príprava

Zákon, ktorý charakterizuje skrat. Čo je skrat

Skrat  - tento jav v elektrotechnike, ktorý sprevádza zatváranie (elektrické spojenie) medzi dvoma alebo tromi fázami, fáza nulový vodič, uzatváranie vodiča fázy na uzemnenie v sieťach s tupým uzemnením a účinne uzemnené neutrálne trojfázovej siete, Okrem toho je skrat v obraze elektrických strojov.

Charakteristickými znakmi tohto procesu sú výrazné zvýšenie poklesu prúdu a napätia. Súčasný rast nastáva až do hodnôt presahujúcich menovité hodnoty niekoľkokrát.

Zvyčajné zníženie tohto fenoménu je CZ. V závislosti od počtu fáz, ktoré sa majú zatvoriť, existuje niekoľko typov skraty, Pre zrozumiteľnosť budeme zobrazovať schémy, ktoré znázorňujú jeden alebo iný typ skratu v trojfázovom elektrickej siete.





Pravdepodobnosť výskytu jednofázových skratov je najvyššia a predstavuje viac ako 60% celkového počtu skratov. Dvojfázové skraty vrátane zeme sú menej časté, pravdepodobnosť výskytu tejto núdzovej situácie je 20%. Trojfázové skratové poruchy sú pomerne zriedkavé, pravdepodobnosť ich výskytu je 10%.

Príčiny skratu

Hlavný dôvod skrat  - porušenie izolácie elektrických zariadení vrátane káblových a nadzemných elektrických vedení. Tu sú niektoré príklady výskytu chyby spôsobenej zlyhaním izolácie.

Pri vykonávaní výkopové práce  bol poškodený vysokonapäťový kábel, čo viedlo k vzniku skratu medzi fázami. V tomto prípade došlo k poškodeniu izolácie v dôsledku mechanické pôsobenie  na káblovú linku.

V otvorenom rozvádzači rozvodne vznikla jednofázový skrat  na zemi ako dôsledok poškodenia nosného izolátora v dôsledku starnutia jeho izolačného povlaku.

Ďalším dosť bežným príkladom je pád vetvy alebo stromu na drôtoch nadzemného elektrického vedenia, čo vedie k striedaniu alebo lámaniu drôtov.

Spôsoby ochrany zariadení pred skratom v elektrických inštaláciách

Ako bolo uvedené vyššie, skraty sú sprevádzané výrazným zvýšením prúdu, čo vedie k poškodeniu elektrického zariadenia. V dôsledku toho je ochrana elektrického zariadenia z tohto núdzového režimu hlavnou úlohou energetického priemyslu.

Na ochranu pred skratom, ako núdzový režim prevádzky zariadenia, elektrické inštalácie distribučných rozvádzačov používajú rôzne ochranné zariadenia.

Hlavným účelom všetkých zariadení na ochranu relé je časť siete, v ktorej sa vyskytol skrat.

Pri elektrických inštaláciách s napätím 6 až 35 kV sa na ochranu elektrických vedení pred skratmi používa maximálna ochrana prúdu (MTZ). Pre ochranu vedení 110 kV pred skratmi sa používa ochrana diferenciálnej fázy ako ochrana hlavného vedenia. Ďalej sa ako záložná ochrana používa diaľková ochrana a ochrana proti zeme (TZNP) na ochranu 110kV silnoprúdových vedení.

V sieťach s nízkym napätím sa používajú ochranné okruhy proti skratu automatické prepínače.

Skrat  nastane pri pripojení dvoch drôtov reťaze, ktoré sú pripojené k rôznym koncovkám (napríklad v reťaziach jednosmerný prúd  tento "+" a "-") zdroj cez veľmi malý odpor, ktorý je porovnateľný s odporom samotných drôtov.

Skratový prúd môže prekročiť menovitý prúd  v reťazci mnohokrát. V takýchto prípadoch musí byť obvod porušený skôr, ako teplota vodičov dosiahne nebezpečné hodnoty.

Na ochranu drôtov pred prehriatím a zabránenie vznieteniu okolitých predmetov sú do obvodu zahrnuté ochranné zariadenia, ako sú poistky.

Príčiny skratu

Hlavným dôvodom výskytu skratov je porušenie izolácie elektrických zariadení.

Izolačné poruchy sú spôsobené:

1. Prepätie (najmä v sieťach s izolované neutrálne),

2. Priamy údery bleskom,

3. Stárnutie izolácie,

4. Mechanické poškodenie  izolácia, prechod pod riadkami nadrozmerných mechanizmov,

5. Neuspokojivá údržba zariadenia.

Často je príčinou poškodenia elektrickej časti elektrických inštalácií nekvalifikované činnosti personálu údržby.

Úmyselné skraty

Pri vykonávaní zjednodušená schémy step-down rozvodne pomocou špeciálnych prístrojov - krátkodobé, ktoré vytvárajú úmyselné skrat za účelom rýchleho rozpojenie akékoľvek poškodenie. Preto spolu so skratmi náhodného charakteru v systémoch napájania sú tiež zámerné skraty spôsobené skratovým pôsobením.

Dôsledky skratu

V prípade skratu v elektrickom systéme je jeho celkový odpor sa znižuje, čo vedie k zvýšeniu jeho súčasných konárov v porovnaní s normálnymi režimu prúdov, a to spôsobí pokles napätia jednotlivých bodov napájací systém, ktorý je obzvlášť veľké v blízkosti miesta poruchy.

V závislosti od miesta pôvodu a dĺžky trvania škody môžu byť jeho dôsledky lokalizované alebo odrazené na celom systéme dodávky elektrickej energie.

Pri veľkej skrat vzdialenosť hodnota skratového prúdu, môže byť len zlomok menovitého napájacieho generátorov prúdu a výskyt takéhoto skratu je vnímaný ako mierne zvýšenie záťaže. Silné zníženie napätia sa dosiahne len v blízkosti skratu, zatiaľ čo v iných bodoch napájacieho systému je tento pokles menej nápadný. Z toho vyplýva, že za daných podmienok sa nebezpečné dôsledky skratu objavia iba v častiach napájacieho systému najbližšie k miestu havárie.

Skratový prúd, ktorý je dokonca malý v porovnaní s menovitým prúdom generátorov, je zvyčajne mnohokrát vyšší ako menovitý prúd vetvy, kde došlo k skratu. Preto v prípade krátkodobého prúdu skratového prúdu môže spôsobiť prídavné vodiče a vyššie ako prípustné.

Skratové prúdy spôsobujú veľké mechanické sily medzi vodičmi, ktoré sú obzvlášť veľké na začiatku skratového procesu, keď prúd dosiahne svoju maximálnu hodnotu. Pri nedostatočnej pevnosti vodičov a ich spojovacích prvkov môže dôjsť k mechanickému poškodeniu.

Náhly pokles hlbokého napätia v prípade skratu ovplyvňuje činnosť spotrebičov. Najprv to platí pre motory, pretože aj pri krátkodobom úbytku napätia 30-40% sa môžu zastaviť (dochádza k prevráteniu motorov). Nakláňajúce motory ťažko postihnuté pri práci priemyselný podnik, pretože trvá dlhý čas na obnovenie bežného výrobného procesu a neočakávané zastavenie motora môže spôsobiť manželstvo podnikových produktov.

Pri malej vzdialenosti a dostatočnom trvaní skratu môžu byť paralelné stanice nesynchronizované, t. J. narušenie normálnej prevádzky celého elektrického systému, čo je najnebezpečnejší dôsledok skratu.

Vznikajúce pri poruchových prúdov nevyvážený systém, ktoré sú schopné vytvárať magnetické toky dostatočné pre vyvolanie v susedných obvodov (komunikačných liniek, potrubí), podstatná emf nebezpečné pre personál a vybavenie týchto reťazí.

Dôsledky skratov sú nasledovné:

1. Mechanické a tepelné poškodenie elektrických zariadení.

2. Zapaľovanie v elektrických inštaláciách.

3. Zníženie úrovne napätia v sieti, čo vedie k zníženiu krútiaceho momentu motorov, ich brzdeniu, zníženiu produktivity alebo dokonca ich prevráteniu.

4. Strata synchronizácie jednotlivých generátorov, elektrární a častí elektrického systému a výskyt nehôd vrátane systémových nehôd.

5. Elektromagnetický vplyv na komunikačné linky, komunikácie atď.

Skrat je elektrické spojenie rôznych fáz, ktoré nie sú typické pre bežnú prevádzku. V dôsledku toho sa prudko zvyšuje prúd v dirigente, čo vedie k nepriaznivým následkom. Zvážte, čo je skrat, klasifikácia tohto javu, potenciálne hrozby a spôsoby, ako zabrániť skratu.

Porucha je rozdelená podľa fázy siete. V jednofázovom systéme sa rozlišuje nasledujúca klasifikácia:

  • fáza a nula  - najbežnejší typ v každodennom živote. Uzavretie sa deje, ak používate elektrické spotrebiče, ktoré nie sú vypočítané pre štandardnú hodnotu prúdov alebo ak má zásuvka zlý kontakt. Výsledkom je prehriatie a izolácia drôtov je narušená;
  • fáza a zem  - situácia, v ktorej sa fázový drôt začne dotýkať uzemneného krytu iných zariadení.

Porucha môže nastať v trojfázovom systéme:

  • jednofázový  - uvedené vyššie;
  • dvojfázová  - Do procesu sú zapojené dva systémy. Podobná situácia sa často deje nadzemné vedenia  prenos energie. Najčastejšie sa to stáva počas silného vetra, keď sa vedenia drôtu pretínajú a tvoria uzáver;
  • trojfázové a zemné  - súčasný kontakt troch systémov so zemou;
  • trojfázový - súčasný kontakt troch systémov, vyvolaný spojením vodivého objektu.

Hlavné príčiny výskytu porúch:

  • porušenie integrity izolácie, ktoré môže vzniknúť v dôsledku opotrebovania elektrických zariadení v dôsledku kontaminácie povrchu zariadení a mechanického poškodenia;
  • mechanické porušenie integrity sieťových prvkov (napríklad prerušenie prenosovej linky);
  • skoky napätia - porucha izolácie vodičov, ktorá vedie k vzniku unikajúceho prúdu a vzniku krátkodobého výboja oblúka;
  • úder blesku;
  • uhynutie zvierat a vtákov na častiach prechádzajúcich prúdom;
  • ľudský faktor - chyby personálu počas spínacích operácií;
  • Úmyselné skraty s použitím skratových obvodov - sa používajú na záchranu ističov. Dnes sa táto technológia neuplatňuje a je zakázaná.


Aké dôsledky môže existovať?

Počas skratov sa pozoruje prudké zvýšenie intenzity prúdu, čo vedie k taveniu kovov. "Sprej" je možné prenášať vo všetkých smeroch, čo vedie k zápalu objektov a požiarov. Toto je obzvlášť nebezpečné pre domácnosť, pretože skratovanie môže spôsobiť stratu majetku a bývanie. Dôsledky pre podniky sú núdzovej situácie, poškodenie strojového zariadenia a riziko, že ľudia môžu byť poškodení.

Uzavretie v závislosti od miesta jej vzniku môže viesť k systému nehody, ktorého dôsledkom budú ekonomické a technické škody. Zariadenie, ktoré bolo pod vplyvom zvýšenej sily prúdu, vychádza z postoja alebo sa vážne poškodí.


Ďalším dôsledkom uzavretia je zhoršenie pracovných podmienok zamestnancov a spotrebiteľov - prudké zníženie tlaku vedie k zastaveniu výrobných kapacít a ekonomickým škodám. Najväčšie poškodenie je spôsobené na mieste, kde došlo k skratu.

Spôsoby ochrany

Najspoľahlivejším a najúčinnejším spôsobom, ako predísť skratu, je inštalácia ističov. Alternatívy sú poistky. Zariadenie automaticky zachyti výskyt skratu a vypne napájanie, takže nie je možné vyskytnúť núdzovú situáciu.

Ďalšie preventívne opatrenia:

  • pravidelný audit elektricky vodivých kanálov - vizuálna identifikácia slabých miest kábla, kde sa izolácia vyčerpáva a včasné odstránenie problému;
  • používanie elektrických reaktorov, ktoré regulujú dodávku prúdu;
  • použitie špeciálnych elektrických obvodov, ktoré v prípade potreby odpojí sekčné spínače;
  • používanie krokov-nadol transformátory, ktoré sú vybavené rozdelené nízke napätie vinutia.

Rada:  pre domáce použitie sa odporúča inštalovať ističe. Sú určené pre určitý prúd, po prekročení ktorého hodnota je obvod rozbitý. Ostatné opatrenia sú predovšetkým určené na priemyselné využitie.

Čo je to CC hrozba?


Uzavretie na prvom mieste je hrozbou pre ľudské zdravie a život. Je to spôsobené nebezpečenstvo požiaru: zapaľovanie izolácie drôtov, zapálenie okolitých predmetov, schopnosť izolácie rozšíriť spaľovanie. Podobne zmena prúdu môže mať škodlivé účinky na použité zariadenia a nástroje, čo vedie k katastrofickým následkom. Skratovanie môže spôsobiť hospodársku stratu. Preto je dôležité používať opatrenia na zabránenie výskytu javu a uchýliť sa k inštalácii ochranných metód.

Skrat- elektrické pripojenie dvoch bodov elektrický obvod  s rozličnými potenciálnymi hodnotami, ktoré nie sú určené konštrukciou zariadenia a narúšajú jeho bežnú prevádzku. Skrat môže nastať, ak dôjde k porušeniu izolácie prvkov prenášajúcich prúd alebo mechanický kontakt prvkov pracujúcich bez izolácie. Skrat je tiež stav, v ktorom je odpor záťaže menší ako vnútorný odpor zdroja energie.

Typy skratov
V trojfázových elektrických sieťach sa rozlišujú tieto typy skratov:

  • Jednofázové (uzatváranie z fázy na zem);
  • Dvojfázové (uzatvorenie dvoch fáz medzi sebou);
  • Dvojfázové na zemi (2 fázy medzi sebou a súčasne na zemi);
  • Trojfázové (medzi sebou tri fázy).

Pri elektrických strojoch sú možné skraty:

  • Interturn - uzavretie medzi každým vinutím cievky rotora alebo statora;
  • Skrat navíjania kovového puzdra.

Metódy ochrany
Kvôli ochrane pred skratom sa prijímajú špeciálne opatrenia:

  • Obmedzenie skratového prúdu:
  • nastavenie elektrických reaktorov obmedzujúcich prúd
  • použiť paralelizáciu elektrických obvodov, t.j. odpojenie sekčných a zbernicových spojok
  • použite stupňovité transformátory s rozdeleným nízkonapäťovým vinutím
  • použitie odpojovacieho zariadenia - vysokorýchlostné spínacie zariadenia s funkciou obmedzenia skratového prúdu, tj. poistky, ističe
    • Zariadenia na ochranu relé sa používajú na odpojenie poškodených častí obvodu

    Príčiny skratu
    Hlavná príčina skratov je porušenie izolácie elektrických zariadení.

    Izolačné poruchy sú spôsobené:

    1.  prepäťovú  (najmä v sieťach s izolovanými neutrály),

    2. Priame ťahy blesku,

    3. Starnutie izolácie,

    4. Mechanické poškodenie izolácie, prechod pod vedením nadmerných mechanizmov,

    5. Neuspokojivá údržba zariadenia.

    Často je príčinou poškodenia elektrickej časti elektrických inštalácií nekvalifikované činnosti personálu údržby.

    Úmyselné skraty
    Pri realizácii zjednodušených schém zapojenia rozvodní je možné použiť špeciálne zariadenia - skratovnice, ktoré vytvárajú zámerné skraty, aby sa rýchlo vypínali chyby, ktoré sa vyskytli. Preto spolu so skratmi náhodného charakteru v systémoch napájania sú tiež zámerné skraty spôsobené skratovým pôsobením.

    Dôsledky skratu
    V prípade skratu v elektrickom systéme je jeho celkový odpor sa znižuje, čo vedie k zvýšeniu jeho súčasných konárov v porovnaní s normálnymi režimu prúdov, a to spôsobí pokles napätia jednotlivých bodov napájací systém, ktorý je obzvlášť veľké v blízkosti miesta poruchy.

    V závislosti od miesta pôvodu a dĺžky trvania škody môžu byť jeho dôsledky lokalizované alebo odrazené na celom systéme dodávky elektrickej energie.

    Pri veľkej skrat vzdialenosť hodnota skratového prúdu, môže byť len zlomok menovitého napájacieho generátorov prúdu a výskyt takéhoto skratu je vnímaný ako mierne zvýšenie záťaže. Silné zníženie napätia sa dosiahne len v blízkosti skratu, zatiaľ čo v iných bodoch napájacieho systému je tento pokles menej nápadný. Z toho vyplýva, že za daných podmienok sa nebezpečné dôsledky skratu objavia iba v častiach napájacieho systému najbližšie k miestu havárie.

    Skratový prúd, ktorý je dokonca malý v porovnaní s menovitým prúdom generátorov, je zvyčajne mnohokrát vyšší ako menovitý prúd vetvy, kde došlo k skratu. Preto v prípade krátkodobého poruchového prúdu môže prídavné ohrievanie prúdových prvkov a vodičov prekročiť prípustnú hodnotu.

    skratové prúdy spôsobujú vodičov medzi veľkými mechanickými silami, ktoré sú obzvlášť vysoké na začiatku skratu, keď prúd dosiahne maximálnu hodnotu. Pri nedostatočnej pevnosti vodičov a ich spojovacích prvkov môže dôjsť k mechanickému poškodeniu.

    Náhly pokles hlbokého napätia v prípade skratu ovplyvňuje činnosť spotrebičov. Najmä to platí pre motory, pretože aj na krátke poklesy napätia o 30-40%, môžu zostať (rollover nastane motory). Nakláňanie motorov je vážne ovplyvnené prácou priemyselného podniku, pretože trvá dlhý čas na obnovenie bežného výrobného procesu a neočakávané vypnutie motora môže spôsobiť manželstvo podnikových produktov.

    Pri malej vzdialenosti a dostatočnom trvaní skratu môžu byť paralelné stanice nesynchronizované, t. J. narušenie normálnej prevádzky celého elektrického systému, čo je najnebezpečnejší dôsledok skratu.

    Vznikajúce pri poruchových prúdov nevyvážený systém, ktoré sú schopné vytvárať magnetické toky dostatočné pre vyvolanie v susedných obvodov (komunikačných liniek, potrubí), podstatná emf nebezpečné pre personál a vybavenie týchto reťazí.

    Dôsledky skratov sú nasledovné:

    1. Mechanické a tepelné poškodenie elektrických zariadení.

    2. Zapaľovanie v elektrických inštaláciách.

    3. Zníženie úrovne napätia v sieti, čo vedie k zníženiu krútiaceho momentu motorov, ich brzdeniu, zníženiu produktivity alebo dokonca ich prevráteniu.

    4. Strata synchronizácie jednotlivých generátorov, elektrární a častí elektrického systému a výskyt nehôd vrátane systémových nehôd.

    5. Elektromagnetický vplyv na komunikačné linky, komunikácie atď.

    V tomto článku budeme brať do úvahy hlavné bolesti každého elektrikára - skrat. V tomto prípade, vysvetliť, čo skrat prúd je a my rozptýliť mýtus o tom, čo skratové napätie je, súčasne diskutovať, že shorty    KZ) pre elektrickú rozvodnú sieť. Ale najprv nejaká fyzika, ktorá pomôže spomenúť, že elektrina je prenosom elektrónov z jedného miesta na druhý elektrónmi. Konzistentný a usporiadaný proces. Ale niekedy v tejto prísnej sekvencii zasiahne nehoda a tu je potrebné pripomenúť tieto dve slová "skrat".

    Prečo je to skrat a kto je za to?

    Každý obvod elektrického obvodu je "plus" a "mínus", ako v akejkoľvek batérii. Ak je medzi nimi umiestnená žiarovka, začne horieť po zapnutí obvodu. Správne namontované retiazky umožňujú dlhšiu dobu spaľovanie lampy, čo je úspešne dokázané akýmkoľvek baterkom. Pozrime sa však, čo sa stane, keby sme len pripojili batérie "plus" a "mínus". Bez žiarovky a bez akéhokoľvek odporu. Áno, v tomto modeli dostávame uzatvorenie elektroinštalácie v jej čistej forme. Vodič medzi kontaktmi batérie sa zahrieva, nabíjanie sa takmer okamžite vyčerpá a po pár sekundách táto batéria nebude svietiť ani jednu žiarovku. Celá energia batérie dosiahne maximálny nárast skratového prúdu, ohrev drôtu a úplné vyčerpanie zdroja. Táto skúsenosť je pre experimentátora bezpečná, pretože prúdy sú malé.

    Približne to isté sa stane, ak vložíte do zásuvky nožnice, aby ste pochopili, čo sa stane. Súčasný hľadanie najkratšej cesty (nožnice) ponáhľať na výstupe je cez túto krátku cestou z "plus" na "mínus" (), zabudnúť na zvyšok cesty, v ktorom očakáva odpor obvodu. Preto názov tohto problému je "skrat". V skutočnosti je skratovanie príležitosťou, aby prúd dosiahol "mínus" od "plus" čo najrýchlejšie as maximálnym účinkom. Súčasný stav sa stáva nečitateľným v prostriedkoch, na ktorých je postavená ochrana pred zatváraním, a základnými pravidlami, ako sa vyhnúť tejto pohrome.

    To znamená, že skratová - táto mimoriadna situácia v elektrickej sieti, kde prúd prechádzajúci obdrží najkratšie a najpriamejší spôsob, ako odstrániť potenciál (potenciálny rozdiel medzi "plus" a "mínus"), čo vedie k prudkému rastu prúdu a silnú vykurovaciu časť reťaze, čo spôsobilo skrat.

    Všimnite si, že permanentný (kontinuálne poruchy) sa vyskytuje v sieťach, ktoré používajú napájacie vodiče na nedostatočnej izolácie (nízka izolačný odpor), početné zbytočné komutácie (pramenných na prepojovacie krabici, v riadkoch a tak ďalej.), Ako aj vo vlhkom prostredí.

    Ukazuje sa, že niekto je vinný zo skratu, ale nie elektrikár, ktorý urobil káble? Nie presne. Je to elektrikár, ktorý je povinný pri pokladaní linky alebo vrátane koncového zariadenia zabezpečiť nemožnosť skratu. V opačnom prípade nebude žiadna ochrana proti skratu použiteľná. Najčastejšie sa obrany nedokážu vyrovnať so štítmi zhromaždenými s porušovaním, čo vedie k katastrofickým následkom:


    Trochu podrobnejšie informácie o príčinách skratu

    1. Nesprávne izolované vodiče alebo fyzický pohyb kontaktov v koncových zariadeniach (strih, otáčanie, iné činnosti schopné pripojiť dva drôty).
    2. Poškodenie izolácie káblov pri pokladaní (vrátane skrytých) silach alebo pri opravách a dokončovaní priestorov.
    3. Používajte pri práci vadných prístrojov (od kazety až po svietidlo ku svorkovnici a zásuvke), pri ktorých existuje priama možnosť skratu.
    4. Ignorovanie uzáverov počas práce (najčastejšou chybou začínajúcich elektrikárov), pretože skratový efekt sa neopakuje.
    5. "Plávajúce", ​​"sporadické" chyby v elektroinštalácii, ktoré sa kvôli vzácnym výskytom nevenujú dostatočnú pozornosť.

    Tento zoznam je najviac častými dôvodmi  skraty, poruchy bytových a domácich elektrických sietí, ako aj požiare, ktoré sa ťažko uhasia kvôli neustálemu požiaru z horiacich káblov. Samozrejme, nikto nepotrebuje takéto problémy.

    Niekoľko slov o fyzike skratu.

    Späť pri stole a pamätajte, že pri prechode prúdu môžete pozorovať, ako prúd padá so zvyšujúcim sa odporom vodiča. To je rovnaký faktor, vďaka ktorému skratový prúd výrazne prekračuje prípustné parametre. Takto funguje ochrana proti skratu - zaznamenáva náhle zoskoky prúdu a deaktivuje "podozrivú" linku.

    Nie každý si bude pamätať, že keď sa vodič odpojí, zase sa zmení aj ďalší parameter. Hovoríme o tom, že skratové napätie bude veľmi podozrivé. A ak existuje induktívny faktor (napríklad osoba so sušičom vlasov spadla do kúpeľa s vodou) a je úplne nelineárna a nie sínusová. V tomto prípade nemôže dôjsť k priamemu skratu, ale funguje ochrana proti skratu a v tomto prípade je to vypínacie zariadenie RCD. Ochranné vypínacie zariadenie, ktorého prevádzkový princíp vylučuje reakciu na zmenu len prúdu.

    Čo vyhodnocujú defenzívne zariadenia a čo potrebujeme vedieť o skratovaní, ak nechceme byť zachránení len?

    • Každá elektrická sieť má body nestability. Jedná sa o kontakty, svorky, spínače svetiel a iné ističe pracujúce na základe programov (napríklad svetelný senzor). Každý z týchto bodov je potenciálnym zdrojom porúch. Je to elektrikár, ktorý musí venovať najväčšiu pozornosť práci a inštalácii;
    • Prítomnosť siete v sieti. Budete prekvapení, ale najbezpečnejšia chyba je zemná chyba (nula). Áno, to tiež spôsobí veľa problémov a problémov, ale aspoň nikto nezabije. Navyše, pozemné zariadenie umožňuje vyhodnotiť prítomnosť poruchy izolácie a úniku skôr, ako dôjde ku skratu.

    Uzemnenie bez problémov vyžaduje mikrovlnnú rúru, umývačku riadu a práčku, mrazničku a rúru elektrická skrinka, Pozrite sa na zadnú časť mikrovlnnej rúry. Uvidíte skrutkovací medený kontakt. Toto je uzemnenie. Nezapočítajte zástrčku s kontaktmi "nula". Nájdite odborníka, ktorý túto rúru uzemňuje. Ten istý kontakt nájdete na zadnej strane elektrického zariadenia rúra, Na mrazničke bude tento kontakt s najväčšou pravdepodobnosťou v zóne cievky. To sa robí z nejakého dôvodu, takže si nemyslite, že zástrčka je schopná chrániť vás. Nájsť spôsob, ako zabudnúť na túto skutočnú techniku!

    Okrem toho vyššie uvedené stroje stále určujú konštantnú "rovnováhu siete", monitorujú preťaženie a špičkové rozdiely ako skratové prúdy (alebo podobné hodnoty) a napätia. Stroje sa však nestanú všeliek, ak dôjde k skratu na mieste vašej siete, ktorá je pokrytá porušením požiadaviek a pravidiel. Napríklad drôt prechádzajúci pod vrstvu preglejky alebo iného horľavého dokončovacieho materiálu. Čo sa stane, keď je skrat na takom mieste nižší.

    Proces výskytu skratu. Čas vypnutia, vývoj procesu, dôsledky

    Napriek zdanlivému "krátkodobému" procesu skratu má dobre opísané štádiá výskytu.

    • Vznik neoprávneného mostíka medzi dvoma vodičmi;
    • Poškodenie prúdu "izolačnej bariéry" a vznik nového, krátkeho okruhu elektrický obvod;
    • Presmerovanie energie a výskyt skratového prúdu v novej sekcii;
    • Prudký nárast sily prúdu, poklesu napätia a rýchleho zahriatia novej časti "odporu" - drôtov, v ktorých dochádza ku skratu;
    • Tavenie drôtov (vykurovanie sa nezastaví a teplota vykurovania výrazne prekračuje teplotu tavenia zliatin a kovov) so súčasným zapálením izolácie;
    • Spúšťanie automatických ochranných zariadení, ktoré sa snažia odpojiť problémovú zónu;
    • Odstránenie napätia a vypnutie napájania linky;
    • Pokračujúce ohrievanie poškodeného úseku siete (aj po vypnutí napájania, pretože vykurovanie je oveľa dlhší proces) so zapálením izolácie alebo drôtov, ak ochrana proti skratu nefungovala tak, ako by mala;
    • Porucha sieťovej časti, v ktorej sa vyskytla chyba.

    To všetko trvá asi 2-4 sekundy. Dostatočný čas na zahriatie kábla až do 1100 stupňov a izolácia vypukla ako zápas. Zabránenie skratu v tomto prípade nebude fungovať, len aby sa minimalizovalo poškodenie. Aj napriek tomu, že aj pri vizuálnom pozorovaní procesu zavretia elektroinštalácie, výskytu chyby, jednoducho nebudete mať čas robiť nič. Preto niekoľko odporúčaní, ako sa vyhnúť takejto katastrofe

    Ak nemôžete zabrániť - hlavu!

    Táto fráza veľkého politikáka čo najviac opisuje situáciu s elektrickou rozvodnou sieťou, ktorú veľa dôverujeme. A jeho život, pohodlie a takmer všetok majetok. Preto zoznam jednoduchých odporúčaní nebude zbytočný.

    Skontrolujte nové elektrické siete a komunikáciu s nadbytočnými prúdmi, ktoré simulujú preťaženie. Takýto test sa musí vykonať s odborníkom, je to nebezpečné, aby ste to urobili sami.

    Nezanedbávajte meranie izolačného odporu v hotovej sieti. Áno, stojí to peniaze a trvá určitý čas, ale takéto meranie vylučuje zemnú chybu, ktorá je vlastná dlhým káblom, a tiež ukáže najnebezpečnejšie oblasti, ktoré môžu byť správnejšie vymenené.

    Obrázok ukazuje, že oblúk (porucha) môže nastať bez fyzického kontaktu vodičov. Preto pri montáži zásuviek a spínačov vyčistite izoláciu drôtov len na mieste úplne zasunutom do terminálu! Nedovoľte ani niekoľko milimetrov holých drôtov, inak sa môže stať, že fotografia ukazuje elektrický oblúk vo vnútri zariadenia. Pripomeňme si, že v takejto situácii je ochrana proti skratu takmer zaručená oneskorením pri vypnutí linky!

    Neodmyslené nahromadenie a pridanie liniek bez ochranných opatrení je priama cesta k uzavretiu a požiaru. To je dobrý príklad toho, čo nikdy nemôžete urobiť.