- Как починить сетевой фильтр за 5 минут
- Как заменить предохранитель в сетевом фильтре
- Содержание статьи
- Почему сетевые фильтры выходят из строя
- Замена предохранителя
- Сетевые фильтры типа «Пилот» и их влияние на работу подключенных устройств
- #1 Streamer
- #2 gidr0p0ny
- #3 Streamer
- #4 gidr0p0ny
- #5 kruks
- #6 nem0
- #7 Streamer
- #8 Streamer
- #9 nem0
- #10 DmitryKo
Как починить сетевой фильтр за 5 минут
Немного отвлечёмся от темы электровелосипедов — я расскажу вам как по просьбе племянника отремонтировал его сетевой фильтр. Хотя, было бы более правильно назвать его многорозеточным удлинителем с защитой от перегрузок и скачков напряжения.
Проблема была следующая — он просто перестал включаться — не горела лампочка в переключателе и не работали подключаемые электроприборы. Производитель фильтра — IPPON, но как дальше станет ясно, это не имеет никакого значения.
Естественно, сначала отключаем фильтр из розетки, чтобы не работать под напряжением и не получить удар электрическим током.
Затем откручиваем саморезы и снимаем крышку. Схема фильтра следующая: при включении ток проходит через автоматический предохранитель (с красной круглой кнопкой), который служит для защиты от перегрузок, и затем через двухполюсный выключатель попадает на контактные пластины.
Первым делом «прозваниваем» выключатель во включенном состоянии (измеряем сопротивление между контактами). При этом видим, что цепь разомкнута — значит, дело в выключателе.
Отпаиваем провода и варистор, служащий для защиты от кратковременных скачков напряжения.
Поджимаем отвёрткой два пружинных элемента и извлекаем выключатель из корпуса сетевого фильтра.
Поддеваем плоской отвёрткой и извлекаем кнопку переключателя.
Достаём контактные пластины, и становится очевидной причина поломки — банальная пыль, которая попала между контактными площадками и не позволяла им замыкаться.
Удаляем пыль, собираем выключатель и проверяем — сопротивление меньше 1 Ома говорит о том, что выключатель снова в рабочем состоянии.
Устанавливаем выключатель на место, подпаиваем провода и варистор, закрываем корпус и закручиваем саморезы. Осталось проверить — включаем в сеть. Лампочка в кнопке загорелась, подключаемые электроприборы работают.
В этот раз причина оказалась смешной и легко устранимой, поэтому ремонт занял не больше 5 минут. Однако сложно представить, сколько сетевых фильтров с такой же проблемой отправилось на помойку!
Так что не следует бояться узнавать новое и изучать как работают устройства, главное — соблюдать технику безопасности! Не работать под напряжением и аккуратно обращаться с паяльником, а также применять средства индивидуальной защиты.
Спасибо что дочитали до конца! До встречи!
Источник
Как заменить предохранитель в сетевом фильтре
Содержание статьи
- Как заменить предохранитель в сетевом фильтре
- Как определить сгоревший предохранитель
- Как защитить электросеть
Почему сетевые фильтры выходят из строя
Две основные причины, по которым может выйти из строя предохранитель в сетевом фильтре — это перегрузка и повышенное напряжение. Сетевые фильтры предназначены для защиты оргтехники от разного рода колебаний в электрической сети, а поэтому включать в них приборы высокой мощности не стоит.
В неисправном предохранителе либо не слышен щелчок при переключении, либо кнопка вовсе неподвижна. Возможен и такой вариант: при включении сетевого фильтра в розетку происходит короткое замыкание из-за сработавшего одноразового варистора, установленного параллельно нагрузочным контактам.
Отремонтировать сетевой фильтр несложно, гораздо труднее найти нужные комплектующие. Для дорогих фильтров они продаются отдельно, а в случае с дешевыми придется искать другой неисправный сетевик и извлекать из него предохранитель.
Замена предохранителя
Корпус пилота нужно разобрать, выкрутив несколько саморезов. Они могут быть расположены в пазах розеток или на тыльной стороне фильтра, могут быть закрыты заводскими наклейками. Некоторые корпуса имеют дополнительную фиксацию на пластиковых защелках, потому вскрытие фильтра нужно проводить с максимальной осторожностью.
Предохранитель установлен на одном из питающих проводов, за исключением желто-зеленого — это провод заземления. Соединение может быть выполнено пайкой или посредством винтового зажима. В последнем случае все просто: винты следует отпустить и извлечь старый предохранитель, затем установить новый. Если контакты нужно паять, то время нагрева не должно превышать полторы секунды, иначе корпус может расплавится и контактную группу заклинит. Если заменить предохранитель нечем, то два контакта можно просто соединить отрезком провода, но при этом сетевой фильтр превратится в обычный удлинитель.
В старых моделях сетевых фильтров используются одноразовые трубчатые предохранители со стеклянным корпусом. В этом случае сгоревший предохранитель нужно просто поменять на новый, с таким же значением максимального тока.
Источник
Сетевые фильтры типа «Пилот» и их влияние на работу подключенных устройств
#1 Streamer
#2 gidr0p0ny
Не что, а как. По ТВ ты не выбираешь что смотреть. По ТВ кроме бугагешечек ничего нет, а на YouTube есть.
Плохая привычка — говорить другим, что и как им судить, особенно когда никто не просит.
Как проверить квалификацию говорящего по комментарию на сайте мвидео? Хотя, выбор места для комментирования уже о многом говорит и о квалификации тоже.
#3 Streamer
и на ТВ и на yotube полно как «бугагашечек» так и нормального контента и там и там выбор что смотреть а что нет за пользователем.
я смотрю и ТВ и тот же youtube и не считаю нужным ограничивать себя каким-то одним источником информации
если бы не было Пилота, а был бы простой удлинитель, от пропадания земли не было бы таких последствий
мне не нужно чужое разрешение для того чтобы высказать свое мнение
#4 gidr0p0ny
Т.е. главный аргумент не использовать пилот — возможное попадание в него земли. Я понял.
я смотрю и ТВ и тот же youtube и не считаю нужным ограничивать себя каким-то одним источником информации
пульт для переключения каналов вообще-то уже давно изобрели
#5 kruks
#6 nem0
#7 Streamer
#8 Streamer
почитайте для начала что-ли вот это про специальную модель Пилота bit S для розеток без заземления и что бывает если модель Пилота для розеток с землей подключить в оную без земли:
http://www.mvideo.ru. -bit-s-50042964
Единственная модель на рынке для розеток без заземления
Защита более слабая чем у версий с заземлением
Максиму: защитная схема состоит из варистора. Он всегда подключается параллельно, посколько в норме ток не проводит. При скачке напряжения его сопротивление резко падает, и ток по нему проходит с фазы на ноль, минуя включенные в розетку устройства. В модели Pilot BIT (черной) данных варисторов три, они соединяют не только фазу и ноль, но и фазу и землю, а также ноль и землю. Pilot BIT S рассчитан на розетки без заземления, поэтому варисторы замыкающиеся на землю отсутствуют, так как при отсутствии заземления в розетке варисторы бы замкнули фазу и земельные контакты в подключенном устройстве, что привело бы к попаданию фазы на корпус устройства и возможном поражении пользователя током. Вот почему крайне не рекомендуется покупать версию без S (черную) если у вас нет заземления в розетке.
#9 nem0
почитайте для начала что-ли вот это про специальную модель Пилота bit S для розеток без заземления и что бывает если модель Пилота для розеток с землей подключить в оную без земли:
http://www.mvideo.ru. -bit-s-50042964
защитная схема состоит из варистора. Он всегда подключается параллельно, посколько в норме ток не проводит. При скачке напряжения его сопротивление резко падает, и ток по нему проходит с фазы на ноль, минуя включенные в розетку устройства. В модели Pilot BIT (черной) данных варисторов три, они соединяют не только фазу и ноль, но и фазу и землю, а также ноль и землю. Pilot BIT S рассчитан на розетки без заземления, поэтому варисторы замыкающиеся на землю отсутствуют, так как при отсутствии заземления в розетке варисторы бы замкнули фазу и земельные контакты в подключенном устройстве, что привело бы к попаданию фазы на корпус устройства и возможном поражении пользователя током. Вот почему крайне не рекомендуется покупать версию без S (черную) если у вас нет заземления в розетке.
В этом отзыве написано правильно, но не о том, что мы тут обсуждаем.
Вот типовая схема простого сетевого фильтра с заземлением
Если розетка, в которую вставлен «пилот» без заземления, а аппаратура использует двухконтактную вилку (как все ТВ, декодер Акадо и т.п. аудио-видео), то средняя точка варисторов RU2 и RU3 просто никуда не подключена и получается, что параллельно варистору RU1 подключены еще два варистора ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, и чтобы они открылись, надо напряжение в два раза выше. Иначе говоря, они никогда не откроются и по сути в работе фильтра не участвуют. И уж точно сгореть из-за пилота аппаратура без земли не может.
Если подключить к незаземленному пилоту устройство с 3-контактной вилкой, типа компьютера, то да, правильно человек пишет — потенциал с фазы через варистор попадает на корпус, и это действительно плохо. Если взяться руками за корпус компа и батарею отопления, например, то может слегка «тряхануть». В общем, неопасно, но нежелательно. Но опять же, сгореть из-за этого подключенная аппаратура не может.
Скажу так — если в сети 220 В из-за какой-то аварии прошел выброс напряжения и аппаратура сгорела с «пилотом», то без «пилота» она тоже сгорела бы, а чтобы сгорела конкретно из-за пилота — это 100% миф.
#10 DmitryKo
Защитное заземление (PE, Protective Earth) само по себе никак не может способствовать «сгоранию аппаратуры», ни в паре с сетевым фильтром, ни без него.
Нулевой защитный проводник PE — это жёлто-зелёный провод, подключённый в стояке параллельно нулевому рабочему проводнику N (синему). Эти проводники обычно соединяются друг с другом в точке повторного заземления на вводе в здание (система заземления TN-C-S).
Защитный проводник эффективно действует только в паре с ВДТ — выключателем дифференциального тока (УЗО или дифавтомат), установленном в квартирном щитке. Такой выключатель будет размыкаться при малейшей утечке на корпус, когда часть тока начнёт протекать в обход ВДТ по нулевому защитному проводнику PE вместно нулевого рабочего проводника N (то есть ток через фазный проводник L станет отличаться от тока через нулевой рабочий проводник N).
Если установлен ВДТ, но в стояке не проложен отдельный жёлтло-зелёный защитный проводник PE, а используется объединённый синий PEN-проводник (то есть всего в стояке четыре проводника — нулевой N и три фазных L1, L2, L3 ), то выключатель сработает только в момент косвенного прикосновении человека к попавшему под напряжение корпусу. Это менее безопасно, чем случай с отдельным PE-проводником, когда ВДТ сработает сразу при попадании напряжения на корпус, ещё до прикосновения человека.
Без ВДТ в квартирном щитке, обе схемы TN-C (совмещённый PEN-проводник) и TN-C-S (отдельный PE-проводник) одинаково плохо защищают от косвенного прикосновения, когда фазный ток попадает на корпус прибора. Во всём остальном, с точки зрения защиты проводов от короткого замыкания и длительного перегрева, они равнозначны
Что касается «сгоревшей аппаратуры», т.е. защиты от перенапряжений, это совсем другой случай, никак не связанный с защитными проводниками в розетках или тройниках.
В трёхфазных сетях переменного тока 400 В, которые используются в нашей жилой застройке с 1960х годов, нейтральный рабочий проводник подключается к средней точке обмотки генератора или трансформатора и заземляется (т.н. глухозаземлённая нейтраль). При этом между фазными проводниками и нейтральным рабочим проводником будет напряжение 230 В, а напряжение 400 В будет между разными фазами.
По старым советским нормам (ПУЭ 5-й и 6-й версии) допускалось использовать совмещенный PEN-проводник с уменьшенным сечением. В промышленных сетях нагрузки сбаланисрованы по фазам (т.к. обычно в них использовались трёхфазные синхронные электродвигатели) и поэтому через нейтральный проводник тока практически нет. Сейчас же в домашних же сетях используется мощная аппаратура, потребляющая большие токи, и нагрузка на фазы в пределах этажа/подъезда может сильно отличаться. Это приводит к перекосу фаз и значительному компенсирующему току через нейтральный проводник, в результате чего напряжение межну фазным и нейтральным проводником может сильно отличаться от 230 В в обе стороны.
Кроме того, в СССР часто для экономии меди использовались алюминиевые проводники, которые подвержены окислению в месте контакта, и в старых домах это часто приводит к т.н. «отгоранию нейтрали». Повышенный ток через PEN-проводник в месте соединения со стальными винтовыми зажимами — обычно на заземляющей шине этажного щитка либо в точке повторного заземления на вводе — приводит к нагреву и физическому разрушению алюмниевого проводника. Если нейтральный рабочий проводник в результате такой аварии отсоединяется от общей точки, схема «звезда» (с нейтралью) фактически превращается в «треугольник» и во все розетки на этаже или подъезде вместо фазы L и рабочей нейтрали N приходят две фазы L L’, проходящие последовательно через несколько квартир. Напряжение между этим фазами может меняться в любых пределах от 130 до 400 В и зависит только от активного сопротивления приборов, включённых в цепь в этих квартирах.
Вот от такой аварии не защищают ни автоматические выключатели тока (автоматы), ни выключатели дифференциального тока (УЗО и дифавтоматы), потому что при этом не происходит ни короткого замыкания, ни утечки тока на корпус, ни обрыва фазы. В итоге вся бытовая техника и электронная аппаратура с большой долей вероятности будет выведена из строя, так как она не рассчитана на напряжение больше 250 В.
Фильтры типа «Pilot» сваристорами от таких скачков тоже никак не спасут, независимо от схемы подключения к защитному проводнику.
Единственный гарантированный способ защиты — электронное реле напряжения, которое устанавливается в квартирный щиток и мгновенно разрывает линию при напряжении ниже 190В или выше 250В — такие, как Новатек-Электро РН-106, РН-113, РН-116, Меандр УЗМ-16, 50М, 51М, 3-63К и подобные приборы.
В Москве в 2000-х годах во многих старых домах была проведена реконструкция стояков и четырёхпроводная схема (три фазных и синий PEN-проводник) была заменены на современную пятипроводную (три фазных проводника, синий нулевой рабочий проводник N и отдельный жёлто-зелёный защитный проводник PE). В этом случае отгорание фазы становится маловероятным событием, а использование ВДТ в щитке обеспечивает дополнительную защиту от косвенного прикосновения в сочетании с защитным заземлением в розетке. Но многие электрики устанавливают реле напряжения даже в новостройках.
Если же дом старый и реконструкция стояка не проводилась, ВДТ тем более обязателен для защиты от косвенного прикосновения. Жёлто-зелёные защитные проводники в квартирной проводке нужно оставить неподключёнными — у неполяризованных розеток типа CEE 7/7 («Schuko») их нельзя подключать к PEN проводнику в квартнирном щитке (т.е. делать так называемое «защитное зануление»), так как при «обрыве нуля» или перекосе фаз на корпусе может появиться опасное напряжение. Однако допускается занулять корпуса электроплит, подключённых через поляризованные розетки (конструкция которых позволяет однозначно определить фазный L, рабочий нейтральный N и заземляющий проводники), но только если защитное зануление корпуса электроплиты в квартирном щитке было изначально предусмотрено конструкцией дома.
Источник