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장식에서 전선의 배선 방법 다이어그램은 수집할 가치가 있습니다!

저자:전기 기술자 Xiao Zheng'er

전기 기술자 이 기술은 매우 간단합니다, 나는 그것을 꺼내서 그것에 대해 이야기하고 싶습니다 약간의 소란입니다, 나는 어제 TV를 보았고 지역 미래가 있다고 말했고, 경찰은 처음에 전선의 단락 또는 전선 점화로 인해 발생했다고 생각합니다. 그래서 오늘은 이 부분에 대한 저의 이해를 바탕으로 라인에 어떻게 점화할 것인지, 왜 단락이 될 것인지, 그리고 그 표준 관행에 대해 동료 분들이 부적절하다고 생각하신다면 수정해 주시기 바랍니다.

먼저 여기에서 몇 가지 다이어그램을 살펴보겠습니다. 아래 그림의 상단은 보조 천장이며, 지붕의 전선 연습에 대해 이야기하기 위해 예로 들어 보겠습니다.

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작업할 때 모든 전선이 끈 튜브로 보호되고 다운라이트의 꼬리 끝이 구부리고 이동해야 하기 때문에 뱀 가죽 튜브로 보호되는지 확인하도록 모든 사람에게 상기시킵니다.

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일반적인 와이어 조인트는 와이어 조인트가 점화, 단락 및 접촉 불량이 발생하지 않도록 이러한 방식으로 연결됩니다. 이것은 모든 전기 기술자가 해야 할 건설 사양입니다.

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지선은 이 연결이며, 본선은 절단될 수 없으며, 부착된 와이어는 본선에 6-8회 감겨 있습니다. 점화 현상, 단락, 전선의 접촉 불량은 매우 심각하며 처리가 매우 간단하며 전선 점화 및 단락은 올바른 단자가 없기 때문에 발생하며 단자가 느슨해진 후 고부하 전류가 통과하면 전기 이온이 생성되고 전기 이온은 전기 용접의 용접 스파크처럼 서로 밀어내고 온도도 상승했으며 빠르게 접착할 수 있으면 전원이 공급되고 전기가 통할 수 없으면 단락이 형성됩니다.

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이제 단자 헤드가 절묘하다면 전선을 내화 테이프로 감아야 하며, 그 역할은 전기 화재가 물건을 태우는 것을 방지하는 것이며, 이는 천장에서 매우 중요하며, 특히 많은 천장 재료가 나무 용골로 만들어지기 때문에 이 작업이 더 필요합니다!

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감전의 위험을 효과적으로 피하기 위해 각 전선의 끝을 이러한 방식으로 처리해야 하며, 작업자의 솜씨가 미묘함에서 전문적인지 확인하는 것도 중요합니다.

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점화, 단락 및 전선 접촉 불량과 같은 결함은 커넥터뿐만 아니라 정션 박스에도 있습니다. 새 집은 물과 전기에 문제가 없다는 현상이 많고, 장식이 끝나면 문제가 나타납니다. 혼란을 보는 것은 실제로 규칙적이며, 빨간색은 화재 라인, 바구니는 제로 라인, 꽃은 접지선, 와이어 캡은 일회용이며, 일부 작업자는 라인을 열고 테이프를 사용하여 단순히 처리하는데, 이는 정확하지 않습니다.

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상부 와이어 박스의 커넥터 처리는 다음과 같습니다.

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이것은 라인에 외부 전원 공급 장치가있을 때의 연결 방법입니다., 일반적인 와이어 조인트는 이와 같이 연결됩니다., 와이어 조인트가 발생하지 않도록, 단락 및 접촉 불량 현상, 분기 라인은이 연결, 메인 라인은 절단 될 수 없습니다, 부착 된 와이어는 메인 라인 주위에 감겨 있습니다 6-8 원.

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따라서 모든 사람은 접지선의 중요성에 주의를 기울여야 하며 소켓을 당기는 동안 접지선을 잊지 마십시오.

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전선이 있고 단락이 있고 섀시에 전기가 통하면 접지선이 전원 공급 장치를 아래로 전송할 수 있고 입력이 접지로 확산되어 사람과 기계의 안전을 보호하며 가장 큰 역할은 전선입니다.

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전기 기사에는 강한 전류, 약한 전기, 전기 기술자가 끝난 후 강한 전류 레이아웃 도면, 약한 전류 레이아웃 도면, 엔지니어링 비용 목록, 보증서가 있어야 합니다.

다음은 강한 전류 변환의 다이어그램입니다.

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주택 개조 전기 기술자의 두 번째 단계에 대해 말하면 주택 개조 전기 기술자의 세 번째 단계에 대해 이야기합시다.

3 단계 : 강전류와 약전류를 가진 기존 스위치와 소켓의 포괄적 인 배열은 물론 강한 전류와 약한 전류 사이에 충돌이 있는지 여부에 관계없이 설계 한 도면의 벽으로 이동하는 과정입니다.

1. 약한 전류와 강한 전류는 와이어 덕트에있을 수 있지만 와이어 튜브에는 없을 수 있습니다.

2. 강한 전류와 약한 전류의 소켓 사이의 거리는 최소 30cm입니다.

3. 라인 파이프의 아름다움은 수평 및 수직이 아니지만 가장 가까운 거리와 최소 굽힘은 과학적이고 경제적이며 합리적입니다.

4. 이제 바닥 난방을 많이 하고 지하에 배선하는 사람은 가능한 한 벽에 가까워야 합니다. 바닥 난방의 열은 전기 배선의 노화를 가속화하기 때문입니다.

약한 전기와 강한 전기의 잉크 라인 흔적을 먼저 재생해야 하지만 슬롯을 만들 때 헷갈리지 않도록 강한 전기와 약한 전기의 순서를 단계별로 수행해야 합니다.

벽의 라인 파이프에 공간이 있으면 사용하는 것이 가장 좋으며 모든 개구부는 라인 파이프가 파손될 위험이 있습니다. 따라서 프로젝트를 할 때 항상 부동산 회사에서 제공 한 도면을 찾아 향후 트렁킹을 절단 할 때 원래 라인 파이프가 절단되지 않도록하고 싶습니다.

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다음으로 가정용 전기 교체의 네 번째와 다섯 번째 단계를 알려 드리겠습니다.

4단계: 그루브 체크

벽 내부의 도관을 자르지 않도록 주의하는 한 이것이 가장 좋은 방법입니다.

5 단계 : 매설 파이프, 배선.

이 단계에는 몇 가지 규칙이 있습니다.

1. 트렁킹의 깊이는 트렁킹의 직경 + 석고 층의 1cm입니다.

2. 먼저 와이어 파이프를 만든 다음 와이어를 묶습니다.

3. 라인 파이프에는 조인트가 없어야 합니다(강하고 약한 전류 포함).

4. 전선은 혼동될 수 없습니다(모든 스위치는 활선 220V), 중성선(0V) 접지선으로 제어됩니다.

전선 항목을 혼동하면 단락이 발생할 수 있으므로 3개의 전선에 세 가지 색상을 사용하는 것이 가장 좋습니다.

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첫 번째 연결은 다음과 같습니다

참고: 가정 장식, 특히 라인 파이프에는 커넥터가 없어야 하며 커넥터가 있는 경우 와이어 상자에 있어야 합니다. 일반적인 와이어 조인트는 와이어 조인트가 점화, 단락 및 접촉 불량이 발생하지 않도록 이러한 방식으로 연결됩니다.

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다음은 두 번째 연결 방법(내화 테이프 격리 방법)으로 주로 교수형 품목 또는 고에너지 프로젝트에 사용되며 본선은 끊길 수 없으며 6-8주 동안 본선 주위의 룬 라인, 천장의 스포트라이트, 길을 따라 많은 조명이 있어야 합니다. 그런 다음 외부를 절연 테이프로 감쌉니다.

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다음은 세 번째 연결 방법입니다 : 즉, 압착 배선 방법,이 방법은 가장 표준화되고 실용적이지만 특수 도구가 필요하며 라인을 압착하는 압착 플라이어, 압착 와이어에 사용되는 특수 플라이어, 압착 라인에 설정하고 세게 누릅니다. 또한 압착의 크기는 압착 된 전선 날실의 크기에 따른 전선의 수와 관련이 있으며, 일반적으로 직경이 밀리미터로 4 평방 밀리미터의 4 개의 전선을 누를 수있는 T4 유형을 사용합니다.

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우리는 많은 전선 사고를 보았는데, 그 중 일부는 전선의 과부하 사용으로 인해 발생하고 다른 일부는 전선의 느슨한 조인트로 인해 발생합니다. 와이어 박스의 조인트가 사양을 충족하지 않고 와이어에 부하가 걸리지 않으며 스위치가 눌려 트립되고 와이어의 정션 박스가 몇 번 "스냅"되고 트립 소리가 나며 이 현상은 모두 와이어의 조인트가 표준화되지 않았기 때문이며 전압은 부하 시 접촉 불량으로 인해 발생합니다.

활선, 중성선, 접지선에 대해

교류가 매우 편리한 전력 변환 기능을 갖도록 하기 위해 일반적으로 전력 전송은 3상 및 4선식 형태이며 3상 전기의 3개 끝을 상선이라고 하며 3상 전기의 3개 꼬리를 함께 연결하여 중성선이라고 하며 "제로 와이어"라고도 합니다. 중성선이라고 불리는 이유는 3상 평형 시 중성선을 통과하는 전류가 없어 접지에 직간접적으로 연결되어 접지와의 전압도 0에 가깝기 때문입니다.

접지선은 장비나 가전제품의 외피를 접지에 안정적으로 연결하는 선으로 감전 사고를 예방하는 좋은 솔루션입니다.

일반적으로 3상 회로에서 활선은 빨간색, 노란색, 파란색의 세 가지 색상을 사용하여 3개의 활선을 나타내고 중성선은 검은색을 사용합니다. 단상 조명 회로에서 노란색은 일반적으로 활선, 파란색은 중성선, 노란색과 녹색은 접지선입니다.

어떤 곳에서는 화재선에 빨간색, 중성선에 검은색, 접지선에 노란색과 녹색이 사용됩니다.

접지선과 중성선을 함께 연결할 수 있습니까?

이렇게 연결하는 것은 안전하지 않으므로 허용되지 않습니다.

제로선은 변압기에서 사용자의 제로선까지 일정한 저항이 있기 때문에 변압기 끝의 접지와 연결되므로 제로선과 사용자 측의 접지 사이의 전압은 종종 0이 아니며 접지선이 없으면 전기 제품이 고장 나면 제로 와이어 또는 활선이 전기 제품의 금속 쉘과 연결되면 전기 제품과 접지 사이의 전압이 0이 아니므로 안전하지 않으며 제로 라인이 분리되면 매우 위험합니다. 접지선은 사용자가 근처에서 접지되는 선으로 정상적인 상황에서 접지의 전압은 0이며 양호한 접지선은 전기 제품의 금속 쉘에 연결되며 전기 제품이 고장 났을 때 쉘과 접지 사이의 전압이 0인지 확인할 수 있으므로 안전 보장에 중요한 역할을합니다.

중성선과 접지선을 한 줄로 결합하면 전선을 분리하고 기기의 스위치를 닫으면 일반 기기라도 쉘 전체에 충전되어 매우 위험합니다.

따라서 전기를 사용할 때 활선과 중성선을 연결하는 것 외에도 금속 쉘이 있는 전기 제품도 안전 쉘을 위해 접지해야 합니다.

실제로 세 개의 전선이 주어지는데 하나는 활선, 하나는 중성선, 하나는 접지선인데 세 개의 전선이 같은 색이면 어떻게 구별할 수 있습니까?

1. L(Live)의 색상은 빨간색, 노란색 및 녹색이어야 합니다.

중립선 N(중립)의 색상은 검은색과 파란색이어야 합니다.

PE(Protect Earth)의 색상은 노란색과 녹색이어야 합니다.

2. 클램프 전류계를 사용하여 전기 펜으로 활선을 측정합니까? 상선(활선)과 중성선의 전류는 동일하며 정상일 때 접지선에 전류가 흐르지 않습니다.

3. 중성선은 흐르는 전류이고, 접지선은 보호용이며, 단락 및 누출이 있는 경우에만 정상 작동 시 전류가 없으며, 접지 저항이 매우 작고, 장비 끝은 일반적으로 쉘로 보호되고 접지됩니다.

전기 펜으로 활선을 측정하고 활선 중 하나와 다른 두 전선 중 하나에 테스트 표시등(유선 전구 포함)을 놓고 표시등이 켜져 있으면 제로선임을 의미합니다. 표시등이 켜져 있지 않은 경우. 설명은 접지선입니다.

테스트 라이트 방법은 접지선이 접지에 연결되어 있지 않을 때 효과적이며, 접지선이 접지에 연결되어 있으면 어떤 라인이 연결되어 있어도 표시등이 켜집니다.

4. 전기의 경우 활선을 찾는 것이 어렵지 않아야 하며 이론적으로 중성선과 접지선을 구별하는 것이 어려움입니다. 활선과 중성선 사이의 전압은 약 220볼트이고 접지선 사이의 전압은 약 190볼트입니다. 에너지 절약형 램프를 연결하면 밝기가 보여야 하며 밝은 특성은 참고용인 제로 라인입니다.

활선과 중립선의 차이

활선과 중성선은 모두 활선이며, 2상 전원 공급 장치가 전기 제품에 연결되어 있으면 전선을 통해 전류가 흐르고, 사람이 활선을 만지면(일부 간접 접촉 포함) 전류의 일부가 인체를 통과하기 때문에 일반적으로 활선에 전기가 통하는 느낌입니다.

수도관과 같지만 중간에 수도꼭지가 있습니다. 전원 공급 장치(중성선)의 다른 쪽 끝이 접지되어 있기 때문에 중성선은 충전되지 않으며, 접지에 중성선을 만지면 비트 차이가 없기 때문에 전류가 형성되지 않습니다. 그래서 제로 라인이 충전되지 않은 느낌이 있습니다. 중성선과 활선은 모두 원래 전원 공급 장치에서 나오며 전류의 양의 방향은 한쪽에서 나오고 다른 쪽 끝에서 외부 장비를 통해 루프를 형성합니다. 중성선과 활선의 차이점은 전원 공급 장치의 두 단자 중 하나가 접지에 연결되어 있다는 것입니다.

중성선과 접지선의 차이점

1. 제로선과 접지선은 같은 것이 아니라 다른 개념입니다.

2. 접지선의 접지 전위는 0입니다. 사용된 전기 제품의 가장 가까운 지점;

3. 중립선의 접지 전위가 반드시 0인 것은 아닙니다. 중성선의 가장 가까운 접지 지점은 전원을 공급하는 변전소 또는 변압기에 있습니다.

4. 전기 스토브가 뜨겁지 않을 때 전기가 없다고 생각하지 말고 사람들에게 전력을 공급할 수 없습니다. 전기 제품에서 멀리 떨어진 N 라인이 분리되어 전압계가 전기 제품의 LN 라인이 주전원의 전압임을 알 수 있습니다!

5. 접지선은 매우 나쁜 상황이 아니면 설계자가 이해하지 못하거나 제품을 엉망으로 만들지 않는 한 통전되지 않습니다.

6. 회로에 중성선과 접지선이 있는 경우 중간에 높은 내전압 커패시터가 있음을 알 수 있습니다.

그라운드 제로가 단락될 수 없는 이유는 무엇입니까?

접지 영점이 단락되면 활선과 중성선이 반전된 경우 전체 캐비닛이 활선에 연결되고 전기가 통합니다.

활선과 중성선을 바꿀 수 없는 이유는 무엇입니까?

전기 제품의 내부 설계에서 중성선과 접지선의 회로가 다르며 예를 들어 퓨즈가 활선에 추가됩니다.

CISCO의 디바이스 중 일부가 반전되어 시작할 수 없습니다.

화재 라인은 위상 와이어의 일반적인 이름입니다.

주전원: 가정용 단상 교류를 말하며 유효 전압은 220V입니다.

삼상 전력 전기: 산업용 전기를 말하며 상 사이의 전압은 380V입니다. 그러나 위상과 접지 사이의 전압은 주 전원 공급 모드인 220V입니다.

접지선: 개인의 안전을 보호하기 위해 금속 쉘이 있는 모든 가전 제품은 접지해야 하며 접지선의 명백한 표시는 황록색입니다(전선의 절반은 노란색, 절반은 녹색). 접지선과 중성선을 함께 사용하는 것은 절대 금지되어 있습니다., 중성선의 퓨즈가 끊어지면 가전 제품 쉘에 220V 주전원 전압이 전달되어 부상 사고가 발생할 수 있습니다.

접지선도 비워서는 안 되며 접지선은 일반적으로 접지 저항이 4옴 미만으로 잘 접지되어야 합니다. 멀티 미터로 테스트합니다.

1. 정전의 경우 접지선과 중성선의 저항은 무한대여야 합니다. 저항이 0이면 접지선과 중성선이 병렬로 연결됩니다.

2. 전기 제품이 주전원에 연결되지 않은 경우 전원 코드와 케이싱의 접지 플러그는 저항이 0이어야하며 그렇지 않으면 접촉이 불량합니다.

중성선: 일반적으로 전원 공급 장치 변압기에서 접지되고 동시에 주거용 장치의 입구 라인에서 접지됩니다. 중성선이 손상되지 않은 경우 중성선과 접지 사이에 전압이 없습니다.

활선: 즉, 3상 전원 전기의 모든 위상, 중성선 및 접지선에 대한 전압은 220V이고 두 위상 사이의 전압은 380V입니다. 일반적으로 활선과 중성선을 통해 흐르는 전류는 동일합니다. 활선과 중성선의 전선 직경은 동일합니다.

색상 요구 사항: 활선은 빨간색, 녹색, 노란색, 중성선은 하늘색, 접지선은 노란색과 녹색입니다.

FireWire (English LIVE) L은 일반적으로 빨간색, 노란색 또는 녹색입니다.

중립선은 일반적으로 파란색입니다

EARTH E는 일반적으로 황록색(플라워 라인) 또는 검은색입니다

전구를 교체할 때 감전을 방지하기 위해 전등 스위치를 활선에 연결해야 합니다.

소켓 배선: 왼쪽 중성선, 오른쪽 활선, 중간 접지선, 전기 제품의 더 높은 요구 사항에 적응하기 위해

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