интернет-магазин светодиодного освещения
Пн - Вс с 10:30 до 20:00
Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 138, корп. 1, тк ''Стройдвор''

Особенности монтажа электрического оборудования. Схемы монтажные электрические


Монтаж электрооборудования: технология, требования, нюансы

Особенности монтажа электрического оборудования

Под монтажом электрооборудования подразумевается комплекс работ по установке и сборке изделий, питающихся от электрических сетей и автономных источников питания. Его ведут с соблюдением требований действующей нормативно-технической документации в сфере системы стандартизации, строительных норм и правил, пожарных инструкциях. Кроме того, необходимо придерживаться основных положений и рекомендаций, указанных в паспортах и инструкциях по эксплуатации компаний производителей оборудования, устройств, приборов, материалов и комплектующих, которые будут монтироваться.

Осуществление некоторых видов работ невозможно без получения свидетельства о допуске. Для их получения необходимо обратиться в строительные саморегулируемые организации. Допуск необходим, если осуществляются следующие работы:

  1. изготовление проектной документации по электроснабжению объекта или его реконструкции;
  2. монтаж систем электроснабжения;
  3. монтаж сетей электроснабжения до и более 1 кВ;
  4. монтаж и демонтаж опор воздушных линий, проводов, грозозащитных тросов, трансформаторных подстанций, линейного электрооборудования;
  5. установка защитных, распределительных устройств, коммутационной аппаратуры;
  6. монтаж электротехнических установок и оборудования, систем сигнализации и автоматики;
  7. пусконаладочных.

УстановкаОбычно демонтаж, ремонт и монтаж электрооборудования осуществляют работники, имеющие профессию электромонтажник. Обязанности такого специалиста указаны в его должностной инструкции. Его основные функции – осуществить монтаж согласно требованиям рабочего проекта или инструкции предприятия изготовителя оборудования и подключить к источнику питания. На промышленных предприятиях собирают оборудование или устройство, строго придерживаясь технологического процесса. Местом работы такого специалиста может быть производственный цех, строительный объект, проектная организация и т.д. Он может работать как индивидуальный предприниматель сам или иметь в своем подчинении необходимых для осуществления монтажных работ специалистов.

Электромонтажник сочетает в себе 2 вида деятельности – умственный и физический труд. Он должен уметь читать электрические схемы и чертежи, знать технологию выполнения конкретной работы, пользоваться измерительными инструментами и приборами, соблюдать правила техники безопасности. Ремонтные работы, как правило, выполняет электрик. Он обязательно должен иметь профильное образование, соответствующий выполняемой работе разряд и опыт выполнения тех работ, которые он будет осуществлять.

Нюансы монтажа

Электромонтажные работы начинаются с планирования. Основной задачей при этом является нахождение рационального варианта осуществления монтажа. Сложный объем работ начинается с составления сетевого графика. В нем указывается перечень работ, которые необходимо выполнить, последовательность и продолжительность выполнения, их взаимосвязь. После утверждения сетевого графика, к работе приступают монтажники электрооборудования.

В случае осуществления работ по электроснабжению квартиры, частного дома, офиса или других объектов, в первую очередь изучается принципиальная схема. Далее закупают и доставляют к месту выполнения работ все необходимые компоненты системы, выбирается технология монтажа электрооборудования, необходимый инструмент и приборы контроля.

В квартире или частном доме бытовое оборудование подключается с учетом его энергопотребления. Кроме того, необходимо придерживаться таких основных правил:

  • провода прокладываются только горизонтально и вертикально;
  • счетчики электроэнергии, выключатели, розетки, коробки разветвительные и оборудование должны устанавливаться так, чтобы их легко было обслуживать;
  • количество розеток должно быть не менее 1 на каждые 6 м2 помещения, в кухне –не менее 3 в независимости от ее площади;
  • соединения и ответвления проводов должны монтироваться в соединительных и ответвительных коробках;
  • для питания мощного электрооборудования выполняется отдельная линия.

Технология монтажа электродвигателей

Общий вид электродвигателя крановогоНа место установки двигатель может поступать прямо с предприятия изготовителя, со склада и после проведения ремонтных работ. Устанавливаться он может на плиту стальную или чугунную, металлическую раму сварной конструкции, специальные салазки или кронштейн. Все эти элементы должны быть выверены по осям установки двигателя в горизонтальной плоскости и закреплены при помощи фундаментных болтов. Отверстия под них обычно выполняют при осуществлении строительных работ, если это предусмотрено рабочим проектом. В этом случае заблаговременно в необходимых местах оставляют пробки, изготовленные из дерева.

Если это не предусмотрено проектом, то выполняют вначале разметку, согласно монтажно-установочных размеров, которые указаны в инструкции компании производителя. Затем выполняют пробивку отверстий необходимого диаметра с помощью пневмо- или электромолотков. Также необходимо замерить высоту до оси вала двигателя, чтобы определиться с толщиной подкладки, устанавливаемой под лапы. Она не должна превышать 5 мм. Только так может быть обеспечена правильная центровка электродвигателя. От этого показателя зависит надежность работы изделия. В настоящее время центровку валов выполняют с помощью лазерных систем, что позволяет отцентрировать с большой степенью точности, что отразится на сроке эксплуатации.

Насос химический АХ 20/31 с двигателем на раме

При наличии клиноременной или ременной передачи у двигателей необходимым условием их правильной эксплуатации является соблюдение 2 факторов – параллельность валов и совпадение средних линий шкивов. Только при таких условиях ремень не будет соскакивать. Здесь необходимо с помощью выверочной линейки проверить расстояние между центрами валов и ширину шкивов. Линейка при этом должна касаться двух шкивов в 4 точках. Но такую выверку можно выполнять, когда расстояние между осями валов не превышает 1,5 м. При превышении этого размера для этого понадобится стальная струна и скобы, которые временно устанавливаются на шкивы. Выверка может осуществляться с применением тонкого шнура. Он натягивается между шкивами.

При разной ширине шкивов должно соблюдаться условие одинакового расстояния от средних линий шкивов до выверочной линейки, струны или шнурка.

После выверки электродвигатель надежно и прочно закрепляется к основанию болтами. Затем опять проверяют выверку – она не должна нарушаться.

Двигатели массой до 50 кг устанавливают вручную, выше этой цифры – с помощью грузоподъемных механизмов.

Перед монтажом электродвигателя необходимо замерить сопротивление изоляции. У изделий постоянного тока такой замер выполняют между якорем и катушками возбуждения, а также  проверяют сопротивление изоляции щеток, катушек возбуждения и якоря по отношению к корпусу.

У электродвигателя с короткозамкнутым ротором сопротивление изоляции измеряют обмоток статора к корпусу и по отношению друг к другу и к корпусу. Но это зависит от количества выведенных обмоток. Если их 3, то измеряют только по отношению к корпусу, если 6 – то добавляется измерение обмоток статора.

У изделий с фазным ротором измеряют еще 2 вида сопротивления изоляции:

  1. между статором и ротором;
  2. щеток по отношению к корпусу.

При соответствии результатов измерения нормам электродвигатели включаются в работу. Если имеются отклонения, то должна быть выполнена сушка изоляции обмоток.

После установки электродвигателя проводится его пуск в работу. По существующим регламентам изделия проверяются на приработку — мощные через 72 час. после пуска, остальные через 24 ÷ 48 час. Для этого выполняют техническую диагностику параметров вибрации и температуры соответствующими приборами (виброанализатором, тепловизором). Кроме того, контролируют параметры смазок и масел с использованием специальной мини лаборатории.

Монтаж силового электрооборудования

Силовое электрооборудование представляет собой низко- и высоковольтные устройства, линии и вспомогательные изделия, предназначенные для производства, трансформации, передачи, Монтаж силового элоборудованияраспределения и преобразования электрической энергии в необходимый вид энергии. По назначению силовые установки бывают бытовые и промышленные. Характеризуют их и по напряжению – до 1000 В и выше. Они могут быть стационарной установки и мобильные. По конструкции они могут быть комплектными и индивидуальными. По месту расположения – отдельно стоящие и встроенные.

Все они представляют при неумелом обращении опасность для человека. Их монтаж должен выполняться с учетом особых требований. Они могут монтироваться на существующих объектах, вновь строящихся, находящихся на ремонте. Монтаж силового электрооборудования должен выполняться только электромонтажниками, специализирующимися на конкретном виде монтажа. Перечень работ, осуществляемый ими довольно обширный:

  1. монтаж силовых линий;
  2. установка внутренних систем электроснабжения;
  3. монтаж этажных и индивидуальных щитов, вводно-распределительных устройств, пунктов распределения;
  4. монтаж изделий и оборудования электроосвещения в помещениях и на улице;
  5. установка трансформаторных подстанций;
  6. установка резервных источников питания;
  7. подключение различного оборудования к электрическим сетям энергопередающих компаний.

Особенности демонтажа электрического оборудования

Работы, связанные с демонтированием электрического оборудования, относятся к повышенной степени опасности. Такие работы выполняют при поломке, выходе из строя изделий или при замене морально устаревшего оборудования на более современные образцы. Электромонтажник должен иметь допуск к работе под напряжением и с электрическим оборудованием. Он должен уметь пользоваться специальным оборудованием, инструментом и контрольно-измерительными приборами.

Работы выполняются в следующей последовательности:

  1. отсоединяют изделие от источника питания;
  2. отсоединяют от заземляющего контура;
  3. снимают с основания, открутив элементы крепежа.

Технология демонтажа, как и монтажа, зависит от конструкции электрооборудования. Обычно указания по демонтажу электрооборудования указаны в инструкции по эксплуатации, которую производитель прикладывает к изделию, и которую предприятие или учреждение, должны хранить до списания с баланса.

amperof.ru

Монтажная электрическая схема - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3

Монтажная электрическая схема

Cтраница 3

Электромонтажные чертежи для второй стадии монтажа содержат сведения, необходимые для ведения сборки и установки электрооборудования, для прокладки проводов и кабелей и их подключения к выводам аппаратов и машин. В составе этих чертежей должны быть: чертежи установки и крепления электрооборудования; чертежи прокладки электрических сетей с кабельными журналами; монтажные электрические схемы подключения; ведомости электрооборудования, кабелей, шин, электромонтажных изделий.  [31]

Рабочий проект является основным документом на выполнение работ по созданию системы автоматизации. Помимо документации, входящей в технический проект, в рабочий проект входят установочные чертежи приборов, средств автоматизации, щитов и пультов, монтажные электрические схемы, чертежи прокладки проводов и кабелей.  [32]

Рабочий проект является основным документом на выполнение работ по созданию системы автоматизации. Помимо документации, входящей в технический проект, в рабочем проекте имеются установочные чертежи приборов, средств автоматизации, щитов и пультов, монтажные электрические схемы, чертежи прокладки проводов и кабелей. Кроме того, в рабочий проект входят проект технических условий на поставку ( для автоматизированных машин заводского изготовления), техническое описание, инструкция по наладке и эксплуатации.  [33]

Элементная ( развернутая) схема-это схема электрических соединений, выполненная в развернутом виде. Она является основной схемой проекта электрооборудования производственного механизма и дает общее представление об электрооборудовании данного механизма, отражает работу системы автоматического управления механизмом, служит источником для составления монтажных электрических схем и выполнения монтажа, разработки конструктивных узлов и оформления спецификации. По элементной схеме осуществляется проверка правильности электрических соединений при монтаже и наладке электрооборудования. От качества разработки элементной схемы зависит четкость работы производственного механизма, его производительность и надежность в эксплуатации.  [34]

Как в машинном помещении, так и в шахте лифта проводку электрических цепей к аппаратам, находящимся в шахте, выполняют в стальных трубах, а ответвления от основных магистралей ( стояков) делают в металлических рукавах. Выполнение этого требования обусловлено защитой проводки от механических повреждений, а также экранизацией токонесущих элементов с целью подавления радиопомех, вызываемых работой этих цепей. Разводку проводов осуществляют в соответствии с монтажной электрической схемой управления лифтом, а также со схемой внешних соединений проводов по шахте. Газовые трубы и этажные клеммные коробки, имеющиеся в комплекте оборудования, а также клеммную коробку № 2 устанавливают по высоте шахты в местах, предусмотренных проектом. Трубопровод должен быть надежно прикреплен к стене или к металлоконструкции шахты способом, указанным в проекте.  [35]

На второй стадии проводят собственно электромонтажные работы непосредственно на объекте. Обычно их производят после завершения строительных работ. В состав электромонтажных работ входят сборка оборудования, поставляемого на объект по частям ( из-за больших габаритов или масс), установка аппаратов и машин на места по проекту, крепление оборудования на основаниях и фундаментах, прокладка электрических сетей по подготовленным трассам и выполнение электрических соединений в соответствии с монтажными электрическими схемами.  [36]

Для обеспечения автоматизации сквозного цикла проектирования блоков РЭА в САПР ЕСАПИ-2Б разработан и реализован язык описания принципиальных электрических схем OPUS. Язык OPUS позволяет описывать принципиальные электрические аналоговые, цифро-аналоговые схемы и монтажные электрические схемы межблочных соединений на уровне входной информации и выходных документов.  [37]

Страницы:      1    2    3

www.ngpedia.ru

Монтажная схема электрических проводов внутри здания

Использование: при устройстве потребительской электросети в жилых и общественных зданиях. Технический результат заключается в повышении надежности, обеспечении максимальной пожарной безопасности, упрощении и мобильности обслуживания. Монтажная схема электрических проводов внутри здания содержит силовой ящик, квартирный щиток, электроустановочные изделия, провод, при этом между квартирным щитком и электроустановочными изделиями дополнительно расположен соединенный трехжильным проводом с каждым электроустановочным изделием клемный щит с клемниками, к каждому из которых, с одной стороны, от квартирного щитка подведены или фаза, или заземление, или нуль, а с другой стороны, к клемникам подключены, с возможностью переключения с одного клемника на другой, отдельные жилы трехжильного провода, создающие контура для освещения или для розеток. 3 ил.

 

Монтажная схема электрических проводов внутри здания относится к электромонтажным изделиям и применяется при устройстве потребительской электросети в жилых и общественных зданиях, а также в административно-бытовых корпусах промышленных объектов.

Известны «Элементы монтажа узлов электропроводок в зданиях современных конструкций» по книге А.Ф.Ктиторова «Производственное обучение электромонтажников по освещению, осветительным и силовым сетям и электрооборудованию», М., «Высшая школа, 1984, стр.105, рис.27, где показаны сопряжение узлов электропроводок, заложенных в стеновые панели, общий вид электропроводки, прокладка проводов к светильникам, место сопряжения электропроводок смежных панелей, соединение проводов в электроустановочной коробке.

В общепринятой схеме электропроводки в жилой части дома необходимо создать отдельные контура для освещения и отдельные контура для розеток. Соединения и разводку производят в специальных коробках, которые устанавливают в каждом контуре отдельно. Коробки устанавливаются в стенах, деревянных перекрытиях и т.д., при этом невсегда в удобном для монтажа месте. Несмотря на то, что они отвечают пожарным требованиям, техническим нормам, всегда остается вероятность нарушения и ослабления соединений внутри коробки, а следовательно, может привести как к нарушению работы самой схемы, так и к возникновению пожароопасной ситуации.

Стандартная схема монтажа, имея множество электроустановочных коробок в жилой части помещения, предусматривает обеспечение свободного доступа к ним, что в свою очередь портит внешний вид отделки стен, потолка помещения (всевозможные лючки, вырезки, решетки и т.д.). А в случае полной заделки доступа к электроустановочной коробке, полагаясь на их надежность, при возникновении нарушений приходится вскрывать поверхность, добираться до коробки, при этом разрушая дорогостоящий ремонт.

Известна «Электроустановочная коробка» по патенту RU 2110876 от 1994.08.25, опубл. 1998.05.10, МПК6 H02G 3/10, H02G 3/14, которая содержит призматический корпус с элементами настенной установки и ответвлений электропроводов и крышку, разъемно-соединенные посредством упруго защелкивающихся элементов, выполненных с ними за одно целое и расположенных посередине сопрягающихся стенок.

Взаимодействующие между собой упруго защелкивающиеся элементы имеют треугольное сечение, расположены на сопрягающихся поверхностях краев стенок корпуса и крышки по их периметру с разрывом в зонах повышенной жесткости по углам и выполнены или в виде выступов, или в виде выступов и ответных впадин.

Такие сборные соединения обычно используют для защитных, нулевых и т.п. проводов одинакового потенциала в промышленных распределительных устройствах, в домашних распределителях и т.д.

Ответвительные коробки необходимы для того, чтобы приходящие от электрощита основные линии развести по группам, розеточным или осветительным. Далее групповые линии заводят в коробки, но теперь соединительные, в которые приходят также и провода от лампочек с их включателями. И в той и в другой коробках выполняют соответствующие соединения и расключения.

В процессе проектирования схемы монтажа для того или иного помещения учитывают и разбивают по мощностям и по фазам все будущие потребности электроэнергии, для того чтобы избежать в процессе эксплуатации перекосов по фазам, т.е. по линиям.

Но поскольку при проектировании сложно предугадать полностью будущее потребление, перекосы все-таки возникают. Например, когда одни электроустановочные изделия, в определенных помещениях, подключенные к одной фазе, эксплуатируются постоянно и на полную мощность, а надобность в работе других электроустановочных изделях в остальных помещениях, запитанных от другой фазы, совершенно отпала. В этом случае, для того чтобы выровнять потребление электроэнергии, необходимо провести перекоммутацию по фазам, т.е. произвести необходимые переключения. В коробках такие переключения произвести невозможно ввиду того, что к коробке всегда подведен только один потенциал.

Доступ к этим коробкам должен быть всегда открыт для ремонта. Следовательно, при составлении проекта схемы электромонтажа, особенно для частных построек, специалист должен учитывать пожелания заказчика относительно расположения этих самых установочных коробок. Так как заказчик сам не всегда знает, как и какими стройматериалами будет производиться отделка комнат, помещений, согласовать и заранее предвидеть место расположение коробок невсегда представляется возможным.

Доступ к ответвительным коробкам приходится маскировать под отделку, прятать в лючки, делать вырезы и т.д., что часто совсем не гармонирует с общим внутренним эстетическим видом помещений. Как правило, заказчик требует и вовсе заделать все существующие коробки, полагаясь на их надежность. При этом пожароопасность возрастает в несколько раз.

Практика показывает, что в процессе эксплуатации рано или поздно неминуемо возникает необходимость добраться и открыть какую либо коробку. В этом случае приходится что-то ломать, портить дорогостоящий ремонт в квартире.

Коммутацию проводов в коробках, как правило, осуществляют и на клемных колодках, и скруткой. Современные клемные колодки для монтажа электропроводки выполнены из полупрозрачного или цветного пластика.

Крепление проводов в коммутационных и ответвительных коробках - дело очень ответственное, поскольку здесь плохой контакт не так заметен, как в розетке или выключателе, которые всегда в зоне нашего внимания, и неприятности могут проявиться слишком поздно. Всегда может возникнуть необходимость срочно вскрыть ответвительную коробку, поэтому это стоит иметь в виду при расстановке и перестановке мебели, размещении картин, домашней утвари и всего другого.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому является монтажная схема электрических проводов внутри здания по книге «Электричество дома и на даче», Минск, «Современная школа», 2006 г., стр.53 (Рис.4) для одноквартирного жилого дома, содержащая: силовой ящик, квартирный щиток, одно- или двухламповый светильник, штепсельную розетку с защитным контактом, однополюсный герметический выключатель, штепсельную розетку без защитного контакта, милицейский фонарь, кнопочный выключатель (кнопку) для звонка, звонок, однополюсный выключатель, сдвоенный выключатель, многоламповый светильник с раздельным включением ламп, штепсельную розетку с выключателем.

Данная схема электропроводки является типичной. Ввод подают на установленный в специальном помещении (щитовой) силовой ящик, с которого питание подают на квартирный щиток, его также устанавливают или тут же в щитовой, или в отведенном пожарозащищенном месте, рядом с квартирой. И непосредственно с него уже питание своими линиями разводят на электроустановочные коробки в разные помещения. В комнатах линии, с помощью электроустановочных коробок, разбивают на группы по мощностям и по фазам, и питание подводят непосредственно к лампочкам и розеткам.

Данную схему монтажа с электроустановочными коробками сейчас применяют все электромонтажные организации, для любых помещений, при этом возникают описанные выше неудобства и недостатки.

Задачей предлагаемого технического решения является повышение надежности, обеспечение максимальной пожарной безопасности, сохранение целостности внутренней отделки помещений, упрощение и мобильность обслуживания, уменьшение габаритов и расширение области применения.

Поставленная задача решена за счет того, что монтажная схема электрических проводов внутри здания содержит силовой ящик, квартирный щиток, электроустановочные изделия, провод, при этом между квартирным щитком и электроустановочными изделиями дополнительно расположен соединенный трехжильным проводом с каждым электроустановочным изделием клемный щит с клемниками, к каждому из которых, с одной стороны, от квартирного щитка подведены или фаза, или заземление, или нуль, а с другой стороны, к клемникам подключены, с возможностью переключения с одного клемника на другой, отдельные жилы трехжильного провода, создающие контура для освещения или для розеток.

Дополнение монтажной схемы электрических проводов внутри здания клемным щитом с клемниками, расположенным между квартирным щитком и электроустановочными изделиями, и соединение его трехжильным проводом с каждым электроустановочным изделием делает соединение универсальным и позволяет за счет выбора комбинаций подключения к отдельным клеммам, запитанным или от фазы или заземления или нуля, отдельных жил трехжильного провода, создавать контура для освещения или для розеток.

Такая схема подключения клемного щита к квартирному щитку с одной стороны и соединение его трехжильным проводом с каждым электроустановочным изделием с возможностью переключения с одного клемника на другой позволяет обеспечить мобильность трансформации схемы в любое время в период эксплуатации, производить перекоммутацию отдельных жил трехжильного провода и заменять электроустановочные изделия одного типа потребления на другие.

Достаточно зайти в помещение щитовой, открыть клемный щит и произвести новую коммутацию.

Выполнение всех соединений контуров, в том числе для освещения и розеток в дополнительном клемном щите, в клемниках которогох производится и монтаж и разводка всех цепей, позволяет разместить его в специально отведенном пожарозащищенном помещении, изолированном от жилой части дома, в электрощитовой в соответствии с нормами защиты самих цепей.

В предлагаемом нами техническом решении исполнители работ имеют возможность вносить требуемые изменения в монтажные схемы при смене назначения подключений, даже после завершении отделочных работ, выполнив переключения в клемном щите, легко изменив первоначальную схему по желанию заказчика.

Такая схема позволяет заменить все электроустановочные коробки, размещенные в нескольких местах, под декоративной отделкой стен и потолков в жилых помещениях, одним клемным щитом, размещенным вне жилого помещения, со свободным доступом для перекоммутации, что в свою очередь позволяет без разрушения декоративной отделки, не трогая всей проводки, менять назначение подключений, дает возможность разграничения большего количества линий с одновременным выделением защитных цепей и возможность изменения расфазировки этих линий в процессе эксплуатации во избежание какого-либо перекоса, при непредвиденном изменении заказчиком нагрузки на какой-либо линии.

В предлагаемой схеме электромонтажа необходимость в применении соединительных и распределительных коробок и их установке и создание с их помощью конкретных, неизменяемых после завершения монтажа контуров для освещения и розеток полностью отпадает.

Технический результат заключается в мобильности трансформации схемы в любое время в период монтажа и эксплуатации при замене назначения самих подключений, без вскрытия проводки, который обеспечивается за счет дополнительного клемного щита с клемниками, соединенного с возможностью переключения с одного клемника на другой трехжильным проводом со всеми электроустановочными изделиями.

На чертежах дана монтажная схема электрических проводов внутри здания, где на фиг.1 показана схема присоединения всех проводов к клемному щиту, на фиг.2 и 3 приведена подробная схема переключений в клемном щите при замене электроустановочных изделий.

Монтажная схема электрических проводов внутри здания содержит: силовой ящик 1, квартирный щиток 2, одно- или двухламповый светильник 3, штепсельную розетку с защитным контактом 4, однополюсный герметический выключатель 5, штепсельную розетку без защитного контакта 6, милицейский фонарь 7, кнопочный выключатель (кнопку) для звонка 8, звонок 9, однополюсный выключатель 10, сдвоенный выключатель 11, многоламповый светильник 12 с раздельным включением ламп, штепсельную розетку с выключателем 13, клемный щит 14, динрейки 15, клемники 16, подвод фазы 17, подвод заземления 18, подвод нуля 19, переключатель 20, контур для освещения 21, контур для розеток 22, провод 23 трехжильный.

Монтажная схема электрических проводов внутри здания выполнена следующим образом. К силовому ящику 1 подключен квартирный щиток 2. Между электроустановочными изделиями 3-13, 20 дополнительно подключен клемный щит 14, который выполнен в пожаробезопасном корпусе (не показан) и размещен в доступном месте.

В процессе монтажа все провода 23 от каждого электроустановочного изделия (всевозможных выключателей, переключателей, лампочек, светильников, люстр, розеток и т.д.) напрямую подводят прямо в клемный щит 14. И уже непосредственно в нем все запитывается, разбивается по фазам, выделяются линии, группы и производятся все необходимые расключения.

Размер клемного щита может быть разным, в зависимости от количества динреек 15, размещеных в нем. На динрейках 15 в свою очередь устанавливаются клемники 16, число которых должно быть выбрано с запасом, для того чтобы произвести все возникшие и позже монтажа новые коммутации (расключения). Монтаж между клемным щитком и электроустановочными изделиями 3-13, 20 выполнен в виде отдельного контура для каждого электроустановочного изделия из трехжильного провода 23.

Подвод фазы 17, подвод заземления 18, подвод нуля 19 осуществлен от квартирного щитка 2 к разным клемникам 16, к которым с другой стороны подключены отдельные жилы трехжильного провода 23. Назначение контура для освещения или розеток определяется подключением двух или трех жил провода 23 к определенным клеммам, запитанным от фазы 17, заземления 18 или нуля 19.

Снабжение ввода электроэнергии дополнительным клемным щитом 14 позволяет производить перекоммутации подключений при потребности в замене электроустановочных изделий в помещениях, которые показаны на фиг.2, 3.

На фиг.2, 3 приведен пример схемы электропроводки, где выполнены подвод фазы 17, подвод заземления 18, подвод нуля 19 к отдельным клемникам, к которым с другой стороны подключены отдельные жилы трехжильного провода 23 для создания отдельных контуров для освещения 21 и для розеток 22.

На фиг.2 дан пример подключения розеток 4 в контуре 22 и подключения лампочки 3 с выключателем 5 в контуре освещения 21, проводом 23.

На фиг.3 дан пример смены установочных изделий выключателя 5 на переключатель 20 и розетки 4 на переключатель 20, проводом 23.

Все три конца трехжильного провода 23 подсоединяют к соответствующим переключателям 20. В клемном щите 14 делают соответствующие переключения, по схеме «управление светом с двух мест», для этого необходимо снять ненужную перемычку и перекинуть несколько жил проводов с одного клемника на другой.

При этом никаких вмешательств в интерьер дома! Достаточно заменить и поставить переключатели на те же, уже существующие места и произвести нужные переключения в клемном щите. Этот процесс показывает отличительное преимущество предложенной монтажной схемы от традиционной.

В этом случае, в жилой части здания отсутствуют какие-либо соединения в электроустановочных коробках, что обеспечивает пожарную безопасность такого помещения. Надежность заключается еще и том, что нарушения и пробой провода на участке, где отсутствуют какие-либо соединения, ничтожно малы и практически сводятся к нулю.

Монтажная схема электрических проводов внутри здания содержит силовой ящик, квартирный щиток, электроустановочные изделия, провод, отличающаяся тем, что между квартирным щитком и электроустановочными изделиями дополнительно расположен соединенный трехжильным проводом с каждым электроустановочным изделием клемный щит с клемниками, к каждому из которых, с одной стороны, от квартирного щитка подведены или фаза, или заземление, или нуль, а с другой стороны, к клемникам подключены с возможностью переключения с одного клемника на другой отдельные жилы трехжильного провода, создающие контуры для освещения или для розеток.

www.findpatent.ru


Каталог товаров
    .