Електричеството е един от етапите на работа. Урок за електротехник. Научете се да научите електрическо окабеляване. Осветление битова електрическа мрежа, електричество направи си сам. Схема на свързване, окабеляване. Основни електрически неизправности

Можете да научите само това, което обичате.
Гьоте И.

"Как самостоятелно да изучавам електрониката от нулата?" - един от най-популярните въпроси в радиолюбителските форуми. В същото време отговорите, които намерих, когато сам го попитах, не ми помогнаха много. Затова реших да дам моята.

Това есе описва общ подход към самообучение и тъй като започна да получава много гледания всеки ден, реших да го разработя и да направя малко ръководство за самообучение по електроника и да разкажа как го правя. Абонирайте се за бюлетина - ще бъде интересно!

Креативност и резултат

За да научите нещо, трябва да го обичате, да горите от интерес и да спортувате редовно. Изглежда, че току-що изказах една обща истина... Въпреки това. За да изучава електрониката с лекота и удоволствие, човек трябва да я обича и да се отнася към нея с любопитство и възхищение. Сега е обичайно всеки да може да изпрати видео съобщение до другия край на земята и да получи незабавен отговор. И това е едно от постиженията на електрониката. 100 години работа на хиляди учени и инженери.

Както обикновено ни учат

Класическият подход, който се проповядва в училищата и университетите по света, може да се нарече подход нагоре.Първо, те ви казват какво представляват електрон, атом, заряд, ток, резистор, кондензатор, индуктивност, карат ви да решавате стотици проблеми за намиране на токове в резисторни вериги, след това още по-трудни и т.н. Този подход е подобен на изкачването на планина. Но вървенето нагоре е по-трудно от слизането. И мнозина се отказват, преди да стигнат до върха. Това е вярно във всеки бизнес.

Ами ако слезеш от планината? Основната идея е първо да получите резултата и след това да анализирате подробно защо работи по начина, по който работи. Тези. това е класическият подход на детските радиоклубове. Той дава възможност да се получи усещане за победа и успех, което от своя страна стимулира желанието за по-нататъшно изучаване на електрониката. Виждате ли, има много съмнителна полза от изучаването на една теория. Необходимо е да се практикува, тъй като не всичко от теорията се прилага на 100% на практика.

Има един стар инженерен виц, който гласи: „Ако си добър в математиката, трябва да отидеш в електрониката“. Типични глупости. Електрониката е творчество, новост на идеите, практика. И не е необходимо да попадате в дивата природа на теоретичните изчисления, за да създавате електронни устройства. Можете лесно да овладеете необходимите знания сами. И вие ще подобрите математиката в процеса на творчество.

Основното нещо е да разберете основния принцип и едва след това тънкостите. Този подход просто преобръща света на самообучение с главата надолу. Той не е нов. Ето как рисуват художниците: първо скица, след това детайлизиране. Така се проектират различни големи системи и т.н. Този подход е подобен на "метода на бодене", но само ако не търсите отговор, а глупаво повтаряте същото действие.

Хареса ли ви устройството? Съберете, разберете защо е направен по този начин и какви идеи са заложени в дизайна му: защо точно тези части се използват, защо са свързани по този начин, какви принципи се използват? Възможно ли е да се подобри нещо или просто да се замени част?

Дизайнът е творчество, но може да се научи. За да направите това, трябва само да извършите прости действия: четете, повтаряйте устройствата на други хора, мислите за резултата, наслаждавайте се на процеса, бъдете смели и уверени в себе си.

Математика в електрониката

В радиолюбителския дизайн е малко вероятно да се наложи да изчислявате неправилни интеграли, но познаването на закона на Ом, правилата на Кирхоф, формулите за делител на ток / напрежение, притежаването на сложна аритметика и тригонометрия може да ви бъде полезно. Това са основите на основите. Ако искате да можете да правите повече - обичайте математиката и физиката. Това е не само полезно, но и изключително забавно. Разбира се, това не е задължително. Можете да направите страхотни устройства, без да знаете нищо. Само това ще бъдат устройства, изобретени от някой друг.

Когато след много дълга пауза разбрах, че електрониката отново ме вика и ме кани в редиците на радиолюбителите, веднага стана ясно, че познанията ми отдавна са изчезнали, а наличността на компоненти и технологии е станала по-широка. Какво започнах да правя? Имаше само един начин - да се признаеш за пълна нула и да започнеш от нищото: няма познати опитни електронни инженери, няма и програма за самообучение, изхвърлих форумите, защото са сметище на информация и отнемат много от време (можете да намерите някакъв въпрос там накратко, но е много трудно да получите цялостни знания - там всичко е толкова важно, че можете да се пръснете!)

И тогава минах по най-стария и лесен път: чрез книгите. В добрите книги темите се обсъждат най-пълно и няма празно бърборене. Разбира се, има грешки в книгите, и то с вързан език. Просто трябва да знаете кои книги да четете и в какъв ред. След като прочетете добре написани книги, резултатът ще бъде отличен.

Съветът ми е прост, но полезен – четете книги и списания. Например, искам не само да повтарям схемите на други хора, но и да мога да проектирам свои собствени. Създаването е интересно и забавно. Това трябва да бъде моето хоби: интересно и забавно. Да, и твоята също.

Кои книги ще ви помогнат да научите електроника

Прекарах много време в търсене на подходящи книги. И разбрах, че трябва да благодаря на СССР. След него остана такъв масив от полезни книги! СССР може да бъде смъмрен, може да бъде похвален. Търся какво. Така че за книги и списания за радиолюбители и ученици трябва да благодарим. Тиражът е луд, авторите са подбрани. Досега можете да намерите книги за начинаещи, които ще дадат шанс на всички съвременни. Ето защо има смисъл да преминете през книжарниците втора употреба и да разпитате (и можете да изтеглите всичко).

  1. Климчевски Ч. - Азбуката на радиолюбителя.
  2. амишите. Електроника? Няма нищо по-лесно.
  3. Б. С. Иванов. Осцилоскоп - вашият помощник (как да работите с осцилоскоп)
  4. Хабловски. I. Електроника във въпроси и отговори
  5. Никулин, Повни. Енциклопедия на начинаещ радиолюбител
  6. Ревич. Забавна електроника
  7. Шишков. Първи стъпки в радиоелектрониката
  8. Колдунов. Радиолюбителска азбука
  9. Бесонов В.В. Електроника за начинаещи и не само
  10. В. Новополски - Работа с осцилоскоп

Това е моят списък с книги за "малките". Не забравяйте да прегледате списанията на радиото от 70-те до 90-те. След това вече можете да прочетете:

  1. Гендин. Съвети за дизайн
  2. Кауфман, Сийдман. Практическо ръководство за изчисления на схеми в електрониката
  3. Волович Г. Схема на аналогови и аналогово-цифрови електронни устройства
  4. Титце, Шенк. Полупроводникови схеми. 12-то изд.
  5. Шустов М. А. Практическа схема.
  6. Гаврилов С.А.-Полупроводникови схеми. Тайните на разработчиците
  7. Барнс. Електронен дизайн
  8. Миловзоров. Елементи на информационните системи
  9. Ревич. Практическо програмиране MK AVR
  10. Белов. Урок за микропроцесорна технология
  11. Суемацу. Микрокомпютърни системи за управление. Първа среща
  12. Ю.Сато. Обработка на сигнала
  13. Д. Харис, С. Харис. Цифрова схема и компютърна архитектура
  14. Янсен. Курс по цифрова електроника

Мисля, че тези книги ще отговорят на много въпроси. По-специализирани знания могат да бъдат събрани от по-специализирани книги: аудио усилватели, микроконтролери и т.н.

И разбира се, трябва да практикувате. Без поялник цялата теория е в дупката. Все едно караш кола в главата си.
Между другото, можете да прочетете по-подробни ревюта на някои от книгите от списъка по-горе.

Какво друго трябва да се направи?

Научете се да четете схеми на устройства! Научете се да анализирате веригата и се опитайте да разберете как работи устройството. Това умение идва само с практиката. Трябва да започнете с най-простите схеми, като постепенно увеличавате сложността. Благодарение на това не само ще научите обозначенията на радиоелементите на диаграмите, но и ще научите как да ги анализирате, както и ще запомните триковете и решенията.

Скъпа ли е електрониката?

За съжаление се изискват пари! Радиото с шунка не е най-евтиното хоби и ще изисква минимална перка. инвестиции. Но можете да започнете практически без инвестиции: можете да получите книги от буккросинги или да ги вземете назаем от библиотеки, да ги четете по електронен път, можете да закупите най-простите устройства за начало и да закупите по-модерни, когато възможностите на простите устройства не са достатъчни.

Сега можете да закупите всичко: осцилоскоп, генератор, източник на захранване и други измервателни уреди за домашна лаборатория - всичко това трябва да бъде закупено с течение на времето (или направете сами това, което можете да направите у дома)

Но когато си малък и начинаещ, можеш да се справиш с пръст и части от повредена техника, която някой изхвърля или просто лежи вкъщи дълго време без работа. Основното е да имате желание! И останалото ще последва.

Какво да направите, ако не работи?

Продължи! Рядко нещата се получават добре от първия път. И се случва, че няма резултати и няма - сякаш се е натъкнал на невидима бариера. Някой преодолява тази бариера за шест месеца или година, а други само след няколко години.

Ако срещнете трудности, тогава не е нужно да късате косата си и да мислите за себе си, че сте най-глупавият в света, тъй като Вася разбира какво е обратен колекторен ток, но все още не можете да разберете защо играе роля . Може би Вася просто надува бузите си, но самият той не е бум-бум =)

Качеството и скоростта на самообучение зависят не само от личните способности, но и от средата. Тук е необходимо да се радваме на съществуването на форуми. Те все още срещат (и често) учтиви професионалисти, които с удоволствие обучават начинаещи. (Все още има всякакви мрачни, но аз смятам такива хора за изгубен клон на еволюцията. Жал ми е за тях. огъването на пръстите си е изява на най-ниското ниво. По-добре просто да мълчиш)

Полезни програми

Не забравяйте да се запознаете с CAD системите: скици за схеми и печатни платки, симулатори, полезни и удобни програми (Eagele, SprintLayout и др.). Посветих им цял раздел в сайта. От време на време ще се появяват материали за работа с програми, които сам използвам.

И най-важното - изпитайте радостта от творчеството от радиолюбителството! Според мен всеки бизнес трябва да се третира като игра. Тогава ще бъде както забавно, така и информативно.

Относно практиката

Обикновено всеки радиолюбител винаги знае какво устройство иска да направи. Но ако все още не сте решили, тогава ще ви посъветвам да сглобите източник на захранване, да разберете за какво е и как работи всяка част от него. След това можете да насочите вниманието си към усилвателите. И сглобете, например, аудио усилвател.

Можете да експериментирате с най-простите електрически вериги: делител на напрежение, диоден токоизправител, високочестотни / средночестотни / нискочестотни филтри, транзисторни и еднотранзисторни стъпала, най-простите цифрови схеми, кондензатори, индуктори. Всичко това ще бъде полезно в бъдеще, а познаването на такива основни схеми и компоненти ще даде увереност в техните способности.

Когато вървите стъпка по стъпка от най-простото към по-сложното, тогава знанията се припокриват на части и е по-лесно да овладеете по-сложни теми. Но понякога не е ясно от кои тухли и как трябва да се сгъва сградата. Ето защо понякога трябва да направите обратното: да си поставите за цел да сглобите някакво устройство и да овладеете много въпроси при сглобяването му.

Нека Ом, Ампер и Волт бъдат с вас:

Предлагаме малък материал на тема: "Електричество за начинаещи." Това ще даде първоначална представа за термините и явленията, свързани с движението на електроните в металите.

Характеристики на срока

Електричеството е енергията на малки заредени частици, движещи се в проводници в определена посока.

При постоянен ток няма промяна в неговата величина, както и посоката на движение за определен период от време. Ако за източник на ток е избрана галванична клетка (батерия), тогава зарядът се движи по подреден начин: от отрицателния полюс към положителния край. Процесът продължава до пълното му изчезване.

Променливият ток периодично променя величината, както и посоката на движение.

Схема за предаване на променлив ток

Нека се опитаме да разберем какво е фаза в една дума, всеки я е чувал, но не всеки разбира истинското й значение. Няма да навлизаме в подробности и подробности, ще изберем само материала, от който се нуждае домашният майстор. Трифазната мрежа е метод за предаване на електрически ток, при който ток протича през три различни проводника и се връща през един. Например, има два проводника в електрическа верига.

На първия проводник към консуматора, например към чайника, има ток. Вторият проводник се използва за връщането му. Когато такава верига се отвори, няма да има преминаване на електрически заряд вътре в проводника. Тази диаграма описва еднофазна верига. в електричеството? Фазата е проводник, през който протича електрически ток. Нула е проводникът, през който се извършва връщането. В трифазна верига има три фазни проводника наведнъж.

Електрическото табло в апартамента е необходимо за тока във всички стаи. считат го икономически осъществимо, тъй като не се нуждаят от две. При приближаване до консуматора токът се разделя на три фази, всяка с нула. Заземителният превключвател, който се използва в еднофазна мрежа, не носи работен товар. Той е бушон.

Например, ако възникне късо съединение, има опасност от токов удар, пожар. За да се предотврати такава ситуация, текущата стойност не трябва да надвишава безопасно ниво, излишъкът отива на земята.

Ръководството "Училище за електротехник" ще помогне на начинаещите майстори да се справят с някои повреди на домакински уреди. Например, ако има проблеми с работата на електродвигателя на пералната машина, токът ще падне върху външния метален корпус.

При липса на заземяване зарядът ще бъде разпределен в цялата машина. Когато го докоснете с ръце, човек ще действа като заземяващ електрод, след като е получил токов удар. Ако има заземяващ проводник, тази ситуация няма да възникне.

Характеристики на електротехниката

Ръководството "Електричество за манекени" е популярно сред тези, които са далеч от физиката, но планират да използват тази наука за практически цели.

Началото на деветнадесети век се счита за дата на появата на електротехниката. По това време е създаден първият източник на ток. Откритията, направени в областта на магнетизма и електричеството, успяха да обогатят науката с нови концепции и факти от голямо практическо значение.

Наръчникът "Училище за електротехник" предполага запознаване с основните термини, свързани с електричеството.

Много колекции от физика съдържат сложни електрически вериги, както и различни неясни термини. За да могат начинаещите да разберат всички тънкости на този раздел от физиката, беше разработено специално ръководство „Електричество за манекени“. Екскурзията в света на електрона трябва да започне с разглеждане на теоретичните закони и концепции. Илюстративни примери, исторически факти, използвани в книгата "Електричество за манекени", ще помогнат на начинаещите електротехници да научат знания. За да проверите напредъка, можете да използвате задачи, тестове, упражнения, свързани с електричеството.

Ако разбирате, че нямате достатъчно теоретични познания, за да се справите самостоятелно със свързването на електрическото окабеляване, вижте ръководствата за "манекени".

Безопасност и практика

Първо трябва внимателно да проучите раздела за безопасност. В този случай по време на работа, свързана с електричество, няма да има извънредни ситуации, опасни за здравето.

За да приложите на практика теоретичните знания, придобити след самостоятелно изучаване на основите на електротехниката, можете да започнете със стари домакински уреди. Преди да започнете ремонт, не забравяйте да прочетете инструкциите, приложени към устройството. Не забравяйте, че електричеството не е за шега.

Електрическият ток е свързан с движението на електроните в проводниците. Ако веществото не е в състояние да провежда ток, то се нарича диелектрик (изолатор).

За движението на свободните електрони от един полюс към друг трябва да съществува определена потенциална разлика между тях.

Интензитетът на тока, преминаващ през проводник, е свързан с броя на електроните, преминаващи през напречното сечение на проводника.

Скоростта на текущия поток се влияе от материала, дължината, площта на напречното сечение на проводника. С увеличаване на дължината на проводника, неговото съпротивление се увеличава.

Заключение

Електричеството е важен и сложен клон на физиката. Наръчникът "Електричество за манекени" разглежда основните величини, които характеризират ефективността на електродвигателите. Единиците за напрежение са волтове, токът се измерва в ампери.

Всеки има определено количество сила. Отнася се за количеството електроенергия, генерирано от устройството за определен период от време. Консуматорите на енергия (хладилници, перални, чайници, ютии) също имат захранване, като консумират електричество по време на работа. Ако желаете, можете да извършите математически изчисления, да определите приблизителната такса за всеки домакински уред.

Изправени пред ситуация, в която някакъв електрически блок се повреди в къщата, ние незабавно започваме да търсим решение на този проблем. Ще бъде правилно да се обадите на квалифициран специалист, който бързо ще го отстрани. Но мнозина се заемат сами с работата, без да имат представа как се прави, започват да избират, да се отпускат, да надничат дълго време, опитвайки се да определят каква е причината. И като имате основни познания по електричество и с правилния избор на инструменти, можете да отстраните проблема ефективно и да отделите минимум време.

Какво трябва да знае начинаещият електротехник

На първо място е необходимо не само да се запознаете, но и да научите правилата за безопасност. Електрическият ток представлява сериозна заплаха за човешкото тяло и неспазването на (ТБ) може да доведе до сериозни последици.

Има два вида токови ефекти върху човек: токов удар и токов удар. Основните наранявания включват изгаряния, електрически знаци, механични повреди и електрометализация на кожата.

Трябва да знам! Спазването на правилата за безопасност и спазването на инструкциите значително намалява риска от злополуки.

При токов удар токът, преминаващ през човешкото тяло, предизвиква максимално мускулно свиване, което при продължително излагане води до клинична смърт.


Важни правила:

  • Преди да започнете работа, изключете мрежата;
  • Поставете табела, за да предупредите за текущата работа;
  • Уверете се, че зоната за ремонт е достатъчно осветена;
  • Проверете наличието на електричество със специални устройства;
  • Използвайте изолиран инструмент за работата.

Опитни съвети: Докосвайте голите проводници само с опакото на ръката, така че по време на токов удар мускулите, стискащи четката в юмрук, да не се увиват около жицата и е възможно да извадите ръката от контакта .

Всичко за електричеството за начинаещ електротехник: основите

Използването на електричество стана наистина глобално. Това включва осветителни тела с флуоресцентни, неонови и нажежаеми лампи. Домакински уреди, които се захранват основно с електричество.

Електрическият ток се разделя на два вида: променлив, с променлива величина и посока на заредените частици, и постоянен, със стабилни свойства и посока.

Информационни и комуникационни средства като телефони и компютри. Електронни музикални инструменти. Електрическият ток се използва като движеща сила за влакове на метрото, тролейбуси и трамваи. Автомобилната електроника не може без ток. Дори човешката нервна система работи със слаби електрически импулси.

Стойности на електрическия ток:

  • Сила на тока (измерена в ампери);
  • Напрежение (измерено във волтове);
  • Мощност (измерена във ватове);
  • Честота (измерена в херци).

Не забравяйте за материалите, от които са направени токопроводящите елементи. Проводници - тази група включва метали (мед, алуминий и сребро), които имат висока електрическа проводимост.

Полупроводници - преминаващ ток или с големи загуби, или в една посока при наличие на определени фактори (светлина, топлина, електрическо или магнитно поле).

Диелектриците са вещества, които не провеждат електричество.

Инструменти в помощ на електротехника

Няма значение дали сте майстор или начинаещ електротехник, за работа трябва да имате набор от специализирани инструменти, които ще ви помогнат да се справите със задачата с високо качество и много по-бързо. Въпреки че има огромен брой инструменти, те са разделени на три групи.

Видове инструменти:

  • Ръчни инструменти;
  • електрически инструменти;
  • Измервателни инструменти.


Ръчните инструменти включват: различни монтажни отвертки (плоски и къдрави). Клещи, които не само захапват проводниците, но и свързват контактите в "усукване". Различни монтажни ножове за отстраняване на изолацията от кабела. Страничните фрези, с тяхна помощ, лесно се захапват по-дебели вени. Клещи за кримпване, ако се използват втулки за свързване на контактите. Чук и длето.

Когато монтирате, винаги използвайте само изолирани инструменти или го изолирайте сами с електрическа лента или термосвиваема тръба.

Комплектът електрически инструменти включва:

  • Перфоратор с различни корони и бормашини за дърво и бетон;
  • Отвертка;
  • Шлифовъчна машина (УШМ) - "Българска";
  • Необходими измервателни уреди: Мултиметър и индикаторна отвертка.

Не забравяйте да добавите електрическа лента, ролетка, различни термосвивания, както и маркер или молив към този списък.

Не бързайте да изхвърляте неуспешния удължител. Първо трябва да идентифицирате причината за повредата и ако тя не е сериозна, може да бъде поправена. Може да има няколко причини. Например, по време на работа на уреда, един от контактите в щепсела се окисли или падна, целостта на самия кабел може да бъде нарушена или контактите в самия модул може да се счупят.

Най-често поради невнимателно боравене кабелът се проваля, който или е бил подложен на физически удар (изпуснал нещо тежко), или изгаря, неспособен да издържи натоварването.

Има два начина за възстановяване на функционалността. Свържете стария кабел с помощта на „усукване“ или го сменете напълно. При подмяна се появяват някои предимства - това и възможността за избор на участък с по-голям диаметър на кабела и неговата дължина.

Необходими инструменти:

  • клещи;
  • Комплект отвертки;
  • Канцеларски или монтажен нож;
  • Щепсел (при условие, че старият не е сгъваем).

И така, когато инструментът и материалите са подготвени, можете да започнете работа. Трябва да започнете с демонтирането на неуспешния кабел. За да направите това, развийте монтажните болтове на корпуса, като свалите горния капак. Разхлабете винтовете на клемите и издърпайте проводника. Поставете готовия за смяна кабел в клемите и затегнете винтовете. Сглобете удължителния корпус.

Забележка! Преди да започнете монтаж или демонтаж, винаги проверявайте наличието на електрически ток в проводника с помощта на специализирани инструменти.

Правим същото със захранващия щепсел. Разглобяваме, развиваме фиксиращите болтове (или болт), разхлабваме болтовете на клемите и издърпваме проводника. Вкарваме нов кабел в клемите, затягаме и сглобяваме щепсела в обратен ред.

Това е всичко! Вашият удължител е отново в работно състояние.

Как да поставите кабел в апартамент: окабеляване за манекени

Превключвател за осветление - действа като реле, способно принудително да затваря и отваря контакти. И за да го инсталирате сами, не е необходимо да сте гуру по електротехник, просто следвайте ясно инструкциите и спазвайте правилата за безопасност.


При условие, че кабелът е положен и отворът за контакта е готов в стената, можете да продължите с монтажа.

  • Комплект отвертки;
  • клещи;
  • Канцеларски нож;
  • Шпатула (за монтиране на гнездото).

След като се уверим, че в мрежата няма напрежение, монтираме гнездото точно по равнината на стената, като предварително поставихме проводника и покриваме външните кухини с алабастър. Разглобяваме превключвателя и от вътрешната страна на механизма намираме контактни клеми (маркировка L - входящ фазов проводник, стрелка - изходящ).

Превключвателят отваря фазовия контакт, за по-лесно ремонтиране и работа.

Според маркировката свързваме проводниците към механизма, поставяме кутията му, подравняваме я хоризонтално и я фиксираме с болтове. Задайте рамката и ключовете. Готов!

Добре дошли във видео урока за електричество. Този видеоурок ще помогне на всеки, който се сблъсква с електричество в ежедневието, както и на много начинаещи електротехници, да разберат основните термини и умения. Учебният видео курс на млад електротехник ще помогне в живота и ще спаси живота ви от токов удар.

Курс за млад електротехник

Авторът на курса Владимир Козин ще ви помогне да научите с видео примери какво е електрическа верига и как се състои и работи. Научете как работи електрическата верига с превключвател, както и с превключвател с две групи.

Резюме на курса:Видео курсът се състои от 5 части, всяка с по 2 урока. курс Курс за млад електротехник с обща продължителност приблизително 3 часа.

  • В първата част ще се запознаете с основите на електротехниката, ще разгледате най-простите схеми на окабеляване на електрически крушки, ключове, контакти и ще научите за видовете електротехнически инструменти;
  • Във втората част ще ви бъде разказано за видовете и предназначението на материалите за работата на електротехник: кабел, проводници, кабели и сглобете проста електрическа верига;
  • В третата част ще научите как да правите превключвателни връзки и паралелни връзки в електрически вериги;
  • В четвъртата част ще видите сглобяването на електрическа верига с двугрупов превключвател и модел на захранването на помещението;

Крайната цел на ученето:В петата част ще разгледате пълен модел на захранването на стая с превключвател и ще получите съвети за безопасност при работа с електрическо оборудване.

Урок 1

Урок 2

Урок 3. Материали за електроинсталационния кабел AVVG и VVG.

Урок 4

Урок 5

Урок 6

Урок 7

Урок 8

Урок 9

Урок 10

Преди да продължите с работата, свързана с електричеството, е необходимо да се „разбирате“ малко теоретично по този въпрос. Най-просто казано, електричеството обикновено се отнася до движението на електрони под въздействието на електромагнитно поле. Основното нещо е да се разбере, че електричеството е енергията на най-малките заредени частици, които се движат вътре в проводниците в определена посока.

Д.Кпрактически не променя посоката и величината си във времето. Да кажем, че в конвенционалната батерия има постоянен ток. Тогава зарядът ще тече от минус към плюс, без да се променя, докато не изтече.

Променлив ток- това е ток, който променя посоката и величината с определена периодичност.

Мислете за тока като поток вода, протичащ през тръба. След определен период от време (например 5 s) водата ще се втурне в едната посока, след това в другата. С ток това се случва много по-бързо - 50 пъти в секунда (честота 50 Hz). По време на един период на трептене токът се повишава до максимум, след това преминава през нула и след това настъпва обратният процес, но с различен знак. На въпроса защо се случва това и защо е необходим такъв ток, може да се отговори, че приемането и предаването на променлив ток е много по-лесно от постоянния.

Приемането и предаването на променлив ток е тясно свързано с устройство като трансформатор. Генераторът, който произвежда променлив ток, е много по-прост като дизайн от генератора на постоянен ток. Освен това променливият ток е най-подходящ за предаване на енергия на дълги разстояния. С него се губи по-малко енергия.

С помощта на трансформатор (специално устройство под формата на намотки) променливият ток се преобразува от ниско напрежение във високо напрежение и обратно, както е показано на илюстрацията. Именно поради тази причина повечето устройства работят в мрежа, в която токът е променлив. Въпреки това, постоянният ток също се използва доста широко - във всички видове батерии, в химическата промишленост и в някои други области.

Мнозина са чували такива мистериозни думи като една фаза, три фази, нула, земята или земята и знаят, че това са важни понятия в света на електричеството. Не всеки обаче разбира какво имат предвид и какво отношение имат към заобикалящата действителност. Въпреки това е задължително да се знае. Без да навлизаме в технически подробности, от които домашен майстор не се нуждае, можем да кажем, че трифазната мрежа е метод за предаване на електрически ток, когато променливият ток протича през три проводника и се връща един по един. Горното се нуждае от известно уточнение. Всяка електрическа верига се състои от два проводника. Един по един токът отива към консуматора (например към чайник), а от другия се връща обратно. Ако такава верига е отворена, токът няма да тече. Това е цялото описание на еднофазна верига.

Проводникът, през който тече токът, се нарича фаза, или просто фаза, и през която се връща - нула, или нула. Трифазна верига се състои от три фазни проводника и един връщащ. Това е възможно, защото фазата на променливия ток във всеки от трите проводника се измества спрямо съседния с 120 ° C. Учебник по електромеханика ще помогне да се отговори на този въпрос по-подробно. Предаването на променлив ток става точно с помощта на трифазни мрежи. Това е икономически изгодно - не са необходими още два неутрални проводника.

Приближавайки се до консуматора, токът се разделя на три фази и на всяка от тях се дава нула. Така той влиза в апартаменти и къщи. Въпреки че понякога трифазна мрежа се въвежда директно в къщата. По правило говорим за частния сектор и това състояние на нещата има своите плюсове и минуси. Това ще бъде обсъдено по-късно. Земята или, по-точно, заземяването е третият проводник в еднофазна мрежа. По същество той не носи натоварване, а служи като един вид предпазител. Това може да се обясни с пример. В случай, че електричеството излезе извън контрол (например късо съединение), съществува риск от пожар или токов удар. За да се предотврати това да се случи (тоест текущата стойност не трябва да надвишава ниво, което е безопасно за хората и устройствата), се въвежда заземяване. Чрез този проводник излишното електричество буквално отива в земята.

Още един пример. Да кажем, че е възникнала малка повреда в работата на електродвигателя на пералната машина и част от електрическия ток пада върху външната метална обвивка на устройството. Ако няма земя, този заряд ще се скита около пералната машина. Когато човек го докосне, той моментално ще стане най-удобният изход за тази енергия, тоест ще получи токов удар. Ако в тази ситуация има заземяващ проводник, излишният заряд ще изтече през него, без да навреди на никого. Освен това можем да кажем, че нулевият проводник също може да бъде заземяващ и по принцип е такъв, но само в електроцентрала. Ситуацията, когато няма заземяване в къщата, е опасна. Как да се справите с него, без да сменяте цялото окабеляване в къщата, ще бъде описано по-късно.

Внимание!

Някои майстори, разчитайки на основни познания по електротехника, инсталират неутралния проводник като заземяващ проводник. Никога не правете това. В случай на прекъсване на нулевия проводник, корпусите на заземените устройства ще бъдат захранвани с 220 V.

Дял