При организации электроснабжения дачи часто не уделяют должного внимания тому, каким должен быть современный электрощит, руководствуясь логикой «это не основное жильё и так сойдёт». Но в большинстве случае несерьезное отношение к электроснабжению может навредить вам и вашему имуществу. Поэтому я расскажу о том, как собрать простой электрощит и подключить основные защитные коммутационные приборы в нём.

Ввод и заземление

Начнем с того, что в большинстве отечественных электросетей напряжением 0.4 (0,38) кВ на опорах мы видим 4 провода: три фазы и ноль. Соответственно в дом заводится от 1 до 3 фаз (в зависимости от условий вашего договора об электроснабжении) и ноль.

Ноль или нейтральный провод — так называется, потому что на нём нет опасного для жизни потенциала и обозначается он латинскими буквами PEN и в бытовых электросетях он заземлен на подстанции (называется — глухозаземленная нейтраль) и повторно заземляется на вводе в дома (если повезет…). Такое решение называется «система заземления TN-C», а в народе говорят «двухпроводный ввод без земли».


Если у вас на участке есть заземляющий контур, то у нас уже есть рабочий ноль (обозначается уже как N), подключенный к электроприборам, и защитный проводник (обозначается PE), подключенный к корпусам электроприборов. Такая система заземления будет называться TN-C-S, TN-S или TT.

Не будем вдаваться и рассказывать об отличиях этих систем, если вам интересно узнать подробнее — подпишитесь на канал и напишите об этом в комментариях. Это важно для того, чтобы мы публиковали полезные для вас статьи. Отметим лишь то, что TN-S — это система заземления, в которой на вводе у потребителя 3 провода (фаза, ноль, земля) при однофазном вводе и 5 проводов при трёхфазном, соответственно. А в TN-C-S на ввод приходит 2 или 4 провода (фазы и ноль) для однофазного и трёхфазного ввода соответственно, а заземление уже делают непосредственно у потребителя на участке.

При этом в ПУЭ четко сказано, что, (см. п. 7.1.17), что электроснабжение зданий и сооружений должно быть организовано по системе заземления TN-C-S или TN-S. Как отмечалось выше — TN—S в чистом виде встречается очень редко.


Так возникает вопрос, если нельзя строить и жить «без земли», то, где же взять третий при однофазном вводе или пятый при трёхфазном вводе защитный провод? Всё очень просто — нужно организовать контур заземления.

В интернете есть масса статей о том, как это сделать, но убедительно прошу не читать их, так как «дедовские три уголка вбитые на пару метров и сваренные между собой», о которых в них повествуют, в большинстве случаев не могут нормально функционировать и обеспечивать защиту от поражения электрическим током. Обратитесь за расчетом длины и количества электродов для заземления к инженерам, воспользуйтесь онлайн-калькуляторами или наймите опытных специалистов для этого.

Если у вас уже есть контур заземления остаётся сделать правильно подсоединить в электрощите «землю» и развести её по дому.

С вводом разобрались — если есть заземление переходим дальше, а если нет, то делаем заземляющий контур.

Собираем электрощит

В простейшем случае в электрощите у вас будет расположен счетчик и вводной автомат. Ниже изображена схемы без заземления и с заземлением и разделением нуля на N и PE (система TN-C-S).

Но прежде чем посмотреть на схему прочтите п. 1.7.145 ПУЭ:


«Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи PE- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.

Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN -проводника на PE- и -проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.»

Получается, что нельзя ставить автомат в нулевой провод, поэтому нужно устанавливать на вводе однополюсный автомат на фазный провод (верхняя схема). Но при этом всё же допускается отключение всех проводников на вводе дачного дома.

Установка двухполюсного автомата на ввод повышает риск появлению опасного потенциала на корпусах электроприборов и всех «нулях» на всех подключенных приборах. И двухполюсные вводные автоматы ставят скорее «по инерции», так как раньше устанавливалось 2 пробки (плавких предохранителя) в счетчик, но и электроснабжение выполнялось иначе, и нормы были другими…


Ниже приведен необходимый минимум для электрощита — счетчик и автомат перед ним.

Рассмотрим такую же схему, но уже с заземлениением выполненным по системе TN-C-S.

Обратите внимание что после точки разделения нуля (после электрощита) N и PE они больше нигде не соединяются — это важно для вашей безопасности (чтобы в случае обрыва нуля на корпусах электроприборов не возникло потенциала) и корректной работы дифференциальных защит (дифавтоматов и УЗО).

Если не соединять ноль с проводом от заземлителя, то получится система ТТ. Такую систему авторы ПУЭ рекомендуют использовать только в тех случаях, когда не удаётся обеспечить необходимые меры по электробезопасности системы TN (плохое состояние ВЛЭП, например).

Но для защиты проводки от аварийных ситуаций в наши дни этого недостаточно. Во-первых, лучше разделить розетки и освещение на разные группы и подключить их к разных автоматическим выключателям. Во-вторых, если у вас большая дача или целый загородный коттедж с электрическим отоплением — то щит станет еще сложнее. Далее мы рассмотрим несколько схем электрощитов различных конфигураций, которые вполне могут удовлетворить потребности большинства людей. Также рассмотрим однофазные и трёхфазные схемы.


Источник: zen.yandex.ru

Определение ЩР

Щит распределительный электрический — комплектное устройство. Используется при одно- или трехфазном электроснабжении объектов с Uc<1000 В. Щиты выполняют защитные функции (от коротких замыканий при перегрузке), включений (отключений) отдельных линий в сложных схемах. ЩР распределяет электроэнергию для функционирования технических средств-потребителей по этажам, комнатам, секторам, монтируются в зданиях любого назначения, квартирах. Также используются в различных силовых, осветительных установках для присоединения к системе эл/снабжения. Классифицируются в зависимости от специфики применения.

Типы распределительных щитов

ГРЩ

Главный щит выполняет функцию ВРУ (распределительного устройства на вводе линии электропитания в здание). Передает электроэнергию на ЩР иного назначения или непосредственно к потребителям: оборудованию, розеткам, выключателям.

ВРУ

Назначение вводного распределительного устройства — прием электроэнергии от любого источника, к которому подключен объект (ЛЭП, силовой кабель или трансформатор). Комплектация щитов этого типа разная, но основные конструктивные элементы одинаковы:


  • бокс (шкаф);
  • рубильник (вводной автомат);
  • прибор учета электроэнергии (счетчик);
  • силовые шины;
  • реле, контакторы;
  • токовый трансформатор;
  • ограничитель напряжения;
  • коммутационные провода.

ВРУ используются при организации электроснабжения промышленных объектов, зданий разного назначения (жилых, общественных, административных), на подстанциях. В зависимости от этого устройство щита распределительного отличается, но по назначению ВРУ аналогичны ГРЩ.

Автоматический ввод резерва

Распределительные щиты этой группы маркируются как АВР. Используются при переводе потребителей на запасной (резервный) источник электроэнергии (группу АКБ, генератор) при перегрузках, авариях, резком падении Uc. Автоматика щитов АВР контролирует параметры питающей сети и дает команду на переключение в случаях выявленного сбоя.

Групповые распределительные щиты

Промежуточное звено между ГРЩ и конечными потребителями или иным щитком (ЩСН). Используется для защиты, электроснабжения отдельных групп агрегатов, приборов. С помощью коммутационной аппаратуры можно включать (отключать) определенные линии, не оставляя без питания весь объект.


ЩС

Обозначение распределительного щита силового (или связи). Используется в схемах с разделением потребителей по мощности. «Начинкой» является коммутационная аппаратура, контрольные приборы, устройства сбора данных о работе оборудования.

ЩУ (ЩА)

Распределительные щиты управления (автоматики). Устанавливаются на объектах с АСУ, для подключения различных систем: кондиционирования, вентиляции, освещения, ПОС, СКУД и других.

ЩО

Щиты распределительные освещения (обогрева). Комплектуются аппаратурой, необходимой для управления работой оборудования и контроля функционирования.

ЩЭ

Щит этажный распределительный устанавливается на лестничных площадках (в нишах, на стенах) в каждом подъезде многоквартирного дома. Комплектуется электросчетчиками, элементами защиты цепей. Через него подается электропитание от ВРУ (ГРЩ) в каждую квартиру на этаже.

ЩК

Распределительный щит, устанавливаемый в квартире, дает возможность оперативно управлять питанием разных потребителей электроэнергии, не выходя в подъезд. Мощные бытовые приборы (варочные панели, посудомоечные машины, настенные котлы) подключаются к сети по отдельным линиям. Это касается и розеток, осветительного оборудования. В ЩК, как правило, монтируются защитные устройства (АВ, УЗО, дифференциальные автоматы). Назначение: распределение электроэнергии от ЩЭ по цепям схемы квартирного электроснабжения.


ЩСН

Распределительный щит для собственных нужд. Устройство прямого (индивидуального) назначения, служащее для подключения к линии питания одного мощного потребителя. ЩСН оснащаются станки, сложные агрегаты технологических линий, электроустановки.

Щит учета распределительный

Боксы данной категории отличаются плотными вводами кабелей, наличием «ушек» для пломбирования шкафа, исключающих несанкционированный доступ к КИП.

ЩПТ

Распределительные щиты этой группы монтируются в цепях питания постоянного тока. Источниками служат группы АКБ, выпрямительные установки, зарядные устройства, часто использующиеся на объектах в качестве резерва: аварийное освещение и тому подобное.

Щит распределительный переносной

Мобильные боксы для временного электроснабжения потребителя. Особенность — повышенная защищенность от внешних факторов, удобство замены поврежденного элемента схемы.

Классификация ЩР

Особенность конструкции

  • Боксы внешние. Распределительные щиты этого класса часто служат для подключения кабелей, проложенных открытым способом. Характеризуются простотой монтажа, легкостью доступа. Как правило, — на стенах, опорах, конструктивных элементах строений. Для защиты компоновки от сырости оснащаются дополнительной изоляцией.
  • Боксы внутренней установки. Щит распределительный встроенный используется в частных домах, административных и иных зданиях, где электропроводка выполнена скрытым способом, а шлейф не толстый. Иначе трудно протянуть жгут сквозь монтажное отверстие в стенке бокса. Щиты распределительные внутренние устанавливаются в нишах, подготовленных проемах в перегородках, стенах, если количество присоединяемых линий в 2 раза меньше числа модулей, имеющихся в шкафу. Хорошо вписываются в интерьер — видна только крышка бокса, замаскированная под отделку помещения; корпус ЩР утоплен и не просматривается.

Способ крепления

  • Щит распределительный навесной. Самый распространенный вид ЩР, использующийся в электросетях любого типа монтажа (скрытого, открытого). Для крепления на основе имеются «ушки» или отверстия в задней стенке корпуса. Потому щит распределительный щрн именуют еще и накладным.
  • Щит распределительный напольный. Бокс отличается большими габаритами, устанавливается на подготовленной площадке или крепится непосредственно к полу, если покрытие обеспечивает прочность, устойчивость. Сфера применения — промышленные, административные объекты, строительные площадки.

Материал корпуса

  • Полимер. Щиты пластиковые распределительные дешевле металлических боксов, но уступают им в механической прочности. В остальном – только плюсы: меньше весят, не требуют дополнительной изоляции при эксплуатации в условиях сырости. Существенное преимущество — монтаж распределительного щита этой категории не требует обязательного заземления бокса. Рекомендован к установке при двухпроводной схеме электропитания (системы управления, освещения и ряд других). Некоторые производители ЩР металлических внутри ящика обустраивают диэлектрическую полимерную оболочку. Такие боксы, хоть и условно, относятся к пластиковым.

  • Металл. Характерный пример — щит распределительный уличный. Отличительная черта товара этой группы —высокая прочность корпуса. Если компоновка предусматривает наличие мощных переключающих устройств, пластик не выдержит значительных динамических нагрузок при срабатывании расцепителей. Щит распределительный металлический нужен там, где номинал модульного оборудования превышает значение 63 А. Без такого бокса не обойтись при оснащении дверцы измерительными приборами, светотехникой, коммутационными устройствами. Корпус ящика используется в качестве GND или общего нуля.

Щит распределительный: характеристики

  • Количество модулей. По этому критерию ЩР подразделяются на малоразмерные (2–12), средние (16–24) и крупные (36, 48, располагающиеся на нескольких уровнях).
  • Степень защиты распределительного щита. Оценивая данную характеристику, нужно ориентироваться на устройства, устанавливаемые в боксе.

IP20 (30) — для монтажа внутри строения, в комнатах с нормальной влажностью.

IP44 (IP54) — ЩР защищены от пыли, влаги, но прямое воздействие жидкости на корпус противопоказано.

IP55 (65) — для монтажа вне здания, эксплуатации в условиях контакта с агрессивной средой.

  • Размеры бокса. Геометрия влияет на внутреннюю компоновку, удобство монтажа. При выборе ЩР оценивается полезный внутренний объем, количество вводов, размеры и число DIN-реек, сколько модулей поместится на одной.

Электрическая схема распределительного щита

Разрабатывается исходя из назначения ЩР, специфики использования. Схемы отличаются сложностью, компоновкой, количеством модулей. Но принцип их построения один.

  • Наличие вводного выключателя (рубильника, АВ).
  • Обязательная защита вторичных цепей от перегрузок, коротких замыканий.
  • Исключение риска поражения пользователя электрическим током (дифференциальные автоматы, УЗО).

Требования руководящих документов

Перечислять их подробно бесполезно – рядовой пользователь не в состоянии запомнить все изложенное в нормативной документации относительно распределительных щитов. При разработке схемы, выборе ЩР, его установке следует учитывать рекомендации:

  • ПУЭ (7-го издания, раздел 4);
  • ГОСТов;
  • СНиПов;
  • СП (свода правил 9.131.30 от 2009 года);
  • РД.

Все требования рекомендательного характера, о чем сказано в письме Федеральной Надзорной Службы от 27.05.2011 года. В разных документах акцент делается на обеспечении защиты:

  • здоровья, жизни человека;
  • имущества любой формы собственности;
  • окружающей среды, флоры, фауны.

Приобретение, сборка распределительного щита, установка, подключение — в этих вопросах без консультации профессионала не обойтись. При работе с электротехническими устройствами самодеятельность недопустима и очень опасна.

Выбор распределительного щита делается с учетом множества факторов: способа установки, назначения, компоновки, величины зазора между задней стенкой ящика и DIN-рейкой, ряда иных. Обращайтесь, в наличии ЩР всех типов и размеров. Поможем разобраться в сортаменте, подберем оптимальную версию изделия, предложим щит распределительный электрический для любой схемы в сборе.

Источник: electrotorg.ru

Главный распределительный щит (ГРЩ)

Главными называют щиты, на которых осуществляется распределение питания нескольких различных объектов. Обычно такие щиты располагаются в распред-устройствах электрических подстанций.

ГРЩ

Так выглядит ГРЩ с открытыми панелями.

К типовому оборудованию, входящему в состав ГРЩ относятся:

  • ввод электропитания;
  • рубильники или разъединители, обеспечивающие видимый разрыв электрических цепей;
  • автоматические выключатели, обеспечивающие защиту электрических линий от повреждений в результате коротких замыканий;
  • щитовые измерительные приборы;
  • в некоторых случаях приборы учёта электроэнергии.

При расположении главного щита в помещении понижающей трансформаторной подстанции, ввод питания выполняется кабельной линией или шинопроводом. В случае размещения ГРЩ на промежуточных пунктах, соединённых с питающей подстанцией воздушной линией 0,4 кВ, ввод может быть организован непосредственно с неё через проходные изоляторы.

Как на вводе питания, так и на каждой из отходящих линий последовательно устанавливаются два коммутационных аппарата – автоматический выключатель и рубильник (разъединитель). Выключатель служит для отключения линии питания под нагрузкой. СтабЭксперт.ру напоминает, что отключающая способность выключателя рассчитывается таким образом, чтобы он мог разорвать ток короткого замыкания защищаемой линии. На вводе питания устанавливается выключатель ввода, который по своему номиналу превосходит автоматы отходящих линий, так как через ввод протекает суммарный ток всех питаемых объектов.

Основной зоной защиты выключателя ввода является внутренняя разводка главного распределительного щита. Кроме этого, в его функции входит резервирование защит отходящих линий.

Взаимные характеристики вводного и линейного автоматов выбираются таким образом, чтобы при повреждении отходящей линии в первую очередь срабатывал линейный автомат. В случае его отказа, во избежание повреждений оборудования отключается ввод питания. Добиваются этого либо искусственной задержкой отключения ввода по времени, либо соответствующим подбором характеристик интегральных органов защиты выключателей.

В качестве автоматических выключателей могут быть использованы:

  • обычные автоматы с ручным приводом, оснащённые расцепителями электромагнитного и теплового типа;
  • выключатели, управляемые дистанционно из диспетчерских пунктов, оборудованные выносными или встроенными устройствами релейной защиты.

Во втором варианте на диспетчерский пункт по специальным линиям сигнализации и управления передаётся информация о текущем состоянии выключателей и фактах срабатывания защит.

Рубильники и разъединители обычно не предназначены для отключения токов нагрузки, а тем более токов аварийных режимов. Они предназначаются для обеспечения видимого разрыва при выполнении ремонтных работ, который требуют правила безопасности. Также рубильники главного распределительного щита используются при выводе из работы линии нагрузки или всего щита (с помощью рубильника ввода).

В качестве щитовых приборов могут использоваться традиционные стрелочные вольтметры и амперметры, а также более современные цифровые. Комбинированные щитовые измерительные блоки имеют цифровую шкалу, которая в зависимости от выбранного режима индикации может показывать значение одного из следующих параметров:

  • напряжение;
  • ток;
  • мгновенное значение активной или реактивной мощности;
  • потребление активной или реактивной энергии.

Читайте еще: как происходит монтаж системы заземления и что такое токоотвод?

Вводное распределительное устройство (ВРУ)

Вводное распределительное устройство является разновидностью распределительного щита, устанавливаемого на вводе питания объекта (здания, частного дома, производственного цеха и т.п.). Общее назначение щита-ВРУ схоже с функциями главного распределительного щита. СтабЭксперт.ру напоминает, что различие заключается в том, что ГРЩ осуществляет распределение питания между объектами, которые могут находиться на удалении друг от друга, а вводное распределительное устройство питает линии электропроводки внутри одного объекта (здания).

ВРУ

Пример ВРУ-щита.

Комплектность и конструктивное исполнение ВРУ могут быть различными. Наиболее часто встречающийся вид – в виде металлического шкафа. Типовые модели вводных шкафов для питания многоэтажных жилых домов и различных производственных объектов имеют трёхфазное исполнение.

Для удобства распределения питания внутри шкафа монтируется трёхфазная система шин, к которой крепятся жилы отходящих кабелей. Благодаря применению шин в качестве внутренних проводников, весь монтаж приобретает необходимую механическую устойчивость.

Довольно часто встречаются модели ВРУ, в которых отсутствуют автоматические выключатели. Роль коммутационных аппаратов играют рубильники. Привод управления рубильником может быть выведен наружу шкафа. Ручка управления при этом находится на правой боковой стенке. Передняя дверца шкафа в таких случаях оснащается специальной блокировкой, препятствующей её открыванию при включенном положении ввода. Таким образом обеспечивается требуемый уровень безопасности при обслуживании.

При отсутствии автоматического выключателя функции токовых защит выполняют плавкие предохранители.

В отдельных случаях вводное распределительное устройство совмещается со шкафом учёта. В этом варианте в отдельном отсеке ВРУ устанавливается счётчик электроэнергии. Поскольку описываемые шкафы обычно предназначены для питания достаточно мощных потребителей, токовые цепи счётчика подключаются через специальные измерительные трансформаторы тока. Первичные обмотки таких трансформаторов, обычно выполненные в виде коротких шинок, подключаются в разрыв (то есть, последовательно) каждой из трёх фаз ввода питания. Вторичные обмотки трансформаторов тока подключаются к клеммам счётчика медным изолированным проводом.

Читайте еще: как дифференциальный автоматический выключатель выбирают по расцепителю?

Щит подключения резервного питания (АВР)

Необходимость установки щитов такого вида возникает в случаях, когда объект имеет несколько источников питания, где, как минимум один из них находится в резерве. В этом случае при отсутствии напряжения в рабочей линии питания должно быть произведено переключение на запасную.

Существуют различные варианты оформления и комплектации шкафов включения резерва. Большинство из них рассчитаны на работу с двумя линиями, но бывает и больше. Конструкции шкафов подразумевают ручное или автоматическое (АВР) включение резервного питания.

АВР

АВР-щит с аварийным сигналом.

В первом варианте шкаф имеет два ввода питания, на каждом из которых установлена своя коммутационная аппаратура и контрольно-измерительные приборы. В нормальном режиме рубильник или выключатель рабочего ввода питания включен, резервный ввод отключен. При исчезновении напряжения на рабочем вводе необходимо вручную произвести переключение.

Если встречное включение источников питания недопустимо, коммутационные аппараты могут быть сблокированы таким образом, чтобы одновременное их включение было исключено.

Подключение отходящих линий выполнено аналогично обычным распределительным шкафам.

В шкафах АВР установлена специальная автоматика, осуществляющая контроль напряжения на вводах питания и в случае необходимости, производящая их автоматическое переключение. СтабЭксперт.ру напоминает, что коммутация в этом случае производится магнитными пускателями, а блокировка от одновременного включения вводов обеспечивается электрической схемой автоматики.

Питающая линия может иметь статус рабочей или резервной, либо обе линии считаются рабочими. В первом случае питание по нормальной схеме происходит только от рабочего источника, резервная линия включается только на периоды аварийных ситуаций. При восстановлении рабочего питания, объект вновь подключается к нему. Если линии питания равнозначны, в рабочем режиме может быть включена любая из них.

Приоритетность питания от определённого источника часто бывает актуальной при организации электроснабжения промышленных объектов. Данный вопрос может иметь как экономический, так и технический аспект.

Электропитание может осуществляться разными поставщиками электроэнергии, цена которой может быть различной. В этом случае естественно выбрать в качестве основного — более дешёвый источник. То же с резервным автономным генератором, стоимость электроэнергии которого дороже сетевой. У бытового потребителя таких ситуаций, как правило, не возникает. В некоторых случаях одна из линий электропитания может иметь ограничение по мощности. Такой источник не всегда может быть использован в качестве рабочего.

Ещё один вариант схемы питания от двух источников является типовым для производственных распределительных устройств. Суть его заключается в том, что все потребители объекта разделены на две группы, каждая из которых подключена к своей секции 0,4 кВ. В рабочем режиме секции изолированы одна от другой и питаются каждая от своего источника. При исчезновении напряжения на одном из них, происходит включение секционного выключателя или пускателя. То есть, в аварийной ситуации секции объединяются и продолжают питаться от оставшейся в работе линии.

Частный случай исполнения шкафа АВР представляет собой вариант, когда резервное питание обеспечивается автономным генератором.

Такой шкаф содержит специфическую автоматику, которая не только контролирует наличие напряжения и осуществляет коммутацию, но и производит запуск резервного генератора.

Для реализации нестандартных схем, содержащих несколько различных вариантов питания, шкафы нужной конфигурации выполняются по специальному заказу.

Читайте еще: когда применяется трехфазное реле напряжения?

Этажный электрощит (ЭЩ)

Щиты такого типа относятся к более низкой иерархии распределительных щитов. Назначение данного устройства определяется его названием. Через ЭЩ происходит распределение электроэнергии потребителям, находящимся на конкретном этаже. А в случае административного здания, отходящие линии электропроводки могут обеспечивать электропитание отдельных кабинетов или их групп.

Этажный щкаф

Всем известный ЭЩ.

В жилом многоквартирном доме этажный электрощит осуществляет распределения электроэнергии по квартирам одной лестничной площадки. В этом случае он может содержать приборы учёта электроэнергии, потреблённой каждой квартирой. При наличии в щите счётчиков электроэнергии, они могут располагаться в отдельном отсеке, который при необходимости может быть опломбирован представителями контролирующих органов.

Щиты данного типа в отличие от ранее рассмотренных видов обязательно содержат автоматические выключатели. Современные варианты ЭЩ выпускаются в модульном варианте, установка автоматов в них осуществляется на DIN-рейку.

Внутриквартирный распределительный щит

Располагается внутри квартиры и служит для распределения электроэнергии по комнатам или группам потребителей, в зависимости от существующего проекта. В отдельных случаях в составе квартирного щита может находиться и счётчик электроэнергии. При наличии устройства защитного отключения (УЗО), оно также располагается в данном щите.

КЩ

Квартирный щит с учетным устройством.

Щит освещения (ЩО)

В ЩО происходит распределение осветительной нагрузки, это актуально в офисных и административных зданиях. На подобных объектах производится разделение электрической нагрузки на силовую часть (розеточные группы, отдельные устройства вентиляции и кондиционирования и т.п.) и непосредственно освещение.

ОЩ

Пример ЩО с замком.

В заключение стоит добавить, что монтаж распределительных электрических щитов на любом объекте электроснабжения производится строго в соответствии с электрической частью строительного проекта. Проектная документация предусматривает необходимое количество РЩ, их внутреннюю схему и места установки.

Источник: StabExpert.ru



Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.