Подключение 15 кВт в частный дом. Схема подключения
- Каталог
- Сухие строительные смесиСухие строительные смеси
- Сухие смеси
- Гипс, алебастр, Щебень
- Шпатлевки
- Штукатурки
- Клей для плитки
- Затирка для плитки
- Смесь для гидроизоляции
- Готовые шпатлевки
- Наливные полы
- Цемент
- Клей для блоков
- Пескобетон
- Керамзит
- Противоморозные добавки
- Сетка строительная
- Песок для песочниц
- Строительный песок
- Лакокрасочные материалыЛакокрасочные материалы
- Антисептики
- Краски
- Hammerite
- Dulux
- Tikkurila
- Лакра
- по металлу
- Акриловая
- Эмали
- Лаки
- Грунтовка
- Малярный инструмент
- Кисти
- Валики
- Ванночки
- Шпатели
- Миксеры
- Растворители и очистители
- Морилки для дерева
- Колеры и тонеры
- Общестроительные материалыОбщестроительные материалы
- Кирпич строительный
- одинарный
- полуторный
- керамический
- облицовочный
- М-150
- М-200
- Газобетонные и стеновые блоки
- Железобетонные изделия
- Металлопрокат
- Люки канализационные
- Сетки металлические
- Тротуарная плитка, бордюры
- Кирпич строительный
- Теплоизоляционные материалы
- Пены, герметики, клеиПены, герметики, клеи
- Пена монтажная
- Герметики
- Жидкие гвозди
- Пистолеты
- Клей
- Гипсокартонные системы
- Хозяйственные товарыХозяйственные товары
- Измерительный инструмент
- Уровни
- Рулетки
- Нивелиры
- Дальномеры
- Теодолиты
- Детекторы
- Ударно-рычажной инструмент
- Молотки, кувалды
- Топоры
- Гвоздодеры, зубила
- Столярно-слесарный инструмент
- Отвертки
- Ножовки
- Плоскогубцы, Клещи, Бокорезы
- Напильники
- Стамески
- Струбцины, тиски
- Ящики для инструментов
- Наборы ручного инструмента
- Наборы инструментов
- Наборы отверток
- Наборы ключей
- Наборы сверл и бит
- Наборы головок
- Другие наборы
- Степлеры и скобы
- Защитные средства и спецодежда
- Защитные очки и маски
- Сварочные маски
- Перчатки защитные
- Костюмы
- Респираторы
- Наколенники
- Наушники
- Измерительный инструмент
- Инструмент и оборудованиеИнструмент и оборудование
- Снегоуборочная техника
- Электроинструмент
- Дрели, миксеры, шуруповерты сетевые
- Пилы электрические
- Аккумуляторные Дрели-Шуруповерты
- Электрорубанки
- Перфоратор
- Болгарки (УШМ)
- Отбойные молотки
- Лобзики
- Бензоинструмент
- Генераторы, Электростанции
- Сварочные аппараты
- Двигатели внутреннего сгорания
- Электродвигатели
- Компрессоры
- Станки
- Плиткорезы
- Промышленные пылесосы
- Стабилизаторы напряжения
- Бетоносмесители
- Расходные материалы
- Алмазные диски
- Пильные диски
- Сухие строительные смесиСухие строительные смеси
Схемы подключения электроснабжения в частном доме
При строительстве частного дома на первое место выходит строительство инженерных сетей и коммуникаций, электроснабжение в частном доме. И здесь основная роль отводится электроснабжению. В создании домашнего уюта большое значение имеют электробытовые приборы, их мощность и количество.
В первую очередь, для электроснабжения, необходимо выполнить проект, он создаётся на основе технических условий. Потом на основании проекта выполняются электромонтажные работы. Всё это должна выполнять специализированная организация, имеющая соответствующую лицензию.


Содержание материала
Технические условия на электроснабжение
ТУ выдает энергоснабжающая организация. В основном, это местные электрические сети или та организация или фирма, которой принадлежат электросети, от которых будет произведено подключение. Электрические сети могут принадлежать как предприятию электросетей, так и, к примеру, водоканалу, ТСЖ, дачному кооперативу или другой организации.
Подключение электричества к частному дому: мощность
В заявлении на выдачу ТУ необходимо указать, какую мощность вы хотите подключить и на какое напряжение (230/400 В). Предварительно необходимо рассчитать, какую мощность будут потреблять ваши электроприборы. На основании вашего заявления и технической возможности линии электропередач, энергоснабжающая организация выдает ТУ.
Подключение частного дома к электричеству: что важно принять к сведению
Многие просят мощность больше, чем им надо. И это правильно. Заново делать проект на электроснабжение в случае увеличения мощности дело не из дешёвых. Поэтому в заявлении на выдачу ТУ пишут большую мощность, при этом перечень документации аналогичен.
Вернуться к оглавлениюКак провести электричество в частный дом: внешнее электроснабжение
После того, как вам выдали ТУ, вы идёте в проектную организацию, которая сделает проект на основании ПУЭ (правила устройства электроустановок) и СНиП (строительные нормы и правила). В ТУ будет указана общая разрешенная мощность для подключения, сечение кабельной или воздушной линии, марка и тип. Специалисты организации согласно ТУ и нормам выполнят проект, но вы обязаны принять участие в его работе, так как существует ряд нюансов. Схема электроснабжения дома поможет проработать многие детали.


В большинстве случаев энергоснабжающая организация выдаёт ТУ на подключение частного дома воздушным вводом. Это делается с целью минимизиции случаев хищения электрической энергии. По этой же причине рекомендуется устанавливать ШУЭ (шкаф учета электроэнергии) на опоре или на фасаде дома. Чтобы не возникало проблем с последующей сдачей электроснабжения на коммерческий учёт, рекомендуется прислушаться к этим рекомендациям.
Сечение вводного провода и его марка
Согласно нормативной документации, вводной кабель должен быть сечением не менее: 10 мм2 для кабеля с медной жилой, и не менее 16 мм2 для кабеля с алюминиевой жилой, если воздушный ввод более 25 метров. Это связано с тем, что этот участок ввода рассматривается как отдельный участок воздушной линии, от столба к дому. Если он составляет менее 25 метров, то сечение медной жилы не менее 4 мм2, алюминиевой не менее 10 мм2.
Сечение выбирают согласно ПУЭ, и зависит оно от системы, будет ли проводник PEN разделен на PE и N или нет. Всё это сделают специалисты проектного института.
Пример, как проводить электричество в частном доме
Необходимо помнить, что сечение кабельной линии выбирается по его длительно допустимому току. Он зависит от способа прокладки. К примеру, самый распространённый кабель – это ВВГ. Если сделать ввод в дом воздушным, а сечение его 10 мм2, то длительно допустимый ток для него составляет 80 А, а если этот же провод тем же сечением проложен в трубе один – трёхжильный, то длительно допустимый ток составляет 50 А. Это уже погрешность примерно 40 %.


Погрешность расчёта до 40 % говорит о том, что выбор сечения кабеля и подключаемой к нему нагрузке должен осуществляться только на основе специальной электротехнической литературы.


Система электроснабжения: тип кабеля
При выполнении внешнего электроснабжения воздушным способом, в основном применяется кабель ВВГ, АВВГ или самонесущий провод СИП. При подземном вводе в основном применяется кабель ВБбШв или АВБбШв. Отсутствие или присутствие первой буквы «А» предполагает алюминиевую жилу.
Расстояние от опоры ВЛ (воздушной линии) до фасада дома, где будет закреплен ввод, не должно быть больше 25 метров. Если это расстояние больше, то требуется установка дополнительной подставной опоры. Высота ввода должна быть не менее 2.75 метра для неизолированного провода и 2.5 м для изолированного.
Совет. Самые распространённые сечения вводного кабеля и их длительно допустимый ток берутся из ПУЭ.
Не обязательно знать все таблицы из электротехнических справочников для определения рационального определения сечения кабеля. Оптимальное и самое распространённое сечение для вводного кабеля с медной жилой – это от 10 мм2, далее 16 и 25 мм2.


Минимальный длительно допустимый ток составляет 50, 70, 85 А соответственно. Если ввод выполнен воздушным способом, то соответственно длительно допустимый ток для него составляет 80, 100, 140 А.
Пример. Мощность, которую можно подключить к медному кабелю сечением 10 мм2 на напряжение 380 В – от 30 кВт, на напряжение 230 В – от 15 кВт, что вполне достаточно для домашнего комфорта.
Расчёт мощности
Как вы уже поняли, выбор сечения кабеля выполняется по длительно допустимому току, поэтому необходимо знать, как его рассчитывают.
В первую очередь, необходимо знать мощность электроприборов. Эта характеристика есть в их паспорте. Далее вычисляется ток:
I=P/U•cosФ
P, Вт – мощность подключаемых электробытовых приборов
U, В – напряжение бытовой электрической сети 230, 400 В
cosФ, где Ф – это сдвиг фаз между напряжением и током. Если отсутствуют промышленные агрегаты, то он принимается равным 1. В бытовых электрических сетях cosФ учитывается, когда присутствует реактивная нагрузка. Это могут быть лампы низкого или высокого давления, бытовой электроинструмент или электродвигатель. К примеру, самый распространённый cosФ для асинхронных электродвигателей 0.83 – 0.89.
Вернуться к оглавлениюШкаф учёта и распределения электроэнергии
Разводка электричества в частном доме ШРУ должна выглядеть следующим образом.
- Вводное устройство. Это может быть рубильник типа ЯРВ или автоматический выключатель.
- Прибор учёт электроэнергии (индукционный или электронный электросчетчик).
- УЗО (устройство защитного отключения), которое защищает человека от опасного действия электрического тока.
- Автоматические выключатели, которые защищают электрическую сеть от перегрузок и токов короткого замыкания. Могут устанавливаться дифференциальные автоматические выключатели.


Есть некоторые нюансы. К примеру, установка УЗО является обязательным, а защита от перенапряжений – нет. Скачки напряжений в электрической сети сегодня не редкость. Но в частных домах рекомендуется совместить защиту от перенапряжений и защиту от импульсных перенапряжений, вызванных ударом молнии. В данном случае лучшим вариантом будет установить в вводной электрощит УЗИП, защиту от импульсных перенапряжений. В таких случаях предусматривается резервное электроснабжение дома.
Схема ШРУ с учётом внутренней электропроводки
Специалисты проектной организации будут комплектовать электрощит с учётом внутренней электропроводки и её разводки. Поэтому предварительно необходимо нанести на план дома точки установок розеток и мощность электробытовых приборов, которые будут к ним подключаться. Исходя из этого, будет определяться однолинейная схема электроснабжения дома или многолинейная.
На этом видео вы можете посмотреть на однолинейную схему электроснабжения частного жилого дома
Так же необходимо сделать и относительно сети освещения, места установки выключателей, светильников и их мощность. На основе ваших данных и в соответствии ПУЭ и СНиП специалисты проектной организации выберут защиту для сети освещения и розеточной сети, а так же план разводки электропроводки по дому.Предупреждение!
Если по какой либо причине вышел из строя автоматический выключатель, или вы решили его просто заменить своими руками, то номинальный его ток должен соответствовать длительно допустимому току кабеля – участку линии, который он защищает. То есть, если кабель ВВГ 3х1.5, длительно допустимый ток для него 15 А. При условии, что он проложен под штукатуркой или трубе, номинальный ток автоматического выключателя должен быть не более 15 А.
Если вдруг вы поставили ВА 32 А, то может получиться так, что при увеличенной нагрузке кабель или розетка будет греться, может оплавиться, загореться, и случится пожар, а защита не сработает, особенно, если это электричество в деревянном доме.
Совет. Нужно помнить, что не только кабель, но и вся пускорегулирующая и защитная аппаратура выбирается по длительно допустимому (рабочему) току.
Тип и марка кабеля по условиям прокладки
Самый распространённый и рекомендуемый кабель для прокладки в жилых помещениях, это кабель ВВГ. Если требуется прокладка кабеля по сгораемому основанию и под перекрытием, то необходимо применять кабель ВВГнгз. Маркировка «нгз» обозначает, что кабель не горючий и с заполнителем. В последнее время широко используется аналог кабеля ВВГнгз, кабель NYM. У него улучшенные эксплуатационные характеристики. Он отрицательно относится к воздействию прямых солнечных лучей, поэтому рекомендуется для прокладки внутри жилых и административных зданий и помещений.
Вернуться к оглавлениюВарианты заземления
Заземление служит для защиты человека от вредного воздействия электрического тока, если напряжение бесперебойное. Суть заключается в том, что при прикосновении человека к поврежденному участку цепи, и тем самым попадая под опасное напряжение, электрический ток идёт по наименьшему сопротивлению. В данном случае выполняют заземление с наименьшим сопротивлением, чтоб электрический ток пошёл не через вас, а через систему заземления в землю. Но для этого систему заземления необходимо выполнить в соответствии с правилами.
Контур заземления
Если на участке возле вашего дома хватает площади для контура заземления, то необходимо его выполнить. В данном случае, в землю вбиваются как минимум три вертикальных электрода, длиной не менее 2 м. Расстояние между ними должно быть не меньше, чем их сама длина. Вбиваться они должны в траншею, глубина которой должна быть не меньше 0.5 м.
При помощи горизонтальных металлических стержней они соединяются при помощи сварки и выводятся к зданию, после чего подводятся к вводному устройства дома. После монтажа заземления измеряют сопротивление тока. Если оно не соответствует, то забивают дополнительные электроды до тех пор, пока сопротивление заземления не будет доведено до нужного показателя.
Модульное заземление
Если не хватает площади для контура, часто выполняют модульное (точечное) заземления. В последнее время модульное заземление стало популярным, и не только из-за нехватки площади. Вбивается вручную или при помощи перфораторов в землю специальный электрод на глубину до 15 – 25 м. Одновременно с этим измеряется сопротивление.


Внимание! В частных домах и дачах при бытовом напряжении 220 Вольт / 380 Вольт сопротивление должно быть не более 30 Ом. Если оно не соответствует этому показателю, то заземление на вашем участке не защитит вас от опасного действия электрического тока, так как оно не больше, чем просто обыкновенное железо, бездарно закопанное в землю.
На этом видео можете посмотреть, как правильно делать модульное заземление при подводе электричества к дачному дому
Единственный минус модульного заземления в том, что неизвестно, на какую глубину нужно забить электрод, пока показатель сопротивления заземления не достигнет нужной отметки. Может, и на 30 м, а это уже высота 9-ти этажного дома.Помните, что работы, связанные с оборудованием системы энергоснабжения, должны выполняться только квалифицированными специалистами!
Как подключить три фазы к частному дому?

Этапы подключения дома к трехфазной сети. Перечень необходимых документов для получения разрешения на проведения 380 Вольт к частном дому.
В наше время без качественной и продуманной системы электроснабжения не обойтись. Если при покупке квартиры эта проблема решается не хозяином жилья, а строительной компанией, то для снабжения электричеством частного дома существует выбор. В квартиру подведено уже однофазное питание, да и такого напряжения там вполне достаточно. Однако в частном секторе трехфазная сеть может быть вполне актуальной. В этой статье мы расскажем, какая электрическая сеть лучше: трёхфазная или же однофазная, а также как провести 380 Вольт в частный дом по закону. Содержание:
Преимущества и недостатки трехфазной системы электроснабжения
Не секрет, что трехфазное электроснабжение частного дома стает всё более актуально, и это связанно не только с величиной напряжения. Давайте разберёмся во всех преимуществах 380 Вольт и вот их перечень:
- Подключение самых распространённых в быту и на производстве асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором. При подключении к однофазной цепи теряется их мощность, крутящий момент, а также КПД. Ведь они первоначально были рассчитаны на три фазы. Применение таких электромашин в частном доме может понадобиться при обустройстве точильного, сверлильного или деревообрабатывающего станка и других видов техники. Владелец, который обладает навыками работы на таком оборудовании, всегда найдёт ему применение. На даче всегда пригодится мощный насос, поэтому провести 380 Вольт и тут не помешает.
- Подключив три фазы, владелец частного дома получает, по большому счёту, сразу три независимые однофазные сети, которыми может распоряжаться по своему усмотрению. Для этого того чтобы получить однофазное напряжение 220 Вольт, нужно подключить один провод к фазе, а другой к нулю. Оно будет называться фазным. Напряжение между двумя фазами равняется 380 Вольт и называется линейное.
- При поломке или аварийной ситуации на распределительной подстанции может отгореть одна или даже две фазы. При этом у владельца частного дома с тремя фазами как минимум освещение и холодильник будет работать. При этом нужно помнить, что для трёхфазных двигателей работа на две фазы повлечёт за собой неминуемый выход его из строя.

Учтите, и тут есть свои подводные камни. Трехфазная сеть нужна в том случае, если недостаточно мощности однофазной сети. И даже если однофазной недостаточно не нужно спешить подключать три фазы, лучше уточнить о возможности увеличения лимита мощности для однофазной сети — эта процедура намного проще, чем согласование и подключение трех фаз. Три фазы в обязательном порядке подключают в том случае, если нужно запитать трехфазные электродвигатели, которые не могут работать в однофазном режиме, либо в случае одновременного использования большого количества электроприборов, оборудования, например, если в доме большое хозяйство, налажено какое-то мелкое производство.
Также следует отметить еще несколько недостатков трехфазной системы электроснабжения. Один из минусов — необходимость равномерного распределения нагрузок по каждой из фаз. Второй недостаток — большая сложность в подключении, приобретении другого щитка, защитных аппаратов и т.д. Третий недостаток — большая опасность с точки зрения поражения током, так как в доме будет не только однофазное напряжение 220 В, но и линейное — 380 В
Как видите, преимущества питания потребителя от сети 380 Вольт не всегда очевидны. Теперь стоит разобраться, какие документы нужны для подключения трехфазной сети. Об этом мы сейчас и поговорим.
Как оформить подключение трех фаз
- Мощность сети.
- Тип счётчика и тариф. Это может быть многотарифный прибора учёта или однотарифный.
- Количество фаз (в данном случае 3).
- Схема подключения;
- Организация заземления, которое крайне необходимо для защиты людей от электрического тока при пробое или ухудшении сопротивления изоляции.
Важно! Самостоятельное подключение к энергосетям запрещено законом! Процедура подключения и организации энергоснабжения должна выполняться высококвалифицированным персоналом. Для того чтобы подключить частный дом к трехфазной сети, она должна быть полностью обесточена, а выполнять это без энергослужбы также запрещается.
Поставщики при этом придерживаются чётких требований и правил. Поэтому, если расстояние от частного дома до сетей 380 Вольт, проходящих чаще всего по столбам, будет больше 300 метров в черте города (500 за городом), то чтобы провести электричество придется оплачивать ещё и установку опоры.

Важно также отметить, что часто перед подключением необходимо предоставлять данные о состоянии домашней электропроводки. Если в доме старая электропроводка, то высока вероятность, что представители электросетей не только не дадут разрешение на подключение трех фаз, но и сократят до минимального лимит по однофазной сети из соображений безопасности, так как проводка не может выдержать большой нагрузки.
Следующим ключевым вопросом по подключению дома к сети 380 Вольт будет мощность, которую потребитель будет брать из сети.
Есть три степени:
- первая — не больше 16 кВт;
- вторая — от 16 до 50 кВт.
- третья — от 50 до 160 кВт.
Конечно, лучше организовать электроснабжение с запасом по мощности, тем более что рост количества приборов, которые работают на этом виде энергии, пока очевиден. Однако стоимость данной системы будет выше.
Еще важно отметить насчет лимита мощности — обычно для рядового потребителя не дают больше 50 кВт. И в данном случае все зависит от состояния электрических сетей, мощности трансформатора в КТП либо в ТП. Если мощность небольшая, то снабжающая организация распределяет примерно мощность по домам и выше этой мощности нельзя подключить, тем более три фазы. В этом случае для подключения трех фаз необходимого лимита мощности нужен отдельный трансформатор — это уже более сложная процедура, так как нужно приобретать КТП, подключать к высоковольтной сети 6 (10) кВ. Поэтому рядовому потребителю приходится довольствоваться определенным лимитом мощности однофазной сети.
В перечень документов, которые должны быть для подключения 380 Вольт (помимо самой заявки), входят:
- Удостоверение личности.
- Идентификационный номер законопослушного налогоплательщика.
- Правоустанавливающая документация на жилое или нежилое помещение (в случае подключения гаража).
- Утвержденный полный план жилого помещения (при наличии).
С указанных документов снимается копия, которая и подаётся в компанию поставщику электрической энергии. Однако сверка с оригиналами тоже обязательна.
Некоторые поставщики также могут запросить дополнительные документы, на всякий случай, их нужно тоже взять с собой:
- Информацию о мощности и список всего имеющегося электрооборудования в частном доме, в гараже или на даче. В зависимости от того, куда нужно провести трехфазное электричество. Если подключение выполняется на участок, не имеющий электрооборудования, то указать придется предположительные его виды и мощность.
- Сведения об их максимальной мощности.
- Приблизительное время ввода в эксплуатацию жилья, если это ещё не жилой объект.
Установка многотарифных счётчиков очень выгодна, так как если не использовать мощные приборы в часы пик, можно существенно сэкономить. Например, ночью стоимость электроэнергии в разы дешевле чем днём.

Порядок оформления многотарифного счётчика:
- Подготовка заявления с просьбой установки электросчетчика.
- Получение технические условий для данного счётчика, который нужно приобрести, если у поставляющей электроэнергию компании нет данного оборудования. Зачастую они и сами предоставляют услуги не только подключения, но и продажи приборов учета.
- Приобретение, а также программирование электросчетчика.
- Вызов представителя энергоснабжающей компании для проверки правильности подключения прибора учета, а также его опломбировки.
- Внесение изменения в соглашение или же составление нового, при организации нового подключения трёх фаз.
- Получение разрешения на подключение 380 Вольт.
Кстати, существует еще такой вариант, как преобразование однофазного напряжения в трехфазное. О том, как сделать 380 Вольт из 220 можете узнать, перейдя по ссылке.
Номинальные характеристики автоматических выключателей должны полностью соответствовать нагрузке, подключаемой к ним. На автоматах нет указанной мощности, на корпусе указаны только напряжение и ток, на который он рассчитан. О том, как выбрать автоматический выключатель, мы рассказали в отдельной статье.
Что касается технической части, а именно подключения трехфазного напряжения к частному дому, это дело лучше доверить специалистам, т.к. при отсутствии опыта и навыков самостоятельно провести три фазы будет практически невозможно.

Чтобы вы понимали, насколько все серьезно, ниже предоставлена примерная схема подключения 380 Вольт в частном доме, с разводкой на автоматы:

Для ознакомления с технологией проведения трех фаз рекомендуем изучить следующий блок статей:
- Как соединить СИП с медным кабелем
- Как провести электропроводку в доме
- Как сделать заземление в доме
- Как собрать трехфазный щит
- Как распределить нагрузку по фазам
- Как разделить электропроводку на группы
- Схема подключения трехфазного УЗО
Конечно же, для того чтобы получить в частный дом, на дачный участок или в гараж выгодное, довольно мощное и универсальное трёхфазное напряжение, придется потратить некоторые усилия, время и средства. Документы, согласование, подключение, более сложная схема проводки и соответственно дороже электромонтаж, поэтому еще раз хорошо подумайте, нужны ли вам три фазы.
Напоследок рекомендуем просмотреть полезные видео, на которых рассказывается целесообразность подключения трех фаз, а также нюансы подготовки документов:
Теперь вы знаете, как провести 380 Вольт в частный дом и какие документы нужны для этого. Надеемся, наша пошаговая инструкция была для вас полезной и помогла самостоятельно подключить дом к трехфазной сети!
Нравится


Трехфазное подключение дома. Что следует учесть
Если вы столкнулись с проблемой электроснабжение дома, или же просто хотите заменить электропроводку, тогда перед вами представится необходимость сделать выбор, какой тип электрического питания лучше использовать (однофазный или трехфазный). От выбранного типа питания напрямую будет завесить схема электрической сети. И так, сегодня давайте разберемся, что такое трехфазное подключение дома.
Решая эти вопросы владелец сталкивается с многочисленными задачами, которые требуется решать техническими и организационными способами.
Сравнение преимуществ и недостатков однофазного и трехфазного подключения дома
При выборе схемы следует учесть ее влияние на конструкцию проводки и условия эксплуатации, создаваемые разными системами.
Однофазная сеть
Трёхфазная сеть
Потребляемая мощность
Та величина разрешенной мощности, которую вам предоставит организация продающая электроэнергию, станет основой для создания проекта электропроводки. За счет распределения ее по двум проводам в однофазной схеме толщина сечения жил кабеля всегда требуется больше, чем в трёхфазной цепи, где нагрузка равномерно разнесена по трем симметричным цепочкам.
При одинаковой мощности в каждой жиле трехфазной схемы будут протекать меньшие номинальные токи. Под них потребуются уменьшенные номиналы автоматических выключателей. Несмотря на это их габариты, как и других защит и электросчетчика, все равно будут больше за счет применения утроенной конструкции. Потребуется более емкий распределительный щит. Его размеры могут значительно ограничивать свободное пространство внутри небольших помещений.
Трёхфазные потребители
Асинхронные электродвигатели механических приводов, электрические нагревательные котлы, другие электроприборы, рассчитанные на эксплуатацию в трехфазной сети, эффективнее, оптимально работают в ней. Чтобы их запитать от однофазного источника необходимо создавать преобразователи напряжения, которые будут потреблять дополнительную энергию. Причем, в большинстве случаев происходит снижение КПД таких механизмов и расход мощности на преобразователе.
Использование трехфазных потребителей основано на равномерном распределении нагрузки в каждой фазе, а подключение мощных однофазных приборов способно создать пофазный перекос токов, когда часть их начинает протекать по жиле рабочего нуля.
При большом перекосе токов на перегруженной фазе снижается напряжение: начинают тускло светиться лампы накаливания, наблюдаются сбои электронных устройств, хуже работают электродвигатели. В этой ситуации владельцы трехфазной электропроводки могут перекоммутировать часть нагрузки на ненагруженную фазу, а потребителям двухпроводной схемы требуется эксплуатировать стабилизаторы напряжения или резервные источники.
Условия работы изоляции электропроводки
Владельцы трехфазной схемы должны учитывать действие линейного напряжения 380, а не фазного 220 вольт. Его номинал представляет бо́льшую опасность для человека и изоляции электропроводки или приборов.
Габариты оборудования
Однофазная электропроводка и все входящие в нее компоненты более компактны, требуют меньше места для монтажа. На основе сравнения этих характеристик можно сделать вывод, что трехфазное подключение частного дома зачастую может быть в современных условиях нецелесообразным. Его имеет смысл применять в том случае, если существует необходимость эксплуатации мощных трехфазных потребителей типа электрических котлов или станочного оборудования для постоянной работы в определённые сезоны. Большинство же бытовых электрических потребностей вполне может обеспечить однофазная электропроводка.
Как выполнить трехфазное подключение дома
Когда вопрос трехфазного подключения частного дома стоит остро, то придется:
- заниматься подготовкой технической документации
- решать технические вопросы
Какие документы необходимо подготовить
Обеспечить законность трехфазного подключения могут только следующие свидетельства и паспорта:
- технические условия от энергоснабжающей организации
- проект производства электроснабжения здания
- акт разграничения по балансовой принадлежности
- протоколы измерений основных электрических параметров собранной схемы подключения дома электротехнической лабораторией (монтаж разрешено выполнять после получения первых трех документов) и акт осмотра электротехнического оборудования
- заключение договора с энергосбытовой организацией, дающее право на получение наряда на включение
Технические условия
Для их получения требуется заранее подать заявку в электроснабжающую организацию, где должны быть отражены требования к абоненту и электроустановке с указанием:
- способов подключения
- использования защит
- мест размещения электроприборов и щитов
- ограничение доступа посторонних лиц
- характеристики нагрузки
Проект производства электроснабжения
Разрабатывается проектной организацией на основе действующих нормативов и правил эксплуатации электроустановок с целью предоставления бригаде электромонтажников подробной информации по технологии монтажа электрической схемы.
В состав проекта входят:
- пояснительная записка с отчетом
- исполнительные принципиальные и монтажные схемы
- ведомости
- требования нормативных документов и предписаний
Акт разграничения по балансовой принадлежности
Определяются границы ответственности между электроснабжающей организацией и потребителем, указывается разрешенная мощность, категория надежности электроприемника, схема электропитания, некоторые другие сведения.
Протоколы электротехнических замеров
Они выполняются электрической измерительной лабораторией после полного окончания монтажных работ. В случае получения положительных результатов измерений, отраженных в протоколах, предоставляется акт осмотра оборудования с заключением, дающим право на обращение в электросбытовую организацию.
Договор с энергосбытом
После его заключения на основе документов от электротехнической лаборатории можно обращаться в электроснабжающую организацию на включение смонтированной электроустановки в работу по специальному наряду.
Трехфазное подключение дома, технические вопросы
Принцип подвода электрической энергии к отдельно стоящему жилому зданию осуществляется по следующему принципу: от трансформаторной подстанции по линии электропередачи подается напряжение по четырем проводам, включающим три фазы (L1, L2, L3) и один общий нулевой проводник PEN. Подобная система выполняется по стандартам схемы TN-C, которая максимально распространена до сих пор в нашей стране.
Линия электропередачи чаще всего может быть воздушной или реже кабельной. На обоих конструкциях могут возникнуть неисправности, которые быстрее устраняются у воздушных ЛЭП.
Особенности разделения PEN проводника
Старые линии электропередач энергетики постепенно начинают модернизировать, переводить на новый стандарт TN-C-S, а строящиеся сразу создают по нормативам TN-S. В нем четвертый проводник PEN от питающей подстанции подается не одной, а двумя разветвленными жилами: РЕ и N. В итоге у этих схем используется уже пять жил для проводников.
Трехфазное подключение дома по TN-S
Трехфазное подключение дома основано на том, что все эти жилы подключаются к вводному устройству здания, а от него электроэнергия поступает на электрический счетчик и далее — в распределительный щит для осуществления внутренней разводки по помещениям и потребителям здания.
Практически все бытовые приборы работают от фазного напряжения 220 вольт, которое присутствует между рабочим нулем N и одним из потенциальных проводников L1, L2 или L3. А между линейными проводами образовано напряжение 380 вольт.
Внутри вводного устройства, использующего стандарт TN-C-S, делается выделение рабочего нуля N и защитного РЕ из проводника PEN, который соединяют здесь же с ГЗШ — главной заземляющей шиной. Ее подключают к повторному контуру заземлению здания.
От вводного устройства рабочие и защитные нули идут изолированными цепочками, которые запрещено объединять в любой другой точке схемы электропроводки.
По старым правилам, действовавшим в схеме заземления TN-C, расщепление проводника PEN не делалась, а фазное напряжение бралось прямо между ним и одним из линейных потенциалов.
Конечный промежуток линии между ее опорой до ввода в дом прокладывают по воздуху или под землей. Его называют ответвлением. Оно находится на балансе электроснабжающей организации, а не хозяина жилого здания. Поэтому все работы по подключению дома на этом участке должны выполняться с ведома и по решению владельца ЛЭП. Соответственно, законодательно они потребуют согласования и оплаты.
У подземной кабельной линии ответвление монтируют в металлическом шкафу, который размещают поблизости с трассой, а для воздушной ЛЭП — непосредственно на опоре. В обоих случаях важно обеспечить безопасность их эксплуатации, закрыть доступ посторонних людей и выполнить надежную защиту от повреждения вандалами.
Выбор места расщепления PEN проводника
Оно может быть выполнено:
- на ближайшей опоре
- или на вводном щите, расположенном на стене либо внутри дома
В первом случае ответственность за безопасную эксплуатацию несет электроснабжающая организация, а во втором — владелец здания. Доступ жильцов дома к работам на конце PEN проводника, расположенного на опоре, запрещен правилами.
При этом надо учесть, что провода на воздушной линии способны обрываться по различным причинам и на них могут возникать неисправности. Во время аварии на питающей ЛЭП с обрывом PEN проводника ее ток потечет через провод, подключенный к дополнительному контуру заземления. Его материал и сечение должны надежно выдерживать такие повышенные мощности. Поэтому их выбирают не тоньше, чем основная жила линии электропередачи.
Трехфазное подключение дома, обрыв PEN проводника на КТП
Когда расщепление выполняется прямо на опоре, то к нему и контуру прокладывают линию, называемую повторным заземлением. Ее удобно изготавливать из металлической полосы, заглубленной в землю на 0,3÷1 м.
Поскольку через нее в грозу создается путь протекания молнии в землю, то ее надо отводить от дорожек и мест возможного размещения людей. Рационально прокладывать ее под забором здания и в подобных труднодоступных местах, а все соединения выполнять сваркой.
Когда расщепление производится в водном щите здания, то через линию ответвления с подключенными проводами будут протекать аварийные токи, которые могут выдержать только проводники с сечением фазных жил ЛЭП.
Вводное распределительное устройство электроэнергии
Оно отличается от простого вводного устройства тем, что в его конструкцию внесены элементы, осуществляющие распределение электричества по группам потребителей внутри здания. Его монтируют на вводе электрического кабеля в пристройке или каком-то отдельном помещении.
ВРУ устанавливают внутри металлического шкафа, куда заводят все три фазы, PEN проводник и шину контура повторного заземления в схеме подключения здания по системе TN-C-S.
Внутри шкафа вводного распределительного устройства фазные проводники подключаются к клеммам входного автоматического выключателя или силовых предохранителей, а PEN проводник к своей шине. Через нее выполняется его расщепление на PE и N с образованием главной заземляющей шины и ее подключением к повторному контуру заземления.
Ограничители повышения напряжения работают по импульсному принципу, защищают схему цепей фаз и рабочего нуля от воздействий возможного проникновения посторонних внешних разрядов, отводят их через РЕ проводник и главную защитную шину с контуром заземления на потенциал земли.
При возникновении высоковольтных импульсных разрядов больших мощностей в питающей линии и прохождении их через последовательную цепочку из автоматического выключателя и УЗИП вполне возможен выход из строя силовых контактов автомата из-за подгорания и даже приваривания их.
Поэтому защита этой цепочки мощными предохранителями, выполняемая простым перегоранием плавкой вставки, остается актуальной, широко применяется на практике.
Трехфазный электрический счетчик учитывает расходуемую мощность. После него подключаемые нагрузки распределяются по группам потребления через правильно подобранные автоматические выключатели и устройства защитного отключения. Также на вводе может стоять дополнительное УЗО, выполняющее противопожарные функции у всей электрической проводки здания.
После каждой группы УЗО может производиться дополнительное деление потребителей по степеням защиты индивидуальными автоматами или обходиться без них, как показано разными участками на схеме.
На выходные клеммы щита и защит подключаются кабели, идущие к группам конечных потребителей.
Особенности конструкции ответвления
Чаще всего трехфазное подключение дома на питающей ЛЭП выполняется воздушной линией, на которой может возникнуть короткое замыкание или обрыв. Чтобы их предотвратить следует обратить внимание на:
- общую механическую прочность создаваемой конструкции
- качество изоляции внешнего слоя
- материал токоведущих жил
Современные самонесущие алюминиевые кабели обладают небольшим весом, хорошими токопроводящими свойствами. Они хорошо подходят для монтажа воздушного ответвления. При трехфазном питании потребителей сечения жилы СИП 16 мм2 будет достаточно для длительного получения 42 кВт, а 25 мм кв — 53 кВт.
Когда ответвление выполняется подземным кабелем, то обращают внимание на:
- конфигурацию прокладываемого маршрута, его недоступность для повреждения посторонними людьми и механизмами при работах в грунте
- защиту выходящих из земли концов металлическими трубами на высоту не меньше среднего человеческого роста
Лучшим вариантом считается полное размещение кабеля в трубе вплоть до ввода в ВУ и распределительный шкаф.
Для подземной прокладки используют только цельный кусок кабеля с прочной броневой лентой или выполняют его защиту трубами или металлическими коробами. При этом медные жилы предпочтительнее, чем алюминиевые.
Технические аспекты трехфазного подключения частного дома в большинстве случаев требуют бо́льших затрат и усилий чем при однофазной схеме.
Видео по сборке трёхфазного щита учёта на дом
Будем рады, если подпишетесь на наш Блог!
[wysija_form id=»1″]
Трехфазное питание в доме: есть ли смысл?
Наверх- Рейтинги
- Обзоры
- Смартфоны и планшеты
- Компьютеры и ноутбуки
- Комплектующие
- Периферия
- Фото и видео
- Аксессуары
- ТВ и аудио
- Техника для дома
- Программы и приложения
- Новости
- Советы
- Покупка
- Эксплуатация
- Ремонт
- Подборки
- Смартфоны и планшеты
- Компьютеры
- Аксессуары
- ТВ и аудио
схемы + порядок выполнения работ
Однофазная электрическая сеть привычна для каждого домашнего хозяйства. Независимо, эксплуатируется ли частный дом или муниципальная квартира, пользователи в любом случае активно потребляют электричество.
Этот вид энергии, между тем нельзя считать полностью безопасным. Поэтому актуальной задачей видится подключение УЗО к однофазной сети без заземления – специального прибора, существенно повышающего степень безопасности при пользовании электричеством.
Давайте вместе разберемся в самых распространенных схемах подключения УЗО к однофазной сети, а также определимся с порядком проведения работ по подключению.
Содержание статьи:
Обобщенный взгляд на защитные модули
Несмотря на построение схем разводки электрических линий, выполненное по утвержденным правилам, риск удара электрическим током остается всегда. Поэтому важно своевременно позаботиться о безопасности.
Устройство защитного отключения – так интерпретируется расклад аббревиатуры «УЗО» на технический язык.
С точки зрения исполнения конструкции, оно выглядит не самым сложным образом среди современной электротехнической аппаратуры. Тем не менее функции защиты выполняет в достаточной степени качественно и надежно.


Примерно таким выглядит функционал электротехнической системы, при помощи которой осуществляется эффективная защита пользователей электрическими сетями, а также защита различной бытовой аппаратуры
Следует отметить, что существуют , исходя из которых в каждом конкретном случае организуется определенная защитная схема:
- гарантирующая безопасность прикосновения;
- упреждающая технические повреждения;
- противодействующая пожарной опасности.
Каждый прибор с конкретной функциональностью отличается от других конструкций рабочими параметрами, в частности – номинальным током и током отсечки.


Внешний вид прибора с малым током отсечки. При эксплуатации бытовых сетей подобные устройства применяются с целью защиты людей от непреднамеренного контакта с электрическим потенциалом в условиях аварийной токовой утечки
Самым чувствительным устройством, конечно же, является УЗО, предназначенное для блокирования источника питания на случай непреднамеренного прикосновения людей к токоведущим деталям схем. Диапазон отсечки по току для таких аппаратов находится в пределах 10-30 мА.
Лучшие схемы на подключение УЗО
Для линий электрических сетей бытового назначения является характерным внедрение УЗО без «земли». Основная доля схемных решений бытового сектора – это именно однофазная разводка, где в принципе существуют только две линии: фаза и ноль.
Особенности схем без заземления
Схематика устройства электрической цепи без заземления обязательно выполняется с учетом включения автоматической защиты по «КЗ» (короткому замыканию) и току перегрузки.
Это очевидный фактор, потому как отдельные устройства УЗО не предназначены защищать от подобных явлений. Эти аппараты спасают лишь от токов утечки.


Автоматический выключатель – примерно такие ставятся, как правило, в схему для организации защитной отсечки по причине перегрузки сети. Конструктивное исполнение УЗО не предполагает такого типа отсечки
Диапазон токов отсечки и теххарактеристики автоматических выключателей несколько отличаются от рабочих параметров защитных УЗО.
Между тем существуют универсальные устройства отсечки, сочетающие в одном приборе функции автоматического выключателя и защиты от непреднамеренных касаний к токоведущим электрическим шинам.
Каждое защитное устройство конструктивно предполагает коммутацию обоих проводников питающего кабеля – фазы и ноля.
При этом, выполняя монтаж электропроводки, следует точно подключать проводники на рабочие клеммы. Неправильный монтаж грозит повреждением прибора защиты, что приведёт к неработоспособности защитной системы в целом.
Классический вариант включения
В зависимости от технической нагрузки (количества бытовых приборов) и числа помещений, в квартире или доме может эксплуатироваться единая полная сеть или сеть, состоящая из нескольких подсетей.


Простейшая на первый взгляд схема включения прибора в состав пользовательской сети, имеет свои нюансы. Поэтому неправильное подключение грозит не просто выходом из строя самих защитных приборов, но чревато опасной эксплуатационной ситуацией
Для первого случая обычно достаточно одного прибора УЗО под организацию защитного отключения. Исходя из параметров потребляемого тока или общей потребляемой мощности, в этом случае выбирают защитный аппарат по номинальному току и определяются с током отсечки.
Для второго варианта приборы внедряются на каждую из существующих подсетей. При этом, как правило, все установленные УЗО дополняются автоматическими выключателями, рассчитанными на потребляемую мощность отдельно взятой подсети.


Таким, примерно, выглядит схемное решение по внедрению УЗО в классическом варианте подключения. Этот несложный вариант разводки обеспечивает защиту квартирной (домашней) сети в целом – полным обесточиванием
Классическое исполнение схематики включения УЗО «без земли» традиционно выполняется следующим образом:
- Главный питающий кабель, состоящий из двух жил (фаза, ноль), подводится к автомату.
- От автоматического выключателя обе жилы подводят к электросчетчику.
- Далее от электросчетчика два провода питания включают на вводные клеммы УЗО.
После защитного прибора, для варианта без подсетей, дублирующий автоматический выключатель можно не ставить, но в некоторых случаях специалисты рекомендуют это делать.
Если же используется схема с подсетями, то после УЗО на каждую ветку необходимо ставить отдельный автомат.


Несколько модернизированная разводка с одним УЗО и отдельным автоматом на каждую подсеть. Принцип действия практически аналогичен «классике», но благодаря дополнительным автоматам, проще определять неисправность
Таким образом, фазная жила, отходящая от прибора защиты, питает рабочие сети через дополнительные автоматические выключатели.
Нулевая жила, также проходящая через схему прибора отсечки, выводится на общую нулевую шину, откуда распределяется по отводным линиям нуля для подключения нагрузки.
Какая схема включения УЗО лучше?
Лучшая или худшая схема – эти понятия являются чисто поверхностными. Насколько эффективной может быть та или иная схема – вот в чем вопрос.
И здесь даже неспециалисту понятно, что многоступенчатый вариант, где используются разные уровни защиты, видится более эффективным, чем любой другой упрощенный.


Тоже своего рода классический схемный вариант с дополнением УЗО двумя линейными автоматами. Один из автоматов обычно ставят на линию питания мощной кухонной техники, второй – на освещение и розетки других комнат
Поэтому схема устройства энергообеспечения с подсетями, когда используется одно общее УЗО и дополнительные приборы защиты на каждой из веток электроцепи, явно выглядит предпочтительной.
Построение такой схемы, как правило, предполагает установку основного защитного прибора с током отсечки 100-300 мА. А дополнительные приборы, распределенные по отдельным ответвлениям общей цепи, имеют ток отсечки не выше 30 мА.
Таким способом обеспечивается двойная защита – пожарная и на случай непреднамеренного касания.


Схемное решение, где применяются два прибора УЗО и один дифференциальный автомат. Разводка здесь также осуществляется «без земли» с разделением питающих цепей за счёт дополнительных автоматов
Преимущества построения энергосети подобным способом проявляются еще и в том, что на случай срабатывания обычно отключается только отдельный участок бытовой электропроводки, а не общая зона питания. При таких условиях отключения обнаружить место токовой утечки значительно проще.
С другой стороны, так называемая расширенная схема включения УЗО без заземления, является обременительной для пользователя, с точки зрения увеличения расходов на построение.
Понятно, чтобы выстроить многоступенчатую защиту, в этом случае потребуются более существенные финансовые вливания, нежели под устройство упрощенного варианта.
Схема применения УЗО в частном доме
Муниципальные строения обычно не создают особых проблем с функциями защиты, за исключением откровенно старых построек.
Сети муниципальных домов, как правило, обслуживаются сервисом. А вот в частном доме подобные вопросы хозяевам нередко приходится решать самостоятельно.


Распространённая и часто применяемая на практике схема разводки питающей сети в частном доме. Как видно из графики, применяются несколько защитных приборов, отсекающих обслуживаемые подсети при разных токовых утечках
Правда, самодеятельность в таких делах не рекомендуется. И если требуется организовать надежную схему подключения с применением УЗО, следует обращаться к специалистам-энергетикам.
Проектам частных домостроений, особенно современным постройкам, присущи в достаточной степени сложные схемы решения защиты по энергетическому питанию.
Рассмотрим одно из них для устройства в частном доме:
- Всего используется 5 защитных приборов с разбросом токов отсечки от 10 до 300 мА.
- В качестве основной защиты от «КЗ» и возможного возгорания выступает УЗО 300 мА.
- Два универсальных прибора на 30 мА задействованы под освещение и розеточную группу.
- На линии питания помещений с агрессивной средой и где требуется повышенная защита, установлены высокочувствительные приборы на 10 мА.
- Общая цепь разделена на подсети в зависимости от назначения.
Функциональность такой схемы можно расписать следующим образом. Первый прибор — УЗО 300 мА — исполняет функции противопожарной блокировки.
Вместе с тем для этого устройства характерной является отсечка по факту суммарного тока утечки от всех подсетей, если это значение превысило допустимый параметр.


Внешний вид защитного устройства, рассчитанного на отсечку, когда существует риск возгорания по причине аварийного состояния сети. Такие УЗО на дифференциальный ток 300 мА относятся к устройствам противопожарной блокировки
Следом за противопожарной системой включается в действие универсальная, которая гарантирует срабатывание и на случай обнаружения «КЗ» и токовых утечек свыше 30 мА.
Обслуживаемой зоной для УЗО этой подсети является линия, питающая приборы освещения и розеточную группу.
Наконец, своего рода третью защитную ступень формируют высокочувствительные приборы на 10 мА, которые по факту обслуживают зоны, где условия требуют неординарного подхода — ванная, детская комната.


Прибор с высокочувствительной защитной характеристикой, с током дифференциального изменения 10 мА. Как правило, используется при организации электрических схем в помещениях, где повышенная опасность пробоя или в детских комнатах
Вариант защиты для дачного хозяйства
Современные проекты дачных хозяйств все чаще выступают полноценной строительной инфраструктурой, ничем не уступающей жилому сектору под проживание на постоянной основе. Очевидно, что фактор комплексной защиты становится актуальным и для дачных строений.
Однако применительно к таким хозяйствам, требования электрической безопасности, как правило, несколько занижены по сравнению с реальным жилым сектором.
Поэтому здесь традиционно используются упрощенные схемные решения с применением универсальных УЗО на ток отсечки 30 мА.
Таким типом защитных устройств обеспечивается вполне действенная защита на случай непреднамеренных прикосновений к зонам электричества, где возможна утечка тока.
Кроме того, это же исполнение приборов обеспечивает блокировку на случай технических повреждений оборудования или электропроводки.
Помимо УЗО, дачная разводка оснащается также защитными автоматами – обычно по одному на линии света и линии электрических розеток.


Наиболее часто применяемый прибор с дифференциальным током 30 мА. Считается своего рода универсальным устройством, так как теоретически способен блокировать питание как при коротких замыканиях, так и в случае непреднамеренных касаний
Если требуется эксплуатация дополнительного оборудования, таковое подключается к уже существующей схеме через дополнительный автоматический выключатель.
Порядок проведения работ по подключению
Прежде всего, следует позаботиться о соблюдении всех требуемых мер безопасности при исполнении этого вида работ.
Отключить электропитание на участке монтажа, обеспечить процесс исправным инструментом.
Затем предстоит соблюдать ряд правил, выполняя электромонтажные работы:
- Монтаж проводят строго по ранее подготовленной схеме.
- Прибор монтируется внутри электрического щита рядом с автоматами.
- Закрепленное в щитке устройство соединяется с другими компонентами через проводники сечением не менее 2,5 мм (медь). Важно использовать с, нанесенные на корпусе защитного аппарата.
- После завершения монтажа и разводки проводников, проверить корректность соединений и подать на участок питание.
- Проверить срабатывание прибора путем активации кнопки «Тест».
Как правило, верно подобранное устройство успешно проходит тестовый режим.
Если такого не случилось – прибор не сработал, значит, расчеты были выполнены неправильно или имеются какие-либо дефекты в схеме прибора. Тогда УЗО следует заменить.
Выводы и полезное видео по теме
Ролик рассказывает о нюансах и показывает детали подключения защитного прибора в условиях эксплуатации электрической разводки, выполненной по системе TN-C.
Доходчивые разъяснения автора о работе УЗО в таких условиях и практические демонстрации:
Под завершение обзорного материала возможных схемных конфигураций с УЗО необходимо отметить актуальность использования этих приборов. Внедрение устройств отсечки по остаточным токам – это существенное повышение уровня безопасности при пользовании электрическими сетями. Главное – правильно выбирать и корректно подключать приборы.
Если у вас есть опыт подключения УЗО к однофазным сетям без заземления, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Расскажите, на какие моменты обязательно нужно обратить внимание, возможно вы знаете какие-то тонкости подключения о которых мы не упомянули в нашем материале? Оставляйте свои комментарии и задавайте вопросы в блоке под статьей.
Как подключить УЗО правильно: 7 схем с фото
В своей практике я не раз сталкивался с тем, что дорогая защита, на установку которой затрачено много сил и средств, не срабатывала при аварийной ситуации. Это приводило к очень серьезным повреждениям оборудования.
Для таких случаев энергетики страхуются резервными устройствами, сразу планируя их действие проектом. В домашней проводке так не поступают: слишком дорого.
Поэтому надо хорошо представлять, как подключить УЗО правильно в действующую схему, что я и рассматриваю ниже для типовых случаев безопасного питания электричеством оборудования квартиры либо дома.
Содержание статьи
Назначение и принцип работы УЗО в картинках
Устройство защитного отключения относится к токовым защитам и занимает второе место за автоматическим выключателем по обеспечению безопасности. Оно уже спасло здоровье многим людям, предотвратило электрические травмы.
Необходимость использования УЗО подтверждена требованиями времени, диктуется правилами электрической безопасности.
Как работает защитное отключение при образовании тока утечки
Орган сравнения фаз контролирует величину векторов входящего и выходящего токов по проводникам потенциалов фазы и нуля, постоянно сравнения их магнитные потоки.
Если величина второго вектора уменьшилась больше допустимого значения уставки, то делается вывод о возникновении неисправности. От появившегося тока утечки автоматически отключаются силовые контакты.
УЗО предотвращает прохождение тока через человеческое тело при случайном касании оголенных токоведущих частей или повреждении изоляции проводки, когда появляется опасный потенциал на корпусе электрического прибора.
Дополнительное назначение устройства: предотвращение пожара здания вследствие нарушения диэлектрических свойств изоляции, создающего случайные пути аварийных токов.
Дифференциальный орган работает во всех системах заземления здания. Однако наиболее корректная и безопасная ситуация создается в схемах TN-S и TN-C-S, ТТ с дополнительной заземляющей магистралью РЕ.
Здания со старой системой заземления TN-C загрубляют чувствительность органа сравнения.
Электрические схемы УЗО: 2 варианта для квартиры и дома
Защита выпускается готовыми модулями для установки на Din рейку с возможностью монтажа в однофазной или трехфазной проводке.
Схема подключения однофазного УЗО
В сеть 220 вольт включают модуль на две магистрали тока с потенциалами фазы и нуля.
Схема внутренней конструкции защиты печатается прямо на корпусе, приводится в документации. Провод приходящей фазы подключается сверху на клемму №1, а с клеммы №2 идет к потребителям.
Потенциал нуля подводится на верхнюю клемму N, а снимается с нижней. Менять эти правила подключения нельзя: иначе орган сравнения фаз не сможет работать правильно, произойдут ложные срабатывания.
Схема подключения трехфазного УЗО
Три входных фазных проводника монтируют поочередно к верхним клеммам №1, 2 и 3. Снизу модуля с клемм №2, 4 и 6 их снимают и направляют к потребителю. Потенциал нуля подводят сверху к клемме “N”, снимают с нижней.
Различные производители конструктивно располагают магистраль рабочего нуля справа или слева от магистралей фаз. Все эти вариации показаны схемой-картинкой на корпусе защиты.
Магистрали фаз допустимо менять между собой местами, но их нельзя путать с линией тока нуля. К ней подключена обмотка кнопки проверки “Тест”. При ее нажатии защита станет работать не правильно.
Схемы подключения однофазного УЗО: 3 варианта использования в квартире
Модуль защиты в квартирном щитке может монтироваться на:
- вводе для контроля всего рабочего оборудования, подключенного к проводке;
- одной проблемной линии, например, для ванной комнаты или кухни, обладающих повышенной степенью влажности;
- несколько магистралей с розеточными группами.
Вводное УЗО: защита всей проводки в квартирном щитке
Устройство защитного отключения на вводе в квартиру устанавливают непосредственно за счетчиком и вводным автоматическим выключателем.
Пример расположения модулей защит, показанных на фотографии электрического щитка, дополняет поясняющая схема. Для ее ввода используется обычный автоматический выключатель однофазного исполнения.
Он разрывает только потенциал фазы аварийного тока. Это вполне приемлемо для обеспечения большинства задач, которые стоят в вопросах безопасности бытовой проводки.
Схема с двухполюсным автоматом ввода создается по такому же принципу за исключением того, что потенциал нуля проходит через его вторую магистраль на вход вводного УЗО.
После выхода с устройства защитного отключения потенциал нуля подключают к отдельной изолированной шинке N. С нее выполняют разводку по жилам кабелей к потребителям.
Защитные магистрали РЕ проводника монтируются с помощью собственной шинки PE. На нее подключается соответствующая жила от вводного кабеля и собираются отходящие магистрали ко всем потребителям без каких-либо разрывов.
Технические характеристики УЗО: номинальный ток и величина утечки — как правильно выбрать для вводного модуля
2 перечисленных параметра заложены заводом в конструкцию любого модуля. Изменить их после его приобретения мы не сможем. Поэтому важно их правильно выбирать до покупки.
Номинальный ток и уставка срабатывания утечки маркируются прямо на корпусе защиты.
Как выбрать УЗО по номинальному току
Эта величина характеризует силу тока, которую способны нормально выдерживать внутренние цепи блока без повреждения, например, со значением 40 ампер, как показано на картинке.
Если через внутреннюю схему защиты пойдет больший ток, то он просто спалит обмотки, провода, изоляцию. Это допускать нельзя.
Каждое устройство защитного отключения подключают через индивидуальный автомат с меньшим номинальным током на одну ступень стандартного ряда.
Модуль защитного отключения ставят за автоматическим выключателем. Тогда он полностью обесточивается после разрыва силовых контактов автомата.
По этому принципу для верхней схемы выбран автомат с током 32 А для вводного УЗО на 40 ампер. Его уставка по нагрузке короткого замыкания и перегрузу спасает наш модуль от выгорания при любой аварии.
Универсальными возможностями обладает дифференциальный автомат. Он объединяет в своей конструкции возможности УЗО и автоматического выключателя со сбалансированными электрическими параметрами номинального тока.
Стоимость дифавтомата несколько выше, чем составляющих УЗО и автомата вместе, но его применение экономит место в квартирном щитке, что часто бывает вполне обоснованно.
Как выбрать УЗО по току утечки
Практически через любой слой изоляции протекают токи. Просто у материалов с высокими диэлектрическими свойствами они очень малы из-за высокого электрического сопротивления.
Поврежденная изоляция обладает низкой ограничивающей способностью. Через нее протекают токи повышенной величины.
ПУЭ регламентирует суммарный ток утечки (дифференциальный) сквозь изоляцию. Он никогда не должен превышать безопасную для человека величину.
Существуют специальные лабораторные приборы, которые позволяют измерить ток утечки через изоляцию электропроводки. Когда они отсутствуют, то выполняют приблизительный расчет по предложенной методике.
Для обычных помещений выбирают устройство защитного отключения с безопасным дифференциальным током 30 мА. Во влажной среде, характерной для ванной комнаты или кухни во время приготовления пищи, его величина снижается до 10 или 6 мА.
На вводе в здание допустимо ставить устройство защитного отключения с номиналом 100 мА.
Если суммарный ток утечки электропроводки превышает допустимый уровень дифференциального тока для УЗО более чем 33%, то необходимо рассматривать вопрос полной замены устаревших проводов и кабелей.
Вводное УЗО на 100, 300 или 500 мА не способно спасти человека от получения электрической травмы. Его задача: предотвратить пожар из-за возгорания электрической проводки.
Схема использования одной защиты с органом сравнения фаз токов на вводе отличается простотой и экономичностью, но значительно затрудняет поиск неисправности после ее отключения.
УЗО для ванной: пример выбора модуля защиты на один потребитель
Вариант размещения защитного отключения внутри квартирного щитка показан фотографией ниже.
Схема подключения модуля защиты для одной отдельной линии (ванная комната) с расположением магистралей фазы и нуля показана более подробно на общей картинке для квартирной проводки.
Автоматический выключатель этой магистрали, как и остальных, запитан от сборки за вводным автоматом.
Обращаю внимание, как здесь подключена шинка рабочего нуля и ее отличия от способа, выбранного для схемы с вводным модулем.
Рабочий ноль подводится от вводного кабеля непосредственно к счетчику, а с него отводится на шинку N. С нее выполняется разводка ко всем потребителям кабелями отходящих линий.
К розеткам ванной комнаты рабочий ноль подается через отдельный силовой контакт нашей защиты.
Монтаж шинки PE выполняется по предыдущему варианту без изменений.
В этой схеме внутренняя конструкция модуля защищена от превышения номинального тока (16 ампер) собственным автоматическим выключателем (номинал 10 А).
При срабатывании защиты поиск неисправности упрощается проверкой состояния изоляции на магистрали от силовых контактов модуля до рабочего органа подключенного потребителя.
Групповое УЗО: экономная защита нескольких отходящих линий
Устанавливать индивидуальный модуль к каждому отдельному потребителю — наиболее оправданное решение в вопросах обеспечения безопасности и поиска места возникшей неисправности.
Однако такая схема монтажа самая затратная и дорогая. Она требует использования довольно вместительного квартирного щитка и большого количества модулей УЗО или дифференциальных автоматов. На их покупку уходит много денег.
Групповое УЗО позволяет их экономить. Его просто подключают к нескольким отходящим линиям, располагая отдельным блоком перед индивидуальными автоматическими выключателями.
Внутри квартирного щитка их удобно монтировать отдельными группами. Этот прием обеспечивает наглядность при эксплуатации и ремонте.
Схема подключения группового УЗО к нескольким отходящим линиям изображена ниже.
Здесь защиту группового модуля по величине номинального тока 50 ампер выполняет автомат ввода 40А.
У подобной схемы начинающие электрики выполняют ошибочный расчет, подбирая номинальный ток группового УЗО как сумму номиналов подключенных нагрузок.
Например, на схеме все потребители запитаны через автоматы на 32, 25 и 16 ампер. Общая их сумма составляет 32+25+16=73. Искать защиту с таким номиналом или большим бессмысленно.
Этот вопрос решается проще: вводной автомат в этой квартирной проводке уже выбран на 40 ампер. Большие токи он обязан отключать, одновременно защищая групповое УЗО.
Поэтому его номинал вполне достаточно выбрать на одну ступень больше из стандартного токового ряда: 50 ампер.
Отличия конфигурации цепей рабочего нуля для схемы группового УЗО
Рассматриваемая схема объединила оба рассмотренных выше варианта формирования цепочек для подключения к шинке N:
- до группового УЗО работает вторая разработка,
используемая для одиночной линии; - после него создается своя дополнительная шинка
N1, отделяемая от общей цепочки контактами группового модуля.
Использование дополнительной шинки N1 значительно облегчает поиск токов утечек в отходящих линиях, возникших при повреждении изоляции проводов нулевых потенциалов после отключения защиты.
Монтаж шинки РЕ и проводов к ней не меняется.
Схема подключения трехфазного УЗО: 4 варианта для частного дома
Ниже рассматриваю случаи использования противопожарного и обычного модуля в разных ситуациях.
Противопожарное УЗО для частного дома: как правильно выбрать и установить
Фрагмент схемы подключения четырехполюсного противопожарного УЗО на вводе в частный дом поясняет главный принцип его выбора по дифференциальному току.
Его ставят на вводе в здание для защиты:
- входного кабеля;
- линий к потребителям, на которых не используются
индивидуальные устройства защитного отключения; - выполняющей роль резерва в случае отказа
основного модуля.
Противопожарное УЗО подключают в схему электропитания дома с обязательным соблюдением селективности его срабатывания. Она достигается комплексно двумя настройками:
- троекратным запасом уставки по дифференциальному
току в сравнении с любым групповым или индивидуальным модулем, расположенным
ниже; - замедлением на срабатывание по времени минимум в
3 раза.
Фрагмент приведенной выше схемы включения показывает, что дифференциальный ток противопожарного модуля IΔns трижды превышает уставку утечки IΔn1 или IΔn2 у любой группы потребителей.
Противопожарные УЗО создаются для срабатывания от токов утечки на 100, 300 либо 500 мА, а модули защиты человека от дифференциального тока производятся на уставки 30, 10 или 6 миллиампер.
Возможность выставления уставки времени для селективного срабатывания обозначается на корпусе модуля латинской буквой “S”.
Правильный выбор уставок противопожарного, группового и индивидуального УЗО по дифференциальному току и времени отключения возникшей аварии — обязательный принцип надежной ликвидации защитой поврежденного участка с оставлением под напряжением исправного оборудования.
Подключение трехфазного УЗО: схема на 4 полюса с использованием нейтрали
Упрощенно схему подключения четырехполюсного УЗО в трехфазную сеть можно представить следующим образом: на выходе рабочего нуля используется шинка для разводки потенциалов нейтрали N по подключенным потребителям (схема с нейтралью).
Потребители могут питаться от всех 3 фаз или какой-то одной. Эта же схема позволяет выполнять защиту одновременно трех разных однофазных цепей при условии использования общей нейтрали.
При этом стараются построить работу оборудования с соблюдением равномерного распределения токов нагрузок по всем фазам.
Подключение трехфазного УЗО: схема на 4 полюса без использования нейтрали
Отказаться от работы нейтрального провода и упростить конструкцию позволяет случай использования симметричной нагрузки, у которой все токи в фазах всегда равны.
Пример такого подключения — защита трехфазного асинхронного электродвигателя. Обмотки его статора могут быть собраны по схеме звезды или треугольника, которые обеспечивают одинаковые сопротивления между фазами.
Потенциал рабочего нуля заводится на вводной контакт четырехполюсного УЗО, а на выходной ничего не подключается. Выходная клемма потенциала N остается пустой.
Этот прием позволяет экономить средства за счет подключения двигателя к цепям питания кабелем с четырьмя, а не пятью жилами: три для фазных потенциалов и одна — защитного РЕ проводника.
Его монтируют на специальный болт заземления корпуса.
Подключение трехфазного УЗО: схема для однофазной сети
Предлагаемый вариант не является типичным.
Он используется как исключение в трех случаях:
- У владельца имеется лишний модуль защиты, который необходимо пристроить в работу. Иначе оно просто пылится без дела.
- Собираемую однофазную проводку планируется в ближайшем времени переводить на три фазы.
- Временная замена модуля, вышедшего из строя при возникновении аварии.
Во всех трех случаях необходимо потенциал фазы пускать через те клеммы, к которым подключена обмотка кнопки “Тест”. Иначе она не станет срабатывать при ручных проверках.
В этой короткой статье я постарался дать самый необходимый материал. Видеоролик владельца Заметки электрика наглядно дополняет, как подключить УЗО правильно и выбрать его по номинальному току и току утечки. Рекомендую посмотреть.
Ожидаю, что у вас еще возникли вопросы по этой теме. Задавайте в комментариях. Я отвечу.
Солнечные фотоэлектрические батареи и однофазное или трехфазное электричество
В зависимости от того, где вы живете, ваш дом может питаться от однофазной или трехфазной электросети. Какое отношение это имеет к вашей солнечной фотоэлектрической установке?
Трехфазное и однофазное питание
Однофазное и трехфазное электричество используются для передачи и распределения электроэнергии. В зависимости от того, где вы живете и сколько электроэнергии потребляете, ваш дом будет оснащен либо однофазным подключением к сети, либо трехфазным подключением к сети.(В большинстве домов есть однофазные соединения.)
Независимо от того, однофазное или трехфазное соединение у вас, все бытовые приборы в вашем доме (почти наверняка) работают на одной фазе. (Трехфазное питание используется для питания двигателей в определенных промышленных приложениях, но не в домах.) В случае, когда у вас однофазное подключение, электричество течет в ваш дом и выходит из него через одну фазу (представьте себе один кабель / контур).
С другой стороны, если у вас трехфазное соединение, электричество, поступающее в ваш дом, делится на три отдельные фазы (представьте себе три кабеля / цепи).Разные устройства в вашем доме будут получать питание от этих разных фаз. Например, ваш свет может работать на одной фазе, а ваша стиральная машина и холодильник могут работать на двух других фазах.
На изображении ниже, предоставленном Prolux Electrical, показано, как трехфазное питание «разделяется» для бытовых и промышленных нагрузок. Вы можете видеть, что все три фазы подключены к промышленному двигателю, в то время как световой шар и розетка каждая обслуживаются одной фазой (представленной желтой и красной линиями соответственно).
Иллюстрация того, как трехфазное питание работает с разными типами электрических нагрузок. (Изображение предоставлено Prolux Electrical.)
Что означает количество фаз для вашей солнечной фотоэлектрической системы?
Если у вас нет солнечной фотоэлектрической системы, вы можете не знать, используете ли вы однофазное или трехфазное соединение. Независимо от того, какой у вас есть, электричество, которое вы используете, скорее всего, будет беспрепятственно доставлено на все ваши устройства, так что это не повод для беспокойства.
Однако, если вы хотите установить солнечную фотоэлектрическую систему, фазы имеют значение. Для однофазного подключения следует установить однофазный солнечный инвертор. — довольно просто.
Для 3-фазного подключения, с другой стороны, есть несколько вариантов. В большинстве случаев лучший и самый простой вариант — приобрести 3-фазный инвертор , который будет равномерно распределять солнечную энергию по всем трем фазам.
Другой вариант 3-фазного подключения — это установка одного однофазного инвертора на одну из фаз дома (предпочтительно на той, которая потребляет больше всего электроэнергии / имеет самые тяжелые нагрузки).Недостатками этого подхода являются: 1) если солнечная система слишком велика, инвертор может « отключиться », если напряжение для этой фазы станет слишком высоким, и 2) солнечная энергия может не поступать в фазу, где она необходима. большинство. По этой причине, при таком подходе важно, чтобы ваш установщик солнечной энергии провел оценку, чтобы определить, какая фаза является лучшей — если вы установите неправильную фазу, энергия, которую генерирует ваша солнечная система, может в конечном итоге потратиться.
Третий вариант: установить несколько (до трех) однофазных инверторов , каждый на своей фазе.Однако это может оказаться более дорогим вариантом, чем простое использование трехфазного инвертора, поэтому перед принятием решения важно проконсультироваться с несколькими установщиками солнечных батарей, чтобы собрать различные цитаты и мнения.
Размеры солнечной системы
Также важно проверить, повлияет ли подключение фаз на размер солнечной системы, которую вам разрешено устанавливать. Вообще говоря, для домов с однофазным подключением устанавливаются более жесткие ограничения на размер солнечной системы, чем для домов с 3-фазным подключением.
В Южной Австралии, например, размер солнечной фотоэлектрической системы ограничен 10 кВт в зданиях, обслуживаемых однофазным подключением, тогда как дома и предприятия с трехфазным подключением могут устанавливать системы мощностью до 30 кВт. Вообще говоря, именно поэтому требование специального разрешения от коммунальных служб для подключения к сети больших солнечных фотоэлектрических систем в удаленных районах (которые иногда обслуживаются «однопроводными линиями заземления» или линиями SWER) встречается чаще, чем в районах с высокой численностью населения. плотности.
Объяснение электроэнергии переменного и постоянного тока (на всякий случай)
Электричество переменного тока (переменного тока). Электричество переменного тока — это то, что требуется для работы большинства бытовых электроприборов. Другой тип электричества, DC (постоянный ток), производится солнечными панелями и батареями. Электричество постоянного тока преобразуется в электричество переменного тока, пригодное для использования, с помощью устройства, называемого инвертором. Переменный ток отличается от постоянного тока прежде всего тем, что его направление «переключается» вперед и назад быстро, тогда как постоянный ток является однонаправленным.Не вдаваясь в технические подробности, почему, это свойство делает электроэнергию переменного тока более подходящей для передачи на большие расстояния.
Мгновенно сравнивайте расценки на солнечные установки: Заполните нашу форму запроса на сравнение расценок на солнечные батареи справа на этой странице.
© 2016 Solar Choice Pty Ltd
Верхнее изображение из Википедии
.Однофазный 208 В и 3 фазы 208 В • Панели OEM
Однофазное питание 208 В и трехфазное питание 208 В просты в использовании, но их трудно понять. Если вам нужно простое понимание, но вы не склонны к электричеству, начните с простой аналогии, которую вы можете использовать. Мне нравится аналогия с велосипедом.
Аналогия с велосипедом
Тандемный велосипед состоит из двух человек, обеспечивающих мощность четырьмя ногами (педалями). Каждая нога (педаль) обеспечивает мощность (давление на педаль) под уникальным углом (углом педали) к центру (валу).
Посмотрите на педали. Четыре педали (ножки) равномерно расположены по кругу (360 градусов / 4 педали = 90 градусов) вокруг центра (коленчатого вала педали).
Электрические фазы обычно называют ножками. Трехфазные электродвигатели имеют 3 ножки (фазы), равномерно расположенные по кругу вокруг центра (вала), и они движутся по кругу вокруг центра (вала), как ножки на велосипеде.
208 В, 3 фазы, питание
208V 3-фазный источник питания имеет 3 электрических ножки (фазы), равномерно распределенные по кругу (360 градусов / 3 фазы = 120 градусов) вокруг центра (нейтрали).Каждая ножка (фаза) обеспечивает питание (фазное напряжение) под уникальным углом (фазовым углом) к центру (нейтрали).
Трехфазный источник питания 208 В также известен под названиями 208 В, 3 фазы, 4 провода и 208Y / 120 В. Они технически более точны, поскольку относятся к нейтрали.
- «4-провод» в 3-фазном 4-м проводе 208 В обозначает нейтраль как 4-й провод.
- Буква Y в 208Y / 120V обозначает нейтраль как центр Y-образного источника питания.
Панель питания 208 В, 3 фазы
Трехфазная силовая панель 208 В обеспечивает 3 типа силовых цепей (1 фаза 120 В, 1 фаза 208 В, 3 фазы 208 В) в 7 конфигурациях цепей в зависимости от типа выключателя (1 полюс, 2 полюса, 3 полюса) и положения ( 1, 2, 3 и т. Д.) как показано ниже.
- Однофазный 120 В — 1-полюсный автоматический выключатель
- 120 В, 1 фаза (фаза A, нейтраль)
- 120 В 1 фаза (фаза B, нейтраль)
- 120 В, 1 фаза (фаза C, нейтраль)
- Однофазный 208 В — 2-полюсный автоматический выключатель
- 208 В 1 фаза (фаза A, фаза B)
- 208 В 1 фаза (фаза B, фаза C)
- 208 В 1 фаза (фаза C, фаза A)
- Трехфазный трехполюсный автоматический выключатель 208 В
- 208 В, 3 фазы (фаза A, фаза B, фаза C)
Справочник панелей - (208, 3-фазная цепь 42) объяснение
- (3) вертикальные линии обозначают три фазы питания (фаза A, фаза B, фаза C)
- (21) горизонтальные линии — это подключения фаз питания к положениям (42) выключателя
- (18) точки — это (3) фаза питания к (42) соединениям положения выключателя
- Цифры (42) — позиции (42) выключателя
Тип CB, положение CB и подключение питания
Автоматический выключатель типа | Положение выключателя | 120 В, однофазное соединение | 208 В, однофазное соединение | 208 В, трехфазное соединение |
1 полюс | 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26, 31, 32, 37, 38 | Фаза А и нейтраль | Не применимо | Не применимо |
1 полюс | 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28, 33, 34, 39, 40 | Фаза B и нейтраль | Не применимо | Не применимо |
1 полюс | 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30, 35, 36, 41, 42 | Фаза C и нейтраль | Не применимо | Не применимо |
2 полюса | 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37 | Не применимо | Фаза A и Фаза B | Не применимо |
2 полюса | 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39 | Не применимо | Фаза B и фаза C | Не применимо |
2 полюса | 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41 | Не применимо | Фаза C и Фаза A | Не применимо |
3 полюса | 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26, 31, 32, 37, 38 | Не применимо | Не применимо | Фаза A, фаза B и фаза C |
Подключение трехфазной панели питания 208 В

Панель питания 208 В
- Однофазная силовая проводка 120 В
- Установите 1-полюсный автоматический выключатель (CB)
- Подключите (1) 1-фазный провод питания 120 В к 1-полюсному CB
- Подключите (1) нейтральный провод к нейтральной шине
- Однофазная силовая проводка 208 В
- Установите 2-полюсный автоматический выключатель (CB)
- Подключите (2) провода однофазного питания 208 В к двухполюсному CB
- 208V Трехфазная силовая проводка
- Установите 3-полюсный автоматический выключатель (CB)
- Подключите (3) провода 3-фазного питания 208 В к 3-полюсному CB
208 В, 3 фазы, балансировка нагрузки
В идеале, нагрузки силовой цепи должны быть сбалансированы по всем трем фазам питания (фаза A, фаза B, фаза C).Вы не можете сделать это идеально, но есть над чем подумать. У большинства панелей питания нет задокументированного графика загрузки. Ниже приведен пример того, как он выглядит.

График нагрузки силовой панели 208 В
.Трехфазное питание, значения напряжения и тока
Трехфазное соединение звездой: линия, фазный ток, напряжения и мощность в конфигурации Y
Что такое соединение звездой (Y)?
Star Connection ( Y ) Система также известна как Three Phase Four Wire System ( 3-Phase 4 Wire ), и это наиболее предпочтительная система для распределения мощности переменного тока, а для передачи — Delta соединение обычно используется.
В системе соединения Star (также обозначается как Y ) начальные или конечные концы (аналогичные концы) трех катушек соединяются вместе, образуя нейтральную точку. Или
Звездное соединение получается путем соединения вместе одинаковых концов трех катушек, либо «Пуск», либо «Завершение». Другие концы присоединяются к линейным проводам. Общая точка называется нейтральной или звездной точкой , которая представлена номером N .(Как показано на рис. 1)
Соединение звездой также называется трехфазной 4-проводной (3-фазной, 4-проводной) системой.
Также Читайте:
Если сбалансированная симметричная нагрузка подключена к трехфазной системе параллельно, то три тока будут течь по нейтральному проводу, количество которых будет одинаковым, но они будут отличаться на 120 ° (не в фазе) , следовательно, векторная сумма этих трех токов = 0. т.е.
I R + I Y + I B = 0 …………….Victorially
Напряжение между любыми двумя клеммами или напряжение между линией и нейтралью (точка звезды) называется фазным напряжением или напряжением звезды, обозначенным как V Ph . Напряжение между двумя линиями называется линейным напряжением или линейным напряжением и обозначается V L .


Значения напряжения, тока и мощности при соединении звездой (Y)
Теперь мы найдем значения линейного тока, линейного напряжения, фазного тока , Фазные напряжения и мощность в трехфазной системе переменного тока звездой.
Линейные напряжения и фазные напряжения при соединении звездой
Мы знаем, что линейное напряжение между линией 1 и линией 2 (из рис. 3а) составляет
В RY = В R — В Y …. (Разница векторов)
Таким образом, чтобы найти вектор V RY , увеличьте вектор V Y в обратном направлении, как показано пунктирной линией на рис. 2. Аналогичным образом на обоих концах вектора V R и Vector V Y образуют перпендикулярные пунктирные линии, которые выглядят как параллелограмм, как показано на рис. (2).Диагональная линия, разделяющая параллелограмм на две части, показывает значение V RY . Угол между векторами V Y и V R составляет 60 °.
Следовательно, если
V R = V Y = V B = V PH
, то
V RY = 2 x V PH x Cos (60 ° / 2)
= 2 x V PH x Cos 30 °
= 2 x V PH x (√3 / 2) …… Так как Cos 30 ° = √3 / 2
V RY = √3 V PH
Аналогично,
V YB = V Y — V B
V YB = √3 V PH
И
V BR = V B — V R
V BR = √3 V PH
Следовательно, доказано, что V RY = V YB = V BR линейные напряжения (В L ) при соединении звездой , следовательно, при соединении звездой;
В L = √3 V PH или V L = √3 E PH


Из рисунка 2 видно, что;
- Линейные напряжения разнесены на 120 ° друг от друга
- Линейные напряжения на 30 ° опережают соответствующие фазные напряжения
- Угол Ф между линейными токами и соответствующими линейными напряжениями составляет (30 ° + Ф), т.е.е. каждый линейный ток отстает (30 ° + Ф) от соответствующего сетевого напряжения.
Связанный пост: Осветительные нагрузки, соединенные звездой и треугольником
Линейные токи и фазные токи при соединении звездой
Из рис. (3a) видно, что каждая линия соединена последовательно с отдельной фазной обмоткой, поэтому значение Линейный ток такой же, как и в фазных обмотках, к которым подключена линия. т.е. .;
- Ток в линии 1 = I R
- Ток в линии 2 = I Y
- Ток в линии 3 = I B
Поскольку текущие токи во всех трех линиях одинаковы, и индивидуальный ток в каждой строке равен соответствующему фазному току, следовательно;
I R = I Y = I B = I PH ….Фазный ток
Линейный ток = Фазный ток
I L = I PH
Проще говоря, значения линейных токов и фазных токов одинаковы в Star Connection .


Мощность при соединении звездой
В трехфазной цепи переменного тока полная истинная или активная мощность является суммой трехфазной мощности ,Или сумма всех трех фазных мощностей — это полная активная или истинная мощность.
Следовательно, полная активная или истинная мощность в трехфазной системе переменного тока;
Общая истинная или активная мощность = 3-фазная мощность
Или
P = 3 x V PH x I PH x CosФ … .. уравнение… (1)
Мы знаем, что значения фазного тока и фазного напряжения при соединении звездой;
I L = I PH
V PH = V L / √3 …., (Из В L = √3 В PH )
Ввод этих значений в уравнение мощности ……. (1)
P = 3 x (V L / √3) x I L x CosФ …….…. (V PH = V L / √3)
P = √3 x√3 x (V L / √3) x I L x CosФ….… {3 = √3x√3 }
P = √3 x V L x I L x CosФ
Следовательно, доказано;
Мощность в соединении звездой ,
P = 3 x V PH x I PH x CosФ или
P = √3 x V L x I L x CosФ
То же самое объясняется в MCQ трехфазной цепи с пояснительным ответом (MCQ No.1)
Аналогично,
Общая реактивная мощность = Q = √3 x V L x I L x SinФ
Где Cos Φ = коэффициент мощности = фазовый угол между фазным напряжением и фазным током, а не между линейным током и линейным напряжением.
Полезно знать : Реактивная мощность индуктивной катушки принимается как положительная (+), а реактивная мощность конденсатора — как отрицательная (-).
Также полная полная мощность трех фаз;
Общая кажущаяся мощность = S = √3 x V L x I L Или,
S = √ (P 2 + Q 2 )
Также читается:
.Примеры клиентов | Зачем это нужно? |
---|---|
Спецификация | Спецификация — это файл TXT на основе руководства DDC, созданный с помощью Microstation или DQM CU EXPORT FACILITY и сгенерированный интерфейсом DQM / CAD. Ваш список материалов должен быть предоставлен для проверки соответствия конструкции в соответствии с разделом 4 Руководства по схемам подземного распределения.4.4. |
CAD (Computer Assisted Design) план участка | Ваш план САПР помогает нам лучше понять ваш рабочий участок и расположение активов. Мы извлекаем данные из вашего плана, чтобы помочь нам с дизайном. См. Пример здесь. |
Гражданский сертификат NER | Сертификат Civil NER подтверждает, что подпорные стены подстанции являются прочными и / или поврежденные откосы подходят для своего назначения.Этот сертификат должен быть предоставлен в соответствии с разделом 5.3.18 Руководства по схемам подземного распределения. |
Концептуальный план, включая сроки этапов | Концептуальный план дает нам представление о подразделении, масштабе проекта и характере предлагаемой электрической сети. Вместе с информацией о сроках выполнения мы можем провести оценку планирования и составить пакет проектной информации (DIP). См. Пример концептуального плана HV. |
Чертеж | Чертежи предоставляются для проверки соответствия проекта в соответствии с разделом 4.4.4 Руководства по схемам подземных распределительных сетей. Чертежи должны быть верными с географической точки зрения за счет включения системы координатной сетки Map Grid of Australia MGA94. Другие требования к проектным чертежам приведены в Приложении 4 Руководства по схемам подземных распределительных сетей. |
Возмущающие нагрузки | Информация позволяет нам проверить влияние ваших нагрузок на сеть.Вы должны соблюдать ограничения по качеству электроэнергии согласно AS / NZS 61000.3.11, SA-SNZ TR IEC 61000.3.14 и техническим правилам Western Power. |
Эскизный чертеж | Чертежи проекта, предоставленные вместе с вашей заявкой, помогают нам заполнить ваш пакет проектной информации. |
Сертификат NER по электротехнике | Сертификат Electrical NER должен быть предоставлен для проверки соответствия конструкции в соответствии с разделом 4 Руководства по схемам подземных распределительных сетей.4.4. Шаблон сертификации доступен в Приложении 3 Руководства по схемам подземного распределения. |
Оценка EPR | Когда предлагается новое заземление высокого напряжения, необходимо оценить EPR (повышение потенциала земли). Оценка должна быть предоставлена для проверки соответствия проекта в соответствии с разделом 5.3.20 Руководства по схемам подземного распределения. |
Спецификация оборудования | График оборудования позволяет нам уведомить продавца электроэнергии о новой / измененной нагрузке соединения UMS; и убедитесь, что нагрузка не превышает 4.Однофазный 8кВт (20А). |
Гидрологические чертежи и уровни грунтовых вод | Гидрологические чертежи и уровни грунтовых вод демонстрируют паводки и уровни грунтовых вод по отношению к наземным объектам и устойчивости трансформатора. Активы должны быть расположены выше уровней события наводнения. Эта информация должна быть предоставлена для проверки соответствия конструкции в соответствии с разделом 5.3.3 Руководства по схемам подземного распределения. См. Пример здесь. |
График освещения | График освещения позволяет нам понять, какой тип и размер освещения вам нужен, и проверить, можем ли мы их предоставить. |
Распределение нагрузки | Распределение нагрузки позволяет нам оценить влияние вашего проекта на сеть. Это также позволяет нам применять соответствующую политику взимания платы. См. Пример здесь. |
Разрешение местного самоуправления | Вам необходимо будет предоставить письменное свидетельство местного органа власти о том, что у вас есть разрешение на проведение этой работы. |
План расположения | План расположения показывает место вашего проекта на карте в окрестностях. См. Пример здесь. |
Оценка падения напряжения НН | Это означает, что падение напряжения, линейные токи и предохранители соответствуют требованиям для каждой цепи. Оценка должна быть предоставлена для проверки соответствия конструкции в соответствии с разделом 4 Руководства по схемам подземного распределения.4.4. |
Власть соседей | У вас должно быть разрешение от вашего соседа, если ваш проект повлияет на их собственность. |
Гарантия оплаты пакета с информацией о конструкции и сборы за проверку соответствия конструкции | Гарантия оплаты дает нам разрешение работать с вашей проектной организацией и является вашим согласием уплатить соответствующие сборы за пакет проектной информации и проверку соответствия проекта, если ваш проект не будет продолжен.Смотрите записи и авторизацию. |
Precal (DGN) | Ваш прекальный файл DGN позволяет нам определить границу стадии для вашего проекта и используется для создания вашего пакета проектной информации. Для проектов уличного освещения ваш файл DGN указывает предполагаемые места освещения. |
Однолинейная схема | Однолинейная схема предоставляет нам техническую информацию для проектирования соединения в соответствии с вашими требованиями.См. Пример здесь. |
Фото сайта | Фотографии сайта помогают нам понять ваши текущие договоренности о подключении и легче определить потенциальные проблемы, связанные с сайтом. См. Пример здесь. |
План участка | Планы дают нам представление о вашем рабочем месте, местонахождении существующих и новых активов и помогают нам разработать ваш продукт. См. Пример здесь. |
Заявление о конкретном назначении | Четкое, конкретное заявление о цели помогает нам понять, что вам нужно и почему, ваши сроки и данные о местоположении. |
Заявление о соответствии AS / NZS 61000.3.11 и SA-SNZ TR IEC 61000.3.14 | Ваш аккредитованный подрядчик или консультант по электротехнике должен представить заявление, подтверждающее, что установка соответствует требованиям AS / NZS 61000.3.11 и SA-SNZ TR IEC 61000.3.14 и Техническим правилам Western Power. |
Разрешение на использование уличного освещения | Для реализации проекта, включающего декоративное или частное уличное освещение, необходимо разрешение от местного правительства.Это разрешение должно быть предоставлено для проверки соответствия проекта в соответствии с разделом 4.4.4 Руководства по схемам подземных распределительных сетей . |
Стандарт безучетной сети | Ознакомьтесь со стандартом Unmetered сети поставок, чтобы получить доступ к форме заявки и инструкциям по ее заполнению. |
Отчет о колебаниях напряжения | Этот отчет демонстрирует, что колебания напряжения в вашей точке питания находятся в пределах, определенных в SA / SNZ TS IEC 61000.3.5: 2013 «Пределы электромагнитной совместимости (ЭМС) — ограничение колебаний напряжения и мерцания в системах электроснабжения низкого напряжения для оборудования с номинальным током более 75 А». Отчет должен быть предоставлен для проверки соответствия конструкции в соответствии с разделом 2.1.3 Руководства по схемам подземного распределения. |