
- •Тема 1. Основы электромонтажных работ. Основные понятия. Отклонение напряжения. Допустимые отклонения. Мощность. Электрическая нагрузка.
- •Напряжение.
- •Отклонение напряжения.
- •Мощность.
- •Сила электрического тока.
- •Электрическая нагрузка.
- •Электрическое сопротивление.
- •Тема 2. Электроустановки. Основные определения.
- •Тема 3. Распределение электроэнергии. Наружные сети. Электроприемники одно- и трехфазного тока. Системы распределения.
- •Тема 4. Электротехнические материалы. Проводниковые материалы. Электроизоляционные материалы. Магнитные материалы.
- •Тема 5. Провода и кабели. Области применения. Маркировка.
- •Тема 6. Электромонтажные изделия.
- •Тема 7. Электроустановочные устройства. Резьбовые патроны. Штепсельные патроны и вилки. Электроустановочные блоки выключателей с розеткой.
- •Контактные зажимы
- •Электроустановочные блоки выключателей с розеткой.
- •Резьбовые патроны
- •Штепсельные розетки и вилки
- •Тема 8. Бытовые электросети. Наружные электросети. Внутридворовые электросети. Внутренние электропроводки.
- •Тема 9. Электроизмерительные приборы. Электрические счетчики. Электрический пробник. Комбинированные приборы.
- •Технические характеристики трехфазных счетчиков
- •Технические характеристики однофазных счетчиков
- •Электроизмерительные клещи
- •Электрический пробник
- •Мегаомметр
- •Авометр
- •Тема 11. Типовые элементы электромонтажных работ.
- •Тема 12. Молниезащита домов и хозяйственных построек. Защитные заземления электроустановок. Монтаж заземлителей.
- •Тема 13. Техника безопасности при электромонтажных работах. Меры безопасности при пользовании бытовыми электроприборами и электроинструментом.
- •Темы для самостоятельного изучения студентов по электромонтажной практике
- •Тема 1. Основы электромонтажных работ. Основные понятия. Отклонение напряжения. Допустимые отклонения. Мощность. Электрическая нагрузка. План изучения материала:
- •Тема 2. Электроустановки. Основные определения. План изучения материала:
- •Тема 3. Распределение электроэнергии. Наружные сети. Электроприемники одно- и трехфазного тока. Системы распределения. План изучения материала:
- •Тема 4. Электротехнические материалы. Проводниковые материалы. Электроизоляционные материалы. Магнитные материалы. План изучения материала:
- •Тема 5. Провода и кабели. Области применения. Конструктивные схемы. Маркировка. План изучения материала:
- •Тема 6. Электромонтажные изделия. Дюбеля, скобки, трубки, полоски-пряжки, концевые наконечники, ответвительные коробки, силовые ящики, квартирные щитки. План изучения материала:
- •Тема 7. Электроустановочные устройства. Контактные зажимы. Штепсельные патроны и вилки. Электроустановочные блоки выключателей с розеткой. План изучения материала:
- •Тема 8. Бытовые электросети. Наружные электросети. Внутридворовые электросети. Внутренние электропроводки. План изучения материала:
- •Тема 9. Электроизмерительные приборы. Электрические счетчики. Электрический пробник. Комбинированные электрические приборы. План изучения материала:
- •Тема 11. Типовые элементы электромонтажных работ. План изучения материала:
- •Тема 12. Молниезащита домов и хозяйственных построек. Защитные заземления электроустановок. Монтаж заземлителей. План изучения материала:
- •Тема 13. Техника безопасности при электромонтажных работах. Меры безопасности при пользовании бытовыми электроприборами и электроинструментом. План изучения материала:
Авометр
Комбинированный измерительный прибор — авометр — позволяет измерять: напряжение постоянного тока до 600 В (пределы: 0,6; 1,5; 6; 30; 120 и 600 В); напряжение переменного тока до 600 В (пределы: 3; 7,5; 30; 150; 600 В); силу постоянного тока до 0,75 А (пределы: 0,3; 3; 30; 300; 750 мА); сопротивление постоянному току от 5 Ом до 500 кОм. Пределы измерений сопротивлений: 5—500 Ом; 0,05—5; 0,5— 50 и 5—500 кОм.
Прибор имеет три шкалы. Верхняя проградуирована в единицах сопротивления; нуль у нее справа, а деления в правой части шкалы соответствуют сопротивлению в омах, а далее в килоомах (легче писать 0,1 кОм, чем 100 Ом). По средней шкале определяют напряжение переменного тока; по нижней шкале — напряжение и силу постоянного тока. У средней и нижней шкал нули расположены слева.
Чтобы измерить напряжение постоянного тока, переключатель 7 устанавливают так, чтобы стрелка, нарисованная на нем, указывала знак «—» (обозначение постоянного тока). Включают проводе черным наконечником в гнездо 5, над которым поставлен знак «—» (минус). В зависимости от порядка измеряемого напряжения включают провод (щуп) с коричневым наконечником в одно из гнезд 3, руководствуясь надписями «600; 120; 30; 6; 1,5; 0,6», расположенными под знаком «+V». Если порядок напряжения неизвестен, то измерение начинают с большего предела. Присоединяют щуп с черным наконечником к «минусу», а щуп с коричневым наконечником - к «плюсу». Если стрелка прибора отклоняется не вправо, а влево, значит, полярность неправильна: надо поменять местами провода. Отсчет делают по нижней шкале,
При измерении напряжения переменного тока переключатель 7 устанавливают так, чтобы стрелка указывала знак переменного тока «~». Провод с черным наконечником включают гнездо «-», а провод с коричневым наконечником а одно из гнезд 3 (в зависимости от напряжения), расположенных под надписью «-V». Отсчет выполняют по средней шкале. Она имеет 30 делений, поэтому измеренное напряжение определяют так же, как объяснено выше.
При измерении силы постоянного тока стрелку переключателя 7 направляют на знак «—». Провод с черным наконечником включают в гнездо «—», провод с коричневым наконечником — в одно из гнезд 6, над которыми написано «+mА», в зависимости от ожидаемой силы тока.
Измерение сопротивлений требует источника тока, которым служат сухие батареи. Двух круглых батарей 9 напряжением 1,5 В хватает для измерения сопротивлении до 50 кОм. Для измерений сопротивлений от 5 до 500 кОм в работу дополнительно вводится третья плоская батарея 8.
Тема 10 Правила пользования электроэнергией. Присоединение электроустановок к электрическим сетям. Взаимная ответственность энергоснабжающих организаций и потребителей. Расчеты за электроэнергию. Экономия электроэнергии.
Практически все бытовые потребители пользуются электроэнергией Единой энергетической системы РФ. В этом случае каждый бытовой потребитель в соответствии с Гражданским кодексом РФ является покупателем электрической энергии, а энергосистема в лице энергоснабжающей организации — продавцом электроэнергии.
Другими словами, с момента подключения бытового потребителя к электрическим сетям между покупателем и продавцом устанавливаются взаимные обязательства и ответственность, которые регламентируются действующими Правилами пользования электрической энергией и Гражданским кодексом РФ, о чем должен быть осведомлен каждый бытовой потребитель.
В связи с резким ростом за последнее время цен на электроэнергию доля расходов в семейном бюджете на ее оплату составляет весьма существенную величину. Поэтому вопрос рационального и бережного ее расходования также является актуальным практически для каждой семьи.
ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
Передача и распределение электрической энергии от энергосистемы происходит по схеме, показанной на рисунке 154. На тепловых и гидроэлектростанциях электроэнергия
вырабатывается генераторами напряжением от 3 до 24 кВ, в зависимости от мощности генераторов. Для передачи выработанной электроэнергии от электростанции к потребителю на большие расстояния в целях уменьшения ее потерь и экономии материалов на изготовление проводов генераторное напряжение в повысительных трансформаторах повышают до напряжения 110-1000 кВ. По линиям электропередач электроэнергия поступает в трансформатор, установленный на электропонизительной подстанции, расположенной в районе использования электроэнергии. Здесь напряжение снижается до 6-35 кВ и по электрическим сетям распределяется по трансформаторным подстанциям (ТП), находящимся в непосредственной близости с потребителем, на расстоянии не более 1 км. ТП представляет собой устройство, состоящее из силового понизительного трансформатора и распределительных устройств напряжением 6—10 кВ и 0,4 кВ. В трансформаторе ТП напряжение понижается до 0,4 кВ.
Затем по наружным электрическим сетям энергия поступает непосредственно к потребителям. В целях повышения надежности электроснабжения в распределительном устройстве ТП (0,4 кВ) обычно устанавливают несколько аппаратов защиты (автоматические выключатели, предохранители) отдельно для сетей наружного освещения, для бытовых потребителей и производственных потребителей.
Электроснабжение индивидуальных приусадебных участков от ТП осуществляется по четырехпроводным наружным электролиниям напряжением 380/220 В с глухозазем ленной нейтралью трансформатора, к которой присоединен четвертый нулевой провод, располагаемый на опорах электролиний ниже фазовых проводов.
Обслуживанием наружных электрических сетей, как правило, занимается энергоснабжающая организация, на балансе которой они находятся.
Технические условия
Прежде чем присоединять к электрическим сетям вновь смонтированное электрооборудование, потребитель должен получить у владельца наружных электросетей (энергоснабжающей организации) письменное разрешение (технические условия). Для чего необходимо владельцу присоединяемой электроустановки подать в энергоснабжающую организацию заявление.
Энергоснабжающая организация в двухдневный срок рассматривает заявление и выдает потребителю в письменном виде технические условия (разрешение) на присоединение электроустановки к наружным электросетям. В выданных технических условиях, как правило, оговариваются:
место присоединения к существующим электрическим сетям;
разрешенная мощность и вид ввода (однофазный трехфазный);
тип электролинии, по которой должна быть передана энергия к присоединяемой электроустановке, напряжение, на которое она рассчитана;
тип и место установки приборов учета электроэнергии;
необходимость составления проектной документации.
После их получения потребитель обязан выполнить технические условия в полном их объеме, после чего ставит об этом в известность энергоснабжающую организацию и местного инспектора энергонадзора.
Энергоснабжающая организация и инспектор энергонадзора, получив сообщение от потребителя, в пятидневный срок производят осмотр вновь смонтированного электрооборудования и при отсутствии замечаний выдают заявителю справку, подтверждающую выполнение технических условий в полном объеме, а инспектор энергонадзора выдает наряд энергоснабжающей организации на включение вновь смонтированной электроустановки.
В случае обнаружения электроснабжающей организацией или инспектором энергонадзора нарушений в монтаже электрооборудования или выполнении технических условий не в полном объеме, об этом письменно сообщается заявителю, а электроустановка до устранения выявленных нарушений к электросетям подключению не подлежит.
До подключения смонтированной электроустановки к электросетям энергоснабжающая организация открывает владельцу (потребителю) лицевой счет с вручением расчетной книжки с бланками квитанций для самостоятельной выписки платежных документов за потребленную электроэнергию.
ВЗАИМНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОТРЕБИТЕЛЯ
С момента подключения электрооборудования потребителя к электрическим сетям между ним и энергоснабжающей организацией в соответствии с Гражданским кодексом РФ и действующими Правилами пользования электрической энергией устанавливаются определенные отношения, включающие взаимную ответственность и обязательства.
Граница разграничения эксплуатационной ответственности между бытовыми потребителями и энергоснабжающей организацией за состояние и обслуживание электрооборудования определяется:
при воздушном вводе — на первых изоляторах, установленных на здании или трубостойке;
при кабельном вводе — на кабельных наконечниках питающего кабеля.
По взаимной договоренности обеих сторон могут быть установлены и иные границы ответственности.
Иными словами, ответственность за техническое состояние и эксплуатацию электрических проводок и электрооборудования, находящегося на территории индивидуального усадебного участка, а также за соблюдение правил безопасности при пользовании электроэнергией целиком возлагается на самого потребителя, который обязан усвоить необходимый для этого объем технических знаний.
Государственный контроль и надзор за эксплуатацией электроустановок, в том числе и за электроустановками бытовых потребителей, осуществляет Государственная инспекция по энергонадзору, действующая на основе Положения о государственном энергетическом надзоре РФ.
Обязанности потребителя
Потребитель обязан.
а) своевременно оплачивать счета за потребленную электроэнергию;
б) обеспечивать исправность своих электроустановок;
в) не подключать электрическую нагрузку сверх разрешенной;
г) применять электроинструмент соответствующего класса защиты от поражения электрическим током;
д) сообщать в энергоснабжающую организацию о всех неисправностях в работе приборов учета, а также об авариях, связанных с отключением электроэнергии, о поражениях электрическим током людей, о неисправностях энергооборудования, принадлежащего энергоснабжающей организации;
е) обеспечивать сохранность расчетного электросчетчика и установленных на нем пломб;
ж) обеспечивать сохранность проходящих по территории усадебного участка или вблизи его линий электропередач и кабельных линий, принадлежащих энергоснабжающей организации.
Чтобы обеспечить сохранность кабельных и воздушных линий, предотвратить несчастные случаи, правилами установлены охранные зоны (для воздушных линий электропередач с рабочим напряжением до 1000 В — 2 м в ту и другую сторону от проводов), в пределах которых, без согласования с энергоснабжающей организацией, запрещается:
осуществлять погрузочно-разгрузочные работы;
совершать проезд машин и механизмов, имеющих высоту с грузом и без груза более 4,5 м;
производить землеройные работы на глубину более 0,3 м, а на вспахиваемых землях — на глубину более 0,45 м;
складывать корма, удобрения, солому, торф, дрова, другие материалы, а также разводить огонь.
При обнаружении оборванных и провисших проводов, опасно наклоненных опор, случаев преднамеренного повреждения электролиний и других нарушений следует немедленно сообщить об этом диспетчеру электросетей.
Обязанности энергоснабжающей организации
Энергоснабжающая организация обязана:
а) поддерживать на границе разграничения балансовой принадлежности уровень напряжения в пределах требований правил устройства электроустановок;
б) не допускать случаев перерыва подачи электроэнергии потребителю длительностью более одних суток;
в) в случае прекращения подачи электроэнергии потребителю своевременно извещать его об этом.
Ответственность энергоснабжающей организации
В соответствии с Гражданским кодексом РФ энергоснабжающая организация является продавцом электроэнергии, а потребитель ее покупателем, поэтому между ними устанавливается взаимная ответственность.
Потребитель имеет право требовать материальную и моральную компенсацию от энергоснабжающей организации за причиненный ему ущерб в результате нарушения условий отпуска электроэнергии, а именно:
превышение перерыва электроснабжения более чем на 1 сутки;
повышение или понижение уровня напряжения в электросети более установленного правилами предела.
В случае возникновения такой ситуации потребителю необходимо поступить следующим образом:
сообщить о возникшем нарушении в энергоснабжающую организацию, а если сообщается по телефону, то записать фамилию должностного лица, принявшего заявление;
не дожидаясь ответа на заявление, составить в присутствии свидетелей (соседей) акт о причине и размере причиненного ущерба;
в случае непризнания претензии потребителя энергоснабжающей организацией, составить исковое заявление.желательно с помощью адвоката.
Ответственность потребителя
Потребитель несет ответственность перед энергоснабжающей организацией за:
неуплату счетов за использованную электроэнергию в установленные сроки;
потребление электрической энергии сверх разрешенной техническими условиями;
недопущение должностного лица энергетического надзора или энергосбыта к электрооборудованию потребителя и .приборам учета электроэнергии;
присоединение токоприемников, помимо приборов учета электроэнергии.
В этих случаях энергоснабжающая организация имеет право, предварительно предупредив об этом потребителя, прекратить полностью или частично отпуск ему электроэнергии.
При обнаружении потребителем отсутствия электроэнергии в квартире, жилом доме, на усадебном участке необходимо;
убедиться в наличии электроэнергии в других соседних помещениях, строениях;
проверить целостность предохранителей или отключившиеся автоматические выключатели на вводном щитке.
РАСЧЕТЫ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
Учет электроэнергии, отпускаемой энергоснабжающей организацией потребителю, осуществляется расчетными электросчетчиками, устанавливаемыми, как правило, на границе разграничения балансовой принадлежности электрооборудования или вблизи ее между потребителем и энергоснабжающей организацией.
Как правило, в жилых домах, в каждой квартире устанавливается электросчетчик для подсчета израсходованной электроэнергии. К нему присоединяется вся нагрузка квартиры, в том числе и нагрузка осветительных точек мест общего пользования (коридор, кухня, ванная, уборная).
Расчетный электросчетчик должен быть опломбирован. Все расчетные электросчетчики подлежат обязательной государственной проверке 1 раз в 8 лет. Подключение, государственная проверка, ремонт, снятие, замена и другие работы по обслуживанию расчетных электросчетчиков, находящихся на балансе или обслуживании энергоснабжающей организации, производятся ее персоналом и за ее счет.
Ответственность за сохранность и целостность установленных в квартире, в жилом доме расчетных электросчетчиков несет владелец дома, квартиры, а электросчетчиков, устанавливаемых на лестничных клетках в многоквартирных домах, — жилищная организация.
При проведении капитального ремонта помещения, где установлены расчетные электросчетчики, потребитель обязан перед началом работ письменно известить энергосбытэнергоснабжающей организации о предстоящем ремонте.
При ремонте помещения необходимо следить за тем, чтобы электрический счетчик не был залит водой, раствором, краской и не подвергнут ударам. В случае обнаружения неисправности счетчика, происшедшей по вине потребителя, ремонт и проверка проводятся за счет потребителя
Если повреждения таковы, что счетчик не может быть восстановлен, потребитель оплачивает полную его стоимость, после чего устанавливается новый счетчик.
Расчетные счетчики устанавливаются в коридоре или передней на стенах, имеющих достаточно жесткую, т. е. не подвергающуюся сотрясениям, конструкцию. Нельзя помещать счетчики вблизи печей, батарей отопления, где температура может часто превышать 40 *С.
Установка счетчиков на стене может быть выполнена:
на деревянной доске, прикрепляемой к стене шурупами непосредственно или на фарфоровых роликах;
на комплектных панелях, изготовленных из пластмассы или листовой стали, где счетчик крепится вместе с предохранителями.
Счетчик должен быть легкодоступен для наблюдения за его показаниями. Поэтому высота от пола до зажимной коробки счетчика должна выдерживаться в пределах 1400- 1700 мм. Подход к счетчику не должен загромождаться какими-либо предметами, мебелью. Не разрешается ставить на счетчик какие-либо предметы.
Проводка к счетчикам от коридорной магистрали и от контрольного счетчика в комнаты может быть выполнена проводами марок ПРВД, АППВ и ППВ, а также кабелями марок АНРГ, ВРГ и др.
Все работы по установке счетчиков (монтаж проводки до счетчика и после него, изготовление щитка и т. д.) производятся за счет средств заинтересованных лиц с соблюдением требований правил устройства электроустановок и безопасности.
Крышки зажимных коробок, под которые подводятся провода в контрольных счетчиках, должны пломбироваться или опечатываться представителями энергосбыта энергоснабжающей организации после того, как ими проверены правильность установки, выбор места, крепления счетчика и подводки к ним.
Если замечены какие-либо нарушения в работе счетчика или повреждение его, потребитель обязан лично или по телефону сообщить об этом в отделение энергосбыта. Счетчик будет проверен и в случае надобности заменен другим.
Признаки неправильной работы или неисправности счетчика таковы:
диск не вращается при включении ламп и приборов;
пожелтело стекло на циферблате счетчика;
механическое повреждение корпуса (вмятины), трещины в стеклах смотровых окошек счетчика;
отсутствие пломб на кожухе счетчика или на коробке зажимов;
диск вращается при отключенных лампах и приборах.
Однако при этом следует иметь в виду, что во многих
квартирах установлены звонки, постоянно потребляющие электроэнергию независимо от того, работают другие приборы или нет.
Поэтому медленное вращение диска в этом случае не является признаком неисправности счетчика.
Перенос и снятие расчетных электросчетчиков без ведома энергоснабжающей организации производить не разрешается.
Расчетный счетчик не может быть снят без одновременной замены его другим счетчиком.
Снятие расчетного счетчика без замены другим допускается только при сломе строения или его капитальном ремонте.
Оплата потребителем отпущенной ему электроэнергии производится по тарифу, устанавливаемому региональной энергетической комиссией по ценообразованию области. Взимание сверх установленной платы дополнительных сумм, например, за снятие показаний счетчика, за повторное включение и т. п., запрещается.
Электрические счетчики бывают разных типов с разными счетными системами: трехзначными, четырехзначными , пятизначными . На рисунке показаны циферблаты однофазных счетчиков разных типов.
При вычислении потребленной электроэнергии в расчет принимаются только цифры, стоящие до запятой или до красной рамки, показывающие расход в киловатт- часах.
При выписке счета за электроэнергию потребитель должен быть внимательным и иметь в виду, что при замене счетчика энергосбытом может быть установлен вместо трехзначного счетчика четырехзначный или вместо четырехзначного пятизначный и т. п.
Потребителю следует знать, что вновь установленный счетчик может иметь первоначальные показания больше единицы, а при замене электросчетчика обращать внимание на ярлычок, оставляемый электромонтером, в котором указаны показания снятого и установленного счетчиков.
Например, у потребителя был установлен трехзначный электросчетчик. Он снят 20 мая с показанием 902 (показание на 10 мая было 861). Вместо трехзначного счетчика был установлен четырехзначный с показаниями на 20 мая 3596, на 10 июня — 3634. Срок выписки очередного счета 10 июня.
Необходимо провести расчет с 10 мая по 10 июня:
а) по старому трехзначному счетчику с 10 мая по 20 мая израсходовано:
902 кВт • ч — 861 кВт • ч = 41 кВт • ч;
б) по новому счетчику (четырехзначному) с 20 мая по 10 июня израсходовано:
3634 кВт • ч — 3596 кВт • ч = 38 кВт • ч;
в) всего израсходовано (по старому и новому счетчикам):
41 кВт *ч + 38 кВт • ч = 79 кВт • ч.
Аналогично выполняется расчет и при других вариантах I замены счетчиков.
Один полный оборот, совершаемый счетным механизмом, для трехзначного счетчика соответствует 1000 кВт • ч, для четырехзначного — 10000 кВт • ч. Трехзначный счетчик досчитывается до цифры 999, четырехзначный — до 9999, после чего указанные счетчики начинают считать снова с единицы.
Это необходимо учитывать при выписке счетов, и к показаниям счетчика прибавлять разницу показаний до совершения полного оборота счетного механизма.
Расход электроэнергии определяется разницей показаний счетчика, записанных на день выписки очередного счета, и предыдущего счета.
Сумма счета получается умножением полученного расхода электроэнергии в киловатт-часах на тариф.
Счет подписывается самим потребителем.
Важно не допускать отступлений от формы счета. Не разрешается записывать копейки в графу электроэнергии. В счет не следует записывать раскладку суммы между жильцами, фамилии жильцов и другие подробности, не относящиеся к расчету.
Счет, выписанный в абонентской книжке, предъявляется к оплате: в городах — в сберегательные банки, а в сельской местности — в отделения сберегательных банков или почтовые отделения.
По всем вопросам, связанным с расчетами за электроэнергию, а также в случае утери или преждевременного использования абонентской книжки следует обращаться в отделение энергосбыта. Счет подлежит оплате в установленный срок, после этого срока отделением энергосбыта начисляется пеня.
Оплата счетов не может производиться через контролеров и других работников энергоснабжающей организации.
Абонентскую книжку с оплаченными счетами необходимо хранить в течение 3 лет со дня вручения и предъявлять по просьбе контролеров энергосбыта.
Независимо от взыскания пени в случае неуплаты потребителем счета в установленный срок энергоснабжающая организация имеет право прекратить подачу электроэнергии.
Подача электроэнергии возобновляется лишь после полного погашения потребителем числящейся за ним задолженности.
При выходе из строя расчетного счетчика потребитель обязан обратиться письменно или по телефону в соответствующее отделение (участок) энергосбыта с просьбой проверить работу счетчика. При этом необходимо сообщить абонентский номер и номер счетчика, указанный в абонентской книжке по расчетам за электроэнергию.
При наведении всякого рода справок в энергосбыте всегда нужно ссылаться на эти данные, что ускоряет ответы на, запросы и заявления.
Подача заявления потребителем о необходимости проверки счетчика не освобождает его от обязанности выписки и оплаты счета в установленный срок. До проверки и замены неисправного счетчика потребитель должен выписывать счета за электроэнергию по среднесуточному расходу последнего месяца до нарушения учета (до возникновения неисправности счетчика) или по среднесуточному соответствующего месяца прошлого года.
ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Из-за небрежности самих потребителей около 15-20 % потребляемой в быту электроэнергии пропадает зря. Поэтому ее рациональное использование может способствовать как экономии электроэнергии, так и сокращению расходов семейного бюджета.
Анализ электропотребления
Одним из основных показателей, характеризующих экономичность работы бытовых электроустановок, является расходуемая электроэнергия. Она определяется произведением мощности работающих электроприемников на время их работы. При измерении мощности в киловаттах, а времени в часах расходуемая электроэнергия выражается в киловатт-часах. Расход электроэнергии в быту учитывается электросчетчиками.
Учет расхода электроэнергии необходим для двух целей — оплаты стоимости израсходованной электроэнергии и контроля за соблюдением членами семьи правил и способов экономного расходования электроэнергии. Чтобы осуществлять этот контроль, желательно ежемесячно в один и тот же день снимать показания электросчетчика и сравнивать их с показаниями, зафиксированными в предыдущем месяце.
Целесообразно также сравнивать расход электроэнергии данного месяца с расходом электроэнергии за соответствующий месяц в прошлом году. Если произошло заметное увеличение, необходимо попытаться определить причину: или это результат использования вновь приобретенных электроприборов.или неэкономное расходование электроэнергии. В том случае, когда имеется снижение расхода или увеличение вызвано объективными обстоятельствами, электроэнергия расходуется рационально. Подобный анализ целесообразно делать также за квартал, полугодие и за год в целом.
Наблюдая за работой счетчика, всегда можно определить, имеются ли в данный момент где-нибудь в квартире включенные лампы или электроприборы. Если диск счетчика вращается, значит, имеются. Если неподвижен — все выключено.
Иногда, особенно при завышенных показаниях, возникает сомнение в исправности счетчика. Право проверки и опломбирования счетчика предоставлено специализированным лабораториям. Однако и в домашних условиях можно сделать выводы об исправности счетчика. В этом случае необходимо прежде всего отключить все приборы в квартире. После снятия нагрузки диск должен остановиться, совершив не более одного оборота. Если же диск без нагрузки продолжает вращаться, значит, имеет место «самоход» и счетчик неисправен.
При проверке на отсутствие самохода, часто по неопытности, допускают ошибки:
а) чтобы видеть счетчик в коридоре, включают свет; т. е. нагружают счетчик;
б) забывают отключить радиоприемник и телевизор;
в) оставляют включенным в сеть холодильник.
Трансформатор звонка при проверке отключать не нужно, так как создаваемая им нагрузка очень мала.
Жужжание счетчика, если оно не сопровождается самоходом, не является признаком неисправности.
Для контроля за рациональным и экономным расходованием электроэнергии в квартире необходимо завести специальную тетрадь, в которую можно ежемесячно заносить показания расхода электроэнергии. По прошествии года можно сравнить расход электроэнергии за истекший период и соответствующий месяц прошлого года и произвести анализ электропотребления.
Выбор экономичных электроприборов
В домашнем хозяйстве часто используются однотипные электроприборы, предназначенные для выполнения одного и того же вида услуг (отопление, освещение и т. п.). Они отличаются зачастую друг от друга не только конструктивными особенностями и внешним видом, но и технико-экономическими показателями их работы и в первую очередь потреблением электроэнергии, т. е. коэффициентом полезного действия (КПД). Отсюда ясно, что использование электроприбора с более высоким КПД приведет к экономии расхода электроэнергии по сравнению с электроприбором с более низким КПД. Поэтому необходимо приобретать в первую очередь прибор с более высоким КПД, если он указан в инструкции по пользованию приборами или на фирменной табличке.
Лампы накаливания — традиционные и широко используемые источники света. В бытовых осветительных приборах применяются лампы накаливания мощностью от 15 до 300 Вт, рассчитанные на напряжение 220 и 127 В.
Разновидностями осветительных ламп накаливания являются криптоновые и биспиральные лампы. Криптоновые лампы наполнены инертным газом — криптоном, имеют повышенную световую отдачу при одинаковом по сравнению с обычными лампами потреблении электроэнергии, выпускаются мощностью 40, 60, 75 и 100 Вт. Биспиральные лампы имеют толстую на вид нить накаливания в форме дуги или полукольца; такая нить, представляющая собой вольфрамовую спираль, свернутую, в свою очередь, из другой, более тонкой спирали, обладает большей яркостью, чем обычная нить. Размеры баллонов биспиральных ламп меньше, чем у других осветительных ламп накаливания той же мощности.
На цоколе лампы или на ее колбе ставится клеймо с маркой завода и с указанием напряжения в вольтах и мощности в ваттах (например, 220 В, 40 Вт или 220 В, 100 Вт). Срок службы лампы любого назначения около 1000 ч при условии, что напряжение в электрической сети не превышает номинального. Если же напряжение в сети по каким-то причинам увеличено (или время от времени увеличивается, пусть даже на короткое время), лампа может быстро выйти из строя. С учетом этого промышленность, наряду с обычными, выпускает также лампы, рассчитанные на повышенное напряжение (оно также указывается на колбе, например 235-245 В). Однако эти лампы следует применять лишь в тех случаях, когда замечены резкие колебания напряжения.
Там, где напряжение достаточно стабильно, надо использовать лампы на номинальное напряжение.
При этом надо иметь в виду следующее. Если приходится менять электрические лампы чаще 1 раза в год, значит, в квартире повышенное или нестабильное напряжение.
Покупая лампы, необходимо обращать внимание на маркировку, которая определяет оптимальное напряжение эксплуатации. При нормальном напряжении сети применяйте лампы с маркировкой 215-225 В и 220-230 В. Если эти лампы часто перегорают, необходимо покупать лампы с маркировкой 230—240 В
Если лампы накаливания служат более двух лет, значит, они горят с недостаточным накалом и их эксплуатация неэффективна. В этом случае следует применять лампы, рассчитанные на более низкое рабочее напряжение.
Весьма ощутимую экономию электроэнергии при использовании ламп накаливания могут дать следующие мероприятия:
♦ применение криптоновых ламп накаливания, имеющих световую отдачу на 10 % выше, чем лампы накаливания с аргоновым наполнением;
♦ замена двух ламп меньшей мощности на одну несколько большей мощности. При этом освещенность объекта может остаться неизменной. Например, замена двух ламп мощностью по 60 Вт каждая на одну мощностью 100 Вт уменьшает при той же освещенности потребление энергии на 12 %;
применение местного освещения рабочих мест (рис. 156);
поддержание допустимого напряжения. Для нормальной работы электрических ламп необходимо, чтобы отклонение от напряжения не выходило за пределы интервала (—2,5 %, +5 % номинального). Следует иметь в виду, что световой поток, создаваемый лампами, зависит от уровня напряжения. Так, при снижении напряжения на 1 % у ламп накаливания световой поток уменьшается на 3—4 %;
периодическая замена ламп к концу срока службы. Световой поток ламп накаливания к концу срока службы снижается на 15 %;
периодическая чистка от пыли и грязи ламп, плафонов и осветительной аппаратуры (рис. 157).
Наиболее ощутимую экономию электроэнергии можно получить путем замены ламп накаливания люминесцентными лампами (рис. 158).
Замена в трехкомнатной квартире площадью 45—50 м2 светильника с обычными лампами на люминесцентные светильники позволяет сэкономить примерно 1500 кВт*ч электроэнергии в год.
Совершенно бездоказательно бытующее мнение о вредности люминесцентного освещения. Наоборот, это освещение позволяет получить мягкий рассеянный свет, меньше слепящий глаза и вызывающий меньшее утомление глаз.
Нагревательные электроприборы относятся к наиболее энергоемким домашним приборам. Во всех нагревательных приборах в качестве нагревательных элементов используются спирали из проволоки с высоким удельным электрическим сопротивлением или трубчатые нагревательные элементы (ТЭНы), состоящие из трубок с запрессованными внутри спиралью и наполнителем. Для повышения эффективности работы нагревательных элементов часто под ними ставят отражатель из нержавеющей стали.
При покупке нагревательного прибора необходимо помнить, что КПД всех нагревательных приборов близок к 100% и основным критерием при их выборе может служить потребляемая ими из сети мощность и оснащение устройством для автоматического поддержания заданного режима нагрева, или наличие регулятора мощности. Естественно, что прибор, снабженный такими устройствами регулирования, будет в эксплуатации более экономичным, чем нагревательный прибор без них.
Рациональное пользование электроприборами
Для освещения помещения используют как искусственные, так и естественные источники света. Любой источник освещения должен обеспечивать достаточно равномерную освещенность помещения и находящихся н нем предметов, а также не давать резких неприятных теней. Следовательно, экономия электроэнергии будет зависеть от того, насколько полно для освещения используется естественный свет, что будет определяться потерями световой энергии при прохождении через оконные стекла. Запыленность стекол может поглощать до 30 % энергии света. Для лучшего естественного освещения рекомендуется отделку стен и потолков делать светлой, поскольку свет, попадая на темные поверхности, сильно поглощается.
Искусственное освещение внутри помещения создается светильниками. За счет переключения светильников, изменения их положения в пространстве, а также регулирования силы света источника и направления светового излучения можно изменять освещенность предметов в широких пределах.
Большой экономический эффект получается от правильного применения светильников общего и местного освещения, т. е. от комбинированного освещения.
Светильники общего освещения предназначены для освещения всего помещения. Их основная задача создать равномерную освещенность. Эти светильники подвешивают под потолки помещения.
Местное освещение осуществляется светильниками специального исполнения, устанавливаемыми в непосредственной близости к письменному столу, креслу, станку и т. д. Оно используется в том случае, когда освещенность, создаваемая основным источником, оказывается недостаточной для выполнения определенного вида работ (черчения, чтения и т. д.).
Комбинированное освещение достигается одновременным использованием светильников общего освещения и светильников местного освещения. Но экономию электроэнергии можно получить, применяя при этом часть светильников общего освещения.
Для приготовления пищи широко применяются электроплиты, которые являются самыми энергоемкими домашними приборами. Поэтому рациональное пользование электроплитами — одно из основных источников экономии электроэнергии в домашнем хозяйстве. Технология приготовления пищи требует включения конфорок электроплиты на полную мощность только на время, необходимое для закипания. Варка пищи может происходить при меньших мощностях конфорок, так как после закипания приготовление супов, бульонов можно продолжать при мощности 100—200 Вт, а каш — при мощности 100—160 Вт. Жаренье мяса, картофеля производят при мощности 500—1200 Вт. Дальнейшая варка на малых мощностях значительно сокращает расход электроэнергии. Поэтому конфорки на электроплитах снабжаются переключателями мощности. Экономия электроэнергии (в среднем 4—6 %) достигается за счет использования мощности нижней ступени, необходимой для поддержания технологического процесса варки пищи после ее закипания.
Перегорание в конфорке одной или двух спиралей нарушает их режим регулирования, минимальная мощность увеличивается. Расслоение, растрескивание или вспучивание чугуна конфорки нарушает плотность контакта поверхности конфорки с дном наплитного сосуда, поэтому расход электроэнергии увеличивается.
Для снижения расхода электроэнергии на приготовление пищи применяют специальную посуду с утолщенным дном, диаметр которого равен или чуть больше диаметр конфорки. Если диаметр посуды меньше диаметра конфорки, то часть энергии уходит в воздух. Экономия электроэнергии при пользовании специально подобранной посудой составляет 10—20 %.
Для сплошных чугунных конфорок наибольший КПД достигается при тесном контакте между поверхностью конфорки и дном посуды. Такой контакт необходимо сохранить в процессе нагревания конфорки до рабочей температуры в течение всего времени пользования ею. Из-за деформации дна, наличия в нем технологических выштамповок контакт конфорки с посудой происходит только частью поверхности. Это удлиняет время нагрева пищи, увеличивает потребление электроэнергии. При пользовании посудой с ровным дном электроплиты по времени приготовления пищи успешно конкурируют с газовыми плитами.