|
 |
"Электрик Инфо" - онлайн журнал про электричество. Теория и практика. Обучающие статьи, примеры, технические решения, схемы, обзоры интересных электротехнических новинок. Уроки, книги, видео. Профессиональное обучение и развитие. Сайт для электриков и домашних мастеров, а также для всех, кто интересуется электротехникой, электроникой и автоматикой.
|
|
Схемы подключения
|
Принципиальные схемы
|
Электроснабжение Розетки и выключатели
| Автоматы защиты |
Кабель и провод
|
Монтаж электропроводки
Ремонт электротехники |
Молодому электрику
Пакетный выключатель: что это такое и для чего нужен
Пакетные выключатели используют для коммутации электрических цепей. При этом они могут использоваться как в цепях постоянного, так и переменного тока, напряжением в 220, 380 В. Однако люди часто путают и по старинке называют «пакетниками» автоматические выключатели, что в корне не верно. Поэтому давайте разбираться что такое и для чего нужны пакетные выключатели, а также чем они отличаются от автоматических выключателей?
Пакетным выключателем называют коммутационный прибор для включения и выключения электрических цепей, собственно для тех же целей, что и рубильники. Такое название он получил из-за того, что состоит из однотипных элементов (пакетов), собранных на одной оси и закрепленных шпильками. Таким образом на производстве из одинаковых деталей можно собрать коммутационный аппарат с любым количеством полюсов (контактных групп). Для них характерно поворотное движение устройство рукояти ...
Продолжить чтение >>>
|
Устройство и принцип работы автоматического выключателя
Для электромонтёра коммутационная аппаратура является одним из основных устройств, с которыми приходится работать. Автоматические выключатели несут как коммутационную, так и защитную роль. Ни один современный электрощит не обходится без автоматов. В этой статье мы рассмотрим, как устроен и работает автоматический выключатель.
Автоматический выключатель - это коммутационный прибор, предназначенный для защиты кабелей от критических значений токов. Это нужно для того, чтобы избежать повреждений токопроводящих жил проводов и кабелей в случае межфазных замыканий и замыканий на землю. Основная задача автоматического выключателя - защитить кабельную линию от последствий протекания токов короткого замыкания. Основными характеристиками автоматических выключателей являются: номинальный ток (вставить ряд токов), напряжение коммутации, время токовая характеристика ...
Продолжить чтение >>>
|
Как бороться с обледенением проводов линий электропередачи
Сильные морозы обычно не представляют большой опасности для распределительных систем. Однако влажная погода с температурой чуть ниже нуля может вызвать проблемы, включая риск обледенения. Это может привести к непропорциональной нагрузке на линии и даже к падению проводов или целых линий в крайних случаях.
Зимой энергетики обычно сталкиваются с двумя типами проблем из-за погоды: падение деревьев на линии из-за нагрузки, вызванной снегопадом, и гололед на самой линии электропередачи. В то время как риск падения деревьев можно снизить путем регулярной расчистки растительности вблизи линий, обледенение намного сложнее предотвратить. Его образование обычно связано с температурами около нуля, а не с лютыми морозами, которые в последние годы в наших широтах были скорее исключением. Зимние морозы, хотя и суровы, не представляют серьезной угрозы для электросетей ...
Продолжить чтение >>>
|
На каком принципе основаны защитные функции заземления
Заземление является критически важной частью любой электроустановки, обеспечивая безопасность и предотвращая риски поражения электрическим током. Заземление в электротехнике — это не просто технический элемент, это жизненно важная система безопасности, которая защищает как людей, так и оборудование от опасных последствий электрического тока.
Система заземления состоит из заземляющего устройства (электродов, забитых в землю), проводников и соединительных элементов. Все компоненты должны быть выбраны и установлены с учетом специфики объекта и условий эксплуатации. Основная цель заземления — снижение напряжений прикосновения и шага до безопасных значений, что достигается за счет создания надежного электрического контакта между корпусами электрических устройств и заземляющим устройством. Защитное заземление работает на принципе отвода излишнего тока через землю, которая обладает высокой электропроводностью ...
Продолжить чтение >>>
|
Всё о магнитострикции: влияние на трансформаторы и асинхронные двигатели
Магнитострикция - это явление изменения размеров и формы магнитных материалов под воздействием магнитного поля. Это явление имеет как практическое применение, так и негативные последствия для некоторых электрических устройств. В этой статье мы рассмотрим физическую сущность магнитострикции, ее виды и зависимости, а также ее влияние на трансформаторы и асинхронные двигатели.
Физическая сущность магнитострикции. Магнитострикция возникает из-за взаимодействия электронных спинов атомов магнитных материалов с внешним магнитным полем. При этом меняется расстояние между атомами в кристаллической решетке, что приводит к деформации материала. Магнитострикция характеризуется коэффициентом магнитострикции, который показывает относительное изменение длины материала при магнитном поле. Магнитострикция проявляется в основном в ферромагнитных материалах, таких как железо, кобальт, никель и их сплавы ...
Продолжить чтение >>>
|
Безопасность электроустановок во взрывоопасных зонах
Взрывоопасные атмосферы - это смеси горючих газов, паров, туманов или пыли с воздухом, которые при воспламенении могут вызвать взрыв. Взрывы могут привести к серьезным последствиям, таким как повреждение имущества, травмы или смерть людей. Поэтому необходимо обеспечить безопасность электрических устройств и установок, работающих во взрывоопасных атмосферах.
Взрывоопасные зоны - это области, в которых может образоваться взрывоопасная атмосфера. Они классифицируются в зависимости от частоты и продолжительности присутствия взрывоопасной атмосферы. Электрические устройства и установки, работающие во взрывоопасных зонах, должны соответствовать определенным требованиям, чтобы предотвратить возникновение искр или перегрева, которые могут стать источниками воспламенения. Такие устройства и установки называются взрывозащищенными и имеют специальную маркировку, указывающую на их характеристики и уровень защиты ...
Продолжить чтение >>>
|
Как провести ревизию электротехнических устройств: этапы, требования и советы
Электротехнические устройства представляют собой специальные компоненты, использующие электромагнитную энергию для выполнения определенных функций, например, трансформаторы, генераторы, выключатели, кабели и т.д. Они играют ключевую роль в передаче, распределении и использовании электроэнергии в различных формах жизни и промышленности. Они используются в различных отраслях промышленности, энергетики, транспорта и бытового хозяйства. Электротехнические устройства должны быть надежными, безопасными и эффективными, поэтому перед их вводом в эксплуатацию необходимо проводить ревизию, то есть проверку их состояния, работоспособности и соответствия нормативным требованиям.
Ревизия - это комплекс мероприятий, направленных на обнаружение и устранение дефектов, нарушений и неисправностей в электротехнических устройствах. Согласно СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства", должна проводиться ревизия ...
Продолжить чтение >>>
|
Как диагностировать электрические устройства с разными подходами и методами
Электрические устройства являются неотъемлемой частью современной техники и промышленности. Они выполняют различные функции, от простых до сложных, и требуют надежности и безопасности в эксплуатации. Для этого необходимо регулярно контролировать их техническое состояние, выявлять и предотвращать возможные дефекты и повреждения. Для этой цели используется техническая диагностика, которая представляет собой научную область, занимающуюся определением параметров и свойств диагностируемого объекта, а также его оценкой и прогнозированием.
В данной статье мы рассмотрим основные аспекты диагностики электрических устройств, такие как понятия, оборудование, подходы и методы. Мы также покажем примеры практического применения диагностики на разных типах изоляционных материалов, используемых в электрических устройствах. Для понимания процесса и целей диагностики необходимо знать основные понятия, которые используются в этой области ...
Продолжить чтение >>>
|
Применение моста Уитстона для измерения неэлектрических величин
Мост Уитстона представляет собой электрическую схему, предназначенную для измерения величины электрического сопротивления. Впервые данная схема была предложена британским физиком Самуэлем Кристи в 1833 году, а в 1843 году она была усовершенствована изобретателем Чарльзом Уитстоном. Принцип работы данной схемы схож с действием механических аптекарских весов, только уравниваются здесь не силы, а электрические потенциалы.
Схема моста Уитстона содержит две ветви, потенциалы средних выводов (D и B) которых уравниваются в процессе проведения измерений. Одна из ветвей моста включает в себя резистор Rx, значение сопротивления которого необходимо определить. Противоположная ветвь содержит реостат R2 — сопротивление регулируемой величины. Между средними выводами ветвей включен индикатор G, в качестве которого может выступать гальванометр, вольтметр, нуль-индикатор или амперметр ...
Продолжить чтение >>>
|
|
|