Industriële fabricage
Industrieel internet der dingen | Industriële materialen | Onderhoud en reparatie van apparatuur | Industriële programmering |
home  MfgRobots >> Industriële fabricage >  >> Manufacturing Technology >> Industriële technologie

Hoe het aantal stroomonderbrekers in een paneelkaart bepalen?

Hoe vindt u het aantal stroomonderbrekers in een laadcentrum en verdeelbord op basis van de berekende belasting voor thuis?

In de VS en Canada is de algemene voedingsspanning voor woongebouwen en woningen 120V en 240V op basis van de NEC en CEC. Deze enkelfasige voeding (eigenlijk een gesplitst fasesysteem) heeft drie draden (Hot 1, Hot 2 en een Neutral) van de distributietransformator naar de meterkast en het hoofdservicepaneel, d.w.z. de hoofdschakelaar.

De beschikbare spanningsniveaus in een enkelfasig 120V/240V laadcentrum en paneelkast die in huis zijn geïnstalleerd, zijn als volgt:

  • Spanning tussen Hot 1 (een van zwart of rood) en neutraal (wit) =120V enkelfasig
  • Spanning tussen Hot 1 (zwart) en Hot 2 (rood) =240V enkelfasig (gesplitste fasespanning)
  • Spanning tussen nul (zwart) en aarde (groene of blote geleider) =0V.

Opmerking:de NEC-kleurcodes voor bedrading worden gebruikt voor de bovenstaande verklaring.

De volgende afbeelding toont de basisconfiguratie van een 120V/240V enkelfasige voeding aangesloten op een 24 stroomonderbrekerruimte of laadcircuits in het laadcentrum, de stroomonderbrekerkast of het paneel. Dit toont ook aan dat 120V enkelfasige beschikbaar is tussen Zwart en Wit (een van Hot 1 of Hot 2) en Wit (Neutraal), terwijl de 240V gesplitste fase beschikbaar is via Zwart en Rood (Hot 1 &Hot 2). Het vereiste aantal draden en kabels hangt af van het belastingscircuit en de apparaatconfiguratie, d.w.z. een deel van het 240V-circuit heeft geen neutrale draad nodig, terwijl andere dat wel doen.

In een laadcentrum neemt een 120V enkelpolige stroomonderbreker een enkele positie in, terwijl een 240V dubbelpolige stroomonderbreker twee posities in het laadcentrum inneemt.

Het aantal stroomonderbrekers/circuits in het paneel bepalen

Opmerking 1: Het volgende voorbeeld is gebaseerd op VA (Volt x Ampère), wat bekend staat als schijnbaar vermogen. U mag het actieve of reële vermogen (in Watts) gebruiken dat gelijk is aan Schijnbaar vermogen x arbeidsfactor of VA x PF, aangezien de arbeidsfactor in woongebouwen bijna één is (1). In dit geval is het schijnbare vermogen in VA gelijk aan het werkelijke vermogen in W "Watt".

Opmerking 2: Het wordt aanbevolen om het vorige voorbeeld te bekijken voor het dimensioneren van een laadcentrum en verdeelbord, aangezien we voor dit voorbeeld dezelfde terminologie hebben gebruikt.

Voorbeeld:

Bepaal het geschikte aantal stroomonderbrekers en circuits in een laadcentrum of verdeelbord voor een 1500 ft 2 (139,35 m 2 ) plattegrond van de woning met de volgende belastingcircuits:Beschouw de arbeidsfactor als eenheid "1".

  • Algemene verlichting =4,5 kVA
  • Airconditioner =6 kVA
  • Elektrisch bereik =8,4 kVA
  • Elektrische verwarming =7,2 kVA
  • Kledingdroger =3,6 kVA
  • Vaatwasser =1,2 kVA
  • Vuilnisverwijdering =0,96 kVA
  • Twee circuits voor kleine apparaten in de keuken voor koelkast, blinder, enz.
  • 20% uitbreiding &toekomstige belasting enz.

Oplossing:

Algemene verlichtingscircuits:

Verlichtingscircuits zijn over het algemeen 120V met 15A of 20A. Om het aantal stroomonderbrekers en de ruimte in het laadcentrum te vinden, moeten we de laadstroom als volgt berekenen met behulp van de basisvermogensformule:

I =P / V

Waar:

  • I =Stroom in Ampère
  • P =Vermogen in Watt (of kVA waar P.F =1)
  • V =spanning in volt

De waarden plaatsen:

I =4500 VA / 120V

I =37,5 A

Dit is de totale stroomsterkte die nodig is voor de verlichtingscircuits. Een stroomonderbreker van 15 A of 20 A kan worden gebruikt met draad van de juiste maat en geschikte schakelaars en stekkers. Meestal worden 15A stroomonderbrekers gebruikt voor de verlichtingspunten, op deze manier delen we de totale verlichtingsampères door 15A om het aantal verlichtingscircuits te bepalen.

37,5 A / 15A =2,5A (afgerond op 3).

Dit betekent dat we drie nummers van verlichtingsstroomonderbrekers zullen gebruiken .

Kleine apparaten

In het gegeven voorbeeld zijn er twee laadcircuits voor kleine apparaten, d.w.z. 2 Nos van 120V, 20A stroomonderbreker.

Wascircuits

Er is slechts 1 aantal circuits van 20A, 120V nodig voor een wasdroger in het gegeven voorbeeld.

Grote apparaten circuits:

We bedoelen de grote apparaten die op tweepolige 240V stroomonderbrekers werkten. Alle airconditioners, elektrisch fornuis/fornuis, elektrische verwarming, wasdroger enz. werken op een 240V-circuit en worden daarom afzonderlijk beschouwd. Houd er rekening mee dat de 240V dubbelpolige stroomonderbreker twee ruimtes (positie) in de stroomonderbrekerkast inneemt. Laten we nu het vereiste aantal stroomonderbrekers in het laadcentrum (op basis van Ampère) voor grote apparaten vinden door de kVA-classificatie van het apparaat te delen door 240 V.

Airconditioner

Gebruik de huidige basisformule zoals hierboven

I =P / V

I =6 kVA / 240V

I =25A .

Over het algemeen moet het ampèrevermogen van een stroomonderbreker worden geselecteerd op 125% (factor 1,25) voor de continue belasting, d.w.z. elektrische verwarmingen en airconditioners enz. In het geval van airconditioning conditioner,

125% x 25A =31,25 A.

Op deze manier is de volgende en dichtstbijzijnde beschikbare stroomonderbreker, zoals 35A moet worden gebruikt voor een airconditioning van 6 kVA. Houd er rekening mee dat hetzelfde (125%) van toepassing is op de draaddikte, d.w.z. zowel de 35A-draad als de stroomonderbreker moeten worden gebruikt voor een belasting van 31,25 ampère gespecificeerd voor airconditioning en elke andere continue en gelijktijdige belasting.

Elektrisch verwarmingscircuit

Hetzelfde als bovenstaande berekening, het ampèrevermogen van de elektrische verwarming van 7,2 kVA is als volgt:

I =7,2 kVA / 240V =30A

De veiligheidsfactor van 125% vermenigvuldigen.

1,25 x 30A =37,5 A

Omdat het vermogen van de stroomonderbreker niet hoger mag zijn dan de nominale stroomsterkte van de geleider die ervoor wordt gebruikt. Een stroomonderbreker van 40 A langs een draaddikte van 40 A (de volgende en dichtstbijzijnde standaardmaat) moet worden gebruikt voor een elektrisch verwarmingscircuit met een nominaal vermogen van 7200 VA.

Elektrisch bereikcircuit:

Met de bovenstaande methode van basisberekeningen, is het een 35A, 240V circuit (8,4 kVA / 240V). Nu met veiligheidsfactor

1,25 x 35A =43,75A

De volgende en dichtstbijzijnde beschikbare &aanbevolen grootte van de stroomonderbreker en draadmaat is 50A voor 8400VA, 240V elektrisch fornuis.

Kledingdrogercircuit

De wasdroger is 15A, 240V (3,6kVA / 240V). De veiligheidsfactor vermenigvuldigen:

125% x 15A =18,75A

De aanbevolen draaddikte en stroomonderbreker is 20A , 240V dubbelpolig.

Vuilnisverwijderingscircuit

Zowel de vuilophaal als de vaatwasser zijn 120V-circuits. De vuilophaal is 10A, 120V circuit (1,2kVA / 120V). Met veiligheidsfactor:

125% x 10A =12,5A

De volgende beschikbare &geschikte draadmaat en stroomonderbreker is 15A, 120V enkele pool.

Vaatwassercircuit

De vaatwasser is 8A, 120V circuit (0,96kVA / 120V). Met veiligheidsfactor:

125% x 8A =10A.

De juiste maat van een enkelpolige, 120V, 10A stroomonderbreker is nodig met dezelfde draaddikte.

Gerelateerde berichten:

  • Hoe bedraad ik het 120V &240V hoofdpaneel? Installatie van de zekeringkast
  • Hoe bedraad ik een subpaneel? Installatie hoofdkabel voor 120V/240V
  • Hoe bedraad je 277V &480V, 1-fase &3-fasen, commercieel hoofdservicepaneel?

Totaal aantal plaatsen voor stroomonderbrekers in de stroomonderbrekerdoos:

Nu kunnen we het totale aantal benodigde ruimtes voor stroomonderbrekers in het laadcentrum berekenen, zoals weergegeven in de onderstaande tabel.

Circuit Aantal Stroomonderbreker Spanning Ruimte vereist
Algemene verlichting 3 15A 120V 3
Kleine apparaten 2 20A 120V 2
Wasserij 1 20A 120V 1
Airconditioner 1 35A 240V 2
Elektrische verwarming 1 40A 240V 2
Elektrisch bereik 1 50A 240V 2
Kledingdroger 1 20 240V 2
Vuilnisverwijdering 1 15 120V 1
Vaatwasser 1 10 120V 1
16

Op basis van de berekening voor het bovenstaande voorbeeld zijn minimaal 16 plaatsen van het laadcentrum vereist. Vanwege de toekomstige uitbreiding en 20% extra laadpunten is een paneelkast met 20 plaatsen de geschikte optie  om aan de veilige kant te blijven, zoals weergegeven in de volgende afbeelding.

Hier volgen meer gerelateerde bronnen en stapsgewijze handleidingen met opgeloste voorbeelden:

  • Hoe vindt u de geschikte kabel- en draadmaat? – Opgeloste voorbeelden
  • Het voltage en ampèrevermogen van schakelaar, stekker, stopcontact en stopcontact vinden
  • Hoe lees ik de MCB-naamplaatgegevensclassificatie die erop is afgedrukt?
  • Hoe bedraad ik een enkelvoudige boiler en thermostaat?
  • Hoe vindt u de afmetingen van aardgeleiders, aardingskabels en aardelektroden?
  • Draad- en kabelgroottecalculator in AWG
  • Rekenmachine elektrische draad en kabel (koper en aluminium)
  • Hoe bedraad ik een eenfasige, 230V-verbruikseenheid met aardlekschakelaar? IEC, VK & EU
  • Hoe bedraad je een garage-consumentenunit?
  • Hoe een 1-fase gesplitste belasting consumenteneenheid bedraden? – Aardlekschakelaar+RCBO
  • Hoe bedraad ik een 230V Dual Split Load consumenteneenheid? – Aardlekschakelaar+MCB

Industriële technologie

  1. Bepalen of een nieuwe technologie de investering waard is
  2. Hoe u kabelkanalen in het elektrische paneel plaatst
  3. De grondbeginselen van de fabricage van printplaten
  4. Hoe verschillende technologieën de PCB-kosten beïnvloeden?
  5. Hoe het aantal knooppunten, lussen, takken en mazen in een circuit te bepalen?
  6. Hoe de defecten van de printplaat (PCB) testen en repareren?
  7. Hoe gebroken sporen op een printplaat te repareren?
  8. Hoe zijn printplaatassemblages geëvolueerd?
  9. Het proces van een printplaatassemblage
  10. Printplaatmontage - hoe wordt deze vervaardigd?
  11. De verschillende manieren om printplaten te monteren