Как правильно последовательно подключить розетки в квартире

Подготовка

Заземляющий провод всегда жёлто-зелёного цвета. Никогда не используйте его для других целей. Фазовый провод — белый, красный, коричневый; нулевой — голубой, чёрный. К сожалению некоторые электрики придерживаются других традиций. В старых советских домах вообще все провода — белые. Вам будет удобно, если на всех розетках нулевой и фазный провода будут расположены одинаково. Например, нулевой провод всегда внизу или слева.

Принято розетку размещать так, чтобы контакты находились снизу. В этом есть некоторый смысл: в случае протечки крыши вода, стекающая по проводам, соберётся в виде капель на изгибе внизу и не сразу достигнет контактов находящихся под напряжением.

Подключать розетку начинаем с приготовления:

  • инструмента (отвёртка, индикаторная отвёртка, длинногубцы, кусачки, возможно, обжимной инструмент (кримпер, пресс-клещи), строительный уровень);
  • расходных материалов: подходящие провода, клеммные колодки, возможно, гильзы или кабельные клеммы;
  • фонарика.

Выбираем точное место крепления розетки. Научно это невозможно решить, только из соображения удобства и возможных перемещений дивана, стола, шкафа… Размечаем места для крепёжных шурупов. Строительный уровень — в помощь. Впрочем, можно обойтись современным смартфоном с подходящей загруженной программой.

В нашем случае теперь необходимо в нужном месте перерезать провод. Прикидываем длину на изгиб и на 1 см для клеммы. Перекусываем. (Семь раз отмерь — один отрежь!) Зачищаем провод от верхней оплётки, Зачищаем концы проводов на 1 см. (На фотографии неправильно — слишком короткие концы.) Это вполне удобно делать канцелярским ножом. Вы можете выдвинуть лезвие как раз на толщину изоляции

и не повредить провод. Специальный инструмент, конечно, удобен, но он необходим только профессионалам для ежедневной работы.

Зачистка провода специальным инструментом

Изгибаем. С мягким многожильным проводом работать удобнее, с толстым одножильным — надёжнее. В примере использован медный провод сечением 2.5 квадратных миллиметра.

Преобразование треугольника в эквивалентную звезду

Преобразованием треугольника в эквивалентную звезду называется такая замена части цепи, соединенной по схеме треугольником, цепью, соединенной по схеме звезды, при которой токи и напряжения в остальной части цепи


сохраняются неизменными. Иначе говоря, эквивалентность треугольника и звезды понимается в том смысле, что при одинаковых напряжениях между одноименными выводами токи, входящие в одноименные выводы, одинаковы. Это равносильно тому, что мощности в этих цепях одинаковы.

На рис. 4-8 показан случай, когда преобразование треугольника в эквивалентную звезду дает возможность преобразовать многоконтурную схему в одноконтурную.

Для вывода расчетных выражений, служащих для преобразования треугольника в эквивалентную звезду, ниже приняты следующие обозначения (рис. 4-9):

  • — сопротивления сторон треугольника;
  • — сопротивления лучей звезды;
  • — токи, подходящие к выводам 1, 2, 3\
  • — Токи в ветвях треугольника.

Выразим токи в ветвях треугольника через приходящие токи.


По второму закону Кирхгофа сумма напряжений в контуре треугольника равна нулю:

По первому закону Кирхгофа для узлов 2 и 1

Решение этих уравнений относительно Дает:

Напряжение между выводами 1 и 2 схемы рис. 4-9, а будет:

a в схеме рис. 4-9, б оно равно: Для эквивалентности необходимо равенство напряжений при всяких токах

Это возможно при условии:

Третье выражение получается в результате круговой замены индексов.

Итак, комплексное сопротивление луча звезды равно произведению комплексных сопротивлений прилегающих сторон треугольника, деленному на сумму комплексных сопротивлений трех сторон треугольника.

Выше было получено выражение для тока в стороне 1—2 треугольника в зависимости от токов Круговой заменой индексов можно получить токи в двух других сторонах треугольника:

Открытая и закрытая проводка

Различие между способами и заметное невооруженным глазом. Закрытая проводка находится внутри стены, для чего в ней пробиваются или прорезаются канавки (штробы), в которых соединяющий провод скрывается под слоем замазки. Открытая проводка прокладывается по поверхности стены, на которой она держится в специальных креплениях или уложена в пластиковые направляющие – кабель-каналы.

Соответственно, если видно провода, которые подходят к розетке, то проводка открытого типа. В противном случае используется закрытая проводка, для прокладки которой резались стены.

Эти два способа, которыми выполняется подключение розетки, можно объединять между собой – если старые точки подсоединены закрытым способом, то ничего не мешает подключить новую открытым. Нет выбора только в одном случае – в деревянных домах розетку можно подключить исключительно открытым способом, как и делать всю остальную электропроводку.

Преимущества:

  • Для установки новой розетки не придется резать стену. Это особенно актуально для тех помещений, в которых уже сделан ремонт.
  • Для монтажа не нужны такие инструменты как штроборез или перфоратор.
  • В случае поломки не придется вскрывать стену – вся проводка находится перед глазами.
  • Скорость монтажа. Даже после того как все работы были закончены, добавить еще одну точку к существующей разводке это дело нескольких минут.
  • При желании можно достаточно быстро полностью изменить разводку – идеальный вариант для временных схем подключения.

Недостатки:

  • Высокая вероятность внешнего воздействия на проводку – дети, домашние животные, можно просто случайно зацепить. Нивелируется этот недостаток прокладкой проводов в кабель-каналах.
  • Открытые провода портят весь интерьер помещения. Правда тут все зависит от дизайнерских способностей владельца помещения – кабель-каналы отлично впишутся в современные дизайнерские решения, а если помещение сделано в стиле ретро, то для этого выпускаются специальные провода и прочая фурнитура.
  • Необходимость закупать специальные крепежи, даже если не используются кабель-каналы – в деревянных домах открытая проводка должна прокладываться на расстоянии 0,5-1 см от поверхности стены. Часто провода прокладываются внутри железных труб – все эти требования направлены на повышение безопасности использования открытой электропроводки.

Несмотря на некоторые существенные недостатки, используется практически повсеместно – плюсы ее использования все-таки перевешивают.

Преимущества:

  • Провода к розетке подходят в стене, поэтому снаружи свободно клеятся обои или делается другая отделка.
  • Соответствует всем требования по пожарной безопасности (в зданиях из бетона) – даже если случится короткое замыкание, то возникновения пожара от проводов в стене можно не опасаться.
  • Очень низкая вероятность повреждения проводки – испортить ее можно разве что во время сверления стен.

Читать далее: Распределительная гребенка системы отопления виды назначение подключение и монтаж

Недостатки:

  • Для монтажа надо резать стены.
  • Тяжело выполнять ремонтные работы.
  • Если на стенах выполнена отделка, то после прокладки дополнительной розетки придется ее переделывать.

Смешанное соединение

Смешанное сединение проводников, как следует из названия, может являться совокупностью любых комбинаций последовательного и параллельного соединений, причём в состав этих соединений могут входить как отдельные резисторы, так и более сложные составные участки.

Расчёт смешанного соединения опирается на уже известные свойства последовательного и параллельного соединений. Ничего нового тут уже нет: нужно только аккуратно расчленить данную схему на более простые участки, соединённые последовательно или параллельно.

Рассмотрим пример смешанного соединения проводников (рис.)

Смешанное соединение

Пусть В, Ом, Ом, Ом, Ом, Ом. Найдём силу тока в цепи и в каждом из резисторов.

Наша цепь состоит из двух последовательно соединённых участков и Сопротивление участка

Ом.

Участок является параллельным соединением: два последовательно включённых резистора и подключены параллельно к резистору . Тогда:

Ом.

Сопротивление цепи:

Ом.

Теперь находим силу тока в цепи:

A.

Для нахождения тока в каждом резисторе вычислим напряжения на обоих участках:

<br>B;

B.

(Заметим попутно, что сумма этих напряжений равна В, т. е. напряжению в цепи, как и должно быть при последовательном соединении.)

Оба резистора и находятся под напряжением , поэтому:

<br>A;

A.

(В сумме имеем А, как и должно быть при параллельном соединении.)

Сила тока в резисторах и одинакова, так как они соединены последовательно:

А.

Стало быть, через резистор течёт ток A.

Распространенные виды розеток

Подключение розетки начинается с ее правильного выбора. Видов и подвидов розеток сотни, все они отличаются друг от друга и конструкцией, и предназначением. Но наиболее распространенных в быту устройств не так много, ГОСТ 7396.1-89 рекомендует их применение в зависимости от дальнейших условий эксплуатации.

  1. Тип С 1а. Розетка без заземления. В рабочем режиме должна выдерживать до 10А постоянного тока, до 16А переменного тока и напряжение до 250 В. Такой розеткой может обеспечиваться работа простых приборов, обходящихся без заземления;
  2. Тип С 2а. По бокам у этой розетки имеются два контакта для заземления. Рабочие параметры такие же, как у первого типа, но в такую розетку уже можно подключить электрический прибор высокой мощности. Речь идет о стиральных машинах, электродуховках, водонагревательных колонках, водяных насосах и подобных приборах;
  3. Тип С 3а. Такой же прибор, как С 2а, но с заземлением штифтового вида;
  4. Тип С 5. Розетки советского периода, хорошо подходят для техники, оставшейся с тех же времен. Выдерживают до 6А;
  5. Тип С6. Так называемые евро-розетки с более широкими отверстиями под вилку и выступающим над стеной корпусом. Подходят для электроприборов с соответствующей вилкой.

Прежде чем устанавливать розетки, следует подобрать кабель. Для вариантов с заземлением он должен быть трехжильным, без заземления – двухжильным. Обычно жила с желтой изоляцией предназначена для заземления, красная или коричневая – для фазного провода, синяя – для нулевого. Сечение провода выбирается в зависимости от предстоящей нагрузки.

Влагозащита и пылезащита обозначаются, например, IP44. Данная маркировка говорит о том, что в сеть устанавливается прибор, защищенный от твердых частиц размером больше 1 мм и от круговых брызг.

Устанавливать розетки в ванной или в бане нежелательно, но часто без этого сложно обойтись. Если другого выхода нет, надо подобрать влагозащищенное устройство, снабженное специальной крышкой.

Схемы подключения других типов ламп

Чтобы правильно подключить другие виды осветительных приборов, нужно сначала узнать их принцип работы и ознакомиться со схемой подключения. Каждый из типов ламп требует определенных условий для работы. Процесс накаливания спирали совсем не предназначен для излучения света. В области больших мощностей и площади их заметно потеснили газоразрядные приборы.

Люминесцентные лампы

Кроме ламп накаливания, часто применяются и галогенные, и люминесцентные трубчатые лампы (ЛЛ). Последние распространены в административных зданиях, боксах для покраски автомобилей, гаражах, производственных и торговых помещениях. Немного реже их применяют дома, например, на кухне для подсветки рабочей зоны.

ЛЛ нельзя подключить напрямую к сети 220 В, для розжига нужно высокое напряжение, поэтому используется специальная схема:

  • дроссель, стартер, конденсатор (не обязательно);
  • электронный балласт.

Первая схема применяется все реже, отличается меньшим КПД, гудением дросселя и мерцанием светового потока, который часто не заметен глазу. Подключение электронного балласта часто изображено на корпусе.

Подключается либо одна лампу, либо две последовательно, в зависимости от ситуации и того, что есть в наличии, также и с электронным балластом.

Конденсатор между фазой и нулем нужен для компенсации реактивной мощности дросселя и снижения сдвига фазы, цепь запустится и без него.

Галогенные источники света

Этот тип часто применяется в точечных светильниках на подвесных и натяжных потолках. Подходят для освещения мест с повышенной влажностью, поскольку выпускаются для работы в цепях с пониженным напряжением, например, 12 вольт.

Для питания используют сетевой трансформатор 50 Гц, но габариты велики и со временем он начинает гудеть. Лучше для этого подойдет электронный трансформатор, на него приходит 220 В с частотой 50 Гц, а уходит 12 В переменного тока с частотой в несколько десятков кГц. В остальном подключение аналогичное с лампами накаливания.

Техника безопасности при работе

Правила техники безопасности состоят в следующем:

  • Все работы, связанные, с источниками напряжения, проводятся только при полном обесточивании линии. Изначально выполняем все подготовительные мероприятия, выборку штробы, монтажного отверстия и укладку проводов.
  • Каждый провод, который предполагается подключать, нужно проверять, фаза это или ноль, в независимости от маркировки изоляции. Инструмент, который будет задействован в работе, должен иметь заизолированные рукоятки.
  • При необходимости удлинения провода стоит исключить скрутки проводов, и использовать специальные быстроразъемные клеммы.
  • Для монтажа подрозетника нужно следить, чтобы провод не повредился.
  • При работе специализированным электроинструментом использовать только тот, что подходит по номинальной мощности и силой тока.

Соблюдение всех требований по электробезопасности и правил монтажа позволит оградить себя от нежелательных последствий и проблем, связанных с повреждением электропроводки, розеток, выключателей. И таких пагубных последствий, как возгорание элементов, при неправильной установке.

{SOURCE}

Плюсы и минусы

Чтобы определить оптимальную схему подключения розеток и выключателей, необходимо подготовить план электропроводки, рассчитать количество приборов и возможную максимальную мощность. При этом в только построенных зданиях необходимо спланировать будущие возможности без лишней скромности: дополнительный телевизор, покупка отдельной морозильной камеры и подобное.

На основе полученных данных выбирают тип подключения. К преимуществам последовательного метода относят:

  • простая система подключения и сборка цепи;
  • возможность отрегулировать уровень напряжения, сделать меньше;
  • можно использовать один предохранитель на цепь.

Разница между последовательным и параллельным соединением, преимущества и недостатки

Принципиальные отличия между последовательным и параллельным соединение проводников по ключевым электротехническим параметрам приведены в таблице:

Параметр/тип соединенияПоследовательноеПараллельное
ЭлектросопротивлениеРавняется сумме электросопротивлений всех электропотребителей.Меньше значения электросопротивления каждого отдельного из подключенных электроприборов.
НапряжениеРавняется совокупному вольтажу всех электропотребителей.Одинаковая величина на всех участках электроцепи.
Сила токаОдинаковая величина на всех участках электроцепи.Равняется совокупному значению токов на каждом из приборов.

За счет своих особенностей каждый из типов сборки цепей имеет свои преимущества и недостатки. Это позволяет использовать данные способы для решения разных электротехнических задач.

Плюсы и минусы последовательного соединения

Основными преимуществам электроцепей из последовательно соединенных приборов являются их следующие особенности:

  • простота проектирования и построения схемы;
  • низкая стоимость комплектации;
  • возможность подключения приборов, рассчитанных на меньшее рабочее напряжение, по сравнению с номинальным напряжением сети;
  • выполнение функции регулирования тока – обеспечивает равномерные нагрузки на все приборы.

Однако у этого способа компоновки электросхемы есть и серьезные недостатки. Главным из них является ненадежность цепи из последовательно соединенных проводников. При выходе из строя любого из подключенных приборов, происходит отключение всей цепи.

Кроме того, минусом является снижение напряжения при увеличении количества подключенных потребителей. Примером может служить последовательное соединение нескольких ламп. Чем больше осветительных приборов подключено таким способом к источнику электропитания, тем менее яркий свет они будут давать.

Плюсы и минусы параллельного соединения

При использовании параллельного соединения проводников обеспечиваются такой набор преимуществ:

  • стабильность напряжения на электроприборах, вне зависимости от их числа;
  • возможность включения или отключения отдельных участков в нужный момент без нарушения работы всей электроцепи;
  • надежность – при выходе одного или нескольких компонентов из строя сама электроцепь продолжает сохранять работоспособность.

Недостатком является более сложный расчет и сложная схема, использование которой повышает стоимость комплектации электросети.

Не допускается подключение приборов, с номинальным рабочим вольтажом меньше сетевого. Параллельное соединение аккумуляторов с разным значением вольтажа связано с перетеканием тока в АКБ с меньшей его величиной, что может вызывать ускоренный износ батареи.

Как выбрать правильный способ

Подключение двух розеток к одному кабелю

Чтобы выбрать параллельное или последовательное подключение розеток, необходимо просчитать несколько параметров: сумма средств, которые можно потратить на электропроводку, мощность оборудования и отделка стен (возможность и желание переделывать ремонт в случае поломок).

Оптимальным способом считается подключение двух розеток к одному проводу щитка или распределительной коробки – параллельное соединение. Если в помещении не предусмотрено большое количество розеток и приборов (например, только телевизор), подойдет шлейфовый метод.

Смешанное соединение проводников в электрической цепи

На практике сборку электроцепей, как правило, проводят таким метод, который предусматривает смешанное соединение проводников. Это комбинированное решение, которое сочетает оба способа. Обычно для монтажа основной сети используют параллель, а отдельные потребители при необходимости объединяют в последовательную сеть.

При расчете и сборке смешанных соединений сопротивлений обязательно должны учитываться особенности, преимущества и недостатки обоих методов подключения. В ходе проектирования, схему целесообразно разбить на отдельные части и выполнить расчет в по физическим законам, которые справедливы для последовательного и параллельного соединения. После этого, составные части объединяют в единую схему.

Параллельное соединение с выключателями

Господа, пожалуйста, сильно не ругайтесь и не смейтесь, сейчас будет вопрос от блондинки)) В общем, хочу сделать лампочки на кухню, 3 штуки. Соединение параллельное (по понятным причинам), а выключатели хочу отдельно у каждой лампочки. Т.е. типа гирлянда, у которой при каждой лампочке — свой выключатель. Смотрела на Ютюбе, как подключить трехклавишный выключатель, но применить это к своей ситуации — знаний и понимания не хватает. Да, включаться все это счастье, как и гирлянда, будет в розетку, земли у меня в доме нет.

Annechka , без обид — почему Вы такой вопрос задаёте?

Annechka написал: Смотрела на Ютюбе, как подключить трехклавишный выключатель, но применить это к своей ситуации — знаний и понимания не хватает.

Сделал дело — главное увернуться от благодарности.

megrad , в смысле, почему. Потому, что не понимаю. Нет, я же говорю, мне такой вариант понятен, но он через распределительную коробку, а мне нужно, чтоб была «гирлянда» и при каждой лампочке — выключатель, а не один, в который сходятся все провода.

Да пожалуйста — И даже ближе к вопросу —

Annechka , нарисуйте на бумажке как должно выглядеть это все. Дизайнерский набросок. И как оно размещается в интерьере. Сфотографируйте и сюда эскиз. Чувствую, вы с местными мастерами пока что на разных языках говорите.

Annechka , на что больше похоже?

Выберите в сети картинки выключателей и ламп (патронов, светильников), покажите. Или свои сфотографируйте. Как подключать хотите, в розетку или стационарно «в стенку»?

Почему хозяйка этот вопрос задаёт?

Кстати какой, типа ?

Сделал дело — главное увернуться от благодарности.

Annechka , покупаете три шнура с выключателями и патронами

тройник или удлинитель с тремя гнездами

лампочки, (плафоны — по желанию.) Лампочки в патроны, вилки в тройник, тройник — в розетку. Бинго!

dokar , я думала о патроне с выключателем, но ни с цепочкой (светильник будет на гибкой ноге), ни с клавишей (видела только на е27, а я хотела е14) не подойдёт. С лампочкой с дистанционным управлением — тем более, да и дорогие они, заразы.

Мишутк , это Вы правы, так и надо было сделать изначально! Просто пока ещё есть идея, а до ее воплощения — заделывание дыр в стенах, поклейка обоев и много прочей ерунды. С дырами, обоями и ерундой все и так понятно (просто надо брать и делать), вот я и принялась обдумывать остальные детали. Однако Вы меня поняли)) Вот второй вариант — идеально. Кажется)) Я знаю, как подключить лампочки параллельно, это легко, и, если бы на них нужен был один выключатель — вообще не вопрос. Сейчас ещё попробую все-таки нарисовать именно внешний вид, чтобы удостовериться в том, что я все правильно поняла в Ваших схемах. Художник из меня, извините, не очень)) Провод, вообще, скорее всего, будет внутри ноги. Впрочем, дизайн ещё на стадии разработки))

BV , не, ну это какой-то совсем вариант для. ))) Я ж не ставлю себе целью опутать все помещение проводами, тройниками, бррр)) Мне и способ с подключением трехклавишного выключателя именно потому не подходит, что я не понимаю, как там избавиться от трёх проводов, тянущихся к коробке.

megrad , давайте мы вопрос про почему лучше обойдем стороной)) Ну его)) Да, выключатель именно такого типа.

Мишутк , а, до меня, кажется, даже дошла схема. Если правильно, то у меня будет ещё пара уточняющих вопросов, ну а если нет. ))

вилки отрезаете (такие шнуры с плафонами и выкл идут в комплекте с вилками)

и одну разборную вилку.

шнуры на концах по 10см разделяете на провода в изоляции. берете из каждого шнура по 1 проводу — всего 3, зачищаете 10мм, скручиваете и зажимаете винтом в 1 контакт вилки. Три оставшиеся провода аналогично в другой контакт вилки. собираете вилку. Докупаете плафоны по вкусу, прикручиваете. Крепите на штангу. Все.

голоса

Рейтинг статьи

Розетка с выключателем в одном корпусе: особенности совмещенных изделий

Современный дизайн жилых помещений стал более рациональным. Данное правило не обошло стороной и элементы электротехнической арматуры. Это касается объединенного блока розетки с выключателем в одном корпусе. Подобный дизайн позволяет сократить время монтажа и улучшить эксплуатационные характеристики, что и послужило причиной высокой популярности этих изделий.

Цельный корпус розетки с выключателем позволяет уменьшить число задействованных проводов

Преимущества совмещенных конструкций:

  • возможность подключения электрических розеток в комплексе с выключателем на любых поверхностях, включая бетонные, каменные, гипсокартонные и деревянные;
  • для укладки проводки требуется минимальное количество монтажных канавок и отверстий;
  • простая схема подключения, не требующая прокладки к каждой точке потребления отдельного провода;
  • одинаковые параметры компонентов упрощают процедуру разметки на месте установки;
  • при необходимости в объединенных конструкциях можно совместить бюджетные варианты изделий с более дорогими.

Обратите внимание! Если один из компонентов конструкции выйдет из строя, придется выполнить замену всего блока. Это единственный недостаток таких изделий

Благодаря совмещенному корпусу розетки и выключателя можно не делать лишние отверстия в стене и сэкономить полезное пространство

Благодаря совмещенному корпусу розетки и выключателя можно не делать лишние отверстия в стене и сэкономить полезное пространство

Как выбрать блок розетка выключатель: розетки, их виды и расценки

На рынке представлен широкий ассортимент изделий, совмещенных на одном блоке

Подбирая подходящий вариант нужно обращать внимание не только на расценки и популярность производителя, хотя и эти параметры имеют для покупателей не последнее значение. Перед тем, как купить розетку с выключателем в одном корпусе, стоит проверить изделие на соответствие необходимым параметрам

Основные критерии выбора:

Основные критерии выбора:

  1. Технические параметры электрической сети и ее особенности.
  2. Дизайн (конфигурация, расцветка и т. п.).
  3. Степень функциональности (следует учитывать количество и мощность приборов, которые будут подключаться).

Современные производителя предлагают широкий выбор дизайна розеток с выключателями

В продаже присутствуют изделия с различной комбинаторикой элементов. Благодаря этому у покупателей появляется возможность подобрать конструкцию с разным количеством выключателей и розеток, а также клавиш. Поэтому нужно точно знать, сколько источников света и электрических приборов будет подключаться в помещении.

Розетки могут иметь как внутреннюю, так и наружную конструкцию. Первый вариант используется, если проводка в комнате скрытая. Наружные розетки рассчитаны на открытое размещение системы. Если помещение не располагает условиями для прокладки скрытой проводки, отказаться от применения громоздких наружных розеток не получится.

Стоимость розетки объединенной с одноклавишным выключателем не превышает 200 руб. Средняя цена варианта «евро» с двумя клавишами составляет около 300 руб. При этом комплект позволяет подключать приборы с мощностью менее 3,5 кВт. Покупка такой же модели с влагозащитными свойствами обойдется примерно в 450 руб. Для приобретения силового блока с тремя розетками и одноклавишным выключателем придется потратить более 1000 руб.

Многие производители предлагают съемный внешний корпус розеток, что позволяет подключить в одном месте розетку, выключатель, слоты для других коммуникаций и даже встроенную USB-зарядку

Правила соединения лампочек

При подключении ламп необходимо соблюдать правила. Рассмотрим последовательные и параллельные соединения.

Последовательное

Последовательное соединение предполагает подключение к сети 220 В так, что через все элементы в цепи будет течь одинаковый ток. При этом распределение падений напряжения пропорционально внутренним сопротивлениям нагрузок. Мощность также распределяется пропорционально.

При использовании соединения последовательно с общим выключателем осветители будут гореть не в полную силу. При подключении ламп разных мощностей более яркое свечение будет у прибора с большим сопротивлением.

Схема последовательного подключения.

Параллельное

Оно отличается подачей на каждую лампу полного сетевого напряжения. Ток будет различным, в зависимости от сопротивления прибора.

Схема параллельного подключения.

Проводники подводятся к патронам ламп одинаково, иногда по принципу шины, когда к общей магистрали подключаются все нагрузки.

К одному подводу можно подключить сколько угодно лампочек. Выключатель работает так же, как при последовательном подключении.

На какой высоте устанавливать розетки

Высота установки розеток определяется исходя из чисто практических соображений. Необходимо учитывать удобство для пользователей, длину кабеля электропитания тяжелых устройств (холодильника, стиральной машины) и безопасность. Розетки время от времени выходят из строя, их надо менять или чинить. При подготовке монтажа следует помнить и об этом.

Расстояние до розеток от пола обычно составляет от 30 до 80 см. При установке на небольшой высоте следует позаботиться о безопасности детей, выбрав устройства со специальными шторками. Верхняя точка расположения розетки нормами не определяется.

Но надо знать, что от плиты перекрытия до розетки должно быть не менее 15 см, а от края оконного проема – не менее 10 см. Блок розеток, установленный подальше от окна, лучше защищен от перепада температур, от попадания воды, пыли и от других атмосферных факторов.

Схемы подключения розеток

Во время монтажа электропроводки важно правильно выбрать схему подключения нескольких розеток между собой. Всего выделяют три способа:

  1. Параллельное соединение или подключений звездой.
  2. Последовательное или шлейфом.
  3. Смешанное.

Понятия «последовательное» и «параллельное» — в этом контексте условны, и не нужно их воспринимать в классическом понимании соединений элементов электрических схем.

Вышеперечисленные способы можно дополнить кольцевым подключением, когда от одного провода запитывают все розетки квартиры или в доме. Такая схема может включать в себя все три варианта соединения. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. При выборе метода подключения, необходимо учитывать, что электрическое соединение уязвимо в точках скруток. В то же время увеличение количества распределительных коробок снижает продолжительность срока службы проводки.

Рассмотрим каждую схему соединения розеток более подробно.

Последовательная схема

Шлейфовое соединение предполагает последовательное подключение нескольких розеток в ряд между собой. Соединение делают без распределительной коробки, так как фиксацию жил выполняют на контактах розеток в подрозетниках. На основную розетку подводят фазу и нулевую жилу. От нее отходят провода на остальные точки.

Такой метод используют, когда необходимо объединить розетки в единый блок. Но такая схема не годится для подключения силовых устройств, как, например, электрических и микроволновых печей, стиральных машин, кондиционеров. В случае превышения нагрузки контакты могут отгореть. И если отгорит провод в первой розетке — подключенные после неё работать не будут.

Важно также отметить, что провод заземления нельзя пускать шлейфом, он должен подключаться к каждой точке, как показано на схеме выше

Параллельное соединение

Параллельное соединение розеток называют еще подключением по типу «звезда». Суть метода заключается в том, что схема включает в себя распределительные коробки, в которых производят независимое соединение розеток. В коробку заходит один основной, питающий кабель. От него выполняют разветвление проводов по точкам. Внешне это напоминает звезду, по этой причине метод получил свое название.

Важным преимуществом такого метода является автономность работы розетки, то есть независимость от состояния других. Если одна из розеток выходит из строя, то остальные продолжают функционировать дальше. Но если перегорает основной кабель, то напряжение исчезает во всех. Однако в таких случаях всегда достоверно известно, где нужно искать обрыв.

Еще одним недостатком такой схемы соединения (параллельно) является увеличенный расход проводки. Для подключения каждой розетки требуется тянуть отдельную линию, что повышает стоимость электромонтажных работ.

Смешанная схема

Смешанное соединение помогает повысить надежность схемы подключения розеток. Часто такой способ используют при монтаже точек шлейфовым методом. Суть способа заключается в установке распределительной коробки, к которой подводят питающий кабель. Затем выводят электропроводку для каждой розетки в комнате. От него делают ответвления к оставшимся точкам, которые расположены между коробкой и дальней точкой подключения.

Соединение смешанным способом обеспечивает надежность, так как схема включает в себя независимые точки электропитания. В случае выхода из строя одной из них, остальные розетки не лишаются напряжения и продолжают функционировать. Найти обрыв также не составит особого труда, так как электрические точки соединены независимо друг от друга.

Кольцевое соединение

Соединение розеток кольцом — необычная схема, так как применяют ее редко. Но такой метод имеет свой ряд преимуществ. Смысл разводки заключается в прокладке основного питающего кабеля по периметру помещения. Проводка выходит из распределительного щитка и другим концом заходит в него.

Места стыков для ответвления в отдельные комнаты выполнены в распределительных коробках. Соединение выполняют шлейфом или по типу звезды.

Сечение основного кабеля выбирают из расчета общей нагрузки помещения, когда одновременно в каждой комнате включены несколько приборов. Кольцевое соединение не уступает в надежности параллельному подключению, так как в схеме сохраняется автономность работы точек.

Параллельное соединение проводников

При параллельном соединении начала всех проводников соединяются в одной общей точке электрической цепи, а их концы — в другой.

Параллельное соединение используют в тех случаях, когда необходимо подключать электроприборы независимо друг от друга. Например, если отключить чайник, то холодильник будет продолжать работать. А когда в люстре перегорает одна лампочка, остальные все так же освещают комнату.

Приведем еще несколько примеров применения параллельного способа соединения:

  • освещение в больших торговых залах;
  • бытовые электроприборы в квартире;
  • компьютеры в кабинете информатики;
  • вольтметр для измерения напряжения на участке цепи.

Параллельное соединение проводников: формулы

  1. Напряжение при параллельном соединении в любых частях цепи одинаково:

    U = U1 = U2 = … = Un.

    Как вы помните, все бытовые электроприборы рассчитаны на одинаковое номинальное напряжение 220 В. Да и согласитесь, куда проще делать все розетки одинаковыми, а не рассчитывать напряжение для каждого прибора при их последовательном соединении.

  2. Сила тока при параллельном соединении (в неразветвленной части цепи) равна сумме сил тока в отдельных параллельно соединенных проводниках:

    Iэкв = I1 + I2 + … + In.

    Электрический ток растекается по ветвям обратно пропорционально их сопротивлениям. Если сопротивления в ветвях равны, то и ток при параллельном соединении делится между ними поровну.

  3. Общее сопротивление цепи определяется по формуле:

    1 / Rэкв = 1 / R1 + 1 / R2 + … + 1 / Rn.

    Для двух параллельно соединенных проводников формулу можно записать иначе:

    Rэкв = (R1 · R2) / (R1 + R2).

Если n одинаковых проводников, каждый из которых имеет сопротивление R1, соединены параллельно, то общее сопротивление участка цепи можно найти, разделив сопротивление одного из проводников на их количество:

Rэкв = R1 / n.

Вернемся к Анфисе и ее гирлянде. Мы уже разобрались, почему перестали гореть все зеленые лампочки. Пришло время узнать, почему продолжили гореть все остальные. В современных гирляндах используют параллельное и последовательное соединение одновременно. Например, лампочки одного цвета соединяют последовательно, а с другими цветами — параллельно. Таким образом, отключение ветви с зелеными лампочками не повлияло на работу остальной части цепи.

Пример решения задачи

Два резистора с сопротивлениями 10 Ом и 11 Ом соответственно соединены параллельно и подключены к напряжению 220 В. Чему равна сила тока в неразветвленной части цепи?

Решение.

  1. Определим общее сопротивление при параллельном соединении проводников:

    R = (R1 · R2) / (R1 + R2) = (10 · 11) / (10 + 11) = 110 / 21 Ом ≈ 5,24 Ом.

  2. По закону Ома определим силу тока в цепи:

    I = U / R = 220 / (110 / 21) = 42 А.

Ответ: сила тока в неразветвленной части цепи равна 42 А.

Плюсы и минусы

Чтобы определить оптимальную схему подключения розеток и выключателей, необходимо подготовить план электропроводки, рассчитать количество приборов и возможную максимальную мощность. При этом в только построенных зданиях необходимо спланировать будущие возможности без лишней скромности: дополнительный телевизор, покупка отдельной морозильной камеры и подобное.

На основе полученных данных выбирают тип подключения. К преимуществам последовательного метода относят:

  • простая система подключения и сборка цепи;
  • возможность отрегулировать уровень напряжения, сделать меньше;
  • можно использовать один предохранитель на цепь.
Поделитесь в социальных сетях:FacebookX
Напишите комментарий