Система автономного электроснабжения загородного дома

Система автономного электроснабжения загородного дома создается для бесперебойного питания оборудования и бытовой техники при плановых или аварийных отключениях электричества. Она выступает в качестве последнего защитника вашей техники.

Система автономного электропитания состоит из целого ряда специального оборудования. Основными «боевыми» единицами в конструкции являются источники бесперебойного питания.

Многие пользователи путают систему бесперебойного электропитания с системой с резервным источником электроэнергии. Это не одно и то же. Система бесперебойного электропитания предназначена только для того, чтобы позволить оборудованию «продержаться», пока не запуститься резервный источник, как, например, дизель-генераторная установка.

Если резервного источника электроэнергии в загородном доме нет, то времени работы системы должно хватить, чтобы завершить информационные процессы, корректно выключить все оборудование, всю бытовую технику. Время автономной работы определяется требованиями при проектировании, но, как правило, не превышает нескольких минут.

Организация автономного электроснабжения

Чтобы правильно организовать в здании систему автономного электроснабжения, необходимо изучить архитектурные особенности сооружения, требования к надежности системы, суммарную мощность подключаемой нагрузки, место размещения оборудования и некоторые другие нюансы, определяемые заказчиком. Остановимся подробнее на двух исторически сложившихся методиках построения систем гарантированного электроснабжения.

Варианты автономного электроснабжения загородного дома

  1. Первый вариант заключается в разделении питания по группам потребителей электроэнергии. Каждая группа имеет свой собственный источник бесперебойного питания. Оборудование в таких группах объединено по территориальному или функциональному признаку. При поломке одного источника бесперебойного питания «погаснет» только его группа, остальные продолжат работать. При увеличении количества оборудования в группе, а, следовательно, при росте мощности достаточно поменять источник питания. Важно отметить, поскольку каждый источник бесперебойного питания нагружен по-разному, то время автономной работы групп будет разным.
  2. Второй вариант построения системы бесперебойного электроснабжения – это электропитание всего загородного дома от одного очень мощного источника. Это способ более действенного использования установленной мощности оборудования и емкости батарей. Возможно гибкое управление временем автономной работы за счет отключения менее важной нагрузки. Но и тут есть минусы. В случае отказа источника бесперебойного питания все оборудование окажется отключенным.

В чистом виде вышеупомянутые схемы построения систем гарантированного и автономного электроснабжения встречаются крайне редко. На практике применяется двухуровневая система, которая представляет собой их синтез. Основная идея заключается в обособлении наиболее важных потребителей электроэнергии, которые будут работать от источников бесперебойного питания небольшой мощности. Это так называемые источники питания «второго уровня».

Менее ответственные нагрузки и источники питания «второго уровня» объединяются в общую централизованную систему всего загородного дома и последовательно подключаются к источникам бесперебойного питания «первого уровня». В результате при аварийном отключении сначала будет прекращена работа приборов «первой группы», а наиболее важное оборудование «второй группы» будет еще какое-то время действовать.

Обеспечение защиты от отказа оборудования

В заключение стоит добавить, что, несмотря на заверения производителей в надежности их оборудования, отказ или поломка источников бесперебойного и автономного питания не редкая вещь. А, по закону Мерфи, произойдет это в самый ответственный момент. Поэтому стоит подумать о построении системы бесперебойного и автономного электроснабжения с избыточным резервированием. Каждый основной источник бесперебойного питания должен комплектоваться еще одним резервным. Этот вариант наименее экономичен, но, как показывает практика, самый надежный.

Способы прокладки кабеля

Прокладка кабелей при строительстве дома может осуществляться различными способами и, как правило, зависит от наличия коммуникаций, компоновки технических помещений, распределительных узлов и ряда сопутствующих факторов (грунтовые воды, наличие технической возможности прокладки кабелей воздушным способом и пр.).

