A 12 V-os medencevilágítás biztonságosabb, mint a 230 V-os, és ezt a tényt gyakran használják a beszélgetés befejezésére. Nem szabadna. Az alacsony feszültség korlátozza azt a feszültséget, amelyet egy személy egy hibaúton érinthet. Semmit nem tesz a lámpatestet teljesen megkerülő hibaúttal, és nem tesz semmit a szivattyún, fűtőberendezésen vagy sérült kábelen keresztül a vízbe jutó feszültség alatti vezetővel. A ragasztás, a maradékáram--védelem és az ellátás elrendezése három különálló réteg, és mindegyik fed valamit, amit a többi nem.
Három réteg, három munka
Segít szétválasztani őket, mert gyakran összetévesztik őket a helyszíni értekezletek során.
SELV vagy alacsony{0}}feszültségű tápegység. A 12 V-os vagy 24 V-os másodlagos áramkör korlátozza a lámpatest érintési feszültségét. Ez az a réteg, amely megvédi azt az úszót, aki megérinti a lencsét, ha a lámpatest belsejében hibás.
Maradékáram-védelem. Az RCD vagy GFCI figyeli a különbséget a kilépő és a visszatérő áram között, és lekapcsol, ha ez a különbség meghalad egy küszöbértéket. A medence és a szökőkút áramkörei általában alacsony küszöbértéket, általában 30 mA-t kötelesek használni az IEC-alapú kódokban, mivel a vízben lévő emberi test sérülékenyebb. Ez az a réteg, amely az áramkörben bárhol reagál a szivárgásra.
Potenciálkiegyenlítés. Ez összeköti a fém részeket a víz körül, így azok ugyanazon az elektromos potenciálon helyezkednek el. Ez nem egy földelési út a hibaáram számára. Célja, hogy eltávolítsa azt a feszültségkülönbséget, amelyet egy személy áthidalhat, ha egyszerre két fémtárgyat érint meg.
Egy áramkörnek tökéletes alacsony-feszültségű tápellátása és megfelelő méretű RCD-je lehet, és akkor is megsérülhet valaki, ha a kötés hiányzik, és két egy helyen összekötött alkatrész különböző potenciállal rendelkezik. Ezzel szemben a ragasztás nem szünteti meg a hibát. Megakadályozza azokat az állapotokat, amelyek érintésveszélyessé teszik a hibát.
Hogy valójában mit köt össze a potenciálkiegyenlítés
A lista hosszabb, mint azt a legtöbben várják, és mindkét fő kódcsaládban nyilvános.
Az NEC 680.26. cikke értelmében a medence potenciálkiegyenlítő rácsja általában lefedi a héjat és a merevítő acélt, ha van, a fedélzetet vagy a víz körüli vezető felületeket, a fém szerelvényeket, a létrákat és a kapaszkodókat, a búvárszerkezeteket, valamint a nedves-niche lámpatestek formáló héjait. Az IEC 60364-7-702 elvileg ugyanezt a megközelítést alkalmazza, és a részleteket a nemzeti mellékletekre hagyja.
Bennünket, mint lámpatestgyártót az alkotóelem a formázó héj. Egy nedves-niche lámpatest a medence falába helyezett fémhéjban helyezkedik el. A héjat ragasztani kell. A lámpatest saját háza a felépítésétől függően lehet, vagy nem része a ragasztási útvonalnak, és egy nem-fülre vagy felületre{5}}szerelt szerelvény a saját fémpályáján keresztül éri el a ragasztott részeket.
Ezért számít a lámpatest rajza. Ha a specifikációban az szerepel, hogy "kötözd megfelelően" és semmi más, akkor a helyszínen lévő villanyszerelő találgat az interfészre. A házat ellátjuk a rajzon kiírt ragasztósaruval vagy kapcsokkal, bevonva, hogy túlélje ugyanazt a vizet, mint a test.
Ahol a lánc valójában elszakad
A tapasztalt és hallható terephibák során a kötési problémák néhány helyen csoportosulnak, ahelyett, hogy egyenletesen terjednének.
Kicserélik a lámpát, és a kötővezetőt nem{0}}újítják el. A régi szerelvény kijön, az új bemegy, a ragasztó farok becsavarodik a fülkében. Minden átmegy egy szemrevételezésen, mert semmi sem tűnik eltörtnek.
A fülke össze van ragasztva, de a szerelvény nem, vagy fordítva. Két fél vállalta, hogy a másik felelős. Papíron a telepítés kész.
A fedélzeti doboz vagy a csatlakozódoboz nem a listán szereplő típus a helyhez. A doboz az, ami a vezetékcsatlakozást távol tartja a víztől és hozzáférhetővé teszi. Az általános rendeltetésű{2}}doboz kültéri, nedves helyen gyakran helyettesíthető.
Utólagos felszereléskor a vezeték lerövidül. A cserelámpatest az eredetinél rövidebb vezetékkel érkezik. A csatlakozás a fedélzeti dobozból egy tömített csatlakozóba kerül víz alatt, ami más és kevésbé használható elrendezés.
A géllel{0}}töltött csatlakozót újra felhasználják. Egyszeri-használatúak. Az egyik medencelámpán való újrafelhasználása olyan döntés, amely két szezonnal később jelenik meg.
Ezek egyike sem egzotikus. Ezek egy olyan karbantartási feladat szokásos következményei, amelyeket olyan személy végez, aki nem volt része az eredeti tervnek.
A SELV és a PELV nem ugyanaz
Mindkettő extra{0}}alacsony feszültségű rendszer, és a különbség dönti el, hogy a földelés a tervezés része-e.
A SELV el van választva a földtől. A szekunder oldal le van szigetelve, és nincs szándékos kapcsolat a szekunder áramkör és a védőföldelés között. A PELV földelve van, tehát a szekunder áramkör szándékosan földelésre utal.
A medencelámpával kapcsolatban a következő gyakorlati kérdések a következők:
Az ellátó transzformátor vagy a meghajtó leválasztja a szekunder oldalt?
Hol van felszerelve a transzformátor, és az a hely erre van besorolva?
A meghajtó saját behatolásvédelme megegyezik a telepítés helyével?
Ez a harmadik kérdés az, amit kihagynak. A nedves gödörben ülő vezetőhöz csatlakoztatott, jól-zárt lámpatest olyan rendszer, amely a vezetőnél meghibásodik. Ha a transzformátor gödörben van, a gödörnek le kell engednie a vizet, és a burkolatnak az állóvíznek megfelelő minősítésre van szüksége, nem pedig a fröccsenő víznek. A meghajtók is kopásnak számítanak: az elektrolitkondenzátorok gyorsabban öregszenek a melegben, és a meleg éghajlaton a lezárt gödör a legrosszabb hely számukra.
Szökőkutak és száraz fedélzetek: a szivattyú jelenti az igazi kockázatot
A szökőkút meghatározott módon megváltoztatja a kockázati profilt. A fémszerkezet mindenhol megtalálható: fúvókák, rácskeretek, szivattyúházak, medenceerősítés, korlátok. Emberek sétálnak a vízen. És a legnagyobb hálózati-terhelés a helyszínen általában a szivattyú.
Gyakorlati következmények:
A ragasztási igény nem csökken, mert a medence nem úszómedence. Ha valami, akkor több fém van kitéve több embernek.
A szivattyúkörben a legvalószínűbb a szigetelési hiba, mert ez a forgó tengelyű, mechanikus tömítésű és vibrációs elem. A szivattyú és a világítási áramkör védelme külön kérdés, és mindkettőre választ kell adni.
A világítást és a szivattyút más okból kell összekapcsolni: hűtés. Sok fúvókás és merülő lámpatest a testen átáramló vízre támaszkodik a hő eltávolítására. Ha kikapcsolt szivattyú mellett működteti a lámpákat, akkor a lámpatest kívül esik a tervezett állapoton. A ragasztás ott nem segít; a javítás ellenőrzési döntés.
Mit néz ki valójában egy ellenőrzés
Ha tudni szeretné, hogy egy telepítés sikeres-e, járja el úgy, ahogy egy ellenőr járja. A sorrend általában ugyanaz.
Az ellenőr a paneltől indul, és kifelé dolgozik: a megszakító és az RCD, valamint, hogy az RCD küszöbértéke megfelel-e nedves helynek; a világítási áramkör külön van-e a szivattyú áramkörétől; a potenciálkiegyenlítő vezető, jelen van, megfelelő méretű, folytonos, mindkét végén végződött; a rács, a héj, a fedélzet és a fém szerelvények közötti kapcsolatokat. Aztán a víz oldala: a falban lévő alakító héj és a ragasztó farok rögzítése, a fedélzeti doboz vagy a csatlakozódoboz, valamint, hogy a helyhez illően felsorolt típus és a lefolyók megfelelően. Aztán a szerelvény: a listázási jel látható, a zsinór ép, a mirigy feszes. Ezután a transzformátor vagy meghajtó, annak elhelyezkedése, tokozása, és hogy a szekunder oldal le van-e szigetelve.
Ezek közül egyik sem lámpatest kérdés. Beépítési kérdés, középen van egy lámpatest, ezért egy hangosító berendezés megbukhat az üzembe helyezési vizsgálaton, egy közepes pedig átmegy.
Hasznos előkészület egy fényképfelvétel, amelyet a szerelvény behelyezése előtt készítettek: a fülke a ragasztóvéggel, a fedélzeti doboz a kábelvéggel, a transzformátor burkolata olvasható címkével. Tíz percnyi fénykép megakadályozza a visszatérő látogatást.
Utólagos felszerelés: a ragasztási probléma senki sem áraz
A halogén vagy száloptikai{0}}medencei lámpák LED-re cseréje a legnagyobb tevékenység ezen a piacon, és elrejti a ragasztási problémát, amely az árajánlatban semminek tűnik.
A meglévő installációt korának kódexének megfelelően építették, és általában három dolog különbözik az új építéstől.
Lehetséges, hogy a kötővezető nem létezik. A régebbi medencéknél a rést néha földelték, nem pedig ragasztották, vagy olyan vezetékmérettel ragasztották, amely már nem felel meg a jelenlegi követelményeknek.
A kötés nem folyamatos lehet. Egy korábbi javítás során elvágták a vezetőt, és soha nem{1}}készítették újra. Semmi sem rossz a medencében vagy a medencében.
A lámpatest lehetett az egyetlen kötési út. Egyes szerkezeteknél a szerelvényház a lánc részét képezte. Cserélje ki egy műanyag-testű rögzítővel, és a lánc eltörik, bár az új szerelvény minden más szempontból jobb termék.
A következmény ellentétes{0}}intuitív. Az utólagos felszerelés csökkentheti az elektromos biztonságot, miközben javítja a fénykibocsátást és az energiafogyasztást, és a telepítő nem tett semmi rosszat, mert a terjedelem soha nem tartalmazta a ragasztási ellenőrzést.
Ha egy utólagos beszerelési programot áraz, adjon hozzá egy sort a kötés folytonossági ellenőrzéséhez a rögzítőelemek mintájára, mielőtt a tömeges árajánlatot megadná. Egy nagy oldalon az eredmény dönti el, hogy a program könnyű csere vagy elektromos frissítés, és ezek különböző költségvetések.
Mit kell beírni a specifikációba
Ha egy vízelemhez vagy egy medencéhez írja az elektromos távirányítót, ezek a tételek megszüntetik a legtöbb félreértést:
A kötési követelmény szállítmányként van megadva, az alakító héj és a lámpatest megnevezésével
Az RCD küszöbértéke, és áramkörenként vagy telepítésenként
A tápellátás SELV vagy PELV, és hol található a transzformátor vagy a meghajtó, és hogyan védik
A lámpatest kötőfelülete, a rajzon látható csatlakozótípussal
Követelmény, hogy a csereszerelvény vezetékének hossza megegyezzen az eredetivel
Egy rövid, mint-beépített felvétel: fényképek a fülkéről és a kötővégről, mielőtt a szerelvény bekerülne
Ez az utolsó tétel nem kerül semmibe, és a legtöbb vitát később rendezi. A helyesen elkészített kötőfarok fényképe többet ér, mint egy aláírt nyilatkozat, hogy az volt.
Ahol ülünk
12V-os és 24V-os víz alatti és szökőkút lámpatesteket építünk, a méretrajzon fel van tüntetve a kötőkapocs, így értelmezés nélkül beköthető. Vezetőink IEC 61347 tanúsítvánnyal rendelkeznek, és külön szállítjuk a meghajtót, ha a telephely a transzformátort egy üzemi helyiségben szeretné tartani, nem pedig a víz mellett.
Ha nedves{0}}résbeépítést ad meg, és szeretné a héj interfész rajzát, mielőtt a villanyszerelő elindulna, kérje meg tőlünk a típusszámmal. Itt van, amit a12V alacsony feszültségű{1}}víz alatti lámpaúgy néz ki, mint a felületen, és a miénkcégprofilelmagyarázza, hogyan kezeljük a rajzokat egy projektben.
A ragasztó farok is az első dolog, ami megzavarodik egy lámpatest cseréjekor, amelyre a karbantartáshoz szükséges merülő világítás tervezése során kerül sor.
GYIK
K: Ha 12 V-os lámpát használok, szükségem van még ragasztásra?
V: Igen, ha a létesítmény egy medence vagy hasonló víztest. Az alacsony-feszültségű táp korlátozza a lámpatestben elérhető feszültséget. A ragasztás a víz körüli fémrészek közötti potenciálkülönbségeket kezeli, amelyek bármilyen feszültségen is működnek a fényben.
K: A GFCI helyettesíti a potenciálkiegyenlítést?
V: Nem. A GFCI leválasztja az áramkört, ha szivárgást észlel. A ragasztás eleve megakadályozza a veszélyes érintési feszültség kialakulását. Az egyik egy utazás, a másik egy feltétel. A kódokhoz okkal szükséges mindkettő.
K: Milyen méretű ragasztóvezetőt kell használni?
V: Kövesse a joghatóság kódját. Az NEC 680.26 megadja a kötővezető minimális méretét az Egyesült Államokban, és az IEC{2}}alapú telepítések nemzeti mellékletenként változnak. Ez a kérdés az ismert villamosmérnöknek szól, nem a lámpatest szállítónak.
K: Lehet az RCD a főpanelen a víz közelében?
V: Lehet, és hogy kell-e, az tervezési kérdés. Minél előrébb helyezkedik el a védelem, annál többen osztoznak a telepítésen, és annál nehezebb megtalálni a hibát. A medence és a szökőkút köröket általában külön érdemes védeni.
K: A szökőkút fúvóka lámpájának szüksége van saját ragasztási csatlakozásra?
V: Ha a fúvóka teste fém és elérhető, akkor a medence ragasztórendszeréhez tartozik. Ez magában foglalja a lámpatest házát is, ha az a fúvókától különálló rész. Erősítse meg az elektromos távcsővel, hogy ki végzi a csatlakozást.
K: Nedves{0}}helyszínen végzett munka
V: Küldje el nekünk a telepítés típusát, a szállítási elrendezést és a szerelési interfészt, és visszaküldjük az interfész rajzát és a ragasztási részletet az Ön által mérlegelt modellhez.

