Что представляет собой полотенцесушитель водяной и фото всевозможных конфигураций

Модели водяных полотенцесушителей из нержавеющей стали с боковым подключением

Водяной полотенцесушитель – это отопительный прибор, работающий либо от системы отопления, либо – горячего водоснабжения, и предназначенный как для сушки полотенец и прочих подобных вещей, так и для отопления в ванной комнате. В этой статье рассматривается водяной полотенцесушитель из нержавеющей стали с боковым подключением – какие бывают разновидности, какой лучше выбрать, какие фирмы и торговые марки представлены на рынке, отзывы, рекомендации, фото.

Виды водяных полотенцесушителей

Водяные полотенцесушители производятся из следующих материалов:

  • Стальные;
  • Из нержавеющей стали;
  • Из цветных металлов.

Также разделяются по типу подключения – бывают полотенцесушители нижнего, бокового или верхнего подключения.

В плане дизайна – выбор необычайно широк, существует огромное количество форм и размеров, от самых простых – П–образных, в форме змеевика, в разных вариациях лесенки, до всевозможных конфигураций – асимметричных, снабженных разного рода полочками, поворотных и проч. Могут быть различных расцветок, с разным типом покрытия, как глянцевым, так и матовым.

Наибольшее распространение получили полотенцесушители из нержавеющей стали – далее будут рассматриваться именно они.

На сегодняшний день производители предлагают разнообразные варианты дизайна водяных полотенцесушителей из нержавеющей стали с боковым подключением

Полотенцесушитель из нержавейки

Нержавеющая сталь оправданно заслужила славу одного из лучших материалов для полотенцесушителей. Это и неудивительно, ведь полотенцесушители из нержавейки обладают целым рядом несомненных достоинств:

  1. устойчивы к коррозии;
  2. имеют привлекательный внешний вид;
  3. обладают высокой механической прочностью, устойчивы к значительным перепадам давления и гидроударам;
  4. относительно недороги.

Благодаря этим своим качествам полотенцесушители из нержавеющей стали уверенно вытесняют на рынке другие виды полотенцесушителей.

Полотенцесушители с боковым подключением

Ввиду того, что подключение полотенцесушителя наиболее часто выполняется к системе горячего водоснабжения, в ванной комнате, в непосредственной близости от стояка горячей воды – полотенцесушители с боковым подключением наиболее востребованы. Это и неудивительно – при таком месторасположении полотенцесушитель с боковым подключением требует минимальной переделки коммуникаций, а зачастую может быть просто подключен на место старого.

Схема бокового подключения водяного полотенцесушителя

Внешняя отделка

Хорошо отполированная нержавеющая сталь сама по себе уже обладает привлекательным внешним видом. К тому же, по цвету и фактуре она отлично подходит к характерному для ванны изобилию хромированных элементов: смеситель, вешалка, душ и т.п. По этой причине хром – одна из самых популярных расцветок. Второе место прочно удерживает белый цвет – самый популярный цвет для сантехники.

Однако это не повод расстраиваться любителям нестандартных решений – производители предлагают полотенцесушители любого цвета., как окрашенные термостойкой эмалью в различные цвета, так и с напылением, имитирующим старую бронзу, медь или даже золото.

Форма, размер

Полотенцесушители выпускаются самые разные – от простой П-образной перекладины, до сложных асимметричных конструкций, снабженных полками, зеркалами или вешалками. Что касается формы – здесь все определяется вкусом и фантазией, а богатый выбор дизайнерских моделей полотенцесушителей вполне позволяет сделать этот отопительный прибор изюминкой интерьера.

Что касается размера – здесь необходимо учитывать, что размер полотенцесушителя напрямую связан с его мощностью и теплоотдачей.

Совет. Если вам необходимо хорошо отапливать ванную комнату, не стоит экономить место за счет установки маленького полотенцесушителя – вы рискуете потерять место потом, на дополнительные отопительные приборы.

Фирмы, бренды, торговые марки

За последние годы ниша водяных полотенцесушителей прочно занята отечественными производителями. В этом сегменте они практически полностью вытеснили с рынка импортные торговые марки. Это неудивительно – при вполне сопоставимом качестве отечественные полотенцесушителисильно выигрывают ценой. И если еще несколько лет назад европейские бренды еще удерживали нишу дорогих, дизайнерских моделей – то сегодня отечественные фирмы успешно выступают и здесь. Многие отечественные фирмы, начав с копирования импортных моделей, пришли к собственным дизайн-студиям, и стали своеобразными законодателями мод.

Многие отечественные производители полотенцесушителей могут предложить интересные дизайнерские решения, не уступающие в качестве зарубежным аналогам

Заслуженной популярностью пользуются такие российские торговые марки, как “Energy”, «Сунержа», «Стилье», «Tera», «Терминус». Из европейских производителей наиболее распространены итальянские бренды – «Margaroli», «Cordivari» и проч. Присутствуют чешские «Korado» и «Neoinox», немецкий «Zehnder» и т.д. Как видно, выбор брендов и торговых марок необычайно широк – и это заставляет производителей достаточно высоко держать планку, что не может не радовать.

Внимание! Выбор конкретных торговых марок полотенцесушителей может очень сильно меняться в зависимости от региона. На многих региональных рынках лидерство прочно удерживают местные производители.

Как подключить

Подключают водяной полотенцесушитель к стояку горячей воды или отопления. В случае подключения к системе централизованного отопления полотенцесушитель будет работать только в отопительный сезон. При подключении полотенцесушителя целесообразно установить шаровые краны, как на подаче воды, так и на обратке. Это позволит не только отключить полотенцесушитель, но и при необходимости снять его, без перекрытия стояка. Также, в случае отсутствия, необходимо предусмотреть байпас – участок трубы, по которому вода может проходить напрямую, минуя полотенцесушитель. В домах старой постройки, где полотенцесушитель представлял собой просто изогнутый участок стояка или обратки, необходимости в байпасе не было. Срезав такой старый полотенцесушитель, и поставив вместо него новый, совеременный, без байпаса, перекрыв краны на полотенцесушителе, вы можете оставить без горячей воды весь стояк.

Внимание! Учтите, что установка какой-либо запорной арматуры на стояках водоснабжения и отопления в многоквартирных домах категорически запрещена. За это предусмотрены штрафы. Любая запорная арматура должна устанавливаться только на отводах от стояка, по которым вода поступает неспосредственно в квартиру.

Нержавеющая сталь по праву считается одним из лучших материалов для полотенцесушителя, однако она может быть подвержена коррозии из за блуждающих токов

Читайте также:
Фундамент из камня своими руками: инструкция (фото и видео)

Стоит отметить, что несмотря на свое название, нержавеющая сталь все же подвержена коррозии, хотя и в гораздо меньшей степени, чем сталь обычная. Как правило, корродирует нержавеющая сталь, чаще всего под действием электричества.

Внимание! Водонагреватели из нержавеющей стали чувствительны к т.н. «плавающим токам», которые могут образовываться в трубопроводе в результате разности потенциалов на стояке и полотенцесушителе.

Это явление вызывает коррозию нержавеющей стали, и чаще всего появляется там, где соединение полотенцесушителя со стояком выполнено пластиковым трубопроводом. Чтобы избежать этого, необходимо обеспечить надежный электрический контакт полотенцесушителя со стояком – водопроводные и отопительные стояки в жилых домах, как правило, заземлены.

Надеемся, эти рекомендации упростят вам задачу выбора водяного полотенцесушителя из нержавейки.

Видео: Модель полотенцесушителя из нержавеющей стали с боковым подключением

Как начать разбираться в электрике: самоучитель с нуля для начинающих электромонтеров

  1. Что изучает электрика
  2. С чего начать обучение
  3. Вуз, техникум, колледж
  4. Курсы
  5. Самообучение
  6. Схемы электрических соединений
  7. Параллельное и последовательное
  8. Теоретические основы электрики
  9. Понятия и свойства электрического тока
  10. Сила тока
  11. Напряжение
  12. Сопротивление
  13. Мощность тока
  14. Энергия и мощность
  15. Пусковой ток
  16. Закон Ома
  17. Трехфазные и однофазные сети
  18. Электропроводящие и изоляционные материалы
  19. Системы автоматической защиты
  20. Выполнение электромонтажных работ
  21. Необходимые инструменты
  22. Удаление виниловой изоляции с проводов (зачистка)
  23. Изоляция
  24. Прокладка проводки
  25. Выбор электрического провода
  26. Провод для заземления
  27. Электротехника и электрическая механика
  28. Техника безопасности
  29. Неисправности электротехники
  30. Рекомендации начинающим

При изучении электротехники новичку придется столкнуться с множеством малопонятных терминов, основных законов и положений. «Электрика для начинающих» помогает ознакомиться с принципами функционирования электрических сетей, научиться правильно работать с проводкой и приборами.

Что изучает электрика

Наука начала стремительно развиваться в XIX в. В то время были открыты первые законы, позволившие понять, что такое электричество. Теоретические основы проверялись на практике. Стали появляться первые электрические приборы, улучшаться средства передачи электроэнергии от источников к потребителям.

Современная наука помогает узнавать все о приборах, работающих с использованием электричества. Благодаря исследованиям создаются более совершенные устройства. Электротехника — наука, ставшая основным двигателем прогресса.

С чего начать обучение

Пособия по электрике «для чайников» присутствуют на информационных порталах. Дефицита таких материалов не наблюдается, поэтому каждый желающий может начать изучать дисциплину с нуля. Однако если человек планирует получить профессию электрика, ему придется поступать на соответствующий факультет высшего или средне-специального учебного заведения.

Вуз, техникум, колледж

Многие учебные учреждения предлагают получить профессиональное образование электрика. Стоит рассмотреть особенности обучения в каждом из них:

  1. Полный курс в ВУЗе длится 4-5 лет. Здесь дается минимальная практическая база. Однако ВУЗы готовят специалистов с хорошими теоретическими знаниями. Учебные заведения принимают выпускников 11-х классов или ССУЗов.
  2. Техникумы дают равное количество теоретических и практических навыков. Обучение направлено на получение рабочей специальности. Поэтому теория изучается менее детально, чем в ВУЗе. Техникумы принимают выпускников 9-х или 11-х классов школы. Обучение длится 4 или 3 года соответственно.
  3. Училище или колледж. Такие заведения подготавливают рабочих, поэтому теоретическая часть сведена к минимуму. Профессию электрика в училище можно получить за 1-3 года.

Курсы

Такие программы помогают освоить базовые навыки за 2-8 недель. Уроки проходят как в стандартном, так и в онлайн-режиме. Недостатком курсов считается малый объем получаемых знаний. Начинающий электрик изучает азы электротехники, осваивает некоторые навыки. Практические занятия обучающийся проводит самостоятельно.

Все курсы ведутся на платной основе, проходить их можно, не оставляя другой работы.

Самообучение

Если описанные способы обучения не подходят, человек может осваивать электротехнику самостоятельно с помощью специальной литературы. Выполнять сложные задачи в таком случае электрик не сможет, однако смонтировать проводку в квартире ему будет под силу. Чтобы стать опытным специалистом с помощью самоучителей, необходимо проходить практику помощником электрика. Ученик должен внимательно следить за действиями наставника, выполнять несложные задания.

Схемы электрических соединений

Существует 2 основных вида цепей, в которых компоненты соединяются параллельно или последовательно. Начинающему электрику стоит изучить принципы их построения и работы.

Параллельное и последовательное

В первом случае электричество разветвляется на все цепи, соединенные друг с другом. Общий ток равен сумме значений в каждой ветке. На соединенные параллельно цепи поступает одинаковое напряжение.

При последовательном построении схемы ток из одной ветки переходит в другую. Через все цепи проходит заряд одинаковой силы.

Теоретические основы электрики

Законы и формулы используются не только при расчетах. Их учитывают при выполнении практических задач. Зная теоретические основы, электрик может быстро выявить и устранить причину неисправности.

Понятия и свойства электрического тока

Электричество представляет собой движение частиц, переносящих заряд. При беспорядочном перемещении свободных электронов подобного не происходит. В перемещении заряда участвуют только упорядоченно движущиеся частицы. Ток всегда протекает направленно. О его присутствии свидетельствуют такие признаки:

  • повышение температуры проводника;
  • силовое воздействие на намагниченные тела;
  • изменение химических свойств проводника.

Ток бывает переменным и постоянным. Во втором случае его параметры являются неизменными. Переменный ток периодически меняет полярность от отрицательной к положительной. Это значит, что направление потока частиц становится противоположным. Скорость изменений представляет собой частоту.

Сила тока

При появлении электричества в цепи заряд переносится через сечение проводника. Величина, прошедшая за единицу времени, называется силой тока и выражается в амперах.

Напряжение

Для поддержания движения частиц, переносящих заряд, требуется сила, действующая в нужном направлении. Она называется электрическим полем или напряженностью. Сила вызывает разность потенциалов и стимулирует движение частиц. Для измерения напряжения используется отдельная единица — вольт. Между основными параметрами тока существует зависимость, отраженная в законе Ома.

Сопротивление

Эта величина является характеристикой проводника, связанной с током. Сопротивление, выражаемое в омах, обозначает противодействие материала течению заряженных частиц. Параметр увеличивается по мере уменьшения сечения и роста длины проводника. Под влиянием сопротивления материал нагревается. Величина в 1 Ом возникает при силе тока в 1 А и напряжении 1 В.

Читайте также:
Установка чугунных радиаторов отопления

Мощность тока

Электрический ток используется для выполнения работы — нагрева батарей, вращения мотора и т. д. Вычислить мощность в ваттах можно, умножив силу тока на напряжение. Например, нагреватель, работающий от сети 220 В, потребляет 2200 Вт. Значит, для его функционирования требуется сила в 10 А. Лампа накаливания 100 Вт потребляет 0,45 А.

Энергия и мощность

Начинающий электромонтер должен научиться разбираться в таких понятиях. Энергия бывает электрической, тепловой, механической или ядерной. Ее невозможно создать или уничтожить. Один вид энергии способен преобразовываться в другой. Например, в бытовых приборах электроэнергия превращается в тепло или звук. Любое устройство потребляет некоторое количество энергии за заданный отрезок времени.

Каждый прибор характеризуется своей величиной, представляющей собой мощность.

Пусковой ток

Нужно различать параметры потребляемого прибором тока при его работе и включении. В последнем случае наблюдается скачок, многократно превышающий эксплуатационные показатели. Поступающий в момент включения ток называется пусковым. Самым большим параметром обладают электродвигатели. Пусковой ток подается до момента набора валом нужной скорости вращения. Подобное характерно для большинства бытовых приборов. Блоки питания снабжаются устройствами, накапливающими энергию для запуска.

Пусковой ток не характерен для маломощных нагревательных элементов. Вычислить параметр, зная мощность прибора, не получится. Устройствам свойственны разные соотношения. Кроме того, современные приборы снабжаются ограничителями пускового тока.

Закон Ома

Сила тока равна напряжению, деленному на сопротивление. Это — основное положение закона Ома. Он действует в отношении постоянного и переменного тока. Через провод сопротивлением 1 Ом под напряжением 1 В проходит ток силой 1 А. Из закона Ома вытекают 2 следствия:

  1. При данных силе тока и сопротивлении можно рассчитать мощность, выделяемую цепью. Для этого квадрат первого параметра умножают на второй.
  2. При данных напряжении и сопротивлении можно рассчитать мощность. При этом квадрат первой величины делят на значение второй.

Трехфазные и однофазные сети

Генераторы на электростанциях вырабатывают 3-фазное напряжение. В таких установках присутствуют катушки индуктивности, размещенные под углом 120°. 3 таких элемента образуют оборот — 360°. Вырабатываемое при вращении магнитное поле индуцирует ток. Один из выводов катушки соединяется с нулевым проводом, второй (фазовый) подводится к потребителям. Получаемое напряжение является синусоидальным. В каждом фазовом проводе оно смещается на 120° относительно соседних элементов.

При измерении напряжения между 2 одинаковыми проводниками у потребителя получается 360 В. Этот параметр между нулем и фазой составляет 220 В. Для питания большинства сетей используется 3-фазное напряжение. Однако в целях экономии к маломощным потребителям подводят 1 фазу и ноль. Подключение выполняют с учетом необходимости равномерного распределения нагрузки. Так образуется 1-фазное бытовое напряжение.

Электропроводящие и изоляционные материалы

Под воздействием тока вещества проявляют разные свойства. Сопротивления начинаются от тысячных долей Ома, заканчиваются миллионами единиц. Материалы с малыми значениями называются проводниками. Диэлектриками или изоляторами называются вещества с высоким сопротивлением. Из проводников изготавливают кабели, клеммы, разъемы, передающие электроэнергию. Из изоляционных материалов производят изделия, препятствующие протеканию тока. Для них характерен эффект пробоя, при подаче предельного напряжения диэлектрик становится проводником.

Часть материалов в природе не относится к группе проводников или изоляторов. Они не используются для доставки электроэнергии или защиты от пробоя.

При отсутствии данных об электропроводности стоит считать материал полупроводником.

Системы автоматической защиты

Электросеть несет 2 вида угроз:

  1. Мощность бытовой проводки достаточна для возгорания материалов, используемых при отделке помещений. Замыкание в сети приводит к неконтролируемому повышению силы тока и воспламенению. Свести вероятность возникновения такой ситуации к нулю невозможно, однако ее снижают путем введения в цепь автоматического выключателя. При повышении параметров тока пластина устройства деформируется, высвобождается пружина, которая размыкает контакты. Автомат не реагирует на импульсы пускового тока.
  2. Нулевой провод связан с землей, фазовый находится под напряжением по отношению к ней. Между таким проводником и заземленными предметами возникает ток. Поражение человека электричеством, образующимся между 2 сетевыми кабелями, практически не опасно. Однако при некоторых условиях прохождения тока электротравма становится смертельной. Автоматические системы защиты следят, чтобы ток входил в один провод и уходил по другому. При появлении напряжения между фазой и заземленным предметом, например, телом человека, УЗО обесточивает сеть.

Выполнение электромонтажных работ

Создание электрических сетей состоит из нескольких этапов:

  • проектирования;
  • подготовки материалов и инструментов;
  • прокладки проводки.

Необходимые инструменты

Для работы потребуются:

  • фазоискатель;
  • плоскогубцы;
  • кусачки;
  • ножи;
  • изоляционная лента;
  • отвертки;
  • мультиметр для проверки сетей.

Удаление виниловой изоляции с проводов (зачистка)

Процедура сопряжена с некоторыми сложностями. Ее нужно проводить так, чтобы не повреждалась токопроводящая жила. Иногда каждый проводник защищается виниловой изоляцией. Набор таких шин помещается в еще одну оплетку. В таком случае нужно разрезать верхний слой, не повреждая внутренней изоляции. Для снятия оплетки используют тупой нож, для зачистки медных или алюминиевых жил — острый.

При разрезании изоляции лезвие вводят на половину толщины материала. После этого жилы разводят в стороны плоскогубцами. Внешняя изоляция рвется по линии надреза.

Изоляция

Места соединения или повреждения оплетки тщательно изолируют. При электромонтаже для этого используют специальную ленту. Для начала жилы изолируют раздельно, затем вместе. Нанесенный на изоленту клей должен обеспечивать прочную фиксацию. Материал надежно приклеивают к виниловой оплетке на ширину, препятствующую отслаиванию или сползанию.

Прокладка проводки

Современный провод укладывают без дополнительной изоляции. При проведении работ учитывают, что:

  • места соединений оставляют в свободном доступе;
  • провод не должен подвергаться механическим воздействиям;
  • нужно исключать влияние агрессивных факторов на места соединений;
  • нельзя задевать проводку инструментом при выполнении каких-либо работ.
Читайте также:
Электронный замок с пультом на входную дверь в квартиру

При прокладке кабелей под землей используют бронированный канал. Гидроизоляция не является обязательной, поскольку провод нечувствителен к воздействию влаги.

Скрытые сети обустраивают так, чтобы вероятность их повреждения отсутствовала. Необходимо сделать и сохранить схему проводки.

Выбор электрического провода

Кабели бывают одно- или многожильными. В первом случае имеется единственная токопроводящая жила. В многожильном кабеле шина состоит из сплетенных проводников. Провода различают и по количеству токопроводящих элементов. Для создания 3-фазной проводки применяют 4-жильный кабель. Состоящие из 3 проводников изделия используются при создании бытовых электросетей. Жилы изготавливают из серебра, алюминия или меди.

Первый вариант применяется в промышленных условиях, что объясняется высокой электропроводностью. В быту используют медь или алюминий.

Провод для заземления

Такой кабель соединяется с землей и применяется для защиты от поражения током при пробое на корпус прибора. Использование некоторых устройств без заземления недопустимо. К ним относятся насосы, нагреватели, стиральные машины. Если заземление отсутствует, его необходимо подвести. Обязательной является установка УЗО, защищающего от удара током при замыкании фазы на корпус.

Электротехника и электрическая механика

Эти науки являются взаимосвязанными. Электрическая механика изучает базовые схемы оборудования, потребляющего электроэнергию. Курс теории и практики помогает научиться ремонту бытовых приборов. Основные положения электрической механики позволяют понять, как работают двигатель и генератор, в чем заключаются различия между стабилизатором и трансформатором.

Техника безопасности

При работе с электрическими сетями или приборами соблюдают такие правила:

  1. Перед началом эксплуатации или ремонта оборудования изучают инструкцию. В разделе безопасности прописаны недопустимые действия, приводящие к замыканию и поражению током.
  2. Устройства необходимо обесточивать. После этого оценивают состояние изоляции проводов. При выявлении повреждений оголенные места закрывают изолентой.
  3. При невозможности обесточивания электрической сети работают в диэлектрических перчатках, обуви на резиновой подошве и специальных очках.
  4. Доступ к распределительным щитам и электроустановкам начинающим специалистам запрещен.
  5. Нельзя касаться лишенных изоляции проводов руками. Для поиска фазы используют мультиметры, индикаторные отвертки и другие инструменты.

Неисправности электротехники

Считается, что необходимо уметь выявлять 2 основных типа поломок: отсутствие надежного нужного контакта и наличие ненужного. В электромонтаже не бывает случаев, когда 2 элемента сети бывают связаны тем или иным сопротивлением. Они бывают только соединенными или разъединенными.

Рекомендации начинающим

Электрик-новичок должен следовать таким советам:

  1. При выборе сечения кабеля учитывают простой закон: мощность равна напряжению, умноженному на силу тока. По этой формуле рассчитывают главные токовые параметры. С помощью таблиц выбирают сечение проводников и характеристики других элементов электрической сети.
  2. Провода прокладывают строго горизонтально или под прямым углом. Расстояние от потолка до кабеля должно составлять не менее 20 см. При наличии в помещении труб от них отступают не менее 40 см.
  3. Распределительные щиты устанавливают на высоте 1,2 м. Между отдельными модулями оставляют расстояние, обеспечивающее циркуляцию воздуха.
  4. Электрические цепи защищают автоматическими выключателями, срабатывающими при утечке тока.

Чтобы стать опытным электриком, нужно постоянно выполнять практические задания и совершенствовать навыки.

Советы по работе с электропроводкой

Содержание:

  1. 1. Как сделать предварительную разметку?
  2. 2. Как размещать провода, розетки, выключатели?
  3. 3. Что нужно знать о проводах?
  4. 4. Каким будет завершающий этап?

Нужно заменить неработающий выключатель? Планируете ремонт старой электропроводки в доме? Хотите вывести дополнительные розетки в новой квартире? Проводите электричество на даче или в гараже? Тогда, кроме покупки электротехнических устройств и проводов, стоит задуматься над тем, сколько денег вы готовы потратить на электромонтажные работы. Встает резонный вопрос.

Вызвать электрика или сделать своими руками? Хочется, чтобы работы были выполнены качественно, при этом не требовали больших вложений. Посчитаем, что будет выгоднее. К примеру, московские расценки на установку розеток колеблются от 150 до 200 рублей, установка подрозетников стоит от 500 рублей, штробление стен – от 100 до 150 рублей за метр. Согласитесь, 1000 рублей за одну розетку – не так уж и много, если нужна только одна. А если в комнате будет несколько розеток и выключателей, да еще требуется монтаж распаячной коробки? А если не в одной комнате, а по всей квартире? Общая стоимость по электромонтажным работам в однокомнатной квартире может достигать 15 – 20 тысяч рублей, а в двух- или трехкомнатной – до 30 – 40 тысяч рублей. Вы готовы столько потратить? Если нет, самое время освоить первичные навыки и выполнить электромонтажные работы самостоятельно.

Мы не обещаем, что наши советы помогут стать профессиональным электриком, но гарантируем – после прочтения этой статьи с простейшими электромонтажными работами в быту вы справитесь без проблем. Итак, обо всем по порядку.

Как сделать предварительную разметку?

Кажется, что сложного в расположении проводов в стене? Нужно всего-то соединить места установки розеток и выключателей – и готово! Но это не так. Размещение элементов электросистемы нужно продумать. Зачем? Чем чревато их неверное расположение? Приведем простой пример. Замечали ли вы когда-нибудь, что от батареи бьет током? Причина в том, что розетка установлена слишком близко к ней. А ведь по технике электробезопасности проводка не должна проходить рядом с металлическими заземленными элементами, в частности трубопроводом. Чтобы избежать подобных ошибок, необходимо учитывать следующие требования.

  • Провод должен быть проложен строго вертикально или горизонтально, не допускается его расположение наискось. При монтаже необходимо соблюдать отступы от потолка 10 – 15 см.
  • Розетки устанавливаются на высоте 30 – 40 см от пола в тех местах, где планируется разместить стационарные электроприборы (холодильник, телевизор, кондиционер и т.д.). При этом до батарей, электроплит и других заземленных металлических устройств должно быть расстояние не менее 50 см. По правилам пожарной безопасности на каждые 6 кв. м в комнате должно приходиться по одной розетке, на кухне – по три розетки.
  • Выключатели монтируются на высоте 50 – 60 см от пола (сегодня их не устанавливают на высоте человеческого роста). Выключатели необходимо размещать с той стороны дверной коробки, с которой открытая дверь не будет перекрывать к ним доступ.
Читайте также:
Фасадная краска по штукатурке для наружных работ: расход на 1 м2, силиконовая и водоэмульсионная продукция для фасада и внутренних работ

Совет мастера. Если вы хотите установить розетку в ванной комнате, необходимо помнить, что она не должна размещаться в зоне, где возможно попадание на нее брызг. Причем, это должна быть не обычная розетка, а с повышенной степенью электрозащиты – класса не ниже IP44. Влагозащищенные розетки имеют крышку. Для них питание осуществляется через отдельное УЗО. Это дает гарантию того, что при коротком замыкании розетки в ванной сработает автомат защиты и прервет подачу тока только на эту розетку, остальные энергопотребители в доме будут работать.

В соответствии с этими требованиями наметьте на стенах места для выключателей и розеток, после начертите линии прокладки проводов. Обязательно соблюдайте допустимые расстояния, проверяйте их рулеткой. Начертить ровные линии, по которым будут проделываться каналы под проводку, можно с помощью лазерного уровня – на разметку уйдет минимум времени.

Как размещать провода, розетки, выключатели?

Когда вам уже ясно, где будут установлены розетки и выключатели и сколько метров провода потребуется для их соединения с питающим кабелем, стоит задуматься о том, как будет проходить процесс монтажа. Если проводка открытая, например, на даче или в гараже, достаточно зафиксировать кабель прямо на стене, подвести его к накладным выключателям и розеткам, для эстетичности провод можно скрыть пластиковым коробом. В данном случае не придется нарушать целостность стены и на монтаж уйдет совсем немного времени. Если же проводка будет скрытая, то есть два варианта монтажа.

Первый вариант. Подойдет, если в доме уже есть проводка и нужно заменить старые провода. Когда нет ни времени, ни возможности штробить стены, новый провод можно уложить в каналы вместо старого. Обнаружить скрытую проводку поможет специальный прибор – тестер напряжения, затем следует вскрыть стену, убрать из каналов провода и уложить новые. Этот способ позволит значительно сэкономить время.

Второй вариант. Подойдет, если в доме нет проводки или нужно выводить дополнительные провода для розеток и выключателей. Тогда предстоит проделать в стене новые канавки для укладки провода. При большом объеме работ обычно для этого используют штроборез. В быту можно обойтись перфоратором с полукруглым зубилом. При штроблении нужно соблюдать следующие размеры канавки: ширина должна быть 2 – 3 см, глубина – 2 см. Если в канал планируется укладывать несколько проводов, размеры следует увеличить. В местах установки розеток нужно сделать отверстия под подрозетники. Для этой цели также используется перфоратор, но уже с буровой коронкой.

Совет мастера. Если вы прокладываете в комнате полностью новую электропроводку, установите распаячную коробку. Она имеет корпус из негорючей пластмассы, к которому подводится один питающий кабель. Внутри коробки он соединяется с разводкой проводов, идущих к различным энергопотребителям: осветительным приборам, выключателям, розеткам. Это позволяет значительно экономить на проводах при монтаже, а также повысить безопасность электропроводки.

Что нужно знать о проводах?

Не спешите сразу нарезать все провода. Лучше уложите их в каналы и отрезайте под размер уже на месте установки. Так вы сэкономите время на замерах и сможете избежать досадной ситуации, когда провод оказывается короче, чем надо. Используйте кабелерез – с его помощью можно перерезать медные и алюминиевые провода толщиной до 12 мм, чего невозможно сделать обычными кусачками.

Рекомендуется сначала проложить проводку и только потом устанавливать распаячную коробку и подрозетники. Помните, что при монтаже осветительных приборов нужно соблюдать фазность: на выключатель идет фаза, на лампочку ноль, при установке розеток фаза может быть слева или справа. Чтобы соединить провода, необходимо снять с них изоляцию. Обратите внимание, что голая жила должна быть длиной около 5 см. При зачистке можно использовать нож для удаления изоляции или специальные клещи. После скрутки проводов необходимо проверить напряжение проводки. Чтобы узнать, есть ли контакт, используйте несколько контрольных ламп (временно повесьте их в места крепления розеток и люстр). Если все исправно, можно делать окончательную скрутку с помощью пассатижей. Старайтесь сделать так, чтобы провода были скручены плотно, но не прилагайте слишком много усилий, иначе есть риск повредить жилу. После этого место соединения нужно замотать изолентой. Лучше брать ленту из ПВХ, так как она устойчива к влаге и дает более надежную изоляцию.

Совет мастера. Выбирайте провода по их сечению. На розетки идут провода с сечением не менее 2,5 кв. мм, на осветительные приборы допустимо сечение 1,5 – 2 кв. мм. Сегодня чаще всего используется медный кабель, так как он более долговечен, чем алюминиевый.

Если вы не знаете, какой кабель покупать, подробнее о его видах можете прочитать в статье «Кабель для монтажа в жилом доме – как выбрать».

Каким будет завершающий этап?

После того как проводка смонтирована, провода в распаячных коробках надежно соединены и в местах установки розеток и ламп на проводах есть напряжение, можно приступать к отделочным работам. Провод по всей длине нужно скрыть слоем гипса через каждые 30 – 40 см. Затем все зашпаклевать. Розетки и выключатели монтировать нужно после полного высыхания шпаклевки, и только потом установить их лицевые панели.

Кстати, схему расположения проводки можно начертить на листе со всеми размерами или сфотографировать до скрытия под отделочными материалами. Это пригодится на будущее, например, если вы захотите установить еще несколько дополнительных розеток или будете ремонтировать электропроводку.

Читайте также:
Схемы разводки отопления

Итак, теперь вы знаете, как можно самостоятельно провести электромонтажные работы в быту. Вы сэкономите деньги на оплате услуг электрика и, к примеру, сможете потратить их на покупку инструмента, необходимого вам для работы. Пассатижи, кусачки и отвертки можно приобрести по отдельности или в наборе электромонтажного инструмента, упакованные в чехол или кейс. Обратите внимание на то, что рукоятки у них должны быть диэлектрические – изоляционный материал надежно защитит от удара током при работе с элементами, находящимися под напряжением до 1000 В. Не забудьте учесть и материал рабочей части. Недорогие инструменты изготавливаются из инструментальной стали, более дорогие – из хромованадиевой стали, поэтому они отличаются повышенной прочностью и лучше защищены от коррозии.

Заказать электромонтажный инструмент, вспомогательные приспособления, а также электротехнические изделия вы можете в нашем интернет-магазине. Один звонок менеджеру – и у вас будет все, что нужно для монтажа электропроводки в квартире, на даче или частном доме. Просто наберите номер 8-800-333-83-28 и закажите все необходимое прямо сейчас!

Электротехника для чайников

Начнем пожалуй с понятия электричества. Электрический ток – это упорядоченное движение заряженных частиц под действием электрического поля. В качестве частиц могут выступать свободные электроны металла, если ток течет по металлическому проводу, или ионы, если ток течет в газе или жидкости.

Есть ещё ток в полупроводниках, но это отдельная тема для разговора. Как пример можно привести высоковольтный трансформатор из микроволновки – сначала электроны бегут по проводам, затем ионы движутся между проводами, соответственно сначала ток идет через металл, а потом через воздух. Вещество называются проводником или полупроводником, если в нём есть частицы, способные переносить электрический заряд. Если таких частиц нет, то такое вещество называется диэлектриком, оно не проводит электричество. Заряженные частицы несут на себе электрический заряд, который измеряется обозначается q в кулонах.

Единица измерения силы тока называется Ампер и обозначается буковой I, ток величиной в 1 Ампер образуется при прохождении через точку электрической цепи заряда величиной 1 Кулон за 1 секунду, то есть грубо говоря сила тока измеряется в кулонах секунду. И по сути сила тока это количество электричества, протекающего за единицу времени через поперечное сечение проводника. Чем больше заряженных частиц бежит по проводу, тем соответственно больше ток.

Чтобы заставить заряженные частицы перемещаться от одного полюса к другому необходимо создать между полюсами разность потенциалов или – Напряжение. Напряжение измеряется в вольтах и обозначается буквой V или U. Чтобы получить напряжение величиной 1 Вольт нужно передать между полюсами заряд в 1 Кл, совершив при этом работу в 1 Дж. Согласен, немного непонятно.

Для наглядности представим резервуар с водой расположенный на некоторой высоте. Из резервуара выходит труба. Вода под действием силы тяжести вытекает через трубу. Пусть вода – это электрический заряд, высота водяного столба – это напряжение, а скорость потока воды – это электрический ток. Точнее не скорость потока, а количество вытекающей за секунду воды. Вы понимаете, что чем выше уровень воды, тем больше будет давление внизу А чем выше давление внизу, тем больше воды вытечет через трубу, потому что скорость будет выше.. Аналогично чем выше напряжение, тем больший ток будет течь в цепи.

Зависимость между всеми тремя рассмотренными величинами в цепи постоянного тока определяет закон ома, который выражается вот такой формулой, и звучит как сила тока в цепи прямо пропорциональна напряжению, и обратно пропорциональна сопротивлению. Чем больше сопротивление, тем меньше ток, и наоборот.

Добавлю ещё пару слов про сопротивление. Его можно измерить, а можно посчитать. Допустим у нас есть проводник, имеющий известную длину и площадь поперечного сечения. Квадратный, круглый, неважно. Разные вещества имеют разное удельное сопротивление, и для нашего воображаемого проводника существует вот такая формула, определяющая зависимость между длиной, площадью поперечного сечения и удельным сопротивлением.

Удельное сопротивление веществ можно найти в интернете в виде таблиц.

Можно опять же провести аналогию с водой: вода течёт по трубе, пусть труба имеет удельную шершавость. Логично предположить, что чем длиннее и уже труба, тем меньше воды будет по ней протекать за единицу времени. Видите, как всё просто? Формулу даже запоминать не нужно, достаточно представить себе трубу с водой.

Что касается измерения сопротивления, то нужен прибор, омметр. В наше время более популярны универсальные приборы – мультиметры, они измеряют и сопротивление, и ток, и напряжение, и ещё кучу всего. Давайте проведём эксперимент. Я возьму отрезок нихромовой проволоки известной длины и площади сечения, найду удельное сопротивление на сайте где я её купил и посчитаю сопротивление. Теперь этот же кусочек измерю при помощи прибора. Для такого маленького сопротивления мне придется вычесть сопротивление щупов моего прибора, которое равно 0.8 Ом. Вот так вот!

Шкала мультиметра разбита по размерам измеряемых величин, это сделано для более высокой точности измерения. Если я хочу измерить резистор с номиналом 100 кОм, я ставлю рукоятку на большее ближайшее сопротивление. В моём случае это 200 килоом. Если хочу измерить 1 килоом, то ставлю на 2 ком. Это справедливо для измерения остальных величин. То есть на шкале отложены пределы измерения, в который нужно попасть.

Давайте продолжим развлекаться с мультиметром и попробуем измерить остальные изученные величины. Возьму несколько разных источников постоянного тока. Пусть это будет блок питания на 12 вольт, юсб порт и трансформатор, который в своей молодости сделал мой дед. Напряжение на этих источниках мы можем измерить прямо сейчас, подключив вольтметр параллельно, то есть непосредственно к плюсу и к минусу источников. С напряжением всё понятно, его можно взять и измерить. А вот чтобы измерить силу тока, нужно создать электрическую цепь, по которой будет протекать ток. В электрической цепи обязательно должен быть потребитель, или нагрузка. Давайте подключим потребитель к каждому источнику. Кусочек светодиодной ленты, моторчик и резистор на (160 ом).

Читайте также:
Установка уличных дверей. Как выбрать входные уличные двери

Давайте измерим ток, протекающий в цепях. Для этого переключаю мультиметр в режим измерения силы тока и переключаю щуп во вход для тока. Амперметр подключается в цепь последовательно измеряемому объекту. Вот схема, её тоже следует помнить и не путать с подключением вольтметра. Кстати существует такая штуковина как токовые клещи. Они позволяют измерять силу тока в цепи без подключения непосредственно к цепи. То есть не нужно отсоединять провода, просто накидываешь их на провод и они измеряют. Ну ладно, вернёмся к нашему обычному амперметру.

Итак, я измерил все токи. Теперь мы знаем, какой ток потребляется в каждой цепи. Здесь у нас светятся светодиоды, здесь крутится моторчик а здесь…. Так стоять, а че делает резистор? Он не поёт нам песни, не освещает комнату и не вращает никакой механизм. Так на что он тратит целых 90 миллиампер? Так не пойдёт, давайте разбираться. Слышь ты! Ау, он горячий! Так вот куда расходуется энергия! А можно ли как-то посчитать, что здесь за энергия? Оказывается – можно. Закон, описывающий тепловое действие электрического тока был открыт в 19 веке двумя учеными, Джеймсом Джоулем и Эмилием Ленцем. Закон назвали закон Джоуля-Ленца. Он выражается вот такой формулой, и численно показывает, сколько джоулей энергии выделяется в проводнике, в котором течёт ток, за единицу времени. Из этого закона можно найти мощность, которая выделяется на этом проводнике, мощность обозначается английской буквой Р и измеряется в ваттах.

Таким образом у меня на столе электрическая мощность идёт на освещение, на совершение механической работы и на нагрев окружающего воздуха. Кстати именно на этом принципе работают различные нагреватели, электрочайники, фены, паяльники и прочее. Там везде стоит тоненькая спираль, которая нагревается под действием тока.

Этот момент стоит учитывать при подведении проводов к нагрузке, то есть прокладка проводки к розеткам по квартире тоже входит в это понятие. Если вы возьмете для подведения к розетке слишком тонкий провод и подключите в эту розетку компьютер, чайник и микроволновку, то провод может нагреться вплоть до возникновения пожара. Поэтому есть вот такая табличка, которая связывает площадь поперечного сечения проводов с максимальной мощностью, которая по этим проводам будет идти. Если вздумаете тянуть провода – не забудьте об этом.

Также в рамках этого выпуска хотелось бы напомнить особенности параллельного и последовательного соединения потребителей тока. При последовательном соединении сила тока одинакова на всех потребителях, напряжение разделилось на части, а общее сопротивление потребителей представляет собой сумму всех сопротивлений. При параллельном соединении напряжение на всех потребителях одинаково, сила тока разделилась, а общее сопротивление вычисляется вот по такой формуле.

Из этого вытекает один очень интересный момент, который можно использовать для измерения силы тока. Допустим нужно измерить силу тока в цепи около 2 ампер. Амперметр с этой задачей не справляется, поэтому можно использовать закон ома в чистом виде. Знаем, что сила тока одинакова при последовательном соединении. Возьмём резистор с очень маленьким сопротивлением и вставим его последовательно нагрузке. Измерим на нём напряжение. Теперь, пользуясь законом ома, найдём силу тока. Как видите, она совпадает с расчётом ленты. Здесь главное помнить, что этот добавочный резистор должен быть как можно меньшего сопротивления, чтобы оказывать минимальное влияние на измерения.

Есть ещё один очень важный момент, о котором нужно знать. Все источники имеют максимальный отдаваемый ток, если этот ток превысить – источник может нагреться, выйти из строя, а в худшем случае ещё и загореться. Самый благоприятный исход это когда источник имеет защиту от перегрузки по току, в таком случае он просто отключит ток. Как мы помним из закона ома, чем меньше сопротивление, тем выше ток. То есть если взять в качестве нагрузки кусок провода, то есть замкнуть источник самого на себя, то сила тока в цепи подскочит до огромных значений, это называется короткое замыкание. Если вы помните начало выпуска, то можете провести аналогию с водой. Если подставить нулевое сопротивление в закон ома то мы получим бесконечно большой ток. На практике такое конечно не происходит, потому что источник имеет внутреннее сопротивление, которое подключено последовательно. Этот закон называется закон ома для полной цепи. Таким образом ток короткого замыкания зависит от величины внутреннего сопротивления источника.

Сейчас давайте вернёмся к максимальному току, который может выдать источник. Как я уже говорил, силу тока в цепи определяет нагрузка. Многие писали мне вк и задавали примерно вот такой вопрос, я его слегка утрирую: Саня, у меня есть блок питания на 12 вольт и 50 ампер. Если я подключу к нему маленький кусочек светодиодной ленты, она не сгорит? Нет, конечно же она не сгорит. 50 ампер – это максимальный ток, который способен выдать источник. Если ты подключишь к нему кусочек ленты, она возьмёт свои ну допустим 100 миллиампер, и все. Ток в цепи будет равен 100 миллиампер, и никто никуда не будет гореть. Другое дело, если возьмёшь километр светодиодной ленты и подключишь его к этому блоку питания, то ток там будет выше допустимого, и блок питания скорее всего перегреется и выйдет из строя. Запомните, именно потребитель определяет величину тока в цепи. Этот блок может выдать максимум 2 ампера, и когда я закорачиваю его на болтик, с болтиком ничего не происходит. А вот блоку питания это не нравится, он работает в экстремальных условиях. А вот если взять источник, способный выдать десятки ампер, такая ситуация не понравится уже болтику.

Читайте также:
Средства защиты бетона - смеси для гидроизоляции бетона от влаги

Давайте для примера произведём расчёт блока питания, который потребуется для питания известного отрезка светодиодной ленты. Итак, закупили мы у китайцев катушку светодиодной ленты и хотим запитать три метра этой самой ленты. Для начала идём на страницу товара и пытаемся найти, сколько ватт потребляет один метр ленты. Эту информацию я найти не смог, поэтому есть вот такая табличка. Смотрим, что у нас за лента. Диоды 5050, 60 штук на метр. И видим, что мощность составляет 14 ватт на метр. Я хочу 3 метра, значит мощность будет 42 ватта. Блок питания желательно брать с запасом на 30% по мощности, чтобы он не работал в критическом режиме. В итоге получаем 55 ватт. Ближайший подходящий блок питания будет на 60 ватт. Из формулы мощности выражаем силу тока и находим её, зная, что светодиоды работают при напряжении 12 вольт. Выходит, нам нужен блок с током 5 ампер. Заходим, например, на али, находим, покупаем.

Очень важно знать потребляемый ток при изготовлении всяких USB самоделок. Максимальный ток, который можно взять от USB, составляет 500 миллиампер, и его лучше не превышать.

И напоследок коротенько о технике безопасности. Здесь вы можете видеть, до каких значений электричество считается неопасным для жизни человека.

Как стать электриком с нуля?

Не так давно школьники мечтали стать юристами, экономистами или бухгалтерами, как представителями одних из наиболее высокооплачиваемых профессий. Но с бесконтрольным ростом таких специалистов на рынке труда довольно сложно отыскать теплое место с хорошей зарплатой даже дипломированному работнику с приличным стажем за плечами.

Тем не менее, спрос на рабочие профессии не утрачивает своей актуальности, как в части спроса на них, так и в финансовом выражении. А повсеместное использование электричества во всех сферах человеческой деятельности побуждает молодежь задуматься о том, как стать электриком с нуля.

Разновидности профессии

Специальность электрика предусматривает довольно широкий спектр обязанностей и выполняемых работ в самых различных отраслях.

Среди таких направлений стоит выделить:

  • Электромонтажники – выполняют монтаж электропроводки и другого электрооборудования как в низковольтных, так и в высоковольтных сетях.

Монтажные работы

  • Эксплуатационный персонал – осуществляет контроль состояния, режимов работы электрического оборудования, осуществляет взаимодействие между различными электроустановками и даже частями энергосистемы.
  • Электрики, осуществляющие наладку, испытание оборудования перед вводом в работу и в процессе электроснабжения.

Наладка оборудования

  • Электронщики – работают с электронными схемами, включая современное оборудование (компьютеры, сервера и т.д.), выполняют пайку радиодеталей.

Работа с электронными схемами

  • Аудиторы – анализируют потребление и расход электроэнергии, разрабатывают эффективные меры по снижению потерь и т.д.

Данный перечень определяет только основные направления, на практике существует прикладное применение в зависимости от соответствующей отрасли: автоэлектрики, сетевики, подстанционники, железнодорожные электрики, электрики, обслуживающие системы автоматики и телемеханики, релейных защит, специализирующиеся на бытовых сетях и т.д.

Обслуживание сетевого хозяйства

Применительно к каждому конкретному производству или работе обязанности электрика и объем требуемых от него знаний определяется местными инструкциями и положениями.

Что нужно, чтобы стать электриком?

Чтобы стать электриком, для начала необходимо определить интересующее вас направление и соответствующие особенности работы.

В каждом из них существует определенная градация по:

  • профессиям (электромонтер, электрослесарь, электромеханик, инженер и т.д.);
  • квалификационным разрядам или категориям, от которых напрямую зависит зарплата электрика и допустимый для выполнения перечень работ в плане технической и технологической сложности и ответственности;
  • уровню допуска – определяет соответствие знаний работника и навыков в части охраны труда и электробезопасности, которые обязательно учитываются при обслуживании устройств и определяют возможность выполнения тех или иных категорий работ.

Чтобы стать профессиональным электриком необходимо получить соответствующий уровень знаний в данной профессии, который подтверждается каким-либо документом. После этого происходит обучение по вопросам электробезопасности и правилам технической эксплуатации для присвоения квалификационной группы допуска.

С чего начать обучение?

Первое, что нужно для получения профессии электрика – освоить соответствующий объем знаний. Вы должны научиться ориентироваться в основных электрических величинах, принципах работы элементарных схем, радиодеталей. Также нужно разобраться в законах протекания электрического тока, передачи напряжения и т.д.

Применительно к выбранной профессии необходимо изучить соответствующую литературу или пройти курс согласно программе учебного заведения.

Вуз, техникум, колледж

Если вы решили стать опытным электриком, то вам не помешает обучение в специализированном заведении. Сегодня многие ВУЗы, техникумы и училища предоставляют профессиональное образование для электриков по всевозможным направлениям.

Рассмотрим особенности курсов обучения для каждого из них:

  • Высшие учебные заведения – потребуют от начинающего электрика порядка 4 – 5 лет на обучение. В сравнении с другими типами заведений для подготовки электриков дают минимальную практическую базу, но подготавливают хороших специалистов с глубокими теоретическими познаниями в электротехнической сфере. Важный критерий – получение 11 классов образования или наличие профессионального, исключающего такую необходимость.
  • Техникум – представляет собой золотую середину в плане теоретических и практических навыков, которые электрик получает после его окончания. Конечно, теория изучается не в таком детальном ключе, но этого более чем достаточно, чтобы получить грамотных электриков. Обучение может осуществляться как после 9 классов в течении 4 лет, так и после 11 в течении 3 лет.
  • Колледж или училище – подготавливает рабочие профессии электриков, как правило, теоретическая часть здесь сведена к минимуму, максимальный упор делается на приобретение практических навыков. Удостоверение электрика можно получить достаточно быстро – от 1 до 3 лет.
Читайте также:
Срок хранения яиц при комнатной температуре

Вышеперечисленные варианты обучения предоставляют возможность и платного и бесплатного образования. В результате вы получаете диплом или сертификат о присвоении соответствующей квалификации, а некоторые заведения даже заботятся о трудоустройстве своих выпускников.

Разумеется, далеко не все предложения превысят среднюю зарплату, но это будет прекрасной платформой для практического закрепления знаний. Существенным недостатком является довольно длительный процесс, чтобы стать электриком.

Курсы

Профессиональные курсы для электриков стали особенно популярны в современном мире, где постоянное развитие рынка труда создает постоянный спрос. Благодаря чему вы можете стать электриком на таких специальных курсах за 2 – 8 недели. Обучение может происходить как онлайн, так и в оффлайн режиме, что в значительной мере упрощает процесс освоения профессии электрика. В зависимости от конкретного курса, вы можете проходить его как по учебнику, так и в режиме вебинаров или конференций.

Недостатком обучения на курсах является довольно малый объем информации, начинающий электрик получает выдержку по основам электротехники и узконаправленные практические рекомендации. Которые он сможет опробовать уже непосредственно в самостоятельной практике. Помимо этого курсы всегда проходят на платной основе.

Существенным преимуществом является куда большая свобода – для получения удостоверения вы можете не оставлять другую работу или учебу и осваивать профессию электрика параллельно. Также на курсах вы получите выжимку того, что касается конкретного рода деятельности.

Самообучение

Если не один из вышеперечисленных методов вам не подходит, вы можете стать электриком самостоятельно, изучив интересующую вас информацию в литературе или интернете. Пополнив ряды домашних мастеров, вы вряд ли сможете выполнять какие-либо сложные работы, но монтаж проводки в квартире или установка несложного бытового оборудования будут для вас понятной и легко реализуемой задачей.

Чтобы стать опытным специалистом на самообучении вам все равно понадобиться помощь квалифицированного спеца. Желательно поработать с практиками, если есть возможность наняться помощником электрика, хотя бы за символическую плату – это будет идеальный вариант.

На начальном этапе электрику-ученику будут доверять наиболее простые операции (штробление стен, сверление отверстий, укладка провода, ну и принеси — подай), здесь важно внимательно выполнять все задания и смотреть, что делает ваш наставник.

Штробление стен

Спустя какое-то время вы сможете без проблем повторить ту же работу сами.

Пару слов про самоучек

Следует отметить, что самоучка вовсе не означает плохой электрик – отсутствие образования, увы, не является определяющим фактором. На практике многие специалисты, выполняющие электромонтажные работы, не имеют вообще никаких корочек, но качеству их работы могут позавидовать даже лицензированные компании и организации. В то же время, даже электротехнический персонал с высшим и среднетехническим образованием могут показывать недопустимо низкий уровень знаний и навыков.

Поэтому если вы решили начать свой путь к освоению такой профессии самостоятельно, можете смело приступать к изучению сайта и технической литературы. Затем, при желании, вы можете поступить на дневное или заочное обучение для получения специальности или повышения разряда.

Главное, подходите ответственно к изучению всех нюансов – электричество не прощает ошибок, запомните, приоритет вашей безопасности и сохранения здоровья окружающих должен быть на первом месте.

Полезные ссылки для обучения

Основы электробезопасности (https://www.asutpp.ru/elektrosnabzhenie/elektrobezopasnost) – большинство электроустановок несут угрозу человеческой жизни. Здесь вы найдете информацию об основных опасных факторах и способах их предотвращения.

Монтаж электропроводки (https://www.asutpp.ru/elektrika-v-kvartire/montazh-elektroprovodki) – ознакомит вас с основными принципами выполнения такого вида работ. Поможет начинающим электрикам освоить главные навыки монтажных работ для разных комнат в квартире, бани, гаража и т.д.

Розетки и выключатели освещении (https://www.asutpp.ru/elektrika-v-kvartire/rozetki-i-vykljuchateli) – познакомит вас с особенностями монтажа, эксплуатации и изготовления различных видов коммутационной аппаратуры и точек подключения.

Как сделать заземление в квартире своими руками? (https://www.asutpp.ru/zazemlenie-v-kvartire-svoimi-rukami.html) – здесь вы узнаете, зачем дома нужно заземление и как его можно обустроить.

По различным защитам вам следует ознакомиться с такими статьями:

Помимо этого на сайте вы найдете много другой интересной и полезной информации.

Основы электротехники для начинающих

Существует множество понятий, которые нельзя увидеть собственными глазами и потрогать руками. Наиболее ярким примером служит электротехника, состоящая из сложных схем и малопонятной терминологии. Поэтому очень многие просто отступают перед трудностями предстоящего изучения этой научно-технической дисциплины. Получить знания в этой области помогут основы электротехники для начинающих.

  1. Понятия и свойства электрического тока
  2. Основные токовые величины
  3. Закон Ома
  4. Энергия и мощность в электротехнике
  5. Электрика для чайников: основы электроники

Понятия и свойства электрического тока

Электрические законы и формулы требуются не только для проведения каких-либо расчетов. Они нужны и тем, кто на практике выполняет операции, связанные с электричеством. Зная основы электротехники можно логическим путем установить причину неисправности и очень быстро ее устранить.

Суть электрического тока заключается в движении заряженных частиц, переносящих электрический заряд от одной до другой точки. Однако при беспорядочном тепловом движении заряженных частиц, по примеру свободных электронов в металлах, переноса заряда не происходит. Перемещение электрического заряда через поперечное сечение проводника происходит лишь при условии участия ионов или электронов в упорядоченном движении.

Электрический ток всегда протекает в определенном направлении. О его наличии свидетельствуют специфические признаки:

  • Нагревание проводника, по которому протекает ток.
  • Изменение химического состава проводника под действием тока.
  • Оказание силового воздействия на соседние токи, намагниченные тела и соседние токи.
Читайте также:
Шкаф в прихожую и коридор: 80 фото в интерьере, идеи дизайна

Электрический ток может быть постоянным и переменным. В первом случае все его параметры остаются неизменными, а во втором – периодически происходит изменение полярности от положительной к отрицательной. В каждом полупериоде изменяется направление потока электронов. Скорость таких периодических изменений представляет собой частоту, измеряемую в герцах

Основные токовые величины

При возникновении в цепи электрического тока, происходит постоянный перенос заряда через поперечное сечение проводника. Величина заряда, перенесенная за определенную единицу времени, называется силой тока, измеряемой в амперах.

Для того чтобы создать и поддерживать движение заряженных частиц, необходимо воздействие силы, приложенной к ним в определенном направлении. В случае прекращения такого действия, прекращается и течение электрического тока. Такая сила получила название электрического поля, еще она известна как напряженность электрического поля. Именно она вызывает разность потенциалов или напряжение на концах проводника и дает толчок движению заряженных частиц. Для измерения этой величины применяется специальная единица – вольт. Существует определенная зависимость между основными величинами, отраженная в законе Ома, который будет рассмотрен подробно.

Важнейшей характеристикой проводника, непосредственно связанной с электрическим током, является сопротивление, измеряемое в омах. Данная величина является своеобразным противодействием проводника течению в нем электрического тока. В результате воздействия сопротивления происходит нагрев проводника. С увеличением длины проводника и уменьшением его сечения, значение сопротивления увеличивается. Величина в 1 Ом возникает, когда разность потенциалов в проводнике составляет 1 В, а сила тока – 1 А.

Закон Ома

Данный закон относится к основным положениям и понятиям электротехники. Он наиболее точно отражает зависимость между такими величинами, как сила тока, напряжение, сопротивление и мощность. Определения этих величин уже были рассмотрены, теперь нужно установить степень их взаимодействия и влияния друг на друга.

Для того чтобы вычислить ту или иную величину, необходимо воспользоваться следующими формулами:

  1. Сила тока: I = U/R (ампер).
  2. Напряжение: U = I x R (вольт).
  3. Сопротивление: R = U/I (ом).

Зависимость этих величин, для лучшего понимания сути процессов, часто сравнивается с гидравлическими характеристиками. Например, внизу бака, наполненного водой, устанавливается клапан с примыкающей к нему трубой. При открытии клапана вода начинает течь, поскольку существует разница между высоким давлением в начале трубы и низким – на ее конце. Точно такая же ситуация возникает на концах проводника в виде разности потенциалов – напряжения, под действием которого электроны двигаются по проводнику. Таким образом, по аналогии, напряжение представляет собой своеобразное электрическое давление.

Силу тока можно сравнить с расходом воды, то есть ее количеством, протекающим через сечение трубы за установленный период времени. При уменьшении диаметра трубы уменьшится и поток воды в связи с увеличением сопротивления. Этот ограниченный поток можно сравнить с электрическим сопротивлением проводника, удерживающим поток электронов в определенных рамках. Взаимодействие тока, напряжения и сопротивления аналогично гидравлическим характеристикам: с изменением одного параметра, происходит изменение всех остальных.

Энергия и мощность в электротехнике

В электротехнике существуют еще и такие понятия, как энергия и мощность, связанные с законом Ома. Сама энергия существует в механической, тепловой, ядерной и электрической форме. В соответствии с законом сохранения энергии, ее невозможно уничтожить или создать. Она может лишь преобразовываться из одной формы в другую. Например, в аудиосистемах осуществляется преобразование электроэнергии в звук и теплоту.

Любые электрические приборы потребляют определенное количество энергии на протяжении установленного промежутка времени. Эта величина индивидуальна для каждого прибора и представляет собой мощность, то есть объем энергии, который может потребить тот или иной прибор. Этот параметр вычисляется по формуле P = I x U, единицей измерения служит ватт. Он означает перемещение одного ампера одним вольтом через сопротивление в один ом.

Таким образом, основы электротехники для начинающих помогут на первых порах разобраться с основными понятиями и терминами. После этого будет значительно легче использовать полученные знания на практике.

Электрика для чайников: основы электроники

Основы электротехники и электроники

Применение полупроводников в радио- и электротехнике

Уроки для электриков: основы электричества

При выходе из строя какого-нибудь электроблока правильным решением будет вызвать специалиста, который быстро устранит проблему.

  • Техника безопасности
  • Виды цепей, напряжение и сила тока
  • Переменная и постоянная величины
  • Мощность и другие параметры
  • Закон Ома

Если такой возможности нет, уроки для электриков помогут самостоятельно устранить ту или иную поломку.

При этом стоит помнить о технике безопасности, дабы избежать серьезных увечий.

Техника безопасности

Правила безопасности нужно выучить наизусть — это сохранит здоровье и жизнь при устранении проблем с электричеством. Вот самые важные азы электрики для начинающих:

  • Первые работы с сетями лучше всего проводить под присмотром опытного электрика.
  • Не рекомендуется работать с высоким напряжением одному. Рядом всегда должен кто-то быть, кто подстрахует в случае проблем — обесточит сеть, вызовет экстренные службы и окажет первую помощь.
  • Все работы следует проводить с обесточенными сетями. Также нужно убедиться, что никто не подключит электричество во время монтажа.

Для выполнения монтажных работ необходимо приобрести датчик (индикатор фазы), похожий на отвертку или шило. Это устройство позволяет найти провод, находящийся под напряжением — при его обнаружении на датчике загорается индикатор. Приборы работают по-разному, например, когда пальцем прижат соответствующий контакт.

Перед началом работ необходимо с помощью индикатора удостовериться в том, что все провода не обесточены.

Дело в том, что иногда проводку прокладывают неправильно — автомат на входе отключает только один провод, не обесточивая всю сеть. Такая ошибка может привести к печальным последствиям, ведь человек надеется на полное отключение системы, в то время как некоторый участок может все еще быть активным.

Читайте также:
Терморегулятор для котла отопления (регулятор температуры): виды и рекомендации по выбору

Виды цепей, напряжение и сила тока

Электрические цепи могут быть связаны параллельно либо последовательно. В первом случае электрический ток распределяется по всем цепям, которые соединяются параллельно. Получается, что суммарная единица будет равна сумме тока в любой из цепей.

Параллельные соединения имеют одинаковое напряжение. В последовательной комбинации ток переходит из одной системы в другую. В итоге в каждой линии протекает одинаковый ток.

Не имеет смысла останавливаться на технических определениях напряжения и силы тока (А). Гораздо понятнее будет пояснение на примерах. Так, первый параметр влияет на то, насколько хорошо нужно изолировать различные участки. Чем оно больше, тем выше вероятность того, что в каком-то месте случится пробой. Из этого следует, что высокому напряжению необходима качественная изоляция. Оголенные соединения необходимо держать подальше друг от друга, от других материалов и от земли.

Электрическое напряжение (U) принято измерять в Вольтах.

Более мощное напряжение несет большую угрозу для жизни. Но не стоит полагать, будто низкое абсолютно безопасно. Опасность для человека зависит и от силы тока, которая проходит через организм. А этот параметр уже напрямую подчиняется сопротивлению и напряжению. При этом сопротивление организма связано с сопротивлением кожи, которое может меняться в зависимости от морального и физического состояния человека, влажности и многих других факторов. Бывали случаи, когда человек умирал от удара током всего 12 вольт.

Кроме того, в зависимости от силы тока подбираются различные провода. Чем выше A, тем толще нужен провод.

Переменная и постоянная величины

Когда электричество только зарождалось, потребителям поставляли постоянный ток. Однако выяснилось, что стандартную величину 220 вольт практически невозможно передать на большое расстояние.

С другой стороны, нельзя подводить тысячи вольт — во-первых, это опасно, во-вторых, тяжело и дорого изготавливать приборы, работающие на таком высоком напряжении. В результате было решено преобразовывать напряжение — до города доходит 10 вольт, а в дома уже попадает 220. Преобразование происходит при помощи трансформатора.

Что касается частоты напряжения, то она составляет 50 Герц. Это значит, что напряжение меняет свое состояние 50 раз в минуту. Оно стартует с нуля и вырастает до отметки в 310 вольт, затем падает до нуля, затем до -310 вольт и опять поднимается до нуля. Все работа протекает в циклическом ключе. В таких случаях напряжение в сети равняется 220 вольт — почему не 310, будет рассказано дальше. За границей встречаются разные параметры — 220, 127 и 110 вольт, а частота может быть 60 герц.

Мощность и другие параметры

Электрический ток необходим для выполнения какой-либо работы, например, для вращения двигателя или нагрева батарей. Можно вычислить, какую работу он совершит, умножая силу тока на напряжение. Например, электронагреватель, имеющий 220 вольт, и обладающий мощностью 2.2 кВт, будет расходовать ток в 10 А.

Стандартное измерение мощности происходит в ваттах (Вт). Электрический ток силой 1 ампер с напряжением 1 вольт может выделить мощность 1 ватт.

Вышеприведенная формула используется для обоих видов тока. Однако вычисление первого имеет некоторую сложность, — необходимо умножить силу тока на U в каждую единицу времени. А если учесть, что у переменного тока все время меняются показатели напряжения и силы, то придется брать интеграл. Поэтому было применено понятие действующего значения.

Грубо говоря, действующий параметр — это среднее значение силы тока и напряжения, выбранное специальным путем.

Переменный и постоянный ток имеет амплитудное и действующее состояние. Амплитудный параметр — максимальная единица, до которой может подниматься напряжение. Для переменного вида амплитудное число равняется действующему, умноженному на √ 2. Этим объясняются показатели напряжения 310 и 220 В.

Закон Ома

Следующим понятием в основах электрики для начинающих является закон Ома. Он утверждает, что сила тока равна напряжению, поделенному на сопротивление. Этот закон действует как для переменного тока, так и для постоянного.

Сопротивление измеряют в омах. Так, сквозь проводник с сопротивлением 1 ом при напряжении 1 вольт проходит ток 1 ампер. Закон Ома порождает два интересных следствия:

  • Если известна A, протекающая через систему, и сопротивление цепи, то можно вычислить мощность.
  • Мощность также можно посчитать, зная действующее сопротивление и U.

При этом для определения мощности берется не напряжение сети, а U, примененное к проводнику. Получается, если какой-либо прибор включен в систему через удлинитель, то действие будет применено как к прибору, так и к проводам удлинительного устройства. В результате провода будут нагреваться.

Конечно, нежелательно, чтобы соединения нагревались, так как именно это приводит к различным нарушениям работы электропроводки.

Однако основные проблемы заключаются не в самом проводе, а в различных местах соединения. В этих точках сопротивление бывает в десятки раз выше, чем по периметру провода. Со временем в результате окисления сопротивление может лишь повышаться.

Особенно опасными являются места соединения различных металлов. В них процессы окисления проходят гораздо быстрее. Самые частые зоны соединений:

  • Места скручивания проводов.
  • Клеммы выключателей, розеток.
  • Зажимные контакты.
  • Контакты в распределительных щитках.
  • Вилки и розетки.

Поэтому при ремонте первым делом стоит обратить внимание на эти участки. Они должны быть доступными для монтажа и контроля.

Выполняя вышеописанные правила, можно самостоятельно решать некоторые бытовые вопросы, связанные с электрикой в доме. Главное — помнить о технике безопасности.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: