Сборка электрощита для частного дома 220в

Электрический щиток в системе бытовой электропроводки выполняет двойную функцию. Во-первых, она обеспечивает ввод электросети в дом. Во-вторых, он служит распределительным щитом, то есть распределяет общую сеть по линии – к лампочкам, бытовой технике, отопительному, вентиляционному оборудованию и другим мощным потребителям. В-третьих, в стартовом щитке установлены важные автоматические выключатели и выключатели остаточного тока, которые предотвращают короткое замыкание или перегрузку в случае повышения напряжения. Конструктивно пусковая панель представляет собой коробку с дверцей. Обычно он устанавливается в нише или монтируется непосредственно на стене.

Однофазная электрическая схема – 5 различных вариантов

В наше время практически ни одно здание не может обойтись без электричества, поскольку ему необходимы розетки для электроприборов и освещения помещений. Все жилища, дома, офисы, гаражи, склады и т.д. имеют разветвленную электрическую сеть. Чтобы защитить ее, обеспечить безопасность людей и эффективно управлять электросетью, необходимо установить распределительные устройства. Они содержат распределительные устройства, которые выполняют все вышеупомянутые функции. Распределительное устройство содержит группировку, которая позволяет удобно и независимо управлять мощными бытовыми приборами.

Все установки разные, как и их сети. Ниже мы рассмотрим несколько простых примеров, демонстрирующих пять вариантов схем однофазного электроснабжения квартир и частных домов.

Общие правила для каждой схемы распределительного устройства:

  1. На вводе должен быть вводной выключатель. Это может быть автоматический выключатель или автоматический выключатель (выключатель нагрузки).
  2. Все групповые линии, выходящие из щита, должны быть защищены от перегрузки и токов короткого замыкания.
  3. Все розеточные группы должны быть защищены от поражения электрическим током. Для этого необходимо установить устройство остаточного тока (УЗО) или автоматический выключатель на 10-30 мА.

Вариант 1

Схема распределительного устройства со счетчиком электроэнергии

Это самая простая схема главного распределительного устройства со счетчиком энергии. На ней показана система заземления TN-S, т.е. когда рабочий нейтральный и защитный нейтральный проводники подключены отдельно от источника питания. В этой однофазной схеме на вводе установлен двухполюсный автоматический выключатель.

Здесь и на приведенных ниже схемах номиналы и характеристики защитных устройств выбраны произвольно. Они могут отличаться, но основная концепция соединений между автоматическими выключателями и другими защитными устройствами одинакова.

За главным автоматическим выключателем находится счетчик. Для его размещения главный распределительный щит и сам счетчик электроэнергии должны быть опломбированы. Следующими по порядку идут однополюсные групповые автоматические выключатели. Фаза всегда подводится к автоматическим выключателям, а нулевой проводник – к нулевой шине. Это означает, что все нейтральные рабочие проводники разных групп соединены вместе, а фазные проводники коммутируются автоматическими выключателями.

Этот вариант схемы является самым простым и очень часто встречается в различных установках.

Особенности 3-фазной системы

Трехфазная система электроснабжения частного дома имеет следующие особенности:

В основе распределительного устройства 380 В лежит 3-полюсный автоматический выключатель.

  • К сети могут быть подключены как однофазные, так и трехфазные электроприборы. Например, если прибор должен получать 3-фазное питание, он подключается к 3 фазам и нулевому проводу на соответствующих клеммах, в то время как если это 1-фазный прибор, он подключается только к одной фазе и нулю. В первом случае прибор питается напряжением 380 В, а во втором – 220 В.
  • Среди арсенала бытовых электроприборов не всегда можно встретить 3-фазные установки – чаще всего встречаются однофазные. Однако установка распределительного устройства 380 В и 15 кВт в частном доме позволяет равномерно распределить нагрузку большого количества одновременно работающих 1-фазных электроприборов по всем 3 фазам. На практике это позволяет уменьшить сечение проводников и использовать автоматические выключатели минимального номинала, а также повышает общую безопасность.
  • Общая мощность равномерно распределяется по всем фазам. Например, если общая мощность составляет 15 кВт, то на каждую фазу приходится по 5 кВт. Необходимо установить только 3- или 4-полюсный автоматический выключатель.

При превышении нагрузки на любом ответвлении вся цепь будет обесточена, т.е. дом будет отключен от электроснабжения. Поэтому распределение по каждой фазе должно быть максимально точным и подробным.

Требования к распределительным устройствам

К распределительным устройствам 3-фазной сети предъявляются следующие требования:

Автоматический выключатель остаточного тока обеспечивает безопасность в 3-фазной сети.

  • Защита проводников от перегрузок и коротких замыканий. Современные распределительные устройства оснащены комбинированными автоматическими выключателями. Так, в случае перегрева срабатывает термочувствительный автоматический выключатель, а в случае кратковременного увеличения параметров тока срабатывает электромагнитный автоматический выключатель.
  • Безопасность от поражения людей и животных электрическим током. В большинстве случаев защита обеспечивается путем установки автоматического выключателя остаточного тока или УЗО в главном распределительном щите частного дома с напряжением 380 В и мощностью 15 кВт.

Компоненты распределительного устройства

Стандартное 3-фазное распределительное устройство мощностью 15 кВт содержит следующие компоненты:

  • Счетчик. Оптимальным решением является электронная модель. Счетчик отличается высокой точностью, долговечностью и простотой в использовании. Основная информация отображается на цифровом дисплее. Также возможно программирование для установки тарифов.

Электронный счетчик обеспечивает более точные показания потребления электроэнергии

  • Электрический корпус. Выбирается в зависимости от размера и количества компонентов, которые будут в нем размещены. Обязательными требованиями являются минимальные размеры 450 мм x 400 мм x 150 мм, толщина металлической стенки 1 мм, степень пыле- и влагозащиты IP 54. Дополнительно может быть оснащен DIN-рейкой для удобства монтажа, замком и окном для просмотра информации на дисплее счетчика.
  • Автоматическая подача газа. В доме с сетью 380 В и мощностью 15 кВт необходимо установить трехполюсный главный автоматический выключатель, в связи с 3-фазным подключением.
  • УЗО. На приборе должно быть установлено устройство остаточного тока (УЗО) для защиты от электрических замыканий.
  • Автоматические выключатели. Выбираются в зависимости от мощности и количества потребителей, подключенных к одной ветке.
  • Реле напряжения. Оно не является обязательным, но при необходимости надежно защищает бытовые приборы от скачков напряжения. Существуют различные версии устройства – УЗМ для защиты от скачков напряжения, УЗИП для защиты от молний.

Реле напряжения защищает электрооборудование от колебаний напряжения в сети

  • Измерители электрических характеристик сети. Также относятся к дополнительным компонентам распределительного устройства. Предназначены для измерения напряжения и тока.

Старая схема без заземления

Классическая схема электроснабжения заключается в том, что электричество приходит в наш дом по фазному проводу, а выходит по нулевому – обратно на подстанцию. Заземление в этой схеме подключено к нейтральному проводу – технически ничто не идет напрямую к земле. Если происходит обрыв нейтрального провода, система теряет свою защитную функцию, и на корпусах электрооборудования появляется опасное для жизни напряжение. Вот как выглядит эта схема:

Здесь L1, L2, L3 – фазы; PEN – ноль.

Внутри распределительного устройства находится главный автоматический выключатель, отключающий ток, к которому подводится фазный провод от полюсного шкафа – а оттуда, через соединительные провода, фаза распределяется по более мелким автоматическим выключателям. Они отвечают за определенные части электропроводки дома. Например, есть автоматический выключатель для освещения в комнатах, автоматический выключатель для розеток и автоматический выключатель для ванной комнаты. При коротком замыкании в розетке выключатель, отвечающий за нее, отключится, но свет останется включенным.

Нулевой провод в распределительном щитке подключен к двум шинам – зелено-желтой и синей. Главная шина – синяя. По ней ток течет обратно на подстанцию. Зелено-желтая шина – это резервная шина на случай перегорания синей.

Вы можете видеть две шины, к которым прикручены провода. Синий провод – это рабочий нейтральный провод, а желто-зеленый – резервный.

Главное преимущество этой схемы в том, что она дешевая. Простой распределительный щит с двумя шинами, шинопроводом и пятью-шестью автоматическими выключателями, включая корпус, будет стоить от 5&nbsp000 рублей.

Новая цепь с выключателем УЗО и заземлителем

Автоматический выключатель УЗО выглядит как автоматический выключатель, но работает по-другому.

Он реагирует на токи утечки в десятки миллиампер. При малейшем признаке короткого замыкания УЗО отключает питание – больше никаких пожаров и сгоревших приборов.

Схематически это выглядит следующим образом:

L1, L2, L3 – фазы, N – нейтраль. Обратите внимание, что заземление электроприборов – пунктирная линия на схеме – выполняется независимо от питающих линий. Это главное отличие от старой схемы: дом должен иметь собственный контур заземления.

Таким образом, схема электропитания должна выглядеть следующим образом:

  1. Кабель СИП – три фазы и рабочий ноль – идет к шкафу учета, расположенному на столбе возле дома.
  2. Электрик из сетевой компании подключает эти кабели к блоку предохранителей и счетчику на столбе, откуда три фазы и ноль уходят в распределительный щит, расположенный в доме.
  3. На входе в распределительный щит в доме должен быть установлен автоматический выключатель. Он нужен для того, чтобы вручную отключить все освещение в доме, если вы заметите, что лампочки мерцают или почувствуете запах горелой проводки.
  4. На выключатель должны подаваться три фазы, а выходить из него должны те же три фазы. четырехполюсный УЗО. Проведите нулевой провод вокруг выключателя и непосредственно к УЗО.
  5. Затем распределите фазы по линиям к меньшим выключателям: освещение, розетки, плита и т.д.
  6. И распределите нейтраль по проводам, ведущим к розеткам, освещению и плите.
  7. Отделите контур заземления. Более подробную информацию см. ниже.

Нейтральные и заземляющие шины

Нейтральная шина используется для формирования рабочего нулевого провода и применяется в 1-фазных и 3-фазных цепях. Именно по нейтральному проводнику проходит рабочий нулевой провод, а от него ток идет к автоматическим выключателям. Получается, что цепь нейтрали не прерывается, что важно согласно требованиям PUE.

Шины N могут быть открытыми, с изолированным монтажным кронштейном для установки на DIN-рейку. Также доступны версии с пластиковой оболочкой, т.е. полностью изолированные. Если вы решили подключить блок предохранителей к проводке, помните, что это делается через нейтральную шину.

Заземляющие шины необходимы для подключения защитных проводников PE и используются только при наличии контура заземления. Они выбираются в зависимости от количества отверстий для подключения необходимого числа автоматических выключателей и УЗО.

Установка и поставка компонентов

После того как все электрооборудование подготовлено, необходимо позаботиться и об инструментах. Например, для монтажных и сборочных работ вам понадобится мультиметр для проверки работоспособности цепи, крестовая и плоская отвертки для винтовых соединений и инструмент для снятия изоляции с проводов. Пригодятся как плоскогубцы, так и бокорезы.

Теперь следует собрать и подключить распределительное устройство. Это делается следующим образом:

  1. Подготовьте печатную схему в соответствии с проектом.
  2. Проверьте комплектность всех компонентов.
  3. Установите распределительный щит на стене или в заранее подготовленном углублении.
  4. Подготовьте провода к подключению. Снимите изоляцию с проводов и убедитесь, что они имеют цветовую маркировку и подписаны.
  5. Установите выключатель центрального замка, если это указано на схеме.
  6. Установите главный автоматический выключатель.
  7. Установите нейтральную шину и подключите к ней нулевой провод.
  8. Установите счетчик электроэнергии, если он должен быть расположен внутри помещения.
  9. Установите автоматический выключатель остаточного тока для защиты от пожаров, вызванных замыканием проводов.
  10. Установите автоматический выключатель на DIN-рейку.
  11. Подключите автоматические выключатели к клеммам сверху (а провода нагрузки – к клеммам снизу).
  12. Установите на линии автоматический выключатель УЗО, если требуется дополнительная защита.
  13. Установите полосу защитного заземления.
  14. Подключите главный входной кабель.
  15. Выполните проверку подключения.
  16. Включите тестовую нагрузку.

Специалисты рекомендуют группировать проводку и автоматические выключатели внутри распределительного щита в соответствии с назначением линии. Каждая группа может быть помечена специальной пластиковой биркой, чтобы избежать путаницы. Обратите внимание, что вход в выключатели осуществляется сверху. Большинство производителей маркируют точки входа и выхода, поэтому трудно ошибиться – просто обращайте внимание на маркировку.

<\/div>window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: 'yandex_rtb_R-A-1600637-18', blockId: 'R-A-1600637-18' })})<\/scr"+"ipt>"; cachedBlocksArray[303024] = "
<\/div>window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: 'yandex_rtb_R-A-1600637-17', blockId: 'R-A-1600637-17' })})<\/scr"+"ipt>"; cachedBlocksArray[294538] = "
<\/div>window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: 'yandex_rtb_R-A-1600637-15', blockId: 'R-A-1600637-15' })})<\/scr"+"ipt>"; cachedBlocksArray[294537] = "
<\/div>window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: 'yandex_rtb_R-A-1600637-7', blockId: 'R-A-1600637-7' })})<\/scr"+"ipt>"; cachedBlocksArray[294536] = "
<\/div>window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: 'yandex_rtb_R-A-1600637-6', blockId: 'R-A-1600637-6' })})<\/scr"+"ipt>"; cachedBlocksArray[294535] = "
<\/div>window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: 'yandex_rtb_R-A-1600637-5', blockId: 'R-A-1600637-5' })})<\/scr"+"ipt>"; cachedBlocksArray[294534] = "
<\/div>window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: 'yandex_rtb_R-A-1600637-4', blockId: 'R-A-1600637-4' })})<\/scr"+"ipt>"; cachedBlocksArray[294533] = "
<\/div>window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: 'yandex_rtb_R-A-1600637-3', blockId: 'R-A-1600637-3' })})<\/scr"+"ipt>"; cachedBlocksArray[294532] = "
<\/div>window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: 'yandex_rtb_R-A-1600637-2', blockId: 'R-A-1600637-2' })})<\/scr"+"ipt>"; cachedBlocksArray[294531] = "
<\/div>window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: 'yandex_rtb_R-A-1600637-1', blockId: 'R-A-1600637-1' })})<\/scr"+"ipt>"; cachedBlocksArray[331931] = "
<\/div>window.yaContextCb.push(()=>{Ya.Context.AdvManager.renderFeed({\"blockId\": \"R-A-1600637-22\",\"renderTo\": \"yandex_rtb_R-A-1600637-22\"})})<\/scr"+"ipt>"; -->
«Июль в Швейцарии» — издательский дом
-->