У вас большие запросы!
Точнее, от вашего браузера их поступает слишком много, и сервер VK забил тревогу.
Эта страница была загружена по HTTP, вместо безопасного HTTPS, а значит телепортации обратно не будет.
Обратитесь в поддержку сервиса.
Вы отключили сохранение Cookies, а они нужны, чтобы решить проблему.
Почему-то страница не получила всех данных, а без них она не работает.
Обратитесь в поддержку сервиса.
Вы вернётесь на предыдущую страницу через 5 секунд.
Вернуться назад
Как проверить УЗО самостоятельно – четыре простых способа

Самое досадное, что может случиться с защитными автоматизмами электрической цепи, – это то, что она не сработает в нужный момент. Чтобы этого не произошло, все устройства проходят многократную проверку, причем не только в процессе производства, но и в процессе эксплуатации – это можно сделать в домашних условиях. При этом, если все уже привыкли к автоматическим выключателям и принципу их работы, то как управлять УЗО – насколько он готов к аварийной ситуации – часто остается загадкой для неопытного электротехника.
Принцип проверки работоспособности УЗО
Когда материал испытывают на прочность, его пытаются сломать. Для проверки защитных устройств необходимо создать условия, при которых они будут работать: по этим правилам проводятся все существующие проверки.
Дифференциал активируется, если он обнаруживает ток утечки, то есть когда в электрическую цепь через фазный провод подается больше тока, чем от него через ноль. Подключение УЗО можно производить в домах с заземлением и без – для проведения проверок необходимо понимать разницу между этими способами защиты бытовой техники и человека.
- В первом случае при нарушении изоляции проводки часть тока уходит в корпус электроприбора, откуда сразу уйдет на заземляющий провод, в результате чего возникает утечка, из-за которой возникает перепад немедленно регистрируется и размыкает цепь.
- Если нет заземления, то при повреждении изоляции ток снова попадает в корпус электроприбора, но так как дальше идти некуда, в целом баланс между вход-выход сохраняется и УЗО все равно не работает. Утечка будет обнаружена только в случае прикосновения человека к неисправному электроприбору – по телу будет протекать ток, будет нарушен баланс между током, входящим и выходящим из основной цепи, и УЗО сразу отключит питание.
Те правильно подключенное и ремонтируемое устройство защитного отключения будут работать в любом случае, но если сеть не заземлена, неисправность будет обнаружена только после того, как человека слегка пощекотали током (при правильном выборе устройства также должны возникать болезненные ощущения не возникнет).
Конечно, при отсутствии заземления проверка работы УЗО прикосновением к фазному проводу – это, мягко говоря, очень крайний способ: если вдруг устройство вышло из строя, неминуемо заметное поражение электрическим током.

Несмотря на различие способов подключения, принцип работы дифференциала остается неизменным, и в обоих случаях подходят все способы управления устройством. При этом установленный дифавтомат управляется таким же образом, потому что это такое же УЗО, совмещенное только в одном корпусе с автоматическим выключателем.
Кнопка тестирования – встроенный симулятор тока утечки
На передней панели каждого дифференциала есть кнопка с буквой «Т» или словом «Тест». Это самый простой способ быстро проверить УЗО: при нажатии на эту кнопку в электрической цепи появляется дополнительная емкость или сопротивление, куда идет часть тока. Генерируется ток утечки, который отключает дифференциал.
При очевидной полезности этой функции необходимо понимать, что кнопка «Тест» на самом УЗО не панацея, и работает она или нет, не дает полной информации о состоянии устройства. Возможны следующие варианты:
- Если УЗО не работает, но при этом только подключено, а также неисправность, это может свидетельствовать о неправильной установке самого устройства. В этом случае в первую очередь нужно дважды проверить схему подключения.

- Если раньше кнопка работала, а теперь нет, то в этом случае необходима более тщательная проверка УЗО и схемы его подключения.
- Сама кнопка “Тест” не работает, но УЗО в целом работает. Это проверяется только дополнительными методами, но в любом случае устройство неисправно и его настоятельно рекомендуется заменить.
- Дальнейшие методы проверки подтверждают, что само устройство неисправно – устройство здесь не подлежит замене.
Проверку УЗО кнопкой «Тест» нужно проводить регулярно – примерно раз в месяц, а более продвинутыми методами не реже одного раза в год.
Тест батареи
Проверка УЗО с аккумулятором – один из самых безопасных методов проверки: не нужно ждать появления тока утечки, но создаются условия, при которых УЗО «думает», что он произошел. Кроме того, ток, генерируемый батареей, не воспринимается людьми.
Дело в том, чтобы позволить току проходить только через одну из катушек устройства: на второй не будет тока, и внутренний «компьютер» устройства подаст команду на размыкание цепи. Кстати, таким образом можно легко проверить работоспособность УЗО при покупке.

На практике это выглядит так:
- Если устройство защитного отключения уже подключено к сети, его сначала отключают от всех проводов.
- Короткие провода подключаются к одному из полюсов устройства (левый или правый зажимы вверху и внизу) (так, чтобы они могли касаться аккумулятора).
- Концы проводов (лишенные изоляции) касаются плюса и минуса аккумулятора – через одну из катушек прибора будет протекать ток, и при исправном срабатывании УЗО сработает защита.
Следующее видео демонстрирует использование этого метода:
При этом следует помнить о трех основных моментах:
- Ток, подаваемый батареей, должен быть как минимум равен или лучше, чем текущая установка устройства: если последняя равна 100 мА, а батарея выдает 50, операция не произойдет.
- вполне вероятно, что придется соблюдать полярность: если после прикосновения к клеммам аккумулятора срабатывание не происходит, нужно поменять точки плюса и минуса. Если операция не возвращается, то это уже индикатор неисправности или купленное электронное дифференциальное устройство.
Подробнее о разнице в управлении электронным и электромеханическим УЗО читайте в видео:
Проверка работы УЗО контрольной лампой
В этом случае ток утечки создается непосредственно из цепи, которая защищена УЗО. Для правильной проверки здесь необходимо понимать, есть ли в цепи заземление или подключено ли УЗО без нее.

Для сборки управления вам понадобится сама лампочка, патрон для нее и два провода. Действительно, собирают несущую лампу, но вместо вилки есть оголенные провода, которые могут касаться тестируемых контактов.
Нюансы сборки контроля
При сборке управления следует учитывать два важных нюанса:
- Во-первых, лампа должна быть достаточно мощной, чтобы генерировать требуемый ток утечки. Если проверено штатное УЗО с уставкой 30 мА, проблем нет: даже лампочка на 10 ватт потребует от сети тока не менее 45 мА (рассчитывается по формуле I = P / U => 10 / 220 = 0,045).
На этом этапе следует проявлять осторожность, если уставка устройства защитного отключения составляет около 100 мА, тогда вам нужно взять лампочку мощностью не менее 25 Вт.
- Во-вторых, если взять слишком сильную лампочку. Если вопрос только в том, как проверить работу УЗО, то этот момент можно игнорировать. Если, однако, необходимо дополнительно оценить, не откалибровано ли значение уставки, контур необходимо дополнить. Например, если вы собираете элемент управления с лампочкой на 100 ватт, ток на нем будет около 450 мА. При этом неизвестно, на каком токе сработало устройство защитного отключения: однако, если оно было откалибровано и работает вместо 30 с током 100 мА, человек может получить смертельный удар электрическим током. Чтобы проверить УЗО на работу при номинальном токе, к регулятору необходимо добавить сопротивление, которое снизит ток в цепи до требуемого.

Важно. При этом необходимо рассчитывать сопротивление самой лампочки, а не измерять мультиметром, так как сопротивление холодной вольфрамовой нити примерно в 10-12 раз меньше, чем у горячей.
Расчет контрольного сопротивления
Закон Ома поможет рассчитать необходимое сопротивление – R = U / I. Если мы возьмем лампочку на 100 Вт для проверки устройства защитного отключения с уставкой 30 мА, процедура расчета будет следующей:
- Измеряется напряжение в сети (для расчетов берется номинал 220 вольт, но на практике может сыграть роль более-менее 10 вольт).
- Суммарное сопротивление схемы при напряжении 220 Вольт и токе 30 мА составит 220 / 0,03≈7333 Ом.
- При мощности 100 Вт лампочка (в сети 220 вольт) будет иметь ток 450 мА, а значит ее сопротивление 220 / 0,45≈488 Ом.
- Чтобы получить ток утечки ровно 30 мА, к лампочке необходимо последовательно подключить резистор сопротивлением 7333-488≈6845 Ом.
Если вы возьмете лампочки разной мощности, то потребуются другие резисторы. Также обязательно нужно учитывать мощность, на которую рассчитывается сопротивление – если лампочка на 100 Вт, то резистор должен быть соответствующий – 1 мощностью 100 Вт или 2 мощностью 50 Вт (но во втором варианте, резисторы включены параллельно, и их полное сопротивление рассчитывается по формуле Rtot = (R1 * R2) / (R1 + R2)).

