Система tubag – лучшее решение для натурального камня, клинкера и брусчатки

Материалы класса Premium от quick-mix, предназначенные для благоустройства территории, прилегающей к частным домам, солидным городским офисам, элитным жилым комплексам, должны соответствовать самым жёстким стандартам.

К натуральному камню, тротуарному клинкеру, брусчатке, используемым сегодня для мощения тротуаров, садовых дорожек, парковочных площадок, предъявляются серьёзные требования. Необходимо обеспечить не только прекрасный внешний вид, но и уделить внимание практической стороне, что подразумевает применение соответствующих материалов, способных выдержать расчётные нагрузки, обязательное следование технологии производства работ.

Традиции и принятие на вооружение инновационных методов

Тротуарную плитку можно укладывать на обеднённую цементно-песчаную смесь, обычную песчаную основу. Но камень, клинкер, брусчатка требуют иного подхода. Ведь они обладают довольно большим весом. К тому же нужно учитывать транспортные нагрузки. Эти факторы являются причинами деформации полотна. Однако решение есть!

Quick-mix – компании международного уровня – удалось разработать уникальнейшую систему tubag, избавляющую от всех проблем. Комплекс создан на основе инновационных компонентов, обеспечивающих получение монолитного микса, отличающегося жёсткими вертикальными и горизонтальными связями.

Рассмотрение процесса с точки зрения химии

Состав системы tubag определяет её свойства:

  • трасс, представляющий собой пуццолановую добавку из аморфного микрокремнезёма (SiO2);
  • гидроокись кальция, образующая плотную кристаллическую решётку, придающая раствору вязкость, блокирующая поры, предотвращающая вымывание цементного камня из затвердевшей смеси.

Такое решение даёт определённые преимущества:

  • испаряющаяся вода выносит меньше извести на лицевую поверхность плитки, благодаря чему не образуются высолы;
  • раствор при затвердевании сохраняет паропроницаемость;
  • внутреннее напряжение смеси при высыхании изменяется плавно, из-за чего значительно снижается вероятность образования трещин;
  • добавление трасса придаёт раствору повышенную эластичность.

Варианты использования технологии

Система tubag – лучшее решение для натурального камня, клинкера и брусчатки, Коломна (фото)Брусчатка укладывается на подготовленную поверхность

Укладка камней или плит не производится на неподготовленную поверхность. Сначала формируется основа – уплотнённый слой из щебня и песка либо водонепроницаемое бетонное покрытие.

Тип и толщину подстилающего слоя определяют требования проекта. Скажем, если надо обеспечить водонепроницаемость, то производится укладка трассового дренажного раствора TDM, показатель пустотности которого от 15% до 20%. Это способствует эффективному отведению воды, недопущению деструктивных процессов.

Толщина слоя из TDM:

  • не менее 10 см – смесь укладывается на подушку из уплотнённого гравия или щебня (покрытие рассчитано на средние и лёгкие транспортные нагрузки);
  • 6 см – бетонное основание.

Укладывают брусчатку на свежий слой раствора. Обеспечение надёжной адгезионной связи между дренажем и камнем осуществляется посредством покрытия внутренней поверхности THN-flex (раствор-шлам).

В ряде случаев нет необходимости в водонепроницаемых смесях, и можно обойтись обычными растворами. Главное, при заполнении швов следовать правилам:

  • поверхность предварительно очищается и увлажняется;
  • готовой смесью аккуратно заполняются швы;
  • лучше использовать резиновый шпатель.

Растворы

Система tubag – лучшее решение для натурального камня, клинкера и брусчатки, Коломна (фото)Вымывание швов исключено

PFL 2. Создан на основе двух компонентов. Структура пористая. Отличается морозостойкостью и водонепроницаемостью.

PFK. Однокомпонентный раствор. Хорошо справляется с пешеходными и автомобильными нагрузками. Не боится воздействия влаги.

PFN. Применение обусловлено морозостойкостью и водонепроницаемостью. Транспортная нагрузка не должна быть выше средней.

TFP. Трассовый раствор. Идеально подходит для заполнения швов между многоугольными плитами. Водонепроницаемый.

Достоинства tubag

Система tubag – лучшее решение для натурального камня, клинкера и брусчатки, Коломна (фото)Смесь подходит для формирования круглых площадок с разной толщиной швов

  • Система tubag обладает свойством нивелировать воздействие напряжения, возникающего вследствие динамических нагрузок. В итоге колея может возникнуть лишь в случае интенсивного движения большегрузного транспорта, а вымывание швов при соблюдении технологии укладки практически исключено.
  • Когда проект предполагает устройство площадки круглой формы, использование необработанного камня, неизбежно появление швов различной ширины, с заполнением которых не возникает проблем при условии применения tubag.
  • Смеси влагостойкие, устойчивы к реагентам. Поэтому очистка поверхностей от загрязнений не вызывает абсолютно никаких затруднений. Материал переносит низкие температуры, не пересыхает при длительном воздействии на него солнечных лучей.
  • © Источник

    Что такое активная, реактивная и полная мощность — простое объяснение

    В цепях постоянного тока не разделяют мощность на разные составляющие, такие как активная и реактивная, поэтому используют простое выражение P=U*I. Но с переменным током дело обстоит иначе. В этой статье мы рассмотрим, что такое активная, реактивная и полная мощность электрической цепи.

    Определение

    Нагрузка электрической цепи определяет, какой ток через неё проходит. Если ток постоянный, то эквивалентом нагрузки в большинстве случаев можно определить резистор определённого сопротивления. Тогда мощность рассчитывают по одной из формул:

    P=U*I

    P=I2*R

    P=U2/R

    По этой же формуле определяется полная мощность в цепи переменного тока.

    Нагрузку разделяют на два основных типа:

    • Активную – это резистивная нагрузка, типа – ТЭНов, ламп накаливания и подобного.
    • Реактивную – она бывает индуктивной (двигатели, катушки пускателей, соленоиды) и емкостной (конденсаторные установки и прочее).

    Последняя бывает только при переменном токе, например, в цепи синусоидального тока, именно такой есть у вас в розетках. В чем разница между активной и реактивной энергией мы расскажем далее простым языком, чтобы информация стала понятной для начинающих электриков.

    Смысл реактивной нагрузки

    В электрической цепи с реактивной нагрузки фаза тока и фаза напряжения не совпадают во времени. В зависимости от характера подключенного оборудования напряжение либо опережает ток (в индуктивности), либо отстаёт от него (в ёмкости). Для описания вопросов используют векторные диаграммы. Здесь одинаковое направление вектора напряжения и тока указывает на совпадение фаз. А если вектора изображены под некоторым углом, то это и есть опережение или отставание фазы соответствующего вектора (напряжения или тока). Давайте рассмотрим каждый из них.

    В индуктивности напряжение всегда опережает ток. «Расстояние» между фазами измеряется в градусах, что наглядно иллюстрируется на векторных диаграммах. Угол между векторами обозначается греческой буквой «Фи».

    Что такое активная, реактивная и полная мощность — простое объяснение, Коломна (фото)

    Что такое активная, реактивная и полная мощность — простое объяснение, Коломна (фото)

    В идеализированной индуктивности угол сдвига фаз равен 90 градусов. Но в реальности это определяется полной нагрузкой в цепи, а в реальности не обходится без резистивной (активной) составляющей и паразитной (в этом случае) емкостной.

    В ёмкости ситуация противоположна – ток опережает напряжение, потому что индуктивность заряжаясь потребляет большой ток, который уменьшается по мере заряда. Хотя чаще говорят, что напряжение отстаёт от тока.

    Что такое активная, реактивная и полная мощность — простое объяснение, Коломна (фото)

    Что такое активная, реактивная и полная мощность — простое объяснение, Коломна (фото)

    Если сказать кратко и понятно, то эти сдвиги можно объяснить законами коммутации, согласно которым в ёмкости напряжение не может изменится мгновенно, а в индуктивности – ток.

    Треугольник мощностей и косинус Фи

    Если взять всю цепь, проанализировать её состав, фазы токов и напряжений, затем построить векторную диаграмму. После этого изобразить активную по горизонтальной оси, а реактивную – по вертикальной и соединить результирующим вектором концы этих векторов – получится треугольник мощностей.

    Он выражает отношение активной и реактивной мощности, а вектор, соединяющий концы двух предыдущих векторов – будет выражать полную мощность. Всё это звучит слишком сухо и запутано, поэтому посмотрите на рисунок ниже:

    Что такое активная, реактивная и полная мощность — простое объяснение, Коломна (фото)

    Буквой P – обозначена активная мощность, Q – реактивная, S – полная.

    Формула полной мощности имеет вид:

    Что такое активная, реактивная и полная мощность — простое объяснение, Коломна (фото)

    Самые внимательные читатели наверняка заметили подобие формулы теореме Пифагора.

    Единицы измерения:

    • P – Вт, кВт (Ватты);
    • Q – ВАр, кВАр (Вольт-амперы реактивные);
    • S – ВА (Вольт-амперы);

    Расчёты

    Для вычисления полной мощности используют формулу в комплексной форме. Например, для генератора расчет имеет вид:

    Что такое активная, реактивная и полная мощность — простое объяснение, Коломна (фото)

    А для потребителя:

    Что такое активная, реактивная и полная мощность — простое объяснение, Коломна (фото)

    Но применим знания на практике и разберемся как рассчитать потребляемую мощность. Как известно мы, обычные потребители, оплачиваем только за потребление активной составляющей электроэнергии:

    P=S*cosФ

    Здесь мы видим, новую величину cosФ. Это коэффициент мощности, где Ф – это угол между активной и полной составляющей из треугольника. Тогда:

    cosФ=P/S

    В свою очередь реактивная мощность рассчитывается по формуле:

    Q = U*I*sinФ

    Для закрепления информации, ознакомьтесь с видео лекцией:

    Всё вышесказанное справедливо и для трёхфазной цепи, отличаться будут только формулы.

    Ответы на популярные вопросы

    Полная, активная и реактивная мощности являются важной темой в электричестве для любого электрика. В качестве заключения мы сделали подборку из 4 часто задаваемых вопросов на этот счёт.

    • Какую работу выполняет реактивная мощность?

    Ответ: полезной работы не выполняет, но нагрузкой на линии является полная мощность, в том числе с учетом реактивной составляющей. Поэтому чтобы снизить общую нагрузку с ней борются или говоря грамотным языком компенсируют.

    • Как её компенсируют?

    — В этих целях используют установки для компенсации реактива. Это могут быть конденсаторные установки или синхронные компенсаторы (синхронные электродвигатели). Подробнее мы рассматривали этот вопрос в статье: https://samelectrik.ru/kompensaciya-reaktivnoj-moshhnosti.html

    • Из-за каких потребителей возникает реактив?

    — Это в первую очередь электродвигатели – самый многочисленный вид электрооборудования на предприятиях.

    • Чем вредит большое потребление реактивной энергии?

    — Кроме нагрузки на линии электропередач следует учитывать, что предприятия оплачивает полную мощность, а физические лица – только активную. Это приводит к повышенной сумме оплаты за электроэнергию.

    На видео предоставлено простое объяснение понятий реактивной, активной и полной мощностей:

    На этом мы и заканчиваем рассмотрение данного вопроса. Надеемся, теперь вам стало понятно, что такое активная, реактивная и полная мощность, какие между ними отличия и как определяется каждая величина.

    Материалы по теме:

    Источник

    Электрический теплый пол для деревянного дома

    Теплый пол в деревянном доме можно смонтировать различными способами. Простой и современный подход – сухой монтаж по деревянному основанию. Есть и другой способ: кто-то назовет его классическим, а кто-то – устаревшим. Он требует устройства бетонного основания под кабелем, и, в некоторых случаях, дополнительной заливки или выравнивающего слоя сверху. И тот и другой вариант требует определенных знаний, которыми мы поделимся в данном обзоре. Какой нагревательный элемент можно укладывать на деревянное основание? Что входит в конструкцию «пирога» при установке кабеля в цемент? Что дешевле? Ответим на эти вопросы и рассмотрим несколько схем монтажа для разных типов теплых полов с примерами конкретных изделий.

    Что важно знать?

    Устанавливать теплый пол можно одним из способов:

    • на существующем деревянном полу;
    • на деревянном полу с воздушной прослойкой (на лагах);
    • на бетонном основании;

    От выбора системы обогрева будет зависеть, потребуется ли заливка цементом, выравнивающий состав, плиточный клей или мастика – то есть «мокрый» монтаж. Для обогрева деревянного пола подходят следующие типы нагревательных элементов: инфракрасная пленка, кабель на монтажной пластине, кабель на отрез, нагревательные маты.

    Забегая вперед, отметим, что установка нагревательных матов требует бетонного основания или цементно-песчаной стяжки. Это возможно предусмотреть не в каждом деревянном доме, и разве что на первом этаже. Инфракрасную пленку и кабели на пластинах можно устанавливать на деревянный настил. Греющий кабель отрезной можно укладывать и в стяжку, и сухим способом (на лагах). В последнем случае крайне важно правильно рассчитать мощность. А вот здесь можно посмотреть на конкретные теплые полы для деревянного дома, которые подходят для рассматриваемых в обзоре ситуаций.

    На деревянном основании

    Согласно требованиям европейских норм, запрещены к установке на деревянное основании пола кабельные системы обогрева с удельной мощностью 100 Вт/м2 и более. На инфракрасные пленки подобные ограничения не накладываются.

    Инфракрасная пленка

    ИК-пленки универсальны: их можно монтировать на полу, потолке, стенах. Выпускаются мощностью 150 и 220 Вт/м2.

    Сухой монтаж инфракрасной пленки на деревянный пол

    Электрический теплый пол для деревянного дома, Коломна (фото)

    Товары:

    Lavita LH, Q-Term KH, Heat Plus, RexVa Xica, KS-PTC.

    Сухой монтаж инфракрасной пленки на деревянный пол на лагах

    Электрический теплый пол для деревянного дома, Коломна (фото)

    Аналогичные товары:

    Lavita LH, Q-Term KH, Heat Plus, RexVa Xica, KS-PTC.

    Перечисленные ИК-пленки производятся в Южной Корее, как, впрочем, и подавляющее большинство из представленных в продаже в России. В Европе использование инфракрасной пленки не практикуется. Возможно, все дело в существующих европейских стандартах. В России и Азии запретов на использование инфракрасной пленочной системы обогрева нет. Сами производители наперебой заявляют о безопасности ИК-пленки и долгом сроке службы. У сторонников этой простой в установке и недорогой (стоимость 1 м.п. пленки — от 325 рублей) системы есть много аргументов в пользу безопасности. Например, такой: нагрев инфракрасного теплого пола контролируется терморегулятором, который не даст перегреться пленке.

    Важно знать: пленку не следует устанавливать там, где будет стоять мебель. Исключением служит пленка KS-PTC. Она стоит дороже, но, благодаря эффекту саморегулирования, может быть установлена по всему периметру помещения. Установка инфракрасной пленки под плитку сложная: ведь сверху нее нельзя наносить плиточный клей. Потребуется создать сложный многослойный «пирог», не рекомендуем утяжелять деревянный пол!

    Кабель на монтажной пластине

    К сожалению, в России способ монтажа на пластине не слишком популярен, поэтому ассортимент невелик.

    Сухой монтаж кабеля на монтажной пластине на деревянный пол

    Электрический теплый пол для деревянного дома, Коломна (фото)

    Товары:

    U-RD-B (Raychem), Deviflex 10T (Devi).

    Сухой монтаж кабеля на монтажной пластине на деревянный пол на лагах

    Электрический теплый пол для деревянного дома, Коломна (фото)

    Товары:

    Deviflex 10T (Devi)

    Уточнения для системы Devi: используется резистивный кабель мощностью 6-10 Вт/м и монтажные пластины DEVIcell™ Dry с канавками для укладки кабеля. Производитель рекомендует при монтаже под паркет или ламинат на деревянный пол дополнительно устанавливать гидроизолирующий слой. Если обогрев устанавливается на лагах под декоративные покрытия, такие как: линолеум, винил, ковролин, ламинат, тогда необходимо добавлять в конструкцию шумопоглощающий материал и щит, распределяющий ударную нагрузку.

    А вот кабель U-RD-B на пластинах R-RF Raychem можно устанавливать прямо на основание деревянного пола. В качестве финишного покрытия рекомендуется паркет, паркетная доска или ламинат. Можно укладывать и под плитку, только придется изменить схему монтажа: добавить грунтовку поверх кабеля и клеевой слой для плитки. Raychem U-RD-B отличается от других аналогов высокой ценой, отличным качеством комплектующих и саморегулирующегося кабеля, который позволяет экономить до 20% энергии при подогреве пола. Расчет мощности (35-100 Вт/м2) саморегулирующегося кабеля производят исходя из того, насколько хорошо изолировано от теплопотерь основание.

    Из аналогичных систем иногда появляется в продаже датский кабель DVC-10 (Heandy Haet), который, как и Devi, можно отнести к средней ценовой категории (комплект обогрева с монтажной пластиной обойдется примерно в 7000 руб.).

    Монтаж отрезного кабеля на лагах

    Монтаж кабеля на лагах для деревянных домов – наиболее распространенный вариант. Он не слишком трудоемкий, да и цена «не кусается» (около 3000 руб. за комплект европейского кабеля для обогрева 1 м2 пола). В деревянных полах и других конструкциях из горючего материала удельная мощность системы обогрева не должна превышать 60-80 Вт/м2 при линейной мощности кабеля не более 10 Вт/м, шаг укладки выбирают в пределах 90 — 130 мм.

    Электрический теплый пол для деревянного дома, Коломна (фото)

    Высота воздушной пробки между теплоизоляцией и настилом (фанерой) должна составлять 30 мм, расстояние между кабелем и настилом – 10 мм. Кабель следует укладывать по всей площади обогреваемой поверхности равномерно.

    На бетонном основании

    Если на первом этаже деревянного дома смонтирован бетонный пол по грунту или установлена стяжка по дереву (с учетом существующих правил и ограничений), то выбор нагревательного элемента для теплого пола становится шире.

    Укладка греющего кабеля в стяжку

    Перед покупкой отрезного кабеля для монтажа в стяжку важно правильно рассчитать мощность и шаг укладки. Под плитку и керамогранит используют греющий кабель удельной мощности 10-20 Вт/м.

     

    Электрический теплый пол для деревянного дома, Коломна (фото)

    Товары:

    SVK-20 (Thermo), Deviflex 10T (Devi), TXLP/2/17 (Nexans), TXLP/1/17 (Nexans).

    Схему также допускается использовать при монтаже под ламинат, линолеум, ковролин, но вместо клеевого плиточного слоя устанавливается шумопоглощающая подложка под ламинат. Под деревянное покрытие пола рекомендовано применять кабель удельной мощностью 6-10 Вт/м.

    Рекомендуемая мощность для системы комфортного обогрева бетонного пола составляет 60-100 Вт/м2. Максимальная толщина основания — 50 мм, слой самовыравнивающегося состава (стяжки) — 30-80 мм. В холодных помещениях следует предусмотреть теплоизоляцию основания.

    Монтаж нагревательных матов в плиточный клей

     

    Электрический теплый пол для деревянного дома, Коломна (фото)

    Товары:

    Thermomat TVK-130 (Thermo), «Национальный Комфорт 2НК» (ССТ), Heatus M-B (Heatus), Lavita мат (Lavita).

    Нагревательные маты, перечисленные выше в качестве примеров для монтажа под плитку, имеют мощность 130-170 Вт/м2. Схему также допускается использовать при монтаже под ламинат, линолеум, ковролин, но вместо клеевого плиточного слоя устанавливается шумопоглощающая подложка под ламинат. Под деревянное напольное покрытие рекомендовано применять маты мощностью 80 Вт/м2. Стоимость матов начинается от 2000 руб. за кв. м.

    Данная схема аналогичная предыдущей за исключением того, что монтажная сетка не требуется, так как мат поставляется в виде уже прикрепленного к сетке кабеля с нужным шагом укладки. Благодаря этому кабельные сетки (нагревательные маты) получили широкое распространение и продаются как готовое решение для теплого пола. Схема монтажа может исключать использование самовыравнивающегося слоя. В этом случае плиточный клей (мастика) наносится сразу на закрепленный мат, а сверху сразу аккуратно укладывается плитка. Следует сверяться с инструкцией, так как все производители устанавливают собственные правила. Так, для матов Thermomat рекомендованная толщина клеевого раствора 3-4 см, для матов «Национальный Комфорт» – от 8 мм, для изделий Devi – 3-5 см.

    Монтаж матов на деревянное основание со стяжкой

    Некоторые производители допускают использование на деревянном полу со стяжкой маты удельной мощности 150 Вт/м2. Приведем такой пример и схему монтажа:

     

    Электрический теплый пол для деревянного дома, Коломна (фото)

    Товары: DEVImat 150T (Devi), Warmstad WSM (ССТ).

    Схему допускается использовать при монтаже под ламинат, линолеум, ковролин. Вместо клеевого плиточного слоя устанавливается шумопоглощающая подложка под ламинат, а мат заливается цементно-песчаной стяжкой в 3 см. Черновой деревянный пол должен быть надежно закреплен.

    Фольгированные маты для монтажа без стяжки

    В случае, если основание пола – бетонное или смонтирована цементно-песчаная стяжка, удобно применять простые в монтаже системы обогрева Devidry, Thermo LP (мощность от 100 Вт/м2). Здесь работает важное правило, которое отмечают в инструкциях по монтажу и эксплуатации европейские производители данных кабельных систем: запрещено использовать в помещениях с деревянным полом изделия мощностью более 80 Вт/м2.

     

    Электрический теплый пол для деревянного дома, Коломна (фото)

    Товары:

    Devidry (Devi)*, Thermomat TVK-130 LP (Thermo).

    В качестве подложки Devi рекомендует устанавливать пароизолятор.

    Возьмите на заметку эти марки и используйте их для сухого монтажа в случае, когда пол в доме бетонный, а финишное покрытие — деревянное. Схема их монтажа очень простая (аналогична установке кабеля на монтажной пластине), цена — от 3500 руб. за кв. м.

    В схемах монтажа не показано место установки датчика, терморегулятора, подводящих кабелей. Это важные шаги, которые следует осуществлять, сверяясь с руководством по монтажу к изделию. Чтобы исключить растрескивание деревянного настила, терморегулятор с датчиками воздуха и пола должен ограничивать максимальную температуру пола до 35 град. C.

    При выборе типа нагревательного элемента следует внимательно изучать инструкцию по его монтажу. Тип основания пола и тип финишного покрытия – важные критерии при принятии решения о покупке теплого пола. Ковролин, линолеум, паркетная доска и прочие покрытия должны выдерживать температуры, заданные в документации к изделию. Поэтому совместимость кабельной системы с тем или иным типом декоративного покрытия следует уточнять в инструкции конкретного производителя. Некоторые производители систем обогрева строго регламентируют тип подложки, тепло- и гидроизолирующих слоев.

    Принимать решение о выборе материалов для обогреваемого пола в деревянном доме стоит комплексно. Если дом еще проектируется или строится, поле для деятельности гораздо шире: можно предусмотреть бетонное основание, заложить толщину конструкций и дополнительные нагрузки. Более дорогие по цене варианты для сухого монтажа можно применять на любом этапе утепления дома.

    Источник

    Как устроен проточный водонагреватель электрический?

    Электрический водонагреватель проточного типа чаще всего используют в том случае, если проблемы со снабжением горячей водой в квартире являются частым явлением. Более того, данный вариант исполнения нагревателя идеально подойдет, если нет возможности установить бойлер в ванной комнате. Также такие модели пользуются популярностью на дачах, которые посещаются крайне редко. В этой статье мы рассмотрим устройство проточного водонагревателя электрического и принцип работы, чтобы вам было понятно, что собой представляет этот аппарат.

    Как устроен водонагреватель?

    Проточная модель отличается от накопительного бойлера тем, что в конструкции отсутствует бак для накопления горячей воды. Холодная вода напрямую подается на нагревательные элементы и выходит уже нагретой через смеситель либо кран.

    Рассмотрим на примере устройство проточного водонагревателя Термекс:

    Как устроен проточный водонагреватель электрический?, Коломна (фото)

    Как устроен проточный водонагреватель электрический?, Коломна (фото)

    Как вы видите, электрическая схема нагревателя достаточно простая. Все элементы конструкции можно легко отыскать и приобрести, если аппарат выйдет из строя. Теперь перейдем ко второму, не менее важному вопросу — рассмотрим, как работает проточный водонагреватель

    Принцип действия

    Итак, на примере предоставленного выше нагревателя от фирмы Термекс рассмотрим его принцип работы.

    Подключение к электросети осуществляется трехжильным кабелем, где L — это фаза, N — ноль, а PE либо E — заземление. Далее питание поступает на датчик протока, который срабатывает и замыкает контакты в том случае, если напор воды достаточный для работы. Если же воды нет либо напор очень слабый, включение нагрева не произойдет, в целях безопасности.

    В свою очередь при срабатывании датчика протока включается реле управления мощностью, которое отвечает за включение ТЭНов. Датчики температуры, которые расположены дальше в электрической цепи, предназначены для отключения нагревательных элементов при перегреве. При этом термодатчик Т2 включается после остывания ТЭНов в ручном режиме. Ну и последний элемент конструкции — неоновый индикатор, который отображает процесс нагрева воды.

    Вот и весь принцип работы проточного электрического водонагревателя. Если вдруг устройство вышло из строя, воспользуйтесь данной схемой, чтобы найти неисправный элемент. В других моделях может быть измененная схема работы, к примеру, будет присутствовать терморегулятор, как на изображении ниже:

    Как устроен проточный водонагреватель электрический?, Коломна (фото)

    Следует также упомянуть о различном принципе работы моделей с электронным и механическим управлением. Первые устроены на базе микропроцессоров и датчиков. Механическое управление представляет собой гидравлический блок с мембраной. При подаче холодной воды эта мембрана смещается, тем самым выталкивая рычаг включения через специальный шток. Если же напор слабый, смещение не произойдет и нагрев не включится.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео в котором демонстрируется конструкция и принцип действия рассматриваемых устройств:

    Вот мы и рассмотрели устройство и принцип работы электрического проточного водонагревателя. Надеемся, теперь вам стало понятно, как устроен данный нагреватель и за счет чего он работает!

    Источник

    Как устроен саморегулирующийся греющий кабель?

    Саморегулирующий греющий кабель – это разновидность нагревательных проводников, которые способны изменять свое выделение тепла самостоятельно в зависимости от температуры, которая окружает устройство. Это считается его главной особенностью. Данное изделие начнет греться сильнее, если температура будет ниже. В этой статье мы рассмотрим устройство, принцип работы и область применения саморегулирующегося нагревательного кабеля.

    Конструктивные особенности

    Как устроен саморегулирующий проводник? Конструкция состоит из определенных частей, а именно:

  • Две медные жилы. Они обеспечивают по всей длине провода напряжение.
  • Нагревательная проводящая матрица. Это основное устройство в конструкции. Применение такой матрицы позволяет регулировать и нагревать сам элемент. Каждая ее деталь подключается между двумя проводами параллельно, таким образом, подключаясь в электрическую цепь.
  • Слой изоляции. Для большей степени термозащиты электрическая конструкция обернута в несколько слоев изоляции.
  • Защитная экранирующая оплетка. Она выполнена из металла и ее применение необходимо для защиты от различных механических и электромагнитных воздействий. На эту оплетку подводится и заземление.
  • Внешняя оболочка. Такое защитное покрытие обеспечивает защиту конструкции от повреждений механического рода.
  • Как устроен саморегулирующийся греющий кабель?, Коломна (фото)

    Как устроен саморегулирующийся греющий кабель?, Коломна (фото)

    Благодаря такой простой конструкции саморегулирующий греющий кабель становится устойчивым к различным повреждениям и способен обеспечить высокий и длительный срок эксплуатации.

    Принцип действия

    Принцип действия такого изделия немного напоминает работу резистивного проводника. Саморегулирующий нагревательный кабель работает на основе свойства проводника электротока: когда он нагревается, то увеличивается сопротивление. Чем оно выше, тем ниже сила тока и соответственно меньше затрачиваемой мощности.

    Принцип работы полимерной матрицы в этом случае заключается в следующем: когда уменьшается температура на любом участке матрицы, то проводимость тока увеличивается, и как результат нагревательный элемент нагревается больше. Благодаря этому температуру можно регулировать без применения различных терморегуляторов. Таким образом достигается терморегуляция.

    Как устроен саморегулирующийся греющий кабель?, Коломна (фото)

    Например, принцип действия на определенном участке проводки, который располагается в холодном месте состоит в следующем: он обладает меньшим сопротивлением, но через матрицу здесь протекает значительный ток, что существенно нагревает устройство. Там, где участок трубы теплый, сопротивление будет большим, а значит протекающий ток меньше. Поэтому, когда в замерзающую водопроводную трубу подключается саморегулирующий нагревательный проводник, он начинает работать на полную силу, и когда труба начнет прогреваться, мощность устройства будет увеличиваться. О том, как сделать обогрев водопроводных труб кабелем, мы рассказывали в соответствующей статье.

    Принцип работы такого изделия дает возможность получить:

    • надежное приспособление, которое прослужит многие годы;
    • применение изделия при любых обстоятельствах и условиях.

    На видео обзорах ниже наглядно показано, как работает и из чего состоит данный тип проводника:

    Область применения

    Греющий саморегулирующийся кабель применяется при подогреве водопровода, карниза, пола или кровли, а также других элементов, где необходимо предотвратить замерзание воды. Принцип действия такого шнура позволяет выделить три главные сферы применения изделия:

    • для частных нужд (обогрев канализации или водопровода);
    • для коммерческих организаций (обогрев труб, систем пожаротушения);
    • в промышленности (для работы в условиях повышенной опасности).

    Понять, какой саморегулирующий греющий кабель относится к определенной сфере, можно по указанному сроку эксплуатации и по материалу матрицы со степенью защиты материала для изоляции.

    Преимущества и недостатки

    Как и любое изделие, саморегулирующий греющий кабель имеет свои достоинства и недостатки. Помимо надежности и простоты в конструкции нагревательный проводник имеет следующие плюсы:

    • вся длина нагревается равномерно и однородно;
    • саморегулирующийся греющий элемент устойчив к перепадам напряжения;
    • экономия в электроэнергии, при достаточно высокой мощности расход электрической энергии будет сравнительно небольшим;
    • такая конструкция считается более безопасной, даже при перехлесте она надежно защищается от перегрева;
    • практически нет необходимости в обслуживании;
    • нет ограничения по длине.

    Саморегулирующий греющий проводник имеет и свои минусы. К недостаткам такой конструкции относят:

    • относительно высокая стоимость метража продукции;
    • кабель выпускается мотками в большом объеме и в большинстве случаев отсутствуют заводские муфты и сальники для соединения, а также трубки для изоляции (все это необходимо будет докупать самостоятельно).

    Вот мы и рассмотрели устройство и принцип работы саморегулирующего греющего кабеля. Надеемся, теперь вам стало понятно, как работает этот нагревательный проводник и где его можно применять!

    Будет интересно прочитать:

    Источник

    Как установить точечный светильник в натяжной потолок?

    Все более и более популярным решением становится установка натяжного потолка. Он красив и изящен, а также прост в уходе. Когда планируется монтаж, необходимо сразу хорошенько подумать, какие источники света будут при этом использоваться для потолочного освещения. Выбор по сути предстоит между люстрой и точечными светильниками (которые также называют «софитами», по аналогии с театральным освещением), при условии что крепление будет производиться вместе. И если с люстрой все довольно ясно — ее монтаж осуществляется на дюбель-крюк, то каким образом происходит установка точечных светильников в натяжной потолок от начала и до конца, а также какие нюансы необходимо учесть — тема данной статьи.

    Инструкция по монтажу

    Определившись с выбором в пользу софитов, необходимо еще до того, как будет произведена установка натяжного потолка, твердо решить — в каких местах на потолке они будут расположены. Через эти точки пройдет металлическая консоль, к которой будет осуществлено крепление светильников. Также в них будут изготовлены специальные отверстия, по ободу которых будут прикреплены защитные пластиковые круглые пластины для укрепления потолка в конкретном месте, где будет производиться монтаж точечного освещения. О том, как расположить светильники на потолке, мы рассказывали в отдельной статье.

    Фото примеры размещения софитов:

    Как установить точечный светильник в натяжной потолок?, Коломна (фото)

    Как установить точечный светильник в натяжной потолок?, Коломна (фото)

    Важный момент — какого именно вида софиты планируется установить. Их можно разделить на варианты:

    • для зеркальных ламп накаливания с цоколем E14 либо E27 (существенно отличаются в том числе диаметром самого светильника, это крайне важный момент);
    • для галогенных лампочек накаливания с цоколем типа G или GU.

    По глубине установка первого варианта превосходит второй примерно в два раза, потому и необходимо подумать — делать ли натяжной потолок несколько ниже от основного в пользу зеркальных ламп, или же ограничиться галогенными. Кстати, в качестве экономичной замены, вместо галогенных ламп можно установить светодиодные аналоги, а касательно видов с резьбовым цоколем — еще и люминесцентные.

    Чтобы вы понимали, сколько места под потолком займет каждый вариант, представляем ко вниманию 3 различных схемы установки точечного освещения:

    Как установить точечный светильник в натяжной потолок?, Коломна (фото)

    Как установить точечный светильник в натяжной потолок?, Коломна (фото)

    Как установить точечный светильник в натяжной потолок?, Коломна (фото)

    Отличаются виды и вариантом установки. Компактные галогенные софиты имеют крепежные «усики» на пружине. После монтажа натяжного потолка и выполнения всей проводки, из отверстия под точечный светильник должен на почтительном расстоянии провисать цоколь, напоминающий крошечную розетку. Лампочка устанавливается в этот цоколь, усики прижимаются вверх до упора, продеваются в отверстие и защелкиваются. При необходимости снять точечный светильник, его необходимо поддеть от потолка и, помогая другой рукой, ввиду весьма надежного и сильного крепления, предельно аккуратно вытащить. Цокольные светильники нужно устанавливать винтами именно к несущей балке. Хотя у нее тоже есть усики и теоретически возможна установка аналогично галогенным, появляется проблема с заменой перегоревших лампочки, ведь выкрутить их будет трудно и тогда придется снимать всю конструкцию для этой цели. В случае если светильник крепится на винтах, лампочки меняются без всех указанных выше манипуляций.

    Как установить точечный светильник в натяжной потолок?, Коломна (фото)

    Относительно галогенных лампочек нужно быть крайне внимательным. Они делятся по рабочему напряжению на:

    • 220-вольтовые — работают от стандартной сети и не требуют никаких дополнительных электронных устройств для успешной работы. Рекомендуются для гостиных, спален и коридоров.
    • 12-вольтовые — более безопасны. Установка таких точечных светильников осуществляется в натяжной потолок ванной комнаты, туалета и на кухне, где имеет место повышенная влажность. Такие лампы подключается только через понижающий трансформатор (блок питания), в противном случае они перегорят сразу после включения.

    Трансформатор необходимо также купить со степенью защиты IP65, либо найти для него место в разветвительной коробке. Нужно помнить, что чем больше планируется установить точечных светильников — тем большая мощность будет идти на трансформатор. Размер трансформатора будет эквивалентен потребляемой мощности, потому спрятать его — иногда трудная задача. Но пристроить его над натяжной потолок не составит особенного труда. Пример размещения трансформаторов показан на фото ниже:

    Как установить точечный светильник в натяжной потолок?, Коломна (фото)

    Точечный светильник не должен содержать лампу, нарушающую требования по максимальной мощности — не рекомендуется превышать планку в 50 Ватт для галогенных ламп и 60 Ватт для ламп накаливания. Инструкция или надпись на самом корпусе должна содержать информацию «максимальная мощность». Проблема в сильном нагреве, в связи с чем можно не только оплавить округлый обод установочного отверстия, но и сам точечный светильник, если производитель использовал не самые качественные материалы для изготовления. В особо неудачных случаях можно испортить и весь натяжной потолок. Выхода из ситуации два:

  • Установка большего количества светильников с лампами меньшей мощности, схема проводки будет посложнее, ввиду чего придется разбить светильники на двойной или тройной выключатель.
  • Использовать энергосберегающие аналоги на основе светодиодов или ламп дневного света. Они, кстати, тоже делятся на 12-вольтовые и 220-вольтовые варианты, потому нужно быть крайне внимательным.
  • Как установить точечный светильник в натяжной потолок?, Коломна (фото)

    Каждый точечный светильник, как и их общее количество требует расчета с запасом, так как под натяжной потолок просочиться не удастся и в случае какой-либо неполадки придется его демонтировать. Потому, выполнив расчет по мощности, в результате имеет смысл в натяжной потолок приобрести на одну ступень большее сечение кабеля, чем этого требовалось по числам. Это поможет избежать форс-мажора. Кабель выбирать лучше всего жесткий, наиболее популярным из которых является NYM или ВВГ. Можно выбрать и ПВС или ШВВП — это упростит монтаж, но имеет смысл установить такие провода в гофрорукав, особенно касательно комнат с повышенной влажностью.

    Видео-обзор установочных работ

    Также будет полезным просмотреть пошаговую инструкцию по монтажу:

    В заключение нужно сказать, что установка точечных светильников в натяжной потолок своими руками — довольно тривиальное дело, а сами софиты обладают невероятным разнообразием расцветок и исполнения. Надеемся, наша инструкция с фото и видео примерами была для вас полезной и интересной!

    Не пропустите:

    Источник

    Как повысить постоянное и переменное напряжение

    Чтобы питать электроприборы, нужно обеспечить номинальные значения параметров электропитания, заявленные в их документации. Безусловно большинство современных электроприборов работают от сети переменного тока 220 Вольт, но бывает так, что нужно обеспечить питание приборов для других стран, где напряжение другое или запитать что-нибудь от бортовой сети автомобиля. В этой статье мы рассмотрим, как повысить напряжение постоянного и переменного тока и что для этого нужно.

    Повышение переменного напряжения

    Повысить переменное напряжение можно двумя способами – использовать трансформатор или автотрансформатор. Основная разница между ними состоит в том, что при использовании трансформатора есть гальваническая развязка между первичной и вторичной цепью, а при использовании автотрансформатора её нет.

    Интересно! Гальваническая развязка – это отсутствие электрического контакта между первичной (входной) цепью и вторичной (выходной).

    Рассмотрим часто возникающие вопросы. Если вы попали за границы нашей необъятной родины и электросети там отличаются от наших 220 В, например, 110В, то чтобы поднять напряжение со 110 до 220 Вольт нужно использовать трансформатор, например, такой как изображен на рисунке ниже:

    Как повысить постоянное и переменное напряжение, Коломна (фото)

    Следует сказать о том, что такие трансформаторы можно использовать «в любую сторону». То есть, если в технической документации вашего трансформатора написано «напряжение первичной обмотки 220В, вторичной – 110В» – это не значит, что его нельзя подключить к 110В. Трансформаторы обратимы, и, если на вторичную обмотку подать, те же 110В – на первичной появится 220В или другое повышенное значение, пропорциональные коэффициенту трансформации.

    Следующая проблема, с которой многие сталкиваются – низкое напряжение в электросети, особенно часто это наблюдается в частных домах и в гаражах. Проблема связана с плохим состоянием и перегрузкой линий электропередач. Чтобы решить эту проблему – вы можете использовать ЛАТР (лабораторный автотрансформатор). Большинство современных моделей могут как понижать, так и плавно повышать параметры сети.

    Как повысить постоянное и переменное напряжение, Коломна (фото)

    Схема его изображена на лицевой панели, а на объяснениях принципа действия мы останавливаться не будем. ЛАТРы продаются разных мощностей, тот что на рисунке примерно на 250-500 ВА (вольт-амперы). На практике встречаются модели до нескольких киловатт. Такой способ подходит для подачи номинальных 220 Вольт на конкретный электроприбор.

    Если вам нужно дёшево поднять напряжение во всем доме, ваш выбор — релейный стабилизатор. Они также продаются с учетом разных мощностей и модельный ряд подходит для большинства типовых случаев (3-15 кВт). Устройство основано также на автотрансформаторе. О том, как выбрать стабилизатор напряжения для дома, мы рассказали в статье, на которую сослались.

    Как повысить постоянное и переменное напряжение, Коломна (фото)

    Цепи постоянного тока

    Всем известно, что на постоянном токе трансформаторы не работают, тогда как в таких случаях повысить напряжение? В большинстве случаев постоянку повышают с помощью дросселя, полевого или биполярного транзистора и ШИМ-контроллера. Другими словами, это называется бестрансформаторный преобразователь напряжения. Если эти три основных элемента соединить как показано на рисунке ниже и на базу транзистора подавать ШИМ сигнал, то его выходное напряжение повысится в Ku раз.

    Ku=1/(1-D)

    Как повысить постоянное и переменное напряжение, Коломна (фото)

    Также рассмотрим типовые ситуации.

    Допустим вы хотите сделать подсветку клавиатуры с помощью небольшого отрезка светодиодной ленты. Для этого вполне хватит мощности зарядного от смартфона (5-15 Вт), но проблема в том, что его выходное напряжение составляет 5 Вольт, а распространенные типы светодиодных лент работают от 12 В.

    Тогда как повысить напряжение на зарядном устройстве? Проще всего повысить с помощью такого устройства как «dc-dc boost converter» или «импульсный повышающий преобразователь постоянного напряжения».

    Как повысить постоянное и переменное напряжение, Коломна (фото)

    Такие устройства позволяют повысить напряжение с 5 до 12 Вольт, и продаются как с фиксированной величиной, так и регулируемые, что позволит в большинстве случаев поднять с 12 до 24 и даже до 36 Вольт. Но учтите, что выходной ток ограничен самым слабым элементом цепи, в обсуждаемой ситуации – током на зарядном устройстве.

    При использовании указанной платы выходной ток будет меньше входного во столько раз, во сколько поднялось напряжение на выходе, без учета КПД преобразователя (он в районе 80-95%).

    Подобные устройства строят на базе микросхем MT3608, LM2577, XL6009. С их помощью можно сделать устройство для проверки реле регулятора не на генераторе автомобиля, а на рабочем столе, регулируя значения с 12 до 14 Вольт. Ниже вы видите видео-тест такого устройства.

    Интересно! Любители самоделок часто задают вопрос «как повысить напряжение с 3,7 В до 5 В, чтобы сделать Power bank на литиевых аккумуляторах своими руками?». Ответ прост – использовать плату-преобразователь FP6291.

    Как повысить постоянное и переменное напряжение, Коломна (фото)

    На подобных платах с помощью шелкографии указано назначение контактных площадок для подключения, поэтому схема вам не понадобится.

    Как повысить постоянное и переменное напряжение, Коломна (фото)

    Также часто возникающая ситуация — необходимость подключить к автомобильному аккумулятору 220В прибор, а бывает что за городом очень нужно получить 220В. Если бензинового генератора у вас нет – используйте автомобильный аккумулятор и инвертор, чтобы повысить напряжение с 12 до 220 Вольт. Модель мощностью в 1 кВт можно купить за 35 долларов – это недорогой и проверенный способ подключить 220В дрель, болгарку, котёл или холодильник к 12В аккумулятору.

    Как повысить постоянное и переменное напряжение, Коломна (фото)

    Если вы водитель грузовика, вам не подойдёт именно указанный выше инвертор, из-за того, что в вашей бортовой сети скорее всего 24 Вольта. Если вам нужно поднять напряжение с 24В до 220В – то обратите на это внимание при покупке инвертора.

    Как повысить постоянное и переменное напряжение, Коломна (фото)

    Хотя стоит отметить, что есть универсальные преобразователи, которые могут работать и от 12, и от 24 вольт.

    В случаях, когда нужно получить высокое напряжение, например, поднять с 220 до 1000В, можно использовать специальный умножитель. Его типовая схема изображена ниже. Он состоит из диодов и конденсаторов. Вы получите на выходе постоянный ток, учтите это. Это удвоитель Латура-Делона-Гренашера:

    Как повысить постоянное и переменное напряжение, Коломна (фото)

    А так выглядит схема несимметричного умножителя (Кокрофта-Уолтона).

    Как повысить постоянное и переменное напряжение, Коломна (фото)

    С его помощью вы можете повысить напряжение в нужное число раз. Это устройство строится каскадами, от числа которых зависит сколько вольт на выходе вы получите. В следующем видео описан принцип работы умножителя.

    Кроме этих схем существует еще множество других, ниже изображены схемы учетвертителя, 6- и 8-кратных умножителей, которые используются для повышения напряжения:

    Как повысить постоянное и переменное напряжение, Коломна (фото)

    Как повысить постоянное и переменное напряжение, Коломна (фото)

    В заключении хотелось бы напомнить о технике безопасности. При подключении трансформаторов, автотрансформаторов, а также работе с инверторами и умножителями будьте аккуратны. Не касайтесь токоведущихчастей голыми руками. Подключения следует выполнять при отключенном питании от устройства, а также избегать их работы во влажных помещениях с возможностью попадания воды или брызг. Также не превышайте заявленный производителем ток трансформатора, преобразователя или блока питания, если не хотите, чтобы он у вас сгорел. Надеемся, предоставленные советы помогут вам повысить напряжение до нужного значения! Если возникнут вопросы, задавайте их в комментариях под статьей!

    Наверняка вы не знаете:

    Источник

    Делаем подсветку для комнатных цветов

    Делаем подсветку для комнатных цветов

    Дополнительный свет для цветов и комнатных растений – это успех и залог их длительного цветения. Чтобы ваши цветочки получали достаточное количество света, рекомендуется соорудить для них специальные стеллажи и оборудовать их подходящими светильниками. Сделать это в домашних условиях совсем не сложно, простые идеи, предоставленные ниже, дадут вам понять, как делается подсветка для цветов в квартире своими руками.

    Для чего это нужно?

    Прежде чем приступать к работе следует помнить, что не все цветы любят много света. Но подсветка обладает такими преимуществами:

    • позволяет освещать цветы полностью, благодаря чему они будут расти равномерно, без вытягивания и видоизменения;
    • позволяет правильно растению развиваться до взрослого вида;
    • продлевает световой день.

    Главная особенность дополнительного света – это приближения его к натуральному и естественному спектру солнца.

    С чего начать?

    В квартире растения следует размещать так, чтобы им было достаточно света, если таких мест мало, то используют специальные лампы. О том, какие лампы выбрать для растений, мы рассказывали в отдельной статье. Подсветка цветов своими руками делается очень просто, для этого необходимо:

  • Подготовить место, где будут находиться цветы и подсветка. Сделать это можно в нескольких местах. Например, на подоконнике, на окне, на подставке или на стеллаже.
  • Сконструировать крепежи для осветительных элементов.
  • Провести проводку к светильникам для подключения их в электрическую сеть.
  • Выбираем светильники

    Самым важным этапом является выбор осветительных приборов. Для освещения домашней флоры в комнате, необходимо тщательно выбирать лампы. Для комнатных растений самым приемлемым считается видимый свет (спектр дневного света). Его расположение по шкале указано на картинке ниже:

    Делаем подсветку для комнатных цветов

    Располагается между ультрафиолетовым и инфракрасным излучением. Лампы способны создавать такой свет, который приближен к естественному освещению.

    Большой популярностью пользуется подсветка из светодиодов. Светодиоды – это материалы, которые в современном мире получили активное применение не только в производстве, но и в быту. Светодиодная лента будет хорошо смотреться на стеллажах, причем она не будут нагревать воздух и при этом сможет освещать большую площадь.

    К преимуществам светодиодных лент и ламп для подсветки цветов относят:

    • создание идеального освещения для растений, которое совместит в себе сразу два важных спектра – синего и красного;
    • светодиодная лампа выдает достаточное для освещения и роста растений света, при этом потребляет небольшое количество электроэнергии;
    • стоимость светодиодов окупается в короткие сроки;
    • светодиодная продукция легкая и простая в установке, а также не требует особых знаний при эксплуатации.

    Делаем подсветку для комнатных цветов, Коломна (фото)

    Использование лампы требует приобретения и специального осветительного прибора, в который она будет вкручиваться. Со светодиодной лентой все намного проще: она прикрепляется к любой мебели, где расположены цветы или к самой стене, благодаря клейкой основе.

    Для того чтобы сделать лампу для подсветки цветов в квартире нет необходимости обладать определенными знаниями или навыками. Изготовить ее можно легко с помощью следующих элементов:

    • светодиоды (желательно синего и красного свечения, который любят цветы);
    • термопаста или термоклей, второй вариант будет стоить дороже;
    • основа для изделия, в качестве основания может служить любой материал, который есть под рукой: профиль от мебели, линейка или кусок алюминия;
    • для стабилизации тока и обеспечения необходимого напряжения нужен блок питания или драйвер;
    • шнур, выключатель и вилка.

    Чтобы цветы освещались оптимально правильно, рекомендуется светодиоды чередовать следующим образом: 2 красных и один синий, как показано на фото ниже:

    Делаем подсветку для комнатных цветов, Коломна (фото)

    Сделать своими руками это можно следующим образом: с помощью пайки подсоединить их к драйверу, а его, в свою очередь, соединить с вилкой и выключателем. Подсветка фиксируется на поверхность благодаря двойному скотчу или болтов, если этого требует конструкция. Затем она соединяется в одну цепочку с блоком питания (или драйвером), шнуром, выключателем и завершает цепь вилка.

    Изготавливаем стеллаж

    Сделать стеллаж для подсветки цветов в домашних условиях можно быстро и легко и при этом сэкономить на пространстве для растений, расположив их в несколько ярусов. Чтобы собрать стеллаж понадобится либо деревянный брус, либо металлический уголок. Для крепления используются болты и саморезы. Пример хорошего самодельного стеллажа:

    Делаем подсветку для комнатных цветов, Коломна (фото)

    Габариты конструкции будут зависеть от того, какие цветы там будут находиться, и в каком месте он будет стоять (если помещение не сильно большое, то громадный стеллаж будет смотреться неактуально и несуразно, и будет только давить своим присутствием). Рекомендуется делать не больше трех рядов. Каждая полка и каждый ряд освещается своим светильником, который расположен сверху над растением.

    Просмотрев данные видео, вы можете почерпнуть для себе несколько простых идей, как сделать светильники и стеллаж для досветки цветов:

    Вот собственно и все, что мы хотели рассказать вам по данному вопросу. Надеемся, теперь вы знаете, как делается подсветка для цветов в квартире своими руками!

    Источник

    Колодец Коломна: Устройство бетонных колодцев в Коломне

    коломна колодец

    Устройство бетонных колодцев в Коломне от 1000 р/кольцо2 ☎ +79096397788

    Любые еврогрядки по Вашему
    (или нашему) проекту!

      Наш специалист свяжется с Вами в скором времени!

      Бетонные колодцы в Коломне. Это гидротехническое сооружение служит для сбора, накопления и хранения питьевой воды, находящейся в водоносных слоях почвы. Для того чтобы добраться до водоносного слоя с пригодной для питья водой, необходимо углубиться в грунт на глубину от нескольких до нескольких десятков метров в зависимости от геологических особенностей местности.


      ООО «Инженерные технологии», Коломна

      Наш адрес: Московская область, г. Коломна, ул. Калинина, д. 1, пом. 2

      ☎ +79096397788, ☎ +79253670529

      E-mail: entechnology1@gmail.com

      Обустройство колодца из железобетонных колец (видео)

      ➤ Дополнительно…

      Колодец Коломна: Устройство бетонных колодцев в Коломне, Коломна (фото)

      Для чего нужен переключатель фаз и где он используется

      Бесперебойная работа электрических приборов всегда является актуальной задачей для электриков и специалистов в области энергоснабжения. Требования бесперебойной работы предъявляются на производстве, в медучреждениях, охранных комплексах и дома. Такое требование можно выполнить разными способами: используя автоматический ввод резерва (АВР) с дополнительной линии, АВР с блоками бесперебойного питания либо переключатель фаз. Первый вариант чаще всего используется в трёхфазных установках, второй и третий и в однофазных. По сути, переключатель между фазами — это АВР, где дополнительные линии берутся с одной из двух незадействованных фаз обычной трёхфазной сети. Однако, это сказано в обобщенном виде, давайте рассмотрим подробнее устройство и принцип работы переключателя фаз.

      Устройство и принцип работы

      Переключатель фаз – это устройство, которое подключает вместо основной фазы любую другую, в которой напряжение ближе к норме, когда на основной линии питание пропадает или выходит за установленные пределы. Если вы еще не поняли, для чего нужен этот прибор, давайте рассмотрим подробнее.

      Из определения следует, что на вводные клеммы переключателя фаз поступает трёхфазное питание, а выходит из него одна, качество напряжения которой ближе всех к норме. Само переключение происходит при скачках, просадках или полном исчезновении основной. Выбор основной линии осуществляется в зависимости от конкретного варианта. Отсюда следует ограничение – работать переключатель фаз должен в трёхфазной сети. Он может быть использован и для генератора, но тогда, нужно продумать, как сформировать управляющий импульс для его запуска. Аппарат может быть ручным и автоматическим.

      Для чего нужен переключатель фаз и где он используется, Коломна (фото)

      Для чего нужен переключатель фаз и где он используется, Коломна (фото)

      Принцип работы заключается в переборе линий, до момента нахождения той, у которой оптимальные параметры с помощью переключения группы реле микроконтроллером.

      Кроме автоматических переключателей фаз часто встречаются и ручные варианты. Ручной переключатель представляет собой 3-х позиционный кулачковый переключатель, иногда его называют «пакетник». При этом встречается в продаже и 2-х позиционный и 4-х позиционный переключатель в зависимости от потребностей потребителя.

      Маломощные механические модели переключателей нужны не для коммутации нагрузки, а для переключения измеряемой вольтметром линии. Порядок переключения может отличаться, например 0-1-0-2-0-3, где 0 – отключены все фазы, а 1,2 и 3 – это номер выбранной линии. Мощные модели удобно использовать для реверса двигателя или подключения нагрузки, можно производить переключения под напряжением.

      Будьте внимательны переключатель на 3 положения не факт, что будет переключать три фазы, возможно, его позиции – 1-0-2, т.е. первая пара контактов замкнута, отключено и вторая пара контактов. Ознакомьтесь с документацией на него и проверьте схему переключений, если документации нет – проверить можно обычной прозвонкой.

      Как выбрать переключатель фаз

      Мы рассмотрели, как работает переключатель фаз, теперь давайте узнаем, на что нужно смотреть при выборе автоматических моделей. Кроме силовых параметров в ПФ добавляют функции, которые упрощают процесс настройки и эксплуатации.

      Первое и самое главное – это ток. Чтобы переключатель фаз подошёл к вашей системе электроснабжения, главный критерий, на который нужно смотреть при выборе – это допустимый ток. Не стоит покупать аппарат, ток которого превышает номинальный ток вводного автомата. Хотя и селективность защиты должна обеспечить безопасный режим работы, но не будет лишним привести электросеть в соответствие по допустимому току и мощности.

      Для чего нужен переключатель фаз и где он используется, Коломна (фото)

      Второй параметр – возможность регулировки. На дешевых переключателях вообще нет возможности выставить величину минимального и максимального напряжения в электропитающей сети, при котором происходит переключение, выбор приоритетной фазы. Минимальный набор регулировок – это установка минимального напряжения, при котором могут работать приборы, максимального. В более совершенных моделях можно отрегулировать время, через которое нужно попытаться перейти на основную фазу и прочие настройки.

      Для чего нужен переключатель фаз и где он используется, Коломна (фото)

      Третий параметр – способ отображения и индикации. В более простых моделях имеется светодиодная индикация, обычно по одному светодиоду на фазу и дополнительный индикатор «АВАРИЯ». Когда линия в норме и к ней подключена нагрузка, соответствующий светодиод горит, например, зеленым цветом, когда линия в норме, но она находится в резерве – светодиод мерцает, когда по всем линиям имеются проблемы – горит индикатор «АВАРИЯ». В более продвинутых моделях установлен семисегментный индикатор или LCD дисплей. Назначение индикаторов: отображать величину напряжения, параметры настроек, включенную и приоритетную фазу. Наименее наглядный способ индикации – отдельные светодиоды, а самый очевидный – ЖК-дисплей.

      Для чего нужен переключатель фаз и где он используется, Коломна (фото)

      Четвертый параметр – функционал. Простейший ПФ имеет набор предустановленных параметров питающей сети, принятых за норму, и стремится придерживаться их. Но каждый электроприбор требует индивидуальный подход к питанию, обычно это 220 +/- 10% В, а в некоторых случаях допуск может быть увеличен, или наоборот – уменьшен. В более продвинутых моделях эти величины устанавливаются путем поворачивания винтов или ручек в нужное положение, согласно градуировке. Самые функциональные – это модели с дисплеем и сенсорным управлением. При этом не стоит считать, что чем проще – тем хуже, часто не стоит переплачивать деньги за функции, которые не пригодятся.

      Если мощности вашего переключателя не хватает для обеспечения нужд, решить эту проблему можно двумя способами:

    • Купить переключатель, рассчитанный на больший ток.
    • Установить электромеханический коммутатор так, чтобы к выходным клеммам переключателя фаз была подключена катушка пускателя или контактора. Таким образом, вся нагрузка ляжет на силовые контакты последнего.
    • Область применения

      Повторимся, что прежде чем заказать переключатель, вы должны знать – для его работы нужно 3 фазы. Резервные линии берутся именно с дополнительных фаз. Между фазами напряжение 380 Вольт, его называют «линейное», а между фазой и нулем 220 Вольт, его называют «фазным». Они связаны между собой, но в пределах этой статьи мы не будем углубляться в основы электротехники. Главное чтобы вы поняли, что для подключения к электросетям нужно наличие трёхфазной сети именно 380 Вольт.

      Для чего нужен переключатель фаз и где он используется, Коломна (фото)

      Как уже было сказано, применяется этот прибор для подключения резервной линии. Это работает только в том случае, если одна из фаз трансформатора перегружена или произошел перекос. В случаях, когда на ввод трансформатор поступает «плохое» напряжение нужен автоматический ввод резерва с другой линии, переключатель фаз в этой ситуации не поможет.

      Питание установок с непрерывным режимом работы осуществляется от переключателя фаз. Предлагаю рассмотреть область применения в наглядных примерах.

      В медицине:

      • аппараты жизнеобеспечения;
      • холодильники с лекарствами в аптеках;

      На производстве и в офисах:

      • средства автоматизации;
      • управляющая и аппаратура отслеживающая, записывающая сигналы;
      • средства связи, стационарные радиостанции, диспетчерское оборудование;
      • системы вентиляции;

      В доме:

      • газовый котел;
      • система охраны;
      • видеонаблюдение;
      • система «умный дом»;

      Схема подключения

      После покупки у вас может возникнуть трудности с тем, как подключить переключатель фаз. Если у вас нет опыта работы с электричеством, лучше не стоит пробовать, так как вам придется работать с высоким напряжением в трёхфазной сети – 380 Вольт. Кроме того неправильное использование и подключение подобного оборудования может привести к замыканию между фазами.

      Для чего нужен переключатель фаз и где он используется, Коломна (фото)

      Переключатель фаз – это модульный прибор, который устанавливается в щиток на объекте на дин рейку. Перед ним устанавливается трёхфазный автоматический выключатель. После монтажа первичной цепи переходим к выходным. Но как подключить вторичные цепи зависит от модели переключателя. Схема подключения обязательно указывается в техническом паспорте или другой подобной документации и может отличаться от производителя к производителю.

      Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором более подробно рассказывается, что такое переключатель фаз и как его подключить в щитке:

      Переключатель фаз – бюджетный способ повысит стабильность подачи электроэнергии, особенно актуально это может быть за городом в коттедже, в дачном поселке, где обычно бывают перебои с электричеством. Мы рассказали о том, как подключить и где установить, а также обо всех параметрах таких устройств. Выбор бесперебойной подачи остаётся за вами исходя из потребностей и бюджета.

      Будет полезно прочитать:

      Источник

      ×
      Остались вопросы? Введите номер Вашего телефона и мы Вам перезвоним!