Распределительных щитов монтаж: Как выполнить монтаж распределительного щита в доме или квартире?

Содержание

Сборка и монтаж ГРЩ

Сборку и установку ГРЩ по России реализует компания «ИНТЕХ» (Москва). Чтобы получить КП на сборку и монтаж грщ, позвоните по телефону: +7(495) 146-67-66. Отправить письменную заявку Вы можете на email [email protected] или через форму заказа.

Важным и ответственным мероприятием, проводимым на определенной стадии электромонтажных работ, является монтаж ГРЩ. Основное требование к установке данного вида оборудования состоит в правильном подключении питающих проводов и линий, распределяющих электроэнергию потребителям. 

Наши преимущества:

10

10 лет стабильной и успешной работы

500

Выполнено более 500 000 м2

Почему у нас лучшая цена?

24

Минимальные сроки

100

100% контроль качества

5

5 лет гарантии на выполненные работы

1500

1500 м2 площадь собственных складских помещений

Назначение и общее устройство ГРЩ

ГРЩ – это сокращенное название главного распределительного щита, представляющего собой устройство, с помощью которого осуществляется прием, учет и дальнейшее распределение электроэнергии. Используется для нормальной эксплуатации сетей переменного тока, напряжением 220 или 380 вольт. Кроме передачи и распределения электроэнергии, ГРЩ обеспечивает защиту потребителей при коротких замыканиях и перегрузках.

Устройство главного распределительного щита, представляет собой сборную конструкцию, состоящую из следующих основных элементов:

  • Вводная панель предназначена для монтажа вводных автоматов, на которые поступает электроэнергия с трансформаторной подстанции. Здесь же устанавливаются и приборы учета.
  • Секционная панель используется для установки автоматических выключателей и системы автоматического ввода резерва.
  • Линейная панель обеспечивает питанием отходящие линии.

Схема каждого ГРЩ планируется в индивидуальном порядке и зависит от количества входов и выходов. В большинстве щитов, как правило, имеется два входа и два выхода.

Создание схемы и выбор комплектующих для электрощита

Сборка электрощитка включает в себя проведение множества предварительных работ по созданию схемы и выбору необходимых комплектующих.

Современный электрощиток для дачи, квартиры и другого объекта гражданского строительства разрабатывается с учетом креплений всевозможных устройств защиты на DIN-рейки. Размер будущего щита подбирается с учетом количества будущих автоматов защиты.

Правильная сборка распределительного электрощита также существенно зависит от выбора комплектующих.

Одним из ключевых моментов является выбор подходящего корпуса щитка для конкретной сети. Для разных задач можно использовать пластиковые модели, металлические модели и варианты со съемными стенками для плотной электрификации.

Выбор и установка автоматов в электрощитке, подбор УЗО и реле производится с учетом:

  • Номинальной силы тока;
  • Скорости срабатывания автоматов;
  • Нагрузки, при которой происходит срабатывание автоматов;

Наши специалисты имеют высокую квалификацию и знают все нюансы такого вида работ, что позволяет им собрать электрический щит для дачи, частного дома или квартиры любого уровня сложности с гарантией высокого качества и безопасности.

Особенности монтажа различных ГРЩ

Подключение вводного силового кабеля к распределительному щиту выполняется после того, как объект на определенном этапе строительства запитан электроэнергией. Сам щит может быть металлическим или изготавливаться из негорючих пластиковых материалов. В некоторых моделях могут устанавливаться молниеотводы.

Монтаж щитов выполняется в зависимости от конструктивных особенностей того или иного устройства. Все ГРЩ изготавливаются в двух основных вариантах:

  • Встраиваемые ГРЩ почти не выпирают из стены. Однако, их монтаж более трудоемкий из-за подготовки ниши необходимых размеров. Большинство внешних каркасов изготавливается из пластика, не пропускающего электрический ток. Современные технологии позволяют создавать модели самых разных конструкций.
  • Навесные распределительные щиты изготавливаются в виде шкафов из металла или пластика. Они используются, преимущественно, для распределения проводки открытого типа.

Конструктивно, монтаж ГРЩ навесного типа достаточно легкий и не требует дополнительных усилий. Для установки оборудования внутри щита используются удобные рейки, шины, коннекторы и прочие приспособления.

Этапы сборки щита

  • Предварительная сборка

На данном этапе включает производится удаление заглушек, установка крепежных реек, нейтральной шины и шины заземления, монтажных кронштейнов, а также демонтажа дверцы. Затем щит временно установливается на последующее место монтажа для проверки соответствия подготовленной ниши.

  • Подготовка и укладка проводов

На этом этапе подгоняется длинна проводов, с учетом запаса длины для их подключения к автоматам защиты, нулевой и шине заземления. Также на этом этапе проводится последовательная укладка силового кабеля и проводов от будущих потребителей электроэнергии до щита.

  • Закрепление УЗО и автоматов

Все защитные устройства, автоматы, электросчетчики и другое щитовое оборудование фиксируется на DIN-рейке. Существует возможность как одновременного монтажа автоматов, так и поочередного подключения устройств после фиксации на DIN-рейке.

  • Подключение проводов

Подключение проводов выполняется строго в соответствии с проектом, все загибы провода проводятся исключительно под углом 90°. Концы проводов на этом этапе зачищаются от изоляции на длину в 1 см. При использовании многожильной проводки следует закрыть оголенные концы провода специальным наконечником перед подключением к автомату. Далее проверяется надежностьфиксации провода в клеммах. Пучки проводов необходимо закрепить при помощи пластиковых стяжек.

  • Подключение силового кабеля

Заведение силового кабеля и его подключение включает его подсоединение к верхним клеммам главного автомата, соединение заземляющей жилы с шиной и подключение нуля и фазы к счетчику.

  • Финальный этап

На этом этапе проводится отладка системы и тестирование при помощи поочередного подключения нагруженных линий. Также завершающий процесс сборки состоит из маркировки проводов, закрытия щита, установки дверцы и крепления схемы щитка на ее внутреннюю сторону. Правильное составление схемы, подбор комплектующих и квалифицированная сборка электрического щитка дают гарантию надежной и долговечной работы системы. Наши специалисты имеют большой опыт в каждом из данных типов работ и готовы предоставить Вам качественную и быструю сборку щитка по оптимальным ценам в Москве и области

Требование безопасности при выполнении монтажа ГРЩ

Общие требования охраны труда

  • К работам в распределительном щитке допускаются только лица, которым исполнилось 18 лет. Также перед работой в ГРЩ они должны пройти медицинское обследование, вводный инструктаж, первичный инструктаж, а также обучение и стажировку. Уровень по электробезопасности должен быть не ниже 3 группы.
  • Работа специалиста должна быть определена рабочей или должностной инструкцией.
  • Необходимо выполнять правила внутреннего трудового распорядка.
  • Следует правильно применять средства индивидуальной или коллективной защиты.
  • При возникновении ситуации, которая угрожает жизни людей необходимо сообщить своего вышестоящего руководителя. Специалист, который работает с щитком должен проходить регулярное медицинское обследование.
  • Во время проведения работ в шкафу возможны действия опасных или вредных производственных факторов.
  • Работника необходимо обеспечить специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты.
  • В результате получения травмы работу нужно срочно прекратить и сообщить об этом руководителю.

Требования перед началом работы

  • Следует подобрать необходимый инструмент для начала выполнения работ. Инструменты нужно визуально осмотреть и убедиться в исправности.
  • Наденьте специальную одежду.
  • Перед проведением работ осмотрите свое рабочее место.

Требования в аварийных ситуациях

  • При возникновении неисправного оборудования работник должен предупредить об этом свое начальство.
  • При обнаружении запаха газа работы нужно срочно прекратить.
  • Работы по устранению газа должны выполнять профессионалы.
  • При получении травмы работы следует прекратить и обратиться в медицинское учреждение.
  • Если произошел несчастный случай, тогда пострадавшему нужно оказать первую помощь.

Требования во время работы

  • Перед началом проведения работ работник должен убедиться в отсутствии постороннего напряжения.
  • На наружной стороне внутренней двери шкафа типа ШР должны наноситься предупредительные знаки.
  • Вводное отверстие, которое располагается в шкафу должно быть герметично закрыто.
  • Перед использованием паяльной лампы следует убедиться в отсутствии газа в шкафном колодце.
  • Курить в распределительном шкафу во время проведения работ запрещается.

Требования по окончанию работы

  • Рабочее место следует привести в порядок.
  • Закройте шкаф.
  • Соберите все инструменты.
  • Сообщите руководству о всех недостатках, которые обнаружили в щитке.

Видео — главный распределительный щит

«ИНТЕХ» — инжиниринговая компания. На нашем ресурсе air-ventilation.ru Вы можете узнать необходимую информацию и получить коммерческое предложение.

Сборку и установку ГРЩ по России реализует компания «ИНТЕХ» (Москва). Чтобы получить КП на сборку и монтаж грщ, позвоните по телефону: +7(495) 146-67-66. Отправить письменную заявку Вы можете на email [email protected] или через форму заказа.

Получите коммерческое предложение на email:

Нужна консультация? Звоните:

Отзывы о компании ООО «ИНТЕХ»:

Информация, размещенная на сайте, носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Особенности монтажа электрических щитов — Электро Трейд Комплект

Особенности монтажа электрических щитов

Сборка щитов автоматики, а также их установка и разводка проводки требуют от монтажников специальных знаний, навыков и разрешительных документов на проведение электротехнических работ. Все электрощитовое оборудование устанавливается согласно разработанным и утвержденным нормам электробезопасности. Оно применяется во всех зданиях жилого, административного и производственного назначения – и в каждом конкретном случае разрабатывается индивидуально.

Проектирование электрощита – важный этап в его создании

Разработка электрощита начинается с создания проекта. Этим делом занимаются только компании, которые имеют соответствующие лицензии на осуществление проектной деятельности и штат высококлассных специалистов. Проектирование включает в себя составление чертежей, спецификаций на комплектующие и материалы.

На данном этапе производятся такие работы:

  • Расчет показателей нагрузки на проектируемое оборудование. Специалисты просчитывают количество электропотребителей и составляют их перечень, исходя из показателей мощности приборов и выдерживаемого напряжения. При будущей сборке распределительного щита в отдельные линии выводятся осветительные приборы, а также приборы с высокой потребляемой мощностью – холодильники, кондиционеры, электроплиты.
  • Составление схемы щита. По ней монтажники прикрепляют запроектированные конструктивные элементы на DIN-рейки.
  • Выбор типа электрощита. В зависимости от условий эксплуатации проектанты предусматривают металлический либо пластиковый корпус, настенные либо напольные типы установки.
  • Выбор коммутационного и защитного оборудования. Производится по нормам и стандартам безопасности.
  • Расчет количества аксессуаров – монтажных реек, заземляющих проводников, распределительных шин.

Процесс монтажа электрощитового оборудования

Монтаж электрических щитов начинается со сборки изделия. В корпус помещаются модули, приборы, шины, DIN-рейки, закрепляющиеся кронштейнами. Обязательно предусматривается резервное место для возможного монтажа дополнительных модулей. Далее осуществляют раскладку проводов согласно схеме щита, устанавливают модули защиты и управления. Все элементы подключаются между собой и подсоединяются к нагрузке.

Сборка силового щита или любого другого заканчивается подачей питания к оборудованию и контролем работы изделия. Напряжение подается через вводной автомат, подключая приборы на отходящих линиях. Обязательно осуществляется маркировка линий и оборудования – для удобства техобслуживания и подключения новых приборов.

Нашей компанией «Электро Трейд Комплект» профессионально выполняется сборка и монтаж электрических щитов любого назначения. Мы разработаем индивидуальный проект оборудования для вашего помещения с рациональным использованием ресурсов. Право на проведение проектной деятельности подтверждается лицензией, а качество изготавливаемых изделий – сертификатами. Мы решим любые электротехнические задачи и возьмемся за сложные проблемы. Позвоните нам уже сейчас и узнайте больше подробностей.

 

Компания «Электро Трейд Комплект» (ЭТК) — поставщик решений и оборудования в области обеспечения объектов системами бесперебойного и гарантированного электроснабжения

Мы предлагаем оптом и в розницу широкий ассортимент электротоваров. Оптовикам всегда предлагаются специальные предложения. Мы заинтересованы всегда долгосрочному сотрудничеству со строительными организациями. Наши услуги и качество продукции наивысшего уровня

Сборка электрических щитов

Сборка производится на оборудовании ABB, Legrand, Schneider Electric, DEKraft, TDM

Купить / Заказать онлайн

Пункты распределительные

ПР предназначены для приёма, распределения электроэнергии, для нечастых оперативных коммутаций электрических цепей и прямых пусков двигателей.

Купить / Заказать онлайн

Вводно-распределительные устройства

ВРУ применяются на различных объектах для приема и дальнейшего распределения электроэнергии по локальным потребителям.

Купить / Заказать онлайн

Кабельная продукция

Многообразие кабелей различного назначения в ассортименте оптом и в розницу. Низкие цены, гарантия от производителя.

Купить / Заказать онлайн

щитки Golf VS и VF!

← Воздухонепроницаемые манжеты Kaiser.   ||   Прогрессивно с «БУДПРАГРЭС-2010» ! →

Современный дизайн и запатентованные идеи в новой серии распределительных щитков компании Hager : щитки Golf VS и VF!


Новые распределительные щиты Golf — это современная концепция распределения электроэнергии, которая сочетает в себе множество практических идей, разработанных профессионалами компании Hager.

Уже более 50 лет компания Hager представляет высокое качество и современные инновации в области электротехники.

Распределительные щиты Golf серии VS VF с высокой степенью защиты от прикосновения оптимально подходят в качестве распределения электроэнергии для строительства новых и реконструкции старых жилых зданий.

Щиток обеспечивает простой и быстрый монтаж, и располагает местом для большого числа модульных устройств.

Советы для профессионалов:

Golf VF:

Для скрытого монтажа в полых стенах;

Golf VS:

Для наружного монтажа. Монтаж на стене.

  • различные исполнения дверцы щитков — белая или прозрачная
  • быстрое и удобное изменение направления открывания дверцы – дверца может навешиваться справа или слева
  • повышенная безопасность – в дверцу можно встроить замок

      
  • простой монтаж благодаря запатентованной комплексной фиксации при помощи кабельной скобы и крепежного кабельного хомута
  • зажимы для кабеля регулируются по высоте

        

  • Новая надежная технология закрывания лицевой панели — достаточно поворота винта на 90 градусов.


  • простой монтаж аппаратов защиты благодаря большему монтажному пространству между аппаратами и клеммными колодками (меж осевое пространство)
  • больше пространства для подвода и монтажа кабеля.


  • разъяснительные графические схемы на внутренней стенке коробки распределительного щитка.

Для удобства и простоты монтажа распределительных щитков Golf VF в полую стену:

  • точная маркировка места для установки электрощита благодаря отверстиям на крепежной планке;
  • запатентованные, не выпадающие зажимы с быстро-защелкивающимся замком для монтажа в полую стену.

   

цена на работы монтажа силовых щитов

Специалисты ООО «Сигнал» профильного образования и необходимого уровня квалификации выполняют монтаж силовых щитов на объектах любой площади и сложности. Непрофессиональный подход к подобным работам часто приводит к аварийным ситуациям – порче имущества, поражению током, пожарам.

Силовой щит способен обеспечить защиту коммуникаций и распределение энергии по потребителям при создании необходимых для его функционирования условий: 380/220 В – номинальное напряжение тока, 50 Гц – частота. Монтаж производится в помещениях с рабочей системой отопления.

До проведения монтажных работ требуется точная диагностика проложенной сети, изучение особенностей квартиры (метража, расположения электроприборов, трассы электропроводки). После диагностических операций можно приступать к сборке силового щита (ЩС) по составленной схеме.

Комплектация силового щита

Корпус щита представляет собой шкаф с дверью, выполненный из пластика или металла. Внутри ящика в зависимости от функционального назначения оборудования располагаются аппараты, приборы.

Если планируется монтаж силового щита в доме, его комплектация предполагает наличие рубильника – главного выключателя (прибор способен обесточить все помещения), счетчика электрической энергии, автоматических выключателей (предохранителей). Количество автоматов в щите соответствует количеству комнат в доме. Для дополнительной защиты коммуникаций требуется монтаж УЗО, дифавтоматов.

Крепление щита

Установка силового щита отличается в зависимости от типа устройства. Для накладного электротехнического изделия применяется наружный способ монтажа, внутренний вариант – для встроенного.

Место установки подбирается с учетом требований ПУЭ. Силовой щит монтируется в сухом помещении. Расстояние от устройства до труб канализации, водопровода, газопровода, отопления, газовых счетчиков необходимо оставлять не менее 100 см.

Для создания комфортного доступа к автоматическим выключателям при возникновении аварийных ситуаций или небольших неисправностей в сети щит размещают на высоте не более 180 см.

Сборка силовых щитов

Ответственный этап монтажа – сборка силовых устройств. Работа проводится по проектной документации, которая предоставляется заказчиком или подготавливается сотрудниками нашей компании.

Для соединения счетчика электроэнергии, главного выключателя и автоматов используются только целые и новые проводники. В процессе сборки щита запрещается применение соединительных деталей, скрутка и пайка также недопустимы.

Грамотное проведение работ предполагает подбор медных проводников (диаметр – от 4 мм). Для удобства дальнейшего обслуживания рекомендуется использовать разноцветные провода.

Входящую линию последовательно подводят на общий автомат сети и счетчик электроэнергии. Для предотвращения неисправностей следует избегать сильного натягивания проводов; каждому необходимо оставить запас – сделать петлю длиной от 10 см.

Правила установки щита

Установка силового щита предполагает наличие спецификации на монтируемое электротехническое изделие. Обязательным является наличие документа – однолинейной схемы, где отмечаются:

  • количество кабелей, диаметр сечения проводников;

  • расположение мест ввода, вывода коммуникаций;

  • степень защиты шкафа;

  • габаритные размеры устройства;

  • количество, расположение потребителей электроэнергии;

  • трасса прохождения проводки в помещении;

  • расположение розеток.

Неосторожная эксплуатация бытовых приборов часто приводит к поражению переменным электрическим током. Предотвратить подобные ситуации поможет подключение розеточных цепей через УЗО.

Наличие заземления силового щита – обязательное условие функционирования и гарантия безопасности эксплуатации устройства. Для перекрытия доступа посторонних лиц к шкафу его необходимо закрывать на замок.

Обратите внимание: требования к лицам, которые имеют право заниматься установкой электрощитового оборудования, утверждены законодательством. К подобным монтажным работам может быть допущен электромонтажник высокой квалификации с соответствующим уровнем доступа.

Наши специалисты проконсультируют Вас по телефону или электронной почте по всем вопросам о проведении электромонтажных работ, приобретении электрощитового оборудования, диагностике коммуникаций, составлении индивидуального проекта.

Монтаж электрического распределительного щитка

Помимо базовой классификации электрораспределительных щитков – панелей, силовых, вводных и распределительных, осветительных – существуют и многофункциональные конструкции. Например, когда в корпусе щита устанавливают сигнализацию, счётчик и другие приборы, к непосредственному распределению электропитания непричастные. Это обстоятельство дополнительно расширяет и без того большой ассортимент начинки распределительных щитов.

Типы оборудования

Начинается всё с кабельной системы. Все приборы внутри щита функционируют от электропитания, поэтому надёжное энергоснабжение – залог безаварийной эксплуатации. Кабеля во внутри корпусном пространстве – медные, обычно используют одножильные провода марки ПВ-1.

Прокладываются не в натяг. При большом числе кабелей их обычно маркируют, а если энергосистема трёхфазная, то очень желательно, чтобы все основные провода (фазный, заземляющий и нулевой) были разного цвета (нулевой – синий, заземляющий — желтлозеленый, фазные цвета это красный, коричневый, черный, зеленый, желтый, белый). Все кабели кроме заземляющего сперва подаются на общий рубильник, а уже потом на счётчик (если встроен), оттуда фазный идёт на устройства модульной защиты. Именно однополюсные автоматические выключатели – наиболее часто встечающееся оборудование внутри распределительных щитов. Кроме них, в зависимости от комплектации под нужды конкретной энергосистемы, в шкафы могут быть установлены силовые автоматы, розетки и выключатели, УЗО, понижающие трансформаторы, вводные выключатели, устройства защиты от перегрузок и коротких замыканий, панели ввода, приборы контроля вводной силовой нагрузки, релейные блоки, приборы управления выключателями, устройства ввода резервного источника электропитания при авариях и т.д. Щит с отделкой под дерево Фотка – Греция и модульное оборудование защиты К примеру, защитные автоматические выключатели бывают разных конструкций – предохраняют от утечек тока, перегрузки, короткого замыкания. Для использования в энергосистемах с разным напряжением, во всевозможных комбинациях электроприборов, производится много типов устройств защитного отключения (УЗО) и дифференциальных автоматических выключателей (ДИФ). УЗО предохраняет от утечки переменного, импульсного, постоянного и выпрямленного тока – в зависимости от конструкции. ДИФ – это УЗО с защитой от перегрузок и коротких замыканий, поэтому в общем случае дифференциальные конструктивно сложнее и стоят дороже. Мало того: из-за необходимости соответствия номиналов нагрузки ДИФа каждому кабелю (или электроприбору, на который тот подаёт напряжение) приходится ставить отдельный такой автомат на каждую линию, в то время как УЗО может обеспечить и несколько линий, с разными номиналами и нагрузкой. За усиление безопасности приходится платить не только деньгами, но и габаритами щита: с использованием УЗО щит многолинейной энергосистемы будет не только дешевле в 2-3 раза, но и существенно компактнее.

Установка оборудования внутри распределительного щита

В зависимости от обстоятельств, сам корпус распределительного бокса или шкафа может быть установлен как до, так и после прокладки кабельной системы (проводки). Различия обусловлены прежде всего особенностями конкретного объекта: жилой дом с малым числом вводов для электроприборов и освещения – это вовсе не промышленный объект со множеством разнообразного оборудования. Соответственно, отличаются размерами и распределительные узлы: от маленького настенного бокса до огромных напольных шкафов или даже отдельных помещений. Большие шкафы с модулями групп потребителей, рассчитанные на высокую распределяемую мощность (общую), предполагают монтаж внутреннего оборудования с применением полиблоков, кабельных органайзеров и прочих устройств, сильно облегчающих и ускоряющих процесс подготовки всей энергосистемы к эксплуатации. Относятся к таковым и соединительные шины – медные пластины в корпусе из негорючего диэлектрика. соединительная шина Кабельные каналы размещаются в крайних секциях распределительного шкафа, а основное оборудование – в центральных. В тех же каналах монтируются и шины. Основным критерием выбора соединительных шин служат заранее известное напряжение и сила тока в комплектуемом распределительном щите. Смысл применения шин, по сравнению с кабелями – компактность. Это особенно актуально для сложных систем с множеством модулей и различного встроенного оборудования. В монтаже шины столь же безопасны, зато перепутать их труднее, чем кабеля. К тому же использование соединительных шин при большом количестве параллельных автоматов-выключателей занимает гораздо меньше времени, чем монтаж с проводами, а для обеспечения совместимости вводных кабелей, как медных, так и алюминиевых, существуют шины из электротехнической бронзы.

Монтаж нулевой шины

Сам процесс установки нулевой шины аналогичен монтажу прочих. Предназначаются такие шины для механического соединения нулевых проводников электротока – рабочих и защитных. Обычно шина представляет собой пластину (например, из латуни), установленную на негорючий изолятор (чаще всего пластиковый). монтаж нулевой шины Для упрощения идентификации токоведущих проводников и обслуживания энергораспределительного оборудования используют в первую очередь маркировку изоляторов цветом. Устанавливаются изоляторы на все точки крепления шин, в том числе на монтажные панели, рейки. Принято следующее условное обозначение шин: нулевой (N) – синим цветом изоляторов, заземления (PE) – жёлтым, фазной – зелёным.

Монтажные панели

Говоря о монтаже оборудования внутри распределительного шкафа, трудно обойти вниманием основное средство, на котором, собственно, этот монтаж и производят – панели или рейки. Эти рейки располагаются внутри корпуса, на них устанавливают модули различного оборудования. Само название – DIN-рейка – имеет немецкое происхождение (по аббревиатуре соответствующего института стандартизации). Из-за характерного вида их ещё называют DIN-рельсами, профилями. DIN рейка и автоматические выключатели Изготавливаются такие рейки по международным стандартам, из высококачественной стали с последующей антикоррозионной обработкой. Панели разных производителей отличает лишь длина и возможное наличие перфорированных поверхностей. На стандартные рейки в любом распределительном шкафу устанавливать модульное либо иное стандартное оборудование гораздо удобнее, чем ломать голову перед пустым корпусом, как и что в нём закрепить. Те же автоматы-выключатели фиксируются на панелях с одного щелчка. Помимо ДИФов и УЗО, на рейках монтируют счётчики электроэнергии, реле, розетки, всевозможные клеммы, аппараты коммутации и т.д. В обслуживании распределительных шкафов DIN-рейки также очень удобны. Снять с такой панели любой прибор – не сложнее, чем зафиксировать. Для этого надо лишь ослабить зажимы клемм, вынуть токоведущие проводники, оттянуть фиксатор модуля и снять его. Потом на освободившееся место ставится новый модуль, фиксируется, подключается к сети (в обратном порядке подключаются те же провода/шины и зажимаются в клеммных колодках). Остаётся лишь добавить, что крепление на стандартной DIN-рейке сейчас предусматривается производителями практически всех электроприборов, какие только могут быть установлены в распределительном щите.

Монтаж распределительного щита по всем правилам

Электросеть каждого дома начинается с электрического щита. Это важнейший и самый сложный элемент сети. Распределительный щит — это важнейшая часть управления электрикой на участке или дома.

От правильности работы будет зависеть не только надежность при снабжении энергией, но и безопасность жильцов. 

 

Каке правила электрических щитов существуют? 

Сразу следует сказать, что щит — это оборудование, соответствующее высокому классу опасности. Осуществлять сборку может только человек, который обладает необходимыми навыками и знаниями. Требуется понимание того, как функционируют модульные аппараты. 

 

 

Основные сведения о распределительном щите 

О чем вам нужно знать перед тем как осуществлять монтаж распределительного щита по всем правилам? Очень часто обычные люди путают распределительный и вводный щиты. Первый устанавливается в помещении. Его строение зависит от числа жильцов, он может содержать многочисленные дифавтоматы и УЗО. 

Вводный щит — это шкаф, находящийся обычно на улице, внутри которого располагается: 

  • счетчик учета электроэнергии;
  • вводный автомат защиты;
  • УЗО.

 

Как осуществляется сборка ВРУ

Достаточно часто оба данных компонента объединены в щит ВРУ. При этом, некоторые контролирующие организации требуют, чтобы вводный щит располагался именно на опоре на улице. 

 

Это делается для того, чтобы устройство всегда могло быть в зоне доступности для инспектора. В случае с домом, где проживает много людей, это вряд ли возможно. Придется протягивать групповые линии, которые нужно ставить на большой высоте. 

 

Принципы, которых необходимо придерживаться при сборке электрощита 

Предварительно необходимо составить схему. В ней обязательно требуется указать все модули. Кроме того, нужно указать сечения проводов и кабелей. Не забудьте учесть мощность нагрузки на линиях. Если вы хотите сэкономить свое время, то можно воспользоваться уже готовой схемой. 

Какую информацию необходимо знать перед монтажом распределительного щита? 

  1. Объем потребления электроэнергии приборами. 
  2. Все будущие варианты нагрузки на сеть. 
  3. Мощность электроприборов, установленных в доме. 
  4. Типы разводок. 

 

Что касается материалов щитка, то все зависит от места его установки. Он может быть выполнен, к примеру, из металла, пластика. Можно сделать его подвесным либо встраиваемым. Степень защиты изделия обязательно указывается в маркировке. Крайне рекомендуется подбирать модель с определенным запасом модулей.

К примеру, вы уверены в том, что вам точно нужно 12. В таком случае лучше приобрести модель, в которую можно установить 16. Неиспользуемые модули можно будет временно прикрыть заглушками. Перед сборкой желательно промаркировать каждый элемент в соответствии указаниыми в схеме. 

20 декабря 2018г.

Монтаж распределительного щита в Екатеринбурге от компании Арвика

Монтаж распределительного щита производится в один из этапов электромонтажных работ. Это связующее звено между общей электросетью и электропроводкой отдельной квартиры или коттеджа. Поэтому от того насколько профессионально смонтирован распределительный щит зависит качество эксплуатации и стабильность работы сети, а также ее безопасность. Очень важно на этапе расчета нагрузки на электропроводку разбить ее на группы по степени потребляемой мощности, от этого будет зависеть количество автоматов, располагаемых в щитке, а, следовательно, сам тип щитка, который подойдет для нормальной эксплуатации.

Способы установки распределительных щитов

Одна из наиболее популярных услуг в последнее время – это монтаж распределительно щита. Неотъемлемой частью современного ремонта стала замена электропроводки, в том числе и установка распределительного щита. Установка может производится двумя способами: внутренний и наружный. При внутреннем исполнении щит встраивается в стену и имеет более привлекательный вид, но работа по такому устройству сопровождается некоторым количеством пыли и грязи. Наружное исполнение щита говорит само за себя, что распределительный щит непосредственно крепится на стену без его заглубления.

Качественный монтаж распределительного щита от компании «Арвика»

Строительная компания «Арвика» не только в короткие сроки, но и качественно произведет монтаж распределительного щита, как наружным, так и внутренним способом. Специалисты компании произведут расчет необходимой нагрузки, количество автоматов и место расположения щита, так  что Вам не придется заботиться об этой проблеме. Грамотный подбор оборудования и комплектующих решат Вашу проблему на долгие годы. Доверьтесь профессионалам!

Заказать бесплатный выезд специалиста по замерам

Коммутаторы и панели

| EC&M

Предоставлено www.MikeHolt.com.

Эта статья является пятой в серии из 12 статей о различиях между заземлением и заземлением.

Давайте начнем обсуждение, сосредоточив внимание на требованиях к объединению услуг.

Металлические части кабельных каналов и / или кожухов, содержащие рабочие провода, должны быть соединены вместе [разд. 250.92 (А)]. Используйте соединительные перемычки вокруг переходных шайб и кольцевых заглушек для сервисных дорожек качения (, рис.1 ). Вы можете использовать стандартные контргайки для механических соединений с дорожками качения, но вы не можете использовать их в качестве скрепляющих средств [разд. 250.92 (B)].

Рис. 1. Следуйте этим требованиям, чтобы правильно закрепить оборудование на месте обслуживания.

Обеспечьте сервисное соединение одним из следующих способов [разд. 250.92 (B)]:

(1) Прикрепите металлические части к рабочему нейтральному проводу. Для соединения корпуса рабочего выключателя с нулевым проводом обслуживания требуется основная перемычка [разд.250.24 (B) и п. 250,28]. В корпусе сервисного разъединителя рабочий нейтральный проводник обеспечивает эффективный путь тока замыкания на землю к источнику питания [гл. 250,24 (C)]; следовательно, вам не нужно устанавливать перемычку на стороне питания в ПВХ-кабелепровод, содержащий входные провода для обслуживания [разд. 250.142 (A) (1) и п. 352.60, исключение № 2].

(2) Присоедините металлические дорожки качения к резьбовым муфтам или ступицам с резьбой, указанным в списке.

(3) Соедините металлические дорожки качения с фитингами без резьбы.

(4) Используйте перечисленные устройства, такие как контргайки соединительного типа, втулки, клинья или втулки с соединительными перемычками к рабочему нейтральному проводнику. Перечисленный соединительный клин или проходной изолятор с соединительной перемычкой к рабочему нейтральному проводнику требуется, когда металлическая дорожка качения, содержащая служебные проводники, заканчивается кольцевым выбиванием.

Перемычка на стороне питания того типа провода, который используется для этой цели, должна иметь размер в соответствии с таблицей 250.102 (C) (1), основанный на размере / площади проводников рабочей фазы внутри кабельного канала [разд.250.102 (C)]. Контргайка соединительного типа, соединительный клин или соединительная втулка с соединительной перемычкой могут использоваться для металлической дорожки качения, которая заканчивается к корпусу без кольцевого выбивания.

Крепежная контргайка отличается от стандартной контргайки тем, что она содержит крепежный винт с острым концом, который входит в металлический корпус, обеспечивая надежное соединение. Присоединение одного конца служебного кабельного канала к служебной нейтрали обеспечивает необходимый путь тока короткого замыкания с низким сопротивлением к источнику.

Соединительные системы связи

Для систем связи должно быть предусмотрено оконечное устройство соединения [Art. 805], радио и телеаппаратура [ст. 810], CATV [ст. 820] и подобные системы [разд. 250.94]. Вы соединяете эти разные системы вместе, чтобы минимизировать разницу напряжений между ними.

Оконечное устройство для межсистемного соединения должно отвечать всем следующим требованиям [разд. 250.94 (A)]:

(1) Будьте доступными.

(2) Иметь емкость не менее трех проводов межсистемного заземления.

(3) Устанавливать так, чтобы не мешать открытию какого-либо корпуса.

(4) Быть надежно закрепленным и электрически подключенным к сервисному разъединителю, корпусу счетчика или проводнику заземляющего электрода (GEC).

(5) Быть надежно закрепленным и электрически подключенным к разъединителю здания или GEC.

(6) Указывается как заземляющее и соединительное оборудование.

Исключение: оконечное устройство межсистемного соединения не требуется, если системы связи вряд ли будут использоваться.

«Межсистемный контактный зажим» — это устройство, которое обеспечивает средства для подключения соединительных проводов систем связи (витой провод, антенны и коаксиальный кабель) к системе заземляющих электродов здания [ст. 100] ( Фиг. 2 ).

Рис. 2. Оконечное устройство для межсистемного соединения должно соответствовать всем требованиям гл. 250,94 (А).

Склеивание металлических частей

Металлические части, предназначенные для использования в качестве заземляющих проводов оборудования (EGC), должны быть соединены вместе, чтобы гарантировать, что они могут безопасно проводить ток короткого замыкания, который может быть на них наложен [разд.110.10, п. 250.4 (A) (5), п. 250.96 (A) и Таблица 250.122 Примечание].

Непроводящие покрытия, такие как краска, необходимо удалить, чтобы обеспечить эффективный путь тока замыкания на землю, или концевые фитинги должны быть спроектированы так, чтобы их удаление не требовалось [разд. 250,12].

Соединение цепей 277 В и 480 В

Металлические кабельные каналы или кабели, содержащие цепи 277 В или 480 В, оканчивающиеся кольцевыми заглушками, должны быть прикреплены к металлическому корпусу с помощью перемычки размером в сек. 250.122 [Разд. 250.102 (D)].

Там, где не встречаются выбивки увеличенного размера, концентрические или эксцентричные, или если коробка или корпус с концентрическими или эксцентрическими отверстиями указаны в списке для обеспечения надежного склеивающего соединения, перемычка не требуется. Но вы должны использовать один из методов, перечисленных в Исключении из Разд. 250,97. Например, используйте две контргайки на жестком металлическом трубопроводе или промежуточном металлическом трубопроводе, одну внутри и одну снаружи ящиков и шкафов.

Перемычки для подключения оборудования должны закрываться любым из восьми способов, перечисленных в разд.250,8 [п. 250.102 (B)]. К ним относятся перечисленные соединители давления, клеммные колодки и экзотермическая сварка.

Размер перемычки на стороне питания

Размер перемычки на стороне питания должен соответствовать размерам, указанным в таблице 250.102 (C) (1), в зависимости от размера / площади фазового проводника внутри кабелепровода или кабеля [разд. 250.102 (C) (1)].

Если фазные провода питания соединены параллельно в двух или более кабельных каналах или кабелях, установите размер перемычки заземления на стороне питания для каждого из них по Таблице 250.102 (C) (1), исходя из размера / площади фазных проводов в каждой кабельной канавке или кабель [Сек.250.102 (C) (2)].

Размер одной перемычки на стороне питания, устанавливаемой для соединения двух или более дорожек или кабелей, должен соответствовать Таблице 250.102 (C) (1), Примечание 3, исходя из эквивалентной площади фазных проводов на стороне питания [разд. 250.102 (C) (2)].

Давайте рассмотрим пример, который поможет прояснить эти требования.

Вопрос : Какой размер перемычки на стороне питания требуется для трех металлических кабельных каналов, каждая из которых содержит служебные проводники 400 тыс. Км мил?

Ответ : согласно п.250.102 (C) (2) и Таблица 250.102 (C) (1), вам понадобится соединительная перемычка 1/0 AWG на стороне питания для каждой дорожки качения. Для нескольких кабельных каналов допускается использование одной перемычки на стороне питания в зависимости от эквивалентной площади фазных проводов на стороне питания.

Размер соединительной перемычки на стороне нагрузки

Размер соединительной перемычки на стороне нагрузки устройств максимального тока фидера и ответвительной цепи в сек. 250.122 [Разд. 250.102 (D)].

Давайте рассмотрим еще один пример, который поможет прояснить эти требования.

Вопрос : Перемычка заземления оборудования какого размера требуется для каждого металлического кабельного канала, где проводники цепи защищены устройством защиты от перегрузки по току (OCPD) на 1200 А?

Ответ : Если вы используете одну соединительную перемычку для соединения двух или более металлических дорожек качения, измеряйте ее размер в секунду. 250.122, исходя из рейтинга самой большой цепи OCPD. В этом случае быстрая проверка таблицы 250.122 показывает нам, что требуется соединительная перемычка оборудования 3/0 AWG ( рис.3 ).

Рис. 3. Подбирайте перемычку для подключения оборудования в соответствии с номиналом самого мощного устройства максимального тока цепи.

Соединение систем трубопроводов и обнаженного конструкционного металла

Электрически непрерывные металлические водопроводные трубы должны быть соединены с одним из следующих [разд. 250.104 (A) (1)]:

(1) Корпус сервисного выключателя

(2) Рабочий нулевой провод

(3) GEC, если достаточное сечение

(4) Один из заземляющих электродов заземления электродная система, если GEC или соединительная перемычка к электроду имеют достаточный размер

Соединительная перемычка системы металлических трубопроводов должна быть медной, если в пределах 18 дюймов.поверхности земли [гл. 250.64 (A)] и надлежащим образом защищены в случае физического повреждения [разд. 250,64 (В)].

Дорожка качения из черного металла, содержащая GEC, должна быть электрически непрерывной путем соединения каждого конца дорожки качения с GEC [разд. 250.64 (E)]. Точки крепления должны быть доступны.

Размер соединительных перемычек для металлических систем водопровода указан в Таблице 250.102 (C) (1), в зависимости от размера / площади проводов рабочей фазы. Они не должны быть больше меди 3/0, алюминия или алюминия, плакированного медью, или алюминия с медью толщиной 250 тыс. См, за исключением случаев, предусмотренных в разд.250.104 (А) (2) и (А) (3).

Склеивание не требуется для изолированных участков металлического водяного трубопровода, подключенного к неметаллической системе водяного трубопровода. Фактически, эти изолированные участки металлических трубопроводов не следует соединять, поскольку они могут стать причиной поражения электрическим током при определенных условиях.

Когда электрически непрерывная металлическая водопроводная система в отдельном помещении металлически изолирована от других людей в здании, металлическая водопроводная система для этого человека может быть подключена к клемме заземления оборудования распределительного устройства, распределительного щита или щита.Выберите размер перемычки в зависимости от номинального значения OCPD цепи в секунду. 250.102 (D) [Разд. 250.104 (А) (2)].

Металлическая водопроводная система здания, снабженная фидером, должна быть подключена к одному из следующих компонентов:

(1) Клемма заземления оборудования в корпусе отключения здания.

(2) Заземляющий провод фидерного оборудования.

(3) Один из заземляющих электродов в системе заземляющих электродов, если заземляющий электрод или соединительная перемычка к электроду имеют достаточный размер.

Размер соединительной перемычки в сек. 250.102 (D), но он не обязательно должен быть больше, чем самый большой провод фазы фидера или ответвительной цепи, питающей здание.

Другие системы металлических трубопроводов в здании или прикрепленные к нему должны быть соединены [разд. 250.104 (B)]. Трубопровод считается соединенным, если он подключен к прибору, который подключен к заземляющему проводу оборудования цепи.

Информационное примечание 1. Склеивание всех металлических трубопроводов и металлических воздуховодов обеспечит дополнительную безопасность.

Информационное примечание 2: Дополнительную информацию можно найти в NFPA 54, Национальный кодекс по топливному газу, и NFPA 780, Стандарт на установку систем молниезащиты.

Открытый конструкционный металл, который соединен между собой в металлический каркас здания, должен быть прикреплен к одному из следующих [разд. 250.104 (C)]:

(1) Корпус отключения для обслуживания.

(2) Нейтраль в сервисном разъединителе.

(3) Корпус разъединителя здания для питаемых от фидера.

(4) GEC достаточного размера.

(5) Один из заземляющих электродов системы заземляющих электродов, если GEC или соединительная перемычка к электроду имеют достаточный размер.

Комментарий автора : Это требование не распространяется на металлические элементы каркаса (например, металлические стойки) или металлическую обшивку здания.

Металлические водопроводные системы и металлические конструкции, соединенные между собой в каркас здания, должны быть соединены с вторичной обмоткой трансформатора в соответствии с сек.250.104 (D) (1) — (D) (3). Например, открытый конструкционный металл, используемый таким образом в области, обслуживаемой трансформатором, должен быть соединен с нейтральным проводником вторичной обмотки, где GEC подключается к трансформатору [разд. 250.104 (D) (2)].

Исключение № 1: Соединение с трансформатором не требуется, если металлический каркас конструкции служит заземляющим электродом [разд. 250,52 (A) (2)] для трансформатора.

Не виноват

Учитывая все детали, при соединении для тока короткого замыкания вероятно упущение или недосмотр.Это могло привести к трагическим последствиям.

Попробуйте этот метод проверки. На монтажном чертеже отметьте все точки, в которых перемычка должна обеспечивать обратный путь к источнику повреждения. Затем пройдите по установке с этим рисунком и отметьте недостающее.

Эти материалы предоставлены нам компанией Mike Holt Enterprises из Лисберга, штат Флорида. Чтобы просмотреть учебные материалы по Кодексу, предлагаемые этой компанией, посетите сайт www.mikeholt.com/code.

Распределительное устройство против распределительного щита | Услуги по установке и ремонту промышленных распределительных щитов и распределительных устройств

Распределительные щиты и распределительное устройство — это оборудование, которое подвержено износу, если не будет проверено и не обслужено.American Electric из Джексонвилля рекомендует проверять электрические распределительные щиты каждые три-шесть месяцев или, как минимум, проверять ежегодно. Мы поможем вам составить график регулярных испытаний, чтобы снизить риск отказа оборудования на вашем предприятии или предприятии.


Как узнать разницу между распределительным устройством и распределительным щитом

Электрический распределительный щит принимает входящую мощность и распределяет ее на меньшие нагрузки. Они также могут использовать разделительные выключатели, которые могут быть закрыты для соединения двух отдельных систем для непрерывного питания в случае отказа одной системы, например трансформатора.Распределительные устройства часто рассчитаны на более высокие напряжения. Допустимое напряжение — это только одно соображение, которое компания American Electric — Jacksonville принимает во внимание при выработке рекомендаций по распределению электроэнергии. Вот другие соображения относительно установки и использования электронных распределительных щитов и распределительного устройства:

  • Способы заземления системы
  • Координация системы
  • Размер и доступность
  • Проектные потребности в электроэнергии
  • Опасность вследствие прерывания подачи электроэнергии
  • Факторы затрат
  • Рекомендации по техническому обслуживанию

Мы завершили установку распределительного устройства и распределительного щита для промышленных и коммерческих клиентов, таких как город Джексонвилл (водоочистная станция на главной улице), баптистская церковь Св.Августина, Общинная церковь Истсайда и многие другие!

Опыт для анализа всех типов электрических распределительных щитов

American Electric — Джэксонвилл — лидер на юго-востоке США по установке электронных распределительных щитов и распределительных устройств. Промышленный электротехнический контракт требует опыта в вариантах решений, доступных в оборудовании для распределения электроэнергии. Наши клиенты могут рассчитывать на то, что мы предоставим правильное решение их потребностей в области промышленного электрического оборудования, независимо от того, работают ли они с низким, средним или высоким напряжением.Мы успешно реализовали крупные коммерческие и промышленные проекты, включая больницы и другие важные медицинские учреждения.

При выборе правильного оборудования для распределения электроэнергии необходимо учитывать множество факторов. American Electric — Джексонвилл понимает множество различий, связанных с электронными распределительными щитами и распределительными устройствами, включая различия в компонентах, конфигурациях, стандартах и ​​приложениях. Мы информируем наших клиентов о надежности всего устанавливаемого нами распределительного оборудования автоматических выключателей.Мы рекомендуем лучшие электронные распределительные щиты и распределительные устройства, включая такие линейки продуктов, как Square D от Schneider Electric ™ и альтернативные варианты от Eaton и Siemens.

Наши высококвалифицированные подрядчики по электротехнике проанализируют ваши конкретные промышленные электрические потребности и особенности применения, используя критерии выбора, что означает, что вы получите правильные рекомендации.

Позвольте компании American Electric из Джексонвилля помочь вам принять правильные решения относительно покупки и установки распределительных щитов и распределительного устройства для вашего проекта или предприятия в области промышленного электрооборудования.


Надежность для обеспечения наилучшего монтажа и обслуживания

Компания American Electric — Джэксонвилл будет работать с вами во время и после установки. Мы следим за установкой и предлагаем наше круглосуточное обслуживание в нерабочее время, чтобы защитить наших клиентов во время неудачных сбоев в работе электрической системы. Мы ответим на ваш звонок и оперативно ответим. Наши клиенты — наш главный приоритет. Некоторые компании-двойники болтают. В American Electric — Jacksonville мы добиваемся стабильных результатов.И мы живем своей выдающейся репутацией в сфере обслуживания!


Наши довольные клиенты говорят от имени нашей компании с рейтингом A +:

«Я не могу сказать достаточно положительных слов об этой компании! Все, от разносчика телефонов до электриков, которые завершают вашу работу, чрезвычайно представительны, профессиональны и демонстрируют честность, которую мы можем только надеяться получить от каждого предприятия! Да благословит вас Бог в компании American Electric! » –Ронда Ф., Обзор Better Business Bureau

Square D QED-2 LV Switchboards

Стандартные коммутаторы

QED-2 позволяют сократить время выполнения заказа на основе популярного функционального контента.Индивидуальные коммутаторы QED-2 позволяют использовать широкий спектр дополнительных и специальных функций, включая новые варианты связи с выключателем.

Для решений, объединяющих людей, продукты и информацию, коммутаторы Square D ™ LV QED рассчитаны на длительный срок службы и оснащены инновационными конструктивными решениями, которые упрощают установку и обслуживание этих продуктов. При поддержке одного из крупнейших в отрасли дистрибьюторов, торговых и сервисных организаций, специальные и стандартные коммутаторы Square D LV QED легко доступны для удовлетворения потребностей подрядчиков, консультантов и конечных пользователей.

Коммутаторы Square D QED, являющиеся одним из пользующихся наибольшим доверием имен в сфере распределения электроэнергии, спроектированы с учетом высочайших стандартов качества. Специальные или стандартные коммутаторы оснащены уникальными разъемными соединениями I-Line® от Schneider Electric в групповой конструкции. В конструкции I-Line отвертка — единственный инструмент, необходимый для надежной фиксации конца линии автоматического выключателя в литом корпусе непосредственно на сборке шины I-Line. Эта съемная конструкция обеспечивает быструю установку и гибкость при установке автоматических выключателей до 1200 А.

Наши стандартные коммутаторы QED-2 имеют наиболее часто запрашиваемые параметры и опции с более быстрой доставкой. При заказе стандартных коммутаторов программа RapidSource ™ ускоряет доставку и сокращает время выполнения заказа, позволяя соблюдать более жесткие графики выполнения проекта. Кроме того, сразу же доступны одобренные заводом-изготовителем строительные чертежи. Ваша команда может сразу приступить к работе по заливке подушек и установке кабелепровода, поддерживая продуктивность вашей бригады. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным авторизованным дистрибьютором Schneider Electric для получения информации для заказа.

Специальная опция: Функции распределительного щита

  • Номинальные параметры до 5000 А, 200 кА SCCR
  • Напряжения до 600 В переменного тока или 250 В постоянного тока
  • Автоматический выключатель и выключатель с плавким предохранителем для сети и фидеров
  • Измерительные приборы горячей или холодной последовательности
  • Внутренние -установленные устройства защиты от импульсных перенапряжений Surgelogic®
  • Потребительские измерения Powerlogic®, включая возможности индивидуальной связи и межпроводное соединение
  • Связь оборудования Transparent Ready®
  • Доступна опция генератора быстрого подключения

Стандартная опция: Функции коммутатора RapidSource

  • Номинальные характеристики до 4000 А, 100 кА SCCR
  • Напряжение до 600 В перем. Тока или 250 В пост. Тока
  • Внутренние и наружные корпуса NEMA
  • Алюминий с лужением или медь с серебряным покрытием, варианты подключения шин
  • Конфигурации шин с одинарным или двухрядным распределением I-Line а доступно
  • Устройства защиты от перенапряжения Surgelogic®, устанавливаемые внутри
  • Потребительские измерения Powerlogic® с доступными возможностями беспроводной связи.
Коммерческий мультиметр
Сократите требования к занимаемой площади и уменьшите время установки для проектов, требующих верхнего вывода кабелей на стороне нагрузки.

Экономически эффективное средство учета доходов (коммунальных услуг) для нескольких арендаторов. Это идеальное решение для торговых центров или торговых центров. Коммерческий мультиметр — это измерение с горячей последовательностью, которое доступно как с рычажным байпасом, так и без рычажного байпаса.

  • Встроенный передний доступный кабельный канал на стороне нагрузки в каждой секции для верхнего вывода кабелей
  • Стандарт выравнивания спереди и сзади
  • Номинальные характеристики распределительного щита до 4000 А, 100 кА
  • Секции счетчиков в конфигурации с тремя или шестью розетками
  • Сеть арендатора либо автоматический выключатель или плавкий предохранитель
  • 60-200 A без рычажного байпаса имеют автономные гнезда для счетчиков, 5- или 7-кулачковые, кольцевого типа, требуется испытательный блок
  • 60-200 A рычажный байпас имеет автономный счетчик розетки, 7-кулачковые, без кольца
  • 400-1200 A имеют отсеки счетчиков, рассчитанные на трансформатор тока
  • Установленные на заводе устройства полностью подключены от розетки счетчика для отключения
  • Возможности для добавления будущих арендаторов, а также будущих секций
  • Разделы в конструкции NEMA Type 1 или NEMA Type 3R
  • Публикационная библиотека | АББ США

    2 страницы, Комплект крышки автоматического выключателя, силовые щиты серии Spectra

    Дата: 01.04.2001 Размер: 124.8 КБ Номер публикации: DEH-40392

    4 страницы, Инструкция по установке ACT-TVSS в Spectra

    Дата: 01.10.2001 Размер: 227.06 КБ Номер публикации: DEH-40443

    4 страницы, установка и инструкция для комплекта расширения.

    Дата: 01.09.2001 Размер: 995,7 КБ Номер публикации: GEH-5889

    4 страницы, установка и инструкции для комплекта расширения ADS 200 Amp.

    Дата: 01.09.2001 Размер: 1.13 МБ Номер публикации: GEH-5582

    4 страницы, установка и инструкции для комплекта расширения.

    Дата: 01.06.2001 Размер: 1,31 МБ Номер публикации: GEH-5581

    1 страница, Инструкция по установке

    Дата: 03.08.2001 Размер: 1.2 МБ Номер публикации: GEH-5590

    6 страниц, Инструкции по установке ATVS Tranquell и Tranquell VII TVSS в Spectra привинчивают и подключают панели и распределительные щиты.

    Дата: 01.05.2001 Размер: 343,13 КБ Номер публикации: DEH-223

    8 страниц, Инструкция по установке комплекта автоматического выключателя болтами для использования с автоматическими выключателями SGH, SGL, SGP.

    Дата: 01.09.2001 Размер: 880,23 КБ Номер публикации: DEH-060

    2 страницы, Установка комплекта автоматического выключателя болтами. Для использования с автоматическими выключателями SKH, SKL, SKP, TKM, THKM

    Дата: 01.09.2001 Размер: 512.48 КБ Номер публикации: DEH-061

    6 страниц, Инструкция по установке комплекта автоматического выключателя болтами. Для использования с автоматическими выключателями SFH, SFL, SFP, TF, TH

    Дата: 01.09.2001 Размер: 907.03 КБ Номер публикации: DEH-059

    4 страницы, Инструкция по установке комплекта автоматического выключателя болтами.Для использования с автоматическими выключателями TEB, TED, THED, SED, SHE, SEL, SEP

    Дата: 01.09.2001 Размер: 209,34 КБ Номер публикации: DEH-047

    4 страницы, Установка комплекта автоматического выключателя болтами. Для автоматических выключателей TEY

    Дата: 01.09.2001 Размер: 479.38 КБ Номер публикации: DEH-062

    4 страницы, Установка комплекта автоматического выключателя болтами. Для автоматических выключателей THQD и TQD

    Дата: 01.09.2001 Размер: 523,69 КБ Номер публикации: DEH-065

    6 страниц, Установка комплекта автоматического выключателя болтом.

    Дата: 01.09.2001 Размер: 797,48 КБ Номер публикации: DEH-40129

    2 страницы, Инструкция по установке, Защитная пластина автоматического выключателя для типоразмеров SE, SF, TE, TF, TQ, TEL

    Дата: 01.08.2001 Размер: 801.23 КБ Номер публикации: DEH-042

    2 страницы, Инструкция по установке, крышка автоматического выключателя, для рам SGDA, SGHA, SGLA, SGPA

    Дата: 01.08.2001 Размер: 208,49 КБ Номер публикации: DEH-045

    2 страницы, Инструкция по установке, Защитная пластина автоматического выключателя для типоразмеров TEY, THQB, THHQB

    Дата: 01.08.2001 Размер: 387.04 КБ Номер публикации: DEH-044

    2 страницы, Инструкция по установке, Комплект заглушки, AFP6S для автоматических выключателей типов: TKM, THKM, TK4V, TKL4V, SKHA, SKLA, SKPA

    Дата: 01.07.2001 Размер: 87,15 КБ Номер публикации: GEH-5629

    2 страницы, R01; Эти инструкции предназначены для установки соединительных планок и соединения секций распределительного щита на месте установки для упрощения установки.Эти шаги необходимо выполнить перед установкой секций распределительного щита на последней площадке и заделкой кабелей.

    Дата: 01.02.2007 Размер: 152,44 КБ Номер публикации: DEH-41036

    DEH045 Инструкции по установке

    Дата: 01.08.2001 Размер: 216.63 КБ Номер публикации: DEH-045-fr

    DEH042 Инструкции по установке

    Дата: 01.08.2001 Размер: 774,79 КБ Номер публикации: DEH-042-fr

    GEH5626 Инструкции по установке

    Дата: 01.07.2001 Размер: 700.3 КБ Номер публикации: GEH-5626-fr

    76 стр. R03. Получение, обработка и хранение; Установка распределительного щита; Соединение секций распределительного щита; Соединение рам секций; Коммутационное обслуживание.

    Дата: 22.12.2016 Размер: 6,15 МБ Номер публикации: GEH-5893

    2 страницы, Инструкция по установке на английском языке, Панель управления серии Spectra

    Дата: 01.09.2001 Размер: 242.64 КБ Номер публикации: GEH-5548

    4 страницы, установка и инструкции для двухполюсных устройств, используемых в трехфазных системах.

    Дата: 01.09.2001 Размер: 164,8 КБ Номер публикации: GEH-5547

    Консультации — Инженер по подбору | Назад к основам: распределительное устройство, трансформаторы и ИБП

    Цели обучения
    • Узнайте об основных принципах конструкции и эксплуатации распределительного устройства, трансформаторов и источников бесперебойного питания.
    • Разберитесь в основных областях применения этого оборудования.
    • Знайте наиболее важные коды, стандарты и рейтинги, применимые к каждому из них.

    Понимание принципа действия, конструкции и применения в работе распределительного устройства, трансформаторов и источников бесперебойного питания важно для проектировщиков, специалистов по спецификациям, владельцев объектов и руководителей строительства, которые могут быть привлечены для принятия решений по дизайну, бюджету проекта и доступному пространству.

    Распределительное устройство

    Распределительное устройство

    — это электрораспределительное оборудование: оно принимает мощность от источника, направляет ее на ряд выходов и обеспечивает защиту от перегрузки по току и функции управления.Из типов распределительного оборудования, описанного в NFPA 70: Статья 408 Национального электротехнического кодекса: Распределительные щиты, распределительные устройства и щитовые щиты, распределительные устройства, как правило, являются наиболее прочными, самыми крупными и самыми дорогими. Обычно он применяется в высоконадежных объектах, таких как больницы или центры обработки данных, где бесперебойное электроснабжение критически важно для эффективной работы.

    Распределительное устройство

    доступно в широком диапазоне номинальных напряжений от менее 1000 вольт до более 200 киловольт.Распределительные устройства среднего напряжения, рассчитанные на напряжение свыше 1000 вольт, производятся в различных конфигурациях. Сборки доступны для установки на внешней площадке, установки в хранилище или установки в отдельных отдельно стоящих металлических зданиях с воздухом, газом, вакуумом или маслом в качестве изолирующей среды. Это обсуждение будет сосредоточено на внутренних распределительных устройствах низкого напряжения.

    Альтернативой распределительному устройству является конструкция распределительного устройства. Коммутаторы обычно требуют меньше места и дешевле. Оба обычно состоят из нескольких вертикальных секций.Каждая секция заключена в листовой металл с отверстиями спереди для устройств максимальной токовой защиты, контрольно-измерительного оборудования и устройств управления. Секция может содержать главное устройство максимальной токовой защиты, приборы учета, системы автоматического управления и контроля, устройства максимальной токовой защиты для распределительных фидеров или комбинацию этого или другого оборудования, специфичного для установки. Защита от перегрузки по току обычно достигается с помощью автоматических выключателей, переключатели с предохранителями используются реже.

    Рисунок 1: На упрощенной схеме показана катушка однофазного трансформатора. Предоставлено: Johnston, LLC

    . Распределительное устройство низкого напряжения

    сконструировано в соответствии с UL 1558: Стандарт для распределительных устройств низкого напряжения в металлическом корпусе. Распределительные щиты изготовлены в соответствии с UL 891: Распределительные щиты. UL 1558 включает ряд требований, которые повышают надежность, долговечность и ремонтопригодность по сравнению с UL 891.

    Выключатели КРУ

    обычно устанавливаются по четыре высоты в вертикальной секции, монтируются индивидуально.Каждый автоматический выключатель отделен прочными перегородками от других выключателей и от остальной части узла. В типичном распределительном устройстве горизонтальные и вертикальные шины заключены в шинный отсек позади отсеков выключателя, и этот шинный отсек изолирован от остальной части сборки с помощью изолирующих перегородок.

    Наконец, кабельные соединения находятся в заднем отсеке, который изолирован от автобусного отсека изолирующим барьером. Эти разделители и барьеры, предписанные UL 1558, предназначены для повышения надежности и ремонтопригодности распределительного устройства путем ограничения возможности контакта между проводниками, подключенными к соседним выключателям во время установки или технического обслуживания, и для минимизации любого повреждения соседних компонентов в случае возникновения дуги. неисправность должна развиться.Коммутаторы согласно UL 891 не обязаны обеспечивать одинаковый уровень изоляции между компонентами.

    Автоматические выключатели, установленные в распределительном устройстве низкого напряжения, должны соответствовать UL 1066: Стандарт для силовых выключателей низкого напряжения переменного и постоянного тока, используемых в корпусах. Этот стандарт требует, чтобы автоматические выключатели имели номинальную выдерживаемость 30 циклов, описывающую уровень тока короткого замыкания, который они могут выдерживать в течение 0,5 секунды без повреждений. Таким образом, функция мгновенного отключения может быть отложена, чтобы выключатели, расположенные ниже по сети, устраняли неисправность, не отключая выключатель распределительного устройства, что облегчает выборочную координацию.

    Стандарт распределительного щита позволяет использовать выключатели, соответствующие UL 489: автоматические выключатели в литом корпусе, переключатели в литом корпусе и корпуса автоматических выключателей. От выключателей, изготовленных по этому стандарту, требуется выдерживать только 3 цикла, 0,05 секунды. Для этих выключателей функция мгновенного отключения не может быть отложена для облегчения выборочной координации. Допускается также использование выключателей с предохранителями. Применимым стандартом для закрытых переключателей является NEMA KS1: закрытые переключатели для тяжелых условий эксплуатации и переключатели с мертвой передней частью.

    Номинальные характеристики распределительного устройства включают:

    • Уровень изоляции.
    • Максимальный продолжительный ток.
    • Максимальное напряжение.
    • Частота сети.
    • Выдерживаемый ток короткого замыкания.
    • Кратковременный выдерживаемый ток.

    В типичной установке распределительное устройство низкого напряжения подключается к вторичной обмотке силового трансформатора — либо служебному трансформатору коммунального предприятия, либо трансформатору объекта. При работе со средним напряжением силовой трансформатор может быть плотно соединен с распределительным устройством, при этом два узла скреплены болтами, образуя единый блок.Полученная в результате сборка называется «блочная подстанция». Распределительные выключатели распределительного устройства обычно служат фидерами для больших нагрузок объекта, таких как чиллеры, большие трансформаторы или большие ИБП, или другого распределительного оборудования, такого как распределительные щиты, центры управления двигателями, щитовые щиты или, реже, другие распределительные устройства.

    Рисунок 2: Изолированная силовая панель установлена ​​в операционной. Трансформатор виден внизу корпуса. Предоставлено: Johnston, LLC

    . Распределительное устройство

    имеет определенные преимущества перед распределительной конструкцией с точки зрения надежности и ремонтопригодности.Решение о том, какую систему использовать в конкретном проекте, будет зависеть от множества факторов. Конструкция распределительного щита требует значительно меньшей занимаемой площади для обеспечения тех же функций распределения и защиты, поэтому доступное пространство будет влиять на выбор. Распределительное устройство значительно дороже, со штрафом от 60% до 100%, поэтому ограниченный бюджет проекта смещает решение в пользу конструкции распределительного щита. И в проектах, где выборочная координация затруднена, особенно в аварийной системе, где строгая координация требуется статьей 700 NEC.28, распределительное устройство может быть необходимым решением.

    Трансформаторы

    Трансформатор — это электромагнитное устройство переменного тока, которое магнитным способом перемещает мощность от одной или нескольких первичных цепей к одной или нескольким вторичным цепям. Вторичные цепи первичной и вторичной цепей обычно работают с разными напряжениями и токами, причем соотношение между ними определяется характеристиками трансформатора. Требования к трансформаторам изложены в Статье 450 NEC.

