A kábelek megfelelő méretezése Constructosu telepítéseknél

megfelelő

Ez a cikk inkább a hatékonyságról és kevésbé a minimumról szól. Szeretném megismertetni a dolgok megtekintésének egy bizonyos módjával. A jövőben írok egy cikket a transzformátor és az elektromos mérő összekötő kábeléről. De ezután megvitatjuk a kábelek helyes méretét a belső telepítéseknél. Vagyis jobban érdekel bennünket az elektromos mérőtől a fogyasztóig vagy a készülékig terjedő rész. Ez az energia része, amelyet megtalálunk a számlán. Az energiahiányosság többi része az energiaelosztótól függ és rá esik.

Nyilvánvaló, hogy a fogyasztásmérő előtti összes hatékonyságot a fogyasztó is megfizeti, és így vagy úgy megtalálható a havi számlán, de nem sokat tehetünk ellene. A mérő előtti hatékonysághiány befolyásolja a feszültségstabilitást és az áram minőségét. De ritkán tehetünk ellene. Romániában a villamos energia minősége nagyon rossz a falvakban és a településeken, de az utóbbi időben erőfeszítéseket tesznek ezen feltételek korlátozására. De nézzük meg, mit tehetünk egy megfelelően kiépített elektromos hálózat ellen, ahol csak tudjuk.

Megfelelő kábelméret a biztonságos üzemeltetés érdekében

Az elektromos rendszer nem megfelelő méretezése elsősorban hőveszteséghez vezet. Ez azt jelenti, hogy pénzt pazarol. Ha ezek a hőveszteségek nagyon nagyok lesznek, akkor biztonsági probléma lép fel, nevezetesen a tűz. A rögzített berendezések kábeleinek megfelelő méretezése meglehetősen nehéz megérteni. Különösen annak, aki nem érti a hasonló fogalmakat elektromos teljesítmény, áramkör feszültségesése, impedancia, áramerősség stb.. Ebben a cikkben a pénzről fogok beszélni. Azt hiszem, mindenki megérti, amikor a kezét a zsebébe teszi. Fizikai és kémiai ismereteitől függetlenül meg fogja érteni, hogy mikor drága, és mikor nem.

Először is a fogyasztótól fizetendő villamos energiát kell fizetnünk, ami a hűtőszekrény, az elektromos sütő, a mosógép stb villanyóra. A métertől kezdve már nem vagyunk érdekeltek. A mérő rögzíti tényleges fogyasztás a fogyasztók + reaktív energia + veszteségek a belső hálózaton. Ha ezek az energiaveszteségek a belső hálózatban nagyon nagyok, akkor a vezető vagy kábel elektromos szigetelése gyorsabban romlik. Az oldal alján található táblázatokban megvitattuk a pénzügyi veszteségeket a belső villamos hálózattal, és állandó fogyasztást feltételeztünk. A valóságban azonban a fogyasztás nem állandó.

constructosu

Gyenge méret esetén néhány kábel nagy terhelés alatt felmelegszik, amíg meg nem olvad és rövid lesz. Ennek elkerülése érdekében helyesen kell méretezni a kábelt. Ezután a kábel fogyasztását az eredetileg kiszámított értékre kell korlátoznunk egy biztosítékkal. Vagyis a kábel kapacitásának túllépésekor a biztosíték megugrik és az áramkör megszakad. A dolgok egyszerűek, de nem nagyon tisztelik őket. Erre példa a hosszabbítók használata. A cikkben mennyi aljzat szükséges egy otthonban? elmagyaráztuk, miért NEM szabadna hosszabbítót használni.

A kábelek helyes méretezése a várható fogyasztás szerint

Az alábbi táblázatban a maximális áramintenzitás értéksorozata van. Szeretném kiemelni, hogy ez a táblázat a falba temetett csövekbe szerelt szilárd vezetõkre vonatkozik. Azért választottam ezt az esetet, mert ez a leghelyesebb és legbiztonságosabb. Javaslom, hogy a kábeleket fektesse a falba, mint bármely más típusú kábel, vagy legyen elektromos vezetője. A falakon kívül, vezetékekben vagy kábelcsatornákban található kábelekkel rendelkező elektromos hálózatok esetében az értékek eltérnek. Javaslom, hogy kerülje a vezetékek és a vezetékek bármilyen más formáját, ha a lakótérről van szó, bármilyen más formáról.

Vezetõszakasz Réz-Cu Alumínium-Al
1,5 mmp 18,5 A -
2,5 mmp 25 A 16 A
4 mmp 35 A 20 A
6 mmp 43 A 27 A
10 mmp 63 A 36 A

10 mmp-től felfelé a vezetők többvezetékesek lesznek, így mozgathatja és hajlíthatja őket. A többvezetékes kábelekkel kapcsolatban felmerülő problémák miatt megoldásokat keresnek azok hatékonyságára vagy elkerülésére. Mindig horganyzott acélcsövet válasszon, ne pedig PVC-t. Ez több tűzvédelmet, minőséget, hőelvezetést kínál, és megvédi Önt az elektromágneses sugárzástól, amelyet a kábel nagy fogyasztás esetén bocsát ki. Sokat lehet mondani a horganyzott acélcsövek előnyeiről, de főszabályként igyekezzünk elkerülni a PVC-ket. Nyilvánvalóan azt ajánlom, hogy ezt a fém kábelcsövet valamilyen fémmel fejezzük be, vagyis egy fémdobozzal és egy földelő kábellel.

Soha nem lesz 16 ampernél több a kimenetnél. Ha van olyan fogyasztója, aki 16 ampert meghaladó áramot szeretne, vagy a határértéknél van, és folyamatosan ugrik a biztonságra, akkor ipari konnektorhoz kell fordulnia. Itt szerettem volna végezni ezzel a cikkel. Vagyis az ipari és a hazai hálózatok közötti különbség. Sok románnak van nagy fogyasztója a háztartásban, és az a benyomásuk, hogy a ház villamos hálózatából tudják ellátni őket. Az 1n-cu3and - A termelési területekre jellemző ipari elektromos hálózatok című cikkben elmagyarázom, hogyan építsünk 16 amper feletti csatlakozóaljzattal rendelkező elektromos hálózatokat.

Alumínium huzalok és használatuk helye

Soha ne engedje meg senkinek, hogy elektromos hálózat ne készülhessen alumíniumból (Al). Az alumínium háromszor olcsóbb, mint a réz, és az alumínium elektromos hálózat ugyanolyan jól működik, mint a réz (Cu). Az alumínium elektromos szerelvények rossz hírnévnek örvendenek, mert nehezebben telepíthetők, és rosszul telepítve kissé veszélyesebbek. A vezető szigeteletlen oldalán képződő alumínium-oxid gyúlékony por. Az alumínium-oxid port tűzijátékokban használják vagy használják bizonyos színhatásokhoz.

Az ilyen problémák elkerülése érdekében a vezetékeket a WIG hegesztési eljárással elektromosan hegeszthetjük. Valamikor beszélek veled az elektromos kábelek hegesztéséről. Akkor szigeteljük a kapcsolatot a gyantával vagy valami hasonlóval. Például egy otthonban nem éri meg ezt a kompromisszumot kötni, és mindig rézért járunk, de az 1000 hálószobás, 5-8 aljzat/szoba és egy többszintes elosztóhálózattal rendelkező szálloda elektromos hálózatai esetében az alumínium lehet nagyon vonzó megoldás. Ezt azért mondom, mert az egyik költségvetése 200 000 euró az alumíniumra, a másik pedig 600 000 euró a rézre.

méretezése

Azt is el akarom mondani, hogy a mérőtől a transzformátorig, különösen a nagy fogyasztású ipari környezet számára, a vastag rézkábelek bután drágák, az egyetlen megoldás az alumínium. A jövőben írok egy cikket egy számítási példával, hogy megmutassam, mekkora árkülönbség van egy fémcsarnok rézvezetékes és alumíniumvezetékes vezetékei között. Ez a számítás már papíron megvan, és a következtetés az, hogy csak 20 év múlva kapja vissza a pénzét, amikor rézért megy. Feltéve, hogy nincs szükség további hálózati javításokra.

Mennyi pénzt veszítünk a belső hálózaton

Átlagosan egy háztartási fogyasztó fogyaszt 283 KWh havonta, vagyis a mérő 283 fogyasztási egység fogyasztását rögzíti. Jelenleg egy fogyasztási egység (1 kWh) 0,45 RON + áfa, azaz átlagosan a románok fizetnek 169,8 RON/hónap. Figyelem, ezt a számla/kapcsolt ügyfél/háztartás vonatkozásában mondom. Ez az átlag nem egy személyre jutó átlag, és hozzávetőlegesen kb 0,393 KWh. Szintén átlagosan egy háztartási fogyasztónak a mérőtől a fogyasztóig terjedő elektromos vezetékek hossza 25 méter.

Az utóbbi időben az elosztó cég képviselői elkezdték elhelyezni a mérőket a blokk földszintjén vagy akár a transzformátor mellett. Ily módon az ön karjaiba igyekeznek adni mindazt a fogyasztást, amelyet eddig a nyilvános hálózaton elszenvedtek. Kezdetben a mérőt a házra helyezték. Aztán azt mondták, hogy rá kell szabni a vagyonkorlátot, mert nincs hozzáférésük az Ön ingatlanához, hogy ellenőrizzék és leolvassák a mérőt. Egyetértek a mérőkészüléknek az ingatlan határán való elhelyezésével. Újabban a mérőt a transzformátor mellett akarják elhelyezni, ez akkor lehetséges, ha saját csatlakozókábel van.

méretezése

Figyelem, a teljes hálózat átlagos 25 méteres távolsága nem a biztosítékpanel és az aljzat közötti távolság, hanem az elektromos fogyasztásmérő és a fogyasztó közötti távolság. Ez a távolság magában foglalja a készülék vezetékét is. Az elektromos kábelek több vastagságúak lehetnek, és a szakasz területe szerint vannak beosztva: 1,5 mm2, 2,5 mm2, 4 mm2, 6 mm2 és 10 mm2. A lista folytatódik, de csak ezek a vezetők vonatkoznak az otthoni hálózatokra, és ezek a vezetők átlagosan 30 évig tartanak, ha PVC-vel vannak szigetelve, vagy 50 évig, ha térhálósított polietilénnel vannak szigetelve.

A használt vezető típusától függően számszerű veszteség

Minél vastagabb a vezető, annál kisebb a hőveszteség és az anyagi veszteség. A megtakarítás és a járművezető kezdeti ára között azonban ellentmondás van. Ideális esetben meg kellene találnunk a legjobb egyensúlyt. A probléma az lenne, hogy az áram minden évben drágább lesz, és a vastagabb vezetők használata egyre aktuálisabb. Az alábbi táblázat az átlagos éves veszteségeket mutatja a vezető vastagságától függően réz (Cu) a fenti megfigyelések átlagos adatait feltételezve:

Rézvezető szakasz (Cu) Energiaveszteség KWh/hó Éves pénzügyi veszteségek Pénzügyi veszteségek 30 év alatt
1,5 mmp 1,48 KWh/hó 8 RON + ÁFA 240 RON + ÁFA
2,5 mmp 0,86 KWh/hó 4,78 RON + ÁFA 143 RON + ÁFA
4 mmp 0,55 KWh/hó 3 RON + ÁFA 90 RON + ÁFA
6 mmp 0,37 KWh/hó 2 RON + ÁFA 60 RON + ÁFA
10 mmp 0,22 KWh/hó 1,2 RON + ÁFA 36 RON + ÁFA

Az alábbi táblázat az átlagos éves veszteségeket mutatja a vezető vastagságától függően alumínium (Al) feltételezve a fenti megfigyelések átlagos adatait, meghatározva, hogy 1,5 mm-es alumínium vezetőt nem használnak:

Alumínium vezetőszakasz (Al) KWh energiaveszteség Éves pénzügyi veszteségek Pénzügyi veszteségek 30 év alatt
2,5 mmp 1,43 KWh/hó 7,7 RON + ÁFA 231 RON + ÁFA
4 mmp 0,89 KWh/hó 4,82 RON + ÁFA 145 RON + ÁFA
6 mmp 0,60 KWh/hó 3,3 RON + ÁFA 99 RON + ÁFA
10 mmp 0,36 KWh/hó 1,95 RON + ÁFA 59 RON + ÁFA

A fenti táblázatokban optimista voltam, a veszteségek még nagyobbak, csak az általánosítás érdekében próbáltam elméleti következtetést levonni. A minimális kábelek esetében a legtöbb háztartás 50-60 eurót veszítene 30 év alatt, és ez semmit sem jelent. De egy 40 lakásos blokkban több mint 2000–2400 euró veszik el 30 év alatt. A hálózatra kapcsolt háztartások számára a fenti veszteségek felesleges számításnak tűnhetnek, de egy olyan otthon számára, amelyet teljes egészében fotovoltaikus panelek működtetnek, értékes megtakarítást jelenthet.

Szilárd és többvezetékes kábelek és vezetők

Szeretném, ha tudnád, hogy állandó rögzített telepítéseknél használják őket éppen szilárd vezetők. Megismétlem. KIZÁRÓLAG szilárd vezetőket használnak rögzített telepítéseknél. Javaslom, hogy vezetékeket és ne vezetékeket használjon. Ezeket a szilárd vezetőket egyes horganyzott acélcsövekbe illesztik, és a csövet az elektromos panel földelő kábeléhez is csatlakoztatják. Még a rögzített falú telepítéseknél használt távközlési kábeleknek is vannak szilárd vezetőkábeleik. Az otthoni adat- és internetes telepítés című cikkben elegendő részletet írtam egy ilyen adat-telepítésről.

A fűzött vagy többvezetékeseket mobil alkalmazásokhoz használják. A mobilalkalmazások jelenthetnek hajókat, lakókocsikat, rugalmas vagy mobilházakat, konténerekből készült építkezési kunyhókat, vízi éttermeket stb. Ha szilárd vezetőket használunk mobil alkalmazásokban, előbb vagy utóbb két jelenség fog bekövetkezni. Az egyik fémfáradás lesz, a másik pedig a csatlakozásoknál nem tökéletes érintkezés. Minden, amit fentebb írtam ebben a cikkben, szilárd vezetőkről szól. Az otthonok 99% -ában ilyen vezetővel ellátott vezetékeket és kábeleket használnak.

megfelelő

A fenti képen csaknem három villanyszerelőnk van. Szigeteletlen sorkapcsokat helyeztek el egy többvezetékes alumínium kábelre, hogy az utcai transzformátor kisfeszültségű kapcsait az elosztódobozhoz csatlakoztassák. Nincs megfelelő eszközük ezeknek a sorkapcsoknak a kábelre történő megfelelő krimpelésére, ezért acél csavarhúzóval, kalapáccsal és üllővel rögzítik a kábelt a terminálban. Ha ilyesmit csinál otthon, akkor az a tökéletlen érintkezési pont a papucsban addig fogyaszt áramot, amíg tüzet nem okoz. Ha nem okoz tüzet, akkor minden hónapban mindenképpen kissé megrongálja a zsebét.