Slēdžu izolācija: prasības sadzīves un rūpniecisko ierīču izolācijai
Visu veidu elektroiekārtu droša darbība ir tieši atkarīga no to izolācijas materiālu faktiskā stāvokļa, kas ir iekļauti katra instalācijas izstrādājuma spriegumaktīvo daļu konstrukcijā.Ja slēdžu izolācija ir bojāta, var rasties strāvas padeves pārtraukums, ugunsgrēks vai pat nelaimes gadījums.
Mēs jums pastāstīsim visu par izolācijas veidiem, kas nodrošina pilnīgu pārslēgšanas ierīču lietošanas drošību. Mūsu piedāvātajā rakstā ir sīki aprakstītas dabiskās un sintētiskās, parastās un uzlabotās iespējas. Tiek sniegtas marķēšanas pazīmes un sniegti padomi pircējiem.
Raksta saturs:
Elektrisko iekārtu izolācijas aizsardzība
Izolācijas materiāli aizsargā apkārtējos cilvēkus un dzīvniekus no elektriskās strāvas trieciena. Ir tikai viens nosacījums: jums ir jāizvēlas pareizais patērējamais dielektriķis, tā forma, biezums, darba sprieguma parametri (var būt dažādi, kā arī ierīces dizains).
Turklāt sarežģītas elektroierīces ražošanas vai sadzīves ekspluatācijas apstākļi var būtiski ietekmēt izolatoru kvalitāti. Izolācijas kvalitātei, biezumam un elektriskās pretestības pakāpei jāatbilst faktiskajai vides ietekmei un standarta ekspluatācijas apstākļiem.
Informācija par to, kā pārbaudīt spriegumu elektrības kontaktligzdā, ir ietverta nākamais raksts, ar ko iesakām iepazīties.
Elektroizolācijas sastāvs var ietvert gan noteikta biezuma dielektrisko slāni, gan konstrukcijas formu (korpusu), kas izgatavota no dielektriskā materiāla. Dielektriķis aptver visu iekārtu strāvu nesošo elementu virsmu vai tikai tos strāvu nesošos elementus, kas ir izolēti no citām konstrukcijas daļām.
Izolācijas materiālu veidi
Ražotāji, kas ražo modernus elektriskos slēdžus, kurus izmanto dzīvojamās, biroju un ražošanas ēkās, izšķir šādus elektroizolācijas veidus: darba (galvenā), papildu, dubultā, pastiprināta.
Darba (pamata) izolācija
Tā savā būtībā ir elektroietaišu galvenā aizsardzība, kas nodrošina to normālu un stabilu darbību, bez īssavienojumiem, un pasargā patērētājus no tiešas saskares ar spriegumaktīvajām daļām.
Darba izolācijai saskaņā ar standartiem ir jāaptver visa vadu, kabeļu un citu elementu virsma, caur kuru iet elektriskā strāva. Piemēram, elektrības vadi vienmēr ir pārklāti ar izolāciju.
Tai jāgarantē izturība pret visām iespējamām ārējām ietekmēm, kas var rasties elektrisko slēdžu darbības laikā sinhronas iedarbības uz spēka laukiem, termiskās apkures, mehāniskās berzes un agresīvu vides izpausmju gadījumā.
Uzskaitītie faktori negatīvi ietekmē dielektrisko (izolācijas) materiālu elektriskās īpašības, tie var izraisīt arī neatgriezenisku derīgo īpašību pasliktināšanos, tas ir, izolācija tiks pakļauta ātram nodilumam.
Ja mēs runājam par slēdžu rūpniecisko darbību, tad uzņēmuma personālam periodiski jāpārbauda izolācijas konstrukciju nodiluma ātrums un savlaicīgi jāveic profilaktiski pasākumi, lai uzraudzītu to aizsargājošās īpašības.
Atbildīga augsta izolācijas pretestības līmeņa uzturēšana samazina iespējamos zemējuma defektus, rāmja bojājumus un elektriskās strāvas triecienus.
Mazos, reti sazarotos elektrotīklos izolācijas pretestība ir galvenais drošības faktors. Galvenās izolācijas pārbaude var būt pieņemšanas pārbaude, kas tiek veikta uzreiz pēc uzstādīšanas darbiem vai remonta, vai periodiska, ko veic iekārtas darbības laikā vismaz reizi gadā.
Ļoti mitrās darbnīcās kontrole tiek veikta 2 līdz 4 reizes gadā nepārtraukti. Mērījumus veic, izmantojot digitālo izolācijas kontroles mērierīci - megohmetru.
Uzstādīto slēdžu izolācijas pretestības periodiska uzraudzība tiek veikta ražotnēs, kur iekārtas laika gaitā ir pakļautas kodīgu ķīmisko tvaiku, mitruma, putekļu un paaugstinātas temperatūras negatīvajai ietekmei. Šādā gadījumā var tikt bojāta slēdžu izolācija. Ierīces ar bojātu izolāciju ir bīstamas cilvēka dzīvībai.
Krievijā pieņemtie nozares PUE (elektriskās instalācijas noteikumi) prasa regulārus izolācijas pretestības mērījumus, kas ir elektroapgādes tīklos no 1 kV un vairāk.
Dielektrisko materiālu pretestība apgaismes instalāciju tīklā zonā starp 2 blakus esošajiem drošinātājiem, starp jebkuru vadu un zemējumu, kā arī starp jebkuriem diviem vadiem nedrīkst būt < 0,5 MOhm.
Šis rādītājs praksē nav attiecināms uz ārējo elektroierīču gaisvadu vadiem, instalācijām, kas atrodas īpaši mitrās telpās, jo pretestība tajās nav nemainīga un atkarīga no gaisa mitruma.
Īpaši jāatzīmē, ka, ja šādām iekārtām nav izolācijas standartu, tad uzņēmuma vadībai šis faktors ir jāņem vērā un jāveic visi pasākumi ierīču drošai darbībai un rūpīgāk jāuzrauga izolācijas materiālu pašreizējais stāvoklis.
Saskaņā ar PUE elektriskās izolācijas pretestības mērīšana jāveic ar vismaz 500 V spriegumu un daudzdzīslu kabeļu izolācijas pārbaude ar spriegumu 6-10 kV.
Strāvas pārvades kabeļu dzīslu integritātes noteikšana un fāzes atbilstības pārbaude ar meggeru jāveic vismaz 2 cilvēkiem. Noteikumi paredz, ka vienam no tiem jābūt ne zemākam par IV grupu, bet otrajam: ne zemākam par III grupu.
Papildu aizsardzības ierīču iemesli
Papildu izolācija tiek novietota elektroinstalācijās ar darba spriegumu līdz 1 kV. Šī ir neatkarīga izolācija, kas tiks montēta kopā ar iekārtas galveno izolāciju, lai aizsargātu slēdžus sarežģītos un bīstamos ekspluatācijas gadījumos netiešā saskarē ar bojātiem elementiem.
Galvenokārt tā veic elektriskās strāvas trieciena neitralizēšanas funkciju, ja ir bojāts galvenais izolācijas slānis. Praktisks papildu izolācijas piemērs ir plastmasas slēdža korpuss, izolatora bukses, apvalki, plastmasas caurules un cita veida dielektriķi.
Šāda veida izolācijai tiek izmantoti materiāli, kas pēc savām fizikālajām īpašībām atšķiras no standarta dielektriķu formām, kas ir elektroierīču galvenā izolācija.
Tas tiek darīts, ņemot vērā to, ka pat visnelabvēlīgākajos elektroiekārtu ekspluatācijas apstākļos vai uzglabāšanas metodēs būtu maz ticams, ka vienlaikus tiktu bojāta galvenā, darba un papildu izolācija.
Divkāršās izolācijas priekšrocības
Tādu potenciālo apdraudējumu cilvēkiem kā elektriskās strāvas triecienu netiešā saskarē ar iekārtas elementiem var ievērojami samazināt, uzstādot dubulto izolāciju.
Šos izturīgos aizsargmateriālus izmanto elektriskās ierīcēs, kurās ir spriegums līdz 1 kV. Šeit ir 2 aizsardzības pakāpes - pamata un papildu. Ražotāji uzstāda dubulto izolāciju dažādās elektroierīcēs: rokas lampās, rokas elektroinstrumentos un izolējošajos transformatoros.
Dubultās izolācijas praktiskā nozīme slēpjas faktā, ka papildus galvenajam, dielektriskajam slānim. novietojiet otro izolācijas slāni uz slēdžu strāvu nesošajām daļām. Tas pasargā cilvēku no pieskaršanās metālam, kas vada strāvu, kas var būt zem augsta sprieguma.
Lai no tā izvairītos, augsto tehnoloģiju elektroiekārtu metāla korpusi ir pārklāti ar izolatora slāni, rokturi, pogas un vadības paneļi ir izgatavoti uz dielektriķu bāzes.
Sadzīves ierīcēs tiek izolētas arī pogas, vadi un korpusa apvalks, kas izgatavots no metāla. Šāda veida pārklājuma trūkums ir tā relatīvi augstā mehāniskā trauslums: pastāv teorētiska izolācijas slāņa iznīcināšanas iespēja no atkārtotām mehāniskām ietekmēm.
Šī iemesla dēļ elektrisko ierīču metāla daļas, kas nenes strāvu, var kļūt spriegumaktīvas. Tāpēc ļoti svarīgi ir izmērīt izolācijas fizisko stāvokli ar atbilstošiem instrumentiem, saskaņā ar elektrisko shēmu.
Jāņem vērā, ka otrā izolācijas slāņa iznīcināšana nekādā veidā nevar ietekmēt ierīču galveno darbību un, kā likums, pārbaudes laikā netiek konstatēta. Ir lietderīgi izmantot dubulto izolāciju tiem elektroiekārtu veidiem, kas mājas apstākļos netiks pakļauti mehāniskiem triecieniem un spiedienam uz spriegumaktīvajām daļām.
Visuzticamāko aizsardzību cilvēkiem nodrošinās dubultā izolācija iekārtām, kuru korpuss ir izgatavots no nevadoša izolācijas materiāla: tā kalpo kā garantija pret bīstamu elektrošoku.
Ierīču nevadošais korpuss pasargās pret strāvu ne tikai dielektrisku bojājumu gadījumā izstrādājuma iekšienē, bet arī gadījumā, ja cilvēks nejauši saskarsies ar strāvu nesošiem elementiem. Ja korpuss tiek iznīcināts, detaļu un elementu strukturālais izvietojums tiks traucēts, un ierīce pārtrauks darboties.
Ja tam ir aizsardzība, tas darbosies automātiski un atvienos bojāto produktu no tīkla. Ierīču metāla korpusā papildu izolācijas funkciju veic speciālas bukses.
Caur tiem tīkla kabelis nonāk korpusā, un izolācijas blīves atdala iekārtas elektromotoru no korpusa. Uz dubultizolētas elektriskās ierīces datu plāksnītes ir īpaša simbola attēls: kvadrāts, kas atrodas cita kvadrāta iekšpusē.
Kāpēc nepieciešama pastiprināta izolācija?
Ražošanas apstākļos ir gadījumi, kad dubulto izolāciju ir diezgan problemātiski izmantot elektrisko ierīču konstrukcijas īpatnību dēļ.Piemēram, slēdžos, suku turētājos utt. Tad jums ir jāizmanto cita veida aizsardzība - tā ir pastiprināta izolācija.
Elektroinstalācijām ar nominālo spriegumu līdz 1 kV tiek uzstādīta pastiprināta izolācija. Tas spēj nodrošināt aizsardzības pakāpi pret elektriskās strāvas triecienu, kas ir līdzvērtīga dubultās izolācijas īpašībām.
Saskaņā ar GOST R 12.1.009-2009 SSBT prasībām pastiprinātai izolācijai var būt vairāki dielektriķa slāņi, no kuriem katru nevar pārbaudīt atsevišķi, lai noteiktu īssavienojumu, bet tikai visā tā formā.
Dabiskie un sintētiskie dielektriķi
Izolācijas materiāli, citādi zināmi kā dielektriķi, pēc to izcelsmes tiek iedalīti dabiskajos (vizla, koks, latekss) un sintētiskajos:
- plēves un lentes izolatori uz polimēru bāzes;
- elektroizolācijas lakas, emaljas - plēvi veidojošu vielu šķīdumi, kas izgatavoti uz organisko šķīdinātāju bāzes;
- izolācijas savienojumi, kas sacietē šķidrā stāvoklī tūlīt pēc uzklāšanas uz vadošiem elementiem. Šīs vielas nesatur šķīdinātājus, pēc to lietošanas iedala impregnēšanas (elektroierīču tinumu apstrādei) un impregnēšanas maisījumos, ar kuriem aizpilda ierīču un elektrisko mezglu kabeļu savienojumus un dobumus blīvēšanas nolūkos;
- lokšņu un ruļļu izolācijas materiāli, kas sastāv no neimpregnētām gan organiskas, gan neorganiskas izcelsmes šķiedrām. Tas var būt papīrs, kartons, šķiedra vai audums. Tie ir izgatavoti no koka, dabīgā zīda vai kokvilnas;
- Lakas audumi ar izolējošām īpašībām ir speciāli plastmasas materiāli uz auduma pamata, piesūcināti ar elektrisko izolācijas sastāvu, kas pēc sacietēšanas veido izolācijas plēvi.
Sintētiskajiem dielektriķiem ir elektriskās un fizikāli ķīmiskās īpašības, kas ir svarīgas ierīču drošai darbībai, ko nosaka to ražošanas īpašā tehnoloģija.
Tos plaši izmanto mūsdienu elektrotehnikas un elektronikas nozarēs, lai tirgotu šādus produktu veidus:
- kabeļu un vadu izstrādājumu dielektriskie apvalki;
- elektrisko izstrādājumu rāmji, piemēram, induktors, korpusi, statīvi, paneļi utt.;
- elektroinstalācijas armatūras elementi - sadales kārbas, rozetes, rozetes, kabeļu savienotāji, slēdži u.c.
Tiek ražotas arī elektroniskās iespiedshēmu plates, tostarp paneļi, ko izmanto vadu vadiem.
Izolācijas materiālu klasifikācija
Sadzīves tehnikas elektriskā izolācija ir sadalīta atbilstošās klasēs:
- 0;
- 0I;
- es;
- II;
- III.
Ierīcēm ar izolācijas klasi “0” ir darba izolācijas slānis, bet bez zemējuma elementu izmantošanas. To konstrukcijā nav skavas aizsargvada savienošanai.
Ierīcēm ar izolāciju “0I” ir izolācija + zemējuma elements, bet tajās ir vads savienošanai ar barošanas avotu, kuram nav zemējuma vadītāja.
Ierīces ar I klases izolāciju satur 3 vadu vadu un 3 zaru spraudni. Šīs kategorijas elektroinstalācijas ierīces ir pakļautas uzstādīšana ar savienojumu ar zemējumu.
Mājsaimniecībā bieži tiek izmantotas elektroierīces ar “II” klases izolāciju, tas ir, dubultu vai pastiprinātu. Šāda izolācija droši pasargās patērētājus no elektriskās strāvas trieciena, ja ir bojāta ierīces galvenā izolācija.
Produkti, kas aprīkoti ar izturīgu dubulto izolāciju, energoiekārtās tiek apzīmēti ar zīmi B, kas nozīmē: "izolācija izolācijā". Ierīces, kurās ir šāda zīme, nedrīkst neitralizēt vai iezemēt.
Visas modernās elektriskās ierīces ar III klases izolāciju var darboties elektroapgādes tīklos ar nominālo spriegumu, kas nepārsniedz 42 V.
Absolūtu drošību, aktivizējot elektriskās iekārtas, nodrošina tuvuma slēdži, mūsu ieteiktais raksts iepazīstinās jūs ar ierīces īpašībām, darbības principiem un veidiem.
Secinājumi un noderīgs video par tēmu
Videoklipā ir norādījumi par to, kā izmantot populāra zīmola megaohmetru:
Īss video pārskats par izolācijas materiāliem un elektroinstalācijas piederumu strāvu vadošo daļu aizsardzības metodēm:
Aprīkojot rūpnieciskos slēdžus, tiek izmantoti īpaši izolācijas veidi, piemēram, gaisa vai eļļas tipa. Ikdienā tos neizmanto. Ja ražošanā ir konstatēti slēdžu izolācijas traucējumi, jāvēršas pie speciālistiem, kas apkalpo elektroinstalācijas.
Lūdzu, ierakstiet komentārus zemāk esošajā blokā. Dalieties ar noderīgu informāciju par raksta tēmu, kas noderēs vietnes apmeklētājiem.Uzdodiet jautājumus par strīdīgiem un neskaidriem punktiem, ievietojiet fotogrāfijas.
Es gribēju pieminēt, cik svarīgi ir izvēlēties elektrisko vadītāju izolāciju. Šeit ļoti svarīgi ir klimatiskie darbības apstākļi un uzstādīšanas metode. Kā izolācija uzvedīsies, pieņemsim, ugunsgrēkā, vai tā izdalīs toksiskas vielas, cik ilgi tā izturēs atklātu dedzināšanu? No visiem šiem brīžiem var būt atkarīga kāda cilvēka un bieži arī mūsu pašu dzīve. Es domāju, ka mums ir ļoti uzmanīgi jāpieiet šim jautājumam.
Patiesībā ļoti neliela daļa cilvēku uzdod šādus jautājumus, kad runa ir par elektroinstalāciju, vēl jo mazāk par tās izolācijas kvalitāti. Ja elektriķi organizē izstrādātājs, tas bieži tiek darīts, minimāli ievērojot GOST un SNiP. Šajā gadījumā neviens netērēs naudu izolācijas materiāliem, kas var izturēt temperatūru līdz 900 grādiem.
Runājot par toksisko vielu izdalīšanos degšanas laikā, šo rādītāju var ignorēt, jo ugunsgrēka gadījumā dzīvojamā rajonā jau būs daudz lietu, kas izdalīs toksīnus.
Pretējā gadījumā jums ir pilnīga taisnība - elektroinstalācija prasa lielu uzmanību, un ietaupījumi un pārkāpumi ir pilni ar negatīvām sekām.
Kategoriski neizmantoju ierīces, kur pamanu kaut mazākos bojājumus elektroizolācijā. Pat ja tas ir tikai mazs vads, kas lūr ārā no izolācijas, lai gan tam nevajadzētu, es nekam nepieskaršos. Man ir šausmīgi bail no visiem šiem brīžiem. Es uzreiz vai nu jautāju savam vīram, vai piezvanu elektriķim, lai pēc iespējas ātrāk to salabo. Bērnībā mani pāris reizes šokēja 220 volti, un es atceros šīs sajūtas līdz mūža galam.