Содержание:
1. Введение
Обрыв нуля — это аварийный режим работы трехфазной электросети при котором, в результате обрыва (отгорания) нулевого рабочего провода, в случае несимметричной нагрузки, на подключенных к данной сети однофазных электроприемниках возникает напряжение значительно ниже либо наоборот значительно превышающее номинальное напряжение однофазной сети.
Последствия обрыва нуля — это вышедшее из строя электрооборудование и в первую очередь это дорогостоящие электронные приборы, такие как компьютеры, телевизоры, современные стиральные машины и т.д., которые являются наиболее чувствительными к перепадам напряжения сети, и в особенности к его повышению.
Совершенно не важно проживаете вы в частном доме или в квартире, трехфазная у вас сеть или однофазная при обрыве нуля питающей сети и при отсутствии должной защиты вы рискуете стать жертвой подобной аварии.
В данной статье мы разберемся с тем, что происходит при обрыве нуля, откуда в однофазной розетке может появиться 380 Вольт, а так же по каким причинам может произойти обрыв нуля и как от этого защититься.
2. Почему при обрыве нуля повышается напряжение?
Что бы ответить на этот вопрос разберемся с тем как устроена наша электросеть и как в нее подключаются электроприборы.
Есть два основных способа подключения электроприемников — параллельный и последовательный:
На картинке выше представлено параллельное подключение двух лампочек, при таком подключении напряжение на обоих лампочках будет одинаково и равно напряжению сети, вне зависимости от количества лампочек и их мощности, в то время как ток сети (I1) будет равен сумме токов I2 — который проходит через первую лампочку и I3 который проходит через вторую лампочку.
Именно по такой схеме подключается все электрооборудование в квартирах и частных домах.
Рассчитать общий ток при параллельном подключении можно по формуле:
I=U/R
где: U — напряжение сети, Вольт; R — сопротивление сети, Ом.
Из этой формулы видно, что ток в сети обратно пропорционален сопротивлению, т.е. чем выше сопротивление тем ниже ток и наоборот.
Каждый электрический прибор будь то простая лампочка или микроволновая печь имеет свое электрическое сопротивление, причем чем мощнее прибор тем меньше его сопротивление.
Общее сопротивление сети при параллельном подключении определяется по формуле:
- При подключении двух резисторов:
Rсети=(R1*R2)/(R1+R2)
- При подключении трех и более резисторов:
1/Rсети=1/R1+1/R2+1/Rn
где: R1,R2,Rn — сопротивления отдельно взятых электрических приборов включенных в сеть.
Представим, что мы параллельно включили в сеть 2 лампочки: одна лампочка мощностью 75 Ватт сопротивление которой R1= 600 Ом, а вторая — 150 Ватт с сопротивлением R2= 300 Ом, тогда общее сопротивление сети будет равно:
Rсети=(600*300)/(600+300)=200 Ом
А теперь добавим в нашу сеть третью лампочку мощностью 75 Ватт с сопротивлением R3= 600 Ом, тогда:
1/Rсети=1/600+1/300+1/600 ➜ 1/Rсети=0,0017+0,0033+0,0017,
отсюда находим общее сопротивление сети:
Rсети=1/(0,0017+0,0033+0,0017)=149 Ом
Как видно из данного расчета при подключении третьей лампочки общее сопротивление сети уменьшилось.
ВЫВОД №1: Чем больше в сеть параллельно подключено электроприемников тем ниже будет ее общее сопротивление.
При последовательном подключении ток протекающий в цепи имеет одинаковую величину на всем ее протяжении (т.е. через обе лампочки протекает одинаковый ток вне зависимости от их мощности)который рассчитывается по той же формуле, что и при параллельном подключении:
Iсети=Uсети/Rсети
Однако общее сопротивление сети при последовательном подключении определяется как сумма сопротивлений всех подключенных электроприемников:
Rсети= R1+R2+Rn
где: R1*R2*Rn — сопротивления отдельно взятых электрических приборов включенных в сеть.
Напряжение сети при последовательном подключении в нее электроприборов разделяется между этими электроприборами пропорционально их сопротивлению. Рассчитать напряжение на каждом приборе можно по следующей формуле:
Uэлектроприемника = Iсети*Rэлектроприемника
Как видно из этой формулы, напряжение на электроприемнике прямо пропорционально его сопротивлению.
Для наглядности произведем расчет напряжения на двух подключенных последовательно в сеть 220 Вольт лампочках мощностью 75 Ватт (сопротивление одной лампочки R=600 Ом) (рис. 1)
В этом случае общее сопротивление сети будет равно:
Rсети= Rлампочки №1 + Rлампочки №2=600+600=1200 Ом
Ток сети будет равен:
Iсети=Uсети/Rсети=220/1200=0,183А
Тогда напряжение на лампочке будет равно:
Uлампочки = Iсети*Rлампочки=0,183*600=110 Вольт
Так как сопротивление (мощность) обоих лампочек одинаково напряжение сети разделится между ними поровну.
Таким образом выполняется подключение лампочек в гирляндах, например, если взять десятивольтовые лампочки одинаковой мощности то подключив 22 таких лампочки последовательно в сеть 220 Вольт на каждой лампочке будет как раз 10 Вольт (220Вольт/22лампочки=10Вольт на каждую лампочку), однако если перегорит одна лампочка цепь разорвется и вся гирлянда погаснет.
Теперь представим, что мы заменили одну из лампочек на лампочку мощностью 150 Ватт, сопротивление которой соответственно будет Rлампочки №2 =300 Ом (рис. 2)
Тогда общее сопротивление сети будет равно:
Rсети= Rлампочки №1 + Rлампочки №2=600+300=900 Ом
Ток сети будет равен:
Iсети=Uсети/Rсети=220/900=0,2444А
Тогда напряжение на лампочке №1 (75 Ватт) будет равно:
Uлампочки №1 = Iсети*Rлампочки №1=0,2444*600=147 Вольт
А напряжение на лампочке №2 (150 Ватт) составит:
Uлампочки №2 = Iсети*Rлампочки №2=0,2444*300=73 Вольта
То есть менее мощная лампочка будет получать большее напряжение и соответственно ярче гореть.
ВЫВОД №2: При последовательном подключении в сеть электроприборов на менее мощные электроприборы «выделяется» большее напряжение чем на приборы большей мощности.
Ну и наконец разберемся почему при обрыве нуля в вашей розетке может появиться 380 Вольт, для этого представим обычную схему подключения квартир в многоквартирном жилом доме (аналогичным образом подключаются так же и частные жилые дома к линиям электропередач):
На схеме представлено подключение трех квартир, т.к. нагрузка по фазам должна разделяться равномерно все квартиры подключены на разные фазы, при этом во всех трех квартирах общий ноль.
В трехфазной сети напряжение между фазами составляет 380 Вольт, а напряжение между фазой и нулем — 220 Вольт, соответственно при данной схеме в каждой из квартир напряжение сети составляет 220 Вольт и в эту сеть параллельно подключаются электроприборы, ток при этом протекает от фазы к нулю.
Теперь посмотрим что происходит в электросети при обрыве нуля (для большей наглядности и упрощения расчетов представим, что жильцы квартиры №3 уехали в отпуск предусмотрительно отключив все электроприборы в квартире):
На приведенной выше схеме видно, что при обрыве нуля первая и вторая квартиры оказались подключены последовательно в сеть 380 Вольт, ток в этом случае протекает уже не от фазы к нулю, а от фазы к фазе.
Как уже было сказано выше, при последовательном подключении в сеть электроприборов, на менее мощные электроприборы выделяется большее напряжение (вывод №2). Если бы общая мощность включенных в сеть электроприборов в квартире №1 была равна мощности включенных в сеть приборов в квартире №2, то напряжение между квартирами поделилось бы поровну, т.е. по 190 Вольт на квартиру, однако на практике такого как правило не бывает.
В нашем случае у жильцов в квартире №1 в сеть включены только компьютер, телевизор и одна лампочка общей мощностью 475 Ватт в то время как в квартире №2 в сеть включены: стиральная машина, электропечь, и 2 лампочки общей мощностью 3950 Ватт следовательно, т.к. общая мощность квартиры №1 значительно ниже, напряжение в электросети квартиры №1 будет намного выше.
Произведя расчет можно определить, что напряжение в электросети квартиры №2 составит 40 Вольт, при таком напряжении электроприборы в квартире №2 перестанут работать, нити накала в лампочках будут едва раскалены, в то же время напряжение сети в квартире №1 составит 340 Вольт, при таком высоком напряжении электроприборы в квартире №1 начнут выходить из строя, в первую очередь выйдут из строя наиболее чувствительные к перепадам напряжения сети электронные приборы, т.е. телевизор и компьютер, причем после их поломки общая мощность квартиры №1 уменьшится, а напряжение сети при этом соответственно будет увеличиваться пока все включенное в сеть электрооборудование в квартире №1 не»сгорит»:
После выхода из строя последнего электроприбора в квартире №1 электрическая цепь будет разорвана (ток перестанет протекать), при этом напряжение в электросети квартиры №2 станет равным нулю, а замерив напряжение в розетке квартиры №1 мы увидим 380Вольт.
Можно выделить несколько причин обрыва нуля:
1) Некачественное и не своевременное техническое обслуживание электрощитков (либо его полное отсутствие). Данная проблема особенно остро стоит в многоквартирных жилых домах.
Периодическое техническое обслуживание — залог безаварийной работы электрооборудования. К сожалению эксплуатирующие организации (ЖКХ) зачастую пренебрегают этим важным принципом и их электрики заглядывают в этажные электрощитки только после того как случается очередная авария.
Пример отгорания нуля от нулевой шинки в результате плохо зажатого контактного соединения:
2) Несимметричное распределение нагрузки.
Как уже было написано выше, нагрузка по фазам должна распределяться как можно более равномерно (симметрично).
Как видно из приведенных выше схем, при симметричной нагрузке (когда подключенная мощность на всех трех фазах одинакова) токи взаимоуравновешиваются, в результате ток в нулевом проводе отсутствует, однако при несимметричной нагрузке на фазах в нулевом проводнике протекает так называемый ток уравнивания компенсирующий неравномерность нагрузки, причем чем выше данная несимметрия, тем больше величина тока уравнивания и следовательно выше риск отгорания нуля.
3) Старая электропроводка. Если вам не посчастливилось жить в новостройке, то вполне возможно, что ваш дом проектировался лет 30-40 назад, когда нагрузка среднестатистической квартиры представляла собой пару лампочек и одно радио, в наше время в каждой квартире есть множество энергоемкого оборудования такого как СВЧ печи, электрочайники, электрические печи и т.д., но на такие нагрузки старая электропроводка конечно же не рассчитывалась.
Есть два основных способа защиты от обрыва нуля: повторное заземление нулевого проводника и установка реле напряжения:
1) Повторное заземление нуля — такой способ защиты подходит для частных жилых домов заземление которых выполняется по системе TN-C-S, при этом во вводном электрощитке дома к нулевому проводнику подключается контур заземления:
Как видно на схеме, при обрыве (отгорании) нуля, ток уравнивания продолжает протекать к контуру заземления, благодаря чему фазное напряжение сохраняется на уровне 220 Вольт. Подробнее о том как выполнить повторное заземление читайте статью: Заземление в частном доме.
2) Установка реле напряжения — данный способ применяется для защиты от обрыва нуля электросети квартир в многоквартирных жилых домах, а так же для защиты электросети частных жилых домов с заземлением выполненным по системе TT, либо вовсе не имеющих контура заземления.
Реле напряжения — это прибор контролирующий уровень напряжения электросети, в случае повышения или снижения его до недопустимого уровня реле напряжения отключает электросеть до того момента, как напряжение сети не вернется в норму.
Подробнее читайте статью реле напряжения.
Автор статьи: Дмитрий Комлев
Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!
Не нашли на сайте ответа на интересующий Вас вопрос? Задайте его на форуме! Наши специалисты обязательно Вам ответят.
Здравствуйте.
А какое напряжение будет между фазами, если произойдёт обрыв нуля уже после реле напряжения, то есть внутри электрического щита в квартире с трёхфазным подключением? Защитит ли реле напряжения приборы в этом случае?
Здравствуйте, Владимир! А зачем вообще в квартире нужен трехфазный ввод?
Отвечая на Ваш вопрос, величина напряжения при обрыве нуля зависит от не симметрии нагрузок. Если обрыв нуля произойдет после реле напряжения оно на это никак не отреагирует, т.к. на нем самом напряжение будет в норме и соответственно в этом случае реле напряжения сеть не защитит.
Спасибо за ответ. Это застройщик так решил, что нужен трехфазный ввод. А установка У3О (общего или отдельных на каждую фазу) не позволит обеспечить защиту приборов? Получается ведь, что ток минимум по одной из фаз будет течь в обратную сторону.
Добрый вечер. Помогите, пожалуйста, понять, что происходит. По улице частного сектора в части домов в сети постоянно 10-15В конечно нет света. А у остальных свет есть. Что это может быть?
Здравствуйте, Ирина. В вашем вопросе содержится мало исходной информации для анализа и выявления закономерности. Потребуются уточняющие вопросы. Поэтому предлагаю задать вопрос на нашем форуме по ссылке https://elektroshkola.ru/forum/vozdushnye-linii/
Не имеет значения как будет течь ток, УЗО измеряет только их сумму и срабатывает только на утечку тока. Более того если у Вас будут установлены не электромеханические, а электронные УЗО, то при обрыве питающего нуля они и вовсе перестанут выполнять какую бы то ни было функцию. Поэтому если Вы хотите защититься от обрыва нуля в квартирном щитке, реле напряжения придется ставить на каждую отходящую однофазную группу (или на несколько групп питаемых от одной фазы).
По Вашей схеме в жилых домах квартиры не подключаются! Общий ноль для трёх квартир запрещён! В каждую квартиру идет своя фаза т свой ноль поэтому то, что вы описли не произойдёт. Напряжение на всех полюсах, при обрыве нуля будет 220В.
Алекс, ну и шутки у Вас)
Для всего жилого дома ноль все равно общий, он идет от ТП и делится на количество подъездов, а в каждом подъезде общий ноль подъезда в свою очередь делится на количество квартир. На схеме для примера показано только три квартиры. То, что не отражено подключение ноля на каждую квартиру от общей шины во ВРУ объясняется тем, что это принципиальная схема, а не монтажная. Кроме того в статье имеется ввиду обрыв ноля на вводе ВРУ, т.е обрыв до точки разделения.
Дмитрий, не обязательно в ВРУ, все зависит от схемы. В каждый этажный щит многоквартирного жилого дома заходит магистральная линия, в этажном щите от нее делается ответвление и вот здесь принципиально важный момент трехфазное это ответвление или однофазное и как правило, исходя из моего опыта, оно трехфазное. Таким образом в каждый щит этажный щит заходит один общий ноль и три фазы на которые делятся квартиры на лестничной клетке для симметричности нагрузок, соответственно есть общая нулевая шинка и нулевые шинки на каждую квартиру, если ноль отгорает от общей нулевой шины этажном щите, то все квартиры на лестничной клетке остаются подключенными по схеме звезда без нулевого вывода и происходит ситуация описанная в данной статье.
В свое время меня вызывали в суд в качестве независимого специалиста, давал пояснения по данному вопросу, как раз произошла аналогичная ситуация, только в этажном щите не было общей нулевой шинки, ноль делился на пакетных выключателях которые были подключены шлейфом и от первого в цепи пакетника и отгорел ноль, в квартирах на этаже погорели электроприборы, суд разбирался как это произошло и кто виноват.
Согласен с вами. В своем ответе Алексу я только хотел продемонстрировать, что даже если принять его утверждение об общем нуле для трех квартир, то при другой схеме, описанной мной, в сущности ничего не меняется.
Добрый день! Очень интересная статья, спасибо!
Второй день читаю все взахлеб, в школе не впитал, о чем жалею.
Не могли бы Вы развить идею статьи (кратко) и дальше, а именно: меня интересует, что будет если в квартире 3 никто не уехал, то есть также есть включенные в сеть работающие потребители энергии (компьютер, бойлер и телевизор + 2 лампы). Исключив квартиру 3 из статьи, мы получили хороший наглядный пример с напряжением между 2 фазами в 380В. Но очень интересно, что произойдет при неразомкнутом подключении в 3 квартире. Как в данном случае посчитать мощности каждой квартиры и напряжение в них? И попутно еще: если говорим про TN-C в многоэтажном стареньком доме в 10 этажей, с 8 квартирами на каждом этаже (по 4 квартиры на один щиток, то есть 2 щитка на этаже), то будет ли все описанное в статье справедливо для всех остальных квартир на этаж/на стояк? Я понимаю, что деление «фаза на квартиру» очень условное. В реальности как в таких домах идет запитка квартиры? Все от одной фазы? Произвольно? Или в жилой многоэтажный дом вообще одна фаза от будки идет (и тогда обрыв нуля на входе в дом вообще не способен такую ситуацию создать)?
Здравствуйте, Николай! Спасибо за Ваш отзыв!
Боюсь кратко здесь не получится, расчет параметров несимметричных трехфазных систем — это довольно ёмкая тема заслуживающая отдельной статьи, в этой же статье мы постарались максимально понятно и наглядно пояснить суть того, что происходит при обрыве нуля не перегружая и не раздувая при этом саму статью, поэтому приняли такое допущение (что квартира 3 без нагрузки), т.к. это никак не меняет суть происходящего, при нагрузке во всех квартирах произойдет ровно тоже самое и напряжение в них будет меняться по тому же принципу в зависимости от нагрузки в квартирах, при этом данное допущение позволило упростить расчеты и значительно уменьшить объем статьи.
Однозначно в многоквартирный дом не может идти одна фаза, туда всегда идет три фазы, приходит во вводное устройство (например ВРУ) от него отходит несколько трехфазных магистралей которые проходят по специальным шахтам через этажные щиты, от одного этажного щита к другому, в каждом этажном щите от этой магистрали выполняются ответвления, и там уже фазы делятся по квартирам, квартиры подключаются таким образом чтобы нагрузка на каждой из фаз была примерно одинакова.
Обрыв нуля в любом случае представляет угрозу, даже если представить небольшой дом, например частный, в который выполнен однофазный ввод, то в этом случае опасен обрыв нуля на воздушной линии электропередачи или в самой подстанции от которой подключен данный дом.
Хорошая статья! Автор молодец! Благодарю!
Здравствуйте, Александр! Спасибо за Ваш отзыв!
Спасибо за статью. Было очень интересно
Здравствуйте, Александр! Спасибо за Ваш положительный отзыв!
Добрый день.Очень познавательная статья,спасибо.Дмитрий,хочу спросить,после обрыва нулевой фазы в трёхфазной сети произошло КЗ,в результате аварийного режима работы.Может ли это КЗ произойти через 26 часов аварийного режима работы.
Здравствуйте, Эдуард!
Я не совсем понял Ваш вопрос, что значит «обрыв нулевой фазы»? О какой электроустановке идет речь, какое кз произошло, на каком участке? Уверены ли Вы, что это вообще было кз?
Добрый день. Правильно ли понимаю, что в частном доме с 3мя фазами лучше ставить три реле напряжения на каждую фазу после трехфазного автомата?
Здравствуйте, Александр! Вообще все зависит от конкретной схемы. При любом из этих двух вариантов будет обеспечиваться защита от обрыва нуля в питающей (внешней) сети, но если реле напряжения установлено на вводе (до общей нулевой шины), то оно не защитит от обрыва нуля во внутренней распределительной сети самого частного дома, а если установить однофазные реле непосредственно на отходящие группы, то уже будет обеспечена полная защита.
Но это в общем случае, а так многое зависит от особенностей каждой отдельно взятой схемы.
Спасибо за Вашу статью. Благодаря Вам у меня произошёл хороший прорыв в понимании электричества.
Здравствуйте, Михаил! Очень рады это слышать. Спасибо за Ваш отзыв!
Здравствуйте кто то из знатоков электриков на форум заходит? Хотела бы уточнить не понятные моменты по аварии в МКД.
Здравствуйте, Надежда. Какие именно моменты хотите уточнить?