Все кабельные сооружения можно подразделить на шесть основных видов:

  • траншея;
  • канал;
  • эстакада;
  • туннель;
  • блок;
  • галерея.

Вид кабельного сооружения характеризуется максимальным количеством кабелей, которые могут быть в нём размещены. Минимальное количество – 6 кабелей – располагаются в траншее, максимально возможное – 72 кабеля – в туннеле.

Предпочтение какому-то одному способу прокладки кабелей отдаётся крайне редко. Чаще применяется комбинированная прокладка. На различных участках могут использоваться как подземные, так и надземные сооружения. Подземной прокладки кабелей лучше избегать, если это возможно, в тех местах, где высок риск проведения частых земляных работ, во избежание повреждения проводки или линий связи и прочих коммуникаций.

Рациональным способом считается прокладка небольших кабельных групп (с числом кабелей до 30) в каналах, если группа насчитывает большее количество линий, то используются специальные, как правило, воздушные сооружения – галереи или эстакады.

Прокладка кабелей внутри помещения

Внутри помещений прокладка кабелей всё чаще выполняется открытым способом. Раньше была популярна прокладка внутри стен в стальных трубах или желобах. По причине удобства монтажа и дальнейшего проведения отделочных работ, вне зависимости от места расположения кабелей, внутристенная проводка всё шире вытесняется открытой прокладкой в специальных кабель-каналах или гофрированных трубах.

Открытая прокладка кабелей значительно экономит время монтажа электропроводки, поскольку отсутствует необходимость ожидания полного окончания строительных работ, как в случае со скрытой прокладкой внутри стен. Также при открытой разводке кабелей сохраняется наглядность и доступность любого элемента электрической сети для ремонта либо замены в случае его выхода из строя.

Важно помнить, что при открытой прокладке кабелей необходимо учитывать нормы пожарной безопасности и правильно выбирать сечение и толщину стенки изоляции самого кабеля и кабель-канала в зависимости от силовой нагрузки, которую он передаёт. Рекомендуется объединять в потоки и монтировать в смежные лотки и каналы кабели различного назначения: освещения, электрические, телекоммуникации и пр.

Если совместно прокладывается большое количество кабелей, то имеет смысл организация отдельного кабельного этажа, например, в подвальном помещении здания или, наоборот, на крайнем верхнем техэтаже. В таких случаях кабели располагаются на специальной подвесной полке под потолком помещения и закрепляются хомутами или обжимными кольцами.

Защита в электродвигателях

Если защита электрического механизма от перегрузки должна оказывать действие только на отключение, то вместо реле РТ-84 (ИТ-84) должно быть установлено реле ИТ- 82, которое имеет один общий мощный контакт, действующий прямо на электромагнит отключения при коротких замыканиях и при перегрузке.

Защита минимального напряжения при данной схеме предусматривается групповая, расположенная в шкафу трансформатора напряжения КРУ. Защита при своем действии подает плюс на шинку  с выдержкой времени равной 0,5 сек и на шинку 2LLIMII с выдержкой 8 сек. Реле РП в схеме защиты электродвигателя может быть перемычками на клеммнике подключено к шпильке 1ШМН или 2ШМН в зависимости от ответственности электродвигателя или совсем не использоваться.

В наиболее простом случае, например для ответственного электродвигателя или слабой по мощности электростанции, где токи замыкания на землю малы, защита минимального напряжения не нужна, а защита от перегрузки механизма должна действовать на отключение, вся схема защиты будет состоять из одного реле РТ-82 (ИТ-82).

Для электродвигателей от 2 000 до 5 000 кВт, а также для электродвигателей, мощность которых менее 2 000 кВт, когда однорелейная отсечка не обеспечивает требуемой чувствительности, для защиты от междуфазных коротких замыканий необходимо принять двухрелейную заводского изготовления. Наиболее целесообразно использовать схему с двумя реле РТ-51, которые дешевле в эксплуатации, меньше по габариту, чем реле ИТ- 84 (РТ- 84). В электродвигателях мощность которых не превышает 5 000 кВт используется двухрелейная отсечка. На электродвигателях мощностью равной 5 000 кВт и более, а также на электродвигателях меньшей мощности, если отсечка не обеспечивает необходимой чувствительности, может быть выполнена дифференциальная защита (с цепями, показанными пунктиром).

Такое решение позволяет иметь одно исполнение шкафа КРУ для всех электродвигателей 2 000 кВт и более. Для повышения надежности цепей дифференциальной защиты реле защиты от перегрузки РТ-84 (ИТ-84) включено на другие обмотки трансформаторов тока последовательно с измерительными приборами. Элемент отсечки в этом реле не используется. При использовании данной схемы с двухрелейной отсечкой защита от замыкания на землю выполняется так же, как и в предыдущей схеме, но токовое реле принимается типа ЭТД-551/60, обеспечивающее первичный ток срабатывания.

Плавное включение света

Плавное включение света

Как часто у вас перегорают лампочки в доме или квартире? Думается довольно часто. Основной причиной перегорания ламп накаливания является скачок напряжения при включении света. Бывает кажется, что вы слишком резко ударили по выключателю и из-за этого лампочка сгорела, стоило вам только включить свет аккуратнее и все было бы хорошо. Но не стоит винить в этом себя, виноват лишь скачок напряжения. Заменить перегоревшую лампу довольно просто, да и стоимость ее невысока, если только это не энергосберегающая лампа. Гораздо более неприятно, если лампа при включении разлетается на сотни мелких осколков, особенно если у вас дети. Осколки лампы довольно трудно собрать, а вот порезаться о тонкое стекло очень просто.

Решить проблему поможет реле плавного включения света. Такое устройство так же известно как фазовый регулятор, который замедляет нарастание тока в цепи. Фазовые регуляторы выпускаются мощностью от 100 Вт до нескольких кВт.

Схема плавного включения ламп накаливания довольно проста. Устройство необходимо подключать последовательно с лампой накаливания. Накаливание нити происходит постепенно, выход на полную мощность происходит в течении двух — пяти секунд. При его использовании  срок службы ламп возрастает в несколько раз. Использование УПВЛ возможно так же с выключателями с подсветкой.

Кроме того фазовый регулятор можно подключать и совместно с другими электроприборами для защиты от скачка напряжения.

Еще один приятный сюрприз — мягкое постепенное включение света, которое удивит всех ваших друзей и знакомых, и кроме того более приятно для глаз, особенно когда вы включаете свет в комнате ночью.

Монтаж и установка СКС: этапы и особенности

Сегодня есть масса компаний, которые предлагают услуги по монтажу сетей СКС на любых объектах, независимо от сложности. В их число входят и объекты, где есть объединенные в комплекс системы, такие, как видеонаблюдение, сигнализация охраны и пожарная, пропускные системы и прочие системы СКУД. Специалисты компаний оказывают помощь в подборе оптимальных решений и воплощении их в жизнь. К основным этапам относится:

  • Осмотр объектов и согласование технических заданий (ТЗ);
  • Оказание помощи в выборе оборудования и его доставке;
  • Прокладка кабельных трасc, включая акустические, видео, сетевые и т. п.;
  • Настройка оборудования, тестирование, запуск;
  • Сдача готовых объекта в установленные сроки.

Установка СКС предполагает прокладку уникальных кабельных трас по проектам, с учетом особенностей помещений. Монтаж и установка СКС, как правило, занимает несколько недель. В зависимости от сложности работы могут занять и до двух месяцев. После составления и получения ТЗ на СКС специалистами просчитываются все особенности и нюансы.

Только после этого начинается непосредственная работа. На объектах осуществляются необходимые штробы, делаются технологические отверстия, а также, — монтируются лотки, кабель-каналы. После проведения полной подготовительных работ начинается прокладка кабеля. Соответственно выбирается схема прокладки.

Нужно помнить, что при заламывании оптико-волоконных кабелей, система моментально перестаёт работать. Поэтому установку СКС следует доверить специалистам с большим практическим опытом.

Электрификация коттеджа

Перед тем как начать работы по электрификации коттеджа необходимо получить соответствующее разрешение. Как правило, выдачей таких документов занимается администрация того населенного пункта, где расположен дом. Будет определено, насколько технически возможно подключить к сети еще одного потребителя, а так же какую максимальную мощность можно выделить для коттеджа. Обязательно следует приобрести счетчик, который будет использоваться в доме.

Для этого нужно обратиться в специализированную компанию. В этой же организации будет составлен акт разграничения балансовой принадлежности. То есть определено, за какие участки линии несет ответственность владелец коттеджа, а за какие отвечает администрация населенного пункта. Следующим этапом является составление специального проекта. Такими разработками занимаются в лицензированных проектных бюро.

В проекте обязательно указывается место расположения всех розеток и выключателей, а так же места вывода питания под мощные электрические приборы – плиту, электрические теплые полы, сауну и др. Все составляется со слов владельца дома, который объясняет, что и где планируется размещать. После того, как проект составлен, его необходимо согласовать в Ростехнадзоре.

При монтаже электропроводки нужно строго придерживаться проекта. Если игнорировать это условие, то в процессе эксплуатации могут возникнуть проблемы. Возможно, даже придется переделывать отдельные участки сети. Очень важно правильно читать чертежи, а так же не допускать ошибок с сечением проводов, так как от этого зависит пожаробезопасность и работоспособность электросети. Всеми вопросами по подготовке коттеджа к электрификации, составлению документов и проведением работ должны заниматься специалисты.

Экономит ли диммер электроэнергию?

Диммеры экономят энергию если сидеть в сумраке. Диммер это те выключатели, которые регулируют в комнате яркость света. Муж сказал мне, что не имеет значения яркость света в комнате — электроэнергии расходуется одинаково. Скажите, это правда или нет?

Расход потребляемого электричества в полной мере зависит от того, насколько интенсивно используется ток нагрузки.

Принцип работы диммера

Другими словами, мощность — это напряжение, умноженное на ток потребления. Вот поэтому чем ярче будет светить лампочка, тем больше будет показатель потребляемой мощности.

Если яркость диммера будет уменьшена практически до нуля, то уменьшится и потребляемая мощность

На электричестве экономят все или почти все. Главным предназначением выключателей можно считать управление интенсивностью освещения. Нужен яркий свет, чтобы все было видно? Без проблем, пожалуйста! Нужен приглушенный для создания интимной обстановки? Тоже можно!

Виды диммеров

60% рассказов о диммерах не соответствуют действительности. Эти приборы в состоянии сэкономить ровно столько, сколько и вы. Если дома постоянно горит яркий свет, то и с диммерами не получится сэкономить.

Диммеры — очень удобные предметы. Особенно они пригодятся тем, у кого дома есть дети. Взрослые все прекрасно видят, а детям свет совсем не мешает спать, так как не режет глаза.

Важные особенности

Лично мне нравятся диммеры тем, что срок эксплуатации ламп накаливания с ними увеличивается.

Более того, нет надобности покупать всякие энергосберегающие лампочки. Если, к примеру, у вас в комнате висит люстра с 5 лампочками по 60 Вт, то благодаря диммеру можно регулировать их яркость. Это предотвращает перегорание лампочек.

Ртутные энергосберегающие лампы, за исключением ЛДС, являются очевидным злом, придуманным для уничтожения людей. Я использовал такие лампы на протяжении 5 лет в условиях квартиры. Их срок службы — от 1 года до 1,5. Лампы галогенные, в свою очередь, могут работать и по десять лет, так что не нужно себя обманывать.

5 способов экономии электроэнергии

Порою кажется единственным решение просто отрубить подачу энергии, оставив себя без света, бытовой техники и, скорее всего, телефона (ведь современные модели работают от розетки). Вряд ли кто-то обрадуется такой перспективе, а потому давайте устраним эту дилемму еще во время ремонта, чтобы голова не болела.

Способ первый: внедряем энергосберегающие технологии

Что же первое придет на ум, если речь зайдет об экономии электричества? Конечно же, лампочки. У этих лампочек свет как в морге, и к тому же портится зрение Представляете ли вы, сколько потребляет всего одна люстра с обыкновенными лампами накаливания? Если это стандартные четыре плафона (а именно такие экземпляры часто висят в наших квартирах), то каждый час подобный прибор поглощает от 160 до 400 Вт! Согласитесь, совсем немало выходит. А если умножить этот показатель на количество люстр в доме, да еще прибавить освещение туалета и ванной комнаты, то картина вырисовывается и вовсе печальная.

Разобраться с лампами накаливания труда не составит. Благо в магазинах давно есть энергосберегающие лампочки, позволяющие в разы сэкономить потребление энергии. Но лучше не покупайте их. Есть и продвинутые аналоги вроде светодиодных ламп, которые энергию вообще почти не «кушают», однако полная замена лампочек будет недешевой.

Возьмем для сравнения цены на лампочки. Стандартная лампа накаливания обойдется потребителю от 50 центов до $1. Расценки энергосберегающих ламп в разы выше и составят $4–6 за 1 штуку. Узнав цену диодного эквивалента, некоторые читатели испытают легкий шок, посчитав ее запредельно высокой. Действительно, диодная версия 100Вт лампочки стоит аж $10–15 долларов за штуку. «Какой грабеж!» — возмутятся читатели и будут неправы, потому что эта технология потребляет в 10 раз меньше драгоценной электроэнергии и имеет гарантийный срок эксплуатации от 2 до 4 лет. Практика показывает, что оснащение квартиры светодиодными лампами снижает потребление электричества почти на треть.

Способ второй: используйте программаторы

Данный способ заключается в применение различных программируемых устройств. Огромное количество энергии можно сэкономить данным способом. Если вы фанат технических новшеств и квартира имеет электрическое отопление, мимо программаторов лучше не проходить. Эти хитроумные приспособления поддерживают оптимальную комфортную температуру в доме. Главная экономия заключается в том, что в разные промежутки времени интенсивность отопления меняется. Например, пока вы дома, квартира активно протапливается, а когда уходите, температура снижается до минимальных показателей. С помощью данных приборов можно наладить работу отопления по часам, по суткам и даже по неделям. Расход энергии уменьшается в 2 раза.

Способ третий: устройство для экономии электроэнергии

Сколько в месяц можно сэкономить на электричестве?

  • от 500 до 2-3 тысяч рублей в месяц можно сэкономить при использовании экономителя энергии

До сих пор не все знают о двухтарифных счетчиках, как и о том, что энергия может стоить совершенно по-разному в зависимости от времени суток. Согласитесь, основная масса электричества, которое усиленно производится нашими электростанциями, потребляется днем, а ночью они часто работают вхолостую. Вот почему ночной киловатт дешевле дневного. А в паре с экономителем энергии вдвойне будет вдвойне выгодно!

Установить двухтарифный счетчик можно в любой квартире или доме. Главное, купить само устройство и вызвать специалиста, который его установит и опломбирует. Данный счетчик имеет специальное реле, которое автоматически переключает режимы вечером и утром.

Это настоящая находка для жилищ с электрическим отоплением, ведь ночи всегда заметно холоднее. К тому же если днем вы часто находитесь вне дома, то ночуете в большинстве случаев в своем жилище.

Способ четвертый: бытовая техника и экономия электроэнергии

Современные квартиры под завязку набиты бытовой техникой. Электрические плиты, духовки, микроволновые печи, холодильники, стиральные и посудомоечные машины потребляют огромное количество энергии, поскольку обладают немаленькой мощностью, да и работают продолжительное время. Холодильник и морозильные камеры вообще не выключаются, оставаясь круглосуточно в рабочем режиме.  Есть ли хоть малейший шанс снизить энергопотребления, не отказываясь от техники и не возвращаясь в каменный век? Ответ: используйте энергосберегающую технику.

Международные стандарты четко подразделяют все устройства на классы по энергопотреблению, обозначаемые буквами (от A до G). Помимо этого, есть подклассы А+ и А++. Последний подкласс, конечно, ультраэкономный, но стоят модели очень дорого. Давайте взглянем на следующую табличку:

  • A+ — < 30 %;
  • A++ — 30–42 %;
  • A — 42–55 %;
  • B — 55–75 %;
  • C — 75–90 %;
  • D — 90–100 %;
  • E — 100–110 %;
  • F — 110–125 %;
  • G — > 125 %.

Здесь показано потребление электроэнергии одинаковой по мощности техники в процентном соотношении. За точку отсчета условно приняты классы D и E, т. к. их потребление считается нормой. Несмотря на высокую стоимость, лучше отдать предпочтение классу А — и ваше решение не раз окупится. Еще совет: не оставляйте приборы включенными даже в так называемом режиме ожидания. Конечно, удобно запустить устройство с пульта дистанционного управления, но помните, что прибор «кушает» энергию, пока ждет команды.

Способ пятый: экономия с помощью системы «умный дом»

Система «умный дом» позволяет 100% контролировать потребляемые ресурсы, причем учет ведется в автоматическом режиме. Об этой технологии слышали единицы, и мало кто ее использует. Суть схемы такова: специальные датчики, установленные в квартире, снимают показания энергопотребления в течение месяца. Полученные сведения затем отправляются в компьютер, сохраняются и обрабатываются специальным алгоритмом. Проанализировав энергорасходы, программа выдаст рекомендации, как сократить потребление.

Помимо этого, есть специальное оборудование, которое, будучи включенным в электрическую цепь квартиры, позволяет регулировать потребление энергии. Каким образом? Дело в том, что любой прибор работает не строго на 220 В, а может функционировать в некотором промежутке, скажем, 200–230 В. В ином случае электроприбор был бы слишком чувствителен к колебаниям напряжения. Так вот, система «умный дом» позволяет снизить напряжение до тех самых минимальных 200 В, при которых прибор работает, тем самым снизив и расход электричества.

Система также способна перенаправлять энергию с одного прибора на другой и контролировать выключение приборов, в том числе осветительных, например гасить «забытый» свет.

Конечно же, подобные системы поддаются программированию. Можно устанавливать лимиты использования на каждый месяц (в пределах разумного — 1 кВт в месяц задавать бессмысленно). И еще один приятный бонус. Система способна учитывать весь расход энергии, сама заполнять квитанции, а при соответствующих настройках и оплачивать их с помощью электронных банков. Пожалуй, это лучший способ экономии электроэнергии дома. Да что там, это прямо фантастика какая-то!

В заключение надо бы развеять газетно-интернетный миф, связанный с экономией электроэнергии. Все обращали внимание на рекламу в СМИ и уж точно видели яркие тизеры в Глобальной паутине, предлагающие купить некое уникальное устройство для экономии электрической энергии. Многие отважились его купить, поддавшись на маркетинговые ходы рекламщиков. И что же вышло? Да ничего. Ничего это устройство не экономит, а если делать точные измерения, то еще и увеличивает потребление энергии, правда, чуть-чуть. Единственное утешение — чудо-техника стабилизирует напряжение.

Мы рассмотрели всё, что можно использовать на данном этапе развития промышленности. Теперь вы понимаете, как экономить энергию и с помощью каких средств это реально сделать. Не стоит забывать о самодисциплине: выключайте свет в комнате, если там никого нет. То же касается иных помещений дома.