Для того, чтобы после сборки управления можно было подключить его к сети через амперметр и убедиться, что по цепи с лампочкой и резистором проходит ток необходимой силы.
Проверка УЗО в заземленной сети
Если проводка проложена по всем правилам, с заземлением, здесь можно проверить каждую розетку в отдельности. Для этого индикатор напряжения – это к какой клемме розетки подключена фаза и в нее вставлен один из контрольных щупов. Второй щуп должен коснуться заземляющего контакта, а дифференциальное устройство должно сработать, так как ток из фазы ушел на землю и не вернулся в ноль.
Если вдруг УЗО не сработало, то надо помнить, что это не обязательно неисправность устройства – линия заземления все же может быть неисправна.
В этом случае требуются дальнейшие проверки, и если проверка заземления является отдельной темой, проверку УЗО можно выполнить непосредственно следующим образом.
Проверка УЗО в незаземленной однофазной сети
При правильно подключенном УЗО провода распределительного щита приходят к верхним выводам, а защищаемые устройства отходят от нижних.

Для того, чтобы прибор определил, что произошла утечка, необходимо прикоснуться к нижнему выводу щупом, от которого фаза выходит из УЗО, а другим щупом прикоснуться к выводу верхнего нуля (на котором ноль идет от контакт-центр). В этом случае по аналогии с проверкой с аккумулятором ток будет проходить только через одну обмотку, и УЗО должно решить, что происходит утечка, и разомкнуть контакты. Если этого не происходит, прибор неисправен.
Контроль тока утечки, при котором срабатывает УЗО
Здесь используется такая же контрольная лампа с резистором, но помимо них в цепь подключены амперметр и другой резистор, переменный. Как и последний, часто используется диммер – переключатель света с регулируемой яркостью.
Процедура проверки следующая:
- Реостат (диммер) настроен на максимальное сопротивление, и вся цепь подключена, как при наличии дифференциального устройства в незаземленной сети – один датчик на фазовом выходе «от УЗО», а другой на нулевом входе «на УЗО».
- Далее, медленно уменьшая сопротивление реостата, необходимо наблюдать за показаниями амперметра: при какой силе тока будет происходить срабатывание, для этого предназначено УЗО.

Если уставка УЗО составляет около 30 мА, нет ничего плохого, если операция будет производиться с меньшей силой тока – 10-25 мА – это своего рода резерв на случай большого увеличения тока утечки, так что остаточная Актуальный прибор успевает сработать с гарантией и человек даже в крайнем случае не «получает» более 30 мА.
Подробно о методах управления УЗО в следующем видео:
Проверка работоспособности УЗО – как результат
Все вышеперечисленные методы проверки УЗО являются довольно «грубыми» тестами, поскольку на их точность как минимум влияет правильность расчетов и то, насколько «равномерным» будет напряжение в сети. Однако их достаточно для простой проверки работы устройства. Главное не забывать выполнять его регулярно. Кроме того, следует помнить, что УЗО – довольно сложное устройство: в случае неисправности его лучше не пытаться ремонтировать, а сразу заменить на новое.
Как подключить УЗО правильно: инструкция на 7 схем с фото
В своей практике я не раз сталкивался с тем, что дорогая защита, на установку которой затрачено много сил и средств, не срабатывала при аварийной ситуации. Это приводило к очень серьезным повреждениям оборудования.
Для таких случаев энергетики страхуются резервными устройствами, сразу планируя их действие проектом. В домашней проводке так не поступают: слишком дорого.
Поэтому надо хорошо представлять, как подключить УЗО правильно в действующую схему, что я и рассматриваю ниже для типовых случаев безопасного питания электричеством оборудования квартиры либо дома.
Назначение и принцип работы УЗО в картинках
Устройство защитного отключения относится к токовым защитам и занимает второе место за автоматическим выключателем по обеспечению безопасности. Оно уже спасло здоровье многим людям, предотвратило электрические травмы.
Необходимость использования УЗО подтверждена требованиями времени, диктуется правилами электрической безопасности.
Как работает защитное отключение при образовании тока утечки
Орган сравнения фаз контролирует величину векторов входящего и выходящего токов по проводникам потенциалов фазы и нуля, постоянно сравнения их магнитные потоки.
Если величина второго вектора уменьшилась больше допустимого значения уставки, то делается вывод о возникновении неисправности. От появившегося тока утечки автоматически отключаются силовые контакты.

УЗО предотвращает прохождение тока через человеческое тело при случайном касании оголенных токоведущих частей или повреждении изоляции проводки, когда появляется опасный потенциал на корпусе электрического прибора.
Дополнительное назначение устройства: предотвращение пожара здания вследствие нарушения диэлектрических свойств изоляции, создающего случайные пути аварийных токов.
Дифференциальный орган работает во всех системах заземления здания. Однако наиболее корректная и безопасная ситуация создается в схемах TN-S и TN-C-S, ТТ с дополнительной заземляющей магистралью РЕ.
Здания со старой системой заземления TN-C загрубляют чувствительность органа сравнения.
Электрические схемы УЗО: 2 варианта для квартиры и дома
Защита выпускается готовыми модулями для установки на Din рейку с возможностью монтажа в однофазной или трехфазной проводке.
Схема подключения однофазного УЗО
В сеть 220 вольт включают модуль на две магистрали тока с потенциалами фазы и нуля.

Схема внутренней конструкции защиты печатается прямо на корпусе, приводится в документации. Провод приходящей фазы подключается сверху на клемму №1, а с клеммы №2 идет к потребителям.
Потенциал нуля подводится на верхнюю клемму N, а снимается с нижней. Менять эти правила подключения нельзя: иначе орган сравнения фаз не сможет работать правильно, произойдут ложные срабатывания.
Схема подключения трехфазного УЗО
Три входных фазных проводника монтируют поочередно к верхним клеммам №1, 2 и 3. Снизу модуля с клемм №2, 4 и 6 их снимают и направляют к потребителю. Потенциал нуля подводят сверху к клемме “N”, снимают с нижней.

Различные производители конструктивно располагают магистраль рабочего нуля справа или слева от магистралей фаз. Все эти вариации показаны схемой-картинкой на корпусе защиты.
Магистрали фаз допустимо менять между собой местами, но их нельзя путать с линией тока нуля. К ней подключена обмотка кнопки проверки “Тест”. При ее нажатии защита станет работать не правильно.
Схемы подключения однофазного УЗО: 3 варианта использования в квартире
Модуль защиты в квартирном щитке может монтироваться на:
- вводе для контроля всего рабочего оборудования, подключенного к проводке;
- одной проблемной линии, например, для ванной комнаты или кухни, обладающих повышенной степенью влажности;
- несколько магистралей с розеточными группами.
Вводное УЗО: защита всей проводки в квартирном щитке
Устройство защитного отключения на вводе в квартиру устанавливают непосредственно за счетчиком и вводным автоматическим выключателем.

Пример расположения модулей защит, показанных на фотографии электрического щитка, дополняет поясняющая схема. Для ее ввода используется обычный автоматический выключатель однофазного исполнения.

Он разрывает только потенциал фазы аварийного тока. Это вполне приемлемо для обеспечения большинства задач, которые стоят в вопросах безопасности бытовой проводки.
Схема с двухполюсным автоматом ввода создается по такому же принципу за исключением того, что потенциал нуля проходит через его вторую магистраль на вход вводного УЗО.
После выхода с устройства защитного отключения потенциал нуля подключают к отдельной изолированной шинке N. С нее выполняют разводку по жилам кабелей к потребителям.
Защитные магистрали РЕ проводника монтируются с помощью собственной шинки PE. На нее подключается соответствующая жила от вводного кабеля и собираются отходящие магистрали ко всем потребителям без каких-либо разрывов.
Технические характеристики УЗО: номинальный ток и величина утечки — как правильно выбрать для вводного модуля
2 перечисленных параметра заложены заводом в конструкцию любого модуля. Изменить их после его приобретения мы не сможем. Поэтому важно их правильно выбирать до покупки.
Номинальный ток и уставка срабатывания утечки маркируются прямо на корпусе защиты.

Как выбрать УЗО по номинальному току
Эта величина характеризует силу тока, которую способны нормально выдерживать внутренние цепи блока без повреждения, например, со значением 40 ампер, как показано на картинке.
Если через внутреннюю схему защиты пойдет больший ток, то он просто спалит обмотки, провода, изоляцию. Это допускать нельзя.
Каждое устройство защитного отключения подключают через индивидуальный автомат с меньшим номинальным током на одну ступень стандартного ряда.
Модуль защитного отключения ставят за автоматическим выключателем. Тогда он полностью обесточивается после разрыва силовых контактов автомата.
По этому принципу для верхней схемы выбран автомат с током 32 А для вводного УЗО на 40 ампер. Его уставка по нагрузке короткого замыкания и перегрузу спасает наш модуль от выгорания при любой аварии.
Универсальными возможностями обладает дифференциальный автомат. Он объединяет в своей конструкции возможности УЗО и автоматического выключателя со сбалансированными электрическими параметрами номинального тока.
Стоимость дифавтомата несколько выше, чем составляющих УЗО и автомата вместе, но его применение экономит место в квартирном щитке, что часто бывает вполне обоснованно.
Как выбрать УЗО по току утечки
Практически через любой слой изоляции протекают токи. Просто у материалов с высокими диэлектрическими свойствами они очень малы из-за высокого электрического сопротивления.
Поврежденная изоляция обладает низкой ограничивающей способностью. Через нее протекают токи повышенной величины.
ПУЭ регламентирует суммарный ток утечки (дифференциальный) сквозь изоляцию. Он никогда не должен превышать безопасную для человека величину.
Существуют специальные лабораторные приборы, которые позволяют измерить ток утечки через изоляцию электропроводки. Когда они отсутствуют, то выполняют приблизительный расчет по предложенной методике.

Для обычных помещений выбирают устройство защитного отключения с безопасным дифференциальным током 30 мА. Во влажной среде, характерной для ванной комнаты или кухни во время приготовления пищи, его величина снижается до 10 или 6 мА.
На вводе в здание допустимо ставить устройство защитного отключения с номиналом 100 мА.
Если суммарный ток утечки электропроводки превышает допустимый уровень дифференциального тока для УЗО более чем 33%, то необходимо рассматривать вопрос полной замены устаревших проводов и кабелей.
Вводное УЗО на 100, 300 или 500 мА не способно спасти человека от получения электрической травмы. Его задача: предотвратить пожар из-за возгорания электрической проводки.
Схема использования одной защиты с органом сравнения фаз токов на вводе отличается простотой и экономичностью, но значительно затрудняет поиск неисправности после ее отключения.
УЗО для ванной: пример выбора модуля защиты на один потребитель
Вариант размещения защитного отключения внутри квартирного щитка показан фотографией ниже.

Схема подключения модуля защиты для одной отдельной линии (ванная комната) с расположением магистралей фазы и нуля показана более подробно на общей картинке для квартирной проводки.

Автоматический выключатель этой магистрали, как и остальных, запитан от сборки за вводным автоматом.
Обращаю внимание, как здесь подключена шинка рабочего нуля и ее отличия от способа, выбранного для схемы с вводным модулем.
Рабочий ноль подводится от вводного кабеля непосредственно к счетчику, а с него отводится на шинку N. С нее выполняется разводка ко всем потребителям кабелями отходящих линий.
К розеткам ванной комнаты рабочий ноль подается через отдельный силовой контакт нашей защиты.
Монтаж шинки PE выполняется по предыдущему варианту без изменений.
В этой схеме внутренняя конструкция модуля защищена от превышения номинального тока (16 ампер) собственным автоматическим выключателем (номинал 10 А).
При срабатывании защиты поиск неисправности упрощается проверкой состояния изоляции на магистрали от силовых контактов модуля до рабочего органа подключенного потребителя.
Групповое УЗО: экономная защита нескольких отходящих линий
Устанавливать индивидуальный модуль к каждому отдельному потребителю — наиболее оправданное решение в вопросах обеспечения безопасности и поиска места возникшей неисправности.
Однако такая схема монтажа самая затратная и дорогая. Она требует использования довольно вместительного квартирного щитка и большого количества модулей УЗО или дифференциальных автоматов. На их покупку уходит много денег.
Групповое УЗО позволяет их экономить. Его просто подключают к нескольким отходящим линиям, располагая отдельным блоком перед индивидуальными автоматическими выключателями.
Внутри квартирного щитка их удобно монтировать отдельными группами. Этот прием обеспечивает наглядность при эксплуатации и ремонте.
Схема подключения группового УЗО к нескольким отходящим линиям изображена ниже.

Здесь защиту группового модуля по величине номинального тока 50 ампер выполняет автомат ввода 40А.
У подобной схемы начинающие электрики выполняют ошибочный расчет, подбирая номинальный ток группового УЗО как сумму номиналов подключенных нагрузок.
Например, на схеме все потребители запитаны через автоматы на 32, 25 и 16 ампер. Общая их сумма составляет 32+25+16=73. Искать защиту с таким номиналом или большим бессмысленно.
Этот вопрос решается проще: вводной автомат в этой квартирной проводке уже выбран на 40 ампер. Большие токи он обязан отключать, одновременно защищая групповое УЗО.
Поэтому его номинал вполне достаточно выбрать на одну ступень больше из стандартного токового ряда: 50 ампер.
Отличия конфигурации цепей рабочего нуля для схемы группового УЗО
Рассматриваемая схема объединила оба рассмотренных выше варианта формирования цепочек для подключения к шинке N:
- до группового УЗО работает вторая разработка,
используемая для одиночной линии; - после него создается своя дополнительная шинка
N1, отделяемая от общей цепочки контактами группового модуля.
Использование дополнительной шинки N1 значительно облегчает поиск токов утечек в отходящих линиях, возникших при повреждении изоляции проводов нулевых потенциалов после отключения защиты.
Монтаж шинки РЕ и проводов к ней не меняется.
Схема подключения трехфазного УЗО: 4 варианта для частного дома
Ниже рассматриваю случаи использования противопожарного и обычного модуля в разных ситуациях.
Противопожарное УЗО для частного дома: как правильно выбрать и установить
Фрагмент схемы подключения четырехполюсного противопожарного УЗО на вводе в частный дом поясняет главный принцип его выбора по дифференциальному току.

Его ставят на вводе в здание для защиты:
- входного кабеля;
- линий к потребителям, на которых не используются
индивидуальные устройства защитного отключения; - выполняющей роль резерва в случае отказа
основного модуля.
Противопожарное УЗО подключают в схему электропитания дома с обязательным соблюдением селективности его срабатывания. Она достигается комплексно двумя настройками:
- троекратным запасом уставки по дифференциальному
току в сравнении с любым групповым или индивидуальным модулем, расположенным
ниже; - замедлением на срабатывание по времени минимум в
3 раза.
Фрагмент приведенной выше схемы включения показывает, что дифференциальный ток противопожарного модуля IΔns трижды превышает уставку утечки IΔn1 или IΔn2 у любой группы потребителей.
Противопожарные УЗО создаются для срабатывания от токов утечки на 100, 300 либо 500 мА, а модули защиты человека от дифференциального тока производятся на уставки 30, 10 или 6 миллиампер.
Возможность выставления уставки времени для селективного срабатывания обозначается на корпусе модуля латинской буквой “S”.

Правильный выбор уставок противопожарного, группового и индивидуального УЗО по дифференциальному току и времени отключения возникшей аварии — обязательный принцип надежной ликвидации защитой поврежденного участка с оставлением под напряжением исправного оборудования.
Подключение трехфазного УЗО: схема на 4 полюса с использованием нейтрали
Упрощенно схему подключения четырехполюсного УЗО в трехфазную сеть можно представить следующим образом: на выходе рабочего нуля используется шинка для разводки потенциалов нейтрали N по подключенным потребителям (схема с нейтралью).

Потребители могут питаться от всех 3 фаз или какой-то одной. Эта же схема позволяет выполнять защиту одновременно трех разных однофазных цепей при условии использования общей нейтрали.
При этом стараются построить работу оборудования с соблюдением равномерного распределения токов нагрузок по всем фазам.

Подключение трехфазного УЗО: схема на 4 полюса без использования нейтрали
Отказаться от работы нейтрального провода и упростить конструкцию позволяет случай использования симметричной нагрузки, у которой все токи в фазах всегда равны.
Пример такого подключения — защита трехфазного асинхронного электродвигателя. Обмотки его статора могут быть собраны по схеме звезды или треугольника, которые обеспечивают одинаковые сопротивления между фазами.

Потенциал рабочего нуля заводится на вводной контакт четырехполюсного УЗО, а на выходной ничего не подключается. Выходная клемма потенциала N остается пустой.
Этот прием позволяет экономить средства за счет подключения двигателя к цепям питания кабелем с четырьмя, а не пятью жилами: три для фазных потенциалов и одна — защитного РЕ проводника.
Его монтируют на специальный болт заземления корпуса.
Подключение трехфазного УЗО: схема для однофазной сети
Предлагаемый вариант не является типичным.

Он используется как исключение в трех случаях:
- У владельца имеется лишний модуль защиты, который необходимо пристроить в работу. Иначе оно просто пылится без дела.
- Собираемую однофазную проводку планируется в ближайшем времени переводить на три фазы.
- Временная замена модуля, вышедшего из строя при возникновении аварии.
Во всех трех случаях необходимо потенциал фазы пускать через те клеммы, к которым подключена обмотка кнопки “Тест”. Иначе она не станет срабатывать при ручных проверках.
В этой короткой статье я постарался дать самый необходимый материал. Видеоролик владельца Заметки электрика наглядно дополняет, как подключить УЗО правильно и выбрать его по номинальному току и току утечки. Рекомендую посмотреть.
Ожидаю, что у вас еще возникли вопросы по этой теме. Задавайте в комментариях. Я отвечу.
Определение и подключение УЗО в 1-фазной сети без заземления


В этой статье рассмотрен вопрос подключения УЗО к двухпроводной сети, без заземления. 2 основные схемы установки, 5 основных ошибок при эксплуатации изделия.
ТЕСТ:
- Можно ли установить УЗО в двухпроводной сети?
- Обязательно ли заземление для устройства защиты?
- Устанавливается ли 2 и более изделий в двухфазной сети?
- Возможно ли каскадное подключение реле защиты?
- Соединяются ли провода заземления и «нуля» в розетке?
Ответы:
УЗО – аббревиатура обозначающая устройство защитного отключения электричества. Его применение в электросети обеспечивает безопасность использования энергосистемы для пользователя.
Устанавливается защита в однофазную сеть без заземления? Ответ: да! Для безопасной эксплуатации этого устройства не обязательно заземление. Это определяется по схеме подключения изделия расположенной на его корпусе. Рассмотрим принцип действия и включение устройства в энергосистему.
Включение устройства в сеть нужно производить в соответствии со схемой, в противном случае не гарантируется корректная работа изделия и безопасность его использования.
2 шага подключения в однофазной сети
Устанавливаем изделие и смотрим 2 фото с примером. На корпусе имеются клеммы входа и выхода – «ноль» и «фаза». Внизу размещены клеммы выхода, для фиксации соответствующих проводов пользователя. Размещение элементов подключения стандартно для электроприборов, гнезда контактов входа сверху, разъёмы выхода снизу. Назначение клемм обозначено на корпусе литерами L и N. Клемма N(ноль) одна, от 2 до 6 клемм – это L(фаза). На лицевой панели есть кнопка ТЕСТ и контрольный световой индикатор.

Ниже, на фото показано изделие со снятой крышкой. На крышке схематично изображена схема включения прибора в сеть. Сверху и снизу расположены группы клемм для присоединения проводов. Фиксация проводов в гнёздах разъёмов производится винтами.

2 важных момента — как подключить автоматы в щитке и устройство защиты без провода заземления
Изделие можно установить прямо в щитке, если на шине имеется свободное место для его крепления. Подключение производится по схеме на корпусе прибора.

На фото выше видно 2 интересных момента:
- Провод в синей изоляции «ноль» уходит на клеммную колодку, и дальше на контакты потребителей.
- Красный провод – «фаза» подключается к группе автоматических выключателей, и к потребителю электроэнергии.
Обратите внимание на 2 важных элемента на схеме. Заземление проведено через шину и выведено напрямую на токоведущий кабель. Провода «ноль» распределяются через клеммную колодку.

2 ответа о защите без заземления
Часто возникает вопрос о возможности установки УЗО в двухпроводной сети без заземления? Подключение заземление в этом случае проводится помимо устройства защиты.
Подробнее стоит остановиться на определении схемы установки изделия. Одно или несколько устройств защиты? Но в этом случае нужно ориентироваться именно на возможности и параметры самой электросети. В ряде случае наиболее оптимальным будет схема с одним устройством. Но при большом количестве потребителей или для повышенной пожаробезопасности потребуется ступенчатая схема, либо подключение нескольких защитных устройств.
3 фактора, определяющие, работает изделие без заземления или нет
Правильный выбор схемы включения в сеть – это основной фактор, влияющий на работоспособность изделия. Оголённые концы провода в клеммах надёжно зафиксированы. Важно подключать провода в предназначенные для них разъёмы, обозначенные литерами на корпусе устройства. Важно учитывать следующие факторы:
- Понимание принципа работы. Это нужно для выбора схемы включения в энергосеть.
- Выбор устройства по его техническим характеристикам, в соответствии с параметрами энергосети.
- Включение устройства в двухпроводную сеть без заземления, требует обязательной установки автоматических выключателей.
Работы по установке изделия проводятся при обесточенной сети, после подключения необходимо проверить, верна ли установка. Для этого в устройстве есть функции тестирования и индикации. Кнопка ТЕСТ поможет проверить правильность подключения устройства.
Устанавливая электроприборы, соблюдайте технику безопасности!
2 момента работы в двухпроводной сети без заземления
В двухпроводной сети через устройство проходят всего два провода: «ноль» и «фаза». УЗО отслеживает и сравнивает параметры тока на обеих. При появлении неисправности в электросети параметры тока изменяются. После изменений значения тока, контакты размыкаются, отключая повреждённый участок.

Защита не сработает при пробое и попадании фазы на корпус и при утечке тока напряжением ниже порогового значения. Срабатывание защиты происходит только после замыкания сети.
Например, в работающей стиральной машине повреждена изоляция одного из токоведущих проводов, и этот участок соприкасается с корпусом. Металл корпуса стиральной машины проводит электроток, поэтому приближение к ней становится потенциально опасным, не говоря уже о её касании. При соприкосновении с её корпусом вам грозит удар током. Именно в этот момент, защита размыкает контакт, отключая повреждённый участок и ограждая пользователя от травм. По этой причине установка защиты в однофазной электросети обязательна, именно это изделие при необходимости оградит вас от получения травм.
2 способа подключения стиральной машины без заземления с помощью У З О
В первом случае используется дифференциальный автомат, использование в этом случае самого автоматического выключателя не обязательно. Дифференциальный автомат совмещает его функции и защиту. Но в тоже время стоимость такого оборудования чуть больше чем УЗО.

Вторым вариантом будет установка защиты и автоматического выключателя, в этом случае электрооборудование займёт больше места, будет более громоздким, но стоимость такой схемы гораздо ниже.

На примере показано подключение УЗО без заземления для стиральной машины. Легенда на схеме наглядно показывает, как его подключить.
5 ошибок при подключении У З О в однофазную сеть
Чем угрожают ошибки при подключении и эксплуатации устройства защиты? Это невыполнение своих задач, отсутствие реакции на повреждения в сети и периодические ложные отключения её участков.
Ошибками при включении устройства в энергосеть будут:
- Соединение выходного провода «ноль» с проводом заземления.
- «Фаза» и «ноль» обязательно подключаются через клеммы изделия, вывод «нуля» помимо УЗО приведёт к периодическим срабатываниям защиты.
- Нельзя включать в сеть перемычки между группами контактов «ноль» разных потребителей с отдельными защитными устройствами.
- Подключение проводов к непредназначенным для них клеммам, «фаза» – L, «ноль» – N.
- После отключения участка электросети необходимо устранить неисправность повлёкшую отключение, а не включать УЗО снова.
Список не полный, тут указаны только основные ошибки, допускаемые при подключении устройства в сеть и его эксплуатации. Более подробно ошибки подключения описаны в видео.
УЗО ошибки при подключении
Не забывайте тестировать устройства при их установке, в дальнейшем, при замурованных в стены проводах, распаечных и распределительных коробках работа будет затруднена.
2 схемы как подключить У.З.О. без заземления в квартире
Ответ на вопрос будет ли работать УЗО без заземления в квартире, достаточно сложен. Ответить на него гораздо сложнее, чем его установить. Это связано с тем, что в квартирах используется как проводка с заземлением, так и без неё. Часто без заземления встречается проводка в домах старой постройки.

В таких квартирах подключение защиты особых сложностей не вызывает, необходимо лишь выбрать наиболее предпочтительную схему установки. Будет ли одно изделие на всех потребителей или несколько устройств, с распределением защиты. Первая схема проще, требуется установить одно УЗО и подключить его к автоматам выключения. Вторая схема сложнее в исполнении, но более предпочтительна в плане безопасности. Её достоинства:
- проще найти неисправность в отдельном участке сети, чем обследовать всю энергосеть на предмет пробоя или повреждений;
- при аварийном отключении участка, остальная система электропитания продолжает функционировать.
Наиболее распространённой для квартиры остаётся именно схема с одним изделием.
Подключение стиральной машины.


Если заменить стиральную машину водонагревателем, то принципиально схема не изменится. Единственным элементом, изменяемым в этой схеме будет потребитель тока. Это ответ на вопрос – как подключить защиту без заземления к водонагревателю или варочной панели.
Нельзя объединять «ноль» и заземление в одно, в розетках и распаечных коробках, это может привести к отключению сети при получении нагрузки. Подробнее об этом рассказано в видео.
Как делать не надо. Опасные способы заземления.
2 ступени установки без заземления в загородном доме
Для частного дома оптимальна ступенчатая схема. Она позволит добиться функциональности электросети и её большей безопасности. Это монтаж общего УЗО, с подключением к нему устройств, отвечающих за отдельные группы потребителей, как это представлено на схеме.

Задача вводного устройства – это защита системы от возникновения пожара в случае короткого замыкания, оно может сработать как по отдельному потребителю, так и по суммарному значению скачка нагрузок с нескольких.
Как подключить УЗО без заземления к бойлеру? Бойлер – энергоёмкий агрегат, кроме того, опасный в плане неисправностей. По этой причине рекомендуется обязательная установка устройства защиты на участок сети с ним. Схема установки не отличается от стандартной. Включение в электросеть после автомата выключения. В двухпроводной сети к изделию подходят «фаза» и «ноль», провод заземления пропускается помимо устройства.
3 основных параметра защиты — У З О без заземления на даче
Отдельно нужно рассмотреть подключение защиты в энергосистеме дачного дома. В этом случае нагрузки небольшие, так как число потребителей невелико, поэтому в качестве противопожарного устройства достаточно установить универсальное УЗО на 25-40А, в зависимости от нагрузки. Схема подключения на даче без заземления не отличается от схемы монтажа в квартире или доме. Разница лишь в технических параметрах оборудования. Для дачного домика характерно:
- малое потребление электроэнергии;
- небольшое количество потребителей;
- повышенная пожаробезопасность оборудования.
Сама схема не отличается от вышеприведённых. Выход «фазы» с изделия на автоматы выключения, «ноль» на клеммную коробку с дальнейшим распределением на потребителей. Заземление соединяется с входным кабелем напрямую.
5 часто задаваемых вопросов
Основной вопрос, возникающий при изучении темы – возможна ли работа УЗО в двухфазной сети? Ответ: да, можно эксплуатировать прибор без заземления. Подробности рассмотрены нами выше. Модернизация электросети в больших объёмах не требуется.
Второй вопрос, для чего нужна защита? Устройство защитного отключения обеспечивает безопасность потребителя, отключая участок электрической сети. Нужно, более того защиту необходимо установить на опасном участке.
Подключается УЗО своими руками или требуется помощь профессионального электрика? Да, своими руками установить электрооборудование можно. Но, если вы не уверены в своих силах в расчёте характеристик или монтаже, стоит пригласить электриков.
Опасны ли ошибки при подключении электрооборудования? Да, в лучшем случае они приведут к ложным отключениям сети, в худшем к неисправности потребителей электроэнергии или к травмам пользователя.
Как выбрать УЗО? Для этого нужно понимать принцип его работы, и параметры вашей электросети. Исходя из этих параметров, подбирается тип изделия и схема его подключения.