Схема подключения дифференциальный автомат ад12: устройство и принцип работы, монтаж, схемы и способы подключения в распределительном щите

Сен 12, 1970 Разное

Схема подключения дифференциальный автомат ад12: устройство и принцип работы, монтаж, схемы и способы подключения в распределительном щите

Содержание

устройство и принцип работы, монтаж, схемы и способы подключения в распределительном щите

Электричество — это, безусловно, благо. Однако, обращаться с ним нужно осторожно, ведь из-за короткого замыкания или перепадов напряжения в электросети могут пострадать бытовые приборы. А для человека, случайно соприкоснувшегося с электропроводкой под напряжением, может все кончится летальным исходом. Защитить имущество и окружающих можно с помощью специального прибора, о нем и пойдет речь ниже.

Дифференциальный автомат: общие сведения

Дифференциальный автомат (дифавтомат) — является электромеханическим устройством, которое имеет два основных предназначения:

  • защитить электрическую цепь от утечки токов на землю;
  • защитить цепь от перегрузки в сети и короткого замыкания.

Дифференциальный автомат соединяет в себе функции УЗО и автоматического выключателя. Как УЗО, дифавтомат полностью защищает человеческий организм от поражения электричеством при соприкосновении с токонесущей частью электрооборудования.

Кроме этого, дифференциальный автомат

отлично защищает сеть от короткого замыкания и перегрузок, то есть ведет себя, как автоматический выключатель.

Конструкция дифавтомата отличается от аналогичных ему устройств. В малом с виду корпусе удачно сочетаются и действуют два защитных прибора: УЗО и автоматический выключатель. Благодаря этому, дифференциальный автомат может быстро произвести защитное отключение. Соответственно это может произойти в случае утечки тока, перегрузки сети или короткого замыкания.

Принципы работы дифавтомата

Встроенный в дифавтомат автоматический выключатель обеспечивает защиту от перегрузок в сети и короткого замыкания. В этот защитный модуль входит устройство расцепления контактов. Оно сработает если в электрической сети возникнет перегрузка или короткое замыкание. Также автомат имеет рейку сброса. Она приводится в действие благодаря внешнему механическому воздействию.

Для защиты человека от воздействия электричества в дифавтомате встроен модуль дифференциальной защиты, в который входит дифференциальный трансформатор. Это

устройство проводит постоянное сравнение текущих через него токов на входе и на выходе. Если обнаружится разница, которая несет угрозу, защитный модуль с помощью усилителя и электромагнитной катушки преобразует электрический ток в механическое действие, что и обесточит цепь.

Монтаж и схема подключения дифференциального автомата

При подключении дифавтомата нужно руководствоваться следующим правилом: в дифференциальный автомат подсоединяются ноль и фаза той цепи, которую будет защищать дифавтомат. Ни в коем случае нельзя объединять нулевой провод, приходящий с автомата с другим нулевым проводом. Это приведет к отключению дифавтомата.

Монтаж дифавтомата: схема подключения №1

Первая схема подключения защищает все электрические группы при помощи одного дифференциального автомата. Устройство устанавливают на входе цепи.

Во второй схеме дифавтомат, подключенный в цепь, защищает определенную электрическую группу. Этот вариант

применяется для разработки надежной электробезопасности в помещении, где находится электрическая группа.

Если дифавтомат подключается по первому варианту, то к верхним клеммам прибора подводятся провода с питающим напряжением, а к нижним — подключают нагрузку от каждой группы в отдельности. При этом группы предварительно разделены электрическими выключателями.

Главный минус такого варианта подключения является то, что в случае аварийного срабатывания автомата полностью отключатся все электрические группы.

Чтобы избежать ложного срабатывания вводного дифавтомата, рекомендуется применять автомат с током утечки 30 мА.

Монтаж дифференциального автомата: схема подключения №2

Этот вариант защиты электрической сети дифавтоматом считается наиболее надежной и удобной. Часто эта схема применяется в помещениях с повышенными требованиями по электробезопасности или

во влажных помещениях — кухня или ванная комната. Особенностью второй схемы подключения дифавтомата является то, что аварийное отключение одного дифавтомата не повлечет за собой отключение остальных. Безусловно, это положительный момент такой схемы подключения дифференциального автомата для защиты необходимых групповых линий. Впрочем, эта схема стоит дороже по сравнению с первой.

Монтаж дифавтомата: подключение по селективной схеме

Разобраться, чем отличается селективная схема подключения от неселективной, можно на примере двух схем, приведенных ниже.

Для простоты понимания опишем эти схемы, как схемы условной электрической разводки на лестничной площадке дома. Вводный дифавтомат размещается в распределительном щите на площадке, а остальные дифавтоматы пусть будут установлены в трех квартирах.

Схема с селективным подключением дифавтомата.

Принцип работы такой: если из-за повреждения происходит аварийное отключение автомата в одной из квартир, то автоматы в остальных квартирах и дифавтомат в распределительном щите будут продолжать работать. В селективной схеме дифавтомат имеет обозначение «S» — селективный.

Схема без селективного подключения дифавтомата.

При срабатывании на отключение автомата в квартире, происходит отключение дифавтомата и в распределительном щите. Кроме поврежденной линии обесточиваются и две рабочие. Это происходит потому что дифавтомат в распределительном щите рассчитан на ток утечки 100 мА, а отводные автоматы рассчитанны на 30 мА. Очень важно правильно подобрать автомат по току утечки.

В зависимости от вида дифавтомата, схема подключения будет либо селективной либо неселективной.

Правила монтажа дифавтомата в распределительном щите

Подключая дифавтомат в распределительном щите, нужно следовать определенным правилам.

  1. Подсоединять фазу следует на вход дифавтомата, то есть туда, где на верхней части устройства имеются обозначения «1» или «L».
  2. Рядом с ними будет стоять буква «N» — это вход нуля на дифавтомат.
  3. Выход фазы с устройства находится в нижней части и обозначен «2» или «L».
  4. Выход нуля с прибора тут же и имеет обозначение «N».

Дифавтомат подключается, следуя приложенной к прибору инструкции.

Мастер, производящий подключение, должен четко осознавать какой из проводов и куда нужно подключать. Определить фазу можно с помощью отвертки-индикатора.

Дифавтоматы подключаются как к однофазной сети, так и к трехфазной сети переменного тока.

Подключение дифференциального автомата проводится с соблюдением всех мер электробезопасности.

Если недостаточно средств или не хватает места в распределительном щите, то стоит выбрать схему №1. Но нужно учесть, что если сработает водный дифавтомат — вся квартира будет обесточена. Также в этой схеме очень сложно искать неисправности.

Если есть время и желание повозится с более сложной схемой, хватает финансов на покупку дифавтоматов, а также имеется много места в распределительном щите, то можно смело выбирать схему №2. Она обеспечит надежность и безопасность. Ведь в случае аварии отключится лишь одна линия, а, значит, искать неисправность в такой схеме будет гораздо легче.

Что касается селективной и неселективной схем, то они, независимо от выбора дифавтомата, считаются очень надежными и вполне могут защитить людей, бытовые приборы и сеть.

Подключение дифавтомата и установка своими руками: схема, видео, фото

Назначение дифференциального автомата заключается в трех основных функциях: защита от короткого замыкания, утечки тока и перенапряжения электросети. Как Вы понимаете, данное устройство представляет собой сочетание УЗО и автоматического выключателя в одном корпусе. Далее мы поговорим о том, как должны происходить установка и подключение дифавтомата своими руками!

Выбираем способ

Для начала разберемся с основными вариантами электромонтажных работ, т.к. домашняя электропроводка может быть однофазной (220 В), трехфазной (380 В), с заземлением и без него. К тому же изделие можно установить только на вводном щитке в квартире либо на каждую отдельную группу проводов. В зависимости от этих условий, схема подключения дифавтомата может быть немного видоизмененной, да и самой устройство будет иметь другую конструкцию (двухполюсный либо четырехполюсный).

Итак, рассмотрим по порядку каждый из способов подключения дифавтомата в щитке.

Простейшая защита

Наиболее простой способ установки – один вводной дифавтомат, обслуживающий всю квартирную проводку. В этом случае необходимо покупать мощное устройство, рассчитанное на токовую нагрузку от всех электроприборов в помещении. Недостаток такой схемы подключения заключается в том, что если защита сработает, самому найти проблемную зону будет проблематично, т.к. пробой может быть где угодно.

Обратите внимание на то, что земляной провод проходит отдельно, соединяясь с заземляющей шиной, к которой подсоединяются все PE-проводники от электроприборов. Также важный момент заключается в подсоединении нулевого проводника. Ноль, который выведен из дифференциального автомата, категорически запрещается соединять с другими нулями электросети. Это связано с тем, что по всем нулям будут проходить разные токи, которые станут причиной срабатывания аппарата.

Надежная защита

Усовершенствованным вариантом подключения дифавтомата в доме является следующая схема:

Как Вы видите, на каждую группу проводов установлено по отдельному устройству, которое сработает только в том случае, если опасная ситуация возникнет у него на «участке». В то же время остальные изделия не среагируют и будут работать в своем обыкновенном режиме. Преимущество такого варианта подключения заключается в том, что при возникновении утечки тока, короткого замыкания либо перегрузки электросети можно сразу же найти проблемный участок и переходить к его ремонту. Недостаток такого способа установки дифавтомата – повышенные материальные затраты на приобретение нескольких аппаратов.

Без заземления

Выше мы предоставили несколько примеров, в которых присутствовал заземляющий контакт. Однако на даче и в старых домах (а соответственно и со старой проводкой) использовалась двухпроводная сеть – фаза и ноль.

В этом случае подключение дифавтомата осуществлялось по следующему принципу:

Если в Вашем случае также отсутствует «земля», обязательно осуществите замену электропроводки в доме на новую, более безопасную.

В трехфазной сети

Если Вы решили установить дифавтомат в коттедже, гараже либо современной квартире, где применяется трехфазная сеть на 380В, в этом случае необходимо использовать 3 фазный автомат. На самом деле схема не будет отличаться от предыдущих, если не учитывать тот факт, что на вводе и выводе из корпуса нужно подключить по четыре жилы.

На схеме показано, как подключить трехфазный дифавтомат к сети:

Вот мы и предоставили существующие способы подключения дифференциального автомата своими руками. Наиболее правильным вариантом является тот, который с заземлением и несколькими отдельно установленными устройствами.

Также советуем просмотреть наглядную видео инструкцию с правильным подсоединением проводов:

Селективная схема

Устанавливаем изделие

После того как Вы определитесь со способом подключения, нужно переходить к не менее важному этапу – установочным работам. На самом деле установка диф автомата не представляет ничего сложного, главное делать все правильно и согласно инструкции. Чтобы читатели «Сам электрика» смогли быстро и без проблем установить дифавтомат в щитке, предоставляем следующую пошаговую инструкцию:

  1. Осмотрите корпус на наличие дефектов и механических повреждений. Любая трещина в корпусе может стать причиной неправильной работы изделия.
  2. Отключите электроэнергию в доме и убедитесь что напряжение в сети отсутствует, использовав индикаторную отвертку (либо мультиметр). О том, как проверить напряжение в розетке, мы рассказывали в соответствующей статье!
  3. Установите дифавтомат на DIN-рейку, как показано на фото.
  4. Зачистите изоляцию на подсоединяемых жилах, для этого рекомендуется использовать инструмент для снятия изоляции, который не повредит токоведущий контакт.
  5. Подключите фазные и нулевые проводники, согласно схеме, в специальные разъемы на корпусе дифавтомата. Обращаем Ваше внимание на то, что вводные жилы обязательно должны крепиться сверху.
  6. Включите электропитание и проверьте работоспособность устройства.

Вот и вся технология установки дифференциального автомата. Рекомендуем использовать продукцию только от известных производителей: Legrand (легранд), ABB, IEK и Dekraft (декрафт).

Также советуем Вам обязательно ознакомиться с ошибками при подключении, которые мы предоставили ниже.

Основные ошибки подключения

Как мы уже сказали, при неправильном подключении дифавтомата к сети могут возникнуть такие проблемы, как его ложное срабатывание либо вообще полный выход из строя.

Виновниками неисправностей могут быть следующие ошибки подключения:

  1. Нулевой провод на выводе из корпуса соединен с остальными нулями. Как уже было сказано ранее, проходящие токи будут провоцировать устройство на ложное срабатывание.
  2. Вводные L и N заведены снизу корпуса. Такая ошибка встречается очень часто на практике, свидетельствуя о невнимательности электрика, который совершал установку. Даже на передней панели дифференциального автомата нарисована схема, согласно которой ввод осуществляется только сверху.
  3. Ноль соединяется с «землей». Такой вариант иногда используют в старых домах, где применяется двухпроводная сеть. Результат неправильного подключения – ложное срабатывание защиты.
  4. Провод N заведен к электроприбору напрямую (мимо защиты). В этом случае также будет происходить срабатывание.
  5. В схеме присутствуют несколько диф автоматов и при этом электроприбор подсоединен фазой к одному, а нулем к другому. Результат – отключение одного либо двух сразу защитных устройств.

Наглядно увидеть ошибки Вы можете на видео ниже:

Неправильное подключение дифференциального автомата

Вот и все что хотелось рассказать Вам о том, как правильно установить и подключить дифавтомат своими руками.

Похожий материал:

Схема подключения дифавтомата

Если вы решили защитить своих близких и имущество с помощью дифавтомата (АВДТ), то правильно делаете, но только подключите его правильно. Сначала изучите схему подключения автоматического выключателя дифференциального тока и только потом занимайтесь его монтажом. Хотя тут ничего сложного нет, но если все равно сомневаетесь как подключить дифавтомат, то ниже я подробно рассказал как это сделать…

Подключение дифавтомата практически похоже на подключение УЗО, но только здесь в схеме отсутствует дополнительный автоматический выключатель. На что тут нужно обратить особое внимание при подключении дифавтомата:

  1. Подключение проводов. Приходящий провод всегда подключается только на верхние контакты, а отходящий всегда на нижние. Не меняйте их местами. От этого может сгореть АВДТ и тогда побежите в магазин за новым. Если вдруг у вас не хватает длины проводов до нужных контактов, то замените провод.
  2. Соблюдение полярности. На дифавтомат заводятся и фаза «L» и нуль «N». У одних производителей нулевой контакт может быть справа, а у других слева. Внимательно смотрите на корпус АВДТ, там все подписано. Буква N — это для подключения нулевого проводника. Цифра 1 — это для подключения приходящего фазного проводника. Цифра 2 — это для подключения отходящего проводника. Соблюдение полярности позволяет исправно выполнять все свои функции АВДТ. Модуль отвечающий за функции автоматического выключателя часто стоит только на фазном полюсе. Если мы перепутаем полярность, то тогда наш любимый дифавтомат не сможет защитить проводку от короткого замыкания и перегрузки.
  3. Следите за нулевыми проводниками. Как мы привыкли «нуль» должен быть везде общим и должен объединять все нулевые проводники. А вот  использование дифавтомата немного нарушает это правило. Запомните, что объединение нулей после АВДТ запрещено. После дифавтомата фаза и нуль ушли только в контролируемую данным АВДТ цепь и на всем ее протяжении ни с чем больше не объединяются.

Схема подключения дифавтомата

Теперь ниже давайте рассмотрим несколько схем подключения дифавтомата, которые могут встретиться в обычных квартирах.

В варианте предложенным ниже предлагается установка общего входного автоматического выключателя дифференциального тока, который будет защищать всю квартиру. Рекомендованные параметры АВДТ приведены на схеме, но учтите что у каждого разная нагрузка и нужно ее считать индивидуально.

Плюсы такой схемы:

  • дешевизна, так как необходим только один АВДТ;
  • необходимо немного места в распределительном щитке.

Минусы:

  • при срабатывании дифавтомата обесточивается вся квартира;
  • затруднен поиск неисправности (В какой линии произошла утечка? А может было короткое замыкание?)

Следующая схема подключения дифавтомата состоит из общего входного АВДТ и дифавтоматов в каждой отходящей линии. Это самый безопасный и надежный вариант схемы распределительного щитка. Тут входной АВДТ контролирует всю сеть, а групповые дифавтоматы контролируют каждый свою цепь.

В данном варианте необходимо соблюсти селективность в выборе автоматических выключателей дифференциального тока. Групповые выбираем с током утечки 30мА, а входное с током утечки 100-300мА. Это нужно чтобы при неисправности к какой-либо цепи не сработали сразу групповой и входной дифавтоматы. Также селективность может быть достигнута с помощью применения АВДТ типа «S» (селективного). Оно имеет задержку в времени срабатывании, что дает возможность сработать только одному групповому АВДТ.

Плюсы такой схемы:

  • надежность и безопасность;
  • при аварии обесточивается только неисправная линия, что облегчает поиск места неисправности.

Минусы:

  • дороговизна, так как дифавтоматы стоят недешево;
  • необходимо много место в распределительном щитке, чтобы все это разместить;
  • сложность схемы (может это и не минус).

Последняя предлагаемая схема подключения дифавтомата является почти аналогичной предыдущей схемы, но только без применения общего входного АВДТ. Многие говорят, что зачем тратить лишние средства на входной дифавтомат, так как каждая цепь уже контролируется автоматическим выключателем дифференциального тока. Плюсы и минусы такой схемы такие же как и в предыдущем варианте.

Если у Вас остались вопросы, то задавайте их в комментариях. Будем вместе разбираться что к чему.

Вот несколько фотографий, где показано наглядно подключение дифавтоматов. Это моя работа по сборке и подключению электрощитов. Для заказа разработки схемы распределительного щита и его сборки пишите запрос в любой форме на адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Готовые электрощиты отправляю в любую точку России через транспортные компании. При заказе сборки схему разрабатываю бесплатно.

Специально для Елены ответ на комментарий №2. Схема подключения дифавтомата как делать НЕЛЬЗЯ.

Улыбнемся:

Тост:
Висел на столбе электромонтер, сжимал зубами два куска провода. Бежала мимо лиса:
— Монтер-монтер, а что это ты на проводах раскачиваешься, хоть бы лестницу поставил!
Молчит монтер, сжимает провода пуще прежнего. А лиса не унимается:
— Монтер, ты бы хоть паяльник взял, разве можно зубами?
Молчит монтер. А лиса снова:
— Монтер, ты электричество-то выключи, ведь тебя сейчас током долбанет!
Не выдержал монтер, разжал зубы да как гаркнет во все горло:
— А ну вали отсюда, дура рыжая, ты еще будешь меня учить работать!
А как разжал зубы — вниз брякнулся и ногу вывихнул. А провода разомкнулись, и во всем городе свет погас.
Так выпьем за то, чтобы не обращать внимания на советы дилетантов.

Схема подключения дифференциального автомата. Подключение дифференциального автомата

Дифференциальный автомат или автоматический выключатель дифференциального тока — электромеханическое устройство, предназначенное для защиты электрической цепи от утечки токов на землю и защиты цепи от перегрузок и коротких замыканий.

Иными словами, дифференциальный автомат одновременно выполняет функции УЗО и автоматического выключателя.

Основным предназначением дифавтомата, является полная защита человека от поражения электричеством при его контакте с токоведущими частями электрооборудования. В этом и проявляется его функция как УЗО.

Помимо этого, данное устройство не менее эффективно защищает электрическую сеть и электрооборудование от перегрузки и короткого замыкания, выполняя функцию автоматического выключателя.

Основная отличительная особенность дифференциального автомата, от аналогичных ему приборов заключается в его конструкции. В не большом по размерам корпусе удачно объединены и функционируют два отдельных защитных устройства: УЗО и автоматический выключатель.

Поэтому защитное отключение происходит при любых трех нарушениях в работе электрической сети:

  • — утечка тока;
  • — перегрузка;
  • — короткое замыкание.

Принцип работы дифференциального автомата

Защиту электрической цепи от перегрузки и короткого замыкания осуществляет встроенный модуль защиты — автоматический выключатель. В него входит механизм независимого расцепления контактов, который срабатывает при возникновении в защищенной электрической цепи короткого замыкания и перегрузок. Кроме этого защитный модуль снабжен рейкой сброса приводящейся в действие внешним механическим воздействием.

Защиту человека от поражения электрическим током данное устройство осуществляет при помощи модуля дифференциальной защиты. Он оснащен дифференциальным трансформатором, который постоянно сравнивает проходящий через него ток на входе и на выходе.

В случае обнаружения разницы, представляющей угрозу для жизни, модуль при помощи встроенного электрического усилителя и катушки электромагнитного сброса преобразовывает ток в механическое воздействие, которое и обесточивает защищенную цепь.

Схема подключения дифференциального автомата

Схема подключения дифференциального автомата практически не отличается от схемы подключения УЗО. Поэтому при его подключении необходимо соблюдать те же самые правила: к дифференциальному автомату, как и к УЗО, должны подключаться фаза и ноль только той цепи, которые он будет защищать.

То есть, нельзя нулевой провод который вышел с автомата объединять с другими нулевыми проводами. В этом случае дифавтомат будет отключаться, потому что по этим проводам будут протекать разные токи.

Первая схема подразумевает защиту всех электрических групп одним дифференциальным автоматом, который устанавливается на вводе (вводной дифавтомат), а вторая схема используется при защите автоматом определенной электрической группы, путем включения его в ее цепь. Обычно этот способ применяют для создания более надежной электробезопасности помещений, в которых расположена эта группа.

При подключении устройства первым способом провода с питающим напряжением подключают к верхним клеммам, а к нижним подают нагрузку от каждой электрической группы, предварительно разделенные автоматическими выключателями.

Существенным недостатком применения данной схемы является полное отключение всех групп при аварийном срабатывании автомата в случаи возникновения неполадок в любой защищенной электрической группе.

Для предотвращения ложных срабатываний вводного дифавтомата, установленного в жилых помещениях (особенно со старой проводкой) на утечку тока, рекомендуется применять дифференциальные автоматы, настроенных на срабатывание с током утечки 30 мА.

Наиболее надежным и удобным способом защиты электрической сети при аварийных ситуациях дифференциальным автоматом, считается подключение дифавтомата по второй схеме.

Чаще всего он применяется для защиты электрических групп размещенных в помещениях с повышенной влажностью – ванных комнатах, кухнях или в помещениях к которым предъявляются повышенные требования по электробезопасности — например, детская комната.

Бесспорно, что защита, каждой электрической группы отдельным автоматом дает более эффективный результат. Причем это касается не, только электробезопасности, но и практичности, ведь если по какой либо причине сработает один дифавтомат, то это не повлечет за собой полное обесточивание электросети. Что, безусловно, можно отнести еще к одному положительному отличию применения схемы подключения нескольких устройств, для защиты нужных групповых линий.

Применение данного метода будет гарантией надежного и бесперебойного электроснабжения. Однако, применение данного метода подключения защитных устройств, по понятной причине обойдется значительно дороже, чем защита одним аппаратом всей электросети.

Что такое селективная схема подключения дифференциальных автоматов

Разберемся в чем разница между селективной и не селективной схемой подключения. Имеется два рисунка: одна площадка и три квартиры на первом рисунке, на втором рисунке вторая площадка тоже с тремя квартирами.

Что произойдет если вдруг в какой то из квартир возникнет утечка. В правильной схеме (селективной) отключится только поврежденная квартира, автомат на площадке останется включенным и остальные, (неповрежденные) квартиры будут получать питание.

Вторая схема собрана без селективных дифференциальных автоматических выключателей, поэтому здесь при возникновении повреждения в одной из квартир отключится автомат этой квартиры плюс еще и автомат на площадке.

Таким образом обесточатся не только поврежденная линия но и две неповрежденных. С чем это связано? Ведь диффавтомат на площадке 2 рассчитан на ток утечки 100 мА, а отходящие автоматы рассчитаны на ток утечки 30 мА.

Подбор автоматов по току утечки конечно важно учитывать при подключениях но это не является основанием для селективной работы схемы.

Селективной является схема в которой диффавтомат имеет обозначение «S» — селективный. То есть диффавтомат на площадке не селективный.

Правила монтажа

Большой популярностью у потребителей пользуются дифференциальные автоматы с номинальным током утечки до 30 мА. Дифференциальные автоматы успешно используются как в однофазных, так и в трехфазных электрических сетях переменного тока.

Прежде чем установить их на необходимый участок цепи, надо правильно определить его функциональные возможности. При выборе автоматов, что бы избежать ненужных срабатываний от перегрузок, необходимо учитывать количество потребителей подключенных к данной цепи.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

 

Как подключить дифавтомат в однофазной сети

Дифференциальный автоматический выключатель – это электромеханический прибор, обеспечивающий защиту электросети от повреждений в результате короткого замыкания или высоких нагрузок. Помимо этого, он обеспечивает безопасность людей, не допуская поражения электричеством при касании линии, в которой имеется утечка тока. Таким образом, он объединяет в себе функции двух аппаратов: защитного автомата и УЗО. Подключение дифавтомата – задача не из легких, и чтобы правильно выполнить ее, нужно соблюдать меры безопасности, а также выполнять правила монтажа. О том, как подключить дифавтомат, и пойдет речь в этой статье.

Конструктивные особенности дифференциальных автоматов

Как уже было сказано, установка в сеть дифавтомата позволяет обеспечить защиту от утечек электротока, перегрузок и сверхтоков КЗ. Этот прибор является комбинированным, и в его состав входят две основных составляющих:

  • Защитный автомат с электромагнитным (катушка) и тепловым (биметаллическая пластина) расцепителями. Первый отключает питание линии при возникновении в ней короткого замыкания, а второй обесточивает сеть при появлении нагрузки, превышающей расчетную. АВ в дифавтоматах могут иметь 2 или 4 полюса, в зависимости от того, какую сеть они защищают – однофазную или трёхфазную.

  • Устройство защитного отключения. В состав этого элемента входит реле, на которое при нормальном функционировании сети воздействуют магнитные потоки одинаковой силы, не давая разъединить линию. При возникновении утечки (ухода электричества в землю) равномерность потоков нарушается, в результате чего происходит переключение реле с обесточиванием линии.

Кроме АВ и УЗО, автомат имеет в своем составе дифференциальный трансформатор, а также электронный элемент усиления.

Установка дифавтомата в одно- и трехфазной сети

Прежде чем начать подключение дифференциального автомата, необходимо нажать на его корпусе кнопку «Тест». Таким образом, искусственно создается утечка тока, на которую прибор должен отреагировать отключением. Это позволит удостовериться в исправности устройства. Если при тестовом испытании аппарат не отключился, пользоваться им нельзя.

В бытовых однофазных сетях, где показатель рабочего напряжения составляет 220В, устанавливаются двухполюсные АВДТ.

Подключение дифавтомата в однофазной электрической сети требует правильного подсоединения нулевых проводов: ноль от нагрузки подключается с нижней части прибора, а от питания – с верхней.

Монтаж четырехполюсного диф. автомата, предназначенного для защиты трехфазной сети, рабочее напряжение в которой равно 380В, производится по аналогичному принципу. При этом нужно учитывать, что трехфазный (четырехполюсный) дифавтомат занимает в распределительном щите больше места, чем однофазный. Это обусловлено необходимостью установки блока дифференциальной защиты.

Корпус некоторых типов АВДТ маркируется обозначением 230/400V. Такое устройство может устанавливаться в сети как с одной, так и с тремя фазами. Во втором случае эти приборы монтируются на потребители, использующие только одну фазу – это может быть группа розеток или отдельные аппараты.

Схемы подключения

Основное правило, которое должна учитывать любая схема подключения дифференциального автомата, гласит: АВДТ нужно подсоединять к фазам и нулевому проводнику исключительно той линии или ответвления, для защиты которой предназначен этот прибор.

Вводной автомат

Дифференциальный автомат в щитке в этом случае устанавливается на вводном проводе. Такая схема подключения дифавтомата получила свое название потому, что устройство защищает все группы и ветки сети, к которой оно подсоединено.

При подборе АВДТ для этой схемы необходимо учитывать все рабочие параметры линии, в том числе и потребляемую мощность. Такой способ подключения защитного устройства имеет ряд плюсов, к которым относятся:

  • Экономия, поскольку на всю сеть устанавливается единственный автомат.
  • Компактность, так как одно устройство не занимает в щитке много места.

Минусы этой схемы таковы:

  • При возникновении нарушений в сети обесточивается вся квартира или дом.
  • При любой неисправности на ее поиск и устранение уйдет много времени, поскольку нужно будет найти ветку, на которой произошел сбой, а также установить конкретную причину неполадок.

Наглядные схемы подключения дифавтоматов на видео:

Отдельные автоматы

Этот метод подключения предусматривает установку нескольких дифференциальных АВ. Установка дифавтомата производится на каждую отдельную ветку или мощный потребитель. Кроме того, дополнительный АВДТ ставится перед группой самих защитных устройств. К примеру, на осветительные приборы устанавливается один аппарат, на розеточную группу – другой, а на электроплиту – третий.

Преимуществом этого способа является максимальный уровень обеспечения безопасности, а также достаточно легкий поиск возможных неисправностей. Недостаток его – большие затраты, связанные с покупкой нескольких дифференциальных автоматов.

Дифавтомат в схеме без заземления

Еще не так давно технология строительства любых зданий учитывала обязательное устройство заземляющего контура. Все имеющиеся в доме распределительные щиты подключались к нему. В современном строительстве оборудование заземления не является обязательным. В таких зданиях и имеющихся в них квартирах дифференциальные АВ должны устанавливаться обязательно, чтобы обеспечить необходимый уровень электрической безопасности. Дифавтомат в такой схеме не только защищает сеть от неполадок, но и играет роль заземляющего элемента, предотвращая утечку электротока.

Наглядно про подключение дифавтоматов на видео:

Что нужно помнить при подключении дифференциального автомата?

Независимо от того, в однофазную или трехфазную сеть подключается защитное устройство, при его установке должны соблюдаться нижеперечисленные правила:

  • Питающие кабели следует подсоединять к верхней части прибора, а провода, идущие на потребители – к нижней. На корпусной части большинства дифференциальных АВ имеется принципиальная схема, а также обозначение разъемов.

Очень важно правильно подключить дифавтомат, поскольку неверное подсоединение проводников с высокой долей вероятности станет причиной сгорания устройства. Если кабели недостаточно длинны, их нужно заменить или нарастить. Как вариант – аппарат можно перевернуть на ДИН-рейке, но в этом случае можно запутаться по ходу дальнейшей установки.

  • Необходимо соблюдать полярность контактов. Все защитные устройства в соответствии с международными стандартами имеют маркировку разъемов: для фазных – L, для нулевых – N. Подводящий кабель обозначается цифрой 1, а отводящий – 2. Если контакты будут подключены неправильно, то прибор, скорее всего, не сгорит, но при этом не будет реагировать на неполадки в сети.
  • Во многих аппаратах схема подключения предусматривает подсоединение всех нулевых проводников к общей перемычке. Но в случае с дифференциальным АВ этого делать нельзя, иначе питание будет постоянно отключаться. Чтобы не вызвать сбоев в работе, нулевой контакт каждого дифавтомата следует соединять только с той веткой, которую он защищает.

Порядок подключения

Теперь поговорим о том, как правильно подключить АВДТ. После того, как вы определились со схемой монтажа и приобрели все, что нужно для установки, переходим к подключению. Оно производится в следующем порядке:

  • Внимательно осмотрите корпус устройства. На нем не должно быть трещин и других дефектов, поскольку они могут стать причиной некорректной работы прибора.
  • Отключите питание в домашней сети рубильником в распределительном щитке.
  • Тестером или отверткой-индикатором проверьте контакты подключенных потребителей, чтобы убедиться, что к ним не поступает напряжение.
  • Прикрепите к DIN-рейке дифавтомат.
  • Снимите изоляционный слой с концов подключаемого провода (примерно по 5 мм). Для этого удобнее всего использовать бокорезы.
  • Подсоедините фазные и нулевые жилы: от провода питания – к верхним клеммам защитного устройства, а от защищаемой линии – к нижним.

После этого остается включить питание сети и удостовериться, что прибор работает правильно.

Порядок сборки распредщита на дифавтоматах на видео:

Наиболее распространенные ошибки при подключении АВДТ

Если после подсоединения дифференциального автомата он срабатывает при малейшей нагрузке или не включается вообще, значит, его установка была произведена неправильно.

Существует несколько ошибок, которые чаще всего допускают неопытные пользователи при самостоятельном подключении дифавтомата:

  • Соединение нейтрального провода с кабелем заземления. В этом случае включить АВДТ будет невозможно, так как не получится установить в верхнее положение рычажки устройства.
  • Подключение нуля к нагрузке с нулевой шины. При таком подсоединении рычажки прибора устанавливаются в верхнее положение, но отключаются при подаче малейшей нагрузки. Ноль следует брать только с выхода защитного аппарата.
  • Подсоединение нуля с выхода устройства вместо нагрузки к шине, а с последней – к нагрузке. Если подключение выполнено таким образом, рычажки прибора можно будет установить в исходное положение, но как только будет включена нагрузка, АВДТ вырубит. Кнопка «Тест» в этом случае также работать не будет. Такие же симптомы будут наблюдаться, если перепутать подключение нуля, подсоединив его с шины к нижней, а не к верхней клемме аппарата.
  • Перепутанное подключение нулевых проводов с двух разных АВДТ. В этом случае оба автомата будут включаться, кнопка «Тест» на каждом из них будет работать правильно, но как только будет подключена нагрузка, вырубятся сразу оба устройства.

