Схема распределительного щита: Как правильно собрать электрический щиток: схемы, что купить для щитка, монтаж, подключение

Содержание

Схема распределительного щита — Всё о электрике

Однофазная схема распределительного щита — 5 разных вариантов

Сегодня практически ни один объект не может обходиться без электричества, так как в них нужны розетки для подключения электрооборудования и освещение помещений. Все квартиры, дома, офисы, гаражи, склады и так далее имеют разветвленную сеть электроснабжения. Для ее защиты, для электробезопасности людей, для эффективного управления электросетью необходимо устанавливать распределительные электрощиты. В них находятся коммутационные защитные устройства, которые выполняют все перечисленные выше функции. В щите происходит распределение на группы, что позволяет добиться удобной и независимой друг от друга эксплуатации мощной бытовой техники.

Все объекты разные и соответственно их сети электроснабжения тоже будут разными. Ниже рассмотрим несколько простых примеров, где показаны пять вариантов однофазных схем электроснабжения квартир и частных домов.

Общие принципы построения любой схемы щитка:

  1. На вводе должно стоять вводное коммутационное устройство.
    Это может быть автоматический выключатель или рубильник (выключатель нагрузки).
  2. Все отходящие от щита групповые линии должны иметь защиту от перегрузки и от действия токов короткого замыкания.
  3. Все розеточные группы должны иметь защиту человека от поражения электрическим током. Для этих целей ставятся устройства защитного отключения (УЗО) или дифавтоматы с током утечки 10-30мА.

Вариант 1

Это самая простая схема вводного щита с прибором учета электроэнергии. На ней изображена система заземления TN-S, то есть когда от источника питания приходят отдельные самостоятельные нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. В данной однофазной схеме щита на вводе стоит двухполюсный автоматический выключатель.

Здесь и на последующих схемах номиналы и характеристики защитных устройств выбраны произвольным образом. У вас они могут отличаться, но сама суть соединений между автоматическими выключателями и другими защитными устройствами остается такой же.

После вводного автомата идет счетчик. Для принятия его на учет должны пломбироваться вводное коммутационное устройство и сам прибор учета электроэнергии. Далее идут однополюсные групповые автоматические выключатели. Фаза всегда подается на автоматические выключатели, а ноль на нулевую шину. Так получается, что все нулевые рабочие проводники разных групп объединяются между собой, а фазные проводники коммутируются с помощью автоматов.

Данный вариант схемы является самым простым и очень часто встречается на различных объектах.

Вариант 2

Данный вариант щита является аналогичным предыдущей схемы. Тут только отсутствует прибор учета электроэнергии. Такие варианты щитов используются если счетчики находятся на улице в щитах учета или на лестничной площадке в этажных щитах. Первый вариант актуален для частного сектора, а второй для многоквартирных домов. Так как практически все соединения между защитными устройствами описаны в первом варианте, то особо комментировать тут нечего.

Единственное, что здесь можно отметить — это на вводе вместо установки автоматического выключателя можно выбрать рубильник (выключатель нагрузки). Он необходим для ручного отключения всего щита. Установка тут автомата приведет к дублированию номинала вводного автоматического выключателя из щита учета или из этажного щита. Этого делать не нужно.

Вариант 3

Как я выше писал, что все группы розеток должны иметь защиту от утечек тока, то есть должны защищаться с помощью УЗО. В третьем варианте схемы представлено вводное УЗО, которое устанавливается после счетчика. До прибора учета УЗО нельзя ставить, так как его нужно будет пломбировать, что не хотят делать инспектора. Поэтому они его разрешают ставить только после счетчика.

Для защиты человека нужно использовать УЗО с токами утечки 10-30мА. Это безопасный ток для человека, при котором он способен отдернуть руку и не получить каких-либо увечий. У варианта с использованием на вводе одного УЗО на 30мА есть один минус. При его срабатывании отключается вся квартира, дом и т.д. Также если сеть сильно разветвлённая, то УЗО может ложно срабатывать из-за естественных токов утечек, которые присутствуют в каждой бытовой технике.

В данном варианте фаза и ноль подаются на вводные контакты УЗО. Далее с выходных контактов фаза подается на автоматические выключатели, а ноль на свою нулевую шину. Запомните, что ноль до УЗО и ноль после него нельзя объединять между собой, то есть подключать к одной шине. Иначе устройство защитного отключения вы просто не взведете, так как оно будет сразу отключаться.

Вариант 4

В данном варианте схемы на вводе стоит противопожарное УЗО на 100-300 мА, а дальше некоторые группы защищаются индивидуальными УЗО на 10-30 мА. Для исключения одновременного срабатывания вводного и группового устройств на вводе рекомендуется ставить селективное УЗО. Оно имеет временную задержку на срабатывание и обозначается на корпусе латинской буквой «S».

В данной схеме нужно не запутаться с подключением нулевых рабочих проводников. Нули после разных УЗО нельзя объединять между собой, иначе устройства будут сразу отключаться. Поэтому после каждого УЗО нужно ставить свою нулевую шину если к нему подключено несколько групп или нулевой рабочий проводник нужно сразу подключать к УЗО, если оно защищает одну группу. Ниже на схеме это как раз и показано.

Вариант 5

В данном варианте для защиты групп используются дифавтоматы и обычные автоматические выключатели. Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) защищают кабель от перегрузки, от действия тока короткого замыкания и защищает человека от поражения электрическим током. На каждый дифавтомат нужно подать фазу и ноль. Уже после выхода с данных устройств объединять нули также нельзя. Нулевые рабочие проводники остальных групп, которые защищены обычными автоматическими выключателями, подключаются на вводную общую нулевую шину.

В данной статье представлены простейшие варианты схем однофазных электрощитов. В них рассмотрены практически все защитные устройства, показано как их нужно подключать и есть описания использования того или иного варианта.

Исходя из своей индивидуальной ситуации вы должны разрабатывать свою схему. Помните, что она должна удовлетворять всем современным нормам электробезопасности.

Инструкция по сборке распределительного щитка: схемы, правила установки и подключения основных элементов (155 фото + видео)

Владельцы частных домов и квартир довольно часто сталкиваются с проблемой замены или улучшения системы электропитания в своих жилищах. Устройство распределительного щитка позволяет решить задачу, связанную с безопасностью и качеством проводки. Сегодня все объекты нового строительства оснащаются подобными конструкциями сразу – они предусматриваются ещё на стадии проектирования. Поэтому вопрос, как правильно собрать щиток, особенно актуален для хозяев старых зданий.

Краткое содержимое статьи:

Особенности электрического щита

Электрический щиток с автоматами представляет собой ящик из пластмассы или металла, в котором размещаются электроприборы. В обязательном порядке устанавливаются:

  • основной выключатель;
  • счётчик расхода электричества.

Входной автомат, равно как и счётчик, должен пломбироваться. Кроме перечисленных устройств, распределительный щит оборудуют автоматическими выключателями – они защищают домашнюю сеть.

На каждую группу потребителей устанавливают один автомат, плюс оборудование высокой мощности требует монтажа отдельных дополнительных автоматов. Также в щитке располагают шины – распределительную, нулевую, заземляющую.

В зависимости от способа крепления распределительные щиты делят на:

  • Накладные. Достоинство – простота установки.
  • Встраиваемые. Требуют создание ниши в стене. Положительная сторона – экономия пространства в помещении.

Составляем схему распределительного щита

Чтобы собрать однофазный щиток своими руками, требуется схема. При её составлении необходимо учесть специфику потребления электроэнергии зданием:

  • мощность, потребляемую каждой отдельной группой;
  • общую расчетную мощность;
  • количество потребительских групп;
  • месторасположение счётчика расхода электроэнергии.

Схема должна составляться так, чтобы она была понятной и удобной. На ней необходимо указать номиналы приборов, площадь сечения кабеля, разводку к потребителям. Пример можно найти в Интернете.

Схема сборки трёхфазного щитка во многом схожа со схемой для однофазного напряжения сети. Разница заключается в использовании иного способа распределения потребителей – каждая группа подключается к своей фазе. Важным нюансом является необходимость соблюдения баланса по нагрузке между всеми фазами.

Выбираем корпус щитка

Как уже было описано выше, распределительные щиты бывают накладного и встроенного типа. Если у вас проводка скрытая, то лучше остановиться на конструкции, утапливаемой в стене. Внешний щиток может крепиться как внутри здания, так и снаружи.

Вопрос выбора корпуса такого электротехнического устройства очень важен. Прежде всего, нужно определиться с его материалом. Пластик недолговечен, но имеет малый вес, что облегчает процесс установки. Металл выгодно отличает надёжность и прочность.

Оптимальным решением станет покупка корпуса со съёмными стенками – они облегчают процесс снятия и перемещения DIN-реек. Что касается габаритов, то желательно иметь некоторый запас.

Собираем устройство

Разберём инструкцию для сбора электрического щитка. Она включает в себя следующие этапы:

Подготовительный. Включает в себя подготовку необходимых инструментов и материалов. Вам понадобится набор отвёрток, мультиметр, нож и элементы схемы.

Непосредственная сборка щита. Включает установку корпуса, протягивание кабелей, зачистку жил, крепление DIN-рейки, автоматических выключателей и прочих приборов, монтаж шин, а также соединение всех элементов между собой.

Нюансы пусконаладочных работ

После того, как щитовое устройство будет установлено, необходимо отключить все приборы, которыми оно оснащено. Следующие шаги:

  • нагрузить все розетки;
  • подать напряжение, проверить его наличие на входе, правильность фазы и нуля;
  • поочерёдно произвести проверку УЗО и дифавтоматов;
  • оценить напряжение на входе и выходе автоматов;
  • проверить поведение щитка при подключении оборудования высокой мощности;
  • провести проверку розеток и выключателей.

5 вариантов трехфазной схемы распределительного щита.

Все распределительные щиты должны выполнять 3 основные задачи:

    защита кабеля от перегрузок и КЗ

С этой целью в щитах монтируются автоматические выключатели. Они в первую очередь предназначены именно для защиты кабеля, а не подключенного к ним оборудования, как многие до сих пор думают.

    защита человека от поражения электрическим током

Обеспечивается она путем установки УЗО или дифф.автоматов.

    защита техники от перепадов напряжения

К сожалению, в наших сетях зачастую происходят скачки напряжения. Автоматы на это не реагируют, так как просто не рассчитаны на такую защиту.

УЗО также не приспособлено на срабатывание от перенапряжения. Для этого понадобятся модульные реле напряжения или УЗМ – устройства защиты многофункциональные.

На них выставляются определенные верхние и нижние пределы по напряжению. Как только произошел скачок, или наоборот резкое снижение параметров эл. сети, данное реле (УЗМ) срабатывает и отключает питание.

Чем же отличается сборка 3-х фазного щита, с условием обеспечения вышеперечисленных задач, от сборки однофазного? Понятно, что однофазный на порядок проще трехфазного.

Там есть только единственная фаза, ноль и защитное заземление. В 3-х фазном, к вам в щит приходит те же ноль, защитное заземление и уже 3 фазы.

С одной стороны это дает вам возможность подключать гораздо большую нагрузку, и получить у энергопередающей организации большую мощность для подключения. Но с другой стороны, это всегда несет и большие затраты, плюс необходимость грамотного распределения этой самой нагрузки.

Причем не по своей вине или вине энергоснабжающей организации, а именно из-за вас.

Есть множество вариантов сборки и комплектации трехфазных щитков. Не будем рассматривать самые простейшие с минимальным количеством вводного оборудования.

Выберем более сложные по комплектации, но в тоже время достаточно универсальные. В связи с резким увеличением количества эл.приборов в наших квартирах и домах, они в последнее время приобретают все большую популярность.

Преимущества:

    каждая линия защищена как от КЗ, перегрузок, так и от утечек. И все это одни аппаратом.
    проще установить проблемную зону при повреждениях
    отсутствуют нулевые шины
    у вас полная свобода в группировке аппаратов в щите
    легко распределять нагрузку по фазам
    большие габариты щита и большое количество модульных устройств (от 72шт и более)

Дифференциальный автомат это оборудование, которое ставится на отдельную линию, как обычный автомат, но еще включает в себя и защиту от утечек (дифф.защиту).

Это хоть и самый лучший вариант, но и самый дорогой. Поэтому используется крайне редко.

Условно говоря, сколько у вас будет отходящих групповых линий, столько же понадобится дифф.автоматов.

При этом, чтобы при возможных авариях понять, от чего отключился такой автомат, от утечки или КЗ, рекомендуется использовать модели с индикацией причины срабатывания.

В начале схемы монтируется вводное устройство – рубильник. С него пускаете питание на реле напряжения.

Далее, через кросс-модули разделяете нагрузку на диффы. На каждый автомат пускаете по одной фазе.

Если в последствии окажется, что та или иная линия перегружает какую-либо из фаз, вам достаточно на одном из кросс модулей просто поменять их местами, перекинув провода с одной шинки на другую.

Если вы не ограничены бюджетом, то это самый лучший вариант сборки и комплектации трехфазного щитка.

Преимущества сборки:

    требуется щиток небольших размеров (от 54 до 72 модулей)
    не наглядная группировка линий
    невозможность простого внесения изменений в перераспределении нагрузки по фазам
    наличие нулевых шинок

Это один из простых и наиболее распространенных вариантов сборки и проектировании трехфазных щитков. Объясняется это конечно его дешевизной по отношению к остальным.

Однако это все предварительное деление. Так как реального потребления никто не знает. И только со временем, путем замеров можно увидеть фактическую картину. А она может существенным образом отличаться от ранее спроектированной.

И чтобы хоть как-то подравнять нагрузки, приходится переделывать чуть ли не половину всего щитка. Оставите как есть, и обязательно в будущем столкнетесь с проблемами:

    перекос напряжения
    нагрев нулевой шинки с возможным отгоранием ноля
    перегруженные автоматы и последствия этого

Есть еще более упрощенный вариант данного способа комплектации.

Преимущества:

    самый дешевый вариант
    щит малого размера (до 32 модулей)

Недостатки:

    практически отсутствует группировка линий
    отсутствует возможность изменения нагрузки по фазам
    присутствуют нулевые шины
    возможно ложное срабатывание УЗО

Здесь используется всего одно УЗО на вводе (кроме не отключаемых потребителей) и уже далее, нагрузка распределяется через однополюсники. Согласно п.7.1.83 ПУЭ вы можете быть ограничены в выборе количества подключаемых линий.

Если же проигнорировать данное правило, то вполне вероятны ложные срабатывания УЗО. При этом вы долго будете ломать голову прикидывая, сработало оно от защиты или же ложно.

Поэтому лучше искать промежуточные варианты комплектации трехфазного щитка.

Преимущества:

    возможность легко распределять нагрузку по фазам
    наглядная группировка линий
    удобное подключение питания и отходящих проводников
    отсутствие нулевых шинок
    габаритные размеры щитка (от 96 до 144 модулей)
    относительно дорого

Когда вы собираете щит по первому варианту на дифф.автоматах, вы пропускаете через него фазный и нулевой проводник. Плюс отпадает необходимость в УЗО.

Если по экономическим причинам вы не можете себе позволить дифференциальные автоматы, группировать отходящие линии все равно придется на УЗО.

Однако для того, чтобы впоследствии все было ремонто-пригодно и легко вносились изменения в схему без ее кардинальных реконструкций и перемонтажа проводов, вместо обычных однофазных модульных автоматов достаточно применить двухполюсные.

Внешне они выглядят как собранные воедино два одинарных модульных однополюсника.

Для сборки схемы соединяете между собой нули в той или иной группе 4-х полюсных УЗО. Через них пропускаете все фазы и далее пускаете их на кросс модули.
После чего фазы распределяются по автоматам.

Преимущества:

{SOURCE}

Схема 3 фазного электрощита для частного дома

Cхема щита учета электроэнергии 380в для частного дома 15 квт

При подключении частного дома к электросети, вам обязательно потребуется получить у электросбытовой компании (Мосэнерго, Ленэнерго, Свердловэнерго и др., в зависимости региона) ТУ – Технические условия на подключение. Именно этот документ содержит основные характеристики электросети доступные вам, в том числе и требования к щиту учета электроэнергии.

В этой статье мы подробно осмотрим схему типового щита учета, а также его модификаций, которые предписывают собирать требования ТУ.

Cтандартные в таких случаях параметры сети для подключения частного дома это:

3 фазы

Напряжение: 380В

Выделенная мощность: 15 кВт

Вводной кабель: СИП 4х жильный (3 фазных проводника и PEN)

Отмечу, что одна из основных задач ТУ, не только обеспечить безопасность электроустановки, но и предотвратить возможность хищения электричества потребителями.

Именно поэтому, все устройства защиты или коммутации в электрощите, расположенные до электрического счетчика, должны быть защищены от возможности нелегального подключения. Обычно они скрыты в отдельных боксах, которые при подключении пломбируют.

Кроме того, технические условия предписывают размещать щит учета в доступном для проверки месте — на границе участка, на опоре освещения или заборе.

Чаще всего такие внещние щиты используются исключительно для учета, без дополнительных возможностей, несет лишь базовые функции. Основной распределительный щит (РЩ), при этом, ставится внутри в дома, где все потребители разделяются на группы, распределяется нагрузка, устанавливается соответствующая защитная автоматика и т.д.

Все представленные ниже схемы будут рассчитаны под две самые популярные в частных домах системы заземления TT и TN-C-S. Под каждым вариантом подключения – будут ссылки на пошаговую инструкцию по сборке, с подробными комментариями.

Если же вы не определились, какую из систем заземления выбрать – вам поможет следующая информация:

TN-C-S – рекомендуемая правилами система заземления. Имеет ряд недостатков, применять её стоит если вы уверены в состоянии подходящих к дому электросетей, если они достаточно новые и регулярно обслуживаются.

TT – относительно более безопасная система. К главным недостаткам можно отнести лишь большие затраты как на монтаж защитного оборудования и устройство контура заземления, так и на регулярное обслуживание. Которые, для безопасной работы, должны всегда поддерживаться вами в работоспособном состоянии.

Подробнее о разнице в устройстве систем заземления вы узнаете в одной из следующих статей. Подписывайтесь на нашу группу Вконтакте, следите за выходом новых материалов.

Простая схема подключения электрощита частного дома 15 кВт

Самый простой-бюджетный вариант сборки щита учета представлен ниже. Здесь используется лишь самые необходимые элементы:

2. Бокс пластиковый 3 модуля, с проушинами для пломбы

3. Трехполюсный Защитный автоматический выключатель, характеристика С25 (для выделенной мощности в 15кВт нужен именно этот номинал)

4. Прибор учета электрической энергии (счетчик) 3-фазный 380В

5. Блок распределительный коммутационный, возможностью подключения проводов сечением до 16мм.кв.

Схема простого электрощита учета для частного дома 15кВт, Система заземления TN-C-S:

Простой щит учета, система заземления TT

Этот вариант чаще используется как временный, например, для подключения бытовки на время строительства, так как имеет мало средств защиты.

Для своего дома, в котором вы планируете постоянно жить, даже для дачного, я советую применять следующую сборку:

Оптимальная схема щита учета электроэнергии 380В частного дома 15 кВт

От предыдущей, она отличается наличием селективного Устройства Защитного Отключения (номер 6), оно работает сразу на все потребители дома, еще его называют противопожарное. Установка УЗО на вводе в дом рекомендуется Правилами Устройства Электроустановок – ПУЭ.

Рекомендованнная схема щита учета для частного дома 380В с использованием селективного УЗО, заземление TN-C-S

Схема щита учета для частного дома с селективным УЗО, Для системы заземления TT

Это наиболее сбалансированная схема, которую можно реализовать для выносного электрического щита учета дома, простая и надежная. Она подходит для всех, именно её я и рекомендую собирать.

Усовершенствовать же её, в целях усиления защиты электросети и электроприборов дома, можно добавив устройство защиты от импульсных перенапряжений(УЗИП).

Вариант электрического щита частного дома с УЗИП

Установка УЗИП именно в электрощите учёта, правильное решение, особенно с точки зрения безопасности.

Подключаются устройства защиты от импульсных перенапряжений параллельно электрической цепи (номер 7), следующим образом:

Схема щита учета с УЗИП, система заземление TN-C-S

Пошаговая инструкция по расключению доступна по ССЫЛКЕ

Щит учета электрической энергии с УЗИП, заземление ТТ

Монтировать УЗИП или нет, решать вам. Зависит это от многих факторов, которые необходимо учитывать. Если же решитесь, эти схемы вам помогут.

Нередко, в накладном уличном электрощите, кроме указанного выше оборудования, требуется установить еще какие-то модульные устройства, например, коммутационные. В частности, очень полезен бывает, особенно на этапе строительства, обычный механизм розетки.

К нему можно подключить электроинструмент, прожектор или любой другой электроприбор, которым нужно воспользоваться на улице. Других способов подключиться к электросети зачастую нет.

Электрический щит учета электроэнергии 380В частного дома с розеткой 220В

В данном схеме электрического щитка дополнительно стоит модульная розетка 220В (номер 7) с индивидуальным устройством защиты – дифавтоматом (номер 8), совмещающим в себе Автоматический выключатель и Устройство защитного отключения. Номинал УЗО должен быть выше, чем у защитного автомата, например 40А, ток утечки 100 или 300 мА.

