În acest articol, vom discuta despre produse electrice. Vom pune accentul pe tipuri de produse pe care le poți achiziționa efectiv din magazin. Acesta este următorul articol din seria Cum să construiești o casă, dar nu este ultimul articol din serie care face referire la rețele electrice. Spun asta pentru că vom mai discuta și despre alte tipuri de rețele electrice. În continuare vor urma niște subtitluri pe care le-am așezat în ordinea importanței lor. Multe din lucrurile care vor urma sunt oarecum opționale. Spun opțional pentru că rețeaua poate funcționa bine mersi, timp de ani întregi, fără să respectați niște reguli. Pe de-o parte mi se pare că riscul de a executa o rețea electrică de unul singur este fantastic. Acest lucru este valabil și în execuție, dar și în exploatare. Pe de altă parte, poate că vă ajut să fiți beneficiarii care înțeleg mai bine ce cumpără.
Amplasarea produselor în betonul armat
În articolul despre turnarea plăcii pentru parter, vă spuneam că înainte de turnarea betonului vom include între plasele de armătură și tuburile de plastic prin care vor trece conductorii. Țin neapărat să vă spun că în acest fel o să obțineți un planșeu cu o rigiditate mare raportată la o greutate mai mică a plăcii. Vreau să vă spun că de cele mai multe ori se fac niște greșeli așa de periculoase în acest punct al construcției, încât nu pot să trec mai departe până nu le menționez. Țevile de cabluri nu trebuie să ciuruiască structura de beton armat. Ea trebuie să fie foarte bine gândită. Când se predimensionează planșeul se ține cont de aceste inserții de plastic sau metal. Este nevoie de o disciplină a muncitorului și o înțelegere deplină a planurilor. A amplasa anapoda tuburi și canale de cablu echivalează cu a ciururi betonul cu bormașina. Amplasarea canalelor de cablu nu se face prin legarea de plasa de armătură de jos.

În imagine avem un planșeu de beton armat. Conductele de cablu sunt neordonate, trecute pe toate direcțiile. Se poate și mai rău de atât, dar nu vă recomand să faceți așa ceva cu placa voastră. Sunt sigur că proiectantul planșeului nu a luat în considerare acest haos de goluri în beton. Dacă ar fi fost luat, îl făcea mult mai ordonat pentru a-i fi mai ușor să îl calculeze.
Barele de armătură trebuie să aibă contact total cu betonul. Dacă legăm multiple țevi de stratul de armătură de jos, atunci betonul va îmbrățișa doar parțial bara de oțel. Când poziționați dozele în beton, o să fiți tentați să tăiați barele de oțel pentru a face loc pentru doză. Barele acelea sunt puse acolo cu un rol. Încercați să mutați doza în interiorul ochiului de armătură. Oțelul din beton nu este opțional, la fel și betonul. Sunt unele zone unde betonul și oțelul se opun activ forțelor care pot contribui la cedarea elementului de beton, fie el grindă, stâlp, planșeu sau diafragmă. Nu vă pot învăța cum să poziționați tuburile de PVC sau oțel zincat prin planșeul de beton. Probabil că aș fi putut să discut niște exemple, însă cred că ar fi o explicație mult prea lungă. Însă vreau să vă spun că distanțierul de oțel dintre primul strat de armătură și al doilea strat de armătură, va juca un rol important în amplasarea corectă a tuburilor.
Racord electric trifazat sau monofazat?
Dacă puteți obține un branșament trifazat pentru casă, atunci vă recomand să faceți asta. Dacă nu, în context rezidențial este suficient și branșamentul monofazat. Un branșament monofazat nu poate furniza o putere mai mare de 11 KVA. Teoretic se poate mai mult, practic sau legal, nu. Când primiți curent trifazat o să primiți de regulă 4 conductori. Acești conductori sunt 3 faze, le vom boteza R,S și T, dar și un nul, pe acesta îl vom boteza N. Din acest branșament putem crea 3 circuite monafazate. Primul circuit este R și N, al doilea S și N, iar al treilea T și N. Dacă se dorește un amperaj maxim în cele trei faze pe consum monofazat, conductorul de N are nevoie de o dimensionare corespunzătoare. De regulă, cablurile trifazate cu 4 conductori au ori 4 conductori de aceeași dimensiuni, ori trei de aceeași dimensiune și unul mai mic. Acelea sunt cabluri special concepute pentru consumul trifazat, nu pentru împărțirea lor în circuite monofazate.

Cablurile roții sunt de medie tensiune, iar cele negru de joasă tensiune. Mai toate cablurile din imagine sunt pentru branșament sau distribuție de energie.
Din câte știu, deși trebuie să verificați cu cei de la distribuitorul de energie din zona voastră, puterea maximă pe trifazic este de 15 KVA, iar racordarea se face de pe rețeaua stradală. Dacă doriți mai multă putere, atunci este necesar să aveți un branșament separat. Foarte probabil că acest branșament va fi îngropat. Peste o anumită putere electrică, să spunem 40 de KVA, deja devine relevant să se instaleze un transformator de medie tensiune, mai ales dacă distanța între transformatorul existent și consumator este mare. Mare înseamnă peste 800 de metri. Branșamentele de fac de regulă cu cabluri din aluminiu, iar rețelele interne se fac cu cablu din cupru. Cuprul este de 1,7 ori mai eficient decât aluminiul, dar de 8 ori mai scump. Acest aspect despre preț se referă la metal, nu neapărat la cablu sau conductor. Dar merită menționat că pentru puteri mari este mai relevant aluminiul și nu cupru.
Diferența între siguranțe și declanșatoare
Siguranțele automate sunt de fapt declanșatoare. Atunci când ele simt un anumit amperaj în siguranță, un sistem destul de complex va declanșa întreruperea circuitului. Problema cu aceste declanșatoare este că pot da greș. De exemplu, o siguranță automată de 10 amperi, are o putere de rupere de aproximativ 4500 de amperi. Adică dacă pe circuitul protejat de această siguranță automată vom avea la orice moment 4,5 kA, atunci siguranța se va suda și nu va reuși să mai declanșeze. Probabil că întrebați unde ar putea să existe un arc electric de peste 4500 de A. Una din situații este scăparea unui obiect electric într-o cadă cu apă murdară. A doua situație este acvariul de mari dimensiuni plin cu apă, cu pești și tot de înseamnă impurități, alge, excremente, mancare de pești, etc. La acvariu, scurtul are loc ori la pompă ori la instalațiile de iluminat. Recomandarea mea este să utilizați și declanșatoarele dar și siguranțele fuzibile pe același circuit. Declașatoarele pentru conveniență, iar siguranțele fuzibile pentru siguranță.

Pe de altă parte, siguranțele fuzibile sunt total diferite, ele întrerupând cu adevărat circuitul. Acest lucru se întâmplă fizic. Siguranțele fuzibile sunt executate din ceramică, iar în interior au un nisip de cuarț de înaltă calitate. Prin interiorul siguranței trece o liță de cupru, care este calibrată pentru un anumit amperaj în acest mediu de quarț. Când circuitul devine prea încărcat, acea liță de cupru se topește. Cuprul se topește la o temperatură de 1085 grade Celsius, iar nisipul de quarț lucrează la 1200 de grade Celsius. După topire, din cauza calității nisipului, siguranța fuzibilă are o capacitate de rupere de 50 – 100 kA, adică până la 100.000 de A. În încercarea de a explica cât de izolator este acest nisip de cuarț, am atașat poza de mai sus. Acest fulger are aproximativ 30.000 de amperi. O siguranță fuzibilă poate rupe circuitul cu până la 100.000 de amperi, de 3 ori mai mare.

1 comentariu
[…] Cum să construiești o casă – alegerea produselor pentru rețeaua electrică […]