Что нужно для проводки электричества в квартире
Электропроводка в квартире своими руками
Расчеты и схема

Однолинейная схема по ГОСТу
Для начала вам необходимо нарисовать схему электропроводки вашей квартиры. Для этого не нужно быть инженером, ведь вам не нужна замудрённая линейная схема по ГОСТу. Достаточно нарисовать схематический рисунок «от руки». Схема электропроводки нужна для того, чтобы правильно раскидать кабель по квартире, и посчитать его примерное количество, а также определить нагрузку на каждую будущую линию.

Схема электропроводки
Нарисуйте где у Вас будут находиться розетки и выключатели. При этом учтите какие бытовые электроприборы вы будете в них включать, сколько и каких светильников вы будете использовать.
Не рекомендуется вешать на одну линию больше 8-10 розеток. Так как все розетки в линии проходные, то с каждой последующей розеткой есть вероятность ослабления контакта. Особенно не делайте много розеток на одной загруженной линии например на кухне, лучше не экономьте и протяните на кухню две линии.
Определите необходимое количество линий и предполагаемую нагрузку на них. Лучше разделить линии по зонам, например: розетки кухня, розетки коридор, розетки ванна, розетки комната 1, освещение и т.д.
Выбор кабеля
Чтобы электроприборы работали не перегружая сеть, кабель каждой линии должен быть соответствующего сечения. И если, на одной линии (например на кухню), будет находится несколько потребителей (а так и будет), то необходимо посчитать их суммарную мощность и оставить запас «прочности» кабеля, то есть подобрать нужное сечение (толщину провода). Мощность всех бытовых приборов всегда указывается производителем. Например: лампа накаливания 40W, а варочная панель 6000W и т.д.
Чтобы не заморачиваться с расчетами, следуйте одному простому правилу. — Для розеточных линий используйте медный кабель с сечением 2,5 кв.мм., для всего освещения 1,5 кв.мм, а для варочной панели или проточного водонагревателя 4 кв.мм — и все будет у вас хорошо!
Сечение провода (кв.мм) | Сила тока (А) | Мощность (Вт) | Номинал автомата |
1,5 | 15 | 3300 | 16 |
2,5 | 21 | 4600 | 20 |
4 | 27 | 5900 | 25 |
6 | 34 | 7400 | 32 |
У каждого прибора (потребителя) есть своя заявленная максимальная мощность, измеряемая в Ваттах.

Упрощенная формула мощности

Кабель должен быть трех жильным (фаза, ноль, земля). Ноль всегда синий, земля — желтый или желто-зеленый, фаза любой другой цвет. Если меняете проводку, не экономьте на материале, — берите всегда кабель с третьей жилой (с заземлением), потому что все современные приборы имеют дополнительный защитный вывод, а защитная автоматика работает, только с использованием заземления.

Для замены электропроводки лучше всего использовать кабель ВВГ-нг. Можно конечно использовать NYM или ПВС, но преимущества кабеля ВВГ перед другими очевидны. Во-первых, ВВГ не нужно обжимать гильзами (мягкий нужно обжать). А во-вторых, он меньше и он плоский, что позволяет делать штробы меньшего размера, и есть возможность просунуть кабель в тонкую щель (3мм для трехжильного кабеля с сечением 1,5 мм)

Необжатый провод с гильзой
Всегда берите только кабель по ГОСТу! Например отличный кабель это гостовский ВВГ нг. Это очень важный момент в подготовке к замене проводки! Вы можете сэкономить на автоматике или розетках (их всегда можно поменять), но не экономьте на кабеле — берите хороший.
Разметка
Определите на какой высоте будут находится розетки и выключатели, проще всего отмерять линии розеток и выключателей от потолка, потому что полы в квартирах чаще всего кривые. Например, если высота от пола до потолка после ремонта будет 250 см, а розетки вы хотите поднять на 30 см, отмеряйте от потолка 220 см. Если в одной группе будет несколько розеток и выключателей, начертите горизонтальную линию по уровню и поставьте через каждые 7см метку (размер подрозетника 71мм), тоже самое касается и вертикальных групп.
Для любителей стандартов, чтобы было «как у всех» или «как делают», — запомните их не существует! Есть требования для детских учреждений, садиков и школ, где розетки и выключатели устанавливаются на высоте не ниже 160 см.. Все остальное, тем более у вас дома вы можете делать как вам удобно. Например некоторые делают розетки в откосах окон или даже в полу.

Подготовка к штроблению
Обычно укладка проводки в квартирах, осуществляется либо по полу, либо по потолку. Существуют и другие варианты, например прокладка кабеля под плинтусами или коробах.
Линии освещения, в любом случае прокладываются за натяжным или подвесным потолком, если таковые делать не планируется, то необходимо штробление потолка. А так как, монолит потолков штробить категорически запрещено, нужно нанести на потолок слой штукатурки, который позволит спрятать кабель без порчи монолита. Самостоятельно штробить потолок мы крайне не рекомендуем, так как необходимо знать технологию правильного штробления, чтобы потом весь дом когда-нибудь не рухнул.
В случаях когда штукатурка потолка не планируется, опытные мастера находят пустоты в плите монолита со старым кабелем, и на его место затягивают новый.
Коронкой по бетону на 70мм или 68мм (насадка на перфоратор), просверливаются отверстия для подрозетников. Штроборезом или болгаркой выпиливаются штробы для укладки кабеля. Штробы в стенах должны быть строго вертикальными, а не горизонтальными или по диагонали. Линии от розеток к щитку укладываются в стяжке пола или по потолку.
Если потолки не деревянные, то по ПУЭ (библии электрика), разрешается укладка кабеля без гофры! В стяжке пола в гофре также нет необходимости, самое главное это качественный кабель с хорошей изоляцией по ГОСТу! Сэкономьте на гофре, если у вас не гипсокартон и не дерево (или не другие легковоспламеняющиеся материалы) — то гофра не нужна!
Подробное описание правильного штробления лунок под подрозетники.
Почему можно укладывать кабель без гофры
Шумные работы
Когда начнете долбить стены — не забывайте о законе. Шуметь перфоратором в многоквартирных домах можно только в строго определенное время, в каждом регионе РФ свои порядки. Например, в Дагестане необходимо получить разрешение старейшины, в Москве без разговоров просто вызывают полицию, а в Таганроге начинают долбить в ответ. Лучше начинать работы в будни с 9 и до 19, с перерывом на обед с 13 до 15.
Штробление
Перед тем как начать штробить, очень желательно чтобы стены и потолки были отштукатурены выравнивающим слоем штукатурки. Во-первых, у Вас не возникнет дальнейших проблем с завершающим монтажом розеток, так как все подрозетнички будут заподлицо со стеной, а не утоплены в ней (что бывает когда их устанавливают раньше, чем штукатурят стены). И во-вторых, штробление будет происходить гораздо быстрее, так как в некоторых местах не нужно будет пилить монолит.

Заранее проверьте места где будете штробить, чтобы не задеть коммуникации, — старую проводку и сантехнические трубы. Если не можете определить где идет старая проводка, вызовите электрика, или просто отключите ее в щите (если собираетесь менять её всю). Для удобства работы — сделайте себе временную переноску (удлинитель).
Отверстие под подрозетники штробятся на полную глубину коронки. Чтобы быстрее проштробить отверстие в бетоне, наметьте коронкой окружность, после чего любым буром, длиною не менее глубины коронки, просверлите максимально возможное количество отверстий по окружности. После чего штробление коронкой пойдет заметно быстрее, можно сказать – как по маслу пойдет. При попадании на арматуру, лучше всего использовать другую коронку, в крайнем случае, можно сбить ей лопаткой. Лучше использовать перфоратор помощьнее (не забываем про соседей и полицию).
Работа с штроборезом или болгаркой
Штробы для укладки кабеля, идут от подрозетника до пола или потолка. Спускать штробу вниз нужно так, чтобы кабель спокойно лег в стяжку и не торчал в углу, поэтому нужно знать толщину будущей стяжки, тоже самое и с потолками. Лучше всего для этих дел иметь штроборез с пылесосом, но в крайних случаях можно обойтись и болгаркой, с алмазным диском по камню. В случае с болгаркой — позаботьтесь о своем здоровье, наденьте респиратор и очки. Закройте все окна и двери, чтобы изолировать попадание пыли в соседние помещения.

Укладка кабеля
Укладывать кабель по полу не сложно, достаточно прихватить его к полу любым способом, чтобы он не всплывал когда будут делать стяжку. Обычно укладывают кабель вдоль стен (на расстоянии 10-15 см от стены), чтобы потом точно знать где кабель идет.
Стоит отметить, что прокладку кабеля под дверными проемами лучше не делать! Для укладки кабеля по полу, лучше проделать сквозные отверстия между помещениями. Иначе есть вероятность повредить кабель при монтаже межкомнатных порожков.
Укладка кабеля в штробе также не представляет особой сложности. Закрепить кабель в штробе можно с помощью дюбель-хомутов или обычного алебастра (строительного гипса). Алебастр быстро застывает, поэтому его также удобно использовать для монтажа подрозетников. Но прежде чем мазать им штробы, необходимо удалить из них пыль и смочить водой.
Если кабель надежно закреплен в штробе и нигде не выпирает, штробы можно замазывать обычной штукатурной смесью это сэкономит кучу времени.
Как правильно устанавливать подрозетники, подробно написано здесь



Про распаячные коробки
Распаячные (или распределительные коробки) необходимы для коммутации (соединения) в них проводов и разветвления линий, например для выключателя.
Сегодня профессиональные электрики скажут вам, что устанавливать распаячные коробки в своременных квартирах не нужно! Они могут сыграть с вашей проводкой злую шутку. В случае замыкания, оторания, залили соседи и т.д, вам будет необходим доступ к этой самой распаечной коробке. Отказаться от распаечных коробок просто — делайте всю коммутацию в подрозетниках! Для этого нужны ГЛУБОКИЕ подрозетники, в которых будет происходить вся коммутация для освещения. Обычно глубокие подрозетники делают под выключатели света, если же необходима коммутация для разветвления розеточных линий, то и под розетки также устанавливаются глубокие подрозетники.

Установка электрического щита
Самый бюджетный вариант — это установка всех автоматов защиты на лестничной клетке в общем щите, там где уже стоят ваши старые автоматы и счетчик. Для этого необходимо вывести все кабеля в подъездный щит. Если хотите щит у себя в квартире, то нужно выбрать подходящее для него место.
Встроенный или накладной щиток решать вам. Встроенный выгдядит эстэтичней, накладной же проще смонтировать. Все линии из квартиры идут в щиток, а уже от него идет один толстый кабель в подъездный щит, сечение такого кабеля должно быть не менее 6 мм, то есть трехжильный кабель например ВВГ 3*6.
Установка автоматов защиты
На каждую отдельную линию устанавливается свой автомат защтиты, с номиналом в зависимости от сечения кабеля. Вставлять в один автомат более двух линий нельзя по правилам, если вы пытаетесь запитать более трех линий с одного автомата, необходимо устанавливать специальную разветвляяющую шину.
Сегодня существует много способов защиты электропроводки, даже на бытовом уровне. Самые необходимое условие — это установка автоматов защиты от перегрузок и токов короткого замыкания (обычные однополюсные автоматы). Также рекомендуется устанваливать дополнительное устройство защитного отключения — УЗО (защита от утечек тока).
УЗО лучше всего устанавливать на линии зон повышенной опасности: влажные помещения, детские комнаты. Устанавливать одно общее УЗО на всю квартиру не нужно! Устанавливают одно общее УЗО только с в целбю экономии. Послдедсствия такой экономии — это сложная диагностика неисправности при утечке, + вся квартира остается без света при его срабатывании. На некоторых линиях, например на освещение или уличные линии — УЗО не ставится.
Установка дополнительных видов защиты, это уже роскошь: термореле (защита от нагрева кабеля), молниезащита, стабилизатор или защита от перепадов напряжения (спасает от 380В), пожарная сигнализация и т.п.
Сборка щита
Один из самых ответственных моментов — это сборка щита. Если вы используете мягкий кабель, то перед вставкой провода в автомат его необходимо обжать (для увеличения площади контакта). В одномодульные автоматы вставляются только фазные провода (маркировка фазы L — могут быть любого цвета кроме синего и желтого), все остальные (ноль N синий цвет, земля PEN желто-зеленый) вставляются в свои шины. При использовании УЗО или дифавтоматов (автомат и УЗО «в одном флаконе»), нулевой провод вставляется в свой паз (маркировка N – нейтраль, синий цвет. Общая фаза соединяет все автоматы между собой, для этого вместо перемычек из проводов, лучше и надежнее использовать специальные гребенки.
Для всех соединений в щите, очень важно использовать провода соответствующего сечения, то есть разводить фазы и нули по автоматам лучше всего кабелем с сечением 4кв.мм.или 6кв.мм. Также после затяжки всех кабелей и гребенок в автоматах, необходимо проверять надежность их зажима. Так как очень часто бывает такое, что провод просто не попадает в зажим, или плохо в нём дердиться.

Заключительный монтаж. Розетки и выключатели
Розетки и выключатели устанавливаются в самую последнюю очередь, после чистой отделки (покраски или поклейки обоев). Самое главное правило хорошего монтажа – это хороший контакт!
Большинство розеток в вашей квартире проходные, то есть через них шлейфом кабель идет к каждой последующей розетке. Чтобы в будущем избежать проблем с проводкой во-первых, не покупайте дешевых розеток (например ИЕК), у них очень плохой (мягко говоря) зажим и в последствии такие розетки и выключатели могут просто сгореть. И во-вторых, протягивайте все соединения по второму разу! Проверяйте каждый зажатый или закрученный провод подёргав его. Если провод выскочил из зажима, значит вы плохо его зажали или зажим оказался бракованным.
Среди профессионалов считается, что лучшими зажимами в розетках обладает продукция фирмы LeGrande, и Шнайдер.
Про качественную установку розеток можно прочитать здесь.

Чтобы рамки ложились ровно и плотно, устанавливайте группу розеток или выключателей по уровню, стык в стык, и прикручивайте их к подрозетникам маленькими саморезами с двух противоположных сторон вплотную к стене. После чего закручивайте распорки внутри розетки (при их наличии). Важно не задеть распорками или саморезами провода внути подрозетника!
Отлеживайте положение кабеля в подрозетнике, чтобы он не попадал на распорки. Такж не используйте слишком длинные саморезы, которые могут задеть провода.
На каждом этапе ремонта необходимо проверять линии на работоспособность, так как после конечной отделки исправить что-либо без порчи отделки будет невозможно.
Проводка в квартире своими руками от щитка: схема, замена
Электроэнергия ещё сотню лет назад была роскошью, но сегодня это жизненная необходимость любого человека. Ведь от электроэнергии зависит множество вещей – интернет, освещение, работа бытовой техники, а значит хранение продуктов и приготовление еды. Также на электричестве держатся кондиционеры и системы вентиляции, а нередко и отопление помещений, и множество других, более мелких, но необходимых электроприборов.
Но электроэнергия не берётся в доме просто так. Компании, занимающиеся энергоснабжением, доводят её только до счётчика, а дальше распределять линии по дому должны его хозяева. И здесь как раз и начинаются сложности, потому что без знаний спроектировать проводку в квартире не так просто. Ведь далеко не все знают, из каких частей состоит электрическая сеть, и узнают об автоматических выключателях и контурах заземления только тогда, когда что-то ломается.
В этой статье подробно разбирается пошаговый процесс создания собственной линии проводки от щитка до самой дальней розетки в квартире, чтобы каждый, прочитав его, смог оценить свои силы.
*(Сделать проводку самостоятельно нетрудно, если есть чёткий план)
Когда необходимо менять проводку
Конечно, новая проводка потребуется в только что сделанной квартире, но покупка нового жилья – это не единственная причина, когда стоит задуматься о смене проводки.
Также обратить внимание стоит на то, как сегодня подключены электроприборы в уже имеющейся квартире, в которой электросеть размещалась по установленным ГОСТам. Ведь тогда не было расчёта на то, что совсем скоро появится столько электроприборов, которые будут постоянно использоваться, и им постоянно не будет хватать розеток.
Из-за этого недостатка в доме начинают появляться удлинители и новые линии поверх стен, что не только эстетически неприятно, но и может быть опасно, если подключать много техники сразу. Особенно это касается тех ситуаций, когда используются тройники или даже сразу несколько тройников, подключающихся друг к другу и к одной несчастной розетке. Такие нагромождения – прямая дорога к короткому замыканию и пожару.
*(Появления подобной картины в доме — яркий намёк на то, что проводку пора менять).
Или же может возникнуть иная проблема – алюминиевые провода. Такие, в целях экономии, нередко использовались при строительстве многоэтажек, когда на их возведение несколько лет назад был особый бум. Алюминий неплохо проводит электричество, но у него есть пара серьёзных недостатков:
- Алюминий слишком мягкий. То есть его очень легко деформировать при внешнем воздействии, он может и вовсе сломаться. А ремонт по тем же причинам произвести непросто, так как не получится нормально поменять только участок.
- Химические реакции. Когда по алюминию постоянно проходит ток, это провоцирует электрохимические реакции в проводах, которые повышают их хрупкость. И через 15–20 лет, что очень небольшой срок для электропроводки, провода могут стать настолько хрупкими, что в них начинают появляться внезапные обрывы. А если попытаться починить провод и сделать новые скрутки, ничего не получится – провода будут ломаться в руках.
- Коррозия. Алюминий не настолько устойчив к влажности, как хотелось бы, а потом даже небольшое количество воды приведёт к электрокоррозии. И даже если снаружи провода будут выглядеть целыми, внутри они могут быть уже настолько испорчены, что даже небольшая нагрузка заставит их ломаться или искрить.
*(Чтобы проводка прослужила как можно дольше, лучше выбирать медь, а не алюминий)
Подводя вопрос с алюминием к итогу: если проводка сделана из этого металла, его лучше полностью заменить на медь, которая в разы надёжнее. Конечно, медь, благодаря своим свойствам, стоит дороже. Однако, проводка делается не ежегодно, а раз на несколько десятилетий, поэтому здесь можно не экономить.
Почему нужно менять проводку
Когда приходит понимание, что проводка сделана не так, как хотелось бы или не из того материала, сразу возникает вопрос о том, так ли необходима замена проводки во всей системе. Ведь хочется просто чинить и дорабатывать, а не менять сразу всё, даже несмотря на то, что второй вариант нередко оказывается дешевле первого. И это не все его преимущества.
Чтобы найти ответ на этот вопрос, для начала стоит рассмотреть систему, которая использовалась для проведения проводки в домах раньше и наверняка продолжает работать в большинстве домов и сегодня.
Системы разводки: современные и устаревшие
Начать стоит с заземляющих контуров, которые не считали необходимым атрибутом. Все сети создавались по одной и той же схеме TN-C – при нём рабочий ноль и земля уводились на один провод ещё на раздающей электричество станции. У этого способа есть преимущества:
- Монтировать просто.
- Расход материала значительно уменьшается.
*(По этой схеме можно легко разобраться в том, как работает схема TN-C)
Все розетки опутывались фазовым и нулевым проводами, завязывая их с остальными в узлы. И из-за этого при излишней нагрузке риск короткого замыкания повышался в разы. А также это создавало проблемы для работы УЗО. Из-за большого риска, такая система уже не используется и её рекомендуется заменять чем-то более современным – схемами TN-S или TN-C-S.
Первую чаще всего используют в частных домах, где есть собственное заземление. Но она встречается и в высотных домах, где есть заземляющие шины. И здесь они обязательно должны:
- Запаиваться с помощью сварки.
- Идти от заземления снаружи по всем квартирам и подъезду.
Однако, чаще всего в больших домах с множеством квартир встречается всё же TN-C-S схема. В ней заземлённая нейтраль делится на два проводника:
- Нулевой рабочий.
- Нулевой защитный.
Разделение происходит прямо в щитке, который располагается в подъезде.
В обеих системах, и при TN-C-S, и при TN-S, есть значительное отличие от устаревшей TN-C. Здесь для разводки будут применяться три контакта:
- Нулевой.
- Фазный.
- Заземляющий.
И здесь сразу нужно уточнить и указать на тот факт, что если в доме разводка сделана не по плану TN-C-S или TN-S, то современные трёхконтактные розетки устанавливать нельзя. Как и устанавливать самодельные перемычки между заземлением и рабочим нулём прямо на розетке. Это очень опасно, так как риск получить удар током повышается, как и увеличивается вероятность возникновения пожара.
*(Сравнение схем разводки, на которых лучше заметны их различия)
Как развести проводку правильно
Если вспоминать, как разводка делалась раньше, нельзя также не упомянуть про принцип дозирования нагрузки.
Чтобы понять его, стоит просто посмотреть на щитки в подъездах жилых домов, которые устанавливались до начала 2000-х. В них были только:
- Электросчётчики.
- Пробки.
Пара кабелей протягивалась в квартиру, а с них в монтажных коробках создавались отдельные мелкие ветки к розеткам и освещению. Это опять же экономично с финансовой точки зрения, так как материалов уйдёт меньше. Но с практической точки зрения – это не будет работать так хорошо, как хотелось бы.
На каждом сделанном ответвлении были скрутки, что делало систему очень уязвимой. А чтобы починить что-то в одной комнате, нужно было обесточивать всю квартиру. А если кабель в стене и вовсе обрывался или перегорал, это и вовсе было сравни катастрофе, потому чинить это было крайне сложно.
И всего этого можно избежать, если сделать зонированную разводку. Принцип её создания прост: от квартирного щитка откладываются отдельные линии с подходящими сечениями, которые соответствуют нагрузке в каждом отдельном помещении. К примеру, обычно на кухне нужно больше розеток, чем в спальне, а значит и нагрузка здесь будет больше, и вид розеток — иной.
*(На этой схеме наглядно показано, как каждая комната получает свою линию от общего щитка, то есть принцип зонированной разводки)
Конечно, такое метод разводки потребует больше кабелей, но, опять же, проводка делается один раз и на долгий срок, так что на удобстве, которое здесь тесно связано с безопасностью, экономить точно не стоит. Тем более что ремонт и модернизация будут проводиться куда проще.
Планирование домашней электросети
Вне зависимости от того, какие причины были у решения поменять электросеть, первый шаг этого процесса всегда будет один и тот же – составление схемы. Это легко сделать и самостоятельно, главное, следовать шагам, описанным здесь:
- Подготовить план квартиры. Здесь можно снять копию технического паспорта, но вообще зарисовать примерную схему расположения комнат обычно не так трудно. Правда, лучше всего, конечно, соблюсти масштаб, а не применяться на глаз. Кстати, чертёж можно сделать и на компьютере с помощью специальных инженерных программ (к примеру, CAD). Также стоит обратить внимание, что лучше не просто нарисовать схему, но и вписать точные размеры стен – так будет легче рассчитывать количество кабеля.
- После того как схема проводки составлена – лучше сделать сразу несколько экземпляров, потому что сделать всё сразу на «чистовик» не получится – переходим к мебели. Нужно учесть то, что уже стоит и что планируется купить. Это же касается и электроники. Также стоит прикинуть, что может появиться в ближайшем будущем. К примеру, подрастающим детям понадобятся компьютеры, приставки, на кухне может появиться посудомоечная машина или больше бытовой техники и т. д.
*(Это лишь малая часть той электроники, которая сегодня нужна каждому)
- Когда составлен список предметов, которым потребуются розетки, необходимо будет разместить эти предметы по соответствующим местам. Конечно, не каждой вещи нужна своя розетка, но на кухне, к примеру, их стоит предусмотреть побольше – на случай крупного ужина или готовки в 4 руки, к примеру. Так что предметы, которым нужно постоянно подключение и те, что будут устанавливаться по необходимости, должны быть разделены. И не стоит рассчитывать на удлинители. Лучше добавить ещё розетку, чтобы как можно дольше продержаться без подобных устройств.
- После того как первичная схема собрана, рисуются розетки. Здесь обязательно учитывается, что они не должны прятаться за большой мебелью и желательно располагаться там, где они никогда и ничем не будут заставлены. Розетки не обязательно размещать по отдельности друг от друга, можно делать точки с несколькими розетками и включателями, если это удобно.
- Перенести розетки на чистую схему и проверить, всё ли устраивает.
- Чтобы схему понял специалист электрик, желательно воспользоваться таблицей специальных обозначений и сразу отметить, где будут, к примеру, выключатели с одной или двумя клавишами, открытые и закрытые розетки, блоки с розетками и выключателями и т. д. Но это не обязательно, так как обычно специалист по электрике сам может всё распределить и уточнить детали. Если же проводка делается руками хозяев квартиры, обозначения для видов розеток можно использовать любые.
*(Эта схема хорошо показывает, как нужно расчертить план квартиры, чтобы потом нанести схему проводки)
- Теперь освещение. Здесь можно дать волю фантазии и сделать схему такой, как всегда хотелось – с единственным источником в центре комнаты, зонированием с помощью нескольких источников света или же просто размещая всё произвольно.
- Когда источники света размещены, под них подгоняются включатели. Предусмотреть нужно как места размещения (под левшей или правшей), так и количество, а также высоту. Обычно включатели размещаются внутри комнат, но это не обязательно – в ваннах и туалетах, к примеру, включателей и розеток нет из-за влажности.
Теперь появилась чистая схема со всеми розетками, источниками света и включателями под них, а значит можно переходить к планированию прокладки трассы из проводов. Об этом рассказывается подробнее в следующим разделе.
Планирование трассы
Точки, куда подводится электропитание, уже обозначены, осталось проложить пути, по которым энергия будет доходить них. Но перед этим сразу определяется, будет ли сеть открытая или закрытая.
Начать нужно с монтажной коробки, которая в каждой комнате должна быть своя. Обычно коробка находится внутри комнаты, однако, в случае с ванной, её рекомендуют оставлять снаружи, чтобы избежать влияния на контактные соединения высокого уровня влажности.
Монтажные коробки тоже должны оказаться на плане квартиры, их желательно выделить особым символом, чтобы не потерять.
*(Распределительная коробка выглядит так и отмечается на схеме кругом с крестиком)
Провода от розеток должны тянуться к распределительным точкам строго параллельно стенам или полу. И наилучшим решением будет подключить ко всем розеткам собственные кабели, а не подключать их последовательно. Иначе самая дальняя будет постоянно с низким напряжением.
Также стоит упомянуть о ситуациях, когда розетки в разных комнатах находятся на одном уровне или, если говорить техническим языком, на одной оси. Такие розетки можно подключать проводами, которые идут из одной коробки и по одной штробе. Можно даже применить для них один и тот же кабель, чтобы сэкономить на материале ещё больше. Но сечение провода должно будет обязательно соответствовать сумме потенциальной нагрузки.
Провода, которые соединяют розетки с монтажной коробкой, лучше выделить одним цветом, а соединяющие включатели и источники света с этой же коробкой – другим.
И можно было бы ограничиться и одним кабелем, который будет питать и светильники, и розетки, но лучше сделать два потока.
Следующим этапом прокладываются кабели от силового распределительно щита к распаечным коробкам. Это также лучше отметить новым цветом.
Теперь понадобится четвёртый цвет для того, чтобы отметить кабели, которые предполагается протянуть к месту расположения приборов, потребляющих ток более высокой мощности. У этих линий должны быть собственные:
Штробы, то есть пути на поверхности стен.
- УЗО.
- Автоматы.
А вот отдельных веток у них быть не должно. И розетки к таким линиям устанавливаются усиленные.
Среди приборов, которым может понадобиться такая устойчивая к большому напряжению система – духовые шкафы и бойлеры, создающие сильную нагрузку.
На схеме останется указать только ещё одну линию, тянущуюся от щита в подъезде. После этого план, по которому будет создаваться проводка, считается завершённым. По нему можно рассчитать количество материала, а также использовать как прямой план при переносе чертежа на реальные стены.
*(Последняя нанесённая линия — зелёная, выходящая за пределы квартиры в подъезд)
Но перед этим нужно закупить провода, а для этого потребуется определить их длину и сечение.
Как вычислить длину кабеля?
По составленной схеме можно сделать примерные расчёты количества кабеля, если учитывались точные размеры комнат. Но их стоит уточнить и перепроверить с помощью переноса схема с бумаги на стены. И такая процедура проводится профессионалами тоже для максимально точного определения размещения всех розеток и включателей, а также соединяющих их кабелей.
Чётких стандартов, на какой высоте от пола и на каком расстоянии от углов должны проходить провода, нет. До недавнего времени в Восточной Европе было принято устанавливать розетки на уровне опущенной руки, а включатели – на уровне глаз, но откуда взялись такие стандарты, сейчас уже сказать трудно.
Сегодня в справочниках по строительству обычно приводится следующая информация:
- Розетки устанавливаются в 30–35 сантиметрах от пола (или в 40–45 см от межэтажного перекрытия). Хотя их можно устанавливать и прямо на плинтусах, тогда розетки должны быть специальными.
- Выключатели – на высоте около 90 см, чтобы можно было пользоваться опущенной рукой, а также было удобно детям.
Важно обратить внимание, что это стандарты для жилых комнат. Для кухни, к примеру, они иные. Большую часть этих комнат занимают столешницы и шкафчики, поэтому розетки нужно будет размещать где-то между ними или вообще внутри – скрытые розеточные блоки в виде книжки или «колонны», поднимающейся при нажатии на крышку, сегодня популярны.
*(Это — ещё не самый сложный вариант распределения розеток и включателей на кухне)
Правила есть и для ванн, в которых розетки и включатели вообще не размещают, и всё выводится за пределы. А если и размещают, то специальные, устойчивые к постоянной влажности и перепадам температур.
Для остальных же помещений правила прокладки проводки просты – линия должна опускаться от розетки или выключателя строго вниз (или вверх, если сеть ведётся под потолком). Никаких лесенок, углов или размещения по диагонали не допускается из-за опасности забыть расположение, а потом напороться на кабели при необходимости сделать отверстие в стене.
А чтобы разобраться, какие стандарты размещения проводки действуют сейчас, стоит изучить эту таблицу и картинку ниже.
Объект | Расстояние от объекта |
Окна и двери | Не менее 10 см |
Труба отопления | Не меньше 30 см |
Трубы с горючими веществами (газ) | Не менее 40 см |
Потолок | От 15 см |
Натяжной потолок | От 10 см |
Угол комнаты | От 10 см |
Пол | Не менее 15-20 см |
*(Наглядная демонстрация обычных расстояний от разных объектов до электролиний)
Зачем определять сечение?
В первую очередь, если провод будет слишком маленького сечения, то он не сможет выдержать большую нагрузку потребления. Он будет часто нагреваться, что приводит к:
- Ухудшению изоляции.
- Повреждениям контактов на клеммах.
Это повышает риск короткого замыкания в разы.
Также не многие знают, что провода, различающиеся своим сечением, различаются также и ценами. Поэтому расчёт стоит делать и для того, чтобы не переплачивать за материал с избыточными параметрами.
*(Здесь лишь часть существующих сечений проводов, так что выбор наугад будет сложен)
Важно не забыть, что провода ещё и различаются по назначению, но в этом легко разобраться, если знать правильную раскладку цветов. Она предложена в таблице ниже.
Цвет провода | Назначение |
Полосатый, жёлто-зелёный | Нулевой защитный проводник (заземление) |
Голубой | Нулевой рабочий проводник |
Чёрный, красный, коричневый, и все другие цвета, отличные от предыдущих. | Фазные проводники |
Как сделать расчёты?
Все линии, которые появились на схеме квартиры, выходят из подъездного щита, распределяющего энергию. И каждая из обозначенных линий внутри имеет два устройства:
- Автомат с подходящей мощностью.
- УЗО.
Вдобавок к этому всегда есть общий автомат и общее УЗО. Работа этого оборудования зависит от того, какова будет суммарная нагрузка на ограниченный одной комнатой участок сети. Её как раз и можно посчитать, имея на руках список всей бытовой техники и прочих устройств, которые будут использоваться в квартире.
*(Так описанная схема подключения УЗО и автоматов выглядит наглядно)
Обычно подсчёт происходит по очень простому алгоритму:
- Берётся средняя мощность потребления из паспорта каждого устройства.
- Все эти величины складываются, как бы предполагая, что все устройства будут подключены к сети одновременно.
Так получится суммарная максимальная мощность. И если паспортов к какой-то технике нет, то это не проблема – можно использовать среднюю мощность других подобных устройств или поискать необходимые данные в усреднённых таблицах мощностей, вроде той, что предложена ниже.
Электроприбор | Средняя мощность |
Тёплый пол | 1кВт |
Сплит система | 2,5 кВТ |
Освещение | От 100 до 1000 Вт |
Телевизор | 150-200 Вт |
Утюг | 1 кВт |
Зарядки от гаджетов | 25-50 Вт |
Стиральная машина | От 1,5 до 3 кВт |
Водонагреватель | От 2,5 до 7 кВт |
Посудомоечная машина | 2-3 кВт |
Ноутбук | 80 Вт |
Микроволновка | 1,5-2 кВт |
Принтер | 350 Вт |
Настольный компьютер | 250-750 Вт |
Но это ещё не всё. Теперь нужно рассчитать ток нагрузки на участке цепи. Для этого снова понадобится схема, где техника распределена по комнатам.
К примеру, нужно сделать расчёт для детской комнаты, в котором постоянно будут работать:
- Телевизор – 150 Вт.
- Тёплый пол – 1 кВт.
- Ночник – 100 Вт.
Общая мощность на комнату рассчитывается по формуле:
I сум = P сум/U, где I сум – это суммарный ток по комнате, P сум – мощность всех электроприборов при одновременном подключении, а U – обычное напряжение в сети, то есть 220 В.
*(Таблица сечений проводов)
Тогда в обозначенной детской Iсум будет равна 5,7 А. И в условиях того, что сеть не слишком нагружена и не имеет много разветвлений, здесь не требуются дополнительные расчёты. Просто на всякий случай к полученному числу добавляется ещё 5 А, а потом всё округляется. Так получатся 11 А на детскую.
Останется только взять таблицу, предложенную выше, и отыскать подходящее сечение медного кабеля. В примере нагрузка получилась идеально подходящей под сечение 0,5 мм и хватит одного одножильного провода.
Стоит отметить, что для детских комнат нередко покупают специальные розетки, защита на которых не позволит пытливым умам провести первый урок знакомства с электричеством. А если в доме часто бывают маленькие дети, то такие розетки можно установить везде, где до них могут достать юные естествоиспытатели.
*(В детских рекомендуется размещать розетки подобного типа)
Методы прокладки проводки в квартире
Важно сразу оговориться, что следующие варианты будут актуальны только для строений со стенами из бетона или кирпича. Для домов из дерева они не подойдут, поэтому методики не универсальные.
Первый способ будет актуален для тех домов, где на стенах нет даже слоя штукатурки. Тогда проводку можно будет разместить прямо по поверхности стен. Здесь тоже есть два метода, о которых уже упоминалось ранее:
- Разместить кабели в гофрированных трубах из пластика, если толщина отделки позволит.
- Проложить кабели просто открытыми при наличии у них двойной или тройной изоляции.
Со вторым способом сталкиваются чаще всего, потому что он подходит для таких случаев, когда:
- Штукатурка уже нанесена.
- Её слой не закроет провода и придётся проделывать штробы прямо в стене.
Это более сложный и долгий путь, но чаще всего он оказывается единственным подходящим. Помимо того, что предстоит проделать штробы, провода в них тоже нужно будет тщательно фиксировать – гипсовыми нашлёпками или скобами из пластика.
*(Скобы-дюбели особенно удачны при потолочной проводке)
Чтобы правильно сделать все штробы, лучше сделать разметку по схеме прямо на стене, тогда сложностей точно не возникнет и будет шанс ещё раз всё проверить и что-то подкорректировать.
Теперь нужно определить, как проложить сами кабели. Магистрали от распределительного щита до каждой монтажной коробки можно прокладывать способами, описанными в этой таблице.
Расположение магистрали | Особенности |
По верхнему краю стены в штробе или гофротрубе | Используется чаще всего |
По перекрытиям, пока не залиты стяжки на полах (в трубах из пластика) | Это самый короткий путь. Здесь, кстати, и штробы не пригодятся, так как когда пол зальют, все провода будут скрыты. Для таких проводок обычно и нужны розетки, вмонтированные в плинтусы. Кстати, сейчас можно приобрести особые комплекты – специальный плинтус с кабель-каналами, розетками, включателями, распределительными коробками и т.д. Правда, он подойдёт не для любой отделки. |
По потолку | Здесь, скорее всего, придётся делать штробы, однако, расход материалов тоже будет экономичным. Распаечные корорбки тоже можно размещать на потолке, но это едва ли будет удобно, когда потребуется ремонт. Этот метод актуален только тогда, когда предполагается натяжной или подвесной потолок, чтобы скрыть линии. |
При самостоятельной прокладке проводки подойдёт только первый вариант, и несмотря на большие преимущества двух других, он не хуже их. Просто потребует к себе больше времени, но раз уж план проложить проводку своими руками дошёл до этапа штроб, самое сложное уже позади.
*(Штробы — это предпоследний этап на пути прокладки проводки)
Сборка и подключение домашней сети
Из оборудования для штроб понадобятся:
- Болгарка.
- Перфоратор и коронка на него, с помощью которой делаются гнёзда под распределительные точки и розетки. Лучше алмазная, так как отверстия будут ровнее.
- Долото.
Для самой установки линии потребуется следующий инструментарий:
- Пассатижи и кусачки.
- Нож для работы с кабелями.
- Набор отвёрток с изолированными ручками.
- Пресс-клещи. Они пригодятся для огильзовки провода.
- Индикаторная отвёртка.
- Тестер для проверки линии.
- Шуруповёрт.
- Гипс и шпатель для его укладки.
*(Позаботиться обо всех инструментах нужно заранее)
А перед самим монтажом останется вспомнить про правила техники безопасности. Работа с электричеством сложнее и опаснее простого ремонта, поэтому пренебрегать правилами здесь не стоит. В первую очередь подбирается правильная одежда — обувь не должна скользить, обязательно должны быть перчатки с изоляцией на ладонях, респираторы и специальный закрытый костюм.
После нужно проверить, действительно ли квартира обесточена перед удалением старой проводки. Все выходящие наружу провода отсоединяются от счётчика, ставится времянка.
*(Безопасностью при работе с напряжением пренебрегать нельзя)
Далее следует проверка оборудования, которое должно быть исправным. А последним шагом будет поиск напарника, потому что устанавливать проводку в одиночку не стоит. Вдвоём работа будет идти быстрее, помощь со стороны может пригодиться в любую минуту, да и не стоит забывать о риске несчастных случаев — тогда будет кому оказать первую медицинскую помощь. И, кстати, о ней — аптечка должна быть под рукой каждый день работы, как и огнетушитель.
Осталось выполнить сам монтаж проводки, что происходит в четыре шага:
- Штробы и подрозетники. Границы штроб намечаются болгаркой, канавки выбиваются долотом (подрозетники тоже). Это самый шумный шаг, так что лучше предупредить соседей о том, какая работа предстоит и проводить её в будни, пока все на работе. Штробы можно делать и штроборезом, это будет быстрее, аккуратнее, безопаснее, но не менее шумно. А ещё для работы подобного оборудование потребуется подключение к электросети и длинный удлинитель, чтобы протянуть штроборез даже в самые дальние комнаты.
- Установка самих кабелей. Сначала отрезается часть кабеля нужной длины и продевается в гофр, если он необходим. Кабель укладывается в штробы, его концы уводятся в подрозетник. Он же промазывается закрепляющей смесью или алебастром, штробы тоже промазываются через каждые 50 сантиметров. Концы гофры останется завести в вводный щиток, смазать смесью ещё раз и подсоединить все провода к клемме щитка. Теперь вводный щиток ставится на своё место – перед этим нужно сделать отверстия для крепежей и установить в лунки дюбели. После установки вводного щита все провода изолируются и помещаются внутрь него.
- Теперь можно заниматься отделкой, но перед этим подрозетники забиваются бумагой, а временный щиток – плёнкой. Счётчик тоже лучше прикрыть, так как с него можно сорвать пломбу случайно. Монтажные работы можно считать оконченными, когда все провода подключены и спрятаны, распределительные коробки прикрыты крышками, а электрощит полностью собран и готов к работе.
*(Подсоединение к сети — последний этап прокладки домашней электросети)
Когда с полной отделкой будет покончено, остаётся сделать самое простое — установить купленные розетки, включатели и элементы освещения. Это не сложная задача, но лучше сначала посмотреть пару видео уроков, чтобы правильно подключить эти устройства к электросети. Далее собирается распределительный щит, а к нему после подключаются внутренние линии квартиры.
Останется только подключить ввод, но это делают уже не владельцы квартиры, а специалисты электрокомпании, которая и поставляет электричество в дом. Только после того, как щит будет подключён, можно будет включать автоматы и проверять проделанную работу. Схему, по которой делалась новая проводка, стоит сохранить до этого момента.
Прокладка проводки в доме — это ответственное занятие, требующее внимательности, терпения и правильного планирования. Ведь от качества самой сети и её размещения будет зависеть жизнь всех людей, живущих в квартире с новой проводкой. А определиться, по плечу ли будет такая сложная задача, а также как её правильно реализовать, поможет эта статья. Здесь собрана вся основная информация о том, как провести электричество в квартире по всем правилам.
схема электропроводки в квартире, монтаж, выбор типа защиты
Разводка электрики в квартире — это один из основных этапов ремонтно-строительных работ, который позволяет обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение всего помещения в соответствии с действующими требованиям ПУЭ, ПТБ и ПТЭЭП.
Поскольку от качества выполнения проводки в квартире своими руками зависит не только ваша личная безопасность, но и сохранность вашего имущества, лучше поручить выполнение данной услуги узкоспециализированной электромонтажной организации с многолетним опытом. Если же Вы считаете, что справитесь с данным делом самостоятельно, рекомендуем полностью прочитать данную статью, в которой будет подробно описано:
- Тип кабельно-проводниковой продукции под каждую задачу.
- Рекомендуемое расстояние до розеток и выключателей от пола.
- Количество автоматических выключателей или устройств защитного отключения для защиты потребителей.
- Нюансы при штроблении стен.
- Способ прокладки кабельно-проводниковой продукции.
- Рекомендуемое количество розеток в каждой комнате.
- Наилучших производителей электротехнической продукции и еще многое, и многое другое.
С чего лучше начать электромонтажные работы в квартире
Как правило, электрика в квартире начинается с этапа планирования. Что это значит? Для того чтоб выполнить грамотно замену электропроводки, протянуть новые провода недостаточно. Первостепенно необходимо определить места установки розеток, выключателей, бытовой техники и так далее.
Если не выполнить грамотную расстановку коммуникаций будет очень неприятно, когда после завершения строительных или ремонтно-отделочных работ какие-то розетки будут находится за шкафами или кроватью, а выключатели будут расположены или слишком высоко, или слишком низко.
Конечно в таких ситуациях есть выход! Это подключение удлинителей, однако возникает естественный вопрос — зачем тогда нужна была замена электропроводки если Вы постоянно будете спотыкаться об них?
Первое что необходимо выполнить перед началом ремонта — разработать план или заказать дизайн-проект. В этом плане нужно расчертить где Вы планируете расположить шкафы, диваны, кресла, кровати, шкафы, бытовую технику и так далее.
Основные правила хорошего плана
- Все розетки должны располагаться на высоте 30 см от чистого пола.
- Выключатели должны располагаться не ниже чем 90 см от пола.
- Розетки над рабочей поверхностью в кухне располагаются на высоте 80–100 см от пола.
- На рабочей поверхности необходимо минимум 4–5 розеток для подключения бытовой техники (комбайны, миксеры, блендеры и так далее).
- На кухне необходимо дополнительно предусмотреть розетки под вытяжку, холодильник, стиральную машинку, газовую или электроплиту, вытяжку, теплый пол (при наличии).
- В ванной комнате возле зеркала рекомендуется устанавливать 2–3 розетки герметичного исполнения для подключения фена, электрической бритвы, эпилятора и так далее.
- Также в ванной комнате необходимо предусмотреть розетки для подключения бойлера, теплого пола, стиральной машинки, фильтров для очистки воды.
- В местах где будет установлен телевизор (гостиная, спальня, детская и так далее) рекомендуется монтировать 4–5 розеток, 2–3 из которых будут снабжать оборудование (телевизор, тюнер, игровые приставки и так далее) 1 будет служить для подключения кабеля «Интернет» и еще 1-а для подключения антенного кабеля.
- Розетки в спальной комнате необходимо располагать по 2 штуки с каждой стороны кровати для удобства подключения зарядки мобильного телевизора или лампы на тумбочке.
- Также в спальнях рекомендуется монтировать с каждой стороны кровати бра с выключателем возле розетки для создания удобств при чтении книг.
- Выключатели лучше располагать с правой стороны от двери если Вы правша и с левой — если левша.
И так с планом расстановки розеток и выключателей разорались. Что же делать дальше? Дальше нам необходимо выбрать тип защиты.
Выбор типа защиты
Согласно современным требованиям электробезопасности каждый монтаж электропроводки в квартире должен быть выполнен таким образом, чтоб каждый провод в электрическом щитке защищал отдельный автомат или УЗО (об этом поговорим немного позже). Что это значит? Разберем на конкретном примере.
Пример расчета защит для однокомнатной квартиры
Допустим у Вас есть схема электропроводки в однокомнатной квартире. Согласно этой схеме:
- В комнате: 5 розеток под телевизор, 4 розетки (по 2 штуки) возле кровати, 1 выключатель и 1 кондиционер.
- В кухне: 1 электрическая плита, 1 кондиционер, 4 розетки на рабочей поверхности, 1 розетка под вытяжку, 4 розетки под телевизор (2 электрические и 2 для интернета и антенны) и 1 розетка под холодильник и 1 выключатель (двухклавишный или одноклавишный).
- В санузле: 2 розетки возле умывальника, 1 розетка под стиральную машинку, 1 розетка под бойлер, 1 розетка (вернее просто фаза и ноль) под теплый пол и 1 выключатель.
- В коридоре: одна розетка и 2 проходных выключателя.
Согласно требованиям ДБН и ПТЭЭП каждый кабель должен иметь свою защиту с помощью УЗО (иногда их заменяют автоматическими выключателями). Исходя из этих норм, в электрическом щитке должна быть установлено следующее количество УЗО (АВ):
- В комнате: 2 УЗО на 16 А, один из которых будет защищать кондиционер, а второй розеточную группу и один автоматический выключатель на 10 А для защиты цепей освещения.
- В кухне: одно УЗО на 16–32 А (в зависимости от мощности потребителя) для защиты электроплиты и духового шкафа, одно УЗО на 16 А для розеточной группы, одно УЗО под кондиционер, один автоматический выключатель на 10 А для цепей освещения.
- В санузле: одно УЗО под стиральную машину, одно УЗО под бойлер, одно УЗО под розеточную группу, одно УЗО под теплый пол, один АВ под цепи освещения.
- В коридоре: одно УЗО под розеточную группу и 1 АВ для цепей освещения.
Исходя из вышеприведенных расчетов, нам потребуется электрический щиток на 24 модуля 20 из которых будут заняты УЗО и 4 АВ освещения (если вводной автомат будет устанавливаться в щитовой на лестничном марше и в электрическом щитке не будет монтироваться защита от перенапряжения (Барьер, ZUBR и так далее). Если же вводной АВ и защита от перенапряжения будут монтироваться в данном щитке, тогда он должен быть на 36 модулей (7 модулей будут резервными).
В чем различие между УЗО (устройство защитного отключения) и АВ (автоматический выключатель)
Основное различие между данными устройствами — это способ срабатывания. Что это значит? Чтоб детально не рассматривать принцип работы и характеристики каждого из устройств, хотелось бы сказать одно: автоматические выключатели срабатывают только в случае короткого замыкания на контролируемом участке электропроводки, а УЗО срабатывают при нарушении изоляции проводов или возникновения тока утечки на металлический корпус различного бытового оборудования.
Чтоб было более понятно, устройство защитного отключения служит для защиты человека от поражения электрическим током, а АВ просто защищают бытовое оборудование.
Почему стоит подключать стиральную машинку и бойлер на отдельное УЗО
Поскольку основной потребитель электроэнергии и в бойлере, и в стиральной машинке — это электронагревательный тэн, который контактирует с водой, рано или поздно он пробьет на корпус, и если он не будет запитан от отдельного УЗО, то пропадет свет во всей квартире.
Выбор кабельно-проводниковой продукции
Согласно требованиям нормативной документации ДБН, ПТЭЭП, ПУЭ и ПТБ:
- Для запитки розеточных групп, бойлера, стиральной машины, кондиционера, вытяжек необходимо монтировать кабель ВВГнг 3х2.5 мм или ПВСнг 3х2.5 мм.
- Для подключения электроплиты и духового шкафа необходим кабель ВВГнг 3х4 мм или ПВСнг 3х4 мм.
- Для цепей освещения будет достаточно ВВГнг 3х1.5 мм или ПВСнг 3х1.5 мм.
- Если выполняется замена проводки в хрущевке, вводной кабель с силового электрощита на лестничном марше в электрический распределительный щит квартиры должен быть выполнен кабелем ВВГнг (ПВСнг) 3х4 при условии, что у Вас нет электрической плиты, или кабелем ВВГнг (ПВСнг) 3х6 если на кухне установлен духовой шкаф или электроплита.
В чем различие между ПВСнг и ВВГнг
Единственное различие между данными марками — это способ исполнения. Кабель ВВГнг (например 3х2.5 мм) представляет собой 3 монолитных жили с сечением 2.5 мм, а кабель ПВС представляет собой 3 жили, которые сплетены из множества мелких медных проволок.
Что означает маркировка «нг» в названии кабеля
Приписка «нг» означает что кабель не поддерживает горение. Таким образом при возникновении короткого замыкания в электропроводке, она сама потухнет тем самым защитит вашу квартиру от пожара.
Как необходимо монтировать кабельно-проводниковую продукцию (электрические кабеля)
Профессиональные электрики рекомендуют монтировать электропроводку исключительно в гофре. Естественно возникает вопрос почему? Ответ очень прост. При прокладке кабеля в гофре, Вы получите следующие преимущества:
- При возникновении короткого замыкания в электропроводке поврежденный кабель Вы сможете заменить, не осуществляя демонтаж отделки, поскольку из гофры легко будет достать кабель и заменить его на новый.
- Если разводка электропроводки в квартире выполнена в гофре, то у кабеля появляется дополнительная защита, и даже в случае, если Вас затопят соседи, то электропроводка останется не поврежденной поскольку гофра герметична.
- При протяжке кабеля через металлические профиля на которых крепится гипсокартон, может повредится только гофра, а защитная оболочка кабеля станется без повреждений.
Как расключить электропроводку в отдельных комнатах
Рассмотрим пример, когда выполняется электропроводка в квартире своими руками. Допустим Вы уже собрали электрический щиток и провели от него кабеля в комнаты. Однако что делать дальше, если в комнату приходит 2 или 3 кабеля (освещение, розетки и кондиционер), а с розеток выходит 3–6 кабелей (в зависимости от количества розеток)?
Для этого необходимо монтировать распределительную коробку. В данном электротехническом изделии все кабеля соединяются между собой с помощью сварки, пайки или специальных зажимов (например, WAGO).
Важно! Если Вы подключаете розеточную группу, то согласно маркировке и правильной коммутации в электрическом шкафу коричневый провод — это фаза, синий провод — это общий ноль и зеленый с желтым — это земля.
Что запрещено делать при замене электропроводки в квартире
- Соединять провода вне распределительной проводки.
- Соединять провода по средствам скруток (поскольку со временем контакт в скрутках ухудшится и может произойти пожар).
- Срывать пломбы с счетчика электроэнергии (если он установлен внутри квартиры).
- Штробить стены в панельных домах. Допускается делать только вертикальные штробы в штукатурном слое или же прокладывать электропроводку в гофре за фальш-стеной из гипсокартона.
- Выполнять ремонт электропроводки в квартире с помощью усеченного кабеля (маркировка ТУ). Для примера если на кабеле с маркой ТУ написано, что сечение кабеля 3х2.5 мм то в реальности оно может быть сечение может быть в пределах 1.5–1.8 мм.
- Монтировать кабельно-проводниковую продукцию ближе чем 10–15 см к оконным и дверным проемам.
- Использовать не влагозащищённое оборудование в ванных комнатах. Для установки в ванных комнатах степень защиты розеток должна быть не менее чем IP54.
- Монтировать электропроводку вблизи газопровода или труб водоснабжения.
- Подключать к АВ 16 А кабеля с сечением менее чем 2.5 мм², поскольку кабель будет греться и терять изоляцию, а автоматический выключатель не сработает.
- Делать горизонтальные штробы.
- Подключать оборудование на прямую без какой-либо защиты (АВ, УЗО и так далее).
- Нарушать целостность конструкции несущей стены.
Выводы
Замена электропроводки в хрущевке — это ответственный процесс, который требует определенных навыков и знаний, поскольку от качества его выполнения, зависит безопасность не только Вас и вашей семьи, но а также всего бытового оборудования и приспособлений. И если Вы хотите, чтоб электропроводка в однокомнатной квартире прослужила как минимум 20–25 лет то лучше доверить данной дело проверенным электромонтажным организациям.
Видео по теме
Монтаж электропроводки в квартире - 7 шагов от А до Я. Схемы, установка розеток и выключателей, прокладка кабеля, сборка распредщитка.
Любую работу, в том числе и монтаж электропроводки, принято делать соблюдая определенную последовательность. Благодаря этому, вы сэкономите как свое время, так и ресурсы.
А вопрос переделки какой-либо группы проводки в комнате или всей квартиры в целом, уже не будет стоять даже в отдаленной перспективе. Давайте максимально подробно рассмотрим порядок работ, придерживаясь которого вы получите в конечном итоге качественный результат.
Электрика до или после штукатурки
Первым делом запомните, что весь эл.монтаж по-хорошему делается после штукатурки. Поэтому сначала работают отделочники, потом заходят электрики.
В крайних ситуациях приходится делать наоборот, но тогда вы столкнетесь с массой проблем, которых изначально можно было избежать.
Разметка под электрику
Любая качественная работа начинается с точной разметки. Чаще всего профессионалы для этого используют лазерные уровни и осепостроители.
С их помощью можно быстро и точно разметить центра для всех подрозетников в комнате. Казалось бы, пару миллиметров здесь не сыграют решающей роли. Что тут такого, если один блок в начале комнаты будет чуть выше другого в ее конце.
Однако, очень часто в квартирах попадаются обои с горизонтальными или вертикальными полосками. И по этим полосам будет хорошо видно, когда подрозетник установлен не ровно.
То же самое можно сказать и про швы на плитке.
Поэтому все подрозетники в комнате выставляйте в одной плоскости. Рекомендуемые расстояния следующие:
- для розеток – 30см от пола
- для выключателей света – 60-90см
- все что над столешницей, в ванной или на кухне – 110см
После того как размечены все центра подрозетников, далее переходите к разметке точек монтажа светильников, как на стенах, так и на потолке.
Одновременно можно провести разметку мест подвеса гипсокартонных конструкций. Так как в дальнейшем, когда все шлейфа и гофры будут на потолке, размечать крепеж под гипсокартон будет не очень удобно.
Но со всем этим стоит заморачиваться, если монтировать конструкции также будете вы.
После всего этого переходите к проставлению отметок под крепеж гофр. Самое главное, чтобы они друг другу не мешали.
Обычно на грамотную разметку, даже с применением современных измерительных приборов, уходит полноценный рабочий день. Заранее настройте себя именно на такой срок. Будете торопиться и это обязательно выйдет вам боком при дальнейшем монтаже.
Высверливание подрозетников
Далее начинается самая шумная и пыльная часть электромонтажных работ – сверление и штробление.
Для того чтобы минимизировать количество пыли, применяют строительные пылесосы.
Кроме того, каждый инструмент в этом случае должен иметь отвод с патрубком или устройство пылеудаления.
Маленький перфоратор, средний, большой, штроборез у всех этих инструментов должно быть пылеудаление, иначе толку от вашего пылесоса не будет никакого.
Есть и специальные насадки, которые одеваются на обычную болгарку и вся работа проходит с практически полным пылеудалением. Можно приобрести как дорогие модели от именитых фирм Hilti или DeWalt, так и абсолютно доступные по цене, например Mechanic AirDuster.
Сперва высверливаются центра подрозетников с использованием бура d-6мм. Потом исходя из материала стен выбирается инструмент для обустройства ниш подрозетников.
Это может быть:
- средний перфоратор с алмазной коронкой
- большой перфоратор с ударной коронкой
- штроборез с запилом 60мм в глубину
Штробление стен
После изготовления ниш для розеток и выключателей, начинается штробление под трассы кабельных линий. Делать нужно именно в такой последовательности.
Иначе, если вы сначала проштробите, а потом попытаетесь сделать ниши, центровой бур у вас будет уводить в штробу.
Резку штроб легче всего осуществить по лазерному уровню. Иногда привлекают для этой работы несколько лазеров одновременно.
Например, если у вас к блоку подрозетников должны спускаться две штробы - одна силовая, другая слаботочная, то быстрее будет выставить два лазерных уровня и не спускаясь со стремянки, пропилить сверху-вниз сразу обе параллельные прямые.
Когда готовы все ниши и штробы, делается уборка помещений и устанавливаются все подрозетники.
Далее идет пристрелка клипс для гофр на потолке. Делать это легче и быстрее всего при помощи монтажного пистолета.
Если его нет, то обычным перфоратором просверливают отверстия d-6мм и клипсы сажаются на дюбель гвозди.
Можно ли прокладывать трассы кабельных линий без гофры и чем это все может закончиться, читайте в отдельной статье.
Применять нужно только гофру ПВХ серого цвета. Она в отличие от остальных разноцветных видов не поддерживает горение. Ее класс горючести – А1.
Помимо негорючести, гофра защищает кабель от механических повреждений. На нее можно наступить, слегка ударить молотком, зацепить острой кромкой профиля.
Саму оболочку вы конечно повредите, зато кабелю при этом ничего не будет. Ну и кроме всего прочего, монтаж в гофрорукаве выглядит более эстетичным.
В гофре кабель с одинаковым успехом прокладывается как по стене, так по полу и потолку. Правда во всех случаях есть ряд существенных отличий.
Количество групп по комнатам
Куда и сколько нужно проводить кабельных трасс? Что касается жилых помещений (зал, спальня), то в них раньше протягивалось всего две линии.
На сегодняшний день практически нормой стало три:
- плюс кондиционер или другая мощная техника
Если ваш ребенок занят просмотром мультиков, то остальные розетки в детской выключаются в распредщитке. При этом вы будете абсолютно спокойны, что любопытное дитё никуда не залезет.
Получается, что минимально в жилое помещение заводятся два кабеля:
В среднем три:
- розетки
На детскую – четыре.
Что касается кухни, то здесь немного другая ситуация. Электропотребление на кухне самое большое во всей квартире.
Среди мощных и ответственных приборов, на которые идет отдельный кабель, особо выделяются:
- стиральная машинка
- бойлер
- сушильная машина
- посудомойка
- варочная панель
- духовка
Также заводятся отдельные линии со щитка на каждый блок розеток над рабочей поверхностью. То есть, если на рабочей поверхности у вас 2-3 блока подрозетников, то на каждый из этих блоков должна идти отдельная группа.
Для чего это делается? На данный момент кухонные электроприборы весьма энергоемки и для того, чтобы при одновременном использовании хлебопечки с чайником и тостером не вышибало автомат и не грелись контакты, изначально и закладывается столько отдельных линий.
Благодаря этому, вы спокойно сможете использовать все нужные эл.приборы и не бояться, что где-то что-то сгорит или поплавится. Особенно это актуально в праздничные дни, когда готовка на кухне идет полным ходом.
Получается, что на кухню минимально нужно завести хотя бы 10 кабельных линий.
Сечение кабеля нужно выбирать исходя из следующих рекомендаций:
- для маломощных приборов и освещения - медный кабель сечением 3*1,5мм2
- для розеток и кондиционирования - 3*2,5мм2
- духовка – 3*4мм2
- эл.плита, варочная панель, проточный водонагреватель – 3*6мм2
Марка кабеля ВВГнГ-Ls или NYM.
Если просуммировать все вышеизложенные трассы, то получится что на двух, трехкомнатную квартиру в среднем заводится около 30 силовых линий.
Таковы реалии сегодняшнего дня.
Что касается слаботочки, то в каждую точку доступа, где будет интернет или телевизор, заводятся две витые пары кабеля UTP или FTP.
Плюс не забывайте про экранированный телевизионный кабель.
Его также можно завести как напрямую, так и предусмотреть отдельную телевизионную розетку. Благодаря ей, видеотехника у вас не будет привязана к какому-то одному месту.
Соединение в распредкоробках
Когда прокинуты все трассы, подходит очередь к соединению проводов в распаечных коробках.
Так как по ПУЭ в распредкоробки должен быть доступ, не рекомендуется делать их на потолке. Также не красиво в современном ремонте смотрятся коробки вмурованные заподлицо со стенами.
Поэтому лучший вариант – применение специальных углубленных подрозетников, в которых производится вся коммутация. Большинство электриков использует обычные подрозетники глубиной 45мм.
Отдельные монтажники выбирают варианты поглубже – 60мм.
Однако есть еще более широкие экземпляры, например у фирмы Kaiser. Называются они – монтажная коробка для электроники Kaiser 1068-02.
Зачастую, чтобы оставить достаточный запас провода, даже в обычном углубленном подрозетнике не хватает места. А эта коробка прекрасно вмещает в себя все провода, плюс соединительные клеммы.
Вся коммутация в них производится в верхней части. Потом все это дело зашпаклевывается и остается обычный подрозетник.
Для последующего доступа к соединениям вам достаточно снять электроустановочное оборудование (розетку, выключатель), достать заглушку, вытащить запас провода и провести любые манипуляции с жилами.
Если у вас не одинарный блок, а двойной или тройной, то и здесь можно применить углубленные варианты до 60мм.
Внутренние перемычки в таких блоках могут демонтироваться. За счет этого запас провода, который остается в такой коробке, иногда доходит до 30см.
Коммутацию проводов внутри можно производить несколькими способами:
- сварка с предварительной скруткой
В розеточных линиях при этом не рекомендуется использовать шлейфование. Также все розеточные линии закольцовываются. То есть, из первой розетки протягивается дополнительный провод в самую последнюю.
В случае повреждения одного из питающих проводов, у вас будет возможность добраться к соединениям и откинуть закороченный кабель. Тем самым восстановив всю электропроводку с резервного, без капитальных затрат и нового штробления.
Подключение светильников
При черновом электромонтаже потолочные светильники, как правило шлейфуются. Однако при чистовых работах, необходимо уже использовать распредкоробки спрятанные за светильником.
Более подробно о правильном подключении потолочных светильников говорится в видео ниже.
После окончания чернового электромонтажа, все подрозетники закрываются крышками из пенополистерола. Делается это для того, чтобы при малярных работах провода не мешали и подрозетники оставались всегда чистыми.
Сборка распредщитка
Один из самых важных моментов в эл.монтаже это электрощиток. Используйте здесь продукцию только проверенных и зарекомендовавших себя с положительной стороны производителей – ABB, Hager, Tekfor.
Про последовательность работ по сборке электрощитка, его комплектации и оптимальных схемах, можно ознакомиться в отдельных статьях.
Монтаж корпуса щита в стену:
Однофазный вариант рапредщитка:
Выбор оптимального трехфазного варианта:
Выбор автоматических выключателей и УЗО
Автоматы какого номинала ставить в электрощитке? Ампераж будет зависеть от сечения подключаемых кабелей. Запомните, что именно кабель, а не оборудование в первую очередь защищает выключатель:
- кабель 3*1,5мм2 – 10А
- кабель 3*2,5мм2 – 16А
- кабель 3*4мм2 – 20А или 25А
- кабель 3*6мм2 – 32А
Кроме того, каждый щиток должен быть снабжен:
- реле напряжения
- выключателем нагрузки
В частных домах для защиты от грозовых перенапряжений стали активно использовать УЗИП. Что это такое, нужны ли они в квартирах и как их подключать читайте ниже.
Плюс старайтесь всегда выделять в схеме отдельную, так называемую не отключаемую нагрузку:
- охранная сигнализация т.п.
Все линии защищаются как автоматическими выключателями, так и групповыми УЗО. Автоматы при этом защищают кабель и технику, УЗО защищает людей от сверхмалых токов учетки.
Большинство электриков в щит устанавливают одно вводное УЗО, без каких-либо отходящих групповых защит. Это в корне не верный подход, потому как при повреждении хотя бы одной линии, автоматически будет отключаться вводное устройство защиты.
Вся квартира при этом остается без света. Более того, грамотно подобрать такой вводной аппарат по току утечки не всегда получается.
Либо он у вас будет срабатывать ложно (при минимальных значениях), либо будет выполнять только противопожарную роль, никак не защищая человека.
На групповые УЗО рекомендуется подключать не более 5 линий. На линии которые связаны с водой – посудомойка, стиральная машина, бойлер, розетки санузлов лучше установить дифф.автоматы.
После сборки и коммутации щита, каждый провод и автомат должен быть промаркирован и подписан. Любой электрик, подошедший к нему после вас, должен с легкостью разобраться со схемой и отходящими линиями.
Для удобства эксплуатации, на внешнюю крышку (пластрон) в самом конце ремонта приклеиваются наклейки. На этом весь электромонтаж можно считать завершенным.
Статьи по теме
как правильно проложить и раскидать провода в 1, 2 или 3-х комнатной квартире по планировке, правила проектирования и прокладки кабелей
Электропроводка в жилых помещениях должна соответствовать нормам, действующим в РФ. Какие виды, схемы, различия разводки в зависимости от количества комнат, советы и другие важные моменты, все это будет разобрано ниже.
Правила проведения электропроводки в квартире
Монтаж электропроводки в квартирах относится к масштабным мероприятиям. Такая процедура требует полной уверенности. Если её нет – рекомендуется обращаться к специалистам, либо приглашать помощников. Только грамотно подобранная схема защитит от проблем в дальнейшем, обеспечит спокойную эксплуатацию.
Отличительные особенности современной электропроводки
В конце 20 века произошёл рывок в современных технологиях бытового типа. Помимо телевизоров, внутри домов стали использоваться и другие устройства:
- Беспроводная связь.
- Мощная бытовая техника.
- Видеонаблюдение и системы охраны.
- Компьютеры.
Потому и работы с монтажом электрических сетей усложнились. Принципы работы и обустройства остались при этом прежними.
Даже первый этап – проектирование – вызывает сложности. Необходимо знать места расположения приборов для бытового использования и мощность, которую они поглощают. Система освещения для каждого помещения продумывается на этом же этапе.
Теперь используют не только силовые, но и слаботочные системы. Это провода для телевизоров и телефонов, компьютеров. Сюда же входит акустическая и охранная техника. Силовые, слаботочные системы не разделяют. Источником питания для приборов служит классическая сеть 220 В.
Количество приборов, устройств с одновременной эксплуатацией меняется в большую сторону. Раньше хватало одной люстры, теперь к верхнему свету добавляют местный, либо систему точечных светильников. Увеличивается и общая мощность, которая потребляется приборами.
Схема разводки электропроводки в квартире по габаритам
Рассмотрим схемы нескольких вариантов. Их применение на практике не связано с проблемами
1 комнатная
При таких условиях приборы – в минимальном количестве. Линий подключения тоже будет меньше. Но общим принципам лучше продолжать следовать, не стоит создавать отдельные линии для помещений вроде ванной и санузла.
Совершение следующих действий помогает при составлении схем для стандартных помещений с одной комнатой:
- Выбор параметров, с которыми будет работать электрическая сеть.
- Расчёт нагрузки, подбор кабеля и подходящей модели УЗО.
- Выбор схемы подключения, с 1 или несколькими сетями.
Электрическая сеть и её параметры
Сложно заранее просчитать, в пользу каких приборов внутри квартиры сделают выбор постояльцы. Но для подсчёта суммарной мощности важно знать хотя бы о том, каким будет приблизительное количество. Не стоит забывать о местах размещения техники. Удлинители, дополнительные фильтры портят окружающий интерьер, создают проблемы для эксплуатации.
Способ прокладки кабелей выбирают отдельно. Существуют закрытые, открытые варианты. При открытом проводку укладывают поверх декоративных материалов. Тогда часть её прикрывают при помощи пластиковых коробов, а другую часть – оставляют на виду.
Такие преимущества:
- Беспроблемное подключение дополнительных линий при необходимости.
- Быстрое проведение монтажа.
- Монтаж в любой промежуток времени при ремонте.
Если проводка скрытая – то возникает необходимость в штроблении стен. Тогда провода маскируются под финишной отделкой. Вариант подвесных конструкций самый простой – в этом случае прикрытием становятся гипсокартонные короба, натяжные конструкции.
Скрытая проводка тоже отличается определёнными преимуществами:
- Сохранение целостности интерьерного оформления.
- Увеличение допусков к номинально разрешённым токам.
- Снижение требований к характеристикам, которых придерживаются во время монтажа.
Скрытая разводка – традиционный вариант для квартир, которые куплены недавно. Открытый вариант становится, скорее, исключением.
Как рассчитать нагрузку в электросети?
Для проведения окончательного расчёта во внимание принимаются такие факторы:
- Напряжение электросети.
- Номинальный ток.
- Мощность электроприёмников.
Лучше воспользоваться готовыми таблицами, хотя методов расчёта – множество.
Оптимальный вариант – обращение за помощью к инженеру, либо использование специализированных компьютерных программ. У них вероятность получения точного результата больше.
Когда сети разделяют по группам – не обойтись без подключения автомата 25 А для каждой отдельной линии. Номинальный ток в сумме учитывается при любых обстоятельствах. 16 А хватит для сетей освещения.
Какую схему стоит выбрать?
Источник питания – одна линия, либо несколько. Первый вариант для современных условий недопустим – ведь отдельная линия сейчас требуется даже для одного прибора. Каждый из них обладает достаточной мощностью.
У других схем точек подключения, линий больше.
Двухкомнатная
От количества комнат принципы при создании схемы электропроводки не меняются. Есть некоторые особенности, требующие учёта:
- Рекомендуется разделять провода на две группы, если и санузел раздельный.
- Три линии – необходимый минимум для кухни.
- По отдельным комнатам разделяется и освещение.
- Разделение у сети с розетками – по количеству комнат.
В схемы разводки включается и оборудование для охраны, ведь жильё с двумя и большим количеством комнат считается элитным.
Трёхкомнатная
Здесь придерживаются тех же правил, что и в предыдущем случае.
Апартаменты
Для них действуют те же требования и правила, что описаны выше.
Можно ли составить план разводки самостоятельно, и сколько это будет стоить?
Такой вариант допустим, если мастер уверен в своих силах. Что касается расценок на работы и выполнение схем, то они устанавливаются индивидуально для каждого из клиентов. И зависят от характеристик, которыми будет обладать сеть:
- Разновидность здания или помещения.
- Объём работ.
- Количество материала.
- Разновидность монтажа.
- Используемые розетки.
Эти факторы влияют и на то, какой будет схема, сложно ли её реализовать. Лучше заранее провести консультацию, чтобы не было вопросов.
Электропроводка по группам: как лучше сделать?
При разделении на несколько линий контроль проводов и компонентов упрощается. При возникновении неисправностей выключают одну группу. Остальные части функционируют как обычно.
Стационарная бытовая техника
В кухне, на территории санузла размещается мощная техника.
Когда проводят ремонт, кухонная зона требует отдельного подключения. Если одно устройство в этом помещении сломается – проводится замена. Тогда выключают один защитный аппарат, целое помещение энергии не лишается.
Сложности возникают из-за того, что точки подключения к сети у электрических приборов часто в местах со сложным доступом. Источник неисправностей – не только приборы, но и проводка. В этом случае просто проще передвинуть один рычаг на аппарате защиты.
Выделенная линия для кухни
Линия для этой комнаты традиционно работает с самой большой нагрузкой. Даже если агрегаты не используются, постоянное подключение к сети присутствует. Это:
- Тостеры.
- Микроволновки.
- Вытяжки.
- Посудомоечные машинки.
- Варочные плиты.
- Духовые шкафы.
- Холодильники.
Многие приобретают мультиварки и электропечки, другие подобные приспособления.
Включать несколько приборов одновременно можно, если использовать один кабель, отличающийся повышенной мощностью.
Водонагреватели, приборы освещения подключаются по отдельности. Иначе нагрузка для сети окажется слишком большой, и в какой-то момент всё будет отключаться.
Одна или несколько осветительных групп
Приборы допускается объединять в одну группу, если выполнены такие условия:
- Использование шестирожковой люстры для зала.
- Верхнее освещение малой мощности для спальни.
- Дополнительно используется два ночных светильника-бра.
Отдельная группа организуется для каждого помещения, если присутствует несколько источников освещения.
Помещение с повышенной влажностью
Для электрических приборов, кабелей при таких обстоятельствах действуют жёсткие требования. Дополнительные риски появляются из-за близкого соседства с водой. При составлении схем по электроразводке учёт следующих правил помогает добиться подходящего результата:
- Коробки распределения обязательны.
- Розетки для электроприборов тоже монтируются, с максимальной аккуратностью.
- Место установки выключателя подбирается с учётом требований, условий.
- Способ монтажа выбирается в скрытом варианте.
Степень защиты для каждой из розетки на уровне минимум IP44. Рекомендуется приобретать специальные устройства в комплекте с крышкой, защищающей от попадания брызг.
Рекомендуется выбирать светильники не на классические 220 В, а на 12 В.
Проводку придётся заменить на трёхжильную, если заземление отсутствует из-за устаревшей первоначальной схемы.
Многокомнатные многоэтажные квартиры
Варианты:
- Прямо по поверхности, в гофрированных трубах. Решение подходит при черновых стенах, которые потом покрываются штукатуркой, другими видами материалов.
- Создание штроб в стене, чтобы потом укладывать провода.
- По полу, кратчайшим путём.
Выбор определяется материалом перекрытий, свойствами основных стен.
Как правильно раскидать проводку в квартирах с выходом на чердак, мансарду?
Первый шаг – определение количества розеток, которые нужны для помещения. План составляется в зависимости от текущих потребностей жильцов. Отдельное подключение на отдельных проводах рекомендуется для следующих приборов:
- Бойлеры.
- Обогреватели.
- Электроплиты.
Для одного прибора требуется одна основная розетка, и две запасных минимум. Шесть розеток и десять точек для осветительных приборов – стандартная схема при обустройстве мансард.
Кабельный маршрут должен располагаться на расстоянии от 10 до 30 см от пола. Главное – чтобы кабель можно было замаскировать.
Как правильно проложить проводку в новостройке?
Главное – учитывать устройство проводки в квартире, включая такие элементы:
- Сеть пожарной сигнализации.
- Радиотрансляционная сеть.
- Телефонные линии.
Допустима ситуация только с питающим кабелем на квартирном входе. Он рассчитан на то, чтобы потребители получали необходимую мощность. Владелец жилого дома самостоятельно монтирует счётчики и розетки, выключатели, разводит проводку. Вариант уместен, если квартира передаётся без отделки.
Стоит ли полностью менять проводку в старой квартире или доме?
В случае с алюминием замену рекомендуют в полном объёме. Если же используется медь – окончательное решение зависит от состояния и возраста элементов. Окисления, подгорания и другие подобные эффекты – знак того, что замена необходима. Допустимы ситуации, когда меняется, докладывается только часть.
Советы экспертов
Вот некоторые принципы проведения работы, которые помогают добиться результата:
К коридору идут выключатели санузла.
- Отдельный проект составляют по слаботочным системам. Полную защиту от помех обеспечивают при отдельном протягивании слаботочки и силовых линий.
- Чем больше розеток – тем лучше. В этом случае можно будет обойтись без удлинителей.
- 0,8-1 метр от пола – высота, где установка выключателей даст оптимальный результат.
- Розетки – на высоте 0,3-1 метр от пола.
- Схема не обходится без точек питания, мест установки приборов повышенной прочности.
- Разделение по группам.
Когда делается ремонт, схема станет главным ориентиром, потому её держат при себе.
Один из значимых моментов – соединение проводов друг с другом. Для этого применяются монтажные или распределительные коробки. Допустим и прямой вариант, с клеммами, скруткой.
Использовать обои и штукатурку для сокрытия проводов – рискованный шаг. Иначе во время ремонта придётся снимать облицовку полностью. Некоторые электрики выбирают вариант, когда ставятся монтажные коробки для выключателей, розеток. Тогда соединения остаются в свободном доступе. Но расход кабелей увеличивается.
Термоусадка – вариант при соединении проводов одной розеточной линии. Клеммы с пружинными механизмами помогают монтировать осветительные сети. Есть и другие варианты:
- Традиционная пайка.
- Опрессовка.
- Клеммные колодки.
Когда провода подключены и замаскированы – будет считаться, что электромонтажные работы завершены. Создана полная комплектация электрощита. В любой момент можно менять люстры или розетки, другие подобные детали. Если работы проведены правильно, то проблем с доступом возникнуть не должно. Осветительные приборы и декоративные элементы часто монтируются уже после окончания других этапов.
Главное – помнить о правилах безопасности, работая с электричеством. Тогда всё будет в порядке, и система отличится продолжительным сроком эксплуатации.
Полезное видео
Проводка и развод электрики в квартире своими руками
Менять старую внутриквартирную проводку на новую принято при капремонте жилья. Этот электромонтаж сопряжен со штроблением стен и обилием строительной грязи. После него все равно приходится полностью обновлять интерьерную отделку. Проложить электропроводку в квартире своими руками при наличии даже минимальных навыков в обращении с обычным инструментом не составит особого труда. Главное при монтаже проводов соблюдать меры безопасности, а при разработке проекта разводки четко придерживаться норм ПУЭ.
Содержание
- Особенности
- Планирование и схема
- Группировка
Особенности современной электрической разводки
Раньше электропроводка в городских квартирах прокладывалась по упрощенной двухжильной схеме TN-C из алюминиевых проводов. Этот вариант был дешев и прост в исполнении, поэтому в советское время применялся практически повсеместно. Однако при такой разводке УЗО и автоматы функционируют не всегда корректно. Они нередко просто не срабатывают в аварийных ситуациях.
В панельных домах чаще всего проводку прокладывают по диагонали в специальных каналах
Сейчас принято использовать схему с заземлением TN-S либо TN-C-S и медные провода. Такую электропроводку отличает большая безопасность. Плюс она рассчитана на более высокие мощности потребления и стабильней работает при сбоях в электросети.
Планирование и схема
Прежде чем отправляться в магазин за электропроводами и иными расходными материалами, следует правильно распланировать схему разводку внутриквартирной электросети. Необходимо сделать план жилища с потребителями электроэнергии и разбивкой их на группы (каждая со своей выделенной мощностью). Сегодня на квартиру выделяется лимит порядка 5–10 кВт, в старых домах он и того ниже – от 1,3 до 2,5 кВт. И вот эти киловатты надо грамотно разделить на освещение и бытовые электроприборы, чтобы всем хватало энергии.
Как рассчитать количество потребляемой электроэнергии в квартире
Группировка потребителей
Группировать потребителей рекомендуется по комнатам и типу потребления. Если квартира большая (трехкомнатная и более), то освещение стоит разбивать на пару групп с раздельными устройствами защиты. Однако чаще всего все осветительные приборы запитываются от одной линии со щитка, а вот комнатные розетки уже разделяются на несколько веток. Плюс еще две обычно формируют для электроплиты на кухне и на санузел.
Группировка потребителей электроэнергии в квартире
Линия для стационарной домашней техники и розетки
В отдельную группу также принято выделять стиральную и посудомоечную машины. Если они сломаются или перегорят идущие на них провода, то эту линию электропроводки можно будет отключить на время ремонта без обесточивания всей квартиры.
Варианты группировки осветительных приборов
По освещению группирование следует производить исходя из мощностей осветительных приборов. Большую зальную люстру на 5–7 лампочек лучше подключить через отдельный провод. Также выделить в свой контур можно настенные бра и освещение ванной комнаты с туалетом. А вот светодиодную подсветку стоит запитать от розеток. В проекте квартирной электропроводки выделять ее отдельно не рекомендуется, так как такие приборы потребляют сравнительно мало электроэнергии.
Линия для кухни
Особый момент – кухня, в нее отдельно должны идти линии проводки на:
- электрическую плиту;
- освещение;
- розетки для чайника, миксеров и другой бытовой техники;
- розетки для посудомойки и стиральной машинки.
Объединять эти электроприборы в одну общую кухонную группу нельзя. Включенные одновременно они будут потреблять слишком много электричества. Если в кухню прокладывать один провод, то его придется подбирать с большим сечением. А это приведет к совершенно ненужному удорожанию электропроводки в квартире и сложностям в ее монтаже.
Основные потребители электроэнергии на кухне
Специальные линии электропроводки
Отдельно делать линии в проекте электрики рекомендуется также для:
- системы теплого пола;
- электрического полотенцесушителя;
- водонагревателя с ТЭНом и т.п.
Для этих электроприборов характерно высокое энергопотребление, поэтому их лучше подключать через специальную выделенную ветку и собственное УЗО. Причем выбирать в квартиру провод по сечению здесь придется с особым вниманием. Жилы кабеля должны будут выдерживать длительный по времени и повышенный в амперах электроток.
Электропроводка в помещениях с повышенной влажностью
Ванную и туалет либо совмещенный санузел также следует выделять на схеме в отдельную группу. Эти помещения отличает повышенная влажность. Электропроводку, розетки и освещение в них необходимо подбирать в исполнении с защитой по IP 44 или 54. Экономить здесь не рекомендуется.
Группы потребителей и разметка электропроводки в ванной комнате
Жилые помещения
В каждую жилую комнату в проекте внутриквартирной электрики рекомендуется закладывать три линии – основную и дополнительную с розетками на разных стенах плюс еще одну на освещение. Чтобы сэкономить, дополнительную ветку можно подцепить на основную в соседнем за перегородкой помещении. Не зря отверстия для смежных подрозетников обычно в стенах делают сквозными. Так пару розеток в разных комнатах удается без проблем подключить на общий провод от одной группы.
Главное здесь с нагрузкой потом подключаемых электроприборов не прогадать.
В качестве примера неправильно спроектированной схемы можно привести достаточно распространенную ситуацию с включением кондиционера в существующую старую розетку. Так делать нельзя, для сплит-систем следует прокладывать от щитка в квартиру отдельную обособленную линию электропитания.
Способы прокладки
Прокладку своими руками электрических проводов в помещениях можно осуществить открытым либо закрытым способом. Но если проводку в деревянном доме рекомендуется монтировать по первому варианту, то в квартире практически всегда используется второй. Для этого стены в комнатах придется штробить перфоратором либо прорезать каналы для кабелей в бетоне или кирпиче болгаркой. Зато потом вся электропроводка оказывается укрытой от глаз отделкой, что выглядит даже на фото более эстетично.
Варианты прокладки проводки в квартире по потолку и по полу
Открытый
У наружного способа преимущества следующие:
- Дешевизна монтажных работ.
- Простота самостоятельного монтажа.
- Упрощенная возможность переделки разводки и формирования новых линий.
Но при таком варианте электромонтажа провода остаются на виду и могут быть по неосторожности повреждены. В квартире разводку электропроводки открытым вариантом рекомендуется делать только в крайнем случае. Лучше потратить время и силы на штробление бетонных и кирпичных стен, но сделать все более красиво и безопасно.
Скрытый
Среди достоинств скрытого электромонтажа проводов числятся:
- Более высокая безопасность и долговечность проводки.
- Меньший риск возникновения пожара при перегреве и оплавлении проводов.
- Эстетичный вид интерьера.
Однако за эти плюсы приходится платить большой трудоемкостью и увеличением цены монтажа электропроводки, а также сложностями при ремонте.
Размер сечения проводов для открытого и закрытого монтажа электропроводки
План работ
Независимо от сложности схемы электропроводку в квартире практически всегда можно выполнить самостоятельно. Провода проложить в стенах или по ним в состоянии любой хозяин, обладающий минимальными навыками строительно-отделочных работ. Однако проектирование электрики с расчетами и подбором материалов и устройств защиты лучше доверить профессионалу.
Общая пошаговая инструкция монтажа электропроводки выглядит следующим образом:
- Выполняется разметка с указанием на стенах линий укладки проводов и мест установки выключателей с розетками.
- В созданные каналы (штробы) укладываются электрические кабели.
- Устанавливаются и подключаются электротехнические изделия (розетки, распределительные коробки для электропроводки, выключатели).
- Производится монтаж защитных устройств в этажном электрощите и подсоединение к ним проводов из квартиры.
- Осуществляется проверка электросети на предмет коротких замыканий.
Разметка, подготовка стен
При разметке на стенах мест укладки проводов штробы и кабель-каналы следует делать прямыми и с изгибами только под прямым углом. Это облегчает поиск электропроводки в квартире впоследствии при необходимости выполнения ремонта, а также позволяет избежать по ошибке пробоя жил гвоздями или саморезами во время последующей отделки.
Правила разметки электропроводки в квартире
Монтаж и прокладка проводов
Соединять жилы рекомендуется при помощи клемм. Паять их долго и сложно. А скрутку использовать следует только в крайнем случае, это самый ненадежный способ монтажа. При этом места таких соединений должны располагаться в распределительных коробках для электропроводки, чтобы до них можно было легко добраться при необходимости.
Подключение автоматов и УЗО
При наличии грамотно разработанной схемы электропроводки автоматы и УЗО по ней смонтировать в щитке можно без привлечения электрика. Однако для проверки, насколько правильной получилась в итоге сборка, все же стоит привлечь профессионала.
По правилам окончательное подсоединение вводного кабеля должен производить электромонтер обслуживающей дом организации или сотрудник энергокомпании. А они при выявлении несоответствия защитной автоматики в электрощитке на этаже нормам ПУЭ подсоединять квартиру к электросети просто откажутся. И придется все заново переделывать.
Как распределить УЗО в квартире по группам
Подключение осветительных приборов и фурнитуры
Самым простым этапом электромонтажа является подключение приборов освещения и фурнитуры. Для этого на каждом электротехническом устройстве имеются винтовые либо пружинные зажимы. Достаточно вставить в них оголенную жилу и зажать ее в такой клемме.
Меры безопасности
И главное – меры безопасности. Не стоит брать пример с горе-мастеров, которые начиная прокладывать проводку в доме своими руками, забыли проверить наличие напряжения в электросети и получили удар током. Лучше перед началом работ все несколько раз перепроверить, чем потом оказаться в больнице. И использовать при электромонтаже инструмент следует только тот, что имеет защитные резиновые ручки.
Варианты схем для квартиры
Многое при выборе схемы разводки проводов по квартире зависит от ее площади и количества комнат. Однако разбивку на группы потребителей осуществлять следует в любом случае. Даже для небольшой студии надо делать минимум три линии – одна на освещение, вторая на розетки, третья для санузла.
Примерная схема электропроводки для однокомнатной квартиры
В двух- и трехкомнатных квартирах групп придется выделять гораздо больше. Здесь электроприборов в разы будет больше. И запитывать их лучше всего по отдельным линиям, чтобы гарантировать себе безопасность и стабильности работы внутриквартирной электросети.
Заключение
При наличии опыта электромонтажа самостоятельно проложить в своей квартире электрические провода не составит проблем. На этом можно немало сэкономить при ремонте. Однако если навыков подобных работ нет, то лучше пригласить профессионального электрика. От правильности выполнения расчетов в проекте электрики и последующего ее монтажа зависит не только комфортность проживания в доме, но и общая электробезопасность. Ошибки здесь недопустимы.
Смотрите также видео как сделать электропроводку в квартире:
Читайте про другие наши материалы:
Электричество | Электрические токи и цепи | Как производится и транспортируется электроэнергия
Все состоит из атомов. В каждом из них частиц по три : протоны, нейтроны и электроны. Электроны вращаются вокруг центра атома . У них отрицательный заряд . Протоны, находящиеся в центре атомов, имеют положительный заряд .
Обычно в атоме столько же протонов, сколько электронов.Он стабильный или сбалансированный . Углерод , например, имеет шесть протонов и шесть электронов.
Ученые могут заставить электроны перемещаться от одного атома к другому. Атом, который теряет электроны, заряжен положительно, атом, который получает больше электронов, заряжен отрицательно.
Электричество создается, когда электроны перемещаются между атомами. Положительные атомы ищут свободные отрицательные электроны, и притягивают их , так что они могут быть сбалансированы .
Проводники и изоляторы
Электричество может проходить через одни объекты лучше, чем через другие. Проводники - это материалы, через которые электроны могут перемещаться более свободно. Медь , алюминий, сталь и другие металлы являются хорошими проводниками. Как и некоторые жидкостей , как соленая вода.
Изоляторы - это материалы, в которых электроны не могут двигаться. Они остаются на месте .Стекло, резина, пластик или сухое дерево - хорошие изоляторы. Они важны для вашей безопасности , потому что без них вы не смогли бы прикоснуться к горячей кастрюле или розетке телевизора.
Электрический ток
Когда электроны движутся по проводнику, создается электрический ток . Ток, который всегда течет в одном направлении, называется постоянным током (DC). Например, аккумулятор производит постоянный ток.Ток, который течет назад и вперед , называется переменным током (AC).
Электрические схемы
Электроны не могут свободно прыгать по воздуху к положительно заряженному атому. Им нужен контур , чтобы двигаться. Когда источник энергии, такой как батарея, подключен к лампочке , электроны могут перемещаться от батареи к лампочке и обратно. Мы называем это электрической схемой .
Иногда в электрическом устройстве есть много цепей, которые заставляют его работать. Телевизор или компьютер могут состоять из миллионов частей, которые соединены друг с другом различными способами.
Вы можете остановить прохождение тока , вставив в цепь переключатель . Вы можете разомкнуть цепь и остановить движение электронов.
Кусок металла или проволока также может использоваться для выработки тепла.Когда электрический ток проходит через такой металл , он может быть замедлен сопротивлением . Это вызывает трение и нагревает проволоку. Поэтому можно поджарить хлеб в тостере или высушить волосы теплым воздухом из фена.
В некоторых случаях провода могут стать слишком горячими, если через них проходит слишком много электронов. Специальные переключатели , называемые предохранителями , защищают проводку во многих зданиях.
Виды электроэнергии
Статическое электричество
- происходит, когда происходит накопление электронов
- он остается на одном месте, а затем перескакивает на объект
- не требуется замкнутый контур для подачи
- - это вид электричества, который вы чувствуете, когда натираете пуловером какой-либо предмет или когда тащите ног по ковру.
- молния представляет собой форму статического электричества
Текущая электроэнергия
- происходит, когда электроны свободно перемещаются между объектами
- ему нужен проводник - нечто, в чем он может течь, например, провод.
- текущая электроэнергия требует замкнутой цепи
- это во многих электрических приборах в наших домах - тостеры, телевизоры, компьютеры.
- батарея - это форма электрического тока
Как работают аккумуляторы
Аккумулятор содержит жидких или пасты , которые помогают ему производить электрических зарядов . Плоский конец батареи имеет отрицательный заряд , а конец с выступом имеет положительный заряд.
Когда вы соединяете провод между обоими концами, течет ток . Когда ток проходит через лампочку , электрическая энергия преобразуется в свет.
Химические вещества в батарее поддерживают концов заряженными и батарею в рабочем состоянии. Со временем химическое вещество становится все слабее и слабее, и батарея не может производить больше энергии.
Как производится электричество
Генераторы используются для преобразования механической энергии в электрическую. Магнит вращает внутри катушки из проволоки . Когда магнит движется, в проводе возникает электрический ток.
Большинство электростанций используют турбины для вращения генератора. Вода нагревается до пара , который толкает лопаток турбины. Для нагрева воды можно использовать газ, нефть или уголь. Некоторые страны строят электростанции на реках, где движущаяся вода толкает лопасти турбины .
Как измеряется электричество
Электричество - это , измеренное в ваттах, названо в честь Джеймса Ватта, который изобрел паровой двигатель .Чтобы получить , равное на одну лошадиную силу, потребуется около 750 Вт.
Киловатт-час - это энергия 1000 ватт, которые работают в течение одного часа. Если, например, вы используете 100-ваттную лампочку в течение 10 часов, вы израсходовали 1 киловатт электроэнергии.
Как транспортируется электроэнергия
Электроэнергия, произведенная генератором, проходит по кабелям к трансформатору , который изменяет напряжение электричества. Линии электропередач несут высоковольтную электричество на очень большие расстояния.Когда он достигает вашего родного города, другой трансформатор понижает напряжение, а меньшие линии электропередач доставляют его в дома, офисы и фабрики.
Электробезопасность
Важно понимать, почему и как можно защитить себя от поражения электрическим током .
Удар электрическим током происходит , когда электрический ток проходит через ваше тело.Это может привести к сердечной недостаточности и может повредить другие части вашего тела. Он также может обжечь кожу и другие тела тканей .
Очень слабый электрический объект, такой как батарея, не может причинить вам никакого вреда, но внутри дома у вас есть устройств и машины, которые используют 220 вольт.
Большинство машин в вашем доме имеют устройств безопасности , чтобы защитить вас. Что-то идет не так, специальный провод выводит электричество на землю, где ничего не может случиться.
Также существует опасность поражения электрическим током за пределами вашего дома. Деревья, которые касаются линий электропередачи , могут быть опасными. У молнии более чем достаточно электричества, чтобы убить человека. Если вы попали в грозу, держитесь подальше от открытых полей и возвышенностей. Одно из самых безопасных мест - это ваша машина, потому что молния ударит только по внешнему металлу машины.
Загружаемый текст и рабочие листы в формате PDF
Связанные темы
слов
- прибор = электрическая машина, которую вы обычно используете в доме, например плита или стиральная машина
- притягивать = притягивать к объекту
- назад и вперед = идти в одном направлении, а затем в другом
- сбалансированный = то же, что и стабильный
- лезвие = плоская часть объекта, которая отталкивается от воды
- накопление = увеличение
- выступ = небольшой участок, который выше остальных
- углерод = химический материал, содержащийся в угле или бензине.В чистом виде в бриллиантах
- заряд = электричество, которое подводится к объекту, например, к батарее, чтобы дать ему энергию
- цепь = полный круг, по которому проходит электрический ток
- катушка = провод, который огибает объект по кругу и излучает свет или тепло, когда электричество проходит через
- подключиться = присоединиться
- преобразовать = изменить
- медь = мягкий красно-коричневый металл, который легко пропускает электричество и тепло
- шнур = кабель
- ток = поток электричества через кусок металла
- ток = поток электричества через кусок металла
- уменьшить = уменьшить
- устройство = станок или инструмент, который делает что-то особенное
- распределительные линии = провода или кабели, по которым передается электричество
- перетащить = тянуть
- равно = то же, что
- поток = переместить
- трение = когда вы трете что-то о что-то другое, оно становится горячим
- Предохранитель = короткий кусок провода внутри машины, который отключает электричество при слишком большой мощности
- сердечная недостаточность = когда ваше сердце перестает биться
- высокое напряжение = высокая электрическая сила
- на месте = где они
- увеличить = стать больше
- травма = если вы поранились
- оставить = остаться, остаться
- лампочка = стеклянный предмет внутри лампы.Дает свет
- молния = мощная вспышка света в небе во время грозы
- жидкость = жидкость, водянистый объект
- измерено = единица чего-то
- происходит = происходит
- противень = круглый металлический контейнер, который вы используете для готовки
- частица = очень маленькая часть атома
- пройти через = пройти через
- паста = липкое вещество, похожее на клей
- вилка = для подключения электрического объекта к электросети дома
- линия электропередачи = большой провод, по которому идет электричество над или под землей
- сопротивление = материал, препятствующий прохождению электричества
- повернуть = обойти
- безопасность = безопасность, защита
- средство безопасности = элементы в машинах или электрических объектах, которые защищают вас от травм
- ученый = человек, имеющий научную подготовку
- розетка = место в стене, где вы можете подключить электрический объект к основному источнику электроэнергии
- источник = место, где вы что-то получаете от
- spin = что-то быстро развернуть
- пар = белый газ, который выделяется при нагревании воды
- паровой двигатель = двигатель или мотор, работающий от пара
- сталь = прочный металл, который можно формовать
- Переключатель = объект, который запускает или останавливает поток электричества при нажатии на него
- ткань = материал, из которого формируются клетки животных или растений
- преобразование = изменение
- трансформатор = машина, которая переключает электричество с одного напряжения на другое
- турбина = двигатель, который вращает специальное колесо вокруг
- напряжение = электрическая сила, измеряемая в вольтах
- провод = очень тонкий кусок металла, через который может проходить электричество
- проводка = сеть проводов в доме или доме
.
Снимаете квартиру в Техасе и нуждаетесь в тарифах на электроэнергию?
Многие люди предпочитают жить в квартире вместо покупки дома в США и даже в разных странах мира.
В Америке, и особенно в Техасе, есть несколько причин, по которым квартира так популярна. Аренда квартиры означает, что вы, арендатор, несете меньшую ответственность за обслуживание и ремонт.Домовладельцам приходится сталкиваться с такими проблемами, как лопнувшие трубы, замена черепицы, ремонт или покупка бытовой техники, что может оказаться довольно дорогостоящим. Также существует большая гибкость в аренде квартиры, поскольку для большинства зданий требуется только подписать договор аренды на срок от шести до одного года. По истечении этого времени у вас будет возможность переехать куда угодно! Наконец, нет никаких долгов, связанных с арендой квартиры; вы просто платите фиксированную сумму каждый месяц и за коммунальные услуги, которые вы используете.
Основные данные по квартирам в Техасе
Если вы думаете об аренде квартиры в Техасе, вам нужно учесть несколько вещей.Расположение является важным фактором, а также удобство транспорта, школы, близость к продуктовым магазинам и многое другое. Вот несколько кратких статистических данных, которые помогут получить более широкое представление об аренде квартир в Техасе:
Общее количество жилищных единиц в Техасе: 8,157,575
Общее количество квартирных единиц в Техасе - от 10 до 19 единиц: 351,859
Общее количество квартирных единиц в Техасе - 20 единиц или более: 819101
Топ-квартира Энергетический тип: Электричество
Средний тариф на электроэнергию для жилых домов в Техасе (2015 г.): 12.7 центов за киловатт-час
Средняя арендная плата за квартиру: от 500 до 749 долларов
Где снять в Техасе?
Варианты аренды квартиры в Техасе практически безграничны. Фактически, самые высокие темпы строительства квартир в Соединенных Штатах (в течение длительного периода времени) происходят именно в этом штате Одинокой звезды. Именно по этой причине Forbes поставил Сан-Антонио на 4-е место в своем списке лучших городов для аренды квартир, а Хьюстон на 6-м месте.Средняя арендная плата в обоих городах составляет менее 800 долларов, при этом уровень вакантных площадей в Сан-Антонио составляет 6,7%, а в Хьюстоне - 8,1%.
Как и в любом другом штате, в Техасе есть города, где стоимость жизни и аренды квартиры немного выше. Основываясь на нескольких факторах, включая газ, жилье, коммунальные услуги (электричество), медицинское страхование и транспорт, самыми дорогими местами для жизни в Техасе являются:
- Университетский парк
- Мерфи
- Хайленд
- Коппелл
- Аддисон
- Саутлейк
- Фриско
- Колливиль
- Лейквей
- Plano
На основании аналогичных критериев есть также несколько городов, которые признаны лучшими местами для жизни и аренды в Техасе за пределами Сан-Антонио и Хьюстона.Эти города включают:
- Фредриксбург
- Мидленд
- Levelland
- Херефорд
- Одесса
- Пампа
- Hewitt
- Новая территория
- Hutto
- Сахарная Земля
Тарифы на электроэнергию для квартиросъемщиков
Когда вы получите счет за электроэнергию, вы увидите, что он разделен на две части. Первая часть осуществляется местной коммунальной службой и включает плату за доставку электричества в ваш многоквартирный дом.Скорее всего, владелец жилого комплекса или здания уже настроил это до вашего въезда, что означает, что вам действительно нужно платить по заранее установленным ставкам.
Вторая часть вашего счета за электроэнергию относится к поставке энергии. В зависимости от того, где вы живете, у вас может быть больше гибкости в отношении ставок, которые вы платите. Во многих районах Техаса рынок энергии не регулируется. Это означает, что у вас есть возможность выбрать или выбрать своего розничного поставщика энергии на официальном сайте Texas PUC (хотя мы ранее говорили, почему это была не лучшая идея) или на таком сайте, как наш, ElectricChoice.com.
Если вы не знакомы и / или переезжаете из района, где регулировались энергетические рынки, знайте, что розничные поставщики энергии - это компании или организации, которые специализируются на поставках электроэнергии в жилые, коммерческие и промышленные районы. С тех пор, как в Техасе примерно в 2002 г. вступило в силу дерегулирование в сфере энергетики, на рынок вышли многие розничные поставщики энергии, что создало высококонкурентное пространство на рынке. Это означает, что ставки, цены, услуги, контракты и т. Д.все должно обращаться к вам, потребителю. У вас есть возможность выбрать розничного поставщика энергии, который соответствует вашим потребностям, а также возможность переключиться на нового розничного поставщика энергии без каких-либо перебоев в оказании услуг.
Как человек, который снимает квартиру, важно убедиться, что вы спрашиваете у владельца здания или суперинтенданта о средней стоимости электроэнергии для вашей квартиры (в идеале до подписания договора аренды). Хотя возможность выбрать собственного розничного поставщика энергии может увеличить вашу экономию электроэнергии, старая или неэффективная электропроводка и приборы могут оказать значительное влияние на ваше потребление независимо от того, кто поставляет вам электроэнергию.
Зная, сколько энергии вы обычно потребляете или каково среднее потребление электроэнергии в квартире, - еще один способ оценить, сколько вы тратите или потратите на это коммунальное предприятие. Когда вы получите четкое представление о том, как выглядит это среднее значение, вы сможете определить различные способы экономии на потреблении. Например, использовать кондиционер на меньшее время летом или отключать приборы, такие как микроволновая печь, когда они не используются.
Лучшие разработчики, подрядчики и строители в Техасе
Частью обеспечения того, чтобы вы платили за электричество по справедливой цене, является застройщик, подрядчик и строительная компания.Новые здания, вероятно, разрабатываются и строятся с использованием новейших и лучших энергосберегающих технологий. В конечном итоге аренда более энергоэффективной квартиры существенно повлияет на ваши счета за коммунальные услуги.
В число ведущих разработчиков штата Техас входят:
- Alliance Residential
- Mill Creek Residential Trust
- Жилой дом Trammell Crow
- Линкольн Проперти Компани
- StreetLights Жилой
- Компании Динерштейна
В Техасе также есть много известных подрядчиков, которые предоставляют исключительные подрядные услуги, в том числе:
- Balfour Beatty Construction
- Rampart Construction
- Galaxy Builders, Ltd
- KWA Строительство
- BEACH Управление проектами
- Джордан Фостер Констракшн
В 2013 году следующие строительные компании Техаса вошли в число 50 крупнейших компаний страны:
- Милл-Крик
- Rampart Construction
- Pinnacle
- BBL Builders, A Bette Co.
- The Dinerstein Cos.
- Американские сообщества кампуса
- CF Jordan Construction
- Camden Property Trust
- Hunt Cos.
- Оден Хьюз
- TDI Образ жизни Жилые кварталы
- KWA Строительство
Готовы подписаться на электрооборудование или изменить тариф на электроэнергию в вашей квартире на более низкую? Позвоните нам сегодня по телефону 800-974-3020 или сделайте покупки в Интернете, чтобы узнать цены.
.НАУЧНО-ХОББИСТ: Электричество F.A.Q. ОТВЕТЫ
НАЗАД К ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ FAQ КАК МЫ ДЕЛАЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО?
Как мы производим электричество? На этот вопрос невозможно ответить, так как слово «электричество» не имеет четкого значения.
Хорошо, как насчет этого. Я отвечу на вопрос, но воспользуюсь научным определение слова «электричество», используемое Фарадеем, Эйнштейном, Максвелл и т. Д. Вам, наверное, это не понравится, поскольку большинство учебников для школьников K-12 определяют электричество совсем иначе, чем ученые делают.Мой ответ будет странным. Ученые говорят, что электричество - это количество электрического заряда. Учебники для начальной школы не согласен; вместо этого в этих учебниках электричество определяется как количество электроэнергия. Но заряд и энергия - это два совершенно разных вещи! Они такие же разные, как воздух и звук или стальной привод валы по сравнению с HP-часами. Для списка многих различий между электрический заряд и электрическая энергия, см. выше.)
ОК, ждем ответа!
«Электричество» означает заряд.Электричество - фундаментальное свойство материя, поэтому, чтобы создать электричество, мы должны создать материю. В положительные и отрицательные заряды электричества постоянно прикреплены к электроны и протоны в атомах. Чтобы производить электричество, нам нужно было создавать протоны или создавать электроны! Нет простого способа сделать электрический заряд из воздуха. Однако это не невозможно. Если у тебя есть гигантский ускоритель частиц в физической лаборатории, тогда вы можете создавать новые заряженные частицы.То же самое происходит в определенных радиоактивные материалы, и когда космические лучи из космоса поражают атомы здесь, на земле. Но кроме этого, "сгенерировать" никакие электричество.
Если в учебнике сказано, что электрогенераторы производят электричество, это в учебнике слово «электричество» используется ненаучно.
- Генераторы не производят электричество
- Батареи не производят электричество
- Солнечные элементы не производят электричество
- Топливные элементы не производят электричество
- При трении меха о пластик не вырабатывается электричество
- Машины VandeGraaff не производят электричество
Итак, когда электрическая компания заявляет, что продает электроэнергию, что на самом деле происходит? Все просто: они используют ненаучное определение слова «электричество». Они действительно не продают электричество. Вместо этого они продают насосные услуги. Вместо этого они просто качают электричество туда и обратно внутри проводов. Вот что AC "чередование ток "означает. Электричество просто сидит в проводах и шевелится 60 раз в секунду. Электрическая компания продает насосные услуги, а вы могут использовать их услуги для запуска двигателей, обогревателей и лампочек.Oни продавать энергию, а затем отправлять ее вам по длинным колоннам электроны, но они не продают вам электроны. Электроны они вообще не текут, они просто вибрируют. Это все еще похоже на приводной ремень, но тот, где ремень проворачивается вперед и назад вместо постоянно вращается в одном направлении.
Все это слишком запутанно? Может быть, вам нужен ответ на другой вопрос: «КАК МОЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК?» Смотри ниже.
<< <--- НАЗАД
НАЗАД К ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ FAQ
КАК МЫ ДЕЛАЕМ ТОКИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА?
Все проводники содержат некоторые подвижные заряды, некоторые подвижные "электричество"." Нам никогда не нужно производить электричество, поскольку электричество уже есть. Мы просто надо как-то его сдвинуть.
Итак, как мы можем его переместить? Именно как мы можем накачать «электричество» и Создайте какие-то электрические токи? Краткий ответ: создать напряжение. Напряжение что-то вроде электрического давления. Сделать кондукторские сборы начните движение, просто приложите некоторое напряжение к этому проводнику.
Есть три распространенных способа создания напряжений, которые могут заряжает вместе:
- Проведите магнитом мимо проводника.
- Поместите два разных провода в соленую воду.
- Соедините два разных проводника вместе, а затем посветите на них.
- ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ГЕНЕРАТОР: Проведите магнитом мимо проводника.
- БАТАРЕЯ: Поместите два разных провода в соленую воду.
- СОЛНЕЧНАЯ ЯЧЕЙКА: соедините два разных проводника вместе, а затем посветите на них.
4. АНТЕННА: Посветите радиоволнами на короткий металлический провод.5. ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ: поместите специальный кристалл между двумя металлические пластины, затем сожмите или согните кристалл.
6. THERMOCOUPLE ИЛИ T-E МОДУЛЬ: прикоснитесь к двум разным проводам вместе, затем нагрейте их.
7. ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР: коснитесь двух разных изоляторов. вместе, а затем снова разведите их.
8. ТЕРМИОННАЯ ЯЧЕЙКА: Поместите две металлические пластины в вакуум, нагрейте один пластина раскалена добела, поэтому она извергает электроны.
9. ЯДЕРНАЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ БАТАРЕЯ: Соберите заряженный альфа- или бета-частицы, испускаемые радиоактивным материалом.
10. ФОТОСИНТЕЗ СОЛНЕЧНОЙ КЛЕТКИ: Поместите немного биологических наноразмеров. протонные насосы на мембране, светят на них.
11. УСТРОЙСТВО ТОЛЬМАНА: выберите провод с закрепленным плюсом. заряжает и подвижные отрицательные заряды, затем вибрирует проводник
<< <--- НАЗАД
НАЗАД К ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ FAQ
ЧТО ТАКОЕ "ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК?" И «ПРЯМОЙ ТОК?»
В системе переменного тока провода заполнены вибрирующими зарядами.В DC системы, провода тоже полны зарядов, но заряды текут постоянно вперед, как резиновый приводной ремень. (И когда все выключен, провода все еще заряжены , но они не течет.)
Вот аналогия для понимания переменного и постоянного тока. Купите велосипедное колесо. Наполните колесо механической энергией, быстро вращая его. Теперь положи свой Палец против вращающейся шины. Шина замедляется, и палец становится горячим! Резиновая шина действует как заряд внутри проводов электрического цепь.Он движется в одном направлении, вот что такое «Постоянный ток» средства. Постоянный ток появляется всякий раз, когда невидимый пояс внутри проводной цепи вращается плавно.
Хорошо, теперь возьми такое же велосипедное колесо и пусть друг начнет его крутить вперед и назад, вперед и назад. Пусть они сделают это очень быстро, чтобы «поворот» больше похож на покачивание. Теперь положите большой палец на шину, чтобы шина трется о вашу кожу взад и вперед. Ваш большой палец становится горячим! У вас есть просто продемонстрировал «переменный ток»."
В обоих приведенных выше примерах большой палец представляет собой электрический обогреватель, Резиновая велосипедная шина представляет собой заряды, протекающие внутри проводов электрическая цепь. Мы можем прокачать их в одном направлении, и это создает «DC». Или мы можем использовать другой тип «насоса» и заставить их все двигаются вперед и назад. Это «AC».
Последняя вещь. Очень важно, чтобы вы четко понимали, что батареи и генераторы никогда не создают текущих зарядов. Все провода заряжены все время . Все металлы полны подвижного обвинения. Как и все проводники, включая аккумуляторную кислоту, человеческую плоть, светящаяся плазма и т. д. Батареи и генераторы - это «электрические насосы», но они не создают то, что качают. Круг проводов содержит что-то вроде «невидимого велосипедного колеса», и если вы нажмете на него заряжается, тогда все заряды по всему кругу переместятся вперед, как твердый каучук приводного ремня.Мы можем только создать поток, электрический ток, если заряды уже есть. К счастью, в проводах полно подвижных зарядов. Они похожи на трубы, которые всегда предварительно заполнены водой.
<< <--- НАЗАД
НАЗАД К ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ FAQ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТОКИ ТОЛЬКО НА ПОВЕРХНОСТИ ПРОВОДА?
В цепях постоянного тока и в цепях переменного тока 60 Гц ток существует на всем протяжении весь провод.Заряд не течет только по поверхности. (Если это так, тогда мы могли бы заменить все наши дорогие медные провода на дешевый пластик ... просто нанесите на пластик очень тонкий слой меди.)
Но этот вопрос поднимает некоторые важные идеи. Например, когда мы поместите электростатический заряд на провод, заряд распространяется и занимает только поверхность металла. Он не входит внутрь. Но это без разницы! В конце концов, электрический ток - это поток заряда. Если заряд существует только на поверхности, как электрический ток может быть глубоко внутри металл? Однако токи действительно глубоко внутри, а электростатические заряд появляется только на поверхности.
Вот решение ... на самом деле это только заряд * избыток * , который существует на поверхности проводника, а сам заряд, электроны и протоны, они существуют по всему металлу. Помните что металлические провода уже заряжены; они содержат море подвижных электроны. Это всегда так, даже когда металл «незаряжен». Хех, металл без заряда всегда заряжен! Другими словами, металлы всегда полны «незаряженного заряда», потому что каждое движимое отрицательный электрон находится рядом с положительным протоном, а противоположные заряды отменяет.И все же «электронное море» может течь сквозь металл. как если бы электроны были своего рода жидкостью. Жидкость заряжена, но это аннулированный платеж; это "незаряженный" заряд. Этот электрический поток не на поверхности.
Но предположим, что мы даем проводам избыточного положительного заряда на удаление некоторых электронов. Эта «избыточная плата» переместится почти мгновенно на поверхность металла. Все это очень запутанно, не так ли? В путаница возникает из-за того, что слово «обвинение» имеет два разных значения.Это означает «шар заряженных частиц». Медь полна подвижных электронов, так что он полный "заряд". Но заряд также означает чистый заряд или отрицательные вычтено из положительных. Внутри меди количество электронов и протоны равны, поэтому медь вообще не содержит «заряда». Но медь полный заряд все время, заряды, которые можно накачать генераторы и аккумуляторы. Это все хреново! Искаженная терминология вводит в заблуждение новичков и порождает самые разные заблуждения. Смотрите мои вещи насчет слова «заряд».' И, эти заблуждения заставляют людей спорить о том, являются ли электрические токи глубоко внутри проводов или только на поверхности. Ответ: токи глубокие внутри, но провода могут иметь или не иметь "поверхностный заряд", и это вызывает спутанность сознания.
Чтобы еще больше запутать , есть еще одно явление здесь называется ...
КОЖНЫЙ ЭФФЕКТ
Скин-эффект вызывает электрические токи, чтобы избежать середины проводов и появляются только на поверхности.(ГАХ !!!!!!) Но, к счастью, скин-эффект относится только к AC. Также скин-эффект наиболее значим для частоты далеко выше, чем 60 Гц бытовых цепей переменного тока. Обычно нормально игнорировать эффект кожи, если вы не используете аудиокабели, антенны и передатчики, теория электромагнетизма, импульсы и удары молнии и т. д.
Скин-эффект возникает из-за того, что металлы действуют как электромагнитные экраны и потому что электрическая энергия всегда распространяется в виде электромагнитных (ЭМ) полей по цепям.Когда генератор отправляет электроэнергию в ваш дом, энергия распространяется как электромагнитные поля, окружающие провода, и этот поток энергия прочно связаны с электронами и протонами в металлических проводах. (Наиболее люди предполагают, что электрическая энергия проходит внутри проводов. Не так.)
Когда импульсы электрической энергии проходят по проводу, они производят избыточный заряд на поверхности провода, и они вызывают электрический ток внутри провода. Но поскольку металл действует как электромагнитный экран, сначала путь для электрического тока существует только на поверхности.Поскольку Проходят миллионные доли секунды, все больше и больше электрического тока появляется глубоко внутри провода. Наконец, через долю секунды ток везде внутри провода. Но что, если мы имеем дело с чередованием Текущий? Затем процесс должен начинаться заново для каждого импульса тока. Если частота переменного тока низкая, то на пути тока много время перемещаться повсюду внутри провода. Но если проволока очень толстая (много сантиметров в поперечнике) или, если частота очень высока, то путь тока никогда не мигрирует очень далеко от поверхности, прежде чем ему придется повернуть вспять и начать сначала.
Благодаря скин-эффекту мы можем сэкономить на высокочастотных цепях. путем замены дорогих сплошных кабелей на более дешевые полые трубы. Этот в основном относится к мощным радиопередатчикам. И с радио UHF и микроволновых схем, "кожа тока" настолько тонка, что мы можем дать медь проводит покрытие из серебра, и весь ток будет существовать только в серебре с высокой проводимостью ... как если бы мы использовали полностью серебро проводники. (Во многих схемах лучше использовать серебряные провода. чем медь, но это чертовски дорого.)
Кожный эффект также заставляет людей спорить о том, есть ли токи. внутри проводов или только на поверхности. Ответ: для постоянного тока и 60 Гц переменного тока схем, скин-эффект почти всегда можно игнорировать. Но чем выше частота, и чем толще проводник, тем хуже скин-эффект становится.
<< <--- НАЗАД
НАЗАД К ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ FAQ
ЭЛЕКТРОНЫ ПОТОКАЮТ МЕДЛЕННО, КАК МОЖНО МГНОВЕННО ВКЛЮЧАТЬСЯ ИНДИКАТОР?
На этот вопрос есть простой ответ: свет включается мгновенно. потому что провода уже набиты полно подвижные электроны.Так что если аккумулятор или генератор попытаются потянуть электроны из одного конца провода, он должен засосать все электроны вперед в аккумулятор, и это создает ток во всем цепь.
Или представьте приводной ремень с двумя шкивами. Когда вы поворачиваете один шкив, весь ремень движется мгновенно, и дальний шкив тоже поворачивается. Тем не менее сам пояс двигался не очень быстро. Электроны внутри проводов как круговой приводной ремень.
Вот и другие похожие вопросы:
- Когда я тяну за цепь, начинает двигаться дальний конец цепи мгновенно?
- Когда я нажимаю на конец длинной палки, почему другой конец палка вдруг сдвинулась?
- Когда я вдыхаю струю воздуха в длинную полую трубку, почему воздух мгновенно выйти из дальнего конца?
- Когда я нажимаю на обод велосипедного колеса, почему все колесо начать движение?
- Когда я поворачиваю ролик на одном конце конвейерной ленты, почему ролик на другом конце тоже двигаться?
- Когда я говорю, воздух просто покачивается взад и вперед.Как звук может летать ТОЛЬКО В ОДНОМ направлении, от моего рта?
- Когда я включаю садовый шланг, а шланг уже был наполнен водой, почему вода мгновенно брызгает из дальнего конца?
Здесь большая проблема. Слово «электричество» - проблема. Научные книги в начальной школе правильно учат нас, что электроны частицы электричества, и этот электрический ток представляет собой поток электричество.Другими словами, они учат, что электричество похоже на металлическая часть этого цепь, за которую мы дернули. Или в трубе, полной теннисных мячей, электричество это шары. Но тогда книги противоречат сами себе ... они также говорят нам, что электричество ... это форма энергии, которая почти моментально по проводам! КАКИЕ?! Другими словами, они говорят нам, что электричество предполагается, что это сами электроны, а также электричество должна быть волна, которая двигалась по цепочке электронов? Ну что это Это? Если "электричество" - это волна, это не может быть , среда , это не может быть электронов в проводе.
Книги неправильные. Они облажались. Их авторы не понимают разница между волной и ее средой. В частности, они не понять заряд против энергии. Они не понимают элементарного электричества все. Они учат, что электричество подобно потоку воздуха внутри трубки, но они также учат нас, что электричество подобно звуковым волнам в трубке. Но ... звук не воздух. Неудивительно, что мы не понимаем электричество. Однако этим авторам платят за то, чтобы они были экспертами, учителя полагаются.В итоге наши учителя не понимают электричество вообще, и это потому, что они доверяют школьным учебникам которые ошибаются.
Подозреваю, что никто не хочет чинить книги, так как все эти сорта школьные учебники по естествознанию имеют ту же ошибку. Чтобы исправить ошибку, сначала Книжные издатели K-6 должны быть честными и брать на себя ответственность за такая огромная проблема. Всем учителям придется признать, что они неправильно. Этого еще не произошло.Профессиональные ученые были жалуются на эту же проблему по крайней мере с 1960-х годов, и до сих пор этого не произошло. Но Интернет позволяет нам раскрыть проблему на всеобщее обозрение.
Видеть:
Чума ошибок в учебниках К-6Вот способ понять, как работают электрические цепи. Получите длинную цепочку и соедините его концы вместе, чтобы получилась петля. Оберните эту цепочку вокруг двух разделите шкивы, чтобы цепь была похожа на ленту конвейера.Теперь, если вы повернете один шкив, что происходит? Другой шкив поворачивается почти точно на в то же время.
http://amasci.com/miscon/miscon.htmlТипичные ошибки из учебников по электричеству
http://amasci.com/miscon/elect.html
Огромный источник недоразумений: аналог «грузовых вагонов»
http: // amasci.ru / miscon / eleca.html # electronic
Что * ЕСТЬ * Электричество ?!
http://amasci.com/miscon/whatis.html
Насколько быстро проходит электрический ток?
http://amasci.com/miscon/speed.html
Центральная организация по борьбе с чумой ошибок
http://www.textbookleague.org
Цепочка подобна электронам внутри провода. Цепь медленно течет в круг. Так же текут и электроны. Однако энергия течет очень быстрый. Когда вы поворачиваете один шкив, звенья цепи дёргаются за свои соседей, и волны энергии текут по обеим половинам цепи. ( Оба половинки: волна «толчка» с одной стороны и волна «рывка» с другой.) В дальний шкив поворачивается практически мгновенно.И (Да Да!) Первый шкив как генератор постоянного тока, а дальний шкив как двигатель постоянного тока. В круг цепи подобен электрической цепи. Звенья цепи как электроны внутри провода.
<< <--- НАЗАД
НАЗАД К ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ FAQ
ЧТО БОЛЕЕ ОПАСНО - постоянный или переменный ток?
ВНИМАНИЕ: Я НЕ СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.ЕСЛИ ВАМ НУЖЕН ЮРИДИЧЕСКИЙ СОВЕТ, СВЯЖИТЕСЬ С * ПОДЛИННЫМ * ЭКСПЕРТОМ
Да, батареи постоянного тока довольно безопасны, но провода в розетках переменного тока не. Однако это не имеет ничего общего с переменным током по сравнению с постоянным током. Электрический розетки были бы опасны , даже если бы они были постоянного тока. Эта опасность вызвано двумя основными причинами:
- высокое напряжение
- возможность качать большой электрический ток
В случае настенных розеток и батарей, это напряжение источник питания, который имеет значение.
Электрический ток причиняет вред, когда заряды в вашем теле вынуждены течь. Тем не менее, и батареи, и розетки могут перекачивать большую электрическую текущий. Но это не их текущая способность создавать поражение электрическим током. Батареи фонарика могут выдавать несколько ампер, но батареи безопасны, потому что человеческая кожа является относительно плохим проводником. Это требует значительного электрического "давления" (или напряжения), чтобы заставить заряды внутри вашего тела начнут течь. Коснитесь обоих терминалов D-клетка, и электрический ток в вашей коже будет таким крошечным, что вы ничего не чувствую.С другой стороны, металлические провода не похожи на кожу, и достаточно крошечного напряжения, чтобы накачать электрический заряд через фонарик лампочка. Поскольку напряжение D-элемента очень низкое, он может только создавать большие токи в проводах и в лампочках, но не в людях.
ОК, если 1,5 вольта от аккумуляторов безопасно, то какой уровень напряжения "опасно?" Ответ:
Это варьируется от человека к человеку, но только серьезная опасность появляется, когда напряжение выше примерно 40 вольт.Напряжение типичной батареи намного ниже 40 вольт, необходимых для убить вас электрическим током. Настенные розетки переменного тока - 120 В, что намного выше, чем 40 вольт порог. 120 вольт могут вызвать сильный электрический ток через ваш кожа, а значит, розетки опасны. «AC» - это не проблема, поскольку источник питания переменного тока 12 В (например, тот, который используется с портативных компьютеров) не опасен, даже если он переменного тока. 12v компьютерные источники питания ИМЕЮТ способность производить большие токи в проводах, но его напряжение слишком низкое, и он не может производить большой ток в человеческое тело, потому что кожа слишком устойчива.
Люди электрически защищены своей кожей. Вот отвратительный подумал: снимите кожу, и даже аккумулятор станет опасен! если ты у вас большой порез в груди, не вставляйте в него 9-вольтовую батарею. Если у вас большие порезы на руках, не хватайтесь за клеммы автомобильный аккумулятор. Это могло остановить твое сердце! (Я думаю, что больше всего повезло люди не втыкают электрические провода в большие открытые раны груди. Ага!) Это особенно опасно, когда путь тока проходит через ваше сердце.Если у вас большая открытая рана на обеих руках, не хватайтесь за клеммы. источника питания, потому что путь для зарядов ведет в одну рану, через руку, через грудь , затем через другой завелась и обратно к АКБ.
Текущий заряд внутри вашего тела опасен, но требует значительного напряжение для создания потока заряда. Батарея фонарика редко бывает опасно, потому что 1,5 вольта не могут создать большой ток в вашей коже (или в вашем сердце.) С другой стороны, высокое напряжение само по себе безопасно. Например, если вы скользите по автокреслу, а затем взбираетесь вне машины между вашим телом и автомобилем может появиться 20 000 вольт! Коснитесь машины, и вы почувствуете болезненную искру, но вы точно не в опасность смерти. Было высокое напряжение, но не было постоянные электрические токи. Вы можете поцарапать обувь о коврик и взлететь дверные ручки весь день с небольшим вредным воздействием, хотя напряжение иногда приближается к 10 000 вольт.Повседневные "статические" искры не очень опасно, так как высокое напряжение мгновенно пропадает, когда искра происходит, и он не может производить большой непрерывный поток заряда через твое тело. Чтобы быть опасным, источник электроэнергии должен быть выше 40 вольт, чтобы он мог пройти через кожу. Также источник энергии должен иметь возможность подавать большой ток в течение длительного времени (хотя бы на несколько секунд.)
Хорошо, а как насчет переменного или постоянного тока? Что делать, если аккумулятор и розетка одновременно были 120 вольт? Будет ли один безопаснее другого? Оба могут предоставить большой ток, и оба имеют опасно высокое напряжение.Если мы сравним Источник переменного тока высокого напряжения с источником постоянного тока идентичной характеристики, вот один ответ, который я слышал:
При прочих равных, переменный ток на несколько на опаснее постоянного тока, потому что AC имеет немного большее влияние на ваше сердце.Если источник питания переменного или постоянного тока на 120 вольт должен вас шокировать, и если путь ток должен проходить через вашу грудь, тогда у переменного тока больше шансов спровоцировать фибрилляцию и остановить ваше сердце. Не заблуждайтесь, Электропитание 120 В постоянного тока почти так же болезненно и почти так же опасно.Но если все в остальном все равно, высоковольтный кабель переменного тока 60 Гц немного опаснее чем кабель высокого напряжения постоянного тока, насколько это касается вашего сердца.
Еще один интересный лакомый кусочек: Блоки питания очень высокого напряжения могут на самом деле быть менее опасным, чем среднее-высокое напряжение, используемое в стене магазины. Под «очень высоким» я подразумеваю напряжение, намного превышающее 500 вольт. Высоко напряжение может быть менее опасным, потому что высокое напряжение может действовать как естественное сердце-дефибриллятор. Он запускает ваше сердце одновременно с остановкой твое сердце.Высокое напряжение также имеет тенденцию создавать очень высокие токи, которые заставьте мышцы руки или ноги сжаться, что может отбросить ваше тело отсюда от в живые проводники. Если бы у меня был выбор, я бы предпочел прикоснуться к 1000 провод вольт, чем провод на 120 вольт. С 120 вольт мои руки могли защелкнуться на провод, и я не смогу отпустить. С проводом на 1000 вольт была бы большая вспышка и громкий хлопок, и меня могло бы отбросить комната. (Энергия не бросила меня, вместо этого ток сделал мою руку и мышцы ног делают работу.)
С другой стороны, очень высокое напряжение имеет обратную сторону. Это может быстро нагревает плоть и вызывает внутренние ожоги, тогда как среднее-высокое напряжение может требуется гораздо больше времени, чтобы вызвать такого рода «приготовление пищи». В предыдущем параграф, я могу получить серьезные ожоги от прикосновения к этой 1000-вольтной проволокой, и, может быть, потерял палец или руку, но я все еще был бы жив. (Но если я схватил крепко до 1000 вольт и не мог отпустить, я бы быстро зажарился в уголь. Совсем не весело!)
Ссылки
<< <--- НАЗАД
НАЗАД К ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ FAQ
ЧТО БОЛЕЕ ОПАСНО - ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ИЛИ БОЛЬШОЙ ТОК?
ВНИМАНИЕ: Я НЕ СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.ЕСЛИ ВАМ НУЖЕН ЮРИДИЧЕСКИЙ СОВЕТ, СВЯЖИТЕСЬ С * ПОДЛИННЫМ * ЭКСПЕРТОМ
Я помню, как спорил об этом с другими детьми в начальной школе. Мой книги и учителя не помогли ответить на него. Может это загадка одна из вещей, которая привлекла меня в электронике в первые место.
Итак, если я ответь на свой вопрос и разрушь тайну, потеряешь ли ты увлечение этой областью науки? (ухмылка!)
Люди страдают от электрического тока в основном потому, что ток может прекратиться. твой сердце.Сильный ток также может сжечь ваше тело или вызвать смертельные химические вещества. изменения в ваших мышцах. Но человеческая кожа бедная дирижер. Требуется довольно высокая напряжение, чтобы протолкнуть быстрый поток зарядов через тело человека. Напряжение похоже на «толчок». Напряжение вызывает ток. Одно только напряжение не может причинить тебе боль. Однако без высокого напряжения поражение электрическим током не могло произойти. Напряжение - это «давление», которое вызывает заряды в вашем теле, чтобы течь, и это требует более 40 вольт для того, чтобы протолкнуть через ваше тело достаточно большой ток, чтобы сильно шокировать ты.
Сильный ток никогда не опасен, пока он остается внутри провод. Чтобы вызвать проблемы, путь зарядового потока должен идти через ваше тело, а не только через проволоку. Ток в один ампер может убить вас, но предположим, что ток в 1 ампер внутри фонаря на 3 вольта цепь? Вы можете без опасений схватить оголенные провода фонарика, а большой ток останется внутри металла. Три вольта слишком слабы, чтобы нажимать опасный ток через вашу кожу.Если напряжение батарейки фонарика были 120 вольт, все было бы иначе, а там может быть опасным током в вашем теле, если вы схватитесь за оголенные провода. (Тем не менее, вам придется схватить их таким образом, чтобы ваше тело стало частью схемы.)
Итак, если источник питания рассчитан в вольтах и амперах, какой из них Опасность? оба. Чтобы быть опасным, блок питания напряжение должно быть выше 40 вольт, а номинальный ток должен быть выше примерно десять миллиампер (1/100 ампер.) При гораздо меньшем токе, чем этот, даже Источник высокого напряжения не может убить вас электрическим током. И если власть напряжение питания значительно ниже 40 В, это не опасно, даже если ток рейтинг очень высокий.
<< <--- НАЗАД
НАЗАД К ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ FAQ
КАК ЭЛЕКТРОНЫ МОГУТ ПОТОКАТЬ МЕДЛЕННО, А ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ БЫСТРО?
Провода всегда полны подвижных электронов (все металлы.) электроны действуют как жидкость или жидкость: они действуют как вещество. Электрическая энергия меньше похожа на вещество. Вместо этого энергия волны , которые проходят через эту «электрическую жидкость» или «заряд-вещество» внутри проводов.
Эта тема может сбивать с толку, потому что в некоторых книгах говорится, что электроны - это электроэнергии. Или, может быть, они скажут, что ток это поток энергии. Эти книги просто неправильные.
Вот несколько похожих вопросов, которые могут помочь прояснить ситуацию:
- Когда я тяну за длинный кабель, другой конец движется одновременно время?
- Когда я нажимаю на палку, другой конец тоже движется?
- Когда я наливаю воду в ванну, почему поднимается уровень воды везде одновременно?
- Когда я вдыхаю воздух в воздушный шар, почему каждая его часть воздушный шар станет больше?
- Как звук может двигаться быстро, даже если ветер идет медленно?
Электрическая энергия может быстро перемещаться по столбцу электронов внутри проволока, хотя сами электроны движутся медленно. Все металлы всегда полны электронов. Провода как трубы, но эти «трубы» всегда всегда заполнены «водой».
Если что-то подталкивает электроны к одному концу провода, все электроны во всем проводе будут пытаться двигаться вперед, и энергия появляется на другом конце * почти * мгновенно. Это похоже на давление конец палки: вся палка движется вперед, даже если палка очень очень долго.
Если из проволоки сформировать круг, то подвижный электрон-материал внутри проволока может действовать как приводной ремень.Если вы заставите электроны одна часть круга провода двигаться вдоль, ВСЕ электроны должны течь по кругу (как движущийся приводной ремень). Это верно, даже если Диаметр круга приводного ремня составляет несколько миль.
Итак, вернемся к нашему первоначальному вопросу. Вопрос в том такой же, как этот: "Как может приводной ремень довольно медленно перемещаться по пара шкивов, но по-прежнему почти мгновенно передает механическую энергию с первого шкива на второй? »
<< <--- НАЗАД
НАЗАД К ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ FAQ
Почему у электрических розеток три отверстия?
ОТВЕТ
<< <--- НАЗАД
НАЗАД К ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ FAQ
БАТАРЕЯ ЗАЖИГАЕТ ЛАМПОЧКУ.ЧТО ТАМ ПРОИСХОДИТ?
<< <--- НАЗАД
НАЗАД К ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ FAQ
ПОЧЕМУ НАПРЯЖЕНИЕ НЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ "ДАВЛЕНИЕ" ?
Напряжение - это «потенциал», а потенциал на самом деле не является давлением, даже хотя разность потенциалов может «подтолкнуть» электрические заряды. Электрический потенциал тесно связан с электрической силой, с толчками. и тянет.Но потенциал и сила - это не одно и то же.
Вот один из способов представить это. Предположим, мы катим валун в гору. Этот сохраняет потенциальную энергию, и мы получаем энергию обратно, если валун катится назад вниз. Электростатические поля подобны гравитации, а напряжение высота холма. Чем выше мы поднимаемся, тем более "гравитационный" потенциал »кладем в валун. Но высота - это не давление, и даже когда валун исчез, холм и перепад высот все еще там.Напряжение похоже на высоту.
Точно так же нам нужно и напряжение, и заряд, прежде чем появится «электрическое давление». Напряжение вызывает "толчок" только тогда, когда заряд присутствуют. Напряжение может появиться в космосе, но если зарядов нет, тогда не существует толкающей силы или «давления». Это очень отличается от скажем, давление воды. Вода может вытолкнуть подводную лодку на поверхность, но давление не уходит, когда нет подводной лодки. С участием напряжение, "давление" УХОДИТ, поэтому напряжение не совсем похоже на физическое давление.(В частности, напряжение - это расстояние через электрическое поле, умноженное на напряженность поля.)
Также см .: Что такое «напряжение»?
<< <--- НАЗАД
НАЗАД К ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ FAQ
Чем ватты отличаются от ампер?
Амперы и ватты не одно и то же, потому что заряд - это не энергия. А? Это потому, что амперы являются мерой скорость потока заряда, в то время как ватты являются мерой скорости потока энергии.И амперы, и ватты - это значения расхода, но они измеряют две разные вещи. которые текут.
Сначала ватты. Ватты являются мерой энергии, расхода и «ватта». это просто сокращенное название «Джоулей энергии в секунду». Имейте в виду, что Вт сами по себе не как фигня, ватты не текут, а ватты а измерение скорость потока чего-то еще: текущей электрической энергии. Джоулей электрические энергия могут течь, и их расход называется «Вт»." Если у тебя есть двадцать джоулей энергии, протекающей по цепи в секунду, тогда это поток двадцать джоулей в секунду, также называемый двадцатью ваттами. (Может быть, будет менее запутанным, если мы полностью перестанем использовать слово «ватты» и просто все время говорил «джоули в секунду» и никогда не упоминал «ватты».)
Амперы - это мера заряда , расход , а «ампер» - это всего лишь сокращенное название «Кулоны заряда, протекающего в секунду». Иметь ввиду что усилители не похожи на хлам, усилители не текут, вместо этого усилители измерение расхода чего-то еще.Кулоны заряда могут протекают внутри проводов, и их скорость потока называется «Ампер». Если у вас есть двадцать кулонов заряда, текущих в контуре в секунду, тогда это поток в двадцать кулонов в секунду, также называемый двадцатью ампер.
Другой способ думать об этом: в линиях электропередач и в шнурах переменного тока, "усилители". являются колеблющимся потоком, а «ватты» - быстрым односторонним потоком. Заряд в пределах провод переменного тока «чередуется» или извивается взад и вперед, когда вы сидите в место. Колебание вперед и назад измеряется в амперах.На с другой стороны, электрическая энергия в шнуре переменного тока не колеблется, и не сидит на месте. Вместо этого он течет от источника к нагрузке в почти со скоростью света. Этот быстрый поток энергии измеряется с помощью Вт. Ампер - это покачивание, а ватт - это стремительно приближающиеся волны. Также см:
- Заряд vs. Энергия, текут две вещи
- Эбботт и Костелло очень запутались (видео)
<< <--- НАЗАД
НАЗАД К ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ FAQ
Что такое электрический заряд?
Попробуйте эти ссылки:
Простой и очень краткий ответ: «Заряд» - это то, что течет во время электрический ток.
Заряд - это не форма энергии, а компонент повседневной иметь значение. Все атомы состоят из положительных зарядов, отрицательных зарядов и еще кое-что.
Медные провода всегда наполнены большим количеством подвижного заряда, но так все проводящие материалы. Электрические проводники ведут себя как резервуары и трубы, заполненные водой, причем вода занимает место количества подвижного заряда. Изоляционные материалы также изготавливаются из заряд, но в их случае заряд застывает на месте и не может течь вокруг.Ваше тело полно подвижного заряда в виде натрия, хлорид и ионы калия, и всякий раз, когда вы испытываете электрический шок, это эти биты заряда, которые проходят через ваш плоть.
Но учтите: обычно все эти заряженные материалы не заряжаются. и электрически нейтральный. Они наполнены заряженными частицами, но в среднем у них нет полного заряда. Они заполнены равным количество плюсов и минусов, и два вида заряда в конечном итоге взаимно компенсируют друг друга, чтобы получить нулевой общий заряд.Для каждого положительного частица, где-то поблизости есть отрицательная частица. Но если либо только положительные или отрицательные стороны должны начать течь, это подлинный электрический ток. Большинство электрических токов - это поток незаряженных заряда », где каждая движущаяся заряженная частица имеет около неподвижных соседняя частица с противоположным зарядом.
<< <--- НАЗАД
.
Урок аудирования на английском языке по электричеству
УРОК ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Попробуйте онлайн-викторину, чтение, аудирование и упражнения по грамматике, орфографии и словарному запасу для этого урока по Электричество . Нажмите на ссылки выше или просмотрите действия под этой статьей:
Ваш браузер не поддерживает этот аудиоплеер.
ПРОЧИТАТЬ
Электричество - одно из самых важных изобретений на свете. Это то, что питает Землю.Если бы не было электричества, мы вернулись бы в темные века. Мало кто останавливается и думает, насколько удивительно электричество. Одним щелчком переключателя можно включить практически все, что угодно. Подумайте, что было бы, если бы не было электричества. У нас не было бы ни телевизора, ни компьютеров, ни светофоров. Это как вернуться к жизни в пещерах. Конечно, у электричества есть несколько отрицательных моментов. Во-первых, это опасно. Тысячи людей умирают каждый год от поражения электрическим током или от электрического пожара.Во-вторых, это вредно для окружающей среды. Большая часть электроэнергии вырабатывается при сжигании угля, что создает парниковые газы. |
МОЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА
ПОСМОТРЕТЬ ОБРАЗЕЦ
Отправьте этот урок друзьям и учителям. Щелкните значок @ ниже.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЗАПОЛНИТЬ ПРОБЕЛ
Электричество ______________________ самых важных изобретений когда-либо.Это то, что питает Землю. ______________________ без электричества, мы вернемся в темные века. Мало кто останавливается и ______________________ электричество потрясающее. Одним щелчком переключателя ______________________ почти все. Думаю, ______________________ случится, если не будет электричества. У нас не было бы ни телевизора, ни компьютеров, ни светофоров. Это как ______________________ жить в пещерах. Конечно, есть несколько ______________________ об электричестве. Во-первых, это опасно.Тысячи ______________________ ежегодно в результате поражения электрическим током или электрического пожара. И во-вторых, это ______________________ окружающая среда. Большая часть электроэнергии поступает из ______________________, и это создает парниковые газы.
ИСПРАВИТЬ ВПИСАНИЕ
Электричество является одним из самых важных nnnitieovs когда-либо. Это то, что osewpr Земля. Если бы не было электричества, мы вернулись бы в темные века. Мало кто останавливается и задумывается, что такое анзимга электричество.Одним движением мыши sctiwh вы можете запитать практически все. Подумайте, что было бы, если бы не было электричества. У нас не было бы ни телевизора, ни компьютеров, ни сигналов fctfair . Это все равно что вернуться к ivlgni в пещерах. Есть, конечно, несколько gaenivte пунктов об электричестве. Номер один, это ургенсода . Тысячи людей умирают каждый год от поражения электрическим током или от электрического пожара. Во-вторых, это вредно для окружающей среды.Большая часть электроэнергии вырабатывается из угля руб. На , что создает теплицу до .
РАЗБИРАЙТЕ СЛОВА
Электричество - это изобретений, наиболее важных из когда-либо. Это то, что питает Землю. Если бы не было электричества, лет назад было в темноте, было год. Мало кто останавливается и думает, насколько удивительно электричество. Одним щелчком переключателя вы можете почти все, что угодно, привести в действие . Подумайте, что было бы электричества, если бы не было .У нас не было бы ни телевизора, ни компьютеров, ни светофоров. Это было бы как пещер при жизни до года. Есть, конечно, о точках отрицательного электричества, несколько . Во-первых, это опасно. Тысячи людей умирают каждый год от пожаров, вызванных электрическим током или пожаром. Во-вторых, это вредно для окружающей среды. Большая часть электроэнергии и сжигания поступает из угля , который создает парниковые газы.
ОБСУЖДЕНИЕ (Напишите свои вопросы)
ВОПРОСЫ СТУДЕНТА A (Не показывайте их студенту B) | |
1. | ________________________________________________________ |
2. | ________________________________________________________ |
3. | ________________________________________________________ |
4. | ________________________________________________________ |
5. | ________________________________________________________ |
6. | ________________________________________________________ |
ВОПРОСЫ СТУДЕНТА B (Не показывайте их студенту A) | |
1. | ________________________________________________________ |
2. | ________________________________________________________ |
3. | ________________________________________________________ |
4. | ________________________________________________________ |
5. | ________________________________________________________ |
6. | ________________________________________________________ |
ОБСЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СТУДЕНТОВ
Напишите в таблице пять ХОРОШИХ вопросов об электричестве. Делайте это парами. Каждый студент должен написать вопросы на собственном листе бумаги.
Когда вы закончите, опросите других студентов. Запишите их ответы.
| СТУДЕНТ 1 _____________ | СТУДЕНТ 2 _____________ | СТУДЕНТ 3 _____________ |
В.1.
|
|
|
|
Q.2.
|
|
|
|
Q.3.
|
|
|
|
В.4.
|
|
|
|
Q.5.
|
|
|
|
- Теперь вернитесь к своему первоначальному партнеру, поделитесь и расскажите о том, что вы узнали.Часто меняйте партнеров.
- Сделайте мини-презентации для других групп о своих выводах.
ПИСЬМО
Напишите про электричество за 10 минут. Покажите партнеру свою бумагу. Подправляйте работу друг друга.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ДОМАШНИЕ РАБОТЫ
1.РАСШИРЕНИЕ СЛОВА: Выберите несколько слов из текста. Используйте словарь или поле поиска Google (или другую поисковую систему), чтобы создать больше ассоциаций / сочетаний каждого слова.
2. ИНФОРМАЦИЯ В ИНТЕРНЕТЕ: Поищите в Интернете дополнительную информацию об электричестве. Обсудите то, что вы обнаружите, со своим партнером (-ами) на следующем уроке.
3. СТАТЬЯ ЖУРНАЛА: Напишите статью в журнале об электричестве. Прочтите то, что вы написали своим одноклассникам на следующем уроке.Дайте друг другу отзывы о ваших статьях.
4. ПОСТЕР ЭЛЕКТРИЧЕСТВА Сделайте плакат об электричестве. Покажите его своим одноклассникам на следующем уроке. Дайте друг другу отзывы о ваших плакатах.
5. МОЙ УРОК ЭЛЕКТРИЧЕСТВА: Сделайте свой собственный урок английского по электричеству. Убедитесь, что есть чем заняться. Найдите хорошие занятия в Интернете. Когда закончите, научите класс / другую группу.
6.ОБМЕН В ИНТЕРНЕТЕ: Используйте свой блог, вики, страницу Facebook, страницу MySpace, поток Twitter, учетную запись Del-icio-us / StumbleUpon или любой другой инструмент социальных сетей, чтобы узнать мнение об электроэнергии. Поделитесь своими выводами с классом.
ОТВЕТОВ
Проверьте свои ответы в статье вверху этой страницы.
.
Что такое электричество? - learn.sparkfun.com
Добавлено в избранное Любимый 63Начало работы
Электричество окружает нас повсюду, питая такие технологии, как наши сотовые телефоны, компьютеры, фонари, паяльники и кондиционеры. В современном мире от этого трудно спастись. Даже когда вы пытаетесь избежать электричества, оно по-прежнему действует в природе, от молнии во время грозы до синапсов внутри нашего тела.Но что такое - это электричество ? Это очень сложный вопрос, и по мере того, как вы копаете глубже и задаете больше вопросов, на самом деле нет окончательного ответа, только абстрактные представления о том, как электричество взаимодействует с нашим окружением.

Электричество - это природное явление, которое встречается в природе и принимает множество различных форм. В этом уроке мы сосредоточимся на современной электроэнергии: на том, что питает наши электронные гаджеты. Наша цель - понять, как электричество течет от источника питания по проводам, зажигает светодиоды, вращающиеся двигатели и питает наши устройства связи.
Электричество кратко определяется как поток электрического заряда , , но за этим простым утверждением стоит так много всего. Откуда берутся обвинения? Как мы их перемещаем? Куда они переезжают? Как электрический заряд вызывает механическое движение или заставляет вещи загораться? Так много вопросов! Чтобы начать объяснять, что такое электричество, нам нужно приблизиться, за пределы материи и молекул, к атомам, которые составляют все, с чем мы взаимодействуем в жизни.
Это руководство основано на некотором базовом понимании физики, силы, энергии, атомов и [полей] (http: // en.wikipedia.org/wiki/Field_(physics)) в частности. Мы остановимся на основах каждой из этих физических концепций, но, возможно, также будет полезно обратиться к другим источникам.
Going Atomic
Чтобы понять основы электричества, нам нужно для начала сосредоточиться на атомах, одном из основных строительных блоков жизни и материи. Атомы существуют в более чем сотне различных форм в виде химических элементов, таких как водород, углерод, кислород и медь. Атомы многих типов могут объединяться, чтобы образовать молекулы, из которых состоит материя, которую мы можем физически увидеть и потрогать.
Атомы - это крошечных , максимальная длина которых составляет около 300 пикометров (это 3x10 -10 или 0,0000000003 метра). Медный пенни (если бы он действительно был сделан из 100% меди) имел бы 3,2х10 22 атомов (32 000 000 000 000 000 000 000 атомов) меди внутри.
Даже атом недостаточно мал, чтобы объяснить работу электричества. Нам нужно спуститься еще на один уровень и посмотреть на строительные блоки атомов: протоны, нейтроны и электроны.
Строительные блоки атомов
Атом состоит из трех различных частиц: электронов, протонов и нейтронов. У каждого атома есть центральное ядро, в котором протоны и нейтроны плотно упакованы вместе. Ядро окружает группа вращающихся электронов.

Очень простая модель атома. Это не масштабно, но полезно для понимания того, как устроен атом. Ядро ядра протонов и нейтронов окружено вращающимися электронами.
В каждом атоме должен быть хотя бы один протон. Число протонов в атоме важно, потому что оно определяет, какой химический элемент представляет собой атом. Например, атом с одним протоном - это водород, атом с 29 протонами - это медь, а атом с 94 протонами - это плутоний. Это количество протонов называется атомным номером атома .
Ядро-партнер протона, нейтроны, служат важной цели; они удерживают протоны в ядре и определяют изотоп атома.Они не критичны для нашего понимания электричества, поэтому давайте не будем о них беспокоиться в этом уроке.
Электроны критически важны для работы электричества (обратите внимание на общую тему в их названиях?) В своем наиболее стабильном, сбалансированном состоянии атом будет иметь такое же количество электронов, что и протоны. Как и в модели атома Бора ниже, ядро с 29 протонами (что делает его атомом меди) окружено равным числом электронов.

По мере развития нашего понимания атомов развивались и наши методы их моделирования.Модель Бора - очень полезная модель атома при изучении электричества.
Не все электроны атома навсегда связаны с атомом. Электроны на внешней орбите атома называются валентными электронами. При наличии достаточной внешней силы валентный электрон может покинуть орбиту атома и стать свободным. Свободные электроны позволяют нам перемещать заряд, в этом и заключается вся суть электричества. Кстати о зарядке ...
Текущие расходы
Как мы упоминали в начале этого урока, электричество определяется как поток электрического заряда. Заряд - это свойство материи, такое же как масса, объем или плотность. Это измеримо. Точно так же, как вы можете количественно определить, сколько у чего-то массы, вы можете измерить его заряд. Ключевой концепцией заряда является то, что он может быть двух типов: положительный (+) или отрицательный (-) .
Чтобы перемещать заряд, нам нужно носителей заряда , и именно здесь наши знания об атомных частицах - в частности, об электронах и протонах - пригодятся. Электроны всегда несут отрицательный заряд, а протоны - положительно.Нейтроны (верные своему названию) нейтральны, у них нет заряда. И электроны, и протоны несут одинаковую величину заряда , но разного типа.

Модель атома лития (3 протона) с обозначенными зарядами.
Заряд электронов и протонов важен, потому что он дает нам возможность воздействовать на них силой. Электростатическая сила!
Электростатическая сила
Электростатическая сила (также называемая законом Кулона) - это сила, действующая между зарядами.В нем говорится, что заряды одного типа отталкиваются друг от друга, а заряды противоположных типов притягиваются друг к другу. Противоположности притягивают, а любит отталкивать .

Величина силы, действующей на два заряда, зависит от того, как далеко они находятся друг от друга. Чем ближе подходят два заряда, тем больше становится сила (сдвигающая или отталкивающая).
Благодаря электростатической силе электроны отталкивают другие электроны и притягиваются к протонам.Эта сила является частью «клея», удерживающего атомы вместе, но это также инструмент, который нам нужен, чтобы заставить электроны (и заряды) течь!
Поток начислений
Теперь у нас есть все инструменты, чтобы заставить заряды течь. Электроны в атомах могут действовать как наш носитель заряда , потому что каждый электрон несет отрицательный заряд. Если мы можем освободить электрон от атома и заставить его двигаться, мы сможем создать электричество.
Рассмотрим атомную модель атома меди, одного из предпочтительных источников элементов для потока заряда.В сбалансированном состоянии медь имеет 29 протонов в ядре и такое же количество электронов, вращающихся вокруг нее. Электроны вращаются на разных расстояниях от ядра атома. Электроны, расположенные ближе к ядру, испытывают гораздо более сильное притяжение к центру, чем электроны на далеких орбитах. Крайние электроны атома называются валентными электронами , для их освобождения от атома требуется наименьшее количество силы.

Это диаграмма атома меди: 29 протонов в ядре, окруженные полосами вращающихся электронов.Электроны, расположенные ближе к ядру, трудно удалить, в то время как валентный электрон (внешнее кольцо) требует относительно небольшой энергии для выброса из атома.
Используя достаточную электростатическую силу, действующую на валентный электрон - либо толкая его другим отрицательным зарядом, либо притягивая его положительным зарядом - мы можем выбросить электрон с орбиты вокруг атома, создав свободный электрон.
Теперь рассмотрим медную проволоку: вещество, заполненное бесчисленными атомами меди. Поскольку наш свободный электрон плавает в пространстве между атомами, его тянут и подталкивают окружающие заряды в этом пространстве.В этом хаосе свободный электрон в конце концов находит новый атом, за который он цепляется; при этом отрицательный заряд этого электрона выбрасывает другой валентный электрон из атома. Теперь новый электрон дрейфует в свободном пространстве, пытаясь сделать то же самое. Этот цепной эффект может продолжаться и продолжаться, создавая поток электронов, называемый электрическим током , .
Очень упрощенная модель зарядов, протекающих через атомы для создания тока.
Электропроводность
Некоторые элементарные типы атомов лучше других выделяют свои электроны.Чтобы получить наилучший поток электронов, мы хотим использовать атомы, которые не очень крепко держатся за свои валентные электроны. Электропроводность элемента определяет, насколько сильно электрон связан с атомом.
Элементы с высокой проводимостью, которые имеют очень подвижные электроны, называются проводниками . Это типы материалов, которые мы хотим использовать для изготовления проводов и других компонентов, которые способствуют электронному потоку. Металлы, такие как медь, серебро и золото, обычно являются лучшим выбором в качестве хороших проводников.
Элементы с низкой проводимостью называются изоляторами . Изоляторы служат очень важной цели: они предотвращают поток электронов. Популярные изоляторы включают стекло, резину, пластик и воздух.
Статическое или текущее электричество
Прежде чем мы продолжим, давайте обсудим две формы, которые может принимать электричество: статическое или текущее. При работе с электроникой гораздо чаще встречается текущее электричество, но также важно понимать статическое электричество.
Статическое электричество
Статическое электричество возникает, когда на объектах, разделенных изолятором, накапливаются противоположные заряды. Статическое (как в «состоянии покоя») электричество существует до тех пор, пока две группы противоположных зарядов не найдут путь между собой, чтобы сбалансировать систему.

Когда заряды все же находят средство выравнивания, происходит статический разряд . Притяжение зарядов становится настолько большим, что они могут проходить даже через лучшие изоляторы (воздух, стекло, пластик, резину и т. Д.).). Статические разряды могут быть вредными в зависимости от того, через какую среду проходят заряды и на какие поверхности переносятся заряды. Выравнивание зарядов через воздушный зазор может привести к видимому сотрясению, когда бегущие электроны сталкиваются с электронами в воздухе, которые возбуждаются и выделяют энергию в виде света.
Запальные устройства с искровым разрядником используются для создания управляемого статического разряда. Противоположные заряды накапливаются на каждом из проводников, пока их притяжение не станет настолько сильным, что заряды могут течь по воздуху.Один из самых ярких примеров статического разряда - молния . Когда облачная система накапливает достаточно заряда относительно другой группы облаков или земли, заряды будут пытаться уравновеситься. Когда облако разряжается, огромное количество положительных (а иногда и отрицательных) зарядов проходит по воздуху от земли к облаку, вызывая видимый эффект, с которым мы все знакомы.
Статическое электричество также существует, когда мы терем шарик о голову, чтобы волосы встали дыбом, или когда мы шаркали по полу в пушистых тапочках и били кота (конечно же, случайно).В каждом случае трение от трения о разные типы материалов переносит электроны. Объект, теряющий электроны, становится положительно заряженным, а объект, получающий электроны, становится отрицательно заряженным. Два объекта притягиваются друг к другу, пока не найдут способ уравновесить их.
Работая с электроникой, мы обычно не сталкиваемся со статическим электричеством. Когда мы это делаем, мы обычно пытаемся защитить наши чувствительные электронные компоненты от статического разряда.Профилактические меры против статического электричества включают ношение браслетов ESD (электростатический разряд) или добавление специальных компонентов в схемы для защиты от очень высоких скачков заряда.
Текущее электричество
Текущее электричество - это форма электричества, которая делает возможными все наши электронные устройства. Эта форма электричества существует, когда заряды могут постоянно течь . В отличие от статического электричества, когда заряды собираются и остаются в покое, текущее электричество является динамическим, заряды всегда находятся в движении.Мы сосредоточимся на этой форме электричества на протяжении всей оставшейся части урока.
Цепи
Для протекания электрического тока требуется цепь: замкнутая, бесконечная петля из проводящего материала. Схема может быть такой же простой, как проводящий провод, соединенный встык, но полезные схемы обычно содержат смесь проводов и других компонентов, которые контролируют поток электричества. Единственное правило, когда дело доходит до изготовления цепей, - в них не должно быть изоляционных промежутков .
Если у вас есть провод, полный атомов меди, и вы хотите вызвать поток электронов через него, все свободных электронов должны где-то течь в одном и том же общем направлении. Медь - отличный проводник, идеальный для протекания зарядов. Если цепь из медного провода разорвана, заряды не могут проходить через воздух, что также предотвратит перемещение любого из зарядов к середине.
С другой стороны, если бы провод был соединен встык, у всех электронов был бы соседний атом, и все они могли бы течь в одном и том же общем направлении.
Теперь мы понимаем , как могут течь электронов, но как мы вообще можем заставить их течь? Затем, когда электроны текут, как они производят энергию, необходимую для освещения лампочек или вращающихся двигателей? Для этого нам нужно понимать электрические поля.
Электрические поля
Мы знаем, как электроны проходят через материю для создания электричества. Это все, что касается электричества. Ну почти все.Теперь нам нужен источник, чтобы вызвать поток электронов. Чаще всего источником электронного потока является электрическое поле.
Что такое поле?
Поле - это инструмент, который мы используем для моделирования физических взаимодействий, которые не включают никаких наблюдаемых контактов . Поля нельзя увидеть, поскольку они не имеют физического внешнего вида, но эффект, который они оказывают, очень реален.
Мы все подсознательно знакомы с одной областью, в частности: гравитационным полем Земли, эффектом притяжения массивного тела другими телами.Гравитационное поле Земли можно смоделировать с помощью набора векторов, направленных в центр планеты; независимо от того, где вы находитесь на поверхности, вы почувствуете силу, толкающую вас к ней.

Сила или напряженность полей неодинакова во всех точках поля. Чем дальше вы находитесь от источника поля, тем меньшее влияние поле оказывает. Величина гравитационного поля Земли уменьшается по мере удаления от центра планеты.
Когда мы продолжим изучать электрические поля, вспомним, в частности, как работает гравитационное поле Земли, оба поля имеют много общего.Гравитационные поля действуют на объекты массы, а электрические поля действуют на объекты заряда.
Электрополя
Электрические поля (е-поля) - важный инструмент в понимании того, как начинается и продолжает течь электричество. Электрические поля описывают тянущую или толкающую силу в пространстве между зарядами . По сравнению с гравитационным полем Земли, электрические поля имеют одно существенное отличие: в то время как поле Земли обычно привлекает только другие объекты массы (поскольку все , поэтому значительно менее массивны), электрические поля отталкивают заряды так же часто, как и притягивают их.
Направление электрических полей всегда определяется как направление , положительный тестовый заряд переместился бы на , если бы его уронили в поле. Испытательный заряд должен быть бесконечно малым, чтобы его заряд не влиял на поле.
Мы можем начать с построения электрических полей для одиночных положительных и отрицательных зарядов. Если вы сбросите положительный тестовый заряд рядом с отрицательным зарядом, тестовый заряд будет притягиваться к отрицательному заряду . Итак, для одиночного отрицательного заряда мы рисуем стрелки электрического поля, направленные внутрь во всех направлениях.Тот же самый испытательный заряд, падающий рядом с другим положительным зарядом , приведет к отталкиванию наружу, что означает, что мы рисуем стрелки , выходящие из положительного заряда.

Электрические поля одиночных зарядов. Отрицательный заряд имеет внутреннее электрическое поле, потому что он притягивает положительные заряды. Положительный заряд имеет внешнее электрическое поле, отталкиваясь, как заряды.
Группы электрических зарядов можно комбинировать для создания более полных электрических полей.

Равномерное электронное поле сверху направлено от положительных зарядов к отрицательным. Представьте себе крошечный положительный тестовый заряд, сброшенный в электронное поле; он должен следовать в направлении стрелок. Как мы видели, электричество обычно включает в себя поток электронов - отрицательных зарядов - которые текут против электрических полей.
Электрические поля дают нам толкающую силу, необходимую для индуцирования тока. Электрическое поле в цепи похоже на электронный насос: большой источник отрицательных зарядов, который может толкать электроны, которые будут течь по цепи к положительному сгустку зарядов.
Электрический потенциал (энергия)
Когда мы используем электричество для питания наших цепей, устройств и устройств, мы действительно преобразуем энергию. Электронные схемы должны иметь возможность накапливать энергию и передавать ее другим формам, таким как тепло, свет или движение. Накопленная энергия цепи называется электрической потенциальной энергией.
Энергия? Потенциальная энергия?
Чтобы понять потенциальную энергию, нам нужно понять энергию в целом. Энергия определяется как способность объекта выполнять работы над другим объектом, что означает перемещение этого объекта на некоторое расстояние.Энергия имеет вид , многие формы , некоторые мы можем видеть (например, механические), а другие - нет (например, химические или электрические). Независимо от того, в какой форме она находится, энергия существует в одном из двух состояний : кинетическом или потенциальном.
Объект имеет кинетическую энергию , когда он движется. Количество кинетической энергии объекта зависит от его массы и скорости. Потенциальная энергия , с другой стороны, представляет собой накопленную энергию , когда объект находится в состоянии покоя. Он описывает, сколько работы мог бы сделать объект, если бы он был приведен в движение.Это энергия, которую мы обычно можем контролировать. Когда объект приводится в движение, его потенциальная энергия превращается в кинетическую.

Давайте вернемся к использованию гравитации в качестве примера. Шар для боулинга, неподвижно сидящий на вершине башни Халифа, имеет много потенциальной (накопленной) энергии. После падения мяч, притягиваемый гравитационным полем, ускоряется по направлению к земле. Когда мяч ускоряется, потенциальная энергия преобразуется в кинетическую (энергию движения). В конце концов вся энергия мяча превращается из потенциальной в кинетическую, а затем передается всему, в что он попадает.Когда мяч находится на земле, у него очень низкая потенциальная энергия.
Электрическая потенциальная энергия
Точно так же, как масса в гравитационном поле имеет потенциальную энергию гравитации, заряды в электрическом поле имеют электрическую потенциальную энергию . Электрическая потенциальная энергия заряда описывает, сколько у него накопленной энергии, когда она приводится в движение электростатической силой, эта энергия может стать кинетической, и заряд может выполнять работу.
Подобно шару для боулинга, сидящему на вершине башни, положительный заряд в непосредственной близости от другого положительного заряда имеет высокую потенциальную энергию; оставленный свободным для перемещения, заряд будет отталкиваться от аналогичного заряда.Положительный тестовый заряд, помещенный рядом с отрицательным зарядом, будет иметь низкую потенциальную энергию, как и шар для боулинга на земле.

Чтобы привить чему-либо потенциальную энергию, мы должны выполнить работу , перемещая это на расстояние. В случае шара для боулинга работа заключается в том, чтобы поднять его на 163 этажа против поля силы тяжести. Точно так же необходимо проделать работу, чтобы подтолкнуть положительный заряд к стрелкам электрического поля (либо к другому положительному заряду, либо от отрицательного заряда).Чем дальше идет заряд, тем больше работы вам предстоит сделать. Точно так же, если вы попытаетесь отвести отрицательный заряд от положительного заряда - против электрического поля - вам придется выполнять работу.
Для любого заряда, находящегося в электрическом поле, его электрическая потенциальная энергия зависит от типа (положительный или отрицательный), количества заряда и его положения в поле. Электрическая потенциальная энергия измеряется в джоулях ( Дж ).
Электрический потенциал
Электрический потенциал основан на электрическом потенциале energy , чтобы помочь определить, сколько энергии хранится в электрических полях .Это еще одна концепция, которая помогает нам моделировать поведение электрических полей. Электрический потенциал равен , а не , как электрическая потенциальная энергия!
В любой точке электрического поля электрический потенциал равен величине электрической потенциальной энергии, деленной на величину заряда в этой точке. Он вынимает количество заряда из уравнения и оставляет нам представление о том, сколько потенциальной энергии могут обеспечить определенные области электрического поля. Электрический потенциал выражается в джоулях на кулон ( Дж / К ), который мы определяем как вольт (В).
В любом электрическом поле есть две точки электрического потенциала, которые представляют для нас значительный интерес. Есть точка с высоким потенциалом, где положительный заряд будет иметь максимально возможную потенциальную энергию, и есть точка с низким потенциалом, где заряд будет иметь минимально возможную потенциальную энергию.
Один из наиболее распространенных терминов, которые мы обсуждаем при оценке электроэнергии, - это напряжение . Напряжение - это разность потенциалов между двумя точками электрического поля.Напряжение дает нам представление о том, сколько толкающей силы имеет электрическое поле.
Имея в своем арсенале потенциальную и потенциальную энергию, у нас есть все ингредиенты, необходимые для производства электричества. Давай сделаем это!
Электричество в действии!
Изучив физику элементарных частиц, теорию поля и потенциальную энергию, мы теперь знаем достаточно, чтобы заставить электричество течь. Сделаем схему!
Сначала рассмотрим ингредиенты, необходимые для производства электричества:
- Электричество определяется как поток заряда .Обычно наши заряды переносятся свободно текущими электронами.
- Отрицательно заряженные электронов слабо прикреплены к атомам проводящих материалов. Небольшим толчком мы можем освободить электроны от атомов и заставить их течь в общем однородном направлении.
- Замкнутая цепь из проводящего материала обеспечивает путь для непрерывного потока электронов.
- Заряды приводятся в движение электрическим полем . Нам нужен источник электрического потенциала (напряжения), который толкает электроны из точки с низкой потенциальной энергией в точку с более высокой потенциальной энергией.
Короткое замыкание
Батареи - распространенные источники энергии, преобразующие химическую энергию в электрическую. У них есть две клеммы, которые подключаются к остальной цепи. На одном выводе имеется избыток отрицательных зарядов, а на другом все положительные заряды сливаются. Это разность электрических потенциалов, ожидающая начала действия!
Если мы подключим наш провод, полный проводящих атомов меди, к батарее, это электрическое поле будет влиять на отрицательно заряженные свободные электроны в атомах меди.Одновременно подталкиваемые отрицательной клеммой и притягиваемой положительной клеммой, электроны в меди будут перемещаться от атома к атому, создавая поток заряда, который мы знаем как электричество.

После секунды протекания тока электроны на самом деле переместились на очень - на доли сантиметра. Однако энергия, производимая текущим потоком, составляет огромных , тем более что в этой цепи нет ничего, что могло бы замедлить поток или потребить энергию.Подключать чистый проводник напрямую к источнику энергии - плохая идея . Энергия очень быстро перемещается по системе и превращается в тепле в проводе, которое может быстро превратиться в плавление проволоки или возгорание.
Освещение лампочки
Вместо того, чтобы тратить всю эту энергию, не говоря уже о разрушении батареи и провода, давайте построим схему, которая сделает что-нибудь полезное! Обычно электрическая цепь переводит электрическую энергию в другую форму - свет, тепло, движение и т. Д.Если мы подключим лампочку к батарее с помощью проводов между ними, мы получим простую функциональную схему.

Схема: батарея (слева), подключенная к лампочке (справа), цепь замыкается, когда замыкается переключатель (вверху). Когда цепь замкнута, электроны могут течь, проталкиваясь от отрицательной клеммы батареи через лампочку к положительной клемме.
В то время как электроны движутся со скоростью улитки, электрическое поле почти мгновенно влияет на всю цепь (мы говорим о скорости света быстро).Электроны по всей цепи, будь то с самым низким потенциалом, с самым высоким потенциалом или непосредственно рядом с лампочкой, находятся под влиянием электрического поля. Когда переключатель замыкается и электроны подвергаются воздействию электрического поля, все электроны в цепи начинают течь, по-видимому, в одно и то же время. Ближайшие к лампочке заряды сделают один шаг по цепи и начнут преобразовывать энергию из электрической в световую (или тепловую).
Ресурсы и дальнейшее развитие
В этом уроке мы раскрыли лишь крохотную часть пресловутого айсберга.Остается еще масса нераскрытых концепций. Отсюда мы рекомендуем вам перейти сразу к нашему руководству по напряжению, току, сопротивлению и закону Ома. Теперь, когда вы знаете все об электрических полях (напряжении) и текущих электронах (токе), вы на правильном пути к пониманию закона, регулирующего их взаимодействие.

Для получения дополнительной информации и визуализаций, объясняющих электричество, посетите этот сайт.
Вот еще несколько концептуальных руководств для начинающих, которые мы рекомендуем прочитать:
Или, может быть, вы хотите узнать что-нибудь практическое? В этом случае ознакомьтесь с некоторыми из этих руководств по навыкам базового уровня:
.% PDF-1.4 % 262 0 объект > endobj xref 262 41 0000000017 00000 н. 0000001292 00000 н. 0000002480 00000 н. 0000002866 00000 н. 0000002931 00000 н. 0000003123 00000 п. 0000003396 00000 н. 0000003756 00000 н. 0000003926 00000 н. 0000003958 00000 н. 0000004161 00000 п. 0000004244 00000 н. 0000004549 00000 н. 0000023454 00000 п. 0000024077 00000 п. 0000024525 00000 п. 0000024722 00000 п. 0000025000 00000 н. 0000025322 00000 п. 0000025514 00000 п. 0000025795 00000 п. 0000028076 00000 п. 0000028104 00000 п. 0000028276 00000 п. 0000028308 00000 п. 0000028513 00000 п. 0000028824 00000 п. 0000056587 00000 п. 0000057200 00000 п. 0000057734 00000 п. 0000057933 00000 п. 0000058217 00000 п. 0000058502 00000 п. 0000058667 00000 п. 0000058699 00000 п. 0000058897 00000 п. 0000059197 00000 п. 0000105193 00000 п. 0000106011 00000 п. 0000106563 00000 н. 0000001385 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 263 0 объект > endobj 302 0 объект > поток xc``b``d`c`X Ȁ
.