    Трансформаторы повсеместно встречаются в современной жизни, они имеют множество характеристик, номиналов и применений.Что касается мощностей, то электроэнергетические компании используют большие силовые трансформаторы для подключения систем передачи, работающих при различных напряжениях. На малом уровне крошечные сигнальные трансформаторы используются для подключения коммуникационного оборудования к системам Ethernet, а микроскопические трансформаторы даже напечатаны в интегральных схемах. Трансформаторы, используемые в распределительных системах, находятся между этими крайностями.

    Трансформатор работает по принципу магнитной индукции, электромагнитному принципу, согласно которому в проводнике возникает напряжение в присутствии изменяющегося магнитного поля.Магнитная индукция была открыта и количественно определена в годах 19 века учеными, чей вклад был настолько значительным, что их имена были связаны с электрическими единицами измерения и законами физики. Для тщательного изучения магнитной индукции потребуется во много раз больше места, доступное здесь, поэтому в этом обсуждении работы трансформатора мы рассмотрим его качественно.

    Рисунок 3: Для параллельного подключения генераторов используется большая линейка распределительных устройств. Предоставлено: Johnston, LLC

    .

    В элементарной реализации простой трансформатор может состоять из железного кольца, называемого «сердечником», с одной первичной и одной вторичной обмотками, каждая из которых образует несколько петель вокруг кольца, называемых «катушками», как показано на рисунке 1.Когда на первичную обмотку подается переменный ток, первичная обмотка генерирует магнитное поле, величина и направление которого изменяется в зависимости от входной мощности.

    Теоретически это магнитное поле существует во всем пространстве, но магнитные характеристики железного сердечника концентрируют почти все магнитное поле внутри тела кольца, где оно проходит через первичную и вторичную катушки. Изменяющееся во времени магнитное поле, проходящее через вторичную катушку, индуцирует напряжение на этих катушках за счет магнитной индукции.Отношение количества первичных контуров к количеству вторичных контуров называется «соотношением витков», где витки относятся к виткам провода вокруг сердечника. В конце концов, вторичное напряжение равно первичному напряжению, деленному на отношение витков.

    Реальные трансформаторы намного сложнее, чем описанная здесь наивная реализация. Например, большинство трансформаторов, установленных на объектах, представляют собой трехфазные блоки, геометрия сердечника которых должна вмещать три первичные и три вторичные катушки.Трансформаторы часто снабжены отводами на вторичной обмотке — дополнительными точками подключения, выходное напряжение которых немного выше или ниже номинального напряжения, для использования в приложениях, где напряжения ниже или выше нормального хронически возникают из-за нагрузки системы, уровней напряжения в электросети или другие причины. Сердечники трансформаторов обычно изготавливаются из листов специальной стали, скрепленных вместе изолирующим клеем, а не из твердого железа или стали, для уменьшения магнитно-индуцированных токов, которые циркулируют в сердечнике во время работы.Типичный трансформатор для установки монтируется внутри металлического корпуса, обычно с отверстиями для вентиляции.

    Между первичной и вторичной обмотками трансформатора нет проводящего соединения. Магнитное взаимодействие между катушками приводит к тому, что напряжение между вторичными проводниками достигает определенного значения, но напряжение между любым проводником и его окружением теоретически не определено. В большинстве систем один из вторичных проводов должен быть намеренно заземлен, чтобы напряжение на вторичной обмотке не отклонялось слишком далеко от потенциала земли.Исключением из этого правила являются системы, которые должны быть устойчивы к одиночному замыканию на землю, например изолированные системы питания в медицинских учреждениях.

    Номинальные параметры трансформатора включают:

    • Емкость, обычно выражаемая в киловольт-амперах, максимальная полная мощность, которую трансформатор может подавать на свои нагрузки.
    • Первичное напряжение или линейное напряжение — рабочее напряжение первичной катушки.
    • Напряжение вторичной обмотки или напряжение нагрузки — рабочее напряжение вторичной обмотки.
    • Повышение температуры, обычно выражаемое в градусах Цельсия — разница между температурой обмоток трансформатора и температурой окружающей среды, когда трансформатор работает с полной нагрузкой.

    Другие характеристики трансформаторов, которые обычно указываются в спецификациях, — это количество фаз, количество и расстояние отводов трансформатора, характеристики корпуса, изоляционная среда, полное сопротивление и КПД.

    Трансформаторы не на 100% эффективны. Хотя большая часть входной мощности поступает на клеммы вторичной обмотки, часть теряется в виде тепла.Эти потери можно охарактеризовать как потери нагрузки, в первую очередь из-за сопротивления проводников катушки и потерь холостого хода, в первую очередь из-за магнитных эффектов внутри и снаружи сердечника. Эти два типа потерь взаимозависимы, в том смысле, что проектирование, направленное на уменьшение одного типа потерь, может увеличить другой.

    Например, потери нагрузки можно уменьшить, построив катушки из более крупного провода, уменьшив их последовательное сопротивление. Однако в более крупных проводниках внешние слои будут располагаться дальше от сердечника, что снизит эффективность магнитной связи между катушкой и сердечником и приведет к увеличению потерь холостого хода.Для большинства трансформаторов правила Министерства энергетики описывают требуемые уровни КПД и указывают, что КПД трансформатора будет оптимизирован при уровне нагрузки, равной или близкой к 35%. Эти правила обычно диктуют, какие компромиссы между потерями нагрузки и потерями холостого хода допустимы.

    Источники бесперебойного питания

    ИБП — это электрическая сборка, предназначенная для непрерывного обеспечения почти идеальной мощности переменного тока с почти 100% надежностью. ИБП обычно развертывается для поддержки электрических нагрузок, критически важных для бизнеса на объекте.Доступны ИБП в виде очень маленьких настольных устройств для питания нагрузок в сотни вольт-ампер и очень крупных корпоративных систем мощностью в тысячи киловатт.

    Функция ИБП заключается в обеспечении высококачественным питанием его нагрузки, когда основной источник питания, обычно электрическая сеть, выходит из строя или становится неприемлемым. ИБП поддерживает питание своей нагрузки во время отключений, отключений, скачков и скачков напряжения, потери одной фазы и других сбоев в системе, защищая как от потери питания, так и от повреждений.

    Рис. 4: На этом упрощенном разрезе установленного выключателя распределительного устройства показаны отсек выключателя, вертикальная шина и кабельные соединения. Предоставлено: Johnston, LLC

    .

    Все ИБП содержат систему накопления энергии, чаще всего в виде химических батарей (свинцово-кислотных, никель-кадмиевых, литий-ионных). Когда входное питание пропадает, ИБП потребляет энергию от своих батарей, преобразует ее в переменный ток и подает на нагрузку. Широко используется ряд схем для обеспечения замещающей мощности, называемых «топологиями».

    ИБП с двойным преобразованием, также называемый онлайн-ИБП, непрерывно преобразует входящий переменный ток в постоянный с помощью внутреннего выпрямителя. Результирующая мощность постоянного тока используется для выработки переменного тока для нагрузки с помощью внутреннего инвертора и для поддержания заряда системных батарей. В случае прерывания подачи переменного тока батареи обеспечивают питание шины постоянного тока, а преобразование в переменный ток и подача на нагрузку продолжаются без прерывания.

    Термин «двойное преобразование» относится к тому факту, что ИБП непрерывно преобразует переменный ток в постоянный, а затем преобразует этот постоянный ток обратно в переменный.В этой схеме качество выходного переменного тока не зависит от качества входной мощности, поскольку выходной сигнал генерируется независимо от шины постоянного тока. Поскольку преобразование является непрерывным, нет необходимости в обнаружении нарушений входной мощности для защиты нагрузки. Эта топология считается очень надежной. Кроме того, это обычно более дорого и менее эффективно, чем альтернативы.

    Поскольку ИБП с двойным преобразованием непрерывно генерирует выходной переменный ток, отказ внутри ИБП может поставить под угрозу бесперебойное питание критической нагрузки.Чтобы устранить эту уязвимость, эти блоки обычно включают в себя статический переключатель — высокоскоростной электронный переключатель, подключенный между входом и выходом, — который будет подключать входную мощность непосредственно к нагрузке. ИБП контролирует свой собственный выход и, если выходная мощность выходит за допустимые пределы, ИБП замыкает статический переключатель и отключается от нагрузки.

    ИБП с «одинарным преобразованием» или «резервный» непрерывно передает свою входную мощность непосредственно на нагрузку, в то время как входная мощность является допустимой.ИБП контролирует входную мощность на предмет нарушений и, в случае их появления, отключает входное питание и начинает обслуживать нагрузку от своих батарей через свой инвертор. Этот процесс требует задержки между входным возмущением и началом замены мощности для обнаружения, перенастройки системы и запуска инвертора. Таким образом, резервный ИБП применим к нагрузкам с более высокой устойчивостью к сбоям в системе. Эта топология считается менее надежной, чем двойное преобразование.Однако он более эффективен, поскольку не вызывает потерь в выпрямителе или инверторе при нормальной работе.

    Рейтинги систем бесперебойного питания включают:

    • Время работы при полной нагрузке — зависит от емкости аккумулятора.
    • Входное напряжение.
    • Максимальная полная выходная мощность, выраженная в вольт-амперах.
    • Максимальная выходная мощность, выраженная в ваттах.
    • Выходные напряжения.

    ИБП обычно рассчитан на 125% от ожидаемой максимальной нагрузки, рассчитанной на весь его жизненный цикл.Приложения центра обработки данных требуют оценки агрессивного роста нагрузки, который иногда не материализуется, что приводит к появлению избыточных мощностей. Чтобы решить эту проблему, некоторые системы доступны с модульными блоками питания и аккумуляторными батареями с возможностью горячей замены, что позволяет увеличивать емкость и время работы по мере увеличения нагрузки.

    Рисунок 5: Блок-схема источника бесперебойного питания с двойным преобразованием. Предоставлено: Johnston, LLC

    . ИБП

    требуют регулярного обслуживания и, как и все остальное, иногда выходят из строя.Для некоторых систем обходной ремонтный байпас, подключающий нагрузку напрямую к электросети, является достаточным условием для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту. Более чувствительные системы потребуют определенного уровня резервирования. Блоки могут быть подключены параллельно или последовательно для обеспечения избыточной емкости с обменом данными и мониторингом между резервированными блоками.

    Интеллектуальные щитовые панели, распределительные щиты обеспечивают упреждающий мониторинг низкого напряжения

    Специалист по управлению питанием Eaton в этом месяце представил интеллектуальные щитовые панели и распределительные щиты с функциями мониторинга состояния выключателя в реальном времени, выпустив продукт Pow-R-Line Xpert. семья.

    Компания заявляет, что ее интеллектуальные панельные панели и коммутаторы Pow-R-Line Xpert обеспечивают беспрепятственную интеграцию технологии Eaton Power Defense для автоматических выключателей в литом корпусе, обеспечивая точные и действенные данные, чтобы помочь профессионалам в различных приложениях, включая здравоохранение, коммерческие здания, центры обработки данных и промышленные объекты, принимать более разумные решения. об их инфраструктуре распределения электроэнергии.

    «Мы по-прежнему первыми применяем интеллектуальные возможности в базовом оборудовании для распределения электроэнергии, чтобы наши клиенты получали более полное представление о производительности и состоянии их энергосистем», — комментирует Мэнни Александер, менеджер по продукции Eaton.

    Как отмечает Eaton:

    Коммерческие и промышленные объекты в различных отраслях промышленности полагаются на щиты и распределительные щиты для обеспечения необходимого распределения энергии и защиты инфраструктуры от перегрузок и коротких замыканий. Интеграция интеллектуальной технологии автоматического выключателя помогает поддерживать непрерывную безотказную работу на этих объектах, позволяя обслуживающему персоналу отслеживать состояние системы в режиме реального времени и устранять аномалии, перегрузки и условия выхода из эксплуатации до того, как они произойдут.Встроенные возможности измерения в сочетании со встроенными коммуникациями предоставляют персоналу данные о напряжении, токе и частоте в реальном времени, чтобы обеспечить более быстрое и информированное принятие решений без необходимости установки дополнительных счетчиков или оборудования.

    Александр из Eaton продолжает: «С семейством Pow-R-Line Xpert мы обнаружили возможность встроить интеллектуальную защиту цепей непосредственно в щитовые панели и распределительные щиты, которые можно найти почти в каждой системе распределения электроэнергии.Теперь клиенты впервые могут использовать прогнозные данные для диагностики неисправностей выключателей в щитах и ​​распределительных щитах и ​​решения этих проблем до того, как они приведут к дорогостоящим простоям ».

    Семейство Pow-R-Line Xpert также включает систему обслуживания Eaton Arcflash Reduction Maintenance System, которая помогает защитить персонал за счет уменьшения выделения энергии дугового разряда во время обслуживания. Кроме того, модернизированная крышка тупика обеспечивает полную видимость информации на лицевой панели выключателя, а также доступ к расцепителям без необходимости ее снимать.

    Семейство панельных и распределительных щитов Eaton Pow-R-Line Xpert в настоящее время доступно в Северной Америке. Для получения дополнительной информации посетите http://eaton.com/PRLXpert.

    Общие требования к установке, часть XVIII

    Понимание третьей статьи Национального электротехнического кодекса (NEC), статьи 110, Требования к электроустановкам, необходимо для установки электрической системы в соответствии с Кодексом.

    Статья 110 состоит из пяти частей. Часть I охватывает общие требования к установке.Часть II охватывает электрическое оборудование с номинальным напряжением 600 вольт (В) или меньше и начинается с требований к пространству вокруг электрического оборудования.

    Для электрического оборудования, которое может потребовать проверки, регулировки, обслуживания или технического обслуживания при включенном питании, рабочее пространство не должно быть меньше размеров, указанных в пунктах 110.26 (A) (1) — (A) (3). В соответствии с 110.26 (A) (1) глубина рабочего пространства (в направлении токоведущих частей) не должна быть меньше минимальных расстояний в свету, указанных в таблице 110.26 (A) (1), если не соответствует требованиям пунктов 110.26 (A) (1) (a), (A) (1) (b) или (A) (1) (c).

    В таблице 110.26 (A) (1) указаны минимальные расстояния в свету для глубины рабочего пространства. Эта таблица разделена на две строки. Расстояния первого ряда используются, когда электрическое оборудование имеет номинальное напряжение относительно земли 0–150 В. Независимо от состояния в первом ряду минимальная глубина рабочего расстояния составляет 3 фута. Расстояния второго ряда используются, когда электрическое оборудование имеет номинальное напряжение относительно земли не менее 151 В, но не более 600 В.Некоторые системы, которые будут включены в этот ряд, включают: 480Y / 277V, трехфазную, 4-проводную систему и 480/240 В, трехфазную, 4-проводную систему. Эта таблица также включает четыре столбца. В первом столбце показаны две электрические системы. В остальных столбцах указаны три условия для электрооборудования. Условия поясняются ниже в Таблице 110.26 (A) (1).

    Первое условие касается отсутствия находящихся под напряжением или заземленных частей напротив электрического оборудования, в котором учитывается глубина рабочего пространства.Если открытые токоведущие части находятся по обеим сторонам рабочего пространства, но эффективно защищены изоляционными материалами, это первое условие также будет применяться.

    Например, трехфазный 4-проводной распределительный щит 480Y / 277V будет установлен в электрическом помещении. Стена напротив распределительного щита будет покрыта гипсокартоном. Поскольку гипсокартон не считается заземленным, применяется Условие 1. Минимальная глубина рабочего пространства для распределительного щита при такой установке составляет 3 фута (см. Рисунок 1).

    Второе условие применяется, когда заземленные части находятся по другую сторону рабочего пространства. Второе предложение в Условии 2 в Таблице 110.26 (A) (1) разъясняет некоторые поверхности, такие как бетон и стены из бетонных блоков. Стены из бетона, кирпича или плитки считаются заземленными.

    Например, трехфазный 4-проводной распределительный щит 480Y / 277V будет установлен в электрическом помещении. Стена через проход от распределительного щита бетонная. Поскольку эта стена считается заземленной, применяется Условие 2.Минимальная глубина рабочего пространства для этого распределительного щита составляет 3 фута 6 дюймов (см. Рисунок 2).

    Третье условие применяется, когда открытые токоведущие части находятся с обеих сторон рабочего пространства. Например, трехфазный 4-проводной распределительный щит 480Y / 277V будет установлен в электрическом помещении. Через проход от этого распределительного щита будет трехфазный 4-проводной распределительный щит на 208Y / 120 В. Поскольку токоведущие части могут быть открыты в обоих распределительных щитах одновременно, применяется Условие 3. Для распределительного щита на 208 В требуется всего 3 фута глубины рабочего пространства, но этого недостаточно для распределительного щита на 480 В.Минимальная глубина рабочего пространства для распределительного щита 480 В в этой установке составляет 4 фута (см. Рисунок 3).

    Глубина рабочего пространства для оборудования, работающего при номинальном напряжении 600 В или менее от земли — и которое может потребовать проверки, регулировки, обслуживания или технического обслуживания при подаче напряжения — не должна быть меньше минимальных расстояний в свету, указанных в таблице 110.26 (A) (1 ), если не соответствует требованиям 110.26 (A) (1) (a), (A) (1) (b) или (A) (1) (c).

    Первое требование относится к агрегатам, находящимся под прямым углом, согласно определению в Статье 100, без токоведущих частей, открытых для контакта с человеком на рабочей стороне оборудования.Минимальные расстояния в чистом рабочем пространстве не требуются сзади или сбоку от узлов, таких как передние распределительные щиты, распределительные устройства или центры управления двигателями, где все соединения и возобновляемые или регулируемые детали, такие как предохранители или переключатели, доступны из других мест. чем спинка или боковые стороны [110.26 (A) (1) (a)].

    Например, трехфазный 4-проводной распределительный щит 480Y / 277V будет установлен в электрическом помещении. С левой стороны трансформатор, а с другой стороны — щит.Еще один щиток находится с правой стороны распределительного щита. Нет доступа к соединениям или заменяемым / регулируемым частям сбоку или сзади. Для задней или боковых сторон этого распределительного щита не требуется рабочего пространства (см. Рисунок 4).

    Иногда требуется доступ сзади к закрытому электрическому оборудованию. Если это необходимо для оборудования, работающего при номинальном напряжении 600 В или ниже относительно земли, и если оборудование, вероятно, потребует проверки, регулировки, обслуживания или технического обслуживания при включении питания, глубина рабочего пространства должна соответствовать таблице 110.26 (А) (1). Если для работы с неэлектрическими частями необходим доступ с задней стороны, требуется минимальное рабочее пространство. В соответствии с последним предложением пункта 110.26 (A) (1) (a), если для работы с неэлектрическими частями на задней стороне закрытого оборудования требуется доступ с задней стороны, должно быть предусмотрено минимальное горизонтальное рабочее пространство 30 дюймов.

    Второй подраздел 110.26 (A) (1) относится к низковольтному оборудованию. Если все открытые части под напряжением работают при напряжении не более 30 В среднеквадратического, 42 В пикового или 60 В постоянного тока (DC), допускается меньшее рабочее пространство, но только по специальному разрешению.Орган, обладающий юрисдикцией (AHJ), должен будет предоставить больше, чем устное согласие. Статья 100 определяет «специальное разрешение» как письменное согласие AHJ.

    В новом здании, когда распределительные щиты, распределительные устройства, щитовые щиты или центры управления двигателями расположены через проход друг от друга, рабочее пространство должно соответствовать минимальным свободным расстояниям для Условия 3. В соответствии с третьим условием минимальное расстояние в свету расстояние для оборудования с номинальным напряжением относительно земли 150 В и менее составляет 3 фута, а минимальное расстояние в свету для оборудования с номинальным напряжением относительно земли 151–600 В составляет 4 фута.В существующем здании, где заменяется электрическое оборудование, можно уменьшить минимальное расстояние в свету. В соответствии с 110.26 (A) (1) (c), если это существующее здание, в котором заменяются передние распределительные щиты, распределительные устройства, щиты или центры управления двигателями и которые находятся через проход от открытых токоведущих частей, это может быть допустимо. использовать расстояние, указанное в Условии 2, вместо Условия 3. Чтобы использовать расстояние в соответствии с Условием 2, условия технического обслуживания и надзора должны гарантировать, что приняты письменные процедуры, запрещающие одновременное открытие оборудования по обе стороны прохода.Квалифицированный, уполномоченный персонал должен обслуживать установку.

    Например, трехфазный 4-проводной распределительный щит 480Y / 277В — напротив трехфазного 4-проводного распределительного щита 208Y / 120В в существующем здании — необходимо заменить. Новый трехфазный 4-проводной распределительный щит 480Y / 277V немного глубже существующего. После установки нового распределительного щита расстояние между распределительным щитом и щитом, расположенным поперек прохода, составит всего 3 фута 8 дюймов. В новой установке минимальное расстояние в свету перед распределительным щитом 480 В составляет 4 фута.Однако, поскольку это существующее здание, минимальное свободное расстояние перед распределительным щитом может составлять 3 фута 6 дюймов, если приняты письменные процедуры, запрещающие одновременное открытие оборудования по обе стороны прохода.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *