Spkb-optics.ru

СПКБ Оптик
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Теряется ток в кабелях

Сколько теряется напряжения при длинном удлинителе

При работах на даче, в частном доме постоянно возникает потребность подключить на участке какой либо электроприбор через удлинитель. Особенно это актуально при сварочных работах, когда нужно подключить сварочный аппарат. Инверторный сварочный аппарат взят за пример в связи с тем, что при его использовании возникают резкие перепады напряжения в цепи электропроводки в доме. При включении сварочного аппарата в домашнюю розетку потери напряжения на сопротивление проводов минимальны. А вот при использовании длинного удлинителя напряжение падает существенно.

Для начала проверим вольтметром напряжение в сети электропроводки в доме, это напряжение в 220В. При включении инверторного сварочного аппарата в розетку в доме без удлинителя, напряжение при сварке колеблется в пределах 190В – 220В. Сварочный аппарат при этом работает на полную мощность, сила тока на выходе аппарата максимальная 160А. Сварочный аппарат без сбоев, ровно, шов хороший. Нагрузка на розетку электропроводки в доме при кратковременных включениях терпимая, порядка 2500Вт – 3000Вт. Максимальная мощность включения в 16А розетку составляет 3520 Вт.

Теперь в эту же розетку подсоединим удлинитель длиной 120 метров и самым обычным сечением для таких удлинителей – 1.5мм2. В этот удлинитель подключим этот же инверторный сварочный аппарат. Варим тем же током, показания вольтметра теперь колеблются в пределах 160-200В. Как видно разница существенная. Потери напряжения при включении инверторного сварочного аппарата через удлинитель в 120 метров составляют 20%. Кстати, при сравнении швов первого включения в розетку электропроводки в доме и второго включения через удлинитель разницы ощутимой нет. То есть инверторный сварочный аппарат хорошо работает и при включении в удлинитель, хотя у многих есть и другое мнение.

В нашем случае нужно было выяснить, каковы могут быть потери напряжения при включении электроприборов и электроаппаратов в длинный удлинитель 10 и более метров и обычным сечением провода в 1.5мм2. Потери составляют 20%. Для инверторного сварочного аппарата это оказалось не очень важно. Но есть другие электроприборы, например, газонокосилки или электро-культиваторы, для которых потеря мощности будет уже ощутима.

Как правило, электропроводка в доме при грамотном подключении таких электроприборов не повреждается при использовании удлинителя, ни при включении электроприбора напрямую.

Если нужно сделать электромонтаж качественной электропроводки в доме, в которую можно без опаски подключать мощные бытовые электроприборы, звоните нам. У нас большой опыт в электромонтажных работах.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

поиск по сайту

Статьи по электротехнике

  • Старую алюминиевую проводку надо менять
  • Как делается электромонтаж по потолку квартиры
  • Подсветка потолка светодиодами
  • Подключение к электросети водонагревателя или бойлера
  • Плинтусные обогреватели или как сэкономить на отоплении.
  • Дифференциальный автомат или дифавтомат. Его назначение и применение.
  • Энергосберегающие лампы – польза или вред, экономия или расточительство
  • Выгодное электротепло — инфракрасные обогреватели, монтаж, установка
  • Не горят лампочки в люстре
  • Установка электрического распределительного щита
  • Укладка электрических тёплых полов
  • Ретро проводка — Электрика под старину на изоляторах
  • Электрика в деревянном доме
  • Подключение электричества от столба до дома. Провод СИП
  • Надежность электрооборудования и систем электроснабжения
  • Электропроводка Вашей квартиры
  • Защитная автоматика
  • Электрик в Москве
  • Подключение ТВ кабеля
  • Обязанности грамотного электрика.
  • Квартирный электрощит
  • Освещение в вашем доме
  • Установка, замена, перенос розеток
  • Электропроводка в квартире. Заземление.
  • Пускатель электромагнитный. Его назначение и устройство
  • Проверка электропроводки и экономия на ней
  • Требования к электропроводке в доме или квартире
  • Что такое автоматический выключатель или попросту автомат
  • Прокладка кабеля в коробе
  • Отделочные и электромонтажные работы – последовательность
  • Подключение розетки для стиральной машины
  • Установка или замена электрических розеток и выключателей.
  • Электрика в квартире.
  • Сколько лампочек нужно для освещения комнаты. Расчет освещенности
  • Сколько теряется напряжения при длинном удлинителе
  • Автоматы- автоматические выключатели
  • Услуги электрика в Подмосковье.
  • Противопожарное УЗО.
  • Электропроводка в бревенчатом доме. Скрытый монтаж.
  • Электропроводка в квартире с использованием кабеля ВВГ
  • Что значит «вольт-ампер»?
  • Услуги электрика
  • Короткое замыкание и его устранение
  • Стабилизатор напряжения и его выбор
  • Составления сметы на электромонтажные работы
  • Электрика в современной ванной комнате.
  • Вызов электрика
  • Навеска люстры на различные конструкции потолка. Подключение люстры.
  • Небольшие советы по электричеству.
  • Подключение люстры и светильников
  • Сам себе электрик
  • Новая электропроводка — Зачем она нужна?
  • Необходимые Документы для энергоснабжения дома
  • Двойное дно под коммуникации
  • Система заземления и молниезащиты
  • Освещение участка
  • Минимальное потребление электроэнергии- «ПАССИВНЫЙ ДОМ»
  • Электричество — как помощник, от протечек воды.
  • Электрик в доме
  • АВР – автоматический ввод резерва
  • Кабельные линии.
  • Электрическая система антиоблединения для крыш и водосточных труб
  • У нас качественные услуги электрика
  • Автономные электрогенераторы.
  • Электропроводка для кондиционера в квартире и в доме
  • Замена проводки на даче в Подмосковье
  • Датчики движения уличные
  • Электрика кухни.
  • Электромонтажные работы в квартире
  • Проходные и перекрестные выключатели
  • Грозозащита коттеджа
  • Поиск и устранение неисправностей в скрытой электропроводке, в квартире, офисе.
  • Неисправность электропроводки. 380 вольт вместо 220
Читать еще:  Как подключить кнопочный выключатель света
  • Вызвать электрика
    или же проконсультироваться
    со специалистом по всем вопросам
    на тему электромонтажа,
    можно по телефону:
    8-495-506-25-42

    Как он протекает

    1. Вариант первый. Корпус или каркас электроустановки (холодильник, системный блок, стиральная машина и прочее) касается металлического проводника, имеющего контакт с землей. Это может быть батарея отопления, сырой бетонный пол в квартире, другая электроустановка, подключенная к заземлению. В точке касания замыкается цепь, и возникает тот самый ток утечки. В чем опасность? Локальный нагрев точки касания может привести к возгоранию. Если контакт надежный, сила тока возрастет до порога срабатывания устройства защиты (вводной автомат на щитке питания). При слабом касании будет наблюдаться искрение и тот самый локальный нагрев. Чаще всего это приводит к оплавлению и дальнейшему повреждению питающих проводов. Кроме того это явление провоцирует электромагнитные помехи.
    2. Вариант второй. Корпус электроустановки не имеет контакта с заземленными предметами и сам не заземлен. При касании внешних панелей человеком, возникает нагрузка (тело человека является проводником), и через организм протекает электрический ток. Поскольку сопротивление в данном случае велико, сила тока недостаточна для срабатывания автоматов защиты. А вот вред здоровью, вплоть до летального исхода, может быть нанесен. Надеяться на то, что пользователь будет обут в обувь с резиновой подошвой недопустимо. Равно как считать, что пол с покрытием из линолеума защищает вас от поражения электротоком. Тем более, что при работе стиральной машинки, руки у хозяйки чаще всего мокрые, что снижает сопротивление кожи.И если в первом случае достаточно правильно подобранного автомата защиты, вариант второй требует более продвинутых мер. Например, включение в цепь питания УЗО, которое реагирует на небольшой номинал тока утечки, и провоцирует срабатывание защитного автомата.

    Важно: Даже если вы уверены в исправности электроустановок и токопроводящих линий, периодическая проверка утечки тока обязательна в каждом помещении.

    А как определить, есть проблема или нет? Для измерения тока утечки обычно вызывают бригаду мастеров электриков, которые проводят поиск проблемных установок с помощью прибора. На промышленных объектах эта процедура обязательна, равно как и при вводе в эксплуатацию жилого фонда. На крупных предприятиях больших городов — таких, как Москва, даже существуют штатные подразделения специалистов по этому вопросу.

    А как самостоятельно проверить ток утечки в квартире или жилом доме? Ощущение покалывания электротоком, когда мокрой рукой касаешься корпуса стиральной машины — сомнительная и опасная диагностика.

    чем определить напряжение в кабеле

    Помогите пожалуйста, подскажите какие есть приборы для определения напряжения в силовых и телефоных кабелях.Буду очень признателен если кто нибудь даст схему такого прибора. Спасибо!

    • Поделиться
      • Поделиться этим сообщением через
      • Digg
      • Del.icio.us
      • Technorati
      • Разместить в ВКонтакте
      • Разместить в Facebook
      • Разместить в MySpace
      • Разместить в Twitter
      • Разместить в ЖЖ
      • Разместить в Google
      • Разместить в Yahoo
      • Разместить в Яндекс.Закладках
      • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
      • Reddit!

    Напряжение измеряют напряжометром. . А вообще есть такой прибор вольтметр (варианты: киловольтметр, милливольтметр, мультиметр, авометр, тестер ). Чем не нравится?

    • Поделиться
      • Поделиться этим сообщением через
      • Digg
      • Del.icio.us
      • Technorati
      • Разместить в ВКонтакте
      • Разместить в Facebook
      • Разместить в MySpace
      • Разместить в Twitter
      • Разместить в ЖЖ
      • Разместить в Google
      • Разместить в Yahoo
      • Разместить в Яндекс.Закладках
      • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
      • Reddit!

    Для начала нужно определиться ,какой формы собираетесь узмерять напряжение. Потом нужно определиться ;в каких значениях вы это хотите увидеть (амплитудное, среднее, среднее квадратическое). Ну, а теперь подбираем вольтметр.

    • Поделиться
      • Поделиться этим сообщением через
      • Digg
      • Del.icio.us
      • Technorati
      • Разместить в ВКонтакте
      • Разместить в Facebook
      • Разместить в MySpace
      • Разместить в Twitter
      • Разместить в ЖЖ
      • Разместить в Google
      • Разместить в Yahoo
      • Разместить в Яндекс.Закладках
      • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
      • Reddit!

    Спасибо ребята, но вы меня не много не поняли, я имел ввиду опеделение через оболочку кабеля. Мне не важно знать какое там напряжение, мне главное знать под питанием кабель или нет. Даже если он слаботочный кабель.

    • Поделиться
      • Поделиться этим сообщением через
      • Digg
      • Del.icio.us
      • Technorati
      • Разместить в ВКонтакте
      • Разместить в Facebook
      • Разместить в MySpace
      • Разместить в Twitter
      • Разместить в ЖЖ
      • Разместить в Google
      • Разместить в Yahoo
      • Разместить в Яндекс.Закладках
      • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
      • Reddit!

    Наверно медь добывать собираетесь? Шутка.
    Узнать есть ли напряжение безконтактным способом думаю не бывает. А вот для измерения тока есть безконтактнтные щипцы. Но если кабель с одной стороны подключен к источнику напряжения, а нагрузки нет с другой стороны, то соответственно тока тоже нет и соответственно измерить или проиндицировать его трудно.
    Хотя есть одна возможность, если заведомо известно, что один из полюсов возможного источника напряжения заземлен. У меня где то валялся наикитайский цифровой индикатор за 10руб, который позволял не вскрывая провода определить где ноль а где фаза, просто прикоснувшись к изоляции. Я так понимаю что это вольтметр с высоким входным сопротивлением. И прикасаясь к неидеальной изоляции вы замыкаете цепь через себя на землю.

    Высоковольтная линия передачи постоянного тока

    В 1960 году было решено, что на большие расстояния лучше всего передавать постоянный ток. Такой способ передачи используется на некоторых крупных западных электростанциях. В сеть выдается ток максимально возможного напряжения, для уменьшения потерь. Отсюда и произошло название – высоковольтная линия передачи постоянного тока.
    Такая передача имеет следующие преимущества:
    — используется два, а не три кабеля, что ведет к уменьшению несущих конструкций.
    — отсутствуют емкостные и индуктивные потери, также не нужны корректирующие звенья.
    Но в связи с необходимостью преобразовывать, ток из переменного в постоянный, а затем постоянный в трехфазный, для подачи потребителям, используется такой вид передачи электроэнергии на расстояния свыше 1000 км.
    Также высоковольтную передачу тока применяют для передачи энергии от прибрежных ветроэлектрических установок к материку. Так как при таком виде передачи энергии, легче регулировать пики мощности в работе ветросиловых установках.

    Читать еще:  Сечение кабеля выбирают по пусковым токам

    А теперь к мощности

    Вот решили вы немного прибарахлиться и купить несколько мощных электроприборов. У вас в квартире, как говорится, старая проводка. Нужно решать какой кабель и на какую розетку прокладывать. Естественно, о выборе материала речь не идёт, это медь. Рекомендации ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок), долгий срок службы и безопасность — основные преимущества меди. По каким показателям рассчитывать сечение для квартиры?

    Поскольку длина особого значения не имеет, остаётся мощность и сила тока. Мощность, самый простой вариант расчёта. Открываем таблицу или онлайн калькулятор. Находим или вводим предполагаемое значение суммарной мощности электроприборов, которые будут работать одновременно, находим или рассчитываем сечение исходя из материала проводника. У нас медь. Казалось бы, на этом всё. Осталось вызвать специалистов и заказать или приобрести кабель нужной поперечной площади.

    Вот и всё установлено. Осталось только запустить, к примеру, колодезный насос или токарный бытовой станок. И вдруг что-то начинает вонять! Ах да, это изоляция плавится! Дело в том, что в момент пуска электродвигателя, пусковая мощность в 5-7 раза превышает номинальную мощность. Так, что рассчитывать сечение по мощности целесообразно, только если не планируется использовать электродвигатель, номинальной мощностью более 3,5 кВт. Иначе сечение нужно подбирать по силе тока в момент запуска мощного агрегата. Этот параметр указан в руководстве к прибору.

    Никогда не нарушайте золотое правило! Лучше выбрать сечение, большее чем нужно, чтобы остался запас для непредвиденных высоких нагрузок, способных повредить изоляцию кабеля.

    Выбор сечения провода

    Для типовой квартиры электрики особенно не задумываются о том, какие сечения проводки выбрать. В большинстве случаев используют такие:

    • вводной кабель — 4-6 мм 2 ;
    • розетки — 2,5 мм 2 ;
    • основное освещение — 1,5 мм 2 .

    Подобная система вполне справляется с нагрузками, если нет мощных электроприборов, к которым порой надо вести отдельное питание.

    Отлично подходит для того, найти допустимый ток медного провода, таблица из справочника. В ней также приведены данные расчета при использовании алюминия.

    Основой для выбора проводки является мощность потребителей. Если суммарная мощность в линиях от главного ввода P = 7,4 кВт при U = 220 В, допустимый ток для медных проводов составит по таблице 34 А, а сечение — 6 мм 2 (закрытая прокладка).

    Внутренний мир

    Тканевая оплетка, общая изоляция, две изолированных жилы

    На вид медь

    Насчитал 28 жил

    Диаметр каждой 0.1 мм. Итого 0.22 кв. мм или AWG 24. Что неплохо — на безродном кабеле было AWG 27, то есть сечение меньше ровно вдвое.На кабелях с более толстыми жилами циферки сечения уже гордо пишут.

    В коннекторе кольцевой магнит (здесь уже его сломал)

    электрический контакт образует некая электропроводящая паста, на которой и лежит магнит.

    Магнитное колечко достаточно толстое

    В общем, ничего неожиданного или особо интересного.

    Теряется ток в кабелях

    При кажущейся одинаковости жил в многопарном кабеле индуктивно-емкостные связи между ними различны. Чтобы объяснить каким образом жилы, свитые между собой, оказываются защищёнными, далее несколько рисунков.

    Первый рисунок поясняет, что при хорошей изоляции между жилами кабеля между ними всё равно существует индуктивная и емкостная связь.

    Емкостная возникает из-за того, что две жилы, лежащие параллельно, по сути, являются пластинами конденсатора, а конденсатор переменный ток, в общем-то, проводит.

    Индуктивная при кажущемся отсутствии витков то же присутствует. Оба провода являются частью витка бесконечно большого кольца, и соответственно являются обмотками трансформатора.

    Читать еще:  Как подключить электрическую розетку света

    На рисунках стрелками показан не постоянный ток, а переменный или импульсный (ток в определённый момент времени), так как постоянный, кроме импульса включения ни каких наводок не создаст. Но изображение процессов стрелками нагляднее.

    Стоит заметить, что уровень наводки будет увеличиваться с возрастанием частоты первичного сигнала и с отклонением формы сигнала от синусоидального. Например срабатывание контактов реле или прямоугольные импульсы какой-либо электроники способны навести больший сигнал на жилу кабеля, чем синусоидальная переменка того же напряжения и тока.

    Как защищается от наводок пара

    Подобный рисунок изображают при объяснении причин скрещивания проводов в воздушных линиях связи (на столбах), но то же самое происходит и в кабелях, и во всевозможных шнурах.

    Возьмём свитую пару проводов и провод одиночный, лежащий параллельно паре. Мгновенный ток протекающий в паре будет течь по одному направлению в жиле «А» и в противоположном в жиле «Б». В длине кабеля провод «В» будет на некоторых участках ближе к проводу «А», на некоторых к проводу «Б». Соответственно, большее влияние на провод «В» будет оказывать то «А», то «Б». Теперь глядим на направление тока (красные стрелки): на каждом участке они имеют противоположное направление, то есть, сложившись, будут примерно равны нулю.

    Будет работать и обратный эффект. То есть, подав сигнал-помеху в провод «В» на Rнагр. пары он окажется с противоположными направлениями и соответственно ≈0.

    В реальном кабеле пар больше, но по шагу повива они не совпадают и переходные процессы в них почти всегда можно свести к подобной схеме.

    Стоит заметить, что всё это работает не только в телефонных кабелях. Недавно один из коллег по работе захотел удлинить USB шнур. Разрезал его посередине и впаял тонкие провода по цветам, просто соединив разрезанные концы. Шнур не заработал.

    Посмотрели на это дело внимательнее. Оказывается в USB шнуре четыре провода свиты в две пары. Свили так же и провода вставки — всё заработало.

    Повив парами хорошо заметен в кабеле для Ethernet и, конечно же, используется во многих проводах для скоростной передачи данных.

    Переходные процессы при четвёрочной (звёздной) скрутке

    Скрутка четвёркой (звёздная)

    Подобный тип скрутки кабельных жил менее понятен. Как умудряются не создавать помехи пары, свитые в один четырёхжильный пучок? Почему оказываются защищёнными пары при включении по диагонали и всё незащищено при включении соседних жил? И мало того, звёздная скрутка оказывается имеет значительно лучшие характеристики по сравнению со скруткой парной.

    Далее объяснение без формул, по картинкам.


    Правильное включение четвёрки

    Для наглядности так же как и в паре буду использовать обозначения постоянного тока (ток в определённый момент времени).

    Здесь и далее вид
    жил кабеля с торца

    Раз синяя пара включена в какой-то цепи ток в её жилах будет течь в разных направлениях. На рисунке это красный плюс и синяя точка. Протекающий в жиле ток создаёт вокруг себя поле и наводит помеху с определённым знаком на красные жилы четвёрки (на рисунке красные стрелки). Второй провод пары, с синей точкой, наводит точно такую же помеху, но с противоположным знаком (на рисунке синие стрелки). Учитывая, что жилы синий пары находятся на одинаковом расстоянии от жил красной, а помехи возникающие от разных жил равны по модулю и противоположны по знаку, то наводка на обе жилы красной пары окажется равной нулю.

    Полезно просмотреть, как ведёт себя четвёрка при неправильном включении. Итак, жизненная ситуация горе-спайщик включил пары не правильно.

    Ток течёт по верхним жилам. Теперь равных расстояний не получается, и наводка от плюсовой жилы не уравновешивается такой же наводкой от минусовой. То же самое происходит с минусовой. На рисунке присутствие соответствующей наводки обозначил слегка подтёртыми плюсом и точкой.

    Четвёрочная скрутка используется реже, чем лет 10-15 назад. Раньше этот способ повива использовался для соединительных линий в основном из-за лучших частотных характеристик. Сейчас стало гораздо удобней и выгодней на такие дистанции закладывать оптоволоконный кабель, а четвёрочная скрутка используется в основном в кабелях типа КСПП для связи с различного вида мини-АТС.

    Ещё раз об асимметрии

    Разбираясь в рисунках полезно вспомнить о таком пункте в измерениях, как асимметрия. Защищённость как парной скрутки, так и четвёрочной основана на том, что обе жилы создают одинаковую, но противоположную по направлению помеху. При большой асимметрии вся эта защищённость теряется.

    Тема разбитости пар (разнопарки, битости, прослушки), расстояний до неё, измерений переходных затуханий и теории защищённости пар от шумов и наводок:

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты