8 (913) 791-58-46
Заказать звонок

Как правильно собрать электрощит


Сборка электрощита в частном доме своими руками

Вступление

Прежде всего, если вы приступаете к электромонтажным и любым работам с электричеством и электроустановочными изделиями, соблюдайте технику безопасности при работе с электричеством.

Об электрощите частного дома

Электрощит или иначе силовой щит это основа основ всего электрообеспечения частного дома. В электрощит подводится питающий кабель к дому, в щит сводятся все электрические цепи (группы) дома. В нем устанавливаются защитные устройства (УЗО) для защиты людей, и автоматические выключатели для защиты электропроводки групп освещения и групп розеток дома от перегрузки и короткого замыкания.

Кроме этого, в щите дома нужно предусмотреть установку автоматов защиты для силового оборудования дома, например, котла отопления, системы вентиляции, автоматики водоснабжения.

Оборудование для щита дома, а также для всего дома, лучше покупать в магазинах с качественными поставщиками. Например, водонагреватели нас на сайте https://grostal.ru/vodonagrevateli/  Интернет-магазина радиаторов, батарей, водонагревателей, вентиляционных решеток и всего что нужно для эффективного обогрева и проветривания помещений.

Сборка электрощита в частном доме – общие понятия, которые нужно знать

Чтобы собрать щит своими руками придется ознакомиться с некоторыми общими понятиями.

В предыдущем параграфе, я сказал, что в щит подводится вводной кабель и в нем распределяется электроэнергия по группам. Правильно, такие щиты называются, ВРУ (вводно-распределительные устройства). Ставятся они в выделенном помещении дома (щитовой), достаточно удобны, правда, громоздки.

Но не все, так радужно. Районные энергетические организации, которые будут принимать электропроводку дома, для подключения его к общей электросети требуют, и это по закону, разделять вводной щит и распределительный щит.

Вводной щит

Вводной щит или вводное устройство (ВУ) ставится на улице или столбе ВЛИ, от которой делается отвод к дому. В нем устанавливается счетчик учета, вводной автомат защиты, общее УЗО дома, грозозащитные разрядники и ограничители перенапряжений. Два последних устройства многие не ставят.

Вводное устройство (ВУ) должно закрываться, а для контроля, за счетчиком учета, в дверце должна быть предусмотрено окошко. Скажу больше. Многие делают ввод электропитания в дом следующим образом.

ВУ ставится на опоре ВЛИ. В ВУ не ставится счетчик учета. Счетчик учета выводится на стенку дома в отдельном боксе с окошком, со степенью защиты IP 55 под крышей или IP 65 на открытой стене. При таком монтаже, контролирующие организации энергосбыта могут прийти и, не мешая вам посмотреть показания счетчика учета.

Но все-таки, чаще делается так. На опоре ВЛИ, от которой делается отвод к дому, на высоте до двух метров, ставится металлический шкаф вводного устройства (ВУ) с полным набором оборудования и окошком для счетчика.

сборка электрощита в частном доме примерсборка электрощита в частном доме Схема

Распределительный щит (ЩР)

Распределительный щит (ЩР) или электрощит дома ставится в доме, желательно в отдельном помещении или закрывающемся закутке. В ЩР частного дома монтируются автоматы защиты и устройства защитного отключения. Для экономии места в щите и упрощении монтажа вместо тандема автомат + УЗО, ставятся дифференциальные автоматы (два в одном).

В зависимости от типа дома (кирпич или дерево) и месторасположения щита (подвал или этаж) выбирается металлический или пластиковый щит, встроенный щит или щит навесной.

Для деревянного дома больше уместен металлический навесной щит. Для каменного дома можно использовать навесной пластиковый бокс или металлический шкаф, а также можно установить щит встроенной установки.

Подготовка к сборке щита

Есть два варианта установки распределительного щита дома.

  1. Щит собирается отдельно по заранее сделанной схеме или однолинейной расчетной схеме готового проекта.
  2. Щит устанавливается на стену или в нишу в него заводятся провода групповых цепей. Монтаж и расключение кабелей электропитания групп, делается в уже установленном щите.

Оба способа имеют место быть.

 Совет. Для частного дома, с постоянно пополняющимися электрическими группами, более уместен накладной распределительный щит, с запасными местами для монтажа дополнительных устройств защиты. Резервные группы никогда не помешают в частном доме. 

Сборка и монтаж распределительного щита дома немыслимы без предварительных расчетов:

  • Общей нагрузки, рассчитываемую по мощности каждой группы;
  • Нагрузки на каждую группу, рассчитываемую по мощности каждого прибора дома;
  • Точного определения мест установки приборов требующих защиту УЗО (постирочная, ванная, баня, кухня, детская).
  • Для станков нужна установка магнитных пускателей, правда, их лучше вынести к самим станкам.

Что такое модуль в щите

Модуль в распределительном щите это место для установки одного однофазного автомата защиты. Каждый щит продается на определенное количество модулей. Перед покупкой щита вы должны точно знать, сколько и каких автоматов у вас будет стоять в щите. Перевести автоматы в модули, прибавить 6-9 модулей в запас и покупать соответствующий щит.

сборка электрощита в частном доме

Для перевода оборудования в модули воспользуйтесь этой подсказкой:

  • двухполюсной автомат это модуль,
  • УЗО однофазное три модуля,
  • УЗО трехфазное пять модулей,
  • трехфазный автомат три модуля,
  • трехфазный дифференциальный автомат шесть – восемь модулей.

Установка оборудования в щит

Оборудование щита ставится на специальные ДИН-рейки. Монтаж элементарен. Подробно в статье: Как установить автоматический выключатель.

Перед установкой, подпишите маркером, кокой группе принадлежит какое оборудование. Подписывайте и автомат и площадки под (над) модулями. Не забываем, на дверцу щита прикрепить, схему сборки щита.

Для соединения автоматов защиты со стороны питания, соединяются специальными гребенками. Они умешают количество проводов в щите и упрощают монтаж. Кстати, для расключения щита применяется одножильный медный провод ПВ3. В водном щите- сечением 6 или 10 мм2. В распределительном щите ПВ3 4 мм. Провод ПВ3 многожильный, поэтому требует установки обжимных наконечников. Без наконечников, контакт может со временем ухудшаться.

Вывод

Сборка электрощита в частном доме своими руками, работа не простая и ответственная. Но при последовательном подходе, тщательной подготовки и аккуратности выполнения работ позволят собрать и монтировать щит своими силами.

©Ehto.ru

Другие статьи раздела: Электрика частного дома

Видео статьи: Монтаж СИП

Поделиться ссылкой:

Похожее

Как правильно собрать электрощит в частном доме

Процесс, который является чрезвычайно сложным, нуждающимся в знаниях, навыках — это установка электрощита в доме. При выполнении данного вида работ нужно быть предельно внимательными и осторожными.

Наличие электрощита в каждом доме обязательно. Это обезопасит жителей от аварийных ситуаций и убережет имущество. Если планируете приобрести данный прибор, со всей необходимой информацией и ассортиментом можно ознакомиться на сайте http://nkuekb.ru.

Функции электрощита

Необходимость электрощита обусловлена функциями, которые на него возложены и которые он выполняет, а именно:

  • прием электроэнергии;
  • распределение ее между пользователями;
  • контроль перепада напряжения, защита электрической цепи – это работа электрощита.

Собираем щит

Перед тем, как приступить к монтажу электрощита, должна быть выполнена работа по замене электрической проводки по всему жилому дому. Все провода должны быть выведены к месту, где они будут закрепляться и подключаться к электрощиту.

Также в обязательном порядке учитывается каждый потребитель – розетка и свет в каждой комнате, электроприборы, у которых большая мощность.

Устанавливаются автоматы: для розеток – один, для света – другой, на каждый бытовой прибор устанавливается отдельный автомат.

Перед началом выполнения установки щита отключается электрическое питание на весь дом — это обязательно.

Собираем щит в такой последовательности:

  1. Автоматы, счетчики и шины нуждаются в рейках. Устанавливаем их.
  2. Левый верхний угол предназначен для установки в нем вводного автомата. После, подключаем его.
  3. Далее производим монтаж остальных автоматов, устройств защитного отключения (УЗО), шин на «0» и заземление.
  4. Выполняется подключение фазы, ноля и заземления. Каждому подключению соответствует свой провод. Для «0» — синего цвета, для фазы – красного и для заземления – желто-черный. Фазы находятся внизу на корпусе.

Когда монтаж завершен и все работы выполнены, электрощит обязательно закрывается замком, чтобы никто не додумался в него полезть. Потом на него подается напряжение электрической сети.

Смотрите также:

Виды текстильных стропов http://euroelectrica.ru/vidyi-tekstilnyih-stropov/.

Интересное по теме: Где взять базу телефонных номеров

Советы в статье "Как подключить накопительный водонагреватель " здесь.

Думайте, в первую очередь, о своей безопасности и не допускайте возможности, чтобы монтажом занимался какой–то любитель. Позаботьтесь о том, что бы абсолютно все работы выполнялись специалистом. Это должен быть высококвалифицированный электрик, у которого есть разряд, опыт работы и который является специалистом своего дела. Если знакомых таких нет, то обратитесь в компании, которые работают в таком направлении. Скорее всего, там найдутся профессионалы, и по выполнению работ они предоставят гарантию.


Сборка электрощитов

Вы можете заказать у нас сборку электрощита для нужд любых назначений. Схема сборки электрощита может быть разработана Вами, или же, если Вы далеки от понимания электромонтажных задач, схему разработаем самостоятельно.

Все щиты собираются аккуратно. Подбираются комплектующие надежных производителей, таких как ABB, Shneider или эконом класс – ИЭК или ТДМ. Для соединения подбираются проводники подходящих сечений. Используются провода марок ПВ3 или ПВ1.

Для выбора вариантов сборки Вы можете обратиться к меню.

  1. Электрощит для квартиры
  2. Электрощит для дома
  3. Электрощит для подключения дома
  4. Электрощит для производственных процессов
  5. Стоимость сборки электрощита

Сборка щита автоматики для производственных процессов.

Для решения производственных задач может потребоваться автоматизация процессов. Задачи могут быть как простые, так и достаточно сложные. К простым задачам можно отнести сборку шкафа для управления электродвигателем, или монтаж щита управления кран – балкой.

Такие задачи требуют минимальных знаний основ электротехники и элементарных схем управления двигателем.

Тем не менее, руководителю, не содержащему электротехнический персонал на производстве решить такую задачу не под силу. Специалисты, успешно меняющие электролампы , увы не понимают принцип работы электродвигателя.

К сложным задачам по сборке щитового оборудования можно отнести монтаж схем управления вентиляцией, систем управления конвеерной линией с нескольких мест, управление асинхронным двигателем с помощью частотного преобразователя, управление мостовым краном.

Установка нового распределительного электрощита на производстве в Климовске.

Монтаж электрощитов и подключение оборудования на производстве.

Можно модернизировать старые шкафы управления, содержащие громоздкие пускатели и установить в щит частотные преобразователи.

Производим проектировку, сборку, модернизацию щитов на базе своего помещения. Специалисты проведут монтаж электрощитов по вашим чертежам, а также по типовым схемам

Есть интересные собственные наработки, например электрощит, контролирующий чередование фаз и обеспечивающий постоянную фазировку.

Такое устройство необходимо для правильной работы трехфазных насосов, обеспечивающих подачу воды в бассейн.

Представьте, отключилось напряжение и при подаче тока изменилась фазировка. Как минимум это приведет к сбою системы, как максимум, к выходу из строя электрооборудования.Схема представляет из себя реле контроля фаз и пару реверсивных пускателей.

Минимум вложений обеспечит Вам правильную работу трехфазных двигателей.

Следующий лайхфак из сферы трехфазного напряжения - блок управления включения электрического котла с таймером времени. Была поставлена задача включать и выключать отопление в доме в определенное время. Для выполнения понадобился суточный таймер и трехфазный контактор.

Также мы можем произвести ремонт существующего оборудования на Вашем производстве.

В нашем коллективе есть специалисты с опытом работы на производстве. Мы сможем разработать любую систему автоматики. Ставьте задачу, мы реализуем ее!

Электрощит для квартиры

Квартирный щит электрический может быть наружного или внутреннего исполнения. Разница между ними в том, что внутренний устанавливается в предварительно подготовленную нишу в стене, наружный ставится на стену, не углубляясь в нее.

Если электропроводка у Вас уже сделана, а мастера не берутся за монтаж электрощита, то Вы можете обратиться в нашу компанию. В этом случае мы проверим правильность разведения электропроводки, выполним прозвонку и маркировку проводов.

Далее приступаем к монтажу квартирного электрощита. В щиток ставятся автоматы, устройства дифференциального отключения, вводный автомат. Также, по необходимости, квартирный электрощит может быть укомплектован устройствами защиты от перенапряжения, различными индикаторами фаз и реле времени для управления вентиляцией.

После окончания работ проверяется наличие напряжения в розеточных и осветительных групповых линиях, и подписываются позиции автоматов в электрощите по их назначению. Составляется схема квартирного электрощита .

Электрощит для дома.

Думаю, Вы согласитесь, что электрощит в доме должен собирать специалист. Доверить развести электричество в доме можно и комплексной бригаде, но электрощит является важным узлом, где соединяются все провода, и от надежности сборки будет зависеть Ваш покой.

Приходилось видеть внешне аккуратно установленные розетки в доме, но безобразно собранный электрощит. Так например, в одном доме не работали розетки долгое время из – за неправильно установленной перемычки между автоматами. Или же, в другом доме, не было одной фазы несколько лет. Причиной был незатянутый контакт на автомате.

Щитов в доме может быть несколько. Один из них обязательно распределительный щит, или ГРЩ. Другие могут быть установлены по этажам. В бойлерной может быть также установлен свой электрощит.

В случае когда в доме есть главный электрощит, а другие присоединяются к нему, необходимо правильно подобрать автоматические выключатели используя принцип селективности таким образом, чтобы при перегрузке выбивало ближайший к аварийному месту автомат, а не пропадало напряжение во всем доме.

Также при выборе автоматов необходимо учитывать сечение отходящих от него проводников. При неправильно подобранном номинале автомата отходящий провод может начать греться, автомат защиты не сработает, может начаться пожар.

Также электрощиты для дома могут комплектоваться счетчиками, противопожарным УЗО, дифференциальными автоматами на розеточные группы, реле времени и напряжения.

Правильно собранный электрощит в доме будет надежно защищать электропроводку и радовать глаз. Не устанавливайте дома бомбу замедленного действия, собранную неизвестным мастером, пропавшим в недалекой братской республике.

Электрощит на столб.

Такой электрощит собирается для подключения электричества к дому по всем требованиям электросетей. Небольшое отступление от правил может привести к тому, что инспектор не примет электрощит в эксплуатацию.

Правильно собранный электрощит должен содержать в себе электросчетчик, вводный автомат, автомат для подключения нагрузки. По желанию в электрощите можно установить розетку.

Все провода должны быть маркированы определенным цветом, в зависимости от назначения. Вводный автомат нужно установить в пластиковый бокс для опломбирования. Корпус электрощита должен быть металлическим и водонепроницаемым. Электрощит для подключения дома может комплектоваться ограничителем мощности и устройством защиты от разрядов молнии.

Корпус электрощита на столбе обязательно нужно заземлить.

Правильно собранный электрощит будет гарантированно принят инспектором электросетей с первого раза. Если щит собран неправильно, инспектор сделает замечания и назначит срок для их устранения. Если повторно будут обнаружены недостатки, то выезд инспектора уже будет платным.

Не испытывайте терпение почтенного госслужащего, обратитесь к нам для сборки электрощита. Берегите свои нервы! Ведь британские ученые выяснили, что один поход в Российскую бюрократическую организацию грозит ранним облысением.

Электрощит для квартиры и частного дома: основные отличия

Неотъемлемая часть нашей жизни – это электричество. Без него не будет работать ни один бытовой электроприбор в квартире или доме. Каждая единица техники, работающая от электричества, потребляет определенную мощность. Поэтому важно, чтобы мощность на входе в квартиру или дом могла полностью покрывать общую потребность.

Но если все приборы заработают одновременно, то возникнет перегрузка сети, а это первый «звоночек», который ведет к перегреву кабелей, проводов, старению их изоляции и вследствие возникновения пожара.

Перегрев кабеля

Электрический щит – это в первую очередь защита жизни и здоровья человека от поражения электрическом током, а во вторую защита имущества в виде не только электроприборов, но и дома, жилья в целом.

Правильно собранный и подключенный электрический щит – гарантия безопасности пользователей, поэтому проведение электроэнергии в дом или квартиру должно начинаться с проектирования. О внутреннем наполнении и размере электрощита стоит разговаривать уже после того, как будут собраны данные о вводной группе (выделенная мощность, питающей сети), количестве бытовой техники, которые одновременно будут включены в сеть, количество розеток и ламп.

Эти данные необходимы для сборки качественного и надежного щита, так как разные нагрузки должны быть защищены разными устройствами. Даже разные помещения в одной квартире будут обладать разными характеристиками, например, по влажности и потребуется установить разные защитные аппараты.

Только так можно собрать качественный и надежный щит, который прослужит долго и позволит в дальнейшем изменять комбинации защитных устройств при изменении характеристик текущих нагрузок или появлении дополнительных.

Сборка и подключение электрического щита

Самостоятельно собирать распределительный электрический щит без надлежащих знаний не рекомендуется, так как любое изделие требует знаний и опыта по сборке, а в случае аварийных проверок потребуются сертификаты, паспорта и инструкции.

В интернете много статей и видео на тему как собрать электрощит самостоятельно, но в России ежедневно происходит не мало пожаров, вызванных именно не качественной сборкой щитов.

Поэтому лучше прибегнуть к помощи специалистов, которые по проектной схеме соберут электрощит конкретно для вашей квартиры, дачи, коттеджа.

Проконсультируют что лучше поставить, какой производитель будет более оптимален по цене и качеству.

Виды щитов в многоквартирных домах.

Электроэнергия в квартиру или частный дом поставляет сбытовая компания. Для того чтобы мы пользовались электроэнергией, выстраиваться целая сеть различных щитов, отвечающих за распределение электроэнергии от подстанции до розетки.

Главный распределительный щит (или ГРЩ) – основной щит, обеспечивающий распределение электроэнергии на большом гражданском (промышленном) объекте или его участках. Устанавливается после трансформатора 10(6)/0,4 кВ. ГРЩ оснащается автоматами или предохранителями, позволяющими защитить линии от перегрузок и токов короткого замыкания. В нем установлены различные приборы для: учета электроэнергии (коммерческие и технические), контроля качества электроэнергии, устанавливаться различные системы защит (утечек на землю, отключение нагрузок при пожаре и т.д.).

Главный распределительный щит

После ГРЩ устанавливается ВРУ (вводно-распределительное устройство) для распределения питания конкретным потребителям (например, на каждый подъезд). Оно снабжается приборами общедомового учета (счетчиками), предохранителями, рубильниками, автоматическими выключателями и проч.

От ВРУ на каждый этаж многоквартирного дома питание поставляется в этажный щит (ЩЭ). Его видел каждый. Он распределяет электроэнергию по квартирам и снабжен индивидуальными квартирными приборами учета, слаботочными камерами для подключения интернета. В старых домах все автоматы устанавливаются в ЩЭ, но старая проводка зачастую не выдерживает большое количество бытовых приборов, поэтому некоторые жильцы предпочитают при ремонте переделывать проводку и заводить группы автоматов прямо в квартиру. Щиты этажные необходимы для специалистов обслуживающих данный дом. Например, при замене счетчика, электрик не будет заходить в квартиру, ему достаточно провести работы в ЩЭ.

Вводно-распределительное устройство

Квартирные щиты (ЩК) не заменяют этажные щиты. Они позволяют сделать удобным и безопасным работы по проведению электропроводки в квартире, так как в Этажном щите не предусмотрены дополнительные места для всех электроприборов. Ещё одна особенность – при выходе из строя розетки или линии освещения не нужно идти к ЩЭ, чтобы отключать подачу электричества. Кроме того, подключение квартирной электрической сети к ЩЭ без ЩК не безопасно, так как пока вы занимаетесь ремонтом электрики в своей квартире соседи могут по ошибке включить подачу электричества и в этот момент можно получить серьёзные травмы.

Щиты квартирные не содержат счетчика (хотя раньше приборы учета заводились в квартиру). ЩК может быть уже изначально заложен в проекте строительной компании, и в квартире, купленной в новостройке, он уже будет.

Электрощит в квартире.

С увеличением количества бытовых приборов повысились и нагрузки на щитовое оборудование. Поэтому многие заводят щитки с автоматами в квартиру, чтобы разделить энергопотребление на группы. В подъезде остается только учетно-групповой щит.

По видам квартирные электрощиты (ЩК) можно разделить на встраиваемые и навесные. Исполнение у них может быть пластиковое или металлическое. Встроенные электрощиты и боксы монтируются непосредственно в стеновую нишу, корпус в этом случае идет в уровень со стеной. Такой вариант выглядит эстетично – не выпирает, не мешает, не «съедает» пространство. Но если нет возможности «спрятать» щит, то используют навесные модели.

В продажу не поставляются щиты в сборе. Они могут быть как пустые, так и с монтажной панелью. Но стоит кратко рассказать по какому принципу собираются щиты.

Как распределяется электричество по группам в квартире.

Для чего это нужно? В первую очередь, если нужно починить какой-либо электроприбор, достаточно отключить нужную группу автоматов.

Группа автоматов

Во-вторых, мощные приборы могут вызвать перенапряжение сети, а соответственно отключить все электричество. В-третьих, это позволяет быстро понять, какое из устройств вышло из строя. Итак, основные правила по распределению групп при монтаже электрощита перечислены ниже.

  1. Технику с мощностью более 2 кВт подключают отдельно или объединяют в небольшие группы. На сверхмощные приборы (от 4-5 к Вт) обязательно необходимо выделять отдельную линию. К ним относят, например, проточные водные нагреватели, кондиционеры, варочные поверхности, инфракрасные обогреватели, стиральные и посудомоечные машины и проч. Данные электроприборы требуют обязательного отдельного заземления.
  2. Розетки объединяют в группы по комнатам. Провода с сечением 2,5 мм2 от розеток подводятся к автоматам на 16А.
  3. Освещение тоже распределяется по комнатам. Сечение провода для линий освещения меньше – 1,5 мм2, а номинал автоматов – 10А.

После подведения всех проводов к автоматам необходимо провести маркировку электрощита, чтобы в случае отключения автоматов было понятно, какая группа устройств нуждается в проверке.

Электрощит для частного дома.

Согласно нормативам, щиток со счетчиком электроэнергии должен быть вынесен на улицу для доступного обслуживания, поэтому его устанавливают на наружной стене дома или на столбе. Чтобы обезопасить его от атмосферных осадков, корпус должен иметь высокую степень защиты от пыли и влаги (IP54). Вандализм тоже явление нередкое, поэтому следует покупать металлические щитки на замке с окошком для счетчика. Подобрать себе электрический навесной щит, соответствующий требованиям можно в интернете, не выходя из дома.

Если мы говорим о коттеджах, то в них очень много бытовых приборов – насосов, бойлеров, бытовой техники, освещения на несколько этажей. Поэтому групповые щиты обычно содержат большое количество автоматов и находятся в доме, а установку электрощита со счетчиком как правило осуществляют на улице.

Если вы задались вопросом как собрать электрощит, то самостоятельно лучше этого не делать, если у вас нет специального образования. Такие щиты должны собираться специалистами. Искать электромонтажников лучше через специализированные и надежные компании.

Компания Tesli предлагает услуги по сборке электрощитов, и является официальным партнером лидеров-производителей электрооборудования по сборке щитового оборудования. Ознакомится с сертификатами вы можете на нашем сайте.

Общие требования к собранным электрощитам.

Электрооборудование всегда должно соответствовать нормативам, так как от этого зависит безопасность эксплуатации приборов и безопасность здоровья и жизни жильцов. Вот общие требования:

  • щиток должен быть изготовлен из негорючего материала, в случае с пластиком – это термопласт, или другой вид модифицированного и стойкого к огню пластика;
  • в металлических щитах необходимо заземлять корпус и дверцу. Дверца должна быть с диэлектрическим покрытием;
  • наличие документа, технического паспорта, где будут указаны потребители и номинальный ток;
  • маркировка провода с обозначением приборов линии;
  • перед сборкой электрощитов нужно разработать схему подключения;
  • присутствие свободных клемм на шинах заземляющего и нулевого провода;
  • все подключаемые устройства и щиток снабжены заземлением.

Обязательно все щиты и боксы должны соответствовать нормативам ГОСТ 51778-2001 и ПУЭ.

В интернет-магазине «Тесли24» широкий ассортимент электрощитов и комплектующих, с которым вы можете ознакомиться в каталоге, а также купить оптом и в розницу по выгодной цене.


Поделиться записью

Как собрать электрощит на дачу? 3 схемы с пояснениями | Лампа Эксперт

При организации электроснабжения дачи часто не уделяют должного внимания тому, каким должен быть современный электрощит, руководствуясь логикой «это не основное жильё и так сойдёт». Но в большинстве случае несерьезное отношение к электроснабжению может навредить вам и вашему имуществу. Поэтому я расскажу о том, как собрать простой электрощит и подключить основные защитные коммутационные приборы в нём.

Ввод и заземление

Начнем с того, что в большинстве отечественных электросетей напряжением 0.4 (0,38) кВ на опорах мы видим 4 провода: три фазы и ноль. Соответственно в дом заводится от 1 до 3 фаз (в зависимости от условий вашего договора об электроснабжении) и ноль.

Ноль или нейтральный провод — так называется, потому что на нём нет опасного для жизни потенциала и обозначается он латинскими буквами PEN и в бытовых электросетях он заземлен на подстанции (называется — глухозаземленная нейтраль) и повторно заземляется на вводе в дома (если повезет…). Такое решение называется «система заземления TN-C», а в народе говорят «двухпроводный ввод без земли».

Если у вас на участке есть заземляющий контур, то у нас уже есть рабочий ноль (обозначается уже как N), подключенный к электроприборам, и защитный проводник (обозначается PE), подключенный к корпусам электроприборов. Такая система заземления будет называться TN-C-S, TN-S или TT.

Не будем вдаваться и рассказывать об отличиях этих систем, если вам интересно узнать подробнее — подпишитесь на канал и напишите об этом в комментариях. Это важно для того, чтобы мы публиковали полезные для вас статьи. Отметим лишь то, что TN-S — это система заземления, в которой на вводе у потребителя 3 провода (фаза, ноль, земля) при однофазном вводе и 5 проводов при трёхфазном, соответственно. А в TN-C-S на ввод приходит 2 или 4 провода (фазы и ноль) для однофазного и трёхфазного ввода соответственно, а заземление уже делают непосредственно у потребителя на участке.

При этом в ПУЭ четко сказано, что, (см. п. 7.1.17), что электроснабжение зданий и сооружений должно быть организовано по системе заземления TN-C-S или TN-S. Как отмечалось выше — TN—S в чистом виде встречается очень редко.

Так возникает вопрос, если нельзя строить и жить «без земли», то, где же взять третий при однофазном вводе или пятый при трёхфазном вводе защитный провод? Всё очень просто — нужно организовать контур заземления.

В интернете есть масса статей о том, как это сделать, но убедительно прошу не читать их, так как «дедовские три уголка вбитые на пару метров и сваренные между собой», о которых в них повествуют, в большинстве случаев не могут нормально функционировать и обеспечивать защиту от поражения электрическим током. Обратитесь за расчетом длины и количества электродов для заземления к инженерам, воспользуйтесь онлайн-калькуляторами или наймите опытных специалистов для этого.

Если у вас уже есть контур заземления остаётся сделать правильно подсоединить в электрощите «землю» и развести её по дому.

С вводом разобрались — если есть заземление переходим дальше, а если нет, то делаем заземляющий контур.

Собираем электрощит

В простейшем случае в электрощите у вас будет расположен счетчик и вводной автомат. Ниже изображена схемы без заземления и с заземлением и разделением нуля на N и PE (система TN-C-S).

Но прежде чем посмотреть на схему прочтите п. 1.7.145 ПУЭ:
«Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи PE- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN -проводника на PE- и -проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.»

Получается, что нельзя ставить автомат в нулевой провод, поэтому нужно устанавливать на вводе однополюсный автомат на фазный провод (верхняя схема). Но при этом всё же допускается отключение всех проводников на вводе дачного дома.

Установка двухполюсного автомата на ввод повышает риск появлению опасного потенциала на корпусах электроприборов и всех «нулях» на всех подключенных приборах. И двухполюсные вводные автоматы ставят скорее «по инерции», так как раньше устанавливалось 2 пробки (плавких предохранителя) в счетчик, но и электроснабжение выполнялось иначе, и нормы были другими…

Ниже приведен необходимый минимум для электрощита — счетчик и автомат перед ним.

Схема с однополюсным автоматом более «правильная», но схема с двухполюсным также допустима. Схему подключения и расположения клемм электросчетчика уточняйте в инструкции к конкретно вашему прибору, она может отличаться.

Схема с однополюсным автоматом более «правильная», но схема с двухполюсным также допустима. Схему подключения и расположения клемм электросчетчика уточняйте в инструкции к конкретно вашему прибору, она может отличаться.

Рассмотрим такую же схему, но уже с заземлениением выполненным по системе TN-C-S.

Разделение нуля до счетчика (система заземления TN-C-S).

Разделение нуля до счетчика (система заземления TN-C-S).

Обратите внимание что после точки разделения нуля (после электрощита) N и PE они больше нигде не соединяются — это важно для вашей безопасности (чтобы в случае обрыва нуля на корпусах электроприборов не возникло потенциала) и корректной работы дифференциальных защит (дифавтоматов и УЗО).

Если не соединять ноль с проводом от заземлителя, то получится система ТТ. Такую систему авторы ПУЭ рекомендуют использовать только в тех случаях, когда не удаётся обеспечить необходимые меры по электробезопасности системы TN (плохое состояние ВЛЭП, например).

Система TT

Система TT

Но для защиты проводки от аварийных ситуаций в наши дни этого недостаточно. Во-первых, лучше разделить розетки и освещение на разные группы и подключить их к разных автоматическим выключателям. Во-вторых, если у вас большая дача или целый загородный коттедж с электрическим отоплением — то щит станет еще сложнее. Далее мы рассмотрим несколько схем электрощитов различных конфигураций, которые вполне могут удовлетворить потребности большинства людей. Также рассмотрим однофазные и трёхфазные схемы.

АВ1 отвечает за освещение, а АВ2 и УЗО за розетки. Установка УЗО в цепь освещения необязательно, но если у вас металлические светильники и висят низко — для защиты от случайного касания и от поражения электрическим током можно установить, а также обязательно заземлить их корпуса. Эта схема бюджетный, но уже достаточно безопасный и надёжный вариант для электроснабжения дачи.

АВ1 отвечает за освещение, а АВ2 и УЗО за розетки. Установка УЗО в цепь освещения необязательно, но если у вас металлические светильники и висят низко — для защиты от случайного касания и от поражения электрическим током можно установить, а также обязательно заземлить их корпуса. Эта схема бюджетный, но уже достаточно безопасный и надёжный вариант для электроснабжения дачи.

Следующая схема трёхфазная, в ней предусмотрено подключение электрокотла и водонагревательного бака (бойлера) на отдельные защищенные линии.

Следующая схема трёхфазная, в ней предусмотрено подключение электрокотла и водонагревательного бака (бойлера) на отдельные защищенные линии.

Заключение

Мы рассказали о том, как подключаются основные элементы электрощита:

  • Однофазный электросчетчик.
  • Трёхфазный электросчетчик.
  • УЗО.
  • Автоматический выключатель.
  • А также как выполняется разделение нуля.

Если у вас есть вопросы, замечания или вы хотите получить консультацию — пишите в комментариях. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал! Это важно для нас.

Как собрать электрощиток своими руками


Как установить и собрать электрощит своими руками?

Монтаж электрощита в квартире (доме) начинается с его установки. Прежде всего   определитесь, какой щит вы будете устанавливать – внутренний (скрытой установки)  или накладной (наружный).

Если в доме скрытая электропроводка, то лучше, конечно установить щит внутренний – он имеет более эстетичный внешний вид, занимает меньше места – выступает из стены минимально. Чтобы установить внутренний щит, подготовьте            место под него – нишу, в которую и будет вмазан щит – для этого лучше всего использовать гипс или алебастр. Понятно, что стены при установке такого щита должны иметь толщину, позволяющую сделать такую нишу.

Для открытой (наружной) электропроводки идеально подойдёт накладной электрощит. Такой щит не требует подготовки места – его достаточно закрепить с помощью обычных  дюбель-гвоздей или шурупов «саморезов» (в зависимости от материала стены).

После того, как щит установлен, его нужно собрать. Чтобы собрать щит понадобятся автоматические выключатели (автоматы), которые крепятся на DIN-рейке щита 2 простым нажатием на автомат сверху. Фиксатор автомата 3 обеспечивает надёжное его крепление на DIN-рейке. Цифрой 1 показаны места для ввода и вывода проводов и кабелей. Перед установкой щита не забудьте удалить эти части.

Сборка электрощита состоит в укомплектовании его нужными автоматами - процесс достаточно простой и недолгий, самое же сложное в монтаже электрощитка своими руками - это правильная коммутация автоматов.

Ниже представлена примерная схема электрощита. т. к. электропроводка каждой квартиры (дома) имеет свои особенности, поэтому и схема электрощита должна быть индивидуальной, учитывать эти особенности:

Обозначения. 1 - вводной автомат (32 А), 2 - электросчётчик, 3 - УЗО, 4 - клеммная колодка для РЕ - проводника (заземление), 5 - клеммная колодка для N - проводника ( ноль ), 6. 7. 8 - модульные автоматы на 25 А, 9 - автомат на 16 А.

Это лишь приблизительная схема электрощита. Чтобы правильно собрать электрический щиток вам понадобится своя схема, учитывающая индивидуальные особенности электропроводки - количество нужных групп для бытовых розеток, освещения, отдельных групп для подключения мощной бытовой техники и т. д.

Чтобы более подробно ознакомиться с коммутацией щитов перейдите на страницу ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ЩИТА .

Главная - Все статьи - Монтаж электрощита своими руками

Установка щита электрического своими руками.

11347 просмотров

В предыдущей статье Мы подробно разъяснили принципы подбора необходимого типа и размера электрического щитка для вашей квартиры, дома, дачи, офиса или гаража.

Сейчас Я расскажу как установить своими руками электрический щит. Перед началом любых работ необходимо соблюдать, как и при любых электротехнических работах- меры предосторожности .

Выбор места и высоты для монтажа.

При выборе места для установки рекомендую располагать его в коридоре поближе к входной двери и месту ввода электрического питания в дом, квартиру, гараж, офис и т. д.

Очень важно, что бы был обеспечен всегда беспрепятственный и свободный доступ к электрощиту.

Высота в зависимости от габаритов щитка выбирается в пределах от 1.4 до 1.7 метра от уровня пола до нижнего края электрощита.

Главное, что бы верхний ряд автоматов или УЗО был на уровне глаз- для удобства монтажа и обслуживания в будущем.

После того как Вы проложили по всем помещениям электропроводку, можно приступать к установке самого щитка, которая осуществляется двумя методами: открыто- для накладного или скрыто в нише- для встраиваемого.

Монтаж навесного электрощита.

Навесной щиток  устанавливается просто и быстро с минимальным количеством пыли и грязи, как правило, он устанавливается при прокладке наружной  (открытой) электропроводки.

Навесной корпус электрощита, изготавливается из металла или  пластмассы, для гаража подойдет и металлический щит, изготавливаемые в Республике Беларусь в большом количестве, а вот для дома или квартиры лучше использовать с пластиковым корпусом Европейских производителей, потому что они выглядят красиво и стильно.

Перед началом монтажа необходимо разобрать щиток, как правило на задней стенке отштампованы  с завода 4 отверстия для крепления к стене, если их нет тогда просверлите их самостоятельно. Далее необходимо сделать разметку для крепления первого пластмассового дюбеля, прикладываем шит на нужную высоту и отмечаем карандашом верхнее левое отверстие. После этого сверлим отверстие и крепим на первый дюбель. Теперь необходимо выставить при помощи строительного уровня наш щит, и просверлить второе отверстие сверху и закрепить на второй дюбель. Вот и наш щит весит осталось закрепить его окончательно на два дюбеля на расположенные по нижних  углам отверстиях корпуса.

Для крепления на деревянную основу, металлический профиль и т. п. понадобятся соответствующие саморезы (по дереву или металлу). Для крепления на бетонное основание или кирпич (только не пустотелый) хватит и дюбеля диаметром 6 мм и длиной 40 мм. А вот для крепления на силикатные стены понадобятся дюбеля не менее 8 мм в диаметре и длиной от 100 мм. А для крепления на стены из пустотелого кирпича лучше использовать анкера длиной не меньше 80 миллиметров.

Вот и все осталось завести кабеля через специально предназначенные для этого отверстия. Но, как показала практика, лучше и красивее завести через вырезанное болгаркой  большое одно отверстие, как показано на картинке.

Вырезать можно, как сверху, так и снизу, и да же сбоку.

После вырезания в металлическом корпусе надо убрать заусеницы и защитить острый край надев на него вдоль разрезанный кембрик или т. п.

Монтаж встраиваемого электрощита.

Если у Вас в квартире, доме или офисе проложена скрытая проводка, для такой электропроводки необходимо купить электрощит для внутренней установки, который после установки всего лишь на немного выступает над уровнем стены. Работы по осуществлению встраиванию  щита — это много пыли и строительного мусора с шумом. И работа требует больших усилий по устройству ниши, особенно в стене из бетона.

Внимание! Будьте осторожны! Не повредите идущие в стене провода или трубы.

Внимание. если у Вас стены из гипсокартона или панелей, то об устройстве ниши необходимо позаботится на этапе обшивки стен, для этого на месте предполагаемого монтажа с припуском в  2 -3 сантиметра по вертикали и горизонтали необходимо сделать нишу требуемого размера из металлопрофиля по краям, к которым Мы затем будем крепить наш щит.

Если же у Вас стены из кирпича, силиката или бетона, тогда необходимо будет выбивать нишу, перед этим нужно разметить место, опять же с припуском в 2-3 сантиметра. Для этого берем рулетку и отмечаем по уровню проведением четырех линий по периметру нашего щитка, не забывая про припуски. Глубину ниши определить легко, если промерять глубину щита и накинуть сверху 2-3 сантиметра.

Итак, Мы сделали разметку и определились с глубиной ниши приходим к ее вырезанию. Для  этого берем болгарку, желательно большего размера и вырезаем с ее помощью по четырем, размеченными нами линиям по периметру. После этого нам понадобится сверло с перфоратором, с их помощью просверливаем по периметру, при необходимости до нужной глубины. Далее берем пику и вставляем ее в перфоратор и переходим к выбиванию ниши, что бы легче было выбивать- высверливайте по-больше отверстий внутри ниши.

После  окончания работ по устройству ниши переходим непосредственно к закреплению в ней щита на анкерах или шурупах с дюбелями к боковым или задней стенке,  но перед этим необходимо пробить или вырезать болгаркой необходимое количество отверстий и завести  вводной и отходящие  кабеля.  Если щиток небольшого размера, как показано на рисунке, его можно внутрь стены просто вмазать на раствор  гипсовой штукатурки или плиточный клей, и дождаться времени полного высыхания.

Теперь можно переходить к сборке и подключению электрического распределительного щита в доме, офисе или квартире.

Как правильно выбрать и подключить однофазный счетчик электроэнергии!

15267 просмотров

В предыдущей свой статье Я подробно изложил- понятие, принципы работы, типы и виды электрических счетчиков. Сегодня продаются индукционные (слева на картинке) и электронные (справа) счетчики электроэнергии. При чем индукционные ввиду своих недостатков #8212 уже практически изжили себя и уже много лет при новом строительстве или капитальной реконструкции квартир и домов в Республике Беларусь устанавливаются везде без исключения Электронные счетчики.

Индукционные в основном  ставятся индивидуально в товариществах или кооперативах- там где есть общий учет, по которому происходит расчет с электроснабжающей организацией!

У многих людей часто возникает вопросы, на какие характеристики следует обратить внимание при покупке:

1. Безошибочно и быстро узнать помогут Вам технические условия на электроснабжение вашего дома или квартиры, в которых указаны параметры электросчетчика.

2. Замена по своей инициативе индукционного на электронный счетчик не целесообразна, кроме случаев необходимости использования многотарифности.

3. Далее при покупке необходимо обратить внимание на напряжение: для трехфазной сети= 380 Вольт ,  а для однофазной- 220 вольт.

4. Ток максимальной нагрузки не должен превышать- параметров устройства. Для квартир без электроплит- максимум чаще всего составляет 16-25 Ампер. а с электроплитами- от 40 до 63 А.

5. Проверьте наличие и дату пломбы государственной поверки (до 2 лет для однофазного и одного года- трехфазного).

Как правило пломбы расположены на винтах кожуха электросчетчика и могут быть как внутренними, так и наружными.

6. Обязательно, если показания будете передавать в Энергосбыт- уточните у них о моделях сертифицированных и разрешенных электрических счетчиков!

7. И последнее, на что стоит обратить внимание- это способ крепления электросчетчика. Тут два варианта: либо на трех винтах (подойдет для обычных электрощитов) или  на ДИН рейке.

Помните! Запрещено срывать пломбы и самовольно открывать место подключения электрических кабелей или проводов на электросчетчике. Это автоматически делает Вас «Вором».

Схема подключения однофазного электрического счетчика:

2. На счетчике четыре болтовых контакта, по два болтика на каждом! Для подключения необходимо зачистить все электрические провода на длину достаточную для захождения оголенной части провода под два болтика, при этом изоляция не должна попасть под них. Если зачистите много- лишнее всегда можно откусить плоскогубцами или бокорезами.

3. Фаза от электросети подключается на первый контакт, а со второго она идет на автомат от которого и запитывается электропроводка вашей квартиры, дома, гаража и т. д.

4. Ноль от питающей внешней электрической сети приходит на 3 контакт и с 4 уходит на прямую в электропроводку или на шину нулевую,   УЗО и т. п.

Подключение УЗО и принципы его работы

14043 просмотров

В последнее десятилетие на просторах стран СНГ повсеместно на замену двухпроводной электропроводке приходит трех проводная с дополнительной заземляющей жилой, а кроме того широко стали устанавливаться в электрощитах устройства защитного отключения или сокращенно УЗО! Которые вместе практически исключают риск получения электротравмы как для вашей личной безопасности, так и ущерба для вашего дома.

Принцип действия УЗО.

Устройство измеряет постоянно при помощи дифференциального трансформатора тока баланс токов между входящими (от внешней электросети) и отходящими токоведущими проводниками (к электросети квартиры или дома). И в случае нарушения баланса выше заданных пределов УЗО сразу отключает неисправную нагрузку.  Проще говоря, «втекающий» из вне ток в УЗО должен быть равен «вытекающему» току непосредственно в электропроводку квартиры. А если он течет мимо электропроводящих проводников- фазы и нуля, например через утечку на землю происходит срабатывание дифференциальной защиты. Смотрите как это происходит на рисунке.

Утечка может быть непосредственная через металлический корпус электроприбора или через тело человека при его прикосновении к фазе (красного цвета на рисунке). Устройство выпускается с защитой от тока утечки равным или более 30, 100 мА- безопасными величинами для здоровья людей.

И так УЗО или устройство защитного отключения, управляемое дифференциальным или остаточным током и представляет собой электротехнический механический коммутационный аппарат, который отслеживает постоянно уровень дифференциального тока и при достижении или превышении его определенного значения, не соответствующих нормальным условиях эксплуатации, аппарат автоматически размыкает контакты и отключает электропитание с подключенного к нему электрического кабеля.

Главное назначение УЗО  заключается в защите от поражения электротоком  людей и исключения возможностей возникновения возгораний и задымления электропроводки, вызываемых утечкой электрического тока через поврежденную или изношенную изоляцию электро кабелей, проводов или электроприборов, а так же через некачественные контакты соединений проводов и кабелей как между собой, так и с розетками, выключателями, светильниками и т. д.

Схема подключения УЗО

Оно всегда подключается только через автоматический выключатель. обеспечивающий защиту электропроводки дополнительно  от токов короткого замыкания и токов перегрузки. Ноль подключается сразу с нулевой шины на верхний второй контакт N, а фаза на первый контакт- через автомат. К электропроводке подключение производится снизу.

На 380 вольт подключение производится аналогично. С 3 фазного автомата подключаются 3 фазы на первые три контакта и четвертый ноль.

Как проверить узо

Работоспособность УЗО всегда можно проверить нажатием кнопки #171 TEST#187 - при этом оно должно отключиться.

Если нет кнопки ТЕСТ или если на практике хотите убедится в надежности, тогда в розетке или электрощите, коснитесь одним проводом от патрона с лампочкой выхода фазы с УЗО, а вторым- на корпус электрощита или заземляющий контакт розетки. Исправное устройство сразу должно при этом отключиться.

Если то же самое сделать пробником или мультиметром ничего не произойдет, потому что они потребляют ток меньше 30 мА.

Как выбрать узо

  1. На номинальный ток. Его величина не должна быть меньше чем у автомата, от которого УЗО подключается.
  2. Напряжение. 220 вольт- для однофазных электропотребителей, и 380 Вольт- для 3 фазных.
  3. Ток утечки. Для дома выбирайте величиной 30 мА.
  4. Производитель. Выбирайте продукцию хорошо зарекомендовавших себя немецких производителей Legrand и Moeller.

УЗО или дифавтомат выбрать?

Дифавтомат отличается от УЗО тем, что помимо устройства защитного отключения в него дополнительно встроена автоматическая защита от сверх токов и токов перегрузок- автоматический выключатель, о котором Я уже писал в этой статье. Автомат, хорошо знакомое всем название, защищает дополнительно электропроводку от повреждения, вызванного коротким замыканием или превышением выше безопасных величин допустимой подключенной нагрузки. Отпадает необходимость установки автомата с УЗО. Оба эти устройства объедены в одном корпусе Дифавтомата.

Возникает вопрос а почему сразу не ставить Дифавтомат и за чем тогда выпускаются УЗО? Все просто- автоматический выключатель и УЗО вместе стоит дешевле чем один Дифавтомат, а кроме того и ремонт обойдется дешевле, потому что не надо менять целиком сломавшийся Дифавтомат, а можно по отдельности поменять либо УЗО либо автомат!

Дифавтоматы практически всегда снабжены встроенной специальной индикацией. которая показывает причину срабатывания от короткого замыкания/перегрузки или от возникновения дифференциального тока.

Работы по установке автоматических выключателей и УЗО проводятся только со снятием напряжения! 

Источники:

Установка фотоэлектрических панелей – как эффективно использовать энергию солнца

Правильная установка фотоэлектрических панелей – основа эффективной работы установки. Их расположение на крыше оказывает большое влияние на эффективность и, таким образом, на рентабельность всех инвестиций. Чтобы фотоэлектрические панели работали наиболее эффективно, они должны иметь максимально возможный доступ к солнечному свету. На что обратить внимание при установке фотогальваники на крыше?

Установка фотогальванических панелей – в каком направлении?

Принято считать, что наиболее выгодным является расположение установки на юг и под углом около 30-40 градусов.Наименее выгодным решением является установка фотоэлектрических панелей лицом на север. Это также следует учитывать, когда у нас есть наибольший спрос на энергию. Если наибольшее энергопотребление приходится на дневное время, то наименее благоприятным будет направление установки на восток.

Сколько времени занимает установка солнечных батарей?

Основой правильного монтажа фотоэлектрических панелей является грамотно составленный проект с учетом технических условий здания и возможности затенения.В случае типичных фотоэлектрических установок инвестиции могут быть завершены всего за один день. В случае больших, более сложных установок, например, на общественных зданиях или предприятиях, время может быть увеличено до 2-3 рабочих дней.

Установка фотоэлектрических панелей и затенение

Влияние расположения панелей на доходность заметно, особенно когда крыша неоднородная и на ней есть места, которые могли бы частично затенять модули. Там, где деревья или другие конструкции затеняют крышу, препятствие чаще всего удаляется там, где должны располагаться панели.В случае небольших теней, создаваемых конструкцией крыши, таких как «ласточки», производительность установки может быть оптимизирована за счет использования технологии половинного выреза или микроинверторов.

Способы затенения на панелях - байпасные диоды, технология половинчатого выреза

При проектировании установки следует помнить, что ячеек соединены последовательно , поэтому если тень падает на одну ячейку, вся панель не работает. Чтобы предотвратить такую ​​ситуацию, в фотогальванических панелях были использованы шунтирующие диоды , также известные как шунтирующие диоды, которые пропускают ток в обход затененной ячейки.В настоящее время на рынке доступны модули с тремя светодиодами, что влияет на независимую работу каждого из трех фрагментов панели.

Если тень падает на нижнюю сторону вертикально установленного модуля, это отключит все 3 зоны и всю панель от установки. В этом случае может быть выгоднее расположить модуль горизонтально, тогда ⅔ панель продолжит функционировать. В некоторых случаях тень может появиться сбоку, например, на крыше через дымоход или ласточку, и в этом случае будет выгоднее располагаться вертикально.

Последним решением проблемы затенения являются панели в технологии HALF-CUT, благодаря тому, что полумодуль состоит из независимых субмодулей, соединенных параллельно Частичное затенение не блокирует работу всей ячейки.


.

Кто может устанавливать солнечные панели - руководство

Рынок фотогальванических элементов в Польше постоянно растет. Многие люди решают установить их и стать полностью независимыми от поставщиков электроэнергии. Возобновляемые источники энергии вошли в моду. Исследования показывают, что процент поляков, выбирающих солнечные батареи, постоянно растет. Некоторые компании, специализирующиеся на солнечных панелях, заметили эту тенденцию и решили ввести в свое предложение наборы для самостоятельной сборки, которые просто «сделай сам».Стоит ли рассматривать этот вариант? Кто-нибудь может установить солнечные панели? На эти и другие вопросы мы постараемся ответить в этой статье.

Автономная установка

Мы можем начать процесс установки фотоэлементов самостоятельно, только приобретя соответствующие знания и навыки. В свете польского законодательства мы можем легко выполнить эту задачу в наших собственных помещениях. Все, что вам нужно сделать в этом случае, это сообщить вашему поставщику энергии, что вы подключены к сети.

Самостоятельная сборка — это способ сэкономить много денег, но он сопряжен с большим риском. Из-за того, что элементы набора очень тяжелые, очень возможно, что нам все равно придется просить кого-то о помощи. Солнечные панели вырабатывают напряжение 24 вольта, сам ток имеет силу в несколько ампер. Поражение электрическим током и последующее падение с крыши — только один из вариантов. Решив установить его самостоятельно, мы не только рискуем собственным здоровьем, даже жизнью, но и можем, это еще и повредило фотоэлектрические панели.

Настоятельно не советуем вам принимать такое решение и рекомендуем поручить работу профессионалам. Вы можете узнать больше о солнечных панелях на https://fotovoltaikaonline.pl/producenci. На сайте есть форма, благодаря которой вскоре после заполнения вы получите набор предложений от компаний, занимающихся солнечными панелями в вашем регионе.

Почему стоит нанимать профессионалов?

Во-первых, установленные бригадой фотоэлектрические панели – это в первую очередь гарантия правильного подключения аппарата.Тем не менее, при выборе компании для заказа сборки следует руководствоваться мнениями и опытом. Хорошо, когда у команды есть соответствующие сертификаты, подтверждающие их подготовку. Никто не хотел бы видеть рабочих без навыков в такой задаче. Профессионалы диагностируют любые препятствия, которые могут блокировать подачу света, и согласуют расположение фотоэлектрических панелей с кривизной и размерами здания. Это важно, потому что положение солнца на небе меняется в течение дня.

Во-вторых, также необходимо будет рассчитать, сколько энергии в среднем потребляет наше домохозяйство. Даже небольшая ошибка в расчетах может привести к ухудшению эффективности солнечных батарей. Также следует обратить внимание на то, имеет ли компания, которую мы сдаем в аренду, страховку или предоставляет документы, необходимые для регистрации установки.

Теоретически каждый может собрать фотоэлектрические панели для собственного использования. Нам не нужно нанимать бригаду специалистов, стоимость которых должна составлять около 20 – 30% от стоимости покупки солнечных панелей.Однако стоит учитывать такую ​​возможность, ведь действуя в одиночку, мы можем совершить ряд ошибок.

Где заказать?

Вас интересуют аналогичные товары или услуги?
Нажмите на выбранную визитную карточку, чтобы узнать больше.

.

Какова эффективность солнечных батарей? - ИННОВАТИВ

Многие инвесторы задаются вопросом, какова реальная эффективность и срок службы производимых в настоящее время фотоэлектрических панелей. В настоящее время самому старому и все еще функционирующему фотомодулю более 60 лет, с тех пор фотоэлектрические технологии значительно развились, предлагая инвесторам гораздо более эффективные и долговечные элементы.

Какова эффективность фотоэлектрических панелей?

Эффективность фотоэлектрических модулей зависит от многих факторов, в том числев от параметров фотоэлементов или места и способа их установки. К наиболее важным параметрам, оказывающим ключевое влияние на реальную производительность фотоэлектрических панелей, относятся их номинальная мощность и эффективность, а также выход энергии в зависимости от погодных условий в Польше.

Каждый 1 кВт правильно подобранной и установленной фотоэлектрической установки в польском климате может производить около 1000 кВтч электроэнергии в год. Однако, как уже упоминалось, многие внешние факторы влияют на выход энергии.

Эффективность фотоэлектрических панелей

Эффективность фотоэлектрических панелей во многом зависит от их эффективности. Эффективность массива PV определяет, сколько солнечной энергии фотоэлектрический элемент может преобразовать в электричество. Эффективность определяется в процентах. Он рассчитывается и в так называемом стандартные условия испытаний, т.е. когда фотоэлектрические панели изолированы солнечным излучением на уровне 1000 Вт/м 2 при температуре 25 o С.

Используемые в настоящее время монокристаллические фотоэлектрические панели способны обеспечить КПД на уровне 20-22%, а поликристаллические панели до 16-18%. Например, монокристаллические панели SunLink 345 Вт, используемые нашей компанией при внедрении, обеспечивают КПД на уровне 20,44%.

Номинальная мощность

Номинальная мощность фотогальванического элемента выражается в киловаттах [кВт]. Этот параметр определяет характеристики фотоэлементов в условиях испытаний. Однако следует отметить, что инсоляция и температура в условиях испытаний постоянны, а в процессе реальной эксплуатации эти факторы изменяются.Наиболее распространенные фотоэлементы, доступные на рынке, обеспечивают номинальную мощность в диапазоне 300-370 Вт.

Например, модули БЭМ-320 Вт Solar Extreme от Bruk-Bet, используемые нашей компанией при реализации, обеспечивают мощность в диапазоне 320 Вт. Таким образом, этот тип элемента, установленного на крыше, на каждые 1000 Вт солнечной энергии должен генерировать 320 Вт электроэнергии в условиях испытаний.

Однако на номинальную мощность и, следовательно, на КПД фотоэлектрических элементов также влияют различные погодные условия, такие как солнечный свет, температура и осадки.Кроме того, фактическая эффективность фотоэлектрической установки также зависит от установки установки - наклона крыши, ориентации панелей на юг и возможного затенения поверхности фотомодулей.

Снижение эффективности фотоэлементов в процессе эксплуатации

Говоря об эффективности фотоэлементов, следует также отметить снижение их эффективности в процессе эксплуатации. Это явление косвенно связано с потерей мощности фотоэлектрических панелей в результате их деградации.

Это естественный процесс.В настоящее время изготовленные и правильно установленные фотоэлектрические панели теряют в течение года не менее 0,3-0,5% номинальной мощности. Наибольшее снижение эффективности фотоэлементов происходит в первый год их эксплуатации и может достигать даже 5%. Примерно через 3 года скорость потери мощности значительно снижается.

Также стоит отметить, что каждый из производителей фотоэлектрических панелей предоставляет минимальную 25-летнюю гарантию доходности, которая защищает инвестора в случае чрезмерного снижения эффективности фотоэлектрической панели.

Каков срок службы фотоэлектрических панелей?

Эффективность и ее потери с течением времени являются одним из важнейших аспектов, определяющих рентабельность инвестиций в фотовольтаику.Точно так же на эту рентабельность влияет срок службы фотоэлектрических панелей, который возникает в результате деградации элементов под воздействием изменяющихся погодных условий и температуры на фотоэлектрических модулях.

Предыдущие поколения фотоэлементов имели срок службы не менее 25 лет. Выпускаемые в настоящее время фотоэлектрические панели изготавливаются из более новых материалов и с использованием более инновационных технологических процессов, благодаря чему они обеспечивают не только более длительный срок службы, но и лучшие технические параметры.

Однако фотоэлементы нового поколения установлены на рынке всего несколько лет, поэтому трудно указать их реальный срок службы. Однако эксперты отрасли, согласно независимым испытаниям, считают, что фотоэлектрические панели от группы ведущих производителей способны обеспечить срок службы до 40 лет.

Независимо от условий или способа монтажа фотогальванической установки, фотоэлементы не должны ежегодно терять более 0,5% номинальной мощности, а через 25 лет эксплуатации их максимальная мощность не должна опускаться ниже 80%.Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию фотоэлектрических установок для инвесторов, производители элементов предоставляют гарантию доходности, т.е. гарантию производительности.

Запросите бесплатную консультацию.

.

Мощность фотоэлектрических панелей - как правильно рассчитать?

Мощность фотоэлектрических панелей является одним из ключевых факторов, которые следует учитывать при проектировании фотоэлектрической установки для частного дома. При правильном указании вы достигнете намеченной экономии и короткого времени окупаемости ваших инвестиций в PV. Итак, предлагаем, как рассчитать мощность фотоэлектрических панелей.

Как выбрать фотоэлектрические панели?

При выборе солнечных панелей мы обращаем внимание на ряд аспектов.Важны такие характеристики, как срок службы фотогальванических элементов; от этого зависит, сколько лет будет сохраняться высокий КПД фотоэлектрической установки. Второй важный параметр – это гарантии – как от производителя фотовольтаики – на сами панели, так и со стороны установщика – на фотоэлектрический комплект в целом. В последнем случае так называемая гарантия доходности, т.е. обеспечение того, чтобы фактическая мощность фотоэлектрических панелей не упала ниже указанного уровня в заданный период, благодаря чему фотоэлектрическая установка будет генерировать предполагаемые объемы энергии.

Эффективность фотогальванических элементов также очень важна, связанная с их конструкцией (с использованием технологии монокристаллических, поликристаллических или аморфных кремниевых элементов; стандартные элементы или мощные панели), габаритами и техническими параметрами (включая метод установки или угол наклона крыши) ). А количество приобретаемых модулей в данном случае определяется, прежде всего, общей мощностью фотоэлектрических панелей, что, в свою очередь, должно вытекать из спроса на электроэнергию в данном доме.

Почему это так важно? Если в годовом исчислении фотоэлектрическая установка производит меньше энергии, чем будет реальное потребление, просьюмер будет вынужден покупать электроэнергию из сети. Таким образом, он не получит той экономии, которую должна была принести ему фотогальваника. Если, с другой стороны, мощность фотоэлектрических панелей на дома завышена в данном случае, излишки продукции будут собираться оператором электросетевого хозяйства, но использовать их на сто процентов не получится.Подробнее об этом мы поговорим в конце текста.

Теперь подчеркнем, что подбор фотоэлектрической установки на практике, к счастью, дело не очень сложное - при необходимости в этом поможет эксперт kratkienergy.com, который ответит на любые вопросы. В нем будет указано, какая мощность фотовольтаики будет уместна в данном случае и сколько фотоэлектрических панелей необходимо установить, а также будет оценена, какую мощность на м 2 90 026 ячеек (сколько КВт) можно получить в случае крыша с особыми характеристиками.Благодаря поддержке специалиста по фотогальванике это перестанет быть большой проблемой.

Вы также можете рассчитать требуемую фотоэлектрическую мощность самостоятельно. Отправной точкой в ​​этих счетах должно быть определение годового энергопотребления вашего дома.

Как определить годовое потребление энергии в вашем доме?

Поскольку мощность фотоэлектрических панелей должна быть пропорциональна потребностям дома в энергии, проектированию фотоэлектрической установки должна предшествовать оценка будущего потребления.В домохозяйстве, которое не меняет размер или значительно меняет образ жизни (включая установку устройств с высоким энергопотреблением, например, не переводит газовое отопление на электрическое), лучше всего анализировать счета за электроэнергию за последние несколько лет. Благодаря этому расчетная мощность фотоэлектрических панелей будет максимально точно соответствовать реальным потребностям, наряду с их естественными колебаниями. При отсутствии таких данных в основу может быть положено потребление за последний год. Если же в жизни семьи происходят серьезные перемены, выбранный онлайн-калькулятор энергопотребления поможет оценить будущую потребность.

В качестве ориентира для расчета мощности фотоэлектрических панелей можно принять, что один человек ежегодно потребляет от 800 до 1600 кВтч, а семья из четырех человек – от 1400 до 4700 кВтч. Вилки имеют большой размах, так как многое зависит от способа использования электроэнергии и энергопотребления конкретных бытовых приборов и электроники. Эксперты также говорят, что ожидаемое годовое потребление энергии в четырехместном доме без электрической плиты и без электрического отопления составит ок.3500 кВтч, а с электрической плитой увеличится до 4000 кВтч в год.

Как рассчитать мощность фотоэлектрической установки?

Теперь объясним, как рассчитать мощность фотоэлектрических панелей, которые необходимо приобрести для постройки домашней мини-электростанции. Значение годового потребления энергии необходимо умножить на 1,25. Этот результат означает реальную мощность необходимых фотоэлектрических панелей, которую можно получить в данных условиях с наклоном крыши, солнечным светом или тенью и т. д. Допуск 25% предназначен для компенсации потерь, связанных с обслуживанием домашней фотоэлектрической установки, осуществляемым сетевые операторы. Таким образом, если годовое потребление составляет (или оценивается) 2000 кВтч в год, фотоэлектрическая установка должна иметь мощность 2500 кВтч.

Общая мощность фотоэлектрических панелей, включенных в установку, должна, однако, также учитывать факторы, оказывающие негативное влияние на уровень производства электроэнергии. Некорректируемое затенение, неблагоприятный наклон или ориентация солнечных элементов (например, на запад) должны отражаться в увеличении мощности фотогальванической системы.До какой степени? Этот вопрос к эксперту kratkienergy.com или квалифицированному проектировщику, который ответит на него с учетом конкретных условий данной локации.

Что происходит с произведенной избыточной энергией?

Вернемся к вопросу об избыточной энергии от домашней фотоэлектрической установки. Как известно, в случае установки солнечных панелей со слишком малой суммарной мощностью, полученная электроэнергия может не удовлетворить потребности домохозяйства, что приведет к потреблению из сети и увеличению счетов.Тогда недостающая электроэнергия берется из электросети, а счета увеличиваются.

Что делать, если суммарная мощность солнечных панелей слишком высока? В таком случае жители не могут использовать весь объем энергии, произведенной в данном году. Излишек пойдет в сеть. Если фотогальваническая система оснащена двунаправленным счетчиком, излишки, например, летом, можно собирать в зимний сезон, например, когда солнце уже не так интенсивно светит. Вышеупомянутый счетчик постоянно проверяет, сколько энергии было использовано и сколько энергии отправлено в систему. Однако следует помнить, что по системе скидок можно получить от 70 до 80 процентов от каждого переданного киловатт-часа. Отсюда и вышеупомянутый множитель мощности фотоэлектрических панелей, составляющий примерно 1,25.

.

Хотите установить фотогальваническую установку? Соответствовать новым требованиям

Поправка к закону о строительстве, которая вступит в силу 19 сентября, вводит новые правила установки фотоэлектрической установки с номинальной мощностью более 6,5 кВт.Узнайте, что изменится со вступлением в силу новых правил.

Фотоэлектрические панели в Польше с каждым годом производят все больше и больше энергии, в основном благодаря небольшим установкам на крыше.Как показывают данные, мощность фотогальваники в Польше увеличилась на 156 процентов по сравнению с прошлым годом. Электричество, несомненно, пользуется популярностью у этого вида производства благодаря программе «Мое электричество», благодаря которой можно получить финансирование для фотоэлектрических установок. Его могут использовать физические лица, производящие электроэнергию для собственных нужд, заключившие комплексный договор, регулирующий вопросы, связанные с вводом в сеть электроэнергии, вырабатываемой микроустановками.

Изменения в строительном законодательстве также распространяются на фотогальванику

Как оказалось, изменения в строительном законодательстве, которые вступят в силу 19 сентября, могут создать немного больше проблем людям, которые собираются монтировать панели.Почему? При принятии решения о создании фотоэлектрической установки с установленной электрической мощностью более 6,5 кВт необходимо будет выполнить две дополнительные формальности.

Согласно допущениям, сделанным в поправке:

• согласовать проект фотоэлектрической установки с оценщиком пожарной безопасности ;
• сообщать об окончании строительства фотоэлектрических устройств независимо от места их установки в органы Государственной противопожарной службы по месту нахождения данного объекта.Это могут быть муниципальные или повятовые штаб-квартиры.

Как насчет разрешения на строительство?

Не требуется для установки тепловых насосов, автономных солнечных коллекторов, фотоэлектрических устройств с установленной электрической мощностью не более 50 кВт и сельскохозяйственных биогазовых микроустановок.Это означает, что для фотоэлектрических установок мощностью более 50 кВт необходимо будет получить разрешение на строительство, а также выполнить вышеперечисленные обязательства по противопожарной защите (экспертное заключение и уведомление органов ГПС). ).

Как отмечают эксперты, новые правила оказываются частично неточными, что может вызвать проблемы, связанные с выполнением новых требований.

- Закон не указывает, однако, какой объем проекта должен быть согласован с оценщиком.Это также не указывает на модель системы безопасности. Еще одной проблемой является отсутствие конкретных указаний по защите микроустановок мощностью менее 6,5 кВт. Таким образом, эти положения создают значительные трудности при толковании. Каждый подрядчик может в какой-то степени действовать самостоятельно, внедряя различные решения, не всегда самые выгодные и адекватные для данного здания, – комментирует Бартломей Яворски, менеджер по продукции Eaton.

Почему законодатель решил внести изменения в сфере фотоэлектрических установок? Главной целью, конечно же, было повышение пожарной безопасности.Однако обязанность по подготовке консультаций с экспертом приведет к более высокой стоимости строительных панелей.

.

Фотовольтаика - что это такое и как правильно расположить солнечные батареи?

Фотоэлектрические панели – это современное и экологичное решение, обеспечивающее доступ к электроэнергии, потребление которой не связано с высокой стоимостью. Однако для того, чтобы панели поглощали как можно больше солнечной энергии, очень важно правильно их расположить. Проверьте, под каким углом следует монтировать фотоэлектрические панели и как адаптировать их к конструкции крыши, чтобы их работа была максимально эффективной.

Из текста вы узнаете:

  • какие устройства используются для хранения солнечной энергии,
  • что такое фотоэлектрические панели и какова их работа,
  • как правильно расположить панели, чтобы сделать их эффективными.

Хотя о высокой инсоляции в Польше говорить сложно - ее среднегодовое значение составляет около 1000 кВт/м 2 - инвестирование в солнечные батареи для дома или использование их в качестве эффективной батареи на участка выгодно.Однако одной фотоэлектрической энергии недостаточно для выработки нужного количества энергии — количество вырабатываемой электроэнергии зависит от уровня инсоляции. Следует помнить, что климатические условия в Польше не позволяют использовать электроэнергию, вырабатываемую панелями, круглый год – зимой их владельцы вынуждены использовать электроэнергию из электросети.

Типы накопителей солнечной энергии

Существуют такие устройства для хранения солнечной энергии в домах как:

  • солнечные панели (солнечные панели),
  • солнечные коллекторы .

Фотогальванические панели и солнечные коллекторы используются как в крупных масштабах, так и для частного использования. Однако они различаются по своему использованию. Благодаря солнечным панелям энергия, полученная от солнца, преобразуется в электричество , а коллекторы преобразуют ее в тепло, которое через теплоноситель нагревает воду.

См. также: 5 правил, которым нужно следовать, чтобы построить энергоэффективный дом

Что такое фотоэлектрические панели и как они работают?

Фотогальванические панели

могут быть в виде солнечных батарей для крыши или солнечных электростанций, расположенных на открытой площадке. Вам интересно, как выглядит конструкция солнечной панели ? Не так сложно, как может показаться.

P anele – это отдельных фотогальванических элемента с напряжением около 0,5 В, изготовленных из кремниевых пластин. Они соединены последовательно друг с другом, чтобы получить более высокое значение напряжения. Они вырабатывают постоянный ток, который преобразуется инвертором (т.е. инвертором) в переменный ток, т.е. такой, который имеется в бытовых розетках.

Как правильно расположить фотоэлектрические панели, чтобы они работали эффективно?

Расположение и способ монтажа солнечных панелей имеют большое значение для максимально эффективной работы всей установки. Чаще всего их размещают на крыше или на фасаде, чтобы они не занимали места на участке и обеспечивали достаточное количество солнечного света. Даже самая маленькая тень, падающая на панели при наибольшем солнечном свете, может снизить эффективность панелей практически до нуля.Если крыша наклонная, то фотоэлектрические панели можно устанавливать непосредственно на ее покрытие, в случае плоской крыши используются стойки позволяющие размещать панели над поверхностью крыши - угол наклона должен быть не менее 30°.

Самыми солнечными местами в Польше являются юго-восточные районы, но это не значит, что в других частях страны не стоит инвестировать в солнечных панелей для крыши.Их эффективность будет несколько ниже, но свою функцию они все равно будут выполнять.

Наивысшая эффективность фотоэлектрических панелей может быть достигнута, если их активная поверхность обращена к солнцу. Однако из-за постоянного движения Земли панели не могут подвергаться прямому воздействию солнечных лучей в любое время дня. Поэтому для максимального сбора солнечного света фотоэлектрические панели устанавливаются под правильным углом:

  • в случае направления панелей на юг (наилучшее решение) - располагать под углом 30-40° ,
  • при направлении панелей на юго-восток или юго-запад - их следует располагать под углом 25-55° ,
  • в случае направления панелей на восток или на запад - их следует располагать под углом 25-40° .

Не следует размещать солнечные панели в доме на север и под углом наклона более 60°. В противном случае они будут собирать меньше солнечного света и их эффективность упадет.

Читайте также: Стоит ли инвестировать в солнечные батареи на крыше?

На растущую популярность использования альтернативных источников энергии влияет все более удешевляющаяся технология (с 2010 по 2019 год она снизилась примерно на80%) и повышение КПД панелей (около 10 Вт в год). Это решение все чаще учитывается уже на этапе проектирования дома.

.

Солнечные батареи - стоит ли бояться огня? - Уездное управление Государственной противопожарной службы в Олаве

Использование возобновляемых источников энергии известно уже много лет. Конечно, есть некоторые ограничения, такие как наличие источника энергии или стоимость установки. В последние несколько лет фотоэлектрические панели становятся все более популярными. Почему? Потому что идея использования электричества от солнца витала в нас давно. У кого не было калькулятора на солнечных батареях? Ладно, юные читатели могут этого не помнить, но теперь солнечные батареи питают часы, экозарядки, рюкзаки, садовые фонари и т.д.Из-за площади поверхности фотоэлементов, используемых в данном случае, они производят мало (но все же бесплатно, экологично и доступно) электроэнергии.

Быстро падающие цены на производство электроэнергии в случае использования фотогальваники привели к тому, что такое решение стало более популярным в домашних хозяйствах. На это повлияло технологическое развитие и возможность получения субсидий или привлекательных кредитов. Все чаще мы видим фотоэлектрические панели на крышах частных домов.Хотя такие установки все же не заменяют традиционные источники энергии, они дополняют их, значительно снижая ежемесячные счета за электроэнергию! Думаю, большое значение имеет экономический фактор, т.е. сочетание стоимости установки и срока окупаемости.

Поскольку в пожарные команды поступает все больше и больше запросов о рисках, связанных с использованием фотогальваники, была подготовлена ​​эта статья. Среди множества информации, которую можно найти в Интернете, даже появляется, что когда пожарные приезжают на пожар в доме с фотоэлектрической системой, они не тушат огонь, а ждут, пока здание сгорит... конечно , это не имеет ничего общего с реальностью... но начнем с самого начала.

Рассматривая пожароопасность фотогальванических элементов, необходимо разделить два важных вопроса. Во-первых, увеличивает ли наличие клеток риск возникновения пожара в моем доме? Во-вторых, как повлияет наличие фотоэлектрической установки на организацию тушения пожара? И третий вопрос, пожалуй, самый важный — как снизить риск солнечного пожара. Но начнем с первой области.

Повышают ли панели в моем доме риск возгорания?

Поскольку речь идет о пожароопасности, необходимо привести статистику.По данным Главного штаба Государственной противопожарной службы, в 2019 году в стране произошло 153 520 пожаров. Из них 31 994 пожара коснулись жилых домов, что составляет около 20 %, а в случае индивидуальных домов это число составило 16 086, т. е. 10 %. Хотя процент показывает, что пожары в жилых домах случаются редко, именно от этих пожаров погибает почти 95% всех жертв. Это показывает, насколько важно подготовить себя и свою квартиру/дом к пожароопасности.Особенно сейчас, в осенне-зимний период, когда эти пожары наиболее часты. Более подробно эта тема описана здесь: http://kpolawa.kwpsp.wroc.pl/czad-i-ogien-badz-czujny/.

Вернуться к статистике огня. При рассмотрении предполагаемой причины пожара в качестве «неисправностей в электрооборудовании и установках» указано 5 773 события, что составляет 18% пожаров в жилых домах. В подавляющем большинстве случаев речь идет об устаревших электроустановках в старых зданиях. Нагрузка на электроустановки в квартирах за последние годы значительно возросла, а сама установка не везде заменена.

Испытания, проведенные независимыми испытательными институтами, могут использоваться в качестве критерия пожарной опасности фотоэлектрической установки. В Польше подобных исследований пока не проводилось. Однако, по данным немецкого TÜV Rheinland и британского BRE National Solar Center, количество пожаров, вызванных фотоэлектрическими установками, по отношению ко всем возгораниям может измеряться в промилле (промилле - одна десятая процента, не путать с алкоголь). Это значит, что при правильно сделанном дизайне и правильном монтаже фотоэлектрические панели очень безопасны.

Фотогальванические установки, как и любая система, производящая электричество, могут загореться. Наиболее вероятными причинами возгорания являются короткое замыкание в установке, удар молнии или неправильное ее отключение. Короткое замыкание может произойти и в фотоэлектрических панелях, если они некачественные, а также при неправильном подборе электрозащиты всей системы. Неправильный монтаж – самая частая причина возгорания. Причинами пожара являются ошибки, связанные с неправильной защитой установок постоянного тока, т.е.плохо подобранные кабели, некачественные вилки, которые могут загореться, или отсутствие какой-либо защиты, например предохранителей или выключателей.

Среди причин пожаров, произошедших в Олавском повяте, за последние несколько лет не было ни одного пожара, вызванного выходом из строя фотогальванической сети.

Как тушить панели?

Вторым «проблемным направлением» является организация действий по тушению пожара в случае возникновения пожара в здании, на крыше которого установлены фотоэлектрические панели.

Фотогальванические панели преобразуют энергию солнечного излучения в электричество. Когда на них падает солнечный свет (а также искусственный свет), они генерируют напряжение. Одна панель выдает напряжение постоянного тока около 30-45 В в зависимости от ее мощности. В случае домашней установки (панели соединены последовательно) напряжение в установке может достигать 1100В. Электричество от панелей поступает по проводам к инвертору, который преобразует постоянное напряжение в переменное напряжение, используемое в домах, с напряжением 230-240В и частотой 50Гц.

По прибытии на место пожара пожарные проводят разведку. Одним из первых шагов является отключение источника питания от электрической системы. Это снижает риск для пожарных, поскольку наиболее часто используемым огнетушащим веществом является вода, которая, как известно, проводит электричество. К сожалению, несмотря на отключение инвертора от электросети, панели все равно вырабатывают напряжение. Повреждение кабелей огнём может создать новые и неожиданные пути электрических цепей и создать риск для эвакуации людей и пожарных.Фотоэлектрические модули не распространяют горение и поэтому не способствуют распространению огня. Поэтому непосредственно на них огнетушащие вещества наносят только в случае возникновения пожара на кровле, на которой они установлены.

Тактика тушения пожаров при пожарах в зданиях, оборудованных фотоэлектрическими установками, является частью подготовки пожарных, и мы не будем здесь на этом останавливаться. Однако можно ли подготовить пожаробезопасную установку?

Средства защиты, используемые в фотогальванических установках

Очевидно, что сама установка, подготовленная «по очень привлекательной цене» или «по себестоимости», представляет риск.Использование даже неподходящих быстроразъемных соединений, неправильной проводки, использование некачественных материалов или использование услуг компаний без опыта, приводящее к пожару, может оказаться весьма невыгодным. Помните, что для каждой электроустановки требуется проект, подготовленный специалистом, а также монтаж и обслуживание, осуществляемое уполномоченными лицами.

Если мы решили установить фотогальваническую установку, она должна иметь соответственно подобранные защиты не только на стороне переменного тока, но и в той части, где протекает постоянный ток (от панелей к инвертору).Там мы имеем дело с высоким напряжением, и что с этим связано, риск поражения электрическим током. Выбор элементов системы безопасности фотоэлектрической установки происходит на этапе подготовки ее проекта. Имеются защиты от перегрузки по току (автоматические выключатели, предохранители), разъединители и разрядники для защиты от перенапряжений. Их роль заключается в защите установки в случае повреждения, они также позволяют проводить сервисные работы, а во время тушения пожара снижают риск поражения пожарных электрическим током.Так называемый оптимизаторы мощности. Эти устройства подключаются непосредственно к каждой панели - в случае сбоя питания или отключения инвертора, автоматически снижая напряжение панели до 1В.

Владельцам фотоэлектрических установок также рекомендуется приобрести порошковый огнетушитель, содержащий не менее 4 кг огнетушащего порошка. Сухой порошок позволяет безопасно тушить электроустановки с расстояния не менее 1 метра. Этот огнетушитель следует разместить рядом с инвертором и устройством, обеспечивающим безопасность установки.К сожалению, нет обязанности иметь дома огнетушитель (хотя он должен быть в машине), но во многих случаях его наличие позволит избежать развития пожара, замеченного жильцами еще на стадии разработки. Стоимость огнетушителя невелика, а стоимость сэкономленного имущества может быть огромной. Это касается не только домов с фотоэлектрическими установками. Помните, что с момента сообщения о пожаре до прибытия пожарных проходит несколько или несколько минут. Вы можете самостоятельно и безопасно потушить небольшой источник огня с помощью огнетушителя.Если у нас его нет, мы можем (и должны для нашей безопасности) просто выйти на улицу с соседями по комнате и подождать...

У подрядчика фотоэлектрической установки мы также можем запросить документацию, содержащую основную информацию о фотоэлектрической системе - схему подключения, расположение отдельных компонентов и кабелей. Такая документация будет ценным руководством для пожарных в случае возникновения пожара. В Западной Европе и США наклейки используются для обозначения того, что здание оборудовано альтернативным источником питания.Мы предоставляем такую ​​документацию пожарным, когда они прибывают в ответ на сообщение о пожаре.

Кроме того, для каждого владельца дома на одну семью вам, конечно, следует подумать о покупке страховки, покрывающей, среди прочего, риск возгорания. По многим причинам избежать такого риска невозможно, а стоимость страховки несравненно ниже тех убытков, которые могут возникнуть в результате пожара.

Солнечная электростанция выше 6,5 кВт

В связи с поправкой к Закону о строительстве от 1909.2020 новая редакция заменена статьей 29 Закона о строительстве, а вместе с ней:

для фотоэлектрических устройств с установленной электрической мощностью более 6,5 кВт, обязательство по согласованию с экспертом по пожарной безопасности в части соблюдения требований пожарной безопасности, именуемое в дальнейшем «устройство в части противопожарной защиты», проектирование этих устройств и уведомление государственных органов пожарной охраны.

Уведомление об установке фотоэлектрической установки является обязанностью инвестора или подрядчика, в зависимости от предоставленных разрешений в этом отношении.Уведомление должно состоять из краткой описательной части по противопожарной защите и связанной части рисунка.

Образцы уведомлений с вложениями можно найти в разделе Документы - профилактика.

.

Смотрите также