가정이나 아파트에 전기 배선을 놓을 때 콘센트를 포함하는 피팅이 선택됩니다. 신뢰성, 품질 및 미학의 요구 사항을 충족해야 합니다. 이러한 제품은 국내 및 수입 모두 시장에 광범위하게 나와 있어 특히 경험이 부족한 구매자에게는 선택하기가 어렵습니다. 이러한 장치의 부품 및 하우징에 전기가 흐르지 않아야 합니다. 따라서 각 콘센트는 접지되어야 합니다.
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소켓에 접지가 필요한 이유는 무엇입니까?
접지된 모든 콘센트에는 위상, 중성선 및 접지선용 핀이 3개 있습니다. 마지막은 전기 패널로 이동하여 동일한 이름의 터미널에 연결됩니다.
이러한 제품은 3개의 전선으로 구성된 배선이 있는 방에 사용됩니다. 2선식일 경우 소켓이 감전보호 기능을 수행하지 않습니다. 따라서 이러한 배선을 교체해야 합니다.
금속 하우징이 있는 기기와 접지 없이 작업할 때 물과 접촉하는 기기를 작동하는 것은 가장 위험합니다.
접지 콘센트 설치의 특징
접지가 있는 소켓은 연결이 간단합니다. 이론에 익숙하고 설치를 수행할 때 주의를 기울이는 사람은 이 작업에 대처할 수 있습니다.
설치하기 전에 배선 유형을 결정해야 합니다. 이렇게하려면 기존의 기존 소켓을 분해하면 전선 수가 표시됩니다. 숫자가 2이면 위상과 중성 만 있고 접지가 없습니다.
구입할 때 접지 소켓의 몸체에주의하십시오. 손상이 없어야 합니다. 주거 지역의 경우 이러한 장치는 미적 특성을 염두에 두고 선택됩니다. 대부분은 벽의 작은 틈새에 내장된 "실내" 콘센트에 해당합니다.
등급은 기기 뒷면에 나와 있습니다. 가정용 전기 콘센트의 경우 값은 30-100mA여야 합니다. 국내는 6.3암페어와 10암페어, 외국산은 10암페어나 16암페어로 평가된다.
범위 내에서 가정에서 사용되는 대부분의 전기 제품을 위해 설계된 제품을 선호합니다. 접지가 있는 유로 소켓은 구멍과 더 큰 직경 사이의 거리가 더 큽니다. 적절하게 선택된 장치에서 최소한의 노력으로 플러그를 제거합니다.
제품은 다음 범위에서 시장에 나와 있습니다.
- 강력한 장비의 경우 - 특수 플러그와 함께 판매되는 20A 이상의 전류를 견디십시오.
- 낙뢰 보호 장치 장착 - 낙뢰 활동이 증가한 지역에서 사용됨.
- 연락처와 우발적 인 접촉으로부터 사람들을 보호하는 특수 커튼이 있습니다.
- 누설 전류 보호 장치 장착 - 주로 어린이 방에서 사용됩니다.
- 과전압 보호 기능 - 고가의 장비에 사용됩니다.
- 단락에서 먼저 연소되는 내장 퓨즈가 있는 과부하 보호 장치가 있는 것.
소켓 설치 방법을 결정하기 전에 서브 소켓을 선택해야 합니다. 후자의 구매는 벽이 만들어진 재료에 따라 이루어집니다.그의 상자는 받침대 내부에있는 특수 홈에 있어야합니다.
구매시 제품의 접점에주의하십시오. 금속이어야 합니다. 소켓의 몸체는 세라믹으로 만들어집니다.
리셉터클의 긍정적인 점은 나사 클램프가 있다는 것입니다. 내부에는 와이어가 통과하는 두 개의 판이 있습니다. 나사 고정은 접점을 잘 고정하는 데 도움이 되며 작동 중에 풀리는 것을 방지합니다.
소켓을 올바르게 연결하는 방법을 결정하기 위해 테스터를 사용할 수 있습니다. 배전반에서 전원 공급 장치가 분리되고 전선이 다른 방향으로 라우팅됩니다.
아파트의 콘센트 접지는 생산 현장에서이 용량으로 사용되는 접지 도체로 원형 막대 또는 금속 버스를 사용하는 것이 미학적이기 때문입니다.
2003년 이후에 지어진 주택에서는 5코어 라이저를 설치합니다. 그것에서 전선 중 하나는 접지에 전기 연결을 제공하는 도체 역할을합니다.
TN-C-S 또는 TN-S 시스템을 실내에서 사용할 때 소켓을 접지하는 방법에 대한 문제는 간단하게 해결됩니다. 이 장치에는 N-(중성) 및 PE-(보호) 도체와 주 배전반에 연결된 1~3개의 L상 전선이 있습니다. 다음은 아파트의 접지, 중성선 및 위상 도체가 연결된 모선입니다. 접지 버스 바는 금속으로 만들어진 배전반의 하우징에 연결됩니다.
아파트의 콘센트 접지는 다음과 같이 수행됩니다.
- 전원 공급 장치가 분리되었습니다.
- 영점과 위상은 구멍 근처에 위치한 단자에 연결됩니다(테스터 또는 표시기에 의해 미리 결정됨).
- 접지 케이블은 소켓 중앙에 있는 단자에 연결됩니다.
2중, 3중 제품을 동일한 소켓에 장착할 경우, 장치 사이의 점퍼 단자가 연결됩니다.단자가 있는 전선은 강하게 조이지 않습니다. 이는 파손의 원인이 되기 때문입니다. 이 단계 후에 접지된 소켓이 벽의 제자리에 배치되고 스테이플 발로 고정됩니다.
TN-C라고 하는 오래된 집에서 흔히 볼 수 있는 또 다른 시스템이 있습니다. 콘센트를 접지하는 방법을 고려해야합니다.
이 시스템은 2심 또는 4심 케이블로 구성됩니다. 어떤 사람들은 콘센트를 배선할 때 접지 대신 접지를 사용합니다. 이 경우 보호 기능은 주로 자동 차단을 통한 단락 방지로 축소됩니다. 그러나 감전사로부터 사람들을 보호할 수는 없습니다.
이 경우 두 가지 방법이 있습니다.
- 중성선 접지를 수행하고 모든 배선을 변경하는 전원 공급 장치 회사에 문의하십시오. 그런 다음 접지가 모든 콘센트에 연결됩니다.
- RCD 퓨즈는 가장 강력한 기기에 전원을 공급하는 회로에 내장되어 있습니다. 고장이 나는 경우 감전사로부터 보호하지는 않지만 죽음에서 당신을 구할 것입니다.
잘못된 연결 - 무엇을 찾아야합니까?
접지된 콘센트를 배선할 때 두 개의 도체가 있는 전선에 설치하는 것이 큰 실수입니다. 중성선은 접지와 같습니다. 접지 단자에 중성 점퍼를 설치하는 것은 생명을 위협합니다.
다음과 같은 이유로 이 작업을 수행해서는 안 됩니다.
- 중성 도체 절연이 손상되면 장비에 위상 접지 오류가 발생하여 기기가 작동하지 않고 콘센트가 안전한 것처럼 보입니다.
- 이 시스템에서 각 코어는 동일한 색상이므로 위상과 중성선이 반전되어 위상 전압이 콘센트 하우징으로 들어갈 수 있습니다.
접지된 콘센트를 배선할 때 난방 및 수도관을 후자로 사용해서는 안 됩니다. 이것은 이웃 사람들이 금속 통신을 플라스틱 통신으로 교체하기로 결정하면 틈이 생겨 전기 부상에 기여하는 표류 전류가 생성되기 때문입니다.
콘센트의 접지를 어떻게 확인합니까?
이를 위해서는 멀티미터와 테스터 드라이버가 필요합니다. 다른 색상의 전선이 있는 경우 위상에 검은색 및 갈색 절연이 있습니다. 먼저 테스터로 소켓의 구멍에 교대로 삽입하여 확인하십시오. 위상을 터치하면 표시등이 켜집니다.
그런 다음 멀티 미터로 접지 여부를 확인합니다. 소켓의 중앙 또는 상단(접지)은 하나의 프로브로 만지고 두 번째 프로브를 구멍에 교대로 도입합니다.
도체 사이에 전압이 없으면 다음을 나타냅니다.
- 중성 접지 - 그들 사이의 점퍼에 대해;
- 위상 접지 - 후자의 부재에 대해;
- 위상 중립 - 후자의 파손.
접지가 제대로 작동하는 경우 접지와 중성선 사이의 전압을 측정하는 동안 계기 판독값은 0과 달라야 하며 최대 결과는 90V를 초과해서는 안 됩니다.
다층 주택에 접지 루프가 없으면 어떻게해야합니까?
이 상황에서 두 가지 방법이 이미 입증되었습니다(집의 모든 배선 교체 및 RCD 퓨즈 설치). 그러나 후자는 접지 스위치와 함께 작동하는 동안 순간적인 보호만 제공합니다.
따라서 올바른 선택은 2심 케이블을 3심 케이블로 교체하는 것입니다. 집 뒤쪽에 접지 회로를 마련해야 합니다. 접지 도체는 집으로 가는 케이블에 포함된 PEN 도체와 같거나 더 큰 단면적을 가진 구리 버스를 통해 개별 아파트로 연결됩니다.
소켓을 접지하기 전에 보호 회로를 구성해야 합니다. 사각지대(최소 1.5m)에서 멀지 않은 곳에 1.2m의 측면에서 0.6m의 깊이까지 삼각형 트렌치를 만드십시오. 블라인드 영역에 추가 트렌치를 파서 입구의 배전반에 접지합니다.
삼각형의 모서리에서 금속 파이프 또는 길이가 2.5m인 작은 직경의 모서리가 망치질됩니다.
상단은 금속 타이 (필요한 길이의 40x4mm 강철 스트립)를 용접하여 연결됩니다.
이 설계에서 입구의 분배 케이스까지 접지선 이후:
- 추가 트렌치를 따라 삼각형의 가장 가까운 정점에서 금속 타이와 동일한 단면의 강철 스트립을 놓습니다.
- 그 끝은 못으로 집 벽에 고정됩니다.
- 세트 구조는 흙으로 덮이고 부딪힙니다.
출입구의 배전반까지 접지선을 연장한 후, 각 소유자는 접지 타이어를 주 접지 타이어에 연결하여 접지선을 연결할 수 있습니다. 시간이 많이 걸리지만 복잡하지 않은 이러한 작업을 수행하여 오래된 집에서 접지를 만드는 솔루션을 찾습니다.
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