Как правильно подключить УЗО – схемы и правила монтажа
Для каждого типа потребителя предусмотрена своя схема подключения УЗО. При выборе учитывается состояние проводки и количество питающих фаз. Чтобы поставить на ввод УЗО, необходимо знать правильную последовательность сборки однофазных и трехфазных схем.
Как работает УЗО
УЗО нашло применение как в однофазных квартирных сетях, так и в трехфазных промышленных. Оно предназначено для отключения электропитания в 2 случаях:
- Человек прикоснулся к токоведущей части. Защитное устройство исключает поражение электрическим током.
- Нарушение изоляции проводки и контакт токоведущих частей с землей или корпусом электрического аппарата. Например, стиральной машины, водонагревателя или холодильника.
Принцип действия УЗО
Работа УЗО основана на сравнении токов, протекающих по фазному и нулевому проводникам. Если они равны, все в порядке. Квартира находится под напряжением. Если прикоснуться к фазному проводу, часть тока потечет в землю через тело человека. Это создаст разницу между токами, идущими по L и N проводникам на вводе в квартиру. УЗО срабатывает, если появляются отличия.
УЗО зарекомендовало себя как противопожарное средство. Одна из причин возгорания проводки — это ток, протекающий через поврежденную изоляцию на землю. В месте пробоя выделяется тепло, приводящее к воспламенению кабеля. Если в квартире установлено УЗО, такая ситуация практически невозможна. Когда случится пробой изоляции и замыкание на землю, устройство зафиксирует разницу токов и отключит систему.
Важно! Следует отличать автоматический выключатель, УЗО и дифавтомат. Эти устройства защиты имеют похожий внешний вид, но выполняют различные задачи. Автоматический выключатель защищает проводку от коротких замыканий и перегрузок. УЗО служит для безопасности человека. Оно отключит напряжение, если прикоснуться к токоведущей части. Дифавтомат сочетает в себе функционал обоих устройств. Остерегает человека от удара током и предохраняет проводку от КЗ.
Схема УЗО в сети однофазного напряжения
В советское время проводка в домах строилась по двухпроводной схеме. В каждой розетке присутствовал фазный и нулевой провод. С приходом зарубежных стандартов ситуация изменилась. Теперь, согласно ПУЭ, к каждой розетке должен подводиться отдельный заземляющий проводник.
В результате в одних домах «земля» предусмотрена и, как положено, идет стояком по квартирным щитам. В других она отсутствует. Заземление имеется на трансформаторной подстанции, питающей старый дом. Это создает путаницу в вопросах правильного подключения УЗО.
Схема без применения заземления
Данная схема применяется в домах советской проектировки без заземления. На вводе в квартиру имеется фазный и нулевой проводники. Оба подаются на вход электрического счетчика. УЗО устанавливается после прибора учета. Подключать устройство защитного отключения необходимо в соответствии с маркировкой клемм. Фазный провод присоединяется на контакт L, а нулевой на N.
УЗО не предназначено для защиты от перегрузки по току или короткого замыкания. Поэтому после него устанавливаются обыкновенные автоматические выключатели на 16, 25 или 32 А.
Если квартира небольшая, достаточно одного устройства защитного отключения. Если потребителей много, желательно разгруппировать их. Например, в щитке на вводе в квартиру устанавливается одно противопожарное УЗО с током срабатывания равным 300 мА, после него выполняются разветвления. Отдельные устройства монтируются на розетки и освещение. Их номинал срабатывания должен составлять около 30 мА. На ответственные помещения вроде детской и ванной комнаты подбираются устройства, рассчитанные на отключение при утечке тока, равной 10 мА.
УЗО в электрощите с заземляющим проводом
Данная схема предпочтительней с точки зрения безопасности. В ней УЗО способно полностью реализовать свой потенциал. В однофазной сети с заземлением исключено нахождение металлического корпуса бытового прибора под опасным высоким потенциалом.
В рассматриваемой схеме устройство защитного отключения более чувствительно к повреждению изоляции и контакту фазного проводника с корпусом электрического аппарата. В электрощите имеется фазный, нулевой и заземляющий проводник. Он обозначается желто-зеленым цветом изоляции и разветвляется до каждой розетки в квартире. УЗО подключается между прибором учета и автоматическими выключателями с соблюдением назначения проводов (L и N).
Поскольку УЗО более чувствительно к замыканиям на землю, его номиналы необходимо подбирать тщательней. Желательно использовать разделение нагрузки на отдельные линии. Так в будущем получится проще выявить место повреждения изоляции и утечки тока на землю.
Типовая схема 1 — общее УЗО на вводе
Общее устройство защитного отключения необходимо подсоединить между вводным и групповыми автоматическими выключателями. Схема применима для небольших однокомнатных квартир с проводкой в хорошем состоянии.
Этот вариант отличается яркими достоинствами. Среди них:
- одно устройство стоит недорого и требует меньше времени на наладку;
- простой выбор устройства, ведь не нужно подбирать УЗО со своей уставкой для каждой комнаты в отдельности.
Недостатки более весомые:
- если произошло замыкание на землю, отключится вся квартира (нет селективности защиты);
- в больших квартирах возможны ложные срабатывания и отключения света.
Типовая схема 2 — общее вводное УЗО + однофазный счетчик
Электроэнергия стоит денег. Поэтому на вводе в квартиру всегда устанавливается электрический счетчик. Чтобы у поставщика энергии не возникло вопросов к монтажу щитка, все элементы необходимо установить правильно по схеме.
Устройство защитного отключения подсоединяется ко 2-му и 4-му выводам прибора учета с соблюдением «полярности». Вывод счетчика № 2 идет на фазный вход УЗО «L», а № 4 на нулевой «N». Они располагаются сверху защитного устройства. Выходные клеммы находятся в нижней части прибора. Отходящий нулевой провод подключается к нейтральной N шине, а фазные расходятся по автоматическим выключателям и комнатам квартиры.
Положительные свойства схемы:
- не нужно делать отдельного щитка для защиты, что позволяет сократить время на монтаж проводки;
- низкие расходы, ведь достаточно купить 1 защитное устройство.
- если квартира отключилась, то непонятно, где именно находится проблема;
- если УЗО неисправно, то напряжение пропадет во всей квартире.
Типовая схема 3 — вводное и групповые УЗО + прибор учета электроэнергии
Схема является усовершенствованной версией предыдущей. Выходы счетчика 2 и 3 подключаются на вход общего УЗО. Затем фазный провод с защитного устройства подсоединяется на автоматический выключатель. Нулевой же с УЗО идет на N шину. Далее L провод с автомата раскидывается по отдельным для каждой комнаты устройствам защиты. Их может быть неограниченное количество. Но обычно не более 3-7 штук. Нулевой провод для группы защитных устройств берется с N шины.
- отключается только та комната, в которой произошло замыкание (селективность защиты);
- возможность подбора тока утечки под конкретного потребителя.
- многократно возрастают затраты на покупку и установку защитных устройств;
- выбор тока срабатывания требует профессионального подхода со знанием дела.
Типовая схема 4 — только групповые УЗО
Схема отличается от предшествующей отсутствием вводного УЗО с высоким током срабатывания. L и N проводники от счетчика поступают на групповые автоматы и общую шину нейтрали. Ток срабатывания автоматов подбирается под каждую конкретную комнату или цепь. Например, для освещения он самый низкий всего в несколько ампер, а для розеток на кухне самый высокий порядка 32 А. Затем фазный провод поступает на групповые защитные устройства. Их ток срабатывания отстраивается также исходя из потребителя. Его значение лежит в диапазоне 10-50 мА.
Из плюсов схемы отмечаются:
- экономия на покупке общего вводного УЗО;
- в схеме сохраняется свойство селективности.
Минусы подобной схемы:
- есть риск, что одно из защитных устройств окажется бракованным и не сработает, что чревато пожаром или травмой;
- при неправильном подборе токов срабатывания возможны ложные отключения.
Подключение устройства защитного отключения к двухфазной сети
Случай экзотический. От двухфазных сетей электроснабжения отказались в начале ХХ века. Шанс столкнуться с ними у современного электрика стремится к нулю. О подключении УЗО к двухфазной сети стоит подумать в формате факультатива.
Каждый полюс розетки является фазным. Он имеет потенциал относительно земли, равный примерно 127 вольт. Схемы подключения устройств защитного отключения аналогичны однофазным. Но автоматический выключатель необходимо монтировать на каждую из двух приходящих фаз. Разумеется, исключено подключение одного из питающих проводов на заземление или корпус электрощитка.
Дополнительная информация. Двухфазное электроснабжение жилых домов ушло в прошлое. Однако у многих современных маломощных трансформаторов обмотка рассчитана от 380 В. Она работает от 2 фаз. Обычно это трансформаторы собственных нужд в промышленном оборудовании. Устанавливать для них отдельное УЗО нецелесообразно.
Подключение к трехфазной сети
Трехфазное питание на 380 В используется на заводах и в небольших мастерских. От них питаются станки, различные печи и асинхронные двигатели (лифт). Установка УЗО в трехфазной сети ничем принципиально не отличается от однофазной. Разница кроется только в количестве выводов у защитного прибора. У трехполюсного УЗО 8 контактов для подсоединения кабелей. Четыре входящих L1, L2, L3 и N и 4 исходящих с аналогичной маркировкой.
Трехполюсное УЗО
При подключении возможна путаница в проводах. Чтобы разобраться в цветовых и буквенных маркировках, достаточно знать простые соотношения из таблицы.
Российские обозначения | Европейские обозначения | ||
---|---|---|---|
Фаза А | Желтый | L1 | Коричневый |
Фаза B | Зеленый | L2 | Черный |
Фаза C | Красный | L3 | Серый |
Нулевой провод | Синий (голубой) | N | Синий (голубой) |
Заземляющий провод | PE | Зелено-желтый |
Вводное трехфазное УЗО + отдельные групповые
Устройство устанавливается после вводного трехполюсного автомата. Через него проходят три проводника питающей сети. Затем они идут непосредственно на УЗО. Подключение осуществляется с учетом маркировки. Клемма L1 на выходе автомата соединяется с L1 на защитном устройстве, L2 с L2 и так далее.
После вводного трехфазного УЗО провода следуют на групповые автоматы. Нулевая жила подключается на общую N шину. В идеале она имеет голубой цвет. Затем фазные провода с автоматов подключаются на однополюсные групповые УЗО и расходятся по потребителям.
Вводное защитное устройство + трехфазный счетчик
Схема схожа с предшествующей. Однако в этом случае добавляется трехфазный счетчик электроэнергии. Он имеет 8 выводов, предназначенных для подключения 3 фаз и нуля. Прибор учета монтируется на выход вводного автомата. После счетчика следует трехфазное УЗО. За ним — групповые однополюсные автоматы и устройства защитного отключения.
Правила подключения
Для самостоятельной установки устройства защитного отключения следует придерживаться ряда правил. Наиболее важные из них следующие:
- При монтаже проводки необходимо строго соблюдать схему. Провода подключаются согласно их буквенной или цветовой маркировке. В идеале на руках у монтажника должна быть схема.
- Устройство защитного отключения подсоединяется только после вводного автоматического выключателя. Подключение к сети без автомата недопустимо.
- Следует обращать внимание на технические характеристики подключаемого УЗО. Если в сети будут протекать токи в 20-25 А, то защитное устройство выбирается не менее чем на 32 А.
- Запрещено использовать в роли заземлителя радиаторы отопления или водяные трубы. Подобный халатный подход чреват летальным исходом для кого-нибудь из соседей.
- Общее правило — все электромонтажные работы проводятся со снятием напряжения за исключением случаев, при которых отключение невозможно.
Как проверить УЗО за 30 секунд
Устройство защитного отключения отвечает за здоровье и безопасность людей, поэтому периодически его следует проверять на исправность. Для этого на приборе предусмотрена кнопка «test». Если при ее нажатии УЗО выбивает, то оно считается исправным.
Автомат с кнопкой “тест”
Существует и другая более надежная методика проверки. Для нее необходимо подключить резистор между заземлением и фазным проводом розетки. Сопротивление резистора подбирается исходя из закона Ома и тока срабатывания УЗО. Способ крайне опасный для испытателя. Его не рекомендуется использовать людям, которые не имеют образования и опыта работы электриком.
Правила безопасности при установке УЗО, счетчиков и автоматов
Подключение УЗО осуществляется с соблюдением правил безопасности. От них зависит ваша жизнь и здоровье. Основные принципы безопасного монтажа таковы:
- Работа выполняется с отключением напряжения. Его отсутствие обязательно проверяется индикаторной отверткой, мультиметром или контрольной лампочкой на 220В.
- Подключенные провода необходимо промаркировать. Это удобно делать с помощью изоленты или термоусаживаемых трубок разных цветов.
- Для подключения и наращивания проводов применяются клеммники заводского изготовления. Согласно ПУЭ скрутки запрещены.
- У каждого провода, подключенного к УЗО или автомату, проверяется надежность контакта. Для этого достаточно с небольшим усилием попробовать выдернуть проводник. Он должен оставаться на месте и не болтаться.
- При первой подаче питания не исключены короткие замыкания и взрывы в электрощите. Поэтому следует защитить глаза и открытые участки тела и попросить уйти посторонних.
- После установки следует проверить срабатывание нажатием кнопки «test». Перед этим на него подается напряжение.
- Замена и установка нового УЗО выполняются не менее чем 2 лицами. Второй человек — наблюдающий.
Монтаж автомата на DIN-рейку
Обратите внимание! Устройство защитного отключения фиксируется на DIN рейку. Это заметно упрощает процесс монтажа. Если в щите изначально нет плашки для крепления DIN устройств, то ее придется докупить дополнительно. Многие люди при покупке УЗО и автоматов забывают подумать о том, на что будут их крепить.
При выборе УЗО следует учесть номинальный ток, который оно способно пропустить. Для обычной квартиры достаточно 16-32 А. Другой критерий подбора — ток срабатывания (IDn). Если УЗО должно защищать человека от поражения электрическим током, то необходимо ставить устройство на 10-30 мА. Если цель — спасти от пожара, нужный номинал равен порядка 100-300 мА.
Устройство защитного отключения устанавливается со снятием напряжения. Не нужно выполнять работу своими руками, если нет опыта по сборке схем. После запуска устройство желательно проверить нажатием кнопки «test».
Схемы подключения УЗО, выбор УЗО по номинальному и дифференциальному току (току утечки)
Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».
В сегодняшней статье я расскажу Вам про различные варианты схем подключения УЗО (устройство защитного отключения) в однофазной сети, а также про выбор его номинального тока и дифференциального тока (тока утечки) в зависимости от схемы подключения.
Для более наглядного понимания материала, необходимо рассмотреть конкретные варианты, начиная с самых простых и стандартных схем и, заканчивая, частными случаями.
1. Вводное УЗО
Предположим, что у нас в квартире установлен вводной автоматический выключатель с номинальным током 40 (А) и мы хотим защитить всех потребителей квартиры одним общим УЗО. Оно же будет считаться и называться вводным УЗО.
И это правильно! Закрывать глаза на электробезопасность в своем доме, а также на требования ПУЭ (п.7.1.71), я считаю не правильным и даже опасным.
Кстати, прошу обратить внимание на электрический щит. Это очередная новинка от компании IEK — металлический распределительный щит ЩРн серии PRO. Про преимущества и выявленные недостатки данного щита я расскажу Вам в самое ближайшее время. Если не хотите пропустить новые выпуски статей, то подписывайтесь на рассылку сайта.
Поскольку разговор зашел о щитах, то напомню Вам, что не так давно я уже делал подробный обзор пластикового щита серии PRIME от IEK, который меня достаточно впечатлил.
Перейдем непосредственно к теме статьи.
Схема представленного выше щита достаточно простая. Питающая фаза приходит на клемму (1) счетчика электрической энергии, а ноль — на клемму (3). С клеммы (2) фаза уходит на верхнюю клемму вводного автомата, а с нижней клеммы — на верхнюю клемму среднего отходящего автомата, соединенного с соседними автоматами с помощью соединительной гребенки. С клеммы (4) счетчика электрической энергии ноль уходит на общую нулевую шину (N).
Вводное УЗО необходимо подключить сразу же после вводного автомата, а уже после него подключить групповые автоматы на отходящие линии (розетки, освещение, теплый пол и прочее электрооборудование). Выглядеть это будет следующим образом.
Питающая фаза приходит на клемму (1) счетчика электрической энергии, а ноль — на клемму (3). С клеммы (2) фаза уходит на верхнюю клемму вводного автоматического выключателя, а с нижней клеммы — на верхнюю клемму (1) вводного УЗО. С нижней клеммы (2) УЗО фаза уходит на верхнюю клемму среднего отходящего автомата, соединенного с соседними автоматами с помощью гребенчатой шины. С клеммы (4) счетчика электрической энергии ноль уходит на верхнюю клемму (N) УЗО, а с нижней клеммы (N) УЗО — на общую нулевую шину (N).
Номинальный ток вводного УЗО должен быть на одну ступень выше, чем номинальный ток вводного автоматического выключателя, т.е. нам необходимо установить УЗО с номинальным током не менее 50 (А) и током утечки 30 (мА). Таким образом, вводное УЗО у нас будет защищено от перегруза (сверхтока), как и требует от нас ПУЭ (п.7.1.75 и п.7.1.76).
Стандартный существующий ряд номинальных токов УЗО: 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (А).
Номинальный ток УЗО отображается на лицевой стороне его корпуса.
Зачем нам необходимо защищать УЗО от перегруза? И откуда может возникнуть этот самый перегруз?
Да все, элементарно! В щите установлен вводной автоматический выключатель с номинальным током 40 (А), что соответствует выделенной мощности 8,8 (кВт). В любое время Вы можете включить в сеть приборы с суммарной мощностью, превышающую 8,8 (кВт). Возьмем для примера, что потребляемая мощность у Вас составила около 10 (кВт), что равносильно току 45,4 (А).
При таком токе, согласно время-токовой характеристики (ВТХ) срабатывания теплового расцепителя, наш вводной автомат не отключится в течение целого часа.
Получается, что все это время через УЗО будет проходить ток величиной 45,4 (А), превышающий его номинальный ток, что может привести к нагреву его токоведущих частей, оплавлению корпуса и в конечном счете выходу его из строя.
Чтобы избежать подобной ситуации, я Вам всегда советую устанавливать УЗО с номинальным током на одну ступень больше, чем номинальный ток автомата. Но как показывает практика, токоведущие части УЗО выполнены с некоторым запасом по перегрузочной способности, но тем не менее я бы не рисковал и соблюдал данное требование!
Почему УЗО должно быть с током утечки именно на 30 (мА)?
Сначала приведу стандартный существующий ряд номинальных дифференциальных токов (токов утечки) УЗО: 10 (мА), 30 (мА), 100 (мА), 300 (мА) и 500 (мА).
Иногда эти значения могут отображаться не в миллиамперах, а в амперах, тогда стандартный ряд будет выглядеть следующим образом: 0,01 (А), 0,03 (А), 0,1 (А), 0,3 (А) и 0,5 (А).
Номинальный дифференциальный ток (ток утечки) УЗО отображается также на лицевой стороне его корпуса.
Итак, если у Вас вводной автоматический выключатель имеет номинальный ток до 40 (А) включительно, то вводное УЗО можно устанавливать с током утечки 30 (мА). Если же номинал вводного автомата больше 50 (А), то скорее всего УЗО придется устанавливать с током утечки 100 (мА).
Дело в том, что все зависит от общей фоновой (естественной) утечки в линиях электропроводки. Поэтому считается что, чем больше ток нагрузки, тем больше фоновая утечка, поэтому, чтобы избежать ложных срабатываний УЗО, приходится завышать его ток утечки с 30 (мА) до 100 (мА).
Согласно ПУЭ (п.7.1.83), существует норма по суммарной фоновой утечке в нормальном режиме, которая должна быть не больше 1/3 номинального тока утечки УЗО. Вот например, ток утечки УЗО составляет 30 (мА), а значит фоновая утечка в этой линии должна быть не больше 10 (мА).
Фоновую утечку можно измерить, правда для этого необходимы специальные приборы. Вот например, в нашей электротехнической лаборатории имеется прибор MRP-200
Также фоновую утечку можно приблизительно рассчитать. Условно принято, что ток утечки величиной 0,4 (мА) приходится на 1 (А) нагрузки или же ток утечки 10 (мкА) приходится на 1 метр длины фазного проводника.
Чтобы Вам не вникать в подробности определения фонового тока, я специально для Вас составил таблицу с рекомендуемыми уставками дифференциального тока (тока утечки) в зависимости от тока нагрузки.
Как видно по таблице, при номинальном токе нагрузки 40 (А) рекомендуется устанавливать УЗО с током утечки 30 (мА). В скобках указано значение 100 (мА), но это больше относится при эксплуатации старых электропроводок.
Если у Вас электропроводка не старая (не высохшая и не ветхая) и выполнена качественными кабелями и проводами, то даже при относительно больших токах нагрузки фоновая утечка будет незначительной (минимальной). Поэтому при номинальном токе вводного автомата даже 50 (А) и 63 (А) можно смело устанавливать вводное УЗО с током утечки 30 (мА).
Кстати, согласно ПУЭ (п.7.1.79, п.7.1.83 и п.7.1.85), требуется устанавливать на отходящие линии УЗО с током утечки 30 (мА). Если же защита всей электропроводки выполняется одним вводным УЗО, то ток утечки у него должен быть не более 30 (мА), естественно, что при выполнении условий по суммарной фоновой утечке.
Да, забыл уточнить, что я рассматриваю установку и подключение УЗО с целью защиты человека от поражения электрическим током и защиты линий от появления утечек в следствии старения и ухудшения изоляции, и прочих на нее воздействий.
2. УЗО на одну отходящую линию
Рассмотрим вариант, когда нам нужно с помощью УЗО защитить не все линии, а только одну отходящую (групповую). Для этого нам необходимо в этой линии установить УЗО. Предположим, что это будет линия освещения балкона или лоджии, защищенная автоматическим выключателем с номинальным током 10 (А).
Согласно вышеприведенным требованиям ПУЭ по защите УЗО от перегруза, нам необходимо после автомата 10 (А) установить УЗО с номинальным током 16 (А) или 25 (А) и током утечки 30 (мА). Ничего страшного не будет, если Вы здесь установите УЗО с номинальным током 40 (А) или 50 (А), как в моем примере.
В этой схеме питающая фаза приходит на клемму (1) счетчика электрической энергии, а ноль — на клемму (3). С клеммы (2) фаза уходит на верхнюю клемму вводного автомата, а с нижней клеммы — на верхнюю клемму среднего отходящего автомата, соединенного с соседними автоматами с помощью соединительной гребенки. Затем с нижней клеммы автоматического выключателя отходящей линии, защищенной с помощью УЗО (в моем примере это линия освещения лоджии), фаза уходит на верхнюю клемму (1) УЗО.
С клеммы (4) счетчика электрической энергии ноль уходит на общую нулевую шину (N). С общей нулевой шины (N) ноль уходит на верхнюю клемму (N) УЗО. К нижним клеммам (2) и (N) УЗО будет подключаться кабель отходящей линии освещения лоджии. Остальные линии, не защищенные УЗО, будут подключаться к соответствующим автоматам и общей нулевой шине (N).
Если же подобным образом защищать каждую отходящую линию с помощью УЗО, то при их большом количестве выйдет достаточно дорогим удовольствием в финансовом плане, поэтому существует еще один вариант, который рассмотрим ниже.
3. Групповое УЗО на несколько отходящих линий
Рассмотрим экономный вариант при защите с помощью одного УЗО нескольких отходящих линий.
Схема остается той же: вводной автомат и 5 отходящих автоматов. Мне необходимо защитить несколько отходящих линий с помощью одного УЗО. Для примера, разделю отходящие линии на 2 группы: два автомата в одной группе и три автомата в другой.
Отходящие линии первой группы у нас не будут защищены УЗО, а вот отходящие линии второй группы будут защищены с помощью одного общего (группового) УЗО.
В этой схеме питающая фаза приходит на клемму (1) счетчика электрической энергии, а ноль — на клемму (3). С клеммы (2) фаза уходит на верхнюю клемму вводного автомата. С нижней клеммы вводного автомата уходит два проводника. Один — на верхнюю клемму одного из автоматов 1-ой группы, соединенных между собой гребенкой. Второй проводник уходит на верхнюю клемму (1) общего (группового) УЗО, которое защищает 2-ую группу автоматов. С нижней клеммы (2) УЗО фаза уходит на верхнюю клемму среднего отходящего автомата 2-ой группы, соединенных между собой также с помощью гребенки.
С клеммы (4) счетчика электрической энергии ноль уходит на общую нулевую шину (N). С общей нулевой шины (N) ноль уходит на верхнюю клемму (N) УЗО.
Фазные проводники отходящих кабелей 1-ой группы будут подключаться непосредственно к автоматам 1-ой группы, а нули — к общей нулевой шине (N).
Фазные проводники отходящих кабелей 2-ой группы будут подключаться непосредственно к автоматам 2-ой группы, а нули — к нижней клемме (N) УЗО. Больше двух проводников подключать к одному зажиму запрещено, поэтому в таких случаях в щите устанавливают вторую нулевую шину (N1), которая соединяется с нижней клеммой (N) УЗО, а затем к этой самой шине (N1) и подключаются нули отходящих кабелей 2-ой группы.
Как выбрать номинальный ток УЗО в таком случае?!
Многие электрики начинают рассчитывать суммарный номинальный ток отходящих автоматов. Предположим, что отходящие автоматы имеют следующие номинальные токи: 6+10+10+16 = 42 (А). Таким образом, необходимо установить УЗО с номинальным током более 42 (А) и дополнительно учесть небольшой запас в случае перегруза. Для этого вполне подойдет УЗО с номинальным током 50 (А).
А если суммарный номинальный ток отходящих линий будет еще больше?! Например, 10+10+10+16+16+16+25+16=119 (А). Что делать в этом случае?! Устанавливать УЗО на 140-150 (А), которых даже нет в природе?!
На самом деле, не нужно заморачиваться и рассчитывать суммы номинальных токов отходящих автоматов, т.к. их может быть от нескольких штук до нескольких десятков. Все гораздо проще! Номинальный ток УЗО выбирается не по сумме номинальных токов автоматов на отходящих линиях, а на одну ступень больше, чем номинал вводного автомата. Все получается логично и правильно. Ведь в любом случае ток через УЗО не будет превышать ток, проходящий через вводной автомат и групповое УЗО будет защищено от перегруза.
Для нашего примера суммарный номинальный ток оставляет: 16+25+32 = 73 (А), что нам как бы предполагает установить здесь УЗО с номинальным током 80 (А) или вовсе 100 (А). Но это не совсем правильно, т.к. нам достаточно установить УЗО с номинальным током 50 (А), который будет на одну ступень выше, чем номинальный ток 40 (А) вводного автоматического выключателя.
В настоящее время это наиболее распространенный способ подключения УЗО, т.к. он более экономный, но в то же время в полном объеме соответствует требованиям ПУЭ и электробезопасности.
В данное время я как раз таки занимаюсь сборкой квартирного щита, в котором имеется 30 отходящих линий (с учетом резерва). По аналогии с описанным выше способом, каждые 10 отходящих линий будут защищены отдельным УЗО.
Вводной автомат в этом примере имеет номинал 32 (А), поэтому все УЗО имеют номинальный ток 40 (А), 30 (мА) независимо от суммы номинальных токов автоматов на защищаемых отходящих линиях.
О сборке этого щита я еще напишу отдельную подробную статью, так что кому интересно, то подписывайтесь на рассылку сайта.
Я рассказал Вам про самые основные схемы подключения УЗО в однофазной сети, а также про выбор УЗО по номинальному току и току утечки для каждого конкретного случая. На частных случаях подключения УЗО, а также на каких-то не стандартных решениях я останавливаться не стал, если вдруг возникнут вопросы, то смело задавайте их в комментариях под статьей.
Видео по материалам статьи:
Про принцип подключения УЗО в трехфазной сети почитайте в следующих моих статьях:
Если Вы не хотите заморачиваться вопросами куда и каким номиналом установить УЗО (устройство защитного отключения), то Вы всегда можете вместо пары «автомат+УЗО» применить дифференциальные автоматы с соответствующими параметрами. Читайте статью про преимущества и недостатки применения в схемах дифавтоматов. Надеюсь, что она прояснит Вам некоторые моменты.
Как правильно подключить УЗО.
26 Авг 2014г | Раздел: Электрика
Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. На сегодняшний день включение УЗО (устройство защитного отключения) в домашнюю электрическую сеть стало нормой. Но еще не все понимают для чего нужно это устройство и как правильно его подключить.
Основной задачей УЗО является повышение уровня защиты от возгораний, вызванных токами утечки или замыканиями на землю, когда величина тока не достаточна для срабатывания автоматического выключателя.
Вторая задача УЗО — это защитить человека от поражения электрическим током, под который он может попасть при случайном касании оголенных проводов, находящихся под напряжением, или при касании корпуса электрооборудования с поврежденной изоляцией.
По своим конструктивным параметрам и внешнему виду УЗО практически ни чем не отличаются от автоматических выключателей. Они так же, как и выключатели, выпускаются для работы в схемах однофазной и трехфазной сети, а в случае возникновения аварийной ситуации автоматически отключают напряжение питания с поврежденного участка электрической цепи.
Но если автоматический выключатель срабатывает от тока короткого замыкания или тока перегрузки, превышающего рабочий ток самого выключателя, то УЗО срабатывает только от тока утечки, на который оно рассчитано.
Поэтому УЗО рекомендуется устанавливать совместно с автоматическим выключателем, который ставится перед УЗО, чтобы защитить устройство от действия больших сверхтоков на нагрузке в момент аварийной ситуации.
Промышленностью выпускаются устройства защитного отключения, рассчитанные на ток утечки 10mA, 30mA, 100mA, 300mA.
Различить УЗО и автоматический выключатель очень просто.
На корпусе автоматического выключателя указывается номинальное рабочее напряжение, рабочий ток и структурная схема устройства.
В данном примере рабочий ток выключателя составляет 25 Ампер и номинальное рабочее напряжение 400 Вольт. На клеммы «1» и «3» подается входящее напряжение, а с клемм «2» и «4» напряжение снимается.
На корпусе УЗО указывается номинальное рабочее напряжение, рабочий ток, номинальный отключающий дифференциальный ток (ток утечки), структурная схема устройства и установлена кнопка «ТЕСТ».
В отличии от автоматических выключателей в устройствах защитного отключения дополнительно предусмотрена специальная цепь, создающая ток утечки. Эта цепь предназначена для проверки исправности устройства.
При нажатии на кнопку «ТЕСТ» цепь замыкается и искусственно создается утечка тока. И если устройство исправно, то сработает исполнительный механизм и отключит нагрузку.
В данном примере УЗО рассчитано на рабочее напряжение 230 Вольт, рабочий ток 32 Ампера и ток утечки 30 mA. На верхнюю пару клемм «1» и «N» подается входящее напряжение, а с нижней пары «2» и «N» напряжение снимается.
На клемму «N» подается ноль.
Есть еще одно главное отличие в работе этих устройств, которое надо знать.
Если для работы автоматического выключателя достаточно двухпроводной электрической цепи: «фаза – ноль», то для корректной работы УЗО обязательно наличие третьего проводника – заземления. То есть в здании должна быть проложена трехпроводная электросеть: «фаза – ноль – заземление».
Заземление выполняет роль защитного проводника, по которому «стекает» напряжение в случае аварийной ситуации. Например, при замыкании фазы на корпус электрооборудования, фаза, используя наименьшее сопротивление, пойдет по защитному проводнику РЕ и создаст ток утечки. И если этот ток превысит уставку, а в нашем случае это 30mA, то механизм устройства сработает и отключит питание этого электрооборудования.
И еще один важный отличительный нюанс в работе этих устройств.
Через УЗО так же, как и через автомат, проходят «фаза» и «ноль». Но для правильной работы устройство должно иметь свои «фазу» и «ноль», относительно которых оно осуществляет контроль за токами утечки. Эти «фазу» и «ноль» получают с выхода УЗО.
Фазу, если потребителей несколько, размножают через автоматические выключатели.
Для нуля используют отдельную шину (колодку), относящуюся только к этому УЗО.
И если в сети будет использоваться два УЗО, то нулевых шин будет три: одна общая N, от которой на вход обоих устройств поступает основной нулевой проводник, и две дополнительные N1 и N2, которые образуются с выходов этих УЗО.
На рисунке ниже показана схема с одним УЗО.
Фаза L и ноль N заходят на вход устройства QF1. С выхода QF1 фаза распределяется по автоматическим выключателям SF1, SF2 и SF3, каждый из которых подает фазный проводник (фазу) для своего потребителя.
Ноль N поступает на вход УЗО, а с выхода устройства уходит уже как N1 и подключается на нулевую шину N1, от которой потребители берут нулевой рабочий проводник (ноль). С шины заземления нулевой защитный проводник РЕ подводится к каждой группе потребителей.
В качестве образца предлагаю Вам один из вариантов схемы домашнего щитка, реализованную на трех УЗО, а также приблизительное распределение напряжения по потребителям.
Подобная схема уже разобрана по косточкам в статье о подключении заземления, поэтому повторятся мы не будем.
Также запомните: что при установке нескольких УЗО, расположенных последовательно, ближнее к источнику питания должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
Ну и в завершении еще один момент.
В двухпроводной электросети УЗО также сможет работать, но только если создать ему третий проводник и путь для прохождения тока на заземленные элементы здания. О всех нюансах работы в двухпроводной сети можете прочитать в этой статье о подключении заземления.
И в дополнение к статье небольшой видеоролик о подключении УЗО.
Теперь я думаю у Вас не должно возникнуть вопросов о подключении одного или нескольких УЗО в домашнюю электрическую сеть.
1. «Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ) – седьмое издание».
2. ГОСТ 30339-95/ГОСТ Р 50669-94.
«Межгосударственный стандарт. Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения. Технические требования».
3. ГОСТ Р 51628-2000.
«Государственный стандарт Российской Федерации. Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия».
Схема подключения автоматов и узо в однофазной и трехфазной сети с заземлением в частном доме и квартире
Развитие техники электроснабжения привело к появлению замечательного прибора – устройства защитного отключения, или УЗО. К сожалению, и сегодня его нет во многих домах и квартирах. В то время как сравнительно недорогое и небольшое устройство поможет сберечь и Вашу семью, и бытовую технику и жилье. Без сомнения, если в электрощите Вашего дома прибора защитного отключения еще нет, необходимо озаботиться его установкой.
Назначение устройства защитного отключения
Устройство защитного отключения предназначено для защиты людей от поражения электрическим током, а также электропроводки от возгорания. В случае прикосновения человека к токоведущим частям прибор фиксирует утечку тока и мгновенно разрывает цепь питания.
С целью предотвращения возгорания подключают условно называемое противопожарное УЗО. Такой прибор отключает нагрузку при токах 100-500мА. В домашней электропроводке практикуется применение прибора с током отсечки 100мА. При повреждении изоляции проводов может возникнуть короткое замыкание, искрение и возгорание. Защита фиксирует недопустимую утечку тока и отключает питание, предотвращая возникновение описанной ситуации.
Если «выбивает» УЗО, для поиска неисправности необходимо выключить все автоматические выключатели, следующие по схеме после прибора защитного отключения. После этого сначала включают прибор защиты, а затем и автоматы — последовательно, по одному. Защита вновь сработает при попытке включения автоматического выключателя на неисправной линии.
Устройство и принцип работы УЗО
Внутренняя электрическая схема УЗО состоит из дифференциального трансформатора и реле. К одной обмотке трансформатора подключены провода фазы, к другой – нуля. В том случае, когда по проводникам линии и нуля протекает одинаковый ток, магнитные поля индуктивностей компенсируют друг друга.
Устройство защитного отключения изнутри
Принцип работы УЗО состоит в том, что при наличии утечки тока в электропроводке, его величина по проводникам фазы и нуля будет разной. В этом случае возникает разность потенциалов, которая включает внутреннее реле, контакты последнего разрывают цепь питания потребителей.
Следует отличать УЗО от дифференциального автомата. Принцип его работы состоит в том, что он выполняет функции УЗО и автоматического выключателя, то есть фиксирует не только токи утечки, но и предельный ток, протекающий через устройство.
На практике чаще применяют ограниченное число относительно дорогих устройств защитного отключения при заметно большем количестве автоматов. Для контроля функционирования устройства защитного отключения на его корпусе предусмотрена кнопка ТЕСТ. Если ее нажать возникает принудительная утечка тока, что вызывает срабатывание защиты. Следует проверять эффективность защиты при контроле и обслуживании распределительного щитка.
Существует два вида УЗО: двухполюсное, для работы в однофазной сети 220 В и четырехполюсное, для применения в трехфазной сети 380 В. В последнем случае контроль утечек производится по каждой из трех фаз. При наличии проблемы даже на одной из них произойдет отключение всех линий нагрузки.
Общие правила подключения устройства защитного отключения
Существует немалое количество практических вариантов подключения УЗО, к сожалению, не все из них верные. Продумывая схему электроснабжения дома или квартиры, необходимо решить:
- какое количество приборов защиты следует установить;
- в каком месте подключить защиту;
- как правильно провести электромонтаж.
Пример монтажа УЗО в электощите
Рассмотрим практические рекомендации, которые позволят принять правильное решение в Вашем случае. Проще всего установить отдельное устройство на каждый потребитель, но это достаточно дорого. Вероятно, так можно поступить в отношении газового котла, холодильника и компьютера. Во всяком случае, возможно подключение УЗО на три оговоренных потребителя. Чем более индивидуальную защиту Вы предусматриваете, тем меньше вероятность отключения важных потребителей по причине наличия проблем в каких-то других цепях.
Некоторые линии, например, сеть освещения, может быть защищена только противопожарным УЗО. Осветительные приборы не имеют металлических поверхностей, то есть опасность поражения людей электрическим током при касании маловероятна.
Наоборот, как мы уже отмечали, в ванной комнате складываются худшие условия для удара электричеством, так что для приборов в ванной разумно предусмотреть отдельное УЗО с током отсечки 10мА. В наиболее бюджетном варианте применяется одно общее устройство защитного отключения с параметром срабатывания 30мА.
Противопожарное или общее УЗО включается в схему сразу после счетчика электроэнергии. Устройство защитного отключения, установленное после входного автомата и электросчетчика, рассчитывается на номинальный рабочий ток на ступень выше значения у предшествующего автоматического выключателя. Например, если на входе имеется автоматический выключатель на 32А, модуль защиты выбирается на 40А.
Так делается для того, чтобы защитить от перегрузки контакты более дорогого устройства. Очевидно, это правило не работает при использовании нескольких УЗО. В этом случае его рабочий ток должен быть больше, чем номинал каждого из установленных после устройства защиты автоматов.
При монтаже модуля защиты сверху к нему подключаются проводники нуля и фазы, подводящие напряжение, а снизу подсоединяются одноименные провода нагрузки. Таковы правила монтажа большинства модульных устройств, о которых знает каждый электрик. Не следует вводить в заблуждение тех, кто будет работать с электрощитом.
Практические схемы монтажа в однофазной сети с заземлением
В рамках данной статьи рассматриваются примеры подключения УЗО в схеме электроснабжения с заземлением. При этом возможно применение защитного отключения в квартире при отсутствии заземляющего проводника, о чем рассказано в материале «Как можно подключить узо в однофазной сети без заземления: схемы подключения».
Наиболее простая схема подключения УЗО в квартире
На вышеприведенной схеме электромонтажа представлен простейший вариант подключения однофазного УЗО, возможный в квартире с потребляемой мощностью до 8,8кВт. Рабочий ток устройства 50А выбран на ступень выше номинала для входного автомата 40А. Предусмотренное УЗО срабатывает при токе утечки 30мА, что обеспечивает защиту от поражения электричеством людей. При этом для электроприборов ванной предпочтительна величина 10мА, так что защита во влажном помещении снижена.
Провод фазы с выхода устройства защитного отключения подключен к входам всех автоматических выключателей. Нулевой проводник с его выхода соединен с шиной нуля. К шине заземления подключен защитный проводник с этажного щита. Трехжильный кабель от каждой группы потребителей (освещение, розетки и т. п.) подключается:
- защитный желто-зеленый провод — к шине заземления;
- нулевой провод синего цвета — к шине нуля;
- провод фазы красного цвета (или любого другого) — к выходному контакту соответствующего автомата.
Схема подключения УЗО в квартире с энергопотреблением до 11 кВт
Данная схема подключения УЗО возможна в квартире с мощностью потребления до 11кВт. Для защиты проводки большой протяженности от возгорания предусмотрено противопожарное устройство с током утечки 100мА, и линия освещения подключается от него. В данном варианте нулевой провод кабеля, подающего питание на осветительные приборы, подключается к выходу вводного УЗО, а не к шине нуля.
Приведенный вариант подключения двух однофазных УЗО и двух дифференциальных автоматов подходит для дома с потребляемой мощностью до 11кВт. Сеть ванной, как положено, контролирует устройство, рассчитанное на утечку 10мА. Шина защиты в данном случае соединена с индивидуальным контуром заземления. Для сети ванной и розеток предусмотрены дифференциальные автоматы, вместо пары УЗО плюс автомат.
Это уменьшило количество приборов на щите и позволило обойтись всего одной шиной нуля. Нулевые проводники ванной и розеток подключаются напрямую к выходам дифференциальных автоматов, а не к нулевой шине. Нулевой провод кабеля, подающего питание на осветительные приборы, подключается к выходу противопожарного УЗО, а не к шине зануления.
Схема подключение УЗО Легранд по французским стандартам
УЗО известной марки Legrand подключается по обычной схеме: сверху вход, снизу выход устройства. Чаще всего клеммы N находятся справа и помечаются на корпусе. Выше приведена схема электроснабжения, принятая во Франции.
В данном случае оба проводника, и нуля и фазы, проходят через двухполюсный автомат. Такой метод разводки обеспечивает безопасность в том случае, если нуль и фаза перепутаны на входе. Нулевая шина в таком варианте не требуется.
Схема подключения УЗО АВВ в паре с автоматами
УЗО марки ABB подключается по стандартным правилам. Приведенная выше схема демонстрирует применение однополюсных автоматов. Здесь каждое устройство защитного отключения имеет свою шину нуля и путать их нельзя.
Подключение вводного УЗО в сети 380 В
Трехфазное четырехполюсное УЗО подключается с соблюдением тех же общих правил, что и однофазное. В данном примере использованы устройства марки Legrand. Клеммы нуля у них находятся справа.
Для питания трехфазной плиты установлено отдельное четырехполюсное УЗО с током утечки 30мА. Ванная и розетки подключены на 3 фазы с применением дифференциальных автоматов. Ноль кабеля освещения подключается к выходу противопожарного прибора защиты.
Подключение трехфазной нагрузки без провода нуля
Вышеприведенная иллюстрация демонстрирует подключение трехфазного УЗО в случае применения асинхронного двигателя в сети 380 В. В данном варианте отсутствует нулевой провод соединяющий устройство защиты и нагрузку. Корпус электродвигателя необходимо подсоединить к шине заземления.
Возможные ошибки при подключении устройства защитного отключения
Ошибки при подключении УЗО приводят к его отказу, срабатыванию без видимых причин, либо к тому, что оно не будет выполнять защиту людей и электропроводки. В общем виде могут быть допущены три вида ошибок:
- неправильно выбран рабочий ток и контролируемый ток утечки;
- неверное место подключения в схеме электроснабжения помещения;
- ошибки при выполнении электромонтажных работ.
Сначала разберем ошибки неправильного выбора параметров защиты. Если рабочий ток УЗО меньше или равен току срабатывания подключенного последовательно с ним автомата, его контакты могут не выдержать нагрузки и сгорят.
Ток утечки в сети, которую контролирует устройство защиты, должен составлять не более 40% данного параметра УЗО. В ином случае устройство защиты будет срабатывать без должной причины. Чем больше протяженность проводки, тем меньше ее общее сопротивление изоляции и больше токи утечки. Наоборот, при выборе устройства с завышенным током утечки не будет обеспечена защита человека от удара электричеством.
Касательно места подключения УЗО в схеме электроснабжения, его нельзя включать:
- Перед счетчиком электроэнергии. В этом случае ее возможно воровать.
- Параллельно счетчику электроэнергии. В такой ситуации счетчик будет занижать показания.
- Без последовательно подсоединенного автомата. В таком варианте УЗО выйдет из строя при повышенной нагрузке или коротком замыкании.
При выполнении электромонтажа в щитке существует немало вариантов ошибок:
- подключение нулевых проводников к клеммам фазы, а фазных проводов — к нулевым зажимам;
- подсоединение проводов, подающих питание снизу, а нагрузку — сверху;
- подключение одного из проводов, подающих питание снизу, а второго — сверху;
- объединение нулевых проводников на выходе разных приборов защиты;
- объединение фазных проводов на выходе нескольких устройств защиты;
- подключение нулевого провода нагрузки до УЗО;
- соединение нулевого и защитного проводников в щитке;
- соединение нулевого и защитного проводников в розетке;
- подключение нулевого провода на корпус щита или нагрузки;
- подсоединение заземления розеток к водопроводу и системе отопления.
Щит в стадии монтажа: нагрузка к УЗО еще не подключена
В случае одного из вышеперечисленных нарушений УЗО будет «выбивать» либо сразу при подаче питания, или при подключении нагрузки. Если защита сработала, его нельзя включать вновь сразу. Сначала необходимо устранить неисправность, а затем поднимать рычаг включения.
Удобно иметь выключатель, подсоединенный параллельно прибору защиты. Он обеспечит режим БАЙПАС, то есть электроснабжение частного дома при ремонте устройства защитного отключения. В заключение отметим, что прибор любой марки, будь то Легранд, АВВ или IEK, вполне реально установить правильно своими руками, если руководствоваться приведенными практическими примерами и правилами.
Видеоролик демонстрирует, как это делается на практике.
Как маркируются плиты перекрытия?
Плиты перекрытия относятся к конструкциям с несущими способностями, разделяющим этажи или разнотемпературные зоны. Изделия изготавливают из бетона и ж/б, вторая разновидность считается универсальной и подходит как для горизонтального, так и вертикального размещения. К главным критериям их выбора относят тип плиты, габариты и вес, выдерживаемые несущие способности, диаметр пустот, дополнительные условия применения. Эта информация обязательно указывается производителем в маркировке, порядок расположения знаковых обозначений регулируется ГОСТ 23009-2016.
Виды плит перекрытия
В зависимости от конструктивного исполнения выделяют сплошные (полнотелые) и пустотные разновидности. По способу обустройства они могут быть монолитными, сборно-монолитными или сборными. Максимальную востребованность имеют многопустотные железобетонные плиты перекрытий, сочетающие в себе легкий вес и надежность. Их технические условия и маркировку регламентирует ГОСТ 9561-91, исходя из толщины, числа сторон, формы и диаметра пустот выделяют 15 основных типов.
Полнотелые изделия в зависимости от формы и функционального назначения разделяются на:
1. Сплошные безбалочные панели с гладкой поверхностью, оптимальные для закладки потолочных перекрытий. Востребованы в частном строительстве, ценятся на простоту отделки, их использование подразумевает отказ от подвесных систем. Значительная часть изготавливается из бетонов ячеистого типа.
2. Ребристые – с вертикальными ребрами жесткости, выполняющими роль опор. Надежность таких плит перекрытия объясняется удалением бетона с участков, подверженных нагрузкам на растяжение и увеличением его объема на точках сжатия. Характеристики и обозначения этой разновидности регламентируется ГОСТ 28042-89. Основная сфера применения – гражданское и жилое строительство, в частных домах ребристые перекрытия экономически нецелесообразны.
3. Кесонные (часторебристые или частобалочные) группы. Представляют собой монолитную плиту, уложенную поверх квадратных ячеек из балок перекрытий. Таким образом, с одной стороны они имеют ровную поверхность, с другой – напоминают вафли.
Эти конструкции предназначены для эксплуатации при больших нагрузках, в частном строительстве они практически не используются (согласно СП 52-103-2007 их рекомендуют при превышении длины пролета одного помещения свыше 12-15 м).
Стандартная маркировка плит перекрытия вне зависимости от их вида последовательно включает:
- Обозначение типа конструкции и изделия.
- Размеры цифрами: длина и ширина, высота относится к стандартным величинам и не указывается.
- Несущую способность плит перекрытия (1 единица в численном значении соответствует выдерживаемым 100 кг/м 2 ).
- Класс испытуемой арматуры.
- Дополнительные характеристики и свойства, такие как: стойкость к агрессивным средам, сейсмическим воздействиям, низким температурам, обозначение закладных элементов или отверстий (при их наличии).
Расшифровка обозначений
Типы перекрытия имеют буквенную маркировку, стоящее перед ними число указывается у пустотных разновидностей и характеризует диаметр внутренних отверстий. Примеры возможных обозначений и их расшифровка для востребованных сплошных видов приведены в таблице:
Маркировка | Тип и особенности плиты |
П, ПП, ПТС | Полнотелые монолитные перекрытия |
ПГ, ПР | Сплошная ребристая плита |
ПВ | То же, с проемами для вентиляции |
ПС, ПФ | То же, с отверстиями для фонарей |
ПЛ | То же, для легкосбрасываемой кровли |
ПОВ, ПОС, ПОФ, ПОЛ | Арочные и сводчатые ребристые плиты с аналогичными свойствами |
Маркировка пустотных панелей включает буквенное обозначение числа сторон опирания плиты («Т» соответствует трем, «К» – четырем). Отсутствие третьей буквы подразумевает поддержку конструкции с двух сторон. Расшифровка основных типов в данном случае:
Обозначение плит | Толщина, мм | Тип пустот, особенности | Номинальное расстояние между центрами пустот в плитах, не менее мм | Диаметр, мм |
1ПК (1 может не указываться) | 220 | Круглые | 185 | 159 |
2ПК | 140 | |||
3ПК | 127 | |||
4ПК | 260 | То же, с вырезами в верхней зоне по контуру | 159 | |
5ПК | Круглые | 235 | 180 | |
6ПК | 233 | 203 | ||
7ПК | 160 | 139 | 114 | |
ПГ | 260 | Грушевидные | Назначают в соответствии с параметрами формовочного оборудования предприятия изготовителя пустотных плит | |
ПБ | 220 | Изготовленные методом непрерывного формирования |
Основным отличием плит ПК и ПГ от панелей ПБ является метод изготовления: первые две заливаются в опалубочные конструкции, последнюю формуют непрерывном способом (конвейерная технология). Как следствие, перекрытия с маркировкой ПБ имеют более гладкую и защищенную от внешних воздействий поверхность. Они менее ограничены по длине и подходят для помещений с нестандартными габаритами. К недостаткам формовочных плит относят более узкие отверстия (диаметр пустот при маркировке ПБ не превышает 60 мм), в отличие от ПК и ПГ их нельзя сверлить насквозь для прокладки коммуникаций, по крайне мере это правило действует для высотных построек.
Длина и ширина каждого типа также ограничены стандартом, они указываются в дециметрах и округляются в большую сторону. Реальный размер ж/б многопустотных плит обычно меньше на 10-20 мм. Следующее цифровое обозначение характеризует расчетную нагрузку плиты, этот показатель зависит от качества бетона и используемого металла армирования. Класс арматуры указывается не всегда, его упоминание обязательно только у предварительно напряженных конструкций. При необходимости его обозначения ориентируются на технические условия на арматурную сталь.
Следующий пункт маркировки касается марки используемого бетона (не указывается для тяжелых групп). К другим видам относят: ячеистые (Я), легкие (Л), плотные силикатные (С), мелкозернистые (М), жаростойкие (Ж) и пескобетонные (П) составы. У плит перекрытий, предназначенных для работ в условиях воздействия агрессивных сред, указывают стойкость в буквенном выражении: нормальной проницаемости (Н), пониженной (П) и особо низкой (О). Еще одним показателем является сейсмическая устойчивость: конструкции, рассчитанные на такие нагрузки, обозначены буквой «С». Все дополнительные особенности указывают в маркировке изделий арабскими цифрами или буквами.
Плиты перекрытия: размеры, маркировка и их расшифровка, типы железобетонных плит
Без плит перекрытия не обходится ни один крупный строительный объект. Плиты представляют собой удобный и надежный материал, с которым строительство занимает минимум времени. Богатый ассортимент дают возможность легко выбрать плиты перекрытия, размеры и маркировка которых идеально подходят для конкретного случая. На стадии проектирования необходимо знать, какими бывают железобетонные плиты перекрытия, чтобы подобрать те, которые позволят быстро и качественно завершить строительство.
Главные преимущества плит перекрытия
Сначала стоит коротко рассказать о достоинствах, которые делают плиты настолько востребованными.
При изготовлении производитель придерживается требований, которые указаны в ГОСТ 9561-91 “Многопустотные железобетонные плиты перекрытий для зданий”. Это обеспечивает строительному материалу ряд важных достоинств:
- Низкая стоимость по сравнению с другими строительными материалами, которые используются в аналогичных ситуациях.
- Скорость монтажа . Нет необходимости ожидать, пока затвердеет раствор или бетон, используемый при устройстве перекрытий.
- Шумоизоляция – круглые пустоты снижают коэффициент проводимости звука.
- Надежность – армирование позволяет плитам противостоять любым типам нагрузок: на сжатие, изгиб, растяжение.
- Богатый выбор изделий , различающихся по размерам, крепости и прочим характеристикам.
Поэтому сегодня почти ни один крупный строительный объект не обходится без использования плит перекрытия.
Габариты плит
Сегодня изготавливаются плиты разных габаритов. Благодаря тому, что размеры бетонных плит перекрытия сильно различаются, специалисты могут легко подобрать те, которые подойдут для возведения конкретного здания.
Например, длина плит варьируется в пределах 2400-12000 мм. Ширина может составлять 1000-7200 мм. Для большей информативности стоит разместить таблицу с подробным описанием габаритов плит перекрытия:
Тип плиты | Размер плиты, мм | |
---|---|---|
Длина | Ширина | |
1ПК 2ПК 3ПК |
От 2400 до 7500 с шагом 300, исключая 6900 | 1000, 1200, 1500, 1800, 2400, 3000, 3600 |
1ПК | 9000 | 1000, 1200, 1500 |
1ПК 2ПК 3ПК |
От 3600 до 7500 с шагом 300, исключая 6900 | От 2400 до 3600 с шагом 300 |
1ПК 2ПК 3ПК |
От 2400 до 3600 с шагом 300 | От 4800 до 7200 с шагом 300, исключая 6900 |
4ПК | От 2400 до 6600 с шагом 300, а также 7200 и 9000 | 1000, 1200, 1500 |
5ПК | 6000, 9000, 12000 | 1000, 1200, 1500 |
6ПК | 12000 | 1000, 1200, 1500 |
7ПК | От 3600 до 6300 с шагом 3000 | 1000, 1200, 1500, 1800 |
ПГ | 6000, 9000, 12000 | 1000, 1200, 1500 |
Как видите, плиты могут сильно различаться по размеру. Это позволяет специалистам легко подбирать наиболее подходящие материалы для выполнения конкретных работ.
Классификация плит
Разделять их можно по различным параметрам. Например, необходимое количество опор для укладки, толщина и многие другие. Но специалисты разделяют их на три группы по конструкции.
Пустотные
Плиты имеющие воздушные полости, обеспечивающие высокие показатели звукоизоляции и теплоизоляции. Благодаря этому они могут стать прекрасным выбором при необходимости устройства межэтажных перекрытий. От того, какой диаметр имеют пустоты, зависят все характеристики плиты: вес, коэффициент тепло- и звукопроводности, возможность выдерживать нагрузки. Они находят применение при возведении домов из различных строительных материалов.
Ребристые
Основная сфера применения – строительство кровли в промышленных зданиях – складах и ангарах.
Монолитные
Не имеют внутренних пустот. Представляют армированные конструкции из бетона высоких марок. Главное достоинство – высокая прочность. Сравниться с ними не могут плиты других типов. Применяются при возведении высотных зданий, когда несущая способность является более важным фактором, чем малый вес и высокий коэффициент шумоизоляции.
Сфера применения существенно увеличивается, так как конструкция плит существенно различается. Это дает инженерам возможность легко выбирать материал, подходящий для определенного здания.
Расшифруем маркировку
Маркировка плит перекрытий дает возможность проектировщику легко узнать важные данные о конкретном строительном материале. Это крайне важно – ему достаточно прочесть всего несколько символов, чтобы определить, какая плита обеспечит нужный уровень безопасности и надежности.
Рассмотрим маркировку плиты ПК63.12-3. АтVта
Маркировка плиты перекрытия ПК63.12-3.АтVта расшифровывается:
- Буквы ПК обозначают тип изделия – плита перекрытия.
- Первое число показывает длину плиты. В маркировке используются дециметры, а не другие единицы измерения. На практике длина на 20 миллиметров меньше указанной в маркировке. Поэтому, данная плита будет иметь длину 62,8 дециметра или 628 сантиметров.
- Второе число – ширина плиты. Она также указывается в дециметрах, однако, фактическая ширина плиты на 10 миллиметров меньше. Так что, можно с уверенностью утверждать, что ширина плиты будет составлять 11,9 дециметра или 119 сантиметров.
- Последнее число, после дефиса, обозначает несущую способность. Измеряется она в центнерах на квадратный метр. Эта плита способна выдерживать нагрузку до 300 килограмм на квадратный метр.
- Буквы в конце обозначают дополнительные характеристики изделия. Так, АтVта сообщает, что плита армирована арматурой предварительного напряжения.
Кроме этого, могут встречаться следующие обозначения:
- т – при создании изделия использовался тяжелый бетон. Благодаря этому она отличается повышенной прочностью, что позволяет применять её в местах с повышенной механической нагрузкой.
- а – отверстия плиты имеют уплотняющие вкладыши.
Запомнив эти нехитрые обозначения, даже непрофессионал легко сможет понять, какая конкретно плита скрывается за сложной маркировкой. Значит, сумеет определить, в каких местах её использование будет лучшим решением.
Дополнительная маркировка
При необходимости маркировка дополняется ещё одной буквой. В качестве примера рассмотрим маркировку 2ПКТ 56.10-8 та. Буква Т обозначает необходимое количество опор. Она показывает, что при установке плиты, последняя должна иметь минимум три опоры. Стоящая на её месте буква “К” означает необходимость четырех опор. Но большинство плит перекрытия нуждается всего в двух опорах, что и подразумевается в случаях, когда дополнительной буквы в маркировке нет.
В маркировке встречается обозначение ПГ или же ПБ. Первое обозначает, что плита имеет грушевидные пустоты. Маркировка ПБ обозначает плиты, при изготовлении готовых использовалось непрерывное формование. Для этого производитель использует длинные стенды.
Как вы убедились, маркировка легко поддается расшифровке. Изучив обозначения и взглянув на маркировку, вы узнаете характерные для конкретной плиты перекрытия размеры, назначение и ряд других параметров.
Плиты перекрытия — виды, обозначения и характеристики
Одним из наиболее часто встречающихся материалов для сооружения перекрытий между этажами, являются плиты перекрытия. Они применяются всюду – от строительства обычного жилого дома, дол постройки спортивного стадиона.
Есть много их разновидностей, и все они отличаются по разным параметрам – может изменяться толщина плиты перекрытия, максимально возможная нагрузка на отдельные части при эксплуатации, размер, и еще целая куча параметров.
Обозначения и маркировка
Для того, чтобы выбрать подходящую именно для той или иной постройки, применяется специальная маркировка плит перекрытия. Из нее можно узнать все характеристики изделия. Начиная ее длиной и заканчивая предельной нагрузкой, которую сможет выдержать данное изделие.
С маркировкой следует разобраться досконально, чтобы потом не допустить ошибки при выборе.
Типичный пример маркировки выглядит так: ПК60-12-8.
В этом цифро–буквенном коде, каждый составляющий элемент говорит об отдельных характеристиках:
- ПК будет обозначать, кого типа данная плита
- 60 – обозначение ее длины в дециметрах
- 12 – измеряемая так же в дециметрах, ширина
- 8 – индекс допустимой нагрузки
Зная маркировку, можно без труда подобрать необходимые элементы будущей постройки.
Размеры и характеристики
Основными параметрами, имеющими значение, будут длина, ширина, тип и возможная нагрузка. Все они могут изменяться, и поэтому, нужно внимательно изучить маркировку изделий.
Стандартные размеры, которые могут быть у плит перекрытия, варьируются в пределах от 1,5 до 16,2 дециметров по длине, и от 10 до 18 дециметров ширины. Толщина обычно меняется от 220 до 400 миллиметров, в зависимости от длины и типа детали.
Стандартами параметры таких деталей не ограничиваются, и при необходимости, можно на заказ изготовить другие типоразмеры, отличающиеся по длине и ширине. Для разных видов конструкций, размеры могут изменяться.
По характеристикам, все изделия тоже будут разными. Некоторые типы могут потребовать дополнительного устройства звукоизоляции, так как минимальная толщина не обеспечивает хороших показателей.
Преимуществом тонких типов, будет их малый вес. При использовании стандартных размеров, жб плита перекрытия будет практически самым конкурентоспособным материалом из всех, учитывая ее цену.
По остальным характеристикам все подобные изделия можно разделить только по максимальной нагрузке, допустимой на отдельную плиту перекрытия.
Это – существенный момент при возведении сооружений. Ведь от того, какую нагрузку способна выдерживать плита, зависит и ее несущая способность. Все вместе, эти параметры будут определять надежность постройки в целом.
Типы и разновидности
В строительстве нет унифицированного типа применяемых конструкционных элементов. И межэтажное перекрытие – не исключение. Для разного рода построек и методов строительства, применяются разные типы деталей.
Ребристые
Их отличием будет своеобразный профиль изделия. За счет него, такие изделия лучше переносят нагрузки на изгиб. Но, наличие балок в конструкции П образных плит перекрытия, ограничивает их применение при создании жилых помещений.
Ребристые плиты, могут изготавливаться как с проемами, так и сплошными. Этот момент позволяет их применять для создания чердачных помещений или подвалов.
Пустотные
Применяются в основном, для сооружения междуэтажных пролетов. Пустотные плиты перекрытия обладают отличными звукоизоляционными и теплоизолирующими свойствами.
Используются при возведении сооружений из бетона, различных видов строительных блоков и кирпича.
Являются наиболее популярным видом подобной продукции, чему способствует малый вес такой плиты.
Монолитные
Они являются наиболее прочными из всех, применяемых в строительстве типов. Максимальная нагрузка, допустимая на деталь, изготовленную по этой технологии, будет иметь самое высокое значение.
Именно высокая несущая способность и определила ее основную сферу применения – многоэтажные постройки, высотные дома.
Благодаря возможности применить разные типы конструкций, могут быть изготовлены и с применением профнастила, и с применением специальных блоков, в монолитно – сборных разновидностях.
Последние, без труда собираются собственными руками, без применения тяжелой техники.
Сплошные
Этот тип чаще всего используется при строительстве сложных или промышленных объектов.
При эксплуатации, этот вид строительных конструкций, может переносить очень серьезные нагрузки.
Для их производства используется бетон, с повышенными характеристиками прочности.
Облегченные
Название говорит само за себя – такой тип изделий будет очень легким, за счет большого количеств а пустот в их конструкции.
Выглядят такие плиты, примерно, как на фото.
Применяются как в малоэтажном строительстве, так и при возведении производственных сооружений.
Основное преимущество подобной детали – ее вес.
Это позволяет их применять в сооружениях, располагающихся на слабых грунтах и фундаментах, имеющих невысокие показатели прочности.
Сферы использования
- Прежде всего, их используют для создания перекрытий между этажами постройки. Лучше всего, для этих целей подходят пустотные варианты изделий.
- Второй областью применения таких конструкционных элементов, будет создание перегородок и чердачных перекрытий. Для первого типа применения лучше всего использовать пустотные типы изделий, а для создания верхней части чердака или подвала, подойдет ребристые разновидности.
- Теплотрассы из таких деталей, тоже можно собирать, используя как ограждающий или конструкционный элемент.
- Гаражи, особенно, если они рассчитаны на несколько машин, очень удобно собирать именно из таких частей. Одни могут выполнять роль стен, а другие можно использовать как крышу. Тут самым лучшим выбором станут пустотные детали.
Производство
Производят их, чаще всего, с применением конвейерной технологии. Весь процесс, происходит при прохождении нескольких технологических этапов, на каждом из которых производится определенная операция.
В основном, этот способ применим для изготовления большого количества однотипных конструкций. Поэтапно, все они проходят тот или иной вид обработки, а в конце конвейера получается полностью готовая часть будущего здания или сооружения.
Все этапы происходят друг за другом, а перемещается заготовка, по специальной конвейерной ленте. Это исключает необходимость переносить их при помощи крана, а перемещения происходят строго по заданному временному интервалу.
Определяется такой интервал времени, периодом, который необходим для выполнения самой длительной операции. После ее окончания, все заготовки перемещаются к следующему этапу производственной линии.
Также, при таком варианте, все этапы производства, проходят без применения ручного труда.
Недостатком этого варианта производства, является необходимость больших единовременных вложений в оборудование. При создании производства, следует учесть и высокую производственную мощность объекта, необходимую для безубыточной его работы.
Поточно – агрегатный метод производства, подразумевает несколько иную технологию производственного процесса.
При изготовлении, с помощью формовальных машин, заготовки сформировываются в специальных опалубочных формах, из бетонной массы, после чего, краном перемещаются для тепловой обработки в специальную камеру.
После прохождения через этот процесс, с готовой детали снимается опалубочная форма, которая отправляется для повторного использования.
Основным отличием от применения конвейера здесь будет произвольный временной интервал между операциями и перемещение всех частей при помощи кранов.
Еще одним существенным отличием такого способа производства плит перекрытия, будет возможность более гибко подходить к изготовлению различных по характеристикам образцов продукции.
Заключение
Где бы ни применялись, плиты перекрытия всегда будут одним из наиболее востребованных элементов постройки. Без них, невозможно создать полноценное сооружение с несколькими используемыми этажами.
Дешевизна и унифицированность размеров, а так же различные технологические и эксплуатационные характеристик, дают возможность применять такие части при создании самых разных объектов от стандартных жилых домов, до сооружений с индивидуально разработанной конструкцией.