Evoor een appartementencomplex. Elektrische voeding voor woongebouwen met meerdere appartementen Schema van de elektrische voeding voor een woongebouw met meerdere verdiepingen

Evoor een appartementencomplex. Elektrische voeding voor woongebouwen met meerdere appartementen Schema van de elektrische voeding voor een woongebouw met meerdere verdiepingen

Om de verschillende goed te begrijpen stroomschema's voor woningen, moet u drie categorieën kennen om de betrouwbaarheid van de stroomvoorziening van elektrische installaties te garanderen. De eenvoudigste categorie is de derde. Het levert stroom aan een woongebouw vanaf een transformatorstation via één elektrische kabel. Bovendien mag in geval van een noodsituatie de onderbreking van de stroomvoorziening naar het huis minder dan 1 dag duren.

Bij de tweede categorie van betrouwbaarheid van de stroomvoorziening wordt een woongebouw van stroom voorzien door twee kabels die op verschillende transformatoren zijn aangesloten. In dit geval, als één kabel of transformator uitvalt, wordt de stroomtoevoer naar het huis terwijl de fout wordt gerepareerd via één kabel uitgevoerd. Een onderbreking van de stroomvoorziening is toegestaan ​​gedurende de tijd die het elektrische personeel van dienst nodig heeft om de belastingen van het hele huis op de bedieningskabel aan te sluiten.

Er zijn thuis twee soorten stroomvoorziening van twee verschillende transformatoren. Ofwel worden de belastingen van het huis gelijkmatig verdeeld over beide transformatoren, en in de noodmodus zijn ze op één aangesloten, of in de bedrijfsmodus wordt één kabel gebruikt en de tweede is een back-up. Maar in ieder geval zijn de kabels aangesloten op verschillende transformatoren. Als binnen elektrisch paneel thuis Als er twee kabels worden gelegd, waarvan er één een back-up is, maar het mogelijk is om deze kabels op slechts één onderstationtransformator aan te sluiten, dan hebben we alleen de derde categorie van betrouwbaarheid.

Bij de eerste categorie van swordt een woongebouw, net als bij de tweede categorie, gevoed door twee kabels. Maar als een kabel of transformator uitvalt, worden de belastingen van het hele huis met behulp van een automatische omschakelaar (ATS) op de werkende kabel aangesloten.

Er is een speciale groep elektrische ontvangers (rookafvoersystemen bij brand, evacuatieverlichting en enkele andere) die altijd moeten worden gevoed volgens de eerste betrouwbaarheidscategorie. Voor dit doel worden back-upstroombronnen gebruikt: batterijen en kleine lokale energiecentrales.

Volgens bestaande normen voor de derde categorie van betrouwbaarheid wordt elektriciteit aan huizen geleverd gaskachels niet meer dan 5 verdiepingen hoog, huizen met elektrische kachels waarvan het aantal appartementen in huis kleiner is dan 9 en huizen van tuiniersverenigingen.

De elektriciteitsvoorziening in de tweede betrouwbaarheidscategorie geldt voor huizen met gaskachels met een hoogte van meer dan 5 verdiepingen en huizen met elektrische kachels met meer dan 8 appartementen.

Volgens de eerste categorie van betrouwbaarheid in verplicht elektriciteit leveren aan verwarmingspunten appartementsgebouwen In sommige gebouwen zijn er ook liften. Opgemerkt moet worden dat de eerste categorie voornamelijk elektriciteit levert aan bepaalde openbare gebouwen: dit zijn gebouwen met meer dan 2000 werknemers, operatiekamers en kraamafdelingen van ziekenhuizen, enz.

De figuur toont een stroomschema voor vier entreewoningen, gevoed volgens de tweede betrouwbaarheidscategorie met een back-upkabel. De voedingskabels worden geschakeld met behulp van een omkeerschakelaar met standen “1”, “0” en “2”. In stand "0" zijn beide kabels losgekoppeld. De stroomonderbrekers QF1...QF4 voeden de leidingen die langs de verticale stijgleidingen lopen, van waaruit stroom wordt geleverd aan de appartementen. Algemene huisbelastingen: verlichting van trappen, kelders, lampen erboven toegangsdeuren

de entrees zijn voorzien van een aparte groep met daarin een eigen elektriciteitsmeter.

Rijst. 1. Elektriciteitsschema voor een appartementencomplex

Als de school een onderwerp zou hebben: 'Basisprincipes van de stroomvoorziening bij ons thuis', dan zouden ongelukken veroorzaakt door het falen van verschillende stroomschakelaars en scheiders op hoogspanningslijnen en in transformatorstations veel minder vaak voorkomen. Sinds onze kindertijd wordt ons geleerd onze handen te wassen voordat we gaan eten en hoe we de weg correct kunnen oversteken. Maar niemand leert ons dat als de lichten in het appartement uitgaan, we onmiddellijk alle krachtige elektrische apparaten moeten loskoppelen: strijkijzers, kachels en elektrische kachels.

Als er bijvoorbeeld een stroomstoring is opgetreden als gevolg van een gesprongen zekering in het elektrische paneel van een huis, moeten elektriciens, om de stroomvoorziening te herstellen, de onderbreker uitschakelen, de zekering vervangen en de onderbreker weer inschakelen. De “levensduur” van alle schakelapparaten hangt sterk af van de grootte van de geschakelde belasting.

Als alle bewoners van het huis tijdens een stroomstoring hun elektrische apparaten van het netwerk zouden loskoppelen, zou dit inschakelen bij aanzienlijk lagere stromen plaatsvinden en zouden de stroomonderbrekers veel langer meegaan.

In ons voorbeeld, wanneer elektriciens de schakelaar uitzetten, kan een heldere flits worden waargenomen in een tweefasig circuit met onverbrande zekeringen op het moment dat de contacten worden losgekoppeld - een boog zal een fractie van een seconde knipperen, van waaruit de contacten geleidelijk zullen doorbranden uit.

Elektriciteit is een van de belangrijkste energiebronnen in alle ontwikkelde landen. Het is moeilijk voor te stellen wat er zal gebeuren met de bewoners van een huis waar honderden of zelfs duizenden mensen tegelijk wonen als de energievoorziening wordt verstoord. Onvermogen om het eenvoudigste te doen huiswerk, kook eten, breng je vrije tijd comfortabel door - de hele vertrouwde manier van leven zal eenvoudigweg worden vernietigd. Daarom is de stroomvoorziening van een appartementencomplex een zeer belangrijke en verantwoordelijke zaak.

Algemeen diagram van de voeding voor alle objecten

Om de verschillen in elektrische circuits beter te begrijpen gebouw met meerdere verdiepingen(zowel residentieel als elders), moet u weten dat er stroomvoorziening kan worden geleverd verschillende manieren, aanzienlijk verschillend in betrouwbaarheid. De moeilijkste betrouwbaarheidscategorie is de eerste. Hiermee worden woongebouwen van stroom voorzien door twee kabels. Elk van hen is verbonden met een afzonderlijke transformator.

Als één transformator of kabel uitvalt, zal het ATS-apparaat ( automatisch inschakelen reserve) schakelt onmiddellijk alle stroom naar de bedieningskabel.

Hierdoor zullen problemen met de stroomvoorziening binnen enkele seconden optreden. Nadat een groep elektriciens is vertrokken en de defecte apparatuur heeft gerepareerd, wordt de elektriciteitsvoorziening zoals gewoonlijk voortgezet.

Volgens de eerste betrouwbaarheidscategorie wordt elektriciteit geleverd aan verwarmingspunten in appartementsgebouwen, evenals aan liften. Meestal wordt dezelfde betrouwbaarheidscategorie geselecteerd voor de stroomvoorziening van gebouwen waar meer dan tweeduizend mensen tegelijkertijd werken, kraamklinieken en operatiekamers in ziekenhuizen.

De tweede categorie van betrouwbaarheid vertoont bepaalde overeenkomsten met de eerste. Hiermee wordt het gebouw ook van stroom voorzien door een paar kabels, die elk een eigen transformator hebben. Bij uitval van apparatuur gebeurt het schakelen echter niet automatisch, maar handmatig. Dit wordt gedaan door het dienstdoende personeel. Hierdoor kan het zijn dat er gedurende enkele minuten geen elektriciteit aan de consument wordt geleverd. Er is voor dit voedingsmodel gekozen residentiële gebouwen

meer dan 5 verdiepingen uitgerust met gaskachels.

Daarnaast omvat deze categorie huizen bestaande uit 9 appartementen of meer, uitgerust met elektrische kachels.

Alle huizen van de tweede categorie elektriciteitsvoorziening kunnen in twee groepen worden verdeeld. Huizen in beide groepen zijn voorzien van twee transformatoren en twee stroomkabels. Maar in één geval worden de belastingen in de normale modus gelijkmatig verdeeld over twee transformatoren. Bij een ongeval schakelen alle elektriciteitsverbruikers over op één transformator totdat specialisten de storing hebben verholpen. In een ander geval wordt in de normale modus energie geleverd via één transformator.

Als er een ongeluk gebeurt, wordt de spanning onmiddellijk overgebracht naar de tweede transformator: de back-uptransformator.

En ten slotte is de derde categorie voeding de eenvoudigste. Daarin wordt een woongebouw van stroom voorzien via een transformator met behulp van een enkele kabel. Er is simpelweg geen back-upoptie. Hierdoor kan bij ongelukken de onderbreking van de elektriciteitsvoorziening in huis soms wel 24 uur duren. Daarom is het altijd raadzaam om een ​​back-upoptie te hebben.

Lees ook


Waterpompen voor huisjes

Transformator vuur

De normen bepalen dat deze betrouwbaarheidscategorie huizen omvat waarvan de hoogte minder dan 5 verdiepingen bedraagt ​​en waarvan de appartementen zijn uitgerust met gaskachels. Daarnaast omvat dit huizen met 8 appartementen of minder als er elektrische kachels zijn geïnstalleerd. Tot de derde categorie van elektriciteitsvoorziening behoren ook de huizen van tuiniersverenigingen.

Ongeacht de gekozen categorie van betrouwbaarheid van de stroomvoorziening, kan de installatie pas beginnen nadat het stroomvoorzieningsproject is opgesteld en goedgekeurd. Sommige mensen begrijpen echt niet waarom dit nodig is. Het uittekenen van een project duurt immers vaak meerdere weken, en deze dienst zelf is heel erg duur. En toch, begin te werken zonder afgerond project het is verboden.

Ten eerste is het een kwalitatief hoogstaand project waarmee snel en zonder onderbrekingen kan worden gewerkt om bepaalde gegevens te verduidelijken, materialen te selecteren en complexe berekeningen uit te voeren.


kant-en-klaar huisstroomvoorzieningsproject

Met een kant-en-klaar project in de hand kunnen installateurs het hele systeem snel begrijpen en direct met hun werk omgaan, zonder afgeleid te worden door iets vreemds. Hierdoor kost de installatie van het voedingssysteem een ​​minimum aan tijd.

Ten tweede, als u in de toekomst reparaties aan de elektrische bedrading moet uitvoeren (en experts raden aan dit minstens eens in de 20-25 jaar te doen), kunt u met een gedetailleerde reparatie al het werk gemakkelijk en snel voltooien - uitgenodigde specialisten, die hebben gestudeerd het plan op papier, zal in staat zijn om door het gebouw te navigeren, waarbij minimale schade aan de muren wordt veroorzaakt bij het vervangen van de bedrading.

Hiermee kunt u niet alleen tijd besparen, maar ook geld uitgeven grote renovatie terrein.

Ten derde, als er een ernstig ongeval plaatsvindt met schade aan de bedrading in een woning, kantoor of administratief gebouw hoeft een elektricien het project alleen maar te bestuderen om te begrijpen waar de belangrijkste componenten zich bevinden, van waaruit hij het hele systeem kan controleren. Daarom wordt er minimale tijd besteed aan reparaties.

Moet ik voor het project betalen?

Hierboven werd al vermeld dat de kosten van een stroomvoorzieningsproject voor een appartementencomplex behoorlijk hoog zijn. En veel bouwklanten denken serieus na: is het nodig om extra geld uit te geven bij het bestellen van ontwerp? Tegenwoordig zijn er tientallen sites op internet waar u vooral geschikte projecten kunt downloaden verschillende huizen: van gebouwen met 4 appartementen tot enorme wolkenkrabbers met honderden klaslokalen en kantoren. Het gebruik van een kant-en-klaar project zou tientallen dagen werk en tientallen (en misschien honderden!) duizenden roebels besparen.

Het creëren van een elektrisch project voor thuis is een arbeidsintensief proces dat extreme aandacht voor detail en de juiste professionele vaardigheden vereist. Alleen ons bedrijf kan met al uw wensen een kwalitatief hoogstaand project tot leven brengen.

Elektrische voeding van een appartementencomplex

Om ervoor te zorgen dat het stroomvoorzieningsproject voor een dorp, appartementencomplex, huisje of andere locatie niet jarenlang aansleept, kunt u deze zaak aan ons toevertrouwen.

Wij verzorgen graag de volgende diensten voor u:

  1. Onmiskenbaar bepalen van de juiste plaats van stopcontacten, schakelaars, verlichtingsarmaturen;
  2. Het opstellen van een plan voor plaatsing van apparatuur;
  3. Uitvoeren van specificaties van apparatuur;

Enkellijns opstellen elektrische schema's Voor een stroomvoorzieningsproject voor een appartementencomplex of een klein huisje kan alleen een specialist met gedegen ervaring dit doen.

Prijslijst elektrische installatiewerkzaamheden 2016 Moskou

De prijslijst voor elektrische installatiewerkzaamheden omvat een hele reeks werkzaamheden, inclusief de implementatie van een turn-key project van enige complexiteit. De prijslijst voor elektrische installatiewerkzaamheden in Moskou en andere steden omvat:

  1. Installatie en demontage van bedrading;
  2. Kabels leggen;
  3. Verbinding met het openbare netwerk;
  4. Het leggen van televisie- en internetkabels;
  5. Installatie van ventilatie;
  6. Installatie van elektrisch paneel;
  7. Verlichtingsarmaturen aansluiten;
  8. Installatie van geïsoleerde vloeren, enz.

Onze hooggekwalificeerde vakmensen komen overal naar u toe en voltooien het werk, zelfs bij de meest complexe taken.

Onze voordelen bij het werken aan een elektrisch project in huis:

Bij ons vergeet u het zoekprobleem hoogwaardige materialen en de verantwoordelijke aannemer. Onze onderscheidende kenmerken zijn onder meer het aanbieden van:

  1. Alleen hoogwaardige materialen
  2. Bewezen hulpmiddelen
  3. Hooggekwalificeerde professionele vakmensen
  4. Mogelijkheid om snel naar het punt te reizen
  5. Een democratisch prijsbeleid ingevoerd.

Onze kant-en-klare diensten impliceren een alomvattende aanpak voor de implementatie van stroomvoorzieningsprojecten voor een dorp, appartementencomplex, huisje of ander bevolkt gebied.

Prijslijst elektrische installatiewerkzaamheden 2016

Als onderdeel van de implementatie individuele aanpak, gaan wij zorgvuldig te werk bij het opstellen van een prijslijst voor elke klant afzonderlijk, waarin u bovendien ontvangt:

  1. Voorbereiding benodigde documentatie voor overheidsinstanties;
  2. Het aansluiten van complexe huishoudelijke apparaten;
  3. Elektronica inrichten;
  4. Het testen van de werking van apparatuur en elektronica;
  5. Kwaliteitsgarantie voor meerdere jaren.

Wij weten als geen ander dat elk project strikt individueel is, elk project voor de stroomvoorziening van een dorp of landhuis individueel, een appartementencomplex of aparte kamer heeft elk zijn eigen sterke en zwakke punten ontwerp oplossing uniek in huis.

Project voor elektriciteitsvoorziening in huis

Wij kunnen elk elektrisch voedingscircuit voor appartementsgebouwen inspecteren, installeren of demonteren, waaronder:

  1. Gebouw met meerdere verdiepingen en een transformatorstation;
  2. Gebouw met meerdere verdiepingen met twee kabels van een transformatorstation;
  3. Een gebouw met meerdere verdiepingen met twee kabels van een transformatorstation en een automatische omschakelaar.

Wij voeren het elektroproject nauwkeurig en snel uit, berekenen elk detail en bespreken dit indien nodig met u. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over de kosten van uw elektriciteitsproject in huis. Je hebt immers niet alleen controle over ons werk, maar kunt ook het budget voor het elektrische bedradingsproject duidelijk definiëren, waar we niet verder mee gaan.

In appartementsgebouwen zijn de energie-invoer- en distributiesystemen over het algemeen afhankelijk van het huis zelf (de hoeveelheid elektrische apparatuur die zich daarin bevindt om de vitale functies ervan te garanderen). Laten we proberen de apparaten van dergelijke systemen te begrijpen.

Energiedistributie in een appartementencomplex met een TN-C systeem

TN-C verouderd systeem, maar in oude huizen wordt het actief gebruikt. Dit is een vierdraadssysteem dat bestaat uit drie spanningsfasen en een gecombineerde neutrale en werkgeleider (L1, L2, L3, PEN). Bij dit PEN-systeem kan de geleider niet worden gesplitst en wordt deze in deze vorm aan de consument geleverd. Het is ook vermeldenswaard dat fasedraden vaak de namen A, B, C krijgen.

Als gevolg hiervan is de consument met een dergelijk voedingssysteem, met een eenfasige aansluiting, verbonden met twee draden (L, PEN), en met een driefasige verbinding met vier (L1, L2, L3, PEN).

Vanaf het onderstation loopt een stroomkabel ondergronds naar de woning. De kabel komt de ingangskast binnen die is aangesloten op het verdeelbord:

De verticaal gelegde stijgbuizen zullen zich daaruit uitstrekken. Op elke verdieping worden vloerpanelen aangesloten op de stootborden, van waaruit de appartementen van elektriciteit worden voorzien.

Invoer kan worden uitgevoerd verschillende manieren, dit is direct afhankelijk van het aantal verdiepingen en de grootte van het huis, van het kabellegsysteem (in de collector of in de grond). Waarom is dat? Ja, omdat de belasting van een huis met 100 appartementen aanzienlijk lager zal zijn dan een huis met 500 appartementen. Bovendien zijn de stroomvoorzieningsbehoeften van bijvoorbeeld een gebouw met vijf verdiepingen relatief klein: er zijn geen liften in het gebouw en installeren is niet nodig extra pompen om de waterdruk te behouden, wat niet gezegd kan worden over 30 Verdiepingenwoning waar liften en watervoorzieningspompen niet zonder stroom kunnen zitten.

Het is om deze redenen dat grote huizen kan niet één, maar twee of meer voedingskabels invoeren. Distributie uitvoeren elektrische energie tussen algemene gebouwbelastingen (liften, entreeverlichting, pompen) en appartementen is de taak behoorlijk complex en tijdrovend. De distributie vindt plaats met behulp van complete elektrische apparaten, waarvan de montagemethoden, afmetingen en installatielocaties zijn afgestemd op de structuren van de huizen.

Laten we eens kijken naar de opties voor het aansluiten van appartementen op stijgleidingen in appartementsgebouwen met een TN-C-systeem. De stijgleiding heeft vier draden - drie fasen en één PEN-geleider, in het diagram aangegeven als A, B, C en PEN:

Tussen fasen (A-B, C-B, C-A) zal de spanning 1,73 of meer zijn dan tussen een van de fasen en de neutrale geleider (nul). Vanaf hier berekenen we de spanning tussen fase en neutraal - 380/1,73 = 220 V. Twee draden komen elk van de appartementen binnen - fase en neutraal. De stroom in beide draden zal precies hetzelfde zijn.

Ze proberen de belasting (in ons geval appartementen) gelijkmatig op verschillende fasen aan te sluiten. In figuur a) zijn van de zes appartementen er twee verbonden met elke fase. Een uniforme verbinding maakt het mogelijk om fase-onbalans te verminderen en te voorkomen.

In oude huizen werden soms gecombineerde elektriciteitskasten gebruikt in plaats van vloerpanelen. Een voorbeeld van zo’n kast ziet u hieronder:

Deze kast heeft compartimenten met aparte deuren. In één compartiment hangen bordjes met appartementnummers, schakelaars en stroomonderbrekers. In een andere zijn er meters, in de derde zijn er apparaten met een lage stroomsterkte, zoals telefoons, netwerken van televisieantennes, twisted pair-kabels voor intercoms, internet en andere apparaten.

In zo'n vloerpaneel heeft elk appartement één schakelaar en twee automatische schakelaars (de eerste voor de algemene verlichtingslijn en de tweede voor stopcontacten). Sommige versies van elektrische kasten hebben mogelijk een stopcontact met een beveiligingscontact voor het aansluiten van verschillende machines (bijvoorbeeld schoonmaakmachines).

Energiedistributie in een appartementencomplex met een TN-C-S systeem

In een woonwijk bestaat de elektrische bedrading uit een elektrische ingang, een groep elektrisch netwerk, waarbij de energie van het elektrische paneel door de kamer wordt gedistribueerd en, in feite, het elektrische paneel zelf. Voor elke groep consumenten wordt elektrische bedrading uitgevoerd met behulp van een kabel met een bepaalde doorsnede en stroomonderbrekers met eerder berekende waarden.

Invoer- en distributieapparaten

Zoals eerder vermeld gaat de stroomkabel die van het onderstation komt naar de IU (invoerapparaat) of ASU (invoerdistributieapparaat). Voor een appartementencomplex is het grootste verschil met elkaar de beschikbaarheid van apparatuur voor de distributie van energie door het hele gebouw.

ASU is dus een reeks beschermende apparaten (zekeringen, stroomonderbrekers, enzovoort), apparaten en instrumenten voor elektriciteitsmeting (elektriciteitsmeters, ampèremeters, enzovoort), elektrische apparatuur (bussen, schakelaars en andere apparaten), zoals goed als bouwconstructie, geïnstalleerd bij de ingang van een gebouw of woongebouw, inclusief beveiligingsapparatuur en meetapparatuur (elektriciteitsmeters) van uitgaande elektrische bedradingslijnen.

Houd er ook rekening mee dat heraardingslijnen zijn aangesloten op zowel de VU als de ASU, wat betekent dat het splitsen van de binnenkomende PEN-geleider alleen hier kan worden uitgevoerd.

Bij gebruik van het TN-C-S-systeem moet de gecombineerde PEN-geleider afkomstig van het onderstation worden gesplitst. Het TN-C-S systeem zal pas plaatsvinden na splitsing aan de zijde van het transformatorstation. In moderne vloerpanelen worden meestal driefasige stroomonderbrekers en tweefasige stroomonderbrekers geïnstalleerd.

Na de ASU of VU wordt elektriciteit geleverd aan de elektrische vloerpanelen van het appartementencomplex. Bij gebruik van het TN-C-S-systeem gaan vijf draden naar consumenten (L1, L2, L3, N, PE).

En wie zou geïnteresseerd zijn in iets over de ASU:

keer bekeken