Закрыть

Распределение нагрузок по фазам: Как правильно распределить нагрузку по фазам

Распределение нагрузки по фазам в частном доме

  • Главная

войти в систему

Добро пожаловат!Войдите в свой аккаунт

Ваше имя пользователя

Ваш пароль

Вы забыли свой пароль?

восстановление пароля

Восстановите свой пароль

Ваш адрес электронной почты

Очень часто, когда в частный дом вводится трехфазная система распределения нагрузки перед владельцами дома встает вопрос относительно того, как правильно осуществить распределение нагрузки по фазам. На самом деле крайне важно сделать так, чтобы нагрузка по фазам распределялась как можно корректней так как при неравномерном распределении нагрузки можно столкнуться с тем, что трехфазный автоматический выключатель будет постоянно выключаться самостоятельно, что принесет немало дискомфорта.

     

Как правильно рассчитать нагрузку на фазы в частном доме?

Для того, чтобы правильно рассчитать нагрузку в частном доме необходимо составить перечень потребителей, которые отличаются особой мощностью и примерно представить какие из этих потребителей будут работать в одно и то же время. Например, к таким потребителям относится духовой шкаф, посудомоечная машина, пылесос, стиральная машина и так далее.

    

Правильное распределение нагрузки по фазам в частном доме.

     Для того, чтобы правильно распределить нагрузку по фазам необходимо создать некую модель, задача которой визуально показать распределение нагрузки. Сразу следует отметить, что кухня представляет собой самое загруженное помещение, а варочная поверхность является самым мощным агрегатом в доме. Для частного дома целесообразно использовать трехфазную плиту и подключить ее только на две фазы. В том случае, если подключить лишь одну фазу, то функционировать будут исключительно две конфорки, что является достаточно не удобным.

Все остальные розетки на кухне следует подключить на фазу «А». Следует отметить, что позже данная фаза не будет нигде задействована, кроме как на варочной поверхности. Далее необходимо подключить бойлер и стиральную машину, сделать это следует с помощью фазы «В». Все остальное оборудование, если таковое имеется подключается при помощи фазы «С».

Необходимо учитывать и тот факт, что выше представлена примерная схема распределения по фазам так как нагрузка в каждом частном будет рассчитываться индивидуально, потому что некоторые, например, не занимаются приготовлением пищи и им нет необходимости подключать духовой шкаф, а другие привыкли стирать руками, так что в стиральной машине также нет необходимости.

Предыдущая статьяМешки для строительного мусора: необходимый предмет при ремонтах и отделочных работах

Следующая статьяКак заработать на токенах в 2022 году?

всё про ремонт и обустройство жилья

При 3 фазном вводе в дом электричества самым сложным вопросом в электромонтаже является сборка распределительного щита. Как правильно распределить нагрузку по фазам в частном доме? Давайте подробно разберем, как это сделать.

При «некачественно» собранном щите, без учета мощности потребителей произойдет перекос по фазам. Что это означает и чем это опасно?

В начале я расскажу почему так происходит. Потом дам рекомендации как распределить нагрузку по фазам в частном доме и в конце статьи опишу некую типовую схему.

Перекос фаз в трехфазной сети

Прямой опасности в этом никакой для вас нет. Есть только постоянно отключающийся трехфазный автоматический выключатель. Почему так происходит?

В трехполюсном автоматическом выключателе, например С 25 есть три однофазных автомата. Каждый из них выдерживает 25 А. То есть на каждую фазу приходится по 5 кВт мощности, отсюда и получается, что подключенная мощность к дому 15 кВт. Все три однофазных автоматических выключателя соединены в один и имеют единый рычаг. Здесь о том как правильно подобрать автоматические выключатели.

Что происходит если распределить нагрузку по фазам в частном доме в случайном порядке? Рассмотрим на примере: на фазе «А» подключен весь свет, на фазу «В» подключен весь второй этаж розетки, а на фазу «С» первый этаж.

На втором этаже три спальни и мощные потребители отсутствуют. Современные светодиодные светильники также потребляет немного. А вот фаза «С» будет нагружена стиральной машиной, духовкой, микроволновкой, посудомоечной машиной, электрочайником и возможно еще пылесос, фен в ванне и многим чем еще.

Вы включили стиральную машину (1,7 кВт), на кухне включили разогреваться духовку (+2 кВт) и поставили в неё вкусную пиццу. Тем временем нужно немного пропылесосить (+2 кВт) вокруг стола т.к. рассыпался сахар и вскипятить чайник (+2 кВт). Итого 7,7 кВт, что вполне хватит «перекосить» трехфазный автоматический выключатель на 25 ампер.

Из-за общего рычага воздействия перегруженная фаза выбьет весь автомат. В итоге вместо возможности использования 15 кВт у вас останется только 5 кВт. Кстати о том какой счётчик будет вам выгоднее иметь однотарифный и двухтарифный здесь.

Как рассчитать нагрузку?

Для того чтобы правильно распределить нагрузку по фазам в загородном доме необходимо составить список особо мощных потребителей и хоть немного представить какие из них одновременно используются.

Для того чтобы было немного проще ориентироваться вот перечень наиболее мощных потребителей на, которые стоит ориентироваться при распределении нагрузки по фазам:

  1. Варочная поверхность 7 кВт;
  2. Духовой шкаф или духовка потребляет 2,5 кВт мощности;
  3. Стиральная машина — 1,7 кВт;
  4. Посудомоечная машина — 1,7 кВт;
  5. Электрический чайник — 2 кВт;
  6. Микроволновая печь — 1 кВт;
  7. Пылесос — 2 кВт;
  8. Утюг — 2 кВт;
  9. Бойлер накопительный — 2 кВт;
  10. Сплит-система — 1 кВт.

Как распределить нагрузку по фазам в частном доме?

Теперь давайте вместе подумаем, что из этого будет работать совместно, а что вряд ли. И сделаем некую виртуальную модель как распределить нагрузку по фазам в частном доме. Для этого посчитаем возможную максимальную мощность.

Итак, как мы видим самое нагруженное помещение в доме — кухня.

Самая мощная в доме — варочная поверхность. Для загородного дома использовать необходимо трехфазную плиту, причем подключаем мы ее только на две фазы «В» и «С».

Если мы задействуем только одну фазу, то мощности нам хватит только на две конфорки. Дальше поймете почему мы будем использовать только две фазы, а не три.

Все остальные розетки на кухне мы распределяем на фазу «А». Больше эту фазу мы не будем задействовать вообще. Это будет самая нагруженная фаза.

Однако и другую фазу мы не будем использовать на кухне. Исключение составит варочная поверхность, которая соединена по двухфазной схеме.

Это сделано для того, чтобы исключить появление двух разных фаз в соседних розетках. Тем самым мы обезопасим себя от возможности встречи с линейным напряжением. Это те 380 вольт, которые могут серьезно навредить здоровью. 220 вольт вообще не страшны по сравнению с 380 В. Запомните это.

Осталось совсем чуть-чуть. Бойлер вместе со стиральной машинкой подключаем через устройство защитного отключения на фазу «В».

Оставшееся оборудование вешаем на фазу «С».

Вот примерно так и распределяем нагрузку по фазам в частном доме.

Конечно, это приведена типовая схема распределения. Возможно, вы вообще не любите готовить и у вас есть только микроволновка. Также все относительно по поводу котельного оборудования, но результат везде должен получаться одинаковый. Мощность электроприборов распределяется равномерно по трем фазам, желательно, чтобы двух разных фаз не было в одной комнате. Если так не получается разводите их по противоположным сторонам помещения.

Если при сборке распределительного щита поставить устройства защиты от перенапряжения с индикаторами напряжения и тока: можно в режиме онлайн увидеть какая фаза перегружена, а где нет нагрузки. Тоже самое можно сделать с помощью токовых клещей.

Однако правильно собрать щит на этапе строительства выйдет гораздо дешевле и лучше, чем перекраивать его после.

Надеюсь, статья была полезна для вас. Теперь, после прочтения вопрос: Как распределить нагрузку по фазам в частном доме? — решен окончательно если нет задавайте вопросы в комментариях.

Добавляйте статью к себе в закладки и делитесь с друзьями. Готов ответить на ваши вопросы.

  • Что важно знать
  • Правила распределения

Что важно знать

Данная диаграмма условно иллюстрирует трехфазную сеть:

Напряжение между фазами 380 вольт обозначено синим цветом. Зеленым цветом обозначено равномерное распределенное линейное напряжение. Красным — перекос напряжений.

Новым, трехфазным абонентам электросети в частном доме или квартире, при первом подключении, не стоит сильно надеяться на изначально равномерно распределенную нагрузку на вводной линии. Поскольку от одной линии могут быть запитаны несколько потребителей, а у них с распределением могут возникать проблемы.

Первым делом нужно выяснить напряжение между фазами, а также между L1-L3 и нулем, измерив их измерительным прибором. Если вы начали обзор нашего портала с этой статьи, рекомендуем также ознакомиться с инструкцией по использованию мультиметра.

Если после измерений вы увидели, что есть отклонения от номинальных напряжений (более 10%, согласно ГОСТ 29322-92), необходимо обратиться в электроснабжающую организацию для принятия соответствующих мероприятий по восстановлению симметрии фаз. Более подробно о том, что такое перекос фаз в сети, можете узнать из нашей статьи.

Согласно договору между абонентом и РЭС (о пользовании электроэнергией), последние должны поставлять качественную электроэнергию в дома, с указанным фазным и линейным напряжением. Частота также должна соответствовать 50 Герц.

Правила распределения

При проектировании схемы проводки необходимо максимально одинаково подбирать предполагаемые группы потребителей и распределить их по фазам. К примеру, каждая группа розеток по комнатам в доме подключена к своему фазному проводу и сгруппирована таким образом, чтобы нагрузка на сеть была оптимальна. Таким же образом организовывают линии освещения, выполняя их распределение по разным фазным проводника и так далее: стиральная машина, печь, духовка, котел, бойлер.

На схеме ниже изображены рекомендации, которые позволят вам правильно распределить нагрузку по фазам в частном доме либо коттедже:

Также советуем просмотреть видео, на котором наглядно демонстрируется пример сборки трехфазного электрощита:

Теперь вы знаете, как должно выполняться распределение нагрузки по фазам в частном доме и квартире. Надеемся, предоставленная информация была для вас интересной и полезной!

Рекомендуем также прочитать:

Сегодня очень часто частные дома стали подключать к трехфазной электросети. Также в некоторых новых многоэтажках в квартиры начали заводить три фазы вместо одной как раньше. Как правило, при данном подключении местные сетевые компании выделяют на дом или на квартиру мощность 15 кВт. Это означает, что номинал вводного автоматического выключателя должен быть 25 А. Для небольших офисов, кафе и т.д. выделяют большую мощность. Поэтому в их щитах номиналы вводных автоматов будут совершенно другими.

Подключение к 3-х фазной электросети обуславливает установку трехфазных электрощитов. Ниже разберем пять разных вариантов простых трехфазных схем для распределительного щита.

Все схемы простые и носят рекомендательный характер. Они наглядно показывают суть самих подключений разных защитных устройств в одном щитке. К разработке схемы каждого щита нужно подходить индивидуально, так как у всех условия разные. Система заземления в представленных вариантах TN-S.

Вариант 1

Здесь представлена самая простая трехфазная схема щита. На вводе обязательно должен стоять вводной автоматический выключатель. Он будет ограничивать потребляемый ток, каждого потребителя — дома или квартиры. Далее идет 3-х фазный прибор учета электроэнергии.

На самом деле места размещения счетчиков могут быть разные. Они могут устанавливаться на улице в щите учета для частных домов, в этажных щитах в многоквартирных домах или непосредственно в домашних щитах. Где ставить счетчики указываю в технических условиях на подключение местные сетевые компании или это строго определяется проектной документацией зданий.

Большинство бытовых потребителей подключаются к однофазной сети. Тут составляют исключения мощные варочные поверхности, проточные водонагреватели, электрокотлы и т.д. Такие потребители имеют возможность подключения к 3-х фазной сети.

После прибора учета электроэнергии необходимо всю однофазную нагрузку равномерно распределить по фазам. Для этого нужно сосчитать мощность приборов, количество однополюсных автоматических выключателей и постараться их разделить на три равные части.

В предложенном варианте трехфазной схемы щита для наглядного понимания на каждой фазе подключено по два. Рабочий ноль от счетчика подключается к общей нулевой шине, а нулевые защитные проводники подключаются к общей шине заземления. Фазы подключаются через групповые автоматы. Таким образом получается, что при отключении потребителя будет разрываться только один фазный проводник. Это стоит учитывать и следить, чтобы при подключении щита к сети на вводе не были перепутаны между собой фаза и ноль. С такими ошибками мне пару раз приходилось сталкиваться. Получалось, что ноль коммутировался автоматами, а фаза сидела на нулевой шине. При отключении автомата в розетки все равно оставалось опасное напряжение, что могло привести к плачевным последствиям. Будьте внимательны и осторожнее.

Вариант 2

Данный вариант схемы по своей сути аналогичен с предыдущем вариантом. Тут только нет прибора учета электроэнергии и изображен 3-х полюсный автоматический выключатель для 3-х фазной нагрузки. Также тут изменено чередование однополюсных автоматов. То есть автоматы, подключенные к фазе «А» — это первый, третий и т.д. устройства. Чередование происходит через каждые два полюса. Тут так это показано для возможности использования 3-х фазной гребенчатой шины. Зубчики ее шины от одной фазы как раз имеют такое чередование. С ее помощью очень удобно соединять между собой несколько защитных устройств. Она исключает изготовления множества перемычек между ними.

Вариант 3

Этот вариант схемы трехфазного электрощита уже больше отвечает современным нормам электробезопасности. В нем после счетчика стоит общее УЗО. В текущем примере показано устройство защитного отключение с током утечки на 30мА. Данная схема щита полностью защищает человека от поражения электрическим током. Но есть некоторые минусы у использования всего одного УЗО 30мА на вводе:

  1. При его срабатывании будут одновременно отключаться все потребители в доме. Если это произойдет в темное время суток и поиск места утечки займет много времени, то это будет не очень удобно.
  2. Есть возможность появления ложного срабатывания УЗО из-за естественных токов утечки, которые присутствуют в бытовых приборах. В данной схеме также устанавливается одна общая нулевая шина после УЗО и одна общая шина заземления. Здесь с подключением кабелей от розеток сложно запутаться.

Вариант 4

Вот в данном варианте уже можно немного запутаться с подключением нулевых рабочих проводников, так как тут стоит несколько УЗО. А мы знаем, что у каждого УЗО должна быть своя индивидуальная нулевая шина, иначе ничего работать не будет.

В текущей трехфазной схеме на вводе стоит уже противопожарное селективное УЗО на 300 мА. Оно будет защищать кабели от возгорания при замыкании фазы на землю. Для человека ток 300 мА уже опасен и поэтому для его защиты нужно ставить дополнительное УЗО на 10-30 мА.

Ниже на рисунке показано одно УЗО с током утечки 30 мА только на первой фазе, к которому подключено два автоматических выключателя. У этого УЗО будет своя нулевая шина и поэтому нулевые рабочие проводники от других групп к его шине подключать нельзя. А шина заземления всегда и для всех потребителей будет одной общей.

В текущем варианте можно рассмотреть схему с установкой трех 2-х полюсных УЗО по одному на каждую фазу. Так все группы будут иметь защиту от утечек тока. Тогда здесь можно будет отказаться от общего вводного УЗО на 300 мА, так как у вас и так все будет иметь защиту с уставкой 30 мА.

Вариант 5

В пятом варианте представлена схема трехфазного щита без вводного УЗО, но с использованием однофазных дифавтоматов на некоторые потребители. АВДТ ставится один на одну группу и поэтому их количество может быть равно количеству групп. Так все группы потребителей будут независимы друг от друга. То есть при возникновении утечки тока в одном приборе, отключится только дифавтомат, к которому он подключен. При использовании УЗО с 3-5 автоматами при срабатывании УЗО будет отключаться соответственно 3-5 групп. А это уже не очень удобно со стороны эксплуатации потребителей.

Вышеприведенные схемы имеют наглядный вид, чтобы донести саму суть подключений разных защитных устройств в одну общую схему электрощита. Также эти примеры очень элементарные и поэтому ваши схемы будут намного больше и сложнее.

DB График загрузки и расчет нагрузки | by Aisha

4 min read

·

4 июля 2020 г.

В этой статье мы обсудим, как подготовить график загрузки БД и связанные с ним расчеты нагрузки ответвленных цепей, включая общие подключенные нагрузки. % дисбаланса нагрузки, общая нагрузка по потреблению, коэффициенты энергопотребления и макс. требуют нагрузки.

Распределительный щит является частью распределительной системы, которая распределяет электроэнергию по ответвленным цепям, питая все нагрузки (освещение, розетки, механические нагрузки и т.д.). Создание графика загрузки БД показывает, как нагрузки распределяются по трем фазам (красный, синий, желтый), что упрощает обслуживание и помогает достичь баланса нагрузки по трем фазам.

Что касается установки, существует два типа DB, которые обычно используют поверхностный монтаж и монтаж заподлицо. Поверхностный монтаж означает, что DB устанавливается на стену, а конструкция заподлицо устанавливается в отверстие внутри стены.

Во-первых, как показано на рисунке ниже, просто соберите все данные о вашей базе данных, такие как номер панели, класс защиты IP, размер главного выключателя, местоположение и т. д.

Допустим, мы хотим подготовить график нагрузки для следующего список загрузок. помимо рейтинга и информации требуется список всех нагрузок.

Обратите внимание, что это только пример, а не реальный проект

При распределении нагрузки на трехфазный фидер (красный, синий, желтый) мы должны принять во внимание достижение системы балансировки нагрузки , где сумма токов, проходящих через через нейтраль будут протекать три линии. В состоянии баланса через нейтраль не будет протекать ток. Рекомендуется, чтобы процент дисбаланса нагрузки не превышал 10 %.

Как показано, в графике загрузки есть две стороны, которые мы начнем распределять рядом друг с другом в каждой строке, как показано ниже:

Всегда учитывайте будущее расширение примерно на 25% пространства/запаса.

Обратите внимание, что любое изменение в графике нагрузки также требует редактирования электрических схем.

После этого рассчитайте общую подключенную нагрузку (T.C.L.), которая равна сумме нагрузок, подключенных к каждой фазе. T. C. L. — это общая мощность, потребляемая всеми нагрузками в случае, если все они будут работать одновременно.

T.C.L равен сумме всех нагрузок, подключенных к фазам R, Y и B.

Процент небаланса нагрузки не должен превышать 10%, и его можно определить по:

Макс. и мин. общая нагрузка, подключенная к трем линиям (R, Y, B)

Но этот результат будет верным, только если все нагрузки работают одновременно (коэффициент нагрузки = 100% или 1). Так как случай суммарных подключенных нагрузок может быть невозможен или некоторые нагрузки могут быть отключены на определенное время. Это познакомит нас с концепцией общей нагрузки спроса и макс. нагрузка по требованию. Общая нагрузка по требованию равна T. C. L. с применением коэффициента нагрузки.

NEC определяет коэффициент спроса как отношение максимальной потребности системы или части системы к общей подключенной нагрузке системы или рассматриваемой части системы. Национальный электротехнический кодекс, 2017 г.

Значения коэффициентов нагрузки варьируются в зависимости от типа нагрузки, применяя коэффициент нагрузки для осветительных нагрузок, ссылаясь на таблицу 220. 42 NEC , Отопление и кондиционирование Коэффициенты нагрузки показаны в 220.82 (B) Жилая единица . Таблица 220.56 иллюстрирует факторы спроса на кухонное оборудование. См. статью NEC 220.

Макс. Нагрузка по требованию используется для определения размера компонентов системы, таких как CB, размер фидера, такой же, как фактор спроса, но с учетом будущего расширения/фактора роста в расчетах, и его можно рассчитать следующим образом:

Вернемся к нашему примеру, рассмотрим параллельные цепи с подключенными нагрузками 900 ВА, 1489 ВА, 2300 ВА и 2405 ВА и коэффициентами мощности 100%, 90%, 75% и 65% соответственно.

  • Суммарная подключенная нагрузка = 2233+2465+2396= 7094 ВА
  • Несбалансированный % = (2465–2233)/2465=(232/2465)*100=9,41%
  • Суммарная потребляемая нагрузка = (900* 1)+ (1489*0,9)+(2300*0,75)+(2405*0,65)= 5528,35 ВА.
  • Макс. потребляемая нагрузка = 5528,35*125%= 6910,44 ВА

На этом мы подошли к концу этой статьи. Я хотел бы поблагодарить инж. Ahmed elsobky за его удивительный курс по udemy. Также спасибо всем, кто читает мои посты. Если у кого-то есть комментарии или предложения по улучшению поста, добавьте их ниже или вы хотите поделиться дополнительной информацией по теме, обсуждавшейся выше, пожалуйста, не стесняйтесь обсуждать через Gmail или добавить меня в LinkedIn

Распределение нагрузки по фазам: схема, правила, видео

Каждый владелец трехфазного ввода (380 В) должен позаботиться о равномерной нагрузке на фазы во избежание перегрузки одной из них. При неравномерном распределении на трехфазном вводе, когда перегорел ноль или плохой его контакт, напряжения на фазных проводах начинают отличаться друг от друга, как в большую, так и в меньшую сторону. При однофазном уровне мощности (220 Вольт) это может привести к выходу из строя электроприборов, из-за повышенного напряжения 250-280 Вольт, или пониженного 180-150 Вольт. Кроме того, в этом случае имеет место завышенное потребление электроэнергии нечувствительными к напряжению электроприборами.

В этой статье мы расскажем, как осуществляется распределение нагрузки по фазам, предоставив краткую инструкцию со схемой и видео-примером.

  • Что важно знать
  • Правила распространения

Что важно знать

Данная схема условно иллюстрирует трехфазную сеть:

Синим цветом обозначено напряжение между фазами 380 вольт. Зеленый цвет указывает на равномерное распределение линейного напряжения. Красный — дисбаланс напряжения.

Новые, трехфазные абоненты электросетей в частном доме или квартире при первом подключении не должны сильно полагаться на изначально равномерно распределенную нагрузку на вводную линию. Так как от одной линии может быть запитано несколько потребителей, и у них могут возникнуть проблемы с раздачей.

В первую очередь нужно узнать напряжения между фазами, а также между L1-L3 и нулем, измерив их измерительным прибором. Если вы начали обзор нашего портала с этой статьи, рекомендуем вам также ознакомиться с инструкцией к мультиметру.

Если после замеров вы увидели отклонения от номинальных напряжений (более 10% по ГОСТ 29322-92), необходимо обратиться в энергоснабжающую организацию для принятия соответствующих мер по восстановлению симметрии фаз. Подробнее о том, что такое перекос фаз в сети, вы можете узнать из нашей статьи.

По договору между абонентом и РЭС (о пользовании электроэнергией) последний должен подавать в дома качественную электроэнергию, с указанным фазным и линейным напряжением. Частота также должна соответствовать 50 герцам.

Правила распределения

При составлении схемы подключения необходимо максимально равномерно выделить предполагаемые группы потребителей и распределить их по фазам. Например, каждая группа розеток в комнатах в доме подключается к своему фазному проводу и группируется таким образом, чтобы нагрузка на сеть была оптимальной. Линии освещения организуют аналогичным образом, разводя их по разным фазным проводникам и так далее: стиральная машина, духовка, духовка, бойлер, бойлер.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *