Eng Ru
Отправить письмо

В розетке постоянный ток или переменный? Какое в сети напряжение


Какой ток в розетке – постоянный или переменный

Люди, мало-мальски знакомые с электротехникой, без труда ответят на вопрос о том, какой ток в розетке. Конечно же переменный. Этот вид электричества гораздо проще производить и передавать на большие расстояния, а потому выбор в пользу переменного тока очевиден.

Виды тока

Существует два вида тока — постоянный и переменный. Чтобы понять разницу и определить, постоянный или переменный ток находится розетке, следует вникнуть в некоторые технические особенности. Переменный ток имеет свойство изменяться по направлению и величине. Постоянный же ток обладает устойчивыми качествами и направлением передвижения заряженных частиц.

Характеристики переменного тока в розетке

Переменный ток выходит из генераторов электростанции с напряжением, составляющим 220–440 тысяч вольт. При подходе к многоквартирному зданию ток уменьшается до 12 тысяч вольт, а на трансформаторной станции преобразуется в 380 вольт. Напряжение между фазами именуют линейным. Низковольтный участок понижающей подстанции выдает три фазы и нулевой (нейтральный) провод. Подключение энергопотребителей осуществляется от одной из фаз и нулевого провода. Таким образом, в здание заходит переменный однофазный ток с напряжением 220 вольт.

Схема распределения электроэнергии между домами представлена ниже:

Подключение частных домов к электросети

В жилище электричество поступает на счетчик, а далее — через автоматы на коробки каждого помещения. В коробках имеется разводка по комнате на пару цепей — розеточную и осветительной техники. Автоматы могут предусматриваться по одному для каждого помещения или по одному для каждой цепи. С учетом того, на сколько ампер рассчитана розетка, она может быть включена в группу или быть подключенной к выделенному автомату.

Переменный ток составляется примерно 90% всей потребляемой электроэнергии. Столь высокий удельный вес вызван особенностями этого вида тока — его можно транспортировать на значительные расстояния, изменяя на подстанциях напряжение до нужных параметров.

Источниками постоянного тока чаще всего являются аккумуляторные батареи, гальванические элементы, солнечные панели, термопары. Постоянный ток широко используется в локальных сетях автомобильного и воздушного транспорта, в компьютерных электросхемах, автоматических системах, радио- и телевизионной аппаратуре. Постоянный ток применяется в контактных сетях железнодорожного транспорта, а также на корабельных установках.

Обратите внимание! Постоянный ток используется во всех электронных приборах.

На схеме, представленной ниже, показаны принципиальные отличия между постоянным и переменным токами.

Отличия постоянного и переменного тока

Параметры домашней электрической сети

Основными параметрами электричества являются его напряжение и частота. Стандартное напряжение для домашних электросетей — 220 вольт. Общепринятая частота — 50 герц. Однако в США используется другое значение частоты — 60 герц. Параметр частоты задается генерирующим оборудованием и является неизменным.

Напряжение в сети конкретного дома или квартиры может быть отличным от номинала (220 вольт). На данный показатель влияет техническое состояние оборудования, сетевые нагрузки, загруженность подстанции. В результате напряжение может отклоняться от заданного параметра в ту или другую сторону на 20–25 вольт.

Автоматический стабилизатор напряжения для домашней электросети

Скачки напряжения отрицательно сказываются на работоспособности электробытовой техники, поэтому подключения в домашней сети рекомендуется осуществлять через стабилизаторы напряжения.

Токовая нагрузка

Все розетки имеют определенную маркировку, по которой можно судить о допустимой токовой нагрузке. Например, обозначение «5A» указывает на максимальную силу тока в 5 ампер. Допустимые показатели следует соблюдать, поскольку в противном случае возможен выход оборудования из строя, в том числе его возгорание.

Маркировка на розетках показана на рисунке внизу:

Маркировка электрических розеток

Ко всем легально продаваемым электроприборам прилагается паспорт, где указана потребляемая мощность или номинал токовой нагрузки. Крупнейшими потребителями электроэнергии являются такие электробытовые приборы, как кондиционеры, микроволновые печи, стиральные машины, кухонные электроплиты и духовки. Таким приборам для нормальной работы понадобится розетка с нагрузкой не меньше 16 ампер.

Если же в документации к электробытовой технике отсутствуют сведения о потребляемых амперах (сила тока в розетке), определение нужных величин осуществляется по формуле электрической мощности:

Формула расчета электрической мощности

Показатель мощности имеется в паспорте, напряжение сети известно. Чтобы определить потребление электричества, нужно показатель мощности (указывается только в ваттах) разделить на величину напряжения.

Разновидности розеток

Розетки предназначены для создания контакта между электрической сетью и бытовой техникой. Они изготовлены так, чтобы обеспечить надежную защиту от случайных прикосновений к токоведущим элементам. Современные модели чаще всего оснащены защитным заземлением, представленным в виде отдельного контакта.

По способу монтажа существует два вида розеток — открытые и скрытые. Выбор разновидности розетки во многом определяется типом монтажа. К примеру, при организации наружной проводки используют накладные открытые розетки. Такая фурнитура проста в монтаже и не нуждается в нишах для подрозетников. Встроенные же модели более привлекательны с эстетической точки зрения и более безопасны, поскольку токоведущие элементы находятся внутри стены.

Встроенные в стену розетки

Розетки отличаются по токовой величине. Большая часть устройств предназначена для работы с 6, 10 или 16 амперами. Старые образцы советского производства рассчитаны только на 6,3 ампера.

Обратите внимание! Максимально возможный для розетки ток должен находиться в соответствии с мощностью потребителя, подключаемого к электросети.

Методы измерения напряжения и тока

Чтобы измерить показатели напряжения и тока применяются следующие способы:

  1. Наиболее простой метод — подключение к розетке электрического прибора соответствующего напряжения. Если в розетке есть ток, электроприбор будет функционировать.
  2. Индикатор напряжения. Это приспособление может быть однополюсным и представлять собой специальную отвертку. Также выпускаются двухполюсные индикаторы с парой контакторов. Однополюсное устройство определяет фазу в розеточном контакте, но не обнаруживает наличие или отсутствие нуля. Двухполюсный же индикатор показывает ток между фазами, а также между нулем и фазой.
  3. Мультиметр (мультитестер). С помощью специального тестера проводятся измерения любого типа тока, присутствующего в розетке — как переменного, так и постоянного. Также мультиметром проверяют уровень напряжения.
  4. Контрольная лампа. С помощью лампы определяют наличие электричества в розетке при условии, что лампочка в контрольном приборе соответствует напряжению в тестируемой розетке.

Перечисленной выше информации вполне достаточно для общего понимания принципов организации электрической сети в доме. Приступать к проведению любых электротехнических работ следует только с соблюдением всех мер безопасности и при наличии соответствующей квалификации.

220.guru

Какое напряжение в телефонной линии связи?

Современная цивилизация предоставляет большое разнообразие благ, облегчающих нашу жизнь. Среди них - мобильные телефоны и беспроводная связь. Они помогают нам слышать голоса родных и близких, друзей и знакомых на больших расстояниях, не используя в данном случае проводов. Однако сегодня всё-таки продолжают быть актуальными обычные стационарные телефоны. Хотя они большие и требуют подключения по специальным проводникам, данные устройства могут быть полезны дома при разряженном мобильнике или при желании поболтать, потратив на разговор малое количество денег (тарифы, как правило, в данном случае меньше). Если вы решили подключить такой телефон или просто интересуетесь данной темой, то следует узнать побольше информации о том, как проверить напряжение в телефонной линии.

напряжение в телефонной линии

Понятие напряжения

Прежде чем ответить на поставленный выше вопрос, следует разобраться с понятием напряжения. Оно представляет собой физическую величину, которая показывает работу электрического поля, совершаемую при перенесении электрического заряда от одной точки к другой. Она измеряется в вольтах (сокращённо "В" в русском варианте и V в английском).

какое напряжение в телефонной линии

Виды телефонной линии связи. Принцип работы

Телефонные линии связи делятся на два вида: аналоговые и цифровые. Первый существует уже с давних времён и активно используется в наши дни. Он относительно прост по функционалу, а также имеет устойчивые настройки (например, высота голоса или его громкость). Когда мы говорим в трубку, микрофон преобразовывает наши звуки в аналоговый сигнал, который с молниеносной скоростью отправляется по проводам в центральную телефонную станцию. Она оцифровывает полученные данные. В результате получается всё то же самое, что мы сказали, но только в обработанном и улучшенном варианте.

как проверить напряжение в телефонной линии

Благодаря таким действиям станция очищает голос от помех и прочих шумов, делая его качественнее. Затем сигнал вновь становится аналоговым и передаётся уже к тому устройству, по которому нас слушает другой человек. То есть, мы видим, что первый вид сигнала используется чаще, и как раз-таки именно он применяется в стационарных телефонах наших домов и квартир. Поэтому пришло время поговорить о напряжении в аналоговой телефонной линии. Мы узнаем обо всём необходимом: от базовых знаний до невероятных вещей, касающихся нашей темы.

Какое напряжение в телефонной линии связи?

Оно ничем не отличается от того, которое находится в обычных проводах электросети. Точнее, имеет различия только в своей величине. Напряжение в розетках, люстрах, бытовых приборах, выключателях и прочих устройствах равняется 220В. В телефонной линии оно гораздо меньше, поскольку от неё требуется совсем немного. Ей не нужно питать огромные электрокотлы или световые приборы. Требуется лишь передача звучания голоса на определённых расстояниях.

напряжение телефонной линии связи

Поэтому нужно скорее ответить на главный вопрос: "Какое напряжение должно быть в телефонной линии?". Как правило, оно составляет 40-60В (в случае, если трубка лежит на телефоне). Когда на ваше стационарное устройство осуществляется звонок, напряжение начинает изменяться. Колебания могут достигать даже 120В. Напряжение в телефонной линии при поднятой трубке, наоборот, начинает резко понижаться. В этом случае оно равняется 6-12В, что своей величине достаточно невелико. Однако, если провод телефонной трубки имеет повреждения, и вы случайно прикоснётесь к нему, то можно получить достаточно неприятные ощущения.

Определяем напряжение телефонной линии самостоятельно

Возможно, вы когда-нибудь решитесь установить у себя дома стационарный телефон. Вполне вероятно, что он у вас уже есть, но по каким-то невыясненным причинам перестал работать или выполняет свои задачи очень плохо. В первом случае (чтобы подобрать подходящий аппарат) и последнем (чтобы грамотно выполнить ремонт) необходимо измерить напряжение в телефонной линии. Это можно сделать с помощью специального прибора, который называется вольтметр. Он подключается параллельно и указывает напряжение в виде цифр или с помощью стрелки. Обратите внимание, что данное устройство способно показывать величину напряжения постоянного тока (обозначается знаком "~") и переменного (знак "–"). От Вас потребуется узнать значение величины напряжения тока постоянного.

Узнаём значение необычными способами

Если у Вас нет вольтметра (что вполне возможно, т. к. это предмет не первой необходимости), то специально для данного случая опытные в этом деле люди придумали иные методы проверки напряжения в телефонной линии. Способ довольно забавный (по крайней мере, так кажется на первый взгляд), но очень практичный, легкий и удобный. Для его реализации потребуется хорошо известный овощ - это картошка. Да-да, именно картошка.

напряжение в аналоговой телефонной линии

Корнеплод нужно разрезать пополам, затем воткнуть (желательно в сердцевину овоща) два конца зачищенного провода на глубину от одного до двух сантиметров. Расстояние между двумя оголёнными проводниками должно быть очень маленьким. Главное, чтобы они не соприкасались, в противном случае произойдёт замыкание сети. А с картошкой должны произойти следующие изменения. Вокруг проводника, который подключен к плюсовому полю, мякоть овоща немного позеленеет, а возле минусового образуется пена. Кроме того, сам провод со знаком "минус" станет тёмным. Это можно будет увидеть, когда вы его извлечёте из овоща.

Подключение нового телефона

Как уже говорилось выше, напряжение в телефонной линии обычно проверяется, когда следует установить новый аппарат или починить уже имеющийся. Поговорим сначала о подключении. Но перед тем как приступить к данному процессу, нужно рассмотреть основные виды телефонных розеток. Первый и самый распространённый вид - РТШК-4. Установка связи осуществляется таким образом: контакты розетки (к ним подключаются провода линии) должны совпадать с контактами вилки (к ним подключаются провода телефона).

какое напряжение должно быть в телефонной линии

Розетка 623K RJ-116P4C является более современным вариантом, однако также устаревшим. Она используется не только для установления телефонной связи, но и для обеспечения доступа в интернет. Два линейных проводника следует подключать, как правило, к зелёному и красному проводам.

напряжение в телефонной линии

Можно подключить телефон и без розетки, с использованием вилки RJ-11. Для этого нужно взять провод телефонной линии, зачистить его два контакта и вставить их в разъём RJ-11. Зажатие провода производится с помощью специальных клещей (кримперов) или вручную (например, простукиванием концом плоской отвёртки ламелей до необходимой глубины).

напряжение в телефонной линии

Ремонт телефона или телефонной линии

Рассмотрим второй случай, когда используется измерение напряжения в телефонной линии. Мы говорили, что к такой ситуации относится ремонт. Может случиться такая ситуация, при которой телефон по каким-то причинам прекращает работать. Тогда следует вызвать мастера: он исследует аппарат, найдет причину неисправности, быстро и оперативно всё починит. Ремонт можно выполнить своими силами. Здесь-то и помогают способы измерения напряжения телефонной сети. С их помощью легко определить, что конкретно вышло из строя. Возможно, сломался сам телефон. В этом случае напряжение будет в порядке. Если оно отсутствует, то, скорее всего, произошла поломка на линии связи. Тогда вам нужно проверить провод, который идёт к розетке или самому телефону, на предмет повреждения. В случае обнаружения неисправности провод следует заменить полностью или непосредственно в месте поломки.

Для чего ещё нужно знать напряжение телефонной линии связи?

Согласитесь, что вы проживаете в квартире или доме, напичканном современными средствами, девайсами и другими гаджетами. Все они так или иначе связаны с проводами, поскольку не могут работать без электричества.

Наверное, всё-таки полезно знать, какое напряжение имеет тот или иной проводник, поскольку мы пользуемся данными устройствами практически каждый день. Поэтому, если вы будете знать напряжение тока, проходящего во всех проводах, то очевидно, что сможете избежать опасности. Ведь большой электрический разряд способен доставить человеку немало неприятных ощущений в случае повреждения его носителя и соприкосновения с ним. А вот в иных ситуациях знания в данной области и твердая уверенность в неспособности провода по различным причинам ударить током помогут сохранить спокойствие и хорошее настроение.

В завершение

Таким образом, зная напряжение в телефонной линии связи, вы легко и просто сможете установить новый аппарат, починить старый, избегать соприкосновения с оголёнными проводниками. Также это неплохо расширит кругозор и эрудицию, и вы будете иметь возможность похвастаться перед своими друзьями необычными знаниями.

fb.ru

Напряжение сети в разных странах

Сетевое напряжение — напряжение в сети переменного тока, доступной конечным потребителям.

Сетевое напряжение на территории стран бывшего СССР – 220 В при частоте 50 Hz. В большинстве европейских стран сетевое напряжение 230 В при частоте 50 Hz. В Северной, Центральной и частично Южной Америке сетевое напряжение 110 В при частоте 60 Hz.

Электросети в странах мира

  • Для туриста, выезжающего за границу, важна информация о напряжение электросети, розетках и штепселях. Это актуально для людей, путешествующих с электронными приборами, требующими постоянной подзарядки: фотоаппаратами, мобильными телефонами, ноутбуков, КПК, системами навигации.

  • Вопросы с розетками и штепселями можно решить с помощью переходника. Но с напряжением сети – сложнее. Например, в Европе и большинстве азиатских стран напряжение от 220 до 240 вольт. В Америке и Японии в два раза меньше – от 100 до 127 вольт. Если прибор, рассчитанный на американское или японское напряжение, вставить в розетку в Европе – он сгорит.

220-240V/50Hz 220-240V/60Hz 100-127V/60Hz 100-127V/50Hz

Напряжение и частота 214 стран мира

165 стран пользуются напряжением 220-240 В (50 или 60 Гц).

39 стран пользуются напряжением 100-127 В (50 или 60 Гц).

Страна

Напряжение

Частота

Тип розетки

и штепселя

Австралия

240 В

50 Гц

I

Австрия

230 В

50 Гц

C/F

Азербайджан

220 В

50 Гц

C/F

Азорские острова(Португалия)

230 В

50 Гц

B/C/F

Албания

230 В

50 Гц

C/F

Алжир

230 В

50 Гц

C/F

Американское Самоа

120 В

60 Гц

A/B/F/I

Ангилья

110 В

60 Гц

A

Ангола

220 В

50 Гц

C

Андорра

230 В

50 Гц

C/F

Антигуа и Барбуда

230 В

60 Гц

A/B

Аргентина

220 В

50 Гц

C/I

Армения

230 В

50 Гц

C/F

Аруба

120 В

60 Гц

A/B/F

Афганистан

220 В

50 Гц

C/F

Багамы

120 В

60 Гц

A/B

Балеарские острова(Испания)

230 В

50 Гц

C/F

Бангладеш

220 В

50 Гц

C/D/G/K

Барбадос

115 В

50 Гц

A/B

Бахрейн

230 В

50 Гц

G

Белиз

110 В/220 В

60 Гц

B/G

Белоруссия

230 В

50 Гц

C/F

Бельгия

230 В

50 Гц

E

Бенин

220 В

50 Гц

E

Бермуды

120 В

60 Гц

A/B

Болгария

230 В

50 Гц

C/F

Боливия

230 В

50 Гц

A/C

Босния и Герцеговина

230 В

50 Гц

C/F

Ботсвана

230 В

50 Гц

D/G

Бразилия

127 В/220 В

60 Гц

A/B/C/I

Бруней

240 В

50 Гц

G

Буркина-Фасо

220 В

50 Гц

C/E

Бурунди

220 В

50 Гц

C/E

Бутан

230 В

50 Гц

D/F/G

Великобритания

230 В

50 Гц

G

острова Гернси, Джерси, Мэн(Великобритания)

230 В

50 Гц

C/G

Венгрия

230 В

50 Гц

C/F

Венесуэла

120 В

60 Гц

A/B

Виргинские острова

110 В

60 Гц

A/B

Восточный Тимор

220 В

50 Гц

C/E/F/I

Вьетнам

220 В

50 Гц

A/C/G

Габон

220 В

50 Гц

C

Гайана

240 В

60 Гц

A/B/D/G

Гаити

110 В

60 Гц

A/B

Гамбия

230 В

50 Гц

G

сектор Газа(Палестинская автономия)

230 В

50 Гц

H

Гана

230 В

50 Гц

D/G

Гваделупа

230 В

50 Гц

C/D/E

Гватемала

120 В

60 Гц

A/B/G/I

Гвинея

220 В

50 Гц

C/F/K

Гвинея-Бисау

220 В

50 Гц

C

Германия

230 В

50 Гц

C/F

Гибралтар

230 В

50 Гц

C/G

Гондурас

110 В

60 Гц

A/B

Гонконг

220 В

50 Гц

G

Гренада

230 В

50 Гц

G

Гренландия

230 В

50 Гц

C/K

Греция

230 В

50 Гц

C/F

Грузия

220 В

50 Гц

C/F

Гуам

110 В

60 Гц

A/B

Дания

230 В

50 Гц

C/F/K

Джибути

220 В

50 Гц

C/E

Доминика

230 В

50 Гц

D/G

Доминикана

110 В

60 Гц

A/B

Египет

220 В

50 Гц

C/F

Замбия

230 В

50 Гц

C/D/G

Западное Самоа

230 В

50 Гц

I

Зимбабве

240 В

50 Гц

D/G

Израиль

230 В

50 Гц

H/C

Индия

230 В

50 Гц

C/D/M

Индонезия

230 В

50 Гц

C/F

Иордания

230 В

50 Гц

C/D/F/G/J

Ирак

230 В

50 Гц

C/D/G

Иран

230 В

50 Гц

C/F

Ирландия

230 В

50 Гц

G

Исландия

230 В

50 Гц

C/F

Испания

230 В

50 Гц

C/F

Италия

230 В

50 Гц

C/F/L

Йемен

230 В

50 Гц

A/D/G

Кабо-Верде

230 В

50 Гц

C/F

Казахстан

220 В

50 Гц

C/F

Каймановы острова

120 В

60 Гц

A/B

Камбоджа

230 В

50 Гц

A/C/G

Камерун

220 В

50 Гц

C/E

Канада

120 В

60 Гц

A/B

Канарские острова(Испания)

230 В

50 Гц

C/E/L

Катар

240 В

50 Гц

D/G

Кения

240 В

50 Гц

G

Кипр

230 В

50 Гц

G/F

Киргизия

220 В

50 Гц

C/F

Кирибати

240 В

50 Гц

I

Китай

220 В

50 Гц

A/I/G

Колумбия

110 В

60 Гц

A/B

Коморские острова

220 В

50 Гц

C/E

Республика Конго

230 В

50 Гц

C/E

Конго (Заир)

220 В

50 Гц

C/D

Корея (КНДР)

110 В/220 В

60 Гц

A/C

Республика Корея

110В/220 В

60 Гц

A/B/C/F

Коста-Рика

120 В

60 Гц

A/B

Кот-д-Ивуар

220 В

50 Гц

C/E

Куба

110 В/220 В

60 Гц

A/B/C/L

Кувейт

240 В

50 Гц

C/G

Кука острова

240 В

50 Гц

I

Лаос

230 В

50 Гц

A/B/C/E/F

Латвия

230 В

50 Гц

C/F

Лесото

220 В

50 Гц

M

Либерия

120 В

60 Гц

A/B

Ливан

230 В

50 Гц

C/D/G

Ливия

127 В/230 В

50 Гц

D/F

Литва

230 В

50 Гц

C/F

Лихтенштейн

230 В

50 Гц

J

Люксембург

230 В

50 Гц

C/F

Маврикий

230 В

50 Гц

C/G

Мавритания

220 В

50 Гц

C

Мадагаскар

127 В/220 В

50 Гц

C/D/E/J/K

остров Мадейра(Португалия)

230 В

50 Гц

C/F

Макао (Аомынь)

220 В

50 Гц

D/G

Македония

230 В

50 Гц

C/F

Малави

230 В

50 Гц

G

Малайзия

240 В

50 Гц

G

Мали

220 В

50 Гц

C/E

Мальдивы

230 В

50 Гц

D/G/J/K/L

Мальта

230 В

50 Гц

G

Мартиника

220 В

50 Гц

C/D/E

Мексика

127 В

60 Гц

A

Микронезия

120 В

60 Гц

A/B

Мозамбик

220 В

50 Гц

C/F/M

Молдавия

230 В

50 Гц

C/F

Монако

230 В

50 Гц

C/D/E/F

Монголия

230 В

50 Гц

C/E

Монтсеррат

230 В

60 Гц

A/B

Марокко

220 В

50 Гц

C/E

Мьянма

230 В

50 Гц

C/D/F/G

Намибия

220 В

50 Гц

D/M

Науру

240 В

50 Гц

I

Непал

230 В

50 Гц

C/D/M

Нигер

220 В

50 Гц

A/B/C/D/E/F

Нигерия

230 В

50 Гц

D/G

Нидерландские Антильские острова

127 В/220 В

50 Гц

A/B/F

Нидерланды

230 В

50 Гц

C/F

Никарагуа

120 В

60 Гц

A

Новая Зеландия

240 В

50 Гц

I

Новая Каледония

220 В

50 Гц

F

Норвегия

230 В

50 Гц

C/F

ОАЭ

240 В

50 Гц

G

Оман

240 В

50 Гц

C/G

Пакистан

230 В

50 Гц

C/D

Палау

120 В

60 Гц

A/B

Панама

110 В

60 Гц

A/B

Папуа-Новая Гвинея

240 В

50 Гц

I

Парагвай

220 В

50 Гц

C

Перу

220 В

60 Гц

A/B/C

Польша

230 В

50 Гц

C/E

Португалия

230 В

50 Гц

C/F

Пуэрто-Рико

120 В

60 Гц

A/B

Реюньон

230 В

50 Гц

E

Россия

230 В

50 Гц

C/F

Руанда

230 В

50 Гц

C/J

Румыния

230 В

50 Гц

C/F

Сальвадор

115 В

60 Гц

A/B/C/D/E/F/G/I/J/L

Сан-Марино

230 В

50 Гц

F/L

Саудовская Аравия

110 В/220 В

60 Гц

A/B/C/G

Свазиленд

230 В

50 Гц

M

Сейшельские острова

240 В

50 Гц

G

Сенегал

230 В

50 Гц

C/D/E/K

Сент-Винсент и Гренадины

230 В

50 Гц

A/C/E/G/I/K

Сент-Китс и Невис

230 В

60 Гц

D/G

Сент-Люсия

230 В

50 Гц

G

Сербия

230 В

50 Гц

C/F

Сингапур

230 В

50 Гц

G

Сирия

220 В

50 Гц

C/E/L

Словакия

230 В

50 Гц

E

Словения

230 В

50 Гц

C/F

Сомали

220 В

50 Гц

C

Судан

230 В

50 Гц

C/D

Суринам

127 В

60 Гц

C/F

США

120 В

60 Гц

A/B

Сьерра-Леоне

230 В

50 Гц

D/G

Таджикистан

220 В

50 Гц

C/F

Таиланд

220 В

50 Гц

A/B/C

Таити(Французская Полинезия)

110 В/220 В

60 Гц

A/B/E

Тайвань

110 В

60 Гц

A/B

Танзания

230 В

50 Гц

D/G

Того

220 В

50 Гц

C

Тонга

240 В

50 Гц

I

Тринидад и Тобаго

115 В

60 Гц

A/B

Тунис

230 В

50 Гц

C/E

Туркменистан

220 В

50 Гц

C/F

Турция

230 В

50 Гц

C/F

Уганда

240 В

50 Гц

G

Узбекистан

220 В

50 Гц

C/F

Украина

230 В

50 Гц

C/F

Уругвай

220 В

50 Гц

C/F/I/L

Фарерские острова

230 В

50 Гц

C/K

Фиджи

240 В

50 Гц

I

Филиппины

220 В

60 Гц

A/B/C

Финляндия

230 В

50 Гц

C/F

Фолклендские острова

240 В

50 Гц

G

Франция

230 В

50 Гц

E

Французская Гвиана

220 В

50 Гц

C/D/E

Хорватия

230 В

50 Гц

C/F

Центральноафриканская республика

220 В

50 Гц

C/E

Чад

220 В

50 Гц

D/E/F

Черногория

230 В

50 Гц

C/F

Чехия

230 В

50 Гц

E

Чили

220 В

50 Гц

C/L

Швейцария

230 В

50 Гц

J

Швеция

230 В

50 Гц

C/F

Шри-Ланка

230 В

50 Гц

D/G/M

Эквадор

110 В

60 Гц

A/B

Экваториальная Гвинея

220 В

50 Гц

C/E

Эритрея

230 В

50 Гц

C/L

Эстония

230 В

50 Гц

C/F

Эфиопия

220 В

50 Гц

C/F

ЮАР

230 В

50 Гц

D/M

Ямайка

110 В

50 Гц

A/B

Япония

100 В

50 Гц/60 Гц

A/B

Примечание:

  • В Бразилии нет стандартного напряжения. В большинстве районов страны используются 127 В. В северных районах встречается напряжение 220. Известны и случаи различного напряжения в сети внутри одного региона.

  • Напряжение в Японии везде одинаковое, но частота в разных местах отличается. В восточной части Японии – 50 Гц, в западной – 60 Гц.

  • Почти везде в Саудовской Аравии напряжение 110 В. Напряжение 220 В чаще можно встретить в отелях.

220-240V/50Hz

220-240V/60Hz

100-127V/60Hz

100-127V/50Hz

inbg.pro

Какое минимальное напряжение должно быть в сети. Напряжение электрической сети

– это основная характеристика энергетического поля. Она определяется как соотношение перемещения заряженных частиц к величине заряда частицы. Измеряется электрическое в Вольтах. О нем иногда говорят как о некой разности потенциалов между двумя точками. Для измерения существуют специальные приборы – вольтметры.

Напряжение электрической сети

Не секрет, что основой функционирования нашей энергосистемы является трехфазная сеть. В ней различают два вида электрического – линейное и фазное. Линейное передает между двумя проводами в сети, а трехфазное – это между линейным проводом и нейтральным (с нулевым потенциалом).

При нагрузке в сетях по « треугольной» схеме, линейное ровняется фазному напряжению сети, а вот по схеме «звезда» выражение меняется в корень из трех больше фазного. Обычно это и применяется для потребительского электроснабжения, где линейное 380 В., а фазное 220В. Существует целый ряд стандартов в выражении номинального значения напряжения. В электроустановках до 1000В. – это 127,220,380, и 660В.

Зачем следить за колебаниями электрической сети?

Напряжение электрической сети подвержено колебаниям. В сетях может происходить или его увеличение (перенапряжение) от номинальных значений или наоборот уменьшение. Колебание имеет внешние и внутренние причины. Внешние факторы выражаются в воздействии природных причин, таких как молния или атмосферное электричество. А внутренние факторы колебания возникают от скачкообразного изменения нагрузки из-за активности потребителей. Могут быть и технические причины колебаний напряжения, обусловленные излишним сопротивлением катушки при начальном значении токов.

Как повышение напряжение, так и его понижение от нормы несет в себе очень много негативных моментов для электросетей и конечных потребителей. Вот почему за ним нужно неуклонно следить как специальным службам, так и рядовым потребителям. Так, при перенапряжении снижается срок службы технологического оборудования, повышается вероятность аварий. Для бытовых потребителей скачки грозят выводом из строя бытовой техники, перегоранием и снижением срока службы ламп накаливания, различных нагревательных электропитающих приборов.

Ответственность за правильное электропитания возлагается на энергоснабжающую организацию, которая, чтобы минимизировать скачки напряжения, применяет различные методы технического характера. Это может быть установка разрядников и ограничителей напряжения, а также молниеотводов. В бытовой сети для перестраховки от колебаний применяют сетевые фильтры, стабилизаторы, защитные реле.

electricschool.ru

Как проверить напряжение в розетке мультиметром и отверткой

Если Вам нужно узнать, протекает ли электрической ток в розетке, и какое у него напряжение, то решить проблему можно двумя способами: при помощи специального тестера – мультиметра, либо пробника (отвертки). И тот и другой вариант измерения позволит ответить на возникший вопрос, но все же специальный тестер с дисплеем покажет не только наличие/отсутствие напряжения в сети, но и его величину. Далее мы расскажем читателям энциклопедии Сам Электрик, как проверить напряжение в розетке мультиметром и индикаторной отверткой.

Способ №1 – С помощью мультиметра

Ctil

Если Вы хотите выполнить проверку и в то же время узнать, какое напряжение на данный момент действует в сети, лучше всего использовать профессиональный прибор. О том, как пользоваться мультиметром мы рассказывали. Даже чайник в электрике сможет быстро проверить розетку этим тестером. Сразу же обращаем Ваше внимание на то, что тип прибора (электронный либо аналоговый или как его еще называют — стрелочный) не влияет на технологию измерения.

Все, что нужно – включить прибор и выставить переключатель на измерение переменного напряжения. Для бытовой электросети необходимо выставить поворотный переключатель на отметку 750 Вольт. После этого на табло засветятся три нуля и все, что останется – вставить два щупа в соответствующие отверстия, как показано на фото ниже.Проверка электричества в доме

Не пугайтесь, если на дисплее Вы не увидите ожидаемую цифру – 220 Вольт. По ГОСТу отклонение напряжения в розетке может достигать 10%, поэтому 215, 225 либо даже 198 Вольт для дома это нормально.

Единственный, но очень важный нюанс, который Вы должны учитывать – перед измерениями обязательно нужно проверить изоляцию щупов. Если она повреждена, не нужно использовать такой мультиметр, иначе не исключено, что Вас ударит током. Также будьте внимательными при выборе режима тестера. Если Вы случайно выберите замер сопротивления, тестер может выйти из строя!

Видео инструкция, наглядно показывающая, как померить переменное напряжение в сети 220 Вольт:

Правильная проверка цифровым мультиметром

Способ №2 – Индикатор в помощь

Если у Вас дома нет мультиметра, который обязательно должен входить в набор инструментов электрика, то можете использовать пробник, который также называют индикаторной отверткой. В этом случае проверить, есть ли напряжение в розетке без тестера, Вам удастся, однако узнать, какая его величина, не получится.Поиск фазы отверткой

О том, как использовать индикаторную отвертку мы говорили. Для измерения напряжения Вам нужно дотронуться пальцем до пятака на пробнике (как показано на фото), после чего жало поочередно вставить в одно и другое отверстие. Если лампочка в рукоятке загорелась, значит электричество есть в сети, а Вы наткнулись на фазу.

Наглядная видео инструкция:

Узнаем, есть ли электричество в комнате

Способ №3 – Современное слежение

Ну и последний, самый удобный и эффективный вариант, позволяющий проверить напряжение в розетке – использование специального реле контроля. Этот вид автоматики является своеобразным устройством защиты от перенапряжения в сети. Установив его дома, Вы сможете не только замерить нужный параметр, но и защитите отдельный электроприбор от скачков в сети.Устройство защиты от перенапряжения в домашней сети

Недостаток последнего способа в том, что не целесообразно на каждую розеточку покупать отдельное реле. Поэтому такой вариант защиты и контроля мы советуем ставить на самые ценные электроприборы, к примеру, электроплиту либо холодильник.

Теперь Вы знаете, как проверить напряжение в розетке мультиметром и индикаторной отверткой. Если что-либо было непонятно, задайте вопрос в комментариях либо просмотрите предоставленные видео примеры!

samelectrik.ru

В розетке постоянный ток или переменный, сколько вольт

Люди давно привыкли к благам электричества и многим все равно, какой ток в розетке. На планете 98% вырабатываемой электроэнергии – это переменный ток. Его намного легче производить и передавать на значительные расстояния, чем постоянный. При этом напряжение может многократно изменяться по величине в сторону понижения и повышения. Сила тока существенно влияет на потери в проводах.

Передача электроэнергии на расстояние

Параметры домашней сети всегда известны: переменный ток, напряжение 220 вольт и частота 50 герц. Они подходят преимущественно для электродвигателей, холодильников и пылесосов, а также ламп накаливания и многих других приборов. Многие потребители работают при постоянном напряжении в 6-12 вольт. Особенно это относится к электронике. Но питание приборов должно приводиться к одному типу. Поэтому для всех потребителей ток в розетке должен быть переменным, с одним напряжением и частотой.

Различие между токами

Переменный ток периодически изменяется по величине и направлению. С генераторов электростанции выходит переменный ток с напряжением 220-400 тыс. вольт. До многоэтажного дома оно снижается до 12 тыс. вольт, а затем на трансформаторной подстанции преобразуется до 380 вольт.

Ввод в частный дом может быть трехфазным или однофазным. Три фазы заходят в многоэтажный дом, а затем в каждую квартиру с межэтажного щитка, через пакетный выключатель снимается 220 вольт между нейтральным проводом и фазой.

Схема подключений в квартире от однофазной сети переменного тока

В квартире напряжение подается на счетчик, а с него поступает через отдельные автоматы на соединительные коробки каждого помещения. С коробок делается разводка по комнате на две цепи осветительных приборов и розеток. В схеме рисунка на каждое помещение приходится по одному автомату. Возможен другой способ подключений, когда на осветительную и розеточную цепи устанавливается по одному защитному устройству. В зависимости от того, на сколько ампер рассчитана розетка, она может быть в группе или к ней подключается отдельный автомат. Постоянный ток отличается тем, что его направление и свойства не изменяются со временем. Он применяется во всей электронике дома, светодиодной подсветке и в бытовых приборах. При этом многие не знают, какой ток в розетке. Он приходит из сети переменным, а затем преобразуется в постоянный внутри электроприборов, если в этом есть необходимость.

Если сделать схему снабжения квартиры постоянным током, обратное его преобразование в переменный обойдется значительно дороже.

Преобразователь постоянного тока

Параметры розеток

Определяющими характеристиками для розеток являются уровень защиты и контактная группа. Для хозяина квартиры при выборе розетки необходимо учитывать:

  • место установки: внешняя, скрытая, в помещении или снаружи;
  • форма и соответствие друг другу вилки и розетки, безопасность использования;
  • характеристики сети, особенно, сколько ампер через нее может проходить.

Требования к штепсельным соединениям

Для подключения электроприбора к сети розетка с вилкой являются соответственно источником и приемником энергии, образуя штепсельное соединение. К нему предъявляются следующие требования.

  1. Надежный контакт. Слабое соединение приводит к разогреву и выходу его из строя. Важно также обеспечить надежную фиксацию от самопроизвольного отключения. Здесь удобно применять пружинящие контакты в розетке.
  2. Изоляция токонесущих частей друг от друга.
  3. Защита от прикосновения руками или разными предметами к деталям, находящимся под напряжением. Для защиты от детей в розетках предусматриваются специальные шторки, открывающиеся только тогда, когда вставляется вилка.
  4. Обеспечение полярности при подключении. Это важно, если через соединение течет постоянный ток или устройство применяется в сочетании с однополюсным выключателем. Конструкция розетки не допускает неправильного подключения.
  5. Наличие заземления для приборов 1 класса защиты. В розетках важно правильно подключить заземление.

Виды розеток

В зависимости от условий эксплуатации розетки выполняют с разными уровнями защиты, которые обозначаются кодом IP и следующими за ним двумя числами. Первое (0-6) означает, насколько устройство не допускает попадание внутрь предметов, пыли и т.п. Следующее (0-8) предусматривает защиту от воды. Если розетка обозначена кодом IP68, значит, она имеет самую высокую защиту от внешних воздействий.

По типам изделия обозначаются латинскими буквами. Отечественные выпускаются без заземления (С) и с заземлением (F).

Разновидности розеток

Приборы группы AC (~) предназначены для переменного тока. Постоянный ток обозначается DC (-).

Главным показателем является сила тока, которая допускается для той или иной розетки. Если на ней есть обозначение 6 А, то суммарная подключаемая нагрузка не должна превышать указанного количества ампер. При этом не имеет особого значения, переменный ток через нее проходит или постоянный.

Сколько нагрузки выдержит соединение, оценивают по общей мощности всех подключенных приборов. Для таких потребителей, как микроволновая печь, посудомоечная или стиральная машина используются отдельные розетки не менее чем на 16 ампер с обозначением типа тока. Особое место занимает электроплита, для которой сила номинального тока составляет 25 ампер или больше. Ее следует подключать через отдельное УЗО. За основу берется номинальный ток – количество ампер, которое способна пропустить розетка в течение длительного времени.

Розетка для электроплиты

Ампер – это единица измерения, по которой измеряется сила тока. Если указана только паспортная мощность, допустимый ток составит I = P/U, где U = 220 вольт. Тогда при мощности 2200 ватт сила тока будет равна 10 ампер.

Обратите внимание на подключение к розеткам электроприборов через удлинители. Здесь легко можно ошибиться с определением, сколько потребуется суммарной мощности нагрузки. Кроме того, удлинитель также должен соответствовать предъявляемым требованиям, поскольку у него имеются свои розетки с маркировкой.

Для переменного тока полярность в штепсельных соединениях особенно не нужна. Фазу обычно находят, если надо подключать к светильникам автомат или однополюсный выключатель. При их отключении прикосновение к нулевому проводу будет не таким опасным.

Розетки расширенной функциональности

Сейчас выпускают новые типы розеток с новыми функциями:

  1. Встроенные таймеры отключения.
  2. Переключение типа тока.
  3. С индикацией величины нагрузки (цвет меняется от зеленого до красного).
  4. Со встроенным УЗО.
  5. С автоматической блокировкой.

Проверка подключения

Напряжение проверяется в розетке подключением вольтметра или тестера. При его наличии прибор укажет, сколько в ней вольт.

Тестер напряжения в розетке

Сила тока может определяться амперметром, подключенным последовательно с работающей нагрузкой.

Электрики проверяют наличие напряжения индикатором. Однополюсный – выполняется в виде отвертки с лампочкой. С его помощью можно найти фазу, но подключение нулевого провода он не покажет. Это можно сделать двухполюсным индикатором, подключив его между фазой и нулем. Легко можно проверить напряжение в розетке контрольной лампой, которому она должна соответствовать.

Монтаж. Видео

Про монтаж подрозетника в бетон рассказывается в этом видео.

В быту и промышленности преобладает переменный электрический ток. Его проще передавать на расстояния и изменять по величине. Для бытовых нужд переменный ток подается на освещение и к розеткам в доме, где подключаются электроприборы.

Оцените статью:

elquanta.ru

Какое номинальное напряжение в сети. Сетевое напряжение в доме в сети переменного тока

Согласно межгосударственного стандарта ГОСТ 29322-92 с 2003 года в России норма напряжения в промышленных электросетях домашнего пользования должна соответствовать 230 вольт.

Однако реальное напряжение в электророзетках квартир или частных домов нередко существенно отличается от нормированного значения. Нередко случаются скачки напряжения в электросети, а приборы от скачков напряжения в электросети могут мгновенно перегорать. Как не допустить этого и куда обращаться рассмотрим в этой статье.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа. Это быстро и бесплатно !

Причины возникновения скачков напряжения в сети

  1. Самая распространенная причина скачков напряжения в электросети - переходные процессы, которые появляются каждый раз, когда к сети подключается или отключается потребитель. Чем большей мощности коммутируется электроустановка, тем сильней амплитуда скачка напряжения в сети. Примеры: сосед подключил самодельный «сварочник». Напряжение в сети падает, особенно, когда он начинает сварку. А если одновременно выключить в половине многоквартирного дома все электронагревательные приборы, то получим скачок напряжения в электросети в сторону увеличения.
  2. Следующая по распространенности причина - обрыв или выгорание нулевого провода. Происходит этот дефект из-за аварийной ситуации на линиях электропередач или при низком качестве монтажа систем электроснабжения жилых домов. При такой неисправности возможно повышение напряжения вплоть до 380 вольт из-за неравномерного распределения нагрузок на разные фазы в электросети.
  3. Другой причиной изменения стандартного напряжения в сети являются ошибки монтажа при производстве ремонта. В случае если нерадивый электрик подключит фазу сети на нулевой проводник, то вместо 220 вольт в розетках будет 380.
  4. Единственной природной причиной перенапряжения в сети является разряд молнии. В таком случае величина перепада зависит от близости удара.

Опасность повышенного напряжения сети очевидна - выходят из строя, не выдерживают электроприборы, начиная с дешевых ламп накаливания, заканчивая дорогими компьютерами и телевизорами.А в чем же опасность пониженного напряжения?

ВАЖНО! Самыми уязвимыми к понижению напряжения электроустановками являются те, что имеют в своем составе двигатели. При недостатке электродвижущей силы, пусковой момент двигателя существенно уменьшается (особенно у асинхронных двигателей), они не в состоянии преодолеть сопротивление присоединенных механизмов. Двигатель перегревается и его обмотки сгорают. Опасность такого исхода наиболее вероятна у компрессорных агрегатов (например, холодильников или кондиционеров).

Защита электросети от скачков напряжения: как предотвратить скачки напряжения и возможный ущерб от них

Как избежать скачков напряжения в сети? К счастью, существуют как технические, так и организационные меры, позволяющие защитить электросети от скачков напряжения.К техническим мерам можно отнести:

  • Использование стабилизатора напряжения сети. Это устройство позволяет компенсировать скачки в ту или иную сторону. Лучшие модели выдают стабильное напряжение 220 вольт(± 5%) даже при перепадах в сети от 140 до 260 вольт.
  • Установку реле, отключающего приборы от сети при предельных изменениях напряжения. Такие реле обезопасят бытовые электроустановки от выхода из строя. При стабилизации сети, реле возобновляет питание подключенных устройств.
  • Установку источников бесперебойного питания (ИБП). Такая мера позволит сохранить исправность бытовой техники даже при полном кратковременном пропадании напряжения. В ИБП применяются встроенные аккумуляторные батареи, которые и осуществляют электроснабжение при пропадании сетевого. Применяются в основном для работы с компьютерной техникой. Такие приборы защитят и от пониженного напряжения и от скачков электросети.
  • Устройство надежной грозозащиты жилых зданий.

К организационным мерам относятся:

  • выключение приборов перед ремонтными и электромонтажными работами и включение в сеть только после проверки выходного напряжения
  • выключение особо чувствительных устройств из розетки при грозовой опасности

К сожалению, не всегда удается своевременно предохранить свою технику от неполадок в сети.

Можно ли возместить ущерб, причиненный в результате скачка напряжения?

Что же делать при скачках напряжения в электросети и можно ли возместить ущерб испорченной бытовой техники? Это возможно, примерный порядок действий следующий:

Важно! Если перепад напряжения произошел в вашем присутствии, то немедленно позвоните в аварийную службу, сообщите о произошедшем и потребуйте зарегистрировать сообщение. Вызовите аварийную бригаду, которая на месте сможет зафиксировать факт неисправности в электроснабжении. В дальнейшем эта мера послужит доказательством в суде.

  1. Определите, кто является виновником нанесения ущерба. Как правило, это одна из двух организаций:электроснабжающая компания;компания, осуществляющая обслуживание электросетей дома.Для выполнения этого пункта необходимо написать заявление в обе организации и потребовать ответа с указанием причин сетевых неполадок. На представление ответа у организации есть 30 дней.Для определения причин ущерба, компаниями могут создаваться специальные комиссии или привлекаться сторонние эксперты, которые проведут обследование состояния сетей электроснабжения и вышедшей из строя техники. Один экземпляр или копия акта обследования направляется заявителю.
  2. Отнесите испортившуюся бытовую технику в сервисный центр и запросите заключение о причинах неисправности и возможной стоимости ремонта. Можно провести оценку ущерба экспертом. Стоимость этой услуги необходимо впоследствии включить в исковое заявление.
  3. Направьте виновнику ущерба письменное обращение с требованием возместить ущерб. К обращению приложите копии экспертных заключений, актов обследования.
  4. Если виновная организация (или конкретное лицо) ответила отказом, или вообще не отреагировала на обращение в течение 30-дневного срока, то следующим шагом становится обращение в суд с исковым заявлением на основании статьи 17 ФЗ «О защите прав потребителей». Другой вариант этого действия - обращение в прокуратуру с просьбой защиты нарушенных прав. В таком случае иск будет оформлять прокурор.

Случается, что виновником причинения вреда становится конкретный человек (например, сосед), самостоятельно проводивший ремонт и нарушивший правила монтажа или эксплуатации электроустановок.

Если виновником ущерба оказалась компания-поставщик электроэнергии, то в исковом заявлении указывается ссылка на статью 309, часть 1 статьи 539 ГК РФ, часть 1 статьи 547, статьи 4, 7 и 14 Федерального закона «О защите прав потребителей».

Если виновник - компания, осуществляющая обслуживание инженерных сетей дома, то ссылайтесь на нарушение статей 309 ГК РФ, статей 4, 7 и 14 ФЗ «О защите прав потребителей», пунктов 49 и 51 «Правил предоставления коммунальных услуг гражданам», пункта 5.6 «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», пункта 7 «Правил содержания общего имущества в жилом многоквартирном доме».

ВАЖНО: Чтобы судье легче было принять решение в вашу пользу, к исковому заявлению дополнительно приобщите свидетельства соседей, попавших в аналогичную ситуацию.

Подводя итог статьи, необходимо отметить, что проще заранее принять меры по защите домашнего оборудования от перепадов напряжения в сети, чем тратить время и нервы в судебных инстанциях.

Часто бывает, что в напряжение в квартире "скачет". Чтобы понять, нужно ли обращаться в обслуживающую компанию, необходимо знать нормы напряжения в квартире. В стандартном многоквартирном доме норма напряжения составляет 220В. Частота сети в норме составляет 50 Гц. Существует допустимые отклонения в 5%, то есть от 209 до 231В, также есть предельно допустимые нормы в 10% (198 - 242В).

Определить есть ли отклонение от нормы достаточно просто.

При пониженном напряжении электроприборы перестанут включаться или будут работать с перебоями. При повышенном напряжении приборы могут вовсе выйти из строя и "сгореть". Если в квартире напряжение превышает или недотягивает до указанных предельных норм, владелец имеет право обратиться в управляющую компанию. Порядок действий:

  • Собственник обращается с жалобой в компанию, обслуживающую дом.
  • Электрик замеряет напряжение, составляет акт выполненных работ, фиксирует отклонения от нормы.
  • Владелец предоставляет акт в УК для устранения причин отклонений от нормы.
  • В случае если УК отказывает исправлять ситуацию, владелец вправе обратиться в суд.

Причин отклонения от нормы может быть много:

  • Нехватка напряжения трансформатора. Сейчас во многих домах стоят еще советские трансформаторы, их мощности не хватает для обеспечения многоквартирного дома из-за увеличившегося потребления. С появлением микроволновых печей, электрических чайников, компьютеров, пылесосов и т.д. расход электроэнергии значительно увеличился. А мощность трансформатора осталась на прежнем уровне. Компания, обслуживающая дом, должна решить эту проблему заменой трансформатора на более мощный, либо установкой дополнительного трансформатора.
  • Если проблема наблюдается у части жильцов, то причина может быть в тумблере. Часто на трансформаторах ставят специальный тумблер, с помощью которого можно регулировать напряжение. Этот тумблер может выйти из строя, за счет чего специалисты не могут отрегулировать мощность. Решается - заменой тумблера.
  • Еще одной частой причиной отклонения от нормы является перегруженность определенной фазы. При подключении электрик может допустить ошибку и подключить к одной фазе слишком много квартир. Тогда напряжение будет недостаточным.
  • Также причиной недостаточного напряжения может быть сгоревший провод. Если система электроснабжения давно не менялась, нелишним будет "прозвонить" все провода на наличие тока.

В любом случае при нестабильном напряжении тока, необходимо выяснить причину отклонения от нормы напряжения в квартире. Затем обратиться в УК для устранения проблем.

Предисловие

Необходимо знать, какое напряжение в сети для соблюдения правил безопасности при техническом обслуживании.

Cодержание

От того, какое напряжение в доме зависит очень многое: работоспособность бытовых приборов, срок их службы и пожарная безопасность. Необходимо знать, какое напряжение в сети для соблюдения правил безопасности при техническом обслуживании. В этом материале рассказано про напряжение в доме, рассмотрены основные технические аспекты, даны рекомендации. Обеспечить стабильное напряжение в сети переменного тока можно, опираясь на базу знаний и опыт практической работы. Поэтому доверять регулировать сетевое напряжение лучше всего специалисту из энергоснабжающей организации. Но знать о том, какое напряжение в сети, полезно и домашнему мастеру, например, при замене бытовых осветительных приборов.

Для передачи электроэнергии на значительные расстояния пользуются напряжением в несколько десятков, сотен, тысяч вольт. Делается это не по прихоти специалистов, а, прежде всего, с целью экономии материала проводов. Чем больше напряжение, тем меньший электрический ток идет по проводнику (при передаче одной и той же единицы энергии), а количество теплоты, выделяющейся в проводнике, пропорционально квадрату силы тока. Это означает, что если хотели бы передавать электроэнергию при напряжении, например 220 В, пришлось бы использовать толстые провода, тонкие бы быстро грелись и сгорали. Но толстые провода при больших пролетах разорвутся под действием собственного веса. Поэтому электроэнергия передается при высоких электрических напряжениях, а на трансформаторных подстанциях напряжение понижается до величин, используемых в быту (сотни вольт). По сравнению с напряжением высоковольтных линий электропередачи (330-750 кВ), напряжение 220 В невелико, и его иногда называют низким напряжением, но заметим сразу, «низкое» напряжение не есть «безопасное». Если прикоснуться к оголенным проводам или другим токоведущим частям, находящимся под напряжением 220 В, через тело человека пройдет электрический ток. В зависимости от силы тока, которая, в свою очередь, зависит, в том числе и от влажности кожи рук, и от вида обуви и т. п. (т. е. от сопротивления тела человека), могут быть весьма плачевные последствия, вплоть до смертельного исхода.

Техника безопасности, электричество и техническое обслуживание электрических сетей

Обслуживание электроприборов часто входит в сферу обязанностей домашнего мастера. Техника безопасности и электричество в доме — это две неразрывно связанные аксиомы, которые следует соблюдать. Техническое обслуживание электрических сетей должен производить специалист, который имеет соответствующий допуск к работе с указанным уровнем напряжения в доме.

Никогда не прикасайтесь к проводам под напряжением, сначала отключите источник питания и только затем, спустя три-пять секунд, приступайте к работе.

Не полагайтесь на изолированные ручки инструмента, они защищают только от случайных прикосновений к оголенным проводам.

Не используйте для изоляции подручные материалы, применяйте только изоленту.

При работе с электричеством надевайте обувь на резиновой подошве.

Избегайте влажности, во влажном помещении работать с электричеством опасно, а с влажными руками нельзя даже близко подходить к оголенным проводам.

Перед окончанием работ проанализируйте свои действия и убедитесь, что вы ничего не упустили из виду.

Допустимый уровень напряжения в трехфазной сети и в подвале

В стесненных условиях (подвалы и проч.) и при повышенной опасности поражения током применяют меньшее напряжение - 12 или 30-42 В. Электрическое напряжение 12 В считают безопасным. А 36-42 В — это напряжение в подвале или помещениях с токопроводящими (земляными, цементными) полами или стенами, которое допускается для подключения стационарных светильников с защитой. В гаражах и других хозяйственных помещениях с непроводящими полами и стенами (из камня, бетона или отделанными изнутри непроводящими материалами) напряжение до 42 В можно применять для электроинструмента и переносных светильников с защищенной лампой, - здесь используют специальные трансформаторы. Допустимое напряжение в сети может быть пограничным, а может меняться в течение суток в зависимости от общего сопротивления включенных приборов.

Между любой парой фазовых проводов действует линейное или межфазовое напряжение, а между любым из фазовых и нулевым - фазовое, причем линейное напряжение в 1,73 раза больше фазового. Если линейное напряжение 380 В, то фазовое равно 220 В. Трехфазные электрические сети характеризуют величиной линейного напряжения, часто вслед за линейным напряжением приводят величину фазового напряжения (380/220 В).

Напряжение в трехфазной сети в 380/220 В с заземленной нейтралью (нулевым приводом) - самая распространенная система; можно встретить и другие системы: трехфазную 220 В с незаземленной нейтралью без нулевого провода или однофазную трехпроводную 2 x 220 В с заземленным средним проводом. В системе без нулевого провода однофазные приемники подключают к любой паре фазовых проводов, равномерно распределяя нагрузки по фазам, а трехфазные - к трем фазовым проводам. Однофазную систему 2 x 220 В применяют в небольших населенных пунктах и к потребителям ведут двухпроводные ответвления - от заземленного и от одного из незаземленных проводов; к каждому из незаземленных проводов стремятся подключить равное число потребителей.

Говоря о том, какой уровень напряжения в сети должен быть, необходимо отметить, что прохождение электрического тока по проводам сопровождается потерями, а это означает - в конце линии напряжение оказывается меньшим, чем в начале, следовательно, в начале линии на трансформаторной подстанции повышают напряжение относительно номинального на несколько процентов. В сельской местности для большинства потребителей допускается отклонение напряжения до 7,5% номинала, то есть при номинальном значении напряжения 220 В в действительности напряжение может быть от 200 до 240 В. Как это сказывается на работе различных электроприборов? Электродвигатели и светильники с люминесцентными лампами малочувствительны к отклонениям напряжения, зато у электронагревательных приборов тепло-производительность при понижении напряжения падает, а при повышении напряжения сокращается срок их службы. Телевизоры и музыкальные системы, например, при отклонениях напряжения могут и не работать, поэтому в них встраиваются стабилизаторы, обеспечивающие их работу при отклонениях напряжения в достаточно широких пределах. Если в инструкции к аппаратуре данных о допустимых отклонениях напряжения не приведено, считается, что электроприемник должен исправно функционировать при напряжении 230 В. Напряжение в сельской местности часто выходит за указанные пределы. Совет один - применяйте стабилизаторы напряжения. Их выбирают по мощности электроприемника, которая требует стабилизированного напряжения, нередко используют стабилизаторы на максимальную мощность, с учетом включения всего освещения и всех электроприборов. В этом случае стабилизатор устанавливают сразу после предохранителей-автоматов.

Отклонения напряжения заметно влияют и на электрические лампы накаливания: либо освещения недостаточно, либо при увеличении напряжения сокращается срок их службы. Поэтому лампы накаливания выпускают на напряжения от 215-225 до 235-245 В (лампы с маркировкой 220-230 B предназначены для работы при малых отклонениях напряжения).

electricschool.ru


© ЗАО Институт «Севзапэнергомонтажпроект»
Разработка сайта