Для подачи переменного тока на предприятия и жилые дома можно использовать подземный кабель

Обновлено: 06.05.2024

Электромонтажные работы при подключении к электросети загородного дома

Работы, связанные с подключением внутренней сети, далеко выходят за пределы элементарного электрического соединения верхних зажимов вводного автомата и сети магистральной ЛЭП.

Кабель ВВГнг

Кабель ВВГнг заводится в домовой щит и садится либо на верхние зажимы вводного автомата, либо на зажимы прибора учета расхода электроэнергии, в зависимости от конкретных технических условий на подключение. Состав и размер щита определяется владельцем дома самостоятельно.

Технические нюансы и сложности в этом деле обусловлены тем, что ответвления от ЛЭП и сам ввод фактически остаются без защиты от сверхтоков коротких замыканий.

Ведь на опоре в месте выполнения ответвления в общем случае отсутствуют всякие аппараты защиты.

Поэтому короткое замыкание в ответвлении чревато элементарным пожаром, ибо горячая дуга между проводниками в случае этого самого КЗ будет тянуться до самого разрушения этих несчастных проводников.

Для аппаратуры на подстанции при этом аварийного режима не наступит: не тот уровень тока . Соответственно, защитного отключения не произойдет.

Наиболее опасна такая ситуация по понятным причинам для деревянных домов. А самым опасным в части коротких замыканий местом ответвления является стеновая проходка.

В этом месте действуют сразу несколько факторов:

1) опасно близко от провода расположены горючие строительные материалы ;

2) кромки отверстия стеновой проходки могут повредить изоляцию или оболочку кабеля ;

3) стесненные условия в пределах стеновой проходки мешают отводу тепла .

По перечисленным причинам в большинстве случаев энергосбытовые компании в технических условиях выдвигают прямое требование установки на внешней стороне стены здания дополнительного (первичного) коммутационного аппарата в пломбируемом боксе.

Во-первых, такой аппарат позволит экстренно вручную обесточить линию и бытовую сеть в случае возникновения возгорания или другой аварийной ситуации.

А во-вторых, аппарат может спасти и от возгорания как такового, вовремя отключив линию , пораженную током короткого замыкания.

Таким образом, ответвление от ЛЭП принимает следующий вид по ступеням:

2) провод СИП, подключенный к магистрали при помощи прокалывающих зажимов или обыкновенных зажимов типа «орех»;

3) коммутационный аппарат на внешней стене здания;

4) кабель ВВГнг от коммутационного аппарата к вводному аппарату или счетчику в сборном общедомовом щите;

Кабель ВВГнг

Кабель ВВГнг заводится в домовой щит и садится либо на верхние зажимы вводного автомата, либо на зажимы прибора учета расхода электроэнергии, в зависимости от конкретных технических условий на подключение. Состав и размер щита определяется владельцем дома самостоятельно.

5) общедомовой щит с вводным и групповыми автоматами и со счетчиком электроэнергии.

Теперь по каждому пункту пройдемся отдельно.

Опора ЛЭП чаще всего уже существует. Но если расстояние от нее до вашего дома превышает 25 метров, то ситуация требует установки дополнительной, промежуточной опоры (если ваше ответвление тоже будет выполнено по воздушной линии, разумеется).

Таким образом, расстояние между соседними опорами нормируется, а высота линии СИП от земли не должна быть меньше четырех метров.

Провод СИП используется исключительно для воздушной линии, подземную кабельную линию следует выполнять специальным, бронированным кабелем.

Наиболее популярным проводом для подключения загородного дома является четырехжильный СИП-4 с сечением жил 25 или 16 кв. мм. Причем, если ввод однофазный, то одна из жил будет резервной.

СИП также можно монтировать по стене дома и по другим строительным конструкциям при условии использования специальной арматуры, с приобретением которой проблем не бывает.

То есть, вполне возможно подвести СИП к одному месту на стене здания, а первичный коммутационный аппарат и стеновую проходку разместить совсем в другом месте.

В качестве первичного коммутационного аппарата можно использовать обычный автоматический выключатель повышенного номинала в опломбированном боксе, либо рубильник с плавкими вставками.

И бокс, и рубильник должны иметь достаточную степень защиты от внешних воздействий (IP) , чтобы их можно было ставить на открытом воздухе.

У места установки первичного коммутационного аппарата удобно расположить и устройство повторного заземления, которое в общем случае представляет собой три вертикальных стальных электрода (прутка) диаметром 16 мм и длиной 2,5-3 метра .

Электроды соединяются между собой приваренной стальной полосой 4*40 мм .

Эта же полоса от заземляющего устройства выводится на стену дома для подключения к вводной нулевой колодке аппарата на стене дома, или к корпусу этого аппарата, если он металлический.

Подключение выполняется медным неизолированным гибким проводником , сечение которого не уступает сечению вводного проводника ВВГнг , идущего от первичного коммутационного аппарата к общедомовому щиту.

Таким образом, разделение нулевого проводника на проводники РЕ и N происходит именно здесь , у повторного заземляющего устройства, на корпусе пломбируемого коммутационного аппарата, или на специальной нулевой шине.

Кабель ВВГнг , идущий от первичного коммутационного аппарата, уже будет иметь три жилы в случае однофазного ввода и пять жил в случае ввода трехфазного. Наиболее популярные сечения его рабочих жил составляют 6; 10 и 16 кв. мм .

Для монтажа по наружной стене дома этот кабель лучше спрятать в гофрированную трубу ПВХ или ПНД, а по внутренней стороне стены его можно провести любым из способов, предусмотренных ПУЭ : в трубе, в кабель-канале, в штрабе, по намету штукатурки и так далее.

Важно защитить этот кабель в самой стеновой проходке. Для этого обычно используется стальная закладная трубка ВГП , длина которой соответствует толщине стены дома.

После монтажа кабеля эту трубку необходимо заполнить негорючим строительным материалом.

Раньше для подобной цели использовалась асбестовая нить, но сегодня асбест не в почете и предпочтение отдается специальным строительным смесям или огнеупорной монтажной пене.

Кабель ВВГнг

Кабель ВВГнг заводится в домовой щит и садится либо на верхние зажимы вводного автомата, либо на зажимы прибора учета расхода электроэнергии, в зависимости от конкретных технических условий на подключение. Состав и размер щита определяется владельцем дома самостоятельно.

Несколько слов можно сказать о тех случаях, когда ввод в дом выполняется подземной кабельной линией.

Такое техническое решение не особенно популярно, потому что предполагает значительный объем земляных работ, использование более дорогого кабеля, сигнальной ленты, кирпичей и стальных труб для защиты линии.

Но первичный коммутационный аппарат, а часто и прибор учета при устройстве такого ввода, размещаются не на наружной стороне стены дома, а на опоре. Сам же кабель вводится напрямую в трубе в цокольное помещение дома, или подвал, где и устраивается общедомовой щит.

Для подачи переменного тока на предприятия и в жилые дома можно использовать подземный кабель, но категорически не разрешается прокладывать

Как быстро выучить стихотворение наизусть? Запоминание стихов является стандартным заданием во многих школах.

Как научится читать по диагонали? Скорость чтения зависит от скорости восприятия каждого отдельного слова в тексте.

Как научится говорить грамотно и правильно? Общение на хорошем, уверенном и естественном русском языке является достижимой целью.

Почему подземный кабель, подающий переменный ток на предприятия и в жилые дома, не разрешается прокладывать вблизи газовых, водопроводных и теплофикационных труб

Как быстро выучить стихотворение наизусть? Запоминание стихов является стандартным заданием во многих школах.

Как научится читать по диагонали? Скорость чтения зависит от скорости восприятия каждого отдельного слова в тексте.

Как научится говорить грамотно и правильно? Общение на хорошем, уверенном и естественном русском языке является достижимой целью.

физикаа. задачи. помогите.

1.Почему подземный кабель, подающий переменный ток на предприятия и в жилые дома, не разрешается прокладывать вблизи газовых, водопроводных и теплофикационных труб.

2.Почему провода телефона не следует подвешивать на одних и тех же столбах рядом с проводами переменного тока для освещения.

3.Почему сердечник трансформатора не делают сплошным.

4.Для чего медное основание морских компасов делают массивными.

5.В медицине в лечебных целях применяется большой соленоид из 12-20 витков, внутри которого помещается ,например, нога больного.Почему при прохождении по соленоиду тока высокой частоты нога больного прогревается.

Какой кабель использовать для проводки под землей к дому?

Прокладка кабелей к дому под землей характеризуется большим количеством преимуществ. Во-первых, это сводит риск возникновения пожара к минимуму. Во-вторых, кабель не смогут украсть вандалы или повредить условия окружающей среды (например, сильный ветер или обледенение).

Подземная прокладка бронированного силового кабеля

Подземная прокладка позволяет не испортить архитектурный дизайн строения. Но при этом стоит помнить, что прокладывать под землей необходимо бронированный кабель, так как он должен выдерживать давление грунта. Одним из самых распространенных для подземной прокладки к дому является кабель ВБШв. Для его прокладки необходимо:

  1. Выкопать траншею глубиной около 70 см от столба до ввода в здание.
  2. В созданную траншею насыпать песок толщиной 20 см. Он будет забирать лишнюю влагу.
  3. Выполнить прокладку кабеля в траншее волнообразным методом.
  4. Подвести кабель в дом через фундамент или через стену. В просверленное в фундаменте отверстие необходимо вставить пластиковую или металлическую трубу, через которую и будет проходить кабель.
  5. Подсоединить кабель к устройству защиты в распределительном щитке и к проводам воздушной линии с помощью прокалывающих зажимов. Необходимо обеспечить заземление брони.
Закопать траншею с расчетом на то, что грунт усядется, поэтому над траншеей желательно сделать холмик. Закопать траншею с расчетом на то, что грунт усядется, поэтому над траншеей желательно сделать холмик.

Подземная прокладка в дом небронированного кабеля с помощью трубы

Для подземной прокладки проводки для частного дома также можно использовать кабель ВВГ, который необходимо поместить в ПНД трубу, так как она будет выполнять функцию брони. Такая труба не боится морозов, является очень прочной и не поддается воздействию химикатов или влаги. Также она не горит и не дымит.

Перед прокладкой кабеля его необходимо проверить на целостность оболочки. Подземная прокладка небронированного кабеля происходит следующим образом:

  1. Необходимо выкопать траншею.
  2. В траншею следует уложить трубу соответствующего диаметра.
  3. Далее следует протянуть кабель, но без натяжки.
  4. Подвести кабель к дому над фундаментом или прямо через него. Для этого потребуется просверлить отверстие нужного диаметра.
  5. После этого трубу с кабелем внутри необходимо засыпать песком толщиной 10 см, а потом грунтом.

Важно знать: перед тем, как выполнять электротехнические работы под землей, необходимо получить соответствующее разрешение. А для этого понадобится составить проект энергоснабжения дома.

Преимущества поземной прокладки электропроводки

Подземные коммуникации отличаются долговечностью и надежностью. Также они позволяют проводить большую мощность благодаря более высокой допустимой токовой нагрузке. Кроме этого, подземная прокладка кабеля позволяет сохранить архитектуру здания в хорошем виде, так как провода, проложенные по стенам или по воздуху, порой выглядят не эстетично.

Из недостатков подземной прокладки кабелей стоит выделить лишь то, что это более трудоемкая и дорогая процедура. Также потребуется обеспечить защиту проводника от воздействия грунта и влаги.

Какой кабель использовать для прокладки под землей

Для прокладки в почве, в которой содержится агрессивное вещество, воздействующее на оболочку (например, шлак, насыпной строительный материал, солончак и так далее), необходимо использовать кабели со свинцовой оболочкой. Они также понадобятся и в случае, если грунт характеризуется повышенным воздействием электрокоррозии.

Если в месте прокладки кабеля есть риски механического воздействия на него, то подойдет модификация с проволочной броней со стальной или алюминиевой проволокой.

Если коррозионная активность грунта невысокая, то можно использовать кабель таких марок: АВВГ , ААБл , ААШв , АСБ и другие. Если же коррозионная активность является средней, то необходимо применять такие кабели: ААШв , АПвБбШв , ААШп , АВБбШв и так далее. В свою очередь, если коррозионная активность высокая, то для подземной прокладки подойдут кабели таких марок: ААБ2л , ААБ2лШв , ААШп и другие.

Кабель с усиленной проволочной броней необходимо использовать для подземной прокладки в регионах, характеризующихся многолетней мерзлотой, оползнями или просадками грунта. Такой кабель способен выдержать сильные деформации грунта, такие как пучение, оползень или образование оврагов.

При выборе кабеля для подземной прокладки необходимо в первую очередь узнать, какие опасности могут подстерегать его в почве. Изоляция кабеля для такой прокладки также должна быть очень прочной, так как от нее зависит его долговечность. Долго прослужит бумажная пропитанная изоляция, которая, к тому же, и стоит недорого. Но также можно использовать кабели с пластмассовой изоляцией, выполненной из ПВХ или полиэтилена. В траншеях прокладывают чаще всего кабели с пластиковой изоляцией, имеющий усиленную ленточную броню (кабель ВБбШв ).

Подземные линии связи и электроснабжения

В статье представлены пластиковые изделия компании «Промрукав» для подземных кабельных систем: гофрированные трубы, колодцы, аксессуары. Перечислены их достоинства, указаны преимущества пластиковой канализации перед традиционной системой, состоящей из асбестовых труб и железобетонных колодцев.

Впервые возможность передачи электроэнергии на расстоянии обнаружил Стивен Грей в 1720‑е годы. В своих опытах Грей смог передать заряд по шелковому проводу на расстояние до 800 футов (243,84 м). До конца XIX ве­ка свойства электрического тока использовали для передачи сигналов телеграфа, более мощные потребители электроэнергии располагали вблизи источника энергии. Толчком для развития передачи электроэнергии на расстоянии послужило изобретение электрического освещения, так как освещение в первую очередь требовалось крупным городам, которые были удалены от источников энергии (рис. 1).

Рис. 1 . Литейный мост в Санкт-Петербурге, освещенный электрическими свечами Яблочкова. Почтовая открытка начала XX века

Передача энергии – одна из основных задач энергетики. Линии электропередачи, использующиеся для доставки электроэнергии к потребителям, делятся на два основных вида:
воздушные провода, которые подвешиваются над землей на специальных опорах;
подземные кабели, которые прокладываются непосредственно под землей или в специальных конструкциях.
В данной статье речь пойдет о подземных линиях электропередачи.

Первые кабельные линии в России появились в конце 1870‑х годов и были проложены под землей. Они использовались для освещения частных домов. И хотя, как видим, подземные кабельные линии используются уже весьма давно, только благодаря современным технологиям они становятся эффективной альтернативой воздушным линиям электропередачи.

Сегодня подземные линии электропередачи получили широкое распространение в черте городов и промышленных предприятий. Самый большой недостаток воздушных линий – их габариты (занимают много места) и зона отчуждения, составляющая до 25 метров. В больших городах с плотной застройкой, где воздушные линии создают серьезные трудности, используют подземную прокладку. Достоинство подземной кабельной линии – в ее невидимости на поверхности земли. Кроме того, она не имеет зоны отчуждения, благодаря специальным конструкциям не излучает электрических и магнитных полей. Такие линии можно использовать в местах плотной застройки, сложных геологических условиях и т. д. Подземные линии менее восприимчивы к тяжелым погодным условиям. Современные технологии мониторинга позволяют контролировать температуру кабельной линии с точностью до метра, это дает возможность управлять нагрузкой всей сети, перераспределяя ее между линиями и не допуская перегрузок. При повреждении кабеля система мониторинга определяет место повреждения с высокой точностью, что сокращает время устранения аварии.

Для защиты кабеля от атмосферных воздействий, нагрузок почвы и транспорта при подземной прокладке применяется кабельная канализация. Также она используется для ремонта и замены кабеля связи и электропередачи, при этом не требуются земляные работы (вскрытие почвы, нарушение асфальтных покрытий, нарушение ландшафта и т. д.).

Кабельная канализация представляет собой систему подземных каналов и емкостей, в которых прокладывают кабели связи и электропередачи. Большая часть таких систем выполняется из труб и колодцев. Трубы предназначены для прокладки в них кабеля, а колодцы – для ревизии, ремонта и разветвления кабельной сети.

Во второй половине XX века системы кабельной канализации состояли главным образом из асбестовых труб и железобетонных колодцев, в которых прокладывали как кабель связи, так и кабель электропередачи. К достоинствам такой канализации можно отнести минимальный коэффициент расширения труб, низкую себестоимость материалов, длительный срок эксплуатации, невосприимчивость к блуждающим токам, широкий температурный режим эксплуатации. Помимо достоинств имеется и ряд недостатков: невысокая прочность труб из-за несоблюдения пропорций при изготовлении, иногда – отсутствие возможности создать правильный диаметр, иногда – кривизна труб. Соединение труб в такой системе выполняется с применением герметиков и мастик. Также при проектировании и монтаже этих канализаций все участки трассы должны быть прямолинейными, а изменение направления трассы выполняется через смотровой колодец, что не всегда удобно. Асбестовая пыль негативно влияет на дыхательную систему человека, поэтому все работы обязательно должны проводиться в защитных респираторах.

Сегодня есть достойная альтернатива кабельной канализации данного типа: это двустенные гофрированные трубы ПНД и пластиковые кабельные колодцы (рис. 2). Такая канализация лишена всех перечисленных недостатков, ее можно применять на особо сложных участках трассы.

Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Трансформатор

Решебник к сборнику задач по физике для 7- 9 классов, Перышкин А.В.

Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Трансформатор

1794. Магнит входит в центр замкнутой рамки. Что при этом будет происходить в рамке, если она сделана из:
а) пластика,
б) железа?

1795. К неподвижному железному кольцу приближают магнит так, как показано на рисунке 252. Найдите направление индукционного тока в кольце. Что нужно сделать, чтобы индукционный ток стал противоположного направления?

Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Трансформатор

Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Трансформатор

1796. С некоторой высоты свободно падает намагниченный стальной стержень. При своем движении он проходит сквозь отверстие в катушке с проволокой, и, выходя из нее, продолжает падение. Опишите изменения в движении стержня.

1797. На рисунке 253 изображена установка, в которой груз при падении вращает машину, дающую электрический ток. Этим током можно питать несколько небольших лампочек, включенных параллельно. Когда лампочки все выключены, то груз, вращая машину, быстро падает вниз. Включая в цепь машины по одной лампочке, можно заметить, что при каждом включении новой лампочки скорость падения груза уменьшается. Объясните это явление.
Если в школе имеется возможность, соберите такую установку и проделайте с ней опыт.

Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Трансформатор

1798. На рисунке 254 изображено сечение проводника, расположенного перпендикулярно силовым линиям магнитного поля (проводник замкнут). Стрелкой показано направление движения проводника. Пользуясь правилом правой руки, определите направление индукционного тока в нем и докажите на этом случае индукции, что правило правой руки непосредственно вытекает из закона Ленца.

Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Трансформатор

1799. На рисунке 255 изображены два проводника АВ и СD. Проводник АВ включен в цепь источника тока, концы же проводника CD присоединены к гальванометру. При замыкании и размыкании цепи проводника АВ в проводнике CD возникает индукционный ток. Пользуясь законом Ленца, определите в каждом отдельном случае направление индукционного тока в проводнике CD.

Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Трансформатор

1800. Что происходит с незакрепленным металлическим кольцом, когда внутрь его вдвигают магнит северным полюсом (см. рис 252)?

Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Трансформатор

1801. В однородное магнитное поле помещена проволочная рамка (рис. 256). Будет ли возникать индукционный ток в рамке, если ее:
а) перемещать поступательно;
б) вращать вокруг любой оси, параллельной магнитному полю;
в) вращать вокруг любой оси, перпендикулярной магнитному полю?

1802. Рама грузовика представляет собой замкнутый контур. Будет ли в ней возникать индукционный ток при движении машины?

Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Трансформатор


1803. Чтобы обнаружить индукционный ток, используют замкнутый проводник, но не в виде одного витка провода, а в виде катушки. Почему катушка лучше?

Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Трансформатор


1804. Можно ли получить индукционный ток на установке, изображенной на рисунке 257, не двигая магнит и навитый на него провод?

Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Трансформатор


1805. Имея лишь катушку проволоки и постоянный магнит, как добиться, чтобы стрелка амперметра двигалась?

Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Трансформатор

1806*. В какой момент может искрить комнатный выключатель света: при включении или при выключении? Почему?

Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Трансформатор


1807*. Предохранители в аудио- и видеоаппаратуре перегорают обычно не во время работы, а при включении или выключении. Объясните явление.

Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Трансформатор

1808*. Чем объясняется, что при включении электромагнита в цепь ток устанавливается не сразу, а некоторое время испытывает колебания?

Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Трансформатор

1809*. В момент замыкания цепи энергия источника тока затрачивается не только на преодоление сопротивления цепи. На что еще затрачивается энергия?

Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Трансформатор

1810*. Если водитель трамвая выключит электродвигатель и ток будет идти только через лампы освещения, искры, возникающие в месте контакта трамвайной дуги и провода, значительно уменьшатся. Почему?

Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Трансформатор

1811*. Для устойчивого горения дуги при электросварке применяют стабилизатор — катушку со стальным сердечником. Ее включают последовательно с дугой. Почему стабилизатор помогает?

1812*. Для подачи переменного тока на предприятия и в жилые дома можно использовать подземный кабель, но категорически не разрешается прокладывать его вблизи газовых, водопроводных и канализационных труб, а также вблизи труб отопления. Почему?

Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Трансформатор

1813*. Почему телефонные провода не рекомендуется размещать рядом с проводами переменного тока?

Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Трансформатор

1814. На старых кораблях компасы обязательно устанавливались на массивных медных основаниях. Для чего это делалось?

Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Трансформатор

1815*. Почему сердечник трансформатора делают не из сплошного железа, а из листового, причем отдельные листы изолированы друг от друга?

Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Трансформатор

1816. При передаче электрической энергии на большие расстояния используется ток высокого напряжения. Почему?

Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Трансформатор

1817. Районная станция, находящаяся на расстоянии 130 км от Москвы, подает в Москву ток мощностью в 48 ООО кВт. Какова должна быть сила тока для передачи энергии этой мощности при напряжении в 110 В и в 115 000 В?

Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Трансформатор

1818. На рисунке 258 изображена схема индукционной электроплавильной печи, представляющей собой трансформатор, в котором первичная обмотка 2 состоит из нескольких витков провода. Вместо вторичной обмотки на сердечник трансформатора 1 надет кольцевой тигель 3 с металлом 4. При пропускании тока в первичной катушке сила тока, получаемая в тигле, достигает такой величины, что теплота, развиваемая этим током, расплавляет металл. а) Рассчитайте, какое количество теплоты получает металл в каждую секунду, если в первичную обмотку подводится ток мощностью в 100 кВт и коэффициент полезного действия всей установки 80%. б) Рассчитайте силу тока, протекающего по вторичной обмотке, если число витков первичной обмотки 500, а подводимое к ней напряжение 2000 В.

Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Трансформатор

1819. В медицине для лечения применяется большой соленоид из 12-20 витков. Внутрь него помещается, например, больная рука пациента. По соленоиду пропускают ток высокой частоты, и рука прогревается. За счет чего выделяется тепло?

Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Трансформатор


1820*. Рамку вращают по часовой стрелке в магнитном поле (рис. 259). Каково направление тока в ней?

Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Трансформатор


1821. Сколько витков должна иметь вторичная обмотка понижающего трансформатора (рис. 260), первичная обмотка которого имеет 1200 витков, если напряжение должно быть понижено от 120 В до 4 В?

Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Трансформатор


1823. Катушки трансформатора имеют: первичная — 1200 витков, вторичная — 6000 витков. Какое напряжение получим на клеммах вторичной обмотки, если на клеммы первичной подаем напряжение 80 В?

Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Трансформатор


1824. Каково должно быть напряжение для передачи мощности в 1000 кВт током в 100 А?

Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Трансформатор


1825. Почему при передаче электрической энергии на большие расстояния экономнее пользоваться током высокого напряжения?

Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Трансформатор


1826. Мощность в 500 кВт передают при помощи трансформатора, причем после трансформатора идет ток уже 50 А. Рассчитайте, каково напряжение на клеммах первичной и вторичной обмоток (при отсутствии потерь), если отношение числа витков первичной и вторичной обмоток 1 :100.

Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Трансформатор


1827. Изменится ли соотношение между напряжениями на зажимах первичной и вторичной обмоток трансформатора, если железный сердечник вынуть или если вместо него вставить медный?

Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Трансформатор


1828. Что изменится в трансформаторе, если его железный сердечник заменить алюминиевым?

Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Трансформатор


1829. Трансформатор, коэффициент полезного действия которого 96%, используется для передачи энергии мощностью в 25 кВт с генератора, напряжение на зажимах которого 500 В. Сколько киловатт будет действительно переда¬но по линии, если число витков в первичной и вторичной обмотках 500 и 1000 соответственно, а сопротивление линии 3 Ом?

Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Трансформатор


1830. Первичная обмотка трансформатора имеет 500 витков, а вторичная — 5000. Напряжение на первичной обмотке — 220 В. Каково будет напряжение на вторичной? Какова будет сила тока в первичной и вторичной обмотках трансформатора, если по линии передавать энергию мощностью в 11 кВт?

Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Трансформатор

1800*. Если водитель трамвая выключит электродвигатель и ток будет идти только через лампы освещения, искры, возникающие в месте контакта трамвайной дуги и провода, значительно уменьшатся. Почему?

1801*. Для устойчивого горения дуги при электросварке применяют стабилизатор — катушку со стальным сердечником. Ее включают последовательно с дугой. Почему стабилизатор помогает?

1802*. Для подачи переменного тока на предприятия и в жилые дома можно использовать подземный кабель, но категорически не разрешается прокладывать его вблизи газовых, водопроводных и канализационных труб, а также вблизи труб отопления. Почему?

1803*. Почему телефонные провода не рекомендуется размещать рядом с проводами переменного тока?

1804. На старых кораблях компасы обязательно устанавливались на массивных медных основаниях. Для чего это делалось?

1805*. Почему сердечник трансформатора делают не из сплошного железа, а из листового, причем отдельные листы изолированы друг от друга?

1806. Почему при передаче электрической энергии на большие расстояния экономнее пользоваться током высокого напряжения?

1807. Районная станция, находящаяся на расстоянии 130 км от Москвы, подает в Москву ток мощностью в 48000 кВт. Какова должна быть сила тока для передачи энергии этой мощности при напряжении в 110 В и в 115000 В?

схема индукционной электроплавильной печи

1808. изображена схема индукционной электроплавильной печи, представляющей собой трансформатор, в котором первичная обмотка 2 состоит из нескольких витков провода. Вместо вторичной обмотки на сердечник трансформатора 1 надет кольцевой тигель 3 с металлом 4. При пропускании тока в первичной катушке сила тока, получаемая в тигле, достигает такой величины, что теплота, развиваемая этим током, расплавляет металл.

1809. В медицине для лечения применяется большой соленоид из 12-20 витков. Внутрь него помещается, например, больная рука пациента. По соленоиду пропускают ток высокой частоты, и рука прогревается. За счет чего выделяется тепло? 1810*. Рамку вращают по часовой стрелке в магнитном поле (рис. 259). Каково направление тока в ней?

Рамку вращают по часовой стрелке в магнитном поле

1811. Сколько витков должна иметь вторичная обмотка понижающего трансформатора (рис. 260), первичная обмотка которого имеет 1200 витков, если напряжение должно быть понижено от 120 В до 4 В?

1812. Первичная обмотка трансформатора, включенная в сеть 110 В, имеет 550 витков. Какое число витков должна иметь вторичная обмотка, если необходимо получить 440 В?

1813. Катушки трансформатора имеют: первичная — 1200 витков, вторичная — 6000 витков. Какое напряжение получим на клеммах вторичной обмотки, если на клеммы первичной подаем напряжение 80 В?

1814. Каково должно быть напряжение для передачи мощности в 1000 кВт током в 100 А?

1815. Почему при передаче электрической энергии на большие расстояния экономнее пользоваться током высокого напряжения?

1816. Мощность в 500 кВт передают при помощи трансформатора, причем после трансформатора идет ток уже 50 А. Рассчитать, каково напряжение на клеммах первичной и вторичной обмоток (при отсутствии потерь), если отношение числа витков первичной и вторичной обмоток 1:100.

1817. Изменится ли соотношение между напряжениями на зажимах первичной и вторичной обмоток трансформатора, если железный сердечник вынуть или если вместо него вставить медный?

1818. Что изменится в трансформаторе, если его железный сердечник заменить алюминиевым?

1819. Трансформатор, коэффициент полезного действия которого 96%, используется для передачи энергии мощностью в 25 кВт с генератора, напряжение на зажимах которого 500 В. Сколько киловатт будет действительно передано по линии, если число витков в первичной и вторичной обмотках 500 и 1000 соответственно, а сопротивление линии 3 Ом?

1820. Первичная обмотка трансформатора имеет 500 витков, а вторичная — 5000. Напряжение на первичной обмотке — 220 В. Каково будет напряжение на вторичной? Какова будет сила тока в первичной и вторичной обмотках трансформатора, если по линии передавать энергию мощностью в 11 кВт?

Как правильно провести подземный кабель для электричества

Содержание

Преимущества и уязвимости подземной электрификации


Ввод электрокабеля в дом под землей вместо воздушных линий имеет ряд преимуществ:

  • не портит архитектуру и дизайн участка;
  • не испытывает атмосферных воздействий;
  • высокая противопожарная безопасность.

К тому же подводка, выполненная таким способом, защищена от кражи и вандализма. Что особенно важно, если строение длительное время остается без присмотра.


Подземная прокладка электрокабеля имеет некоторые отрицательные моменты:
  • может подвергаться механическому воздействию в процессе вспучивания и проседания почвы;
  • влияние грунтовых вод, промерзание почвы, давление корней крупных деревьев;
  • повредить проводку могут насекомые и грызуны;
  • она подвержена старению и коррозии.

Долговечность электропроводки зависит от состава почвы и насыщения ее водой, тепловых колебаний и вибрационных процессов.

Получение разрешения на подземный ввод


Для начала необходимо выполнить проект. Его разработкой должен заниматься специалист. Техническая документация, планы и чертежи должны соответствовать всем правилам и нормам. Проектировщик определяет марку кабеля, производит расчет сечения токопроводящих жил.

Чтобы получить проект, необходимо выполнить ряд технических условий. Для подключения дома к общей линии электропередач потребуется соответствующее разрешение. Например, соглашение на земляные работы оформляет служба, отвечающая за объекты и коммуникации.

Затем проводится трассировка земельного участка. Если в непосредственной близости от прокладываемого кабеля есть какие-либо коммуникации, необходимо пригласить их представителя для согласования позиции траншеи и контроля проводимых работ.

Соответствие кабельной продукции

Чтобы электроэнергию подвести к дому, используют изделия, предназначенные для прокладки в земле. Так как электрический кабель будет находиться под давлением массы грунта, используется продукция в специальной оплетке, броне. Это такие марки как, ВБ бШв и ВБ бШВнг. Первая буква в маркировке обозначает наличие медных токопроводящих жил. Бронирование выполнено гофрированной стальной лентой. Она намотана в виде спирали, по внутреннему слою изоляции.

Изделия устойчивы к механическим повреждениям. Монтаж можно выполнить без трубопровода. Однако во избежание повреждений в процессе работы рекомендуется использовать трубу. Если земля имеет повышенную химическую активность – солончаки, болота, шлаки, строительный мусор, – применяют кабель со свинцовой броней или алюминиевой оболочкой.

Учитывая трудоемкость работ по укладке, лучше выбрать сразу качественный кабель, даже если он стоит дороже.

Ввод с помощью небронированного кабеля и трубы ПНД

Если нужно подводить электричество под землей на даче, можно воспользоваться обычным проводом в оболочке ПВХ. Для прокладки в земле лучше выбрать герметичные и достаточно прочные марки кабельной продукции – NYM, ВВГ или СИП. Их можно использовать, например, чтобы провести освещение в дачный погреб. Однако продукция при активном внешнем воздействии достаточно быстро выходят из строя.

Чтобы продлить срок службы, в качестве защиты применяют трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД). Они надежно предохраняют от блуждающих токов, механических повреждений и влияния агрессивного грунта. Для этой цели можно использовать гофрированные изделия. Они имеют повышенную эластичность и прочность, легко восстанавливают свои линейные размеры, просты в монтаже. При частых ремонтах могут применяться повторно. Некоторые модели оснащены зондом, что упрощает протяжку кабеля внутрь гофры.

Защита кабельной укладки

Норма глубины траншеи 90 см, толщина песчаной подушки до 20 см. Кабель укладывают без натяжения, волнообразно, обязательно ниже точки промерзания грунта. Далее его засыпают слоем песка в 30 см и землей, предварительно уложив предупреждающую ленту.

Если грунт подвержен сдвигам, недостаточно плотный, напитан грунтовыми водами, устанавливают дополнительную защиту. Делают лоток из бетонных блоков или влагостойкого кирпича. Кабель укладывают в лоток, сверху закрывают бетонной плитой. На ползучем грунте выполняют железобетонный монолитный канал и закрывают его армированными плитами.

Выход кабеля


На выходе из земли до подключения к столбу участок кабеля в 2 метра должен быть закрыт изогнутой металлической трубой. Радиус изгиба составляет не менее 20 диаметров кабельной оболочки.

При прокладке кабеля в земле на даче к домику вводить его следует через фундамент, для этого нужно предусмотреть закладную. Это кусок трубы, выходящей на 10–15 сантиметров из фундамента с обеих сторон. Ее сечение должно быть в 4 раза больше прокладываемого провода. Через нее легко ввести кабель в помещение. Для последующей герметизации используют монтажную пену или ветошь, смоченную в цементном молочке.

При другом способе кабель в металлической трубе поднимают вдоль дома. Обычно это место, где висит вводный шкаф. Закладную делают в стене, придерживаясь таких же параметров, и заводят провод в дом. Такой способ используют, если фундамент из монолитной плиты и его не хочется нарушать.

Можно сделать прокладку электрокабеля под землей методом прокола. Этот способ применяют, если проводку необходимо проложить под участком дороги или садовой дорожки. Суть метода – создание канала вдавливанием в землю металлической трубы с наконечником. При этом грунт вокруг приспособления уплотняется.


По обе стороны от препятствия делают две ямы, одна стартовая, другая приемная. На трубе с помощью болгарки нарезают зубья в виде короны. Диаметр должен соответствовать размерам провода, но не меньше 20 мм.

Работу лучше выполнять вдвоем. Конец трубы с коронкой устанавливают в стартовую яму. По другому концу ударяют кувалдой с большой силой. После прохождения 50 см пути внутреннюю часть трубы промывают от грунта водой под напором.

Если до приемной ямы не хватает длины, приваривают дополнительный отрезок. Когда зубья короны появляются с другой стороны, процесс закончен. Выступающие концы с двух сторон отрезают, а в среднюю часть вставляют кабель. В этом случае труба, оставшаяся в земле, является защитой.

Предостережения

Подземный кабель для электричества в частном доме должен быть только бронированный.

Металлическая труба для проводки не должна быть сплошной, так как при ее заполнении грунтовыми водами образовавшийся в сильный мороз лед повредит кабель.

Проводка обязательно нуждается в заземлении. Для этого к броне припаивают отдельный изолированный провод. Второй конец подключают к земле на щитке или нулевой клемме. В случае аварийной ситуации автомат отключит питание.

Выбор правильного кабеля, соблюдение всех требований при его установке, является основой продолжительной и безопасной эксплуатации электрической магистрали.

Читайте также: