O cutie de distribuție a energiei este utilizată pentru a primi energie electrică de la o sursă din amonte și pentru a o distribui către mai multe circuite din aval, oferind în același timp comutare, protecție, monitorizare și acces controlat la sursa de ieșire.
Pentru șantierele de construcții, puterea de scenă și evenimente, sistemele electrice temporare și aplicațiile industriale în aer liber, selectarea unei cutii de distribuție necesită mai mult decât alegerea unui curent nominal. Valoarea IP a carcasei, protecția electrică, tipul conectorului, numărul de circuite de ieșire, metoda de instalare, mediul de operare și aranjamentul de oprire de urgență trebuie luate în considerare împreună.
Ce este o cutie de distribuție a energiei?
O cutie de distribuție a energiei, numită și placă de distribuție a energiei sau panou de distribuție electrică, este o carcasă care conține dispozitive de comutare și protecție electrice utilizate pentru a împărți o sursă de alimentare de intrare în mai multe circuite de ieșire protejate.
Un sistem de distribuție tipic poate fi reprezentat astfel:
Putere de intrare → Protecție principală → Contorizare → Distribuție → Protecție ramificație → Sarcini
În funcție de aplicație, o cutie de distribuție poate conține:
Întrerupător principal
MCB
MCCB
RCD sau RCCB
RCBO
Prize industriale
Conectori de alimentare
Transformatoare de curent
Contoare digitale
Oprire de urgență
Bară neutră
Bara de pământ
Blocuri terminale
Presetupe
Protectie mecanica
Compartiment întrerupător încuiat
Configurația reală depinde de sursa de alimentare, sarcinile conectate, mediul de instalare și cerințele electrice aplicabile.
Cum funcționează o cutie de distribuție a energiei?
Funcția de bază este de a împărți o sursă electrică de intrare mai mare în mai multe circuite în aval.
De exemplu, o sursă de intrare cu curent ridicat-poate fi conectată la un întrerupător principal. Alimentarea este apoi distribuită prin dispozitive individuale de protecție către mai multe prize de curent inferior-.
Cum să alegeți valoarea curentă a unei cutii de distribuție a energiei
Evaluarea curentă este unul dintre primii parametri care trebuie stabiliti.
Configurațiile comune pot include:
16A
32A
63A
125A
250A
400A
800A
Cu toate acestea, un nivel de curent mai mare nu este automat mai bun.
Evaluarea necesară trebuie determinată din:
Cerere maximă
Curent de sarcină continuu
Diversitate de încărcare
Capacitatea cablului
Curent de scurt{0}circuit
Coordonarea protecției
Tensiune de alimentare
Numărul de faze
Numărul și evaluarea circuitelor de ieșire
Cerințe viitoare de încărcare
Domenii și aplicații tipice de curent
| Interval de curent | Aplicație tipică |
|---|---|
| 16A | Echipamente mici, iluminat și unelte portabile |
| 32A | Utilaje de construcție și încărcături temporare mici |
| 63A | Sisteme de putere medie temporară |
| 125A | Echipamente de dimensiuni medii-și distribuție în aval |
| 250A | Putere temporară mare și distribuție de evenimente |
| 400A | Sisteme mari de alimentare industriale sau temporare |
| 800A | Distributie principala pentru proiecte mari |
Acestea sunt mai degrabă exemple de aplicare decât reguli universale de dimensionare. Curentul nominal final trebuie verificat în raport cu sistemul electric actual.
Cum să alegi ratingul IP potrivit?
Evaluarea IP descrie rezistența carcasei la pătrunderea obiectelor străine solide și a apei.
Pentru echipamentele de distribuție, evaluările specificate în mod obișnuit includ:
IP44
IP54
IP65
IP67
Evaluarea corectă depinde de mediul real, mai degrabă decât de simpla selectare a celei mai înalte evaluări IP disponibile.
| Evaluare IP | Protecția generală | Aplicație tipică |
| IP44 | Protecție împotriva obiectelor mai mari sau egale cu 1 mm și stropirii cu apă | Aplicații temporare interioare și generale |
| IP54 | Intrarea limitată a prafului și protecție împotriva stropilor de apă | Aplicații industriale și generale în exterior |
| IP65 | Etans-la praf și protejat împotriva jeturilor de apă | Aplicații pentru exterior și construcții |
| IP67 | Etans-la praf și protejat împotriva scufundării temporare în condiții de testare specificate | Medii exterioare umede și solicitante |
IP65 vs IP67
IP65 și IP67 nu trebuie tratate ca pur și simplu versiuni „inferioare” și „superioare” ale aceleiași cerințe de impermeabilizare.
Acestea abordează diferite-condiții de intrare a apei.
IP65 este proiectat pentru protecție împotriva jeturilor de apă, în timp ce IP67 include protecție împotriva scufundarii temporare în condiții de testare specificate.
Prin urmare:
Evaluarea IP necesară trebuie selectată în funcție de expunerea reală la apă, nu numai în funcție de valoarea numerică.
O cutie de distribuție instalată în aer liber sub ploaie poate necesita o configurație diferită de cea care poate fi expusă temporar la apă stătătoare sau la imersie.
Cutia de distribuție completă îndeplinește încă ratingul IP după instalare?
Acesta este un punct important în timpul achiziției.
Clasamentul IP se aplică carcasei finalizate în cadrul configurației de testare aplicabile. Deschideri pentru:
Presetupe
Prize industriale
Butoane de apăsare
Opriri de urgenta
Contoare
Comutatoare selectoare
Componente de ventilație
poate afecta nivelul final de protecție.
De exemplu, o carcasă goală poate fi proiectată pentru IP65, dar o intrare de cablu etanșată necorespunzător poate reduce protecția eficientă a unității asamblate.
Prin urmare, trebuie verificate următoarele:
Garnitura usii
Evaluarea presetupei de cablu
Etanșarea conectorului
Deschideri nefolosite
Montarea contorului și a comutatorului
Îmbinări ale panourilor
Intrări de jos pentru cabluri
Controlul drenajului și condensului
Ce dispozitive de protecție sunt folosite într-o cutie de distribuție a energiei?
Diferite dispozitive de protecție îndeplinesc funcții diferite.
MCB
Un MCB sau întrerupător de circuit miniatural este folosit în mod obișnuit pentru circuitele de ieșire cu curent mai scăzut-.
Principalele sale funcții includ protecție împotriva:
Supraîncărcare
Scurt-circuit
MCB-urile sunt instalate în mod obișnuit pe prize individuale sau pe circuite de echipamente.
MCCB
Un MCCB, sau un întrerupător cu carcasă turnată, este utilizat în general pentru circuitele cu curent mai mare-și distribuția principală.
Parametrii importanți de selecție includ:
Curent nominal
Tensiune nominală
Numărul de poli
Capacitatea de întrerupere a scurt{0}circuitului
Protectie termica
Protectie magnetica
Setări reglabile
Contacte auxiliare
Pentru cutiile de distribuție cu curent ridicat-, MCCB poate fi utilizat ca principal dispozitiv de protecție de intrare sau de ieșire.
RCD / RCCB
Dispozitivele RCD și RCCB sunt utilizate pentru a detecta curent rezidual.
Funcția lor diferă de cea a unui MCB.
| Dispozitiv | Funcția primară |
| MCB | Protecție la suprasarcină și scurtcircuit- |
| MCCB | Protecție mai mare-la suprasarcină de curent și la scurt{1}circuit |
| RCD | Protecție-curent rezidual |
| RCCB | Protecție-curent rezidual |
| RCBO | Protecție la-curent rezidual, la suprasarcină și la scurt{1}}circuit |
Un RCD/RCCB nu înlocuiește un MCB sau MCCB pentru protecție la supracurent decât dacă dispozitivul selectat include în mod specific acea funcție.
De ce se folosește o oprire de urgență pe o cutie de distribuție?
O oprire de urgență oferă un mijloc de a iniția rapid o oprire de urgență a sistemului electric relevant sau a circuitului de control.
Poate fi necesar acolo unde o stare anormală ar putea crea un risc pentru siguranță.
Situațiile potențiale includ:
Defecțiuni electrice
Defecțiune a echipamentului
Cabluri deteriorate
Funcționare anormală a echipamentului
Urgențe de întreținere
Incidente de securitate a personalului
Circuitul de oprire de urgență trebuie proiectat conform arhitecturii electrice.
Apăsarea unui buton de-oprire de urgență nu înseamnă neapărat că fiecare componentă a întregului sistem de distribuție este deconectată. Punctul de comutare real depinde de modul în care este proiectat circuitul de urgență.
Ce este o cutie de distribuție a energiei pe scenă?
O cutie de distribuție a energiei de scenă este proiectată pentru a distribui energie electrică la mai multe sarcini utilizate pentru evenimente temporare, echipamente de scenă, iluminat, sisteme audio, echipamente video și alte infrastructuri de evenimente.
O configurație de distribuție-actuală înaltă poate include:
Intrare de curent ridicat- → Protecție principală → Contorizare → Protecție ramificație → Prize industriale
De asemenea, poate furniza ieșiri de curent-înalt pentru conectarea la unitățile de distribuție din aval.
De exemplu, un sistem cu o sursă de intrare de 250 A poate distribui puterea prin mai multe circuite de ramificație de 32 A, menținând în același timp ieșiri de curent ridicat-pentru echipamentele din aval.
Considerațiile cheie de proiectare includ:
Curent de intrare
Evaluări ale circuitului de ieșire
Echilibrarea fazelor
Protectie RCD
Protectie MCB
Contorizare
Oprire de urgență
Configurarea conectorului
Protectie mecanica
Portabilitate
Managementul cablurilor
Numărul de prize nu trebuie luat în considerare separat de puterea totală disponibilă și încărcarea de fază.
Ce este o placă de distribuție a energiei de șantier?
Şantierele de construcţii folosesc de obicei echipamente temporare de distribuţie a energiei pentru a furniza:
Scule electrice
Iluminat
Pompe
Compresoare
Echipamente de sudare
Dotări temporare ale șantierului
Mașini portabile
Mediile de construcție pot expune echipamentele electrice la:
Praf
Ploaie
Noroi
Impact mecanic
Mișcare frecventă
Deteriorarea cablului
Condiții temporare de instalare
Prin urmare, tabloul de distribuție trebuie selectat atât pe baza cerințelor electrice, cât și a mediului fizic.
În funcție de instalare, caracteristicile importante pot include:
Evaluare IP adecvată
Protectie RCD
Protectie MCB
Compartiment întrerupător încuiat
Oprire de urgență
Carcasă{0}}rezistentă la impact
Prize industriale
Presetupe
Conexiune la pământ
Roți sau mânere portabile
Cum să alegi o cutie de distribuție impermeabilă pentru aplicații în aer liber?
Pentru aplicațiile în aer liber, evaluarea IP este doar o parte a procesului de selecție.
Materialul și construcția carcasei afectează, de asemenea,{0}}performanța pe termen lung.
Factorii importanți includ:
Temperatura mediului ambiant
Expunerea la UV
Ploaie
Praf
Umiditate
Condensare
Expunerea chimică
Impact mecanic
Poziția de instalare
Metoda de intrare{0}}cablu
De exemplu, o cutie de distribuție instalată sub acoperiș, dar expusă prafului și ploii ocazionale, poate avea cerințe diferite față de echipamentele instalate într-o zonă în care este posibilă scufundarea temporară în apă.
Cutii de distribuție din oțel inoxidabil vs plastic de inginerie
Materialul carcasei trebuie selectat în funcție de mediul de operare și cerințele mecanice.
| Factor | Oţel inoxidabil | Plastic de inginerie |
| Rezistenta mecanica | În general ridicat | Depinde de material și construcție |
| Greutate | Superior | În general mai scăzut |
| Rezistenta la coroziune | Înalt cu grad și finisaj adecvat | In general bun, in functie de material |
| Izolație electrică | Necesită împământarea adecvată a carcasei conductoare | Izolator natural electric |
| Portabilitate | Mai jos | Superior |
| Rezistenta la impact | Depinde de grosime și construcție | Depinde de material și de designul peretelui |
| Adecvare pentru exterior | Potrivit cu finisaj adecvat | Potrivit atunci când sunt îndeplinite cerințele UV și de temperatură |
| Aplicatii in constructii | Potrivit pentru configurații-de sarcină grea | Potrivit pentru configurații portabile |
Oțelul inoxidabil 304 poate fi selectat acolo unde rezistența mecanică, rezistența la coroziune și manipularea repetată sunt importante.
Materialele plastice tehnice pot fi selectate acolo unde greutatea mai mică, izolarea electrică și portabilitatea sunt priorități.
Niciun material nu este universal mai bun. Alegerea corectă depinde de aplicație.
Ce înseamnă IK10 pe o cutie de distribuție a energiei?
Evaluările IP și IK descriu proprietăți diferite.
Clasament IP → protecție la pătrundere
Evaluare IK → protecție la impact mecanic
IK10 reprezintă un nivel ridicat de rezistență la impact mecanic în condițiile de testare aplicabile.
Acest lucru poate fi important pentru cutiile de distribuție utilizate în:
Şantiere de construcţii
Instalații scenice
Sisteme temporare de alimentare
Medii industriale
Zone publice
Echipamente expuse la manipulare mecanică
Un rating IK ridicat nu înseamnă automat un rating IP mai ridicat.
Ambele evaluări trebuie specificate separat atunci când sunt necesare atât protecția la apă, cât și rezistența la impact mecanic.
Ce este IEC 60309 și de ce este utilizat pentru distribuția industrială?
IEC 60309 este asociat cu prize industriale, prize-, conectori și cuple pentru aparate.
Echipamentele de distribuție industrială pot utiliza conexiuni IEC 60309 pentru aplicații temporare și industriale de alimentare.
Parametrii de selecție includ:
Curent nominal
Tensiune nominală
Numărul de poli
Frecvenţă
Aranjamentul de împământare
Protecția mediului
Configurarea conectorului
Evaluările curente comune includ:
16A
32A
63A
125A
Valoarea nominală a conectorului trebuie să se potrivească cu protecția circuitului, capacitatea cablului și sarcina conectată.
Pentru echipamentele de distribuție cu curent ridicat-, aranjamentul conectorului de intrare și de ieșire ar trebui, de asemenea, verificat în raport cu arhitectura completă de distribuție a energiei.
Ce este o conexiune Powerlock?
Conectorii de tip Powerlock-sunt utilizați pentru conexiuni electrice de-curenți mari, unde sunt necesare conexiuni și deconectare rapidă.
Ele sunt de obicei considerate pentru aplicații care implică:
Putere temporară
Evenimente
Echipament scenic
Generatoare
Sisteme mari de distribuție
Echipamente industriale
Atunci când selectează un sistem de conectori cu curent ridicat-, inginerul trebuie să confirme:
Evaluarea actuală
Tensiune nominală
Numărul de poli
Aranjarea fazelor
Metoda de împământare
Compatibilitate conector
Dimensiunea cablului
Protecția mediului
Metoda de blocare mecanică
Conectorul trebuie selectat ca parte a sistemului electric complet, mai degrabă decât ca o componentă izolată.
Cum ar trebui luată în considerare încărcarea fază?
O cutie de distribuție trifazată poate avea mai multe-circuite de ieșire monofazate.
De exemplu:
L1 → Sarcini multiple de 230V
L2 → Sarcini multiple de 230V
L3 → Sarcini multiple de 230V
Dacă majoritatea sarcinilor sunt conectate la o fază, sistemul poate deveni dezechilibrat.
Dezechilibrul de fază poate duce la:
Curenți de fază inegale
Curent neutru crescut
Încărcarea neuniformă a alimentării din amonte
Capacitate disponibilă redusă pe o fază
Prin urmare, circuitele de ieșire ar trebui să fie distribuite pe fazele disponibile în funcție de sarcina așteptată.
Pentru o cutie de distribuție specifică unui proiect-, alocarea fazelor ar trebui să fie confirmată din sarcinile reale conectate, mai degrabă decât din numărul de prize.
Panouri de distribuție portabile și-montate pe perete
Metoda de instalare este un alt factor de selecție important.
| Caracteristica | Placă de distribuție portabilă | Pano-montat pe perete |
| Circulaţie | Proiectat pentru relocare | Instalare fixă |
| Utilizare tipică | Constructii si evenimente | Sisteme industriale și de construcții |
| Incinta | Plastic sau metal | Plastic sau metal |
| Managementul cablurilor | Adesea important | Mai structurat |
| Instalare | Temporar | Permanent sau semi-permanent |
| Protecţie | Depinde de aplicație | Depinde de mediu |
| Acces de întreținere | Adesea acces frontal | Acces frontal |
| Mânere/roți | Poate fi necesar | În mod normal, nu este necesar |
Echipamentele portabile ar trebui să ia în considerare, de asemenea:
Design mâner
Greutate
Depozitare cablu
Protectie mecanica
Accesibilitatea conectorului
Stabilitate în timpul funcționării
Cum se configurează o cutie de distribuție a energiei pentru un proiect?
Pentru un proiect personalizat, configurația trebuie dezvoltată din graficul de sarcină electrică.
Procesul de proiectare poate urma acești pași:
Pasul 1: Definiți sursa de intrare
Confirma:
Voltaj
Frecvenţă
Numărul de faze
Curent maxim
Tip conector
Aranjamentul de împământare
Pasul 2: Definiți încărcările
Listă:
Echipamente
Putere nominală
Curentul de funcționare
Curentul de pornire
Fază
Ciclu de funcționare
Pasul 3: Definiți circuitele de ieșire
Determina:
Numărul de circuite
Tip priză
Curent de ieșire
Protecția circuitului
Cerințe de cablu
Pasul 4: Selectați Protecție
Selecta:
Întrerupător principal
MCB-uri sucursale
MCCB-uri
RCD/RCCB/RCBO
Protectie la suprasarcina acolo unde este necesar
Pasul 5: Selectați carcasa
Confirma:
Evaluare IP
Evaluare IK
Material
Dimensiuni
Metoda de montare
Interval de temperatură
Cerințe de coroziune
Pasul 6: Proiectați intrarea cablului
Confirma:
Diametrul cablului
Tip presetupa cablu
Direcția de intrare
Numărul de intrări
Cerințe de etanșare
Pasul 7: Verificați documentația și testarea
Pregăti:
Desen de aranjament general
Diagrama cu o singură linie{0}
Schema de cablare
Lista materialelor
Fișele tehnice ale componentelor
Planul de inspecție
Procedura FAT
Ce informații ar trebui să fie incluse într-o cerere de cerere pentru cutia de distribuție a energiei?
Un RFQ complet ar trebui să ofere suficiente informații pentru ca furnizorul să configureze corect sistemul electric și mecanic.
În mod ideal, cumpărătorul ar trebui să specifice:
| Categorie | Informaţii |
| Alimentare cu energie electrică | Voltaj |
| Frecvenţă | |
| Fază | |
| Curent maxim | |
| Intrare principală | Tip conector |
| Evaluarea actuală | |
| Prize | Cantitate |
| Voltaj | |
| Actual | |
| Tip conector | |
| Protecţie | MCB |
| MCCB | |
| RCD/RCCB | |
| Monitorizare | Voltmetru |
| Ampermetru | |
| Contor de energie dacă este necesar | |
| Siguranţă | Oprire de urgență |
| Compartiment întrerupător încuiat | |
| Incinta | Evaluare IP |
| Evaluare IK | |
| Material | |
| Dimensiuni | |
| Mediu | Temperatură |
| Expunerea la UV | |
| Expunerea la ploaie/apă | |
| Instalare | Portabil sau montat-peretelui |
| Personalizare | Configurație internă |
| Conformitate | Standarde aplicabile |
| Comercial | Cantitate |
| MOQ | |
| Perioada de graţie | |
| Incoterm |
Cu cât cererea de cerere este mai completă, cu atât este mai ușor să comparați ofertele furnizorilor pe o bază tehnică.
