Электрическая схема силового шкафа

Обновлено: 16.05.2024

Распределительные электрощиты предназначены для разделения электропроводки на групповые цепи. Обычно наполнение электрощита индивидуальное и делается на основании проекта электропроводки. Каждый проект включает не только схему электропроводки, но и схему распределительного щита. В этой статье предлагаем 22 схемы распределительных электрощитов.

Наполнение квартир большим количеством бытовой техники предъявляет к проведению электромонтажных робот в квартире особые требования. Увеличение количества групповых электрических цепей, установка электрощита внутри квартиры это лишь основные изменения электрики квартиры, которые стоит сделать при серьезном ремонте квартиры. Подбор электрощита осуществляется по количеству групповых цепей в квартире.

Для каждой квартиры и частного дома выполняется индивидуальный электропроект. В соответствии с этим проектом производится покупка и последующий монтаж распределительного электрощита. Обычно, электрощит квартиры покупается пустым и собирается индивидуально под конкретные групповые цепи.

Вместо пустого электрощита можно подобрать уже собранный электрощит, наполненный автоматами защиты и приборами учета. Электрические схемы распределительных электрощитов служат шаблонами для индивидуальной сборки щита или компоновки электрощита на предприятии.

Для примера проектирования щита можно взять некоторые распространенные схемы распределительных электрощитов. Готовые схемы распределительных электрощитов могут послужить шаблоном для проектирования и сборки индивидуального электрощита.

Схемы распределительных электрощитов выполняются на определенное количество групповых цепей (групп). Каждая группа электроцепей имеет свои устройства защиты. Место в электрощите для установки одного устройства защиты называется модулем. Модуль это место под установку одного однополосного автомата защиты.

Количество модулей в распределительных щитах различаются в зависимости от фирмы производителя. Выпускаются электрощиты на 3;5;9;18 модулей, некоторые фирмы выпускает электрощиты на 4;8;12;24;36 модулей. Последние встречаются более часто.

Ниже вы можете посмотреть наиболее схемы распределительных электрощитов.

Принципиальные схемы распределительных электрощитов и учетно-распределительных щитов для квартиры и частного дома (22 схемы)

Все схемы должны открываться в новом окне

схемы распределительных электрощитов


7. Схема электрическая принципиальная квартирного группового распределительного щита на 9 отходящих линий.
8. Схема электрическая принципиальная квартирного группового распределительного щита на 9 отходящих линий.
9. Схема электрическая принципиальная учетно-распределительного щита для индивидуального дома, на 10 отходящих линии, с одним трехфазным автоматом для потребителей.
10. Схема электрическая принципиальная учетно-распределительного щита для индивидуального дома на 9 отходящих линии.
11.Схема электрическая принципиальная шкафа учета потребления электроэнергии-ЩУ1.
12. Схема электрическая принципиальная шкафа учета потребления электроэнергии-ЩУ1./Т
13. Схема электрическая принципиальная шкафа учета потребления электроэнергии-ЩУ2./Т
14.Схема электрическая принципиальная ЩАП 12(Щит автоматического переключения электропитания)
15, Схема электрическая принципиальная ЩАП 23(Щит автоматического переключения электропитания)
16. Схема электрическая принципиальная ЩАП 33(Щит автоматического переключения электропитания)
17. Схема электрическая принципиальная ЩАП 43(Щит автоматического переключения электропитания)
18, Схема электрическая принципиальная ЩАП 53(Щит автоматического переключения электропитания)
19. Электрическая принципиальная схема щита вводного трехфазного на 20 автоматов
20. Электрическая принципиальная схема щита вводного трехфазного на 4 автомата
21. Электрическая принципиальная схема щита вводного трехфазного на 8 автоматов
22. Электрическая принципиальная схема щита вводного трехфазного на 10 автоматов

Шкафы распределительные электрические ШР и ШРС

Процесс передачи электрической энергии непосредственно связан с её распределением на всём маршруте передачи от электростанции до конечного потребителя. Обеспечивают такое распределение электроэнергии по потребителям различные распределительные устройства. На уровне конечного распределения в жилых и общественных зданиях, безопасное распределение электрической энергии обеспечивают специальные электроустановки — шкафы распределительные электрические.

шкафы распределительные

Шкафы распределительные электрические

Богатство русского языка позволяет специалистам называть шкафы распределительные электрические по разному. Это и силовой распределительный шкаф, и электрический шкаф, и просто силовой шкаф.

Однако принятая маркировка этих устройств ШР, говорит, что их правильное и понятное название шкафы распределительные. Прилагательное электрические мы понимаем по умолчанию.

Например, шкаф распределительный ШР-11, вы видите его на фото производственного предприятия «УралЭнергоЩит».

шкаф распределительный ШР-11

ШР-11 это серия распределительных шкафов, очень похожая на серию ШРС-1. Полная маркировка этих электрических шкафов, которая подробно описывает их комплектацию, выглядит так:

ШР-11-7ХХХХ-ХХ-ХХ

структура условных обозначений шкафов ШР-11

структура условных обозначений электрических шкафов ШР-11

Для примера, принципиальную электрическую схему электрического шкафа ШР-11-73701-31(54) УХЛ4 вы видите на следующем фото.

принципиальная электрическая схема электрического шкафа ШР-11

ШР-11-73701-31(54) УХЛ4

Обратите внимание, что данный шкаф собран по схеме 01 для 5 групп потребления. Всего таких схем сборки шкафов ШР и ШРС — 39 шт.

Конструкция шкафов

По конструкции шкафы распределительные электрические ШР этот металлические ящики из листовой стали. Конструкция шкафов способна выдержать удар тока короткого замыкания до 10000 Ампере (при номинале шкафа 250 А) и 25000 Ампер (при номинале шкафа 400 А).

Изготавливаются шкафы ШР напольного или настенного исполнения, с подводом кабелей снизу и/или сверху корпуса шкафа. Также производятся шкафы для уличного и внутреннего монтажа.

Поступающее электропитание отключается при помощи рубильника, правого или левого исполнения.

Наполнение шкафов

Заводское наполнение электрических шкафов предполагает установку в корпусе необходимого количества предохранителей на группах отходящих линий. Марки предохранителей:

При установки шкафы электрические данных серий глухо заземляются, для чего в конструкции есть специальные клеммы.

Ещё раз повторюсь, обесточивается шкаф при помощи рубильника, который входит в конструкцию шкафа.

Заключение про электрические шкафы распределительные

Мы посмотрели на шкафы распределительные ШР и ШРС. В заключении отмечу, что стоят такие шкафа от 20000 до 65000 рублей и служат до 25 лет.

Принципиальные электрические схемы щитов распределительных

В этой статье вы найдете, принципиальные электрические схемы щитов распределительных и учетно-распределительных в системах TN-C-S и TN-S. Схем больше дюжины.

На принципиальных электрических схемах, все устройства, монтируемые в щит, обозначаются условными знаками и подписываются определенными буквами.

Буквенные обозначения в схемах

  • Автоматы защиты и рубильники обозначаются Qx, AQx; QFx;
  • Устройства защитного отключения (УЗО): DQx, AQx; : ADQx;
  • Nx- нулевые шины (номер шины совпадает с номером УЗО подключенный к этой шине);
  • PEx- шины защитного заземления;

(x-порядковый номер на схеме).

  • PEN – шина подключения нулевого и защитного проводника. Если разделить (на PE и N) у трансформатора, получим систему TN-C. Если разделить в другом месте, в доме или в щитах на этаже или квартире, то получим систему TN-C-S;
  • Х1…..Xn – клеммы подключений.

Принципиальные электрические схемы щитов распределительных и освещения с комментариями

Схема 1

Принципиальная электрическая схема осветительного щита на 12 автоматов защиты, ОЩВ 12. Система заземления TN-C-S.

Принципиальные электрические схемы щитов распределительных

Схема 2

Аналогична, предыдущей схеме, но на 6 автоматов защиты, ОЩВ 6. Система заземления TN-C-S.

принципиальные-схемы-электрощитов-2

Схема 3

Принципиальная электрическая схема щита учетно-распределительного, ЩУР. Учетность щита определяется установкой в него электросчетчика. Электропитание однофазное, система заземления TN-S, то есть, проводники PE и N ведутся отдельно от заземления трансформатора до потребителя.

принципиальные-схемы-электрощитов-3

Схема 4

Система TN-C-S. Это значит, что от трансформатора до дома проводники PE и N объединены в PEN проводник и разделяются на определенном участке сети. В щите запланированы три автомата защиты, на три группы.

принципиальные-схемы-электрощитов-4

Схема 5

Опять, система TN-C-S. Щит на пять групп.

принципиальные-схемы-электрощитов-5

Схема 6

И вновь, система TN-C-S. Щит на десять групп. Запланировано установка вводного УЗО (100 или 300 mA).

принципиальные-схемы-электрощитов-6

Схема 7

Большая принципиальная схема электрического учетно-распределительного щита (ЩУР). Например, для частного дома (коттеджа). Система TN-C-S. В щите предусмотрены 5 групп для дома, три из них защищаются УЗО. Отдельно выделены группы для пристройки и бани. Каждая со своим УЗО или дифавтоматом.

принципиальные-схемы-электрощитов-7

Простые принципиальные схемы щитов заводской сборки. Чертежи из комплекта поставки. Все щиты для трехфазного питания, о чем говорят три штриха на обозначении проводов.

Сборка щита учета 380 вольт 15 кВт – особенности 3-фазной сети, элементы щитка, варианты сборки, инструкция по сборке

Сборка щита учета 380 вольт 15 кВт – особенности 3-фазной сети, элементы щитка, варианты сборки, инструкция по сборке

Современные системы электроснабжения позволяют подключать частные дома сразу к 3-м фазам. Делается это прежде всего для того, чтобы уменьшить общую нагрузку на сеть и каждую отдельную фазу при работе большого числа однофазных электроприборов. Разберем, как осуществляется сборка щита учета 380 вольт 15 кВт, каковы главные особенности 3-фазной сети, из каких элементов состоит распредщиток, какие варианты его сборки существуют, какие правила по распределению нагрузки по фазам необходимо соблюдать, а также из каких основных этапов состоит процедура сборки.

Особенности 3-фазной сети

Система 3-фазного электроснабжения частного дома имеет следующий ряд особенностей:

  • К сети может подключаться как однофазное, так и трехфазное электрооборудование. Так, если предполагается запускать 3-фазный прибор, то его подключают к 3 фазам и нейтрали по соответствующим клеммам, а если 1-фазный – то только к одной фазе и нулю. При этом в первом случае в устройство поступает напряжение 380 В, во втором – 220 В.
  • Далеко не всегда среди арсенала домашней электротехники найдутся 3-х-фазные установки – чаще всего стандартные однофазные. Однако сборка электрощитка на 380 В и 15 кВт в частном доме дает возможность равномерно распределить нагрузку большого количества одновременно работающих 1-фазных приборов на все 3 фазы. На практике это позволяет применять для домашней электроцепи проводники меньшего сечения, автоматы с минимальным номиналом и повысить общую безопасность.
  • Общая мощность равномерно распределяется на все фазы. Например, если сумма составляет 15 кВт, то на каждой из них будет по 5 кВт. При этом обязательным условием является монтаж только 3-х- или 4-х-полюсного автомата.

При малейшем превышении нагрузки по какой-либо одной ветке произойдет отключение питания всей цепи – то есть обесточивание дома. Поэтому распределение на каждую фазу должно быть максимально точным и продуманным.

Требования к щиткам

К применяемым в 3-фазной сети распределительным электрощиткам предъявляются такие требования:

  • Защита проводника от перегрузок и короткого замыкания. Современные щитки оснащаются комбинированными автоматическими выключателями. Так, если возникает перегрев, срабатывается расцепитель цепи, чувствительный к термоперепадам, а если проходит мгновенный рост параметров тока, в дело вступает электромагнитный выключатель.
  • Обеспечение безопасности от поражения электрическим током людей и животных. В большинстве случаев защита осуществляется путем установки в вводный щиток частного дома на 380 вольт и 15 кВт дифавтоматов или УЗО.
  • Ограничение характеристик входящего тока. Чтобы в случае резкого повышения или снижения параметров сети не пострадала подключенная электротехника, устанавливается УЗМ. С помощью специальных регуляторов пользователь устанавливает безопасное значение параметров сети, выход за границы которых приведет к автоматическому отключению питания и сохранению приборов от порчи.

Совет! Для максимального удобства пользования и быстрого принятия решений в случае аварийной ситуации все элементы электрошкафа лучше промаркировать – так чтобы при необходимости отключить подачу в конкретной комнате или зоне дома, а также для быстрого поиска причины отключения автомата. Сделать это можно как с помощью обычного маркера, так и путем наклеивания подписанных табличек на скотч.

Отличия в сборке 1- и 3-фазных щитков

В отличие от 1-фазных сетей 3-фазные позволяют потребителю получать больше мощности от поставщика электроэнергии, что дает возможность подключать гораздо более сильную нагрузку. Однако это влечет к большим расходам и необходимости строго соблюдения правил сборки щитка.

Прежде всего, чтобы грамотно и безопасно собрать в частном доме трехфазный щиток номиналом 380 В и 15 кВт, необходимо учесть правило распределения нагрузки по фазам. Если в 1-фазной сети все-равно сколько и в какой последовательности подключать приборы – лишь бы сумма нагрузки не превышала установленного лимита, то в 3-фазной очень важное значение имеет равномерность подключения приборов по всем фазам.

В противном случае, если большую часть устройств включить в одну фазу, а 2-е другие оставить «на запас», произойдет перекос напряжения. В результате значение тока на перегруженной фазе понизится, а на свободных повысится, причем, на несколько десятков вольт. Как минимум это приведет к выключению автомата, а в худшем случае – аварии на линии и в соседних домах.


Элементы щитка

В состав стандартного 3-фазного элекрощита на 15 кВт входят следующие составляющие части:

  • Счетчик. Оптимальным решением является электронная модель. Прибор отличается высокой точностью измерений, долговечностью и удобством в эксплуатации. Основная информация выводится на цифровой дисплей. При этом возможно программирование на заданные тарифы.
  • Электрошкаф. Подбирается по размеру и предполагаемому количеству размещаемых в нем элементов. Обязательные требования – минимальные габариты 450 х 400 х 150 мм, толщина металлических стенок от 1 мм, уровень пыле-влагозащиты от IP 54. Дополнительно может присутствовать DIN-рейка для удобства монтажа, замок и смотровое окошко – для просмотра информации с дисплея счетчика.
  • Вводный автомат. В вводно-распределительное устройство (ВРУ) или распредщит частного дома с сетью в 380 В и 15 кВт необходимо устанавливать вводный автоматический выключатель с тремя полюсами – ввиду подключения 3-х фаз.
  • УЗО. Для защиты от пробоя электрического тока на корпус электроприбора устанавливается устройство защитного отключения.
  • Автоматические выключатели. Подбираются, исходя из мощности и количества объединенных в одну ветку потребителей.
  • Реле напряжения. Не является обязательным, однако при необходимости надежно защищает домашние электроприборы от скачков напряжения в сети. Существуют разные модификации устройства – УЗМ для защиты от перенапряжения, УЗИП от разрядов молнии.
  • Измерители электротехнических характеристик сети. Также относятся к дополнительным элементам щитка. Предназначены для измерения напряжения и силы тока.

Подбор автоматических выключателей осуществляется в соответствии с нагрузкой потребителя или их групп. Для рассматриваемого случая, когда мощность электроприборов частного дома не должна превышать 15 кВт, общая сила тока составит не более 68 А, а для каждой отдельной ветки 220 В номинал вводного щитка должен быть не более 23 А, или округленно 25 А.

Зачастую на отдельную группу потребителей, например, светильники устанавливается отдельный автоматический выключатель. В таком случае его ампераж составляет 6-10 А. Для веток с силовой нагрузкой его значение должно быть не менее 16 А, а в отдельных случаях и 25 А. Включение одного или нескольких мощных электроприборов (такой, как варочная поверхность мощностью 6-8 кВт) может запросто вырубить автомат с меньшим значением номинала, так как воспримет это событие как короткое замыкание.


Варианты сборки

Существуют следующие основные схемы сборки щитка учета 3-фазной сети для своего дома:

Дифференциальный автомат устанавливается на каждую отдельную ветку – с мощным потребителем или группой. Работает по принципу автоматического выключателя, но также защищает от утечек тока и короткого замыкания. Собрать щит учета электроэнергии на 380 В с нагрузкой в 15 кВт на дифавтоматах проще и легче всего. Схема проста, легка для понимания и монтажа. При этом основная задача по сборке сводится к грамотному распределению нагрузки, чтобы избежать перекоса фаз.

Поэтому для удобства установки и дальнейшего обслуживания они устанавливаются с кросс-модулями. Благодаря такому устройству будет понятно, в какой конкретно области случилась авария – так как каждый конкретный автомат ответственен за своего потребителя. Недостатки такой схемы – слишком большая стоимость оборудования, приличные габариты шкафа.

В схеме на входе устанавливается пара 4-полюсных УЗО. Вся нагрузка распределяется на два направления, каждое из которых оснащается своей нейтралью и заземлением. Далее после каждого УЗО монтируется кросс-модуль. К ним подсоединятся фазы, а к выходам – защитные автоматы.

  1. Минимальная стоимость.
  2. Минимальные размеры шкафа.
  3. Возможность быстрого переключения нескольких потребителей в одной группе.
  1. Высокая цена 3-фазных УЗО.
  2. Для перевода потребителя между группами требуется протяжка проводов.
  3. Длительный процесс поиска аварийного потребителя при срабатывании автомата. При этом половина цепи будет отключена.
  4. При необходимости добавления новые шины придется маркировать.
  5. Сложности в равномерности распределения нагрузки.

Вариант электроснабжения на 380 В с нагрузкой 15 кВт с 2-мя УЗО для частного дома достаточно неудобен, ввиду отключения сразу половины потребителей при срабатывании защиты. Кроме того, подбор 3-х или 4-х-полюсного УЗО большого номинала может стать проблемой из-за труднодоступности и ограниченности их применения в быту.

Такой вариант сборки предполагает подключение к каждой фазе УЗО, причем, 2-х-полюсных. После них устанавливается кросс-модуль, к которым и подключается нагрузка. При этом на каждой линии свои шины заземления и нейтрали. Главное преимущество схемы – наличие 3-х независимых групп. Поэтому при срабатывании защиты потребители остальных 2-х веток останутся в работе.

Однако даже при такой организации электроснабжения все-таки сложно грамотно распределить нагрузку. Как вариант, можно подключить опасные потребители через свой УЗО, например, оборудование во влажных помещениях или с большой мощностью.

Оптимальный вариант сборки по такой схеме – когда каждая ветка оформляется на собственной ДИН-рейке. Сначала монтируется УЗО, затем автоматы к каждому потребителю или отдельной группе. А если выключатели к тому же будут подписаны, это существенно облегчит поиск причины отключения.


Более надежный и практичный с точки зрения обслуживания системы электроснабжения для частного дома способ – это собрать вводный щиток на 380 В с нагрузкой не более 15 кВт на большем количестве УЗО для каждой фазы. Схема собирается аналогично выше рассмотренному варианту, но с той разницей, что к каждой фазе подключает не один УЗО, а несколько – в зависимости от количества потребителей или их групп с подходящими параметрами. Главное преимущество состоит в том, что при срабатывании защиты определить причину будет достаточно просто.

Недостаток такой схемы выражается в сложности монтажа и применении большого количества оборудования, проводников и соединений. Однако чтобы при обслуживания шкафа не запутаться в схеме, необходимо каждый автомат и проводник обозначать – за какую часть цепи или конкретного прибора он отвечает.

Совет! Помимо электрощитка в частном доме не лишним будет установить обычный рубильник. Его место – перед вводным автоматом. В случае необходимости – при аварии, ремонте или обслуживании – с его помощью одним движением можно обесточить всю сеть, включая сам электрошкаф.

Правила распределения нагрузки автоматов

При распределении нагрузки по 3-м фазам необходимо придерживаться следующего ряда правил:

  1. Питание светильников и розеток должно идти от разных автоматов.
  2. Оборудование в помещениях с сырым воздухом (ванной, кухне, душе, бане) должно подключаться через собственный выключатель.
  3. Электропитание хозпостроек, уличный свет и розетки должны подключаться через отдельный автомат.
  4. Электропривод ворот, калиток, охранное освещение должны питаться отдельно.
  5. Система водонагрева и отопления должны подключаться через собственное УЗО.

Видео описание

Видео-инструкция по сборке щита учета 380 В 15 кВт:

Кроме того, чтобы правильно собрать распределительный щиток на 15 кВт, необходимо все мощные электрические приборы подключать через отдельный автомат. Это духовки, варочные поверхности, плиты, насосы. Приборы, использующие в работе воду (посудомоечные и стиральные машинки), также следует подсоединять к сети индивидуально.

Инструкция по сборке

Монтаж вводного электрощитка для дома осуществляется в следующей последовательности:

  • Подготовка. Подбирается соответствующий особенностям схемы электроснабжения электрощит, рассчитывается нагрузка, подбирается оборудование.
  • Монтаж 3-полюсного вводного автомата.
  • Установка УЗО или дифференциального автомата.
  • Крепление нулевой шины.
  • При необходимости монтируется реле напряжение и измерители силы тока и напряжения.
  • На расположенной ниже ДИН-рейке устанавливаются автоматы для силовых и осветительных групп.
  • Установка электрического шкафа.
  • Подключение к сети.

На заметку! Щит учета, содержащий прибор контроля или счетчик, устанавливается на улице или на столбе линии электропередач. Делается это прежде всего для удобства проверки и снятия показаний контролирующей организацией.

Видео о том, как правильно собрать щит учета для 3-фазной сети:


Коротко о главном

Подключение частного дома к 3-фазной сети дает возможность снизить нагрузку на фазу, применять проводники меньшего сечения и подключать как 1-фазное, так и 3-фазное оборудование. Электрощиток должен обеспечивать защиту не только электроприборов и проводников, но и людей в доме. Главная особенность сборки 3-фазного электрощита на 15 киловатт заключается в том, чтобы грамотно распределить нагрузку и не допустить перекоса фаз.

В состав 3-фазного электрощитка должны входить следующие приборы:

  1. Электрошкаф.
  2. Счетчик.
  3. Вводный автомат.
  4. УЗО.
  5. Автоматические выключатели для групп.
  6. Реле напряжения.
  7. Измерители силы тока и напряжения.

Собираться щиток может в нескольких вариациях – только на дифавтоматах, с одним УЗО, с распределением нагрузки на 2-а УЗО, с УЗО на каждой фазе и количеством УЗО больше 3-х под мощный прибор или группу. У каждой схемы есть свои плюсы, минусы и особенности применения. Монтировать щиток необходимо в соответствии со специальными правилами и грамотным распределением нагрузки по фазам.

Сборка и монтаж распределительного щита в квартире или частном доме

Сборка и монтаж распределительного щита в квартире или частном доме

После завершения монтажных работ по проводке силовых кабелей наступает завершающий и не менее ответственный момент – сборка электрощита. Разберём на конкретных примерах, как комплектуется и устанавливается распределительный щиток для частного дома или квартиры.

Важная информация

Прежде чем узнать, как собрать электрощиток, следует ознакомиться с их основными видами. По способу установки их делят на:

По материалу изготовления корпуса на:

Электрощиток в частном доме или квартире может быть любого из вышеперечисленных видов. При его выборе, учитывается как, будет производиться монтаж электро-щитка и его дальнейшая эксплуатация. Не лишним будет сказать и о производителях, как самих корпусов, так и комплектующих.

От качества приобретённых материалов во много зависит безопасность и надёжность оборудования. Наиболее известными брендами в этой сфере выступают:

  • «ABB»;
  • «IEK»;
  • «Legrand»;
  • «Schneider Electric».

Эти компании, за многие годы присутствия на рынке электроэнергетического оборудования, зарекомендовали себя с самой лучшей стороны.

В заключении вводной части перечислим основные компоненты на основе которых осуществляется сборка электро-щитка. К ним относятся:

  • выключатели автоматического типа;
  • корпус;
  • крепёжная шина для автоматики (DIN-рейка);
  • силовая проводка различного сечения;
  • шины распределения питания (PE и N);
  • электросчётчик .

В зависимости от конкретного назначения в щиток могут быть установлены дополнительные элементы или наоборот, некоторые не потребуются. Например, промежуточный распределительный щит, как правило, не требует установки счётчика. Более сложные конструкции могут включать в себя элементы сигнализации и прочих контролирующих приборов.

Назначение оборудования и важность расчётов

Основное назначение распределительного щита – это защита домашней электросети от перегрузок, а самого помещения от пожара. Тут важно понимать, что проектирование и расчёты всех параметров необходимо провести с максимальной тщательностью.

Например, при неправильном расчёте поперечного сечения проводки и монтаже недостаточной величины, нагрузка на сеть может вызвать возгорание изоляционного слоя. Другая крайность – установка слишком мощных автоматов. В таком случае, электроприборы с высоким потреблением энергии могут вызвать выгорание розеток.

Проводка большого сечения, не рассчитанного для конкретных условий, также оставляет сеть беззащитной. При скачке нагрузки, может не произойти защитных действий поскольку автоматические выключатели не успеют вовремя среагировать на критические показатели.

Создание схемы

Электрический щиток в частном доме или квартире начинается с проектных работ, а именно – создания монтажной схемы. При этом желательно придерживаться рационального подхода к распределению будущих элементов. Это позволит не только сделать устройство более компактным, но и сэкономить на проводке. На данном этапе окончательно определяется место для монтажа готового оборудования.

Как рассчитать количество мест в электрощите

Рациональный подход при проектировании распределительного щита, в первую очередь, подразумевает грамотный расчёт количества мет под устанавливаемое оборудование. На практике в этом нет ничего сложного, поскольку все современные компоненты электрических щитов имеют строго унифицированные размеры.

За единицу измерения здесь считается один модуль. Эта площадь равна месту, которое занимает автоматический выключатель с одним полюсом. Его ширина равняется 17 с половиной сантиметров. Данный стандарт является международным и подходит для любых современных электротехнических компонентов.

Для удобства проведения расчётов предлагаем вам таблицу с основными компонентами, которые могут потребоваться в распределительном щите.

Таблица размеров модулей:

Пример простого расчёта для распределительного щита

Для практического понимания, как проводятся подобные расчёты, приведём небольшой пример для простого щитка распределения в квартире или частном доме.

На рисунке размещена схема, в которую включён счётчик электрической энергии. По условиям нашей задачи ввод основной линии выполнен при помощи кабеля ВВГнг сечением – 3*6 квадратных миллиметров. Теперь проведём подсчёт установленных в щите модулей и занимаемого ими места:

  • на входе автоматический выключатель с двумя полюсами = 2 модуля;
  • далее установлен счётчик электроэнергии = 6 модулей;
  • после счётчика два УЗО = 4 модуля;
  • автоматические выключатели с одним полюсом в количестве шести штук = 6;
  • нулевые шины, предназначенные для двух УЗО = 2.

Подведём итоги суммировав все модули и получим – 20 мест и это для простейшего щита распределения. Поскольку все специалисты рекомендуют закладывать в расчёты определённый запас, на случай установки дополнительных компонентов, понимаем, что корпус для щитка надо приобретать, как минимум, на 24 места. Желательно это значение увеличить до 40, чтобы впоследствии не столкнуться с проблемой нехватки места.

Несколько слов про УЗО

При проектировании и монтаже важно помнить ещё об одном моменте – включение в схему УЗО. Эта аббревиатура расшифровывается как – устройство защитного отключения. Как и автомат УЗО является устройством защиты, но намного более чувствительным.

Автоматические выключатели рассчитаны на работу с короткими замыканиями в сети. Ток при таких нагрузках может достигать сотен ампер. Однако даже пара десятков миллиампер могут пагубно сказаться на человеческом здоровье. УЗО защищают именно от таких неприятностей.

Например, ребёнок засунул в розетку посторонний предмет, и ток будет мгновенно отключён. Плюс к этому необходимо добавить вид заземления в квартире. Уже повсеместно используется система с тремя фазами и нолём (международный стандарт TN-C). УЗО в такой системе является единственной и надёжной защитой от перегрузок.

Подготовка инструментария

Чтобы выполнить правильное подключение автоматов и остальные работы с распределительным щитом понадобятся некоторые инструменты. Для проверки работоспособности схемы после подключения всех компонентов используют мультиметр.

Для работы с винтовыми соединениями необходимы крестовая и плоская отвёртка. Зачистка изоляции выполняется специальным инструментом или хорошо отточенным ножом. Не помешает, иметь под рукой плоскогубцы и молоток.


Минимальные требования при проектировании распределительного щита

Помимо важности предварительных расчётов, о которых мы говорили выше, при создании схемы щитка необходимо учитывать некоторые нюансы. В целом, они не требуют неукоснительного выполнения, однако при введении в конструкцию во многом повышают её надёжность и удобство эксплуатации.

С одной стороны, нужно стремиться к простоте устройства, с другой, не пренебрегать советами опытных специалистов. В первую очередь это касается разделение подключений на несколько силовых линий. В аварийной ситуации такой подход позволяет быстрее обнаружить место поломки. Важным моментом при нескольких линиях является возможность лишь частичной потери энергообеспечения помещения.

Это правило разделения в полной мере касается и автоматических выключателей. Оптимальное подключение автоматов в распределительном щите выполняется по следующей схеме – каждая комната отдельно. При этом желательно чтобы на линию света и розеток был установлен отдельный автоматический выключатель.

Основное подключение автоматов в щитке выполняется через один центральный выключатель. Не стоит забывать и о приборах с повышенным потреблением энергии – варочных панелях, стиральных машинах и аналогичных. Все они подключаются в сеть через отдельный автомат.

Сборка щита

Разработав схему и определившись с комплектующими можно приступать к непосредственной сборке. Тут важно отметить момент, касающийся установки электросчётчика. Как правило, этим занимается контролирующая энергосбыт организация. В ряде случаев, установить счётчик можно и самостоятельно, но для этого необходимо обязательно получить соответствующее разрешение и составить акт.

Монтаж распределительного щита состоит из одиннадцати шагов:

  • Монтаж корпуса щитка на стену или в подготовленной нише.
  • Завод подводящей проводки в корпус с одной стороны и линий из комнат, а также мощных бытовых приборов, с другой.
  • Зачистка проводки для обеспечения надёжного контакта с клеммами автоматов.
  • Монтаж крепёжной шины (DIN-рейки) внутри корпуса распределительного щита.
  • Закрепление на шине всех комплектующих, в том числе и счётчика. Эта операция не представляет сложностей поскольку приборы или одеваются на рейку, с последующей фиксацией, или сразу защёлкиваются.
  • Установка шин заземления и ноля.
  • Нарезка отрезков проводки для перемычек.
  • Соединение всей схемы в единую цепь. Некоторых смущает вопрос – как правильно подключить автоматы в электрическом щите. Между тем, ответ на него достаточно простой, главное правило – ввод фазы и подводка ноля осуществляются при помощи верхних клемм.
  • Визуальный контроль качества соединений и при необходимости протягивание винтов.
  • Подключение и опломбирование электросчётчика в присутствии или непосредственно представителем контролирующей энергосбыт организации.
  • Контрольный запуск системы.

После контрольного запуска необходимо ещё раз провести внимательную ревизию распределительного щита и всей системы на предмет запаха горелого, искрения или срабатывания автоматических выключателей. Если ничего этого не выявлено – щиток собран правильно, и им можно спокойно пользоваться.

Еще о сборке щитка в видео:

Замена и ремонт

Рассмотренный выше порядок действий касался конструирования и монтажа распределительного щита «с ноля». Такая установка необходима в новостройках или жилых помещениях после капитального ремонта. Зачастую подобных радикальных мер не требуется, достаточно произвести мелкий ремонт или расширить функционал уже установленного устройства.

Замена автоматов

Наиболее распространённой процедурой при ремонте распределительного щита является замены установленных автоматических выключателей. Перед проведением любых работ необходимо отключить пакетный выключатель.

Решая, как подключить автомат к проводке, не забывайте о правиле, которое было обозначено выше. Также необходимо внимательно изучить маркировку устройства и в магазине приобретать аналогичный с таким же номиналом. Не допускайте ошибки, приобретая более мощный автоматический выключатель – это неизбежно приведёт к аварийной ситуации. Для разгрузки сети лучше создать отдельную линию со своим автоматом.

При работе соблюдайте осторожность, чтобы полностью не обесточить помещение и не получить травмы. Техника безопасности в этом случае должна соблюдаться неукоснительно. Что касается пакетного выключателя то самостоятельной замене или ремонту он не подлежит, это могут выполнить только специалисты .

Замена перемычек

Если выполнять внутренние соединения таких элементов как автоматические выключатели, по классической схеме, то используются отрезки провода с оголёнными концами. Из них делаются перемычки, формирующие из компонентов целевые группы.

Теперь эти элементы соединяются более надёжно и грамотно при помощи специальных изолированных шин из меди. Электрики их называют «гребёнками» поскольку внешне они похожи расчёски с редким зубом. Расстояния между контактами такой шины соответствует одному модулю или полуторной величине.

«Гребёнка» позволяет соединить несколько линейных автоматов в единую конструкцию и контакт осуществляется по нулевому проводу или фазе. Длина шин варьирует в зависимости от поставленной задачи. Как правило, можно соединить от двенадцати до шестидесяти модулей.

«Гребёнки» выпускают трёх видов:

  • фазные;
  • нулевые;
  • универсальные.

Первый тип соединяет фазные проводники и окрашивается в серый цвет, второй осуществляет контакт нулевых проводников. Этот вид шин окрашивается в синий цвет, как и нулевая жила проводки силовой линии. Универсальные «гребёнки» имеют двойную маркировку и могут устанавливаться на проводники как фазного, так и нулевого типа.

Эти соединительные элементы можно использовать не только для «связки» выключателей автоматического типа, но и для различных контакторов, УЗО и диф-автоматов.

Если после проведения ремонтных работ и включении щита происходит замыкание, следует внимательно изучить изоляцию соединяющей проводки. В случае повреждения изоляционный слой можно реанимировать при помощи изоляционной ленты.

Перемычку можно попробовать сделать самому, например, как в видео:

Замена корпуса

Второй, не менее распространённой процедурой является замена обветшавшего корпуса распределительного щита. Большинство производителей комплектуют их монтажной рейкой, а также шинами распределения питания. При покупке обратите внимание – если DIN-рейка выполнена из пластика, то такой корпус лучше не приобретать. Крайне ненадёжный вариант быстро приходящий в негодность.

Отдельного слова заслуживает размер приобретаемого корпуса. В идеале, ещё на стадии разработки схемы, в форм-фактор должен быть заложен запас на расширение. Поэтому при замене надо учитывать это обстоятельство. Например, если по схеме получается сорок модулей, то корпус лучше покупать на шестьдесят.

Это позволит устанавливать новые модули и проводить отдельные линии. Такое решение может потребоваться при приобретении более мощной бытовой техники. Также в сеть можно будет включать приборы, рассчитанные на работу кабеля с иными техническими характеристиками, чем в общей системе.

Достаточное пространство внутри корпуса упрощает установку элементов и их замену. Помимо этого, повышается безопасность эксплуатации, поскольку снижает риск перегрева компонентов.

Советы профессионалов

Теперь нелишним будет обратиться к советам, профессиональных электриков, которые помогут более грамотно выполнить расключение электрического щитка и упростить его эксплуатацию.

Устанавливая распределительный щит в квартире или доме, желательно, создать схему всех подключений с понятными обозначениями. Её можно вычертить или распечатать на бумаге и приклеить с внутренней стороны дверцы корпуса щита. Это позволит, в случае аварийной ситуации и отсутствии хозяина, практически любому оперативно выполнить отключение или включение энергии.

Для удобства обслуживания и проведения ремонтных работ все группы проводки внутри распределительного щита группируются по назначению линий. Группировку можно произвести при помощи изоляционной ленты или пластиковых хомутов. На каждую группу крепятся бирки с соответствующими надписями. Ремонтируя проводку не придётся ломать голову над тем – какой провод за что отвечает и избежать неприятных ошибок.

Ещё раз напоминаем о важности правильного подключения автоматических выключателей – проводники ввода заводятся сверху. Для надёжности осмотрите маркировку на устройствах, большинство производителей размещают на них схему правильного подключения и вопрос – как подключить автомат в щитке, отпадает сам собой.


После контрольного запуска, собранного или отремонтированного распределительного щитка он оставляется на несколько часов открытым. При этом нагрузку на сеть желательно повысить до максимума. Через пару часов можно проверить – греются ли компоненты щитка.

При правильной сборке и расчётах повышенной температуры быть не должно. В противном случае необходимо отключать щиток, и искать источник проблемы. Если этого не сделать – короткое замыкание неизбежно.

Примерно один раз в шесть месяцев необходимо протягивать все винты внутри распределительного щита. Это особенно важно при использовании в сети алюминиевых проводов.

Профессионалы рекомендуют не пожалеть трёх мест под установку в щитке модульной розетки. Это позволит подключать к щитку различные инструменты и освещение, полностью обесточив все линии.

Для создания высокотехнологичного щитка распределения, рекомендуется установить в него реле напряжения. Это устройство будет отслеживать показатели сети и в случае критического скачка вверх или падения напряжения автоматически отключит нагрузку. После восстановления номинальных показателей произойдёт включение. Таким образом можно надёжно защитить электроприборы имеющие повышенные требования к напряжению сети.

Ещё раз обратите на размеры корпуса, как говорилось выше, он должен быть «на вырост» обеспечивая возможность расширения системы. Более просторный корпус снижает взаимный перегрев элементов и повышает срок их службы.

Протягивание креплений контактов можно совместить с уборкой внутри корпуса распределительного щита. Грязь заставляет элементы щитка сильнее греться, а пыль и паутина могут стать источниками коротких замыканий.

Еще пример сборки щитка в видео:


Заключение

В заключение можно сказать, что при должной аккуратности самостоятельная установка распределительного щита – мероприятие вполне осуществимое. Главное не забывать о технике безопасности и правильно сделать расчёты. Однако, чтобы гарантированно избежать ошибок, лучше доверить это дело профессионалам.

Читайте также: