Месяц: Июль 2021
Устройство защиты электрооборудования и бытовой техники
Любая бытовая техника (холодильник, стиральная машина, компьютер микроволновая печь и т. п.), работающая от электропитания сети, может приходить в негодность от перепадов напряжения. Особенно часто это случается в пик потребления, когда в некоторых населенных пунктах наблюдаются падения питания до 150В, нередко сопровождающиеся скачками выше 240В.
Защиту от подобных перепадов в электросети может обеспечить стабилизатор напряжения, разработанный с учетом максимальной адаптации и работы в отечественных электросетях, который может использоваться как в бытовой сфере, так и в производственной сфере. Прибор является статическим электронным устройством, в котором отсутствуют подвижные механические части, такие как сервопривод, реле и другие. В случае отклонений величин напряжения в сети от нормы, устройством будет автоматически поддерживаться нормативный уровень питания 220В. Даже когда в соседнем помещении будет использоваться сварочная аппаратура и питание может подскочить до 380В, прибор, установленный между потребителем и нестабильной сетью, обеспечит стабильность и нормальный уровень электроснабжения. Важными функциями стабилизатора являются защита от перегрузок, высоковольтных скачков, высокочастотных помех, отключение нагрузки при достижении предельно допустимого входного вольтажа.
Для защиты от импульсных помех и перепадов в рамках 150 — 260В используют однофазный стабилизатор напряжения, широко применяющийся в компьютерных системах, системах связи, защите медицинского оборудования, охранных системах и т.д. Данные устройства имеют микропроцессорное управление, тиристорную систему коммутации, цифровой ЖК-индикатор. Они могут (в течение 10 секунд) автоматически отключаться, при наличии перегрузки больше 10%, обеспечивать заявленную мощность нагрузки всего диапазона входных напряжений, осуществлять автоматический контроль выходного уровня питания и мощности нагрузки. При выходе выходного напряжения за предельно допустимые значения срабатывает защита.
Для работы в трехфазных сетях применяются три однофазных прибора, соединяемых по схеме «Звезда». Модульная схема построения устройства обеспечит повышенную надежность электроснабжения различных объектов, она легче транспортируется и более легко монтируется. Рабочий диапазон трехфазных блоков находится в пределах 280-430В. Такие схемы чаще всего применяются для коррекции электроснабжения в бытовых или промышленных электросетях. Для применения трехфазных устройств необходимо учитывать, что нагрузка на каждом модуле должна быть равномерной. Регулировку нагрузки можно осуществлять на выходных клеммах прибора учитывая ток в подводящей сети, для чего производится замена автоматов отключения сети.
Электронные стабилизаторы напряжения удобны в использовании, для включения в сеть не требуются специальные устройства, подключается они посредством стандартного разъема, что позволяет применять их в любых помещениях, в том числе и жилых. Стабилизация в таком устройстве (схема ступенчатого электронного регулирования) основывается на автоматическом переключении с помощью силовых ключей (тиристорного или симисторного типа) обмоток трансформатора. Прибор работает бесшумно, отсутствие подвижных элементов исключает механический износ деталей и обеспечивает более высокую точность стабилизации. Устройство обладает высокой скоростью отработки управляющих сигналов – 850В/сек (для сравнения электромеханический прибор – до 20В/сек). Оно способно выдерживать в течение 10 секунд четырехкратные перегрузки, что избавляет от необходимости предусматривать запас прочности при его покупке. Электронный стабилизатор, исходя из принципа его работы, может применяться для комплексной нагрузки (суммарной для отдельного коттеджа, цеха или комплекса оборудования). Мотивация необходимости использования прибора может быть условно разбита на две группы:
- Наличие низкого питания в сети — 190В, при котором плохо работают газоразрядные светильники или со сбоями работает импортное электронное электрооборудование. При 170В нагреваются трансформаторы и электродвигатели в бытовой технике: в холодильнике, кондиционере и др. Резко падает коэффициент полезного действия электрооборудования, при более длительном использовании приборы могут сгореть. Возрастают отказы техники или перестает работать часть бытового оборудования.
- Наличие нестабильного питания в сети, при котором может резко упасть долговечность (ресурс работы) электронного электрооборудования (будь-то лампочка или сложная техника). Резкие (с большой амплитудой) скачки могут выводить из строя любое оборудование, даже снабженное элементами защиты.
Для чего необходимы нагели?
Срок службы деревянного дома может превышать сто и более лет. Однако чтобы дом сохранял неизменный вид в течение длительного времени, необходимо применять некоторые особые хитрости при его сооружении. Нагели – это штыри, которые используются во время строительства деревянного дома для того, чтобы предотвратить смещение строительных элементов относительно друг друга. Простым языком, нагель – большой деревянный гвоздь, прочно скрепляющий смежные части сооружения.
Основная задача нагелей – предотвращение изгибания бруса, а лучше всего эту задачу могут решить нагели, изготовленные из древесины. Естественно, на сегодняшний день для создания нагелей используют и дерево, и металл, а его сечение может быть как круглым, так и квадратным, но именно древесина великолепно работает на изгиб. Помимо этого, деревянные нагели более устойчивы к изменениям температуры, на них не образуется конденсата, как на металлических. Еще одно преимущество древесины над металлом – она не ржавеет. Деревянные нагели могут изготовляться из той же породы дерева, из которой строится дом, но в некоторых случаях применяются нагели из дуба, бука или граба, чтобы достичь особой прочности.
Как именно собирать стены на нагели из дерева? Это несложно, главное помнить — нагели должны быть такой длины, чтобы захватить два венца.
- Шаг 1: Сначала с помощью нагелей скрепляются первые два венца.
- Шаг 2: Затем укладывается следующий ряд брусьев и сверлится отверстие глубиной в два венца для захвата верхнего бруса.
Важно: отверстия для нагелей должны быть просверлены исключительно вертикально, иначе стержень будет создавать существенные препятствия для скольжения бруса при усадке.
Отступ от угла первого нагеля должен быть равен примерно 50 см., остальные штыри следует расположить на расстоянии 1,5-2 метра.
Что нужно для работы с нагелями? Обычный молоток, которым с небольшим усилием нагели забиваются в брус, также можно использовать деревянную киянку.
Результат использования нагелей – идеально гладкие стены деревянного дома на протяжении длительного времени. Соблюдая технологию строительства деревянных домов с помощью нагелей, можно полностью обезопасить дом от возникновения щелей и кручения древесины. Именно такие нюансы как нагели – залог ровных стен деревянного дома.
Структура бетонной смеси
Бетон образуется при соединении воды с цементом. Процесс изготовления бетона сопровождается двумя фазами. Первая фаза до превращения бетона в твердое тело – бетонная смесь. Вторая — затвердевание.
По свойствам бетонная смесь относится к промежуточному этапу создания бетона, она представляет собой что-то средние между вязкими жидкостями и твердыми телами. Структурой бетонной смеси определяются ее свойства. Наиболее значимым из которых является способность становится более подвижной под влиянием механических воздействий, атак же быстро схватываться и приобретать твердое состояние. Свойства эти определяются значением сил, действующим между частицами твердой фазы и жидкости.
Жидкая среда определяет взаимодействие между твердыми частицами в бетонной смеси. Бетонная смесь состоит из частиц различных размеров. Более мелкие частицы осаждаются на поверхности более крупных, теряют подвижность. Для того что бы их привести в движение нужно добавить воды. При добавлении воды подвижность увеличивается, но теряется сцепление бетонной смеси. Для увеличения подвижности используют вибраторы. Свойства и структуру бетонной смеси улучшают за счет добавления пластификаторов. Большое значение в модификации бетонной смеси занимают суперпластификаторы, они не оказывают замедляющего влияния на гидратацию цемента. Но такая добавка действует ограниченное количество времени, поэтому дозировка исчисляется количеством времени, проходимым от приготовления до укладки. Чем меньше срок, тем меньшее количество добавки требуется.
Во время укладки в структуре бетона за счет применения внешних механических воздействий происходят изменения. Перемещения в бетонной смеси происходит на микро и макроуровне и в определенных плоскостях скольжения. Во время движений расстояния между центрами частиц увеличивается, а сцепление уменьшается. При затвердевании образуется более слабая структура.
Маркировка бетона
У многих наших посетителей сайта часто возникают вопросы по поводу букв и символов, указанных в маркировке бетона. Постараемся доступно и подробно описать каждый из параметров бетона, его назначение и практическую значимость.
B — класс бетона — характеризуется максимальной нагрузкой на сжатие, которую способен выдержать бетон, после полного набора прочности. Основной показатель бетона, характеризующий несущую способность бетона. На практике для заливки фундамента индивидуального жилого дома используют бетонную смесь классом от 15 до 25.
F — морозостойкость бетона — способность бетона, насыщенного водой, сохранять свою прочность и физические, химические и механические свойства, при заморозке и разморозке. Морозостойкость бетона определяет количество циклов замораживания и оттаивания.
Другими словами, определяет сколько раз бетон насыщенный водой возможно заморозить и разморозить, до начала наступления критической потери прочности и значительного разрушения конструкции. Как правило, этот показатель колеблется от 50 до 1000.
На практике, при эксплуатации железобетонных конструкций, сильного насыщения бетона водой не происходит, в относительно сухом состоянии количество циклов заморозки и разморозки, гораздо выше.
Морозостойкость бетона следует выбирать в четком соответствии с проектной величиной, как правило, для стандартного фундамента индивидуального дома достаточный показатель морозостойкости бетона от 75 до 200.
W — гидрофобность бетона — способность бетона сопротивляться смачиванию и насыщению водой в результате контакта с капельно-жидкой влагой. Достигается путем добавления в бетонную смесь добавок, либо обработки поверхности бетонов после затвердевания.
На практике гидрофобность прямо пропорционально влияет на гидроизоляцию фундаментов, цокольных этажей и т.д. Показатель гидрофобности колеблется в пределах от 2 до 20.
Показатель гидрофобности стоит выбирать в соответствии с проектной величиной, особенно внимательно относиться к этому показателю следует при возведении цокольных этажей.
На практике, для возведения стандартного фундамента индивидуального дома, используют бетоны с показателем гидрофобности от 4 до 8.
П — подвижность бетона — величина характеризуется измеряемой в сантиметрах величиной осадки конуса.
Осадка конуса, на «языке обывателя» — бетонную смесь закладывают в «ведро» в виде конуса, уплотняют, переворачивают в верх дном, снимают с бетона и ждут на сколько вершина образовавшегося бетонного конуса снизиться относительно «ведра», за определенный промежуток времени.
На практике подвижность влияет на вытеснение воздуха и заполняемость пустот в опалубке, чем меньше подвижность, тем больше придется работать вибратором, для уплотнения бетонной смеси. Если вибратор не применяется или планируемая конструкция густо армирована, лучше использовать подвижность — 4. В обычном случае, для стандартного фундамента индивидуально дома, подойдет подвижность бетонной смеси от 2 до 3. Для работы с бетононасосом используют П4.
М — марка бетона — наряду с классом бетона, характеризует предел прочности на сжатие (устаревший показатель дублирующий класс бетона, но используется многими «по привычке»)
Марка бетона соотноситься с классом бетона:
|
Класс бетона по прочности |
Ближайшая марка бетона по прочности |
| B7,5 | М100 |
| B12,5 | М150 |
| B15 | М200 |
| B20 | М250 |
| B22,5 | М300 |
| B25 | М350 |
| B27,5 | М350 |
| B30 | М400 |
| B35 | М450 |
