Existen dispositivos de desconexión unipolares y bipolares para proteger los conductores en las redes monofásicas de 220 V. En el cable unipolar (fase) sólo se conecta un conductor. En un hilo bipolar se conectan la fase y el neutro. Los disyuntores unipolares se instalan en los circuitos de alumbrado interior de 220 V en los grupos de tomas de corriente de las habitaciones en condiciones normales de funcionamiento. También se instalan en algunos tipos de cargas en redes trifásicas y conectan una de las fases.
Para las redes trifásicas (380 V), existen de tres y cuatro polos. Estos disyuntores (correctamente denominados disyuntores) se instalan en cargas trifásicas (hornos, placas de cocción y otros aparatos que funcionan en redes de 380 V).
Los disyuntores bipolares se instalan en locales húmedos (por ejemplo, baños, bañeras, piscinas). También se recomienda instalarlos en aparatos potentes como lavadoras, lavavajillas, calderas y hornos.
Sin embargo, en caso de una situación de emergencia, es decir, un cortocircuito o una rotura del aislamiento, la tensión de fase puede alcanzar la línea neutra. Si se instala un dispositivo unipolar en una línea eléctrica, la línea de fase se desconectará, dejando conectada la tensión cero peligrosa. Esto significa que sigue existiendo riesgo de descarga eléctrica al tocarlo. Esto significa que la elección de la máquina es sencilla. Algunas líneas están equipadas con interruptores unipolares, otras con interruptores bipolares. La cantidad específica depende del estado de la red.
Máquinas automáticas para redes monofásicas
Para las redes trifásicas, existen interruptores automáticos tripolares. Estas máquinas se instalan en la entrada y en los consumidores en los que se suministran las tres fases, por ejemplo, estufas eléctricas, placas trifásicas y hornos. El resto de consumidores están equipados con disyuntores bipolares. Las dos fases y el neutro deben estar desconectados.
Ejemplo de cableado de red trifásica — Tipo de disyuntor
La elección del tipo de disyuntor es independiente del número de hilos conectados al disyuntor.
Tabla
- Aplicación de las placas termoeléctricas.
- Parámetros de cálculo automático.
- Determinación al pie de la letra
- Unidades de mezcla de suelo caliente con sus propias manos son el propósito y el dispositivo
- Instalación de un suelo radiante eléctrico
- Potencia de los elementos calefactores
- Fundamentos de seguridad de los suelos calientes eléctricos
- ¿Es peligroso?
Aplicación de las placas termoeléctricas.
Suelos cálidos eléctricos mediante esteras termoeléctricas para instalaciones cable-eléctricas. El mismo sistema incluye también los suelos cálidos que utilizan cables resistivos o autorregulables. Sin embargo, a diferencia de estos últimos, los suelos cálidos que utilizan esteras termoeléctricas no requieren una solera gruesa y pesada. Basta con una capa relativamente fina (1-2 cm) de solución aglutinante. Por lo tanto, el uso ideal de las esteras termoeléctricas es adecuado para suelos cálidos eléctricos con baldosas cerámicas acabadas. Además, las esteras termoeléctricas pueden colocarse directamente sobre suelos de baldosas antiguos, ahorrando en algunos casos tanto tiempo de reparación como costes financieros.
Parámetros de cálculo automático.
Cada disyuntor protege principalmente el cableado conectado. El cálculo principal de estos dispositivos se realiza en función de la corriente nominal de carga. Según la corriente nominal, se realiza un cálculo de potencia si toda la longitud del cable está diseñada para la carga.
La elección final de la corriente nominal de la ametralladora depende de la sección transversal del cable. Sólo después se puede calcular la carga. La corriente máxima permitida para un hilo con una sección determinada debe ser superior a la corriente nominal indicada en la máquina. Por lo tanto, al seleccionar un dispositivo de protección, se utiliza la sección transversal de cable más pequeña presente en la red eléctrica.
En el caso de que un consumidor necesite colocar una máquina de 15 kW, la tabla tiene en cuenta una red eléctrica trifásica. Estos cálculos tienen su propia metodología. En estos casos, la potencia nominal de una máquina trifásica se define como la suma de las capacidades de todos los aparatos que se prevé conectar mediante disyuntores.
Por ejemplo, si la carga de cada una de las tres fases es de 5 kW, el valor de la corriente de funcionamiento se determina multiplicando la cantidad de capacidad de todas las fases por el factor 1,52. Así, se obtiene 5x3x1. 52 = 22. 8 amperios. La corriente nominal de la máquina debe ser superior a la corriente de funcionamiento. En este sentido, el dispositivo de protección más adecuado es el de 25 A. Las ametralladoras más comunes son de 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80 y 100 amperios. Al mismo tiempo, la correspondencia con la carga declarada del núcleo del cable es clara.
Esta técnica sólo puede utilizarse si la carga es la misma en las tres fases. Si una de las fases consume más potencia que todas las demás, el valor nominal del disyuntor se calcula por la potencia de esta fase en particular. En este caso, sólo se utiliza el valor de potencia máxima multiplicado por un factor de 4,55. Estos cálculos permiten seleccionar la máquina en función de los datos más precisos obtenidos, así como la tabla.
Determinación al pie de la letra
En la práctica, la regla para determinar el valor nominal de la máquina de protección se desprende de su función. Debe funcionar hasta el momento en que la corriente supere las posibilidades de cableado. Esto significa que el valor de corriente de la máquina es inferior a la corriente máxima que puede soportar el cableado.
Para cada línea, debe seleccionarse una ametralladora adecuada.
Sobre esta base, el algoritmo para seleccionar una máquina de protección es sencillo.
- Calcule el paso de una sección determinada del cableado.
- Compruebe cuál es la corriente máxima que puede soportar este cable (véase la tabla).
- A continuación, seleccione la etiqueta más pequeña de todas las etiquetas de la máquina de protección. Los rnoils de la ametralladora están ligados a la corriente de carga admisible a largo plazo del cable en particular — tienen un valor nominal ligeramente menor (comer en la tabla). La lista de nominalistas tiene este aspecto: 16 A, 25 A, 32 A, 40 A, 63 A. De esta lista, seleccione la correcta. No hay nominalistas, no se utilizan en la práctica. Hay demasiados aparatos y mucha potencia.
Ejemplo.
El algoritmo es muy sencillo, pero es innegable que funciona. Para que quede claro, analicemos un ejemplo. A continuación se muestra una tabla con las corrientes máximas admisibles para los conductores. Se utiliza al colocar el cableado en una casa o piso. También hay recomendaciones para su uso. Aparecen en la columna «Corriente nominal de la máquina de protección». Allí se busca la nominal, que es ligeramente inferior a la máxima admisible para que el cableado funcione en modo normal.
Sección transversal del cable de cobre | Corriente de carga larga admisible | Potencia máxima de carga para redes monofásicas 220 V | Corriente nominal de la máquina de protección | Corriente permanente de la máquina de protección | Carga aproximada de los circuitos monofásicos |
---|---|---|---|---|---|
1. 5 metros cuadrados | 19 a | 4. 1 kw | 10 a | 16 a | Iluminación y alarmas |
2. 5 m2 | 27 a | 5. 9 kw | 16 a | 25 a | Suelo radiante eléctrico con grupo Rosoteum |
4 mm cuadrados | 38 a | 8. 3 kw | 25 a | 32 a | Acondicionadores y calentadores de agua |
6 mm cuadrados | 46 a | 10. 1 kw | 32 a | 40 a | Armario eléctrico para losa y horno |
10 m2 | 70 a | 15. 4 kW | 50 a | 63 a | Línea introductoria. |
En la tabla se han seleccionado secciones transversales de cable para esta línea; el cable debe tenderse con una sección transversal de 2,5 mm2 (la más común cuando se tiende en aparatos de fuerza media). Los conductores con tales secciones pueden soportar una corriente de 27 A. La potencia nominal recomendada para el autómata es de 16 A.
¿Cómo funciona la cadena? Todo funciona en modo estándar hasta que la corriente no supera los 25 y la máquina no se apaga — el conductor se calienta, pero no hay un valor crítico. Si la corriente de carga comienza a aumentar y supera los 25 A, la máquina no se apaga durante un tiempo — presumiblemente ha comenzado la corriente y son de corta duración. Resulta que si la corriente supera los 25 A en un 13% durante mucho tiempo. En este caso, si se alcanza 28,25 A, el marinero eléctrico funcionará y de la rama. Esto se debe a que esta corriente supone una amenaza para el conductor y su aislamiento.
Cálculo de la potencia
¿Es posible seleccionar una máquina automática para la alimentación de la carga? Si sólo hay un aparato conectado a la red eléctrica (normalmente un electrodoméstico grande con gran consumo de energía), se permite calcular la potencia para este aparato. La fuente de alimentación también le permite seleccionar un dispositivo de introducción instalado en la entrada de la casa o apartamento.
Si busca la potencia de un dispositivo introductorio, debe sumar la capacidad de todos los dispositivos conectados a la red de la casa. La potencia total encontrada se sustituye entonces por una ecuación, que es la corriente de trabajo de esta carga.
Fórmula para calcular la corriente por la potencia total
Una vez hallada la corriente, se selecciona el valor nominal. Puede ser un poco o un poco menos de lo que se encuentra. Lo principal es que su corriente de desconexión no supere la corriente máxima admisible para este cableado.
¿Cuándo se puede utilizar este método? Cuando el cableado está tendido con un gran margen (lo que, por cierto, no está mal). Entonces, para ahorrar dinero, puede instalar interruptores automáticos correspondientes a la carga, no a la sección transversal del conductor
Pero, una vez más, llamamos la atención sobre el hecho de que la corriente admisible larga de la carga debe ser mayor que la corriente límite de la máquina de protección. ¡Sólo entonces la elección de la máquina de protección será correcta!
Unidades de mezcla de suelo caliente con sus propias manos son el propósito y el dispositivo
Alguien te dice que la unidad de mezcla del suelo caliente es sólo un colector de distribución que divide el flujo de refrigerante en grupos (por así decirlo, alimentando las diferentes secciones del suelo caliente) este caso. De hecho, de lo que están hablando (el peine de distribución o colector) es sólo una parte de la unidad de mezcla. Incluye muchos equipos diferentes que no sólo controlan, sino que también optimizan el trabajo del piso caliente. Este trabajo. En general, este sistema es complejo y requiere un conocimiento más detallado de sus dispositivos, algo en lo que profundizaremos más adelante. Y empecemos por los propios colectores que la mayoría de los fontaneros novatos confunden con los nodos de mezcla del suelo caliente.
- Con los colectores o la distribución, se puede cuestionar la existencia misma de un nodo de mezcla de bomba de suelo caliente. Es este elemento del nodo el que es completamente responsable de la distribución uniforme del refrigerante en todas las partes del sistema. El nombre de «árbol de levas» es, en cierto modo, completamente incorrecto, ya que en el nodo de mezcla hay instalados dos colectores de este tipo (uno suministrador y el segundo colector). Los que distribuyen son los instalados en el suministro de refrigerante a la cama caliente y los que recogen — los instalados en la tubería inversa. Exteriormente, constructivamente, se parecen y son tubos de gran diámetro, con ramificaciones en sus laterales. Para que quede más claro, digo esto — cinco, seis o más tes del mismo tipo están trenzados entre sí. ¿Existe aquí una solución al problema, un primer busto sobre cómo crear un nodo de mezcla para un circuito de suelo caliente?
- De hecho, el mezclador más auténtico de suelos calientes, la escopeta hidráulica, mezcla el refrigerante fresco y las temperaturas ya «trabajadas» hasta sus valores iniciales y los envía a los colectores distribuidores. A su vez, lo alimenta a los ramales individuales de impermeabilización. Al principio de la unidad de mezcla se instala una escopeta hidráulica. Es la tubería que conecta la alimentación y los retornos del sistema de calefacción. Exactamente las mismas flechas se instalan después de la caldera y antes del peine de distribución de la combustión. La diferencia entre ellos, por supuesto, es el tamaño y la capacidad de conducir el volumen de refrigerante en sí mismo.
- Grúa de 3 vías. Su finalidad puede resumirse en depurar el proceso de mezcla del refrigerante con un rifle hidráulico. Se monta en la parte inferior de la tubería que conecta el suministro y los retornos. Al mismo tiempo, realiza la función de una T. Por esta razón, hablando de la fábrica de cocción hidráulica del piso caliente ya se hace completa con una grúa de 3 vías. Cambiando la posición de esta grúa, consiguen un funcionamiento efectivo del piso caliente, especialmente la reutilización efectiva del refrigerante «de trabajo».
- Bombas. Tampoco se puede prescindir de ella: es quien obliga al refrigerante a circular rápidamente por todas las tuberías y a calentarse eficazmente. Se instala en la tubería de retorno entre la escopeta hidráulica y el colector de recogida.
- Análogamente, y de forma similar entre la alimentación, la escopeta hidráulica y el árbol de levas, se instala el termolelele. Esto sólo es necesario para la fabricación de unidades de mezcla automáticas. Hablar de versiones controladas manualmente puede abandonarse por completo.
- refuerzo controvertido — la instalación de la mezcla de piso caliente prevé el uso de dos tipos de válvulas de cierre — se trata de válvulas de bola normales instalados en la unidad de mezcla (su tarea incluye la desconexión de toda la unidad del sistema de calefacción).El rendimiento del sistema es Grifos regulados a depurar.
- Caídas de aire — por regla general, montadas al final del colector. En la versión manual pueden ser sustituidos por válvulas de bola normales o Maevsky Taps.
Así es como un esquema de unidad de mezcla de suelo caliente se ve desde el lado — al menos esa opción profesional. Cuando se habla de la fabricación de un conjunto de este tipo con sus propias manos, por supuesto, puede simplificar al máximo. Hablamos de cómo se ve una unidad de mezcla casera para suelos calientes.
Instalación de un suelo radiante eléctrico
Anteriormente se publicó un artículo sobre la instalación de suelos calientes de agua. En esta sección se describe la instalación de un suelo caliente eléctrico.
Instalación de un suelo caliente eléctrico en una solera gruesa
Para dirigir la energía de los cables calefactores en la dirección correcta, se coloca un aislamiento térmico bajo la solera (en la planta baja — espuma de poliestireno, entre los pisos — polietileno espumado).
Instalación de esteras calefactoras
El adhesivo para baldosas se seca mucho más rápido que las soleras más gruesas. Por lo general, los suelos eléctricos calientes a base de esteras de calefacción se pueden encender ya 5-7 días después de la finalización de los trabajos de alicatado.
Se aplica cuidadosamente una capa continua de adhesivo para baldosas sobre la esterilla calefactora con una espátula de engranajes y las baldosas cerámicas
Instalación con película
Los calefactores de película se instalan en seco, sin solado. El suelo caliente puede encenderse inmediatamente después de instalar la electricidad y colocar el pavimento. La película soporta 80°C (y a corto plazo — hasta 100°C). El sistema sigue funcionando con daños localizados en los elementos de trabajo.
Potencia de los elementos calefactores
Los principales tipos de suelos calientes eléctricos son los de película (infrarrojos), los termómetros y los cables calefactores. En cuanto a los revestimientos de película, es habitual utilizarlos cuando se coloca el sistema bajo laminado y linóleo. Para calentar suelos de baldosas cerámicas se utilizan esteras y cables. Cada elemento calefactor enumerado tiene sus propias características, como la potencia, el grosor y la temperatura de calentamiento. A continuación, se considera la cantidad de electricidad consumida por los distintos suelos calientes.
Así pues, el consumo de energía de los elementos calefactores es el siguiente
- Revestimiento de película — 150-400 vatios/m2.
- Cables conductores — 10-60 W/ metro (media 30 vatios). Normalmente, en un metro cuadrado de superficie se colocan unas cinco entradas de material, por lo que la potencia total es de 120-150 w/m2.
- Temperatureoma — 120-200 w/m2 (se adopta el consumo medio de las propiedades de los fabricantes de calefacción Devi y Teplolux).
Como puede ver, la potencia media del suelo caliente eléctrico es de 120-200 vatios/m2 , lo que le permite crear tanto un sistema completo de calefacción de habitaciones como un sistema complementario.
Fundamentos de seguridad de los suelos calientes eléctricos
Para que un suelo caliente eléctrico preste servicio durante más de 10 años, deben cumplirse las siguientes condiciones
1. el sistema de calefacción por cable debe adaptarse a la situación específica. Una potencia inadecuada del cable hará que el calefactor esté en constante funcionamiento, lo que reducirá su vida útil.
2. debe tenerse en cuenta la disposición de la sección o estera calefactora y la posición de los centros de acimut térmico. De lo contrario, el suelo caliente se convertirá en una «cebra» térmica (alternancia de franjas calientes y frías) y el sistema se guiará por «información errónea».
3. la instalación de suelos calientes eléctricos debe cumplir los requisitos de PUE-2001 («Normas para equipos de instalación eléctrica») y otros documentos normativos
4. durante la instalación de las baldosas es importante evitar la desconexión de los cables u otros daños. Si el aislamiento de los elementos calefactores sigue obstruido, debe utilizarse un kit de reparación de la marca para eliminar los defectos
5. queda terminantemente prohibido acortar la sección de calefacción y conectarla al cable de alimentación mediante acoplamientos normales de montaje térmico. Tal arbitrariedad conducirá a la terminación del sistema.
6. antes de verter la solera de hormigón, se debe dibujar un plano de la disposición real de la sección de calefacción que muestre la ubicación exacta de la ropa térmica. En el futuro, esta documentación ayudará a evitar daños accidentales en los cables durante la próxima reparación.
7. para el acabado del negro y del suelo deben utilizarse materiales (por ejemplo, mezcla de cemento seco, adhesivo para baldosas, lechada).
8. la hora de organizar el suministro de energía a los pisos de la ciudad y casas de campo, es aconsejable asignar líneas de alimentación separadas para el sistema de calefacción por cable, utilizando sus propios dispositivos que garanticen la seguridad de la red: interruptores automáticos (sobrecarga y sobrecarga de cortocircuito de energización) y (RCD, fuga de corriente disparado durante). Además, se instala un RCD especialmente sensible a 10 MA en las autopistas que alimentan los suelos calientes eléctricos de los locales húmedos.
¿Es peligroso?
Algunos recordatorios y advertencias sobre las precauciones de seguridad durante los trabajos de cableado independientes.
PRECAUCIÓN: ¡Instalar enchufes, interruptores y aparatos en cuartos de baño sin un RCD a 10 Ma es letal!
No conecte voluntariamente el cable neutro a tierra. En otras palabras, no vuelva a conectar a tierra el cable neutro del lado de entrada. Por lo tanto, los equipos eléctricos también deben conectarse a tierra.
La puesta a tierra de la línea de alimentación debe realizarla principalmente la organización de transmisión.
En caso de una situación de emergencia en la línea de alimentación, por ejemplo, si no hay contacto. Desconexión de la línea neutra. Quemadura de conductores. Inversión incorrecta de fase y neutro. Solapamiento de los conductores de la línea aérea: el único neutro para todas las viviendas a través de la toma de tierra puede ser el neutro conectado a tierra.
Volver a conectar a tierra una vivienda sin seguir las normas y sin realizar las pruebas cualificadas adecuadas puede provocar que la toma de tierra no resista un incidente de este tipo y se queme. En el mejor de los casos, se producirá un incendio, e incluso si el fuego sobrevive, no hay garantía de que se pueda proporcionar una tensión de contacto segura a las superficies conductoras abiertas.
En este sentido, el incumplimiento de las normas de funcionamiento de las instalaciones eléctricas, las descargas eléctricas y los riesgos de incendio debidos a superficies conductoras abiertas conectadas eléctricamente son inevitablemente mortales y conllevan responsabilidad penal.
Cuando trabaje en el cableado eléctrico, recuerde siempre desconectar la alimentación de la línea o, si es posible, el disyuntor en una vivienda típica (esto es especialmente cierto en casas antiguas). Cuanto más trabaje en una casa antigua, más se sorprenderá de la complejidad del cableado eléctrico antiguo.
Fecha de actualización: 11-20-2023
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