Электрический щит учета 380В, с модульной розеткой, заземление TN-C-S

Электрический щит учета 380В, с модульной розеткой и дифавтоматом, заземление TТ

Следуя этому примеру, где розетка защищена автоматическим выключателем дифференциального тока, вы сможете установить любое другое модульное оборудование, контакторы, трансформаторы и т. д. в щит учета электроэнергии, если будет такая необходимость.

Еще раз отмечу, что под каждой схемой есть ссылки, перейдя по которым вы сможете прочитать подробности, узнать использованное оборудование, задать вопросы.

Если вы знаете еще какие-то полезные варианты сборки щита учета частного дома 380В, пишите в комментариях, это может быть интересно и полезно многим.

В остальном же, здесь представлены основные варианты, которые применяются при подключении к электросети частных домов и садовых домиков. А самое главное, такие электрощиты успешно принимаются контролирующими органами и вводятся в эксплуатацию.

Qirex-RD › Блог › Серьезный 3-х фазный щит для небольшого загородного дома

Очередной щит для подписчика.
Сравнивая квартирные щиты с теми которые установлены в загородных домах, не забывайте…
В загородном доме куда больше специализированных стационарных потребителей, таких как всякие скважинные насосы, энергозависимые септики, уличное освещение и т. д. А еще данный дом полагается на электрическое отопление конвекторами, посему и их надо было запитать.

Всё серьезно, топовая автоматика ABB серий S (токовая В) и F (тип А), ящик ABB Mistral 41. Собран ПуГВ 6мм2 с обжимом.

Собран четко и наглядно.

Выделенной мощности 15квт по 3-м фазам с одной стороны хватает, но с другой, из-за малой мощности по каждой фазе (всего 25А), приходится серьезно заморачиваться с распределение нагрузок. Ведь не будем забывать — «не все фазы одинаково полезны», особенно в загородных условиях. Посему у щита отсутствует внешняя маркировка и сделана только внутренняя. Подключать и пробовать придется по факту, и возможно зимой, когда сеть будет нагружена, делать перераспределение нагрузок.

Начало как и всегда — вводной рубильник и силовая розетка.

Далее все по фазам.

Обратите внимание на УЗМ-50Ц, это последняя версия, с улучшенной «отделкой». Теперь оно красивое и аккуратное.

Некоторые читатели обратили внимание на то что в прошлом загородном щите отсутствовала возможность подключения 3-х фазных электроприборов, т. к. реле напряжения стояли пофазно как и здесь. Там не планировались 3-х фазные потребители, а тут их использование не исключается, посему справа у щита есть место и заранее установлены удержатели модулей для 3-х фазного реле напряжения и 3-х фазных диффавтоматов. Так же в свободные места можно установить девайсы для автоматизации и дистанционного управления отоплением.

В закрытом виде.

Следующая запись по электрике будет про самостоятельную разводку проводки в загородном доме, т.к. большинство это делают сами и много раз просили написать общедоступную «инструкцию».


Остальные статьи по электрике — ТУТ.

Трехфазная схема распределительного щита — 5 разных вариантов

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

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

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

Вариант 1

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

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

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

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

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

Вариант 2

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

Вариант 3

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

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

Вариант 4

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

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

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

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

Вариант 5

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

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

Наглядная трехфазная схема вводно–распределительного щита частного дома

Наглядная схема электрощита частного дома

Представляю наглядную схему электрощита частного дома. Электропитание трехфазное. Особенность этой трехфазной схемы в разделении PEN проводника не на отводном столбе воздушной линии и не вне дома, а непосредственно в щите, где установлены вводной автомат и все автоматы защиты для групповых цепей дома.

Такой электрощит называется вводно-распределительный щит (ВРЩ) или вводно-распределительное устройство (ВРУ).

Разберем схему подробнее

Три фазы электропитания L1;L2;L3 с PEN проводником в одном кабеле, заводится в дом, а в доме во вводно-распределительный щит.

В щите PEN проводник расщепляется на нулевой рабочий проводник (N) и защитный проводник (PE).Расщепление происходит на отдельной шине, которая называется главная заземляющая шина (ГЗШ). В месте разделения PEN проводника на PE и N проводники нужно сделать повторное заземление (ПУЭ пункт 1.7.61).Правда в ПУЭ требование повторного заземления носит рекомендательный характер.

О заземлении дома можно почитать статьи раздела: Заземление частного дома

Вернемся к наглядной схеме щита. Фазные проводники L1;L2;L3 заводятся на трехполюсной вводной автомат (3).Для учета потребления электроэнергии в щите устанавливается электросчетчик. На вводные клеммы электросчетчика подключаются проводники L1;L2;L3 от вводного автомата и N проводник от ГЗШ (главной заземляющей шины).От вывода электросчетчика идет подключение общему автомату защиты всего дома. Он четырехполюсной. При его срабатывании (отключении) происходит полное отключение дома от электропитания.

Примечание: Устанавливать автомат защиты на нулевой рабочий проводник разрешено, только если при его срабатывании отключатся все питающие проводники дома (ПУЭ пункт 3.1.11),то есть как на схеме, установлен четырехполюсной общий автомат.

Электропроводка дома разделена на группы. Группа или групповая цепь освещения защищена однополюсными автоматами защиты (5). Все группы запитываются от разных фаз L1;L2;L3.

Групповая цепь во влажных помещениях это особая зона электропроводки, должна быть защищена дифференциальным автоматом защиты (6) с током срабатывания не более 30 mA (миллиампер). Требование ПУЭ пункт:7.1.82.

Примечание: Данная наглядная схема относится к системе TN-C . В системах TN-C допускается применение только УЗО , реагирующих на дифференциальный ток, только для отдельных электроприборов. При этом защитный PEпроводник обязательно должен быть подключен к шине PEN до всех автоматов защиты. На этой наглядной схеме это условие ПУЭ пункт:1.7.80 выполняется.

Трехполюсной автомат защиты (9) и четырехполюсной автомат защиты (10) установлены для защиты кухонной групповой цепи дома. Это вполне оправдано, так как питание кухни трехфазное и при коротком замыкании фазы на ноль нужно отсечь нулевой рабочий и все фазные проводники от сети одновременно.

В щите выделена отдельная группа автоматов защиты для хозяйственной постройки. Автоматы 11,12.автомат 11 это вводной двухполюсной автомат для хозпостройки, 12 это однополюсные автоматы для двух групп электропроводки в постройке. Об этой наглядной трехфазной схеме вводного учетно-распределительного щита для частного дома все.

Единственное требование, которое не понравится поставщикам электроэнергии это нахождение счетчика учета не на улице, а в доме. Но это уже местные детали.

Не удается найти страницу | Autodesk Knowledge Network

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}}*

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}}/500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$item}} {{l10n_strings.PRODUCTS}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}  

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$select.selected.display}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.AUTHOR}}  

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

Распределительный щит в частном доме, описание и сборка

Распределительный щит – устройство, имеющее несколько основных функций:

  • Электрический щит – получает энергию из внешнего источника;
  • Распределение энергии по нескольким различным потребителям;
  • Еще одна функция – обеспечение защиты для проводки от высоких нагрузок и возможных замыканий;
  • Отслеживание поступающей энергии и реагирование на определенные ситуации. Если потребуется, в работу включаются те или иные устройства.
  • Функция безопасности – защита от возможного поражения электрическим током.
Самое важное

Распределительный щит – сложная вещь, которая является совершенно незаменимой в собственном доме. Грамотная сборка и составление проекта схемы электроснабжения – важные этапы на пути к достижению желаемого результата. Для качественной сборки щита в доме необходимо следующее:

  • Составление проекта;
  • Поиск места, которое более всего подходит для возможной установки;
  • Составление схемы для осуществления сборки;
  • Выбор наиболее подходящего материала для корпуса – это может быть металл или пластик;
  • Выбор наиболее подходящих комплектующих;
  • Осуществление наиболее качественного монтажа;
  • Подключение щита к питающему кабелю.

Важно понимать, что совершение ошибок способно привести к серьёзным последствиям. Поэтому не нужно производить такую работу самому при отсутствии соответствующего опыта. Обратитесь к профессионалам.

Как выбирать место для установки

Чаще всего размещение распределительного щита осуществляется в прихожей или в непосредственной близости к входной двери. В таком случае питающий кабель не придётся протягивать слишком далеко. Если говорить о высоте, то обычно щитки устанавливают на высоте глаз человека.

Что лучше – покупать щиток в сборе или производить сборку самостоятельно?

Ответ на данный вопрос Вы можете дать сами. Если Вы квалифицированный электрик и у Вас есть свободное время – приобретите комплектующие для электрического шкафа, произведите сборку согласно однолинейной схеме, подключите щит к питающему кабелю. Если Вы не специалист, мы рекомендуем Вам заказать эту услугу. Электромонтажная компания выполнит подключение Вашего дома к электросети быстро, качественно и с гарантией.

Распределительный щит можно заказать в собранном виде с необходимыми приборами защиты и коммутации, или осуществить сборку на объекте при наличии однолинейной схемы, если таковой не имеется ее можно заказать. Однолинейная схема составляется из пожеланий заказчика, технических особенностей строения на основе ПУЭ (правила устройства электроустановок).

Что может включать в себя  однолинейная схема распределительного щита в доме:
  1. Вводное устройство – неотъемлемая часть любого распределительного щита.
  2. Приборы защиты и коммутации (автоматические выключатели, рубильники, переключатели и т.д.) – устанавливаются на линии освещения и на силовые группы.
  3. Узо и Диф автоматы – устанавливаются на отходящие линии к зонам с повышенной влажностью (кухня, сан. узел, водяной насос и т.д.)
  4. Приборы коммутации источника резервного питания – к ним можно отнести генераторы, солнечные батареи, ИБП (источник бесперебойного питания)
  5. Световые, цифровые, звуковые индикаторы напряжения электрической сети – УЗМ (устройство защиты от повышенного напряжения), УЗИП (импульсный ограничитель для защиты оборудования от бросков напряжений при близком ударе молнии), световой индикатор фаз, вольтметр, амперметр, РКН (реле контроля напряжения), РКФ (реле контроля фаз) и т.д.
Как осуществляется подборка корпуса

Материал корпуса может быть различным, в последнее время наиболее распространенным является пластик. Так же не утратили свою популярность металлические распределительные щиты.

Пластиковый распред щит

Пластиковые и металлические щиты бывают двух видов: Накладные (ЩРН) и Встраиваемые (ЩРВ). Установка всех без исключения элементов осуществляется непосредственно внутри корпуса. Корпус электрощита подбирается только после того, как был определен монтажный план.

Важно, чтобы помещались абсолютно все элементы коммутации, и еще оставалось резервное место. Свободное место может понадобиться для подключения дополнительных линий. Например, может понадобиться дополнительный провод для увеличения нагрузки для бытовых приборов или телевизора.

Также необходимо учитывать наличие место в щитке для соединения проводов или подключения дополнительных автоматов. И конечно же, при выборе распределительного щита не стоит забывать о его внешнем виде.

