Как найти мощность комнаты

Расчет домашней сети

Современная внутренняя система электроснабжения дома или квартиры обязана удовлетворять нескольким требованиям. Она должна быть:

  • Рассчитана на длительную безаварийную эксплуатацию
  • Обеспечена устройствами защиты от перегрузки, короткого замыкания, поражения человека электрическим током и значительных скачков напряжения
  • Обеспечена различными приборами, позволяющими повысить комфортность проживания
  • Рассчитана на возможность подключения самых различных устройств

Создание такой системы — непростая задача, требующая вдумчивого и системного подхода. Она предполагает реализацию следующих этапов: расчет, комплектация и монтаж.

В процессе расчета в помещениях выявляются определенные функциональные зоны, требующие подключения каких-либо электрических приборов. Эту работу удобнее всего выполнять с использованием плана квартиры или дома. На плане можно «расставить» предполагаемую мебель, «разместить» люстры и светильники, «установить» электроплиту, холодильник, стиральную машину и т. д. Это позволит определить расположение розеток, а также их тип. Размещение люстр, светильников и подсветок позволит, в свою очередь, найти удобные места для соответствующих выключателей. На этом же плане следует указать мощность оборудования, планируемого к установке.

Разделение всех потребителей на группы

Расчет домашней электрической сети, как правило, начинается с разделения всех потребителей на группы. Под группой понимается несколько потребителей, подключенных параллельно к одному питающему проводу, идущему от распределительного щита. Это группы освещения, группы розеток и т. д. Отдельными линиями запитываются агрегаты большой мощности (стиральные машины и электрические плиты). В отдельную группу выделяются розетки кухни, где подключаются микроволновые печи, электрические духовки, посудомоечные машины, электрические чайники и многое другое.

Результат разделения потребителей на группы вначале лучше отобразить в таблице, дополняя ее в дальнейшем новыми данными (табл. 1).

Расчет домашней сети

Группы потребителей электрической энергии с отдельными устройствами защиты могут формироваться тремя способами:

  • По помещениям в квартире (каждому помещению предоставляют отдельную линию)
  • По видам потребителей: освещение, розетки, электроплиты, стиральные машины и т. д
  • Для каждого потребителя, будь то розетка или светильник, проводится отдельная линия электропитания с устройствами защиты (европейский вариант)

Как показывает практика, любая разводка в доме или квартире является комбинацией вышеназванных вариантов в зависимости от конкретных потребностей и условий.

Определение установленной мощности и тока нагрузки

Важным этапом проектирования является определение суммарной потребляемой мощности установленного оборудования в каждой группе.

Величина установленной мощности позволяет рассчитать номинальный ток нагрузки на данную цепь. Номинальный ток — это тот максимальный ток, который будет протекать по фазному проводу. Во внутренней сети квартиры или дома с напряжением 220 В он легко определяется по максимальной потребляемой мощности.

При однофазной нагрузке номинальный ток In ~ 4,5Pm, где Pm — максимальная потребляемая мощность в киловаттах. Например, при Pm = 5кВт In = 4,5 * 5 = 22,5 А.

При распределении потребителей по группам необходимо исходить из следующих условий:

  • Кондиционер, теплые полы, электроплита, стиральная машина и другие мощные потребители с открытыми токопроводящими элементами должны подключаться к отдельным линиям, каждая из которых защищается автоматом защиты и УЗО
  • В отдельную группу выделяются розетки зон с повышенной влажностью (кухни и ванные комнаты)
  • Розетки жилых комнат можно объединить в одну группу
  • Систему освещения жилых комнат желательно разделить на две (или более) группы

Разделение на группы выполняется в распределительном шкафу, где на каждую группу устанавливается автоматический выключатель, а в некоторых случаях и УЗО. Таким образом, каждая из групп за пределами распределительного щита представляет собой отдельную электрическую цепь.

Значение номинального тока нагрузки позволяет определить и характеристики защитных устройств, и сечение жил провода.

Самым простым является расчет группы с одним прибором, например электрической духовкой. Ее потребляемая мощность 2 кВт (определяется по паспорту). Номинальный ток нагрузки In = 4,5 * 2 = 9 А. Таким образом, в цепь питания духовки должен устанавливаться автоматический выключатель с номинальным током не менее 9 А. Ближайшим по номиналу является автомат 10 А.

Расчет токовой нагрузки и выбор автоматического выключателя для группы с несколькими потребителями усложняется введением коэффициента спроса, определяющего вероятность одновременного включения всех потребителей в группе в течение длительного промежутка времени.

Конечно, величина коэффициента спроса зависит от множества объективных и субъективных факторов: типа квартиры, назначения электрических устройств и т. д. Например, коэффициент спроса для телевизора обычно принимается за 1, а коэффициент спроса для пылесоса — 0,1. Существуют даже целые системы расчета коэффициента спроса как для отдельных квартир, так и для многоэтажных домов.

Понятно, что одновременное включение и работа всех электроприборов в квартире или частном доме маловероятны. Поэтому в нашем случае коэффициент спроса для каждой группы можно определить по таблице усредненных значений (табл. 2).

Для расчета розеточной группы кухни примем, что там будут включаться следующие приборы:

  • Электрический чайник — 700 Вт
  • Овощерезка — 400 Вт
  • Микроволновая печь — 1200 Вт
  • Холодильник — 300 Вт
  • Морозильник — 160 Вт
  • Прочее — 240 Вт

Суммарная номинальная мощность этих приборов в группе составляет 3000 Вт.

С учетом коэффициента спроса (равного 0,7) номинальная мощность будет равна 3000 * 0,7 = 2100 Вт.

Номинальный ток нагрузки в цепи этой розеточной группы будет равен 4,5 х 2,1 = 9,45 А.

После аналогичных расчетов дополним табл. 3 полученными значениями потребляемой мощности и номинального тока для остальных групп.

Расчет домашней сети таблица 2 и 3

Выбор сечений жил и типа провода

Сечение жил провода для каждой группы рассчитывается в зависимости от предполагаемой суммарной мощности устанавливаемых в ней приборов и расчетных значений силы тока (конечно, с некоторым запасом). Необходимые рекомендации можно получить в «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ) — главном документе электрика.

Табл. 4 отражает соответствие нагрузочных токов и допустимых сечений проводов, регламентированных ПУЭ (применяется для медных проводов, потому что использование алюминиевых в электропроводке жилых помещений в настоящее время запрещено).

Выбор сечений жил и типа провода

Для более точного расчета нужных сечений жил проводов необходимо не только руководствоваться мощностью нагрузки и материалом изготовления жил, но и учитывать способ их прокладки, длину, вид изоляции, количество жил в проводе, условия эксплуатации и другие факторы. Поэтому опытные электрики считают оптимальным вариантом применение жил сечением 1,5 мм2 — для осветительной группы (4,1 кВт и 19 А), 2,5 мм2 — для розеточной группы (5,9 кВт и 27 А) и 4—6 мм2 — для приборов большой мощности (свыше 8 кВт и 40 А). Такой вариант выбора сечений для проводов является, пожалуй, наиболее распространенным при монтаже электропроводки квартир и домов. Он позволяет повысить надежность скрытой проводки, а также создать некоторый «резерв» в случае увеличения мощности нагрузки, например при подключении дополнительных устройств В табл. 5 приведены сечения жил проводов, выбранные для нашего примера.

При выборе типа и марки провода необходимо исходить, прежде всего, из соображений надежности и долговечности. Также следует учитывать допустимое напряжение пробоя изоляции. Особенно это актуально при скрытой проводке. Сегодня для внутренней проводки в доме или квартире лучше всего использовать электрические провода с однопроволочными медными жилами (плоские или круглые) марки ВВГ, ВВгнг и NYM.

Выбор типа и марки провода

Выбор устройств защиты

Дальнейшая работа заключается в проектировании многоуровневой защиты внутренней электрической сети и оборудования от различных аварийных ситуаций. Эта важная и ответственная задача требует определенной подготовки и включает в себя выбор защитных устройств по типу и характеристикам, а также способ их подключения. Для защиты внутриквартирной сети используются, как правило, автоматические выключатели,
устройства защитного отключения (УЗО), дифференциальные автоматы, реле напряжения.

Для сети частного дома кроме указанных устройств используются
стабилизаторы, а также
устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП). В квартирной проводке устройство защиты от импульсных перенапряжений и грозовых разрядов не требуется, так как она, как правило, входит в защитную систему всего дома.

Для выбора характеристик защитных устройств используются значения установленной мощности и номинальных токов, полученные в предыдущих расчетах, и принятые сечения проводов. Более подробные сведения о защитных устройствах приведены в разделе «Защитные устройства».

Защитные устройства

Автоматический выключатель

Автоматический выключатель служит для защиты проводки от токов перегрузки и короткого замыкания. УЗО является эффективным средством защиты от поражения электрическим током и возникновения пожаров, связанных с нарушением проводки. Включение в схему реле напряжения позволяет обеспечить надежную защиту дорогостоящего оборудования от аварийных скачков напряжения.

Выбор автоматического выключателя выполняется в первую очередь по допустимой величине номинального тока для проводки. При этом следует иметь в виду, что автоматический выключатель служит для защиты от сверхтоков именно электропроводки, идущей к розетке, а не подключенного к ней оборудования. Любая техника, как правило, имеет свою встроенную защиту от перегрузок или замыканий. Не защищает автоматический выключатель и людей от поражения электрическим током. Поэтому номинальный ток автоматического выключателя выбирается, прежде всего, исходя из возможностей проводки и ни в коем случае не должен превышать максимально допустимый ток для данного сечения провода. Для бытовых сетей изготавливаются автоматические выключатели с номинальными токами 6; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 А

При выборе автомата необходимо учитывать также класс прибора, его отключающую способность и класс токоограничения.

Автоматические выключатели класса В необходимо применять для защиты цепей с лампами накаливания и нагревательными приборами. Для всех остальных бытовых нагрузок используют автоматы с характеристикой С. Отключающая способность автоматического выключателя должна быть не менее 4,5 кА и не менее 6 кА для медной проводки сечением 2,5 мм2 и выше. Класс токоограничения следует выбирать не ниже 2, а лучше 3.

Итак, исходя из табл. 6, для нашего примера подойдут автоматические выключатели ВА 63 класса С с током короткого замыкания от 4000 до 6000 А и номинальными токами, соответствующими сечению жил по каждой группе. При этом следует помнить, что номинальный ток автомата должен быть на один порядок меньше значения допустимого тока для защищаемого провода.

Технические характеристики автоматических выключателей отражены в маркировке, имеющейся на корпусе. На рисунке изображен автоматический выключатель на 16 А, класса С с отключающей способностью до 4500 А.

Технические характеристики автоматических выключателей

Среди автоматических выключателей различных производителей наибольшее распространение получили устройства серии ВА фирм IEK, ДЭК, ИНТЭС, EKF. Они достаточно надежны и вполне удовлетворяют критерию цена/качество. К более дорогим устройствам премиум класса относятся автоматические выключатели серий ABB, Legrand, Siemens. Они имеют перегрузочную способность по току около 6—8 кА, механическую износостойкость и наработку на отказ, а также дополнительный сервис (крышечки, индикаторы и т. д.). Однако выбор дорогих автоматов предполагает использование и других элементов электрической системы той же ценовой категории.

Устройство защитного отключения (УЗО)

Для правильного выбора УЗО вначале нужно определиться с его конструктивными особенностями (электромеханическое или электронное). Электромеханические УЗО стоят гораздо дороже, но они отличаются высокой степенью надежности и способны гарантированно срабатывать при любом уровне напряжения в сети. Электронные УЗО на порядок дешевле, но их работоспособность (в силу конструктивных особенностей) зависит от стабильности напряжения в сети, что в редких случаях не исключает возникновение аварийной ситуации. Однако чаще всего они работают вполне стабильно, поэтому предпочтение отдается электронным УЗО в силу их доступности и дешевизны. Следует отметить, что их использование вполне оправданно при дополнительной установке стабилизатора напряжения.

Основными характеристиками УЗО являются ток утечки (ток срабатывания), время срабатывания и максимальная величина тока короткого замыкания. Расчетный ток утечки для бытовой сети, как правило, выбирается в пределах от 10 до 30 мА При этом время срабатывания должно составлять в среднем от 10 до 30 мс Максимальная величина тока короткого замыкания
Inc — характеристика, определяющая способность прибора выдерживать сверхтоки, возникающие в цепи при коротком замыкании. Понятно, что автоматический выключатель, соединенный в цепи последовательно с УЗО, сработает на отключение, но это произойдет через 10 мс, а за это время УЗО будет находиться под воздействием сверхтока. И если оно сохраняет при этом работоспособность, то его качество считается высоким. Значения максимального тока короткого замыкания для различных УЗО лежат в пределах от 3000 до 10 000 А, а минимально допустимое значение Inc — 3000 А.

При выборе типа УЗО (АС, А, В, S, G) следует учитывать характер нагрузки в защищаемой группе. Если в цепь включаются современные стиральные машины, микроволновки, телевизоры, компьютеры, кондиционеры и т. д, имеющие в своем составе импульсные блоки питания, выпрямители, тиристорные регуляторы, то предпочтительнее устанавливать УЗО типа А. Применение УЗО типа АС допускается в случаях, когда заведомо известно, что в зону защиты УЗО не будут входить устройства с выпрямительными элементами. Селективное УЗО типа S устанавливается, как правило, на вводе после главного автоматического выключателя при организации многоуровневой защиты. Они служат для защиты всей сети дома или квартиры и должны срабатывать с задержкой во времени по отношению к УЗО, защищающим отдельные группы потребителей.

Окончательный выбор УЗО можно выполнить с достаточной точностью, используя значение номинального тока в цепи конкретной группы. Номинальный ток УЗО выбирается из следующего ряда; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 63; 80; 100; 125 А

В нашем примере (табл. 7) на группы № 1, 2, 3, 5 устанавливается УЗО с током утечки 30 мА и номинальными токами, на порядок превышающими токи автоматических выключателей.

Кроме того, после главного автомата устанавливается общее УЗО с током утечки 300 мА.

Выбор УЗО

Для защиты УЗО от токов короткого замыкания и токов перегрузки перед ним обязательно устанавливается автоматический выключатель. При этом номинальный ток УЗО должен быть на ступень больше. Смысл такого требования заключается в следующем. Если УЗО и автоматический выключатель имеют равные номинальные токи, то при протекании тока, превышающего номинальный, например на 45 % , т. е. тока перегрузки, автоматический выключатель может сработать в течение одного часа. Это означает, что УЗО длительный период времени будет работать в режиме перегрузки.

Наиболее вероятными местами поражения электрическим током в квартирах и домах являются помещения с повышенной влажностью — кухня и ванная комната. Здесь достаточно много электробытовых приборов с открытыми токопроводящими элементами и естественных заземлителей (водопроводные, газовые трубы). Группы розеток таких помещений требуют установки УЗО в первую очередь.

Все важнейшие характеристики УЗО должны содержаться в маркировке прибора на его лицевой панели и в сопроводительной технической документации.

Эффективная работа УЗО в значительной степени зависит от правильной его установки. Устройство, как правило, подключается в распределительных щитах после главного (вводного) автомата. Допускается установка одного УЗО с током утечки 30 мА на всю квартиру или дом. Недостатками данного решения являются трудность обнаружения места утечки и полное отключение напряжения в квартире при срабатывании устройства.

Схема подключения УЗО

Приобретая защитные устройства, необходимо обратить внимание не только на параметры приборов, но и на качество их изготовления, подтвержденное соответствующими сертификатами.
В любом случае предпочтение следует отдавать фирме-изготовителю, которая предлагает полный ассортимент защитных устройств.

Вместо комбинации из двух устройств — УЗО + автомат — можно использовать дифференциальный автомат, сочетающий в себе функции обоих приборов. Такое решение в значительной степени упрощает их подбор и последующий монтаж.

Дифференциальный автомат

Для наглядности полученные результаты можно изобразить в виде однолинейной схемы, где хорошо видны взаимосвязи всей электрической сети, а также характеристики ее элементов. Такая схема поможет избежать возможных сшибок при сборке распределительного щита. Следует отметить, что на этой схеме отсутствует система защиты от скачков напряжения (реле напряжения).
В ней также не отражены тип электропитания (трехфазный или однофазный) и способ заземления.

Однолинейная схема

В случае деления энергопотребителей на группы рекомендуется устанавливать по одному УЗО 30 мА на группу розеток и на группу освещения, а также по одному УЗО 30 мА на каждую линию, питающую энергоемкие приборы. Такой вариант позволяет избежать неудобств при срабатывании устройства и локализовать аварийную зону. Кроме того, рекомендуется установка одного УЗО с током утечки в 300 мА — на вводе.

Оно устанавливается после автоматического выключателя, а его номинальный ток будет зависеть от расчетной нагрузки и номинального тока автомата. В этом случае лучше применить не обычное, а так называемое селективное УЗО, время срабатывания которого составляет 0,3—0,5 с. Более длительное время срабатывания даст возможность среагировать на возникшую утечку устройствам, защищающим отдельные электроприборы или группы. Только в том случае, если они не сработают, оно отключит всю схему электроснабжения целиком.

Схема подключения оборудования

Реле напряжения (PH)

Реле напряжения (PH) предназначено для отключения внутренней сети при недопустимых колебаниях напряжения с последующим автоматическим включением после его восстановления. Оно, как правило, оснащается устройством регулировки верхнего и нижнего порога срабатывания

Главным параметром реле напряжения является быстродействие. Это весьма эффективное устройство для защиты оборудования при аварийных ситуациях, которые возникают в результате обрыва нейтрали, перегрузки, перекоса фаз и т. п.

В зависимости от нагрузки устройства могут быть рассчитаны на номинальные токи в 16; 30; 40; 60; 80 А. Эта характеристика обозначает силу тока, которую реле способно пропустить без выхода из строя. Реле напряжения выбирают по значению номинального тока в цепи с 20—30%-ным запасом. То есть, если главный автоматический выключатель имеет номинальный ток в 25 А, то реле напряжения должно быть рассчитано на 32 или 40 А Обычно в домах и квартирах достаточно 30 или 40 А, что соответствует мощности примерно 6 и 8 кВт.

На трехфазном вводе чаще всего устанавливают по однофазному реле напряжения на каждую фазу (при отсутствии трехфазных потребителей).

Схемы вводно-распределительных устройств

Результаты расчетов и подбора защитных устройств, как правило, отражаются в схемах, которые становятся основным документом, позволяющим выполнить правильный монтаж распределительного щита. По схеме можно еще раз проверить правильность выбора защитных устройств и наметить последовательность их монтажа.

Меркурий 201

Схема распределительного щита. Однофазное питание приходит от вводного устройства с разделенными проводниками РЕ и N. На вводе установлены два вводных однополюсных автомата защиты на 50 А. На схеме они спаренные и вместо них можно использовать один двухполюсный автомат. Далее электропитание поступает на счетчик учета электроэнергии, а затем распределяется по группам. Проводник защитного заземления соединяется с шиной РЕ, от которой осуществляется разводка по помещениям. Рабочий нуль соединяется с шиной N и затем распределяется по группам.

Недостаткам этой схемы является отсутствие после электросчетчика дифференциального автомата защиты, объединяющего в себе функции устройства защитного отключения (УЗО) и автомата защиты электропроводки от сверхтоков (токов короткого замыкания) и перегрузки. Номинал этого дифференциального автомата должен быть 50 А, номинал по току утечки — 30 мА, его время отключения при коротком замыкании должно быть меньше времени отключения вводных автоматов.

На группе розеток кухни и стиральной машины установлен автомат защиты на 16 А и УЗО на 20 А, так как номинал УЗО должен быть больше номинала автомата защиты, установленного с ним в паре.

Схема вводно-распределительного устройства трехфазного тока для среднего частного дама с хозяйственной постройкой. В пластиковый или металлический шкаф вводится кабель с проводниками L1, L2,L3, и PEN. Проводник PEN расщепляется (на главной заземляющей шине) на проводники N (рабочая нейтраль) и РЕ (защитное заземление), которые присоединяются к двум медным шинам. К шине N приходят рабочие нейтрали от всех групп, к шине РЕ подключаются провода защитного заземления, приходящие от устройств большой мощности.

Фазные провода через главный трехфазный автоматический выключатель приходят к счетчику. К нему же подключается и рабочая нейтраль. Затем устанавливается трехфазное УЗО, которое защищает всю электрическую цепь дома. Далее электрический ток распределяется по линиям, защищенным, в свою очередь, автоматами или УЗО.

Первые три автоматических выключателя предназначены для защиты осветительных цепей от перегрузки и короткого замыкания. Отдельная линия, защищенная дифференциальным автоматом, выделена для розеточной группы кухни. Далее следует группа розеток для других помещений, защищенная УЗО и тремя автоматическими выключателями. Последняя линия, состоящая из одного УЗО и двух автоматических выключателей, предназначена для защиты цепей отдельно стоящего помещения. Все группы запитываются от разных фаз L1, L2,L3, а защитные приборы подбираются в соответствии с предварительно разработанной схемой с учетом нагрузок на каждую группу и условиями эксплуатации оборудования.

Схема вводно-распределительного устройства трехфазного тока для среднего частного дама с хозяйственной постройкой

Схема квартирного распределительного щита, оснащенного (наряду с другими защитными устройствами) реле напряжения. В ней указаны номиналы всех автоматов защиты и сечений электрических кабелей. Энергопотребители разделены на отдельные группы с учетом их функциональных особенностей. Ввод выполнен по трехпроводной системе (с PE-проводником защитного заземления).

Для электропроводки здесь принят кабель марки ПВС. Это круглый гибкий кабель с двойной изоляцией и многопроволочными токопроводящими жилами, который не рекомендуется для скрытой проводки. Кроме того, концы жил такого кабеля в многочисленных соединениях требуют лужения. Разумнее использовать кабель марки ВВГ или NYM. Подобная схема вполне может быть полезна для организации электропитания небольшого частного дома.

Схема

Схема распределительного щита может быть выполнена с использованием условных обозначений, принятых правилами ПУЭ. На такой схеме указываются типы и характеристики защитных устройств, а также установка их на конкретные группы.

Тип ввода на приведенной схеме однофазный, с защитным проводником РЕ. Марка и сечения проводов здесь приняты в соответствии с номиналами защитных устройств и типом нагрузки.

Схема

Простейшая электрическая схема распределительного щита в квартире при однофазном вводе. Она не предусматривает установку счетчика энергии. В квартиру входят три провода — L, N и РЕ. На фазный провод установлен автоматический выключатель. Далее следует УЗО, которое защищает всю систему от возможности поражения человека электрическим током. Система разделена на девять групп потребителей, защищенных автоматами. Каждая группа подключена к проводнику защитного заземления РЕ.

Схема распределительного щита в квартире

Схема распределительного щита частного дома с сауной с трехфазным вводом без защитного проводника заземления РЕ, что является ее основным недостатком. В этом случае замыкание фазного провода на любой открытый токопроводящий корпус не вызывает короткого замыкания, необходимого для отключения автомата защиты. Кроме того, на линиях сауны, стиральной машины и группы розеток кухни установлены УЗО, что не защищает цепи от сверхтоков, вызванных перегрузкой или коротким замыканием (УЗО на короткое замыкание не реагирует). Здесь должны быть установлены УЗО + автомат или дифференциальные автоматы, совмещающие функции автомата и УЗО.

Схема распределительного щита в доме

Для квартир различной планировки и степени комфортности можно предложить несколько электрических схем распределительных щитов с подбором номиналов устройств защиты.





Примеры оформления схем электропроводки

Каждый проект электроснабжения квартиры составляется с учетом особенностей жилья, типов электропитания, а также индивидуальных запросов. В общем случае для качественного последующего монтажа электрику необходимы:

  • Схема распределительного щита
  • План с размещением осветительных приборов, выключателей и регулирующих устройств
  • План размещения розеток и распределительного щита
  • Планы и схемы могут быть выполнены в достаточно упрощенном виде с использованием условных графических обозначений конкретных устройств. Их наличие поможет подобрать провода, а также электромонтажные и алектроустановочные изделия, необходимые для монтажа

Схема подключения дифференциального автомата, выполняющего функции УЗО и автоматического выключателя.

Схема подключения дифференциального автомата

Схема подключения общего УЗО с выводом нулевого проводника на нулевую шину. Номинал УЗО принят на порядок выше номинала общего защитного автомата.

Схема подключения общего УЗО с выводом нулевого проводника на нулевую шину

Однолинейная электрическая схема. Представляет собой систему электропитания однокомнатной квартиры с трехфазным вводом и защитным проводником РЕ. Она включает в себя результаты расчетов сети и наиболее полно отражает все ее особенности. Здесь указаны типы и характеристики защитных устройств, марка и сечения проводов, мощность потребителей. Такая схема позволит правильно укомплектовать и качественно смонтировать распределительный щит.

Однолинейная электрическая схема

Смотрите также:

В данной статье приведен порядок расчета нагрузки бытовой электрической сети по установленной мощности и коэффициенту спроса (так называемый метод коэффициента спроса).

Рассчитанная по данной методике электрическая бытовая мощность может применяться для выбора аппаратов защиты и сечения кабелей электропроводки.

  1. Методика расчета бытовой мощности

Расчет мощности бытовой электросети по методу коэффициента спроса производится в следующем порядке:

Справочно: Так как в соответствии с действующими правилами силовые и осветительные сети принято разделять, расчет необходимо производить раздельно для силовой сети (розеточных групп) и сети освещения.

1) Определяется установленная (суммарная) электрическая мощность (Pуст) отдельно для силовой сети (розеточной группы) — Pуст-с и сети освещения Pуст-о:

Pуст-с=P1+P2+…+Pn

где: P1,P2,Pn — мощности отдельно взятых электроприемников (электрических приборов) в доме. При отсутствии фактических значений мощностей их можно принять нашей таблице мощностей бытовых электроприборов.

Pуст-о=P1*n1+P2*n2+…+Pn*nn

где: P1,P2,Pn — мощность одной отдельно взятой лампы каждого типа в доме;

n1, n2, nn, — количество ламп каждого типа.

Примечание: при отсутствии данных о мощности и количестве ламп для расчета установленной мощности сети освещения можно воспользоваться нашим онлайн-калькулятором расчета освещения помещения по площади помещения.

2) Исходя из установленной определяем расчетную мощность:

При определении мощности бытовой электросети необходимо учитывать, что все имеющиеся в доме электроприборы, как правило, одновременно в сеть не включаются поэтому для определения расчетной мощности применяется специальный поправочный коэффициент называемый коэффициентом спроса, значение которого принимается исходя из установленной мощности (суммарной мощности бытовых электроприборов):

коэффициент спроса установленной мощности бытовой сети

Примечание: При значении установленной мощности силовой сети до 5 кВт включительно коэффициент спроса рекомендуется принимать равным 1.

Расчетную мощность так же определяем раздельно:

  • Для силовой сети:

Pрс=Pуст-ссс

где: Pуст-с — установленная мощность силовой сети;

Ксс — коэффициент спроса для силовой сети.

  • Для сети освещения:

Pро=Pуст-осо

где: Pуст-о — установленная мощность сети освещения;

Ксо — коэффициент спроса для сети освещения.

  • Общую расчетную мощность бытовой сети можно получить получить сложив расчетные мощности силовой сети и сети освещения:

Pобщ.=Pрс+Pро

Полученные значения расчетных мощностей можно применять для определения расчетного тока сети и выбора аппаратов защиты (автоматических выключателей, УЗО и т.д.), а так же расчета сечения электропроводки. Подробнее об этом читайте в статье: Расчет электрической сети и выбор аппаратов защиты.

Так же для данных расчетов можно воспользоваться следующими нашими онлайн калькуляторами:

  • Онлайн расчет тока сети
  • Онлайн расчет автомата по мощности
  • Онлайн расчет дифавтомата по мощности
  • Онлайн расчет УЗО по мощности
  • Онлайн расчет сечения кабеля по мощности

ВАЖНО! В случае применения для расчета аппаратов защиты (автомата, дифавтомата, УЗО) вышеуказанных онлайн калькуляторов с использованием значения расчетной мощности определенного по методике приведенной в данной статье в калькуляторах при выборе типа указанной мощности следует поставить галочку в пункте: «Мной указана максамальная разрешенная к использованию мощность (проектная/расчетная мощность, либо мощность указанная в договоре электроснабжения)», т.к. в противном случае калькулятор использует при расчете коэффициент спроса который вами уже учтен, что приведет к некорректному расчету.

  1. Пример расчета мощности бытовой сети

Для примера расчета бытовой мощности возьмем частный дом в котором имеются следующие электроприемники:

В силовой сети:

  • стиральная машина — 2000 Вт
  • микроволновая печь — 1800 Вт
  • мультиварка — 1200 Вт
  • кухонная вытяжка — 120 Вт
  • пылесос — 550 Вт
  • телевизор — 130 Вт
  • персональный компьютер — 350 Вт
  • принтер — 60 Вт

В сети освещения: 

  • Лампочки накаливания — 6 шт по 75 Вт
  • Энергосберегающие лампочки — 8 шт по 22 Вт

Производим расчет мощности силовой сети:

  • Установленная мощность (сумма мощностей всех электроприборов): 

Pуст-с=2000+1800+1200+120+550+130+350+60=6210 Вт

теперь переведем данную мощность в киловатты для чего необходимо разделить полученное значение на 1000: 

Pуст-с=6210/1000=6,21 кВт

  • Определяем расчетную мощность силовой сети, для чего умножаем полученную установленную мощность на коэффициент спроса значение которого определяем по таблице выше (Ксс принимаем равным 0,8):

Pрс=Pуст-ссс=6,21*0,8=4,968 кВт 

По аналогии определяем мощность сети освещения:

  • Установленная мощность сети освещения: 

Pуст-о=6*75+8*22=450+176=626 Вт (или 0,626 кВт)

  • Определяем расчетную мощность силовой сети (учитывая малую мощность сети освещения и тот факт, что в такой небольшой сети все лампочки могут одновременно работать длительный период времени коэффициент спроса для сети освещения (Ксо)принимаем равным 1):

Pро=Pуст-ссо=0,626*1=0,626кВт 

  • Общая мощность бытовой сети составит:

Pобщ.=Pрс+Pро=4,968+0,626=5,594 кВт

Применим рассчитанные значения для определения номинального тока автоматического выключателя и сечения кабеля с помощью соответствующих онлайн калькуляторов (на примере силовой сети):

Автоматический выключатель для силовой сети определяем с помощью Онлайн-калькулятора расчета автомата по мощности:

расчет автомата с применением онлайн-калькулятора

Сечение кабеля для силовой сети определяем с помощью Онлайн-калькулятора расчета сечения кабеля по мощности:

расчет сечения кабеля с применением онлайн-калькулятора



Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросыПишите в комментариях!

Не нашли на сайте ответа на интересующий Вас вопросЗадайте его на форуме! Наши специалисты обязательно Вам ответят.

↑ Наверх

ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ

для владельцев частных домов

ПО ОТОПЛЕНИЮ И ЭЛЕКТРИКЕ

Есть вопросы?

Задай в FAQ

Статьи «на заметку»

Информация о материале

104011

Основным показателем, рассчитываемым в проекте электрики частного дома, является общая потребляемая мощность. Заказав проект электрики, владелец частного дома обязательно получит цифру потребляемой мощности, которая будет в нем указана. Но часто бывает полезно понять ориентировочную потребляемую мощность еще до заказа проекта, на этапе покупки «киловатт». Предварительный расчет поможет Вам определиться с величиной покупаемой мощности (если есть различные предложения), а также осмысленно подойти к своим потребностям в части энергопотребления. Иногда бывает выгоднее отказаться от некоторых энергопотребителей, чем платить за лишние киловатты.

Основой расчета общей потребляемой мощности частного дома, выполняемого в ходе проектирования электрики, являются нагрузки оконечных потребителей электроэнергии. Именно данные о примерном потреблении электричества элементами освещения, силовым оборудованием и бытовыми приборами, используемыми в Вашем доме, и дадут возможность проведения самостоятельной «прикидки» требуемых киловатт.

Для самостоятельного расчета требуемой электрической мощности на Ваш дом, приводим таблицу «Ведомость потребителей электроэнергии (ориентировочная)» (Таблица №1). Данные, приведенные в таблице, основаны на нашем опыте проектирования систем электроснабжения и освещения частных домов. Являясь ориентировочными, приведенные значения потребляемой мощности достаточно точно отражают их реальные значения, поскольку взяты из технических паспортов на соответствующее оборудование.

Таблица 1. Ведомость потребителей электроэнергии (ориентировочная)

Наименование оборудования

Рн, кВт (за ед.)

Uн, В сети

Лампа накаливания

0,04…0,10

220

Лампа люминесцентная

0,04

220

Лампа светодиодная

0,02

220

Лампа галогенная

0,04

220

Розеточное место

0,1

220

Холодильник

0,5

220

Электроплита

4

220

Кухонная вытяжка

0,3

220

Посудомоечная машина

1,5

220

Измельчитель отходов

0,4

220

Электроподжиг плиты

0,1

220

Аэрогриль

1,2

220

Чайник

2,3

220

Кофемашина

2,0

220

Стиральная машина

1,5

220

Духовой шкаф

1,2

220

Посудомоечная машина

1,2

220

СВЧ-печь

1,3

220

Гидромассажная ванна

0,6

220

Сауна

6,0

380

Котел электрический

6-24

380

Котел газовый

0,2

220

Насосное оборудование котельной

0,8

220

Система химводоподготовки

0,2

220

Привод ворот

0,4

220

Телевизор «Плазма»

0,4

220

Освещение улицы

1,0

220

Компьютерное место

0,9

220

Электрический теплый пол

0,1-1,2

220

Септик

0,3-1,0

220

Канализационно-напорная станция

0,3-2,5

220-380

Кондиционер

1,5

220

Вентиляционная установка

0,3-7,4

220-380

Сауна

3,8-14

220-380

Электрокамин

0,3

220

Проводы рольставен

0,3

220

Электрические полотенцесушители

0,3-1,2

220

Парогенератор

2,0-7,0

380

Скважный насос

0,8-5,0

220-380

Кроме данных, приведенных в таблице 1, для расчета также понадобится коэффициент спроса, значение которого четко определено нормативными документами и приведено в таблице №2.

Таблица 2. Коэффициенты спроса (по нормативам)

┌────────────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────────────┐

Заявленная мощность,│до 14│ 20  │  30  │ 40  │ 50  │ 60  │ 70 и более  │

│        кВт         │     │     │      │     │     │     │             │

├────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────┤

│Коэффициент спроса  │ 0,8 │0,65 │ 0,6  │0,55 │ 0,5 │0,48 │    0,45     │

└────────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────────────┘

Для того, чтобы самостоятельно рассчитать примерную потребляемую мощность, необходимо выбрать  из списка потребителей, которые планируются к использованию и просуммировать их (предварительно умножив каждую позицию на количество потребителей одного типа). Далее необходимо умножить полученную сумму на коэффициент одновременного использования, который зависит от потребляемой мощности (таблица №2).

Пример: если сумма потребителей у вас получилась 32,8 кВт, то по таблице №1 коэффициент спроса будет равен 0,6. Умножив 32,8 кВт на 0,6, получим ориентировочное значение потребляемой мощности (на дом) 19,68 кВт.

Полученную оценку потребляемой мощности Вашего дома Вы можете использовать в дальнейшем для корректировки значения приобретаемой мощности, либо своих потребностей, если выделенная мощность меньше полученного значения.

     Заказать расчет электрики для частного дома в нашей компании.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ОСВЕЩЕНИЯ: ОПРЕДЕЛЯЕМ КОЛИЧЕСТВО И МОЩНОСТЬ ЛАМП НА КОМНАТУ

Понятная пошаговая инструкция с примерами расчета и онлайн-подбором товаров

Сколько нужно лампочек, чтобы в комнате было достаточно светло и комфортно – вопрос не совсем верный. Важнее не количество, а «качество» лампочек. Сейчас нет проблемы подобрать лампочки необходимой яркости. Ориентируйтесь на дизайн и размер светильника.

Мы постараемся объяснить, как правильно самостоятельно рассчитать необходимый уровень освещения для разных помещений и выбрать подходящие лампочки. Если вам все-таки понадобится помощь, обращайтесь – проконсультируем бесплатно.

Быстрый подбор светильников по стилю и площади комнаты

Вводим параметры помещения – видим подборку светильников и люстр

Если вы зашли к нам на сайт, чтобы просто купить подходящий светильник или люстру, а не разбираться в светоотдачах и мощностях, то укажите стиль и площадь помещения, и вы увидите подходящие для вашей комнаты светильники из нашего каталога. Это будет общий свет – не забудьте дополнительно подсветить рабочие зоны и углы.

Разбираемся с показателями освещения и яркостью

Многие привыкли выбирать лампочки, ориентируясь на мощность в ваттах (W). Раньше, когда в основном использовались лампочки накаливания, действительно, можно было ориентироваться только на этот показатель – чем больше была мощность лампочки, тем ярче она светила. Времена изменились, и сейчас мы можем пользоваться лампочками, которые потребляют меньше энергии, а светоотдача от них больше.

На яркость влияют характеристики лампочек и помещения.

Характеристики лампочек, влияющие на яркость:

  • световой поток в люменах (lm);
  • потребляемая мощность в ваттах (W);
  • сила света в канделах (cd);
  • цветовая температура в кельвинах (K);
  • угол рассеивания;
  • индекс цветопередачи.

Таким образом, мощность потребления в ваттах — не единственный и не главный фактор, отражающий яркость.

Характеристики помещения:

  • цвета и фактура поверхностей комнаты и плафонов;
  • высота размещения светильников;
  • наличие и размеры окон.

Чтобы понять, что же такое яркая комната, мы обратимся к нормам СНиП и СанПиН (строительные и санитарные нормы и правила), где указаны нормативы яркости для разных помещений. Этот показатель дается в люксах (lx). Люксы – это единица светового потока в люменах на 1 м² площади. Таким образом, чтобы подсчитать необходимую яркость помещения, нужно указанное рекомендуемое количество люксов умножить на количество квадратных метров комнаты, которую вы хотите осветить – получается показатель светового потока в люменах на целую комнату.

В статье мы покажем, как выбрать лампочку, ориентируясь на люмены (зачастую производитель указывает количество люменов на коробочке). Если же вы привыкли выбирать лампочку по ваттам, то мы покажем, как эти самые люмены перевести в ватты.

Первый шаг для расчета освещения: выбираем тип ламп

Рассказываем про отличительные особенности каждого варианта

Чтобы понять, какая яркость светильника требуется для освещения комнаты, надо определиться, какие источники света мы будем использовать: накаливания (либо галогеновые) или светодиодные. Какие лампы лучше, решать только вам: у всех видов лампочек есть свои преимущества и недостатки.

Лампы накаливания – светоотдача 10 lm/W

Популярные, хотя сейчас повсеместно замещаются светодиодными.
Исполнение – цоколь и колба с вольфрамовой нитью в вакууме. Нить нагревается и дает свет.
Энергоэффективность крайне низкая. Примерно 90% энергии уходит в тепло, только около 10% — непосредственно на освещение. Светоотдача от 7 до 18 lm/W.
Цвет свечения – теплый, как будто солнечный свет (в цифрах измеряется цветовой температурой — как правило, 2700 K).
Cрок службы примерно 1000 часов.

Галогеновые лампы накаливания – светоотдача 15 lm/W

Похожие по принципу работы на лампу накаливания – только здесь вольфрамовая нить помещена в стеклянную колбу, которая заполнена газом. Благодаря галогенам чуть увеличена светоотдача – она составляет от 15 до 22 lm/W, срок службы – порядка 2 000 часов. Цвет свечения – теплый (2 700–3 000 K).

Светодиодные (LED) лампы и светодиодные светильники – светоотдача в среднем 70 lm/W

Очень упрощенно – полупроводник, который светится, когда через него проходит электрический ток. По исполнению светодиодные источники представляют собой:

  • лампы с цоколем и колбой;
  • платы со встроенными диодами;
  • ленты со встроенными диодами;
  • целиком светильники, т.е. дизайнерски оформленный каркас со встроенными диодами, прикрытыми рассеивателем. Сам светильник как будто большая необычной формы лампочка.

Максимальная, но в довольно широком диапазоне, светоотдача по сравнению с лампами накаливания – от 30 до 240 lm/W. Разнообразие оттенков свечения – от очень теплых желтых до крайне холодных синеватых (от 2 200 до 7 000 K), в том числе всех цветов радуги. Срок службы порядка 10 000 часов, причем с течением времени диоды тускнеют.

Здесь не рассматриваем люминесцентные источники света – по нашему опыту, им предпочитают светодиодные, а также не рассказываем про прочие виды ламп – натриевые и дуговые, их редко применяют в бытовых целях.

Второй шаг: рассчитываем необходимые световой поток и мощность ламп

Показываем на примерах разных комнат и типов ламп, как рассчитать, какие лампочки требуются

Если у вас возникнут трудности с выбором ламп для достижения нужного уровня освещения, обращайтесь – бесплатно проконсультируем.

Для примера перед расчетами определимся с помещением (заглядываем в нормативы для уточнения минимального уровня освещенности), выберем количество ламп, исходя из масштабов помещения и дизайна, и тип ламп.

Светодиодные лампы

Галогеновые или лампы накаливания

Внимание: не путайте светодиодный светильник со светильником с цоколями под лампочки. Если есть цоколи, то нам нужно выбрать к ним лампочки, которые, кстати, можно менять. Светодиодный же светильник – без цоколей (со встроенными диодами). Лампочки к нему не нужны. Он сам по себе как одна большая лампочка. «Перегорит» – меняем целиком светильник.

Наше помещение: кухня площадью 10 м2, устанавливаем светодиодные лампы, по дизайну выбрали люстру на 6 лампочек.

Заглядываем в нормы: по СНиП и СанПиН для кухни необходимо 150 lx на 1 м2.

Рассчитываем через световой поток – люмены (lm).

1. 150 lx * 10 м2 = 1500 lm – необходимый световой поток (яркость) на кухню
2. 1500 lm : 6 = 250 lm — необходимый световой поток (яркость) одной лампочки

Таким образом, необходимо купить 6 светодиодных лампочек яркостью 250 lm каждая.

Рассчитываем через мощность – ватты (W).

Если вам привычнее рассчитать общую мощность ламп для помещения в ваттах, то переводим световой поток в мощность. На 1W светодиодной лампочки приходится в среднем 70 lm. Имейте ввиду, у светодиодных источников в зависимости от брендов и моделей может быть очень разная светоотдача. В связи с этим рекомендуем считать по варианту через люмены, так как расчет через ватты часто может быть некорректным.

1) 150 lx * 10 м² = 1500 lm – необходимый световой поток на кухню
2) 1500 lm : 70 lm/W = 21,4 W – необходимая общая мощность на кухню
3) 21,4 W : 6 = 3,6 W – мощность одной лампочки

Таким образом, необходимо купить 6 светодиодных лампочек на 3,6 W каждая.

Если вы выбираете светодиодный светильник (без цоколей, со встроенными светодиодами), то мы уже посчитали для них площадь освещения. Просто введите площадь и стиль — увидите все подходящие варианты среди светодиодных светильников (именно без сменаяемых ламп).

Наше помещение: детская комната площадью 12 м², устанавливаем лампы накаливания, по дизайну выбрали люстру на 6 лампочек.

Смотрим таблицу: по СНиП и СанПиН минимальный показатель – 200 lx на 1 м².

Рассчитываем через световой поток – люмены (lm)

1. 200 lx * 12 м² = 2400 lm – необходимый световой поток (яркость) на комнату
2. 2400 lm : 6 = 400 lm – необходимый световой поток (яркость) одной лампочки

Получается, требуются 6 лампочек накаливания на 400 lm каждая.

Рассчитываем через мощность – ватты (W)

Если мы не находим на лампочках люмены, то надо перевести их в ватты. На 1 W лампочки накаливания приходится 10 lm.

1) 200 lx * 12 м² = 2400 lm – необходимый световой поток на комнату
2) 2400 lm : 10 lm/W = 240 W – необходимая общая мощность на комнату
3) 240 W : 6 = 40 W – мощность одной лампочки

Получается, требуются 6 лампочек накаливания на 40 W каждая.

Третий шаг: учитываем характеристики помещения для расчета яркости

Когда потолки высокие, при этом люстру вы не спускаете на уровень 2,5–2,7 м – то для получения более точного результата умножьте итоговые расчеты на коэффициент из таблицы.

Высота потолка Дополнительный коэффициент
2,5 — 2,7 м 1
2,7 — 3 м 1,2
3 — 3,5 м 1,5
3,5 — 4,5 м 2

Еще помните, что темные цвета и матовая фактура поверхностей (стены, мебель) поглощают свет, из-за чего требуются более яркие лампочки.

Большие окна и белые глянцевые поверхности сделают комнату ярче.

Если у вас большая комната – например, площадью 20 м² и больше, и вы нашли люстру, которая должна освещать 30 м², это еще не значит, что ее будет достаточно. Почему? Потому что мы получим яркое пятно по центру, а по краям помещения останется тускло.

Поэтому наша рекомендация – рассчитывать, что одна люстра освещает 10–12 м². Для других зон необходимы дополнительные источники, которые помогут осветить комнату равномерно – еще одна люстра, точечные или подвесные светильники, бра, торшеры.

Если нет желания или технической возможности использовать дополнительные источники света, то мы предлагаем решение, которое позволяет сделать свет равномерным по всей комнате, распределив источники по всему потолку. Варианты такие: люстры-пауки, трековые системы, точечные светильники. С точечными светильниками есть нюанс. Если они с рассеивающим заливающим светом (обычно, светодиодные), то тогда принцип равномерности света сработает. Если точечный светильник под лампочки, свет будет не рассеиваться по комнате, а освещать только небольшие участки под собой, из-за чего освещение комнаты получится слегка пятнистым.

Вывод: если рассматривать обычные люстры, то берите их в расчете на 10–12 м², а больше – добавляйте дополнительные источники света.

Таблица для расчета освещения по СНиП и СанПиН

Определяем необходимое количество света в комнатах для комфортной жизни

Для каждой комнаты требуется свой уровень освещенности. Он традиционно измеряется в люксах и обозначается как lx – данный показатель представляет собой единицу светового потока на 1 м² площади.

В таблицах СНиП № 23-05-95 и СанПиН № 2.21/2.1.1.1278-03 указаны минимальные показатели уровня освещенности, которые рекомендованы для жилых и нежилых помещений.

Помещение Норматив светового потока на 1 м² по СанПиН (lx) Норматив светового потока на 1 м² по СНиП (lx) Наши комментарии и рекомендации
Жилые комнаты, гостиные и спальни 150 150 Такого света достаточно для повседневной жизни. Для чтения, рукоделия, подбора одежды, тщательной уборки потребуется не менее 350 lx общего света или дополнительная подсветка отдельных и рабочих зон.
Кухни и кухни-столовые 150 150 Такого света достаточно только для передвижения по кухне и приема пищи. Для приготовления еды требуется дополнительная подсветка рабочей зоны. Мы рекомендуем 400 lx.
Детская комната 200 200 Для подсветки рабочей зоны (уроки, игры, занятия) требуется дополнительное освещение (не менее 400 lx).
Ванные, душевые, туалеты и совмещенные санузлы 50 50 В качестве общего освещения рекомендуем не менее 200 lx с учетом того, что используем дополнительное освещение над раковинами, ваннами и душевыми. Советуем сделать, как минимум, дополнительную подсветку зеркал. Даже посредственная уборка требует большего освещения, чем
50 lx, не говоря уже о косметических процедурах и качественной уборке плитки и сантехники.
Жилые комнаты общежитий 150 Рекомендации аналогичны тем, что мы дали для жилых комнат, гостиных и спален.
Кабинеты и библиотеки 300 300 Это довольно яркое освещение – его может быть достаточно для работы, и точно достаточно для того, чтобы не заблудиться среди книжных полок. Но для подсветски работы с документами на столах мы бы рекомендовали 400 lx.
Внутриквартирные коридоры и холлы 50 50-75 Если в коридорах нет зеркал, и они используются только для перемещения, то такого освещения будет достаточно.
Кладовые и подсобные помещения 30 50 Если вы хотите читать надписи и этикетки на банках, например, то вам придется пользоваться фонариками. При 150 lx можно и прочитать этикетку и не споткнуться. Если вы храните в кладовых крупногабаритные предметы, то рекомендованнго уровня яркости будет достаточно.
Гардеробные 75 75 Нужен более яркий свет – как для работы (300 lx), иначе плохо видны пятна, замятости и оттенки тканей.
Сауна, Раздевалки 100 100 В сауне мы рекомендуем использовать регулируемый свет. Например, от 30 до 300 lx. Для уборки лучше использовать яркий свет 300 lx, а для отдыха должна быть возможность использования самого приглушнного света (30 lx). Для раздевалок наши рекомендации совпадают с ванными комнатами.
Бассейн 100 100 Если речь именно про помещение, гд ерасположены сами чаши для плавания, то мы согласны с рекомендациями. И для декоративной и для функциональной целей использовать подсветку внутри самой чаши – и красиво, и можно найти кольца и другие потерянные предметы.
Тренажёрный зал 150 Как правило, в тренажерном зале спортсмены рассматривают себя в зеркалах, поэтому лучше, когда свет яркий, например, 300 lx. А если в зале проводятся занятия йоги и других духовных практик, то должна быть возможность создать сумрак, например, 30-50 lx.
Биллиардная 300 Согласны.
Помещение консьержа 150 Подумайте о здоровье консьержа — подсветите дополнительно хотя бы рабочую зону.
Лестницы 20 20 Это сумрак. Подсвечивать или нет – дело вкуса.
Поэтажные внеквартирные коридоры 20 0 То же, что и лестницы.
Колясочные, велосипедные 20 То же, что и лестницы.
Тепловые пункты, насосные, электрощитовые, машинные помещения лифтов и венткамеры 20 Для работы потребуется дополнительный яркий свет – 300 lx.
Основные проходы технических этажей, подполий, подвалов, чердаков 20 То же, что и лестницы.
Шахты лифтов 5
Архив 75 Для чтения явно не достаточно. Посмотрите наши комментарии для библиотек.
Офис, в котором осуществляются чертежные работы 500 Хорошее, яркое освещение.
Зал конференций, переговорная 200 Мы рекомендуем 300 lx.
Эскалатор, лестница 50-100

Популярные вопросы про расчет количества и мощности ламп

Дополнительная полезная информация

Как рассчитать количество ламп на комнату?

Сколько лампочек нужно на комнату — вопрос не совсем верный. В любой светильник мы можем вкрутить лампочку, которая может быть рассчитана как на 2 квадратных метра, так и на 20, т.е. в зависимости от лампочки одиночный светильник может быть ярче, чем люстра на 6 рожков. Тут нужно просто выбирать лампочки, характеристики светоотдачи которых будут соответствовать требуемому уровню освещенности.

При выборе люстры в комнату, мы советуем ориентироваться на масштабность. Не стоит брать маленький одиночный светильник на большую комнату, также, как и люстра на 10 рожков будет несоразмерна комнате на 10 квадратных метров. Наши рекомендации – один рожок на 2-3 квадратных метра.

Можно ли сделать с запасом – купить лампочки ярче, чем необходимо?

Да, поскольку сделать чрезмерную освещенность в квартире крайне трудно. Любая бытовая лампочка (не промышленный прожектор) не «переосветит» комнату. Суперъяркий свет может потребоваться всегда – генеральная уборка, работа с мелкими деталями. Чтобы совсем не бояться чрезмерной яркости, всегда можно установить регулятор яркости (диммер).

Какие лампочки лучше?

Рекомендуем сравнить характерные особенности наиболее популярных типов ламп. У каждого типа есть свои плюсы и минусы – зависит от того, какие характеристики для вас важнее. В общих чертах, лампы накаливания и галогеновые (тоже накаливания, только наполненные газом) дают самый приближенный к солнечному свет и имеют 100% цветопередачу, но чаще перегорают и не экономичны. Светодиодные дешевые имеют, как правило, не очень хорошую цветопередачу, порой невидимую, но ощутимую, пульсацию (мерцание), однако, как правило, в разы долговечнее и экономичнее, чем накаливания. Светодиодные, не имеющие проблем с цветопередачей и пульсацией, как правило, в 10-ки раз дороже накаливания. Все светодиодные с годами тускнеют. Плюс светодиодных – можно выбрать цвет свечения (от голубовато-холодного до теплого желтого, а также цвета радуги).

Сколько ватт надо на комнату 18 м²?

В ваттах измеряется потребляемая мощность – этот параметр влияет на яркость лишь косвенно. Дело в том, что в лампочках накаливания действительно можно ориентироваться на ватты – чем больше, тем ярче лампочка. Но современные LED лампы при той же потребляемой мощности могут дать большую светоотдачу и светить гораздо ярче. Поэтому мы рекомендуем ориентироваться на более точные показатели – люмены и люксы.

Сколько лампочек нужно на кухню, ванную комнату, гостиную, спальню?

Количество лампочек может быть любым, главное, выбрать правильные лампочки необходимой яркости. Как понять, какая яркость нужна для определенного помещения, смотрите здесь, а чтобы рассчитать, какие лампочки нужны для конкретной площади – мы подготовили для вас примеры рассчета.

Если вдруг сомневаетесь, правильно ли вы рассчитали общую мощность освещения, не нашли нужную информацию, напишите нам на info@lustram.ru, или позвоните 8 (800) 100-55-08, или отправьте запрос по форме – будем рады подсказать, сколько лампочек нужно и каких именно, а также ответить на другие ваши вопросы.

Содержание

  1. Что это такое
  2. Расчет необходимой мощности
  3. Как увеличить выделенную мощность
  4. Частное лицо
  5. Предприятия и юридические лица
  6. Что такое «выделенная мощность электроэнергии»?
  7. Чем грозит превышение разрешенной мощности?
  8. Правила и нормативы
  9. Как узнать, сколько мощности выделено?
  10. Расчет необходимой мощности
  11. Как увеличить выделенную мощность?
  12. Для частного лица
  13. Для юридических лиц и предприятий

Что это такое

При капитальном строительстве времен СССР, например в хрущевках, т.е. в большей части жилых помещений эксплуатируемых и по сей день, еще на этапе проектирования разрешенная мощность составляла до 1,5 кВт на 1 квартиру.

Позже установленная норма электроэнергии выросла до 3 кВт, поскольку возникла необходимость её увеличить в связи с возросшей «прожорливостью» потребителей. Практика показывает, что в электрощитах и счетчиках обычно устанавливались пробки по 10-16 Ампер, так чтобы максимальный ток потребляемой квартирой был ограничен общей мощностью электроэнергии в 3 кВт для квартир с газовой плитой. Для квартир, где установлена электроплита, выделяется 7 кВт. В новостройках выделенная мощность может доходить и до 15 кВт. Такой разброс вызван тем, что во времена строительства старых домов (60-е, 70-е) просто не было таких мощных потребителей и такого количества бытовой техники как сейчас.

Выделенная мощность – это максимальное количество потребляемой электроэнергии в один момент времени.

Кроме того, чтобы войти в установленный лимит, иногда нужно сделать ввод не 1 фазы, как зачастую и бывает, а целых 3 фазы. Это необходимо для подключения современной бытовой техники, например мощных элетрокотлов и электроплит. Особенно актуально это в коммерческих помещениях и производствах любого масштаба, где нужно много электроэнергии (до 30 кВт и выше).

Пример. Для отопления загородного дома не оборудованого газовым оборудованием устанавливают твердотопливные и электрокотлы, последние безопаснее и удобнее. Для отопления дома площадью в 100 кв.м. нужен котел мощностью около 7-10 кВт, электроплита потребляет еще порядка 3-5 кВт. Итого необходимо увеличить установленный предел электроэнергии до 15 кВт минимум и ввод электроэнергии по трём фазам.

Чтобы узнать выделенную мощность на частный дом или квартиру, нужно обратиться в эксплуатирующую организацию (в Москве и области – это ОАО «Мосэнергосбыт»). Справка содержит информацию о выделенной и средней потребляемой мощности электроэнергии. Она будет нужна, если вы оформляете документы на увеличение, об этом будет подробно ниже.

Расчет необходимой мощности

Чтобы определить, сколько вам нужно электроэнергии, нужно сложить мощность всех потребителей. Например:

  • водонагревательный бак (бойлер) – 1-2 кВт;
  • холодильник – 1 кВт;
  • кондиционер – 2,5 кВт;
  • Компьютер – 0,4 кВт;
  • Освещение – 0,1-1 кВт;
  • И др.

Это называется Pуст – установленная мощность, т.е. сумма кВт всех потребителей. В данном случае уже нужно более 5-ти кВт, значит, что выделенной мощности в 3 кВт просто не хватит. Для снижения потребляемого тока при той же мощности стоит перейти на 3-фазную сеть. Это даст возможность распределить потребителей по трём фазам. Да и мощную нагрузку (более 5 кВт) нельзя подключать по одной фазе, это запрещено ПУЭ (а современной электроплита может потреблять и 9 кВт).

Важно! Не увеличивайте максимальную мощность за счет замены автоматов или пробок на бОльшие. Больше чем 25 Ампер в быту не стоит использовать вообще, если проводка не заменена на новую (с соответствующим сечением кабеля). Автоматический выключатель защищает электропроводку, если он не сработает во время – проводка начнет плавиться, может произойти пожар. Если вы заменили проводку на более мощную (в домах и квартирах выше 2,5 мм 2 редко устанавливают) – это еще не залог надежной работы. В старых квартирах со щитка приходит провод 2,5-4 мм 2 алюминия. Он может легко отгореть.

При этом следует учитывать, то, сколько приборов вы одновременно включаете. Есть такое понятие как «коэффициент использования мощности», для жилых помещений он равен 0,8-0,9. Цифры могут отличаться в зависимости от того, как вы используете электроэнергию. В нежилых помещениях и на производстве Киспользования стремится к 1.

Как увеличить выделенную мощность

Частное лицо

Первым делом собирают пакет документов. Стоит начать с получения техусловий и разработки электропроекта. Проект электроснабжения установки – это набор технической документации, выполненной по ГОСТам и нормативным документам государства. Его могут выполнить только организации с нужной лицензией. И здесь понадобится план помещения, его можно заказать в студиях дизайна, справка о количестве выделенной энергии, техническое задание и пр. Отдельные моменты могут быть оговорены индивидуально или проектировщик выедет на объект для ознакомления с заданием.

Следующий шаг — согласование проекта с энергоснабжающими организациями. Далее проводят испытания установки и её соответствия проекту. Если проекту объект не соответствует, нужно либо приводить его в соответствие, либо заказывать новый проект согласно фактической обстановке.

После этого составляют Акт-допуск, этим занимаются сотрудники энергонадзора. В конце полный пакет документов со всеми разрешениями предоставляют в энергоснабжающую организацию и выполняется подключение или увеличение выделенной мощности.

Итого, чтобы увеличить выделенную мощность электроэнергии, потребуется:

  1. Получение ТУ.
  2. Разработка проекта электроснабжения.
  3. Согласование проекта с энергоснабжающей организацией.
  4. Проверка установки.
  5. Составление акта-допуска.
  6. Передача пакета документов в ЭС организацию.
  7. Заключение нового договора.

Для составления электропроекта нужно:

  1. Акт разграничения балансовой принадлежности (взять в ДЭЗ или тов. собственников жилья).
  2. Справка о выделенной мощности.
  3. Документ, который подтверждает право собственности на недвижимость.
  4. План объекта, на котором обозначены ВСЕ приемники электричества.

Стоимость технологического присоединения установлена в размере 550 рублей Постановлением РЭК г. Москвы от 12 марта 2009 г. N 6 «О размерах платы за технологическое присоединение потребителей к распределительным электрическим сетям в городе Москве».

Дополнительными затратами будут:

  • замена проводки;
  • замена автоматических выключателей;
  • изменение схемы объекта;
  • составление электропроекта;
  • услуги по монтажу силовых кабелей;
  • новый счетчик электроэнергии, потребуется его замена и установка на модель, соответствующую количествам фаз и потребляемому току.

Заявки на такие услуги, как для физических, так и для юридических лиц подаются в едином окне. Вы можете получить отказ, если нет технических средств для увеличения установленного лимита. Такое может произойти, если трансформатор и так перегружен, а по близости нет свободного.

Предприятия и юридические лица

Если разрешённая электрическая мощность в помещении слишком мала, юридическое лицо может запросить её повышение на льготных условиях (1 раз) до 15 кВт. Больше 15 кВт льготы отсутствуют, тогда эти услуги оплачиваются по тарифам для юридических лиц. При увеличении разрешённой мощности анализируют потребление на близлежащих ТП (трансформаторных подстанциях) и, при наличии запаса по мощности, одной из них дают добро на повышение, после согласования. Процедура называется «МОЭСК переоформление мощности», при наличии «свободных ресурсов» может быть проведена бесплатно.

Стоимость процедуры увеличения выделенной мощности зависит от:

  • конечной величины мощности;
  • географического расположения объекта;
  • технической возможности подключиться к линии;
  • категории энергоснабжения.

Также рекомендуем просмотреть видео, на котором рассмотрена идея увеличения мощности за счет использования инвертора:

Если установленные нормы по электроэнергии вас не устраивают – обратитесь в компанию, которая поставлет электроэнергию, за помощью. Вы сможете уточнить, какой способ решения проблемы подходит для вас – увеличение мощности или перевод объекта на трёхфазную систему электроснабжения. Не пытайтесь составлять план объекта и электропроект самостоятельно – это должны делать профильные организации. В противном случае ваши документы просто не примут, и вы зря потратите время. Надеемся теперь вы знаете, что такое выделенная мощность электроэнергии, какой она бывает и как можно увеличить лимит.

После покупки жилья на вторичном рынке недвижимости, в первую очередь новые владельцы, как правило, меняют проводку. В процессе этого выясняется, что с заменой вводного автоматического выключателя не все так просто. Если для установки однотипной модели достаточно вызвать электриков компании, предоставляющей услуги, то для подключения АВ с большим номинальным током требуется подать заявку, чтобы выделенная мощность электроэнергии была увеличена. Подробная информация по этому вопросу представлена ниже.

Что такое «выделенная мощность электроэнергии»?

Если объяснять значение это термина простым языком, то выделенная (или разрешенная) мощность это максимально допустимая нагрузка на сеть потребителя. Она устанавливается в соответствии с действующими нормами и указывается в договоре электроснабжения.

Тем, кто хочет детально разобраться в этом вопросе, должен иметь представление о присоединенной, установленной, единовременной и разрешнной мощности. Дадим краткое определение каждой из них:

  • Присоединенная, под данным термином подразумевается суммарная установленная мощность всех электроприемников, запитаных от сети потребителя.
  • Установленная – номинальная активная мощность, указанная в технической документации к электрооборудованию, то есть та, при которой устройства потребителя будут работать в штатном режиме.
  • Единовременная – расчетная величина потребляемой мощности оборудования электроустановки за определенное время.
  • Выделенная (разрешенная) – максимальна единовременная мощность, которую потребитель может подключить к сети энергоснабжающей компании. Данный параметр указывается в ТУ на присоединение энергопринимающих объектов и в договоре между потребителем и организацией, поставляющей электроэнергию.

Чем грозит превышение разрешенной мощности?

На текущий момент при обнаружении превышения максимальной нагрузки электрокомпания вводит режим ограничения потребления. Основанием для этого является нарушения обязательств, прописанных в договоре энергоснабжения. Как правило, ограничение потребления это отключение электрического тока. Алгоритм отправки такого уведомления показан на рисунке.

Пример уведомления потребителя

По истечении 10 дней, после отправки уведомления компания производит отключение энергоснабжения. Чтобы избежать этого потребитель должен в десятидневный срок устранить нарушение, после чего обратиться к поставщику услуг для составления соответствующего акта. Подача электроэнергии будет возобновлена после оплаты электрической компании пени в соответствии с договором.

Более серьезные последствия могут возникнуть в том в случае, если помимо нарушения объема выделенной энергии будет выдвинуто обвинение в бесконтрольном потреблении электроэнергии. Основанием для этого будет снятие пломб с вводного автомата. Получить более подробную информацию о последствиях бесконтрольного потребления электричества, правил учета электроэнергии и т.д., можно на нашем сайте.

Пломба на вводном автомате (отмечена красным)

Правила и нормативы

Электрификация любого объекта осуществляется в соответствии с ТУ, разработанными кампанией, предоставляющей услуги электроснабжения. В одном из пунктов данного документа указываются параметры выделяемой мощности для сети потребителя. Энергоснабжающая компания формирует ТУ на основании заявленной мощности, обоснованной расчетами.

При электрификации жилых и общественных зданий руководствуются СП 31 110 2003 и временной инструкцией PM 2696 01. Согласно данным документам жилые дома, относящиеся к 1-й категории, не нормируются по выделению мощности. То есть, если имеется техническая возможность, то ТУ на подключение таких объектов формируется на основании поданной заявки.

Для жилых домов 2-й категории предусмотрено две нормы электрификации:

  1. 5 – 7 кВт, на частный дом или квартиру, с газовыми плитами.
  2. 8 – 11 кВт – с электрическими плитами.

При этом нижний порог выделения мощности предусмотрен для малогабаритных квартир в домах, строящихся по программе социального жилья. Заметим, что эти нормы установлены относительно недавно, для электроустановок жилых объектов, построенных до 2006 года, они были ниже.

Как узнать, сколько мощности выделено?

Те, кто не знает объем разрешенной мощности для дома или квартиры, может воспользоваться следующими способам получения информации:

  1. Взять справку в энергоснабжающей компании. Следует учитывать, такая услуга считается платной, например в Мосэнергосбыте за нее придется заплатить от 1,3 до 3,1 тыс. рублей, в зависимости от категории жилого объекта.
  2. Поискать нужный параметр в договоре на энергоснабжение или ТУ.
  3. Получить информацию эмпирическим путем, посмотрев параметры вводного защитного устройства. Дело в том, что оно в большинстве случаев, помимо своих прямых функций, играет роль ограничителя мощности. Чтобы установить ее максимальное значение, достаточно узнать рабочий ток автомата.

Параметры рабочего тока (отмечены красным)

На рисунке показан диффавтомат с рабочим током 32 А (Iном). Следовательно, максимально допустимую мощность нагрузки можно вычислить по формуле: Pмакс = U x Iном х 0,8; где U – номинальное напряжение сети. Следовательно, 230 х 32 х 0,8 ≈ 5,5 кВт.

Из всех представленных вариантов самый надежный – первый, тем более справка все равно будет нужна, если планируется увеличение выделенной мощности (она входит в пакет необходимых документов).

Расчету, основанному на рабочем токе вводного автомата, не стоит слишком доверять. Некоторые модели современных электронных счетчиков имеют встроенное реле нагрузки. В таких случаях номинальный ток автомата может быть завышен.

Расчет необходимой мощности

Данный расчет понадобится, чтобы понять будет ли достаточным объем выделенной электрической мощности для квартиры или дома. Для этого понадобится рассчитать величину максимальной нагрузки, просуммировав соответствующие параметры всех электроустановок потребителя. Причем необходимо принимать в расчет все бытовые электроприборы, которые могут быть включены одновременно.

Как правило, вся необходимая информация указывается на наклейке, прилепленной к корпусу оборудования, или приведена в документации. В том случае, если наклейка стала нечитабельной, а технический паспорт потерялся, можно воспользоваться таблицей, где приведена типовая активная мощность бытового оборудования.

Таблица ориентировочной потребляемой мощности различной бытовой техники

Рассчитав суммарное потребление, не спешите считать работу завершенной, необходимо добавить резерв с учетом возможного увеличения нагрузки со временем. Как правило, размер резерва устанавливают в 20-30% от расчетных параметров.

Сложив эти две величины, мы получим результат, который можно сравнить с разрешенной мощностью. Если она окажется меньше расчетных нагрузок, имеет смысл задуматься о заявке на получение дополнительных 1 кВт или 3 кВт. Подробно о присоединении дополнительных киловатт будет рассказано ниже.

Как увеличить выделенную мощность?

К сожалению, нормы потребления электрической энергии не успевают за ростом активной нагрузки. В жилых помещениях появляется все больше бытовых энергопринимающих устройств, одновременная работа которых вызывает срабатывание тепловой защиты вводного АВ. Из сложившейся ситуации есть только два выхода:

  1. Снизить бытовое потребление путем отказа единовременной работы части оборудования, что может внести определенный дискомфорт.
  2. Обратиться к поставщику электроэнергии за выделением дополнительных мощностей.

Поскольку потреблять электроэнергию в меньшем объеме не выход, последний вариант наиболее рационален. Рассмотрим, как увеличить объем электроэнергии частным и юридическим лицам. Начнем с первых.

Для частного лица

Алгоритм действий можно условно разбить на следующие этапы:

  1. Подготовка необходимых документов.
  2. Составления проекта электрификации жилого объекта.
  3. Процесс согласования разработанного проекта с компанией предоставляющей услуги на предмет возможности технологического присоединения или увеличения электрической мощности.
  4. Одобрение проекта в местном органе Энергонадзора.
  5. Осмотр электроустановки с последующим составлением соответствующего отчета и акта-допуска, подтверждающего готовность объекта к эксплуатации при новых условиях электроснабжения энергопринимающих установок. Отчет составляется сотрудником электрокомпании, акт-допуск – представителем Энергонадзора.
  6. Оформленные документы направляются электрокомпании, после чего она увеличивает величину допустимой нагрузки (выделяемой мощности).

Теперь перечислим пакет необходимых документов, они практически идентичны тем, что нужны при подключении электричества:

  • Документы собственника жилого дома, подтверждающие его личность и права на недвижимое имущество.
  • Справка, где указывается текущая величина электрической нагрузки. Как уже упоминалось выше, ее необходимо получить в компании, осуществляющей поставки электроэнергии.
  • Договор с поставщиком услуг, где прописана стоимость электроэнергии и текущий объем ее потребления.
  • Акт разграничения эксплуатационной ответственности. Фрагмент типового акта разграничения балансовой стоимости
  • План помещений и проект электрификации. Если его заказывать, то за него придется заплатить порядка $200 — $1000.

Как правило, компания занимающаяся разработкой проекта одновременно предлагает услуги по его реализации. В некоторых случаях имеет смысл воспользоваться их помощью, чтобы не терять время.

Для юридических лиц и предприятий

Технически процедура выделения дополнительной мощности для юрлиц и частников практически ничем не отличается. Разница заключается в пакете необходимых документов. Например, вместо документов подтверждающих личность необходимо подготовить учредительные документы.

Каждая справка, договор, ксерокопия документа и т.д. должны быть заверены круглой печатью предприятия-потребителя и подписью ответственного лица.

Требуемая мощность: кВт

143421, Красногорский р-н, 26 км автодороги «Балтия»

Бизнес Центр «RigaLand», строение 6, подъезд 4

Тел. 8 (495) 785-00-00

обед 12.00 – 12.45 (кроме ЦОК)

143421, Красногорский р-н, 26 км автодороги «Балтия»

Бизнес Центр «RigaLand», строение 6, подъезд 4

Тел. 8 (495) 785-00-00

Телефон доверия службы безопасности АО «Мособлэнерго» (антикоррупционная деятельность и комплексная безопасность):

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Как найти парня который будет содержать
  • Как найти тиммейта для dayz
  • Как найти пантон по cmyk
  • Как исправить input lag
  • Исполнение по этапу контракта не завершено как исправить