Чтобы подключить к сети электрооборудование, для работы которого требуется трехфазное напряжение 380 вольт, необходима соответствующая вилка. Довольно часто, большая часть промышленного оборудования, а также трехфазных электроприборов, используемых в быту, поставляется без электрической вилки, лишь с питающим кабелем. Чтобы обеспечить возможность простого отключения прибора от сети когда это потребуется, без вмешательства квалифицированного электрика, используются трехфазные розетки с соответствующими вилками - штекерами. В одной из недавних статей я уже рассказывал про подключение розетки 380 Вольт - ABB 416RS6, выполненной согласно спецификации международной электротехнической комиссии, IEC 60309 и используемой повсеместно для подключения трехфазного электрооборудования. Теперь пришла очередь рассказать про электрическую вилку 380В, сделанную по этому же стандарту, которую собственно и можно подключать в данный разъем. ABB 416-p6 - это переносная трехфазная кабельная вилка, со степенью защиты IР44, рассчитанная на ток в 16А, имеющая следующие контакты - 3Р+N+E (три фазы, рабочий ноль и защитный ноль - заземление). В основе данного аппарата высокого давления лежит трехфазный асинхронный двигатель, для подключения которого не требуется рабочий ноль (или просто НОЛЬ, как мы привыкли его называть), достаточно лишь трех фаз и защитного нуля (заземления), которое подключается к корпусу и другим токопроводящим частям мойки. э Соответственно в комплекте поставки данной мойки, идет лишь четырех жильный кабель, нулевая жила в нем отсутствует. Установку начнем с разбора силового штекера ABB на составные части. Для этого не требуется откручивать никаких дополнительных болтов или шурупов, достаточно просто повернуть против часовой стрелки верхнюю, красную часть вилки.Всего вилка на 380 вольт состоит из трех основных компонентов: - Механизма - Защитного корпуса - Кабельного зажима, предназначенного для герметичного ввода питающего кабеля в вилку. Кабельный зажим и защитный корпус трехфазной вилки АББ, необходимо надеть на питающий кабель аппарата, как показано на изображении ниже. Надевать следует в обратном порядке, а именно, сперва кабельный зажим, а затем защитный корпус. Теперь можно подключать провода к клеммам механизма нашей вилки абб 380 вольт. При этом схема расположения контактных штырьков штекера выглядит следующим образом Не путайте со схемой подключения проводов к клеммам трехфазной вилки. Подсоединять провода к клеммам механизма вилки нужно согластно маркировкам напротив каждой из них. Ниже представлення подробная схема подключения трезфахной вилки. Итак, далее производим подключение проводов к трехфазной вилке согласно схеме. При этом, как вы помните, в нашем случае нулевую клемму оставляем пустой. Для другого оборудования, где рабочий ноль требуется, подключаются все провода. Помещаем зачищенные жилы в клеммные колодки и затягиваем крепежные винты. После того, как мы убедились в надежности и безопасности соединения, собираем силовой штекер. В первую очередь накручиваем на механизм розетки корпус, защищающий контакты. А затем на корпус накручивается кабельный ввод-зажим. При этом конструкция данного штекера, а именно кабельного зажима, выполнена так, что чем больше вы его закручиваете, тем надежнее фиксируется питающий кабель в вилке. Эта особенность позволяется подключать вилки на 380 вольт к трехфазному электрооборудованию с питающими кабелями различных сечений. Надежно зажатый в штекере кабель защитит от вероятности случайного выдергивания проводов из клемм. На этом установка и подключение вилки на 380 вольт заверщена, если у вас остались какие-то ворпосы или предложенияя по статье, не стесняйтесь, пишите их в комментариях к статье, постараюсь ответить всем. После окончания монтажа, можно включать вилку в силовую трехфазную розетку и пользоваться электрооборудованием. rozetkaonline.ru Трехфазные розетки используются, в основном для подключения станков, инструментов профессионального уровня, и бытовых электроприборов для нагрева. При подключении силовой розетки своими руками необходимо жестко следовать правилам безопасности и корректно, в соответствии со схемой и маркировкой, выполнить все соединения. Перед началом работы нужно убедиться в наличии надежного заземления. Разъемы 380 вольт могут устанавливаться стационарно или на переносках для временного использования. При покупке розетки, если даже штыри вилки подключаемого прибора идеально стыкуются с гнездами, следует приобрести и новую вилку соответствующей конфигурации, поскольку внешнее соответствие не всегда свидетельствует об идентичности стандартов. Краткое содержимое статьи: Розетка состоит из изолирующего пластмассового корпуса с крышкой, уплотнительной прокладки из резины или силикона и контактного механизма. Как видно на фото, розетки на 380 вольт отличаются от привычных бытовых и по внешнему виду. Изделия производятся в двух вариантах в зависимости от особенностей среды установки: для мобильных устройств или создания постоянной точки подключения. Есть модели с дополнительной защитой для работы под открытым небом, в помещениях с повышенной влажностью или сильным запылением. Виды розеток на 380 вольт классифицируются и по технической характеристике номинального тока, они могут быть рассчитаны на 16, 32 или 64 Ампер, и выбор в этом случае обусловлен мощностью подключаемой аппаратуры. В соответствии с этими величинами подбираются автоматические предохранители от перегрузок в сети. Количество входных гнезд и проводов подключения 4 или 5 может указывать на наличие или отсутствие контакта для заземления. Для подсоединения проводов в различных моделях используются пружинный ножевой контакт или винтовой зажим. Розетки современного образца снабжаются гнездом электрической или механической блокировки, которая помогает избежать вхождения вилки в неправильной позиции. Перед тем, как купить и подключить розетку 380 вольт, следует разобраться в условных обозначениях, которые помогают разобраться в особенностях конфигурации и технических характеристик прибора. Традиционные цветные маркеры изоляционного покрытия проводов синим или голубым цветом обозначается ноль, зеленым или желтым – линия заземления. Буквенный символ нулевого провода – N, заземления – РЕ. Место подсоединения заземляющего провода может быть обозначено и специальным графическим символом. Фазные проводники окрашиваются по-разному, и контакты обозначаются литерой L с номерами – L1, L2, L3. Существуют также индексы товара, в которых отображается количество подключений в виде *Р+N+PE. Переменная цифра перед Р обозначает количество фазных контактов (2 или 3). Уровень защиты от посторонних предметов (первая позиция) и гидроизоляции (вторая позиция) обозначается цифрами от 0 до 6 на первой позиции и от 0 до 8 – на второй, с добавлением аббревиатуры IP. Подробно с этими международными параметрами защитных оболочек для технических устройств можно ознакомиться в справочниках. Чем выше цифра, тем сильнее защита. Вспомогательные обозначения: H — высоковольтный аппарат, W – защита от погодных условий. На корпусе изделия обозначается также величина номинального тока в амперах (А). Нормы размеров, расположения и количества контактов в розетках отечественного производства подробно описаны в ГОСТ Р 51323.1-99 по соединительным устройствам промышленного назначения. Для того, чтобы определиться какую розетку лучше выбрать, нужно иметь информацию об особенностях проводки и электрооборудования на месте монтажа. Вилки и розетки старого советского образца рассчитаны на четырехжильную проводку без отдельного РЕ проводника. Использование розеток этого типа в пятипроводной системе целесообразно только для стационарно работающего оборудования. При этом на металлическом корпусе устройства должна быть установлена автономная заземляющая линия из многожильного медного проводника. Для закрепления провода на винтовом зажиме, концы проводов нужно очистить от изоляции, поместить в паз и зажать закручиванием винта. При ножевом соединении изоляция прокалывается специальным устройством внутри контактного механизма. Для этого неочищенный конец провода вставляется до упора в соответствующее гнездо. С удержанием этого положения в нижний паз вставляется отвертка с плоским концом. Движением рукоятки вверх срабатывает пружинный механизм прокола проводки и зажима конца провода. После чего нужно снять отвертку и проверить надежность соединения. Строгое следование схеме подключения проводов к розетке для трехфазного тока важное условие безопасности. Невнимательность или ошибочное определение пар гнездо — провод и соединение фазы с нулем или заземлением приведет не только к порче аппаратуры, но и смертельному исходу. Установка проводится в следующем порядке: Отключается электричество, и при помощи индикатора или мультиметра проверяется отсутствие напряжения на участке работы. Корпус розетки открывается для получения доступа к контактам. Кабель проводится через уплотнительное кольцо на 3-4 см. Для винтового соединения концы проводов оголяются. Подключаются фазы L1, L2, L3, в произвольном порядке или, в случае, если будет использован электродвигатель, в соответствии с распределением фаз на вилке прибора. Подсоединяется проводник заземления (с символьным рисунком или литерами РЕ), затем нулевой провод – N. Осуществляется визуальная сверка правильности подключения со схемой, проверяется крепость соединений. Тестирование для исключения короткого замыкания. Делаются замеры сопротивления в нескольких позициях: При всех замерах тестер должен показывать знак бесконечности. Другое значение сигнализирует о риске короткого замыкания, и в этом случае нужно будет найти причину нарушения изоляции проводов. Проверка напряжения. После включения электричества проверяется линейное напряжение попарно между всеми фазами, значение вольтметра при этом должно быть 380V. Затем берутся по три пары фаза — ноль и фаза — земля, значение которых должно равняться 220V. Укладка кабеля, сборка корпуса розетки и закрепление в случае стационарного использования. electrikmaster.ru Электрические котлы для отопления дома – это разумная альтернатива твердотопливным и газовым агрегатам. Такие отопительные аппараты имеют высокий КПД, бесшумны в работе, не требуют отдельного помещения и дополнительных разрешений для установки. В зависимости от номинальной мощности, электрокотлы разделяют на два вида: однофазные (мощность 1–10 кВт) и трехфазные (мощность от 12 кВт и выше). Сегодня познакомимся с более мощными аппаратами, требующими подключения к напряжению 380 вольт. В зависимости от способа передачи тепловой энергии теплоносителю, электрические котлы разделяют на три вида: Все эти отопительные агрегаты производятся в двух вариантах: 220 и 380 вольт. Такие электрические котлы для отопления дома самые популярные. Принцип их действия такой: Такие котлы оборудуются надежной системой автоматики, позволяющей следить за температурой теплоносителя и регулировать ее. Преимуществами тэновых агрегатов отопления является: Принцип электромагнитной индукции давно и с успехом используют для отопления жилых помещений. Такой котел имеет следующее устройство: Эта система электроотопления имеет такие плюсы: Совет! Индукционные электрокотлы могут обходиться без циркуляционного насоса. Но это не относится к большой системе отопления двухэтажного дома. В своей работе электродный котел 380 вольт использует специально подготовленную воду. Подготовка теплоносителя заключается в растворении в нем определенного количества солей для придания нужной плотности. Общий принцип работы электродных аппаратов отопления следующий: Электродный котел обладает очевидными преимуществами, среди которых: Совет! Электродные котлы требуют особого подхода к оборудованию заземления. Подключается к заземляющему контуру не только сам котел, но и система отопления дома, особенно металлические радиаторы. На отечественном рынке представлен довольно большой выбор популярных брендов, выпускающих электрические котлы отопления 380 вольт. Среди всего разнообразия производителей, наиболее полный модельный ряд электрического отопительного оборудования представляют такие отечественные и зарубежные компании: Все эти компании представляют электрокотлы разного принципа действия, широкого мощностного диапазона и всех видов подключения: однофазного и 380 вольт. В процессе подключения электрического котла необходимо следовать определенным правилам, которые сейчас более детально разберем. Подключая электрический котел, необходимо правильно рассчитать сечение силового кабеля. Именно от этого показателя зависит безопасность всей системы отопления. Стоит отметить, что электрокотлы 380 вольт довольно мощные, поэтому и кабель должен быть соответствующим. Для расчета сечения провода применяется формула, согласно которой на 1 мм2 сечения кабеля должно приходиться не более 8 A тока. Согласно этой формуле, чтобы подключить 10 кВт агрегат отопления к напряжению 380 вольт, необходимо произвести такие расчеты: 10000/380/8. Результат показывает, что каждая токопроводящая жила кабеля должна иметь сечение не менее 3,3 мм. Совет! При выборе сечения кабеля, округлять дробные значения необходимо только в большую сторону! Все электрические котлы к системе отопления подключаются по схожей схеме: Во время эксплуатации электрокотла 380 вольт необходимо следить за исправностью электропроводки и не допускать протечек теплоносителя. Совет! Особое внимание при эксплуатации отопительного электрооборудования следует уделять исправности заземляющей жилы. При повреждениях следует немедленно обесточить котел и заняться восстановлением заземления. В заключение хотелось бы отметить, что электрокотлы 380 вольт отлично показывают себя при длительной эксплуатации. За счет большей мощности они реже работают на пределе возможностей, что положительно отражается на их сроке службы. Установить такой котел – отличное решение, позволяющее решить проблему отопления большого дома. masterotopleniya.ru Частотные преобразователи 220-380 В делают возможным работу трехфазного двигателя на всю мощность, мягко регулировать обороты, включать обратное вращение ротора. Такие преобразователи используют в промышленных условиях, на различных предприятиях. Они имеют преимущества: В современном мире любители электротехники и владельцы своего подворья интересуются применением 3-фазный асинхронный двигатель в сети с одной фазой. Такие двигатели по конструкции простые и не требуют особых затрат в работе. Это дает их большое применение среди любителей. Однако, применение 3-фазных моторов в сети с одной фазой не всегда обходится без трудностей. Трехфазный ток обуславливает магнитное поле, которое вращается, дает момент вращения на вал мотора. Ток с одной фазой образует поле пульсаций, которое не может вращать ротор мотора. Его нужно переделать в многофазный и тогда подать на электромотор. Сейчас существует много методов изменения однофазного тока в трехфазный. Они не лишены недостатков: Универсальные преобразователи частоты мощности innovert idd из однофазного тока 220 вольт в трех фазный 380 вольт изготовлены на основе простого трехфазного электродвигателя, имеют ряд преимуществ: Генератор синхронный 3-фазного тока имеет в себе неподвижные катушки и якорь. Катушки смещены на 120 градусов. Блоком питания ротор вращается, его переменный поток магнитной энергии создает индуктивную ЭДС в обмотках статора. При подключении катушек статора с мотором, 3-фазный электроток мощности появляется в цепи. Его можно применять в быту. Как, имея одну фазу, добавить остальные две? Берем простой электромотор мощности асинхронного типа с тремя фазами с замкнутым ротором. У него есть ротор и и 3 обмотки статорные, которые сдвинуты по углу 120 градусов. На одну обмотку подключаем 1-фазный ток. Ротор мотора не будет вращаться. А если другой силой передать ему некоторое вращательное движение, то он начнет вращаться за счет напряжения изменяющегося тока с одной фазой в 1-ой обмотке. Ротор при вращении наводит электродвижущую силу индукции в остальных обмотках, образует другие две фазы. Мы получаем вращающийся трансформатор. Одна обмотка мотора, на которую идет изменяющийся 1-фазный ток мощности по сети, будет обмоткой возбуждения, которая формирует магнитное поле ротора вращения, а он дает возбуждение напряжения переменного в других обмотках. Данное напряжение оказывается 3-фазным, потому что электродвигатель дает эффект. На остальных обмотках напряжение уменьшено по сравнению с обмоткой возбуждения (из-за преобразовательных потерь). Это различие равняется около15 вольт и определено особенностями конструкции электромотора. Как можно сделать вращение ротора от 1-фазного напряжения? Можно по-разному. Рекомендуется использование схемы с конденсатором пуска. Величина мощности емкости маленькая, потому что ротор преобразователя асинхронного типа вращается без нагрузки. Для работы преобразователя с двигателем в 4 киловатта хватит и 60 микрофарад. При всех неплохих результатах есть и недостатки преобразователи частоты: Система постепенно модернизировалась, уходили от недочетов. Вместо преобразователя мощности использовали электромотор на 4 киловатта асинхронного типа с обмоткой на шесть полюсов статорной. Эти обмотки были включены звездой для напряжения линейного на 380 вольт. Мы подключали их на 220 вольт (между нулем и фазой образовалось 127 вольт). Конденсатор пуска выключается после начала работы преобразователя, хотя не всегда надо его отключать. Он почти не влияет на работу всей конструкции. Получается звезда с несимметричным расположением. преобразователи частоты выдают две фазы и ноль. Такой ток еще называют квазитрехфазным. На самом деле положительного у него мало, по сравнению с обычным трехфазным током. Частотник создает поле магнитного вращения. Преобразователи частоты созданы из двигателя асинхронного типа трехфазного, сочетаются с рабочим током для таких двигателей. Получилось уменьшить напряжение до 220 вольт, свое потребление энергии сделать 200 ватт мощности. Все устройства можно включать треугольником и звездой. На испытуемых нами частотные преобразователи напряжения 220 в 380 вольт работают следующие потребители на трех фазах: На другом преобразователе другие потребители также успешно работают: Электромоторы на трех фазах при работе в однофазной сети расходуют с помощью преобразователя напряжения такое же количество энергии, как по паспорту частотник, это сохранение энергии по закону. Если давать наставления на повторения конструкции частотные преобразователи, то можно забыть о проблемах при эксплуатации двигателей частотник от сети 220 вольт, хотя сами моторы сделаны на 380 вольт. Мощность электромотора, который используется частотник самим преобразователем, может быть выше мощности подсоединяемого к нему привода электрического. Если в преобразователе применяется электродвигатель 4,5 кВт, то мощность электромоторов, подключаемых к нему, не может быть более 3 кВт. Жизнь показывает, что мощность преобразователя в 4 киловатта решает многие вопросы работы. Нагруженность сети до 3 киловатт вполне нормальной. Расходуемый ток в режиме работы не может быть выше параметров тока по паспорту для этого вида электромоторов (иначе преобразователь 220 на 380 выйдет из строя. Электродвигатели для преобразователей чаще всего используют с малыми оборотами вращения (до 1000 оборотов). Они мягко пускаются и отношение тока пуска к току работы у них ниже, чем у высокоскоростных электродвигателей, а значит меньше нагрузка на проводку. Последовательность запуска должна быть следующей: сначала включается частотник преобразователь, потом двигатели 3-фазного двигателя. Отключать необходимо в обратном порядке. Вместо конденсатора для пуска используют такие типы: МБГТ, МБГО, К-42-4 с напряжением работы более 600 вольт. Использование конденсаторов электролитов не рекомендуется. Размер емкости конденсатора пуска рассчитывается из мощности преобразователя 220 на 380 вольт. Например, для преобразователя на 4 кВт емкость получается 80 мкФ. Схемы подключения статорных обмоток 3-фазного двигателя асинхронного типа: а – звездой, б – треугольником, в – звездой и треугольником на щитке клемм частотник электромотора. С1, С2, С3 – начало обмотки, С4, С5, С6 – окончание обмотки. Часто используется маркировка вывода U1, V1, W1 – начало обмотки, U2, V2, W2 – конец обмотки. По стандарту обмотка двигателя асинхронного типа обозначается: I фаза – С1 начало, С4 окончание, II фаза – С2 начало, С5 окончание, III фаза – С3 начало, С6 окончание. Если имеется двигатель асинхронный с тремя фазами с ротором замкнутым накоротко, то сделать три фазы легко из одной. Для этого надо принудительно включить его в работу генератором. Генератор частотник необходимо вращать, чтобы он стал выдавать ток и напряжение. Значит необходим будет еще один мотор с одной фазой по мощности совместимый, с необходимыми оборотами. Но нужен ли еще один электродвигатель частотник, если мы можем вынудить работать 3-фазный электродвигатель от одной фазы? Необходимо создать два условия: включить на одну обмотку напряжение с одной фазой и крутнуть двигатель, потому что он не станет работать с одной фазой. Что нужно для этого сделать? Можно запустить его руками, это просто. А можно применить для этой цели пусковой конденсатор. Размер емкости пускового конденсатора может быть и маленькой, так как без нагруженности он легко запускается. При начале вращения преобразователи частоты легко запустятся от 1-ой фазы. Частотник создаст дополнительными своими обмотками остальные две обмотки. Один минус у такой схемы подключения – это перекошенность фаз, которую можно исправить добавлением в схему автотрансформатора. Для этого частотник можно использовать вместо автотрасформатора статор вышедшего из строя электромотора на 15 киловатт (только магнитопровод), на нем сделал 380 витков провода поперечным сечением 6 мм2 с выводом на 40 витков. Выводы нужны для хорошей подготовки потенциала для фазы. Использовать частотник генератором можно мотор на 4 киловатта, нагрузку берем до 3 киловатт. Пусковой конденсатор возьмем типа МБГП, МБГО на емкость 40 мкФ, напряжение более 600 вольт. Подключать частотник генератор необходимо без нагруженности, выключать также. Преобразователи частоты 220 на 380 В применяются с давних времен, но о них нет хорошей информации, даже у специалистов, обслуживающих электродвигатели. Многим, у кого имеется свое хозяйство, мастерская, гараж, пришлось столкнуться с пуском двигателя. Кому-то частотные преобразователи смогут оказать свою помощь в экономии электроэнергии, сделать жизнь и работу легче. Таким преобразователям уже давно нужно быть бытовыми приборами в доме и хозяйстве. chistotnik.ru Владельцы частных домов и дач часто используют трехфазное электроснабжение для своих зданий. При этом домашнему мастеру приходится запитывать к сети 380 вольт электрические плиты, сварку, различные станки с асинхронными двигателями через разъёмные соединения, состоящие из вилки и розетки. В настоящее время трехфазные бытовые сети проходят модификацию. В масштабе государства происходит переход с четырехпроводной схемы питания на пятипроводную, обладающей повышенной электрической безопасностью. За счет этого можно встретить два вида электрооборудования, каждое из которых подключено по определенному стандарту: старым ГОСТам времен советского периода или новым требованиям общеевропейской электротехнической компании. Содержание статьи Разберем их подробнее, учитывая, что кабельный конец розетки монтируется со стороны источника напряжения стационарно, а гибкий кабель питания от электроприбора подключен к электрической вилке. Это общее правило для всех электротехнических схем. Монтажные работы выполняются при полностью снятом напряжении со схемы и принятии мер, исключающих его несанкционированную подачу. В старой системе заземления оборудования, использующей 4 провода для подключения питания потребителей по схеме TN-C, металлический корпус работающего электроприбора оставался ни к чему не подключенным. Он отделялся от подаваемого напряжения слоем изоляции. С целью безопасности ее усиливали. Однако, вероятность пробоя диэлектрического слоя оставалась. Когда она происходила, то на корпусе появлялся потенциал фазы, который создавал ток утечки через тело прикоснувшегося человека. Подобная ситуация подробно изложена в отдельной статье о трех контактах для электрической розетки. Пострадавшие люди чувствовали “пощипывания”, ощущали судорожные сжатия мышц, а в особых случаях получали электротравмы. Защита схемы, состоящая из одного автомата или электрических пробок, как правило, при подобной ситуации не срабатывала. Автоматический выключатель создан для решения других задач. Для подключения мобильных электрических потребителей в трехфазную сеть с четырехпроводной схемой создавались соответствующие розетка с вилкой. Подсоединение проводов фаз выполнялось к своим контактам практически произвольно, ибо нагрузка между фазами всегда симметричная, а порядок их чередования сказывается только на направлении вращения асинхронных электродвигателей. Его можно легко подкорректировать при наладке, перекоммутировав два произвольных провода фазы в любом месте. Для этого достаточно просто прозвонить электрическую схему проводки. Нулевой рабочий провод всегда подключался на свою клемму. Она обозначалась значком заземления. Его можно рассмотреть на лицевой стороне вилки и розетки. В этой системе конструкция подключения усложняется, а безопасность пользования значительно повышается. Корпус электрического прибора через пятый провод, называемый РЕ-проводником, надежно соединяется с нулем питающего трансформатора, а в состав защит добавляется УЗО. При пробое изоляции между потенциалом любой фазы и корпусом через РЕ-проводник создается ток утечки, который сразу фиксируется дифференциальным органом УЗО, и оно автоматически отключает питание, ликвидируя риски получения электрической травмы. В состав многочисленных видов разъемов для трехфазной сети с пятью проводами дополнен еще один контакт. В этой конструкции коммутация жил кабеля осуществляется по предыдущему методу, но структура их обозначений изменилась на современный европейский стандарт. Для маркировки фаз используется первая буква от английского слова «Line» — линия и осуществляется их нумерация арабскими буквами. В итоге мы имеем: Обозначение рабочего нуля маркируется буквой «N», обозначающей «нейтральный провод», а защитного — значком заземления. В большинстве конструкций для коммутации проводов используется винтовое соединение с шайбами. Но это не единственный метод. Производители современных разъемов для трехфазной сети, постоянно совершенствуя свою продукцию, разработали удобную и безопасную технологию монтажа, основанную на создании электрического контакта с жилой провода за счет прорезания его слоя изоляции специальным ножом с фиксацией. Последовательность работы мастера показана четырьмя фотографиями: Работнику остается только убедиться в прочности созданного механического соединения и надежности удержания жилы внутри гнезда. На практике применяют два варианта использования защит: Поясним их подключение иллюстрациями. Все провода фаз и рабочего нуля от электрического счетчика к розетке проходят через автоматический выключатель. В отдельных случаях нейтраль допускается пускать минуя его силовой контакт. Защитный проводник РЕ монтируется безразрывным методом цельным куском провода от своей шины в квартирном щитке напрямую к заземляющему контакту у розетки. При этой ситуации автомат монтируется так же, как и в предыдущем случае, а УЗО врезается последовательно после него. Чтобы упростить работу и сэкономить место в квартирном щитке можно использовать подключение дифференциального выключателя, объединяющего в своем корпусе оба вида этих защит. Дифференциальный выключатель монтируется на место автоматического. В результате вся предыдущая схема подключения остается без изменений, но в нее добавляется защита от появления тока утечки. Здесь делается небольшое упрощение, связанное с подключением защитного нулевого провода. Поскольку на вилке и розетке нет для него места, то РЕ проводник напрямую прокладывается и подсоединяется к корпусу электрического трехфазного потребителя. Способ вполне нормально подходит для стационарно установленных электрических плит или станков с асинхронными двигателями. Когда же возникнет необходимость переместить электрический прибор, например, трехфазную сварку на более удобное место, то для обеспечения ее безопасного использования придется решать вопрос переподключения защитного нуля. После сборки электрической схемы с трехфазной розеткой и вилкой их необходимо проверить измерениями сопротивлений и напряжений. Важно это выполнить до подключения к сети. Работа выполняется в четыре этапа: При правильном подключении мы замерим 380 вольт между фазами и 220 — относительно фазных проводов с рабочим и защитным нулями. Если это условие не соблюдается, то следует искать ошибку в схеме. Методика подключения электрического кабеля к потребителю и вилке должна соответствовать схеме замера напряжений на контактах у розетки. Общая нейтраль обмоток соединяется с рабочим нулем, а их фазные концы выходят на соответствующие контакты. Для этого омметром следует измерить активные сопротивления устройства через кабель на вилке. Поскольку сопротивления всех фаз равнозначны относительно нейтрали, то обозначим их буквой R. Эту величину мы должны увидеть при замере между фазными контактами и рабочим нулем. Защитный ноль должен четко обнаруживаться только на контакте корпуса. Сопротивление любого сочетания фазных контактов при исправной схеме будет 2R — удвоенное фазное сопротивление. Если эти замеры подтвердили правильность подключения вилки с кабелем к электроприбору, то ее можно устанавливать в подготовленную для нее розетку. Контакты вилки и розетки созданы для пропускания электрического тока нагрузок. На большие величины они не рассчитаны. Если отключать работающий электроприбор простым их разъединением под нагрузкой, то возникает искра, перерастающая в электрическую дугу, разрушающую металл и всю конструкцию. Для коммутаций токов нагрузки предназначены специальные контакты пускателей, а аварийные токи допускается разрывать исключительно силовыми автоматами. Технологию крепления корпуса и подключения проводов дополняет видеоролик владельца Igor Timoshin «Монтаж трехфазной розетки». Различные варианты соединения жил кабеля питания к электрической плиты рассматриваются в видеоролике dimapositive pylia. Ждем ваших вопросов по подключению розеток и оценок в разделе комментариев. Напоминаем, что сейчас вам проще всего поделиться статьей с друзьями через кнопки соц сетей. housediz.ru Проведение электропроводки в гараже достаточно ответственное мероприятие, так как от этого зависит безопасность владельца и имущества, а также удобство эксплуатации помещения. Однако масштаб работ определяется требованиями каждого конкретного человека. Поэтому нужно учитывать, что прокладывая электричество в гараже, схемы будут различны. Некоторые используют помещение только для хранения автомобиля. В данном случае достаточно установить одну розетку и одну лампочку. Тем, кто планирует пользоваться различным оборудованием и электрифицировать смотровую яму, надо обеспечить трехфазный ввод. Особенно это касается тех случаев, когда предполагается использовать в гараже оснащение на 380 вольт. Основные принципы составления схемы электропроводки в гаражной постройке аналогичны тем, что и для однофазной электросети на 220 вольт. То есть первоначально зарисовывается подробный план месторасположения всех элементов. Затем он переносится на стены постройки, закупаются нужные элементы и протягиваются провода. Это делается открытым или скрытым способом, выбор которого зависит от материала стен. Если централизованная линия электропередачи имеет три фазы, то процесс перепроведения начинается с получения разрешения на увеличение мощности и монтажа трехфазного счетчика. Как видно из вышесказанного, провести в гараж 380 вольт можно самостоятельно. Большую часть времени и сил занимают подготовительные работы — разработка схемы, закупка необходимых материалов. Помните: в процессе прокладки электропроводки надо соблюдать все правила безопасности. svoygarazh.comКак подключить трехфазную розетку к напряжению 380 вольт. 380 вольт
Подключение вилки 380 вольт
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРЕХФАЗНОЙ ВИЛКИ НА 380В
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВИЛКИ 380 Вольт
Розетка на 380 вольт - характеристики, виды + инструкция подключения своими руками
Виды и характеристики
Маркировка
Способы крепления
Пошаговая инструкция установки розетки на 380 вольт
Фото розеток на 380 вольт
Электрокотел отопление 380 в разных типов и их особенности
Виды электрических котлов
Тэновые котлы
Индукционные котлы
Электродные системы
Производители электрических котлов
Правила монтажа и эксплуатации электрических котлов
Электрическое подключение
Подключение в систему отопления
Преобразователь 220 380 - главные условия работы
Преимущества частотного преобразователя
Главные условия работы
Как подключить трехфазную розетку к напряжению 380 вольт
Разъемные соединения для четырехпроводной сети
Принципиальная электрическая схема
Конструкция разъемного соединения
Разъемные соединения для пятипроводной сети
Принципиальная электрическая схема
Конструкция разъемного соединения
Способы подключения проводов
Безвинтовое подключение провода
Возможные схемы подключения для трехфазной розетки
Безопасный вариант монтажа разъемов с пятью контактами
Схема защиты розетки автоматическим выключателем
Схема защиты розетки автоматическим выключателем с УЗО
Безопасный вариант монтажа розетки с 4 контактами в пятипроводную схему
Способы проверки правильности подключения трехфазной розетки
Способы проверки монтажа кабеля к трехфазной вилке
380 вольт в гараже: особенности и рекомендации
Особенности проведения 380 вольт в гараж
Поделиться с друзьями: