Содержание
можно ли отказаться от оплаты, расчет стоимости, последствия неуплаты и нюансы
Главная/Электроснабжение/Электроэнергия МОП в квитанции ЖКХ
В рамках реформы коммунальных услуг все многоквартирные дома оснащаются общедомовыми приборами учета электрической энергии. Это необходимо для определения количества киловатт, потребленных в общих целях. Жители многоэтажек не перестают спорить о правильности расчетов и отсутствии учета доли потребленного электричества.
Нормативная база
Ответственность за содержание имущества, находящегося в совместном пользовании, регламентирована ст. 30 п. 4 Жилищного законодательства, а также ст. 209—210 Гражданского кодекса. Законность, обоснованность и правомерность включения в общую платежку ЖКХ электроэнергии МОП на общие нужды дома определяется Постановлением Правительства № 354, принятом 06 мая 2011 г., описывающем порядок предоставления коммунальных услуг.
Внимание! Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефонам Москва; Санкт-Петербург; Бесплатный звонок для всей России.
Требование о внесении платежа за электроэнергию МОП, потраченную на общие нужды многоквартирного дома, также оговорено:
- в ФЗ № 261, датированном 23 ноября 2009 г. и определяющем способы энергосбережения и повышения эффективности существующей энергетической системы;
- в Постановлении Правительства № 491 от 13 августа 2006 г., утверждающем правила содержания общего пространства и изменения оплаты в связи с нештатными ситуациями.
ПП № 354 гласит, что сумма платежа в квитанции ЖКХ за электричество МОП зависит от разницы между данными коллективного счетчика и показаниями индивидуальных приборов. Полученное значение распределяется между всеми жильцами многоэтажки.
Что входит в электроэнергию МОП?
Статья 36 ЖК РФ включает в места общего пользования (МОП): лифт, коридоры, площадки, чердаки, подвалы и пр. нежилые помещения, в которых используется электричество. В соответствии со ст. 158 жилищного законодательства, каждый владелец квартиры в многоэтажном доме должен регулярно оплачивать квитанции ЖКХ, связанные с коммунальными услугами и содержанием своего собственного жилья, а также принимать долевое участие в уходе за общедомовым пространством.
К сведению
Электричество, расходуемое лампочками на площадках и в подвалах, всегда оплачивалось, но за счет строки «содержание жилья». Дома, оснащенные общими приборами учета, не испытывают трудностей с расчетом платежей за МОП, так как речь идет о фактическом расходе. А жители старых построек, в которых в большинстве случаев отсутствуют счетчики, возмущены слишком большими платежами. Практически во всех регионах действует норматив 7 кВт в месяц на МОП в доме, не оснащенного лифтом и примерно 14 кВт, если этажность здания требует наличия подъемного механизма.
Виды флаундеров
Современные швабры, прежде всего, подразделяются на плоские и с отжимным механизмом. Последние представляют собой поролоновый валик с рельефной поверхностью, прикрепленный к крепкой ручке. Основание такой швабры может быть металлическим или пластиковым. Лишняя жидкость с поролоновой губки убирается с помощью специального отжимного механизма. Он устроен очень просто – снизу швабры расположена ручка, которая при подъеме приводит в движение две планки, обхватывающие валик по всей длине и выдавливающие из него воду.
Плоские швабры устроены немного иначе. Они также могут быть пластиковыми и металлическими, ручка устройства обычно телескопическая (ее можно удлинить при необходимости), а держатели отличаются и по своему функционалу:
- поворотные;
- статические.
И по форме:
- прямоугольные;
- треугольные;
- трапециевидные.
И по предназначению:
- для влажной уборки;
- для сухой уборки.
Тряпка для мытья пола (моп) может крепиться к флаундеру с помощью резьбы, карманов или ремней. Резьбовое соединение используется в веревочных швабрах.
Под расчет.

Многие ошибочно полагают, что ОДН на электричество – это плата за «лампочку в подъезде». Это не так. Каждый дом – сложная инженерная система. В нее входят подъездное освещение, лифты, домофоны, усилители антенн, системы видеонаблюдения, сигнализация, автоматика систем водоснабжения, теплоснабжения. И все это потребляет электричество.
Счетчику нормативы не нужны
На практике жильцы редко интересуются перечнем установленного общедомового оборудования и вспоминают о нем только тогда, когда что-то выходит из строя или приходят баснословные счета за коммунальные услуги.
О рачительности и экономии энергоресурсов говорится в Федеральном законе № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», который призывает к повсеместному переходу на установку приборов учета потребляемых коммунальных услуг. Именно переход на приборный учет – один из самых простых и вместе с тем эффективных способов оплаты за реально потребленное количество ЖКУ, позволяющий при правильном и достоверном учете экономить значительную часть семейного бюджета.
Однако зачастую польза от приборов учета ресурсов остается только на бумаге, на деле ярославцы продолжают жаловаться на то, что расчет за ОДН превышает все допустимые показатели. В чем же дело?
Согласно постановлению Правительства РФ № 344 жители оплачивают весь объем электроэнергии на ОДН в том случае, если расчеты производятся напрямую с ресурсоснабжающей организацией. Если же граждане рассчитываются за коммунальные услуги с управляющей компанией (ТСЖ, ЖСК), то они оплачивают ОДН только в пределах норматива. А за все, что свыше него, платить должна управляющая организация. Однако потребители забывают, что УК не производственная, а обслуживающая организация. Она работает только за счет средств, собранных на ремонт и содержание дома с его жителей. Другими словами, за сверхнормативные ОДН доплачивают сами же жители, подчас даже не догадываясь об этом.
Тонкость тут в том, что согласно правилам предоставления коммунальных услуг величина ОДН определяется как разница между количеством электроэнергии, поступившей в данном месяце в многоквартирный дом, и тем ее объемом, о котором сообщили собственники помещений.
Кроме того, на величину ОДН влияет и рассинхронизированная передача показаний с индивидуальных счетчиков и общедомового. Ведь если раньше сроки передачи показаний индивидуальных счетчиков и общедомового были законодательно синхронизированы и ограничены, то сейчас каждый житель передает показания, когда ему удобно, – 2-го ли, 5-го ли числа месяца. А показания с коллективного прибора учета по-прежнему должны сниматься с 23-го по 25-е числа каждого месяца и не позднее 26-го передаваться для расчета в ресурсоснабжающую организацию.
Как показывает практика, говорят энергетики, самой большой частью ОДН становится именно индивидуальное потребление собственников помещений в многоквартирном доме, хотя на самом деле никакого отношения к ОДН это потребление иметь не должно.
Важно знать
Норматив можно обуздать
ОДН – это разница между объемами электроэнергии, потребленной всем домом и отдельно взятыми квартирами. Существует несколько способов расчета оплаты электроэнергии, израсходованной на общедомовые нужды.
В случае если дом оснащен общедомовым прибором учета (ОПУ), первым шагом становится снятие его показаний. Затем от этого значения вычитают количество электроэнергии, потребленной жильцами дома и пользователями нежилых помещений. Третьим шагом разницу, получившуюся в ходе расчета, делят на площадь жилых и нежилых помещений.
Если в доме не установлен общий счетчик, ОДН оплачивается по нормативам, определенным департаментом энергетики и регулирования тарифов ЯО. На него умножается площадь мест общего пользования.
Справка «СК»
Рассчитать может каждый
1. Нормативный размер расходов на ОДН жителей МКД.
В Ярославской области он рассчитывается по формуле: VОДН норматив = (3,6 (освещение МОП) + 0,06 (домофон) + 0,6 * кол-во лифтов/кол-во подъездов + 0,56 (насос подачи холодной воды, если он установлен) + 0,35 (насос подачи горячей воды, если он установлен) + 0,69 (циркуляционный насос отопления, если он установлен) X S МОП (общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома**. Ее можно узнать у сотрудника Ярославского городского участка ПАО «ТНС энерго Ярославль»).
*Данные коэффициенты применяются при наличии в МКД данного вида энергооборудования.
** В целях обеспечения единого подхода при расчете общей площади помещений, входящих в состав общего имущества, установить, что общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества
(S МОП) в многоквартирном доме, определяется как сумма площадей следующих помещений: лестничных и этажных площадок, лифтовых холлов, коридоров, тамбуров, входов в подъезды, вестибюлей, электрощитовых, мусоросборников, тепловых и водомерных узлов, помещений консьержа, колясочных, кладовых уборочного инвентаря.
2. Размер максимального платежа за ОДН (по нормативу) для квартиры
Сумма ОДН норматив = VОДН норматив X общую S своей квартиры/общую площадь всех жилых и нежилых помещений своего дома (указана в квитанциях на оплату) X тариф электрической энергии для вашего дома).
Фото Сергея Белякова
Понимание максимальной токовой защиты | Консалтинг
По
Стивен Эйх, PE, CDT, REP, LEED AP; Проектирование экологических систем, Чикаго
17 августа 2017 г.
Цели обучения
- Понять три типа условий перегрузки по току, которые необходимо учитывать в типичных приложениях NFPA 70: Национальный электротехнический кодекс.
- Узнайте, как защитить цепь от опасных перегрузок и коротких замыканий.
- Проверка защиты от перегрузки по току для некоторых типов строительного оборудования.
Защита от перегрузки по току кажется простой концепцией: ограничение тока в цепи до безопасного значения. Разработчики-электрики ежедневно сталкиваются с этой задачей.
Но это еще не все. Как вы ограничиваете текущий поток? Что такое безопасное значение? Ответы зависят от приложения, защищаемого оборудования и мощности источника.
К счастью, NFPA 70: National Electric Code (NEC) устанавливает требования для большинства приложений, с которыми инженеры-электрики и проектировщики сталкиваются в своей работе. Хотя на первый взгляд требования NEC могут показаться непростыми, за кодовыми правилами защиты от перегрузок по току стоят веские доводы. Защита от перегрузки по току (OCP) защищает цепь от повреждения из-за перегрузки по току. В типичных приложениях NEC необходимо учитывать три типа условий перегрузки по току:
Перегрузка
NEC 2017 определяет перегрузку как работу оборудования с превышением нормальной номинальной нагрузки или проводника с превышением номинальной нагрузки, которая, если она сохраняется в течение достаточного периода времени, может привести к повреждению или опасному перегреву.
Условия перегрузки обычно не так критичны по времени, как короткие замыкания и замыкания на землю. Электрическое оборудование обычно может выдерживать некоторый уровень тока нагрузки, превышающий его номинал, в течение длительного времени. Информация о перегрузочной способности оборудования часто поступает от производителя. Однако к некоторому оборудованию, например к двигателям, трансформаторам и проводникам, предъявляются требования по защите от перегрузок, установленные NEC.
Короткое замыкание
Короткое замыкание определяется как протекание тока вне предусмотренного пути тока. В трехфазной цепи возможны два типа коротких замыканий: симметричные трехфазные замыкания и несимметричные однофазные замыкания (рисунок 1). Симметричные КЗ приводят к тому, что в каждой фазе протекает одинаковый ток во время КЗ. Несимметричные замыкания имеют разные токи замыкания в каждой фазе.
Замыкание на землю
Замыкание на землю — это особый тип короткого замыкания, при котором по крайней мере один из фазных проводов сталкивается с заземленным проводником или поверхностью. К замыканиям на землю относятся одиночные замыкания на землю и множественные замыкания на землю (рис. 1). Однофазное замыкание на землю является наиболее распространенным типом замыкания.
Различные типы неисправностей показаны на рис. 1, чтобы проиллюстрировать концепцию защиты от перегрузки по току.
Что происходит при перегрузке или неисправности? На рис. 2 изображена простая однофазная цепь, работающая в нормальной конфигурации. В этом случае ток нагрузки составляет 10 ампер. Цепь защищена автоматическим выключателем на 15 ампер.
Рис. 3 иллюстрирует результат состояния перегрузки. В перегруженной цепи ток нагрузки составляет около 20 ампер. Автоматический выключатель позволит перегрузке продолжаться в течение приблизительно 2,5 минут перед размыканием цепи. Проводники начнут нагреваться, но не будут повреждены.
На рис. 4 показан результат короткого замыкания. Ток короткого замыкания составляет примерно 10 000 ампер. Автоматический выключатель пропускает ток короткого замыкания только в течение короткого времени. Если ток короткого замыкания сохраняется, изоляция расплавится, а сами проводники будут повреждены.
На рис. 5 показано состояние замыкания на землю. В этом примере путь замыкания на землю добавляет примерно 0,012 Ом сопротивления параллельно сопротивлению нагрузки, что приводит к гораздо более низкому сопротивлению цепи. Ток короткого замыкания составляет примерно 5000 ампер. Как и в случае короткого замыкания, автоматический выключатель пропускает ток короткого замыкания только на короткое время.
Как защитить цепь от опасных перегрузок и коротких замыканий
Требования к защите оборудования от перегрузки по току можно найти в статье NEC, посвященной этому конкретному оборудованию. В таблице 240.3 NEC приведен список применимых разделов. Разделы для статей, относящихся к оборудованию, обычно используемому в коммерческих зданиях, включают:
- 230 Услуги
- 368 Автобусные пути
- 406 Сосуды
- 410 Светильники
- 422 Бытовая техника
- 427 Стационарный электрообогрев трубопроводов и сосудов
- 430 Двигатели, схемы двигателей и контроллеры
- 440 Оборудование для кондиционирования воздуха и холодильное оборудование
- 445 Генераторы
- 450 Трансформаторы и трансформаторные подвалы
- 460 Конденсаторы
- 517 Учреждения здравоохранения
- 620 Лифты
- 660 Рентгеновское оборудование
- 695 Пожарные насосы
- 700 Аварийные системы.
Общие требования к токовой защите проводников приведены в Разделе 240.4 «Защита проводников». Основное правило для защиты проводников от перегрузки по току, кроме использования гибких шнуров, гибких кабелей и крепежных проводов, заключается в защите проводника в соответствии с допустимыми токами, указанными в разделе 310.15. Статья 310 содержит общие требования к проводникам, изоляции, маркировке, механической прочности и допустимой нагрузке.
Несколько статей, применимых к коммерческим зданиям, изменяют общее правило NEC для защиты от перегрузки по току, как указано ниже:
- 240.4(A) Опасность потери мощности. Если обрыв цепи из-за перегрузки может создать опасность, например, отключение пожарного насоса, защита от перегрузки не требуется. Требуется защита от короткого замыкания.
- 240.4(B) Устройства максимального тока номиналом 800 ампер или меньше. Этот раздел позволяет использовать устройства максимального тока со следующим более высоким стандартным номиналом (при условии, что номинальный ток не превышает 800 ампер), если защищаемые им проводники не используются для питания ответвленной цепи с более чем одной розеткой для штекерного соединения.
нагрузки, а сила тока проводника не соответствует стандартному номинальному току. Если устройство защиты от перегрузки по току является регулируемым, оно должно быть отрегулировано на значение, равное или меньшее, чем ток проводника.
- 240.4(E) Ответвители. Общее правило NEC требует, чтобы OCP располагался перед защищаемым проводником. Однако существуют специальные правила, позволяющие размещать OCP в других местах цепи при соблюдении всех условий NEC. Например, для бытовых плит и кухонных приборов, электропроводки, шинопроводов и двигателей действуют специальные правила, разрешающие использование кранов.
- 240.4(F) Вторичные проводники трансформатора. NEC, за исключением двух особых условий, включающих двухпроводную, однофазную и трехпроводную схему «треугольник-треугольник», требует, чтобы вторичные проводники трансформатора были защищены вторичным OCP.
- 240.4(G) Защита от перегрузки по току для конкретных проводников. Требования NEC по защите от перегрузки по току для конкретных приложений можно найти в разделах, отличных от 240.
Например, требования к оборудованию для кондиционирования воздуха и холодильного оборудования можно найти в статье 440, части III и VI. Требования к OCP проводника цепи конденсатора приведены в Разделе 460. Требования к защите от перегрузки по току для двигателей и проводников управления двигателями приведены в Разделе 430, части II, III, IV, V, VI и VII.
Выбор номиналов OCP
В следующих примерах рейтинг значения отключения OCP будет определяться вместе с допустимой нагрузкой проводников, используемых в цепи. Номинальный ток короткого замыкания и номинал отключения также должны определяться на основе доступного тока короткого замыкания в цепи. Расчет доступного тока короткого замыкания выходит за рамки данного обсуждения.
Ответвленные цепи
Требования к максимальной токовой защите ответвленных цепей приведены в разделе 210.20. Общее требование состоит в том, чтобы выбрать OCP не менее чем для 125 % непрерывной нагрузки и 100 % непостоянной нагрузки.
Например, рассмотрим однофазную цепь 120 В, питающую нагрузку освещения открытого офиса (непрерывную) 1000 ВА и нагрузку насоса конденсата небольшого холодильного агрегата (непостоянную) 100 ВА. Схема нагрузки с целью размера OCP:
Lize Lize Light = 1,25 x 1000 ВА + 1,00 x 100 ВА
= 1 350 ВА
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ = 1,350 В/120 В
= 11,25 AMPS
. Следующим самым высоким стандартом OCP (см. таблицу 240.6(A)) является 15 ампер.
Теперь выберите проводник в соответствии с разделами 210.19(A) и 310.15. Раздел 210.19(A) требует, чтобы размер проводника был таким же, как и у OCP — не менее 125 % непрерывной нагрузки и 100 % непостоянной нагрузки. В приведенном выше примере проводники цепи (медный термостойкий термопласт (THHN[A1][A2])) проложены через офисную среду в кабелепроводе, содержащем шесть токонесущих проводников.
Общее правило выбора мощности NEC приведено в Разделе 310.15, который ссылается на таблицы в Разделе 310.15(B). Раздел 310.15 содержит ограничивающие факторы, которые необходимо применять к значениям таблицы допустимой нагрузки при определении допустимой нагрузки для ваших конкретных условий проектирования. Из факторов, которые следует учитывать, два часто встречающихся фактора или снижения номинальных характеристик — это температура окружающей среды и количество проводников в кабелепроводе.
Поправочные коэффициенты температуры окружающей среды для таблиц 30°C приведены в таблице 310.15(B)(2)(a). Поправочные коэффициенты температуры окружающей среды для таблиц 40°C приведены в таблице 310.15(B)(2)(b). Поправки на количество токонесущих проводников в кабелепроводе приведены в таблице 310.15(B)(3)(a). Существуют некоторые условия, при которых коэффициенты снижения номинальных характеристик не применяются, как показано в 310.15(B)(3)(a)(2)–(4). Например, коэффициенты снижения номинальных характеристик не применяются к кабелям типа бронированный (AC) и кабель с металлической оболочкой (MC) при условии, что кабели не имеют габаритной оболочки, каждый кабель имеет не более трех токонесущих жил, жилы # 2 AWG, и не более 20 токонесущих жил устанавливаются без соблюдения интервалов.
В этом примере провода проложены в офисе, где ожидается максимальная температура 85°F в периоды, когда системы охлаждения отключены.
Далее необходимо учитывать снижение номинальных характеристик из-за количества проводников в кабелепроводе. В нашем примере в кабелепроводе проложено шесть токонесущих проводников. Таблица 310.15(B)(3)(a) используется для определения соответствующего коэффициента снижения номинальных характеристик. Для четырех-шести проводников в кабелепроводе коэффициент снижения номинальных характеристик составляет 80 %. Количество проводников
Медь #14, ток THHN = 25 ампер x 0,8
= 20 ампер
Как обсуждалось выше, в этом примере для провода №14 необходимо использовать силу тока 15 ампер при 60°C, несмотря на расчетную более высокую силу тока.
Фидерные цепи
Требования к максимальной токовой защите фидерных цепей приведены в разделе 215.
Рассмотрим трехфазный фидер 208 В, питающий щит с непостоянной нагрузкой 10 кВА и постоянной нагрузкой 30 кВА. Схема нагрузки с целью определения размера OCP:
Lize Lize Light Lize Lazing
= 1,25 x 30 000 ВА + 1,00 x 10000 ВА
= 47 500 ВА
ОКП. 1,73 x 208 В)
= 132 ампер
Следующим самым высоким стандартом OCP (см. таблицу 240.6(A)) является 150 ампер.
Далее выберите проводник в соответствии с разделами 215.2 и 310.15. Раздел 215.2 требует, чтобы размер проводника был таким же, как и у OCP — не менее 125% непрерывной нагрузки и 100% непостоянной нагрузки. В этом примере проводники цепи (медные THHN) проложены через котельную, где температура не превышает 120°F. Трубопровод будет содержать три токонесущих проводника.
Ссылаясь на таблицу 310.15(B)(16), минимальный размер проводника, допустимый для номинала OCP 150 ампер, составляет #1/0. Как и в предыдущем примере, выбран тип медного провода THHN, рассчитанный на 90°С. В этом случае необходимо использовать колонку с температурой 75°C в соответствии с требованиями Раздела 110.14(C)(1)(a). В этом разделе требуется использование столбца 75°C в Таблице 310.15(B)(16), потому что клеммы для оборудования с номинальным током 100 А или выше должны быть рассчитаны на 75°C, если не указано иное.
В этом примере провода проложены через котельную, где максимальная температура не должна превышать 120°F. В Таблице 310.15(B)(2)(a) приведены поправочные коэффициенты для температуры окружающей среды, которые должны применяться к допустимым нагрузкам, указанным в Таблице 310.15(B)(16). Для температуры окружающей среды 120°F поправочный коэффициент для меди THHN 9Провод 0°C равен 0,82. Таким образом, расчетная допустимая нагрузка для медного провода THHN № 1/0, используемого в этом примере, составляет: исключение из Таблицы 310.
Далее необходимо учитывать снижение номинальных характеристик из-за количества проводников в кабелепроводе. В приведенном выше примере в кабелепроводе проложены три токонесущих проводника. Поскольку токи в таблице 310.15(B)(3)(a) уже учитывают до трех токонесущих проводников, дальнейшее снижение номинальных значений не требуется.
После определения силы тока следует также учитывать падение напряжения. Для длинных цепей может потребоваться увеличение размера проводника для соблюдения минимальных требований к падению напряжения. В NEC есть информационные примечания, касающиеся падения напряжения в ответвленных цепях и фидерах, но это не свод правил. Тем не менее, многие органы, обладающие юрисдикцией, сделали падение напряжения требованием кодекса. Кроме того, энергетические коды требуют учитывать падение напряжения.
После применения соответствующего снижения номинальных значений расчетная сила тока провода №1/0 адекватно защищена выбранным выше OCP на 150 ампер. Следует учитывать рост нагрузки. Рассчитанные выше значения нагрузки и кабеля являются минимальными значениями. Общепринятой практикой является добавление 20 % от минимальной номинальной мощности кабеля, которая будет использоваться для увеличения нагрузки в будущем.
Требования к защите цепей двигателя
Требования к максимальной токовой защите цепей двигателя начинаются с Таблицы 240.4(G), Особые применения проводников. Таблица 240.4(G) требует использования статьи 430 для выбора защиты от перегрузки по току в цепи двигателя. Требования к максимальной токовой защите цепей двигателя отличаются от требований к ответвленным и фидерным цепям, что часто приводит к путанице. Для цепей двигателя защита от перегрузки обеспечивается устройством защиты двигателя от перегрузки (см. статью 430, часть III).
Устройство защиты двигателя от перегрузки обычно представляет собой устройство, расположенное в пускателе двигателя, которое реагирует на ток двигателя и настроено на размыкание контроллера двигателя, когда ток двигателя превышает 125 % тока, указанного на паспортной табличке для двигателей с сервис-фактором 1,15 или 115.
Рассмотрим ответвленную цепь трехфазного двигателя 460 В, питающую двигатель с короткозамкнутым ротором мощностью 100 л.с., защищенный автоматическим выключателем в литом корпусе с обратнозависимой выдержкой времени. Медные проводники цепи THHN проложены в зоне с температурой окружающей среды не выше 104°F, а количество токонесущих проводников в кабелепроводе равно трем. Для этого примера Таблица 430.52 допускает автоматический выключатель с максимальным номинальным значением, в 2,5 раза превышающим ток полной нагрузки двигателя.
Ток двигателя
= 124 AMPS
MAX OCP Rating
= 2,5 x 124 AMP
= 310 AMPS
Секция 430,52 (C) (1) имеет исключение, что позволяет следующему более высокому стандартному рейтингу. быть использованным. В этом случае максимальный номинал OCP составляет 350 ампер. Если пусковой момент двигателя и время для достижения рабочей скорости таковы, что двигатель не запускается, Раздел 430.52(C)(1), Исключение 2, допускает повышение рейтинга OCP еще выше. В случае автоматического выключателя с обратнозависимой выдержкой времени для двигателя в этом примере Исключение (c) позволяет увеличить рейтинг OCP с 250 % до 300 %. Однако следующий более высокий рейтинг не применяется к Исключению (c). Номинал OCP на 300 % выше, чем ток полной нагрузки, составляет 3 x 124 ампера = 372 ампера.
Токовые нагрузки проводников для цепи двигателя можно определить в соответствии со статьей 430, часть II. Раздел 430.22 применяется к этому примеру, поскольку это схема с одним двигателем. Требование к размеру проводников составляет всего 125 % от тока полной нагрузки, указанного в таблице 430.
Сила тока проводника цепи двигателя
= 1,25 x 124 А
= 155 А
Ссылаясь на Таблицу 310.15(B)(16), используя колонку 75°C, допустимый минимальный размер провода #2/0 с номинал 175 ампер. Обратите внимание, что максимальный рейтинг OCP составляет 350 ампер, что значительно выше, чем даже у 9Потребление колонки при 0°C 195 ампер. Это условие разрешено NEC, поскольку защита от перегрузки обеспечивается устройством защиты от перегрузки в пускателе двигателя, которое установлено на 125 % тока полной нагрузки, указанного на паспортной табличке, для эксплуатационного коэффициента двигателя 1,15. OCP цепи двигателя обеспечивает только защиту от короткого замыкания и замыкания на землю.
В этом примере провода проложены в среде, где максимальная температура не превышает 104°F. В Таблице 310.15(B)(2)(a) приведены поправочные коэффициенты для температуры окружающей среды, которые должны применяться к допустимым нагрузкам, указанным в Таблице 310.15(B)(16).
Температура окружающей среды
Сила тока медного провода THHN № 2/0
= 195 ампер x 0,91
= 177,5 ампер 3
Сила тока проводника номинальная температура окружающей среды выше, чем у колонки с 75°C, поэтому она приемлема для использования в данном примере.
Цепи оборудования для кондиционирования воздуха и холодильного оборудования
Как и для двигателей, требования к защите цепей двигателя от перегрузки по току начинаются с Таблицы 240.4(G), Особые применения проводников. Таблица 240.4(G) требует, чтобы статья 440 использовалась для выбора максимальной токовой защиты цепи двигателя для кондиционеров и холодильного оборудования.
При определении значений OCP для двигателей используются значения тока при полной нагрузке (FLA), указанные в статье 430.
По этой причине производитель должен предоставить данные, относящиеся к используемому оборудованию для кондиционирования воздуха и охлаждения. В частности, максимальное значение защиты от перегрузки по току (MOP) должно использоваться для определения номинала контура кондиционирования воздуха или хладагента. Кроме того, для определения минимального номинала проводника необходимо использовать минимальный ток цепи (MCA).
Рассмотрим пример кондиционера с MOP (автоматический выключатель или предохранитель) на 50 ампер и MCA на 31,0 ампер. В этом примере блок кондиционирования воздуха питается медным проводом THHN по кабелепроводу, содержащему три токонесущих проводника. Блок кондиционирования воздуха расположен на открытом воздухе при максимальной температуре окружающей среды 120°F.
В этом примере значение OCP просто равно предоставленному производителем значению MOP в 50 ампер, поскольку 50 ампер — это стандартное значение OCP согласно Таблице 240.6(A). Можно использовать либо автоматический выключатель, либо предохранитель, поскольку производитель перечислил оборудование с обоими типами устройства OCP.
Размер провода будет основан на значении MCA, предоставленном производителем, которое в данном случае составляет 31,0 ампер. Используя таблицу 310.15(B)(16), столбец 75°C, минимальный размер провода равен #8. Провод №10 имеет достаточную силу тока, но в соответствии с разделом 240.4(D) он должен быть защищен OCP с номиналом 30 ампер или меньше. В этом примере требуется OCP на 50 ампер, поэтому необходимо использовать провод №8. Поскольку в этом примере в кабелепроводе только три токонесущих проводника, снижение номинальных характеристик по количеству проводников не требуется. Допустимая нагрузка кабеля должна быть скорректирована для температуры окружающей среды 120°F. Ссылаясь на Таблицу 310.15(B)(2)(a), поправочный коэффициент для 9Медный провод THHN с номиналом 0°C и максимальной температурой окружающей среды 120°F составляет 0,82.
Снижение номинального тока по температуре = 0,82 x 55 ампер
= 45,1 ампер
Снижение номинального значения температуры выше, чем значение MCA 31,0 ампер для проводника №8, что приемлемо для данного примера.
Существует несколько применимых разделов NEC, устанавливающих требования к выбору OCP и проводников для коммерческих зданий. Несколько секций NEC модифицированы для всех конкретных установок и оборудования, используемых в коммерческих зданиях. Обращая внимание на детали, можно выбрать рейтинги OCP для обеспечения безопасной и надежной работы в течение всего срока службы оборудования. [ГОЛОВА]
Постоянные и непостоянные нагрузки
NFPA 70: Национальный электротехнический кодекс (NEC) дает мало указаний относительно постоянных и непостоянных нагрузок и почему это важно. Важно различать постоянные и непостоянные нагрузки из-за тепла. Рассмотрим 25-амперную нагрузку, текущую по цепи. В непостоянном случае (например, большой водоотливной насос) нагрузка может быть активной меньше минуты. В непрерывном случае (например, чиллер) нагрузка может быть активной в течение 8 часов или дольше. При сравнении двух случаев проводники контура чиллера будут иметь более высокую температуру во время работы, чем проводники контура водоотливного насоса.
NEC требует более консервативного выбора (125%) в случае длительных нагрузок из-за повышенного рассеивания тепла проводниками цепи по сравнению с непостоянными нагрузками. Некоторые примеры непрерывных нагрузок включают офисное освещение, внешнее освещение, оборудование центра обработки данных, стационарные водонагреватели накопительного типа емкостью менее 120 галлонов (450 л; согласно NEC 422.13) и циркуляционные насосы для холодной/горячей воды. Некоторые примеры непостоянных нагрузок включают измельчители пищевых отходов, насосы для отстойников / сточных вод, приводы гаражных ворот и электрические точилки для карандашей. Определить, является ли нагрузка непрерывной или непостоянной, не всегда ясно. Рассмотрим случай схемы освещения офисной кладовой. Если он разработан в соответствии с текущими требованиями энергетического кодекса, он должен иметь датчик отсутствия для автоматического выключения света, когда в нем не обнаружено людей. Это похоже на пример прерывистой цепи. Что делать, если датчик вышел из строя или помещение временно перепрофилировали под офис? Некоторые рецензенты разрешений могут потребовать, чтобы это считалось непрерывной нагрузкой.
Стивен Эйх — вице-президент и технический директор по проектированию экологических систем в Чикаго. Его опыт включает 29 лет проектирования электрических систем для промышленных и коммерческих проектов, включая высотные здания, больницы, школы, театры, музеи, гостиницы, конференц-центры, производственные объекты, водоочистные сооружения и объекты атомной энергетики.
Есть ли у вас опыт и знания по темам, упомянутым в этом содержании? Вам следует подумать о том, чтобы внести свой вклад в нашу редакционную команду CFE Media и получить признание, которого вы и ваша компания заслуживаете. Нажмите здесь, чтобы начать этот процесс.
ПРИМЕЧАНИЯ APC № 121 — KIPDF.COM
APC
ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ № 121 Использование номиналов MCA и MOP для безопасного подключения проводного полевого кондиционера Тед Эккерт
Резюме Номинальные значения минимальной токовой нагрузки (MCA) и максимальной защиты от перегрузки по току (MOP) служат руководством для безопасного подключения проводного полевого оборудования.
Введение Минимальная допустимая нагрузка цепи (MCA) и максимальная токовая защита (MOP) необходимы для правильного подключения полевого проводного оборудования в Северной Америке. Как следует из их названий, номиналы сообщают вам минимальное сечение провода и максимальный размер автоматического выключателя, разрешенные для оборудования. Рабочее напряжение в Северной Америке ниже, чем в остальном мире, что приводит к более высоким рабочим токам. Эти более высокие токи, наряду с историей деревянного строительства, привели к большему осознанию рисков перегрузок и пожаров в Северной Америке. Система MCA и MOP была разработана для снижения риска возникновения пожара. Эта система обычно не используется за пределами Северной Америки и обычно не используется с оборудованием 230/400 В, 50 Гц.
Расчеты MCA и MOP основаны на требованиях NFPA 70, Национального электротехнического кодекса (NEC) и CSA C22.
Расчеты для этих чисел были довольно простыми в течение многих лет. Однако формулы основаны на традиционных конструкциях оборудования с использованием двигателей переменного тока и нагревателей сопротивления. Формулы предполагают, что двигатели будут иметь значительный скачок тока при запуске и что двигатель будет потреблять больше тока по мере старения. Формулы не были изменены с учетом новых конструкций с использованием частотно-регулируемых приводов (ЧРП), двигателей с электронным управлением скоростью и двигателей постоянного тока. Продукты, использующие эти новые моторные технологии, могут иметь рейтинги MCA и MOP, которые кажутся нелогичными.
1 __________________________________________________________________________________________________ © 2007 American Power Conversion. Все права защищены. Никакая часть этой публикации не может быть использована, воспроизведена, фотокопирована, передана или сохранена в какой-либо поисковой системе без письменного разрешения владельца авторских прав. www.apc.com Ред. 2007-0
APC
ПРИМЕЧАНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Минимальная сила тока в цепи Минимальная сила тока в цепи (MCA) — это минимальный размер провода, требуемый для изделия с полевой проводкой. Он выбран, чтобы гарантировать, что проводка не будет перегреваться в ожидаемых условиях эксплуатации. Размер провода учитывает нормальное потребление тока, старение компонентов и ожидаемые неисправности.
Расчет MCA Расчет MCA зависит от нагрузки кондиционера. Существуют разные расчеты для агрегатов с непосредственным расширением и охлажденной водой. Для расчетов используются значения тока полной нагрузки (FLA) и номинального тока нагрузки (RLA) компонентов.
MCA рассчитывается путем сложения 125 % номинальной мощности самого большого двигателя (обычно компрессора) и номинальной мощности всех других нагрузок в оборудовании, превышающих один ампер. Если в агрегате есть электрические нагреватели, в расчет добавляется 125% мощности нагревателей.
•
Для агрегатов с непосредственным охлаждением MCA рассчитывается путем сложения 125 % номинальной мощности самого большого двигателя (обычно компрессора) плюс номинальной мощности всех других нагрузок в оборудовании, сила тока которых превышает один ампер. Если в агрегате есть электрические нагреватели, в расчет добавляется 125% мощности нагревателей.
•
Для агрегатов с охлажденной водой MCA рассчитывается как 125% суммы номинальных значений всех нагрузок в оборудовании, превышающих один ампер.
Интерпретация MCA MCA для кондиционеров с одним компрессором и электрическим догревом будет намного выше нормального рабочего тока. Добавление второго компрессора приведет к более близкому, но все же намного большему значению MCA, чем нормальный рабочий ток. Только мощность одного компрессора умножается на 125%, а мощность другого компрессора не имеет поправочного коэффициента. MCA для агрегатов с охлажденной водой будет больше, чем нормальный рабочий ток, но не будет значительно больше.
MCA не следует использовать для определения нормального рабочего тока. Он используется только для выбора размеров проводов. MCA используется в сочетании с NEC или CEC для выбора правильного размера соединений полевой проводки.
Максимальная защита от перегрузки по току Максимальная защита от перегрузки по току (MOP) — это максимальный размер автоматического выключателя, необходимый для надлежащей защиты оборудования в условиях предполагаемого отказа. MOP учитывает скачки напряжения при запуске и старение компонентов.
APC
ПРИМЕЧАНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Расчет MOP В отличие от MCA, расчет MOP в меньшей степени зависит от типов нагрузок кондиционера. Такой же расчет используется для агрегатов с непосредственным расширением и охлажденной водой. Как и в случае с MCA, используются значения тока полной нагрузки (FLA) и номинального тока нагрузки (RLA) компонентов. Как и в случае с МКА, в расчетах используются только нагрузки номиналом не менее 1,0 ампера.
MOP рассчитывается как 225% номинальной мощности самого большого двигателя плюс сумма всех других нагрузок свыше одного ампера. Рейтинг самого большого двигателя умножается на 2,25 независимо от того, компрессор это, вентилятор или насос.
Существует ряд исключений при расчете, но наиболее распространенным исключением является случай, когда расчетное значение MOP меньше расчетного MCA. В этом случае MOP обычно регулируется до следующего более высокого стандартного номинала автоматического выключателя выше MCA.
Интерпретация MOP MOP для агрегатов с непосредственным испарением часто бывает очень высоким. Для кондиционеров с одним компрессором MOP может быть значительно больше, чем MCA. Это нормально и приемлемо, так как выбранный автоматический выключатель обеспечивает правильную защиту. MOP должен быть достаточно высоким, чтобы избежать нежелательного срабатывания автоматического выключателя. Понижение MOP может вызвать ложное срабатывание, что может побудить к обходу автоматического выключателя для увеличения времени безотказной работы.
MOP для агрегатов с охлажденной водой обычно не превышает MCA настолько, насколько MOP для агрегатов с непосредственным испарением. В частности, агрегаты с охлажденной водой со многими небольшими нагрузками вместо одной большой нагрузки будут иметь довольно низкий МОР. Опять же, это нормально и обеспечивает надлежащую защиту без риска ложного срабатывания автоматического выключателя.
Влияние современных технологий на номинальные характеристики Современные нагрузки двигателей, такие как частотно-регулируемые приводы (VFD) и вентиляторы с электронным управлением скоростью, отрицательно влияют на номинальные значения MCA и MOP. Конструкции кондиционеров с избыточными компонентами могут еще больше исказить оценки.
ЧРП обычно имеют схему плавного пуска. Расчеты MCA и MOP предполагают броски пускового тока, которые минимизируются частотно-регулируемым приводом. Кроме того, частотно-регулируемый привод часто имеет встроенную защиту от перегрузки и контроль крутящего момента, что не позволяет двигателю потреблять значительно больший ток по мере старения.
3 ________________________________________________________________________________________________________________ © 2007 American Power Conversion. Все права защищены. Никакая часть этой публикации не может быть использована, воспроизведена, фотокопирована, передана или сохранена в какой-либо поисковой системе без письменного разрешения владельца авторских прав. www.apc.com Ред. 2007-0
APC
ПРИМЕЧАНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Использование резервных компонентов может еще больше исказить оценки MCA и MOP. В блоке охлажденной воды с несколькими вентиляторами не будет преобладающей нагрузки. MOP применяет поправочный коэффициент только к одной нагрузке в агрегате, а MCA применяет поправочный коэффициент ко всем нагрузкам. В результате рейтинги MCA и MOP будут очень близки.
Всегда ли MOP должен быть больше, чем MCA? Обычные правила расчета MOP требуют, чтобы он был больше, чем MCA. Это очень необычная ситуация, когда MOP меньше, чем MCA. В этом случае MOP будет указывать на то, что оборудование не предназначено для потребления тока, превышающего указанный, но MCA указывает, что оборудование должно иметь проводку, рассчитанную на более высокий ток.
Установки InRow RP с охлажденной водой являются примерами, где MOP меньше, чем MCA. Эти кондиционеры имеют три одинаковых вентилятора, три одинаковых нагревателя, увлажнитель и насос для отвода конденсата. Нет какой-то одной преобладающей нагрузки. Расчет MOP берет 225% рейтинга одного компонента плюс рейтинги других семи. Однако MCA рассчитывается как 125% рейтинга всех компонентов. В результате MCA больше, чем MOP.
Это один из случаев, когда MOP не следует увеличивать до превышения MCA. Вентиляторы InRow RP имеют электронную регулировку скорости; кондиционер не имеет значительного броска пускового тока.
4 ________________________________________________________________________________________________________________ © 2007 American Power Conversion. Все права защищены. Никакая часть этой публикации не может быть использована, воспроизведена, фотокопирована, передана или сохранена в какой-либо поисковой системе без письменного разрешения владельца авторских прав.
ПРИМЕЧАНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
APC
Пример расчета Некоторые примеры расчетов минимальной мощности цепи и максимальной защиты от перегрузки по току для двух гипотетических кондиционеров могут помочь проиллюстрировать, как номинальные значения могут варьироваться в зависимости от конструкции кондиционера. оборудование.
Традиционный кондиционер для компьютерного зала с воздушным охлаждением Мы можем посмотреть на основные расчеты кондиционера с двумя компрессорами, двумя вентиляторами, электрическим подогревом и увлажнителем.
Таблица 1 — Традиционная нагрузка на кондиционер
Оценка
Коэффициент коррекции MCA
Оценка MCA
Коэффициент коррекции швабры
Рейтинг MOP
Компрессор 1
34.3
155%
9000 2 42,9999929222222222222222222222222
77.2
Compressor 2
34.3
100%
34.3
100%
45.7
Fan Motor 1
13.4
100%
13.4
100%
13.4
Fan Motor 2
10.0
100%
10,0
100%
13,4
Двигатель вентилятора 3
10,0
100%
10,0
100%
13,4
Обогрев 1
25,0
9000 2 13,4
1
25,0
9000 2 13,4
1
25,0
0002 125%
31.2
100%
34.2
Heater 2
12.5
100%
12.5
100%
17.1
Humidifier
12.0
0%
0
0 %
0
—
—
154,3
—
182,4
Всего
(175)
В этом примере коэффициент коррекции для увлажнителя равен нулю. Нагреватель и увлажнитель не работают одновременно, поэтому в расчетах используется только один из них.
5 ________________________________________________________________________________________________________________ © 2007 American Power Conversion. Все права защищены. Никакая часть этой публикации не может быть использована, воспроизведена, фотокопирована, передана или сохранена в какой-либо поисковой системе без письменного разрешения владельца авторских прав. www.apc.com Ред. 2007-0
ПРИМЕЧАНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Кондиционер воздуха APC с технологией электронной скорости, оборудованный системой охлаждения на охлажденной воде
Этот пример относится к блоку с охлаждением воды, оснащенному электронной регулировкой скорости вентиляторов. Он имеет шесть электрических нагрузок номиналом более 1,0 ампера; три вентилятора, два обогревателя и увлажнитель.
Таблица 3 — Расчеты переменного тока, управляемая с электронной скоростью.
7,9
Вентилятор 2
3,5
125%
4,4
100%
3,0
Вентилятор 3
3,5
125%
4.4
3,5
125%
4,4
3,5
125%
4,4
0002 100%
3.0
Heater 1
9.2
125%
11.5
100%
9.2
Heater 2
4.6
125%
5.8
100%
4.6
Увлажнитель
7,0
125%
8,8
100%
7,0
—
—
39,1
—
35,7
. режимы, в которых увлажнитель и подогрев могут быть включены одновременно. Эти режимы могут возникать только при низкой потребности в охлаждении, в результате чего вентиляторы работают на низкой скорости и с минимальным электрическим подогревом воздуха. Таким образом, ток вентиляторов и нагревателей будет намного ниже номинальных значений.
В результате вычислений число MOP не соответствует стандартному размеру автоматического выключателя. Он снижен до следующего стандартного номинала в 35 ампер. Обычно MOP увеличивается до следующего стандартного размера, превышающего MCA, который составляет 40 ампер.
Однако формулы MCA предполагают, что все устройства одновременно работают на максимальной мощности. Отклонение от формулы не допускается. Фактическое максимальное потребление тока составит 30,3 ампера и будет иметь место, когда вентиляторы и нагреватели работают на полную мощность, а увлажнитель выключен. 30,3 станет рейтингом MCA, который будет меньше расчетного значения MOP, равного 35 амперам. В результате увеличение MOP до 40 ампер не требуется и может даже привести к неисправностям, при которых защита от перегрузки по току не сработает. MOP остается на уровне 35 ампер, чтобы обеспечить максимальную безопасность с минимальным риском ложного срабатывания автоматических выключателей.
6 ________________________________________________________________________________________________________________ © 2007 American Power Conversion.
APC
ПРИМЕЧАНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Изделия, подключаемые через шнур и вилку Изделия со шнуром и вилкой не будут иметь MCA или MOP, указанных на этикетке. Вместо этого у них будет указан один текущий рейтинг. MCA и MOP не нужны для продуктов, поставляемых со шнуром и вилкой. Североамериканские вилки и розетки имеют уникальные конфигурации для каждой комбинации напряжения и силы тока. Изделие, поставляемое с данной вилкой, можно будет подключить только к соответствующей ответной розетке. NEC и CEC предъявляют особые требования к сечению проводов и защите от перегрузки по току для каждого типа розетки. Все необходимые расчеты были выполнены и учтены в требованиях NEC и CEC к установке розеток. Никаких дополнительных расчетов, основанных на двигателях и других нагрузках в оборудовании, подключенном к штепсельной вилке, выполнять не требуется.
нагрузки, а сила тока проводника не соответствует стандартному номинальному току. Если устройство защиты от перегрузки по току является регулируемым, оно должно быть отрегулировано на значение, равное или меньшее, чем ток проводника.
Например, требования к оборудованию для кондиционирования воздуха и холодильного оборудования можно найти в статье 440, части III и VI. Требования к OCP проводника цепи конденсатора приведены в Разделе 460. Требования к защите от перегрузки по току для двигателей и проводников управления двигателями приведены в Разделе 430, части II, III, IV, V, VI и VII. 
Добавить комментарий