  • Соединение нулевых проводов от двух АВДТ. Когда допущена эта ошибка, рычажки обоих аппаратов устанавливаются в рабочее положение, но при подключении нагрузки или нажатии кнопки «Тест» на любом дифавтомате отключатся оба одновременно.

Разбор основных ошибок подключения на видео:

Заключение

В этой статье мы рассказали, как правильно подключить дифавтомат, а также разобрались с основными ошибками, которые допускаются при этой процедуре. Учитывая это, вы сможете самостоятельно установить защитное устройство, а если при этом будет допущена ошибка – легко найдете и исправите ее.

Дифференциальный автомат ад 12: селективный дифавтомат abb

Принцип работы дифавтомата

В дифавтомат встроено три механизма, каждый из которых отключает напряжение в определенной ситуации:

  • наличие тока утечки;
  • неожиданное короткое замыкание;
  • перегрузка электрической сети по мощности.

Утечка определяется с помощью дифференциального трансформатора, который реагирует на разницу между значениями тока на «нуле» и «фазе».

Отличие может возникнуть при контакте человека с предметами под напряжением или при частичном замыкании электроприборов на окружающие их поверхности. В таких случаях срабатывает дифавтомат и отключает электричество.

Механизм защиты при обнаружении утечки тока может быть электромеханическим или электронно-механическим. Второй вариант подразумевает наличие управляющей микросхемы

Датчик короткого замыкания реагирует на высокий ток. А подключение избыточной нагрузки определяется по нагреву металлической термопластины, которая размыкает электросеть при повышении собственной температуры.

Таким образом, любая опасная ситуация, связанная с электропроводкой, быстро определяется дифавтоматом и заканчивается защитным отключением напряжения в проблемном контуре.

Возможные схемы подключения

Способы подключения дифавтоматов отличаются не столько вариантами расположения проводов, сколько количеством и характеристиками самих устройств. Поэтому важно разобраться в возможных схемах, узнать особенности их применения и подключения, чтобы обеспечить максимальную защиту себя и бытовой техники за минимальные деньги.

Система с единственным дифавтоматом

Первая схема подключения дифавтомата подразумевает наличие только одного защитного устройства. Оно монтируется сразу после электросчетчика. К выходу АВДТ подключаются все имеющиеся электрические контуры.

Необходимо, если это возможно, установить в начале каждой цепи концевой выключатель. Так надо, чтобы можно было проводить ремонт электропроводки в одной комнате без выключения света во всей квартире.

Единственный дифавтомат на всю квартиру – самый бюджетный вариант, но и он способен защитить жильцов от удара током при случайном контакте с поверхностью под напряжением

Максимальная токовая нагрузка защитного устройства должна соотноситься с мощностью одновременно подключенной техники и характеристиками электросчетчика. Желательно, чтобы АВДТ срабатывал раньше, чем предохранители на приборе учета.

К единственному дифавтомату сверху подключаются питающие провода от электросчетчика, а снизу выходят те, к которым присоединяется внутриквартирная разводка. Плюсом такой схемы является простота, дешевизна и минимальная потребность в месте для размещения АВДТ.

К недостатку описываемого варианта электрозащиты относится неудобство поиска причины выбивания дифавтомата. Так как обесточивается сразу вся квартира, то определить, в какой комнате находится причина срабатывания АВДТ, довольно трудно.

Кроме того, если проблема с электропроводкой возникнет только в одном помещении, то напряжение нельзя будет включить во всей квартире. Чтобы избежать минусов схемы с единственным дифавтоматом, рекомендуется присмотреться к другим вариантам его подключения.

Двухуровневая система подключения

Двухуровневая система дифавтоматов является более надежной и удобной в обслуживании. На первом уровне находится подключенный после электросчетчика АВДТ, через который проход вся нагрузка. Выходящие из него провода параллельно подключаются к нескольким дифавтоматам, число которых равно количеству электрических контуров в квартире.

Для установки нескольких дифавтоматов продаются специальные щиты, которые позволяют экономить место на стене, сохраняя удобство подключения электропроводов

Устройства второго уровня могут быть менее мощными и иметь меньший пороговый ток утечки. Это позволит сэкономить, сохранив эффективность оборудования.

Теоретически отдельное защитное устройство можно подключить к каждому бытовому прибору, но на практике это нецелесообразно. Иногда в отдельный контур выделяют наиболее мощное оборудование в ванной – стиральную машину, электрифицированную душевую кабину, джакузи.

К преимуществам двухуровневой схемы подключения дифференциального автомата относят:

  1. Надежность и безопасность. Дифавтомат первого уровня, по сути, является дублирующим и способен отключать электроэнергию одновременно со следующими за ним защитными устройствами.
  2. Легкость поиска электроконтура, в котором возникла неисправность.
  3. Возможность отключения лишь одной комнаты от электричества на период ремонтных работ.

К недостаткам такого варианта защиты электросети можно отнести лишь необходимость покупки нескольких дифавтоматов и сложность в выделении места для их установки.

Двухуровневую схему рационально использовать при разветвленной сети с несколькими электрическими контурами. Если же к электросчетчику подключено минимум техники, то будет достаточно установки единственного дифавтомата.

Одноуровневая система дифавтоматов

Одноуровневая схема подключения дифавтоматов напоминает двухуровневую. Отличие заключается лишь в отсутствии общего АВДТ. Сторонники этого варианта подчеркивают, что он позволяет сэкономить деньги и место за счет исключения одного защитного устройства из схемы.

В одноуровневой схеме подключения дифавтоматов рекомендуется использовать коммутирующую шину, которая упорядочивает электрические провода и упрощает их монтаж

Минусом такого способа монтажа является отсутствие в цепи дублирующего устройства, которое бы обеспечивало дополнительный уровень защиты. Что касается особенности установки и сфер применения распределенной одноуровневой схемы, то они идентичны таковым в двухуровневом варианте.

Установка дифавтоматов без заземления

Принципиальная схема подсоединения дифавтоматов при отсутствии заземления практически не отличается от рассмотренных выше одноуровневых и двухуровневых вариантов. Разница заключается лишь в отсутствии специальной жилы, которая должна подходить к каждой электроточке, обеспечивая съем тока с корпуса прибора при нарушении его электроизоляции.

Отсутствие заземления в квартире значительно облегчает монтаж электрической проводки, но создает дополнительные риски при эксплуатации бытовой техники

В старых многоэтажках и частных домах заземляющая система просто не была предусмотрена. В результате такой непредусмотрительности возникал риск поражения человека током при контакте с техникой и конструкциями, которые случайно оказались под напряжением.

Дифавтомат функционально замещает провод заземления, разрывая электрическую цепь за сотые доли секунды после определения утечки тока. За это время электроудар не успевает навредить человеку, а воздействие ограничивается максимум легким испугом.

Дополнительно АВДТ защищает оборудование от перегрузок и короткого замыкания, чем выгодно отличается от обычного заземления.

Отличия в действии дифференциальных автоматов и УЗО перечислены и разобраны в статье, посвященной вопросам сравнения двух типов защитных устройств для электропроводки.

Схема при трехфазной сети

Иногда возникает необходимость установить дифавтомат в здании, куда подведена сеть 380В. Это может быть гараж, магазин или небольшое промышленное помещение. В таком случае применяются те же схемы, что и в сети 220В. Отличается только сама конструкция дифавтомата.

Подключение проводов трехфазной сети к клеммам дифференциального автомата проводится в строгом соответствии с маркировкой на его корпусе

АВДТ для трехфазного напряжения имеет четыре входных клеммы и столько же выходных, от которых идут провода к электроприборам. Желательно, чтобы в электрическом контуре была жила заземления. Но при отсутствии таковой на ток утечки обязательно среагирует дифавтомат и обесточит помещение.

Преимущества и недостатки разных вариантов подключения АВДТ к трехфазной сети такие же, как и при напряжении 220В.

Особенности монтажа селективных дифавтоматов

Большинство селективных дифавтоматов имеют в названии индекс S. Эти устройства отличаются от обычных АВДТ увеличенным временем срабатывания при обнаружении тока утечки.

Селективные дифавтоматы применяются только в качестве главного прибора в двухуровневых схемах. Они обеспечивают индивидуальное срабатывание устройств второго уровня без отключения электропитания во всей сети.

Селективный дифаппарат рационально покупать только при монтаже двухуровневых схем. Если он будет единственным в квартире, то задержка срабатывания станет, наоборот, его недостатком

Их особенность заключается в следующем. При появлении тока утечки его могут обнаружить дифавтоматы обоих уровней. Какой из них сработает первым, отдается на откуп случайности, но обычно отключают электричество оба.

Увеличение времени срабатывания центрального АВДТ позволяет дифавтомату второго уровня сработать первым. Таким образом, в результате неисправности отключается только один электроконтур, а остальная квартира продолжает оставаться под напряжением. Использование селективности позволяет использовать дифавтоматы с одинаковым пороговым током утечки.

Существует и другая схема подключения, без селективного устройства, которая позволяет добиться избирательного отключения АВДТ второго уровня при появлении тока утечки.

Для этого центральный аппарат выбирается с пороговым значением параметра в 100мА, а второстепенные – 30 мА. В таком случае первыми будут срабатывать дифавтоматы второго уровня, избирательно отключая только один электроконтур. Однако 100% работоспособность такой схемы не гарантируется.

Приоритет при покупке необходимо отдавать селективным дифавтоматам, которые обеспечивают большую надежность и удобство.

Пошаговая инструкция по установке дифавтомата

Установка дифавтомата не представляет сложностей и может быть произведена самостоятельно без специального обучения.

К месту с блоком дифавтоматов должен быть свободный доступ. Вокруг него желательно не размещать легковоспламеняющиеся и взрывоопасные предметы

Последовательность действий при этом следующая:

  1. Проверить целостность АВДТ и работоспособность его тумблеров.
  2. Зафиксировать дифавтомат на специальной металлической DIN-рейке в месте его постоянного расположения.
  3. Отключить напряжение в квартире и проверить его отсутствие индикатором.
  4. Зачистить питающие жилы в кабеле и подсоединить их к двум верхним клеммам дифавтомата. Синий цвет обычно подключается к «нулю» АВДТ, желтый или коричневый – к контуру заземления, а третий цвет – к «фазе» прибора.
  5. К нижним клеммам дифавтомата подключить провода, подающие напряжение в квартиру или на последующие защитные устройства.
  6. Подать напряжение на АВДТ и проверить работоспособность прибора.

Для тестирования дифавтомата на нем предусмотрена специальная кнопка «Т».

При её нажатии в электрической цепи появляется ток утечки, который должен привести к срабатыванию аппарата и отключению напряжения. Если АВДТ не отреагировал, значит, он неисправен и подлежит замене.

В деревянных домах обязателен огнестойкий щит для дифавтомата. Он защитит стены дома от огня в случае возгорания защитных устройств

В электрической сети квартиры дифавтомат является лишь промежуточным звеном, обеспечивающим дополнительную защиту, поэтому его монтаж не вызовет затруднений.

Полезные монтажные советы

Монтаж дифавтомата имеет множество мелких нюансов, которые помогут сделать работу оборудования эффективной и надёжной.

«Ноль» к нагрузке обязательно должен идти от дифавтомата, иначе возникнет разница значений токов, и защитное устройство сразу сработает. В результате подключить электроприборы не удастся

В электрике не следует пренебрегать советами, поэтому к приведенным рекомендациям следует отнестись внимательно:

  1. При подключении проводов к дифференциальному автомату обязательно нужно соблюдать полярность. Клемма «нуля» обозначается как N, а «фазы» – 1 или 2.
  2. Работы по подключению необходимо производить при полном обесточивании всех проводов.
  3. Наилучшую безопасность обеспечивает двухуровневая схема с селективным дифавтоматом первого уровня.
  4. Стоит подбирать мощность дифавтоматов второго уровня в соответствии с предполагаемой нагрузкой на электроконтур в каждой комнате.
  5. Нельзя объединять выходящие «ноль» и «фазу» дифавтомата с неподключенными к нему электропроводами, даже если они идут от параллельно подключенных АВДТ.
  6. Выходящий из дифавтомата «ноль» не должен соприкасаться с жилой заземления.

При фиксации провода в клемме нужно следить, чтобы в разъем не попала изоляция. Плохой контакт может привести к перегреванию дифавтомата и его поломке.

При несоблюдении большинства вышеописанных рекомендаций АВДТ просто не будет функционировать должным образом. Он может «выбивать» при подключении нагрузки или вообще не срабатывать на утечку тока. Поэтому к электрической схеме подключения нужно отнестись со всей серьёзностью.

Выбираем способ

Для начала разберемся с основными вариантами электромонтажных работ, т.к. домашняя электропроводка может быть однофазной (220 В), трехфазной (380 В), с заземлением и без него. К тому же изделие можно установить только на вводном щитке в квартире либо на каждую отдельную группу проводов. В зависимости от этих условий, схема подключения дифавтомата может быть немного видоизмененной, да и самой устройство будет иметь другую конструкцию (двухполюсный либо четырехполюсный).

Итак, рассмотрим по порядку каждый из способов подключения дифавтомата в щитке.

Простейшая защита

Наиболее простой способ установки – один вводной дифавтомат, обслуживающий всю квартирную проводку. В этом случае необходимо покупать мощное устройство, рассчитанное на токовую нагрузку от всех электроприборов в помещении. Недостаток такой схемы подключения заключается в том, что если защита сработает, самому найти проблемную зону будет проблематично, т.к. пробой может быть где угодно.

Обратите внимание на то, что земляной провод проходит отдельно, соединяясь с заземляющей шиной, к которой подсоединяются все PE-проводники от электроприборов. Также важный момент заключается в подсоединении нулевого проводника. Ноль, который выведен из дифференциального автомата, категорически запрещается соединять с другими нулями электросети. Это связано с тем, что по всем нулям будут проходить разные токи, которые станут причиной срабатывания аппарата.

Надежная защита

Усовершенствованным вариантом подключения дифавтомата в доме является следующая схема:

Как Вы видите, на каждую группу проводов установлено по отдельному устройству, которое сработает только в том случае, если опасная ситуация возникнет у него на «участке». В то же время остальные изделия не среагируют и будут работать в своем обыкновенном режиме. Преимущество такого варианта подключения заключается в том, что при возникновении утечки тока, короткого замыкания либо перегрузки электросети можно сразу же найти проблемный участок и переходить к его ремонту. Недостаток такого способа установки дифавтомата – повышенные материальные затраты на приобретение нескольких аппаратов.

Без заземления

Выше мы предоставили несколько примеров, в которых присутствовал заземляющий контакт. Однако на даче и в старых домах (а соответственно и со старой проводкой) использовалась двухпроводная сеть – фаза и ноль.

В этом случае подключение дифавтомата осуществлялось по следующему принципу:

Если в Вашем случае также отсутствует «земля», обязательно осуществите замену электропроводки в доме на новую, более безопасную.

В трехфазной сети

Если Вы решили установить дифавтомат в коттедже, гараже либо современной квартире, где применяется трехфазная сеть на 380В, в этом случае необходимо использовать 3 фазный автомат. На самом деле схема не будет отличаться от предыдущих, если не учитывать тот факт, что на вводе и выводе из корпуса нужно подключить по четыре жилы.

На схеме показано, как подключить трехфазный дифавтомат к сети:

Вот мы и предоставили существующие способы подключения дифференциального автомата своими руками. Наиболее правильным вариантом является тот, который с заземлением и несколькими отдельно установленными устройствами.

Также советуем просмотреть наглядную видео инструкцию с правильным подсоединением проводов:

Селективная схема

Устанавливаем изделие

После того как Вы определитесь со способом подключения, нужно переходить к не менее важному этапу – установочным работам. На самом деле установка диф автомата не представляет ничего сложного, главное делать все правильно и согласно инструкции. Чтобы читатели «Сам электрика» смогли быстро и без проблем установить дифавтомат в щитке, предоставляем следующую пошаговую инструкцию:

  1. Осмотрите корпус на наличие дефектов и механических повреждений. Любая трещина в корпусе может стать причиной неправильной работы изделия.
  2. Отключите электроэнергию в доме и убедитесь что напряжение в сети отсутствует, использовав индикаторную отвертку (либо мультиметр). О том, как проверить напряжение в розетке, мы рассказывали в соответствующей статье!
  3. Установите дифавтомат на DIN-рейку, как показано на фото.
  4. Зачистите изоляцию на подсоединяемых жилах, для этого рекомендуется использовать инструмент для снятия изоляции, который не повредит токоведущий контакт.
  5. Подключите фазные и нулевые проводники, согласно схеме, в специальные разъемы на корпусе дифавтомата. Обращаем Ваше внимание на то, что вводные жилы обязательно должны крепиться сверху.
  6. Включите электропитание и проверьте работоспособность устройства.

Вот и вся технология установки дифференциального автомата. Рекомендуем использовать продукцию только от известных производителей: Legrand (легранд), ABB, IEK и Dekraft (декрафт).

Также советуем Вам обязательно ознакомиться с ошибками при подключении, которые мы предоставили ниже.

Основные ошибки подключения

Как мы уже сказали, при неправильном подключении дифавтомата к сети могут возникнуть такие проблемы, как его ложное срабатывание либо вообще полный выход из строя.

Виновниками неисправностей могут быть следующие ошибки подключения:

  1. Нулевой провод на выводе из корпуса соединен с остальными нулями. Как уже было сказано ранее, проходящие токи будут провоцировать устройство на ложное срабатывание.
  2. Вводные L и N заведены снизу корпуса. Такая ошибка встречается очень часто на практике, свидетельствуя о невнимательности электрика, который совершал установку. Даже на передней панели дифференциального автомата нарисована схема, согласно которой ввод осуществляется только сверху.
  3. Ноль соединяется с «землей». Такой вариант иногда используют в старых домах, где применяется двухпроводная сеть. Результат неправильного подключения – ложное срабатывание защиты.
  4. Провод N заведен к электроприбору напрямую (мимо защиты). В этом случае также будет происходить срабатывание.
  5. В схеме присутствуют несколько диф автоматов и при этом электроприбор подсоединен фазой к одному, а нулем к другому. Результат – отключение одного либо двух сразу защитных устройств.

Наглядно увидеть ошибки Вы можете на видео ниже:

Неправильное подключение дифференциального автомата

Вот и все что хотелось рассказать Вам о том, как правильно установить и подключить дифавтомат своими руками.

Похожий материал:

  • Что лучше выбрать: дифавтомат или УЗО
  • Как правильно подключить УЗО?
  • Устройство защиты от перенапряжения в сети
  • Установка автоматического выключателя

Подключение дифавтомата — назначение, основные схемы с заземлением и без заземления

Одной из ключевых проблем при создании систем электроснабжения является обеспечение безопасности их эксплуатации. Это было понято давно, еще на заре прихода электричества в дома и квартиры – внутренние сети стали защищаться плавкими предохранителями, известными под названием «пробки». Время шло, и системы защиты совершенствовались – они стали оберегать не только от перезагрузки или коротких замыканий, но и от случайного поражения человека электрическим током. В настоящее время основными приборами такой защиты являются автоматические выключатели и устройства защитного отключения. Своеобразным «симбиозом» этих двух приборов является дифференциальный автомат.

Подключение дифавтомата

Но этот прибор защиты лишь в том случае станет корректно выполнять возложенные на него функции, если будет правильно размещен в общей схеме домашней или квартирной электросети. Увы, в этом вопросе многие владельцы жилья, стремящиеся все и всегда делать своими руками, допускают немало ошибок. «Схалтурить» вполне могут и приглашенные «мастера» — в этой сфере частных услуг встречается немало откровенных «шабашников». Поэтому имеет смысл рассмотреть подробнее, по каким принципам осуществляется подключение дифавтомата – такая информация в любом случае будет полезной.

Предназначение и устройство дифференциального автомата. Его основные характеристики.

Принципиальное устройство и предназначение

Чтобы правильно понять принцип подключения дифференциального автомата, необходимо разобраться, что же он из себя представляет и как работает.

  • К основным опасностями в домашних электросетях можно отнести вероятность короткого замыкания и превышение предельно допустимых параметров тока (превышение нагрузки на линию). Оба этих случая приводят к опасному нагреву проводов, разрушению их изоляции, оплавлению проводников или корпусов подключенных приборов, возникновению электрической дуги. При отсутствии или несрабатывании защиты все это приводит к очень серьезным последствиям, вплоть до масштабных пожаров.

От таких аварий предохраняет автоматический выключатель (АВ). В нем предусмотрено два уровня защиты.

Два уровня защиты, предусмотренные в автоматическом выключателе

Не вдаваясь во все тонкости конструкции автомата, просто остановим свое внимание на защитных устройствах.
При включении прибора специальная механическая система тяг, рычагов, пружин и подвижных контактов замыкает цепь между входной и выходной клеммами. Если в подключенном через автомат участке сети все в норме, он остается в таком положении сколь угодно долго. Но строение механизма таково, что для размыкания цепи достаточно довольно небольшого, но определенным образом приложенного усилия от так называемых расцепителей.

Под номером 1 показан электромагнитный расцепитель. Это катушка-соленоид с размещенным внутри подпружиненным металлическим сердечником. При нормальных токах, проходящих через выключатель, создаваемое катушкой электромагнитное поле слишком слабо, чтобы преодолеть усилие пружины. Но в случае короткого замыкания сила тока возрастает в сотни и даже тысячи раз, соответственно резко возрастает и напряженность электромагнитного поля катушки. Сердечник перемещается, сжимая пружину, и приводит в действие механизм расцепления.

Под номером 2 – тепловой расцепитель. Это – биметаллическая пластина, являющаяся участком цепи прохождения тока через выключатель. Если нагрузка нормальная, то есть показатели силы тока в пределах указанного номинала, то она не меняет своей конфигурации. Но если токи пошли с превышением номинала, начинается ее нагрев. За свет биметаллической структуры (два металла с заметно отличающимися показателями линейного температурного расширения) пластина начинает изгибаться и в определенный момент воздействует на механизм расцепления. Автоматический выключатель разрывает цепь.

Автоматы обычно ставятся на различные участки домашней (квартирной) электрической сети на разрыв фазы. Они имеют однополюсное исполнение и занимают в коробке (щите) на DIN-рейке одно модуль-место. Исключение – автоматы на вводе, где используются двухполюсные (для трехфазной сети – четырехполюсные). То есть в выключенном положении одновременно размыкается и фаза (фазы) и ноль.

  • Еще одна опасность, от которой тоже требуется защита – это утечка тока. Износ изоляции, механические поломки бытовой техники, некоторые другие причины могут привести к тому, что фаза пробивается на металлический корпус приборов. Чтобы не допустить поражения током в таких ситуациях, используются устройства защитного отключения (УЗО). Другое их название – дифференциальный выключатель (ДВ).

Через УЗО всегда проходит и фаза, и ноль. Дело в том, что основным «рабочим органом» этого прибора является дифференциальный трансформатор. Он имеет характерный сердечник (поз. 3) в форме тора (замкнутое кольцо) а обмотками служат фазный провод и нулевой. Причем они расположены так, что создаваемые электромагнитные поля – противонаправленные, то есть компенсируют друг друга. Кроме того, имеется контрольная обмотка (поз.4), связанная с электромеханическим (реле) или электронным (электронный ключ) устройством размыкания.

Устройство УЗО – главным элементом является дифференциальный трансформатор. Хорошо видны его обмотки фазой и нулем – толстые провода белого и красного цвета.

Если в сети и подключённой нагрузке нет неполадок, то какой ток прошел в сторону нагрузки по фазному проводу, такой же должен вернуться и по нулевому в обратном направлении. Результирующего магнитного потока в сердечнике нет – он полностью компенсирован. Но если возникла утечка тока на землю, или же при пробое фазы на корпус прибора его коснулся рукой человек, равновесие нарушается. В сердечнике возникает магнитный поток, который приводит к возникновению тока в контрольной обмотке. А это, в свою очередь, вызывает выключение УЗО – цепь разрывается.

Про это долго приходится писать, но на деле время срабатывания УЗО измеряется миллисекундами. А уставка (показатель утечки тока, вызывающей срабатывание защиты) в УЗО, устанавливаемых в бытовых сетях – всего 0,01 или 0,03 ампера. То есть главные задачи – не допустить опасных для жизни показателей силы тока и свести к возможному минимуму длительность опасного контакта.

Никогда не забывайте об опасности электрического тока!

Не следует думать, что напряжение 220 вольт относится к малоопасным. Это дикое заблуждение стоило многим жизни! Некоторые читатели будут просто шокированы, когда узнают, сколь незначительные показатели силы тока предоставляют для человека, безо всякого преувеличения, смертельную угрозу. Обязательно найдите время и прочитайте статью нашего портала, специально посвященную опасности электрического тока.

Для чего все это говорилось? А лишь для того, чтобы привести к следующему – рассматриваемый в нашей статье дифференциальный автомат – это не что иное, как автоматический выключатель и УЗО, скомпонованные в одном корпусе.

Все удалось уместить в одном корпусе – и электромагнитную защиту от сверхтоков КЗ, и тепловую от перегрузки, и дифференциальный трансформатор для выявления тока утечки

Внешне дифференциальный автомат (или, если правильнее – автоматический выключатель дифференциального тока, АВДТ) очень схож с УЗО – такой же корпус на два модуль-места, такие же рычажок включения и кнопка «Тест». Но отличить несложно даже беглым взглядом по маркировке. У УЗО номинал подписан по принципу «цифры – буква», например, 16 А. А у дифавтомата – «буква – цифры», например, С 16. Это тоже номинальный ток, а буква впереди имеет уже несколько иное значение. Об этом и поговорим в следующем подразделе статьи.

Основные параметры дифференциальных автоматов и их маркировка

Чтобы дифференциальный автомат работал корректно, необходимо правильно подобрать его по основным характеристикам. Конечно же, это лучше поручить специалистам-электрикам. Но и «рядовому» пользователю, стремящемуся к пониманию всего того, что имеется в его жилых владениях, такая информация будет полезна.

Как правило, основные характеристики АВДТ указываются цифрами, буквами и условными значками на его корпусе. Есть, правда, исключения, но в основном производители придерживается если не совсем единого, то очень схожего стандарта маркировки.

Лучше всего это рассмотреть на примере.

Основные внешние элементы автоматического выключателя дифференциального тока (АВДТ) и маркировка, содержащая немало полезной информации.

1 – логотип и название компании-изготовителя дифавтомата. Кстати, коль затронуть вопрос бренда, то можно сразу отметить следующее. АВДТ — прибор в достаточной степени дорогостоящий, и каждому владельцу хочется, чтобы он служил как можно дольше. К сожалению, приходится констатировать, что в этой сфере производства электротехнических устройств не все обстоит благополучно – в продаже немало изделий явно невысокого качества. Поэтому есть смысл приобретать модели проверенных, давно заслуживших непререкаемый авторитет компаний, например, «Legrand», «ABB», «General Electric», «Schneider Electric», «Moeller», «Siemens». Естественно, убедившись при покупке в оригинальности изделия и получив на него гарантию. А вот массово заполнивший рынок отечественный бренд «IEK», как это не прискорбно, в один ряд с указанными фирмами поставить пока никак не получается.

2 – наименование модели. В этом названии может сразу скрываться указание на то, что это именно дифференциальный автомат (аббревиатура АД или АВДТ). Может быть и латинская аббревиатура – полного единства в этом вопросе нет.

3 – сочетание буквы и числа, например, как на иллюстрации – С25. Число обозначает максимальные номинальный ток, то есть такой, какой прибор может выдерживать сколь угодно долго без аварийного срабатывания и без потери своей работоспособности.

Показатели номинального тока стандартизированы и ограничены следующими значениями: 6 А, 10 А, 16 А, 20 А, 25 А, 32 А, 40 А, 50 А и 63 А. Небольшие номиналы (до 16А) обычно используются для систем освещения или для розеток, в которые не предполагается включения мощной техники. Средние номиналы – для розеточных групп или даже для выделенных под мощную бытовую технику линий. Дифавтоматы с номиналом 40 А и выше обычно устанавливаются на вводе.

Буква перед номиналом – это так называемая время-токовая характеристика выключателя. Дело в том, что при пуске многих приборов кратковременное значение пускового тока может значительно превышать номинальное значение. И если АВДТ станет при этом постоянно срабатывать, то это станет мучением для хозяев. Поэтому для игнорирования кратковременных пусковых скачков установлены пороги срабатывания электромагнитного расцепителя, которые как раз и обозначаются категориями В, С или D.

  • B – превышение тока относительно номинала в 3÷5 раз.
  • С – в 5÷10 раз.
  • D – в 10÷20 раз.

То есть при пуске и сопровождающем его скачке тока электромагнитный расцепитель не сработает. Но если превышение номинала оказывается длительным, то нагревается биметаллическая пластина и сработает тепловой расцепитель.

Для квартир чаще всего выбирают АВДТ категории С. Для небольшого загородного дома, в котором нет мощной техники с высокими показателями пусковых токов лучше взять дифавтомат с время-токовой характеристикой В. Ну а приборы с индексом D обычно устанавливаются на линиях с мощным оборудованием, как правило, в производственных условиях.

Гораздо реже, но все же встречаются дифавтоматы с категорией А. Предел тока срабатывания электромагнитного расцепителя у них превышает номинал всего в 2÷3 раза.

Кроме того, попадаются дифференциальные автоматы категории К и Z. Эта градация устанавливается самими производителями, и особенности эксплуатации таких приборов должны быть указаны в паспортах изделий.

4 – это номинал дифференциального тока, то есть именно то значение тока утечки, которое вызовет срабатывание защиты. Указывается или в миллиамперах (например, 30 mA), или в амперах (0,03 А).

Обычно в бытовых условиях применяют дифференциальные автоматы с номиналом 10 или 30 миллиампер. Для тех приборов или розеточных линий, где наблюдается постоянный или вероятный контакт с водой или повышенной влажностью, устанавливают АВДТ на 10 мА. Такой же дифавтомат можно предусмотреть и на линии, идущей в детскую комнату – для большей безопасности. На остальных линиях – розеточных группах или внешнем освещении достаточно «тридцатки». Некоторые линии, например, внутреннее освещение, зачастую и вовсе не защищают дифавтоматами или УЗО, просто из соображений экономии. Хотя, многие осветительные приборы имеют металлические корпуса, и подобные мера предосторожности все же не видится лишней.

5 – указывается класс дифференциальной защиты. Это может быть символьное обозначение (чаще), но иногда оно дополняется и буквенным. А говорит показатель о том, на какой тип токов утечки способен реагировать дифавтомат.

  • Самыми доступными по стоимости являются приборы класса АС. Они срабатывают при появлении (мгновенной или нарастающей) утечки только синусоидального переменного тока.
Дифференциальный автомат класса АС – реагирует на утечку исключительно переменного тока
  • Более совершенными, но и более дорогими являются приборы класса А. Они способны реагировать на утечку как переменного, так и постоянного пульсирующего тока. Об этом красноречиво говорит пиктограмма с плавной синусоидой и пульсирующей «пилой».
При современной насыщенности быта приборами с микропроцессорным управлением именно дифавтоматы класса А считаются наиболее предпочтительными к установке.

Такие дифавтоматы для условий дома или квартиры можно считать оптимальными. Особенно для тех линий, к которым подключена бытовая или офисная техника с мультипроцессорным управлением, с импульсными блоками питания.

  • Самыми чувствительными являются АВДТ класса В – они способны отслеживать утечку еще и выпрямленного постоянного тока. В рамке их пиктограммы – уже три символа. Встречаются такие дифавтоматы нечасто, используются обычно в специфических производственных условиях. Применение их для домашней сети выглядит избыточным, тем более что стоимость подобных приборов – наиболее высокая.

6 – номинальная отключающая способность. Обычно показывается в прямоугольнике с указанием одного из стандартных значений:3000 А, 4500 В, 6000 А и 10000 А.

По сути, это величина тока короткого замыкания, которая не приведет к выходу дифавтомата из строя – он останется пригоден для дальнейшего применения.

АВДТ с максимальными показателями в 10000 ампер обычно устанавливаются в производственных условиях на линиях с мощным оборудованием. Иногда применяют их и для жилых домов, расположенных в непосредственной близости к подстанциям. Номинал в 6000 А подойдет для домов с качественной новой проводкой, способной выдерживать значительные кратковременные скачки тока. Для домов со старой изношенной проводкой, для сельской местности, для частного сектора городов с проложенными воздушными линиями электроснабжения лучше установить дифавтомат с номиналом 4500 А.

7 – в маленькой квадратной рамке, обычно под номинальной отключающей способностью или рядом с ней указывается цифрой класс токоограничения. Это очень важный параметр, говорящий о том, сколько времени займет срабатывание защиты от КЗ, начиная от размыкания контактов и до полного гашения возникающей при этом электрической дуги. Понятно, что чем быстрее это произойдет, тем короче и менее разрушительным будет воздействие короткого замыкания на электропроводку.

Различают три класса:

  • 1 класс – гашение дуги занимает более 10 миллисекунд. Про такие АВДТ говорят, что они не имеют токоограничения, и этот показатель на корпусе, как правило, вообще не указывается.
  • 2 класс – гашение электрической дуги происходит за 6÷10 мс.
  • 3 класс – 2.5÷6 мс. Такие приборы – самые совершенные, но и наиболее дорогие. Но при наличии финансовой возможности предпочтение все же лучше отдавать именно им.

8 и 9 – клеммы для подключения проводов. Важно – должны соблюдаться два условия.

  • Во-первых, фазе и нулю отведены свои позиции, и нарушать это правило – недопустимо. Ноль всегда будет обозначен буквой N, фаза может указываться как буквенным обозначением, так и цифрами.
  • Во-вторых, обязательно соблюдается направление подключения, то есть вход со стороны линии электропитания и выход в сторону нагрузки. Это может указываться текстом, или, для фазы – цифрами. Например, 1 – вход, 2 – выход в сторону нагрузки.

А вот «правило», например, что вход всегда сверху, а фаза, скажем, слева – это полнейшее заблуждение. Можно встретить массу примеров с совершенно противоположным размещением по обоим критериям. Так что оценивать правильность нужно исходя из конкретных особенностей приобретенного прибора.

В подтверждение сказанному – различные варианты размещения клемм для подключения проводов

Обратите внимание на иллюстрацию:

1 – вход со стороны сети сверху, фаза расположена слева.

2 – при верхнем входе фаза должна подключаться справа.

3 – провода со стороны сети подключаются снизу, фаза – слева.

4 – допускается подключение подводящих проводов как сверху, так и снизу.

Но в любом варианте имеется и жёсткое правило: если фаза от сети подключается сверху, то и ноль также в обязательном порядке должен быть подключён с той же стороны. И наоборот. В противном случае дифференциальный трансформатор, оценивающий наличие тока утечки, просто не станет работать, а дифавтомат будет постоянно выбивать.

Узнайте, почему выбивает автомат, а также ознакомьтесь с причинами при включении и в щитке, из нашей новой статьи на нашем портале.

10 – клавиша (рычаг) включения дифавтомата. Дополнительно может иметься световой или цветовой индикатор его рабочего или выключенного положения (поз. 11).

12 – кнопка «тест». После установки и подключения АВДТ в обязательном порядке проводится проверка его работоспособности в плане реакции на ток утечки. При нажатии на кнопку тестирования внутри замыкается цепь, имитирующая указанный номинал тока утечки. Если прибор исправен, то это вызовет его отключение. Подобные проверки рекомендуют проводить с определенной периодичностью, например, раз в месяц.

13 – индикатор причины срабатывания дифференциального автомата. Такая опция, к сожалению, имеется далеко не во всех моделях. Именно эта причина зачастую становится определяющей при выборе – установить ли АВДТ или связку УЗО+АВ. Там все ясно – сработало УЗО – ищи место и причину утечки. Вырубило автомат – значит, или перезагрузка, или короткое замыкание. А вот с АВДТ провести диагностику и выявление причин срабатывания бывает сложнее.

Поэтому приборы со  встроенным индикатором причины отключения выглядят предпочтительнее. Обычно это флажок, положение которого относительно корпуса скажет о причине. Например, остался утопленным – выключение вызвано перегрузкой. Вышел за уровень корпуса наружу – АВДТ отреагировал на утечку тока.

14 – на корпусе АВДТ обычно наносится его принципиальная электрическая схема. При желании в ней несложно разобраться. Кстати, она же может подсказать, является ли прибор электронным, или в нем применена электромеханическая схема. Например, если тестовой подсказки на корпусе нет (а она зачастую используется), то о том, что прибор электронный, скажет треугольник (знак усилителя) в схеме.

Электронные АВДТ – более компактные и чувствительные. Но зато электромеханические – значительно надежнее, так как не требуют источника питания.

Еще несколько важных обозначений, на которые порой приходится обращать внимание.

15 – символ «S» говорит о том, что прибор – селективного типа. То есть, в отличие от обычных дифавтоматов его срабатывание осуществляется с определенной задержкой. Это бывает важным для установки дифавтомата на вводе, когда в иерархической схеме за ним будут располагаться другие приборы дифференциального типа. То есть при возникновении утечки на одной из линий, оснащённой собственным АВДТ или УЗО, сработает защита только на ней, а селективный просто «не успеет» отреагировать на это. В итоге отключится только линия с неполадкой, а остальные участки домашней сети останутся в рабочем состоянии.

16 – значок в форме стилизованной снежинки говорит о том, что прибор может размещаться в уличном распределительном щитке. Число внутри шестиугольника – это предельно допустимое значение отрицательной температуры.

Установка и подключение дифавтомата

Электромонтажные работы

Здесь, по сути, сложно выделить какие-либо особенности, отличающие установку дифференциального автомата от автоматического выключателя или УЗО. Поэтому – вкратце:

  • Естественно, все электромонтажные работы проводятся только в обесточенном щите. И в этом нужно убедиться, чтобы быть уверенным в безопасности на все 100%.
  • С тыльной стороны любого дифавтомата имеет фигурный паз для крепления прибора на стандартной DIN-рейке. То есть АВДТ надевается верхним выступом этого паза не рейку в планируемом месте установки, а затем подается вперед. Снизу имеется подпружиненная защелка, которая при нажатии захватит нижний выступавший край DIN-рейки, и прибор будет зафиксирован на ней.
Установить современные выключатели на стандартную DIN-рейку — минутная задача, не требующая ни специального инструмента, ни приложения больших усилий.
  • Если в этом имеется необходимость, можно зафиксировать расположение выключателя на самой рейке, чтобы не допустить его смещения вдоль нее. Для этого применяются специальные фиксаторы, металлические или пластиковые, которыми «подпирают» выключатель с одной или обеих сторон, в зависимости от соседства с другими приборами или отсутствии такового.
Металлические фиксаторы положения установленного на DIN-рейку прибора
  • Производится зачистка подключаемых к дифавтомату проводов. Лучше всего это производить специальным съемником изоляции – не повреждается сам проводник. Зачистка проводится на длину в 8÷10 мм от конца провода.
Провода рекомендуется зачищать с помощью специального съемника изоляции
  • После очередной тщательной проверки правильности расположения подходящих от сети и отходящих в сторону нагрузки проводов, производится их поочерёдное подключение к клеммам.

Для этого вначале ослабляется, слегка выкручивается винт клеммы. Затем зачищенный конец провода (или обжатый наконечник) заводится в клемму, так, чтобы не снаружи не оставалось открытого участка без изоляции. Затем с приложением должного усилия производите затяжка винта и проверка надежности соединения. Провод должен быть закреплен без малейшего намека на возможный люфт в клемме, не поддаваться на выдергивающее усилие.

  • После затяжки всех клемм и еще одной визуальной проверки правильности коммутации проводов, можно включить сеть, чтобы провести тестирование дифавтомата. Во-первых, он должен включиться и удерживаться в таком положении. Если он срабатывает сразу, в схеме допущена какая-то ошибка. Во-вторых, при включённом АВДТ нажимают на его кнопку «тест» – это должно сопровождаться мгновенным срабатыванием защиты.

Итак, совершенно очевидно, что сам по себе монтаж дифференциального автомата в щите никакой чрезвычайно большой сложности не представляет. В основном соблюдаются правила, присущие для электромонтажа любых приборов с установкой на DIN-рейку.

Как правильно собрать распределительный щит?

Профессионализм настоящего специалиста-электрика всегда выдает высокое качество, аккуратность и, если хотите, даже эстетичность монтажа электрического распределительного щита. При выполнении этой непростой задачи необходимо придерживаться определенных правил и учитывать многочисленные нюансы. Подробно о монтаже распределительного щита читайте в специальной публикации нашего портала.

Так что главная загвоздка при установке дифференциальных автоматов кроется не в установке их на рейку и подключении проводов к клеммам. Основная проблема — это правильное расположение защитного устройства в самой схеме квартирной электросети.

Схемы подключения дифференциальных автоматов.

При установке дифференциальных автоматов может использоваться несколько схем. Каждая из них обладает своими особенностями и, часто, недостатками.

Посмотрим на основные применяемые варианты.

Единственный дифавтомат на вводе

Схема такова – на вводе до счётчика установлен двухполюсный автоматический выключатель, а после – дифференциальный автомат, который «обслуживает» все линии внутренней проводки в доме или квартире. Других приборов дифференциальной защиты нет – на каждой из линий просто установлен автомат нужного номинала от коротких замыканий и перегрузки.

Единственный дифференциальный автомат установлен на вводе сразу после счетчика.

Схема, безусловно, работоспособная, но к ней сразу возникает ряд вопросов.

  • Первое. Раз каждая линия защищается автоматическим выключателем, то стоит ли перед ними по иерархии схемы устанавливать АВДТ? Получается, что способности дифавтомата реагировать на перегрузку или на короткое замыкание – остаются совершенно невостребованными. Видимо, здесь бы хватило и просто УЗО, которое при равных номиналах практически всегда дешевле АВДТ.
  • Второе. Нет никакой ясности с номиналом дифференциального тока. Если поставить, скажем, на 10 или 30 мА, то при нескольких линиях даже совершенно неопасные утечки могут в сумме вызывать частое ненужное срабатывание защиты. Если же номинал завысить, скажем, до 100 мА, то, по сути, линии остаются не защищёнными от уже очень опасных токов утечки.
  • Третье. Отыскать проблемный участок сети, вызывающий срабатывание защиты, будет очень проблематично.

Одним словом, схема очень далека от совершенства, и использовать ее – вряд ли разумно.

Дифавтоматы на выделенных линиях

В этой схеме, безусловно, более надежной в работе, дифференциальный автомат устанавливается на каждую линию, нуждающуюся в защите от токов утечки. Как уже говорилось выше, некоторые линии не требуют такой защиты, и их можно оставить только «под охраной» автоматических выключателей, на случай КЗ или перегрузки.

Важные линии защищены индивидуальными дифференциальными автоматами

Понятно, что такой подход потребует уже более значительных материальных затрат. Но зато и безопасность на высоте, и локализация участка с неисправностью значительно упрощается. При выбивании одного из дифавтоматов все остальные линии продолжают работать в штатном режиме.

Селективная схема с противопожарной дифференциальной защитой

УЗО или дифавтомат способны не только защищать человека от электротравм при токах утечки. При значительной утечке, измеряемой уже сотнями миллиампер, велика вероятность возникновения пожароопасной ситуации. И такое зачастую случается, причём, как правило, в самих распределительных щитах. Повреждения изоляции проводов и перемычек, нарушение правил или небрежность при выполнении монтажа — все это может привести к возникновению токов утечки, способных вызвать сильный локальный нагрев проводки со всеми вытекающими негативными последствиями.

Поэтому одной из мер по недопущению подобных явлений является установка так называемого противопожарного УЗО (или дифференциального автомата), размещаемого на вводе в «верхушке» всей иерархии схемы, сразу после вводного автомата и счетчика электроэнергии. Здесь разговор идет не столько о защите человека от поражения током, сколько о других задачах:

  • Это защита вводного кабеля и всей «начинки» распределительного щита от возможных токов утечки.
  • Защита тех линий, в которых не предусмотрена установка дифференцированных приборов.
  • Это дополнительная страховка на случай отказа или полного выхода из строя нижестоящих по иерархии схемы УЗО и дифавтоматов.

При использовании в качестве такой защиты АВДТ, общая схема может выглядеть, например, так:

Селективная схема с общим противопожарным УЗО или АВДТ на входе

На схеме не показано, но, как мы видели раньше, некоторые линии могут не нуждаться в дифференциальной защите и иметь только автоматические выключатели в разрыве фазы.

При таком подходе необходимо учитывать, что для корректной работы схемы должны быть выполнены следующие условия:

  • Номинал дифференциального тока срабатывания противопожарного УЗО или АВДТ должен быть как минимум втрое выше уставки дифавтоматов, расположенных ниже по иерархии. Вот для этих целей и выпускаются АВДТ или УЗО, рассчитанные на ток утечки в 100, 300 или 500 мА.
  • Время срабатывания тоже должно отличаться в бо́льшую сторону как минимум втрое. А вот это достигается установкой дифавтоматов селективного типа, то есть помеченных символом «S» — об этом говорилось выше.

Если эти условия не соблюсти, то работа схемы может превратить жизнь своих хозяев в постоянное мучение. Кого угодно «достанут» частые срабатывания АВДТ на входе с полным выключением всей домашней сети. И, естественно, с немалыми проблемами поиска повреждённого участка.

А при грамотном подборе дифавтоматов по такой схеме нарушения на одной из линий приведут только к ее отключению – остальные будут работать. Но если сработал селективный автомат, то это станет сигналом о наличии весьма серьёзной причины, поиск которой лучше начинать непосредственно от распределительного шкафа.

Противопожарный дифавтомат в трехфазной сети

Не столь часто, но все же встречается и такое, что в дом заводится трёхфазная линия питания. ее тоже можно и нужно защитить противопожарным АВДТ (УЗО).

Естественно, четырёх полюсный дифавтомат, рассчитанный для установки на трехфазную линию – это куда более сложное устройство, в  котором производится оценка дифференциальных токов и защита от перегрузки и КЗ для каждой из фаз. Но его установка подчиняется тем же правилам – на корпусе указывается расположение фазных проводов и общего нуля. Важно – не перепутать фазы на входе и выходе, чтобы работа была корректной.

Противопожарный дифавтомат на входе трехфазной сети.

Схема приведена в усечённом виде. В дальнейшем фазы распределяются так, чтобы на каждую выпадала примерно равная нагрузка. И затем уже каждая фаза может делиться на отдельные линии, которые по мере необходимости защищаются АВДТ или парой УЗО с АВ. То есть  по том же принципу, что показывался выше.

Расширить информацию по схемам подключения дифференциальных автоматов поможет предлагаемое вниманию читателей видео:

Видео: Схемы подключения дифавтоматов с пояснениями мастера

Типичные ошибки при подключении дифференциальных автоматов

Имеет смысл обратить внимание читателей на те ошибки при установке дифавтоматов, которые допускаются довольно часто и приводят или к неработоспособности схемы, или даже к выходу прибора защиты из строя.

Описание ошибкиИллюстрацияХарактерные симптомы
При подключении дифавтомата нарушено указанное расположение проводов ввода и выхода на нагрузку (если модель не отличается универсальностью в этом вопросе)Оценка дифференциального тока проводится некорректно.
Бессистемное срабатывание, некорректная работа, отказ включаться.
Перепутано направление подключения проводов – фаза в одну сторону, ноль – в другую.Вместо взаимной компенсации, магнитные потоки на сердечнике дифференциального трансформатора накладываются, и контрольная обмотка определяет дифференциальный ток даже тогда, когда его нет.
Кнопка «тест» может работать нормально, но при включении нагрузки происходит мгновенное выключение АВДТ.
На каком-то участке схемы (неважно, каком) допущено объединение рабочего нуля с контуром заземленияУтечка тока заложена «по умолчанию».
АДВТ вообще невозможно включить – сразу срабатывает защита.
Ноль на нагрузку пущен не из АВДТ, а с общей шины, расположенной по схеме выше дифавтоматаОценка дифференциального тока некорректная.
АДВТ включается, тест проходит нормально, но при включении нагрузки происходит моментальное срабатывание защиты.
После дифавтомата нулевой провод не идет непосредственно на нагрузку, а возвращается на общую нулевую шину. И только потом идет на линию нагрузкиОценка дифференциального тока некорректная — по нулевому проводнику АВДТ ток практически не проходит.
Прибор включается, но тест не работает, а при попытке включить нагрузку мгновенно срабатывает защита
При использовании двух дифференциальных автоматов допущена ошибка – перепутаны нулевые провода разных линийОценка дифференциального тока на обеих линиях становится некорректной.
Дифавтоматы включаются, на прохождение теста реагируют нормально. Но любое подключение нагрузки хотя бы на одной линии приводит к срабатыванию защиты на обоих АВДТ.
Опять же при использовании двух (или более) дифференциальных автоматов – ниже по схеме допущено, ошибочно или намеренно, объединение нулей отдельных линийОценка дифференциального тока в обеих линиях выполняется некорректно.
АВДТ включаются, но при нажатии кнопки «тест» на любом из них – выключаются сразу оба. И при подключении нагрузки к любой линии сразу происходит срабатывание дифференциальной защиты на обоих приборах.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, были рассмотрены устройство и классификация автоматических выключателей дифференциального тока, основные схемы их включения домашней или квартирной электросети, часто допускаемые ошибки при их коммутации.

Напоследок можно добавить, что дифавтоматы все же не пользуются особой любовью электриков. Многие мастера предпочитают обходиться установкой защиты, собираемой из УЗО и автоматических выключателей. Схема получается более гибкой и ремонтопригодной, а учитывая высокую стоимость АВДТ – еще и более рентабельной.

Подробнее об этом можно почитать в специальной статье нашего портала, которая так и называется – «Что лучше, УЗО или дифавтомат?»

Подключение Z-зонда — Duet3D

Зонд

A Z может использоваться для точной, автоматической и повторяемой установки высоты Z, помощи в ручной настройке уровня кровати и / или обеспечения автоматической коррекции / компенсации ошибок прямоугольности и плоскостности кровати. На дельта-машине он может автоматически калибровать размеры машины.

Разные технологии Z-зондов различаются по своей способности обеспечивать надежность, простоту, точность и низкую стоимость, и ни один из них не является преобладающим.Для сравнения преимуществ и недостатков различных вариантов Z-зонда см. Выбор Z-зонда.

После подключения датчика см., Как:

Если у вас нет датчика Z, вы все равно можете использовать компенсацию слоя сетки и другие функции, обычно связанные с датчиком Z. См. Режим 0 ниже.

Вы можете подключить Z-зонд напрямую к Duet.

  • На платах Duet 3 вы можете подключить пробник к любому разъему ввода-вывода. Некоторым датчикам могут потребоваться определенные возможности e.г. аналоговый вход или выход ШИМ; см. обзор оборудования для вашей платы, чтобы узнать о возможностях разъема ввода-вывода.
  • Duet 2 WiFi / Ethernet и Duet 0.8.5 имеют специальный 4-контактный разъем для подключения Z-зонда.
  • Duet 2 Maestro имеет специальный 5-контактный разъем.
  • Duet 0.6 не имеет разъема Z-зонда, но вы можете использовать некоторые контакты на разъеме расширения для той же цели.

Внимание! В следующей таблице показана распиновка по функциям, а НЕ в физическом порядке.Проверьте электрическую схему вашего Duet на предмет правильности расположения выводов. Например, распиновка 5-контактных разъемов IO_ на Duet 3 НЕ совпадает с распиновкой 5-контактного разъема Z Probe на Duet Maestro!

Маркировка контактов Duet WiFi / Ethernet Маркировка контактов Duet Maestro Маркировка контактов Duet 3 Маркировка контактов Duet 0.8.5 Контакт расширительного разъема Duet 0.6 Назначение
IN IN IN AD12 39 (AD12) Вход от датчика Z
GND GND GND GND 2 (или используйте контакт GND на концевом разъеме E0) Земля
MOD MOD OUT PC10 41 (AD14) Управляющий сигнал для некоторых типов датчиков Z
3.3 В 3,3 В 3,3 В 3,3 В 3 (или используйте контакт 3V3 на концевом соединителе E0) Питание датчика Z
5V 5V Питание 5 В для датчиков Z, которые в нем нуждаются (например, BLTouch)

Примечание : Вывод MOD на Duet 2 WiFi / Ethernet НЕ поддерживает ШИМ, поэтому не может использоваться для управления сервоприводом. Вывод IOx_out на Duet 3 и вывод MOD на Duet 2 Maestro поддерживают ШИМ и могут управлять сервоприводом (например, для развертывания BLTouch).

Gcode M558 настраивает прошивку для вашего Z-зонда. Использование параметра P конфигурирует микропрограммное обеспечение для распознавания режима вывода Z-датчика, который вы используете. Например, M558 P1 выбирает режим датчика Z 1.

  • Вы можете использовать Z-зонд с аналоговым или цифровым выходом; просто установите соответствующий режим в M558.
  • В версиях встроенного ПО до 3.2 при использовании датчика с аналоговым выходом встроенное ПО будет замедлять скорость датчика, когда она приближается к высоте триггера.
  • В версиях прошивки от 3.2 вы можете использовать параметр M558 F, чтобы указать быструю подачу Z для первого измерительного движения, за которым следует более медленное второе измерительное движение для любого измерительного щупа. например, M558 F600: 120
  • Некоторые типы датчиков Z с цифровым выходом следует подключать к концевому разъему E0 вместо разъема Z датчика.

В следующей таблице представлен обзор различных режимов Z-датчика.

Режим Тип датчика Управляющий сигнал (вывод MOD или OUT) Примечания
0 Нет датчика Не используется
1 Аналоговый датчик HIGH
2 Аналоговый датчик с модуляцией Модуляция (управление включением / выключением ИК-светодиода)
3 Аналоговый датчик LOW
4 Цифровой датчик, подключенный к входу концевого выключателя E0, или Вход конечного упора устанавливается параметром C Не используется Не поддерживается в RRF 3.Используйте тип 5 или 8. См. Документацию M558.
5 Цифровой датчик подключен к входу Z датчика ВЫСОКИЙ во время измерения, НИЗКИЙ в другое время
6 Цифровой датчик подключен к входу концевого выключателя E1 Не используется Не поддерживается в RRF 3. Используйте тип 5 или 8. См. Документацию M558.
7 Переключатель срабатывания Концевой упор Z Не используется Не поддерживается в RRF 3. Используйте тип 5 или 8.См. Документацию M558.
8 Цифровой датчик, подключенный к входу Z-зонда, нефильтрованный ВЫСОКИЙ во время измерения, НИЗКИЙ в другое время
9 BLTouch с выходом, подключенным к входу Z-зонда OUT (Duet 3) и MOD (Duet 2 Maestro) можно настроить для управления развертыванием / втягиванием. MOD на Duet 2 WiFi / Ethernet не поддерживает ШИМ, поэтому вместо этого используйте контакт нагревателя на порте расширения.
10 Обнаружение остановки двигателя Z Не используется

Детали:

Выберите этот режим, если у вас нет Z-датчика.Когда прошивка пытается выполнить команду для проверки кровати, вместо этого она отображает диалог в Duet Web Control, а также в Panel Due, если вы используете последнюю версию прошивки Panel Due, с просьбой наклонить голову вниз, пока сопло не коснется кровать и нажмите кнопку ОК.

Это датчик с аналоговым выходом, подключенным к разъему Z датчика. Выходной сигнал датчика должен возрастать по мере приближения к кровати, если вы не используете параметр I1 в команде M558, чтобы указать, что выход датчика падает по мере приближения к кровати (параметр I1 поддерживается в прошивке 1.16 и новее). Управляющий сигнал становится ВЫСОКИМ.

Это пробник с аналоговым выходом, который требует от Duet подачи сигнала модуляции и демодуляции возвращаемого сигнала. Выходной сигнал датчика увеличивается по мере приближения к кровати. Duet передает управляющий сигнал прямоугольной волной 250 Гц. Прошивка извлекает ту часть аналогового сигнала, полученного на выводе IN, которая находится в фазе с модуляцией.

То же, что и в режиме 1, за исключением того, что управляющий сигнал выдается НИЗКИЙ

Триггерный сигнал считывается из концевой цепи E0.Вы можете выбрать высокий или низкий уровень сигнала при срабатывании триггера. В прошивке 1.15 и ранее это делается с помощью M574 E0 S1 для выбора активного высокого уровня или M574 E0 S0 для выбора активного низкого уровня. В прошивке 1.16 и новее используйте I1 в команде M558, чтобы выбрать активный низкий уровень, в противном случае по умолчанию используется активный высокий уровень. Устройство, подключенное к выводу E0 STP, должно иметь возможность потреблять 1,5 мА для Duet 2 WiFi и Duet 2 Ethernet, 0,3 мА для Duet 2 Maestro или 2,1 мА для Duet 0,6 или 0,8,5. В прошивке 2.03 и более поздних версиях вы можете выбрать другой вход концевого выключателя с помощью параметра C команды M558.

Переключатель или цифровое выходное устройство, подключенное между клеммами IN и GND разъема Z-зонда. Аналогичен режиму 4, за исключением того, что используется соединитель Z датчика. Вход должен иметь активный высокий уровень при срабатывании триггера, или в прошивке 1.16 и более поздних версиях вы можете использовать параметр I1 в команде M558, чтобы выбрать активный низкий уровень. Единственный подтягивающий резистор — это номинальный подтягивающий резистор 100 кОм в микроконтроллере, поэтому требования к потребляемому току минимальны.

Аналогичен режиму 4, за исключением того, что используется вход концевого выключателя E1.Не рекомендуется в прошивке 2.03 и новее, используйте вместо этого режим 4 с параметром C4.

Аналогичен режиму 4, за исключением того, что используется вход Z-ограничителя. Не рекомендуется в прошивке 2.03 и более поздних версиях, вместо этого используйте режим 4 с параметром C2.

Аналогичен режиму 5, за исключением того, что входной сигнал не фильтруется для более быстрого отклика. Поддерживается прошивкой 1.20 и новее.

Специальный режим для датчика BLTouch. Поддерживается прошивкой 1.21 и новее.

Используйте обнаружение остановки двигателя Z в качестве триггера датчика Z.Поддерживается прошивкой 1.21 и новее. Существуют ограничения на обнаружение срывов, и это не всегда подходит для точного Z-зондирования, однако на форуме есть подробное обсуждение, и некоторые пользователи добились успеха.

Для Duet 2 и более ранних версий Duets: Подключите контакты VCC, GND и OUT датчика к 3,3 В, GND и IN соответственно на разъеме датчика Z и выберите режим 1 в команде M558.

С основной платой, платой расширения или панелью инструментов Duet 3: Подключите контакты VCC, GND и OUT датчика к 3.3V, GND и IN соответственно на разъеме датчика ввода-вывода и выберите режим 8 в команде M558. В Duet 3 ИК-зонд всегда находится в цифровом режиме.

См. Также веб-страницу DC42 об ИК-датчике для получения дополнительной информации о настройке этого датчика.

См. Это руководство для настройки тензодатчика на Smart Effector: адаптеры Smart Effector и каретки для дельта-принтера

Подключите, как показано в инструкциях по подключению RepRapPro Ormerod 1, используя приведенную выше таблицу для перевода между контактами разъема расширения и контактами разъема Z датчика, если необходимо, и выберите режим 1.

Подключите, как показано в инструкциях по подключению RepRapPro Ormerod 2 / Huxley Duo / Mendel, используя приведенную выше таблицу для преобразования между выводами разъема расширения и контактами разъема Z датчика, если необходимо, и выберите режим 2.

Если не с использованием брелка JohnSL: Подключите FSR параллельно между + 3,3 В и контактом IN разъема Z-датчика и подключите потенциометр или постоянный резистор между контактом IN и контактом GND. Выбор режима 1. Выберите номинал постоянного резистора, чтобы обеспечить надежное срабатывание.С микропрограммой 1.16 и более поздних версий можно вместо этого подключить FSR между IN и землей, а фиксированный резистор между IN и + 3,3 В, если вы используете параметр I1 в команде M558.

При использовании брелка JohnSL: подключите его контакты Vcc, Output и Ground к 3,3 В, IN и GND на разъеме Z-датчика соответственно и выберите режим 5.

Подключите его между контактами STP и GND разъема E0 и выберите режим 4. Если это нормально замкнутый микровыключатель, то с версией 1.15 или более ранняя версия прошивки использует M574 E0 S1 для выбора активного высокого уровня запуска. Для нормально разомкнутых контактов (не рекомендуется) вместо этого отправьте M574 E0 S0. С микропрограммой версии 1.16 или более поздней включите параметр I1 в команду M558, если вы используете нормально разомкнутый переключатель.

Большинство комплектов Piezo поставляется с рядом датчиков, которые подключаются к небольшой плате контроллера. Плата контроллера подключается к Duet. См. Эти темы для получения общих советов по подключению и настройке прецизионных пьезодатчиков:

https: // www.duet3d.com/forum/thread.php? …

https: //www.duet3d.com/forum/thread.php? …

Duet 3, Duet 2 Maestro или Duet 2 WiFi или Duet 2 Ethernet версии 1.04 или более поздней: вы можете подключить выход датчика непосредственно к контакту IN Z-зонда.

Duet WiFi / Ethernet версии 1.03 или более ранней и Duet 06/085: Подключите выходной провод датчика к катоду диода, а анод диода к выводу Z датчика IN. Желательно, чтобы в качестве диода использовался слабосигнальный диод Шоттки, такой как BAT43 или BAT85, но для некоторых подойдет малосигнальный кремниевый диод, такой как 1N4148.

Все Duets: Подключите провод заземления датчика к контакту заземления на Duet, а провод + питания датчика к подходящему напряжению (обычно к VIN, потому что эти датчики обычно требуют питания от 6 до 30 В).

Выберите режим 5 (P5) в команде M558, также включите параметр I1 в команду M558. В случае RRF3 инвертируемый I1 был заменен добавлением! перед названием штифта в M558.

Подключите выходной провод датчика к одному концу резистора (назовите его R1) и подключите один конец другого резистора (назовите этот R2) к GND на разъеме Z-зонда.Соедините свободные концы R1 и R2 вместе и с контактом IN разъема Z-зонда.

Для Duet WiFi и Duet Maestro: значения R1 и R2 должны быть выбраны так, чтобы при срабатывании триггера на их стыке появлялось около + 3В. Если R2 составляет 10 кОм, то подходящие значения R1 равны 30 кОм, если датчик питается от +12 В и 68 кОм, если он питается от +24 В. Если вы используете Duet Maestro или Duet Ethernet / WiFi версии 1.04 или новее, значения резистора менее критичны, и вы можете использовать 10 кОм для обоих.

Для Duet 3 и 3 Mini: все входы IOx.in имеют подтягивающий резистор 27 кОм на + 3,3 В, поэтому значение R2 должно быть достаточно низким, чтобы избежать этого. Мы предлагаем R2 = 2.2K. Тогда значение R1 должно быть от 4,7 кОм до 6,8 кОм, если датчик запитан от +12 В; или используйте от 10K до 15K, если датчик питается от +24 В.

Подключите провод заземления датчика к заземлению Duet, а провод + питания датчика к подходящему напряжению (обычно к VIN-номеру, так как этим датчикам обычно требуется от 6 до 30 В). Для этого можно использовать разъем постоянного вентилятора, но убедитесь, что вы соблюдаете правильную полярность.

Выберите режим 5 в команде M558.

См. Также: Устранение неполадок BLTouch

ПРИМЕЧАНИЕ: ПРОВЕРЬТЕ ПРОВОДКУ! При использовании клона BLTouch или устройства, поставляемого с комплектом производителя, цвета проводки могут не совпадать с указанными ниже, которые подходят для подлинного BLTouch с www.antclabs.com.

Например, в последних наборах BLTouch для принтеров Creality используются кабели разных цветов и разводка. Для них проверьте проводку по следующей таблице (см. Подлинное изображение BLTouch справа):

GND (Левый) + 5V (Левый средний) Control (Средний) GND (Правый средний) Out (Right)
Genuine BLTouch Brown Red Yellow Черный Белый
Creality kit Белый Черный Желтый Синий Красный

Подключите BLTouch к разъему ввода-вывода с поддержкой ШИМ.

Для Duet 3 MB6HC используйте IO_4, IO_5 или IO_7. Для получения дополнительной информации о возможностях контактного разъема см. Обзор оборудования материнской платы Duet 3 6HC

.

Для Duet 3 Mini 5+ используйте IO_1, IO_2 или IO_3. Для получения дополнительной информации о возможностях контактного разъема см. Обзор оборудования Duet 3 Mini 5+

.

Подключитесь следующим образом:

IO_ [n]
контакт разъема
BL Контактный контакт Цвет
3,3 В
IN OUT Белый
GND GND Черный + (коричневый или синий)
OUT Control Оранжевый или желтый
+ 5V + 5V Красный

Со старым BLTouch (до V3.0), по умолчанию выходной сигнал составляет 5 В. Все входы IO_inputs Duet 3 допускают 30 В, поэтому не имеет значения, уменьшите ли вы выход BLTouch до 3,3 В или оставите его на 5 В.

Подключите BLTouch следующим образом:

Duet ZProbe
штифт разъема
Duet extension
штифт разъема
BLTouch штифт Цвет
IN Out Белый
GND GND Черный
+ 5 В (контакт 1) + 5 В Красный
Нагреватель 3 (контакт 8) Управление Оранжевый или желтый
GND (контакт 2) GND Коричневый или синий

Для всех плат Duet 2 WiFi / Ethernet до версии 1.04

Если у вас старый BLTouch (до V3.0), по умолчанию на выходе будет 5 В. Однако вход датчика Z на платах Duet 2 WiFi / Ethernet до версии 1.04 не является устойчивым к 5 В.

  • Либо: Подключите резистор 240 Ом между GND зонда и входом зонда.
  • Или: обрежьте дорожку печатной платы на BLTouch, чтобы уменьшить выходное напряжение до 3,3 В, как описано в инструкциях для вашей версии BLTouch. См. Https://www.antclabs.com/

Все BLTouch V3.0 и новее — 3.По умолчанию выход 3 В, хотя можно установить выход 5 В.

Вход датчика Z на Duet 2 WiFi / Ethernet версии 1.04 и более поздних версий устойчив к 30 В, поэтому не имеет значения, уменьшите ли вы выход BLTouch до 3,3 В или оставите его на 5 В.

Назначьте неиспользуемый канал нагревателя для перенастройки в качестве сервоуправления для BLTouch. Например, если выход E2Heat не используется, вы можете использовать нагреватель 3, который соответствует разъему PWM1 на Duex. На плате расширения используйте нагреватель 6 или 7.

Если у вас есть плата Duex v0.9 или v0.9a, убедитесь, что у вас установлена ​​перемычка на «5V AUX JUMPER SELECT PINS» между выводами 5V AUX и 5V INT. Подробности смотрите в этой ветке форума.

Подключите BLTouch следующим образом:

Штырь разъема Duet ZProbe Штифт разъема DueXn / BoB PWM Штырь BLTouch Цвет
IN Out Белый
GND GND Черный
+ 5V + 5V Красный
PWM Control Оранжевый или желтый
GND GND Коричневый или синий

Для всех Duet 2 WiFi / Ethernet платы до версии 1.04

Если у вас старый BLTouch (до V3.0), по умолчанию на выходе будет 5 В. Однако вход датчика Z на платах Duet 2 WiFi / Ethernet до версии 1.04 не является устойчивым к 5 В.

  • Либо: Подключите резистор 240 Ом между GND зонда и входом зонда.
  • Или: обрежьте дорожку печатной платы на BLTouch, чтобы уменьшить выходное напряжение до 3,3 В, как описано в инструкциях для вашей версии BLTouch. См. Https://www.antclabs.com/

Все BLTouch V3.0 и новее — 3.По умолчанию выход 3 В, хотя можно установить выход 5 В.

Вход датчика Z на Duet 2 WiFi / Ethernet версии 1.04 и более поздних версий устойчив к 30 В, поэтому не имеет значения, уменьшите ли вы выход BLTouch до 3,3 В или оставите его на 5 В.

Подключите BLTouch к разъему Z датчика следующим образом:

Duet ZProbe
штырь разъема
BLTouch штифт Цвет
IN Out Белый
GND GND Черный + (коричневый или синий)
MOD Контрольный Оранжевый или желтый
3.3V
+ 5V + 5V Красный

В более старых версиях BLTouch (до V3.0) выходное напряжение по умолчанию составляет 5 В. Вход датчика Z на Duet 2 Maestro толерантен к 30 В, поэтому не имеет значения, уменьшите ли вы выход BLTouch до 3,3 В или оставите его на 5 В.

1. Определите имя контакта, к которому вы подключили управляющий вход BLTouch.

  • На Duet 3 это io [n].out pin, например io7.out
  • На Duet 2 WiFi / Ethernet без подключенной платы расширения это будет один из exp.heater3 — exp.heater7
  • Если у вас подключен DueX , один из duex .pwm1 thru duex.pwm5
  • Если у вас есть коммутационная плата расширения , это! exp.heater6 или! exp.heater7 (‘!’ инвертирует выход, и это необходимо).
  • На Duet Maestro это zprobe.mod.

Если вы используете одно из этих имен контактов, вам не нужно будет инвертировать выход (кроме BoB).zprobe.in «H5 F100 T2000

4. Создайте индекс вывода GPIO / сервопривода, используя выбранный вами контрольный вывод:

M950 S0 C «обогреватель расширения3»

В этом примере мы решили присоединить GPIO / Servo index 0 к контакту exp.heater3 на разъеме расширения Duet WiFi или Duet Ethernet. На Duet Maestro вы должны использовать C «zprobe.mod» в команде M950.

5. Установите смещения датчика, высоту триггера и значение триггера в G31:

G31 X20 Y0 Z3.3 P25

В этом примере высота триггера равна 3.3 мм (вам нужно будет измерить его), а датчик смещен от контрольной точки головки на 20 мм в направлении + X.

6. Создайте файл deployprobe.g (в папке / sys на SD-карте), он должен содержать следующую единственную команду:

M280 P0 S10

7. Создайте файл retractprobe.g (в папке / sys на SD-карте), он должен содержать следующую единственную команду:

M280 P0 S90

Чтобы проверить настройку с соплом, которое может быть на расстоянии 100 мм от кровати, вы можете проверить, достигает ли сигнал запуска Duet, попытавшись выдвинуть штифт, используя следующую команду:

M280 P0 S10

Если все в порядке, веб-интерфейс должен сообщить значение «0» или «N / A» в столбце Z-датчика, когда вывод выдвинут.Затем вы можете слегка прикоснуться к удлиненному штифту датчика, чтобы убедиться, что значение в столбце Z датчика изменилось на «1000»

Вы можете снова втянуть штифт с помощью

M280 P0 S90

две вышеуказанные команды также должны быть в /sys/deployprobe.g и /sys/retractprobe.g соответственно. Убедитесь, что они работают правильно, отправив M401 для развертывания зонда и M402 для втягивания зонда.

Перед тем, как пытаться вернуться домой (и неоднократно вбивать горячий конец в кровать, если он не работает), проведите тесты и откалибруйте датчик Z, как описано здесь; см. раздел Проверка и калибровка датчика Z

.

Внимание! : В следующих командах M280 не включайте параметр I1, если BLTouch подключен к серво выходу на плате DueX.

1. В файле config.g вашего программного обеспечения введите следующие команды G-кода, чтобы настройка работала:

M307 h4 A-1 C-1 D-1

M558 P9 H5 F100 T2000

G31 X0 Y0 Z0 P25 ​​

  • Важно : режим 9 поддерживается только в прошивке 1.21 и более поздних версиях. Если вы используете более раннюю прошивку, замените P9 в команде M558 на P5.
  • В команде G31 X и Y — это смещение датчика по отношению к соплу (так что введите свое собственное), число для Z — это высота триггера (читайте дальше).Это высота, которая получается из считывания высоты, на которой сопло находится от кровати, когда штифт датчика касается кровати и втягивается, P — пороговое значение сигнала.
  • Убедитесь, что в вашем файле config-override.g (в папке / sys на SD-карте) нет команды M307 h4, которая отменяет указанную выше конфигурацию.
  • В командах M280 (см. Ниже) вы должны инвертировать сервосигнал, используя «I1» в командах M280, если вы подключаете сервовход BLTouch к контактам заголовка расширения, но не если вы подключаете сервовход BLTouch к Duex .

2. Создайте файл deployprobe.g (в папке / sys на SD-карте), он должен содержать следующую единственную команду:

M280 P3 S10 I1

См. Важное примечание ранее о включении параметра I1 или об отсутствии.

3. Создайте файл retractprobe.g (в папке / sys на SD-карте), он должен содержать следующую единственную команду:

M280 P3 S90 I1

Что касается Duet 2 WiFi / Ethernet со следующими изменениями:

  • Строка M307 не требуется.
  • Во всех командах M280 используйте P64 вместо P3 и опускайте I1.Это относится и к следующему разделу.

Чтобы проверить настройку с соплом, которое может быть на расстоянии 100 мм от кровати, вы можете проверить, достигает ли сигнал запуска Duet, попытавшись выдвинуть штифт, используя следующую команду:

M280 P3 S10 I1

Затем переведите датчик в режим тестирования, введя следующую команду:

M280 P3 S120 I1

Если все в порядке, веб-интерфейс должен сообщить значение «0» в столбце Z-датчика при выдвижении контакта.Затем вы можете слегка прикоснуться к удлиненному штифту датчика, чтобы убедиться, что штифт втягивается, значение в столбце Z датчика должно измениться на «1000»

BL Touch продолжит цикл развертывания в тестовом режиме, чтобы завершить тестовый режим, введите:

M280 P3 S160 I1

Test deployprobe.g и retractprobe.g работают правильно, отправляя M401 для развертывания зонда и M402 для втягивания зонда.

Перед тем, как пытаться вернуться домой (и неоднократно вбивать горячий конец в кровать, если он не работает), проведите тесты и откалибруйте датчик Z, как описано здесь; см. раздел Проверка и калибровка датчика Z

.

Touch-Mi основан на инфракрасном концевом упоре с металлическим штифтом для измерения в направлении оси z.Хотя документально подтверждено, что датчик работает при напряжении 5 В, он также может работать при напряжении 3,3 В (это было подтверждено hotends.fr, производителем Touch MI). Таким образом, Touch MI может быть подключен к разъемам z-зонда на плате дуэта, как показано ниже.

В качестве альтернативы вы можете подключить Touch-Mi к контакту 5V (из заголовка PanelDue или из заголовка расширения) для VCC и к конечному упору E0 для GND и IN (используйте внешние контакты заголовка конечного упора E0).

Датчик Touch-Mi активен на низком уровне.При подключении к порту зонда z конфигурация M558 должна быть такой:

M558 P8 F500 h20 I0 T4000

«H» должно быть не менее 3 мм, но во время первых запусков с новым датчиком (или после смены кровати) рекомендуется увеличить H до безопасной высоты погружения. В примере высота погружения устанавливается на комфортное тройное минимальное расстояние, и вы можете уменьшить H, если уверены, что измерительный штифт не зацепится после развертывания и / или не будет тянуться по поверхности ложа во время движений.

Также установите значение срабатывания, смещение форсунки, смещение триггера с помощью G31:

G31 P500 Xnnn Ynnn Znnn

См. Раздел калибровки для получения информации о методе определения смещения по оси Z.

Touch-Mi развертывается с помощью магнита. Поскольку этот магнит обычно устанавливается так, чтобы он запускал развертывание, ударяя X0 или X (макс.), Зондирование должно быть на расстоянии до X0 / X (макс.). Таким образом, рекомендуется, чтобы определение вашей сетки происходило немного внутри внешних краев параметров вашей кровати.Для кровати 220х220,

M557 может выглядеть так для сетки 6×6:

M557 X10: 210 Y10: 210 S40

M557, M558 и G31 P … как описано здесь, следует добавить в config.g .

deployprobe.g:

; deployprobe.g
; это ручное развертывание датчика путем прикосновения к Touch-Mi Probe
; с магнитом в комплекте.

G91; относительное позиционирование
G1 Z7 F600 S2; поднять Z относительно текущей позиции
G90; абсолютное позиционирование
; G1 X0 F1800; переместить X в ноль
M291 P «Магнит пусковой» S3; подсказка для действия магнита 

втягивающий зонд.г

; retractprobe.g
G0 Z0.5; погружение для втягивания зонда с магнитным шарикоподшипником 

homez.g

; homez.g
; называется домой ось Z

G91; относительное позиционирование
G90; воздерживаться от позиции
M401; развернуть зонд
G1 X163 Y129 F1800; перейти к середине слоя плюс смещения зонда
G30; дом z0
M402; втягивать зонд 

homeall.z

; все дома.г
; позвал домой все топоры

G91; относительное позиционирование
G1 h2 X-225 Y-225 F1800; быстро перейти к упорам осей X и Y и остановиться там (первый проход)
G1 X5 Y5 F6000; вернуться на несколько мм
G1 h2 X-225 Y-225 F360; еще раз медленно перейти к концевым упорам осей X и Y (второй проход)
G90; воздерживаться от позиции
M401; развернуть зонд
G1 X163 Y129 F1800; перейти к середине слоя плюс смещения зонда
G30; дом z0
M402; втягивать зонд 

1.Откалибруйте сопло на ноль вручную (бумажный тест).

2. Установите Z на ноль ( G92 Z0 )

3. Поднимите сопло на 5-10 мм ( G0 Z10 )

4. Определите высоту срабатывания датчика ( G30 S-1 ) и запишите результат, показанный на консоли G-кода.

5. Повторите шаги 3 и 4 пару раз, чтобы убедиться, что результат G30 S-1 имеет приемлемую повторяемость (отклонение меньше или равно 0,03 мм). Обратите внимание на среднее значение этих повторных измерений.

6. Установите высоту триггера в G31 в вашей конфигурации.

См. Руководство по подключению и настройке на сайте Th4D: https://support.th4dstudio.com/hc/guides …

% PDF-1.6 % 7083 0 объект > эндобдж xref 7083 111 0000000017 00000 н. 0000003161 00000 п. 0000003389 00000 н. 0000003423 00000 н. 0000003490 00000 н. 0000004371 00000 н. 0000004536 00000 н. 0000004722 00000 н. 0000004766 00000 н. 0000004831 00000 н. 0000005779 00000 н. 0000006246 00000 н. 0000006623 00000 н. 0000006910 00000 п. 0000007188 00000 н. 0000007236 00000 п. 0000007306 00000 н. 0000010014 00000 п. 0000024288 00000 п. 0000033602 00000 п. 0000036762 00000 н. 0000037000 00000 н. 0000037106 00000 п. 0000037283 00000 п. 0000037388 00000 п. 0000037513 00000 п. 0000037704 00000 п. 0000037801 00000 п. 0000037898 00000 п. 0000038075 00000 п. 0000038157 00000 п. 0000038342 00000 п. 0000038424 00000 п. 0000038604 00000 п. 0000038701 00000 п. 0000038854 00000 п. 0000039035 00000 н. 0000039148 00000 п. 0000039304 00000 п. 0000039468 00000 п. 0000039565 00000 п. 0000039715 00000 п. 0000039836 00000 п. 0000039935 00000 н. 0000040041 00000 п. 0000040159 00000 п. 0000040276 00000 п. 0000040400 00000 п. 0000040558 00000 п. 0000040658 00000 п. 0000040755 00000 п. 0000040848 00000 п. 0000040939 00000 п. 0000041118 00000 п. 0000041214 00000 п. 0000041311 00000 п. 0000041446 00000 п. 0000041558 00000 п. 0000041677 00000 п. 0000041796 00000 п. 0000041918 00000 п. 0000042071 00000 п. 0000042185 00000 п. 0000042289 00000 п. 0000042414 00000 п. 0000042538 00000 п. 0000042671 00000 п. 0000042800 00000 п. 0000042961 00000 п. 0000043057 00000 п. 0000043150 00000 п. 0000043275 00000 п. 0000043387 00000 п. 0000043511 00000 п. 0000043640 00000 п. 0000043763 00000 п. 0000043884 00000 п. 0000044007 00000 п. 0000044129 00000 п. 0000044252 00000 п. 0000044375 00000 п. 0000044520 00000 п. 0000044642 00000 п. 0000044825 00000 п. 0000044932 00000 п. 0000045047 00000 п. 0000045178 00000 п. 0000045344 00000 п. 0000045464 00000 п. 0000045589 00000 п. 0000045777 00000 п. 0000045876 00000 п. 0000045997 00000 п. 0000046182 00000 п. 0000046273 00000 п. 0000046454 00000 п. 0000046546 00000 п. 0000046655 00000 п. 0000046786 00000 п. 0000046920 00000 н. 0000047102 00000 п. 0000047193 00000 п. 0000047311 00000 п. 0000047439 00000 п. 0000047563 00000 п. 0000047720 00000 п. 0000047838 00000 п. 0000047933 00000 п. 0000048050 00000 п. 0000048164 00000 п. 0000048307 00000 п. трейлер ] / Инфо 7080 0 R / Назад 4363222 / Корень 7084 0 R / Размер 7194 / Источник (WeJXFxNO4fJduyUMetTcP9 + oaONfINN4 + d7HntXWJ2EW8Hu / LFHpfskPADhd4395B9khgm8VtCFmyd8gIrwOjQRAIjPsWhM4vgMCV \ 8KvVF / K8lf09sYVUcX9ega3dHshArpuXdxCp1ERGEg =) >> startxref 0 %% EOF 7084 0 объект > эндобдж 7085 0 объект [7086 0 R] эндобдж 7086 0 объект > >> эндобдж 7087 0 объект > ручей xYHVQ}} i ڦ QEf / T ڢ- BEQJEHbEATCBAҋTEЂDa @ HEzǸAPKG ~ {f̙3 ߽ * u,] o% ^ ff $ A3hqF «f3DB1! [7 틘 ̳1p | 1ӵ1xf # C {9s |% e8F * 91g: ( \ GI ˆ 箢 Sb ص [F * äıCnk \ eMn0wOo

% PDF-1.3 % 2322 0 объект > эндобдж xref 2322 92 0000000016 00000 н. 0000002195 00000 н. 0000003994 00000 н. 0000004269 00000 н. 0000004356 00000 п. 0000004482 00000 н. 0000004605 00000 н. 0000004736 00000 н. 0000004985 00000 н. 0000005207 00000 н. 0000005486 00000 н. 0000005775 00000 н. 0000006040 00000 п. 0000006276 00000 н. 0000006540 ​​00000 н. 0000006835 00000 н. 0000007222 00000 н. 0000007497 00000 н. 0000007871 00000 п. 0000008059 00000 н. 0000008358 00000 н. 0000008735 00000 н. 0000008938 00000 н. 0000009232 00000 н. 0000009520 00000 н. 0000009785 00000 п. 0000010089 00000 п. 0000010358 00000 п. 0000010657 00000 п. 0000010884 00000 п. 0000011067 00000 п. 0000011202 00000 п. 0000011707 00000 п. 0000012231 00000 п. 0000012844 00000 п. 0000013447 00000 п. 0000014088 00000 п. 0000014905 00000 п. 0000015593 00000 п. 0000016137 00000 п. 0000016748 00000 п. 0000017150 00000 п. 0000017378 00000 п. 0000017591 00000 п. 0000017874 00000 п. 0000018144 00000 п. 0000018372 00000 п. 0000018611 00000 п. 0000018892 00000 п. 0000019245 00000 п. 0000019572 00000 п. 0000020012 00000 н. 0000020410 00000 п. 0000020900 00000 н. 0000021283 00000 п. 0000021757 00000 п. 0000022066 00000 п. 0000022317 00000 п. 0000022506 00000 п. 0000022754 00000 п. 0000022978 00000 п. 0000023298 00000 п. 0000023526 00000 п. 0000023759 00000 п. 0000024061 00000 п. 0000024335 00000 п. 0000024567 00000 п. 0000024876 00000 п. 0000025341 00000 п. 0000025635 00000 п. 0000025848 00000 н. 0000026076 00000 п. 0000026381 00000 п. 0000026711 00000 п. 0000027006 00000 н. 0000027220 00000 н. 0000027459 00000 п. 0000027698 00000 п. 0000028023 00000 п. 0000028308 00000 п. 0000028682 00000 п. 0000028897 00000 п. 0000029217 00000 п. 0000029517 00000 п. 0000029755 00000 п. 0000029866 00000 п. 0000030279 00000 п. 0000030385 00000 п. 0000030437 00000 п. 0000030477 00000 п. 0000002376 00000 н. 0000003970 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 2323 0 объект >] >> / Страницы 2319 0 R / PageMode / UseOutlines / Версия / 1.E 2> F

% PDF-1.4 % 5311 0 obj> эндобдж xref 5311 243 0000000016 00000 н. 0000009373 00000 п. 0000009695 00000 н. 0000009748 00000 н. 0000010138 00000 п. 0000011297 00000 п. 0000012214 00000 п. 0000013241 00000 п. 0000013279 00000 п. 0000016733 00000 п. 0000017205 00000 п. 0000017624 00000 п. 0000017926 00000 п. 0000024067 00000 п. 0000024697 00000 п. 0000025127 00000 п. 0000025597 00000 п. 0000025675 00000 п. 0000031892 00000 п. 0000032447 00000 п. 0000032829 00000 п. 0000033203 00000 п. 0000035649 00000 п. 0000036679 00000 п. 0000045410 00000 п. 0000046052 00000 п. 0000046463 00000 н. 0000046928 00000 п. 0000049571 00000 п. 0000050231 00000 п. 0000050460 00000 п. 0000052284 00000 п. 0000054121 00000 п. 0000055679 00000 п. 0000057377 00000 п. 0000057601 00000 п. 0000058626 00000 п. 0000058849 00000 п. 0000064677 00000 п. 0000065231 00000 п. 0000065622 00000 п. 0000065998 00000 н. 0000067722 00000 п. 0000069938 00000 н. 0000072609 00000 п. 0000072683 00000 п. 0000072772 00000 н. 0000072918 00000 п. 0000073005 00000 п. 0000073060 00000 п. 0000073218 00000 п. 0000073347 00000 п. 0000073402 00000 п. 0000073489 00000 п. 0000073683 00000 п. 0000073856 00000 п. 0000073911 00000 п. 0000074139 00000 п. 0000074308 00000 п. 0000074455 00000 п. 0000074510 00000 п. 0000074744 00000 п. 0000074911 00000 п. 0000075008 00000 п. 0000075062 00000 п. 0000075187 00000 п. 0000075330 00000 п. 0000075384 00000 п. 0000075493 00000 п. 0000075547 00000 п. 0000075704 00000 п. 0000075758 00000 п. 0000075931 00000 п. 0000075985 00000 п. 0000076157 00000 п. 0000076252 00000 п. 0000076306 00000 п. 0000076415 00000 п. 0000076567 00000 п. 0000076674 00000 п. 0000076728 00000 п. 0000076861 00000 п. 0000077023 00000 п. 0000077118 00000 п. 0000077171 00000 п. 0000077294 00000 п. 0000077347 00000 п. 0000077468 00000 п. 0000077521 00000 п. 0000077656 00000 п. 0000077712 00000 п. 0000077823 00000 п. 0000077873 00000 п. 0000077920 00000 н. 0000077968 00000 п. 0000078101 00000 п. 0000078149 00000 п. 0000078280 00000 п. 0000078328 00000 п. 0000078382 00000 п. 0000078436 00000 п. 0000078484 00000 п. 0000078532 00000 п. 0000078671 00000 п. 0000078719 00000 п. 0000078858 00000 п. 0000078906 00000 п. 0000079045 00000 п. 0000079093 00000 п. 0000079234 00000 п. 0000079282 00000 п. 0000079393 00000 п. 0000079447 00000 п. 0000079560 00000 п. 0000079608 00000 п. 0000079719 00000 п. 0000079767 00000 п. 0000079878 00000 п. 0000079932 00000 н. 0000079980 00000 н. 0000080069 00000 п. 0000080124 00000 п. 0000080213 00000 п. 0000080416 00000 п. 0000080465 00000 п. 0000080610 00000 п. 0000080659 00000 п. 0000080849 00000 п. 0000080970 00000 п. 0000081019 00000 п. 0000081171 00000 п. 0000081292 00000 п. 0000081341 00000 п. 0000081527 00000 н. 0000081754 00000 п. 0000081803 00000 п. 0000081989 00000 п. 0000082216 00000 п. 0000082265 00000 п. 0000082451 00000 п. 0000082678 00000 п. 0000082727 00000 н. 0000082909 00000 п. 0000083144 00000 п. 0000083193 00000 п. 0000083320 00000 п. 0000083369 00000 п. 0000083496 00000 н. 0000083545 00000 п. 0000083686 00000 п. 0000083736 00000 п. 0000083877 00000 п. 0000083926 00000 п. 0000084070 00000 п. 0000084191 00000 п. 0000084240 00000 п. 0000084379 00000 п. 0000084428 00000 п. 0000084592 00000 п. 0000084713 00000 п. 0000084762 00000 п. 0000084940 00000 п. 0000085165 00000 п. 0000085214 00000 п. 0000085384 00000 п. 0000085505 00000 п. 0000085554 00000 п. 0000085714 00000 п. 0000085835 00000 п. 0000085884 00000 п. 0000086060 00000 п. 0000086285 00000 п. 0000086334 00000 п. 0000086506 00000 п. 0000086643 00000 п. 0000086692 00000 п. 0000086827 00000 н. 0000086995 00000 п. 0000087136 00000 п. 0000087185 00000 п. 0000087306 00000 п. 0000087355 00000 п. 0000087474 00000 п. 0000087523 00000 п. 0000087662 00000 п. 0000087711 00000 п. 0000087818 00000 п. 0000087867 00000 п. 0000087982 00000 п. 0000088031 00000 п. 0000088178 00000 п. 0000088227 00000 п. 0000088348 00000 п. 0000088397 00000 п. 0000088560 00000 п. 0000088609 00000 п. 0000088815 00000 п. 0000088894 00000 п. 0000088949 00000 п. 0000089058 00000 н. 0000089113 00000 п. 0000089212 00000 п. 0000089267 00000 п. 0000089322 00000 п. 0000089377 00000 п. 0000089426 00000 п. 0000089481 00000 п. 0000089536 00000 п. 0000089591 00000 п. 0000089646 00000 п. 0000089701 00000 п. 0000089756 00000 п. 0000089811 00000 п. 0000089860 00000 п. 0000089909 00000 н. 0000089958 00000 н. 00000

00000 п. 00000 00000 п. 00000 00000 п. 00000 00000 п. 00000

00000 п. 00000

00000 н. 00000 00000 п. 00000 00000 н. 00000 00000 н. 00000

00000 п. 00000
  • 00000 п. 00000

    00000 п. 00000 00000 н. 00000

    00000 п. 00000 00000 п. 0000091296 00000 п. 0000091345 00000 п. 0000091394 00000 п. 0000091449 00000 п. 0000091498 00000 н. 0000091547 00000 п. 0000091657 00000 п. 0000091706 00000 п. 0000091755 00000 п. 0000091804 00000 п. 0000009110 00000 н. 0000005265 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 5553 0 obj> поток xX {XS ז » / 0 Hx 48Qj / IL4 (_ Z ċJHVZunVks’x-X [; jv: 3 {`Bw ~ ߜ; ُ oo}

    Подключение УЗО — схемы и варианты | Своими руками

    УЗО — устройство для защитного отключения электрической нагрузки, линий, цепей от возникающих в них дифференциальных токов.А еще проще — защита от поражения электрическим током и предотвращение возгорания, вызванного неисправностью электропроводки. Где, а также какой тип УЗО следует использовать в домашней электросети, нам написал постоянный читатель и автор Владислав Борзов .

    Любая электрическая сеть не идеальна. И даже если он выполнен безупречно, из высококачественных материалов и имеет многоуровневую защиту, он все равно подвержен риску поломки, поскольку со временем изнашивается и стареет.

    Сложно представить, но практика показывает, что поражение электрическим током, в том числе со смертельным исходом, бывает в повседневной жизни — то есть в домах и квартирах. Представьте себе, что произошло непреднамеренное прикосновение к оголенному или поврежденному фазному проводнику, по которому течет электрический ток. В этом случае возможны два варианта развития ситуации.

    • Первый. Человек имеет высокое внутреннее сопротивление тела, стоит или сидит на диэлектрическом материале и не касается металлических проводников, которые сообщаются с землей.В этом случае УЗО не устанавливается — и потенциальному пострадавшему от электрификации повезло: его не поразит звуковой сигнал.
    • Второй. Линия защищена УЗО, причем человек одной рукой держит фазный провод, а другой держит, например, чугунную батарею центрального отопления многоэтажного дома. В этом случае он почувствует укол, напоминающий иглу-иглу. И все: цепь обесточена.

    Есть еще и третий вариант, но он довольно печальный.

    Часто в фильме герой эпизода засовывает руки в электрическую панель — и оттуда за секунду вылетают искры, дым и пламя. Затем человек теряет сознание. К сожалению, в реальной жизни все происходит именно так, но не так красочно, как в кино. Люди действительно убивают электрическим током, хотя иногда поражение сводится к шоку и ожогам. Типовое УЗО показано на фото 1.


    Читайте также: Электропроводка — скрытая или открытая: что лучше


    Как работает УЗО?


    Посмотрим на рис.1. Когда вы включаете любого потребителя в сеть, по проводам начинает течь электрический ток.

    В этом случае ток в одном проводе равен току в другом: J1 = J2.

    Если ток утечки I y , ток J 1 становится больше, чем ток J 2 . В этом случае в обмотке трансформатора К появляется напряжение, пропорциональное разности токов J 1 и J 2 , которые проходят через кольцо трансформатора.

    Когда порог срабатывания будет достигнут, устройство слежения P подаст сигнал целителю M, который отключит линию от потребителя.

    Некоторые думают, что УЗО может защитить человека на все случаи жизни, но это не так. УЗО — не панацея, и если одной рукой взять нулевой контакт розетки, а другой рукой — фазу, то УЗО будет принимать человека за лампочку или утюг и команды на отключение не будет.

    Что такое УЗО?


    УЗО классифицируются по их исполнению, количеству полюсов, типу срабатывания, величине уставки отключения и номинальной токовой нагрузке.По реализации УЗО бывают механическими и электронными.

    В электронных УЗО схема управления требует собственного питания, поэтому если нейтральный проводник в сети поврежден, то УЗО на пути электрического тока будет просто соской — и человек не будет защищен. Это минус электронных УЗО. Их плюс — невысокая цена.

    Механические УЗО Работают даже при сгоревшем проводе.В этом их сила, а слабая — они дороже электронных.

    По количеству полюсов УЗО делятся на 2-полюсные и 4-полюсные. Первые рассчитаны на однофазную сеть 220 В, а вторые — на трехфазную 380 В.

    По типу срабатывания все УЗО делятся на три типа.

    1. Тип динамика (маркировка ~) — работа при протекании переменного тока.

    2. Тип А (маркировка ~ м) — срабатывание по протеканию переменного и пульсирующего переменного тока.

    3. Тип B (маркировка ~ м ~) отслеживает синусоидальные переменные, дифференциальные пульсирующие и постоянные пульсирующие токи.

    Стандартный диапазон уставок срабатывания всех УЗО следующий: 10, 30, 100, 300, 500 мА. Количество номинальных токовых нагрузок на контактах УЗО, как правило, следующее: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. 80, 100 А. Селективные УЗО обозначаются буквой S. Это означает что устройство имеет функцию задержки срабатывания в интервале 0,13-0,5 с после срабатывания устройства дифференциальной защиты.

    Основные типы УЗО


    Электротравма учтена в расчете на 1 млн человек. В России этот показатель составляет 8,8 смертей от электротравм на 1 миллион жителей страны в год.

    УЗО в продаже


    Сегодня на рынке представлено множество комбинированных защитных устройств с расширенными дополнительными функциями защиты. Многие путают их с УЗО, но эти устройства не являются чистыми приборами.Уточним: дифференциальный автомат АД-12 (фото 2) представляет собой комбинацию двух устройств в одном корпусе, а именно: УЗО и выключателя. В данном случае это комбинированное устройство уже имеет степень защиты D:

    • защита от сверхтоков;
    • защита от токов короткого замыкания;
    • защита от токов утечки;
    • защита от перегрева проводников.

    Дифференциальный автомат (АД-12М) с литерой М — модернизированный (фото 3) к уже имеющимся четырем степеням защиты добавляет пятую — защиту от повышенного напряжения.Это устройство срабатывает разветвитель максимального напряжения при достижении порога в 265-270 В.

    Автоматический выключатель дифференциального тока RCBT-63 (фото 4) по функционалу — то же устройство. что составляет только половину размера.

    RCBT-6 (фото 5) — аналогичный RCBO-63, но с добавлением функции защиты от перенапряжения, какюАД-12М.

    RCBT-32 (фото 6) — автоматический выключатель дифференциального тока, соединяющий УЗО и автоматический выключатель.

    Все вышеперечисленные комбинированные устройства имеют электронную начинку для контроля токов утечки. Дифференциальный выключатель ВД1-63 (фото 7) — выключатель дифференциального тока с механическим расцепителем.


    Читайте также: Автоматические выключатели — выбор, типы, характеристики


    Как выбрать УЗО


    Вот основные практические рекомендации по выбору УЗО.

    При типе срабатывания УЗО следует руководствоваться следующим.

    • Тип переменного тока следует устанавливать со старой (старой) проводкой.
    • Тип А рекомендуется для защиты компьютерного оборудования, сварочного оборудования и медицинских устройств.
    • Уставка тока УЗО на 10 мА применяется для ванных комнат, душевых кабин и гидромассажных ванн.
    • Настройка в 30 мА — это общий спектр применений УЗО, а именно: все розетки жилых домов и квартир, общественных и административных зданий.
    • УЗО с уставками на токи 100, 300 и 500 мА являются противопожарными. Сила этих токов уже высока для человеческого тела и может привести к смерти, поэтому эти УЗО защищают группы потребителей от перегрева поврежденной изоляции. Не будет лишним, если эти УЗО будут эксплуатироваться выборочно.

    Определение токовых нагрузок


    Если УЗО комбинированное, номинальный ток выбирается по стандартной серии в соответствии с конструкцией или требуемым номиналом.

    Если это УЗО без встроенной защиты от перегрузки по току, то номинальный ток УЗО должен быть выбран на
    ступень выше номинального тока автоматического выключателя. Выключатель в этом случае включен в цепь последовательно с УЗО.

    На рис. 2 показан пример однолинейной схемы электроснабжения небольшого загородного дома или квартиры.

    Устройство

    Номинальный ток In, A

    ВОЗ

    16

    20

    25 32

    40

    50

    63

    80

    100

    Выключатель автоматический

    10

    16

    20 25

    32

    40

    50

    63

    80

    © Автор: Владислав Борзое

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.
  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *