Ампераж автоматов: Выбор автомата по мощности нагрузки и проводки, вводный автомат

Содержание

На сколько ампер ставить автомат в дом, рассчитать автоматический выключатель по мощности

Что защищает автоматический выключатель

Прежде чем подбирать автомат, стоит разобраться, как он работает и что он защищает. Многие люди считают, что автомат защищает бытовые приборы. Однако это абсолютно не так. Автомату нет никакого дела до приборов, которые вы подключаете к сети – он защищает электропроводку от перегрузки.

Ведь при перегрузке кабеля или возникновении короткого замыкания возрастает сила тока, что приводит к перегреву кабеля и даже возгоранию проводки.

Особенно сильно возрастает сила тока при коротком замыкании. Величина силы тока может возрасти до нескольких тысяч ампер. Конечно, никакой кабель не способен долго продержаться при такой нагрузке. Тем более, кабель сечением 2,5 кв. мм, который часто используют для прокладки электропроводки в частных домовладениях и квартирах. Он попросту загорится, как бенгальский огонь. А открытый огонь в помещении может привести к пожару.

Поэтому правильный расчет автоматического выключателя играет очень большую роль. Аналогичная ситуация возникает при перегрузках — автоматический выключатель защищает именно электропроводку.

Когда нагрузка превышает допустимое значение, сила тока резко возрастает, что приводит к нагреванию провода и оплавлению изоляции. В свою очередь, это может привести к возникновению короткого замыкания. А последствия такой ситуации предсказуемы – открытый огонь и пожар!

По каким токам производят расчет автоматов

Функция автоматического выключателя состоит в защите электропроводки, подключенной после него. Основным параметром, по которому производят расчет автоматов, является номинальный ток. Но номинальный ток чего, нагрузки или провода?

Исходя из требований ПУЭ 3.1.4, токи уставок автоматических выключателей которые служат для защиты отдельных участков сети, выбираются по возможности меньше расчетных токов этих участков или по номинальному току приемника.

Расчет автомата по мощности (по номинальному току электроприемника) производят, если провода по всей длине на всех участках электропроводки рассчитаны на такую нагрузку. То есть допустимый ток электропроводки больше номинала автомата.

Также учитывается время токовая характеристика автомата, но про нее мы поговорим позже.

Например, на участке, где используется провод сечением 1 кв. мм, величина нагрузки составляет 10 кВт. Выбираем автомат по номинальному току нагрузки — устанавливаем автомат на 40 А. Что произойдет в этом случае? Провод начнет греться и плавиться, поскольку он рассчитан на номинальный ток 10-12 ампер, а сквозь него проходит ток в 40 ампер. Автомат отключится лишь тогда, когда произойдет короткое замыкание. В результате может выйти из строя проводка и даже случиться пожар.

Поэтому определяющей величиной для выбора номинального тока автомата является сечение токопроводящего провода. Величина нагрузки учитывается лишь после выбора сечения провода. Номинальный ток, указанный на автомате, должен быть меньше максимального тока, допустимого для провода данного сечения.

Таким образом, выбор автомата производят по минимальному сечению провода, который используется в проводке.

Например, допустимый ток для медного провода сечением 1,5 кв. мм, составляет 19 ампер. Значит, для данного провода выбираем ближайшее значение номинального тока автомата в меньшую сторону, составляющее 16 ампер. Если выбрать автомат со значением 25 ампер, то проводка будет греться, так как провод данного сечения не предназначен для такого тока. Чтобы правильно произвести расчет автоматического выключателя, необходимо, в первую очередь, учитывать сечение провода.

Расчет вводного автоматического выключателя

Система электропроводки делится на группы. Каждая группа имеет свой кабель с определенным сечением и автоматические выключатели с номинальным током удовлетворяющему этому сечению.

Чтобы выбрать сечение кабеля и номинальный ток автомата, нужно произвести расчет предполагаемой нагрузки. Этот расчет производят, суммируя мощности приборов, которые будут подключены к участку. Суммарная мощность позволит определить ток, протекающий через проводку.

Определить величину тока можно по следующей формуле:

  1. Р — суммарная мощность всех электроприборов, Вт;
  2. U — напряжение сети, В (U=220 В).

Несмотря на то, что формула применяется для активных нагрузок, которые создают обычные лампочки или приборы с нагревательным элементом (электрочайники, обогреватели), она все же поможет приблизительно определить величину тока на данном участке. Теперь нам нужно выбрать токопроводящий кабель. Зная величину тока, мы по таблице сможем выбрать сечение кабеля для данного тока.

После этого можно производить расчет автоматического выключателя для электропроводки данной группы. Помните, что автомат должен отключиться раньше, чем произойдет перегрев кабеля, поэтому номинал автомата выбираем ближайшее меньшее значение от расчетного тока.

Смотрим на величину номинального тока на автомате и сравниваем ее с максимально допустимой величиной тока для провода с данным сечением. Если допустимый ток для кабеля меньше, чем номинальный ток, указанный на автомате, выбираем кабель с большим сечением.

Автоматические выключатели

Каждому, кто сталкивался с электропроводкой, приходилось слышать об автоматических выключателях или автоматах. В первую очередь грамотный электрик всегда посоветует отнестись к выбору столь важной части электросети с особой щепетильностью. Так как впоследствии именно этот нехитрый прибор может избавить от многих неприятностей.

Совершенно неважно, какого рода проводятся электромонтажные работы — ложится ли новая проводка в только что построенном доме, заменяется старая, модернизируется щиток или прокладывается отдельная ветка для слишком энергоёмких приборов — в любом случае особое внимание необходимо уделить подбору автомата по мощности и прочим параметрам.

Предназначение устройства

Любой современный автомат имеет две степени защиты. Это означает, что помочь он сможет в двух, наиболее распространённых ситуациях.

  1. Первая, подразумевает перегрев проводки в результате прохождения по ней токов, больше номинальных. К чему это может привести, догадаться несложно: перегорание кабеля, а в итоге короткое замыкание или вообще возгорание.
  2. Вторая ситуация, предотвратить которую способен автоматический выключатель, это короткое замыкание, вследствие которого сила тока в цепи может увеличиваться на огромные значения, а это чревато в лучшем случае выходом из строя всего электрооборудования. В худшем — возгоранием электротехники, а от неё и всего помещения. Говорить же о целостности проводки и вовсе не приходится.

Таким образом, автомат способен защитить не только личное имущество, но в некоторых случаях и жизнь. Хотя для этого необходимо провести грамотный расчёт автоматического выключателя по мощности и ряду других параметров. А также не стоит брать автомат «с запасом», так как при критических значениях токов в сети он банально может не сработать, что равнозначно его отсутствию.

Что же касается защиты человека от поражения электрическим током в результате прикосновения к токоведущим частям, то здесь предпочтительнее использовать УЗО.

Принцип работы

Основной задачей защитного выключателя является отсечение подачи электрического тока от подающего кабеля в сеть потребителя. Происходит это благодаря расцепителям, находящимся в теле автомата. Причём существуют два вида таких частей:

  1. Электромагнитные, представляющие собой катушку, пружину и сердечник, который при превышении номинальных токов втягивается и через пружину разъединяет контакты. Происходит это практически мгновенно — от 0,01 до 0,001 секунды, что способно обеспечить надёжную защиту.
  2. Биметаллические тепловые — срабатывают при прохождении токов, превышающих предельные значения. При этом биметаллическая пластина, являющаяся основой такого расцепителя, изгибается и происходит разрыв контактов.

Для более надёжного отключения в большинстве современных моделей автоматов стараются применять оба вида расцепителей.

Виды АВ и их особенности

Учитывая разнообразие электросетей и определённых ситуаций, автоматы могут быть разных видов. Принцип их работы ничем существенным не отличается — срабатывают всё те же расцепители, но в зависимости от ситуации и ряда других нюансов используют разные их вариации.

Так, для стандартной однофазной сети напряжением 220 вольт выпускаются однополюсные и двухполюсные АВ. Первые способны разрывать лишь один провод — фазу. Вторые могут работать и с фазой, и с нулём. Безусловно, предпочтительнее использовать второй вариант. Особенно, если дело касается помещений с повышенной влажностью. Конечно, и однополюсный автомат вполне справится со своей задачей, но могут возникнуть ситуации, когда перегоревшие провода замкнут между собой. В таком случае, естественно, фаза будет отсечена, но вот нулевой провод окажется под напряжением, что может быть крайне опасно.

Для трёхфазных сетей напряжением 380 вольт используются трёх- или четерёхполюсные автоматы. Устанавливать их необходимо и на входе, и непосредственно перед потребителем. Как понятно, такие автоматы отсекают все три фазы, подключённые к ним. В редких случаях возможно использование одно- или двухполюсных защитных устройства для отсекания, соответственно, одной или двух фаз.

Выбор защитного устройства

Конечно, любой автомат превосходно справится с возложенными на него задачами — это не вызывает сомнения, если он исправен. Но дело в том, что подбирать АВ необходимо с учётом нескольких параметров.

Если выбранный автомат слишком «слабый», то будут происходить постоянные ложные срабатывания. И наоборот, слишком «сильная» модель, будет иметь довольно сомнительную полезность.

Мощность нагрузки

Одной из возможностей подобрать защитное устройство является выбор автомата по мощности нагрузки. Для этого необходимо узнать значение тока нагрузки. И уже из этих данных выбирать соответствующий номинал. Проще всего (да и точнее) это сделать с помощью закона Ома по формуле:

I=P/U,

где P — мощность потребителя (холодильник, микроволновая печь, стиральная машина и т. п. ), а U — напряжение сети.

Для примера потребитель будет взят 1,5 кВт, а напряжение сети обычное 220 В. Имея эти данные, подставив их в формулу, получится:

I = 1500/220 = 6,8 А.

В случае с трёхфазной сетью 380 вольт, напряжение будет 380 В.

Опираясь на закон Ома, можно без труда посчитать мощность нагрузки, из которой подбирать требуемый номинал автомата. Однако не стоит забывать, что, выбирая таким образом АВ, необходимо сложить нагрузку всех потребителей.

Существует и ещё одна формула для выбора автоматического выключателя по току, но она немного сложнее, но и конечный результат будет куда более точен. На практике это не принципиально, но в ознакомительных целях всё же стоит её привести:

I=P/U*cos φ.

Значения I, P, U будут теми же, что и в законе Ома, а вот cos φ — это коэффициент мощности, который учитывает в нагрузке реактивную составляющую. Это значение помогает определить таблица 6.12 нормативного документа СП 31−110−2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Для примера данные будут использованы те же, т. е. потребитель 1,5 кВт, а напряжение всё те же 220 В. Согласно таблице, cos φ будет равен 0,65, как для вычислительных машин. Следовательно:

I = 1500 Вт/220 В * 0,65 = 4,43 А.

Сечение кабеля

Выбирать автомат лишь по мощности нагрузки будет непростительной ошибкой, которая может дорого стоить. Ведь если не учесть при этом сечение кабеля, то теряется всякий смысл в подборе автомата. Однако полученные значения нагрузки и номинал АВ смогут помочь в подборе необходимого кабеля.

Для этого не понадобится делать никаких расчётов, так как достаточно воспользоваться таблицей № 1.3.6 и 1.3.7 ПУЭ, где понятие длительно допустимый ток означает проходящее длительное время по проводнику напряжение, не вызывающее чрезмерного его нагрева. Проще говоря, за это значение можно принять рассчитанную мощность нагрузки. И получить требуемое сечение медного или алюминиевого провода.

По току короткого замыкания

Чтобы выбрать автоматический выключатель по мощности хотя и понадобились некоторые расчёты, но они были крайне просты. Этого совсем нельзя сказать о расчётах при выборе автомата по токам короткого замыкания.

Но при подборе номинала АВ для дома, коттеджа, квартиры или офиса, подобные расчёты будут излишни, так как основной показатель, особенно влияющий на данные, это длинна проводника. Но в подобных ситуациях она крайне мала, чтобы существенно повлиять на результат. Поэтому такие расчёты проводят лишь при проектировании подстанций и других подобных сооружений, где длина кабелей значительная.

Поэтому при выборе автоматического выключателя обычно приобретают модели с обозначением «С», где учитываются значения пусковых токов.

Подбор номинала

Выбор номинала автоматического выключателя должен соответствовать определённым требованиям. А конкретнее, автомат обязан сработать прежде, чем токи смогут превысить допустимые значения проводки. Из этого следует, что номинал автомата должен быть чуть меньше, нежели сила тока, которую способна выдержать проводка.

Выбрать нужный АВ довольно просто. Тем более что существует таблица номиналов автоматов по току, а это значительно упрощает задачу.

Исходя из всего этого, можно составить алгоритм, по которому проще всего подобрать автомат нужного номинала:

  • Для отдельно взятого участка вычисляется сечение и материал провода.
  • Из таблицы берётся значение максимального тока, который способен выдержать кабель.
  • Остаётся с помощью таблицы лишь выбрать автомат со значением чуть меньшим длительно допустимого тока.

Таблица содержит пять номиналов АВ 16 А, 25 А, 32 А, 40 А, 63 А, из которых и будет выбираться защитное устройство. Автоматы же меньших значений практически не используются, так как нагрузки современных потребителей просто не позволят этого сделать. Таким образом, имея необходимы значения, очень легко выбрать автомат, соответствующий конкретно взятому случаю.

Подбор автоматического выключателя по мощности

Выбор защитных автоматических выключателей производится не только в ходе установки новой электрической сети, но и при модернизации электрощита, а также при включении в цепь дополнительных мощных приборов, повышающих нагрузку до такого уровня, с которым старые устройства аварийного отключения не справляются. И в этой статье речь пойдет о том, как правильно производить подбор автомата по мощности, что следует учитывать в ходе этого процесса и каковы его особенности.

Непонимание важности этой задачи может привести к очень серьезным проблемам. Ведь зачастую пользователи не утруждают себя, производя выбор автоматического выключателя по мощности, и берут в магазине первое попавшееся устройство, пользуясь одним из двух принципов – «подешевле» или «помощнее». Такой подход, связанный с неумением или нежеланием рассчитать суммарную мощность устройств, включенных в электросеть, и в соответствии с ней подобрать защитный автомат, зачастую становится причиной выхода дорогостоящей техники из строя при коротком замыкании или даже пожара.

Для чего нужны защитные автоматы и как они работают?

Современные АВ имеют две степени защиты: тепловую и электромагнитную. Это позволяет обезопасить линию от повреждения в результате длительного превышения протекающим током номинальной величины, а также короткого замыкания.

Основным элементом теплового расцепителя является пластина из двух металлов, которая так и называется – биметаллической. Если на нее в течение достаточно длительного времени воздействует ток повышенной мощности, она становится гибкой и, воздействуя на отключающий элемент, вызывает срабатывание автомата.

Наличием электромагнитного расцепителя обусловлена отключающая способность автоматического выключателя при воздействии на цепь сверхтоков короткого замыкания, выдержать которые она не сможет.

Расцепитель электромагнитного типа представляет собой соленоид с сердечником, который при прохождении сквозь него тока высокой мощности моментально сдвигается в сторону отключающего элемента, выключая защитное устройство и обесточивая сеть.

Это позволяет обеспечить защиту провода и приборов от потока электронов, величина которого намного выше расчетной для кабеля конкретного сечения.

Чем опасно несоответствие кабеля сетевой нагрузке?

Правильный подбор защитного автомата по мощности – очень важная задача. Неверно выбранное устройство не защитит линию от внезапного возрастания силы тока.

Но не менее важно правильно подобрать по сечению кабель электропроводки. В противном случае, если суммарная мощность превысит номинальную величину, которую способен выдерживать проводник, это приведет к значительному росту температуры последнего. В итоге изоляционный слой начнет плавиться, что может привести к возгоранию.

Чтобы более наглядно представить, чем грозит несоответствие сечения проводки суммарной мощности включенных в сеть устройств, рассмотрим такой пример.

Новые хозяева, купив квартиру в старом доме, устанавливают в ней несколько современных бытовых приборов, дающих суммарную нагрузку на цепь, равную 5 кВт. Токовый эквивалент в этом случае будет составлять около 23 А. В соответствии с этим в цепь включается защитный автомат на 25 А. Казалось бы, выбор автомата по мощности сделан верно, и сеть готова к эксплуатации. Но через некоторое время после включения приборов в доме появляется задымление с характерным запахом горелой изоляции, а через некоторое время возникает пламя. Автоматический выключатель при этом не будет отключать сеть от питания – ведь номинал тока не превышает допустимого.

Если хозяина в этот момент не окажется поблизости, расплавленная изоляция через некоторое время вызовет короткое замыкание, которое, наконец, спровоцирует срабатывание автомата, но пламя от проводки может уже распространиться по всему дому.

Причина в том, что хотя расчет автомата по мощности был сделан правильно, кабель проводки сечением 1,5 мм² был рассчитан на 19 А и не мог выдержать имеющейся нагрузки.

Чтобы вам не пришлось браться за калькулятор и самостоятельно высчитывать сечение электропроводки по формулам, приведем типовую таблицу, в которой легко найти нужное значение.

Защита слабого звена электроцепи

Итак, мы убедились, что расчет автоматического выключателя должен производиться, исходя не только из суммарной мощности включенных в цепь устройств (независимо от их количества), но и из сечения проводов. Если этот показатель неодинаков на протяжении электрической линии, то выбираем участок с наименьшим сечением и производим расчет автомата, исходя из этого значения.

Требования ПУЭ гласят, что выбранный автоматический выключатель должен обеспечивать защиту наиболее слабого участка электроцепи, или иметь номинал тока, который будет соответствовать аналогичному параметру включенных в сеть установок. Это также означает, что для подключения должны использоваться провода, поперечное сечение которых позволит выдержать суммарную мощность подключенных устройств.

Как выполняется выбор сечения провода и номинала автоматического выключателя – на следующем видео:

Если нерадивый хозяин проигнорирует это правило, то в случае аварийной ситуации, возникшей из-за недостаточной защиты наиболее слабого участка проводки, ему не стоит винить выбранное устройство и ругать производителя – виновником сложившейся ситуации будет только он сам.

Как рассчитать номинал автоматического выключателя?

Допустим, что мы учли все вышесказанное и подобрали новый кабель, соответствующий современным требованиям и имеющий нужное сечение. Теперь электропроводка гарантированно выдержит нагрузку от включенных бытовых приборов, даже если их достаточно много. Теперь переходим непосредственно к выбору автоматического выключателя по номиналу тока. Вспоминаем школьный курс физики и определяем расчетный ток нагрузки, подставляя в формулу соответствующие значения: I=P/U.

Здесь I – величина номинального тока, P – суммарная мощность включенных в цепь установок (с учетом всех потребителей электричества, в том числе и лампочек), а U – напряжение сети.

Чтобы упростить выбор защитного автомата и избавить вас от необходимости браться за калькулятор, приведем таблицу, в которой указаны номиналы АВ, которые включаются в однофазные и трехфазные сети, и соответствующие им мощности суммарной нагрузки.

Эта таблица позволит легко определить, сколько киловатт нагрузки какому номинальному току защитного устройства соответствуют. Как мы видим, автомату 25 Ампер в сети с однофазным подключением и напряжением 220 В соответствует мощность 5,5 кВт, для АВ на 32 Ампера в аналогичной сети – 7,0 кВт (в таблице это значение выделено красным цветом). В то же время для электрической сети с трехфазным подключением «треугольник» и номинальным напряжением 380 В автомату на 10 Ампер соответствует мощность суммарной нагрузки 11,4 кВт.

Наглядно про подбор автоматических выключателей на видео:

В представленном материале мы рассказали о том, для чего нужны и как работают устройства защиты электрической цепи. Кроме того, учитывая изложенную информацию и приведенные табличные данные, у вас не вызовет затруднения вопрос, как выбрать автоматический выключатель.

Какой поставить автоматический вводной автомат в дом: расчёт необходимого количества ампер

Применение защитного оборудования очень важно при использовании электрических сетей. Вводной автомат является частью защитной системы. При возникновении короткого замыкания или отклонениях в работе электроприборов, а также нарушении изоляционного слоя проводов может возникнуть опасность возгорания или вероятность поражения живого организма электрическим током.

Принцип работы и типы автоматов

Для защиты проводов применяется автоматический выключатель, а для защиты от поражения электрическим током — устройство защитного отключения (УЗО). В качестве вводного автомата УЗО не применяется, а вместо него используется дифференциальный автомат — устройство, объединяющее в себе функции обычного автоматического выключателя и УЗО. Применение вводного автомата в квартире позволит обесточить всю электросеть при возникновении аварийного режима автоматически или одним нажатием вручную.

Вводной автоматический выключатель может быть разного типа. Для того чтобы правильно выбрать какой тип и вид нужен для защиты линии в квартире или частном доме, потребуется понимать принцип его работы и знать основные характеристики. Характер работы вводного устройства заключается в автоматическом одновременном разрыве как фазовых, так и нулевых проводов при возникновении аварийной ситуации на линии электросети. Устанавливается он последовательно электрической цепи в после подключения электросчётчика.

Это обусловлено тем, что вся линия до счётчика, как и он сам, принадлежит энергоснабжающей компании, и любого вида вмешательство в неё запрещены. Вводные автоматы до счётчика ставятся, в первую очередь, энергопоставляющими компаниями для того, чтобы ограничить потребление электроэнергии пользователями. Их опечатывают так же, как и счётчик.

Автоматический выключатель

Работа устройства основана на способности разрывать электрическую цепь при достижении пропускаемой через него мощности критической величины. В качестве основных элементов конструкции выделяют:

  • соленоид;
  • биметаллическую пластину.

Элементы конструкции подключены последовательно и составляют блок расцепителя. Ток, проходя через катушку соленоида, попадает на пластинку, а далее на выходные клеммы. Пластинка изготавливается из металлов с различным тепловым сопротивлением, и при нагреве изгибается.

Увеличение потребляемой мощности цепи в случае возникновения неисправностей электроприборов или при подключении особо мощного устройства приводит к её нагреву. Пластина изгибается и разрывает контакт. Величина тока, при котором разрывается контакт, настраивается в заводских условиях. В режиме короткого замыкания сила тока возрастает стремительно, в катушке соленоида возникает мощное магнитное поле, благодаря которому сердечник втягивается внутрь соленоида, разрывая контакт.

Дифференциальный выключатель

Объединяет функции автоматического выключателя и УЗО. Дополнительно к расцепителю в его конструкции устанавливается трансформатор тороидального типа. Работа устройства основана на способности электродвижущей силы (ЭДС) наводить ток в проводнике. При прохождении тока по обмоткам трансформатора в каждой из них появляется магнитный поток. Он равен по величине, но разный по направлению, поэтому результирующая сила в сердечнике равна нулю.

При утечках тока равенство в магнитных потоках нарушается. Во вторичной обмотке возникает ЭДС, появляется ток. Контакты вторичной обмотки трансформатора подключены к управляющим выводам реле. При появлении напряжения происходит срабатывание реле и электрическая цепь разрывается.

Характеристики вводного устройства

Характеристики во многом помогают определить, какие автоматы ставить в частном доме или квартире. Основные параметры, на которые обращают внимание, следующие:

  1. Количество полюсов. Различия зависят от вида используемой линии электропередачи. Для квартир это однофазная цепь, двухпроводная, с номинальным напряжением 220 вольт. Для частного дома может использоваться и трёхфазная сеть на 380 вольт, состоящая из трёх проводов. Каждый полюс означает возможность подключения одного провода, поэтому вводное устройство бывает двухполюсный и трёхполюсный. Существует и четырёхполюсный, но он применяется только на промышленных объектах.
  2. Времятоковая характеристика. Определяет чувствительность устройства и характеризует число ложных срабатываний. Этот параметр обозначает соотношение действительной силы тока, пропускаемого через автомат, к номинальному значению. Существуют выключатели различных видов, обозначаются они буквами латинского алфавита. Наибольшее распространение получили приборы класса B, C и D. Класс B применяется, когда на линии используются маломощные приборы, при этом величина тока может превышать значение номинального в пять раз. Класс C, используют для среднемощных приборов, превышение составляет 6— 5 раз. Класса D, ставятся устройства при подключении оборудования высокой мощности, при этом превышение составляет более 20 раз.
  3. Номинальный ток. Превышение этого значения приводит к срабатыванию автомата. Требуемое значение определяется сечением провода и материалом, из которого он изготовлен. Выпускается только в стандартных значениях, наиболее популярные величины на 25A и 32A.
  4. Номинальный ток утечки. Характеристика используется только для дифференциального вводного автомата.

Критерии выбора устройства для дома

В первую очередь необходимо рассчитать мощность требуемого устройства, т. е. номинальную силу тока. На сколько ампер ставить автомат в доме, вычисляется путём суммирования мощности всей планируемой нагрузки, которая может быть включена одновременно в цепь. Например, в доме имеется нагревательный бойлер на 2200 ватт, стиральная машинка — 600 ватт, пылесос — 250 ватт, компьютер — 350 ватт, телевизор — 100 ватт, утюг — 400 ватт, освещение с потреблением энергии на 800 ватт, и всё это может быть включено одновременно.

Вычисляется общая мощность, P = 2200+600+250+350+100+400+800 = 4700 ватт. Пусть сеть используется однофазная, с величиной напряжения 220 вольт. Максимальная сила тока будет равна Imax = 4500/220 = 21 ампер. Таким образом, нужен автомат с величиной номинального тока 25 A. Когда выбирается трёхфазный вводной автомат для частного дома, сколько ампер понадобится при использовании сети 380 вольт вычисляется аналогично. Для примера выше Imax = 4500/380 = 11 ампер. Автомат выбирается на 13 А.

Вводный автомат выбирается больше, чем полученное значение, так как если выбрать c меньшей величиной, то при включении дополнительного устройства выключатель разорвёт электрическую цепь. Следует учитывать, что оборудование, использующее в своей работе двигатели, в момент включения потребляет пиковую мощность.

При подборе автомата надо учитывать не только планируемую суммарную мощность подключаемых приборов, но и качество, а в первую очередь сечение, проложенной электропроводки. Сечение используемого провода характеризует величину тока, которую может пропустить через себя проводник без ухудшения своих электрофизических свойств. Например, медный провод сечением 2,5 мм/2 выдерживает продолжительную токовую нагрузку в 27 ампер. Поэтому применять автомат на 32 A при таком сечении нельзя.

Если в качестве вводного выключателя используется дифференциальный автомат, то потребуется ещё выбрать значение номинального тока утечки. Оно выбирается в диапазоне 100—300 mA. Если выбрать меньше, возможны ложные срабатывания.

Следующим этапом будет выбор количества полюсов и токовой характеристики. С количеством полюсов всё просто: если линия двухпроводная на 220 вольт, ставится двухполюсный, а когда электрическая линия имеет два фазовых провода и её значение 380 вольт, то трёхполюсный. На токовую характеристику влияет длина линии, т. е. расстояние от выключателя до максимально удалённой розетки или осветительного прибора. Сам расчёт сложный, но учитывая, что в квартирах и частных домах длина линии не превышает 300 метров, выбирается вводное устройство всегда с характеристикой C.

Наиболее популярными производителями, зарекомендовавшими себя по всему миру и выпускающие качественные устройства, являются ABB, Legrand, Schneider Electric, Siemens, Moeller.

На сколько ампер ставить автомат в дом. Выбор автомата автомата по мощности нагрузки и сечению провода


На сколько ампер ставить автомат в квартиру?

На сколько ампер ставить автомат в квартиру?

  • Обычно раньше стояли на 6 ампер. Но с возрастанием роли электрической бытовой техники, минимум поднялся до 10 ампер. У нас в квартире стоят 16 амперные автоматы. Из расчета что могут работать одновременно стиральная машина и пылесос. Но это уже предел. Ставить более мощные просто нельзя.

  • Не буду объяснять физику, скажу просто. Ставьте автоматы на 16 ампер. Дополнительно замените в квартире всю электропроводку с алюминиевой на медную. Разведите ее таким образом, чтобы отдельно запитывались коридор и ванная комната; жилые комнаты; кухня. После этого Вы навсегда забудете о проблемах, связанных с электричеством

  • На кухню если есть электрическая плита нужно ставить автомат на 25-40 ампер, зависит от количество потребителей, у нас 25 ампер, имеется чайник, микроволновая печь, плита, холодильник, иногда еще что-нибудь включаем и у нас хватает. Если бы еще мультиварка и все одновременно надо было бы побольше. но пока не имеем ее.

    В комнату от 16 до 25 ампер, тоже смотря сколько там у Вас всего, много кондиционер берет, утюг, но если не все одновременно, то и 16 пойдет.

  • Дя бытовых нужд нужно использовать стандартные номиналы для автоматов, это

    Отталкиваться нужно и от проводки при выборе автомата. Так если проводка старая алюминиевая, то более 20 А (речь идт об автомате 16 а) на два с половиной квадратных метра не рекомендовано использовать. А если у вас новая медная проводка, то можно и 27 А (речь идт об автомате 25 А).

  • Стандартные номиналы автоматов: 10, 16, 25, 32, 40, 63А… Дальше смотреть смысла нет, т.к. для бытовых нужд они не подойдут. Теперь о проводке. Если дрм старый, совдеповской постройки, то скорее всего проводка алюминиевая на 2,5 квадрата, для нее допустимый длительный ток — 20А, если дом новый, то проводка медная на те же 2,5 квадрата — допустимый длительный ток 27А. Т.о. в первом случае автомат на 16А, во втором — на 25А.

    Однако удобнее разнести разные участки квартиры по разным автоматам. Отдельно повесить освещение — вполне хватит 16А (разводку под него можно делать проводом 1,5 квадрата), отдельный автомат на 25А под сплит-системы (2,5 квадрата), отдельно по 32А для кухни и ванной (тут можно поставить провод на 4 квадрата), и 25А на остальные розетки в квартире (2,5 квадрата).

  • info-4all.ru

    какой ставить, на сколько ампер?

    Электросчетчики и узо

    Внутренняя проводка жилого дома или квартиры состоит из нескольких элементов, которые имеют свое отдельное предназначение, но главным из них является вводной автомат. Что это за прибор и зачем он нужен, давайте разбираться подробно.

    1

    Автомат ввода – разновидности и основы выбора устройства

    Вводное устройство позволяет автоматически отключать электрическую проводку при неисправности, а также на случай того, если вдруг понадобится ее ремонт или модернизация. В современных квартирах устройства ввода располагаются на лестничных площадках или в тамбурах, а вот в малоэтажных строениях они, как правило, ставятся на улице. Внешне АВ очень похож на стандартные автоматы, которые устанавливаются в распределительном щитке, однако показания номинального тока у него значительно больше. Кроме этого, им очень удобно отключить электричество во всём доме одним разом.

    Автомат ввода предназначен для отключения проводки при неисправности, а также на случай ремонта или модернизации

    Вводные устройства представлены на рынке двухполюсными, трёхполюсными и четырёхполюсными моделями. Выбирают их в зависимости от системы электроснабжения, которая была выбрана для определённого объекта. В некоторых случаях можно заметить, что в качестве защитного автоматического устройства устанавливается однополюсный автомат большей мощности. Делать это крайне не рекомендуется, поскольку при таком монтаже прибор разрывает лишь фазную линию, в то время как нейтраль остается соединенной с источником напряжения. Такой подход не гарантирует стопроцентной защиты.

    Понять, какой мощности необходим вводной автомат для конкретного случая не так уж и сложно. Для этого необходимо суммировать токи линий, предназначенных для питания, и кабеля. Просчитывая значение, нужно понимать, что может случиться ситуация с максимальной нагрузкой – это включение всех имеющихся приборов в один момент. Опираясь на это, можно просчитать необходимый номинал автомата, рабочего тока и отходящей от ВА электропроводки. Правильным решением будет выбрать прибор, у которого превышение максимального тока на случай короткого замыкания будет равно 1000–1500А.

    Чтобы понять, какой мощности автомат вам нужен, следует вычислить сумму токов линий, предназначенных для питания

    Важным аспектом при выборе устройства ввода будет фазность питания и потребляемая мощность объекта, на котором предстоит устанавливать электрический ввод. Если выбрано однофазное питание, то выбор должен пасть на двухполюсный автомат. Если запитываемый объект имеет трехфазный подвод, то в этом случае выбирают трехполюсный либо четырёхполюсный вводной автомат. Подвод напряжения к ВА осуществляется подземным либо воздушным способом. Последний вариант особенно распространен для подачи трёхфазного четырёхпроводного питания.

    2

    Двухполюсный автомат ввода – стандартное решение для типовых квартир

    При перепадах напряжения и с целью защиты собственного жилища в настоящее время для однофазной сети используют вводной автомат на 25А, 32А либо 50А. По своей сути двухполюсник – так ещё называют двухполюсный автомат – представляет собой конструкцию двух объединенных между собой однополюсных автоматов, имеющих единый рычаг отключения и общую блокировку между механизмами отключения. Почему у него такая конструкция? Дело в том, что Правила электрических установок, которыми руководствуются при работе с электроэнергией, запрещают разрыв нулевого провода. Двухполюсники монтируются и на фазу, и на ноль, а при срабатывании происходит полное обесточивание.

    Важно! Запрещена установка двух однополюсных вводных устройств вместо одного двухполюсника.

    Двухполюсный автомат – это, по сути, два объединенных между собой однополюсных с единым рычагом отключения

    Двухполюсные автоматы применяют при замене проводки в старом жилом фонде. Там, как правило, идет двухпроводная электропроводка, состоящая из фазы и нуля. Заземление в ней отсутствует. В новом жилищном фонде также распространена установка двухполюсников для отключения всей квартиры. Дело в том, что по причине низкой квалификации электриков или при самостоятельной установке вводного автомата существует вероятность неправильного подключения ввода. Иногда провода могут быть перепутаны, что не исключает поражения электрическим током при отключении лишь автомата, идущего на определенную линию проводки в квартире. С применением двухполюсника такой вариант отпадает.

    Подключение двухполюсного устройства ввода происходит путем подачи на него фазы, которая от него отходит на счетчик, а затем на устройство защитного отключения. После этого фаза распределяется на установленные автоматические выключатели. Нейтральный провод подключается на второй полюс, затем заходит на счетчик, после чего идет на УЗО каждой отдельной линии. Заземление идет напрямую к шине РЕ (Protect Earth), а затем уже на точки, установленные в квартире. К двухполюснику он никак не подключается. При таком подключении вводной автомат будет срабатывать не только при проблемах на линии ввода, но и в случае проблем на отдельно взятой линии в квартирной проводке, если автомат, стоящий на ней, по каким-то причинам вышел из строя.

    3

    Электрические вводы для трёхфазной сети

    В квартирах, оборудованных электрическими плитами, а также некоторых домах может быть проведена трёхфазная сеть. В качестве вводных устройств используют трёхполюсные или четырёхполюсные АВ. Трёхполюсник применятся для одновременного отключения всех фаз сети в случае возникновения короткого замыкания (КЗ) или перегрузки. К каждой клемме прибора подключается отдельная фаза. После ВА устанавливается счетчик, защита которого должна быть 63 А. Поскольку в доме электропроводка имеет большую длину, то существует большой риск утечки тока. С этой целью после счетчика устанавливается УЗО на ток утечки 300 мА.

    Четырёхполюсные автоматы являются довольно редким вариантом для использования их в трёхфазной сети. Они используются в случае подвода четырёхпроводной электросети. Главным отличием его от трёхполюсного автомата является то, что здесь нулевой провод подводится к четвертому полюсу после подключения на первых трёх фазовых проводов. Дальнейшая схема распределения проводов происходит по аналогии с трёхполюсным вводным устройством. Часто можно встретить варианты применения четырёхполюсного автомата для подключения четырёх фаз. В этом случае при замыкании на одной из линий будут обесточиваться все четыре.

    При выборе вводного автомата для трёхфазной сети нужно сложить все нагрузки, приходящиеся на каждую фазу в отдельности. Рабочий ток автомата подсчитать просто. Для этого полученную сумму в киловаттах умножают на 1,52 (коэффициент для напряжения 380 В). Номинальный же ток автомата должен быть выше рабочего, поэтому подбираем для него ближайшее значение. Это условие действует в случае одинаковой нагрузки на все три фазы. В случае если на какую-то из них приходится большая нагрузка, расчет ведут по максимальному значению, показатель которого в киловаттах умножается на коэффициент 4,55 (для напряжения 220 В).

    4

    Подбираем подходящий автомат ввода – на какие параметры нужно опираться

    Рассмотрев основные виды вводных устройств, нужно обратить внимание на параметры, учитывать которые необходимо при выборе подходящего варианта для установки в отдельно взятом случае. Первым делом определяем максимальный ток короткого замыкания. Это показатель, при котором устройство ввода должно сработать и разорвать электрическую цепь. Предлагаются ВА с параметрами от 3 до 10 мА. Оптимальным вариантом будет прибор с показателем 6 А. Для квартир допускается устанавливать автоматы на 3 мА, особенно, если вариант возникновения КЗ сведён к минимуму. Если жилище находится рядом с подстанцией, то в этом случае рекомендуется обратить внимание на устройства ввода на 10 мА.

    Далее идет показатель рабочего тока, о котором мы упоминали раньше. В этом случае нужно рассматривать не только суммарную нагрузку, приходящуюся на сеть, но и сечение кабеля. Просчитывают этот параметр следующим образом: складываются мощности всего электрооборудования, находящегося в доме, после чего полученный результат умножают на 0,7 – коэффициент одновременной работы всего оборудования. Полученное значение делим на 220 (380). Итоговый результат – номинальный ток, который должен быть у приобретаемого вводного устройства.

    При выборе ВА не обойтись и без такого понятия, как тип время-токовой характеристики. Поскольку превышение пускового тока над рабочим может быть выше в несколько раз, то автомат может определить такой параметр как короткое замыкание. Вследствие этого произойдет размыкание цепи, что совсем не нужно. Для этого существует определенная градация, позволяющая правильно выбрать класс устройства:

    • В. Применяется, если отсутствуют мощные электроприборы.
    • С. Используют при наличии электроплиты, котла и подобного оборудования. Применяется в домах, где пользуются приборами средней мощности не на постоянной основе: сварочный аппарат, бетономешалка и т.д.
    • D. Ставят при наличии мощного оборудования.

    Важно. Устанавливая ВА в доме, обратите внимание на состояние проводки. Быть может, перед установкой ее стоит заменить.

    obustroen.ru

    Какой поставить автоматический вводной автомат в дом: расчёт необходимого количества ампер

    Применение защитного оборудования очень важно при использовании электрических сетей. Вводной автомат является частью защитной системы. При возникновении короткого замыкания или отклонениях в работе электроприборов, а также нарушении изоляционного слоя проводов может возникнуть опасность возгорания или вероятность поражения живого организма электрическим током.

    Принцип работы и типы автоматов

    Для защиты проводов применяется автоматический выключатель, а для защиты от поражения электрическим током — устройство защитного отключения (УЗО). В качестве вводного автомата УЗО не применяется, а вместо него используется дифференциальный автомат — устройство, объединяющее в себе функции обычного автоматического выключателя и УЗО. Применение вводного автомата в квартире позволит обесточить всю электросеть при возникновении аварийного режима автоматически или одним нажатием вручную.

    Вводной автоматический выключатель может быть разного типа. Для того чтобы правильно выбрать какой тип и вид нужен для защиты линии в квартире или частном доме, потребуется понимать принцип его работы и знать основные характеристики. Характер работы вводного устройства заключается в автоматическом одновременном разрыве как фазовых, так и нулевых проводов при возникновении аварийной ситуации на линии электросети. Устанавливается он последовательно электрической цепи в после подключения электросчётчика.

    Это обусловлено тем, что вся линия до счётчика, как и он сам, принадлежит энергоснабжающей компании, и любого вида вмешательство в неё запрещены. Вводные автоматы до счётчика ставятся, в первую очередь, энергопоставляющими компаниями для того, чтобы ограничить потребление электроэнергии пользователями. Их опечатывают так же, как и счётчик.

    Автоматический выключатель

    Работа устройства основана на способности разрывать электрическую цепь при достижении пропускаемой через него мощности критической величины. В качестве основных элементов конструкции выделяют:

    • соленоид;
    • биметаллическую пластину.

    Элементы конструкции подключены последовательно и составляют блок расцепителя. Ток, проходя через катушку соленоида, попадает на пластинку, а далее на выходные клеммы. Пластинка изготавливается из металлов с различным тепловым сопротивлением, и при нагреве изгибается.

    Увеличение потребляемой мощности цепи в случае возникновения неисправностей электроприборов или при подключении особо мощного устройства приводит к её нагреву. Пластина изгибается и разрывает контакт. Величина тока, при котором разрывается контакт, настраивается в заводских условиях. В режиме короткого замыкания сила тока возрастает стремительно, в катушке соленоида возникает мощное магнитное поле, благодаря которому сердечник втягивается внутрь соленоида, разрывая контакт.

    Дифференциальный выключатель

    Объединяет функции автоматического выключателя и УЗО. Дополнительно к расцепителю в его конструкции устанавливается трансформатор тороидального типа. Работа устройства основана на способности электродвижущей силы (ЭДС) наводить ток в проводнике. При прохождении тока по обмоткам трансформатора в каждой из них появляется магнитный поток. Он равен по величине, но разный по направлению, поэтому результирующая сила в сердечнике равна нулю.

    При утечках тока равенство в магнитных потоках нарушается. Во вторичной обмотке возникает ЭДС, появляется ток. Контакты вторичной обмотки трансформатора подключены к управляющим выводам реле. При появлении напряжения происходит срабатывание реле и электрическая цепь разрывается.

    Характеристики вводного устройства

    Характеристики во многом помогают определить, какие автоматы ставить в частном доме или квартире. Основные параметры, на которые обращают внимание, следующие:

    1. Количество полюсов. Различия зависят от вида используемой линии электропередачи. Для квартир это однофазная цепь, двухпроводная, с номинальным напряжением 220 вольт. Для частного дома может использоваться и трёхфазная сеть на 380 вольт, состоящая из трёх проводов. Каждый полюс означает возможность подключения одного провода, поэтому вводное устройство бывает двухполюсный и трёхполюсный. Существует и четырёхполюсный, но он применяется только на промышленных объектах.
    2. Времятоковая характеристика. Определяет чувствительность устройства и характеризует число ложных срабатываний. Этот параметр обозначает соотношение действительной силы тока, пропускаемого через автомат, к номинальному значению. Существуют выключатели различных видов, обозначаются они буквами латинского алфавита. Наибольшее распространение получили приборы класса B, C и D. Класс B применяется, когда на линии используются маломощные приборы, при этом величина тока может превышать значение номинального в пять раз. Класс C, используют для среднемощных приборов, превышение составляет 6— 5 раз. Класса D, ставятся устройства при подключении оборудования высокой мощности, при этом превышение составляет более 20 раз.
    3. Номинальный ток. Превышение этого значения приводит к срабатыванию автомата. Требуемое значение определяется сечением провода и материалом, из которого он изготовлен. Выпускается только в стандартных значениях, наиболее популярные величины на 25A и 32A.
    4. Номинальный ток утечки. Характеристика используется только для дифференциального вводного автомата.

    Критерии выбора устройства для дома

    В первую очередь необходимо рассчитать мощность требуемого устройства, т. е. номинальную силу тока. На сколько ампер ставить автомат в доме, вычисляется путём суммирования мощности всей планируемой нагрузки, которая может быть включена одновременно в цепь. Например, в доме имеется нагревательный бойлер на 2200 ватт, стиральная машинка — 600 ватт, пылесос — 250 ватт, компьютер — 350 ватт, телевизор — 100 ватт, утюг — 400 ватт, освещение с потреблением энергии на 800 ватт, и всё это может быть включено одновременно.

    Вычисляется общая мощность, P = 2200+600+250+350+100+400+800 = 4700 ватт. Пусть сеть используется однофазная, с величиной напряжения 220 вольт. Максимальная сила тока будет равна Imax = 4500/220 = 21 ампер. Таким образом, нужен автомат с величиной номинального тока 25 A. Когда выбирается трёхфазный вводной автомат для частного дома, сколько ампер понадобится при использовании сети 380 вольт вычисляется аналогично. Для примера выше Imax = 4500/380 = 11 ампер. Автомат выбирается на 13 А.

    Вводный автомат выбирается больше, чем полученное значение, так как если выбрать c меньшей величиной, то при включении дополнительного устройства выключатель разорвёт электрическую цепь. Следует учитывать, что оборудование, использующее в своей работе двигатели, в момент включения потребляет пиковую мощность.

    При подборе автомата надо учитывать не только планируемую суммарную мощность подключаемых приборов, но и качество, а в первую очередь сечение, проложенной электропроводки. Сечение используемого провода характеризует величину тока, которую может пропустить через себя проводник без ухудшения своих электрофизических свойств. Например, медный провод сечением 2,5 мм/2 выдерживает продолжительную токовую нагрузку в 27 ампер. Поэтому применять автомат на 32 A при таком сечении нельзя.

    Если в качестве вводного выключателя используется дифференциальный автомат, то потребуется ещё выбрать значение номинального тока утечки. Оно выбирается в диапазоне 100—300 mA. Если выбрать меньше, возможны ложные срабатывания.

    Следующим этапом будет выбор количества полюсов и токовой характеристики. С количеством полюсов всё просто: если линия двухпроводная на 220 вольт, ставится двухполюсный, а когда электрическая линия имеет два фазовых провода и её значение 380 вольт, то трёхполюсный. На токовую характеристику влияет длина линии, т. е. расстояние от выключателя до максимально удалённой розетки или осветительного прибора. Сам расчёт сложный, но учитывая, что в квартирах и частных домах длина линии не превышает 300 метров, выбирается вводное устройство всегда с характеристикой C.

    Наиболее популярными производителями, зарекомендовавшими себя по всему миру и выпускающие качественные устройства, являются ABB, Legrand, Schneider Electric, Siemens, Moeller.

    220v.guru

    Вводной автомат для частного дома или квартиры

    Внутренняя электропроводка включает в себя различные элементы, каждый из которых решает свою задачу. Одним из самых важных является вводной автомат – аппарат коммутации, устанавливаемый перед счетчиком, который позволяет автоматически обесточить линию при аварийной ситуации, а также при необходимости ремонта проводки. В соответствии с требованиями ПУЭ, установка этого прибора является обязательной, и эксплуатация проводки, не оснащенной им, не допускается. В этой статье мы расскажем о том, что такое вводной автоматический выключатель, как выбрать это устройство и как производится расчет вводных автоматов для частного дома или квартиры.

    Вводной защитный автомат: типы устройств и особенности выбора

    Как было сказано выше, вводные автоматы позволяют отключить питание электропроводки, если ее необходимо отремонтировать или произвести модернизацию. Вводной автомат обычно не устанавливают в квартиру, его монтаж производится чаще всего производится на лестничной площадке. В одноэтажных зданиях их устанавливают снаружи дома, на улице. Внешне входной автомат практически неотличим от защитных устройств, смонтированных внутри распределительных щитов, но при этом величина номинального тока, на которую он рассчитан, гораздо выше.

    Защитные устройства, устанавливаемые на ввод, могут иметь от двух до четырех полюсов. Количество их у выбранного автомата зависит от механизма энергоснабжения, монтаж которого произведен на объекте.

    Иногда перед электросчетчиком на ввод ставят простой защитный размыкатель с большим номиналом тока. Монтаж этого прибора не обеспечивает надежной защиты проводки, поскольку при обесточивании происходит разрыв фазной линии, но при этом нулевой проводник по-прежнему контактирует с устройством подачи электричества.

    Что такое автоматический выключатель и их разновидности – на следующем видео:

    Какой автомат по номиналу поставить на квартиру или частный дом, можно решить, посчитав суммарный ток проводника и линий электропитания. Расчеты нужно делать, исходя из того, что все приборы включены, а значит, линия находится под максимальной нагрузкой.

    Выбирать следует аппарат, срабатывание которого в случае короткого замыкания рассчитано на превышение номинального тока приблизительно на 1000 А.

    Подбирая вводное устройство, следует учитывать мощность, которая потребляется объектом, а также фазность энергопитания. В однофазных сетях перед электросчетчиком нужно устанавливать ВА на два полюса, для трехфазных цепей – на три или на четыре.

    Напряжение к аппарату подводится посредством воздушной или подземной линии.

    Двухполюсные вводные автоматы

    Монтаж вводных устройств с двумя полюсами распространен в типовых современных квартирах. В однофазных сетях перед электросчетчиком чаще всего устанавливаются приборы с номиналом тока 25, 32 или 50 Ампер. Автомат на 50 А способен выдерживать наибольшую нагрузку, но это не значит, что он лучше других – величина тока, которую способен выдержать ВА, должна соответствовать расчетной.

    Конструктивно устройство ввода на два полюса представляет собой пару совмещенных однополюсников с общей блокировкой, а также с единым рычагом управления. Это обусловлено тем, что требованиями ПУЭ запрещено разрывать нейтральный контур.

    Монтаж двухполюсных автоматов осуществляется одновременно на фазную и нулевую жилу. При срабатывании ВА электропитание цепи полностью прекращается.

    При ответе на часто задаваемый вопрос: можно ли устанавливать не двухполюсный автомат ввода, а два однополюсных – вновь обращаемся к Правилам устройства электроустановок. Требованиями этого документа такая процедура запрещается.

    Монтаж защитных аппаратов с двумя полюсами производится как в старых жилых домах, в проводке которых заземление, как правило, не предусмотрено, так и в новых. Это обусловлено тем, что если подключение вводного автомата производится человеком, не имеющим квалификации, или неопытным электриком, то имеется риск неверного подсоединения. Если перепутать кабели, то при отключении прибора защиты может получиться так, что будет обесточена не вся проводка в квартире, а лишь одна из ее ветвей, что может привести к поражению электричеством во время работы.

    При подключении вводного двухполюсника к нему подсоединяется фаза, идущая затем на счетчик, а после него – на УЗО. Затем происходит распределение ее на пакетники. Нулевой кабель подсоединяется ко второму полюсу, от него – на электросчетчик, а затем – на устройство защитного отключения каждой из веток проводки. Заземляющий кабель, минуя двухполюсник, подключается к шине РЕ, от которой идет к устройствам, установленным в помещении. Если ВА подключен таким образом, то его срабатывание будет происходить как на вводной линии, так и на отдельной ветви, если автоматический выключатель, ответственный за защиту последней, пришел в негодность.

    Установка вводного устройства в трехфазных сетях

    Сеть на три фазы наиболее распространена в домах, где приготовление пищи производится не на газовых, а на электрических плитах. Для ее защиты используются вводные автоматы с тремя или четырьмя полюсами. Трехполюсный прибор при перегрузке или КЗ позволяет одновременно выключить все три фазы цепи. К каждой из его клемм подсоединяется отдельный фазный провод. На вопрос, подключается вводный автомат в трехфазной цепи до или после счетчика, отвечаем – подсоединение ВА производится так же, как и в однофазной сети, перед электросчетчиком. Чтобы исключить поражение людей током в результате утечки, в линию рекомендуется включить УЗО.

    Какие бывают вводные автоматы по полюсам и как они используются – на следующем видео:

    Четырехполюсные ВА используется в трехфазных электросетях значительно реже устройств с тремя полюсами. Устанавливают их, как правило, в четырехпроводных цепях. Основное отличие при его подключении от вышеописанного трехполюсника в том, что к четвертому полюсу подключается нейтральный провод. В остальном кабели распределяются так же, как и при подключении трехполюсного ВА. Гораздо чаще аппарат на 4 полюса используется для четырехфазного подсоединения, так как при аварийной ситуации на любой из веток он отключит подачу тока ко всем четырем.

    Подключение счетчика в этом случае, как всегда, производится после вводного автомата.

    Рассчитывая устройство ввода для сети на 3 фазы, следует суммировать все нагрузки, которые приходятся на каждый из токоведущих проводников.

    Рабочий ток вычисляется следующим образом:

    • Считаем, сколько киловатт приходится на каждую из фаз, складывая мощность подключенных приборов (в кВт).
    • Полученную сумму умножаем на 1,52 (для сети с показателем рабочего напряжения 380 В) или на 4,55 (220 В).
    • Результат покажет, сколько Ампер составляет рабочий ток. Номинальное значение должно быть выше, поэтому нужно подбирать автомат по ближайшему показателю.

    Так выбирается ВА в случае, когда на каждую фазу приходится равная нагрузка. Если же она неодинакова, высчитывать величину тока следует по наибольшему значению.

    По каким параметрам выбирается вводное устройство?

    Выбор вводного автомата производится с учетом ряда характеристик. Их необходимо знать, чтобы правильно подобрать ВА для конкретной электросети:

    • Максимальный ток КЗ. Если вы подбираете аппарат для дачи или сельского дома, в большинстве случаев будет достаточно отключающей способности 4,5 МА. Для обычной городской квартиры подойдет устройство на 6 МА. Если же неподалеку от вашего автомата расположена подстанция, следует устанавливать автомат на 10 МА.

    • Рабочий ток. Как его рассчитать – мы рассказали выше. С учетом полученного значения выбирается номинальный ток ВА.
    • Времятоковая характеристика. Наиболее распространены приборы класса B, C и D. Автоматы типа B устанавливают, если в цепь не включены устройства высокой мощности. Если в сеть периодически включаются среднемощные приборы (например, сварочный аппарат), на ввод устанавливается устройство класса C. Если используется оборудование высокой мощности, вводный прибор должен относиться к типу D.

    Заключение

    В этом материале мы разобрались, нужно ли ставить автомат ввода в электрическую сеть, какова его функция, а также определились, как включать вводный автомат в цепь – до или после счетчика. Напоследок скажем, что, прежде чем подключать вводное устройство, необходимо проверить качество электропроводки. Неисправные кабели нужно заменить.

    yaelectrik.ru

    Выбор автомата по мощности нагрузки и сечению провода

    Содержание статьи

    Выбор автомата по мощности нагрузки

    Для выбора автомата по мощности нагрузки необходимо рассчитать ток нагрузки, и подобрать номинал автоматического выключателя больше или равному полученному значению. Значение тока, выраженное в амперах в однофазной сети 220 В., обычно превышает значение мощности нагрузки, выраженное в киловаттах в 5 раз, т.е. если мощность электроприемника (стиральной машины, лампочки, холодильника) равна 1,2 кВт., то ток, который будет протекать в проводе или кабеле равен 6,0 А(1,2 кВт*5=6,0 А). В расчете на 380 В., в трехфазных сетях, все аналогично, только величина тока превышает мощность нагрузки в 2 раза.

    Можно посчитать точнее и посчитать ток по закону ома I=P/U –  I=1200 Вт/220В =5,45А. Для трех фаз напряжение будет 380В.

    Можно посчитать еще точнее и учесть cos φ – I=P/U*cos φ.

     

    Коэффициент мощности

    это безразмерная физическая величина, характеризующая потребителя переменного электрического тока с точки зрения наличия в нагрузке реактивной составляющей. Коэффициент мощности показывает, насколько сдвигается по фазе переменный ток, протекающий через нагрузку, относительно приложенного к ней напряжения.Численно коэффициент мощности равен косинусу этого фазового сдвига или cos φ

    Косинус фи возьмем из таблицы 6.12 нормативного документа СП 31-110-2003 “Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий”

    Таблица 1. Значение Cos φ в зависимости от типа электроприемника

    Тип электроприемникаcos φ
    Холодильное  оборудованиепредприятий торговли иобщественного питания,насосов, вентиляторов икондиционеров воздухапри мощностиэлектродвигателей, кВт:
    до 10,65
    от 1 до 40,75
    свыше 40,85
    Лифты и другоеподъемное оборудование0,65
    Вычислительные машины(без технологическогокондиционирования воздуха)0,65
    Коэффициенты мощностидля расчета сетей освещенияследует принимать с лампами:
    люминесцентными0,92
    накаливания1,0
    ДРЛ и ДРИ с компенсированными ПРА0,85
    то же, с некомпенсированными ПРА0,3-0,5
    газосветных рекламных установок0,35-0,4

    Примем наш электроприемник мощностью 1,2 кВт. как бытовой однофазный холодильник на 220В, cos φ примем из таблицы 0,75 как двигатель от 1 до 4 кВт.Рассчитаем ток I=1200 Вт / 220В * 0,75 = 4,09 А.

    Теперь самый правильный способ определения тока электроприемника – взять величину тока с шильдика, паспорта или инструкции по эксплуатации. Шильдик с характеристиками есть почти на всех электроприборах.

    Автоматические выключатели EKF

    Общий ток в линии(к примеру розеточной сети) определяется суммированием тока всех электроприемников. По рассчитанному току выбираем ближайший  номинал автоматического автомата в большую сторону. В нашем примере для тока 4,09А это будет автомат на 6А.

     

     

    ВАЖНО!

    Очень важно отметить, что выбирать автоматический выключатель только по мощности нагрузки является грубым нарушением требований пожарной безопасности и может привести к возгоранию изоляции кабеля или провода и как следствие к возникновению пожара. Необходимо при выборе учитывать еще и сечение провода или кабеля.

    По мощности нагрузки более правильно выбирать сечение проводника. Требования по выбору изложены в основном нормативном документе для электриков под названием ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок), а точнее в главе 1.3. В нашем случае, для домашней электросети, достаточно рассчитать ток нагрузки, как указано выше, и в таблице ниже выбрать сечение проводника, при условии что полученное значение ниже длительно допустимого тока соответствующего его сечению.

    Выбор автомата по сечению кабеля

    Рассмотрим проблему выбора автоматических выключателей для домашней электропроводки более подробно с учетом требований пожарной безопасности.Необходимые требования изложены главе 3.1 «Защита электрических сетей до 1 кВ.», так как напряжение сети в частных домах, квартирах, дачах равно 220 или 380В.

    Расчет сечения жил кабеля и провода

     

    Напряжение 220В.

    – однофазная сеть используется в основном для розеток и освещения.380В. – это в основном сети распределительные – линии электропередач проходящие по улицам, от которых ответвлением подключаются дома.

    Согласно требованиям вышеуказанной главы, внутренние сети жилых и общественных зданий должны быть защищены от токов КЗ и перегрузки. Для выполнения этих требований и были изобретены аппараты защиты под названием автоматические выключатели(автоматы).

     

    Автоматический выключатель «автомат»

    это механический коммутационный аппарат, способный включать, проводить токи при нормальном состоянии цепи, а также включать, проводить в течение заданного времени и автоматически отключать токи в указанном аномальном состоянии цепи, таких, как токи короткого замыкания и перегрузки.

     

    Короткое замыкание (КЗ)

    э- лектрическое соединение двух точек электрической цепи с различными значениями потенциала, не предусмотренное конструкцией устройства и нарушающее его нормальную работу. Короткое замыкание может возникать в результате нарушения изоляции токоведущих элементов или механического соприкосновения неизолированных элементов. Также, коротким замыканием называют состояние, когда сопротивление нагрузки меньше внутреннего сопротивления источника питания.

     

    Ток перегрузки

    – превышающий нормированное значение длительно допустимого тока и вызывающий перегрев проводника.Защита от токов КЗ и перегрева необходима для пожарной безопасности, для предотвращения возгорания проводов и кабелей, и как следствие пожара в доме.

     

    Длительно допустимый ток кабеля или провода

    – величина тока, постоянно протекающего по проводнику, и не вызывающего чрезмерного нагрева.

    Кабели ВВГнг с медными жилами

    Величина длительно допустимого тока для проводников разного сечения и материала представлена ниже.Таблица представляет собой совмещенный и упрощенный вариант применимый для бытовых сетей электроснабжения, таблиц № 1.3.6 и 1.3.7 ПУЭ.

    Сечениетоко-проводящейжилы, ммДлительно допустимыйток, А, для проводови кабелей с медными жилами.Длительно допустимыйток, А, для проводови кабелей с алюминиевыми жилами.
    1,519
    2,52519
    43527
    64232
    105542
    167560
    259575
    3512090
    50145110

    Выбор автомата по току короткого замыкания КЗ

    Выбор автоматического выключателя для защиты от КЗ (короткого замыкания) осуществляется на основании расчетного значения тока КЗ в конце линии. Расчет относительно сложен, величина зависит от мощности трансформаторной подстанции, сечении проводника и длинны проводника и т.п.

    Из опыта проведения расчетов и проектирования электрических сетей, наиболее влияющим параметром является длинна линии, в нашем случае длинна кабеля от щитка до розетки или люстры.

    Т.к. в квартирах и частных домах эта длинна минимальна, то такими расчетами обычно пренебрегают и выбирают автоматические выключатели с характеристикой «C», можно конечно использовать «В», но только для освещения внутри квартиры или дома, т.к. такие маломощные светильники не вызывают высокого значения пускового тока, а уже в сети для кухонной техники имеющей электродвигатели, использование автоматов с характеристикой В не рекомендуется, т.к. возможно срабатывание автомата при включении холодильника или блендера из-за скача пускового тока.

    Выбор автомата по длительно допустимому току(ДДТ) проводника

    Выбор автоматического выключателя для защиты от перегрузки или от перегрева проводника осуществляется на основании величины ДДТ для защищаемого участка провода или кабеля. Номинал автомата должен быть меньше или равен величине ДДТ проводника, указанного в таблице выше. Этим обеспечивается автоматическое отключение автомата при превышении ДДТ в сети, т.е. часть проводки от автомата до последнего электроприемника защищена от перегрева, и как следствие от возникновения пожара.

    Провода ПУГНП и ШВВП

    Пример выбора автоматического выключателя

    Имеем группу от щитка к которой планируется подключить посудомоечную машину -1,6 кВт, кофеварку – 0,6 кВт и электрочайник – 2,0 кВт.

    Считаем общую нагрузку и вычисляем ток.

    Нагрузка = 0,6+1,6+2,0=4,2 кВт. Ток = 4,2*5=21А.

    Смотрим таблицу выше, под рассчитанный нами ток подходят все сечения проводников кроме 1,5мм2 для меди и 1,5 и 2,5 по алюминию.

    Выбираем медный кабель с жилами сечением 2,5мм2, т.к. покупать кабель большего сечения по меди не имеет смысла, а алюминиевые проводники не рекомендуются к применению, а может и уже запрещены.

    Смотрим шкалу номиналов выпускаемых автоматов – 0.5; 1.6; 2.5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63.

    Автоматический выключатель для нашей сети подойдет на 25А, так как на 16А не подходит потому что рассчитанный ток (21А.) превышает номинал автомата 16А, что вызовет его срабатывание, при включении всех трех электроприемников сразу. Автомат на 32А не подойдет потому что превышает ДДТ выбранного нами кабеля 25А., что может вызвать, перегрев проводника и как следствие пожар.

    Сводная таблица для выбора автоматического выключателя для однофазной сети 220 В.

    Номинальный ток автоматического выключателя, А.Мощность, кВт.Ток,1 фаза, 220В.Сечение жил кабеля, мм2.
    160-2,80-15,01,5
    252,9-4,515,5-24,12,5
    324,6-5,824,6-31,04
    405,9-7,331,6-39,06
    507,4-9,139,6-48,710
    639,2-11,449,2-61,016
    8011,5-14,661,5-78,125
    10014,7-18,078,6-96,335
    12518,1-22,596,8-120,350
    16022,6-28,5120,9-152,470
    20028,6-35,1152,9-187,795
    25036,1-45,1193,0-241,2120
    31546,1-55,1246,5-294,7185

    Сводная таблица для выбора автоматического выключателя для трехфазной сети 380 В.

    Номинальный токавтоматическоговыключателя, А.Мощность, кВт.Ток, 1 фаза 220В.Сечение жилкабеля, мм2.
    160-7,90-151,5
    258,3-12,715,8-24,12,5
    3213,1-16,324,9-31,04
    4016,7-20,331,8-38,66
    5020,7-25,539,4-48,510
    6325,9-32,349,2-61,416
    8032,7-40,362,2-76,625
    10040,7-50,377,4-95,635
    12550,7-64,796,4-123,050
    16065,1-81,1123,8-124,270
    20081,5-102,7155,0-195,395
    250103,1-127,9196,0-243,2120
    315128,3-163,1244,0-310,1185
    400163,5-207,1310,9-393,82х95*
    500207,5-259,1394,5-492,72х120*
    630260,1-327,1494,6-622,02х185*
    800328,1-416,1623,9-791,23х150*

    * – сдвоенный кабель, два кабеля соединенных паралельно, к примеру 2 кабеля ВВГнг 5х120

    Итоги

    При выборе автомата необходимо учитывать не только мощность нагрузки, но и сечение и материал проводника.

    Для сетей с небольшими защищаемыми участками от токов КЗ, можно применять автоматические выключатели с характеристикой «С»

    Номинал автомата должен быть меньше или равен длительно допустимому току проводника.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Понравилась статья?

    Поделиться с друзьями:

    Подпишитесь на новые

    volgaproekt.ru

    Автомат вводной: особенности выбора вводного автомата

    При подаче электричества в квартиру на этажном электрощите могут быть установлены следующие аппараты коммутации ввода:

    Вводной автомат (ВА) – это автоматический выключатель подачи электричества от питающей сети к объекту, если возникает перегрузка в цепи, или произошло короткое замыкание (КЗ). От перечисленных аппаратов он отличается большей величиной номинального тока. На фото изображен щит с расположенным в нем сверху вводным автоматом.

    Щит с автоматическим выключателем

    Правильнее называть устройство – вводный автоматический выключатель. Поскольку он ближе других устройств находится к воздушной линии, аппарат должен обладать повышенной коммутационной стойкостью (ПКС), характеризующей нормальное срабатывание устройства при возникновении КЗ (максимальный ток, при котором автоматический выключатель способен хотя бы однократно разомкнуть электрическую цепь). Показатель указывается на маркировке прибора.

    Типы автоматов ввода

    Подача электричества к объекту зависит от его потребностей и схемы электросети. При этом подбираются соответствующие типы автоматов.

    Однополюсный

    Вводный выключатель с одним полюсом применяется в электросети с одной фазой. Устройство подключается к питанию через клемму (1) сверху, а нижняя клемма (2) соединяется с отходящим проводом (рис. ниже).

    Схема однополюсного автомата

    Автомат с одним полюсом устанавливается в разрыв фазного провода и отключает его от нагрузки при возникновении аварийной ситуации (рис. ниже). По принципу действия он ничем не отличается от автоматов, установленных на отводящих линиях, но его номинал по току выше (40 А).

    Схема вводного однополюсного автомата

    Питающая фаза красного цвета подключается к нему, а затем – к счетчику, после чего распределяется на групповые автоматы. Нейтральный провод синего цвета проходит сразу на счетчик, а с него на шину N, затем подключается к каждой линии.

    Автомат ввода, установленный перед счетчиком, должен быть опломбирован.

    Вводной автомат защищает кабель ввода от перегрева. Если КЗ произойдет на одной из линий ответвлений от него, сработает ее автомат, а другая линия останется работоспособной. Подобная схема подключения позволяет быстро найти и устранить неисправность во внутренней сети.

    Двухполюсный

    Двухполюсник представляет собой блок с двумя полюсами. Они снабжены объединенным рычажком и имеют общую блокировку между механизмами отключения. Эта конструктивная особенность важна, так как ПУЭ запрещают производить разрыв нулевого провода.

    Не допускается установка двух однополюсников вместо одного двухполюсника.

    Вводной автомат с двумя полюсами применяется при однофазном вводе из-за особенностей схем подключения в домах старой постройки. В квартиру делается ответвление от стояка межэтажного электрощита однофазной двухпроводной линией. Жэковский электрик может случайно поменять местами провода, ведущие в квартиру. При этом нейтраль окажется на вводном однофазном автомате, а фаза – на нулевых шинах.

    Чтобы обеспечить полную гарантию отключения, надо обесточить квартирный щиток с помощью двухполюсника. Кроме того, часто приходится менять пакетный выключатель в этажном щите. Здесь удобнее сразу поставить вместо него двухполюсный вводной автомат.

    В квартиру нового дома идет сеть с фазой, нейтралью и заземлением со стандартной цветовой маркировкой. Здесь также не исключена возможность перепутывания проводов из-за низкой квалификации электрика или просто ошибки.

    Еще одной причиной установки двухполюсника является замена пробок. На старых квартирных щитках еще остались пробки, которые установлены на фазе и на нуле. Схема соединений при этом остается прежней.

    ПУЭ запрещают установку предохранителей в нулевых рабочих проводах.

    Двухполюсник в данной ситуации установить удобнее, поскольку нет необходимости переделывать схему.

    При подключении электричества к частному дому по схеме ТТ двухполюсник необходим, так как в такой системе возможно появления разности потенциалов между нейтральным и заземляющим проводом.

    На рис. ниже изображена схема подключения электричества в квартиру с однофазным вводом через двухполюсный автомат.

    Схема ввода с двухполюсным автоматом

    Питающая фаза подается на него, а затем – на счетчик и на устройство противопожарного защитного заземления УЗО, после чего распределяется на групповые автоматы. Нейтральный провод проходит сразу на счетчик, с него на УЗО, шину N, а затем подключается к УЗО каждой линии. Нулевой проводник заземления зеленого цвета подключается сразу к шине PE, а с нее подходит к заземляющим контактам розеток №1 и №2.

    Вводной автоматический выключатель защищает кабель ввода от перегрева и КЗ. Он также может сработать при КЗ на отдельной линии, если там неисправен другой автомат. Номиналы счетчика и противопожарного УЗО подбираются выше (50 А). В этом случае устройства будут также защищены вводным автоматом от перегрузок.

    Трехполюсный

    Устройство применяется для трехфазной сети, чтобы обеспечить одновременное отключение всех фаз при перегрузке или коротком замыкании внутренней сети.

    К каждой клемме трехполюсника подключается по фазе. На рис. ниже изображены его внешний вид и схема, где для каждого контура существуют отдельные тепловой и электромагнитный расцепители, а также дугогасительная камера.

    Трехполюсный автомат в шкафу и его схема

    При подключении к частному дому вводной автоматический выключатель устанавливается перед электросчетчиком с защитой на 63 А (рис. ниже). После счетчика ставится УЗО на ток утечки 300 мА. Это связано с большой протяженностью электропроводки дома, где имеет место высокий фон утечки.

    После УЗО осуществляется разделение линий от распределительных шин (2) и (4) к розеткам, освещению, а также отдельным группам (6) подачи напряжения в пристройки, трехфазным нагрузкам и другим мощным потребителям.

    Трехфазная сеть частного дома

    Расчет автомата ввода

    Независимо от того, является автомат вводным или нет, его рассчитывают путем суммирования токов отходящих к нагрузкам линий. Для этого определяется мощность всех подключаемых потребителей. Номинал определяется для одновременного включения всех потребителей электроэнергии. По этому максимальному току подбирается ближайший номинал автомата из стандартного ряда в сторону уменьшения.

    Мощность вводного автомата зависит от номинального тока. При трехфазном питании мощность определяется тем, как подключены нагрузки.

    Требуется также определить количество аппаратов коммутации. На ввод требуется только один выключатель, а затем по одному на каждую линию.

    На мощные приборы типа электрокотла, водонагревателя, духового шкафа необходимо установить отдельные автоматы. В щитке должно быть предусмотрено место для установки дополнительных автоматических выключателей.   

    Выбор ВА

    Выбор устройства производится по нескольким параметрам:

    1. Номинальный ток. Его превышение приведет к срабатыванию автомата от перегрузки. Подборка номинального тока производится по сечению подключенной проводки. Для нее определяют допустимый максимальный ток, а затем выбирают номинальный для автомата, предварительно уменьшив его на 10-15%, приводя к стандартному ряду в сторону уменьшения.
    2. Максимальный ток КЗ. Автомат выбирается по ПКС, которая должна быть равна ему или превышать. Если максимальный ток КЗ составляет 4500 А, подбирается автомат на 4,5 кА. Класс коммутации подбирается для освещения – В (Iпуск>Iном в 3-5 раз), для мощных нагрузок типа отопительного котла – С (Iпуск>Iном в 5-10 раз), для трехфазного двигателя большого станка или сварочного аппарата – D (Iпуск>Iном в 10-12 раз). Тогда защита будет надежной, без ложных срабатываний.
    3. Установленная мощность.
    4. Режим нейтрали – тип заземления. В большинстве случаев он представляет собой систему TN с разными вариантами (TN-C, TN-C-S, TN-S),
    5. Величина линейного напряжения.
    6. Частота тока.
    7. Селективность. Номиналы автоматов подбираются по распределению нагрузок в линиях, например, автомат ввода – 40 А, электроплита – 32 А, другие мощные нагрузки – 25 А, освещение – 10 А, розетки – 10 А.
    8. Схема питания. Автомат подбирается по количеству фаз: одно,- или двухполюсный для однофазной сети, трех,- или четырехполюсный для трехфазной.
    9. Изготовитель. С целью повышения степени безопасности, автомат выбирается у известных производителей и в специализированных магазинах.

    Количество полюсов для трехфазной сети равно четырем. При наличии только трехфазных нагрузок со схемой подключения треугольником, можно использовать трехполюсный автомат.

    Выключатель на вводе должен отключать фазы и рабочий ноль, так как в случае утечки на одной из фаз на ноль существует вероятность удара током.

    Трехполюсный автомат можно применять для однофазной сети: фаза и ноль подключаются к двум клеммам, а третья останется свободной.

    Выбор вводного автомата в зависимости от типа заземления:

    1. Система TN-S: подводящие нулевые защитный и рабочий провода разделены от подстанции до потребителя (рис. а ниже). Чтобы одновременно отключить фазы и ноль применяются двухполюсные или четырехполюсные вводные автоматы (в зависимости от количества фаз на вводе). Если они с одним или тремя полюсами, нейтраль проводится отдельно от автоматов.
    2. Система TN-С: подводящие нулевые защитный и рабочий провода совмещены и проходят до потребителя через общий проводник (рис. б). Автомат устанавливается однополюсный или трехполюсный на фазные проводники, а ноль вводится через счетчик на шину N.

    Схемы распространенных типов заземлений

    Установка

    Автомат ввода устанавливается в щитке сверху, с левой стороны. Отводящие линии удобно монтировать сверху вниз. При малом количестве нагрузок он может быть однополюсным и подключаться через фазный провод. В таком случае полного разрыва питающей цепи не происходит.

    Монтаж обычно производится на DIN-рейку, при отключении питания.

    Видео про электрощит

    Ответ на вопрос, как скоммутировать вводной электрощит, можно получить из видео ниже.

    Как показывает практика, подключение вводного автомата не является сложной работой. Важно правильно рассчитать его по мощности, продумать схему соединений и установить с учетом особенностей, приведенных в статье.

    Оцените статью:

    elquanta.ru

    На сколько ампер ставить автомат в квартиру?

  • Обычно раньше стояли на 6 ампер. Но с возрастанием роли электрической бытовой техники, минимум поднялся до 10 ампер. У нас в квартире стоят 16 амперные автоматы. Из расчета что могут работать одновременно стиральная машина и пылесос. Но это уже предел. Ставить более мощные просто нельзя.

  • Не буду объяснять физику, скажу просто. Ставьте автоматы на 16 ампер. Дополнительно замените в квартире всю электропроводку с алюминиевой на медную. Разведите ее таким образом, чтобы отдельно запитывались коридор и ванная комната; жилые комнаты; кухня. После этого Вы навсегда забудете о проблемах, связанных с электричеством

  • На кухню если есть электрическая плита нужно ставить автомат на 25-40 ампер, зависит от количество потребителей, у нас 25 ампер, имеется чайник, микроволновая печь, плита, холодильник, иногда еще что-нибудь включаем и у нас хватает. Если бы еще мультиварка и все одновременно надо было бы побольше. но пока не имеем ее.

    В комнату от 16 до 25 ампер, тоже смотря сколько там у Вас всего, много кондиционер берет, утюг, но если не все одновременно, то и 16 пойдет.

  • Дя бытовых нужд нужно использовать стандартные номиналы для автоматов, это

    Отталкиваться нужно и от проводки при выборе автомата. Так если проводка старая алюминиевая, то более 20 А (речь идт об автомате 16 а) на два с половиной квадратных метра не рекомендовано использовать. А если у вас новая медная проводка, то можно и 27 А (речь идт об автомате 25 А).

  • Стандартные номиналы автоматов: 10, 16, 25, 32, 40, 63А… Дальше смотреть смысла нет, т.к. для бытовых нужд они не подойдут. Теперь о проводке. Если дрм старый, совдеповской постройки, то скорее всего проводка алюминиевая на 2,5 квадрата, для нее допустимый длительный ток — 20А, если дом новый, то проводка медная на те же 2,5 квадрата — допустимый длительный ток 27А. Т.о. в первом случае автомат на 16А, во втором — на 25А.

    Однако удобнее разнести разные участки квартиры по разным автоматам. Отдельно повесить освещение — вполне хватит 16А (разводку под него можно делать проводом 1,5 квадрата), отдельный автомат на 25А под сплит-системы (2,5 квадрата), отдельно по 32А для кухни и ванной (тут можно поставить провод на 4 квадрата), и 25А на остальные розетки в квартире (2,5 квадрата).

  • info-4all.ru

    15 маркировок на автоматических выключателях

    Автоматический выключатель на своем корпусе несет массу полезной информации, о которой многие даже и не догадываются.

    Основной упор при выборе и покупке, почему то делается только на величину номинального тока. А между тем, чтобы правильно выбрать автомат защиты, нужно учитывать множество факторов и технических характеристик подобных коммутационных устройств.

    Наиболее важные из них производители нам и предоставляют, указывая все это непосредственно на корпусе, либо несмываемой краской, либо лазерной маркировкой.

    Зная их расшифровку и обозначение, вам больше не придется лезть в интернет или в специализированные каталоги. Достаточно внимательно осмотреть модульный автомат со всех сторон.

    Давайте пройдемся по всем этим данным, взяв за основу наиболее популярные марки от ABB, Schneider Electric, IEK и другие.

    Производитель

    Первое, что выделяется на лицевой стороне корпуса — это логотип и название производителя. Большинство останавливает свой взгляд именно на этом.

    Перед походом в магазин, у нас уже как правило сформировано представление о том, какая марка будет приобретаться. Выбор делается на основе предыдущего опыта (положительного или отрицательного), либо подробного изучения всей имеющейся информации в сети.

    И только после этого идет подробное изучение технических особенностей.

    После названия фирмы производителя, указывается серия данного выключателя или так называемая линейка.

    В ней бывает зашифровано несколько параметров и конструктивных особенностей. Причем каждая линейка может подразделяться на отдельные кластеры, со своими нюансами и отличиями.

    Вот например, расшифровка автоматов ABB серии S200.

    Номинальный ток и времятоковая характеристика

    Далее следует одна из главных надписей — номинальный ток автомата. Например С25 или С16.

    Первая буква обозначает времятоковую характеристику «С». Цифра после буквы — значение номинального тока.

    Самые распространенные характеристики — «B, C, D, Z, K». Они определяют время отключения, в зависимости от тока короткого замыкания, проходящего через автомат. Если коротко, то:

    B

    автомат отключится «условно мгновенно» при токе КЗ в 3-5 раз больше номинала

    В основном их ставят в цепях освещения.

    C

    при токе КЗ в 5-10 раз больше номинала

    Универсальное применение в сетях со смешанной нагрузкой.

    D

    в 10-20 раз больше Iном

    Используются для подключения электродвигателей.

    Актуально в схемах с электронными устройствами.

    Подходит только для оборудования с индуктивной нагрузкой.

    Все подобные устройства имеют тепловую и электромагнитную защиту. Хотя тепловая иногда может и не ставится. Но об это чуть позже.

    Тепловая часть отключает автоматический выключатель в диапазоне токов от 1,13 до 1,45*Iном.

    Электромагнитная — в диапазоне вышеприведенных параметров в зависимости от типа характеристики.

    Обратите внимание, что при значении С25, автомат не отключит нагрузку в 26 Ампер. Это случится только при величине тока в 1,13 раз большую от 25А. Да и то, через довольно длительный промежуток времени (более 1 часа).

    Есть такое понятие как:

    • ток срабатывания — 1,45*Iном

    Автомат гарантировано сработает в течение часа.

    • ток не срабатывания — 1,13*Iном

    Автомат не должен сработать в течение часа, а только по истечении этого времени.

    Еще не забывайте, что значение номинального тока на корпусе указано для окружающей температуры в +30С. Если вы поставите аппарат в бане или на фасаде дома, прямо под лучами солнца, то 16 Амперный автомат, знойным летним деньком может сработать при токе, даже меньше номинального!

    230/400V — надписи номинального напряжения, где может применяться данный автомат.

    Если там стоит значок 230V (без 400V), эти аппараты нужно использовать только в однофазных сетях. Вы не сможете поставить в ряд два или три однофазных выключателя и подать таким образом 380В на двигательную нагрузку или трехфазный насос, либо вентилятор.

    Еще внимательно изучайте двухполюсные модели. Если у них на одном из полюсов написана буква «N» (не только дифавтоматы), то именно сюда подключается нулевая жила, а не фазная.

    Они и называются несколько иначе. Например ВА63 1П+N.

    Значок волны означает — для работы в сетях переменного напряжения.

    На постоянное напряжение и ток, такие аппараты лучше не ставить. Характеристики его отключения и результат работы при КЗ, будут не предсказуемы.

    Выключатели на постоянный ток и напряжение, помимо значка в виде прямой линии, могут иметь на своих клеммах характерные надписи «+» (плюс) и «-» (минус).

    Причем правильное подключение полюсов здесь критично. Это связано с тем, что условия гашения дуги на постоянном токе несколько тяжелее.

    Если на переменке происходит естественное гашение дуги при переходе синусоиды через ноль, то на постоянке, синусоида как таковая отсутствует. Для устойчивого гашения дуги в них применяется магнит, устанавливаемый вблизи дугогасительной камеры.

    Он засасывает дугу как можно глубже, тем самым обеспечивая ее разрыв. Поэтому, если вы перепутаете полярность, то возникнет обратный эффект и магнит при срабатывании автомата будет не затягивать, а выталкивать дугу.

    Что приведет к неминуемому разрушению корпуса.

    Отключающая способность

    4500А или 6000А — номинальная отключающая способность тока в амперах при номинальном напряжении.

    Это означает, что если на нагрузке или на кабеле по которому она питается, случится короткое замыкание с силой тока 6000А, то данный аппарат сможет успешно выполнить свою задачу и отключит потребителя.

    Если же ток будет больше 6000А, то контакты автомата могут свариться между собой, «прикипеть», либо разрушатся (выгорят) стенки корпуса.

    С какой именно величиной тока (4,5кА или 6кА) выбирать автоматы для щитовой в многоэтажках, а какие устанавливать при проживани в частном доме за городом, читайте в отдельной статье.

    Бывают аппараты рассчитанные и на бОльшие токи КЗ. Причем при Iном=0,5-25А это будет ток КЗ в 25кА, а при Iном=32-63А всего лишь 15кА.

    Это объясняется невозможностью рассеять большую мощность дуги при таких компактных габаритах. Хотите токи еще больше? Тогда ищите экземпляры чуть пошире.

    Причем речь здесь не идет о промышленных габаритных выключателях. Это те же самые модульные автоматы, правда с одним исключением.

    Они занимают на дин-рейке, в отличие от стандартных не один модуль, а полтора. Вот пример от ABB на токи КЗ до 50кА!

    Класс токоограничения

    Цифра после тока КЗ (3 или 2) — класс токоограничения.

    Выключатель с такой функцией не позволяет току короткого замыкания принимать его самое максимальное значение и производит отключение на как можно ранней стадии.

    То есть, эта цифра показывает, насколько быстро внутри устройства гасится электрическая дуга, не позволяя отдельным элементам и деталям, нагреваться до предельных температур и способствовать пожару.

    Класс ‘2’

    ограничивает ток КЗ в пределах половины полупериода

    Класс ‘3’

    в пределах 1/3 полупериода

    Грубо говоря, автомат с «троечкой», справится с последствиями тока КЗ быстрее, чем с «двоечкой». По времени это можно отразить следующей таблицей.

    Устройства с «первым» классом, вообще никоим образом и никакими цифрами не маркируются.

    Все вышеприведенные маркировки располагаются на лицевой стороне. Теперь переходим к боковой грани. Там тоже есть масса полезной информации.

    ГОСТ и стандарты

    Например, соответствие стандарту. Вот модель от Шнайдер Электрик, которая одновременно отвечает двум международным стандартам.

    Эти стандарты имеют отечественные аналоги. Для российского рынка чаще всего указывается ГОСТ Р50345.



    Эта надпись означает, что выключатель можно применять только в бытовых условиях.

    Обслуживать его могут рядовые потребители и лица, без прохождения какого-либо обучения и инструктажа.

    Есть и другой ГОСТ Р500030.2

    Эти модели уже предназначены для эксплуатации в промышленных условиях. Работать с такими аппаратами разрешается только квалифицированному персоналу.

    Далее некоторые надписи могут дублировать информацию на передней панели.

    • U=400V — номинальное рабочее напряжение
    • Icn=6000А — наибольшая отключающая способность
    • 50/60Гц — частота работы электросети
    • I=8In (С) — автоматический выключатель имеет характеристику «С» с пределом электромагнитного отключения 8 крат от номинального тока (+-20%).

    Напряжение импульсное, изоляция и степень загрязнения

    Есть и новые маркировки.

    • Uimp=6kV — номинальное импульсное удерживаемое напряжение
    • Ui=500V — номинальное напряжение изоляции
    • Deg3 — степень загрязнения

    Означает, что допустимо токопроводящее загрязнение или сухое не токопроводящее загрязнение, которое может стать токопроводящим при конденсации влаги.

    Наибольшая отключающая способность

    А вот этот параметр наиболее интересен, хотя указывают его далеко не все производители. Это так называемая, наибольшая отключающая способность в зависимости от напряжения.

    Упрощенно по поводу Icu можно сказать следующее. Если ток КЗ прошедший через автомат, будет соответствовать данному значению указанному на корпусе, то автоматический выключатель успешно выполнит свою задачу только один раз.

    Далее он уже будет не пригоден к последующей эксплуатации. Его по любому придется заменить.

    Если же ток КЗ будет равен параметру Ics/Icu, то автоматом можно пользоваться и дальше.

    Данные надписи порой очень важны и позволяют оценить возможность применения коммутационного аппарата при различном номинальном напряжении. Как понимаете, токи КЗ при этом будут существенно отличаться.

    Отключающая способность автоматов имеет квадратичную зависимость от питающего напряжения. Вот посмотрите насколько существенна эта разница.

    Поэтому купить автомат для однофазки 220В, это не то же самое что для трехфазки 380В. Подберете неправильно и ждите последствий при первом же КЗ:

    • пожар и выгорание корпуса
    • ненормальный гул при последующем включении, если автомат все таки «выжил»
    • неселективная работа или спекание контактов

    Хорошо, если он у вас вообще отключится. Фактически выключатель в таком случае превращается в предохранитель.

    Вот только стоимость его в разы отличается от простейших устройств с плавкими вставками. Спрашивается, стоило ли переплачивать?

    Селективность

    Cat A или Cat B — категория применения в отношении селективности.

    Cat A — это обычный автомат. Cat B — это селективный выключатель, который ставится в разветвленных сетях для обеспечения селективности защит.

    Грубо говоря, чтобы при КЗ отключался только автомат какой-то конкретной линии, а не главный ввод всей цепочки.

    Например, у вас в квартире стоит вводной автоматический выключатель, плюс еще один установлен на лестничной площадке. Даже если номинал автомата в подъезде или лестничной клетке больше, то нет никаких гарантий, что в случае серьезного КЗ сработает тот аппарат, который смонтирован в квартирном щитке.

    Чаще всего отрабатывают оба. А представьте, что второй аппарат смонтирован не сразу за дверью, а в щитовой подвала, да еще и под замком? Бывает и такое.

    Поэтому в таких ситуациях для ответственных объектов не помешает раскошелиться и применить селективные аппараты.

    Ну и конечно в обязательном порядке их нужно ставить в медицинских учреждениях. Дабы какая-нибудь уборщица тетя Глаша, замкнув мокрой тряпкой розетку в подсобке, случайно не обесточила полбольницы вместе с операционной.

    Момент затяжки

    На корпусе качественного автоматического выключателя также указывается номинальный момент затяжки контактных клемм.

    Только соблюдая его, вы гарантировано надежно подключите провода.

    Отдельные модели нередко снабжаются QR кодом. Он у каждого экземпляра индивидуален.

    Благодаря этому, имея под рукой сотовый телефон, вы прямо в магазине легко сможете проверить оригинальный перед вами товар или подделка. Это к вопросу о том, как отличить настоящие автоматы ABB от китайских фальшивок.

    Схема и типы защит

    Еще на корпусе рисуется условная схема, где нарисованы типы защит, установленные в автомате.

    Полукруг — электромагнитный расцепитель. Прямоугольничек — тепловой.

    Как это не странно, но есть автоматические выключатели без теплового расцепителя. Они служат для защиты электродвигателей с тепловыми реле. Их применяют в системах дымоудаления и подключают к ним кабели, способные выдерживать значительный перегрев.

    Это особое требование пожаробезопасности для обеспечения длительной работоспособности устройств, при высоких окружающих температурах. Будь «теплушка» в таких выключателях, они бы срабатывали раньше времени, ухудшая сценарий развития пожара.

    Дополнительную маркировку, относящуюся к устройствам дифференциальной защиты или отдельным видам реле, ищите по специализированным каталогам. Всю информацию по маркировке модульных пускателей и контакторов, читайте в статье ниже.

    Как видите, даже на нескольких квадратных сантиметрах можно разместить огромное количество полезных данных, на основании которых и следует делать грамотный выбор электрооборудования.

    Статьи по теме

    Автомат 16 ампер сколько ватт

    Невозможно представить современный мир без электричества. В каждом доме работают различные приборы, и люди порой даже не задумываются о том, какую мощность потребляют все подключенные к электросети аппараты и устройства.

    Бытовая техника настолько вошла в жизнь людей, что стоит какому-то прибору выйти из строя, как человек начинает нервничать, а некоторые даже впадают в панику.

    Поскольку обычно в квартире или доме работает много различных приборов, то бесперебойная работа компьютера, холодильника или телевизора и других приборов часто приводит к превышению допустимых норм в электрических сетях, и в результате происходит короткое замыкание.

    Назначение автоматических выключателей

    Для того чтобы предотвратить такую ситуацию, и существуют выключатели автоматические. Наиболее распространенные и хорошо зарекомендовавшие себя — это выключатели фирмы АВВ. Внутри помещений обычно ставят автомат 16 ампер. Такие выключатели производятся в виде модулей, за счет чего их можно свободно монтировать в необходимом количестве и в нужном месте.

    Лучше всего использовать специальные DIN-рейки, предназначенные для крепления на них выключателей. Любой человек, даже не слишком разбирающийся в электрике, сможет осуществить монтаж таких выключателей. Единственное, что нужно, это правильно подобрать номинал используемого прибора.

    Помимо прочего, автоматические выключатели можно при необходимости дополнить различными датчиками дистанционного отключения, индикаторами срабатывания и пр., что в итоге сделает использование электроустановки более комфортным и долговечным.

    Когда неожиданно в доме или квартире выключается электричество, то начинают искать причину. А она часто кроется в превышении допустимой нагрузки на сеть. Другими словами, в розетки включено намного больше электроприборов, чем было рассчитано при строительстве, либо чем было выделено на конкретного потребителя.

    Так как же определить, какую нагрузку выдержит автомат на входе в дом или квартиру, либо на отдельно взятой группе потребления? Есть несколько несложных правил, и если следовать им, проблем с отключением электричества не должно возникнуть. И неважно, какой используется автомат, — 16 ампер или 25 и т.д.

    Как ошибочно выбирают автоматы

    На практике обычно выбирают автомат, особенно не задумываясь. Многие отталкиваются от необходимой нагрузки, а именно стараются поставить такой автомат, чтобы он попросту не отключался при большой нагрузке. Так, например, если требуется 5 кВт, то ставят автомат на 25А, если есть 3кВт нагрузка — автомат 16 ампер и так далее. Но этот подход совершенно не обдуман, поскльку приведет только к поломке оборудования или еще хуже — к возгоранию электропроводки либо даже пожару.

    Автоматический выключатель для того и изобретен, чтобы защищать от перегрузки. Это коммутационный аппарат для защиты, а не украшение электрического щитка.

    Принцип работы автоматического выключателя

    АВ (автоматический выключатель) призван защитить от перегрузки все приборы, подключенные в электрической цепи непосредственно после него самого.

    Если он выбран неправильно, то должным образом работать он не сможет. Так, например, если применить электрический кабель, который рассчитан на 4-5 ампер, и пустить по нему 20-30, то такой автомат не выключится сразу, а будет ждать, пока изоляция не оплавится и не случится короткое замыкание. Тогда он выключится. Но это не то, к чему должна привести правильная работа автоматического выключателя. Поэтому важно учитывать заранее, ставя автомат на 16 ампер, сколько кВт он выдержит при наличии проводов определенного сечения и максимальной рабочей нагрузки.

    В идеале, он должен выключиться сразу, как только почувствовал перегрузку. Тогда и провода останутся в порядке, и подключенное оборудование не перегорит.

    Выбираем автомат правильно

    Как же понять, автомат 16 ампер сколько киловатт выдерживает на практике?

    Наиболее распространенный правильный способ выбора автоматического выключателя таков:

    • определить сечение провода
    • по правилам устройства электроустановок найти ток, который допустим для такого сечения провода
    • выбрать подходящий по этим параметрам автомат

    Например, имеется медный провод сечением 1,5 кв.мм. Ток для него допустим максимум 18-19 ампер. Соответственно, согласно правилам, выбирать нужно подходящий автомат, но со смещением в меньшую сторону по таблице. И это получается 16 ампер. То есть можно ставить автомат 16 ампер.

    Если же провод медный, а его сечение 2,5 кв.мм., то допустим только ток до 26-27 ампер. Поэтому максимально можно применить автомат на 25 ампер. Хотя из соображений надежности лучше установить автомат на 20 ампер.

    Таким образом рассчитываются параметры необходимого автомата для остальных сечений проводов.

    Совет по автоматам для алюминиевых проводов

    При использовании алюминиевых проводов можно подбирать автоматы таким же образом, только увеличивать сечение не в меньшую, а в большую сторону.

    Пример: для провода из алюминия, который имеет сечение 4 кв.мм., допустимый ток такой же, как и для провода медного с сечением 2,5 кв.мм. А для такого же провода, но из алюминия, — как для 10 мм кв. медного. У 6-мм — такой же, как у 4-мм из меди. Далее — аналогично.

    Виды автоматов

    Выбирая автоматический выключатель, очень важно изучить все характеристики прибора. Необходимо также внимательно посчитать общую мощность всех приборов, которые предполагается подключить на каждую группу автоматов. От этих факторов будет зависеть не только скорость срабатывания выключателя, но и качество его работы.

    Наиболее часто и в быту, и в производстве встречаются автоматы на 16А. Обычно их устанавливают в электрических щитах. Поэтому всегда актуален вопрос о том, сколько выдерживает автомат на 16 ампер.

    Особенности выключателей

    Автоматические выключатели изготовлены из материалов, которые совершенно безвредны для здоровья человека. Самозатухающий термопласт используется при изготовлении корпуса прибора. Он способен выдерживать очень высокие температуры. Его контакты сделаны из медных пластинок, посеребренных для лучшего контакта и долговечности.

    В конструкции автоматического выключателя присутствует специальное тепловое реле, которое срабатывает при превышении нормы проходящего тока, и электрическая цепь размыкается, не доводя до короткого замыкания. Чем выше показатель тока, тем быстрее скорость срабатывания автомата. Счет идет на доли секунды.

    Сфера использования автоматических выключателей весьма обширна и распространяется от установки их во вводных электрических щитках до щитов распределения квартир или домов. Для использования автоматических выключателей выпускаются специальные распределительные щиты с уже установленными DIN-рейками на необходимое количество автоматов. Покупателю требуется только выбрать тот, который отвечает его пожеланиям, и установить щиток в квартире или в доме.

    Несмотря на всю кажущуюся простоту использования автоматических выключателей, подключение автомата 16 ампер лучше доверить специалисту.

    По номинальному току автоматические выключатели различаются как по силе тока (номинал от 1А до 6300А), так и по нагрузке на цепь (220В, 380 и 400В). Кроме того, выключатели принято различать по скорости срабатывания.

    Сколько киловатт выдержит автомат для силы тока 16 Ампер, на 25, 32, 40, 50, 63 Ампер?

    Сколько киловатт нагрузки выдерживают автоматические выключатели для на 1, на 2, на 3, на 6, на 10, на 20 Ампер?

    Те самые автоматы могут быть однополюсными, двухполюсными, трёхполюсными 4-х полюсными.

    Виды подключения автоматов разные, напряжение в сети может быть и 220-ь Вольт и 380-т.

    То есть в начале надо определиться с этими показателями.

    Ампер, это единица измерения силы тока (электрического).

    Достаточно Амперы умножить на Вольты чтобы выяснить сколько кВт выдерживает автомат.

    Та самая мощность, это сила тока умноженная на напряжение.

    Автомат 16-ь Ампер, напряжение в сети 220-ь Вольт, подключение однофазное, автомат однополюсной:

    Выдержит нагрузку 16 х 220 = 3520 Ватт, округляем в меньшую сторону и получаем 3,5 кВт.

    Автомат 25 Ампер, 25 х 220 = 5 500-т Ватт, округляем 5,5 кВт.

    32-а Ампера 7040 Ватт, или 7-ь кВт.

    50-т Ампер 11000-ь Ватт, или 11 кВт (киловатт).

    Или можно воспользоваться специальными таблицами (при выборе автоматов) с учётом мощности и вида подключения, вот одна из них, для ознакомления.

    Сколько киловатт выдерживают электроавтоматы для разных значений силы тока?

    Сила тока указанная на автомате в Амперах, означает что тепловой расцепитель разомкнет цепь если ток в цепи станет больше этого значения -10 Ампер, 16 Ампер, 25 Ампер, 32 Ампера и т.д.

    Для однофазной сети в основном используются однополюсные и двухполюсные автоматические выключатели, номиналом от 1 до 50 Ампер (последние являются вводными на квартиру или дом) За редким исключением, по согласованию с энергоснабжающей организацией, и при технической возможности, на частные домовладения (дома, коттеджи) могут ставится автоматы и большего номинала, но чаще домашние мастера сталкиваются с автоматами имеющими ток отсечки от 1 до 50 Ампер, вот их возможности и рассмотрим.

    Автоматический выключатель на 1 Ампер выдерживает 200 Ватт. (0.2 кВт)

    Автоматический выключатель на 2 Ампера выдерживает 400 Ватт. (0.4 кВт)

    Автоматический выключатель на 3 Ампера выдерживает 700 Ватт. (0.7 кВт)

    Автоматический выключатель на 6 Ампер выдерживает 1300 Ватт (1.3 кВт)

    Автоматический выключатель на 10 Ампер выдерживает 2200 Ватт (2.2 кВт)

    Автоматический выключатель на 16 Ампер выдерживает 3500 Ватт (3.5 кВт)

    Автоматический выключатель на 20 Ампер выдерживает 4400 Ватт (4.4 кВт)

    Автоматический выключатель на 25 Ампер выдерживает 5500 Ватт (5.5 кВт)

    Автоматический выключатель на 32 Ампера выдерживает 7000 Ватт (7.0 кВт)

    Автоматический выключатель на 40 Ампер выдерживает 8800 Ватт (8.8 кВт)

    Автоматический выключатель на 50 Ампер выдерживает 11000 Ватт (11кВт)

    Но это продолжительная нагрузка, при привышении которой автомат должен отключится. При коротком же замыкании автомат отключится и при гораздо меньшей мощности потребителя. За это отвечает уже электромагнитный расцепитель.

    Значения мощности в киловаттах одинаковы и для однополюсных и для двухполюсных автоматов рассчитанных на одинаковую силу тока используемых в однофазной сети 220 вольт.

    Как то писал про проводку для варочной плиты, что тянул новую и т.д. Тогда я реально «лохонулся» с кабелем – не ожидал, что индукционная плита будет расходовать 7,5 кВт. И ее не включить в обычную розетку в 16A (Ампер). Прошло какое-то время, и мне написал парень, что он также врезает варочную поверхность, и хочет подключить ее в обычную розетку в 16А? Вопрос был примерно таким – а выдержит ли розетка напряжение от плиты? И 16A это сколько киловатт? Просто ужас! Парня я светить не стал, но такое подключение может спалить вам квартиру! Обязательно читайте дальше …

    Ребята если сами не знаете, что и как рассчитывается! Если в школе с физикой, а особенно с электрикой было плохо! То лучше вам не лезть в подключение электрических плит! Вызывайте понимающего человека!

    А теперь давайте о напряжении и силе тока!

    Для начала отвечу на вопрос – 16A сколько киловатт (кВт)?

    Все очень просто – напряжение в домашней электрической сети 220В (Вольт), чтобы узнать сколько может выдержать розетка в 16А достаточно – 220 Х 16 = 3520 Ватт, а как мы знаем в 1кВт – 1000 Вт, то получается – 3,52кВт

    Если формула из школьной физики P= I * U, где P (мощность), I (сила тока), U (напряжение)

    Простыми словами розетка в 16A в цепи 220В, может максимально выдержать 3,5кВТ!

    Индукционная плита и розетка

    Индукционная плита потребляет 7,5кВт энергии, при всех включенных 4 конфорках. Если разделить в обратном порядке, то получается 7,5кВт (7500Вт)/220В = 34,09А

    Как видите потребление 34А, ваша розетка в 16А просто расплавится!

    Ну хорошо думаете вы …

    Тогда поставлю розетку в 32 – 40 А и подключу плиту! А не тут то было, нужно знать какой провод у вас заложен в стене, а также на какой автомат все выведено в щитке!

    Все дело в том, что провода также имеют максимальный порог мощности! Так если у вас заложен провод в 2,5 мм сечением, то он может выдержать всего 5,9кВт!

    Также и автомат нужно ставить на 32A, а лучше на 40A. Еще раз рекомендую эту статью! Там более подробно!

    Так что рассчитывайте правильно! Иначе ваша розетка – проводка расплавится от высоко напряжения и запросто может возникнуть пожар!

      Дмитрий 19 сентября 2015 18:48

    ересь, формула представленная в статье подходит для постоянного напряжения, а в быту используется переменное, то есть присутствует коэффициент Fi.

    Дмитрий, для обычных бытовых розеток это именно так!

    По хорошему приведенная формула подходит только для постоянного напряжения. Для переменного (как в розетке) это позволит примерно оценит мощность прибора. В принципе для бытового применения будет достаточно.
    Розетка оплавится не от высокого напряжения, а от высокого (для нее) тока. Разогревает (проводник) именно ток. А от напряжения зависит изоляция. Грубо говоря — чем выше напряжение, тем толще изоляция.

    Все-таки ток важнее учитывать. Сечение жилы больше, больше ток. Медь или алюминий. Внешняя изоляция выдерживает ток и напряжение. Учитывать только напряжение, будет неправильно.

    Скажите пожалуйста, а можно ли проложить многожильный провод в стене и какого сечения для тока в 16 Ампер?, не хочу брать одножильный кабель.

    Алекс, что за кабель? На сколько ампер рассчитан

    Алекс, заложить то можно, НО обязательно в гофре, вот только смысл? 16 Амперный провод, это вообще ни о чем! Нужно рассчитывать хотя бы Ампер на 30 — 40, берите медный сечением в 2,5 мм!

    Розетка сгорает не от повышенного напряжения- напряжение одно и то же= 220в ) И это Admin именно- опечатался. Во вторых, сечение провода подбирать можно исходя из того, что Алюминий 1 квадрат имеет пропускную способность 7 ампер, Медь 1 квадрат — 10 ампер. Вывод= медный кабель сечением 2,5 квадрата рассчитан на 25 ампер. Всё это «рассчитывание»на уровне бытовом но вполне годно. Если вам требуется запитать прибор на 8 кВт, то это в среднем 40А а значит нужен медный провод сечением 4 квадрата. ТЕПЕРЬ О ВТОРОСТЕПЕННОМ )) -Выше писали про косинус фи,поясню- если на приборе написана вольтамперная характеристика «ВА» то тут Да-нужно учитывать коофицент фи. Например стабилизатор тока на 8000 ВА — это НЕ НА потребитель 8кВт. для быта и бытовых приборов принят усреднённый коэффициент 0,8 а значит 8000 ВА умножаем на 0,8 и получаем в среднем максимальную допустимую нагрузку на стабилизатор. Для нагревательных приборов типа «тэн» (например в старых электроплитах или в чайниках, но НЕ для индукционной плиты) коэффициент фи равен единице. Тоесть в данном случае стабилизатор с 8000 ВА потянет старую электроплиту мощностью 8кВт, но не потянет кучу разных электроприборов (или индукционную плиту) с общей мощностью 8кВт, так как для кучи прибороф коэффициент уже не 1 а 0,8

    На счет розеток- лучше и проще использовать соединение «клемник». Розетка на 40 ампер- это нонсес ) Обычные бытовые розетки расчитаны на 6а, а предел их 10-16а (они греются) на а если ток выше-они плавятся и горят. Есть старые советские розетки для электроплит и современные варианты этих розеток, у них три штекера, но они так же не на 40а.. Зачем вам розетка на стационарную плиту? Вывели провода в клемную коробку,(за плитой у стены) соединили болтовым клемником или лучше скруткой запаянной паяльником, и собственно псё, забыли об этом ))

    Такие вещи запитываются лучше всего прямым кабелем с щитовой. В коробе проложить. Короба уже есть красивые, под дерево, в любом цвете. И не болтовое соединение делать, а снять крышку с плиты и на клемы внутри уже подключить. Ну или терминалы поставить. Это если по уму уже делать)

    Если общий автомат на 16 ампер, то выходящий с счетчика тоже ставить не более 16 ампер?

    подскажите пожалуйста,если мне на частный дом ввели 16А и 1фазу, могу я оставить те же 16А но только перевестись на 3 фазы.Это ведь облегчит нагрузку.А то наш электрик морочит мне голову, а я боюсь что у меня будет постоянно выбивать автомат. В доме водонагреватель ,эл.плита, микроволновка, сплит система и другие мелочи. Заранее спасибо

    Расчет автомата по мощности

    Выбор автоматического выключателя

    Для увеличения безопасности, электропроводку в квартире нужно делить на несколько линий. Это отдельные автоматы для освещения, розеток кухни, остальных розеток. Бытовые приборы большой мощности с повышенной опасностью (электроводонагреватели, стиральные машины, электрические плиты), нужно включать через УЗО.

    Удобный монтаж автоматов в щитке

    УЗО вовремя среагирует на утечку тока и отключит нагрузку. Для правильного выбора автомата важно учесть три основных параметра; – номинальный ток, коммутационную способность отключения тока короткого замыкания и класс автоматов.

    Расчетный номинальный ток автомата – это максимальный ток, который рассчитан на длительную работу автомата. При токе выше номинального, происходит отключение контактов автомата. Класс автоматов означает кратковременную величину пускового тока, когда автомат еще не срабатывает.

    Пусковой ток многократно превосходит номинальное значение тока. Все классы автоматов имеют разные превышения пускового тока. Всего имеется 3 класса для автоматов различных марок:

    – класс В, где пусковой ток может быть больше номинального от 3 до 5 раз;

    – класс С имеет превышение тока номинала в 5 – 10 крат;

    – класс D с возможным превышением тока номинального значения от 10 до 50 раз.

    Маркировка автоматического выключателя

    В домах, квартирах используют класс С. Коммутационная способность определяет величину тока короткого замыкания при мгновенном отключении автомата. У нас используются автоматы с коммутационной способностью 4500 ампер, зарубежные автоматы имеет ток к. з. 6000 ампер. Можно использовать оба типа автоматов, российские и зарубежные.

    Расчет автоматического выключателя

    Выбирать автоматы можно с расчетом по току нагрузки или сечению электропроводки.

    Расчет автомата по току

    Подсчитываем всю мощность нагрузок на автомат. Плюсуем мощности всех потребителей электричества, и по следующей формуле:

    I = P/U

    получаем расчетный ток автомата.

    P- суммарная мощность всех потребителей электричества

    U – напряжение сети

    Округляем расчетную величину полученного тока в большую сторону.

    Расчет автомата по сечению электропроводки

    Чтобы выбрать автомат можно воспользоваться таблицей 1. Выбранный по сечению электропроводки ток, уменьшают до нижней величины тока автомата, для снижения нагрузки электропроводки.

    Выбор номинального тока по сечению кабеля. Таблица №1

    Для розеток автоматы берут на ток 16 ампер, так как розетки рассчитаны на ток 16 ампер, для освещения оптимальный вариант автомата 10 ампер. Если вы не знаете сечение электропроводки, тогда его нетрудно рассчитать по формуле:

    S – сечение провода в мм²

    D – диаметр провода без изоляции в мм

    Второй метод расчета автоматического выключателя является более предпочтительным, так как он защищает схему электропроводки в помещении.

    Вводной автомат для частного дома | как расчитать и установить

    Вводной автомат (ВА) является выключающим механическим устройством. Этот проводник пропускает через себя ток при нормальной работе электрической цепи, а в случае патологических явлений – перегрузки, замыкания и перегрева кабеля, — прерывает его подачу. Таким образом вводной автомат для частного дома обеспечивает безопасность, предотвращая возгорание из-за вышеназванных проблем.

    Однако, чтобы этот прибор исправно выполнял свои функции, важно знать какой необходимо устанавливать. При неправильном выборе мощности устройства, оно может выбивать или вообще не позволит включить электрооборудование с повышенным потреблением электричества, типа бойлера, фена, электрочайника, индукционной плиты и т.п.

    Как рассчитать вводной автомат для дома

    Перед подключением этого устройства нужно узнать его номинал. Если прибор с этим значением будет превышать допустимый, то в случае проблем в электросети (перегрузка, замыкание) автомат не сработает, что чревато пожаром или даже смертью. Его выбор не составит сложностей, если знать максимальную мощность, которую он должен выдержать. Этот показатель устройства прямо пропорционален номиналу, подбирающийся из учета системы питания – однофазная или трехфазная сеть.

    Если первый вариант, то расчет производится следующим образом: номинал делится на 220В (формула: I=P/U), где первое значение равняется 10000 (обычно столько выделяется на однофазную сеть, точную цифру сообщит облэнерго), а второе 220 (10000/220). Итого получается 45. Округляем до меньшего возможного ВА = 40А.

    Многие задают вопросы типа «на сколько ампер вводной автомат для частного дома нужен в трехфазной сети?». Обычно расчет дает облэнерго. По ТУ на трехфазную сеть выделяется 7Квт, то есть предел составляет 21 (7*3). По стандарту берут не 7, а 5 Квт или чуть меньше, на которые ставят вводные автоматы по 16А каждый или же трехполюсный вариант, такой как автоматический выключатель ABB 40А. Формула расчета выглядит так: I=P/U*1.7 (последнее значение — это корень из 3).

    Установка вводного автомата

    Итак, мощность вводного автомата для частного дома и другие важные данные нам известны. Теперь пришло время к монтажу устройства. Установка ВА практически ничем не отличается от других защитных автоматов. Можно отметить то, что монтаж проводится вверху щитка, с левой стороны по отношению к другим приборам защиты. Отходящие линии удобнее спускать сверху вниз, а учитывая, что ВА является первым, то другие цепи подсоединяются снизу. В случаях с малой энерговооруженностью, может применяться однополюсный автоматический выключатель, который ставится на фазу.

     

     

    Диаграмма силы тока устройства

    | Lilac Resort

    Электрические выключатели для жилых автофургонов и сила тока

    Кредит частично на https://axleaddict.com/rvs/Appliances-and-your-RV-calculating-Loads

    Как рассчитать текущую нагрузку вашего дома на колесах

    Автор: Дон Боббитт

    Электрические цепи и выключатели переменного напряжения

    Все жилые дома на колесах, независимо от типа и размера, оснащены кабельной системой для подключения к внешним источникам питания переменного тока.Эти соединения и системы внутри автофургона поддерживают не только встроенное электрическое оборудование, но и множество других приборов, которые владелец может захотеть использовать во время путешествий и кемпинга. Ваш жилой домик подключен так, что вся мощность 110 В переменного тока (110 В переменного тока), используемая внутри дома на колесах, проходит через панель главного выключателя. Эти выключатели рассчитаны на различные ограничения по току для защиты оборудования внутри RV и, таким образом, предотвращения перегрузки электрических цепей и проводки RV. Если один или несколько из ваших автоматических выключателей переменного напряжения «сработают», это означает, что ток превышает тот, для которого ваша схема была разработана.

    При возникновении условий перегрузки

    Когда во время кемпинга срабатывает автоматический выключатель в доме на колесах от перегрузки, это всегда кажется сюрпризом. Некоторые из выключателей RV предназначены для определенных частей электрического оборудования внутри RV, такого как кондиционер, холодильник, телевизоры и другие сильноточные устройства. Другие выключатели представляют собой обычные цепи, которые обеспечивают питание блоков розеток на 110 В переменного тока, размещенных в доме на колесах для удобства членов семьи кемпинга.Таким образом, когда выключатель действительно срабатывает, владелец должен учитывать, что могло вызвать срабатывание выключателя. Если выключатель кондиционера сработает, вы знаете, что делать, чтобы определить проблему. Обычно вы сначала проверяете, является ли это вашим внешним источником питания. Но когда у вас срабатывает один из обычных автоматических выключателей, вам нужно взглянуть на проблему немного по-другому.

    Бытовые и личные устройства 110 В переменного тока, потребляющие ток

    Кемпинговые семьи

    RV, как правило, имеют довольно много электрических устройств, которые работают непосредственно от 110 В переменного тока или часто работают от батарей, требующих использования зарядных устройств, работающих от 110 В переменного тока.Обычные персональные устройства, которые туристы подключают к розеткам своего автофургона, включают зарядные устройства для сотовых телефонов, персональные компьютеры, фонарики, телевизоры, спутниковые приемники и портативные стереосистемы. Все они потребляют некоторый уровень тока, даже когда устройство не заряжается или не работает. В большинстве жилых автофургонов также используется бытовая техника, потребляющая более высокий ток, в том числе кофейники, миксеры, электрические сковороды, электрические мультиварки, тостеры, портативные льдогенераторы и другие бытовые приборы с более сильным током, которые увеличивают нагрузку на ваши молоты.Все эти устройства потребляют определенное количество тока во время работы, и они, как и большинство обычных устройств, обычно имеют этикетку, на которой указана максимальная мощность, которую устройство будет использовать при работе. Но многие другие устройства будут указывать только максимальный ток, потребляемый устройством, а не мощность. Когда один из ваших выключателей срабатывает, вам нужно выяснить такие вещи, как:

    1. Какое оборудование на 110 В переменного тока вы используете в разное время дня.
    2. Сколько тока потребляет каждое из ваших устройств во время работы.
    3. Как вы можете управлять их использованием, чтобы каждый мог наслаждаться отдыхом в кемпинге, не прерывая доступную для всех электроэнергию.

    Таблица значений силы тока прибора

    Вы должны знать, сколько силы тока потребляет каждый прибор во время работы, а приведенная ниже таблица является хорошим кратким справочником по наиболее распространенным приборам и сколько ампер они могут потреблять. Обратите внимание, что приведенные ниже амперы являются типичными. Некоторым приборам может потребоваться больше или меньше, в зависимости от их эффективности и размера.

    Ампер, мощность и вольт для электроинструмента — инструменты в действии

    Вольт, ампер, крутящий момент и мощность. Что, что и что. Почему некоторые инструменты измерены в амперах, некоторые — в лошадиных силах, а другие — в вольтах? Хороший вопрос. За прошедшие годы мы получили множество электронных писем по этой теме, поэтому мы попытались составить что-то вместе, чтобы объяснить каждую из них и все тонкости, не вдаваясь в технические или сложные моменты.

    Ампер

    Номинальный ток инструмента указывает на нагрузку по току, которую двигатель может выдерживать в течение неопределенного периода времени без ухудшения изоляции и других электрических соединений двигателя.

    В инструменте, прошедшем проверку UL, двигатель проверяется, чтобы убедиться, что он может работать или работать при температуре ниже определенной, когда через него протекает ток или электричество. Итак, по сути, сколько мотор может поглощать и рассеивать тепло.

    Скорость двигателя важна. Чем быстрее двигатель может вращаться, тем больше воздуха он может протянуть через двигатель, чтобы охладить его. Таким образом, ампер измеряет или указывает максимальное время, в течение которого инструмент может непрерывно работать без превышения температурных пределов. Ампер в основном измеряет, насколько эффективно двигатель охлаждается, а не его мощность.Имея это в виду, больше усилителя может быть хорошо, потому что двигатели будут работать дольше и не будут нагреваться так быстро. Помните, что тепло убивает мотор. Вы когда-нибудь щелкали выключателем на панели? Это может раздражать, но это защищает ваши инструменты. Обратите внимание, когда вы нажимаете прерыватель, ваш инструмент, вероятно, застревает, что приводит к увеличению нагрева и, в свою очередь, потребляет больше ампер.

    Другое заблуждение состоит в том, что, поскольку два инструмента имеют одинаковый номинал усилителя, они должны быть одинаковыми. Не тот случай.Возьмем, к примеру, две дисковые пилы, каждая из которых рассчитана на 15 ампер. Они должны быть одинаковыми, правда? Неправильно, хотя у них обоих по 15 ампер, червячный привод может передавать мощность на лезвие более эффективно, чем линейная версия, давая червячной пиле больший крутящий момент.

    Что касается аккумуляторных инструментов, то чем больше у аккумулятора ампер, тем дольше инструмент проработает. У вас может быть две батареи на 18 В, но одна может работать дольше, чем другая, потому что у нее более высокий ток. У одного может быть номинальная мощность 3 Ач, а у более продолжительного инструмента — 6 Ач.

    Крутящий момент

    Крутящий момент — это сила вращения. Опять же, цифры крутящего момента могут вводить в заблуждение. Во многом крутящий момент зависит от того, насколько хорошо спроектирована система передач. Вы когда-нибудь задумывались, почему инструмент без названия торговой марки имеет такой же ток и такой же крутящий момент, но может составлять 1/3 стоимости профессионального электроинструмента. Ну, зубчатая передача другая, качество деталей другое и некоторые другие очень важные вещи другие. Поэтому, когда вы думаете, что на самом деле заключаете сделку, вас на самом деле обманывают.Большинство значений крутящего момента показывают инструмент на холостом ходу (когда инструмент работает на полную мощность и фактически не выполняет рез). Крутящий момент представляет собой точку остановки. Если двигатель заглохнет, его крутящий момент будет максимальным. Заглохший двигатель — худшее, что вы можете сделать, так как он создает больше ампер, которые выделяют больше тепла.

    Не существует стандарта измерения крутящего момента, поэтому будьте осторожны. Некоторые компании измеряют крутящий момент внутри инструмента еще до передачи крутящего момента. Другие производители проверяют крутящий момент после передачи.В конце долота будет выполнено измерение. Когда доходит до дела, это просто большая маркетинговая афера.

    Мощность

    лошадиных сил — это математическое выражение зависимости между скоростью и крутящим моментом. Опять же, мощность в лошадиных силах вводит в заблуждение, потому что это математическое уравнение, и производитель может использовать либо постоянный, либо остановленный крутящий момент, и, таким образом, вы можете получить два разных числа. Большинство производителей используют пиковую мощность (точку остановки) как большее число.Это фиктивная мера, потому что она показывает максимально возможную производительность. Если вы сделаете это со своим инструментом, вы очень быстро сожжете двигатель из-за большого тока и сильного нагрева. Так что на самом деле это нереальная числовая мера.

    Вольт

    Вольт — это сила, которая чаще всего используется при измерениях с помощью аккумуляторных инструментов. Вы можете думать о вольтах как о лошадиных силах для аккумуляторных инструментов. Чем выше напряжение, тем большую мощность он может использовать для приложений с более высоким потреблением энергии.Более высокое напряжение также может работать с более крупными долотами и лезвиями. Я не собираюсь слишком увлекаться вольтами, потому что это становится слишком техническим. Для беспроводного инструмента вам действительно нужны вольты и усилители для совместной работы в приложениях с повышенными требованиями.

    КПД

    Эффективность очень важна, но никогда не упоминается. Эффективность — это то, насколько эффективно мощность передается на выход. Не вся энергия попадает на выход. Некоторая энергия теряется в процессе передачи ее на выход, лезвие или сверло.

    Энергия теряется из-за трения, такого как шарикоподшипники, потери в стали, потери меди на щетках и многими другими способами. Чем эффективнее двигатель, тем больше мощности вы получите в конечном результате, поэтому вы видите больший скачок в использовании бесщеточных двигателей. Что делает мотор более эффективным? Просто тип, качество, дизайн и сорта материалов, из которых изготовлен эффективный инструмент. Вот почему профессиональные электроинструменты обычно стоят дороже. Конечно, часть стоимости связана с названием, но качество — это то, что вы действительно получаете.

    Возьмем мотор на 10 лошадиных сил. Эффективный двигатель может передавать 93% на выходе, в то время как более дешевая модель может передавать только 79%. Ну, кого это волнует, если они оба ввинчивают шуруп в стену? Ну, во-первых, неэффективный двигатель, без сомнения, откроет больше винтов и вызовет перегрев инструмента, что приведет к его очень быстрому сгоранию. Каждый раз, когда вы ввертываете винт в древесину, вам придется немного сильнее нажимать на инструмент, в результате чего увеличивается крутящий момент и сила тока, что приводит к большему нагреву.В конечном итоге, потратив лишние деньги сейчас, вы сэкономите деньги, время и сэкономите потом.

    Как вы измеряете аккумуляторные батареи аккумуляторных электроинструментов

    Один из способов узнать немного о батарее — это подумать о ватт-часах. Ватт-час (Втч) — это мера энергии или потенциала для выполнения работы. Так что да, хотя у вас отличная батарея, вам все равно нужен отличный инструмент для передачи этой энергии на работу. Батареи измеряются в вольтах и ​​амперах. Если вы возьмете напряжение x ампер, вы получите ватт-часы.Итак, давайте посмотрим на ваш рабочий грузовик.

    • Напряжение — Думайте об этом как о размере вашего бензобака.
    • ампер-часов — это количество бензина в вашем баллоне
    • Ватт-час — это расстояние, на которое вы можете проехать на грузовике в течение часа, или как быстро вы можете преодолеть это расстояние. Итог, это производительность.

    Итак, если вы посмотрите на это таким образом, мы сможем сравнить их друг с другом

    Современная стандартная батарея — 18 В, 6 Ач = 108 ватт-часов

    Dewalt (Flexvolt) — 60 В (номинал 54 В) 2 Ач = 120 ватт-часов

    Milwaukee — 18V 9Ah = 162 ватт-часа

    Makita (батареи 2-18 В) — 36 В 6 Ач = 216 ватт-часов

    Заключение

    Звучит глупо, но на самом деле сравнивать мощность и усилители инструментов одного производителя с другим бесполезно.Единственное исключение — это сетевые электроинструменты и усилители. Электродвигатели сетевых электроинструментов должны проходить испытания в соответствии со стандартами Underwriters Laboratories, поэтому усилители находятся на равных условиях. Однако они проверяют только усилители и не проверяют выходную мощность.

    Я разговаривал со многими плотниками и другими рабочими, и мы до сих пор всегда смотрим на усилители, мощность, вольты и крутящий момент, и мы всегда будем это делать. Но большинство профессиональных электроинструментов имеют примерно одинаковые числа, поэтому мы склонны рассматривать функции как решающий фактор.Главное помнить, что все это означает. Понимая, что производители могут сделать все, чтобы все выглядело хорошо, вы поймете, стоит ли тратить пару дополнительных долларов на дополнительные усилители или лошадиные силы. Никто, вероятно, никогда не почувствует разницу между 450 фунтами крутящего момента и 460 фунтами крутящего момента. Главное — посмотреть на все в целом и задать себе несколько простых вопросов:

    • Для чего я буду использовать этот инструмент?
    • Какие опции или функции будут мне полезны или бесполезны?
    • Сколько мощности мне действительно нужно?

    Как только вы ответите на эти вопросы, вы лучше поймете, какой инструмент подходит вам, и сможете сравнивать и делать покупки более разумно.

    Выбор силы тока при сварке — Руководство по сварке для начинающих

    Попытка понять все циферблаты и цифровые показания сварочного аппарата может быть устрашающей. Немногочисленные элементы управления на аппарате для ручной сварки будет проще, чем на аппарате TIG. Топовая машина для сварки TIG может иметь до 20 ручек управления для различных настроек.

    Для начинающего сварщика настройка сварочного аппарата и изменение настроек, необходимых для определенного сварного шва, может быть совершенно непонятным.

    Аппараты для ручной сварки

    , аппараты для сварки MIG и аппараты для сварки TIG имеют различные органы управления на передней панели аппарата. Они предназначены для регулировки уровня тока, необходимого для сварки.

    Но как узнать, на какую силу тока или напряжение установить аппарат?

    Установка силы тока на сварочном аппарате, будь то Stick (SMAW), MIG (GMAW) (* обычно используется настройка напряжения) или TIG (GTAW), зависит от некоторых ключевых переменных, таких как область применения и основной материал, процесс сварки, и электрод.

    После определения этих трех основных переменных вы можете настроить сварочный аппарат и начать укладку сварного шва. В этой статье мы подробно обсудим эти три переменные, а также дадим несколько полезных советов!

    Применение и основной материал

    В этом разделе мы обсудим применение сварки, основной материал и, в частности, как это применимо к выбору силы тока на сварочном аппарате.

    В данной статье применение сварки (тип метода сварки) будет определено в более широком смысле.

    Применение сварки напрямую зависит от силы тока, используемой при сварке. Например, для высокотехнологичной сварки TIG выхлопного коллектора вертолета потребуется совершенно другая сила тока, чем, скажем, для нефтепровода. Разница будет между сваркой более тонких экзотических металлов и последовательной приваркой трубы диаметром три фута к следующей трубе.

    Сварка

    Micro TIG и сварка с помощью лазерного луча имеют аналогичные области применения, где в случае сварки TIG сила тока довольно низкая. Однако в случае лазерной сварки сила тока отсутствует, так как электрический ток не течет внутри детали.

    Напротив, сварка MIG и сварка палкой (а иногда и сварка TIG) могут использовать очень высокие значения силы тока для достижения оптимального проникновения в заготовку.

    Скажем, например, сварщика просят приварить стальную пластину толщиной в один дюйм к стальной балке на эстакаде автострады — это критически важный структурный сварной шов, и необходимо обеспечить оптимальное проникновение сварного шва в основные металлы.

    В некоторых приложениях сила тока выбрана для удобства. Например, вы можете захотеть сварить MIG лист металла с другим листом металла в своей мастерской, поэтому вы можете быть склонны увеличить силу тока, чтобы сварной шов укладывался как можно быстрее.

    Это не означает, что быстрое прохождение сварного шва является хорошей практикой, но ускорение сварного шва в некритических областях применения является очень распространенным явлением.

    Совет для профессионалов: если вы хотите увидеть все виды сварочных приложений в одном месте, вам следует либо посетить верфь, либо производственный цех, либо местное техническое или профессионально-техническое училище.Скорее всего, вы можете увидеть конкретное приложение для сварки, которое вас интересует, и, возможно, захотите изучить это приложение дальше с точки зрения карьеры.

    Основной материал

    Категория основного материала довольно широка. Поэтому остановимся на двух основных направлениях в категории базового материала. И это Тип и Толщина.

    Обе эти области очень сильно коррелируют с настройками силы тока, которые необходимо использовать на сварочном аппарате.

    Тип материала, используемого в различных сварочных операциях, может широко варьироваться от сварного шва к сварному шву, от строительной площадки к строительной площадке или даже от сварочной технологии к сварочной технологии.

    Прежде чем даже подумать о том, на какую силу тока настроить сварочный аппарат, вы должны спросить себя, какой металл вы будете сваривать.

    Основными типами материалов, которые можно сваривать по стандартным методикам сварки, обычно являются углеродистая сталь, нержавеющая сталь и алюминий.

    Для всех трех типов материалов требуется разный выбор силы тока на соответствующих сварочных аппаратах.Наиболее заметная разница между черными и цветными металлами, то есть сталью по сравнению с алюминием.

    Причина, по которой для некоторых материалов требуются более высокие или более низкие значения силы тока, основана на температуре плавления сырья.

    Это очень очевидно при рассмотрении алюминиевых материалов. В первую очередь потому, что температура плавления алюминиевого материала обычно составляет около 1200 градусов по Фаренгейту.

    При сварке алюминиевых материалов ток обычно должен переключаться с постоянного (постоянного) тока на переменный (переменный ток).Кроме того, необходимо увеличить силу тока, чтобы компенсировать более высокую температуру плавления алюминия.

    Сварка алюминия

    TIG уникальна тем, что используется переменный ток из-за его чистящих свойств. Это достигается за счет чередования сварочного тока из одного направления в другое.

    После зажигания дуги в сварном валике алюминиевого сварного шва TIG и образования сварочной ванны оператор должен относительно быстро переместить валик. Это происходит из-за того, что алюминиевый основной материал имеет тенденцию «впитывать» высокую силу тока и потенциально деформировать основные металлы.

    Регулировка силы тока при сварке стержнем для компенсации толщины стального материала аналогична процессам, необходимым для компенсации толщины материала с помощью сварочного аппарата MIG.

    Сварочные аппараты

    имеют простую ручку управления на передней части аппарата, которая регулирует уровень силы тока поворотом запястья. Точно так же сварочные аппараты MIG обладают теми же упрощенными функциями, которые пригодятся, когда вы хотите переключиться с толстой детали на тонкую.

    Pro Совет: если вы не уверены, какую силу тока использовать с определенным куском материала, будь то толстый или тонкий, алюминий или сталь, всегда полезно потренироваться в сварке шва на куске материала, похожем на готовая металлическая заготовка, которую вы собираетесь сварить. Эта небольшая практика сэкономит вам часы времени на шлифовку сварного шва после того, как вы обнаружите, что у вашего сварного шва нет правильного проплавления для толщины свариваемого материала.

    Технология сварки, которая имеет наиболее заметные изменения при переходе с тонкой заготовки на толстую, — это сварка штучной сваркой.

    Сварка

    палкой отличается от сварки MIG и TIG тем, что оператор сварки должен выбрать другой электрод, который лучше всего соответствует толщине заготовки.

    Тот же электрод, который хорошо подходит для тонкой стали, будет не так полезен при сварке более толстой стали. Это связано с тем, что более толстый кусок стали требует большего проплавления и более широкого корня сварного шва.

    Более тонкий электрод не подходит — он просто расходуется слишком быстро.

    Сварочный процесс

    Процессы сварки, которые мы рассмотрим в контексте выбора силы тока, представляют собой следующие три основных процесса: TIG (газовая дуговая сварка вольфрамовым электродом, или GTAW), MIG (газовая дуговая сварка металла, или GMAW) и Stick (дуговая сварка защищенного металла, или SMAW).

    Существуют и другие технологии сварки, которые можно обсудить в контексте выбора силы тока.Но эти три технологии сварки чаще всего используются новичками.

    Сварка TIG
    Сварка

    TIG обычно предназначена для тех сварщиков, которые обладают наилучшей координацией рук и глаз, потому что большинству сварщиков TIG требуется координация рук, глаз и ног — почти как вождение автомобиля!

    Уникальная характеристика сварки TIG, когда речь идет о силе тока, заключается в том, что ножная педаль на сварочном аппарате TIG регулирует силу тока, необходимую для сварки, в зависимости от ввода пользователя.

    Ножная педаль запускается с 0 ампер в состоянии покоя и будет постепенно увеличиваться в силе тока по мере того, как сварщик нажимает педаль до определенного предела. Предел регулировки силы тока на ножной педали ограничен допустимой силой тока сварочного аппарата TIG и / или настройками аппарата.

    Некоторые аппараты для сварки TIG имеют функцию «Пиковая сила тока» на панели управления, которая должна быть установлена ​​примерно на 40-50% выше желаемого диапазона силы тока, используемого при сварке.

    Некоторые аппараты для сварки TIG имеют другие функции контроля силы тока, такие как фоновая сила тока или точная регулировка силы тока при использовании переменного тока. Но эти корректировки выходят за рамки данной статьи.

    Сварка МИГ

    Для целей этой статьи мы будем использовать настройки переменного напряжения вместо настроек силы тока, которые чаще используются в других сварочных технологиях.

    Настройки напряжения на стандартном сварочном аппарате MIG определяют мощность, используемую во время операции MIG-сварки.Всегда существует необходимый баланс между напряжением и скоростью подачи проволоки. Тем более, что скорость подачи проволоки должна увеличиваться по мере увеличения напряжения, иначе сварочная ванна не будет должным образом заполнена присадочным материалом.

    Для тонких материалов вы должны начать с минимального значения напряжения, а для более толстых материалов вы должны соответственно увеличить напряжение. Сварочные аппараты MIG по своей природе стабильны до тех пор, пока основные материалы не меняются слишком сильно. Сварщик может иметь настройки сварочного аппарата MIG в течение многих лет, если он или она не меняет тип используемого материала.

    Pro Совет: все сварочные аппараты MIG разные, и все сварочные приложения различаются. Как только вы найдете оптимальную настройку сварного шва для вашего сварочного аппарата MIG (для вашего конкретного применения запишите это на бумаге и прикрепите его сбоку от сварочного аппарата. Это избавит вас от головной боли, которая возникает, когда другой оператор использует ваш аппарат, или машина ударилась, и ваши настройки были потеряны.

    Сварка STICK

    Сварка палкой, как упоминалось ранее, имеет наиболее значительную взаимосвязь между сваркой и силой тока сварного шва.

    Оператор электродной сварки может использовать одну настройку силы тока в один день, когда он или она сваривает стальную пластину для конструкции, а затем использовать другую настройку в другой день, когда он или она сваривает поверхность ковша обратной лопаты.

    Хорошая новость о сварке штучной сваркой заключается в том, что существуют таблицы, которые можно легко найти в Интернете или в магазине сварочных работ, которые обычно очень хорошо позволяют прогнозировать силу тока, необходимую для определенной толщины сварки, и сопутствующего электрода для сварки штангой.

    Если вы будете следить за уровнями силы тока, указанными на одной из этих диаграмм, вы должны быть в хорошей форме. Если вам нужно немного отрегулировать температуру сварного шва, находясь «под колпаком» во время сварочного шва, самый простой способ добиться этого — слегка отвести сварочный стержень от сварочной ванны в сторону «длинной дуги». Это позволит получить более широкую и горячую лужу.

    Pro Совет: хорошее практическое правило для настройки вашего сварочного аппарата (SMAW) на приблизительную правильную настройку для начала — настройка силы тока должна быть примерно такой же, как десятичный эквивалент диаметра стержня.Например, диаметр стержня 3/32 дюйма будет (0,094) 90 ампер, диаметр стержня 1/8 дюйма будет (0,125) 125 ампер, диаметр стержня 5/32 дюйма будет (0,157) 155 ампер. Это практическое правило работает для электродов большинства размеров, и как только вы запустите дугу и получите первый сварной шов с вашей детали, вы можете отрегулировать настройки оттуда.

    Электрод

    Единственный процесс сварки, который имеет значительную корреляцию между электродом и силой тока, — это сварка палкой или SMAW. Этот тип сварки штангой и сила тока настолько зависят друг от друга в этой категории, что является причиной того, что эта тема вошла в тройку основных факторов выбора силы тока.

    В процессах

    TIG-сварки и MIG-сварки используются электроды по определению, но TIG-сварка использует полурастворимый вольфрамовый стержень, а MIG-сварка использует сильно расходуемую проволоку, оба из которых не имеют большого значения при выборе силы тока.

    Существует множество типов электродов для сварки штангой, и каждый из них имеет свое конкретное применение. Например, электроды отличаются друг от друга толщиной свариваемого основного материала.

    Они также различаются расположением — горизонтальным, вертикальным или потолочным.Эти различные свойства отражены в четырех- или шестизначном числе, напечатанном на каждом стержневом электроде для удобства использования.

    Эти числа говорят пользователю, для какого источника питания, положения сварного шва, прочности на разрыв и проплавления был разработан этот электрод.

    Наиболее распространенными на рынке являются электроды 6010, 6013 и 7018. Эти три электрода очень распространены в промышленности из-за их невероятной гибкости в применении.

    Другие распространенные электроды включают 6011 и 7024. Пример того, как работает соглашение об именах на электроде, электрод 6010 предназначен для глубокого проникновения в заготовку, тогда как электрод 6013 предназначен для меньшего проникновения.

    Для наилучшего внешнего вида сварного шва сварщик должен выбрать сварочный электрод 7018.

    После того, как вы выбрали электрод для сварки штангой, вам следует изучить сторону контейнера с электродом, чтобы узнать, что производитель электрода рекомендует для сварочного тока.

    Конкретная используемая сила тока зависит в первую очередь от диаметра электрода. Например, электрод диаметром восьмой сваривает от 75 до 125 ампер. В то время как электрод диаметром 5/32 может оптимально сваривать при токе до 220 ампер.

    Лучший способ узнать, какую оптимальную силу тока следует использовать, — это проверить сварочный электрод на металлическом ломе и наблюдать за сварным швом. Если он имеет приемлемый внешний вид и степень проникновения, бегите с ним.

    Важным моментом при регулировке силы тока на вашем сварочном аппарате является рабочий цикл, рекомендуемый производителем сварочного аппарата.

    Рабочий цикл определяется как время, в течение которого сварочный аппарат может выполнять сварку в течение 10-минутного периода времени. Некоторые машины более тяжелые, чем другие.

    Например, машина, используемая на строительной площадке, скорее всего, будет иметь более тяжелые компоненты и более длительный рабочий цикл, чем сварщик-любитель в чьем-то гараже.

    Рабочий цикл обратно пропорционален сварочному току. То есть по мере увеличения силы тока продолжительность рабочего цикла в минутах уменьшается.

    Совет для профессионалов: Ищете решение для решения ситуации, когда у вас есть электрод с отколотым по какой-либо причине пучком флюса? Если вы выполняете сварку на работе, где сварной шов должен соответствовать определенным требованиям, об использовании электрода со сколами не может быть и речи. Один из способов, которым опытные сварщики спасают электроды со сколами, — это иметь поблизости стальную пластину размером 6 x 6 дюймов, где они могут быстро уложить валик сварного шва, израсходовав проблемную область электрода, а затем возобновить фактический сварной валик после электрода. вернулся в раздел с хорошим потоком.

    Заключение Выбор

    силы тока не так запутан и пугает, как вы могли сначала подумать.

    Существуют определенные ключевые переменные, которые определяют силу тока, которая должна использоваться в определенном сварочном процессе, например, применение и основной материал, процесс сварки и электрод.

    Принимая во внимание эти основные переменные, найти правильную силу тока, необходимую для сварного шва, не составит труда. Как всегда, если вы все еще не уверены, в вашем распоряжении множество ресурсов, будь то в Интернете, в библиотеке или, как мне кажется, в вашем местном сварочном магазине.

    Сколько ампер мне ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужно для сварочного аппарата MIG >> 200-300 ампер?

    Вы когда-нибудь задумывались, сколько ампер вам нужно для сварочного аппарата MIG? Мало что важнее для сварщиков, чем убедиться, что у них есть необходимая сила тока.

    Слишком низкая сила тока, и вы не сможете зажечь сварщика, не говоря уже о тепле и мощности, необходимых для плавления и сварки твердого металла.

    Если слишком много, можно обжечь металл, вызвать расслоение металла или перегрузить сварочный аппарат и даже привести к его взрыву.

    Сколько ампер вам действительно нужно для сварочного аппарата MIG? В среднем вам потребуется 140 А для сварщиков с 115 В для сварки стали толщиной до дюйма и около 200 А для сварщиков с 220 В и сваривания материалов толщиной до 1/2 дюйма .

    Сколько ампер мне действительно нужно для сварочного аппарата MIG?

    Вы должны помнить, что сила тока зависит от многих факторов , таких как тип и толщина материала . сколько ампер на сварщика?

    Ответ на этот вопрос будет зависеть от того, какой сварочный аппарат вы используете.

    Сварка MIG — это вариант выбора для многих сварщиков, особенно новичков, что вызывает другой вопрос — «сколько ампер для работы сварщика»

    Таблица силы тока сварщика

    Собираетесь ли вы сваривать в мягких условиях сталь ? Или вы ожидаете работы с нержавеющей сталью, алюминием или экзотическим металлом или сплавом?

    Какова максимальная толщина материала , который вы ожидаете соединить? Ответы на эти вопросы помогут вам определить, сколько машин вам нужно.

    Всегда лучше иметь немного больше, чем вам нужно, потому что даже тип соединения, которое вы свариваете, может повлиять на настройки силы тока, которые вам понадобятся для правильного выполнения работы.

    Ссылки по теме: Недавно я написал статью, в которой более подробно описываю «5 типов сварных соединений и их использование — полное руководство». Прочтите эту статью здесь.

    Если вы свариваете низкоуглеродистую сталь методом сварки штангой, тип используемого электрода будет влиять на рекомендуемый диапазон силы тока.

    E6013 — это универсальный электрод, который будет сваривать низкоуглеродистую сталь толщиной 2 мм с настройкой силы тока от 35 до 60.

    В то же время для электрода E6010 или E6011 потребуется диапазон от 40 до 85 ампер.

    Для сварки TIG низкоуглеродистой стали толщиной 2 мм вам потребуется 60 ампер, для замкнутого корневого стыкового соединения, 75 ампер для углового соединения и только 55 ампер для соединения внахлест или внешнего угла.

    Для MIG-сварки низкоуглеродистой стали хорошее практическое правило — регулировать уровень силы тока сварщика, используя один ампер на каждую тысячную дюйма толщины.

    Это будет означать, что от 75 до 80 ампер будет хорошей настройкой для начала для мягкой стали толщиной 2 мм.

    Подходящий диапазон силы тока сварщика будет меняться в зависимости от типа свариваемого материала и толщины этого материала.

    Итак, вам нужно будет принять во внимание ряд материалов, над которыми вы хотите работать, когда вы определяете, сколько усилителей вам понадобится.

    Давайте подробнее рассмотрим, как работает сила тока для сварщиков, особенности сварки и сварки MIG, а также как можно поддерживать правильные настройки устройства.

    Тип материала

    Прежде всего, вам нужно подумать, какой тип материала вы свариваете. Разные материалы имеют разную степень прочности, а разные металлы имеют разную температуру плавления.

    Это множество отличительных черт, а это означает, что вы не можете и не должны использовать одинаковую силу тока для разных материалов.

    Среди наиболее часто используемых металлов при сварке — алюминий, нержавеющая сталь и низкоуглеродистая сталь.

    Для сварки этих, а также других металлов вам понадобится калькулятор точки плавления, чтобы определить, насколько горячим вам должен быть сварщик, чтобы плавить и эффективно сваривать.

    Существует также тот факт, что не все разновидности данного металла созданы одинаково или имеют одинаковые сварочные свойства.

    Например, существует три основных типа нержавеющей стали: аустенитная, ферритная и мартенситная. Вы должны различать их при определении количества тепла и, следовательно, силы тока сварщика, необходимого для эффективного плавления и сварки с каждым из них.

    Межкристаллитная коррозия возникает, когда нержавеющая сталь подвергается воздействию высоких температур, например, при сварке, что, в свою очередь, может затруднить сварку.

    В то время как аустенитные и ферритные нержавеющие стали обычно хорошо свариваются, мартенситные нержавеющие стали тверже и склонны к растрескиванию, что затрудняет их сварку.

    В результате вам может потребоваться большая сила тока, чтобы справиться с ними.

    А как насчет низкоуглеродистой стали?

    Что ж, если вы ищете металл, который легко сваривать с помощью сварочного аппарата MIG, вам повезло.Низкоуглеродистая сталь хорошо сваривается, требует меньших усилий и, следовательно, силы тока, чем другие металлы.

    Одна из причин этого заключается в том, что его низкое содержание углерода делает его менее пластичным, что, в свою очередь, делает его менее хрупким, что позволяет избежать проблем с растрескиванием, характерных для мартенситной нержавеющей стали.

    размер провода

    Выберите размер провода в соответствии с силой тока. Мы рекомендуем не менять проволоку, поэтому выберите наиболее часто используемую толщину.

    Размер провода А
    .023 дюйма 30–130 ампер
    0,030 дюйма 40–145 ампер
    0,035 дюйма 50–180 ампер
    0,045 дюйма 75–250 ампер 9045

    Установите скорость подачи проволоки .

    Сила тока зависит от скорости подачи проволоки, а также от глубины проплавления сварного шва.

    Слишком высокая скорость может привести к прогоранию. Мы рекомендуем прочитать ваше руководство или спецификацию сварного шва.

    Как правило, используйте множители в следующей таблице для определения скорости подачи проволоки.

    то есть для проволоки 0,030 дюйма умножьте ее на 2 дюйма на ампер, чтобы найти скорость подачи проволоки в дюймах в минуту (ipm).

    Размер провода Умножьте на , используя 1/8 дюйма (125 А)
    0,023 дюйма 3,5 дюйма на усилитель 3.5 x 125 = 437,5 дюймов в минуту
    0,030 дюйма 2 дюйма на ампер 2 x 125 = 250 дюймов в минуту
    0,035 дюйма 1,6 дюйма на усилитель 1,6 x 125 = 200 дюймов в минуту
    0,045 дюйма 1 дюйм на ампер 1 x 125 = 125 дюймов в минуту

    Толщина материала

    Даже если вы начинающий сварщик MIG, это не должно вызывать слишком много Удивительно, что толщина играет огромную роль в определении того, сколько тепла, мощности и, следовательно, силы тока вам нужно, чтобы что-то сварить.

    При этом, хотя толщина всегда значительна, фактическая разница в силе тока может сильно варьироваться в зависимости от типа свариваемого металла.

    В случае алюминия, например, хорошее практическое правило при сварке TIG — 1 ампер на 0,001 толщины.

    Тем не менее, это правило начинает разрушаться при толщине более дюйма.

    В целом, чем толще кусок алюминия, тем меньше увеличивается сила тока.То же самое основное правило справедливо и для сварки MIG.

    Сила тока для нержавеющей и низкоуглеродистой стали имеет тенденцию быть немного менее высокой, требуя всего 2/3 ампер на каждые 0,001 толщины, что в среднем составляет около 40 ампер на 1 мм.

    Равномерная толщина зависит от других факторов; однако, включая направление теплового потока.

    В конце концов, причина, по которой требуется большая сила тока при большей толщине, заключается в том, что для успешного плавления и сварки требуется больший тепловой поток.

    Если часть этого теплового потока рассеивается, часть этого тепла теряется, и, таким образом, вам потребуется еще больше тепла, чем вам могло бы потребоваться, если бы поток был более концентрированным.

    Калибр Толщина металла (мм) Толщина металла (дюймы) Требуемый ток
    8 4,2462 4,2462
    10 3,4 .135 135
    12 2,7 .105 105
    14 1,9 .075 75
    16 .060 60
    18 1,2 .048 48
    20 0,9 .036 36
    22 .030 30
    24 0,6 .024 24

    Хорошим примером этого являются шарниры. В этих деталях тепловой поток рассеивается в разных направлениях, в которых соединения простираются и прикрепляются к другим частям металла.

    В результате тепловой поток и, следовательно, сила тока, необходимые для сварки этих деталей, будут больше, чем у их аналогов с прямыми кромками.

    И последнее, но не менее важное: стоит отметить величину напряжения, которое потребуется для питания самого сварочного аппарата.110 В на каждую 1/4 дюйма — хороший показатель для начала сварочных работ.

    Как вы планируете использовать сварочный аппарат

    Толщина свариваемого материала — это одно, но для чего вы его свариваете в первую очередь? Фактическая сварочная работа, которую вы пытаетесь выполнить, может сильно повлиять на то, сколько ампер вам потребуется для питания устройства.

    Если вы выполняете работу, требующую дополнительной мощности, вам, естественно, понадобится дополнительная сила тока.

    Сварочные ворота, оборудование и другие вещи, типичные для сельскохозяйственных работ, обычно требуют сварочного аппарата с напряжением не менее 200 В.

    Однако, если вы хотите выполнять работу с более высоким октановым числом или выполняете задачи, требующие трехфазного сварочного аппарата, вам понадобится что-то с током от 300 до 600 ампер.

    Связанная статья : Какие газы используют сварочные аппараты MIG >> Сварочный защитный газ | Полное руководство

    С другой стороны, если вы просто используете свой сварочный аппарат MIG для хобби или низкоуровневых проектов, вам не понадобится такая большая сила тока.Устройства на 110 В, способного производить 140 А, должно быть достаточно.

    Вы также захотите подумать о том, где вы используете этот сварочный аппарат. Розетки в большинстве домов могут поддерживать этот диапазон 110 В, но при превышении этого диапазона вам, вероятно, потребуется купить адаптер или генератор, чтобы убедиться, что ваш источник питания может выдерживать необходимую для работы силу тока.

    Связанное чтение: Руководство покупателя портативного сварочного аппарата: 5 вещей, на которые следует обратить внимание

    Сколько ампер потребляет сварочный аппарат?

    Даже если вы говорите о конкретном сварочном аппарате, вопрос о том, сколько ампер он использует, все равно потребует длинного ответа.

    Это связано с тем, что практически любой современный сварочный аппарат имеет регулируемые параметры силы тока, которые позволяют пользователю точно настроить работу аппарата, чтобы сделать его более мощным, когда требуется больше мощности, и более легким управлением, когда это то, чего требует работа.

    Сколько ампер потребляет сварочный аппарат? Ответ зависит от машины, о которой вы говорите. Но некоторые возразят, что это даже неправильный вопрос.

    Количество ампер, необходимое сварщику, зависит от типа выполняемой сварки, типа свариваемого материала или материалов, толщины и чистоты материалов и т. Д.

    Легко найти сварочные аппараты, которые подходят для выполнения небольших работ с более легкими материалами.

    Часто эти машины доступны по цене, просты в настройке, использовании и обслуживании.

    Но эти машины, как правило, имеют ограниченную мощность и, как правило, не то, что вам нужно, если вы выполняете более крупную, технически сложную работу или работу в сложных условиях.

    Ссылки по теме: Сколько типов сварочных аппаратов существует и их применение?

    Сколько силы тока нужно искать у сварочного аппарата?

    Сварка — один из самых полезных навыков, которым вы можете научиться.Независимо от того, хотите ли вы сделать сварку своим основным занятием или просто хотите иметь возможность ремонтировать оборудование на ферме или в магазине, есть много всего, что можно сделать с помощью базовых знаний и навыков.

    Сварка играет важную роль во всем, от искусства до тяжелой промышленности. Совершенно очевидно, что то, что работает для современной скульптуры, отличается от того, что подходит для судостроения или промышленной обработки железа.

    Один из первых вопросов, который вам нужно задать о сварочном аппарате, заключается в том, будете ли вы использовать его для решения специализированных задач или вам нужно, чтобы он подходил для работы в качестве специалиста широкого профиля.

    Тип работы, которую вы выполняете, определит, нужен ли вам аппарат для сварки MIG, TIG или ручным сварочным аппаратом, а также сколько мощности вам потребуется от аппарата.

    Более высокая сила тока даст вам больше возможностей, но может иметь компромиссы, такие как более высокая цена и меньшая портативность, что сделает машину с высоким усилителем менее желательной.

    Чем выше сила тока, тем глубже проплавление, что позволяет сваривать более толстые материалы и работать быстрее и чище.

    Сила тока также является ключевым фактором, определяющим рабочий цикл, который влияет на количество времени, в течение которого вы можете работать, прежде чем дать машине отдохнуть.

    Если вы покупаете сварочный аппарат, вы должны спросить, сколько ампер вам нужно, а также сколько вы можете использовать и сколько позволяет ваш бюджет.

    Подходя к покупке таким образом, вы сможете найти машину, которая выполнит нужную вам работу, не взяв на себя бремя перепланировки рабочего места или беспричинного перерасхода бюджета.

    Вопросы, которые следует задать перед покупкой сварочного аппарата

    Если вы только начинаете заниматься сваркой и не определились с предпочтениями, вам нужно будет провести небольшое исследование.

    В настоящее время широко распространены по крайней мере три метода сварки, и многие высокопроизводительные машины дадут вам возможность использовать более одного метода. Некоторые машины даже позволяют переключаться между всеми тремя.

    Сварка палкой, вероятно, является самым простым и основным методом для освоения, но она проста только в ограниченном числе обстоятельств, и может быть трудно получить хорошие результаты на некоторых материалах или толщинах.

    Сварку MIG и TIG немного сложнее изучить, но она дает сварщикам более широкий спектр возможностей с точки зрения того, над чем они могут работать и где они могут работать.

    Независимо от того, выберете ли вы сварку штучной сваркой, MIG или TIG, вы сможете определить, сколько ампер вам потребуется от вашего аппарата для выполнения тех видов работы, которые вы хотите выполнять.

    Есть много работ, которые вы можете выполнять с помощью любого из трех методов, но метод, который вы используете, поможет определить требования к силе тока для работы.

    Недавно я написал статью, в которой более подробно описываю «различные типы сварочных аппаратов и их использование». Прочтите эту статью здесь.

    Сколько ампер вы можете использовать?

    Сварочные аппараты, достаточно мощные для обеспечения более высокого тока, обычно представляют собой трехфазные аппараты, которым требуется доступ к трехфазному источнику питания.

    Это не вариант для большинства домов или магазинов товаров для хобби. Даже если доступна мощная трехконтактная или четырехконтактная розетка, вам все равно может потребоваться модернизировать автоматические выключатели, прежде чем вы сможете запустить сверхмощную машину, способную выдавать от 300 до 600 ампер.

    К счастью, 150–200 ампер хватит для подавляющего большинства сварочных задач. Это означает, что розетки 115 В или 220 В — это все, что вам нужно для работы вашей машины.

    Если вы не покупаете машину, которая может работать со 100% -ным рабочим циклом на сложных материалах , вы сможете получить более чем достаточно машины, не прибегая к переналадке проводки или капитальному ремонту.

    Сколько ампер вы можете себе позволить?

    Когда дело доходит до покупки сварочного аппарата, стоит потратить немного больше, чтобы получить больше аппарата, чем вы думаете, что вам понадобится, и убедиться, что это качественное оборудование, которое будет работать долгое время.

    В то же время вам не пойдет на пользу потратить слишком много денег на получение самой большой и лучшей машины, если вы никогда не будете использовать половину мощности или функций, которые поставляются с ней.

    Почему важна более высокая сила тока

    Обсудив, какие факторы влияют на выбор, стоит внимательнее рассмотреть, почему более высокая сила тока имеет значение в первую очередь. Хотя вы и не хотите ничего делать, с более высокими значениями тока, как правило, легче работать.

    Есть несколько преимуществ использования более высоких значений силы тока, не последнее из которых состоит в том, что большая сила тока просто означает больше возможностей.

    Чем больше тепла и энергии вы можете вырабатывать, тем больше у вас возможностей для сварки, что всегда хорошо.

    Затем возникает проблема проникновения в сам металл. Чем тверже или толще металл, тем он будет тверже, что, естественно, потребует больше усилий с вашей стороны.

    Тем не менее, это может стать утомительным и утомительным занятием слишком быстро. Кроме того, количество усилий и сил, которые вы можете лично вложить в проект, конечно.

    Таким образом, добавление дополнительной силы тока в микс может стать отличным способом уменьшить ваши трудности. В конце концов, если есть большая сила тока и, следовательно, больше тепла, соответствующий металл можно расплавить намного быстрее, что потребует от вас меньше времени на сварку .

    Конечно, вы должны практиковать это умеренно. Слишком быстрое добавление слишком большой силы тока может вызвать ожоги и другие серьезные проблемы с безопасностью. Тем не менее, при правильной практике больше силы тока означает меньше усилий.

    Это особенно актуально при сварке более толстых материалов. Как уже было сказано, чем толще металл, тем больше на него потребуется силы тока. Более быстрое увеличение этого числа при соблюдении протоколов безопасности может помочь вам сваривать более толстые и быстрее.

    Наконец, есть тот факт, что более высокие усилители обеспечивают большую стабильность. При более низкой силе тока работа занимает больше времени, а значит, больше времени на ошибки.

    Более высокие амперы ускоряют процесс.Они также помогут сделать сварку более гладкой. В результате вы можете сваривать все эти мелкие дефекты, делая работу более плавной, стабильной и, следовательно, более качественной.

    Принимая во внимание эти факторы, вы можете быть уверены в том, что у вас есть возможность запитать свой сварочный аппарат MIG с силой тока, достаточной для выполнения работы.

    Могу ли я запустить сварщика на 30-амперном выключателе?

    Могу ли я запустить сварщика на 30-амперном выключателе? Да, в случае небольших сварочных аппаратов с напряжением 115 В вы сможете запускать их с выключателем на 20–30 ампер.Сварщик на 220 В не может работать при низком токе и потребует минимум 30 ампер, но рекомендуется более 30 ампер.

    В конце концов, все сводится к вашему использованию и интенсивности проекта. Если вы планируете использовать сварочный аппарат MIG для небольших проектов, таких как ежедневное техобслуживание по дому, то небольшой сварочный аппарат может отлично работать на 30-амперном выключателе.

    Тем не менее, важно отметить, что 30-амперный выключатель не сработает, если вы достигнете 30-амперного лимита, но он сократит период времени для этого.

    Какой толщины можно использовать для сварки MIG на 180 А?

    Какую толщину можно использовать для сварки MIG при 180 А сваркой ? Сварщик MIG с током 180 ампер подходит для сварки до 0,035 дюйма. В некоторых случаях можно сваривать ½ дюйма. Однако уровень его проникновения не так эффективен.

    Толщина, превышающая указанные параметры (0,035 дюйма), отрицательно повлияет на уровень проникновения, что потребует гораздо больших усилий.

    Когда дело доходит до толщины стали для сварочных аппаратов MIG, важно понимать, что сварочные аппараты, использующие однопроходный режим, потребляют 1 ампер на 0.001 дюйм толщины. Это также можно понимать как 250 ампер на каждую 1/4 дюйма.

    Насколько толстый может сваривать сварщик на 70 А?

    Какую толщину может сваривать сварочный аппарат на 70 А? Сварочные аппараты 70 А идеально подходят для сварки листов толщиной до 1/8 дюйма. Это доказывает, что 70 А лучше всего подходят для сложных работ и небольших сварочных работ.

    Сварочные аппараты на 70 А — это небольшие портативные сварочные аппараты, которые чрезвычайно удобны в использовании для легких целей.

    Хотя сварочные аппараты на 70 А не являются сверхмощными, они помогают выполнять небольшие работы по дому и дают вам возможность выбрать электроды и системы заземления.

    Следует иметь в виду, что, хотя сварочные аппараты на 70 А являются более прочными и доступными по цене, ими чрезвычайно сложно управлять, и потребуется время как на изучение аппарата, так и на процесс сварки с ним.

    Сколько ампер у сварочного аппарата Lincoln 225?

    Сколько ампер потребляет сварочный аппарат Lincoln 225? Как следует из названия, Lincoln 225 Welder потребляет до 225 ампер.Lincoln 225 Welder обеспечивает мощность от 40 до 225 ампер без перегрузки машины.

    Этот сварочный аппарат известен как одно из самых мощных аппаратов, обеспечивающих максимальную универсальность.

    Он разработан для работы с металлами толщиной 16 и более. Гладкая дуга переменного тока позволяет использовать этот станок для обработки различных металлов.

    Полный диапазон селекторного переключателя от 40 до 225 ампер позволяет быстро установить ток питания в соответствии с вашим проектом.

    Если сила тока меньше 40 ампер, это может не позволить использовать машину с максимальной мощностью, поэтому всегда проверяйте, чтобы сила тока находилась в пределах указанных диапазонов.

    Какую толщину можно сваривать с помощью Hobart 140?

    Какую толщину можно сваривать с помощью Hobart 140? Поскольку Hobart 140 обладает хорошими рабочими параметрами, он позволяет сваривать тонкую сталь толщиной от 24 до колоссальных ¼-дюймовых стальных листов.

    Хотя вы можете сваривать в заданном диапазоне за один проход, Hobart 140 также позволяет сваривать более толстые материалы за несколько проходов.

    Hobart 140 — одна из самых универсальных машин благодаря своей компактности и эффективному дизайну.

    Это сварочный аппарат MIG с подачей проволоки, предназначенный для работы в бытовых условиях с напряжением 115 В.

    Относительно проще установить и использовать порошковую стальную, сплошную и алюминиевую проволоку.

    Его диапазон толщины позволяет работать с кузовами автомобилей, при домашнем ремонте или даже в тяжелых проектах, требующих дополнительной мощности.


    Если вас интересуют сварочные приспособления или инструменты, просто перейдите по ссылке на нашу страницу рекомендаций, где вы можете увидеть все сварочные принадлежности, которые мы любим и используем (БЕЗ КАДРА)


    Часто задаваемые вопросы

    Вот несколько общих Вопросы, которые часто возникают у людей об усилителях сварочного аппарата MIG:

    Могу ли я поставить вилку на 50 ампер на выключатель на 30 ампер?

    Мощность выключателя определяет предел отвода тока.Для любого выключателя рекомендуется использовать не более 80% фактической мощности выключателя.

    Могу ли я поставить вилку на 50 ампер на выключатель на 30 ампер? 30-амперный выключатель строго определяет предел в 30 ампер, поэтому вы не должны использовать более 24–25 ампер при использовании 30-амперного выключателя.

    Вы не должны превышать пропускную способность цепи из-за использования оборудования, требующего большого тока. Это не только вызовет сбой в работе схемы, но и может повредить ваше устройство.

    Можно ли вставить вилку на 15 ампер в розетку на 20 ампер?

    Номинал розетки всегда должен быть выше, чем вилка, которая к ней подключается. Большинство бытовых приборов включают в себя 15 ампер плюс, что позволяет использовать их в розетках на 15 или 20 ампер.

    Можно ли вставить вилку на 15 ампер в розетку на 20 ампер? Да, вы можете это сделать. У усилителя на 15 А плюс два параллельных контакта и контакт заземления, который можно легко подключить к розетке на 20 А.

    Розетка на 20 ампер предоставляет вам широкий выбор вариантов использования вилки, но всегда следует помнить, что предел силы тока не должен превышаться.

    Розетка на 20 А рассчитана на больший приток тока и позволяет использовать более мощные приборы. Более мощные электроинструменты, включая сварочные аппараты, можно использовать с розеткой на 20 А.

    Сколько ампер у Lincoln 140?

    Сколько ампер у Lincoln 140? Эта машина зарекомендовала себя как прочная и надежная благодаря своему инструменту на 140 ампер, который выполняет свою работу при обычном бытовом питании 120 вольт.

    Он поставляется в двух вариантах, называемых 140 HD и 140 C, которые имеют одинаковое потребление тока, но различаются по качеству компонентов.

    Несмотря на то, что это варианты, оба сварщика позволяют без проблем вывести до 140 ампер.

    Минимальное требование к току составляет 30 ампер и позволяет сваривать низкоуглеродистую сталь толщиной до 5/16 дюйма без газа и сварку MIG до 3/16 дюйма за один проход с газом.

    Lincoln 140 — один из лучших сварочных аппаратов, доступных на рынке.

    Заключение

    Когда дело доходит до сварки, простых ответов не так много. Это потому, что многое из того, что вам нужно знать, чтобы найти правильный ответ, зависит от таких переменных, как тип выполняемой вами работы и тип материалов, которые вы свариваете.

    Если вы знаете, что у вас достаточно сварочных работ, чтобы сделать то, что вы собираетесь инвестировать в машину, вы должны знать конкретные ответы на эти вопросы, которые позволят вам определить, сколько машины достаточно, а сколько слишком много.

    источники:

    https://www.millerwelds.com/resources/weld-setting-calculators/stick-welding-calculator

    https://www.mig-welding.co.uk/tig-calculator.htm

    Рекомендуемая литература

    Можно ли сваривать MIG под дождем или во влажной среде?

    В чем разница между сваркой TIG и MIG? Какая из них лучше?

    Могут ли сварщики MIG сваривать алюминий? | Как успешно сваривать алюминий?

    Как найти правильные настройки сварочного аппарата MIG для любого проекта >> Видео

    Словарь по сварке

    MTE = Miller Technology Exclusive

    Выберите первую букву искомого термина: A C D E F G H I K L M O P R S T V W

    А

    Accu-Pulse ® (MTE) : Процесс сварки MIG, который обеспечивает точное управление дугой даже при прихваточных швах и в узких углах.Обеспечивает оптимальный и точный контроль образования луж.

    Accu-Rated ™ Power (MTE) : Стандарт для измерения мощности генератора с приводом от двигателя. Гарантии сдачи всей обещанной мощности.

    Active Arc Stabilizer ™ (MTE) : Улучшает зажигание дуги и обеспечивает более мягкую дугу во всех диапазонах, с меньшей турбулентностью лужи и меньшим разбрызгиванием.

    Adaptive Hot Start ™ (MTE) : Автоматически увеличивает выходную силу тока в начале сварного шва, если этого требует запуск.Помогает исключить прилипание электрода при зажигании дуги.

    Advanced Active Field Control Technology ™ (MTE) : Простой и надежный запатентованный способ точного управления мощностью сварного шва генератора привода двигателя.

    Воздушно-угольная дуговая резка (CAC-A) : Процесс резки, при котором металлы плавятся под действием тепла дуги с использованием угольного электрода. Расплавленный металл отталкивается от разреза струей нагнетаемого воздуха.

    Переменный ток (AC) : Электрический ток, который меняет свое направление через равные промежутки времени, например 60 циклов переменного тока (AC) или 60 герц.

    Aluminium Pulse Hot Start ™ (MTE) : Автоматически подает дополнительную мощность дуги на Millermatic® 350P, чтобы исключить «холодный запуск», свойственный алюминиевому запуску.

    Сила тока : Измерение количества электричества, проходящего через заданную точку в проводнике в секунду. Ток — это еще одно название силы тока.

    Arc : Физический зазор между концом электрода и основным металлом.Физический зазор вызывает нагревание из-за сопротивления току и дуговым лучам.

    Arc-Drive (MTE) : Автоматически улучшает сварку палкой, особенно труб, фокусируя дугу и предотвращая выход электрода.

    Auto-Crater ™ (MTE) : Позволяет дуге TIG на аппаратах серии Trailblazer® исчезнуть кратер, давая время для добавления наполнителя без потери защитного газа. Устраняет необходимость в дистанционном управлении на конце дуги.

    Auto-Line ™ (MTE) : Допускает любое первичное входное напряжение в диапазоне, одно- или трехфазное, 50 или 60 Гц. Также регулирует скачки напряжения во всем диапазоне.

    Auto-Link® (MTE) : Схема внутреннего источника питания инвертора, которая автоматически подключает источник питания к приложенному первичному напряжению (230 В или 460 В), без необходимости вручную связывать клеммы первичного напряжения.

    Автоматический запуск на холостом ходу (MTE) : Двигатель запускается сразу же после запуска, что продлевает срок службы двигателя и снижает расход топлива и уровень шума.

    Автоматическая сварка : Использует сварочное оборудование без постоянной регулировки органов управления сварщиком или оператором. Оборудование контролирует выравнивание суставов с помощью автоматического датчика.

    Auto-Refire ™ (MTE) : Автоматически управляет вспомогательной дугой при резке развернутого металла или нескольких металлических частей без повторного запуска вручную.

    Auto Remote Sense ™ (MTE) : Автоматически переключает машину с панели на дистанционное управление при подключенном дистанционном управлении.Доступно для Dimension ™ NT 450, XMT® 350, Trailblazer® Series и PRO 300. Устраняет путаницу и необходимость в переключателе панели / дистанционного управления.

    Auto-Stop ™ (MTE) : Позволяет останавливать дугу TIG без потери защитного газа на серии Trailblazer®.

    Axcess ™ File Management (MTE) : Программное обеспечение, которое превращает стандартный КПК Palm в карту данных и удаленный брелок для всех систем Axcess. Позволяет отправлять по электронной почте, хранить и передавать программы сварки.

    К

    Сварочный аппарат с постоянным током (CC) : Эти сварочные аппараты имеют ограниченный максимальный ток короткого замыкания. У них отрицательная кривая вольт-амперной характеристики, и их часто называют «спадающими».

    Устройство подачи проволоки с постоянной скоростью: Устройство подачи работает от 240 или 120 В переменного тока от источника сварочного тока.

    Сварочный аппарат с постоянным напряжением (CV) и постоянным потенциалом (CP): Этот тип выходного сигнала сварочного аппарата поддерживает относительно стабильное постоянное напряжение независимо от выходной силы тока.Это приводит к относительно ровной кривой вольт-амперной характеристики.

    Cool-On-Demand ™ (MTE) : Встроенный охладитель работает только при необходимости на Syncrowave® 250 DX и 350 LX.

    Ток: Другое название силы тока. Количество электричества, проходящего через точку в проводнике каждую секунду.

    Д

    Дефект: Одно или несколько дефектов сплошности, которые вызывают сбой при испытании сварного шва.

    Dig: Также называется Arc Control.Предоставляет источнику питания переменную дополнительную силу тока в условиях низкого напряжения (короткая длина дуги) во время сварки. Помогает избежать «залипания» стержневых электродов при короткой длине дуги.

    Постоянный ток (DC): Протекает в одном направлении и не меняет его направление на противоположное, как переменный ток.

    Отрицательный электрод постоянного тока (DCEN): Направление тока, протекающего через сварочную цепь, когда вывод электрода подсоединен к отрицательной клемме, а рабочий провод подсоединен к положительной клемме сварочного аппарата постоянного тока.Также называется постоянным током прямой полярности (DCSP).

    Положительный электрод постоянного тока (DCEP): Направление тока, протекающего через сварочную цепь, когда вывод электрода подсоединен к положительной клемме, а рабочий провод подсоединен к отрицательной клемме сварочного аппарата постоянного тока. Также называется постоянным током обратной полярности (DCRP).

    Dual Power Option ™ (MTE) : Дает возможность приводу двигателя PipePro® 304 использовать входную одно- или трехфазную электрическую мощность 230 В, что исключает износ двигателя, шум и выбросы, а также затраты на топливо. .

    Рабочий цикл: Количество минут из 10-минутного периода времени, в течение которого аппарат дуговой сварки может работать с максимальной номинальной мощностью. Примером может служить 60-процентный рабочий цикл при 300 ампер. Это означает, что при 300 А сварочный аппарат можно использовать в течение шести минут, а затем дать ему остыть при работающем двигателе вентилятора в течение четырех минут.

    E

    Engine Save Start ™ (MTE): Двигатель работает на холостом ходу через три — четыре секунды после запуска на Trailblazer® 275 DC и 302.Увеличивает срок службы двигателя и снижает расход топлива.

    Факс

    Fan-On-Demand ™ (MTE) : Внутренняя система охлаждения источника питания, которая работает только при необходимости, сохраняя внутренние компоненты в чистоте.

    Контактный наконечник FasTip ™ (MTE) : Запатентованный однооборотный наконечник для быстрой замены — никаких инструментов!

    Стационарная автоматизация: Автоматическая сварочная система с электронным управлением для простых, прямых или круглых швов.

    Гибкая автоматизация: Автоматизированная роботизированная сварочная система для сложных форм и применений, где сварочные пути требуют изменения угла наклона горелки.

    Дуговая сварка порошковой проволокой (FCAW): Процесс дуговой сварки, при котором плавятся и соединяются металлы путем нагрева их дугой между непрерывной плавящейся электродной проволокой и изделием. Экранирование обеспечивается флюсом, содержащимся в сердечнике электрода. Дополнительная защита может быть обеспечена или не обеспечена от поступающего извне газа или газовой смеси.

    г

    Газовая дуговая сварка металла (GMAW): См. Сварка MIG.

    Газовая дуговая сварка вольфрамом (GTAW): См. Сварка TIG.

    Заземление: Безопасное соединение рамы сварочного аппарата с землей. См. Раздел «Подключение детали», чтобы узнать о разнице между рабочим соединением и заземлением.

    Провод заземления: При подключении сварочного аппарата к объекту см. Предпочтительный термин «Вывод заготовки».

    Gun-On-Demand ™ (MTE) : Позволяет использовать либо стандартный пистолет, либо пистолет Spoolmatic® на Millermatic® 210, 251 и 350 без переключения переключателя. Автомат определяет, какой пистолет вы используете, когда вы нажимаете на спусковой крючок.

    H

    Гц: Гц часто называют «циклами в секунду». В Соединенных Штатах частота или изменение направления переменного тока обычно составляет 60 герц.

    Высокая частота: Охватывает весь частотный спектр выше 50 000 Гц.Используется при сварке TIG для зажигания и стабилизации дуги.

    Hot Start ™ (MTE) : Используется на некоторых станках с ручным приводом (SMAW), чтобы упростить запуск электродов, которые трудно запускать. Используется только для зажигания дуги.

    Я

    Инвертор: Источник питания, который увеличивает частоту поступающей первичной мощности, что позволяет уменьшить размер машины и улучшить электрические характеристики сварки, такие как более быстрое время отклика и больший контроль при импульсной сварке.

    К

    кВА (киловольт-ампер): киловольт-ампер. Сумма вольт, умноженная на ампер, деленная на 1000, потребляемая источником сварочного тока от первичной мощности, предоставляемой коммунальной компанией.

    кВт (киловатт): Первичная кВт — это фактическая мощность, используемая источником питания при его номинальной выходной мощности. Вторичный кВт — это фактическая выходная мощность источника сварочного тока. Киловатты находятся путем деления вольт на ампер на 1000 и учета любого коэффициента мощности.

    л

    Lift-Arc ™ (MTE) : Эта функция позволяет зажигать дугу TIG без высокой частоты. Зажигает дугу при любой силе тока, не загрязняя сварной шов вольфрамом.

    Low OCV Stick ™ (MTE) : Снижает OCV на некоторых моделях Maxstar® и Dynasty®, когда источник питания не используется, устраняя необходимость в дополнительных редукторах напряжения.

    LVC ™ (Компенсация линейного напряжения) (MTE): Сохраняет выходную мощность источника питания постоянной, несмотря на незначительные колебания входной мощности.

    м

    Микропроцессор: Одна или несколько интегральных схем, которые можно запрограммировать с помощью сохраненных инструкций для выполнения множества функций.

    Сварка MIG (GMAW или газовая дуговая сварка металла): Также называется сваркой сплошной проволокой. Процесс дуговой сварки, при котором металлы соединяются путем их нагрева дугой. Дуга возникает между непрерывно подаваемым присадочным (расходуемым) электродом и заготовкой. Газ или газовые смеси, подаваемые извне, обеспечивают защиту.

    Существует четыре основных режима переноса металла:

    Перенос короткого замыкания: Получил свое название от сварочной проволоки, фактически «замыкающей» (касаясь) основного металла много раз в секунду. Образуются брызги, но перенос можно использовать во всех положениях сварки и на металле любой толщины.

    Globular Transfer: Названо в честь «шариков» металла сварного шва, перемещающихся по дуге под действием силы тяжести. Капли на дуге обычно больше диаметра электрода.Это не дает очень гладкого внешнего вида сварного шва, и могут возникать брызги. Обычно ограничивается плоскими и горизонтальными положениями сварки и не используется для тонких металлов.

    Распылительная передача: Названа в честь «распыления» крошечных капель расплава поперек дуги, обычно меньше диаметра проволоки. Использует относительно высокие значения напряжения и силы тока, и дуга постоянно горит после того, как дуга образовалась. Очень мало брызг, если они вообще есть. Обычно используется для сварки толстых металлов в плоских или горизонтальных положениях сварки.

    Импульсный перенос распылением: Для этого варианта распыления сварочный аппарат «пульсирует» выходной сигнал между высокими пиковыми токами и низкими фоновыми токами. Сварочная ванна немного остывает во время фонового цикла, что немного отличается от режима распылительного переноса. Это позволяет выполнять сварку во всех положениях как на тонких, так и на толстых металлах.

    Дополнительную информацию о сварке MIG см. В разделе «Технические советы MIG».

    MVP ™ (Multi-Voltage Plug) (MTE) : Позволяет подключать Millermatic® DVI ™ или Passport ™ к розеткам на 115 или 230 В без инструментов — просто выберите вилку, которая подходит к розетке.

    O

    Напряжение холостого хода (OCV): Как следует из названия, в цепи нет тока, потому что она разомкнута. Однако на цепь воздействует напряжение, так что, когда цепь замыкается, ток сразу же течет.

    п.

    Совместимость с ОС Palm ™: Заменяет необходимость в картах данных и подвесках дистанционного управления на моделях Axcess.

    Плазменная дуговая резка: Процесс дуговой резки, при котором металл разрезается за счет использования суженной дуги для расплавления небольшого участка детали.Этот процесс может разрезать все металлы, проводящие электричество. Дополнительные сведения о плазменной резке см. В разделе «Советы по плазменной резке».

    фунтов на квадратный дюйм (psi): Измерение, равное массе или весу, приложенному к одному квадратному дюйму площади поверхности.

    Энергоэффективность: Насколько хорошо электрическая машина использует поступающую электроэнергию.

    Коррекция коэффициента мощности: Обычно используется в однофазных источниках питания постоянного тока для снижения величины первичного тока, требуемого энергокомпанией во время сварки.

    Первичная мощность: Часто называется входным линейным напряжением и силой тока, доступными для сварочного аппарата от основной линии электропередачи в цехе. Первичная входная мощность, которую часто выражают в ваттах или киловаттах (кВт), — это переменный ток, который может быть однофазным или трехфазным.

    Импульсная сварка MIG (MIG-P): Модифицированный процесс переноса распылением без разбрызгивания, поскольку проволока не касается сварочной ванны. Области применения, наиболее подходящие для импульсной сварки MIG, — это те области, которые в настоящее время используют метод передачи короткого замыкания для сварки стали калибра 14 (1.8 мм) и выше.

    Pulsed TIG (TIG-P): Модифицированный процесс TIG, подходящий для сварки более тонких материалов.

    Импульсный: Последовательность и управление величиной тока, частотой и продолжительностью сварочной дуги.

    R

    Номинальная нагрузка: Сила тока и напряжение, на которые рассчитан источник питания в течение определенного периода рабочего цикла. Например, 300 ампер, 32 вольта нагрузки, при рабочем цикле 60 процентов.

    Регулируемое осаждение металла (RMD®) (MTE) : Точно контролируемая технология передачи короткого замыкания, доступная в качестве опции для моделей Axcess®. Для уменьшения разбрызгивания, снижения тепловложения до 20 процентов или заполнения зазоров.

    Контактная точечная сварка (RSW): Процесс, в котором два металлических куска соединяются путем пропускания тока между электродами, расположенными на противоположных сторонах свариваемых деталей. В этом процессе нет дуги. Для получения дополнительной информации о контактной точечной сварке см. Технические советы по контактной точечной сварке.

    RMS (среднеквадратическое значение): «Действующие» значения измеренного переменного напряжения или силы тока. Среднеквадратичное значение равно 0,707 максимального или пикового значения.

    S

    Сварочный полуавтомат: Оборудование контролирует только подачу электродной проволоки. Движение сварочной горелки контролируется вручную.

    SharpArc® (MTE) : Оптимизирует размер и форму дугового конуса, ширину и внешний вид валика, а также текучесть лужи. Доступно для Millermatic® 350 / 350P.

    Дуговая сварка экранированного металла: См. Сварка палкой.

    Защитный газ: Защитный газ, используемый для предотвращения атмосферного загрязнения сварочной ванны.

    Однофазная цепь: Электрическая цепь, производящая только один переменный цикл в течение 360 градусов.

    Умный топливный бак (MTE) : Конструкция бака сводит к минимуму вероятность обратного потока топлива.

    Брызги: Частицы металла, унесенные сварочной дугой.Эти частицы не становятся частью готового сварного шва.

    Точечная сварка: Обычно выполняется на материалах, имеющих конструкцию соединения внахлест. Может относиться к точечной сварке сопротивлением, MIG или TIG. Точечная сварка сопротивлением выполняется электродами с обеих сторон стыка, а точечная сварка сваркой в ​​условиях сварки и MIG выполняется только с одной стороны.

    Squarewave ™: Выход переменного тока источника питания, который может быстро переключаться между положительным и отрицательным полупериодами переменного тока.

    Сварка палкой (SMAW или дуговая сварка защищенного металла): Процесс дуговой сварки, при котором происходит плавление и соединение металлов путем их нагрева дугой между покрытым металлическим электродом и изделием. Защитный газ получают из внешнего покрытия электрода, часто называемого флюсом. Присадочный металл в основном получают из сердечника электрода. Для получения дополнительной информации о сварке штангой см. Технические советы по Stick.

    Дуговая сварка под флюсом (SAW): Процесс, при котором металлы соединяются дугой или дугами между неизолированным металлическим электродом или электродами и изделием.Экранирование обеспечивается гранулированным легкоплавким материалом, который обычно подается на работу из бункера для флюса.

    Sun Vision ™ (MTE): Позволяет легко считывать показания цифровых счетчиков при прямом солнечном свете или в тени на Trailblazer® 275 DC и 302.

    SureStart ™ (MTE): Обеспечивает постоянное зажигание дуги Axcess® за счет точного управления уровнями мощности для определенных комбинаций проволоки и газа.

    Syncro Start ™ (MTE) : Позволяет выбирать индивидуальные запуски дуги на Syncrowave® 200, 250 DX и 350 LX

    т

    Трехфазная цепь: Электрическая цепь, дающая три цикла в пределах временного промежутка в 360 градусов, при этом циклы разнесены на 120 электрических градусов.

    Сварка TIG (GTAW или газовая вольфрамовая дуга): Этот процесс сварки, который часто называют сваркой TIG (вольфрамовый инертный газ), соединяет металлы путем их нагрева с помощью вольфрамового электрода, который не должен становиться частью завершенного сварного шва. Иногда используется присадочный металл, а для защиты используются инертный газ аргон или смеси инертных газов. Для получения дополнительной информации о сварке TIG см. Технические советы по TIG.

    Tip Saver Short Circuit Protection ™ (MTE) : Отключает выход, когда контактный наконечник MIG замыкается на работу, на Millermatic® 135 и 175.Увеличивает срок службы контактного наконечника и защищает машину.

    Сброс триггера: Обеспечивает быстрый сброс на пистолете, а не на станке.

    Горелка: Устройство, используемое в процессе TIG (GTAW) для управления положением электрода, передачи тока на дугу и направления потока защитного газа.

    Torch Detection ™ (MTE) : Syncrowave® 250 DX и 350 LX определяют, имеет ли горелка TIG водяное или воздушное охлаждение.

    Touch Start: Процедура зажигания дуги низкого напряжения и малой силы тока для сварки TIG (GTAW).Вольфрам касается заготовки; когда вольфрам поднимается из заготовки, возникает дуга.

    Технология Tri-Cor ™ (MTE) : Конструкция стабилизатора на Bobcat ™ 250, которая обеспечивает более гладкие сварные швы и снижает разбрызгивание с электродами E7018 без снижения производительности с электродами E6010.

    Вольфрам: Редкий металлический элемент с чрезвычайно высокой температурой плавления (3410 ° Цельсия). Используется при производстве электродов TIG.

    В

    Напряжение: Давление или сила, толкающая электроны по проводнику.Напряжение не течет, но вызывает ток или силу тока. Напряжение иногда называют электродвижущей силой (ЭДС) или разностью потенциалов.

    Устройство подачи проволоки с датчиком напряжения: Устройство подачи проволоки работает от дугового напряжения, генерируемого источником сварочного тока.

    Кривая вольт-ампер: График, показывающий выходные характеристики источника сварочного тока. Показывает возможности напряжения и силы тока конкретной машины.

    Вт

    Управление файлами WaveWriter ™ (MTE) : Включает все функции управления файлами Axcess ™, а также простую графическую программу формирования сигналов для наиболее требовательных приложений импульсной сварки MIG.

    Сварка на холостом ходу (MTE) : Позволяет PipePro ™ 304 автоматически сваривать при более тихой и низкой скорости вращения при меньшем расходе топлива. Когда требуется большая мощность, станок переходит на высокую скорость без изменения дуги.

    Металл сварного шва: Электрод и основной металл, расплавленный во время сварки. Это формирует сварной валик.

    Перенос сварного шва: Метод, при котором металл переносится из проволоки в расплавленную ванну.

    Wet-Stacking: Несгоревшее топливо и моторное масло собираются в выхлопной трубе дизельного двигателя, причем выхлопная труба покрыта черным липким маслянистым веществом.Это состояние вызвано тем, что двигатель работает со слишком малой нагрузкой в ​​течение продолжительных периодов времени. При раннем обнаружении это не вызывает непоправимого ущерба и может быть уменьшено, если приложить дополнительную нагрузку. В случае игнорирования возможно необратимое повреждение стенок цилиндров и поршневых колец. В последние годы благодаря улучшенным нормам выбросов и более качественному топливу двигатели стали менее склонными к мокрому штабелированию.

    Wind Tunnel Technology ™ (MTE) : Внутренний воздушный поток на многих инверторах Miller, который защищает электрические компоненты и печатные платы от загрязнения, значительно повышая надежность.

    Скорость подачи проволоки: Выражается в дюймах / мин или мм / с и относится к скорости и количеству присадочного металла, подаваемого в сварной шов. Как правило, чем выше скорость подачи проволоки, тем выше сила тока.

    Присоединение заготовки: Средство для крепления кабеля массы (рабочего кабеля) к заготовке (металл, на который нужно приваривать). Кроме того, точка, в которой установлено это соединение. Один тип рабочего соединения осуществляется с помощью регулируемого зажима.

    Свинец детали: Проводящий кабель или электрический проводник между аппаратом для дуговой сварки и изделием.

    AMP Machinery О нас

    AMP Machinery Systems, Inc. — промышленный дистрибьютор, обеспечивающий техническую поддержку продаж, консультации, установку и обслуживание.


    Обладая более чем 30-летним опытом работы в индустрии штамповки металлов, наша философия заключалась в налаживании отношений с нашими клиентами и предоставлении им качественного оборудования по конкурентоспособным ценам. Наша цель — помочь нашим клиентам достичь уровня производства, о котором они никогда не думали.

    Это достижение было достигнуто путем ознакомления наших клиентов с последними достижениями в области технологий и автоматизации и их информирования. От новейших технологий в штамповочных прессах с сервоуправлением до новейшей технологии серво-подачи и новейших систем защиты штампов и удаления обрезков. В AMP Machinery Systems, Inc. мы не только продаем оборудование, но и покажем вам, как это повысит производительность вашего прессового цеха.


    Наша цель — быть лучшим поставщиком производственного оборудования для удовлетворения требований наших клиентов в той географии, которую мы обслуживаем.Мы намерены достичь наших целей, предоставив нашим клиентам следующее:

    • Увеличение скорости машин

    • Повышенное качество деталей

    • Более быстрое время настройки

    • Сокращение прямых затрат на оплату труда

    • Решения, специально разработанные для повышения производительности

    • Уменьшенный лом

    • Увеличенный срок службы машины

    • Увеличенный срок службы штампа

    • Монтаж и послепродажное обслуживание для увеличения рентабельности инвестиций

    • Обучение эксплуатации и техническому обслуживанию персонала заказчика

    • Безопасное рабочее место в соответствии со стандартами OSHA и ANSI

    • Ремонт и обслуживание прессов

    • Программы обслуживания


    Наши основные направления включают Cooper Weymouth Peterson, ROWE, Aida-America, Pneumatic Innovations, Dorner Manufacturing, Neff Press, Turck, Banner Engineering, Pax Products, Unist, Formtek и другие.

    Общие сведения о мощности и силе тока — Подробное руководство по оценке

    Как перевести из ампер в ватты?

    Устройства

    часто указывают свои требования к мощности в амперах. Большинство генераторов указывают свою мощность в ваттах. К счастью, преобразовать одно в другое несложно:

    • Ватт = Вольт x Ампер (Вольт умноженный на Ампер)
    • Ампер = Ватт / Вольт (Ватт, разделенный на Вольт)

    Если у вас есть два числа (например, вольт, ампер), вы можете узнать другое (например, вольт, ампер).г. Вт). Это может помочь вам определить номинальную мощность, которая вам понадобится от вашего генератора.

    Пусковая и рабочая мощность

    Некоторым устройствам требуется дополнительная мощность для запуска, в то время как другие постоянно поддерживают те же требования к мощности.

    Чтобы правильно рассчитать потребность в энергии, вам необходимо знать, с какой нагрузкой вы имеете дело. (Нагрузка определяется как устройство, которое вы запитываете.) Есть два типа нагрузок:

    Резистивные нагрузки

    Резистивные нагрузки довольно просты: они требуют одинакового количества энергии как для запуска, так и для работы оборудования.Многие резистивные нагрузки участвуют в нагреве или производстве какого-либо тепла. Примеры резистивных нагрузок:

    • Лампочки
    • Кофеварка
    • Тостер

    Реактивные нагрузки

    Реактивные нагрузки содержат электродвигатель, который требует дополнительной мощности для запуска, но значительно меньшей мощности для запуска после запуска. Обычно пусковая мощность в 3 раза превышает мощность для запуска приложения. Примеры реактивных нагрузок:

    • Холодильники / морозильники
    • Печные вентиляторы
    • Насосы скважинные
    • Кондиционеры
    • Станки шлифовальные
    • Компрессоры воздушные
    • Электроинструменты

    У некоторых бытовых приборов, например печи или холодильника, есть внутренние вентиляторы, которые периодически включаются.Для запуска вентилятора каждый раз требуется дополнительная мощность / мощность. В холодильниках также есть цикл размораживания, при котором помимо компрессора и вентиляторов требуется питание.

    Реактивным нагрузкам может также потребоваться дополнительная мощность , когда электродвигатель начинает работать. Например, когда пила начинает резать дерево, ее потребляемая мощность возрастает. Это не применимо для большинства бытовых приборов.

    Мой прибор мощностью 1000 Вт, но для его работы требуется 1600 Вт.Почему?

    Некоторые устройства промаркированы или имеют номер мощности. Например, фен может сказать «1000 Вт». Это означает, что сам фен вырабатывает 1000 Вт тепловой энергии. Но количество, которое фен использует от розетки, всегда больше, чем выделяется при нагревании. Это связано с тем, что устройство не использует 100% энергии.

    Другой пример — микроволновая печь. Он может продаваться как «печь на 1100 ватт» и действительно вырабатывать 1100 ватт мощности для приготовления пищи, но для этого потребуется больше, чем от генератора.

    Перевод тега данных:

    Для некоторых устройств вы можете определить необходимую мощность, посмотрев на бирку данных, предоставленную производителем электродвигателя.

    Все электродвигатели должны иметь бирку данных, прикрепленную к их корпусу, с указанием вольт, ампер, фазы, циклов, л.с., а иногда и кода.

    • Вольт (В) — Напряжение должно быть либо 120 (110-120), либо 120/240. 120/240 означает, что двигатель может быть подключен для работы от 120 В или 240 В. Генераторы Honda могут быть 120 В или 120/240 В.
    • Ампер (А) — указывает ток, необходимый для РАБОТЫ электродвигателя, но не учитывает требования к мощности ПУСКА или НАГРУЗКИ.
    • Phase (PH) — Генераторы Honda могут приводить в действие только однофазные двигатели.
    • Лошадиная сила (л.с.) — оценка того, сколько работы может выполнить электродвигатель.
    • Код
    • — это не всегда указывается в теге данных. Он представляет собой максимальную пусковую мощность, необходимую для электродвигателя. Вы можете умножить код (в амперах) на мощность двигателя, чтобы определить пусковой ток.Найдите здесь список кодов и усилителей.
    • Циклов (Гц) — Все электрические приборы США работают со скоростью 60 циклов в секунду.

    Чтобы определить необходимую мощность, используйте
    А x Вольт = Ватт (Ампер, умноженный на Вольт = Ватт)

    Максимальная и номинальная мощность

    Генераторы часто рекламируются с максимальной мощностью, которую они могут произвести. Но вы также увидите в списке «номинальную мощность».

    • Максимальная мощность = максимальная мощность, которую может производить генератор.Максимальная мощность обычно доступна до 30 минут.
    • Номинальная мощность — мощность, которую генератор может производить в течение длительного времени. Обычно 90% от максимальной мощности.

    Как правило, используйте номинальную мощность, чтобы определить, сможет ли генератор обеспечить постоянное адекватное питание ваших приложений.

    Руководство по оценке мощности

    Заявки подрядчика
    Приблизительная начальная мощность
    Приблизительная рабочая мощность
    Воздушный компрессор ½ л.с. 1600 1975
    Воздушный компрессор 1 л.с. 4500 1600
    Шлифовальный станок Bosch (8 дюймов.) 2500 1400
    Вибратор для бетона ½ л.с. 840 (в среднем) 840 (в среднем)
    Вибратор для бетона 1 л.с. 1080 (в среднем) 1080 (в среднем)
    Вибратор для бетона 2 л.с. 1560 (в среднем) 1560 (в среднем)
    Вибратор для бетона 3 л.с. 2400 (в среднем) 2400 (в среднем)
    Отбойный молоток 1260 (ср.) 1260 (средн.)
    Очиститель слива 250 (средн.) 250 (средн.)
    Сверла 3/8 дюйма, 4 А 600 440
    Сверла 1/2 дюйма, 5,4 А 900 600
    Электрическая цепная пила (14 дюймов, 2 л.с.) 1100 1100
    Ручная дрель (1/2 дюйма) 900 600
    Мойка высокого давления (1 л.с.) 3600 1200
    Перфоратор 1200 (ср.) 1200 (средн.)
    Настольная пила (10 дюймов) 4500 1800
    Fan Duty ¼ л.с. 1200 650

    Приблизительная начальная мощность Приблизительная рабочая мощность
    , разделенная фаза, 1/8 л.с. 1200 275
    , разделенная фаза, 1/4 л.с. 1700 400
    , разделенная фаза, 1/3 л.с. 1950 450
    Разделенная фаза 1/2 л.с. 2600 600
    Конденсатор Пуск Индукционная работа 1/8 л.с. 850 275
    Конденсатор Запуск Индукция, мощность 1/4 л.с. 1050 400
    Конденсатор Пуск Индукционная работа 1/3 л.с. 1350 450
    Конденсатор Пуск, индукционный пуск, мощность 1/2 л.с. 1800 600
    Конденсатор Запуск Индукция, мощность 3/4 л.с. 2600 850
    Конденсатор Запуск в индукционном режиме 1 л.с. 3000 1000
    Конденсатор Запуск Индукция Работа 1 1/2 Мощность 4200 1600
    Конденсатор Запуск в индукционном режиме 2 л.с. 5100 2000
    Конденсатор Запуск в индукционном режиме 3 л.с. 6800 3000
    Конденсатор Запуск Индукционная Работа 4 л.с. 9800 4800
    Конденсатор Пусковой конденсатор Работа 1/8 л.с. 600 275
    Конденсатор Пусковой Конденсатор Работа 1/4 л.с. 850 400
    Конденсатор Пусковой конденсатор Работа 1/3 л.с. 975 450
    Конденсатор Пусковой конденсатор Работа 1/2 л.с. 1300 600
    Конденсатор Пусковой Конденсатор, мощность 3/4 л.с. 1900 850
    Конденсатор Пусковой Конденсатор Работа 1 л.с. 2300 1000
    Конденсатор Пуск Конденсатор Работа 1 1/2 Мощность 3200 1600
    Конденсатор Пусковой Конденсатор, мощность 2 л.с. 3900 2000
    Конденсатор Пусковой Конденсатор, мощность 3 л.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    Весь товар подлежит гарантии и сертифицирован!Все права защищены .RU