3.2 Монтаж светильников с люминесцентными лампами и лампами накаливания
Практическое использование источников света требует специальных устройств для рационального распределения светового потока, защиты глаз от чрезмерной яркости, а также для крепления лампы, подсоединения ее к электрической сети и защиты от механических и прочих повреждений. С этой целью источники света размещаются в светотехнической арматуре. Совокупность источника света и светотехнической арматуры называется световым прибором. Световые приборы, предназначенные для освещения, называются осветительными, а приборы, используемые для световой сигнализации — светосигнальными.
В осветительных приборах светотехническую арматуру называют осветительной, а сам прибор, если он предназначен для освещения относительно близких объектов, светильником. Световые приборы дальнего действия с концентрированным светораспределением называют прожекторами (используются при наружном освещении). В зависимости от источника света различают осветительную арматуру для ламп накаливания и ртутных ламп (рис. 4.10, а...д) и осветительную арматуру для люминесцентных ламп (рис. 4.10, е...и).
Арматура светильников для ламп накаливания и ртутных ламп состоит из корпуса и укрепленного в нем патрона. К корпусу закрытых подвесных светильников прикрепляются защитное стекло для предохранения лампы от загрязнений и механических повреждений и ушко для подвешивания к опорной конструкции.
Горловина корпуса тяжелых светильников, устанавливаемых жестко на трубе, выполняется в виде патрубка с внутренней резьбой диаметром 3/4". Некоторые типы светильников снабжаются ввертываемым в патрубок корпуса специальным устройством — бугелем, имеющим два сальника для раздельного уплотненного ввода проводов питающей сети, а также крюк для подвески.
Арматура светильников для люминесцентных ламп представляет собой чаще всего металлический корпус, в котором смонтированы пускорегулирующие устройства, ламподержатели и соединительные провода. Светильник присоединяется к питающей электрической сети при помощи зажимов, расположенных под одним из колпачков узла подвески. К корпусу арматуры обычно прикрепляется отражатель, а на отражателе в зависимости от конструкции светильника могут иметься экранирующая решетка, защитное стекло или рассеиватель.
Светильники по своей конструкции, светотехническим пока-
^ятаттол* тж vqтлох^т(=‘глт/тг ,г гтл/"qЛ/f тт/лTrwT-JT»T г‘г*г* г пэА"гг""ттзгтя г гх, \\гртгтат/гсттчуг tty
|
Рис. 4.10. Светильники с лампами накаливания, ДРЛ и люминесцентными лампами: |
|
а — универсальный; б — рудничный; в — пыленепроницаемый; г — глубокого излучения; д — для наружного освещения; е — ОДР; ж - ШЛП; э - ВОД; и — ПВЛ: 1 — отражатель; 2 — корпус; 3 — болт заземления; 4 — скоба (ушко) для подвеса; 5 — провод; 6 — патрон; 7 — лампа; 8 — защитное стекло; 9 — крышка; 10 — защитная сетка; 11 — бугель; 12 — подвес; 13 — колпачок подвеса; 14 — корпус; 15 - отражатель; 16 - экранирующая решетка; 17— рассеиватель; 18- опорная иама: 19 — открутя# пял*?»* on _ voaп т^тл^гттто»» Т хлт
Освещение больших площадей осуществляется с помощью прожекторов, концентрирующих светораспределение, в результате чего резко возрастает коэффициент усиления, т. е. сила света в направлении оси светильника, и обеспечивается освещение удаленных предметов и больших площадей. Для защиты от ослепляющей силы света прожекторы устанавливают достаточно высоко. В настоящее время используются прожекторы ПСМ-50-1, ПЗР-250, ПЗР-400, ПЗС-45, ПЗМ-Э5, ПКН-100-1 и др.
В светильниках применяются лампы накаливания, люминесцентные и ДРЛ, в прожекторах - ДРЛ и лампы накаливания.
Недостатком люминесцентных ламп и ДРЛ, включенных в сеть, являются периодические изменения их светового потока во времени с частотой, равной удвоенной частоте тока питающей сети. Эти изменения светового потока, не воспринимаемые глазом человека вследствие известной инерции зрения, весьма опасны в случае использования данных ламп для освещения движущихся предметов, поскольку при пульсации светового потока искажается зрительное восприятие их действительной скорости и направления движения в результате возникновения стробоскопического эффекта (явления, вызывающего искажение зрительного восприятия человеком действительного положения наблюдаемых вращающихся предметов). Так, например, освещаемые люминесцентными лампами и ДРЛ детали машины или обрабатываемые предметы, вращающиеся с определенной частотой, могут показаться неподвижными и даже медленно вращающимися в противоположную сторону. Поэтому при освещении помещений, где имеются станки и механизмы с вращающимися доступными для работающих на них частями, должны применяться схемы включения люминесцентных ламп и ДРЛ, при которых устраняются нежелательные и опасные пульсации светового потока.
4.6. Схемы включения ламп накаливания
Основными техническими документами, в которых должен хорошо разбираться каждый электромонтажник, являются чертежи и электрические схемы.
Электрической схемой, которая помогает разобраться в управлении ламп всех типов, называется упрощенное и наглядное изображение связи между отдельными элементами электрической цепи, выполненное при помощи условных обозначений и позволяющее понять принцип действия данного электрического устройства, определить его состав и стоимость.
Электрическая схема при аварии помогает найти место повреждения в электрической цепи, является руководством при монтаже любых видов электропроводок, а также дает указание о способе и порядке соединений отдельных участков цепи.
Чтобы понять схему, необходимо знать использованные в ней условные обозначения. ГОСТ 2.721—84 и ГОСТ 2.758—81 входят в единую систему конструкторской документации (ЕСКД) под названием «Обозначения условные графические в схемах». При создании условных графических обозначений используют простейшие геометрические фигуры, не вызывающие затруднения при их изображении. Чтобы облегчить запоминание, условных обозначений отдельных элементов электроустановок, их частично изображают наиболее характерными символами.
Для успешного чтения электрических схем необходимо знать: принцип действия, устройство и режимы работы изображен ного электрооборудования;
условия согласованности рабочих параметров элементов электроустановки, при которых обеспечивается ее работоспособность;
типы существующих электрических схем, их назначение и правила составления;
основные графические обозначения и используемые правила маркировки элементов, а также правила пользования стандартами на условные графические обозначения.
Можно рекомендовать следующий общий порядок чтения и анализа электрических схем:
ознакомиться с информацией, содержащейся в надписях на чертеже, таблицах и диаграммах, помещенных на его полях;
определить тип и назначение схемы, состав и назначение всех машин, аппаратов и приборов, входящих в изображенную установку;
определить систему схемной маркировки и структуру позиционных обозначений;
выделить части схемы, объединенные общими функциями (цепи главного тока, управления, защиты, сигнализации и др.);
определить направления электрических токов (расположение генераторов и приемников электроэнергии);
выявить типовые узлы электроустановки (схемы пуска двигателей, приводов выключателей, сигнализации положения отключающих аппаратов и др.) и установить их функции;
определить последовательность работы аппаратов в основном рабочем режиме установки и при реально возможных отклонениях от него (от исходного состояния схемы до конечных устойчивых ее состояний в каждом из рассматриваемых режимов);
оценить возможность выполнения заданных функций элементами схемы;
оценить согласованность рабочих параметров элементов, обеспечивающих работоспособность установки:
Рис. 4.11. Электрическая и монтажная схемы присоединения к сети ламп
накаливания: а — одним выключателем; б - двумя выключателями
проанализировать работу схемы в аварийных ситуациях (короткие замыкания, перегрузки, повреждение изоляции);
проанализировать последствия возможных отказов элементов схемы и оценить надежность электроустановки;
проверить выполнение условий безопасности установки во всех режимах работы.
Указанный порядок не претендует ни на полноту, ни на универсальность, а является лишь иллюстрацией подхода к анализу электрической схемы.
Рассмотрим схемы управления лампами накаливания. Две или более ламп накаливания могут присоединяться к сети одним однополюсным выключателем (рис. 4.11, а). Управление пятью лампами с помощью двух расположенных рядом однополюсных выключателей (рис. 4.11, б) осуществляется следующим образом. При повороте первого выключателя включаются две лампы, а при повороте второго — остальные три. Такая схема включения ламп применяется в больших помещениях с режимом работы, требующим обеспечения освещенности различной степени.
Если необходимо попеременное изменение числа включаемых ламп, их присоединяют к сети при помощи люстрового переключателя (рис. 4.12). С первым поворотом такого переключателя включается одна лампа из трех, со вторым — оставшиеся две, но при этом выключается первая лампа, с третьим — включаются все лампы, а с четвертым - все лампы люстры выключаются.
При необходимости независимого управления одной или несколькими лампами с двух мест применяют схему с двумя переключателями, соединенными двумя перемычками и про-
Рис. 4.12. Электрическая и монтажная схемы присоединения к сети ламп накаливания одним люстровым переклю- |
ТЭГМТГ\\\\/Г (тлттг* А 1 Ъ\\
Рис. 4.13. Электрическая и монтажная схемы присоединения ламп накаливания к сети двумя переключателями |
Лампы осветительных электроустановок, питаемых от трехпро- ■ водной системы трехфазного тока, включаются между двумя фазами сети, а установок питаемых от четырехпроводной сети — между фазным и нулевым проводами (рис. 4.14).
В осветительных электроустановках промышленных предприятий применяются дистанционное и автоматическое управление,: если это необходимо по условиям работы или в целях обеспечения безопасности людей. Примерная схема дистанционного управления сетью рабочего освещения и автоматического включения сети аварийного освещения электроустановки показана на : рис. 4.15.
П ТТТТТГйЧгг. т |
На схеме сети рабочего и аварийного освещения имеют раздельное питание от различных источников электроснабжения. В сети рабочего освещения предусмотрены аппараты 2 дистанци онного управления, позволяющие включать и отключать питание с центрального пульта управления. Аппараты 4, устанавливаемые I в сети аварийного освещения, соединяются с аппаратами рабочего освещения так, чтобы автоматически включать аварийное | освещение при исчезновении напряжения в сети рабочего освещения.
|
Рис. 4.14. Схемы присоединения ламп накаливания к- ггт™ |
4.7. Схемы включения люминесцентных ламп
Литейный цех гдращйТПщ 1 т |
Рис. 4.15. Схема присоединения к сети осветительных электроустановок промышленного предприятия: 1 — вводное устройство сети рабочего освещения; 2 — аппараты дистанционного управления сетью рабочего освещения; 3 — цеховой распределительный щит; 4 — аппараты автоматического включения сети аварийного освещения; 5 — вводное устройство сети аварийного освещения; 6 — понижающий трансформатор питания сети местного освещения; 7 — отходящие линии питания осветительной сети |
Люминесцентные лампы могут включаться в электрическую сеть по стартерной или бесстартерной схемам зажигания.
При включении ламп по стартерной схеме зажигания (рис. 4.16) в качестве стартера служит газоразрядная неоновая лампа с двумя (подвижным и неподвижным) электродами.
Люминесцентная лампа включается в электрическую сеть только последовательно с балластным сопротивлением, ограничивающим рост тока в ней и таким образом предохраняющим ее от разрушения. В сетях переменного тока в качестве балластного сопротивления применяют катушку с большим индуктивным сопротивлением — дроссель. Стартер представляет собой колбу, заполненную инертным газом. Один из электродов стартера выполнен в виде крючка из биметаллической пластины.
Зажигание люминесцентной лампы происходит следующим образом. При включении лампы между электродами стартера возникает тлеющий разряд, его теплота нагревает подвижный биметятт-
электрическую цепь, по кото рой будет протекать ток, необходимый для предварительного! подогрева электродов лампы.1 Этот подогрев облегчает выход! электронов из электродов лам-1 пы и начало электрического разряда в ее колбе. 1
Рис. 4.16. Принципиальная схема включения люминесцентной лампы со стартерным зажиганием: 1 — дроссель; 2 — лампа; 3 — стартер |
Во время прохождения тока: в цепи электродов лампы раз-| ряд в стартере прекращается,! вследствие чего его подвижный 1 электрод остывает и, разгиба- | ясь, возвращается в исходное ! положение, разрывая при этом | электрическую цепь лампы. При : этом к напряжению сети добавляется ЭДС самоиндукций дросселя, и возникший в дросселе ; импульс повышенного напрдз^ения вызывает дуговой разряд в лампе и ее зажигание. С возникновением дугового разряда напряжение на электродах лампы снижается настолько, что оказывается
Рис. 4.17. Схема включения бесстартерным ПРА двухлампового люминесцентного светильника: |
JI — лампа; НТр — напольный трансформатор; С — конденсатор; ООДр — основная обмотка дросселя; ДОДр — дополнительная обмотка дросселя
недостаточным для возникновения тлеющего разряда между параллельно соединенными с ними электродами стартера. Если зажигания лампы не происходит, на электродах стартера появляется полное напряжение сети и весь процесс повторяется.
Для включения люминесцентных ламп применяются спиральные стартеры и более надежные бесстартерные пускорегулирую- хцие аппараты (ПРА), представляющие собой комплектные устройства, обеспечивающие надежное зажигание и нормальную работу ламп, повышение коэффициента их мощности и снижение пульсаций светового потока. В ПРА устанавливаются также устройства, подавляющие помехи радиоприема.
Схема включения бесстартерным ПРА двухлампового люминесцентного светильника показана на рис. 4.17.
Схема включения люминесцентной лампы с использованием лампы накаливания вместо дросселя показана на рис. 4.18. В этом случае для обеспечения зажигания люминесцентной лампы на ее поверхности располагают металлический проводник в виде достаточно широкой полосы фольги и присоединяют его к одному из выводов электродов. Можно также заземлить эту полосу или проложить вдоль самой лампы один из монтажных токоведущих проводов и закрепить его по концам колбы проволочными хомутиками.
Можно включить и две люминесцентные лампы, используя одну лампу накаливания. При этом люминесцентные лампы включаются обязательно последовательно.
|
Рис. 4.18. Схемы включения одной (а) и двух (б) люминесцентных ламп без дросселя: |
|
а) б) |
1 — люминесцентная лампа; 2 — лампа накаливания; 3 — стартер;" 4 — конденсатор; 5 — металлический проводник
4.8. Схемы включения дуговых ртутных ламп I
ДРЛ включаются в электрическую сеть напряжением 220 В че-| рез поджигающее устройство, подающее импульс высокого на-1 пряжения (рис. 4.19). Поджигающее устройство состоит из разряд- ) ника, селенового выпрямителя, зарядного резистора и конденсаторов С1 и С2. Дроссель в схеме служит для зажигания лампы,; предотвращения резкого возрастания тока в лампе, а также для; стабилизации режима ее горения.
Зажигание лампы происходит следующим образом.
При включении лампы ток, проходя через выпрямитель и за-: рядный резистор, заряжает конденсатор С2. Когда напряжение на конденсаторе достигает примерно 200 В, происходит пробей* воздушного промежутка разрядника и конденсатор С2 разряжа ется на дополнительную обмотку дросселя, в результате чего в; его основной обмотке создается повышенное напряжение, импульсом которого и зажис&ется лампа. Чтобы защитить выпрямитель от импульса высокого напряжения используют конденсатор С1, а для подавления помех радиоприему, создаваемых под- "i жигающим устройством при зажигании лампы, — конденсатор СЗ
Рис. 4.19. Схема включения ДРЛ: |
Четырехэлектродная ДРЛ включается в сеть по упрощенной схеме, 1 в которой отсутствует поджигающее! устройство, но имеются дроссель и| конденсатор, которые выполняют те же функции, что и в схеме включения двухэлектродной ДРЛ. =
В сеть газоразрядные лампы включаются через пускорегулирующие 5 аппараты. 1
Применяемые в ПРА индуктив-1 ные балластные сопротивления или накальные трансформаторы снижают коэффициент мощности ламп г до 0,5 ...0,6, при этом потребляемая ими мощность увеличивается в * 1,7...2 раза.
Л — лампа; СВ — селеновый выпрямитель (диод); R — зарядный резистор; С1, С2, СЗ — конденсаторы; Р — разрядник; ООДр - основная обмотка дросселя; ДОДр — дополнительная обмотка дросселя |
Для снижения реактивной мощ- ности, потребляемой лампами в ос- j ветительных сетях частотой 50 Гц, J применяются конденсаторные уста- j новки напряжением 380 В. В этом ! случае конденсаторы подключаются | непосредственно у каждого светиль- I ника или на групповых линиях щит- Iков питающей сети для группы светильников. Для повышения коэффициента мощности ДРЛ с 0,57 до 0,95 необходимо на каждый киловатт активной мощности ламп устанавливать конденсаторы мощностью 1,1 кВт.
4.9. Схемы управления освещением
В производственных зданиях применяются местное, централизованное, дистанционное и автоматическое управление освещением. Для отдельных помещений или групп помещений могут применяться сочетания этих видов управления.
Местное управление освещением осуществляется легкодоступными для пользования выключателями, переключателями или другими простыми аппаратами, устанавливаемыми внутри освещаемых помещений или у входов в эти помещения.
Для протяженных помещений, например туннелей, галерей, коридоров, имеющих два и более входов, бывает необходимо включать и выключать освещение от каждого из входов. В этих схемах управления (рис. 4.20) используются одно- и двухполюсные переключатели на два направления без нулевого положения.
Для большего числа мест управления в схему вводятся дополнительные переключатели 2, включаемые в разрыв линий, соединяющих переключатели 1 и 2.
В крупных производственных помещениях устанавливать большое число выключателей сложно и неудобно, поэтому в таких помещениях предусматривают централизованное управление освещением с групповых щитков с использованием аппаратов управления автоматических выключателей щитков, защищающих групповые линии.
В крупных производственных зданиях, где общее освещение производится от нескольких подстанций, по условиям производства бывает нецелесообразно управлять освещением отдельных участков здания из нескольких мест. В этих случаях применяют дистанционное управление общим освещением из одного места, где постоянно дежурит обслуживающий персонал. Дистанционное
а) б) Рис. 4.20. Схемы управления освещением из двух (а) и трех (б) мест: 1, 2 — переключатели |
управление освещением осу* ществляется магнитными пус- кателями или контакторами, устанавливаемыми на щитах станций управления (ЩСУ) или в шкафах управления (ЩУ) и включаемыми в цегг линии питающей осветитель^ ной сети. Характерная прин| ципиальная схема дистанций онного управления одной пи-; тающей линией приведена на рис. 4.21.
От подстанции А В С N |
■Щ |
—| |
[]■ |
1м з |
О, |
"Д |
К групповым щиткам Рис. 4.21. Принципиальная схема дистанционного управления освеще^ем: О, М, Д — положения избирателя/ 1 — главный автомат; 2 — катушка и к"онтакт магнитного пускателя; 3 — избиратель вида управления; 4 — предохранитель; 5 — выключатель дистанционного управления; 6— сигнальная лампа |
Избиратель 3 служит для опробования магнитного пускателя с места его установки (положение М) и при необходимости может использоваться для местного управления освещением, а в положении О для отключения освещения.
Для перевода схемы на дистанционное управление избиратель 3 устанавливается в положение Д. Дистанционное включение и отключение освещения из пункта управления производится выключателем 5, а о работе освещения в пункте управления свидетел] ствует горение сигнальной лампы 6.
В схеме дистанционного управления вместо выключателя 5 можно использовать реле фотоэлектрического автомата, которое будет включать или выключать освещение в соответствии с изменением естественной освещенности.
Автоматическое управление обеспечивает выключение и включение искусственного освещения без участия человека в зависимости от изменения естественного освещения или по заранее заданному суточному графику. Для автоматического управления освещением применяются фотоэлектрические автоматы, которые работают следующим образом. На установленный в помещении вблизи окна выносной фотодатчик падает естественный свет. Изменение естественной освещенности вызывает изменение тока в цепи фотодатчика, а следовательно, и в цепи реле фотоэлектрического автомата. При снижении освещенности ниже определенного уровня это реле срабатывает, т. е. его контакт замыкается.
Для автоматического управления освещением в подъездах, на лестничных клетках, в жилых зданиях выпускаются вводно-распределительные устройства с фотоэлектрическими датчиками.
4.10. Схемы питания и распределительные устройства осветительных электроустановок
К осветительным электроустановкам предъявляются следующие основные требования: надежность и бесперебойная работа всех элементов, обеспечение требуемого уровня освещенности помещений и рабочих мест, удобство и безопасность обслуживания и ремонта приборов, светильников и аппаратов. Выполнение этих требований в известной мере зависит от принятой схемы питания освещения.
В цехах промышленных предприятий, где питание осветительных электроустановок осуществляется от общего трансформатора встроенной цеховой подстанции, используются несколько схем. Если осветительная электроустановка состоит из небольшого числа ламп рабочего освещения, то применяется схема ее питания по одной магистрали (рис. 4.22), т. е. магистраль рабочего освещения 5 присоединяется непосредственно к ящику 3 с коммутационными и защитными аппаратами.
Коммутационными аппаратами ручного управления являются рубильники и пакетные выключатели, а аппаратами дистанционного управления — контакторы и магнитные пускатели.
Рис. 4.22. Схема питания освещения без магистрального распределительного щитка: |
1 — трансформатор; 2 — главный автомат; 3 — ящик с коммутирующими и защитными аппаратами; 4 — групповой щиток рабочего освещения; 5 — магистраль рабочего освещения; 6 — главная магистраль; 7 — силовой распределительный щит |
При необходимости питания мощной осветительной электроустановки по нескольким магистралям применяют схему, приведенную на рис. 4.23, в которой питание от ящика 3 подводится к
распределительным щитком: 1 1 — трансформатор; 2 — главный автомат; 3 — ящик с ком- I мутационными и защитными аппаратами; 4 — главная ма- 1 гистраль; 5 — силовой распределительный щит; 6 — группо- | вой щиток аварийного освещения; 7 — магистраль рабочего 1 освещения; 8 — групповой щиток рабочего освещения; 9 — магистральный щиток | |
магистральному щитку 9, а от него отходят несколько магистраль- < ных линий.
Магистральной называется линия, предназначенная для пере- " дачи электрической энергии к нескольким пунктам ее распределения или электроприемникам, присоединенным по всей ее длине.
В тех случаях, когда промышленное предприятие получает электроэнергию от двух различных источников питания, целесообразно применять схему магистрали с двусторонним питанием. Такая магистраль обычно разомкнута. Например, при аварии на одном из головных участков часть магистрали отключается выключателем, установленным на распределительном устройстве (РУ) этой ее части; после отыскания и отсоединения разъединителями аварийного участка остальная часть магистрали продолжает работать от другого РУ.
Применение находят также схемы с резервной магистралью, которая включается соответствующим выключателем при выходе из работы одной из основных магистралей.
I |
|
|
\\ |
m |
ffl [] |
Рис. 4.24. Магистральная схема питания освещения от двух трансформаторов:
1 - секционный разъединитель; 2 — главный автомат; 3 — ящик с коммутационными и защитными аппаратами
В крупных цехах промышленных предприятий питание электроприемников осуществляется, как правило, от нескольких встроенных трансформаторных подстанций. Наличие двух трансформаторов позволяет установить между двумя их магистралями секционный выключатель, обеспечивая бесперебойное питание осветительных и силовых агрегатов в случае выхода из строя одного из трансформаторов. При использовании такой схемы (рис. 4.24) взаимо- резервируется питание рабочего освещения и становится более гибкой работа аварийного освещения.
Описанные схемы питания электрических нагрузок широко распространены на промышленных предприятиях вследствие их простоты, высокой надежности, минимального числа применяемых коммутационных и защитных аппаратов.
Прием и распределение электроэнергии в осветительных электроустановках осуществляется при помощи специальных щитков, шкафов и вводно-распределительных устройств, снабженных аппаратами для коммутирования и защиты отходящих магистральных и групповых линий, а также счетчиками для учета расходуемой электроэнергии.
Щитки, применяемые в осветительных электроустановках жилых домов, устанавливаемые на стене, делятся две группы: квартирные (ЩК) и этажные (ЩЭ).
Вводно-распределительное устройство ШВУ-5 представляет собой закрытый сварной металлический шкаф с верхним и нижним отделениями (рис. 4.25), в которых устанавливаются аппараты защиты (автоматы АБ-25), аппараты отключения (автоматы АЗ 163), приборы учета потребляемой электроэнергии (счетчик типа СА-4), устройство автоматического управления освещением подъездов и
Рис. 4.25. Внешний вид и разрезы вводно-распределительного устройства ШВУ-5 осветительной электроустановки жилого дома |
лестничных клеток, состоящее из фотовыключателей ФСК-2 и магнитного пускателя ПМИ-1. Вводно-распределительное устройство ШВУ-5 служит для приема, распределения и учета осветительных и силовых нагрузок в жилых домах и общественных зданиях, электроснабжение которых осуществляется от четырехпроводных электрических сетей 380/220 и 220/127 с глухозаземленной нейтралью.
Существует множество типов вводно-распределительных устройств, обеспечивающих освещение жилых домов (ВРС-1, ВУД-5, ВУД-6, ВУД-17, ВУШ-10, ШВ-61). Отличаются они друг от друга главным образом числом и компоновкой приборов, номинальным током ввода, а также характеристиками отключающих и защитных аппаратов.
В электроустановках промышленных предприятий и общественных зданий применяются щитки промышленных серий ОЩВ и ОПВ (рис. 4.26) и конструктивно более сложные вводно-распределительные устройства, рассчитанные на большие номинальные токи ввода.
Щиток ОЩВ представляет собой металлический навесной ящик размером 500 х 400 х 150 мм со съемной верхней и нижней крышками, через которые вводятся питающие и выводятся отходящие линии. В ящике на съемном шасси установлены отключающие приборы, рукоятки которых выступают за пределы лицевой панели.
ЯтТГМ"Т?" ’зог’пт.тплатп/т - -Н.
Рис. 4.26. Щитки промышленных серий ОЩВ (а) и ОПВ (б) |
Щиток изготавливается на 6 и 12 однофазных групп, снабженных автоматическими выключателями АЗ 163 с тепловыми разделителями на 15, 20 или 25 А, к которым присоединяются отходящие линии, питающие отдельные группы светильников. К вводным зажимам щитков ОЩВ допускается присоединять провода с сечением до 50 мм 2 , а к зажимам отходящих линий — провода сечением до 10 мм 2 .
Щиток ОПВ представляет собой металлический ящик размером 500 х 260 х 140 мм, укомплектованный автоматическими выключателями АБ-25 и пакетным выключателем на вводе, рукоятка которого выведена на фасадную стенку ящика. К вводным зажимам щитков ОВП допускается присоединять провода с сечением до 50 мм 2 , а к зажимам отходящих линий — провода с сечением до 6 мм 2 . Такие щитки изготавливаются на 6 и 12 однофазных групп.
В качестве вводно-распределительных устройств осветительных электроустановок промышленных предприятий и общественных зданий применяют комбинированные щиты, распределительные блочные пункты и шкафы.
Комбинированный щит типа ЩК (рис. 4.27, а) представляет собой сварную металлическую подвесную раму, на которой смонтированы щитки и аппараты различного назначения. Основное достоинство комбинированных щитов состоит в возможности легкой замены любого из входящих в него элементов в случае их выхода из строя или изменения схемы электропитания осветительных электроустановок.
Блочный распределительный пункт (рис. 4.27, б) комплектуется из блоков предохранителей-выключателей (БПВ), выпускаемых на токи 100, 200, 400, 600, 1000 А. В этих блоках предохранители ПН-2 выполняют как коммутационные, так и защитные
Рис. 4.27. Комбинированный щит типа ЩК (a) J
и блочный распределительный пункт БРП-4 (б) |
Блочные распределительные пункты удобны в эксплуатации^ так как не содержат сложных коммутационных и защитных аппаратов, а также безопасны в обслуживании благодаря наличию й каждом БПВ блокировки между их дверцей и рукояткой, т. е. дверца блока открывается только при отключенной рукоятке. ,
В мощных осветительных электроустановках крупных промышленных предприятий применяются распределительные шкафы се-{ рий СП и СПУ (рис. 4.28), которые изготавливаются из листовой? стали толщиной 1,5 ...2 мм. Внутри корпуса такого шкафа располагается съемная рама, на которой монтируются выключатель, пре-] дохранители отходящих линий, а также распределительные и пи- i тающие шины. Распределительные шины располагаются на изо- \\ ляторах горизонтально одна над другой и служат для установки на : них верхних контактных стоек предохранителей одной фазы. Контактные стойки закрепляются на шинах сдвоенными гайками и специальными прижимными шайбами, что позволяет в процессе эксплуатации подтягивать их с лицевой стороны шкафа.
Нижние контактные стойки предохранителей монтируются на i изоляторах, закрепленных на поперечинах рамы. Предохраните- j ли одной фазы в этом случае располагаются горизонтально. Съем-1 ную раму можно вынимать из шкафа при выполнении присое- 1 динений, чем значительно облегчаются их монтаж и эксплуа-1 тация. I
Внутри корпуса на боковых стенках имеются скобы для креп- I ления кабелей, а на задних — профильные конструкции со специ- | альным креплением для проводов линий, отходящих от предо-1
Рис. 4.28. Внешний вид и разрезы распределительных шкафов серий
СП (а) и СПУ (б)
хранителей. Внизу корпуса находятся нулевая шина и перфорированная поперечина для закрепления подходящих к шкафу кабелей или труб с проводами.
Крышки корпусов шкафов серий СП и СПУ съемные, что позволяет в процессе монтажа пробивать в них на прессе отверстия, необходимые для ввода сверху труб с проводами. На лицевой стороне нижней части корпуса имеются съемные накладки, которые для удобства на время монтажа удаляются.
Съемно-сблокированная рукоятка выключателя, выведенная через отверстие в одной из боковых стенок шкафа, снимается только при отключенном выключателе.
Шкаф серии СП отличается от шкафа серии СПУ наличием на съемной накладке жалюзи для вентиляции, способом крепления крышки, отсутствием уплотнений на дверцах, более высокой допустимой нагрузкой и большими габаритными размерами. Номинальные токи этих шкафов определяются номинальными токами аппаратов вводных линий, а от них в свою очередь зависят и номинальные токи защитных аппаратов, устанавливаемых на отходящих линиях.
4.11. Расчет электрических сетей и электрического
освещения
К осветительным электросетям предъявляются следующие требования:
надежность (бесперебойность снабжения потребителей); обеспечение высокого качества электроэнергии (минимальные отклонения подводимых к потребителям напряжений от номинальных значений);
пожарная безопасность.
Для выполнения этих требований необходимо обеспечить достаточную механическую прочность проводов, правильно выбрать плавкие вставки и определить сечения проводов по условию допустимой потери напряжения^ а также применять провода с изоляцией, соответствующей у^/овиям окружающей среды.
Выбор проводов производится путем расчета их по току нагрузки и потере напряжения. Механическая прочность проводов, которая определяется материалом и сечением токопроводящих жил, должна соответствовать их назначению и принятому способу прокладки.
Например, провода для зарядки светильников внутри и вне зданий должны иметь медные жилы с сечениями 0,5... 1 мм 2 ; голые провода в зданиях — медные жилы с сечением 2,5 мм 2 ; а изолированные провода в трубах — алюминиевые жилы с сечениями 4 и 2,5 мм 2 и медные с сечением 1 мм 2 .
Расчет осветительной сети по току нагрузки. Определив токовую нагрузку в сети, по таблицам длительно допустимых токовых нагрузок (приложение 1) подбирают необходимое минимальное сечение проводника, для которого расчетный ток меньше длительно допустимого.
Нагрузка на провода должна рассчитываться достаточно точно, так как ее завышение приведет к выбору провода большего сечения, а занижение — меньшего, что также экономически не выгодно, так как вызывает лишние потери электроэнергии и напряжения в проводах. При определении сечения проводов используются следующие величины:
номинальная мощность Р п — мощность, указанная в паспорте токоприемника, Вт;
установленная мощность Р у — сумма номинальных мощностей всех установленных токоприемников, Вт;
потребляемая мощность Р п — фактическая мощность, расходуемая токоприемниками, Вт;
расчетная мощность Р р , по которой производится расчет, т. е. мощность одного или группы одновременно работающих токоприемников, Вт;
соответствующие указанным мпптпгта^ г т т т *
Суммируя номинальные мощности подключенных токоприемников, определяют установленную мощность Р у . Она всегда больше расчетной мощности Р р , потому что все токоприемники электроустановки почти никогда не работают одновременно. Поэтому при расчете используют не установленную мощность, а ту ее часть, которая может одновременно использоваться токоприемниками, т. е. Р р . Для получения расчетной мощности вводится коэффициент спроса, который показывает, какая часть установленной мощности фактически расходуется: К с - Р р / Р у или К с = /р / /у , откуда Р р = К С Р У или /р = К С 1Г
Коэффициенты спроса для некоторых электроустановок приведен в приложении 2.
Для расчета сечения провода по допустимой длительной токовой нагрузке необходимо знать номинальный ток /н . Если номинальный ток не известен, то его определяют по формуле, которая справедлива для цепей постоянного и однофазного переменного токов с осветительными и нагревательными приборами: /н = Р р /U u .
При расчете питающих сетей наружного и аварийного освещения, а также групповых сетей всех видов освещения коэффициент спроса принимается равным единице (К с = 1).
При определении расчетных нагрузок осветительных установок необходимо учитывать потери мощности в пускорегулирующих аппаратах, составляющие около 20 % для люминесцентных ламп и 10 % для ДРЛ.
Расчетную мощность определяют по формуле Р р = К с Ру, а расчетный ток по формуле /р = К С Р У / U = Р р / U.
В трехфазной цепи переменного тока расчетный ток для трехпроводной линии
/р = К С Р У 14ъи = Р у /(1,73 и).
Пример. Необходимо определить сечения и марки проводов для монтажа электропроводки в учебной мастерской, питание которой осуществляется от осветительного щитка. В мастерской необходимо установить 14 ламп накаливания по 150 Вт, 4 лампы по 60 Вт, 8 ламп по 15 Вт и от осветительного щитка. В мастерской необходимо установить электронагревательные приборы общей мощностью 2 кВт. Напряжение сети 220 В.
1. Определим установленную электрическую мощность освещения и приборов в учебной мастерской:
Ру = Р 1н + Р 2н + Р 3н + Р 4н = 150-14 + 60-4 + 8-15 + 2000 = 4460 Вт.
2. Найдем коэффициент спроса по приложению 2: К с = 0,8, так как мастерская является учебным заведением.
3. Вычислим расчетную мощность:
4. Найдем номинальный ток, который в данном случае будет равен расчетному току при напряжении сети UH = 220 В:
/„ = Р р / UH = 3668/220 = 16,67 А.
5. По приложению 1 определим сечения жил проводов, соответствующие току 16,67 А:
сечение медных жил — 1 мм 2 ; сечение алюминиевых жил — 2,5 мм 2 .
6. По приложению 3 найдем марки проводов, которые можно использовать для монтажа:
для открытой прокладки — ППВ (2 х Гмм 2 ), АППВ (2 х 2,5 мм 2 ): для прокладки в одной трубе — ПВ (2x1,5 мм 2 ), АПВ (2 х 2,5 мм 2 ), ПРТО (2 х 1,5 мм 2 ), АПРТО (2 х 2,5 мм 2 );
для скрытой прокладки — ППВС (2 х 2,5 мм 2 ), АППВС (2 х 2,5 мм 2 ).
Задача. Рассчитать сечение и"выбрать марки проводов для монтажа электропроводки в лабораторий специальной технологии, в которой; 20 рабочих стендов с установленными щитками. Электрическая мощность; одного щитка 2,5 кВт. Напряжение сети 220 В.
Расчет осветительной сети по потерям напряжения. Потерей называют разность значений напряжений в начале и конце линии. Сечение провода по допустимой потере напряжения определяют, если линия сравнительно длинная и имеет нормальную нагрузку. После чего проверяют соответствие полученного значения условиям нагрева, а для воздушной линии — механической прочности.
Чем дальше токоприемник расположен от источника питания, тем большими становятся потери напряжения в проводах вследствие возрастания их сопротивления.
Потеря напряжения в проводах отрицательно сказывается на работе токоприемников, поэтому при расчете сечения проводов электрической сети по потере напряжения необходимо исходить из того, что отклонения напряжения для присоединенных к этой сети токоприемников не должны выходить за пределы допустимых.
ПУЭ допускают следующие пределы отклонений напряжения на зажимах токоприемников:
для ламп освещения жилых зданий, аварийных и наружных светильников ±5 %;
для ламп рабочего освещения промышленных предприятий и общественных зданий, а также для прожекторных установок наружного освещения +5...-2,5 %.
Исходя из обеспечения допустимых значений отклонения напряжения на зажимах токоприемников, можно определить допустимую потерю напряжения в проводах сети электроустановки.
Сечение провода по допустимой потере напряжения в двухпроводной линии однофазного переменного или постоянного тока
|
Сечение провода по допустимой потере напряжения в трехпроводной и четырехпроводной линиях трехфазного тока напряжением до 1000 В небольшой протяженности при нагрузке на конце линии можно определить по формуле:
S =р уД UU"
а при нагрузках, присоединенных по длине линии, по формуле
|
где Р р — расчетная мощность на участке, Вт; U — напряжение, В; / - расчетная длина участка, м; S — сечение провода, мм 2 ; у — удельная электропроводимость провода, м/(Ом-мм 2 ); Д U — потеря напряжения, В.
Из приведенных формул видно, что при одинаковых номинальном напряжении электрической сети и передаваемой мощности, одинаковом сечении и материале токопроводящих жил потери напряжения в трехфазной проводке в два раза меньше, чем в однофазной.
На рис. 4.29 показана линия с нагрузкой, сосредоточенной в ее конце (Р = 16 кВт и / = 200 м).
Произведение нагрузки на длину линии называют моментом нагрузки, т. е. М = Р1. При расчете трехфазной проводки с несколькими нагрузками, распределенными вдоль линии, в приведенных выше формулах вместо расчетной мощности Р р используют момент нагрузок
М — P\\l\\ + P2I2 Рък
где Pt , Р 2 , Р3 — нагрузки, кВт; /ь /2 , /3 — длины отрезков линии, м.
Пример. Требуется рассчитать сечение алюминиевых проводов для магистрали с нагрузкой в 16 кВт длиной 200 м от трансформаторной подстанции с номинальным вторичным напряжением 380/220 В до жилого дома, если допустимая потеря напряжения в этой линии составляет 5 %.
1. Определим допустимую потерю напряжения:
Ц-5% = 380-5%
100 100 "
2. Расчетная нагрузка: Р р = Р н = 16 кВт.
3. По формуле для четырехпроводной линии трехфазного тока найдем сечение провода:
с 2 Р р 1 16- 200-1000 ,
S =-------- -— = —*-------------- =-- 14 мм 2 .
у At/ U; 39 • 19 • 380
4. Найдем ближайшее стандартное сечение алюминиевого провода S = 16 мм 2 . V
5. Сечение нулевого провода магистрали принимаем равным 16 мм 2 , как минимально допустимое по условиям механической прочности алюминиевых проводов воздушных линий.
Задача 1. Определить сечение проводов в осветительной двухпроводной линии, расчетная схема которой приведена на рис. 4.30. Номинальное напряжение линии 220 В. Провода алюминиевые. Допустимые потери напряжения в линии 2,5%.
Ответ. 9,5 мм 2 . Стандартное сечение провода 10 мм 2 .
Задача 2. Определить сечение алюминиевых проводов магистральной линии трехфазного тока с напряжением U = 380/220 В, которая питает групповой осветительный щиток с расчетной нагрузкой 20 кВт. Длина линии 100 м, допустимые потери напряжения в проводах составляют 1,5 %.
Ответ. 29 мм 2 . Стандартные сечения: 35 мм 2 для фазных проводов и 16 мм 2 для нулевого.
Л)СТ — ^р-
Р 1 —6 кВт Р 2 = 4 кВт Р 3 = 2,5 кВт Р 4 = 1 кВт
& -------------------------------------------------------
?1=20м /2= Юм /3 =10м /4 =6м
Рир А. ЗП Р<ЗР1ГЛ"Р1ГО/т flvawn "•!
ближайшее большее значение /вст = 15 А, условие выполняется, так как 15 > 14.
2. Номинальный ток плавкой вставки для защиты электроустановок с пусковым током / пуск должен определяться соотношением /вст = /пуск/2,5.
Например, если пусковой ток /пуск = 40 А, то /вст = 40/2,5 = 16 А, а по шкале номинальных токов плавких вставок (приложение 5) ближайшее большее значение /вст = 20 А, условие выполняется, так как 20 > 16.
Необходимо иметь в виду, что при расчете результаты первого и второго условий могут быть разными. Выбирать следует большее значение. Однако при выборе плавких вставок предохранителей осветительных электроустановок без пусковых токов, ориентироваться на второе условие не следует.
3. Обеспечение избирательности защиты линий, т. е. каждый предохранитель должен срабатывать только тогда, когда повреждение произойдет на защищаемом им участке электропроводки. Обычно предохранители с плавкими вставками устанавливаются в начале участка и при изменении сечения проводов.
Окончательный выбор плавкой вставки предохранителя производится по большему значению тока, полученному при анализе указанных условий.
Пример. Для линии электроосвещения, обеспечивающей питание гражданского сооружения с 60 лампами накаливания мощностью до 500 кВт каждая, четырехпроводной, с напряжением сети 380/220 В, проводами марки АПВ, проложенными в металлической трубе, надо рассчитать ток плавкой вставки и выбрать предохранитель.
1. Определим расчетный ток по формуле для трехфазной четырех- и трехпроводной сети при coscp = 1:
т -к ^у р 1,73 U ’
здесь установленная мощность Р у = Р н - 60 = 500 • 60 = 30 000 Вт; коэффициент спроса К с = 1; линейное напряжение U = 380 В, тогда
/ = 500-60/(1,73-380) = 45,7 А.
2. Исходя из условия /всх > /р = 45,7, по шкале номинальных токов плавких вставок (см. приложение 4) найдем /всх = 60 А.
3. Выберем предохранитель НПН-60.
Задача 1. Рассчитать ток плавкой вставки предохранителя для защиты электрической сети, если в жилом доме к групповому этажному щитку освещения с напряжением сети 220 В подключены четыре квартиры, потребляемая мощность осветительных и нагревательных токоприемни-
Задача 2. Выбрать плавкие предохранители для защиты осветитель ной цепи, если мощность всех ламп накаливания Р= 1900 Вт.
Определение уставок расцепителей автоматических выключать- лей для защиты электроустановок. Автоматические выключатели — ■ это аппараты, которые предназначены для нечастых включений и отключений электрических цепей и защиты электроустановок от перегрузок, коротких замыканий, повышенного и пониженного напряжения и других аварийных режимов. Наибольшее распрос-1 транение получили автоматические выключатели серий АЗ 100, | АЕ-1000, АЕ-2000, А3700, АК-63.
Главной частью автоматического выключателя является расце- | питель, обеспечивающий включение и моментальное отключение контактов автомата. Расцепители могут быть электромагнитными, тепловыми и комбинированными, а также полупроводни- \\ ковыми. Электромагнитный расцепитель (рис. 4.31, а) представляет собой катушку с сердечник^!, т. е. якорем, и пружинным устрс и < ством. Когда ток в защищаемой цепи превышает определенное 4 значение, сердечник 6 втягивается в катушку 5 и через рыча] 4. освобождает защелку 3. Под действием пружины 1 контакт 2 раз мыкает главную цепь.
|
Тепловой расцепитель (рис. 4.31, б) представляет собой биме I таллическую пластинку из двух металлов с различными коэффи циентами удлинения. При прохождении тока через нагреватель пластинка нагревается и, изменяясь, при определенном значении! тока размыкает цепь. Контакт 2 главной цепи замыкают вручную i кнопкой или рукояткой. В замкнутом положении он удерживается защелкой 3. При прохождении по цепи тока, значение которого "
|
Рис. 4.31. Схемы электромагнитного (а) и теплового (б) расцепителей автоматических выключателей:
1 — пружина; 2 — контакт; 3 — защелка; 4 - рычаг; 5 — катушка; 6 — сердечник; 7 — пластина; 8 — спираль нагревателя
меньше допустимого, пластина 7 нагревается слабо и изгиб ее недостаточен для того, чтобы передать усилие на защелку 3. Если по спирали 8 нагревателя будет проходить ток, значение которого превышает допустимое, то через некоторое время правый конец пластины 7 изогнется настолько, что рычаг 4 поднимет защелку 3, и под действием пружины 1 контакт 2 разомкнется.
Комбинированный расцепитель совмещает в себе электромагнитный и тепловой. В нем электромагнитный расцепитель срабатывает мгновенно, осуществляя защиту от короткого замыкания, а тепловой защищает от тока перегрузки. В этом случае обмотки электромагнитов и нагревателей расцепителей включаются последовательно с приемником электрической энергии.
При выборе автоматических выключателей, рассчитав номинальный ток цепи, необходимо учесть, что для всех видов электрических приемников номинальный ток расцепителя должен быть не меньше расчетного длительного тока цепи, т. е. /н расц > /расч .да .
При определении уставок расцепителей автоматических выключателей необходимо выполнение следующих условий:
1. Номинальный ток теплового расцепителя должен быть не меньше расчетного длительного тока линии, т. е. 1Т расц > /расчm .
2. Номинальный ток электромагнитного или комбинированного расцепителя автоматических выключателей должен быть не меньше расчетного длительного тока линии, т. е. /эл .расц > /расчШ1 .
3. Ток срабатывания (отсечки) электромагнитного или комбинированного расцепителя должен быть не меньше кратковременного максимального тока линии, т. е. /сраб .эл ^ kl max , где к — коэффициент, учитывающий неточность и разброс характеристик. Для большинства автоматических выключателей к = 1,25, а для автоматов серий А3100, АЕ-2000, АК-63 к = 1,4.
Поскольку пусковой ток /пуск электродвигателя (ЭД) в 3,5—7 раз превышает номинальный /н , выбор автоматического выключателя производится с учетом этих токов. Ток срабатывания элек-тро- магнитного расцепителя /сраб .эл должен быть не менее 1,25 пускового тока ЭД, т. е. /срабзл > 1,25 1„ усК . Следовательно, максимальный ток, идущий к одиночному ЭД, должен быть равен его пусковому току: /тах = /пуск . Для цепей с одиночным ЭД используют автоматические выключатели с комбинированными расцепителями, а для цепей с группой ЭД — с электромагнитными. При этом ток срабатывания расцепителя должен превышать максимальный ток, который определяют как сумму номинальных токов максимального числа включенных ЭД при условии пуска их с максимальным пусковым током:
и-1
Ап ах = ^одн 11ц i + -Лтуск. max >
где /тах — максимальный ток, А; п — число ЭД; К опя - коэффициент одновременной работы ЭД; /н — номинальный ток ЭД;
4уск. max - ПУСКОВОЙ ТОК ЭД.
При установке автоматических выключателей в закрытом шкафу условия охлаждения их ухудшаются, поэтому номинальный ток теплового или комбинированного расцепителей уменьшается до 85 % и определяется по формуле /н .расц = /раб /0,85.
Пример. Для защиты осветительных электроустановок общей мощностью 6 кВт необходимо выбрать автоматический выключатель. Номинальное напряжение сети £/„ = 220 В.
1. Определим расчетный ток:
/ -^У-А-Ь6-1000 _27 3 лlp ~ U ~ UH ;~ 220 ~27 ’ ЗА -
2. Найдем пусковой ток: /п> *£- /р = 27,3 А.
3. Рассчитаем ток срабатывания расцепителя:
W 1>25/ пуск = 1,25-27,3 = 34 А.
4. По приложению 6 выберем автоматический выключатель АЗ 160 на номинальный ток 50 А с тепловым расцепителем на 40 А, устанавливаемый открыто, вне шкафа.
Задача. Выбрать автоматический выключатель для управления и защиты группы ламп накаливания общей номинальной мощностью Р н = 3 кВт при номинальном напряжении сети UH = 220 В.
Вопросы для самоконтроля
I. 1. Что такое осветительные электроустановки?
2. Перечислите устройства для присоединения источников света к электрической сети.
3. Каково основное требование к освещению?
II. 1. Какие виды освещения вы знаете?
2. На какие основные группы подразделяются источники света?
3. Как работает лампа накаливания?
III. 1. По каким параметрам рассчитываются осветительные сети?
2. Поясните принцип работы ДРЛ.
3. Как работают люминесцентные лампы?
Глава 5. МОНТАЖ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ
5.1. Общие сведения
При повреждении изоляции электрооборудования различные его металлические нетокопроводящие части могут случайно оказаться под напряжением, создавая опасность поражения человека электрическим током. Прикасаясь к оборудованию с поврежденной изоляцией, человек становится проводником для тока в землю.
Токи от 0,05 до 0,1 А опасны для человека, а токи выше 0,1 А смертельны.
Значение тока, проходящего в землю, зависит от электрического сопротивления тела человека и Напряжения поврежденной установки. Сопротивление тела человека колеблется в широких пределах: от нескольких сотен до тысяч Ом, поэтому опасность для его жизни и здоровья могут представлять установки и с относительно небольшим напряжением по отношению к земле.
Напряжением относительно земли при замыкании на корпус является напряжение между этим корпусом и точками земли, находящимися вне зоны растекания токов в земле (но не ближе 20 м от этой зоны).
Одной из основных мер защиты людей от поражения электрическим током при прикосновении к установкам, случайно оказавшимся под напряжением, является устройство защитного заземления.
Заземлением называют преднамеренное электрическое соединение какой-либо части установки с землей, выполняемое при помощи заземлителей и заземляющих проводников.
Заземлителем называют металлический проводник или группу проводников (электродов), заложенных в грунт.
Заземляющими проводниками называют металлические проводники, соединяющие заземляемые части электроустановки с зазем- лителями.
Заземляющим устройством называют совокупность заземлителей и заземляющих проводников. Безопасность людей достигается только в том случае, если заземляющее устройство будет иметь во много раз меньшее сопротивление, чем наименьшее сопротивление тела человека.
Сопротивлением заземляющего устройства называется сумма со-
гтгчгчт’тготтАигтттд "за"э^мтттлгт/аттст rrrtrnr"TJTPTTtxTJrn ТТМ И ЧЯЧРЛ/ТТТШОТТТШГ ТТПП-
Глава 6. МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ, ПРИБОРОВ И РАСПРБДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
6.1. Монтаж светильников"и приборов
Монтаж светильников, выключателей, переключателей, штепсельных розеток и других приборов производится после выполнения в помещении всех отделочных и малярных работ.
Согласно требованиям ПУЭ светильники должны поступать на объекты заряженными проврдами на заводе-изготовителе. Но если по каким-либо причинам <5йи поступают незаряженными, зарядку производят в МЭЗ. Кроме того, в мастерских проверяют заряженные светильники, определяют и маркируют фазные и нулевые жилы проводов.
Высокая температура лампы накаливания вызывает нагрев самого светильника и перегрев изоляции его проводов. Перегрев изоляции проводов может привести к тепловому пробою — явлению теплового разрушения диэлектрика (расплавлению и т.д.). Происходит это следующим образом. Часть объема изоляции (диэлектрика), обладая повышенной электрической проводимостью, обуславливает возникновение заметного тока проводимости. Этот ток вызывает выделение тепла и нагрев изоляции, что приводит к понижению электрического сопротивления и возрастанию тока сквозной проводимости, который в свою очередь вызывает дополнительное выделение тепла и перегрев этой части диэлектрика.; При дальнейшем повышении напряжения ток проводимости возрастает, и выделенное им тепло может вызвать сплошное прожигание или расплавление изоляции. Поэтому зарядка светильников производится нагревостойкими проводами, предназначенными для различного рода соединений в электрических аппаратах, приборах и других электротехнических устройствах. Токопроводящие жилы в таких проводах изготавливают лужеными из проводниковой меди. В проводах высокой нагревостойкости (200... 250 °С) применяются никелированные медные жилы. Изоляция этих проводов состоит из фторопласта или фторопластовых лент в комбинации с оплеткой из стекловолокна.
Большинство марок монтажных проводов предназначены для работы в интервале температур от -50 до +70 °С. Жилы этих проводов имеют гибкую влагостойкую пластмассовую изоляцию из полиэтилена или поливинилхлоридного пластиката.
В некоторых конструкциях проводов поверх их основной изоляции наносится еще защитная оболочка из капроновых или стеклянных нитей.
Эти провода применяются при напряжениях до 1000 В переменного и до 1400 В постоянного тока и при температурах от -80 до +10 °С.
Концы фазных и холостых жил проводов при зарядке светиль- ■ ников присоединяются к головкам, а концы нулевых проводов — I к винтовым гильзам ламповых патронов.
Зарядные провода в светильниках не должны натягиваться и подвергаться механическим повреждениям; должны быть пропущены через подвесные штанги, кронштейны и цепи; соединение их внутри труб запрещено.
Зарядка светильников, предназначенных для монтажа во взрывоопасных помещениях, выполняется тремя проводами: два провода (фазный и нулевой) подключаются к патрону, а третьим заземляется корпус. При этом фазный провод должен быть присоединен к центральному контакту патрона, а нулевой — к обойме с резьбой. Заземляющий провод одним концом присоединяется к винту заземления внутри светильника, а другим — к нулевому проводу сети внутри ответвительной коробки У-409.
Заряжать светильники следует проводами с медными жилами марок ПРКС или ПРБС с сечением 1,5 мм и термостойкой изоляцией. Провода и кабели с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией из-за их недостаточной теплостойкости применять для зарядки светильников не следует. Вводную коробку светильника, отделенную от патрона (ВЗГ-100, В4А-60 и др.), присоединяют к зажимам с помощью кабеля, которым выполнена групповая сеть. Длина провода, заготовляемого для зарядки светильника, должна быть такой, чтобы из свободного конца трубного кронштейна или подвеса выступало не менее 230 мм, а внутрь светильника заходило — 80 мм.
Осветительную арматуру жестко закрепляют на трубных кронштейнах или подвесах, которые одновременно служат для защиты проводов. Трубные кронштейны и подвесы с установленными на них светильниками жестко крепятся на стенах, колоннах и потолках.
На участок проводов между кронштейном или подвесом и коробкой, равный примерно 50 мм, необходимо надеть поливинилхлоридную или резиновую трубку, так как коробка У-409 не рассчитана на ввод в нее трубы. Один конец этой трубки укрепляется между шайбой и резиновым уплотнительным кольцом сальника ответвительной коробки, а другой — вводится в трубный кронштейн или подвес, на конце которого устанавливают трубный сальник для ее закрепления. Уплотнение ввода проводов испытывается сжатым воздухом с избыточным давлением, которое в течение 3 мин не должно уменьшиться более чем на 50 %.
При размещении и установке светильников особое внимание должно обращаться на удобство и безопасность их обслуживания.
В любом случае они должны быть доступны для обслуживания с лестниц-стремянок, телескопических подъемников, специальны" светотехнических мостиков или мостовых кранов с соблюдением всех правил техники безопасности. Светильники, обслуживаемые с лестниц-стремянок, не рекомендуется располагать над громоздким оборудованием, открытыми лентами транспортеров, а также в других местах, где затруднена их установка, и выше 5 м от пола. : При использовании мостовых кранов светильники не должны находиться на расстоянии менее 1,8 м над настилом крана.
Конструкция самого светильника и способ прокладки групповой сети определяет выбор вида крепления светильников, основ- * ными из которых являются: подвеска на крюк или шпильку; установка на кронштейне, трубчатом подвесе или стойке; установка на осветительных коробах и шйнопроводах; подвеска на тросе или тросовом проводе; встраивание в подвесной потолок; закрепление на подрозетнике. ,) >
Рис. 6.1. Установка крюка приваркой к арматуре перекрытия: { |
/ ______________ n^npmtr"TTra* О |
Подвеска светильников на крюк или шпильку применяется в основном в жилых, административных и общественных зданиях. При открытой и скрытой проводках в зданиях с пустотными железобетонными плитами перекрытия для подвески светильников массой до 15 кг применяются крюки У623Б и шпильки У632А, а для под- 1 вески блоков светильников массой до 30 кг — шпильки серии ШБП. Отверстия для установки крюков, шпилек и вывода проводов к светильникам пробивают пиротехнической колонкой УК-6 или электромолотками.
Крепление светильников массой до 5 кг к сплошным плитам перекрытия осуществляется с помощью крюков У625 или шпилек У626, закладываемых в готовые отверстия в период строительства здания до устройства чернового пола расположенного выше этажа. Если в панелях перекрытия отсутствуют отверстия для установки сквозных крюков или шпилек, то вместо них могут использоваться серьги с крюками (изделия МЭЗ), которые привариваются к арматуре железобетонных плит (рис. 6.1).
|
Рис. 6.2. Конструкция потолочной коробки ЛД254: |
1 — крышка; 2 — корпус; 3 - планка анкерная; 4 — крюк Л249; 5 — изоляционный колпачок |
В крупнопанельных жилых домах с электропроводкой в замо- ноличенных пластмассовых трубах для крепления и подключения светильников массой до 15 кг используются замоноличиваемые потолочные коробки ЛД254 с крюками Л249 (рис. 6.2).
В помещениях без повышенной опасности (квартирах, жилых комнатах, общежитиях, небольших общественных зданиях и др.) светильники не заземляются, поэтому крюки, устанавливаемые в железобетонных перекрытиях, должны быть изолированы, а приспособления для подвески светильников должны иметь изолирующие кольца. Эти меры предотвращают случайное соединение металлических нетоковедущих частей светильника с заземленными металлической арматурой плитами перекрытия.
После подвески и присоединения светильника к проводам групповой сети с использованием люстрового зажима отверстие закрывается потолочной розеткой, входящей в его комплект, а при отсутствии последней — потолочной розеткой серии РП, закрепляемыми на крюке или шпильке. Замоноличиваемые потолочные коробки ЛД254 после подключения светильников закрываются декоративными крышками.
Одним из распространенных способов непосредственного крепления светильников с люминесцентными лампами к стенам и потолку является применение конструкции из полосовой стали (изделий МЭЗ) с впрессованными или приваренными к ней болтами, расположенными в соответствии с крепежными отверстиями светильника (рис. 6.3, а). В последнее время получил распространение способ крепления люминесцентных сттильтп^пп ш п^^гг.
Рис. 6.3. Установка светильника на конструкциях из полосовой стали (а)
и дюбель-винтах (б):
1 — светильник люминесцентный; 2 - болт с гайкой и увеличенной шайбой; 3 — дюбель; 4 — конструкция из полосовой стали; 5 — перекрытие; 6 — дюбель-винт ДВ-М8; 7 — конструкция для безметизного крепления
Конструкции из полосовой стали и дюбель-винты к сплошным плитам перекрытия и стенам пристреливаются с помощью строительно-монтажного пистолета.
Подвеска сложных многоламповых люстр в высоких помещениях общественных зданий производится к несущим конструкциям перекрытия или строительным конструкциям чердака. Страховка подвески осуществляется с помощью стального троса, крепящегося к штанге или корпусу люстры. При обслуживании этот трос используется для подъема и опускания люстры до уровня пола с помощью лебедки, устанавливаемой, как правило, на чердачной площадке. Приспособления (конструкции) для крепления многоламповых светильников массой свыше 100 кг подлежат обязательному испытанию (СНиП 3.05.06—85).
Установка светильников на кронштейнах, стойках, подвесах. Крепление светильников на стенах, колоннах, фермах и площадках осуществляется с помощью различных видов кронштейнов и стоек. Например, для установки на стенах и колоннах светильников с лампами накаливания и ДРЛ массой до 10 кг применяются кронштейны У116. Крепление основят™ ----------
Рис. 6.4. Установка светильника с ДРЛ на мостике с помощью кронштейна К290: 1 — коробха ответвительная; 2 — штепсельный разъем; 3 — пусковой регулирующий аппарат; 4 — настил мостика |
ным конструкциям выполняется болтами, приваркой или пристрелкой.
Установка светильников с ДРЛ массой до 6 кг на специальных электротехнических мостиках в цехах промышленных предприятий выполняется с помощью поворотных кронштейнов К290, К291 и К292 (рис. 6.4), которые крепятся к перилам мостика специальным держателем и скобой.
Для крепления светильников с резьбовым соединением массой до 6 кг к перилам или ограждениям мостиков, площадок, переходов применяются стойки К987 из стальной трубы высотой 2320 мм.
Особенности монтажа светильников с люминесцентными лампами. Светильники с люминесцентными лампами имеют значительную длину и относительно небольшую мощность, поэтому их устанавливают в непрерывные светящиеся линии или линии с небольшими разрывами. Для уменьшения числа линий светильники устанавливают в два ряда.
Одиночные люминесцентные светильники на стенах и колоннах устанавливаются с помощью кронштейнов. Также для установки
подвесы, штанги, подвесы из профилей и уголков, типовые гну тые перфорированные профили, облегчающие монтаж, так как в этом случае уменьшается число креплений подвески и обеспечи ваются прямолинейность светящейся линии и возможность съема и установки светильника без разборки.
Более совершенный способ установки люминесцентных светильников разных типов — это подвеска их на магистральных осветительных коробах. Короба KJI-1 (рис. 6.5) и KJI-2 предназначены соответственно для однорядной и двухрядной подвески люминесцентных светильников и прокладки в них проводов питающей сети. Загнутые внутрь края короба образуют каналы для проводов. Провода рабочего и аварийного освещения прокладываются в разных отсеках короба. Светильники подвешиваются на специальных дер жателях, поставляемых комплектно с коробом и закрепляемых в щели нижней его части. Держатели можно перемещать вдоль короба, что позволяет подвесит^ светильник в любом месте. Непе- рекрываемая светильниками^цель короба закрывается крышками. Ответвление проводов к светильникам от питающей магистрали делают внутри короба в малогабаритных сжимах без разрезания магистрали. Ввод провбдов производится с крайнего торца через привариваемые заглушки либо снизу короба.
Отдельные секции коробов (по 2 м каждая) при помощи скоб и винтов можно соединять в непрерывную линию неограниченной длины. Комплектно с коробами поставляются типовые детали для их установки (тросовые подвески, скобы, кронштейны),
Рис. 6.5. Короб KJI-1 для однорядной подвески светильников: 1 — планка; 2 — крышка; 3 — нулевой зажим; 4 — малогабаритный сжим; 5 - держатель; 6 — соединительная скоба; 7 - светильник |
с помощью которых они закрепляются и подвешиваются к перекрытиям, балкам, колоннам, стенам, фермам.
Держатели светильников в коробах имеют цепочки или подвески в виде сцепленных проволочных звеньев, которые позволяют опускать светильники для обслуживания, смены ламп, ремонта. Заземление осуществляется присоединением заземляющего провода к приваренному внутри короба зажиму.
Блоки люминесцентных светильников и комплектные осветительные линии собираются в МЭЗ. Предварительно по проекту уточняются привязки осветительных линий (вертикальные и горизонтальные), условия и способы их прокладки, схемы питания светильников, а также размеры строительных элементов здания, к которым осуществляется привязка. На основании уточненного по месту проекта выдается заказ мастерским с приложением комплектовочной ведомости.
На объекты осветительные линии поступают в виде трех укрупненных элементов: комплектные крепления; комплектные короба с заложенными в них проводами; люминесцентные светильники с лампами, проверенными на световой эффект. Доставка укрупненных элементов в монтажную зону производится в контейнерах. Монтаж выполняется в следующей последовательности:
комплектные крепления устанавливаются на строительные элементы здания, комплектные участки линии собираются на отметке пола, в секции комплектных коробов устанавливаются светильники с лампами, собранный участок проверяется на световой эффект;
собранные участки линии поднимаются на проектную отметку, закрепляются, а затем соединяются между собой в одну осветительную линию.
На рис. 6.6 показан вариант крепления люминесцентного светильника с помощью кронштейна (изделия МЭЗ) на стене, колонне, площадке и т.д. Кронштейн, выполненный из трубы, может быть поворотным, что важно, например, при установке светильников на площадках или в проездах, так как при необходимости их временно можно развернуть вдоль стен и тем самым предотвратить возможные повреждения.
Крепление светильников на тросе. При выполнении электропроводок специальными проводами марки APT со встроенным несущим тросом светильники массой до 5 кг крепятся на ответвитель- ных тросовых коробках У230 или У231 (рис. 6.7, а), а при использовании кабеля на отдельном несущем тросе (проволоке) — на ответвительных коробках У245 или У246 в комплекте с крюком У247.
В случае выполнения тросовых электропроводок в производственных помещениях кабелем с использованием ответвительных
Рис. 6.6. Крепление люминесцентного светильника с помощью
кронштейна:
1 — строительное основание; 2 — перфорированная лента с кнопкой; 3 - подвес для крепления светильника к крошЛ^ейну; 4 — кронштейн; 5 — светильник; 6 - провод (кабель) для подключения Светильника; 7 — хомут крепления кронштейна; 8 — трубный держатель
коробок КОР-73 или У409 светильники массой до 15 кг крепятся на подвесах К354 (рис. 6.7, б). Такой подвес имеет две выштампо- ванные лапки, предназначенные для закрепления его на тросе диаметром 6... 8 мм. Для крепления на подвесе коробки КОР-73 служат два отверстия, расположенные под углом 45° на расстоянии 92 мм друг от друга, а коробки У409 — два отверстия, расположенные по вертикали на расстоянии 120 мм друг от друга. Замена коробок и светильников производится без снятия подвеса с троса.
В местах закрепления ответвительных тросовых коробок и подвесов для обеспечения надежного электрического контакта при устройстве защитного заземления с встроенного троса удаляется изолирующая оболочка, а с несущей проволоки (катанки) — поливинилхлоридная или окрасочная пленка, нанесенная в МЭЗ. Оголенные участки троса или проволоки и зажимное устройство на корпусе металлической коробки зачищаются до блеска, покрываются антикоррозионной смазкой и закрепляются зажимными винтами.
Присоединяются светильники к групповой сети в коробках У230, У231 с помощью встроенных специальных наборных зажимов; в коробках У245, У246 с помощью ответвительных сжимов в пластмассовом корпусе У739; в пластмассовых коробках КОР-73, У409 сваркой или опрессовкой в гильзах серии ГАО с последующей изоляцией мест соединения.
Установка светильников на осветительном шинопроводе. К осветительному шинопроводу ШОС-67 светильники подвешиваются с помощью хомута с крючком К470 (рис. 6.8). Число и масса светильников, устанавливаемых ия ттт---------------------------------------------------------------------------
|
Рис. 6.7. Крепление светильников на несущем тросе с использованием коробки У230 (а) и подвеса К354 (б): 1 — светильник; 2 — провод для подключения светильника; 3 — коробка У230; 4 — коробка КОР-73; 5 — подвес К354 |
|
дельной нагрузкой 12 кг на метр шинопровода при расстоянии между точками его крепления не более 3 м.
При прокладке ШОС-67 по стенам и нижнему поясу ферм светильники крепятся к этим строительным основаниям на кронштейнах. Присоединяются светильники к шинопроводу с помощью штепселей типа У1634-1 и У1634-2 на 10 А, заряженных гибким шнуром ПВС 3 х 0,75 мм 2 , длиной соответственно 1 и 2 м. Подключение штепселей к светильникам следует выполнять в МЭЗ, при этом необходимо строго соблюдать маркировку на концах шнура (фаза, нуль, земля).
К осветительному шинопроводу П10С-80 светильники с максимальной массой до 2,5 кг могут крепиться как непосредственно на коробе с помощью закладного крюка У1922, так и на специальном штепселе У1919, предназначенном также и для подключения установленного на нем светильника. Подключение светильников, устанавливаемых на крюках У1922, выполняется шнуром
ПВС Я X 0 75 Мы2 ТТТТТЛГГПТА Л 5 А* (О"Т"ТТЛЯ ЛХГА ттттптлг, ----------------
Рис. 6.8. Крепление шинопровода ШОС-67 непосредственно на стене (а) и на предварительно натянутом тросе (б):
1 — светильник; 2 — трубный держатель К939; 3 — скоба У474; 4 - штепсель У1634; 5 — ШОС-67; 6 - хомут для подвески К544; 7 — хомут с крючком К470; 8 — трос
Монтаж светильников в подвесном потолке. Устройство подвесных потолков обычно диктуется архитектурными соображениями, например необходимостью встраивания в них светильников.
При наличии за подвесным потолком технического этажа, предназначенного для размещения санитарно-технических устройств и коммуникаций и имеющего высоту, достаточную для прохода людей, монтаж светильников производится с учетом обслуживания их при эксплуатации сверху. При отсутствии технического этажа и наличии над подвесным потолком лишь полости, достаточной для прокладки сетей и встраивания светильников, последние устанавливают так, чтобы их можно было обслуживать снизу.
Для размещения встраиваемых светильников с люминесцентными лампами в подвесных потолках предусматриваются отверстия (проемы) необходимой формы, обрамленные по периметру металлическим профилем из уголка или других конструкций. Проверенный светильник устанавливают на обрамление проема и фик-
Рис. 6.9. Установка СВП: 1 — провод в металлорукаве; 2 — коробка ответвительная; 3 — подвесной потолок; 4 — корпус светильника; 5 — основание светильника; 6 — лампа накаливания; 7 — пружинная защелка; 8 — проем; 9 — уголок; 10 — скоба с продольным пазом; 11 — перекрытие |
сируют с помощью четырех регулируемых по высоте крепежных скоб. Зазор между корпусом светильника и кромкой проема перекрывается рамкой из четырех уголков, входящих в комплект светильника. На рис. 6.9 показана установка светильника встраиваемого потолочного (СВП) с лампой накаливания. Для доступа к ответвительной коробке, устанавливаемой на расстоянии 10... 15 мм от края отверстия, достаточно отвести в крайнее положение пружинные защелки и вынуть корпус светильника через стационарно установленное основание.
Присоединяются светильники к групповой сети гибким медным проводом, заключенным в металлорукав, соединяющий корпус светильника с ответвительной коробкой. Длина металлору- кава 600...700 мм для светильников с лампами накаливания и 800... 1000 мм для светильников с люминесцентными лампами. Если потолки выполнены из несгораемых материалов, по согласованию с пожарной инспекцией на участке от коробки до све-
тильника возможно применение кабеля марки КРПТ без метал- лорукава.
При выполнении подвесного потолка из тонких декоративных металлических листов встроенные светильники крепятся к его несущим конструкциям. В этом случае для доступа к ответвительной коробке и обслуживания светильников используются дополнительные отверстия, закрывающиеся съемными крышками из материала подвесного потолка.
Особенности монтажа светильников в помещениях со взрыво- и пожароопасными зонами. Взрывозащшценные светильники (табл. 6.1) не должны иметь трещин на стеклянных защитных колпаках и в литых корпусах или сальниковых гайках вводных устройств, а также раковин или углублений на сопрягаемых поверхностях. При
J" Таблица 6.1 Взрывозащищенные светильники, применяемые во взрывоопасных помещениях различного класса
|
приемке в монтаж необходимо иметь в виду, что к каждой полной (25 шт.) или неполной партии светильников заводом-изготовите- лем должны прилагаться два ключа для их разборки и сборки.
Все взрывозащищенные светильники внутри вводного устройства имеют изоляционную колодку с двумя контактными зажимами для подключения фазного и рабочего нулевого проводов и неизолированный заземляющий зажим, расположенный на приливе корпуса для подключения нулевого защитного и заземляющего проводников. От колодки до патрона такие светильники заряжаются г термостойким проводом марки ПРКА.
i Устанавливать эти светильники рекомендуется одновременно с ■ Прокладкой питающей сети. Во время монтажа они вместе с подвесами, кронштейнами, трубными и другими крепежными конструкциями закрепляются неподвижно на поддерживающих опорах к строительным элементам зданий. Применение штампованных кронштейнов, например У116, для крепления взрывозащищенных светильников не допускается. При прокладке проводов в трубах кронштейны и трубные спуски вворачиваются в светильники без контргаек до конца резьбы и закрепляются стопорными винтами.
Рис. 6.10. Ввод кабеля в светильник Н4БН-150: |
1 — болт крепления светильника; 2 — жилы кабеля; 3 — резиновое кольцо; 4 — монтажный профиль |
Ввод в светильники должен выполняться небронированным трехжильным кабелем (рис. 6.10) или тремя проводами в водогазопроводных трубах тех же марок, которые применяются в групповых сетях. В люминесцентные светильники, устанавливаемые в линию, ввод осуществляется гибким трехжильным кабелем с медными жилами, резиновой изоляцией и оболочкой (например, марки КПГН). Для уплотнения ввода кабеля светильники укомплектовываются резиновыми уплотнительными кольцами с одним отверстием и кольцевыми надрезами. При выполнении монтажа проводами в трубах проектные организации должны оговаривать поставку светильников с резиновыми кольцами, имеющими три отверстия для уплотнения проводов. В этом случае светильники целесообразно поставлять для монтажа со спусками и предварительно заряженными в МЭЗ. Длина проводов определяется расстоянием от светильника ло
ближайшей ответвительной коробки плюс 100 мм, желательнь для выполнения соединения.
В помещениях с любым классом взрывоопасности и средой, которой нет светильников необходимого уровня взрывозащиты, допускается выполнять освещение одним из следующих способов;
через неоткрывающиеся окна без фрамуг и форточек снаружи здания (рис. 6.11), причем при одинарном остеклении окон светильники должны иметь защитные стекла. В случае установки светильников над полом или площадкой обслуживания на расстоянии менее 2,5 м их конструкция должна исключать возможность доступа к лампе без применения инструмента (отвертки, плоскогубцев, специального ключа);
через вентилируемые фонари специального назначения, устанавливаемые в потолке с двойным остеклением;
Рис. 6.11. Установка светильника под козырьком перед оконным проемом: |
1 — скоба; 2 — светильник; 3 — поддерживающая конструкция; 4 — кронштейн; 5 — козырек; 6 - муфта трубная; 7 - шпилька; 8 — планка; 9 — коробка ответвительная; 10 — оконный проем; 11 — стена
с помощью комплектных осветительных устройств (КОУ) со щелевыми световодами.
Применение КОУ, заменяющих многочисленные одиночные светильники, сокращает протяженность осветительных сетей и значительно снижает трудозатраты в зоне монтажа.
Комплектное осветительное устройство КОУ1-М275-1.700УЗ состоит из камеры, вводной кассеты с источником света, щелевого световода и торцевого устройства. Внутренний объем канала световода отделяется от источника света прозрачным термостойким стеклом. Зануление и заземление КОУ выполняются в соответствии с указаниями завода-изготовителя.
6.2. Монтаж пускорегулирующих аппаратов
Осветительные установки с газоразрядными лампами значительно сложнее установок с лампами накаливания. Действие люминесцентных ламп основано на явлении газового разряда в ртутных парах низкого давления, в результате которого создается ультрафиолетовое излучение, преобразующееся с помощью люминофора в видимый свет. Совокупность всех элементов схемы включения, обеспечивающей зажигание и нормальную работу лампы, конструктивно оформленная в единый или несколько отдельных блоков, называется пускорегулирующим аппаратом.
Пускорегулирующий аппарат (ПРА) должен обеспечивать надежное зажигание лампы, стабильность и оптимальность ее мощности (светового потока), определенный срок службы, компенсацию коэффициента мощности, подавление радиопомех, уменьшение пульсации светового потока и бесшумность в работе. Кроме того, конструкция ПРА должна быть технологична в производстве, удобна для монтажа, осмотра и ремонта.
По составу и назначению различают следующие пускорегулирующие аппараты (в скобках дано их обозначение):
стартерные, состоящие из балласта и пускового элемента-стартера и предназначенные для зажигания ламп при помощи импульса повышенного напряжения, а также для стабилизации их рабочего режима (УБ);
бесстартерные быстрого пуска, состоящие из балласта и пускового элемента (выполненного в виде накального трансформатора и пускового конденсатора) и предназначенные для зажигания ламп с предварительно нагретыми электродами, а также для стабилизации их рабочего режима (АБ);
бесстартерные мгновенного зажигания, состоящие из балласта и пускового элемента и предназначенные для зажигания ламп без предварительного нагрева электродов повышенным напряжением, а также для стабилизации их рабочего режима (МБ).
По конструктивному исполнению ПРА подразделяются на встроенные, предназначенные для установки в корпусе светильников (В), и независимые, предназначенные для раздельной установки (Н).
Также ПРА могут быть с пониженным уровнем шума (П), предназначенные для эксплуатации в промышленных административных и жилых помещениях, и с особо низким уровнем шума (ПП), используемые в установках, к которым предъявляются соответствующие требования.
Приведем пример обозначения однолампового индуктивного ПРА кольцевой люминесцентной лампы мощностью 22 Вт, предназначенного для включения ее в сеть переменного тока напряжением 220 В, с особо низким уровнем шума, встроенного, со штырьковой колодкой зажимов, серии 802, климатического исполнения и категории размещения XJI4: ДУБИ-22К/220-ВПП-802 XJI4.
Надежная работа осветительной установки с люминесцентными лампами во многом определяется правильным подбором и тщательной проверкой всех ее элементов в процессе монтажа, соблюдением правил эксплуатации и своевременным выявлением и устранением неисправностей.
О наличии неисправностей в светильнике можно судить в большинстве случаев по режиму горения ламп, например:
если при включении светильника лампа не зажигается и на концах нет свечения, причинами этого могут быть неисправность в схеме светильника, низкое напряжение питающей сети, плохой контакт между штырьками лампы или штырьками стартера с контактами патрона либо стартера-держателя, обрыв или перегорание электродов лампы, неисправность стартера;
если катоды лампы накалены, но лампа не зажигается и не мигает, причинами этого могут быть ошибки в схеме, неисправность стартера, пробитый конденсатор для подавления радиопомех, замыкание на корпус, а в бесстартерных схемах включения — низкое напряжение сети, пробой резонансных конденсаторов или короткое замыкание части витков вторичной обмотки трансформатора, низкая температура окружающей среды;
если при включении светильника наблюдается мигание лампы, но лампа не зажигается, или имеется свечение только одного электрода, причинами этого могут быть ошибки в схеме, шунтирование в цепи или патроне со стороны несветящегося электрода, замыкание выводов электродов лампы;
если лампа мигает и не зажигается, а при ее установке в другой светильник с такой же схемой включения горит нормально, возможными причинами этого могут быть ошибки в схеме, неисправность стартера (не соответствие его параметров лампе), низкое напряжение сети, низкая температура окружающей среды;
если зажигание лампы происходит нормально, а через несколько часов работы поочередно чернеют ее концы, и она больше не зажигается, возможны замыкание на корпус светильника, неисправность ПРА, неисправность лампы;
если при включении лампы наблюдается быстрое перегорание ее катодов, причинами этого могут быть неисправность ПРА и замыкание в схеме на корпус светильника;
если при включении светильника лампа нормально зажигается и гаснет, потом вновь зажигается и опять гаснет, возможны неисправность лампы или неисправность стартера.
При монтаже и сдаче в эксплуатацию осветительных установок может появиться и ряд других неполадок, но в случае любой неисправности светильников с люминесцентными лампами необходимо провести тщательную проверку их элементов и устранить обнаруженные недостатки.
6.3. Установка выключателей, переключателей, штепсельных розеток, звонков и счетчиков
Выключатели, переключатели и штепсельные розетки устанавливаются в зависимости от их конструкции и принятого способа исполнения проводки (рис. 6.12).
Штепсельные розетки устанавливаются на высоте 0,8... 1 м от пола, а плинтусовые — не выше 0,3 м. В последнем случае рекомендуется закрывать их защитными устройствами. В школах и других детских учреждениях штепсельные розетки устанавливаются на высоте 1,5 м от пола. От заземленных устройств (приборов отопле-
|
а) |
б) |
в) |
Рис. 6.12. Примеры монтажа установочных приборов: |
а — выключателя при открытой прокладке проводов марки АППВ; б — штепсельной розетки при скрытой прокладке проводов в резиновых полутвердых трубах; в — выключателя и штепсельной розетки при проводке кабелем марки ВРГ
в сыром помещении
ния, трубопроводов и других) штепсельные розетки должны быт удалены не менее чем на 0,5 м.
Выключатели ставятся преимущественно у дверных проемов включаются в фазные провода сети. Если помещения относятся особо сырым, а также пожароопасным и взрывоопасным, и ис крение контактов при разрыве электрической цепи может стать в них причиной пожара или взрыва, выключатели устанавливаютс вне этих помещений.
При необходимости дистанционного или автоматического управления осветительными сетями применяются различные автоматы, магнитные пускатели или контакторы.
Выключатели и переключатели устанавливаются на высоте 1,5 м от пола (а в школах и детских учреждениях на высоте 1,8 м) и обычно у дверей с учетом направления их открывания.
Выключатели и штепсельные розетки открытого типа устанавливаются на прикрепленных к/их основанию деревянных розетках диаметром 55... 60 мм и толщиной не менее 10 мм. Выключатели и штепсельные розетки скрытого типа закрепляются в коробках, вмазанных в стены или в гнезда цилиндрической формы, с помощью распорных лапок. Для установки выключателей и штепсельных розеток в стеновые панели и перегородки жилых домов заделывают специальные закладные стаканы из полипропилена.
Выключатели и штепсельные розетки брызгозащищенного исполнения устанавливаются на скобах с вводом проводов снизу через сальниковые уплотнения.
Электрические звонки выпускаются двух типов:
3 — управляемые путем включения независимой (встроенной в магнитопровод катушки) вспомогательной обмотки на напряжение 36 В;
ЗП — управляемые путем прямого включения обмотки в сеть.
Для присоединения звонка к электрической сети и кнопке на его корпусе имеется отверстие для вывода проводов длиною не менее 150 мм или зажимы для их подключения. При выводе проводов через отверстие в металлическом корпусе звонка используются изоляционные втулки. Звонок прикрепляется к основанию винтом или шурупом-дюбелем через имеющееся в его корпусе отверстие. В комплект звонков типа 3 и ЗП, рассчитанных на напряжения 12, 24 и 36 В входит кнопка на напряжение до 36 В, а в комплект звонков типа ЗП, рассчитанных на напряжения 127 и 220 В - специальная кнопка на напряжение 250 В. ГОСТ на электрические безыскровые звонки (без прерывателя тока) требует, чтобы на последних была надпись «Применять только с кнопкой на 250 В».
Кнопки выпускаются также двух типов: пластмассовые круглые или прямоугольные на напряжение 36 В и пластмассовые круглые повышенной электробезопасности на напряжение до 250 В, предназначенные для установки в помещениях с нормальными условиями.
При использовании электрических бытовых звонков прямого включения ЗП-220 выполнение проводки для подключения кнопок должно осуществляться проводом, рассчитанным на полное напряжение питающей сети (220 В).
При установке кнопок на 220 В, а звонков типа 3, рассчитанных на 220/36 В, для исключения потерь холостого хода кнопку следует включать в цепь первичной обмотки 220 В, закорачивая вторичную обмотку 36 В. Кнопки на 36 В должны включаться только в цепь вторичной обмотки звонка 36 В.
Счетчики для учета расхода электроэнергии устанавливаются в сухих отапливаемых помещениях, доступных для обслуживания.
Электрические счетчики индивидуальных потребителей размещаются обычно в местах ввода электроэнергии внутри помещения. Квартирные счетчики устанавливаются на лестничной клетке в этажных щитках и шкафах либо непосредственно в квартирах на квартирных щитках.
Счетчики располагаются на высоте 1,4... 1,7 м внутри запираемых шкафов, имеющих окна для снятия показаний без открывания дверей.
В установках коммунального хозяйства счетчики размещаются на вводно-распределительных устройствах. Электропроводка к ним выполняется скрыто под штукатуркой в каналах строительных конструкций или открыто в трубах. Для подключения счетчиков оставляют свободные концы проводов длиной 250 мм.
Подлежащие заземлению металлические корпуса выключателей, переключателей и штепсельных розеток через заземляющие винты присоединяются отдельными проводами к нулевому проводу электропроводки (пайкой или сваркой).
6.4. Монтаж распределительных устройств
Распределительные щитки должны быть расположены в местах, доступных для осмотра и замены предохранителей: в бытовых помещениях на высоте 1,5... 1,8 м, а в производственных — на высоте 1,2... 1,4 м в специальных нишах. Расстояние от неизолированных токопроводящих частей щитка до несгораемых (кирпичных, бетонных) стен должно быть не менее 15 мм, а до деревянных — не менее 50 мм. При установке щитков больших размеров (600 х 500 мм и более) расстояние от щитка, до стеньг должно быть не менее 240...250 мм. Расстояние между голыми, находящимися под напряжением частями щитка, и его металлическими нетокопроводящими частями должно быть не менее 12 мм по воздуху и 20 мм по поверхности изоляции.
Распределительные щитки, как правило, помещают в стальные ящики с запирающимися стальными или стеклянными дверцами.; Резервные вводные отверстия этих ящиков должны быть закрыть! заглушками. j
Установка щитков над оконными и дверными проемами зап- рещается. В отверстия для прохода проводов на фасадной и боко- / вых панелях щитков вставляются изолирующие втулки. ■
На панелях щитков наносятся надписи, указывающие номер " и назначение каждой отходящей линии, например: «Аварийное: освещение шестого цеха», «Освещение лестничной клетки», «Oc-.j вещение 2-го этажа заводоуправления» и др. |
После установки и закрепления щитка на месте к контактам; его предохранителей присоединяют провода групповых линий. ,|
Предохранитель — это электрический аппарат, осуществляющий ав- томатическое отключение электрической цепи при перегрузке или ко- , ротком замыкании в установкахйшзкого и высокого напряжения. Пре- \\ дохранитель состоит из плавко™ металлического элемента (вставки в виде тонкой проволоки или пластины) и корпуса с контактным устройством. ; Плавкая вставка допускает длйтельное протекание тока, но при перегрузке ] и коротком замыкании нагревается до температуры плавления металла = и, расплавляясь, разрывает электрическую цепь. После срабатывания > предохранителя в нем заменяется плавкая вставка и он вручную включа- 1 ется в электрическую цепь j
Плавкие вставки изготавливаются из сплава свинца с оловом, медью 5 и другими металлами (медные вставки с целью устранения окисления j лудят). Они имеют малое сопротивление и выполняются с малым попе- ; речным сечением. Большинство предохранителей имеет дугогасйтельные средства внутри корпуса (фибру, кварцевый песок). Ток, на который рас- 1 считана плавкая вставка для продолжительной работы, называют номи- | нальным током плавкой вставки /вст , а на номинальный ток предохра- i нителя /п р рассчитываются токоведущие, контактные и дугогасительные части предохранителя.
По конструктивному исполнению предохранители делятся на труб- | чатые и пробочные. Для защиты осветительных установок применяются \\ пробочные предохранители с закрытыми корпусами, выполненные из ; газогенерирующего материала — фибры, которая, разлагаясь при повы- jj щении температуры, выделяет газ, создавая в трубке большое давление I и способствуя гашению дуги. Трубчатый предохранитель состоит из плав- i кой вставки, рассчитанной на номинальные токи от 15 до 1000 А и за- ; ключенной внутри фибровой трубки. Трубка армирована концевыми ла- * тунными кольцами с резьбой, на которые навинчиваются латунные кол- : паки, замыкающие контакты.
В некоторых случаях, например при очень малом расстоянии между стеной и щитком, этот порядок может быть изменен, т. е. ; сначала можно присоединить провода к предохранителям, а за- тем уже установить на месте и закрепить щиток.
Провода питающей линии и отходящие к потребителям присоединяются за щитком к контактным выводам предохранителей (фазные провода — к центральным контактам предохранителей).
В сетях напряжением 380/220 В для распределения и учета электроэнергии и в пределах одного этажа применяются этажные щитки типа ЩУЭ. Включение и отключение отходящих от них отдельных групп проводов осветительной сети производится пакетными выключателями, расположенными в отдельной секции щитка.
Пакетные выключатели служат для переключений в цепях постоянного и переменного тока (при номинальных значениях до 100 А), в качестве пускателей электродвигателей малой мощности и для включения нагрузки в различных автоматических схемах. Выпускаемые отечественной промышленностью пакетные выключатели имеют подвижные контакты и неподвижные, находящиеся между изоляционными дисками. Нажатие происходит с помощью пружинящих подвижных контактов. Дуга, возникающая при замыкании и размыкании контактов, гасится в закрытой крышкой камере. Механизм мгновенного переключения, представляющий собой заводную пружину, обеспечивает большую скорость размыкания контактов.
Пакетные выключатели выпускаются на напряжение 250 В постоянного и переменного тока 10, 25, 60 и 100 А и рассчитаны на 10000... 20000 переключений без нагрузки при скорости не более 60 переключений в минуту.
Наблюдение за показаниями счетчиков в этажных щитках осуществляется при закрытых дверцах через имеющиеся на них специальные окна. Щитки собираются на заводе и доставляются к месту монтажа упакованными в ящики. Распаковывать ящики следует осторожно, не повреждая находящихся на щитках приборов. Щиток типа ЩУЭ устанавливается в нише размером 900 х 450 мм и глубиной 200 мм. Имеющиеся в нем специальные зажимы У730 позволяют присоединять как медные, так и алюминиевые провода с сечениями до 35 мм 2 .
Монтаж распределительных шкафов и щитов, поступивших с завода полностью собранными, начинают с установки их на фундаментной раме, заранее подготовленной в процессе строительных работ.
Шкафы и щиты должны располагаться строго вертикально и прочно прикрепляться к раме, стене или иным конструкциям в соответствии с проектом и указаниями завода-изготовителя. На время монтажа распределительных шкафов и щитов, оснащенных амперметрами, вольтметрами и другими приборами, рекомендуется эти приборы снять во избежание повреждения их от сотрясений, неизбежных при установке. По окончании монтажа ранее снятые приборы устанавливаются на место и проверяются состояние и работа всех элементов распределительных устройств.
Контактные ножи рубильников должны входить в губки бе ударов и с усилием, обеспечивающим нормальное давление контактах. Давление в контакте считается нормальным, если i толщиной 0,05 мм и шириной 10 мм входит в пространство ме: ножом и губкой рубильника на глубину не более 6 мм.
Губки предохранителей должны плотно прилегать к контактным частям патронов. Патроны должны прочно удерживаться в губках для предотвращения возможности выпадения их под действием собственной массы или электродинамических усилий, возникающих при сквозных коротких замыканиях.
Фиксаторы положения приводов рубильников должны работать четко и безотказно.
Начальные и конечные точки контрольных и измерительных приборов должны находиться на одной прямой линии, параллельной продольным кромкам панели, на которой они установлены.
Заземляющая шина, идущая от контура заземления к щиту, должна быть надежно прикреплена к фундаменту (сваркой) и каркасу распределительного устройства (сваркой или болтами).
Сопротивление изоляций"токопроводящих частей распределительного устройства, проверенное мегомметром на 1000 В по отношению к заземленному каркасу, должно быть не ниже 0,5 МОм.
При удовлетворительных результатах проведенной проверки всех элементов распределительного устройства к нему присоединяются питающие и отходящие провода и кабели, а затем производится проверочный осмотр под нагрузкой отходящих сетей с целью выявления местных нагревов. При осмотре следует соблюдать действующие правила по охране труда. Для выявления местных нагревов в контактах и соединениях используются термосвечи, рассчитанные на соответствующую температуру плавления.
Для освещения больших площадей, спортивных сооружений, наружных технологических установок, открытых складов широко применяются прожекторы заливающего света типов ПЗС, ПЗМ, ПСМ с лампами накаливания, прожекторы типа ПЗР с дуговыми ртутными лампами, прожекторы типа ПКН с галогенными лампами мощностью 1000 и 1500 Вт, прожекторы типа ПЗИ с металлогалогенными лампами ДРИ-700 и прожекторы типа ПЗН с натриевыми лампами серии ДНаТ. Для освещения больших открытых пространств на промышленных объектах используют также прожекторы СКсН-10000 и ОУКсН-20000 с мощными трубчатыми ксеноновыми лампами серии ДКсТ мощностью соответственно 10 и 20 кВт, однако их световая отдача и срок службы значительно ниже, чем у других газоразрядных ламп.
Прожекторы устанавливаются обычно группами на прожекторных мачтах, вышках, крышах зданий или специальных площадках и крепятся болтами к металлическим конструкциям. Основания прожекторов типа ПЗС, ПСМ, ПЗМ имеют по три отверстия для крепления, остальных — по четыре. При групповой установке прожекторы располагают в несколько рядов по вертикали. Расстояния между осями установленных рядом прожекторов должно быть 700... 1000 мм, а прожекторные площадки должны ограждаться перилами на высоте 1 м. Групповые щитки в водозащищенных кожухах рекомендуется устанавливать на прожекторных площадках. Питание прожекторов от щитка выполняется групповыми линиями (не более двух-трех прожекторов в группе) кабелем марки КРПТ вдоль перил площадки.
Вводный ящик с аппаратами защиты и управления устанавливается у основания прожекторной мачты. От него к групповому щитку проводка проводится по мачте проводом марки АПВ в стальной трубе. С целью защиты от грозовых перенапряжений подход питающей линии к прожекторной мачте выполняется кабелем с заземленной металлической оболочкой или кабелем в металлической трубе, проложенным в земле на протяжении не менее 10 м.
Прожекторы типа ПЗС, ПЗМ, ПСМ с лампами накаливания перед установкой следует отфокусировать путем наведения луча с расстояния 25...30 м на какой-нибудь экран, например на побеленный участок стены размером 2 х 2 м, для получения равномерного освещения.
После установки прожекторов на мачте производится регулировка углов их наклона и поворота с помощью заранее заготовленного лимба-транспортира большого размера. Базисная линия начала отсчета поворота прожектора в горизонтальной плоскости указывается в проекте. Если база ориентирована на одну из сторон света, то ее определяют по компасу. Сначала разворачивают прожектор в горизонтальной плоскости, а затем устанавливают требуемый угол наклона.
6.6. Зануление и заземление осветительных установок
Различают электроустановки с напряжением выше 1 кВ и до 1 кВ с глухозаземленной и изолированной нейтралью.
Сети освещения выполняются на напряжение до 1 кВ, поэтому далее рассматриваются вопросы зануления и заземления только таких сетей.
Стационарные осветительные установки нашей и большинства европейских стран питаются от электрических сетей напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью, т.е. в этом случае нейтраль трансформатора или генератора присоединяется к зазем-
ляющему устройству непосредственно проводом, а также через резистор с небольшим сопротивлением или трансформатор тока. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединяется нейтраль трансформатора или генератора (в соответствии с ПУЭ) в сетях с напряжением 380 В должно быть не более 4 Ом, а сопротивление заземлителя, расположенного непосредственно у нейтрали трансформатора или генератора, не более 30 Ом (соответственно при напряжении электрической сети 660 В эти значения составляют 2 и 15 Ом, а при напряжении 220 В - 8 и 60 Ом).
Электроустановки с изолированной нейтралью не имеют соединения заземляющего устройства с нулевыми точками трансформатора или генератора, но вследствие изменения терминологии на практике часто смешивают понятия заземления и зануления и даже связывают их с конструктивными решениями. Так, например, присоединение установки к четвертому проводу (нулевому) трехфазной сети считают занулением, а соединение ее со стальными шинами заземляющего устройства считают заземлением. Если в первом случае факт зануления не вызывает сомнений, то во втором — решение вопроса о то?й, является ли это соединение заземлением или занулением, определяется уже схемой электросетей: в сетях с изолированной нейтралью — это заземление, а в сетях с глухозаземленной нейтралью такое соединение уже является занулением. Четкое понимание этой разницы необходимо, так как запрещается применять в сетях с глухозаземленной нейтралью заземление, не соединенное с нулевой точкой трансформатора или генератора.
Занулением называется преднамеренное соединение токопроводящих частей электроустановки, нормально не находящихся под напряжением, с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сети трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока или глухозаземленной средней точкой источника постоянного тока.
Особо важно это учитывать при использовании естественных заземлителей, поэтому при проверке возможности их использования в качестве зануления необходимо убедиться в наличии электрической связи конкретного естественного заземлителя (например, труб водопровода, каркаса здания) с общим заземляющим устройством, соединенным с нулевой точкой питающего трансформатора или генератора. Выполнение этих требований определяет возможность использования зануления в качестве защитного средства от поражения людей электрическим током.
Зануление в осветительных установках является основным и самым распространенным средством защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции. Однако в зависимости от условий эксплуатации установок используются и дру
г ие меры защиты: заземление, защитное отключение, разделяющий трансформатор, малое напряжение, двойная изоляция, выравнивание потенциалов.
В стационарных сетях общего освещения промышленных предприятий зануление практически остается единственным средством : защиты от поражения электрическим током. Защита людей в этом случае обеспечивается путем автоматического отключения участка сети, где произошло повреждение изоляции, с замыканием его на зануленные части установки. Отключение произойдет, если возникший ток короткого замыкания (КЗ) будет достаточно большим. Для этого проводимость фазных и нулевых защитных проводников должна быть такой, чтобы ток КЗ превышал номинальный ток ближайшего предохранителя или же уставки тока автоматического выключателя не менее чем в три раза. При использовании автоматических выключателей, имеющих только электромагнитные расцепители (отсечку), проводимость фазных и нулевых защитных проводников должна обеспечивать ток КЗ не ниже значения, равного произведению тока мгновенного срабатывания уставки, коэффициента, учитывающего разброс (по заводским данным), и коэффициента запаса (равного 1,1). При отсутствии заводских данных для автоматических выключателей с номинальным током до 100 А кратность тока КЗ относительно уставки следует принимать не менее 1,4, а для автоматических выключателей с номинальным током более 100 А — не менее 1,25.
Полная проводимость нулевых защитных проводников во всех случаях должна составлять не менее 50 % проводимости фазных проводников. Выполнение зануления с соблюдением этих требований обеспечивает достаточный уровень безопасности электроустановок.
Заземление применяется в сетях переменного тока с изолированной нейтралью или в установках постоянного тока с изолированным выводом средней точки источника однофазного тока. Такие сети используются в условиях повышенных требований электробезопасности — в шахтах, на торфяных разработках, для передвижных установок. В этих случаях как дополнительная мера безопасности применяется контроль изоляции сетей или защитное отключение.
Защитное отключение в электроустановках напряжением до 1 кВ определяется автоматическим отключением всех фаз (полюсов) участка сети, где произошло замыкание на корпус или недопустимое снижение сопротивления изоляции, за безопасное для человека время, т. е. с учетом того, что чем меньше время протекания тока через тело человека, тем больший ток безопасен. Значения безопасных соотношений тока и времени его воздействия приведены в ГОСТах. Ряд европейских фирм начал выпуск автоматических выключателей защитного отключения для использо-
вания в осветительных и небольших силовых сетях, но внедрен защитного отключения пока ограничивается недостаточным вь пуском необходимой аппаратуры.
Существуют и другие меры защиты от поражения током пользовании осветительными и бытовыми электроустановкам" применение разделительных трансформаторов для питания ште 5 сельных розеток, предназначенных для включения электричесю бритв в ванных комнатах, а также малого напряжения для пит - ния переносных светильников; двойная изоляция электроинстр ’ ментов, позволяющая отказаться от их зануления; выравнивани потенциалов посредством соединения корпуса ванн с трубопро водами подачи воды. " |
Проводники, соединяющие зануляемые части установки с глу хозаземленной нейтралью генератора или трансформатора, глу" хозаземленным выводом источника однофазного тока, глухоза- земленной средней точкой источника в сетях постоянного токе и не используемые для питания электроприемников, называются нулевыми защитными проводниками. Такие же проводники, но ис= пользуемые для питания зйектроприемников, называются нулец выми рабочими проводниками. Проводник, соединяющий зазем^ ляемые части с заземлителем, называется заземляющим провод! ником. 1
В стационарных осветительных сетях напряжением 380/220 В для зануления в первую очередь используются нулевые рабочие npo^l водники. Рекомендуется нулевые рабочие проводники выполнять с изоляцией, равноценной изоляции фазных проводов. Практи-" чески для фазных и нулевых рабочих проводников применяются! провода одинаковых марок или соответствующие жилы кабелей (четвертая в трехфазных линиях и одна нулевая в однофазных двух-) проводных ответвлениях). Изолировать нулевые проводники обя-- зательно в тех местах, где могут образовываться электрические парьк или происходить искрение между нулевыми проводниками и металлическими конструкциями.
Не следует изолировать применяемые в качестве нулевых защит-; ных и нулевых рабочих проводников кожуха комплектных шиноп-; роводов, шины распределительных устройств, алюминиевые или | свинцовые оболочки кабелей. Для зануления переносных однофаз- % ных электроприемников не разрешается использовать нулевой ра- \\ бочий проводник. В этом случае необходимо использовать отдель- % ный нулевой защитный (третий) провод, присоединяемый к ну- : левому рабочему проводу в штепсельном разъеме, ответвительной" коробке или непосредственно в щите, щитке, сборке.
Заземляющими проводниками в электроустановках в основном служат стальные шины. В сухих помещениях без агрессивной сре- ; ды заземляющие и нулевые защитные проводники (шины) разре- !
лцается прокладывать непосредственно по стенам, в противном ; случае шины прокладываются с зазором от стены не менее 10 мм. } В заземляющих и нулевых защитных проводниках нельзя устанав- i дивать предохранители, выключатели и другие разъединяющие устройства. В нулевых рабочих проводниках допускается установка выключателей, отключающих одновременно и фазные проводники.
Вопросы для самоконтроля
I. 1. Что такое пускорегулирующий аппарат?
2. Каков порядок монтажа светильников?
3. Назовите способы установки люминисцентных светильников.
II. 1. В чем состоят особенности зануления и заземления осветительных электроустановок?
2. Каковы особенности установки выключателей, розеток и звонков при открытой и скрытой проводках?
3. Поясните особенности монтажа светильников во взрывоопасных зонах.
III. 1. Как определяется неисправность в светильнике по режиму горения люминесцентных ламп?
2. Каково назначение распределительных устройств в осветительных сетях?
3. Какие применяются меры защиты от поражения электрическим током в осветительных и бытовых электроустановках?
7 Нестеоенко
Глава 7. ПОДГОТОВКА ТРАСС ЭЛЕКТРОПРОВОДОК
7.1. Организация монтажа электропроводок
Современный индустриальный монтаж электропроводок выпол няется в две стадии. Первая стадия — это подготовительные и за-Ц готовительные работы вне зоны монтажа (в МЭЗ) и непосредственно на монтажных объектах, вторая стадия — прокладка проводов по подготовленным трассам с выполнением всех подключений.
Основной объем монтажных работ производится в МЭЗ, где на специальных технологических линиях заготавливаются узлы электропроводок и целые комплектные линии освещения.
Заготовленные в МЭЗ умы с материалами, изделиями и деталями, которые необходим» для выполнения всего комплекса работ, укладываются в контейнеры и транспортируются на объект. Контейнеры комплектуют в соответствии с числом этажей, пролетов (или секций) и квартир жилых домов. Стеллажи контейнеров обычно разделяются на отсеки, имеющие маркировку. Если контейнер комплектуется для жилого дома, заготовки укладываются в отсеки по отдельным квартирам в последовательности, отвечающей расположению их по этажам.
Работы первой стадии монтажа непосредственно на объекте состоят из подготовки трасс для прокладки проводов, прокладки заземляющих проводников, установки закладных элементов и деталей для последующего крепления к ним электрооборудования и электроконструкций (если они не были предусмотрены в проекте и не установлены строителями). Эти работы выполняются одновременно с общестроительными работами, но при определенном уровне готовности объекта, т. е. в соответствии с требованиями СНиП при возможности обеспечения нормального и безопасного ведения электромонтажных работ, защиты монтируемого оборудования, кабельных изделий и электроматериалов от влияния атмосферных осадков, грунтовых вод, низких температур, а также от загрязнения и случайных повреждений при производстве дальнейших работ смежными организациями.
До начала работ второй стадии должны быть полностью закончены строительные и отделочные работы в электротехнических помещениях, включая монтаж и испытание отопления и вентиляции.
Электромонтажные работы второй стадии в производственных помещениях производятся одновременно с монтажом технологического оборудования по совмещенному графику.
Отступления от требований к выполнению строительных работ, дри которых возможен монтаж электрооборудования, приводят к 0О рче оборудования и электрических сетей, а на их восстановление, очистку, повторную сушку, окраску, ревизию непроизводительно затрачиваются средства и труд.
Борозды, каналы, ниши в стенах и перекрытиях для монтажа проводок и электроконструкций в соответствии с требованиями СНиП должны быть предусмотрены в строительных чертежах и выполнены в процессе строительства или в процессе изготовления панелей и блоков на комбинатах стройиндустрии. Отсутствие каналов и ниш приводит к необходимости выполнения трудоемких [пробивных работ.
I Здания и сооружения для производства электромонтажных ра- " бот второй стадии принимаются от строительных организаций по акту, при этом проверяется соответствие их готовности требованиям СНиП, а также наличие, размеры и число предусмотрен- [ ных основным проектом или проектом производства работ мон- I тажных проемов для подачи электрооборудования и блоков комплектных устройств.
Подготовка трасс электропроводок включает в себя: разметку трасс и мест установки крепежных деталей; пробивные работы для установки крепежных деталей; крепежные работы (установку крепежных деталей в строительных конструкциях — бетонных, кирпичных, шлакоблочных).
Работы по подготовке трасс электропроводок относятся к наиболее трудоемким, особенно при ручном их выполнении.
Разметка трасс и мест установки крепежных деталей
Разметка начинается с привязки трасс к местам расположения распределительных устройств, вводов, пусковых приборов и приемников электроэнергии, т. е. сначала размечаются места пробивки отверстий, гнезд и ниш или места установки закладных элементов для закрепления электрооборудования, а затем определяются и размечаются трасса электропроводки, места проходов через стены и перекрытия, установки коробок, а также установки крепежных деталей для труб, кабелей и др.
Для разметки электропроводок применяются специальные разметочные инструменты (рис. 7.1). Трассы открытых электропроводок должны располагаться относительно архитектурных линий интерьера помещения так, чтобы быть менее заметными, т.е. они должны проходить вдоль, а не поперек лучей света и повторять линии карнизов и других строительных элементов.
Начало электропроводки определяется местом установки электроаппаратов, распределительных устройств и другого оборудова-
ния. Затем намечаются уро вень трассы электропровод? ки над чистым полом и вс проходы сквозь строитель} ные конструкции, поворо| ты трассы и обходы препятствий. При нанесении раз| меточных линий руковод^ ствуются правилами расположения проводов и кабеле 3 относительно других объектов" ШУЭ). Радиусы иоворо тов трасс должны быть н меньше минимально допу стимых радиусов изгаба проводов или кабелей, приме-, няемых при проводке. При прокладке вертикальные но токи проводов размещаются симметрично оси трассы. а горизонтальные — н - нормативном расстоянии о пола (по нижнему проводу). Верхний провод горизощ тального потока прокладывается на расстоянии не менее 50 мм от линии карниза или не менее 100 мм от потолка. Радиус поворота потока принимается по максимальному из допустимых радиусов изгиба проводов.
\\ в |
г |
Г" |
д) |
г) |
е) Рис. 7.1. Инструменты для разметки: а — шаблон; б — разметочный шест; в — разметочный циркуль; г — разметочная рама с шестом; д — рулетка-отвес; е — набор разметочных инструментов; 1 — телескопическая линейка; 2 — угломер; 3 — рулетка; 4 — разметочный трафарет |
Незащищенные открытые электропроводки с напряжением выше 42 В рас полагают на высоте не мет нее 2 м в помещениях с нормальными условиями и не менее 2,5 м в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных. Открытые электропроводки с напряжением до 42 В в любых помещениях прокладывают на высоте не ниже 2 м. Высота прокладки защищенных проводов (в трубах, коробах, металлорукавах) не нормируется.
Для тросовых электропроводок производят разметку мест анкерных и промежуточных креплений, для электропроводок на лотках — мест установки поддерживающих конструкций и точек их крепления к строительным элементам зданий, при прокладке проводов и кабелей по полосам и лентам — мест крепления полос, лент и т.д.
При разметке трубных трасс необходимо выполнять точную привязку мест выхода концов труб к электроприемникам. Опорные конструкции для прокладки трубопроводов должны устанавливаться в одной плоскости точно по горизонтальным и вертикальным линиям разметки.
Для этого на трассе проводки или участке трассы устанавливаются две крайние детали крепления и между ними натягивается шнур или стальная проволока, по которым расставляются остальные детали крепления. Вертикальная разметка производится по отвесу.
Расположение трассы и места установки электрооборудования определяются по рабочим чертежам проекта с использованием заданных отметок от уровня пола или потолка, расстояний от колонн, ферм и других строительных элементов, расположенных на одном уровне, или маркшейдерских отметок.
Разметка трасс вертикальных и горизонтальных открытых электропроводок производится с помощью разметочного шнура с соблюдением параллельности линиям сопряжения стен и потолков. Поперечными линиями отмечаются места установки опорных конструкций и крепежных деталей в следующем порядке: сначала у коробок, электроприемников, на поворотах и у проходов, а затем в промежутках между ними. Крепежные детали, поддерживающие и закрепляющие провода и кабели, должны располагаться вдоль трассы симметрично и на одинаковых расстояниях, не превышающих максимально допустимые по СНиП, а проходы — на одной линии и в одной плоскости с прокладываемыми проводами и кабелями.
При разметке трасс прокладки плоских проводов необходимо учитывать следующие требования:
открытая электропроводка по стенам и перегородкам прокладывается вдоль архитектурных линий (карнизов, балок, линий художественной обработки, выступающих углов), но на расстоянии до 20 мм от них;
при скрытой прокладке трасса должна легко определяться при эксплуатации проводки, чтобы исключить вероятность ее случайного повреждения (горизонтальные участки трассы располагаются таким образом, чтобы линии сопряжения стен и потолков были параллельны);
вертикальные участки трассы (спуски или подъемы к светильникам, выключателям и штепсельным розеткам) должны прокладываться параллельно линиям дверных и оконных проемов или углам помещения;
скрытая прокладка проводо по перекрытиям (в штукатурку щелях и пустотах плит, под пл^| тами перекрытия) должна выпол няться по кратчайшему расстоя нию между наиболее удобным ме стом перехода ее на потолок и све тильником.
|
Разметку трасс скрытых элект ропроцодок, углубленных в бо-™ розды стен и потолков, можн<| производить следующим образо^Й по кратчайшему расстоянию of) вводов до электрооборудования и; светильников.
Места пробивки отверстий и гнезд для установки электрокон струкций часто намечаюр|: помощью простых разметочных шаб-i лонов (рис. 7.2). 3
При сооружении зданий из сборных строительных конструкций с отформованными в них каналами для проводов и проемами,: нишами и углублениями для распределительных устройств и элек-1 троустановочных изделий разметку мест их установки и трасс элек-1 тропроводок не делают, а проверяют пригодность каналов для затягивания проводов, особенно в местах сопряжения строительных элементов здания.
Максимальные расстояния между точками крепления, радиусы изгиба проводов и другие требования по разметке трасс электропроводок регламентируются действующими правилами и нормами.
Вопросы для самоконтроля
I. 1. Какие операции включает в себя подготовка трасс электропроводок?
2. Какие виды электропроводки вы знаете?
3. Какими инструментами пользуются при разметке трасс открытой электропроводки?
И. 1. Каким инструментом производится разметка трасс?
2. Как прокладывают верхний провод горизонтального потока?
3. В какой последовательности отмечают места установки опорных конструкций?
4. Какими документами пользуются при разметке трасс?
III. 1. Как располагают незащищенные открытые электропроводки?
2. Назовите особенности разметки различных электропроводок.
3. Какие требования необходимо учитывать при разметке трасс?
4. Установите место ввода и трассу электропроводки в помещении, где вы находитесь.
Пробивные работы при установке крепежных деталей
Объем пробивных работ и затраты труда на их выполнение при овременных индустриальных методах монтажа резко сокращаются благодаря применению прогрессивных способов закрепления деталей и конструкций в строительных основаниях:
забивки и встреливания крепежных дюбелей;
установки закладных частей;
образования каналов, борозд, ниш, сквозных отверстий в строительных конструкциях при их изготовлении;
приклеивания деталей электропроводок и электроустановочных • изделий.
Пробивные работы, которых полностью избежать невозможно, должны выполняться механизированным способом, что сокращает затраты труда и обеспечивает получение правильных геометрических размеров пробиваемых отверстий при минимальном нарушении строительных конструкций.
Основными средствами механизации пробивных работ являются электрические сверлильные машины, электрические и пневматические молотки и перфораторы, оснащенные рабочим инструментом (сверлами, бурами, шлямбурами, коронками) с пластинами из твердых износостойких сплавов (в основном из металлокерамических сплавов марки ВК — зерен карбида вольфрама, сцементированных металлическим кобальтом).
Сверление гнезд и отверстий производится главным образом в кирпичных стенах, так как для бетона, даже невысоких марок твердости, оно не эффективно. Производительность в этом случае составляет 10 мм в минуту, а при попадании сверла в твердый наполнитель скорость сверления резко снижается и происходят сильный нагрев, быстрый износ и выкрашивание твердосплавных пластинок.
Для эффективного сверления отверстий в железобетоне используются электросверлильные машины с ударно-поворотными насадками и электромолотки с ударно-вращательным действием инструмента, имеющие большую производительность по сравнению с простым сверлением вследствие более эффективного удаления буровой мелочи и требующие меньших усилий для их удержания.
При наличии сети сжатого воздуха для пробивки отверстий больших размеров (особенно в бетонных основаниях) рекомендуется использовать пневмоинструмент — молотиГударного и ударно-поворотного действия (перфораторы), которые отличаются легкостью, простотой конструкции, надежностью и относительной безопасностью.
Отверстия под распорные дюбеля в кирпичных и бетонных основаниях пробивают специальным пробойником ручным или ме-
4. Какие операции включает в себя вмазка?
5. Что представляет собой УСЭК?
III. 1. В чем состоят преимущества пластмассового и металлического дюбелей?
2. Как правильно выбрать размер дюбеля?
3. Каковы преимущества приклеивания крепежных деталей?
4. Поясните порядок приклеивания крепежных деталей.
7.2. Разделка проводов и кабелей
Разделка проводов и кабелей производится в следующем порядке:
пользуясь справочниками, определяют размеры разделки в зависимости от конструкции проводника и вида соединительного или > концевого устройства;
размечают разделку при црмощи кабельных линеек или шаблонов; -.ы"
ступенчато накладывают/несколько витков фиксирующих бан- ^ дажей из оцинкованной стальной или медной проволоки, крученого шпагата, кордовой или капроновой нити, суровых ниток, а также хлопчатобумажной или пластмассовой ленты;
производят кольцевое поперечное и линейное продольное надрезание оболочек, подлежащих удалению (бронированных, свинцовых, алюминиевых, пластмассовых оболочек и монолитной изо- , ляции);
снимают или сматывают удаляемые покровы; разводят концы жил многожильных проводников, т. е. придают им форму и расположение, удобные для следующей операции;
обрабатывают оголенные концевые участки токопроводящих жил, т/ё. зачищают до металлического блеска, лудят, покрывают флюсами, кварцевазелиновой пастой или токопроводящим кле- J ем, и отлавливают многопроволочные жилы в монолит. щ
Отметим, что необходимость приведенных операций определи-Я ется конструкцией проводников. В полном объеме они проводятся | для силовых кабелей с бумажной изоляцией, а для простейших про- I водников технология разделки сводится к снятию поливинилхло- \\ ридной изоляции и обработке жилы. 1
Разделка проводов заключается в последовательном удалении за- 1 щитной, герметизирующей, изолирующей и других оболочек то- ‘ копроводящих жил с целью их соединения или оконцовки. Разме- j ры разделок зависят от диаметра жилы, способа ее соединения с : другой жилой или оконцовки, типа контактного зажима аппарата i или штепсельного разъема и диаметра контактного болта. В каж- 1 дом конкретном случае разделки эти размеры определяются по i справочникам или расчетом.
Каждая ступень разделки закрепляется бандажом. Ширина бандажа зависит от диаметра ступени и обычно составляет 3... 12 мм.
‘ В зависимости от требуемой прочности бандажи выполняются из стальной оцинкованной или медной проволоки с диаметром до 1 мм, крученого шпагата с диаметром 1 мм или суровой нитки. Непроволочные бандажи для упрочнения промазываются перхлор- виниловым составом № 1 или клеем БФ.
Содержание технологических операций разделки определяется конструкцией проводов. Основным требованием при этом является получение минимальных длины и числа ступеней разделки. Необходимость ступени обусловливается потребностью наложения бандажа, поэтому в оболочках, где бандаж не требуется, можно отдельной ступени разделки не предусматривать.
Длина разделки определяется конструктивными соображениями и по месту и принимается по той жиле, которая по условиям разводки оказывается самой протяженной.
Например, на хлопчатобумажную оплетку провода накладывают бандаж длиной 5 мм из шпагата. На расстоянии 1...2 мм от бандажа надрезают хлопчатобумажную оплетку и удаляют ее. Второй бандаж накладывают на обмотку из прорезиненной ткани. Длина второго бандажа, выполненного тем же шпагатом, примерно вдвое короче первого. Прорезиненную обмотку удаляют, сматывая ее с конца провода и отрезав около второго бандажа.
В зависимости от числа жил провода и условий его разделки (например, от ширины разводки концов жил для соединений) определяют длину остающейся на жилах резиновой изоляции (5... 10 мм при небольшом числе жил и простой разводке, 50... 100 мм и более — при большом числе жил).
С концов жил удаляют резиновую изоляцию (например, клещами КСИ-2М).
В зависимости от принятого способа соединения (опрессовкой, сваркой и др.) определяют необходимую длину оголенных участков и лишние концы жил обрезают. ■ > ff
Разделка кабеля с бумажной изоляцией производится в следующем порядке. Определив размеры разделки (рис. 7.6) с помощью кабельной линейки или по специальным таблицам и сделав бандаж стальной оцинкованной вязальной проволокой диаметром 1... 1,5 мм (2—3 витка), разматывают наружный джутовый покров с конца кабеля до бандажа (рис. 7.7, а). Материал покрова не удаляют, а наматывают на неразделываемый участок кабеля для последующего использования при монтаже муфт.
На расстоянии Б (см. рис. 7.6) от первого бандажа (или В от конца кабеля при внутренней установке) на броню накладывают бандаж из стальной проволоки, при этом обхватив броню обеими руками в рукавицах, несколько ослабляют натяг лент ее подушки
ж Рис. 7.6. Схема разделки кабеля: ; 1 — наружный покров; 2 — броня; 3 — свинцовая или алюминиевая оболочка; 4 — поясная изоляция; 5 — изоляция жил; 6 — жила кабеля; 7, 8 — бандажи / из кабельной пряжи или сурошх ниток; 9, 10 - проволочные бандажи f/ .. ■ .................................. ; |
с усилием, направленным йавстречу их навивке. Броню надреза- " ют по кромке второго бандажа бронерезкой, разматывают вручную (в рукавицах) и удаляют (рис. 7.7, б, в).
Ленту подушки брони также разматывают и обрезают по кромке бандажа. При усиленных подушках, состоящих из слоя битумного состава, пластмассовых лент, поливинилхлоридного или полиэтиленового шланга, крепированной бумаги и еще одного слоя битумного состава на герметической оболочке, последовательно удаляют эти слои: смывают горячим (40... 50 °С) трансформатор- " ным маслом наружный битумный слой; разматывают и удаляют | пластмассовые ленты; надрезают продольно и снимают шланг, отрезая его по кромке бандажа; беглым огнем горелки слегка прогревают и снимают крепированную бумагу; прогревают и удаляют тряпками, смоченными в бензине, битумный слой с оболочки.
На расстояниях (от бандажа на броне) Б и О + П + Б (см. рис. 7.6) последовательно выполняют два кольцевых надреза оболочки на половину ее толщины (рис. 7.7, г) специальным кабельным ножом. Затем на свинцовой оболочке от наружного кольцевого надреза к концу кабеля на расстоянии 10 мм делают два продольных параллельных надреза. Полоску, образованную этими надрезами, 1 аккуратно вырывают, начиная от кольцевого среза оболочки, при | помощи пассатижей, разгибают и снимают вручную (рис. 7.7, д, е). I Поясок оболочки между двумя кольцевыми надрезами оставляют. 1 Его ширина при напряжении до 1 кВ должна составлять 20 мм, а 1 при напряжении 6... 10 кВ — 25 мм. 1
|
|
Рис. 7.7. Операции разделки кабеля с бумажной изоляцией: |
|
а - размотка защитного покрова; б — надрезание брони; в - снятие брони; г — надрезание оболочки; д — удаление полоски; е — снятие оболочки; ж — винтовое надрезание алюминиевой оболочки
Для удаления гладкой алюминиевой оболочки режущий ролик-, ножа поворачивают на 45° относительно его положения при кольце- вых надрезах, укрепляют нож на кабеле и производят винтовой надрез от второго кольцевого надреза до конца кабеля (рис. 7.7, ж). Сжимая оболочку с конца кабеля, надрывают ее по линии винтового надреза с помощью пассатижей.
На расстоянии Ж разматывают и обрывают по кромке бандажа ^поясной изоляции черную полупроводящую бумагу, а затем - кабельную бумагу поясной изоляции.
Кабельная бумага является основной из"оляцией кабелей высокого напряжения. После намотки на кабель ее пропитывают электроизоляционным маслом. При намотке на кабельную жилу ленты из бумаги подвергаются механическому натяжению, а в процессе укладки кабеля - изгибам, поэтому кабельная бумага должна обладать достаточно высокой механической прочностью при растяжении и изгибе.
Кабельные бумаги вырабатываются из сульфатной целлюлозы преимущественно жирного помета в целях обеспечения высоких механических свойств, большой плотности и малой пористости. Пропитывающие жидкие вещества (масло или маслоканифольный состав) разбиваются бумагой при пропитке на тонкие пленки и каналы, значительно повышая ее электрическую прочность. Электрическая прочность непро- питанной кабельной бумаги составляет 6...9 МВ/м, а пропитанной трансформаторным маслом — 70...80 МВ/м.
Кабельные бумаги, выпускаемые для изоляции жил силовых кабелей на напряжения 35, 110 и 220 кВ, отличаются друг от друга числом слоев, толщиной, объемной массой, воздухопроницаемостью и другими характеристиками.
Разводка и изгибание жил производятся следующим образом. Перед операцией, проверив, надета ли на кабель заготовка муфты или воронки (выправленные и очищенные муфты или воронки должны надеваться на один из соединяемых кабелей в самом начале разделки и располагаться на участке, предварительно обернутом чистой тряпкой), на концы изоляции жил накладывают бандажи из ниток.
Для изгибания жил используют шаблон. Радиус любого изгиба должен быть не менее десяти диаметров соединяемых жил. Во избежание загрязнения и увлажнения изоляции изгибание и разводку жил следует выполнять в полиэтиленовых или медицинских перчатках. При разводке все жилы у корня разделки плотно сжимают одной рукой, чтобы не повредить изоляции кромкой оболочки.
На расстоянии Г от конца жил (см. рис. 7.6) или И от среза поясной изоляции накладывают бандаж из кабельной пряжи или сухой суровой нитки (2—3 витка), снимают временные бандажи с концов жил, разматывают и обрывают по струне у кромок бандажей кабельную бумагу.
Затем монтируют заземляющий проводник. Он должен быть медным, многопроволочным. Для кабелей с сечениями жил 10, 16...24, 50... 120, 150...240 мм 2 рекомендуемые сечения заземляющих проводников соответственно 6, 10, 16 и 25 мм 2 .
Длина заземляющего провода определяется размерами соединительных муфт и видом опорных конструкций концевых муфт и заделок.
При использовании свинцовых соединительных муфт заземляющий провод крепится к проводящим оболочкам кабеля только бандажами. Броню кабеля зачищают и облуживают (обе бронелен- ты). Заземляющий провод закрепляют на броне бандажом из стальной проволоки и припаивают к обеим бронелентам и бандажу. Если кабель имеет проволочную броню, то бандаж и броню пропаивают кругом. Свободный конец заземляющего провода располагают вдоль неразделанного участка кабеля.
Вопросы для самоконтроля
I. 1. Что представляет собой кабель?
2. Что представляет собой провод?
3. Кабели с какой изоляцией вы знаете?
II. 1. От чего зависят размеры разделки проводов?
2. Каково основное требование при разделке проводов?
3. Какие инструменты используются при разделке?
III. 1. Поясните порядок разделки провода.
2. Поясните порядок разделки кабеля.
3. Как монтируется заземляющий проводник?
7.3. Соединение и оконцовка проводов и кабелей
Соединение и оконцовка медных и алюминиевых жил изолированных проводов производятся несколькими способами: опрессовкой, сваркой (термитной, электрической, контактным разогревом, газовой), пайкой, механическим сжимом. Наиболее широкое применение получила опрессовка как наиболее дешевая и надежная.
Соединение и оконцовку с помощью пайки в настоящее время используют редко, так как пайка хотя и обеспечивает надежность соединения, но трудоемка и требует значительного расхода цветных металлов. Сварка алюминиевых жил контактным разогревом отличается простотой, образованием надежного контакта, но требует наличия электроэнергии. Перспективной является термитная сварка, которая не требует использования громоздкого оборудования и технологически несложная. Выбор способа соединения, ответвления и оконцовки зависит от материала жил. их сечения