Изисквания за изолиране на битови и промишлени ключове

Безопасната експлоатация на всички видове електрически съоръжения зависи пряко от действителното състояние на изолационните материали, които се полагат при изграждането на тоководещи части на всеки продукт от инсталацията. Ако изолацията на превключвателите е нарушена, може да се получи повреда в захранването, пожар и дори инцидент.

Съдържание
  1. Изолационна защита на електрическото оборудване
  2. Видове изолационни материали
  3. Работна (основна) изолация
  4. Когато е необходима допълнителна защита
  5. Предимството на двойната изолация
  6. Защо се нуждаем от подсилена изолация
  7. Естествени и синтетични изолатори
  8. Класификация на изолационните материали
  9. Видео за начините за изолиране на домакинствата

Изолационна защита на електрически съоръжения

Изолационните материали осигуряват защита на околните хора и животни от електрически удар. Условие едно: трябва правилно да изберете консумативния изолатор, неговата форма, дебелина, параметри на работното напрежение (може да е различен, както и дизайна на устройството).

Освен това значително влияние върху качеството на изолаторите може да осигури индустриални или жилищни условия за експлоатация на сложно електротехническо устройство. Качеството на изолацията, дебелината и степента на електрическо съпротивление трябва да съответстват на действителното въздействие на околната среда и стандартните условия на работа.

За да се проверят изолационните свойства на кабела, захранващото напрежение и след това с помощта на мултицет или тестер, извадете показаниятасъпротивление на изолацията на електрически уреди

Електрическата изолация може да включва както определена дебелина на диелектричния слой, така и структурна форма (корпус), изработена от диелектричен материал. Диелектрикът покрива цялата повърхност на токопренасящите елементи на оборудването или само тези тоководещи елементи, които са изолирани от други части на конструкцията.

Видове изолационни материали

Производителите на съвременни електрически ключове, използвани в жилищни, офисни и промишлени сгради, разграничават следните видове електрическа изолация: работна (основна), допълнителна, двойна, армирана.

Работна (основна) изолация

По същество това е основната защита на електрическите инсталации, която им осигурява нормална и стабилна работа, без късо съединение, предпазва потребителите от пряк контакт с тоководещи части. Чрез работа изолация, съгласно нормите, трябва да покрива цялата повърхност на кабели, кабели и други елементи, в които преминава електрическият ток. Например електрическите кабели винаги са покрити с изолация.

Поливинилхлоридните тумбички се използват като евтин и бърз начин за изолиране на тоководещи части от проводници, които са подходящи за електрически уреди

.

Тя трябва да гарантира устойчивост на всички потенциални външни влияния, които могат да възникнат в процеса на експлоатация на електрически ключове в случай на синхронно въздействие на силовите полета, топлинно нагряване, механично триене, агресивни проявиоколната среда.

Горепосочените фактори влияят отрицателно на електрическите параметри на диелектрика (изолационни материали) и поради тях може да има необратимо влошаване на полезните качества, т.е. изолацията ще бъде подложена на бързо влошаване.

Евтино и достъпно за всички изолационни материали. Изработен от PVC, има различни размери както по дължина, така и по ширина. Цветната гама може да бъде различна, съставът на лепилото е стабилен, съединителят е здрав и устойчив на износване

Когато става въпрос за промишлена експлоатация на ключове, персоналът на предприятието следва периодично да проверява интензивността на износване на изолационните конструкции и своевременно да предприема превантивни мерки за контрол на техните защитни свойства. Отговорното поддържане на високо ниво на изолационно съпротивление намалява потенциално възможните земни неизправности, корпусът намалява до нула въздействието на тока.

Параметърът на съпротивлението характеризира текущото състояние на качеството на изолацията между двата водещи елемента, дава индикация за риска от протичане на ток. Щедрият, безразрушителен характер на този контрол е полезен за проследяване на износването и стареенето на изолационните слоеве

Изолационното съпротивление е основен фактор за безопасност за малки електрически мрежи с ниска мощност.

Контролът на основната изолация се извършва от приемането и доставката непосредствено след инсталирането или ремонта, или периодично, по време на експлоатацията на оборудването, най-малко веднъж годишно. При много влажни магазини контролът се извършва от 2 до 4 пъти годишно в постоянен режим. Измерванията се извършватцифров измервателен уред за контролиране на изолацията от мегамер.

Устройството е измервателно, универсално. Не само като определящ фактор за действителното състояние на устойчивост на изолация, но и за проверка на неговата електрическа якост. Експертите с него изпитват изолационни слоеве на оборудване при разбиване на електричество

Периодичен контрол на изолационното съпротивление на монтирани ключове се извършва на производствени площадки, където оборудването във времето е изложено на отрицателни ефекти от разяждащи пари на химикали, влага, прах и повишени температури. В този случай изолацията на превключвателите може да се счупи. Устройствата с повредена изолация са опасни за човешкия живот.

Филиалът PUE (Правила за инсталиране на електрически инсталации), приет в Русия, изисква редовно измерване на доказателството за изолационното съпротивление, което присъства в електроснабдителните мрежи от 1 kV и повече. Съпротивлението на диелектрични материали в мрежа от осветителни инсталации на място между два съседни предпазителя между всеки проводник и земя, както и между две жици не трябва да бъде? 0.5 MΩ

Този индикатор не е приложим на практика към въздушните проводници на външно електрическо оборудване, към инсталациите, които са в много влажни помещения, тъй като съпротивлението в тях е нестабилно и зависи от влажността.

Следва да се отбележи по-специално, че ако такива съоръжения нямат правила за изолиране, тогава такъв фактор следва да се вземе предвид и да се вземе предвид от всички предприятия за безопасната експлоатация на устройствата и по-стриктно наблюдение.текущото състояние на изолационните материали.

Ако използвате електрически инструмент с двойна изолация, трябва да усетите изолацията му от мегач всеки месец. Ако инструментът се издава на служителите на предприятието, тогава проверка на отсъствието на късо съединение към тялото трябва да се извърши със специално устройство - мултицет

.

Според PUE измерването на изолационното съпротивление трябва да се извършва при напрежение най-малко 500 V и изпитване на изолацията на многожилни кабели с напрежение 6-10 kV. Определянето на целостта на кабелните проводници на кабела, проверка на мегаба на тяхната фазова кореспонденция, трябва да се извършва от поне 2 души. Правилата изискват един от тях да има толеранс не по-малък от IV група, а вторият не по-малък от III група.

Когато се изисква допълнителна защита

Допълнителна изолация се поставя в електрически инсталации с работно напрежение до 1 kV. Това е независима изолация, която ще бъде монтирана заедно с основната изолация на оборудването, за да се предпазят превключвателите при трудни и опасни експлоатационни условия при непряко докосване на увреждащите елементи.

Главно, той изпълнява функцията на противодействащи електроди, ако настъпи повреда на основния слой на изолацията. Практически пример за допълнителна изолация е пластмасовият корпус на превключвателя, втулките-изолатори, cambrick, пластмасови тръби и други видове изолатори.

За този тип изолационни материали се използват, които се различават по физическите си свойства от стандартните диелектрици, което е основната изолация на електрическите уреди.

За импрегниране на лакови тъкани лаковете се използват на маслена, полиестерна, полиестерно-епоксидна, силиконова основа или с използването на флуоропласт или гума. Всички те перфектно създават лакови тъкани, диелектрични повърхности

Това се прави, като се има предвид, че дори в най-неблагоприятните условия на работа или методи за съхраняване на електрическо оборудване е малко вероятно да се повредят главната, работната и допълнителната изолация едновременно.

Предимството на двойната изолация

Потенциалните опасности за хората като поражение от електрически ток в момента на косвен контакт с елементите на оборудването могат да бъдат значително намалени чрез инсталиране на двойна изолация.

Тези силни защитни материали се използват в електротехнически устройства, където напрежението е до 1 kV. Тук поставяте 2 степени на защита - основната и допълнителната. Производителите на двойна изолация инсталират различни електрически уреди: ръчни лампи, ръчни електрически инструменти, разделителни трансформатори.

В експлоатация има много видове прекъсвачи, които трябва да имат двойно и усилено изолиране от страна на госта, като конкретният случай зависи от сложността на технологията на производство

.

Практическото значение на двойната изолация е, че в допълнение към основния диелектричен слой. поставете втория изолиращ слой върху тоководещите части на превключвателите. Той предпазва човек от докосване на метала, провеждане на ток, който може да е под високо напрежение.

За да се избегне това,метални кутии от високотехнологично електрическо оборудване покриват изолационния слой, дръжките, бутоните и контролните панели се правят на базата на диелектрици.

Домакинските уреди също изолират копчета, жици и черупки, изработени от метал. Недостатъкът на този вид покритие се счита за относително висока механична крехкост: съществува теоретичната възможност за разрушаване на изолационния слой от множество механични въздействия. Поради това метални непроводими части на електрически устройства, които могат да бъдат под напрежение.

Поради това е много важно да се измерва физичното състояние на изолацията с подходящи устройства, в съответствие с електрическата верига.

Схематичната схема на електрическата верига е предвидена за измерване на изтичане на ток в изолацията, съгласно ГОСТ Р 52161.1-2004, като се вземат предвид нуждите на националната икономика на Руската федерация

Следва да се отбележи, че унищожаването на втория слой изолация няма да може да повлияе на основната експлоатация на устройствата и, по правило, по време на проверката не се открива. Двойната изолация има смисъл да се използва за онези видове електрически уреди, които битовият уред няма да бъде подложен на механични въздействия и натиск върху токопроводимите части.

Най-надеждната защита на хората ще осигури начин за двойна изолация на това оборудване, което има корпус, изработен от непроводим, изолиращ материал: той служи като гаранция за опасен електрически удар. Токопреносната кутия на устройствата ще предпазва от ток не само при повреда на диелектрика вътрепродукт, но в случай на инцидентен контакт на човек с тоководещи елементи.

В случай на повреда на корпуса, структурното разположение на частите и елементите ще бъде нарушено и устройството ще престане да работи. Ако има защита, ще работи автоматично изключване на дефектния продукт от мрежата.

В металния корпус на устройствата функцията на допълнителна изолация се извършва от специални втулки. Чрез тях мрежовият кабел преминава в кутията, а изолационните уплътнения отделят електродвигателя от корпуса. Паспортната табела на двойно запечатано електрическо устройство носи изображение на специален символ: квадрат в друг квадрат.

Защо се нуждаем от подсилена изолация

В условията на производство има моменти, когато е трудно да се приложи двойна изолация по отношение на конструктивните характеристики на електрическите уреди. Например при ключове, четки и др. Тогава трябва да използвате друг вид защита - това е по-силна изолация.

Засилената изолация се прилага за електрически инсталации с номинално напрежение до 1 kV. Тя е в състояние да осигури такава степен на защита срещу електрически удар, която е еквивалентна на свойствата на двойната изолация. Според GOST R 12.1.009-2009 SSBT, усилената изолация може да има няколко слоя диелектрици, всеки от които не може да бъде тестван отделно за повреда на CF, но само в неговата цялост.

Естествени и синтетични изолатори

\ t

Изолационни материали и, с други думи, диелектрици, които по произход се разделят на естествени (слюда, дърво, латекс) исинтетичен:

  • изолатори на ленти и ленти на полимерна основа;
  • електроизолационни лакове, емайли - разтвори на филмообразуващи вещества, изработени на базата на органични разтворители;
  • Изолиращи съединения, втвърдяващи се течности веднага след нанасянето им на проводими елементи. Тези вещества не съдържат в състава си разтворители, за тяхно предназначение се разделят на импрегниране (обработка на намотки на електрически уреди) и пълнежи, които се пълнят с кабелни съединители и кухини на устройства и електрически апарати за целите на запечатването;
  • изолационни материали за листове и ролки, състоящи се от незамърсени влакна от органичен и неорганичен произход. Това може да бъде хартия, картон, влакна или кърпа. Изработени са от дърво, естествена коприна или памук;
  • лакови тъкани с изолационни свойства - специални пластмасови материали на текстилна основа, импрегнирани с електроизолационна композиция, която след втвърдяване образува филмов изолатор.

Синтетичните диелектрици имат електрическите и физико-химичните характеристики, определени от конкретната технология на тяхното производство, за надеждна работа на устройствата. Те се използват широко в съвременната електротехника и електронна промишленост за пускане на пазара на следните видове продукти:

  • диелектрични обвивки на кабелни и проводникови изделия;
  • рамки от електрически продукти, като индуктивни бобини, каси, рафтове, панели и др .;
  • елементи на окабеляване - разпределениекутии, гнезда, касети, кабелни конектори, ключове и др.

Електронни печатни платки също се произвеждат, включително панели, използвани за разделяне на проводниците от влакна.

Класификация на изолационните материали

Електротехническата изолация в домакинските уреди е разделена на съответните класове:

  • 0;
  • 0I;
  • I;
  • II;
  • III.

Устройствата с клас на изолация "0" имат работен изолиращ слой, но без използването на заземителни елементи. Тяхната конструкция няма затягащо устройство за свързване на защитен проводник.

Устройствата с изолация от клас "0I" имат изолационен + елемент за заземяване, но те съдържат проводник за свързване към източник на енергия, който не притежава амортизираща вена.

Изолацията има специална маркировка. Земята е обозначена като отделна икона в точката на свързване на проводника. Това се прави, за да се изравнят потенциалите. Жълто-зеленият проводник се свързва към гнездата, лампите и др.

Изолационните устройства от клас I съдържат 3 щепсела и щепсел с 3 щифта.

Електрическите уреди, които имат изолация от клас II, която е двойна или подсилена, често се срещат в домакинските нужди. Такава изолация ще защити надеждно потребителите от токов удар, ако устройството причини повреда на основната изолация.

Продуктите, оборудвани с трайна двойна изолация, са обозначени в силовото оборудване със знак, който означава: "изолиране в изолация". Устройства, съдържащи такава маркировка, не саможе да бъде заземен и заземен.

Всички съвременни електрически уреди с изолация от клас "III" могат да работят в електрически мрежи, където номиналното напрежение не е по-високо от 42 Vp.

Видеоклип за начините за изолация в домакинството

Видеото съдържа инструкции за използването на популярната марка на мегомметъра.

Малък видео изглед на изолационни материали и методи за защита на проводимите части на електрически фитинги.

При оборудването на промишлени превключватели се използват специални видове изолации, например въздушен или маслен тип. В ежедневието те не се използват. Ако се наложи да срещнете нарушение на изолацията на прекъсвачите във фабриката, трябва да се свържете с експертите, които обслужват електрическата инсталация.