Установленная мощность розетки принимаемая 0 06 квт в том числе для подключения оргтехники

Обновлено: 26.04.2024

Расчет электрических нагрузок квартир и коттеджей. Расчет токов короткого замыкания

На начальной стадии проектирования, когда практически неизвестны точные данные электроприемников, но необходимо получить технические условия на присоединение электрической мощности, возникает вопрос, как рассчитать величину установленной мощности потребителей и на этой основе определить расчетную нагрузку на вводе в квартиру или коттедж. При этом, под понятием расчетная электрическая нагрузка Рр потребителя или элемента сети подразумевается мощность, равная ожидаемой максимальной нагрузке за 30 мин.

В Нормативах по определению расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети (изменения и дополнения к Инструкции по проектированию городских электрических сетей - РД 34.20.185-94) приведены удельные расчетные нагрузки.

Указанные Нормативы составлены на основании анализа режимов электропотребления перспективного набора электробытовых приборов и машин в квартире (коттедже). Учитывались данные по установленной мощности приборов и машин, определялся суточный расход электроэнергии, возможное время работы каждого прибора и машины.

В удельных расчетных нагрузках за основу принято, что расчетная нагрузка отдельной квартиры (коттеджа) или небольшого числа квартир (коттеджей) определяется приборами эпизодического пользования, но значительной установленной мощности. К таким приборами относятся, например, стиральные машины с подогревом воды, джакузи, посудомоечные машины с подогревом воды, электрические чайники, электрические сауны и др. Для этих приборов определялись коэффициенты спроса с последующим суммированием их расчетных нагрузок с нагрузками всех прочих приборов малой мощности, которые определялись с использованием усредненного значения коэффициента спроса.

Разработчиками Нормативов в качестве базовых исходных данных принято:

1. Средняя площадь квартиры (общая), м2:

в типовых зданий массовой застройки 70

в зданиях с квартирами повышенной комфортности

(элитные) по индивидуальным проектам 150

2. Площадь (общая) коттеджа, м2 50 - 600

3. Средняя семья, чел 3,1

4. Установленная мощность, кВт:

квартир с газовыми плитами 21,4

квартир с электрическими плитами в типовых зданиях 32,6

квартир с электрическими плитами в элитных зданиях 39,6

коттеджей с газовыми плитами 35,7

коттеджей с газовыми плитами и электрическими саунами 48,7

коттеджей с электрическими плитами 47,9

коттеджей с электрическими плитами и электрическими саунами 59,9

В табл. 2.1 приведена удельная расчетная нагрузка электроприемников квартир жилых зданий, а в табл. 2.2 - коттеджей.

Во «Временной инструкции по расчету электрических нагрузок жилых зданий» РМ2696-01 расчетную нагрузку на вводе в квартиру для домов I категории рекомендуется определять по формуле:




где Рз - заявленная мощность электроприемников, определяемая суммированием номинальных мощностей электробытовых и осветительных приборов, а также розеточной сети;

Таблица 2.1 Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий

Потребители электроэнергии

Удельная расчетная электрическая нагрузка, кВт/квартира, при числе квартир

Расчета электрических нагрузок. Делаем правильно.

Разберем основные вопросы темы :

1. Что такое расчет электрических нагрузок и для чего он необходим?

2. Наименование и расшифровка, формулы расчета всех показателей таблицы расчета нагрузок.

3. Работа с полученными значениями.

4. Последствия неправильного расчета электрических нагрузок.

1. Что такое расчет электрических нагрузок и для чего он необходим

Итак, давайте начнем с того как выглядит расчет электрических нагрузок

Расчет электрических нагрузок распределительного щита мебельного магазина. Расчет электрических нагрузок распределительного щита мебельного магазина.

Выше мы с Вами видим таблицу расчета электрических нагрузок распределительного щита мебельного магазина. Данная таблица, как не сложно догадаться, разработана в программе Excel и полностью автоматизирована для просчета того, или иного значения при меняющихся исходных данных. Основные формулы, по которым ведется расчет любого значения, должны быть отображены в пояснительной записке раздела "Расчеты", таблица же служит удобным документом, в который сводятся все значения.

Получив все расчетные данные, мы можем верно подобрать номиналы коммутационных аппаратов, а соответственно и сечение кабелей, выстроить селективность системы электроснабжения, равномерно распределить мощностную нагрузку по каждой фазе, понимать - соответствуют ли расчетные показатели выделенной на объект мощности.

Все расчетные показатели в таблице должны быть отображены на однолинейной схеме распределительного электрощита.

2. Наименование и расшифровка всех показателей таблицы расчета нагрузок.

Давайте теперь постараемся разобраться в данной таблице и в каждом ее значении. На первом этапе проектирования создается и подготавливается основа проекта (таблички, архитектурные планы), далее наносятся места расположение розеток, силового оборудования, светильников, выключателей, и т.д - это мы разберем в следующих статьях. После уже происходит расчет. Начинаем мы с того что группируем наши потребители (объединяем один, несколько и более потребителей в группу которая будет подключаться от определенного автоматического выключателя, УЗО или диф. автомата в щите. Теперь когда мы полностью сгруппировали все потребители переходим к подсчету мощностей по каждой группе и разбираем все последующие значения верхней строки таблицы.

Р уст - Установленная мощность, (кВт) - это суммарная мощность всех объединенных в одной группе потребителей.

Например: Гр.1 - розетки коридора. В коридоре предусмотрено 5 бытовых розеток каждую бытовую розетку согласно СП31.110-2003 принято брать с расчетом 0,1кВт или 100Вт (при количестве розеток свыше 100 мощность розетки берется 0,06кВт), таким образом установленная мощность пяти розеток составит 0,5кВт или 500Вт.

К с - Коэффициент спроса - это отношение совмещенного получасового максимума нагрузки электроприемников к их суммарной установленной мощности.

Другими словами - это отношение установленной мощности к расчетной Р уст/ Р р

Например: для розеточных групп данный коэффициент подбирается по таблице 7.6 СП31.110-2003. Соответственно К с = 1

Данный коэффициент следует подбирать в зависимости от вида оборудования (для каждого вида и типа он имеет разное значение) и подбирается в соответствии с разделом 7 "Расчетные электрические нагрузки" СП31.110-2003

сos φ - это расчетный коэффициент мощности потребителя, характеризующий наличие в нагрузке реактивной составляющей

Для каждого вида и типа оборудования коэффициент мощности принимается разным. Например для кондиционеров и насосов сos φ= 0,75

Примерные показатели коэффициента мощности для различного оборудования. Информация взята из открытых источников. Примерные показатели коэффициента мощности для различного оборудования. Информация взята из открытых источников.
tg φ - расчетный коэффициент характеризующий расход реактивной энергии на расход активной энергии
tg φ = (√(1-cos²φ))/cosφ , а также tg φ= Q р/ Р р
Р р - расчетная (активная) мощность, кВт - характеризует наличие в нагрузке только активной составляющей и рассчитывается как
Р р = Р уст* К с .
Q р - расчетная (реактивная) мощность, квар - мощностная составляющая, которая не была передана в нагрузку, а привела к потерям на нагрев и излучение
Q р = Р р* tg φ .
S пол. = полная мощность, кВА - это физическая величина, равная произведению действующих элементов периодического электрического тока I в цепи и напряжения U на ее зажимах.
Рассчитывается как S пол = √( Р р² + Q р²)

И последнее самое важное значение для полного расчета группы - это расчетный ток, I р. Здесь необходимо также понимать, что существуют потребители номиналом 220В и потребители номиналом 380В т.е однофазные и трехфазные, соответственно и формула расчета тока будет для каждого номинала напряжения своя

Формула расчета однофазного тока: I р = Р р*1000/(220* cos φ)
Формула расчета трёхфазного тока: I р = Р р*1000/(1,731*380* cos φ)

Когда произведен расчет по каждой группе потребителей, мы с Вами переходим на самую последнюю итоговую строку, чтобы узнать расчетные показатели в нашей системе электроснабжения.

Р уст.общ - Установленная мощность общая, (кВт) - это сумма мощностей всех групп электроснабжения. Например:
Р уст.суммарная = Р уст.гр1+ Р уст.гр2+ Р уст.гр3+ Р уст.гр4+ Р уст.гр5
К с.общ - Коэффициент спроса общий- среднее значение суммы всех К с групп электроснабжения.
Например: К с.общ = ( К с.гр1+ К с.гр2+ К с.гр3+ К с.гр4+ К с.гр5)/5
сos φ.общ - Коэффициент мощности общий - среднее значение суммы всех cos φ групп электроснабжения
Например: сos φ.общ = сosφ.общ= ΣPрасч/ ΣS
tg φ.общ - Расчетный коэффициент общий- среднее значение суммы всех tg φ групп электроснабжения
Например: tg φ = ( tg φ.гр1+ tg φ.гр2+ tg φ.гр3+ tg φ.гр4+ tg φ.гр5)/5
Р р.общ - расчетная (активная) мощность общая, кВт - рассчитывается как:
Р р.общ = Р уст.общ* C osφ.общ
Q р.общ - расчетная (реактивная) мощность общая, квар - рассчитывается как: Q р.общ = Р р.общ* tg φ.общ
S пол.общ = полная мощность общая, кВА - рассчитывается как:
S пол.общ = √( Р р.общ² + Q р.общ²)

Для определения полного расчетного тока нам необходимо значение номинального напряжения в сети и как в предыдущем случае рассчитывается как:

Формула расчета однофазного тока:
I р.пол = Р р.пол*1000/(220* cos φ.пол)
Формула расчета трёхфазного тока:
I р.пол = Р р.пол*1000/(1,731*380* cos φ.пол)

3. Работа с полученными значениями.

Осуществив полный расчет всех нагрузок и тока сети мы делаем следующие действия:

- Распределяем отходящие группы по фазам, таким образом, чтобы неравномерность по расчетной нагрузке или расчетному току не превышала между самой перегруженной и самой менее загруженной фазой 15% в соответствии с требованиями СП31.110-2003. В случае если изначальное распределение не дало необходимых показателей, мы перераспределяем нагрузку по фазам до необходимых нам параметров.

- В соответствии с полученными значениями тока, по каждой группе осуществляем выбор номинала коммутационного оборудования. Главное правило - расчетный ток группы не должен превышать номинальный ток коммутационного аппарата. Чаще данное значение необходимо даже брать с запасом. Например при расчетном токе 15,6А лучше выбрать автоматический выключатель на номинал 20А, при расчетном токе 10-14А можно выбирать номинал 16А.

- Когда мы закончили подбор номинальных значений коммутационных аппаратов мы приступаем к выбору сечения кабеля для нашей группы. Например для 1-фазного автоматического выключателя на 10А достаточно медного кабеля сечением 3х1,5мм2

Главное в подборе сечения придеживаться правила, что пропускная токовая способность кабеля должна быть выше, чем пропускная токовая способность автоматического выключателя умноженная на значение 1,25

Например: мы выбрали однофазный автоматический выключатель на 16А, для него подойдет медный кабель сечением 3х2,5 пропускная способность которого 27А.

Теперь проверим это выражение: 27>16*1,25 = 27>20 - Равенство верное. Расчет кабеля выполнен верно.

- Завершаем наши расчеты подбором вводного выключателя. Значение его номинала должно быть в соответствии с значением мощности выделенной на данный объект. Например: для 15кВт выделенной мощности на квартиру/дом и напряжении 380В - равен трехфазный автоматический выключатель номиналом 25А. Из этого следует, что отходящие однофазные выключатели на группы не должны превышать значения 20А, также как и трехфазные автоматические выключатели. При таких условиях полностью выполняется селективность управления нагрузкой.

Материал взят из открытых источников. Распределительный щит в частном доме. Построена верна селективность по номиналам коммутационного оборудования. Материал взят из открытых источников. Распределительный щит в частном доме. Построена верна селективность по номиналам коммутационного оборудования.

Все расчетные показатели, такие как: Р уст, Р р, сos φ, К с, S р, I р. - необходимо в обязательном порядке отобразить в однолинейной схеме распределительного щита. Также распределение нагрузок по фазам в процентном отношении тоже необходимо отобразить в однолинейной схеме.

4. Последствия неправильного расчета электрических нагрузок.

Теперь давайте обсудим заключительный вопрос нашей темы - какие следуют последствия при неверных расчетах?

-При неравномерной нагрузке по фазам некоторое оборудование может работать с отклонением от заданных номинальных параметрах, что приводит к их значительному снижению ресурса и ранней поломке. Например этому более подвержены трехфазные электродвигатели.

-При неправленом подборе номинала автоматического выключателя, потребитель может работать с постоянными перерывами, или вовсе не осуществлять запуск. Также мы не разобрали вопрос подбора характеристик автоматического выключателя, об этом мы поговорим в следующих статьях, это отдельная тема требующая внимания.

-При неправильном подборе сечения кабеля (например токовая пропускная способность сечения меньше чем токовая пропускная способность коммутационного аппарата) есть риски его выхода из строя, а также поломке коммутационно аппарата, т.к такой кабель будет подвержен постоянному нагреву, которое проявляется больше всего в месте соединения с коммутационным аппаратом. При этом не исключается возможность дальнейшего возгорания с переходом в пожар.

- При неправильной селективности коммутационных аппаратов возможна некорректная работа электроснабжения. Например при перегрузке или коротком замыкании будет выключаться не групповой автоматический выключатель, а вводной, тем самым обесточивая все отходящие группы.

В следующей статье мы постараемся разобрать не менее важные вопросы расчетов, монтажа и проектирования электроснабжения.

Сколько выделено киловатт в квартире?

Купили квартиру и не знаете какая выделена мощность . Решили повысить комфорт в старой квартире, сделать ремонт и добавить больше потребителей (теплые полы, кондиционеры, сушильная машина, духовка и тд.), а в квартире выделено всего 5 киловатт, как получить больше мощности?

Если мощности достаточно, то можно пользоваться необходимым количеством электроприборов, не боясь проблем, сбоев, выбивания автомата.

Неизвестна выделенная мощность на квартиру, как узнать?

Способ 1. Посмотреть номинал установленного автомата возле счетчика (не самый точный способ)

Посмотреть какие автоматические выключатели (автоматы) стоят возле счетчика. По номиналу автомата можно определить выделенную мощность и количество фаз.

К примеру, если мы видим однополюсный, либо двухполюсный автомат, значит фаза одна. Цифры подскажут выделенную мощность:

Двухполюсный автомат ABB, 32 А Двухполюсный автомат ABB, 32 А
  • С16 — означает 16 ампер, умножаем 16A на 230 вольт, получаем 3680 ватт, итог 3,6 киловатт. Обычно такие мощности выделяли в квартирах 50-х годов, оборудованных газовой плитой.
  • C25 — означает 25 ампер, умножаем 25A на 230 вольт, получаем 5750 ватт, итог 5,7 киловатт.
  • C32 — означает 32 ампера, умножаем 32A на 230 вольт, получаем 7360 ватт, итог 7,3 киловатт.
  • C50 — означает 50 ампер, умножаем 50A на 230 вольт, получаем 11500 ватт, итог 11,5 киловатт.
  • C63 — означает 63 ампера, умножаем 63A на 230 вольт, получаем 14490 ватт, итог 14,5 киловатт.

Если автоматический выключатель трех или четырех полюсный, значит сеть трехфазная , то можно смело умножать на 3 посчитанное выше значение для однофазной сети.

Трехполюсный автомат с номиналом 25 ампер Трехполюсный автомат с номиналом 25 ампер

К примеру, трехфазный автомат C25 будет выдерживать мощность 17,1 киловатт, но это максимальная мощность, а не выделенная, и обычно для автомата C25 выделенная мощность ровна 15 киловаттам .

Как видим, определение выделенной мощности по автоматическому выключателю не самый точный метод .

Тогда как узнать точную цифру? Договор с энергосбытом?

Способ 2. Посмотреть мощность указанную в договоре на электроснабжение .

Что такое договор об электроснабжении?

Договор на электроснабжение — это официальное соглашение с энергосбытом , по которому электроснабжающая компания обязуется предоставлять потребителю электроэнергию.

Что делать если договора на электроснабжение нет у Вас на руках?

Необходимо обратиться в энергосбыт (компанию ответственную за предоставление электричества) по вашему адресу, и запросить данный договор.

Образец договора энергоснабжения Образец договора энергоснабжения

Как получить большую мощность, если выделено недостаточно?

Многие владельцы жилья в многоквартирных домах сталкиваются с необходимостью увеличения мощности . Обычно такие потребности возникают после установки электрических тёплых полов, мощной системы кондиционирования воздуха или электроплиты. Как правило, квартирам хватаем увеличения мощности до 15 кВт.

Увеличение мощности электроустановки требует выполнение потребителем определенных законодательством РФ действий:

  • подготовка соответствующей документации
  • получение технических условий
  • разработка электропроекта
  • выполнение соответствующего объема электромонтажных работ

Перечень документов, которые понадобятся для выделения мощности

  • свидетельство о праве собственности
  • документы, которые подтверждают наличие ранее выделенной мощности, а также ее текущий объем;
  • акт, подтверждающий подключение к электрическим сетям;
  • акты разграничения, оформленные в процессе предыдущего присоединения;

Последовательность прохождения процедуры

  1. Подача соответствующей заявки в представительство электросетевой организации.
  2. Заключение договора на присоединение недостающей мощности.
  3. Получение техусловий на электричество (технические условия разрабатываются и выдаются заявителю представителями сетевой компании).
  4. Разработка и согласование нового электропроекта.
  5. Выполнение работ , предусмотренных техническими условиями.
  6. Фактическое присоединение мощности , которое заключается в выполнении перечня электромонтажных работ.

Конечно, заниматься решением вопросов, связанных с оформлением дополнительной мощности, можно самостоятельно. Но гарантированно сэкономить собственное время и нервы вам помогут услуги профильных организаций.

Покупаете квартиру на вторичном рынке, планируете сделать ремонт, обязательно уточните выделенную мощность.

Покупая квартиру, никто не задумывается о выделенной мощности, мы подбираем по квадратным метрам и удобному расположению, сопоставляя это со стоимостью. Мы планируем делать ремонт со всей необходимой для комфортного проживания техникой, это и электроплита, духовой шкаф, стиральная и сушильная машина, посудомоечная машина, побольше света, возможно даже проточный водонагреватель! И тут не нужно быть электриком, чтобы посчитать необходимую мощность. Достаточно сложить мощность всех планируемых потребителей (просто по средним их значениям), и умножить на коэффициент спроса 0.5 (коэффициент говорит о том что вы наверняка не включите все сразу).

Таблица средних нагрузок для расчета. Таблица средних нагрузок для расчета.

При этом мало кто интересуется договором электроснабжения, в котором указан объем электрической мощности, который выделен на приобретаемое жилье.

Если квартира приобретается на вторичном рынке жилья, то присоединение электрической мощности к ней уже было выполнено прежними хозяевами. Задача будущего владельца состоит в том, чтобы выяснить ее текущий объем. Ведь мало кого обрадует, если в только что приобретенной квартире будет наблюдаться дефицит электроэнергии (при таком раскладе квартиру можно считать плохо приспособленной для комфортного проживания).

Нормативы мощности для современного жилья

Современный уровень бытового энергопотребления предполагает выделение на среднестатистическую квартиру электрической мощности, объем которой не должен быть менее 10…15 кВт. В указанные параметры не входит мощность, необходимая для обеспечения работы бойлерных, саун и других помещений с высоким уровнем энергопотребления. Их наличие характерно для частных домовладений, а электрическая мощность на квартиру всего лишь должна обеспечивать бесперебойную работу стандартного перечня бытовых устройств и систем:

  • внутренние осветительные системы;
  • сеть розеток;
  • мощные бытовые электроприборы (стиральные машины, водонагревательные приборы, микроволновые печи и. т. д.).

Даже эксплуатация мощных электрических плит не всегда возможна при наличии стандартного объема мощности, выделяемой на квартиру. Например, техусловия на подключение электричества запрещают устанавливать электрические плиты в многоквартирных домах старой постройки. При этом очень часто объем электрической мощности, выделяемый на расположенные в таких домах квартиры, редко превышает показатель – 4…6 кВт.

Речь в данном случае идет о максимальном объеме мощности, выделяемой на квартиру. А если учесть, что средняя мощность современной электрической плиты составляет 6…8 кВт, то нетрудно представить, какой уровень комфорта может ждать собственника, которому «посчастливилось» приобрести квартиру в таком доме.

Как бороться с недостатком мощности

Если перед покупкой квартиры вы выяснили объем выделенной на нее мощности и поняли, что данный параметр вас не устраивает, не следует сразу отказываться от возможно выгодного приобретения. Для начала поинтересуйтесь у представителей местной электросетевой компании: можно ли выполнить повторное подключение к электрической сети , одновременно восполнив недостаток выделенной мощности?

Если техническая возможность для выполнения подобной процедуры существует, то вам крупно повезло. Но при этом не забывайте, что покупая квартиру и планируя в будущем увеличение выделенной мощности, сразу следует приготовиться к дополнительным расходам:

  • расходы на переоформление мощности;
  • затраты на получение соответствующих разрешений;
  • издержки на заключение нового договора электроснабжения.

В конце концов, повторное подключение к электросетям также потребует определенных вложений. И даже если вы обратитесь к услугам профильной организации, которая окажет всестороннюю помощь в урегулировании вопросов, касающихся повторного подключения, платить за оформление и выполнение процедуры все равно придется собственнику жилья.

Что лучше для частного дома 15 кВт 380 вольт или 10 кВт 220 вольт

Ответ напрашивается сам собой, раз 15 кВт больше чем 10 кВт, значит – 15 кВт лучше. Тем более, 3 фазы вместо одной, тоже лучше (по той же логике).

Но не всё так просто. Давайте попробуем в этом разобраться.

Электрический ввод 220 вольт 10 кВт

Раньше все частные дома подключались от одной из фаз (220 вольт) от воздушной линии электропередач . В домах были установлены электросчётчики и предохранители (пробки). Но, времена меняются, электрические сети модернизируются, электрические нагрузки увеличиваются. В моём городе почти все воздушные линии электропередач модернизированы (выполнены проводами СИП), счётчики электроэнергии установлены в щитах учёта , у кого то на фасадах домов, у кого то на опорах (за счёт электросбытовой организации). В щитах учёта установлены автоматические выключатели, в тех, что на фасаде – 50 ампер, а в тех, что на опорах – 80 ампер. Те щиты учёта, которые установлены на фасадах домов выполнены в корпусах из металла и заземлены. В качестве заземлителя используется арматурный прут длиной один – полтора метра, вбитый в грунт под щитом учёта (при помощи перфоратора). Выделенная мощность на одно домовладение – 10 кВт.

Я сам живу в таком доме, этой выделенной мощности моей семье вполне хватает.

Присоединение к электрическим сетям

Для строительства нового дома люди приобретают земельные участки, и к этому земельному участку нужно подвести электричество. В электросбытовую (сетевую) организацию подаётся заявка (заявление) на присоединение к электрическим сетям, и в заявлении нужно указать, какую мощность (на выбор, 10 или 15 кВт) желаете присоединить. После чего получаете технические условия для присоединения к электрическим сетям.

В технических условиях указано, что должна выполнить сетевая организация, и что должен выполнить заявитель.

Электрический ввод 380 вольт 15 кВт

Одним из пунктов технических условий, который должен выполнить заявитель при подключении своего будущего дома к 380 вольт 15 кВт, это:

Установить на вводе автоматический выключатель номиналом 25 ампер, с возможностью его опломбирования.

Как рассчитать мощность розетки

Даже исключительно бытовые штепсельные розетки на напряжение 220 Вольт (не говоря о производстве) имеют не малый модельный ряд, и соответственно мощность тока на которую они рассчитаны.

    Самой "слабой" в их ряду, является бытовая розетка на 6 Ампер, для однофазной сети это примерно 1,3 киловатта. Такие розетки были в ходу раньше, во времена союза, и сегодня встретить их все труднее. Это объясняется скорее всего тем что сегодня потребители стали мощнее, да и на квартиру (особенно не газифицированную) подается общая мощность 10 киловатт и более.


  • Сегодня, в старых домах еще можно встретить вот такие штепсельные розетки для слаботочных систем, с данном случае для радио. Они рассчитаны на напряжение до 30 вольт.


Сегодня розетки для радио выглядят вот так.

Господа, помогите пожалуйста произвести расчеты или хотя бы понять, как оное производится.
Дан этажный щит, от которого питаются: 2 бойлера (мощностью по 6 кВт) напрямую и 5 бойлеров (2 кВт) посредством розеток.
Нужно узнать: Py, Pp, Sp, Ip, cosf.

Насколько я понимаю общая Ру=2*6+5*2=22 кВт, не так ли? (хотя я не могу понять, мне считать это нагрузку для розеток? исходя из СП 31-110-2003, п.6

6.16 Расчетную электрическую нагрузку линий, питающих розетки Рр.р , кВт, следует определять по формуле Рр.р = Кс.р Ру.р n ,

Бойлеры у меня гораздо большей мощности, нежели уст. мощность розетки)

Кс я принимаю равным 1, в соответствии с табл.6.6 от туда же (СП 31-110-2003, п.6);
Могу ли я считать cosf=Py/(U*I), где Py наше посчитанное, U видимо 220 В, c I затрудняюсь (для розеток 16А);
Так же трудности с вычислением Ip.

Возможно, я что-то не ясно изложил.

Установленная мощность, кВт: сумма всех установленных мощностей потребителей = 22
Расчетная мощность, кВт: установленная с учетом коэф спроса (одновременности, использования) = на участке от ЩЭ до потребителей = 22 , не учитывая сущ нагрузку на щит и количество щитов на магистраль
Полная мощность, кВА: Расчетная / cos (f) , 22 кВА при условии cos = 1 (нагрев, хотя сам предпочитаю брать немного меньше = 0,97-98)
Расчетный ток, А: полная * 1000 = / корень(3) = / 380, если бойлеры питаются от трех фаз и фазы равномерно нагружены (невыполнимо); полная * 1000 / 220 = 100 А, если питание от однофазного источника (маловероятно); если фазы неравномерно нагружены, то проще посчитать наиболее нагруженную фазу по 220 В (при условии питания 6 кВт бойлеров от источника 220)
1 = 6+2 = 8 кВт = 36,4 А
2 = 6+2 = 8 кВт = 36,4 А
3 = 2+2+2 = 6 кВт = 27,3 А
Расчетный ток на фазу (приближенно): 36,4 А, при условии, что Кс = 1, cos F = 1. Такой расчет только для определения нагрузки на этажном щите для определения характеристик аппарата защиты. Для остальных расчетов нужны более емкие данные об электроустановке.

2,5-3,0 кВт в зависимости от косинуса. Для расчета по зданию мощность единичной розетки и выйдет около 60 Вт.

Bот мои расчеты:
Sp1=220v*15a=3520va, Sp2=380v*15a=6080va, Sp=3520va*5+6080va*2=29760va. cosf=Pp/Sp=22000/29760=0.74

Что здесь не верно? Либо ход мыслей не верен?

Небольшое уточнение. первые 5 бойлеров по 2 кВт идут подряд (т.е. на сколько я понимаю L1-1й, L2-2й, L3-3й, L1-4й, L2-5й), далее 2 резерва, за ними 2 по 6 кВт трёхфазные (L123-1й, L123-2й)
Получается (исходя из вами описанного):
(1я фаза) Pp=2+2+2=6 кВт => Ip=6000/(sqrt(3)*220*cosf)
(2я фаза) Pp=2+2+2=6 кВт => Ip=6000/(sqrt(3)*220*cosf)
(3я фаза) Pp=2+2=4 кВт => Ip=4000/(sqrt(3)*220*cosf)
(6кВТ бойлеры) Ip=6000/(sqrt(3)*380*cosf)

Либо мне нужно брать cosf из некой таблицы?

Как правило в качестве исходных данных принимают: установленную мощность, коэффициент мощности, Кс. А в качестве искомого выступает расчетный ток, по ходу нахождения которого, вычисляется полная мощность.
То есть я изначально написал так как должно быть.

". C каких это пор косинус нагревателей стал отличаться от единицы. "

С тех пор, как в бойлеры и нагреватели стали встраивать прокачанную электронику и измеритель квар стал показывать значения, отличные от 0.



Стоит учесть возможности бытовой электропроводки

Чтобы избежать неприятных последствий важно ознакомиться с возможностями домашней электропроводки. Например, советские розетки на нагрузку больше 6 ампер не рассчитаны. Если у вас установлены такие розетки, особо ничего не подключишь. Современные розетки европейского типа рассчитаны на 10 или 16 ампер. Замена советской розетки на современную возможна, если сечение кабеля сможет выдержать подобную нагрузку. Все электрические приборы потребляют от сети определенную мощность. Это очень важный параметр и требует первостепенного внимания. Потребляемая мощность прибора указывается в техническом паспорте или на корпусе. Мощными считаются приборы потребляющие свыше 100 ватт. Они и представляют интерес для нас.


Какая связь между мощностью прибора и током?

Если знать эти показатели, проблем с подключением мощных приборов не возникнет.


К подключению к сет и электроприборов высокой мощности стоит отнестись очень серьезно. Тогда ни проводка, ни приборы, ни потребитель не пострадают.

Расчетные электрические нагрузки жилых и общественных зданий


Расчетную нагрузку групповых сетей общедомовых помещений жилых зданий (подвалов, чердаков, вестибюлей, лестничных клеток, технических этажей), а также жилых помещений общежитий принято определять по светотехническому расчету с коэффициентом спроса равным 1.

Расчетную нагрузку вводов, шин распределительных устройств (РУ) трансформаторных подстанций (ТП) 0,4 кВ, а также питающих линий от электроприемников квартир Ркв можно определить по формуле (кВт):

Расчетную нагрузку вводов, шин распределительных устройств (РУ) трансформаторных подстанций (ТП) 0,4 кВ, а также питающих линий от электроприемников квартир

Где РКВ.УД. – удельная нагрузка электроприемников квартир, которая принимается по таблице П1.1 (представлена ниже) в зависимости от числа квартир, подключенных к линии трансформаторной подстанции, наличия кондиционеров воздуха и типа кухонных плит (кВт/квартира); n – количество квартир, подключенных к линии ТП.

Важно помнить, что удельные электрические нагрузки установлены с учетом того, что неравномерность расчетной нагрузки при распределении ее по фазам четырехпроводной трехфазной линии (три фазы и нулевой провод) и выводов не превышает 15%

Расчетную нагрузку вводов, шин распределительных устройств (РУ) трансформаторных подстанций (ТП) 0,4 кВ, а также питающих линий рассчитывают в зависимости от общего освещения общежитий коридорного типа с учетом коэффициента спроса kс, значение которого принимается в зависимости от установленной мощности светильников Ру:

Коэффициент спроса в зависимости от установленной мощности светильников общежитий коридорного типа

Расчетную нагрузку групповых и питающих линий от электроприемников, подключаемых к розеткам в общежитиях коридорного типа Рр.р, определяют по формуле (кВт):

Расчетная нагрузка групповых и питающих линий от электроприемников, подключаемых к розеткам в общежитиях коридорного типа

Коэффициент одновременности использования розеток, определяемый в зависимости от их количества

Расчетную нагрузку вводов, шин распределительных устройств (РУ) трансформаторных подстанций (ТП) 0,4 кВ, а также питающих линий от напольных бытовых электрических плит общежитий коридорного типа Рр.пл определяют по формуле (кВт):

Расчетная нагрузка вводов, шин распределительных устройств (РУ) трансформаторных подстанций (ТП) 0,4 кВ, а также питающих линий от напольных бытовых электрических плит общежитий коридорного типа

Где Рпл – мощность электроплиты, кВт; n – количество электроплит; kс.пл – коэффициент спроса, зависящий от количества подключенных электроплит:

Коэффициент спроса, зависящий от количества подключенных электроплит

При смешанном питании кухонных электрических плит, общего освещения, помещений общего назначения, а также розеток в общежитиях коридорного типа расчетную нагрузку вводов и на шинах 0,4 кВ ТП определяют как сумму расчетных нагрузок питающих линий, умноженную на 0,75. Для линий освещения общедомовых помещений расчетную нагрузку определяют с учетом примечания 3 таблицы П1.1.

Для лифтовых установок расчетную нагрузку линий определяют по формуле (кВт):

Формула расчета нагрузки лифтовых электроустановок

Где kс.л – коэффициент спроса, который определяется из П1.2 (представлена в самом низу) и зависит от этажности здания и количества лифтов; nл – количество лифтовых установок, подключенных к линии; Рni – мощность электродвигателя i-го лифта по паспорту, кВт.

Для электродвигателей санитарно-технических устройств расчетную нагрузку линий электропитания определяют с учетом коэффициента спроса (принимаемого по таблице П1.7) по их установленной мощности.

Коэффициент спроса kc принимают равным единице (kc = 1) при расчете электроприемников противопожарных устройств. При этом учитывается одновременная работа вентиляторов подпора воздуха и дымоудаления, расположенных только в одной секции.

Для жилого дома расчетная нагрузка (квартиры и силовые электроприемники) определяют по формуле (кВт):

Ниже приведены коэффициенты мощности питающих линий жилых зданий:

Коэффициенты мощности питающих линий жилых зданий таблица

В течении суток электрические нагрузки жилых зданий сильно изменяются, зависят от времени года и постоянно растут, так как растет количество бытовых электроприборов и их мощность. Обоснованное и рациональное определение электрических нагрузок обеспечит правильный выбор мощности и числа трансформаторных подстанций, сечения кабелей, проводов и токопроводов, а также другого электрооборудования.

Нагрузки общественных зданий

Для расчета электрических нагрузок ввода общественных зданий и рабочего освещения коэффициенты спроса kс принимают по таблице П1.3.

Коэффициент спроса принимают равным единице (kc = 1) при расчетах питающих и групповых сетей эвакуационного и аварийного освещения, освещения световой рекламы и витрин, групповой сети рабочего освещения.

Коэффициент спроса для линий, питающих постановочное освещение в домах культуры, залах и клубах принимают равным 0,35 (kc = 0,35) для регулируемого освещения эстрады и 0,2 для нерегулируемого.

Расчетную электрическую нагрузку для линий питания бытовых розеток рассчитывают по формуле (кВт):

Расчетная электрическая нагрузка бытовых розеток формула

Где: kс.р. – принимаемый по таблице П1.4 расчетный коэффициент спроса, Ру.р. – установленная мощность розетки, которая принимается равной 0,06 кВт (в том числе и для оргтехники), np – количество розеток.

В случая смешанного питания розеточной сети и общего освещения расчетную нагрузку Рр.о можно определить по формуле (кВт):

Расчетная электрическая нагрузка при смешанном питании бытовых розеток и общего освещения формула

Где: Р / р.о – расчетная нагрузка линий общего освещения, а Рр.р – расчетная нагрузка розеточной сети, кВт.

Расчетную нагрузку силовых линий и вводов Рр.с можно определить по следующей формуле (кВт):

Расчетная электрическая нагрузка силовых линий и вводов формула

Где: kc.c – расчетный коэффициент спроса, Ру.р – установленная мощность электроприемников (за исключением резервных и противопожарных устройств), кВт.

Для расчета нагрузки вводов, распределительных и питающих линий силовых сетей общественных зданий, коэффициента спроса определяют по таблице П1.5.

Для пищеблоков и предприятий общественного питания расчетную нагрузку (Рр.с) питающих линий для посудомоечных машин и другого технологического оборудования определяют по формуле (кВт):

Расчетная нагрузка для пищеблоков и предприятий общественного питания формула

Для электроприемников уборочных механизмов нагрузку распределительных линий для расчета уставок защитных аппаратов и выбора сечения проводников, как правило, при напряжении питания 380В / 220 В принимают равной 9 кВт, а при напряжении питания 220 В – 4 кВт. При этом установленную мощность одного уборочного механизма при подключении к однофазной розетке 2 кВт, а при подключении к трехфазной розетке с защитным контактом – 4,5 кВт.

При совместном питании освещения и силовых электроприемников, расчетную нагрузку (Рр) вводов и питающих линий в аварийном и рабочем режимах можно определить по формуле (кВт):

Расчетная нагрузка при совместном питании освещения и силовых электроприемников формула

Коэффициенты мощности при выполнении расчетов силовых сетей общественных зданий рекомендуют принимать следующими:

Коэффициенты мощности при выполнении расчетов силовых сетей общественных зданий часть 1

Коэффициенты мощности при выполнении расчетов силовых сетей общественных зданий часть 2

Коэффициенты мощности для расчета систем освещения:

Коэффициенты мощности для расчета систем освещения таблица

Расчетная нагрузка питающей линии (трансформаторной подстанции) при смешанном питании различного рода потребителей (общественных зданий и жилых домов) определяется по формуле, кВт:

Расчетная нагрузка питающей линии при смешанном питании различного рода потребителей

Где: Рздmax – максимальная из нагрузок здания, питаемого трансформаторной подстанцией (питающей линией), кВт; Рзд1 … Рздn – расчетные нагрузки всех зданий питаемых трансформаторной подстанцией, за исключением здания, имеющего максимальную нагрузку (Рздmax), кВт; k1, k2 … kn – коэффициенты, которые учитывают долю электрических нагрузок жилых домов (силовых электроприемников и квартир) и общественных зданий (помещений) в наибольшей расчетной нагрузке Рздmax, принимаемые по таблице П1.10.

Допускается выполнение ориентировочных расчетов электрических нагрузок общественных зданий по укрупненным удельным электрическим нагрузкам, приведенных в таблице П1.11.

В таблицах П1.12 – П1.14 приведены коэффициенты спроса различных потребителей для расчета электрических нагрузок, а также сведения о реактивной мощности жилых домов.

Более подробно подход к расчету электрических нагрузок жилых и общественных зданий мы рассмотрим в следующих статьях.

Внизу приведены таблицы для выбора коэффициентов при расчете систем электроснабжения жилых и общественных зданий.

Расчет мощности бытовой электрической сети

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

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

Методика расчета бытовой мощности

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

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

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

2) Исходя из установленной определяем расчетную мощность:

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

коэффициент спроса установленной мощности бытовой сети

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

Расчетную мощность так же определяем раздельно:

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

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

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

Пример расчета мощности бытовой сети

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

В сети освещения:

Производим расчет мощности силовой сети:

  • Установленная мощность (сумма мощностей всех электроприборов):

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

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

По аналогии определяем мощность сети освещения:

  • Установленная мощность сети освещения:

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

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

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

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

расчет автомата с применением онлайн-калькулятора

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

расчет сечения кабеля с применением онлайн-калькулятора

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

Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

На какую максимальную мощность рассчитана бытовая розетка?

На всех розетках стоит маркировка по току, мощность на розетках не указывается. Встречал розетки на 3 - 10 ампер. На больший ток существуют розетки, но они уже рассчитаны на промышленное оборудование и рассчитаны на токи до 100 ампер. Есть еще розетки для включения электроплит на 25 ампер

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим комментировать в избранное ссылка отблагодарить 3 года назад

Даже исключительно бытовые штепсельные розетки на напряжение 220 Вольт (не говоря о производстве) имеют не малый модельный ряд, и соответственно мощность тока на которую они рассчитаны.

    Самой "слабой" в их ряду, является бытовая розетка на 6 Ампер, для однофазной сети это примерно 1,3 киловатта. Такие розетки были в ходу раньше, во времена союза, и сегодня встретить их все труднее. Это объясняется скорее всего тем что сегодня потребители стали мощнее, да и на квартиру (особенно не газифицированную) подается общая мощность 10 киловатт и более.


Номинальная мощность тока и его напряжение, на которые рассчитана каждая розетка, как правило указываются на ее крышке (рядом с контактами) Это для того что бы учитывать в купе - сечение проводки, мощность входного автоматического выключателя, а отсюда и возможную мощность потребителя, подключаемого в нее.

Читайте также: