Diseño de ASU (cuadro de distribución principal) en función de la categoría de alimentación. Esquemas de dispositivos de distribución de entrada (IDU) de edificios residenciales.

Al equipar instalaciones energéticas de varias instalaciones, utilizan VRU-1-11-10. PKO Electroshield LLC ofrece una amplia selección de tipos de dispositivos de distribución de entrada de alta precisión. El precio del equipo eléctrico propuesto se puede aclarar contactando al gerente de la empresa al número de teléfono que figura en la sección "Información de contacto".

Las principales funciones de los dispositivos de distribución de entrada son:

  • recepción y redistribución de electricidad;
  • contabilidad de la electricidad consumida;
  • Protección contra sobrecargas y cortocircuitos.

Están diseñados para funcionar en redes eléctricas trifásicas. corriente alterna voltaje de 380 o 220 Voltios con una frecuencia de 50 Hertz con un neutro sólidamente puesto a tierra.

Varias modificaciones difieren en propósito y Parámetros técnicos. Por ejemplo:

  • VRU 1-13-20: panel de entrada, contiene interruptores de 400 A, sin equipo adicional;
  • VRU 1-17-70 - panel de entrada, incluye interruptor, fusibles y equipo ATS de 100 A;
  • VRU 1-19-90 - panel introductorio con interruptor de transferencia automática;
  • VRU 1-47-00 y VRU 1-50-00 son paneles de distribución en los que no hay equipos principales ni adicionales.

Los dispositivos de distribución de entrada tienen la forma de un armario metálico equipado con una puerta. Todos los dispositivos necesarios se instalan en el panel de montaje y se colocan dentro de la carcasa.

Estructura del símbolo:

ASU producido por la planta Electroshield.

PKO Electroshield LLC ofrece a la venta una amplia gama de modelos de dispositivos de entrada y distribución.

La producción de este equipo eléctrico en la empresa se lleva a cabo en total conformidad con los requisitos. estándares estatales, normas y reglas Federación Rusa. Las asociaciones a largo plazo con proveedores confiables y bien establecidos permiten garantizar la durabilidad y confiabilidad de los equipos producidos. Los principales factores que permiten mejorar los parámetros de rendimiento de los productos son: el uso de equipos modernos de alto rendimiento, nivel alto automatización de producción, organización científica mano de obra y personal experimentado y bien capacitado. Así, los dispositivos de distribución de entrada se caracterizan por:

  • diseño confiable y duradero;
  • diseño atractivo;
  • relación razonable de costo y calidad;
  • facilidad de implementación trabajo de instalación;
  • facilidad de conexión;
  • Eficiencia de la configuración;
  • una amplia gama de modificaciones y diseños.

Apariencia, dimensiones

tipo de panel elementos en el diagrama análogo del panel de la serie ancho del panel

paneles introductorios

VRU 1-11-10

FU1-FU6
PI1, PI2
QS1, QS2
SF1, SF2
EL1, EL2
TA1-TA6
Fusibles 250A
Contadores (contabilizando la carga total)
Interruptores 250A
Máquina. interruptores
VRU 3-10
VRU 4-250-111
VRU-1D-250-100
VRU3SM-11-10
VRU3S-10-020
800 milímetros
VRU 12/01/10

FU1-FU6
PI1
PI2
QS1, QS2
SF1, SF2
EL1, EL2
TA1-TA3
Fusibles 250A
Contador (contabilizando la carga total)

Interruptores 250A
Máquina. interruptores
Lámparas incandescentes Transformadores de corriente 200/5A
VRU 3-11
VRU 4-250-112
VRU-1D-250-101
VRU3SM-12-10
VRU3S-11-011
800 milímetros
VRU 13/01/20

FU1-FU6
PI1, PI2
QS1, QS2
SF1, SF2
EL1, EL2
TA1-TA6
Fusibles 400A
Contadores (contabilizando la carga total)
Interruptores 400A
Máquina. interruptores
VRU 3-12
VRU 4-400-111
VRU-1D-400-102
VRU3SM-13-20
VRU3S-12-020
800 milímetros
VRU 14/01/20

FU1-FU6
PI1
PI2
QS1, QS2
SF1, SF2
EL1, EL2
TA1-TA3
Fusibles 400A
Contador (contabilizando la carga total)
Medidor (medición de la carga de gestión de la casa)
Interruptores 400A
Máquina. interruptores
Lámparas incandescentes Transformadores de corriente 400/5A
VRU 3-13
VRU 4-400-112
VRU-1D-400-103
VRU3SM-14-20
VRU3S-13-011
800 milímetros
VRU 17-01-70
(AVR)
PM-100A
FU1-FU3
PI1
QS1, QS2
SF1, SF2
EL1, EL2
TA1-TA3
Fusibles 100A
Contador (contabilizando la carga total)
Interruptores 100A
Máquina. interruptores
Lámparas incandescentes Transformadores de corriente 100/5A
VRU 3-14
VRU 4-100-117
VRU-1D-100-104
VRU3SM-17-70
VRU3S-14-010
800 milímetros
VRU 1-18-80
(AVR)
PM-160A
FU1-FU3
PI1
QS1, QS2
SF1, SF2
EL1, EL2
TA1-TA3
Fusibles 160A, 250A
Contador (contabilizando la carga total)
Interruptores 250A
Máquina. interruptores
Lámparas incandescentes Transformadores de corriente 150/5A, 200/5A
VRU 3-14
VRU 4-250-118
VRU-1D-250-105
VRU3SM-18-80
VRU3S-15-010
800 milímetros
VRU 1-18-80
(AVR)
KT-250A
tipo de panel de principios diagrama eléctrico elementos en el diagrama unidad de control de iluminación análogo del panel de la serie ancho del panel
Disponibilidad esquema

paneles de distribución

VRU 1-41-00

FU1-FU6
FU7-FU27
Fusibles 100A
Fusibles 100A
No - VRU 3-22
VRU-4-400-200
VRU-1D-400-200
VRU-3SM-41-00
VRU3S-22-00
800 milímetros
VRU 1-42-01 máquina. A VRU 3-20
VRU-4-400-202
VRU-1D-400-201
VRU3SM-42-01
VRU3S-20-200
VRU 1-42-02 no automático B VRU-4-400-203
VRU-1D-400-202
VRU3SM-42-02
VRU3S-20-100
VRU 1-43-00

FU1-FU6
FU7-FU27
PI.
TA1-TA3
Fusibles 100A
Fusibles 100A

Transformadores de corriente 100/5A
No - VRU-4-400-220
VRU-1D-400-203
VRU3SM-43-00
VRU3S-22-010
800 milímetros
VRU 1-44-00

FU1-FU6
FU7-FU27
Fusibles 250A
Fusibles 100A
No - VRU 3-28
VRU-4-400-210
VRU-1D-400-204
VRU3SM-44-00
VRU3S-28-00
800 milímetros
VRU 1-45-01 máquina. A
VRU 1-45-02 no automático B
VRU 1-46-00

FU1-FU6
FU7-FU27
PI.
TA1-TA3
Fusibles 250A
Fusibles 100A
Medidor (medición de carga de abonados)
Transformadores de corriente 100/5A
No - VRU-4-400-230
VRU-1D-400-207
VRU3SM-46-00
VRU3S-28-010
800 milímetros
VRU 1-47-00

FU1-FU15
FU16-FU30
Fusibles 100A
Fusibles 100A
No - VRU 3-25
VRU-4-400-240
VRU3SM-47-00
VRU3S-25-000
800 milímetros
VRU 1-48-03 máquina. EN VRU 3-24
VRU-4-400-244
VRU-1D-400-209
VRU3SM-48-03
VRU3S-24-200
VRU 1-48-04 no automático GRAMO VRU-4-400-245
VRU-1D-400-210
VRU3SM-48-04
VRU3S-24-100
VRU 1-49-00

FU1-FU15
FU16-FU30
Fusibles 63A
Fusibles 63A
No - VRU 3-25
VRU-4-250-240
VRU-1D-250-213
VRU3SM-49-00
800 milímetros
VRU 1-49-03 máquina. EN VRU 3-24
VRU-4-250-244
VRU-1D-250-211
VRU3SM-49-03
VRU 1-49-04 no automático GRAMO VRU-4-250-245
VRU-1D-250-212
VRU3SM-49-04
VRU 1-50-00

FU1-FU12
FU13-FU24
Fusibles 250A
Fusibles 250A
No - VRU 3-31
VRU-4-400-250
VRU-1D-400-214
VRU3SM-50-00
VRU3S-31-000
800 milímetros
VRU 1-50-01 máquina. A VRU-1D-400-215
VRU3SM-50-01
VRU3S-29-200
VRU 1-50-02 no automático B VRU-1D-400-216
VRU3SM-50-02
VRU3S-29-100
tipo de panel diagrama de circuito electrico elementos en el diagrama unidad de control de iluminación análogo del panel de la serie ancho del panel
Disponibilidad esquema

paneles de distribución de entrada

VRU 21/01/10

FU1-FU3
FU4-FU9
FU10-FU18
PI.
QS1
SF1, SF2
EL1, EL2
TA1-TA3
Fusibles 250A
Fusibles 63A
Fusibles 100A
Contador (contabilización de cargas totales)
Interruptor 250A
Máquina. interruptores
Lámparas incandescentes Transformadores de corriente 200/5A
No - VRU-4-250-111
VRU-4-400-260
VRU-1D-200-300
VRU3SM-21-10
VRU3S-43-010
800 milímetros
VRU 1-22-53

FU1-FU3
FU4-FU21
PI.

QS1
SF1, SF2
EL1, EL2
TA1-TA3

Fusibles 250A
Fusibles 100A
Medidor (medición del calor de control del hogar)
Interruptor 250A
Máquina. interruptores
Lámparas incandescentes Transformadores de corriente 200/5A
máquina. con automático apagado D VRU-4-250-122
VRU-4-400-276
VRU-1D-200-317
VRU3SM-22-53
VRU3S-42-01
800 milímetros
VRU 1-22-54 no automático con automático apagado mi VRU-4-250-122
VRU-4-400-277
VRU-1D-200-325
VRU3SM-22-54
800 milímetros
VRU 1-22-55 máquina. con PPN Y VRU-4-250-122
VRU-4-400-278
VRU-1D-200-301
VRU3SM-22-55
VRU3S-42-201
800 milímetros
VRU 22-1-56 no automático con PPN z VRU-4-250-122
VRU-4-400-279
VRU-1D-200-309
VRU3SM-22-56
VRU3S-42-101
800 milímetros
VRU 1-23-53

FU1-FU3
FU4-FU18
PI.
QS1
SF1, SF2
EL1, EL2
TA1-TA3
Fusibles 250A
Fusibles 100A
Contador (contabilización de cargas totales)
Interruptor 250A
Máquina. interruptores
Lámparas incandescentes Transformadores de corriente 200/5A
máquina. con automático apagado D VRU-4-250-123
VRU-4-400-246
VRU-1D-200-318
VRU3SM-23-53
800 milímetros
VRU 1-23-54 no automático con automático apagado mi VRU-4-250-123
VRU-4-400-247
VRU-1D-200-326
VRU3SM-23-54
800 milímetros
VRU 1-23-55 máquina. con PPN Y VRU-4-250-123
VRU-4-400-248
VRU-1D-200-302
VRU3SM-23-55
VRU3S-43-210
800 milímetros
VRU 23-1-56 no automático con PPN z VRU-4-250-123
VRU-4-400-249
VRU-1D-200-310
VRU3SM-23-56
VRU3S-43-110
800 milímetros
VRU 1-24-53

FU1-FU3
FU4-FU21
PI1
PI2
QS1, QS2
SF1, SF2
EL1, EL2
TA1-TA3
Fusibles 250A
Fusibles 100A
Contador (contabilización de cargas totales)
Medidor (medición de la carga de suscripción)
Interruptor 250A
Máquina. interruptores
Lámparas incandescentes Transformadores de corriente 200/5A
máquina. con automático apagado D VRU-4-250-122
VRU-4-400-286
VRU-1D-200-319
VRU3SM-24-53
800 milímetros
VRU 1-24-54 no automático con automático apagado mi VRU-4-250-122
VRU-4-400-287
VRU-1D-200-327
VRU3SM-24-54
800 milímetros
VRU 1-24-55 máquina. con PPN Y VRU-4-250-122
VRU-4-400-288
VRU-1D-200-303
VRU3SM-24-55
VRU3S-42-211
800 milímetros
VRU 1-24-56 no automático con PPN z VRU-4-250-122
VRU-4-400-289
VRU-1D-200-311
VRU3SM-24-56
VRU3S-42-111
800 milímetros
VRU 1-25-63

FU1-FU3
FU4-FU18
PI1

QS1
SF1
EL1

Fusibles 100A
Fusibles 63A
Medidor (medición de la carga de gestión de la casa)
Interruptor 250A
Máquina. cambiar
Lampara incandescente
máquina. con automático apagado D VRU-4-250-125
VRU-4-250-276
VRU-1D-200-320
VRU3SM-25-63
800 milímetros
VRU 1-25-64 no automático con automático apagado mi VRU-4-250-125
VRU-4-250-277
VRU-1D-200-328
VRU3SM-25-64
800 milímetros
VRU 1-25-65 máquina. con PPN Y VRU-4-250-125
VRU-4-250-278
VRU-1D-200-304
VRU3SM-25-65
VRU3S-40-201
800 milímetros
VRU 25-1-66 no automático con PPN z VRU-4-250-125
VRU-4-250-279
VRU-1D-200-312
VRU3SM-25-66
VRU3S-40-101
800 milímetros
VRU 1-26-63 FU1-FU3
FU4-FU15
PI1
QS1
SF1
EL1
TA1-TA3
Fusibles 100A
Fusibles 63A
Contador (contabilización de cargas totales)
Interruptor 250A
Máquina. cambiar
Lampara incandescente
Transformadores de corriente 100/5A
máquina. con automático apagado D VRU-4-250-126
VRU-4-250-246
VRU-1D-200-321
VRU3SM-26-63
800 milímetros
VRU 1-26-64 no automático con automático apagado mi VRU-4-250-126
VRU-4-250-247
VRU-1D-200-329
VRU3SM-26-64
800 milímetros
VRU 1-26-65 máquina. con PPN Y VRU-4-250-126
VRU-4-250-248
VRU-1D-200-305
VRU3SM-26-65
VRU3S-41-210
800 milímetros
VRU 1-26-66 no automático con PPN z VRU-4-250-126
VRU-4-250-249
VRU-1D-200-313
VRU3SM-26-66
VRU3S-41-110
800 milímetros
VRU 1-27-63

FU1-FU3
FU4-FU18
PI1

QS1
SF1
EL1
TA1-TA3

Fusibles 100A
Fusibles 63A
Medidor (medición de la carga de gestión de la casa)
Interruptor 250A
Máquina. cambiar
Lampara incandescente
Transformadores de corriente 100/5
máquina. con automático apagado D VRU-4-250-125
VRU-4-250-286
VRU-1D-200-322
VRU3SM-27-63
800 milímetros
VRU 1-27-64 no automático con automático apagado mi VRU-4-250-125
VRU-4-250-287
VRU-1D-200-330
VRU3SM-27-64
800 milímetros
VRU 1-27-65 máquina. con PPN Y VRU-4-250-125
VRU-4-250-288
VRU-1D-200-306
VRU3SM-27-65
VRU3S-40-211
800 milímetros
VRU 1-27-66 no automático con PPN z VRU-4-250-125
VRU-4-250-289
VRU-1D-200-314
VRU3SM-27-66
VRU3S-40-211
800 milímetros
VRU 1-28-63

FU1-FU3
FU4-FU15
PI1
PI2

QS1
SF1
EL1
TA1-TA3

Fusibles 100A
Fusibles 63A
Contador (contabilización de cargas totales)
Medidor (medición de la carga de gestión de la casa)
Interruptor 250A
Máquina. cambiar
Lampara incandescente
Transformadores de corriente 100/5
máquina. con automático apagado D VRU-4-250-126
VRU-4-250-276
VRU-1D-200-323
VRU3SM-28-63
800 milímetros
VRU 1-28-64 no automático con automático apagado mi
VRU-4-250-126
VRU-4-250-277
VRU-1D-200-331
VRU3SM-28-64
800 milímetros
VRU 1-28-65 máquina. con PPN Y VRU-4-250-126
VRU-4-250-278
VRU-1D-200-307
VRU3SM-28-65
VRU3S-41-211
800 milímetros
VRU 28-1-66 no automático con PPN z VRU-4-250-126
VRU-4-250-279
VRU-1D-200-315
VRU3SM-28-66
VRU3S-41-111
800 milímetros
VRU 29-1-63

FU1-FU3
FU4-FU15
PI1
PI2

QS1
SF1
EL1
TA1-TA6

Fusibles 100A
Fusibles 63A
Contador (contabilización de cargas totales)
Medidor (medición de carga de abonados)
Interruptor 250A
Máquina. cambiar
Lampara incandescente
Transformadores de corriente 100/5
máquina. con automático apagado D
VRU-4-250-126
VRU-4-250-296
VRU-1D-200-324
VRU3SM-29-63
800 milímetros
VRU 29-1-64 no automático con automático apagado mi
VRU-4-250-126
VRU-4-250-297
VRU-1D-200-332
VRU3SM-29-64
800 milímetros
VRU 1-29-65 máquina. con PPN Y VRU-4-250-126
VRU-4-250-298
VRU-1D-200-308
VRU3SM-29-65
VRU3S-41-220
800 milímetros
VRU 29/01/66 no automático con PPN z VRU-4-250-126
VRU-4-250-299
VRU-1D-200-316
VRU3SM-29-66
VRU3S-41-120
800 milímetros

Se utiliza una gran cantidad de dispositivos diferentes para distribuir y controlar la energía eléctrica entrante en un apartamento o casa. Introductorio Subestación de control te permite agruparlos y guardar el espacio que ocupan.

ASU, UVR o aparamenta de entrada es un conjunto de varios dispositivos de medición de electricidad, rompedores de circuito, fusibles, etc. Dependiendo del tamaño, se pueden colocar en él varias docenas de interruptores, transformadores y contadores diferentes. También hay un IVRU; un pasaporte de este tipo para un IVR estándar significa que es de inventario.

Foto - ASU con medidores.

La principal diferencia entre el IVRU modernizado del estándar es su mayor grado de protección antivandálica, la posibilidad de uso en condiciones de campo y en instalaciones en construcción.


Foto - IVRU

El objetivo principal de la aparamenta de entrada es alimentar el edificio o partes individuales de viviendas y locales de producción energía eléctrica. Consta de paneles que son tipo de una sola cara mantenimiento, es decir, se abren sólo por un lado. Dependiendo del diseño, los hay de uno, dos y tres paneles. En consecuencia, estos son VRU-1, VRU-2 y VRU-3. En Rusia, incluso se venden versiones de cuatro paneles: ASU Main Switchboard GM MAGNET.


Foto - diagrama del dispositivo de entrada

Las empresas profesionales (ABB - ABB, VRU IEK, Schneider y otras) fabrican los cuadros de entrada directamente en el contenedor. Este escudo está protegido de la exposición. ambiente, humedad y polvo que ingresan a las partes mecánicas móviles de sus partes y por impacto físico desde el exterior. Al mismo tiempo, el fabricante puede fabricar un ASU bajo pedido, según sus requisitos.

¿Por qué necesitas una ASU?

  1. Para la distribución de corriente eléctrica en edificios residenciales y no residenciales;
  2. Instalar todos los dispositivos de protección, control, medición y medición de corriente en un solo lugar;
  3. Muchos modelos están equipados con un interruptor adicional que ayudará a proteger red eléctrica cabaña o apartamento contra cortocircuitos y sobrecargas;
  4. Para encender y apagar rápidamente dispositivos individuales o partes de edificios.

tipos

La clasificación de los dispositivos de distribución de entrada se realiza según la corriente nominal: 250, 400 y 630 amperios, el tamaño y la cantidad de dispositivos de control y protección integrados. También vienen en los siguientes tipos:

  1. Con interruptores automáticos de energía;
  2. Con dispositivos de control de iluminación;
  3. Con compartimento especial para instalación de contadores de energía eléctrica.

Para uso individual, la mayoría de las veces compran interruptores de entrada con compartimentos adicionales para RCD y disyuntores. El modelo de fusible ayudará no solo a protegerlo de sobretensiones, sino también, si es necesario, a cortar rápidamente la corriente en partes diferentes apartamento o casa particular.

Los equipos con sensores y receptores de sensores para el control de iluminación son ideales para instalación en exteriores. Se instalan en escaleras, entradas, vestíbulos y otros lugares públicos.


Foto - escudo correctamente instalado

Si el equipo tiene un compartimento adicional para instalar medidores, entonces se utilizan no solo para protección y medición, sino también para monitorear el consumo de corriente eléctrica.

Las opciones más asequibles son las que tienen máquinas automáticas, ya que tienen unas dimensiones relativamente pequeñas. Pero si no puede elegir una opción de instalación, puede combinar varios tipos de paneles de distribución para obtener un panel universal.


Foto - unidad de control de iluminación en VRU

Especificaciones

Cada cuadro de entrada tiene sus propias características (con interruptor de transferencia automática, sin él, con interruptores automáticos, etc.). Antes de comenzar la instalación, debe estudiar todos los datos especificados en los pasaportes del dispositivo. Veamos las características de los modelos más populares:

VP – modelo con interruptores. Vicepresidente VRU-8500:

Dependiendo de las necesidades, las dimensiones totales pueden variar. Se recomienda la instalación de ASU de este tipo en cuadros de distribución internos. No apto para uso en exteriores.

VRU-3-10-UHL4:

Un dispositivo tipo VROOM tiene características similares.

La descripción de este cuadro es algo diferente a las comentadas anteriormente. Se utiliza principalmente para edificios privados o industriales y es adecuado para instalación en exteriores. Calificación:

  • VRU (VU) – Aparamenta de entrada;
  • 3 – panel tercero en desarrollo;
  • C – certificado de la planta, en este caso, la planta Starookolsky;
  • M: un dispositivo de una serie modernizada (con contador, dispositivos automáticos y control de iluminación).

Video: ASU de un edificio de apartamentos.

Requisitos e instalación de ASU.

Para montar cualquier cuadro de distribución de entrada o conectar dispositivo terminado Necesitará circuitos especiales. Dependiendo del tipo de instalación, necesitarás obtener permiso de tu proveedor de electricidad.

Foto: ejemplo de un circuito de entrada.

La foto muestra diagramas de entrada aproximados de este tipo:

  1. Interruptores y fusibles para entrada única (a);
  2. Entrada única y disyuntor (b);
  3. Interruptores y fusibles (c);
  4. Doble entrada, similar al esquema B (d);
  5. duplicar con AVR (d).

El precio de una aparamenta de entrada depende de sus parámetros y tamaño. Además de comprobar el cumplimiento del certificado de calidad, también es necesario analizar los requisitos que debe cumplir cada ASU:

  1. Para que el dispositivo funcione de manera confiable y sin fallas, es muy importante verificar que se puedan instalar disyuntores y otros dispositivos de protección en todas las líneas de entrada y salida;
  2. Al conectar una ASU, cada nodo se conecta de acuerdo con codificación de color Cables y su finalidad. También se recomienda marcar los cables si se requieren reparaciones en el tablero de entrada;
  3. Antes de comprar, asegúrese de calcular la corriente y el voltaje de red requeridos.

Puedes comprar ASU en cualquier ciudad de Rusia y los países de la CEI: Moscú, Minsk y otros. También puedes adquirir un escudo antiguo en mercados de radio o portales de Internet. El costo varía desde varios cientos hasta decenas de miles de rublos.

La configuración de cualquier dispositivo de entrada del edificio depende de la categoría de suministro de energía.

Nadie debería tener preguntas sobre las líneas salientes, pero pueden surgir dificultades con los dispositivos de entrada y la organización de la medición de la electricidad, especialmente para los diseñadores novatos.

Consideremos los dispositivos de entrada según la categoría de confiabilidad del suministro de energía.


Este circuito de dispositivo de entrada es el más simple. El cable de alimentación llega al interruptor de entrada QS1. Con una corriente nominal de hasta 100 A, puede ser un interruptor de carga modular AT convencional con una corriente superior a 100 A, un interruptor-seccionador tipo BP 32 para un sentido. El disyuntor de protección QF1 hasta 100 A puede ser modular, más de 100 A, un disyuntor de la serie BA88. El diagrama muestra la medición de electricidad con un medidor de conexión a transformador. Hasta 100A se utilizan contadores de conexión directa.

Al diseñar un dispositivo de entrada para la categoría II, se pueden distinguir dos esquemas principales.


Este esquema se diferencia del anterior solo en el dispositivo de desconexión introductorio. La mayoría de las veces se utiliza como QS1 un interruptor-seccionador del tipo BP 32 para dos direcciones. A veces, para cargas pequeñas, por ejemplo, un cuadro de distribución en un ITP, utilizo un conmutador de paquetes normal de la serie PP 3. La desventaja de este circuito es que solo un cable está bajo carga, y esto no es muy bueno para el cable. .


El segundo esquema (esquema 3) es más preferible, especialmente en instalaciones industriales. Le permite controlar el consumo de energía en ambos cables de alimentación y distribuir uniformemente la carga en ambas entradas. El circuito de un conmutador en forma de cruz se puede montar utilizando dos interruptores-seccionadores del tipo VR 32 en dos direcciones.

Existen muchos esquemas de dispositivos de entrada para fuentes de alimentación de categoría I. Analizaré los dos más comunes utilizando las unidades AVR 2.0 y AVR 2.1. En los dispositivos de agua de la primera categoría especial de suministro de energía, se utilizan unidades AVR 3.0 y AVR 3.1.


En este circuito, sólo se utiliza un cable. Si hay un corte de energía en una entrada, la unidad AVR 2.0 cambia la energía a la segunda entrada. Si es necesario, se puede instalar un contador de electricidad general, ahorrando en un contador.

La información se proporciona en mi libro "Dispositivos de protección modulares", publicado por ABB Industry y Stroytekhnika LLC en 2008. En los últimos años, la terminología se ha aclarado y se han modificado algunos requisitos para instalaciones eléctricas de bajo voltaje.

Aplicación de disyuntores y dispositivos. parada protectora en las instalaciones eléctricas de edificios residenciales individuales se ilustran los materiales del proyecto para una instalación eléctrica trifásica de un edificio residencial individual de planta baja, primer piso y ático. A continuación se presenta un diagrama esquemático de un dispositivo de distribución de entrada (IDU) trifásico de la instalación eléctrica de esta casa y su diseño. La ASU en cuestión fue ensamblada por Tesli CJSC a partir de componentes fabricados por ABB.
La instalación eléctrica de un edificio residencial individual corresponde al tipo de puesta a tierra. Sistemas TN-C-S. ella esta conectada a línea sobre la cabeza transmisión de energía (VL) con un cable de cuatro núcleos que tiene conductores trifásicos y un conductor PEN. La división del conductor PEN en un conductor de protección (PE) y un conductor neutro (N) se realiza en los bloques de terminales de entrada de la ASU (Fig. 6.11).

Arroz. 6.11 – Diagrama esquemático ASU trifásico

En la entrada a la ASU se encuentra un disyuntor tetrapolar QF1 con una corriente nominal de 50 A y disparo instantáneo tipo C (indicado en el diagrama como C50). Está diseñado para proteger contra sobrecorriente el medidor de electricidad PI, RCD QF2, las barras colectoras y los conductores de conexión conectados detrás de él desde las barras colectoras, con la ayuda de los cuales se conectan otras barras colectoras. dispositivos de protección VRU.
Para proteger contra sobretensiones, se instalan tres dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD) FV1–FV3 en la entrada de la ASU, que están protegidos por tres fusibles FU1–FU3 con una corriente nominal de 32 A, conectados a los bloques de terminales de entrada del ASU.
Para contabilizar la electricidad, la ASU prevé el uso de un medidor de electricidad PI trifásico de conexión directa con una corriente nominal de 5 a 65 A.
Después del medidor de electricidad, se instala un RCD QF2 de cuatro polos de tipo A, tipo S, sin protección contra sobrecorriente incorporada, que tiene una corriente nominal de 63 A y una corriente residual nominal de 0,3 A (indicada en el diagrama - 63, 0,3 S), que controla la calidad del aislamiento de todos los equipos eléctricos utilizados en la instalación eléctrica de un edificio residencial individual. El objetivo principal de este RCD es prevenir incendios en la instalación eléctrica de la casa, que pueden ocurrir debido a daños parciales en el aislamiento de las partes vivas. El RCD tipo S funciona con un retardo de tiempo y, por lo tanto, permite el funcionamiento selectivo con otros RCD. uso general instalado en la ASU bajo consideración.
El cableado eléctrico de los siguientes circuitos eléctricos del grupo (a través de dispositivos de protección adecuados) está conectado a las barras colectoras ASU, que constan de barras colectoras trifásicas (L1, L2, L3), neutra (N) y protectora (PE):
gramo. 1 – iluminación de la planta baja;
gramo. 2 – iluminación del primer piso;
gramo. 3 – iluminación del ático;
gramo. 4 – enchufes en la planta baja;
gramo. 5 – enchufe lavadora;
gramo. 6 – enchufes en el primer piso;
gramo. 7 – enchufes de cocina;
gramo. 8 – enchufe lavavajillas;
gramo. 9 – enchufes del ático;
gramo. 10 – enchufes de garaje;
gramo. 11 – calentador de agua eléctrico monofásico;
gramo. 12 – grupo de reserva monofásico;
gramo. 13 – sistemas de control de calderas de calefacción;
gramo. 14 – electrobomba sumergible monofásica;
gramo. 15 – conector de garaje trifásico;
gramo. 16 – grupo de reserva trifásico.
Para proteger alambres y cables de cortocircuitos y sobrecargas en la ASU, se utilizan disyuntores bipolares (para circuitos eléctricos monofásicos) y disyuntores tetrapolares (para circuitos eléctricos trifásicos), que tienen corrientes nominales de 10 o 16 A y disparo instantáneo tipo C (indicado en el esquema - C10, C16).
Para proteger aún más a las personas de lesiones descarga eléctrica para contacto directo, así como para brindar protección contra contacto indirecto (además de disyuntores) en circuitos eléctricos gr. Se utilizan RCD de 1–12, 15 y 16 tetrapolares de tipo A, de uso general, sin protección contra sobrecorriente incorporada con una corriente nominal de 40 A y con una corriente residual nominal de 0,03 A (indicada en el diagrama - 40 , 0,03).
La caja de clase I tipo ASU considerada (Fig. 6.12, 6.13) está diseñada para instalación abierta en pared vertical. La carcasa ASU es una caja metálica de una sola puerta, serie B, de dimensiones 950x550x215 mm, proporcionando grado de protección IP43. La carcasa de ASU contiene paneles de montaje diseñados para instalar disyuntores, RCD, bloques de terminales y otros equipos eléctricos. Cubiertas de paneles hechas de material aislante, impide el acceso a partes vivas de la ASU. Todos los paneles tienen 250 mm de ancho. Entre los paneles izquierdo y derecho del ASU se encuentra un panel separador de material aislante.



Arroz. 6.12 – Vista externa de la ASU con la puerta cerrada y abierta


Arroz. 6.13 – Apariencia de la ASU con cubiertas retiradas paneles

El panel superior izquierdo de la ASU (Fig. 6.14) se utiliza para hacer un bloque de entrada (bloque funcional de la ASU, a través del cual se suministra electricidad a la ASU, que contiene dispositivos de conmutación y protección, y también incluye una parte del volumen de la ASU destinado a la colocación, fijación y conexión de conductores de entrada a los circuitos eléctricos internos de la ASU) y la unidad de medición de electricidad (bloque funcional de la ASU, que contiene un medidor de electricidad conectado directo o por transformador, transformadores de corriente y una caja adaptadora de prueba). En este panel se instalan los siguientes equipos eléctricos:
bloques de abrazadera de resorte de entrada, que están diseñados para conectar conductores de fase y el conductor PEN del circuito de entrada eléctrica, así como conductores de fase, neutro y de protección del circuito eléctrico interno de la ASU. Estos bornes permiten la conexión de conductores con una sección de hasta 16 mm2;
disyuntor tetrapolar de entrada QF1 serie S 200 con todos los polos protegidos, que tiene una corriente nominal de 50 A, capacidad nominal de conmutación en cortocircuito de 6000 A, disparo instantáneo tipo C;
contador eléctrico trifásico electrónico de conexión directa PI, que tiene una corriente nominal de 5 A, una corriente máxima de 65 A y una tensión nominal de 230/400 V;
fusibles FU1–FU3 con una corriente nominal de 32 A;
SPD FV1–FV3 con una corriente de pulso de 25 kA, una corriente acompañante de 15 kA, una tensión nominal de 230 V y un nivel de tensión de protección de 1500 V;
RCCB de cuatro polos QF2 tipo A, tipo S, con una corriente nominal de 63 A y una corriente residual nominal de 0,3 A.



Arroz. 6.14 – Paneles superiores de ASU sin cubiertas:
1 – bloques de terminales de entrada; 2 – interruptor automático QF1; 3 – contador de electricidad; 4 – fusibles FU1–FU3; 5 – SPD FV1–FV3; 6 – VDT QF2; 7 – barras colectoras L1, L2, L3, N; 8 – interruptores automáticos QF19 y QF20; 9 – VDT QF3; 10 – interruptores automáticos QF4, QF5 y QF6; 11 – VDT QF7; 12 – disyuntores QF8, QF9 y QF10

Los bloques de terminales de entrada destinados a conectar conductores de fase son grises, los conductores neutros son azules, los conductores PEN y los conductores de protección son amarillo verdoso. Los bloques de terminales para conductores de fase se conectan en pares mediante dos puentes. Los bloques de terminales para conductores neutros y conductores de protección también se conectan entre sí mediante puentes. Estos bloques de terminales separan el conductor PEN en conductores neutros y de protección.
Un disyuntor QF1 está conectado a los bloques de entrada de fase y neutro de los terminales ASU. Los fusibles FU1–FU3 también están conectados a los bloques de terminales de entrada de fase y, a través de ellos, los SPD FV1–FV3. El contador de electricidad PI y el RCCB QF2 conectado a él están conectados al disyuntor QF1. Las barras están conectadas al RCCB QF2, que incluye barras trifásicas (L1, L2, L3) y una barra neutra (N).
El panel superior derecho de la ASU (ver Fig. 6.14) se utiliza para hacer un bloque de distribución (bloque funcional de la ASU, que contiene dispositivos de protección para los circuitos eléctricos de distribución y grupo e incluye una parte del volumen de la ASU destinada a colocar, sujetar y conectando los conductores de estos circuitos eléctricos a los circuitos eléctricos internos de la ASU). En este panel se instalan los siguientes equipos eléctricos:
barras colectoras L1, L2, L3 y N, realizadas a partir de un bloque de distribución tetrapolar con una corriente nominal de 125 A y que permiten la conexión de 10 conductores con una sección de hasta 16 mm2 y 2 conductores con una sección transversal -sección de hasta 35 mm2;
RCCB de cuatro polos QF3 y QF7 tipo A, de uso general, con una corriente nominal de 40 A y una corriente residual nominal de 0,03 A;
Disyuntores bipolares de la serie S 200 con todos los polos protegidos, que tienen disparo instantáneo tipo C, una capacidad nominal de conmutación en cortocircuito de 6000 A y una corriente nominal de 10 A (QF4, QF5, QF6 y QF19) o 16 A (QF8, QF9, QF10 y QF20).
Los paneles inferiores izquierdo y derecho también se utilizan para hacer el bloque de distribución (Fig. 6.15). En el panel inferior izquierdo está instalado el siguiente equipo eléctrico:
Barra de protección de PE, que forma parte de las barras de ASU, que se fabrica a base de una barra que permite la conexión de 6 conductores con una sección de hasta 16 mm2 y 21 conductores con una sección de hasta 4 mm2;
RCCB de cuatro polos QF11 tipo A, de uso general, con una corriente nominal de 40 A y una corriente residual nominal de 0,03 A;
disyuntores bipolares QF12, QF13 y QF14 de la serie S 200 con todos los polos protegidos, que tienen una corriente nominal de 16 A, una capacidad nominal de conmutación en cortocircuito de 6000 A y disparo instantáneo tipo C;
bloques de terminales de resorte tripolares para conectar conductores de fase, neutro y de protección con una sección transversal de hasta 4 mm2 de circuitos eléctricos de grupo monofásicos (grupo 1-14);
Bornes de resorte de cinco polos para conectar conductores de fase, neutro y de protección con una sección de hasta 4 mm2 de circuitos eléctricos de grupo trifásicos (grupos 15 y 16).
En el panel inferior derecho está instalado el siguiente equipo eléctrico:
RCCB de cuatro polos QF15 y QF22 tipo A, de uso general, con una corriente nominal de 40 A y una corriente residual nominal de 0,03 A;
disyuntores bipolares QF16, QF17 y QF18 de la serie S 200 con todos los polos protegidos, que tienen una corriente nominal de 16 A, una capacidad nominal de conmutación en cortocircuito de 6000 A y disparo instantáneo tipo C;
Disyuntores tetrapolares QF21 y QF23 de la serie S 200 con todos los polos protegidos, que tienen una corriente nominal de 10 A, una capacidad nominal de conmutación en cortocircuito de 6000 A y disparo instantáneo tipo C.


Arroz. 6.15. – Paneles inferiores de la ASU sin cubiertas:
1 – barra colectora de protección de PE; 2 – VDT QF11; 3 – interruptores automáticos QF12, QF13 y QF14; 4 – bloques de terminales tripolares para conectar conductores de circuitos eléctricos monofásicos (grupo 1-14); 5 – bloques de terminales de cinco polos para conectar conductores de circuitos eléctricos trifásicos (grupos 15 y 16); 6 – VDT QF15; 7 – interruptores automáticos QF16, QF17 y QF18; 8 – VDT QF22; 9 – disyuntores QF21 y QF23

Doméstico circuitos electricos Las ASU desde los bloques de terminales de entrada a las barras colectoras (incluida la barra colectora de protección de PE) y desde las barras colectoras a los RCCB de cuatro polos están hechas de conductores de cobre flexibles aislados con una sección transversal de 16 mm2. El resto de los circuitos eléctricos dentro de la ASU hasta los bloques de terminales destinados a conectar los conductores de los circuitos eléctricos del grupo están hechos de conductores de cobre flexibles con una sección transversal de 4 mm2.
De acuerdo con los requisitos de GOST R 50462–92 (IEC 446–89) “Identificación de conductores por colores o símbolos digitales» en la ASU considerada, se utilizan conductores de fase con aislamiento negro, conductores neutros de color azul y los conductores de protección son de color amarillo verdoso. GOST R 50462–92 fue desarrollado sobre la base del estándar IEC 60446:1989. y entró en vigor el 1 de enero de 1994. Sus requisitos establecían negro y colores marrones como colores preferidos para identificar los conductores de fase. En mayo de 2007, la Comisión Electrotécnica Internacional introdujo nuevo estándar IEC 60446:2007 “Principios básicos y de seguridad para la interfaz hombre-máquina, marcado e identificación. Identificación de conductores por colores o alfanuméricos”, cuyos requisitos para los conductores de fase son el negro, marrón y gris como colores preferentes. Por lo tanto, en los extremos de los conductores de fase relacionados con diferentes fases, además marcado en negro, marrón y gris.
Por cada tres disyuntores bipolares conectados a un interruptor diferencial de cuatro polos, los terminales de entrada (superiores) de los polos a los que están conectados los conductores neutros se conectan entre sí mediante un bus de conexión del tipo PS1/57NA. Esta barra de conexión de 16 mm2 tiene 57 pines extraíbles y aislamiento azul. Se utiliza para realizar un circuito eléctrico de un conductor neutro. Antes de la instalación, la barra de conexión se cortó en pedazos que contenían cinco pasadores, dos de los cuales se quitaron. El terminal neutro de conmutación de salida (inferior) de un RCCB de cuatro polos se conecta a través de un conductor neutro a uno de los terminales de entrada especificados de los disyuntores bipolares.
bastidores metálicos y los carriles de montaje del ASU se utilizan como conductores de protección. El bloque de terminales de protección de entrada tiene una parte conductora especial que forma un contacto eléctrico con el carril soporte. Todos los bloques de terminales destinados a conectar conductores de protección de circuitos eléctricos grupales también tienen una parte conductora especial que forma contacto eléctrico con el riel de montaje. Por medio de las partes conductoras especificadas de los bloques de terminales y partes metálicas de la ASU, se forman circuitos eléctricos internos de conductores de protección. Además, uno de los terminales del bloque de terminales de protección de entrada está conectado mediante un conductor de protección a una barra colectora de protección, que además está conectada mediante un conductor de protección a la estructura metálica de la ASU.

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