ООО «Электросити» предлагает Вам, приобрести готовые комплекты для самостоятельного монтажа щита учета или заказать монтаж «под ключ». При заказе монтажа вы получаете официальную гарантию на приемку и на используемые материалы. Звоните и заказывайте: +7(495) 409−60−23 или пишите нам на почту [email protected]

Монтаж распределительного щита по всем правилам

Как театр начинается с вешалки, так электрическая сеть любого дома начинается с электрощита – наиболее сложного и важного элемента цепи. Щиток – центральный узел управления электрикой вашего дома или участка.

От его правильной работы зависит и надежное снабжение энергией всех потребителей энергии, и безопасность хозяев.

Правила сборки электрических щитов

Щит – электрооборудование высокого класса опасности. Собрать его самостоятельно можно, лишь имея соответствующий опыт и необходимые знания. Как минимум, нужно разбираться в схемах подключения и принципах работы модульных аппаратов – УЗО, дифавтоматов и т.п. Поэтому многие предпочитают заказывать разработку схемы и сборку щитов у профессиональных монтажников.

Многие пользователи FORUMHOUSE успешно справляются с этой задачей сами, прислушиваясь к рекомендациям более опытных форумчан. В электрическом разделе накопилась значительная коллекция схем электрощитов различного назначения и успешных проектов сборки щитов своими руками.

Устройство распределительного щита

Случается, что неопытные домовладельцы путают два разных вида устройств: вводной щит учета (ЩУ) и распределительный щит (ЩР). В первом случае щит (а точнее – шкаф, располагающийся на улице, на опоре) содержит минимум оборудования: пломбируемые вводный автомат защиты, счетчик учета электроэнергии и УЗО (устройство защитного отключения). Распределительный же щит, в отличие от шкафа, устанавливается обычно в помещении, и, в зависимости от числа потребителей, может содержать десятки дифавтоматов и УЗО.

Сборка ВРУ своими руками.

Есть вариант, когда учет и распределение электроэнергии объединены в одном вводно-распределительном устройстве (ВРУ). Однако энергосбытовые организации сейчас всегда требуют расположения прибора учета электроэнергии на уличных опорах или фасаде – в пределах доступности для инспектора. Законность этого правила вызывает очень большое сомнение, но размещение домашних групповых автоматов в уличном щите подходит разве что для домика на дачном участке, гаража и других небольших строений.

Для загородного дома с большим количеством потребителей энергии выполнить такой вариантустановки едва ли возможно: придется тянуть от щита к дому несколько групповых линий, расположенный на солидной высоте щит

Наблюдатель:

– Минимально возможное количество контактных соединений, под пломбой – только одно критичное контактное соединение, соответственно – надежность и безопасность выше, чем в остальных схемах ЩУ с большим количеством контактных соединений!

В специальном разделе форума можно подробнее ознакомиться с  вариантами установки уличных щитов.

Принцип сборки электрощита

Перед сборкой любого распределительного электрощита делается составление его схемы, в которой обязательно должны быть отображены все модули (дифавтоматы, УЗО, контакторы и т.п.), сечения всех используемых кабелей и проводов, мощности нагрузки линий. Лучший вариант, если у вас уже есть готовая схема электроснабжения дома – это значительно облегчит задачу. Будет понятно, сколько оборудования вам предстоит использовать, какие автоматы или УЗО подбирать, исходя из сечения кабелей и проводов и имеющихся у вас бытовых приборов.

Для планирования распределительного щита нужно знать :
  • Суммарную потребляемую мощность всех электроприборов и отдельно – мощность энергопотребления в каждой выделенной группе – для подбора автоматов соответствующих параметров;
  • Все возможные варианты нагрузки на сеть;
  • Тип разводки в доме: от него зависит число идущих к щитку линий;
  • И главное: какие электроприборы будут установлены в доме.

В зависимости от места использования, вы можете делать металлический или пластиковый, навесной или встраиваемый электрощит. Здесь выбор зависит от ваших индивидуальных условий и предпочтений, однако есть такой важный параметр, как степень защиты от пыли и влаги. Щиты с разной степенью защиты имеют разную маркировку.

Denverus:

– Степень защиты щита правильно подбирать под внешние условия. Для уличного ящика, не в тропиках или Сахаре, достаточно IP54. Он может находиться в квартире – лишь бы сверху не залило. Если щит рядом с мощными системами полива, то опять же – IP65 минимум.

Пластиковые щиты чаще устанавливают на стене внутри помещений. Более прочные и стойкие к атмосферным воздействиям металлические щиты-шкафы находятся на улице. Встраиваемые щиты хорошо подходят для перегородок из гипсокартона, в которых легко организовать нишу. Размещать щиток нужно так, чтобы им было удобно пользоваться.

Avs7153:

– Маленькие щиты размещаются центром на уровне глаз, большие (метра по полтора) – так, чтобы дотянуться до верхнего ряда без табуретки. Для официальных счетчиков электроэнергии – 0.8-1.7 м от пола до клемм.

Выбор правильный модели щита во многом зависит от финансовых возможностей домовладельца, но за дешевизной гнаться не стоит. Дешевые щитки изготавливаются из дешевого материала, пластмассы плохого качества, хрупкой и со временем желтеющей. Такой щиток придется самостоятельно «колхозить», дорабатывая под ваши потребности. Щиты от зарекомендовавших себя производителей собираются по принципу конструктора, в них все рассчитано для удобного монтажа грамотной и безопасной электрической системы.

Важный параметр при выборе электрощита – его размер, то есть, число модулей, которые он может вместить. Один однополюсный выключатель — автомат занимает один модуль. Размеры всего щитового оборудования также кратны ширине модуля, поэтому, зная нужное вам число автоматов, УЗО и других устройств., легко рассчитать, какого размера щит вам потребуется.

Число модулей основных элементов щита:

  • однополюсный автомат – 1 модуль;
  • однофазный двухполюсный автомат – 2 модуля;
  • трехполюсный автомат – 3 модуля;
  • однофазное УЗО – 3 модуля;
  • трехфазное УЗО – 5 модулей;
  • трехфазный дифавтомат – 6-8 модулей.

Щит рекомендуется выбирать с некоторым запасом модулей. Так, если для размещения всех элементов достаточно 12 модулей, лучше приобрести щит на 16 – на случай будущего изменения схемы электроснабжения или появления в доме новых электроприборов, требующих автоматических устройств или УЗО. Неиспользуемые модули, для безопасности и эстетики, должны быть закрыты заглушками. Для этого применяются специальные пластиковые заглушки в электрощиток.

При сборке сложного щита с большим количеством комплектующих для простоты монтажа хорошо их для порядка заранее промаркировать в соответствии со схемой, советует Olechka. Будет наглядно и аккуратно.

 Обозначения для маркировки монтажных комплектующих: Q1, Q2,… – рубильники, автоматы; DQ1, DQ2,… – УЗО; ADQ1, ADQ2,… – ДИФы; ХТ1, ХТ2,… – кросс-модули; HL1, HL2,… – световая арматура; Х1, Х2,… – клеммы; N1, N2,… – нулевые шины, номер шины соответствует номеру УЗО; Гребенкам следует дать обозначение аббревиатурой и номером УЗО, с которого берем фазу.

Монтировать на щите модульную аппаратуру несложно: внутри щита устанавливают стандартные DIN-рейки, на которых простым нажатием до щелчка фиксируют все автоматы и УЗО. Снять или переместить их при необходимости тоже просто, достаточно отжать губку автомата отверткой. Чтобы автоматы «не ездили» по DIN-рейке, можно использовать специальные ограничители. Также внутри щита устанавливают две шины, предназначенные для соединения вместе всех нулевых и заземляющих проводников. Нулевая шина обязательно должна быть в закрытом диэлектрическом корпусе или отделена от металлического корпуса электрощита пластмассовой изоляцией.

Для соединения между собой полюсов автоматов часто используют перемычки из провода, но гораздо удобнее и эстетичнее применять для этого специальную медную шину-гребенку. Так или иначе, важно надежно соединять клеммы автоматики с гребенками или проводами, чтобы обеспечить хороший контакт.

После сборки и проверки щита остается «последний штрих»: нужно подписать все оборудование. Для этого может использоваться перманентный маркер, а еще лучше – сделать простые, но красивые и информативные наклейки. Пример от нашего пользователя:

D_A_N:

– Для крепления наклеек потребуются двусторонний скотч, обычный прозрачный скотч, канцелярский ножик и линейка. Отрываете одну сторону двойного скотча, наклеиваете на липкую сторону бумажку с маркировкой, сверху заклеиваете прозрачным обычным скотчем, отрезаете края ножом – и у вас наклейка.

По такому же принципу можно «заламинировать» скотчем и общую схему щита и расположить ее на внутренней стороне дверцы, если это позволяет его конструкция.

Самостоятельная сборка щита и ввод его в эксплуатацию является не таким уж сложным делом. Оно вполне по силам многим домовладельцам. Однако к этой работе нужно подойти со всей ответственностью, ведь именно от правильной или неправильной сборки щита будет зависеть не только надежность работы системы электроснабжения вашего дома, но и, в первую очередь, безопасность домочадцев и сохранность вашего имущества.

Электровоз ВЛ80Т | Распределительный щит РЩ-34

Распределительный щит (рис. 216) является составной частью зарядного агрегата с бесконтактным регулятором напряжения и предназначен для питания цепей управления электровоза выпрямленным напряжением 50±2,5 В.

Распределительный щит представляет собой панель, на которой установлены: регулятор напряжения 8, контактор 6, предохранители 1, 10 и 11, переключатель 2, рубильник 3, лампа 4, тумблер 5, амперметр 7, вольтметр 9. Контроль предохранителей производится с помощью выводов 12.

Электрическая схема распределительного щита представлена на рис. 217.

При работе электровоза рубильники должны быть замкнуты в верхнем положении.

В номинальном режиме работы цепи управления получают питание от выпрямительного моста Д1-Д4. На батарею на-‘ пряжение от выпрямительного моста подается через дополнительный вентиль Д5. Вентиль Д5 предотвращает разрядку батареи на нагрузку при минимальных значениях пульсирующего выпрямленного напряжения. Вентиль зашунтирован сопротивлением, уменьшающим пульсации напряжения, подаваемого на батарею.

В аварийном режиме переключатель цепей управления ВЗ устанавливается в положение «Аварийно», при этом цепи управления питаются от агрегата смежной секции через провод Э62, а лампа освещения РЩ питается от батареи через сопротивление Я8.

При исчезновении напряжения на выходе преобразователя, например при выходе на нейтральную вставку, контакты контактора К замыкаются и подается питание цепям управления электровоза непосредственно от аккумуляторной батареи.

Перечень аппаратов распределительного щита приведен в приложении 13.

В процессе эксплуатации электровоза необходимо периодически проверять состояние показывающих приборов щита, положение движков резисторов с регулируемыми сопротивлениями, целостность предохранителей и монтажных проводов.

Техническое описание и техническое обслуживание аппаратов, входящих в состав распределительного щита, изложены в соответствующих разделах.

| Регулятор напряжения РН-43 | | Блоки управления реостатным торможением БУРТ | Схема электрических соединений бытового распределительного щита

Австралия

Кабельная разводка распределительного щита в жилых домах в Австралии — Pdf Внутренние методы электромонтажа Vetres — Типовой бытовой распределительный щит Австралии — Pdfasnzs 30182001 Электроустановки Бытовые установки —

Подробная внутренняя проводка для образцов использованных блоков Db, Mcbs и Rcd — Схема электрических соединений внутреннего распределительного щита Австралия

Электропроводка распределительного щита Схемы Коммутационный щит — Схема подключения бытового распределительного щита Австралия

Схема подключения бытового распределительного щита Nilza — Схема подключения бытового распределительного щита Австралия

Типовой бытовой распределительный щит Австралии — Схема подключения бытового распределительного щита Австралия

Ray Robinson Австралийская радиостанция Схема подключения бытового распределительного щита Как установить электрические розетки в Кухня — Схема электропроводки бытового распределительного щита Австралия

Электромонтаж однофазного распределительного щита от счетчика электроэнергии к главному распределительному щиту без УЗО — электропроводка бытового распределительного щита D iagram Австралия

Схема внутренних электрических схем в Австралии Распределительный щит внутри страны — Схема электрических соединений распределительного щита в Австралии

Схема электрических соединений распределительного щита

Австралия Диаграммы — Схема электрических соединений внутреннего распределительного щита Австралия

Схема электрических соединений распределительного щита внутри страны

Австралия Исключения и инструкции по электромонтажу — Схема электрических соединений распределительного щита внутри страны

Рэй Робинсон Австралийский коммутатор радиосвязи — Схема электрических соединений домашнего коммутатора Австралия

Вы находитесь на домашней схеме.blogspot.com, вы попали на страницу, которая содержит электрические схемы и схемы проводов, связанные с Домашняя электрическая схема распределительного щита Австралия . Если изображение получено менее подходящим способом, вы можете найти его с помощью поля поиска.

«, numPosts: 8, titleLength: «авто», thumbnailWidth: 250, thumbnailHeight: 170, noImage: «//3.bp.blogspot.com/-ltyYh5ysBHI/U04MKlHc6pI/AAAAAAAADQo/PFxXaGZu9PQ/w255-h270-c/no-image.png», containerId: «related-post-4263223245481274910», newTabLink: false, moreText: «Подробнее», widgetStyle: 3, callBack: function () {} };

Системы электропроводки и методы электропроводки

Электропроводка должна быть проложена правильно и безопасно в соответствии с электротехническими нормами и стандартами.Если электрическая проводка проведена неправильно или без соответствия каким-либо стандартам, устройства могут повредить или привести к неисправности устройства, что в дальнейшем приведет к сокращению срока службы устройства.

Перед началом работ по установке жилой, коммерческой или промышленной электропроводки необходимо учесть несколько факторов. Эти факторы включают тип конструкции здания, тип потолка, конструкцию стен и пола, методы электропроводки, требования к установке и т. Д.

Давайте вкратце обсудим основы электропроводки, то есть концепцию электропроводки, необходимые шаги, применяемые методы и распространенные типы электропроводки.

Электробезопасность

Перед началом любых монтажных работ в первую очередь следует позаботиться о безопасности персонала. Электричество опасно, прямой или косвенный контакт с электрическим оборудованием или проводами при включенном питании может привести к серьезным травмам, а иногда даже к смерти.Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы обеспечить безопасность на рабочем месте.

  1. Всегда используйте защитные приспособления, такие как очки, перчатки, обувь и т. Д., И избегайте прямого контакта с цепями под напряжением или под напряжением.
  2. Иметь навыки и методы, чтобы различать открытые токоведущие части электрического оборудования.
  3. Отключите источник питания при установке или подключении проводов.
  4. Мощность, подаваемая в установку, должна контролироваться с помощью главного распределительного щита, который должен состоять из автоматического выключателя.
  5. Электропроводящие инструменты и материалы должны храниться на безопасном расстоянии от токоведущих частей цепи или оборудования.
  6. Используйте токопроводящие ручные инструменты, на которые они рассчитаны, для выполнения электрических работ. Если они используются для номинального напряжения (или тока), отличного от номинального, прочность изоляции инструмента нарушится и вызовет поражение электрическим током.

Узнайте больше об электробезопасности, прочтите эту статью: Электробезопасность

Типы систем электропроводки

ГЭУ обеспечивает подачу электроэнергии до помещения потребителя.Потребитель должен подключить эту точку к главному распределительному щиту дома.

От главного распределительного щита через провода подключаются различные типы электрических нагрузок, такие как вентиляторы, освещение, комнатные охладители и холодильники. Существуют различные типы проводки, используемые для подключения нагрузок к сети, которые могут использоваться для домашней электропроводки. а также промышленную электропроводку. Некоторые из них обсуждаются ниже.

Шип для проводов

В этом случае фарфоровые, деревянные или пластиковые планки крепятся к стенам или потолку через равные промежутки времени, т.е.е., 0,6 м между каждой планкой. Кабели с ПВХ изоляцией проходят через отверстия каждой планки и, следовательно, опоры планки и удерживают провод.

Это недорогой метод электромонтажа, который используется для временных установок. Поэтому он не подходит для домашней электропроводки, а также является устаревшим методом.

Шпилька для проводов

Электропроводка обсадных труб и колпачков

В этом кабеле пропущен деревянный кожух с пазами. Деревянный кожух подготовлен таким образом, чтобы он имел необходимую фиксированную длину с параллельными канавками, в которых проходят кабели.Деревянный кожух крепится к стене или потолку саморезами.

После помещения кабелей в пазы корпуса на него надевается деревянная заглушка с пазами, закрывающая кабели. Это тоже дешевая система электропроводки, но при коротком замыкании велик риск возгорания.

Электропроводка обсадных труб и колпачков

Проводка планки

В этом случае изолированные провода проходят через прямые деревянные рейки из тикового дерева. Деревянные рейки крепятся к потолку или стенам при помощи дюбелей и шурупов.Кабели крепятся к обрешетке с помощью зажимов из луженой латуни.

Эти зажимы крепятся к обрешетке с помощью нержавеющих гвоздей. Этот монтаж проводки прост и дешев, по сравнению с другими системами электропроводки, а также требует меньше времени на установку. В основном они используются для внутренней установки.

Проводка планки

Кабельная проводка

В этой разводке кабели из ПВХ проходят либо через трубы из ПВХ, либо через стальные трубы. Эта проводка из кабелепровода может быть либо поверхностной, либо скрытой.

Если трубопроводные трубы проложены по поверхности стен и потолка, это называется поверхностной разводкой кабелепровода. Если кабелепроводы проложены внутри поверхности стен и потолка и покрыты штукатуркой, это называется скрытой проводкой кабелепровода.

Кабельная проводка

Поверхностная кабельная проводка используется в промышленности для подключения тяжелых двигателей. С другой стороны, скрытая проводка — самый популярный и распространенный способ электромонтажа жилых домов. Электропроводка по кабелепроводу — самый безопасный способ подключения, а также красивый внешний вид (скрытая проводка с помощью кабелепровода).

Виды чертежей

Электрические чертежи играют важную роль в электромонтажных работах, поскольку они передают информацию о подключении различных устройств и оборудования к сети. Информация на чертежах обеспечивает полный дизайн или план электрического монтажа, а также помогает собрать различное оборудование.

Некоторые электрические схемы обсуждаются ниже. Прежде чем узнать об этих схемах, сначала нужно знать и иметь представление о различных символах, используемых при подготовке чертежа, а также для понимания электрических соединений.Ознакомьтесь с различными символами электропроводки.

Блок-схема

Это функциональный чертеж, на котором показаны и описаны основные принципы работы оборудования или устройств. Он состоит из основных функций или частей, представленных блоками и соединенных линиями, показывающими взаимосвязь между блоками.

Эта схема обычно рисуется до реализации принципиальной схемы. Он не дает подробной информации о системе, а также оставляет информацию о более мелких компонентах.И поэтому большинство технических специалистов мало интересуются этой диаграммой.

Схема (схема)

Здесь электрическая схема упрощенно представлена ​​графически. Он включает информацию о положении (в см, или м, или мм) различных элементов, таких как осветительные приборы, розеточные коробки, распределительные коробки, потолочные вентиляторы и т. Д.

Линейная диаграмма

Это упрощенное обозначение электрической системы, также называемое однолинейной схемой или однолинейной схемой.Это похоже на блок-схему, за исключением того, что различные электрические элементы, такие как трансформаторы, переключатели, освещение, вентиляторы, автоматические выключатели и двигатели, представлены стандартными схематическими обозначениями.

Он состоит из символов, обозначающих компоненты, и линий, обозначающих провода или проводники, соединяющие компоненты вместе.

Линейная диаграмма фактически получена из блок-схемы. Он не дает никакой информации о компоновке частей и их подробной информации о подключении компонентов.

Однако можно выполнить электромонтаж, следуя информации, приведенной на этой схеме. Эти диаграммы обычно предназначены для иллюстрации работы электрической цепи.

Схема подключения

Электрическая схема подключения — это графическое изображение цепи, которая показывает проводку между частями, элементами или оборудованием.

Он дает подробную информацию о проводке, чтобы можно было понять, как установить соединение между устройствами.Он включает в себя взаимное расположение, расположение устройств, а также клеммы на устройствах.

На нем показаны источники питания и заземляющие соединения, функции управления и сигнализации (в упрощенной форме), оконцовка неиспользуемых контактов и выводов, соединение с помощью вилок, блоков, розеток, клеммных колодок, вводов и т. Д.

Схема подключения

Это список кабелей или проводов, используемых в установке, с указанием их ссылочного номера, длины, типа и количества снятия изоляции, необходимого для пайки кабеля.Он дает дорожки качения провода, а также точки начала и окончания.

В некотором сложном оборудовании таблица соединений показывает взаимосвязь оборудования (такого как двигатели и нагреватели) с начальными и конечными контрольными точками. Он также включает в себя идентификационную маркировку проводов, цвета, размер и т. Д. Проводов.


Список деталей

Хотя это не чертеж, список деталей является неотъемлемой частью чертежа, который определяет различные символы и детали, используемые в других чертежах, таких как электрическая схема, линейная диаграмма и блок-схема.

В нем приводится информация о типах компонентов схемы и их ссылочные номера. Этот список полезен для идентификации, поиска и перекрестной ссылки на фактический компонент, помеченный или приведенный на других электрических чертежах, чтобы обеспечить выбор соответствующих деталей перед выполнением электропроводки.

Подготовка проводки

Поскольку мы обсуждаем последовательность шагов при электромонтаже, например, понимание безопасности, знание типов систем электропроводки, понимание различий между различными электрическими чертежами и символами, следующим шагом процесса электропроводки является подготовка проводов или кабелей и электрических инструментов.

Подготовка проводки включает следующие соображения.

  1. Типом проводника может быть одинарный сплошной провод или многопроволочный провод (который состоит из нескольких тонких опор). Одинарные сплошные провода не являются гибкими и используются там, где требуются жесткие соединения, например, у подрядчиков по переключению питания. Для электрических установок предпочтительны в основном многожильные проводники.
  2. Характеристики провода зависят от нескольких факторов, таких как количество жил в проводе, тип изоляции, площадь поперечного сечения провода, диаметр жил и т. Д.
  3. Выбор проводов зависит от цветового кода, указанного в различных стандартах, например, красный для фазового провода, черный для нейтрали, зеленый для заземления и т. Д. Щелкните здесь, чтобы кратко узнать о цветах проводов или кабелей.
  4. Для выполнения монтажных работ требуются различные основные электрические инструменты, и некоторые из этих инструментов включают резак, съемники, тестеры, плоскогубцы и т. Д. Эти инструменты описаны в нашей предыдущей статье, поэтому, пожалуйста, проверьте эти электрические инструменты, щелкнув здесь.
  5. Выберите такие компоненты, как электрические коробки, переключатели, розетки и т. Д., В зависимости от их размера и номинальных характеристик.
    Начните электромонтаж компонентов вместе, следуя схемам подключения после выбора компонентов, инструментов и кабелей, с последующим учетом безопасности персонала, а также оборудования.

Типы электропроводки

Мы знаем, что электрическая цепь — это замкнутый путь, по которому электричество течет от фазы или горячего провода к устройству или аппарату, а затем обратно к источнику через нейтральный провод.

По пути электрический тракт может состоять из приспособлений, переключателей, розеток, распределительных коробок и т. Д. Таким образом, проводка может быть проложена через эти элементы до фактического соединения с устройством или устройством.

В основном, проводка делится на два типа, а именно параллельная проводка и последовательная проводка, в зависимости от того, как устройства запитаны или подключены к источнику питания.

При параллельном подключении несколько устройств в установке питаются от одной цепи.Это наиболее распространенная электропроводка в домах и на производстве, при которой устройства подключаются параллельно источнику питания, как показано на рисунке.

В этом случае фазный (или горячий) и нейтральный кабели проложены через электрические коробки (распределительные коробки), от которых ответвляются отдельные розетки, приспособления и устройства.

Проводка серии — это редко используемая проводка, в которой горячий провод проходит через несколько устройств, а затем последняя клемма устройства подключается к нейтральному проводу.Это похоже на старые рождественские огни или последовательную проводку огней, в которых одно перегорание лампы приводит к отключению всей сети.

Примеры электропроводки

Для лучшего понимания концепции электропроводки здесь мы приводим несколько примеров схем электропроводки, с которыми мы ежедневно сталкиваемся в наших домах.

Одиночная лампа, управляемая односторонним переключателем

В этом случае горячий провод подключается к одной клемме переключателя, а другая клемма переключателя подключается к положительной клемме лампы, затем отрицательная клемма лампы подключается к нейтральному проводу, как показано на рисунке.

Два блюза управляются односторонним переключателем

В этом случае две лампы соединены параллельно с проводами питания (фаза и нейтраль), которые проложены односторонним переключателем, как показано на рисунке.

Одиночная подкладка (или любая другая нагрузка), управляемая двухпозиционными переключателями

Эта проводка также называется лестничной проводкой, в которой светильник управляется от двух источников с помощью двух двухпозиционных переключателей. Этот тип проводки используется в спальнях для включения / выключения лампы от двух источников (у кровати и на распределительном щите).Подключение переключателей к лампе показано ниже.

Годоун Электромонтаж

Электропроводка этого типа используется в больших проходах, длинных переходах, складах и туннельных сооружениях с большим количеством комнат или участков. Он следует линейной последовательности переключения огней с одного конца на другой.

Когда человек выходит из одной комнаты и входит в следующую, поворот выключателя света заставляет лампу выключаться раньше, в то время как текущая комната включается. Он выключает лампу при переключении другой.Принципиальная электрическая схема для подключения Godown показана ниже.

Люминесцентная лампа с односторонним переключателем

Переключение люминесцентной лампы с односторонним переключателем через балласт и конденсатор показано на рисунке ниже. В этом случае фазный провод подключается к одному концу переключателя, а другой конец переключателя подключается к дросселю (или балласту). Один электрод лампы подключен к дросселю, а другой к нейтральному выводу, как показано на рисунке.

Электропроводка розетки

Розетка содержит вилку и пропускает через нее ток, когда питание подается в розетку через выключатель. Одинарное гнездовое соединение и радиальное гнездовое соединение показаны на рисунке ниже.

Электропроводка панели управления

Принципиальная схема панели управления переключателем показана на рисунке ниже, на котором потолочный вентилятор, люминесцентная лампа и лампочка управляются соответствующими переключателями.

Электрические схемы распределительного щита

— Электрическая схема пикапа Chevrolet

— это визуальное представление компонентов и кабелей, связанных с электрическим подключением.Эта графическая диаграмма показывает нам физическое соединение, которое намного легче понять в электрической цепи или системе. На электрической схеме могут быть обозначены все соединения с указанием их взаимного расположения. Использование этого массива может быть положительно признано в производственном проекте или при решении электрических проблем. Это может предотвратить большой ущерб, который даже подорвет электрические схемы. широко используются в производстве схем или других проектах электронных устройств.

Компоновка облегчает общение между инженерами-электриками, проектирующими электрические схемы и реализующими их.Фотографии также пригодятся при ремонте. Он показывает, была ли установка правильно спроектирована и реализована, подтверждая регуляторы безопасности. A обычно дает информацию об относительном положении и расположении устройств и клемм на устройствах, чтобы помочь в создании или обслуживании устройства. Это не похоже на схематическую диаграмму, где расположение соединений компонентов на схеме обычно не соответствует физическому расположению компонентов в готовом устройстве.На картинке будет отображаться больше деталей внешнего вида, тогда как на схеме соединений используются более символические обозначения, чтобы подчеркнуть взаимосвязи, а не внешний вид.

Схемы электрических соединений распределительного щита показывают схему цепи с ее впечатлением, а не подлинным представлением. Они предоставляют только общую информацию и не могут использоваться для ремонта или проверки цепи. Функции различного оборудования, используемого в схеме, представлены с помощью принципиальной схемы, символы которой обычно включают вертикальные и горизонтальные линии.Однако известно, что эти линии показывают поток системы, а не ее провода. A представляет собой исходную и физическую схему электрических соединений. Схема разводки на картинке с разными символами показывает точное расположение оборудования во всей цепи.
Электрические схемы распределительного щита Это гораздо более полезно в качестве справочного руководства, если кто-то хочет узнать об электрической системе дома. Его компоненты показаны на картинке, чтобы их можно было легко идентифицировать. это наименее эффективная схема среди электрических схем.Часто это фотографии, прикрепленные к подробным чертежам или этикеткам физических компонентов. Картинка даже не пытается быть четкой или эффектной. Человек, хорошо разбирающийся в схемах электропроводки, может понять только изображения.

DIY SwitchBoard для домашней автоматизации

Идея домашней автоматизации не ограничивается домами, область применения может быть расширена до систем безопасности, аудиторий, функциональных залов, библиотек и т. Д. Домашняя автоматизация — это просто привлекательное использование.Среда для автоматизации здесь не рассматривается, обсуждаются только соединения распределительного щита. Наконец, каждая схема автоматизации должна управлять реле через порт микроконтроллера. Итак, схема аналогична до управления реле, немного отличается на клеммах нагрузки реле. Обычно клеммы NO и COM реле используются для управления нагрузкой, здесь также используется NC.

Базовая идея

Все схемы домашней автоматизации имеют функцию дистанционного управления, и им можно управлять через радиочастоту, Bluetooth, инфракрасный порт, GSM, Wi-Fi и т. Д.Но как подключить их к существующим распределительным щитам и что делать, если пульт дистанционного управления неуместен или неисправна схема? Чтобы избежать таких нарушений в практическом сценарии, лучше иметь ручное управление, аналогичное распределительным щитам.

Если реле цепей домашней автоматики соединены последовательно с существующими переключателями, они обеспечивают полуручное управление, т.е. ВЫКЛЮЧЕНИЕ возможно, но для включения нагрузки реле должно сработать. Итак, это неподходящий тип подключения.

Полуручное управление

Комбинированный двухпозиционный переключатель и реле

Двусторонние переключатели предлагают решение этой проблемы. Реле аналогично двухпозиционному переключателю с точки зрения клемм, то есть оба имеют три клеммы, такие как NC, COM, NO. Двухстороннее подключение переключателя для лестничного освещения на самом деле дало эту идею, но теперь в этом случае используются один ручной переключатель и одно электромеханическое реле. Переключение любого из них изменяет состояние нагрузки ВКЛ / ВЫКЛ.

Комбинация двухпозиционного переключателя и реле

Актуальная проводка

Комбинация двухпозиционного переключателя и реле

С его помощью можно модифицировать существующие распределительные щиты, заменив односторонние переключатели на двусторонние. Как уже упоминалось, идея домашней автоматизации не ограничивается домом, область применения может быть расширена до систем безопасности, аудиторий, функциональных залов, библиотек и т. Д.Домашняя автоматизация — это просто привлекательное применение.

Реализация на коммутаторе

На приведенном выше изображении фазовый провод проходит через все переключатели на верхней клемме, то есть клемму 1, и они снова подключаются к клемме NC всех реле. Общие клеммы переключателей, т. Е. Клемма 2 переключателей, подключены к ОБЩЕЙ клемме соответствующих реле. Клемма 3 переключателей подключается к нагрузкам и снова подключается к клемме NO реле.

Таким образом, при модификации существующего одностороннего переключателя общая фаза подключается к клемме 1 двусторонних переключателей, а нагрузки подключаются к клемме 3 двусторонних переключателей.В дополнение к этому, три клеммы переключателей подключены к трем клеммам реле, как,

Двухпозиционный переключатель Реле

Клемма 1 ——- NC

Терминал 2 –—– COM

Терминал 3 ——- NO

Теперь нагрузки можно включать и выключать как вручную, через распределительный щит, так и дистанционно. Предположим, что если ручное управление не используется, то выключите все переключатели, теперь это состояние аналогично одностороннему коммутатору со всеми переключателями в состоянии ВЫКЛ.Всеми нагрузками можно управлять дистанционно. Их статус можно узнать с самого удаленного устройства. Предположим, что при выходе из строя схемы автоматики, т.е. реле в состоянии ВЫКЛ, можно управлять нагрузками вручную аналогично одностороннему коммутатору.

При использовании ручного режима наряду с автоматическим, чтобы получить статус нагрузок, требуется дополнительная цепь для считывания состояния ВКЛ / ВЫКЛ нагрузок. Обычно это требуется, если пользователь находится в удаленном месте, например, в доме, если оператор находится в офисе или в пути, требуется считывание статуса нагрузки.Но это не важно, когда пользователь / оператор находится в поле зрения нагрузки, например, состояние нагрузки ВКЛ / ВЫКЛ видно непосредственно.

Релейная плата может быть размещена под распределительным щитом в отдельном корпусе вместе со схемой автоматики. Однако в типичных ситуациях и требованиях чувствительная цепь на основе оптопары может быть включена в цепь, если требуется состояние нагрузок.

Аналоговые измерительные приборы с коммутатором

— серии LS110 и LS80

PC&S предлагает решения — не только продукты —


PC&S стремится предложить нашим клиентам и партнерам лучшее соотношение цены и качества.
  • LS110 — квадратный распределительный щит 4,5 дюйма
  • LS80 — квадратный шкаф распределительного устройства 3,25 дюйма
  • Амперметр выпрямителя переменного тока с подвижной катушкой и вольтметры с точностью ± 1%
  • Амперметры и вольтметры с подвижной катушкой постоянного тока с точностью ± 1%
  • Все частотомеры имеют точность ± 0,15 Гц (50 Гц и 60 Гц)
  • Все измерители мощности имеют точность ± 1%
  • Нагрузка ТТ на все амперметры и мощность Метры <0.5 ВА максимум
  • Соответствует стандарту ANSI C39.1
  • Персонализированные изображения и логотипы клиентов в наличии
  • Доступны цветные сегменты циферблата
  • Доступны прокладки панели
  • Прослеживаемая калибровка
  • Сертификат UL (файл E197020)

Просмотрите техническое описание в формате PDF ниже или Загрузите здесь .

UL и CE Утвержденные аналоговые панели приборов

Аналоговые счетчики серий LS и ST PC&S созданы в соответствии с ANSI C39.1. стандарты. Мы предлагаем ряд моделей, одобренных UL и CE. Доступны модели большинства стандартных размеров, шкал и диапазонов ввода. Выбирайте из широкого ассортимента амперметров, вольтметров и частотомеров переменного и постоянного тока счетчики, индикаторы процесса постоянного тока, счетчики киловатт, киловар и коэффициента мощности.

Выберите один из доступных вариантов, например, панель прокладки, NEMA 4, выпрямленные движения (от 25 до 1000 Гц), повышенная точность, цветные циферблаты, нестандартные рисунки, логотипы клиентов.

Измерители типа

DIN также доступны со склада в PC&S в большинстве стандартных размеров и входов. Пусть PC&S станет вашим единственным решением для аналоговой панели метров.

Специалисты по измерению и контролю мощности Аналоговый коммутатор мощностью

Вт / Вар / ПФ / Частота / Синхро — Weschler

4 9044 / 2 дюйма 9047C7 Укажите19 292B889A30 2650 1/2 дюйма-287-2 Автономный5-1-.5 (отставание — опережение) Коэффициент мощности 908 Self — Автономный 7754080808 9100J 9100J 261 245 908 , 2 квадранта, 60 Гц, высокая ударная нагрузка 904 19
291B270A10 KX-241 Измеритель частоты, высокий удар 120 В 55-65 Гц
291B270A11 KX-241 Частотомер, высокая ударная нагрузка 120 В 58-62 Гц 4 1/2 дюйма
409C711A18 KP-1 фаза, элемент W, 1 фаза 5A, 120V Укажите 4 1/2 дюйма
409C711A37 KP-241 Ваттметр, 3 фазы ватт, 2 элемента, 3 провода 5A, 120V17
265C081A39 KP-241 Ваттметр, 3 фазы, Вт, 2 элемента, 3 провода 5A, 480 В Укажите 4 1/2 дюйма
A77 409 241 Wa ttmeter, 3 фазы ватт, 2 1/2 элемента, 4 провода 5A, 120 В Укажите 4 1/2 дюйма
409C711A62 KP-241 Варметр, 3 фазы VAR, 2 элемента, 3-проводной, 60 Гц 5A, 120V Укажите 4 1/2 дюйма
205C094A19 KV-241 Варметр, 3-фазный VAR, 2-элементный, 3-проводный 5A 4 1/2 дюйма
205C094A47 KV-241 Варметр, 3-фазный VAR, 2 1/2 элемента, 4 провода 5A, 120 В Укажите 4 1/2 дюйма
292B888A20 KP-261 Ваттметр, однофазный ватт, 1 элемент 5A, 120 В Укажите 8 3/4 дюйма
292B883A40 9040
292B883A40 9040 90P- 292B883A40 Вт, 2 элемента, 3 провода 5A, 120 В Укажите 8 3/4 дюйма
292B890A59 KP-261 Ваттметр, 3 фазы, Вт, элемент 2 1/2, 4 провода 5A, 120 В Укажите 8 3/4 дюйма
KP-261 Варметр, 3-фазный VAR, 2-элементный, 3-проводный, 60 Гц 5A, 120 В Укажите 8 3/4 дюйма
718B390A21 Varmeter , 3-фазный VAR, 2 элемента, 3-проводной 5A, 120 В Укажите 8 3/4 дюйма
718B394A20 KV-261 Варметр, 3-фазный VAR, 2 1/2 элемента, 4 Провод 5A, 120V Укажите 8 3/4 дюйма
409C685A20 KP-241 Ваттметр, однофазная мощность, ударная нагрузка, 1 элемент 5A, 1204
409C685A40 KP-241 Вт ter, 3 фазы, высокий разряд, 2 элемента, 3 провода 5A, 120 В Укажите 4 1/2 дюйма
409C685A59 KP-241 Ваттметр, 3 фазы, высокий разряд, 2-элементный, 3-проводной 5A, 480 В Укажите 4 1/2 дюйма
409C685A62 KP-241 Варметр, 3-фазный VAR, Hi-Shock, 2-элементный, 3-проводной, 60 Гц 5A, 120 В Укажите 4 1/2 дюйма
714B538A15 KR3-241 Частотомер, автономный 120 В 59-61 Герц
714B538A16 KR3-241 Частотомер, автономный 120 В 58-62 Гц 4 1/2 дюйма
714B538A09 Автономный частотомер KR 120 В 55-65 Гц 4 1/2 в
714B538A10 KR3-241 Частотомер, автономный 120 В 50-70 Гц 4 1/2 дюйма
714B541-240 Meter 120 В 45-55 Герц 4 1/2 дюйма
714B538A12 KR3-241 Частотомер, Автономный 120 В 45-65 Герц / 2 дюйма
714B538A13 KR3-241 Частотомер, автономный 120 В 350–450 Гц 4 1/2 дюйма
7143–26740 Частота Измеритель, автономный 120 В 48-52 Гц 4 1/2 дюйма
775B221A09 KJ-241 Коэффициент мощности, однофазный, 60 Гц 5A 4 1/2 дюйма
775B221A11 KJ-241 Коэффициент мощности, 3 фазы, 3 провода, 60 Гц 5A, 120 В .5-1-.5 (отставание — опережение) Коэффициент мощности 4 1/2 дюйма
775B221A13 KJ-241 Коэффициент мощности, 3 фазы, 4 провода, 60 Гц 120/208 В .5-1-.5 (отставание — опережение) Коэффициент мощности 4 1/2 дюйма
186A236A01 KI-241 Коэффициент мощности, 1 фаза, 2 квадранта, 60 Гц 5A, 120 В 0-1-0 (отставание — опережение) Коэффициент мощности 4 1/2 дюйма
775B221A14 KJ-241 Коэффициент мощности, 3 фазы, 3 провода, 60 Гц 5A, 480 В.5-1-.5 (отставание — опережение) Коэффициент мощности 4 1/2 дюйма
186A237A01 KI-241 Коэффициент мощности, 3 фазы, 3 провода, 2 квадранта, 60 Гц 5A, 120 В 0-1-0 (отставание — опережение) Коэффициент мощности 4 1/2 дюйма
186A235A01 KI-241 Синхроскоп, 60 Гц 120 В Медленно — быстро 4 / 2 дюйма
186A662A01 KI-241 Синхроскоп, 50 Гц 120 В Медленно — быстро 4 1/2 дюйма
714B505A15 120 В 59-61 Герц 8 3/4 дюйма
714B505A16 KR3-261 Частотомер, Автономный 120 В 58-62 Герц 4 дюйма
714B505A09 KR3-261 Частотомер r, автономный 120 В 55-65 Гц 8 3/4 дюйма
714B505A10 KR3-261 Частотомер, автономный 120V 507 8 3/4 дюйма
714B505A11 KR3-261 Частотомер, автономный 120 В 45-55 Гц 8 3/4 дюйма
408408505 908 Частотомер, автономный 120 В 45-65 Гц 8 3/4 дюйма
714B505A13 KR3-261 Частотомер 350-450 Гц 654087 120 В 8 3/4 дюйма
714B505A17 KR3-261 Частотомер, автономный 120 В 48-52 Гц 8 3/4 дюйма Коэффициент мощности, однофазный, 60 Гц 5A, 120 В.5-1-.5 (отставание — опережение) Коэффициент мощности 8 3/4 дюйма
775B265A11 KJ-261 Коэффициент мощности, 3 фазы, 3 провода, 60 Гц 5A, 120 В .5-1-.5 (отставание — опережение) Коэффициент мощности 8 3/4 дюйма
775B265A14 KJ-261 Коэффициент мощности, 3 фазы, 3 провода, 60 Гц 5A, 480 В .5-1-.5 (отставание — опережение) Коэффициент мощности 8 3/4 дюйма
775B265A13 KJ-261 Коэффициент мощности, 3 фазы, 4 провода, 60 Гц 120/208 В.5-1-.5 (отставание — опережение) Коэффициент мощности 8 3/4 дюйма
186A242A01 KI-261 Коэффициент мощности, 1 фаза, 2 квадранта, 60 Гц 5A, 120 В 0-1-0 (отставание — опережение) Коэффициент мощности 8 3/4 дюйма
186A241A01 KI-261 Коэффициент мощности, 3 фазы, 3 провода, 2 квадранта, 60 Гц 5A, 120 В 0-1-0 (отставание — опережение) Коэффициент мощности 8 3/4 дюйма
186A243A01 KI-261 Синхроскоп, 60 Гц 120 В Медленно — быстро 8 3 4 дюйма
186A659A01 KI-261 Синхроскоп, 50 Гц 120 В Медленно — быстро 8 3/4 дюйма
292B703A18 5A, 120 В 0-1-0 (отставание — опережение) Коэффициент мощности 4 1/2 дюйма
292B703A30 KI-241 Коэффициент мощности, 1 фаза, 2 квадранта, 60 Гц, высокая ударная нагрузка 5A, 120 В 0-1-0 (отставание — отведение) Коэффициент мощности 4 1/2 в
292B703A09 KI-241 Сихроскоп, 60 Гц, высокая ударная нагрузка 120 В Медленно — быстро 4 1/2 дюйма
292B703A10 KI-241 Гц, высокая ударная нагрузка 120 В Медленно — быстро 4 1/2 дюйма
691B673A34 KX-241 Детектор заземления постоянного тока.5-0-.5DCmA Укажите 4 1/2 дюйма
714B466A10 KX-241 Термометр сопротивления, автономный 0-150 ° C 0-150 ° C 4 1/2 дюйма
714B466A11 KX-241 Термометр сопротивления, автономный 0-200 ° C 0-200 ° C 4 1/2 дюйма
714B466A12 KX-241 Термометр сопротивления, автономный 0-200 ° F 0-200 ° F 4 1/2 дюйма
714B466A17 KX-241 Термометр сопротивления, автономный В герметичном корпусе 20-140 ° C 20-140 ° C 4 1/2 дюйма
409C610A33 KX-241 Термометр сопротивления, 20 В постоянного тока (используется с медными катушками 10 Ом) 0- 150 ° C 0-150 ° C 4 1/2 дюйма
691B689A38 9040 8 KX-261 Детектор заземления постоянного тока.5-0-.5DCmA Укажите 8 3/4 дюйма
714B504A10 KX-261 Термометр сопротивления, автономный 0-150 ° C 0-150 ° C 0-150 ° C KX-261 8 3/4 дюйма
714B504A11 KX-261 Термометр сопротивления, автономный 0-200 ° C 0-200 ° C 8 3/4 дюйма
714B504A KX-261 Термометр сопротивления, автономный 0-200 ° F 0-200 ° F 8 3/4 дюйма
292B658A10 KX-261 Термометр сопротивления, 20 В используется с медными катушками 10 Ом) 0-150 ° C 0-150 ° C 8 3/4 дюйма
671B421A38 KX-241 Детектор заземления постоянного тока.5-0-.5DCmA Укажите 4 1/2 дюйма

Подключение электрического распределительного щита Проводка на хинди

Схема подключения электрического распределительного щита

на хинди

घर में इलेक्ट्रिक वायरिंग करते समय काम होता है सभी उपकरण की तार को इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड तक लाना. लेकिन इसके बाद में आपको सारा काम करना पड़ता क्योंकि इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड में सभी उपकरण कनेक्शन आप को सोच समझकर करने पड़ते ताकि प्रकार की कोई भी गलती ना हो.आपकी एक गलती के कारण आपका काफी नुकसान हो है तक की आप को भी नुकसान हो सकता आप को भी.

अगर आप इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में पता होना चाहिए. और बेसिक इलेक्ट्रिकल मैं आपको सबसे पहले के बारे में पता होना चाहिए तभी आप कहीं पर वायरिंग सकते हैं. अगर आपको नहीं पता कि हम अपने घर में कैसे Схема подключения распределительного щита कर सकते हैं तो आपको इस पोस्ट Схема подключения распределительного щита, руководство по подключению распределительного щита, изображение соединения электрического щита, электрическая схема распределительного щита дома के बारे में बताया जाएगा.

हम अपने घर में वायरिंग की सकते हैं एक अंडरग्राउंड होती है जो की अंदर जाती है. यह फिटिंग आप दीवार के अंदर पाइप दबाकर कर सकते हैं. और एक सेटिंग होती है जो की दीवार के की है यह फिटिंग बहुत ही आसान होती है कोई सकता है. अगर आपके घर में अंडरग्राउंड सेटिंग नहीं बाहर की सेटिंग कर सकते हैं इसके लिए आपको फिटिंग की जरूरत पड़ेगी. जो कि आपको बाजार से आसानी से मिल जाएगी.

फिटिंग पाइप की मदद से आप अपने पूरे घर पर आप को स्विच है और उस स्विच बोर्ड में कितने कनेक्शन करने हैं उस हिसाब से आपको उस तक तार ले कर जाने हैं.इसके अलावा आपको स्विच बोर्ड में क्या-क्या लगाना होगा उसकी नीचे दी गई है.

  1. Индикатор питания = 1
  2. Предохранитель = 1

किसी भी बोर्ड में आपको एक फ्यूज और इंडक्टर लगाना होगा इसके अलावा आपको कितने लगाने हैं वह अपने हिसाब से लगाएंगे आपके घर कितने उपकरण है और उस से कितनी उपकरण तक हिसाब से आप को स्विच बटन लगाने होंगे जैसे कि: —

  • 2 лампы = 2 переключателя
  • 1 вентилятор = 1 регулятор
  • 1 розетка = 1 переключатель

तो आपको 3 переключателя, 1 Регулятор और 1 розетка आपको लेन होंगे.और 1 индикатор питания, 1 предохранитель लाना है.

किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिकल करते समय आपको तारों के रंगों के बारे में पता से रंग का तार आपको किस काम में है इसके बारे में हमने पहले में बताया था की तार किस लिए होती है इस पोस्ट को पढ़कर आप जान सकते हैं कि कौन से की तार लिए इस्तेमाल की जाती है. इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड कनेक्शन वायरिंग करते समय Красный провод (लाल तार) को Phase Line के लिए इस्तेमाल सबसे पहले आपको आपके घर में आने वाली को Line Tester की मदद से Check करना है कि कौन सी लाइन में बिजली है.

जिस भी लाइन में बिजली होगी वही तार आपको लाल रंग की रखनी है. न्यूट्रल तार को आप को काला रंग का लेना है. आप अपने घर में इनवर्टर की भी वायरिंग करना चाहते हैं तो आपको इनवर्टर के लिए नीली या सफेद रंग की तार को लेना है. और अगर आप अपने घर में अर्थिंग भी करना चाहते हैं तो आपको अर्थिंग का तार हरे रंग का लेना है.

तो ऊपर आपको एक स्विच बोर्ड दिया गया है मान लीजिए कि यही आपके घर में आपको लगाना है.इसमें आपको सिर्फ 3 स्विच 1 розетка, 1 регулятор вентилятора और Предохранитель लगाना है.अगर आप इससे ज्यादा स्विच बटन लगाना चाहते तो तो लगा सकते हैं जितनी आपकी आपकी है उस से आप इस के अंदर बटन लगा सकते हैं. लेकिन आपको इसका कनेक्शन करते समय ध्यान देना कि आपको कौन सी रंग की तार कौन से उपकरण पर स्विच बटन पर लगानी है.

ऊपर आपको स्विच बोर्ड की का डायग्राम दिया जिससे कि आप आसानी से समझ सकते आपको कौन से तार कनेक्शन कहां करना है.

नीली तार इनवर्टर की लाइन है जिसका कनेक्शन आपको Swith के ऊपर करना है.आपको इनवर्टर की लाइन का कनेक्शन फोन स्विच पर करना है जो इनवर्टर पर चलाने हैं. डायग्राम में आप को दिखाया गया है कि का कनेक्शन है और एक सॉकेट पर है. इसीलिए इनवर्टर की लाइन का तार Кнопка 1 और Кнопка 2 पर किया गया है क्योंकि यही दोनों बटन सॉकेट और बल्ब में जुड़े हुए हैं.

लाल तार हमारे घर में आने वाली मेन सप्लाई Phase Line है जिसमें बिजली होती है. तो यह तार सबसे पहले आपको Предохранитель के साथ में जोड़ने ताकि आपके स्विच बोर्ड मैं या उपकरण में भी ख़राबी आए तो सबसे पहले फ्यूज जल जाए और आप के उपकरण बच जाए.Предохранитель के एक टर्मिनल पर आपको आने वाली तार और दूसरे टर्मिनल से तार उठा कर उन सभी स्विच बटन पर बिजली से चलाने हैं. तो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि Кнопка 3, индикатор और Регулятор вентилятора पर यह लाल तार जोड़ी गई है. इसका मतलब स्विच बोर्ड का Индикатор बिजली आने पर ON हो जाएगा और बिजली आने पर Лампа सकता है. और आपके घर का पंखा भी सिर्फ बिजली आने पर ही.

काला तार हमारे घर में आने वाली का होता है जिसमें कि किसी प्रकार नहीं होती और यह तार के साथ में देना है.क्योंकि उपकरण के साथ में Switch Phase के लिए लगाया जाता है क्योंकि उसी में बिजली होती है.

तो इस डायग्राम को देखकर आप समझ सकते हैं करना है यह कनेक्शन ही आसान है इसके लिए आपको सिर्फ अलग अलग रंगों की तार का इस्तेमाल करना तरीके से आपको कनेक्शन करना है.

  1. हमेशा अपने घर में अर्थिंग तार का करें जिससे की आपके उपकरण को और आपको भी किसी पड़े.
  2. कभी भी लाल तार या मेन सप्लाई के तार को सीधा ना छुएं.इस प्यार को आपके सिर्फ एक बार छूने से ही आप भारी नुकसान हो सकता है. तो काम करते समय हमेशा ही स्विच बोर्ड सप्लाई को हाथों पर दस्तानों का इस्तेमाल करें.
  3. किसी भी तार को नंगा ना छोड़े. चाहे वह स्विच बोर्ड के अंदर हो या स्विच से बाहर किसी भी उपकरण का तार आप हमेशा उसे TAPE लगाकर अच्छे से ढक दें.
  4. किसी भी स्विच बटन के पेच को उसे अच्छी плотно कर दें.नहीं तो आप के सर्किट हो सकता है.
  5. जितने भी उपकरण के कनेक्शन आप सभी सर्विस ऊपर होनी चाहिए किसी भी को सीधा ना जोड़ें.

तो ऊपर बताए गए दोनों चित्रों के अनुसार आप अपने घर में इनवर्टर और बिना इन्वर्टर की वायरिंग कर सकते हैं. तो इस पोस्ट में आपको घर की वायरिंग कैसे करे, बिजली फिटिंग सामग्री की सूची, लाइट फिटिंग सामान, इलेक्ट्रिक बोर्ड कनेक्शन, वायरिंग का नक्शा, घरेलू वायरिंग, हाउस वायरिंग, होम इलेक्ट्रिकल वायरिंग इन हिंदी के बारे में बताया गया है. इस पोस्ट में हमने схема подключения распределительного щита, руководство по подключению распределительного щита, изображение подключения электрического щита, электрическая схема распределительного щита дома के बारे में पूरी देने की कोशिश की है अगर इसके अलावा आप और जानना चाहते हैं तो नीचे करके पूछ सकते हैं.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *