- Электроснабжение жилого дома
- Схема и конструктивное исполнение силовой и осветительной сети с выбором электрооборудования и комплектных устройств для жилого дома. Выбор числа и мощности трансформаторов. Конструктивное исполнение сети заземления и расчёт заземляющего устройства.
- Подобные документы
- Электроснабжение жилого дома
- Схема и конструктивное исполнение силовой и осветительной сети с выбором электрооборудования и комплектных устройств для жилого дома. Выбор числа и мощности трансформаторов. Конструктивное исполнение сети заземления и расчёт заземляющего устройства.
- Подобные документы
- Разработка схемы и плана электроснабжения жилой квартиры многоэтажного жилого дома
- Оценка степени электрической опасности помещений, размещение электроприборов с учетом их назначения. Выбор типа проводки, наметка трассы прокладки проводов, места установки ответвительных коробок и проходов проводов сквозь стены для жилого помещения.
- Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
- Введение
- Как же человек получает столь необходимую в быту энергию??
- Непосредственно потребитель получает электроэнергию от понижающего трансформатора, который понижает напряжение до привычного нам 220 вольт. Далее, как правило каждый потребитель, стремясь сделать свою жизнь ещё более комфортной, распределяет полученную электроэнергию по жилищу наиболее удобным для себя образом. Но не стоит забывать, что электричество может быть «добрым» только при правильной его проводке и использовании. В противном случае возможны всевозможные негативные последствия…
- Как же выполнить проводку внутри помещения правильно и безопасно?? Как сделать так, чтобы комфорт не оказался опасным??
- Для этого достаточно сделать качественный проект, учитывая особенности строения, величину и режим нагрузки, нюансы работы местных электросетей и так далее. Дорого и хлопотно? Ничуть — это будет гораздо дешевле, нежели регулярно прибегать к услугам ремонтников и монтажников.
- В своей курсовой работе я разработал проект безопасного и комфортного жилого помещения.
- Общие данные
- · Три жилых комнаты площадью 17.18, 23.58 и 17.11 м 2 соответственно
- · Две лоджии площадью 4.19 и 2.28 м 2
- · Кухня площадью 13.76 м 2
- · Два санузла, один из которых совмещенный и ванная комната.
- · Коридор площадью 28.69 м 2
- · Кладовая площадью 3.07 м 2
- Стены выполнены из кирпича, выровнены шпаклевкой, поверх которой поклеены обои, за исключением санузлов и ванной (на стенах кафель), лоджий и кладовой (стены окрашены).
- Пол в жилых комнатах, на лоджиях и в коридоре деревянный, в санузлах, в ванной, в кладовой и на кухне — кафель.
- 1. Оценка степени электрической опасности помещений
- 1. Помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют
- условия, создающие повышенную или особую опасность.
- 2. Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся
- наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
- · сырости (влажность более 75 %) или токопроводящей пыли;
- · токопроводящих полов (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
- · высокой температуры (выше 35°С);
- · возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования — с другой.
- 3. Особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из
- следующих условий, создающих особую опасность:
- · особой сырости;
- · химически активной или органической среды;
- · одновременно двух или более условий повышенной опасности.
- 2. Территории размещения наружных электроустановок
- В отношении опасности поражения людей электрическим током эти территории приравниваются к особо опасным помещениям.
- Таким образом, руководствуясь ПУЭ, определяем, что:
- · Жилые комнаты относятся к помещениям без повышенной опасности, так как в них нет факторов влияющих на опасность поражения электрическим током.
- · Коридор относится к помещениям без повышенной опасности в нем отсутствуют факторы влияющие на опасность поражения электрическим током.
- · Ванная комната и санузлы относятся к особо опасным помещениям, так как в них присутствует особая влажность.
- · Лоджии относятся к помещениям с повышенной опасностью, так как в них возможна повышенная влажность.
- · Кладовая относится к помещениям с особой опасностью, так как возможна повышенная влажность и возможность прикосновения к корпусам электроприборов и заземленным конструкциям.
- · Кухня относится к помещениям с особой опасностью, так как возможна повышенная влажность и возможность прикосновения к корпусам электроприборов и заземленным конструкциям.
- 3. Размещение электроприборов с учетом назначения помещений
- Также необходимо помнить, что в комнатах следует предусмотреть одну розетку на 10 мІ площади помещения, но не менее одной в каждой комнате. Штепсельные розетки для настольных ламп и телевизоров обычно располагают около окна на расстоянии 0,2 м от его проема и на высоте 0,8 м от пола. Специальные надплинтусные розетки размещают на расстоянии 0,3м от пола. Для настенных светильников и бра так же необходимо предусмотреть дополнительные розетки, если необходимо.
- В туалетных и ванных комнатах устанавливать розетки и выключатели запрещено. Выключатели установленных в них светильниках размещают перед дверями смежными с ними сухом помещении.
- Теперь можно выбирать электроприборы. С учетом особенностей помещений у меня получилось:
- Кухня:
- · Люстра (3х60 Вт)
- · Холодильник (140 Вт)
- · Кухонный комбайн (800 Вт)
- Кабинет:
- · Компьютер (1000 Вт)
- · Люстра (5х60 Вт)
- · Бра (60 Вт)
- · Домашний кинотеатр (500 Вт)
- · Маломощный потребитель (100 Вт)
- Спальня:
- · Компьютер (1000 Вт)
- · Люстра (5х60 Вт)
- · Бра (60 Вт)
- · Бра (60 Вт)
- · Домашний кинотеатр (500 Вт)
- · Маломощный потребитель (100 Вт)
- Кладовая:
- · Стиральная машина (760 Вт)
- · Светильник (60 Вт)
- Коридор:
- · Светильник (4х60 Вт)
- Санузлы:
- · Два санузла, по светильнику в каждом (2х60 Вт)
- Лоджии:
- · Две лоджии, по светильнику в каждой (2х60 Вт)
- 4. Выбор типа проводки, наметка трассы прокладки проводов, места установки ответвительных коробок, места проходов проводов сквозь стены
- 4.1 Тип проводки
- Для питания электроприемников в здании прокладывается электрическая проводка, проводящая электрическую энергию от щитка с электрическим счетчиком к розеткам, выключателям и светильникам.
- Электропроводки разделяются на следующие виды:
- 1. Открытая электропроводка — проложенная по поверхности стен,
- потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п. При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т.п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т.п.
- Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.
- 2. Скрытая электропроводка — проложенная внутри конструктивных
- элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т.п.
- При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.
- Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
- В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
- В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.
- 4.2 Разметка трассы для электрической прокладки, места прохода сквозь стены и перекрытия здания
- Горизонтальные участки проводки в сухих отапливаемых помещениях без повышенной опасности поражения электрическим током размещают в верхней части стен на высоте не менее 2м на расстоянии 0,1-0,2 от потолка.
- В помещениях с повышенной или особой опасностью поражения электрическим током провода должна находиться на высоте не менее 2,5 м от пола. Если помещение низкое и указанную высоту выдержать невозможно, то придется применить такой способ прокладки проводов, который исключил бы возможность прикосновений к ним. Провода можно скрыто в толще стен и перекрытий, заложить их в пластмассовые или стальные трубы, прикрыть стальным профилем в виде уголка или швеллера.
- От розеток и выключателей до горизонтальных участков проводки провода прокладывают по вертикали. Вблизи дверей и окон провода должны быть расположены параллельно краю проема и находиться на расстоянии 0,2 м от него.
- Провода к потолочному светильнику прокладывают по потолку. Линия их прокладки должна быть перпендикулярна линии пересечения плоскостей стен и потолка и направлена в сторону двери, где находиться выключатель этого светильника.
- Провода не должны размещаться на нагревающих поверхностях, должны быть удалены от труб водопровода на 0,1 м, а от труб газоснабжения — на 0,4 м.
- При выполнении проводки неизбежно появится необходимость провести провода сквозь стену или сквозь потолочное перекрытие на второй этаж.
- В этих местах придется выполнить специальным образом оформленные отверстия, которые должны быть соосны линиям прокладки проводов, чтобы они проходили сквозь отверстия по кратчайшему расстоянию без дополнительных изгибов и поворотов.
- 4.3 Места установок ответвительных коробок
- В помещении (с высотой 2500 мм) трасса прокладки проводов, шириной 100 мм, проходит в верхней части стены на высоте 2300 мм от пола (это на 200 мм выше оконных проемов). От ответвительных коробок расположенных на той же высоте, провода прокладываются вертикально вниз к розетке расположенным на высоте 800 мм от уровня пола и не менее 200 мм от дверных проемов. Выключатели располагаются на высоте 1500 мм от пола.
- Соединение и ответвление проводов разрешается выполнять только внутри ответвительных коробок типа У194 и У419.
- Ответвительные коробки и коробки под розетки и выключатели устанавливают на стенах в соответствии с разметкой проводки. Коробки крепят к стене за донышко двумя гвоздями или шурупами. Пред установкой коробок из стенок следует удалить нужное количество вышматовок, открыв отверстия для ввода проводов в полость коробок. Металлические коробки в местах ввода проводов должны иметь изоляционные втулки или изоляция проводов должны быть усилена 3-4 слоями изоленты или полихлорвиниловой трубкой. Перед закладкой в борозды провод выпрямляют, отмеряют в соответствии со схемой проводки и длиной каждого её участка. Во всех коробках необходимо предусмотреть запас провода длиной около 100 мм для выполнения соединений и подключений.
- Для соединений и ответвлений проводов используют ответвительные коробки типа:
- · У194 — пластмассовая для открытых и скрытых проводок;
- · У197 — стальная с пластмассовой крышкой для срытых проводок;
- · У419 — пластмассовая для открытой проводки проводами АППВ и АПРФ
- · У196 — стальная для установки выключателей и розеток при скрытой проводке.
- 5. Составление расчетной схемы, определение токов в линиях и ответвлениях
- Расчет токов удобно вести по расчетной электрической схеме (л.2).
- Токи потребителей берем из их паспортов, описаний и инструкций. Расчет тока производим против потока энергии — от дальнейшего потребителя к щитку.
- От счетчика через автоматические выключатели отойдут пять двухпроводных групп: по одной на каждую комнату и одна на стиральную машину.
- Линия на кухню. По проводам от розетки SX3 до места ответвления к люстре EL3 протекает ток 3,63А. Далее к нему последовательно добавляются токи всех электроприборов. Таким образом через автомат данной линии протекает ток 6,06А.
- Расчет токов в линии на кабинет дает значение тока, протекающего по проводам ее головного участка и через автоматический выключатель — 9,42А.
- Расчет токов в линии на спальную дает значение тока, протекающего по проводам ее головного участка и через автоматический выключатель — 9,42А.
- Расчет токов в линии на зал дает значение тока, протекающего по проводам ее головного участка и через автоматический выключатель — 5,47А.
- Расчет токов в линии на кладовую дает значение тока, протекающего по проводам ее головного участка и через автоматический выключатель — 3,45А.
- Как видно из расчетной схемы, через счетчик будет протекать ток 34А. Эта величина послужит исходным данным при выборе счетчика электроэнергии.
- 6. Определение площади поперечного сечения жил проводов по длительно допустимому току, по допустимой потере напряжения, по механической прочности. Выбор типа проводов
- Ток I определяется мощностью потребителя, получающего электроэнергию по проводнику. Увеличение мощности потребителя, например, вдвое, вызывает такое же увеличение тока (P=IU) и четырехкратное возрастание теплоты, выделяющейся в жиле проводника (Q=I 2 Rt).
- Сопротивление R зависит от удельного электрического сопротивления с материала, из которого выполнена жила, от ее длины L и площади S поперечного сечения:
- Чем меньше сечение жилы, тем выше ее сопротивление и тем большее количество теплоты выделиться при протекании по ней тока.
- Количество выделяющееся на каждом метре провода зависит и от материала жилы и от ее сечения, и особенно от протекающего тока. Чем длинней проводка, тем большая энергия расходуется на ее нагрев.
- Способ прокладки проводов, количество проводов, размещенных рядом и подогревающих друг друга, материал изоляции провода — все эти факторы должны учитываться при решении вопроса о выборе такого сечения жил проводов, которое бы позволило обеспечить питание потребителя электроэнергией и провода при этом не перегревались бы.
- В » Правилах устройства электроустановок» приведены таблицы для выбора сечений проводников по условию нагрева. Они составлены для температуры жил проводов +65°С при температуре воздуха +25єС, и токи, приведенные в таблице, являются предельно допустимыми.
- 9. Ведомость основных расходных материалов
Электроснабжение жилого дома
Схема и конструктивное исполнение силовой и осветительной сети с выбором электрооборудования и комплектных устройств для жилого дома. Выбор числа и мощности трансформаторов. Конструктивное исполнение сети заземления и расчёт заземляющего устройства.
Подобные документы
Технологическая и энергетическая характеристика ТОО «Аяз». Разработка системы электроснабжения приготовительного участка. Выбор числа и мощности силовых трансформаторов, выключателей, шин, изоляторов. Расчет высоковольтной распределительной сети.
дипломная работа, добавлен 03.07.2015
Развитие нетрадиционных видов энергетики в Крыму. Выбор схемы электроснабжения микрорайона. Расчет электрических нагрузок жилого микрорайона. Выбор числа и мощности силовых трансформаторов на подстанции. Расчет токов короткого замыкания в сетях.
курсовая работа, добавлен 08.06.2014
Описание технологического процесса обеспечения электроснабжения ремонтно-механического цеха. Выбор напряжения и рода тока. Расчёт числа и мощности трансформаторов, силовой сети, ответвлений к станкам. Выбор и проверка аппаратуры и токоведущих частей.
курсовая работа, добавлен 09.11.2010
Расчет электрических нагрузок в сети 10 и 0.4 кВ. Выбор мощности трансформатора. Конструктивное исполнение железобетонных опор воздушной линии электропередач. Проверка выбранного оборудования на действие токов короткого замыкания, схема замещения.
курсовая работа, добавлен 13.02.2012
Расчёт нагрузок низковольтной сети. Выбор числа и мощности комплектных трансформаторных подстанций. Электрический расчёт схем электроснабжения. Технико-экономический расчёт вариантов низковольтной сети. Разработка реконструкции сети высокого напряжения.
дипломная работа, добавлен 07.05.2013
Краткая характеристика электроснабжения и электрооборудования автоматизированного цеха. Расчет электрических нагрузок. Категория надежности и выбор схемы электроснабжения. Расчёт и выбор компенсирующего устройства. Выбор числа и мощности трансформаторов.
курсовая работа, добавлен 25.05.2013
Описание потребителей электрической энергии и определение категории электроснабжения. Выбор рода тока и напряжения. Расчёт электрических нагрузок предприятия. Выбор числа и мощности трансформаторов на заводской подстанции. Расчёт заземляющего устройства.
дипломная работа, добавлен 25.11.2010
Технологические проектные решения присоединения подстанции к существующей сети 110 кВ. Выбор рационального варианта трансформаторов, оборудования. Таблица нагрузок на подстанции, расчёт токов короткого замыкания. Конструктивное выполнение подстанции.
дипломная работа, добавлен 09.04.2012
Выбор числа мощности силовых трансформаторов. Расчёт токов короткого замыкания. Расчёт и выбор трансформаторных подстанции и мощностей. Вводная, секционная, отводящая линия выключателя. Релейная защита трансформаторов. Расчёт заземляющего устройства.
курсовая работа, добавлен 12.10.2012
Разработка вариантов конфигураций и выбор номинальных напряжений сети. Выбор компенсирующих устройств при проектировании электрической сети. Выбор числа и мощности трансформаторов на понижающих подстанциях. Электрический расчет характерных режимов сети.
курсовая работа, добавлен 19.01.2016
Электроснабжение жилого дома
Схема и конструктивное исполнение силовой и осветительной сети с выбором электрооборудования и комплектных устройств для жилого дома. Выбор числа и мощности трансформаторов. Конструктивное исполнение сети заземления и расчёт заземляющего устройства.
Подобные документы
Характеристика потребителей электроэнергии. Расчет мощности компенсирующих устройств реактивной мощности, выбор распределительной сети. Выбор числа и мощности трансформаторов подстанций. Расчет заземляющего устройства и спецификация электрооборудования.
курсовая работа, добавлен 15.12.2016
Составление балансов активных и реактивных мощностей. Выбор числа и мощности силовых трансформаторов, сечений проводников. Конструктивное исполнение электрической сети. Расчет максимального и послеаварийного режимов. Регулирование напряжения в сети.
курсовая работа, добавлен 17.06.2015
Описание схемы электроснабжения и конструкция силовой сети. Выбор числа и мощности трансформаторов, места установки силовых шкафов. Расчет токов короткого замыкания. Выбор оборудования питающей подстанции. Определение параметров сети заземления.
курсовая работа, добавлен 29.02.2016
Категории надежности электроприемников. Напряжение электросетей, трансформаторов и источников электроснабжения. Выбор числа и мощности трансформаторов цеховых трансформаторных подстанций. Устройство и конструктивное исполнение внутрицеховых сетей.
курсовая работа, добавлен 24.12.2010
Выбор напряжения для силовой и осветительной сети. Расчёт освещения цеха. Определение электрических нагрузок силовых электроприёмников. Выбор мощности и числа цеховых трансформаторных подстанций, компенсирующих устройств. Расчёт токов короткого замыкания.
курсовая работа, добавлен 14.11.2012
Трехступенчатая схема снабжения газом города. Расчёт годового потребления газа для 9-этажного жилого дома. Гидравлический расчет распределительной сети, подбор оборудования. Расчет внутридомового газопровода, продуктов сгорания, атмосферной горелки.
курсовая работа, добавлен 06.05.2012
Проект системы солнечного энергоснабжения жилого дома. Определение электрических нагрузок от бытовых и осветительных электроприборов. Выбор кабелей распределительной сети. Определение мощности и основных параметров инвертора. Расчет капитальных вложений.
курсовая работа, добавлен 02.06.2015
Выбор схемы электроснабжения прокатного производства. Расчет электрических нагрузок. Выбор компенсирующего устройства, мощности и силового трансформатора. Характеристика высоковольтного оборудования. Релейная защита, конструктивное исполнение подстанций.
курсовая работа, добавлен 06.09.2016
Расчет для определения электрических нагрузок, выбор числа и мощности трансформаторов, составление схем сетей 10 и 0.38кВ. Определение допустимых потерь напряжения и электрической энергии. Конструктивное исполнение линий и их защита от перенапряжений.
курсовая работа, добавлен 07.12.2010
Характеристика объекта и зоны электроснабжения, категории потребителей и требований надёжности. Расчёт электрических нагрузок и допустимых потерь. Выбор числа и места установки подстанций. Конструктивное устройство сети. Расчет заземляющих устройств.
курсовая работа, добавлен 26.06.2011
Разработка схемы и плана электроснабжения жилой квартиры многоэтажного жилого дома
Оценка степени электрической опасности помещений, размещение электроприборов с учетом их назначения. Выбор типа проводки, наметка трассы прокладки проводов, места установки ответвительных коробок и проходов проводов сквозь стены для жилого помещения.
| Рубрика | Физика и энергетика |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 25.07.2013 |
| Размер файла | 572,0 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
«Разработка схемы и плана электроснабжения жилой квартиры многоэтажного жилого дома”
- Введение
- Общие данные
- 1. Оценка степени электрической опасности помещений
- 2. Территории размещения наружных электроустановок
- 3. Размещение электроприборов с учетом назначения помещений
- 4. Выбор типа проводки, наметка трассы прокладки проводов, места установки ответвительных коробок, места проходов проводов сквозь стены
- 4.1 Тип проводки
- 4.2 Разметка трассы для электрической прокладки, места прохода сквозь стены и перекрытия здания
- 4.3 Места установок ответвительных коробок
- 5. Составление расчетной схемы, определение токов в линиях и ответвлениях
- 6. Определение площади поперечного сечения жил проводов по длительно допустимому току, по допустимой потере напряжения, по механической прочности. Выбор типа проводов
- 7. Выбор группового щитка со счётчиком электрической энергии и с коммутационно — защитными аппаратами. Проверка согласование допустимого тока провода с настройкой защитной аппаратуры
- 8. Выбор конструкции ввода проводов в здание с учётом нормируемых размеров
- 9. Ведомость основных расходных материалов
- Заключение
- Список используемой литературы
Введение
Как же человек получает столь необходимую в быту энергию??
Непосредственно потребитель получает электроэнергию от понижающего трансформатора, который понижает напряжение до привычного нам 220 вольт. Далее, как правило каждый потребитель, стремясь сделать свою жизнь ещё более комфортной, распределяет полученную электроэнергию по жилищу наиболее удобным для себя образом. Но не стоит забывать, что электричество может быть «добрым» только при правильной его проводке и использовании. В противном случае возможны всевозможные негативные последствия…
Как же выполнить проводку внутри помещения правильно и безопасно?? Как сделать так, чтобы комфорт не оказался опасным??
Для этого достаточно сделать качественный проект, учитывая особенности строения, величину и режим нагрузки, нюансы работы местных электросетей и так далее. Дорого и хлопотно? Ничуть — это будет гораздо дешевле, нежели регулярно прибегать к услугам ремонтников и монтажников.
В своей курсовой работе я разработал проект безопасного и комфортного жилого помещения.
электроснабжение жилое помещение провод
Общие данные
· Три жилых комнаты площадью 17.18, 23.58 и 17.11 м 2 соответственно
· Две лоджии площадью 4.19 и 2.28 м 2
· Кухня площадью 13.76 м 2
· Два санузла, один из которых совмещенный и ванная комната.
· Коридор площадью 28.69 м 2
· Кладовая площадью 3.07 м 2
Стены выполнены из кирпича, выровнены шпаклевкой, поверх которой поклеены обои, за исключением санузлов и ванной (на стенах кафель), лоджий и кладовой (стены окрашены).
Пол в жилых комнатах, на лоджиях и в коридоре деревянный, в санузлах, в ванной, в кладовой и на кухне — кафель.
1. Оценка степени электрической опасности помещений
1. Помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют
условия, создающие повышенную или особую опасность.
2. Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся
наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
· сырости (влажность более 75 %) или токопроводящей пыли;
· токопроводящих полов (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
· высокой температуры (выше 35°С);
· возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования — с другой.
3. Особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из
следующих условий, создающих особую опасность:
· особой сырости;
· химически активной или органической среды;
· одновременно двух или более условий повышенной опасности.
2. Территории размещения наружных электроустановок
В отношении опасности поражения людей электрическим током эти территории приравниваются к особо опасным помещениям.
Таким образом, руководствуясь ПУЭ, определяем, что:
· Жилые комнаты относятся к помещениям без повышенной опасности, так как в них нет факторов влияющих на опасность поражения электрическим током.
· Коридор относится к помещениям без повышенной опасности в нем отсутствуют факторы влияющие на опасность поражения электрическим током.
· Ванная комната и санузлы относятся к особо опасным помещениям, так как в них присутствует особая влажность.
· Лоджии относятся к помещениям с повышенной опасностью, так как в них возможна повышенная влажность.
· Кладовая относится к помещениям с особой опасностью, так как возможна повышенная влажность и возможность прикосновения к корпусам электроприборов и заземленным конструкциям.
· Кухня относится к помещениям с особой опасностью, так как возможна повышенная влажность и возможность прикосновения к корпусам электроприборов и заземленным конструкциям.
3. Размещение электроприборов с учетом назначения помещений
Также необходимо помнить, что в комнатах следует предусмотреть одну розетку на 10 мІ площади помещения, но не менее одной в каждой комнате. Штепсельные розетки для настольных ламп и телевизоров обычно располагают около окна на расстоянии 0,2 м от его проема и на высоте 0,8 м от пола. Специальные надплинтусные розетки размещают на расстоянии 0,3м от пола. Для настенных светильников и бра так же необходимо предусмотреть дополнительные розетки, если необходимо.
В туалетных и ванных комнатах устанавливать розетки и выключатели запрещено. Выключатели установленных в них светильниках размещают перед дверями смежными с ними сухом помещении.
Теперь можно выбирать электроприборы. С учетом особенностей помещений у меня получилось:
Кухня:
· Люстра (3х60 Вт)
· Холодильник (140 Вт)
· Кухонный комбайн (800 Вт)
Кабинет:
· Компьютер (1000 Вт)
· Люстра (5х60 Вт)
· Бра (60 Вт)
· Домашний кинотеатр (500 Вт)
· Маломощный потребитель (100 Вт)
Спальня:
· Компьютер (1000 Вт)
· Люстра (5х60 Вт)
· Бра (60 Вт)
· Бра (60 Вт)
· Домашний кинотеатр (500 Вт)
· Маломощный потребитель (100 Вт)
Кладовая:
· Стиральная машина (760 Вт)
· Светильник (60 Вт)
Коридор:
· Светильник (4х60 Вт)
Санузлы:
· Два санузла, по светильнику в каждом (2х60 Вт)
Лоджии:
· Две лоджии, по светильнику в каждой (2х60 Вт)
4. Выбор типа проводки, наметка трассы прокладки проводов, места установки ответвительных коробок, места проходов проводов сквозь стены
4.1 Тип проводки
Для питания электроприемников в здании прокладывается электрическая проводка, проводящая электрическую энергию от щитка с электрическим счетчиком к розеткам, выключателям и светильникам.
Электропроводки разделяются на следующие виды:
1. Открытая электропроводка — проложенная по поверхности стен,
потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п. При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т.п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т.п.
Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.
2. Скрытая электропроводка — проложенная внутри конструктивных
элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т.п.
При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.
Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.
Таблица 1. Выбор видов электропроводок, способов прокладки и проводов и кабелей
Условия окружающей среды
Вид электропроводки и способ прокладки
Провода и кабели
Сухие и влажные помещения
На роликах и клипсах
Незащищенные одножильные провода
Скрученные двухжильные провода
Помещения всех видов и наружные установки
На изоляторах, а также на роликах, предназначенных для применения в сырых местах. В наружных установках ролики для сырых мест (больших размеров) допускается применять только в местах, где исключена возможность непосредственного попадания на электропроводку дождя или снега (под навесами)
Незащищенные одножильные провода
Непосредственно по поверхности стен, потолков и на струнах, полосах и других несущих конструкциях
Кабель в неметаллической и металлической оболочках
Помещения всех видов
Незащищенные и защищенные одно — и многожильные провода. Кабели в неметаллической и металлической оболочках
Помещения всех видов и наружные установки
На лотках и в коробах с открываемыми крышками
Помещения всех видов и наружные установки (только специальные провода с несущим тросом для наружных установок или кабели)
Специальные провода с несущим тросом. Незащищенные и защищенные одно — и многожильные провода. Кабели в неметаллической и металлической оболочках
Помещения всех видов и наружные установки
В неметаллических трубах из сгораемых материалов (несамозатухающий полиэтилен и т.п.). В замкнутых каналах строительных конструкций. Под штукатуркой.
1. Запрещается применение изоляционных труб с металлической оболочкой в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках.
2. Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках
Незащищенные и защищенные, одно — и многожильные провода. Кабели в неметаллической оболочке
Сухие, влажные и сырые помещения
Замоноличенно в строительных конструкциях при их изготовлении
Открытые и скрытые электропроводки
Помещения всех видов и наружные установки
В металлических гибких рукавах. В стальных трубах (обыкновенных и тонкостенных) и глухих стальных коробах. В неметаллических трубах и неметаллических глухих коробах из трудносгораемых материалов. В изоляционных трубах с металлической оболочкой.
1. Запрещается применение изоляционных труб с металлической оболочкой в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках
2. Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках
Незащищенные и защищенные одно — и многожильные провода. Кабели в неметаллической оболочке
4.2 Разметка трассы для электрической прокладки, места прохода сквозь стены и перекрытия здания
Горизонтальные участки проводки в сухих отапливаемых помещениях без повышенной опасности поражения электрическим током размещают в верхней части стен на высоте не менее 2м на расстоянии 0,1-0,2 от потолка.
В помещениях с повышенной или особой опасностью поражения электрическим током провода должна находиться на высоте не менее 2,5 м от пола. Если помещение низкое и указанную высоту выдержать невозможно, то придется применить такой способ прокладки проводов, который исключил бы возможность прикосновений к ним. Провода можно скрыто в толще стен и перекрытий, заложить их в пластмассовые или стальные трубы, прикрыть стальным профилем в виде уголка или швеллера.
От розеток и выключателей до горизонтальных участков проводки провода прокладывают по вертикали. Вблизи дверей и окон провода должны быть расположены параллельно краю проема и находиться на расстоянии 0,2 м от него.
Провода к потолочному светильнику прокладывают по потолку. Линия их прокладки должна быть перпендикулярна линии пересечения плоскостей стен и потолка и направлена в сторону двери, где находиться выключатель этого светильника.
Провода не должны размещаться на нагревающих поверхностях, должны быть удалены от труб водопровода на 0,1 м, а от труб газоснабжения — на 0,4 м.
При выполнении проводки неизбежно появится необходимость провести провода сквозь стену или сквозь потолочное перекрытие на второй этаж.
В этих местах придется выполнить специальным образом оформленные отверстия, которые должны быть соосны линиям прокладки проводов, чтобы они проходили сквозь отверстия по кратчайшему расстоянию без дополнительных изгибов и поворотов.
4.3 Места установок ответвительных коробок
В помещении (с высотой 2500 мм) трасса прокладки проводов, шириной 100 мм, проходит в верхней части стены на высоте 2300 мм от пола (это на 200 мм выше оконных проемов). От ответвительных коробок расположенных на той же высоте, провода прокладываются вертикально вниз к розетке расположенным на высоте 800 мм от уровня пола и не менее 200 мм от дверных проемов. Выключатели располагаются на высоте 1500 мм от пола.
Соединение и ответвление проводов разрешается выполнять только внутри ответвительных коробок типа У194 и У419.
Ответвительные коробки и коробки под розетки и выключатели устанавливают на стенах в соответствии с разметкой проводки. Коробки крепят к стене за донышко двумя гвоздями или шурупами. Пред установкой коробок из стенок следует удалить нужное количество вышматовок, открыв отверстия для ввода проводов в полость коробок. Металлические коробки в местах ввода проводов должны иметь изоляционные втулки или изоляция проводов должны быть усилена 3-4 слоями изоленты или полихлорвиниловой трубкой. Перед закладкой в борозды провод выпрямляют, отмеряют в соответствии со схемой проводки и длиной каждого её участка. Во всех коробках необходимо предусмотреть запас провода длиной около 100 мм для выполнения соединений и подключений.
Для соединений и ответвлений проводов используют ответвительные коробки типа:
· У194 — пластмассовая для открытых и скрытых проводок;
· У197 — стальная с пластмассовой крышкой для срытых проводок;
· У419 — пластмассовая для открытой проводки проводами АППВ и АПРФ
· У196 — стальная для установки выключателей и розеток при скрытой проводке.
5. Составление расчетной схемы, определение токов в линиях и ответвлениях
Расчет токов удобно вести по расчетной электрической схеме (л.2).
Токи потребителей берем из их паспортов, описаний и инструкций. Расчет тока производим против потока энергии — от дальнейшего потребителя к щитку.
От счетчика через автоматические выключатели отойдут пять двухпроводных групп: по одной на каждую комнату и одна на стиральную машину.
Линия на кухню. По проводам от розетки SX3 до места ответвления к люстре EL3 протекает ток 3,63А. Далее к нему последовательно добавляются токи всех электроприборов. Таким образом через автомат данной линии протекает ток 6,06А.
Расчет токов в линии на кабинет дает значение тока, протекающего по проводам ее головного участка и через автоматический выключатель — 9,42А.
Расчет токов в линии на спальную дает значение тока, протекающего по проводам ее головного участка и через автоматический выключатель — 9,42А.
Расчет токов в линии на зал дает значение тока, протекающего по проводам ее головного участка и через автоматический выключатель — 5,47А.
Расчет токов в линии на кладовую дает значение тока, протекающего по проводам ее головного участка и через автоматический выключатель — 3,45А.
Как видно из расчетной схемы, через счетчик будет протекать ток 34А. Эта величина послужит исходным данным при выборе счетчика электроэнергии.
6. Определение площади поперечного сечения жил проводов по длительно допустимому току, по допустимой потере напряжения, по механической прочности. Выбор типа проводов
Ток I определяется мощностью потребителя, получающего электроэнергию по проводнику. Увеличение мощности потребителя, например, вдвое, вызывает такое же увеличение тока (P=IU) и четырехкратное возрастание теплоты, выделяющейся в жиле проводника (Q=I 2 Rt).
Сопротивление R зависит от удельного электрического сопротивления с материала, из которого выполнена жила, от ее длины L и площади S поперечного сечения:
Чем меньше сечение жилы, тем выше ее сопротивление и тем большее количество теплоты выделиться при протекании по ней тока.
Количество выделяющееся на каждом метре провода зависит и от материала жилы и от ее сечения, и особенно от протекающего тока. Чем длинней проводка, тем большая энергия расходуется на ее нагрев.
Способ прокладки проводов, количество проводов, размещенных рядом и подогревающих друг друга, материал изоляции провода — все эти факторы должны учитываться при решении вопроса о выборе такого сечения жил проводов, которое бы позволило обеспечить питание потребителя электроэнергией и провода при этом не перегревались бы.
В » Правилах устройства электроустановок» приведены таблицы для выбора сечений проводников по условию нагрева. Они составлены для температуры жил проводов +65°С при температуре воздуха +25єС, и токи, приведенные в таблице, являются предельно допустимыми.
Таблица 2. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией.
Ток (А) для проводов с жилами из меди/алюминия, проложенных в одной трубе:
Провода проло-женные открыто
Применительно к различным способам прокладки проводов » правило устройства электроустановок» оговаривают наименьшее сечение жил проводов по условию механической прочности.
Для проводки в данном проекте я выбрал двухжильный провод ВВГнг; способ прокладки замоноличено в строительных конструкциях или под штукатуркой.
Сечение жил провода от щитка до ответвительных коробок — 2.5 ммІ (длительно допустимый ток 27 А, расчетный ток — 10 А). От ответвительных коробок до устройств непосредственно провод сечением 1.5 ммІ (длительно допустимый ток 17 А, расчетный ток — 4.54 А)
Минимальное сечение жил проводов замоноличенных в строительных конструкциях или под штукатуркой 1мм 2 .
Допустимую потерю напряжения от источника тока до наиболее отдаленной по значению нагрузки (от номинального напряжения) принято считать:
U = 5,0% (11В) — для силовых сетей напряжением до 1000в
U = 2,5% (5,5В) — для осветительных сетей
Для нахождения потерь напряжения использую формулу:
I — ток в группе, А;
l — длина провода, м;
с=0,0175*10 -6 — удельное сопротивление меди
S=2,5*10 -6 — сечение провода.
1) От щитка до 1 ответв. коробки I = 6,06A; L=4,91м.
?U= (2*6,06*0,0175*10 -6 *4,91) /2,5*10 -6 = 0,42 В
2) От 1 ответв. коробки до 1 светильника в санузле I = 0,27A; L=1,6 м.
?U = (2*0,27*0,0175*10 -6 *1,6) /1,5*10 -6 = 0,01 В
3) От 1 ответв. коробки до 2 светильника в санузле I = 0,27A; L=1,31 м.
?U = (2*0,27*0,0175*10 -6 *1,31) /1,5*10 -6 = 0,01 В
4) От 1 ответв. коробки до потребителя I = 0,45A; L=1,5 м.
?U = (2*0,45*0,0175*10 -6 *1,5) /1,5*10 -6 = 0,01 В
5) От 1 ответв. коробки до 2 ответв. коробки I = 5,07A; L=1,44 м.
?U = (2*5,07*0,0175*10 -6 *1,44) /2,5*10 -6 = 0,1 В
6) От 2 ответв. коробки до холодильника I = 0,63A; L=5,37 м.
?U = (2*0,63*0,0175*10 -6 *5,37) /1,5*10 -6 = 0,07 В
7) От 2 ответв. коробки до люстры I = 0,81A; L=1,57 м.
?U = (2*0,81*0,0175*10 -6 *1,57) /1,5*10 -6 = 0,02 В
8) От 2 ответв. коробки до кух. комбайна I = 3,63A; L=8,15 м.
?U = (2*3,63 *0,0175*10 -6 *8,15) /1,5*10 -6 = 0,69 В, У?U = 1,33 -6 *8,83) /2,5*10 -6 = 1,16 В
2) От 1 ответв. коробки до компьютера I = 4,54 A; L=6,61 м.
?U = (2*4,54 *0,0175*10 -6 *6,61) /1,5*10 -6 = 0,7 В
3) От 1 ответв. коробки до потребителя I = 0,45A; L=2,3 м.
?U = (2*0,45*0,0175*10 -6 *2,3) /1,5*10 -6 = 0,03 В
4) От 1 ответв. коробки до 2 ответв. коробки I = 4,43 A; L=0,54 м.
?U = (2*4,43 *0,0175*10 -6 *0,54) /2,5*10 -6 = 0,033 В
5) От 2 ответв. коробки до люстры I = 1,35 A; L=1,84 м.
?U = (2*1,35 *0,0175*10 -6 *1,84) /1,5*10 -6 = 0,02 В
6) От 2 ответв. коробки до 3 ответв. коробки I = 3,08 A; L=1,04 м.
?U = (2*3,08 *0,0175*10 -6 *1,04) /2,5*10 -6 = 0,04 В
7) От 3 ответв. коробки до бра I = 0,27 A; L=1,8 м.
?U = (2*0,27 *0,0175*10 -6 *1,8) /1,5*10 -6 = 0,01 В
8) От 3 ответв. коробки до 4 ответв. коробки I = 2,81 A; L=5,15 м.
?U = (2*2,81 *0,0175*10 -6 *5,15) /2,5*10 -6 = 0,2 В
9) От 4 ответв. коробки до дом. кинотеатра I = 2,27 A; L=2 м.
?U = (2*2,27 *0,0175*10 -6 *2) /1,5*10 -6 = 0,1 В
10) От 4 ответв. коробки до 5 ответв. коробки I = 0,54 A; L=2,28 м.
?U = (2*0,54 *0,0175*10 -6 *2,28) /2,5*10 -6 = 0,2 В
11) От 5 ответв. коробки до 1 светильника в санузле I = 0,27A; L=1,95 м.
?U = (2*0,27*0,0175*10 -6 *1,95) /1,5*10 -6 = 0,01 В
12) От 5 ответв. коробки до 2 светильника в санузле I = 0,27A; L=2,74 м.
?U = (2*0,27*0,0175*10 -6 *2,74) /1,5*10 -6 = 0,01 В, У?U = 2,513 -6 *3,96) /2,5*10 -6 = 0,52 В
2) От 1 ответв. коробки до 2 ответв. коробки I = 3,62 A; L=2,03 м.
?U = (2*3,62 *0,0175*10 -6 *2,03) /2,5*10 -6 = 0,1 В
3) От 2 ответв. коробки до дом. кинотеатра I = 2,27 A; L=5,39 м.
?U = (2*2,27 *0,0175*10 -6 *5,39) /1,5*10 -6 = 0,29 В
4) От 2 ответв. коробки до люстры I = 1,35 A; L=2,23 м.
?U = (2*1,35 *0,0175*10 -6 *2,23) /1,5*10 -6 = 0,07 В
5) От 1 ответв. коробки до 3 ответв. коробки I = 5,8 A; L=1,21 м.
?U = (2*5,8 *0,0175*10 -6 *1,21) /2,5*10 -6 = 0,09 В
6) От 3 ответв. коробки до потребителя I = 0,45A; L=2 м.
?U = (2*0,45*0,0175*10 -6 *2) /1,5*10 -6 = 0,02 В
7) От 3 ответв. коробки до 4 ответв. коробки I = 5,35 A; L=0,57 м.
?U = (2*5,35 *0,0175*10 -6 *0,57) /2,5*10 -6 = 0,04 В
8) От 4 ответв. коробки до бра I = 0,27 A; L=1,8 м.
?U = (2*0,27 *0,0175*10 -6 *1,8) /1,5*10 -6 = 0,01 В
9) От 4 ответв. коробки до 5 ответв. коробки I = 5,08 A; L=0,82 м.
?U = (2*5,08 *0,0175*10 -6 *0,82) /2,5*10 -6 = 0,06 В
10) От 5 ответв. коробки до бра I = 0,27 A; L=1,8 м.
?U = (2*0,27 *0,0175*10 -6 *1,8) /1,5*10 -6 = 0,01 В
11) От 5 ответв. коробки до 6 ответв. коробки I = 4,81 A; L=2,59 м.
?U = (2*4,81 *0,0175*10 -6 *2,59) /2,5*10 -6 = 0,17 В
12) От 6 ответв. коробки до компьютера I = 4,54 A; L=1,8 м.
?U = (2*4,54 *0,0175*10 -6 *1,8) /1,5*10 -6 = 0,19 В
13) От 6 ответв. коробки до 7 ответв. коробки I = 0,27 A; L=0,73 м.
?U = (2*0,27 *0,0175*10 -6 *0,73) /2,5*10 -6 = 0,002 В
14) От 7 ответв. коробки до светильника на лоджии I = 0,27A; L=1,8 м.
?U = (2*0,27*0,0175*10 -6 *1,8) /1,5*10 -6 = 0,01 В, У?U = 1,6 -6 *0,72) /2,5*10 -6 = 0,05 В
2) От 1 ответв. коробки до светильника в коридоре I = 0,27A; L=2,81 м.
?U = (2*0,27*0,0175*10 -6 *2,81) /1,5*10 -6 = 0,01 В
3) От 1 ответв. коробки до 2 ответв. коробки I = 5,2 A; L=8,68 м.
?U = (2*5,2 *0,0175*10 -6 *8,68) /2,5*10 -6 = 0,63 В
4) От 2 ответв. коробки до светильника на лоджии I = 0,27A; L=1,51 м.
?U = (2*0,27*0,0175*10 -6 *1,51) /1,5*10 -6 = 0,01 В
5) От 2 ответв. коробки до 3 ответв. коробки I = 4,93 A; L=2,06 м.
?U = (2*4,93 *0,0175*10 -6 *2,06) /2,5*10 -6 = 0,14 В
6) От 3 ответв. коробки до дом. кинотеатра I = 2,27 A; L=6,16 м.
?U = (2*2,27 *0,0175*10 -6 *6,16) /1,5*10 -6 = 0,32 В
7) От 3 ответв. коробки до 4 ответв. коробки I = 2,66 A; L=0,78 м.
?U = (2*2,66 *0,0175*10 -6 *0,78) /2,5*10 -6 = 0,03 В
8) От 4 ответв. коробки до муз. центра I = 0,59 A; L=2 м.
?U = (2*0,59 *0,0175*10 -6 *2) /1,5*10 -6 = 0,02 В
9) От 4 ответв. коробки до 5 ответв. коробки I = 2,07 A; L=0,9 м.
?U = (2*2,07 *0,0175*10 -6 *0,9) /2,5*10 -6 = 0,03 В
10) От 5 ответв. коробки до люстры I = 1,35 A; L=1,8 м.
?U = (2*1,35 *0,0175*10 -6 *1,8) /1,5*10 -6 = 0,06 В
11) От 5 ответв. коробки до 6 ответв. коробки I = 0,72 A; L=7,83 м.
?U = (2*0,72 *0,0175*10 -6 *7,83) /2,5*10 -6 = 0,08 В
12) От 6 ответв. коробки до потребителя I = 0,45A; L=1,8 м.
?U = (2*0,45*0,0175*10 -6 *1,8) /1,5*10 -6 = 0,02 В
13) От 7 ответв. коробки до светильника I = 0,27A; L=1,5 м.
?U = (2*0,27*0,0175*10 -6 *1,5) /1,5*10 -6 = 0,01 В, У?U = 1,5 -6 *19) /2,5*10 -6 = 1,52 В 2 .
Провода должны находится на высоте не менее 2,75 м над землёй и не ближе 0,2 м от стены, провода на шейке изолятора — на расстоянии 50 мм от стены.
Изоляторы на крюках и штырях крепят при помощи полиэтиленового колпачка с резьбой или пропитанного суриком пенькового шпагата. Его конец дважды по образующей штыря, а затем туго, виток к витку, наматывают на штырь по ходу резьбы изолятора. Изолятор наматывают на штырь, и после затвердения сурика он оказывается прочно закреплёнными. Навинчивать изоляторы необходимо в брезентовых рукавицах, так как они при этом нередко раскалываются и могут порезать ладони.
В квартиру, как правило, приходит скрыто проложенный провод, который идет от группового этажного щитка. Ввод выполняется через стену, в металлической трубке, с таким расчетом, чтобы провод занимал не более 30% от объема трубки. Ввод выполняется на расстоянии не менее 0,2 м от потолка с таким расчетом, чтобы на расстоянии 0,5 м не находилось никаких труб (водо-, тепло-, или газоснабжения например) как наружных, так и вмонтированных в конструкции здания.
В нашем случае ввод в здание выбираем проводом ВВГнг (2х6) длинной 4 м. допустимый ток