Shema spajanja prekidača u stanu. Ispravno spajanje prekidača na mrežu

Pozdrav dragi čitatelji stranice.

U nastavku niza publikacija o prekidačima, sljedeći članak u ciklusu - shema spajanja prekidača.

Dopustite da vas podsjetim da je u tečaj uključen niz članaka.

Već smo detaljno proučili dizajn i glavne tehničke karakteristike strojeva, pogledajmo njihove dijagrame povezivanja.

Ovisno o broju komutiranih polova (ili na drugi način modula), strojevi se dijele na jedno-, dvo-, tro-, četveropolne (tri faze i nula). U slučaju nužde, svi polovi prekidača se istovremeno isključuju.

Jedan pol je dio stroja koji uključuje dvije vijčane stezaljke za spajanje žica (na strani napajanja i na strani opterećenja). Širina jednopolnog prekidača montiranog na DIN tračnicu je standardna - 17,5 mm, višepolni prekidači su višestruki od ove širine.

Jedno- i dvopolni se koriste u jednofaznoj električnoj mreži. Najčešće se koriste jednopolni automati, ugrađuju se u prekid fazne žice i, u slučaju nužde, odvajaju fazu napajanja od opterećenja.

Bipolarni automati omogućuju vam da istovremeno isključite i nulu i fazu. Najčešće se koriste kao uvodni strojevi, ili ako je potrebno potpuno isključiti potrošača iz električne mreže, na primjer, kotao, tuš kabinu. Oni odvajaju nulu i fazu iz zaštićenog dijela strujnog kruga i omogućuju popravak, održavanje ili zamjenu prekidača.

Ne možete zasebno instalirati dva jednopolna prekidača kako biste zaštitili fazne i neutralne žice. U te svrhe koriste se bipolarni automati koji istovremeno isključuju nulu i fazu.

Tro- i četveropolni se koriste u trofaznoj električnoj mreži. Tropolni prekidači ugrađuju se u fazni prekid (L1,L2,L3) trofazne mreže i služe za spajanje trofaznog opterećenja na nju (elektromotori, trofazni električni štednjaci i sl.). U slučaju nužde, oni istovremeno odvajaju sve tri faze od opterećenja.

Četveropolni strojevi omogućuju istovremeno isključivanje i nulte i sve tri faze, a koriste se kao uvodni strojevi u trofaznoj električnoj mreži.

Omogućuje vam da isključite sve električne instalacije u stanu i odspojite opskrbni vod iz grupnih električnih krugova stana.

Ovisno o sustavu uzemljenja, koriste se sljedeći ulazni strojevi:

Uvodni stroj za TN-S sustav (gdje su odvojeni nulti radni N i nulti zaštitni PE vodiči) mora biti:

- jednopolni s nulom ili dvopolni;

- tropolni s neutralnim ili četveropolni.

TN-S sustav se koristi u modernim domovima.

To je potrebno kako bi se istovremeno odspojilo napajanje stana od nulte radne i fazne vode sa strane ulaza napajanja, budući da su nulti i zaštitni vodiči razdvojeni.

Za TN-C sustav (gdje su nulti radni i nulti zaštitni vodiči kombinirani u jedan PEN vodič), uvodni prekidač se postavlja jednopolni (s napajanjem od 220 V) ili tropolni (s napajanjem od 380 V) . Ugrađuju se u razmak faznih radnih vodiča.

TN-C sustav se koristi u sovjetskim kućama (tzv. "dvožični").

Prema pravilima za ugradnju električnih instalacija (klauzula 1.7.145), nije dopušteno uključiti sklopne uređaje u krugovima PE- i PEN-vodiča, osim u slučajevima napajanja električnih prijemnika pomoću utičnica.

Ovaj zahtjev PUE-a nastaje zbog činjenice da je moguća situacija kada dvopolni prekidači ne mogu istovremeno isključiti fazni i PEN vodič. I odspajanjem PEN vodiča, time pokrećemo njegov lom.

Kada je uključen pod opterećenjem, unutar stroja može doći do zalijepljenja ili faznih kontakata (na primjer, zrno pijeska može dospjeti na kontaktnu grupu stroja), u ovom slučaju, kada je stroj isključen iz mreže, PEN vodič će se slomiti i opasan potencijal će se izvesti na nulirane kućišta električne opreme. Oni. nema jamstva da će sklopni uređaji istovremeno odspojiti i fazni i PEN vodič.

Spajanje žica na prekidače izvodi se prema shemi: "opskrba odozgo" i "opterećenje odozdo". Oni. žica s naponom napajanja spojena je na gornju vijčanu stezaljku, a izlazna žica za opterećenje na donju vijčanu stezaljku.

Pogledajte detaljan video Sheme spajanja prekidača

Ispitali smo dizajn, glavne karakteristike, sheme spajanja prekidača i približili se pitanju njihovog izbora.

Pretplatite se na vijesti, najzanimljivije je pred nama!

Teško je zamisliti razvodnu ploču bez suvremenih modularnih zaštitnih uređaja, kao što su prekidači, uređaji na diferencijalnu struju, diferencijalni prekidači i sve vrste zaštitnih releja. Ali nisu uvijek ovi modularni uređaji povezani ispravno i pouzdano.

S obzirom na održavanje električnih ploča, ponekad se moram suočiti s greškama u spajanju prekidača koji su u njih ugrađeni. Čini se, kako možete pogrešno spojiti konvencionalni jednopolni stroj? Skinuo sam kabel na određenu duljinu, umetnuo ga u terminale, čvrsto zategnuo vijke.

No, koliko god to čudno zvučalo, većina ljudi ima "nespretne" ruke i kvaliteta izrade štitova ostavlja mnogo da se poželi. Iako, zapravo, svi griješimo ili smo griješili u jednoj ili drugoj branši, a kako kaže poznata poslovica „tko ništa ne radi, ne griješi“.

Pozdrav svim prijateljima na web stranici Električar u kući. U ovom članku razmotrit ćemo i analizirati nekoliko opcija za najčešće i najveće pogreške.

Spajanje strojeva u štitu - ulaz odozgo ili odozdo?

Prva stvar s kojom bih htio početi je načelno ispravno povezivanje stroja. Kao što znate, prekidač ima dva kontakta za spajanje pokretnog i fiksnog. Na koji od pinova trebate spojiti napajanje na gornji ili donji dio? Do danas je bilo mnogo kontroverzi oko toga. Postoji mnogo pitanja i mišljenja o ovoj temi na bilo kojem elektroforumu.

Za savjet se obratimo propisima. Što o tome kaže PUE? U 7. izdanju PUE, točka 3.1.6. kaže:

Kao što vidite, pravila to kažu strujna žica pri spajanju strojeva u štitu treba biti spojen, u pravilu, na fiksne kontakte. To vrijedi i za sve uzo, difavtomat i druge zaštitne uređaje. Iz svega ovog isječka nije jasan izraz "u pravilu". To je, čini se, kako bi trebalo, ali u nekim slučajevima može postojati iznimka.

Da biste razumjeli gdje se nalazi pokretni i fiksni kontakt, morate zamisliti unutarnju strukturu prekidača. Uzmimo primjer jednopolnog stroja da razmotrimo gdje se nalazi fiksni kontakt.

Pred nama je automatski stroj serije BA47-29 iz ieka. Sa fotografije je jasno da je njegov fiksni kontakt gornji terminal, a pomični kontakt donji terminal. Ako uzmemo u obzir električne oznake na samom prekidaču, onda je to također jasno fiksni kontakt je na vrhu.

Prekidači drugih proizvođača imaju slične oznake na kućištu. Uzmimo, na primjer, stroj od Schneider Electric Easy9, on također ima fiksni kontakt na vrhu. Za Schneider Electric RCD sve su slično fiksni kontakti na vrhu i pomični kontakti na dnu.

Drugi primjer su sigurnosni uređaji Hager. Na kućištu prekidača i RCD hagera također se mogu vidjeti oznake, iz kojih je jasno da fiksni kontakti su na vrhu.

Da vidimo je li to važno s tehničke strane, kako spojiti stroj odozgo ili odozdo.

Prekidač štiti vod od preopterećenja i kratkih spojeva. Kada se pojave prekomjerne struje, reagiraju toplinska i elektromagnetska okidača koja se nalaze unutar kućišta. S koje će strane biti priključeno napajanje odozgo ili odozdo za okidanje okidača, nema nikakve razlike. Odnosno, možemo s povjerenjem reći da na rad stroja ne utječe kontakt na koji će se napajanje dovoditi.

Iskreno, moram reći da proizvođači modernih modularnih uređaja "marke", kao što su ABB, Hager i drugi, dopuštaju spajanje napajanja na donje terminale. Za to, strojevi imaju posebne stezaljke dizajnirane za češljaste gume.

Zašto se u PUE-u preporučuje spajanje na fiksne kontakte (gornje)? Ovo pravilo je odobreno za opće namjene. Svaki školovani električar zna da je prilikom izvođenja radova potrebno skinuti napon s opreme na kojoj će raditi. "Penjajući se" u štit, osoba intuitivno pretpostavlja prisutnost faze na vrhu strojeva. Isključivanjem AB u štitu zna da nema napona na donjim stezaljkama i svemu što dolazi od njih.

Sada zamislimo da je za vas nastupio električar stric Vasya, koji je spojio fazu na donje AB kontakte. Prošlo je neko vrijeme (tjedan, mjesec, godina) i trebate zamijeniti jedan od strojeva (ili dodati novi). Dolazi električar stric Petya, gasi potrebne strojeve i samouvjereno se penje golim rukama pod naponom.

U nedavnoj sovjetskoj prošlosti, svi mitraljezi imali su fiksni kontakt na vrhu (na primjer, AP-50). Sada, prema dizajnu modularnih AB, ne možete reći gdje je pomični, a gdje fiksni kontakt. U AB-ima koje smo razmatrali gore, fiksni kontakt se nalazio na vrhu. A gdje su jamstva da će kineski automatski strojevi imati fiksni kontakt koji se nalazi na vrhu.

Za one koji se ne slažu sa mnom, pitanje zatrpavanja je zašto se na električnim krugovima napajanje strojeva spaja upravo na fiksne kontakte.

Uzmimo li, na primjer, konvencionalnu sklopku tipa RB, koja je instalirana na svakom industrijskom objektu, onda nikada neće biti spojena naopako. Spajanje napajanja na sklopne uređaje ove vrste pretpostavlja samo gornje kontakte. Isključili ste prekidač i znate da su donji kontakti bez napona.

Priključujemo žice na stroj - kabel s monolitnom jezgrom

Kako većina korisnika povezuje strojeve u štitu? Koje greške se mogu napraviti? Pogledajmo greške koje su ovdje najčešće.

Pogreška - 1. Izolacija ulazi ispod kontakta.

Svi to znaju prije morate ukloniti izolaciju sa spojenih žica. Čini se da ovdje nema ništa komplicirano, skinuo sam jezgru na željenu duljinu, zatim je umetnuo u stezni terminal stroja i zategnuo je vijkom, čime sam osigurao pouzdan kontakt.

Ali postoje slučajevi kada su ljudi u nedoumici zašto stroj pregori kada je sve ispravno spojeno. Ili zašto struja u stanu povremeno nestaje kada su ožičenje i punjenje štitnika potpuno novi.

Jedan od razloga za navedeno pogođena izolacija žice ispod kontaktne stezaljke prekidača. Takva opasnost u obliku lošeg kontakta nosi prijetnju topljenja izolacije, ne samo žice, već i samog stroja, što može dovesti do požara.

Da biste to isključili, morate pratiti i provjeriti kako je žica zategnuta u utičnicu. Ispravan spoj strojeva u centrali trebao bi isključiti takve pogreške.

Pogreška - 2. Ne možete spojiti nekoliko žica različitih presjeka na jedan AB terminal.

Ako bi se ukazala potreba spojiti više strojeva stojeći u istom redu iz jednog izvora (žica) za tu svrhu, sabirnica češlja najbolje odgovara. Ali takve gume nisu uvijek pri ruci. Kako kombinirati nekoliko grupnih automata u ovom slučaju? Svaki električar, odgovarajući na ovo pitanje, reći će da napravite domaće skakače od jezgri kabela.

Za izradu takvog skakača upotrijebite komade žice istog presjeka, ili bolje da ga uopće ne slomite cijelom dužinom. Kako to učiniti? Bez skidanja izolacije sa žice, formirajte skakač željenog oblika i veličine (prema broju grana). Zatim skinemo izolaciju sa žice na zavoju do željene duljine i dobijemo neraskidivi kratkospojnik iz jednog komada žice.

Primjer spajanja prekidača s kratkospojnicima iz različitih dijelova kabela. “Faza” dolazi do prvog stroja sa žicom od 4 mm2, a ostali strojevi već imaju kratkospojnike sa žicom od 2,5 mm2. Fotografija to pokazuje kratkospojnik od žica različitih dijelova. Kao rezultat toga, loš kontakt, povećanje temperature, topljenje izolacije ne samo na žicama, već i na samom stroju.

Na primjer, pokušajmo zategnuti dvije žice s poprečnim presjekom od 2,5 mm2 i 1,5 mm2 u terminalu prekidača. Koliko god sam se trudio osigurati pouzdan kontakt u ovom slučaju, ništa mi nije išlo. Žica presjeka 1,5 mm2 slobodno je visila.

Drugi primjer na fotografiji je difavtomat, u čiju su stezaljku utaknuli dvije žice različitih presjeka i pokušali sve to sigurno zategnuti. Kao rezultat toga, žica s manjim presjekom visi i iskre.

Pogreška - 3. Formiranje krajeva žica i kabela.

Ovaj stavak najvjerojatnije se ne odnosi na pogrešku, već na preporuku. Za spajanje jezgri odlaznih žica i kabela na strojeve uklanjamo izolaciju s njih za oko 1 cm, umetnemo goli dio u kontakt i zategnemo ga vijkom. Prema statistikama, 80% električara se spaja na ovaj način.

Kontakt na spoju je pouzdan, ali se može dodatno poboljšati bez gubitka vremena i novca. Kada je spojen na strojeve kabeli s monolitnom jezgrom napravite preklop u obliku slova U na krajevima.

Ovakvo oblikovanje krajeva povećat će područje kontakta žice s površinom stezaljke, što znači da će kontakt biti bolji. p.s. Unutarnje stijenke kontaktnih pločica AB imaju posebne zareze. Kada se vijak zategne, ti zarezi se urezuju u jezgru, čime se povećava pouzdanost kontakta.

Priključak na stroj upletene žice

Za štitove ožičenja, električari često preferiraju fleksibilnu žicu s višežičnom jezgrom tipa PV-3 ili PuGV. Lakše je i lakše raditi s njim nego s monolitnom jezgrom. Ali ovdje postoji jedna posebnost.

Glavna pogreška koju početnici čine u tom pogledu je povezivanje upletena žica do stroja bez prekida. Ako golu nasukanu žicu sabijete takvu kakva jest, tada se pri zatezanju žile stisnu i odlome, a to dovodi do gubitka poprečnog presjeka i lošeg kontakta.

Iskusni "stručnjaci" znaju da je golu žicu u terminalu nemoguće zategnuti. A za završetak nasukanih žica morate koristiti posebne savjete NShV ili NShVI.

Osim toga, ako postoji potreba za povezivanjem dva upletene žice na jedan terminal stroja za to trebate koristiti dvostruki vrh NShVI-2. Koristeći NShVI-2, vrlo je prikladno oblikovati skakače za povezivanje nekoliko skupnih strojeva.

Žice za lemljenje ispod stezaljke stroja - GREŠKA (pogreška)

Zasebno, želio bih se zadržati na takvoj metodi završetka žica u štitu kao lemljenje. Tako funkcionira ljudska priroda, da ljudi pokušavaju uštedjeti na svemu i ne žele uvijek trošiti novac na sve vrste savjeta, alata i svih modernih sitnica za ugradnju.

Na primjer, razmotrite slučaj kada električar iz ZhEK-a, ujak Petya, spoji električnu ploču nasukanom žicom (ili spoji odlazne vodove u stan). On nema savjete NShVI. Ali pri ruci je uvijek dobro staro lemilo. A električar stric Petya ne nalazi drugog izlaza nego ozrači nasukanu jezgru, ugura cijelu stvar u terminal stroja i zategne je vijkom od srca. Koliko je ovo opasno?

Prilikom sastavljanja razvodnih ploča NEMOJTE lemiti i služiti nasukanoj jezgri. Činjenica je da smjesa u konzervi s vremenom počinje "plutati". A da bi takav kontakt bio pouzdan, potrebno ga je stalno provjeravati i zategnuti. I kao što praksa pokazuje, to se uvijek zaboravlja. Lemljenje se počinje pregrijavati, lem se topi, spoj još više slabi i kontakt počinje "izgarati". Općenito, takva veza može rezultirati POŽAROM.

Stoga, ako se tijekom instalacije koristi nasukana žica, tada se moraju upotrijebiti ušice NShVI za njezin završetak.

Ako bilo koju osobu neiskusnu u elektrotehnici pitate što se nalazi u električnoj ploči, odmah će uslijediti odgovor - automatski strojevi. Iako mogu postojati, osim prekidača (ovo je točan naziv strojeva), mogu postojati diferencijalni prekidači, sklopke opterećenja, kontaktori, impulsni releji i još mnogo toga. Svrha ovog članka je naučiti kako odabrati prekidače iz čitavog niza modularnih uređaja, čemu su namijenjeni, kako ih pravilno odabrati, kako spojiti stroj u štit i što učiniti kada se aktivira.

Zašto običnom potrošaču treba znanje o prekidačima

Na prvi pogled može se činiti da obična osoba koja apsolutno nije upoznata s inženjerstvom općenito, a posebno s elektrotehnikom, ne mora znati ništa o prekidačima, jer su profesionalci radili ožičenje u stanu ili kući. Moguće je da je to tako, ali što će čovjek ako odjednom nestane napona u cijelom stanu ili kući ili u nekom njihovom dijelu. Naravno, osoba će otvoriti štit, pogledati koji je "izbijen" i ponovno pomaknuti polugu u položaj "uključeno".

Upravo u ovoj akciji leži glavna pogreška "običnih ljudi", jer prije nego što uključite aktivirani modularni uređaj, morate shvatiti razlog njegovog pokretanja. Stoga se nemojte iznenaditi kada nakon ponovnog uključivanja, odmah ili nakon nekog vremena, uslijedi drugo gašenje. Bez otklanjanja uzroka, nikada ne biste trebali ponovno uključiti modularne uređaje, uključujući prekidače (u daljnjem tekstu strojevi). To može dovesti do tužnih posljedica kako za zdravlje i život osobe, tako i za imovinu.


Činjenica je da različiti zaštitni uređaji imaju svoje funkcije, stoga su razlozi za rad automatskih strojeva i (RCD) potpuno različiti. I u većini slučajeva to se ne odnosi na kvalitetu instalacije električnih ožičenja. Naravno, iskusni električar će uvijek pronaći uzrok. Ali ako se incidenti sa strujom dogode noću ili vikendom, tada neće svaki električar pristati brzo riješiti nastali problem, a ako to učini, onda će vlasnici morati dobro platiti hitnost iz svog džepa.

Kako sami električari kažu, 50% slučajeva isključenja zaštitnih uređaja je uobičajeno i događa se krivnjom samih vlasnika i ožičenje nema veze s tim. Zato će vam biti od velike koristi elementarna osnovna znanja o zaštitnim uređajima, njihovoj namjeni i pravilima reagiranja kada se aktiviraju. Autori članka pokušat će sve objasniti razumljivim jezikom, ne ulazeći u divljinu tehničkih nijansi koje će zanimati samo stručnjake, ali ne i "obične ljude".

Što je prekidač i čemu služi?

Prekidač (automatski) je uređaj koji je dizajniran za uključivanje (drugim riječima, uključivanje i isključivanje) električnog kruga. Odnosno, ovdje mislimo na to da možete ručno uključiti i isključiti električni krug uz pomoć poluge.

Međutim, sam naziv - prekidač, sugerira da bi stroj trebao automatski isključiti opterećenje. U kojim slučajevima se to događa?

  • Kada krug zaštićen prekidačem teče struja koja prelazi dopuštenu. I što je veća struja viška, brže dolazi do isključivanja.
  • Kada se u štićenom krugu pojave vrlo velike struje koje su neuobičajene za opterećenje – to su takozvane struje kratkog spoja. U tim slučajevima stroj reagira vrlo brzo - unutar djelića sekunde.

Do preopterećenja može doći kada se jedno snažno opterećenje istovremeno uključi u jednom strujnom krugu zaštićenom strojem, za što nije predviđen ni prekidač niti nekoliko snažnih opterećenja. Na primjer, u jednom krugu utičnice od šest utičnica istovremeno su uključeni električni čajnik, glačalo, električni kamin, mikrovalna pećnica, dvostruki kotao i sušilo za kosu. Naravno, s takvim opterećenjem struja će znatno premašiti svoje nominalne vrijednosti, to će jako zagrijati žice, što može dovesti do topljenja izolacije i dalje do kratkog spoja. Stroj to ne smije dopustiti i mora prekinuti strujni krug prije nego se žice jako zagriju.


Struje kratkog spoja mogu se pojaviti kada dođe do sloma izolacije kućišta u bilo kojem uređaju ili su fazni i neutralni vodiči zatvoreni. Prema Ohmovom zakonu, što je otpor manji, to je struja veća. Što je struja veća, to se stvara više topline, što dovodi do taljenja i paljenja izolacije. Kratki spojevi najčešći su uzrok električnih požara. Zato je stroju dodijeljena vrlo važna funkcija - da trenutno reagira na struje kratkog spoja, odnosno na takve struje koje su višestruko veće od nominalnih. Vrijeme reakcije stroja mora biti takvo da se žice nemaju vremena zagrijati do opasnih temperatura.

Iz svega navedenog slijedi jedan važan zaključak: prekidač je dizajniran za zaštitu žica, kabela i raznih električnih uređaja uključenih u krug od preopterećenja i kratkog spoja. Ne spominje se osoba. Stoga treba razumjeti glavnu stvar - stroj ne spašava osobu od strujnog udara. Stroj štedi kabele i žice.

Uzmimo primjer. Recimo da je rasvjetni krug u stanu zaštićen strojem od 10 A i osoba je, mijenjajući žarulju u lampi, slučajno dodirnula fazni vodič pod naponom, a drugim dijelom tijela dotaknula uzemljeno kućište hladnjaka. Ljudskim tijelom počinje teći električna struja, što ovisi o otporu – što je veći to je struja manja. U proračunima se uzima otpor ljudskog tijela 1 kOhm, što znači da će struja biti I=U/R=220/1000=0,22A=220mA. Za smrtonosni strujni udar za osobu je dovoljno 80-100 mA, a nazivna struja stroja je tisuće puta veća. Stoga ponavljamo - stroj ne spašava osobu od štetnih čimbenika električne struje. Naravno, aktivirani stroj može spasiti nečiji život ako spriječi zapaljenje električnih instalacija, ali ne spašava osobu od izravnog izlaganja električnoj struji.

Ukratko o "unutarnjem svijetu" stroja

Prekidač je složen elektromehanički uređaj. Neki moderni modeli strojeva opremljeni su elektroničkim jedinicama koje točnije prate struje koje teku, ali u članku ćemo razmotriti "klasični" uređaj. Stroj za izrezivanje prikazan je na sljedećoj slici.


Terminali se nalaze na vrhu i na dnu stroja, a uvijek se pretpostavlja da se ulaz nalazi na vrhu, a izlaz na dnu. Gornji terminal je čvrsto spojen na fiksni kontakt, a donji terminal je spojen na toplinsko oslobađanje, a to je bimetalna ploča koja se savija kada se zagrijava. Kraj bimetalne ploče spojen je fleksibilnim vodičem na jedan od terminala solenoida za elektromagnetsko otpuštanje. Drugi izlaz solenoida spojen je fleksibilnim vodičem na pokretni kontakt.

Mehanizam za otpuštanje je konstruiran na način da je pomični kontakt opružan i sigurno fiksiran u uključenom i isključenom stanju. Osim toga, opruge omogućuju vrlo brzo prebacivanje, čime se izbjegava ozbiljno izgaranje kontakata tijekom iskre ili lučnog pražnjenja, što se može dogoditi upravo u trenucima isključenja.

Mehanizam oslobađanja može se aktivirati na tri načina:

  • Uključivanje stroja, odnosno kada se pomični kontakt pritisne na nepokretni, moguće je samo ručno, preko upravljačke poluge mehanizma za otpuštanje. Također možete ručno isključiti stroj.
  • Tijekom preopterećenja u krugu, struja koja prelazi nazivnu struju prolazi kroz bimetalnu ploču toplinskog okidača i zagrijava je. Pod utjecajem temperature ploča se savija i pritišće polugu mehanizma za otpuštanje, čime se stroj isključuje. Što je strujno preopterećenje veće, ploča se brže zagrijava i mehanizam brže radi.
  • Ako se u krugu pojave struje kratkog spoja, tada struja koja prolazi kroz solenoid elektromagnetskog oslobađanja inducira magnetski tok koji može povući oprugu opterećenu jezgru solenoida, koja zauzvrat djeluje na pokretni kontakt i otvara se strujni krug. Vrijeme reakcije u ovom slučaju može biti tisućinke sekunde za dobre automate.

U trenutku odspajanja između pomičnog kontakta može doći do iskre, koja ionizira atome plinova koji čine zrak. Ionizirani plin je dobar vodič pa može izbiti električni luk čija temperatura može doseći nekoliko tisuća stupnjeva. Naravno, takav će toplinski učinak vrlo brzo izgorjeti prekidač ako se ne poduzmu posebne mjere.


Strojevi uvijek imaju poseban otvor za luk, koji je skup bakrenih ili čeličnih ploča obloženih bakrom, koje su međusobno izolirane. Kada luk zasvijetli, on stvara snažno magnetsko polje, koje inducira EMF u pločama, koje također tvore svoje magnetsko polje suprotnog polariteta. Ova polja međusobno djeluju, luk se uvlači u ploče lučnog žlijeba. Ploče "isjeckaju" luk na komadiće i ohlade ga, zbog čega brzo izumire. Kada luk gori, stvara se velika količina plinova, koji slobodno izlaze iz tijela stroja kroz poseban otvor koji se nalazi ispod žlijeba luka. Ovaj proces može potrajati djelić sekunde, ali i ovo vrijeme je dovoljno da iskre ili luk malo "sprže" kontakte.


S vremenom, čestim uključivanjem i isključivanjem strojeva, kontakti izgaraju. Bilo je vremena kada su kontaktne pločice prekidača bile izrađene od električnog srebra, sada postoje takvi uređaji, ali se ne koriste u električnim ožičenjima u kućanstvu. Stoga nije potrebno, bez posebne potrebe, "kliknuti" polugom stroja, jer sa svakom radnjom tamo skače barem iskre, uzrokujući eroziju kontakata. Strojevi su uglavnom dizajnirani za zaštitu kabela ili žice, a za prebacivanje postoje posebni uređaji - prekidači opterećenja, koji se u ruskom jeziku nazivaju noževim prekidačima.

Njegovu svrhu, osnovne sheme, uobičajene pogreške saznajte u posebnom članku na našem portalu.

Kako odabrati pravi prekidač

Prije ugradnje prekidača u električnu ploču, on mora biti pravilno odabran tako da odgovara i kabelu i prirodi opterećenja. Stoga ćemo razmotriti glavne karakteristike modularnih strojeva, koje su uvijek naznačene na njihovim oznakama. Za stručnjaka, označavanje govori puno, ali za "običnu osobu" ne govori ništa. Stoga ga morate naučiti čitati, pogotovo jer u tome nema ništa komplicirano.

Edukativni program za strojeve za označavanje, odabir željenog modela

Slika prikazuje tipičnu oznaku za sve prekidače. Razmotrit ćemo sve točke u nizu i usput ćemo komentirati koji su pojedini strojevi potrebni za različite namjene.


Zaštitni znak

Na vrhu prednje ploče stroja uvijek je označen zaštitni znak, što drugim riječima znači proizvođač. Za zaštitne uređaje to je od velike važnosti, jer je bolje odabrati stroj poznate marke. To su: ABB, Legrand, Hager, Merlin Gerin, Schneider Electric, IEK, EKF. Po pitanju odabira određenog modela i serije, bolje je konzultirati se s dobrim (ne ZhEKovsky) električarem.

Nazivni napon i frekvencija

Ako stroj ima natpis 220/400V 50 Hz, to znači da ovaj stroj može raditi i u jednofaznim i trofaznim AC krugovima frekvencije od 50 Hz. Većina strojeva koji se koriste u ožičenju u kućanstvu imaju ovu mogućnost.

Nazivna struja

Ovo je jedna od glavnih karakteristika, koja pokazuje koja maksimalna struja u amperima može teći kroz stroj dugo vremena, a da se ne oklopi. Određeno je I n. Ako struja postane veća od nominalne za 13%, t.j. I=I n *1.13, tada toplinsko oslobađanje počinje raditi, ali njegovo vrijeme rada bit će više od jednog sata. Po dolasku I=1,45*I n vrijeme rada termalnog oslobađanja već će biti manje od jednog sata i što je struja veća, vrijeme je kraće.

Nazivna struja stroja uvijek mora odgovarati presjeku kabela ili žice strujnog kruga koji štiti, ali ne i snazi ​​opterećenja. Stroj im ne bi smio dopustiti da se pregrije kada teče električna struja, ali u stvarnom životu često se događa suprotno.

Na primjer, obitelj je nabavila perilicu rublja, a kada se ona spoji na postojeću utičnicu, nakon nekog vremena stroj se isključuje u pristupnoj ploči, jer je ukupno opterećenje veće nego što može dopustiti. Električar koji je došao iz stambenog ureda nudi "briljantno" rješenje za promjenu stroja na drugi s većom nazivnom strujom. Na primjer, u štitu je bio stroj od 10 A i predlaže se da se promijeni na 16 A, ili čak na 25 A, kako bi bio "pouzdaniji". Stroj se mijenja i, na radost vlasnika, stvarno je prestao lupati kada je perilica radila. A izrađen je od aluminijske žice s presjekom od 1,5 mm 2, što je daleko od neuobičajenog u kućama izgrađenim u doba SSSR-a.

Naravno, pri vršnim opterećenjima žica će se pregrijati, njena izolacija će se otopiti, ali stroj neće reagirati ni na koji način, jer je njegov prag odziva mnogo veći. Nažalost, takve situacije nisu rijetke. I vlasnici će imati veliku sreću ako ne bude požara, ali dođe do kratkog spoja, zbog čega će stroj raditi.

Trebali biste razumjeti jednostavna pravila koja će vam pomoći da odaberete pravi stroj koji će zajamčeno zaštititi ožičenje od pregrijavanja.

  • ili žice moraju odgovarati opterećenju.
  • Ocjena prekidača treba odgovarati samo poprečnom presjeku kabela ili žice, ali ne i opterećenju.

Donja tablica prikazuje korespondenciju između presjeka bakrenog kabela ili žice i nazivnih struja prekidača. U svakom slučaju, potrebno je voditi se upravo ovom korespondencijom i ničim drugim. Bez iznimaka i argumenata poput "Učinio sam ovo stotinu puta".

električni štit


Iz tablice se vidi da stroj ne dopušta korištenje svih mogućnosti kabela ili žice za prolazak električne struje, već ih ograničava. I to je učinjeno namjerno, prekidač je svojevrsna "slaba karika", koja neće dopustiti da se kabel ili žica puno "naprežu", što je, sa sigurnosne točke gledišta, vrlo korisno.

Prekidači za nazivnu struju su 1A, 2A, 3A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A.

Vremensko-strujna karakteristika

Prije vrijednosti nazivne struje u oznaci stroja nalazi se abecedni indeks, koji odražava vremensko-strujnu karakteristiku (VTX). Ne zna se zbog čega, ali tome se, sa stajališta autora, ne pridaje dovoljno pažnje. Idemo shvatiti koja je ova značajka.

Na slici je prikazan graf ovisnosti vremena odziva stroja o višestrukosti struje koja teče na nominalnu, tj. k=ja/I n. Graf je podijeljen u tri obojene zone: zelenu, plavu i žutu, što odgovara vremenskim karakteristikama struje B, C i D. Iz grafikona se mogu izvući sljedeći zaključci:

  • Ako je k veći od 3, ali manji od 5, automat pripada kategoriji B.
  • Ako je k veći od 5, ali manji od 10, automat pripada kategoriji C.
  • Ako je k veći od 10, ali manji od 20, automat pripada kategoriji D.

Što to znači u ljudskom smislu? Iz grafikona se može vidjeti da će u bilo kojoj kategoriji automata, što je veća višestrukost struje koja teče u odnosu na nazivnu struju, rad će se odvijati brže. Prekidači s BTX kategorijom B najbrže reagiraju na prekomjernu struju, a slijede ih prekidači kategorije C, zatim D. Postoje i prekidači s K i Z karakteristikama, ali se ne koriste ni u stambenim zgradama.

Treba napomenuti da je grafikon dat za određene vanjske uvjete, odnosno temperaturu okoline od +30°C. Kada temperatura poraste, automati će raditi na nešto nižim strujama, a kada se snize, naprotiv, na velikim. Ova razlika nije toliko značajna, ali ipak postoji. Vrlo velik utjecaj na rad prekidača imaju njihovi "susjedi" na električnoj ploči, koji, zagrijavajući se pri protjecanju električne struje kroz njih, zagrijavaju i zrak unutar štita i obližnju opremu. Zato iskusni električari pokušavaju odabrati modele električnih ploča koje imaju puno slobodnog prostora unutra i, kada ih sastavljaju, ne pokušavaju ih napuniti modularnom opremom "do oka".

Pitanje je zašto dijeliti prekidače u kategorije prema VTX-u. Uostalom, možete jednostavno napraviti takav aparat koji će jednostavno reagirati isključivanjem kada struja koja teče prijeđe nominalnu. Ali nije sve tako jednostavno. Neke vrste električnih opterećenja, kada su uključene, troše struje koje su mnogo veće nego tijekom rada. Na primjer, električni motori usisavača ili kompresora hladnjaka mogu trošiti struju koja je 3-8 puta veća od nazivne struje u trenutku pokretanja. Ako strojevi svaki put reagiraju na takav višak, tada će se život pretvoriti u živi pakao - svaki put kad se hladnjak uključi, stroj u štitu vibrira. Zato strojevi koriste toplinska oslobađanja, koja imaju određenu inerciju, što vam omogućuje da dopustite kratkotrajni višak struje koji ne dovodi do pregrijavanja žica. U svakom slučaju, toplinsko oslobađanje je konfigurirano tako da isključuje krug prije nego kabeli i žice uđu u opasan način rada za njih.


U električnom ožičenju stanova i privatnih kuća koriste se prekidači iz kategorije B i C. Prilikom odabira određenog modela treba uzeti u obzir prirodu opterećenja. Za otporna opterećenja, odnosno ona koja ne troše povećane struje pri pokretanju, trebali biste odabrati strojeve s BTX tipom B. To se odnosi na krugove rasvjete i utičnice. Reaktivna opterećenja će već zahtijevati BTX strojeve tipa C. To uključuje hladnjake, klima uređaje, perilice rublja i suđa, kućne radionice u kojima se koriste električni alati.


Nažalost, u trgovinama elektrotehnikom vrlo je teško pronaći prekidače tipa B. To je zbog male potražnje za njima. Lavovski udio prodanih strojeva su VTX tipa C. Ali autori članka snažno preporučuju da ne štedite novac i koristite strojeve tipa B za aktivna opterećenja. Čak i ako ih morate naručiti i pričekati neko vrijeme. Činjenica je da je kombiniranjem automatskih strojeva s karakteristikama B i C moguće postići selektivnost u radu zaštitnih uređaja.

Uzmimo primjer. Pretpostavimo da je žarulja sa žarnom niti izgorjela u jednoj od svjetiljki, ali se spirala u isto vrijeme zatvorila. Sigurno se svatko susreo s takvom situacijom kada, kada se upali svjetlo, lampica treperi i odmah se ugasi uz karakteristični klik i istovremeno izbacuje stroj. Dobro je da je stroj proradio, koji samo štiti krug rasvjete prostorije, ali može se dogoditi da se stroj koji se nalazi na prilazu pokvari. Štoviše, događa se da u stambenoj ploči nisu reagirali strojevi, ali jesu ulazna vrata. Ako se to dogodi, tada je selektivnost loše organizirana u organizaciji električnog ožičenja.

Glavno načelo selektivnosti je da prvi trebaju djelovati zaštitni uređaji koji su najbliži izvoru problema. Ako iz nekog razloga nisu radili, trebali bi reagirati drugi uređaji viši u hijerarhiji. U slučaju opisanom sa svjetiljkom, moguće je u krug rasvjete staviti automat sa VTX tipa B, a u ulazni štit ugraditi automat kategorije C. Zatim, kada je svitak svjetiljke zatvoren, „spretniji ” automatski stroj tipa B prije svega će raditi, dok pristupni stroj “tupi”. U ovom slučaju, njegov sporiji odgovor je koristan, jer neće uzrokovati gašenje cijelog stana.

Nazivni prekidni kapacitet

Ova karakteristika se također može nazvati graničnim uklopnim kapacitetom (PKS). PKS pokazuje pri kojoj će maksimalnoj struji kratkog spoja stroj ipak moći otvoriti strujni krug barem jednom (i to će najvjerojatnije biti zadnji) put. Standardne vrijednosti PKS su 4,5 kA, 6 kA, 10 kA. Za kućnu upotrebu, 4,5 kA je sasvim dovoljno, ali ako je trafostanica u blizini, onda ima smisla koristiti automatske strojeve s 6kA PKS. Automatski strojevi s PKS 10 kA koriste se samo u industriji.

Klasa ograničavanja struje

Ova karakteristika ima tri vrijednosti - 1,2 i 3, a ako nema ove oznake, onda stroj pripada klasi 1. Pokazuje koliko će brzo stroj reagirati na pojavu struja kratkog spoja. Ako toplinsko oslobađanje može "taktično čekati" kada dođe do preopterećenja, onda bi elektromagnetno trebalo djelovati "odlučno i hrabro" kada dođe do kratkog spoja. Trenutna ograničavajuća klasa precizno odražava stupanj "odlučnosti" stroja i vrijeme njegove reakcije.


Klasa 1 otvara krug u jednom polu-ciklusu, što je otprilike 10 ms u vremenu, klasa 2 - u ½ polu-ciklusa (5-6 ms), a klasa 3 u 1/3 polu-ciklusa (3 ms). Naravno, što je klasa viša, to bolje, ali i skuplje.

Broj polova

Moderne stambene ili kućne centrale koriste modularne prekidače s 1, 2, 3 ili 4 pola. Jednopolni i dvopolni prekidači dizajnirani su za zaštitu jednofaznih strujnih krugova, a tropolni i četveropolni prekidači namijenjeni su za trofazne krugove. Prema broju polova, prekidači zauzimaju broj mjesta (modula) u električnoj ploči. Jedno mjesto je 17,5 mm.

Video: Kako odabrati prekidače

Kao što je gore navedeno, moderni prekidači koji se koriste u ožičenju u kućanstvu su modularna oprema koja, zajedno s ostalim upravljačkim, sklopnim, računovodstvenim i zaštitnim uređajima, ima kućišta standardnih veličina po dužini i visini, a širina je uvijek višestruka od jednog modula ( mjesto) jednako 17 .5 mm.

Sva modularna oprema u električnim pločama montirana je na DIN šinu širine 35 mm sa zasunom. Za ugradnju jednostavno pričvrstite stroj na tračnicu, a zatim ga, pomičući ga ulijevo ili udesno, postavite u željeni položaj. A da biste ga uklonili, već će vam trebati odvijač s ravnim utorom, koji trebate izvući i povući opružni zasun.

Za ugradnju i spajanje prekidača na električnu ploču trebat će vam standardni set električnih alata:

  • Set odvijača, i proreznih i križnih. Treba obratiti pažnju na to koji se vijci, s kojim utorom, koriste u terminalima stroja. Postoje dvije mogućnosti: Philipsov križ (broj 2 na slici) ili Pozidriv križ (broj 3 na slici). Označeni su kao PH ili PZ.

Svaki utor ima svoj alat: odvijač ili bit
  • Kliješta raznih veličina.
  • Rezači žice ili rezač kablova.
  • Alat za skidanje - stripper.

  • Ako se za spajanje koriste nasukane žice, tada će vam trebati alat za stiskanje ušica - crimper.

  • indikatorski odvijač.

Opišimo proces montaže i spajanja prekidača u električnu ploču.

SlikaOpis koraka procesa
Električna ploča je potpuno bez napona, poduzimaju se mjere za sprječavanje neovlaštenog uključivanja napona. Indikatorski odvijač provjerava odsutnost napona u štitu.
Stroj odabrane denominacije škljocne na mjesto na DIN šinu.
Ako s lijeve i desne strane stroja ima praznih mjesta, tada je preporučljivo koristiti posebne graničnike koji sprječavaju pomicanje opreme lijevo i desno duž DIN tračnice.
Prilikom spajanja jednopolnog stroja, faza iz ulaznog uređaja ili RCD-a (pojedinačno ili grupno) mora se napajati na gornji terminal, a faza zaštićenog kruga mora se ukloniti s donjeg terminala.
Prilikom spajanja dvopolnog stroja, faza se mora primijeniti na gornji lijevi terminal, a na desnu nulu. Faza zaštićenog kruga trebala bi "otići" s donje lijeve strane, a nula s desne strane.
Prilikom spajanja tropolnog stroja, faze se moraju dovoditi na gornje stezaljke redoslijedom kojim se pojavljuju s lijeva na desno A, B, C (L1, L2, L3). S donjih terminala, odnosno, faze zaštićenog kruga trebale bi "otići" istim redoslijedom.
Četveropolni stroj spojen je slično kao i tropolni stroj, samo je dodana neutralna žica - krajnja desna.
U električnoj ploči se prikladne žice i žice zaštićenih električnih krugova polažu na odgovarajuće stezaljke prekidača. Dolazni se polažu na gornje terminale, a izlazni na donje. Jedini način! Prilikom polaganja treba koristiti postojeće snopove žica. Po potrebi žice koje se postavljaju vezane su za snopove plastičnim stezaljkama.
Prilikom polaganja žica izbjegavajte oštre zavoje koji mogu uzrokovati nabore. Također, nemojte vući žicu s napetošću.
Kada se žice polažu na stezaljke odgovarajućih strojeva, mjeri se njihova potrebna duljina tako da žica slobodno ulazi u terminal. Višak krajeva je odrezan.
Skidač uklanja izolaciju s krajeva žica za 10 mm. U nedostatku skidača, to se može učiniti građevinskim nožem, ali u isto vrijeme treba pokušati ne rezati izolaciju okomito na žicu - to može izazvati daljnje gužvanje žice.
Ako se koriste višeslojne žice, tada se moraju završiti ušicama tipa NShVI, koje se stisnu posebnim alatom - crimperom.
Ako se prekidač nalazi pored ostalih u električnoj ploči i jedna faza ili faza zajedno s nulom se "raspodijeli" na sve njih, tada je preporučljivo koristiti posebne gume s češljem koje su, kao i kod strojeva, jedna, dvije i tropolni.
U nedostatku češljeva, skakači se mogu izraditi od montažne žice PV3 i ušica NShVI (2), dizajniranih za stiskanje dvije žice. Nemoguće je postaviti dvije odvojene žice ispod terminala stroja.
Nakon provjere usklađenosti instalacije sa dijagramom električne ploče, žice se postavljaju u prethodno otpuštene stezaljke stroja i stegne se odvijačem sa silom od 0,8 N * m. Nemojte pokušavati zategnuti "sa punom drogom", jer to može dovesti do loma tijela stroja.
Napon se primjenjuje na električnu ploču, svi zaštitni uređaji su uključeni, prisutnost napona na ulazu i izlazu stroja provjerava se indikatorskim odvijačem ili multimetrom.
Unutarnje strane električne ploče zatvorene su zaštitnim poklopcem - plastronom. Na prekidaču je postavljena oznaka koja označava da pripada zaštićenom krugu. Označavanje se također vrši na plastronu.

Video: Prekidači - polaritet i dijagrami ožičenja

Što učiniti ako se stroj u električnoj ploči pokvario?

Ako se tijekom rada električnog ožičenja isključio prekidač, za to može biti mnogo razloga. Stoga nemojte žuriti da ga odmah ponovno uključite, već pokušajte otkriti izvor problema. Pri tome se trebate voditi sljedećim:

bakrene žice

  • Svako odspajanje stroja uzrokuje snažno zagrijavanje njegove unutrašnjosti, posebno bimetalne ploče toplinskog okidača i solenoida. Prije uključivanja opterećenja potrebno je pustiti nekoliko minuta izlaganja da se ohladi.
  • Dok se stroj hladi, potrebno je prošetati po stanu ili kući i pregledati sve utičnice, prekidače, svjetiljke, moćne potrošače električne energije. Miris spaljene izolacije, zamračivanje od izlaganja vatri, vrući čepovi mogu vam puno reći i ukazati na izvor problema.
  • Ako je sve u redu sa selektivnošću u električnoj ploči i radi samo jedan stroj koji štiti određeni krug, tada je zadatak pojednostavljen, jer je potrebno pregledati potrošače samo ovog kruga. Puno je gore kada je automatski unos radio, a drugi "ignorirali" problem. Zatim ćete morati isključiti sve vodove zaštićene prekidačima, uključiti ulazni stroj i uključiti sve krugove u nizu, jedan po jedan. Nakon uključivanja bilo kojeg strujnog kruga, potrebno je dati određeno vrijeme ekspozicije i istovremeno pregledati sve električne uređaje koji su spojeni na stroj.
  • Ako, kada se automati uključe u seriju, jedan od njih aktivira ili isključi ulazni automat, onda je izvor problema već lokaliziran i problem se mora tražiti u određenom krugu. To može biti neka vrsta neispravnog potrošača električne energije, izgorjela svjetiljka sa zatvorenom niti, rastopljena izolacija u nekom dijelu ožičenja i još mnogo toga. Da biste saznali u čemu je stvar, kada je stroj isključen, isključite sve potrošače električne energije u ovom krugu, a zatim uključite stroj. Ako radi, onda je problem u tome i ne možete bez pomoći stručnjaka. Ako ne, tada se svi potrošači moraju spojiti u seriju, što će pomoći identificirati neispravan uređaj.
  • Isključivanje stroja u nekom zasebnom redu ili uvodnom može izazvati vrlo veliko opterećenje. Na primjer, perilica rublja, perilica posuđa, klima uređaj i električna pećnica uključeni su u isto vrijeme. Ulazni stroj možda nije dizajniran za takvo opterećenje i stoga isključuje strujni krug. U ovom slučaju, potrebno je podijeliti rad snažnih električnih uređaja po vremenu.
  • Vruće ljetno vrijeme u kombinaciji s velikim opterećenjem također može uzrokovati isključivanje zaštitnih uređaja.
  • I posljednji razlog je neispravnost samog prekidača. Moguće je da se prije toga više puta aktivirao od povećanih struja, kratko izdržao struje kratkog spoja i više puta ugasio luk. Svi ti utjecaji, nažalost, ne utječu na život stroja na bolje. S uklonjenim plastronom možete pregledati unutrašnjost štita. Neispravan stroj može se prepoznati po rastopljenom tijelu, izgorjelim terminalima i drugim znakovima. Jednostavna zamjena prekidača može riješiti problem.

Video: Prekidač - zašto radi na vrućini?

Video: Prekidač se isključuje

Zaključak

  • Prekidač je dizajniran da zaštiti kabel ili žicu, a ne ljude.
  • Nazivna struja stroja mora strogo odgovarati poprečnom presjeku zaštićenog kabela ili žice.
  • U strujnim krugovima s otpornim opterećenjem bolje je koristiti automate s vremensko-strujnom karakteristikom kategorije B, te s reaktivnim opterećenjem koje ima velike početne struje - kategorija C.
  • Kompetentna kombinacija prekidača s BTX B i C osigurat će selektivnost.
  • Kada se isključi bilo koji prekidač, prvo morate identificirati izvor problema. Ako to ne možete učiniti sami, trebate pozvati stručnjaka.

Pouzdana i sigurna električna instalacija za Vas!

Gotovo svi moderni prekidači koji se koriste u stambenim zgradama montirani su na DIN tračnicu. Ovo je tako poseban "komad željeza" posebnog oblika, na koji je mitraljez obješen i pričvršćen na svoje mjesto s zasunima za pričvršćivanje. Ako sve ovo još niste vidjeli, onda ne brinite, uspjet ćete. Na fotografiji ispod sam pokazao sve - gdje je zasun, a gdje je DIN tračnica.

Stroj je montiran ovako! Stavlja se na vrh tračnice, zatim se donji dio stroja pritisne uz njega, a odozdo škljocnemo zasun. Ako trebate ukloniti stroj, tada najprije ravnim tankim i po mogućnosti dielektričnim odvijačem povučemo zasun prema dolje, skinemo donji dio stroja s tračnice i potpuno ga skinemo.

Stručnjaci će se sada našaliti da, kažu, opisujem takve gluposti. Činim to jer sam više puta vidio kako su odrasli muškarci iščupali stroj zajedno s DIN tračnicom ili jednostavno razbili zasune, pokušavajući ga pažljivo ukloniti, uključujući i mog mladog partnera. Pa nisam imao vremena da mu viknem: "Stani! Što radiš?"

Kako ugraditi prekidač u plastičnu malu kutiju? Obično već ima DIN tračnicu i ne bi trebao biti problem. Ali ako se odlučite zamijeniti prekidač u staroj podnoj razvodnoj ploči, gdje su crni dotrajali strojevi, onda ga nema i morat ćete ga sami ugraditi kako biste kasnije montirali novi prekidač. To je danas uobičajeno.

Postojeći stari prekidači ovdje se drže daskama koje su pričvršćene vijcima na stražnji zid podnog štita. Ima ih dva (jedan na vrhu i jedan na dnu) i istovremeno drže sve strojeve. Da biste rastavili stari stroj, morate odvrnuti gornju šipku i otpustiti donju. Samo prvo odvrnite sve žice, jer će to biti nezgodno učiniti na težini. Također imajte na umu da će odgovarajuće žice biti pod naponom. Također budite oprezni, jer je u ovom trenutku pričvršćivanje svih prekidača oslabljeno. Nipošto nemojte odvrtati donju šipku kako ne bi pali. Dolje na fotografiji sam potpisao gdje je sve, ali ovdje su već postavljeni novi strojevi. Nažalost, još nemam fotografije sa starim strojevima. Kao što će se svakako izložiti.

Dakle, rastavili su stare strojeve. Sada morate instalirati nove. Da biste to učinili, trebate ugraditi DIN tračnicu u oslobođeni prostor. Radi se ovako. Mjeri se duljina slobodnog prostora i izrezuje se tračnica željene duljine pilom za metal. Postavljena je vodoravno u sredini, gdje je bila sredina starih strojeva. Da biste to učinili, izbušite dvije rupe akumulatorskim odvijačem s bušilicom od 1-2 mm 2. Ako imate samo električnu bušilicu, nemojte se baviti ovim pitanjem, jer će stan biti bez struje i ovaj električni uređaj neće raditi za vas. Ali iako kao opciju možete baciti nosač od susjeda. Sada učvršćujemo DIN tračnicu u štit s dva metalna vijka. Zatim ugrađujemo prekidač kako sam gore opisao i spajamo žice.

Često čujem pitanje: s koje strane započeti dolaznu i odlaznu žicu odozgo ili odozdo? PUE ima preporuke po ovom pitanju. Dolazna žica mora biti spojena na fiksni kontakt za napajanje, t.j. iznad. Molimo vas uvijek to činite, jer će tada nakon vas više od jednog električara razbijati glavu kada otvore štit. Odozgo dolazimo do stroja, a odozdo izlazimo iz stana. Neka tako uvijek bude. Iako u postojećim etažnim centralama u starim kućama, struja dolazi s donje strane na strojeve i odlazi u stanove s gornjih terminala. Stoga, budite oprezni.

Ne zaboravite se nasmiješiti:

Žena mužu:
- Zamolio sam te da zabiješ 2 čavala u zid!
- Pogodio sam!
- Dovezen?.. A gdje da sad upalim peglu?

Učitavam...Učitavam...