Conexión a tierra

La ley que caracteriza un cortocircuito. ¿Qué es un cortocircuito?

Cortocircuito  - este fenómeno en la ingeniería eléctrica, que está acompañado por el cierre (conexión eléctrica) entre dos o tres fases, la fase en conductor cero, cerrando el conductor de fase a tierra en redes con una tierra apagada, así como neutro eficazmente puesto a tierra en red trifásica. Además, el cortocircuito es la falla entre giros en máquinas eléctricas.

Las características de este proceso son un aumento significativo en la caída de corriente y voltaje. El crecimiento actual ocurre hasta valores que exceden el nominal varias veces.

La reducción convencional de letras de este fenómeno es CZ. Dependiendo de la cantidad de fases que se van a cerrar, hay varios tipos cortocircuitos. Para mayor claridad, representaremos esquemas que ilustran uno u otro tipo de cortocircuito en una fase trifásica red eléctrica.





La probabilidad de ocurrencia de cortocircuitos monofásicos es la más alta y asciende a más del 60% del número total de cortocircuitos. Los cortocircuitos bifásicos, incluido el suelo, son menos comunes, la probabilidad de que se produzca esta situación de emergencia es del 20%. Las fallas de cortocircuito trifásicas son bastante raras, la probabilidad de que ocurran es del 10%.

Causas de un cortocircuito

La razón principal cortocircuito  - violación del aislamiento de los equipos eléctricos, incluido el cable y las líneas eléctricas aéreas. Aquí hay algunos ejemplos de la aparición de una falla debido a una falla de aislamiento.

En la realización trabajos de excavación  el cable de alta tensión fue dañado, lo que llevó a la ocurrencia de un cortocircuito de fase a fase. En este caso, el daño del aislamiento se produjo como resultado de acción mecánica  a la línea de cable.

En el tablero abierto de la subestación surgió cortocircuito monofásico  en el suelo como resultado de la ruptura del aislante de soporte debido al envejecimiento de su revestimiento aislante.

Otro ejemplo bastante común: la caída de una rama o árbol en los cables de una línea eléctrica aérea, que conduce a los cables que chocan o se rompen.

Maneras de proteger el equipo contra cortocircuitos en instalaciones eléctricas

Como se mencionó anteriormente, los cortocircuitos van acompañados de un aumento significativo en la corriente, lo que conduce a daños en los equipos eléctricos. En consecuencia, la protección de los equipos eléctricos de este modo de emergencia es la tarea principal de la industria de la energía.

Para proteger contra los cortocircuitos, como un modo de operación de emergencia del equipo, las instalaciones eléctricas de las subestaciones de distribución utilizan diversos dispositivos de protección.

El objetivo principal de todos los dispositivos de protección de relés es la sección de la red donde se produjo un cortocircuito.

En instalaciones eléctricas con una tensión de 6-35 kV, se usa una protección de corriente máxima (MTZ) para proteger las líneas eléctricas contra cortocircuitos. Para la protección de líneas de 110 kV contra cortocircuitos, se utiliza protección de fase diferencial, como protección de línea principal. Además, la protección remota y la protección de la tierra (TZNP) se utilizan como protección de respaldo para proteger las líneas de transmisión de energía de 110 kV.

En redes de baja tensión para la protección de circuitos de protección contra cortocircuitos se utilizan interruptores automáticos.

Cortocircuito  se produce cuando se conectan dos cables de la cadena, conectados a diferentes terminales (por ejemplo, en cadenas corriente continua  esta fuente "+" y "-") a través de una resistencia muy pequeña, que es comparable a la resistencia de los mismos cables.

La corriente de cortocircuito puede exceder corriente nominal  en la cadena muchas veces. En tales casos, el circuito debe estar roto antes de que la temperatura de los cables alcance valores peligrosos.

Para proteger los cables del sobrecalentamiento y evitar la ignición de los objetos circundantes, se incluyen dispositivos de protección, como fusibles, en el circuito.

Causas de los cortocircuitos

La razón principal de la ocurrencia de cortocircuitos es la violación del aislamiento de los equipos eléctricos.

Las fallas de aislamiento son causadas por:

1. Sobretensión (especialmente en redes con neutral aislado),

2. Directo rayos,

3. El envejecimiento del aislamiento,

4. Daño mecánico  aislamiento, paso bajo las líneas de mecanismos de gran tamaño,

5. Mantenimiento insatisfactorio del equipo.

A menudo, la causa del daño en la parte eléctrica de las instalaciones eléctricas son acciones no calificadas del personal de mantenimiento.

Cortocircuitos intencionales

Cuando se implementan esquemas simplificados de conexión de subestaciones de subestaciones, se usan dispositivos especiales: cortocircuitos, que crean cortocircuitos intencionales para cerrar rápidamente las fallas que se han producido. Por lo tanto, junto con los cortocircuitos de naturaleza aleatoria en los sistemas de suministro de energía, también hay cortocircuitos intencionales causados ​​por la acción de cortocircuito.

Consecuencias de los cortocircuitos

En el caso de cortocircuitos en el sistema eléctrico de su resistencia total disminuye, lo que conduce a un aumento en sus ramas actuales en comparación con las corrientes de modo normal, y esto provoca una disminución en la tensión de los puntos individuales del sistema de alimentación, que es particularmente grande cerca de la ubicación de la falla.

Dependiendo del lugar de origen y la duración del daño, sus consecuencias pueden ser localizadas o reflejadas en todo el sistema de suministro de electricidad.

Cuando gran valor de la distancia de cortocircuito de la corriente de cortocircuito puede ser sólo una fracción de los generadores de corriente de alimentación nominal y la ocurrencia de un cortocircuito tales que se percibe como un ligero aumento en la carga. Se obtiene una fuerte reducción de voltaje solo cerca del cortocircuito, mientras que en otros puntos del sistema de suministro de energía esta disminución es menos notoria. En consecuencia, bajo las condiciones consideradas, las consecuencias peligrosas de un cortocircuito aparecen solo en las partes del sistema de suministro de energía más cercanas al sitio del accidente.

La corriente de cortocircuito, que es incluso pequeña en comparación con la corriente nominal de los generadores, suele ser muchas veces mayor que la corriente nominal de la derivación donde se produjo un cortocircuito. Por lo tanto, en el caso de un flujo de cortocircuito de corriente de cortocircuito, puede causar conductores adicionales y más alto de lo permitido.

Las corrientes de cortocircuito causan grandes fuerzas mecánicas entre los conductores, que son especialmente grandes al comienzo del proceso de cortocircuito cuando la corriente alcanza su valor máximo. Con una resistencia insuficiente de los conductores y sus sujetadores, puede ocurrir daño mecánico.

Una caída brusca repentina de voltaje en caso de cortocircuito afecta el funcionamiento de los consumidores. En primer lugar, esto se aplica a los motores, ya que incluso con una caída de tensión a corto plazo del 30-40%, pueden detenerse (hay un vuelco de los motores). Motores basculantes muy afectados en el trabajo empresa industrial, ya que lleva mucho tiempo restaurar el proceso de producción normal y la parada inesperada de los motores puede provocar el matrimonio de los productos de la empresa.

Con una distancia pequeña y una duración suficiente de un cortocircuito, es posible que las estaciones paralelas estén fuera de sincronización, es decir interrupción del funcionamiento normal de todo el sistema eléctrico, que es la consecuencia más peligrosa de un cortocircuito.

Los sistemas de corriente desequilibrados que surgen durante las fallas a tierra pueden crear flujos magnéticos suficientes para guiar a los CEM significativos en los circuitos adyacentes (líneas de comunicación, tuberías), que son peligrosos para el personal de mantenimiento y el equipo de estos circuitos.

Por lo tanto, las consecuencias de los cortocircuitos son las siguientes:

1. Daño mecánico y térmico a los equipos eléctricos.

2. Encendido en instalaciones eléctricas.

3. Disminución en el nivel de voltaje en la red, lo que lleva a una reducción en el par de torsión de los motores, a su frenado, a una disminución en la productividad, o incluso a volcarlos.

4. La pérdida de sincronismo de generadores individuales, plantas de energía y partes del sistema eléctrico y la ocurrencia de accidentes, incluyendo accidentes del sistema.

5. Influencia electromagnética en las líneas de comunicación, comunicaciones, etc.

Un cortocircuito es una conexión eléctrica de diferentes fases, que no son típicas para el funcionamiento normal. Como consecuencia, la corriente aumenta bruscamente en el conductor, lo que conduce a consecuencias desfavorables. Considere lo que es un cortocircuito, una clasificación del fenómeno, posibles amenazas y formas de evitar el cortocircuito.

La falla se divide según la fase de la red. En el sistema monofásico, se distingue la siguiente clasificación:

  • fase y cero  - el tipo más común en la vida cotidiana. El cierre sucede si usa electrodomésticos, que no se calculan para el valor estándar de las corrientes o si el socket tiene un contacto incorrecto. Como resultado, se observa un sobrecalentamiento y el aislamiento de los cables se interrumpe;
  • fase y tierra  - la situación en la cual el cable de fase comienza a contactar la carcasa con conexión a tierra de otros equipos.

La falla puede ocurrir en un sistema trifásico:

  • monofásico  - considerado arriba;
  • dos fases  - Dos sistemas están involucrados en el proceso. Una situación similar ocurre a menudo con líneas aéreas  transmisión de potencia. Muy a menudo esto ocurre durante un viento fuerte, cuando las líneas de cables se cruzan entre sí y forman un cierre;
  • trifásico y tierra  - contacto simultáneo de tres sistemas con el suelo;
  • trifásico - contacto simultáneo de los tres sistemas, provocado por la conexión entre el objeto conductor.

Las principales causas de la aparición de fallas:

  • violación de la integridad del aislamiento, que puede surgir debido al desgaste de los equipos eléctricos, debido a la contaminación de la superficie de los dispositivos, así como a daños mecánicos;
  • violación mecánica de la integridad de los elementos de la red (por ejemplo, una interrupción en la línea de transmisión);
  • saltos de voltaje: una falla en el aislamiento del conductor, que conduce al desarrollo de corriente de fuga y a la creación de una descarga de arco a corto plazo;
  • rayo;
  • golpe de animales y pájaros en partes que llevan corriente;
  • factor humano: errores de personal durante las operaciones de conmutación;
  • cortocircuito intencional con el uso de cortocircuitos: se utilizan para salvar interruptores automáticos. Hoy, esta tecnología no se aplica y está prohibida.


¿Qué consecuencias puede haber?

Durante los cortocircuitos, se observa un fuerte aumento en la intensidad de la corriente, lo que conduce a la fusión de los metales. "Spray" se puede transportar en todas las direcciones, lo que lleva a la inflamación de los objetos y los incendios. Esto es especialmente peligroso para las condiciones del hogar, ya que los cortocircuitos pueden causar la pérdida de la propiedad y la vivienda. Las consecuencias para las empresas son situación de emergencia, daños a la maquinaria y el riesgo de que las personas puedan sufrir daños.

El cierre, dependiendo del lugar de su formación, puede conducir a un sistema de accidentes, cuyas consecuencias serán daños económicos y técnicos. El equipo que estuvo bajo la influencia de una mayor resistencia de corriente, sale de pie o se daña seriamente.


Otra consecuencia del cierre es un deterioro de las condiciones de trabajo del personal y los consumidores: una fuerte disminución de la presión conduce a una interrupción de la capacidad de producción y al daño económico. El mayor daño se inflige al lugar donde se ha producido un cortocircuito.

Formas de protección

La forma más confiable y efectiva de prevenir cortocircuitos es la instalación de interruptores automáticos. Las alternativas son fusibles. La máquina detecta automáticamente la ocurrencia de un cortocircuito y apaga la alimentación, por lo que la ocurrencia de una situación de emergencia es imposible.

Otras precauciones:

  • auditoría regular de canales eléctricamente conductores: identificación visual de puntos débiles del cable, donde el aislamiento se agota y eliminación oportuna del problema;
  • uso de reactores eléctricos, que regulan el suministro de corriente;
  • el uso de circuitos eléctricos especiales que, si es necesario, desconectan los interruptores seccionales;
  • uso de transformadores reductores, que están equipados con un devanado de baja tensión dividido.

Consejo:  para uso doméstico, se recomienda instalar disyuntores. Están diseñados para una cierta corriente, después de exceder el valor de los cuales, el circuito está roto. Otras medidas se especifican principalmente para uso industrial.

¿Cuál es la amenaza CC?


El cierre en primer lugar es una amenaza para la salud y la vida humanas. Esto se debe a riesgo de incendio: ignición del aislamiento de los cables, ignición de los objetos que la rodean, la capacidad del aislamiento para propagar la combustión. Del mismo modo, un cambio en el amperaje puede ser perjudicial para los dispositivos e instrumentos utilizados, lo que lleva a consecuencias catastróficas. El cortocircuito puede causar pérdidas económicas. Por lo tanto, es importante utilizar medidas para evitar la ocurrencia de un fenómeno y recurrir a la instalación de métodos de protección.

Cortocircuito- conexión eléctrica de dos puntos circuito eléctrico  con diferentes valores potenciales, no previstos por el diseño del dispositivo y que alteran su funcionamiento normal. Puede producirse un cortocircuito cuando se viola el aislamiento de los elementos que transportan corriente o debido al contacto mecánico de los elementos que funcionan sin aislamiento. Además, un cortocircuito es el estado en el que la resistencia de carga es menor que la resistencia interna de la fuente de alimentación.

Tipos de cortocircuitos
En las redes eléctricas trifásicas, se distinguen los siguientes tipos de cortocircuitos:

  • Monofásico (cierre de fase a tierra);
  • Dos fases (cierre de dos fases entre ellos);
  • Dos fases en el suelo (2 fases entre ellas y simultáneamente en el suelo);
  • Trifásico (3 fases entre ellos).

En máquinas eléctricas, los cortocircuitos son posibles:

  • Interturn - cierre entre cada devanado de la bobina del rotor o estator;
  • Cortocircuito del arrollamiento a la caja de metal.

Métodos de protección
Para protegerse contra cortocircuitos, se toman medidas especiales:

  • Limitar la corriente de cortocircuito:
  • establecer reactores eléctricos de limitación de corriente
  • aplicar la paralelización de los circuitos eléctricos, es decir desconexión de acopladores seccionales y de bus
  • utilice transformadores reductores con un devanado de baja tensión dividido
  • utilice un equipo de desconexión: dispositivos de conmutación de alta velocidad con la función de limitar la corriente de cortocircuito, es decir. fusibles, interruptores automáticos
    • Los dispositivos de protección de relés se utilizan para desconectar las secciones dañadas del circuito

    Causas de los cortocircuitos
    La causa principal de los cortocircuitos es violación del aislamiento de los equipos eléctricos.

    Las fallas de aislamiento son causadas por:

    1.  Sobretensiones  (especialmente en redes con neutros aislados),

    2. Golpes directos de un rayo

    3. El envejecimiento del aislamiento,

    4. Daños mecánicos de aislamiento, paso bajo las líneas de mecanismos de gran tamaño,

    5. Mantenimiento insatisfactorio del equipo.

    A menudo, la causa del daño en la parte eléctrica de las instalaciones eléctricas es acciones no calificadas del personal de mantenimiento.

    Cortocircuitos intencionales
    Cuando se implementan esquemas simplificados de conexión de subestaciones de subestaciones, se usan dispositivos especiales: cortocircuitos, que crean cortocircuitos intencionales para cerrar rápidamente las fallas que se han producido. Por lo tanto, junto con los cortocircuitos de naturaleza aleatoria en los sistemas de suministro de energía, también hay cortocircuitos intencionales causados ​​por la acción de cortocircuito.

    Consecuencias de los cortocircuitos
    En el caso de cortocircuitos en el sistema eléctrico de su resistencia total disminuye, lo que conduce a un aumento en sus ramas actuales en comparación con las corrientes de modo normal, y esto provoca una disminución en la tensión de los puntos individuales del sistema de alimentación, que es particularmente grande cerca de la ubicación de la falla.

    Dependiendo del lugar de origen y la duración del daño, sus consecuencias pueden ser localizadas o reflejadas en todo el sistema de suministro de electricidad.

    Cuando gran valor de la distancia de cortocircuito de la corriente de cortocircuito puede ser sólo una fracción de los generadores de corriente de alimentación nominal y la ocurrencia de un cortocircuito tales que se percibe como un ligero aumento en la carga. Se obtiene una fuerte reducción de voltaje solo cerca del cortocircuito, mientras que en otros puntos del sistema de suministro de energía esta disminución es menos notoria. En consecuencia, bajo las condiciones consideradas, las consecuencias peligrosas de un cortocircuito aparecen solo en las partes del sistema de suministro de energía más cercanas al sitio del accidente.

    La corriente de cortocircuito, que es incluso pequeña en comparación con la corriente nominal de los generadores, suele ser muchas veces mayor que la corriente nominal de la derivación donde se produjo un cortocircuito. Por lo tanto, en el caso de una corriente de falla de corta duración, puede causar un calentamiento adicional de los elementos que llevan corriente y los conductores por encima del valor permitido.

    Las corrientes de cortocircuito causan grandes fuerzas mecánicas entre los conductores, que son especialmente grandes al comienzo del proceso de cortocircuito cuando la corriente alcanza su valor máximo. Con una resistencia insuficiente de los conductores y sus sujetadores, puede ocurrir daño mecánico.

    Una caída brusca repentina de voltaje en caso de cortocircuito afecta el funcionamiento de los consumidores. En primer lugar, esto se aplica a los motores, ya que incluso con una caída de tensión a corto plazo del 30-40%, pueden detenerse (hay un vuelco de los motores). Los motores basculantes se ven seriamente afectados por el trabajo de una empresa industrial, ya que lleva mucho tiempo restaurar un proceso de producción normal y el apagado inesperado del motor puede provocar el matrimonio de los productos de la empresa.

    Con una distancia pequeña y una duración suficiente de un cortocircuito, es posible que las estaciones paralelas estén fuera de sincronización, es decir interrupción del funcionamiento normal de todo el sistema eléctrico, que es la consecuencia más peligrosa de un cortocircuito.

    Derivado de que sistema desequilibrado corrientes de defecto a tierra capaces de crear flujos magnéticos suficientes para inducir en los circuitos adyacentes (líneas de comunicación, oleoductos) emf sustancial peligrosos para el personal y los equipos de estas cadenas.

    Por lo tanto, las consecuencias de los cortocircuitos son las siguientes:

    1. Daño mecánico y térmico a los equipos eléctricos.

    2. Encendido en instalaciones eléctricas.

    3. Disminución en el nivel de voltaje en la red, lo que lleva a una reducción en el par de torsión de los motores, a su frenado, a una disminución en la productividad, o incluso a volcarlos.

    4. La pérdida de sincronismo de generadores individuales, plantas de energía y partes del sistema eléctrico y la ocurrencia de accidentes, incluyendo accidentes del sistema.

    5. Influencia electromagnética en las líneas de comunicación, comunicaciones, etc.

    En este artículo consideraremos el principal dolor de cabeza de cualquier electricista: un cortocircuito. En este caso, expliquemos qué es una corriente de cortocircuito y disiparemos el mito de lo que es un voltaje de cortocircuito, al mismo tiempo que discutimos que un cortocircuito    Cortocircuito) significa para la red eléctrica. Pero primero algo de física, lo que ayudará a recordar que la electricidad es la transferencia de electrones de un punto a otro por electrones. Proceso consistente y ordenado. Pero a veces en esta secuencia estricta el accidente interviene, y aquí es necesario recordar estas dos palabras "cortocircuito".

    ¿Por qué es el cortocircuito, y quién tiene la culpa de esto?

    Cualquier circuito de un circuito eléctrico es un "más" y un "menos", como en cualquier batería. Si se coloca una bombilla entre ellos, comenzará a arder cuando el circuito esté cerrado. La cadena correctamente ensamblada permite que la lámpara se encienda durante un tiempo prolongado, lo que se demuestra con éxito con cualquier linterna. Pero veamos qué pasa si simplemente conectamos las baterías "más" y "menos". Sin bombilla y sin ninguna resistencia. Sí, en este modelo obtenemos el cierre del cableado en su forma pura. El cable entre los contactos de la batería se calentará, la carga casi se agotará al instante y después de unos segundos esta batería no encenderá una sola bombilla. Toda la energía de la batería irá al aumento máximo en la corriente de cortocircuito, el calentamiento del cable y el agotamiento completo del recurso. Esta experiencia es segura para el experimentador, ya que las corrientes son pequeñas.

    Sin embargo, sucederá aproximadamente lo mismo, si inserta tijeras en el tomacorriente para comprender qué sucederá. La corriente, encontrando el camino más corto (tijeras), se precipitará en el zócalo a través de este corto camino desde el "más" al "menos" (), olvidando las otras formas en que la resistencia de la cadena lo espera. Por lo tanto, el nombre de este problema es "cortocircuito". De hecho, el cortocircuito es una oportunidad para que la corriente alcance el "menos" desde el "más" lo más rápido posible y con el efecto máximo. La corriente se vuelve ilegible en los medios, sobre los cuales se construye la protección contra el cierre, y las reglas básicas de cómo evitar este flagelo.

    Entonces, un cortocircuito es una situación de emergencia en la red eléctrica, donde el flujo de corriente obtiene la forma más corta y directa de eliminar el potencial (la diferencia de potencial entre el más y el menos), lo que provoca un aumento de la intensidad de la corriente y un fuerte calentamiento de la sección del circuito. que causó un cortocircuito.

    Tenga en cuenta que el permanente (cortocircuito continuo) ocurre en redes donde se utilizan cables de potencia con un nivel de aislamiento insuficiente (baja resistencia de aislamiento), numerosas conmutaciones innecesarias (torsión en cajas de interruptores, líneas, etc.), así como en áreas húmedas.

    ¿Resulta que alguien es culpable de cortocircuito, pero no un electricista que hizo el cableado? No exactamente Es el electricista quien está obligado, al tender una línea o, incluyendo el dispositivo final (a través), para asegurar la imposibilidad de cortocircuito. De lo contrario, ninguna protección contra cortocircuitos será inútil. Muy a menudo, las defensas no pueden hacer frente a los escudos recogidos con violaciones, lo que conduce a consecuencias catastróficas:


    Un poco más de detalles sobre las causas del cortocircuito

    1. Conductores aislados incorrectamente o movimiento físico de contactos en dispositivos terminales (cizalla, rotación, otras acciones capaces de conectar dos cables).
    2. Daño al aislamiento de los cables al tender (incluso ocultos) líneas de fuerza o al reparar y terminar las instalaciones.
    3. Uso en el trabajo de instrumentos defectuosos (desde el cartucho hasta la lámpara, a la regleta de terminales y al enchufe), en los que existe la posibilidad directa de un cortocircuito.
    4. Ignorar los cierres de cableado durante el trabajo (el error más frecuente de los electricistas novatos), ya que el efecto de cortocircuito no se repite.
    5. Fallas en el cableado "flotante" y "esporádico", que no reciben la atención suficiente debido a eventos raros.

    Esta lista es la más razones frecuentes  cortocircuitos, fallas de las redes eléctricas de los hogares y de los apartamentos, así como incendios, que son difíciles de extinguir debido al suministro constante de fuego desde los cables encendidos. Obviamente, nadie necesita tales problemas.

    Algunas palabras más sobre la física del cortocircuito.

    De vuelta en el escritorio, y recuerde que al pasar corriente, puede observar cómo la corriente cae al aumentar la resistencia del conductor. Este es el mismo factor, debido a que la corriente de cortocircuito excede en gran medida los parámetros permitidos. Así es como funciona la protección contra cortocircuitos: rastrea los saltos bruscos de la intensidad de la corriente, desactivando la línea "sospechosa".

    No todos recordarán que cuando se elimina la resistencia en el conductor, también cambiará otro parámetro. Estamos hablando del hecho de que el voltaje de cortocircuito se volverá muy sospechoso. Y si hay un factor inductivo (por ejemplo, una persona con un secador de pelo se cayó en un baño con agua) y es completamente no lineal y no sinusoidal. En este caso, no puede haber un cortocircuito directo, pero la protección contra cortocircuitos funciona y en este caso son los dispositivos de disparo del RCD. Un dispositivo de apagado de protección cuyo principio de funcionamiento excluye la reacción a un cambio solo en el amperaje.

    ¿Qué evalúan los dispositivos de defensa y qué debemos saber sobre los cortocircuitos si no queremos ser rescatados solamente?

    • Cualquier red eléctrica tiene puntos de inestabilidad. Estos son contactos, terminales, interruptores de luz y otros interruptores automáticos que funcionan según los programas (por ejemplo, el sensor de luz). Cada uno de estos puntos es una fuente potencial de fallas. Es el electricista quien debe prestar la máxima atención al trabajo y la instalación;
    • La presencia de terreno en la red. Se sorprenderá, pero una falla a tierra (cero) es la falla más segura. Sí, también causará muchos problemas y problemas, pero, al menos, nadie matará. Además, la tierra del equipo le permite evaluar la presencia de fallas y pérdidas de aislamiento antes de que ocurra el cortocircuito.

    La puesta a tierra sin falta requiere un microondas, lavavajillas y lavadora, congelador y horno armario eléctrico. Mira la parte posterior del microondas. Verás un contacto de cobre atornillado. Esta es la base. No cuente con el enchufe con los contactos "cero". Encuentra un especialista que muele este horno. El mismo contacto que encuentras en la parte posterior de la electricidad horno. En el congelador, este contacto probablemente estará en la zona del refrigerador de la bobina. Esto se hace por una razón, así que no piense que el enchufe es capaz de protegerlo. ¡Encuentra una manera de "olvidar" esta técnica de verdad!

    Además de lo anterior, las máquinas aún determinan el "equilibrio constante de la red", supervisando las sobrecargas y las diferencias de cresta como corrientes de cortocircuito (o valores similares) y tensiones. Pero las máquinas no se convertirán en una panacea si hay un cortocircuito en el sitio de su red, que está pavimentado con violaciones de requisitos y reglas. Por ejemplo, un cable que pasa debajo de una hoja de madera contrachapada u otro material de acabado combustible. Acerca de lo que ocurre cuando un cortocircuito en un lugar así es más bajo.

    El proceso de ocurrencia de un cortocircuito. Hora de apagado, desarrollo del proceso, consecuencias

    A pesar del aparente "momentáneo", el proceso de cortocircuito tiene etapas bien descritas en la ocurrencia.

    • La apariencia de un puente no autorizado entre dos conductores;
    • Desglose con la corriente de la "barrera de aislamiento" y la aparición de un nuevo circuito corto en circuito eléctrico;
    • Redirección de energía y la ocurrencia de una corriente de cortocircuito en una nueva sección;
    • Un fuerte aumento en la resistencia de la corriente, caída de voltaje y calentamiento rápido de una nueva sección de "resistencia": cables en los que se produce un cortocircuito;
    • Fusión de cables (la calefacción no se detiene sola, y las temperaturas de calentamiento superan significativamente las temperaturas de fusión de aleaciones y metales) con encendido simultáneo del aislamiento;
    • Disparo de dispositivos de protección automáticos, tratando de desenergizar la zona problemática;
    • Eliminar el voltaje y desenergizar la línea;
    • El calentamiento continuo de la sección dañada de la red (incluso después de desenergizar, ya que el calentamiento es un proceso mucho más prolongado) con el encendido del aislamiento o los cables si la protección contra cortocircuitos no funcionó como debería;
    • La falla de la sección de red en la cual ocurrió la falla.

    Todo esto toma alrededor de 2-4 segundos. Suficiente tiempo para que el cable se caliente hasta 1100 grados y el aislamiento estalló como una cerilla. Para evitar un cortocircuito en este caso no funcionará, solo para minimizar el daño. A pesar del tiempo, incluso con una observación visual del proceso de cierre del cableado, la ocurrencia de una falla, simplemente no tendrá tiempo para hacer nada. Por lo tanto, varias recomendaciones sobre cómo evitar tal desastre

    Si no puedes evitarlo, ¡cabeza!

    Esta frase del gran político describe la situación con la red eléctrica tanto como sea posible, en la cual confiamos mucho. Y su vida, y la comodidad y casi toda la propiedad. Por lo tanto, la lista de recomendaciones simples no será superflua.

    Verifique si hay nuevas redes eléctricas y comunicaciones con corrientes redundantes, simulando sobrecarga. Tal prueba debe realizarse con un especialista, es peligroso hacerlo usted mismo.

    No descuide la medición de la resistencia de aislamiento en la red terminada. Sí, cuesta dinero y lleva tiempo, pero tal medida excluirá la falla a tierra inherente a los cables largos, y también mostrará las áreas más peligrosas que pueden ser reemplazadas más correctamente.

    La imagen muestra que el arco (ruptura) puede ocurrir sin el contacto físico de los conductores. ¡Por eso, al ensamblar enchufes e interruptores, limpie el aislamiento de los cables solo en el sitio completamente retraído en la terminal! No permita que pasen siquiera algunos milímetros de cables pelados, de lo contrario, puede ocurrir que la foto muestre un arco eléctrico dentro del dispositivo. Recuerde que en tal caso, casi se garantiza que la protección contra cortocircuitos llegará tarde con el corte de línea.

    La acumulación no razonada y la adición de líneas sin medidas de protección es un camino directo al cierre y al fuego. Este es un buen ejemplo de lo que nunca puedes hacer.