Установка щитка электроэнергии на даче
Поместить электрический щит на улице – не такая уж и абсурдная идея, как это может показаться. Резоны для такого технического решения следующие:
1. Энергосбытовые организации нередко настаивают на том, чтобы прибор учета расхода электроэнергии и, соответственно, вводной домовой электрощит, располагался в пределах доступности для инспектора. Это особенно актуально для больших загородных резиденций, где хозяева относительно беспрепятственно могут «спрятать» в доме дополнительный ввод мимо счетчика с известными целями. С другой же стороны, щит на уличной опоре хорошо виден со всех сторон и не вызывает у инспектора ни сомнений, ни подозрений.
2. В той же загородной резиденции вводной электрический щит тоже может быть весьма внушительным. И вполне объяснимо желание сэкономить на пространстве и вынести за пределы дома хотя бы прибор учета и ввод.
3. В конце концов, распределительный щит может просто не вписываться в интерьер жилого помещения, особенно если последний является дизайнерским.
Ну, и, разумеется, размещение щита на улице имеет и свои минусы. Вот они:
1. Несмотря на технические условия от энергосбытовых компаний, электросчетчик на улице может быть нарушением пункта 1.5.27 ПУЭ, в котором говорится, что электросчетчики допускается размещать в неотапливаемых помещениях и уличных шкафах лишь при наличии местного подогрева, обеспечивающего для счетчика положительную температуру. А такое ограничение соблюсти не всегда просто.
Между тем, индукционный электросчетчик при отрицательных температурах неизбежно начинает, попросту говоря, «врать». Причем «врать» не в пользу абонента, поэтому Энергосбыт это обстоятельство мало волнует. Для абонента же это существенный минус.
2. Снимать показания с электросчетчика, расположенного в уличном щите не очень удобно. Особенно, если на дворе зима, а щит находится на существенной высоте из соображений безопасности перед воришками и хулиганами. Щит, стоящий высоко на опоре неудобно ремонтировать и обслуживать: как минимум нельзя обойтись без стремянки.
3. Располагая щит с групповыми аппаратами на улице, мы будем вынуждены тянуть оттуда же и групповые линии. Причем, чем больше сам дом, тем больше будет этих линий и тем внушительнее будет «паутина», связывающая вводной щит и постройку. Хорошего в этом мало, даже если «паутину» упрятать в трубу, расположенную под землей.
Поэтому для солидного коттеджа вариант с размещением групповых автоматов в уличном щите отпадает: такое техническое решение приемлемо только для дачных домиков, гаражей и прочих небольших построек. А достоинства уличного щита, в котором установлен только вводной автомат и счетчик, уже не так очевидны.
Состав и электрощита для установки на улице
В состав уличного электрического щита, прежде всего, входит вводной автомат с двумя полюсами для однофазной сети и четырьмя или тремя полюсами для сети трехфазной. Дополнительный полюс будет возможно использовать для полного отключения сети и разрыва в том числе и нулевого проводника.
Вводной автомат обеспечивает не только возможность отключения сети, но и защищает ее от перегрузок по току. Однако кроме этого необходима и противопожарная дифференциальная защита сети, которую можно обеспечить использованием дифференциального, а не простого вводного автоматического выключателя. Другой вариант – отдельное УЗО, которое будет установлено сразу после вводного аппарата. Номинал такого УЗО должен быть 100-300 миллиампер.
После вводного автомата и аппарата дифференциальной защиты следует поместить прибор учета расхода электроэнергии, рассчитанный на соответствующее количество фаз. Если нагрузка в сети не превышает 100 ампер, то счетчик может быть прямого включения. Если нагрузка составляет более 100 ампер, то подключать счетчик придется через трансформаторы тока, что приведет к существенному увеличению габаритов щита.
Это минимальный набор аппаратов. Его можно дополнить, например, при помощи реле контроля напряжения в комплекте с независимым расцепителем для вводного автомата.
Помимо аппаратов в этом щите следует разместить нулевые шины PE и N, объединенные перемычкой. Если корпус щита металлический (что наиболее вероятно для уличных условий), то его следует заземлить, соединив с шиной РЕ. К той же шине PE при помощи медного провода сечением не меньше сечения вводного фазного проводника следует подключить повторное заземляющее устройство, размещенное в земле по месту установки щита. Выполнить заземляющее устройство можно из нескольких стальных вертикальных прутков диаметром около 16 мм или равноценных по сечению уголков, соединенных между собой при помощи приваренной стальной полосы 4*40 мм.
Поскольку ввод и электросчетчик – это, по мнению энергосбытовых компаний глубоко интимные вещи, то бокс, в котором будет размещаться эта аппаратура, должен быть пломбируемым. При этом для пользователя должна остаться лишь возможность снимать показания и включать/выключать коммутационные/защитные аппараты. Сам щит должен надежно закрываться и запираться на ключ.
Кроме этого, поскольку щит будет расположен на улице, то он должен иметь повышенную степень защиты от внешних воздействий: обычно не менее IP54.
Монтаж щита на улице
Местом установки уличного щита обыкновенно становится все-таки не улица в прямом смысле, а двор или участок, в общем, личная территория. Такой выбор делается из соображений элементарной безопасности.
Для установки щита чаще всего используется дополнительная отдельная опора, которая становится обязательной для длинных ответвлений. Если такой опоры нет, то можно возвести стойку из подручных материалов. Сам щит должен быть надежно зафиксирован по уровню, например, при помощи сквозных болтов.
Энергосбытовые компании нередко настаивают на том, чтобы уличный щит с прибором учета монтировался на высоте 3 метра и выше. При таком расположении безопасность приобретает особое значение: необходимо учесть и воздействие ветра, и то, что со временем крепление, возможно, станет слабее.
Ввод в щит лучше выполнить через промежуточные изоляторы, чтобы вводной провод/кабель, раскачиваясь, не перетер свою изоляцию и не выдернулся. Отходящую линию не обязательно делать воздушной, можно пустить ее и в трубе под землей.
Все распределительные щиты должны выполнять 3 основные задачи:
- защита кабеля от перегрузок и КЗ
С этой целью в щитах монтируются автоматические выключатели. Они в первую очередь предназначены именно для защиты кабеля, а не подключенного к ним оборудования, как многие до сих пор думают.
- защита человека от поражения электрическим током
Обеспечивается она путем установки УЗО или дифф.автоматов.
- защита техники от перепадов напряжения
К сожалению, в наших сетях зачастую происходят скачки напряжения. Автоматы на это не реагируют, так как просто не рассчитаны на такую защиту.
УЗО также не приспособлено на срабатывание от перенапряжения. Для этого понадобятся модульные реле напряжения или УЗМ – устройства защиты многофункциональные.
На них выставляются определенные верхние и нижние пределы по напряжению. Как только произошел скачок, или наоборот резкое снижение параметров эл.сети, данное реле (УЗМ) срабатывает и отключает питание.
Чем же отличается сборка 3-х фазного щита, с условием обеспечения вышеперечисленных задач, от сборки однофазного? Понятно, что однофазный на порядок проще трехфазного.
Там есть только единственная фаза, ноль и защитное заземление. В 3-х фазном, к вам в щит приходит те же ноль, защитное заземление и уже 3 фазы.
С одной стороны это дает вам возможность подключать гораздо большую нагрузку, и получить у энергопередающей организации большую мощность для подключения. Но с другой стороны, это всегда несет и большие затраты, плюс необходимость грамотного распределения этой самой нагрузки.
Причем не по своей вине или вине энергоснабжающей организации, а именно из-за вас.
Есть множество вариантов сборки и комплектации трехфазных щитков. Не будем рассматривать самые простейшие с минимальным количеством вводного оборудования.
Преимущества:
- каждая линия защищена как от КЗ, перегрузок, так и от утечек. И все это одни аппаратом.
- проще установить проблемную зону при повреждениях
- отсутствуют нулевые шины
- у вас полная свобода в группировке аппаратов в щите
- легко распределять нагрузку по фазам
- большие габариты щита и большое количество модульных устройств (от 72шт и более)
Дифференциальный автомат это оборудование, которое ставится на отдельную линию, как обычный автомат, но еще включает в себя и защиту от утечек (дифф.защиту).
Это хоть и самый лучший вариант, но и самый дорогой. Поэтому используется крайне редко.
Условно говоря, сколько у вас будет отходящих групповых линий, столько же понадобится дифф.автоматов.
При этом, чтобы при возможных авариях понять, от чего отключился такой автомат, от утечки или КЗ, рекомендуется использовать модели с индикацией причины срабатывания.
В начале схемы монтируется вводное устройство – рубильник. С него пускаете питание на реле напряжения.
Далее, через кросс-модули разделяете нагрузку на диффы. На каждый автомат пускаете по одной фазе.
Если в последствии окажется, что та или иная линия перегружает какую-либо из фаз, вам достаточно на одном из кросс модулей просто поменять их местами, перекинув провода с одной шинки на другую.
Если вы не ограничены бюджетом, то это самый лучший вариант сборки и комплектации трехфазного щитка.
Преимущества сборки:
- требуется щиток небольших размеров (от 54 до 72 модулей)
- не наглядная группировка линий
- невозможность простого внесения изменений в перераспределении нагрузки по фазам
- наличие нулевых шинок
Это один из простых и наиболее распространенных вариантов сборки и проектировании трехфазных щитков. Объясняется это конечно его дешевизной по отношению к остальным.
Однако это все предварительное деление. Так как реального потребления никто не знает. И только со временем, путем замеров можно увидеть фактическую картину. А она может существенным образом отличаться от ранее спроектированной.
И чтобы хоть как-то подравнять нагрузки, приходится переделывать чуть ли не половину всего щитка. Оставите как есть, и обязательно в будущем столкнетесь с проблемами:
- перекос напряжения
- нагрев нулевой шинки с возможным отгоранием ноля
- перегруженные автоматы и последствия этого
Есть еще более упрощенный вариант данного способа комплектации.
Преимущества:
- самый дешевый вариант
- щит малого размера (до 32 модулей)
Недостатки:
- практически отсутствует группировка линий
- отсутствует возможность изменения нагрузки по фазам
- присутствуют нулевые шины
- возможно ложное срабатывание УЗО
Здесь используется всего одно УЗО на вводе (кроме не отключаемых потребителей) и уже далее, нагрузка распределяется через однополюсники. Согласно п.7.1.83 ПУЭ вы можете быть ограничены в выборе количества подключаемых линий.
Если же проигнорировать данное правило, то вполне вероятны ложные срабатывания УЗО. При этом вы долго будете ломать голову прикидывая, сработало оно от защиты или же ложно.
Поэтому лучше искать промежуточные варианты комплектации трехфазного щитка.
Преимущества:
- возможность легко распределять нагрузку по фазам
- наглядная группировка линий
- удобное подключение питания и отходящих проводников
- отсутствие нулевых шинок
- габаритные размеры щитка (от 96 до 144 модулей)
- относительно дорого
Когда вы собираете щит по первому варианту на дифф.автоматах, вы пропускаете через него фазный и нулевой проводник. Плюс отпадает необходимость в УЗО.
Если по экономическим причинам вы не можете себе позволить дифференциальные автоматы, группировать отходящие линии все равно придется на УЗО.
Однако для того, чтобы впоследствии все было ремонто-пригодно и легко вносились изменения в схему без ее кардинальных реконструкций и перемонтажа проводов, вместо обычных однофазных модульных автоматов достаточно применить двухполюсные.
Внешне они выглядят как собранные воедино два одинарных модульных однополюсника.
Для сборки схемы соединяете между собой нули в той или иной группе 4-х полюсных УЗО. Через них пропускаете все фазы и далее пускаете их на кросс модули.
После чего фазы распределяются по автоматам.
Преимущества:
Дачное строительство в последнее время стало очень популярным. Многие домовладельцы стараются максимальное количество работ по постройке, отделке и подключению к коммуникациям своего коттеджа делать самостоятельно.
Это относится и к монтажу электрической проводки во всех строениях дачного участка.
Электрификация дома невозможна без установки электрощитка. На нем монтируется прибор учета – электросчетчик, УЗО (устройство защитного отключения) и электрические автоматы в необходимом количестве.
Требования к установке
Все требования, связанные с установкой распределительных щитков, указаны в ПУЭ (Правилах устройства электроустановок), глава 7. 1. Остановимся на главных из них.
- Место для установки распределительного щита нужно выбирать вдали от отопительных котлов, газовых плит или баллонов, печей, легковоспламеняющихся предметов.
- Помещение, где расположен электрощиток, должно хорошо вентилироваться, желательно, естественным способом.
- Место установки распредщитка должно быть хорошо освещено естественным светом. Это немаловажно для обслуживания конструкции.
- К щитку должен быть постоянный свободный доступ. Поэтому не допускается его установка в кладовых и прочих помещениях хозяйственного назначения.
Количество распредшкафов зависит от площади строения и количества лампочек, электророзеток и прочих электрических точек. Это количество влияет на схему и сложность разводки проводов по зданию. Для дачного дома площадью до 200 м2 достаточно одного щитка.
Как выглядит уличный электрощиток для дачи, сделанный своими руками, смотрите на фото:
Элементы, устанавливаемые на щите
Электрощит устанавливается на вводе в дом. Он может быть как внутренним, так и накладным. Накладной установить проще, поэтому для дачного дома, где он будет находиться в любом подсобном помещении, рекомендуется именно эта конструкция.
Для установки распредшкафа наружной установки не требуется специальной подготовки. Его просто нужно закрепить на стене дюбель-гвоздями. Также наружный электрошкаф можно монтировать на улице, например, на столбе.
Несколько советов по выбору электрошкафа:
Составляющие распределительного устройства
Как правило, для распределительных электрощитков для напряжения 220 В и эксплуатации их в дачных домах небольшой площади используются следующие элементы:
- Электросчетчик
- УЗО (Устройство защитного отключения)
- Нулевая шина
- Заземляющая шина
- Автоматы:
- Вводной – 30-60 А
- Автоматы для группы розеток, рассчитанных под сильноточные электроприборы – 25 А
- Автоматы для группы розеток, рассчитанных под слаботочные бытовые устройства и приборы средней мощности – 16 А
- Автоматы для осветительных приборов – 10 А.
Схема сборки
Это – очень ответственное занятие, при котором требуется строжайшее соблюдение техники безопасности.
Сборка электрощита производится в следующем порядке:
- Установить DIN-рейки 35 мм для:
- Нулевой шины – на изоляторах;
- Шины заземления — непосредственно на корпус;
- Пакетников;
- Счетчика.
- Подвести вводной кабель в верхний левый угол шкафа.
- Установить там же вводной автомат.
- Установить две шины для ноля и заземления.
- Если есть PEN-проводник, сделать перемычку от нулевой шины на заземляющую.
Установить автоматы. Начать с вводного, а потом отвести провода на групповые предохранители отходящих линий. Следите за тем, чтобы в вашем щитке провода пересекались минимально.
Зачищая изоляционный слой на проводах, сделайте так, чтобы оголенная часть жилы не выступала за пределы клеммы пакетника. Если это произошло, установите на оголенную часть провода специальный изолирующий наконечник.
Образец схемы сборки электрощита в дачном доме представлен на этом фото:
Подключение
В первую очередь необходимо подключить вводной автоматический предохранитель. Если он однополюсный – подвести фазу. Если двухполюсный – подвести и фазу, и ноль.
Для удобства дальнейшего монтажа фазы на вводной пакетник лучше заводить снизу.
- Все УЗО и пакетники объединить шинами «гребенка» или перемычками. Провод перемычки должен совпадать сечением с вводным проводом.
- Отходящие электропровода подключить к автоматам.
Чтобы не запутаться при монтаже и подключении, выберите провода ноля, фазы и заземления в изоляции различного цвета. Чаще всего бывает:
- Ноль N – синий
- Фаза L – красный
- Заземление PE – желтый cзеленым пунктир
Следите за надежностью подключений, тщательно зажимайте болты на предохранителях и шинах.
- Подключить электросчетчик в соответствии с приложенной к нему схемой.
- Подать напряжение на щиток
- При помощи мультиметра проверить наличие напряжение на отходящих линиях и пакетниках
- Маркировать каждый автомат в соответствии с коммутационной схемой
- В случае, если корпус устройства не прозрачен, копию схемы следует прикрепить к дверце электрошкафа с внутренней стороны. Помимо соблюдений требования энергонадзора, это существенно облегчит профилактические и ремонтные работы распредщитка.
Установка электрического щита в домовладении – дело несложное. Его вполне возможно сделать собственными руками. Главное – соблюдать правила техники безопасности, тщательно выполнять все предписания и не экономить на расходных материалах.
Следите за тем, чтобы сборка вашего распределительного электрощитка соответствовала всем требованиям ПУЭ. В противном случае, энергонадзор может не позволить подключения вашей дачи к электросетям или указать на какие-либо нарушения, наказуемые штрафом.
При сборке проверяйте жесткость крепления каждого из элементов. Не допускайте лишних пересечений проводов, а тем более – их ненадлежащих скруток. Правильная сборка функционала распредщита гарантирует безопасное подключение, безаварийную работу ваших бытовых приборов при различных типах нагрузок.
В заключение предлагаем вам посмотреть видео, как своими руками осуществить монтаж и сборку уличного электрощита для дачи:
Электрощиток для дачи: комплектация и установка
Дачное строительство в последнее время стало очень популярным. Многие домовладельцы стараются максимальное количество работ по постройке, отделке и подключению к коммуникациям своего коттеджа делать самостоятельно.
Это относится и к монтажу электрической проводки во всех строениях дачного участка.
Электрификация дома невозможна без установки электрощитка. На нем монтируется прибор учета – электросчетчик, УЗО (устройство защитного отключения) и электрические автоматы в необходимом количестве.
Требования к установке
Все требования, связанные с установкой распределительных щитков, указаны в ПУЭ (Правилах устройства электроустановок), глава 7.1. Остановимся на главных из них.
- Место для установки распределительного щита нужно выбирать вдали от отопительных котлов, газовых плит или баллонов, печей, легковоспламеняющихся предметов.
- Помещение, где расположен электрощиток, должно хорошо вентилироваться, желательно, естественным способом.
- Место установки распредщитка должно быть хорошо освещено естественным светом. Это немаловажно для обслуживания конструкции.
- К щитку должен быть постоянный свободный доступ. Поэтому не допускается его установка в кладовых и прочих помещениях хозяйственного назначения.
Количество распредшкафов зависит от площади строения и количества лампочек, электророзеток и прочих электрических точек. Это количество влияет на схему и сложность разводки проводов по зданию. Для дачного дома площадью до 200 м2 достаточно одного щитка.
Как выглядит уличный электрощиток для дачи, сделанный своими руками, смотрите на фото:
Элементы, устанавливаемые на щите
Электрощит устанавливается на вводе в дом. Он может быть как внутренним, так и накладным. Накладной установить проще, поэтому для дачного дома, где он будет находиться в любом подсобном помещении, рекомендуется именно эта конструкция.
Для установки распредшкафа наружной установки не требуется специальной подготовки. Его просто нужно закрепить на стене дюбель-гвоздями. Также наружный электрошкаф можно монтировать на улице, например, на столбе.
Несколько советов по выбору электрошкафа:
- Берите шкаф с запасом установочных мест. Лучше, если после сборки останется свободное место, нежели элементы будут установлены впритык.
- Не стоит экономить на стоимости корпуса. Проверяйте, чтобы материал, из которого он изготовлен, был самозатухающим.
- Лучше всего – шкафы, у которых снимаются стенки. Это обеспечивает легкий доступ к элементам конструкции.
- Проследите, чтобы DIN-рейки легко отодвигались или вынимались.
Составляющие распределительного устройства
Как правило, для распределительных электрощитков для напряжения 220 В и эксплуатации их в дачных домах небольшой площади используются следующие элементы:
- Электросчетчик
- УЗО (Устройство защитного отключения)
- Нулевая шина
- Заземляющая шина
- Автоматы:
- Вводной – 30-60 А
- Автоматы для группы розеток, рассчитанных под сильноточные электроприборы – 25 А
- Автоматы для группы розеток, рассчитанных под слаботочные бытовые устройства и приборы средней мощности – 16 А
- Автоматы для осветительных приборов – 10 А.
Схема сборки
Это – очень ответственное занятие, при котором требуется строжайшее соблюдение техники безопасности.
Сборка электрощита производится в следующем порядке:
- Установить DIN-рейки 35 мм для:
- Нулевой шины – на изоляторах;
- Шины заземления — непосредственно на корпус;
- Пакетников;
- Счетчика.
- Подвести вводной кабель в верхний левый угол шкафа.
- Установить там же вводной автомат.
- Установить две шины для ноля и заземления.
- Если есть PEN-проводник, сделать перемычку от нулевой шины на заземляющую.
- Установить автоматы. Начать с вводного, а потом отвести провода на групповые предохранители отходящих линий. Следите за тем, чтобы в вашем щитке провода пересекались минимально.
Зачищая изоляционный слой на проводах, сделайте так, чтобы оголенная часть жилы не выступала за пределы клеммы пакетника. Если это произошло, установите на оголенную часть провода специальный изолирующий наконечник.
- Соединить автоматические предохранители перемычками. Убедитесь, что сечение перемычки соответствует сечению вводного провода. Более современный и надежный вариант – вместо перемычек установить «гребенку» (фазную шину).
- Установить УЗО. Это устройство в обязательном порядке монтируется на группу сильноточных приборов и отдельно на группу остальных розеток. Для подсоединения УЗО фазу заводят с автоматического предохранителя, а ноль – с нулевой шины.
- Заглушить оставшиеся неиспользуемые отверстия для проводов.
Образец схемы сборки электрощита в дачном доме представлен на этом фото:
Подключение
В первую очередь необходимо подключить вводной автоматический предохранитель. Если он однополюсный – подвести фазу. Если двухполюсный – подвести и фазу, и ноль.
Для удобства дальнейшего монтажа фазы на вводной пакетник лучше заводить снизу.
- Все УЗО и пакетники объединить шинами «гребенка» или перемычками. Провод перемычки должен совпадать сечением с вводным проводом.
- Отходящие электропровода подключить к автоматам.
Чтобы не запутаться при монтаже и подключении, выберите провода ноля, фазы и заземления в изоляции различного цвета. Чаще всего бывает:
- Ноль N – синий
- Фаза L – красный
- Заземление PE – желтый cзеленым пунктир
Следите за надежностью подключений, тщательно зажимайте болты на предохранителях и шинах.
- Подключить электросчетчик в соответствии с приложенной к нему схемой.
- Подать напряжение на щиток
- При помощи мультиметра проверить наличие напряжение на отходящих линиях и пакетниках
- Маркировать каждый автомат в соответствии с коммутационной схемой
- В случае, если корпус устройства не прозрачен, копию схемы следует прикрепить к дверце электрошкафа с внутренней стороны. Помимо соблюдений требования энергонадзора, это существенно облегчит профилактические и ремонтные работы распредщитка.
Установка электрического щита в домовладении – дело несложное. Его вполне возможно сделать собственными руками. Главное – соблюдать правила техники безопасности, тщательно выполнять все предписания и не экономить на расходных материалах.
Следите за тем, чтобы сборка вашего распределительного электрощитка соответствовала всем требованиям ПУЭ. В противном случае, энергонадзор может не позволить подключения вашей дачи к электросетям или указать на какие-либо нарушения, наказуемые штрафом.
При сборке проверяйте жесткость крепления каждого из элементов. Не допускайте лишних пересечений проводов, а тем более – их ненадлежащих скруток. Правильная сборка функционала распредщита гарантирует безопасное подключение, безаварийную работу ваших бытовых приборов при различных типах нагрузок.
Скрупулезность и следование нормам – залог пожарной безопасности вашего жилища, а значит, и вашего комфорта и спокойствия.В заключение предлагаем вам посмотреть видео, как своими руками осуществить монтаж и сборку уличного электрощита для дачи:
Щит учета электроэнергии частного дома: схема, сборка, установка
Вступление
Вопросы подключения частного дома одни из самых обсуждаемых в сети. Одна из причин такой популярности, это разделение работ по подключению, между собственником дома и эксплуатирующей организации. Вот и ищут собственники, как правильно сделать свою часть работ. Благо полезная и практичная информация есть и тут можно найти отличных информационных помощников. В этой статье поговорим про щит учета электроэнергии для частного дома.
Мероприятия собственника по подключению
Совершая подключение (присоединение) дома к линиям электропередач, владелец дома получает техническое условие на подсоединение. В нём есть раздел, где перечисляется, что для подключения должен сделать собственник.
Приведу выдержку из такого ТУ. Собственник обязан, установить узел учета с устройствами защиты электропринимающих устройств, автоматов защиты на 25 Ампер, контролирующих величину мощности и прибора учёта расхода электроэнергии класс точности 2.0.
Проясним, что имеется в виду в этом ТУ и как реализовать данное предписание.
Щит учета электроэнергии частного дома уличного исполнения
Какие бы споры не возникали по месту установки щита учета, для энергетических компаний предпочтительным остается место на улице со свободным доступом контролирующих лиц.
Это значит, что нам понадобится щит учета электроэнергии уличной установки на столб (опору) со степенью защиты корпуса не ниже IP54.
Собрать данный щит можно самостоятельно, или приобрести в готовом варианте у производителя.
Схема щита
Собирать щит учета электроэнергии частного дома нужно по схеме. Вот один её вариант, который можно назвать обобщенным и рекомендованным.
щит учета электроэнергии частного дома СХЕМАНа принципиальной электрической схеме щита мы видим:
- Ответвление от опоры линии электропередач ВЛ 0,4 кВ, делается самонесущим изолированным проводом СИП 4×16, что означает четыре жилы в общей изоляции сечением 16кв.мм.
- Со стороны ввода щит защищается общим трехполюсным автоматом защиты на 50 Ампер.
- Прибор учета электроэнергии имеет класс точности 2, и рассчитан на работу в сети от 5 до 60 Ампер.
- Распределение электрической энергии происходит на несколько групп: две трехфазные (380 В) на мощности 32 Ампера и 20 Ампер, и одну однофазную 220 В на 10 Ампер.
- Для самого щита должна быть предусмотрена система заземления, выполненная по нормативам. Корпус щита, а также шина для подключения защитных проводов PE должны быть соединены с контуром заземления, выполненного для установочного столба.
Сборка щита учета
Собрать такой щит самостоятельно не сложно. Важно соблюдать несколько простых правил:
- Провода ввода и вывода не должны касаться металлического корпуса щита и не должны давить друг на друга. Для этого, все проходы через корпус защищаются пластиковыми гильзами и достаточны для свободного прохода кабеля.
- Монтажные провода внутри щита, не должны пересекаться, особенно под углами отличными от 90˚.
- Все соединения проводов с шиной PE должны быть визуально видны, а затягивающие винты автоматов защиты и клеммных колодок доступны для затягивания.
- Чтобы избежать временного ослабления соединений проводов и шин, они должны быть произведены не только через шайбу, но и усилены гроверной шайбой (DIN 127).
Установка щита учета
Устанавливается щит учета на улице на высоте 1200-1600 мм, на столбе (опоре) указанном, как вводной. Спуск проводов к щиту и подъем проводов от щита производится в трубах или коробах или открыто на хомутах. Спуск проводов от щита к дому в траншее производится только в трубе с поворотом трубы в траншею.
Заземление щита учета
Заземление щита учета производится локально. Проволока не менее 10 мм или металлическая полоска прокладываются от щита вниз по столбу с надежным закреплением хомутами на столбе.
Для самого заземления используется арматура бетонной опоры или отдельный штырь вбитый в землю на глубину 1,8-2,0 метра до достижения нормативного сопротивления заземления, 4 Ом для 380 В и 8 Ом для 220 В (ПУЭ 7, 1.7.101.)
©Ehto.ru
Установка электросчетчика на даче — поставить счетчик электроэнергии на дачном участке
При установке счетчика электроэнергии на даче или в частном доме важно правильно выбрать место монтажа. Обычно это теплое, сухое помещение вроде предбанника или прихожей. Но, поскольку некоторые энергосбытовые компании требуют у владельцев дачных участков устанавливать электросчетчики на улице, приборы учета монтируются на фасадах домов или столбах ЛЭП. Так устройство всегда будет в свободном доступе контролирующих органов и может легко ремонтироваться.
Мастера «Электрознатока» устанавливают счетчик в помещении или на улице с учетом всех действующих норм – ГОСТов, СНИПов, ПУЭ и других. Установка занимает пару дней, но по запросу может быть выполнена в срочном порядке. Чтобы поставить электросчетчик на даче в Москве или области, позвоните или напишите нам по контактам на сайте.
Установка электросчетчика на даче: какой выбрать?
При выборе прибора учета электроэнергии, нужно изучить техническую документацию участка. Это поможет узнать, какое напряжение подключено к дачному дому. Также учитывается схема проводки и ее сечение, количество используемой бытовой техники.
Счетчики энергии бывают 2 типов:
- Индукционные. Работают посредством магнитного поля, которое двигает алюминиевый диск. Его вращение заставляет двигаться циферблат и фиксировать расход электроэнергии. Установка индукционного счетчика возможна только в пределах помещения.
- Электронные. Микроимпульсы проходят через датчики на микроконтроллере, устройство их считывает и показывает на экране количество затраченной электрической энергии. Электронные модели точнее и легче в обслуживании.
На дачном участке лучше поставить электронный двухтарифный счетчик – это позволит сократить плату за электричество тем, кто проводит время на даче только летом и весной.
Сколько стоит установка
Цена монтажа электросчетчика складывается из:
Стоимость монтажа рассчитывается индивидуально, после изучения дачного участка и выбора подходящего оборудования – прибора учета, щитка или шкафа. Сумма, указанная в смете, не меняется до конца сотрудничества.
Компания «Электрознаток» дает 5-летнюю гарантию на монтажные работы. Если в течение этого времени возникнут неполадки или устройство сломается, наши мастера бесплатно устранят проблему, отремонтировав или поставив новый прибор. У нас справедливые цены за надежное оборудование и оперативную работу.
как выбрать и где установить?
Распределительный щиток, называемый также электрическим шкафом, представляет из себя коробку, внутри которой установлены счетчики электроэнергии и устройства защиты сети. Что следует знать при его установке?
На фото:
Существует ряд требований и рекомендаций, касающихся места установки электрического шкафа и его обустройства.
Автоматический выключатель может не справиться со своей задачей. Чаще всего это происходит тогда, когда сломавшийся электроприбор находится на большом расстоянии, порядка 100 м, от устройства защиты сети. Либо, когда неисправно само УЗО. Изоляция проводов может вспыхнуть в любую секунду, потому вы не должны тратить драгоценное время на то, чтобы расчистить себе путь к распределительному щитку.
На фото: дом может сгореть, пока вы «разбираете» себе путь к щитку.
Где установить распределительный щиток?
- Подальше от горючего. Разумеется, распределительный щиток запрещено устанавливать в пожароопасных помещениях (например, котельных) или в непосредственной близости от резервуаров с газом и прочими легковоспламеняющимися веществами.
- На «свежем» воздухе. Щиток должен располагаться в хорошо проветриваемом помещении. Естественная вентиляция предпочтительнее, чем принудительная (последняя в случае отключения электроэнергии в доме перестает функционировать).
- На свету По возможности обеспечьте доступ естественного света в то место, где находится щиток. Чтобы мастер-электрик мог устранить неисправность внутри распределительного устройства, не прибегая к использованию автономных осветительных приборов.
- В легком доступе! Не превращайте помещение щитовой в склад ненужных вещей — обеспечьте свободный доступ к щитку. Иначе вы попросту не сможете быстро обесточить сеть в доме при аварийной ситуации.
Количество распределительных щитков
В доме количество щитков зависит от его площади, а также от сложности разводки электропитания по зданию.
На даче — один. Для дачных домиков и небольших коттеджей площадью 150–200 кв. м; хватает одного электрического шкафа, установленного на вводе электроэнергии. Внутри ящика располагается счетчик, мощный вводный автомат, контролирующий всю цепь электроснабжения коттеджа, и несколько автоматических выключателей поменьше. Как правило, один из них контролирует розеточную сеть, еще один – сеть освещения, а остальные имеют узкую специализацию и защищают конкретные приборы: стиральную машину, электроплиту, электрическую каменку в сауне и т.д.
На фото:
Распределительный щиток - это, на самом деле, собирательное название для группы устройств.
Здесь же размещается и группа устройств защитного отключения (УЗО): одно общее, работающее в паре с автоматом на вводе, и несколько дополнительных, применяемых для розеточной сети и цепей питания отдельных приборов. К слову, специалисты считают, что нет необходимости в защите сети освещения при помощи отдельного УЗО. Утечка тока на данном участке маловероятна, и поэтому для обеспечения его безопасности вполне достаточно одного устройства, смонтированного на вводе электроэнергии и контролирующего всю сеть в доме.
В доме — несколько. Для крупных коттеджей одного щитка на вводе будет мало. Из-за большой протяженности электропроводки автоматический выключатель на вводе электроэнергии в случае аварии может срабатывать со значительной задержкой либо не срабатывать вовсе.
На фото:
Распределительный щиток не обязательно устанавливать «в мрачном подземелье». Современные материалы позволяют вписать электрический шкаф даже в дизайн жилого помещения.
Применяется следующая схема: один общий распределительный щиток на вводе электроэнергии в дом плюс одно или несколько аналогичных устройств на каждом этаже.
Внутри первого электрического шкафа монтируются счетчик, вводный автомат и общее УЗО. В прочих распределительных щитках располагаются автоматические выключатели розеточной сети и сети освещения данного этажа, а также группа УЗО, контролирующих те же участки.
Такая схема позволяет уменьшить расстояние от защитных устройств до электроприборов, а кроме того, в случае возникновения неисправности обесточивается не весь дом, а только один этаж или даже конкретная комната. Также упрощается и поиск причины срабатывания устройства защиты.
В статье использованы изображения abb.com, eaton.com, schneider-electric.com
Цены на электромонтажные работы | |||||
№ п/п | Наименование | ед. измерения | Цена | Количество | Стоимость |
1 | Доставка опор с разгрузкой | шт | 15000 | 4 | 60000 |
2 | Стоимость опоры СВ-95-3 | шт | 5900 | 45 | 265500 |
3 | Узел укоса У-3 | шт | 1100 | 12 | 13200 |
4 | Опорно-анкерная плита п-3и | шт | 1500 | 19 | 28500 |
5 | Монтаж опорно-анкерной плиты п-3и | шт | 1000 | 19 | 19000 |
6 | Установка анкерной опоры ( опоры СВ-2+ Узел укоса У-3) | шт | 7500 | 5 | 37500 |
7 | Установка проходной опоры | шт | 4500 | 24 | 108000 |
8 | Установка анкерно-поворотной опоры ( опоры СВ-3шт+ Узел укоса У-3 — 2шт) | шт | 9000 | 3 | 27000 |
9 | Установка опроры-близнеца | шт | 7500 | 1 | 7500 |
10 | Монтаж спусков и электродов повторного заземления (работа+материал) | шт | 2500 | 33 | 82500 |
11 | Работа БКМ (бурильно-кранового механизма) | смена | 17000 | 4 | 68000 |
Стоимость работ и материалов для установки опор по трассе, переносу опор, руб | 716700 | ||||
Расчет стоимости материалов по монтажу провода СИП-4 | |||||
1 | Кабель силовой АПвзБбшп 4х185 | м | 1000 | 660 | 660000 |
2 | Кабель силовой АПвзБбшп 4х35 | м | 340 | 650 | 221000 |
3 | Кабель силовой АПвзБбшп 4х16 | м | 150 | 30 | 4500 |
4 | Муфта концевая GUST-01/4×120-240/750 | шт | 10000 | 4 | 40000 |
5 | Муфта концевая 4КВТпнг-1 4х(35+50) | шт | 2000 | 2 | 4000 |
6 | Муфта концевая GUST-01/4×120-240/750 | шт | 1500 | 2 | 3000 |
7 | Труба полиэтиленовая Æ100 мм L=4м | шт | 60 | 200 | 12000 |
8 | Муфта соединительная для ПНД труб МПТ-3 d=100 мм | шт | 100 | 160 | 16000 |
9 | Уплотнитель кабельных проходов УПКТ | шт | 700 | 80 | 56000 |
10 | Труба полиэтиленовая d=50 мм ПЭ100 SDR 13.6 d=50-3,7 | м | 40 | 20 | 800 |
11 | Провод ПВ-6 зелено-желтого цвета | м | 50 | 180 | 9000 |
12 | Плита ПЗК 240х480х16 | шт | 55 | 2700 | 148500 |
13 | Песок карьерный с доставкой | м3 | 1000 | 30 | 30000 |
Итого по материалам | 1204800,00 | ||||
Расчет стоимости электромонтажных работ | |||||
1 | Работа экскаватора одноковшевого | смена | 12000 | 3 | 36000 |
2 | Разбаботка грунта экскаватором с шурфлением | м3 | 500 | 186 | 93000 |
3 | Монтаж кабеля АПвзБбшп 4х185 | м | 450 | 660 | 297000 |
4 | Монтаж кабеля АПвзБбшп 4х35 | м | 300 | 650 | 195000 |
5 | Монтаж кабеля АПвзБбшп 4х16 | м | 150 | 30 | 4500 |
6 | Монтаж концевых муфт GUST-01/4×120-240/750 | шт | 7000 | 4 | 28000 |
7 | Монтаж концевых муфт4КВТпнг-1 4х(35+50) | шт | 5000 | 2 | 10000 |
8 | Монтаж концевых муфт GUST-01/4×120-240/750 | шт | 3000 | 2 | 6000 |
9 | Монтаж трубы полиэтиленовой Æ100 мм L=4м | м | 40 | 200 | 8000 |
10 | Монтаж трубы полиэтиленовой d=50 мм ПЭ100 SDR 13.6 d=50-3,7 | м | 30 | 20 | 600 |
11 | Монтаж уплотнителя кабельных проходов УПКТ | шт | 500 | 80 | 40000 |
12 | Организация кабельной подушки | м3 | 900 | 30 | 27000 |
13 | Засыпка траншеи экскаватором | м | 400 | 134,4 | 53760 |
14 | Подключение КЛ к КТП 24 | шт | 2800 | 4 | 11200 |
Стоимости работ: | 810060 | ||||
Расчет стоимости материалов по монтажу провода СИП | |||||
1 | Провод СИП-2 3х120+1х95+2х16 | м | 400,00 | 859 | 343600,00 |
2 | Провод СИП-4 4х16 | м | 70,00 | 1003 | 70210,00 |
3 | Анкерный кронштейн типа CS 10.3 | шт | 280,00 | 15 | 4200,00 |
4 | Анкерный клиновый зажим типа DN 95-120 | шт | 1000,00 | 15 | 15000,00 |
5 | Комплект промежуточной подвески типа ES 1500 | шт | 800,00 | 25 | 20000,00 |
6 | Бандажная лента + замки «Niled» | м | 65,00 | 138 | 8970,00 |
7 | Анкерный кронштейн типа СА 16 | шт | 40,00 | 48 | 1920,00 |
8 | Анкерный клиновый зажим типа DN 123 | шт | 130,00 | 48 | 6240,00 |
9 | КС-1, кронштейн на опору | шт | 1500,00 | 33 | 49500,00 |
10 | Ответвительный зажим типа Р 71 | шт | 300,00 | 33 | 9900,00 |
11 | Ответвительный зажим типа P 616R | шт | 200,00 | 99 | 19800,00 |
12 | Плашечный зажим типа CD35 | шт | 120,00 | 44 | 5280,00 |
13 | Ответвительный зажим типа PR 240+BI | шт | 1500,00 | 8 | 12000,00 |
14 | GALAD Омега LED-40-ШБ/У50 | шт | 13000,00 | 33 | 429000,00 |
15 | Кабель силовой ВВГнг-LS(А) 3х2.5 (N. PE) | м | 70,00 | 148,5 | 10395,00 |
16 | Провод силовой ПУГВ 1х16 белый многопроволочный | м | 130,00 | 2 | 260,00 |
17 | Корпус предохранителя PF 6 | шт | 1500,00 | 33 | 49500,00 |
18 | предохранитель gG 10х38 8а 500В | шт | 100,00 | 33 | 3300,00 |
19 | Ограничитель перенапряжения OP 600/50 | шт | 2250,00 | 39 | 87750,00 |
20 | Герметичный ответвительный азжим P 645 | шт | 270,00 | 192 | 51840,00 |
21 | Герметичный ответвительный азжим P 70 | шт | 340,00 | 1 | 340,00 |
22 | Герметичный ответвительный азжим P 150 | шт | 600,00 | 3 | 1800,00 |
Итого по материалам | 1200805,00 | ||||
Расчет стоимости электромонтажных работ | |||||
1 | Монтаж провода СИП-2 3х120+1х95+2х16 с установкой арматуры на бандаж | м | 200,00 | 859 | 171800,00 |
2 | Монтаж провода СИП-4 2х16 с установкой арматуры на бандаж | м | 60,00 | 1003 | 60180,00 |
3 | Монтаж зажимов повторного заземления | шт | 300,00 | 33 | 9900,00 |
4 | Монтаж ограничитель перенапряжения OP 600/50 | шт | 2000,00 | 39 | 78000,00 |
5 | Монтаж кронштейна светильника НО | шт | 1500,00 | 33 | 49500,00 |
6 | Установка светильника НО | шт | 1500,00 | 33 | 49500,00 |
7 | Подключение светильника НО | шт | 350,00 | 33 | 11550,00 |
8 | Подключение вновь смонтированной линнии к действующей КТП | шт | 6000,00 | 2 | 12000,00 |
Стоимость работ по монтажу провода СИП, демонтажу голого провода и переподключению абонентов и светильников | 442430,00 | ||||
Расчет стоимости материалов по установке ЩУНО | |||||
1 | SE Spacial CRN Шкаф с платой 1000x600x250 | шт | 17000,00 | 1 | 17000,00 |
2 | Выключатель автоматический трехполюсный 25А В S203 10кА | шт | 2200,00 | 6 | 13200,00 |
3 | Выключатель автоматический однополюсный 16А B 10кА | шт | 600,00 | 3 | 1800,00 |
4 | Выключатель сумеречный IC 2000 и настенный датчик | шт | 20000,00 | 1 | 20000,00 |
5 | Переключатель 3-позиционный 22мм 2НО | шт | 550,00 | 1 | 550,00 |
6 | Ограничитель пускового тока ОПТ 1-30 | шт | 1200,00 | 3 | 3600,00 |
7 | CBC.2GR Зажим проходной серый 2.5 кв.мм | шт | 700,00 | 2 | 1400,00 |
8 | Сальник кабельный диаметр 20-23 IP55 серый | шт | 10,00 | 4 | 40,00 |
9 | DEKraft ДН-101 DIN-рейка оцинкованная сталь 30 см | шт | 50,00 | 2 | 100,00 |
10 | DEKraft ИУ-101 Синий Изолятор угловой для установки нулевой шины | шт | 10,00 | 2 | 20,00 |
11 | DEKraft ФК-101 Ограничитель металлич. на DIN-рейку с 1 винтом | шт | 20,00 | 2 | 40,00 |
12 | DEKraft ШН-102 Шина нулевая 8 групп/крепеж по краям, сеч. 6×9 мм, 100А | шт | 90,00 | 2 | 180,00 |
Итого по материалам | 57930,00 | ||||
Расчет стоимости электромонтажных работ | |||||
1 | Установка Шкафа с платой 1000x600x250 SE Spacial CRN | шт | 10000,00 | 1 | 10000,00 |
2 | Монтаж Выключатель автоматический трехполюсный 25А C ВА47-29 | шт | 500,00 | 1 | 500,00 |
3 | Монтаж Выключатель автоматический однополюсный 16А B 10кА | шт | 300,00 | 3 | 900,00 |
4 | Монтаж Выключатель сумеречный IC 2000 и настенный датчик | шт | 1500,00 | 1 | 1500,00 |
5 | Установка Переключатель 3-позиционный 22мм 2НО | шт | 500,00 | 1 | 500,00 |
6 | Установка Ограничитель пускового тока ОПТ 1-30 | шт | 500,00 | 3 | 1500,00 |
7 | Установка CBC.2GR Зажим проходной серый 2.5 кв.мм | шт | 100,00 | 2 | 200,00 |
8 | Установка Сальник кабельный диаметр 20-23 IP55 серый | шт | 50,00 | 4 | 200,00 |
9 | Монтаж DEKraft ДН-101 DIN-рейка оцинкованная сталь 30 см | шт | 100,00 | 2 | 200,00 |
10 | Монтаж DEKraft ИУ-101 Синий Изолятор угловой для установки нулевой шины | шт | 100,00 | 2 | 200,00 |
11 | Монтаж DEKraft ФК-101 Ограничитель металлич. на DIN-рейку с 1 винтом | шт | 100,00 | 2 | 200,00 |
12 | Монтаж DEKraft ШН-102 Шина нулевая 8 групп/крепеж по краям, сеч. 6×9 мм, 100А | шт | 100,00 | 2 | 200,00 |
Стоимость работ по монтажу щита управления освещением | 16100,00 | ||||
Расчет стоимости материалов по установке ЩУНО | |||||
1 | SE Spacial CRN Шкаф с платой 1000x600x250 | шт | 37500,00 | 28 | 1050000,00 |
2 | Выключатель автоматический трехполюсный 25А В S203 6кА | шт | 2200,00 | 22 | 48400,00 |
3 | Выключатель автоматический трехполюсный 25А В S203 10кА | шт | 2200,00 | 6 | 13200,00 |
4 | Выключатель автоматический трехполюсный 25А В S203 16кА | шт | 2200,00 | 1 | 2200,00 |
5 | Выключатель автоматический трехполюсный 20А В S203 6кА | шт | 2200,00 | 20 | 44000,00 |
6 | Ввод кабельный М32 латунный наружный диаметр кабеля 15-22мм | шт | 540,00 | 85 | 45900,00 |
7 | Лоток перфорированный 50х50 L=3000мм нержавеющая сталь | м | 2200,00 | 60 | 132000,00 |
8 | Лоток перфорированный 50х50 L=2000мм нержавеющая сталь | м | 2200,00 | 30 | 66000,00 |
9 | Дин-рейка перфорированная, 35×15мм, 2м (35CF6) | м | 225,00 | 14 | 3150,00 |
10 | Крышка на лоток 50 мм L=3000мм с заземлением | м | 175,00 | 60 | 10500,00 |
11 | Крышка на лоток 50 мм L=2000мм с заземлением | м | 30 | 0,00 | |
12 | Сжим ответвительный магистраль 16-35кв.мм отвод 16-25кв.мм | шт | 40,00 | 84 | 3360,00 |
13 | Колодка клеммная, зеленая, 5х5.3мм+2х6мм | шт | 230,00 | 28 | 6440,00 |
Итого по материалам | 1425150,00 | ||||
Расчет стоимости электромонтажных работ | |||||
1 | SE Spacial CRN Шкаф с платой 1000x600x250 | шт | 3500,00 | 28 | 98000,00 |
2 | Выключатель автоматический трехполюсный 25А В S203 6кА | шт | 500,00 | 22 | 11000,00 |
3 | Выключатель автоматический трехполюсный 25А В S203 10кА | шт | 500,00 | 6 | 3000,00 |
4 | Выключатель автоматический трехполюсный 25А В S203 16кА | шт | 500,00 | 1 | 500,00 |
5 | Выключатель автоматический трехполюсный 20А В S203 6кА | шт | 500,00 | 20 | 10000,00 |
6 | Ввод кабельный М32 латунный наружный диаметр кабеля 15-22мм | шт | 300,00 | 85 | 25500,00 |
7 | Лоток перфорированный 50х50 L=3000мм нержавеющая сталь | м | 300,00 | 60 | 18000,00 |
8 | Лоток перфорированный 50х50 L=2000мм нержавеющая сталь | м | 300,00 | 30 | 9000,00 |
9 | Дин-рейка перфорированная, 35×15мм, 2м (35CF6) | м | 400,00 | 14 | 5600,00 |
10 | Крышка на лоток 50 мм L=3000мм с заземлением | м | 100,00 | 60 | 6000,00 |
11 | Крышка на лоток 50 мм L=2000мм с заземлением | м | 100,00 | 30 | 3000,00 |
12 | Сжим ответвительный магистраль 16-35кв.мм отвод 16-25кв.мм | шт | 100,00 | 84 | 8400,00 |
13 | Колодка клеммная, зеленая, 5х5.3мм+2х6мм | шт | 100,00 | 28 | 2800,00 |
Стоимость работ по монтажу щита управления освещением | 200800,00 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА | 6074775,00 |
Электрощиток для дачи — Всё о электрике
Электрощиток для дачи своими руками: монтаж и рекомендации
Дачное строительство в последнее время стало очень популярным. Многие домовладельцы стараются максимальное количество работ по постройке, отделке и подключению к коммуникациям своего коттеджа делать самостоятельно.
Это относится и к монтажу электрической проводки во всех строениях дачного участка.
Электрификация дома невозможна без установки электрощитка. На нем монтируется прибор учета – электросчетчик, УЗО (устройство защитного отключения) и электрические автоматы в необходимом количестве.
Требования к установке
Все требования, связанные с установкой распределительных щитков, указаны в ПУЭ (Правилах устройства электроустановок), глава 7.1. Остановимся на главных из них.
- Место для установки распределительного щита нужно выбирать вдали от отопительных котлов, газовых плит или баллонов, печей, легковоспламеняющихся предметов.
- Помещение, где расположен электрощиток, должно хорошо вентилироваться, желательно, естественным способом.
- Место установки распредщитка должно быть хорошо освещено естественным светом. Это немаловажно для обслуживания конструкции.
- К щитку должен быть постоянный свободный доступ. Поэтому не допускается его установка в кладовых и прочих помещениях хозяйственного назначения.
Количество распредшкафов зависит от площади строения и количества лампочек, электророзеток и прочих электрических точек. Это количество влияет на схему и сложность разводки проводов по зданию. Для дачного дома площадью до 200 м2 достаточно одного щитка.
Как выглядит уличный электрощиток для дачи, сделанный своими руками, смотрите на фото:
Элементы, устанавливаемые на щите
Электрощит устанавливается на вводе в дом. Он может быть как внутренним, так и накладным. Накладной установить проще, поэтому для дачного дома, где он будет находиться в любом подсобном помещении, рекомендуется именно эта конструкция.
Для установки распредшкафа наружной установки не требуется специальной подготовки. Его просто нужно закрепить на стене дюбель-гвоздями. Также наружный электрошкаф можно монтировать на улице, например, на столбе.
Несколько советов по выбору электрошкафа:
Составляющие распределительного устройства
Как правило, для распределительных электрощитков для напряжения 220 В и эксплуатации их в дачных домах небольшой площади используются следующие элементы:
- Электросчетчик
- УЗО (Устройство защитного отключения)
- Нулевая шина
- Заземляющая шина
- Автоматы:
- Вводной – 30-60 А
- Автоматы для группы розеток, рассчитанных под сильноточные электроприборы – 25 А
- Автоматы для группы розеток, рассчитанных под слаботочные бытовые устройства и приборы средней мощности – 16 А
- Автоматы для осветительных приборов – 10 А.
Как видно из этого списка, перед расчетом количества модулей распределительного щита следует выяснить, сколько групп энергопотребителей находится на объекте, и какова суммарная потребляемая мощность для каждой группы.
Схема сборки
Это – очень ответственное занятие, при котором требуется строжайшее соблюдение техники безопасности.
Сборка электрощита производится в следующем порядке:
- Установить DIN-рейки 35 мм для:
- Нулевой шины – на изоляторах;
- Шины заземления — непосредственно на корпус;
- Пакетников;
- Счетчика.
- Подвести вводной кабель в верхний левый угол шкафа.
- Установить там же вводной автомат.
- Установить две шины для ноля и заземления.
- Если есть PEN-проводник, сделать перемычку от нулевой шины на заземляющую.
Установить автоматы. Начать с вводного, а потом отвести провода на групповые предохранители отходящих линий. Следите за тем, чтобы в вашем щитке провода пересекались минимально.
Зачищая изоляционный слой на проводах, сделайте так, чтобы оголенная часть жилы не выступала за пределы клеммы пакетника. Если это произошло, установите на оголенную часть провода специальный изолирующий наконечник.
Образец схемы сборки электрощита в дачном доме представлен на этом фото:
Подключение
В первую очередь необходимо подключить вводной автоматический предохранитель. Если он однополюсный – подвести фазу. Если двухполюсный – подвести и фазу, и ноль.
Для удобства дальнейшего монтажа фазы на вводной пакетник лучше заводить снизу.
- Все УЗО и пакетники объединить шинами «гребенка» или перемычками. Провод перемычки должен совпадать сечением с вводным проводом.
- Отходящие электропровода подключить к автоматам.
Ноль (N) всегда идет на автоматы и УЗО с нулевой шины. Фаза (L) – с вводного кабеля через перемычки или «гребенку».
Чтобы не запутаться при монтаже и подключении, выберите провода ноля, фазы и заземления в изоляции различного цвета. Чаще всего бывает:
- Ноль N – синий
- Фаза L – красный
- Заземление PE – желтый cзеленым пунктир
Следите за надежностью подключений, тщательно зажимайте болты на предохранителях и шинах.
- Подключить электросчетчик в соответствии с приложенной к нему схемой.
- Подать напряжение на щиток
- При помощи мультиметра проверить наличие напряжение на отходящих линиях и пакетниках
- Маркировать каждый автомат в соответствии с коммутационной схемой
- В случае, если корпус устройства не прозрачен, копию схемы следует прикрепить к дверце электрошкафа с внутренней стороны. Помимо соблюдений требования энергонадзора, это существенно облегчит профилактические и ремонтные работы распредщитка.
ВАЖНО! Не забудьте после проверки нагрузки на отходящих линиях отключить вводной автоматический предохранитель для безопасного завершения работ.
Установка электрического щита в домовладении – дело несложное. Его вполне возможно сделать собственными руками. Главное – соблюдать правила техники безопасности, тщательно выполнять все предписания и не экономить на расходных материалах.
Следите за тем, чтобы сборка вашего распределительного электрощитка соответствовала всем требованиям ПУЭ. В противном случае, энергонадзор может не позволить подключения вашей дачи к электросетям или указать на какие-либо нарушения, наказуемые штрафом.
При сборке проверяйте жесткость крепления каждого из элементов. Не допускайте лишних пересечений проводов, а тем более – их ненадлежащих скруток. Правильная сборка функционала распредщита гарантирует безопасное подключение, безаварийную работу ваших бытовых приборов при различных типах нагрузок.
Скрупулезность и следование нормам – залог пожарной безопасности вашего жилища, а значит, и вашего комфорта и спокойствия.
В заключение предлагаем вам посмотреть видео, как своими руками осуществить монтаж и сборку уличного электрощита для дачи:
Как самому собрать электрощиток в частном доме 220В — схема сборки
Грамотно спроектированный и качественно смонтированный электрический щиток в частном доме является гарантией безопасности работы всей системы электроснабжения. Поскольку внутри шкафной конструкции располагаются приборы учета, а также распределительное и защитное оборудование – его выбору и самостоятельному изготовлению уделяется повышенное внимание. Согласно основным положениям ПУЭ вводный щиток должен отвечать самым строгим требованиям, касающимся эксплуатационной безопасности и возможности расширения его функциональности.
Для чего нужен щиток
Раньше в частных домах отдельные вводные шкафы, занимающие место в помещениях и не вписывающиеся в интерьеры, как правило, не делались. Они традиционно устанавливались за пределами строения в отдельных будках на высоковольтном столбе. Сегодня ситуация изменилась кардинально, поэтому одними распределительными коробками обойтись не удается. Необходимость в сборке электрощита 220 Вольт для частного дома вызвана следующими причинами:
- все большее число пользователей предпочитает самостоятельно отслеживать состояние оборудования, обеспечивающего контроль расхода электроэнергии, а также защиту от перенапряжений и КЗ;
- количество приборов, используемых для этих целей, с каждым годом неуклонно растет и требует для своего размещения больше места;
- появились шкафные изделия, не портящие своим дизайном современные интерьеры: они имеют привлекательный внешний вид и удобны в пользовании, отличаются повышенной безопасностью.
В условиях деревянного дома значение распределительного шкафа существенно возрастает, поскольку в частном хозяйстве возможности по наращиванию электрооборудования велики. Они ограничиваются только лимитом электроэнергии, учитываемой в кВт/часах.
Виды щитков для частного дома
Электрические щиты предназначаются для безопасной подводки и распределения электроэнергии по всему частному дому. В зависимости от своего функционального назначения делятся на следующие виды:
- Вводные устройства, обустраиваемые в месте подводки силового кабеля.
- Ящики для установки выносного электрического счетчика.
- Распределительные щиты, монтируемые непосредственно в доме и предназначенные для разводки внутренних питающих линий, а также их защиты.
Они практически не отличаются от таких же изделий, устанавливаемых в квартирах городских строений. Различие обычно проявляется лишь в том, что в них устанавливается значительно больше образцов контрольного, защитного и распределительного оборудования. В частных хозяйствах также имеется возможность сделать отдельный щиток, предназначенный специально для обслуживания линий освещения.
Выбор места установки
Прежде чем сделать электрощиток для дачи или дома своими руками, следует побеспокоиться о выборе места под него. Удобнее всего повесить шкаф на участке стены возле входной двери в районе прихожей. В этом случае расстояние от столба с отводом будет минимальным, длина прокладываемого кабеля невелика. По высоте его размещают с учетом того, чтобы удобно было снимать показания счетчика и переключать распределительные (линейные) автоматы.
В отличие от старых щитков с открытым расположением пробок и рубильников, новые изделия совсем необязательно размещать высоко под потолком.
Корпус изделия надежно укрывает опасные для детей элементы коммутационного оборудования. Главное – обеспечить надежный запор, открываемый только с помощью ключа.
При определении места для установки щитка также важно учитывать, каким способом и где конкретно заводится питающий кабель. При электрификации нового строения, данные по схемам прокладки наружных сетей можно получить у специалистов местного отделения «Энергосбыта».
Купить готовый электрический щиток для монтажа в квартире или собрать самому
Типовые шкафы и щитки для однофазных или трехфазных сетей выпускаются в самой различной комплектации, нередко их конструкция разрабатывается под заказ. Можно купить уже полностью укомплектованный всем необходимым готовый шкаф и добавить затем на DIN рейку нужное оборудование. Еще проще приобрести только корпус будущего щитка со всеми установочными аксессуарами, а затем самому собрать его практически с нуля.
Положительными сторонами такого подхода являются:
- значительная экономия средств;
- возможность монтировать установочные элементы и приборы по своему усмотрению, не выходя за рамки принципиальных ограничений;
- четкое понимание того, как устроена схема электрического щита, собранного собственными силами.
Грамотный подход к выбору нужного решения учитывает и такие факторы, как удобство обслуживания оборудования и его ремонтопригодность. Провести эти операции с самостоятельно обустроенным шкафом будет значительно легче.
Элементы щита и порядок сборки
Грамотно собранная схема щита – основа нормальной эксплуатации всей системы энергоснабжения дома. Поэтому важно сразу же разобраться с составом будущего распределительного устройства. Потребуется разместить следующие элементы:
- DIN рейки, используемые для фиксации электротехнических устройств.
- Заземляющие шинки, выполнение в виде планок с набором крепежных отверстий.
- Вводный автомат.
- Электросчетчик, монтируемый рядом с ним.
- Устройства защитного отключения (УЗО).
- Линейные автоматические выключатели.
- Реле защиты от перенапряжений и другие приборы.
Особых сложностей с установкой и подключением большинства из перечисленных приборов, как правило, не возникает. Единственное, на что следует обратить внимание, – обоснованность использования УЗО и реле напряжения. Схема электрощитка в квартире с УЗО и реле напряжения гарантирует ее пользователю защиту от поражения током и перепадов потенциалов. Поэтому их установка в частном жилом доме считается обязательной.
При сборке щитка своими руками руководствуются документацией, прикладываемой к любым образцам изделий этого типа. В ней приводится пошаговая инструкция по порядку монтажа всех комплектующих и способах их фиксации.
Расчет количества модулей
Корпуса продаются с уже закрепленными в них DIN рейками, рассчитанными на заданное число приборов, которое указывается в наименовании изделия. Под этой характеристикой понимается количество элементов кратностью в один модуль (18 мм), свободно размещаемое на фиксирующей направляющей. Для определения их точного числа потребуется сложить размеры всех устанавливаемых изделий в модулях с учетом запаса на зазоры между ними (3-4 мм).
В описании некоторых шкафов упоминаются крепежные рейки с торцевыми заглушками, после снятия которых удается освободить еще одно посадочное место. При самостоятельной сборке число таких модулей лучше планировать с небольшим запасом. Если примерные выкладки дали цифру 66, бокс желательно выбирать на 72 модуля-места.
Выбор корпуса
Корпуса щитков различаются по материалу, используемому для их изготовления (металл или пластик), а также степени герметичности. Металлические шкафы отличаются высокой прочностью и способны выдерживать значительные нагрузки. Они подойдут в ситуации, когда в дом заводится трехфазное питание, требующее установки большого количества защитных приборов.
Поскольку в частном хозяйстве такой шкаф обычно устанавливается в пределах дома, заботится о его герметичности не так важно. Исключением является случай, когда речь идет о ящике для выносного электросчетчика, размещаемого на лицевой стене дома. По способу монтажа в границах строения шкафы могут быть навесными или встраиваемыми в специальную нишу в стене.
В первом случае они будут выступать наружу, занимая некоторую часть жилого пространства, а во втором – полностью утапливаются в толще стен. Выбор делается на усмотрение хозяина жилья. Пластиковые шкафы выпускаются в обоих вариантах и выбираются обычно для размещения небольших по объему сборок, обслуживающих дачные домики или небольшие коттеджи. По прочностным показателям и степени климатической защиты IP они не уступают металлическим аналогам.
Полезные советы
При выборе, монтаже и последующем расключении щита в частном доме рекомендуется учитывать следующие нюансы:
- размеры и число монтируемых дин реек следует брать с запасом, это пригодится при необходимости размещения нового оборудования;
- при трехфазном энергоснабжении линии силовых розеток и управления освещением желательно запитать от отдельного щитка;
- чтобы повысить надежность работы таких систем в шкафу придется предусмотреть разбивку приборов по группам и уровням защиты.
При соблюдении всех правил и рекомендаций любой желающий сможет самостоятельно собрать и расключить шкаф, обслуживающий электросеть частного дома.
Щиты в сборе
Связаться с нами
© 2001 – 2019. Электромастер
Техническая поддержка сайта – WIZARD
Этот товар добавлен в таблицу сравнения
Лобзик PST 900 PЕL зеленый (чемодан) BOSCH
Артикул поставщика: 1872391
В таблице сравнения 2 товаров
Этот товар добавлен в корзину
Лобзик PST 900 PЕL зеленый (чемодан) BOSCH
Артикул поставщика: 1872391
В корзине 2 товаров
Вход в личный кабинет
Вы можете восстановить пароль к личному кабинету. Укажите адрес эл почты и следуйте указаниям системы.
E-mail на который был зарегистрирован ваш аккаунт
Пройдите регистрацию, чтобы получить полный доступ к личному кабинету.
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я соглашаюсь на получение информации от интернет-магазина и уведомлений о состоянии моих заказов, а также принимаю условия политики конфиденциальности.
На указанный электронный адрес выслано письмо со
ссылкой на подтверждение регистрации.
Пожалуйста, проверьте почту, и перейдите по ссылке
для подтверджения регистрации.
На ваш электронный адрес выслана инструкция с
восстановлением пароля.
Введите свое имя и номер телефона, и мы свяжемся с вами в течении 15-ти минут!
Ваша заявка отправлена.
В ближайшие 15 минут с вами свяжется менеджер
компании для ответа на ваши вопросы
{SOURCE}
Коммунальные предприятия Флориды не позволяют домовладельцам максимально эффективно использовать солнечную энергию
ST. ПЕТЕРБУРГ, Флорида — Флорида называет себя Солнечным Штатом. Но когда дело доходит до использования солнечной энергии, он уступает 19 штатам, включая не очень солнечный Массачусетс, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Мэриленд.
Эксперты по солнечной энергии и защитники окружающей среды винят государственные коммунальные предприятия.
Коммунальные предприятия мешают потенциальным конкурентам предлагать солнечную энергию для жилых домов. Они потратили десятки миллионов долларов на лоббирование, рекламные кампании и политические взносы.А когда домовладельцы покупают солнечное оборудование, коммунальные службы откладывают подключение систем на несколько месяцев.
Солнечная энергия широко считается неотъемлемой частью решения проблемы изменения климата за счет отказа от ископаемого топлива в электросетях. Калифорния, законодатель моды в области экологически чистой энергии, в прошлом году стала первым штатом, потребовавшим солнечную энергию для всех новых домов.
Но многие коммунальные предприятия по всей стране сопротивлялись попыткам домовладельцев установить солнечные батареи. Промышленная торговая организация Edison Electric Institute предупредила, что технология угрожает основам бизнеса энергетических компаний.
Во Флориде коммунальные предприятия зарабатывают деньги практически на всех аспектах электроэнергетической системы — производстве электроэнергии, ее передаче, продаже и доставке. И критики говорят, что компании очень многое поставили на карту в сохранении этого контроля.
«У меня были руководители электроэнергетических компаний, которые с невозмутимым видом говорили, что у нас не может быть солнечной энергии во Флориде, потому что у нас так много пасмурных дней», — сказала представитель Кэти Кастор, демократ из района Тампа. «Я наблюдал, как другие штаты превзошли нас.Я думаю, что это во многом из-за политического влияния коммунальных предприятий, принадлежащих инвесторам ».
Коммунальные предприятия штата расширяют собственное производство солнечной энергии. Но Флорида — один из восьми штатов, которые запрещают продажу солнечной электроэнергии напрямую потребителям, если поставщик не является коммунальным предприятием. Есть также государственное правило, соблюдаемое коммунальными предприятиями, требующее дорогих страховых полисов для больших солнечных батарей в домах.
В 2009 году мера, требующая, чтобы определенное количество энергии вырабатывалось из возобновляемых источников, была принята Сенатом штата, но умер в Палате представителей, когда коммунальные предприятия боролись с ней.С тех пор сторонники солнечной энергии так и не смогли найти законодательную поддержку для подобных мер.
Мэр Санкт-Петербурга Рик Крисеман, где располагается штаб-квартира Duke Energy во Флориде, выступил за изменение способа регулирования коммунальных предприятий, чтобы они охватили большую энергоэффективность, бытовую солнечную энергию и накопление энергии. По его словам, компании, по сути, рассматривают домовладельца, оснащенного солнечной батареей, как конкурента, а не покупателя.
«Если ваша прибыль основана на потреблении, в чем ваш стимул к сокращению потребления электроэнергии?» Мистер.- сказал Крисеман.
Борьба домовладельцев
Арт Грэм, председатель Комиссии по коммунальным услугам Флориды, которая регулирует компании Duke, Florida Power & Light и другие коммунальные предприятия, принадлежащие инвесторам, сказал, что простая экономика была одной из причин, по которой штат отстал от внедрения возобновляемых источников энергии. По его словам, поскольку во Флориде тарифы на электроэнергию ниже, чем на северо-востоке и в Калифорнии, экономия затрат домовладельцев при переходе на солнечную энергию более ограничена.
Но есть и другие препятствия.Тимоти Натан Шилдс все еще ошеломлен сопротивлением, с которым он столкнулся со стороны Duke, второй по величине коммунальной компании штата, когда он хотел установить солнечные батареи в своем доме.
Мистеру Шилдсу, 57-летнему медсестре на пенсии, нужна была система для покрытия потребностей в электроэнергии его дома площадью 2000 квадратных футов в Ларго, к северу от Санкт-Петербурга, а также для покрытия расходов на зарядку его электромобиля. . Поэтому год назад он купил установку, в два раза превышающую размер средней системы на крыше, у Sunrun, ведущей компании по производству солнечной энергии для жилых домов.
Во-первых, сказал г-н Шилдс, представитель герцога сказал ему, что он не получит большой выгоды от солнечной энергии, потому что «идет дождь». Затем компания сообщила ему, что это не сэкономит ему денег. После того, как он взял на себя обязательство купить систему, Дюк сказал ему, что ее необходимо застраховать, сославшись на ее размер и сказав, что она может «нанести вред электросети».
Итак, он купил страховой полис на 1 миллион долларов и стоимостью 200 долларов в год.
«Это абсурд», — сказал Брэд Хевнер, директор по политике торговой группы California Solar and Storage Association.«Невозможно оправдать это, основываясь на исследованиях риска. Я бы назвал это возмутительным требованием к солнечной энергии ». Он сказал, что не знал о таком правиле в других штатах.
Санран установил систему мистера Шилдса за считанные дни. Но Дьюку потребовалось два месяца, чтобы включить его, что вынудило его продолжать оплачивать счета за электричество на сумму до 310 долларов в месяц. Он будет платить 240 долларов в месяц за систему в течение следующих шести лет, когда она будет оплачена, плюс ежемесячная плата Duke в размере 11,57 долларов за подключение к сети.
«Каждый раз, когда я оборачивался, они волочили ноги», — сказал г.- сказал Шилдс. «Они хотят, чтобы вы думали, что это тяжело, ужасно и сложно».
Рэнди Уилесс, представитель Duke, сказал, что сожалеет об опыте г-на Шилдса, но что компания просто следовала государственным требованиям к более крупным домашним системам. По его словам, коммунальное предприятие сокращает время подключения и добавляет до 750 потребителей солнечной энергии на крышах в месяц.
С точки зрения государства, главный регулирующий орган г-н Грэм сказал: «Я думаю, что мы определенно могли бы сделать некоторые вещи по-другому» — например, пересмотр политики, который будет стоить г-нуЗащищает до 6000 долларов страховых взносов в течение срока службы своей системы, потенциально более 30 лет.
Ежедневный бизнес-брифинг
Политические доллары
Опыт домовладельцев, таких как мистер Шилдс, во многом определяется политическими расходами коммунальных предприятий.
С 2014 года по конец мая четыре крупнейших коммунальных предприятия Флориды, принадлежащих инвесторам, вместе потратили более 57 миллионов долларов на взносы в кампанию, согласно анализу некоммерческой исследовательской организации Integrity Florida и наблюдательной группы Института энергетики и политики. .На FPL, крупнейшее коммунальное предприятие штата, пришлось 31 миллион долларов из этой суммы.
Коммунальные предприятия также наняли достаточно лоббистов, чтобы на каждых двух депутатов в Таллахасси приходилось по одному депутату. По сообщению Integrity Florida, с 2014 по 2017 год четыре компании потратили 6 миллионов долларов на лоббирование.
Sunrun преодолела один из барьеров на пути к солнечным батареям на крышах в прошлом году, когда получила разрешение на сдачу в аренду домовладельцам солнечных панелей — шаг, который впоследствии предприняли Vivint Solar и Tesla. Но регулирующие органы не разрешили солнечным компаниям владеть панелями и просто продавать электроэнергию напрямую потребителям, как они могут делать это по крайней мере в 27 штатах, в округе Колумбия и Пуэрто-Рико.
«Конкуренции за солнечную энергию не происходит», — сказала Эбигейл Росс Хоппер, президент торговой группы Ассоциация предприятий солнечной энергетики.
Что касается расширения собственных солнечных батарей коммунальных предприятий, темпы роста Флориды опередили страну в первом квартале, и штат может удерживать этот рейтинг в течение следующих шести лет, согласно данным консалтинговой фирмы Wood Mackenzie. и Ассоциация предприятий солнечной энергетики.
Тем не менее, солнечная энергия составляла лишь 1 процент выработки электроэнергии во Флориде в прошлом году, что намного меньше, чем 19 процентов в Калифорнии и почти 11 процентов в Вермонте и Массачусетсе, сообщила ассоциация.Государство в значительной степени полагается на природный газ, а некоторые коммунальные предприятия получают до четверти своей электроэнергии за счет угля.
Пресс-секретарь губернатора Рона ДеСантис защитила усилия штата в области чистой энергии, заявив в электронном письме: «Отрасль возобновляемых источников энергии Флориды быстро растет».
Но сторонники солнечной энергии, а не коммунальные предприятия, были основными движущими силами изменений на уровне потребителей.
Маловероятная массовая коалиция появилась во Флориде за последние пять лет, чтобы продвигать солнечную энергию, в частности жилую, поскольку экологи из Южного альянса за чистую энергию и Sierra Club присоединились к таким группам, как Tea Party и Christian Coalition. .
В то время как причины объединения усилий групп варьировались от защиты окружающей среды до либертарианского взгляда на свободу энергии, проблема объединила их против коммунальных предприятий, которые поддержали избирательную меру в 2016 году, чтобы взимать больше сборов с пользователей солнечной энергии и удерживать солнечные компании от других компаний. чем коммунальные услуги вне штата.
Несмотря на то, что коммунальные предприятия потратили на кампанию более 20 миллионов долларов, эта мера не увенчалась успехом. А в следующем году общественные усилия убедили законодателей освободить до 80 процентов стоимости солнечных установок от налогов на собственность.Это казалось большой победой для потребителей, но коммунальные предприятия также выиграли, потому что снизили налоговое бремя на десятки или даже сотни акров солнечных ферм.
«Я бы сказал, что ни одно из коммунальных предприятий Флориды не в восторге от того, как их клиенты используют солнечную энергию», — сказал Стивен Смит, исполнительный директор Южного альянса за чистую энергию. «Меня не удивляют эти страшилки».
Видение будущего
FPL указывает на его роль в конкретной ставке на солнечное будущее: ранчо Бэбкок, построенное недалеко от Форт-Майерса компанией, которая превозносит его как первый в стране экологически чистый город.Энергетическая компания построила солнечную ферму, которая в основном обеспечивает потребности города в энергии.
FPL объявила о четырех проектах аналогичного размера в апреле, и Дюк говорит, что также строит фермы такого размера.
«FPL в течение многих лет работает над продвижением солнечной энергии, сохраняя при этом низкие счета клиентов», — сказал Марк Бубриски, представитель компании. Коммунальная компания заявила, что планирует увеличить количество солнечных батарей, чтобы обеспечить электроэнергией около 1,5 миллиона домов и обеспечить 20 процентов общей выработки электроэнергии к 2030 году.
Во время законодательных слушаний в Таллахасси Сид Китсон, застройщик Babcock Ranch, который будет включать 20 000 домов, когда полностью развитый, предложенный город, который может продемонстрировать преимущества солнечной энергии.
«Я защитник окружающей среды и застройщик, — сказал г-н Китсон. «Это Саншайн-Стейт, поэтому для нас это имело большой смысл».
Но сторонники солнечной энергии считают, что коммунальные услуги нуждаются в дальнейшем развитии.
Скотт Макинтайр, исполнительный директор компании Solar Energy Management, лидера штата в области коммерческой солнечной энергетики со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге, сказал, что выгоды, которые, по-видимому, получает государство, были не более чем фасадом.
«Флорида не собирается проводить какую-либо энергетическую политику, которая приносит пользу потребителям, но не на долгое время», — сказал г-н.- сказал Макинтайр. «Они просто продолжают создавать препятствия все выше и выше».
Электрические и магнитные поля от линий электропередачи
Факты о радиации
- Научные исследования четко не показали, увеличивает ли воздействие ЭМП риск рака.
Электрические и магнитные поля, также известные как электромагнитные поля (ЭМП), состоят из волн электрической и магнитной энергии, движущихся вместе. Эти энергетические поля окружают нас все время.Научные исследования четко не показали, увеличивает ли воздействие ЭМП риск рака. Несколько исследований связали ЭМП и воздействие на здоровье, но повторить их не удалось. Это означает, что они неубедительны. Ученые продолжают исследования по этому поводу.
На этой странице:
Об электрических и магнитных полях от линий электропередач
Электромагнитное излучение (ЭМИ)
Это изображение травяного поля с окружающими деревьями; в центре изображения — линии электропередач и их опоры.
Электромагнитное излучение (ЭМИ) состоит из волн электрической и магнитной энергии, движущихся вместе в пространстве. Примером электромагнитного излучения является видимый свет. Электромагнитное излучение может находиться в диапазоне от низкой до высокой частоты, которая измеряется в герцах, и может варьироваться от низкой до высокой энергии, которая измеряется в электрон-вольтах. Длина волны, еще один термин, связанный с электромагнитным излучением, — это расстояние от пика одной волны до другой.
Существует два основных вида электромагнитного излучения: ионизирующее излучение и неионизирующее излучение.Ионизирующее излучение достаточно мощно, чтобы сбить электроны с орбиты вокруг атома. Этот процесс называется ионизацией и может повредить клетки организма. Неионизирующее излучение обладает достаточной энергией, чтобы перемещать атомы в молекуле и заставлять их вибрировать, что приводит к нагреванию атома, но недостаточно для удаления электронов из атомов.
Электромагнитные поля (ЭМП)
Электромагнитные поля, связанные с электричеством, представляют собой тип низкочастотного неионизирующего излучения, и они могут исходить как от естественных, так и от искусственных источников.Например, молния во время грозы создает электромагнитное излучение, потому что она создает ток между небом и землей. Этот ток окружает электромагнитное поле. Одним из примеров является магнитное поле Земли. Мы всегда находимся в магнитном поле Земли, которое генерируется ядром Земли. Это магнитное поле заставляет работать компасы, а также используется голубями и рыбами для навигации. На изображении ниже показан диапазон частот для различных форм электромагнитного излучения, присутствующих в электромагнитном спектре.
Волны от линий электропередач и электрических устройств имеют гораздо более низкую частоту, чем другие типы ЭМИ, такие как микроволны, радиоволны или гамма-лучи. Однако низкочастотная волна не обязательно означает ее низкую энергию; зарядный кабель для телефона создает низкочастотное электромагнитное поле с низкой энергией, в то время как линия электропередачи высокого напряжения может создавать электромагнитное поле с гораздо большей энергией, которое по-прежнему имеет низкую частоту.
ЭМИ, связанное с линиями электропередач, представляет собой тип низкочастотного неионизирующего излучения.Электрические поля создаются электрическими зарядами, а магнитные поля создаются потоком электрического тока через провода или электрические устройства. Из-за этого низкочастотное ЭМИ обнаруживается в непосредственной близости от источников электричества, таких как линии электропередач. Когда ток проходит по линии электропередачи, он создает магнитное поле, называемое электромагнитным полем. Сила ЭДС пропорциональна количеству электрического тока, проходящего через линию электропередачи, и уменьшается по мере удаления от вас.Из-за этого свойства воздействие электромагнитного поля, которое вы получаете от линии электропередачи, уменьшается с расстоянием.
Что вы можете сделать
Если вас беспокоит возможный риск для здоровья от электрических и магнитных полей, вы можете:
- Увеличить расстояние между вами и источником. Чем больше расстояние между вами и источником ЭДС, тем меньше ваша экспозиция.
- Ограничьте время, проводимое рядом с источником. Чем меньше времени вы проводите рядом с ЭМП, тем меньше ваша экспозиция.
угольных стран участвуют в гонках, чтобы защитить себя от климатического плана Байдена
Медленное падение угля набирает обороты в США, поскольку чистая энергия становится дешевле и получает широкую поддержку, но законодатели в горнодобывающих штатах от Вайоминга до Западной Вирджинии полны решимости дать отпор серией препятствий на пути к плану президента Джо Байдена по сокращению выбросов парниковых газов.
Стремясь продлить жизнеспособность отрасли, которая жизненно важна для местной экономики, по крайней мере пять штатов стремятся принять законодательство, которое дало бы им оружие, такое как более серьезные препятствия для закрытия угольных электростанций, военный сундук для потенциальных юридических баталий и т. полномочия государственных регулирующих органов в отношении коммунальных услуг, снижение налогов и более дешевое государственное страхование электростанций.
Гонка за защиту угольной страны от энергетического перехода, который, как утверждает Байден, создаст рабочие места и богатство во всем, от производства солнечных батарей до производства энергии ветра, подчеркивает политическую сложность перехода к возобновляемым источникам энергии. Даже некоторые демократы в угледобывающих штатах поддерживают усилия по защите средств к существованию людей, а также финансирование школ и других общественных служб в областях, которые получают доход от самого грязного ископаемого топлива. Между тем, коммунальные предприятия заявляют, что эти меры повысят расходы для налогоплательщиков, в то время как экологические группы говорят, что они только замедляют, а не останавливают возможный отказ от угля.
«Это не планы на будущее», — сказал Деннис Вамстед, аналитик Института экономики энергетики и финансового анализа. «Он защищает прошлое».
В Колстрипе, городе в восточной части Монтаны, основанном Северной Тихоокеанской железной дорогой в 1924 году для обеспечения углем для паровозов, электростанция, поставляемая местными шахтами, долгое время имела решающее значение для экономики региона. Вот почему Марк Суини, сенатор штата от Демократической партии, поддерживает предложения, нацеленные именно на то, чтобы оставить его открытым.Несмотря на то, что он признает, что изменение климата — серьезная проблема и что его позиция выделяет его в своей партии, он говорит, что обеспокоен разрушительными последствиями отключения для общества. Если он закроется, «это город-призрак», — сказал он.
Суини, который надеется, что завод в Колстрипе сможет проработать еще как минимум 10 лет, также утверждает, что при доставке угля из соседней шахты образуется мало выбросов, и это намного эффективнее, чем доставка топлива на электростанции в других штатах или по всему миру. Мир.
Когда и почему электрические провода имеют экраны?
Экранирование — самый эффективный способ предотвратить любые физические повреждения электрических проводов. На нем можно оставить 15-тонный грузовой парк на ночь (не правда ли, было бы неплохо). Хотя экранирование звучит так, будто оно может защитить от физического насилия, на самом деле все наоборот.
Архив блога Sycor
Экранированный провод предназначен для борьбы с EMI или электромагнитными помехами, «это когда радиочастотный спектр имеет помехи, создаваемые внешним источником, который влияет на электрическую цепь посредством электромагнитной индукции, электростатической связи или проводимости» ( Википедия).
Наша команда — известный дистрибьютор многопроводных и многопарных. Эти универсальные кабели предназначены для управления, связи и компьютерных приложений. Экранирование позволяет многожильным кабелям работать без воздействия на них EMI ( Электромагнитные помехи) . Благодаря нескольким формам экранирования, защищающим от магнитного шума, обычного шума, статического шума и, что наиболее важно, перекрестных помех, наша команда может поставить многожильные кабели даже для самых сложных приложений, предлагая собственные кабельные сборки для любых индивидуальных требований.
Классификация шумов, влияющих на характеристики многожильных и многопарных кабелей:
Высокий уровень шума — Обычно создается тяжелыми двигателями, генераторами, линиями электропередач, индукционным нагревом, релейным управлением и электролитическими процессами. Шум высокого уровня обычно возникает в таких местах, как тяжелые перерабатывающие предприятия, заводы и сталелитейные заводы.
Средний шум — Проводка рядом с двигателями и реле управления трансформатором, которые обычно используются на среднем производственном предприятии.
Низкий уровень шума — Источник электропроводки часто располагается от линий электропередач, двигателей, а также реле управления или мощности. Такой низкий уровень шума часто наблюдается в офисах, складских помещениях, а также в медицинских или других лабораториях.
Когда дело доходит до экранирования многожильных или многопарных кабелей, существует 4 типа стандартных вариантов экранирования, каждый из которых имеет свои уникальные атрибуты, благодаря которым они лучше других подходят для конкретных приложений:
Оплетка : Экран из многопроводной оплетки имеет умеренную гибкость и имеет материал экрана, вплетенный в трубчатую структуру или прямоугольное поперечное сечение.Плетеный многожильный экран также является самой старой формой экранирования, которая все еще используется. Эти оплетки бывают из самых разных материалов, таких как сталь, алюминий, медь, луженая медь, посеребренная медь и голая медь, при этом иногда используется стекловолокно для дополнительной прочности. Эти косы имеют покрытие только от 55% до 95%. Этот тип экранирования все еще используется, но плетение (машина, создающая плетение) занимает много времени и, как правило, дороже, чем другие альтернативы.
- Размер сердечника: 0,012 дюйма и больше
- Диапазон частот: низкие и средние частоты (до 100 МГц)
- Гибкость Хорошая
Один из популярных продуктов Sycor Multi-Conductor Braid Shield:
Спираль : Многожильные спиральные экраны часто создаются из оголенных, луженых или посеребренных медных жил, в то время как другие металлы, такие как сталь, могут использоваться для дополнительной физической защиты.Спиральные оплетки обладают высочайшей гибкостью и могут быть легко изготовлены с охватом 95% и меньшим весом, чем другие экраны. Спиральные экраны имеют материал проводки, обернутый вокруг сердечника с покрытием от 95% до 98%. Спиральные экраны эффективны в приложениях, включающих звуковые частоты, и в других приложениях для аудиопроводки, таких как микрофон или аудио приложения.
- Размер сердечника: 0,004–0,450 дюйма
- Диапазон частот: низкие частоты (примерно до 1 МГц)
- Гибкость очень хорошая
Фольга : экранирование из многопроводной фольги имеет форму обертки из жевательной резинки и почти всегда состоит из пленки из лавсана или алюминия.Конструкция с заземляющим проводом, при этом обеспечивая 100% экранирование, позволяет приложениям быть стабильно эффективными на более высоких частотах. В случае экрана из фольги дренажный провод должен быть на один размер меньше, чем проводник, который он оканчивает. Экран из фольги также не рекомендуется для приложений с непрерывным изгибом, поскольку варианты подключения часто ограничены.
- Размер сердечника: 0,025 дюйма и больше
- Диапазон частот: высокие частоты (более 100 МГц)
- Низкая гибкость
Некоторые из популярных продуктов Sycor для многожильных и многопарных фольгированных экранов:
Комбинированные экраны : Многожильные и многопарные кабели Sycor состоят из 2 или более экранов, которые одновременно вставляются в один кабель.Наиболее распространенный тип комбинированных многожильных кабелей — это оплетка поверх фольги или оплетка поверх оплетки. Комбинированный экран обычно используется из-за его 100% покрытия фольгой, механической прочности, физической защиты, низкого сопротивления постоянному току и гибкости. Комбинированное экранирование часто имеет трех- или четырехкратный экран, который добавляет дополнительную защиту внешней оплетке. Комбинированное экранирование также изолирует проводники, тем самым уменьшая вероятность электромагнитных помех и перекрестных помех между проводниками, что увеличивает характеристики многожильных и многопарных кабелей.
Один из популярных многожильных комбинированных экранированных продуктов Sycor:
Дополнительные методы блокировки EMI
Экранирование — важная часть телекоммуникационной отрасли, но в качестве альтернативы были разработаны и усовершенствованы другие формы блокировщиков электромагнитных помех. Хотя эти новые разработки все еще не так эффективны, как экранирование, они предлагают дополнительную защиту там, где важна надежность сигнала. Одна из самых популярных разработок в этой области известна как «Ферритовые шарики».«Эти шарики не являются щитом, но они воспроизводят эффект экранирования и могут использоваться после установки неэкранированного провода. Эти шарики размещаются вокруг каждого провода и предотвращают любые нежелательные помехи, заземляя любое электричество.
Экранирование — важная часть кабеля, особенно в индустрии связи. У каждого типа щита есть свои плюсы и минусы, которые лучше или хуже работают в определенных условиях. Выбор правильного продукта может зависеть от многих факторов, таких как тип среды, заземленная или незаземленная, необходимое количество гибкости и частотный диапазон.Наша команда предлагает все эти средства защиты и имеет команду экспертов по продажам, которая поможет вам и ответит на любые ваши вопросы.
Электрические средства индивидуальной защиты (СИЗ) — Здоровье и безопасность окружающей среды
Оценка риска дугового разряда
Оценка риска вспышки дуги — это процесс определения наличия опасности вспышки дуги. Если это так, оценка риска должна определить соответствующие методы работы, связанные с безопасностью, границу вспышки дуги и средства индивидуальной защиты (СИЗ), которые будут использоваться в пределах границы вспышки дуги.
Костюм дуговой вспышки
Полная система одежды и снаряжения с защитой от дуги (AR), которая покрывает все тело, за исключением рук и ног. Одежда с рейтингом дуги — это широкая категория одежды, предназначенная для защиты сотрудников от возникновения электрической дуги во время выполнения работ под напряжением. (Такой костюм обычно включает брюки, куртку и капюшон в стиле «пчеловода» с защитной маской). (см. NFPA 70E 130.7 (C))
Опасность дуги
Опасное состояние, связанное с возможным выделением энергии из-за электрической дуги.
Номинальная мощность дуги
Максимальное сопротивление падающей энергии, продемонстрированное материалом (или слоистой системой материалов) до «взлома» или в начале ожога кожи второй степени. Этот рейтинг присваивается электрической защитной одежде и обычно выражается в калориях на квадратный сантиметр (кал / см 2 ). (См. NFPA 70E-9)
Граница
Расстояние от электрического устройства или системы, которое используется для определения того, какие виды деятельности и персонал разрешены, а также какие средства индивидуальной защиты требуются на этом расстоянии от электрического устройства или системы.Существуют две независимые граничные категории: дуговая вспышка и защита от ударов. В рамках защиты от ударов также определены две границы: ограниченный подход и ограниченный подход.
Граница, вспышка дуги
Расстояние от открытых токоведущих частей, в пределах которых человек может получить ожог второй степени в случае вспышки электрической дуги. Эту границу может пересекать только квалифицированный специалист, использующий соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ).
Граница, защита от ударов
Границы защиты от ударов, определенные как граница ограниченного подхода и граница ограниченного подхода, должны применяться в тех случаях, когда приближающийся персонал подвергается воздействию электрических проводников или частей цепи под напряжением.
Граница, ограниченный подход
Расстояние от открытого электрического проводника или части схемы под напряжением, в пределах которой существует опасность поражения электрическим током.
Граница, ограниченный подход
Расстояние от открытого электрического проводника или части схемы, находящегося под напряжением, в пределах которого существует повышенная вероятность поражения электрическим током из-за дугового разряда в сочетании с непреднамеренным движением для персонала, работающего в непосредственной близости от электрического проводника или части схемы, находящейся под напряжением.
Обесточен
Без какого-либо электрического соединения с источником разности потенциалов и без электрического заряда; не имея потенциала, отличного от потенциала земли.
Электрически безопасные условия работы
Состояние, в котором электрический проводник или часть цепи отключены от частей, находящихся под напряжением, заблокированы / помечены в соответствии с политикой NCSU, проверены на отсутствие напряжения и заземлены, если это необходимо.
Под напряжением
Электрически подключен к источнику напряжения или является источником напряжения.
Щит | Елена Проекты | Helena
В июле 2017 года исполнительный директор Хелены и главный операционный директор Сэм Фейнбург прочитал статью в разделе «Мир, если» журнала The Economist под названием «Если электромагнитный импульс отключит электрическую сеть Америки».
В нем описан кошмарный сценарий, в котором устройство ЭМИ было взорвано над Небраской, что привело к ужасающим эффектам, описанным выше. Что особенно пугало — и сбивало с толку — Сэма, так это то, насколько уязвима страна.Если эта угроза была реальной — и ее так легко устранить — почему мы ничего не сделали с ней?
В августе Хелена провела встречу между небольшой группой наших членов, чтобы попытаться ответить на этот вопрос. Был поднят вопрос о безопасности сети, и участники отреагировали с таким же недоверием, как Сэм; сбиты с толку тем, что такая серьезная угроза может существовать в странах с развитой экономикой без привлечения внимания правительства и принятия корректирующих мер.
Итак, Хелена решила выяснить, возможно ли отключение сети:
1) Вызвал бы критический уровень вреда и разрушения
2) Имел нетривиальную вероятность возникновения и
3) Было в пределах наших финансовых и технологических возможностей предотвратить.
С этого анализа начался проект Shield. Первым шагом Shield была фаза исследования. Хелена и избранная группа наших членов взяли интервью у экспертов из НАСА, NOAA, USGS, ЦРУ, Стэнфордского университета, Комиссии Конгресса по ЭМИ, корпорации RAND и Конгресса США, чтобы исследовать угрозы для электрической сети США.
В результате этих встреч был достигнут консенсус по трем направлениям:
1) Длительная потеря электроэнергии из-за частичного или полного отказа электросети Соединенных Штатов может нанести чрезвычайно большой ущерб американскому обществу.
2) Вероятность такой продолжительной потери мощности нетривиальна.
3) Этой потенциальной катастрофы можно избежать; это вполне в наших финансовых и технологических средствах предотвратить с помощью простого упрочнения сетки.
Затем мы провели анализ текущего состояния дел в отношении упрочнения сетки в Соединенных Штатах. Мы исследовали и поговорили с широким кругом государственных, частных и некоммерческих организаций, придерживающихся различных мнений, позиций и видов деятельности, связанных с безопасностью и усилением защиты сетей.
Нашей целью было расследование:
— Какие еще попытки решить проблему в настоящее время существуют, и может ли Хелена добавить к этим усилиям что-то не дублирующее, будь то партнер или независимый участник.
— Почему существующие усилия не помогли решить проблему; какие ошибки были сделаны и как Хелена могла их избежать.
— Пути к потенциальному успеху в укреплении сети и относительные достоинства и недостатки каждого из них.
В ходе нашего исследования было выделено четыре отчета, имеющих особое значение в данной области. Они поступили от Комиссии Конгресса по ЭМИ, Лондонского Ллойда, Национальных академий наук и корпорации RAND.
Зарядка электромобилей дома
Большинство водителей подключаемых к электросети электромобилей (PEV), в том числе полностью электрических транспортных средств (EV) и гибридных электромобилей (PHEV), заряжают свои автомобили в течение ночи дома с помощью зарядного оборудования переменного тока уровня 1 или переменного тока уровня 2.Бытовое оборудование часто устанавливается в гаражах, но установка и использование вне помещений также безопасны, даже если автомобиль заряжается под дождем. Для наружных установок требуется зарядное оборудование, рассчитанное на использование вне помещений. Зарядка в многоквартирном жилом комплексе требует дополнительных соображений и может быть больше похожа на общественную зарядку, чем на зарядку в доме на одну семью.
Установка зарядного оборудования в вашем доме
ВладельцыPHEV и электромобилей могут установить в своих домах зарядное оборудование уровня 2 (240 В) для более быстрой зарядки или выбрать шнур питания уровня 1, поставляемый с транспортным средством, как показано здесь.
Многие владельцы PEV смогут удовлетворить свои ежедневные потребности в запасе хода, заряжая в течение ночи оборудованием уровня 1, не требуя дополнительных затрат или установки, при условии, что рядом с местом их парковки имеется розетка на выделенной ответвленной цепи. Для водителей с менее регулярным графиком или более продолжительными поездками можно установить зарядное оборудование уровня 2. Могут быть доступны государственные и коммунальные льготы, чтобы помочь компенсировать стоимость зарядного оборудования.
Самые простые продукты уровня 2 имеют стандартные функции безопасности и индикаторы состояния.Более продвинутые, «умные» продукты уровня 2 имеют такие функции, как сбор данных, системы пользовательского интерфейса, улучшенные дисплеи, таймеры зарядки, возможности связи и клавиатуры.
Электрики могут сообщить домовладельцам, есть ли в их доме достаточная электрическая мощность для зарядки транспортных средств. В некоторых домах может быть недостаточно электроэнергии для оборудования Уровня 2. Однако домовладельцы могут попросить квалифицированного электрика добавить цепи для обеспечения емкости, необходимой для зарядки уровня 2.
Город Сан-Хосе, штат Калифорния, был одним из первых, кто выпустил требования для установки систем зарядки транспортных средств в частных домах и дуплексах, а также разъяснил процесс получения разрешений и планирование расположения домашнего зарядного устройства.
Соответствует требованиям
Установки зарядного оборудования должны соответствовать местным, государственным и национальным нормам и правилам. Соответствующие разрешения могут потребоваться от местных строительных и разрешительных органов.
Вы можете узнать о соответствующих нормах и стандартах на странице «Ресурсы по кодам и стандартам».Инфраструктура зарядки PEV считается постоянной нагрузкой в соответствии с Национальным электротехническим кодексом (NEC). Ваш подрядчик по электротехнике должен понимать и использовать соответствующий NEC для безопасной и соответствующей нормам установки. Статья 625 NEC содержит большую часть информации, относящейся к зарядному оборудованию. Если возможно, обратитесь к руководству производителя транспортного средства за информацией о необходимом зарядном оборудовании и изучите спецификации перед покупкой оборудования или электрических услуг.
Во многих регионах план установки участка должен быть представлен на утверждение в орган, выдающий разрешения, перед установкой.
Юрисдикции, которые еще не разработали специальный процесс выдачи разрешений на установку зарядного оборудования в жилых помещениях, могут ссылаться на шаблон разрешения.
Затраты на зарядку электроэнергии
Топливная эффективность электромобиля может быть измерена в киловатт-часах (кВтч) на 100 миль. Чтобы рассчитать стоимость мили электромобиля, необходимо знать стоимость электроэнергии (в долларах за кВтч) и эффективность транспортного средства (сколько электроэнергии используется для проезда 100 миль).Если электричество стоит 0,13 доллара за киловатт-час, а автомобиль потребляет 33 киловатт-часа, чтобы проехать 100 миль, стоимость одной мили составит около 0,04 доллара.
Если электроэнергия стоит 0,13 доллара за киловатт-час, зарядка электромобиля с пробегом на 200 миль (при условии, что батарея полностью разряжена на 66 кВтч) будет стоить около 9 долларов, чтобы достичь полной зарядки. Чтобы сравнить затраты на заправку отдельных моделей обычных и подзарядных автомобилей, см.