| |
 |
"Электрик Инфо" - онлайн журнал про электричество. Теория и практика. Обучающие статьи, примеры, технические решения, схемы, обзоры интересных электротехнических новинок. Уроки, книги, видео. Профессиональное обучение и развитие. Сайт для электриков и домашних мастеров, а также для всех, кто интересуется электротехникой, электроникой и автоматикой.
|
|
Схемы подключения
|
Принципиальные схемы
|
Электроснабжение Розетки и выключатели
| Автоматы защиты |
Кабель и провод
|
Монтаж электропроводки
Ремонт электротехники |
Молодому электрику
Как сделать ответвление с помощью ответвительных сжимов
Ответвление проводами с медными или алюминиевыми жилами от магистральных линий без их разрезания. Для этих целей удобнее всего использовать специальные сжимы для ответвления проводов, т.н."орешки".
В этой статье рассмотрим технологию и последовательность работы при выполнении ответвления жил от магистрали без их разрезания с использованием ответвительных сжимов.
Необходимый инструмент и приспособления: набор отверток, кусачики, универсальные электромонтажные плоскогубцы, монтерский нож, гаечные ключи, любой инструмент для снятия изоляции (я использую М-1У1, но можно любой другой). Материалы - стеклянная шкурка или наждачная бумага, магистральные ответвительные сжимы. Что бы ответвление получилось качественным и надежным необходимо прравильно выбрать ответвительный сжим ...
Продолжить чтение >>>
|
Контроллеры для солнечных батарей
В современных солнечных электростанциях для передачи выработанной электроэнергии рабочим аккумуляторам применяются разные схемы подключения источников тока. Они используют не одинаковые алгоритмы, созданы на основе микропроцессорных технологий, называются контроллерами.
Электроэнергия, вырабатываемая солнечной батареей, может передаваться накопительным аккумуляторным батареям: напрямую, без использования коммутационных приборов и регулирующих устройств, через контроллер.
При первом способе электрический ток от источника пойдет к аккумуляторам и станет увеличивать напряжение на их клеммах. Вначале оно дойдет до определенного, предельного значения, зависящего от конструкции (типа) аккумуляторной батареи и окружающей температуры ...
Продолжить чтение >>>
|
Как отличить электронное УЗО и электромеханические: особенности устройства и применения
УЗО – устройство защитного отключения или выключатель дифференциального тока устанавливается для защиты человека от поражения электрическим током. Однако не все знают, что УЗО бывают двух типов: электронные и электромеханические. В этой статье мы расскажем о том, в чем отличия УЗО разных типов и как определить тип при покупке.
В общем виде принцип действия УЗО заключается в следующем: когда ток через фазный провод отличается от тока через нулевой провод – срабатывает реле, которое отключает нагрузку. Определение тока происходит с помощью дифференциального трансформатора и поляризованного реле. Ситуация, когда по фазному и нулевому проводу протекают токи разной величины, может произойти, если у какого-нибудь электроприбора происходит утечка на корпус. Утечка на корпус происходит, если изоляция какого-то из проводников электроприбора повредилась и касается корпуса ...
Продолжить чтение >>>
|
Как не спалить Ардуино - советы для начинающих
Микроконтроллеры – это, в первую очередь, приборы для управления, контроля и обработки данных, но никак не для работы в силовых цепях. Хоть и современные чипы довольно развиты в плане наличия разных защит от случайных повреждений по электрической части, но всё же опасности подстерегают начинающего радиолюбителя на каждом шагу.
Как безопасно работать с ардуиной? Это главный вопрос статьи. Рассмотрим как электрические опасности для микроконтроллера, так и для всей платы и её компонентов в целом, а также вредные факторы механического происхождения. О внутреннем устройстве микроконтроллеров можно написать книгу, поэтому рассмотрим только основные моменты, на которые нужно обращать внимание при работе. Микроконтроллеры чувствительны, как к токам, так и к напряжениям. Аварийные режимы работы допустимы лишь кратковременно, либо недопустимы вообще ...
Продолжить чтение >>>
|
Самодельный блок питания для паяльника
О том, что работать с низковольтным электропаяльником и безопасно и удобно, известно каждому. На производстве и в учебных лабораториях уже давно повсеместно используются низковольтные малогабаритные паяльники, а вот в быту нам чаще всего приходится довольствоваться опасными и громоздкими инструментами, работающими от сети напряжением 220 В. Однако сделать сделать низковольтный блок питания для паяльника нетрудно самому.
Блок питания представляет собой простейший емкостный ограничитель переменного тока нагрузки.
В первом, настольном варианте устройство выполнено в легком металлическом корпусе, имеет два переключателя и один контрольный индикатор напряжения сети, сигнализирующий о трех режимах включения.
Автор схемы умышленно не предусмотрел а конструкции блока приспособлений для припоя и флюса, поскольку данные наборы обычно занимают сравнительно много места. Поэтому блок имеет лишь фигурную подставку под паяльник, которая при переноске убирается внутрь и не выступает за габариты блока ...
Продолжить чтение >>>
|
Устройство и принцип работы автоматического выключателя
Для электромонтёра коммутационная аппаратура является одним из основных устройств, с которыми приходится работать. Автоматические выключатели несут как коммутационную, так и защитную роль. Ни один современный электрощит не обходится без автоматов. В этой статье мы рассмотрим, как устроен и работает автоматический выключатель.
Автоматический выключатель - это коммутационный прибор, предназначенный для защиты кабелей от критических значений токов. Это нужно для того, чтобы избежать повреждений токопроводящих жил проводов и кабелей в случае межфазных замыканий и замыканий на землю. Основная задача автоматического выключателя - защитить кабельную линию от последствий протекания токов короткого замыкания. Основными характеристиками автоматических выключателей являются: номинальный ток (вставить ряд токов), напряжение коммутации, время токовая характеристика ...
Продолжить чтение >>>
|
Электричество и здоровье: как защитить себя от электромагнитного излучения в быту
О том, как работает наш мозг, до сих пор ведутся научные дебаты, но исследователи уже пришли к выводу, что внутри нас происходят сложнейшие электрохимические процессы между клетками — нейронами. Для обмена информации используются короткие электрические импульсы. Ими управляются все мышцы.
При этом человек постоянно подвергается действию природного магнитного поля Земли и электромагнитных волн. У него в организме выработаны защитные реакции на такое воздействие, но они…не безграничны.
За последние два века люди стали интенсивно пользоваться электричеством и благами цивилизации, не особо беспокоясь о своем здоровье. А зря. Действие электромагнитного излучения (ЭМИ) на организм постоянно возрастает, появляются различные болезни: нервная депрессия, ослабление иммунитета, проблемы с половой системой, беспричинный страх ...
Продолжить чтение >>>
|
Непростые проблемы питания светодиодных ламп

Светодиодное освещение стремительно вторгается в наш быт, пытаясь вытеснить уже ставшие привычными энергоэкономичные люминесцентные лампы. Пока это выходит не очень удачно.
Малые мощности, узкая направленность света, высокая яркость и слепящее действие светодиодов не позволяют создать комфортное освещение в квартирах. Но это все «детские болезни» новых источников, которые в ближайшее время будут преодолены. А вот проблема питания светодиодных ламп заслуживает более пристального внимания.
Если бы эффективность преобразования зарядов в световое излучение было близко к 100%, то это сняло бы ряд серьезных технических и технологических проблем, с которыми сталкиваются изготовители мощных светодиодных ламп сегодня. Конечно, по сравнению с эффективностью ламп накаливания, не достигающей 3% ...
Продолжить чтение >>>
|
|
|