Автомат на: Выбор автомата для электропроводки по сечению кабеля: таблица

Содержание

схема, монтаж в щитке, квартире, установка

Автоматический выключатель — удобная и практичная замена плавких предохранителей, который не только обладает более высокой точностью при срабатывании, но и может использоваться большое количество раз. Как правильно подключить автомат — вопрос, в котором не только должны разбираться начинающие электрики, но и каждый уважающий себя владелец частного дома или квартиры. И данная статья не только расскажет, как происходит установка автоматического или дифференциального выключателя, но и познакомит читателей с разнообразием коммутационной техники и принципом действия пакетников.

Устройство стандартного автоматического выключателя

Для примера воспользуемся выключателем серии ВА47-29, как наиболее популярным коммутационным аппаратом с доступной ценовой политикой. Прежде чем узнать, как правильно подключать автоматический выключатель к однофазной сети, необходимо рассмотреть его устройство.

Автоматический выключатель серии ВА47-29 состоит из следующих элементов:

  • Медной клеммы, соединённой с неподвижным силовым контактом.
    Чаще всего питающий провод устанавливается именно на это место.
  • Подвижного контакта, который производит коммутацию и медного многожильного проводника, достаточно большого сечения.
  • Дугогасительной камеры.
  • Специальной тонкой пластины с отверстием, через которое выходят газы, образующиеся после дуги.
  • Электромагнитного расцепителя, представленного в виде простой катушки. Многожильный проводник от подвижного контакта припаян к катушке.
  • Пластиковой, полностью диэлектрической ручки.
  • Биметаллической пластины, выполняющей роль теплового расцепителя. Пластинка находится сразу за катушкой.
  • Специального винта для регулировки биметаллической пластины. Устанавливается винт не на всех моделях, а регулировка производится на заводе-изготовителе.
  • Нижней медной клеммы, от которой проводник идёт непосредственно к потребителю.

Трёхфазный автомат имеет схожую конструкцию, но только вместо одной клеммы в нём используется три, изолированные друг от друга.

Сверху или снизу выполнять ввод

Очень важный вопрос, волнующий, как многих электриков, так и просто домашних мастеров: как подключить автомат, сверху или снизу? Чтобы на него ответить, придётся обратиться к регламентирующей документации, а именно — Правилам Устройства Электроустановок.

Пункт 3.1.6 гласит, что подключать автомат к электросети следует с той стороны приборы, с которой находится неподвижный контакт. Это означает, что напряжение в однофазной или трёхфазной сети должно находится на той стороне выключателя, которая не разрывает электрическую цепь. Пункт 3.1.6 относится ко многим разновидностям коммутационной техники. Это может быть не только одноконтактный, но и двухполюсный или трёхфазный автомат, а также дифференциальный пакетник или УЗО.

Узнать место расположения данного контакта можно только разобрав пакетник, что не совсем удобно при каждой его замене в квартире. Но конструкция всех автоматов практически одинакова, поэтому следует узнать где находится неподвижный контакт только на одном выключателе. И находится он сверху, соответственно подключение однополюсного или двухполюсного автомата должно выполняться тоже сверху.

Если же в руках оказался пакетник неизвестного производителя, то достаточно взглянуть на его корпус, а точнее — лицевую панель. В этом месте чаще всего на автомат наносят всю необходимую информацию такую как модель, класс точности, и схема подключения автоматического выключателя с точным расположением подвижного и неподвижного контактов.

Вывод: подключение автоматического выключателя к электросети должно выполняться сверху. Так гласят нормативные документы, которые позволяют избежать лишней путаницы. Но если посмотреть с технической стороны: существенна ли разница присоединения питающего кабеля? Ответ: нет, абсолютно не важно с какой стороны на пакетник подаётся рабочее напряжение. Исправно работать аппарат будет как с подключением сверху, так и снизу.

Последовательность правильного подключения автомата

Прежде чем узнать, как установить автомат правильно, необходимо запастись самым необходимым инструментом. Если в дальнейшем монтаж электрики превратится в основной вид заработка, то следующего перечня инструментов будет недостаточно.

  • Крестообразная и плоская отвёртка. Желательно диэлектрическая.
  • Индикаторная отвёртка.
  • Монтёрский нож.
  • Шуруповёрт.

У мастеров-профессионалов в закромах также имеются обжимные клещи, а вместо монтёрского ножа они чаще всего используют специальный нож для снятия изоляции. Это не только удобнее, но и позволяет выполнить работу быстрее.

Шаг №1: Монтаж DIN-рейки

Монтаж DIN-рейки в щитке своими руками проводится в течение 10-15 минут. Основное условие быстрой работы — наличие хорошего шуруповёрта, желательно с автономной аккумуляторной батареей.

Существуют DIN-рейки трёх основных типов:

  • Ω-типа. Изделия такой формы считаются самыми распространёнными, и любая схема подключения автоматов в щитке подразумевает наличие такого изделия.
  • C-типа. Концы изделия загнуты вовнутрь.
  • G-типа. Данная рейка похожа на C-образную форму, но только с одной более короткой стороной.

Последовательность монтажа DIN-рейки в электрический щит:

  1. Наметить расположение DIN-рейки в щитке.
  2. Приложить DIN-рейки к металлической поверхности и с помощью текса — специального самореза, закрепить с одной стороны.
  3. Выровнять рейку, используя строительный уровень, и закрепить её с другой стороны.

При необходимости DIN-рейку можно отрезать любой длины, но данное изделие в основном продаётся отрезками по 2 метра.

Шаг №2: установка автомата на DIN-рейку

Самая простая процедура из всей темы «Как подключить автомат в щитке». На каждом автоматическом выключатели, с одной стороны (обычно с нижней) есть специальная пластиковая защёлка. Её необходимо отвести, установить автомат на DIN-рейку и вдавить до щелчка. После этого автоматический выключатель будет надёжно зафиксирован и можно переходить к его подключению.

Шаг №3: подключение автомата к сети

Чтобы узнать, как правильно подключить автомат в электрощитке, необходимо сначала ознакомится с пунктом, в котором подробно рассматривается вопрос снизу или сверху следует выполнять подключение пакетника. Как говорят нормативные документы, напряжение должно подаваться на неподвижный контакт коммутационного аппарата, а чаще всего этот контакт находится сверху.

Перед тем как подключать однополюсный или двухполюсный автоматический выключатель к сети, необходимо снять изоляцию с провода, опрессовать его вместе с наконечником и убедиться с помощью индикаторной отвёртки, что на пакетник не приходит напряжение.

После этого ввести надёжно опрессованный наконечник в штатное место подключения автомата и зажать место соединения с помощью специально предусмотренного производителями болта. Проверить качество соединения пошевелив провод без прикладывания лишней силы. Если монтаж выполнен правильно, то автомат можно включать и проверять всё ли работает в квартире.

Распространённые ошибки при подключении автомата к сети

К сожалению, даже опытные электрики с многолетним стажем за плечами совершают с первого взгляда незначительные ошибки, которые впоследствии могут привести к очень большим проблемам. Чтобы избежать таких ошибок при подключении вводного автомата, необходимо с ними ознакомиться заранее. Предупредить проблему до её возникновения.

Зажим провода вместе с изоляцией

Очень популярная ошибка, которая допускается в основном из-за невнимательности. Основная сложность заключается в том, что визуальный осмотр может не показать каких-либо результатов: все автоматы в электрощитке целы, провода не повреждены, а света в квартире по-прежнему нет.

А проблема в неправильном подключении питающего кабеля, а точнее — слишком малом отрезке снятой изоляции. Мастер снимается небольшой кусок изоляции с провода, заводит его в неподвижный контакте и закручивает болт. Стандартное подключение автоматов в щитке и всё выполнено по правилам. Но только контакт мог попасть не на саму токопроводящую жилу, а именно на изоляцию. Результат: плохой контакт, который приведёт либо к сгоревшему автомату, либо к отсутствию света в квартире. Может потребоваться много времени, чтобы определить проблему и заново присоединить кабель к пакетнику.

Поэтому во избежание таких последствий, подключение однополюсного или двухполюсного автомата должно быть выполнено качественно зачищенным проводом. И ничего страшного, если из места ввода будет немного выглядывать очищенная жила.

Подключение к автомату нескольких проводов разного сечений

Прежде чем проводить монтаж автоматических выключателей, необходимо узнать, как это делается правильно. И часто в квартирных щитках можно увидеть несколько проводов, которые устанавливаются в одно штатное место для подключения. И хорошо если это 2 провода, но многие мастера стараются подключить в автомат 3 и более проводов разного сечения. После чего срок автоматического выключателя сокращается в несколько раз.

Если провода к автомату имеют разное сечение, то при затягивании контакта, хорошо закреплённым окажется тот, сечение которого больше. А кабель с меньшим диаметром будет свободно «гулять» в посадочном месте пакетника. Получится плохой контакт, в скором времени приводящий к полному сгоранию места подключения автомата.

Поэтому соединение автоматов между собой лучше всего выполнять цельным куском провода, зачищенным только в местах непосредственного контакта с автоматическим выключателем. Такой отрезок провода ещё называется гребенчатой шиной, изготовить которую можно самостоятельно.

Подключение нескольких автоматов к счётчику или между собой также может выполнятся с применением специальных обжимных наконечников НШВИ-2. Это расходные изделия, в которые допускается протягивать сразу 2 провода. Минус такого варианта монтажа только в необходимости приобретения специальных обжимных клещей.

Неправильное формирование концов жил

Как подключить автоматы в щитке уже известно и рассмотрены основные ошибки, но даже такая незначительная ошибка как неправильное формирование конца проводника может привести к необходимости замены выключателя.

Последовательность подсоединения кабелей к автоматам стандартна: зачистить жилу на необходимую длину, вести провод в посадочное место и затянуть фиксатор, который чаще всего выполнен под крестообразную отвёртку. Конец проводника при этом стараются делать прямым. Но, чтобы улучшить контакт в месте соединения провода и медной пластины автомата, на конце кабеля необходимо сделать U-образный загиб.

Это самый надёжный совет на вопрос как правильно подключить автоматы к входной электросети или проводке квартиры. U-образный загиб позволяет увеличить площадь соприкосновения провода и медной пластинки пакетника, соответственно, улучшить качество контакта. Остальную работу сделает ребристая поверхность посадочных мест подключения автоматов.

Подсоединение многожильного провода к автомату без специальных наконечников

Как подключить автоматический выключатель, однофазный или двухфазный, используя кабель с многопроволочной жилой? Ответ: только используя специальные обжимные наконечники типа НШВ или НШВИ.

Многие электрики не забивают себе голову высокими материями и выполняют такое подключение двумя стандартными способами:

  • Залудив конец медного провода.
  • Вообще не применяя каких-либо контактных материалов, просто сжав провод плоскогубцами.

И первый, и второй способы неправильны, а в скором времени приведут только к замене автомата. И если со вторым пунктом всё понятно, то пайка кабеля наоборот поощряется всей технической и нормативной документацией. К сожалению, не всегда. Даже качественно лужёный провод под напряжением постепенно начинает «стекать», и чтобы не допустить ухудшения контакта, его следует постоянно проверять и подтягивать. Поэтому пайка в этом случае нецелесообразна.

Лучше всего приобрести специальные обжимные клещи и наконечники НШВ или НШВИ. Останется только зачистить входной кабель, надеть на него наконечник и обжать с помощью клещей. После этого тщательно обжатую многопроволочную жилу можно закрепить в автомате и не проверять качество соединения каждые несколько месяцев.

С пресс-клещами установка автоматов превратиться в быструю, а самое главное — качественную процедуру. Особенно такой инструмент полезен, когда профессия электрик является постоянным источником дохода.

Как правильно подключить СИП а автомату

СИП — самонесущий изолированный провод, который практически везде используется для ввода электричества в дом. Поэтому вопрос как подключить СИП к однополюсному автомату очень актуален.

Во-первых, СИП выполнен из алюминия, а контактная пластинка автоматического выключателя — из меди. Правильное соединение меди и алюминия требует применения специальной обжимной гильзы, а в случае последующего присоединения к автомату — гильзованного наконечника, в месте контакта которого есть специальное медное покрытие. Соединять СИП с автоматом без такого наконечника нельзя, так как алюминий имеет свойство окисляться из-за чего теряется качество контакта. А плохой контакт является первой причиной пожара.

Последовательность подключения СИП к автомату:

  1. Зачистить кабель.
  2. На открытую жилу надеть гильзованный наконечник. Важно надеть его плотно и так, чтобы изоляции начиналась сразу за гильзой.
  3. Используя гидравлический пресс, обжать гильзу в двух местах.
  4. Надеть на открытую часть гильзы термоусадочную трубку и нагреть её с помощью строительного фена.
  5. Завести наконечник в автомат и качественно затянуть контакт.

Такой способ монтажа одинаков как для однофазного, так и для трёхфазного автомата, потребуется только больше наконечников.

Как правильно: автомат перед счётчиком или после

Чтобы ответить на этот вопрос следует также обратиться к ПУЭ, а именно к пункту 1.5.36, который гласит, что для безопасной установки и замены счётчиков в сетях до 380 В, перед ними (на расстоянии не более 10 м) должен быть установлен автоматический выключатель. И этот самый автомат перед счётчиком выполняет роль коммутационного аппарата для отключения всей квартиры или дома, и номинальные значения у него должны быть соответственными.

Количество автоматов после счётчика определяется непосредственно самим хозяином квартиры или дома, или проектной организацией, выполняющей монтаж электропроводки. Существуют такое электрощиты, количество аппаратов в которых достигает 40-50 штук и это без УЗО и дифференциальных автоматов. При установке вводного автомата до счётчика, такой же можно установить и после него. На работу устройства учёта это никак не повлияет.

Важно! Подключать электросчётчик к сети могут только представители органов энергонадзора. Поэтому перед подключением квартиры следует найти такую организацию в своём городе и оформить официальный вызов мастера.

Как устанавливать УЗО: до или после автомата

Устройство защитного отключения — очень полезный коммутационный прибор, требующей корректной установки, иначе его работа может быть нестабильной. Если выполнить неправильный монтаж, то при первом же коротком замыкании в квартире потребуется и замена УЗО, которое по своей стоимости на порядок выше любого автоматического выключателя.

Особой разницы, будет УЗО стоять до или после автомата, нет. Но вопрос можно рассмотреть с практической стороны. Любое устройство защитного отключения не имеет защиты от токов короткого замыкания, и если поставить его без автоматического выключателя, то последствия могут быть самые разные, вплоть до порчи прибора.

Поэтому лучше всего устанавливать УЗО сразу после вводного автомата, но перед пакетником, линия от которого будет идти непосредственно к потребителю. Это обеспечит надёжную защиту цепи от короткого замыкания, а пользователей — от нежелательного действия рабочего потенциала при попадании фазного провода на корпус бытового прибора.

Как правильно подключить дифференциальный автомат

Дифференциальный автомат из всех разновидностей коммутационных приборов считается самым практичным, но и одновременно дорогим. Он сочетает в себе функции автоматического выключателя и устройства защитного отключения. Устанавливается такой аппарат не как обычный пакетник, а требует несколько иного подхода.

Дифференциальный автомат подключается следующим образом:

  • В верхний зажимной контакт устанавливается нулевой провод.
  • В правый зажимной контакт устанавливается фазный провод.

Следует сразу уточнить, что места контактов могут быть изменены, но при этом изготовитель маркирует гнёзда подключений соответствующими буквами. А под переключателем рабочего или нерабочего положения должна находится специальная кнопка проверки работоспособности прибора.

Нулевой провод, который проходит через дифференциальный автомат, нельзя соединять с другими автоматическими выключателями. При таком монтаже прибор будет постоянно отключаться, так как токи по проводнику протекают совершенно разные.

Существуют схемы, при которых дифференциальный автомат подключается к группе пакетников, в других же схемах такие приборы используются исключительно для одного потребителя. При проектировании проводки лучше выбирать второй вариант, в котором при срабатывании прибора будет обесточен только один потребитель, а не целая группа автоматов.

Где купить

Подключение двухполюсного и трёхполюсного автоматов

Принцип подключения двухполюсного и трёхполюсного автоматов точно такой же, как и в случае с однофазным пакетником. И если возник вопрос как подключить трёхфазный автомат, то следует выполнить все те операции, которые проводились с аппаратом, рассчитанным на однофазную сеть.

Точно также зачистить провода, обжать их с помощью наконечников и пресса и установить каждый провод на соответствующую неподвижную клемму, а потом зажать винтовым зажимом. Если трёхполюсный автомат монтируется на производстве где планируется дальнейшее подключение асинхронных или синхронных двигателей, то после монтажа следует проверить чередование фаз, применяя специальный прибор – фазоуказатель. Если фазы будут перепутаны, то двигатель начнёт вращение в противоположную сторону.

Если вы не знаете, как подключить двухполюсный автомат, то принцип его подключения такой же, как и при установке УЗО. Предусмотрены штатные места для подключённого фазного и нулевого проводов.

Сразу следует уточнить, что цена на монтаж однополюсных, двухполюсных и трёхфазных автоматических выключателей в Москве разная. Поэтому надо учитывать типы коммутационной аппаратуры, которая будет в будущем установлена в щитке.

Подводя итоги

Основные технические моменты, которые следует запомнить из данной статьи:

  • Питающий провод подключается к неподвижному контакту автоматического выключателя. Практически на каждом автомате такой контакт расположен сверху.
  • Через однополюсный автомат проходит только фаза, через двухполюсный — фаза и ноль, через трёхфазный — 3 рабочих фазы. В последнем случае также необходимо воспользоваться фазоуказателем, чтобы определить правильное чередование фаз.
  • Через УЗО и дифференциальный автомат должны проходить фаза и ноль.
  • Для подключения проводов к автоматическому выключателю следует пользоваться специальными обжимными наконечниками и пресс-клещами. Особенно при монтаже многопроволочного кабеля.
  • Перед подключением кабеля необходимо очистить жилу от изоляции достаточной длины. Иначе изоляция станет первой причиной плохого контакта.
  • Основной автоматический выключатель монтируется до электросчётчика для того, чтобы обеспечить возможность быстрой замены прибора учёта электроэнергии в случае его выхода из строя.

Перед любым электромонтажом следует сверится с нормативной или технической документацией. Только тогда все работы с электрическими приборами и расходными материалами будут считаться правильными, а самое главное — законными.

Видео по теме

Подбор автомата по мощности

Выбор защитных автоматических выключателей производится не только в ходе установки новой электрической сети, но и при модернизации электрощита, а также при включении в цепь дополнительных мощных приборов, повышающих нагрузку до такого уровня, с которым старые устройства аварийного отключения не справляются. И в этой статье речь пойдет о том, как правильно производить подбор автомата по мощности, что следует учитывать в ходе этого процесса и каковы его особенности.

Непонимание важности этой задачи может привести к очень серьезным проблемам. Ведь зачастую пользователи не утруждают себя, производя выбор автоматического выключателя по мощности, и берут в магазине первое попавшееся устройство, пользуясь одним из двух принципов – «подешевле» или «помощнее». Такой подход, связанный с неумением или нежеланием рассчитать суммарную мощность устройств, включенных в электросеть, и в соответствии с ней подобрать защитный автомат, зачастую становится причиной выхода дорогостоящей техники из строя при коротком замыкании или даже пожара.

Для чего нужны защитные автоматы и как они работают?

Современные АВ имеют две степени защиты: тепловую и электромагнитную. Это позволяет обезопасить линию от повреждения в результате длительного превышения протекающим током номинальной величины, а также короткого замыкания.

Основным элементом теплового расцепителя является пластина из двух металлов, которая так и называется – биметаллической. Если на нее в течение достаточно длительного времени воздействует ток повышенной мощности, она становится гибкой и, воздействуя на отключающий элемент, вызывает срабатывание автомата.

Наличием электромагнитного расцепителя обусловлена отключающая способность автоматического выключателя при воздействии на цепь сверхтоков короткого замыкания, выдержать которые она не сможет.

Расцепитель электромагнитного типа представляет собой соленоид с сердечником, который при прохождении сквозь него тока высокой мощности моментально сдвигается в сторону отключающего элемента, выключая защитное устройство и обесточивая сеть.

Это позволяет обеспечить защиту провода и приборов от потока электронов, величина которого намного выше расчетной для кабеля конкретного сечения.

Чем опасно несоответствие кабеля сетевой нагрузке?

Правильный подбор защитного автомата по мощности – очень важная задача. Неверно выбранное устройство не защитит линию от внезапного возрастания силы тока.

Но не менее важно правильно подобрать по сечению кабель электропроводки. В противном случае, если суммарная мощность превысит номинальную величину, которую способен выдерживать проводник, это приведет к значительному росту температуры последнего. В итоге изоляционный слой начнет плавиться, что может привести к возгоранию.

Чтобы более наглядно представить, чем грозит несоответствие сечения проводки суммарной мощности включенных в сеть устройств, рассмотрим такой пример.

Новые хозяева, купив квартиру в старом доме, устанавливают в ней несколько современных бытовых приборов, дающих суммарную нагрузку на цепь, равную 5 кВт. Токовый эквивалент в этом случае будет составлять около 23 А. В соответствии с этим в цепь включается защитный автомат на 25 А. Казалось бы, выбор автомата по мощности сделан верно, и сеть готова к эксплуатации. Но через некоторое время после включения приборов в доме появляется задымление с характерным запахом горелой изоляции, а через некоторое время возникает пламя. Автоматический выключатель при этом не будет отключать сеть от питания – ведь номинал тока не превышает допустимого.

Если хозяина в этот момент не окажется поблизости, расплавленная изоляция через некоторое время вызовет короткое замыкание, которое, наконец, спровоцирует срабатывание автомата, но пламя от проводки может уже распространиться по всему дому.

Причина в том, что хотя расчет автомата по мощности был сделан правильно, кабель проводки сечением 1,5 мм² был рассчитан на 19 А и не мог выдержать имеющейся нагрузки.

Чтобы вам не пришлось браться за калькулятор и самостоятельно высчитывать сечение электропроводки по формулам, приведем типовую таблицу, в которой легко найти нужное значение.

 

Защита слабого звена электроцепи

Итак, мы убедились, что расчет автоматического выключателя должен производиться, исходя не только из суммарной мощности включенных в цепь устройств (независимо от их количества), но и из сечения проводов. Если этот показатель неодинаков на протяжении электрической линии, то выбираем участок с наименьшим сечением и производим расчет автомата, исходя из этого значения.

Требования ПУЭ гласят, что выбранный автоматический выключатель должен обеспечивать защиту наиболее слабого участка электроцепи, или иметь номинал тока, который будет соответствовать аналогичному параметру включенных в сеть установок. Это также означает, что для подключения должны использоваться провода, поперечное сечение которых позволит выдержать суммарную мощность подключенных устройств.

Как выполняется выбор сечения провода и номинала автоматического выключателя – на следующем видео:

Если нерадивый хозяин проигнорирует это правило, то в случае аварийной ситуации, возникшей из-за недостаточной защиты наиболее слабого участка проводки, ему не стоит винить выбранное устройство и ругать производителя – виновником сложившейся ситуации будет только он сам.

Как рассчитать номинал автоматического выключателя?

Допустим, что мы учли все вышесказанное и подобрали новый кабель, соответствующий современным требованиям и имеющий нужное сечение. Теперь электропроводка гарантированно выдержит нагрузку от включенных бытовых приборов, даже если их достаточно много. Теперь переходим непосредственно к выбору автоматического выключателя по номиналу тока. Вспоминаем школьный курс физики и определяем расчетный ток нагрузки, подставляя в формулу соответствующие значения: I=P/U.

Здесь I – величина номинального тока, P – суммарная мощность включенных в цепь установок (с учетом всех потребителей электричества, в том числе и лампочек), а U – напряжение сети.

Чтобы упростить выбор защитного автомата и избавить вас от необходимости браться за калькулятор, приведем таблицу, в которой указаны номиналы АВ, которые включаются в однофазные и трехфазные сети, и соответствующие им мощности суммарной нагрузки.

 

Эта таблица позволит легко определить, сколько киловатт нагрузки какому номинальному току защитного устройства соответствуют. Как мы видим, автомату 25 Ампер в сети с однофазным подключением и напряжением 220 В соответствует мощность 5,5 кВт, для АВ на 32 Ампера в аналогичной сети – 7,0 кВт (в таблице это значение выделено красным цветом). В то же время для электрической сети с трехфазным подключением «треугольник» и номинальным напряжением 380 В автомату на 10 Ампер соответствует мощность суммарной нагрузки 11,4 кВт.

Наглядно про подбор автоматических выключателей на видео:

Заключение

В представленном материале мы рассказали о том, для чего нужны и как работают устройства защиты электрической цепи. Кроме того, учитывая изложенную информацию и приведенные табличные данные, у вас не вызовет затруднения вопрос, как выбрать автоматический выключатель.

Дифференциальный автомат: назначение, устройство, схема подключения

Дифференциальный автомат – уникальный аппарат, сочетающий в едином корпусе функции сразу двух защитных устройств – это одновременно УЗО и автоматический выключатель. Профессионалы рекомендуют использовать дифференциальные автоматические выключатели в обязательном порядке при устройстве или реконструкции проводки.

Каково назначение дифференциальных автоматов, по каким параметрам выбирается и какова его схема подключения – ответы на эти вопросы постараемся дать ниже.

Для чего нужны дифференциальные автоматы?

Прямым предназначением дифференциального автомата является защита человека от поражения электрическим током при прямом контакте. Устройство одновременно отслеживает как возникновение короткого замыкания, так и проявление признаков утечки электричества через повреждённые токопроводящие компоненты сети.

Дифференциальный автомат обесточит контролируемую линию при возникновении:

  • короткого замыкания;
  • перегрева электрической проводки из-за превышения уставки номинального тока дифавтомата;
  • утечки на землю больше, чем соответствующая уставка.

Так, простое устройство вполне способно обезопасить квартиру или частный дом, предотвращая возникновение чрезвычайных ситуаций, вызванных проблемами с электричеством.

Преимуществом использования дифференциального автомата является отсутствие необходимости подбора УЗО, ведь он уже содержится в составе компонентов дифференциального автомата. Одно устройство, совмещающее в себе функции двух (УЗО и автоматического выключателя), занимает меньше места в электрическом щитке на размер однополюсного автомат – его ширина 17,5 мм.

Среди недостатков можно выделить вероятность выхода из строя одного из двух компонентов дифавтомата – замена отдельной части невозможна, что вынудит приобрести новый дифференциальный автомат.

Техническое устройство

Конструктивно дифавтоматы выполняются из диэлектрического материала. Задняя часть имеет специальное крепление для установки на DIN-рейку. Внутри они состоят из двухполюсного или четырёх полюсного выключателя и включенного последовательно с ним модуля дифзащиты. Данный модуль представляет собой дифференциальный трансформатор тока, через который проходят ноль и фаза, образуя тем самым первичную обмотку и обмотку управления — вторичную обмотку.

Как работает дифференциальный автомат

В основе принципа работы дифавтомата лежит использование специального трансформатора, функционирование которого строится на изменениях дифференциального тока в проводниках электричества.

При появлении токов утечки баланс нарушается, так как часть тока не возвращается. Фазный и нулевой провода начинают наводить разные магнитные потоки и в сердечнике трансформатора тока возникает дифференциальный магнитный поток. В результате этого в обмотках управления возникает ток и срабатывает расцепитель.

При перегреве в модуле автоматического выключателя срабатывает биметаллическая пластина и размыкает автомат.

Основные параметры

Любой дифференциальный автомат располагает 8-ю клеммами для трёхфазной сети и 4-мя для однофазной. Само устройство является модульным и состоит из:

  • Корпуса, изготовленного из негорючего тугоплавкого материала;
  • Клемм с маркировкой, предназначенных для подключения проводников;
  • Рычага включения-выключения. Количество зависит от модели конкретного устройства;
  • Кнопки тестирования, позволяющей вручную проверить работоспособность дифференциального автомата;
  • Сигнального огонька, информирующего о выбранном типе срабатывания (утечка или перегрузка).

При выборе дифференциального автомата со всей интересующей информацией можно ознакомиться непосредственно на самом корпусе устройства.

Выбор дифавтомата нужно производить исходя из множества параметров:

  1. Номинальный ток – показывает, на какую нагрузку рассчитан дифавтомат. Эти значения стандартизированы и могут принимать следующие значения: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63А.
  2. Время-токовая характеристика – значения могут быть равны B, C и D. Для простой сети с маломощным оборудованием (используется редко) подойдёт тип В, в городской квартире – С, на мощных производственных предприятиях – D. Например, при запуске двигателя ток резко возрастает на доли секунд, ведь необходимы определённые усилия для его раскрутки. Данный пусковой ток может в несколько раз превышать номинальный ток. После запуска потребляемый ток становится в несколько раз меньше. Для этого и нужен этот параметр. Характеристика B означает кратковременное превышение такого пускового тока в 3-5 раз, C – 5-10 раз, D – 10-20 раз.
  3. Дифференциальный ток утечки – 10 или 30 мА. Первый тип подойдёт для линии с 1-2 потребителями, второй – с несколькими.
  4. Класс дифференциальной защиты – определяет, на какие утечки будет реагировать дифавтомат. При выборе устройства для квартиры подойдут классы АС или А.
  5. Отключающая способность – значение зависит от номинала автомата и должно быть выше 3 кА для автоматов до 25 А, 6 кА для автоматических выключателей на ток до 63 А и 10 кА для автоматических выключателей на ток до 125 А.
  6. Класс токоограничения – показывает, как быстро будет отключена линия при возникновении критических токов. Существует 3 класса дифавтоматов с самого «медленного» — 1 к самому «быстрому» — 3 по срабатыванию соответственно. Чем выше класс, тем выше цена.
  7. Условия использования – определяются исходя из потребностей.

Выбор дифавтомата по мощности

Для того чтобы выбрать дифавтомат по мощности необходимо учитывать состояние проводки. При условии, что проводка качественная, надёжная и отвечающая всем требованиям, для расчёта номинала можно применить следующую формулу – I=P/U, где P – это суммарная мощность используемых на линии дифференциального автомата электрических приборов. Выбираем дифавтомат ближайший по номиналу. Ниже приведена таблица зависимости номинала дифавтомата от мощности нагрузки для сети 220 В.

Внимание! Электрические провода должны быть правильно подобраны, исходя из мощности нагрузки.

Все характеристики дифавтоматов указываются непосредственно на самом корпусе устройства, что облегчит подбор подходящего дифференциального автомата и поможет определиться с тем, какой дифавтомат для квартиры подойдёт лучше всего.

Rottler Hone Machine — Оборудование для алмазного хонингования с автоматическим силовым ходом


Поиск Найти дилера Связаться с нами Цитата Переключить навигацию
  • Операция
    • 5-осевое оцифровывание с ЧПУ
    • Устройство автоматической смены инструмента
    • Наплавка блока
    • Растачивание Blue Print
    • Растачивание и оплетка
    • Круговая интерполяция
    • Отверстие для головки с ЧПУ
    • Растачивание шатуна
    • Цилиндр
    • Хонингование цилиндра
    • Растачивание подъемника
    • Растачивание по линии
    • Хонингование футеровки
    • Многоцелевое ЧПУ (нестандартные детали)
    • Обработка седла и направляющих
    • Осевая резка
    • Заточка клапана
  • Промышленность
    • Цех головок цилиндров
    • Diesel Rebuilder
    • Drag Racing
    • Earth Moving
    • Моторостроение
    • Газокомпрессионный двигатель
    • Heavy Duty
    • Jobber Shop
    • Marine Work
    • Двигатель
    • Локомотив
    • Нефть и газ
    • Performance Racing
    • Power Generation
    • Производство
    • Восстановление
    • Малые двигатели
    • Тягач для тракторов
    • Восстановление старых двигателей
  • Серии
    • СЕРИЯ EM100
    • Серия EM60
    • Серия EM70
    • Серия F
    • Серия F60
    • Серия H80
    • Серия S
    • Серия SG
    • Серия VR
  • 3 и 4 оси ЧПУ
    • Автоматическое ЧПУ (перемещение по осям X, Y и Z)
    • F69A 40. 5 дюймов x 20,5 дюймов x 30,5 дюймов
    • EM69ATC 40,5 дюймов x 20,5 дюймов x 30,5 дюймов
    • EM79 72 дюймов x 14 дюймов x 18 дюймов
    • EM103H 80 дюймов x 16 дюймов x 29 дюймов
    • EM104H 108 дюймов x 16 дюймов x 29 «
    • EM105H 132″ x 16 «x 29»
    • EM107H 164 «x 24» x 36 «
    • EM109H 248″ x 24 «x 36»
  • Расточка шатуна
  • F69A 40,5 x 20,5 x 30,5 дюйма
  • EM105H 132 x 16 x 29 дюймов
  • EM109H 248 x 24 x 36 дюймов
  • 5-осевой ЧПУ
    • EM69P Переносной и обрабатывающий центр с ЧПУ
    • EM69HP 5-осевой оцифрованный и универсальный станок с ЧПУ высокой мощности
    • Ремкомплекты седел и направляющих / клапанов
      • Сиденье и направляющая
      • SG100XY Автоматическая направляющая для клапана | Большая емкость
      • SG90MTS SG90MTS
      • SG10XY Направляющая автоматического клапана
      • SG9MTS Большой объем (Manualmatic)
      • SG80A Heavy Duty (автоматический)
      • Затвор клапана
      • VR12 Бесцентровое шлифование
    • Хонингование
      • H85A Вертикальное хонингование с ЧПУ
      • H85AX Отверстие до отверстия с ЧПУ
      • H85AXY Обработка отверстий в отверстиях с ЧПУ и рулон дополнительных блоков
      • H87AXY ЧПУ для тяжелых условий эксплуатации
    • Наплавка
      • S85A Автоматическая машина для наплавки с ЧПУ
      • S86A Автоматическая машина для наплавки с ЧПУ
    • Автоматическая машина для наполнения капсул, машина для наполнения капсул — PHARMAFILL

      + 91-22-40972000 marketing2 @ anchormark. com
      • Отзывы
      • Загрузки
      • Деловое партнерство
      • События
      • Дом
      • О нас
        • Профиль компании
        • Миссия и видение
        • Система ценностей
        • Технологии
        • Показатели качества
        • Наши клиенты
      • Продукты
        • Оборудование для герметизации
          • Автоматическая линия розлива капсул
          • Полуавтоматическая линия розлива капсул
          • Ручная линия розлива капсул
          • Дополнительные аксессуары
        • Оборудование для упаковки жидкостей
          • Автоматические машины для очистки бутылок
          • Ротофилл серии
          • Линофилл серии
          • Линейные аксессуары
          • Прочее оборудование
        • Оборудование для упаковки порошков
          • Машина для очистки бутылок с воздушной струей
          • Автоматическая роторная машина для наполнения порошков
          • Автоматическая линейная машина для фасовки сухих порошков
          • Автоматическая машина для укупорки крышек
          • Автоматическая машина для запечатывания вращающихся крышек (выберите и поместите)
          • Автоматическая машина для наполнения сухим порошком и укупорки крышек (моноблок)
          • Линейные аксессуары
          • Полуавтоматический сухой порошок
        • Оборудование для грануляции
          • Смеситель-гранулятор с большими сдвиговыми усилиями — RAPIDMIX
          • Устройство подъема и позиционирования
          • Сушилка / процессор с псевдоожиженным слоем — FLUIDRY
          • Подъемно-опрокидывающее устройство
          • Система транспортировки порошка
          • Блендеры
          • Просеиватели
          • Multimill
          • Конемил
          • Чайник для крахмальной пасты
        • Оборудование для нанесения покрытий на таблетки
          • Автоматическая машина для нанесения покрытий на таблетки — Anchor Coater
          • Кастрюли для нанесения покрытий
        • R&D оборудование
          • Капсула
          • Жидкость
          • Сухой порошок
          • Грануляция
          • Покрытие для таблеток

      Краткий обзор решений для автоматического машинного обучения (AutoML)

      Первоначально опубликовано Cdiscount Data Science 16 мая 2018 г. Julien Jouganous , Romain Savidan and Axel Bellec (Data Scientists at Cdiscount )

      на сайте Autodesk Зачем нам это нужно?

      Auto ML — это факт упрощения проектов в области науки о данных за счет автоматизации задач машинного обучения.Рисунок 1 ниже представляет собой классический конвейер машинного обучения для задач обучения с учителем.

      Рисунок 1. Процесс машинного обучения.

      В описанном выше процессе необходимо настроить несколько блоков для извлечения большей части предсказательной силы данных:

      Прежде всего, вы должны выбрать релевантные данные, которые потенциально объясняют цель, которую вы хотите предсказать. Как только эти необработанные данные извлечены, вам обычно необходимо их обработать.

      Неполный список шагов предварительной обработки приведен ниже:

      • векторизация текста
      • кодирование категориальных данных ( e. г. , один горячий)
      • обработка отсутствующих значений и выбросов
      • изменение масштаба (, например, , нормализация, стандартизация, минимальное и максимальное масштабирование)
      • дискретизация переменных
      • уменьшение размерности

      И последнее, но не менее важное: вам нужно выбрать алгоритм машинного обучения в зависимости от типа задачи, с которой вы сталкиваетесь: контролируемая или нет, классификация или регрессия, онлайн или пакетное обучение …

      Большинство алгоритмов машинного обучения нуждаются в параметризации, и даже если некоторые эмпирические стратегии могут помочь (, эта статья содержит рекомендации по XGBoost ), эта оптимизация сложна и, как правило, не существует детерминированного способа найти оптимальное решение.Но это только верхушка айсберга, поскольку весь процесс включает в себя выбор и ручное вмешательство, которое повлияет на эффективность конвейера машинного обучения.

      Добро пожаловать в джунгли гиперпараметров!

      Чтобы проиллюстрировать это, рассмотрим классическую задачу обнаружения спама : используя содержимое электронных писем, вы хотите предсказать, является ли электронное письмо спамом или нет. Для этого у нас есть база данных с электронными письмами, помеченными как SPAM или NOT_SPAM, так что это проблема контролируемой двоичной классификации.

      Рис. 2. Обнаружение спама

      Поскольку алгоритмы машинного обучения обычно работают с числовыми векторами, первым шагом является векторизация наших электронных писем. Мы можем использовать подход tf-idf. Но прежде мы должны токенизировать электронные письма (превратить предложения в списки слов). Мы также можем применить более продвинутую предварительную обработку текста, такую ​​как строчные буквы, выделение корня, лемматизация или исправление орфографии.

      Теперь электронные письма токенизированы и предварительно обработаны, мы можем векторизовать их, вычисляя веса tf-idf, но здесь снова необходимо параметризовать алгоритм.Действительно, мы обычно хотим указать стоп-слова, усечь частотный диапазон документа (, т.е. удалить из словаря редкие и / или частые слова) или даже включить н-граммов (последовательности из n последовательных слов) в наш словарь. .

      У нас есть векторизованное представление наших писем. Мы можем или можем не захотеть применять метод уменьшения размерности, такой как PCA. Мы также можем добавить другие функции, такие как количество слов в письме, например, средняя длина слова.

      Пришло время обучить нашу модель машинного обучения, но какую из них мы будем использовать?

      Для такого рода задач пакетной контролируемой двоичной классификации мы избалованы выбором: логистическая регрессия, наивный байесовский классификатор, случайный лес, повышение градиента, нейронные сети … Мы, вероятно, хотим попробовать и сравнить некоторые из этих алгоритмов, но здесь давайте скажем, что мы выбрали случайный лес . Сколько деревьев решений нам нужно? Какая оптимальная глубина дерева? Как мы контролируем детализацию листьев? Сколько примеров и функций мы хотим включить в каждое дерево?

      Просто взгляните на документацию scikit learn, чтобы получить обзор количества гиперпараметров, которые вы можете настроить.

      Наконец, каждый компонент конвейера включает в себя выбор и параметры, которые могут повлиять на производительность алгоритма. Auto ML просто заключается в автоматизации всех этих шагов и оптимизации предварительной обработки данных, выбора алгоритма и настройки гиперпараметров.

      Стратегии оптимизации гиперпараметров

      Математический формализм

      Рассмотрим 𝚨 пространство возможных стратегий. Это может показаться немного абстрактным, но давайте просто скажем, что каждый элемент A ∈ 𝚨 является параметризацией конвейера машинного обучения от обработки данных до настройки гиперпараметров модели.Процесс автоматического машинного обучения направлен на поиск A * такого, что:

      , где

      и

      — это обучающие и проверочные наборы, полученные через K-кратную перекрестную проверку , а

      — это потери для конвейера A , обученного на обучении набор данных i и оценен на валидационном наборе данных i .

      Случайный поиск, поиск по сетке

      Первый и самый простой подход к настройке, который может прийти в голову, — это просто случайным образом выбрать несколько параметризаций конвейера и сохранить лучшую.Вариант, называемый сеточным поиском, заключается в проверке узлов сетки дискретизации. Для более подробной информации, эти алгоритмы реализованы в scikit learn, вот документация.

      Эти алгоритмы, подобные Монте-Карло, могут быть хорошей отправной точкой для задач низкой размерности, но, как мы видели ранее, у нас обычно есть соответствующее количество параметров, которые нужно настраивать, чтобы они сходились очень медленно. Более того, в случае поиска по сетке, если оптимальные стратегии далеки от определенных вами узлов, у вас нет возможности их обнаружить.

      Метаэвристика

      Чтобы преодолеть плохие свойства сходимости случайного поиска, можно реализовать более «умные» алгоритмы. Метаэвристика — это класс общих методов оптимизации, основанных на компромиссе эксплуатации / разведки и часто имитирующих биологические или физические явления. Они могут быть эффективными для решения выпуклых и невыпуклых задач.

      Среди множества метаэвристик мы можем упомянуть, например:

      • Имитационный отжиг — это метод, основанный на отжиге в металлургии, который заключается в чередовании фаз охлаждения и нагрева для минимизации энергии материала, изменяющей его микроструктуру и физические свойства.Аналогично, мы исследуем пространство параметров, чтобы попытаться минимизировать энергию системы (наша целевая функция). Также вводим температуру материала T . На каждом шаге мы тестируем конфигурацию по соседству с предыдущей. Чем выше температура, тем больше свободы движений атомов и тем больше окрестности. Следовательно, в начале процесса, когда T высокое, мы исследуем практически все пространство поиска, и по мере того, как эта температура снижается, мы все больше и больше сосредотачиваемся на областях, которые считаются многообещающими.См. Здесь более подробное описание.
      • Рой частиц использует совокупность возможных решений (или частиц) для исследования пространства 𝚨. Каждая частица движется внутрь 𝚨 в зависимости от ее текущего местоположения, ее наиболее известного прошлого положения и наилучшего положения всей популяции. Компромисс между эксплуатацией и разведкой можно регулировать, играя с относительной важностью этих различных факторов. Эта статья дает более подробную информацию об алгоритме и некоторых вариантах.
      • Эволюционные алгоритмы — это семейство алгоритмов, вдохновленных биологической эволюцией.Мы рассматриваем совокупность возможных решений (или отдельных лиц) и применяем упрощенные законы эволюции, чтобы они оптимизировали целевую функцию, называемую пригодность . На каждом этапе или на каждом этапе мы выбираем лучших (в данном случае наиболее приспособленных) людей. Следующее поколение строится путем воспроизводства этих избранных особей. На этом этапе мы применяем генетические операции: рекомбинация, (эксплуатация) — это процесс, с помощью которого родительские черты объединяются, чтобы сформировать дочерние решения, тогда как мутации вносят случайные (исследовательские) возмущения. Таким образом, приспособленность среднего населения должна улучшаться от одного поколения к другому, а наиболее приспособленные индивидуумы найдут хорошее решение вашей проблемы оптимизации.
      Байесовские подходы

      Каждое вычисление целевой функции, которое мы пытаемся минимизировать, может быть очень дорогостоящим, поскольку нам нужно обучать и оценивать конвейер машинного обучения. Байесовская оптимизация обеспечивает эффективный метод исследования набора параметров и быстрого перехода к удобному решению.Вкратце: он помогает сосредоточить исследование пространства параметров 𝚨 на перспективных областях. Рисунок 3 ниже (источник) дает простой пример в одном измерении (в данном случае мы хотим максимизировать функцию):

      Оборудование для производства латунной катанки, линия для производства медных труб

        • ГЛАВНАЯ
        • МАШИНЫ VR ПАНОРАМА
        • РЕШЕНИЕ
        • ПРОДУКТЫ
          • Линия по производству латунных стержней / латунных трубок
          • Линия по производству шаровых кранов
          • Линия по производству латунных слитков
          • Линия по производству алюминиевых слитков
          • Линия для экструзии латунных стержней / латунных труб
          • Линия по производству экструзии латуни
          • Линия по производству медной проволоки для литья под давлением
          • Линия по производству петель из нержавеющей стали / чугуна
          • Линия по производству дверных петель заподлицо
        .
  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *