четверг, 22 марта 2018 г.

Квартира под током. Верховный суд разъяснил, как судиться, если из-за скачков напряжения сломалась домашняя техника

Квартира под током. Верховный суд разъяснил, как судиться, если из-за скачков напряжения сломалась домашняя техника


Квартира под током. Верховный суд разъяснил, как судиться, если из-за скачков напряжения сломалась домашняя техника Важные разъяснения сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда пересматривала итоги спора нескольких граждан с энергетической компанией. У людей из-за скачка напряжения в сети испортилась вся домашняя техника - холодильники, телевизоры, компьютеры и прочее имущество.
Подобные ситуации - перепады напряжения в электросетях - нередки, а ущерб от скачка тока может быть весьма ощутимым для домашней аппаратуры. Поэтому разъяснения самых опытных судей страны могут быть полезны не только профессионалам, рассматривающим такие иски, но и рядовым обывателям.
Все началось с того, что в районный суд несколько человек принесли иски к сетевой компании энергоснабжающей организации.
По закону поставщик электрической энергии отвечает перед потребителями за их "надлежащее снабжение"

Истцы попросили суд взыскать с энергетиков материальный ущерб, солидную сумму за отказ сделать это добровольно и добавили моральный вред. В зале суда граждане рассказали, что они - потребители электроэнергии, которую они получают по договору электроснабжения. В конце августа случился скачок напряжения, и бытовая техника в квартирах вышла из строя. Пострадавшие граждане отправили энергетикам заявление и попросили возместить имущественный вред. Ответа они так и не получили.
Районный суд частично требования граждан удовлетворил, но далеко не все. Суд первой инстанции исходил из того, что гражданам был причинен ущерб "вследствие поставки ответчиком электроэнергии ненадлежащего качества". А еще райсуд записал, что ответчики не представили доказательств, что вред бытовой технике был причинен тем, что собственники сами нарушили правила эксплуатации своих приборов.
Апелляция такое решение коллег просто отменила и приняла новое - в иске пострадавших граждан отказать.
Причина - сами истцы не представили доказательств того, что неисправная бытовая техника на тот день, когда случился перепад напряжения, принадлежала им.
А еще граждане не убедили суд, что бытовые приборы пришли в негодность из-за скачка напряжения. Да, у истцов есть акт проверки Роспотребнадзора, но он не так оформлен, не хватает подписи проверяющих, поэтому не может служить доказательством.
Пострадавшие и недовольные таким решением люди попросили Верховный суд проверить правильность принятого решения. И высокая судебная инстанция с недовольством истцов согласилась.
Вот как пересматривал это дело Верховный суд. Он напомнил Гражданский кодекс (статья 1095).
Там сказано, что вред, причиненный гражданам или их имуществу из-за недостатков товара, услуг, работ или недостоверной информации, подлежит возмещению продавцом, изготовителем или тем, кто выполнял работы. Причем не имеет значения, был ли между ними заключен договор или нет. Но эти правила применяются, если товар, услуга или работы "приобретались в потребительских целях", а не для предпринимательства.
Еще Верховный суд сослался на Федеральный закон "Об электроэнергетике". В законе говорится, что поставщики электрической энергии отвечают перед потребителями за их "надлежащее снабжение" электроэнергией.
В Гражданском кодексе (статья 1098) сказано, что продавец или изготовитель освобождается от ответственности, если докажет, что вред от его товара или услуги возник из-за "непреодолимой силы" или из-за того, что потребитель нарушил правила пользования вещью.
А еще Верховный суд напомнил о своем пленуме (N 17 от 28 июня 2012 года). Пленум был посвящен спорам о защите прав потребителей. И там была высказана важная мысль - "при разрешении требований потребителей необходимо учитывать, что бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, в том числе и за причинение вреда, лежит на продавце, изготовителе, предпринимателе или импортере".
Отсюда вывод - бремя доказывания того, что вред имуществу потребителей электроэнергии был причинен не в результате ненадлежащей работы энергетиков, а из-за других причин, лежит ...на энергоснабжающей организации.
Верховный суд подчеркнул - местная апелляция оставила без внимания то обстоятельство, что энергетики не представили в суде доказательств, что они "надлежаще исполняли свои обязанности" по договору с гражданами и приняли все меры, чтобы предупредить повреждение электросетей, из-за которых была авария, потом скачок напряжения, и в итоге вышла из строя бытовая техника.
В материалах суда есть акт энергетиков, в котором сказано, что августовской ночью на линию электропередачи упало дерево и произошло замыкание высоковольтных линий. Еще в деле есть акт проверки Роспотребнадзора и акт мастерской по ремонту бытовой техники, в котором сказано, что она вышла из строя из-за перенапряжения сети.
Верховный суд подчеркнул - по закону апелляция должна была указать мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, и сослаться на законы, которым руководствовался.
Верховный суд отмел довод апелляции, что граждане не доказали, что сгоревшая техника принадлежит им

Поэтому непонятно, по какому закону суд не устроила одна подпись проверяющего под актом Роспотребнадзора и суд решил, что подписей должно быть несколько. Суд же второй инстанции не дал оценку документам, лежащим в деле, на которые сослался районный суд. Кроме того, Верховный суд отмел довод апелляции, что граждане не доказали, что сгоревшая техника принадлежит им. Верховный суд подчеркнул - принадлежность истцам испорченных бытовых приборов энергетики вообще-то не оспаривали.
По требованию Верховного суда дело пересмотрят.
Российская газета - Федеральный выпуск №7488 (25)

понедельник, 19 марта 2018 г.

Астро-УЗО Ф-9311 и Ф-9312. Устройства защиты от дугового замыкания (Россия) | УЗИС,УЗДР,УЗДП,УЗДЗ,AFCI,AFDD,AFD,УОДП,AFD-Unit

Астро-УЗО Ф-9311 и Ф-9312. Устройства защиты от дугового замыкания (Россия) | УЗИС,УЗДР,УЗДП,УЗДЗ,AFCI,AFDD,AFD,УОДП,AFD-Unit

Астро-УЗО Ф-9311 и Астро-УЗО Ф-9312 Научно-производственное предприятие "Астро-УЗО" разработало устройства защиты от дугового замыкания Ф-9311 и Ф-9312 в соответствии с новейшим стандартом ГОСТ Р МЭК 62606, превосходящие аналоги по многим технико-экономическим показателям. Внедрение оригинального способа распознавания и алгоритма обработки сигналов позволило достичь высокой достоверности распознавания дугового замыкания – чувствительности, помехоустойчивости и быстродействия. Высококачественная силовая электромеханика, применённая в изделиях, допускает длительную работу устройств при токах до 100 А, коммутационную способность встроенного расцепителя 1500 А и стойкость к току короткого замыкания 10000 А.

Устройства Ф-9311 и Ф-9312 предназначены для обнаружения дуговых замыканий ("искрения") в электропроводке и отключения электропитания  в случае аварийной ситуации. Защищает подключённое к нему оборудование (в квартире, офисе и пр.) от разрушающего воздействия дугового замыкания, предотвращая выход оборудования из строя и возможное возгорание с последующим пожаром.

Астро-УЗО Ф-9311 – устройство защиты от дугового замыкания со встроенным УЗО и силовым расцепителем, предназначенное для работы в однофазной сети переменного тока.
Назначение:
• обнаружение дуговых разрядов (искрения) в электропроводке и отключение питания электроустановки в случае аварийной ситуации в электроустановке;
• защита человека от поражения электрическим током при непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электроустановки или возникновении, в результате неисправности, опасного потенциала на нетоковедущих проводящих элементах оборудования;
• предотвращение пожаров и возгораний, возникающих вследствие протекания токов утечки на землю.

Астро-УЗО Ф-9312 – устройство защиты от дугового замыкания со встроенным силовым расцепителем, предназначенное для работы в трёхфазной или однофазной сети переменного тока.
Назначение:
обнаружение дуговых разрядов (искрения) в электропроводке и отключение питания электроустановки в случае аварийной ситуации в электроустановке.

Технические данные:

Параметр и обозначение
Номинальное значение для Ф-9311
Номинальное значение для Ф-9312
1
Номинальное напряжение  Un
220 В
220/380 В
2
Номинальный ток нагрузки  In
40 А
40 А
3
Номинальный отключающий дифференциальный ток  IDn
30 мА
–––
4
Номинальный отключающий ток дуги  Iдз
2,5 А
2,5 А
5
Номинальный неотключающий дифф. ток  IDnо
0,5 IDn
–––
6
Предельное значение неотключающего сверхтока Inm
6 In
6 In
7
Номинальная включающая и откл. способность  Im
1500 А
1500 А
8
Номинальная вкл. и откл. способность по дифф. току  I∆m
1500 А
–––
9
Номинальный условный ток КЗ  Inc
10000 А
10000 А
10
Номинальный условный дифференциальный ток КЗ  I∆c
10000 А
–––
11
Время отключения при номинальном отключающем токе дугового замыкания T n-дз, не более
1 с
1 с
12
Время отключения при номинальном дифф. токе Tn, не более
40 мс
–––
13
Диапазон рабочих температур
−25 … + 40 °С
−25 … + 40 °С
14
Максимальное сечение подключаемых проводников
50 мм²
50 мм²
15
Срок службы: − электрических циклов, не менее
− механических циклов, не менее
4 000
10 000
4 000
10 000

пятница, 16 марта 2018 г.

Устройства от искрения/дугового пробоя со знаком равенства | УЗИС,УЗДР,УЗДП,AFCI,AFDD,AFD,УОДП,AFD-Unit

Устройства от искрения/дугового пробоя со знаком равенства | УЗИС,УЗДР,УЗДП,AFCI,AFDD,AFD,УОДП,AFD-Unit

У тех, кто даже немного в теме устройств от искрения/дугового пробоя, всплывал в голове вопрос: "Уж больно похожи на вид некоторые устройства, может так и есть, все это одно устройство?!". Отчасти да, так и есть. Касаемо стран Европы, то вот устройства со знаком равенства:
AFDD+ Eaton = Schrack AFDD Lisa = DAFDD от Doepke
AFDD Simens 5SM6 = AFDD от OEZ s.r.o.
Другими словами, то Европа представлена только пятью компаниями Eaton, Siemens, ABB, Hager и Schneider Electric

четверг, 15 марта 2018 г.

DAFDD от Doepke.Устройство от искрения/дугового разряда. УЗИС УЗДР УЗДП AFCI AFDD AFD УОДП AFD-Unit

DAFDD от Doepke.Устройство от искрения/дугового разряда. УЗИС УЗДР УЗДП AFCI AFDD AFD УОДП AFD-Unit


DAFDD устройство от искрения/дугового разряда немецкой компании Doepke Немецкая компания Doepke представила новое устройство защиты от дуговых разрядов и искрения в электропроводке (противопожарный выключатель, AFDD) предназначены для защиты от последовательных и параллельных дуг в соответствии с DIN EN 62606. Они рекомендуются для спален и для линий с высокой токовой нагрузкой. Устройства обнаруживают высокочастотные ошибки дуги, например, те, которые возникают в результате дефектов кабелей. Раннее распознавание и выключение конечной цепи, в которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, предотвращает термические эффекты от влияния дуги. В результате значительно снижается риск пожара. Причина срабатывания указана на цветовом коде светодиода на передней панели устройства. Часть RCBO (функции RCCB / MCB) не зависит от сетевого напряжения. Остаточный тип тока A позволяет обнаруживать синусоидальные переменные токи и пульсирующие токи постоянного тока.
Устройства до 25А также имеют высокую номинальную коммутационную способность 10 кА, а устройства 32 А и 40 А имеют номинальную коммутационную способность 6 кА. Защита линии с характеристикой C в первую очередь подходит для силовых цепей с высоким уровнем включения или пиковых токов. Устройства в стандартном исполнении предназначены для контроля цепей с номинальным напряжением 230 В и номинальной частотой 50Гц.

Особенности
• Комбинированное устройство с тремя функциями;
• Защита от токов утечки, сверхтоков и дуговых замыканий в одном устройстве;
• Встроенная защита от перенапряжений (>270 В);
• Компактная трехмодульная конструкция;
• Независимая индикация для каждой защиты;
• Причина AFD-неисправности указывается световым кодом;
• Причина AFD-неисправности сохраняется и может быть повторно считана;
• Защита от сверхтоков с характеристиками В или С;
• Защита от токов утечки типа А и А KV;
• Снижение пожароопасности в стационарных установках;
• Осуществляется непрерывный самоконтроль;
• Независимое от сети напряжение отключения RCCB/MCB (не электронное;
• Надежный защелкивающийся слайдер для удобного монтажа и снятия

Способ монтажа
Легкое крепление к монтажной DIN-рейке, любое монтажное положение.

Примечание
Защита цепей в жилых и специально построенных зданиях, а также промышленные объекты с сетями TN-S и TN-C-S. Не допускается для использования в системах с сетями TN-C; не допускается для защиты цепей, в которых оборудование силовой электроники может вызывать плавкие токи постоянного тока или остаточные токи с частотами ≠ 50 Гц.

Схема подключения
DAFDD устройство от искрения/дугового разряда немецкой компании Doepke

Габаритный чертеж
DAFDD устройство от искрения/дугового разряда немецкой компании Doepke

Инструкция по эксплуатации: doepke_instrukciya-po-ekspluatacii.pdf [878,45 Kb]

Техническая спецификация: doepke_tehnicheskaya-specifikaciya.pdf [1,58 Mb]

Проспект DAFDD: doepke_prospekt-DAFDD.pdf [1,74 Mb]

Что такое электрическая дуга/дуговое замыкание?

Что такое электрическая дуга/дуговое замыкание?

Это устойчивый электрический разряд в газе между проводниками, характеризующийся большой плотностью тока и выделением большого количества тепловой энергии. Возникновение электрической дуги называется дуговым замыканием.
Оно может быть преднамеренным (дуговая сварка, дуговая лампа) и непреднамеренным (ослабление контактов, повреждение изоляции). Опасность непреднамеренных дуговых замыканий заключается в том, что известные устройства защиты: УЗО и автоматические выключатели, могут их не обнаружить. В результате, даже малейшее повреждение токоведущего проводника может вызвать регулярно появляющееся искрение и, следовательно, усиленное старение изоляции.
В худшем случае, маленькая искра приведет через несколько дней или месяцев к опустошительному пожару.

суббота, 10 марта 2018 г.

Как выбрать посудомоечную машину – советы по самостоятельному ремонту

Как выбрать посудомоечную машину – советы по самостоятельному ремонту

Как выбрать посудомоечную машину – советы по самостоятельному ремонту Современные посудомоечные машины обеспечивают высокое качество мытья посуды при значительной экономии воды. Все посудомойки имеют примерно одинаковую конструкцию. Машина состоит из емкости-шкафа с загрузочной дверцей, внутри которого размещаются полки-корзины для посуды и столовых приборов. Там же находятся форсунки для подачи воды, вентилятор, емкость с умягчающей солью, контейнер для ополаскивателя, нагреватель воды и насос.
Однако производители предлагают тысячи функций и модификаций посудомоек – с сушкой, экологичным режимом, дополнительной загрузкой и т.д.
Как выбрать посудомоечную машину – советы по самостоятельному ремонту
Перед покупкой посудомоечной машины необходимо определить ряд параметров, которым она должна соответствовать:
• Как часто будет использоваться машина?
• Какое количество посуды ежедневно будет загружено?
• В какое место в доме устройство будет установлено?

Ответами на эти вопросы будут обусловлены и основные характеристики посудомоечной машины – габариты и вместимость, функциональность, экономичность, дополнительные функции.

Габариты современных машин зависят от их типа и составляют:
• 55–65 х 55–60 х 85 см – полноразмерные машины, вмещающие до 15 комплектов посуды, используют в больших семьях или на кухнях общепитов;
• 40–45 х 55–60 х 85 см – узкие машины, до 9 комплектов, подходят для небольшой семьи из 3–5 человек;
• 40–45 х 50–55 х 40–45 см – настольные, вмещают до 5 комплектов, незаменимы на кухнях небольшой площади.

Узкие и полноразмерные машинки выпускаются как отдельно стоящими, так и с возможностью встраивания.
Как выбрать посудомоечную машину – советы по самостоятельному ремонту
Встраиваемая техника – находка для удобной и аккуратной организации кухонного пространства.
Как выбрать посудомоечную машину – советы по самостоятельному ремонту
По расходу воды и электричества машины делят на классы: А (имеет дополнительные градации), В и С. ААА (или А+++) – самый энергоэффективный класс бытовой техники. Кстати, маркировка А указывает также на качество мойки и наличие сушки. За один раз машинка потратит от 1 до 2 кВт в зависимости от класса, заданного режима и количества посуды.
Посудомоечная машина значительно сокращает расход воды на мытье посуды. Например, обычно расход при полной загрузке составляет около 13–18 литров воды. При мытье такого же количества предметов вручную, расход будет больше в два, а то и три раза. Зачастую машинки могут быть подключены напрямую к сифону раковины, что позволяет дополнительно промывать его теплой водой при сливе из посудомойки.
Как выбрать посудомоечную машину – советы по самостоятельному ремонту
Уровень шума при работе – еще один существенный показатель для посудомоечной машины. Допустимый максимум шума, который должен быть указан в инструкции, – 50 децибел.

В простых моделях посуда на заключительной стадии ополаскивается горячей водой и высыхает за счет естественного испарения. Более сложные используют для ускорения процесса вентиляторный обдув. Самые совершенные – аппараты, оборудованные устройством сушки нагретым воздухом.

В современных моделях посудомоечных машин существует несколько режимов мытья:
• половинная загрузка позволяет экономить электричество и воду;
• интенсивная мойка применяется для очень грязной посуды;
• быстрая мойка занимает минимум времени и подходит для мытья слабозагрязненной посуды и столовых приборов;
• предварительное замачивание используется для мытья кастрюль, противней, сковородок;
• деликатная мойка необходима для хрустальных, стеклянных бокалов и ваз, иных хрупких предметов.

Практически все посудомоечные машины оснащены системами полной или частичной защиты от протечек, которые отключают воду в случае неисправностей и сливают ее в канализацию.
Как выбрать посудомоечную машину – советы по самостоятельному ремонту

четверг, 8 марта 2018 г.

Скачать "Расчет времятоковой характеристики устройства защиты от дугового замыкания/пробоя на основе модели последовательного дугового замыкания при обрыве проводника кабеля" Монаков В.К., Кудрявцев Д.Ю., Смирнов В.В.

Скачать "Расчет времятоковой характеристики устройства защиты от дугового замыкания/пробоя на основе модели последовательного дугового замыкания при обрыве проводника кабеля" Монаков В.К., Кудрявцев Д.Ю., Смирнов В.В.

"Расчет времятоковой характеристики устройства защиты от дугового замыкания/пробоя на основе модели последовательного дугового замыкания при обрыве проводника кабеля" Монаков В.К., Кудрявцев Д.Ю., Смирнов В.В. Построена теплофизическая модель последовательной дуги, возникающей при повреждении жилы кабеля, которая наиболее трудна для диагностики и представляет наибольший интерес для исследования. С помощью этой модели получены выражения, определяющие наиболее важные теплофизические параметры процесса, в частности формула, описывающая максимально допустимые времятоковые характеристики устройства защиты от дугового замыкания/пробоя (УЗДЗ/УЗДП). Выполнена оценка теплофизических параметров и времятоковых характеристик УЗДЗ/УЗДП. Дано сравнение полученных результатов со значениями, заданными ГОСТ Р МЭК 62606. Определена модель, на основе которой получены параметры стандарта. Установлено, что экспериментальные данные соответствуют стандартным значениям.

Calculation of the time-current characteristics of an arc fault detection device based on the model of serial arc fault caused by fracture of cable conductor

Fires of electrical reasons, make up around 20-25 % of total number of fires in the world. The most flammable (more than 60 % of the total number of electrical fires) are cable products. In the operation of the power plant possible an emergency mode is parallel or serial arc fault. It causes a fire due to the high temperature of the arc up to 7000 °C. It was found that fire arises primarily as a result of the electric arc. An arc fault is often a consequence of damage of electrical insulation. AFDD/AFCI is fairly new relay device for fire safety. Standard of Russian Federation for these devices is identical to the International standard IEC 62606:2013 “General requirements for arc fault detection devices”. The standard requires limits of response time of device depending of arc fault current. A time-current characteristic is one of the most important indicators of AFDD/AFCI performance. Late trip of emergency circuit with arc fault are most likely to cause a fire of insulation. Thus, to ensure the fire safety of cable it is necessary to know and use in design of electrical networks the maximum allowable time-current characteristics of the arc fault protection device. The case of a serial arc fault by fracture of cable conductor is considered. In practice, the most frequent reasons of this are rupture of cable wire due to metal fatigue or excessive tension and damage by external object. In the damaged conductor arises the small gap which punches by operating voltage. Thus, the current on this cable continues, and remains close to the nominal value. The gap arises the arc discharge accompanied by intense heating causes further degradation of the cable insulation and arises a fire. Determination of fire risk parameters of ignition energy of an arc fault is practical and is related to the fire safety of wire and electric cable networks. By the heat balance equation in the proposed model we obtained the expressions relating the general thermophysical parameters of the process are obtained. In particular, the formula of maximum allowable time-current characteristics of AFDD/AFCI is obtained. Furthermore we done the evaluation of termophysical parameters and time-current characteristics. Then given the comparison of these results with the values of the standard GOST R IEC 62606. Conformity of the standard values and the calculated data is found. Thus, we identified the model by which the standard values are calculated.

Автор научной работы — Монаков В.К., Кудрявцев Д.Ю., Смирнов В.В.
Скачать в формате .pdf: https://piter220.ru/1796-raschet-vremyatokovoy-harakteristiki.html 

пятница, 2 марта 2018 г.

УЗИС? УЗДР? УЗДП? AFCI? AFDD? AFD? УОДП? Какое же сокращение верно?

УЗИС? УЗДР? УЗДП? AFCI? AFDD? AFD? УОДП? Какое же сокращение верно?

Да, существует несколько названий/сокращений одного и того же устройства. Если встретите одно из перечисленных ниже сокращений, то это имелось ввиду одного из этих устройств.
УЗИС (Устройство защиты от искрения)
УЗДР (Устройство защиты от дуговых разрядов)
УЗДП (Устройство защиты от дугового пробоя)
AFCI (Arc Fault circuit interrupter) название принятое в США
AFDD (Arc Fault device detector) название принятое в Европе
AFD (Устройство Определения Дугового Пробоя)
УОДП (Устройство Определения Дугового Пробоя)