Site Loader

Содержание

Что делать при коротком замыкании

Короткое замыкание при возникновении обычно вызывает приступ паники у людей, не готовых к этому событию. Они просто не знают, что делать дальше, а иногда их действия приводят к совершенно необдуманным поступкам, усугубляющим ситуацию. Всё хорошо на теории, но практическая часть обычно хромает, а у некоторых индивидуумов даже хватает ума догадаться плеснуть водой на тлеющие провода. В разных ситуациях нужно реагировать по-разному, чтобы минимизировать последствия. Поэтому сегодня эксперты «ПрофЭлектро» расскажут, что делать при коротком замыкании. 

Если рассказать об этом вкратце, то вы получаете соприкосновение нуля и фазы, либо заземленных частей с оголенным проводом. Это возможно, если произошла перегрузка или проводник был сильно поврежден. Также на получение данного эффекта сильно влияет качество сборки электросети. Малейшие зазоры могут обеспечить пробой электрической дуги с последующим воспламенением.

Если дымит проводка

Едкий запах подгоревшего металла и оплётки из поливинилхлорида нельзя спутать с чем-либо другим, ведь обычно этот дым сильно щиплет нос. Нужно не заниматься самодеятельностью, пытаться прислушиваться или принюхиваться. Сразу же вызывайте электрика, а также попытайтесь максимально снизить нагрузку на сеть. Выключите из розеток все приборы, оставив только освещение, а потом звоните профильному специалисту. Если вы продолжите работу, то эффект может выжечь большой фрагмент провода, а также сжечь блоки питания, электродвигатели и прочие активные части.

Если закоротило кабель

Совет один – как можно быстрее пытайтесь покинуть помещение. Силовые проводники могут создавать при коротком замыкании мощнейшие разряды. Пытаясь пробежать мимо щитка, где происходит пробой электрической дуги, лучше оставайтесь в помещении. Ток может пройти через вас, ведь до другой стены коридора или комнаты слишком далеко, а вы лишь сократите расстояние. Или старайтесь найти обходной путь. Немедленно вызывайте МЧС, чтобы они обесточили здание. Ответственные за противопожарное состояние в данной ситуации должны удостовериться, что не произошло возгорания. И не пытайтесь геройствовать, ведь незнание опасности чаще всего приводит к нехорошим последствиям. Также не допускайте проход мимо короткого замыкания других сотрудников или членов их семей. Наиболее часто это явление в бытовом варианте возникает в домах, где установлены электрические плиты.

Если место замыкания хорошо видно

Соблюдайте следующую последовательность действий, чтобы всё завершилось благополучно:

  • Сразу же идите к щитку, выключайте на автомате выключатель, который отвечает за данный участок электрической цепи. Как только произойдёт отключение, то явление сразу же прекратится.
  • После отключения внимательно следите за точкой, чтобы не было воспламенения. Вы можете спокойно уйти в магазин электротоваров или звать знакомого электрика, а в это время в квартире случится самый настоящий пожар. Не оставляйте всё без присмотра. Даже при отсутствии тока, нельзя пользоваться водой, чтобы всё потушить. Также желательно увидеть место, где произошло возгорание. Обязательно откройте коробку отверткой с хорошо заизолированной ручкой.
  • Когда всё закончилось, и опасность миновала, можете вызывать профильного специалиста. Это первое, что нужно делать при коротком замыкании. Вы можете не понять настоящей причины. Нагрузка на соединение проводов может возникать из-за неисправной настольной лампы, подключенной в данный момент к сети. Также причиной бывает неисправная обмотка компрессора холодильника. Вы не сможете определить это собственными силами, а замыкание только усилится при следующем включении. И дорогостоящую технику вы также можете потерять.
  • Если случился открытый огонь, то выключайте быстро деревянным предметом всё, что есть на щитке, а потом применяйте огнетушитель или даже воду с расстояния. Не дайте пожару ни единого шанса. После тушения вызывайте электрика.
  • Если загорелся шнур на технике или переноске, то нужно немедленно обесточить его. Ни в коем случае не пытайтесь затушить его при помощи воды или мокрой тряпки сразу. Если есть возможность, можно использовать землю или песок.

Категорически запрещено каким-то образом пытаться лезть инструментом в зону КЗ. Вы можете получить сильнейший удар током и термическое поражение. Если это выключатель, то не трогайте его руками, лучше использовать палку или кусок пластика.

Эти несложные меры позволят быстро среагировать на ситуацию. Теперь вы точно знаете, что делать при коротком замыкании. Также мы рекомендуем приобретать только надежные фирменные электрические товары в нашем интернет-магазине «ПрофЭлектро». С ними вероятность возникновения неприятных явлений значительно ниже.

Короткое замыкание в квартире, доме, на даче. Причины. Последствия.

Где именно может произойти короткое замыкание?

 

Оно может случиться в следующих местах:

 

  1. Розетка.
  2. Шнур с вилкой.
  3. Электроприборы .
  4. Скрытая проводка. 
  5. Распределительная и соединительная коробка.​

Если у вас в доме погас свет. 

 

[su_dropcap size=»2″]1[/su_dropcap]  Не следует паниковать!!! 

[su_dropcap size=»2″]2[/su_dropcap]  Проверьте щиток. Если у автомата опущенный вниз тумблер, значит он отключен.

[su_dropcap size=»2″]3[/su_dropcap] Вы можете включить его, подняв тумблер вверх.

[su_dropcap size=»2″]4[/su_dropcap] Автомат может отключиться не только, если проводка неисправна. Порой он выключается, если произошел высокий перепад напряжения.

[su_dropcap size=»2″]5[/su_dropcap] Бывают случаи, когда не получается включить автомат и тумблер самостоятельно опускается вниз.

 

Существуют две причины такого явления:

 

  •  Неисправность самого автомата.

 

  • Короткое замыкание произошло на проводнике.

В этом случае нужно сразу звать специалиста.

Техника безопасности

 

 Не следует ремонтировать все самостоятельно, даже если вы хорошо разбираетесь в электричестве. Следует поручить это дело тому, у кого не один год опыта работы. Подобные люди умеют находить места повреждения при помощи специального прибора, и исправлять их без потерь для отделки.

 Подобное оборудование нужно не только для поиска места, где перегородка перегорела. Ее также используют, если человек не знает, где именно находится проводка. Например, в домах старого типа ее делают за стеной.

И владелец, проделывая отверстие в стене, может случайно повредить проводку. Можно воспользоваться помощью специалиста. Он сделает схему расположения проводки в доме.

Своевременно диагностируйте и ремонтируйте проводку, чтобы избежать короткого замыкания и его последствий.

короткое замыкание в электросети квартиры

Разновидности замыканий проводки

Скрытая проводка в деревянном доме: ПУЭ

Электрические коммуникации бывают одно,- двух,- и трёхфазными. Все электродвигатели имеют обмотки, состоящие из множества витков проводов. Во всех этих видах электропередачи бывают короткие замыкания:

  1. КЗ однофазной проводки возникает, когда фазовый провод замыкается прямо на землю или на какой-либо заземлённый элемент. Причиной может быть неправильно сделанное заземление или нарушение поверхностного слоя проводника.
  2. Двухфазное замыкание происходит при полном контакте двух токоведущих ветвей электрической цепи. Также КЗ происходит при одновременном замыкании 2-х фаз на землю.
  3. Трёхфазное или симметричное КЗ – это соединение трёх проводов с разными фазами между собой. Это может быть вызвано механическим повреждением проводников, перегревом, пробоем изоляции или результатом перехлёста проводов.
  4. Замыкание обмоток катушечных деталей называют межвитковым. Такой вид КЗ характерен для электродвигателей, трансформаторов и различных устройств.
  5. Один из опасных видов КЗ – это когда происходят обрыв провода питания внутри силового блока и последующее замыкание его на металлический корпус. Если в это время не выключать ток, то люди могут быть неожиданно поражены высоким напряжением.


Разновидности замыканий

Виды коротких замыканий

Итак:

  • Межфазное замыкание происходит при участии двух фаз или всех трех проводников, в трехфазных цепях.
  • Однофазное замыкание возникает между фазным и нулевым проводником, или же на землю, металлический корпус устройства. В системах с глухозаземленной нейтралью понятие КЗ на землю и выражение замыкание на ноль, обозначает одно и тоже.

Также рассмотрим, где возникают замыкания в электроустановках:

  1. При повреждении изоляции проводников, изолирующих прокладок и контакте с корпусом.
  2. При попадании влаги между проводами и изоляцией. В этом случае создаются условия для прохождения тока и возникновения мостика для пробоя на корпус или между фазами.
  3. В электрических машинах. КЗ может произойти как на корпус (при потере изоляции обмотки «пробой на землю»), так и внутреннее замыкание, замыкание между витками. Витковое замыкание трудно обнаружить обычными приборами. Только во время работы одна из фаз более нагружена, в результате чего происходит перегрев обмотки, двигатель начинает греться сверх нормы. Перегрев электродвигателя приводит к повреждению изолирующего лака, далее происходит пробой на корпус или межфазное замыкание и возгорание электрической машины.
  4. Электрические трансформаторы. Процесс происходит аналогично электродвигателям.
  5. В распределительных устройствах ВРУ. В разъединительных и автоматических устройствах. Выключатели, пускатели, контакторы и прочее электрооборудование.
  6. На линиях высокого напряжения.

Короткое замыкание

Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.

Поступил вопрос от нашего читателя, что такое короткое замыкание и как его узнать? Ну что же, на хороший вопрос попробуем дать хороший ответ.

Давайте рассмотрим простейшую цепь, состоящую из лампочки и, предположим, автомобильного акума:

По цепи течет ток по проводам и у нас начинает гореть лампочка. Все просто.

Давайте предположим, что наши провода, которые ведут к лампочке абсолютно голые и вдруг каким то чудом на эти проводки ложится еще один такой же голый провод. Этот проводок замыкает наши два оголенных провода. И вот начинается самое интересное — в схеме возникает короткое замыкание (КЗ).Короткое замыкание — это короткий путь для прохождения электрического тока по цепи, где наименьшее сопротивление.

Теперь ток течет и по лампочке и по проводку. Но, у нас сопротивление проводка намного меньше, чем сопротивление лампочки, и почти весь ток потечет туда, где меньшее сопротивление — то есть по проводку. А так как сопротивление у нашего проводка очень мало, то и ток следовательно потечет очень большой, согласно Закону Ома. А если потечет большой ток, следовательно и количество теплоты, выделяемое проводком будет очень большим, согласно Закону Джоуля-Ленца . В конце концов по цепи, которая выделена красным. будет течь большой ток и она будет очень сильно нагреваться. Так сильно, что может случиться даже пожар.

Вы наверное не раз слышали в сводке новостей, что пожар произошел из-за короткого замыкания. В этом случае оголенный провод фазы в каком то месте задевает оголенный провод нуля. В основном КЗ в жилых домах происходит от старого кабеля, который трещит по швам в любом удобном случае и от влаги, которая может попасть на кабель. Но также имеет место и человеческий фактор. Это, конечно же, несоблюдение мер безопасности при пользовании электрическим током.

Все Вы слышали, что нельзя включать множество потребителей в одну розетку, возникнет перегрузка сети и может произойти пожар. Рассмотрим этот случай более подробно. Пусть в нашу розетку включены потребители электроэнергии. Мы конечно используем тройники или сетевые удлинители. Но схематически я показал это так:

Чем больше потребителей включены в сеть параллельно, тем меньше сопротивление цепи. Про то, как вычислить сопротивление, есть формулы в статье Сопротивление. Следовательно, если у нас сопротивление становится меньше, ток стает больше — Закон Ома. Следовательно, возрастает и количество теплоты, выделяемое проводами сетевого удлинителя или тройника — Закон Джоуля-Ленца. В результате провода начнут плавиться и в конце концов может начаться пожар. Ситуация стает близко к КЗ.

В заключении хотелось бы добавить типичные признаки короткого замыкания:

  • сгоревшие предохранители в радиоэлектронной аппаратуре (РЭА)
  • нагрев цепи, в которой течет ток короткого замыкания
  • низкое напряжение источника напряжения
  • большой ток
  • дым
  • обугленные провода
  • выгоревшие дорожки печатной платы
  • черный нагар в месте, где произошло КЗ.

Причины и устранение коротких замыканий в кабелях и соединениях

КЗ возникает по следующим причинам:

  • физический износ изоляции;
  • повреждение изоляции грызунами;
  • значительный перегрев изоляции кабелей;
  • прямое соединение фазного и нулевого проводов.

Физический износ изоляции

Скрытая проводка это удобно и экономно!

Изоляционные оболочки для проводов изготавливают в основном из поливинилхлорида. Виниловый материал может сохранять свои эксплуатационные качества на протяжении не одного десятка лет. Но агрессивная среда может значительно укоротить срок службы защитного слоя проводов. Этому же фактору подвержены все виды изоляционных лент.

Устранение короткого замыкания вследствие физического износа кабелей и проводов заключается в постоянном контроле состояния проводников и своевременной заменой на новую электротехническую продукцию.

Важно! Когда пропадает звук в правом или левом канале наушников или колонок, следует проверить состояние токоподводящих проводов. Плохая пайка, низкокачественная изоляция могут вызвать КЗ, и звуковоспроизводящие приборы выходят из строя

Это часто встречается в дешёвой китайской продукции, где используются тонкие быстроизнашиваемые проводки.

Повреждение изоляции грызунами

Мыши и крысы нередко становятся виновниками короткого замыкания. Кабели, проложенные в подвальных помещениях и под землёй, зачастую подвергаются риску повреждения грызунами. Прогрызая защитную оболочку силовых проводников, мелкие животные провоцируют замыкание оголённых проводов между собой и на землю.

Устранить такие негативные явления прокладки подземных коммуникаций можно, используя бронировку поверхностного слоя изоляции кабельной продукции. Бронированные кабели обладают повышенной защитой от внешнего физического воздействия, в том числе от грызунов. При этом необходимо сделать санацию в местах обитания мелких вредителей.

Обратите внимание! В гаражах нередко появляются грызуны. Питаясь запасами продовольствия в подвалах боксов, мыши и крысы не брезгуют изоляцией проводки автомобиля

Они могут повредить провода, идущие от аккумулятора, стартера или генератора. В результате происходит замыкание силовых проводов, что может садить АКБ и при движении привести к пожару в машине.

Значительный перегрев изоляции кабелей

В результате большого нагрева изоляция разрушается, что ещё хуже – она может загореться. Перегрев происходит в результате резкого возрастания количества ампер силы тока. Обычно причиной тому являются скачки напряжения в розетках централизованной электросети.

Какой делать защиту от резкого возрастания напряжения и силы тока, решает сам хозяин жилища. Иногда лучше обращаться к специалистам, чтобы они предложили наилучший вариант исключения перегрева кабелей и проводов. Эффективным средством предотвращения негативного фактора является установка автоматических предохранительных блоков.

Электрическую сеть дома или квартиры разделяют на отдельные ветви, которые запитывают от определённого автомата. Назначение каждого прибора маркируют.

Для того чтобы избежать перегрева материнской платы ПК, компьютер подключают к розетке через стабилизатор напряжения. Также подсоединяют стабилизаторы к другим электрическим и электронным приборам. В некоторых случаях устанавливают единый стабилизатор на входе сети электроснабжения.

Прямое соединение фазного и нулевого проводов

В результате прямого контакта между фазным и нулевым проводами мгновенно происходит короткое замыкание. Самое опасное – это то, что может возникнуть электрическая дуга, которая может привести к пожару и произвести значительные разрушения окружающего пространства.


Следствие замыкания в электрощитовой

Виды коротких замыканий и их причины

В быту короткие замыкания бывают:

  • однофазные – когда фазный провод замыкается на ноль. Такие КЗ случаются чаще всего;
  • двухфазные – когда одна фаза замыкается на другую;
  • трехфазные – когда замыкаются сразу три фазы. Это самый проблемный вид КЗ.

Например, утром в воскресенье ваш сосед за стенкой соединяет фазу и ноль в розетке, включив в нее перфоратор. Это значит, что цепь замыкается, и ток идет через нагрузку, то есть через включенный в розетку прибор.

Если же сосед соединит провода фазы и нуля в розетке без подключения нагрузки, то в цепи возникнет КЗ, но вы сможете поспать подольше.

Тем, кто не знает, для лучшего понимания полезно будет почитать, что такое фаза и ноль в электричестве.

Короткое замыкание называют коротким, так как ток при таком замыкании цепи как бы идет по короткому пути, минуя нагрузку. Контролируемое или длинное замыкание – это обычное, привычное всем включение приборов в розетку.

Блоки кода и циклы, IIFE

Предыдущие примеры сосредоточены на функциях. Но лексическое окружение существует для любых блоков кода .

Лексическое окружение создаётся при выполнении блока кода и содержит локальные переменные для этого блока. Вот пара примеров.

В следующем примере переменная существует только в блоке :

Когда выполнение попадает в блок , для этого блока создаётся новое лексическое окружение.

У него есть ссылка на внешнее окружение, так что может быть найдена. Но все переменные и Function Expression, объявленные внутри , остаются в его лексическом окружении и не видны снаружи.

Например, после завершения следующий не увидит , что вызовет ошибку.

Для цикла у каждой итерации своё отдельное лексическое окружение. Если переменная объявлена в , то она также в нём:

Обратите внимание: визуально находится снаружи. Но конструкция – особенная в этом смысле, у каждой итерации цикла своё собственное лексическое окружение с текущим в нём

И так же, как и в , ниже цикла невидима.

Мы также можем использовать «простые» блоки кода , чтобы изолировать переменные в «локальной области видимости».

Например, в браузере все скрипты (кроме ) разделяют одну общую глобальную область. Так что, если мы создадим глобальную переменную в одном скрипте, она станет доступна и в других. Но это становится источником конфликтов, если два скрипта используют одно и то же имя переменной и перезаписывают друг друга.

Это может произойти, если название переменной – широко распространённое слово, а авторы скрипта не знают друг о друге.

Если мы хотим этого избежать, мы можем использовать блок кода для изоляции всего скрипта или какой-то его части:

Из-за того, что у блока есть собственное лексическое окружение, код снаружи него (или в другом скрипте) не видит переменные этого блока.

В прошлом в JavaScript не было лексического окружения на уровне блоков кода.

Так что программистам пришлось что-то придумать. И то, что они сделали, называется «immediately-invoked function expressions» (аббревиатура IIFE), что означает функцию, запускаемую сразу после объявления.

Это не то, что мы должны использовать сегодня, но, так как вы можете встретить это в старых скриптах, полезно понимать принцип работы.

IIFE выглядит так:

Здесь создаётся и немедленно вызывается Function Expression. Так что код выполняется сразу же и у него есть свои локальные переменные.

Function Expression обёрнуто в скобки , потому что, когда JavaScript встречает в основном потоке кода, он воспринимает это как начало Function Declaration. Но у Function Declaration должно быть имя, так что такой код вызовет ошибку:

Даже если мы скажем: «хорошо, давайте добавим имя», – это не сработает, потому что JavaScript не позволяет вызывать Function Declaration немедленно.

Так что, скобки вокруг функции – это трюк, который позволяет показать JavaScript, что функция была создана в контексте другого выражения, и, таким образом, это функциональное выражение: ей не нужно имя и её можно вызвать немедленно.

Кроме скобок, существуют и другие пути показать JavaScript, что мы имеем в виду Function Expression:

Во всех перечисленных случаях мы объявляем Function Expression и немедленно выполняем его. Ещё раз заметим, что в настоящий момент нет необходимости писать подобный код.

Сюжет

Борис Хлебников

«Позор»

Журналисту поручают задание взять интервью у жильцов дома, рядом с которым прокладывается теплотрасса. Поиски жильцов становятся бессмысленными, как только парень обнаруживает на стене дома примечательную надпись.

Иван Вырыпаев

«Ощущать»

Диалог польской девушки и русского парня, не понимающих слова друг друга, но пытающихся их ощутить. Эпизод, во многом продолжающий стиль, обозначенный автором в фильме «Кислород».

Пётр Буслов

«Срочный ремонт»

Эпизод, являющийся своеобразной кульминацией фильма. Сапожник, совершающий странный поступок, во многом представлен как творец, молчаливо создающий своё безмолвное и выстраданное творение.

Кирилл Серебренников

«Поцелуй креветки»

Завершение фильма — парень в ростовом костюме креветки зазывает прохожих в кафе на набережной Москва-реки. Парень целует всех прохожих, те, от бизнес-леди до вдвшников и сотрудников милиции, скорее не оценивают его порыв.

Причины возникновения КЗ

Также важно рассмотреть причины, вызывающие межфазное замыкание. Это в первую очередь загрязнение устройства, попадание посторонних металлических предметов, инструменты, образование токопроводящей пыли на поверхности изоляторов

Из этого следует, что нахождение посторонних предметов внутри устройства приведет к КЗ, межфазному замыканию или пробою на корпус устройства.

В случае, если корпус не имеет защитного соединения с землей, опасный потенциал окажется на корпусе, что может привести к электротравматизму, при прикосновении человека к поверхности устройства.

Замыкание через металл возникает, когда разноименные токопроводы соединяются между собой через металлический предмет. Это может быть инструмент, часть металлоконструкций, обрушившихся на проводники, и прочие металлические предметы. В этом случае не возникает электрической дуги, и весь ток проходит по металлическим проводникам. Его сила ограничивается только внутренним сопротивлением кабеля и трансформатора, а также частей, к ним примыкающих.

Если между токопроводами есть воздушный зазор, но между ними произошло КЗ, такое явление называют дуговым замыканием

Оно может произойти при неосторожном измерении напряжения или касанием шин, и перемыканием пространства с образованием устойчивой электродуги

Ток при таком замыкании намного меньше, чем в металлическом, обусловлен переходными процессами в плазме дуги.

Тлеющее замыкание возникает на изоляторах. При загрязнении, проходящий ток разогревает участок КЗ, и в дальнейшем может самоустраниться высушив участок, либо же развиться до дугового пробоя.

При полупроводниковом КЗ, пробое диодного моста или тиристора, симистора, замыкание развивается как металлическое. Величина тока ограничена только элементами схемы и цепи в ней.

Во время короткого замыкания ток через участок соприкосновения и проводники стремиться к бесконечности, к максимально высоким значениям. Это в свою очередь приводит к разогреву места контакта и разрушению изоляции и самих проводников. Как правило, короткое замыкание происходит хаотично, и нарастает лавинообразно, вплоть до возгорания и пожара на участке.

Основные виды

Существует несколько видов КЗ. Все они описываются и подтверждаются документально национальным стандартом. В перечень входят:

  1. Трехфазное — электрический контакт осуществляется между тремя фазами цепи. В отличие от других видов, этот процесс протекает симметрично, поэтому более точно можно рассчитать силу тока в этот период. Такой вид замыкания считается самым опасным по тепловым и электродинамическим воздействиям. Наличие контакта с землей никак не влияет на параметры процесса.
  2. Двухфазное — это короткое замыкание в электрической цепи, как все последующие, вызывает неравномерное распределение напряжения в сети. Такой вид негативного явления в кабельных линиях может быстро перейти в трехфазное замыкание из-за разрушения изоляции проводников.
  3. Двухфазное с землей — обычно такой процесс наблюдается в электрических магистралях с заземленной нейтралью.
  4. Однофазное с землей — наиболее часто встречающаяся ситуация, которая происходит в бытовых или промышленных электросетях и подключенным к ним устройствам.
  5. Двойное замыкание на землю — когда две фазы замыкаются через землю, не взаимодействуя напрямую друг с другом. Наблюдается в сетях с заземленной нейтралью.

Особенности проверки проводов, входящих в состав различных устройств

Сначала рассмотрим особенности работы в условиях, когда посредством прозвонки мультиметром проверяется бортовая проводка современного автомобиля.

Автомобильная проводка

Специфика этой ситуации заключается в том, что разводка в рассматриваемом случае состоит из одного линейного проводника с питающим напряжением 12 Вольт. При этом в качестве второй (общей или «земляной») жилы используется металлический корпус автомобиля, где, как правило, обрываться нечему.

Для подготовки бортовой сети к обследованию в первую очередь необходимо отключить плюсовую клемму от аккумулятора, после чего можно смело приступать к работам. Тестирование бортовой проводки организуется по уже описанной ранее схеме прозвонки линейных цепей.

При проверке «массы» автомобиля основное внимание уделяется качеству контакта подводящих клемм с корпусом

Электрический ТЭН

Ориентируясь на показания индикатора на мультиметре, удаётся сделать прозвонку такого элемента, как водонагревательный ТЭН. В процессе проверки контрольными щупами прибора прикасаются к двум контактным пластинам нагревателя и оценивают его внутреннее сопротивление по индикатору.

Если дисплей показывает порядка нескольких Омов, то без сомнения, элемент исправен. При больших значениях на экране, соответствующих обрыву проверяемой линии, сразу можно сказать, что ТЭН повреждён и должен быть заменён.

Помимо самого нагревательного элемента, при проверке бойлеров и подобных им приборов очень важно прозвонить подводящий кабель на предмет его нежелательного контакта с корпусом устройства. С этой целью один из щупов мультиметра поочерёдно подсоединяется к входным контактам; при этом второй конец постоянно держится на корпусе нагревателя

В случае, когда цифровой мультиметр при измерении показывает какое-то сопротивление – это значит, что повреждена защитная оболочка подводящего кабеля. Для предотвращения поражения пользователя электрическим током, его следует заменить новым.

Другие бытовые приборы и детали

При помощи мультиметра можно протестировать и цепь питания любого осветительного прибора путём прозвонки проводки и вспомогательных элементов (переключателей, в частности) на короткое замыкание или обрыв. Для этого, прежде всего, следует прозвонить две линейные цепочки, заканчивающиеся непосредственно на контактах электрической лампочки.

В процессе прозвонки линейных цепочек обязательно проверьте исправность стоящего в одной из них переключателя, а также надёжность подсоединения проводников с его контактами.

Также отметим, что указанным способом можно будет прозвонить обмотки линейного трансформатора или электродвигателя и убедиться в их целостности или в наличии обрыва (КЗ).

В заключение ещё раз напомним, что посредством мультиметра удаётся проверить не только отдельные провода или скрытую в толще стен проводку, но и любые другие электрические приборы и детали.

Многие автолюбители при появлении проблем с электропроводкой тут же начинают судорожно искать знакомого автоэлектрика для решения проблемы, мотивируя это тем, что не разбираются в электричестве. На деле же, ничего сложного нет в том, чтобы провести диагностику электрики самостоятельно. Для этого вам понадобится мультиметр и немного знаний, которые мы постараемся изложить для вас в этой статье. Прочитайте информацию ниже, и у вас не возникнет вопросов о том, как найти короткое замыкание в автомобиле или же, наоборот, как найти обрыв провода в автомобиле.

Как найти короткое замыкание в скрытой проводке?

Ищем участки замыкания

Прежде чем осуществлять поиск обрыва скрытой проводки, стоит удостоверится в том, что имеется напряжение на входе, а автоматы исправны. Если при осмотре автоматов определилось, что пробки находятся во взведенном состоянии, то ЧП произошло в самом доме, если же автомат находится в выключенном положении, то это свидетельствует о произошедшем коротком замыкании. Далее можно приступать к непосредственному поиску участка, на котором произошел сбой.

Как правило, разводка в доме устанавливается по лучевому принципу. Другими словами, от дозовой коробки расходятся лучи (проводка) к розеткам, а на каждый выключатель подводится отдельный кабель. Мы рекомендуем ознакомиться со схемой проводки, которая установлена у вас дома — это значительно упростит поиск места разрыва или замыкания на цепи.

Найдите дозовую коробку и вскройте её — внутри находится несколько скруток. На каждой линии рекомендуется измерить сопротивление и напряжение. Если показатели везде положительные, необходимо искать причину в другой дозовой коробке. Как только вы найдете скрутку, на которой нет напряжения и сопротивления — это означает, что на данной линии произошел обрыв, который необходимо устранить.

Ищем участки замыкания в скрытой проводке

Итак, мы определили общий участок, на котором произошел разрыв. Теперь же необходимо узнать, в каком конкретном месте произошел разрыв, а затем устранить его. Рассмотрим, как найти обрыв в скрытой проводке.

Находим место обрыва

Первый, и наиболее простой метод дальнейших действий — это вскрытие штукатурки и обнаружение провода, на котором нет напряжения. Вскрытие производится с распределительной коробки и далее к месту повреждения. Большой вскрытый участок штробы на стене, пыль и шум — все это для того, чтобы найти и устранить участок величиной в несколько сантиметров.

Отметим, что в некоторых случаях сложность представляет даже определения трассы кабеля, который проходит в стене. Хорошо, если электрики при укладке кабеля пользовались ГОСТами и правилами монтажа проводки, но часты случаи, когда кабели прокладываются самым кратким путем для сокращения расходов. В таком случае может понадобиться снять всю штукатурку со стены для того, чтобы определить трассу и устранить дефект. Для того, чтобы избежать столь разрушительного ремонта, электрики используют специальный прибор для обнаружений обрыва скрытой проводки.

Профессионалы чаще всего используют прибор MS-58M — специальный бесконтактный пробник для определения напряжения на трассе сквозь различные материалы, в т.ч. бетон, кирпич, дерево и т.д.

Прибор MS-58M

Для повседневных целей используются и простые вариации комбинированного типа наподобие MS-48NS. С помощью данного прибора можно определить напряжение на определенном участке проводника, прозвонить провод, а также определить участок трассы, на котором пропадает напряжение.

Прибор MS-48NS

Как правило, такие приборы точно определяют место обрыва — до 8-12 см. Таким образом существенно сокращаются объемы работ и отремонтировать кабель можно без существенных разрушений.

После определения места разрыва, необходимо вскрыть штукатурку, достать кабель и починить его с помощью минимального набора инструментов (пассатижей, ножа, изоленты), после чего — поместить кабель обратно в трассу и привести место в начальный вид.

Посмотрите видео об использовании детектора для нахождения источника короткого замыкания в скрытой проводке:

Сборка мусора

Обычно лексическое окружение очищается и удаляется после того, как функция выполнилась. Например:

Здесь два значения, которые технически являются свойствами лексического окружения. Но после того, как завершится, это лексическое окружение станет недоступно, поэтому оно удалится из памяти.

…Но, если есть вложенная функция, которая всё ещё доступна после выполнения , то у неё есть свойство , которое ссылается на внешнее лексическое окружение, тем самым оставляя его достижимым, «живым»:

Обратите внимание, если вызывается несколько раз и возвращаемые функции сохраняются, тогда все соответствующие объекты лексического окружения продолжат держаться в памяти. Вот три такие функции в коде ниже:. Объект лексического окружения умирает, когда становится недоступным (как и любой другой объект)

Другими словами, он существует только до того момента, пока есть хотя бы одна вложенная функция, которая ссылается на него

Объект лексического окружения умирает, когда становится недоступным (как и любой другой объект). Другими словами, он существует только до того момента, пока есть хотя бы одна вложенная функция, которая ссылается на него.

В следующем коде, после того как станет недоступным, лексическое окружение функции (и, соответственно, ) будет удалено из памяти;

Как мы видели, в теории, пока функция жива, все внешние переменные тоже сохраняются.

Но на практике движки JavaScript пытаются это оптимизировать. Они анализируют использование переменных и, если легко по коду понять, что внешняя переменная не используется – она удаляется.

Одним из важных побочных эффектов в V8 (Chrome, Opera) является то, что такая переменная становится недоступной при отладке.

Попробуйте запустить следующий пример в Chrome с открытой Developer Tools.

Когда код будет поставлен на паузу, напишите в консоли .

Как вы можете видеть – такой переменной не существует! В теории, она должна быть доступна, но попала под оптимизацию движка.

Это может приводить к забавным (если удаётся решить быстро) проблемам при отладке. Одна из них – мы можем увидеть не ту внешнюю переменную при совпадающих названиях:

До встречи!

Эту особенность V8 полезно знать. Если вы занимаетесь отладкой в Chrome/Opera, рано или поздно вы с ней встретитесь.

Это не баг в отладчике, а скорее особенность V8. Возможно со временем это изменится.
Вы всегда можете проверить это, запустив пример на этой странице.

Как найти короткое замыкание?

Для поиска короткого замыкания своими руками, не всегда нужно иметь при себе специальные приборы. В некоторых случаях можно обойтись и без проф. инструмента. Конечно на практике наших электриков бывали случаи, когда замыкание найти не удавалось. Но мы напишем про эти случаи в самом конце.

Визуальный осмотрОплавления, запах
По хлопкуСпособ для опытных электриков с большими ушами
ВскрытиеРазбор всей электрики и щитов
ПрозвонкаВызванивание цепей мультиметром
ТрассоискательПроф оборудование и специально обученный человек

Визуальный осмотр

Первый и самый гуманный способ поиска короткого замыкания, – это визуальный осмотр. Конечно если вы не профессиональный электрик, то время так называемого визульного осмотра, может затянуться не на один день. Но, начать осмотр в первую очередь необходимо с «сердца» проводки — электрического щита. Потом необходимо выключить все электроприборы из розеток и перевести выключатели света в положение выкл. Внимательно осмотреть все розетки и открытые места коммутации. Также рекомендуется осмотреть распаечные коробки, при свободном доступе к ним. Характерным наличием КЗ может являться запах гари, например из розетки.

Сгоревшие розетки

Второй способ – по хлопку

Это самый простой и быстрый способ найти короткое замыкание. Многие, даже матёрые электрики, про него частенько забывают. Если в месте кроме щита с автоматом, происходит хлопок — значит замыкание нужно искать там. Конечно же у этого способа есть и свои минусы, которые нужно знать и понимать. При использовании такого метода главное не испортить оборудование или не сжечь всю проводку или квартиру.

Электрик большое ухо

Третий способ – Вскрытие

Не пугайтесь, вскрытие означает то, что вам необходимо вскрыть все розетки, распаечные коробки и другие места коммутации (люстры, светильники, выключатели). Конечно нужно учесть, что потом их придется собирать обратно.

Четвертый способ — прозвонка

Если визуальный поиск и вскрытие не помогает, следующим этапом поиска может быть прозвонка всех электрических цепей мультиметром. При помощи прозвонки можно локализовать проблемный участок цепи. При прозвонке, все цепи рассоединяются (то есть разбирается всё): размыкаются розетки, отключаются линии от автоматов, отсоединяются люстры, распутываются провода в распаечных коробках. После чего каждый участок цепи вызванивается на наличие короткого замыкания ОТДЕЛЬНО. Всё это необходимо делать последовательно – от простого к сложному.

Способ №5 — спец оборудование

Ну и высшей точкой профессионального поиска коротких замыканий, является поиск при помощи профессионального инструмента (и натренированного мозга). Профессиональный поиск замыкания осуществляется трассоискателем. Волшебный прибор сможет достаточно точно показать место замыкания. Конечно перед работой с трассоискателем, необходимо произвести подготовительные работы и обладать некоторыми навыками хорошего электрика.

Оцените статью:

Что делать, если у вас дома произошло короткое замыкание

При монтаже электропроводки, в первую очередь необходимо обеспечить надёжность установки. Ведь работа с электричеством — это не шутки. Безопасность при электромонтаже всегда на первом месте. Правда, несмотря на то, что монтажные работы могут выполнять даже первоклассные специалисты, жизнь все равно вносит свои поправки. Вот типичный пример. Капитальный ремонт квартиры закончен. Всё сделано как нужно — перепланировка, чистовая отделка поверхностей помещения, современно обустроен санузел, установлен подвесной потолок. И неожиданно повреждается электрическая проводка… у хозяина квартиры сразу же возникнет паника, ведь всю эту красоту придётся нарушать, чтобы устранить дефект.

Хорошо, если сеть проходит в трубах, кабельканалах или проводка открытая (что при таком ремонте навряд ли можно встретить). Если же нет, и она проложена в штробы и заштукатурена, то от точности обнаружения области повреждения зависит уровень «разрушения» отделки в только что обновленной квартире.

У вас погас свет, обесточилась квартира? Не начинайте паниковать, возможно обесточили весь дом. Убедитесь, что напряжения нет только у вас. Как то и у меня был такой случай, когда обесточилась квартира и я искал причины у себя, только потом решил позвонить в звонок соседям и понял, что это запланированное отключение.

Вспомните в какой момент это произошло. Возможно вы включили какой то мощный прибор и в связи с этим выключился автомат или УЗО. Посмотрите в щитке в квартире есть ли автоматы с опущенным тумблером вниз, а так же проверьте в щите на лестничной площадке. Если нашли автомат с опущенным тумблером вниз, включите его, подняв вверх. УЗО не всегда выключаются по причине того, что у вас в доме, что то не исправно, иногда это происходит от высокого перепада напряжения в сети.

Если вы обнаружили отключенный автомат или УЗО и при попытке его включить — он снова выключается, возможные причины неисправность этого автомата, неисправность какого то прибора подключенного к этой группе или замыкание на проводнике (проводка) изоляция могла сплавиться от перенагрузки. В этих случаях без специалиста ни куда! Конечно можно отключить приборы и сделать повторную попытку включения.

Если дома возникло короткое замыкание причину которого вы не смогли самостоятельно установить, необходимо сразу же вызвать электрика. Устранять неполадки самостоятельно не стоит, ведь помимо общих знаний об электричестве, нужно иметь ещё и значительный практический опыт. Уметь обращаться со специальным прибором для обнаружения места повреждения и минимальными потерями для отделки их исправлять.

Специальное оборудование для поиска прогоревшей проводки, нужно не только для её восстановления. Какая-либо попытка проделать в стене отверстие наугад может закончиться плохо, если не знать проложена ли там проводка или нет. К примеру, в старых постройках, для того чтобы в ванной комнате установить в стене трубу для полотенцесушителя, необходимо проделать глубокую борозду. И не факт, что в области работ не могут проходить электрические провода или кабель. А схемы проводки этого места скорей всего нет. Вот как раз и в таком случае требуется специальное устройство для обнаружения скрытой проводки в здании. В последующем, можно вызвать специалиста, который благодаря прибору сможет составить схему всей осветительной сети и отметить ветки проводов, которые подходят к розеткам или выключателям.

А если вы ещё не проделывали в своей квартире серьёзного ремонта, то вы в более выигрышной ситуации, чем приведенный в начале статьи владелец квартиры с капитальным ремонтом. Благодаря готовой схеме, вы сможете сначала сделать электромонтаж и уже потом со спокойной душой отделывать комнаты или добавлять розеточные группы. Все старые алюминиевые провода будут заменены на медные, что во многом уменьшает возможность возникновения короткого замыкания и сбоев в электропроводке.

Резюмируя, стоит сказать, что если у вас в доме не работают некоторые розетки или вообще нет электричества, то не стоит расстраиваться. Воспользуйтесь помощью квалифицированных электриков и технологиями нового века.

пожара можно избежать, Администрация муниципального образования Нюксенское

Короткое замыкание: пожара можно избежать

Электричество является источником энергии, и приносит пользу до тех пор, пока не выйдет из-под контроля. По статистике на втором месте по количеству стоят возгорания, вызванные нарушениями правил эксплуатации и монтажа электросети и электрооборудования, пожары по причине короткого замыкания и перегрузки электросети.

Причин возникновения короткого замыкания несколько. Это низкое качество изоляции, неправильный монтаж электропроводки, плохой контакт в соединениях проводки и электроприборов.

Еще одна причина — перегрев и разрушение изоляции из-за пользования электроприборами, потребляющими большой ток, при плохом состоянии электропроводки.

Чтобы избежать перегрузки, необходимо подключать такое количество электроприборов, чтобы их общая мощность не превышала расчетной мощности каждой линии электросети.

Также для обеспечения пожарной безопасности на вводе электросети в квартиру или дом в распределительных щитках следует устанавливать автоматические предохранители, которые смогут отключить сеть в случае возникновения перегрузки.

Однако бывает, что предохранитель отключается несколько раз подряд. В такой ситуации необходимо отключить энергоемкие приборы, из-за которых происходит перегрузка сети, подождать несколько минут и включить предохранитель.

Если предохранитель продолжает отключаться — это тревожный сигнал: необходимо срочно проверить электропроводку, электрооборудование, обнаружить возможные неполадки в сети, электроприборах.

В случае возникновения короткого замыкания процесс отключения предохранителя происходит очень быстро, а потому называется «отсечка». В случае включения предохранителя на поврежденную сеть он снова отключится.

Чтобы избежать короткого замыкания следует соблюдать определенные правила:

Не использовать старые провода с несоответствующей изоляцией.

Быть внимательным при проведении электромонтажных работ. Снимать изоляцию при монтаже крайне аккуратно, не резать провод ножом вдоль жил.

Следить за тем, чтобы сеть была отключена при работах с ней. На щитке необходимо вывешивать табличку (объявление) «Идут работы, электричество не включать» или оставить дежурить человека.

Устанавливать защитные устройства отключения – автоматические выключатели, устройства защитного отключения, дифавтоматы.

Регулярно следить за состоянием электрических точек – розеток и выключателей. При необходимости сразу их заменять.

Не эксплуатировать поврежденные электроприборы.

При монтаже проводки не вести провода одним большим пучком, лучше пустить их параллельно рядом или использовать специальные короба.

Выполнение этих несложных правил позволит существенно сократить риск возникновения короткого замыкания. Однако в случае возникновения пожара самое главное — не паниковать!

Избежать опасности легче, если действовать спокойно и разумно.

Если вы понимаете, что не можете самостоятельно справиться с огнем, немедленно сообщите о возникновении пожара с мобильного телефона по номеру единой службы спасения «101» или «112».

 

Что такое короткое замыкание. Защита от короткого замыкания. Схема

Само словосочетание «короткое замыкание» предполагает что-то чрезвычайно нехорошее и опасное. Оно может спровоцировать сильнейший пожар. Что же такое короткое замыкание, что это за явление с точки зрения физики? И что делать, чтобы его не допустить рассмотрим в этой статье.

Понятие «короткое замыкание»

Короткое замыкание – это соединение двух точек электрической цепи с различными потенциалами, что не предусмотрено нормальным режимом работы цепи и приводит к критичному росту силы тока в месте соединения.

Виды электрических розеток

Таким образом, КЗ приводит к образованию разрушительных токов, превышающих допустимые величины. Что способствует выходу приборов из строя и повреждениям проводки. Для того, чтобы понять, что может спровоцировать этот процесс, нужно детально разобраться в процессах, происходящих при коротком замыкании.

По закону Ома сила тока (I) обратно пропорциональна сопротивлению (R)

Пример применения закона Ома к лампе накаливания мощностью в 100 Вт, подключенную к электросети в 220В. Здесь можно с помощью закона Ома рассчитать величину тока для нормального режима работы и короткого замыкания. Сопротивление источника и электропроводки проигнорируем.

Электрическая схема нормального режима работы (a) и короткого замыкания (b)

Вот пример нормальной цепи, по которой ток течет от источника к лампе накаливания. На схеме ниже изображен этот процесс.

Пример нормальной цепи, ток течет от источника к лампе

А теперь, представим, что произошла поломка, из-за которой в цепь попал дополнительный проводник.

Дополнительный проводник замыкает цепь

Сопротивление проводников стремится к нулю. Вот почему большая часть электрического тока после замыкания сразу потечет через дополнительный проводник, как бы избегая лампы накаливания с высоким сопротивлением. Результатом будет некорректная работа прибора, потому, что он не получит достаточно тока. И это еще не самый опасный вариант.

Как известно, по закону Ома сила тока обратно пропорциональна сопротивлению. Когда давление в цепи падает в результате короткого замыкания — на несколько порядков возрастет сила тока. По закону Джоуля – Ленца при росте силы тока увеличивается выделение тепла.

При многократном росте силы тока проводники мгновенно нагреваются. А теперь представим, что в сети нет предохранителей либо они не сработали достаточно быстро. В результате проводники плавятся, а изоляция начинает гореть. Зачастую, так возникают пожары в результате короткого замыкания.

Виды коротких замыканий

Схемы кз

Короткие замыкания в быту:

  • однофазные – происходит, когда фазный провод замыкается на ноль. Такие КЗ случаются чаще всего. Обозначен, как однофазное с землей К(1)
  • двухфазные – ( К2)происходит, когда одна фаза замыкается на другую, относится к несимметричным процессам. Есть еще 2-х фазное с землей К (1,1)в системах с заземленной нейтралью;
  • трехфазные – происходит, когда замыкаются сразу три фазы. Самый опасный вид КЗ. Это единственный вид короткого замыкания, при котором не происходит перекос фаз, процесс протекает симметрично;

Вот типичная картина последствий короткого замыкания: оплавленная или сгоревшая изоляция, запах гари, следы оплавления или горения внутри электрического прибора.

Типы светодиодных лент для квартиры и дома

Последствия короткого замыкания в электрощите многоэтажного дома

В реальных условиях короткое замыкание происходит в таких ситуациях:

  • Повреждение изоляции проводников. Это может произойти из-за изношенности изоляции, а так же механического воздействия на неё. Жилы кабеля замыкаются напрямую или через корпус оборудования.
  • Некорректное подключение электроприборов к сети. Данный случай характеризуется допущением ошибки мастера или владельца квартиры из-за чего и происходит короткое замыкание.
  • Попадание в электрический прибор воды. Конечно же нельзя допускать попадание воды на электроприборы, ведь она является хорошим проводником электричества и замыкает контакты.

В обустройстве быта короткое замыкание происходит во время ремонта стен, если случайно повредить проводку. Также аварии случаются в квартирах и домах со старой проводкой. В результате чрезмерного нагревания она повреждается в следствие воздействия воды или грызунов.

Рекомендуемое размещение розеток на кухне

Причины короткого замыкания и как его предотвратить

Причин может быть сколько угодно, остановимся на тех, что по данным аварийной статистики случаются чаще всего.

  1. Износ электрохозяйства энергетических систем либо бытовой электросети. Случается, когда изоляция проводов теряет диэлектрические свойства. Тогда на таком участке в цепи возникает непредусмотренное электрическое соединение.
Причины возникновения короткого замыкания

2. Превышение допустимой нагрузки на цепь питания. Вызывает нагрев токонесущих элементов, что приводит к повреждению изоляции.

Возникновение короткого замыкания из-за перегрузки электросети

3. Удар молнии в ВЛ. В данном случае короткое замыкание вызывает перенапряжение электросети. молнии не обязательно попадать непосредственно в ЛЭП, если разряд был близко, он вызывает ионизацию воздуха, что увеличивает его электропроводимость. В результате чего образовывается электрическая дуга между линиями электропередач.

4. Физическое воздействие на провода, которое вызывает механическое повреждение изоляции, а так же попадание металлических предметов на токопроводимые элементы. К этому нарушению может привести неосторожность в ведении хозяйства.

5. Подключение к сети неисправного оборудования. К примеру может быть вызвано снижением внутреннего сопротивления.

6. Человеческий фактор. Довольно обширное определение под которое попадает огромное количество случаев неосторожного или неправильного действия человека: ошибки при монтаже электропроводки, неудачный ремонт электрооборудования, неправильная работа персонала подстанции.

Защита от короткого замыкания

Соблюдайте правила эксплуатации электрических приборов. Наши рекомендации помогут предупредить короткое замыкание, чтобы дело не дошло до серьезных последствий.

Что делать, если человека ударило током. Первая необходимая помощь пострадавшему человеку

Следите за состоянием проводки

В основном это касается старых зданий, в которых проводка прокладывалась десятки лет назад. Дело в том, что сечение кабеля старой проводки часто не соответствует мощности и силе тока, необходимым для работы современных электроприборов: кондиционеров, стиральных машин, микроволновых печей, электрочайников и прочей техники. Это приводит к нагреву кабеля и риску короткого замыкания.

Следовательно обезопасить себя можно своевременной заменой старой проводки на новую. У новой проводки сечение кабеля должно соответствовать потребляемой мощности и силе тока в сети. Эти данные находятся в договоре на подключение здания к электросети. Выбрать нужное сечение кабеля поможет таблица.

У новой проводки сечение кабеля должно соответствовать потребляемой мощности и силе тока в сети
Использование подходящих автоматических предохранителей

Часто вместо предохранителей используются так называемые «жучки», а также неподходящие автоматические выключатели. Это повышает риск нагрева кабеля и короткого замыкания.

Вот пример: поставщик электроэнергии согласовал установку «автомата» 16А. Этот предохранитель рассчитан на определенную потребляемую мощность и силу тока. Он срабатывает, когда сила тока превышает 16 ампер и защищает сеть от аварии. А если установить в эту сеть «автомат» 40А или «жучок», сеть становится незащищенной от чрезмерных нагрузок. От чего возрастает риск повреждения кабеля и короткого замыкания.

Жучок — предохранитель
Проверка работоспособности кабеля

Перед монтажом проводки всегда проверяйте кабель на целостность изоляции и отсутствие короткого замыкания. Кабель с ленточной броней надо проверять на замыкание на броню. Мегаометр — прибор, с помощью которого проще всего это сделать.

Мегаомметр
Электросети без заземления или зануления — нет эксплуатации

Наличие заземления и зануления само по себе не предупреждает короткое замыкание. Однако оно защищает любое оборудование в ситуации, когда происходит короткое замыкание. Сила тока мгновенно уменьшается до безопасного для человека уровня.

например в многоквартирных и частных домах заземление реализовано таким образом, чтобы при коротком замыкании срабатывали автоматы защиты. Надежные предохранители в бытовом потреблении значительно снижают риск КЗ.

Схема электропроводки в здании и на участке под час ремонта

Если в вашей квартире проводится ремонт, или земельные работы в частном доме, то крайне важно не повредить проводку. Чтобы этого не случилось, при сверлении или штроблении стен, необходимо проверить этот участок с помощью тестера скрытой проводки. А перед выполнением земляных работ важно изучить схему проводки на участке.

Последствия КЗ

Даже зная причины короткого замыкания и того, как его не допустить, бывают внештатные ситуации, когда всё же они случаются. И тогда, в зависимости от тяжести КЗ, возникают последствия:

  1. Поражение электрическим током и выделяющимся теплом человека.
  2. Пожар.
  3. Выход из строя приборов.
  4. Отключение электричества с невозможностью доступа ни к интернету, ни к телевизору. Дальнейшее времяпровождение без света при свечах может затянутся надолго, пока не закончатся ремонтные работы.
Часто причиной пожара является короткое замыкание

Такое явление, как короткое замыкание – возмутитель спокойствия и комфорта. От него нужно защищаться доступным каждому обывателю способами защиты.

Основным действием при борьбе с КЗ и защите от него является своевременное размыкание цепи. Делается это с помощью разных аппаратов защиты от короткого замыкания.

Практически во всех современных электроприборах есть плавкие предохранители. Силой тока предохранитель расплавляется и цепь разрывается.

Во многоэтажных домах, в каждой квартире есть автоматы защиты от короткого замыкания. Это автоматические выключатели, которые рассчитаны на конкретный рабочий ток. При повышении силы тока автомат срабатывает, разрывая цепь.

В промышленной сфере, для защиты электродвигателей от коротких замыканий применяется специальные реле.

Автоматы для защиты от короткого замыкания

Теперь, зная что такое короткое замыкание, его его причины, заодно вспомнив закон Ома, вы можете легко предотвратить это неприятное ЧП. .

Заключение

Короткое замыкание возникает в результате повреждения проводников или электрических приборов, их некорректного подключения или перегрузке сети. Последствия в данной ситуации могут быть самые разнообразные: от простой поломки прибора до возникновения пожара или поражения людей током. В профилактических целях, предупредить замыкание можно, используя правильные предохранители, а так же кабели с подходящим сечением. Будьте внимательны при выполнении ремонтных работ. Не допускайте механического повреждения проводки, тщательно изучайте необходимые схемы энергетических систем в вашем жилище. Если ко всему подходить с умом — проблем с коротким замыканием не возникнет и тогда не потребуется его устранять.

.

Короткое замыкание в машине, что делать? Причины и следствия.

Короткое замыкание в грузовом автомобиле – одно из самых распространённых технических поломок, ведь чаще всего именно из-за него может случиться пожар. Как найти и предупредить короткое замыкание в авто, до того, как это перерастет в трагедию и финансовые убытки? Давайте разбираться вместе.

Мелочь, которая может привести к большим проблемам.

Первый признак, за которым следует появление короткого замыкания электропроводки в авто, является частое перегорание плавкого элемента предохранителя. Предохранитель устроен таким образом, что сгорает раньше, чем повреждаются другие элементы. Ведь проще вставить новый предохранитель, чем заменить провода, микросхемы и другие элементы которые могут сгореть при скачке тока в цепи. Причинами перегорания предохранителя могут быть короткое замыкание, перегрузка и резкие скачки тока. Начинается постепенный износ электроцепи, владелец постоянно меняет перегоревшие лампочки, предохранители, реле, которые ломаются один за другим. Перед тем, как потратить все деньги на расходники и продолжать их менять без видимого улучшения, что в результате может привести к возгоранию проводки, стоит обратиться к автоэлектрику.

Диагностика короткого замыкания.

Обнаружить самостоятельно без специфический знаний и опыта, а уж тем более специальных приборов короткое замыкание электропроводки в машине довольно проблематично. Наши специалисты проведут полную диагностику автомобиля и скажут об общем состоянии.

  • Нахождение причины неисправности, последующее устранение;
  • Проверка взаимосвязанных с неисправным узлом элементов на предмет целостности, оценка ущерба;
  • Решение о ремонте или о полной замене неисправных узлов и проводки;
  • Дополнительная диагностика после ремонта для того чтобы убедиться в эффективной и корректной работе.

Что делать при коротком замыкании в автомобиле?

Наш сервис и специалисты рекомендуют делать профилактическую диагностику всех узлов и элементов цепи перед дальними поездками. Но что же делать если короткое замыкание застало вас в пути?

Первое что нужно знать: оплавление проводки сопровождается выделением едкого дыма. Его наличие в салоне автомобиля говорит о перегреве в проводах и опасности начала возгорания. При малейшем подозрении на возгорание проводки, появлении едкого запаха немедленно осуществите следующие действия:

  1. Остановите транспортное средство, желательно как можно дальше от легко воспламеняемых объектов, заглушите двигатель и выключите подачу тока с аккумулятора;
  2. Если автомобиль еще не воспламенился, возьмите огнетушитель и откройте капот, снимите клеммы с аккумулятора;
  3. Позвоните в наш сервис для консультации у наших специалистов и составления плана дальнейших действий.

Что такое короткое замыкание?

16 окт. Что такое короткое замыкание?

Отправлено в 12:00 в без категории Электрик OKC

Во всех проблемах с электричеством, возникающих в домашних условиях, всегда виновато короткое замыкание. Но что именно это означает, и как вы это находите, и как вы можете исправить это в своем доме?

Что такое короткое замыкание?

Короткие замыкания — это пути быстрого доступа.Электрические цепи настроены так, чтобы следовать определенным путям, по которым должно течь электричество. Короткое замыкание происходит, когда появляется более короткий альтернативный путь, в результате чего электричество течет по маршруту, который ранее не был установлен. Чрезмерное протекание тока по новому пути приводит к прекращению работы электроприборов.

Электрические токи имеют тенденцию идти по пути наименьшего сопротивления. Например, предположим, что вы вставляете металлический предмет в розетку. В этом случае вы предоставляете электрическим токам более короткий альтернативный маршрут передвижения, и они почти всегда будут им пользоваться.

Когда это произойдет, розетка перестанет функционировать должным образом, поскольку токи не завершили ожидаемый маршрут. Следуя по новому пути, электрические токи будут стремиться разряжаться через человека или предмет, представляющий опасность, которая может исходить от электрических цепей.

Короткие замыкания бывают двух типов. Это:

Короткие замыкания

Короткое замыкание происходит при контакте горячего провода с нулевым проводом. Это вызывает резкое уменьшение сопротивления, и приток тока течет по вновь установленному пути.Это имеет больше шансов вызвать несчастный случай. Электрики считают это наиболее распространенным коротким замыканием.

Короткое замыкание на землю

Короткое замыкание на землю происходит, когда горячий провод соприкасается с заземленной частью электрической системы, например, с заземленной металлической коробкой или неизолированным медным проводом. Когда это происходит, электрические токи выбирают путь наименьшего сопротивления и текут по вновь установленному пути. Эти типы коротких замыканий имеют минимальные шансы стать причиной несчастных случаев.

Как найти короткое замыкание?

Задача по поиску или обнаружению короткого замыкания — это то, что вам нужно делать профессионально. Однако некоторые из вещей, которые могут предупредить вас о возникновении короткого замыкания:

Нарушение изоляции проводов

Изоляция позволяет проводам оставаться на месте, не касаясь друг друга. Плохо изолированные провода могут быть вызваны тем, что старые провода, изоляция которых испортились, проколоты винтами или гвоздями, или были пережеваны грызунами.Когда провода разомкнуты, это обеспечивает проход, по которому горячие провода могут быстро контактировать с нейтральными проводами, вызывая короткое замыкание.

Ослабленные соединения проводов

Если провода плохо закреплены, это может создать сценарий, при котором горячие провода могут контактировать с незакрепленными проводами. Это может представлять опасность, поэтому всегда важно, чтобы на это обратил внимание профессиональный электрик.

Неисправность электропроводки прибора

Когда вы подключаете устройство к розетке, и оно взрывается, неисправность проводки в приборе вызывает короткое замыкание.Это происходит потому, что после подключения прибора к розетке он становится частью установленного пути электрического тока.

Таким образом, любой дефект вызывает короткое замыкание в самом приборе, вилках или шнурах питания. Когда это происходит, всегда важно обратиться к профессионалу, чтобы починить ваши приборы и предотвратить другие короткие замыкания.

По сути, вы можете найти зону, в которой произошло короткое замыкание, по:

• Проверка изоляции проводов

• Проверка слабых соединений проводов

• Проверка приборов, у которых может быть неисправная проводка, особенно если они перегорят при подключении к источникам питания.

Обычно они служат полезными указателями при поиске коротких замыканий, но всегда необходимо проконсультироваться с профессиональным электриком.

Как исправить проблему?

Если вы подозреваете, что у вас может возникнуть короткое замыкание в доме, важно попытаться найти точное место короткого замыкания, прежде чем даже пытаться его исправить. Для этого мы используем автоматический выключатель.

Автоматические выключатели предназначены для отключения электрического тока, если напряжение превышает заданный уровень.Короче говоря, он отключает прохождение тока при обнаружении какой-либо неисправности. Тем не менее, автоматический выключатель может сработать при перегрузке по мощности.

Однако, если вы заметили, что ваш автоматический выключатель продолжает постоянно отключаться после каждого сброса, это может указывать на то, что на этом пути цепи что-то не так.

Во время установки несколько автоматических выключателей назначаются для определенных комнат домашних секций в вашей сервисной панели.

Чтобы помочь вам выяснить, где происходит короткое замыкание:

• Определите автоматический выключатель, который отключился.Это предупредит вас о том, что в данной части дома могло произойти короткое замыкание. Оставьте автоматический выключатель в положении ВЫКЛ.

• Проверьте бытовую технику в этих комнатах. Если вы обнаружите, что их вилки питания повреждены, выньте их из розеток. Как только вы это сделаете, включите автоматический выключатель. Если он не гаснет снова, это означает, что причиной короткого замыкания был неисправный прибор. Однако, если он снова сработает, проблема возникла не из-за бытовых приборов.

• Проверьте освещение и выключатели в этих комнатах. При включенном автоматическом выключателе включайте и выключайте все лампы и выключатели прибора. Если какой-либо из этих факторов приведет к срабатыванию автоматического выключателя в выключенном положении, это может вызвать короткое замыкание.

После того, как вы определите место, где происходит короткое замыкание, рекомендуется обратиться к профессиональному электрику, чтобы он посоветовал вам устранить короткое замыкание. Это гарантирует, что вы не будете заниматься чем-либо, что может нанести вред вам или членам вашей семьи.Электрические неисправности являются основными причинами пожаров в домах и на производстве, и все они возникают из-за коротких замыканий. Поэтому следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить повреждений.

Мистер Спарки Электрик OKC, штатный электрик Америки, обслуживает Оклахома-Сити, штат Оклахома, с группой сертифицированных электриков в Эдмонде, Среднем Западе, Нормане, Юконе и Дель-Сити. Помимо аварийного электрического ремонта, некоторые из услуг электрика, предоставляемые компанией, включают ремонт электрических розеток / выключателей, установку потолочного вентилятора, установку освещения, ремонт жилой электропроводки, установку ландшафтного освещения и проверку домашней электросети.Позвоните нам сегодня по телефону (405) 735-9303, чтобы записаться на прием!

Как предотвратить короткое замыкание

Короткое замыкание — это одни из самых опасных несчастных случаев, которые могут серьезно повредить всю вашу электрическую систему. Они возникают, когда токопроводящие предметы соприкасаются с горячими проводами. Они могут повредить электроприборы и вызвать поражение электрическим током или возгорание. К счастью, есть несколько способов предотвратить короткое замыкание и избежать серьезных повреждений.

Способы избежать коротких замыканий:

Проверьте свои розетки

Каждая электрическая розетка поставляется с коробкой с проводами, в которых возникают короткие замыкания.Некоторые из наиболее распространенных причин включают старение розеток, неплотные соединения и неисправную проводку. Хотя диагностика этих проблем может быть сложной задачей, профессиональные электрики могут их осмотреть, чтобы избежать сбоев, поскольку компоненты расположены за стенами. Вот некоторые хорошо известные признаки того, что розетка может подвергнуться риску короткого замыкания:

  • Устройству более 15-25 лет.

  • Есть запах гари или следы ожогов.

  • Слышен хлопок или жужжание.

  • На выходе есть искры.

Уменьшите потребление электроэнергии во время грозы

Удары молнии — еще одна распространенная причина, которая приводит к коротким замыканиям из-за попадания значительного количества энергии в дом. Поэтому настоятельно рекомендуется сократить потребление электроэнергии во время грозы. Включайте только самое необходимое, так как это помогает предотвратить короткое замыкание и уменьшает вред в случае скачка напряжения.

Проверьте бытовую технику

Перед использованием убедитесь, что ваши бытовые приборы исправны.Электрическая схема устройств или неисправная проводка могут легко вызвать короткое замыкание, поэтому будьте осторожны, прежде чем включать их. Перед каждым использованием обратите внимание на следующие признаки:

Все эти сценарии являются красными флажками и увеличивают вероятность коротких замыканий. Чтобы избежать их, утилизируйте поврежденный прибор или обратитесь к специалисту для ремонта.

Обслуживание автоматического выключателя

Электрические выключатели защищают вашу электрическую систему от коротких замыканий при нестабильных токах. Каждый компонент подключен к отдельной цепи, чтобы не создавать проблем.

Однако эти элементы могут выполнять свою работу только в том случае, если они находятся в хорошем состоянии. Давайте разберемся, как сохранить их в отличной форме:

  • Проверьте, нет ли плохо закрепленных деталей, трещин и других повреждений.

  • Очистите грязные пятна или пятна на панели и выключателе сухой тканью.

  • Узнайте, что контролирует каждый автоматический выключатель, с помощью средства поиска выключателей.

Установите термомагнитные выключатели

Магнитотермические выключатели работают аналогично предохранителям.Они помогают предотвратить скачки напряжения, постоянно отслеживая ток и прерывая подачу питания, когда нагрузка достигает нежелательных пределов.

Вам нужны профессиональные электротехнические услуги?

Все эти методы помогают защитить себя от коротких замыканий. Однако некоторые из них требуют, чтобы вы работали рядом с горячими проводами, что создает массу проблем. Чтобы избежать проблем с безопасностью, наймите опытного электрика и попросите его проверить систему.

ACT Electric выполняет качественные, лицензированные и таможенные работы по доступным ценам как для жилых, так и для коммерческих рабочих мест.От поиска и устранения неисправностей до ремонта электрооборудования всего дома их первоочередной задачей является комфорт и безопасность клиентов. Позвоните им по телефону (480)986-1722 сегодня!

Виды короткого замыкания

Что такое короткое замыкание?

Короткое замыкание — это неисправность. Это означает, что от одной стороны компонента к другой существует путь с очень низким сопротивлением. Например, мог оторваться провод, соединяющий две стороны цепи вместе. Или, возможно, на поверхности компонента есть влага, что означает, что ток может его обойти.

Провод или влага замыкают цепь, потому что длина токопроводящего пути к батарее уменьшилась.

Короткое замыкание заставляет цепь вести себя так, как если бы компонента не было. Компонент перестает работать (в конце концов, его там нет), и ток повсюду в этой цепи увеличивается, что может повредить другие компоненты или, в крайних случаях, вызвать пожар.

Так как же объяснить шорты? Очень вводящий в заблуждение способ объяснить их — сказать, что ток идет самым легким путем.

Замыкание одного компонента, который включен последовательно с другими

Когда вы подключаете провод к клеммам лампы, вы фактически создаете небольшую параллельную цепь. Проблема с параллельными цепями в том, что эффективное сопротивление меньше наименьшего сопротивления. В этом случае наименьшее сопротивление — это просто провод, а он действительно имеет очень низкое сопротивление.

Моделирование Полное объяснение того, что происходит при коротком замыкании лампы.

Теперь вы уменьшили сопротивление последовательной цепи, и ток повсюду увеличивается.Ток через неразорванную лампочку увеличивается, поэтому она становится ярче.

Но яркость зависит не только от силы тока.

У вас есть низкое сопротивление (закороченная лампа) последовательно с более высоким сопротивлением (не закороченная лампа), и это меняет способ распределения напряжения по цепи. На большее сопротивление приходится большая часть общего напряжения. Вторая лампочка горит по этим двум причинам: больший ток через нее И большее напряжение на ней. Помните, что напряжение и ток связаны.Ток через вторую лампочку может увеличиваться только потому, что напряжение на ней больше.

Точно так же закороченная лампа имеет очень низкое напряжение на ней, поэтому ток через нее очень мал, и поэтому она гаснет. Короткое замыкание на проводе имеет такое же напряжение, как и на лампе, но у него также очень низкое сопротивление, поэтому ток через провод большой. Ток через провод и ток через лампочку складываются с током через лампочку без короткого замыкания.

Замыкание всей цепи

Это то же самое, что сказать, что источник питания закорочен. В этом случае объяснение того, почему лампочка гаснет, несколько иное.

Анимация, показывающая различные способы короткого замыкания всей цепи, подключив одну клемму батареи напрямую к другой.

Мы снова ввели параллельную цепь, и ее эффективное сопротивление немного меньше, чем у провода. Это означает, что на самом деле нигде в цепи нет никакого сопротивления, и поэтому ток, подаваемый батареей, становится очень большим.Так что батарее приходится очень много работать.

Когда вы много работаете, вы сильно потеете, и это похоже на то, что делает аккумулятор. Химические реакции в батарее происходят очень быстро, и большая часть выделяемой энергии превращается прямо в тепло, а не передается зарядам в цепи. Это означает, что напряжение намного меньше, чем должно быть. Напряжение на компонентах очень низкое, поэтому ни один из них не работает.

Короткое замыкание этого типа может привести к сильному нагреву аккумулятора.Может даже взорваться!

назад к Уроку 4: Полные схемы

Что такое схема? — learn.sparkfun.com

Обзор

Добро пожаловать на трассу 101! Одна из первых вещей, с которой вы столкнетесь при изучении электроники, — это концепция схемы . Это руководство объяснит, что такое схема, а также более подробно обсудит напряжение .

Простая схема, состоящая из кнопки, светодиода и резистора, построена двумя разными способами.

Рекомендуемая литература

Есть несколько концепций, которые вы должны хорошо понимать, чтобы извлечь максимальную пользу из этого руководства.

Основы схем

Напряжение и принцип работы

Вы, наверное, слышали, что в аккумуляторе или сетевой розетке есть определенное число вольт . Это измерение электрического потенциала , создаваемого батареей или электросетью, подключенной к настенной розетке.

Все эти вольты ждут, пока вы ими воспользуетесь, но есть одна загвоздка: , чтобы электричество выполняло любую работу, оно должно перемещаться .Это что-то вроде надутого воздушного шара; если отщипнуть его, там есть воздух, из которого может что-то сделать, если его отпустить, но на самом деле он ничего не сделает, пока вы его не выпустите.

В отличие от воздуха, выходящего из воздушного шара, электричество может проходить только через материалы, которые могут проводить электричество, например, медный провод. Если вы подключите провод к батарее или стенной розетке ( ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: напряжение в розетке опасно, не делайте этого!), Вы дадите электричеству путь, по которому следует идти.Но если провод ни к чему не подключен, электричеству некуда будет уходить, и оно все равно не будет двигаться.

Что заставляет электричество двигаться? Электричество хочет перетекать с более высокого напряжения на более низкое. Это в точности похоже на воздушный шар: сжатый воздух в воздушном шаре хочет вытечь изнутри баллона (более высокое давление) наружу (более низкое давление). Если вы создадите проводящий путь между более высоким и более низким напряжением, по нему будет течь электричество.И если вы вставите что-то полезное в этот путь, например, светодиод, протекающее электричество будет делать некоторую работу за вас, например, зажигать этот светодиод. Ура!

Итак, где вы найдете более высокое и более низкое напряжение? Вот что действительно полезно знать: у каждого источника электричества есть две стороны . Вы можете увидеть это на батареях, у которых с обоих концов есть металлические заглушки, или на розетке с двумя (или более) отверстиями. В батареях и других источниках напряжения постоянного тока эти стороны (часто называемые клеммами ) обозначаются как положительный (или «+») и отрицательный (или «-»).

Почему у каждого источника электричества есть две стороны? Это восходит к идее «потенциала», а именно к тому, что вам нужна разность напряжений, чтобы заставить электричество течь. Это звучит глупо, но у вас не может быть разницы без двух разных вещей. В любом источнике питания положительная сторона будет иметь более высокое напряжение, чем отрицательная сторона, что нам и нужно. Фактически, когда мы измеряем напряжение, мы обычно говорим, что отрицательная сторона составляет 0 вольт, а положительная сторона — столько вольт, сколько может обеспечить источник питания.

Электрические источники подобны насосам. У насосов всегда есть две стороны: выход, который что-то выдувает, и вход, который что-то всасывает. Батареи, генераторы и солнечные панели работают одинаково. Что-то внутри них усердно работает, перемещая электричество к розетке (положительная сторона), но все это электричество, покидающее устройство, создает пустоту, а это означает, что отрицательная сторона должна втянуть электричество, чтобы заменить его. *

Что мы узнали на данный момент?

  • Напряжение потенциально, но электричество должно течь, чтобы делать что-нибудь полезное.
  • Электричеству нужен путь, через который должен проходить электрический провод, например медный провод.
  • Электричество перетекает с более высокого напряжения на более низкое.
  • Источники постоянного напряжения
  • всегда имеют две стороны, называемые положительной и отрицательной, причем положительная сторона имеет более высокое напряжение, чем отрицательная сторона.

Простейшая схема

Наконец-то мы готовы заставить электричество работать на нас! Если мы подключим положительную сторону источника напряжения через что-то, что выполняет некоторую работу, например, светоизлучающий диод (LED), и обратно к отрицательной стороне источника напряжения; электричество, или текущий , будет течь.И мы можем поместить на путь вещи, которые делают полезные вещи, когда через них течет ток, например, светодиоды, которые загораются.

Этот круговой путь, который всегда требуется, чтобы заставить электричество течь и делать что-то полезное, называется цепью. Схема — это путь, который начинается и заканчивается в одном и том же месте, что мы и делаем.

Щелкните эту ссылку, чтобы увидеть симуляцию тока, протекающего по простой цепи. Для этого моделирования требуется запуск Java.


* Бенджамин Франклин первоначально писал, что электричество течет с положительной стороны источника напряжения на отрицательную.Однако Франклин не знал, что электроны на самом деле текут в противоположном направлении — на атомном уровне они выходят из отрицательной стороны и возвращаются обратно в положительную сторону. Поскольку инженеры следовали примеру Франклина на протяжении сотен лет, прежде чем правда была открыта, мы до сих пор используем «неправильное» соглашение. Практически говоря, эта деталь не имеет значения, и пока все используют одно и то же соглашение, мы все можем создавать схемы, которые работают нормально.

Короткие и открытые цепи

Что такое «нагрузка»?

Причина, по которой мы хотим создавать электрические цепи, состоит в том, чтобы заставить электричество делать полезные вещи для нас.Мы делаем это, вставляя в цепь элементы, которые используют текущий поток, чтобы загораться, шуметь, запускать программы и т. Д.

Эти вещи называются нагрузками , потому что они «нагружают» источник питания, точно так же, как вы «загружаетесь», когда что-то несете. Точно так же, как вы можете быть загружены слишком большим весом, вы можете слишком сильно перегрузить блок питания, что замедлит ток. Но, в отличие от вас, также можно нагружать цепь слишком мало — это может позволить слишком большому току протекать (представьте, что бежите слишком быстро, если вы не несете никакого веса), что может сжечь ваши детали или даже источник питания.

Из следующего руководства вы узнаете все о напряжении, токе и нагрузках: «Напряжение, ток, сопротивление и закон Ома». Но пока давайте узнаем о двух особых случаях цепи: короткое замыкание и обрыв . Знание об этом очень поможет при устранении неполадок в собственных цепях.

Короткое замыкание

НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО, но если вы подключите провод напрямую от положительной к отрицательной стороне источника питания, вы создадите так называемое короткое замыкание .Это очень плохая идея.

Кажется, это лучшая схема, так почему это плохая идея? Помните, что электрический ток хочет течь от более высокого напряжения к более низкому напряжению, и если вы добавите нагрузку в ток, вы можете сделать что-то полезное, например, зажечь светодиод.

Если у вас ДЕЙСТВИТЕЛЬНО есть ток нагрузки, ток, протекающий через вашу цепь, будет ограничен тем, что потребляет ваше устройство, что обычно очень мало. Однако, если вы НЕ вставляете ничего, чтобы ограничить текущий поток, не будет ничего, что могло бы замедлить ток, и он будет пытаться быть бесконечным!

Ваш блок питания не может обеспечить бесконечный ток, но он будет обеспечивать его столько, сколько может, а это может быть много.Это может привести к возгоранию вашего провода, повреждению источника питания, разрядке аккумулятора или другим интересным вещам. В большинстве случаев в ваш блок питания будет встроен какой-то предохранительный механизм для ограничения максимального тока в случае короткого замыкания, но не всегда. По этой причине во всех домах и зданиях есть автоматические выключатели, чтобы предотвратить возникновение пожара в случае короткого замыкания в проводке.

Тесно связанная проблема — случайно пропустить слишком большой ток через часть вашей цепи, что приведет к ее сгоранию.Это не совсем короткое замыкание, но оно близко. Чаще всего это происходит, когда вы используете неправильное значение резистора , которое пропускает слишком большой ток через другой компонент, такой как светодиод.

Итог: если вы заметили, что вещи внезапно нагреваются или какая-то деталь внезапно перегорает, немедленно отключайте питание и ищите возможные короткие замыкания.

Обрыв цепи

Противоположность короткому замыканию — обрыв цепи .Это схема, в которой петля не полностью подключена (и, следовательно, это вообще не схема).

В отличие от описанного выше короткого замыкания, эта «цепь» ничего не повредит, но и ваша цепь не будет работать. Если вы новичок в схемах, часто бывает трудно найти место разрыва, особенно если вы используете макетные платы, где все проводники скрыты.

Если ваша цепь не работает, наиболее вероятная причина — обрыв цепи. Обычно это происходит из-за обрыва соединения или ослабленного провода.(Короткое замыкание может украсть всю мощность у остальной части вашей схемы, поэтому обязательно ищите и их.)

СОВЕТ: , если вы не можете легко найти, где ваша цепь разомкнута, мультиметр может быть очень полезным инструментом. Если вы настроите его для измерения вольт, вы можете использовать его для проверки напряжения в различных точках вашей цепи с питанием и в конечном итоге найти точку, в которой напряжение не проходит.

Ресурсы и дальнейшее развитие

Вы только что узнали, в самом простом виде, что такое схема.По мере того, как вы продолжаете учиться, вы столкнетесь с более сложными схемами, имеющими несколько контуров и намного больше электронных компонентов. Но ВСЕ схемы, какими бы сложными они ни были, будут следовать тем же правилам, что и базовая схема с одним контуром, о которой вы только что узнали.

Ваше путешествие в мир электроники только начинается. Предлагаем следующие темы для изучения:

  • Макетные платы — это полезные инструменты, которые позволяют быстро создавать временные схемы с помощью перемычек.Мы используем их постоянно. Вы также можете освоить работу с проводом, чтобы помочь вам построить свои схемы.
  • Мультиметр позволяет измерять напряжение, ток и сопротивление и является большим подспорьем при поиске неисправностей в цепях.
  • Цепи бывают разных размеров, форм и конфигураций. Ознакомьтесь с руководством по последовательным и параллельным схемам, чтобы увидеть, как схемы переходят на новый уровень.

Вот несколько руководств по наиболее распространенным компонентам, которые вы будете использовать при построении схем.

  • Отличный способ узнать о схемах — это начать их делать. Наше руководство по светодиодам покажет, как зажечь один или несколько светодиодов.
  • Резисторы
  • — один из наиболее широко используемых компонентов в схемах.
  • Конденсаторы также встречаются в большинстве схем. Как и диоды.

Поиск и устранение неисправностей в последовательных цепях с обрывом и коротким замыканием

Устранение неполадок — это процесс, при котором вы диагностируете неисправную систему и идентифицируете конкретный дефект. После того, как дефект обнаружен, необходимо сделать вывод о возможности ремонта и принять во внимание ряд соображений.Один из них — это время, которое потребуется, чтобы это починить. Иногда возникают критические системы, которые некогда ремонтировать, просто заменяют всю печатную плату и просто продолжают использовать систему. Есть время, а также затраты, потому что, когда вы идете ремонтировать систему, будет заработная плата человека, ремонтирующего ее, стоимость компонентов, которые заставят ее работать, поэтому необходимо принять во внимание следующие соображения. это будет стоить дороже, чем просто заменить.

В этой главе рассматриваются стратегии и методы устранения неполадок.Устранение неполадок доставляет массу удовольствия тем людям, которые делают карьеру, делая это, и они могут быть полезной карьерой. Люди, участвующие в нашей программе электроники в Северном Сиэтле, многие студенты уйдут в отрасль, в которой они работали, в биомедицинский ремонт, некоторые работают в телекоммуникациях, некоторые работают в широкополосной сети, в промышленной энергетике и по большей части они обслуживают и ремонтируют электронные системы, которые мы становимся зависимыми в нашей повседневной жизни.

Поиск и устранение неисправностей серийных цепей

Этот конкретный раздел 5.1, мы собираемся сделать это в двух частях. Схемы серии Peer — редкая и практичная электронная система. Обычно вы не видите исчезающих последовательных цепей. Однако то, что вы увидите, — это части цепей, которые являются последовательными в данной системе, но обычно вся система — это не просто последовательная цепь. Вы не знали, как их устранять, потому что вы найдете серию цепей в системе.

Стратегии поиска и устранения неисправностей, применимые к последовательным цепям, играют важную роль в устранении неисправностей предварительных конфигураций цепей.

Основные понятия

Логические процедуры поиска и устранения неисправностей помогут в анализе и устранении неисправностей всех цепей, простых или сложных.

Средство устранения неполадок должно иметь три цели:

  1. Выполняйте измерения только в том случае, если знаете, какими должны быть хорошие показания. Идея здесь в том, что вы можете проводить все виды измерений, но если вы не знаете, каким должно быть правильное измерение, вы, вероятно, просто зря теряете время.
  2. Сделайте как можно меньше измерений.Идея здесь в том, чтобы не тратить зря время.
  3. Выберите лучший инструмент для поставленной задачи. Как правило, электронные средства поиска и устранения неисправностей представляют собой осциллографы и считыватели напряжения. В зависимости от задачи, если вы работаете в индустрии широкополосного доступа, вам, вероятно, понадобятся измерители уровня сигнала. Существует множество инструментов, которые могут подойти для данной задачи.

Знайте, что в цепи является нормальным. Есть несколько источников, чтобы получить эту информацию. Первое, о чем мы упомянем, — это схема.Схема — это просто распечатка конфигурации схемы, где вы можете посмотреть на каждый компонент на бумаге и просмотреть всю схему. Это один из основных инструментов поиска и устранения неисправностей, когда в схемы часто указывается напряжение, чтобы вы знали, что следует читать в определенных точках.

Еще один хороший способ узнать, что является нормальным, — это иметь для сравнения хорошо известную схему. Допустим, у меня здесь есть коробка, и мы назовем ее плохой, а вот хорошую, и давайте представим, что у нас есть точки устранения неполадок или напряжения, которые мы измеряем, и мы подозреваем, что что-то не так.Здесь мы могли бы измерить заведомо исправную коробку и определить, есть ли что-то не так. Итак, заведомо исправная цепь — это хороший способ узнать, что в данной цепи нормально.

Наконец, есть просто интуитивное понимание. Интуитивное понимание обычно приходит со временем, когда данный техник сможет работать в коробке, смотреть на нее, и интуитивно он часто будет чувствовать, что не так, на основе своего опыта.

Интуитивный поиск и устранение неисправностей

Развитие четкого интуитивного понимания поведения схемы важно для того, чтобы стать квалифицированным специалистом по устранению неполадок.Существуют некоторые общие правила, которые составляют основу всех усилий по устранению неполадок. Это эффективные источники питания, разомкнутые цепи, короткие замыкания и компоненты, значения которых изменились или которые важно понять.

Влияние разомкнутой цепи

Сначала мы рассмотрим влияние разомкнутой цепи. Открытые цепи характеризуются бесконечным сопротивлением. В этом случае мы рассматриваем сопротивление, и открытые цепи будут иметь бесконечное сопротивление.В схеме, на которую мы смотрели, есть компонент, показывающий, что резистор открыт. Обычно причиной является то, что через цепь протекает слишком большой ток, и этот конкретный компонент может распасться, сгореть, и вы увидите обугленный компонент. Если вы измеряете контрольную точку 4 — контрольную точку 5 с помощью омметра, вы обычно ожидаете увидеть бесконечное сопротивление. Этот компонент перестает существовать, потому что он просто сгорел.

Обычно вы ожидаете увидеть бесконечное сопротивление, но это не всегда так, потому что иногда, когда вы измеряете поверхность, вы думаете, что вы измеряете здесь.На самом деле происходит то, что омметр не знает, что вы просто измеряете. Это может быть примерно так, и вы можете получить сопротивление. Он может быть довольно большим, но не обязательно бесконечным, потому что он может измерять другой путь через цепь.

Будет казаться, что на обрыв цепи приложено напряжение. То, что часто удивляет студентов, это то, что они входят… вот что вы измеряете, напряжение. Когда они измерили сопротивление, цепь отключили.Когда они измеряли напряжение, к нам подается питание, когда они измеряют контрольную точку 4 с контрольной точкой 5. Вместо того, чтобы видеть ноль вольт, мы часто видим, что в таком случае вы можете прочитать 25 вольт. Люди будут удивляться, почему. Учитывайте тот факт, что доказано, что схема работает правильно; у нас есть ток, текущий по цепи. У нас есть тот цикл, который требуется для всех схем. Когда этот компонент открывается, у нас больше нет этого цикла. Итак, теперь нет тока, протекающего через этот компонент, и вы можете заметить здесь маленький ноль на всех этих компонентах, указывающий на ноль вольт.Ну а почему там ноль вольт?

Давайте вспомним закон Ома, напряжение = ток x сопротивление. Если сопротивление осталось неизменным, но теперь ток равен нулю, то нулевое значение сопротивления будет равно нулю вольт. В этой схеме на этих компонентах нет падений напряжения. Когда я вставляю свой измеритель в цепь, я измеряю напряжение питания, потому что в этой цепи нет падений и каких-либо точек.

Если между точкой контроля и землей появляется разрыв цепи, измеритель будет считывать напряжение источника, в противном случае оно будет равно нулю.Когда вы измеряете что-то подобное, ваш измеритель и зонд будут заземлять другой зонд. В этой ситуации мы только что описали то, что в случае, если я прочту напряжение питания.

Здесь есть записка. Если цепь разомкнута, сколько тока течет? Никто. Какое напряжение будет падать на каждом резисторе? Нуль. Какое напряжение он будет измерять в открытом состоянии? Это напряжение источника питания.

Последствия короткого замыкания

На предыдущем скрине вы смотрели эффекты открытия.Мы рассмотрим ту же цепь и посмотрим, что произойдет, если у нас произойдет короткое замыкание.

Короткое замыкание характеризуется нулевым или очень низким сопротивлением. Опять же, если цепь отключена, и мы измеряем сопротивление, мы измеряем от этой точки до этой точки, мы собираемся измерить … это случай короткого замыкания, либо очень низкого сопротивления, либо нулевого сопротивления.

Когда короткое замыкание происходит в последовательном компоненте; другие компоненты в этой серии имеют более высокие токи.Во всей этой цепи у нас есть … может быть, я поставлю здесь R или T для общего сопротивления. Помните, что ток = напряжение / сопротивление. Если этот компонент закорочен, общее сопротивление уменьшится, и, следовательно, ток в цепи увеличится. Вот синие стрелки, к которым привязана маленькая буква V. Это указывает на то, что напряжение на этом напряжении внезапно станет немного выше. Причина, по которой напряжение немного выше, заключается в том, что один из резисторов был удален, возник короткое замыкание, поэтому сопротивление уменьшилось, ток увеличился, и поэтому все напряжения немного увеличились.Когда короткое замыкание происходит в последовательном компоненте, другие компоненты в серии будут иметь более высокие токи, которые мы показали. Напряжение при коротком замыкании равно нулю. Теперь, если мы измеряем напряжение и помещаем в цепь вольтметр, измеряем его форму здесь и здесь, помните, что это короткое замыкание, мы будем измерять ноль вольт.

Лучший инструмент для диагностики — это ВОМ. С помощью ВОМ или вольтомметра можно измерить напряжение и Ом. Сопротивление на R4 равно нулю. Напряжение на R4 нулевое.Ток через коротк … ток увеличивается, потому что R4 отсутствует в цепи. Мы упомянули все это здесь.

Это та же схема, и это обзор. При нехватке силы ток будет увеличиваться. Синие стрелки указывают на большее напряжение на каждом компоненте из-за увеличения тока. Следовательно, напряжение, считываемое на каждом компоненте, будет увеличиваться.

Напряжение, измеренное на каждом компоненте относительно земли, будет ближе к приложенному напряжению.Я упоминаю об этом, потому что в сводных заявлениях в этой главе упоминается тот факт, что напряжение на каждом компоненте будет измеряться ближе к приложенному напряжению. Они не будут измерять приложенное напряжение, но поскольку каждое напряжение увеличивается, они будут ближе к этому приложенному напряжению.

В этом разделе мы познакомились с поиском и устранением неисправностей, мы рассмотрели эффекты короткого замыкания и разомкнутой цепи. Мы кратко поговорили об интуитивном поиске и устранении неисправностей, целях устранения неисправностей, а также о том, что является нормальным и как определить, что является нормальным в данной цепи.

Видеолекции, созданные Тимом Фигенбаумом в Общественном колледже Северного Сиэтла.

6 простых методов анализа короткого замыкания

Короткое замыкание может произойти при производстве или использовании печатных плат, что вызовет проблемы или даже экономический ущерб. Хотя мы устранили возможность короткого замыкания при производстве печатных плат, они все еще используются. Это сэкономит время и деньги, если вы сможете быстро найти причину и заняться ремонтом.

Сначала рассмотрим распространенные типы короткого замыкания

Короткие замыкания можно классифицировать по функциональным возможностям:

  • Короткие замыкания можно классифицировать по функциональному назначению:
  • Короткое замыкание (например: олово),
  • Короткое замыкание печатной платы (например: остаточная медь, отклонение отверстия и т. Д.), Короткое замыкание приборов,
  • Короткое замыкание печатной платы в сборе,
  • ESD / EOS поломка,
  • Микрокороткое замыкание во внутреннем слое печатной платы,
  • Электрохимическое короткое замыкание (например, химический остаток, электромиграция),
  • Короткое замыкание по другим причинам.

Короткие замыкания можно классифицировать по характеристикам проводки как:

  • Короткое замыкание между проводами,
  • Прямое (послойное) короткое замыкание,
  • Прямое (послойное) короткое замыкание.

Шесть методов анализа короткого замыкания

1. Откройте конструкцию печатной платы с помощью ПК, осветите сеть короткого замыкания и посмотрите, какие места находятся ближе всего друг к другу, к которым проще всего подключиться. В частности, нужно обратить внимание на короткое замыкание внутри микросхемы.

2. Если это паяется вручную, вам нужно выработать хорошую привычку:

а. Визуально осмотрите печатную плату один раз перед пайкой и используйте мультиметр, чтобы проверить, не замкнута ли критическая цепь (особенно источник питания и земля);
г.Используйте мультиметр, чтобы измерять, закорочены ли источник питания и земля при каждой пайке микросхемы.
г. Не разбивайте паяльник при пайке, если припой натер паяльные ножки микросхемы (особенно компоненты для поверхностного монтажа), найти его непросто.
г. Обнаружено короткое замыкание. Возьмите доску, чтобы отрезать линию (особенно подходит для одинарной / двойной доски), после того, как каждая линия отрезана, каждая часть функционального блока получает питание отдельно и постепенно удаляется.

3. Обнаружено короткое замыкание, возьмите плату, чтобы отрезать линию (особенно подходит для одинарной / двойной платы), после того, как каждая линия отрезана, каждая часть функционального блока запитывается отдельно и постепенно устраняется.

4. При использовании приборов анализа позиционирования короткого замыкания, приборы более эффективны, а точность обнаружения выше для некоторых условий в определенных ситуациях.

5. Если есть микросхема BGA, так как все паяные соединения не видны крышкой микросхемы, и это многослойная плата (более 4 слоев), лучше разделить питание каждой микросхемы на время проектирования, и подключите его с помощью магнитной бусины или резистора 0 Ом.Таким образом, когда источник питания и земля замкнуты накоротко, обнаружение магнитных шариков отключается, и можно легко найти определенную микросхему. Поскольку BGA трудно паять, если это не автоматическая пайка машины, соседний источник питания и шарики припоя заземления будут замкнуты накоротко с небольшой осторожностью.

6. Следует соблюдать осторожность при пайке малогабаритных конденсаторов для поверхностного монтажа, особенно конденсаторов фильтра источника питания (103 или 104), которые могут легко вызвать короткое замыкание между источником питания и землей.Конечно, иногда не везет, сам конденсатор замыкается накоротко, поэтому лучше всего перед пайкой проверить емкость.

Есть еще более быстрый способ, но с помощью специального прибора — миллиомметра.

Мы знаем, что медная фольга на печатной плате также устойчива. Если толщина медной фольги на печатной плате составляет 35 мкм, а ширина линии печати — 1 мм, значение сопротивления составляет около 5

.

Мы предполагаем, что в компоненте произошло короткое замыкание, измерения выполнялись универсальным мультиметром, а измерения — миллиомметром, что составляет от десятков миллиомов до нескольких сотен миллиомов.Когда мы измеряем испытательный щуп на обеих ножках компонента короткого замыкания, мы получаем сопротивление определенно наименьшее (потому что, если сопротивление измеряется на двух ножках других компонентов, полученное сопротивление также включает сопротивление медной фольги. след на печатной плате), поэтому мы можем сравнить разницу сопротивлений миллиомметра. Когда компонент измеряется (если припой или медная фольга замкнуты накоротко), сопротивление является наименьшим, тогда компонент вызывает подозрение.Решив это важное, можно быстро найти препятствия.

Передовые технологии и более тщательное тестирование позволили нам устранить короткое замыкание на стороне производителя электроники, чтобы еще больше уменьшить короткое замыкание на стороне пользователя, как надежный производитель печатных плат, PS Electronics обеспечивает бесплатный осмотр и послепродажное отслеживание для обеспечения максимальной защита.

Почему в линиях электропередач и опорах не возникает короткого замыкания во время дождя? »Science ABC

У всех нас был определенный опыт, который научил нас тому или иному принципу устройства мира.На самом деле существует множество примеров такого опыта, но пока я возьму тот, который связан с электричеством.

Я не раз подвергался поражению электрическим током малой интенсивности (в основном безвредным) при попытке подключить кабель (который не был полностью сухим ) в розетку. Урок, который я усвоил после нескольких из этих небольших, но удивительных ударов электрическим током, заключается в том, что воду и электричество не следует «объединять», особенно если вам нравится оставаться в живых.

Всегда следите за тем, чтобы ваши руки, кабель и даже розетки были полностью сухими, когда выполняете все, что связано со всем этим одновременно. (Фото: Pixbay)

Таким образом, можно определенно сказать, что вода имеет тенденцию заставлять электричество вести себя «ненормально», то есть таким образом, который не особенно безопасен для нас. Однако, если это так, то почему линии электропередач и опоры электропередачи не замыкаются во время ливня, когда они практически залиты водой?

Прежде чем мы перейдем к этому, мы должны попытаться понять основы.

Что такое короткое замыкание?

Короткое замыкание — это соединение с низким сопротивлением между двумя проводниками, подающими электроэнергию в любую цепь; Другими словами, короткое замыкание заставляет ток течь по непредусмотренному пути, который не имеет электрического сопротивления или имеет очень маленькое электрическое сопротивление. Проще говоря, короткое замыкание — это непреднамеренное соединение между двумя частями схемы, которое не подходит для вашей схемы, и, в более широком смысле, плохо для вас!

Люди часто используют термин «короткое замыкание» для обозначения любой электрической неисправности, но на самом деле электрические неисправности могут возникать по многим причинам, и короткое замыкание — лишь одна из них.(Фото: RTimages / Shutterstock)

Почему вода вызывает короткое замыкание?

Большинство жидкостей, контактирующих с электрическими цепями, имеют водную основу, поэтому важно понимать, почему вода и электричество не являются отличным сочетанием.

Вы могли вспомнить из школьного урока естествознания, что вода является проводящей. По правде говоря, чистая вода на самом деле не обладает такой проводимостью. На самом деле, он вообще не токопроводящий!

Да, это правда. Чистая вода не электропроводна.

Однако вода, которая обычно контактирует с электрическими цепями, редко бывает чистой водой , т.е. обычно она заполнена примесями. Эти примеси делают воду электропроводной и, следовательно, представляют опасность при непосредственном контакте с электрическими цепями.

Поскольку вода является проводящей, она потенциально может создавать (электрические) соединения в местах (внутри цепи), где они вам не нужны. Это может привести к протеканию тока по непредусмотренному пути, и штанга ! У вас короткое замыкание!

Как опоры ЛЭП защищают от коротких замыканий

Существует ряд причин, по которым опоры ЛЭП не замыкаются на короткое замыкание обычно .

Во-первых, как упоминалось ранее, чистая вода не обладает такой проводимостью, а вода, падающая прямо с неба, довольно близка к чистой (что касается ее проводимости). Вам нужны ионы в воде, чтобы последняя проводила электричество, которого обычно не хватает дождевой воде, поэтому дождевая вода, вызывающая короткие замыкания, с самого начала является редким явлением.

Дождевая вода обычно не вызывает коротких замыканий. (Фото: RomanM82 / Wikimedia Commons)

Кроме того, установлены электрические изоляторы для разделения цепей, т.е.е., чтобы предотвратить их соприкосновение. Эти электрические изоляторы представляют собой материалы, которые не пропускают электрический ток или пропускают через них очень небольшой электрический ток, когда они находятся под воздействием электрического поля. Изоляторы, которые они используют на опорах ЛЭП, сделаны из керамики, которая плохо проводит электричество. В других мощных системах они также используют другие изоляционные материалы, такие как держатели стеклянных проводов, вакуум, газ и т. Д.

Эти изоляторы не только предотвращают короткое замыкание, но также обладают еще одним преимуществом.На них есть несколько колоколообразных канавок, которые предотвращают попадание дождевой воды на внутренние поверхности и, следовательно, могут предотвратить образование полного водяного слоя (полный слой воды может потенциально обеспечить непредусмотренный путь в цепи).

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *