Разное

Межпанельные швы чем замазать: Как замазать швы межпанельные в панельном доме и цена работ

Как замазать швы межпанельные в панельном доме и цена работ

Главная / Работы компании Ассолъ / Как замазать швы в панельном доме и цена работ

    /   Как замазать швы в панельном доме и цена работ?

    /   Гидроизоляция межпанельных швов снаружи

    /   Услуги проведения тепловизионного обследования межпанельных швов здания

 

Промышленных альпинистов, работающих на стенах панельных зданий, довольно часто можно наблюдать в межсезонье. Проблема гидроизоляции межпанельных стыков в многоэтажках советской эпохи решается несколькими способами. Здесь надо отдать должное техническому прогрессу, который не обошёл стороной и эту достаточно узкоспециальную нишу. Для понимания преимущества более современных технологий герметизации швов перед классическими способами заделки, следует иметь представление в общих чертах обо всех методах.

 

Итак, что до классических распространённых способов, их различают два:

1) Простая герметизация поверхности стыка мастикой без вскрытия шва – относительно недорогой метод, эффективный при заделке небольших трещин;

2) Более дорогой способ заделки межпанельных швов, включающий частичное удаление старого раствора и укладку теплоизоляционного материала в чистый стык.

 

Собственно, обе традиционные технологии ремонта стыков неидеальны по очевидным причинам. Так, поверхностное обновление мастики является кратковременным решением, а суть проблемы с изоляцией шва остаётся. Главный недостаток более «глубокого» способа герметизации – наличие пустоты внутри заделанного стыка, что само по себе означает низкую прочность и ограниченный срок службы.

 

Самым распространённым из современных методов шовной герметизации панельных домов является так называемый «тёплый шов». Технология включает несколько этапов выполнения работ, на каждом из которых следует останавливаться более подробно и обстоятельно. А именно:

  • подготовка шва к процессу утепления;
  • восстановление стыковочных зазоров;
  • непосредственно работа по изоляции;
  • внешняя герметизация панельного шва.

 

Процесс подготовки стыковочного межпанельного шва к восстановлению по технологии «тёплый шов» предусматривает полное удаление остатков старого герметика и раствора. Задача подготовительных работ – исключить все теплопроводные мостики и прочие недостатки, присущие крупнопанельному домостроению.

 

Очистка стыков производится при помощи ручного инструмента или простейших средств механизации. После чего к моменту начала восстановительных работ важно исключить попадание влаги в стыки – шов должен оставаться абсолютно сухим. По завершению заделки методом «тёплого шва», поверхность стыка подвергается ещё и дополнительной внешней изоляции. Обычно для этого используют материалы изонел/вилатерм.

«Тёплый шов». Более подробно о методе

 

 

Технология «тёплого шва» (иногда употребляется созвучное название «плотный шов») в совокупности представляет собой несколько этапов трёхкомпонентной герметизации стыков между панелями. Как это происходит в практическом эквиваленте? Во-первых, это теплоизоляция внутреннего пространства шва с помощью полиуретановой пены – постепенно расширяясь, в процессе затвердевания материал заполняет все поры, трещины и пустоты. Затем, ещё до момента полного застывания пенополиуретана, сверху укладывается полоса плотного эластичного утеплителя цилиндрического сечения.

 

На финальном этапе шов «закрывается» гидроизоляционной мастикой. Технология «теплый шов» отличается практичностью, высокой эффективностью и долговечностью. А с точки зрения стоимости, является сравнительно недорогой и доступной альтернативой среди самых современных способов внешней изоляции межпанельных швов. Настоятельно не рекомендуется в целях экономии средств отказываться от трёхкомпонентной герметизации! Использование только лишь утеплителя и герметика (без применения пенного полиуретана) сведёт на «нет» все преимущества технологии.

Конструктивные особенности «тёплого шва»

В основе технологии лежит применение полиуретановой пены, которая отличается высокой устойчивостью практически к любым химическим или физическим воздействиям. Плюс, материал сам по себе имеет исключительные теплоизоляционные свойства, что, наряду с возможностью заполнения всех полостей, является неоспоримым преимуществом. Тщательное запенивание межпанельного пространства гарантированно защитит жильцов утеплённого многоквартирного дома от последствий сквозняков, а также сырости внутри помещения.

 

Особенность швов крупнопанельного дома заключается в максимальной концентрации всех нагрузок при усадке конструкции. Именно это и является причиной постепенного нарушения герметичности стыков вплоть до полного разрушения шовного материала. Своевременный капитальный ремонт межпанельных стыков с использованием технологии «тёплый шов» поможет на десятилетия локализовать данную (общую для всех построек этого типа) конструктивную проблему. Благодаря высокой эластичности материалов, стыки сохраняют герметичность на протяжении длительного времени, в отличие от обычных цементных растворов.

 

Запенивание внутреннего пространства шва имеет решающее значение в контексте исключения так называемых «мостиков холода». Ведь (так или иначе), при укладке уплотнителей изонел/вилатерм остаются «лазейки» для влаги, а незаполненные полости и подавно способствуют промерзанию швов. Отсюда и сырость внутри помещений со стороны подветренных стен и торцов – хронический недуг угловых квартир в так называемых «хрущёвках». Поэтому целесообразность экономии на материалах и отдельных технологических операциях при производстве ремонтно-восстановительных работ панельных стыков находится под большим вопросом.

Замазка межпанельных швов. Выбор подрядчика

Экономия на качественном утеплении, как для отдельных квартир, так и в целом для всех стен панельного здания, может привести к нулевому результату в общем зачёте. А именно – ситуации, когда деньги потрачены впустую, а результат близок к нулевому, если не вовсе к отрицательному. Любое отклонение от технологии ведёт к потере качества, особенно если речь идёт о первой заделке швов со времён сдачи в эксплуатации панельного дома. В такой ситуации нужен как нельзя более тщательный подход, начиная уже с подготовительных работ. Перед использованием технологии «тёплый шов» абсолютно необходимой мерой является демонтаж старого раствора (замазки, пакли, резины), и других материалов, которые служили «конденсатором влаги» с момента постройки здания.

 

Эффективность и качество работы по изоляции стыковочных швов панельного дома начинается даже не с выбора технологии и материалов, а с выбора грамотного подрядчика. Устройство «тёплого шва» требует опыта работы, наличие специального инвентаря и всех необходимых инструментов в арсенале специалистов.

 Замазать швы в панельном доме цена в москве

 

Материалы для герметизации швов

Для герметизации швов применяют различные материалы: мастика-герметик Элур или Оксипласт (производство Латвия), утеплители: Вилатерм (производство Россия) и Макрофлекс (производство Финляндия) — полиуретановая пена. Герметизация швов межпанельных проводится в панельных зданиях — П-3, П-3M, П-44, П-44Т,М, КОПЭ, П-55, И-155, ИП-46С, блочных I-515/5/9, II-18/12/9 и монолитно-каркасных зданий (где наружные ограждающие конструкции состоят из железобетонных панелей. 

 

Цены на заделку межпанельных швов

Вид услугиед. измСтоимость услуги до 300 пог.м,.Стоимость услуги более 300 пог.м,.
Герметизация   
Герметизация панельных швовпог.м.от 450 рубот 430 руб
Герметизация оконпог.м.от 400 рубот 400 руб
Герметизация козырькапог.м.от 400 рубот 400 руб
Герметизация панельных швов со вскрытиемпог. м.550 рубот 500 руб
Герметизация по технологии «тёплый шов»пог.м.450 рубот 430 руб
Вскрытие бетонного швапог.м.от 590 рубот 530 руб

 

До начала оформления заявки на проведение работ, с вами будет проведён инструктаж нашим специалистом, после оформления документов по выходу на кровлю (компания этот вопрос решает самостоятельно и бесплатно для заказчика) будет проведена полная оценка стоимости работ с учётом специфики объекта.

Герметизация швов и примыканий зимой

  1. Статьи
  2. Герметизация швов и примыканий зимой

Проведение строительных работ в зимнее время требует специального подхода. Очень серьезно нужно отнестись к герметизации всех швов и стыков. Свойства применяемых материалов будут играть значительную роль, а точнее их вязкость и пластичность. Такие важные показатели напрямую зависят от температуры окружающей среды. Именно поэтому при выборе в зимний период герметика и  утеплителя нужно предварительно разобраться в предлагаемых вариантах.

Не секрет, что многие строительные материалы в своей основе содержат воду. Это не только ограничивает сроки их эксплуатации, но и сужает ареал их применения. К счастью, такие материалы зачастую имеют вполне достойные зимние аналоги. В них содержится повышенное количество полимеров и пластификаторов. А так же в них присутствуют добавки, которые значительно повышают морозостойкость.

В любое время года актуальным остается вопрос герметизации оконных и межпанельных стыков. Именно благодаря современным морозостойким герметикам и уплотнителям, эта проблема все меньше волнует строителей и жильцов.

Уплотнители: утепление шва

Современные уплотнители состоят из упругой и крепкой саморасширяющейся ленты или трубки на базе вспененного полиэтилена. Прежде всего, нужно наполнить межпанельный стык этим утеплителем. Это даст высокий процент теплоизоляции для всей конструкции. Чтобы избежать промерзания стен и углов в местах стыка, нужно их хорошо заизолировать. Но для полной герметизации следует поработать и с оконными проемами. Здесь лучше всего использовать зимнюю полиуретановую монтажную пену. Помимо того, что такая пена увеличивается при наполнении полости, она прекрасно прилипает к дереву, камню и бетону.

Из-за увеличения времени на полимеризацию, а так же снижение способности расширения зимой использование монтажной пены достаточно осложняется. Двухкомпонентные составы прекрасно справляются с этой проблемой, но и материал обойдется намного дороже. В основном выпускаются зимние варианты такой пены с ограничением применения при температуре до –10°С.

Важно знать и то, что при более низкой температуре, верхний слой пены, после затвердевания, становится очень хрупким и ненадежным. К тому же при таких изменениях пена не поддастся резке. Пена застывает, но из-за низкого качества, при минусовой температуре, возможно уменьшение долговечности и полное разрушение поверхности герметика.

После того как уплотнитель полностью уложен в шов, можно приступить к герметизации стыка.

Герметики: для защиты от атмосферных воздействий

Герметики подразделяются на три вида: полиуретановые, силиконовые и тиоколовые.

Для наших холодных зим идеально подойдут полиуретановые герметики. Этот материал хорошо подходит для герметизации абсолютно любых фасадов: вентилируемых, панельных, утепляемых, крупноблочных. Полиуретановая мастика – это однокомпонентный материал, а значит с его помощью, работа может проходить непрерывно. Этот герметик прекрасно прилипает к любому материалу, а так же при любой температуре. Такой герметик не только хорошо работает при -10°С — -20°С, но и не дает усадки. Прекрасная работа в экстремальных зимних условиях, а так же высокая эластичность – это главные преимущества полиуретановых герметиков.

Силикон — достаточно дорогой продукт. Кроме того, он в основном применяется для стеклопластика и стекло-алюминия, а не для герметизации межпанельных стыков.

Тиокол — очень часто применяется современными строителями для работы в зимнее время года. Этот материал – двухкомпонентный. Скорость его затвердевания не будет зависеть от температурного режима. Но для использования такого материала нужны определенные навыки и определенный опыт. Применяя этот герметик лучше проконсультироваться со специалистом.

Фасадные работы можно выполнять и при температуре -20°С, главное, чтобы материал был качественный, и верхолазы морозоустойчивые!


Статьи по теме:

Как правильно заделать межпанельные швы

Поиск по дневнику

Статистика

Суббота, 06 Февраля 2010 г. 02:06 + в цитатник

Все люди, что живут в панельных домах, попадают в рай. Или почти все. Но все замечают, что в комнатах начинают быстро выцветать дорогие обои, там нарушается звукоизоляция, часто намокают наружные углы, а зимой промерзают. В квартире гуляет сквозняк, нарушен комфортный микроклимат. Верный признак, что строители плохо заделали швы между панелями, с нарушениями технологий.

В таком случае время никогда терять нельзя, так как последствия у неправильной герметизации швов между панелями очень серьезные и крайне неприятные. Или вам нравиться жить в квартире с влажностью, с очень неприятными запахами, с трудно выводимой плесенью на стенах? Ещё не всё — дело на самотёк, и при частом замерзании и размораживании влаги в плохо заделанном шве, и возникает угроза реального разрушения всего здания.

Герметизировать нужно не только внешние швы, но и между внутренними стенами квартир!

Порядок и чистота в доме, отсутствие влажности, сырости и сквозняков, отсутствие промерзаний, намокания, насекомых — все это зависит от тщательной герметизация стенных швов, и между панелями снаружи здания, и внутри помещения, между стенами.

Вы решили привести свои стены в порядок, следует обратиться в специализированные фирмы. Фирмы, которые занимаются именно заделкой швов. При хорошей герметизации швов стен панельных зданий приходится звать на помощь промышленных альпинистов. Зачастую условия городской застройки не позволит воспользоваться автовышкой, её аренда тоже стоит недешево. Промышленный альпинист — отважный рабочий, значительно сможет помочь вам снизить издержки у подрядчика, и окончательная цена всех выполненных работ для жителей вашего дома будет столь высокой и обременительной.

Много существуют различных способов герметичной заделки межпанельных швов , у каждой из которых есть свои плюсы и есть свои минусы. Самый наиболее распространенный способ это заделка шва герметиками, иногда сверху накладывается мастика. Этот способ простой и дёшевый, но на долгосрочные результаты можно не рассчитывать — 3-4 года и вам придётся заказать высотные работы снова.

Иногда можно перед накладкой герметика на швы их дополнительно обработать и укрепить цементным раствором в слабых местах — эта технология не даст надёжных результатов тоже.

Популярно сейчас герметизировать между панельные швы пенополиуретановым трубчатым утеплителем «Вилатерм». Покрытый сверху гидроизоляционной мастикой или герметиками, утеплитель «Вилатерм» обеспечит достаточную и надёжную изоляцию шва. «Вилатерм» недорог, он долговечен, очень стоек к органическим воздействиям, он не разрушается осадками и солнечным светом. «Вилатерм» бывает цельным и полым в профиле. Межпанельные швы хорошо обработать полым материалом, утеплитель так же прост при монтаже, он очень эластичен, укладывается на мягкий герметик.

Наилучшая технология и метод заделки швов? Здесь исполнителя заделочных работ ждет ряд неприятностей. Связано это с зачастую неправильной геометрией швов между стеновыми панелями, в результате появляются зазоры, туда попадает вода, она промерзает. Нарушения технологий при укладке такого утеплителя чреваты частым появлением плесени и грибка. Есть даже строительный термин – “вредная герметизация швов”.

Промышленные альпинисты могут заделать швы и монтажной пеной. Она не грозит вредной герметизацией, но излишки пены необходимо будет срезать, а это приводит к нарушениям поверхностного слоя материала, и некоторое количество воды в шов все же будет проникать.

Самая рациональная технологией заделки швов между панелями сегодня — метод “Тёплый шов”. Метод, сочетающий в себе все преимущества традиционных способов, и лишенный их недостатков. “Тёплый шов” — это когда рабочий очищает шов от любого мусора и отслоений, а затем заливает его пеной, потом на мягкую основу уже укладываю знакомый нам утеплитель «Вилатерм». После полного высыхания покрываем шов мастикой и в результате шов надёжно служит многие годы.

Проведение работ по герметизации наших швов следует совместить с ремонтом балконов, с заделкой швов на стыке окон. Все фирмы и компании, которые заняты промышленным альпинизмом, предлагают заказчику комплексные работы на стене.

“Тёплый шов” — отличная технология, что позволит раз и навсегда вам решить все проблемы швов между панелями. Правда только в случае, если её используют сертифицированные профессионалы и специалисты. Не поручайте заделку шва первой попавшейся фирме или “дикой бригаде”. Дешевизна и реальные возможности подрядчика плохо сочетаются, можно понести очень серьёзные финансовые убытки, нанести вред всему техническому состоянию вашего дома.

Воспользоваться выгодами современных технологий, в частности “Тёплый шов”, можно обратившись к настоящим строителям профессионалам!

Дома с большим количеством квартир огромную часть всего жилого фонда. Многие из них выполнены по панельной технологии. Подобный вариант постройки помог обеспечить в свое время всех, кому требовались квартиры, жилплощадью.

Но у построек данного типа имеются недостатки, которые желательно устранить. Одним из недочетов при возведении панельных многоэтажек является некачественная герметизация швов в панельном доме между его составными частями — панелями.

Заделка швов в панельном доме очень важна, ведь при полной герметизации квартиры понижается расход электричества, улучшается микроклимат в жилище, плесень и другие подобные неприятности перестают беспокоить владельца. Чтобы заделать швы в панельном и другом доме, стоит применить современные технологии. Они обеспечат надежность при дальнейшей эксплуатации.

Виды герметизации панельных швов

При возведении новых построек герметизация стыков ставилась далеко не на первое место. В приоритете обычно бывала скорость строительства. Для герметизации часто применялась простая пакля или стекловата, иногда строители пользовались каучуковыми уплотнительными материалами. Соединение после установки материала, заделывался цементным раствором, дальше его просто засмаливали.

В первые несколько лет любой дом будет давать усадку, хоть и небольшую. При минимальном сдвиге панельных частей одна относительно другой, может создаваться трещина в герметичном до тех пор стыке, что сделает конструкцию доступной для проникновения холода, дождя. Простой вариант заделки межпанельного стыка – тем же способом, что и строители.

Этот вид герметизации межпанельных швов, по предложенной технологии, самый простой, не требует больших финансовых вливаний. Но гарантии, что строение не сдвинется еще на миллиметр и что трещина не образуется снова, никакой нет.

Потому стоит ознакомиться с другими вариантами герметизации, и выбрать для себя наиболее подходящий. Заделать швы в панельном доме нужно обязательно, ведь от этого зависит нормальное состояние помещений.

Как можно проводить ремонт швов:

  • Косметический ремонт снаружи. Данный вид герметизации является самым простым. Применяться может в случае, если не возникло сильного смещения швов, они практически полностью целые. Способ считается дешевым, но эффективность низкая.
  • При наличии небольших (до 15%) дефектов в покрытии, можно применить технологию частичного вскрытия соединения.
  • Оптимальный вариант, который выше других по стоимости – заделка с применением технологии «теплого шва».

Герметизировать квартиру изнутри, как бы качественно ни производились работы, невозможно. Основная работа должна вестись с улицы.

Если ведутся работы по утеплению квартиры, заделке швов, стоит проделать работы и в самой квартире, это не будет лишним. Стыки, которые будут вскрыты, заполняются утеплительными элементами, после чего заполняются раствором. От подобных мероприятий будет лишь слегка заметный положительный эффект, а 100% гарантии, что квартира надежно утеплена, нет.

Ситуация сильно не изменится. Герметизация межпанельных швов и технология ее выполнения должны быть известны выполняющим работу людям и строго ими соблюдаться. При нарушениях в работе существует риск неправильного выполнения, а вся работа будет насмарку.

Швы должны утепляться с двух сторон. Значительных улучшений, если герметизация стыков проводится только внутри дома, не будет еще и потому, что сделать соединение плит закрытым нужно по всей его длине, а этого не сделаешь внутри жилища.

Жидкость, которая попала внутрь шва двумя этажами выше, может запросто просочиться в квартиру и создать много проблем. Потому, если это возможно, герметизировать всю площадь дома лучше всего, объединившись с соседями, что позволит провести работу успешно.

Иногда невозможно подвести к дому технику, подъемные сооружения, которые призваны уменьшить расход финансов при утеплении, чтобы замазывать часть соединений. Стоимость работ может быть разная, цена будет существенно отличаться, если имеется необходимость вызывать промышленных альпинистов, которые герметизируют на больших высотах.

Косметический ремонт дома

Такой вид ремонта проводится без вскрытия соединений. Герметизация межпанельных швов значительно не повышается. Считается самым дешевым видом устранения проблем со швами. Если учитывать технологию производства работ, ремонт межпанельных швов должен проводиться только в случае идеального соединения плит снаружи дома.

Герметизация любых межпанельных стыков после такого ремонта не допускается. Заделать межпанельные швы – сделать дом намного теплее.

Прежде чем проводить утепление межпанельных швов, требуется рассмотрение его на предмет наличия дефектов. После, если необходимо (хотя, чаще всего, так и бывает), с помощью шпателя удаляется старая мастика. Если цемент лежит нормально, нет трещин, сколов, можно выполнять отделку данного типа. Но в реальности очень редко встречается многоэтажка с идеальным состоянием стеновых швов.

Мероприятия, проводимые со стыками:

  • Стык очищается от смолы.
  • Очищенный, он должен быть обработан грунтовым раствором обязательно с глубоким проникающим эффектом. В такие смеси добавляется фунгицидная добавка, созданная для заполнения всех пустот.
  • Если это нужно, стык заделывают цементным раствором в местах нарушения целостности конструкции. Утепление швов в панельных домах стоит проводить качественно, цемент класть так, чтобы зазоров не возникало, ведь от этого зависит дальнейший результат всей работы.
  • После покрывается водоотталкивающей смесью (мастикой). Продается множество ее видов, имеются одно-, двухкомпонентные растворы. Выбрать среди многих поможет понимание разницы между смесями. Специалисты предпочитают выполнять работу с двухкомпонентными растворами, потому что швам получается более надежная герметизация межпанельных и других стыков, брака из-за некачественного материала здесь не бывает.

Смесь мешается с помощью миксера, все работы выполняются с соблюдением инструкции. Герметизация панельных швов обязательно должна проводиться так, чтобы шов был немного большим, чем стык. Чтобы лучше смотрелась заделываемая канавка после выполнения работ, можно проклеить стыки малярным скотчем, снимаемым после выполнения всех работ.

Ремонт с частичным вскрытием шовного соединения

Межпанельные швы стоит тщательно рассмотреть, чтобы выявить все имеющиеся дефекты. При видимых нарушениях части покрытии, заделка соединения плит должна выполняться в следующей последовательности:

  • первым делом следует удалить цемент, который негерметично закрывает стыки. Удаляется он весь в местах некачественного прилегания. Если необходимо убрать только определенный кусок, через каждые 20-25 мм просверливаются отверстия, которые нужно будет потом закрыть;
  • в эти отверстия необходимо залить монтажную пену в количестве, пока она не станет выходить из них. Пользоваться можно пистолетом для пены, чтобы повысить удобство проведения работы. Гидроизоляция межпанельных швов должна выполняться качественно, за этим стоит проследить, чтобы не допустить брака;
  • после полного застывания монтажной пены, нужно убрать часть, которая выступает за грани постройки. Стык должен быть обработан грунтовкой, а места, которые были вскрыты и просверленные отверстия нужно отштукатурить;
  • далее в швах все соединения заливаются мастикой. Теплоизоляция здесь высокая, получится значительно сэкономить на отоплении.

Необходимость в использовании монтажной пены имеется высокая, потому что только таким образом можно заполнить пустоты между плитами, которые там, несомненно, успели образоваться.

Технология «Теплый шов»

Самым качественным и надежным способом заделки швов считается работа с применением данной технологии. Цена на работу будет отличаться от проведения простого косметического ремонта, а общая цифра затрат будет зависеть от длины заделываемого участка.

Технология ремонта межпанельных швов предусматривает выполнение работ в таком порядке:

  • Стык в плитах вскрывается полностью, по всей продолжительности. Технология заделки межпанельных швов не допускает частичного вскрытия канала.
  • Все кусочки старого утеплителя должны быть удалены.
  • Если требуется, сильно поврежденные части панелей должны быть восстановлены.
  • На все поверхности должна быть наложена грунтовка. Заделать большие швы в панельном доме нужно качественно, не допуская погрешностей.
  • Пространство должно быть заполнен монтажной пеной, обязательно стоит помнить о ее свойствах – уплотнению и расширению. Не стоит забывать, что она способна увеличиваться в размерах в 2 или даже 3 раза. Поэтому, когда материал проник в соединение, стоит заполнять им около ¼ части всего объема канала. После, если требуется, добавлять понемногу состав до полного закрытия шва. Герметик получится, только если не будет пустот внутри соединения.
  • После начала увеличения пены в объеме, в стык следует положить утеплитель на основе вспененного полиэтилена. Этот материал поможет пене оставаться внутри шва, не даст ей выползти за пределы канала. Она будет заполнять не внешнюю границу, где ее потом потребуется срезать, а внутреннюю часть шва, все изгибы, пустоты. Для заделанных участков приготавливается специальный материал.

Уплотнитель этот встречается обычно в форме пустых внутри трубочек, но в продаже имеется и заполненный внутри материал. По размерам, он должен быть немного, примерно на 10% больше самого соединения, но устанавливать его необходимо шпателем, слегка вдавив в замазку – монтажную пену. Это изделие при проведении работ не должно повредиться, потому следует соблюдать осторожность. Стыки должны быть заделаны монтажной пеной, чтобы пустот не образовывалось. Если требование это не выполнить, вся работа будет проведена напрасно.

  • Заделка межпанельных и других швов должна выполняться в определенной последовательности. Внешняя граница стыка, плиты, должна находиться на одном уровне с материалом. Чтобы герметизацию закончить, необходимо нанесение мастики в той последовательности, которая была указана в пункте выше. Заделка межпанельных швов в панельных домах, технология проведения работ и все нюансы должны соблюдаться. Иначе мелкие неточности приведут к медленному разрушению соединения.

Применение технологии обеспечит хозяев теплотой. Материалы считаются одними из самых лучших на сегодня в продаже, межпанельный шов после их применения станет водонепроницаемым, а это сделает жилище недоступным для проникновения жидкостей. Кроме того, увеличивается износостойкость всего здания, так как не будет происходить его разрушения изнутри. Чтобы заделать швы в любом панельном доме надежно, подойдет этот вид герметизации.

Выполнение работы лучше доверить профессионалам. Самостоятельно делать можно в районе 1 или 2 этажей, установив для выполнения надежные лесса. На этажах выше, разумно воспользоваться услугами альпинистов. Технология утепления межпанельных швов предусматривает устранение всех проблем, а человеку, который не сталкивался с проведением таких работ, подобные мероприятия провести сложно.

Ремонт швов в панельных домах: технология проведения работ и кто должен делать. Одна из множества проблем панельных домов – плохо заделанные швы между панелями. Это может проявляться в виде намокания стен, появления грибка, нарушения звукоизоляции. Если стыки заделаны плохо, это не только будет вносить дискомфорт при проживании в квартире, но станет дальнейшей причиной разрушения панелей, в сварное соединение может утратить прочностью. Но самый большой урон наносит попадание влаги в швы и промерзание.

Для решения этой проблемы вам провести утепление и ремонт швов в панельных домах.

Такие работы требуют больших затрат и проводят их организации-подрядчики при очередном ремонте дома.

Виды ремонта

На этапе строительства панельных домов проводят первичную герметизацию и утепление швов, когда монтаж окончен, в чистые пазы укладывают утеплитель, наполняют стык раствором и герметизируют извне. На этом работы считаются выполненными, а швы – уплотненными. При последующей эксплуатации здания из-за сдвига панелей и усадки дома герметизация панельных швов нарушается. С этого момента у жильцов начинаются настоящие проблемы.

Ремонт межпанельных швов в панельных домах выполняют промышленные альпинисты. Основная цель при заделывании швов – не допустить попадание влаги на внутреннюю полость шва и предупредить промерзание материалов для уплотнения в зимнее время.

Для герметизации используют такие материалы:

  • Герметики или герметизирующие мастики.
  • Вилатерм.
  • Жгут (гидроизолирующий).
  • Монтажная пена.

Использование всех вышеуказанных материалов зависит от того, какой вид ремонта проводят. Если в вашем доме идет косметический ремонт, то будут проводить очистку участков швов, где повредилась мастика. Если протечек влаги и промерзаний не было, а утеплитель еще не повредился, то используют один герметик или мастику с герметизирующими свойствами.

Но обратите внимание, что далеко не все организации и компании на рынке таких услуг делают свою работу качественно и добросовестно. Некоторые из таких используют для заделки швов песчано-цементный раствор. Большинство фирм перестали использовать битумную мастику в роли герметизирующего материала. Это связано с тем, что она портит внешний вид здания, а если ее покрыть краской, то последняя начинает со временем шелушиться и отпадать.

При проведении капитального ремонта стыки раскрываются полностью и проводят полную замену материала утеплителя. После этого проводят герметизацию и окрашивание. Если при ремонтных работах была соблюдена технология, то такие соединения будут служить не один год. Да, от того, как будет проведено заделывание швов, будет зависеть срок службы здания в целом. При совокупности капитального и косметического ремонта мы получим вторичную герметизацию и ремонт межпанельных швов в панельных домах.

Технология и способы ремонта стыков

Главное требование для проведения качественных ремонтных работ является именно правильно подобранные и высококачественные материалы, а также точное выполнение всей технологии производства.

Есть 3 основных способа ремонта

  • Замазка швов.
  • «теплый шов».
  • Гидроизоляционные работы.

Если речь идет о замазке стыков, то такие работы выполняют без вскрытия и замены основного герметика. В этом случае сверху наносят мастику. Этот способ ремонта используют при отсутствии внутри квартиры визуальных признаков нарушения герметичности, а повреждение шва и его верхнего слоя само по себе незначительно. Такие работы обычно проводят сразу же при косметическом ремонте.

А вот гидроизоляция стыков происходит с полной очисткой и заменой герметизирующего материала. Но при всем этом утепление стыков не проводят. Как правило, используют полиуретановый однокомпонентный герметик для межпанельных швов и стыков, под названием Гермафлекс 127. Этот материал отлично подходят для изоляции вертикального шва, а также выдерживает температурные перепады в достаточно широком диапазоне (от -50 градусов до +80), а еще быстро затвердевает.

Он бывает белого или серого оттенка, и отлично совмещается с любыми типами красок для фасадов. Срок по гарантии составляет целых 8 лет. Ремонт межпанельных швов в панельных домах по этой технологии дает возможность защитить их от попадания влаги, но все же это не убережет от холода, который будет попадать в помещение через горизонтальные незаделанные стыки.

Герметизация наружного шва подразумевает, что это будет только защита от попадания влаги и воды внутрь, но здесь не идет речь о холоде. Для этой цели используют гидроизолирующие составы, и проводят полное заполнение шва меж панелей с использованием монтажной пены, которая создает утепляющий эффект.

Обратите внимание, что таким образом, пена будет находиться между плита, а значит, будет защищена от попадания лучей с ультрафиолетом. Это продлит срок службы. Если вы использовали герметик, то он будет защищать плиты и стыки от попадания в них воды. Заделанные стыки – гарантия того, что у вас не появится грибок и плесень в помещении.

Теплый шов

Технология ремонта швов в панельных домах «теплый шов» достаточно новая, но эффективная, чем те, что приведены выше. Для проведения таких работ нужно будет частично или полностью вскрыть межпанельный шов. Старый герметик и материал утепления удаляют, а стыки очищают от различного мусора. Когда эти работы выполнены, в стыки укладывают полый утеплитель Вилатерм.

Полости при возможности заполняют монтажной пеной для того, чтобы утеплить шов как можно лучше. Стык следует замазать при помощи мастики с герметизирующим эффектом или просто герметиком.

Но при этой технологии у вас не будет заполняться вся полость стыка. Чтобы решить этот вопрос с заполнением, с учетом всех недостатков многих способ была разработана особая технология, которая называется «плотный шов».

Данная технология является усовершенствованной версией теплого шва. В ней предусмотрена заделка швов в панельных домах при помощи монтажной пены и утеплителя Вилатерм, и пространства, находящегося позади него.

Этим же способом заделывают и горизонтальные пазы дома. Когда этот этап работ окончен, стыки герметизируют при помощи герметика или мастики. Так, если стыки в соседних квартирах не герметизировали, то через неутепленные швы холодных воздух к вам попасть все равно не сможет.

Внимание! Такие работы должны быть обязательно проведены при температуре воздуха не ниже -16 градусов. На счет верхнего предела температуры никакой регламентации нет.

Пазы можно утеплять и без вскрытия. Это требуется, когда паз слишком узкий или снаружи заделан крепким раствором. Тогда вам придется сверлить отверстия по высоте стыка, шаг которых будет 0,2-0,3 метра. Через проделанные отверстия следует залить монтажную пену, причем работы следует проводить снизу вверх.

Обратите внимание, что стык можно считать заделанным, если из отверстия вышла пена. Излишки материала следует удалить. В этом случае теплоизоляцию не укладывают, так как ее роль играет монтажная пена. Поверх цементного покрытия наносим мастику. Для предотвращения промокания стен стык должен быть заделан тем же способом.

Только при соблюдении всех технологических нюансов вы получите качественную заделку при ремонте швов в панельном доме. Если что-то сделать не так, то работы проведены зря. Выше второго этажа подобные работы доверяют только промышленным альпинистам.

Утепляем стыки квартиры

Провести герметизация можно даже со стороны квартиры. Обычно такие работы проводят при ремонте в квартире, когда в ней нет никакой мебели. Перед началом работ следует определиться с объемами. Для этого все вскрывают и проверяют на наличие материала для утепления. Если строители его установили и он в хорошем состоянии, то тогда для утепления можно использовать лишь монтажную пену, причем для запенивания между панелями можно не вскрывать паз до конца, а просверлить отверстия вдоль него. Все работы следует проводить от пола к потолкам. Нижний и верхний стык следует утеплять по всей длине, а не только там, где соединяются плиты.

Когда нет утеплителя внутри соединений, их придется вскрывать и полностью, и прочищать от скопившейся грязи. Перед тем, как начать укладку Вилатерма, следует проложить монтажную ленту или строительный флизелин, на который следует нанести небольшой слой пенки.

Теперь, пока пена еще не успела застыть, на нее следует поместить утеплитель и прижать деревянной лопаткой. Такую операцию проводите осторожно, чтобы вы случайно не повредили материал. Далее оставшееся заполняем пеной с тем расчетом, чтобы она не выходила при застывании. Стык следует заделать раствором из цемента, а после зашпатлевать. В этом случае применение герметизирующей мастики не нужно.

Те, кто проживают на первом этаже, могут собственноручно заняться заделыванием и ремонтом по всем технологиям. Это не будет ничем отличаться от работ, которые делают изнутри, помимо того, что стык вы буде замазывать не цементным раствором, а мастикой. Так как все операции будут проведены с подмостков или лестницы, соблюдайте все требования по технике безопасности при работе на высоте.

Итоги

Радует, что в последнее время все больше жильцов стало осознавать, что при качественном выполнении работ по герметизации и утеплению швов они получат комфортное для проживания жилье без плесени и грибка.

 Герметизация и утепление швов

Как известно, до строительства современных монолитных домов строили панельные железобетонные дома швы, а стыки между плитами заделывали паклей или замазкой. Старые технологии уже не актуальны на сегодняшний день, т.к. существуют уже новые технологии в данном вопросе. Если в углах и на стенах Вашего дома или квартиры возникла проблема, ее можно решить более современными способами. Необходима гидроизоляция, герметизация и утепление швов. Между панелями есть полости, которые способствуют проникновению холодного воздуха и воды внутрь. Необходимо полностью произвести утепление и герметизацию межпанельных швов, тогда будет сохраняться тепло и пропадает сырость и сквозняк. Вода может просачиваться через полости стыка между стеной дома и козырьком лоджии. В этом случае необходима гидроизоляция швов, или герметизация стыков. На последних этапах, вода может не просочиться в квартиру, а протечь по шву в квартиру на предпоследнем этаже, находя свои пути внутри шва. В горизонтальных полостях между плитами вода скапливается после обильных дождей. В панельных домах обязательно должно проводиться утепление межшовного пространства и герметизация стыков и швов.

Проводя утепление швов и стыков, необходимо точно соблюдать технологии. Например, если положить в шов уплотнительный жгут из вспененного полиэтилена (вилатерм, полиизол) и не пенить монтажной пеной, то шов не будет достаточно уплотнен. Если шов уплотнен хорошо, но вместо герметизирующей мастики стык между плитами необходимо замазать цементным раствором или мастикой, пропускающей влагу, также через этот шов может попадать вода. Качественная герметизация швов и стыков требует полного соблюдения технологии и использования необходимых материалов.

Если между панелями расстояние слишком большое, его заполняют уплотнительным жгутом из вспененного полиэтилена (вилатерм, полиизол), или используют строительную пену, заполняя все пустоты между панелями. Узкие щели, в которые не пролезет уплотнительный жгут из вспененного полиэтилена (вилатерм, полиизол), заделывают герметиком.

Современные материалы для герметизации межпанельных швов выдерживают температуру от +50 до -50 °С.

Технология утепления межпанельных швов

Существует 2 основных способа герметизации и утепления межпанельных швов:

1 способ:

Если шов с виду герметичен и стык железобетонных плит нет возможности проложить уплотнительный жгут (вилатерм, полиизол, уплотнитель) во внутреннюю полость между плитами. В этом случае необходимо засверливать отверстия через 20-30см и через эти отверстия заполнять междушовную полость монтажной пеной. Затем произвести герметизацию швов, т.е. заделать герметиком.

2 способ:

Если расстояние между плит достаточно большое, то шов «вскрывается» (удаляется старый герметик, очищается полость между плитами). Затем в эту полость прокладывают уплотнительный жгут (вилатерм, полиизол), запенивают недоступные участки и проводится конечная замазка швов мастикой.

Герметизация швов в квартирах и балконах на последних этажах

Самые проблемные квартиры по поводу гидроизоляции — это квартиры на последних этажах. Страдают балконы и лоджии с прохудившимися кровлями. Швы между панелями не заделывают, в итоге они просто пустые.

Через швы технического этажа вода просачивается на балкон и в квартиру. В отличие от нижних этажей, где вода просачивается только по швам, на верхних этажах вода скапливается в швах технического этажа, как в резервуаре и течет по горизонтальным швам, а затем просачивается абсолютно в любом месте квартиры. А в углах квартиры на верхнем этаже, вода льет потоком после каждого дождя.

Чтобы устранить эти проблемы рекомендуется произвести полную гидроизоляцию кровли балкона, отремонтировать мягкую кровлю на лоджии, полностью вскрыть старую кровлю и произвести новую гидроизоляцию мягкой кровли, используя горелку и кровельные гидроизолирующие материалы.

Также необходимо произвести полную герметизацию швов технического этажа и квартиры: очистить пространство между панелями и заполнить его наглухо уплотнительным жгутом (вилатермом, полиизолом) и пеной, затем произвести качественную герметизацию.

Только после этого навсегда забудете о плесени, грибке и скоплении воды.

Герметизация швов при ремонте фасада

Герметизация швов при ремонте старого фасада производится не только заполнением швов и стыков, а также оштукатуриванием межшовного пространства. Если же проводить оштукатуривание здания без утепления швов, то влага будет попадать в межшовное пространство. и это постепенно будет разрушать здание.

Чем раньше провести реконструкцию фасада, тем больше прослужит здание.

Герметизация швов металлоконструкций

Герметизации швов требуют также такие объекты как быстровозводимые здания, промышленные ангары, склады. В таких конструкциях зачастую кровельные листы плохо притянуты к обрешетке, что приводит к протечкам. Основным методом герметизации швов в данном случае возможно при устранении больших щелей между листами конструкции, а затем произвести герметизацию стыков. Основными условиями для проведения данного вида работ являются сухая погода, наличие качественных материалов и доступ к месту герметизации.

Компания ООО «Санпол Украина» предлагает огромный спектр материалов для утепления и герметизации межпанельных швов.

Ремонт, герметизация межпанельных швов в Пензе

Герметизация межпанельных швов дома позволяет защитить стены от влаги и льда, образование которого связано с «точкой росы». Благодаря этому снижаются теплопотери здания, а его жильцы не страдают от грибка на стенах, протечек или запаха сырости внутри помещений

Тепло уходит через мостики холода, которые образовываются в негерметичных участках

Герметизация швов должна обязательно проводиться для любого панельного дома еще до его сдачи в эксплуатацию. Её обновляют каждые 5-7 лет, в зависимости от степени износа стыков. Такие работы обычно выполняются с привлечением промышленных альпинистов. Это выгодно с экономической стороны, поскольку не требуется возведения строительных лесов или оплаты аренды крупной спецтехники

Важно знать!
Утепление межпанельных проемов обеспечивает повышение t в помещении в зимний период на 3-5 градусов, а также способствует улучшению микроклимата в квартире

Признаки разгерметизации швов

Основные признаки:

  • низкая тепло и шумоизоляция

  • сквозняки в помещении

  • намокание углов

  • промерзание стен

  • образование плесени

Если вы столкнулись с вышеуказанными характерными чертами, то рекомендуем не откладывая обратиться в профильную организацию для обследования фасада здания. В подавляющем количестве случаев данные мероприятия выполняются на большой высоте методом промышленного альпинизма и требуют привлечения соответствующих специалистов

Среди причин нарушения герметичности шва специалисты чаще всего называют:

  1. Деформация стен, связанная с протечками на вертикальных стыках. Зимой такие стыки промерзают и через них уходит тепло

  2. Низкое качество бетона, использованного при изготовлении плит. С временем он может крошиться. Это приводит к разрушению до самого арматурного каркаса

  3. Нарушение технологии производства бетонных плит или несоблюдение действующих нормативов. Это может привести к несоответствию изделия геометрическим формам. Из-за этого стык получается неровным и имеет увеличенные размеры

  4. Жесткие климатические условия в регионе. Строительные материалы из бетона могут разрушаться под действием мороза и резких перепадов температур в межсезонье

Важно знать!
Для выявления дефектов плит необходимо использовать не только визуальный осмотр, но и специальное тепловизионное оборудование. Оно точно показывает, где имеются теплопотери, связанные с разгерметизацией стыков.

Методы и технологии

Работы по герметизации предусматривает утепление полости шва и его гидроизоляцию. Изначально панели могут иметь на поверхности сколы или неровности. Но даже если геометрические отклонения формы составляют всего пару миллиметров, риск проникновения влаги в стыки существенно увеличивается

Пространство между панелями следует утеплить, что позволит избежать образования «мостиков холода». Сверху стык изолируют водостойкой смесью. Такие работы должны проводиться еще на этапе строительства здания. Хотя обычно их выполняют чисто номинально – замазывают шов цементом. Со временем под воздействием окружающей среды он разрушается, а потом и целыми кусками вываливается из стыков. Внутрь сразу же проникает вода и морозный воздух. Различают 3 метода













ТехнологияЧто входит в список работ?
Замазка стыка плитВыполняется поверхностная герметизация шва, в процессе не удаляется старый герметик или цемент, гидроизоляция наносится прямо на него. Самый бюджетный вариант, который подходит только для случаев, когда утеплитель не поврежден и сохранил эксплуатационные характеристики.
Гидроизоляция стыкаПроводится с предварительным снятием изношенной мастики. Частично убирается использованный ранее утеплитель, если он уже утратил свои свойства. Его заменяют, после чего сверху стык запечатывается мастикой.
«Теплый шов»Стык полностью очищается и воссоздается с самого начала. Применяется строительная пена, утеплитель и гидроизолирующая мастика.

Важно знать!
Стоимость работ обычно зависит от размеров и количества пришедших в негодность стыков, а также того, выполнялась ли их гидроизоляция ранее. Выделяют первичные и вторичные швы. Но наиболее правильным считается комплексный подход, который позволяет максимально повысить энергоэффективность здания и защитить стены от проникновения влаги. Эту методику называют «теплый шов»

Теплый шов

Самый эффективный вариант по заделыванию стыков. Шов полностью очищается и делается с нуля. Это надежная защита от влаги и промерзания. Домовладельцы и хозяева квартир всегда заказывают именно его, поскольку делают жилье энергоэффективным лично для себя

Этапы выполнения:

  1. Стык полностью расшивается. В случае, когда он заштукатурен, используется штробление. Удаляется весь мусор, выдувается пыль

  2. Если на стенах квартиры имеется плесень, то стык обрабатывается специальным составом, позволяющим не допустить её повторного распространения

  3. Стык задувается монтажной пеной. Она заполняет имеющиеся пустоты и проникает даже в микротрещины, надежно заделывая их

  4. Монтируется утеплитель (Вилатерм). Он играет роль теплоизолятора, а также гасит вибрации.

  5. Наносится слой мастики для внешней герметизации толщиной не менее 3 мм. Он защищает поверхность от воздействия влаги

При осуществлении работ по обустройству «теплого шва» промышленные альпинисты обязательно соблюдают правила, описанные в нормативной документации:

  • СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции;

  • ТР 196-08 Технические рекомендации по технологии герметизации и уплотнения стыков наружных стеновых панелей;

  • Технические указания по герметизации стыков

Важно знать!
Работы запрещено проводить, если на улице ниже -5 градусов. Их следует отложить, если на улице идет снег либо дождь.

Первичная заделка

Проводится в новых домах сразу после завершения строительных работ. Для теплоизоляции стыки заполняются Вилатермом. Поверх наносится мастика, служащая гидроизоляцией

Этапы выполнения работ:

  1. Подготовка поверхности. Удаление пыли и грязи

  2. Закладывается полый утеплитель. На нем делаются прорезы на расстоянии 20 см

  3. Через прорезы задувается пена

  4. Наносится слой мастики

Нормативные документы:

  • ТР 196-08 Технические рекомендации по технологии герметизации и уплотнения стыков;

  • ВСН 40-96 Инструкция по герметизации стыков стен и оконных блоков

Вторичная заделка

Технология используется при обработке старых стыков, которые до этого уже утеплялись или герметизировались. Может быть проведена частичная или полная замена утеплителя, в зависимости от степени его изношенности

Этапы выполнения работ:

  1. Очистка шва от утеплителя (при необходимости)

  2. Удаление загрязнений внутри стыка

  3. Задувка строительной пеной и размещение утеплителя

  4. Герметизация шва с наружной стороны. Используется качественная мастика

При вторичной герметизации альпинисты руководствуются следующими нормативами:

  • СН 420-71 Строительные нормы и правила по герметизации межпанельных швов;

  • ВСН 19-95 Инструкция по технологии заделки стыковых соединений панелей наружных стен

Материалы

Надежность стыков зависит не только от опыта мастера, который выполняет такие работы, но и от используемых в процессе материалов. Они должны быть качественными и обязательно иметь сертификат соответствия. Среди проверенных временем материалов:

  1. Монтажная пена. Должна иметь высокую устойчивость к влаге, перепадам температур и морозу. Пена заполняет собой пространство шва и проникает в любые полости. После застывания она немного расширяется и имеет высокую прочность к внешним воздействиям, но при этом остается немного эластичной

  2. Мастика. Используется в качестве герметика для наружного закрытия шва. Имеет высокую степень адгезии. Устойчива к неблагоприятным условиям окружающей среды

  3. Вилатерм. Качественный материал, которые является теплоизолятором. Дополнительно он гасит звуковые колебания и вибрацию. Может быть успешно использован для стыков любых размеров. Именно в соответствии с ними и подбирается. Он должен быть примерно на 1-2 см шире шва. Таким образом утеплитель надежно закроет всю плоскость стыка, но не будет слишком сплюснутым, что сказалось бы негативно на его эксплуатационных характеристиках

Кто должен делать работы: собственник или ЖКХ

Важно знать!
Герметизация и утепление стыков между плитами должна выполняться Управляющей компанией

Если в квартире сыро или холодно, то необходимо вызвать представителей ЖКХ, которые проведут её обследованием и выявят дефекты швов стен, если таковые имеются. Но тут есть свои нюансы. Как правило, на эти работы выделяют минимальный бюджет, поэтому закупаются недорогие материалы, которые довольно быстро придут в негодность

Капитальный ремонт стыков делается очень редко, заделывают только проблемные зоны. Поэтому владельцу квартиры лучше в частном порядке изначально обратиться к компании, имеющей лицензию на проведении высотных работ. Это станет гарантией, что работы будут выполнены быстро и согласно нормативам

Герметизация швов в панельном доме: нюансы, этапы

Первичная заделка стыков должна быть выполнена еще перед сдачей дома в эксплуатацию. Но если она осуществлена неправильно или с использованием бюджетных несертифицированных материалов, то спустя определенное время они придут в негодность

Работы по повторной герметизации стыков делятся на следующие этапы:

  1. Зачистка. Удаляются загрязнения и старые наполнители.

  2. Шов обрабатывается противомикробным препаратом.

  3. Стык заполняют пеной (Makroflex, Soudal и тд). Она помогает уменьшить размеры полости шва и проникает даже внутрь микротрещин, исключая их дальнейшее увеличение.

  4. После полного застывания пены на нее укладывается теплоизоляция («Вилатерм» или «Изонел»).

  5. Стык замазывается герметиком (Сазиласт 24, Элур-М). Это необходимо для исключения проникновения влаги. Именно она приводит к разрушению бетона, вызывая его промерзание

Важно знать!
Современные фасадные герметики позволяют осуществлять работы при от -15 градусов.

Герметизация швов в деревянном доме

Перед заделыванием швов в деревянном доме необходимо дождаться его полной усадки. Особенно это важно, если он возведен из оцилиндрованного бревна. Для герметизации деревянных швов их требуется зачистить от пыли и грязи, поверхность обезжиривается, на ней не должно быть лака, масла или воска. В противном случае это снизит адгезию

В шов закладывается теплоизоляция, подойдет Вилатерм в виде вспененного шнура. Перед нанесением специального герметика для древесины поверхность следует немного увлажнить. Толщина его слоя составляет 4-6 мм. Для придания эстетичности шов разглаживается с помощью шпателя или лекала.

Чтобы точно оценить стоимость ремонт межпанельных швов, специалист (у нас этим занимается прораб-замерщик) должен осмотреть помещение, уточнить Ваши пожелания и рассчитать смету

Наш специалист может бесплатно приехать к Вам, проконсультировать и сделать расчет сметы в любое удобное Вам время с 8:00 до 20:00 без выходных. Это бесплатно и не обязывает Вас к заказу

Ремонт и герметизация межпанельных швов

Объем работЦена с материалами
до 50 м.п. (частный заказ)400р./м.п.
от 100 м.п. (выборочный ремонт)390р./м.п.
от 300 м.п. (сплошной ремонт)380р./м.п.

Цены действительны до 1 июня 2018г.

В панельных домах между швами остаются довольно солидные щели. Если их не заделать, в дом проникнут мороз и ветер, и в квартирах в зимнее время и в межсезонье будет холодно. Герметизируют швы между панелями профессионалы – промышленные альпинисты. Они применяют современное оборудование и высококачественные материалы. Благодаря правильному способу заделки швов никакой ветер дому не будет страшен.

Загерметизировать шов (стык) между панелями – задача непростая. Вовсе недостаточно просто замазать его, сначала надо особым образом заложить в щель все составляющие утеплителя. Состоят они из мастик и других материалов самого высокого качества. Именно от материала зависит во многом, как долго прослужит весь дом, сложенный из панелей или кирпича.

Только профессионалам по плечу утеплить швы со стопроцентной гарантией качества. Как свидетельствуют статистические данные, в первый год выявляется девять из десяти всех дефектов, которые допустили малоопытные мастера. Когда в шов неправильно закладываются компоненты утеплителя, в частности вилатерм, не соблюдаются нормы и правила данной технологии, можно получить результат далеко не тот, которого ожидали.

Кроме заделки швов в работы по утеплению входят также герметичное заделывание окон и козырьков домов. Лучше всего для этого обратиться в фирму, оказывающую услуги промышленного альпинизма. Вот перечень работ, которые специалисты такой компании сделают грамотно и качественно:

  • Подготовка межпанельных швов, их чистка и обработка.
  • Герметизация швов специальным утеплителем, состоящим из трех компонентов. Все этапы подготовки и герметизации будут составлять один рабочий день.
  • Согласование с эксплуатационными службами: РЕУ и ДЕЗ. Получение всех необходимых для выхода на крышу документов.
  • Герметизация козырьков снаружи здания, балконных ограждений, а также удаление пенных остатков с оконных рам. Все открытые участки будут заделаны и защищены от холода и ветра.

Так как инструкций по высотной работе с материалами, состоящими из трех компонентов, еще не написано, все свои знания специалисты приобрели с немалым опытом. Используя их во благо заказчика, промышленные альпинисты дают длительную гарантию на выполненные работы по герметизации швов. Теперь вы можете не беспокоиться, что ветер хозяином будет прогуливаться по дому, с легкостью проникая через огромные щели. После отличной работы мастеров ни порывам ветра, ни холоду не удастся найти лазейку в монолитном отныне фасаде.

Герметизация межпанельных швов в Краснодаре, утепление швов в панельных домах, цены

Герметизация швов сохраняет тепло в помещении, звукоизролирует его, защищает помещения от протечек и сырости, а, значит, от образования грибка и плесени. Также после герметизации швов не возникнет проблемы сквозняков. Что значительно повышает температуру микроклимата помещения.

Такой способ изоляции швов применяют на панельных зданиях:

  • жилых домах
  • общественных центрах
  • цехах заводов

Герметизация швов в новом панельном доме

 

Технология

Швы герметизируют методом промышленного альпинизма. Герметизация бывает первичная, вторичная и по технологии «Теплый шов».

Первичную герметизацию проводят в новостройках. Вторичную герметизацию проводят не более чем через каждые 6 лет. Она бывает со вскрытием и без вскрытия шва. Вскрытие шва требуется, если материалы герметика и утеплителя подверглись деформации и не пригодны для эксплуатации. В этом случае шов расшивают, удаляют старые утеплитель и герметик и заполняют новыми.

Герметизация межпанельного шва на офисном здании

 

Технология «Теплый шов»

Метод, когда в качестве утеплителя используют специальный теплоизолирующий материал (вилатерм). Он обладает теплоизолирующими и влагостойкими качествами. Вилатерм представляет собой жгуты из вспененного полиэтилена различного диаметра. 

Технологию «Теплый шов» выполняют двумя способами в зависимости от глубины шва:

  1. Когда шов глубокий — пространство шва заполняют монтажной пеной, затем укладывают вилатерм и замазывают мастикой. При этом получается герметичный и эластичный шов, который при сжатии и расширении плит не будет трескаться и осыпаться.
  2. Когда шов неглубокий — укладывают вилатерм и замазывают шов мастикой.

 

Вилатерм

Вилатерм — это вспененный полиэтилен в виде жгутов разного диаметра. Его применяют для герметизации межпанельных швов зданий. Этот материал экологически чистый и обладает эластичной структурой, которая позволяет выдерживать деформационные нагрузки между плит.

Также вилатерм неподвержен гниению и водонепроницаем, что отлично подходит для его эксплуатации в герметизации швов. Еще одним немаловажным свойством является его широкий температурный диапазон применения — от -60 до +80 градусов Цельсия, что позволяет применять его для северных и южных регионов.

Вилатерм в межпанельном шве

 

Рекомендации по герметизации швов

  • После 5-10 лет службы шва стоит обновить слой герметизирующей мастики
  • Срок службы шва составляет 10 лет
  • Для создания оптимального климата в помещениях рекомендуется проводить утепление стен вместе с герметизацией швов
  • Поимо утепления рекомендуется проводить герметизацию балконов, окон и откосов
  • Следует регулярно проводить мелкий ремонт и устранять повреждения и дефекты, чтобы шов прослужил дольше

Работа с компанией «23 альпиниста»

Мы герметизируем швы на любой высоте и в любых объемах. Наши рабочие имеют 5-летний опыт работ и проходят подготовку на учебном полигоне.

Для начала пригласите нашего прораба на объект для оценки объемов работ и их сложности. После он составит план выполнения работ и рассчитает точную стоимость. 

 

Нас выбрали 488 клиентов и вот почему:

  • Адекватные цены на все виды высотных работ
  • Гарантия на 1 год
  • Можем работать очень быстро
  • Скидки на стройматериалы до 10%
  • Рабочие с 5-летним опытом работы промальпом

 

Не нашли нужную информацию?
Напишите нам и мы обязательно ответим.

видов и особенностей техники. Материалы для заделки межпанельных швов и стыков Шовный герметик для панельных домов

Герметизация стыков панельных домов при косметическом ремонте вряд ли решит все проблемы. На данный момент это самый недорогой способ, но использовать его нужно только при отсутствии серьезных повреждений.

Сначала проводят осмотр и оценивают состояние швов, а уже потом составляют план действий и выбирают решение. Если во время строительства монтаж и герметизация стыков в панельном доме были выполнены хорошо и сейчас есть незначительные повреждения, можно прибегнуть к косметическому ремонту.

Последовательность работ:

  • Поврежденные стыки между панелями тщательно очистить от старого материала и грязи.
  • Затем поверхность обрабатывается грунтовочной пропиткой глубокого проникновения. Важно выполнить эту работу с большой ответственностью, так как от этого зависит качество пломбы.
  • Внутреннее пространство шва заполнено изоляционным материалом и покрыто гипсовым составом.
  • После этого на поверхность наносится мастика для герметизации, защищая ремонтируемый участок от повреждающего воздействия влаги.На этом материале рекомендуется не экономить, так как, используя дешевую мастику, в ближайшее время не избежать повторного ремонта.

Поскольку косметический ремонт считается достаточно примитивным, необходимо ориентироваться на качество используемых материалов. Это как-то гарантирует хорошую прочность заделки стыков наружных стен.

Местный ремонт


Порядок установки межпанельных швов при локальном ремонте следующий:

  1. Как и любой ремонт, герметизация начинается с осмотра повреждений.Выявить очаги с серьезными дефектами поверхности и приступить к ремонту.
  2. Крошащийся и растрескивающийся цемент удаляется строительным шпателем.
  3. Затем на расстоянии примерно 2 см друг от друга перфоратором просверливаются отверстия, которые заполняются пеной. Чем лучше заполнены пустоты, тем плотнее будет шов.
  4. Лишние части монтажной пены срезаются строительным ножом, после чего поверхность грунтуется и покрывается слоем штукатурного состава.
  5. Герметизация швов в панельных домах заканчивается применением мастики.

Этот метод местного ремонта обеспечивает не только хорошую гидроизоляцию, но и теплоизоляцию. В некоторых случаях желательно вместо пенопласта использовать герметик.

Аналогичным образом герметизируют трубу на крыше или заделывают стыки между плитами перекрытия.

«Теплый шов»


Данная технология герметизации межпанельных швов считается наиболее эффективной.Стоимость работ зависит от протяженности поврежденных участков и обычно значительно превышает затраты на косметический ремонт.

Последовательность действий по технологии «теплый шов»:

  • Стыки между панелями полностью открыты. В отличие от местного ремонта, здесь работа ведется по всей длине.
  • Полностью удален старый теплоизоляционный материал.
  • Поврежденные участки панелей необходимо отремонтировать, устранить трещины и сколы.
  • Внутренняя поверхность пропитана грунтовкой. Проникает глубоко в поры и подготавливает шов к герметизации.
  • Шов заполняется небольшим количеством строительной пены, так как она имеет хорошие теплоизоляционные свойства и, расширяясь, не оставляет пустот. Выполняя эту работу, нужно следить, чтобы пена не попала на кожу или в глаза.
  • Не дожидаясь увеличения пены в объеме, приступают к укладке теплоизоляционного материала (вспененного полиэтилена).Таким образом, строительная пена останется внутри шва, заполнив все щели и пустоты.
  • После этого приступают к нанесению мастики для отделки швов. Важно не оставлять участки не покрытые мастикой, так как в этом случае влага может попасть в шов и разрушить его.

Таким способом закрываются окна с улицы, а также герметизируется кровля. Технология «теплый шов» способна обеспечить дому надежную защиту от влаги, проникающей в стыки между панелями на долгие годы.

Несмотря на более высокую стоимость вывода на эту технику, вы существенно сэкономите, так как ближайший ремонт потребуется не ранее, чем через 10-15 лет.

Герметизация внешних швов цементно-песчаным раствором
.

Самая дешевая техника. Ремонт заключается в нанесении слоя цементно-песчаного раствора поверх старого шва. Преимущество техники — невысокая стоимость. Недостатки — плохая адгезия материала к поверхности, часто окрашиваемой. Отсутствие эластичности, как следствие — деформационные разрывы, трещины, расслоение при термической деформации панелей

Герметизация внешних швов слоем мастики
.

Технология ремонта заключается в нанесении слоя мастики поверх старого шва. Преимущество техники — опять же невысокая стоимость. Недостатки — небольшой коэффициент разрыва и недолговечность, внутренняя полость шва остается незаполненной, что приводит к эффекту тяги и выдувания со стороны соседних, неотремонтированных швов. Наша компания не работает по данной технологии из-за неудовлетворительного качества.

Герметизация внешних швов по технологии Wilaterm + Mastic
»

Технология ремонта заключается в вскрытии и удалении материалов из старого шва, установке утеплителя Wilaterm и нанесении слоя мастики.Преимущество технологии — оптимальное соотношение материал / деформация, отсутствие деформационных разрывов, длительный срок службы. Недостатки — дороговизна, внутренняя полость шва остается незаполненной, что приводит к эффекту сквозняков и выдуванию из соседних, неотремонтированных швов. Наша компания не работает по этой технологии, так как стоимость сопоставима со стоимостью технологии Warm Seam, а качество намного хуже.

Герметизация внешних швов по технологии «пенополиуритан + цементно-песчаный раствор».
» ООО« АлтайАльпСервис »

Технология ремонта заключается в вскрытии и удалении материалов из старого шва, заполнении шва пенополиуретаном и нанесении слоя цементно-песчаного раствора.Эта технология прописана в нормативных документах, поэтому ряд заказчиков вынуждены выбирать именно ее. Преимущество технологии — заполнение и отсутствие эффекта сквозняка внутри шва. Недостатки — плохая адгезия раствора к поверхности. Отсутствие эластичности, как следствие — деформационные разрывы, трещины, расслоение при термической деформации панелей. Пенополиуретан — это пористый материал с низким сопротивлением выдуванию. При появлении трещин в слое цементно-песчаного раствора шов будет продуваться, эффект от ремонта швов будет минимальным.Особенностью технологии является длительный производственный процесс. На первом этапе шов вскрывается, очищается от старых материалов, заполняется пенополиуританом. На следующий день пена срезается и наносится слой цементно-песчаного раствора. Поскольку при заполнении пенополиуританом шов остается открытым, то выходит значительное количество пены, которое впоследствии срезается, шов остается заполненным не полностью, так как пенополиуритан расширяется в сторону наименьшего сопротивления — выходит наружу, а не заполнить все пустоты внутри шва, остаются пустые полости, что приводит к сквозняку и эффекту выдувания из соседних, неотремонтированных швов.

Герметизация внешних швов по технологии «пенополиуритан + мастика.
»

Технология ремонта заключается в вскрытии и удалении материалов старого шва, заполнении шва монтажной пеной, удалении излишков пены, выступающей наружу, нанесении слоя мастики. Преимущество технологии в том, что мастичный слой препятствует проникновению прямых сквозняков в квартиру, мастика эластичная и не рвется при деформации панелей — отсюда долгий срок службы.Недостатки — долгий производственный процесс. На первом этапе шов вскрывается, очищается от старых материалов, заполняется пенополиуританом. На следующий день поролон срезается и наносится слой мастики. Поскольку при заливке монтажной пеной шов остается открытым, то выходит значительное количество пены и впоследствии срезается, шов остается заполненным не полностью, так как пена расширяется в сторону наименьшего сопротивления — выходит и не заполняет все пустота внутри шва, есть пустые полости, по которым ходит сквозняк.

Герметизация внешних швов по технологии Warm Seam
»

ООО «АлтайАльпСервис»

Технология ремонта заключается в вскрытии и удалении материалов старого шва, заполнении шва пенополиуретаном, установке утеплителя Wilaterm и нанесении слоя мастики. Преимущество технологии — оптимальное соотношение материал / деформация, отсутствие деформационных разрывов, длительный срок службы. Процесс производства обычно занимает один день, на первом этапе шов вскрывается, очищается от старых материалов, заполняется пенополиуританом.Практически сразу шов закрывается Вилатермом. Вилатерм устанавливается плотно, с некоторым сжатием, чтобы при расширении пенополиуретан не выпадал. Таким образом, при заливке пенополиуретаном шов остается закрытым, при расширении пенополиуритан не выходит наружу, а проникает глубоко в шов и заполняет все пустоты. Завершающим этапом является нанесение слоя мастики, защищающей изоляция от неблагоприятного воздействия окружающей среды и солнечной радиации.Внутри шва устраняются пустые полости, исчезает эффект тяги и выдувания из соседних, неотремонтированных швов. Недостатки — дороговизна. Данная технология оптимальна по соотношению цена / (качество + срок службы).

Заключение

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что залогом успешной изоляции стыков является сочетание двух факторов:

1. Использование в качестве внешнего слоя эластичного ветрозащитного материала с хорошей адгезией к бетону — это защитит стык от поперечного обдува.На данный момент хорошо зарекомендовали себя различные виды мастик. ЕСЛИ СОЕДИНЯЕТ первичный уплотнитель (выполняемый при строительстве здания) разрушать — это говорит о появлении деформации между панелями (при длине здания 90 метров деформация может составлять до 5 сантиметров при разнице между летом и зимой. температуры, потому что бетон, как и другие материалы, является ФАКТОРОМ ТЕМПЕРАТУРНОГО РАСШИРЕНИЯ). УПЛОТНЕНИЕ В ТАКИХ ДОМАХ НЕУПРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ (раствор, бетон) не имеет смысла.

2. Заполнение шва утеплителем на всю глубину, а не только внешнюю часть — это гарантирует защиту от продольных сквозняков по шву, что очень важно, так как каналы сжатия между панелями соединены между собой, а разрушенные швы шва Соседняя квартира может стать причиной промерзания углов в вашей. Пенополиуретан зарекомендовал себя как лучший заполнитель. Также есть варианты с утеплителями растительного происхождения (пакля, отходы льна, шерсть), но нужно знать, что такие материалы подвержены гниению — это значительно сократит срок их службы.Утепление швов по технологиям «пена + мастика» и «пена + раствор» не заполняет шов на всю глубину:

Только одна технология гарантирует заполнение шва пеной на всю глубину — это технология «Теплый шов». Этот эффект достигается за счет закрытия шва с помощью Vilaterm одновременно с вспениванием. Устанавливая Vilaterm, мы гарантируем, что пенополиуретан не сможет «вылезти» из шва — он может расширяться только глубоко в шов.

С особым вниманием необходимо утеплить швы первого и последнего этажей дома. Для Барнаула это обычно первый и девятый или десятый этажи. Дело в том, что швы этих квартир граничат, а точнее стыкуются со швами цокольного или технического этажа. Во время строительства дома строители обычно не заботятся об утеплении нежилого помещения. В нашей практике были случаи, когда абсолютно не утепленный шов пола или в подвале стыковался со швами квартиры.В этих случаях даже ремонт стыков, выполненный по всем технологиям, не дал результата. Так как в 30 см от отремонтированного шва была дыра, через которую из квартиры отводилось тепло. Владельцам таких квартир необходимо понимать, что плохое состояние швов на полу и цокольном этаже скажется на утеплении собственной квартиры.

История панельного домостроения

Первые жилые и общественные здания из железобетонных плит начали строить в Западной Европе.Произошло это после окончания Первой мировой войны. На это были причины: в те времена в городах была большая нехватка жилья. А ведь технология крупнопанельного домостроения очень пригодилась. Дома по этой технологии строились быстро, а стоимость их по сравнению с другими технологиями была невысокой. Конечно, особых архитектурных изысков возведения из панельных плит не ожидалось, но тогда не было времени для архитектурных изысков.

В СССР о такой технике задумывались еще в 1920-х годах. Но для того, чтобы это стало реальностью, потребовались заводы по производству железобетонных изделий. Поэтому строительство крупнопанельных домов в СССР началось только в конце 30-х годов. Но вскоре началась Вторая мировая война, а потому о строительстве зданий и сооружений из крупнопанельных плит пришлось забыть до середины 50-х годов. Таким жильем стали застраиваться практически все города. Начиная с 50-х годов и заканчивая нулевыми годами XXI века, до 75% всего российского (советского) жилого фонда было построено исключительно по указанной технологии.Конечно, здесь, как и раньше в Европе, мы не увидели здесь особого архитектурного изящества, но зато миллионы наших граждан из временных изб и бараков перебрались в комфортабельные жилища.

Помимо домов из панелей, в России строили и кирпичные. Всегда считалось, что кирпичное жилье намного лучше крупнопанельного. В кирпичных домах не было морды из трещин, углы не промерзали, со звукоизоляцией все было в порядке.Поэтому считалось, что крупнопанельные дома — это, так сказать, жилье для бедняков, а кирпичные — удобство и престиж.

Но с появлением в нашей стране рыночных отношений нам невольно пришлось считать деньги. И тут выяснилось, что у панельных домов есть ряд преимуществ перед домами из кирпича. Во-первых, выяснилось, что строительство кирпичного дома обходится на 25-35% дороже, чем строительство аналогичного панельного дома. И, соответственно, стоимость квартир в кирпичных домах намного выше, чем в панельных.То же, кстати, касается монолитно-каркасных домов по отношению к панельным домам. То есть стоимость одного монолитно-каркасного дома на 50-60% дороже панельного. Итак, при нашей общей бедности квартиры в панельных домах распродаются намного быстрее, чем в кирпичных. Иными словами, в соответствии с российскими реалиями, панельные дома гораздо успешнее вписываются в рыночные отношения, чем кирпичные, монолитно-каркасные, деревянные, «канадские», «финские» и т. Д. А во-вторых, домостроительные комбинаты стали использовать новейшие технологии и тем самым доказали, что из панелей можно построить достаточно комфортное, современное и прочное жилье.Кстати: современные панельные конструкции с точки зрения долговечности могут гарантированно прослужить не менее 100 лет. Архитекторы не остались в стороне. Серые и унылые железобетонные «коробки» прошлых лет постепенно уступают место изысканным железобетонным архитектурным шедеврам. К тому же на возведение панельного дома уходит на 30-60% меньше времени, чем на возведение того же кирпичного или монолитно-каркасного аналога.

Эти обстоятельства — то есть стоимость, время, затраченное на строительство, новые технологии, долгосрочная гарантия в эксплуатации и рыночный спрос — это как раз те преимущества, о которых говорилось выше.И поэтому современный строительный рынок очень живо отреагировал на все эти обстоятельства и преимущества. Если в нулевые годы панельному домостроению предсказывался стремительный и неминуемый крах, то сейчас, наверное, нет такого российского города, где строительство конструкций из панелей было бы в ручье. Только в одной только Москве (которая, как известно, далеко не самый бедный российский город) сейчас до 55% строящегося жилья приходится на крупнопанельное домостроение.

Требования ГОСТов и СНиПов при герметизации стыков

Герметизация швов в новом строительстве

Ремонт стыков наружных стен панельных домов с новой постройкой нормируются СНиП 3.03.01-87 («Несущие и ограждающие конструкции»). Правила изложены в разделе «Монтаж сборных железобетонных конструкций». Герметизация стыков состоит из комплекса мероприятий, включая устройство изоляции стыков, установку прокладок на устье и наложение специальной герметизирующей мастики или самоклеящейся ленты. Панельные ремонтные работы по устранению дефектов их изготовления и новых механических повреждений обычно проводят в мастерских домостроительных предприятий. Работы по заделке стыков с помощью специальных герметичных лент следует проводить поэтажно и всегда перед устройством внутренних стен.Поверхность стыков перед наклеиванием ленты необходимо обезжирить и очистить от пыли. Соединение лент выполняется внахлест (100-120 мм). Этот конец нижней ленты проходит по ленте от стыка монтируемого пола. Стыки самоклеящихся лент располагаются на расстоянии 300 мм от места пересечения стыков панелей конструкции. Недопустимо использование рулонных и битумных материалов (рубероид) для оклейки воздухоизоляции! При выполнении работ по герметизации замкнутых стыков в устьях стыков устанавливаются прокладки.Монтаж прокладок и последующие работы по нанесению герметизирующей мастики выполняются с подвесных люлек, с навесных лесов и подъемных башен, с подмостей или любых средств, в зависимости от высоты этажей здания, в соответствии с инструкциями по технике безопасности и эксплуатации этих инструментов. Также желательно соорудить специальную изоляторную будку для укрытий и обогревателей и для временного хранения оборудования и других приспособлений с инструментами, для хранения мастик, спецодежды, растворителей, прокладок, взлетно-посадочных полос, аптечек и т. Д.Перед началом работ по заделке стыков воспользуйтесь возможностью осмотреть стыки для окончательного выяснения состояния стыкуемых элементов. Поврежденные поверхности этих элементов можно отремонтировать полимерцементным раствором.

При заделке швов поверхности перед нанесением мастики необходимо очистить и обезжирить, очистить от пыли и очистить от проседания излишков раствора и грязи пневматическими и электрическими щетками и тряпкой, используя растворители уайт-спирита, продув сжатым воздухом и сушка с использованием специального аппарата для сушки.Установите прокладку после установки панелей пола. Эти прокладки должны быть обжаты от 20 до 50% диаметра, для работы обычно требуются прокладки различного диаметра, учитывая возможность изменения размера стыков, что неизбежно при установке сборных элементов. Если ширина горловины менее 12 мм, есть возможность заклеить их более дешевыми материалами, например паклей. Герметизирующие прокладки при герметизации стыков укладываются сплошной линией, надрывы не допускаются. Применяется деревянный шпатель округлой формы, прокладка заводится без натяжения, соединяясь по длине с помощью липкой полиэтиленовой или тканевой изоляционной ленты.Стыки должны находиться на расстоянии не менее 300 мм от пересечения вертикальных и продольных стыков строительных панелей.

Абсолютно неприемлемо:

Подушечки для ногтей к краям панели

Установить панели с уже закрепленными на них прокладками, если иное не указано в проекте

.

Используйте две или более прокладки, скрученные вместе

Уложить прокладки у рта без предварительной очистки

Наносить герметизирующую мастику и самоклеющуюся ленту во время дождей и снегопадов (если на поверхность выпали реальные осадки).

Нанесите мастику на стыки, подлежащие герметизации, с помощью ручных и пневматических шприцев различных марок, накачивая ртом и перемещая наконечник вдоль уплотнения, одновременно нажимая на спусковой крючок шприца, равномерно и без зазоров, притоков или пустот. При введении мастики в горизонтальный шов угол между продольной осью шприца и швом составляет около 45-60 °. После нанесения мастики ее выравнивают стальной или деревянной вагонкой, мыльной водой, зимой — соленой водой.Толщина мастичного слоя определяется проектом. Смеси пенополиуретана и самоклеящиеся ленты наносятся при температуре не ниже минус 10 ° С.

Ремонт герметизации стыков панелей

Ремонт межпанельных швов значительно превышает объем работ в новом строительстве. Оно и понятно: все или почти все технологические операции выполняются с использованием строительных лесов или промышленных альпинистов. В таких условиях наиболее эффективно использование мастик и герметиков.Ремонтные работы по герметизации стыков, то есть устранение дефектов швов панельных домов в течение гарантийного срока, возлагаются на домостроительную компанию. По истечении гарантийного срока стыки герметизируют специализированные организации.

Решение о проведении ремонтной заделки стыков принимается при обращениях населения после осмотра в зимний период. В это время выявляются дефекты стыков — протечки, промерзание и т. Д. Исследование дефектов проводится снаружи и изнутри.Обязательно осмотрите квартиры, в которых есть дефекты стыков, и все соседние квартиры (рядом, вверху и внизу). В квартире измеряют относительную влажность и температуру, проводится опрос жителей с целью получения и уточнения информации обо всех проблемах и изоляции. В случае, когда причина дефекта остается неясной, проводятся дополнительные исследования специальными методами, например, с использованием тепловизионного оборудования. Наличие отдельных дефектов герметичности стыков менее чем в 30% помещений здания, обращенных к обследуемому фасаду; ремонтируются эти стыки и прилегающие к ним, а также стыки на стыке оконных и дверных блоков.Успешно избавившись от промерзания наружных ограждающих панелей, можно заделать стыки по технологии «Теплый шов». Ремонт заделки стыков производится только на дефектных участках. В зданиях с открытыми стыками все стыки следует ремонтировать как закрытые. Дефекты стыков более чем в 30% помещений являются основанием для ремонта и герметизации стыков всего рассматриваемого фасада или торца здания. Герметизация внешних стыков строительных панелей проводится только в сухую погоду и желательно при положительных температурах воздуха.Перед работой по герметизации стыков необходимо смонтировать подъемно-транспортное оборудование, провести электричество, подготовить инструменты и ящики для их хранения, обязательно установить в рабочей зоне предупредительные плакаты, проинструктировать рабочих по правилам безопасности и здоровья.

Шов закрытый

Это шов, где герметик находится снаружи, в открытом шве герметик находится внутри шва. Скорость старения всех используемых герметиков зависит от силы воздействия ультрафиолета, интенсивности атмосферных осадков, «кислотных дождей», герметичность открытого стыка в очень большой степени зависит от качества монтажа стыкуемых конструкций (панелей). .Стыки крупнопанельных домов, утепленных вспенивающимися полиуретановыми композициями, стыки крупноблочных домов — закрытого типа. Открытые стыки — это стыки, в которых уплотнение обеспечивается специальными конструктивными элементами, такими как водные завесы и фартуки, а также с помощью противодождевого зуба и гребня, так называемая лабиринтная конфигурация стыковочных кромок панелей. . Воздушная изоляция достигается с помощью прокладок и изоляционных материалов. Ветровые стекла изготавливаются в виде лент из полиолефинов или металла, устанавливаемых в пазы глубиной до 20 мм.Область герметичного стыка — это часть герметичного стыка с зазором, в который помещен герметизирующий материал, защищающий стык и помещение от влаги и воздуха. Стыки дренированного типа — это стыки, в которых изоляция и герметизация обеспечивается специальной уплотнительной прокладкой и мастикой, армированной в устье стыка, или самоклеющейся лентой. Также герметичность стыков усиливают конструктивные элементы для отвода воды — декомпрессионная полость, специальные дренажные фартуки, дренажные отверстия.

Канал декомпрессии

Это полость герметичного стыка, обеспечивающая уменьшение расхода воздуха и влаги, выравнивание давления наружного атмосферного воздуха и уменьшение кинетической энергии капель влаги.Канализационные устройства для слива воды из декомпрессионного канала выполнены в виде фартуков и трубок из материалов, устойчивых к атмосферным воздействиям. При новом строительстве герметизация открытых швов не производится, но применяется при ремонте таких швов.

Уплотнение швов

Между оконными и дверными блоками с четвертью панельных стен по периметру блоков выполняется специальная герметизирующая мастика. Это касается и герметизации стыков панелей в малоэтажном строительстве.

Герметизация стыков в виде клеевых швов отличается высокой ремонтопригодностью и меньшими затратами на герметизирующие материалы. Как правило, расход герметика при покрытии стыка в три раза больше, чем при приклеивании.

Самоклеящийся герметик обладает исключительной технологичностью. Герметизация стыков таким герметиком выполняется очень просто, технология работ значительно упрощается, и это при довольно невысокой стоимости. Термин «самоклеящийся герметик» происходит от выражения — «самоклеящийся», «самоклеящийся».При заделке стыков панелей этим материалом следует учитывать совместимость (по химическому составу) герметизирующих строительных материалов. Самоклеящиеся герметики прилипают (прилипают) практически ко всем строительным материалам и большинству других герметизирующих материалов.

При выборочной герметизации стыков панелей необходимо руководствоваться следующими правилами:

При негерметичности стыков панелей торцевых стен необходимо заделать стыки всего торцевого фасада дома и стыки торцевых панелей с продольной стеной.

При плавном вертикальном стыке продольного фасада необходимо заделать все вертикальные стыки по всей высоте дома, а также все прилегающие к нему горизонтальные стыки.

При дефекте горизонтального стыка все стыки трех-четырех вертикальных рядов панелей подлежат заделке.

При заделке стыков панелей необходимо помнить, что герметики на стыке панелей и других конструкций подвергаются растяжению и сжатию от колебаний температуры, от усадки и «ползучести» бетона, до напряжений, возникающих при опрокидывании всего дома. .Причем, чем больше отношение толщины слоя герметика к ширине межпанельного шва, тем сильнее эти нагрузки. Поэтому слой герметика должен быть вдвое меньше шва. Это очень важно! Прежде всего, при заделке стыков панелей с горловиной более 10 мм. А это, к сожалению, большинство панельных домов в России.

Причины плохой герметизации стыков

Ошибки проектирования и выполнения

Комбинация жесткого уплотнения с эластичным.Твердые уплотнения (раствор из смеси цемента и песка) разрушаются и вклиниваются в эластичные мастики. Герметик дольше сохранит свою эластичность при нанесении на мягкие прокладки, а когезионная сила этих прокладок должна быть ниже прочности герметика.

Самоклеющиеся ленточные герметики нельзя приклеивать «натягивать», надо клеить с прогибом. Колебания температуры неизбежно приводят к перемещению панели, а герметик просто порвется или отслоится.

Самоклеющиеся ленты должны быть приклеены с клеевым нижним слоем, хорошая герметизация стыков панелей, это означает близкое к нулю напряжение внутри герметизирующего материала.

Уплотнительные материалы

Основными материалами для заделки стыков панелей являются мастики и самоклеющиеся ленты. Марки этих герметиков разные, имеют разную область применения, отличаются друг от друга и элементами. Основным сопутствующим материалом, который необходим для заделки стыков, является герметик, выполняющий функцию термозащиты, и основа для укладки мастики и самоклеящейся ленты. Лучшие герметики — это пенополиуретановые (ППУ) составы.Для водостоков используются полиолефины, стабилизированный полиэтилен и тонкая оцинкованная сталь (0,6 мм). Стыки из полиолефина свариваются струей горячего воздуха, стыки металла со складками, которые затем герметизируются самоклеящимся шнуром. Соединяемые панели могут иметь противодождевой зуб (гребень), иначе получается так называемый плоский горизонтальный шов.

Области применения самоклеящихся лент

Под оконным стоком, по периметру снаружи (необходимо защищать от УФ),

Герметизация стыков фонарей, светопрозрачных конструкций зимних садов, ремонт

Герметизация металлических крыш и мест примыкания крыш к стенам

Герметизация стыков для улучшения звукоизоляции

Герметизация стыков изнутри для повышения термостойкости и огнестойкости

Герметизация стыков оконных рам и дверных коробок к стенам зданий для любого оформления откосов

Для грунтования поверхностей перед нанесением герметика

Герметизация межпанельных швов, утепление и герметизация окон и лоджий — это основное направление деятельности группы компаний СтройАльп на протяжении последних 20 лет.Наша технология герметизации наружных швов «Герметичный шов» запустила разработку нового СНиПа по герметизации наружных швов крупнопанельных домов. Предлагаемые технологии предыдущих поколений не смогут полностью утеплить и заделать швы в панельном доме.

Герметизация швов панельного дома включает следующие виды работ:
— Герметизация межпанельных швов: утепление межпанельного шва и нанесение герметика на стык панелей.
— Герметизация лоджии: утепление и герметизация стыков лоджии и панелей (наружных стен).
— Герметизация оконных швов: утепление и герметизация окон на стыках панелей и стеклопакетов (стыки окон и панелей наружных стен).
— Герметизация лоджии: ремонт мягкой кровли лоджии (обычно на последнем этаже) и герметизация швов лоджии.
— Герметизация стыков монолитных поясов: ремонт, штукатурка и герметизация поясов в монолитно-кирпичных домах.

Герметизация и изоляция стыков для ОРГАНИЗАЦИЙ — стоимость БЕЗ МАТЕРИАЛОВ:

Герметизация межпанельных швов цена:

Без раскрытия до 300 погонных метров швов — от 200 руб / м.

С вскрытием шва + утеплитель Вилатерм до 300 погонных метров швов — от 300 руб / м.

Без вскрытия швов от 300 м.п. до 1000 м.п. швы — от 250 руб / м.

Без вскрытия швов от 1000 м.п. до 2500 м.п. швы — от 270 руб / м.

Без вскрытия швов от 2500 м.п. до 5000 м.п. швы — от 200 руб / м.

С вскрытием + прогревание вилатермом с 300 м. до 1000 м.п. швы — от 270 руб / м.

* Оптовые цены указаны без учета стоимости материалов, так как расход материалов зависит от многих факторов и является фиксированным.

* В любом случае осмотр объекта обязателен. Цена может отличаться от указанной выше в большей или меньшей степени.

Герметизация межпанельных швов квартир ЧАСТНИКАМ МАТЕРИАЛАМИ — цена за метр «под ключ»:

1) Вторичная пломба, цена (смазка стыков) — от 325 — 370 руб / т. С материалами (восстановить герметик без утеплителя).

2) Первичная герметизация Цена с утеплением (например, в новостройках) — 550 руб / м. с материалами.

3) Ремонт межпанельных швов и герметизация стыков (ремонт закрытого стыка: заливка межпанельного пространства монтажной пеной через технологические отверстия и герметизирующей мастикой) — 550 руб. / М.с материалами.

Посмотрите по теме: Различные технологии заделки межпанельных швов.

Первичные и вторичные технологии уплотнения. Старая технология «теплый шов». Капитальный ремонт межпанельных швов выполняется только по технологии «Герметичный шов», разработанной инженерами группы компаний СтройАльп. По которому впоследствии был принят СНиП по герметизации стыков крупнопанельных домов.

Герметизация и утепление швов квартиры своими руками.

Ремонт панелей своими руками, если вы не альпинист, возможен только на первом этаже. При этом для качественного результата нужно строго придерживаться технологии и применять качественные материалы. Также возможно утепление межпанельных швов в квартире изнутри. Необходимо просверлить отверстия в углах наружных стен и тщательно вспенить. В любом случае будет теплее, но получить полностью межпанельное пространство изнутри не получится. И стык вертикальной стены с потолком и полом, так называемые перекрестные стыки швов — тоже нет, это нужно делать снаружи.

Герметик и утеплитель для заделки межпанельных швов.

Герметики для межпанельных швов.

Есть много разновидностей герметиков для крупнопанельных домов: полиуретановые, акриловые, бутилкаучуковые, тиоколовые герметики. Каждый вид герметика имеет преимущества в том или ином свойстве. Герметик для межпанельных швов должен обладать хорошей деформируемостью и адгезией. Хорошая адгезия позволяет герметику впитываться в бетонную поверхность плиты при любой температуре. Хорошая деформируемость позволяет герметику растягиваться при сезонных тепловых расширениях и сжатиях плиты без растрескивания.

Утеплители межпанельных швов.

Существует два основных типа утеплителя для межпанельных швов:
— Wilaterm — трубчатый утеплитель, который укладывается вплотную к поверхности плиты на расстоянии не более 50 мм.
— Пена — пенополиуретан в аэрозольных баллончиках, которым можно заполнить всю полость межпанельного пространства.

См. Подробнее: Материалы для заделки межпанельных швов.

Качественная герметизация и изоляция межпанельных швов во многом зависит от используемых материалов.Не секрет, что многие управляющие компании используют мастики для заделки крупнопанельных стыков, которые не предназначены для заделки бетонных поверхностей.

Герметизация стыков окон и панелей.

Распространенная проблема окон в панельных домах — отсутствие герметичности стыков между стеклопакетами окон и панелями здания.

При строительстве дома оштукатуривают стыки оконных рам и панелей, либо панель приходит на строительную площадку с окнами.В любом случае стыки оштукатуривают, шпаклевывают и красят. Вода и холод явно не проникают, но каркасы почти всегда холодные, так как цементный раствор не является утеплителем, и со временем пропускает влагу.

При замене старых оконных рам на пластиковые стеклопакеты оконные компании закрывают стык между рамой и панелью пеной без заделки защитных швов. Пенополиуретан — это утеплитель и сначала в квартире тепло. Но пенополиуритан боится воздействия внешней среды, солнечного ультрафиолета и влаги.В течение короткого времени он намокает и крошится, поэтому в стыках появляются трещины, в которые проникает ветер и влага. Чтобы исключить все эти проблемы, необходимо покрыть пенопласт слоем герметизирующей мастики.

Оцинкованные окрашенные наличники можно ставить поверх герметика. Над оконным откосом установите широкий отлив, чтобы отводить воду, а не узкий отлив над рамой, как заявляют оконные компании, что, наоборот, способствует перетоку воды в верхний стык между рамой и панелью. .

См. Подробнее: Изоляция и герметизация окон и стыков:

Для того, чтобы не образовывалась плесень вокруг окон, окна герметизируют — заделывают стыки и стыки стеклопакетов и панелей, утепляют стыки отливов и панелей.

Герметизация лоджий и балконов.

Во всех панельных домах лоджии и балконы очень часто протекают и продуваются.
Основные проблемы лоджий и балконов панельных домов:
— Герметичные и неплотные стыки и стыки стеклопакетов в застекленных лоджиях.
— Негерметичные и протекающие стыки и стыки вокруг лоджии или балкона.
— Нет приливов или неправильно установлен.
— Изношенная мягкая кровля лоджии.

Герметизируются негерметичные швы и стыки стеклопакетов и стен застекленных лоджий, а также стыки оконных рам с панелями. Герметизация лоджии или балкона осуществляется по стандартным технологиям заделки стыков между панелями. А замена мягкой кровли лоджии производится по стандартной технологии устройства мягкой кровли из гидроизоляционных материалов.

Ошибки и нарушения технологии герметизации и утепления межпанельных швов.

Рассмотрим причины плохой герметичности панельных домов.

Несмотря на то, что многие компании за эти годы накопили обширный опыт, ошибки, связанные с герметизацией стыков, позволяют говорить о необходимости разработки новых строительных стандартов для решения этой серьезной проблемы.

Герметизация швов первого и последнего этажей.

Жители первого и последнего этажей, как правило, чаще страдают от проблем с межпанельными швами. Во время дождя вода скапливается на крыше или техническом этаже. Если в швах между панелями есть полости, через них просачивается влага, что со временем проявляется в виде плесени в жилых комнатах. Первые этажи чаще страдают от пустых швов.

Мы будем рады сделать для Вас любую работу!

Герметизация стыков в панельных домах.

Предлагаем комплексную защиту вашей квартиры от замерзания зимой:

2. Герметизация и изоляция трещин и стыков застекленных балконов, лоджий.
3. Устройство кровли над балконом или лоджией с последующей заделкой стыков и утеплением.
Современные материалы для герметизации межпанельных швов выдерживают температуру от +50 до -50 градусов по Цельсию. Если расстояние между панелями слишком велико и герметик не держится, шов заделывают прокладкой пломбы (велатерм).Также при заделке межпанельных швов применяется строительная пена, заполняющая все пустоты между панелями. И затем на завершающем этапе заделки межпанельных швов герметизируемый стык покрывается герметиком. Есть приметы, по которым можно определить, нужна ли для вашего дома герметизация межпанельных швов. Основные из них — промерзание, сырость стены, сквозняки. Герметизацию межпанельных швов можно проводить при отрицательной температуре, но не в сырую погоду. Зимой в межпанельных швах и трещинах фасада замерзает вода, а это приводит к расширению трещин и швов и разрушению стены.Не секрет, что лед способен разрушать металлические конструкции, бетон, камень и другие материалы. Вода проникает сквозь стены фасада и, превращаясь в лед, расширяет материал, что приводит к разрушению здания. Не затягивайте герметизацией межпанельные швы и вы продляете жизнь своему зданию.

Стоимость герметизации межпанельных швов.

Минимальный заказ 10 000 руб. (около 30 погонных метров)

А) Первичная заделка межпанельных швов (вилатерм + герметизирующая мастика) — 350 руб.пог. метр.

Б) Вторичная герметизация (частичное удаление старого отслоившегося герметика + замазка герметизирующей мастикой) -350 руб. пог. метр

в) Ремонт межпанельных швов (ремонт старого шва: заливка межпанельного пространства монтажной пеной через технологические отверстия + герметизирующая мастика — 350 руб. За метр).

Г) Первичная герметизация «Герметичный шов» (пена + Вилатерм + герметизирующая мастика) — 400 руб. пог. метр

D) Полное вскрытие (удаление старого герметика и изоляции) — 600 руб.

Герметизация межпанельных швов и стыков — дело ответственное, как и все строительные работы. Все высотные работы по заделке стыков производятся промышленным альпинистом. На качество герметизации стыков и стыков влияет множество факторов. Необходимо правильно выбрать материалы для работ по заделке стыков и стыков. В зависимости от марки бетонной стены, от года постройки здания тот или иной герметик может служить по-разному.Заказчика, конечно же, интересует долгая жизнь стен его дома. Правильно подобранная технология герметизации стыков и стыков, правильно подобранные материалы и профессионализм сотрудников — необходимые факторы для качественной работы.

Технология герметизации межпанельных швов и стыков.
Есть два основных метода изоляции и герметизации стыков.
1. Если шов закрыт, т.е. выглядит герметичным и стык железобетонных плит плотный, т.е.е. две пластины плотно прилегают друг к другу, нет возможности уложить Вилатерм во внутреннюю полость между пластинами. В этом случае необходимо просверлить отверстия на 20-30 см и через эти отверстия заполнить межполостные промежутки монтажной пеной. Затем необходимо заделать стыки, т.е. загерметизировать стык герметиком, чтобы обеспечить полную герметичность стыка.
2. Если расстояние между пластинами достаточно велико, необходимо вскрыть шов. Те. нужно удалить старый герметик или паклю, очистив полость между пластинами.Затем прокладываем полость Вилатермом, вспениваем труднодоступные места и проводим окончательную герметизацию стыков герметиком.

Для многоквартирного дома — это такая же необходимая мера, как ремонт квартиры. Его в обязательном порядке проводят как в новостройках, так и в старых панельных домах, нуждающихся в капитальном ремонте. Дело в том, что если не заделать межпанельные швы качественным влагостойким материалом, то как не утеплить квартиру, в ней всегда будет сквозняк и сырость.Большие зазоры между бетонными блоками способствуют скоплению конденсата, который со временем появится на ваших стенах в виде темных полос. Чтобы потом не платить за дорогостоящий ремонт, лучше устранить первопричину всего этого — заделать щели между плитами. Для этого, конечно же, придется вызвать специалистов в этой сфере, которых должна заинтересовать любая государственная услуга. Многолетний опыт и профессионализм, как известно, экономят время и деньги.Вы можете выбрать один из нескольких видов герметизации — все зависит от того, в каком состоянии находится здание. Если стыки в панельном доме еще не обработаны герметиком, то проводится первичная герметизация. Через 5-10 лет проводится вторичная — в случае, если дом находится в условиях повышенной влажности и на стенах и потолке начинают появляться мокрые пятна.

Для вторичной герметизации требуются дополнительные работы — то есть удаление старых материалов, выборочное вскрытие швов и частичный ремонт швов.Только после тщательной подготовки укладывается изоляция и наносится новый герметик. Если межпанельные швы не были разрушены и герметизируемый материал спустя долгое время находится в хорошем состоянии, то достаточно укрепить гидроизоляцию, нанеся новый слой герметика. Швы между панелями открываются в случае их полного или частичного разрушения, после чего проводятся все те же работы, что и при обычной герметизации.

Герметизация стыков в панельных домах разных серий.

Герметизация межпанельных швов и их утепление в многосерийных панельных домах осуществляется по-разному, так как каждая типовая серия домов имеет свою технологию строительства и панельного строительства. Лучшая технология утепления швов с их последующей заделкой стыков панелей — это так называемый «Герметичный шов».

Однако есть свои особенности заделки стыков в каждой конкретной серии домов. Например, панельная плита в серии домов КОПЭ двойного сэндвич-типа.Панельный сэндвич внутри пустой. Воздух внутри печи мог бы создать хорошую теплоизоляцию, если бы печь была герметичной. Однако печи не герметичны, а потому в квартиры беспрепятственно проникают влага и холодный воздух. Герметизация и утепление дома подобными панелями очень трудоемко. К тому же это дорогие материалы. Внутри сэндвича монтажная пена растекается в больших объемах. Стык панелей непосредственно нагревает вилатерм. Кроме того, стык согревает пену из полости Wilaterm.Качественная герметизация и утепление сделают квартиру теплой, несмотря на неправильный дизайн и неразумную технологию строительства.

В серии домов «старая советская панель» или п44, или п44т плиты литые, обычные, и возникают проблемы при наличии больших стыков между панелями или сколах панелей. Холодный воздух охлаждает квартиру, так как влага просачивается через межпанельное пространство. На холодных стенах квартиры постоянно образуются плесень и конденсат. В углах, на уровне потолка или пола возникают сквозняки.Межпанельные швы домов этих серий заделываются обычным методом «плотного шва». Очень часто в таких домах стык между плитами минимален, и поэтому уложить Вилатерм не представляется возможным. В таких случаях швы хорошенько вспенивают. Затем их обильно промазывают герметиком. Пена может прослужить очень долго, если шов закрыть герметиком. Так как в этом случае он не контактирует с влагой, воздухом и солнечными лучами. В монолитно-кирпичных домах имеется шов между верхним этажом и кирпичной кладкой, а также в застекленных лоджиях в местах примыкания рам стеклопакетов к стенам.Строители очень часто спешат эти швы вспенить и закрыть декоративной оцинковкой. Красиво для комиссии и холодно для арендатора. Эти швы также нуждаются в утеплении и герметизации. И только тогда их можно закрыть красивой барной стойкой.

Если вы хотите, чтобы в вашем доме всегда было чисто и комфортно, а не «трещало по швам» от сильного ветра, вы можете заказать у нас герметизацию межпанельных швов. Наша строительная организация выполняет полный комплекс высотных работ по заделке швов многоквартирного дома.Весь материал, используемый нами для герметизации, представляет собой материал на основе пенополиуретана, который препятствует проникновению влаги и колебаниям температуры. согласно самым современным технологиям, это позволит жильцам старого дома прожить следующие 15 лет, не испытывая при этом никаких неудобств.

Как и чем закрыть межпанельные швы? «Кому предстоит ремонтировать межпанельные швы в доме» Герметизация швов панелей.


Если швы панельного дома не утеплены и не произведена гидроизоляция межпанельных швов, то стены очень быстро разрушаются влагой и льдом (эффект точки росы), а жители страдают от холода, повышенной влажности, плесени, плесени и т.п. утечки и прочие неудобства.

Требуется для всех панельных домов. Герметизация стыков панелей включает изоляцию стыковой полости и гидроизоляцию стыка панелей снаружи. Панели здания часто имеют сколы и неровности, поэтому внутри межпанельного шва есть не только технологический деформационный шов, но и большие отверстия, образованные дефектными панелями. Пространство между панелями должно быть заполнено утеплителем, а стык плит должен быть гидроизолирован при строительстве здания.Но в современном строительстве герметизация стыков номинальная. Стык между панелями часто покрывается цементным раствором, а не предусмотренными строительными нормами, специальными герметизирующими мастиками. Вода просачивается через несжатое пространство между пластинами, а внутрь попадает холодный воздух.

Абсолютно пустой межпанельный шов. Колотые плиты на первом этаже.

Стыки панелей могут быть неровными, межпанельное пространство необходимо утеплить, плотно заполнив все пустоты.Плиты часто смещены, поэтому размер межпанельного шва может быть разным. Поэтому качественная заделка стыков панельных домов потребует опыта и знания технологических приемов для всех типов дефектов плит в различных сериях панельных домов.

Обзор технологии герметизации стыков между панелями.

Шпатлевка для межпанельных швов — поверхностная (неглубокая) герметизация межпанельных швов. Этот метод (технология) ремонта стыков не предполагает вскрытия и удаления старого герметика.Непосредственно поверх него наносится гидроизоляционная мастика. Такой способ ремонта применим, если предыдущий слой мастики немного поврежден, а теплоизоляционный материал полностью сохранил свои свойства. Обычно он используется для создания видимости проделанной работы.

Гидроизоляция стыков — заделка стыков с предварительным удалением старой герметизирующей мастики. Производится полная очистка стыка плит от предыдущего герметика.На чистый межпанельный стык наносится свежий слой мастики. При такой технологии нет утепления шва. Если вертикальный шов постройки будет полностью заделан, это поможет от протечек за пределами дома на этом участке. Но холод все равно будет проникать сквозь горизонтальные швы.

«Теплый шов» — Более эффективная технология герметизации стыков, чем предыдущие. Осуществляется полная или частичная очистка межпанельного пространства и стыка плит от старого герметика и герметика.Затем укладывается утеплитель из вилатерм, полость которого иногда вспенивается. Иногда заваривают полость стыка на поверхности, но чаще всего обходятся без дорогой монтажной пены. А затем замазывают стык плит герметизирующей мастикой.
Иногда при такой технологии работы перекрестья пластин вспениваются на всю глубину, называя в этом случае технологию «теплый шов +». С точки зрения утепления это помогает, но все же полумера. Необходимо утеплить весь шов, на всю глубину.Поэтому лучшая технология герметизации стыков — это «плотный шов».

Герметизация швов по технологии «Герметичный шов». Герметизация стыков.

Самым современным методом утепления и герметизации стыков является «Герметичный шов» . В отличие от других технологий, технология герметичного шва не сочетает в себе использование Vilaterm или пены, а, скорее, Vilaterm и пенополиуретан используются комплексно и систематически.

Фактически, технология «плоский шов» аналогична технологии «теплого шва» плюс капитальное вспенивание полостей шва для герметизации всего межпанельного пространства шва.С «теплым швом», в лучшем случае, полость внутри уилатерма вспенивается, а пена, расширяющая дикий край с «надутой колбасой», хорошо уплотняет межпанельное пространство, но это работает с идеально ровным стыком пластин. На практике железобетонные плиты внутри сколочено и межпанельное пространство сложной геометрической формы с проемами непредсказуемого размера. Строя дом, строители стараются вмонтировать внутрь доски со стружкой, чтобы дом производил хорошее впечатление. А также при обрушении здания перекрестия вертикальных и горизонтальных швов смещаются, образуя межпанельное пространство неправильной формы, поэтому Вилатерм с «Теплым швом» недостаточно плотно прогревает шов.Для качественной изоляции межпанельного шва необходимо вспенить не только полость внутри Вилатерм, но и пространство за Вилатерм, не щадя монтажной пенки. Затем стык панелей необходимо хорошенько заделать хорошей мастикой.

Даже следуя простой повседневной логике, сравните толщину плиты и диаметр изоляции. Толщина панельной плиты составляет от 30 см до 70 см в зависимости от серии домов, а утеплитель велатерм имеет диаметр до 70 мм, обычно 30 мм или 40 мм используется для изоляции межпанельных швов.Таким образом, «теплым швом» утепляется только внешняя часть плиты. Если соседи не утеплили и не заделали швы, то холодный воздух будет проникать в вас через «соседские швы». Выход один — провести утепление велотермом — вне шва, а пенополиуританом — по глубине, между панелями. Необходимо вспенить ВСЕ пустое пространство между плитами по технологии «Плотный шов». Использование пенополиуретана «летает в копеечку», поэтому управляющие компании в лучшем случае используют технологию «теплый шов +», т.е.е. пересекает пену, а потом «немножко». Настоящая изоляция подразумевает полное заполнение шва пенополиуританом. Пена для правильной герметизации швов . Полиуретан в качестве утеплителя широко используется в строительстве, например, при изготовлении клинкерных панелей, сэндвич-панелей, при применении вспененного утеплителя крыш и стен.

Если герметизация стыка стыки панелей не были произведены или выполнены плохо, вода может просочиться в квартиру, стекая вниз по вертикальным швам и растекаясь по горизонтальным.Или образуются конденсатом на холодной стене. Холодный воздух проникает сквозь полость швов и выдувает тепло из квартиры. На стенах в квартирах образуется грибок и плесень, отслаиваются обои и осыпается штукатурка. Зимой в этих квартирах легко можно заразиться гриппом.

Каждый арендатор современного панельного дома рано или поздно приходит к выводу, что необходимо провести качественную герметизацию межпанельных швов .

Уплотнительные материалы должны быть гибкими.Поскольку швы в панельном доме концентрируют на себе всю нагрузку. Когда дом обрушивается, жесткие неупругие швы неизбежно трескаются. Например, используемый строителями цементный раствор трескается, различные профили и корды из гидрофильной резины деформируются неравномерно. Наиболее правильным является утепление и герметизация стыков с плотным заполнением пустот между стыками эластичными материалами по технологии «Герметичный шов».

Гидроизоляция стыка стеновых плит здания и заполнение пространства между панелями. Изоляция стыков достигается за счет полного заполнения пространства между панелями пеной. Сначала между панелями прокладывается вилатерм. После этого в проделанном в Вилатерм отверстии все внутреннее пространство заполняется пеной. Wilaterm предотвращает улетучивание пены. Пена заполняет все пустоты внутри шва, образуя глухую пробку. Затем стык между панелями промазывается герметизирующей мастикой.
Иногда стык панелей очень маленький, т.е. панели плотно прижимаются снаружи, но внутри все равно остается полость, деформационный шов.В этом случае Вилатерм не укладывается. Шов через просверленные отверстия заполняется пеной, а стык заделывается мастикой. Пенопласт в этом случае полностью покрыт панелями и держится очень долго, а герметик препятствует проникновению влаги в шов.

Качественная герметизация межпанельных швов и утепление межпанельной полости возможно только с использованием необходимых технологий и необходимых материалов. Любое отклонение от технологии или в выборе материалов при заделке швов приводит к плачевным результатам.

Качественный ремонт, утепление и герметизация стыков подразумевает работ по технологии «Герметичный шов» с последующей гидроизоляцией стыка между панелями герметизирующей мастикой.

Герметизация и изоляция стыков по технологии «Герметичный шов» полностью изолирует и герметизирует швы. Многие компании лишь частично решают проблемы утепления и герметичности межпанельных швов, так как нарушают технологический порядок работы.Либо просто вспенивают полость из уилатерма, либо кладут пустой вилатерм, но не вспенивают полости между панелями. Или не выдергивайте старую, гнилую пломбу. Мы гарантируем качественную — герметичную изоляцию стыков, обеспечивающую полную герметизацию межпанельного пространства и гидроизоляцию стыка панелей наружных стен.

Если стыки закрываются впервые, необходимо демонтировать цементную шпатлевку (штукатурку) строителей, затем удалить паклю или резину (доски, тряпки), которыми строители засыпали пространство между панелями.И тогда необходимо произвести качественную герметизацию шва (гидроизоляцию шва). Если заделка швов уже была проведена, но не удалось добиться необходимого результата, значит, нарушена технология или использованы некачественные материалы. В этом случае необходимо произвести ремонт межпанельных швов. Необходимо на месте осмотреть, какой ремонт швов производить. Если Вилатерм в шов уже уложен, необходимо вспенить шов и заделать стык.Если шов полностью заизолирован, герметик просто со временем потрескался, то стыки между панелями достаточно покрыть герметиком.

Первичная и вторичная заделка швов панельных домов.

Первичная герметизация швов называется герметизацией ранее незапечатанных швов. В настоящее время большинство домов сдается застройщиками с заделанными швами. Вторичная герметизация — это косметический или капитальный ремонт герметизирующих межпанельных швов, в зависимости от степени разрушения.

Косметический ремонт и герметизация стыков в панельных домах.

Косметический ремонт и герметизация стыков включает очистку края шва от старого герметика и нанесение новой герметизирующей мастики на стык плит. Косметический ремонт герметичных швов производят, если старый слой герметизирующей мастики потрескался или частично отвалился. Но при этом сохраняется утеплитель внутри шва, и нет протечки или промерзания стен в помещении, а также других признаков дефектов швов.

Капитальный ремонт и герметизация стыков в панельных домах.

Материалы, используемые для герметизации стыков.

Герметик (герметизирующая мастика) — основной материал для гидроизоляции и утепления межпанельных швов и стыков. От герметика зависит, насколько надежно гидроизоляция стыка или стыка. Если герметик качественно «прилип» к шву, в шов не попадет влага и не образуется наледь. От герметика зависит жизнь всего здания!

Герметизирующая мастика — это композитный материал на основе полимеров, в основном полисульфидных или жидких силиконовых каучуков.Герметики применяют для заполнения различных трещин и трещин с целью обеспечения их герметичности, для герметизации межпанельных швов, а также для заполнения пустот вокруг оконных и дверных коробок, труб отопления, водопровода, в местах стыков и изгибов.

Vilaterm — это экологически чистый уплотнительный материал, изготовленный из вспененного полиэтилена. Вилатерм имеет форму полого цилиндра. Вилатерм используется для заполнения пустот между пластинами.

Пенополиуретан — Пенополиуретановый герметик.Используется для заполнения пустот. После выхода из баллона пена полимеризуется и расширяется, заполняя пустоты. Через некоторое время, до 24 часов, монтажная пена продолжает расширяться и герметизировать шов. Качественный пенополиуретан должен обладать адгезией (совместимостью) с материалами, пустоты между которыми необходимо заполнить.

Герметизация швов в квартирах.

В квартирах выше 2 этажей произведено промышленным альпинизмом. Для этого требуется доступ на крышу.
Для получения доступа на крышу дома необходимо подать заявление в ДЭЗ от имени главного инженера от имени арендатора квартиры, в которой стыки будут заделаны или стыки балкона будут запечатанный.
К данному заявлению прилагается гарантийное письмо от нашей компании о наших гарантиях не повредить крышу здания во время работы. А также сертификаты альпинистов, которые заклеят межпанельные швы.
Мы сами отнесем эти документы в DES. Заказчику требуется только подпись на заявке.

Необходимые условия для качественной герметизации межпанельных швов:

1.
Сухая погода. (температура может быть любой)

2. Качественные и необходимые материалы в зависимости от типа фасада здания.

3.
Доступ на крышу. (оформим в течении 1-2 рабочих дней) Оставьте заявку или перезвоните.

Герметизация стыков остекления и вентилируемых фасадных панелей.

Герметизация стыков и стыков металлических конструкций.

Металлические сборные конструкции, различные ангары, склады, требуют герметизации стыков. Основная причина перетекания кровли таких металлоконструкций в том, что стыки между кровельными листами плохо притягиваются к обрешетке.Да и промежуток между листами довольно большой. Большой зазор в любом случае будет протекать, несмотря на количество герметика, использованного для герметизации стыка. Единственно правильным методом ремонта кровли будет удаление больших зазоров между листами конструкции, а затем заделка стыков металлоконструкции.

Герметизация гипсовых швов.

В некоторых панельных домах, чтобы не производить плановую герметизацию, застройщики выполняют межпанельные швы штукатурными смесями.В этом случае межпанельное пространство не заполняется. Стык панелей просто оштукатуривается. Внутри между панелями есть пустоты. Влага и холодный воздух по-прежнему просачиваются сквозь штукатурку, а вода с крыши может разливаться по пустым стыкам в квартире.

Иногда бывает сложно открыть межпанельный шов штукатурки по всей длине. Например, межпанельный зазор очень узкий и заштукатурен «на совесть» высокопрочным бетоном. В этом случае можно произвести качественное заполнение межпанельного пространства с помощью монтажной пены.Необходимо просверлить отверстия в шве через 20-30 см и через отверстия вспенить шов. Пена расширяется внутри шва и заполняет пустое пространство. Затем необходимо поверх штукатурки промазать шов герметизирующей мастикой для полной гидроизоляции шва. В этом случае штукатурный шов поверх пенопласта служит отличной защитой утеплителя (монтажной пены) от покраски, а слой герметика над штукатуркой — отличной защитой от влаги во всем межпанельном шве.

Сверление швов по штукатурке. Нанесение герметика.

Что еще полезно знать об утеплении стыков и гидроизоляции стыков.

Зимой замерзает вода в межпанельных швах и трещинах фасада, что приводит к расширению трещин и швов, разрушению стены. Не секрет, что лед способен разрушать металлические конструкции, бетон, камень и другие материалы. Вода проникает сквозь стены фасада и, превращаясь в лед, расширяет материал, что приводит к разрушению здания.Не затягивайте с ремонтом швов панелей и вы продлите жизнь своему зданию.

Если расстояние между панелями слишком велико, шов утепляют укладкой трубчатого утеплителя Wilaterm. Основной утеплитель в межпанельных швах — монтажная пена. Пенополиуретан заполняет все пустоты между панелями: узкие щели, в которые не влезает Vilaterm, и глубина шва между панелями. А затем, на завершающем этапе, на стык между панелями наносится герметизирующая мастика.

Есть указатели, по которым можно определить, нужен ли ремонт панельных швов для вашего дома. Основные из них — протечки, промерзание, сырость стен, сквозняки в углах. Герметик можно наносить на шов при низких температурах, но не в сырую погоду.

Герметизация швов панельных домов:

Профессиональная герметизация межпанельных швов и утепление межпанельного пространства — необходимые работы, чтобы навсегда избавить ваш дом от протечек, замерзания и плесени.

Капитальный ремонт межпанельных швов выполняется только по технологии «Герметичный шов», разработанной инженерами группы компаний СтройАльп. По которому впоследствии был принят СНиП по герметизации стыков крупнопанельных домов.

Утепление и герметизация швов окон и отливов:

Для того, чтобы не образовывалась плесень вокруг окон, окна герметизируют — заделывают стыки и стыки стеклопакетов и панелей, утепляют стыки отливов и панелей.

Герметизация межпанельных швов в панельных домах разных серий осуществляется по разным технологиям, так как конструкции домов и панелей разные.

Утепление и герметизация швов квартир включает герметизацию межпанельных швов, герметизацию лоджий и балконов, герметизацию окон и отливов, а также, при необходимости, утепление швов изнутри — со стороны квартиры.

Материалы для заделки стыков следует выбирать исходя из применяемой технологии заделки стыков и серии домов.Иногда в одной серии домов девелоперы используют разные облицовочные материалы, поэтому зачастую необходим индивидуальный подбор герметика для лучшего сцепления с поверхностью.

Герметизация межпанельных швов, утепление и герметизация окон и лоджий — это основное направление деятельности группы компаний СтройАльп на протяжении последних 20 лет. Наша технология герметизации наружных швов «Герметичный шов» запустила разработку нового СНиПа по герметизации наружных швов крупнопанельных домов. Предлагаемые технологии предыдущих поколений не смогут полностью утеплить и заделать швы в панельном доме.

Герметизация швов панельного дома включает следующие виды работ:
— Герметизация межпанельных швов: утепление межпанельного шва и нанесение герметика на стык панелей.
— Герметизация лоджии: утепление и герметизация стыков лоджии и панелей (наружных стен).
— Герметизация оконных швов: утепление и герметизация окон на стыках панелей и стеклопакетов (стыки окон и панелей наружных стен).
— Герметизация лоджии: ремонт мягкой кровли лоджии (обычно на последнем этаже) и герметизация швов лоджии.
— Герметизация стыков монолитных поясов: ремонт, штукатурка и герметизация поясов в монолитно-кирпичных домах.

Герметизация и изоляция стыков для ОРГАНИЗАЦИЙ — стоимость БЕЗ МАТЕРИАЛОВ:

Герметизация межпанельных швов цена:

Без раскрытия до 300 погонных метров швов — от 200 руб / м.

С вскрытием шва + утеплитель Вилатерм до 300 погонных метров швов — от 300 руб / м.

Без вскрытия швов от 300 м.п. до 1000 м.п. швы — от 250 руб / м.

Без вскрытия швов от 1000 м.п. до 2500 м.п. швы — от 270 руб / м.

Без вскрытия швов от 2500 м.п. до 5000 м.п. швы — от 200 руб / м.

С вскрытием + прогревание вилатермом с 300 м. до 1000 м.п. швы — от 270 руб / м.

* Оптовые цены указаны без учета стоимости материалов, так как расход материалов зависит от многих факторов и является фиксированным.

* В любом случае осмотр объекта обязателен. Цена может отличаться от указанной выше в большей или меньшей степени.

Герметизация межпанельных швов квартир ЧАСТНИКАМ МАТЕРИАЛАМИ — цена за метр «под ключ»:

1) Вторичная пломбировка цена (смазка стыков) — от 325 — 370 руб / т. С материалами (восстановить герметик без утеплителя).

2) Первичная герметизация Цена с утеплением (например, в новостройках) — 550 руб / м.с материалами.

3) Ремонт межпанельных швов и герметизация стыков (ремонт закрытого стыка: заливка межпанельного пространства монтажной пеной через технологические отверстия и герметизирующей мастикой) — 550 руб. / М. с материалами.

Посмотрите по теме: Различные технологии заделки межпанельных швов.

Первичные и вторичные технологии уплотнения. Старая технология «теплый шов». Капитальный ремонт межпанельных швов выполняется только по технологии «Герметичный шов», разработанной инженерами группы компаний СтройАльп.По которому впоследствии был принят СНиП по герметизации стыков крупнопанельных домов.

Герметизация и утепление швов квартиры своими руками.

Ремонт панелей своими руками, если вы не альпинист, возможен только на первом этаже. При этом для качественного результата нужно строго придерживаться технологии и применять качественные материалы. Также возможно утепление межпанельных швов в квартире изнутри. Необходимо просверлить отверстия в углах наружных стен и тщательно вспенить.В любом случае будет теплее, но получить полностью межпанельное пространство изнутри не получится. И стык вертикальной стены с потолком и полом, так называемые перекрестные стыки швов — тоже нет, это нужно делать снаружи.

Герметик и утеплитель для заделки межпанельных швов.

Герметики для межпанельных швов.

Есть много разновидностей герметиков для крупнопанельных домов: полиуретановые, акриловые, бутилкаучуковые, тиоколовые герметики.Каждый вид герметика имеет преимущества в том или ином свойстве. Герметик для межпанельных швов должен обладать хорошей деформируемостью и адгезией. Хорошая адгезия позволяет герметику впитываться в бетонную поверхность плиты при любой температуре. Хорошая деформируемость позволяет герметику растягиваться при сезонных тепловых расширениях и сжатиях плиты без растрескивания.

Утеплители межпанельных швов.

Существует два основных типа утеплителя для межпанельных швов:
— Wilaterm — трубчатый утеплитель, который укладывается вплотную к поверхности плиты на расстоянии не более 50 мм.
— Пена — пенополиуретан в аэрозольных баллончиках, которым можно заполнить всю полость межпанельного пространства.

См. Подробнее: Материалы для заделки межпанельных швов.

Качественная герметизация и изоляция межпанельных швов во многом зависит от используемых материалов. Не секрет, что многие управляющие компании используют мастики для заделки крупнопанельных стыков, которые не предназначены для заделки бетонных поверхностей.

Герметизация стыков окон и панелей.

Распространенная проблема окон в панельных домах — отсутствие герметичности стыков между стеклопакетами окон и панелями здания.

При строительстве дома оштукатуривают стыки оконных рам и панелей, либо панель приходит на строительную площадку с окнами. В любом случае стыки оштукатуривают, шпаклевывают и красят. Вода и холод явно не проникают, но каркасы почти всегда холодные, так как цементный раствор не является утеплителем, и со временем пропускает влагу.

При замене старых оконных рам на пластиковые стеклопакеты оконные компании закрывают стык между рамой и панелью пеной без заделки защитных швов. Пенополиуретан — это утеплитель и сначала в квартире тепло. Но пенополиуритан боится воздействия внешней среды, солнечного ультрафиолета и влаги. В течение короткого времени он намокает и крошится, поэтому в стыках появляются трещины, в которые проникает ветер и влага.Чтобы исключить все эти проблемы, необходимо покрыть пенопласт слоем герметизирующей мастики.

Оцинкованные окрашенные наличники можно ставить поверх герметика. Над оконным откосом установите широкий отлив, чтобы отводить воду, а не узкий отлив над рамой, как заявляют оконные компании, что, наоборот, способствует перетоку воды в верхний стык между рамой и панелью. .

См. Подробнее: Изоляция и герметизация окон и стыков:

Для того, чтобы не образовывалась плесень вокруг окон, окна герметизируют — заделывают стыки и стыки стеклопакетов и панелей, утепляют стыки отливов и панелей.

Герметизация лоджий и балконов.

Во всех панельных домах лоджии и балконы очень часто протекают и продуваются.
Основные проблемы лоджий и балконов панельных домов:
— Герметичные и неплотные стыки и стыки стеклопакетов в застекленных лоджиях.
— Негерметичные и протекающие стыки и стыки вокруг лоджии или балкона.
— Нет приливов или неправильно установлен.
— Изношенная мягкая кровля лоджии.

Герметизируются негерметичные швы и стыки стеклопакетов и стен застекленных лоджий, а также стыки оконных рам с панелями.Герметизация лоджии или балкона осуществляется по стандартным технологиям заделки стыков между панелями. А замена мягкой кровли лоджии проводится по стандартной технологии устройства мягкой кровли из гидроизоляционных материалов.

Ошибки и нарушения технологии герметизации и утепления межпанельных швов.

Рассмотрим причины плохой герметичности панельных домов.

Несмотря на то, что многие компании за эти годы накопили обширный опыт, ошибки, связанные с герметизацией стыков, позволяют говорить о необходимости разработки новых строительных стандартов для решения этой серьезной проблемы.

Герметизация швов первого и последнего этажей.

Жители первого и последнего этажей, как правило, чаще страдают от проблем с межпанельными швами. Во время дождя вода скапливается на крыше или техническом этаже. Если в швах между панелями есть полости, через них просачивается влага, что со временем проявляется в виде плесени в жилых комнатах. Первые этажи чаще страдают от пустых швов.

Мы будем рады сделать для Вас любую работу!

Герметизация стыков панельных домов при косметическом ремонте вряд ли решит все проблемы.На данный момент это самый недорогой способ, но использовать его нужно только при отсутствии серьезных повреждений.

Сначала проводят осмотр и оценивают состояние швов, а уже потом составляют план действий и выбирают решение. Если во время строительства монтаж и герметизация стыков в панельном доме были выполнены хорошо и сейчас есть незначительные повреждения, можно прибегнуть к косметическому ремонту.

Последовательность работ:

  • Поврежденные стыки между панелями тщательно очистить от старого материала и грязи.
  • Затем поверхность обрабатывается грунтовочной пропиткой глубокого проникновения. Важно выполнить эту работу с большой ответственностью, так как от этого зависит качество пломбы.
  • Внутреннее пространство шва заполнено изоляционным материалом и покрыто гипсовым составом.
  • После этого на поверхность наносится мастика для герметизации, защищая ремонтируемый участок от повреждающего воздействия влаги. На этом материале рекомендуется не экономить, так как, используя дешевую мастику, в ближайшее время не избежать повторного ремонта.

Поскольку косметический ремонт считается достаточно примитивным, необходимо ориентироваться на качество используемых материалов. Это как-то гарантирует хорошую прочность заделки стыков наружных стен.

Местный ремонт


Порядок установки межпанельных швов при локальном ремонте следующий:

  1. Как и любой ремонт, герметизация начинается с осмотра повреждений. Выявить очаги с серьезными дефектами поверхности и приступить к ремонту.
  2. Крошащийся и растрескивающийся цемент удаляется строительным шпателем.
  3. Затем на расстоянии примерно 2 см друг от друга перфоратором просверливаются отверстия, которые заполняются пеной. Чем лучше заполнены пустоты, тем плотнее будет шов.
  4. Лишние части монтажной пены срезаются строительным ножом, после чего поверхность грунтуется и покрывается слоем штукатурного состава.
  5. Герметизация швов в панельных домах заканчивается применением мастики.

Этот метод местного ремонта обеспечивает не только хорошую гидроизоляцию, но и теплоизоляцию. В некоторых случаях желательно вместо пенопласта использовать герметик.

Аналогичным образом герметизируют трубу на крыше или заделывают стыки между плитами перекрытия.

«Теплый шов»


Данная технология герметизации межпанельных швов считается наиболее эффективной. Стоимость работ зависит от протяженности поврежденных участков и обычно значительно превышает затраты на косметический ремонт.

Последовательность действий по технологии «теплый шов»:

  • Стыки между панелями полностью открыты. В отличие от местного ремонта, здесь работа ведется по всей длине.
  • Полностью удален старый теплоизоляционный материал.
  • Поврежденные участки панелей необходимо отремонтировать, устранить трещины и сколы.
  • Внутренняя поверхность пропитана грунтовкой. Проникает глубоко в поры и подготавливает шов к герметизации.
  • Шов заполняется небольшим количеством строительной пены, так как она имеет хорошие теплоизоляционные свойства и, расширяясь, не оставляет пустот. Выполняя эту работу, нужно следить, чтобы пена не попала на кожу или в глаза.
  • Не дожидаясь увеличения пены в объеме, приступают к укладке теплоизоляционного материала (вспененного полиэтилена). Таким образом, строительная пена останется внутри шва, заполнив все щели и пустоты.
  • После этого приступают к нанесению мастики для отделки швов.Важно не оставлять участки не покрытые мастикой, так как в этом случае влага может попасть в шов и разрушить его.

Таким способом закрываются окна с улицы, а также герметизируется кровля. Технология «теплый шов» способна обеспечить дому надежную защиту от влаги, проникающей в стыки между панелями на долгие годы.

Несмотря на более высокую стоимость вывода на эту технику, вы существенно сэкономите, так как ближайший ремонт потребуется не ранее, чем через 10-15 лет.

Одна из проблем панельных домов — плохо закрепленные межпанельные швы. Это может выражаться во влажных стенах, появлении грибка, нарушении звукоизоляции. Плохо заделанные стыки не только доставляют дискомфорт в квартире, но и вызывают разрушение панелей, а сварное межпанельное соединение может потерять прочность. Наибольший вред наносят промерзание и попадание влаги в шов. Чтобы решить эту проблему, необходимо утеплить межпанельные швы и отремонтировать их. Эти работы требуют больших затрат труда и выполняются подрядчиками, как правило, приурочив их к очередному ремонту дома.

Первичная герметизация и утепление стыков в панельных домах осуществляется на этапе их строительства. После завершения монтажа панелей пола в чистую канавку помещают утеплитель, стык заполняют раствором и герметизируют снаружи. На этом работа заканчивается и швы считаются уплотненными. Далее в процессе эксплуатации здания из-за усадки дома и смещения панелей нарушается герметизация стыков панелей. После этого у жителей начинаются проблемы.

Герметизация стыков панельных многоэтажных домов осуществляется с привлечением промышленных альпинистов. Основное назначение герметизации стыков в панельном доме — не допустить попадания влаги во внутреннюю полость шва и предотвратить промерзание материалов герметичного шва зимой. Используемые материалы для заделки межпанельных швов:

  • мастики или герметики герметизирующие;
  • жгут гидроизоляционный;
  • вилатерм;
  • Пенополиуретан

  • .

Использование перечисленных материалов зависит от типа выполняемого ремонта. При косметическом ремонте проводится зачистка стыков поврежденной мастикой. Если не было промерзания и утечки влаги, а утеплитель не поврежден, то используется только герметик или герметизирующая мастика. Не все компании и организации, представленные на рынке данных услуг, добросовестно и качественно выполняют работу. Некоторые из них по старинке затирают швы на песчано-цементных растворах.Многие компании перестали использовать битумную мастику в качестве уплотнительного материала. Во-первых, портится внешний вид постройки, во-вторых, краска, нанесенная на мастику, отслаивается и исчезает.

Во-первых, портится внешний вид здания, во-вторых, краска, нанесенная на мастику, отслаивается и исчезает.

При капремонте полностью вскрываются стыки и заменяется изоляция. Затем выполняется герметизация и покраска. Если при работе соблюдалась технология ремонта, то таких соединений хватит не на один год.По большому счету, от того, как отремонтировать швы в панельном доме, зависит срок эксплуатации самой постройки. Совмещение косметического и капитального ремонта — это вторичная заделка межпанельных швов в панельных домах.

Методы и технология ремонта стыков

Главное требование к качественному ремонту — это использование правильно подобранных качественных материалов и поэтапное внедрение технологии производства. Обычно бывает 3 метода ремонта:

  • шпатлевка для швов;
  • гидроизоляционных работ;
  • «Теплый шов».

Шпаклевка производится без вскрытия и замены герметика. Поверх него наносится мастика. Такой способ ремонта применяется при отсутствии видимых признаков протечки шва внутри квартиры, а повреждение наружного слоя герметика незначительное. Эти работы обычно проводят при косметическом ремонте.

Гидроизоляция стыков осуществляется с их полной очисткой и заменой герметика. Совместное утепление не делается. Обычно для межпанельных швов и стыков Germaflex 127 используется однокомпонентный полиуретановый герметик.Этот материал идеально подходит для утепления вертикальных швов, имеет широкий температурный диапазон (-50 ° С … + 80 ° С), быстро затвердевает. Белый или серый, совместим со всеми типами фасадных красок. Гарантийный срок — 8 лет. Герметизация межпанельных швов по этой технологии поможет защитить их от влаги, но холод будет проникать в комнату через незавершенные горизонтальные швы. Герметизация внешних швов — это работа, чтобы предотвратить попадание в них воды. Для этого используются гидроизоляционные составы, а шов между панелями заполняется пенополиуретаном, что создает эффект утепления.

Таким образом, пена полностью находится между пластинами и защищена от УФ-лучей. Это продлевает срок его службы. Герметик защищает стыки плит и предотвращает попадание в них воды. В результате герметичный стык исключает появление грибка и плесени в помещении.

Теплый шов

Технология теплого шва новее и более эффективна, чем описанная выше. В соответствии с ним открывается полностью или частично межпанельный шов. Удаляются старый герметик и изоляционный материал.Стыки очищены от мусора. После завершения этих работ в них укладывается пустотелый утеплитель Вилатерм. По возможности его полость заполняется пенополиуретаном для лучшей герметизации шва. Стык необходимо покрыть герметиком или герметизирующей мастикой. Однако при этой технологии не заполняется вся полость сустава. Для решения проблемы его полного заполнения и с учетом недостатков других способов герметизации была разработана технология теплоизоляции — герметичный шов.

Эт и технология — это улучшенный вариант теплого шва. Он предусматривает заполнение швов в панельных домах с полным заполнением монтажной пеной как самого утеплителя Вилатерм, так и пространства за ним. Таким же способом заполняется горизонтальный паз панельного дома. После этого стыки заделываются мастикой или герметиком. Таким образом, если в соседних квартирах они не были герметичны, то холодный воздух через неизолированные стыки к вам не сможет попасть. Работы следует проводить в сухую погоду, при этом температура воздуха не должна быть ниже -15 ° С, верхний предел температуры не регламентируется.

Паз можно изолировать, не открывая его. Такая ситуация возникает, если он слишком узкий или был заклеен крепким раствором снаружи. В этом случае отверстия просверливаются по высоте стыка с шагом 20-30 см. Через отверстия они заделываются монтажной пеной. Работа ведется снизу вверх.

Соединение считается герметичным, если пена выходит через отверстия. Удаляется излишек пены. Утеплитель в этом случае не подходит, и его роль играет пенопласт.Мастика наносится поверх цементного покрытия. Чтобы стены в квартире не намокали, стык следует заделать таким образом.

Качественная заделка межпанельных соединений возможна только при полном соблюдении технологии проведения работ и использовании указанных в ней материалов. В противном случае проделанная работа не приведет к желаемому результату. Работы над 2-м этажом ведутся с привлечением промышленных альпинистов.

Утепление стыков с квартиры

Их можно опломбировать со стороны помещения.Такие работы обычно проводят при ремонте квартиры при отсутствии мебели в комнате. Перед тем, как закрыть стыки, нужно определиться с объемом работы. Для этого их вскрывают и проверяют наличие в нем уплотнительного материала. Если он установлен строителями и в хорошем состоянии, то для утепления используется строительная пена. Чтобы вспенить пространство между панелями, паз можно полностью открыть, а по нему произвести сверление. Работы ведутся от пола до потолка.Верхние и нижние стыки необходимо утеплять по всей длине, а не только на стыках плит.

При отсутствии утеплителя внутри соединения их полностью открывают и очищают от грязи и пыли. Перед укладкой Вилатерма укладывается строительная лента или монтажный (строительный) нетканый материал, на него наносится небольшой слой поролона. После этого, пока пена не застыла, на нее кладут утеплитель и прижимают деревянным шпателем. Эту операцию нужно проводить осторожно, чтобы не повредить материал.Затем оставшуюся полость заполняют пеной, чтобы при застывании не выходила из нее. Стык заделывают цементным раствором, а затем шпаклевкой. Герметизирующие мастики в этом случае не используются.

У жильцов 1 этажа панельных домов есть возможность произвести ремонт межпанельных связей вне дома по существующим технологиям. Такой ремонт ничем не отличается от работ, выполняемых изнутри помещения, разве что стык будет замазан не раствором, а мастикой для заделки межпанельных швов.Поскольку в этом случае стыковка будет производиться с лестниц или лесов, необходимо соблюдать требования техники безопасности при работе на высоте.

Со временем жители понимают, что качественная изоляция и герметизация стыков в панельных домах станет залогом комфортного проживания в квартире без плесени и грибка.

В конце вы можете посмотреть видео о том, как Человек-паук изолирует межпанельные швы в многоэтажке:

Высотные работы по герметизации и ремонту межпанельных швов востребованы для большинства типов панельных домов.Жители первого и второго этажей «хрущевок» или многоэтажек, построенных по чешской технологии, могут проводить такие работы самостоятельно. Высокие этажи потребуют квалифицированной герметизации межпанельных швов опытными промышленными альпинистами.

Межпанельные швы — это технологические пустоты между заводскими железобетонными панелями, оставшиеся при строительстве здания для компенсации усадки дома, возможных сдвигов грунта, перепадов температур. В стандартных технологиях советского строительства для заделки шва в панельном доме с лицевой стороны использовалась обыкновенная пакля, замазанная на цементном растворе.

По такой же технологии заделаны швы между кладкой и перекрытиями в домах каркасных конструкций.

Хрупкость такого шва проявилась через 5-6 лет эксплуатации.

Избыточная влажность в микротрещинах стала особенно опасной для цементной стяжки, которая при промерзании порвала шов.

Во всех зданиях устаревшей конструкции нарушенные межплиточные швы становятся основным источником протечек воды, холодного воздуха.

Явными признаками разрушения герметичности межпанельного шва являются приток холодного воздуха при охлаждении, появление плесени в квартире на потолке или в углах комнат.

Требуется дополнительная герметизация и утепление для последующей резиновой гидроизоляции стыков, закрытых металлическими пластинами с лицевой стороны. Растрескивание и полное разрушение некачественной резины появляется через 10-12 лет эксплуатации в домашних условиях. Низкое качество скоростного строительства отразилось на установке стеновых панелей мокрого завода. При монтаже осенью или зимой мокрого бетона трещины под воздействием низкой температуры такие стены легко отличить по сети мелких трещин.

Стоимость заделки стыков в Москве и Московской области

При заказе высотных работ цены на герметизацию межпанельных швов в Москве и Московской области зависят от сложности технологии, высоты здания и количества операций. Нормы выполнения стандартных операций (первичная заделка стыков, частичное заполнение трещин, стыков плит) измеряются погонными метрами. Также рассматривается вторичная герметизация межпанельных швов, требующая вскрытия стыка, удаления старого герметика.

Индивидуальные договорные ставки применяются при ремонте стен с большой площадью трещин в бетоне, требующих сплошной обработки поверхности (кроме заделки стыков), со сложными заказами, включая утепление стен, ремонт крутых металлических крыш. В итоговую смету «под ключ» включена стоимость материалов, которые заказчик выбирает самостоятельно, согласно рекомендациям подрядчика.

Виды работ шт. Цена, руб.
Первичная изоляция и ремонт межпанельных швов пог.м из 150
Герметизация межпанельных швов и стыков с удалением старого герметика (вторичная герметизация с проемом) пог. м из 250
Ремонт межпанельных швов с последующей герметизацией пог. м из 300
Взлом стен пог. м торг
Уплотнение металлической кровли пог.м торг
Уплотнение крыши балкона пог. м из 5000
Уплотнение пиков и отливов пог. м из 350
Уплотнение стеклопакетов (окон) пог. м из 450

Технология наложения швов

В современных технологиях герметизация швов цементно-песчаным раствором уступила место более легким и прочным материалам.

Цементно-песчаная стяжка, даже армированная жидким стеклом, разрушается намного быстрее, чем синтетические герметики. При герметизации стыков в многоэтажных домах используют трубчатые или пенопластовые утеплители, обеспечивающие дополнительную гидроизоляцию и теплоизоляцию. Герметизация строительной пеной — это недорогая «теплая» технология стыков. Для московского зимнего климата отлично подойдет пена норвежского или шведского производства, рассчитанная на скандинавские холода.

Вторичная заделка межпанельных швов в панельных домах предусматривает выполнение ряда технологических операций:

  • соединение или сшивание стыков;
  • удаление старого утеплителя или песчано-цементного раствора;
  • обработка внутренних бетонных поверхностей бактерицидными растворами;
  • герметизация пустот утеплителем, пенополиуританом, гибкими материалами;
  • Финишное покрытие обработанной поверхности мастикой.

При ремонте многослойных швов используются современные материалы. Среди качественных герметиков и утеплителей можно выделить силиконовые, акриловые, тиоколовые материалы, пенополиуретан. Современные материалы гибкие, прочные, влагостойкие, хорошо сцепляются с бетонными поверхностями (проникают через внешние слои бетона).

Среди недорогих отечественных материалов можно выделить тиоколовый герметик Сазиласт, полиуретановый Акатамаст, акриловый Оксипласт, АКСА.

Везде высотники используют трубчатый Вилатерм.

Во время высотных работ промышленные альпинисты спускаются по стене здания по прочно закрепленным канатам, обрабатывая стыки на поверхности шириной около двух метров.

Помимо обычных строительных инструментов, из арсенала альпинистов используется специальное оборудование: специальные приспособления для спуска и закрепления на месте, дюралюминиевые площадки, лестницы, джумары, карабины безопасности.

При высотных работах по герметизации стыков требуется соблюдение повышенных мер безопасности:

  • надежное крепление страховочных тросов на крыше;
  • страхование работающих высотников, инструментов и оборудования;
  • Ограждение территории под площадкой высотных работ;
  • путем ограничения габаритов КПБ по высоте только грузоподъемностью кранов;
  • вывешивают предупреждающие знаки для прохожих.

Грамотные работы по заделке швов безопасны для жителей и оборудования ремонтируемого здания.

Дополнительные элементы уплотнения

Высотные швы в панельных домах снаружи можно заказать как отдельную операцию или стать частью комплексного заказа. Необходимо улучшить герметичность стыков между плитами перед утеплением наружных поверхностей стен здания, при полной реконструкции фасада (перед штукатуркой, отделкой).

Дополнительные работы включают обработку швов бактерицидными герметиками (для борьбы с плесенью), ремонт металлической кровли здания, утепление зазоров между стенами и оконными проемами, устройство крыш над балконами. Особенно эффективным для утепления является многослойное заполнение стыков окон со стеновыми проемами, состоящее из герметика, утеплителя, пенополиуритана, декоративной отделки.

герметизация и утепление. Технология и процесс герметизации межпанельных швов

Герметизация стыков — один из важнейших технологических процессов при строительстве панельных конструкций.Со временем межпанельные швы и стыки начинают разрушаться, в результате образуется плесень, протечки и строительный грибок, что приводит к промерзанию стен.

Основные причины разрушения стыковых стыков межпанельных

Можно выделить следующие причины разгерметизации стыков:

  • несоблюдение технологических норм при строительстве;
  • постепенное смещение стеновых панелей из-за неравномерной осадки несущих элементов конструкции;
  • деформация панелей из-за колебаний температуры;
  • Воздействие на герметичные стыки атмосферных факторов, таких как «кислотный дождь», снег и дождь.

Герметизирующие материалы

Для герметизации и утепления межпанельных стыков используются специальные герметизирующие мастики и самоклеющаяся лента. Эти герметики имеют разные марки, компоненты и разные области применения.

Основным сопутствующим материалом, необходимым для заделки швов, является герметик, который будет выполнять теплозащитную функцию, а также является основой для укладки мастики и самоклеящейся ленты.

Лучшими герметиками считаются составы, в основе которых лежит вспенивающийся полиуретан (ППУ).Из-за этих факторов происходит разрушение и деформация межпанельных стыков, что приводит к быстрому промерзанию наружных стен зимой, а также их протеканию во время сильных дождей. В результате этого может не только ухудшиться внутреннее убранство здания, но и значительно повыситься риск заболеваемости людей.

Основные виды герметизации стыков

  • Первичная герметизация применяется в новостройках, где обработка герметиком еще не проводилась.
  • Вторичная герметизация заключается в ремонте стыков здания, находящегося в эксплуатации.

Первичная герметизация

Этот вид герметизации, как правило, проводится в панельных домах сразу после окончания их строительства.

Межпанельные швы новостроек обрабатываются в 3 этапа:

  1. Пустые межпанельные полости заполняются теплозащитным пенополиуретаном.
  2. Межпанельный шов обработан инновационным утеплителем Vilaterm, который представляет собой мелкоячеистый, довольно легкий материал белого цвета.
  3. Дополнительно шов снаружи герметизируется специальной мастикой, обладающей хорошими водоотталкивающими свойствами.

Использование этих трех этапов позволяет создать так называемый «теплый шов», который обеспечивает надежную тепло- и гидроизоляцию в любых погодных условиях.

Вторичная герметизация

Выполняется в зданиях, где некоторое время назад межпанельные швы уже подвергались этой обработке. Вторичную герметизацию лучше проводить через 6-8 лет после первоначального утепления.Межпанельные швы, которые повторно заделаны, ремонтируют путем покрытия старого слоя герметика новым.

Межпанельные швы. Герметизация: общие правила

В зависимости от состояния шва вторичная герметизация делится на два типа.

При удовлетворительном состоянии, если старые утеплители не претерпели значительных разрушений, вторичную обработку можно ограничить только нанесением нового внешнего слоя гидроизоляционной мастики. Если хорошо видны все признаки сильного повреждения межпанельных швов, то при их повторной заделке требуются определенные работы.К ним относятся: вскрытие шва, удаление всех пришедших в негодность старых наполнителей и выполнение всего комплекса герметизирующих работ, как при выполнении первичной герметизации.

При выполнении ремонтных работ стыков панелей необходимо руководствоваться некоторыми правилами:

  • В случае негерметичности стыков панелей в торцевой стене, межпанельных швов всего торцевого фасада здания, а также стыков между торцевой панелью и продольной стенкой уплотняются.
  • При негерметичности вертикального стыка продольного фасада все вертикальные стыки заделываются по всей высоте дома.Кроме того, заделываются все прилегающие к нему горизонтальные стыки.
  • При обнаружении дефекта в горизонтальном стыке все стыки, расположенные на трех-четырех вертикальных рядах панелей, должны быть заделаны.
  • При проведении ремонтных работ на стыках панелей следует учитывать, что в местах стыков герметики подвергаются растяжению и сжатию. На это влияют температурные колебания, усадка и «ползучесть» бетона, а также нагрузки, возникающие при оседании всего здания.Причем с увеличением отношения толщины слоя герметика к ширине межпанельного шва такие нагрузки становятся сильнее. По этой причине слой герметика должен быть в два раза меньше ширины шва.

Герметизация межпанельных швов. Технология

Межпанельные швы, герметизация которых должна происходить максимально эффективно, обрабатываются в несколько этапов. Для наиболее прочной герметизации компенсаторов необходимо их вскрыть.

Предлагаем рассмотреть возможность поэтапного ремонта стыков панелей с вскрытием.

Герметизация стыковых швов в панельных домах ниже называется «теплый шов». Основное ее отличие — нанесение на основу швов слоя специальной термозащитной пены.

Такой ремонт стыков прошел большое количество испытаний и давно успешно применяется во многих странах мира.

Поэтапная заделка стыков в домашних условиях

Рассмотрим, как утеплить межпанельные швы.

1. На первом этапе работы, перед проведением ремонта стыков, необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия.Они заключаются в тщательном осмотре межпанельных швов и подготовке поверхности. Сюда входит:

  • очистка поверхностей от краски, пыли, грязи и отслоившихся панелей;
  • удаление из швов и стыков старых, непригодных для использования изоляционных и герметизирующих средств;
  • трещины стыковки.

2. Аккуратно заполнить межпанельные швы теплоизоляционным пенополиуретаном (монтажной пеной). Следует отметить, что этот материал имеет тенденцию расширяться во время затвердевания и тем самым заполнять существующие пустоты внутри шва.Очистку и герметизацию стыков в зданиях можно производить как вручную, так и механически. Перед началом работ необходимо проверить поверхность межпанельных стыков. Он должен быть сухим.

3. Изоляция межпанельных швов установкой утеплителя «Вилатерм», который выпускается в виде полых труб. Широко применяется при ремонте стыков в панельных домах. По своим свойствам материал имеет хорошую эластичность, плотную структуру, с ним довольно удобно работать.Уложить «Вилатерм» на еще не затвердевший слой пены. По диаметру он должен быть на 25-30% больше ширины шва.

Утеплитель укладывается без разрывов по всей длине, так что поверх утеплителя остается место для нанесения герметика.

4. Последний этап — заделка швов герметизирующей мастикой (водоотталкивающий герметик), закрывающей ранее уложенный утеплитель.

На этом герметизация межпанельных стыков завершена!

Герметизация стыков между панелями дома осуществляется в диапазоне температур от -10 ° С до + 30 ° С.При этом не должно быть осадков, иначе герметизация стыков может оказаться недолгой.

Межпанельные швы, герметизация которых выполняется на высоте над 2-м этажом, закрываются квалифицированными промышленными альпинистами.

УПЛОТНЕНИЕ ШВОВ КОМПАНИЕЙ RINOFLEX SYSTEMS

Высококачественные герметики отличаются высокой прочностью, адгезией и эластичностью. Мы легко соединяем их с различными видами строительных материалов, образуя на поверхности жестко-упругую массу, которая впоследствии выполняет функцию гидроизоляции крыши, фундамента, крыши, террасы или всего дома.Учитывая современные требования к основным свойствам и надежности строительных материалов, специализированные хорошие герметики просто незаменимы на любом этапе строительных и ремонтных работ. Основная задача герметиков — обеспечить наилучшую степень изоляции швов и стыков от влаги.

Существует несколько типов герметиков, самые распространенные из которых: акриловые, силиконовые и полиуретановые. Самый популярный и востребованный уплотнительный материал — герметик на основе полиуретана. Тип, который охватывает самые большие объемы продаж благодаря своей высокой производительности, простоте использования, универсальности и долговечности.

Технические характеристики полиуретановых герметиков Rinoflex — залог их универсальности. Однокомпонентные герметики Rinoflex на основе полиуретана — очень надежные материалы, которые к тому же безопасны для использования внутри помещений, так как не выделяют токсичных паров. Одно из главных преимуществ герметиков Ринофлекс — полное отсутствие усадки после высыхания. У других видов герметиков этот показатель может достигать 15-16%. К тому же полиуретановые герметики позволяют работать при температуре до -25 ° С, что актуально зимой.

Полиуретановые герметики

Rinoflex используются как для внутреннего, так и для наружного применения. Обладая высокой эластичностью, полиуретановый герметик лучше других аналогов устойчив к истиранию, разрыву и другим механическим разрушающим воздействиям. Это качество особенно важно при использовании на высоконагруженных швах и стыках пола, где поверхности постоянно подвергаются точечным нагрузкам.

Rinoseal 25GM — однокомпонентный полиуретановый герметик Rinoflex, не содержащий растворителей, который затвердевает под воздействием воздуха, образуя прочный эластичный шов.Герметик имеет широкий диапазон рабочих температур и условий влажности. Он используется для герметизации горизонтальных, вертикальных и межпанельных швов на поверхностях из самых разных материалов, таких как бетон, дерево, алюминий, металлы, полиэстер, стекло, камень, керамика и т. Д.

Rinoseal 25GM — это низкомодульный герметик нового поколения для герметизации и герметизации швов, разработанный для использования по технологии полиуретана и силилированного полиуретана и модифицированный для обеспечения улучшенных тиксотропных свойств. Устойчив к ультрафиолетовому излучению.После полимеризации Ринозил 25ГМ необходимо окрасить. При ремонте стыка не нужно удалять старый герметик.

Область применения:

  • Герметизация всех строительных швов

  • Резервуары для герметичной воды

  • Уплотнение ирригационных каналов

  • Герметизация и гидроизоляция ленточных и капитальных фундаментов и подвалов

  • Швы бетонных элементов заводского изготовления

Преимущества:

  • Однокомпонентный, не требует разбавления

  • Прочность

  • Под окраску

  • Остается эластичным до -40 ° C

  • Рекомендуется для заделки подводных швов

  • Устойчив к микроорганизмам и различным химическим веществам

  • Подходит для герметизации швов в декоративных бассейнах и бассейнах

  • Отличная адгезия практически к любой поверхности

  • Грунтовка поверхности не обязательна

Несколько советов по использованию.Идеальная температура нанесения высококачественной гидроизоляции в домашних условиях составляет от +5 ° C до +40 ° C.При более низкой температуре (до 0 ° C) хранить упаковку при температуре около 20 ° C.Поверхности на которую наносится продукт, должен быть сухим, химически нейтральным, без повреждений, чистым, без пыли, ржавчины и отслаивающихся частиц. Вскройте швы и очистите их от механических и органических загрязнений. Для пористых, непрочных или сломанных оснований используется подходящая грунтовка. Не используйте химически агрессивные методы для очистки основания.Оптимальная глубина шва 3-5 мм. Чтобы задать глубину шва герметиком, в шов вставьте полиэтиленовый шнур. Оптимальное соотношение ширина шва / глубина герметика = 2: 1, минимальная глубина 10 мм. Материал наносится вручную механическим или пневматическим строительным пистолетом или шпателем.

Когда вы подробно разобрались во всех преимуществах полиуретановых герметиков, неудивительно, что эта категория дороже других аналогов. Однако этот недостаток окупается на порядок больше за долгий срок службы материала, который при правильном применении может достигать 30 лет, а у других герметиков — до 15 лет.Если у вас возникнут вопросы, позвоните нам, и мы будем рады предоставить вам всю необходимую информацию по качественной гидроизоляции вашего дома в Киеве, области или по всей Украине.

Утепление швов в домашних условиях. Теплый шов по технологии утепления межпанельных швов. Почему в деревянном доме бывает холодно

В процессе эксплуатации деревянного дома в конструкции появляются трещины и трещины, через которые уходит тепло, холод и сквозняки. Чтобы этого не произошло, важно правильно утеплить стены.Грамотная изоляция снизит затраты на отопление на 30-40%, создаст комфортную и уютную атмосферу внутри дома. Традиционными утеплителями считаются мох, джут и палубы, которые используются для корпусных бревен. Однако сегодня технология теплой горловины для деревянного дома предполагает использование герметика.

Теплый шов — это технология, позволяющая скрыть трещины и швы специальным герметиком. Акриловый герметик для дерева безопасен и экологически чист, поэтому отлично подойдет для деревянного дома.Состав средства эластичный и легко проникает в каждую щель или трещину. После замораживания образует прочную пластиковую пленку любой формы.

Преимущества герметика

  • Эластичный состав быстро и легко заполняет любые трещины и щели;
  • Растягивается и сжимается между бревнами, принимает необходимую форму вместе с усадкой дома;
  • Предотвращает проникновение холода в дом и образование сквозняков, надолго задерживает тепло внутри помещения;
  • Снижает затраты на отопление и кавропцию;
  • Поддерживает комфортный уровень температуры и влажности в доме;
  • Безопасный материал не нарушает экологичность древесины и дает натуральному дереву «дышать»;
  • Материал не боится влаги и сырости, поэтому на поверхности теплого шва не образуется плесень или гниль;
  • Сохраняет и не теряет цвет со временем;
  • Прекрасно переносит перепады температур, мороза и жары, воздействия ультрафиолета;
  • Работы по утеплению можно проводить в любое время года;
  • Процесс установки проходит без шума, пыли и неприятного запаха;
  • Скрывает естественные дефекты и недостатки бревна или бруса, придает материалам эстетичный вид;
  • Прочность и надежность материалов;
  • Оперативный и простой монтаж;
  • Доступная цена материалов и технологий Теплый шов для деревянных домов;
  • Достаточно один раз сделать теплый шов, при этом стены навеса из джута, мха и других подобных материалов требуют периодического повторения.

Технология Montaja

Технология герметизации заготовки теплого шва предполагает четыре основных этапа. Работы можно проводить только через 6-12 месяцев после термоусадки. Утеплять стены желательно при температуре воздуха не ниже +5 — +10 градусов. В более холодную погоду герметик может не затвердеть.

В первую очередь необходимо подготовить поверхность стен. Для этого нужно очистить стены от пыли и грязи. Если это не новый дом, удалите старый лак или лакокрасочное покрытие.В промежутки между коронками и образовавшиеся щели или трещины укладывают изолирующий полиэтиленовый шнур. Наносится смесь слоем 4-6 мм. Сразу после нанесения состава с поверхности удаляются образовавшиеся пузырьки воздуха и лишние фрагменты раствора.

Утепление начинается от самого нижнего венца и идет по периметру дома сначала снаружи, потом внутри и только потом переходят к следующему венцу. Материал выпивается плотно, равномерно и последовательно. После проведенных работ герметик оставляют до полного розлива и полимеризации на неделю.

Технология укладки герметичных швов достаточно легкая, поэтому утепление стен деревянного дома можно выполнить своими руками. Важно соблюдать технологию укладки и заделки межжелудочковых зазоров, подобрать качественный герметик. От качества материала, эффективности тёплого шва зависит долговечность и надежность работы.

Какой герметик выбрать

Герметики бывают трех типов. Прежде всего, это мягкая масса, полностью заполняющая пространство щелей и щелей.Он в удобных тубах, имеет разные цвета. Поэтому вы легко подберете оттенок под цвет дерева. В результате материал будет смотреться гармонично.

Жидкий раствор в брикетах используется для глубоких и больших щелей или щелей. Раствор наносится с помощью специального пистолета. Другой вид герметика — пенополиэтилен в виде шнура или жгута, который проталкивается между коронками и выравнивается. Материал также бывает разных цветов.

Жидкости в трубках, в свою очередь, также имеют разные типы в зависимости от типа сырья.Кстати, такой материал подходит не только для утепления дома, но и для заделки щелей или трещин в бревнах. При этом различают следующие виды герметика:

  • Акрил — наиболее распространенный и подходящий вариант для использования в деревянном доме. Это водостойкий и безопасный состав, который характеризует прочность и долговечность, эластичность и повышенную устойчивость к влаге. Растягивается вместе с усадкой в ​​домашних условиях и выдерживает любую деформацию.Он также используется для наружного и внутреннего утепления;
  • Силикон также подходит для работы внутри и вне дома. Материал переносит повышенную влажность, перепады температур и холода, воздействие солнечных лучей. Это экологически чистый и безопасный материал, который прослужит долго и, кроме того, предотвратит появление гнили на поленьях;
  • Битумные герметики содержат битум и полиуретан. Такие ядовитые средства используются только для наружного утепления. Они отличаются повышенной влагостойкостью и прочностью.

Мастера «Марисруб» рекомендуют использовать утеплитель с герметиком в сочетании с трусиками деревянных стен. Тогда вы добьетесь максимальной эффективности. Выполните полный перечень работ по возведению и отделке деревянного дома из бруса или бревна. Подберем качественные прочные материалы, надежно и в срок выполним утепление стен. Строим деревянные дома под ключ и под усадку по индивидуальному или типовому проекту!

Теплый шов для деревянного дома — один из самых современных и удобных способов герметизации, позволяющий быстро, качественно и надолго заделать зазоры в древесине, образовавшиеся при усадке дома.

Использование герметика позволяет исключить традиционные, не самые надежные и долговечные затяжки, особенно в домах с естественным способом высыхания. Так как в выдающихся домах образовано множество щелей, некачественная пломба которых может повлечь за собой массу неприятных моментов.

Недостатки традиционных методов утепления:

  • Сбор тихоокеанских птиц.
  • Веревка, палуба и другие натуральные материалы, позволяют проникать в бревна влаги и насекомых.
  • Снижение теплоизоляционных свойств дома, появление сквозняков.
  • Регулярное обновление материала.

На рынке есть много разных видов герметика, но для такой специфической работы такая заделка швов в деревянном доме подходит далеко не каждому. Широко используются герметики на основе акрила и бутилкаучука.

Герметик акрилового типа является наиболее часто используемым материалом в странах Европы и Америки.

Плюсы акрилового герметика:

  • За полчаса на поверхности герметика начинает образовываться защитная от пыли пленка.Время полной полимеризации зависит от производителя, обычно от суток до четырех. Во влажных помещениях время образования пленки увеличивается.
  • Позволяет закрыть швы разной толщины.
  • Экологичный, не выделяет запаха и используется для отделки внутри и снаружи дома.
  • Работа с материалом не требует специальных средств защиты, достаточно использовать перчатки и специальную одежду.
  • Температурный режим от -10 до + 35с °
  • Существуют разные цветовые решения, которые позволят украсить герметик под цвет покраски в домашних условиях.
  • Возможна частичная отделка фасада дома, внутри и помещений с повышенной влажностью.
  • Герметик имеет хорошую адгезию и отлично сцепляется с деревом. В застывшем состоянии пластик и не дает трещин при «ходьбе» по стенам дома.
  • Быстро и удобно наносить. Легко удаляйте ненужные детали. Средство промывают обычной водой.
  • Материал паропроницаемый, позволяет циркулировать воздуху, но препятствует проникновению влаги через шов.Акрил устойчив к солнечным лучам, не выгорает и не разрушается, прочен. При необходимости швы легко демонтируются.
  • Хорошая защита от проникновения насекомых.
  • Цена не дороже традиционной правильно выполненной кладовой.
  • Выполняемый шов может быть различной формы, вогнутым или выпуклым.

Отсутствие материала — в процессе выполнения работ и до последнего момента полимеризации погода должна быть сухой.

Отечественные производители предлагают б / у герметик на основе бутилкаучука, материал который относится к видам неисполнимых и отлично справляется с функцией утеплителя, удобен в нанесении.

Типы упаковки

Типы упаковочного герметика зависят от производителя:

  • В файловых упаковках, для использования в пистолетах.
  • Упаковка в виде ведра, удобная для работы шпателем. Коробка может иметь как классическую, так и герметично закрывающуюся крышку с отверстием внутри, для возможности заливки герметика в пистолет.
  • В виде шнура в полиэтиленовой защитной пленке. После снятия пленки шнур укладывается в шов и выравнивается стамеской. Этот вид позволяет утеплить дом людям, не имеющим достаточного опыта выполнения работ по заделке швов, и позволяет сэкономить на покупке дорогостоящего автоматического пистолета.

Технология «Теплый шов»

Технология «Теплый шов» для деревянных домов предполагает несколько этапов выполнения.

Используемые материалы, Инструмент:

  • Шпатель.
  • Пистолет специальный строительный. В процессе выполнения работ может потребоваться смазка для наилучшей работы механизма пистолета.

Важно! Размер среза носика позволяет регулировать количество герметика и размер шва.

  • Грунтовка, для пропитки самых впитывающих деревянных частей.
  • Специальный изоляционный шнур из вспененного полиэтилена для укладки в широкие щели от 1 см для экономии количества герметика и лучшей отделки швов.
  • Промышленный шлепок с удлиненным носиком или молоток и мелкие мебельные гвозди для возможного закрепления изоляции в трещинах.
  • Мыльный раствор, увлажняющий поверхность шпателя при выравнивании шва.
  • Строительный скотч

  • может понадобиться владельцам домов, не имеющих опыта работы с герметиком.

Подготовительные работы:

  • Очистка поверхности дерева от загрязнений и верхнего отслаивающегося слоя.

Примечание! Герметизацию следует выполнять перед покрытием древесины антисептиком, так как раствор может предотвратить сцепление материала.

Основные операции:

  • Для упрощения выполнения работ на бревна наклеить специальную промышленную ленту, которая защитит шов древесины от загрязнения герметиками, вне зоны нанесения.
  • Герметик наносится на все швы между бревнами и образовавшиеся щели.Если зазор имеет размер более 10 мм, рекомендуется проложить специальный шнур.
  • Шнур можно закрепить с помощью стамески, в некоторых случаях может потребоваться дополнительная фиксация шнура по всей длине гвоздей или ножки. Размер шва должен быть в пределах 4 ÷ 12 мм.
  • Составьте композицию с помощью пистолета или стамески. В случае использования герметика в виде шнура снимите пленку и установите герметик в зазор.
  • Произведите выравнивание поверхности и удаление лишних элементов из шва, смоченного водой или губкой. Также допускается только с одним шпателем.
  • Удаление скотча.
  • После завершения процесса полимеризации шов можно обрабатывать акриловыми красками.

Реализация технологии «Теплый шов» для деревянного дома своими руками, с помощью ружья или шпателя — несложная, но требующая определенного мастерства и терпения.Так как для начинающего человека сразу будет проблематично нанести профессиональный гладкий шов, тем более сделать это быстро.

Использование герметика в виде шнура позволит ускорить процедуру, но эта технология требует последующего покрытия поверхности шва лаком на алкидной основе.

Подробнее о том, как выполняется «теплый шов» для деревянных домов на видео.

Выход

Для того, чтобы деревянный дом долгое время радовал своим теплом и уютом, необходимо позаботиться о качестве используемых материалов и соблюдении технологий.Работы, выполняемые по технологии «Теплый шов», выполняются один раз и на длительный срок, что позволяет владельцу избежать затрат денежных средств на выполнение штатной какопа фасадов дома.

Технология Теплый шов сегодня получил широкое распространение и успешно применяется для утепления деревянных домов наряду с традиционными трусиками. Современный метод теплоизоляции отличается высокой скоростью выполнения и проходит без шума, грязи и пыли. Однократного утеплителя с герметиком, который не боится ни влаги, ни плесени, ни насекомых, хватит на долгие годы службы.Но все это возможно только при условии привлечения к работе профессионалов. Самостоятельные швы швов могут превратиться в большие проблемы. Если вы решили сделать теплый шов для деревянного дома, стоимость работ по герметизации счетчика темпорон в Москве вы узнаете из статьи.

Герметизация швов голавля выполняется после проведения основной усадки дома, не ранее, чем через полтора года после окончания строительства. В результате деформации дерева между ключами бревен появляются пустоты и трещины, которые затем заделываются шовной гидроизоляцией.

Герметик Теплый шов представляет собой эластичный акриловый состав. При замораживании образует пленку, способную принимать любую форму. Пленка способна растягиваться и сжиматься и проходит вместе с деревом все процессы деформации, не растрескиваясь.

Утепление бревенчатого дома снаружи осуществляется при следующих условиях:

  • Влажность древесины не выше 20%;
  • сухая погода без осадков;
  • Среднесуточная температура воздуха в период тюленя превышает 10 градусов.

Стоимость работ по заделке швов деревянного дома

Утепление сруба проводится в несколько этапов:

  1. Подготовка поверхности.
  2. Шнур прокладочный.
  3. Уплотнение.
  4. Пошаговая обработка.

Каждый из перечисленных шагов является обязательным и имеет свои особенности. Стоимость пломбировочного счетчика складывается из комплекса всех выполненных работ. Сколько стоит каждая работа, вы можете увидеть в прайс-листе.

Подготовительные работы

Подготовка поверхности — очень важный этап, предшествующий герметизации.Грубая поверхность препятствует сцеплению герметика с деревом, что может стать причиной плохой герметичности. Поверхность, на которую будет наноситься герметик, нужно очистить от грязи и пыли, а также необходимо удалить старое лакокрасочное покрытие.

Стоимость работ зависит от того, как проводится очистка поверхности. Очистку можно проводить вручную с помощью грубой металлической щетки или шлифовки.

Заполнение швов шнуром

После очистки поверхности в швах между бревнами укладывается специальный полиэтиленовый шнур, выполняющий сразу несколько функций:

  • позволяет бревнам свободно сжиматься и расширяться, не затрагивая герметик;
  • заполняет шов ровной линией, позволяя аккуратно и плавно ложиться герметиком;
  • служит для сохранения тепла;
  • позволяет снизить стоимость герметика.

Цена за счетчик пропускной способности пломбировочного шнура закладывается в общую стоимость работ по пломбированию дома.

Герметик для заделки швов

Герметизация межжелудочковых швов герметиком осуществляется с помощью пистолета. Сверху уложенного шнура накладывается утеплитель толщиной 4-6 мм. В некоторых случаях необходимо заделать наружные швы. Стоимость работ по нанесению герметика исчисляется за один дворняговой метр.

При наличии на бревнах продольных и торцевых трещин для их закрытия мастера восстанавливаются.Стоимость данной услуги зависит от сложности и размера дефекта.

Шави обработка

Чтобы стыки соединений приобрели красивый и аккуратный вид, еще должен поработать мастер. Необходимо удалить остатки состава и загладить шов специальным средством. Затем швы выдерживаются и проходят несколько этапов шлифовки. Стоимость каждого этапа работы рассматривается отдельно.

Что еще влияет на стоимость работ

В состав подготовки к пломбированию, помимо стоимости обязательных работ, входят:

  • стоимость герметика, полиэтиленового шнура и других необходимых материалов;
  • затраты на доставку оборудования;
  • гарантия рабочих.

Цена работ также зависит от пиломатериалов, из которых построен дом. Стоимость герметизации сруба из рубленого бревна дороже, чем стоимость работ по утеплению дома из оцилиндрованного бревна или бруса. Срубить бревенчатый дом вручную намного сложнее, чем дом из гладкого бруса. На формирование цены также влияет диаметр бревна: чем меньше диаметр пиломатериала, тем меньше стоимость маршрута заделки.

Профессиональные работы по герметизации деревянного дома

Мастер Сурба предлагает свои услуги на территории Москвы и территории по заделке межжелудочковых швов методом «Теплый шов».Мы работаем с качественными герметиками «Акцент» и «Реммерс», которые за долгие годы зарекомендовали себя с лучшей стороны.

Перед началом работы мы полностью осматриваем межжелудочковые швы дома, проверяем бревна на предмет трещин и зазоров. В зависимости от глубины и размера швов подбираем наиболее оптимальный состав. Приступая к работе, мы рассчитываем полную стоимость проекта с учетом всего объема необходимых работ. У нас лояльная ценовая политика, стоимость пломбирования в нашей компании вас приятно удивит.Вы можете связаться с нами по координатам на странице.

Объем строительства деревянных домов растет с каждым годом. Объясняется это несколькими факторами — эстетикой старого «по-новому» и хорошими эксплуатационными характеристиками. Но есть одна важная проблема, которая свойственна только деревянным распилам, особенно новостройкам. Со временем между кронами появляются щели, которые значительно ухудшают теплоизоляцию, поглощение шума и защиту стен от преждевременного разрушения дерева.Один из эффективных способов решения проблемы — заделка возникающих щелей по технологии теплого шва.

При строительстве деревянного дома на верхней плоскости каждого венца монтируется уплотнительный слой. Часто это льняное полотно или войлок, являющиеся оптимальным материалом для заделки щелей между бревнами или бруском (подробно о нем). Но со временем владельцы деревянных домов могут заметить появление щелей, трещин в стенах постройки. Обычно так бывает 1.5-2 года после постройки.

Причин возникновения таких дефектов несколько:

  1. Естественная неравномерная усадка в домашних условиях.
  2. Разум погонных бревен. Это характерно для домов из неоцилированного бруса. При строительстве расстояние между коронками может быть немного больше нормативного, но из-за усадки часто увеличивается.
  3. Неправильно рассчитанный слой интернет-печати. Его излишки можно сжать под действием веса стены.
  4. Измените геометрический размер бруса или бревен. Эта проблема характерна для ванн, где наблюдается большой перепад температур и влажность. В процессе эксплуатации происходит высыхание или поглощение влаги, что приводит к изменению размеров и геометрии.

Есть традиционный способ решения этих проблем — пробелы и пробелы. Для этого в получившиеся «мостики холода» устанавливают уплотнители: пропуск, льняной войлок или джут. Однако они не гарантируют сохранность герметичности дома.Поэтому была разработана новая технология — теплый межжелудочковый шов.

Описание техники

На подготовительном этапе удаляют загрязнения, пыль с поверхности стены. Для лучшей адгезии герметика необходимо обезжирить интервенционный конец. Стена должна быть сухой, а температура воздуха соответствовать условиям монтажа.

Этапы работы:

  • Укладка малярной ленты по границам швов.
  • Установка уплотнительной ленты.Толщина ленты должна превышать межжелудочковый зазор на 1-1,5 мм. Устанавливается с помощью деревянного полотна.
  • Нанесение герметика. Для равномерного слоя наносятся насадки диаметром от 0,6 до 2,5 см. Толщина слоя не должна быть менее 5 мм. При необходимости материал наносится на шов шпателем.

Более подробная инструкция по технологии теплой сварки представлена ​​в видеоматериале.

Процессы усадки, происходящие в деревянной конструкции в первые годы после постройки, неизбежно приводят к образованию трещин.Раньше был только один способ утепления сруба — конопатка. Сегодня многие владельцы деревянных домов традиционного каципета отдают предпочтение более современному способу утепления по технологии «теплый шов». Такой прием позволяет качественно и быстро заделать зазоры, образовавшиеся в межвентильных швах входа в процессе термоусадки. Обычно для этой работы нанимают специалистов, которые грамотно и профессионально выполняют герметизацию. В этом обзоре вы найдете практические рекомендации, как сделать теплый шов для деревянного дома своими руками, а также узнаете, какие типичные ошибки чаще всего допускают мастера-непрофессионалы.

Существует несколько типов герметиков, которые можно использовать для изоляции межжелудочковых швов и щелей:

  • акрил;
  • силикон;
  • полиуретан;
  • битумный.

Самым популярным из представленных видов является акриловая композиция. Среди его достоинств можно выделить: эластичность

  • ;
  • хорошая адгезия;
  • влагостойкость;
  • устойчивость к луче;
  • цветостойкость;
  • простота и удобство применения.

Герметик на основе силикона хорошо выдерживает высокие температуры и влажность, поэтому его часто используют для заделки зазоров в бане и сауне.

Полиуретановый состав также имеет достойные характеристики, но из-за того, что он содержит токсичные компоненты, его можно использовать только для наружного утепления.

Битумные мачты обладают очень высокой степенью влагостойкости, поэтому их обычно используют для герметизации самых сырых мест: подвалов, цокольных этажей и крыш.

Более подробные характеристики акриловых и других герметиков можно найти в статье.

Виды упаковки

Выпускаемый герметик:

  1. В картриджах. Такая упаковка предназначена для использования в специальных строительных пистолетах.
  2. В тубах. Масса выдавливается из тюбика прямо на шов, а затем придает ей желаемую форму. Выравнивание производится в течении 10 минут после нанесения, иначе герметик полимеризуется и закрепить застывшую форму будет довольно сложно.
  3. В пластиковых ведрах. В этом случае герметик наносится с помощью шпателя.

Дома из бруса и бруса можно утеплять не ранее, чем через 1-2 года после постройки. Исключение составляют дома из клееного бруса, которые можно герметизировать практически сразу после постройки.

Для достижения максимального эффекта герметизацию желательно проводить снаружи и внутри дома. Однако допускается и только внешняя теплоизоляция швов.

Герметик можно наносить только в сухую погоду при температуре не ниже 5 градусов тепла.

Если работа ведется летом в жаркую солнечную погоду, предварительно заклеить теневую сторону. При активном солнце герметик быстро сохнет, что нежелательно, так как нарушается технология.

При нанесении герметика на ранее окрашенную поверхность необходимо предварительно провести тест на адгезию с красителем на небольшом участке.

Инструкции по герметизации швов

Эффективная изоляция возможна только при точном соблюдении технологии. Герметизация включает в себя несколько обязательных этапов, которые нужно выполнять в строгой последовательности.

Необходимый инструмент

Для выполнения работ, помимо герметика, потребуются следующие материалы и инструменты:

  • шпатель;
  • строительный пистолет;
  • Грунтовочный состав для пропитки древесины;
  • шнур полиэтиленовый для заделки широких щелей;
  • водный раствор для увлажнения лезвия шпателя при совмещении шва;
  • кисти;
  • малый скотч.

Подготовительные операции

Стены пола необходимо тщательно очистить от загрязнений и пыли.Если герметик наносится на дом без няни, то необходимо удалить прежнее лакокрасочное покрытие. Если раньше швы были запрещены, нужно снять старые штаны.

Для улучшения сцепления перед уплотнением обрабатываемая поверхность шлифуется. Грунтовку делают из смеси воды с герметиком в пропорции 10: 1. Затем в полученном растворе намочите кисть или тряпку и протрите стыки бревен. После всех подготовительных мероприятий необходимо просушить поверхность.

Подготовка — важный этап герметизации.Недостаточно очищенная поверхность препятствует склеиванию, герметик будет неравномерно и отставать от стен.

Следует отметить, что антисептика древесины проводится после нанесения герметика. Антисептические составы резко снижают адгезию материалов.

Нанесение герметика

  1. Чтобы состав не попал на участки, находящиеся за пределами зоны нанесения, на боковые грани бревен можно наклеить жирной лентой.Обычно эта операция выполняется непрофессионалами. Специалисты наносят герметик без скотча ровно в необходимых местах, покрывая за один проход площадь 1,5-2 м, но такая точность приходит с опытом.
  2. В зазор между межвентильными швами при помощи долота прокладывается герметизирующий полиэтиленовый шнур, который плотно заполняет отверстия и одновременно служит для экономии герметиков.
  3. Теплые швы накладываются пистолетом на стыки бревен. Он должен захватывать поверхность 0 бревен.5-1 см с каждой стороны.
  4. Затем шов слегка обрызгивают водой и прокатывают шпателем, одновременно удаляя излишки герметика.
  5. После этого производят окончательное выравнивание. Для этого используется слегка смоченная водяной кистью.
  6. Затем тряпкой аккуратно протираем с двух сторон теплый шов, удаляя разводы, оставшиеся после воды. Если этого не сделать сразу, то разводы приносятся в жертву и потом удалить их будет довольно проблематично.
  7. После окончания работ лента снимается.

Для полного высыхания герметику требуется две недели, после чего его можно покрывать красками. При использовании акрилового состава также нужно использовать акриловый краситель.

Ошибки самостоятельной герметизации

Непрофессиональные мастера, выполняя заделку межстенных швов пожара самостоятельно, неизбежно сталкивались с проблемами. Чтобы правильно выполнить саму работу, нужно знать определенные тонкости и нюансы.

Среди типичных ошибок, которые чаще всего совершает неподготовленный мастер, можно выделить:

  1. Неправильный выбор герметика.
  2. Выполнение работ в неблагоприятных погодных условиях.
  3. Нарушение технологии работы.
  4. Некачественная подготовка поверхности, в результате чего герметик плохо ложится и отстает от дерева.
  5. Небрежное нанесение состава, из-за которого теплый шов выглядит грубее и неаккуратнее.

Чтобы теплый шов был выполнен качественно и аккуратно и прослужил вам долгие годы, обращайтесь к профессионалам.

Компания «Матер Сурба» имеет многолетний опыт утепления домов из бруса и бревна по технологии «теплый шов». В нашей работе главными приоритетами являются качественные показатели. У нас работают опытные мастера высокой квалификации. В нашей компании создана двухуровневая система проверки добросовестности и качества выполненных работ, которая осуществляется строительным отделом и отделом контроля качества.

Доверяя нам герметизацию вашего дома, вы можете быть уверены в отличном результате.Вы можете связаться с нами по координатам на странице.

Проектирование столбов и опыт добычи угля в длинных забоях в Юте Book Cliffs

Abstract

Добыча в длинных забоях ведется в Юте уже более полувека. Большая часть этой добычи велась на глубинах укрытия, которые значительно превышают те, которые встречаются при большинстве других операций в длинных забоях в США. Глубокое укрытие вызывает высокое напряжение грунта, которое в сочетании с геологическими особенностями может создать опасность прорыва угля. Почти все шахты с длинными забоями, действующие на угольном месторождении Book Cliffs в штате Юта, пострадали от угольных выбросов.Конструкция столба была ключевым компонентом в стратегиях борьбы с разрывами, используемых на рудниках в Книжных скалах. Исторически сложилось так, что на большинстве шахт с длинными забоями использовались двухзаходные ворота с колоннами двойного использования. Двойное использование означает, что система ворот сначала служит головной дверью, а затем — задней дверью для соседней панели. После взрыва на шахте Абердин в 1996 году была введена конструкция межпанельного барьера. В этой схеме широкий барьерный столб защищает каждую панель длинного забоя от ранее добытой панели, и каждая система ворот используется только один раз.В этом документе описывается разработка глубоких длинных зазоров с использованием длинных забоев, проводимых с использованием каждого типа конструкции колонны, а также связанный с этим опыт угольных взрывов. Каждый из шести комплексов для разработки длинных забоев в Книжных скалах, имеющих историю залегания угля, описан отдельно для каждой панели. Анализ показывает, что там, где глубина разработки превышала 450 м, каждая конструкция использовалась для выемки панелей длинных забоев примерно на 38000 м. Однако конструкция столбов двойного использования использовалась в основном на глубинах менее 600 м, в то время как конструкция межпанельного барьера использовалась в основном на глубинах более 600 м.Несмотря на большую глубину использования, конструкция межпанельного барьерного затвора была связана примерно с одной третью взрывной активности в области лицевой стороны, чем конструкция столбов урожайности двойного использования.

Ключевые слова

Длинный забой

Наземный контроль

Угольный взрыв

Конструкция колонны

Колонна урожайности

Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

© 2020 Опубликовано Elsevier B.V. от имени Китайского горно-технологического университета.

Рекомендуемые артикулы

Цитирующие статьи

Как заделать трещины между полом и стеной 🚩 чем заделать трещины в бетонном полу 🚩 Ремонт коттеджа

Вам понадобится

  • — пенополиуретан и пистолет;
  • — куски дерева, пенопласта, пластика, кирпича;
  • спрей с водой;
  • — конопатка;
  • — войлок мох, конопля или джут;
  • нож;
  • — молоток;
  • — шпатлевка;
  • — плинтус или декоративные шины;
  • — крепеж или клей.

Инструкция

Если зазор между полом и стеной слишком большой (от 1 до 8 см) и от него втягивает холод и сырость, перед наличником закрыть его пеной или герметиком. Широкий зазор предварительно засыпают некоторыми недорогими материалами для снижения расхода пенопласта, например, дерева, пенопласта, пластика, кирпича.

Обратите внимание, что вспенивание трещин можно проводить при температуре выше + 5ºС. Перед работой с поролоном надевайте перчатки, потому что с рук он практически не смывается.Хорошо встряхните баллончик, встряхните не менее минуты.

Обработайте все поверхности водой — для этого можно использовать спрей или спрей из пластиковой бутылки (в крышке пробить несколько отверстий гвоздем).

Снимите колпачок, резьбовую трубку, переверните баллон с пеной вверх дном и надавите на специальный поручень. Запенивание зазора на треть зазора, потому что пена увеличится в 2-3 раза. После того, как зазор будет закрыт, сбрызните его водой. Если через полчаса осталось из разрыва , снова пройдите с воздушным шариком.

Через 8-10 часов пена высохнет, излишки удалить ножом.

Если вы решили заделать трещины между стеной и полом герметиком, возьмите мох, паклю или джутовый войлок. Учтите, что фетр нужно пропитать формалином до родинок, а мох не рассыпаться в руках. Кроме того, вам понадобится конопатка (шпатель из дерева или металла).

Сверните материал в рулон, прикрепите к щелям и аккуратно забейте конопаткой, чтобы он поместился внутри поселка.Для более эффективной работы используйте молоток.

Для заделки узких трещин (менее 1 см) можно использовать шпатлевку. Нанесите шпателем и аккуратно разгладьте, чтобы обеспечить герметичность.

После того, как прорезь заделана, сделайте обрезку. В зависимости от интерьера вашей комнаты выбирайте декоративные шины, пластиковые или деревянные плинтусы. Если внешний вид углов вас не сильно беспокоит, прикрутите шины саморезами, в противном случае приобретите секции, состоящие из двух частей.

Светодиодная лампа горит при выключенном свете: Почему мигает светодиодная лампа при выключенном свете и что делать

Почему мигает светодиодная лампа при выключенном свете и что делать

Чаще всего с вопросом почему мигает светодиодная лампа вы можете столкнуться после ремонта или замены обычных лампочек на энергосберегающие. Решить эту проблему можно 6 разными способами. Но чтобы узнать в чем причина такого странного поведения ламп для начала покопаемся в теории.

Вот одна из типовых схем энергосберегающей лампы.

Напряжение 220В поступает на диодный мост. В итоге получается постоянное напряжение определенной пульсации. Чтобы выровнять эти пульсации используется конденсатор С4. Вот как раз этот конденсатор и является всему виновником.

Подсветка выключателя

Самой главной причиной моргания выключенных светодиодных и энергосберегающих лампочек является наличие подсветки в выключателе. При выключенном выключателе маленький ток все равно продолжает течь по цепи подсветки заряжая фильтрующий конденсатор. Зарядившись, конденсатор пытается запустить схему питания лампы, однако «силы» не хватает и он тут же разряжается, а лампочка кратковременно вспыхивает. Затем все это повторяется снова и снова.

Распространены 6 основных методов избавления мигания выключенных энергосберегающих ламп:

  1. шунтирование резистором
  2. шунтирование конденсатором
  3. подключение подсветки отдельным проводом
  4. использование проходного выключателя
  5. демонтаж подсветки внутри выключателя
  6. включение параллельно светодиодной обычной лампочки

Шунтирование резистором

Бороться с миганием можно зашунтировав схему определенным сопротивлением. Для этого берете резистор сопротивлением 1мОм и мощностью от 0,5 до 2Вт. Для безопасности лучше заизолировать его термоусадкой.
Лучшее место подключения для резистора — это распределительная коробка. Подключаете его между нулевым и фазным проводами лампочки (параллельно энергосберегайке). Особенно удобно подключать этот резистор через зажимы Wago.

После этого ваша лампа перестанет моргать.

Если ваша распредкоробка запрятана и к ней нет доступа (хотя это уже является нарушением), или в ней нет свободного места, то резистор можно припаять прямо к фазному и нулевому проводу люстры. После чего запрятать концы в клеммник.

Метод имеет большой минус.

Сопротивление будет греться, а при неправильном подборе мощности и вовсе может привести к пожару.

Кроме того, современные электронные счетчики в квартире будут учитывать расход энергии на нагрев сопротивления, и вы в конечном итоге будет платить не только за освещение, но и за эту «модернизацию».

Устраняем мигание светодиодной лампы с помощью конденсатора

Если у вас нет резистора, то вместо него можно воспользоваться конденсатором емкостью от 0,01 до 1мкФ и напряжением с двухкратным запасом от импульсных помех 2*220=440В. Но надежнее всего брать минимум 630В.

Когда нет конденсатора на 630В, а есть на 400В, то при помощи паяльника можно собрать вот такую схемку.

Здесь один резистор служит для защиты конденсатора от импульсных помех, а второй для разряда конденсатора.

В цепи переменного тока, конденсатор это по сути реактивное сопротивление, которое не учитывается эл. счетчиком и в отличии от резистора конденсатор не греется.

Поэтому установка конденсатор более предпочтительнее и безопаснее. Устанавливайте его в те же места, что и вышеописанные с использованием сопротивления (распредкоробка, клеммник люстры).

Где найти такой конденсатор? Чтобы не бегать по радиомагазинам можно просто разобрать уже сгоревшую энергосберегающую лампу и вытащить оттуда или взять из обычного стартера для люминисцентных ламп. Правда есть одно НО. Применять лучше бумажный или керамический, т.к. электролитический при скачках напряжения может не безопасно взорваться. Так что если вы взяли именно его в качестве шунта, обязательно берите с большим запасом по напряжению.

Отдельный нулевой провод

Если у вас выключатель находится в одном блоке с розеткой или к выключателю подведен еще и нулевой провод, то подсветку можно жестко подключить к фазе и нулю. Она будет гореть постоянно, но лампочка моргать уже не будет. Метод связан с прокладкой дополнительных проводов и не очень удобен.

Проходной выключатель

Также можно воспользоваться проходным выключателем вместо обычного. В этом случае в одном положении будет гореть лампочка, а во втором подсветка. Лампочка также моргать не будет.

Это достигается за счет прямой подачи в отключенном положении на лампу только нулевых проводников.

И уже никакие наводки не заставят ее засветиться. Правда здесь также нужно заводить нулевой проводник на выключатель. Зато данный способ позволяет избавиться от мигания, даже когда подсветка не является этому причиной! (об этом сказано ниже).

Если вас не сильно напрягают дополнительные затраты связанные с покупкой проходного переключателя, и залезать в дебри с выбором подходящих резисторов и конденсаторов у вас нет желания, то этот метод наиболее оптимальный.

Подключение простой лампочки

А когда в люстре имеется несколько рожков, то можно вместо одной энергосберегающей лампочки параллельно поставить лампу накаливания. Мигания также должны прекратиться.
Метод работает только при наличии нескольких патронов в одной лампе и наверное самый мало затратный.

Здесь есть плюсы и минусы. Минус — вы лишаетесь преимущества экономии электроэнергии, ради которой скорее всего и переходили на энергосберегайки.
Плюс — освещение становится приятнее для глаз. В некоторых ювелирных мастерских применяют именно такой свет.

Демонтаж подсветки

Ну а наконец самый радикальный метод, когда уже сдают нервы — просто выдерните ненавистную подсветку из выключателя. Правда возникает вопрос для чего вы тогда покупали такой выключатель?

Моргает даже без выключателя с подсветкой

А что делать если ваш выключатель без подсветки, а лампа все равно моргает? При отключенном выключателе длинный питающий провод лампы может выступать своеобразной антенной. И если рядом с ним в одной штробе проложены много параллельных проводов под напряжением, то в отключенном проводе лампочки, они начнут наводить свое электрическое поле.

В результате чего образуется потенциал, который может заряжать фильтрующий конденсатор в схеме питания люминесцентной лампы.

Что с этим делать? Все также шунтировать лампу относительно маленьким сопротивлением, конденсатором или применять методы описанные выше.

Статьи по теме

Моргает светодиодная лампа в выключенном состоянии

В виду того что последнее время мы наблюдаем постепенное повышение тарифов на ЖКХ, народ стремиться к экономии и переходит на энергосберегающие источники освещения.

По сравнению с обычными лампами накаливания энергосберегающие и светодиодные лампы обладают огромным количеством преимуществ. И один из больших плюсов это малое потребление электроэнергии. Но встречается также один недостаток. Человек купил в магазине светодиодную лампочку пришел домой вкрутил ее вместо лампочки Ильича и наблюдает необычный эффект который до этого не видел. Выключатель отключен, а лампочка начинает мигать.

Многие грешным делом думают, что лампа неисправна или бракована, относят их обратно в магазин с требованием заменить или вернуть деньги. Однако не стоит паниковать, так как проблема кроется не в лампе. И сегодня мы рассмотрим, почему так происходит и как можно эту проблему решить.

Мигание светодиодных ламп как избавиться от проблемы

Приветствую всех посетителей на сайте «Электрик в доме». Сегодня хочу рассмотреть вопрос почему моргает светодиодная лампа в выключенном состоянии и как избавиться от проблемы, который как оказалось тревожит многих пользователей. Вопрос, казалось бы, простой, но почему то у многих возникают трудности с решением. Эта статья будет дополнением ранее опубликованной на эту же тему. Если помните, то в прошлой статье мы рассматривали причину мигания энергосберегающих ламп. Для решения проблемы использовали резистор. Подключался он параллельно лампе, что в свою очередь решало проблему с миганием энергосберегайки.

На моем видео канале Ютуб есть даже видео как устранить проблему. Но комментариев приходит очень много. Видно, что людям не понятно как избавиться от проблемы. Одним понравился способ решения с помощью резистора, другим нет. Многие ищут решение в демонтаже подсветки на выключателе. Некоторые советуют поставить параллельно светодиодной лампе обычную лампу накаливания. Это конечно решит проблему мигания, но не всем такой вариант подойдет.

На сегодняшний день энергосберегающие лампы вытесняются светодиодными аналогами. Но проблема остается, при отключении выключателя возникает эффект мигание светодиодных ламп как избавиться от этой проблемы рассмотрим в данной статье.

Сразу хочу сказать что эффект мигание лампы в выключенном состоянии наблюдается не зависимо от того энергосберегающая лампа или светодиодная. Поэтому данный способ решения можно применять к любым видам ламп.

Более качественные светодиодные лампы не мигают, но такие экземпляры стоят соответственно дороже. Не каждый может позволить себе купить лампочку за 10 долларов. А если учесть что таких лампочек требуется 5-6 штук на квартиру, то цена вообще получается непосильной для семейного бюджета.

Светодиодная лампа моргает после выключения – решение проблемы

Как вы помните, причина мигания энергосберегающих и светодиодных ламп при подключении их через выключатель с подсветкой кроется в электронной схеме лампы. А точнее в сглаживающем конденсаторе. Когда лампа подключается через выключатель с подсветкой, через диодный индикатор подсветки в отключенном состоянии выключателя протекает ток. Этот ток небольшой, сотые части ампера, но его хватает для подзарядки сглаживающего конденсатора в схеме лампы.

Как только этот конденсатор набирает достаточное количество заряда, он пытается запустить схему питания, но заряда хватает лишь на короткий импульс, лампа вспыхивает и гаснет. По мере заряда конденсатора процесс повторяется, в результате чего мы и наблюдаем мигающую лампу.

Здесь я приведу наиболее распространенные варианты, которые приводят к миганию ламп и способы их решения.

1) Одноклавишный выключатель с подсветкой

Самая простая схема подключения — один выключатель с подсветкой одна светодиодная лампочка. Лампочек может быть и больше (например трех- или пяти- рожковая люстра) главное, чтобы они все подключались через одноклавишный выключатель.

Итак, мигание светодиодных ламп как избавиться от проблемы при такой схеме? Как я уже упомянул выше, в прошлой статье способом решения проблемы мигания энергосберегающих ламп был резистор мощностью 2 Вт сопротивлением 50 кОм. Сегодня рассмотрим другой способ, как можно решить данную проблему с помощью конденсатора.

Я применяю конденсаторы на напряжение 630 В и емкостью 0.1 мкФ. Многие советуют применять конденсаторы на 220 Вольт. Я считаю это не совсем правильно, так как такой конденсатор может не выдержать напряжения сети и в один прекрасный момент выйдет из строя. Не обязательно, что это случится сразу после подключения, возможно пройдет некоторый промежуток времени (все зависит от качества).

Почему я так думаю? Все знают, что напряжение в сети равно 220 Вольт. А какое это напряжение? Правильно действующее! А чему равно действующее напряжение. Максимальное значение напряжения (амплитудное) разделенное на корень из двух. А амплитудное значение напряжения в свою очередь равно: корень из двух умножить на 220 В. То есть при нормальной работе в сети 220 Вольт амплитудное значение напряжения равно 311 Вольт. И конденсатор который рассчитан на напряжение 220 В может попросту лопнуть при таком значении амплитудного напряжения.

Итак, если у Вас мигает светодиодная лампа одним из способов решением проблемы, может стать керамический конденсатор 630 Вольт, 0.1 мкФ.

Подключаем конденсатор параллельно лампе. Для удобства можно напаять провода к ножкам. Полярности конденсатор не имеет, поэтому без разницы как его подключать (фаза — ноль), главное чтобы он был подключен параллельно с лампой.

Сделать это можно непосредственно на плафоне если это точечный светильник, если это люстра то под декоративной тарелкой люстры, в распределительной коробке и т. п. То есть основная задача скрыть его от глаз, а как вы это будете делать это уже без разницы.

Для наглядности я решил показать как можно подключить конденсатор в распределительной коробке и непосредственно в плафоне (люстре). Первый вариант размещение конденсатора в распредкоробке.

Когда выключатель включен, лампа работает без замечаний, конденсатор не греется — все нормально.

Второй вариант, подключение конденсатора непосредственно в плафоне:

Проверяем работоспособность всей схемы, все работает:

2) Двухклавишный выключатель с подсветкой

Следующим вариантом рассмотрим схему подключения, когда освещение разделено на несколько групп. Например, когда светодиодные точечные светильники разделены на две группы и управляются через двухклавишный выключатель. Или просто двойным выключателем управляется освещение в двух разных комнатах.

Большинство пользователей решают проблему подключением конденсатора к одной лампе (группе) забывая о том, что подсветки две. Потом удивляются, почему моргает светодиодная лампа в выключенном состоянии, я же конденсатор установил?

Если при такой схеме подключения в каждую группу вкрутить по светодиодной лампочке, то они начнут мигать, не зависимо друг от друга. Это происходит, потому что на каждую лампочку (каждую группу) воздействует свой индикатор подсветки в выключателе.

Выключатель двухклавишный, поэтому как вы понимаете световых индикаций тоже две. Соответственно нужно устанавливать не один конденсатор, а два, каждый на свою группу.


Кстати, Вы наверное заметили что у выключателя фирмы Lezard клавиши расположены наоборот. Включение происходит не вверх, а вниз.

3) Неправильная схема подключения

Еще одной причиной, почему моргает светодиодная лампа в выключенном состоянии, может стать неправильная схема подключения. Причем такая проблема может возникнуть, даже если выключатель будет без подсветки. Что я имею в виду под выражением неправильная схема.

Все мы знаем, что при расключении проводов в распределительной коробке схема собирается таким образом, чтобы на выключатель шла фаза. Ноль напрямую подключается к лампочке (люстре). Это делается в целях безопасности. Если подключение выполнено наоборот, таким образом, что именно фазный провод подключается к светильнику напрямую, может возникнуть эффект мигания при отключенном выключателе.

За счет того что цоколь лампы всегда находится под потенциалом, конденсатор постоянно заряжается и при отключенном выключателе мы наблюдаем тот же эффект что и с выключателем с подсветкой.

Бывает так, что человек намеренно ставит выключатели без подсветки, чтобы избавиться от мигания светодиодных ламп, а после установки получает противоположный эффект. Многих это вводит в ступор, почему так происходит. Это часто можно наблюдать особенно в домах со старой электропроводкой. Раньше при сборке распределительных коробок на этот счет не очень переживали.


Есть спецы, у которых установлен выключатель с подсветкой, и чтобы уйти от проблемы мигания светодиодных ламп они специально меняют местами фазу и ноль. Но это как вы поняли, не поможет, и лампа будет мигать в обоих случаях.

4) Наведенное напряжение в электропроводке

И еще один вариант, который может привести к миганию светодиодных ламп – наведенное напряжение в электропроводке.

Когда в штробе проложено несколько магистралей электропроводки, да и еще с хорошей нагрузкой на отключенных участках проводки может возникнуть наведенное напряжение. Его значения может вполне хватить для того чтобы лампа начала мигать. Причем такое может возникнуть, даже если выключатель будет без подсветки и схема подключения будет правильной.

Или как бывает, некоторые умельцы чтобы сэкономить на кабеле прокладывают один четырех или пяти- жильный кабель и подключают две жилы (фазу и ноль) к одному потребителю, а остальные жилы к другому. Получается, что одним кабелем питается два потребителя. В этом случае если один из потребителей будет работать, а другой будет отключен, на его контактах может возникнуть наведенное напряжение.

А на сегодня все, думаю я рассмотрел все варианты, при которых может возникнуть мигание светодиодных ламп как избавиться от данной проблемы, тоже надеюсь понятно. Уверен, что данная статья поможет Вам или уже помогла решить этот вопрос.

Понравилась статья — поделись с друзьями!

 

Моргает светодиодная лампа при выключенном свете: причины и их устранение

Распространённая ситуация — купили экономичную светодиодную лампочку, подобрали и мощность, и цветовую температуру, работает отлично. Но появилась другая проблема — при отключении питания она мигает. Разобраться, почему моргает led-лампа при выключенном свете, довольно просто.

Из чего состоит светодиодная лампочка

Светодиод — полупроводниковый элемент, который преобразует электрический ток в видимое световое излучение. Отличается односторонней проводимостью, поэтому для подключения к бытовой сети переменного тока требует отдельного блока питания или встроенного в светодиодную лампу драйвера, играющего роль преобразователя.

Стандартная конструкция светодиодной лампочки выглядит следующим образом:

Конструкция светодиодной лампы

Причины и способы их устранения

Причины мерцания светодиодных лампочек и как их устранить.

Причина 1

Если установлены недорогие светодиодные лампы, в первую очередь ищите проблему в ней. Такие изделия, особенно неизвестного происхождения, сделаны с применением некачественных комплектующих. По этой причине возможно накопление заряда и мерцание даже при отключённом питании.

Чтобы убедиться, что проблема кроется в невысоком качестве лампы, то попробуйте поменяйте её. В 25% случаев мигание прекращается. Но меняйте не на такую же, купленную из одной партии, а попробуйте поставить лампу другого производителя.

Причина 2

Если замена лампы не помогла, проверьте правильность подключения к сети выключателя, особенно если электромонтаж был выполнен самостоятельно, а не профессиональным электриком.

Стандартная схема подключения предполагает, что фазный провод идёт на выключатель и разрывается им. Когда фаза подключена непосредственно к светодиодной лампе, то она в половине случаев будет мигать при выключенном питании.

Для устранения проблемы возьмите обычный пробник для определения фазы, который напоминает обычную отвёртку с металлическим колпачком на рукоятке. Прикоснитесь рабочей частью индикатора к контакту выключателя и пальцем коснитесь колпачка. Если провод фазный, то внутри пробника загорится индикаторная лампочка. При необходимости переключите провода, так чтобы на включение света шла фаза, то есть выключатель должен разрывать фазу.

Правильное подключение выключателя

Обращаем внимание — при использовании пробника-индикатора беритесь только за рукоятку, касание к рабочей части станет причиной удара током.

Причина 3

Если первые два способа не помогли устранить проблему, проверьте расположенную рядом проводку. В отдельных случаях она становится причиной появления устойчивого электрического поля, которое даёт наводку на часть цепи, идущей к светодиодной лампе. В результате этого и происходит периодическое вспыхивание отключённого осветительного прибора. Такой же эффект может быть и при нахождении рядом источник излучения, например, плохо экранированной микроволновой печи.

Для устранения проблемы уберите от лампы возможные источники электрического или электромагнитного поля. Поочерёдно отключите участки проводки в распределительной коробке. Если найден участок, при отсоединении которого светодиодная лампа перестала мигать, задумайтесь о замене провода в этой зоне квартирной сети.

Причина 4

Подобное мерцание может возникнуть и при плохом контакте в патроне или разъёме, при помощи которого подключена светодиодная лампа. Выкрутите её, проверьте состояние этой детали. При наличии окислов создаются условия для появления утечек тока, которые и становятся причиной кратковременного включения. Обычная зачистка контактов в большинстве случаев позволяет решить проблему.

Обращаем внимание — такие работы необходимо выполнять только при выкрученных пробках или отключённом автомате.

Основная причина 5

Но в основном с проблемой моргания светодиодной лампочки сталкиваются тогда, когда она подключается через выключатель с подсветкой. Причина заключается в следующем:

  • Для сглаживания пульсации электрического тока после выпрямления на диодном мосте в драйверах применяется конденсатор. Отказаться от него нельзя, так как это вызовет увеличение показателя пульсации самого светодиода, что и встречается в дешёвых моделях led-лампочек.
  • Установленная в выключателе подсветка обеспечивает наличие постоянного, хоть и минимального тока в цепи.
  • В результате зарядившийся конденсатор активирует процесс включения светодиода, но его энергии хватает только для краткосрочной подачи необходимого напряжения на лампу.

Именно это и становится причиной периодического мигания светодиодной лампы. Причём такая проблема характерна и для люминесцентных экономок. Периодичность кратковременного включения лампочки зависит именно от ёмкости конденсатора драйвера.

Проблему можно решить несколькими способами. Но обращаем внимание — работы должен выполнять электрик. Самостоятельная реализация любого решения без опыта электромонтажных может стать причиной короткого замыкания.

Установка шунтирующего резистора

Принцип этого решения заключается в установке сопротивления, через которое будет замыкаться основная цепь. В результате это предотвратит зарядку конденсатора драйвера и предотвратит подачу напряжения на светодиод.

Установка шунтирующего резистора

Единственный минус такого способа — шунтирующий резистор будет постоянно находиться под нагрузкой, то есть, возрастёт расход электроэнергии. Пусть он будет и минимальным, но часть экономии он просто съест. Кроме того, определённую опасность представляет и то, что резистор будет греться. Поэтому особое внимание требуется уделять подбору номинала этой детали. Подойдут резисторы на 1 МОм, мощностью не менее 0,5–2 Вт.

Существует два лёгких способа подключения:

Обращаем внимание — повысить безопасность применения шунтирующего резистора можно, заизолировав его при помощи термоусадки или простого кембрика, подходящего по диаметру.

Применение дополнительного конденсатора

По своей сути конденсатор является реактивным сопротивлением. Поэтому его применение позволит получить результат, аналогичный установке шунтирующего резистора. С той лишь разницей, что конденсатор не потребляет активную энергию, поэтому никакой реакции электросчётчика на такое решение не последует.

Устанавливают ёмкость по тому же принципу, что и резисторы — в распредкоробку или перед патроном. Но при выборе элемента следует обратить внимание на его параметры:

  • Предельно допустимое напряжение должно быть не менее двукратного значения в сети, то есть — 440 В. Для этих целей подходят конденсаторы на 630 В.
  • Если такого не удалось найти, подойдёт и ёмкость на 400 В, но её следует включать по схеме с одним последовательным и дополнительным шунтирующим сопротивлением в соответствии со следующей схемой.

Схема подключения конденсатора с сопротивлениями

Обращаем внимание — хватит ёмкости на 0,33 мкФ, но используйте не электролитические конденсаторы, а керамические или бумажные элементы. Электролиты могут потечь или даже взорваться при неправильном подборе и аварийных режимах работы.

Подключение отдельного нулевого провода

Если к выключателю подведены и нулевой, и фазный провода, то проблем решается ещё проще. Потребуется подключить подсветку к обоим этим проводам. При такой жёсткой схеме подсоединения индикатор будет гореть постоянно, но основная светодиодная лампа моргать перестанет.

Схема с подключением отдельного нулевого провода

Комбинация светодиодных и простых ламп накаливания

Когда речь идёт о мигании ламп в люстре, то проблему можно устранить ещё проще. Для этого в один патрон вкручивают обычную лампочку накаливания. В этом случае она будет играть роль шунта и мерцание светодиодного источника света прекратится.

Следует понимать, что в этом случае экономия электроэнергии будет меньше, что связано с расходом на обычную лампу.

Применение проходного выключателя

Этот способ применяется крайне редко. Если собрались менять выключатель, то сразу ставьте обычный без галогенной или светодиодной подсветки, проблема гарантированно будет устранена. Но если наличие подсветки важно и в кладовой нашёлся проходной выключатель, то устранить мерцание лампы можно с его помощью.

Для этого подключите выключатель проходного типа по следующей схеме:

Подключение светодиодной лампы через проходной выключатель

А самым кардинальным способом считается демонтаж лампочки, отвечающей за подсветку, из выключателя. Её просто выкусывают бокорезами или выпаивают.

Если говорить об общем алгоритме определения причин моргания лампочки, то электрики рекомендуют следующую схему действий:

  • Если светодиодная лампа подключена через выключатель с подсветкой, сразу выбирайте один из описанных способов.
  • Когда подключение сделано через выключатель без подсветки, двигайтесь от простых способов к сложным. То есть, в первую очередь поменяйте лампу или прочистите контакты, не стоит сразу браться за поиск электромагнитного излучения, которое создаёт наводку.

А лучше вызвать квалифицированного электрика, который найдёт причину и быстро устранит мерцание светодиодной лампы.

Почему тускло светится светодиодная лампа при выключенном выключателе?

 

Светодиодные лампочки светятся иногда даже при выключенном выключателе.

Для здоровья это неопасно, но уменьшает срок их эксплуатации, которые в этом случае будут работать практически постоянно.

Некачественная изоляция, старая проводка и конструктивные особенности самой лампочки могут вызывать ее тусклое горение в выключенном состоянии.

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 336
Источник: https://svetilnik.info/problemy-so-svetom/pochemu-svetodiodnaya-lampa-posle-vyklyucheniya-prodolzhaet-tusklo-goret.html

Разделы статьи

Проблема в подсветке выключателя

Чаще всего с вопросом «Почему светодиодные лампы продолжают гореть при выключенном выключателе?» обращаются люди, использующие в помещении выключателями с подсветкой. Миниатюрная неоновая лампочка (иногда светодиод), расположенная внутри корпуса, не влияет на работу светильника, когда источником света является лампа накаливания или галогенка. Если же в светильник вкрутить светодиодную лампочку, то нередко она продолжит тускло гореть и после снятия напряжения.

Проблема с тусклым свечением или миганием после выключения выключателя света нередко встречается и с компактными люминесцентными лампочками (КЛЛ). Суть проблемы и способы ее решения аналогичны, как и с LED-лампами.

Почему так происходит становится понятно, если внимательно посмотреть на схемы включения лампочки через выключатель с подсветкой, приведенные ниже. Из схем следует, что на нагрузке L1 после отключения освещения всё равно присутствует небольшой потенциал, который проникает через цепь неоновой лампочки (рис. 1) или светодиода (рис. 2) HL1. В некоторых случаях этого достаточно, чтобы запустить в работу схему питания светодиодной лампы. В результате выключенная светодиодная лампа полностью не гаснет. Она либо слабо светится или горит в пол накала, либо спонтанно мерцает.

Обозначения на схемах:

  • HL1 – светодиод или неоновая лампочка подсветки;
  • D1 – диод, ограничивающий обратное напряжение;
  • L1 – светодиодная лампа основного освещения;
  • S1 – выключатель с подсветкой.

Устранить данную неисправность можно тремя способами:

  1. Заменить имеющийся выключатель на обычный или убрать из него подсветку своими руками.
  2. Установить резистор (рис. 3) или конденсатор (рис. 4) параллельно нагрузке. Радиоэлемент можно разместить в распределительной коробке, в самом патроне лампы либо с тыльной стороны выключателя, если через него проходит и фазовый и нулевой провода. В первом случае потребуется резистор R2 с номиналом в 50 кОм и мощностью 2 Вт либо мощностью 0,5–1 Вт, но с сопротивлением в 1 МОм. Компактность и дешевизна резистора, в данном случае, неоспоримый плюс. Но есть и отрицательный момент – потребление активной мощности и незначительный нагрев. Второй вариант с конденсатором C1 лишен отрицательных моментов резистора и способен компенсировать сетевые помехи от других электрических приборов в помещении. Для установки потребуется неполярный ёмкостный элемент. Рекомендуется использовать конденсатор с ёмкостью от 0,1 до 1 мкФ, способный выдерживать напряжение в 630 вольт.
  3. Убрать еле заметное свечение нескольких светодиодных ламп не составит труда, если они запитаны от одного выключателя. Для этого одну из LED-ламп необходимо заменить лампой накаливания небольшой мощности. Вольфрамовая нить будет выполнять функцию шунтирующего резистора, пропуская через себя вредный ток от подсветки. В результате ни одна из параллельно подключенных ламп не будет светиться при выключенном выключателе, так как силы тока не хватит, чтобы зажечь нить накала.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 2963
Источник: https://ledjournal.info/vopros-otvet/svetodiodnaja-lampa-tusklo-gorit-posle-vykljuchenija.html

Светодиодные лампы – особенности устройства

Лампочки LED очень популярны и востребованы, они постепенно вытесняют с рынка аналогичные устройства с нитью накаливания. Несмотря на значительную стоимость, многие владельцы квартир стремятся приобрести именно диодные лампы, поскольку они отличаются существенно большим сроком службы, экономичностью и надежностью.

По сравнению с лампами накаливания, конструкция диодных приборов несколько сложнее. Выделим основные элементы и опишем их предназначение:

  • Цоколь – выполняется из латуни и покрывается никелем, что препятствует возникновению коррозии и способствует надежному контакту с патроном.
  • Полимерное основание цокольной части – покрывается полиэтилентерефталатом для защиты корпуса прибора от пробивания электрическим током.
  • Драйвер – выполняется по схеме гальванически развязанного модулятора стабилизатора электрического тока. Основное предназначение драйвера заключается в обеспечении стабильного бесперебойного функционирования даже при перепадах напряжения сети.
  • Радиатор – производится из анодированного алюминиевого сплава. Требуется для эффективного отвода тепловой энергии от остальных элементов лампочки.
  • Печатная плата из алюминия на теплопроводимой массе – гарантирует необходимый температурный режим работы чипов путем отвода тепла к радиатору непосредственно от чипов.
  • Чипы – собственно говоря, это и есть осветительный механизм, другими словами – диоды.
  • Рассеиватель – стеклянная полусфера, уровень рассеивания света которой стремится к максимуму.

Устройство светодиодной лампы

Принцип действия светодиодных ламп для простого обывателя довольно сложен и запутан. Если вкратце, то свечение происходит в результате выделения фотонов вследствие постоянного изменения и рекомбинации электронов с последующим переходом на другие энергетические слои. Бесперебойное протекание процесса обеспечивается полупроводниковыми материалами чипов. Чтобы обеспечить оптимальные условия работы всего устройства в целом, применяются различные резисторы или токоограничивающие механизмы.

Некоторые производители на сегодняшний день стараются внедрять усовершенствованные технологии создания свечения, в частности, задействуют специальные диодные мосты. Стоимость таких лампочек несколько выше по сравнению с другими светодиодами, но качество полностью соответствует цене.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 2304
Источник: http://obustroen.ru/inghenernye-sistemy/elektrichestvo/elektrofurnitura/pochemu-svetodiodnye-lampy-goryat-pri-vyklyuchennom-vyklyuchatele.html

Из-за выключателя при выключенном свете светится светодиодная лампочка

В настоящее время, огромное количество электрических устройств, которые давно всем известны и знакомы, оснащаются для удобства использования или управления, дополнительными элементами, которые не могут корректно работать вместе в одной электрической цепи.

К данным устройствам относится выключатель, в который для удобства установлен светодиод. В данном случае, нормальная работа такого выключателя и светодиодов невозможна. Поэтому требуется проведение некоторых работ.

Работы по устранению неисправности:

  • Переделка выключателя;
  • Замена выключателя.

Как говорилось ранее, установленный в выключателе светодиод, для оптимальной работы, подключен к сети через резистор. В свою очередь резистор, постоянно отдавая накопленный заряд светодиодам, заставляет их светиться.

Поэтому, в данной ситуации лучшим решением будет убрать светодиод из схемы выключателя. Делается это достаточно просто. Выключатель разбирается и при помощи кусачек, светодиод с резистором откусываются.

Лучшим решением избавиться от данной проблемы будет убрать светодиод из схемы выключателя

Стоит отметить, что если у вас имеется в наличии обычный выключатель, то можно воспользоваться вторым способом. Просто заменить его.

Обратите внимание! Все электромонтажные работы проводите только при отключенном напряжении в сети.

Для этого, необходимо выключить автоматический выключатель в распределительном щитке. После этого, используя набор отверток, разобрать выключатель, и отсоединить его от токоведущих проводников и установить новый.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 1596
Источник: http://6watt.ru/osveshchenie/istochniki-sveta/pochemu-svetodiodnye-lampy-goryat-pri-vyklyuchennom-vyklyuchatele

Как устранить тление|мигание

Независимо от причины, явление это достаточно легко устраняется. Для этого следует параллельно лампе подключить конденсатор, удобнее это сделать на клеммнике люстры. При использовании выключателей с подсветкой, емкость конденсатора нужна около 0,1 мкФ, в иных случаях достаточно 0,047 мкФ. Во всех случаях напряжение, на которое рассчитан конденсатор, должно быть не менее 400 В, а для пущей надежности лучше поставить на 600 В.

На просторах интернета некоторые рекомендуют использовать резистор 100 кОм вместо конденсатора, мощностью не менее 1 вт. Испытывать не приходилось, но думаю тоже годный вариант. Однако все-таки лучше устанавливать конденсатор — в отличие от резистора, на нем не рассеивается бесполезная мощность и нагрев полностью отсутствует.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 968
Источник: https://yserogo.ru/elektronika/led-lampy.html

Cвечению лампы при отключенной нагрузке

Существует несколько вероятных факторов, которые могут объяснить, почему осветительный элемент все еще горит после выключения от источника питания, хоть и тускло:

  1. Проблемы с электропроводкой, в частности, некачественно выполненная изоляция на одном из участков цепи.
  2. Светодиодная лампа подключена к выключателю с подсветкой.
  3. Некачественные излучатели, используемые в конструкции источника света.
  4. Функциональные особенности лампы.

Если излучатели горят при выключенном положении коммутационного аппарата, рекомендуется сначала рассмотреть все прочие факторы, кроме первого, так как определить слабый по изоляции участок скрытой проводки проблематично.

Для этого создаются условия, при которых возникает пробой цепи (подается высокое напряжение на протяжении 1 мин.). Проблемный участок, из-за которого диодные лампы светятся после отключения нагрузки, придется вскрывать: нарушается целостность стены, если проводка заложена методом штробления.

Очень часто встречается ситуация, когда энергосберегающие источники света функционируют иным образом при подключении к коммутационному аппарату с подсветкой. Проблема здесь кроется в том, что установленный в выключателе осветительный элемент замыкает цепь, а значит, пропускает небольшой ток. Он и питает диодные лампы при выключенном свете.

Не менее распространена проблема дешевой светодиодной продукции. Если было выбрано изделие невысокого качества по доступной цене, а обычно связь между этими факторами прямая, то велика вероятность ошибки в плате спайки. Но случается, что излучатель хоть и тускло, но горит по причине функциональных особенностей конструкции.

В частности, речь идет о процессах, которые происходят в резисторе при подаче нагрузки на лампу: этот элемент по мере прохождения тока по цепи накапливает энергию, а после отключения нагрузки поддерживает свечение в излучателях.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 1881
Источник: http://ProOsveschenie.ru/dlya-doma-i-kvartir/svetodiodnaya-lampa-svetitsya-posle-vyklyucheniya.html

Лампы светодиодные светятся после выключения: устранение неисправности

Если причиной свечения светодиодных ламп, является выключатель с подсветкой, то в данном случае можно обойтись и без его переделки или замены. Для этого необходимо сделать следующее.

Для того чтобы устранить неисправность необходимо:

  • Подобрать конденсатор;
  • Встроить конденсатор в электрическую схему.

В первую очередь производится подбор дополнительного элемента в виде конденсатора. Многим данная схема известна, но при ее устройстве, допускается одна ошибка, которая приводит к выходу из строя конденсатора.

Это неправильный подбор устройства по напряжению. Известно, что для общественной сети применяется ток с напряжением 220 Вольт. Это говорит о том, что данное напряжение действующее.

Обратите внимание! Значение действующего напряжения, равно максимальному напряжению (амплитудному), поделенному на корень из двух.

Это говорит о том, что при возникновении в сети максимального значения напряжения, конденсатор может не выдержать нагрузки и выйти из строя. Поэтому, для устройства конденсаторов в схему 220 Вольт, лучше всего использовать конденсаторы с номинальным напряжением 630 Вольт, и емкость которых равно 0,1 мкФ.

Если причиной свечения светодиодных ламп, является выключатель с подсветкой, то в данном случае можно обойтись и без его переделки или замены

После того, как произведен подбор правильного конденсатора, можно приступать к его установке. Для этого, к его контактным ножкам, необходимо припаять два проводка длиной около 5 см. Далее, устройство монтируют в схему. Монтаж производится параллельно. Полярность соблюдать не требуется.

Монтируют конденсатор в распаечной коробке, к проводам, идущим на осветительный прибор, или к контактам патрона.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 1757
Источник: http://6watt.ru/osveshchenie/istochniki-sveta/pochemu-svetodiodnye-lampy-goryat-pri-vyklyuchennom-vyklyuchatele

Почему светится или мигает лампа

Одна из самых распространенных причин — подсветка на выключателе. Светодиоды чувствительны к сверхмалым токам и наводкам, а элементы выключателя с подсветкой пропускают слабые токи, даже если состояние «выкл». Вторая, так же очень частая причина — выключатель размыкает ноль вместо фазы. Разорванный ноль, как правило, имеет емкостную связь с окружающей проводкой и благодаря этому, возникают паразитные токи.

Ситуация, когда выключатель разрывает ноль, повсеместно встречается в проводке советского времени. Явление это настолько часто, что порой создается впечатление, будто так делали специально. Напомню, в «правильной» электропроводке выключатель должен разрывать фазу. Разорванный ноль, кстати, заставляет светиться индикаторную отвертку, приложенную к нему. Аналогично отвертке-индикатору, лампочке порой достаточно долей миллиампер для слабого свечения.

Почему некоторые лампы слабо светятся, а некоторые мигают? Обычно это обуславливается конструкцией драйвера лампы, который спрятан в цоколе. Считается, что у мигающей лампы драйвер более качественный, а у «тлеющей» более дешевый. Здесь сложно сказать о надежности, перегорают и те, и те.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 1428
Источник: https://yserogo.ru/elektronika/led-lampy.html

Светильник горит после выключения – варианты решения проблемы

Определившись с тем, почему светится светодиодная лампочка при выключенном свете, можно переходить к решению проблемы. Далее следует список основных рекомендаций, в зависимости от причин возникновения этого явления. Если тусклый свет связан с приобретением изделия по доступной цене, но низкого качества, то совет здесь очень прост – необходимо отправиться в ближайший магазин и купить лампочку высокого качества от надежного производителя.

Если проблема заключается в наличии подсветки в коммутаторе, решений может быть несколько. Можно поступить логично и, по примеру первого пункта, отправиться в магазин за коммутационным аппаратом, в котором подсветка не предусмотрена. Еще один вариант – это отрезать провод питания, который отвечает за подсветку. Для этого потребуется вскрыть выключатель, что делается достаточно просто и быстро, даже новички в этом деле смогут самостоятельно разобрать и собрать устройство за несколько минут. Если же без подсветки вам не обойтись, то можно всего лишь установить еще один резистор в цепи, который будет препятствовать накоплению энергии.

Главное – найти причину этого свечения, после чего можно приступать к действиям

Изоляция, как уже было отмечено ранее, вызывает наибольшие трудности при решении проблемы. Если вы не хотите нарушать целостность стены, то можно попытаться пойти другим путем. Его суть заключается в подключении дополнительной нагрузки (реле, резистора, лампы накаливания) параллельно диодам, которые не прекращают гореть. Единственное условие – сопротивление подключаемого дополнительного прибора должно быть меньше, чем у LED лампы. Из-за слабого сопротивления подключенный элемент гореть не будет, а из-за перенаправления тока светодиодные лампы тоже светиться после выключения не будут.

Итак, мы рассказали, почему горят светодиодные лампочки при выключенном выключателе, а также о том, что решить такую проблему не так уж сложно. Главное – найти причину этого свечения, после чего можно приступать к действиям.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 2034
Источник: http://obustroen.ru/inghenernye-sistemy/elektrichestvo/elektrofurnitura/pochemu-svetodiodnye-lampy-goryat-pri-vyklyuchennom-vyklyuchatele.html

Используем свечение на благо

Сразу оговорюсь, подойдут только «тлеющие» лампы, с мигающими врят-ли получится. Сам лично был свидетелем долгой эксплуатации ламп в таком режиме, но не исключаю, что данные опыты могут существенно укорачивать срок жизни ламп. Слишком много разных конструкций ламп и мало данных для однозначных выводов.

Так вот, слабое свечение можно использовать как фишку, дополнительную опцию освещения. Ночник в коридоре, романтические сумерки в комнате — «тлению» можно придумать эффектное применение. Главное научиться правильно управлять этим свечением.

Хороший результат даст исправная «правильная» проводка и выключатели без подсветок. То есть, когда в выключенном состоянии лампа не светится никак.

Заставить ее светится сможет тот же конденсатор, но включенный параллельно выключателю. Так же, подойдут конденсаторы 0,047-0,1 мкФ на 400-600 вольт. Здесь возможно придется подобрать емкость для нужного свечения. Для удобства можно применить двухклавишный выключатель, вместо одноклавишного: первую клавишу нужно подключить по стандартной схеме, а вторую через подобранный конденсатор. Получится два режима — обычный и ночник!

Если лампа светится изначально, можно попробовать подключить конденсатор параллельно лампе для устранения, а ко второй клавише выключателя еще один конденсатор, но большей емкости. В общем придется поэкспериментировать. Но в общем, считаю эту идею довольно интересной.

Во всех своих экспериментах с «ночником» я использовал не диммируемые лампы. На фото ниже приведены два типа дешевых ламп, которые «тлеют».

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 1904
Источник: https://yserogo.ru/elektronika/led-lampy.html

Как решить проблему тусклого света

Рекомендации могут быть разнообразные в зависимости от величины проблемы:

  1. Если изначально была куплена дешевая светодиодная лампа, то устранить свечение возможно, лишь установив изделие надежного производителя и высокого качества.
  2. Когда же проблема кроется в выключателе с подсветкой, устранить ее можно разными путями. Самое простое решение – сменить коммутационный аппарат на модель без подсветки. А можно отрезать соответствующий провод питания подсветки, делается это после вскрытия выключателя. Но в некоторых случаях важно сохранить данную функцию. Тогда необходимо параллельно установить резистор на нужном участке цепи.
  3. Сложнее всего исправить проблему, которая кроется в проводке. Чтобы сделать все правильно, конечно, рекомендуется найти источник тока утечки. Но, как уже упоминалось, это повлечет за собой другие сложности. Зато в результате при выключении света диодные лампы не будут гореть. Но можно пойти другим путем, более простым. Для этого параллельно диодам, которые светятся, подключается нагрузка (лампа накаливания, резистор или реле). Важно, чтобы сопротивление у этого элемента было меньше, чем у светодиодных излучателей. В результате ток утечки пойдет, например, на лампу накаливания. Но из-за небольшого сопротивления она не будет гореть.

Как видно, существует немало способов, позволяющих решить проблему излучателей на базе диодов, которые хоть и тускло, но все же светят при выключении. Нужно по возможности определить наиболее вероятную причину этого явления.

Рекомендации по выбору диодной лампы

Главный совет – необходимо обращать внимание на светотехническую продукцию надежных и проверенных производителей. Важно помнить, что качественные диодные источники света не могут стоить дешево. Это позволит избежать ряда проблем, в числе наиболее распространенных из них находится тусклое свечение при отключенной нагрузке, непродолжительный срок службы.

Цветовая температура

Эффективное освещение, помимо прочего, строится еще и на соответствии основных параметров лампочки тем условиям, в которых она будет работать. При выборе учитывается мощность изделия, световой поток, температура цвета, индекс цветопередачи, угол свечения.

Если источник света горит при отключенной нагрузке по причине довольно низкого качества, то при выборе нового изделия следует учитывать его габариты. В частности, речь идет о размерах радиатора.

Это вспомогательный элемент конструкции, способствующий более эффективному отведению тепла от источника света. Перед покупкой нужно обращать внимание на соответствие габаритов радиатора и мощности лампы. Если изделие характеризуется небольшим охладителем при существенной мощности, значит, данный вариант конструкции брать не стоит.

Наиболее надежные радиаторы изготавливаются из графита, керамики, алюминия. Причем важно, чтобы данный элемент не был наборным.

Нужно обращать внимание также на качество соединения цоколя и корпуса лампы. Важно, чтобы по краю держателя не было зазубрин и в целом он должен характеризоваться полным отсутствием люфта. Еще один ключевой момент – уровень пульсаций света. Качественные осветительные элементы излучают равномерное свечение.

Сложность проверки лампы на предмет качества света заключается в том, что пульсации незаметны глазу. Но умельцы придумали способ, как решить данную проблему: нужно использовать включенную камеру мобильного телефона или фотоаппарата. Пульсации будут видны, потому как изображение начнет мигать.

Таким образом, если система освещения сразу после установки дает слабое свечение ламп на базе диодов, рекомендуется проверить цепь, выключатель и другие факторы. Дело в том, что когда при отключенной нагрузке осветительные элементы все равно горят, хоть и тускло, это может говорить о проблемах с проводкой, что уже довольно серьезно. Чтобы точно определить причину, следует рассмотреть все вероятные факторы.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 3942
Источник: http://ProOsveschenie.ru/dlya-doma-i-kvartir/svetodiodnaya-lampa-svetitsya-posle-vyklyucheniya.html

Мотает ли счетчик от «тления» светодиодных ламп

Потребление тока при «тлении» лампы составляет несколько миллиампер, как правило, счетчики не реагируют на такие токи. Но в принципе это и не важно: расход энергии настолько мизерный, что на фоне общего энергопотребления дома или квартиры это не заметно. Теоретически, чтобы скушать 1 кВт/ч, лампе придется тлеть несколько месяцев.

 

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 593
Источник: https://yserogo.ru/elektronika/led-lampy.html

Причины: почему светодиодные лампы горят при выключенном выключателе (видео)

Используя данную информацию, вы легко сможете выявить и устранить неисправности без привлечения специалистов в области электрики. Что несомненно позволит сэкономит значительную сумму.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 306
Источник: http://6watt.ru/osveshchenie/istochniki-sveta/pochemu-svetodiodnye-lampy-goryat-pri-vyklyuchennom-vyklyuchatele

Кол-во блоков: 16 | Общее кол-во символов: 23680
Количество использованных доноров: 6
Информация по каждому донору:

  1. https://ledjournal.info/vopros-otvet/svetodiodnaja-lampa-tusklo-gorit-posle-vykljuchenija.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 3631 (15%)
  2. http://6watt.ru/osveshchenie/istochniki-sveta/pochemu-svetodiodnye-lampy-goryat-pri-vyklyuchennom-vyklyuchatele: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 3659 (15%)
  3. https://svetilnik.info/problemy-so-svetom/pochemu-svetodiodnaya-lampa-posle-vyklyucheniya-prodolzhaet-tusklo-goret.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 1336 (6%)
  4. https://yserogo.ru/elektronika/led-lampy.html: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 4893 (21%)
  5. http://obustroen.ru/inghenernye-sistemy/elektrichestvo/elektrofurnitura/pochemu-svetodiodnye-lampy-goryat-pri-vyklyuchennom-vyklyuchatele.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 4338 (18%)
  6. http://ProOsveschenie.ru/dlya-doma-i-kvartir/svetodiodnaya-lampa-svetitsya-posle-vyklyucheniya.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 5823 (25%)

Моргает светодиодная лампа при включенном/выключенном свете: причины и устранение проблемы

Осветительные приборы XXI в. практичны и экономичны. Вместо ламп накаливания в помещениях и на улице используется технология LED. Качественная продукция не доставляет потребителям хлопот, а владельцы низкокачественных изделий могут столкнуться с тем, что моргает светодиодная лампа.

Немного об устройстве и принципе работы LED-ламп

В начале ее появления «светодиодку» называли «умной лампой». Изделие является экономичным, долговечным и экологичным. Лампочка представляет собой автономный механизм, который сам регулирует процесс освещения.

LED-лампа состоит из:

  • цоколя;
  • полимерного основания цокольной части;
  • драйвера;
  • радиатора;
  • алюминиевой печатной платы;
  • чипов;
  • рассеивателя.

Цокольной частью лампочку вкручивают в патрон светильника. Цоколь производят из латуни с никелевым покрытием, что обеспечивает контакт и защиту от коррозии. В цокольной части находится полимерное основание, которое защищает корпус от пробивания электричества.

Читайте также: Что делать если энергосберегающая лампочка горит после выключения.

Драйвер обеспечивает стабильное напряжение, и делает так, чтобы LED-лампа не мигала. Прибор работает по схеме широтно-импульсного гальванического модулятора стабилизатора тока.

Радиатор состоит из анодированного сплава алюминия и позволяет устройству не перегреваться. А чипы – это светящиеся элементы умной лампы. Рассеиватель позволяет свету расходиться в разные стороны в нужной концентрации.

Принцип работы LED-устройства состоит в том, что при включении ток идет от цоколя через преобразователь к светодиодам, которые соединены последовательно. Драйвер способствует выравниванию напряжения, что помогает избежать сбоев в работе устройства, и устанавливается в изделия средней и высокой стоимости.

В китайские дешевые варианты умных ламп вместо драйвера ставят гасящий конденсатор и диодный мост с емкостным фильтром. Находясь в цоколе, там где должен располагаться драйвер, блок питания не противостоит воздействиям внешних факторов, что негативно сказывается на работе LED-изделий, и функционирует нормально только при 220 В напряжения в сети.

Читайте также: Как подключить блок аварийного питания (БАП) для светодиодных (LED) светильников.

Причины мигания при выключенном свете

Для умных ламп низкого качества основной проблемой при работе является моргание как при включенном, так и погашенном свете. Качественные приборы начинают мерцать в темноте с установленной частотой в редких случаях. Причин этому может быть несколько, и распространенными из них являются:

  • проблемы с проводкой;
  • силовой «сосед»;
  • подсветка в выключателе;
  • качество изделия.

Специалисты отмечают, что когда мигает светодиодный светильник, нужно посмотреть, как обстоят дела с проводкой и правильностью подключения проводов в «клавишнике». Фаза должна приходить на контакт выключателя, если же подключение выглядит иначе, то схема запуска находится под потенциалом и устранить причину будет сложнее.


Случается, что рядом с проводом выключателя проложено другое силовое подключение. В этом случае устранит мигание только перепрокладка проводов в помещении.

В большинстве случаев причиной «подмигивания» выключенных лампочек ночью является подсветка выключателя. Моргание происходит потому, что микроток, обеспечивающий слабое свечение «клавишника», проходит через индикатор, которому достаточно такой мощности для краткой единоразовой вспышки.

О влиянии качества изделия на то, моргает светодиодная лампа в выключенном состоянии или нет, рассказывалось выше. Если лампа стала вести себя странно, нужно разобрать ее и посмотреть, какое устройство производитель поместил в ее цоколе.

Рекомендуем видео по теме:

Мерцание при включенном выключателе

LED-изделия могут «подмигивать» и в период их действия, что негативно сказывается на качестве отдыха и работы человека. Происходить такой эффект может из-за низкого напряжения в сети или при использовании диммера.

В первом случае мерцание указывает на то, что вместо драйвера в лампочке стоит китайский заменитель с мостом и фильтром. Чтобы изделие не сбоило, рекомендуется выбирать диапазон перепадов от 180 до 250 В.

Во втором случае мерцание может быть вызвано диммером – электронным устройством для изменения мощности электричества. Если лампа мигает, значит, диммирование ей не подходит.

Способы устранения неисправностей

Убрать мерцание светодиодных ламп можно несколькими способами. Если дело в проводке, то можно решить проблему параллельным подсоединением к лампе накопительного или пассивного элемента. Чтобы прибор не мешал нормальному использованию лампы, его помещают или внутри патрона, или за выключателем. В случае с конденсатором нужно подобрать радиоэлемент без полюсов, который выдерживает 630 В, и емкостью от 0,1 до 1 мкФ.

В другом случае подбирается резистор 1 мОм, мощностью от 0,5 до 1 Вт. Если выключатель на 2 клавиши и больше, то такое же количество радиоэлементов и устанавливается. Например, 2 кнопки – 2 пассивных элемента электрических цепей или 3 – 3 устройства накопления заряда. В обоих случаях элементы пожароопасны, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы приборы были изолированы термоусадочной трубкой и не касались других проводов или арматуры. Если же нет желания возиться с поиском и установкой необходимых деталей, то подсветку в выключателе можно просто отключить.


Чтобы люстра с параллельно соединенными патронами не моргала, можно в один из них вкрутить лампу старого образца, со спиралью внутри. В этом случае «советская лампочка» исполнит роль дугогасительного элемента.

Если причиной мгновенных вспышек LED-изделия является проходящий рядом с его проводом питания силовой «сосед», то в этом случае рекомендуется перепланировка электроразводки.

Когда причиной кратковременных бликов светодиодов является заводской брак или некачественные материалы, то специалисты рекомендуют заменить конденсатор с мостом на качественный драйвер. В таком случае проблема разрешится, а лампочка прослужит на несколько лет дольше.

Читайте также: Светодиодные или энергосберегающие: какие лампы лучше выбрать для дома.

Если «прыгает» лампочка в 12 В, то проблема тут в нехватке мощности блока питания. Ситуация возникает при замене галогенных изделий на светодиоды.

Полезное видео по теме:

Мерцание LED-устройств рекомендуется по возможности устранять, так как такие «прыжки» негативно сказываются на здоровье человека. Работа или отдых в условиях плохого света приводит к головным болям, ухудшению зрения и работоспособности. Установлено, что некачественное освещение снижает активность на 40%. Пользуясь качественной осветительной продукцией, человек избавляет себя от большинства проблем, связанных с ее работой.

Если светодиодная лампа мигает или горит после выключения

Частая проблема, с которой сталкиваются владельцы светодиодных ламп — мерцание в рабочем и даже выключенном состоянии. Винят в этом недобросовестных производителей, электрика, который делал разводку в доме, скачки напряжения в сети и пр. Так в чем же истинная причина? Ведь зная причину, мы легко сможем решить саму проблему.

Помочь разобраться с этими вопросами мы попросили инженера с 15-ти летним опытом (и по совместительству сотрудника одного из интернет-магазина современной светоэлектротехники «АксиомПлюс») Евгения Б. И теперь знаем все возможные причины мигания и варианты решения проблем.

Почему лампочка мигает даже в выключенном положении?

Первая возможная причина — выключатель с подсветкой. Большинство современных выключателей имеет подсветку — маленький светодиод, который светится в положении «off». Запитан он от централизованной сети (к нему подходит микроток). Цепь замыкается через источник питания, тем самым потихоньку заряжая конденсатор. На долгую и полноценную работу такого заряда не достаточно, даже учитывая то, что леды отличаются очень низким потреблением электричества, а вот на кратковременную вспышку — вполне. И после выключения она периодически горит. Если днем это не заметно, то ночью такое мерцание очень неприятное. На сроке службы лампы или выключателя это никак не скажется, а вот на Ваших нервах — да.

Варианты решения с произвольным свечением

  1. Замените выключатель на модель без подсветки. Найдите у производителя ранее выбранную Вами серию электрофурнитуры. Как правило, в серии есть несколько вариантов выключателей без подсветки.
  2. Достаньте светодиодную подсветку (радикальные и крайние меры).
  3. Подсоедините дополнительный конденсатор или резистор с сопротивлением около 51 кОм и мощностью не менее 2 Вт параллельно с лампой. (примечание: если выключатель двухклавишный — необходимо два конденсатора).
  4. В люстре с несколькими светильниками в один из патронов вкрутите обычную лампочку накаливания — она возьмет на себя роль шунтирующего резистора.

Проблемы с проводкой — вторая возможная причина мерцания

Фазный провод из распределительной коробки должен приходить на один из контактов выключателя. Если он приходит на светильник — это может быть причиной мерцания даже при выключенном состоянии. Также помехи могут создавать силовые провода, проложенные вблизи.

Если у Вас именно такая ситуация, решить ее можно заменой проводки, или установкой дополнительного резистора или лампы накаливания.

Неприятное мигание при работе

Причиной такой работы может быть некачественная продукция. В дешевых моделях впаян конденсатор невысокой мощности, который заряжается через диодный мост и может провоцировать мигание. Некоторые варианты (откровенно дешевые китайские) вообще не имеют драйвера.

Решение проблемы с постоянным миганием простое

Стоит купить качественную светодиодную лампочку. То время, когда LED освещение стоило дорого — прошло. Теперь их можно купить дешево, при этом не переживать за качество и наслаждаться всеми преимуществами освещения без мерцаний.

Чтобы быть уверенным в качестве — рекомендуем выбрать IEK серии ЕКО, например, модель ECO A60 7Вт 3000К 230В E27 (аналог накаливания в 60 Вт) за 40,32 грн — отличное качество за разумную цену. Также Osram или Philips — которые не нуждаются в дополнительных рекомендациях — проверены временем. (Евгений Б. оставил нам ссылку на их интернет-магазин)

Диммирование и проблемы с напряжением в сети

Также влияют на работу. При нестабильном напряжении (когда напряжение падает до предельного минимума) или при некачественном конденсаторе фильтра светодиодные лампы могут мигать при работе. Если емкость конденсатора не отвечает требованиям — фильтр не справляется с положенными на него обязанностями. Часть переменного тока с удвоенной частотой сети 100 Гц добирается до светодиодов, и они начинаю менять яркость светового потока с такой же периодичностью.

Обычные LED лампы не диммируются (запомните это!). Для диммирования нужны специальные светодиодные лампы, которые и найти сложно, да и стоят они более 20$. При попытке диммирования обычных результатом может быть мигание.

Никакого мерцания не будет если

  1. покупать качественные LED лампочки:
  2. при скачках напряжения в домашней сети — используйте стабилизатор;
  3. не пытайтесь диммировать светодиоды.

Выражаем благодарность АксиомПлюс за техническую консультацию

Лампочка моргает при выключенном свете что делать

Светодиодные лампы самые востребованные на сегодня источники искусственного освещения. Это неудивительно – они долговечны, экономичны и абсолютно экологически безопасные. Но и они неидеальные, ведь случается, что в их работе происходит сбой. Одна из частых проблем это мигание. Ситуаций, почему моргает светодиодная лампочка при выключенном свете, может быть несколько, самые распространенные рассмотрим далее.

Устройство светодиодных ламп

Чтобы разобраться в причинах этой проблемы, рассмотрим, для начала устройство лампы и ее принцип работы.

Светодиодная лампа состоит из:

  1. Цоколя.
  2. Корпуса.
  3. Драйвера.
  4. Платы со светодиодами.
  5. Рассеивателя.

В зависимости от типа лампы конструкция может несколько изменяться, так у филаментных ламп нет рассеивателя как такового, а лампы типа «кукуруза» и варианты для точечных светильников вообще часто выполняются без него.

Неизменно у всех типов светодиодных ламп, рассчитанных на подключение к питающей сети 220 В, одно – это драйвер. Он может иметь различную схему и исполнение, но его задача сформировать нужные напряжения, а в идеальном случае – требуемый ток для работы светодиодной лампы.

Конструкция светодиодной лампы

Так вот в корпусах дешевых ламп устанавливают источник питания на балластном (гасящем) конденсаторе. Это дешевая схема, больше ничем примечательным она не отличается. Использование ее для питания светодиодов – это кощунство, отсутствие стабилизации по току и напряжению убивает лампу достаточно быстро, этому способствуют любое превышение напряжения выше номинального уровня в электропитающей сети. А их в наших линиях более чем достаточно. Поэтому обычно дешевые лампы сгорают достаточно быстро.

В моделях подороже используют хоть и безтрансформаторные, но импульсные понижающие преобразователи напряжения, в которых даже есть цепочка обратной связи для стабилизации напряжения или тока. Их еще называют драйверами.

Причины мигания светодиодных ламп, при выключенном свете

Основной причиной мигания светодиодных ламп при разомкнутом выключателе является протекание тока через лампу. Звучит весьма несуразно, ведь ток в разомкнутой цепи не может протекать.

Но давайте разберемся на примере самого распространенного варианта. В подавляющем большинстве случаев такая проблема возникает, если у вас установлен выключатель с подсветкой. В роли подсветки чаще всего выступает неоновая лампочка или светодиод. В любом случае для его свечения нужна замкнутая электрическая цепь, чтобы ток протекал от фазного провода к нулевому.

Основная причина мигания

В классической схеме подключения неоновый индикатор стоит параллельно выключателю, когда он разомкнут, ток течет по цепи:

Фаза – подсветка – выключенная лампа – ноль

Когда вы устанавливаете лампу накаливания – никаких проблем не возникает. Т.к. ток который проходит через неоновый индикатор крайне мал (единицы миллиампер), настолько, что протекая через холодную спираль лампы накаливания, не вызывает и малейшего ее свечения.

Проблемы мигания освещения при выключенном свете могут начаться при переходе с ламп накаливания на энергосберегающие лампы (компактные люминесцентные и светодиодные). Устройство компактных люминесцентных ламп чем-то похоже на LED-лампы, присутствует разница в схемотехнике и источнике света, но сама конструкция схожа — в обоих встроен преобразователь для питания источника света.

Вывод: если у вас установлен выключатель с подсветкой, то через лампу любого типа протекает ток. Допустим, у нас установлены светодиодные. Такого малого тока недостаточно для запуска преобразователя в работу, или для свечения светодиодов, если в лампе нет нормального преобразователя. Но на входной цепи источника питания (драйвера) установлен выпрямитель, например, диодный мост, на его выходе установлен фильтрующий конденсатор. Вот этого тока достаточно, чтобы зарядить конденсатор. Он постепенно заряжается, накапливая энергию. Когда напряжения на его обкладках становится достаточным для запуска преобразователя (в схемах с балластным конденсатором – для открытия диодов), тогда происходит включение светодиодов на короткий промежуток времени. Энергия, накопленная в конденсаторе, рассеивается на эту вспышку и процесс повторяется.

Ток может утекать и не через подсветку, а, например, через изоляцию проводов, ведущих к выключателю (обычно их два, или больше, если управляют несколькими группами ламп), при ее плохом состоянии может протекать малый ток мимо выключателя. Но мерцание в таком случае – это меньшее из зол. Плохое состояние изоляции в электропроводке ведет к ряду проблем, вплоть до пожара.

Есть еще одна причина. Если выключатель размыкает нулевой, а не фазный провод (как положено). Тогда может мерцать лампа и без подсветки в выключателе, если, опять же, есть утечка на ноль или на землю, это может быть, если, у вашей проводки плохое состояние изоляции и провода лежат во влажных стенах.

Также мы собрали для вас не всегда логичные и не всегда понятные версии из интернета. Авторы не пытались объяснить, что они имели в виду, но вот они:

  1. Источник сильного электрического поля возле лампы (но как это относится к БЫТОВОМУ освещению?).
  2. Плохое состояние или старая LED-лампочка (от старения она может мерцать, но только во время работы, т. е. когда она включена).
  3. Емкость кабельной линии. Безусловно, возможна и такая причина, но большинство пользователей ищут причины мерцания у себя в квартире, а какая линия в квартире может быть настолько длиной, чтобы ее емкость имела значительное влияние на электрические приборы?

Способы устранения неисправностей

Исходя из вышеописанного – наша цель сделать так, чтобы при разомкнутом выключателе ток через лампы не протекал. Рассмотрим методы решения этой проблемы.

Демонтаж подсветки в выключателе

Если проблема из-за подсветки, то самый простой вариант – убрать ее. Для этого нужно разобрать выключатель, предварительно выключив напряжение на этой линии или во всей квартире. Прежде чем касаться руками клемм на выключателе или других его рабочих частей, лучше дополнительно проверьте наличие напряжения индикаторной отверткой. Во время вашей работы его там быть не должно.

Далее, нужно вытащить из стены сам выключатель и откусить провода, которые идут к подсветке, или вынуть блок подсветки (в зависимости от конструкции). Собрать все обратно и проверить результат работы.

Отдельный нулевой провод

Вариант посложнее, если у вас наружная проводка или вы делаете ремонт, вы можете проложить дополнительный нулевой провод к выключателю. В итоге к подсветке будет подсоединяться нулевой провод и фазный провод индивидуально, а она будет работать, и лампа не будет мерцать.

Установка дополнительного сопротивления (шунтирующего резистора)

Чтобы оставить подсветку и не прокладывать новый кабель, нужно добавить параллельно светодиодной лампе резистор.

Удалению мерцания поспособствует установка в цепь дополнительного сопротивления. Элемент, который будет внедряться – резистор мощностью 2 Вт, с сопротивлением 50 кОм. При использовании этого способа не потребуется удалять световой индикатор на выключателе. Резистор можно установить как непосредственно в корпусе самого светильника, так и в распределительной коробке.

Резистор установленный в распределительной коробке

Смысл этого действия заключается, в том, что светильник зашунтирован резистором, ток индикатора теперь протекает через него. Соответственно он мигать больше не должен.

Так подключать резистор нельзя

Подключение лампы накаливания

Вариант подходит для многорожковой люстры, если в ней установлено несколько ламп, можно заменить одну из них на лампу накаливания. Тогда остальные мерцать не будут. Это сомнительное решение. Вы получаете разнотипный световой поток по яркости, цветопередачи, цветовой температуре. В некоторых светильниках будет видно, что у вас вкручены лампы и это смотрится, мягко говоря, некрасиво. Да и использовать энергосберегающие лампы и при этом вместо одной из них вкрутить лампу накаливания – странная экономия, ведь одна лампа накаливания, которая будет выдавать такой световой поток как светодиодные, может потреблять больше всех остальных в люстре.

Подключение конденсатора

Сопротивление греется, лампа накаливания много потребляет и выбивается из общего вида. Есть вариант установить параллельно светильнику конденсатор. Если подсветка светодиодная – конденсатор должен быть емкостью 0,5–1 мкФ, на напряжение не менее 400 В, если неоновая – то емкость можно поменьше. Конденсатор зашунтирует лампу по переменному току, и индикация на выключателе останется исправной. К тому же он будет выполнять и фильтрующую роль, слегка подавляя помехи от импульсного источника питания в лампе.

Правила безопасности

При проведении любых из представленных действий необходимо соблюдать правила безопасности:

  1. Работать с проводкой только после выключения напряжения.
  2. Для определения фазы и ноля использовать индикатор.
  3. Не касаться оголенных кабелей руками, запуск проводить после проверки правильности подключения.
  4. Использовать инструменты с изолированными (диэлектрическими) ручками – пластмассовыми или резиновыми.

Часто люди сталкиваются с тем, что мигает лампочка при выключенном свете. Такое происходит из-за массовой замены обычных ламп накаливания на энергосберегающие. Отличаются они высокой энергосберегательностью и экономичностью. Поэтому и возникает ситуация, когда светодиодная лампочка при выключенном свете моргает. Подобные проблемы с лампами могу вызывать тревогу и беспокойство, требуя разобраться с тем, почему мигает энергосберегающая лампочка.

Мигание лампочки при выключенном свете

К основным причинам, почему возникает моргание энергосберегающих ламп, стоит отнести:

  • проблемы со светодиодной подсветкой в выключателях;
  • неправильный электрический монтаж лампы и выключателя;
  • некачественную продукцию.

Возможны проблемы с выключателем. Подсветка в настенных выключателях была придумана для того, чтобы человек в темноте не рыскал руками по стене, ища, как включить свет. Поэтому в конструкцию и был вмонтирован светодиод, который светится в темноте. Результат радует – можно быстро сориентироваться в темноте, но возникает другая сложность. Энергосберегающая лампочка после выключения начинает мигать, иногда раздаются потрескивания.

Происходит это из-за того, что в конденсаторе фильтра лампы постепенно накапливается заряд. Поэтому после установки энергосберегающей или люминесцентной лампы в комплекте с неоновой/светодиодной подсветкой в выключателе будет наблюдаться моргание света, потрескивание, короткие вспышки.

Моргание светодиода или люминесцентного прибора провоцируется тем, что эти лампы имеют другое внутренне устройство, чем обычные. В первую очередь работают светодиодные лампы от постоянного тока в 12В, хотя подключены они в сеть переменного тока в 220В. Преобразование одного вида тока в другой происходит в лампочном цоколе. Там стоит специальный конденсатор и диодный мост.
После того как человек выключает свет, ток начинает постепенно переходить в лампу, на конденсаторе копится заряд. Когда его становится много, то и мигает светодиодная лампочка.

Что делать, если мигает лампа при выключенном свете?

Решить проблему с выключателем можно несколькими способами:

  • энергосберегающая лампа меняется на обычную;
  • удалить подсветку в выключателе, но для этого понадобится вызвать мастера, чтобы он разорвал цепь питания в приборе;
  • поставить обычный выключатель.

Неправильный монтаж конструкции и некачественная продукция – это вторая по значимости причина, почему лампочка мигает. Происходит это из-за разрыва выключателем нулевой фазы, а не той, которая нужна. Если человек разбирается в электропроводке, тогда он может самостоятельно решить проблему. Но лучше вызвать электрика, чтобы не случилось замыкание. Мастер должен поменять нулевую фазу на нужную, что и устранит моргание.

Для электрика нужно, чтобы был обеспечен свободный доступ к электрическому щитку и проводке.
Но прежде, чем лезть в щиток или выключатель, стоит просто поменять одну лампу на другую. Моргание светодиода часто вызывается тем, что лампа поломалась, неисправна или является некачественной. Чтобы этого избежать, рекомендуется покупать источники освещения в специализированных магазинах, где продается сертифицированная продукция. Не следует приобретать продукцию неизвестной фирмы. Если требования к лампе не будут отвечать стандартам, тогда и будут возникать проблемы с тем, что светодиоды при выключенном свете время от времени моргают.

Покупая лампочки светодиодного или люминесцентного типа, стоит обратить внимание на такие факторы, как:

  1. Фирму-производителя. Отказаться нужно от дешевых китайских подделок.
  2. Целостность пачки, в которой находится лампа.
  3. Проверить светодиод в магазине, чтобы убедиться в исправности продукции и в ее качестве.

Дизайнеры и специалисты по освещению рекомендуют для жилых комнат выбирать лампы энергосберегающего типа, которые дают теплый свет. А вот для нежилых помещений лучше всего подойдут светодиоды, дающие холодный свет. На рынке очень ценятся за качество и работу такие лампы, как компактные люминесцентные.

В любом случае та или иная причина, вызывающая моргание светодиода, должна быть решена профессионалами. Часто электрики советуют, лампу какой фирмы нужно выбрать, чтобы устранить проблемы в доме. Некоторые люди, сталкивающиеся с морганием лампочек, рекомендуют почитать в интернете, что делать в подобных ситуациях. Но не все советы, которые есть в сети, отличаются эффективностью и являются безопасными для неспециалистов по электрической технике.

Причины обязательного устранения мигания ламп

Когда свет отключен, а лампочка моргает по ночам, необходимо сделать все, чтобы это не повторялось. Устранить мерцание нужно из-за следующих причин:

  1. Происходит постоянное нарушение покоя человека.
  2. Уменьшается срок работоспособности осветительного прибора. В результате этого длительность службы лампы сокращается в разы. И даже расхваленная изготовителем высокая производительность и длительный срок работы не помогут. Средний срок службы светодиодной или люминесцентной лампы составляет почти 10 тыс. часов (плюс/минус еще несколько сотен часов). Такой длительный период работы определяется тем, что светодиод потребляет значительно меньше электрической энергии. Но если лампа будет постоянно моргать, то срок работы составит 4-5 тыс. часов или меньше. Тут важным фактором является и качество лампы, и фирма-производитель.
  3. Небезопасность для жилого помещения и его жильцов. В любой момент может произойти замыкание электрической сети, что часто провоцирует пожар, воспламенение и возгорание в проводке.

Поэтому, столкнувшись с такой проблемой, нужно попробовать лампу просто заменить и посмотреть, что будет. Если это не помогло, то без наличия специальных навыков и инструментов разбираться с проводкой и электрическим щитком не стоит. Среди основных правил безопасности, которых надо придерживаться, в первую очередь стоит отметить такие, как:

  • отключить электрическое питание на щитке, чтобы обезопасить жильцов квартиры или дома;
  • вызвать электрика;
  • предупредить соседей по лестничной площадке, что наблюдаются подобные проблемы и поэтому будет проводиться ремонт проводки.

Таким образом, мигание лампы после выключения встречается часто. Решить эту проблему возможно, но для этого необходимо установить истинную причину такого явления. Если самостоятельно справиться с последствиями мерцания светодиодного осветительного прибора не выходит, тогда нужно обратиться за квалифицированной помощью.

Немалая часть потребителей уже заменила стандартные лампы накаливания на более экономные источники света. Однако в процессе эксплуатации многие сталкиваются с необычным явлением — мерцанием источника света при отключенном питании.

Данный феномен не только сокращает рабочий ресурс лампочек, но и крайне нагружает глаза. О том, почему моргает энергосберегающая лампочка при выключенном выключателе, и что с этим делать, пойдет речь ниже.

Устройство и принципы работы энергосберегающих лампочек

Современная промышленность выпускает две разновидности энергосберегающих ламп — люминесцентные и светодиодные. Они отличаются по внутренней начинке, но обе способны функционировать в широком диапазоне токовый значений. Разброс может достигать десятков Ампер. И ртутные, и светодиодные лампочки дают яркий свет, потребляют немного электричества.

Принцип работы люминесцентной лампочки

Энергосберегающие источники освещения базируются на свойстве ртутных паров светиться. Принципиальные особенности люминесцентной лампочки:

  1. При подключении электропитания ток направляется через электронный пускорегулирующий аппарат (электронный балласт). Предназначение ЭПРА — придание току нужных параметров, разогрев электродов. В аппарате ток трансформируется и подается на электроды.
  2. Благодаря покрытию смеси оксидов металлов на вольфрамовых электродах происходит ионизация ртутных паров. Реакция осуществляется в стеклянной колбе. Ртутные пары издают ультрафиолетовое свечение.
  3. Стеклянные стенки колбы покрыты люминофором, который превращает ультрафиолетовый спектр в заданный. Нужный спектр зависит от химических составляющих люминофора.

Принцип работы светодиодной лампы

Компоненты светодиодной лампочки включают цоколь, преобразователь тока и светящиеся элементы. Источник освещения — светодиодная лента, представляющая собой гибкую плату, в которой на одинаковых друг от друга расстояниях вмонтированы светодиоды. Под воздействием электричества светодиоды (аналоговые полупроводники) издают свечение.

Светодиодные лампочки безопаснее люминесцентных в экологическом отношении. Для изготовления люминесцентных устройств используются ртуть и оксиды металлов, а эти вещества опасны для живых существ. Именно по этой причине энергосберегающие лампочки нельзя смешивать с обычным мусором. Такие источники света подлежат специализированной утилизации.

Светодиод представляет собой очень маленький химически нейтральный кристалл, установленный в прозрачный корпус. Кристалл присоединен к металлическим контактам. Диоды безопасны, поскольку в них отсутствуют вредные элементы. Будучи подключенными к электросети, кристаллы издают яркое свечение, хотя из-за их небольшого веса выделяемая тепловая энергия ничтожна. Наибольшая температура разогретого светодиода не превышает 60 градусов.

Светодиоды способны светиться только при малом токе, поэтому на них устанавливают специальные конденсаторы. Такие устройства позволяют лампе включиться не сразу, а лишь когда ток приобретет нужное пороговое значение. Зачатую причина мерцания светодиодной лампы в какой-либо поломке в ЭПРА.

Причины мерцания

Энергосберегающая лампа может мигать в самых разных ситуациях:

  • постоянное мигание при включенном выключателе;
  • только в момент включения;
  • эпизодическое мигание в процессе работы;
  • при выключенном выключателе.

Мерцание при отсутствии электропитания вызвано особенностями выключателей отдельных моделей, ошибками электриков при прокладке электропроводки. Причиной мерцания может быть недостаточно качественный источник освещения. Для устранения проблемы придется выявить ее первопричину.

Выключатель со светодиодной подсветкой

Мерцание нередко вызывается неисправностью клавишного выключателя, работающего с неоновой или светодиодной подсветкой.

  1. Замыкание силовых контактов, возникающее в результате включения устройства.
  2. Загорание подсвечивающей лампы.
  3. Движение слабого тока по схеме сеть-источник освещения-сеть.
  4. Зарядка конденсатора на схеме энергосберегающей лампочки.

На последнем этапе осуществляется молниеносная подзарядка конденсатора и весь процесс повторяется вновь. Чтобы разрешить проблему, понадобится разомкнуть токовую цепочку за счет устранения подсветки в выключателе. Кроме того, следует изменить параметры цепочки так, чтобы сделать невозможной зарядку конденсатора. Помогает замена выключателя на другой, не имеющий подсветки.

Обратите внимание! Недопустимо совмещать энергосберегающие источники света и выключатели с подсветкой. Даже если мигание отсутствует, рабочий ресурс осветительного прибора расходуется в таком случае чрезвычайно быстро.

Ошибки в проводке

Нередко первопричина мигания в неправильно установленной электропроводке или ошибке при подключении, что приводит к большим потерям тока. Вопрос решается установкой обычного резистора. Устройство можно поставить во внутренней части распредкоробки или на осветительном приборе, но при условии параллельно работающей лампы.

Еще одна причина проблемы — чрезмерно протяженный электрокабель, соединяющий энергосберегающую лампочку с выключателем. Кабель прямо пропорционален площади проводника, что приводит к росту потенциалов и переполнению радиоволнового эфира. Таким образом заряжается конденсатор, и лампа мигает даже при отключенном электропитании.

Следующая причина мерцания — неверное подключение выключателя. Распространенная ошибка — прямая прокладка фазного провода к осветительному прибору или разрыв нуля через контакты. Решить вопрос шунтирующим резистором не получится, поскольку этому мешают перепады напряжения в сети и слишком слабый ток, идущий через подсветку. Выход из положения — демонтаж распредкоробки и выполнение корректного подключения фазового провода на выключатель.

Недостаточное качество лампочки

Некачественный осветительного прибора — еще один фактор, ведущий к мерцанию. Чтобы избежать подобной проблемы, рекомендуется придерживаться ряда правил:

  1. Выбирать лампочку следует с учетом параметров мощности, которые содержатся в специальных таблицах и указываются компанией-производителем в маркировке изделия.
  2. Многие энергосберегающие лампы имеют цоколь E27. Однако если речь идет о местном освещении, нужны цоколи E14.
  3. Для разных типов помещений необходима отличающаяся цветовая температура. Для офисов это 6 – 6,5 тысячи по шкале Кельвина, для гостиных и детских комнат — 4,2 тысячи Кельвинов, а для кухни или спальни — 2,7 тысячи.

Не стоит приобретать слишком дешевые осветительные приборы от малоизвестных производителей. Такая экономия нередко оборачивается быстрой поломкой устройства. Продукция от хорошо зарекомендовавших себя компаний — более разумный выбор. Гарантийный срок на изделие составляет от 6 до 18 месяцев.

Проблемы с изоляцией

Часто встречающаяся причина мерцания — значительные потери тока в сети. Если источником проблемы стал некачественный контакт, вопрос решается зачисткой окисленного проводника и контактной площадке. Кроме того, следует надежно затянуть болт и пропаять соединение.

Следствием плохой изоляции станет мерцание, так как на линии есть потери тока, в результате чего свечение неровное. Примета некачественной изоляции — частые и на первый взгляд беспричинные выбивания автомата. Чтобы определить проблемное место, понадобится мультиметр. После отключения электропитания переводят прибор в режим прозвона. Один из щупов направляют на оголенный провод, второй — на заземляющий контур. Мультиметр оповестит об имеющемся пробое звуковым сигналом.

Обязательно следует проверить отсутствие сообщения между проводами в кабеле. С этой целью щупами последовательно касаются каждого из имеющихся проводов.

Еще более надежный прибор для определения повреждений в изоляционном слое — мегомметр. Однако такое устройство есть только у специалистов.

Устранение причины проблемы

Чаще всего используются такие способы устранения мигания выключенных лампочек:

  1. Шунтирование резистором.
  2. Шунтирование конденсатором.
  3. Использование подсветки с выделенным проводом.
  4. Установка проходного выключателя.
  5. Удаление подсветки в выключателе.
  6. Подключение параллельно светодиодной лампочки.

Шунтирование резистором

Прекратить мигания можно, если зашунтировать схемы сопротивлением. Для этого используем резистор, уровень сопротивления которого составляет 1 мОм, а мощность — 0,5 до 2 Ватт. Рекомендуется изолировать резистор термоусадкой — это обеспечит безопасность.

Оптимальный участок для подключения резистора — распредкоробка. Подключаем резистор между нулевым и фазным проводами лампочки. При подключении используем зажимы WAGO. Указанных действий достаточно, чтобы избавиться от мигания.

Бывает, что распределительная коробка установлена далеко, к ней отсутствует доступ (хотя так делать и нельзя по правилам). Возможна ситуация, когда в распредкоробке недостаточно свободного места, резистор можно присоединить к фазе или нулю осветительного прибора. После соединения концы оправить в клеммник.

Шунтирование отличается существенным минусом: сопротивление нагревается и, если неверно подобрать мощность, существует вероятность пожара. Следует учитывать то обстоятельство, что современные модели электросчетчиков учитывают расход электричества на разогрев сопротивления. Таким образом, придется платить не только за освещение, но и собственно за само шунтирование.

Шунтирование конденсатором

При отсутствии резистора можно обойтись конденсатором. Понадобится емкость в пределах 0,01 – 1мкФ и напряжением с двукратным запасом (440 Вольт), чтобы защититься от импульсных помех. Еще правильнее предусмотреть 630-вольтное напряжение.

Если все же конденсатор на 630 Вольт отсутствует, а есть устройство только на 400 Вольт, можно использовать указанную на рисунке ниже схему:

В данном случае один резистор защищает конденсатор от помех импульсного характера, а второй служит для разрядки конденсатора. В цепи переменного тока конденсатор выступает в качестве реактивного сопротивления. Оно не принимается в расчет электрическим счетчиком. К тому же конденсатор не нагревается (в отличие от резистора).

Исходя из сказанного, монтаж конденсатора — более правильный вариант как с технической точки зрения, так и по соображениям безопасности. Устанавливать конденсатор нужно с применением сопротивления на те же участки, о которых говорилось выше (распределительная коробка, клеммник осветительного прибора).

Чтобы подобрать конденсатор, нет нужды искать его в магазине. Достаточно разобрать пришедшую в негодность энергосберегающую лампочку и достать конденсатор из стартера. Однако следует заметить, что подойдет только керамический или бумажный стартер, но не электролитический. Последний в случае перепада напряжения может взорваться. Если выбран электролитический конденсатор, нужно предусмотреть значительный запас по напряжению.

Выделенный нуль

Если выключатель расположен в том же блоке, где и розетка, или к выключателю присоединен еще и нулевой провод, рекомендуется направить подсветку к нулю и фазе. Подсветка будет включена всегда, но и лампа больше мигать не будет. Способ сопряжен с прокладкой новых проводов и считается неудобным.

Проходной выключатель

Вместо стандартного переключателя подойдет проходной. В таком случае в одной позиции будет включена лампа, в другой — подсветка. Лампочка мигать не будет благодаря тому, что на нее подаются в отключенном положении только нулевые провода. Однако придется заводить нуль и на выключатель.

Метод одобряется большинством мастеров, поскольку не нужно тратить силы и время на подбор подходящего резистора и конденсатора. В то же время придется потратиться на приобретение проходного переключателя.

Подключение лампочки

Если в светильнике есть несколько рожков, то вместо одной энергосберегающей лампы рекомендуется параллельно подключить лампу накаливания. Это позволит покончить с миганиями.

Способ актуален только если есть несколько патронов к одной лампочке. Данный вариант самый малозатратный. Недостаток варианта в том, что придется отказаться от энергосбережения.

Демонтаж подсветки

Наиболее радикальный способ борьбы с миганием лампы — удаление подсветки из выключателя.

Заключение

Если лампа светится в выключенном положении, то вне зависимости от интенсивности свечения устройство испытывает повышенную нагрузку. В результате лампочка растрачивает свой ресурс попусту и выйдет из строя преждевременно.

Выше указаны способы решения проблемы с миганием, однако если источник света имеет заводской брак, продлить срок ее эксплуатации не удастся. Обнаружить брак очень непросто. Если ремонтные работы не дают результата, нужно просто заменить лампочку.

советов по прекращению свечения светодиодных индикаторов при выключении

Людей, не привыкших к светодиодному освещению, часто застает врасплох их тусклое свечение, которое часто сохраняется даже после выключения лампы. Хотя этот эффект не является по своей природе вредным для лампы или установки, он может раздражать и немного увеличивать потребление энергии.

Итак, почему светодиоды продолжают светиться после выключения, стоит ли беспокоиться и что с этим делать?

Быстрый ответ заключается в том, что некоторые диоды в светодиодных лампах — особенно в лампах более низкого качества — могут улавливать даже малейшее электрическое напряжение и загораться из-за него.Это то, чего не могут сделать другие типы лампочек.

Итак, по сути, если ваша светодиодная лампа излучает тусклый свет, даже когда она выключена, это не означает, что с лампочкой что-то не так, а скорее то, что в вашем осветительном приборе все еще протекает небольшой электрический ток, даже если он выключен. когда он выключен.

Почему светодиодные лампочки светятся в выключенном состоянии?

Основными причинами этого явления являются следующие две:

  1. В электрической цепи есть нейтральный провод , не связанный с землей.
  2. Электромагнитная индукция вызывает наводку электрического тока вдоль проводов кабеля.

Любой из этих факторов может вызвать небольшое загорание светодиодной лампы. На самом деле это не повредит лампочку. Да, он «тратит свой срок службы», но светодиодные лампы в любом случае служат смехотворно долго. Другой незначительный недостаток заключается в том, что при этом потребляется немного электроэнергии, но опять же — это не так уж важно, учитывая небольшое потребление, о котором мы говорим.

Тем не менее, если светодиодная лампочка горит при выключении, это указывает на неисправность в системе, поэтому вы, возможно, захотите ее исправить.

Как отключить светодиодную подсветку, когда она выключена?

Есть несколько подходов к этому, и все они довольно простые. Вот несколько предложений:

  1. Замените лампочку на более качественную светодиодную. Это не устранит первопричину проблемы, но если все, что вас волнует, — это избавиться от раздражения, это самый быстрый способ решить эту проблему. Просто убедитесь, что новая лампа надежного и качественного производителя.
  2. Гронд проводку. Для этого метода вам понадобится стабилитрон — это диод, который регулирует напряжение в цепи и блокирует любой избыточный заряд при выключении системы.
  3. Установите неоновый индикатор, чтобы поглотить наценку. Эти индикаторы можно купить на Amazon, и их необходимо подключить между нейтралью и одиночной лампочкой на конце гирлянды. По сути, так вместо лампочки загорится индикатор.
  4. Если на светильник все еще действует гарантия, вы можете и должны связаться с производителем , так как вы видите буквально неисправный осветительный прибор, а не лампочку.Кроме того, вы также можете вызвать электрика, если все это звучит слишком сложно.

Диагностика мигания светодиодов — Kosnic

Если ваша лампа мигает, когда вы думаете, что она должна быть выключена, возможно, у вас одна из двух проблем:

Лампа может получать наведенное напряжение, обычно от двухстороннего переключения.

Это мигание является результатом емкостной связи между токоведущим и коммутируемым токоведущими проводами, проходящими между двусторонними переключателями.В качестве альтернативы мигание может быть результатом другой паразитной утечки напряжения. Паразитное напряжение вызывает накопление заряда в компонентах лампы, который затем высвобождается, когда достигает уровня, достаточного для преодоления импеданса схемы лампы. В результате получился цикл кратких озарений. Эти вспышки не представляют угрозы для безопасности, но, очевидно, не идеальны. Исторически этот процесс происходил и с традиционными лампами накаливания, но паразитного напряжения было недостаточно для зажигания лампы.

Решение

Для начала следует подтвердить диагноз: это просто, достаточно заменить одну из светодиодных ламп на лампочку накаливания. Дополнительная резистивная нагрузка обеспечивает путь рассеивания заряда. Кроме того, при выключенном выключателе обычно можно проверить наличие небольшого напряжения на коммутируемом проводе под напряжением. Если схема имеет двухстороннее переключение, это напряжение будет более заметно в одной из конфигураций «выключено», а не в другой. Добавление подавителя (или демпфера) к цепи между коммутируемой фазой и нейтралью решит проблему.Глушитель следует устанавливать параллельно лампам и как можно ближе к одной из ламп (возможно, внутри самого светильника или потолочной розетки). Это стоит всего несколько фунтов, более дорогое решение — добавить резистивную нагрузку. который имитирует действие параллельных ламп.

Переключающее устройство (ИК-датчик, датчик освещенности, электронный выключатель и т. Д.) Может не полностью отключать напряжение питания.

Некоторые датчики или электронные переключатели намеренно, случайно или в результате допуска компонентов пропускают напряжение через лампы в выключенном состоянии, что приводит к регулярному миганию лампы.Эти датчики или электронные переключатели обычно разрабатывались с учетом ламп накаливания, поскольку небольшого напряжения, протекающего через лампу, недостаточно для питания лампы накаливания. Однако эта небольшая утечка напряжения создает цикл накопления энергии и разряда в компонентах лампы с низким энергопотреблением, что приводит к миганию.

Решение

1) Перед использованием проверьте у производителя датчика или электронного переключателя, что нагрузка полностью изолирована в «выключенном» состоянии.

2) Не используйте двухпроводные датчики или электронные переключатели.Эти датчики или электронные переключатели предназначены для замены настенного переключателя и не используют нейтральный провод. Поскольку у них нет нейтрального проводника, они будут постоянно и намеренно пропускать небольшое напряжение через нагрузку для работы. Они вызовут мигание ламп с низким энергопотреблением, если не устранить утечку напряжения.

3) Используйте четырехпроводные датчики или электронные переключатели. Обычно они работают путем механического переключения внутреннего реле, которое имеет переключающие контакты, которые полностью изолированы от цепи датчика PIR и поэтому крайне маловероятны утечки напряжения на нагрузке, поэтому мигание не будет наблюдаться.

Переход на светодиодные фонари: все, что вам нужно знать | Live Better

Какие огни вы используете дома?

Теперь я на 100% светодиодный — даже в моем холодильнике светодиодный свет. Не нужно заходить так далеко — я немного одержим! Мне потребовалось пару лет обучения, чтобы понять это правильно.

Самым важным уроком была «температура» света. Он измеряется в Кельвинах (вы найдете его на упаковке любой лампочки). Мне нравится теплый белый цвет, очень похожий на старомодные вольфрамовые лампы.Это около 2700 Кельвинов (К).

Интересно, что люди из более холодного климата, как правило, предпочитают теплый свет, в то время как люди из более жаркого климата предпочитают что-то более белое или синее. Теперь я понимаю, какой цвет мне нравится, я обычно каждый раз получаю нужную лампочку.

Одна из причин, по которой я перешел на светодиоды, заключается в том, что у меня на крыше установлены солнечные батареи, которые обеспечивают потребность в электроэнергии в моем доме в течение дня. Однако после того, как я купил счетчик энергии, работающий в реальном времени, я быстро понял, что использую безумное количество электроэнергии ночью — когда мои панели не помогают.Проведя небольшое расследование, я понял, что мое освещение потребляет много электроэнергии. Но мой счет за электричество в моем доме с тремя спальнями теперь составляет 7 фунтов стерлингов в месяц, и модернизация освещения сыграла большую роль в этом. Даже если у вас нет солнечных батарей, освещение потребляет много энергии. Хорошая новость в том, что это одна из самых простых вещей, которые можно изменить.

Важно знать, какой цвет вам нравится. Таблица цветов светодиодов

Фото: mediacollege.com

Лично я предпочитаю 2700. Приятный теплый свет.

Можно ли заменять лампы в цепи (например, кухонный светильник с четырьмя лампочками) по мере их использования, или мне придется заменять все четыре одновременно? Могут ли светодиоды существовать вместе с галогенными лампами?

Предполагаю, что это лампы прожекторного типа.

Это зависит от того, низковольтные они или сетевые. Вы можете сказать об этом, поскольку у ламп низкого напряжения есть «штыри» (справа — см. Ниже) для их подключения, а у сети есть «штыри» (слева). Если это колышки, это не проблема, но я бы посоветовал вам все равно заменить их.Галогенные лампы потребляют столько электроэнергии для производства света — просто почувствуйте их тепло — что ждать, пока они не взорвутся, — это ложная экономия, чтобы заменить их.

Светодиодные лампы — штыри и штыри Фото: 10:10

Если они низкого напряжения (штыри), все немного сложнее. У них будет трансформатор либо в потолке, либо в светильнике. Некоторые светодиодные лампы, такие как серия Philips Master LED, имеют встроенную схему, которая может работать с большинством (но не со всеми) трансформаторами, поэтому вам не нужно их менять.

В остальных случаях необходимо заменить трансформатор на драйвер светодиода. Это связано с тем, что трансформаторы слишком мощные для небольшого количества электроэнергии, в которой нуждаются светодиоды. Для этого вам понадобится электрик.

Как люди отреагировали на то, что вы переключились на эти лампы?

Многие люди пробовали светодиодное освещение, когда оно было впервые доступно, и оно часто давало тусклые холодные лужи света.

Эти воспоминания все еще сохраняются, поэтому на самом деле многое из того, что я делаю, — это убеждать людей, что это уже не так.Я беру несколько лампочек в дома, чтобы они могли увидеть весь спектр цветов, яркости, фурнитуры и т. Д., Чтобы они могли попробовать перед покупкой. Таким образом они получают желаемое, не совершая дорогостоящих ошибок. Это разрушает старый стереотип о «плохой лампочке», и люди, которых я знаю, до сих пор были в восторге.

Есть еще некоторые проблемы с упаковкой, которые не позволяют легко выбрать правильную лампу для ее назначения, но растет лобби за несерьезную маркировку, поэтому, надеюсь, все изменится.Взгляните на мое руководство в конце этих вопросов, чтобы получить пошаговый подход к правильному решению.

Я заменил все старые галогены на светодиоды. Что лучше всего делать со старыми, все еще работающими лампочками?

Выбросьте их или утилизируйте, если можете. Вы можете найти дополнительную информацию о том, где утилизировать здесь. Обратите внимание: никогда не выбрасывайте компактные люминесцентные лампы (компактные люминесцентные лампы) вместе с обычными отходами, поскольку они содержат ртуть — еще одна веская причина для их замены!

Энергия, которую вы сэкономите, заменив их, намного перевесит любой углерод, использованный при производстве старых лампочек.

Если я уже заменил галогенные лампы прожекторами CFL, стоит ли мне переходить на светодиодные версии? Я знаю, что они сразу включатся, но, похоже, особой экономии энергии добиться не приходится. Стоит ли просто заменять КЛЛ, когда они умирают?

Есть еще некоторая экономия энергии, поскольку светодиоды потребляют меньше энергии, чем КЛЛ. Но вы правы, они далеко не так хороши, как если бы вы заменяли старые лампочки.

Если вас устраивает свет, в этом нет необходимости, но когда вы его замените, вы можете перейти на светодиодный.Вы можете купить светильник хорошего качества без диммирования всего за 4 фунта стерлингов (ассортимент ИКЕА имеет хорошие цены и производит свет отличного качества). Другое преимущество, как вы упомянули, заключается в том, что они «мгновенно включаются» — не нужно торчать, пока ваши лампочки нагреваются.

Как мы отвечаем тем людям, которые говорят, что тепловая мощность вольфрамовой или галогенной лампы является частью теплового потока в их дом? Изменение освещения на светодиодное уменьшит это тепловложение, поэтому системе отопления придется работать немного дольше, чтобы компенсировать это.

Я понимаю, что вы имеете в виду — вам нужно только стоять под этими лампочками в ванной или на кухне, чтобы почувствовать, как от них исходит тепло!

Но это был бы невероятно неэффективный способ обогрева вашего дома по ряду причин. Во-первых, вам не всегда нужно тепло, поэтому, например, летом вы отапливаете свой дом, когда, вероятно, хотите, чтобы в нем было прохладнее. Во-вторых, тепло повышается, поэтому тепло от потолочного освещения будет оставаться близко к потолку и, следовательно, не принесет никакой пользы обитателям комнаты.В-третьих, обогревать газом или биомассой намного дешевле, чем электричеством, и в вашем котле будет термостат для контроля уровня тепла.

Знаете ли вы каких-либо надежных онлайн-поставщиков светодиодной арматуры?

Мне всегда трудно рекомендовать поставщиков, так как это действительно личный выбор.
Как правило, стоит помнить, что вы получаете то, за что платите, поэтому, за некоторыми исключениями, очень дешевые светодиодные лампы не работают и не прослужат долго.

Я использую energybulbs.co.uk и ledhut.co.uk, так как у них отличная политика возврата и хороший выбор. Я также являюсь поклонником новой линейки LEDARE от ИКЕА, поскольку они излучают теплый и яркий свет. Имейте в виду, что это всего лишь моя личная рекомендация.

Успешно ли работают светодиоды в светильниках с диммерными переключателями там, где не работают многие энергосберегающие лампы?

Да, светодиодные фонари с регулируемой яркостью теперь очень надежны. Следует помнить о нескольких вещах.

Возможно, вам придется заменить переключатель диммера на «передний край» или диммер, совместимый со светодиодами.Это потому, что они выдерживают гораздо меньшие нагрузки. Например, если вы измените «центральный свет лампы 4 x 60 Вт» на светодиодный, вы перейдете от переключения нагрузки в 240 Вт к 30 Вт.

Некоторые лампы имеют встроенную схему управления диммерами; некоторые нет. Лучший способ выяснить это — установить их, и если они плохо тускнеют или мерцают, вы знаете, что нужно заменить диммер. Они не дороже «обычных» диммерных переключателей.

У меня на кухне и в гостиной есть регулируемый свет, и они отлично работают.Просто убедитесь, что при покупке лампочек на коробке есть логотип с регулируемой яркостью или указано, что они «регулируемые».

Светодиодные лампы для модернизации

великолепны — вы сразу получаете приятный теплый свет, когда нажимаете переключатель. Однако заявленный срок службы светодиода составляет годы, а по моему опыту — месяцы, если не недели. Итак, у меня есть несколько вопросов: 1. Как вы можете быть уверены, что светодиоды прослужат заявленное количество времени? 2. Может ли на долговечность лампочки влиять качество (постоянство / напряжение и т. Д.) Домашнего электроснабжения? 3.Что нужно сделать со схемой домашнего освещения, чтобы продлить срок службы лампочки?

Некачественные, дешевые лампочки долго не работают. Мой опыт показывает, что если вы покупаете качество, то они прослужат вам долго.

Некоторым из моих светодиодных ламп больше пяти лет, и они все еще работают. Если ваши лампы перегорают регулярно, может быть что-то еще не так — неплотные соединения в держателях ламп, неисправные соединения с выключателями света, перегрев лампы в небольшом ограниченном пространстве и так далее. Если это происходит где-то в вашем доме, это может быть общей проблемой; если только в одной комнате, то в местной.В любом случае, возможно, стоит обратиться к электрику, чтобы выяснить это для вас.

Несмотря на то, что «оптимизация напряжения» дает преимущества с точки зрения энергоэффективности (это снижает напряжение в вашем доме примерно до 220 В, от чего теперь работают почти все приборы, что позволяет экономить деньги), я предлагаю вам выяснить, что вызывает проблему, так как они системы стоят довольно дорого и могут не решить вашу проблему.

Какие магазины продают светодиодные лампы и стоят ли они дешевле, чем энергосберегающие?

Они еще не так дешевы, как лампы с низким энергопотреблением, но они становятся реальностью.

Когда я думаю о том, сколько стоит лампа, стоит подумать и о эксплуатационных расходах. Например, предположим, что у вас есть четыре прожектора на кухне, их использование стоит 80 фунтов стерлингов в год, тогда как использование светодиодов будет стоить 7 фунтов стерлингов в год. Расчет срока окупаемости важен. Может возникнуть соблазн купить дешевые неэнергетические лампы, но в долгосрочной перспективе вам будет лучше.

Теперь вы можете купить их во многих местах — во всех магазинах DIY, магазинах осветительных приборов и в Интернете. Взгляните на мое руководство в конце, чтобы сделать правильный выбор для вас.Нет ничего плохого в использовании современных ламп с низким энергопотреблением (новые тоже загораются мгновенно), если это то, на что позволяет наш бюджет.

Можете ли вы назвать марку и номер модели надежной, действительно теплой светодиодной лампы для замены байонетной 60 Вт и 100 Вт?

Неуловимая идеальная лампочка — квест, близкий моему сердцу!

Хорошо, обо всем по порядку: если вам нужен теплый свет, вам нужно выбрать что-нибудь с числом Кельвина 2700 или меньше. Чем выше это значение, тем светлее будет.

Затем выберите желаемый световой поток. Как правило, большинство людей знают, что лампа мощностью 100 Вт яркая и подходит для основного света, что лампа мощностью 60 Вт подходит для лампы, а лампа мощностью 25 Вт работает там, где нам нужен мягкий и нежный свет. Светодиодные лампы используют около 10% энергии традиционных ламп, поэтому 10 Вт даст вам световой поток, эквивалентный старой лампе 100 Вт, 6 Вт — лампе 60 Вт и т. Д.

Этот от Ikea (опять же, личное предложение) может подойти для ваших целей.В противном случае, вооружившись приведенной выше информацией, вы сможете получить то, что вам нужно.

Между прочим, если у вас байонетный фитинг, вы можете легко купить конвертеры на таких сайтах, как eBay, которые позволят вам использовать винтовой фитинг в байонетном патроне. В этом случае вам понадобится преобразователь B22 в E27.

Можно ли заменить галогенные лампы GU3 (типа с двумя тонкими штырями сзади) на светодиодные, не вырывая всю систему? Я задавал этот вопрос раньше, и мне сказали, что нет, но технологии все время меняются.

Да, это возможно. GU сообщает нам, что основание имеет двухштырьковый колпачок, что означает, что у него есть два контакта и номер, расстояние между контактами — в вашем случае 3 мм.

Таким образом, это просто вопрос поиска светодиодной лампы для замены, которая соответствует этой спецификации.

Я быстро просмотрел онлайн, и их можно найти, так как в настоящее время появляется все больше и больше светодиодных ламп. Помните, что это, как правило, лампы низкого напряжения, поэтому вам необходимо убедиться, что они совместимы с вашей системой.См. Другие мои ответы (и руководство ниже) о замене низковольтного освещения.

Когда вы заменяете очень специфические лампы, посмотрите, сможете ли вы получить лампу с надписью «точное совпадение» или «идеальная посадка», чтобы вы знали, что они поместятся в имеющуюся диафрагму.

Простое руководство по установке светодиодных фонарей на английском языке

Что там?
Звучит очевидно, но лучше всего начать с того, чтобы выяснить, какие огни горит больше всего, и в первую очередь заменить их. Таким образом вы получите максимальную экономию.

Сколько света?
Свет измеряется в люменах, но это слишком сложно, чтобы рассчитывать каждый раз, когда вы покупаете лампочку. Итак, в качестве приблизительного ориентира, если вам нужен эквивалент «старой школы» 100 Вт лампочки, выбирайте 10 Вт, 60 Вт — 6 Вт, 40 Вт — 4 Вт. Математики среди вас найдут примерное правило 10%. Для точечных светильников замените GU 10 мощностью 50 Вт на светодиодную лампу мощностью 4 Вт.

Какого цвета?
Световая температура (цвет) измеряется в Кельвинах (К). Чем меньше число, тем теплее свет.Поскольку мне нравится теплый свет, я предпочитаю 2700K — это как свет от старой лампочки. 3000K менее теплый, а затем, когда вы поднимаетесь вверх, свет становится холоднее и белее — все, что приближается к 5000k, будет почти синим. Иногда их называют «теплый белый» или «холодный белый». Итак, в зависимости от ваших предпочтений, проверьте упаковку, чтобы убедиться, что она подходит вам по цвету.

Хотите приглушить свет?
Вам придется заплатить немного больше за регулируемые лампы, но они доступны во всем диапазоне.Найдите на упаковке символ «регулируемой яркости». Небольшое предупреждение — иногда, поскольку светодиодные фонари потребляют очень мало энергии, вам может потребоваться также заменить переключатели диммера (попросите квалифицированного электрика сделать это за вас).

Есть подходящий фитинг?
В вашем доме будет целый ряд лампочек с различными светильниками — просто убедитесь, что вы подобрали их к той, которую покупаете. Лучше всего взять старую лампочку с собой. Если вы заменяете точечный светильник или точечный светильник, выньте его (когда он холодный и выключен) и посмотрите, есть ли в нем «штифты» или «штыри».Если на нем есть штифты, это напряжение сети (штуцер GU10), и его нетрудно изменить. Если у него есть контакты, это низковольтное освещение и немного сложнее. Возможно, вам понадобится совет профессионала относительно того, какие лампы подойдут для вашего дома.

Наконец, когда вы меняете освещение, думайте об этом как о повторном декорировании комнаты, где вы бы купили горшок для проверки краски, чтобы сначала проверить, нравится ли вам цвет, прежде чем красить всю комнату. Когда вы инвестируете в новые лампочки, сначала купите одну, чтобы посмотреть, понравится ли она вам, прежде чем заменять остальные.И помните, что в большинстве мест заменят лампочку, если она вам не подходит.

После того, как вы поменяли лампочки, вы можете расслабиться (вам не нужно вставать, чтобы их сменить в среднем 15 лет) и погреться в их сиянии — и быть самодовольным, зная, что у вас есть кальмары.

Хотите узнать больше о том, как можно жить лучше? Взгляните на конкурс Live Better Challenge в этом месяце здесь.

Конкурс Live Better Challenge финансируется Unilever; его фокус — устойчивый образ жизни.Весь контент является редакционно-независимым, за исключением частей, помеченных как рекламные. Узнайте больше здесь.

Почему мигают светодиодные индикаторы и что с этим делать!

В наши дни, если вы не перешли на светодиодное освещение, ваша семья и друзья, вероятно, сочтут вас древним. Преимущества этих фонарей безграничны: потрясающая эффективность, кажущийся бесконечным срок службы, они экологически безопасны и не производят УФ-излучения.

Несмотря на то, что они кажутся лучшими со времен нарезанного хлеба, они, к сожалению, иногда мерцают, как и любое другое световое решение.Хотя они не так сильно мерцают, как другие, это все же фактор, и мы здесь, чтобы рассказать вам, почему они мерцают и что вы можете с этим сделать.

Что такое светодиодные фонари?

Светодиоды

создают свет, используя полупроводниковый материал для быстрого перемещения электронов. Светодиоды не используют тепло для создания света. Им не нужен аргон, ртуть или флуоресцентные лампы для освещения, они долговечны, а в случае поломки не токсичны для вашей семьи.

У светодиодов

нет движущихся частей.Они меньше по размеру по сравнению с конкурирующими источниками освещения компактными люминесцентными лампами (КЛЛ) и лампами накаливания. Самое лучшее в светодиодных светильниках — это то, что они служат так долго, что вам не нужно тратить кучу денег на их замену. Считается самым энергоэффективным источником света.

Типы мерцания

Прежде чем мы углубимся в причину мерцания и его решение, важно понять два различных типа мерцания: видимое мерцание и невидимое мерцание.

В статье Premier Lighting они объяснили различия между ними. Очевидно, что видимое мерцание — это то, что мы можем видеть своими глазами. Это происходит, когда световой поток от данного источника быстро меняется. Считается, что можно увидеть все, что ниже частоты 100 Гц. Далее они объясняют, что это мерцание может вызвать проблемы со здоровьем. Кратковременное воздействие частот в диапазоне от 3 до 70 Гц связано с эпилептическими припадками.Это стало очевидной проблемой общественной безопасности, поэтому важно понимать, что вы можете сделать, чтобы предотвратить любые проблемы со здоровьем.

Невидимое мерцание — это мерцание, которое мы не видим. Это такая же проблема, как и видимое мерцание, а может, и хуже. Даже если мы этого не видим, вы можете испытывать такие симптомы, как головокружение, напряжение глаз, головные боли, мигрень, нарушение мышления и другие общие симптомы недомогания.

Почему мигают светодиодные фонари?

Одна из наиболее распространенных причин, по которой светодиодные индикаторы мерцают, — это колебания напряжения в проводке вашего дома.Проводка в вашем доме имеет электрический ток, и сопротивление каждого провода использует часть напряжения, когда в вашем доме включаются и выключаются какие-либо предметы. Если вы одновременно используете несколько приборов, таких как посудомоечная машина, стиральная машина и компьютер, светодиодный индикатор может мигать из-за включения и выключения электрических нагрузок, что может вызывать периодическое мерцание.

Поскольку некоторым бытовым приборам в вашем доме требуется больше энергии при включении, это может вызвать скачок напряжения из-за большого падения напряжения.Происходящая утечка энергии может вызвать мерцание светодиодных индикаторов, поэтому важно следить за некоторыми приборами, которые вызывают этот скачок напряжения, чтобы вы могли понять причину проблемы. Мерцающий светодиодный свет может быть такой же глупой вещью, как ослабленный провод или ослабленная лампочка. Вы можете легко решить проблему, затянув лампу на место или снова затянув провода.

Настенные диммеры

на самом деле могут быть причиной того, почему ваши светодиодные фонари мерцают. Многие из этих диммеров работают путем отсечки фазы, которая удаляет часть синусоидальной волны, а затем снижает напряжение.Это может отрицательно повлиять на схему, так как светодиодный индикатор начнет мигать с опасным уровнем.

Не забывайте, что в вашем доме общий трансформатор со всеми вашими соседями, поэтому, если у вас есть сумасшедший сосед, который любит запускать все свои электроприборы одновременно, он может быть причиной того, что ваши светодиодные фонари мигают. Повреждения, вызванные поваленными деревьями и линиями электропередач, также являются основной причиной мерцания света, поэтому лучше следить за своим районом в плохую погоду.Профессионалы, подобные тем, что работают в Tandem Contracting, могут выявить, найти и устранить вашу проблему без необходимости сводить себя с ума, пытаясь разобраться в ней самостоятельно.

Что можно сделать, чтобы светодиодные фонари не мигали

Если ваша проблема связана с колебаниями напряжения, лучше не запускать так много электроприборов одновременно. Попытка запустить стиральную машину с помощью семи других устройств приведет к изменению уровней напряжения, что, в свою очередь, приведет к мерцанию света.Когда дело доходит до высокой импульсной мощности, способ остановить мерцание и большое падение напряжения — это переместить более тяжелые элементы нагрузки в цепь на 240 вольт. Это может помочь вам избежать будущих проблем при решении вашей текущей проблемы с мерцанием.

Также может быть пыль или мусор, ослабляющий колбу. Взяв баллончик со сжатым воздухом, вы можете выдуть пыль или мусор, мешающие соединению. Очистка пространства, в котором находится свет, может творить чудеса с его характеристиками.Как упоминалось ранее, если более плотное закручивание не помогает, возможно, вам придется выключить питание и самостоятельно затянуть провода.

Возвращаясь к диммерным переключателям, многие люди часто покупают плохие переключатели, несовместимые с лампами, которые они покупают. При покупке диммерного переключателя крайне важно убедиться, что он совместим со светодиодным освещением. То же самое касается и лампочек: убедитесь, что они регулируемые. Если вы продолжите покупать несовместимые лампы или дешевые светодиодные лампы, проблема с мерцанием не исчезнет.

Как мерцающие светодиоды могут указывать на гораздо более серьезную проблему

Помимо вышеупомянутых проблем со здоровьем, которые могут вызвать мерцающие светодиодные индикаторы, эти индикаторы также могут сообщать вам, что что-то серьезно не так. Проверка силы тока не может быть достаточно напряженной, потому что перегрузка цепи может поставить под угрозу электрическую систему вашего дома.

В этой ситуации важно обратиться к профессионалу, потому что ненадлежащая проводка или старый автоматический выключатель небезопасны для вашего дома, и последнее, что кому-то нужно, — это чтобы случилось что-то плохое из-за проблемы, которую можно было бы легко решить.Хотя вы можете подумать, что перегрузка автоматического выключателя только повреждает ваш свет, подумайте еще раз. Это может повредить вашу технику, поэтому лучше следить за своим током, чтобы вам не приходилось тратить деньги на ремонт разрушенных вещей.

Домовладельцам также следует остерегаться незакрепленной проводки. Если что-то неправильно подключено или ваш дом просто старый, эти мерцающие светодиодные фонари сообщают вам, что кто-то должен прийти, чтобы проверить это как можно скорее. Плохая проводка — основная причина пожаров в доме, и это то, что вы никогда не должны игнорировать.

Мерцающий свет в вашем доме — это то, что случается со всеми ежедневно. Хотя многие причины не являются серьезными и могут быть легко устранены, важно позвонить опытному подрядчику, если вы беспокоитесь, что причина может нанести вред вам и вашей семье.

Мигающие светодиодные индикаторы

: полное руководство по поиску и устранению неисправностей

Шаг второй — выявление других потенциальных точек сбоя

Если ваша проводка и соединения исправны, проблему можно решить, проверив несовместимые переключатели.Многие новые светодиодные лампы T8 несовместимы со старыми диммерами и переключателями. Существует ряд других потенциальных точек отказа, приводящих к мерцанию или проблемам с питанием светодиодных ламп, в том числе:

  • Несовместимые переключатели
  • Компоненты драйвера
  • Осциллятор релаксации
  • Неправильная мощность / импульсная мощность
  • Изменение уровня напряжения

Относительно несовместимых коммутаторов

С экспоненциальным развитием светодиодной технологии многие современные светодиоды несовместимы со старыми переключателями, которые мы знали и использовали в течение многих лет.Переключатели яркости вызывают больше всего проблем, потому что многие из них несовместимы с современной светодиодной технологией. Чтобы проверить, не вызывают ли переключатели мерцание светодиодных ламп, проверьте переключатели, заменив лампу на обычную лампу накаливания.

Большинство диммеров работают с отсечкой фазы, что означает снижение напряжения. Хотя это полезно во многих ситуациях, схема светодиода испытывает большие трудности с этим процессом, что приводит к усиленному мерцанию или отсутствию питания при запуске. Если ваше приложение требует диммирования, доступны специальные переключатели диммирования для светодиодов.В светодиоды почти всегда стоит вложение, поэтому важно убедиться, что ваше текущее решение работает в сочетании с этой новой технологией. Оцените свое приложение и внесите необходимые изменения, чтобы ваши светодиоды работали должным образом.

Компоненты драйвера

Во многих случаях мерцание светодиода T8 может быть связано с компонентами драйвера внутри лампы. За счет использования контролируемого выходного тока для снижения риска изменения частоты светодиодные лампы T8 менее склонны к мерцанию.Драйверы постоянного тока помогают избежать любых пиков в текущей волне, устраняя любое мерцание.

Осциллятор релаксации и последовательное электронное сопротивление

Дешевые компоненты лампы, такие как конденсаторы (они накапливают энергию), которые чувствительны к нагреванию и часто имеют низкий номинальный срок службы, могут повлиять на выходную мощность вашей лампы. Конденсаторы контролируют ток, подаваемый на светодиод через модуль драйвера. Эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) — это изменение характеристик и рабочих характеристик лампы, вызванное более дешевыми компонентами, неконтролируемой температурой и прерываниями частоты.Другой электрический эффект, который может вызвать проблемы с питанием и мерцание светодиодной лампы, известен как релаксационный осциллятор. Осциллятор релаксации заставляет конденсаторы внутри светодиодной лампы переключаться между циклами включения и выключения; цикл зарядки, когда лампа выключена, означает, что лампа должна оставаться выключенной, но эффект релаксационного осциллятора вызывает временное (т. е. наносекундное) свечение, которое средний человек видит как мерцание.

Неправильная мощность и импульсная мощность

При первой установке лампы требуется больше энергии, чем при постоянной работе в течение некоторого времени.Эта дополнительная мощность может вызвать перегрузку светодиодных ламп и вызвать их мерцание, обычно в результате падения или скачка напряжения. Чтобы предотвратить эту проблему, рекомендуется переместить элементы с большей нагрузкой в ​​цепь высокого напряжения. Это устраняет давление на всю нагрузку напряжения, тем самым устраняя риск мерцания.

Изменение уровней напряжения

Уровни напряжения изменяются посредством подключения приложения. Напряжение течет через каждый провод, каждый из которых использует определенный уровень напряжения.Изменение уровня напряжения может быть вызвано одновременным использованием нескольких устройств, вызывая скачки и падения уровня напряжения, что приводит к мерцанию лампы. Это распространенная проблема во многих домашних хозяйствах из-за большого количества приборов, использующих большую нагрузку. Проверьте ток, идущий к вашему дому / офису / пространству, чтобы убедиться, что он обеспечивает достаточные уровни напряжения для работы всего, что вам нужно, когда они вам нужны.

Шаг третий — устранение неисправности компонента

После того, как вы проверили все компоненты и сузили круг вопросов до неисправного, поговорите с производителем и расскажите о проведенных вами тестах.Если ваша лампа находится на гарантии, ваш производитель должен заменить ее. Если срок гарантии на лампу истек, производитель может помочь вам найти замену. Рекомендуется, чтобы квалифицированный электрик всегда отключал компоненты, чтобы безопасность оставалась главным приоритетом.

Часто задаваемые вопросы о светодиодных лампах и устранение неисправностей

Как отремонтировать светодиодную лампу TaoTronics, ночник не работает?

Если ночник со светодиодной лампой TaoTronics не включается, перестает работать через несколько месяцев или не может быть заряжен, зарядите кабель для зарядки лампы и подставки для зарядки (только VA-CL006 имеет подставку для зарядки).После подзарядки разряженного аккумулятора необходимо нажать и удерживать кнопку питания внизу в течение нескольких секунд, и свет включится без проблем.

После этого, если проблема не была решена, возможно, устройство неисправно. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки TaoTronics для настройки замены, если ваша лампа находится на гарантии.

Как исправить проблему с разрядом светодиодной лампы TaoTronics?

  1. Прекращение периодической зарядки
  2. Прекращение периодической зарядки и некоторое время подзарядки.
  3. Поверхность мобильного телефона или лампы горячая.

Не считая вышеуказанных пунктов, аномалия все еще существует. Это проблема качества. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки TaoTronics для настройки замены, если ваша лампа находится на гарантии.

Как исправить проблемы с отказом беспроводной светодиодной лампы TaoTronics?

Если вы поместите телефон в зону зарядки, то включите настольную лампу TaoTronics, и телефон не сможет зарядиться.

Снимите телефон с устройства.Затем выключите устройство и включите его, чтобы проверить, работает ли оно. Если проблема не была решена, возможно, устройство неисправно. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки TaoTronics для настройки замены, если ваша лампа находится на гарантии.

Как отремонтировать светодиодную лампу TaoTronics, если ее функция беспроводной зарядки не работает?

Если вы поместите телефон в зону беспроводной зарядки лампы, а затем включите лампу. Индикатор горит красным, и телефон не может быть заряжен.Выполните следующие действия по устранению неполадок:

  1. Снимите телефон с зарядного устройства
  2. Включите прибор
  3. Подождите, пока не загорится синий индикатор, он погаснет через 10 секунд
  4. Поместите телефон в зону беспроводной зарядки и снова зарядите телефон

Если вы выполнили эти шаги и проблема не была решена, вероятно, устройство неисправно. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки TaoTronics для настройки замены, если ваша лампа находится на гарантии.

Как исправить мигание света или проблемы с гашением при беспроводной зарядке?

Если лампа не может заряжать телефон по беспроводной сети, попробуйте выполнить следующие действия:

  1. Убедитесь, что на задней панели телефона нет ничего (например, карт, металлических пластин и т. Д.).
  2. Если вы используете чехол, снимите чехол с телефона и проверьте, можете ли вы зарядить телефон. 3. Попробуйте проверить беспроводное зарядное устройство лампы с другим телефоном. Батарея телефона может быть проблемой.

Если вы выполнили эти шаги и проблема не была решена, вероятно, устройство неисправно. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки TaoTronics для настройки замены, если ваша лампа находится на гарантии.

Как исправить светодиодную настольную лампу TaoTronics Быстрая зарядка не работает?

Светодиодная лампа

TaoTronics не поддерживает быструю зарядку с телефонами Google, Huawei, Xiaomi. В этих телефонах используется обычная функция зарядки 5 Вт с более длительным временем зарядки.

Как исправить проблему нагрева зоны беспроводной зарядки светодиодной лампы TaoTronics?

Если вы поместите телефон в зону зарядки светодиодной лампы TaoTronics, скорость зарядки будет медленной, и это будет жарко.Выполните следующие действия по устранению неполадок:

  1. Совместите с зоной беспроводной зарядки;
  2. Попробуйте снять чехол с телефона;
  3. Убедиться в норме после выключения телефона

Если вы выполнили эти шаги и проблема не была решена, вероятно, устройство неисправно. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки TaoTronics для настройки замены, если ваша лампа находится на гарантии.

Как исправить, если беспроводная зарядка не работает?

Если ваша беспроводная зарядка светодиодной лампы TaoTronics не может заряжать мобильный телефон с помощью этой функции, но лампа может работать нормально, выполните следующие действия по устранению неполадок:

  1. Протестируйте с другими мобильными устройствами, поддерживающими беспроводную зарядку
  2. Снимите чехол с телефона перед использованием зарядного устройства и убедитесь, что зарядная катушка выровнена правильно
  3. Убедитесь в отсутствии помех окружающей среде.
  4. Если зарядное устройство станет слишком горячим, оно может прекратить зарядку и перейти в безопасный режим

Если вы выполнили эти шаги и проблема не была решена, вероятно, устройство неисправно.Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки TaoTronics для настройки замены, если ваша лампа находится на гарантии.

Как исправить проблему мерцания светодиодной лампы TaoTronics?

Выполните следующие действия по устранению неполадок:

  1. Попробуйте использовать другой кабель и другую розетку, чтобы проверить, работает ли он
  2. Убедитесь в отсутствии помех окружающей среде.
  3. Убедитесь, что адаптер имеет стабильный выход для устройства

Если вы выполнили эти шаги и проблема не была решена, вероятно, устройство неисправно.Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки TaoTronics для настройки замены, если ваша лампа находится на гарантии.

Как исправить тусклый свет лампы TaoTronics после длительного использования?

Есть несколько вещей, которые нам понадобятся от вас, чтобы помочь в этом процессе.

  1. Убедитесь, что вы используете оригинальное зарядное устройство.
  2. Используйте другой источник питания на выходе.
  3. Не приближайтесь к мощным приборам (таким как холодильник, микроволновая печь, индукционная плита и т. Д.).) для уменьшения воздействия окружающей среды.

Если вы выполнили эти шаги и проблема не была решена, вероятно, устройство неисправно. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки TaoTronics для настройки замены, если ваша лампа находится на гарантии.

Как исправить медленную зарядку с настольной лампой TaoTronics?

Выполните следующие действия по устранению неполадок:

  1. Выход USB для контрольной лампы, USB-выход некоторых моделей — TT-5V / 2A MAX, другие — 5V / 1A.
  2. Попробуйте использовать другой кабель
  3. Протестируйте с разными телефонами, чтобы убедиться, что он работает

Если вы выполнили эти шаги и проблема не была решена, вероятно, устройство неисправно. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки TaoTronics для настройки замены.

    Как исправить неработающий порт USD светодиодной лампы TaoTronics? (лампа работает, но порт USB не работает)

    Выполните следующие действия по устранению неполадок:

    1. Попробуйте использовать другой кабель и модель телефона
    2. Протестируйте с разными телефонами, чтобы убедиться, что он работает

    Если вы выполнили эти шаги и проблема не была решена, вероятно, устройство неисправно.Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки TaoTronics для настройки замены.

      Как исправить внезапное выключение светодиодной лампы TaoTronics? (с неприятным запахом и невозможностью повторного использования)

      Если индикатор сенсорной панели горит, но светодиодная лампочка не работает, возможно, лампочка перегорела. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки TaoTronics для настройки замены.

      Почему опускается кронштейн настольной лампы TaoTronics?

      Причин может быть 2 :

      1. Это проблема дизайна, и мы будем рады предложить вам замену.
      2. Поскольку в настольной лампе TaoTronics используется вал с шестигранным винтом, она упадет примерно через 300 раз. Его можно усилить произвольным шестигранным ключом.

      Что делать, если светодиодная лампа TaoTronics перестала реагировать на прикосновения или не реагирует должным образом?

      Выполните следующие действия по устранению неполадок:

      1. Проверить отсутствие воздействия окружающей среды
      2. Не беритесь за устройство мокрыми или жирными руками
      3. Отключите, а затем снова подключите источник питания.

      Если вы выполнили эти шаги и проблема не была решена, вероятно, устройство неисправно. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки TaoTronics для настройки замены.

      Что делать, если индикатор питания светодиодной лампы TaoTronics включается / выключается автоматически?

      Выполните следующие действия по устранению неполадок: Убедитесь, что нет никаких помех окружающей среде (например, холодильник, микроволновая печь, индукционная плита и т. Д.). Мы рекомендуем проверить лампу в другой среде.Если это не сработало, возможно, блок неисправен. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки TaoTronics для настройки замены.

      Почему светодиодная головка TaoTronics сильно нагревается?

      Нагревание головки лампы является нормальным, поскольку она выделяет много тепла при использовании на полной мощности. Прекратите использование лампы, изготовленной из пластика, когда температура превышает 65 ° C. Лампу, сделанную из металлического материала, прекратите использование, когда температура превышает 55 ° C.

      Что делать, если светодиодная лампа TaoTronics издает шум в режиме ожидания?

      Лампа издает звуковой сигнал, когда находится в режиме ожидания.Или адаптер питания будет издавать шум при слабом токе. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки TaoTronics для установки замены, команда TaoTronics пришлет вам еще один новый адаптер.

      Что делать, если светодиодная лампа TaoTronics автоматически выключается после включения?

      Выполните следующие действия по устранению неполадок:

      1. Подтвердите, если вы установили таймер ;
      2. Убедитесь, что нет никаких посторонних воздействий окружающей среды (например, холодильника, микроволновой печи, индукционной плиты и т. Д.).
      3. Убедитесь, что адаптер питания работает правильно, и отключите все другие устройства, чтобы проверить, работает ли он.
      4. Нет ничего рядом с сенсорной панелью, чтобы избежать случайного контакта.
      5. Мы рекомендуем использовать наши оригинальные адаптеры. Источник питания универсального адаптера нестабилен и может не соответствовать требуемому напряжению нашей лампы.

      Если вы выполнили эти шаги и проблема не была решена, вероятно, устройство неисправно. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки TaoTronics для настройки замены.

      Что случилось, если светодиодная лампа TaoTronics вышла из-под контроля?

      Например, включить сам по себе, нельзя выключить или изменить цвет самостоятельно.

      1. Если через USB-порт настольной лампы переносится телефон, если да, отключите его, чтобы проверить, нормально ли работает лампа.
        2. Изменение окружающей среды.

      Следуйте инструкциям по устранению неполадок, указанным ниже:

      1. Убедитесь, что нет никаких помех окружающей среде (например, холодильник, микроволновая печь, индукционная плита и т. Д.)).
      2. Убедитесь, что адаптер питания работает правильно, и отключите все другие устройства, чтобы проверить, работает ли он.
      3. Рядом с сенсорной панелью ничего нет, чтобы избежать случайного контакта.
      4. Мы рекомендуем использовать наши оригинальные адаптеры. Источник питания универсального адаптера нестабилен и может не соответствовать требуемому напряжению нашей лампы.

      Если вы выполнили эти шаги и проблема не была решена, вероятно, устройство неисправно. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки TaoTronics для настройки замены.

      Как справиться с низкой скоростью зарядки встроенного USB-порта для зарядки светодиодной лампы TaoTronics?

      Если ваш телефон заряжается медленно с помощью светодиодной лампы TaoTronics для встроенного USB-порта зарядки, выполните следующие действия по устранению неполадок:

      1. Проблема с аккумулятором телефона. Предложите покупателю сменить телефон и повторить попытку.
      2. Влияние температуры: понизьте температуру телефона или смените прохладное место, чтобы попробовать еще раз. Или смени телефон.
      3. Использование во время зарядки.Пожалуйста, выключите телефон, а затем зарядите его.
      4. Чтобы проверить, поддерживает ли телефон функцию быстрой зарядки. Вы можете проверить это в «настройка-батарея-быстрая зарядка-включение»

      Если вы выполнили эти шаги и проблема не была решена, вероятно, устройство неисправно. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки TaoTronics для настройки замены.

      Как поступить с сенсорной кнопкой светодиодной настольной лампы TaoTronics, не реагирующей или периодически реагирующей Когда лампа включена, горит индикатор питания?

      Выполните следующие действия по устранению неполадок:

      1. Сначала выключите настольную лампу и снова включите ее, чтобы проверить, нормально ли происходит прикосновение.
      2. После повторного включения подождите 3 ~ 5 с и вернитесь в нормальное состояние.
      3. Не используйте его мокрыми руками. Если вы выполнили эти шаги и проблема не была решена, вероятно, устройство неисправно.
      4. Выпуск замены. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки TaoTronics для настройки замены.

      Как купить дополнительный пульт дистанционного управления или зарядный адаптер?

      Это в основном зависит от CS. Все CS могли гибко решать эту проблему.

      Аккумулятор 10 долларов за штуку, зарядный кабель 6 долларов.99 за каждую штуку.

      Пожалуйста, оплатите через TaoTronics PayPal (аккаунт: [email protected]). После оплаты сообщите нам идентификатор транзакции, вашу информацию (имя, адрес). Команда TaoTronics отправит аккумулятор после подтверждения.

      8 Распространенных проблем со светодиодным освещением (2020)

      При использовании светодиодных ламп может возникнуть множество распространенных проблем, таких как мерцание, жужжание, недостаточная яркость ламп, блики и т. Д. Если вовремя не устранить эти проблемы, они могут привести к повреждению вашей цепи или лампочек, или другой экономический ущерб.В этой статье мы решим и исправим проблемы, с которыми мы часто сталкиваемся, чтобы улучшить качество светодиодного освещения.

      Самые распространенные проблемы со светодиодной подсветкой

      1. Почему мои светодиодные индикаторы мигают?

      Одной из наиболее частых проблем при использовании светодиодов является мерцание света. Огни в основном стробируют. Если вы используете некачественные светодиодные лампы или прожекторы, вы заметите, что яркость быстро увеличивается и уменьшается. Если частота мерцания ниже 80-100 Гц, то это можно наблюдать невооруженным глазом.Это может быть серьезной проблемой, поскольку мерцающий свет может вызвать усталость, головную боль, рвоту или даже вызвать эпилепсию. Нашему глазу сложно приспособить такие мигалки; Таким образом, нам нужно знать причину и устранить проблему мерцания светодиодных фонарей.

      Причина 1: Ослабленное соединение проводов

      Если проводное соединение между лампой и цепью ослаблено, вы можете столкнуться с мигающими лампами. Это потому, что ток будет периодически преграждать из-за электромагнитных помех.Способ исправить это — осмотреть все точки подключения в цепи, чтобы увидеть, есть ли какие-то провода, которые вот-вот оборвутся или отключатся.

      Причина 2: Низкокачественный светодиод

      Если вы купите ненормально дешевые светодиодные фонари, вы быстро начнете мерцать. Из-за плохой техники пайки золотого провода со светодиодными чипами внутренние компоненты будут легко ослаблены. Кроме того, плохие светодиодные лампы будут иметь плохую конструкцию печатной платы, которая не принимает ток должным образом, поэтому мы увидим быстрые колебания яркости.

      Один из эффективных способов решить эту проблему — купить качественные светодиодные лампы от известных брендов, и мы можем взглянуть на марку светодиодных чипов, которые они используют. Например, CREE XTE или Osram Square будут лучшими вариантами. Они применяют технологию эвтектической пайки для устранения мерцания светодиодных ламп.

      Причина 3: Незакрепленные луковицы

      Светодиод будет мигать, если вы не закрепите его плотно в приспособлении. Плохой контакт между лампами и цоколем повлияет на передачу тока.Перед проверкой светодиодных фонарей мы должны выключить лампы, а также источник питания, чтобы предотвратить поражение электрическим током. Если после выключения света в вашей комнате стало совсем темно, мы можем поставить под светильник переносное рабочее освещение, чтобы обеспечить достаточную яркость.

      Причина 4: Неправильная установка диммера

      Знание типа диммера имеет решающее значение для диагностики проблемных светодиодных ламп.

      Диммер с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ)

      Импульс означает ток и напряжение, подаваемые на лампочки, а ширина — это продолжительность.Диммеры с ШИМ изменяют длительность импульса для уменьшения общей яркости. Другими словами, он быстро включает и выключает свет, чтобы приглушить свет светодиодов. Некачественный диммерный переключатель генерирует электрический сигнал с неправильной шириной импульса (<100 Гц), что приводит к наблюдаемому мерцанию светодиода. Эффект стробирования особенно важен, если вы еще больше приглушите свет, потому что длительность между каждым импульсом больше.

      Это может быть неизбежно, так как это принцип работы диммера этого типа.Цифровое затемнение может решить эту проблему, поскольку использует другой рабочий механизм.

      Диммер постоянного тока (CCR)

      Как следует из названия, он изменяет ток в цепи для получения различной яркости. Обычно он работает от источника питания постоянного тока от 0 до 10 В. Источник питания отправит на свет соответствующий сигнал затемнения. В этом случае подается постоянный ток и в цепи не формируется дискретный импульс.

      Причина 5: Сбой источника питания

      Если у вас мощные (> 100 Вт) светодиодные прожекторы для заднего двора или спортивной площадки, плохой драйвер (источник питания) вызовет проблему с мерцанием.Перед покупкой светодиодов мы можем взглянуть на блок драйвера, Mean Well — один из лучших и надежных источников питания для светодиодных фонарей. Интенсивность отказов составляет ок. 0,3% в первые 2 года.

      Причина 6: Электрический прибор высокой мощности

      Для тех, у кого дома много мощных электроприборов, таких как кондиционер, обогреватель, пылесос и т. Д., Лампы могут мигать, если вы потребляете большое напряжение в той же цепи. Чтобы решить эту проблему, мы можем выключить некоторые устройства, чтобы увидеть, не исчезла ли проблема с мерцающим светом.

      Светодиодное спортивное освещение без мерцания

      Проблема мерцания также очень распространена в светодиодном коммерческом и спортивном освещении. Их стандарт освещения даже выше, чем у жилых помещений. Помимо видимого мерцания в глазах человека, светодиодные фонари не должны мигать под высокоскоростной камерой. Представьте, что мы снимаем видео со скоростью> 960 кадров в секунду, и мерцание сильно повлияет на качество изображения.

      Светодиодное спортивное освещение

      LedsMaster использует диммирование с пониженным постоянным током.Они поддерживают высокоскоростную фотосъемку с частотой до 6000 Гц. Применяются к футбольным стадионам или другим спортивным объектам, на которых проводятся международные соревнования.

      2. Светодиодные фонари с жужжанием

      Жужжание — еще одна распространенная проблема светодиодного освещения. Если ваши встроенные светильники или другие светодиодные лампы издают такой раздражающий гул, это может указывать на перегрузку цепи. Например, если диммер просто поддерживает светодиодные лампы мощностью 300 Вт, но вы подключаете светильники мощностью более 200 Вт, то может возникнуть гудение.

      Откуда звук? В основном это происходит из-за вибрации электронных компонентов внутри лампы. Они вибрируют с определенной частотой, например от 100 до 120 Гц.

      Жужжание светодиодных индикаторов указывает на неисправность. Как только мы это услышим, мы должны осмотреть лампу, а также цепь, чтобы убедиться в безопасности. Кроме того, мы также можем отключить некоторые светильники, чтобы посмотреть, сможем ли мы решить эту проблему.

      3. Почему светодиодные лампочки не яркие?

      После болезненной установки освещения люди часто спрашивают, почему светодиодные фонари тусклые.Эта проблема возникает как для внутренних, так и для наружных светодиодных ламп. Давайте рассмотрим следующие причины.

      а. Неправильный источник питания для светодиодных фонарей

      Если светодиод не работает при номинальном напряжении и токе, светодиоды не могут достичь максимальной яркости. При покупке светодиодных фонарей у производителя и желании использовать собственный драйвер вам необходимо четко знать, какая мощность, напряжение и ток на входе светодиодов. Если номинальная мощность водителя не соответствует мощности светодиода, лампы заливающего света не будут яркими или даже перегореть.Поэтому настоятельно рекомендуется использовать исходные настройки для всех светодиодных фонарей.

      г. Ослабленное соединение проводов

      Подобно мерцанию светодиодной лампы, если провода подключены ненадежно, то некоторые из светодиодных чипов внутри ламп не будут включаться, что снижает общий световой поток.

      г. Старение светодиодных фонарей снижает общую яркость

      Светодиоды не светятся, если они использовались в течение длительного времени. Причина в том, что электроника внутри лампы начинает изнашиваться, и, таким образом, она больше не дает 100% люмен.Если светодиодный свет рассчитан на 80 000 часов при L70, световой поток упадет до 70% от первоначального значения через 80 000 часов.

      Это нормальный износ светодиодных фонарей. В настоящее время срок службы большинства светодиодов составляет от 50 000 до 100 000 часов, что эквивалентно от 20 до 30 лет в зависимости от того, как долго вы включаете лампочки.

      г. Вывод для тусклого светодиодного освещения при высокой температуре окружающей среды

      Домохозяин также может жаловаться на то, что их светодиодные лампы не светятся при высокой температуре окружающей среды.Согласно научным исследованиям, максимальная яркость светодиода достигается при температуре перехода около 25 ° C.

      Если рабочая среда очень горячая, например от 40 ° C до 60 ° C, световой поток белого света падает до прибл. От 65% до 80% от максимального значения.

      Напротив, холодная среда выгодна для светодиода, потому что он может быть даже ярче, чем его первоначальное значение.

      Для промышленного применения, такого как литейное производство и атомная электростанция, температура окружающей среды может быть выше 80 ° C.Таким образом, требуется специальное усиление светодиодных светильников.

      4. Диммер не работает с моим светодиодом

      Некоторые могут жаловаться на то, что светодиодные фонари не тускнеют после подключения к диммерному переключателю. Во-первых, нам нужно проверить, регулируется ли лампа. Перед покупкой светодиодов вы можете четко увидеть, что лампа обозначена как «регулируемая», если это так. Если вы подключаете диммер к светодиодным лампам без диммирования, он обычно остается включенным на 100% независимо от того, как регулировать яркость на переключателе. Это потому, что печатная плата этого светодиода не предназначена для регулирования яркости.Кроме того, это довольно рискованно, поскольку это может привести к повреждению светодиода из-за неправильного тока и напряжения во время затемнения.

      5. Как уменьшить блики от светодиодных фонарей?

      Блики — это сильные ослепляющие огни, исходящие от источника света. Это может размыть наше зрение и повлиять на качество нашей жизни. Например, было бы очень трудно прочитать слова в журнале из-за отражения. Кроме того, белые отражающие блики света создадут белое пятно на экране телевизора.

      Как рассчитать мощность светодиодной лампы, необходимую для моего дома

      Уменьшение яркости — один из обычных способов устранения бликов. Для домашнего освещения мы можем избежать излишне яркого освещения, рассчитав количество необходимых светодиодных ламп. Если у вас есть гостиная площадью 20 кв. М, то требуемый просвет составляет ок. 20 кв.м x 150 люкс = 3000 люмен. Поскольку большинство светодиодных фонарей имеют световую отдачу 130 лм / Вт, требуемая мощность светодиодной лампы составляет 3000/130 = 23 Вт.Мы можем добавить от 20 до 30% к этому значению (23 Вт), чтобы компенсировать отражение от стен и другие виды потерь энергии.

      Если у вас есть гараж, рекомендуется использовать уровень люкс 500. Поскольку нам нужно выполнять ремонтные работы в мастерской, нам понадобится более яркий свет.

      Еще один способ уменьшить блики — добавить дверцу сарая рядом со светодиодными лампами, чтобы световой луч был более направленным. Мы можем создать для светильников трехстенное покрытие, чтобы мы не видели источник света на боковой стороне светильника.Это особенно полезно для уличных прожекторов.

      6. Загрязнение синим светом

      Синий свет — еще одна распространенная проблема светодиодного освещения. Хотя синий свет может улучшить нашу реакцию и настроение, он действительно влияет на наше здоровье в ночное время. Синие светодиодные лампы могут подавлять выработку мелатонина в организме и, таким образом, влиять на наш цикл и качество сна. Синий свет также может повредить сетчатку глаза при длительном воздействии. Утечка синего света также загрязняет небо и вызывает свечение в ночное время.

      Чтобы уменьшить количество синего света, мы можем выбрать светодиодные лампы с более низкой цветовой температурой, например от 3500K до 5000K. Светодиод будет производить больше синего света при цветовой температуре более 6000 К. В зависимости от ваших потребностей и предпочтений вы можете выбрать теплый белый светодиод (от 3000 до 3500K), чтобы создать расслабляющую атмосферу.

      7. Как улучшить равномерность светодиодного освещения?

      Еще одна распространенная проблема — низкая однородность светодиодного освещения. Что такое единообразие? Это в основном показывает, как равномерно распределение света в области.Как видно из приведенного выше сравнения, левый теннисный корт имеет низкую равномерность освещения. На земле есть четыре видимых световых пятна. При такой низкой однородности наши глаза не смогут видеть всю землю. Неравномерный тусклый и яркий свет также утомляет наши глаза, потому что нашим глазам необходимо постоянно приспосабливаться к этим изменениям.

      Одним из распространенных способов решения этой проблемы с низкой однородностью является использование светодиода с большим углом луча. Это потому, что свет может распространяться за пределы лампы.Чтобы еще больше улучшить однородность, мы можем даже использовать вторичное отражение, чтобы осветить область. Например, мы можем направить прожектор вверх к потолку и, таким образом, использовать отраженный свет для освещения внутренних помещений, таких как дом или спортивная площадка. Таким образом, вы получите очень равномерное освещение, потому что потолок действует как диффузор, смягчающий свет. Однако ограничение состоит в том, что нам потребуется больше светодиодных ламп, потому что часть просвета поглощается потолком, а световые лучи рассеиваются в разных направлениях.

      8. Дорогие светодиодные фонари

      Когда мы сравним цену на светодиоды с другими источниками света, такими как галогениды металлов, галогены CFL, мы обнаружим, что светодиоды обычно дороже других. Это потому, что их материал и рабочий механизм различаются. Честно говоря, хотя первоначальная стоимость покупки светодиода намного выше, вы поймете, что это не проблема, потому что он служит дольше и экономит энергию!

      Обычный светодиодный светильник прослужит от 50 000 до 80 000 часов, мы можем сравнить это значение с лампами накаливания от 1 000 до 2 000 часов.

Расчет мощности от тока: Онлайн расчет мощности сети по току

Калькулятор мощности переменного тока • Электротехнические и радиотехнические калькуляторы • Онлайн-конвертеры единиц измерения

По этим трехфазным высоковольтным линиям электропередачи передается электроэнергия, выработанная на АЭС Пикеринг, расположенной на оз. Онтарио в 13 км от Торонто. Высокое напряжение используется для повышения эффективности передачи электроэнергии в результате уменьшения тепловых потерь в проводах.

Определения и формулы

Этот калькулятор используется для расчета мощности переменного тока и все, о чем говорится ниже, относится к переменному току. Если вы хотите рассчитать мощность по постоянному току, воспользуйтесь нашим Калькулятором мощности постоянного тока. В описании этого калькулятора вы найдете информацию о фундаментальных понятиях электротехники: заряде, силе тока, напряжении и мощности, а также о единицах их измерения. Здесь мы рассмотрим расчет электрической мощности в однофазной сети переменного тока.

В отличие от постоянного тока, который течет только в одном направлении, переменный ток периодически изменяет направление и амплитуду с течением времени. Следовательно, этот калькулятор, который считает мощность переменного тока, значительно сложнее калькулятора мощности постоянного тока. Вместо просто мощности постоянного тока в схемах постоянного тока, здесь мы будем говорить сразу о четырех видах мощности: активной мощности, P, реактивной мощности, Q, комплексной мощности, S, and полной мощности, |S|. Похоже, что четыре мощности вместо одной — слишком сложно? Ничего, мы попробуем разобраться.

Переменный ток

Установленный на столбе в жилой зоне в Канаде однофазный распределительный трансформатор, подающий потребителю ток напряжением 120 V.

Переменный ток может быть не только синусоидальной формы, как в сетевых розетках. Он может иметь любую форму, в том числе и не периодическую. Примером такой сложной формы может быть звук гитарной струны, в которой одновременно возникают колебания нескольких собственных частот струны. В результате кажется, что одновременно слышен звук нескольких частот. Однако, в описании этого калькулятора мы будем говорить только о синусоидальных колебаниях.

Для уменьшения тепловых потерь в проводах линий электропередачи, которые переносят энергию от электростанции потребителям, используется высокое напряжение до сотен киловольт. Это высокое напряжение преобразуется в более безопасное напряжение 110 или 220 В. Использовать высокое напряжение без понижения было бы очень неудобно и опасно.

Исторически сложилось так, что частота электросетей в разных странах различная, причем чаще всего встречаются частоты 50 и 60 Гц. В морской, авиационной и космической технике используется частота 400 Гц, так как она позволяет уменьшить вес оборудования, такого как трансформаторы и электродвигатели, а также увеличить скорость работы электродвигателей. Однако такая высокая частота неудобна для передачи на большие расстояния, так как в результате значительно увеличивается импеданс линий электропередачи из-за их индуктивности.

Подробнее об электрическом токе — в нашем Конвертере электрического тока.

Напряжение

Мгновенное напряжение u(t) представляется функций времени:

где Up — пиковое значение напряжения (максимальная амплитуда) в вольтах, ω — угловая частота в радианах в секунду и f — частота в герцах. Для описания напряжения используется также величина размаха напряжения или двойная амплитуда (англ. peak-to-peak amplitude) Upp = 2Up. Здесь мы используем для обозначения напряжения нижний регистр u(t), чтобы показать, что это выражение для изменения мгновенного напряжения в зависимости от времени t.

Величиной размаха напряжения удобно пользоваться, например, при оценке максимального пробивного напряжения изоляции и конденсаторов. В то же время, размахом напряжения пользоваться неудобно, если нужно оценить мощность переменного тока. В этом случае удобно использовать действующее (среднеквадратичное, англ. root mean square, RMS) значение напряжения, так как такое напряжение нагревает чисто резистивную нагрузку точно так же, как это делает постоянный ток с тем же напряжением. Например, если действующее значение напряжения 220 В приложено к идеальному резистору, на нем выделится столько же тепла, сколько выделилось бы если бы к нему было приложено постоянное напряжение 220 В. Новые микропроцессорные мультиметры обычно измеряют действительное среднеквадратичное значение напряжение сигнала любой формы, так как они оцифровывают сигнал, то есть, преобразуют его в набор дискретных выборок, а затем рассчитывают среднеквадратичное значение напряжения.

Соотношение между действующим (RMS) и амплитудным значением (А) для часто используемых периодических функций хорошо известно и получено в результате интегрирования одного периода этих функций по времени:

  • синусоидальные колебания:
  • прямоугольные импульсы (меандр) со скважностью (отношение периода к длительности импульса) 50%:
  • прямоугольные импульсы со скважностью D:
  • треугольные импульсы:

Подробную информацию о напряжении можно найти в нашем Конвертере электрического потенциала и напряжения

Мощность

В типичной цепи переменного тока энергия передается по линии электропередачи от источника, например, электростанции или портативного генератора, к нагрузке, например, к лампе или телевизору. Поскольку соединительные провода имеют небольшое сопротивление, часть энергии расходуется на нагрев этих проводов и затем на нагрев окружающей среды. Бóльшая часть энергии передается в нагрузку. Если нагрузка резистивная, энергия преобразуется в тепловую и нагревает окружающую среду. Если нагрузка резистивно-индуктивная, например, электродвигатель, то электрическая энергия вначале преобразуется в механическую плюс тепловую (двигатель нагревается) и в дальнейшем вся она преобразуется в тепловую и опять же нагревает окружающую среду.

Электрическая мощность P представляет собой скорость передачи энергии в нагрузку или ее преобразования:

Здесь U — напряжение в вольтах, I — ток в амперах. В Европейских странах для обозначения напряжения обычно используют букву U. В Северной Америке для обозначения напряжения обычно используют V, потому что V — сокращение для вольта. Конечно, это неудобно, но все привыкли, так же как к фунтам, футам и дюймам. Сравните: V = 1 V и U = 1 V. Что удобнее?

Из закона Ома мы знаем, что

Поэтому мощность на резистивной нагрузке можно выразить как

где R — сопротивление в омах. В нашем Конвертере единиц мощности, описано, что мощность измеряется в ваттах (Вт). Процесс преобразования электрической энергии в тепловую обычно называется джоулевым нагревом.

Для установившегося синусоидального сигнала мгновенное напряжение u с фазовым углом φu и мгновенный ток i с фазовым углом φi можно выразить в виде

Для удобства мы предположим, что φi = 0, когда ток проходит положительный максимум. Тогда разность фаз между током и напряжением становится равной просто φu. Теперь можно преобразования функции для тока и напряжения к виду

Мгновенная мощность определяется произведением тока и напряжения

Преобразуем эту формулу, используя тригонометрическое тождество для произведения двух косинусов:

Теперь воспользуемся тригонометрическим тождеством для косинуса суммы двух аргументов:

Мгновенное напряжение, ток и мощность чистого синусоидального процесса в индуктивной нагрузке. Ток в индуктивной нагрузке отстает от напряжения (φu = 60°) и, следовательно, в данном случае мы имеем «отстающий» коэффициент мощности или cos φ = 0,5. Отрицательная часть красной синусоиды функции мощности под горизонтальной осью показывает часть мощности, которая возвращается в систему

На рисунке выше показано соотношение между мгновенными значениями напряжения, тока и мощности в индуктивной нагрузке в предположении, что фазовый сдвиг φu = 60°.

Для чисто резистивной нагрузки мощность определяется так:

или

Среднеквадратичное значение называют также эффективным значением синусоидального тока или напряжения.

Активная и реактивная мощность

Мы можем переписать формулу для мгновенной мощности в виде

или

где величина

называется активной, P. Это часть полной мощности, которая преобразуется в нагрузке в тепло и другие виды энергии и измеряется в ваттах (Вт). Величина

называется реактивной мощностью, Q. Это часть полной мощности, которая в течение каждого цикла возвращается к источнику энергии и измеряется в реактивных вольт-амперах (вар). Эту единицу можно использовать с десятичными приставками для образования дольных и кратных единиц, например, мвар, квар, Мвар (мегавар), ТВА (теравар), ГВА (гигавар) и т. д.

Можно преобразовать выражение для активной и реактивной мощности с использованием среднеквадратичных значений напряжения и тока:

Конечно, в реальной жизни все нагрузки не только резистивные, но также емкостные или индуктивные. Даже электронагреватель имеет определенные емкость и индуктивность (спираль — катушка индуктивности, а отдельные витки образуют конденсаторы). Трансформаторы и электродвигатели являются примерами индуктивных нагрузок. Конденсаторы и катушки индуктивности запасают энергию во время протекания в них переменного тока, в результате чего направление передачи энергии в цепи периодически изменяется. В цепи переменного тока с чисто резистивной нагрузкой синусоидальные ток и напряжение изменяют полярность одновременно, поэтому направление передачи энергии не изменяется и передается только активная энергия.

Если нагрузка чисто реактивная (индуктивная или емкостная), то разность фаз между напряжением и током равна 90° (подробнее об этом поведении RLC цепей). В этом случае энергия в нагрузку вообще не передается. В то же время, электроэнергия течет от источника в нагрузку и возвращается назад по линиям электропередачи, которые в результате нагреваются и нагревают окружающую среду. В связи с тем, что реальные нагрузки всегда имеют некоторую индуктивность и емкость, в них всегда имеется активная и реактивная составляющие мощности.

Комплексная и полная мощность

Возможно для того чтобы всё усложнить, а может быть, наоборот, чтобы упростить, инженеры придумали еще два вида мощности: комплексную мощность, S, измеряемую в вольт-амперах (ВА) и полную мощность, |S|, которая является векторной суммой активной и реактивной мощностей и также измеряется в вольт-амперах. Эту единицу можно использовать с десятичными приставками для образования дольных и кратных единиц, например, мВА, кВА, МВА (мегавольт-ампер), ТВА (теравольт-ампер), ГВА (гигавольт-ампер) и т. д.

Комплексная мощность, S — комплексная сумма активной и реактивной мощностей:

Мы увидим, что комплексная мощность объединяет активную и реактивную мощности, а также коэффициент мощности.

Полная мощность, |S| — модуль (абсолютная величина) комплексной мощности:

Треугольник мощностей показывает комплексную мощность, которая является векторной суммой активной P и реактивной Q мощностей; полная мощность |S| является абсолютной величиной (модулем) комплексной мощности.

Из треугольника мощностей имеем:

Используя тригонометрическое тождество, являющееся следствием теоремы Пифагора и приведенные выше формулы для P и Q, можно записать:

То есть, полная мощность |S| является произведением действительных значений напряжения и тока.

Комплексная мощность учитывается при разработке и эксплуатации энергетических систем, потому что линии электропередач, трансформаторы и генераторы должны быть рассчитаны на полную мощность, а не только на мощность, которая выполняет полезную работу. Если реактивной мощности недостаточно, это может привести к понижению напряжения и даже, в свою очередь, к большой аварии в электросистеме (блэкауту), например, такой, как авария в энергосистеме США и Канады в 2003 году, в результате которой 55 миллионов человек на северо-западе США и в канадской провинции Онтарио остались без электроэнергии.

Электродвигателя являются примерами индуктивных промышленных нагрузок

Коэффициент мощности

Коэффициент мощности определяется как отношения реальной (активной) мощности, поглощенной нагрузкой P к полной мощности |S| в системе. В русскоязычной литературе коэффициент мощности обычно обозначается λ (в процентах) или cos φ, где φ — угол сдвига фаз между током и напряжением. В этой статье, поскольку она является переводом с английского без изменения формул, он обозначается PF от англ. power factor.

Коэффициент мощности представляет собой безразмерное число в интервале –1 ≤ PF ≤ 1 и часто выражается в процентах. Отрицательный коэффициент мощности указывает, что «нагрузка» в действительности таковой не является (поэтому в кавычках) и реально представляет собой генератор, вырабатывающий электроэнергию, которая отправляется назад в систему. Одним из примеров такой энергии является энергия, получаемая от установленных на крыше жилого дома солнечных батарей. Блок управления солнечными батареями измеряет напряжение, частоту и фазу в сети, синхронизирует свою работу с сетью и выдает в нее лишнюю энергию. В таких случаях современные цифровые электросчетчики показывают отрицательную величину коэффициента мощности.

Если нагрузка чисто резистивная, то напряжение и ток находятся в фазе, коэффициент мощности равен единице и реактивная мощность, которая может быть опережающей или отстающей, равна нулю. Если нагрузка имеет активно-емкостной характер, коэффициент мощности называется опережающим, так как ток опережает напряжение. Если же нагрузка имеет активно-индуктивный характер, то коэффициент мощности называют отстающим, так как ток отстает от напряжения.

Из приведенных выше формул для P и S следует, что для чисто синусоидального напряжения, PF = cos ϕu:

Здесь φu — сдвиг фаз между током и напряжением. Коэффициент мощности уменьшается, если активная мощность уменьшается с увеличением сдвига фаз между напряжением источника питания и током. Коэффициент мощности чисто активной (резистивной) нагрузки равен единице.

Отрицательный сдвиг фаз указывает, что нагрузка емкостная, в которой ток опережает напряжение. Такая нагрузка «отдает» реактивную мощность в систему. Положительный сдвиг фаз показывает, что нагрузка имеет индуктивный характер, ток отстает от напряжения и нагрузка «потребляет» реактивную мощность.

В промышленности коэффициент мощности имеет очень важное значение, так как энергосбытовые компании повышают цены на электроэнергию, если коэффициент мощности падает ниже определенного предела. Работу ведь выполняет активная мощность, а реактивная просто движется туда-сюда между нагрузкой и источником энергии. Образующиеся при этом большие токи повышают потери энергии при передаче. В результате требуется более мощное оборудование для ее получения, а также более толстые провода для передачи, в которых энергия бесполезно нагревает окружающую среду.

Если вам интересно как реальные нелинейные нагрузки искажают форму тока и как описанный выше классический треугольник мощностей превращается в объемную фигуру, откройте наш калькулятор для пересчета вольт-амперов в ватты.

В 50-х и в начале 60-х гг. прошлого века в Европе родители могли подарить на Рождество своему чаду набор для сборки лампового радиоприемника с питанием от сети 220 В…

Не по теме. Когда я писал эту статью, мне попалось мнемоника, которую преподаватели часто используют для облегчения запоминания материала по электротехнике: УЛИЦА (U на L, I на C). Что это за чушь? Зачем вообще бедным студентам зазубривать кто кого опережает? Меня всегда удивляло множество мнемоник, предлагаемых преподавателями студентам для зазубривания вещей, которые студенты должны понимать, а не помнить. На мой взгляд, студенты должны каждый раз думать, когда они отвечают на вопрос, например, о фазовых соотношениях между током и напряжением в емкостной или индуктивной цепи — кто кого опережает: ток опережает напряжение или напряжение опережает ток.

Зазубрить, конечно, проще, да и преподавателю проще проверить зубрежку, чем вникать в тонкости и тому, и другому. Студентам легче, потому что не нужно понимать проблему, достаточно зазубрить простое мнемоническое правило. Преподавателям намного быстрее и, главное, дешевле для самого университета просто проверить ответы на вопросы с несколькими вариантами ответов вместо того, чтобы оценить как студенты поняли материал во время разговора на экзамене.

Не знаю кто как, а я никогда не помнил кто кого опережает и если нужно об этом сказать, то я вспоминаю стрелку мультиметра в режиме измерения сопротивления, которая, если подключить конденсатор достаточно большой емкости, резко отклоняется вправо и потом медленно возвращается назад. Все понятно: ток опережает напряжение — ток уже большой, а напряжение постепенно нарастает. Не нужна мнемоника! Не нужно зубрить электротехнику! Её нужно понимать! Нужно взять аналоговый тестер или цифровой мультиметр с качественным эмулятором стрелочной шкалы, пощупать и всё станет понятно. Можно даже языком пощупать, если напряжение меньше 10 В. Я в детстве щупал и до сих пор живой. Если же студент не хочет брать мультиметр, чтобы понять то, что он изучает, то, как мне кажется, ему лучше вместо электроники изучать историю или иностранные языки. Короче, окончить университет по специальности «умею читать и писать».

Интересно, что в 50-х и в начале 60-х гг. прошлого века в Европе родители могли подарить на Рождество своему чаду набор для сборки радиоприемника на двух лампах с питанием от сети 220 В и никто не боялся, что ребенок получит травму. Может быть потому, что в 50-х и начале 60-х еще были живы воспоминания об ужасной войне и по сравнению с бомбардировками (я хорошо помню мамины рассказы об этом) опасность розетки на 220 вольт не казалась достаточно серьезной? Я в девять лет собрал двухламповый приемник и хорошо помню, что делал это один, без присмотра взрослых. Правда, сам я приемник запустить не смог, так как схемы читать еще не научился и собирал по монтажной схеме, в которой была ошибка. Отец помог его наладить.

Автор статьи: Анатолий Золотков

формулы расчета на 220в и 380в

Включение потребителей в бытовые или промышленные электрические сети с использованием кабеля меньшей мощности, чем это необходимо, может вызвать серьезные негативные последствия. В первую очередь это приведет к постоянному срабатыванию автоматических выключателей или перегоранию плавких предохранителей. При отсутствии защиты питающий провод или кабель может перегореть. В результате перегрева изоляция оплавляется, а между проводами возникает короткое замыкание. Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо заранее выполнить расчет тока по мощности и напряжению, в зависимости от имеющейся однофазной или трехфазной электрической сети.

Для чего нужен расчет тока

Расчет величины тока по мощности и напряжению выполняется еще на стадии проектирования электрических сетей объекта. Полученные данные позволяют правильно выбрать питающий кабель, к которому будут подключаться потребители. Для расчетов силы тока используется значение напряжения сети и полной нагрузки электрических приборов. В соответствии с величиной силы тока выбирается сечение жил кабелей и проводов.

Если все потребители в доме или квартире известны заранее, то выполнение расчетов не представляет особой сложности. В дальнейшем проведение электромонтажных работ значительно упрощается. Таким же образом проводятся расчеты для кабелей, питающих промышленное оборудование, преимущественно электрические двигатели и другие механизмы.

Расчет тока для однофазной сети

Измерение силы тока производится в амперах. Для расчета мощности и напряжения используется формула I = P/U, в которой P является мощностью или полной электрической нагрузкой, измеряемой в ваттах. Данный параметр обязательно заносится в технический паспорт устройства. U – представляет собой напряжение рассчитываемой сети, измеряемое в вольтах.

Взаимосвязь силы тока и напряжения хорошо просматривается в таблице:

Электрические приборы и оборудование

Потребляемая мощность (кВт)

Сила тока (А)

Стиральные машины

2,0 – 2,5

9,0 – 11,4

Электрические плиты стационарные

4,5 – 8,5

20,5 – 38,6

Микроволновые печи

0,9 – 1,3

4,1 – 5,9

Посудомоечные машины

2,0 – 2,5

9,0 – 11,4

Холодильники, морозильные камеры

0,14 – 0,3

0,6 – 1,4

Электрический подогрев полов

0,8 – 1,4

3,6 – 6,4

Мясорубка электрическая

1,1 – 1,2

5,0 – 5,5

Чайник электрический

1,8 – 2,0

8,4 – 9,0

Таким образом, взаимосвязь мощности и силы тока дает возможность выполнить предварительные расчеты нагрузок в однофазной сети. Таблица расчета поможет подобрать необходимое сечение провода, в зависимости от параметров.

Диаметры жил проводников (мм)

Сечение жил проводников (мм2)

Медные жилы

Алюминиевые жилы

Сила тока (А)

Мощность (кВт)

Сила (А)

Мощность (кВт)

0,8

0,5

6

1,3

0,98

0,75

10

2,2

1,13

1,0

14

3,1

1,38

1,5

15

3,3

10

2,2

1,6

2,0

19

4,2

14

3,1

1,78

2,5

21

4.6

16

3,5

2,26

4,0

27

5,9

21

4,6

2,76

6,0

34

7,5

26

5,7

3,57

10,0

50

11,0

38

8,4

4,51

16,0

80

17,6

55

12,1

5,64

25,0

100

22,0

65

14,3

Расчет тока для трехфазной сети

В случае использования трехфазного электроснабжения вычисление силы тока производится по формуле: I = P/1,73U, в которой P означает потребляемую мощность, а U – напряжение в трехфазной сети. 1,73 является специальным коэффициентом, применяемым для трехфазных сетей.

Так как напряжение в этом случае составляет 380 вольт, то вся формула будет иметь вид: I = P/657,4.

Точно так же, как и в однофазной сети, диаметр и сечение проводников можно определить с помощью таблицы, отражающей зависимости этих параметров от различных нагрузок.

Диаметры жил проводников (мм)

Сечение жил проводников (мм2)

Медные жилы

Алюминиевые жилы

Сила тока (А)

Мощность (кВт)

Сила (А)

Мощность (кВт)

0,8

0,5

6

2,25

0,98

0,75

10

3,8

1,13

1,0

14

5,3

1,38

1,5

15

5,7

10

3,8

1,6

2,0

19

7,2

14

5,3

1,78

2,5

21

7,9

16

6,0

2,26

4,0

27

10,0

21

7,9

2,76

6,0

34

12,0

26

9,8

3,57

10,0

50

19,0

38

14,0

4,51

16,0

80

30,0

55

20,0

5,64

25,0

100

38,0

65

24,0

В некоторых случаях расчет тока по напряжению и мощности следует проводить с учетом полной реактивной мощности, присутствующей в электродвигателях, сварочном и другом оборудовании. Для таких устройств коэффициент мощности будет равен 0,8.

Как рассчитать мощность тока

Расчет электрического тока по мощности — формулы, онлайн расчет, выбор автомата

Пожаловалась бабушка соседка снизу: подарили мне дети моющий пылесос. Он прекрасно работает, но откуда-то идет запах гари.

Пошел смотреть. Проводка у нас старая: лапша из алюминия 2,5 квадрата. А пылесос потребляет 2,5 kW. Прикинул, как работает формула расчета мощности по току и напряжению для этого случая.

Разделил 2500 ватт на 220 вольт. Получил чуть больше 11 ампер. Наши провода держат нагрузку 22 А. Имеем практически двойной резерв по току. Другие потребители при уборке отключены.

Стали проверять и нюхать: запах около квартирного щитка. Открыл, осмотрел: шина сборки ноля в саже, на одной перемычке горелая изоляция. Винт крепления ослаблен. Вот и причина начала возгорания. Исправил.

На этом примере я показываю, что всегда надо оценивать мощность потребления электроприборов и возможности проводки с защитными устройствами. Об этом рассказываю ниже.

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 858
Источник: https://ElectrikBlog.ru/formula_rascheta_moshchnosti_po_toku_i_napryazheniyu_elektroskhemy/

Как узнать силу тока, зная мощность и напряжения

Чтобы ответить на вопрос, как определить ток, необходимо поделить электронапряжение на общее число ватт. При этом сделать все необходимые вычисления можно самостоятельно, а можно прибегнуть к специальному онлайн-калькулятору.

Расчет мощностного показателя по амперам и ваттам

Узнать потребление электроэнергии по токовой силе резистора можно умножением первой на сопротивление, выражаемое в Омах. В итоге, получится значение, представленное в вольтах, перемноженных на ом. Получится ампер.

Обратите внимание! Если нет сопротивления, нужно поделить ваттный показатель на токовую энергию, то есть следует поделить ватты на амперы и получится значение электроэнергии в вольтах. Понять мощностное показание через величину электричества с электронапряжением, можно умножив соответствующие показания с устройства.

Расчет электроэнергии через электромощность и электронапряжение

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 923
Источник: https://rusenergetics.ru/polezno-znat/raschet-moschnosti-po-toku-i-napryazheniyu

Что такое мощность в электричестве: просто о сложном

Вспомнилась былина об Илье Муромце, когда он приложил всю свою мощь к соловью разбойнику. У бедолаги сразу посыпались искры из глаз, как пламя с верхней картинки на проводке с неправильным монтажом.

Простыми словами: мощность в электричестве — это силовая характеристика энергии, которой оценивают, как способности генераторных установок ее вырабатывать, так возможности потребителей и транспортных магистралей.

Все эти участки должны быть точно смонтированы и налажены для обеспечения безопасной работы. Как только в любом месте возникает неисправность, так сразу развивается авария во всей схеме.

Если говорить о домашнем электрическом оборудовании, то приходится постоянно соблюдать баланс между:

  1. включенными в сеть приборами;
  2. конструкцией проводов и кабелей;
  3. настройкой защитных устройств.

Только комплексное решение этих трех вопросов может обеспечить безопасность проводки и жильцов.

Как рассчитать электрическую мощность в быту

Формулы расчета мощности в электричестве позволяют выполнить качественную оценку безопасности каждого из перечисленных выше пунктов.

Пользоваться ими не сложно. Я уже приводил в предыдущих статьях шпаргалку электрика, где они помещены в наглядной форме для цепей постоянного тока.

Они полностью справедливы для активной составляющей мощности переменного тока, совершающей полезную работу. Кстати, кроме нее есть еще и бесполезная — реактивная, связанная с потерями энергии. Ее описанию посвящен второй раздел.

Такие вычисления удобно делать с помощью онлайн калькулятора. Он избавляет от рутинных математических вычислений и арифметических ошибок.

При любом из способов для расчета активной мощности требуется знать две из трех электрических величин:

Как измерить электрическую мощность дома

Существует еще одна возможность оценки активной мощности: ее измерение в действующей схеме специальными приборами: ваттметрами.

Точные замеры может обеспечить промышленный лабораторный ваттметер. Он изготавливается как прибор, работающий на аналоговых сигналах,так и с помощью цифровых технологий.

В бытовой проводке точные вычисления не нужны. Для нее выпускаются различные виды более простых ваттметров.

Популярностью пользуются приборы, которые можно вставить в розетку и подключить к ним шнур питания от потребителя, включить их в работу и сразу снять показания на дисплее в ваттах.

Их так и называют: ваттметр розетка. Они измеряют чисто активную мощность переменного тока.

Такие приборы избавляют электрика от выполнения сложных операций под напряжением, когда требуется замерять:

  • действующее напряжение;
  • силу тока;
  • угол сдвига фаз между векторами тока и напряжения.

Потом все данные дополнительно требуется вводить в формулу расчета мощности по току и напряжению, делать по ней вычисления.

Этот метод можно упростить, если внимательно наблюдать за показаниями электрического счетчика индукционной системы с вращающимся диском. Он считает совершенную работу: потребленную мощность за определенную время.

Однако скорость вращения диска как раз и характеризует величину потребления. Надо просто посчитать сколько раз он обернется за минуту и перевести в ватты по табличке, расположенной на корпусе.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 3155
Источник: https://ElectrikBlog.ru/formula_rascheta_moshchnosti_po_toku_i_napryazheniyu_elektroskhemy/

Трёхфазное или однофазное подключение

В зависимости от того, какой тип подключения используют, определение потребляемой мощности производится по-разному.

В однофазной сети потребляемая энергия считается по простейшей формуле:

P=U∙I∙cosϕ,

где cosϕ – коэффициент мощности, характеризующий сдвиг фаз между током и напряжением в реактивной нагрузке.

Мощность 3 х фазной сети является суммой потребления по каждой фазе в отдельности. Формула мощности 3 х фазного тока имеет следующий вид:

Pобщ=Uа∙Iа∙cosϕа+ Ub∙Ib∙cosϕb+ Uc∙Ic∙cosϕc,

где U, I, cosϕ – напряжение, сила тока и коэффициент мощности в каждой фазе, соответственно.

К сведению. Видно, что в общем случае трехфазное соединение требует большее количество приборов учета.

Иногда посчитать потребление энергии можно по упрощенному варианту. При симметричном потреблении, например, при подключении асинхронного двигателя, токи потребления одинаковы, и формула принимает следующий вид:

P=3Uф∙Iф∙cosϕ=√3Uл∙Iл∙cosϕ,

где:

  • Uф, Iф – фазные напряжение и ток;
  • Uл, Iл – линейные напряжение и ток.

Асинхронный двигатель

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 1061
Источник: https://amperof.ru/teoriya/raschet-moshhnosti-trexfaznoj-seti.html

Почему реактивное сопротивление схемы влияет на мощность переменного тока

Синусоидальная гармоника напряжения, поступая на резистивное сопротивление, изменяет величину тока без его отклонения на комплексной плоскости.

Такой ток совершает полезную работу с минимальными потерями энергии, вырабатывая активную мощность. Частота колебания сигнала не оказывает на нее никакого влияния.

Сопротивление конденсатора и индуктивности зависит от частоты гармоники. Его противодействие отклоняет направление тока на каждом из этих элементов в разные стороны.

Такие процессы связаны с потерей части энергии на бесполезные преобразования. На них расходуется мощность Q, которую называют реактивной.Ее влияние на полную мощность S и связь с активной P удобно представлять графически прямоугольным треугольником.

Захотелось его нарисовать на фоне оборудования из нагромождений фарфора и металла, где пришлось поработать довольно долго.Отвлекся. Не судите за это строго.

Сравните его с опубликованным мною ранее треугольником сопротивлений. Находите общие черты?

Ими являются геометрические пропорции фигуры, описывающие их формулы и угол φ, определяющий потери полной мощности. Перехожу к их более подробному рассмотрению.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1200
Источник: https://ElectrikBlog.ru/formula_rascheta_moshchnosti_po_toku_i_napryazheniyu_elektroskhemy/

Формула расчета мощности электрического тока

Согласно закону Ома, сила тока(I) пропорциональна напряжению(U) и обратно пропорциональна сопротивлению(R), а мощность(P) рассчитывается как произведение напряжения и силы тока. Исходя из этого, ток в участке сети рассчитывается: I = P/U.

В реальных условиях в формулу добавляется еще одна составляющая и формула для однофазной сети приобретает вид:

I = P/(U*cos φ),

а для трехфазной сети: I = P/(1,73*U*cos φ),

где U для трехфазной сети принимается 380 В, cos φ – это коэффициент мощности, отражающий соотношение активной и реактивной составляющих сопротивления нагрузки.

Для современных блоков питания реактивная компонента незначительна, величину cos φ можно принимать равной 0,95. Исключение составляют мощные трансформаторы (например, сварочные аппараты) и электродвигатели, они имеют большое индуктивное сопротивление. В сетях, где планируется подключение подобных устройств, максимальную силу тока следует рассчитывать с использованием коэффициента cos φ, равного 0,8 или рассчитать силу тока по стандартной методике, а потом применить повышающий коэффициент 0,95/0,8 = 1,19.

Подставив действующие значения напряжения 220 В/380 В и коэффициента мощности 0,95, получаем I = P/209 для однофазной сети и I = P/624 для трехфазной сети, то есть в трехфазной сети при одинаковой нагрузке ток втрое меньше. Никакого парадокса тут нет, так как трехфазная проводка предусматривает три фазных провода, и при равномерной нагрузке на каждую из фаз она делится натрое. Поскольку напряжение между каждым фазным и рабочим нулевым проводами равно 220 В, можно и формулу переписать в другом виде, так она нагляднее: I = P/(3*220*cos φ).

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1678
Источник: http://remontnichok.ru/elektrichestvo/raschet-elektricheskogo-toka-po-moshchnosti-formuly-onlayn-raschet-vybor-avtomata

Подбираем номинал автоматического выключателя

Применив формулу I = P/209, получим, что при нагрузке с мощностью 1 кВт ток в однофазной сети будет 4,78 А. Напряжение в наших сетях не всегда равно в точности 220 В, поэтому не будет большой ошибкой силу тока считать с небольшим запасом как 5 А на каждый киловатт нагрузки. Сразу же видно, что в удлинитель, промаркированный «5 А», утюг мощностью 1,5 кВт включать не рекомендуется, так как ток будет в полтора раза превышать паспортную величину. А еще сразу можно «проградуировать» стандартные номиналы автоматов и определить, на какую нагрузку они рассчитаны:

  • 6 А – 1,2 кВт;
  • 8 А – 1,6 кВт;
  • 10 А – 2 кВт;
  • 16 А – 3,2 кВт;
  • 20 А – 4 кВт;
  • 25 А – 5 кВт;
  • 32 А – 6,4 кВт;
  • 40 А – 8 кВт;
  • 50 А – 10 кВт;
  • 63 А – 12,6 кВт;
  • 80 А – 16 кВт;
  • 100 А – 20 кВт.

С помощью методики «5 ампер на киловатт» можно оценить силу тока, возникающую в сети при подключении бытовых устройств. Интересуют пиковые нагрузки на сеть, поэтому для расчета следует использовать максимальную потребляемую мощность, а не среднюю. Эта информация содержится в документации на изделия. Вряд ли стоит самому рассчитывать этот показатель, суммируя паспортные мощности компрессоров, электродвигателей и нагревательных элементов, входящих в устройство, так как есть еще такой показатель, как коэффициент полезного действия, который придется оценивать умозрительно с риском сильно ошибиться.

При проектировании электропроводки в квартире или загородном доме не всегда доподлинно известны состав и паспортные данные электрооборудования, которое будет подключаться, но можно воспользоваться ориентировочными данными обычных для нашего быта электроприборов:

  • электросауна (12 кВт) — 60 А;
  • электроплита (10 кВт) — 50 А;
  • варочная панель (8 кВт) — 40 А;
  • электроводонагреватель проточный (6 кВт) — 30 А;
  • посудомоечная машина (2,5 кВт) — 12,5 А;
  • стиральная машина (2,5 кВт) — 12,5 А;
  • джакузи (2,5 кВт) — 12,5 А;
  • кондиционер (2,4 кВт) — 12 А;
  • СВЧ-печь (2,2 кВт) — 11 А;
  • электроводонагреватель накопительный (2 кВт) — 10 А;
  • электрочайник (1,8 кВт) — 9 А;
  • утюг (1,6 кВт) — 8 А;
  • солярий (1,5 кВт) — 7,5 А;
  • пылесос (1,4 кВт) — 7 А;
  • мясорубка (1,1 кВт) — 5,5 А;
  • тостер (1 кВт) — 5 А;
  • кофеварка (1 кВт) — 5 А;
  • фен (1 кВт) — 5 А;
  • настольный компьютер (0,5 кВт) — 2,5 А;
  • холодильник (0,4 кВт) — 2 А.

Потребляемая мощность осветительных приборов и бытовой электроники невелика, в целом суммарную мощность осветительных приборов можно оценить в 1,5 кВт и автомата на 10 А на группу освещения достаточно. Бытовая электроника подключается к тем же розеткам, что и утюги, дополнительные мощности резервировать для нее нецелесообразно.

Если просуммировать все эти токи, цифра получается внушительная. На практике, возможности подключения нагрузки ограничивает величина выделенной электрической мощности, для квартир с электрической плитой в современных домах она составляет 10 -12 кВт и на квартирном вводе стоит автомат номиналом 50 А. И эти 12 кВт надо распределить, учитывая то, что самые мощные потребители сосредоточены на кухне и в ванной комнате. Проводка будет доставлять меньше поводов для беспокойства, если разбить ее на достаточное количество групп, каждая со своим автоматом. Для электроплиты (варочной панели) делается отдельный ввод с автоматом на 40 А и устанавливается силовая розетка с номинальным током 40 А, ничего больше туда подключать не надо. Для стиральной машины и другого оборудования ванной комнаты делается отдельная группа, с автоматом соответствующего номинала. Эту группу обычно защищают УЗО с номинальным током на 15% большим, чем номинал автоматического выключателя. Отдельные группы выделяют для освещения и для настенных розеток в каждой комнате.

На расчет мощностей и токов придется потратить некоторое время, но можно быть уверенным, что труды не пропадут даром. Грамотно спроектированная и качественно смонтированная электропроводка – залог комфорта и безопасности вашего жилища.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 3886
Источник: http://remontnichok.ru/elektrichestvo/raschet-elektricheskogo-toka-po-moshchnosti-formuly-onlayn-raschet-vybor-avtomata

Информация о статье

Избранная статья

Дом

На других языках:

English: Calculate Wattage, Español: calcular el vatiaje, Deutsch: Stromverbrauch berechnen, Italiano: Calcolare la Potenza Elettrica, Português: Calcular a Potência, Français: calculer une puissance électrique, 中文: 计算功率, Bahasa Indonesia: Menghitung Watt, Nederlands: Vermogen berekenen, 한국어: 와트(전력량) 계산하는 방법, हिन्दी: वाटेज की गणना करें, 日本語: 消費電力を計算する, Türkçe: Vat Miktarı Nasıl Hesaplanır, Tiếng Việt: Tính công suất, العربية: حساب القوة الكهربائية بوحدة الواط

Эту страницу просматривали 337 871 раз.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 679
Источник: https://ru.wikihow.com/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%8E-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0

Калькулятор мощности для своих

Здесь вы можете выполнить вычисления онлайн без использования формул и арифметических действий. Просто введите ваши исходные данные в таблицу и жмите кнопку “Рассчитать ток”.

А в заключение напоминаю, что для ваших вопросов создан раздел . Задавайте их, я отвечу.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 294
Источник: https://ElectrikBlog.ru/formula_rascheta_moshchnosti_po_toku_i_napryazheniyu_elektroskhemy/

Измерение мощности ваттметром

Мощность потребления трехфазного тока измеряют, используя ваттметры. Это может быть специальный ваттметр, для 3-х фазной сети, либо однофазный, включенный по определенной схеме. Современные приборы учета электроэнергии часто выполняются по цифровой схемотехнике. Такие конструкции отличаются высокой точностью измерений, большими возможностями оперирования с входными и выходными данными.

Трехфазный цифровой ваттметр

Варианты измерений:

  • Соединение «звезда» с нулевым проводником и симметричная нагрузка – измерительный прибор подключается к одной из линий, считанные показания умножаются на три.
  • Несимметричное потребление тока в соединении «звезда» – три ваттметра в цепи каждой фазы. Показания ваттметров суммируются;
  • Любая нагрузка и соединение «треугольник» – два ваттметра, подключенных в цепь любых двух нагрузок. Показания ваттметров также суммируются.

Схемы измерения

На практике всегда стараются выполнить нагрузку симметричной. Это, во-первых, улучшает параметры сети, во-вторых, упрощает учет электрической энергии.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 1058
Источник: https://amperof.ru/teoriya/raschet-moshhnosti-trexfaznoj-seti.html

Видео

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 6
Источник: https://amperof.ru/teoriya/raschet-moshhnosti-trexfaznoj-seti.html

Кол-во блоков: 18 | Общее кол-во символов: 25744
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:

  1. http://remontnichok.ru/elektrichestvo/raschet-elektricheskogo-toka-po-moshchnosti-formuly-onlayn-raschet-vybor-avtomata: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 5564 (22%)
  2. https://rusenergetics.ru/polezno-znat/raschet-moschnosti-po-toku-i-napryazheniyu: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 923 (4%)
  3. https://amperof.ru/teoriya/raschet-moshhnosti-trexfaznoj-seti.html: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 2938 (11%)
  4. https://kalk.pro/electricity/electrical-circuit-power/: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 1182 (5%)
  5. https://ElectrikBlog.ru/formula_rascheta_moshchnosti_po_toku_i_napryazheniyu_elektroskhemy/: использовано 5 блоков из 5, кол-во символов 11750 (46%)
  6. https://ru.wikihow.com/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%8E-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 1424 (6%)
  7. https://odinelectric.ru/appliances/sposoby-vychislenija-potreblenija-jelektrojenergii-bytovymi-priborami: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 1963 (8%)

Выполняем расчет мощности по сечению провода

Как узнать пропускную мощность провода

Иногда в процессе эксплуатации может возникнуть потребность выполнить расчет мощности провода по сечению. Это может потребоваться в случае, если вам необходимо добавить в существующую сеть нового потребителя или заменить существующий прибор более мощным.

Прокладывать для этих целей новый кабель или провод — не всегда целесообразно, поэтому можно произвести расчет  возможности использовать старый кабель или провод.

 Выбор мощности под определенное сечение провода

Сечение провода и расчетная мощность электроприборов  —  это две неразрывно взаимосвязанные вещи. Поэтому, если у нас есть провод, то, исходя из номинальных параметров электроприборов, планируемых к подключению, можно определить их соответствие.

Определяющую роль при этом выборе играют табл. 1.3.4 и 1.3.5 ПУЭ для медных и алюминиевых проводов соответственно.

Определение номинальной мощности электроприборов

Первой проблемой, с которой мы можем столкнуться при выборе соответствия проводов и мощности приборов является несоразмерность величин. Ведь в таблицах 1.3.4 и 1.3.5 ПУЭ приведена зависимость сечения провода от номинального тока. Нам же необходимо перевести ее в номинальную активную мощность.

Табл.1.3.4 ПУЭ для медных проводов

Итак:

  • Дабы выполнить перевод величин для однофазной сети переменного тока можно воспользоваться формулой: , где Р – номинальная активная мощность, U – напряжение электросети (для однофазной сети оно составляет 220В), I – номинальный ток для определенного сечения провода, выбранный по соответствующей таблице ПУЭ, а cosα – это коэффициент мощности, который является соотношением полной и активной мощности.
  • Самой большой проблемой в данной формуле является значение cosα. Обычно оно указывается в паспорте прибора. Иногда его можно пересчитать, исходя из соотношения полной мощности, измеряемой ВА и активной мощности, измеряемой Вт. Если вы подключаете не дроссель, трансформатор или электродвигатель, то его значение будет близко к единице. Для видео, аудио и другой бытовой техники может существенно отличаться.
  • Произведя этот нехитрый расчет, мы получаем номинальную мощность, которую способен пропустить провод данного сечения для конкретного потребителя. Ведь для разных потребителей значение номинальной мощности одного и того же провода может существенно отличаться.
  • Произведя такой расчет, вы можете определить, подходит ли новый электроприбор к старой проводке. Хотя, откровенно говоря, в большинстве случаев электрики предпочитают произвести расчет тока по сечению провода.

Обратите внимание! При замене электроприборов следует уделить внимание не только соответствию проводки, но и соответствию розетки, если таковая предусмотрена. В этом случае нам потребуется знать номинальный ток прибора. Ведь розетки выпускаются с номиналами в 10, 16 и 25А. Дабы розетка соответствовала электроприбору, следует выбрать ближайшее большее значение.

Проверка соответствия провода при увеличении мощности сети

Но значительно чаще приходится сталкиваться с необходимостью добавления новой розетки или выключателя (см. Установка розеток и выключателей своими руками) в уже существующую сеть. В этом случае необходимо проверить, что данный провод выдержит увеличении нагрузки и не перегорит.

В этом случае лучше производить расчет также, как советует инструкция по выбору сечения провода.

На фото приведена табл.1.3.5 ПУЭ для алюминиевых проводов

  • Допустим, мы решили подключить дополнительную розетку. В этом случае нам необходимо произвести расчет суммарной нагрузки всех уже подключенных приемников. А затем добавить предполагаемую максимальную нагрузку новой розетки и проверить выдержит ли провод такой ток.
  • Для этого выполняем расчет силы тока в каждой розетке и выключателей, подключенных к данной группе, а затем суммируем их. Делается это по той же формуле, только теперь рассчитываем номинальный ток, исходя из известных нам значений номинальной мощности.
  • Произведя расчет по току сечения провода, делаем вывод о возможности подключения дополнительной розетки. Зачастую сделать это невозможно и подключение новой розетки или выключателя можно выполнить только при условии снижения коэффициента использования электроприборов данной группы. То есть, в этом случае нельзя включать все приборы одновременно. И чем больше нагрузка вновь подключаемых приборов, тем меньшее число приборов вы можете включить одновременно в данной группе.

Обратите внимание! Что, согласно п. 1.3.10 ПУЭ, нулевые и защитные проводники не принимаются в расчет при определении количества проводов. Но это правило распространяется только на трехфазные сети.

Некоторые особенности расчета при добавлении нагрузки сети

Но расчет силы тока по сечению провода должен включать в себя и еще целый ряд параметров, которые могут быть определяющими в некоторых случаях. Ведь сечение провода выбирается, исходя из условий нагрева проводника и теплоотдачи, а этот параметр может существенно варьировать при разных способах прокладки.

Поправочные коэффициенты из табл. 1.3.12 ПУЭ

Итак:

  • Прежде всего, следует учитывать, что, согласно п.1.3.10 ПУЭ, значения в таблицах зависимости нагрузки провода от сечения должны быть уменьшены при их совместной прокладке. Если прокладывается пучком более 5 проводов, то коэффициент составляет 0,68. Если более 7 проводов, то 0,63, если более 10, то 0,6.
  • Кроме того, если кабели или провода проложены пучками в коробах, то тут также следует применять понижающие коэффициенты. Они приведены в таблице 1.3.12 ПУЭ.
  • Сечение и соответственно цена провода может существенно измениться и при прокладке провода по жарким помещениям, например, саунам. В этом случае, согласно табл. 1.3.3 ПУЭ, следует использовать поправочные коэффициенты.

Поправочные коэффициенты из табл. 1.3.3 ПУЭ

Вывод

Как видите, произвести расчёт соответствия проводу подключаемой нагрузке не так уж и сложно, и это вполне можно сделать своими руками. При этом следует помнить, что соответствие сечения провода — это только одна из проблем.

Ведь следует еще помнить о соответствии электроустановочного оборудования, защитного оборудования, да и о снижении электрических свойств контактов и проводов вследствие их старения нельзя забывать. Поэтому, если вам необходимо произвести замену электрической сети, не стоит отделываться полумерами.

Формула мощности электрического тока, расчет по мощности и напряжению

Для того, чтобы обеспечить безопасность при эксплуатации промышленных и бытовых электрических приборов, необходимо правильно вычислить сечение питающей проводки и кабеля. Ошибочный выбор сечения жил кабеля может привести из-за короткого замыкания к возгоранию проводки и к возникновению пожара в здании.

Что такое мощность (Р) электротока

Электрическая мощность является физической величиной, характеризующей скорость преобразования или передачи электрической энергии. Единицей измерения по Международной системе единиц (СИ) является ватт, в нашей стране обозначается Вт, международное обозначение — W.

Что влияет на мощность тока

На мощность (Р) влияет величина силы тока и величина приложенного напряжения. Расчет параметров электроэнергии выполняется еще на стадии проектирования электрических сетей объекта. Полученные данные позволяют правильно выбрать питающий кабель, к которому будут подключаться потребители. Для расчетов силы электротока используется значения напряжения сети и полной нагрузки электрических приборов. В соответствии с величиной силы электротока выбирается сечение жил кабелей и проводов.

Отличия мощности при постоянном и переменном напряжении

Ведем обозначения электрических величин, которые приняты в нашей стране:

  • Р − активная мощность, измеряется в ваттах, обозначается Вт;
  • Q − реактивная мощность, измеряется в вольт амперах реактивных, обозначается ВАр;
  • S − полная мощность, измеряется в вольт амперах, обозначается ВА;
  • U − напряжение, измеряется в вольтах, обозначается ВА;
  • I − ток, измеряется в амперах, обозначается А;
  • R − сопротивление, измеряется в омах, обозначается Ом.

Назовем основные отличия P на постоянном и Q на переменном электротоке. Расчет P на постоянном электротоке получается наиболее простым. Для участков электрической цепи справедлив закон Ома. В этом законе задействованы только величина приложенного U (напряжения) и величина сопротивления R.

Расчет S (полной мощности) на переменном электротоке производится несколько сложнее. Кроме P, имеется Q и вводится понятие коэффициента мощности. Алгебраически складывая активную P и реактивную Q, получают общую S.

По какой формуле вычисляется

Расчет силы тока по мощности и напряжению в сети постоянного тока

Для расчета силы I (тока), надо величину U (напряжения) разделить на величину сопротивления.

Расчет силы тока по мощности и напряжению:

I = U ÷ R

Измеряется в амперах.

Для такого случая электрическую Р (активную мощность) можно посчитать как произведение силы электрического I на величину U.

Формула расчета мощности по току и напряжению:

P = U × I

Все компоненты в этих двух формулах характерны для постоянного электротока и их называют активными.

Исходя из этих двух формул, можно вывести также еще две формулы, по которым можно узнавать P:

P = I2 × R

P = U2 ÷ R

Однофазные нагрузки

В однофазных сетях переменного электротока требуется произвести вычисление отдельно для Р и Q нагрузки, затем надо при помощи векторного исчисления их сложить.

В скалярном виде это будет выглядеть так:

S = √P2 + Q2

В результате расчет P, Q, S имеет вид прямоугольного треугольника. Два катета этого треугольника представляют собой P и Q составляющие, а гипотенуза — их алгебраическую сумму.

S измеряется в вольт-амперах (ВА), Q измеряется в вольт-амперах-реактивных (ВАр), Р измеряется в ваттах (Вт).

Зная величины катетов для треугольников, можно рассчитать коэффициент мощности (cos φ). Как это сделать, показано на изображении треугольника.

Расчет в трехфазной сети

Переменный I (ток) отличается от постоянного по всем параметрам, особенно наличием нескольких фаз. Расчет P в трехфазной нагрузке необходим для правильного определения характеристик подключаемой нагрузки. Трехфазные сети широко применяются в связи с удобством эксплуатации и малыми материальными затратами.

Трехфазные цепи могут соединяться двумя способами – звездой и треугольником. На всех схемах фазы обозначают символами А, В, С. Нейтральный провод обозначают символом N.

При соединении звездой различают два вида U (напряжения) – фазное и линейное. Фазное U определяется как U между фазой и нейтральным проводом. Линейное U определяется как U между двумя фазами.

Эти два U связаны между собой соотношением:

UЛ = UФ × √3

Линейные и фазные электротоки при соединении звездой равны друг другу: IЛ = IФ

Форма расчета S при соединении звездой:

S = SA + SB + SC = 3 × U × I

Активная P:

Р = 3 × Uф × Iф × cosφ

Реактивная Q:

Q = √3 × Uф × Iф × sinφ.

При соединении треугольником фазное и линейное U равны друг другу: UЛ = UФ

Линейный I при соединении треугольником определяется по формуле:

IЛ = IФ × √3

Формулы мощности электрического тока при соединении треугольником:

  • S = 3 × Sф = √3 × Uф × Iф;
  • Р = √3 × Uф × Iф × cosφ;
  • Q = √3 × Uф × Iф × sinφ.

Средняя P в активной нагрузке

В электрических сетях P измеряют при помощи специального прибора – ваттметра. Схемы подключения находятся в зависимости от способа подключения нагрузки.

При симметричной нагрузке P измеряется в одной фазе, а полученный результат умножают на три. В случае несимметричной нагрузки для измерения потребуется три прибора.

Параметры P электросети или установки являются важными данными электрического прибора. Данные по потреблению P активного типа передаются за определенный период времени, то есть передается средняя потребляемая P за расчетный период времени.

Подбор номинала автоматического выключателя

Автоматические выключатели защищают электрические аппараты от токов короткого замыкания и перегрузок.

При аварийном режиме они обесточивают защищаемую цепь при помощи теплового или электромагнитного механизма расцепления.

Тепловой расцепитель состоит из биметаллической пластины с различными коэффициентами теплового расширения. Если номинальный ток превышен, пластина изгибается и приводит в действие механизм расцепления.

У электромагнитного расцепителя имеется соленоид с подвижным сердечником. При превышении заданного I, в катушке увеличивается электромагнитное поле, сердечник втягивается в катушку соленоида, в результате чего срабатывает механизм расцепления.

Минимальный I, при котором тепловой расцепитель должен сработать, устанавливается с помощью регулировочного винта.

Ток срабатывания у электромагнитного расцепителя при коротком замыкании равен произведению установленного срабатывания на номинальный электроток расцепителя.

Видео о законах электротехники

Из следующего видео можно узнать, что такое электричество, мощность электрического тока. Даны примеры практического применения законов электротехники.

Расчет мощности

Расчет мощности


Законы цепи
вы можете узнать
и потренируйтесь, просто прочитав

Авторские права. Чарльз Ким 2006

Расчет мощности Синий
Расчет мощности иногда сбивает с толку,
особенно когда мы рассчитываем мощность / потребление
количество от источника напряжения / тока, когда мощность
Расчет задействован в пассивном элементе (R), мы применяем известные формулы мощности и их вариации:
P = V * I = I * I * R = V * V / (R).Однако для источника нет
R, поэтому единственное уравнение мощности является основным
формулы: P = V * I. Поэтому при расчете мощности для
источник напряжения (здесь указано V), вам нужно найти
ток, протекающий через источник напряжения, чтобы определить
сила. Аналогично, напряжение на источнике тока
необходимо найти для расчета мощности / потребления
для текущего источника. Помните, есть напряжение
развивается через источник тока, и текущие потоки
через источник напряжения.Тогда мощность источника напряжения
сообщает, какой ток он подает (или получает от)
цепь. Сходным образом. мощность источника тока рассказывает, как
на источнике тока может развиваться большое напряжение.
Как найти напряжение
(включая полярность), когда указаны мощность и ток
Теперь рассмотрим пример задачи, в которой
для коробки, которая может быть чем угодно (пассивный элемент, такой как R
или источник напряжения / тока), мощность (P) задается и
задан ток (I), а напряжение на коробке равно
искал.Когда задан ток (I), направление
ток тоже дан. Теперь первое, что вам нужно
проверьте, чтобы узнать значение напряжения и полярность напряжения
в коробке, чтобы увидеть, является ли мощность (P) положительной или
отрицательный. Если мощность положительная, то коробка — это
пассивный элемент (R), так как пассивный элемент потребляет энергию
а это значит, что власть должна быть положительной. Напряжение
значение (V) определяется как P / I.Порочность напряжения
затем должен следовать пассивному соглашению, которое в
По сути, ток течет от высокой (+) полярности к
низкая (-) полярность источника напряжения. Это означает, что текущий
течет через источник напряжения от (+) до (-) полярности, и, таким образом, ток
течет к узлу, отмеченному полярностью (+). В этой ситуации
Источник напряжения потребляет мощность. Удивлен? Берем источник напряжения
в качестве батареи, то вы бы снова ощутили, что батарея сейчас
взимается.Если мощность (P) равна
с отрицательным числом, это говорит вам, что поле
доставляет мощность. Чтобы иметь отрицательное число для мощности (P),
одна из двух переменных (например, V или I) должна быть
отрицательное число. Это означает, что в данном примере ток должен
переход от низкой (-) полярности к высокой (+) полярности
напряжение на коробке, что означает, что ток течет из (+)
узел с маркировкой полярности. Значение (без знака)
напряжение такое же P / I.
  • Теперь в качестве практики, можете ли вы найти время, чтобы
    решить эти 2 проблемы?


  • WWW.MWFTR.COM

    Электроэнергия — Веб-формулы

    Электроэнергия определяется по формуле:
    P = V · I
    Где V — напряжение, а I — ток.

    Соответствующие единицы:
    ватт (Вт) = вольт (В) · ампер (A)

    Мощность также можно определить по следующим формулам:
    P = I 2 · R R = P / I 2 I = √ ( P / R )
    P = V 2 / R R = V 2 / P V = √ ( P · R )


    Подробнее об электроэнергии 9006 2
    Электроэнергия определяется как скорость, с которой работа выполняется источником эл.м.ф. в поддержании тока в электрической цепи. Практическая единица мощности — киловатт и лошадиные силы; где 1 киловатт = 100 ватт и 1 л.с. = 746 ватт.

    Если сопротивления (например, электрические приборы) соединены последовательно, ток через каждое сопротивление будет одинаковым. Тогда мощность электрического прибора, P α R и P α V (поскольку V = IR), это означает, что при последовательной комбинации сопротивлений разность потенциалов и потребляемая мощность будут больше при большем сопротивлении .

    Если сопротивления ( i.е. электроприборы) подключены параллельно, разность потенциалов на каждом приборе одинакова. Тогда P α 1 / R и I α 1 / R (как V = IR), что означает, что при параллельной комбинации сопротивлений потребляемый ток и мощность будут больше при меньшем сопротивлении.

    Для заданного напряжения В, , если сопротивление изменилось с R на ( R / n ), а потребляемая мощность изменилась с P на nP , то согласно P = V 2 / R , имеем:

    P = V 2 / (R / n)) = n (V 2 / R) = nP, где R = R / n и P = nP

    Когда приборы питания P 1 , P 2 , P 3 P n включены последовательно с источником напряжения, эффективная потребляемая мощность ( P s ) определяется по формуле:

    1/ P s = 1 / P 1 + 1 / P 2 + 1 / P 3 +… + 1 / P n
    Для устройств n , каждый из сопротивления R , последовательно соединены с источником напряжения В, рассеиваемая мощность P с тогда определяется как:
    (1) P s = В 2 / n R

    Когда приборы питания

    P 1 , P 2 , P 3 P n подключены параллельно источнику напряжения, эффективная мощность потреблено ( P p ) затем определяется следующим образом:
    P s = P 1 + P 2 + P 3 +… + P n
    Для приборов n , каждое из которых имеет одинаковое сопротивление R , подключено параллельно к источнику напряжения В , рассеиваемая мощность тогда определяется как:
    (2) P p = В 2 / ( R / n) = n V 2 / R

    Из (1) и (2) мы имеем P p / P s = n 2 или просто записать как : P p = n 2 P s .

    В соответствии с приведенными выше формулами, мы можем объяснить, что:

    При группировке ламп серии при заданном источнике напряжения лампа большей мощности будет давать меньшую яркость и будет иметь меньший потенциал сопротивления, но тот же ток. , тогда как при параллельном группировании лампочек через данный источник напряжения лампа большей мощности даст большую яркость и позволит большему току проходить через нее, но будет иметь меньшее сопротивление и такую ​​же разность потенциалов на ней.

    Электроэнергия
    Электроэнергия определяется как общая выполненная работа или энергия, поставленная источником ЭДС. при поддержании тока в электрической цепи в течение заданного времени:
    Электрическая энергия = электрическая мощность × время = P × t

    Таким образом, формула для электрической энергии имеет вид:
    Электрическая энергия = P × т = V × I × т = I 2 × R × т = V 2 т / р

    S.I единица электрической энергии — джоуль (обозначается Дж), где 1 джоуль = 1 ватт × 1 секунда = 1 вольт × 1 ампер × 1 секунда
    Коммерческая единица электрической энергии — киловатт-час ( кВт · ч, ), где 1 кВтч = 1000 Вт h = 3,6 × 10 6 Дж = одна единица потребляемой электроэнергии .

    Количество единиц потребляемой электроэнергии равно n = (общая мощность × время в часе) / 1000
    Стоимость потребления электроэнергии в доме = количество.единиц потребленной электроэнергии × количество на одну единицу электроэнергии.

    Теорема о максимальной мощности
    В ней говорится, что выходная мощность источника тока максимальна, когда внутреннее сопротивление источника равно внешнему сопротивлению в цепи. Итак, если R — внешнее сопротивление цепи, а r — внутреннее сопротивление источника тока (то есть батареи), то выходная мощность максимальна, когда R = R.

    Эта теорема применима ко всем типам источников ЭДС. и связан с выходной мощностью, а НЕ с рассеиваемой мощностью.

    Если применяется ЭДС E . источника ЭДС. т.е. . батарея с внутренним сопротивлением r и R — внешнее сопротивление, тогда ток в цепи определяется как:
    I = E / (R + r)

    При максимальной выходной мощности R = r , поэтому имеем:
    I = E / (r + r) = E / (2r)
    и
    максимальная выходная мощность:
    P max = I 2 r = E 2 / (4r)

    При коротком замыкании аккумулятора мощность равна нулю.В этом случае вся мощность батареи рассеивается внутри батареи из-за ее внутреннего сопротивления. Таким образом, мощность, рассеиваемая внутри батареи, определяется как: P = ( E / r) 2 × r = E 2 / r

    КПД источника ЭДС.
    КПД источника ЭДС. определяется как отношение выходной мощности (, т. е. , мощность на внешнем сопротивлении цепи, к входной мощности (т. е.мощность, потребляемая от источника ЭДС). Итак,

    Где V = падение потенциала на внешнем сопротивлении R,
    E = E.M.F. источника тока,
    I = ток в цепи.

    Если r — внутреннее сопротивление источника ЭДС, тогда
    В = IR и E = I (R + r )
    или

    Когда мощность, полученная от источника, максимальна, тогда R = р. В данной ситуации имеем:

    Таким образом максимальный КПД источника эл.м.ф. составляет 50%. Это означает, что для элемента только половина общей мощности, потребляемой от элемента, используется для полезных целей, тогда как другая половина рассеивается внутри элемента.

    Пример 1:
    Лифт должен поднимать 1000 кг на расстояние 100 м со скоростью 4 м / с. Какую в среднем мощность оказывает лифт во время этой поездки?
    Решение:
    Работу, проделанную лифтом на 100 метров, легко вычислить:
    Вт = мгч = (1000) (9.8) (100) = 9,8 × 10 5 Джоулей.

    Общее время поездки можно рассчитать по скорости лифта:
    t = x / v = 100 м / 4 м / с = 25 с .

    Таким образом, средняя мощность определяется как: P = Вт / t = 9,8 × 10 5 / 25s = 3,9 × 10 4 Вт, или 39 кВт.

    Пример 2:
    Считается, что объект в свободном падении достиг конечной скорости , если сопротивление воздуха становится достаточно сильным, чтобы противодействовать всему ускорению свободного падения, в результате чего объект падает с постоянной скоростью.Точное значение конечной скорости зависит от формы объекта, но для многих объектов оно может быть оценено на уровне 100 м / с. Когда объект весом 10 кг достиг предельной скорости, какую силу сопротивление воздуха оказывает на объект?

    Решение: Для решения этой проблемы мы будем использовать уравнение P = Fv cos θ , Вместо обычного уравнения мощности, поскольку нам дана скорость объекта. Нам просто нужно вычислить силу, прилагаемую к объекту сопротивлением воздуха, и угол между силой и скоростью объекта.Поскольку объект достиг постоянной скорости, результирующая сила, действующая на него, должна быть равна нулю. Поскольку на объект действуют только две силы: сила тяжести и сопротивление воздуха, сопротивление воздуха должно быть равным по величине и противоположным по направлению силе тяжести. Таким образом, F a = — F G = мг = 98 Н, направленное вверх. Таким образом, сила, прилагаемая сопротивлением воздуха, антипараллельна скорости объекта. Таким образом:
    P = Fv cos θ = (98) (100) (cos180) = — 9800 Вт

    Пример 3: Мощность двигателя насоса составляет 4 кВт.Сколько воды в кг / мин он может поднять на высоту 20 м? (g = 10 м / с 2 )
    Решение:
    Заданная мощность двигателя P = 4KW = 4000 Вт
    Если масса воды, поднятая за одну секунду, = m кг.
    Общий объем работы, выполненной при подъеме воды, W = mgh
    Мощность P = Вт / т, но t = 1 минута = 60 сек.
    4000 = mgh / 60
    4000 = (m × 10 × 20) / 60
    m = 1200 кг.

    Пример 4 : Когда вода течет по трубе, ее скорость изменяется на 5%, найти изменение силы воды?
    Решение: Мощность = Сила × Скорость = Скорость изменения количества движения × Скорость = {(масса / время) × скорость} x Скорость = {(adv) × v} × v = adv 3 где a — площадь поперечного сечения, d — плотность воды, а v — скорость потока воды.
    Следовательно, Сила воды прямо пропорциональна кубу скорости воды, поэтому пусть
    P = Kv 3 (k — постоянная величина, равная ad.)
    Бревно с обеих сторон
    log P = 3log v + log k
    Дифференциация с обеих сторон
    dP / P = 3dv / v
    процентное изменение мощности, dP / P × 100 = 3 × 5% = 15%.

    Пример 5 : Кинетическая энергия выбрасываемой воды из плотины используется для вращения турбины. Труба, по которой устремляется вода — 2.4 метра и его скорость 12 м / сек. Предполагая, что вся кинетическая энергия воды используется для вращения турбины, вычислите производимый ток, если эффективность динамо-машины составляет 60% и станция передает мощность 240 кВ. Плотность воды = 10 3 кг / м 3 .
    Решение: Учитывая, что
    r = радиус трубы = 1,2 м, средняя скорость воды v = 12 м / с
    V = 240 кВ = 240 × 10 3 вольт, плотность воды p = 10 3 кг / м 3 .
    Теперь кинетическая энергия текущей воды в секунду, т.е.
    Мощность P = (1/2) (массовый расход в секунду) × v 2
    = (1/2) pr 2 (л / т) rv 2
    = (1/2) pr 2 rv 3
    = (1/2) 3,14 × (1,2) 2 × 10 3 × (12) 3 Вт
    = 3,9 x 10 6 Вт

    Ток в кабелях передачи определяется по формуле:
    ток = выходная мощность / напряжение
    = (60% мощности P) / (240 × 1000)
    = [(60/100) × 3.9 × 10 6 ] / (240 × 1000) = 9,75 A

    Зависимость мощности от средней мощности

    ВОПРОС:

    Следует ли мне использовать единицы среднеквадратичного значения мощности (СКЗ) для определения или описания мощности переменного тока, связанной с моим сигналом, системой или устройством?

    Ответ:

    Это зависит от того, как вы определяете среднеквадратичную мощность.

    Вы не хотите рассчитывать среднеквадратичное значение сигнала мощности переменного тока. Это приводит к физически бессмысленному результату.

    Вы действительно используете среднеквадратичные значения напряжения и / или тока для расчета средней мощности, что дает значимые результаты.

    Обсуждение:

    Сколько мощности рассеивается при подаче синусоидального напряжения 1 В (среднеквадратичное значение) на резистор 1 Ом?

    Это хорошо понятно 1 , и здесь нет никаких противоречий.

    Теперь давайте посмотрим, как это соотносится со значением из расчета среднеквадратичной мощности.

    На рисунке 1 показан график синусоиды 1 В. Размах размаха составляет 1 В среднеквадр. × 2 √2 = 2,828 В с изменением от +1,414 В до -1,414 В. 2

    Рисунок 1. График синусоиды 1 В (среднеквадратичное значение).

    На рисунке 2 представлен график мощности, рассеиваемой этой синусоидой 1 В (среднеквадратичное значение) на резисторе 1 Ом (P = V 2 / R), который показывает:

    Рис. 2. График мощности, рассеиваемой синусоидой 1 В (среднеквадратичное значение) на резисторе 1 Ом.

    • Кривая мгновенной мощности имеет смещение на 1 Вт и колеблется от 0 Вт до 2 Вт.
    • Среднеквадратичное значение этого сигнала мощности составляет 1,225 Вт.
      • Одним из методов вычисления этого числа является уравнение 2 3 :
      • Это можно проверить, используя более подробную формулу 4 в MATLAB ® или Excel.
    • Среднее значение этого сигнала мощности составляет 1 Вт. Это очевидно при осмотре; осциллограмма колеблется симметрично выше и ниже 1 Вт. Это же значение получается при вычислении среднего числового значения точек данных осциллограммы.
    • Среднее значение мощности соответствует мощности, рассчитанной с использованием среднеквадратичного значения напряжения.

    Мощность, рассеиваемая синусоидальным среднеквадратичным значением 1 В на резисторе 1 Ом, составляет 1 Вт, а не 1,225 Вт. Таким образом, именно средняя мощность дает правильное значение, и, следовательно, именно средняя мощность имеет физическое значение. Среднеквадратичная мощность (как определено здесь) не имеет очевидного полезного значения (не имеет очевидного физического / электрического значения), кроме как величина, которую можно рассчитать как упражнение.

    Выполнение того же анализа с использованием синусоидального тока 1 А среднеквадратичного значения через резистор 1 Ом — тривиальное упражнение.Результат тот же.

    Источники питания для интегральных схем (ИС) обычно являются источниками постоянного тока, поэтому среднеквадратичная мощность не является проблемой для питания ИС. Для постоянного тока среднее и среднеквадратичное значение такие же, как и для постоянного тока. Важность использования средней мощности, в отличие от среднеквадратичной мощности, как определено в этом документе, относится к мощности, связанной с изменяющимися во времени напряжением и током, то есть шумом, радиочастотными сигналами и генераторами.

    Используйте среднеквадратичное значение напряжения и / или среднеквадратичного значения тока для расчета средней мощности, что дает значимые значения мощности.

    1 Мощность, рассеиваемая напряжением на резисторе, является фундаментальным соотношением, которое легко выводится из закона Ома (V = IR) и основных определений напряжения (энергия / единица заряда) и тока (единица заряда / времени). Напряжение × ток = энергия / время = мощность

    2 Размах синусоиды — это среднеквадратичное значение, умноженное на 2√2. Для синусоидального напряжения V p-p = V rms × 2√2, где V p-p — размах напряжения, а V rms — среднеквадратичное значение напряжения.Это хорошо известная связь, описанная в бесчисленных учебниках, а также здесь: en.wikipedia.org/wiki/Root_mean_square.

    3 Это адаптировано из среднеквадратичного значения, рассчитанного из постоянного значения смещения постоянного тока плюс отдельное среднеквадратичное значение переменного тока, а также из примечания по применению «Сделайте более точные измерения среднеквадратичного значения переменного тока с помощью цифрового мультиметра» от Keysight.

    4 Стандартное определение в учебнике — это один из примеров более подробной формулы.

    Калькулятор

    Вт, Вольт, Ампер, Ом | Расчет мощности, тока, напряжения и сопротивления

    Калькулятор ватт, вольт, ампер и омов:

    Ватт — единица измерения мощности, ампер — единица тока, вольт — единица измерения напряжения, а ом — единица сопротивления, здесь просто введите любые два значения четырехэлементного элемента, а затем нажмите вычислить, вы получите немедленный результат. из оставшихся двух элементов.

    Кроме того, вы можете легко изменить множитель значения, такой как килограмм, мега или микро, милли и т. Д. Эта опция доступна для всех параметров.

    Напряжение, ток и сопротивление — три основных элемента, которые отвечают за передачу энергии в любую электрическую цепь.

    В этой статье мы собираемся изучить взаимосвязь между током, напряжением, сопротивлением и мощностью.

    Рассмотрим,

    R = сопротивление в Ом

    I = ток в амперах

    В = напряжение в вольтах

    P = мощность в ваттах.

    Посмотрите на нижеупомянутый

    Расчет сопротивления питания, тока, напряжения:

    Расчет сопротивления по напряжению и току:

    Сопротивление (R) в омах равно напряжению (В) в вольтах, деленному на ток (I) в амперах, поэтому формула будет иметь вид

    .

    Сопротивление = Напряжение / Ток

    R = V / I

    Ом = Вольт / Ампер

    Расчет сопротивления по напряжению и мощности:

    Сопротивление (R) в омах равно квадрату напряжения (В) в вольтах, деленного на мощность (P) в ваттах, следовательно, формула будет иметь вид

    .

    Сопротивление = Напряжение 2 / Мощность

    R = V 2 / P

    Сопротивление = Вольт² / Вт

    Расчет сопротивления по току и мощности:

    Сопротивление (R) в омах равно мощности (P) в ваттах, деленной на квадрат силы тока (I) в амперах.следовательно, формула будет,

    R = P / I 2

    Сопротивление = мощность / ток 2

    Ом = Вт / А²

    Расчет тока по напряжению и сопротивлению:

    Ток (I) в амперах равен напряжению (В) в вольтах, деленному на сопротивление (R) в омах. Следовательно, формула будет:

    Ток = напряжение / сопротивление

    I = V / R

    Ампер = Вольт / Ом

    Расчет тока по напряжению и мощности:

    Ток (I) в амперах равен мощности (P) в ваттах, деленной на напряжение (В) в вольтах.Следовательно, формула будет:

    Ток = Мощность / Напряжение

    I = P / V

    Ампер = Ватт / Вольт

    Текущий расчет по сопротивлению и мощности:

    Ток (I) в амперах равен квадратному корню из мощности (P) в ваттах, деленному на сопротивление (R) в омах. Следовательно, формула будет:

    Ток = √ (мощность / сопротивление)

    I = √ (P / R)

    А = √ (Вт / Ом)

    Расчет напряжения от силы тока и сопротивления:

    Напряжение (В) в вольтах равно произведению силы тока (I) в амперах и сопротивления (R) в омах.Следовательно, формула будет:

    Напряжение = ток * сопротивление

    В = I * R

    Вольт = Ампер * Ом

    Расчет напряжения по амперам и мощности:

    Напряжение (В) в вольтах равно мощности (P) в ваттах, деленной на ток (I) в амперах, поэтому формула будет иметь вид

    Напряжение = Мощность / Ток

    В = P / I

    Вольт = Ватт / Ампер

    Расчет напряжения по сопротивлению и мощности:

    Напряжение (В) в вольтах равно квадратному корню из мощности (P) в ваттах, умноженной на сопротивление (R) в омах.Следовательно, формула будет:

    Напряжение = √ (Мощность * сопротивление)

    В = √ (P * R)

    Вольт = √ (Вт * Ом)

    Расчет мощности по напряжению и току:

    Мощность (P) в ваттах — это ток I в амперах, умноженный на напряжение в вольтах, поэтому формула будет иметь вид

    .

    Мощность = Ток * Напряжение

    P = V * I

    Ватт = Вольт * Ампер

    Расчет мощности по сопротивлению и току:

    Мощность (P) в ваттах — это сопротивление в омах, умноженное на квадрат тока.Формула

    Мощность = Ток 2 * сопротивление

    P = I 2 * R

    Ватт = Ампер 2 * Ом

    Расчет мощности по сопротивлению и напряжению:

    Мощность (P) в ваттах равна квадрату напряжения, деленному на сопротивление. Формула

    Мощность = Напряжение 2 / сопротивление

    P = V 2 / R

    Ватт = Вольт 2 / Ом

    Учебное пособие по электродвигателям постоянного тока

    — Расчеты электродвигателей постоянного тока без сердечника с щетками

    Расчет двигателей для бесщеточных двигателей постоянного тока без сердечника

    При выборе бесщеточного двигателя постоянного тока без сердечника для приложения или при разработке прототипа с приводом необходимо учитывать несколько основных принципов физики двигателя, которые необходимо учитывать для создания безопасной, хорошо функционирующей и достаточно мощной прецизионной приводной системы.В этом документе мы предоставили некоторые важные методы, формулы и детали расчетов для определения выходной мощности двигателя без сердечника, кривую скорость-крутящий момент двигателя, графики тока и эффективности, а также теоретические расчеты в холодном состоянии, которые оценивают характеристики двигателя.

    Двигатели постоянного тока

    являются преобразователями, поскольку они преобразуют электрическую энергию ( P в ) в механическую энергию ( P из ). Частное обоих членов соответствует КПД двигателя.Потери на трение и потери в меди приводят к общей потере мощности ( P потеря ) в Джоулях / сек (потери в железе в двигателях постоянного тока без сердечника пренебрежимо малы). Есть дополнительные потери из-за нагрева, но мы обсудим их ниже:

    В физике мощность определяется как скорость выполнения работы. Стандартная метрическая единица измерения мощности — «ватт» Вт. Как рассчитывается мощность? Для линейного движения мощность — это произведение силы и расстояния в единицу времени P = F · (d / t) .Поскольку скорость — это расстояние во времени, уравнение принимает вид P = F · s . В случае вращательного движения аналогичный расчет мощности представляет собой произведение крутящего момента и углового расстояния в единицу времени или просто произведение крутящего момента и угловой скорости.

    Где:

    P = Мощность, Вт
    M = Крутящий момент, Нм
    F = Усилие, Н
    d = Расстояние в м
    t = Время в с
    ω рад = угловая скорость в рад / с

    Символ, используемый для крутящего момента, обычно представляет собой строчную греческую букву «τ» (тау) или иногда просто букву «T» .Однако, когда он называется «Момент силы», его обычно обозначают буквой «М» .

    В европейской номенклатуре

    часто используется строчная буква « n » для обозначения скорости вокруг оси. Обычно « n » выражается в единицах оборотов в минуту или об / мин.

    При расчете механической мощности важно учитывать единицы измерения. При расчете мощности, если « n » (скорость) находится в мин. -1 , то вы должны преобразовать его в угловую скорость в единицах рад / с .Это достигается умножением скорости на коэффициент преобразования 2π / 60 . Кроме того, если « M » (крутящий момент) находится в мНм , то мы должны умножить его на 10 -3 (разделить на 1 000), чтобы преобразовать единицы в Нм для целей расчета.

    Где:

    n = Скорость в мин. -1
    M = Крутящий момент в мНм

    Предположим, что необходимо определить мощность, которую конкретный двигатель 2668W024CR должен выдавать при холодной работе с крутящим моментом 68 мНм при скорости 7 370 мин. -1 .Произведение крутящего момента, скорости и соответствующего коэффициента преобразования показано ниже.

    Расчет начальной требуемой мощности часто используется в качестве предварительного шага при выборе двигателя или мотор-редуктора. Если механическая выходная мощность, необходимая для данного приложения, известна, то можно проверить максимальную или продолжительную номинальную мощность для различных двигателей, чтобы определить, какие двигатели являются возможными кандидатами для использования в данном приложении.

    Ниже приведен метод определения параметров двигателя на примере двигателя постоянного тока без сердечника 2668W024CR.Сначала мы объясним более эмпирический подход, а затем проведем теоретический расчет.

    Одним из широко используемых методов графического построения характеристик двигателя является использование кривых крутящий момент-скорость. Хотя использование кривых крутящий момент-скорость гораздо более распространено в технической литературе для более крупных машин постоянного тока, чем для небольших устройств без сердечника, этот метод применим в любом случае.

    Обычно кривые крутящий момент-скорость генерируются путем построения графиков скорости двигателя, тока двигателя, механической выходной мощности и эффективности в зависимости от крутящего момента двигателя.Следующее обсуждение будет описывать построение набора кривых крутящего момента-скорости для типичного двигателя постоянного тока на основе серии измерений необработанных данных.

    2668W024CR имеет номинальное напряжение 24 В. Если у вас есть несколько основных частей лабораторного оборудования, вы можете измерить кривые крутящий момент-скорость для бессердечникового двигателя постоянного тока серии 2668 CR в заданной рабочей точке.

    Шаг 1. Измерьте основные параметры

    Многие параметры можно получить напрямую с помощью контроллера движения, такого как один из контроллеров движения FAULHABER MC3.Большинство производителей контроллеров предлагают программное обеспечение, такое как FAULHABER Motion Manager, которое включает функцию записи трассировки, которая отображает напряжение, ток, положение, скорость и т. Д. Они также могут предоставить точный снимок работы двигателя с мельчайшими подробностями. Например, семейство контроллеров движения MC3 (MC 5004, MC 5005 и MC 5010) может измерять множество параметров движения. Это, вероятно, самый быстрый метод получения данных для построения кривой крутящего момента — скорости, но это не единственный метод.

    Если контроллер с возможностью записи трассировки недоступен, мы также можем использовать некоторое базовое лабораторное оборудование для определения характеристик двигателя в условиях остановки, номинальной нагрузки и холостого хода. Используя источник питания, установленный на 24 В, запустите 2668W024CR без нагрузки и измерьте скорость вращения с помощью бесконтактного тахометра (например, стробоскопа). Кроме того, измерьте ток двигателя в этом состоянии без нагрузки. Токовый пробник идеально подходит для этого измерения, поскольку он не добавляет сопротивления последовательно с работающим двигателем.Используя регулируемую крутящую нагрузку, такую ​​как тормоз для мелких частиц или регулируемый гистерезисный динамометр, нагрузка может быть связана с валом двигателя.

    Теперь увеличьте крутящий момент двигателя точно до точки.
    где происходит срыв. При остановке измерьте крутящий момент от
    тормоз и ток двигателя. Ради этого
    обсуждение, предположим, что муфта не добавляет нагрузки на
    двигатель и что нагрузка от тормоза не
    включают неизвестные фрикционные компоненты. Это также полезно
    в этот момент, чтобы измерить оконечное сопротивление
    мотор.Измерьте сопротивление, соприкоснувшись с двигателем.
    клеммы с омметром. Затем раскрутите вал двигателя.
    и сделайте еще одно измерение. Измерения
    должны быть очень близки по стоимости. Продолжайте вращать вал
    и сделайте не менее трех измерений. Это обеспечит
    что измерения не проводились в точке
    минимальный контакт на коммутаторе.

    Теперь мы измерили:

    n 0 = Скорость холостого хода
    I 0 = Ток холостого хода
    M H = Момент опрокидывания
    R = Терминальное сопротивление

    Шаг 2: Постройте график зависимости тока отКрутящий момент и скорость в зависимости от крутящего момента

    Вы можете подготовить график с крутящим моментом двигателя по абсциссе (горизонтальная ось), скоростью по левой ординате (вертикальная ось) и током по правой ординате. Масштабируйте оси на основе измерений, которые вы сделали на первом шаге. Проведите прямую линию от левого начала графика (нулевой крутящий момент и нулевой ток) до тока останова на правой ординате (крутящий момент при останове и ток останова). Эта линия представляет собой график зависимости тока двигателя от крутящего момента двигателя.Наклон этой линии представляет собой постоянную тока k I , которая является константой пропорциональности для отношения между током двигателя и крутящим моментом двигателя (в единицах тока на единицу крутящего момента или А / мНм). Обратной величине этого наклона является постоянная крутящего момента k M (в единицах крутящего момента на единицу тока или мНм / А).

    Где:
    k I = постоянная тока
    k M = постоянная момента

    В целях данного обсуждения предполагается, что двигатель не имеет внутреннего трения.На практике момент трения двигателя M R определяется умножением постоянной крутящего момента двигателя k M на измеренный ток холостого хода I 0 . Линия зависимости крутящего момента от скорости и линия зависимости крутящего момента от тока затем начинается не с левой вертикальной оси, а со смещением по горизонтальной оси, равным расчетному моменту трения.

    Где:
    M R = момент трения

    Шаг 3: Постройте сюжет Power vs.Крутящий момент и эффективность в зависимости от крутящего момента

    В большинстве случаев можно добавить две дополнительные вертикальные оси для построения графика зависимости мощности и эффективности от крутящего момента. Вторая вертикальная ось обычно используется для эффективности, а третья вертикальная ось может использоваться для мощности. Для упрощения этого обсуждения КПД в зависимости от крутящего момента и мощность в зависимости от крутящего момента будут нанесены на тот же график, что и графики зависимости скорости от крутящего момента и тока от крутящего момента (пример показан ниже).

    Составьте таблицу механической мощности двигателя в различных точках от момента холостого хода до момента остановки.Поскольку выходная механическая мощность — это просто произведение крутящего момента и скорости с поправочным коэффициентом для единиц (см. Раздел о вычислении начальной требуемой мощности), мощность может быть рассчитана с использованием ранее построенной линии для зависимости скорости от крутящего момента.

    Примерная таблица расчетов для двигателя 2668W024CR показана в таблице 1. Затем на график наносится каждая расчетная точка мощности. Результирующая функция представляет собой параболическую кривую, показанную ниже на Графике 1. Максимальная механическая мощность достигается примерно при половине крутящего момента сваливания.Скорость в этот момент составляет примерно половину скорости холостого хода.

    Создайте таблицу в электронной таблице КПД двигателя в различных точках от скорости холостого хода до крутящего момента при остановке. Приведено напряжение, приложенное к двигателю, и нанесен график силы тока при различных уровнях крутящего момента. Произведение тока двигателя и приложенного напряжения является мощностью, потребляемой двигателем. В каждой точке, выбранной для расчета, КПД двигателя η представляет собой выходную механическую мощность, деленную на потребляемую электрическую мощность.Опять же, примерная таблица для двигателя 2668W024CR показана в Таблице 1, а примерная кривая — на Графике 1. Максимальный КПД достигается примерно при 10% крутящего момента двигателя при остановке.

    Определения сюжета

    • Синий = скорость по сравнению с крутящим моментом ( n по сравнению с M )
    • Красный = ток по сравнению с крутящим моментом ( I по сравнению с M )
    • Зеленый = эффективность по сравнению с крутящим моментом ( η или . M )
    • Коричневый = мощность в зависимости от крутящего момента ( P, vs. М )

    Характеристики двигателя

    Примечание: обратите внимание, как все четыре сплошных графика изменяются в результате увеличения сопротивления в медных обмотках и ослабления.
    выходной крутящий момент из-за нагрева. Таким образом, ваши результаты могут немного отличаться в зависимости от того, холодный или теплый ваш двигатель, когда вы строите графики.

    Ток нагрузки

    2,79 А

    Напряжение нагрузки

    24,11 В

    Температура обмотки двигателя

    140,23 ° С

    Температура корпуса двигателя

    105,03 ° С

    Скорость мотора

    7370 мин -1

    Требуемый момент нагрузки

    68 мНм

    Выходная мощность

    52,48 Вт

    Эффективность (в целом)

    77,97%

    Примечание. Из-за нехватки места отображается пример расчета для одной точки.

    Теоретический расчет параметров двигателя

    Еще одним полезным параметром при выборе двигателя является постоянная двигателя. Правильное использование этой добротности существенно сократит итерационный процесс выбора двигателя постоянного тока. Он просто измеряет внутреннюю способность преобразователя преобразовывать электрическую мощность в механическую.

    Максимальный КПД достигается примерно при 10% крутящего момента двигателя при остановке. Знаменатель называется потерей резистивной мощности.С помощью некоторых алгебраических манипуляций уравнение можно упростить до:

    Имейте в виду, что k m (постоянная двигателя) не следует путать с k M (постоянная крутящего момента). Обратите внимание, что индекс константы двигателя — это строчная буква « м », в то время как индекс постоянной крутящего момента использует прописную букву « M ».

    Для щеточного или бесщеточного двигателя постоянного тока относительно небольшого размера отношения, которые управляют поведением двигателя в различных обстоятельствах, могут быть выведены из законов физики и характеристик самих двигателей.Правило Кирхгофа по напряжению гласит: «Сумма возрастаний потенциала в контуре цепи должна равняться сумме уменьшений потенциала». При применении к двигателю постоянного тока, соединенному последовательно с источником постоянного тока, правило Кирхгофа для напряжения может быть выражено как «Номинальное напряжение питания от источника питания должно быть равно по величине сумме падения напряжения на сопротивлении обмоток и обратная ЭДС, генерируемая двигателем ».

    Где:

    U = Электропитание в В
    I = Ток в А
    R = Терминальное сопротивление в Ом
    U E = Противо-ЭДС в В

    Обратная ЭДС, создаваемая двигателем, прямо пропорциональна угловой скорости двигателя.Константа пропорциональности — это постоянная обратной ЭДС двигателя.

    Где:

    ω = Угловая скорость двигателя
    k E = Постоянная обратной ЭДС двигателя

    Следовательно, путем подстановки:

    Постоянная противо-ЭДС двигателя обычно указывается производителем двигателя в В / об / мин или мВ / об / мин. Чтобы получить значимое значение для обратной ЭДС, необходимо указать скорость двигателя в единицах, совместимых с указанной постоянной обратной ЭДС.

    «Сумма возрастаний потенциала в контуре цепи должна равняться сумме уменьшений потенциала».
    (правило Кирхгофа по напряжению)

    Постоянная двигателя зависит от конструкции катушки, силы и направления магнитных линий в воздушном зазоре. Хотя можно показать, что три обычно указанные постоянные двигателя (постоянная противо-ЭДС, постоянная крутящего момента и постоянная скорости) равны, если используются надлежащие единицы, расчет облегчается указанием трех констант в общепринятых единицах.

    Крутящий момент, создаваемый ротором, прямо пропорционален току в обмотках якоря. Константа пропорциональности — это постоянная крутящего момента двигателя.

    Где:

    M m = крутящий момент, развиваемый на двигателе
    k M = постоянная крутящего момента двигателя

    Подставляя это соотношение для получения текущего ресурса:

    Крутящий момент, развиваемый на роторе, равен моменту трения двигателя плюс момент нагрузки (из-за внешней механической нагрузки):

    Где:

    M R = Момент трения двигателя
    M L = Момент нагрузки

    Предполагая, что на клеммы двигателя подается постоянное напряжение, скорость двигателя будет прямо пропорциональна сумме момента трения и момента нагрузки.Константа пропорциональности — это наклон кривой крутящий момент-скорость. Моторные характеристики лучше, когда это значение меньше. Чем круче спад наклона, тем хуже производительность, которую можно ожидать от данного двигателя без сердечника. Это соотношение можно рассчитать по:

    Где:

    Δn = изменение скорости
    ΔM = изменение крутящего момента
    M H = крутящий момент при остановке
    n 0 = скорость холостого хода

    Альтернативный подход к получению этого значение — найти скорость, n :

    Используя исчисление, мы дифференцируем обе стороны относительно M , что дает:

    Хотя здесь мы не показываем отрицательный знак,
    это подразумевается
    что результат приведет к уменьшению (отрицательному)
    склон.

    Пример расчета теоретического двигателя

    Давайте немного углубимся в теоретические расчеты. Двигатель постоянного тока без сердечника 2668W024CR должен работать с напряжением 24 В на клеммах двигателя и крутящим моментом 68 мНм. Найдите результирующую константу двигателя, скорость двигателя, ток двигателя, КПД двигателя и выходную мощность. Из таблицы данных двигателя видно, что скорость холостого хода двигателя при 24 В составляет 7 800 мин -1 .Если крутящий момент не связан с валом двигателя, двигатель будет работать с этой скоростью.

    Во-первых, давайте получим общее представление о характеристиках двигателя, вычислив постоянную двигателя k m . В этом случае мы получаем константу 28,48 мНм / А. «Согласно паспорту двигателя, электрическое сопротивление составляет 1,03 Ом в холодном состоянии для варианта 24 В.»

    Скорость двигателя под нагрузкой — это просто скорость холостого хода за вычетом снижения скорости из-за нагрузки.Константа пропорциональности для отношения между скоростью двигателя и крутящим моментом двигателя представляет собой наклон кривой крутящего момента в зависимости от скорости, полученный путем деления скорости двигателя без нагрузки на крутящий момент при остановке. В этом примере мы вычислим снижение скорости (без учета температурных эффектов), вызванное нагрузкой крутящего момента 68 мНм, исключив единицы измерения мНм:

    Теперь через замену:

    В этом случае скорость двигателя под нагрузкой должна быть приблизительно:

    Ток двигателя под нагрузкой складывается из тока холостого хода и тока, возникающего в результате нагрузки.

    Константа пропорциональности тока и крутящего момента нагрузки — это постоянная крутящего момента ( k M ) . Это значение составляет 28,9 мНм / А. Взяв обратную величину, мы получаем постоянную тока k I , которая может помочь нам рассчитать ток при нагрузке. В этом случае нагрузка составляет 68 мНм, а ток, возникающий в результате этой нагрузки (без учета нагрева), приблизительно равен:

    .

    Полный ток двигателя можно приблизительно определить, суммируя это значение с током холостого хода двигателя.В таблице данных указан ток холостого хода двигателя как 78 мА. После округления общий ток будет примерно:

    .

    Выходная механическая мощность двигателя — это просто произведение скорости двигателя и крутящего момента с поправочным коэффициентом для единиц (при необходимости). Следовательно, выходная мощность двигателя будет примерно:

    .

    Подводимая к двигателю механическая мощность является произведением приложенного напряжения и общего тока двигателя в амперах. В этом приложении:

    Так как КПД η — это просто мощность, разделенная на потребляемую мощность, давайте посчитаем ее в нашей рабочей точке:

    Оценка температуры обмотки двигателя во время работы:

    A Ток I , протекающий через сопротивление R , приводит к потере мощности в виде тепла в размере I 2 · R .В случае двигателя постоянного тока произведение квадрата полного тока двигателя и сопротивления якоря представляет собой потерю мощности в виде тепла в обмотках якоря. Например, если общий ток двигателя составлял 0,203 А, а сопротивление якоря 14,5 Ом, потери мощности в виде тепла в обмотках составят:

    Тепло, возникающее в результате потерь в катушке I 2 · R , рассеивается за счет теплопроводности через компоненты двигателя и воздушного потока в воздушном зазоре. Легкость, с которой это тепло может рассеиваться в двигателе (или любой системе), определяется тепловым сопротивлением.

    Термическое сопротивление (которое является обратной величиной теплопроводности) показывает, насколько хорошо материал сопротивляется теплопередаче через определенный путь. Производители двигателей обычно указывают способность двигателя рассеивать тепло, предоставляя значения термического сопротивления R th . Например, алюминиевая пластина с большим поперечным сечением будет иметь очень низкое тепловое сопротивление, тогда как значения для воздуха или вакуума будут значительно выше. В случае двигателей постоянного тока существует тепловой путь от обмоток двигателя к корпусу двигателя и второй тепловой канал между корпусом двигателя и окружающей средой двигателя (окружающий воздух и т. Д.).). Некоторые производители двигателей указывают тепловое сопротивление для каждого из двух тепловых путей, в то время как другие указывают только их сумму в качестве общего теплового сопротивления двигателя. Значения термического сопротивления указаны в увеличении температуры на единицу потери мощности. Суммарные потери I 2 · R в катушке (источнике тепла) умножаются на тепловые сопротивления для определения установившейся температуры якоря. Повышение температуры в установившемся режиме двигателя ( T ) определяется по формуле:

    Где:

    ΔT = Изменение температуры в К
    I = Ток через обмотки двигателя в А
    R = Сопротивление обмоток двигателя в Ом
    R th2 = Тепловое сопротивление от обмоток к корпусу в к / Вт
    R th3 = Тепловое сопротивление корпуса к окружающей среде, к / Вт

    Давайте продолжим наш пример, используя двигатель 2668W024CR, работающий с током 2458 А в обмотках двигателя, с сопротивлением якоря 1, 03 Ом, тепловое сопротивление между обмоткой и корпусом составляет 3 к / Вт, а тепловое сопротивление между корпусом и окружающей средой — 8 к / Вт.Повышение температуры обмоток рассчитывается по формуле ниже; мы можем заменить Ploss на I 2 · R :

    Поскольку шкала Кельвина использует то же приращение единиц, что и шкала Цельсия, мы можем просто подставить значение Кельвина, как если бы оно было значением Цельсия. Если предполагается, что температура окружающего воздуха составляет 22 ° C, то конечная температура обмоток двигателя может быть приблизительно равна:

    Где:

    T теплый = Температура обмотки

    Важно убедиться, что конечная температура обмоток не превышает номинальное значение двигателя, указанное в техническом паспорте.В приведенном выше примере максимально допустимая температура обмотки составляет 125 ° C. Поскольку расчетная температура обмотки составляет всего 90,4 ° C, тепловое повреждение обмоток двигателя не должно быть проблемой в этом приложении.

    Можно использовать аналогичные вычисления, чтобы ответить на вопросы другого типа. Например, приложение может потребовать, чтобы двигатель работал с максимальным крутящим моментом, в надежде, что он не будет поврежден из-за перегрева. Предположим, требуется запустить двигатель с максимально возможным крутящим моментом при температуре окружающего воздуха 22 ° C.Дизайнер хочет знать, какой крутящий момент двигатель может безопасно обеспечить без перегрева. Опять же, в техническом описании двигателя постоянного тока без сердечника 2668W024CR указана максимальная температура обмотки 125 ° C. Итак, поскольку температура окружающей среды составляет 22 ° C, максимально допустимое повышение температуры ротора составляет: 125 ° C — 22 ° C = 103 ° C

    Теперь мы можем рассчитать увеличение сопротивления катушки из-за рассеивания тепловой мощности:

    Где:

    α Cu = Температурный коэффициент меди в единицах K -1
    (обратный градус Кельвина)

    Таким образом, из-за нагрева катушки и магнита из-за рассеивания мощности от потерь I 2 · R сопротивление катушки увеличилось с 1,03 Ом до 1,44 Ом.Теперь мы можем пересчитать новую постоянную крутящего момента k M , чтобы увидеть влияние повышения температуры на характеристики двигателя:

    Где:

    α M = Температурный коэффициент магнита в единицах K -1
    (обратный градус Кельвина)

    Теперь мы пересчитываем новую константу обратной ЭДС k E и наблюдаем за результатами. Из формулы, полученной нами выше:

    Как мы видим, постоянная крутящего момента ослабевает в результате повышения температуры, как и константа обратной ЭДС! Таким образом, сопротивление обмотки двигателя, постоянная крутящего момента и постоянная обратная ЭДС — все это отрицательно сказывается по той простой причине, что они зависят от температуры.

    Мы могли бы продолжить вычисление дополнительных параметров в результате более горячей катушки и магнита, но наилучшие результаты дает выполнение нескольких итераций, что лучше всего выполняется с помощью программного обеспечения для количественного анализа. По мере того, как температура двигателя продолжает расти, каждый из трех параметров будет изменяться таким образом, что ухудшает характеристики двигателя и увеличивает потери мощности. При непрерывной работе двигатель может даже достичь точки «теплового разгона», что потенциально может привести к невозможности ремонта двигателя.Это может произойти, даже если первоначальные расчеты показали приемлемое повышение температуры (с использованием значений R и k M при температуре окружающей среды).

    Обратите внимание, что максимально допустимый ток через обмотки двигателя может быть увеличен за счет уменьшения теплового сопротивления двигателя. Тепловое сопротивление между ротором и корпусом R th2 в первую очередь определяется конструкцией двигателя. Тепловое сопротивление корпуса R th3 можно значительно уменьшить, добавив радиаторы.Тепловое сопротивление двигателя для небольших двигателей постоянного тока обычно указывается для двигателя, подвешенного на открытом воздухе. Поэтому обычно наблюдается некоторый отвод тепла, который возникает в результате простой установки двигателя в теплопроводящий каркас или шасси. Некоторые производители более крупных двигателей постоянного тока указывают тепловое сопротивление, когда двигатель установлен на металлической пластине известных размеров и из материала.

    Для получения дополнительной информации о расчетах электродвигателя постоянного тока без сердечника и о том, как на производительность электродвигателя может повлиять рассеяние тепловой мощности, обратитесь к квалифицированному инженеру FAULHABER.Мы всегда готовы помочь.

    19.4 Электроэнергетика — Физика

    Задачи обучения разделу

    К концу этого раздела вы сможете делать следующее:

    • Определите электрическую мощность и опишите уравнение электрической мощности
    • Расчет электрической мощности в цепях резисторов в последовательном, параллельном и сложном расположении

    Поддержка учителей

    Поддержка учителей

    Цели обучения в этом разделе помогут вашим ученикам овладеть следующими стандартами:

    • (5) Научные концепции.Студент знает природу сил в физическом мире. Ожидается, что студент:
      • (Ж)
        проектировать, конструировать и рассчитывать в терминах сквозного тока, разности потенциалов, сопротивления и мощности, используемой элементами электрической цепи, соединенными как в последовательной, так и в параллельной комбинациях.

    Кроме того, Руководство лаборатории по физике для средней школы рассматривает содержание этого раздела лаборатории под названием «Работа, энергия и мощность в цепях», а также следующие стандарты:

    • (6) Научные концепции.Учащийся знает, что в физической системе происходят изменения, и применяет законы сохранения энергии и количества движения. Ожидается, что студент:
      • (С)
        рассчитать механическую энергию, мощность, генерируемую внутри, импульс и импульс физической системы.

    Раздел Основные термины

    Мощность ассоциируется у многих с электричеством. Каждый день мы используем электроэнергию для работы наших современных приборов. Линии электропередачи являются наглядным примером того, как электроэнергия обеспечивает электроэнергию.Мы также используем электроэнергию для запуска автомобилей, работы компьютеров или освещения дома. Мощность — это скорость передачи энергии любого типа; электрическая мощность — это скорость, с которой электрическая энергия передается в цепи. В этом разделе мы узнаем не только, что это означает, но и какие факторы определяют электрическую мощность.

    Для начала представим себе лампочки, которые часто характеризуются номинальной мощностью в ваттах. Давайте сравним лампу мощностью 25 Вт с лампой мощностью 60 Вт (см. Рисунок 19.20). Хотя обе работают при одинаковом напряжении, лампа мощностью 60 Вт излучает больше света, чем лампа мощностью 25 Вт. Это говорит нам о том, что выходную мощность электрической цепи определяет нечто иное, чем напряжение.

    Лампы накаливания, такие как две, показанные на рисунке 19.20, по сути являются резисторами, которые нагреваются, когда через них протекает ток, и становятся настолько горячими, что излучают видимый и невидимый свет. Таким образом, две лампочки на фото можно рассматривать как два разных резистора.В простой цепи, такой как электрическая лампочка с приложенным к ней напряжением, сопротивление определяет ток по закону Ома, поэтому мы можем видеть, что ток, а также напряжение должны определять мощность.

    Рисунок 19.20 Слева лампочка мощностью 25 Вт, а справа лампочка мощностью 60 Вт. Почему их выходная мощность различается, несмотря на то, что они работают при одинаковом напряжении?

    Формулу мощности можно найти путем анализа размеров. Рассмотрим единицы мощности. В системе СИ мощность указывается в ваттах (Вт), которые представляют собой энергию в единицу времени, или

    Дж / с.

    Напомним, что напряжение — это потенциальная энергия на единицу заряда, что означает, что напряжение имеет единицы Дж / Кл

    .

    Мы можем переписать это уравнение как J = V × CJ = V × C и подставить его в уравнение для ватт, чтобы получить

    W = Js = V × Cs = V × Cs.W = Js = V × Cs = V × Cs.

    Но кулон в секунду (Кл / с) — это электрический ток, который мы можем видеть из определения электрического тока, I = ΔQΔtI = ΔQΔt, где ΔΔ Q — заряд в кулонах, а ΔΔ t — время в секундах. Таким образом, приведенное выше уравнение говорит нам, что электрическая мощность равна напряжению, умноженному на ток, или

    Это уравнение дает электрическую мощность, потребляемую цепью с падением напряжения В и током I .

    Например, рассмотрим схему на Рисунке 19.21. По закону Ома ток, протекающий по цепи, равен

    .

    I = VR = 12 В 100 Ом = 0,12 А. I = VR = 12 В 100 Ом = 0,12 А.

    19,49

    Таким образом, мощность, потребляемая схемой, равна

    .

    P = VI = (12 В) (0,12 A) = 1,4 Вт. P = VI = (12 В) (0,12 A) = 1,4 Вт.

    19,50

    Куда уходит эта энергия? В этой схеме мощность в основном идет на нагрев резистора в этой цепи.

    Рисунок 19.21 Простая схема, потребляющая электроэнергию.

    При расчете мощности в схеме на Рисунке 19.21, мы использовали сопротивление и закон Ома, чтобы найти ток. Закон Ома дает ток: I = V / RI = V / R, который мы можем вставить в уравнение для электроэнергии, чтобы получить

    P = IV = (VR) V = V2R.P = IV = (VR) V = V2R.

    Это дает мощность с точки зрения только напряжения и сопротивления.

    Мы также можем использовать закон Ома, чтобы исключить напряжение из уравнения для электроэнергии и получить выражение для мощности, выраженное только через ток и сопротивление. Если мы запишем закон Ома как V = IRV = IR
    и используя это, чтобы исключить V в уравнении P = IVP = IV, мы получим

    P = IV = I (IR) = I2R.P = IV = I (IR) = I2R.

    Это дает мощность с точки зрения только тока и сопротивления.

    Таким образом, комбинируя закон Ома с уравнением P = IVP = IV для электроэнергии, мы получаем еще два выражения для мощности: одно через напряжение и сопротивление, а другое через ток и сопротивление. Обратите внимание, что в выражения для электрической мощности входят только сопротивление (не емкость или что-либо еще), ток и напряжение. Это означает, что физической характеристикой схемы, определяющей, сколько мощности она рассеивает, является ее сопротивление.Любые конденсаторы в цепи не рассеивают электроэнергию — напротив, конденсаторы либо накапливают электрическую энергию, либо отдают ее обратно в цепь.

    Чтобы прояснить, как связаны напряжение, сопротивление, ток и мощность, рассмотрим рисунок 19.22, на котором показано колесо формул . Количества в центральной четверти круга равны количествам в соответствующей внешней четверти круга. Например, чтобы выразить потенциал V через мощность и ток, мы видим из колеса формул, что V = P / IV = P / I.

    Рисунок 19.22 Колесо формул показывает, как связаны между собой вольт, сопротивление, ток и мощность. Количества во внутренней четверти окружности равны количеству в соответствующей внешней четверти окружности.

    Рабочий пример

    Найдите сопротивление лампочки

    Типичная старая лампа накаливания имела мощность 60 Вт. Если предположить, что к лампочке приложено 120 В, каков ток через лампочку?

    Стратегия

    Нам даны напряжение и выходная мощность простой схемы, содержащей лампочку, поэтому мы можем использовать уравнение P = IVP = IV, чтобы найти ток I , который течет через лампочку.

    Решение

    Решение P = IVP = IV для тока и вставка данных значений для напряжения и мощности дает

    P = IVI = PV = 60 Вт 120 В = 0,50 А. P = IVI = PV = 60 Вт 120 В = 0,50 А.

    19,51

    Таким образом, при подаче напряжения 120 В через лампочку проходит половина ампера.

    Обсуждение

    Это значительное течение. Напомним, что в быту используется переменный, а не постоянный ток, поэтому 120 В, подаваемое от бытовых розеток, — это переменная, а не постоянная мощность.Фактически, 120 В — это усредненная по времени мощность, обеспечиваемая такими розетками. Таким образом, средний ток, протекающий через лампочку за период времени, превышающий несколько секунд, составляет 0,50 А.

    Рабочий пример

    Подогреватели ботинок

    Чтобы согреть ботинки в холодные дни, вы решили вшить цепь с некоторыми резисторами в стельку ботинок. Вам нужно 10 Вт тепла от резисторов в каждой стельке, и вы хотите, чтобы они работали от двух 9-вольтовых батарей (соединенных последовательно).Какое общее сопротивление вы должны приложить к каждой стельке?

    Стратегия

    Нам известны требуемая мощность и напряжение (18 В, потому что у нас есть две батареи 9 В, соединенные последовательно), поэтому мы можем использовать уравнение P = V2 / RP = V2 / R, чтобы найти необходимое сопротивление.

    Решение

    Решая P = V2 / RP = V2 / R для сопротивления и вставляя данные напряжение и мощность, получаем

    P = V2RR = V2P = (18 В) 210 Вт = 32 Ом. P = V2RR = V2P = (18 В) 210 Вт = 32 Ом.

    19,52

    Таким образом, общее сопротивление в каждой стельке должно быть 32 Ом.Ω.

    Обсуждение

    Давайте посмотрим, сколько тока пройдет через эту цепь. У нас есть 18 В, приложенное к сопротивлению 32 Ом, поэтому закон Ома дает

    I = VR = 18 В 32 Ом = 0,56 А. I = VR = 18 В 32 Ом = 0,56 А.

    19,53

    На всех батареях есть этикетки, на которых указано, сколько заряда они могут доставить (в единицах силы тока, умноженного на время). Типичная щелочная батарея 9 В может обеспечить заряд 565 мА · ч · мА · ч.
    (так что две батареи 9 В обеспечивают 1130 мА · ч · мА · ч), поэтому эта система обогрева проработает в течение

    t = 1130 × 10−3A⋅h0.56A = 2.0h.t = 1130 × 10−3A⋅h0.56A = 2.0h.

    19,54

    Рабочий пример

    Питание через ответвление цепи

    Каждый резистор в приведенной ниже схеме имеет сопротивление 30 Ом. Какая мощность рассеивается средней ветвью схемы?

    Стратегия

    Средняя ветвь схемы содержит последовательно включенные резисторы R3 и R5R3 и R5. Напряжение на этой ветви составляет 12 В. Сначала мы найдем эквивалентное сопротивление в этой ветви, а затем используем P = V2 / RP = V2 / R, чтобы найти мощность, рассеиваемую в ветви.

    Решение

    Эквивалентное сопротивление: R среднее = R3 + R5 = 30 Ом + 30 Ом = 60 Ом, среднее = R3 + R5 = 30 Ом + 30 Ом = 60 Ом. Мощность, рассеиваемая средней ветвью схемы, составляет

    .
    P средний = V2R средний = (12 В) 260 Ом = 2,4 Вт. Средний = V2 R средний = (12 В) 260 Ом = 2,4 Вт.

    19,55

    Обсуждение

    Давайте посмотрим, сохраняется ли энергия в этой цепи, сравнив мощность, рассеиваемую в цепи, с мощностью, обеспечиваемой батареей. Во-первых, эквивалентное сопротивление левой ветви равно

    .
    R влево = 11 / R1 + 1 / R2 + R4 = 11/30 Ом + 1/30 Ом + 30 Ом = 45 Ом.R влево = 11 / R1 + 1 / R2 + R4 = 11/30 Ом + 1/30 Ом + 30 Ом = 45 Ом.

    19,56

    Мощность через левую ветвь

    Влево = V2R влево = (12 В) 245 Ом = 3,2 Вт. Влево = V 2 R влево = (12 В) 245 Ом = 3,2 Вт.

    19,57

    Правая ветвь содержит только R6R6, поэтому эквивалентное сопротивление Rright = R6 = 30ΩRright = R6 = 30Ω. Мощность через правую ветку

    Прямо = V2 Правое = (12 В) 230 Ом = 4,8 Вт Правое = V 2 Правое = (12 В) 230 Ом = 4,8 Вт.

    19,58

    Общая мощность, рассеиваемая схемой, представляет собой сумму мощностей, рассеиваемых в каждой ветви.

    P = Pleft + Pmiddle + Pright = 2,4W + 3,2W + 4,8W = 10,4WP = Pleft + Pmiddle + Pright = 2,4W + 3,2W + 4,8W = 10,4W

    19,59

    Мощность, обеспечиваемая аккумулятором, составляет

    .

    , где I — полный ток, протекающий через батарею. Поэтому мы должны сложить токи, проходящие через каждую ветвь, чтобы получить I . Ветви дают токи

    Влево = VR влево = 12 В 45 Ом = 0,2667 A В середине = VR в середине = 12 В 60 Ом = 0,20 В вправо = VR В вправо = 12 В 30 Ом = 0,40 А. Влево = VR В влево = 12 45 Ом = 0,2667 A В середине = VR в середине = 12 В 60 Ом = 0.20AI right = VR right = 12 В 30 Ом = 0,40 А.

    19,61

    Суммарный ток

    I = левый + Imiddle + Iright = 0,2667A + 0,20A + 0,40A = 0,87A.I = Ileft + Imiddle + Iright = 0,2667A + 0,20A + 0,40A = 0,87A.

    19,62

    , а мощность, обеспечиваемая аккумулятором, составляет

    P = IV = (0,87 A) (12 В) = 10,4 Вт. P = IV = (0,87 A) (12 В) = 10,4 Вт.

    19,63

    Это та же мощность, которая рассеивается на резисторах схемы, что показывает, что в этой цепи сохраняется энергия.

    Практические задачи

    16.

    Какова формула мощности, рассеиваемой в резисторе?

    1. Формула мощности, рассеиваемой на резисторе, P = IV.P = IV.
    2. Формула мощности, рассеиваемой в резисторе, P = VI.P = VI.
    3. Формула мощности, рассеиваемой на резисторе: P = IV .
    4. Формула мощности, рассеиваемой в резисторе: P = I 2 V .

    17.

    Какова формула мощности, рассеиваемой резистором с учетом его сопротивления и напряжения на нем?

    1. Формула мощности, рассеиваемой на резисторе: P = RV2P = RV2
    2. Формула для мощности, рассеиваемой в резисторе: P = V2RP = V2R
    3. Формула для мощности, рассеиваемой в резисторе: P = V2RP = V2R
    4. Формула для мощности, рассеиваемой в резисторе: P = I2RP = I2R

    Проверьте свое понимание

    18.

    Какие элементы схемы рассеивают мощность?

    1. конденсаторы
    2. индукторы
    3. идеальные переключатели
    4. резисторы

    19.

    Объясните словами уравнение мощности, рассеиваемой заданным сопротивлением.

    1. Электрическая мощность пропорциональна току через резистор, умноженному на квадрат напряжения на резисторе.
    2. Электрическая мощность пропорциональна квадрату силы тока через резистор, умноженного на напряжение на резисторе.
    3. Электрическая мощность пропорциональна току через резистор, деленному на напряжение на резисторе.
    4. Электрическая мощность пропорциональна току через резистор, умноженному на напряжение на резисторе.

    Car Audio Electrical Theory — Расчет работы и мощности в цепях постоянного тока

    Продолжая наше краткое введение в основы теории электрооборудования автомобильного аудио и закона Ома, мы поговорим об электрических цепях и о том, как количественно оценить работу, выполняемую этой цепью. .Чтобы не усложнять объяснение, мы продолжим рассмотрение цепей постоянного тока. Математика, используемая для точного расчета импеданса и мощности в цепях переменного тока (переменного тока), может быть довольно сложной.

    Что такое электрическая цепь?

    Возможно, столь же важным, как объяснение напряжения, тока и сопротивления, является объяснение компонентов, необходимых для создания цепи. Чтобы группа компонентов считалась схемой, должны быть источник питания и нагрузка, соединенные в петлю, которая позволяет току течь.Если у вас есть лампочка, и вы подключаете ее к одному концу батареи, это не цепь, пока вы не подключите другую сторону лампочки к другой стороне источника питания.

    Понятие электрической полярности

    Другой важной частью нашего обсуждения электричества является понимание концепции полярности. Подумайте о батарее AA, которая питает карманный фонарик. Одна клемма будет положительной со знаком +, а противоположная клемма будет отрицательной со знаком -.

    Чтобы добавить немного путаницы в наш мир, используются два текущих описания потока.В так называемом обычном токе считается, что ток течет от положительного вывода к отрицательному. Чтобы держать вас в тонусе, реальность такова, что электроны текут от отрицательного вывода к положительному. Все, что имеет значение для нашего обсуждения, это то, что вы знаете, что ток течет от одного терминала к другому, и в цепях постоянного тока поток всегда в одном и том же направлении.

    Пора поработать.

    Джеймс Ватт

    В физике утверждение о мощности описывает скорость, с которой работа выполняется в течение определенного периода времени.18 электронов за одну секунду.

    Для упрощения, если у нас есть ток 1 А, протекающий в цепи в течение 1 секунды, говорят, что 1 ватт энергии передается нагрузке.

    Уравнения для расчета мощности

    Самым простым из всех уравнений для расчета мощности является мощность = напряжение x ток или P = V x I. Если у нас есть один ампер тока, протекающего через нагрузку с напряжением питания 1 вольт, то 1 передается ватт энергии. В автомобилях мы обычно говорим о нашей электрической системе 12 В.Если ваша батарея на 12 В и вы подключаете лампу, потребляющую ток 1 А, свет будет получать мощность 12 Вт. Удвойте ток — и вы удвоите мощность.

    Держись крепче; мы собираемся переплести закон Ома с расчетами мощности. В нашем примере выше мы знаем, что для того, чтобы лампочка потребляла ток 1 А от батареи 12 В, лампочка должна иметь сопротивление 12 Ом. 2 ÷ Мощность.2/12, или 144/12, то есть 12. Ура! Физика работает!

    Давайте поговорим о мощности усилителя

    Давайте рассмотрим более распространенный пример, который можно использовать в качестве краткого руководства в автомобильных аудиоприложениях. Глядя на новый усилитель для вашего автомобиля, вы знаете, что многие компании предоставляют простые для понимания и легко сопоставимые характеристики. Другим нравится играть в игры, чтобы напечатать на подарочной коробке как можно большее число. Если вы посмотрите на номинал предохранителя усилителя, вы сможете очень быстро понять, какую мощность он может выдавать.Если у нас есть компактный четырехканальный усилитель с предохранителем на 30 ампер, и мы знаем, что наша электрическая система может поддерживать напряжение 13,2 вольт, мы можем рассчитать максимальную мощность, которую мы можем подать на усилитель. Уравнение: мощность = напряжение x ток, или P = V x I. Подставив наши числа, мы получим 13,2 вольт и 30 ампер для произведения 396 ватт. Если усилитель рассчитан на 400 Вт, то, скорее всего, спецификации верны. Если на подарочной упаковке усилителя указана мощность 800 Вт, ну, физика не складывается!

    Помимо расчетов мощности усилителей

    Не вдаваясь в подробности, большинство производителей усилителей используют напряжение питания 14.4 вольта для номинальной мощности усилителя. Использование этого значения увеличивает максимальную мощность, которую мы можем подать на наш четырехканальный усилитель, до 432 Вт. Имейте в виду, что усилители не на 100 процентов эффективны. Хороший усилитель класса D будет иметь КПД от 80 до 90 процентов. Если предположить, что в наихудшем сценарии КПД 80%, усилитель может выдавать около 345,6 Вт.

    Если вы хотите отказаться от формальной математики, возьмите номинал предохранителя усилителя и умножьте его на 11 для усилителя класса D или примерно на 9 для хорошего усилителя класса AB.В зависимости от производителя эти значения эффективности могут резко меняться. Идея состоит в том, чтобы дать вам приблизительную оценку, а не измерять или прогнозировать фактическую мощность усилителя.

    После выключения светодиоды светятся: Страница не найдена

    Светодиодная лампа светится при выключении питания

    Светодиодные ленты и светильники быстро вошли в обиход, среди тех, кто хочет экономить на потреблении электроэнергии. Иногда, светодиодная лампа светится при выключенном выключателе, что приводит к быстрому перегоранию, а соответственно – к перерасходу средств на покупку новых. Причин подобного может быть множество: начиная от стандартных проблем с функционирования и заканчивая неправильно подобранным светильником. Определить решение возникшей проблемы можно при помощи методов.

    Почему светодиодная лампа светится после выключения?

    Вопрос, почему светодиодные лампы горят при выключенном источнике тока, может быть несколько:

    — Неисправность электропроводки. Это недостаточно качественно изолирование;

    — Выключатель с подсветкой;

    — Некачественные излучатели.

    Чтобы детально рассмотреть этот недостаток, нужно посмотреть на конструкцию светодиодных ламп. Конструкционно, они состоят из: корпус, драйвер, цоколь, радиатор и рассеиватель. В этот список также можно отнести печатную плату, главная задача которой – гарантирование установленного температурного режима. На её поверхности размещены чипы, которые реагируют на повышение температуры. На радиаторе находится термопаста, способная охладить цоколь и конструкцию в общем.

    Основные причины и их решение

    Несмотря на высокую надежность, некоторые потребители жалуются на то, что светодиодная лампа горит после выключения. Наблюдается и тусклое свечение, после полного включения света в помещении. Это пагубно влияет на экономичность электроэнергии, а в спальных комнатах попросту мешает спать. Свечение может продолжаться от нескольких минут до пары часов.

    Самым трудоемким и затратным считается решение проблемы при помощи проверки изоляции. Такая неисправность встречается редко, но нужно внимательно отнестись к подаче тока в электросеть. Чтобы проверить надежность подключения, необходимо в течение нескольких минут подать высокое напряжение. При помощи такого способа, можно проверить сеть на возможные пробои. Если же свечение лампы заключается от этой проблемы, то необходимо разбивать стену, вызывать мастера и заново проводить изоляцию.

    Намного чаще, причиной горения светодиодной лампочки считается выключатель с индикатором. На него постоянно поступает небольшое количество напряжения, что может спровоцировать свет даже у выключенного прибора. В таком случае, необходима только замена выключателя на тот, который не имеет своего собственного индикатора.

    Приобретая некачественные светодиодные светильники, нужно быть готовым к тому, что чинить их и заменять придется чаще. Иногда и качественные продолжают светиться при выключении, но это уже зависит от их функциональных особенностей. Низкокачественные светодиоды обладают малым ресурсом работы и часто имеют ошибки в чипах и платах. Это и становится причиной, почему наблюдается перерасход электроэнергии, и лампа продолжает гореть.

    Относительно качественных моделей, можно отметить, что при постоянной подаче тока – идет накопление световой энергии. Поэтому, она может проявиться таким образом. Чаще всего, светильник продолжает гореть и редко доставляет дискомфорт своим владельцам. К тому же, современные модели изготавливаются с резисторами, предотвращающими накопление световой энергии.

    Тусклый свет — что делать?

    Особенность тусклого света заключена в вышеописанных причинах. Если куплен некачественный прибор, то требуется заменить его на производительную модель. Подобрать действительно производительный и надежный светильник не так просто:

    — Производитель. Наиболее эффективные лампы у Ферон и Филипс. Эти компании заслужили самые высокие оценки и отзывы у многих пользователей. Отличаются качеством сборки и долговечностью;

    — Световой поток. Параметр, важный в определенных условиях помещения. Для маленьких комнат потребуется маломощный светильник, а для просторных – 4000 Лм и выше;

    — Мощность. Энергопотребление – главное преимущество светодиодных ламп. Не секрет, что в отличие от люминесцентных они отличаются низким потреблением тока. Зависит от светового потока и температуры;

    — Температура света. Показатель, влияющий на быструю утомляемость глаз. Дневной подходит для спален и рабочих мест, а желтый – для коридоров и залов;

    — Радиатор. Влияет на постоянное свечение лампы и ей охлаждение. При повышении допустимой температуры, в работу включаются чипы или же прибор самостоятельно отключается.

    Все указанные свойства влияют на выбор светодиодного приспособления и его продолжительность свечения. Если наблюдается постоянное горение лампы после выключения, желательно пересмотреть все вышеуказанный варианты и найти причину неисправности.

    Заключение

    Светодиодные устройства обладают сложной конструкцией. Продолжительное горение может наблюдаться не только у бытовых ламп, но и у прожекторов. Проблема, почему светодиодный прожектор в выключенном состоянии продолжает гореть – решается, как и у обычных моделей. Неисправность проводки заслуживает отдельного внимания, потому это относится и к другим типам осветительных приборов. Если владелец мало разбирается в электропроводке, то он может вызвать специалиста по данному вопросу.

    Почему светодиодные лампы горят при выключенном выключателе?

    Одна из самых распространенных проблем, связанных с LED лампочками, заключается в том, что светодиодная лампа светится при выключенном выключателе. Причин проявления такого свечения можно выделить несколько, начиная от особенностей функционирования конкретного устройства и заканчивая плохим качеством прибора. Чтобы точно определить причину работы лампочки после выключения, необходимо более подробно ознакомиться с тем, как она устроена. Это позволит нам понять, где произошел сбой.

    Светодиодные лампы – особенности устройства

    Лампочки LED очень популярны и востребованы, они постепенно вытесняют с рынка аналогичные устройства с нитью накаливания. Несмотря на значительную стоимость, многие владельцы квартир стремятся приобрести именно диодные лампы, поскольку они отличаются существенно большим сроком службы, экономичностью и надежностью.

    По сравнению с лампами накаливания, конструкция диодных приборов несколько сложнее. Выделим основные элементы и опишем их предназначение:

    • Цоколь – выполняется из латуни и покрывается никелем, что препятствует возникновению коррозии и способствует надежному контакту с патроном.
    • Полимерное основание цокольной части – покрывается полиэтилентерефталатом для защиты корпуса прибора от пробивания электрическим током.
    • Драйвер – выполняется по схеме гальванически развязанного модулятора стабилизатора электрического тока. Основное предназначение драйвера заключается в обеспечении стабильного бесперебойного функционирования даже при перепадах напряжения сети.
    • Радиатор – производится из анодированного алюминиевого сплава. Требуется для эффективного отвода тепловой энергии от остальных элементов лампочки.
    • Печатная плата из алюминия на теплопроводимой массе – гарантирует необходимый температурный режим работы чипов путем отвода тепла к радиатору непосредственно от чипов.
    • Чипы – собственно говоря, это и есть осветительный механизм, другими словами – диоды.
    • Рассеиватель – стеклянная полусфера, уровень рассеивания света которой стремится к максимуму.

    Устройство светодиодной лампы

    Принцип действия светодиодных ламп для простого обывателя довольно сложен и запутан. Если вкратце, то свечение происходит в результате выделения фотонов вследствие постоянного изменения и рекомбинации электронов с последующим переходом на другие энергетические слои. Бесперебойное протекание процесса обеспечивается полупроводниковыми материалами чипов. Чтобы обеспечить оптимальные условия работы всего устройства в целом, применяются различные резисторы или токоограничивающие механизмы.

    Некоторые производители на сегодняшний день стараются внедрять усовершенствованные технологии создания свечения, в частности, задействуют специальные диодные мосты. Стоимость таких лампочек несколько выше по сравнению с другими светодиодами, но качество полностью соответствует цене.

    Свечение при выключении – основные причины

    Несмотря на замечательные потребительские свойства и надежность, иногда потребители жалуются на те или иные проблемы. Так, очень часто наблюдается тусклое свечение, даже если свет в комнате полностью выключается. Естественно, такое явление негативным образом сказывается на экономичности, ведь энергия для свечения по-прежнему потребляется. К тому же, это мешает спать. Лампа может испускать тусклый свет от нескольких минут до нескольких часов. Так что следует обязательно разобраться с проблемой, чтобы не переплачивать лишние деньги.

    Очень часто наблюдается тусклое свечение, даже если свет в комнате полностью выключается.

    Можно выделить несколько основных причин, объясняющих, почему светодиодные лампы горят при выключенном выключателе:

    • Проблемы, связанные с электропроводкой в квартире. К примеру, на одном из участков электрической цепи имеется некачественно сделанная изоляция.
    • Осветительный прибор подключен к выключателю, оснащенному подсветкой.
    • В лампочке в качестве источника освещения используются излучатели низкого качества.
    • Функциональные особенности LED устройства.

    Наибольшие проблемы возникают, когда причиной является некачественная изоляция. Поэтому для начала требуется отработать и отбросить все остальные возможные причины этого явления. Если же необходимо проверить изоляцию, то выполняется это следующим образом. В течение минуты подается большое напряжение, то есть имитируются условия, способствующие возникновению пробоев в электрической цепи. В случае если проблема действительно заключается в изоляции, исправить ситуацию будет проблематично. Это очень трудоемко, ведь придется разрушать стену, отклеивать обои, поскольку проводка обычно устанавливается при помощи штробления стены. Заменив изоляцию, вам нужно будет заштробить ее, заделать стену и вернуть обои на прежнее место.

    К счастью для собственников, проблемы с некачественно выполненной изоляцией относительно редко встречаются. Гораздо чаще причиной, почему светодиодная лампа светится после выключения, является подключение источников света к коммутатору, оснащенному подсветкой. В таком случае осветительный механизм, расположенный непосредственно в выключателе, замыкает электрическую цепь. Как следствие, происходит пропускание тока, хоть и в очень малых количествах. Однако этого более чем достаточно, чтобы после отключения лампы LED продолжали тускло освещать помещение.

    Приобретая дешевые осветительные приборы, будьте готовы к тому, что проблем с ними может быть значительно больше, нежели при покупке качественных светодиодных ламп. Невысокое качество готового изделия очень часто влияет на наличие ошибок в чипах и платах. Поэтому сильно экономить не следует, ведь, заплатив немного больше денег, вы получите качественный прибор, который будет работать надежно и без перебоев в течение очень долгого времени, экономя электроэнергию.

    В некоторых случаях причиной, почему светятся светодиодные лампы при выключенном свете, являются функциональные особенности самого устройства. Даже самые дорогие и качественные лампы могут иногда проявлять себя таким образом. В резисторах происходят самые разные процессы, например, при подаче электрического тока идет небольшое накапливание тепловой энергии самим резистором. И даже когда свет в комнате отключается, за счет накопленной энергии свечение поддерживается в лампочке. Как правило, такое явление наблюдается в течение очень небольшого промежутка времени. К тому же, производители стараются изготавливать резисторы из специальных материалов, препятствующих накоплению лишней тепловой энергии.

    Светильник горит после выключения – варианты решения проблемы

    Определившись с тем, почему светится светодиодная лампочка при выключенном свете, можно переходить к решению проблемы. Далее следует список основных рекомендаций, в зависимости от причин возникновения этого явления. Если тусклый свет связан с приобретением изделия по доступной цене, но низкого качества, то совет здесь очень прост – необходимо отправиться в ближайший магазин и купить лампочку высокого качества от надежного производителя.

    Если проблема заключается в наличии подсветки в коммутаторе, решений может быть несколько. Можно поступить логично и, по примеру первого пункта, отправиться в магазин за коммутационным аппаратом, в котором подсветка не предусмотрена. Еще один вариант – это отрезать провод питания, который отвечает за подсветку. Для этого потребуется вскрыть выключатель, что делается достаточно просто и быстро, даже новички в этом деле смогут самостоятельно разобрать и собрать устройство за несколько минут. Если же без подсветки вам не обойтись, то можно всего лишь установить еще один резистор в цепи, который будет препятствовать накоплению энергии.

    Главное – найти причину этого свечения, после чего можно приступать к действиям

    Изоляция, как уже было отмечено ранее, вызывает наибольшие трудности при решении проблемы. Если вы не хотите нарушать целостность стены, то можно попытаться пойти другим путем. Его суть заключается в подключении дополнительной нагрузки (реле, резистора, лампы накаливания) параллельно диодам, которые не прекращают гореть. Единственное условие – сопротивление подключаемого дополнительного прибора должно быть меньше, чем у LED лампы. Из-за слабого сопротивления подключенный элемент гореть не будет, а из-за перенаправления тока светодиодные лампы тоже светиться после выключения не будут.

    Итак, мы рассказали, почему горят светодиодные лампочки при выключенном выключателе, а также о том, что решить такую проблему не так уж сложно. Главное – найти причину этого свечения, после чего можно приступать к действиям.

    Рекомендации по выбору LED ламп – как не ошибиться при покупке

    Чтобы во время эксплуатации не возникало проблем со светодиодными лампами, рекомендуем приобретать продукцию проверенных и надежных изготовителей. За качество всегда надо платить, поэтому такие лампочки могут стоить очень недешево. Однако благодаря высококачественной продукции вам удастся избежать множества проблем в будущем, в том числе таких, когда при выключенном выключателе горит светодиодная лампа. Обязательно читайте инструкции, которые вкладываются в упаковку с товаром. В них указано, как правильно пользоваться LED лампами, а также чего делать не рекомендуется.

    Как правило, там сообщается, что применение некоторых приспособлений весьма нежелательно для качественного освещения лампы. Например, различные таймеры, регуляторы яркости, фотоэлементы, клавишные выключатели с подсветкой могут стать причиной сбоев в работе. Для достижения наибольшего эффекта при освещении необходимо учитывать соответствие показателей лампы тем условиям, где она будет функционировать. Следует покупать те модели, которые подходят вам, исходя из угла свечения, индекса цветопередачи, температурного света, светового потока, а также, разумеется, мощности лампы.

    Обратите внимание на радиатор, а если быть точнее – на его размеры. Он предназначается для быстрого и эффективного отвода тепловой энергии, выделяемой при освещении, непосредственно от самих источников света. Обязательно проверяйте соответствие мощности лампы и габаритов радиатора. Если мощность большая, тогда как охладитель большими размерами не отличается, не рекомендуем покупать осветительный прибор данной модели, поскольку в дальнейшем могут проявляться проблемы, в том числе светодиод может гореть после выключения. В инструкциях обычно указывается, из какого материала сделан радиатор. Отдавать предпочтение нужно алюминию, керамике или графиту.

    Еще один важный момент – это стык между корпусом лампы и цоколем. Следует проверить, нет ли зазубрин или прочих механических дефектов по краю держателя. Цоколь должен плотно и надежно крепиться к корпусу, без какого-либо люфта.

    Следующий этап проверки лампочки на качество заключается в определении уровня пульсации. Свечение должно быть постоянным и равномерным, без миганий и дрожаний. В связи с тем, что пульсации невооруженным глазом незаметны, обратимся к помощи мобильного телефона или фотокамеры. Снимая включенную LED лампу на видеокамеру, мы сможем разглядеть мигания, если они, конечно, имеют место быть. У производителей качественных осветительных приборов уровень пульсации минимальный, даже через камеру телефона рассмотреть ее проблематично.

    Почему светодиодные лампы горят при выключенном выключателе

    Как устроены современные энергосберегающие лампы

    С вопросом, почему мигает выключенная энергосберегающая лампа, рассмотрим немного позднее, сейчас разберемся, как устроены современные энергосберегающие лампы.

    Знаете ли Вы, что в отличии от ламп накаливания люминесцентные и светодиодные лампы работают от постоянного источника питания, то есть работают на постоянном (выпрямленном) напряжении. Как же так спросите Вы? Ведь на лампу подается переменное напряжение 220 В, ни каких выпрямителей в патронах и люстрах нет. Уверяю вас, есть, и этот выпрямитель находится внутри любой современной лампы.

    Внутри каждой энергосберегающей лампы между цоколем и трубкой находится электронная плата (на профессиональном языке их называют электронные балласты), благодаря которым они и работают.

    Переменное напряжение подается на вход специального выпрямителя (диодного моста), а на выходе мы имеем уже постоянное или выпрямленное напряжение.

    Не буду вдаваться во все подробности работы этих схем, но для того чтобы сгладить пульсации устанавливается специальный сглаживающий конденсатор. Вот как раз из-за этого конденсатора энергосберегающая лампа мигает. А в каком случае это происходит, и при каких обстоятельствах давайте рассмотрим ниже.

    Плюсы и минусы работы светодиодов

    Подобные изделия завоевали популярность у населения, благодаря ряду положительных качеств.

    Главным их достоинством является экономичность: лампы имеют долгий срок службы, что подтверждается гарантийными обязательствами на три года. К тому же для их функционирования требуется минимальное количество энергии.

    Важным преимуществом является и экологическая безопасность. Светодиодные приспособления не излучают ультрафиолетовых волн, которые могут нанести вред живым организмам. В их конструкции не используются опасные материалы, что облегчает утилизацию.

    Подробное изображение строения светодиодной лампы с обозначением всех элементов, а также информативные подписи, которые рассказывают о назначении узлов

    К недостаткам LED-устройств в первую очередь можно отнести высокую стоимость. Следует также учесть, что их работа имеет специфические черты: порой светодиоды мигают или не отключаются даже после того, как выключен коммутатор.

    Эти недостатки вызываются сохранением заряда, который накапливается в конденсаторе. Слабый пульсирующий ток приводит к миганию, а более сильный – создает продолжительное свечение.

    Почему светится светодиодная лампа при выключенном выключателе

    Имеется несколько распространенных причин свечения светодиодных лампочек при отключенном выключателе:

    1. Низкое качество изоляционных материалов.
    2. Использование выключателя с подсветкой.
    3. Низкое качество лампочки.
    4. Проблемы с электропроводкой.
    5. Особенности схемы электропитания.

    Проблема в подсветке выключателя

    Чаще всего с вопросом «Почему светодиодные лампы продолжают гореть при выключенном выключателе?» обращаются люди, использующие в помещении выключателями с подсветкой. Миниатюрная неоновая лампочка (иногда светодиод), расположенная внутри корпуса, не влияет на работу светильника, когда источником света является лампа накаливания или галогенка. Если же в светильник вкрутить светодиодную лампочку, то нередко она продолжит тускло гореть и после снятия напряжения.

    Проблема с тусклым свечением или миганием после выключения выключателя света нередко встречается и с компактными люминесцентными лампочками (КЛЛ). Суть проблемы и способы ее решения аналогичны, как и с LED-лампами.

    Почему так происходит становится понятно, если внимательно посмотреть на схемы включения лампочки через выключатель с подсветкой, приведенные ниже.

    Из схем следует, что на нагрузке L1 после отключения освещения всё равно присутствует небольшой потенциал, который проникает через цепь неоновой лампочки (рис. 1) или светодиода (рис. 2) HL1. В некоторых случаях этого достаточно, чтобы запустить в работу схему питания светодиодной лампы. В результате выключенная светодиодная лампа полностью не гаснет. Она либо слабо светится или горит в пол накала, либо спонтанно мерцает.

    Читайте также:  Дизайн веранды и террасы загородного дома: интересные идеи (50 фото)

    Обозначения на схемах:

    • HL1 – светодиод или неоновая лампочка подсветки;
    • D1 – диод, ограничивающий обратное напряжение;
    • L1 – светодиодная лампа основного освещения;
    • S1 – выключатель с подсветкой.

    Устранить данную неисправность можно тремя способами:

    1. Заменить имеющийся выключатель на обычный или убрать из него подсветку своими руками.
    2. Установить резистор (рис. 3) или конденсатор (рис. 4) параллельно нагрузке. Радиоэлемент можно разместить в распределительной коробке, в самом патроне лампы либо с тыльной стороны выключателя, если через него проходит и фазовый и нулевой провода. В первом случае потребуется резистор R2 с номиналом в 50 кОм и мощностью 2 Вт либо мощностью 0,5–1 Вт, но с сопротивлением в 1 МОм. Компактность и дешевизна резистора, в данном случае, неоспоримый плюс. Но есть и отрицательный момент – потребление активной мощности и незначительный нагрев.

      Второй вариант с конденсатором C1 лишен отрицательных моментов резистора и способен компенсировать сетевые помехи от других электрических приборов в помещении. Для установки потребуется неполярный ёмкостный элемент. Рекомендуется использовать конденсатор с ёмкостью от 0,1 до 1 мкФ, способный выдерживать напряжение в 630 вольт.

    3. Убрать еле заметное свечение нескольких светодиодных ламп не составит труда, если они запитаны от одного выключателя. Для этого одну из LED-ламп необходимо заменить лампой накаливания небольшой мощности. Вольфрамовая нить будет выполнять функцию шунтирующего резистора, пропуская через себя вредный ток от подсветки. В результате ни одна из параллельно подключенных ламп не будет светиться при выключенном выключателе, так как силы тока не хватит, чтобы зажечь нить накала.

    Основные причины остаточного свечения

    Если светодиодная лампа светится после выключения, нужно проверить проводку

    Постоянное тление или мигание лампочки в спальне быстро надоедает. Жильцы начинают искать причину раздражающего поведения светильника. Электрики называют несколько факторов, почему светодиодная лампа тускло горит после выключения:

    • использование выключателя со светодиодной подсветкой;
    • неисправности электропроводки;
    • ошибки при подключении светильника к питанию;
    • низкое качество LED-ламп.

    После выяснения источника проблемы ее можно исправить своими силами или обратиться к профессиональным электрикам.

    Устройство светодиодной лампы

    Устройство стандартной светодиодной лампы

    Особенности строения диодного светильника объясняют эффект свечения или моргания в момент выключения. Основные узлы LED-прибора:

    1. Стеклянный рассеиватель или колба – служит для равномерного распределения светового потока.
    2. Плата с диодами – алюминиевая основа с токопроводящими дорожками и группой светодиодов, создающих световой поток. Нанесение специальной пасты улучшает отвод тепла от чипов.
    3. Драйвер – высокотехнологичное устройство для преобразования характеристик тока.
    4. Радиатор – конструкция из алюминия или его сплава для отведения тепла от платы.
    5. Стандартный цоколь из латуни с резьбой – деталь не отличается по размеру и строению от цоколя лампы накаливания. Это позволяет заменять устройства, используя старые патроны. Основание цокольной части выполнено из полимера. Его функция – защита от электрического тока.

    Драйвер является преобразователем переменного тока стационарной сети на 220 В. В качестве сглаживающих фильтров в нем используются резисторы и конденсаторы. Для выпрямления тока устанавливается диодный мост. В бытовых лампах используются линейные преобразователи, приборы высокой мощности оборудуются импульсными драйверами.

    Способность конденсаторов накапливать, а затем отдавать ток объясняет, почему после выключения света светодиодные лампочки тускло горят некоторое время. Установка элемента обязательна, иначе лампа будет моргать. Емкость его небольшая, ток быстро заканчивается и светильник гаснет.

    Выключатель с подсветкой

    Выключатель с подсветкой может стать причиной частичного горения Led-лампы

    Выключатели со светящимся LED-элементом позволяют легко ориентироваться в темноте. При использовании светодиодных ламп эта удобная конструкция становится причиной их частичного горения. Схема устройства объясняет, почему отключение не приводит к полной темноте. В ней присутствует конденсатор, накапливающий напряжение. Потенциал расходуется не только для подсветки. Частично он поступает к LED-лампе. Для полноценного запуска напряжения недостаточно, поэтому горение тусклое.

    Свечение бывает постоянное и периодическое. В первом случае устройство будет продолжать ровно светиться, задействовав часть потенциала. Во втором варианте лампочка будет загораться периодически. Эти различия объясняются величиной протекающего тока. Конденсатору необходимо время для зарядки, светильник вспыхивает, появляется слабый свет только при накоплении заряда. Такой режим негативно сказывается на сроке эксплуатации, осветительный прибор вхолостую расходует отведенный ресурс.

    Неисправности электропроводки

    Неисправная электропроводка в квартире

    Проблемы с электропроводкой – самый опасный вид неисправности. Он не только вредит светодиодным прибором, но может вызвать короткое замыкание или привести к поражению током. Неисправности провоцируют следующие факторы:

    • эксплуатация проводов более 15 лет;
    • использование алюминиевых кабелей;
    • нагрузка, превышающая расчетную мощность проводки.

    В изоляции провода происходит разрыв, через который уходит ток. Небольшой наводки достаточно для тусклого свечения лампы. В квартирах обычно коммуникации проложены скрытым способом, поэтому поиск поврежденного участка требует усилий.

    Работа конденсатора, входящего в драйвер

    Свойство LED лампы продолжать работать при выключенном свете у многих потребителей вызывает вполне логичное удивление. Электроэнергия не подается, а прибор функционирует. Тогда возникает следующий вопрос: откуда берется питание. Некоторые электронные компоненты способны накапливать в себе электрическую энергию. Конденсатор – один из них. Он входит в состав LED лампы. Во время ее свечения от сети он аккумулирует электричество. Когда же электричество полностью выключено, емкость отдает накопленную энергию и выступает в данном случае источником напряжения. Именно из-за этой детали светодиодные лампы могут кратковременно гореть после выключения.

    Емкость считается реактивным сопротивлением, т. к. способна возвращать в сеть потребленную мощность. Если бы она не являлась составным элементом LED ламп, то они бы не могли светить при выключении электричества. Аналогично тому, как перестают работать обычные лампы после отключения, т. к. являются очень простыми устройствами, которые не содержат реактивных элементов. Когда накопленное конденсатором электричество заканчивается, то он прекращает быть источником питания и выдавать напряжение, в результате чего светодиодные лампы перестают получать энергию и гаснут. В таком случае, аккумулированного заряда хватает лишь на несколько секунд для поддержания работы устройства после выключения.

    Вряд ли эту пару мгновений свечения требуется устранять. Тем более, что емкость выполняет важную роль в преобразовании питания: она сглаживает пульсации в напряжении после понижения.

    Выключатель с LED индикатором

    В быту популярностью пользуются выключатели со светодиодной (или галогенной) подсветкой. При использовании совместно с лампами накаливания такие коммутационные элементы не создают проблем. Небольшой ток, необходимый для зажигания подсветки, ограничен резистором, и его явно недостаточно для свечения традиционной лампы. Другое дело светодиодные светильники. Небольшой ток может заряжать входной конденсатор электронного драйвера. Накапливая заряд и, периодически разряжаясь через схему, конденсатор может вызывать вспышки светодиодов. Если в лампе применена схема с балластным резистором, тока может хватить для тусклого свечения LED.

    Неисправность электрической проводки

    Свечение при разомкнутом выключателе может быть вызвано токами утечки в сети. При старении изоляции утечки могут появиться в любом месте и вызвать появление напряжения в самых неожиданных точках. При этом возникают небольшие токи, но они способны вызвать слабое свечение LED-осветителей.

    Влияние емкостных связей

    В некоторых случаях утечка происходит посредством емкостной связи. Одну обкладку конденсатора образует фазный или нулевой провод. Другую – проложенный рядом провод, заземленный металлический элемент (арматура), сырая стена или перекрытие и т.п. С помощью мегомметра эту проблему обнаружить сложно – он работает с постоянным напряжением.

    Емкостная связь между фазным и нулевым проводом может создать проблему, если на нулевом поводе присутствует небольшое напряжение. Это обычное явление, его причиной служит несимметричность нагрузок по фазным проводам. Тогда при разрыве фазного провода выключателем, через ёмкость между проводкой одного светильника возникнет небольшой ток, которого будет достаточно для зажигания LED.

    Также возможна проблема наводок. Если параллельно фазному или нулевому проводу недалеко и на длительном протяжении проложен другой проводник, нагруженный на мощную нагрузку, то протекающий по нему ток создает заметное электромагнитное поле. Оно может индуцировать достаточный ток в линиях, расположенных рядом.

    Низкое качество лампочки

    Низкокачественная китайская лампа

    Светодиодные устройства устанавливают на замену стандартных ламп накаливания, чтобы сократить расходы на электричество. Они безопаснее люминесцентных энергосберегающих светильников, содержащих пары ртути. Главный недостаток LED-освещения – высока стоимость. Желание производителей сэкономить на деталях приводит к появлению на прилавках доступных, но низкосортных изделий. В половине случаев, когда светодиодные лампы светятся при выключенном выключателе, виноваты изготовители.

    Товары неизвестного производства имеют несколько основных недостатков: отсутствие драйвера, использование некачественного выпрямителя, провоцирующего пульсацию. Вместо драйвера устанавливается блок питания из конденсаторов. Он не может обеспечить стабильные параметры выходного тока. Кроме этого мощность и индекс цветопередачи завышены. Гарантия на такой товар не дается. Чтобы не искать причины неисправности, лучше сразу приобретать продукцию проверенных брендов.

    Конструктивная особенность LED-лампы

    Вторая по распространенности причина, почему светодиодная лампа тускло горит при выключенном выключателе, скрывается в её драйвере. И это не удивительно, ведь каждый производитель светодиодной продукции использует десятки видов схем драйверов, постоянно изменяя их и совершенствуя. Но зачастую подобные изменения выполняются с одной целью – снизить себестоимость готового изделия. А в итоге из-за использования некачественной элементной базы и допущенных ошибок при сборке драйвера светодиоды остаются гореть даже при выключенном свете. Подобная неисправность не снижает срок службы светодиодной лампы, но устранить её невозможно.

    Особенности схемы электропитания

    Чтобы обеспечить более яркое свечение и уменьшить пульсацию света, в схему электропитания иногда добавляют конденсатор с высокой емкостью. Это приводит к тому, что даже когда выключатель выключен, в нем все еще имеется достаточный заряд, позволяющий светиться светодиодам.

    Самостоятельный поиск причины неисправности

    Если начала моргать используемая в светильнике или прочем изделии энергосберегающая лампа, то начать устранять проблему необходимо сразу же. Так как каждый осветительный прибор имеет ограничения ресурса по количеству включений.

    То есть каждый такой цикл сокращает время эксплуатации, а, если они повторяются часто, тогда всего за несколько дней продолжительность службы сократится на много месяцев, а то и лет. Кроме того, как указывалось выше, при неисправной проводке может существовать угроза здоровью владельца жилья, его родным, близким, чего допускать нельзя.

    Устранение неисправностей должен выполнять только обученный мастер, причем специальным инструментом с соблюдением всех предусмотренных руководящими документами мер безопасности. Начать процедуру выявления неисправности следует с простейших способов, не требующих затрат. А если они не дадут результата, то переходить к более сложным.

    Так, в первую очередь необходимо проверить работоспособность самой лампочки. Для чего ее можно переставить в другое место, испытать у соседей, знакомых. Если моргание продолжается, то нужно просто заменить осветительный прибор. Когда после установки лампы в новом месте неисправность не проявляется, тогда следует заменить выключатель. Чтобы не тратить деньги, его для испытания можно взять с другого места и, желательно, чтобы он был без лампы подсветки. Когда причина будет выявлена, следует просто купить и поставить новый выключатель.

    Если и это не дало результатов, то владельцу помещения следует искать проблему в проводке

    Но при выполнении любых электромонтажных работ важно помнить, что все они потенциально опасны. Поэтому нужно соблюдать меры по предотвращению и предупреждению рискованных ситуаций, обладать достаточными навыками и иметь соответствующий инструмент. Выяснить причину свечения светодиодок после отключения от питания поможет информация следующей статьи, в которой разобраны все варианты возникновения подобных ситуаций, а также способы их устранения и предупреждения

    Выяснить причину свечения светодиодок после отключения от питания поможет информация следующей статьи, в которой разобраны все варианты возникновения подобных ситуаций, а также способы их устранения и предупреждения.

    Расположение высоковольтных кабелей.

    Если вы недавно купили новый авто, то о расположении высоковольтных кабелей можно не задумываться. Но через некоторое время, из-за старения материалов повода начинают «фонить». Это снижает мощность искрообразования и может вызвать сбои в системах электронного управления. Поэтому если вы заметили яркие свечения в районе наконечников или проводов попробуйте передвинуть кабели сухим деревянным шестом, добиваясь минимального свечения. Руками делать этого не надо, будет больно от электрического шока, а лучше обращайтесь в сервисный центр, чтобы сделать ремонт системы зажигания авто.

    Почему не стоит заниматься ремонтом системы зажигания самостоятельно? Необходим инструмент, знания электроники автомобиля, опыт и время. Обратитесь в специальные службы, которые ценят свое и ваше время, хотя и не делают ничего на «шару», то есть, дешево.

    Способы устранения проблемы

    Светильник может не отключаться полностью месяцами. В это время кристалл стареет, уменьшается его яркость, вырабатывается ресурс. Разобравшись, почему после выключения света светодиодные лампочки тускло горят, можно попробовать устранить проблему самостоятельно. Для этого потребуются элементарные знания электротехники и умение пользоваться инструментами. При отсутствии навыков лучше вызвать электрика.

    Что делать с подсветкой выключателя

    Шунтирующий резистор

    Если лампу невозможно полностью отключить из-за выключателя со светодиодной подсветкой, первый совет – заменить устройство. Модель без дополнительных функций не вызовет свечения. Устройство с LED-элементом устанавливают в другом месте, где оно не создаст трудностей. Другой выход из положения – удаление подсветки. Корпус выключателя раскручивают, провод к чипу перерезают инструментом. До начала электромонтажных работ отключают питание сети на щитке.

    Если светодиод необходим, ищут конструктивное решение.

    • Заменить в светильнике один из светодиодных приборов лампой накаливания. Она заберет свободный ток. Такой способ подойдет только для приборов с несколькими рожками. Минус метода – уменьшается энергосберегающий эффект освещения.
    • Более трудоемкий вариант – установить в схему параллельно лампе резистор. Его сопротивление должно быть до 50 кОм. Ток будет уходить на резистор, конденсатор останется без заряда. Радиодеталь приобретают в специализированном магазине. При монтаже ножки детали фиксируют на клемме с проводами.

    Устранение неисправности проводки

    Проблема с проводкой решается заменой участка с некачественной изоляцией. Для поиска поврежденного места потребуется специальный прибор — мультиметр. При открытом монтаже кабелей найти испорченную изоляцию не составит труда. Скрытое размещение проводов потребует демонтажа декоративного покрытия или штукатурки. В зависимости от состояния коммуникаций проводится замена отдельного участка или всего провода. После монтажа штробы заделывают гипсовым раствором.

    Некорректное соединение проводов в распределительной коробке является одной из причин свечения лампочки. Верный порядок коммутации: фаза – на выключатель, ноль – на лампочку. Если ток напрямую идет к патрону, прибор не будет выключаться. Перебрасывание фазы на коммутатор решит проблему.

    Как правильно выбирать светодиодные устройства

    Энергосберегающие лампы

    Низкое качество осветительных приборов — распространенная причина, по которой при выключенном выключателе светится светодиодная лампочка. Есть несколько правил, которые помогут выбрать надежное LED-устройство:

    • Репутация производителя – бренды с мировым именем изготавливают продукцию на заводах, соблюдая технологи и контролируя качество. Можно покупать лампочки марки Osram, Philips, Feron, Gauss.
    • Гарантийный срок должен быть не меньше 3 лет, у хороших моделей 5-7 лет.
    • Осмотр внешнего состояния – на изделии не должно быть зазубрин или механических дефектов. Важен размер радиатора, он должен оптимально соотноситься с мощностью лампы. Надежно отводят тепло ребристые конструкции.
    • Читайте инструкцию производителя, на качественных устройствах указывается, можно ли их совмещать с диммерами, датчиком движения или выключателем с подсветкой.
    • До покупки стоит оценить уровень пульсации. Невооруженным глазом мерцание незаметно, его проверяют с помощью камеры телефона.

    Цена — один из факторов, определяющий качество светодиодных светильников. Дешевые товары отличаются низкой работоспособностью. В их конструкции не предусмотрены важные детали. Низкосортные изделия оказывают вредное воздействие на зрение из-за мерцания и цветовой температуры.

    Советы по выбору светодиодных ламп

    При покупке лапочки LED рекомендуется обращать внимание на следующие факторы:

    1. Внимательно читать инструкцию, которая прилагается к LED-лампам. В ней указаны правила пользования товаром.
    2. Некоторые удобные функции осветительных приборов трудносовместимы со светодиодными лампочками. Таймеры, контроллеры интенсивности света, фотоэлектрические элементы, подсветка часто становятся причиной сбоев в нормальной работе LED.
    3. Обращать внимание на размеры радиатора. Этот элемент отвечает за отвод достаточного количества тепловой энергии, которая выделяется при включенном свете. Размеры радиатора и мощность лампы должны находиться в соответствии друг другу.
    4. Материал радиатора. Лучший выбор — алюминиевый радиатор. Прекрасно зарекомендовали себя керамические, а также графитовые изделия.
    5. Качество стыка между корпусом лампочки и цоколем. Если на стыке есть явные дефекты механического характера, вероятность проблем со свечением лампы при отключенном выключателе возрастает. Цоколь должен надежно и без люфта фиксироваться к корпусу.
    6. Уровень пульсации. Правильное свечение отличается равномерностью, без какого-либо мерцания. Однако заметить неровности света довольно сложно. Здесь пригодится видеокамера мобильного телефона – с ее помощью разглядеть мерцания гораздо проще.

    Рекомендуется приобретать продукцию только хорошо зарекомендовавших себя производителей. Низкая цена очень часто имеет оборотную сторону — недостаточное качество продукции.

    Почему светодиодная лампа светится при выключенном выключателе?

    Стоит ли беспокоиться: последствия эффекта

    Явление, когда лампа выключена, но продолжает светиться, называют «эффектом призрака». Потребитель зачастую винит в этом само изделие, но это верно не всегда. Так как все привыкли с уважением относиться к электричеству, возникают опасения по поводу безопасности. Ситуация вписывается в следующие рамки:

    • Загадочно мерцающий (или тлеющий) светильник не несет опасности. Он не способен треснуть или лопнуть и засыпать комнату тысячью осколков. Худшее, что может произойти – прибор перегорит, что случается редко.
    • Проблемой может стать длительная (месяцами) непрерывная работа светильника. Каждое изделие рассчитано на определенное время горения, и непрерывная работа (пусть и половину срока в щадящем режиме) быстро истощит ресурс и приведет к сокращению срока службы.
    • О расходе электроэнергии можно не волноваться. Разумеется, раз светодиодная лампа светится после выключения, расход имеет место быть. Но он настолько незначительный, что не сможет увеличить ваш счет за электроэнергию.
    • Призрачное ночное свечение неопасно для здоровья, но его мерцающая разновидность может вызвать дискомфорт.

    Мотает ли счетчик от «тления» светодиодных ламп

    Потребление тока при «тлении» лампы составляет несколько миллиампер, как правило, счетчики не реагируют на такие токи. Но в принципе это и не важно: расход энергии настолько мизерный, что на фоне общего энергопотребления дома или квартиры это не заметно. Теоретически, чтобы скушать 1 кВт/ч, лампе придется тлеть несколько месяцев.

    Заключение

    Чтобы проблема с мерцанием лампочки при выключении больше не потревожила, надо впредь внимательно подходить к их выбору. Стоит опираться на проверенные бренды, которые изготавливают только качественные лампочки. Но во многих случаях для устранения подобной проблемы надо минимальное количество простых инструментов, сил и времени.

    Источники

    • https://momotuning.ru/diyrepair/svetodiodnaa-lampa-svetitsa-posle-vyklucenia-cto-delat.html
    • https://dzgo.ru/osveshchenie/svetodiodnaya-lampa-svetitsya-pri-vyklyuchennom-vyklyuchatele.html
    • https://sd-terminal.ru/remont-i-stroitelstvo/svetodiodnye-lampy-svetyatsya-posle-vyklyucheniya.html
    • https://ledjournal.info/vopros-otvet/svetodiodnaja-lampa-tusklo-gorit-posle-vykljuchenija.html
    • https://otopleniedo.ru/pochemu-gorit-svetodiodnaja-lampa-pri-vykljuchennom-svete.html
    • https://StrojDvor.ru/elektrosnabzhenie/pochemu-svetodiodnaya-lampa-svetitsya-pri-vyklyuchennom-vyklyuchatele/
    • https://m-strana.ru/articles/pochemu-svetodiodnaya-lampa-tusklo-gorit-posle-vyklyucheniya/
    • https://kachestvolife.club/elektrika/pochemu-tusklo-svetitsya-svetodiodnaya-lampa-pri-vyklyuchennom-vyklyuchatele

    Почему светодиодная лампа тускло горит после выключения?

    Главная

    Новости

    Опубликовано: 01. 09.2018

    После выключения светодиодные лампы продолжают светиться

    Нередко из отзывов покупателей можно услышать жалобы на то, что при выключении света в доме, светодиодная лампа либо начинает мерцать, либо продолжает очень слабо гореть. Проблема с неприятным для глаз миганием рассматривалась ранее . А вот в связи с чем светодиодная лампа тускло горит после выключения света и как от этого избавиться Вы узнаете из этой статьи.


    Проблема в подсветке выключателя

    Чаще всего с вопросом «Почему светодиодные лампы продолжают гореть при выключенном выключателе?» обращаются люди, использующие в помещении выключателями с подсветкой. Миниатюрная неоновая лампочка (иногда светодиод), расположенная внутри корпуса, не влияет на работу светильника, когда источником света является лампа накаливания или галогенка. Если же в светильник вкрутить светодиодную лампочку, то нередко она продолжит тускло гореть и после снятия напряжения.


    Почему светится светодиодная лампа после выключения? Причины и решения!

    Проблема с тусклым свечением или миганием после выключения выключателя света нередко встречается и с компактными люминесцентными лампочками (КЛЛ). Суть проблемы и способы ее решения аналогичны, как и с LED-лампами.

    Почему так происходит становится понятно, если внимательно посмотреть на схемы включения лампочки через выключатель с подсветкой, приведенные ниже. Из схем следует, что на нагрузке L1 после отключения освещения всё равно присутствует небольшой потенциал, который проникает через цепь неоновой лампочки (рис. 1) или светодиода (рис. 2) HL1. В некоторых случаях этого достаточно, чтобы запустить в работу схему питания светодиодной лампы. В результате выключенная светодиодная лампа полностью не гаснет. Она либо слабо светится или горит в пол накала, либо спонтанно мерцает.

    Обозначения на схемах:

    HL1 – светодиод или неоновая лампочка подсветки;
    D1 – диод, ограничивающий обратное напряжение;
    L1 – светодиодная лампа основного освещения;
    S1 – выключатель с подсветкой.

    Устранить данную неисправность можно тремя способами:

    Заменить имеющийся выключатель на обычный или убрать из него подсветку своими руками .
    Установить резистор (рис. 3) или конденсатор (рис. 4) параллельно нагрузке. Радиоэлемент можно разместить в распределительной коробке, в самом патроне лампы либо с тыльной стороны выключателя, если через него проходит и фазовый и нулевой провода. В первом случае потребуется резистор R2 с номиналом в 50 кОм и мощностью 2 Вт либо мощностью 0,5–1 Вт, но с сопротивлением в 1 МОм. Компактность и дешевизна резистора, в данном случае, неоспоримый плюс. Но есть и отрицательный момент – потребление активной мощности и незначительный нагрев. Второй вариант с конденсатором C1 лишен отрицательных моментов резистора и способен компенсировать сетевые помехи от других электрических приборов в помещении. Для установки потребуется неполярный ёмкостный элемент. Рекомендуется использовать конденсатор с ёмкостью от 0,1 до 1 мкФ, способный выдерживать напряжение в 630 вольт.
    Убрать еле заметное свечение нескольких светодиодных ламп не составит труда, если они запитаны от одного выключателя. Для этого одну из LED-ламп необходимо заменить лампой накаливания небольшой мощности. Вольфрамовая нить будет выполнять функцию шунтирующего резистора, пропуская через себя вредный ток от подсветки. В результате ни одна из параллельно подключенных ламп не будет светиться при выключенном выключателе, так как силы тока не хватит, чтобы зажечь нить накала.

    Конструктивная особенность LED-лампы

    Вторая по распространенности причина, почему светодиодная лампа тускло горит при выключенном выключателе, скрывается в её драйвере. И это не удивительно, ведь каждый производитель светодиодной продукции использует десятки видов схем драйверов, постоянно изменяя их и совершенствуя. Но зачастую подобные изменения выполняются с одной целью – снизить себестоимость готового изделия. А в итоге из-за использования некачественной элементной базы и допущенных ошибок при сборке драйвера светодиоды остаются гореть даже при выключенном свете. Подобная неисправность не снижает срок службы светодиодной лампы, но устранить её невозможно.

    Некачественная проводка

    Ещё одной частой причиной, по которой светодиодные лампочки горят в выключенном состоянии выключателя, является неисправность электропроводке. Всерьёз задуматься над её ремонтом стоит в том случае, если:

    алюминиевые провода эксплуатируются более 30 лет;
    проблемы возникают со светодиодными лампами разных производителей;
    выключатель, размыкающий цепь со светодиодным светильником, не имеет встроенной подсветки.

    Электропроводка может влиять на работу светодиодного светильника в двух случаях:

    Фаза и ноль поменяны местами, то есть фазовый провод напрямую следует к патрону, а нулевой – к выключателю. В таком случае драйвер светодиодного прожектора или лампочки постоянно находятся под напряжением, в результате чего светодиоды либо тускло горят, либо вспыхивают, несмотря на то, что электрическая цепь разомкнута. Решается проблема путём переподключения проводов в распределительной коробке так, чтобы «фаза» шла на выключатель, а «ноль» — к светильнику.
    Другая неисправность состоит в нарушении целостности скрытой проводки, а точнее изоляции одного из проводов. В результате внутри железобетонной стены происходит небольшая утечка, и светодиодная лампа продолжает светиться после выключения света. С помощью мегаомметра можно измерить сопротивление изоляции и убедиться в том, что его значение занижено. Но определить место пробоя не получится. Поэтому выход один – заменить участок проводки от распределительной коробки до люстры.

    Если Вам не удаётся самостоятельно решить проблему вредного свечения выключенных светодиодных ламп, напишите о ней в комментариях — мы постараемся помочь полезным советом.

    Читайте так же

    Почему светодиодная лента мигает после выключения?

    В некоторых случаях светодиодные лампы продолжают слабо светиться после выключения света. Если мигает светодиодная лента при выключенном свете, то этому может быть несколько причин. Вот как узнать и исправить точную проблему.

    Загорается светодиодная лампа

    В некоторых случаях после преобразования в светодиод или после замены комплекта светодиодной ленты отдельные светодиоды могут продолжать слабо светиться после выключения. Тот, кто наблюдает этот эффект впервые, обычно удивляется. Выключатель света находится в выключенном положении, но светодиодная лампа продолжает светиться.

    Если мигает светодиодная лента во включенном состоянии, то такой эффект могут вызывать следующие причины: 

    Светодиодная лампа сохраняет энергию —

    • в люминесцентном слое
    • в светодиодном драйвере

    Причина кроется в электрической установке

    • Электронный диммер
    • Выключатель с ориентацией света
    • Коммутируемый нейтральный проводник
    • Параллельная прокладка кабеля

    Главной причиной свечения в выключенном состоянии обычно бывает послесвечение люминесцентного слоя.

    Синие светодиоды с дополнительным люминесцентным слоем в основном используются для генерации белого света. В зависимости от используемого полупроводникового материала люминесцентный слой может некоторое время накапливать определенное количество энергии в виде света. Это затем приводит к послесвечения от нескольких секунд до нескольких минут.

    Второй по частоте причиной является светодиодный драйвер, который  обеспечивает послесвечение.

    Электронная схема, называемая светодиодным драйвером, встроена в светодиодные фонари и осветительные приборы. Это генерирует рабочий ток, необходимый для светодиода (светодиода). Драйвер содержит различные компоненты. Среди прочего, конденсаторы и катушки, которые могут служить хранилищем для электрической энергии.

    В зависимости от конструкции схемы управления эти компоненты могут оставаться активными, когда входное напряжение отключается нажатием выключателя освещения. Поэтому светодиод продолжает гореть, пока устройства накопления энергии не разрядятся. Это также может занять от нескольких секунд до нескольких минут.

    Теперь вы знаете — почему мигает светодиодная лента и можете не переживать о причинах возникновения послесвечения.  

    Почему лампа горит в пол накала

    Если вы столкнулись с проблемой, что светодиодная лампа горит при выключенном выключателе, не удивляйтесь. Это говорит о том, что через светодиоды протекает ток. Яркость свечения зависит лишь от его силы.

    С одной стороны у такого явления есть положительная сторона, если освещение находится в туалете или коридоре можно использовать в качестве ночной подсветки. А если в спальне? Возможен вариант, что свет не тлеет, а периодически мигает.

    Причин такого явления может быть несколько:

    • Использование выключателей с подсветкой;
    • неисправности электропроводки;
    • особенности схемы питания.

    Выключатель с подсветкой

    Наиболее частой причиной свечения лампы после выключения являются выключатели с подсветкой.

    Внутри такого выключателя находится светодиод с токоограничивающим резистором. Светодиодная лампа тускло светится при выключении света, поскольку даже при выключении основного контакта через них продолжает проходить напряжение.

    Почему светодиодная лампа горит в полнакала, а не на полную мощность? Благодаря ограничительному резистору сила тока, протекающая по электрической цепи, крайне незначительна и недостаточна для свечения электрической лампы накаливания либо розжига люминесцентных.

    Потребляемая мощность светодиодов в десятки раз ниже аналогичных параметров обыкновенной лампы накаливания. Но даже незначительный ток, протекающий через диод подсветки, достаточен для слабого свечения светодиодов в светильнике.

    Вариантов свечения может быть два. Либо светодиодная лампа горит после выключения непрерывно, значит, через светодиодную подсветку выключателя протекает достаточный ток, либо свет периодически вспыхивает. Так обычно происходит, если ток, протекающий по цепи, слишком незначительный для постоянного свечения, но он подзаряжает сглаживающий конденсатор в цепи схемы питания.

    Когда на конденсаторе постепенно накапливается достаточное напряжение, происходит срабатывание микросхемы стабилизатора и лампа на мгновение вспыхивает. С таким миганием необходимо однозначно бороться, где бы лампа ни находилось.

    В таком режиме работы ресурс компонентов платы питания значительно сократится, поскольку даже у микросхемы количество циклов срабатывания не бесконечное.

    Способов устранения ситуации, когда светодиодная лампочка горит при выключенном выключателе несколько.

    Наиболее простым является удаление из выключателя подсветки. Для этого разбираем корпус и откручиваем либо откусываем кусачками провод, идущий к резистору и светодиоду. Можно заменить выключатель на другой, но без такой полезной функции.

    Другим вариантом может стать впайка шунтирующего резистора параллельно лампе. По параметрам он должен быть рассчитан на 2-4 Вт и иметь сопротивление не более 50 кОм. Тогда ток будет течь через него, а не через драйвер питания самой лампы.

    Приобрести такой резистор можно в любом магазине радиотоваров. Установить резистор не представляет сложности. Достаточно снять плафон и зафиксировать ножки сопротивления в клемнике подсоединения сетевых проводов.

    Если вы не особо дружны с электрикой и опасаетесь самостоятельно «влазить» в проводку, еще одним способом «борьбы» с выключателями с подсветкой может быть установка в люстру обычной лампы накаливания. Ее спираль при выключении и будет выполнять роль шунтирующего резистора. Но этот способ возможен лишь, если у люстры несколько патронов.

    Неисправности с электропроводкой

    Почему светодиодная лампа светится после выключения, даже если не используется кнопка с подсветкой?

    Возможно, при монтаже электропроводки изначально была допущена погрешность и к выключателю вместо фазы подводится ноль, тогда после отключения выключателя проводка всё равно остаётся «под фазой».

    Подобную сложившуюся ситуацию необходимо сразу ликвидировать, поскольку даже при плановой замене лампы можно получить чувствительный удар электрическим током. Любой минимальный контакт с «землёй» в данной ситуации будет вызывать слабое свечениесветодиодов.

    Особенности схемы питания

    Ради увеличения яркости свечения и минимизации пульсации освещения в схему драйвера питания могут устанавливать конденсаторы повышенной ёмкости. Даже при отключении питания в нем остаётся заряд, достаточный для свечения светодиодов, но его хватает буквально на несколько секунд.

    Нередко из отзывов покупателей можно услышать жалобы на то, что при выключении света в доме, светодиодная лампа либо начинает мерцать, либо продолжает очень слабо гореть. Проблема с неприятным для глаз миганием рассматривалась ранее. А вот в связи с чем светодиодная лампа тускло горит после выключения света и как от этого избавиться Вы узнаете из этой статьи.

    Проблема в подсветке выключателя

    Чаще всего с вопросом «Почему светодиодные лампы продолжают гореть при выключенном выключателе?» обращаются люди, использующие в помещении выключателями с подсветкой. Миниатюрная неоновая лампочка (иногда светодиод), расположенная внутри корпуса, не влияет на работу светильника, когда источником света является лампа накаливания или галогенка. Если же в светильник вкрутить светодиодную лампочку, то нередко она продолжит тускло гореть и после снятия напряжения.

    Проблема с тусклым свечением или миганием после выключения выключателя света нередко встречается и с компактными люминесцентными лампочками (КЛЛ). Суть проблемы и способы ее решения аналогичны, как и с LED-лампами.

    Почему так происходит становится понятно, если внимательно посмотреть на схемы включения лампочки через выключатель с подсветкой, приведенные ниже. Из схем следует, что на нагрузке L1 после отключения освещения всё равно присутствует небольшой потенциал, который проникает через цепь неоновой лампочки (рис. 1) или светодиода (рис. 2) HL1. В некоторых случаях этого достаточно, чтобы запустить в работу схему питания светодиодной лампы. В результате выключенная светодиодная лампа полностью не гаснет. Она либо слабо светится или горит в пол накала, либо спонтанно мерцает.

    Обозначения на схемах:

    • HL1 – светодиод или неоновая лампочка подсветки;
    • D1 – диод, ограничивающий обратное напряжение;
    • L1 – светодиодная лампа основного освещения;
    • S1 – выключатель с подсветкой.

    Устранить данную неисправность можно тремя способами:

    1. Заменить имеющийся выключатель на обычный или убрать из него подсветку своими руками.
    2. Установить резистор (рис. 3) или конденсатор (рис. 4) параллельно нагрузке. Радиоэлемент можно разместить в распределительной коробке, в самом патроне лампы либо с тыльной стороны выключателя, если через него проходит и фазовый и нулевой провода. В первом случае потребуется резистор R2 с номиналом в 50 кОм и мощностью 2 Вт либо мощностью 0,5–1 Вт, но с сопротивлением в 1 МОм. Компактность и дешевизна резистора, в данном случае, неоспоримый плюс. Но есть и отрицательный момент – потребление активной мощности и незначительный нагрев. Второй вариант с конденсатором C1 лишен отрицательных моментов резистора и способен компенсировать сетевые помехи от других электрических приборов в помещении. Для установки потребуется неполярный ёмкостный элемент. Рекомендуется использовать конденсатор с ёмкостью от 0,1 до 1 мкФ, способный выдерживать напряжение в 630 вольт.
    3. Убрать еле заметное свечение нескольких светодиодных ламп не составит труда, если они запитаны от одного выключателя. Для этого одну из LED-ламп необходимо заменить лампой накаливания небольшой мощности. Вольфрамовая нить будет выполнять функцию шунтирующего резистора, пропуская через себя вредный ток от подсветки. В результате ни одна из параллельно подключенных ламп не будет светиться при выключенном выключателе, так как силы тока не хватит, чтобы зажечь нить накала.

    Конструктивная особенность LED-лампы

    Вторая по распространенности причина, почему светодиодная лампа тускло горит при выключенном выключателе, скрывается в её драйвере. И это не удивительно, ведь каждый производитель светодиодной продукции использует десятки видов схем драйверов, постоянно изменяя их и совершенствуя. Но зачастую подобные изменения выполняются с одной целью – снизить себестоимость готового изделия. А в итоге из-за использования некачественной элементной базы и допущенных ошибок при сборке драйвера светодиоды остаются гореть даже при выключенном свете. Подобная неисправность не снижает срок службы светодиодной лампы, но устранить её невозможно.

    Некачественная проводка

    Ещё одной частой причиной, по которой светодиодные лампочки горят в выключенном состоянии выключателя, является неисправность электропроводке. Всерьёз задуматься над её ремонтом стоит в том случае, если:

    • алюминиевые провода эксплуатируются более 30 лет;
    • проблемы возникают со светодиодными лампами разных производителей;
    • выключатель, размыкающий цепь со светодиодным светильником, не имеет встроенной подсветки.

    Электропроводка может влиять на работу светодиодного светильника в двух случаях:

    1. Фаза и ноль поменяны местами, то есть фазовый провод напрямую следует к патрону, а нулевой – к выключателю. В таком случае драйвер светодиодного прожектора или лампочки постоянно находятся под напряжением, в результате чего светодиоды либо тускло горят, либо вспыхивают, несмотря на то, что электрическая цепь разомкнута. Решается проблема путём переподключения проводов в распределительной коробке так, чтобы «фаза» шла на выключатель, а «ноль» — к светильнику.
    2. Другая неисправность состоит в нарушении целостности скрытой проводки, а точнее изоляции одного из проводов. В результате внутри железобетонной стены происходит небольшая утечка, и светодиодная лампа продолжает светиться после выключения света. С помощью мегаомметра можно измерить сопротивление изоляции и убедиться в том, что его значение занижено. Но определить место пробоя не получится. Поэтому выход один – заменить участок проводки от распределительной коробки до люстры.

    Если Вам не удаётся самостоятельно решить проблему вредного свечения выключенных светодиодных ламп, напишите о ней в комментариях — мы постараемся помочь полезным советом.

    Driver.biz.ua ᐅ После выключения компьютера мышь или клавиатура светятся

    Горит светодиод мышки и(или) клавиатуры после отключения питания?

    Нет, это не поломка и не глюк компьютера! Все дело в том, что практически все материнские платы, будь то компьютера или ноутбука, могут подавать напряжение на USB разъёмы даже при отключенном питании платы. Сделано это на тот случай, если вы захотите подключить к USB разъёму, например, планшет или смартфон для подзарядки. В таком случае вам не придется каждый раз включать компьютер, чтоб подзарядить внешний гаджет.

    Итак, что же нужно сделать, чтобы при выключении компьютера отключалось питание USB портов?

    Если у вас обычный настольный ПК или ноутбук:

    Надо зайти в BIOS материнской платы и перейти в раздел «Advanced» или «Power Management», обычно там находятся настройки USB контроллера. Далее надо найти пункт ErP и установить его в Disabled.

    Если у вас материнская плата фирмы ASRock (не все модели), то для отключения питания USB надо будет найти пункт On/Off Play и установить Disabled, а если такого нет, то пункт Deep Sx установить в Enabled. Найти данные опции можно по следующему пути:

    Advanced > South Bridge Configuration > On/Off Play

    Advanced > South Bridge Configuration > Deep Sx

    Может оказаться и так, что BIOS платы не содержит данных опций, тогда отключать питание придется непосредственно на материнской плате. (только для настольный ПК)

    Найдите на плате джампер с подобной* надписью JUSB_PW1 или PS2_USB_PWR1, переставьте его в положение 1-2 как показано на картинке.

    * Надпись возле джампера у разных производителей материнских плат может отличаться! Если у вас не такая надпись и есть сомнения, то лучше найти руководство пользователя к плате и уточнить предназначение джампера! Например, на плате может быть похожий джампер сброса BIOS и др.

    Надеюсь, что у Вас всё получилось!

    Ну, а если нет, то поищите внимательней перемычку, она точно хорошенько спряталась! Питание USB портов при отключенном компьютере 100% должно отключаться!!!

    Когда выключать свет

    Экономическая эффективность того, когда выключать свет, зависит от типа лампы и стоимости электроэнергии. Тип используемой лампочки важен по нескольким причинам. Все лампочки имеют номинальный или номинальный срок службы, на который влияет то, сколько раз они включаются и выключаются. Чем чаще они включаются и выключаются, тем меньше срок их службы.

    Лампы накаливания

    Лампы накаливания следует выключать всякий раз, когда они не нужны, поскольку они являются наименее эффективным типом освещения.90% энергии, которую они используют, выделяется в виде тепла, и только около 10% дает свет. Выключив свет, вы сохраните прохладу в комнате, что станет дополнительным преимуществом летом.

    Хотя галогены более эффективны, чем традиционные лампы накаливания, они используют ту же технологию и намного менее эффективны, чем КЛЛ и светодиоды. Поэтому лучше выключать эти огни, когда они не нужны.

    КЛЛ Освещение

    Поскольку они уже очень эффективны, рентабельность отключения КЛЛ для экономии энергии немного сложнее.Общее практическое правило таково:

    • Если вы будете вне комнаты на 15 минут или меньше, оставьте ее включенной.
    • Если вы не выходите из комнаты более 15 минут, выключите его.

    На срок службы КЛЛ больше влияет количество включений и выключений. Как правило, срок службы лампы CFL можно продлить больше, если ее включать и выключать реже, чем если бы вы просто меньше ее использовали.

    Распространено мнение, что КЛЛ потребляют много энергии, чтобы начать работу, и лучше не выключать их на короткое время.Количество энергии варьируется между производителями и моделями, однако лампы, соответствующие стандарту ENERGY STAR ©, должны выдерживать быструю смену циклов в течение пятиминутных интервалов, чтобы гарантировать, что они могут выдерживать частое переключение.

    В любом случае относительно более высокий требуемый «пусковой» ток длится половину цикла или 1/120 секунды. Количество электроэнергии, потребляемой для подачи пускового тока, равно нескольким секундам или меньше при нормальной работе освещения. Выключение люминесцентных ламп более чем на 5 секунд сэкономит больше энергии, чем будет затрачено на их повторное включение.Следовательно, реальная проблема заключается в стоимости электроэнергии, сэкономленной за счет выключения света, по сравнению со стоимостью замены лампочки. Это, в свою очередь, определяет кратчайший рентабельный период выключения люминесцентного света.

    Величина экономии энергии при отключении КЛЛ зависит от нескольких факторов:

    • Цена, которую коммунальное предприятие взимает со своими потребителями, зависит от «классов» потребителей, которые обычно бывают, коммерческими и промышленными. В каждом классе могут быть разные тарифные планы.
    • Некоторые коммунальные предприятия могут взимать разные тарифы за потребление электроэнергии в разное время дня. Как правило, коммунальным предприятиям дороже вырабатывать электроэнергию в определенные периоды высокого спроса или потребления, называемые пиками.
    • Некоторые коммунальные предприятия могут взимать с коммерческих и промышленных потребителей больше за киловатт-час (кВтч) в периоды пиковой нагрузки, чем за потребление в непиковое время.
    • Некоторые коммунальные предприятия могут также взимать базовую ставку за определенный уровень потребления и более высокие ставки за увеличивающиеся блоки потребления.
    • Часто коммунальное предприятие добавляет различные платы за услуги, базовую плату и / или налоги за расчетный период, которые могут быть усреднены на потребленный кВтч, если они еще не учтены в ставке.

    Светодиодное освещение

    На срок службы светодиода не влияет его включение и выключение. Хотя срок службы люминесцентных ламп сокращается, чем чаще они включаются и выключаются, это не оказывает отрицательного влияния на срок службы светодиодов. Эта характеристика дает светодиодам несколько явных преимуществ, когда дело доходит до работы.Например, светодиоды имеют преимущество при использовании вместе с датчиками присутствия или датчиками дневного света, которые работают в режиме включения-выключения. Также, в отличие от традиционных технологий, светодиоды включаются на полную яркость практически мгновенно, без задержки. Светодиоды также в значительной степени не подвержены вибрации, поскольку у них нет нитей или стеклянных корпусов.

    Расчет экономии энергии

    Чтобы рассчитать точную величину экономии энергии за счет выключения лампочки, необходимо сначала определить, сколько энергии потребляет лампочка во включенном состоянии. На каждой лампочке напечатано значение мощности в ваттах. Например, если номинальная мощность составляет 40 Вт, и лампа горит в течение одного часа, она будет потреблять 0,04 кВтч, а если она выключена в течение одного часа, вы сэкономите 0,04 кВтч. (Обратите внимание, что многие люминесцентные светильники имеют две или более ламп. Кроме того, один переключатель может управлять несколькими приборами — «массивом». Добавьте экономию для каждого светильника, чтобы определить общую экономию энергии.)

    Затем вам нужно выяснить, сколько вы платите за электроэнергию за кВтч (в целом и в периоды пиковой нагрузки).Вам нужно будет просмотреть свои счета за электроэнергию и узнать, сколько коммунальные услуги взимают за кВтч. Умножьте тариф за кВтч на количество сэкономленной электроэнергии, и вы получите величину экономии. Продолжая приведенный выше пример, предположим, что ваш тариф на электроэнергию составляет 10 центов за кВтч. В этом случае стоимость экономии энергии составит 0,4 цента (0,004 доллара США). Величина экономии будет тем больше, чем выше номинальная мощность лампы в ваттах, чем больше число лампочек, управляемое одним переключателем, и тем выше показатель за кВтч.

    Наиболее рентабельный период времени, в течение которого свет (или комплект осветительных приборов) может быть выключен до того, как величина экономии превысит затраты на замену ламп (из-за их сокращенного срока службы), будет зависеть от типа и модель колбы и балласта. Стоимость замены лампочки (или балласта) зависит от стоимости лампочки и затрат труда на ее выполнение.

    Производители освещения должны иметь возможность предоставлять информацию о рабочем цикле своей продукции. В общем, чем более энергоэффективна лампочка, тем дольше вы можете оставить ее включенной, прежде чем будет экономически выгодно ее выключить.

    Помимо выключения света вручную, вы можете рассмотреть возможность использования датчиков, таймеров и других средств автоматического управления освещением.

    Почему светодиоды светятся, когда выключены?

    Почему светодиоды светятся, когда выключены?

    Это неудобно, если светодиодный индикатор горит в выключенном состоянии. По развитию светотехники, светодиодные светильники были усовершенствованы по коллекторам и завоевали репутацию на мировом рынке. Несмотря на широкую огласку, пропаганду и дискуссии в письменных источниках, статьях и брошюрах с упоминанием характеристик, преимуществ, преимуществ и недостатков светодиодных ламп, широко распространялись и рекламировались как печатные, так и электронные средства массовой информации различными способами.Даже тогда, если возникает вопрос, почему светодиодный свет светится в выключенном состоянии? что абсолютно удивительно для всех пользователей светодиодного освещения.

    Однако любой хороший товар может вызвать трудности в любом случае. Поскольку использование любых обновленных категорий продуктов, таких как светодиоды, может быть связано с некоторыми причинами. И что бы то ни было, можно узнать и найти решение. В связи с этим мы постараемся обратиться через эту статью, которая поможет вам решить вопрос.

    Причины — Почему светодиод светится, когда выключен?

    При переходе на светодиоды или замене неисправной светодиодной лампы в некоторых случаях светодиод продолжает слабо светиться после выключения света. Независимо от того, впервые ли этот эффект находится в выключенном положении, а светодиодная лампа продолжает светиться, это может быть очень удивительно. Как мы испытали в большинстве случаев, светодиоды светятся мягко, но с максимальной яркостью. Иногда это может раздражать, если светильники установлены в спальнях или офисах, и могут быть следующие причины для этого эффекта:

    Низкое качество светодиодной лампы:

    Есть несколько светодиодных ламп низкого качества, доступных по очень низкой цене, которые, к сожалению, были произведены немногими производителями для временной выгоды.Таким образом, использование этого типа ламп низкого качества создает множество проблем, а репутация светодиодов сильно подрывается. Качество светодиодной лампы является основной причиной, если в результате какой-либо аварии или выбора вы выбрали лампу низкого качества, и это может быть причиной того, что лампа светится даже после выключения.

    Накопление энергии светодиодов:

    Накопление энергии может быть причиной того, что светодиодный свет светится, когда он выключен, и причину можно найти в самом светодиоде. Если это произошло, вы можете легко это проверить, вынув источник света из розетки сразу после выключения выключателя света.Если после снятия лампа продолжает слабо светиться, это может быть связано с люминесцентным слоем или источником драйвера светодиода. Тем не менее, если вы обнаружите, что лампа сразу же гаснет, когда ее вынимают из розетки, очевидно, что причина должна быть найдена в электрической установке.

    Слой люминофора:

    Для получения белого света обычно используются синие светодиоды с дополнительным слоем люминофора. Это зависит от материала используемого полупроводника, люминесцентный слой может хранить определенное количество энергии в виде видимого света в течение определенного периода времени.В зависимости от мощности это приводит к эффекту послесвечения в течение нескольких минут или коротких мгновений.

    Система коммутации:

    Системы переключения могут быть обнаружены как другая причина проблемы, когда светодиодный свет горит в выключенном состоянии. Хотя нейтральный провод в электрической системе не заземлен должным образом и иногда вызывает очень высокое сопротивление в электрическом проводе, это может создать некоторый остаточный ток, и внезапно этот ток заставляет светодиод светиться, даже если система питания выключена.Время от времени из-за электромагнитной индукции, вызванной остаточным током в кабелях, светодиод может светиться, даже если питание отключено.

    Электроустановки:

    Невнимательность или неэффективность электрического монтажа привела к тому, что светодиодный индикатор светится в выключенном состоянии. Если вы обнаружите, что светодиод продолжает гореть постоянно, когда выключатель света выключен, это может быть связано с типом выключателя или регулятора освещенности или неправильно подключенным выключателем.Неблагоприятная прокладка кабеля может быть причиной свечения в выключенном состоянии. Обычно это происходило после преобразования старых лампочек в светодиодные, и любые токи утечки и индуцированные напряжения просто закорачивались нитью старых лампочек. Следовательно, этого достаточно, чтобы светодиодный светильник в выключенном состоянии слабо светился.

    Светодиодный драйвер:

    Мы должны знать, что такое светодиодный драйвер, на самом деле светодиодные лампы и светильники оснащены электронной схемой, известной как светодиодный драйвер.Часто драйверы светодиодов генерируют рабочий ток, необходимый для светодиода (LED). В электрических методах драйверы состоят из различных компонентов, включая конденсаторы и катушки индуктивности. Характеристики этих компонентов заключаются в том, что они служат также для хранения электроэнергии.

    Это зависит от конструкции схемы драйвера, эти компоненты могут быть активными, когда входное напряжение отключается нажатием выключателя света, а светодиод продолжает гореть до тех пор, пока не разрядятся накопители энергии.По этой технической причине для прекращения свечения освещения может потребоваться от нескольких секунд до нескольких минут.

    Электронный диммер:

    Свет светится в выключенном состоянии благодаря электронным диммерам (доступны на рынке) вместо обычных диммеров с поворотной ручкой или кнопкой. Этим диммером можно легко управлять нажатием кнопок или даже прикосновением. В то время как многие электронные диммеры не соответствуют требованиям надлежащей спецификации для светодиодных фонарей из-за старых устаревших ламп накаливания и галогенных ламп.

    На самом деле, электронным диммерам для правильной работы требуется минимальная электрическая нагрузка, тогда как экономичная конструкция светодиодных ламп отличается и может работать с драйверами светодиодов переменного тока, которые на самом деле не являются трансформаторами с минимальной нагрузкой. Другими словами, светодиоды имеют такую ​​небольшую электрическую нагрузку, что обычные трансформаторы вообще не регистрируют, что они подключены к лампочке. Однако, если нагрузка падает ниже минимальной, электронный диммер не может полностью отключить выходное напряжение даже в выключенном положении, в результате чего светодиод продолжает слабо светиться.

    Выключатель света с ночником:

    Есть некоторые переключатели со встроенным ночником, который гарантирует, что переключатель будет виден даже в полной темноте. Обычно старые выключатели лампы накаливания используются для этого ориентирующего света и часто подключаются последовательно к коммутируемой нагрузке. Не проверяя нагрузку, если светодиод подключен к встроенному ночному свету, это может повлиять на проблему свечения света.

    Благодаря встроенному блоку питания светодиодная лампа имеет высокое сопротивление в отличие от ламп накаливания или галогенных ламп.Лампа накаливания может замкнуть цепь из-за последовательного подключения, даже если переключатель выключен. В результате драйвер светодиода влияет на низкое падение напряжения, что приводит к слабому свечению света.

    Прокладка кабелей параллельно:

    Как правило, на лестнице часто есть двусторонние параллельные соединения, и длинные коридоры дома с множеством выключателей должны быть установлены в разных точках для управления освещением. Параллельная прокладка кабелей на большие расстояния — один из недостатков и причина проблем.При такой параллельной прокладке кабеля проводник, находящийся под напряжением, может удерживать напряжение в проводе, отделенном от переключателя света. По этой причине в потолочном светильнике присутствует низкое напряжение, даже когда он выключен, поэтому светодиод загорается еженедельно.

    Как перестать светиться при выключении?

    В этой статье я упомянул различные причины, которые могут произойти в разделе статьи, озаглавленной выше (Причины — почему светодиодный индикатор светится, когда выключен).Учитывая эти причины, я собираюсь рассказать вам о некоторых решениях Solutions , которые избавят вас от проблемы. Есть поговорка: «Если ты можешь решить свою проблему, то зачем волноваться?» Если вы не можете решить эту проблему, то какой смысл беспокоиться?

    Существуют некоторые меры по устранению проблемы:

    Действие по устранению — I: Заменить лампочку

    Может быть какая-то проблема в лампочке, которую вы отремонтировали или заменили на светодиодную, поэтому немедленно замените другую, и если она перестает светиться после выключения, то ваши действия по исправлению успешны.

    Действие по устранению — II: Заземлите нейтральный провод

    Одна из причин произошла во время установки, так как нейтральный провод заземлен неправильно. В этом случае обратитесь к опытному электрику, который сможет проверить проводку и, если обнаружится неисправность заземления, немедленно устраните ее. Пока провод надлежащим образом заземляется, вы увидите решение.

    Действие по устранению — III: Установка стабилитрона

    Это обычно из-за электромагнитной индукции, которая вызывается остаточным напряжением, исходящим от цепи, и вызывает послесвечение света.Чтобы защитить эту ситуацию, вам необходимо установить стабилитрон в качестве виртуальной функции стабилитрона для регулирования напряжения в электрической цепи, когда ваш светодиод накаливания включен.

    Таким образом, вы можете попросить своего электрика установить стабилитрон, который будет блокировать любое остаточное напряжение, исходящее из цепи. Это не составляет большого труда для электрика, а стабилитрон не очень рентабелен.

    Действие по устранению — IV: Установка байпасного конденсатора

    Обычно во многих случаях электромонтажные работы выполнялись с помощью двухсторонних соединений, в результате чего проводник, несущий напряжение, мог иногда наводить свое напряжение на другие проводники по пути, поскольку обычно некоторые из проводников находятся далеко от переключателя.Чтобы избежать такой ситуации, в потолочных светильниках необходим байпасный конденсатор, который, таким образом, сводит к минимуму подаваемое поступающее напряжение.

    Действие по устранению — V: Установите неоновый детектор

    Помимо конденсатора, есть еще один вариант установки неонового детектора, который может легко отображать переменное и постоянное напряжение и ЖК-дисплей подрежима (максимальное значение для справки). Это устройство позволяет вам проверять провода с различными бытовыми приборами по цепи и различать нулевую фазу, чтобы найти точку разрыва.

    Для защиты остаточного нежелательного напряжения, которое заставляет светодиод светиться даже после отключения питания, вы можете установить извещатель рядом с концом арматуры, где есть нейтральный провод заземления и т. Д. Неоновые извещатели также работают как индикаторы. из-за остаточного тока вместо ламп.

    Действие по устранению — VI: Выберите для светодиодных диммеров

    В перспективе диммер также является важным фактором, поэтому вам необходимо обновить диммер, когда вы собираетесь заменить лампочки.Старый диммер не работает в соответствии с требуемой спецификацией светодиодных ламп, хотя указанный старый диммер может эффективно работать с галогенными лампами.

    Обычный диммер не подходит и не подходит для светодиодного освещения, поскольку этим диммерам требуется минимальное количество тока для их работы, а также из-за экономической природы светодиодного освещения. Таким образом, в то время как поток очень низкий, диммер будет обеспечивать выходное напряжение даже в выключенном состоянии. Поэтому он заставляет светиться светодиодный свет.Чтобы избежать каких-либо проблем, рекомендуется заменить старые диммеры на светодиодные диммеры, и тогда не будет никаких шансов, что светодиоды будут светиться даже после отключения питания.

    Часто задаваемые вопросы

    1. Почему мои светодиодные индикаторы мигают?

    Обычно люди могут подумать, что перегрузка источника питания является причиной мигания светодиодных индикаторов, но на самом деле это не так, если вы не уменьшите мощность, которую светодиодные ленты потребляют от выхода и вызывают постоянное мигание.

    2. Светодиодные индикаторы светятся в выключенном состоянии?

    Как мы уже говорили в этой статье, есть много производителей, выпускающих светодиоды с прибыльными, но не качественными, например плохое качество и заниженная цена. Если вы купите светодиоды хорошего качества, они не будут светиться в выключенном состоянии. Если это произойдет, проблема в электрической цепи, а не в лампах. Есть некоторые выключатели света через остаточное электричество, даже выключенные.

    3.Почему проходит остаточная электроэнергия?

    Во время установки нейтральный провод в цепи неправильно подключен к земле, в противном случае заземляющий провод имеет слишком высокое сопротивление, в результате чего создается небольшой ток, который составляет , питая ваших лампочек. Из-за электромагнитной индукции небольшое количество электричества от кабелей, идущих рядом друг с другом. Теперь ясно, что индукция низкого уровня от провода под напряжением заставляет лампочку светиться.

    4. Почему другие лампочки не светятся от остаточного электричества?

    Уже обсуждалось, что диоды в вашей светодиодной лампе могут использовать очень низкий уровень электричества для создания света, который другие лампы не могут сделать. Когда лампочки устанавливаются с двухпозиционными переключателями, через некоторое время особенно заметны светящиеся светодиоды. Таким образом, одна и та же лампочка управляется двумя разными выключателями.

    5. Почему моя светодиодная лампа гаснет сама по себе?

    Светодиоды

    — это лампочки особого качества, и если их не использовать, они выйдут из строя и будут светить вечно.В то время как люминесцентные лампы и другие традиционные лампы могут перегореть, а светодиодам они не нравятся, они со временем теряют свою ценность и тускнеют. Светодиодные лампы типа 5А — это абсолютно хорошие лампы, которые остаются включенными даже при более высоких температурах, чем при выключении неисправной лампы. Неправильная схема измерения температуры привела к постоянному отключению лампы. Также недостаточная теплопроводность от светодиодов к теплу, уходящему под поверхность.

    Итог

    У каждого хорошего продукта могут быть как плохие проблемы, так и хорошие решения. Поэтому в этой статье мы подробно обсудили причины «, почему светодиоды светятся при выключении» и действие средств правовой защиты, например решение этой проблемы. Если вы правильно сканировали и правильно сконцентрировались, я надеюсь, что это поможет вам просветить свои знания и идеи, касающиеся как причин, так и решений.

    Тем не менее, чтобы дополнительно привлечь ваше внимание к этому вопросу, если проблема вызвана самим освещением, это вовсе не общая проблема, беспокоит ли вас хрупкий свет, тогда единственное решение — заменить светодиодную лампу другой. введите немедленный эффект.

    Наконец, светодиодный свет светится в выключенном состоянии по основной причине, указанной как электромонтаж, что не только затрудняет работу, но и влияет на срок службы. Поэтому неисправность в электрической установке всегда должна устраняться опытным электриком или любым специалистом-консультантом.

    вы также можете прочитать :

    1. Почему мигают светодиодные фонари?
    2. Почему мои светодиодные фонари не яркие?

    Связанное сообщение:

    Следует ли выключать свет, когда выходите из комнаты?

    Существует много споров о том, что лучше выключить выключатель или оставить свет включенным, когда вы выходите из комнаты.Дискуссия, которая особенно интересна, если вы регулярно сравниваете цены на электроэнергию и газ или изучаете планы электроснабжения в надежде найти лучшие предложения по электроэнергии.

    Некоторые говорят, что выключение света снижает затраты на электроэнергию, в то время как другие утверждают, что энергия, потребляемая при включении, означает, что вам лучше оставить их включенными.

    Оказывается, ответ на этот вопрос зависит от используемой лампы, поэтому вот разбивка, объясняющая, какие огни лучше всего оставить включенными, а какие — выключенными.И как это может повлиять на ваш план электроснабжения от поставщиков коммунальных услуг.

    Лампы накаливания

    Эти старые фонари являются самыми дорогими и неэффективными на рынке, поэтому их всегда следует выключать, когда вы их не используете. Более того, их, вероятно, следует вообще избегать, если вы считаете цифры в своем плане электроснабжения.

    Только 10 процентов излучаемой ими энергии передается свету, а остальные 90 процентов преобразуются в тепло.Кроме того, им не требуется дополнительное время для достижения максимальной яркости, поэтому нет необходимости в первоначальном скачке мощности. Это означает, что вам не нужно беспокоиться об их отключении. Это не повлияет на ваш счет — так что продолжайте.

    КЛЛ

    Компактные люминесцентные лампы, несмотря на то, что они более энергоэффективны, часто считаются потребляющими больше энергии при запуске, чем другие лампы.

    Так стоит ли выключать их при выходе из комнаты? Повлияет ли это на счета, которые вы получаете от розничных продавцов электроэнергии и поставщиков электроэнергии? Давайте разберемся.

    Фактическая стоимость включения минимальна — пусковой ток длится всего 1/120 секунды. Это потребляет столько же электроэнергии, сколько всего несколько секунд нормальной работы.

    Проще говоря, включение и выключение этих ламп не сильно повлияет на ваш счет за электроэнергию от поставщиков коммунальных услуг и электроэнергетических компаний. Только помните, у этих типов лампочек есть срок службы. Это означает, что срок их службы можно продлить, сократив количество включений и выключений.

    Таким образом, лучший способ получить максимальную отдачу от освещения КЛЛ — это выключить его, если вы планируете покинуть комнату более чем на 15 минут. В противном случае вы можете оставить их светящимися.

    Светодиодное освещение

    Один из самых простых способов сократить расходы на электроэнергию — перейти на светодиодное освещение. По словам Energy Makeovers, самых надежных австралийских экспертов по энергоэффективности, замена старых ламп на светодиоды может снизить ваши счета за электроэнергию на целых 85%.

    Этот тип освещения является энергоэффективным и имеет длительный срок службы, поэтому вы можете включать и выключать эти светильники по своему усмотрению, не беспокоясь о ценах на электроэнергию и о том, стоит ли на самом деле менять поставщиков электроэнергии.

    Светодиодные фонари

    также включаются без задержки и мгновенно выходят на полную яркость, поэтому вы можете без проблем выключить их, когда выходите из комнаты. Будьте уверены, ваш поставщик коммунальных услуг не преподнесет вам неприятный сюрприз.Ваш тарифный план на электроэнергию и цены на него довольно безопасны.

    Эти лампы также с меньшей вероятностью сломаются, поскольку в них нет предохранителя или каких-либо стеклянных компонентов, что означает, что они могут выдерживать вибрации.

    Если вас беспокоит рост цен на электроэнергию, замена лампочек на более энергоэффективные модели может помочь вам снизить сумму, которую вы платите поставщикам энергии, потому что около 11 процентов вашего счета идет на поддержание освещения в вашем доме.

    Если вы ищете другие способы снизить потребление энергии, посетите сайт Energy Makeovers, чтобы получить дополнительные советы.С момента своего создания программа Energy Makeovers помогла более чем 250 000 австралийских домашних хозяйств и владельцев бизнеса сэкономить более 45 миллионов долларов на снижении затрат на электроэнергию и всегда рады дать совет потребителям, ищущим способы снизить потребление энергии.

    Все еще обеспокоены? Сделать это дешевле может помочь вам сравнить электроэнергию и газ и даже сменить поставщика коммунальных услуг, если мы найдем для вас более выгодные предложения по электроэнергии.

    Мы свяжем вас с лучшими поставщиками электроэнергии и по лучшим ценам, чтобы вы могли спать спокойно (независимо от того, включен ли свет или нет!).

    Автор: Нандита Редди

    Чтобы узнать, сколько вы можете сэкономить на счете за электроэнергию, загрузите PDF-файл с последним счетом за электроэнергию здесь или позвоните нам по телефону 1300 957721

    Вы переплачиваете по счетам за электроэнергию?

    Получите БЕСПЛАТНОЕ сравнение энергии

    Найдите сбережения сейчас →

    Встраиваемые светильники периодически отключаются — Forum

    Browse Forum by TagПодвал и фундаментВаннаяКупка и продажа домовЭлектрооборудование и освещениеПол и лестницыГаражДизайн домаHVACKКухняГаз и садРазноеЖивописьЗапчасти и материалыСантехникаКровля и сайдингИнструменты и мастерскаяWindows & Doors

    пользователь 001

    07:44 | 10.10.07

    Член с: 20.04.03

    75 пожизненных сообщений

    У нас было 9 светильников, встроенных в потолок кухни, и все они управлялись одним выключателем.Во время недавней реконструкции (два месяца назад) мы попросили электрика выделить четыре фары на новый выключатель. За последние несколько дней, когда мы включили эти четыре лампы с помощью нового переключателя, один из четырех ламп погас примерно через пару часов. Мы выключали выключатель всякий раз, когда это случалось. Но когда мы включаем выключатель на следующий день, загораются все четыре лампочки, а затем через пару часов эта лампочка снова гаснет. Что могло быть вероятной причиной? Меня беспокоит, что где-то есть неплотное соединение, которое вызывает дугу или иным образом выделяет тепло и вызывает отключение.Любые предложения относительно того, что делать, были бы очень признательны. Спасибо

    Биллхарт

    16:10 | 10.10.07

    Член с: 25.04.05

    1915 сообщений за всю жизнь

    У фонарей может быть защитное отключение по перегреву.

    Сначала убедитесь, что у вас правильная мощность и стиль лампочек. Когда вы снимаете лампу, а иногда и накладное кольцо, на ней будет этикетка, в которой перечислены различные лампы, которые можно использовать.Также обратите внимание, что иногда размер лампы зависит от того, какое декоративное кольцо используется. Все это будет на этикетке.

    Также, если они не IC (контакт без изоляции) и изоляция была зажата вокруг них, что может вызвать ее перегрев.

    Если одна из этих проблем не является проблемой, то временная отсечка неисправна и необходимо заменить приспособление.

    пользователь 001

    05:06 | 11.10.07

    Член с: 20.04.03

    75 пожизненных сообщений

    Спасибо за ответ.Я проверю световые этикетки на банках

    BV016656

    19:31 | 19.06.18

    Была такая же проблема … лампы стали слишком горячими, и датчик отключил их, пока они не остыли.

    Купил фары светодиодные (работает кулер) и заменил обычные точечные. Свет остается прохладным и не выключается. Задача решена!

    BV017063

    15:57 | 05.08.18

    У нас противоположная проблема.Все работало нормально, пока мы не перешли на светодиодные лампы, теперь у нас есть проблема с включением и выключением света.

    BV020230

    22:07 | 31.08.19

    У меня также есть светодиодные встраиваемые светильники от Costco, которые выключаются через несколько секунд после включения.

    BV022318

    12:19 | 04.05.20

    У меня также есть эта проблема ПОСЛЕ перехода на светодиодные светильники, предназначенные для встраиваемых светильников.

    BV022759

    10:16 | 22.06.20

    Я тоже — переход на светодиоды вызвал проблему с переключением света с яркого на тусклый каждые пару минут. Мы дважды меняли лампочки, чтобы убедиться, что проблема в лампах. Мы изменили переключатели, чтобы убедиться, что они совместимы с LEF. Проблема все еще существует!

    BV022897

    21:47 | 07.07.20

    У нас также есть такая же проблема со светодиодами в встраиваемых светильниках, которые были установлены около 20 лет назад.Заменены переключатели на диммеры, совместимые со светодиодами Lutron, но, похоже, у нас есть аналогичные проблемы с выключением, а также периодическое громкое жужжание, исходящее от одного из четырех источников света. У нас есть встраиваемые светильники с регулируемой яркостью. Когда я вытаскиваю один из приспособления, четыре лампочки в цепи начинают гореть и гаснуть. Не уверен, что причиной проблемы является лампа, драйвер светодиода или выключатель. Сначала попробую лампочку. Это происходит только с одним из фонарей в цепи.

    Ответить как аноним

    Как сделать так, чтобы светодиоды не мерцали, не жужжали, не светились и не перегорали

    Ключевые моменты

    На этой странице вы можете узнать больше об общих проблемах со светодиодными лампами и способах их устранения, в том числе:

    • Основные проблемы, которые могут возникнуть при установке светодиодов
    • Почему покупка дешевых лампочек может вызвать многие из этих проблем
    • Как легко и недорого решить эти проблемы
    • Проблемы, вызванные неправильными переключателями диммера и электрическими цепями

    Тот факт, что светодиоды более эффективны и экономичны, чем другие лампы, не означает, что они беспроблемны.

    1. Мерцание
    2. Жужжание
    3. светящийся
    4. Перегорание
    5. Светодиоды низкого качества

    Мерцание

    Причина:

    Светодиоды

    излучают свет только тогда, когда через них проходит электрическое напряжение. Если это напряжение непостоянно, произойдет мерцание.

    Это касается только светодиодных ламп, потому что другие, такие как галогенные лампы и лампы накаливания, сохраняют достаточно тепла, чтобы покрыть кратковременные перерывы в напряжении.Светодиоды — нет.

    Это должно быть проблемой только в том случае, если светодиоды установлены с несовместимыми диммерными переключателями; этого не должно происходить при установке на обычный выключатель света.

    Почему это происходит с диммерными переключателями?

    Стандартные диммерные переключатели предназначены для работы с лампами накаливания или КЛЛ мощностью 40 Вт и более.

    Лампа накаливания мощностью 40 Вт эквивалентна светодиодной лампе мощностью 9 Вт, поэтому, когда вы вставляете светодиод мощностью 9 Вт в фитинг, мощность становится меньше. IT намного ниже минимума для фитинга, что может вызвать проблемы.

    Как решить:

    Вам понадобится электрик, чтобы модернизировать ваш диммер до такого, который подходит для светодиодов.

    Светодиодные диммеры

    стоят около 15 фунтов стерлингов, и электрик должен взимать от 35 до 60 фунтов стерлингов за установку переключателя, так что это доступно для внесения изменений. Не забывайте, что вам также необходимо убедиться, что покупаемые светодиоды являются регулируемыми лампами.

    Если вы не знаете, как отличить лампу с регулируемой яркостью от лампы без регулировки яркости, ознакомьтесь с нашим кратким руководством по этой теме.

    Жужжание

    Причина:

    То же, что и мерцание — неправильный переключатель диммера.

    Почему неправильный переключатель диммера вызывает жужжание и мерцание?

    Диммерные переключатели работают за счет быстрого включения и выключения электрической цепи на лампочку, что снижает общее количество энергии, протекающей через цепь и к лампочке. Вот почему напряжение иногда имеет разрывы, что вызывает жужжание (и мерцание).

    Как решить:

    Попросите электрика обновить ваш диммер до такого, который совместим со светодиодами (см. Ориентировочную цену в разделе мерцания).

    Горит после выключения

    Причина:

    Проблема с электрической цепью вместо лампочек. Некоторые выключатели света пропускают остатки электричества, даже когда они выключены.

    Почему проходит остаточная электроэнергия?

    1. Нейтральный провод в цепи не соединен с землей или заземляющий провод имеет слишком высокое сопротивление, поэтому создается небольшой ток, который «питает» вашу лампочку.
    2. Из-за электромагнитной индукции от кабелей, идущих рядом друг с другом, происходит крошечный сбор электричества.Эта низкоуровневая индукция от провода под напряжением заставляет лампочку накаляться.

    Почему из-за остатков электричества светятся светодиоды, а не другие лампы?

    Диоды в вашей светодиодной лампе могут использовать очень низкий уровень тока для создания света (другие лампы не могут этого сделать). Свечение светодиодов может быть особенно заметно, когда лампочки оснащены двухпозиционными переключателями, то есть одна и та же лампочка управляется двумя разными переключателями света.

    Это проблема?

    Это не повредит вашу арматуру или лампочку, но может раздражать и будет стоить вам электричества (хотя и очень небольшого количества).

    Как решить:

    • Убедитесь, что проводка заземлена

    или

    Электрик сможет сказать вам, вызвано ли свечение из-за того, что проводка не заземлена должным образом, и исправит это за вас, если это так. Это должно быть легко исправить.

    Если причиной является слишком близкое расположение кабелей, вы можете попросить электрика установить стабилитрон, который будет регулировать напряжение в электрической цепи, в которой горит светящийся светодиод.

    Стабилитрон блокирует любое остаточное напряжение, исходящее от цепи, и, таким образом, решает проблему тлеющих огней.

    Электрик не займет много времени, чтобы установить стабилитрон, а сам диод стоит пару фунтов, так что это должна быть простая и доступная работа.

    Перегорание — постепенное затемнение лампы

    Причина:

    Когда светодиодная лампа работает при температуре выше 60 ° C. Перегорание светодиодов происходит медленно — со временем они постепенно теряют свет.

    Как решить:

    Купите лампочки достойного качества. Светодиоды хорошего качества спроектированы таким образом, что тепло отводится от диодов, обычно ребрами вокруг основания лампы — это снижает скорость перегорания.

    Все светодиоды со временем перегорят, но существует значительная разница в скорости перегорания светодиода низкого качества и светодиода высокого качества. Стоит немного доплатить, чтобы ваша лампочка прослужила дольше.

    Примечание о некачественных светодиодах

    Лампы низкого качества — причина большинства проблем со светодиодами.

    Что должна делать светодиодная лампа по сравнению с тем, что делает большинство:

    Светодиоды качества

    рассчитаны на срок службы в среднем около 30 000 часов, но, согласно недавнему исследованию Which? многие луковицы упали намного ниже этого числа.

    66 из 230 протестированных ламп прослужили менее 10 000 часов, несмотря на то, что заявлено, что они обеспечивают как минимум 15 000 часов света. Низкокачественные светодиоды быстро выгорают из-за того, что в них используются полупроводники низкого качества, и они также подвергаются меньшему контролю качества в процессе производства.

    Проблемы, вызванные некачественными светодиодами:

    Помимо перегорания, плохие светодиоды вызывают:

    • Колебания яркости
    • Колебания цветов
    • Колебания продолжительности жизни
    • Быстрое исчезновение света за короткий промежуток времени

    Дешевые светодиоды также более склонны к мерцанию, жужжанию и свету в выключенном состоянии.

    Единственный способ избежать этих проблем — это вообще не покупать некачественные лампы.

    Как выбрать качественные светодиодные лампы:

    Наиболее уважаемые продавцы лампочек покупают только сертифицированные, проверенные лампы.

    Вы можете избежать низкого качества светодиодов, придерживаясь следующего:

    • Приобретайте лампы в магазине с хорошей репутацией — есть соблазн купить дешевые светодиоды на интернет-аукционах, но, заплатив 99 пенсов за светодиодную лампу, вряд ли вы получите качественный продукт. Такие розничные продавцы также не предлагают вам поддержку и советы, если у вас возникнут проблемы или вы захотите вернуть лампочки.
    • За высококачественную лампу GU10 вы должны заплатить не менее 5-8 фунтов стерлингов, хотя они могут стоить до 20 фунтов стерлингов
    • Выбирайте фирменные светодиоды — такие названия, как Bell, GE, Sylviana, Osram и Philips, являются синонимами качества. Если некоторые из этих брендов кажутся слишком дорогими, обратитесь к продавцу лампочек, который сможет предложить альтернативную более дешевую лампу такого же качества.

    Если у вас есть какие-либо вопросы о светодиодах, сотрудники Lamp Shop Online будут рады помочь — просто позвоните по телефону 0113 8876270.

    Дополнительная информация

    Обратите внимание: информация в этой статье предназначена только для ознакомления. Мы настоятельно рекомендуем поговорить с электриком, прежде чем пытаться самостоятельно выполнять какие-либо электромонтажные работы. Любые ссылки, включенные в эту статью, предназначены только для информационных целей, и Lamp Shop Online не поддерживает веб-сайты, на которые есть ссылки.

    После выключения компьютера вентиляторы и индикаторы все еще горят и работают — Справочный центр CyberPowerPC

    Если вы правильно выключили компьютер из меню «Пуск» Windows или нажатием кнопки питания, и вы заметили, что экран выключен, но некоторые внутренние компоненты по-прежнему остаются включенными, например, вентиляторы или свет, то есть вероятность, что параметр быстрого запуска в Windows может мешать последовательности выключения ваших компьютерных систем.

    Чтобы решить эту проблему, вам нужно отключить быстрый запуск в настройках вашего окна. Для этого выполните следующие действия.

    1. Нажмите и удерживайте клавишу Windows (), а затем нажмите клавишу q .

    2. В поле поиска введите Power and Sleep .

    3. Коснитесь или щелкните Питание и спящий режим (Системные настройки) .

    4. В окне «Питание и спящий режим» щелкните Дополнительные параметры питания в разделе «Связанные настройки» страницы (, рис. 1, )

      , рис. 1: , «Питание и спящий режим»


    5. Щелкните ссылку Выберите, что делают кнопки питания слева параметры.( Рисунок 2 )

      Рисунок 2: Опции электропитания


    6. Щелкните Изменить настройки, которые в настоящее время недоступны вверху окна. ( Рисунок 3 )

      Рисунок 3: Параметры системы электропитания


    7. Теперь должны быть доступны опции галочки внизу. Если установлен флажок Включить быстрый запуск (рекомендуется), вам нужно будет снять его, чтобы отключить эту функцию. ( Рисунок 4 )

      Рисунок 4: Параметры системы электропитания


    8. Нажмите Сохранить изменения .


    9. Теперь попробуйте выключить компьютер еще раз, чтобы убедиться, что это изменение устранило ваши проблемы.

    10. Необязательно: Чтобы снова включить быстрый запуск в будущем, просто повторите шаги 1-6, а на шаге 7 вы захотите вместо этого активировать галочку.

    Как отключить RGB-подсветку на материнской плате

    (Изображение предоставлено Asus)

    RGB-подсветка может быть полезна для нескольких вещей, помимо придания лучшей игровой материнской плате футуристической эстетики.Вы можете запрограммировать его на изменение цвета в зависимости от температуры процессора или графического процессора, или, например, вы можете запрограммировать раскладку клавиатуры для конкретной игры.

    Но иногда вы выключаете компьютер на ночь, а RGB-подсветка на материнской плате все еще циклически переключается. На первый взгляд, нет простого способа отключить RGB, когда ваш компьютер выключен, но это возможно без переключения переключателя блока питания. Возможно, вам просто придется поискать в нескольких разных местах.

    Если вы предпочитаете, чтобы ваша комната или офис оставались как можно более темными, когда пришло время ложиться спать, или если у вашего другого оборудования достаточно RGB для пяти компьютеров, вот как вы можете отключить RGB-подсветку на материнской плате.

    Меню BIOS Asus (Изображение предоставлено: Будущее)

    Иногда в BIOS можно найти параметр для отключения RGB, но некоторые производители материнских плат используют свои собственные проприетарные приложения для управления освещением.

    Для доступа к BIOS нажмите Delete или F2 при запуске. Эти клавиши являются стандартными, но на вашей материнской плате могут использоваться другие клавиши, которые будут перечислены на экране POST сразу под логотипом бренда вашей материнской платы.

    Для материнских плат Asus

    Найдите настройку с надписью ROG Effects в пункте меню Advanced.Нажмите Onboard LED, затем выберите Disable, и RGB на вашей материнской плате отключится вместе с вашим компьютером.

    Для материнских плат Gigabyte

    Щелкните пункт меню «Периферийные устройства» и найдите RGB Fusion в верхней части списка. RGB Fusion будет иметь несколько различных опций для изменения режима светодиодной подсветки, но просто выберите «Выкл.», Чтобы полностью отключить RGB.

    Для материнских плат MSI

    MSI использует собственное приложение Mystic Light для управления RGB-подсветкой на совместимых материнских платах и ​​других компонентах.Сначала загрузите программное обеспечение, дайте ему определить все устройства RGB вашего ПК, а затем выберите значок материнской платы вверху. В столбце «Световой эффект» нажмите «Выкл.».

    Для материнских плат ASRock

    ASRock также имеет собственное служебное программное обеспечение RGB. Сначала загрузите утилиту ASRock RGB Polychrome Utility. После открытия программы установите переключатель RGB LED в положение «Выкл.», Затем установите флажок «Применить все», чтобы убедиться, что освещение на материнской плате также выключено. Если вы хотите снова включить эффект RGB без материнской платы, убедитесь, что флажок «Применить все» не установлен.Если этот флажок установлен, все ваши световые эффекты будут синхронизированы с материнской платой.

    Обратите внимание, что приведенные выше инструкции могут также отключить RGB материнской платы, когда компьютер включен. Кажется, что не каждый производитель имеет возможность оставлять RGB-подсветку материнской платы включенной, когда компьютер включен, и выключать, пока компьютер выключен, но это сделает вас на один шаг ближе. Имея у себя материнскую плату Asus, я ценю то, что могу выключить ее RGB-подсветку при выключении компьютера.

    .

    Медный многожильный провод: Кабель медный многожильный гибкий цена, купить

    реальность или миф? / Инструменты / iXBT Live

    Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о медных многожильных проводах в силиконовой изоляции сечением 12AWG. В обзоре будет небольшое сравнение с российскими проводами, плюсы и минусы, поэтому кому интересно, милости прошу…

     

    Характеристики:
    • — Тип – провод многожильный
    • — Цвет – на выбор (черный)
    • — Изоляция – холодо и термостойкий силикон
    • — Сечение – 12AWG
    • — Материал жилок – луженая медь
    • — Количество жилок и диаметр – 680 проволочек по 0,08мм
    • — Напряжение – до 600V
    • — Вес 1 метра — 48г
    Назначение:

     

    Назначение проводов самое разнообразное. Мне понадобились качественные многожильные провода для изготовления щупов, шунтирования силовых проводников в некоторых изделиях, подключения электронной нагрузки и нагрузочного стенда. В местных магазинах электротоваров ничего подобного не нашел, там присутствовали только распространенные марки проводов и кабелей для монтажа электроустановок, причем сечение гибких проводов зачастую не превышало 1,5мм2. Ехать за многожильными проводами в райцентр себе дороже, да и там сечение более 2,5мм2 найти проблематично. Можно, конечно, раздербанить силовые многопроволочные кабеля, но они дорогие, зачастую изоляция из пластика, да и проволочки в жилах толще, отчего он не такой мягкий (гибкий) и для щупов подходит не очень. Есть еще акустические провода, но нужно быть внимательным и не купить омедненный (алюминий покрытый медью) провод. В общем, кому где удобно, тот там и покупает.

     

    Внешний вид:

     

    Провод приехал в обычном почтовом пакетике. Посылка была отправлена Латвийской почтой, трек-номер отслеживался полностью. Внутри небольшая бобинка провода:

    Я заказывал 2м и продавец резать его не стал, а еще и дополнительно отмотал 5 сантиметров, за что ему огромное спасибо. Напомню, что лот включает 1 метр провода сечением от 12AWG до 30AWG и 5 цветов на выбор. Я выбрал два черных сечением 12AWG:

    Напомню, что аббревиатура AWG расшифровывается как американский калибр проводов и чем ниже цифра, тем сечение больше и, следовательно, меньше нагрев и потери напряжения, что особенно важно при высокой нагрузке. Примерное сечение многожильного провода сечением 12AWG в переводе на наши метрические величины составляет около 3,3мм2.

    Сам провод добротный, увесистый, два метра с копейками весят почти 96г:

    Есть небольшой запах, но через пару дней он улетучивается полностью. На срезе виден красноватый оттенок меди:

    Данный провод сечением 12AWG включает в себя 680 проволочек диаметром по 0,08мм каждая:

    Пересчитывать я, конечно же, не стал, но похоже, что так и есть:

    Основное преимущество таких проводов заключается в наличии множества тонких медных проволочек, отчего провод получается мягким (гибким) и имеет минимальное сопротивление. Диаметр одной жилки точно 0,08мм:

    Не каждый провод так сможет:

    Как известно, общее сопротивление при параллельном подключении проводников всегда меньше самого минимального из них, поэтому на практике широко распространено так называемое шунтирование. Здесь примерно та же картина. Ну и дополнительно в качестве изоляции здесь применен силикон, который не дубеет на холоде и не плавится при высоких температурах:

    По термостойкости все отлично – когда паял, изоляция не «сползала», как это обычно бывает с ПВХ-пластикатом, ну и ближе 5-7 сантиметров держать провод неприятно, обжигает. Это еще раз доказывает, что жилки медные и хорошо передают тепло.

    Недостатков я не нашел, ну разве что провод не сертифицирован американской конторой Underwriters Laboratories Inc. и не прошел некоторые тесты. За сертификацию придется платить и стоимость провода несколько увеличится. Как говорится, «вам шашечки или ехать!?».

     

    Тестирование:

     

    Для интереса я решил взять несколько различных проводников одинаковой длины и посмотреть просадку напряжения на них при фиксированном токе. В закромах нашлись вот эти претенденты:

    Марка проводов сверху-вниз, тесты будут в аналогичном порядке:

    • — сабж сечением 12AWG
    • — акустический провод из бескислородной меди сечением 2,5мм2
    • — провод ШВВП сечением 0,75мм2
    • — провод от компьютерного БП сечением 18AWG
    • — жила кабеля ВВГ сечением 4мм2 (ГОСТ)
    • — жила кабеля ВВГ сечением 2,5мм2 (ГОСТ)
    • — жила кабеля ВВГ сечением 2,5мм2 (ТУ), но реально там 2,1мм2
    • — жила алюминиевого кабеля сечением около 10мм2 (диаметр 3,5мм)

    Многожильные более крупно:

    В ходе экспериментов еще добавился советский проводочек МГТФ. Для создания одинаковых условий, обозреваемые проводники были приведены к одной длине, за исключением алюминия и залужены концы:

    По фото выше можно заметить, как «поплыла» ПВХ-изоляция у ШВВП и ВВГ при пайке и чуть меньше у провода 18AWG. Сабж и акустик выдержали, ходя для лужения им требовалось больше времени, т.к. жилок много.

    Дабы не было холиваров по точности, приведу небольшое сравнение приборов. Сравнение с источником образцового напряжения (ИОН) на базе самой точной из серии микросхемы AD584LH:

    Для измерения тока будут использованы самодельный амперметр и мультиметр UNI-T UT61E. В качестве источника питания – БП Gophert CPS3010, выходное напряжение 10V.

    Итак, первым идет обозреваемый провод сечением 12AWG:

    При токе 9А в проводе просело 8mV. Провод практически не греется, потери минимальные.

    Далее идет акустический провод сечением 2,5мм2:

    Здесь уже просадка 18mV, а ведь сечение лишь немногим меньше предыдущего, 2,5 vs 3,3.

    Следом идет многожильный ШВВП 0,75мм2 с просадкой 66mV:

    Далее на очереди распространенный провод от блоков питания сечением 18AWG:

    При среднем сечении 0,85мм2 (18AWG) он выглядит получше предыдущего.

    Ну и для интереса посмотрим как обстоят дела с одножильными проводниками. Для начала жила из ГОСТовского кабеля ВВГ сечением 4мм2:

    При том же токе просадка всего 13mV. ГОСТ’овский ВВГ 2,5мм2 показал уже 18mV:

    ТУ’шный ВВГ 2,5мм2 оказался не хуже гостовского, но все же для ответственных цепей его лучше не приобретать:

    МГТФ с термостойкой изоляцией из фторопласта явно не для таких токов:

    Просадка 0,26V (262mV) и сильный нагрев.

    Ну и напоследок алюминиевая жилка сечением около 10мм2:

    Просадка всего 18mV, практически как у медного 2,5мм2, а ведь у алюминиевого сечение около 10мм2. К тому же последний нельзя часто гнуть. Вот почему отказались от алюминия…

     

    Выводы:

     

    Плюсы:

    • + качественный
    • + медный
    • + термостойкая изоляция
    • + жилки луженые

    Минусы:

    • — не сертифицирован

    Бонусы:

    • + продавец не режет провод, если брать несколько метров
    • + продавец делает небольшой запас по длине

     

    Итого, перед нами хороший многожильный провод в холодо/термостойкой изоляции. Он мягкий (гибкий), хорошо подойдет для изготовления щупок или шунтирования силовых линий, где штатного провода недостаточно. Могу смело рекомендовать к покупке…

     

    Я покупал здесь

    Потом нашел более выгодный лот на 3м здесь

    Лот 10м с сечением от 8AWG до 24AWG здесь

    За остальные не ручаюсь…

     

    Не проходите и мимо подборок:

    Приспособления для радиолюбителя ЗДЕСЬ, остальные в профиле 

    Распродажа на Алиэкспресс ЗДЕСЬ, остальные в профиле 

    Подборка автотоваров ЗДЕСЬ, остальные в профиле

    Одножильный или многожильный провод: какой лучше выбрать?

    Сравниваем одно- и многожильные провода

    Какой провод лучше многожильный или одножильный? Такой вопрос часто возникает перед началом работ по замене проводки. Ответ на него не может быть однозначным, ведь каждый из этих видов проводов создан для своих целей. Поэтому чтобы ответить, давайте разберем достоинства и недостатки каждого из них.

    Структура проводов

    Наш разговор о том, какой провод одножильный или многожильный выбрать, мы начнем с рассмотрения структуры провода. Это позволит нам более детально разобрать, как он устроен.

    Одножильный провод или многожильный: классы гибкости проводов

    • Одним из основополагающих нормативных документов в этом вопросе является ГОСТ 22483 – 2012. Он говорит о том, какой должен быть провод по конструкции, устанавливает требования к техническим характеристикам, а также определяет параметры, которые позволяют относить провод к тому или иному виду или подразряду.
    • Первое, что стоит упомянуть — это класс гибкости. Он определяет насколько сильно можно изгибать провод, и насколько он стоек к такому виду деформаций. Всего существует 6 классов гибкости.

    Таблица номинальных параметров проводов первого класса гибкости

    • К первому классу гибкости относятся все однопроволочные провода. Кроме того, к ним относят многопроволочные провода с сечением в 185 мм2 — такие сечения применяются только в промышленности, поэтому мы их рассматривать не будем.
    • Второй класс является более гибким. Чтобы достичь этого свойства, провода делают состоящими из нескольких отдельных проволок, скрученных между собой. Таблица 4 ГОСТ 22483 – 2012 определяет их минимальное количество для проводов разного сечения.

    Таблица номинальных параметров проводов пятого класса гибкости

    • А вот для классов 3 и выше, минимальное число проволок не должно быть меньше, чем для второго класса, и определяющим фактором инструкция называет сечение каждой отдельной проволоки. Таблицы 5, 6, 7, 8 ГОСТ 22483 – 2012 определяют это максимальное сечение каждой отдельной проволоки в проводах разного сечения.
    • Дабы лучше понять отличие одножильного провода от многожильного, а также отличия между разрядами гибкости, давайте возьмем конкретный пример. Допустим, у нас имеется провод третьего и пятого класса гибкости, сечением в 1 мм2. Провод третьего класса гибкости будет выполнен из нескольких проволок с диаметром не более 0,43 мм, а провод пятого класса — из проволок с диаметром не более 0,21 мм. Соответственно в проводе пятого класса отдельных проволок будет больше, и их общее число не должно быть меньше 7, что определено для провода второго класса.

    Таблица номинальных параметров проводов третьего класса гибкости

    Обратите внимание! Существуют еще провода круглой, уплотненной и фасонной формы. В данной статье мы их не рассматриваем, так как преимущественно такие изделия встречаются с сечением в 25 мм2 и более. Это уже мощные силовые установки, которые требуют специального расчета.

    Многожильный алюминиевый провод

    • Сразу отметим, что данное правило распространяется не только на медные провода. Алюминиевые провода так же могут быть гибкими и многопроволочными. Только обычно это провода с сечением в 16 мм2 и более. При этом выше второго класса гибкости алюминиевые провода не встречаются.

    Достоинства одно- и многожильных проводов

    Разобрав отличие многожильного провода от одножильного, и различия разных многожильных проводов, можно приступать к анализу их преимуществ и недостатков. И здесь нам следует дать ответ на следующие вопросы: как они отличаются по физическим свойствам, как отличаются по механическим свойствам, и в чем отличие этих проводов в плане монтажа и эксплуатации?

    В данном видео подробно рассказывается об одно- и многожильных проводах.

    Достоинства одножильных проводов

    Начнем с разбора одножильных проводов. Данный вид проводников обычно относят к установочным. То есть к таким проводам, которые после монтажа не следует перемещать, гнуть и подвергать другим видам механических воздействий.

    • Одним из главных преимуществ таких проводников является более низкое сопротивление 1 км провода. Например, для медного проводника в 1 мм2 сопротивление должно быть не больше 18,1 ОМ. Для сравнения, такой же проводник, но пятого класса гибкости, может иметь сопротивление до 19,5 Ом. Разница, конечно, не самая существенная, и вполне укладывающаяся в статистическую погрешность, но она есть.

    Формула расчета сопротивления проводника

    • Объясняется такое расхождение достаточно просто — чем меньше сечение единичного проводника, тем больше сопротивление. В идеале множество проволок в многожильном проводе соединены, и представляют собой единое целое, но все равно есть определенное сопротивление между отдельными проволоками, которое и приводит к большему суммарному сопротивлению провода.
    • Следующим аспектом, на который стоит обратить внимание, выбирая многожильный или одножильный провод, является удобство монтажа. И в первую очередь, это касается контактных соединений. Давайте рассмотрим, какой провод лучше соединять.
    • Если следовать правилам ПУЭ, то нам доступны винтовые, зажимные, сварочные, прессовочные и соединения методом пайки. Давайте рассмотрим каждый из них.

    Обратите внимание! Наш дальнейший анализ соединений мы проводим для медного провода. Ведь, согласно ПУЭ с 2001 года, в жилых помещениях допускается применять только медный провод. А наш выбор, что лучше, мы приводим именно для проводов небольшого сечения.

    На фото винтовые клеммы

    Соединение при помощи винтовых клемм или винтов выполнить при помощи одножильного соединения проще.

    Винты не могут пережать проводник и уменьшить его сечение, а отдельные проволоки не вылезут из места контактного соединения.

    Клеммы WAGO

    Если для соединения используются столь популярные сейчас зажимные клеммы WAGO, то одножильный провод подойдет идеально.

    А вот с многожильным могут возникнуть проблемы, но только при использовании клемм, отличных от представленной на картинке.

    Сварка проводов

    Сварку одножильных проводов, также выполнить несложно. Хотя это вовсе не говорит о том, что многожильные провода нельзя сваривать.

    Просто проводники, особенно высокого класса гибкости, при сварке можно повредить, или оборвать у них часть проволок, что не скажется положительно на качестве такого соединения.

    Соединение проводов методом прессовки

    Если выполнять соединение прессовкой, то можно использовать провод многожильный или одножильный.

    В то же время, если вы выполняете прессовку без специального инструмента, то выполнить качественную прессовку одножильного провода большого сечения немного сложнее.

    Соединение проводов методом пайки

    Ну, и последним вариантом является пайка. Данный вид соединения обычно применяется для проводников небольшого сечения.

    Тут значительно проще работать с многожильными проводниками, так как место монтажа и прокладки провода обычно сильно ограничено и провод для этого приходится сильно изгибать.

    Читайте также: Как соединить многожильный и одножильный провод.

    Последним преимуществом одножильного провода является его цена. Она обычно немного ниже, хотя в некоторых случаях эта разница может быть многократной.

    Достоинства многожильных проводов

    Прочитав первую часть нашего текста, у вас может сложиться впечатление, что выбирать какой провод лучше одножильный или многожильный, вообще не стоит, ведь выбор в пользу одножильного изделия очевиден. Но это не совсем так.

    И сейчас мы попробуем объяснить почему:

    • Самым главным преимуществом многожильного провода является его гибкость. Это особенно актуально для проводов большого сечения в 10, 16 и более мм2. Конечно такие провода практически не применяются на бытовом уровне, но иногда могут потребоваться и они.

    Радиус изгиба провода

    • Такой провод удобнее монтировать и в случае необходимости его можно переместить, как на видео. При этом не стоит забывать о том, что даже самый гибкий провод имеет допустимый радиус изгиба. Обычно он колеблется от 5 до 10 диаметров провода и, отчасти, зависит от типа изоляции.

    Обратите внимание! Для переносных электроустановок может применяться только гибкий провод. Раньше для этого класса, особенно гибких проводов, даже существовало специально обозначение – шнур. Но на данный момент от него отказались.

    Наконечники для многожильного провода

    • Что касается коммутации проводов, то все достоинства и недостатки мы уже описали выше. В пользу многожильных проводников можно добавить только то, что сейчас существуют специальные латунные наконечники, стоимость которых невелика. Смонтировать их вы сможете своими руками без дополнительного инструмента.

    Применение наконечников с клеммами WAGO

    • Они применяются для соединения многожильного провода с винтовыми клеммами или могут быть использованы после специальной прессовки для клемм WAGO. Их применение полностью нивелирует все преимущества одножильного провода для этих типов соединений.

    Вывод

    Выбирая многожильный провод или одножильный, помните, что для каждого из них есть более предпочтительная сфера применения. Если вы монтируете скрытую проводку в стене, то вам, очевидно, дешевле будет остановить свой выбор на одножильном проводнике.

    Если же вы монтируете временную электроустановку, то многожильное изделие будет гораздо практичнее. Если провод не планируется перемещать после монтажа – выбирайте одножильный, а в тех местах, где возможно изменение схем прокладки, лучше отдать предпочтение его многожильному собрату.

    одножильные и многожильные медные провода

    Современный рынок предлагает большое разнообразие кабельных систем, отвечающих всем требуемым условиям эксплуатации, тем самым увеличивая и делая более эффективным производственный процесс как в различных промышленных сферах, так и в домашних. Разнообразие электрических кабелей огромно: СИП (силовой кабель для воздушных трасс), ВВГ (кабель для домашней проводки), ТПП (провода для прокладки телефонных линий), STP, FTP, UTP (сетевые и телефонные кабельные системы) и др. Но данные модели не всегда обладают нужной гибкостью и устойчивостью на перегиб. В среднем они выдерживают порядка несколько десятков или сотен перегибов. При подводке проводки к передвижным силовым промышленным аппаратам этих свойств зачастую не хватает. Именно поэтому в 80-х годах прошлого века производители учли все нюансы и разработали инновационную продукцию – гибкий кабель, у которого устойчивость к перегибам увеличилась в разы в сравнении с его предшественниками.

    Гибкий кабель с сечением 1,5

    Характеристики гибкого кабеля

    Основное предназначение гибкого кабеля состоит в подаче электрического тока к передвижным аппаратам высокой мощности (порядка 660 Вольт), переносным устройствам (электрогенераторы, пушки), а также подводка силовых кабелей к сети с напряжением до 1000 Вольт и более. Его часто используют в качестве сварочного кабеля, в этом случае требуется его строго прямолинейное расположение. Эта продукция была разработана с учетом механической нагрузки в виде заломов и перегибов под различными углами. За счет гибкости многопроволочный электрический кабель получил свое название, также существенно был увеличен его эксплуатационный срок. Прекрасно подходит для работы, как в помещениях, так и на открытом воздухе, устойчив к различным климатическим условиям, применим в процессе масштабных строительных работ для протяжки силовых линий электропередач.

    Гибкий кабель представляет собой многожильный провод, где каждая токопроводящая жила состоит из большого количество ворсинок, которые обеспечивают требуемую гибкость и долговечность использования. Количество жил может быть разнообразным, при этом чаще всего присутствует заземление.

    Многожильный гибкий кабель

    Конструкция кабельной системы выглядит следующим образом:

    • Токопроводящие медные жилы, состоящие из мелких ворсинок, относящиеся к определенному классу гибкости;
    • Каждый проводник защищен специализированной синтетической пленкой, препятствующей слипанию жил друг с другом в процессе монтажа и нагрева. В зависимости от фирмы-производителя эту пленку многие заменяют специализированным тальком или порошком;
    • Каждая жила имеет свою резиновую изоляцию из полиэтилентерефталатной пленки, которая может выдерживать различные скачки температурного режима;
    • Защитная резиновая оболочка всего провода (изготавливается на основе каучука), придающая необходимую гибкость и защищающая от механических повреждений.

    Маркировка данного вида материала находится на защитной верхней резиновой изоляции, с указанием фирмы производителя, сечения кабеля и количества жил, класса гибкости кабеля (существует 7 классов от 1 до 7), в отдельных случаях может присутствовать дата и время изготовления, а также аббревиатура «ГК».   Кроме этого каждая жила имеет свою цветовую гамму (коричневую, голубую, черную), а заземление, согласно мировым стандартам, выделяется зеленовато-желтоватым оттенком.

    Многожильный гибкий кабель

    Производители выпускают кабель, как круглой формы, так и плоской. Токопроводящие жилы чаще всего производятся на основе меди, но нередко можно встретить продукцию старого образца с алюминиевым проводником. Стоит помнить, что алюминиевая проводка при сравнении с медной выдерживает меньшую электрическую нагрузку при одинаковом типе сечения и количестве жил.

    Отличие одножильного от многожильного провода

    В процессе выполнения домашних строительных работ у неопытных мастеров часто возникает вопрос, какой электрический провод лучше: многожильный или одножильный для прокладки проводки.

    Стоит подчеркнуть, что многожильные кабеля являются более гибкими и обладают лучшей эластичностью в сравнении с одножильными.

    Одножильный провод состоит из одной литой токопроводящей жилы, многожильный – из большого количества мелких волосков. Однозначного ответа, какой вид кабеля лучше, нет – все зависит от индивидуальных особенностей применения, но можно выделить ряд достоинств каждого из них.

    Одножильный кабель

    Преимущества и недостатки одножильной системы:

    1. Стоимость одножильной проводки значительно ниже цены многожильной аналогичного сечения;
    2. В случае отсутствия возможности монтажа одножильного кабеля в гофрированную трубку или кабель-канал за счет его жесткости возможна укладка в канву без дополнительных средств защиты провода. Это идеальный вариант для подводки источника питания к осветительным приборам и розеткам в бытовых условиях;
    3. При подводке к автоматам и бытовым приборам не требуется дополнительного лужения;
    4. Применим для монтажа с ограниченным радиусом изгиба, в случае расположения проводки под углом в 90 градусов лучше отдать предпочтение многожильному кабелю.

    Кабель электрический многожильный медный гибкий обладает рядом преимуществ, отсутствующих в одножильном:

    1. Подходит для прокладки проводки в канву неправильной формы с изгибами и поворотами;
    2. В процессе эксплуатации подвержен меньшему нагреванию, хорошо себя зарекомендовал при температурных скачках;
    3. Легче монтируется в гофрированную трубку и короба, соответственно, впоследствии в случае необходимости легче извлекается из них;
    4. Устойчив к растяжению и многократному изгибанию, без нарушения целостности конструкции. Более легкий изгиб в сравнении с одножильной проводкой, повышенная ударопрочность;
    5. Незаменим в удлинителях и электрических домашних и промышленных бытовых приборах.

    Однозначно трудно сказать, что одножильный силовой кабель лучше многожильного или наоборот. Каждая из систем имеет свои преимущества. Зачастую для домашних работ предпочтение отдается одножильному кабелю за счет дешевизны и простоты в работе, но стоит учесть, что при многоразовом изгибе произойдет преломление токопроводящей жилы. Что касается промышленных объектов, там чаще всего применяются многожильные кабеля, так как в процессе прокладки сложных коммуникационных трасс требуется больше гибкости и эластичности от продукции. Многожильные кабеля обладают более высокой стоимостной оценкой, причем наблюдается прямая зависимость цены от класса гибкости продукции. Самыми дорогими являются провода 7-го класса, поскольку обладают максимально возможной гибкостью на сегодняшний день.

    Разновидности гибкого кабеля

    Гибкий многожильный кабель выпускается под различными марками, обладающими разными свойствами. Можно выделить наиболее востребованные из них:

    • КГВВ представляет собой продукцию, выдерживающую температурный режим от минус 50 до плюс 50 градусов за счет надежной изоляции, в состав которой входит ПВХ, обеспечивающая срок службы порядка 25 лет. Применяется для подвода электропитания к силовым установкам, например, экскаваторам, элеткроподъемникам и др. Рассчитан на напряжение порядка 1000-1500 Вольт;

    Гибкий кабель из серии КГВВ

    • РКГМ предназначен для силовых линий электропередач и передвижного оборудования, рассчитан под температуру от минус 60 до плюс 180 градусов, устойчив к повышенной влажности за счет надежной изоляции из кремния и резины;
    • ВВГ предназначен для проведения электрической разводки в жилых и нежилых помещениях, в составе изоляции находится поливинилхлорид, что придает дополнительной прочности всей конструкции в целом;
    • КОГ предназначен для подвода электропитания к сварочным аппаратам различной мощности, возможна эксплуатация с высокой влажностью, а также как внутри помещения, так и за его пределами;
    • ВРБ предназначен для монтажа непосредственно в грунтовых траншеях, обладает хорошими изоляционными свойствами за счет брони, но в то же время его гибкость не отличается высокими показателями;

    Гибкий кабель из серии ВРБ

    • SHIF имеет силиконовую изоляцию и предназначен для работы в экстремально высоких температурах до 220 градусов, устойчив к воздействию различных щелочных сред.

    За счет своих разновидностей гибкий кабель предполагает различную установку: как в специализированные короба и кабель-каналы, так и в земляные траншеи. Также это может быть воздушная или даже открытая прокладка. Вид монтажа зависит от индивидуальных особенностей кабельной проводки, от температурного режима, скопления людей и условий эксплуатация. Исходя из требуемых условий применения, осуществляется подбор нужной продукции, отвечающей необходимым техническим характеристикам.

    Видео

    Оцените статью:

    Многожильный гибкий медный кабель: устройство и область применения


    Автор Aluarius На чтение 7 мин. Просмотров 437 Опубликовано

    Большое многообразие кабельной продукции озадачивает некоторую категорию потребителей, которые в электрике ничего не смыслят. Поэтому именно для них эта статья будет познавательной, где будет рассмотрен один вид электрического кабеля – это многожильный гибкий медный кабель.

    Перед тем как перейти к разбору данного изделия, необходимо обозначить некоторую классификацию медных кабелей. В разделении присутствует всего лишь два основных вида – это медный кабель с монолитной жилой и так называемый многожильный, состоящий из большого количества тонких проводков, скрученных в одну единую жилу. Так, чем же оба варианта отличаются друг от друга?

    • Во-первых, многожильный медный провод имеет более высокий показатель гибкости и эластичности. Поэтому его чаще всего используют в соединительных контурах различного рода оборудования и станков. Хотя надо отметить, что в настоящее время электрики все чаще стали его использовать и для электрических разводок в квартирах и домах. С ним просто проще работать.
    • Во-вторых, есть проблемы в плане соединения многожильных кабелей. Если одножильный провод между собой можно соединить обычной скруткой с последующей изоляцией, то многожильный таким образом соединить, значить нарушить плотность соприкосновения концов кабеля. Поэтому сегодня для этих целей используются специальные клеммные зажимы, что сразу же решает проблему.
    • В-третьих, использовать многожильные провода в сетях, где присутствует высокочастотный ток не стоит, с этим лучше справляется одножильный вариант.
    • В-четвертых, так как одножильный медный кабель боится частых изгибов (да и вибрация снижает его качество), то его используют для проводки сети питающего контура под штукатурку, где он будет постоянно находиться в стационарном состоянии.
    • В-пятых, одножильный кабель является жестким, а иногда этот показатель требуется в различных силовых установках. Соответственно многожильный и относится к группе гибких проводов.

    Медные провода в домашней разводке

    Как было сказано выше, отдать предпочтение жесткому или гибкому медному проводу в разводке дома или квартиры должен или производитель работ, или хозяин дома. Потому что розетки и осветительные приборы имеют стационарное месторасположение. Но тут придется учитывать временные затраты на проведение монтажных работ. К примеру, гибкий медный провод укладывать легче и быстрее. Это вам скажет любой электрик.

    Но тут есть и одна отрицательная позиция – при соединении провода медного гибкого в распределительном щитке или в розетке, необходимо провести оконцевание его жил. Что это значит? Так как медный многожильный провод – это большое количество мелких проводков, то при соединении их к другим клеммным устройствам произойдет их распушивание. А это приводит обычно к снижению качества контакта. Поэтому на концы жил надеваются специальные наконечники обжимного типа, которые зажимаются на проводе специальным инструментом. И вот на эти операции уходит много времени. Кстати, оконцевание можно провести простой пропайкой жил.

    Пайка медных проводов

    Есть еще один момент, на который необходимо обратить внимание. Если розетки или светильники меняются часто, если они периодически подвергаются ремонту, то лучше использовать многожильный медный кабель в разводке дома. При проведении монтажных и ремонтных работ сам кабель подвергается изгибу, поэтому жесткий провод может многократных изгибов просто не выдержать. Хотя качество современных розеток и светильников достаточно высокое, так что говорить о частом выходе их из строя не приходится. Добавим, что оптимальный вариант для электрической бытовой разводки – двухжильный жесткий кабель.

    Для информации! Жесткий новый медный провод может выдержать 80 изгибов, старый не более 15.

    В промышленных установках

    В электроустановках и сетях промышленного типа жесткий и гибкий кабель используются в строго назначенных местах. К примеру, одножильный кабель устанавливается в подстанциях, в контурах для подключения стационарного оборудования, во вспомогательных сетях. Гибкий чаще всего применяется для создания схем распределительных щитов, в шкафах КИП и А, в ящиках релейной защиты и так далее. хотя и здесь жесткий кабель может быть использован. Но вот уж точно, где он применен быть не может – это движущиеся части различных станков и специального оборудования. Самый простой пример – это электрический тельфер.

    Что касается всевозможных шкафов, то есть здесь и определенные жесткие требования. Если в них установлены микропроцессоры, то соединять их с другими приборами надо только многожильным медным проводом. Все дело в том, что микропроцессоры, а, точнее, их зажимы – элементы очень нежные. Так что жесткий провод может их привести в негодность.

    И последнее в этом разделе. Жесткие кабели большого сечения имеют небольшой радиус скругления. И если на объекте есть необходимость провести монтаж электрической сети под углом, близким к прямому, то предпочтение лучше отдать гибкому многожильному. Кстати, медные кабели имеют семь классов гибкости. И чем выше класс, тем выше гибкость. Соответственно одножильный провод относится к первому классу. К тому же такая классификация полностью подтверждает ценовую линейку продукции. То есть, чем выше класс, тем выше цена.

    Дополнительная информация

    Вроде бы все понятно по вышеизложенной информации. Но у простых обывателей могут остаться вопросы, которые касаются разновидностей гибких медных проводов. Ведь существует большое количество разных видов, где, к примеру, обмоточный провод для электродвигателей является одножильным (эмалированный медный), но он прекрасно изгибается. К какой же категории его отнести? В данном конкретном случае этот провод медный является жестким, но так как он небольшого сечения, то изгибается достаточно просто. Хотя количество его изгибов также ограничено.

    Что касается конструктивных особенностей гибких медных проводов, то необходимо обратить внимание на их изоляцию. Обычно такие провода имеют внешнюю изоляцию из резины. Именно этот материал поддерживает гибкость изделия. Конечно, под действием различных нагрузок резина быстро выходит из строя, но производители гарантируют 30-35 лет эксплуатации. А для кабельной продукции данного типа это неплохой результат.

    Конструкция многожильного кабеля

    К примеру, давайте разберем, из каких слоев состоит провод медный гибкий марки КГ.

    • Итак, сами жилы – это скрученные небольшого диаметра проводки. Форма сечения – круглая. Каждая жила изолирована полиэтилентерефталата. Кстати, каждая жила имеет свой окрас, что облегчает проведение монтажных работ, особенно соединение электрических участков.
    • Все жилы изолированы общим изоляционным слоем. Он изготавливается из каучука (может быть использован натуральный или бутадиеновый материал).
    • Далее, изоляция обрабатывается тальком.
    • Последний слой – поясная изоляция из резины.

    Такая конструкция кабеля КГ позволяет эксплуатировать его практически повсеместно. Провод не боится солнечного излучения, высокой влажности, перепадов температур. Кстати, есть существуют разновидности, которые определяют условия эксплуатации. К примеру, если в маркировке кабеля присутствует обозначение «ХЛ», то такой медный кабель может быть использован в условиях низких температур. В нем используется в качестве изоляции изопреновый каучук. Если в маркировке присутствует буква «Т», то его изоляция изготовлена из антисептированной резины. Такой провод может выдерживать высокие температуры и влажность, на резиновой изоляции не будут образовываться колонии вредоносных микроорганизмов (грибки и плесень).

    Кабель медный силовой гибкий КГ-ХЛ (холодостойкий)

    Заключение по теме

    Итак, медный многожильный кабель – это гибкий провод, который прост в монтаже. В принципе, это его и отличает в основном от одножильного. Хотя, как уже было сказано выше, в высокочастотных сетях его не применяют. Но медный одножильный имеет свои достоинства, одно из которых – низкая цена по сравнению с гибким. Поэтому вопрос, какой выбрать, в данном случае не стоит, если дело касается домашней электрической разводки.

    Одножильные и многожильные провода. область применения. преимущества и недостатки

    Сравниваем одно- и многожильные провода

    Какой провод лучше многожильный или одножильный? Такой вопрос часто возникает перед началом работ по замене проводки. Ответ на него не может быть однозначным, ведь каждый из этих видов проводов создан для своих целей. Поэтому чтобы ответить, давайте разберем достоинства и недостатки каждого из них.

    Структура проводов

    Наш разговор о том, какой провод одножильный или многожильный выбрать, мы начнем с рассмотрения структуры провода. Это позволит нам более детально разобрать, как он устроен.

    Одножильный провод или многожильный: классы гибкости проводов

    • Одним из основополагающих нормативных документов в этом вопросе является ГОСТ 22483 – 2012. Он говорит о том, какой должен быть провод по конструкции, устанавливает требования к техническим характеристикам, а также определяет параметры, которые позволяют относить провод к тому или иному виду или подразряду.
    • Первое, что стоит упомянуть — это класс гибкости. Он определяет насколько сильно можно изгибать провод, и насколько он стоек к такому виду деформаций. Всего существует 6 классов гибкости.

    Таблица номинальных параметров проводов первого класса гибкости

    • К первому классу гибкости относятся все однопроволочные провода. Кроме того, к ним относят многопроволочные провода с сечением в 185 мм2 — такие сечения применяются только в промышленности, поэтому мы их рассматривать не будем.
    • Второй класс является более гибким. Чтобы достичь этого свойства, провода делают состоящими из нескольких отдельных проволок, скрученных между собой. Таблица 4 ГОСТ 22483 – 2012 определяет их минимальное количество для проводов разного сечения.

    Таблица номинальных параметров проводов пятого класса гибкости

    • А вот для классов 3 и выше, минимальное число проволок не должно быть меньше, чем для второго класса, и определяющим фактором инструкция называет сечение каждой отдельной проволоки. Таблицы 5, 6, 7, 8 ГОСТ 22483 – 2012 определяют это максимальное сечение каждой отдельной проволоки в проводах разного сечения.
    • Дабы лучше понять отличие одножильного провода от многожильного, а также отличия между разрядами гибкости, давайте возьмем конкретный пример. Допустим, у нас имеется провод третьего и пятого класса гибкости, сечением в 1 мм2. Провод третьего класса гибкости будет выполнен из нескольких проволок с диаметром не более 0,43 мм, а провод пятого класса — из проволок с диаметром не более 0,21 мм. Соответственно в проводе пятого класса отдельных проволок будет больше, и их общее число не должно быть меньше 7, что определено для провода второго класса.

    Таблица номинальных параметров проводов третьего класса гибкости

    Обратите внимание! Существуют еще провода круглой, уплотненной и фасонной формы. В данной статье мы их не рассматриваем, так как преимущественно такие изделия встречаются с сечением в 25 мм2 и более. Это уже мощные силовые установки, которые требуют специального расчета.

    Многожильный алюминиевый провод

    • Сразу отметим, что данное правило распространяется не только на медные провода. Алюминиевые провода так же могут быть гибкими и многопроволочными. Только обычно это провода с сечением в 16 мм2 и более. При этом выше второго класса гибкости алюминиевые провода не встречаются.

    Достоинства одно- и многожильных проводов

    Разобрав отличие многожильного провода от одножильного, и различия разных многожильных проводов, можно приступать к анализу их преимуществ и недостатков. И здесь нам следует дать ответ на следующие вопросы: как они отличаются по физическим свойствам, как отличаются по механическим свойствам, и в чем отличие этих проводов в плане монтажа и эксплуатации?

    В данном видео подробно рассказывается об одно- и многожильных проводах.

    Достоинства одножильных проводов

    Начнем с разбора одножильных проводов. Данный вид проводников обычно относят к установочным. То есть к таким проводам, которые после монтажа не следует перемещать, гнуть и подвергать другим видам механических воздействий.

    • Одним из главных преимуществ таких проводников является более низкое сопротивление 1 км провода. Например, для медного проводника в 1 мм2 сопротивление должно быть не больше 18,1 ОМ. Для сравнения, такой же проводник, но пятого класса гибкости, может иметь сопротивление до 19,5 Ом. Разница, конечно, не самая существенная, и вполне укладывающаяся в статистическую погрешность, но она есть.

    Формула расчета сопротивления проводника

    • Объясняется такое расхождение достаточно просто — чем меньше сечение единичного проводника, тем больше сопротивление. В идеале множество проволок в многожильном проводе соединены, и представляют собой единое целое, но все равно есть определенное сопротивление между отдельными проволоками, которое и приводит к большему суммарному сопротивлению провода.
    • Следующим аспектом, на который стоит обратить внимание, выбирая многожильный или одножильный провод, является удобство монтажа. И в первую очередь, это касается контактных соединений. Давайте рассмотрим, какой провод лучше соединять.
    • Если следовать правилам ПУЭ, то нам доступны винтовые, зажимные, сварочные, прессовочные и соединения методом пайки. Давайте рассмотрим каждый из них.

    Обратите внимание! Наш дальнейший анализ соединений мы проводим для медного провода. Ведь, согласно ПУЭ с 2001 года, в жилых помещениях допускается применять только медный провод. А наш выбор, что лучше, мы приводим именно для проводов небольшого сечения.

    Соединение при помощи винтовых клемм или винтов выполнить при помощи одножильного соединения проще.
    Винты не могут пережать проводник и уменьшить его сечение, а отдельные проволоки не вылезут из места контактного соединения.
    Если для соединения используются столь популярные сейчас зажимные клеммы WAGO, то одножильный провод подойдет идеально. А вот с многожильным могут возникнуть проблемы, но только при использовании клемм, отличных от представленной на картинке.
    Сварку одножильных проводов, также выполнить несложно. Хотя это вовсе не говорит о том, что многожильные провода нельзя сваривать.
    Просто проводники, особенно высокого класса гибкости, при сварке можно повредить, или оборвать у них часть проволок, что не скажется положительно на качестве такого соединения.
    Соединение проводов методом прессовкиЕсли выполнять соединение прессовкой, то можно использовать провод многожильный или одножильный.
    В то же время, если вы выполняете прессовку без специального инструмента, то выполнить качественную прессовку одножильного провода большого сечения немного сложнее.
    Соединение проводов методом пайкиНу, и последним вариантом является пайка. Данный вид соединения обычно применяется для проводников небольшого сечения.
    Тут значительно проще работать с многожильными проводниками, так как место монтажа и прокладки провода обычно сильно ограничено и провод для этого приходится сильно изгибать.

    Как соединить многожильный и одножильный провод.

    Последним преимуществом одножильного провода является его цена. Она обычно немного ниже, хотя в некоторых случаях эта разница может быть многократной.

    Достоинства многожильных проводов

    Прочитав первую часть нашего текста, у вас может сложиться впечатление, что выбирать какой провод лучше одножильный или многожильный, вообще не стоит, ведь выбор в пользу одножильного изделия очевиден. Но это не совсем так.

    И сейчас мы попробуем объяснить почему:

    • Самым главным преимуществом многожильного провода является его гибкость. Это особенно актуально для проводов большого сечения в 10, 16 и более мм2. Конечно такие провода практически не применяются на бытовом уровне, но иногда могут потребоваться и они.
    • Такой провод удобнее монтировать и в случае необходимости его можно переместить, как на видео. При этом не стоит забывать о том, что даже самый гибкий провод имеет допустимый радиус изгиба. Обычно он колеблется от 5 до 10 диаметров провода и, отчасти, зависит от типа изоляции.

    Обратите внимание! Для переносных электроустановок может применяться только гибкий провод. Раньше для этого класса, особенно гибких проводов, даже существовало специально обозначение – шнур. Но на данный момент от него отказались.

    Наконечники для многожильного провода

    • Что касается коммутации проводов, то все достоинства и недостатки мы уже описали выше. В пользу многожильных проводников можно добавить только то, что сейчас существуют специальные латунные наконечники, стоимость которых невелика. Смонтировать их вы сможете своими руками без дополнительного инструмента.

    Применение наконечников с клеммами WAGO

    • Они применяются для соединения многожильного провода с винтовыми клеммами или могут быть использованы после специальной прессовки для клемм WAGO. Их применение полностью нивелирует все преимущества одножильного провода для этих типов соединений.

    Вывод

    Выбирая многожильный провод или одножильный, помните, что для каждого из них есть более предпочтительная сфера применения. Если вы монтируете скрытую проводку в стене, то вам, очевидно, дешевле будет остановить свой выбор на одножильном проводнике.

    Если же вы монтируете временную электроустановку, то многожильное изделие будет гораздо практичнее. Если провод не планируется перемещать после монтажа – выбирайте одножильный, а в тех местах, где возможно изменение схем прокладки, лучше отдать предпочтение его многожильному собрату.

    Медный провод: преимущества и недостатки, одно- и многожильный, изоляция

    Для обеспечения бесперебойного электропитания промышленных и жилых объектов используются силовые кабели. Одной из важных задач является минимизация потерь электроэнергии при ее транспортировке. Есть множество самой разнообразной кабельной продукции. Для эксплуатации электрических и электронных устройств чаще применяют медный провод.

    Преимущества и недостатки меди

    Медные провода встречаются в большинстве электрических или электронных устройств

    Медь широко используется для изготовления проводов. Конкурентом является лишь волоконная оптика. По некоторым характеристикам она уступает только серебру. Можно отметить следующие преимущества медных проводных изделий:

    • высокая проводимость и теплостойкость;
    • относительно низкое сопротивление;
    • прочность одновременно с пластичностью и гибкостью;
    • устойчивость к коррозии, отсутствие окисления.

    Недостатком изделий из меди считается высокая цена. Также кабельная медная продукция имеет больший вес по сравнению с алюминиевой. Это полностью окупается длительным сроком эксплуатации.

    Разновидности продукции

    Бронированный медный кабель

    К ассортименту современной кабельной промышленности относятся провода, кабели с металлическими токопроводящими жилами, шнуры, ленты и другие изделия. Основные виды электрической проводки – сетевая, через которую передается информация, и силовая для передачи тока. В зависимости от назначения существуют следующие разновидности проводных изделий:

    • собственно, провода;
    • силовые кабели;
    • изделия для телефонных линий;
    • компьютерные;
    • провода специального назначения.

    Для их систематизации есть определенная маркировка. Поставляются изделия в виде отрезков различной длины, которые намотаны на катушку или свернуты в бухту.

    Конструкция медного провода и кабеля

    На первый взгляд эти изделия не отличаются друг от друга. Но специалист по электротехнике без труда определит вид изделия. Обычно наименование указано в спецификации. ТУ и ГОСТ содержит различную характеристику, касающуюся кабеля и провода. Их разделяют по толщине оболочки, изоляции и количеству жил.

    Провод состоит из одной или нескольких проволок, скрученных между собой, в легкой трубчатой изоляции или без нее. Кабель, в отличие от провода, имеет внешнюю оболочку. Включает в себя один или несколько изолированных проводников. Может использоваться под водой, в земле и других сложных условиях.

    Конструкция бронированного силового кабеля

    Любой проводник включает в себя следующие элементы:

    • токопроводящие жилы;
    • изоляцию с диэлектрическими свойствами;
    • экран для защиты жилы от электромагнитных помех;
    • внешнюю оболочку;
    • защитные элементы при эксплуатации в тяжелых условиях.

    Продукция делится на одножильные жесткие, которые используют для скрытой проводки, а также многожильные, мягкие и пластичные. Каждый многожильный проводник изолируется отдельно, затем они заключаются в общую оболочку. Такие изделия выдерживают многократные перегибы в процессе эксплуатации.

    В качестве изоляционного материала применяют ПВХ, резину, полиэтилен, бумагу, фторопласт. Также провод может быть в силиконовой изоляции или покрыт эмалью.

    Обзор параметров

    Класс провода по гибкости

    Основная часть кабельной конструкции – металлическая жила, через которую идет электрический ток. Главные параметры – сопротивление постоянному току, пропускная способность и поперечное сечение. Все жилы выпускаются по нормативным документам, которые определяют стандарт сопротивления постоянному току 1 км жилы при 20°С (ГОСТ 22483-77).

    Допустимый ток для медных проводов зависит от суммарной мощности потребителей и напряжения электрической цепи. Вычисляется по формуле: I= P/V и составляет 10А на 1 мм2.

    Класс проволоки исчисляется от 1 до 6, чем выше цифра, тем больше гибкость. Для стационарной неподвижной проводки используют продукцию 1–2 класса. Для передвижных механизмов подойдет провод гибкий с классом от 3 до 6.

    Согласно ПУЭ, наиболее рациональное сечение медного провода в сетях с бытовыми приборами 1,5–2,5 мм2 для розеток, на освещение достаточно 0,75–1,5 мм2.

    Как определить сечение многожильного провода

    Зависимость сечения токопроводящей жилы от силы тока

    От правильного выбора провода зависит безопасность и надежность электропроводки в доме. Перегрузки приводят к перегреву проводников, изоляция плавится, что ведет к короткому замыканию и пожару.

    Определяется сечение в зависимости от количества приборов, которые будут потреблять электроэнергию. Поэтому необходимо вычислить их общую мощность, используемую в квартире. Полученный результат умножают на 0,75. Есть таблицы, где указано соотношение сечения с силой тока и мощностью. Сечение круглого кабеля можно определить по формуле:

    S = π x r2, где π – 3,14; r2 – радиус в квадрате. Радиус проводников замеряют с помощью штангенциркуля, наиболее тонкие измеряют микрометром.

    Если в жиле несколько проволок, вычисляется их суммарное сечение. Оно должно соответствовать расчетному, допускается некоторое изменение в сторону увеличения от стандарта. Показатель не может быть занижен, так как в процессе эксплуатации может быть добавлено или заменено оборудование. Поэтому при расчетах нужно применять коэффициент 1,5.

    Марки медных проводов

    Провод монтажный одножильный НВ3 0,75 преимущественно применяют для напряжения до 600 вольт. Изделие 3 класса гибкости с медной луженой токопроводящей жилой. Изоляция из ПВХ. Предназначен для фиксированного межприборного монтажа, соединения электрических и электронных устройств.

    ПВС – медный провод монтажный многожильный гибкий с виниловой двойной изоляцией. Имеет круглое сечение (0,5–25 кв. мм) от 2 до 5 жил. Применяется для подключения передвижного электрооборудования, но может использоваться для домашней проводки.

    Провод гибкий медный многожильный ПуГВ (ПВЗ), номинальное напряжение 450 вольт, площадь сечения 6 мм2, изоляция – ПВХ пластикат. Не имеет наружной оболочки. Применяют для прокладки низковольтных силовых линий, возможно размещение в бетоне и кирпичной кладке, а также под штукатуркой.

    Провод обмоточный предназначен для намотки катушек колебательных контуров, дросселей, трансформаторов, электромагнитных реле. Для изоляции используется эмаль, волокно или комбинированные материалы. Основным параметром является не сечение, а диаметр токопроводящей жилы. При изготовлении используется специальная технология производства для особо тонких проводников.

    Марки медных кабелей

    Расшифровка аббревиатуры кабеля ВВГ

    ВВГ – кабель многопроволочный медный гибкий. Один из распространенных видов для электропроводки как в квартире, так и на производстве. Используется для подключения к сети любого электрооборудования. Состоит из нескольких медных жил и внешней изоляции. Каждый из проводников скручен в одной плоскости, защищен оболочкой и имеет свой цвет. Имеет негорючие модификации – круглый ВВГнг, и плоский ВВГп.

    NYM – это кабель с изоляционной прослойкой из негорючего поливинилхлорида. Число жил от 1 до 5, сечением от 1,5 до 16 мм2. Максимальная прочность и термостойкость достигается за счет мелованной резины, которой заполнено пространство между жилами.

    Кабель гибкий (КГ) применяется в условиях постоянного напряжения до 660 В, или переменного – 1000 В. Благодаря гибкости изделие используется для переносного оборудования. Например, подключения держателя к сварочному аппарату.

    Высоковольтный медный кабель ПвПг рассчитан на сеть от 6 до 10 кВ. Имеет одну жилу сечением от 50 до 800 мм2. Изоляция жилы и внешняя оболочка выполнена из сшитого полиэтилена с защитным экраном. Это дает возможность прокладывать кабель по дну водоема, под землей.

    Области применения кабеля из меди

    Применение медных кабелей воздушных линиях электропередач

    Широко используется на промышленных предприятиях, где есть опасность возникновения пожара или взрыва. Также выполняется монтаж внутренней проводки жилых и производственных помещений, общественных зданий. Кабельно-проводниковая продукция по применению распределяется следующим образом:

    • стационарная прокладка под землей;
    • подвижное подключение;
    • воздушные линии электропередач;
    • в сетях сигнализации и управления со слабыми токами;
    • монтаж бытовой электропроводки;
    • специальные условия с использованием термостойких и огнестойких проводников.

    Для передачи энергии к распределительным подстанциям используют силовой бронированный кабель с защитой из свинцовой и металлической оболочки. Контрольные кабели с защитой от механических повреждений используют для соединения механизмов и устройств как на открытом воздухе, так и в тоннелях, каналах.

    Различные марки медных проводов и кабелей предназначены для выполнения определенных задач. При ремонте или строительстве к выбору кабельной продукции нужно подходить ответственно. От этого зависит надежность и безопасность энергоснабжения.

    Одножильный и многожильный кабель. Какой выбрать?

    30.05.2018

    В профессии проектировщика, строителя и электромонтера, которые часто приходится осваивать рядовому обывателю, также немало тонких нюансов. И задача нашего цикла статей – максимально простым и технически грамотным, но человеческим языком донести до любителя или, возможно, даже до профи весь массив полезной информации.

    В следующем материале пойдет речь о том, какой кабель лучше, одножильный или многожильный.

    Понятие и сфера применения

    Собственно, основное различие между данными типами проводов четко прослеживается из их названия. Моножильный кабель имеет один монолитный токопроводник, поэтому общее сечение изделия соответствует паспортному.

    В то же время мультижильный провод сконструирован из нескольких, зачастую переплетенных между собой проволок. Для придания эластичности и гибкости в скрутку иногда вплетается нить, по структуре напоминающая капроновую.

    Сумма диаметров проводников мультижильного кабеля всегда равна паспортному значению сечения.

    Будучи более гибкими, эластичными и вибростойкими, мультижильные кабельные изделия составляют основу автомобильной проводки, электроприборов, промышленных и бытовых удлинителей, наушников, а также любой временной или мобильной электропроводки.

    Для большей точности в использовании терминов уточним, что, говоря «одножильный» и «многожильный», обычно подразумевается моно- и мультипроволочная жила, проводящая ток. Это не совсем правильно, ведь понятия одножильный и многожильный относится только лишь к общему числу жил, а сами жилы вернее было бы называть одно- и многопроволочными.

    Преимущества и недостатки моножильных и мультижильных проводов

    Выбирая тип проводника, который наилучшим образом подойдет для использования на конкретном объекте, необходимо соотнести технические параметры и условия эксплуатации, а также максимально учесть все достоинства и недостатки проводного изделия. Основные плюсы и минусы, которые помогут определить какой кабель лучше, одножильный или многожильный, мы постарались собрать в Таблице.

    Тип кабеляПреимуществаНедостатки
    Моно-жильный— удобен для монтажа квартирной проводки. Не требует спецклемм, для соединения окончаний достаточно их надежной скрутки и изолирования. Не нужна опрессовка при подключении автоматов, розеток или выключателей. Как следствие, ускоряется процесс монтажа— постоянный физические нагрузки, например, перегибы, скручивания или изломы крайне плохо влияют на срок службы
    — имеет максимальную жесткость по сравнению с мультижилой. Это позволяет «навечно» зафиксировать изделие в разводной конструкции, к примеру, в штробе или на щите. Данный фактор важен при работе с кабельными изделиями большого сечения— невысокий уровень гибкости и эластичности (1-2 класс)
    — может функционировать в высокочастотных цепях— плохо переносит вибронагрузки
    — более доступная стоимость, по сравнению с многожильными кабелями
    — период эксплуатации может достигать 30 лет
    Мульти-жильный— повышенная гибкость (3-6 класс) за счет тонких скрученных проводников, эластичность, стойкость к износу— сложность в применении в высокочастотных цепях;
    — простота укладки на сложных трассах, в коммутационных коробах и разветвленных кабель-каналах. В одну коробку/канал можно положить несколько проводов, в отличие от жесткой моножилы с аналогичным сечением— относительно высокая цена;
    — высокий уровень проводимости; возможность использования в соединительных контурах разного рода оборудования и станков—  интенсивное окисление, приводящее к снижению эффективного рабочего сечения проводников
    — низкая нагреваемость за счет большой общей площади мультипроволочного проводника— небольшой срок службы, до 5 лет
    — применение специальных соединительных клемм в разы повышает надежность эксплуатации, существенно снижается токовое сопротивление и энергопотери

    В конечном итоге, ответ на вопрос «какой кабель лучше, одножильный или многожильный» дает специалист, заказчик или непосредственный исполнитель, он же принимает решение о выборе типа провода.

    Популярные марки кабельной продукции

    В удобной и наглядной табличной форме приведены наиболее известные и востребованные марки моно- и мультижильных проводов, а также короткое описание способов прокладки и сфер применения.

    Однопроволочный проводникМногопроволочный проводник
    МаркаМеста монтажаМаркаМеста монтажа
    • ВВГ
    • NYM
    • АВВГ
    • ПуВ
    Кирпич и бетон в штробе, в т.ч. в жилых помещениях и на промобъектах. Механическое воздействие не приветствуется
    1. ПВС
    2. ШВВП
    3. ПуГВ
    Трубы и провод-каналы с многочисленными изгибами. Для временного энергопитания энергоустановок, в т.ч. в помещениях офисного и промназначения
    • АВБбШв
    • АСБ
    • СКл
    Бронированные марки, которые применяют при прокладке электролиний в земле и траншеях, тоннелях, коллекторах и шахтах, заводских помещениях с агрессивной средой
    1. КГ
    2. МГШВ
    3. ВВП
    4. ПВС
    Подключение нестационарных приборов, мобильных промустройств, домашней техники, бытовых и промышленных удлинителей, переносных светильников
    Контактная сеть электро-транспорта (локомотивы, электрички, трамваи, троллейбусы
    1. ПГВА
    2. КРПТ
    3. ПТЛ200
    4. ПуГВ
    Автомобильная электро-проводка, аудиоприборы и системы
    ПНСВАПВОсобые марки нагревательных кабелей для прокладки в  бетоне в холода для быстрого застывания раствораUTPFTPИнформационные марки типа «витая пара»

    Оконцевание многожильных кабелей

    У многопроволочной жилы есть один серьезный недостаток, который, впрочем, легко исправляется: многочисленные тонкие жилки-проволочки имеют свойство распушиваться, что существенно снижает качество контакта. С этой целью на окончания жил надевают специальные наконечники, которые зажимаются на кабеле при помощи инструментов или простой пропайкой.

    Для обжима используются особые обжимные клещи (на рисунке слева), обычный стриппер с прессом (инструмент для снятия изолятора, на рисунке справа) или молоток с плоскогубцами.

    Как соединить разные типы проводов?

    Иногда возникает необходимость подключения многожильного провода к моножильной электролинии (или наоборот). Ниже приведена краткая инструкция, как это правильно делать:

    • нельзя использовать скрутку, это прямо запрещено ПУЭ,
    • при соединении меди с алюминием следует приобрести специальную пасту (уже содержится в некоторых видах клемм),
    • потребуется оконцевать мультипроволочную жилу способом, описанным выше,
    • непосредственное присоединение обычно осуществляется посредством спецклемм, например, марки WAGO или описанных в ролике Основные типы клемм для соединения электропроводов,
    • перед окончательным закрытием полученной конструкции, нужно дать ему поработать с электронагрузкой. В случае нагрева контактов, придется все переделать заново.

    Какой кабель лучше, одножильный или многожильный – ответить на данный вопрос не всегда однозначен, ведь каждый из типов кабельных изделий выполняет свои, иногда весьма специфические функции.

    Необходимо реально оценивать внешние эксплуатационные факторы, технические требования нормативов, а также внутренние аспекты, к примеру, стоимость провода, условия монтажа, срок службы или предпочтения специалиста, который монтирует электролинию.

    На чем основывается выбор многожильного и одножильного кабеля

    Сравнивая многожильные и одножильные кабели нельзя говорить, что одни чем-то хуже других. Выбор зависит не столько от структуры проводника в кабеле, сколько от сферы его использования.

    В целом, такое сравнение типа: «что лучше выбрать» не совсем корректно. Выбор кабеля должен основываться, прежде всего от того, где он будет установлен.

    Только этот фактор должен оказывать определяющее влияние при выборе многожильных или одножильных кабелей.

    Различия в конструкции и в использовании одножильного и многожильного кабеля

    Кабель одножильный — это специальное токопроводящее устройство, использующее для выполнения этой своей функции только одну жилу, у которой имеется стандартное сечение.

    Многожильный кабель также является токопроводящим устройством.

    Но его конструкция имеет несколько переплетенных металлических проводников, обладающих суммарным сечением, предусмотренным стандартными величинами для токопроводящих элементов.

    В многожильном кабеле кроме проводящих металлических нитей имеется одна непроводящая. Она придает такому конструкции такого кабеля большей эластичности. Обычно в качестве непроводящей жилы используют материалы, напоминающие капрон.

    В целом, при использовании в тех или иных условиях особенности и свойства одножильных и многожильных кабельных элементов могут быть преимуществами или недостатками. Поэтому всегда необходимо внимательно читать технические требования, которые даются специалистами при проведении электропроводки для тех или иных целей.

    • Учтя это и зная особенности каждого вида электрического кабеля, можно правильно сделать выбор при покупке такого элемента электропроводки.
    • Провод одножильный
    • Чаще всего предпочтение одножильному кабелю отдается из-за его более низкой цены, если сравнивать его с многожильным аналогом того же сечения.

    Еще одним свойство одножильного кабеля является его большая жесткость, что делает работу с ним более удобной. Так, зачастую электрики отдают предпочтение одножильной конструкции из-за того, что она проще и быстрее позволяет сделать разводку в электрощитке.

    При работе с многожильным более мягким кабелем прокладку пришлось бы делать петлями.

    Также важно, что более жесткие концы одножильного кабеля не потребуют проведения специальной опрессовки при подключению их к автоматам, выключателям или другому электрическому оборудованию.

    С помощью одножильного кабеля гораздо проще провести подключение обычных выключателей и розеток. Только в этом случае необходимо при монтаже электропроводки использовать один-два проводника с многожильным кабелем.

    Жесткие жилы такого кабеля гораздо проще прижать клеммами, они хорошо поддаются сварке. Да и вообще, такая структура позволяет соблюдать требования ПБУ.

    Одножильные кабели во время прокладки в пластиковый короб или в штробу лучше держат форму и остаются на месте

    Одножильные кабели более подходят для прокладки силовых линий. Они имеют более низкую цену и большую механическую прочность, чем многожильные кабели.

    Провод многожильный

    Многожильный кабель имеет более гибкую конструкцию. Поэтому его гораздо проще уложить в специальные каналы из пластика. В один канал умещается несколько многожильных кабелей, которые при этом будут хорошо вписываться в повороты при прокладке электрический линии. Одножильный кабель того же сечения в данном случае будет вести себя гораздо хуже.

    Многожильный кабель проще укладывать в коммутационные коробки при установке выключателей и розеток. Если в одной коробке много соединении, то лучше отдать предпочтение многожильному кабелю.

    Многожильные кабели не теряют прочности своих оголенных контактов после опрессовки, как это происходит с одножильными проводами того же сечения.

    Многожильные проводники имеют «поверхностную проводимость». Это означает, что идущий по проводнику ток вытесняется на его поверхность. В целом у такого кабеля суммарная площадь поверхности проводника больше, чем у одножильного кабеля. Поэтому проводимость такого кабеля выше, а нагрев его во время работы – ниже.

    Использование многожильных и одножильных кабелей

    Перечисленные свойства проводов разного типа позволяют судить и о сфере их использования. Для стационарной бытовой проводки в условиях квартиры или загородного дома, для прокладки силовых линий лучше выбирать одножильные провода соответственного сечения.

    С помощью одножильных проводов осуществляется поставка электрического тока конечному потребителю. Используются одножильные провода и в промышленном масштабе. Так, Все контакты на железнодорожных путях произведены при помощи одножильных проводов. Такая проводка позволяет экономно расходовать электрическую энергию электровозам.

    При прокладке сети в условиях повышенной вибрации, при наличии в помещении многочисленных изгибов и поворотов необходимо использовать многожильные провода.

    Многожильная проводка используется в удлинителях бытового и промышленного типа, которые передают электричество к передвижному электрооборудованию и технике.

    Такие кабели используются в автомобильной электрике, в производстве аудиосистем, усилителей, наушников.

    Характеристики одножильного и многожильного кабеля. Сфера их применения

    • 13 апреля 2014 г. в 22:57
    • 8986

    В чем отличие одножильного и многожильного кабеля? Особенность одножильного провода состоит в том, что токопроводящим элементом является одна жила с сечением из стандартного ряда.

    В многожильном проводе электрический ток проводится по нескольким проводникам, сплетенным между собой и имеющим суммарное сечение. Зачастую проводящие жилы сплетены с непроводящей нитью, которая необходима для придания кабелю гибкости.

    Характеристики различных видов кабеля

    Одножильный и многожильный кабели обладают своими особенностями. Но нужно учитывать, что один и тот же параметр провода может обладать и положительными свойствами, и отрицательными. Это зависит от предъявляемых требований к прокладке кабеля.

    Одножильный кабель

    • Одножильный кабель имеет небольшую стоимость, если сравнивать его с многожильным кабелем. Этот параметр является причиной большей распространенности провода с одной жилой.
    • Кабель является жестким. Этот параметр позволяет уложить провод более красиво, нежели гибкий кабель. А зачищенные жесткие концы провода не требуется опрессовывать при подключении к различным приборам и автоматическим выключателям.
    • Скрутка из одножильных кабелей проще обжимается клеммами, благодаря их повышенной жесткости. А это является основным требованием по ПУЭ.
    • Подключение к электросети осветительных приборов, выключателей и розеток делается более быстро, чем при использовании многожильного кабеля.
    • При необходимости использования силового кабеля большого сечения лучше выбирать одножильный, исходя из его прочности и стоимости;
    • При укладывании кабеля в пластиковый кабель-канал или штробу в стене удобнее укладывать более жесткий одножильный провод.

    Таким образом, одножильный провод является более эффективным и надежным по ряду параметров, в отличие от многожильного.

    Многожильный кабель

    • Многожильный провод характеризуется повышенной гибкостью, поэтому его очень легко укладывать к коммутационные коробки, подводить к выключателям и розеткам. Этот параметр является решающим при необходимости установки в одной распределительной коробке множества соединений;
    • Многожильный гибкий кабель лучше укладывается в разветвленные пластиковые кабель-каналы. Также в одну коробку можно проложить несколько гибких многожильных кабелей в отличие от жесткого одножильного с подобным сечением.
    • При проведении опрессовки при применении особого оборудования контакты являются надежным и прочными, также как и у одножильного провода;
    • Различные проводники обладают «поверхностной проводимостью», которая предполагает неравномерное распределение электрического тока по сечению. Ток как бы вытесняется к поверхности проводника. Проводимость многожильного кабеля является более высокой, благодаря более высокому суммарному значения площадей поверхности у нескольких жил. Нагревается такой провод меньше.

    Сфера использования одножильного и многожильного кабелей

    Сфера применения разных типов кабеля зависит от их различающихся свойств.

    В квартирах стационарная проводка, а также укладка силового кабеля большой и среднего сечения, осуществляются с помощью одножильного провода.

    Одножильный кабель также применяется на промышленных предприятиях для передачи электрической энергии. Энергоснабжение подвижного состава на железной дороге осуществляется также посредством одножильного провода.

    Многожильные провода применяются там, где от электрической сети требуется повышенная устойчивость к вибрации или множеству изгибов. Их используют в промышленных и бытовых удлинителях, которые питают электричеством различные агрегаты и подвижные устройства, электрической проводке в автомобилях, проводах различных аудиосистем и наушников.

    В интернет-магазине электротоваров «СИ Электро всегда в большом ассортименте кабели всех видов.

    Подготовлено компанией «СИ Электро»

    Одножильный и многожильный провод, в чём отличие?

    Электрические кабели можно разделить на одножильные и многожильные, так же их называют твёрдые и мягкие, или моножильные и гибкие. Как их не назови, первые имеют одну жилу, а вторые несколько жил. Одножильный и многожильный провод являются одним из наиболее важных типов проводов для электрики и электроники.

    Каждый тип кабеля имеет свои сильные и слабые стороны. Есть потребность в обоих типах проводки, в то время как в конкретных проектах требуется один конкретный тип провода, который будет использоваться.

    При выборе типа провода, который будет использоваться в проекте, прежде всего следует учесть такие факторы как его гибкость, стоимость и конечно же область применения.Электрические кабели можно разделить на одножильные и многожильные, так же их называют твёрдые и мягкие, или моножильные и гибкие.

    Как их не назови, первые имеют одну жилу, а вторые несколько жил. Одножильный и многожильный провод являются одним из наиболее важных типов проводов для электрики и электроники. Каждый тип кабеля имеет свои сильные и слабые стороны.

    Есть потребность в обоих типах проводки, в то время как в конкретных проектах требуется один конкретный тип провода, который будет использоваться.

    При выборе типа провода, который будет использоваться в проекте, прежде всего следует учесть такие факторы как его гибкость, стоимость и конечно же область применения.Гибкость провода

    В оборудование, которое имеет большой диапазон движения, требуется именно гибкий многожильный провод. Как правило, чем больше жил в проводе, тем он становится более приспособленным для сгибания, то есть более мягким. Если одножильный кабель большого сечения, то согнуть его руками иногда просто невозможно, с многожильными такого же сечения дело обстоит иначе.Область применения проводов

    Многожильный провод

    Гибкость провода необходима в кабеле различных бытовых приборов, удлинителях, в автомобильной проводке и т.д. Твердый медный провод может быть использован только в ситуациях, когда никакого движения кабеля не требуется. Твердый медный провод используется в электродвигателях, катушках, бытовой электропроводке и т.д.Стоимость проводов

    Твердые провода являются одним из дешевых типов проводки. Стоимость гибкого провода как правило зависит от количества в нём жил, чем их больше, тем провод дороже.Преимущества и недостатки одножильных и многожильных проводов.

    • Преимущества одножильных проводов
    • Одножильный провод более устойчив к атмосферным воздействиям, к коррозии и другим неблагоприятных эффектам Удобны в монтаже квартирной электропроводке, нет необходимости использовать кабельные наконечники Обладают повышенной жёсткостью В цепях на высоких частотах применяется именно жёсткий провод
    • Низкая стоимость
    • Недостатки многожильного провода
    • В высокочастотных цепях их применение ограничено Высокая стоимость При соединении с клеммными зажимами необходимо использовать концевые наконечники, для обеспечения надёжного контакта
    • Менее долговечный
    • Преимущества многожильных проводов
    • Удобно паять Гибкость и эластичность там где это необходимоНедостатки одножильного провода
    • Многожильный провод больше подходит для использования в контролируемой атмосфере и очень восприимчив к коррозии Не терпит сильной вибрации и многократных перегибов
    • (Просмотрено 5518 раз)

    Какой кабель лучше использовать для электропроводки в квартире

    Большой квартирный ремонт обязательно включает замену электропроводки. Есть две главные причины для этого действа.

    Первая — возраст этой самой проводки. Как правило, капитальные или любые серьёзные ремонты проводят лет так через 15-20 после сдачи квартиры. За это время, даже правильно сделанная, домашняя электросеть стареет и изнашивается. А значит, потенциально становится источником опасности для обитателей жилья.

    Вторая причина — перепланировка и большой ремонт отдельных помещений с добавлением новых электроприборов. Врезки и прочие соединения новой проводки со старой крайне нежелательны. Из-за несовпадения характеристик кабеля или материалов в нём.

    Так что, вопрос — менять ли электропроводку, считается решённым, остаётся разобраться с его практическим воплощением. И начать нужно с выбора кабеля.

    Кабель для электропроводки в квартире — 300 марок и 5000 разновидностей

    С какого боку тут начинать? Схватится за голову человек, далёкий от электромонтажа. И есть с чего хвататься. Потому что кабелей и проводов не просто много, их буквально не сосчитать, как Донов Педро в Бразилии. Даже профессиональные электрики иногда «тонут» и путаются в изобилии производителей и продукции.

    Выбор же провода для электропроводки в квартире, это вопрос не только стоимости ремонта. Куда важнее момент, что проводка должна обеспечивать «доставку» электричества в любой уголок квартиры и быть безопасной, то есть не «кусаться» током. А так же быть пожаростойкой и надёжной.

    Внимание! Главное в надёжной элекропроводке  — найти правильного электрика. Заниматься электрикой и выбирать кабель для проводки в квартире должен специально обученный мастер! У которого есть допуск к электромонтажным работам и практический опыт.

    Мы кратко расскажем про кабели и провода, их сечение, маркировку, материалы и виды. Объясним, что подходит для домашней проводки, а что использовать нельзя. Чтобы вы были в курсе того, что ваш электрик делает и почему именно так.

    Характеристики проводов и кабелей, на которые следует обратить внимание при выборе

    Сразу оговорим, что речь идёт о бытовом силовом кабеле или проводе с вольтажом 220/380 В для передачи электротока в домашней сети. Все остальные виды вроде нагревательных, телевизионных, компьютерных и прочих сейчас мы не рассматриваем.

    Общий список характеристик выглядит так:

    • материал жилы;
    • конструкция;
    • сечение;
    • толщина жильной изоляции;
    • толщина оболочки;
    • маркировка;
    • расцветка жил;
    • упаковка;
    • сертификат;
    • состояние продукции.

    1. Материал и конструкция

    По составу жилы, кабельная продукция делится на медную и алюминиевую. Изделия из меди более надёжные, сопротивление ниже, показатели тока выше, нагрев меньше, если сравнивать с алюминиевым равного сечения. Кроме того, медь меньше окисляется, более пластичная, а значит, кабель служит дольше без потери свойств и характеристик.

    Внимание! Делать проводку в квартире алюминиевый кабель запрещено согласно требованиями ПУЭ (правила устройства электроустановок).

    По конструкции выпускаются одножильные (однопроволочные) и многожильные (многопроволочные) кабели и провода. Одножильные разновидности более жёсткие и негибкие, особенно с большим сечением проводника.

    Отвечая на вопрос, «какой провод использовать для проводки под штукатурку», можно сказать, что теоретически подойдёт и одножильный однопроволочный медный кабель. Штукатурка создаст дополнительную защиту для такого проводника. Но фактически, никто не прокладывает домашнюю электросеть однопроволочным проводом.

    Многопроволочный одножильный  кабель мягче и пластичнее. Он хорошо переносит перегибы, повороты и годится как для открытой проводки, так и для скрытой под штукатурку. Именно трехжильный однопроволочный используют сейчас для прокладки в квартирах.

    Внимание! Не путайте кабели, в которых каждая жила состоит из одного проводника, с проводами, где жила изготавливается из нескольких проводников. Многопроволочные кабельные изделия запрещены для стационарной прокладки в квартире из-за высокой пожароопасности. Подробнее о них в блоке «какие провода нельзя использовать для электропроводки в квартире»

    2. Сечение кабеля для проводки в квартире

    Измеряется в «квадратах», то бишь квадратных миллиметрах и показывает пропускную способность. У медного кабеля один «квадрат» пропускает 8-10 Ампер тока, у алюминиевого лишь 5 А. Для безопасной работы проводник следует подбирать с запасом пропускной способности, что обеспечивает нагрев провода в пределах допустимой величины или говоря проще, чтобы от нагрузки не «поплыла» изоляция. Кроме того, при скрытой проводке надо учитывать, что она слабее охлаждается, а значит, запас сечения должен это компенсировать. 

    Внимание! Не путайте сечение кабеля с его диаметром, это две большие разницы! Диаметр можно измерить линейкой, а лучше штангенциркулем. А затем подставить его в формулу и посчитать площадь сечения.

    Ещё запомните, что выбор кабеля для проводки в квартире всегда идёт с округлением в большую сторону. Если при расчёте получается 2.3 «квадрата», выбирается кабель два с половиной, а не два «квадрата».

    В идеале, сечение должно совпадать с маркировкой на бирке кабеля, но фактически оно часто отличается в меньшую сторону. Небольшие расхождения допустимы, потому что кабель сертифицируется по сопротивлению, а не сечению жилы. Если расхождения существенны, это брак. Опытный электрик увидит его визуально, а вы можете измерить диаметр жилы и рассчитать сечение для интереса или помощи другу, который самостоятельно решит купить кабель для квартирной электропроводки.

    Некоторые электрики советуют взять кабель с номиналом выше расчётного. Например, 4 «квадрата», вместо 2.5, чтобы покрыть «недостачу» сечения, если таковая окажется. Но, тогда придётся рассчитывать соответственно защиту проводки и ставить правильные автоматы и УЗО.

    Совет! Мы рекомендуем на электропроводку в квартире сечение проводов из меди от 1.5 до 2.5 кв. мм. На розетки пускать два с половиной «квадрата» и полтора — на освещение.

    3. Толщина жильной изоляции

    Каждая жила в многожильном или одножильном кабеле имеет изоляцию из ПВХ пластиката обычного типа или с пониженной горючестью, также используются полимеры и сшитый полиэтилен. Толщину изоляции регулируют ГОСТы и она должна быть достаточной. Для бытовых кабелей (номинальное напряжение до 660В) сечением 1.5 и 2.5 мм2 толщина изоляционного слоя по нормативу — 0.6 мм. Допускается отклонение, но изоляция не должна быть тоньше 0.44 мм.

    Проще говоря, есть промежуток толщин, куда должна «вписываться» изоляция, чтобы проводка служила надёжно и не было заморочек при монтаже. Нарушил ли производитель технологию — без микрометра не определишь, если не возишься с кабелями каждый день. Поэтому, если нет рядом опытного электрика — покупать нужно только в проверенных магазинах и кабели известных марок.

    4. Толщина оболочки

    Оболочка охватывает кабель поверх изолированных жил, фиксирует их и защищает. Сделана она, как и жильная изоляция, из ПВХ пластиката или полимера, но имеет большую толщину. Для многожильных кабелей толщина равна 1.8 мм, для одножильных — 1.4 мм. Так же возможны отклонения в меньшую сторону, но незначительные.

    Изолирующая оболочка — обязательный элемент. Для любого кабеля квартирной проводки, даже с минимальной мощностью, «прописана» двойная изоляция. То есть сначала на жиле, а потом поверх неё. Это обеспечивает безопасность людей и предохраняет сам проводник от повреждений.

    5. Маркировка

    Это надпись на оболочке кабеля для монтажа электропроводки в квартире. Она содержит всю нужную информацию для выбора. Надпись пропечатывается или выдавливается при изготовлении кабельной продукции. Она должна быть чёткой, контрастной, хорошо читаемой.

    В маркировке указывается:

    • Марка изделия (кабеля или провода), в которой зашифрованы основные свойства и характеристики.
    • Название завода-изготовителя.
    • Год выпуска.
    • Количество жил.
    • Сечение.
    • Номинал напряжения.

    Надпись наносится по всей длине проводника с небольшими интервалами.

    На ценнике и в каталогах интернет-магазинов обычно не указывают год выпуска и изготовителя и пишут маркировку в виде ВВГнг(ож)-0,66 кВ 3х1,5 или ВВГ, ВВГнг кабель 3х1,5.

    Расшифровывается как трёхжильный медный кабель с сечением жилы 1.5 «квадрата» (3х1,5), однопроволочное исполнение жилы (ож). Изоляция и оболочка из ПВХ-пластиката (ВВ), кабель гибкий (Г), негорючий (нг). Номинальное напряжение 660 Вольт.

    Запомните! Буквенное обозначение марки кабеля начинается с материала жилы, для алюминия ставится всегда буква А, для медибуква не указывается, поэтому все кабели марок ВВГ всех модификаций имеют медный проводник.

    6. Расцветка жил

    О расцветке нужно знать, что она или сплошная цветная, или нанесена полоса на оболочке вдоль всего кабеля шириной примерно в миллиметр. Это стандарт. Всё остальное, в виде размазни, пятен, полосочек поперёк — от лукавого. И говорит о том, что делали кабель в каком-то подвале непонятные люди.

    По цветам жил есть таблица, которую знает любой опытный электрик. Там расписано, каким оттенком обозначаются основные жилы — фазные, нулевые, заземляющие. Сделано это для удобства при монтаже, чтобы видеть, куда какой проводник подсоединять. Фазные и рабочие проводники могут отличаться по расцветкам, «землю» же всегда «красят» в жёлто-зелёный цвет.

    7. Упаковка

    Стандартная для всех видов — это бухта или барабан. Бухты идут для продажи в магазины, на барабаны наматывают для оптовиков, строителей и прочих крупных закупщиков. В любом случае на кабель крепится бирка с описанием.

    Содержимое бирки повторяет информацию надписи на оболочке с некоторыми дополнениями. В ней указывается:

    • наименование завода или товарный знак изготовителя
    • марка (обозначение) продукции
    • ГОСТ или ТУ
    • дата выпуска
    • число отрезков с их длиной
    • номер барабана
    • вес проводника
    • знак соответствия
    • отметка ОТК.

    Если вы пришли купить кабель для проводки в квартире целой бухтой в 100 м, бирку вы получите вместе с ней. Но если вам отрезают кусок, то ярлык не отдадут, его можно просто посмотреть.

    8. Сертификат

    Нужен для подтверждения, что кабель качественный. Обычно продукция имеет 2 документа — сертификат соответствия, отвечающий за годность кабеля как электромонтажного материала и сертификат пожарной безопасности. Вы можете попросить их у продавца для ознакомления. Документы должны быть заполнены с указанием ГОСТов на кабель и иметь действующий срок, например, до конца текущего года. Как правило, в документации указываются ТУ (технические условия) по ГОСТ и для кабельной продукции это равносильно соответствию ГОСТу.

    9. Состояние

    Это внешний вид силового провода. Обращайте внимание, как выглядит кабель, потому что за помятостями, сильными перегибами, сдавленностью скрывается внутренний брак. Жилы могу оказаться переломанными и даже замкнутыми друг на друга. Понятно, что укладывать такой материал нельзя, поэтому, не поленитесь осмотреть кабель в магазине, ещё до оплаты при самостоятельной покупке.

    Какой кабель нужен для проводки в квартире

    Мы уже говорили, что электропроводка в квартире «требует» 2 сечения кабеля.

    Для розеток нужно брать сечение 2.5 мм2, потому что включаемая нагрузка может доходить 3-4 киловатт. А кабель в два с половиной «квадрата» как раз и рассчитан на максимум мощности до 5,9 киловатта и ток до 27 Ампер. Это не значит, что нужно «нагружать» кабельную линию до упора. Выбор всегда идёт с запасом от планируемой нагрузки на треть. Тем более, что лежащий под штукатуркой кабель слабее охлаждается и это тоже учитывается при подборе.

    Для контура освещения используют сечение 1,5 мм2Нагрузка тут значительно меньше, но даже если вы решите устроить иллюминацию в квартире, тока и запаса мощности хватит с избытком.

    Важная информация! Поскольку, современные правила электробезопасности требуют заземлять домашние электроприборы и ставить специальные розетки, то для прокладки используется трёхжильный кабель. В котором, есть рабочий фазный проводник, нулевой рабочий и защитный ноль.

    Какой кабель рекомендует интернет-магазин 220pro.ru для скрытой проводки в доме или квартире

    Напомним, что маркировка содержит основные характеристики кабельной продукции. Буквенные обозначения указывают на материалы жил, изоляции, оболочки и гибкость, цифровые — на число проводящих жил и их сечение.

    Кабель ВВГ

    Самый распространённый отечественный кабель для электромонтажа в квартире. Имеет одножильные медные проводники, изоляцию и оболочку из ПВХ пластиката, используется в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Рассчитан на напряжение до 660 Вольт. Относится к гибким небронированным силовым проводам. Может включать от 1 до 5 жил, сечением от полутора до 240 «квадратов». Форма проводника круглая, плоская или треугольная.

    Кабели ВВГ выпускаются в нескольких модификациях:

    • ВВГ — основной тип с виниловой изоляцией и оболочкой;
    • ВВГнг — негорючий силовой провод, изоляция жил самозатухающая, то есть горение не распространяется;
    • ВВГнг-LS  — так же имеет самозатухающую негорючую изоляцию жил (нг) и оболочку с низким дымовыделением;
    • ВВГнг FR-LS — в дополнение к негорючести и малой задымлённости, это вид кабеля получил дополнительную огнезащиту из слюдяной ленты.

    Все марки с приставкой нг можно монтировать в пучках, то есть прокладывать в одной гофре, трубе или шурфе несколько кабельных линий.

    Кабель для электропроводки в квартире советуем брать марок ВВГнг или ВВГнг-LS.

    Обычный ВВГ дешевле, но не подходит для пучковой прокладки и оболочка менее огнестойкая и дымящая. А марка ВВГнг FR-LS относится к профессиональным и используется в условиях повышенной пожароопасности на предприятиях и стоит гораздо дороже.

    Кабель NYM

    Медный кабель европейского стандарта, разработанный в Германии. Производится на российских заводах и соответствует нормам ЕС и ГОСТам. По исполнению аналогичен кабелю ВВГнг, номинальное напряжение 660 В. Выпускается однопроволочный многожильный NYM-кабель с сечением 1.5-10 мм2 и многопроволочный с сечением от 16 мм2. Число жил 1-5, изоляция и оболочка из ПВХ, негорючесть обеспечивает наполнитель из резины между изоляцией жил и кабельной оболочкой.

    Обратите внимание! В магазинах можно встретить дешёвые кабели с маркировкой NUM. Эта «опечатка» говорит, что перед вами копия с пониженными характеристиками. Покупая его, вы рискуете получить некачественную продукцию. Советуем воздержаться от сомнительной экономии на безопасности.

    Кабели ВВГнг и NYM имеют схожие характеристики и преимущества использования:

    • Качественное исполнение. Жилы, изоляция, оболочка соответствуют ГОСТу и это делает кабель надёжным.
    • Удобный монтаж и лёгкая разделка. Круглый кабель удобен в монтаже из-за отсутствия перекруток, его проще уплотнять при вводе.
    • Высокая пожаростойкость и безопасность. Соблюдение стандартов обеспечивает безопасную работу кабеля под нагрузкой, а специальная изоляция позволяет прокладывать пучками, без опасности возгорания от взаимного нагрева.
    • Самозатухание и низкая задымлённость. Материал оболочки самозатухающий и замедляет горение. А так же обеспечивает слабое задымление без опасных галогенов. Если защита сработает с замедлением, то ущерб от возгорания будет минимальным.
    • Большой выбор вариантов в марках по цене под любой бюджет.

    Какой провод не подходит для проводки в квартире

    И ещё один важный момент. Мы понимаем, что для большинства «провод» и «кабель» это синонимы. На самом деле, это разные виды кабельной продукции. Основное различие, кабель всегда имеет очень прочную двухслойную изоляцию, с первым слоем поверх токопроводящих жил и вторым, закрывающим весь пучок. Даже если в кабеле одна жила, изоляция всегда двойная. Провод — более слабая конструкция с лёгкой изоляцией.

    Обратите внимание! Делать проводку в квартире проводом, даже многожильным или многопроволочным —  очень плохая затея.

    Главная беда проводов — их слабая стойкость к длительному нагреву при постоянной нагрузке и высокая возгораемость. Поэтому, они не соответствуют требованиям ПУЭ по проводке в жилых помещениях.

    Провод ПВС

    Это соединительный медный провод с виниловой изоляцией и оболочкой. Используется для подключения бытовой электротехники к домашней сети, для изготовления удлинительных шнуров. Количество проводников 2-6, конструкция жилы многопроволочная, сечение 0.75-10 мм2. Рассчитан на номинал напряжения в 380 В.

    Внимание! Не нужно брать провод ПВС для проводки по совету друзей или из экономии.

    • Во-первых, ПВС имеют многопроволочную конструкцию жилы. А это значит, что все концы для соединения нужно лудить и обязательно паять. Это занимает много времени и требует высокого качеств обработки жил и большого опыта у электрика.
    • Во-вторых, многопроволочная конструкция жилы — это фактор повышенной пожароопасности. Такой провод греется сильнее, а значит, изоляция изнашивается быстрее, что опасно и может закончиться коротким замыканием.
    • В-третьих, провод ПВС нельзя прокладывать пучком, как кабель. Только с расстоянием между нитками. То есть, штробить стены под каждую линию отдельно.

    Так что, экономия получается очень сомнительная и символическая. Низкая цена провода будет «съедена» высокой стоимостью монтажа. А качество проводки оставит желать лучшего.

    Провод ШВВП и ПВВП

    Монтажные шнуры или кабели с одно и многопроволочными медными жилами. Используются для подключения электрооборудования и бытовой техники. Имеют короткий срок эксплуатации, многожильный тип требует обрабатывать окончания и проводить пайку при монтаже. Для стационарной проводки не годятся из-за отсутствия негорючей изоляции и слабых характеристик.

    Провод ПУНП

    Внимание! ПУНП запрещён к использованию для проводки с 2007 года из-за своей ненадёжности.

    Хотя находятся «умельцы» и среди клиентов, и среди горе-электриков, которые его пользуют. Мотивируя это тем, что «во всех старых квартирах стоит именно он».

    Но «граждане» забывают, что со времён СССР очень сильно изменилась оснащённость домашним электрооборудованием и выросла его мощность. Поэтому ПУНП и запретили — он маломощный, со слабой изоляцией и не держит современных нагрузок.

    Комплектующие и аксессуары для кабеля

    При монтаже электропроводки требуется не только кабель, но и целый список оборудования, комплектующих, электроустановочных изделий и аксессуаров. Чтобы определиться с точным количеством, электрик всегда делает план или схему проводки. Но, мы сейчас говорим в общем, поэтому назовём примерный список дополнительных элементов.

    Вам потребуются:

    • автоматы защиты и УЗО;
    • монтажные коробки и подрозетники;
    • розетки и выключатели;
    • гофра, кабель-каналы, крепления для них и электроустановочные изделия для кабель-каналов;
    • изоляция, хомуты, наконечники  и тд.

    Естественно, всё подбирается под условия помещения, нагрузку и тип скрытой проводки. Ведь она может быть как в стене, так и в гипсокартонных конструкциях. Опытный электрик учтёт все тонкости и выдаст список или пойдёт закупать товар вместе с вами.

    Подведём итоги

    Интернет-магазин 220pro.ru предлагает только качественный кабель для электропроводки в квартире или доме. Полный список марок и типов в разделе: http://220pro.ru/catalog/kabel_provod/

    Заходите и выбирайте ваш кабель!

    А ещё задавайте любые вопросы. Смешные и наивные в первую очередь! Они самые правильные! Потому что, лучше смешить электриков, чем пожарников, согласитесь?

    Мы всегда отвечаем на вопросы и рассказываем обо всех тонкостях монтажа. Быстро подбираем полный комплект для устройства квартирной проводки от кабеля до розеток и выключателей. Учитываем ваши пожелания и бюджет.

    Звоните, спрашивайте! Телефоны

    +7 (495) 540-49-82

     8 (800) 333-49-42

    или задайте вопрос электрику онлайн.

    Ваши дежурные электрики 220pro.ru

    Чем отличается кабель от провода

    Многие рядовые потребители, которые не связаны с электричеством, до сих слабо представляют разницу между кабелем и проводом. Для них, и то и другое является одинаковой электропроводкой.

    Даже в отдельных статьях эти материалы используются как синонимы. Внешне они очень похожи, но различия есть.

    Можно выделить пять из них:

    • число проводников
    • количество слоев изоляции
    • качество изоляции и условия ее применения
    • цифровая и буквенная маркировка
    • срок эксплуатации

    Рассмотрим подробнее в чем же они отличаются и в чем схожи?

    Обозначение по ГОСТ

    Во-первых, определимся с названием.

    Согласно ГОСТ 15845-80 вот что подразумевается под данными кабельными изделиями: 

    Что такое провод? Провод — это проводник (одножильный или многожильный) с изоляцией вокруг жилы в форме трубки. Некоторые провода вовсе не имеют изоляции.

    Например голые провода А (алюминиевый), АС (алюминиевый со стальным сердечником), ПС (провод стальной), ПСО (провод стальной одножильный).

    Отдельной категорией идет относительно новый вид проводов – СИП (самонесущий изолированный провод).

    Очень подробно о его характеристиках, марках и отличиях можно прочитать в статье ниже. 

    Кабель — это уже несколько изолированных проводников соединенных в одну конструкцию. Кабели имеют двойной слой изоляции.

    Изоляция самого проводника, плюс изоляция поверх всех жил. Вторая изоляция может быть из:

    • пластмассы
    • резины или каучука
    • металла 
    • СПЭ – сшитого полиэтилена

    Самыми современными марками считаются кабели из сшитого полиэтилена. 

    То есть, грубо говоря получается, что кабель — это несколько проводов объединенных под одной защитной оболочкой. Если на 2-х, 3-х проводниках, даже скрученных вместе, нет еще одной изоляции, то это провод.

    А если есть еще одна внешняя изоляция, то можно сразу считать его кабелем? Нет, не всегда. Вот тут то и кроется ошибка многих. Одиночный проводник или “лапшу” может отличить каждый, а при наличии второй оболочки начинаются сомнения.

    Например, ПВС, ШВВП или ПУГНП это вовсе не кабель, как считают некоторые, хотя у них и есть внешняя защита.

    Вот расшифровки их названий:

    • ПВС – Провод с изоляцией из Винила Соединительный
    • ШВВП – Шнур с изоляцией из Винила с оболочкой из Винила Плоский
    • ПУГНП – Провод Универсального Назначения Гибкий Плоский

    Более подробно с характеристиками, маркировкой и требованиями ТУ по кабелям, шнурам и проводам можно ознакомиться из ГОСТ 53768-2010.

    Вот сводная сравнительная таблица кабеля ВВГ и провода ПВС. Их недостатки и преимущества.

    Разница качества изоляции 

    Но все таки на первое место при любом сравнении выходит качество изоляции. Она играет важную роль в зависимости от условий монтажа.

    Многие кабели можно помещать в агрессивные среды в открытом виде без всяких кабельных каналов или гофрорукавов. 

    А вот провода, даже не в активной среде, а всего лишь под воздействием воды (дождь), перепадов температур или прямых лучей солнечного света постепенно выйдут из строя. Не говоря уже о других посторонних воздействиях.

    Кроме конечно СИП. Но и его в отличие от кабелей, нельзя прокладывать под землей, даже в трубе или гофре. 

    Отсюда и будет разница в цене, хотя казалось бы по конструкции оба вида и похожи (с двойной изоляцией). Поэтому провода применяются в зданиях, ЗРУ (закрытые распредустройства), а не на улице.

    Иногда, для прокладки кабелей в земле и обеспечения дополнительной защиты, используют бронированные марки. Помимо всех слоев изоляции,  у них поверх жил накладывается слой алюминиевой или свинцовой оболочки.

    Многожильные или одножильные — что лучше

    Провода бывают:

    • многожильными-гибкими (один провод состоит из десятков тоненьких жил)

    К примеру, провод ПВ-3.

    Его часто используют при сборке вводных и распределительных электрощитков. 

    Только имейте в виду, что без гильзования подключать его нельзя. Даже в тех автоматах с полукруглой формой контактной площадки, где казалось бы, жилы должны идеально занять все пространство, все только будет хуже.

    Жилы перегнутся, деформируются, часть из них попросту не будет участвовать в передаче тока.

    При больших нагрузках все оплавится и сгорит. В этом и заключается одна из проблем подключения СИП к автомату. Жила то там вовсе не монолит, да еще и алюминий! 

    • моножильными-жесткими (провод монолитный)

    Например ПВ-1. Если в начале названия стоит буква ”А” (АПВ), это означает материал изготовления – алюминий. Если ее нет, то провод медный.

    Алюминиевые провода не относятся к гибким. Они способны выдержать максимум до 10 перегибов, после чего отламываются. Медные же можно изгибать до полусотни раз.

    Многожильные используются в местах, где требуется множество изгибов, либо где провод необходимо протягивать через узкие отверстия.

    Одножильные, благодаря своей конструкции, имеют меньшее сопротивление. Их выгодно монтировать там, где нужно увеличить производительность на высоких частотах.

    Со временем, сопротивление многожильных может поменяться в сторону увеличения и ухудшиться.

    Почему это происходит?

    Дело в том, что поверхность каждой тоненькой проволочки подвержена окислению. Вследствие чего, ухудшается контакт между ними. И сечение перестает быть однородным, изменяя сопротивление.

    У моножилы подобного эффекта не будет. Там окислы могут размножиться только по поверхности, но внутрь цельного металла естественно не проникнут.

    Еще некоторые электрики моножилу считают более стойкой с коротким замыканиям. У гибкого провода, вследствие того, что его медные жилки не слишком плотно прилегают друг к другу, в первые мгновения КЗ, динамический ударный ток не сразу охватывает все сечение жилы, а воздействует больше на проволоки у поверхности.

    В результате они, оказавшись под большей нагрузкой чем их «внутренние собратья», оплавятся в первую очередь. А вот для моножилы это не страшно — она цельная. Правда теория эта довольно спорная.

    Кабеля также бывают одножильными и многожильными. При этом жила в этом кабеле может быть однопроволочной или многопроволочной.

    К примеру, если у вас есть кабель КГ 3*50, то про него правильнее будет говорить — медный трехжильный кабель с многопроволочными жилами. А не, трехфазный кабель с гибкими жилами. В первом определении информации больше и она точнее.

    Одножильные кабеля называют жесткими, а многожильные гибкими. По гибкости кабель подразделяется на шесть классов.

    Первый класс — это одножильный кабель. Шестой класс — кабель с самой лучшей гибкостью. Но он и стоит на порядок дороже.

    Чем тоньше каждая жилка, тем гибче кабель. Все жилы определенного сечения рассчитаны на свой номинальный ток. Если он превышает это значение, то изоляция нагревается и начинает плавиться.

    Жесткий кабель обычно укладывают в землю, заделывают под штукатурку. Гибким, подключают переносные электроприборы. Его же используют в изготовлении переносок и удлинителей. 

    Преимущества жесткого кабеля при подключении приборов в том, что его концы нет необходимости пропаивать или прессовать специальными наконечниками.

    Для подключения же гибкого кабеля придется закупать много разной дополнительной расходки и инструментов.

    Зачастую гибким кабелем подключают светильники и настольные лампы. Так как эти приборы подвергаются частой ревизии, замене лампочек и т.п.

    Что лучше, моножила или многожила? Если подходить к вопросу относительно эксплуатации, то разницы никакой. Главное отличие в монтаже.

    Не хотите закупать наконечники и готовы подольше повозиться с протяжкой и укладкой – ваш выбор жесткий одножильный.

    В противном случае выбирайте многожильный.

    Однако, если речь идет не о капитальном ремонте, а например наращивании старой алюминиевой проводки при подключении дополнительной розетки, то здесь нужно остановиться только на гибком варианте.

    Почему так, а не иначе, читайте в отдельной статье: 

    Таблицы номинальных токов

    Если вам нужно узнать сколько нагрузки можно пропустить через жилы разного сечения, в зависимости от условий прокладки, напряжения и материала жил, воспользуйтесь таблицами номинальных токов для кабелей и проводов: 

    КЛ (Cu) резиновая и ПВХ изоляцияКЛ (Al) резиновая и ПВХ изоляцияКЛ гибкие с резиновой и ПВХ изоляциейКЛ (Cu) с бумажной изоляцией в землеКЛ (Cu) с бумажной изоляцией в воздухеКЛ (Al) с бумажной изоляцией в землеКЛ (Al) с бумажной изоляцией в воздухе

    Средний срок службы кабеля с двойной изоляцией — 30лет. Провода с одинарной — менее 15 лет.

    Расшифровка названий и сокращений

    Вот сборные данные с расшифровкой всех названий основных марок кабелей применяемых при монтаже проводок и строительстве электросетей:

    Провода и шнурыКонтрольные кабелиС бумажной изоляциейС резиновой и ПВХ изоляциейИз сшитого полиэтиленаЗарубежные маркиМонтажные провода

    Исходя из вышеизложенного, нельзя делать однозначного вывода что лучше, кабель или провод. У каждого из них своя область применения.

    Главное правильно определиться и четко понимать, когда можно применять один вид изделий, а когда другой. Каждый случай имеет разные оптимальные условия эксплуатации и монтажа.

    Но монтаж домашней электропроводки согласно ПУЭ, нужно делать только кабелями (за исключением сборки щитка).

    Статьи по теме

    Многожильный медный провод и кабель

    Philatron Wire and Cable производит неизолированную медь, как сплошную, так и многопроволочную . для создания нестандартных кабелей. Применение неизолированной меди класса AA и класса A используется в воздушных и распределительных устройствах, таких как изоляторы для распределительных цепей и катушечные кабели. Многожильные проводники класса B и класса C часто обладают большей гибкостью и подходят для неизолированного подключения, перемычек, нестандартных кабелей, кабелей катушек, а также могут использоваться для заземления.

    Запросить цену

    Технические характеристики

    Обозначение номеров деталей: BC = неизолированная медь
    Медь: № = размер; Letter = Class
    Пример: BC12K: 12 ga. — 65 х 30 га.

    Каталожные номера многожильных мягких медных проводов компании PHILATRON *

    Деталь
    Номер
    Калибр
    Размер MCM
    Нити Диаметр
    (дюймы)
    Круглый
    Мил
    Площадь
    (мм²)
    Вес
    фунтов./ 1000 футов
    BC26M 26 7 x 34 Ga 0,019 278 .128. 841
    BC24M 24 10 x 34 Ga. 0,023 398 .205 1,23
    BC22K 22 7 x 30 Ga 0,030 704 .324 2.16
    BC20K 20 10 x 30 Гал. 0,041 1 005,52 3,2
    BC18K 18 16 X 30 Ga. .052 1 608 0,82 4,94
    BC18M 18 41 x 34 Ga .052 1,639 0,82 5.06
    BC16C 16 19 x 29 Ga 0,054 2,426 1,31 7,5
    BC16k 16 26 x 30 Ga. .0583 2 613 1,31 8,03
    BC16M 16 65 X 34 Ga .0459 2 584 1,31 8.02
    BC14C 14 19 X 27 Ga. 0,068 3 829 2,08 11,9
    BC14K 14 41 x 30 Ga. .083 4,121 2,08 12,66
    BC14M 14105 x 34 Ga .086 4 173 2,08 13
    BC12C 12 19 x 25 Ga. .086 6 088 3,31 21
    BC12K 12 65 x 30 Гал. .102 6,533 3,31 21
    BC12M 12 168 x 34 Ga. .101 6 520 3,31 753
    BC10B 10 7 x 0,0385 Ga .115 10 376 5,26 33
    BC10C 10 19 х.0234 Ga. .114 10 403 5,26 32,3
    BC10K 10 104 x 30 Ga .134 10 553 5,26 32.5
    BC8B 8 7 x 0,0486 Ga .146 16 534 8,38 51,05
    BC8K 8 168 x 30 Ga.. 157 16 800 8,38 53
    BC6B 6 7 x 0,0612 Ga. 184 26 218 13,3 81.05
    BC4B 4 7 x 0,0772 Ga,232 41740 21 129
    BC2B 2 7 x 0,0974 Ga. .332 66 370 34 205
    BC1B 1 19 x 0,0664 Ga .332 83770 42 261
    BC1 / 0B 1/0 19 х.0745 г .. .373 105 445 54 326
    BC2 / 0B 2/0 19 x 0,0837 Ga.. 419 133,108 67 415
    BC3 / 0B 3/0 19 х.0940 Ga. .470 17 884 85 518
    BC4 / 0B 4/0 19 x .1055 Ga.. 528 211 474 107 660
    BC250B 250 37 Х.0833 Ga.. 575 250 000 127 772
    BC300B 300 37 x 0,0900 Ga.. 630 300 000 152 925
    BC350B 350 37 х.0973 Ga. .681 350,290 178 1,082
    BC400B 400 37 x .1040 Ga. .728 400 000 230 1,326
    BC500B 500 37 х.1162 год. .813 500 000 254 1,543
    BC600B 600 61 x 0,0992 Ga .893 600 000 305 1853
    BC750 750 133 х.0750 г .. 1,125 750 000 381 2,355
    BC1000 1000 259 x 0,0621 Ga 1,304 1 000 000 508 3 159

    * Примечание. Все размеры и вес являются приблизительными.Более гибкая скрученная проволока доступна по запросу.

    1 / 0-19 Многожильные неизолированные медные проводники

    Информация о продукте

    Спецификация

    1 / 0-19 Многожильные неизолированные медные проводники

    Другие наименования Для 1 / 0-19 многожильных неизолированных медных проводников:

    Многожильный неизолированный медный провод 1 / 0-19, многожильный неизолированный электрический провод 1 / 0-19, неизолированный медный заземляющий провод 1 / 0-19, необработанный медный провод 1 / 0-19, неизолированный провод заземления 1 / 0-19, 1 / 0-19 жесткая медная проволока, 1 / 0-19 медная проволока средней твердости, 1 / 0-19 мягкая отожженная медная проволока

    Заявка:

    Многожильный неизолированный медный провод (класс A) — это электрический провод, подходящий для воздушной передачи и распределения.Гибкий многожильный медный провод (классы B и C) предназначен для неизолированного подключения, перемычек и заземления в электрических конструкциях. Проволока не имеет покрытия и не легирована, что позволяет клиентам пользоваться всеми преимуществами медного проводника. Оголенные жилы этого электрического провода обладают превосходной проводимостью по сравнению с изолированными версиями.

    Строительство:

    Проводник:

    Многожильный неизолированный медный провод

    имеет многожильный медный провод в соответствии с ASTM B-1, B-2 и B-8.Проводник доступен в твердом, средне-твердом и мягкотянутом состоянии в однопроводном исполнении. Некоторые из преимуществ меди в кабелях включают проводимость, прочность на разрыв и свойства расширения при растяжении.

    Изоляция:

    Неизолированный

    Куртка:

    Без рубашки

    Стандарты:

    • ASTM B-1, B-2, B-3, B-8, B-787
    • Национальный электротехнический кодекс (NEC)
    • CSA
    • Зарегистрировано в UL

    Технические характеристики:

    • Размер AWG: 1/0
    • Количество нитей: 19
    • Класс скрутки: B
    • Внешний диаметр: 0.373 дюймов
    • Вес фунт / 1000 футов: 325,8 фунта

    Аналоги производителя

    Неринг:

    230010000

    Омни-кабель:

    Q11 / 019

    * Данные, представленные на этой странице, могут изменяться в зависимости от расхождений различных производителей
    ** Изображения предназначены только для демонстрации. Точную информацию о продукте см. В разделе «Технические характеристики продукта».

    Таблица калибров для многожильных проводов

    — Nehring Electrical Works Company

    Таблица калибров для многожильных проводов — Nehring Electrical Works Company

    перейти к содержанию

    Номинальный размер проводника Количество проводов Диаметр отдельных проводов (дюймы) Общий диаметр проводника (дюймы) фунтов. За 1000 Ft.
    Медь Алюминий
    3 000 000 169.1332 1,998 9353 2843
    2 500 000 127 .1403 1,824 7794 2369
    2 000 000 127. 1255 1,632 6175 1877
    1,750,000 127 .1174 1,526 5403 1642
    1 500 000 91.1284 1,412 4631 1408
    1 250 000 91. 1162 1,289 3859 1173
    1 000 000 61 .1280 1,152 3088 938,7
    900 000 61. 1215 1.094 2779 844,8
    800 000 61.1145 1.031 2470 750,9
    795 000 61 .1142 1.028 2466 749,8
    750 000 61 .1109 .998 2316 704,1
    700 000 61. 1071 .964 2161 656,9
    650 000 61.1032. 929 2007 610,1
    600 000 61. 0992 .893 1853 563,3
    550 000 61 .0950. 855 1698 516,2
    500 000 37. 1162 .813 1544 469,4
    450 000 37.1103 .772 1389 422,3
    400 000 37. 1040 .728 1235 375,5
    397 500 37. 1037 .726 1228 373,2
    350 000 37 .0973 .681 1081 328,6
    300 000 37.0900. 630 926,3 281,6
    250 000 37 .0822. 575 771,9 234,7
    0000 19. 1055. 528 653,3 198,6
    000 19 .0940 .470 518,1 157,5
    00 19.0837. 419 410,9 124,9
    0 19 .0745 .373 325,8 99,04
    1 19 .0664 .332 258,4 78,55
    2 7 .0974,292 204,9 62,29
    3 7.0867 .260 162,5 49,40
    4 7 .0772,232 128,9 39,19
    5 7 .0688 .206 102,2 31,07
    6 7 .0612. 184 81,05 24,64
    7 7 .0545.164 64,28 19,54
    8 7 0,0486 .146 50,97 15,49
    9 7 .0432 .130 40,42 12,29
    10 7 .0385 .116 32,06 9,746
    12 7 .0305.0915 20,16 6,129
    14 7 0,0242 .0726 12,68 3,855
    16 7 .0192 .0576 7,974 2,424
    18 7 .0152 .0456 5,015 1,525
    20 7 .0121.0363 3,154. 9588

    Многожильный провод против сплошного провода в электрических приложениях

    Автор: Тим Дункан, | Комментарии к записи Многожильный провод по сравнению с одножильным проводом в электрических приложениях отключены

    Жесткие и многожильные провода часто используются в электрическом оборудовании, таком как кабельные сборки и жгуты проводов. Сплошные провода состоят из сплошного сердечника, а многожильные — из нескольких более тонких проводов, скрученных в жгут.У каждого есть свои преимущества, и правильный выбор для приложения зависит от конкретных деталей проекта. Некоторые из факторов, которые могут повлиять на выбор между многожильным или одножильным проводом, включают:

    • Амперная нагрузка
    • Пример использования
    • Стоимость
    • Металлический тип
    • Калибр провода

    Если вы узнаете больше о разнице между двумя типами проводов, вам будет проще выбрать лучший вариант для ваших нужд. Следующая информация должна помочь проинформировать процесс отбора.

    Что такое многожильный провод?

    Эти тонкие жгуты спрессованы и изолированы непроводящими материалами. Многожильный провод более гибкий, что делает его идеальным для подключения электронных компонентов в ограниченном пространстве или для скручивания и изгиба для соответствия сложной геометрии. Многожильный провод более гибкий и податливый, чем сплошной, и он не раскалывается и не рвется. Он часто используется в помещениях, например, в электронных устройствах, печатных платах и ​​проводах громкоговорителей.

    Что такое сплошной провод?

    Проволока с металлическим сердечником намного тяжелее и толще, чем многожильный провод. Он идеально подходит для использования на открытом воздухе, где требуется более высокая прочность и более высокие токи. Этот прочный недорогой провод устойчив к погодным условиям, экстремальным условиям окружающей среды и частым движениям. Он часто используется для передачи высоких токов через инфраструктуру здания, средства управления транспортными средствами и различные наружные применения.

    Многожильный и одножильный провод: основные различия

    Сравнение многожильного и многожильного кабеля.Сплошная проволока включает в себя изучение преимуществ и недостатков двух очень разных типов проволоки. Сравнение сужает выбор в зависимости от того, как конкретные характеристики проводов соотносятся с их предполагаемым использованием и требованиями проекта. Сначала вы должны определить требования вашего приложения к атмосферостойкости, гибкости и устойчивости к раскалыванию или расслоению. Затем выберите провод, который наиболее точно соответствует этим требованиям.

    Некоторые ключевые различия между многожильным и одножильным медным проводом включают:

    • Многожильный vs.токовая нагрузка сплошного провода . Сплошной провод толще, что означает меньшую площадь рассеиваемой поверхности. Более тонкие провода в многожильном проводе содержат воздушные зазоры и большую площадь поверхности отдельных жил, что приводит к большему рассеиванию. При выборе между одножильным или многожильным проводом для домашней электропроводки одножильный провод обеспечивает более высокую допустимую нагрузку по току.
    • Маршрутизация . Многожильные провода обладают превосходной гибкостью и гибкостью, благодаря чему их легче преодолевать препятствия, чем сплошные провода.
    • Гибкость . Многожильные провода более гибкие и могут выдерживать большую вибрацию и изгиб, не ломаясь. Жесткие провода могут потребовать более частой замены, чем многожильные, в приложениях со значительными движениями или вибрациями.
    • Стоимость . Стоимость производства сплошной проволоки намного ниже, чем многожильной, что делает сплошную проволоку более доступным выбором.
    • Простота изготовления . Одножильный характер сплошной проволоки значительно упрощает производство.Многожильные провода требуют более сложных производственных процессов для скручивания более тонких проводов.
    • Расстояние . Для более длинных участков лучше всего подходят одножильные провода, поскольку они обладают меньшим рассеиванием тока. Многожильный провод хорошо работает на меньших расстояниях.
    • Превосходство. Когда дело доходит до многожильного или одножильного провода, однозначного выбора нет. Каждый вариант дает определенные преимущества в определенных ситуациях.

    Решения для проводов от объединенной электронной проводки и кабеля

    Consolidated Electronic Wire & Cable уже более 100 лет является ведущим производителем высококачественных стандартных и нестандартных электронных проводов, литых кабельных сборок, жгутов проводов, кабелей и шнуров питания.Наша долговечность обусловлена ​​нашей универсальностью, адаптируемостью и стремлением к постоянному совершенствованию процессов и продуктов. Наши многочисленные отраслевые сертификаты свидетельствуют о нашей приверженности качеству и инновациям, в том числе:

    • ISO 9001
    • RoHS
    • Знак CE
    • NEC
    • UL
    • CSA
    • VDE
    • LF
    • MIL-Spec

    Сотрудничая с нами, вы получите полный опыт всей нашей команды, чтобы обеспечить успех вашего проекта.Чтобы получить дополнительную информацию о наших возможностях и линейках продуктов, свяжитесь с нами или отправьте запрос стоимости сегодня.



    Варианты проводников кабельной сборки 101

    Провода кабельной сборки может показаться сложной темой, но многие из свойств, которые определяют эти кабели, довольно просты. Разобраться в различиях между многожильными и одножильными проводниками и даже в различных характеристиках покрытия проводников, которые имеют значение, легко.Вам просто нужно иметь в виду несколько ключевых вещей. Даже общее представление о требованиях к гибкости проводов, потребляемому току и рабочей среде поможет вам выбрать лучшие из существующих вариантов проектирования кабелей в больших объемах.

    Обрыв кабеля с внутренними проводниками

    Обзор многожильных проводов в электрических кабельных сборках

    Многожильные проводники, как следует из названия, состоят из небольшого количества проводов, которые были либо связаны, либо намотаны вместе, чтобы сформировать более крупный проводник, который затем используется для множества различных применений.Одно из главных преимуществ этого — долговечность. Многожильный провод просто обеспечивает более высокий уровень устойчивости к таким факторам, как усталость металла из-за изгиба. Точно так же, как взять скрепку и согнуть ее 20 раз до отказа, одножильные провода могут выйти из строя из-за аналогичного циклического изгиба. Многожильные проводники имеют меньший радиус изгиба и не будут подвергаться таким же уровням механических нагрузок по сравнению с их аналогами из сплошных проводников.

    Количество жил в многожильном проводе также будет зависеть от множества различных факторов.Вообще говоря, все отдельные проводники имеют одинаковый AWG, и наименьшее число обычно равно семи. В этой конфигурации одна жилка находится в середине проводника, а остальные шесть окружают ее в плотном контакте. Затем у нас есть 19 прядей (с вышеупомянутым слоем из семи) с дополнительным слоем из 12 прядей поверх него. Также доступны многопроволочные жилы с 37, 49, 70 и даже 100 жилами, хотя, опять же, все это будет зависеть от того, для чего именно вам нужен проводник в первую очередь.Чем больше прядей присутствует, тем более гибким и прочным становится кабель. Гибкость многожильного кабеля напрямую зависит от количества жил; материал проволочной оболочки также способствует гибкости. Если вам нужен сверхгибкий кабель, попробуйте соединить куртку из силиконовой резины с проводом с большим количеством жил. Некоторые сверхгибкие кабели состоят из более чем 1600 отдельных жил, каждая из которых составляет 0,08 мм в диаметре кабеля менее дюйма.

    Многожильные проводники производятся по технологии, которая очень похожа на процесс производства их одножильных аналогов, хотя есть несколько ключевых отличий.После того, как медь получена из руды, используется экструзионная машина для создания проволоки, проталкивая металл через серию штампов для достижения заданного диаметра. Для многожильных кабелей эти несколько более мелких жил затем скручиваются вместе, чтобы сформировать единый проводник (опять же, с использованием числовых указателей, указанных выше), прежде чем оболочка будет завершена. Шнур разрезается на отрезном станке, и на него накладывается экструдированная оболочка.

    Жесткие проводники: все ломается

    Одножильные провода используются в кабельных сборках для различных применений, но из-за их жесткости используются реже.Как следует из названия, они состоят из одного куска металлической проволоки, которую затем изолируют. Жесткие проводники идеально подходят для ситуаций, когда:

    1. Требуется низкая стоимость (их обычно меньше производить, чем их многожильные альтернативы).
    2. Нет необходимости в гибкости для малых радиусов изгиба
    3. Жесткие проводники могут пропускать более высокий ток при том же диаметре провода по сравнению с альтернативными многожильными.
    4. Жесткие проводники можно формировать и изгибать для сохранения их формы.Однако одножильные проводники для больших диаметров непрактичны. Они слишком жесткие и их нельзя согнуть.

    Размеры одножильных проводов также могут сильно различаться в зависимости от конкретного конкретного применения. Он может варьироваться от 4/0 AWG (0000 AWG), который имеет диаметр 0,4600 дюйма, до 38 AWG с диаметром 0,0040 дюйма.

    Основное отличие метода изготовления одножильных проводов от их многожильных аналогов в конечном итоге сводится к тому, как покрывается кабель.Помните, что сплошные кабели обычно изготавливаются только из одной сплошной медной жилы (по одной на каждый проводник). Металл все еще извлекается из руды, экструзионная машина все еще используется для изготовления медной проволоки, и в конечном итоге ее все еще режут и покрывают оболочкой. В одножильных проводах используется только один провод большего диаметра вместо нескольких проводников меньшего диаметра, связанных вместе.

    Когда использовать многожильный медный провод по сравнению с одножильным проводом

    Как одножильные, так и многопроволочные проводники имеют ряд преимуществ и недостатков.Провода с одножильным проводом идеально подходят для приложений, в которых стоимость является проблемой или где они остаются статичными без движения или прокладки (это связано с присущей им жесткостью). Из-за этого одножильные кабели часто выбирают в структурированных схемах проводов, например, в электропроводке в зданиях или в качестве сетевого кабеля, проходящего через стены. Например, провода марки Romex, используемые в домах, обычно представляют собой три набора одножильных проводов 14 AWG. Каждому, кто использовал это, должно быть ясно, насколько жестка эта объемная проволока и насколько сложно ее прокладывать в тесных помещениях.

    С другой стороны, многожильные кабели более гибкие. Например, они очень распространены в готовых кабелях Ethernet. Многожильные кабели по умолчанию выбираются для большинства электронных устройств и жгутов кабелей из-за их универсальности и гибкости.

    Пример многопроволочного и одножильного медного провода.

    Плюсы, минусы и основные ограничения четырех распространенных вариантов покрытия и покрытия проводников

    После выбора типа поперечного сечения проводника необходимо проверить покрытие проводника.Вы можете выбрать один из четырех основных типов покрытия и покрытия проводов в зависимости от ваших потребностей. Это:

    • Без покрытия: Медь сама по себе обладает многими полезными характеристиками, поэтому иногда используются проволоки без покрытия. Однако без защитного покрытия медь будет окисляться и разъедать даже под воздействием небольшого количества влаги. Эта коррозия приведет к разрыву цепи или увеличению сопротивления цепи. И то, и другое может нанести ущерб вашему дизайнерскому решению, поскольку медный провод без покрытия не обладает влагостойкостью и высокой термостойкостью, которые могут быть у других вариантов.

    • Луженая проволока: Основным преимуществом здесь является то, что луженая проволока обеспечивает устойчивость к коррозии, вызванной влажностью и влажностью, а также отличное сопротивление обжимному контакту и способность к пайке. Однако оба свойства могут со временем ухудшиться, если их не контролировать.
    • Посеребренный провод: Посеребренный провод известен как своим превосходным контактным сопротивлением обжима, так и способностью к пайке, которые должны оставаться стабильными в течение всего срока службы провода.Посеребренная проволока обеспечивает отличную защиту от коррозии и широко используется в приложениях mil-aero, которые требуют устойчивости к условиям окружающей среды, отвечающим требованиям mil-spec. Однако серебряные покрытия имеют строго ограниченную максимальную рабочую температуру по сравнению с такими альтернативами, как никель.
    • Никелированная проволока: Этот тип проволоки имеет лучшую максимальную рабочую температуру, достигающую 460 ° С. Однако его электропроводность составляет всего около 25% от проводимости меди. Точно так же для успешной пайки требуется активный флюс.

    Отраслевые спецификации, касающиеся покрытия проводников

    Аналогичным образом, существуют три основных отраслевых спецификации, относящиеся к покрытию проводов, о которых вам нужно будет позаботиться. Это:

    • Спецификация ASTM B-33 для луженой мягкой или отожженной медной проволоки для электрических целей: В этом стандарте указаны размеры проводов, прочность на растяжение, требования к удлинению и многое другое, все, что касается луженой, круглой, мягкой или отожженной медной проволоки, которая будет использоваться для электрические цели.Одно из требований — оловянное покрытие, которое должно прочно прилегать к поверхности меди.
    • ASTM B-355 Спецификация для мягкой или отожженной медной проволоки с никелевым покрытием: Этот стандарт распространяется на медную проволоку с никелевым покрытием, мягкую или круглую медную проволоку для использования в электрическом оборудовании. Рассматриваются пять классов (2, 4, 7, 10 и 27), и определяются такие свойства, как удлинение, удельное сопротивление и даже размеры провода.
    • Спецификация ASTM B-298 для мягкой или отожженной медной проволоки с серебряным покрытием: Это касается мягкой, круглой меди с серебряным покрытием и других типов проводов, которые предназначены для использования в электрическом оборудовании.Они разделены на классы A, B, C, D и E в зависимости от их прочности на разрыв, веса покрытия, размеров и т. Д.

    Спецификации проводов, относящиеся к покрытию проводников

    Что касается спецификаций проводов, связанных с металлизацией проводов, к основным из них, с которыми вы захотите ознакомиться, относятся:

    • UL 1007 (луженый): Сюда входят спецификации для проводов, называемых «соединительными проводами», которые сами по себе обычно используются для внутренней проводки электронного и электрического оборудования и обычно имеют номинальное напряжение между 300 В. и 600 В.Эта спецификация остается одной из наиболее часто используемых для низковольтных кабельных жгутов.
    • UL 1659 (никелирование): Провода, подпадающие под эту спецификацию, изготовлены из никелированного проводящего материала. Эти представленные проводники имеют толстостенную экструдированную изоляцию из ПТФЭ, разработанную не только для обеспечения более высокого уровня прочности, но и для более высокого номинального напряжения. Никелирование обеспечивает защиту от коррозии и позволяет использовать их в некоторых агрессивных средах.
    • M22759 Спецификация провода (серебряное покрытие): Эта спецификация относится к покрытию проводов, поскольку оно используется в военной, аэрокосмической и оборонной промышленности. Чтобы что-то соответствовало этой спецификации, оно должно иметь небольшие размеры, невероятно высокую термостойкость, малый вес и особенно низкое распространение пламени. Этот материал может вызвать некоторые проблемы с поиском источников, поскольку он имеет ограниченную глобальную доступность.

    Сводка

    Очевидно, что существует почти бесконечное количество вариантов выбора кабелей, учитывая два типа первичных проводников (многожильный или многожильный провод или проводник).сплошной), десятки размеров AWG, а также бесчисленное количество покрытий и спецификаций UL. Понимание типов проводников и того, как их уникальные конструктивные особенности влияют на производительность, жизненно важно при выборе правильного кабеля для вашего приложения. Точно так же выбор неправильной спецификации кабеля может увеличить стоимость, время и риски для вашего проекта. Партнерство с партнером по проектированию и производству, предоставляющим полный спектр услуг, таким как Epec, может помочь вам сориентироваться в сотнях тысяч различных существующих вариантов проводов и найти лучшие варианты для вашего проекта.Epec предлагает тысячи различных типов насыпных проводов для решения практически всех задач вашей программы. Если нет существующего провода, который бы соответствовал вашим потребностям, мы можем оснастить и выдавить нашу собственную конфигурацию проводов, которая, мы надеемся, удовлетворит эти потребности.

    Жесткие и многожильные медные кабели

    У каждого кабеля Ethernet, который вы найдете, будет какая-то другая структура. В зависимости от категории, типа оболочки или типа проводников вы можете ожидать, что ваш кабель будет выглядеть и ощущаться по-разному.Наиболее важно то, что кабели будут работать по-разному в зависимости от того, какой тип кабеля вы используете. Чтобы установка прошла гладко, важно знать, что все эти факторы означают для вашего кабеля. В этой статье мы рассмотрим два наиболее распространенных типа проводников в кабелях Ethernet: одножильные и многожильные медные кабели.

    Твердые и многожильные. Объяснение

    Знание преимуществ использования одножильных или многопроволочных проводов в кабелях — важный шаг на пути к успеху вашей сети.Каждый из этих проводников служит своей цели. Solid Кабели сегодня являются одними из самых популярных кабелей в данной области, поскольку в целом они обеспечивают лучшую производительность при использовании более длинных кабелей. Вы найдете большую часть этого кабеля внутри стен вашего дома, в стояках вашего здания или в зонах статического давления.

    Примеры жестких кабелей:

    Многожильный кабель подходит, когда требуется гибкость . Вы найдете большинство многожильных кабелей между компьютерами и гнездами Keystone, переключателями, креплениями в стойке и последними 10 метрами длины вашего канала.Причина, по которой вы хотите большей гибкости в своих кабелях, заключается в том, чтобы провода внутри кабелей не были повреждены. Часто при прокладке кабеля вам придется прокладывать его на крутых изгибах или на небольших участках, например, за компьютером, как мы уже упоминали. Обычно многожильный кабель используется в виде патч-корда. Обычно они развертываются на последних 10 метрах от стены или панели до конечного устройства. У нас есть как многожильные кабели, так и готовые патч-корды. Многожильный многожильный кабель можно легко обрезать до желаемой длины патч-кордов.

    Некоторые примеры многожильных кабелей:

    Прежде чем мы перейдем к более подробному рассмотрению преимуществ каждого из них, важно понять, что такое одножильный или многожильный медный кабель. Когда мы говорим об этих типах кабелей, мы фактически говорим о проводниках, внутри кабелей, которые составляют пары проводов. Эти пары проводов могут быть одножильными или многожильными.

    Жесткие жилы изготавливаются из цельного куска металлической проволоки.

    Многожильные проводники объединяют в жгут несколько медных проводников малого сечения, образуя один большой проводник.

    Здесь вы можете найти более подробную информацию о других типах электрических проводников. Но для оптимальной производительности мы поставляем сетевой кабель только из чистой меди.

    Обычно вы думаете, что чем больше, тем лучше, но с точки зрения проводимости вы хотите, чтобы ваши провода были сплошными, без промежутков и промежутков для лучшего прохождения электрических сигналов. При этом у многожильного кабеля есть свои преимущества, когда твердый кабель не пропускает его.

    Преимущества твердых проводников

    • Минус общие затраты
    • Менее сложные оконечные системы
    • Лучшая передача на высоких частотах
    • Меньше сопротивления

    Преимущества многожильных проводов

    Эти преимущества должны дать вам хорошее представление о преимуществах этих двух кабелей.Эти 2 типа проводов обеспечивают необходимую производительность в любом сценарии. Длинные прямые пробежки и больше гибкости — это почти все сценарии, с которыми вы столкнетесь. Учитывая их многочисленные преимущества, важно отметить их недостатки

    Недостатки одножильных или многожильных кабелей

    Начиная с твердых кабелей, мы можем основывать их преимущества на том, что у них будет недостаток в их гибкости. Сплошной кабель обычно имеет минимальный радиус изгиба в 4 раза больше наружного диаметра кабеля. Поэтому, когда требуется большая гибкость, твердый кабель не даст вам желаемой производительности.Это действительно зависит от вашей установки. В вашей кабельной магистрали не должно быть особых требований к гибкости, поэтому твердый кабель подойдет. Но за компьютерами и соединительными панелями вы точно хотите оказаться в затруднительном положении.

    Многожильные кабели, как правило, имеют больше недостатков в производительности, чем одножильные кабели. Аффект, который вы хотите знать здесь, — это затухание. Было показано, что многожильный кабель имеет затухание на 20–50% больше, чем одножильный кабель на больших расстояниях. Причина этого в способе создания многожильных проводников.Благодаря тому, что несколько жил из меди образуют один провод, у вашего кабеля будут промежутки между жилами. Вы можете обратиться к изображению выше, чтобы увидеть расстояние между проводами в многожильных кабелях. Это снижает производительность на больших расстояниях, потому что ток имеет тенденцию проходить по поверхности проводников. Поскольку многожильные проводники не такие жесткие и прямые, как «сплошные кабели», ток не такой ровный, как сплошные кабели. На больших расстояниях это может усугубить ситуацию, и почему важно, чтобы длина многожильных кабелей была короче, когда это возможно.

    Заключение

    У каждого из этих типов кабелей есть свое время и место. Вы прокладываете кабель внутри стен своего дома? Выбирайте твердые кабели как варианты. Вы проводите кабель от маршрутизаторов или патч-панелей к конечным устройствам? Тогда обратите внимание на многожильные кабели в качестве предпочтительного кабеля. Правильный выбор проводников — это одно, но не забывайте всегда следить за тем, чтобы ваши кабели на 100% изготовлены из чистой меди! Чистая сплошная медь и чистая многопроволочная медь обеспечат максимальную производительность вашей сети и, что вдвойне важно, обеспечат код доступа и т. Д.

    Счастливой кабельной разводки!

    RadioShack 18 AWG Многожильный медный соединительный провод

    Политика возврата RadioShack.com через Интернет

    Из-за COVID-19 обработка возврата может занять больше времени, чем обычно. Пожалуйста, подождите от 14 до 21 дня, прежде чем связываться со службой поддержки клиентов относительно статуса вашего возврата. Спасибо за терпеливость.

    На RadioShack.com мы хотим, чтобы вы были полностью удовлетворены каждым приобретенным товаром. Если вас не устраивает ваш RadioShack.com, вы можете вернуть большинство товаров в течение 30 дней с полным возмещением покупной цены за вычетом доставки, обработки или других дополнительных расходов. См. Раздел «Исключения» для продуктов, на которые не распространяется наша политика возврата.

    ВАЖНО: За некоторыми исключениями, возврат осуществляется в форме кредита интернет-магазина, который можно погасить на RadioShack.com. RadioShack не возмещает стоимость доставки. За некоторыми исключениями, мы не предоставляем предоплаченные этикетки для возврата; Вы несете ответственность за покрытие любых транспортных расходов при возврате вашего товара (ов).

    Пожалуйста, не забудьте отправить ваш товар (-ы) обратно в полном соответствии с нашей Политикой возврата через Интернет:

    • Товар (-ы) необходимо отправить обратно в течение 30 дней с даты доставки.
    • Товар (-ы) должен быть неиспользованным и в новом состоянии.
    • Все товары должны быть возвращены в оригинальной упаковке со всеми прилагаемыми аксессуарами и документами.
    • При возврате товара на наш склад без разрешения на возврат, созданного в нашем Центре возврата или связавшись с нашей службой поддержки клиентов, взимается сбор за ручную обработку в размере 10 долларов США.

    Исключения: RadioShack.com не принимает возврат некоторых товаров. Товары, которые не подлежат возврату, указаны в Интернете. Невозвратные товары включают:

    • Продукты, которые были перепроданы или изменены (или помечены) для перепродажи, не принимаются.
    • Открытый софт или комплекты.
    • Неисправные электронные носители (например, флэш-накопители USB и карты памяти).
    • Средства личной гигиены (например, маски для лица, защитные маски).
    • Товары, перечисленные в списке для окончательной продажи или невозвратных.
    • Продукты, приобретенные не на RadioShack.com.

    Возврат внутри страны (США)

    Для возврата или обмена товара:

    • Начните с посещения нашего центра возврата по адресу radioshack.com/returns и введите адрес электронной почты, использованный при размещении заказа.
    • Ваш запрос на возврат товара должен быть отправлен в течение 30 дней с даты доставки или иным образом в рамках нашей Политики возврата.
    • За некоторыми исключениями, мы не предоставляем предоплаченные этикетки для возврата; Вы несете ответственность за оплату обратной доставки. Стоимость обратной доставки будет вычтена из суммы возврата.
    • Вы ​​получите электронное письмо с инструкциями по возврату. Выберите «Начать возврат» и выберите товары, которые хотите вернуть. Следуйте инструкциям, чтобы распечатать этикетку обратной доставки.
    • Пожалуйста, используйте выданную транспортную этикетку, чтобы обеспечить надлежащую обработку вашего возврата. Сохраните номер отслеживания возврата из возвращаемой посылки, чтобы гарантировать, что посылка будет возвращена на наш склад.
    • Вы ​​можете вернуть посылку в любое почтовое отделение США. Как только ваш возврат будет получен и обработан на нашем складе, вам будет отправлено электронное письмо с подтверждением.


    Международный возврат

    Если вы решите вернуть товар (-ы), RadioShack не предоставляет этикетки с предоплаченным возвратом, и вы несете ответственность за покрытие транспортных расходов. Кроме того, клиенты за пределами США не смогут использовать наш онлайн-центр возврата.Вместо этого следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы вернуть товар в соответствии с нашей Политикой возврата через Интернет.

    Чтобы вернуть товар (-ы) по почте, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов по адресу [email protected] или позвоните нам по телефону 1-800-THE-SHACK (1-800-843-7422). Мы предоставим вам этикетку для возврата, которую вы можете передать любому из местных перевозчиков. Отправляйте возвращаемые товары в наш отдел возврата по адресу, указанному ниже:

    .

    RadioShack возвращает
    900 Terminal Road # 244
    Fort Worth, TX 76106

    Поврежденные или дефектные товары

    Если вы получили поврежденный или бракованный товар от RadioShack.com, немедленно свяжитесь с представителем службы поддержки клиентов.

    ● Сообщите представителю номер вашего заказа, номер позиции и номер отслеживания из исходного электронного письма с подтверждением. Представителю также понадобятся ваш адрес электронной почты и номер телефона.

    ● RadioShack.com сделает все возможное, чтобы помочь вам с возвращением.

    ● Неисправный элемент может быть заменен в течение 30 дней с даты покупки в соответствии с нашей Гарантийной политикой или в течение гарантийного срока производителя, в зависимости от того, какой срок больше.Обратитесь за помощью к представителю службы поддержки клиентов.

    ● По возможности, предоставьте фотографии повреждения или дефекта, чтобы ускорить оказание помощи.

    ● Поврежденные или дефектные товары будут заменены, если они доступны, или будет предоставлен кредит магазина RadioShack.com.

    Пропал предмет (ы)

    Если ваш номер отслеживания показывает, что заказ был доставлен, но вы так и не получили его от RadioShack.com, немедленно свяжитесь с представителем службы поддержки клиентов.

    ● Свяжитесь с перевозчиком и подайте претензию в отношении утерянных при транспортировке предметов.Сообщите представителю номер вашего заказа, номер позиции, номер для отслеживания из исходного электронного письма с подтверждением и номер претензии. Представителю также понадобятся ваш адрес электронной почты и номер телефона. ● RadioShack.com приложит все разумные усилия, чтобы помочь вам с заменой, если таковая имеется, или будет предоставлен кредит магазина.

    Отмена заказа

    Поскольку ваш заказ обрабатывается максимально быстро, для его отмены есть 15-минутное окно в наши обычные рабочие часы.Если вы разместили заказ по ошибке, немедленно позвоните в службу поддержки по телефону 1-800-843-7422. Если запрос на отмену поступает более чем через 15 минут после размещения заказа или в нерабочее время, заказ будет доставлен и должен быть обработан как возврат после доставки.

    Гарантии на продукцию

    Щелкните здесь , чтобы ознакомиться с положениями и условиями для всех штатов.

    Многие товары, которые продаются на RadioShack.com, поставляются с гарантией производителя.Применимую информацию о гарантии обычно можно найти внутри коробки или упаковки. За дополнительной информацией о гарантии производителя на конкретный продукт обращайтесь непосредственно к производителю.

    На наши продукты под собственной торговой маркой RadioShack предоставляется гарантия 90 дней или 1 год, в зависимости от продукта. Вы можете прочитать условия этих ограниченных гарантий ниже.

    Условия гарантии

    За исключением Калифорнии, RadioShack не дает никаких дополнительных гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении любого продукта, произведенного сторонней организацией, кроме RadioShack.

    ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ ОСОБЕННО ОТКАЗЫВАЮТСЯ: (1) ДЛЯ ВСЕХ ПРОДАЖ «КАК ЕСТЬ»; И (2) ПОСЛЕ ПРОИЗВОДСТВА: [A] истечения срока действия ЛЮБЫХ ПРИМЕНИМЫХ ЯВНЫХ ГАРАНТИЙ, ИЛИ [B] 90 ДНЕЙ С ДАТЫ ПОКУПКИ.

    RadioShack не несет ответственности за любые убытки или ущерб (включая косвенные, особые, случайные или косвенные убытки), прямо или косвенно вызванные продуктами, перечисленными в этой квитанции.В некоторых штатах не допускаются ограничения подразумеваемых гарантий (например, гарантии товарной пригодности или пригодности для определенной цели) или исключение случайных или косвенных убытков, поэтому вышеуказанные ограничения или исключения могут к вам не относиться. Кроме того, у вас могут быть другие права, которые варьируются от штата к штату.

    Продукты, которые подверглись неправильному использованию (включая статический разряд), небрежному обращению, аварии или модификации, или которые были спаяны или изменены во время сборки и не могут быть протестированы, исключаются из любой гарантии RadioShack.com.

    Продукты, которые мы продаем, не авторизованы для использования в качестве критических компонентов в устройствах, имплантируемых человеку, а также в устройствах или системах жизнеобеспечения. Критическим компонентом является любой компонент имплантируемого человеку устройства, устройства или системы жизнеобеспечения, отказ от работы которых, как можно разумно ожидать, вызовет отказ имплантата, устройства или системы жизнеобеспечения или повлияет на их безопасность или эффективность.

    На многие другие продукты, предлагаемые на этом веб-сайте, распространяется гарантия производителя.Копия конкретной гарантии, если она предлагается гарантом, будет доступна для проверки перед продажей по специальному запросу по нашему каталожному номеру.

    Мы поставляем множество продуктов, которые соответствуют военным спецификациям производителя. Мы не отслеживаем эти продукты; поэтому мы поставляем их только как коммерческие детали.

    Информация для международных клиентов или клиентов, путешествующих за границу: продуктов, приобретенных на RadioShack.com или через наши розничные точки в США не подлежат возврату для гарантийного обслуживания ни в одном из наших международных представительств.

    90-дневная ограниченная гарантия

    RadioShack Online OpCo LLC (далее «RadioShack») гарантирует отсутствие в этом продукте дефектов материалов и изготовления при нормальном использовании первоначальным покупателем в течение девяноста (90) дней с даты покупки в магазине RadioShack.com, принадлежащем RadioShack. , или авторизованный франчайзи или дилер RadioShack.RADIOSHACK НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ЯВНЫХ ГАРАНТИЙ.

    Данная гарантия не распространяется на: (a) повреждения или неисправности, вызванные или связанные с неправильным обращением, неправильным использованием, несоблюдением инструкций, неправильной установкой или обслуживанием, переделками, авариями, стихийными бедствиями (такими как наводнения или молнии) или превышением напряжения или текущий; (б) ненадлежащим или неправильно выполненным ремонтом лицами, не авторизованными сервисным центром RadioShack; (c) расходные материалы, такие как предохранители или батареи; (d) обычный износ или косметическое повреждение; (e) расходы на транспортировку, доставку или страхование; (f) затраты на снятие, установку, настройку, настройку или переустановку продукта; и (g) претензии лиц, не являющихся первоначальным покупателем.

    В случае возникновения проблемы, на которую распространяется данная гарантия, доставьте продукт и товарный чек RadioShack в качестве доказательства даты покупки в место первоначальной покупки или посетите сайт www.radioshack.com/warranty. RadioShack по своему усмотрению, если иное не предусмотрено законом (а) заменит продукт таким же или сопоставимым продуктом, или (б) вернет покупную цену. Все замененные продукты и продукты, за которые производится возврат, становятся собственностью RadioShack.

    RADIOSHACK ЯВНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ, НЕ УКАЗАННЫХ В ДАННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ.ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ НАЛОЖЕННЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ВКЛЮЧАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И, ЕСЛИ ПРИМЕНИМО, ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, ДЕЙСТВУЮТ ПО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ГАРАНТИИ.

    , ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЫШЕ ОПИСАННОГО, RADIOSHACK НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ПОКУПАТЕЛЕМ ПРОДУКТА ИЛИ ЛЮБЫМ ЛИЦАМ ИЛИ ЛИЦОМ В ОТНОШЕНИИ ЛЮБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПОТЕРЯ ИЛИ УЩЕРБ, ВЫЗВАННЫЙ НАПРЯМУЮ ИЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТА. НАРУШЕНИЕ ДАННОЙ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, ВЫЗВАННЫЕ НЕУДОБСТВАМИ И ЛЮБЫМИ УБЫТКАМИ ВРЕМЕНИ, ДАННЫХ, ИМУЩЕСТВА, ДОХОДА ИЛИ ПРИБЫЛИ И ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ДАЖЕ ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ТАКИХ УБЫТКОВ.

    В некоторых штатах не допускается ограничение срока действия подразумеваемой гарантии или исключение или ограничение случайных или косвенных убытков, поэтому вышеуказанные ограничения или исключения могут не относиться к вам. Эта гарантия дает вам определенные юридические права, и вы также можете иметь другие права, которые варьируются от штата к штату.

    Вы можете связаться с RadioShack по телефону:

    Служба поддержки клиентов RadioShack
    900 Terminal Rd # 244
    Fort Worth, TX 76106 USA
    www.radioshack.com
    1-800-THE-SHACK

    Обновлено 21.01.

    Ограниченная гарантия на 1 год

    RadioShack Online OpCo LLC (далее «RadioShack») гарантирует отсутствие в этом продукте дефектов материалов и изготовления при нормальном использовании первоначальным покупателем в течение одного (1) года после даты покупки в магазине RadioShack.com, принадлежащем RadioShack. , или авторизованный франчайзи или дилер RadioShack. RADIOSHACK НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ЯВНЫХ ГАРАНТИЙ.

    Данная гарантия не распространяется на: (a) повреждения или неисправности, вызванные или связанные с неправильным обращением, неправильным использованием, несоблюдением инструкций, неправильной установкой или обслуживанием, переделками, авариями, стихийными бедствиями (такими как наводнения или молнии) или превышением напряжения или текущий; (б) ненадлежащим или неправильно выполненным ремонтом лицами, не авторизованными сервисным центром RadioShack; (c) расходные материалы, такие как предохранители или батареи; (d) обычный износ или косметическое повреждение; (e) расходы на транспортировку, доставку или страхование; (f) затраты на снятие, установку, настройку, настройку или переустановку продукта; и (g) претензии лиц, не являющихся первоначальным покупателем.

    В случае возникновения проблемы, на которую распространяется данная гарантия, доставьте продукт и товарный чек RadioShack в качестве доказательства даты покупки в место первоначальной покупки или посетите сайт www.radioshack.com/warranty. RadioShack по своему усмотрению, если иное не предусмотрено законом (а) заменит продукт таким же или сопоставимым продуктом, или (б) вернет покупную цену. Все замененные продукты и продукты, за которые производится возврат, становятся собственностью RadioShack.

    RADIOSHACK ЯВНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ, НЕ УКАЗАННЫХ В ДАННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ.ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ НАЛОЖЕННЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ВКЛЮЧАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И, ЕСЛИ ПРИМЕНИМО, ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, ДЕЙСТВУЮТ ПО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ГАРАНТИИ.

    , ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЫШЕ ОПИСАННОГО, RADIOSHACK НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ПОКУПАТЕЛЕМ ПРОДУКТА ИЛИ ЛЮБЫМ ЛИЦАМ ИЛИ ЛИЦОМ В ОТНОШЕНИИ ЛЮБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПОТЕРЯ ИЛИ УЩЕРБ, ВЫЗВАННЫЙ НАПРЯМУЮ ИЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТА. НАРУШЕНИЕ ДАННОЙ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, ВЫЗВАННЫЕ НЕУДОБСТВАМИ И ЛЮБЫМИ УБЫТКАМИ ВРЕМЕНИ, ДАННЫХ, ИМУЩЕСТВА, ДОХОДА ИЛИ ПРИБЫЛИ И ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ДАЖЕ ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ТАКИХ УБЫТКОВ.

    В некоторых штатах не допускается ограничение срока действия подразумеваемой гарантии или исключение или ограничение случайных или косвенных убытков, поэтому вышеуказанные ограничения или исключения могут не относиться к вам. Эта гарантия дает вам определенные юридические права, и вы также можете иметь другие права, которые варьируются от штата к штату.

    Вы можете связаться с RadioShack по телефону:

    Служба поддержки клиентов RadioShack
    900 Terminal Rd # 244
    Fort Worth, TX 76106 USA
    www.radioshack.com
    1-800-THE-SHACK

    Обновлено 21.01.

    .

    Межкомнатные перегородки из чего лучше делать: Из чего делать межкомнатные перегородки в квартире: обзор материалов

    Межкомнатные перегородки обзор материалов и способов

    Межкомнатными перегородками в современном доме никого не удивить. Но не каждый домовладелец уделяет должное внимание ряду важных свойств, которыми должна обладать качественная перегородка. В идеале она должна совмещать в себе такие характеристики, как шумоизоляция, прочность, гвоздимость (удержание забитых гвоздей за счёт силы трения) и лёгкость. Поэтому перед сооружением данных конструкций следует позаботиться о правильном выборе материала, которому свойственно максимально удачное сочетание всех необходимых качеств. Например, хорошую звукоизоляцию и теплосохранение обеспечит далеко не каждый материал. Так какой же выбрать?

    Рядовой строительный кирпич

    Ударостойкость и прочность — его ключевые преимущества. На такую перегородку можно без лишних опасений вешать громоздкие полки, картины. Не в последнюю очередь эти характеристики продиктованы большой толщиной — примерно 160 мм, учитывая 2 слоя штукатурки.

    Для создания внутренних перегородок применяется керамический или силикатный кирпич. Однако их не рекомендуется использовать в помещениях с повышенной влажностью (кухни/ванные), поскольку они быстро пропитываются влагой.

    В случае выбора кирпича следует учитывать нагрузку, которой подвергаются несущие конструкции (около 300 кг на 1 м2), а также необходимость в армирующей сетке, если длина перегородки — более 1,5 метра.

    Многие не решаются на использование кирпича из-за фактора стоимости — высокая цена перегородки продиктована ещё и сложностью укладочных работ.

    Пенобетон или газобетон

    Такие материалы отличаются прежде всего лёгкостью (например, пенобетон D600 в четыре раза легче кирпича) и отличной теплоизоляцией (если этот параметр, конечно, можно рассматривать как важный для перегородки). Более того, несложная постройка межкомнатной конструкции позволяет не использовать штукатурку как таковую, сэкономить расход клея, сосредоточиться только на устранении неровностей и финишной шпатлёвке.

    Как и кирпич, такие материалы не любят влагу и воду, а толщина должна составлять как минимум 200 мм, в противном случае пострадает прочность.

    Из недостатков следует отметить недостаточную звукоизоляцию —примерно на 40% хуже, чем у кирпича. Кроме того, сами по себе газобетон и пенобетон не являются прочными. В процессе сооружения перегородки не обойтись без дополнительного армирования в рядах.

    Гипсокартон

    Очень популярный вариант для устройства перегородок. Гипсокартон лёгок, удобен в транспортировке, прост в монтаже и обработке, недорого стоит. Однако при выборе данного материала в кухню или ванную следует покупать особый гипсокартон, с повышенной влагоустойчивостью.

    Впрочем, не всё «гладко». Листы гипсокартона обладают невысокой несущей способностью, поэтому допускается нагрузка не более 15 кг на 1 м2. В случае более серьёзной нагрузки потребуется укрепление перегородки с помощью листов фанеры.

    Гипсовые (пазогребневые) плиты

    Перегородка из таких плит получается весьма лёгкой —в 4–5 раз легче, чем кирпичная. Толщина стенки будет составлять всего 100 мм, что, соответственно, приводит к низкой прочности и не очень высокой звукоизоляции, хотя нормативам она всё же соответствует. Тяжеловесные предметы крепятся только на сквозные болты, но слишком тяжёлые вещи крепить вовсе не стоит.

    Главное преимущество этого варианта — элементарное возведение. Такую перегородку можно выполнить раз в 7 быстрее, нежели кирпичную. Пазогребневые плиты образуют практически гладкую стену, поэтому в штукатурке нет необходимости.

    Древесина

    Очень редко можно наблюдать сооружение межкомнатной перегородки из дерева. Она являет собой каркас из профиля либо массива. Также деревянная конструкция включает в себя шумоизоляционные материалы.

    Впрочем, древесина позволяет экономить полезную площадь жилища. Деревянные перегородки могут быть раздвижными, что открывает возможность удобного зонирования большой комнаты.

    Материал экологичен, долго служит и обладает высокой прочностью, но в то же времяне любит воду, температурные перепады, требует тщательной обработки.

    Керамзитобетонные блоки

    Этот материал имеет невысокую цену, сохраняет идеальную геометрию на протяжении долгого времени, вариативен — позволяет выбрать любую желаемую форму и размеры. Однако следует понимать, что чем прочнее такой материал, тем слабее свойство теплосохранения. Самый яркий недостаток — плохая податливость обработке, требуется применение специальных дисков для бетона.

    Что же выбрать?

    Если в вашей квартире непрочное межэтажное перекрытие, главным критерием выбора будет лёгкость конструкции, и здесь явный лидер — гипсокартон. В частном доме с мощным фундаментом лучше не ударяться в экономию и сделать прочную кирпичную перегородку. Если времени в обрез, можно выбрать слабый гипс или пено-/газобетон. Для создания эффекта натуральности и роскоши поэкспериментируйте с деревом. Возможно, стоит изощриться и создать в своём доме трансформируемую деревянную перегородку — wow-эффект обеспечен.

    Из чего делать межкомнатные перегородки в новостройке

    В настоящее время при покупке квартиры в новостройке она, как правило, приобретается не только без внутренней отделки и сантехники, но и также без межкомнатных перегородок, которые каждый устанавливает по своему вкусу и усмотрению. Поэтому, при выборе отделки внутреннего пространства квартиры, возникает вопрос, из чего лучше возводить межкомнатные перегородки.

    Их можно ставить, используя различные материалы, такие как плиты, пластик, полностью деревянные или с покрытием, стеклянные, кирпичные, с использованием гипсокартона или бетонных блоков. Все зависит от вкуса хозяина, внешних и эстетических требований, предназначения, а также места и сложности установки.

    Финансовый вопрос, из чего лучше сделать межкомнатную перегородку, также играет немаловажную роль, так как стоимость материалов может различаться в разы. Иногда одну и ту же перегородку выполняют сочетанием различным материалов, что придает квартире уникальный вид и неповторимый стиль.

    Каталог нашей продукции — мы работаем на территории Москвы и Московской области

    Для того, чтобы создать уникальный интерьер в новостройке, объединить площади или разделить квартиру на несколько помещений разного предназначения, межкомнатные перегородки подойдут как нельзя кстати.

    Помимо эстетической направленности, они несут под собой и чисто практическую задачу, а именно:

    • Не уменьшать размеры обустраиваемого помещения
    • Быть достаточно прочными, так как, зачастую, они используются как основа для различных шкафов, полок, зеркал или картин в тяжелых рамах
    • Быть шумоизоляционными для того, чтобы обеспечить каждому члену семьи свое собственное личное пространство
    • Нести функциональное назначение, а именно делить помещение на зоны отдыха, приготовления пищи, гостиную, санузлы и прочее

    Как правило, перегородки делаются небольшой толщины со встроенными нишами или арками, в которые можно устанавливать как функциональную мебель (шкафчики, полки) или бытовую технику, так и использовать их в виде украшения (цветы в кашпо, напольные вазы, аквариумы и витражи).

    Ограничения при устройстве межкомнатных перегородок

    Не играет роли, своими руками разделяется пространство квартиры, или этот процесс производится при помощи профессиональных строителей, существуют жесткие правила их установки:

    • Перегородки должны быть установлены так, чтобы нежилая часть квартиры (кухня, ванна, туалет) не приводила уменьшению жилой площади
    • В многоэтажных домах помещения по всему стояку должны соответствовать своему назначению. Например, кухня не должна располагаться над ванной соседей снизу
    • Нельзя убирать или передвигать несущие стены
    • Нельзя объединять кухонное помещение с комнатой при наличии централизованного газоснабжения
    • Межкомнатные перегородки нужно располагать так, чтобы на одну комнату приходилось как минимум по одному окну
    • Если перегородки делаются из тяжелого материала, необходимо производить расчет на прочность всех несущих конструкций

    При возведении перегородок необходимо обязательно согласовывать и регистрировать их в соответствующих инстанциях (БТИ), чтобы не допускать нарушение закона.

    Как уже говорилось выше, изначально в новостройке существуют только бетонные перегородки, используемые как несущие конструкции здания, их трогать запрещено.

    Остальные же возводимые перегородки каждый делает по своему вкусу, исходя из видения будущего помещения и финансовых возможностей.

    Кирпичные межкомнатные перегородки

    Стандартный вариант для новостроек, имеет прекрасную шумоизоляцию. Кирпичные стены являются очень прочными, их можно использовать как опору для различных навесных полок или шкафов. Но он является самым тяжелым материалом, потому возведение таких перегородок лучше доверить профессионалам. Как правило, используют либо керамический, либо клинкерный виды кирпича, цельного вида или пустотелые.  Силикатный кирпич для подобных целей применяют редко, так как он сильно впитывает влагу.

    Межкомнатные перегородки из керамического кирпича

    Как уже говорилось выше, керамический кирпич обладает всеми достоинствами обычного: прочный и стойкий к повреждениям. Кладку, как правило, делают в полкирпича, толщиной до ста шестидесяти миллиметров.

    Цельный керамический кирпич очень тяжел, перед постройкой перегородки необходимо провести требуемые расчеты на прочность.

    Пустотелый керамический кирпич намного легче, вес стены уменьшится приблизительно на 30-40%, но основание такой перегородки придется дополнительно укреплять кронштейнами. Плюс, шумоизоляция при кладке пустотелым кирпичом значительно пострадает.

    Перегородка из кирпича прослужит долго, будет очень прочной и функциональной, но такой вариант является достаточно дорогостоящим.

    Межкомнатные перегородки из пеноблоков и газобетона

    Преимуществом подобного материала является его легкость и простота обработки: для того, чтобы придать перегородке ажурную форму или вырезать арку, не требуется глубоких навыков.  Также одним из преимуществ перегородок из газобетона стоит отметить его теплоизоляционные свойства, которые значительно превосходят все виды кирпича. В то же время, подобные перегородки достаточно легкие и непрочные, навесить тяжелый шкафчик на них не получится.

    Межкомнатные перегородки из плит

    Говоря о перегородках подобного типа, как правило, при строительстве используют пазогребневые плиты. Для их возведения не требуется особых навыков, за счет наличия специальных пазов и гребней в каждой плите, они прекрасно соединяются между собой пи помощи специального клея, а впоследствии прекрасно поддаются обработке, позволяя вырезать из них различные конструкции. Легкие по весу и прочные практически как кирпич, они являются идеальным вариантом для возведения.

    По своим теплоизоляционным качествам пазогребневые плиты близки к пеноблокам, но помимо этого обладают еще и прекрасной шумоизоляцией, что немаловажно в современных квартирах.

    Стеклянные перегородки

    Из стеклянных панелей, как правило, монтируют раздвижные двери или панели. Если требуется добиться интересного визуального эффекта, предпочтительнее использовать стеклоблоки (люксферы), которые позволяют получить необычные световые эффекты.

    Такие перегородки достаточно затратны по деньгам, непрочны и несут скорее эстетическое, чем практическое назначение.

    Межкомнатные перегородки из гипсокартона

    Для создания такой перегородки предварительно ставится жесткий каркас, наполняемый внутри специальным шумоизоляционным и теплоизоляционным материалом. Сверху на него закрепляются листы самого гипсокартона. За счет легкости постройки таких перегородок, на них можно создавать всевозможные многоуровневые и изогнутые конструкции.

    Подобные перегородки недороги, легкие по весу (не требуется предварительный расчет на прочность) и надежны. Гипсокартоновые перегородки считаются одними из самых дешевых.

    Помимо всех вышеуказанных материалов, для устройства межкомнатных перегородок применяют блоки из керамзитобетона, поликарбоната, сендвич-панели или используют дерево.

    Во всех случаях, при выборе, из чего делать межкомнатные перегородки в новостройке, решение нужно принимать исходя из их прямого назначения. Если требуется прочность – используют кирпич или керамзитобетон, для создания красивого оптического эффекта в квартире–студии, перегородки стоит строить из люксферы, дерево и гипсокартон на каркасе обеспечат хорошие шумо- и теплоизоляционные характеристики комнат, а последний еще и будет самым бюджетным вариантом при ограниченных финансах.

    Рекомендации по поводу материала для изготовления межкомнатных перегородок можно посмотреть здесь.

    виды, дизайн, чем отличается от стены, особенности возведения своими руками

    Зонирование квартиры помогает не только придать жилью оригинальный вид, но и сделает пространство функциональным. Часто хозяева квартир и частных домов предпочитают перегораживать жилье самостоятельно. Какие межкомнатные перегородки предпочтительнее и на что обратить внимание при их возведении — об этом пойдет речь в статье.

    Чем перегородка отличается от стены?

    Стена — часть постройки, разделяющая помещения, служащая ограждением и опорой. Опираясь на фундамент, стены передают ему нагрузку от собственного веса и перекрытий здания. Такие стены являются несущими, а их снос или перемещение строго запрещены без специального разрешения.

    Остальные стены разделяют комнаты в здании. В постройках несущими являются все внешние и выходящие на лестницы стены, это толстые и массивные конструкции, обладающие повышенной тепло- и звукоизоляцией.

    Перегородка — предназначена для зонирования пространства, она отделяет одну часть пространства от другой и может устраиваться прямо на полу. Это относительно легкая конструкция с пониженной тепло- и звукоизоляцией. Перегородку можно строить, сносить или передвигать самостоятельно.

    Виды межкомнатных перегородок

    Вид определяется материалом изготовления.

    • Кирпичная. Традиционный для нашей страны материал. Конструкции из кирпича имеют неоспоримые достоинства, но есть у них и недостатки.

    Из преимуществ отметим: прочность, долговечность, хорошую звукоизоляцию, влагостойкость.

    Из недостатков главным является большой вес — квадратный метр толщиной в половину кирпича весит 280 кг. После кладки требует обязательного оштукатуривания, а само строительство длительное и трудоемкое.

    [stextbox id=’warning’]Еще по теме: Устройство кирпичных перегородок[/stextbox]

    • Из пазогребневых плит. Один из вариантов быстрого и удобного разделения помещений.

    Преимущества: простота установки, небольшой объем, неплохая звукоизоляция, способность держать нагрузки.

    Недостатки: из-за подвижности требуется обязательное крепление к потолку, при просадке основания конструкция может разрушиться, достаточно высокая стоимость.

    • Из ячеистого бетона. Ячеистый бетон – один из лучших современных материалов, совмещающих достоинства природных и искусственных кладочных камней. Легкие, быстровозводимые конструкции с минимальной длиной швов.

    Достоинства: отлично обрабатываются, пожаробезопасны, хорошая тепло- и звукоизоляция, невысокая стоимость.

    Недостатки: необходимость отделки, высокое водопоглощение.

    [stextbox id=’warning’]Советуем почитать: Теплопроводность и другие характеристики легкого бетона[/stextbox]

    • Из стеклоблоков. Стеклоблоки — строительные блоки различной формы из стекла, литьевые или сборные, разного цвета. Применяются для зонирования жилых помещений, кухонь, санузлов и ванных комнат.

    Достоинства: влагостойкость, хорошая звукоизоляция, негорючесть, не нужна дополнительная отделка, пропускают свет.

    Недостатки: сложности в обработке (нельзя пилить, резать, сверлить и т. д.), проблемы с прикреплением предметов, высокая стоимость, необходимость дополнительного проветривания помещений.

    [stextbox id=’warning’]Еще по теме: Устройство межкомнатных перегородок из стеклоблока[/stextbox]

    • Каркасного типа. Основой такой перегородки является металлический или деревянный каркас. Обшивка может быть разной: гипсокартон, дерево, ДСП, пластиковые панели и т. д.

    Достоинства: быстрый монтаж, небольшой вес, неплохая звукоизоляция, простота сборки и невысокая стоимость.

    Недостатки: небольшая прочность и влагостойкость, невозможность крепления тяжелых предметов.

    • Деревянные. Представляют собой каркас из шпонированного профиля или деревянного массива с разными вариантами заполнения. Позволяют монтировать элементы мебели: полки, столы, шкафы, кровати, гардеробы и т. д.

    Достоинства: экологичность, эстетичный внешний вид.

    Недостатки: низкая шумоизоляция и влагостойкость, необходимость финишной обработки натурального дерева, высокая стоимость.

    [stextbox id=’warning’]Еще по теме: Как сделать перегородку из дерева своими руками?[/stextbox]

    • Металлические. Металлические перегородки чаще используют для защиты помещений, хотя встречаются и легкие декоративные конструкции. Возможно комбинированное использование металла со стеклом. деревом и т. д. Для обеспечения безопасности устанавливаются в тамбурах на лестничных площадках.

    Достоинства: прочность, долговечность, пожаробезопасность.

    Недостатки: высокая стоимость, низкая звукоизоляция, необходимость дополнительной отделки.

    • Стеклянные. Изделия из стекла используют в разных интерьерах.

    Достоинства: прочность, эстетичность, большой выбор стилей и цветов, прозрачность, полная готовность без дополнительной отделки.

    Недостатки: высокая стоимость, невозможность обработки стекла и крепления к нему предметов.

    • Алюминиевые и ПВХ. Офисные алюминиевые и ПВХ-системы появились относительно недавно.

    Преимущества: полная готовность к сборке, относительно невысокая стоимость, быстрый монтаж, чистота в сборке, прекрасный внешний вид, особенно алюминиевых конструкций. Позволяют реализовать дизайнерские решения разных конфигураций и уровня сложности.

    • Из поликарбоната. Сотовый поликарбонат часто используют для офисных систем.

    Достоинства: легкость, прочность, прозрачность, пожаробезопасность, эстетичность, дешевизна.

    Недостатки: легко мнется и царапается, не может использоваться в больших проемах из-за малого веса и гибкости (нужны дополнительные ребра жесткости), уступает по долговечности стеклу, не используется в дорогом эксклюзивном интерьере.

    Современный рынок предлагает большой выбор традиционных и новых материалов для устройства всех видов перегородок на производстве, в офисе и дома. Потребитель может выбрать простые и эксклюзивные конструкции из различного материала, которые прекрасно впишутся в интерьер и будут соответствовать необходимому уровню стоимости.

    Из чего лучше сделать перегородку?

    Из перечисленных вариантов наиболее востребованы:

    • кирпич;
    • газобетон;
    • пазогребневые гипсовые блоки;
    • гипсокартон на металлическом каркасе с минеральной ватой.

    Краткие характеристики:

    • Классическая перегородка из кирпича имеет ограничения по весу. Чтобы принять окончательное решение, рассчитайте вес конструкции и оцените возможности перекрытий. В многоэтажках от больших кирпичных перегородок лучше отказаться. Остановившись на конструкции из кирпича, учтите также, что его обязательно придется штукатурить и отделывать.
    • Газобетонные перегородки устраиваются, как правило, толщиной от 80 до 100 мм, реже до 150 мм. Материал неплохой по шумоизоляции и прочности, но требует штукатурки и отделки. Нет также единого мнения об экологический безопасности таких плит по причине использования химических процессов газообразования в их производстве.
    • Самая легкая и быстрая по монтажу конструкция — металлический каркас с зашивкой гипсокартоном. По звукоизоляции это далеко не лучший вариант, но его основная проблема в низкой прочности. На гипсокартон довольно тяжело что-то повесить — это обычно заставляет отказываться от него. Для усиления конструкций обычно делают подложку из фанеры, ДСП или обычных деревянных брусков.
    • Пазогребневые гипсовые блоки 900 х 300 х 80 мм лидируют по популярности. Решающую роль сыграла механическая прочность, ровная поверхность и быстрота монтажа. Специалисты считают пазогребневые блоки оптимальным вариантом для перегородки.

    Особенности устройства своими руками

    Самостоятельный монтаж перегородок имеет особенности, зависящие от выбранного типа. Несколько важных моментов, которые нужно учитывать при устройстве кладочных конструкций:

    • Для всех видов строительство начинается с разметки. Это ответственный этап, от которого зависит ровность монтажа и надежность конструкции.
    • Кладочные блоки у стен следует, как минимум, через ряд крепить к стене крепежной скобой (уголком из профиля), а кладку кирпичной перегородки армировать арматурным прутом диаметром 4–6 мм. К перекрытию нужно крепить каждый блок.
    • В углах следует укладывать плиты так, чтобы они перекрывали стыки нижних рядов. Внешние углы конструкции нужно укрепить перфорированным профилем ПУ 25х25, а внутренние — серпянкой и зашпаклевать.
    • Каждая последующая по уровню плита устанавливается со смещением вертикального стыка, как минимум на 10 см.
    • В процессе кладки пазогребневых гипсовых блоков или блоков из ячеистого бетона уровнем следует проверять вертикальность и горизонтальность каждого выставленного блока. Отклонения не должны превышать 2 мм.
    • При устройстве двойной перегородки, расстояние между блоками по толщине — не менее 40 мм. При ширине проема до 90 см его стыковку можно делать без армирования, если больше, то длина заделки балки-перемычки с каждой стороны — не менее 500 мм.

    Межкомнатные перегородки в интерьере

    Дизайнеры предлагают интересные решения для помещений разного предназначения.

    Перегородки-экраны

    Решают одновременно две проблемы — зонирование и акустика. Создают изолированное пространство для каждого сотрудника в большой открытом офисе, где на столах установлены акустические экраны. Таким образом, каждый работник получает возможность общения с посетителем или вербального общения в интернете.

    Примером удачного использования экранов можно считать центральный офис мэрии г. Нью-Йорка или рабочие места биржевых брокеров.

    Перегородки-стеллажи

    Используют обычно в маленьких квартирах. Стеллажи не только делят квартиру на зоны, но и украшают интерьер. В очень тесных квартирах нижнюю часть стеллажей делают закрытой, а верхнюю открытой, чтобы можно было хранить вещи и максимально разгрузить помещение.

    Декорированные перегородки

    Декорирование придает перегородкам эстетически совершенный вид. Декор можно попытаться сделать самостоятельно, заказать у специалиста или купить готовую декорированную систему. Самостоятельно заниматься декором, если у вас нет опыта и творческих талантов, не стоит — искусство не терпит дилетантов.

    Оцените, насколько декор готовой конструкции соответствует интерьеру вашего жилища. Если идей нет, проконсультируйтесь с дизайнером.

    Раздвижные перегородки

    Позволяют сэкономить площадь и эффективно разделить пространство на несколько зон. Они оригинальны, современны, имеют разные конструктивные варианты: мобильные стены, подвесные конструкции, перегородки «гармошки», складывающиеся стеклянные офисные стенки, раздвижные межкомнатные двери и т. д.

    Межкомнатная перегородка-камин

    Камин в квартире — символ тепла и уюта, а межкомнатные системы в виде каминов будут элегантным решением пространства. Этот вариант часто используют для больших пространств, в которых камин можно подвесить под потолком, разместить в центре помещения или устроить фальш-камин без дымохода и перепланировки.

    Поворотные перегородки

    Поворотные системы, как правило, делают из дерева или комбинации нескольких материалов. Могут быть глухими или прозрачными, их легко вписать в интерьер и повысить его эстетическое содержание. Работают, как шторы-жалюзи: панели перегородки поворачивается на 90 градусов и пропускают свет или отгораживают часть помещения.

    [stextbox id=’warning’]Советуем почитать: Как сделать перегородку своими руками пошагово[/stextbox]

    Используя оригинальные и функциональные перегородки, вы можете самостоятельно придать скромному по размерам и планировке жилищу изысканность и комфорт.

    Из чего лучше сделать межкомнатные стены: советы экспертов

    Строительство дома – трудоемкий и затратный процесс. Сокращение времени и расходов на строительство при сохранении и улучшении характеристик сооружения всегда было одним из главных вопросов при проектировании.

    Межкомнатные перегородки: основные материалы

    Выбирая межкомнатные перегородки (стены дома), лучше ориентироваться на материал. Именно он в основном определяет качество стен. Многое зависит от материала, из которого они выполнены. Сырье определяет сроки и стоимость возведения, способность звукопоглощения, комфортность атмосферы в помещениях. Среди основных материалов для межкомнатных перегородок выделяют кирпич, пазогребневые блоки из гипса, газобетон, пенобетон и гипсокартон и иные.

    Из чего лучше соорудить межкомнатные стены

    Существует несколько основных способов. Эти способы напрямую зависят от того, из чего сделаны перекрытия:

    • деревянные из бревна;
    • деревянные из бруса;
    • кирпичные;
    • из железобетонных плит;
    • из блоков;
    • монолитные.

    Читайте также: Из чего дешевле строить дом для постоянного жительства в нем

    Деревянные межкомнатные перегородки

    Дерево – один из древнейших строительных материалов на территории, которую занимает современная Россия. Дома из бревен, построенные в прошлом, XX веке, все еще стоят во многих деревнях и пригородах. Главным достоинством дерева является экологическая чистота. Дом из бревна или бруса лучше проветривается, при этом сохраняя тепло, стены дышат. Для возведения деревянного сруба требуется не так много времени, как при кладке кирпича, а финансовые затраты на лес обычно меньше, чем на бетонные блоки или кирпич.

    Лучше ли дерево? Недостатки у деревянных построек тоже присутствуют:

    • дерево легко воспламеняется и быстро горит;
    • от высокой влажности бревна покрываются плесенью, грибком;
    • деревянные строения со временем начинают гнить;
    • в некоторых регионах России лес заражен жуком-короедом, который может буквально съесть деревянную постройку за несколько лет.

    Межкомнатные перекрытия из кирпича

    Стенки из кирпича гораздо долговечнее деревянных. Кирпич не горит; не боится влаги, естественно, в разумных пределах. Кирпичные перегородки лучше тем, что стоят гораздо дольше деревянных, что подтверждается множеством старых строений, сохранившихся в удовлетворительном состоянии по сей день. При этом кирпич пропускает воздух, и хорошо удерживает тепло в помещениях.

    Лучше ли кирпич? Главные недостатки кирпичных строений – высокая цена материалов и длительное время строительства.

    Он идеально подходит для создания интерьера лофт. Из него выкладывают как капитальные стены, так и межкомнатные перегородки. Это прочнейший и экологически чистый материал, имеющий выразительную фактуру и превосходные звукоизоляционные характеристики. Он становится лучшим фоном для фотографий и картин. Но в многоэтажном доме их не всегда можно использовать. Необходимо выяснить: выдержат ли перекрытия нагрузку? Важно покрыть конструкции составом, защищающим от воздействия влаги и микроорганизмов.

    Читайте также: Из чего дешево построить гараж

    Межкомнатные перегородки из бетона

    Бетонные плиты – основной материал массовой застройки. При строительстве жилых массивов железобетонные плиты позволяют возвести стены в кратчайшие сроки. Недостаток бетонных плит – большой вес. Без специальной техники в виде подъемного крана на такой стройке не обойтись. При малоэтажном строительстве плиты практически не используются.

    Из газобетонных и пенобетонных блоков

    Газобетонные и пенобетонные блоки – относительно новый материал. Перекрытия из блоков обойдутся дешевле кирпичных. Еще один плюс – скорость возведения постройки из блоков значительно выше. Некоторые виды бетонных блоков, требуют обязательной наружной облицовки, для защиты от влаги.

    Он имеют высокие теплоизоляционные характеристики. Он создает совершенно ровную поверхность, которая легче и дешевле кирпичной. Материал позволяет создавать криволинейные перегородки, так как он хорошо поддается обработке. При использовании газобетона обеспечивается высокая степень возведения стен. Но газобетон имеет низкую плотность. Из-за этого толщина стены должна составлять от 150 мм.

    Пенобетон

    Пенобетонные блоки укладывают подобно кирпичной кладке с использованием специального минерального клея, который готовится на основе из цемента. Это экологически чистый, легкий и недорогой материал. Его часто используют для организации внутренних перегородок. Он даже подходит для установки в помещениях с повышенной влажностью. При приобретении материала необходимо проверять качество каждого блока. Данный материал не должен иметь серый цвет, давать трещины и крошиться. Перекрытия нуждаются в выравнивании.

    Гипсокартон

    Это наиболее демократичный и недорогой материал. Он прост в установке и отличается воздухонепроницаемостью. Существует несколько его модификаций – влагостойкий, огнестойкий и стандартный гипсокартон. Его можно устанавливать на металлический или деревянный каркас. При этом перегородки могут быть не только прямыми, но и гнутыми. Но на нем нельзя размещать тяжелые предметы.

    Пазогребневые плиты из гипса

    Перекрытия из них возводятся быстро и с легкостью. Они не потребуют финишной отделки. Установку производят благодаря пазам и гребням, расположенным на основной и стыковочной частях блоков. Такую стену можно возвести без дополнительных усилий и мастерства. Блоки укладываются на клеевой раствор, имеющий гипсовую основу.

    Когда ряд блоков будет уложен, необходимо сделать перерыв на полчаса для схватывания раствора. Перегородку необходимо зафиксировать с помощью дюбелей к несущей стене. Для обеспечения должной звукоизоляции необходимы двойные перегородки.

    Читайте также: Плюсы и минусы СИП-панелей

    Монолитное строительство завоевывает все большую популярность

    Основные инструменты для возведения монолитных стен:

    • бетономешалка.
    • бетонный насос.
    • опалубка, которая бывает съемной и несъемной.

    Монолитная технология используется как в частном, так и при многоэтажном строительстве.

    Как видите, вариантов возведения множество. Из чего лучше возвести перегородки – решать вам!

    Из чего лучше соорудить межкомнатные перегородки в доме

    Перепланировка квартиры — это ответственная работа. Зачастую для решения такой задачи используют межкомнатные перегородки. Поэтому сегодня портал Beton-Area.com расскажет из чего лучше сделать межкомнатные перегородки.

    Какие требования предъявляют к межкомнатным перегородкам

    Каждая стена в доме должна иметь хорошую прочность. Действительно, каждая возведенная конструкция должна быть надежной и прочной для того, чтобы на ней можно было зафиксировать любые полки и любые бытовые приборы. Но стоит помнить также о том, что материал для будущих межкомнатных перегородок не должен быть сильно крепким. В противном случае могут возникнуть трудности с монтажом электропроводки.

    Межкомнатные перегородки, которые находятся в доме должны обеспечивать помещение качественной звукоизоляцией. А вот те межкомнатные перегородки, которые устанавливаются на кухне или в ванной должны отличаться влагостойкостью.

    Гипсокартон для возведения межкомнатных перегородок

    Гипсокартон — это лучший строительный материал при помощи которого можно не только выровнять стены, но и создать межкомнатные перегородки. Такой материал довольно часто используют в квартирах студиях, где выделяют пространство детской, кухни и спальни при помощи такого материала. Гипсокартон имеет большое количество преимуществ. Оказывается, такой материал не имеет запаха и вредных примесей. Также листы гипсокартона способны создать в любом помещении благоприятный микроклимат.

    Также можно выделить и другие преимущества материала. Оказывается, конструкции из гипсокартона обладают легким весом и быстрым монтажом. Кроме этого, такой материал характеризуется выгодной ценой и хорошей устойчивостью к возгоранию. Гипсокартон имеет идеально-ровную поверхность, благодаря которой можно создавать на нем самые разные рисунки и интересные формы. Также поверхность гипсокартона можно окрашивать или обделывать любым удобным образом.

    Стоит отметить, что межкомнатные перегородки из гипсокартона не подходят для кухонь и ванных комнат. Для таких помещений лучше остановиться на другом варианте.

    Деревянные межкомнатные перегородки

    Деревянные межкомнатные перегородки сегодня пользуются большой популярностью среди обладателей частных владений. Чем же так привлекательны межкомнатные перегородки из дерева? Ответ найти очень просто. Оказывается, в первую очередь, такой материал отличается абсолютной экологичностью. А если установить межкомнатные деревянные перегородки в доме, то можно добиться мягкого микроклимата в доме или в отдельной комнате. Деревянные перегородки не боятся механических повреждений и легко справляются с любыми нагрузками.

    Обратите внимание на статью сайта: Какой насос выбрать для отопления частного дома

    К преимуществам подобных конструкций можно отнести еще то, что такой материал поддается легкой обработке. Действительно, материал можно окрасить в любой понравившийся цвет или украсить его красивой резьбой.

    Несмотря на то, что материал имеет множество достоинств. Оказывается, недостатки здесь то же существуют. Оказывается, деревянные перегородки, вообще, не подходят для ванных комнат и помещений с повышенной влажностью. И все потому что материал не обладает хорошей влагостойкостью. Еще к минусам можно отнести то, что подобные конструкции из дерева достаточно сложно устанавливать. Отметить, еще нужно то, что материал нуждается в тщательной обработке, которую при этом рекомендуется производить регулярно. Что касается уровня звукоизоляции, то в этом случае этот уровень средний.

    Достоинства и недостатки ПВХ, алюминия

    Межкомнатные перегородки помогут сделать перепланировку квартиры быстрой и при этом выгодной. Поэтому каждому человек следует знать о том, из чего лучше делать подобные конструкции. Многие люд создают межкомнатные перегородки из материала ПВХ или алюминия. Два этих материала отличаются не только хорошей надежностью, но и достаточно простым монтажом, который может отнять у человека небольшое количество времени. Если говорить о достоинствах таких материалов, то можно отметить только лишь хорошую устойчивость к влаге и к температурным перепадам.

    Алюминий и ПВХ легко подаются любой обработке. Однако алюминий имеет хорошую гибкость. Два этих материал обладают также хорошей надежностью и высокой практичностью. Поверхности легко очищать от загрязнений самыми простыми способами. Стоит сказать, несмотря на то, что подобные материалы имеют хорошие характеристики, долговечные межкомнатные перегородки возводить из них не рекомендуется. Для таких целей стоит выбрать другой современный отделочный материал.

    Межкомнатные перегородки из газобетона

    Изделия из газобетона интересуют многих людей, которые желают создать надежные межкомнатные перегородки, которые будут способны решить проблему звукоизоляции в доме. Действительно, стены из газобетона способны создать в жилище комфортную атмосферу. Более того, такие конструкции абсолютно безопасны и безвредны как для человека, так и для окружающей среды. Помимо всего вышесказанного межкомнатные перегородки из газобетона отличаются высокой прочностью, которая сможет выдержать абсолютно любые нагрузки.

    К минусам газобетона можно отнести то, что он способен накапливать влагу в своей структуре. Поэтому межкомнатные перегородки из подобного материала возводить в ванной и на кухне не рекомендуется.

    Межкомнатные перегородки из кирпича

    Кирпич обладает: надежностью, прочностью и долговечностью. На межкомнатные перегородки из кирпича можно свободно монтировать любые полки и любую бытовую технику. Если вы решите выбрать подобный материал для возведения межкомнатных перегородок, то вы, без сомнения, получите прекрасные показатели звуко и теплоизоляции. Помимо этого, кирпич нужно считать самым доступным строительным материалом, который имеет достаточно выгодную цену.

    Если говорить о минусах кирпичных межкомнатных перегородок, то сюда относиться длительный процесс возведения таких конструкций.

    Стеклянные межкомнатные перегородки

    Если вы желаете узнать из чего лучше и дешевле возводить межкомнатные перегородки, то эта статья способна полностью ответить на этот серьезный на первый взгляд вопрос. Стоит отметить, что многие люди возводят у себя дома стеклянные перегородки. Почему многие люди выбирают стекло для того, чтобы создать оригинальные и легкие межкомнатные перегородки. Изделия из стекла визуально увеличивают пространство и наполняют его естественным солнечным светом.

    Стеклянные межкомнатные конструкции изготавливают из особенного стекла, которое не боится повреждений. Закаленное стекло сложно разбить. Поэтому такие перегородки прослужат долгое время.

    К минусам таких изделий можно отнести то, что на перегородки такого типа нельзя устанавливать полки. Также к недостаткам относится высокая стоимость стеклянных перегородок.

    Межкомнатные перегородки из стеклобоя

    Межкомнатные перегородки из стеклобоя представляют собой особенные кирпичи, которые были произведены из толстого стекла. Такие перегородки могут иметь гладкую или рельефную поверхность. Также существуют цветные варианты таких перегородок.

    Стеклоблоки имеют все положительные качества. Однако их нельзя резать и распиливать. Также в таких перегородках невозможно проложить современные коммуникации.

    https://www.youtube.com/watch?v=Q66YUv60ZDY

    Какой материал использовать для межкомнатных перегородок?

    Из какого материала лучше делать межкомнатные зонирующие перегородки?

    Если вы живете в современной типовой новостройке и у вас стоит задача сохранить объем пространства, естественное дневное освещение и полезную площадь, то лучшим вариантом для зонирования помещения станет стеклянная перегородка в стиле лофт от IVEGROUP.

    Стеклянные зонирующие перегородки от IVEGROUP отвечают всем основным требования к конструкциям подобного плана.

    • Стеклянные межкомнатные перегородки от IVEGROUP

    Основные требования к межкомнатным перегородкам

    Первым и основным аспектом, который нужно учитывать при выборе материала для межкомнатной перегородки, это допустимая нагрузка на межэтажные перекрытия. При грамотном выборе правильного материала, помимо общей безопасности, вам будет легче получить разрешение в органах жилищной инспекции.

    • Экономия полезных метров

    Толщина перегородки напрямую зависит от выбранного материала и последующей его обработки.

    • Минимальная стоимость

    Любой дополнительный этап в отделке или обработке возведенной перегородки требует дополнительных затрат на материалы и непосредственно саму работу.

    • Звукоизоляция

    В данном вопросе у каждого заказчика свои предпочтения. Для кого-то основным желанием является минимальная толщина перегородки и занимаемая ею площадь, а для кого-то, совсем неважны остальные требования, кроме повышенной звукоизоляции материала межкомнатного перекрытия.

    • Соответствие пожарным нормам и требованиям

    Виды межкомнатных перегородок

    Для начала давайте разберемся какими бывают межкомнатные перегородки:

    Перегородки из кирпича обладают наилучшей звукоизоляцией из всех материалов. Но при этом, кирпичные кладки вместе со стяжкой пола слишком тяжёлые для перекрытий в большей части многоэтажных домов.

    Поэтому, во избежание в последующем проблем с узакониванием перегородки, уточняйте в вашей жилищной инстанции о допустимых нормах нагрузки.

    • Кирпичная стена в квартире
    • Кирпичная межкомнатная перегородка

    Стоимость кирпича достаточно высокая, плюс к этому, после возведения, кирпичная перегородка требует дополнительной внешней отделки и соответственно затрат.

    • Из пеноблоков (газобетона)

    Материал с небольшим весом и допустимыми нагрузками, но с низкой звукоизоляцией. Для достижения наилучшей шумоизоляции придется возводить кладку из пеноблоков толщиной не менее 200 мм., а это уже значительно «съедает» полезные метры.

    • Перегородка из пеноблоков
    • Стены из пеноблоков

    Сам по себе материал рыхлый, в связи с чем, в последующем могут возникнуть сложности при необходимости установки креплений в перегородке.

    Стоимость пеноблоков невысокая, но не стоит забывать, что данный материал требует внешней отделки – штукатурки и нанесения последующих отделочных материалов.

    Стены из пеноблоков очень чувствительны к усадке дома и при малейшей его деформации дает трещины.

    • Из пазогребневых гипсовых плит (ПГП)

    Перегородки из пазогребневых плит тяжелее бетонных, но легче кирпичных. В любом случае, советуем вам уточнить у вашей домовой инстанции о разрешенной нагрузке на межэтажные перекрытия.

    • Пазогребневые блоки
    • Стена из ПГП

    Конструкции из гипсовых плит легко собираются, обладают высокой прочностью, влагостойкостью и пожароустойчивостью. Перегородка получается достаточно тонкой и экономит полезное пространство.

    Однако при необходимости подогнать блоки под нестандартный размер, материал сложно пилится. Плюс, хорошо впитывает в себя влагу и в процессе высыхания может деформироваться.

    При неграмотном возведении пазогребневые перегородки могут лопнуть в местах наибольшего напряжения в момент усадки новостройки.

    • Гипсокартонные (ГКЛ)

    Перегородки, состоящие из листа гипсокартона и металлического профиля, являются достаточно легкими и несут малую нагрузку на перекрытия.

    • Металлический каркас под ГКЛ
    • Монтаж ГКЛ

    Не требует нанесения поверх штукатурки. Но при этом есть свои минусы – низкая несущая способность к навесному оборудованию. Необходимо заранее предусмотреть закладные.

    Чтобы в будущем перегородка обладала хорошей шумоизоляцией и не дала трещины во время усадки здания, необходимо четко следовать всем правилам в момент установки.

    • Стеклянные в металлическом профиле

    Данный вид перегородок больше подходит для вытянутых помещений со свободной планировкой, поскольку они обладают хорошей способностью пропускать дневной свет. Либо, напротив, для маленьких комнат, где требуется максимальное сохранение полезных метров.

    • Стеклянная перегородка в кабинет
    • Стеклянная перегородка в спальню

    Какой материал профиля лучше для стеклянных перегородок?

    Металлический каркас стеклянных перегородок может быть выполнен из двух видов материалов – из стали или из алюминия. Алюминиевые перегородки по многим параметрам проигрывают стальным.

    Ну, начнем с того, что в отличие от стального, алюминиевый профиль уже продается готовым и собирается как конструктор по месту. Углы примыкания стыкуются между собой как пазлы под 90 градусов, за счет этого алюминиевая перегородка более шаткая и часто «гуляет». В стальных же изделиях от IVEGROUP все углы провариваются под углом 45 градусов, и это создает дополнительное усиление общей рамы.

    Готовый конструктив алюминиевого профиля заточен под стекла до 6мм., но сам заводчик, рекомендует устанавливать стекла 4-х мм. В стальных перегородках мы используем закаленные стекла от 6мм. – это дополнительная безопасность и прочность конструкции.

    Шумоизоляция так же зависит от двух предыдущих параметров, следовательно, в алюминиевых конструкциях она гораздо хуже, чем в стальных.

    Что касается визуального восприятия, то заказчики часто просят изготовить изделие из самого тонкого профиля. Минимальная ширина (видимая часть) готового алюминиевого профиля – 20мм., стального – 10мм. Тонкий профиль с качественно проваренными углами, позволяет конструкции выглядеть более «легкой» и изящной.

    По стоимости алюминиевые перегородки из качественного итальянского или германского профиля дороже чем стальные перегородки.

    Если вы планируете узаконить стеклянную перегородку, то по нормам пожарной безопасности пройдет только перегородка из стального профиля.

    Преимущества стеклянных перегородок из стального профиля

    • Не уменьшают площади помещения;
    • Разделив помещение на зоны, визуально сохраняют его габариты;
    • Имеют современный стильный внешний вид;
    • Несут минимальную нагрузку на межэтажные перекрытия. Вес стеклянных перегородок сопоставим с весом гипсокартонных плит, поэтому они с легкостью получают разрешение на установку в квартирах с малой допустимой нагрузкой на перекрытия;
    • Устанавливаются на «предчистовую» или «чистовую» отделку;
    • Без дополнительной отделки. Все перегородки из вышеперечисленных материалов, требуют длительных черновых, отделочных и чистовых работ, а в случае со стеклянной перегородкой, потребуется только монтаж уже готового изделия в чистовое помещение;
    • Обладают неплохой шумоизоляцией, сопоставимой с межкомнатными дверями;
    • Необходимые элементы подсветки, карнизов, различных креплений учитываются и производятся в момент изготовления перегородки. Поэтому конструкция поставляется на монтаж уже полностью укомплектованной.

    В данной статье мы постарались раскрыть все плюсы и минусы материалов для перегородок в квартире.

    Из какого материала лучше сделать межкомнатную перегородку, решать вам, исходя из параметров вашей квартиры и поставленных задач.

    Но мы, в свою очередь, рекомендовали бы делать межкомнатную перегородку из стекла и стали. Такое решение сэкономит вам полезные метры. Сделает помещение светлее. Шумоизоляция будет такая же, как у межкомнатной двери. А вашу безопасность обеспечит закаленное стекло.

    из чего лучше, дешевле, для чего применяются

    При перепланировке всегда встаёт вопрос про межкомнатные перегородки – из чего лучше сделать, как сделать и какими свойствами она будет потом обладать.

    В строительстве существует более десятка видов перегородок, применяющихся в квартирах. Все они обладают и достоинствами, и недостатками.

    Перегородка из кирпича

    Кирпичная перегородка

    Кирпичные перегородки – это классика.

    Они долговечны, могут применяться и во влажных, и даже в мокрых помещениях, а также стойки к температурным воздействиям.

    В них хорошо держатся любые крепежи, которые могут применяться для навешивания различных предметов.

    Хороший каменщик достаточно быстро работает с кирпичом и у него на возведение перегородки площадью 12-15 квадратов уйдёт один-два дня.

    Кладку ведут на цементный или цементно-известковый раствор с пластификатором. Каждые 4 ряда укладывают арматурную сетку, а с краёв перегородку анкерят к капитальным стенам при помощи металлических штырей.

    Применяются два вида кладки кирпича – обычная укладка на ложок и укладка на ребро. Для кладки на ребро используют только полнотелый кирпич. Укладка на ложок более трудоёмкая, и для неё используют не обычный кирпич толщиной 65 мм, а утолщённый толщиной 88 мм. Это позволяет ускорить возведение перегородки на 30-40%. Однако уложенная на ребро перегородка менее прочная, и в ней не допускается делать штробы под электропроводку.

    Когда возводят перегородку, задаются вопросом: если сравнить кирпичную перегородку с любой другой межкомнатной перегородкой, из чего лучше шумоизоляция? Обычная кирпичная перегородка достаточно низкая по шумоизоляционным свойствам. Тем не менее, перегородка, уложенная на плашку, отвечает всем санитарным требованиям по шумоизоляции в пределах одной квартиры для одной семьи.

    При укладке кирпичной перегородки между смежными квартирами укладку ведут в две параллельных стенки, между которыми делают слой минеральной ваты. Стенки связывают между собой при помощи вставок из кирпича.

    Обычно такая кладка ведётся на ребро в две стенки, каждые четыре ряда армируются и связываются вставками из кирпича через четыре кирпича, кладка ведётся обоих стенок синхронно. Сплошную толстую стенку из кирпича не применяют – её не выдержит плита перекрытия, да и стоить она будет дороже. Между комнатой и санузлом необходимо производить укладку перегородки на плашку, а между санузлом и кухней, санузлом и прихожей – допускается на ребро.

    Из минусов – достаточно высокая стоимость, самый большой вес перегородки, требует полноценной штукатурки и повышенные требования к квалификации рабочих при возведении. Из плюсов – долговечность, прочность, несущая способность, гигиеничность.

    Перегородка из газобетонных блоков

    Устройство перегородки из блоков

    Газобетонные блоки – самый дешёвый вариант для перегородок.

    Кладка ведётся из блоков толщиной 100, 150, 200 и 250 мм.

    Меньшую толщину применять не рекомендуется, так как перегородка будет непрочной и будут проблемы при штроблении.

    Кладку блоков ведут как на клей, так и на раствор.

    Клей для блоков предпочтительнее – работать с ним намного быстрее, и не нужно ждать, пока раствор схватится, чтобы стенка не «поплыла». 

    Однако первый ряд всё равно заводят на раствор и дают ему схватиться – для этого нужен день.

    При кладке производят армирование – армируют, делая штробы в блоках сверху каждого ряда, заполняют их клеем и укладывают туда прутки диаметром 4-8 мм. Штробы в блоках удобно делать при помощи фрезера до укладки в стену, можно использовать дешёвый фрезер по гипсокартону. Также каждые 2 ряда перегородку анкерят к стене. При кладке на раствор армируют обычной кладочной сеткой, как для кирпича, или укладывают прутки толщиной 3-4 мм. Армируют каждые два ряда.

    Шумоизоляция газобетонной перегородки находится на высоком уровне – они гораздо лучше кирпича защищают от шума. Для межкомнатной перегородки достаточно толщины 100 мм.

    Если хотят повышенную шумоизоляцию – можно сделать как в случае с кирпичом, укладывать её в два ряда и между ними. Стену в этом случае можно не связывать с другой стеной. Или есть другой вариант – применять стену большей толщины. При кладке толщиной в 250 мм получается отличная шумоизоляция, и стоить это будет дешевле, чем двойная стена с минватой в середине.

    Процесс возведения перегородок позволяет сделать их достаточно ровными, что исключает дальнейшую штукатурку. Необходимо просто произвести шпатлёвку в несколько слоёв, чтобы скрыть неровности. Шпатлёвку делают как цементными, так и гипсовыми и полимерными составами.

    Недостатки газобетонной перегородки – она не отвечает противопожарным нормам для путей эвакуации, обкладывать ей лестничную клетку или лифтовую шахту нельзя. Также есть устранимые проблемы с удержанием в ней крепежа – требуется специальный крепёж для газобетона, если хотят закрепить что-то тяжёлое, типа полки с тяжёлыми книгами или турника.

    Гипсокартон – самые быстровозводимые перегородки

    Перегородки из гипсокартона

    Если вы ещё думаете, какие выбрать межкомнатные перегородки, из чего лучше сделать, чтобы не нужно было много грезиться с отделкой – гипсокартон будет идеальным вариантом.

    Дело в том, что они допускают минимальный слой шпатлёвки.

    Правда, при этом придётся обрабатывать швы гипсокартона сеткой-серпянкой.

    Также гипсокартон и перед покраской, и перед поклейкой обоев необходимо очень хорошо грунтовать – иначе краска с его поверхности выступит на отделке.

    Идеальный вариант – оклеивать стены гладким флизелином перед последующей покраской или поклейкой обоев, или вообще использовать флизелин под покраску.

    Гипсокартонные перегородки пустотелые. Они состоят из двух слоёв гипсокартона, закреплённом на каркасе с двух сторон. Это позволяет располагать внутри шумоизоляцию, ведь сами по себе перегородки не имеют практически никакой шумоизоляции. Однако это сказывается и на их стоимости – минеральная вата стоит достаточно дорого.

    Штробление в таких перегородках не требуется – толщина каркаса позволит расположить в таких перегородках не только электропроводку, но и достаточно толстые трубы водоснабжения.

    Существуют определённые трудности с креплением на гипсокартоне тяжёлых полок. Если хотят такую закрепить, предварительно намечают её положение. Затем под гипсокартоном с тыльной стороны крепят деревянную доску не менее 25 см шириной (зависит от веса полки) и крепят её саморезами с шагом 10-15 мм. Уже потом через слой гипсокартона при помощи простых саморезов закрепляют крючки, на которые вешают полочку. Если же нужно крепить особый вес – то крепление делают непосредственно через гипсокартон к каркасу.

    Когда не хотят портить отделку, чтобы что-то закрепить – прикручивают поверх к гипсокартону деревянную доску или щит с частым шагом саморезов. Доску потом можно покрасить, а уже к ней закрепить то, что хочется.

    Другие виды перегородок

     

    Пазогребневые блоки

    Из прочих видов перегородок хочется отметить пазогребневые плиты, керамические пустотные блоки и перегородки из досок, оштукатуренные по дранке известью.

    Пазогребневые плиты – хороший вариант для тех, кто не хочет мучиться со штроблением под электрику.

    Вертикальные штробы сделать, однако, придётся.

    Однако горизонтальных можно избежать – в блоках имеются продольные пустоты, в которые провод протаскивают в гофре.

    Спрятать там трубы вряд ли получится, но для проводов – неплохой вариант. Как и газобетонные перегородки, требуют минимум отделки, но стоят несколько дороже, тяжелее, имеют малую толщину и несовместимы с цементной шпатлёвкой и штукатуркой. Крепёж в них держится хорошо. По звукоизоляции они чуть лучше газобетона за счёт пустот.

    Керамические пустотные блоки – также хороший вариант. Их основной недостаток – в них плохо держится крепёж, так как большинство выпускаемых блоков типа «евро» имеют очень тонкую стенку. Блоки старого типа лишены этого недостатка – стенка в них достаточная, чтобы выдержать даже тяжёлый крепёж.

    Керамические пустотелые блоки

    Однако эти блоки можно использовать в пожароопасных помещениях и в помещениях с высокой температурой и влажностью, типа домашней сауны или турецкой бани.

    По шумоизоляции эти блоки отлично подойдут для любых помещений внутри квартиры.

    Перегородка из досок, оштукатуренных по дранке известью – вариант, применявшийся в домах старой постройки.

    Шумоизоляции здесь практически никакой, перегородка боится воды, нельзя применять в пожароопасных помещениях. При работе будет много грязи, так как необходим большой объём штукатурных работ.

    Крепёж в ней держится средне – нужно засверливаться до самой доски. Однако по цене материалов она обойдётся дешевле всего. Цементом штукатурить по дранке нельзя – они имеют разный коэффициент температурного расширения, со временем цементная штукатурка от дранки начнёт отваливаться, а дерево под цементом сильно гниёт по ряду сложных причин. Известь же является и защитой от гниения, и сцепляется с дранкой намного лучше.

    На видео представлен монтаж перегородки из КНАУФ-гипсолита:

    Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

    6 Преимущества использования перегородок в вашем доме и офисе

    Перегородки могут стать отличным дополнением вашего интерьера. Они могут улучшить функциональность вашего дома и места, где вы сейчас работаете. Они позволяют добавить современный вид вашему интерьеру и помогают управлять открытым пространством.

    В последние годы вы могли наблюдать тенденцию делать дома и офисы более открытыми и просторными, но некоторые из них не чувствуют себя комфортно в больших комнатах. Иногда ощущение уединения может быть нарушено, и добавить бетонные стены невозможно.Что делать, если вы хотите, чтобы в вашем доме было комфортно и модно? И почему для этого лучше всего использовать перегородки? Вот шесть причин, по которым вам стоит подумать о добавлении их на свое место.

    1. Конфиденциальность

    Старый завод трансформаторов, преобразованный в светлый офис архитектурой Dubbeldam

    Каждый сотрудник хочет уединения, особенно там, где он проводит 8 часов в день. Офисы открытой планировки лучше всего подходят для общения, но видеть вокруг так много людей может напугать и повлиять на комфорт работы.Повышение конфиденциальности в жизни сотрудника может усилить позитивное отношение к работодателю и коллегам из-за чувства, что компания заботится о комфорте своих сотрудников.

    Перегородки особенно полезны для конференц-залов, потому что вы можете открывать их, а другие люди могут получить доступ к помещению для встреч. Таким образом, вы можете выбрать, хотите ли вы, чтобы встреча была частной или публичной.

    Дома с открытой планировкой — это модно, но жить в такой квартире с другими людьми иногда бывает утомительно или неудобно.Из-за пандемии многие из нас закрыты в своих домах, и каждому время от времени нужно время для себя. Спокойная обстановка жизненно важна при работе из дома. Сдвижные перегородки могут дать вам пространство, чтобы хоть на мгновение отгородиться, чтобы сосредоточиться на своей работе. Это отличный способ создать себе пространство, если вашей основной проблемой является отсутствие отдельной комнаты.

    2. Акустика

    Минималистский ремонт квартиры Карлес Энрих

    На открытых пространствах дома звук может распространяться в любую часть вашей квартиры.Шум распространяется очень быстро, но даже стеклянная перегородка, доходящая до середины стены, может снизить уровень шума в местах, где людям нужно сосредоточиться.

    На больших офисных полах установка гипсокартона может быть очень дорогостоящей, а иногда и невозможной. Это поставит под угрозу распространение света и воздушного потока, сделав пространство темнее и жарче. Использование стеклянной перегородки половинной высоты или стеклянной перегородки может уменьшить окружающий шум в проблемных зонах, сохраняя при этом все преимущества открытого рабочего пространства.

    3.Свет

    Склад, превращенный в дом и студию фотографа

    Если вы живете в квартире, у которой окна только с одной стороны, вы можете столкнуться с дилеммой: что лучше — естественное освещение или уединение? В таком случае лучше всего использовать стеклянные перегородки. Они позволят вам сохранить внешний вид открытого пространства и не будут блокировать свет, а также помогут устранить шум и запахи из других «комнат». Если все сделано правильно, свет по-прежнему будет легко перемещаться и может предложить более гибкую среду обитания.

    4. Снижение затрат

    Перестройка внутреннего пространства может стоить больших денег. Добавить стены проблематично из-за большого количества работы и времени, которые вам нужно потратить. Это также может привести к огромному беспорядку, поэтому весь офис (или дом) должен быть пуст во время строительства и убран после. Перегородки не так разрушительны, и их легче установить, поэтому большинству сотрудников не придется перемещаться.

    Если вы хотите сделать офис более привлекательным для клиентов, но у вас ограниченный бюджет, подумайте о добавлении перегородок и создании совершенно нового помещения.Вы можете выбирать из множества материалов, чтобы они наилучшим образом соответствовали вашим потребностям, эстетике и бюджету.

    5. Правила COVID-19

    N26 Офисный центр в Берлине от TKEZ Architecture

    Во времена Covid-19 нам всем пришлось изменить свои привычки и приспособить свою жизнь к новым правилам. Теперь офисам необходимо обеспечить безопасность своих сотрудников и снизить вероятность распространения вируса. На открытых пространствах социальное дистанцирование невозможно без изменений в дизайне интерьера.Чтобы следовать правилам, компания должна обеспечить, чтобы все рабочие места были разделены.

    Пандемия может быть лучшей возможностью ввести в офис перегородки. Вы можете удалить их в будущем, и это идеальное решение, обеспечивающее разделение всех сотрудников.

    6. Экологическая ответственность

    Красочные пространства для студентов Жуана Нуну Маседу

    Мы должны думать о будущем наших детей и брать на себя большую ответственность за изменения окружающей среды, вызванные человечеством.Иногда даже мелочи могут повлиять на мир. Выбор перегородок может быть более ответственным, чем строительство твердых, из-за использования переработанных материалов и многократной смены места без использования новых компонентов.

    Итог

    Перегородки могут стать стильным и полезным дополнением вашего внутреннего пространства. Неважно, нужен ли он вам для офиса или дома. Варианты доступных стен могут придать вашей комнате уникальный вид и атмосферу, которая будет наиболее привлекательной для вас, ваших сотрудников и ваших клиентов.

    Время от времени нам нужны изменения и ощущение новых, более роскошных вещей, так как это улучшает наше настроение и делает нас счастливее. Добавление перегородок может помочь вам повысить производительность, рентабельность, удобство использования и многое другое. Самое время подумать об этом!

    Взвешивание плюсов и минусов внутренних разделов

    В зависимости от вашего бизнеса, внутренние разделы могут повысить вашу производительность. Они также позволяют легко разрезать ограждения из цепной проволоки, не возводя всю стену с нуля.Однако, несмотря на их преимущества, не многие компании используют внутренние перегородки.

    Что такое внутренняя перегородка?

    Но сначала нужно понять, что такое забор из внутренней перегородки. В помещениях и учреждениях перегородки для забора — это способ разделить широко открытое пространство. Вместо того, чтобы создавать отдельные комнаты, вы вместо этого устанавливаете проволочные заборы.

    Заборы

    Chainwire идеальны, потому что они доступны по цене, обеспечивают эффективную изоляцию и не требуют особого ухода.Кроме того, вы можете использовать внутренние перегородки для забора различного назначения, например:

    • Управление запасами
    • Камеры содержания
    • стойла для животных
    • Локализация скопления людей
    • Изоляция оборудования
    • Разделение опасностей

    Есть больше способов использовать этот тип ограждения внутри вашего объекта, но не менее важно знать преимущества и недостатки использования внутренних перегородок.

    Плюсы и минусы внутренних перегородок

    Понимание плюсов и минусов разбиения на разделы может помочь вам решить, нужно оно вам или нет.В этой статье мы перечисляем некоторые преимущества и недостатки внутренних перегородок из цепной проволоки.

    PRO: Внутреннее разделение позволяет эффективно организовать.

    Одна из главных причин, почему вам следует использовать внутренние разделы, — это лучшая организация. Вы можете использовать разделители, чтобы классифицировать и разделять свои продукты, и это может помочь повысить вашу производительность. Как?

    На складах вы, скорее всего, заполните свое пространство множеством товаров.Различные запасы с широким спектром моделей и брендов могут быть проблематичными. Без должной организации поиск конкретных предметов может занять много времени.

    С помощью перегородок из цепной проволоки вы можете создать определенное пространство для каждого продукта. Классификация их по разным аспектам поможет вам сэкономить время. Разделите пол с помощью проволочных заборов и упростите откладывание сырья.

    Для серверных ферм разделение конкретных стоечных и стековых серверов по группам также может повысить производительность, позволяя маркировать серверы и даже правильно прокладывать кабели.

    ПРОТИВ: Они занимают ценную площадь пола.

    Распространенная проблема для внутренних разделов заключается в том, что они занимают ценное пространство. Хотя заборы из цепной проволоки обычно тонкие и гладкие, они отрываются от пола на несколько дюймов. Таким образом, добавив ограждения, вы можете уменьшить общее полезное пространство.

    Для бизнеса пространство может иметь большое значение. Каждый дюйм пространства, который вы можете использовать для достижения своих бизнес-целей, означает для вас лучшую прибыль. Скорее всего, вам придется использовать больше места, если у вас есть внутренние перегородки.

    Кроме того, плохо спроектированная перегородка может помешать вам использовать весь пол. Если ваш нынешний корпус может вместить от 2 до 3 ящиков, максимум, что вы можете в нем разместить, — это два ящика. Неточные перегородки означают потерю места, которая может быть неэффективной.

    Поэтому, устанавливая перегородки, обязательно сообщите своему специалисту по ограждению, чего вы хотите достичь. Опытный специалист по ограждению из Ньюкасла может помочь вам максимально использовать потенциал вашего помещения.

    PRO: Внутреннее ограждение из цепной проволоки может быть модульным.

    При изготовлении специалистом по решениям для ограждений внутренние перегородки могут быть модульными. У каждого бизнеса разные потребности, поэтому очень важно при необходимости изменять размеры корпуса. Это изменение может помочь вам по-разному.

    При использовании модульных перегородок вы можете добавлять или убирать панели забора по мере необходимости. Вы можете отсоединить панели забора между двумя корпусами, чтобы создать одну большую ячейку. В то же время вы можете добавить больше панелей, чтобы разделить большие комнаты на более мелкие секции.

    В зависимости от ваших потребностей вы хотите решить потенциальные проблемы с пространством. Если у вас очень большие поставки, небольшие внутренние перегородки вам не помогут. Если вы можете убрать несколько стен, чтобы объединить пространство, вы сможете разместить товары разных размеров. Такое удобство возможно только при работе со специалистами по фехтованию. Они могут предоставить множество способов удовлетворить ваши потребности.

    ПРОТИВ: они не увеличивают стоимость вашей собственности.

    Забор из цепной проволоки не слишком дорогостоящий.Итак, если вы хотите в конечном итоге продать свое пространство, забор из цепной проволоки может не увеличить стоимость вашей собственности. Кроме того, постоянное ограждение может даже затруднить продажу помещения.

    Меньше всего покупатели хотят дополнительной работы. У вашего потенциального покупателя, скорее всего, будет другая цель, чем у вас. Таким образом, чистое открытое пространство может оказаться более выгодным, чем пространство с внутренними перегородками.

    PRO: Лучшее и безопасное разделение и изоляция

    На многих заводах и производственных объектах генераторы высокого напряжения, батареи и трансформаторы могут быть опасными.Хотя обычный человек не прикоснется к нему, могут произойти несчастные случаи. Таким образом, надлежащие защитные ограждения могут быть вопросом жизни и смерти.

    Правильные внутренние перегородки могут помочь сохранить здоровье и безопасность ваших сотрудников. Если у вас есть опасные материалы, забор из цепной проволоки станет правильным решением. Это может помочь изолировать и отделить важные области вашего рабочего места, чтобы избежать несчастных случаев.

    Для предприятий с жизненно важным оборудованием, не допустить постороннего персонала возможно с помощью внутренней перегородки.Изолируя важный компонент вашего процесса, вы продолжаете работать на рабочем месте. Забора из цепной проволоки достаточно, чтобы не подпускать к себе большинство людей.

    В промышленных фермах и приютах внутренние перегородки могут быть отличным средством изоляции животных друг от друга. Изоляционные загоны для больных животных могут помочь сохранить здоровье населения. Будь то больная курица или инфицированная корова, правильное внутреннее ограждение может сэкономить вам деньги.

    Перегородки также отлично подходят для сдерживания толпы. Добавив небольшую дверь, вы можете отслеживать и контролировать, сколько людей входит и выходит из вашего объекта.Вместо широкого открытого пространства вы можете наблюдать за ситуацией на своем рабочем месте.

    Внутренние перегородки всегда гарантируют, что вы контролируете то, что входит и выходит из вашего помещения. Уровень изоляции, который он дает при снижении эксплуатационных расходов, может быть превосходным.

    PRO: простое в установке недорогое решение для перегородок

    Еще одним преимуществом использования внутренних перегородок цепной проволокой является их способность разделяться. Если ваша единственная цель — отделить два или более объекта друг от друга, это недорогое решение, которое вам нужно.

    Эксперт по фехтованию в Ньюкасле подберет для вас подходящую перегородку внутри вашего предприятия. Его легко установить в спешке и практически не требуется времени на установку. Эти приложения могут предложить множество различных преимуществ. А с правильной перегородкой вы можете превратить любое открытое пространство в рабочее помещение за считанные дни. Если вам нужно настроить сразу, ваш специалист по фехтованию в Ньюкасле может помочь.

    Внутренние разделы могут сэкономить ваше время и деньги

    Внутренние перегородки — неотъемлемая часть любого рабочего места и помещения.Если вы хотите максимально использовать свое коммерческое пространство, забор из цепной проволоки может стать для вас подходящим материалом. Разберитесь в плюсах и минусах и посмотрите, подходят ли они вам.

    Для каждого решения по ограждению вам нужен эксперт, который может предоставить вам лучшее решение для ограждения, соответствующее вашим потребностям. Никогда не идите на компромисс со случайной традицией и платите больше в долгосрочной перспективе. Позвоните специалисту по решениям для ограждений сегодня и узнайте, как ограждения могут решить вашу проблему или помочь вам максимизировать потенциал вашего бизнеса.

    Введение в секционированные таблицы | BigQuery | Google Cloud

    На этой странице представлен обзор секционированных таблиц в BigQuery.

    Секционированная таблица — это специальная таблица, которая разделена на сегменты, называемые
    разделы, которые упрощают управление данными и запросы к ним. Разделив
    большую таблицу на более мелкие разделы, вы можете повысить производительность запросов, и вы
    может контролировать расходы за счет уменьшения количества байтов, считываемых запросом.

    Вы можете разделить таблицы BigQuery по:

    • Столбец единиц времени : Таблицы разделены на
      TIMESTAMP , DATE или DATETIME столбец в таблице.

    • Время приема : таблицы разбиваются на разделы на основе метки времени, когда
      BigQuery получает данные.

    • Целочисленный диапазон : таблицы разделены на основе целочисленного столбца.

    Если запрос фильтрует значение столбца разделения,
    BigQuery может сканировать разделы, соответствующие фильтру, и пропускать
    остальные разделы. Этот процесс называется обрезкой .

    Разделение столбца единиц времени

    Вы можете разделить таблицу на столбец DATE , TIMESTAMP или DATETIME в столбце
    стол.Когда вы записываете данные в таблицу, BigQuery автоматически
    помещает данные в правильный раздел на основе значений в столбце.

    Для столбцов TIMESTAMP и DATETIME разделы могут иметь почасовую или
    детализация по дням, месяцам или годам. Для столбцов DATE разделы могут
    имеют ежедневную, ежемесячную или годовую детализацию. Границы разделов основаны на
    Время UTC.

    Например, предположим, что вы разбиваете таблицу на столбец DATETIME с
    ежемесячное разбиение.Если вы вставите в таблицу следующие значения,
    строки будут записаны в следующие разделы:

    Значение столбца Перегородка (ежемесячно)
    ДАТА ВРЕМЯ ("2019-01-01") 201901
    ДАТА ВРЕМЯ ("2019-01-15") 201901
    DATETIME ("2019-04-30") 201904

    Дополнительно создаются два специальных раздела:

    • __NULL__ : содержит строки со значениями NULL в столбце разделения.
    • __UNPARTITIONED__ : содержит строки, в которых значение секционирования
      столбец раньше, чем 1960-01-01 или позже, чем 2159-12-31.

    Разделение времени приема

    Когда вы создаете таблицу, секционированную по времени приема, BigQuery
    автоматически назначает строки разделам в зависимости от времени, когда
    BigQuery получает данные. Вы можете выбрать ежечасно, ежедневно, ежемесячно,
    или годовая гранулярность для разделов. Границы разделов основаны на UTC.
    время.

    В многораздельной таблице времени приема есть псевдостолбец с именем _PARTITIONTIME .
    Значение этого столбца — время приема для каждой строки, усеченное до
    граница раздела (например, ежечасно или ежедневно). Например, предположим, что вы
    создать секционированную таблицу по времени приема с почасовым секционированием и отправить
    данные в следующее время:

    Время проглатывания _РАЗДЕЛЕНИЕ Перегородка (почасовая)
    2021-05-07 17:22:00 2021-05-07 17:00:00 2021050717
    2021-05-07 17:40:00 2021-05-07 17:00:00 2021050717
    2021-05-07 18:31:00 2021-05-07 18:00:00 2021050718

    Поскольку в таблице в этом примере используется почасовое разбиение, значение
    _PARTITIONTIME усечено до границы часа.BigQuery
    использует это значение для определения правильного раздела для данных.

    Вы также можете записывать данные в определенный раздел. Например, вы можете захотеть
    загрузить исторические данные или настроить часовые пояса. Вы можете использовать любую действительную дату
    между 0001-01-01 и 9999-12-31. Тем не мение,
    Операторы DML
    не может ссылаться на даты до 01.01.1970 или после 31.12.2012. Для большего
    информацию см.
    Записать данные в определенный раздел.

    Вместо _PARTITIONTIME можно также использовать _PARTITIONDATE
    _PARTITIONDATE Псевдостолбец содержит дату в формате UTC, соответствующую значению
    в псевдоколонке _PARTITIONTIME .

    Целочисленное разделение диапазона

    Вы можете разделить таблицу на основе диапазонов значений в конкретном INTEGER
    столбец. Чтобы создать секционированную таблицу целочисленного диапазона, вы предоставляете:

    • Колонна перегородка.
    • Начальное значение для разделения диапазона (включительно).
    • Конечное значение для разделения диапазона (исключая).
    • Интервал каждого диапазона в разделе.

    Например, предположим, что вы создаете раздел целочисленного диапазона со следующими
    спецификация:

    Аргумент Значение
    имя столбца customer_id
    начало 0
    конец 100
    интервал 10

    Таблица разделена по столбцу customer_id на диапазоны интервала 10.Значения от 0 до 9 попадают в один раздел, значения от 10 до 19 — в следующий.
    раздел и т. д. до 99. Значения вне этого диапазона попадают в раздел
    с именем __UNPARTITIONED__ Любые строки, где customer_id равен NULL , переходят в
    раздел с именем __NULL__ .

    Выбор ежедневного, почасового, ежемесячного или ежегодного разбиения.

    При разделении таблицы по столбцу единиц времени или времени приема вы выбираете
    независимо от того, есть ли у разделов ежедневная, ежечасная, ежемесячная или годовая гранулярность.

    • Ежедневное разбиение — это тип разбиения по умолчанию. Ежедневное разбиение
      хороший выбор, если ваши данные разбросаны по широкому диапазону дат или если
      данные непрерывно добавляются с течением времени.

    • Выберите почасовое разбиение , если ваши таблицы содержат большой объем данных
      который охватывает короткий диапазон дат — обычно менее шести месяцев
      значения отметок времени. Если вы выбрали почасовое разбиение, убедитесь, что раздел
      счет останется в пределах
      пределы раздела.

    • Выберите ежемесячное или годовое разбиение , если ваши таблицы имеют относительно
      небольшой объем данных за каждый день, но охватывает широкий диапазон дат. Этот
      вариант также рекомендуется, если ваш рабочий процесс требует частого обновления или
      добавление строк, охватывающих широкий диапазон дат (например, более 500 дат).
      В этих сценариях используйте ежемесячное или ежегодное секционирование вместе с кластеризацией.
      в столбце секционирования для достижения наилучшей производительности. Для большего
      информацию см.
      Разбиение на разделы против кластеризации на этом
      страница.

    Разделение на разделы против кластеризации

    Как секционирование, так и кластеризация могут повысить производительность и снизить стоимость запросов.

    Используйте кластеризацию в следующих случаях:

    • Вам не нужны строгие гарантии стоимости перед выполнением запроса.
    • Вам нужна большая степень детализации, чем позволяет только разбиение на разделы. Чтобы получить кластеризацию
      преимуществ в дополнение к преимуществам разделения, вы можете использовать тот же столбец для
      как секционирование, так и кластеризация.
    • В ваших запросах часто используются фильтры или агрегирование по нескольким конкретным
      столбцы.
    • Мощность количества значений в столбце или группе столбцов равна
      большой.

    Используйте разделение в следующих случаях:

    • Вы хотите узнать стоимость запроса до его выполнения. Обрезка раздела завершена
      перед выполнением запроса, поэтому вы можете получить стоимость запроса после разделения
      обрезка сухим ходом. Кластерная обрезка
      выполняется при выполнении запроса, поэтому стоимость известна только после запроса
      отделка.

    • Вам необходимо управление на уровне разделов. Например, вы хотите установить раздел
      срок действия, загрузить данные в определенный раздел или удалить разделы.

    • Вы хотите указать, как данные будут разделены и какие данные
      есть в каждом разделе. Например, вы хотите определить детализацию по времени или
      определить диапазоны, используемые для разделения таблицы для разделения целочисленного диапазона.

    Предпочитайте кластеризацию секционированию в следующих случаях:

    • Разделение приводит к небольшому количеству данных на раздел
      (примерно менее 1 ГБ).
    • Разделение приводит к большому количеству разделов за пределами
      ограничения на многораздельные таблицы.
    • Разделение приводит к вашим операциям мутации, изменяющим
      большинство разделов в таблице часто (например, каждые несколько
      минут).

    Вы также можете комбинировать секционирование с кластеризацией. Данные сначала разделяются и
    затем данные в каждом разделе группируются по столбцам кластеризации.

    При запросе таблицы секционирование устанавливает верхнюю границу стоимости запроса.
    на основе обрезки раздела.Может быть другая экономия затрат на запросы, когда
    запрос действительно выполняется из-за сокращения кластера.

    Разделение на разделы против сегментирования

    Разделение таблиц — это практика хранения данных в нескольких таблицах с использованием
    префикс именования, например [PREFIX] _YYYYMMDD .

    Разделение рекомендуется вместо сегментирования таблиц, поскольку разделенные таблицы
    работать лучше. При использовании сегментированных таблиц BigQuery должен поддерживать
    копия схемы и метаданных для каждой таблицы. BigQuery может
    также необходимо проверить разрешения для каждой запрашиваемой таблицы.Эта практика также добавляет
    для запроса накладных расходов и влияет на производительность запроса.

    Если вы ранее создавали таблицы с разбивкой по дате, вы можете преобразовать их в
    секционированная таблица во время приема. Для получения дополнительной информации см.
    Преобразуйте таблицы с сегментированной датой в таблицы, разделенные на время приема.

    Ограничения

    Вы не можете использовать устаревший SQL для запроса многораздельных таблиц или для записи результатов запроса
    к разделенным таблицам.

    Таблицы с разделением по столбцам единиц времени.
    ограничения:

    • Столбец разделения должен быть либо скаляром DATE , TIMESTAMP , либо
      DATETIME столбец.При этом режим колонки может быть ТРЕБУЕТСЯ или
      NULLABLE , он не может быть REPEATED (на основе массива).
    • Столбец разделения должен быть полем верхнего уровня. Вы не можете использовать листовое поле
      из ЗАПИСЬ ( STRUCT ) в качестве столбца разделения.

    Для многораздельных таблиц с целым диапазоном действуют следующие ограничения:

    • Столбец разделения должен быть столбцом INTEGER . Пока режим
      столбец может быть ТРЕБУЕТСЯ или NULLABLE , он не может быть ПОВТОРНО (на основе массива).
    • Столбец разделения должен быть полем верхнего уровня. Вы не можете использовать листовое поле
      из ЗАПИСЬ ( STRUCT ) в качестве столбца разделения.

    Квоты и лимиты секционированной таблицы

    Для многораздельных таблиц в BigQuery определены ограничения.

    Квоты и ограничения также применяются к различным типам заданий, с которыми вы можете работать.
    секционированные таблицы, в том числе:

    Для получения дополнительной информации обо всех квотах и ​​лимитах см. Квоты и лимиты.

    Расценки на секционированную таблицу

    Когда вы создаете и используете многораздельные таблицы в BigQuery, ваши
    Стоимость зависит от того, сколько данных хранится в разделах и
    запросы, которые вы выполняете с данными:

    Многие операции с многораздельными таблицами бесплатны, включая загрузку данных в
    разделы, копирование разделов и экспорт данных с разделов. Хотя бесплатно,
    эти операции подлежат BigQuery’s
    Квоты и лимиты. Для получения информации обо всех бесплатных операциях,
    см. Бесплатные операции на странице цен.

    Безопасность разделенного стола

    Контроль доступа для секционированных таблиц такой же, как контроль доступа для
    стандартные столы. Для получения дополнительной информации см.
    Введение в контроль доступа к таблицам.

    Следующие шаги

    5 Преимущества стеклянных перегородок

    Команды управления зданием пытаются максимизировать заполняемость и доход от арендованных офисных помещений, одновременно минимизируя эксплуатационные расходы. Им может быть трудно удовлетворить потребности широкого круга корпоративных клиентов без ущерба для одной или нескольких из этих целей.

    План этажа офиса, который идеально подходит для одной организации, часто оказывается неподходящим для другой, что создает проблему для владельцев коммерческих зданий, которые не хотят, чтобы их недвижимость постоянно оставалась пустой.

    К счастью, модульные стеклянные перегородки представляют собой экономичное решение со значительными преимуществами по сравнению с традиционными стеклянными перегородками и перегородками из гипсокартона.

    5 Преимущества переносных стеклянных перегородок

    Пять наиболее распространенных преимуществ, которые вы можете ожидать от установки подвижных стеклянных перегородок в коммерческих офисных помещениях, включают:

    1.Быстро перенастройте свое пространство в ответ на запросы клиентов.

    Наиболее важным преимуществом, получаемым от установки модульных стеклянных перегородок, для большинства владельцев зданий и управленческих команд является легкость, с которой они могут быть перемещены на новые должности.

    Переносные перегородки позволяют создавать новые офисные помещения намного проще, чем в случае с традиционными перегородками, которые не предназначены для перемещения из одного места в другое.

    Пространство, состоящее из множества небольших кабин, например, можно быстро и легко преобразовать в рабочее пространство открытой планировки с прилегающим конференц-залом и зоной для встреч при использовании переносных стеклянных стен.

    [Связано: Стеклянные здания отражают множество преимуществ ]

    2. Улучшенная акустика .

    Одна проблема, с которой часто сталкиваются современные рабочие места с открытой планировкой, — это чрезмерный шум. Эту проблему сложно решить с помощью гипсокартона или других традиционных технологий перегородок, не изменяя при этом открытость рассматриваемых пространств.

    Стеклянные перегородки, с другой стороны, позволяют управляющим зданиями уменьшать окружающий шум в больших, просторных рабочих местах без ущерба для внешнего вида и ощущений от оригинального дизайна интерьера.

    Используя стеклянные перегородки половинной высоты, можно значительно снизить окружающий шум в проблемных местах, сохранив при этом все положительные черты офиса открытой планировки.

    Портативность модульных перегородок также позволяет вам экспериментировать, пока вы не достигнете желаемого результата, избавляя от необходимости нанимать консультантов по акустике.

    3. Недорогой ремонт.

    Если вы хотите изменить дизайн интерьера вашего коммерческого помещения в ответ на запрос клиента или сделать его более привлекательным для вашей целевой аудитории в будущем, модульные стеклянные стены могут быть экономически эффективным вариантом.

    Ваша внутренняя группа технического обслуживания должна быть в состоянии справиться с задачей относительно быстро, и даже если у вас нет группы технического обслуживания на месте, вы можете нанять местных экспертов для выполнения задачи.

    [ 10 Удобства для улучшения самочувствия в вашей собственности ]

    Поскольку модульные перегородки спроектированы с учетом портативности, их можно перемещать гораздо быстрее, чем традиционные перегородки, без необходимости использования специальных инструментов или закрытия Ваш дом под длительный ремонт.

    4. Эстетичное рабочее место.

    Какой бы тип планировки вы ни хотели иметь в коммерческом здании, стеклянные перегородки придадут изысканности интерьеру вашего офиса, сделав его более привлекательным для клиентов из всех отраслей и секторов рынка.

    Перегородки из гипсокартона позволяют легко создавать различные планировки коммерческих зданий. Несмотря на то, что их приходится вырывать и переустанавливать каждый раз, когда требуется новый макет, они остаются популярными.

    [Читайте также: Living Walls Поместите «зеленый» в Greenbuild ]

    Однако стеклянные перегородки, переносные или стационарные, эстетичны и соответствуют современным принципам и тенденциям дизайна.

    Имея это в виду, имеет смысл инвестировать в модульную систему стеклянных стен, если вы хотите иметь возможность регулярно реконфигурировать свое коммерческое пространство и обеспечивать его привлекательность для клиентов в тех секторах, где современный имидж имеет важное значение.

    5. Больше естественного света.

    Как стационарные, так и переносные стеклянные перегородки позволяют владельцам зданий создавать офисные интерьеры, в которых естественный свет проникает даже в самые мрачные уголки. Но портативные перегородки позволяют максимально увеличить количество естественного света в коммерческих помещениях.

    Если вы недовольны результатами после завершения начальной установки, перемещение различных разделов в новое место для улучшения ситуации будет относительно простой и недорогой задачей.

    Предполагая, что вы в первую очередь выберете высококачественную систему стеклянных перегородок, вы можете рассчитывать на снижение эксплуатационных расходов и повышение заполняемости помещений в будущем. В то время, когда управляющим зданиями трудно выжить на все более конкурентном рынке, преимущества портативных стеклянных перегородок могут существенно повлиять на долгосрочную прибыльность.

    Шай Секлер, президент IMT Modular Partitions Inc. Шэй участвует во всех аспектах проектирования, разработки и производства модульных перегородок и считается авторитетом в области модульных офисных стен.


    Две специально отобранные статьи для чтения:

    Стоит ли разбивать жесткий диск на разделы? Плюсы и минусы

    Когда вы устанавливаете новый жесткий диск или покупаете компьютер, он, скорее всего, будет иметь один раздел. Это помещает все в один логический сектор диска.

    Но вы можете легко создать разделы на жестком диске, чтобы хранить разные типы данных отдельно. Вот что вам следует знать о разделении диска, а также о преимуществах и недостатках этого.

    Что такое разбиение диска на разделы?

    Когда вы устанавливаете Windows на новый жесткий диск, программа установки видит ваш диск как нераспределенное пространство. Вам нужно создать сегмент, чтобы операционная система знала, какую часть жесткого диска она может использовать. Это называется раздел . Когда вы форматируете раздел с определенной файловой системой, чтобы его можно было использовать в ОС, он называется томом .

    Стандартная установка Windows может иметь один раздел, содержащий все, включая файлы ОС, ваши личные данные, установленные программы и многое другое.

    Если вы купили компьютер с полки, на нем также может быть дополнительный небольшой раздел для восстановления. Он отделен от основного раздела, поэтому даже если ваша установка Windows будет повреждена, вы все равно сможете восстановить ее с помощью резервного раздела.

    Преимущества разбиения жесткого диска на разделы

    Зачем вам нужно разбивать жесткий диск на разделы? Вот несколько веских причин для такой практики.

    1. Простота переустановки ОС

    Хранение системных файлов Windows отдельно от вашей личной информации упрощает выполнение операций в самой Windows.

    Например, относительно легко переустановить Windows, когда она находится в отдельном разделе. Все, что вам нужно сделать, это отформатировать раздел Windows и переустановить ОС. Установленные вами программы и файлы останутся там, где вы их оставили.

    Если хотите, вы даже можете клонировать свой раздел Windows, чтобы у вас была точная копия настройки вашей ОС, к которой вы можете вернуться в будущем в случае возникновения проблем.

    2. Упрощенное резервное копирование

    Резервное копирование файлов жизненно важно. Хотя размещение файлов в отдельном разделе не является реальной резервной копией, это может значительно упростить вашу схему резервного копирования.

    Как и в случае с установкой Windows, вы можете клонировать весь раздел, чтобы получить точную копию его данных.Для более простого подхода вы можете настроить приложение резервного копирования для защиты всего диска, вместо того, чтобы выбирать отдельные папки.

    Подробнее: Раздел диска, клонирование, резервное копирование: в чем разница?

    3. (Потенциально) повышенная безопасность

    Теоретически разделение диска также может защитить ваши данные от атак вредоносных программ. Если программа-вымогатель попадает в ваш раздел Windows, у нее может быть меньше шансов заблокировать ваши личные файлы в другом разделе.Чтобы удалить вредоносное ПО, вы можете легко очистить раздел ОС и переустановить Windows, как указано выше.

    Конечно, это зависит от конкретной атаки, поэтому мы рекомендуем в первую очередь защитить себя от программ-вымогателей и других вредоносных программ. Изощренные атаки не остановят простой раздел на диске.

    4. Лучшая организация файлов

    Может быть, вы любите класть все в определенное место. Секционирование позволяет добавлять больше разделителей между типами данных.Возможно, вы хотите создать один раздел для игр и приложений, а другой — для документов, музыки и подобных файлов.

    Если вы обнаружите, что методов организации, доступных для одного раздела, недостаточно, добавление новых может помочь сохранить ваши данные в порядке.

    5. Простая установка нескольких операционных систем

    Мы обсудили разделение файлов вашей ОС и личных данных по большинству из вышеперечисленных причин. Но это не единственное применение для разбиения жесткого диска на разделы.Вы также можете добавить раздел на диск, чтобы установить на него другую операционную систему.

    Возможно, вы хотите запустить Linux вместе с Windows, но ваш компьютер не может работать с виртуальной машиной. Вы можете создать новый раздел диска для Linux, не затрагивая существующую систему Windows.

    В качестве альтернативы вы можете установить старую версию Windows на отдельный раздел в целях обратной совместимости.

    6.Использовать множество файловых систем

    Еще одно многоплатформенное использование для разделения — это работа с несколькими файловыми системами. Хотя вам не нужно делать это с внутренним диском, это может сделать внешние диски более полезными, если вы используете их с несколькими ОС.

    Например, вы можете разделить внешний жесткий диск емкостью 2 ТБ на разделы. Создание одного раздела FAT32 или exFAT будет работать практически на любой платформе, в то время как вы все равно можете сохранить отдельную файловую систему, удобную для Mac, на другом разделе.

    Это позволяет вам наилучшим образом использовать доступное пространство для своих нужд.

    Недостатки разбиения жесткого диска на разделы

    С другой стороны, есть несколько причин, по которым вам следует избегать разбиения жесткого диска на разделы. Вот несколько из них.

    1. Ложное чувство безопасности

    Если вы не будете осторожны, наличие нескольких разделов может привести к потере данных. Хотя Windows показывает отдельные записи для каждого раздела, который вы создали, все эти разделы по-прежнему находятся на одном физическом диске.

    Из-за этого, если ваш жесткий диск выйдет из строя, будет разрушен стихийным бедствием или перестанет работать иным образом, вы потеряете все на нем. Это может стать шоком для нового пользователя, который привык к каждому диску в окне This PC , представляющему отдельное физическое устройство.

    Таким образом, резервное копирование данных в Windows, независимо от того, в каком разделе оно находится, имеет решающее значение. Для правильного резервного копирования вам необходимо иметь несколько копий данных.

    2. Сложность и вероятность ошибок

    Одна из самых больших проблем, когда у вас несколько разделов, — это держать их ровными. Имея более трех или четырех разделов, вы, вероятно, потеряете преимущества организации, просто пытаясь их отслеживать.

    И даже с одним или двумя дополнительными разделами вам все равно придется настроить Windows для сохранения файлов и программного обеспечения на других разделах. Это сложнее, чем сохранение всего на одном разделе, что делает его ненужным для большинства людей.

    Связано: риски при двойной загрузке операционных систем

    Кроме того, сложность наличия нескольких разделов увеличивает вероятность ошибки. При форматировании одного раздела вы можете случайно стереть другой.

    3. Жонглирование перегородками и бесполезным пространством

    С одним разделом диска вам не нужно беспокоиться об общем дисковом пространстве, кроме полного заполнения диска.Но с несколькими разделами вы можете оказаться в ситуации, когда вам не хватает места на одном разделе, но у вас много свободного места на другом.

    Ограниченное пространство также означает, что вы можете столкнуться с сюрпризами. Например, для крупного обновления Windows 10 может потребоваться больше места, чем у вас есть на его разделе. Затем вам придется удалить некоторые игры из отдельного раздела, сжать этот раздел, а затем расширить тот, в котором установлена ​​Windows.

    К счастью, Windows позволяет довольно легко сжимать и расширять разделы, поэтому вы не привязаны к своим первоначальным размерам.Но часто изменять размер разделов неудобно.

    4. Обычному пользователю в этом нет необходимости

    Многие опытные пользователи любят разбивать на разделы по причинам, перечисленным выше, и это здорово. Но для обычного пользователя в этом часто нет необходимости. Обычные пользователи компьютеров обычно не имеют достаточно файлов, поэтому им нужен другой раздел для управления ими. И они не часто устанавливают другие операционные системы, что сводит на нет это преимущество.

    Хотя разбиение на разделы не слишком сложно, оно также создает некоторые потенциальные проблемы для начинающего пользователя.По сравнению с небольшой выгодой, им обычно не стоит прилагать усилия к разделению.

    5. SSD лишены многих прошлых преимуществ

    Многие исторические причины создания разделов сейчас не имеют большого значения из-за того, что твердотельные накопители широко используются в современных компьютерах. См. Раздел ниже для обсуждения этого.

    Разбиение жесткого диска и SSD на разделы

    Как вы, возможно, знаете, старые жесткие диски (HDD) являются механическими.У них есть подвижные пластины и головка, которая считывает и записывает данные.

    Из-за этого организация данных на диске влияет на скорость доступа к ним. Если диск должен вращаться, чтобы получить доступ к битам данных, которые находятся далеко друг от друга, это повлияет на производительность.

    Некоторое время решением этой проблемы было разделение. Ваш основной раздел с установленной Windows будет находиться за пределами пластины, которая имеет самое быстрое время чтения.Менее важные данные, такие как загрузки и музыка, могут остаться внутри. Разделение данных также помогает быстрее выполнять дефрагментацию — важную часть обслуживания жесткого диска.

    Но все это не относится к твердотельным накопителям (SSD). Они используют флэш-память для быстрого доступа к информации, где бы она ни находилась на диске. Таким образом, оптимизация размещения файлов на диске не является проблемой. И вам не нужно дефрагментировать SSD.

    Между прочим, не беспокойтесь о том, что ваш SSD «износится», разбив его на разделы.SSD организует файлы самостоятельно, независимо от разделов, поэтому нет проблемы «неравномерного износа». А современные твердотельные накопители рассчитаны на множество циклов чтения / записи, поэтому шансы, что вы изнашиваете один из них, прежде чем все равно замените его, невелики.

    Как разбить диск на разделы в Windows

    Решили, что хотите создать новый раздел на жестком диске? Мы вас прикрыли. Ознакомьтесь с нашим руководством по управлению разделами жесткого диска в Windows 10.

    Стоит ли вам разбивать диск на разделы?

    Мы рассмотрели некоторые плюсы и минусы разбиения диска на разделы. Таким образом, возможные проблемы по сравнению с относительно небольшой выгодой для среднего пользователя означают, что вам, вероятно, следует придерживаться того, что у вас есть сейчас. Но разбиение на разделы дает преимущества для опытных пользователей, которые хотят логического разделения данных и не возражают против манипулирования свободным пространством.

    Если у вас нет особой причины для разделения, не беспокойтесь об этом.

    Объяснение размеров жесткого диска : почему 1 ТБ — это всего лишь 931 ГБ фактического пространства

    Почему ваш компьютер показывает только 931 ГБ, когда у вас есть диск емкостью 1 ТБ? Вот различия между рекламируемым ифактическое место на жестком диске.

    Читать далее

    Об авторе

    Бен Штегнер
    (Опубликовано 1745 статей)

    Бен — заместитель редактора и менеджер по адаптации в MakeUseOf.Он оставил свою работу в сфере ИТ, чтобы писать полный рабочий день в 2016 году, и никогда не оглядывался назад. В качестве профессионального писателя он освещал технические руководства, рекомендации по видеоиграм и многое другое уже более семи лет.

    Более
    От Бена Стегнера

    Подпишитесь на нашу рассылку новостей

    Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

    Нажмите здесь, чтобы подписаться

    Строительных специальностей | CS Группа

    Воспроизведите практически любое изображение, сообщение или цвет на своих стенах, не опасаясь повреждения.

    Акровин по дизайну

    Созданные для любых наказаний, наши двери будут стоять там, где не могут быть стандартные двери.

    Двери Acrovyn

    Прочный лист Acrovyn Rigid Sheet, обеспечивающий сверхмощную защиту стен, является идеальным настенным покрытием для интерьеров, подвергающихся ежедневному обращению.

    Настенное покрытие Acrovyn + панели

    Удобства в разгаре. Защита таких поверхностей, как стены и двери, является жизненной необходимостью. CS предлагает решения для защиты вашего интерьера и создания приятного внешнего вида.

    Acrovyn Wall Protection

    Решетки и барьеры обзора

    от CS уже более 50 лет захватывают воображение архитекторов, добавляя глубины и размера зданиям.

    Архитектурные решетки + барьеры для обзора

    Жалюзи

    от CS позволяют архитекторам делать то, что они всегда хотели: бросить вызов традиционным правилам проектирования воздушных потоков, чтобы достичь своего истинного видения — без ущерба для производительности.

    Архитектурные жалюзи

    Чистота в больничной палате имеет решающее значение для предотвращения заражения пациентов опасными для жизни инфекциями, однако о смене штор в кабинках часто не обращают внимания.CS предоставляет полный спектр возможностей для снижения этих рисков.

    Занавески для кабины + дорожка

    Компания

    CS изобрела интегрированные входные полы и уже более 45 лет представляет новые и инновационные продукты.

    Входные коврики + решетки

    Практически невидимые крышки

    CS могут быть установлены внутри или снаружи.Модульные поддоны крышек могут включать в себя любой напольный материал.

    Крышки компенсаторов

    Если вы работаете на предприятии, где существует взрывоопасная атмосфера или материалы, критически важно, чтобы ваша система сброса давления работала в соответствии с проектными параметрами.

    Вентиляционные отверстия для взрыва и сброса давления

    Поднимите надежность зданий и эффективные методы строительства на новый уровень с помощью надежных решений, которые повышают безопасность и легко поддаются определению.

    Лестницы, навесы + балконы

    Благодаря солнцезащитным средствам, солнцезащитным козырькам и системам дневного света от CS ваш дизайн может приобретать замысловатые узоры, гладкие текстуры, яркие цвета и даже светодиодное освещение — все это способствует снижению затрат на электроэнергию и уменьшению бликов.

    Sun Controls

    Секционирование и горизонтальное масштабирование в Azure Cosmos DB

    • 10 минут на чтение

    В этой статье

    ПРИМЕНЯЕТСЯ К:
    SQL API
    Cassandra API
    Gremlin API
    Таблица API
    API Azure Cosmos DB для MongoDB

    Azure Cosmos DB использует секционирование для масштабирования отдельных контейнеров в базе данных в соответствии с требованиями к производительности вашего приложения.При разбиении элементы в контейнере делятся на отдельные подмножества, называемые логическими разделами . Логические разделы формируются на основе значения ключа раздела , который связан с каждым элементом в контейнере. Все элементы в логическом разделе имеют одинаковое значение ключа раздела.

    Например, контейнер содержит предметы. Каждый элемент имеет уникальное значение свойства UserID . Если UserID служит ключом раздела для элементов в контейнере и имеется 1000 уникальных значений UserID , для контейнера создается 1000 логических разделов.

    В дополнение к ключу раздела, который определяет логический раздел элемента, каждый элемент в контейнере имеет идентификатор элемента (уникальный в пределах логического раздела). Объединение ключа раздела и идентификатора элемента создает индекс элемента , который однозначно идентифицирует элемент. Выбор ключа раздела — важное решение, которое повлияет на производительность вашего приложения.

    В этой статье объясняется связь между логическими и физическими разделами.В нем также обсуждаются передовые методы секционирования и дается подробное представление о том, как работает горизонтальное масштабирование в Azure Cosmos DB. Чтобы выбрать ключ раздела, не обязательно разбираться в этих внутренних деталях, но мы рассмотрели их, чтобы вам было понятно, как работает Azure Cosmos DB.

    Логические разделы

    Логический раздел состоит из набора элементов с одинаковым ключом раздела. Например, в контейнере, содержащем данные о питании пищевых продуктов, все элементы содержат свойство foodGroup .Вы можете использовать foodGroup в качестве ключа раздела для контейнера. Группы элементов, которые имеют определенные значения для foodGroup , такие как Продукты из говядины , Продукты для выпечки и Колбасы и мясо для обеда , образуют отдельные логические разделы.

    Логический раздел также определяет объем транзакций базы данных. Вы можете обновлять элементы в логическом разделе, используя транзакцию с изоляцией моментальных снимков. Когда в контейнер добавляются новые элементы, система прозрачно создает новые логические разделы.Вам не нужно беспокоиться об удалении логического раздела при удалении базовых данных.

    Нет ограничений на количество логических разделов в вашем контейнере. Каждый логический раздел может хранить до 20 ГБ данных. Хороший выбор ключа раздела имеет широкий диапазон возможных значений. Например, в контейнере, где все элементы содержат свойство foodGroup , данные в логическом разделе Beef Products могут увеличиваться до 20 ГБ. Выбор ключа раздела с широким диапазоном возможных значений обеспечивает возможность масштабирования контейнера.

    Физические разделы

    Контейнер масштабируется за счет распределения данных и пропускной способности по физическим разделам. Внутри один или несколько логических разделов сопоставляются с одним физическим разделом. Обычно контейнеры меньшего размера имеют много логических разделов, но для них требуется только один физический раздел. В отличие от логических разделов, физические разделы являются внутренней реализацией системы и полностью управляются Azure Cosmos DB.

    Количество физических разделов в вашем контейнере зависит от следующего:

    • Количество предоставленной пропускной способности (каждый отдельный физический раздел может обеспечить пропускную способность до 10 000 единиц запросов в секунду).Предел 10 000 RU / с для физических разделов означает, что логические разделы также имеют ограничение в 10 000 RU / s, поскольку каждый логический раздел отображается только на один физический раздел.

    • Общий объем хранилища данных (каждый отдельный физический раздел может хранить до 50 ГБ данных).

    Примечание

    Физические разделы — это внутренняя реализация системы, полностью управляемая Azure Cosmos DB. При разработке решений не сосредотачивайтесь на физических разделах, потому что вы не можете ими управлять.Вместо этого сосредоточьтесь на ключах разделов. Если вы выберете ключ раздела, который равномерно распределяет потребление пропускной способности по логическим разделам, вы убедитесь, что потребление пропускной способности по физическим разделам сбалансировано.

    Нет ограничений на общее количество физических разделов в вашем контейнере. По мере роста подготовленной пропускной способности или размера данных Azure Cosmos DB автоматически создает новые физические разделы, разделяя существующие. Разделение физических разделов не влияет на доступность вашего приложения.После разделения физического раздела все данные в одном логическом разделе по-прежнему будут храниться в том же физическом разделе. Разделение физического раздела просто создает новое сопоставление логических разделов с физическими разделами.

    Пропускная способность, выделенная для контейнера, равномерно распределяется между физическими разделами. Дизайн ключа раздела, который не распределяет запросы равномерно, может привести к слишком большому количеству запросов, направленных к небольшому подмножеству разделов, которые становятся «горячими». Горячие разделы приводят к неэффективному использованию выделенной пропускной способности, что может привести к ограничению скорости и увеличению затрат.

    Вы можете увидеть физические разделы вашего контейнера в разделе Storage блейда Metrics портала Azure:

    На приведенном выше снимке экрана контейнер имеет / foodGroup в качестве ключа раздела. Каждая из трех полосок на графике представляет физический раздел. На изображении диапазон ключей раздела такой же, как и для физического раздела. Выбранный физический раздел содержит три верхних логических раздела наиболее значимого размера: Продукты из говядины , Продукты из овощей и овощей и Супы, соусы и подливы .

    Если вы обеспечиваете пропускную способность 18 000 единиц запросов в секунду (RU / s), то каждый из трех физических разделов может использовать 1/3 общей предоставленной пропускной способности. В выбранном физическом разделе ключи логического раздела Продукты из говядины , Продукты из овощей и овощей и Супы, соусы и подливы могут в совокупности использовать 6000 единиц предоставленных единиц измерения в секунду физического раздела. Поскольку предоставленная пропускная способность равномерно распределяется между физическими разделами вашего контейнера, важно выбрать ключ раздела, который равномерно распределяет потребление пропускной способности, путем выбора правильного ключа логического раздела.

    Управление логическими разделами

    Azure Cosmos DB прозрачно и автоматически управляет размещением логических разделов на физических разделах, чтобы эффективно удовлетворить потребности контейнера в масштабируемости и производительности. По мере увеличения требований к пропускной способности и хранилищу приложения Azure Cosmos DB перемещает логические разделы, чтобы автоматически распределять нагрузку по большему количеству физических разделов. Вы можете узнать больше о физических разделах.

    Azure Cosmos DB использует разбиение на основе хэшей для распределения логических разделов по физическим разделам.Azure Cosmos DB хеширует значение ключа раздела элемента. Результат хеширования определяет физический раздел. Затем Azure Cosmos DB распределяет ключевое пространство хэшей ключей разделов равномерно по физическим разделам.

    Транзакции (в хранимых процедурах или триггерах) разрешены только для элементов в одном логическом разделе.

    Наборы реплик

    Каждый физический раздел состоит из набора реплик, также называемого набором реплик . Каждый набор реплик содержит экземпляр ядра базы данных.Набор реплик делает данные, хранящиеся в физическом разделе, надежными, высокодоступными и согласованными. Каждая реплика, составляющая физический раздел, наследует квоту хранилища раздела. Все реплики физического раздела в совокупности поддерживают пропускную способность, выделенную физическому разделу. Azure Cosmos DB автоматически управляет наборами реплик.

    Обычно для небольших контейнеров требуется только один физический раздел, но у них все равно будет не менее 4 реплик.

    На следующем изображении показано, как логические разделы сопоставляются с физическими разделами, которые распределены глобально.Набор разделов в образе относится к группе физических разделов, которые управляют одними и теми же ключами логических разделов в нескольких регионах:

    Выбор ключа раздела

    Ключ раздела состоит из двух компонентов: путь ключа раздела и значение ключа раздела . Например, рассмотрим элемент {«userId»: «Andrew», «worksFor»: «Microsoft»}, если вы выберете «userId» в качестве ключа раздела, следующие два компонента ключа раздела:

    • Путь к ключу раздела (например: «/ userId»).Путь к ключу раздела допускает буквенно-цифровые символы и символы подчеркивания (_). Вы также можете использовать вложенные объекты, используя стандартную запись пути (/).

    • Значение ключа раздела (например: «Андрей»). Значение ключа раздела может быть строкового или числового типа.

    Чтобы узнать об ограничениях пропускной способности, хранилища и длины ключа раздела, см. Статью о квотах службы Azure Cosmos DB.

    Выбор ключа раздела — простой, но важный выбор конструкции в Azure Cosmos DB.После выбора ключа раздела его невозможно изменить на месте. Если вам нужно изменить ключ раздела, вы должны переместить данные в новый контейнер с новым желаемым ключом раздела.

    Для всех контейнеров ваш ключ раздела должен:

    • Быть собственностью, значение которой не изменяется. Если свойство является вашим ключом раздела, вы не можете обновить значение этого свойства.

    • Имеют высокую мощность. Другими словами, свойство должно иметь широкий диапазон возможных значений.

    • Распределите потребление единиц запроса (RU) и хранение данных равномерно по всем логическим разделам. Это обеспечивает равномерное потребление RU и распределение хранилища по физическим разделам.

    Если вам нужны транзакции ACID с несколькими элементами в Azure Cosmos DB, вам нужно будет использовать хранимые процедуры или триггеры. Все хранимые процедуры и триггеры на основе JavaScript ограничены одним логическим разделом.

    Ключи перегородок для тяжелых контейнеров

    Для большинства контейнеров вышеуказанные критерии — это все, что вам нужно учитывать при выборе ключа раздела.Однако для больших контейнеров с интенсивным чтением вам может потребоваться выбрать ключ раздела, который часто используется в качестве фильтра в ваших запросах. Запросы можно эффективно направлять только в соответствующие физические разделы, включив ключ раздела в предикат фильтра.

    Если большая часть запросов вашей рабочей нагрузки — это запросы, и большинство ваших запросов имеют фильтр равенства для одного и того же свойства, это свойство может быть хорошим выбором ключа разделения. Например, если вы часто выполняете запрос, который фильтрует UserID , то выбор UserID в качестве ключа раздела уменьшит количество запросов между разделами.

    Однако, если ваш контейнер небольшой, у вас, вероятно, недостаточно физических разделов, чтобы беспокоиться о влиянии на производительность запросов между разделами. Для большинства небольших контейнеров в Azure Cosmos DB требуется только один или два физических раздела.

    Если ваш контейнер может вырасти до более чем нескольких физических разделов, вам следует убедиться, что вы выбрали ключ раздела, который минимизирует межсекционные запросы. Вашему контейнеру потребуется несколько физических разделов, если выполняется одно из следующих условий:

    • В вашем контейнере будет выделено более 30 000 RU

    • Ваш контейнер будет хранить более 100 ГБ данных

    Использование идентификатора элемента в качестве ключа раздела

    Если ваш контейнер имеет свойство, которое имеет широкий диапазон возможных значений, это, вероятно, отличный выбор ключа раздела.Одним из возможных примеров такого свойства является элемент с идентификатором . Для небольших контейнеров с интенсивным чтением или контейнеров с большим объемом записи любого размера, элемент с идентификатором , естественно, является отличным выбором для ключа раздела.

    Системное свойство с идентификатором элемента существует в каждом элементе в вашем контейнере. У вас могут быть другие свойства, которые представляют логический идентификатор вашего элемента. Во многих случаях это также отличный выбор ключа раздела по тем же причинам, что и идентификатор элемента .

    Элемент с идентификатором — отличный выбор ключа раздела по следующим причинам:

    • Существует широкий диапазон возможных значений (один уникальный идентификатор элемента для каждого элемента).
    • Поскольку для каждого элемента существует уникальный идентификатор элемента , идентификатор элемента отлично справляется с равномерной балансировкой потребления RU и хранения данных.
    • Вы можете легко выполнять эффективные точечные чтения, поскольку вы всегда будете знать ключ раздела элемента, если знаете его идентификатор элемента .

    Некоторые моменты, которые следует учитывать при выборе элемента с идентификатором в качестве ключа раздела, включают:

    • Если ID элемента является ключом раздела, он станет уникальным идентификатором для всего вашего контейнера.Вы не сможете иметь предметы, которые имеют повторяющийся идентификатор предмета .
    • Если у вас есть контейнер с большим объемом операций чтения, в котором много физических разделов, запросы будут более эффективными, если у них есть фильтр равенства с идентификатором элемента .
    • Вы не можете запускать хранимые процедуры или триггеры в нескольких логических разделах.

    Следующие шаги

    .

    Банная печь размеры: Страница не найдена — Парилочка

    как правильно расчитать размер банной печи (каменной и металлической)

    Главным критерием при выборе печи для бани является мощность. При её недостатке помещение будет долго нагреваться и быстро остывать, а оборудование из-за постоянных перегрузок за короткий срок выйдет из строя. Если мощность выше необходимой, то температура в парной поднимется быстро, но камни не прогреются, и сбалансированный пар получить не удастся. Поэтому выбирая отопительный прибор нужно заранее определиться с его размерами.

    Содержание статьи

    От чего зависит размер печи для бани

    Мощность — не единственный критерий при выборе банной печи. Есть ещё немало факторов, влияющих на габариты. К ним нужно отнести следующие:

    • железная или кирпичная печь;
    • вид топлива;
    • конструкция топки;
    • планировка помещения и варианты отделки;
    • какой прогрев используется: холодный или горячий;
    • тип каменки: закрытая или открытая;
    • длительность работы на одной закладке топлива.

    Только совокупность всех этих параметров позволит правильно определить реальную величину конструкции.

    Как правильно рассчитать размер банной печи

    От мощности отопительной конструкции зависят её габариты. Чем выше этот показатель, тем больше требуется сжечь топлива, следовательно, и объём топки тоже должен быть соответствующим. При расчёте мощности учитывают объём помещения. Что же влияет на его нагрев? В первую очередь — это температура окружающего воздуха и качество теплоизоляции стен.

    На заметку! Для голого сруба без утепления необходимо использовать увеличивающий коэффициент.

    Первоначально вычисляют объём помещения. Для этого перемножаем его длину, ширину и высоту. Полученное значение делим на два и получаем условное количество киловатт, необходимое на обогрев.

    Кроме того, требуется нагреть камни для парилки, воду для мытья. При этом часть тепла вылетит в трубу. Потому расчётное количество киловатт следует умножить на 2,5-3. Это вариант расчёта для случая, если в парилке утеплены стены, и она не совмещена с моечной.

    Если же сруб голый и нет теплоизоляции, то полученное значение умножаем ещё на 1,5.

    Важно! Такие расчёты являются очень приблизительными, так как нет точных коэффициентов.

    Теперь можно высчитать объём топки в литрах. Для этого мощность необходимо разделить на 0,5 или 0,6. Чтобы узнать её линейные размеры, нужно извлечь кубический корень из полученного значения. После произведённых расчётов нетрудно представить и габариты самого отопительного агрегата.

    Какое оптимальное соотношение размера банной печи и помещения

    Для оптимального прогрева воздуха параметры банной печи должны быть следующими:

    • соотношение размера топки к площади обогреваемого помещения 1:50 или же 1:70;
    • глубина топочного отверстия — 1:2 или 2:3;
    • объём топки к сечению дымохода должен находиться в пропорции 1:10.

    Наиболее распространённые размеры банных печей:

    • Мощность 16 кВт, размер топки 55х55 см. Их используют в помещениях с объёмом 20–22 м ³. Высота отопительного агрегата от 89 до 143 см. Вместимость каменки от 60 до 150 кг камней. Такая печь, при одинаковой мощности, может выдавать большее количество пара.
    • Мощность до 28 кВт, размер топочного отверстия 63х63 см. С подобными объёмами топки для обогрева парной объёмом до 35 м ³ потребуется час-полтора. Высота печи от 98 до 158 см с загрузкой камня от 70 до 170 кг.
    • Мощность 40 кВт, размер топки 73х73 см, вместимость каменки — 250 кг. Способны отапливать помещения до 50 м ³. Такой агрегат позволяет париться на протяжении шести часов без дополнительной загрузки топлива.

    Каким должен быть размер металлической банной печи

    Ассортимент металлических отопительных агрегатов для бани на современном рынке велик. Обычно это стальные или же чугунные конструкции, которые бывают дровяными, газовыми, электрическими. Покупая готовую печь, не нужно делать никаких расчётов. За вас это сделал производитель. В паспорте указывается мощность аппарата, габариты и рекомендуемый объём помещения.

    Для русской бани в зависимости от модели размеры варьируются: длина от 400 до 680 см, глубина от 415 до 900 см и высота от 700 до 1600 см.

    Каким должен быть размер кирпичной печи для бани

    Кирпичные конструкции более разнообразны в плане объёмов и дизайна. Что необходимо помнить при кладке такой печи — так это стандарт размера красного кирпича, имеющего габариты (250 х 120 х 65 мм). Основание обычно выкладывается в 3,5 на 4 кирпича (89 х 102 см) или же в 4 х 5 кирпичей (102 х 129 см). Высота без учёта трубы составляет 168 или 210 см.

    Чаще всего бак с водой монтируется в печь сразу.

    Практические советы, как подбирать размер печи для бани

    Есть несколько ключевых факторов, которые нужно принимать во внимание.

    • Самое важное, чтобы габариты отопительного агрегата соответствовали размерам помещения. Для небольшой парилки следует отдавать предпочтение компактной модели, это обезопасит от соприкосновения с горячей поверхностью и убережёт от ожога.
    • Конструкцию нужно продумать заранее, чтобы облегчить работу с нагревательными элементами и иметь возможность регулировать температуру.
    • Мощность должна быть достаточной для хорошего прогрева помещения и образования пара.
    • Чтобы исключить возможность самовозгорания, обязательно соблюдать все правила пожарной безопасности, регламентируемые СНиПом 41-01-01.

    Размеры печи для бани – это важный аспект, на который стоит обращать внимание. Ответственно подойдите к изготовлению этого элемента, и ваша баня станет местом лучшего отдыха.

    Подпишитесь на наши Социальные сети

    Азы строительства банной печи из кирпича

    Настоящая русская баня не может обойтись без классической кирпичной печи. Конечно, можно установить малогабаритную покупную металлическую каменку, но эффект от нее совершенно другой, хотя такой прибор при определенных ситуациях имеет ряд преимуществ. Все же сложить печь своими руками мечтает каждый мастеровой хозяин, ведь банная процедура – это не только быстрый разогрев помещения, а целая философия обрядов и традиций.

    Преимущества печей из кирпича

    1. Главное достоинство кирпичных печей – это творческий подход с возможностью создания настоящего шедевра-очага из сподручных материалов. Бесспорно, для качественной элитной печи понадобятся особые отделочные материалы, но для таковых среднего бытового уровня подойдут самые обычные.

    2. Несмотря на то, что кирпич не дает моментального тепла из-за необходимости прогрева каменной массы, она прогревает помещение более равномерно без возникновения конденсата на стенах, и имеет большой энергетический запас после затухания огня. К тому же при небольшой ее доработке металлическими вставками, тепло можно получить с первых минут горения.

    3. В ней можно использовать топливо разной калорийности без ущерба конструкции и количества теплопотерь, главное, чтобы такой переход учитывала структура и материалы сооружения.

    4. Большая теплоемкость и значительные размеры ее обогреваемых поверхностей позволяет добиться баланса высокой температуры и достаточной влажности в помещении, что весьма проблематично в других видах обогревателей.

    Азы печного дела

    Возведение печи – дело довольно сложное и проблематичное, но учиться никогда не поздно, чтобы осознать, что это мероприятие по душе и по силам вам . Поэтому стоит хотя бы частично ознакомиться с общими принципами их построения:

    1

    Для обеспечения долговечности и пожарной безопасности необходимо использовать только соответствующий материал:

    Для топки — огнеупорный кирпич и глину.

    Для фундамента – цементно-песчаный раствор и пережженный кирпич.

    Для внутренней футеровки дымоходов используется глина, а для придания большей крепости конструкции наружные слои и низкотемпературная часть дымохода выкладывается на цементном растворе.

    Особенности конструкции

    Размеры отопительных плоскостей (количество колодцев) и сечение дымоходов подбирается в зависимости от требуемой мощности печи, подбираемой на основании объема отапливаемого помещения. Стоит учесть, что при недостаточном свободном пространстве недопустимо уменьшать сечения колодцев дымоходов во «благо» повышения КПД сооружения, т.к. это может привести к недостаточной тяге, что в первую очередь — небезопасно, а во вторых – ухудшит горение топлива и снизит полезность обогревателя.

    Главной геометрической формой считается внутреннее пространство печи: топка, каналы, дымоходы. Поэтому сохранение заданных параметров обязательно, а все недочеты кирпичной кладки выгоняются наружу. В дальнейшем наружная геометрия выравнивается штукатуркой и облицовкой (кирпич, плитка).

    Даже небольших габаритов печь (1*1 м) имеет массу порядка одной тонны, что требует надежного основания (фундамента), который рекомендуется отливать бетоном с армированием на глубину не менее 150 мм. Можно изготавливать «подошву» и из кирпичной кладки, которая должна быть не менее 4 рядов.

    Расположение печи в парной должно учитывать рациональность прогрева ее и смежных помещений, а также правила пожарной безопасности:

    — дымоходные каналы обычно располагают в стеновой перегородке между комнатами, при этом зона повышенной температуры (первые несколько колодцев и топка) располагают в парной.

    — если ваша баня построена или облицована изнутри горючими материалами, то примыкать печь к стенам недопустимо, обязательно должно сохраняться свободное пространство порядка 300 мм.

    Толщина кирпичной кладки печи зависит от температурной зоны:

    •  В топке – минимум в четверть кирпича выполняется футеровка из огнеупорного кирпича при общей толщине в кирпич. Свод топки выкладывается в два ряда кирпича, при этом вполне допустима установка конфорок или сплошной чугунной пластины для получения большего жара в помещении.
    •  Переход топки в сборный дымоход также укреплен стенкой минимум в ¾ кирпича, что дает возможность установки нагревательного бака с водой.
    • Первый колодец дымохода жаровой (в него часто затягивает пламя), поэтому его наружная стенка должна быть минимум в полкирпича. Лучше всего выложить ее в два слоя четвертями со смещением швов.
    •  Все остальные колодцы для быстрейшего прогрева и повышения КПД печи рекомендуется выкладывать в четверть кирпича.
    •  Не стоит забывать о переходе дымоходного канала через перекрытие потолка, где толщина стенки должна быть минимум в кирпич, причем увеличение толщины для обеспечения жесткости конструкции выполняется ступенчато. Сама труба обычно выкладывается в полкирпича.
    •  Свод дымоходных колодцев возводится одним рядом в полкирпича,  что обеспечивает достаточную площадь шов между ними для отсутствия проникновения газов.

    Чертеж-проект – основа успеха

    2

    Проект печи дает возможность не только просчитать ее мощность и расход материалов, а заочно предугадать проблемные моменты в возведении конструкции:

    •  Равновесие возводимой колонны дымоходов, масса которых не должна перекашивать печь.
    • Глубину колодцев, дно которых должно быть на одном уровне и выше свода топки.
    •  Сечение дымоходов, особенно в местах переходов верх/низ, уменьшение которых недопустимо, а с учетом того, что в дымоходе постепенно накапливается сажа, то нижний «перелом» выполняется сечением на 30-50% больше.
    •  Общие габариты печи с учетом «кирпичной» размерности, чтобы было минимальное количество нестандартных вставок с обеспечением надежного шва и перевязки.
    •  Высота топки, зольного колодца и количества зольников – тоже ответственный момент, т.к. несоответствие размеров может привести к отсутствию тяги, повышенному скоплению дыма с негативными последствиями.

    Именно поэтому перед самостоятельным возведением кирпичной печки необходимо обязательно иметь план отопителя с порядовой росписью укладки кирпича.

    Банная печь каменка 3х3,5 кирпича прямоточка. – КЛАДКА ПЕЧЕЙ

    Здравствуйте любители Русской парной! При общении с заказчиками банных печей все чаще прихожу к мнению что они редко понимают чего хотят от печи. И даже не догадываются чем отличаются Русская парная от Финской сауны и Турецкого хамама. Чаще всего выбирают кирпичную печь с режимом топи-мойся, но ведь это абсурд получается хотят
    печь для Русской парной которая способна эффективно работать лишь в режиме сауны. В такой ситуации я уже понимаю что это не мой клиент, для режима топи мойся лучшим выбором являются дешевые заводские буржуйки из метала. Такие печи обеспечат вам быстрый нагрев парной до 100-140 градусов при влажности близкой к нулю, в такой парилке хорошо сушить сухари и подогревать пищу как в микроволновке. На словах объяснить такому человеку
    что такое настоящая Русская парная где при 60-80 градусах и 60% влажности человек париться до самых костей при этом не обжигая дыхательные пути и роговицы глаз. Чтобы понять это лучше всего сходить в общественную парную с большой кирпичной банной печью каменкой где парятся мужики и в сауну с электро ТЭНами которые обычно стоят в раздевалках фитнес центрах. В этой статье я подробно опишу кладку прямоточной печи каменки с большой закладкой камней позволяющей обеспечить комфортные условия Русской парной до 9 метров площади.

    Банная печь каменка 3х3,5 кирпича

    Ну хорошо скажите вы, в интернете есть десятки конструкций хороших печей-каменок для Русской парной,чем ваша отличается от других? В первую очередь отличия этой печи заключается в простоте устройства позволяющего построить ее любому взрослому мужчине. Во вторых печь является по настоящему экономичным вариантом печи и при минимальных размерах обеспечивает не только прогрев закладки в 250 кг до 450 градусов и косвенный нагрев 100 литров воды до 90 градусов но и в отличии от элитных печей каменок подходит для низкой парной от 2 метров.

    Расход материалов для кладки печи

    Прежде всего хочу сказать что стоимость этой печи в первую очередь составляют выбор металла для бака с водой и каменки, а так же выбора топочной дверки и облицовочного керамического кирпича. Я в этой статья опишу те материалы которые использовал при строительстве я.
    -дверца поддувальная ДП-2(250х130 мм)-1 шт;
    -дверца топочная ДЕ424-1А (370х341 мм)-1 шт;
    -дверка топочная для каменки ДТ-3 (250х210 мм)-1 шт;
    -кирпич ШБ-5 -50 шт;
    -кирпич полнотелый керамический без учета трубы-300 шт;
    -плита шамотная ШБ-94-1 шт;
    -мертель 28-15 кг;
    -глинянно-песчаный раствор-120 кг
    -задвижка ЗВ-3 (390х190 мм)-2 штуки.
    -метал нержавейка 4 мм/ простая сталь 5-8 мм-3,5 м. Кв.

    Порядовка банной печи и чертеж каменки

    При кладке печи необходимо выдерживать толщину шва в керамическом растворе не более 9 мм у шамотного не более 4 мм, поскольку в банной печи температура горения несколько выше отопительной и при толстом шве высока вероятность трещин.

    1-9 ряд банной печи каменки

    Для защиты внешнего контура от распираний при высоких перегревах печи рекомендуется проармировать 6,8,10 ряд сеткой или лентой минимальной толщины.

    10-19 ряды каменки

    При выборе металла для камеры каменки лучшим вариантом будет 4 мм нержавейка она прослужит вам многие десятилетия, для бака с водой требований к металу минимальные поскольку прямого контакта с огнем у него нет.

    труба и внешний вид каменки

    Если у вас при просмотре ролика и статьи возникли вопросы напишите об этом внизу в комментариях или в комментариях на ю туб под роликом. Удачной вам кладки и с легким паром!

    виды, преимущества и недостатки, материалы, последовательность монтажа

    Краткое содержимое статьи:

    Характеристики и нюансы печи из кирпича для бани

    У любого человека баня вызывает положительные эмоции, дарит заряд энергии и поддерживает здоровье. Кирпичная печь каменка обеспечит безопасность, комфорт процедуры и качество пара. Владельцу нужно будет определиться с конструкцией и материалами, продумать габариты, а также вид топлива. 

    Банные печи имеют следующие особенности:

    • Вид. Печь с каменкой – емкостью для булыжников, закрытой или открытой. Они играют роль аккумулятора тепла, который увеличивает время его сохранения в парной.
    • Конструкция. Печь состоит из: топки, колосников, дымохода и зольника (где скапливается зола).
    • Вес. Зависит от размера печки, может весить от 1 т до 1 т 200 кг, поэтому для ее сооружения нужно обустроить надежную основу.
    • Топливо. Может работать от электричества, природного газа, но традиционно топят печь дровами.

    Основные параметры кирпичной банной печи:

    • Конструкция. Многие владельцы бань отдают предпочтение моделям с баком для подогрева воды, расположенного вверху или внизу.
    • Габариты. В основном зависят от квадратуры комнаты, которую планируют обогревать. Площадь основания банной каменки 3,5х4 или 4х5 кирпичей. Высота конструкции без учета дымоходной трубы составляет 1 м 680 мм или 2 м 100 мм. 

    Основные требования к печам из кирпича с каменкой

    Важный элемент русской бани — каменка, поэтому к ее обустройству предъявляют серьезные требования:

    • дым и газы не должны попадать в помещение, где располагается печь;
    • способность прогревать воздух под потолком до 95 С за короткое время, при этом быть экономичной;
    • она должна быть так сконструирована, чтобы аккумулированное камнями тепло, сохранялось продолжительное время;
    • печь не может занимать много пространства;
    • объем нагреваемой воды должен быть из расчета 15 л на человека.  

    Совет! Для бани идеально выбрать открытую емкость: за ней легче ухаживать и удобнее наполнять. Во избежание замерзания воды, ее сливают полностью зимой. 

    Преимущества и недостатки каменки для бани из кирпича

    Большинство хозяев предпочитают оборудовать проверенные конструкции из кирпича. 

    Достоинства каменки для бани:

    • Энергонезависимость. При наличии сбоев подачи электроэнергии и отсутствии газификации, кирпичная каменка для бани – идеальный вариант. 
    • Комфорт. Печь дает мягкое тепло и насыщенный, но в тоже время легкий пар. В парилке дышится легко, что важно для тех, кто любит часто париться.
    • Теплоемкость. Печь сохраняет тепло на протяжении 8 часов и способна прогреть сразу несколько комнат.
    • Экономичность. Нет необходимости монтировать электрику или подводить газопровод, а затем оплачивать счета за потребленные энергоресурсы. Дрова – дешевый вариант обогрева бани.
    • Пожарная безопасность. Печи из кирпича, благодаря особенностям конструкции, полностью соответствуют требованиям.
    • Экологичность. Выкладывают каменки из кирпича, а растапливают ее дровами. Все материалы безопасны для здоровья человека. 
    • Дизайн. Благодаря оформлению, некоторые печи — настоящее произведение искусства.

    Недостатки кирпичной печи:

    • Уход. Необходимо постоянно чистить зольник и как минимум раз в год – дымоход. 
    • Возведение. Кладка печи – сложный процесс, который под силу только грамотному печнику.
    • Габариты. Каменка большого размера заберет много полезной площади парилки.
    • Время. Печь необходимо растапливать, а на разогрев парилки понадобится ни один час. 
    • Стоимость. Каменка в баню – удовольствие не из дешевых. Необходимо обустроить основание, купить качественные материалы и оплатить услуги печника.  

    Внимание! Кирпичную печь располагают так, чтобы все помещения бани были обогреты. Переднюю часть с топкой и зольником располагают в предбаннике. 

    Меры безопасности при установке печи каменки из кирпича

    Основное правило противопожарной безопасности – грамотная изоляция кирпичной конструкции от поверхностей из дерева. 

    Правила безопасности при установке банной печи:

    • Фундамент. Придерживаясь определенных правил, оборудуют надежное основание.
    • Дымоход. Сквозь потолок и кровлю проходит труба. Нужно максимально защитить от перегрева соприкасающиеся поверхности, сохранив при этом герметичность парной. Между элементами постройки и трубой должен быть зазор, который заполняют огнеупорным материалом.
    • Размещение каменки. Основное требование – прилегающие деревянные поверхности нужно защитить от перегревания. Расстояние между стенами и каменкой должно быть минимум 0,5 м, дверцы топки – 1м 50 см.  
    • Изоляция. За печью стену защищают кирпичной кладкой и жестью, которые также укладывают на пол, чтобы защитить его от выпавших из огня угольков. 

    Виды печи из кирпича для бани

    Основные варианты истопки:

    • По черному. Вид печи был особенно популярен в деревнях. Главная особенность каменки – отсутствие дымохода. Благодаря этому в помещении более чем достаточно аромата и пара. Недостаток – париться можно только когда полностью сгорит топливо.
    • По серому. Эконом-вариант печи с дымоходной трубой, благодаря чему помещение бани прогревается намного быстрее.
    • По белому. Наиболее приемлемая конструкция. При использовании такого вида, следов сажи в помещении не будет, а тепло сохранится дольше. Недостаток: прогрев требует много времени.
    • С плитой. Самый практичный вариант. Емкость, закрытую кирпичной стеной с трех сторон, устанавливают на чугунную плиту. Благодаря этому, вода дольше остается горячей. Камни размещают над дымоходом. В некоторых случаях порядок расположения может быть иным.

    Внимание! Каменка по серому — самый простой вариант сооружения. 

    Печь каменка для бани из кирпича делится на две категории по действию: 

    1. Постоянное. На плите или в ящике из металла располагают камни. Нагреваются они не открытым огнем, а путем передачи тепла от одного материала к другому. Отличительная особенность – топить можно даже если в помещении присутствуют люди. Кирпичная банная печь с закрытой каменкой предотвращает попадание продуктов сгорания в парную.
    2. Периодическое. Камни расположены на металлической решетке непосредственно над огнем. Воду льют непосредственно на них только тогда, когда дрова сгорят полностью. Кирпичная печь для бани с открытой каменкой требует периодического протапливания. 

    Выбор материалов для строительства печи с открытыми камнями

    Используют огнеупорный кирпич двух видов:

    • Красный полнотелый. Из него выполняют кладку корпуса каменки, элементов декора и дымохода. Для строительства небольшой конструкции достаточно 300 шт., для большой каменки – до 1000 шт.
    • Шамотный. Не теряет прочности, даже при нагреве до 1400 С. Отлично вбирает тепло и медленно остывает, сохраняя максимально долго тепло в помещении. По параметрам гораздо лучше других видов. Из-за высокой стоимости используют исключительно для обустройства топки. 

    Совет! Качество кирпича проверяют, простукав материал ручкой мастерка. При наличии изъянов или брака звук будет глухим. 

    Инструменты и материалы для сооружения каменки:

    • Раствор. Замешивают только на основе глины и песка. Цемент для этого не подойдет, так как при нагреве он крошится, разрушая кладку.
    • Теплоизолятор. Подойдет любой жаропрочный материал, который применяют для изоляции поверхностей, чтобы предотвратить перегревание.
    • Печное литье. Понадобится печная заслонка, емкости для камней и воды из стали, колосник, чугунные дверцы.
    • Инструменты. Посуда для замешивания раствора и замачивания кирпичей, труба для обустройства дымохода, глина, строительный уровень, песок, рулетка, сито, стальная проволока, асбест, рубероид, козлы для высотных работ.

    Проектирование

    Возведение начинается с разработки проекта. Готовую схему найти крайне сложно. Как правило, ее приходится дорабатывать. Подробно прорисовывают все ряды кладки, внося коррективы. При внесении даже небольших изменений, необходимо проконсультироваться с хорошим печником.

    Внося коррективы в проект, стоит учитывать особенности кирпичной клаки печей:

    • Топка должна быть не слишком маленькой. Размер поддувала такой, чтобы обеспечить достаточный приток воздуха. 
    • Вдоль канала укладывают колосники. Однако найти нужного размера сложно, поэтому устанавливают не такие длинные решетки, поперек.
    • Высота топки не больше полуметра, при условии размещения над ней поддувала. В идеале – 8-9 рядов. Благодаря этому камни будут прогреваться до нужной температуры быстрее. В топке меньшей высоты камни недостаточно нагреваются, а между ними будет скапливаться сажа.
    • Расстояние между не защищенными элементами конструкции из дерева и стеной из кирпича – как минимум 30 см.
    • Перед выкладыванием кирпичей на глиняно-песочный раствор, необходимо уложить их насухо согласно схемы, начиная от одного угла. Подбирают кирпичи необходимого размера, чтобы швы были не больше 5 мм. Только потом их укладывают с использованием раствора.
    • Уложенные ряды проверяют с помощью строительного уровня, прежде чем начинать новый. Установленными отвесами проверяют точное соблюдение углов. Даже небольшие отклонения требуют корректировки.
    • Устанавливая дверцы, начинают укладывать кирпич от нее, жестко фиксируя металлический элемент. Места прилегания дверцы, заблаговременно оборачивают асбестом. Фиксируют их шпалерой или стальными полосами. В кирпичах под проволоку делают небольшие канавки, что позволит обеспечить жесткую фиксацию.
    • Места, где проходит труба, соприкасаясь со стеной, потолком и кровлей обязательно изолируют огнеупорными материалами. 

    Выбрав проект, составляют порядовку – план раскладки кирпичей отдельно для каждого ряда. 

    Обустройство фундамента

    Вес даже самой скромной по габаритам печки составляет примерно 800 кг, поэтому для нее обязательно обустройство прочного основания. 

    Печь каменка для бани из кирпича — требования к основанию:

    • выбирают место, чтобы впоследствии не пришлось вырезать несущие балки и доски пола;
    • практичнее не связывать основание для каменки с фундаментом бани, при усадке это позволит обезопасить строение от разрушения. Между ними должен быть люфт не меньше 5 см. Для обеспечения пожарной безопасности его заполняют теплоизоляционным материалом;
    • основание для каменки и бани делают одинаковой глубины;
    • правильная основа имеет вид перевернутой трапеции – внизу основание должно совпасть с размером печи, а верхнее на 10 см увеличивают со всех сторон.  

    Устойчивость и прочность каменки зависит от качества заложенного основания, поэтому важно соблюдать технологию строительства. 

    Этапы возведения фундамента:

    • выполнив разметку, по углам вбивают колышки и натягивают между ними шпалеру;
    • роют вглубь на полметра котлован, расширив внизу на 10 см;
    • на слой песка, насыпают битый кирпич или щебень. Тщательно утрамбовывают, накрывают рубероидом;
    • по периметру котлована делают опалубку;
    • кладут армирующую сетку из стержней, оставляя между ней и стеной котлована зазор в 5 см, используя подставки или другие фиксаторы;
    • заливают бетонный раствор, не доходя 15 см до края поверхности. Выравнивают по уровню верхушку;
    • оставляют примерно на неделю. Опалубку демонтируют.

    После выполненных работ фундамент накрывают гидроизоляцией. Для этого настилают полоски рубероида так, чтобы он покрыл всю поверхность, выступая за края на 5 см. Второй слой располагают перпендикулярно первому. Фиксируют гидроизоляцию битумной мастикой. 

    Совет! Глину обязательно разводят до пастообразного состояния в воде и протирают через сито. 

    Кирпичная печь в бане: правила вымешивания раствора

    Каменку не возводят на основе цементной смеси, так как он растрескивается под воздействием сильного жара. Для этого используют глиняно-песочную смесь, что обеспечит продолжительную службу каменки. Вода не должна иметь посторонних примесей и мусора. Песок предварительно просеивают.

    Важно! Глину для раствора замачивают на несколько дней, чтобы она хорошо размокла. Непосредственно перед кладкой ее разбавляют водой, доводя до необходимой консистенции, добавив песок. 

    Однородности достигают, перебив смесь специальной насадкой или в миксере, только после этого начинают кладку. Определить вязкость можно с помощью палки, ее окунают в раствор, после чего стряхивают. Если после этого на ней остается слой больше 3 мм, всыпают песок. Раствор должен быть консистенции пластилина. 

    Кладка печи из кирпича

    Кирпичная печь для бани с открытой каменкой или другой вариант невозможно построить без порядовки – схемы расположения кирпичей рядами. Вначале их нумеруют, делают надрезы, подбирают по размеру и форме куски. Подготовив все, начинают работать с раствором. 

    Совет! Хорошее сцепление обеспечит предварительное вымачивание кирпичей в воде, до появления пузырьков. 

    Печь с каменкой: последовательность возведения:

    • По периметру печи выкладывают первый слой кирпичей. Ряд называется нулевым. Углы этого основания должны быть 90 С и точно соответствовать схеме порядовок по периметру. Разница диагоналей не должна быть выше 2-3 мм. Это обусловлено формой кирпича.
    • Толщина швов – не больше 5 мм. При укладывании ряда, стык внизу должен перекрыть целый кирпич. Выложив первую линию, переходят на глиняно-песочный раствор.
    • На третьей линии устанавливают дверцу золотника. Крепление оцинкованной проволоки обеспечит прочный монтаж. Для плотной кладки верхний кирпич подрезают. 

    Совет! Многие печники рекомендуют кирпич, расположенный над дверцей, сформировать в форме клина, так как при сильном нагревании металла, это создаст дополнительную прочность конструкции. Проволоку можно заменить оцинкованной жестью. 

    • Перед укладкой четвертого ряда, обязательно проверяют ровность строительным уровнем. Начинают установку емкости для золы и колосников.
    • Дверь поддувала монтируют на шестой линии. В седьмом ряду вырезают углубления в 1,5 см для обустройства колосника. Делают это таким образом, чтобы между кирпичом и ним был люфт. 
    • По 14 ряд кладку делают с перегородкой, в которую врезают швеллеры. Спереди каменки делают проем, куда устанавливают емкость, в которой будет нагреваться вода.
    • Пятнадцатую линию кладут в полкирпича, устанавливая половинки под углом. Три следующих линии монтируют с помощью ложковой перевязки.
    • В 19 ряду ставят дверцу, через которую будет выходить пар. Двадцатый и следующий скрепляют проволокой или полосками П-образных подвесов. Начинают установку трубы вытяжки, высоту которой определяют с учетом размера бани, но не менее, чем на полметра она должна возвышаться над кровлей.

    Совет! Дымоход обмазывают раствором цемента или извести.

    Печь каменка из кирпича: устройство дымохода

    При установке дымохода учитывают, что при перепадах температуры железная труба будет создавать конденсат. Это приведет к накоплению сажи в ней, поэтому металл рекомендуют заменить кирпичом.

    Величина печи должна соответствовать размеру дымохода. После монтажа, его выводят на высоту не меньше полуметра над крышей. Обычно для этого используют асбестовую трубу, которую обкладывают кирпичом. От качества выполнения работ, будет зависеть, насколько хорошо будет удаляться дым из помещения.

    Совет! Дымоход складывают только из целого кирпича, чтобы треснувшие элементы и половинки не выпали. Кладка должна быть очень аккуратной. Только абсолютно ровная поверхность предотвратит скопление сажи и пыли. 

    Сужать канал дымохода противопоказано. Его длина от краев трубы до колосника должна быть не менее 5 метров. При меньших размерах дым не сможет остынуть быстро, и жар будет вылетать в трубу. 

    В месте прохождения в потолке, дымоход обкладывают кирпичом и изолируют термостойким материалом. С внешней стороны покрывают раствором извести, чтобы в случае утечки сразу найти, где она происходит.

    По завершении всех работу, печь оставляют на несколько дней, оставив окна и двери открытыми, чтобы она просохла. Выполняют пробную растопку. Для этого протапливают печь на протяжении десяти минут мелкими щепками. Делают это несколько раз. Если на конструкции появится конденсат, это значит, что она еще недостаточно просохла. 

    Кирпичная печь для бани с закрытой каменкой: обустройство водонагревательного бака

    Часто проект печи с закрытой каменкой для бани включает в себя емкость для воды – это экономно и удобно. Устанавливают ее так, чтобы она потребляла максимум тепла. Баки бывают встроенными или навесными, в зависимости от размера печи. Монтируют радом с дымоотводным каналом. 

    Объем емкости рассчитывают с учетом, что на одного человека понадобится 20 л горячей воды. При использовании бани большой компанией, рекомендуют установить бак от 100 л. Емкость лучше выбрать из нержавейки, чтобы вода не желтела. 

    Кирпичная печь с закрытой каменкой для бани и с открытыми камнями: особенности отделки

    Кирпичные печи идеально подходят для облицовки. Она прогревается равномерно с кирпичом.

    Самые популярные облицовочные материалы:

    • Плитка клинкерная. Она обладает высокой теплоемкостью и тугоплавкостью. Со временем он не деформируется, придавая парилке уютный вид. При производстве используют шамотную глину. Бывает разных цветов.
    • Изразец. Плитка имеет коробчатую форму. Зачастую производится вручную. Заливается глазурью и украшается утонченным рисунком. Придумана специально для облицовки печей. Тыльная сторона имеет особую конструкцию и крепится в швы специальными металлическими штырями, одновременно с кладкой.
    • Майолика. Плитка, изготавливаемая путем прессовки: усовершенствованный вид терракоты. Плитку покрывают глазурью и наносят цветной узор.
    • Терракота. Неглазированная прессованная глина, полученная путем обжига. Плитка характерно коричнево-красного цвета имеет отличные показатели прочности. 

    Печь с открытой каменкой можно декорировать камнем или кирпичом. При должном уходе облицовка долгое время будет радовать любителей попариться. Кирпичная печь для бани с закрытой каменкой регулярно протирается от копоти и пыли. Поврежденные элементы реставрируют или заменяют. 

    Сегодня трудно найти грамотного мастера-печника, который сможет поставить каменку с экономным расходом топлива и максимальной теплоотдачей. Печь для бани из кирпича можно выложить самостоятельно, главное, четко следовать рекомендациям по строительству и схеме порядовки. Стоимость конструкции будет зависеть от выбранных материалов. Топку выкладывают только из шамотного кирпича, а дверцы должны быть чугунными. 

    Фото печей из кирпича для бани:

     

     

     

     


    Сохраните статью себе на страницу:

    Пост опубликован: 15.01

    Присоединяйтесь к обсуждению:










    Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1
    ***Сайт принадлежит Марии Козак




    Чугунная Банная Печь

    Описание

                               Чугунная Банная Печь «Гефест» (ПБ-03 ЗК)















    Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)401 х 520 х 665
    Диаметр дымохода, мм130
    Масса камней, кг
    Масса, кг223
    Материал печи
    Объём каменки, л
    Объём парилки, м328
    Объём топки, л
    Чем топитсядрова
    Бак для водыНет
    Водяной контурНет
    Стекло / Панорамное стеклоНет
    ТеплообменникНет
    ТЭННет

    Компания «Печки52» предлагает Вам супер Чугунные банные печи ГЕФЕСТ, изготовлены из легированного чугуна с толщиной деталей до 40 мм. Уникальная конструкция печей делает их одними из самых надежных. Не имеющая аналогов каменка трапецеидальной формы отличает модель «ГЕФЕСТ Классика» от других серий ГЕФЕСТ. Особая форма помогает за короткое время нагреть заряд свыше 500 ⁰С — только с такой температурой получается легкий мелкодисперсный пар, что крайне важно для создания в парной режима «Русская баня». Конвекционные ребра на боковых стенках увеличивают теплопередачу от горящих дров в парное помещение. За счет этого печь, несмотря на значительную толщину и массу, быстро выходит на режим парения. 

           Чугунные банные печи ГЕФЕСТ — 2-камерные топочные агрегаты, оборудованные системой дожига пиролизных газов, которая быстро нагревает каменку с зарядом или переводит печь в режим длительного горения. Регулируемая длина топочного тоннеля избавит от проблем при прохождении стены любой толщины. Дверцы печей ГЕФЕСТ оснащены жаростойкими стеклами фирмы SHOTT ROBAX (Германия) и керамическим жаростойким уплотнителем. В комплект поставки печей входит зольный ящик из нержавеющей стали. При сборке печи не используются сварные швы и болтовые соединения. 

       Срок службы таких печей более 30 лет, но если в далеком будущем печь выйдет из строя, можно заменить в ней недорогостоящую деталь, а не всю печь.

    По всем вопросам обращайтесь в наш интернет магазин «Печки52» по тел.: 8(831)4152922

    Как правильно установить банную печь, основные правила установки банной печи


    Перед первым использованием вам необходимо протопить печь на улице установив на нее одну метровую одностенную трубу. Протопив банную печь на улице вы избавитесь от неприятного запаха термостойкой краски, масла которым покрыта печь. За счет высоких температур краска полемиризуется, в дальнейшем неприятный запах будет отсутствовать. Не забудьте перед первым использованием на улице снять все защитные пленки, которые защищают печь от царапин.

    Противопожарные советы по установке печи

    Безопасное расстояние от печи до материалов восприимчивых к возгоранию:

    1. От оси дымохода до любых горючих материалов — 500 мм. При отсутствии возможности установки печи на данное расстояние, рекомендуется обезопасить стены негорючим материалом, но не менее чем на 50 мм. Негорючие материалы: тизол, базальтовый картон, плита «Flama», суперизол.

    2.Потолочно-проходной узел должен быть изготовлен по СНИПу.

    Безопасное расстояние от неизолированной (одностенной), сэндвич трубы дымохода до горючих материалов должно составлять не менее 500 мм. (при отсутствии возможности установки печи на данное расстояние, рекомендуется обезопасить стены негорючим материалом, но не менее чем на 50 мм). При проходе трубы через потолок используется специальный потолочно-проходной узел, который имеет три степени защиты от возгорания. 

    Пол перед топочной дверкой следует защитить металлическим листом размером 700х500 мм толщиной не менее 1 мм, с использованием базальтового картона.

    Топливные тоннель печи следует устанавливать исключительно в стене сделанной из кирпича или суперизола, либо другим негорючим материалом с рабочей температурой от 1200°С. В этом случае минимальное расстояние от поверхности топочного тоннеля до горючих материалом должно составлять не менее 260 мм.

    Конструкция основания печи

    Печь устанавливается строго горизонтально, для выравнивания могут использоваться специальные опорные болты на дне печи. Данной модификацией оснащены печи Кирасир торговой марки «GREIVARI»Печь сетка имеет большой вес за счет большого объема камней, следовательно под данный тип печей желательно использовать твердое основание — бетонный фундамент или кирпич. Печь конвекционного типа не требует жесткого основания, поэтому вы можете использовать суперизол, либо другой негорючий материал. Рекомендуемый размер основания один метр на один метр, но не менее 250 мм от всех сторон каменки. Сверху основание под банную печь можно закрыть металлическим листом или специальной керамической плиткой. Уровень пола в парильном и смежном помещении куда выводится топочный тоннель печи, должен быть одинаковым. Допускается уровень пола в смежном помещении немного ниже уровня пола, чем в парильном помещении.

    Установка печи сквозь стену

    Размер сквозного отверстия в стене должен иметь размер 1х1 м. В качестве материала используется кирпичная кладка в 1/2 кирпича или суперизол, либо другой негорючий материал. Перед установкой печи следует проделать сквозное отверстие в кирпичной кладке на основании размеров топочного тоннеля вашей банной печи. Вокруг топочного тоннеля с каждой стороны следует оставить свободное пространство в 5-10 мм. Данное пространство служит для подачи свежего воздуха в парильное помещение. Каждая печь оснащена специальным экраном, который устанавливается на топочную дверцу, он закрывает свободное пространство придавая более эстетичный вид установленной банной печи.

    Установку банной печи в вашем парном помещении желательно поручить специалистам, которые занимаются установкой печей исключительно по пожарным СНиПам. Команда Печной Дом занимается установкой банных печей с 2008 года, так же мы предоставляем последующее сервисное и гарантийное обслуживание сданных в эксплуатацию объектов.

    Банная печь. Выбираем правильно. рейтинг лучших недорогих и премиальных печей для бани и сауны с фото


    Популярность банных печей с каждым годом возрастает. И неудивительно, ведь баня – воистину великое изобретение человечества. Она полезна для здоровья организма, помогает расслабиться, отдыхая душой и телом, и дарит наслаждение. Но только в случае правильного выбора «сердца» бани – печи. О том, на какие параметры следует обращать внимание, рассказывает Денис Клочков – эксперт по банным печам.


    — О чём первым делом надо задуматься перед покупкой банной печи?


    — До того, как идти в магазин выбирать банную печь, нужно определиться, что вы хотите получить от бани. Я имею в виду, какой стиль парения вам подходит. Существуют два классических варианта: традиционная русская баня (температура 60-70 С и влажность 60-70%) и финская баня, именуемая также сауной, с сухим жаром (температура 100-120 С, влажность не более 20%). Можно также выбрать смешанный вариант, с которым можно добиться приближенного эффекта к русской либо финской бане, или подобрать какой-то свой, индивидуальный режим парения. От выбора режима зависят все параметры печи!


    В чём секрет популярности именно русской бани?


    — Наша традиционная русская баня – это идеальное для оздоровления организма сочетание температуры и влажности. Благодаря комфортной для организма атмосфере, глубокому и мягкому проникновению жара в мышцы, она обеспечивает человеку отдых и расслабление, укрепление иммунитета, профилактику множества разных заболеваний. В отличие от жёстко-знойной сауны, в бане весь организм, особенно кровеносная система и слизистые оболочки, не испытывают стресса от сухости перегрева. В комплекс русских банных традиций входит парение вениками – целебный эффект зависит от материала, из которого эти веники изготовлены. Максимизировать пользу бани можно, «поддавая пар» не просто водой, а настоями целебных трав, чтобы получить эффект ингаляции!


    Комплект для сауны, каменка, сауна, модульная сауна

    Если вы хотите большего
    информация о Finlandia Sauna , пожалуйста, заполните форму
    ниже или свяжитесь с нами по адресу:

    Адрес: Finlandia Sauna, 14010-B S.W. 72nd Avenue, Портленд,
    ИЛИ 97224-0088
    Телефон: 503.684.8289
    Бесплатный телефон: 1.800.354.3342
    Факс: 503.684.1120
    Электронная почта: [email protected]

    * Для бесплатного каталога укажите свой почтовый адрес.

    История

    И мелочи | Сауна

    Комнаты | Сауна

    Обогреватели | Аксессуары

    | Характеристики

    Домой | О

    Нас | FAQ’s |

    Свяжитесь с нами |
    Электронная брошюра

    Авторские права © 2017,
    Finlandia Sauna Products, Inc., Все права защищены
    Finlandia Sauna, 14010-B SW 72nd Ave., Портленд OR 97224, (800) 354-3342 Телефон, (503) 684-1120 Факс

    Учебное пособие по оптимальной эксплуатации банной печи на дровах Kuuma

    Несколько слов о печи Kuuma.

    Эта печь — наш лучший друг. Эта печь для сауны весит 400 фунтов., и был разработан и усовершенствован более чем 3 поколениями строителей саун Lamppa. Печь Куума горит очень эффективно. Из-за эффективного сжигания, когда печь правильно настроена, нам нужно использовать меньше дров, чем с другими печами для сауны, при этом обеспечивая максимальное тепло.

    Зажигание печи Куума.

    Важно, чтобы в топке не было золы. Используйте грабли для золы, чтобы вытянуть всю золу вперед и вниз по воздушным камерам в зольник внизу.

    Опорожните зольник.Пепел может тлеть часами, а иногда и днями, поэтому будьте особенно осторожны при утилизации золы. Выбрасывайте золу в негорючий контейнер вместо стандартного мусорного бака.

    Развести огонь.

    Держите дверцу зольника открытой. Потяните рычаг демпфера (средний рычаг) до упора вверх. Это обеспечивает максимальное количество кислорода в топке.

    Скомканная газета и горсть сухой растопки — все, что нужно, чтобы развести огонь. Когда разжигается хороший огонь, можно добавить 2-3 полоски дров.

    ОБНОВЛЕНИЕ: В качестве альтернативы, многие добиваются огромного успеха с «техникой перевернутого огня», больше информации здесь.

    Когда огонь разгорится, примерно через 10 минут добавьте еще пару сухих, приправленных дров. Положите дрова параллельно основанию топки поверх существующих дров и углей. В отличие от костра, печь Куума спроектирована таким образом, чтобы обеспечивать поток воздуха вокруг дров.

    Лечим огонь.

    Примерно через 20 минут после розжига топка должна быть очень активной, а все дрова должны хорошо воспламениться.В это время закройте дверцу зольника, удерживая заслонку в верхнем / открытом положении.

    Примерно через 45 минут после розжига температура в горячей комнате сауны должна быть около 130–140 ° F. По мере того, как печь нагревается, и огонь становится голодным для большего количества дров, используйте грабли для золы, чтобы вытащить горячие угли из задней части топки к передней, затем положите на одну или две палки дров, снова параллельно и поверх нее. угли. Вытягивание углей вперед — очень важная процедура. Поскольку печь Kuuma горит спереди назад, подача углей вперед увеличивает скорость горения и эффективность (Kuuma в переводе с финского означает «горячий»!).

    Поддержание горячей комнатной температуры.

    Как только горячая комната сауны нагреется до желаемой температуры, начните «настраивать» печь, опустив заслонку примерно на ¾. Это уменьшает поток воздуха и скорость горения, но, как ни странно, производит больше тепла. 70% тепла в дровах приходится на газы от горения. Мы улавливаем эту энергию, превращая дым в пламя. Хорошо настроенная Куума производит «танцующее синее пламя». Зрелый огонь с заслонкой, открытой от ¾ до ½, производит наибольшее количество тепла, потребляя при этом наименьшее количество дров, сохраняя тепло в теплом помещении по сравнению споднимаясь по дымоходу.

    Кроме того, можно ухаживать за сауной Куума снаружи, просто наблюдая за дымоходом. Чистое горение означает, что из дымохода не выходит дым. Мы стремимся к тому, чтобы не было дыма, а из дымохода исходили только тепловые шлейфы. Куума должна гореть без дыма примерно через 10 минут после розжига и в течение всего сеанса сауны. Видеть дым означает, что за огнем нужно ухаживать. Больше кислорода и вытягивание угля — два основных решения проблемы дымного пожара.

    Если о пожаре не позаботились и в топке осталось только несколько углей, мы можем выполнить «СЛР в печи для бани» и исправить ситуацию, потянув оставшиеся угли вперед, добавив несколько дров, как описано выше, и открыв пепел. кастрюлю на несколько минут. Это снова зажжет и оживит огонь. Это единственный раз, когда мы должны рассмотреть возможность открытия зольника во время посещения сауны.

    К концу сеанса сауны.

    Еще один банный тур? Стоит добавить еще один журнал? Вытащите угли вперед и решите, нужно ли вам другое полено.Скорее всего, вам может не понадобиться другой журнал. Зрелые горячие угли дают много тепла и более немедленного нагрева. Вытягивая угли вперед, печь Куума производит очень мало золы. Многим ветеранам сауны нужно не опорожнять свои зольники Куума, а раз в несколько сеансов сауны.

    Ветераны сауны не только видят огонь в печи, но и слушают их. При хорошо ухоженном огне, когда мы протягиваем угли вперед и бросаем на другое бревно, мы заметим, что печь отвечает «тк, тк, тк».«Это звук расширяющегося металла из наших печей для сауны, когда он реагирует на повышение температуры в топке.

    Ищете отличное руководство по эксплуатации печи? Есть гости, чтобы воспользоваться вашей сауной? Ищете AirBnB у себя? Этот пейджер отлично подходит для печати, ламинирования и публикации вне сауны. (Спасибо, Джон!) Щелкните здесь и распечатайте:

    Инструкции для сауны в формате pdf.

    Инструкции по использованию сауны в формате Word.

    Дров в наших печах для сауны — это много чего.Некоторые из нас действительно увлекаются процессом нагрева дровами и ухаживают за своей печью для сауны.

    Для получения дополнительной информации по этой теме ознакомьтесь с этим интервью с Дэрилом Ламппой

    Дэрил Лампа о беседе в сауне

    ДЕРЕВЯННЫЕ ПЕЧИ ДЛЯ САУНЫ $ 989 вверх

    Наши дровяные печи для сауны обеспечат качественное тепло для традиционной финской сауны с раскаленными камнями в диапазоне температур от 170F до 200F.Большая емкость для камней 90 # обеспечивает мягкий постоянный уровень нагрева. Эти дровяные печи для сауны прослужат всю жизнь благодаря прочной конструкции из толстой листовой стали.

    199 долларов.Скидка на доставку — при отправке в пункты назначения в США!

      Особенности — Дровяная печь для сауны…

    • Отличается высокоэффективной циркуляционной системой на дровах
    • Быстрый нагрев для дровяной сауны
    • Самые тяжелые печи в Интернете — от 140 # до 180 # каждая
    • Другие печи весят от 90 # до 130 #
    • Дровяная каменка для сауны со съемным зольником
    • Нагреватель изготовлен из чугуна и толстого стального листа
    • Идеально для коттеджей или участков без электричества
    • Также используется на заднем дворе
    • Резервуар для воды из нержавеющей стали опционально

    • Традиционные дровяные сауны — особенные.Потрескивающий огонь, более мягкий жар, мягкий пар и ритуал ухода за каменкой сауны создают захватывающую атмосферу, в которой опыт традиционной финской тепловой сауны с дровяной каменкой становится кульминацией дня.

    • Эти каменки для сауны на дровах очень эффективны.Они быстро нагревают сауну и сжигают меньше дров.

    • Дровяные каменки для сауны доступны с дверцей топки заподлицо или установлены на 6-дюймовом удлиненном горлышке, что позволяет подавать дрова в каменку снаружи сауны. Необходима стена из огнеупорного кирпича вокруг устья дровяной каменки. с удлиненной шеей.Это позволяет забирать воздух для горения снаружи сауны, а не изнутри сауны.

    • Дополнительный резервуар для воды — удобный источник горячей воды для мытья в местах, где нет электричества.

    • с каменками для сауны на дровах из-за дороговизны доставки.Мы предлагаем их приобретать на месте.

    • Книгу-бестселлер «Искусство строительства сауны» необходимо прочитать перед установкой дровяной печи для сауны. Есть много деталей, которые необходимо решить на этапе планирования, поэтому книгу о сауне необходимо прочитать. У большинства продавцов саун нет опыта, чтобы быть очень полезным, когда вы строите сауну с дровяной каменкой.

      Но

      Домашние сауны С 1974 года делает!
      Просто позвоните нам!

      Закажите Книгу сауны и получите купон на скидку на 150 долларов — Закажите книгу сауны сегодня

      и получите купон на скидку до 150 долларов на покупку комплекта для сауны, когда будете готовы!

    Печи сауны
    стандартной обязанности
    # 1 дровяные для саун
    обычного размера

    Комнаты от 6×6 футов до 8×10 футов — 7 футов

    Дополнительный резервуар для воды 8 галлонов
    Лучшая характеристика: отличная цена!

    # 1 от 989 $

    Сверхмощная дровяная печь сауны
    # 2 Х / Д Высокоэффективности
    для больших комнат
    сауны

    От 6 футов x 7 дюймов до 8 футов x 12 дюймов — 7 футов в высоту

    Дополнительный резервуар для воды 8 галлонов
    Большое преимущество:

    Увеличенный срок службы
    при использовании внутренних огнеупорных кирпичей
    # 2 от $ 1159

    Обычная сауна
    # 3 Обычная дровяная печь для сауны
    Для саун обычного размера

    От 6 футов 6 дюймов до 7 футов x 8 дюймов — 7 футов в высоту

    Дополнительный резервуар для воды — 8 галлонов
    Лучшая характеристика: Дополнительно

    6-дюймовая горловина для подачи снаружи
    # 3 от 1249 $

    Большая дровяная печь для сауны
    # 4 Большая дровяная печь для сауны
    для больших комнат сауны

    От 6 футов x 8 дюймов до 9 футов x 10 футов — от 90 до 96 дюймов в высоту

    Дополнительный резервуар для воды — 8 галлонов
    Лучшая характеристика: Дополнительно

    Шейка 6 дюймов для подачи снаружи
    # 4 от 1399 $

    Дровяные печи для сауны

    для помещения высотой 7 футов

    Завод

    Цена

    .

    Печь для сауны №1 — стандартная работа, базовая комплектация — см.

    Габаритные размеры

    Ниже

    989 долл. США

    # 2 Банная печь — сверхмощная, высокоэффективная

    — Видеть

    Размеры ниже

    1159

    Печь для сауны №1 и 2 — Боковые панели дефлектора тепла — Всегда необходимо для уменьшения зазора

    н / к

    Печь для сауны №1 и 2 — Дополнительный резервуар для воды из нержавеющей стали, 8 галлонов

    $ 239

    Печи для сауны №1 и 2 — Дополнительная опция с удлиненным горлышком — Недоступно для плит №1 и №2

    н / д

    .

    № 3 Печь для сауны — Обычная сауна — см. Размеры ниже

    1249 долл. США

    # 4 Печь для сауны — Большая сауна — Увидеть

    Габаритные размеры

    Ниже

    1399 долл. США

    Печь для сауны №3 и 4 — Тепловые дефлекторные панели — Необходимо уменьшить зазор, н / п

    н / к

    Печь для сауны № 3 и 4 — Дополнительный резервуар для воды из нержавеющей стали, 8 галлонов

    $ 239

    Печь для сауны №3 и 4 — Дополнительная 6-дюймовая удлиненная горловина для внешнего источника питания

    $ 199

    Печь для сауны №3 и 4 — Специальная удлиненная горловина 8 дюймов — Настройка, добавление

    299 долл. США

    Скалы, Магматический гранит, 75 #

    $ 169

    Тара — для перевозки обычным перевозчиком

    85 долл. США

    См. Печи для саун со стеклянными дверцами.от 1389 $

    США — Доставка — Дополнительно — Получите скидку на доставку 199 долларов — Для клиентов из США

    США — без налогов с продаж

    Канада — Доставка — дополнительно

    Канада — добавьте налоги с продаж, HST или GST

    Доставка на Восточное побережье США: всего 345 долларов.до 395 долларов. — Менее 199 долларов США по акции

    Доставка в США на Среднем Западе: около 385 долларов. — Менее 199 долларов США по акции

    Доставка на Западное побережье США: от 390 до 395 долларов. — Менее 199 долларов США по акции

    Доставка в Онтарио: от 235 $ до 345 $

    Доставка в остальную часть Канады: от 285 до 485 долларов

    84 дюйма — лучшее, 90 — нормально

    №1 Стандартная печь для сауны, без бака

    20.5 дюймов x 18 дюймов x 27 дюймов

    # 2 Сверхмощная печь для сауны, без бака, с панелями

    21.5 дюймов x 18 дюймов x 28 дюймов

    №3 Обычная печь для сауны, без бака, с панелями

    17 дюймов l x 19.5 дюймов x 29 дюймов

    №4 Большая печь для сауны, без бака, с панелями

    17 дюймов x 20.5 дюймов x 31,5 дюйма

    — Размеры включают панели теплоотражателя (добавляет 1 дюйм с каждой стороны)

    — Дополнительный резервуар для воды для печи # 1, # 2 — добавляет 10.От 5 дюймов до общей длины

    Заказчики могут запросить руководство по установке

    Наше 7-страничное руководство по установке очень полезно

    Используйте дефлекторные панели на стене сауны:

    Минимальный зазор — 0 по умолчанию.Панели настенные

    См. Буклет с инструкциями

    Расстояние от нагревателя до стены не менее 20 дюймов

    Минимальный зазор — 1 панель Def на стене

    Минимальное расстояние от нагревателя до стены 10 дюймов

    Минимальный зазор — 2 защитные панели на стене

    Минимальное расстояние от нагревателя до стены 5 дюймов

    Плюс тепловые дефлекторы по бокам печи

    Часть печи — детали выше

    Дополнительно:

    Плита №3- №4: удлинитель горловины 6 дюймов для двери печи

    Горловина добавляет 6 дюймов к передней части

    №1- №2 Печь: Длина топки

    Длина топки 19 «

    # 3- # 4 Печь: Длина топки

    Длина топки 16 «

    Все:

    Патрубок отвода дымовой трубы

    Стандартное трубное соединение 6 дюймов

    Вместимость скальной породы (камни не являются обязательными)

    От 75 # до 95 # (большой)

    Вес без камней # 1-2-3

    От №1 до №3 — от 200 # до 250 #

    Вес в упаковке — только плита # 4

    # 4 Большая плита — 250 #

      Советник по планированию и строительству для вашего проекта — БЕСПЛАТНО…
      Мы отправляем нашу знаменитую книгу по строительству саун с каждой дровяной каменкой.

      Вы также можете ознакомиться с другими нашими моделями печей для сауны …

      Наш обзор всех дровяных печей для сауны можно увидеть на сайте Sauna Stoves — ПРОСМОТРЕТЬ ВСЕ Дровяные и дровяные печи для сауны.

      Наш обзор всех 74 печей для сауны можно увидеть на сайте «Печи для сауны» — ПРОСМОТРЕТЬ ВСЕ электрические и дровяные печи для сауны.

      Зачем покупать печь для сауны или нагреватель для сауны из комплектов для домашней сауны?

      1.Будучи пионером индустрии саун с 1974 года, наши обученные специалисты по саунам могут оказать вам всестороннюю поддержку и совет по мере необходимости. Мы были там — сделали это — и рады поделиться с вами своими впечатлениями о дровяной печи для сауны!

      2. Вы можете купить дровяную печь для сауны.

      ЗДЕСЬ по сниженным ценам из-за нашего большого объема саун.

      3. Альтернативная печь для сауны — одна из наших энергоэффективных электрических плит для сауны, которую легко установить на электричество 240 вольт.

      4. Хотя некоторые люди рассматривают возможность установки газовой печи для сауны, ее установка будет стоить примерно на 2600 долларов дороже. Хотя газ очень энергоэффективен, экономия никогда не будет рентабельной для оплаты дополнительных

      установка

      расход.

      Каменка для сауны или дровяная печь для сауны также называется дровяной печью для сауны, дровяной каменкой для сауны или дровяной каменкой для сауны, дровяным оборудованием для сауны.Дровяная каменка для сауны идеально подходит для сухих саун, влажных саун, домашних саун, горячих саун, финских саун, коттеджных саун и русских бань. Дровяные печи для сауны позволяют вылить на раскаленные камни в сауне столько воды, сколько захотите. Выжигание древесины иногда заменяют написанием выжигания древесины.

      Завод-магазин саун по адресу: г.

      Домашние сауны С 1974 года предлагает лучший выбор из 74 электрических каменок и дровяных печей по гарантированно лучшим ценам.На сегодняшний день продано более 65 000 саун.

    1997-2021 Все права защищены. Комплекты для домашней сауны — с 1974 года.

    Условия использования и политика конфиденциальности | Возврат, обмен и возврат

    Управление контентом с помощью WebBuzz

    Малая дровяная печь для сауны Куума

    Длина: 18 ″

    Ширина: 14 ″

    Высота: 32 ″

    Вес печи с огнеупорным кирпичом: 375 фунтов.

    По определению сауна — это паровая баня по-фински. Это именно то, что делают для вас дровяные печи для сауны Kuuma — обеспечивают отличное тепло и отличный уровень пара. Будьте готовы спуститься с верхней скамьи при использовании печи для сауны Kuuma.

    Спросите кого-нибудь, кто владеет или уже пробовал печь для сауны Kuuma, и вы поймете, почему они известны своим качественным дизайном и непревзойденным качеством сауны!

    Маленький шаблон печи Куума

    Щелкните ссылку ниже.Затем нажмите «печать» на вашем компьютере. Затем склейте вместе, чтобы получился шаблон для плиты.

    Тепловые экраны выступают на 3 дюйма за пределы этого шаблона. Этот шаблон предназначен только для печи. «X», пересекающий трубу печи, будет соответствовать вашему отвесу, чтобы указать точное расположение дымохода.

    Шаблон для небольшой печи Куума


    Дровяная печь для сауны Kuuma, требования к снижению

    Печь Kuuma сертифицирована UL. Для соблюдения требований к отступу обратите внимание на следующее:

    Если стены и потолок окружены негорючими материалами , технически требования к отступлению отсутствуют.Все негорючие компоненты включают алюминиевые стойки, изоляцию из ватина и внутренние стены из металла или цементной плиты.

    Если здание полностью окружено негорючими плитами, мы предлагаем в аренду 4 ″ воздушного пространства от печи до негорючей стены. Эта неудача должна помочь перенести жар.

    —-

    При использовании горючих материалов (деревянные гвоздики, стены из кедра и т. Д.)

    • Сценарий 1: Без теплозащитных экранов Kuuma: Зазор 38 ″: от стены до печи.
    • Сценарий 2: С теплозащитными экранами Kuuma: Расстояние 18 ″ от деревянной обшивки / облицовки стены до печи.
    • Сценарий 3: С теплозащитными экранами Kuuma и огнестойкой стеной : зазор 7 ″ между огнестойкой стеной и теплозащитным экраном Kuuma.

    Как лучше всего сделать огнестойкую стену для облицовки печи?

    Материалы включают:

    1. Цементная плита, оцинкованный алюминий или тонкая медная пленка.
    2. Проставки 1 ″.
    3. Винты.

    Прикрутите цементную плиту к шпилькам. Нанесите второй слой материала (цементная плита, оцинкованный алюминий или тонкий медный лист) с воздушным зазором 1 дюйм между этим материалом и цементной плитой, прикрученной к стене. Закрепите второй ряд материала на высоте около 4 дюймов от пола и поднимитесь на высоту не менее 52 дюймов от пола.

    Один из способов создания распорок между слоями — это отрезать кусочки металлической трубы диаметром 1 дюйм и использовать их в качестве удлинительных шайб для прикручивания внутреннего слоя материала (цементная плита, оцинкованный алюминий или тонкая медная пленка) к цементной плите, которая прикручивается. к стене.

    9 Лучшая каменка для сауны 2020

    Ремонт или создание домашней сауны — необходимость. Это так же расслабляет, как йога, но намного лучше, верно? Домашняя сауна отлично подходит для вашего тела и разума, особенно в холодные ночи. Домашняя сауна — отличный способ побаловать себя, не отправляясь в ближайшую общественную сауну.

    Но вы это уже знаете, поэтому вы здесь. Вы ищете лучшую каменку для сауны, и мы рады сообщить, что мы ее нашли. Ну, а точнее нашел 10.

    Соберитесь, он скоро станет горячим (если вам нравятся каменки, не читайте это на работе)!

    Краткое описание — Лучшие обогреватели для саун

    В спешке? Без проблем. Вот лучшие каменки для сауны и то, что вам нужно о них знать.

    Лучшая марка каменок для сауны : Finlandia FLB-80 за качество, надежность и великолепный внешний вид.

    Лучшая электрическая каменка для сауны: TURKU TU90WD-OD, для прочного тефлонового покрытия и большой вместимости помещения.

    Лучшая дровяная печь для сауны: Harvia M3, для очаровательной традиционной атмосферы.

    Лучший инфракрасный обогреватель для сауны: Портативный SereneLife, для изобретательности в личном использовании.

    Лучший бюджетный обогреватель для сауны: VEVOR Coasts AM20A, за низкую цену и прочную конструкцию.

    Все 10 нагревателей для саун в нашем списке были тщательно исследованы и отобраны. Не волнуйтесь, если пятерка лучших не входит в ваш бюджет, вы можете вспотеть и вспотеть, зная, что у вас есть качественная каменка для сауны, если вы купите ее из этого списка.

    Самое горячее руководство по выбору нагревателей для сауны

    Сауна, которую вы обычно посещаете, — это Святой Грааль для расслабления. Но все те люди, с которыми вам нужно поделиться этим? Ну, не лучше ли было бы без них? Создать собственную сауну дома — заманчивая мысль. Но прежде чем вы увлечетесь фантазиями о домашней сауне, ознакомьтесь с этим кратким руководством, чтобы понять, какая каменка для сауны вам нужна.

    1. Различные типы нагревателей для саун

    Electric: эти устройства являются самыми дешевыми и безопасными в использовании.Им нужно только электричество для работы, поэтому подключите их или подключите напрямую (в зависимости от устройства) и просто используйте элементы управления, чтобы выпустить тепло.

    Инфракрасный: инфракрасные обогреватели намного дороже электрических, и их трудно достать для домашнего использования. Они работают, напрямую нагревая предметы и людей в комнате, вместо того, чтобы нагревать воздух, который, в свою очередь, нагревает вас. Это означает, что вы можете сесть в любом месте комнаты и почувствовать воздействие инфракрасной печи для сауны, и там не будет пара.

    Дровяная печь: Это традиционный стиль каменки для сауны из Скандинавии, который нравится финнам — они выглядят наиболее привлекательно, но требуют большей работы, чтобы заставить их работать. Эти печи сжигают дрова в нижнем отделении, которое нагревает камни в сауне для обогрева помещения — брызги воды на эти камни создают пар.

    2. Какой размер нагревателя для сауны мне нужен?

    Это зависит от того, сколько места у вас есть для электрокаменки. Если его нужно подключить, то это ограничит место, где вы можете его разместить, и вам нужно будет спланировать свое существующее пространство.

    Тогда есть размер комнаты. Ваша каменка для сауны будет бесполезна, если она не сможет согреть всю комнату до уровня паровой сауны! Мы дали расчетную макс. размер комнаты, которую может обогреть каждая сауна, в наших мини-обзорах ниже. Не беспокойтесь, если обогреватель вам не подходит — у Amazon есть стандартное 30-дневное окно возврата.

    3. Сколько стоит нагреватель для сауны?

    Каменки для сауны в нашем списке варьируются от 150 до 1000 долларов (обязательно проверяйте текущие цены, нажимая под каждым обзором), что является довольно широким спектром.Самые дешевые обогреватели в списке предназначены для домашних саун и небольших помещений, которым не нужно много нагреваться. Почти невероятно дорогие нагреватели для сауны могли бы привести в действие полноценную сауну коммерческого размера. Лучшая каменка для сауны, которую вы найдете в нашем списке, вполне может быть каменкой, которую использует ваша ближайшая общественная сауна.

    Мы рекомендуем для начала выделить 500 долларов, а затем корректировать по мере того, как вы выясняете, что вам нужно, чтобы поднять крышу горячим воздухом.

    9 Лучшая каменка для сауны

    1.Нагреватель для сауны Finlandia FLB-80

    Лучший бренд нагревателей для сауны

    • Тип : электрический
    • Мощность : 8 кВт
    • Размер блока : 16 x 11 x 24 дюйма
    • Размер комнаты : до 425 кубических футов
    • Конструкция : нержавеющая сталь внутри и снаружи, с камнями для сауны
    • Органы управления : поверните диски на передней части устройства у основания
    • Гарантия : 1 год гарантии

    Finlandia — одна из самых надежных торговых марок электрических каменок в бизнесе! Модель FLB-80 — наша любимая электрическая каменка для сауны для вашего дома.Его легко установить и еще проще использовать, просто следуйте инструкциям в очень подробном руководстве. Устройство выполнено из прочной стали, окрашенной в модный темно-бордовый цвет. Сверху находятся камни для сауны (входят в комплект поставки), которые надежно удерживаются в металлическом каркасе. Капните туда воду, чтобы создать парную сауну дома.

    Управлять им очень просто. У вас есть 2 диска для поворота, расположенные в основании на передней панели устройства. 1 циферблат контролирует температуру (от минимальной до максимальной), а другой — шкала таймера на 1 час с 8 интервалами.Итак, успокойтесь и включите электрокаменку или заранее настройте ее на запуск через час или меньше.

    Плюсы: можно использовать как в мокром, так и в сухом состоянии, простое управление, прочный и долговечный

    Минусы: дорого

    2. Нагреватель для саун в жилых помещениях TURKU TU90WD-OD

    Лучшая электрическая каменка для сауны

    • Тип : электрический
    • Мощность : 9 кВт
    • Размер блока : 22,5 x 16 x 10,5 дюймов
    • Размер комнаты : до 450 кубических футов
    • Конструкция : нержавеющая сталь, тефлоновое покрытие элемента, алюминиевый корпус датчика термостата
    • Элементы управления : наружный цифровой контроллер
    • Гарантия : нет данных

    Эта модель TURKU — ваша высокотехнологичная альтернатива потрясающей модели Finlandia, которая впечатляет, учитывая разницу в цене! Это электрическая каменка для сауны с наружным управлением, позволяющая контролировать температуру сауны извне сауны с помощью цифрового дисплея.

    Внутри тоже есть кое-какая техника. Система защиты от перегрева автоматически отключает питание, если обнаруживает аномально высокие температуры внутри устройства. Он действительно нагревается очень быстро благодаря вентилируемой конструкции блока и прямому контакту между нагревательными змеевиками и камнями сауны (вы все равно можете обрызгать их водой для дополнительного пара). Таким образом, перегрев может стать проблемой для этой модели, если вы используете ее до предела.

    В остальном, после установки, это будет простой в использовании и быстрый нагреватель для сауны.

    Плюсы: доступная цена, система защиты от перегрева

    Минусы: сложнее установить самостоятельно

    3. Дровяная каменка для сауны Harvia M3

    Лучшая дровяная печь для сауны

    • Тип : дровяной
    • Power : нет данных
    • Размер блока : 15,4 x 17 x 28 дюймов
    • Размер комнаты : до 459 кубических футов
    • Конструкция : черный гальванизированный металл с нержавеющей сталью
    • Органы управления : Дровяная горелка со стеклянной дверцей
    • Гарантия : нет данных

    Дровяная каменка для сауны M3 — это самое привлекательное, что вы найдете.Гладкий матово-черный блок со стеклянной дверцей для демонстрации тлеющих бревен и панелью из нержавеющей стали увенчан большими камнями для сауны (включены в ваш заказ), которые производят прекрасный пар, когда вы поливаете их водой.

    Установка этой каменки для сауны требует более тщательного планирования, от выбора легковоспламеняющегося пола (плитки) до прожигания деревянных бревен для достижения необходимой температуры. К счастью, есть видео, которое вам поможет (не волнуйтесь, оно переведено на английский).

    Harvia включает в себя и дымоходные части этой сауны, так как вам потребуется подсоединить трубы, чтобы выводить дым из комнаты — необходимое зло, которое сопровождает дровяные печи.

    Мы обожаем эту дровяную каменку для сауны, потому что из всех каменок в списке она создает наиболее расслабляющую и естественную среду. Также отлично подходит для того, чтобы похвастаться перед гостями!

    Плюсы: создает расслабляющую атмосферу, обогревает большие помещения, чем большинство электрических обогревателей

    Минусы: требует терпения и усилий, чтобы поднять температуру сжиганием дров.

    4. Портативный инфракрасный домашний спа-центр SereneLife

    Лучший инфракрасный обогреватель для сауны

    • Тип : персональная инфракрасная сауна
    • Мощность : 1 кВт
    • Размер помещения / помещения : 27.6 x 31,5 x 37,8 дюйма
    • Конструкция : материал, пластик
    • Элементы управления : проводной пульт дистанционного управления
    • Гарантия : 1 год

    SereneLife — это новый вид сауны, переносная персональная сауна! Да, это выглядит странно, поэтому просто убедитесь, что шторы закрыты, прежде чем вы сможете насладиться этой сауной. Это ящик из ткани / пластика с простым стулом внутри. Вы застегиваете свое тело, высовывая руки и голову, и позволяете сауне работать.Органы управления находятся на проводе, поэтому за температурой можно следить снаружи.

    Нам также понравилось, что есть подогревающий коврик для ног, чтобы ваши ноги оставались поджаренными, а ваше тело поглощало тепло. Однако это не идеально. Кажется, что тепло на вашей спине сильнее, чем где-либо еще, и она не слишком крепкая или качественная. У вас есть стандартная гарантия сроком на 1 год, которую вы можете продлить на 3 месяца, оставив отзыв (подробности в гарантийном талоне). Всего 200 слов.

    Плюсы: отличная цена, полная конфиденциальность, инфракрасное отопление

    Минусы: нельзя делиться, выглядит странно!

    5.Нагреватель для сауны VEVOR Coasts AM20A 2KW

    Лучший бюджетный обогреватель для сауны

    • Тип : электрический
    • Мощность : 2 кВт
    • Размер блока : 11,8 x 7 x 18,6 дюйма
    • Размер комнаты : до 106 кубических футов
    • Конструкция : нержавеющая сталь
    • Органы управления : поверните диски на передней части устройства у основания
    • Гарантия : 60 дней

    Каменка для сауны VEVOR 2 кВт — это небольшой прибор с еще меньшей ценой! Это наш любимый малобюджетный вариант, когда нужно отапливать небольшую площадь.Только учтите, что за эту цену это не самое удивительное. Время, необходимое для обогрева комнаты, и температура, в которой вы в итоге сели, — не самые быстрые и не самые высокие.

    Он имеет многие из тех же функций, что и ведущие каменки для сауны, включая конструкцию из нержавеющей стали, настенный монтаж и поворотные регуляторы для времени запуска сауны и контроля температуры. К сожалению, в этой модели нет камней для сауны, поэтому вы будете наслаждаться теплом в сухом виде.

    Вы могли бы потенциально купить несколько каменок VEVOR для использования, но это не рекомендуется.Если этот обогреватель слишком мал для вашей комнаты, лучше приобрести модель с большей мощностью, чем сидеть при умеренных температурах.

    Плюсы: очень доступный, небольшой размер, удобное управление

    Минусы: обогревает только небольшую комнату, не нагревается до особой температуры

    6. Нагреватель для сауны Finlandia FLB-60

    • Тип : электрический
    • Мощность : 6 кВт
    • Размер блока : 16 x 11 x 24
    • Размер комнаты : 300 кубических футов
    • Конструкция : нержавеющая сталь внутри и снаружи, с камнями для сауны
    • Органы управления : поверните диски на передней части устройства у основания
    • Гарантия : 1 год гарантии

    Модель FLB-60 от Finlandia — это немного менее мощная версия нашей лучшей модели Finlandia, FLB-80.У этого есть немного меньшая номинальная мощность 6 кВт, а не 8, и он нагревает максимум 300 кубических футов.

    Знаете ли вы, что каменки для саун Finlandia производятся в Финляндии? Это действительно делает их более дорогими для доставки в США, но это признак традиций и качества. Вы покупаете сауну, разработанную и сделанную людьми, которые знают сауны лучше всех.

    При первом включении будет «выгорание», чтобы избавиться от покрытия на нагревательных элементах. Как только это будет решено, вы сможете наслаждаться своей новой домашней сауной.

    Это прочная, надежная и во всех отношениях хорошая каменка для сауны. Несмотря на то, что он не вошел в пятерку лучших, это отличный выбор, о котором вы не пожалеете.

    Плюсы: прочная конструкция, камни для сауны в комплекте, быстро нагревается

    Минусы: довольно дорогой, не предлагает ничего отличного от моделей с более низкой / высокой мощностью

    7. Обогреватель для сауны Coasts AM90MID3

    • Тип : электрический
    • Мощность : 9 кВт
    • Размер блока : 28 x 17 x 12 дюймов
    • Размер комнаты : прибл.450 кубических футов
    • Конструкция : оцинкованный лист
    • Элементы управления : внешний проводной цифровой контроллер
    • Гарантия : нет данных

    Coasts — еще один известный производитель электрокаменки для саун, предлагающий различные модели. Это их самая мощная модель с мощностью 9 кВт, которая должна обогреть комнату объемом 450 кубических футов (приблизительно, поскольку мы не можем найти цифру от самих Coasts). Он отлично подходит для длительных сеансов сауны один за другим, так как он будет нагревать комнату непрерывно в течение 4 часов.

    Он также имеет функцию автоматического отключения, которая отключит питание устройства, если температура в помещении станет опасно высокой. Контроллер, который является одним из лучших, что мы когда-либо видели, показывает температуру и время работы сауны. Вы можете подключить это, чтобы показать за пределами сауны на уровне глаз.

    Что нам не понравилось, так это то, как он выглядит. Да, мы считаем, что это важно! Это уродливый блок, сделанный из листового металла, а не из нержавеющей стали, и в нем нет камней для сауны, хотя вы можете купить их отдельно.

    Плюсы: автоотключение при слишком высокой температуре в помещении, отличный контроллер, достойная цена

    Минусы: не очень привлекательно, без камней для сауны, средняя конструкция

    8. Каменка для сауны VEVOR AM60Mt

    • Тип : электрический
    • Мощность : 9 кВт
    • Размер блока : 15,7 x 11 x
    • Размер комнаты : 459 кубических футов
    • Конструкция : нержавеющая сталь
    • Органы управления : поверните диски на передней части устройства у основания
    • Гарантия : 60 дней

    Подождите, разве я не видел этого раньше?

    Да, это то, о чем вы много думаете, когда сравниваете домашние каменки для сауны.Разве они не все выглядят одинаково? Важно то, что находится внутри. Все модели Mt от VEVOR созданы для создания парной, горячей сауны в вашем доме. Мы рассмотрели модель мощностью 9 кВт, но вы также можете найти ее в версиях на 6, 3 и 2 кВт.

    Вы можете выбрать ту же модель, но с внешним контроллером. По какой-то причине это позволяет модели достигать 105 ° C, а не стандартных 90 ° C, которые могут достигать все сауны VEVOR.

    В целом, это хорошая мощная модель, если у вас уже есть запасные камни для сауны.Просто имейте в виду, что некоторые пользователи, с которыми мы говорили, сообщают о проблемах с устройством, которые требуют его возврата. К счастью, 30-дневная политика возврата Amazon делает это очень просто.

    Плюсы: отличная цена, большая мощность, быстро нагревается

    Минусы: не самый надежный, без банных камней в комплекте

    9. Нагреватель для сауны Happybuy 9 кВт

    • Тип : электрический
    • Мощность : 9 кВт
    • Размер блока : 15.7 x 11 x 22,4 дюйма
    • Размер комнаты : 459 кубических футов
    • Конструкция : нержавеющая сталь
    • Органы управления : проводная цифровая панель управления
    • Гарантия : 30-дневный возврат Amazon

    Последняя каменка для сауны в нашем списке — от совершенно другой марки, а не от проверенных и испытанных Finlandia, VEVOR и Coasts. Нагреватель для сауны Happybuy мощностью 9 кВт с внешним контроллером — это доступная модель каменки для сауны с гладким внешним видом из нержавеющей стали, что наводит на мысль о том, что это отличный агрегат …

    Внешний вид может быть обманчивым.

    Это не так уж и сложно. Хотя у вас есть те же функции, что и в стандартной комплектации (циферблаты, внешняя панель управления для подключения к стене, настенное крепление, совместимость с камнями для сауны и т. Д.), Он просто не построен для того же уровня качества. Для нагрева требуется некоторое время, поэтому мы рекомендуем его для небольших помещений, которые необходимо отапливать при более низких температурах.

    Крышу не поднимет, но потеть все равно будет!

    Плюсы: отличная цена, внешнее управление простое

    Минусы: легкий и непрочный, не подходит для интенсивного использования

    Дровяные каменки для сауны — Сауна Fenno

    Дровяные каменки Fenno производятся на нашем современном хорошо оборудованном заводе в Маркхаме, Онтарио.Используется новейшее оборудование, включая лазерную резку и формовку с ЧПУ, чтобы гарантировать неизменно высокое качество и производительность. Строгий контроль качества и использование материалов премиум-класса позволяют получить высококачественный продукт, который прослужит долгие годы.

    Fenno Модели: WB-10, WB-20, WB-30, WB-60

    Разработан с высокоэффективной вытяжной системой, которая включает уникальную перегородку с использованием огнеупорных кирпичей. Это обеспечивает быстрый прогрев сауны и камней. Кроме того, его очень легко очистить, сняв перегородки.Материалы: Топка: 3/16 ″ (5 мм), Верхняя часть топки: 1/4 ″ (6 мм), Верхний дымоходный канал: 11 г. (3,2 мм)

    Fenno Модели: WB-1, WB-2, WB-3, WB-6

    Наша хорошо зарекомендовавшая себя конструкция с круглой топкой и неподвижной стальной перегородкой предотвращает тепловую деформацию и работает эффективно. Материалы: Топка: 11 г (3,25 мм) и 3/16 ″ (5 мм), перегородка: 1/4 ″ (6 мм), верхний дымоходный канал: 11 г (3,25 мм).

    Стандарт для всех горелок Fenno Woodburners:

    • Решетка из чугуна для тяжелых условий эксплуатации
    • Топка глубокая 20 ″ (508 мм)
    • Выход дымохода 6 ″ (152 мм)
    • Все модели могут быть установлены заподлицо с негорючей стенкой для подачи снаружи
    • Эффективный нагрев воды на моделях с баком для воды
    • Зольник для легкого удаления золы

    Характеристики

    Описание Номер детали Размеры Цены
    Основной обогреватель, плоский черный WB-1 16x21x27h $ 747
    Нагреватель с панелями из нержавеющей стали, без бака ВБ-2 18x22x28h 850 долларов США
    Нагреватель с резервуаром для воды из нержавеющей стали, матовый черный WB-3 17x32x27h $ 899
    Нагреватель с резервуаром для воды из нержавеющей стали и панелями WB-6 18x32x28h $ 1024
    Основной обогреватель, плоский черный WB-10 16x21x27h $ 893
    Нагреватель с панелями из нержавеющей стали, без бака ВБ-20 18x22x28h $ 996
    Нагреватель с резервуаром для воды из нержавеющей стали, матовый черный WB-30 17x32x27h $ 1044
    Нагреватель с резервуаром для воды из нержавеющей стали и панелями ВБ-60 18x32x28h $ 1168

    Обратите внимание, что цены на наши каменки на дровах выросли из-за беспрецедентного увеличения материальных затрат.Есть надежда, что это увеличение носит временный характер; цены будут пересмотрены по мере нормализации материальных затрат.

    Цены в США варьируются в зависимости от текущего обменного курса.

    Доставка Дополнительно, приблизительный транспортный вес дровяных обогревателей составляет 150–175 фунтов.

    Добавьте применимые налоги с продаж.

    При отправке в США применяются дополнительные таможенные сборы и сборы за обработку.

    Прямая цена от фабрики доступна только через сауну Fenno. Индивидуальные дилеры устанавливают местные цены на основе накладных расходов и транспортных расходов.Пожалуйста, свяжитесь с нами для поиска ближайшего к вам дилера.

    Цены могут быть изменены без предварительного уведомления.

    Все агрегаты должны быть установлены в соответствии с инструкциями Минприроды для несертифицированных дровяных отопительных агрегатов. См. Подробные инструкции по установке.

    Это руководство по дровяному отоплению жилых помещений от CMHC, в котором приведены инструкции по установке дровяных приборов.

    Финляндия FIN-60 | Паровая баня для сауны

    Электрическая каменка для сауны Finlandia FIN-60 разработана для домашних саун объемом до 300 кубических футов (CF).

    Настенная каменка для сауны FIN-60 мощностью 6 кВт генерирует приятное проникающее тепло. Устройство оснащено нагревательными элементами из нержавеющей стали промышленного класса и компонентами из коррозионно-стойкой нержавеющей стали. Его большая емкость обеспечивает оптимальное хранение тепла.

    FIN-60 сконструирован таким образом, что камни находятся в непосредственном контакте с нагревательными элементами, что обеспечивает более равномерный и постоянный нагрев. Нагревательный элемент сауны имеет тройную конструкцию, которая обеспечивает более низкую температуру поверхности и дополнительную безопасность.

    При покупке сауны важны качество и цена. В соответствии с богатыми традициями настоящих финских саун, FIN-60 спроектирован на долгие годы безопасной и надежной работы. Каменки для саун Finlandia производятся компанией Harvia и импортируются из Финляндии.

    Электрическая печь для сауны FIN60 создает ощущение традиционной сауны, покрывая комнату сильным жаром. Устройство идеально подходит для любой домашней сауны.

    Нагреватель Finlandia FIN-60 доступен в однофазной (1 фазе) и 208 В трехфазной (3 фазы) конфигурациях.Блок сауны можно заказать со стандартной красной эмалью или опционально снаружи из нержавеющей стали (FIN-60-S).

    Для работы каменки FIN-60 требуется блок управления, который продается отдельно. Для работы 240 В / 1 фаза можно использовать регулятор CX170 или регулятор F1T. Для работы в режиме 208 В / 3 фазы можно использовать регулятор CX170 или регулятор FT2 с контактором FX303. Для коммерческих приложений FIN-60 может работать 24 часа в сутки с контроллером CX170 и часами 24H7D или с контроллером F2 с соответствующим контактором и часами 24H7D.

    FIN 60 имеет ограниченную пожизненную гарантию и полностью пригоден для обслуживания. Все каменки для саун Finlandia и Harvia внесены в списки UL и ETL и проверены на предмет вашей безопасности.

    SteamSaunaBath гордится тем, что является авторизованным партнером Finlandia и предлагает лучшие нагреватели для саун из Finlandia для дома и оздоровительных клубов.

    Гарантируем самую низкую цену. Если вы видите в продаже каменку для сауны Finlandia FIN-60 по более низкой цене, позвоните нам, и мы подберем ее, плюс 10% разницы! Подробную информацию см. В нашей политике гарантированных цен.

    SteamSaunaBath — эксперт по среде для купания. Мы специализируемся на проектировании, продаже, установке, обслуживании и ремонте парных и саун. Наш полувековой практический опыт означает, что мы обладаем уникальной квалификацией, чтобы обеспечить успех вашего купального пространства и беспрецедентные впечатления от сауны. Обратитесь к специалисту по техническим процедурам SteamSaunaBath, чтобы помочь вам построить сауну по телефону: (800) 707-2862.

    Срок службы гибкой газовой подводки: Срок эксплуатации газового шланга для газовой плиты

    Гибкая подводка из нержавеющей стали для газа. Газовая подводка

    Гибкая подводка для присоединения газовых приборов к питающему трубопроводу во внутренних системах газопотребления

    Гибкая подводка для газа «Гофра Флекс» предназначена для присоединения газовых приборов к питающему трубопроводу во внутренних системах газопотребления с давлением до 0,3 МПа.

    В основе гибкой газовой подводки лежит гофрированная нержавеющая труба с условным проходным сечением 15, 20, 25, 32, 40 мм. и латунные никелированные накидные гайки с прокладками из фторопласта, которые обеспечивают надежность соединения в течение не менее 20 лет.

    Подводка очень легко гнется безо всяких приспособлений, не нарушая своего проходного сечения, и сохраняет приданную ей форму.

    Срок службы высоколегированной нержавеющей стали и латунных фитингов неограничен. Срок службы фторопластовых прокладок не менее 30 лет.

    *Выдержка из СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы

    Страна производительРоссия
    Среда рабочаяГаз
    Назначение гибкой подводкиДля газовых котлов и плит
    Материал шлангаНержавеющая сталь
    Рабочее давление10. 0 (бар)
    Минимальная температура окружающей среды-40.0 (град.)
    Максимальная температура окружающей среды120.0 (град.)
    Длина800.0 (мм)
    Гарантийный срок  24 (мес)

    Габариты100 × 20 cm
    Шланг сталь

    1/2» – 1/2», 60 см, 1/2» – 1/2», 80 см, 1/2” – 1/2”, 100 см, 1/2” – 1/2”, 120 см, 1/2” – 1/2”, 150 см, 1/2” – 1/2”, 200 см, 1/2” – 1/2”, 250 см

    ПараметрЗначение
    Рабочее давление, МПа1,0
    Подводка для подключения газовых плит, D9да
    Подводка для подключения газовых колонок, D12 ГИГАНТда
    Длина, м0,5 — 8,0
    Условный диаметр подключения, мм15
    Присоединительная резьба: внутренняя — наружнаяда
    Присоединительная резьба: внутренняя — внутренняяда
    Размер присоединительной резьбы (вн-нар), дюйм1/2
    Размер присоединительной резьбы (вн-вн), дюйм1/2
    Рабочая температура, °C-10° . .. +80
    Материал рукаварезина по ГОСТ 9356-75
    Материал присоединительных фитинговпрокатная сталь с оцинковкой
    Электрическое сопротивление при 1000В, МОм, более5
    Категория стойкости к горению согласно ГОСТ 28157-89ПВ-0
    Срок службы с момента установки, лет, не менее12



    СТОЙКИ

    ГОДА

    Бетон

    50

    Искусственный мрамор

    20

    Натуральный камень

    100+

    Ламинат

    от 20 до 30

    Смола

    10+

    Плитка

    100+

    Дерево

    100+

    ПАЛУБЫ

    ГОДА

    Доска настила

    15

    Композитный

    от 8 до 25

    Конструкционная древесина

    от 10 до 30

    ДВЕРИ

    ГОДА

    Шкаф (интерьер)

    100+

    Стекловолокно (снаружи)

    100+

    Сталь огнестойкая (внешний вид)

    100+

    Французский (интерьер)

    от 30 до 50
    Экран (внешний)

    30

    Раздвижное стекло / патио (снаружи)

    20 (для ремонта / замены роликовых колес / гусениц)

    Винил (внешний) 20

    Дерево (внешнее)

    100+

    Дерево (внутри пустотное)

    от 20 до 30

    Дерево (внутри цельная)

    от 30 до 100+

    ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

    ГОДА

    Принадлежности

    10+

    Прерыватели цепи от дугового замыкания (AFCI)

    30
    Медь без покрытия

    100+

    Лампы (компактные люминесцентные)

    8,000 — 10,000+ часов

    Лампочки (галогенные)

    4000-8000+ часов

    Лампы накаливания

    От 1000 до 2000 часов

    Лампочки (LED)

    от 30 000 до 50 000+ часов

    Алюминий с медным покрытием

    100+

    с медным покрытием

    100+

    Светильники

    40

    Прерыватели цепи при замыкании на землю (GFCI)

    до 30

    Органы управления освещением

    30+

    Резервные генераторы пропана для жилых помещений

    12

    Сервисная панель

    60

    Панели солнечных батарей

    от 20 до 30

    Батареи солнечной системы

    от 3 до 12

    Ветрогенераторы

    20

    ИНЖЕНЕРНАЯ ПРЕССА

    ГОДА

    Инженерные балки

    80+

    Пиломатериал клееный

    100+

    Брус клееный

    80+

    Фермы

    100+

    КРЕПЕЖИ, СОЕДИНИТЕЛИ И СТАЛЬ

    ГОДА

    Регулируемые стальные колонны

    50+

    Крепеж (светлый)

    от 25 до 60

    Крепеж (медь)

    от 65 до 80+

    Крепеж (оцинкованный)

    10+

    Крепежные изделия (гальванически оцинкованные)

    от 15 до 45

    Крепежные изделия (горячеоцинкованные)

    от 35 до 60

    Крепеж (нержавеющий)

    от 65 до 100+

    Стальные балки

    200+

    Стальные колонны 100+
    Стальные пластины

    100+

    ПОЛ

    ГОДА

    Полы деревянные

    100+

    Бамбук

    100+

    Брусчатка

    100+

    Ковер

    от 8 до 10

    Бетон

    50+

    Инженерная древесина

    50+

    Экзотическое дерево

    100+

    Гранит

    100+

    Ламинат

    от 15 до 25

    Линолеум

    25

    Мрамор

    100+

    Другая отечественная древесина

    100+

    Сланец

    100

    Терраццо

    75+

    Плитка

    от 75 до 100

    Винил

    25

    ФОНДОВ

    ГОДА

    Система гидроизоляции плинтуса

    50

    Битумно-покрытие гидроизоляция

    10

    Бетонный блок

    100+

    Изолированные бетонные формы (ICF)

    100

    Перманентный деревянный фундамент (PWF; обработанный)

    75

    Пост и пирс

    от 20 до 65

    Стойка и натяжная плита класса

    100+

    Монолитные бетонные опоры и фундамент

    100+

    Перекрытие марки (бетон)

    100

    Деревянный фундамент

    от 5 до 40

    РАМКА

    ГОДА

    Журнал

    от 80 до 200

    Монобетонные системы

    100+

    Сталь

    100+

    Структурные изолированные панели (СИП)

    100+

    Деревянная рама

    100+

    ГАРАЖИ

    ГОДА

    Гаражные ворота

    от 20 до 25

    Устройство открывания гаражных ворот

    от 10 до 15

    ДОМАШНИЕ ТЕХНОЛОГИИ

    ГОДА

    Встроенное аудио

    20

    Детекторы угарного газа * 5

    Дверные звонки

    45

    Система домашней автоматизации

    от 5 до 50

    Домофоны

    20

    Система безопасности

    от 5 до 20

    Дымовые / тепловые извещатели *

    менее 10

    Беспроводные домашние сети

    5+

    ОВК

    ГОДА

    Кондиционер (центральный)

    от 7 до 15

    Воздухообменник

    15

    Вентилятор для чердака

    от 15 до 25

    Котел

    40

    Горелка

    10+

    Потолочный вентилятор

    от 5 до 10

    Заглушка дымохода (бетон)

    100+

    Заглушка дымохода (металл)

    от 10 до 20

    Заглушка дымохода (ступка)

    15

    Плитка для дымохода

    от 40 до 120

    Конденсатор

    8-20

    Амортизаторы

    20+

    Осушитель

    8

    Диффузоры, решетки и регистры

    25

    Воздуховоды

    от 60 до 100

    Электрический радиационный обогреватель

    40

    Испарительный охладитель

    от 15 до 25

    Печь

    15–25
    Газовый камин

    от 15 до 25

    Теплообменник

    от 10 до 15

    Тепловой насос

    от 10 до 15

    Вентилятор с рекуперацией тепла

    20

    Водогрейный и паровой котел

    40

    Увлажнитель

    12

    Индукционные блоки и фанкойлы

    от 10 до 15

    Термостаты

    35
    Вентилятор 7

    ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ИНФИЛЬТРАЦИОННЫЕ БАРЬЕРЫ

    ГОДА

    Батты / рулоны

    100+

    Black Paper (войлочная бумага)

    от 15 до 30

    Целлюлоза

    100+

    Стекловолокно

    100+

    Пенопласт

    100+

    Обертка

    80+

    Жидкостная мембрана

    50

    Сыпучий

    100+

    Rockwool

    100+

    Обмоточная лента

    80+

    КЛАДКА И БЕТОН

    ГОДА

    Кирпич

    100+

    Изолированные бетонные опалубки (гибридный блок)

    100+

    Бетонные блоки (CMU)

    100+

    Искусственный камень

    25

    Герметик для каменной кладки

    от 2 до 20

    Камень

    100+

    Штукатурка / EIFS

    50+

    Шпон

    100+

    ФОРМА, ФРЕЗЕР И ОТДЕЛКА

    ГОДА

    Мансардная лестница (опускная)

    50

    Столярные изделия на заказ

    100+

    Сборные лестницы

    100+

    Детали лестницы

    100+

    Лестница

    100+

    ПАНЕЛИ

    ГОДА

    Подложка для пола

    25

    Оргалит

    40

    ДСП

    60

    Фанера

    100

    Хвойная древесина

    30

    Ориентированно-стружечная плита (OSB)

    60

    Стеновые панели

    100+

    САНТЕХНИКА, ФУРНИТУРА И ФАУКЕТЫ

    ГОДА

    Труба для отвода отходов из АБС и ПВХ

    от 50 до 80

    Доступные / ручки ADA

    100+

    Кухонная мойка из акрила

    50

    Ванна чугунная

    100

    Чугунная канализационная труба (над землей)

    60

    Чугунная канализационная труба (под землей)

    от 50 до 60

    Бетонная труба для отвода отходов

    100+

    Медные водопроводы

    70

    Кухонная мойка из стали, эмалированная

    от 5 до 10+

    Смесители и шланги для распыления

    от 15 до 20

    Ванна и душ из стекловолокна

    20

    Газопроводы (черная сталь)

    75

    Газопроводы (гибкие)

    30

    Нагрудники для шлангов

    от 20 до 30

    Водонагреватель мгновенного действия (по запросу)

    10

    PEX 40

    Пластиковые водопроводы

    75

    Сауны / парная

    от 15 до 20

    Насос для измельчения канализации

    10

    Душевой уголок / модуль

    50

    Душевые двери

    20

    Насадки для душа

    100+ (если не забиты минеральными / другими отложениями)

    Кухонная мойка из мыльного камня

    100+

    Отстойник

    7

    Компоненты бачка для унитаза

    5

    Туалеты, биде и писсуары

    100+

    Вентилятор вытяжной (потолочный)

    от 5 до 10

    Раковина для посуды (камень, стекло, фарфор, медь)

    от 5 до 20+

    Водонагреватель (обычный)

    от 6 до 12

    Водопровод (медь)

    50

    Водопровод (пластик)

    50

    Смягчитель воды

    20

    Скважинный насос

    15

    Гидромассажная ванна

    от 20 до 50

    РАДОНОВЫЕ СИСТЕМЫ

    ГОДА

    Воздухообменник

    15

    Барометрический обратный клапан / воздухозаборник

    20

    Конопатка

    от 5 до 10

    Маркировка

    25

    Манометр

    15

    Трубопровод

    50+

    Радоновый вентилятор

    от 5 до 8

    КРОВЛЯ

    ГОДА

    Алюминиевое покрытие

    от 3 до 7

    Асфальт (архитектурный)

    30

    Битумная черепица (3 выступа)

    20

    БУР (сборная кровля)

    30

    Глина / бетон

    100+

    Уголь и гудрон

    30

    Медь

    70+

    EPDM (этиленпропилендиеновый мономер) Каучук

    от 15 до 25

    Фиброцемент

    25

    Зеленый (покрытый растительностью)

    от 5 до 40

    Металл

    от 40 до 80

    Битум модифицированный

    20

    Имитация шифера

    от 10 до 35

    Сланец

    от 60 до 150

    TPO

    от 7 до 20

    Дерево

    25

    ОБОЛОЧКА, МОНТАЖ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

    ГОДА

    Алюминиевые желоба, водостоки, потолок и фасция

    от 20 до 40+

    Алюминиевый сайдинг

    от 25 до 40+

    Асбестовая черепица

    100

    Кирпич

    100+

    Цементные

    100+

    Медные водосточные трубы

    100

    Медные желоба

    50+

    Инженерная древесина

    100+

    Фиброцемент

    100+

    Оцинкованные стальные желоба / водосточные трубы

    20

    Искусственный камень

    100+

    Камень

    100+

    Штукатурка / EIFS

    50+

    Накладка

    25

    Виниловые водостоки и водосточные трубы 25+

    Виниловый сайдинг

    60

    Деревянные / внешние ставни 20

    САЙТ И ЛАНДШАФТ

    ГОДА

    Американская красная глина

    100+

    Асфальтовая дорога

    от 15 до 20

    Патио из кирпича и бетона

    от 15 до 25

    Глина для мощения

    100+

    Бетонные дорожки

    от 40 до 50

    Контроллеры

    15

    Гравийные дорожки

    от 4 до 6

    Мульча

    1–2

    Ограждение из поливинила 100+
    Головки дождевателя от 10 до 14
    Подземные трубопроводы из ПВХ 60+

    Клапаны

    20

    Древесная щепа

    от 1 до 5

    Деревянное ограждение

    20

    БАССЕЙНЫ

    ГОДА

    Бетонная оболочка

    25+

    Крышка

    7

    Доска для дайвинга

    10

    Фильтр и насос

    10

    Отделка интерьера

    от 10 до 35

    Водонагреватель для бассейна

    8

    Виниловый лайнер

    10

    Плитка Waterline

    15+

    ОКНА

    ГОДА

    Алюминий / плакированный алюминий

    от 15 до 20

    Двойное остекление

    от 8 до 20

    Мансардные окна

    от 10 до 20

    Окна из винила / стекловолокна от 20 до 40

    Остекление окон

    10+

    Дерево

    30+



    ВОПРОС: Что такое CSST?
    ОТВЕТ: Гофрированные трубы из нержавеющей стали (CSST) — это гибкие трубы из нержавеющей стали, используемые для подачи природного газа и пропана в жилые, коммерческие и промышленные сооружения.(вверх)
    ВОПРОС: Как выглядит CSST?
    ОТВЕТ: CSST часто покрывается желтым, а в некоторых случаях черным внешним пластиковым покрытием. CSST НЕ следует путать с гибкими соединителями для газовых приборов — изделием, которое соединяет подвижный прибор с вашим домом или линией подачи газа в здание. (вверх)
    ВОПРОС: В чем разница между CSST в желтой и черной рубашке?
    ОТВЕТ: CSST поставляется в США.С. в желтой полимерной куртке с начала 1990-х гг. Желтый цвет используется, чтобы помочь идентифицировать трубопровод как «газовую линию». Примерно в 2005 году был представлен первый продукт CSST в черной рубашке. Черная оболочка означает конструкцию защитной оболочки, которая обеспечивает уровень защиты от дуги молнии для CSST (трубки) под ней. CSST с черной рубашкой упоминается как «устойчивый к дуге CSST» и прошел базовый тест на искрение молнии, включенный в стандарт производительности продукции CSST (ANSI LC 1).И желтый, и черный CSST коммерчески доступны. (вверх)
    ВОПРОС: Каковы преимущества гибкого газопровода?
    ОТВЕТ: CSST не только обеспечивает большую долговечность, но и обладает гибкостью, позволяя обходить стены и преодолевать препятствия с помощью фитингов, необходимых только в конце каждого прохода. Уменьшение количества фитингов выгодно, так как каждое дополнительное соединение необходимо устанавливать и проверять на герметичность.Система газовых трубопроводов CSST имеет меньше стыков и, следовательно, меньше потенциальных путей утечки. (вверх)
    ВОПРОС: Когда CSST впервые была внедрена в домах?
    ОТВЕТ: CSST был впервые представлен в Японии в 1980-х годах. Он был представлен в США в 1990 году. (Наверх)
    ВОПРОС: В скольких домах есть CSST?
    ОТВЕТ: В U.S., около 300 000 новых и реконструированных домов ежегодно устанавливаются CSST; это число составляет примерно половину от числа новых домов, строящихся каждый год, в которых газ используется для отопления и приготовления пищи. По состоянию на 2012 год около семи миллионов домов в США были установлены CSST. С 1989 года около одного миллиарда футов было закопано в жилых, коммерческих и промышленных сооружениях. (вверх)
    ВОПРОС: Где в моем доме находится CSST?
    ОТВЕТ: CSST обычно прокладывается под, через и вдоль балок пола в подвале, внутри полостей внутренних стен и поверх балок потолка в чердачных помещениях или подключается к стационарным приборам, таким как водонагреватели.(вверх)
    ВОПРОС: Безопасно ли использование CSST в моем доме?
    ОТВЕТ: Как и все одобренные системы газопровода, CSST безопасен при правильной установке. CSST должен быть установлен квалифицированным специалистом в соответствии с Руководством по проектированию и установке (D&I) производителя, включая подключение и заземление системы. (вверх)
    ВОПРОС: Какое влияние оказывает молния на CSST?
    ОТВЕТ: Молния — очень разрушительная сила.Даже ближайший удар молнии, который не ударяет напрямую в конструкцию, может вызвать электрическое напряжение в системах в конструкции. Этот скачок напряжения потенциально может пробить дыру в CSST и вызвать пожар. (вверх)
    ВОПРОС: Сколько домов поражает молния каждый год?

    ОТВЕТ: Согласно данным U.С. Пожарное управление.

    Дополнительная информация:
    пожаров в США в год 253 500 NFPA, октябрь 2009 г.
    Жилые единицы в U.С. 129 925 421 Перепись США, август 2010 г.
    ударов молний в год 22 000 000 NOAA Август 2010
    Страхование от молний в 2009 году 185,789 III июнь 2010

    (вверх)

    ВОПРОС: Какие штаты имеют высокий риск молнии?
    ОТВЕТ: Во всех штатах есть грозовая активность и связанные с ней риски. Щелкните здесь , чтобы просмотреть карту, показывающую области, где удары молнии случаются наиболее часто. (вверх)
    ВОПРОС: Если у меня дома есть CSST, что мне делать и кому мне звонить?
    ОТВЕТ: Если у вас дома или на работе есть CSST, вы должны определить, подсоединена ли и заземлена ли система трубопроводов топливного газа. Это требование будет включать присоединение перечисленных зажимов (щелкните, чтобы увидеть изображение) и соединительного провода к системе газовых трубопроводов.Для получения помощи в этом случае проконсультируйтесь с лицензированным электриком, который сможет выполнить осмотр и обновление в соответствии с техническим бюллетенем CSST Direct Bonding Tech Bulletin. (вверх)
    ВОПРОС: Что такое склеивание и заземление?
    ОТВЕТ: Соединение: Соединение металлических систем для обеспечения непрерывности и электропроводности.
    Заземление: Подключение к земле или проводящему телу, которое простирается до заземления.
    (вверх)
    ВОПРОС: Почему важно закрепить и заземлить мою CSST?
    ОТВЕТ: Соединение предусмотрено в первую очередь для предотвращения возможного поражения электрическим током людей, которые соприкасаются с газовыми трубопроводами и другими металлическими объектами, подключенными к системе заземления. Удары молнии поблизости могут вызвать скачок напряжения, который может пробить дыру в CSST и вызвать пожар.Правильное соединение и заземление снизят риск повреждения и возгорания от удара молнии. (вверх)
    ВОПРОС: Кому рекомендуется выполнять эту работу?
    ОТВЕТ: Электромонтажные работы считаются электромонтажными, поэтому рекомендуется обратиться к лицензированному электрику для проверки или выполнения любых электромонтажных работ. (вверх)
    ВОПРОС: Какую информацию мне нужно предоставить своему электрику?
    ОТВЕТ: Информацию о предоставлении услуг электрика можно найти в бюллетене CSST Direct Bonding Tech Bulletin (щелкните, чтобы просмотреть и распечатать PDF) .(вверх)
    ВОПРОС: В чем разница между CSST и гибкими разъемами для газовых приборов?
    ОТВЕТ: CSST НЕ следует путать с гибкими разъемами для газовых приборов — продуктом, который соединяет подвижный прибор с линией подачи газа в ваш дом или здание. Отличие заключается в том, что гибкие соединители прикрепляются непосредственно к подвижному прибору со стены или пола. CSST обычно прокладывается под балками пола в подвале, через них и рядом с ними, внутри полостей внутренних стен и поверх балок потолка в чердачных помещениях.(вверх)
    ВОПРОС: Что мне нужно знать о действующих строительных нормах и правилах?
    ОТВЕТ: Строительные нормы США в настоящее время требуют прямого соединения CSST. Они не требовали этого до 2009 года, и именно поэтому в США есть много домов, где CSST не установлен в соответствии с требованиями текущего модельного кода, которые могут получить выгоду от обновления соединения и заземления.
    Ссылка 2009 NFPA 54 Национальный кодекс топливного газа, сек.7.13.2 и Национальный электротехнический кодекс NFPA 70 2011 г., разд. 250.104 Информационные заметки № 2.
    (наверх)
    ВОПРОС: Каков текущий код топливного газа?
    ОТВЕТ: NFPA 54 Национальный кодекс топливного газа. Раздел 7.13.2 определяет требование связывания CSST. (вверх)
    ВОПРОС: Если я хочу связаться с производителем по поводу вопросов или проблем, как мне определить, какой производитель / продукт использовался?
    ОТВЕТ: Название производителя / продукта указано на трубке через каждые три фута.(вверх)

    Название модели шуруповерта

    Metabo BS 12 NiCd 602194500

    Bosch PSR 12-2 0603951J20

    AEG BS 12G2 LI

    Количество оборотов, об/мин

    1500

    1250

    1350

    Максимальный крутящий момент, Нм

    35

    30

    30

    Доп. функции

    Тормоз двигателя

    Реверс

    Подсветка

    Тормоз двигателя

    Реверс

    Подсветка

    Реверс

    Подсветка

    Тип аккумулятора

    Ni-Cd

    Ni-Cd

    Li-Ion

    Емкость, Аh

    1,7

    1,2

    1,5

    Наличие сменного аккумулятора

    +

    -

    +

    Вес, кг

    1,5

    1,65

    1,4

    Название модели шуруповерта

    Bosh GSR 1440-LI 06019A8400

    Metabo BS 14. 4 602206510

    Makita 6281DWPE

    Количество оборотов, об/мин

    1400

    1500

    1300

    Максимальный крутящий момент, Нм

    30

    40

    36

    Доп. функции

    Тормоз двигателя

    Реверс

    Тормоз двигателя

    Реверс

    Подсветка

    Тормоз двигателя

    Реверс

    Тип аккумулятора

    Li-Ion

    Li-Ion

    Ni-Cd

    Емкость, Аh

    1,3

    2

    1,3

    Наличие сменного аккумулятора

    +

    -

    +

    Вес, кг

    1,3

    1,2

    1,6

    Название модели шуруповерта

    Bosh GSR 180-LI 06019F8120

    Makita DF457DWE

    Metabo BS-18

    602207510

    Количество оборотов, об/мин

    1500

    1400

    1600

    Максимальный крутящий момент, Нм

    44

    42

    48

    Доп. функции

    Тормоз двигателя

    Реверс

    Подсветка

    Тормоз двигателя

    Реверс

    Тормоз двигателя

    Реверс

    Подсветка

    Тип аккумулятора

    Li-Ion

    Li-Ion

    Li-Ion

    Емкость, Аh

    1,5

    1,3

    2

    Вес, кг

    1,6

    1,7

    1,3

    Плюсы Минусы
    • На него 3 года гарантии, поэтому я доверяю ему.
    • Регулируемые настройки крутящего момента для различных применений
    • До 500 об / мин (оборотов в минуту)
    • Цена: несмотря на то, что это высококачественная аккумуляторная отвертка, она стоит дорого.В зависимости от того, где вы покупаете, он может стоить от 80 до 100 долларов.
    • Патрон трудно использовать. Он подпружинен и выбивает биту, что может сделать ее громоздкой, особенно при замене бит на высокой лестнице.
    • Время автономной работы оставляет желать лучшего.

    Плюсы Минусы
    • Маленький и компактный, который отлично подходит для работы в ограниченном пространстве
    • Пожизненная гарантия (довольно смелая и одна из немногих компаний, которые делают это)
    • Отлично Служба поддержки клиентов компании
    • Некоторые пользователи сообщают о некачественном производстве (например, отслаивание резиновых захватов, легкий износ и т. д.)
    • Отсутствие крутящего момента.Не такой мощный, как некоторые другие устройства на рынке.
    • Проблемы с внутренними шестернями, работающими неправильно

    Плюсы Минусы
    • Встроенная рулетка
    • Встроенная светодиодная подсветка
    • 3 положения для большой гибкости при выполнении задач
    • 12-позиционное сцепление, что удобно для широкого диапазона рабочих мест
    • Недорогие (розничная продажа около 20-30 долларов)
    • Не так много места для размещения сверл
    • Не так прочно, как у других марок
    • Трудно отрегулировать кольцо крутящего момента

    Плюсы Минусы
    • Высококачественное ощущение премиум-класса
    • Легко совмещается с крепежными деталями благодаря прямой конструкции
    • Отлично подходит для ремонта ПК или аналогичных работ
    • Ограниченные настройки крутящего момента
    • Не такой мощный, как у других аналогичных продуктов на рынке
    • Никаких дополнительных услуг, таких как освещение, позиционирование и т. Д.

    Плюсы Минусы
    • Множество дополнительных функций, таких как светодиод, несколько позиций и несколько бит.
    • Очень недорого по сравнению с другими аналогичными товарами.
    • Поставляется с гарантией 24 месяца.
    • Слабый магнит для долота.
    • Недостаточно мощный для тяжелых работ.
    • Основной светодиод загорается только тогда, когда сверло находится в движении.

    Плюсы Минусы
    • Легкий вес
    • Автоматическая блокировка шпинделя для большего контроля
    • Узкий нос
    • Недорого
    • Компактный размер
    • Limited характеристики
    • Подходит только для очень и очень легких работ
    • Без настройки крутящего момента

    Плюсы Минусы
    • Длительный заряд аккумулятора
    • Встроенный светодиодный свет
    • Регулируемая рукоятка или положение пистолетной рукоятки
    • Настройки переменной скорости
    • Мягкая рукоятка
    • 3 года гарантии
    • Высокая стоимость
    • Типа громкая работа







    Система храненияНавесные стеллажи и полки. Они достаточно вместительны и занимают минимум площади.
    Зона кухниОтделить при помощи барной стойки. Она смотрится стильно и современно. При этом станет отличным местом для обеда, как одного человека, так и всей семьи.
    Спальное местоОбустроить можно в виде подиума. Он позволяет удобно расположить постельное белье. Кровать легко можно скрыть благодаря специальному механизму. В итоге она превращается в шкаф или нишу, появляются дополнительные свободные квадратные метры.