Wymiana okablowania elektrycznego w mieszkaniu podczas remontu

Wymiana okablowania elektrycznego w mieszkaniu podczas remontuRemont w mieszkaniu jest klęską żywiołową, która jest znana wielu naszym współobywatelom. Co obejmuje obowiązkowy program tego wydarzenia?

Usuwanie mebli z częściowym odrzuceniem, usuwanie starej wykładziny podłogowej i ewentualnie samej podłogi, zrywanie starej tapety, demontaż starej hydrauliki, drzwi wewnętrzne ... A to dopiero początek. Kolejnym harmonogramem jest wymiana pionów ogrzewania, ciepłej wody, zimnej wody i ścieków, wyrównanie ścian, podłóg i sufitów, wymiana drzwi i okien, montaż nowych powłok dla tych samych ścian, podłóg i sufitów.

Ogólnie dużo pracy. A im starsze mieszkanie, tym więcej problemów będziesz musiał stawić czoła. Ale nie wspomnieliśmy o jednym ważnym punkcie, który jest najbardziej racjonalny, aby zbiegał się z generalnym remontem mieszkania. Chodzi o wymianę starego zużytego okablowania elektrycznego. Konieczność wymiany okablowania podyktowana jest ...

 

Gniazdka w łazience

Gniazdka w łazienceW dobie aktywnie rozwijającego się socjalizmu gniazdka w łazience były uważane za niepotrzebny i niepotrzebny luksus. Dlatego trudno jest zobaczyć gdzieś „Chruszczowa” z „rodzimymi” gniazdkami w łazience.

Ale życie nie stoi w miejscu, a Chruszczowa nadal działają. A dzisiaj ich właściciele coraz częściej stają przed koniecznością instalowania gniazdek elektrycznych w łazience. Konieczne jest podłączenie pralek, pryszniców, suszarek do włosów, golarek elektrycznych i ewentualnie niektórych rzadszych, a nawet egzotycznych rodzajów urządzeń elektrycznych.

Ze względu na stereotypy, które rozwinęły się przez dziesięciolecia, gniazdka w łazience były postrzegane przez wielu elektryków jako coś nienaturalnego: „Jak to możliwe? Wysoka wilgotność, zachlapanie, stalowe rury ciepłej i zimnej wody, żeliwne taśmy nośne i gniazda w pobliżu? To nie tylko niebezpieczne, ale bardzo niebezpieczne! ” ...

 

Electrosafe prywatny dom i domek. Część 4 (zakończenie). Przykłady wyboru SPD

Przykłady wyboru SPDNajpierw zrozumiemy bardziej szczegółowo, z czym będziemy sobie radzić. Zacznijmy od impulsów przepięciowych. Do obliczeń i wyboru SPD musimy wiedzieć, co odróżnia impulsy pioruna i impulsy prądu od wszystkich innych przepięć. Rysunek pokazuje, jaka jest ich główna różnica - impuls prądu piorunowego jest prawie 17 razy dłuższy od impulsu przepięciowego, czyli ma znacznie większą moc.

Ponadto wymienię kilka ogólnych zaleceń opartych na praktyce stosowania SPD: 1. Kategorycznie, wyłączników automatycznych nie można używać do ochrony SPD przed prądami towarzyszącymi. Tylko bezpieczniki. 2. SPD klasy 1 powinien najlepiej mieć konstrukcję monoblokową (bez wyjmowanych modułów). 3. SPD dla prądu piorunowego większego niż 20 kA (10/350 μs) powinien być oparty na ogranicznikach. 4. Pokrywa, w której zainstalowane są SPD, powinna być metalowa. Teraz użyjemy algorytmu wyboru SPD przedstawionego poniżej. Ponieważ podczas zasilania domu z VLI mamy system uziemienia ...

 

Electrosafe prywatny budynek mieszkalny i domek. Część 4. Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochrona przeciwprzepięciowaPomimo teoretycznej możliwości pojawienia się pulsacyjnych przepięć o amplitudzie kilkudziesięciu kilowoltów w systemie zasilania 0,4 kV, rzeczywista wartość amplitudy jest ograniczona przez pulsacyjną wytrzymałość izolacji urządzeń elektrycznych.

Impulsowa wytrzymałość izolacji urządzeń elektrycznych o napięciu nominalnym 230/400 woltów jest ustalona przez normę i przyjęta jako równa 6 kV. Na tej podstawie pojawienie się napięć wyższych niż 6 kV w obwodach elektrycznych jest mało prawdopodobne (według rosyjskich naukowców pojawienie się amplitud powyżej 6 kV jest możliwe tylko w 10% przypadków).

Na tej podstawie WSZYSTKIE urządzenia elektryczne o napięciu do 1000 woltów zostały podzielone na 4 kategorie (dla układów trójfazowych 230/400 woltów): kategoria 4 to urządzenia, które mogą wytrzymać napięcie udarowe 6 kV (liczniki energii elektrycznej, automaty, ograniczniki itp.), Kategoria 3 to wytrzymujące wyposażenie ...

 

Electrosafe prywatny budynek mieszkalny i domek. Część 3. Ochrona odgromowa

Ochrona odgromowaZacznijmy od najprostszego. Załóżmy, że mamy budynek mieszkalny (domek), który jest zasilany z linii elektroenergetycznej (linia napowietrzna) i w którym nie są podłączone metalowe połączenia (gaz, woda itp.). Wymieniamy niebezpieczeństwa, które mogą nas w tym przypadku oczekiwać, a także sposoby ich rozwiązywania.

W przypadku nr 1 bezpośrednie uderzenie pioruna może zniszczyć sam budynek, spowodować pożar w nim, uszkodzić sprzęt elektryczny domu i urządzenia elektryczne znajdujące się w gniazdach. W takim przypadku istnieje tylko jeden środek ochronny - instalacja zewnętrznej ochrony odgromowej w domu.

W przypadku nr 2 telewizor ulegnie awarii, prawdopodobnie go zapalając. Środki ochrony: - instalacja anteny w zewnętrznej strefie ochrony odgromowej i / lub odłącz kabel anteny od telewizora. W przypadku nr 3 napięcie udarowe o wartości kilkudziesięciu kilowoltów jest doprowadzane do domu, co spowoduje uszkodzenie izolacji przewodów elektrycznych i uszkodzenie urządzeń elektrycznych podłączonych do gniazd. Środki ochronne: wyłącz zasilanie przy wejściu do domu w momencie wyjazdu ...

 

Bezpieczne okablowanie w drewnianym domu: nie mit, ale rzeczywistość

Najpopularniejszym materiałem do budowy domów na wsi było i pozostaje drzewo. Jak twierdzą strażacy, ze wszystkimi licznymi zaletami, ma jedną poważną wadę: „materiał palny”.

Statystyki pożarowe wskazują, że ponad połowa pożarów w domach drewnianych ma miejsce z powodu wadliwego okablowania. W praktyce główną przyczyną wadliwego działania i późniejszego zwarcia jest najczęściej naruszenie integralności izolacji przewodów w okablowaniu. Z reguły dzieje się tak ze względu na zwiększone obciążenie drutów lub mechaniczne uszkodzenie izolacji.

Dlaczego tak się dzieje? Większość rodzimych „jack-of-all-trades”, aby zaoszczędzić czas, wysiłek i pieniądze, położyła ukryte przewody elektryczne na drewnianych podstawach, śmiało chowając je za poszyciem dachu, pod okładziną ściany, listwami przypodłogowymi, w pustych sufitach i pchając „nieracjonalnego” klienta .. .

 

Electrosafe prywatny budynek mieszkalny i domek. Część 2

Bezpieczny elektrycznie prywatny dom i domekSystem TN - C - S. Schemat pokazuje minimalny niezbędny zestaw do ochrony domu. Przekaźnik ILV ochroni twój dom przed przepięciem i zbyt niskim napięciem na wejściu. A jeśli nie możesz się zabezpieczyć przed wzrostem napięcia (przerwanie drutu PEN jest mało prawdopodobne), ale co do cholery nie żartuje, i zawsze może wystąpić niższe napięcie, co jest niezwykle niebezpieczne dla silników elektrycznych. Ponadto, jeśli masz elektronikę UZO, to przy zmniejszonym napięciu lub zerwanym tylko przewodzie neutralnym może po prostu nie działać i wyjść z domu bez ochrony.

RCD ochroni cię przed bezpośrednim kontaktem z przewodem fazowym, przed prądami upływowymi, które mogą spowodować pożar, a także natychmiastowo wyłączy wadliwą elektrownię (gdy faza zamknie swoją obudowę). Wyłącznik będzie monitorował prądy zwarciowe i przeciążenie w sieci. Odnośnie ponownego uziemienia drutu PEN. Zgodnie z PUE, punkt 1.7.61 "... Uziemienie instalacji elektrycznych napięciem do 1 kV ...

 

Electrosafe prywatny budynek mieszkalny i domek. Część 1

Bezpieczny elektrycznie prywatny dom i domekDrogi Czytelniku! Należy uznać fakt, że w prywatnym sektorze mieszkaniowym, a zwłaszcza w domkach, sytuacja jest wyjątkowo niekorzystna pod względem bezpieczeństwa elektrycznego i przeciwpożarowego. Naruszenia mają charakter na dużą skalę.

Szczególnie przygnębiający jest fakt, że zarówno profesjonalni elektrycy, jak i sami inżynierowie elektryczni czasami nie rozumieją i nie znają niektórych postanowień PZŚ i innych dokumentów regulacyjnych. Celem tego artykułu jest pomoc zarówno elektrykom, jak i właścicielom domów w prawidłowym wykonywaniu niektórych zadań.

Rozważ wszystkie niebezpieczeństwa, które mogą leżeć w oczekiwaniu na ludzi i dom z powodu prądu. 1. Bezpośredni kontakt z fazą ludzką. 2. Zwarcie (zwarcie) między fazą a zerem. 3. Uszkodzenie izolacji przewodu fazowego, a następnie jego zwarcie do metalowej obudowy instalacji elektrycznej ...

 
Wróć << 1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 35 >> Następna strona