• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


IEC և BS 7671 պահանջումները հաճախորդի միավորի և բաշխման ցանցի համար

Encyclopedia
Encyclopedia
դաշտ: _Encyclopedia_ Հանրագիտարան
0
China

IEC-60364 և BS-7671 ուղեցույցները գարաջ միավորների, պատվերի միավորների և բաշխման հացների համար

Միջազգային Էլեկտրոտեխնիկական Կոմիսիան (IEC) և Բրիտանական Ստանդարտը BS 7671 ուղղակի ազդեցություն ունեն էլեկտրական համակարգերի տեղադրման պահանջների ձևավորման վրա։ Երկու սերիան էլ ներկայացնում են լայն ուղեցույցներ, հատկապես ֆիւզայի հացների, ինչպիսիք են գարաջ միավորները, պատվերի միավորները և բաշխման հացները։

IEC 60364-ը գլոբալ ճանաչված ստանդարտ է, որը սահմանում է էլեկտրական համակարգերի տեղադրման միջազգային լավագույն պրակտիկաները։ Այն տալիս է լայն Fame, համապատասխան տարբեր շրջաններին, համապատասխանում անվտանգության, արդյունավետության և ճիշտ գործառույթին։ Մյուս կողմից, BS 7671 – 2018, որը համակարգացված է IEC - համակարգացված BS EN 61439-ի հետ, հատուկ է կառուցված Միացյալ Թագավորության համար։ Այս ստանդարտը հիմնված է միջազգային սկզբունքների վրա, ներառելով տեղային կանոնավորումները և հաշվի առնելով Միացյալ Թագավորության էլեկտրական ինֆրակոstruktures-ի համար ներկայացվող դիմացները։

Հետևյալ բաժինները ներկայացնում են cả hai chuẩn IEC 60364 và BS 7671 quy định的主要要求,特别是与各种环境中的电气面板相关的关键方面。这些指南对于确保电气安装符合最高安全和性能标准至关重要,保护财产和个人免受电气危害。

IEC-60364.jpg

IEC-60364 և BS-7671 ուղեցույցները գարաջ միավորների, պատվերի միավորների և բաշխման հացների համար

1. trí vị trí và khả năng tiếp cận

Ըստ BS 7671: 132.12 և IEC 60364 - 5 - 52:

  • Դիմացը՝ էլեկտրական հացները պետք է տեղադրվեն այնպիսի տեղերում, որոնք հեշտությամբ հասանելի են նորմալ գործառույթի, սպասարկման և ստուգումների համար։ Սա համարժեք է, որ տեխնիկականները կարող են արագ և անվտանգ միջոցով հասնել հացներին անհրաժեշտության դեպքում։

  • Ռեզիդենտական համակարգում՝ բաշխման հացների և պատվերի միավորների նախատեսված տեղադրման բարձրությունը 1-1.8 մետր է հատակից հատակից։ Ամենահիմնական հաշվի առնելով հին մարդկանց և հոգեբանական հարմարությունները, նախատեսված է 1.3 մետր բարձրություն, որը հեշտացնում է էլեկտրական հացների հետ փոխազդելը։

  • Արդյունաբերող շրջանում՝ IP54 աստիճանի պաշտպանություն ունեցող տիպիկ բաշխման հացի համար նախատեսված է առավելագույն լայնությունը 1.50 մետր, առավելագույն բարձրությունը 1.20 մետր և առավելագույն խորությունը 0.50 մետր, ինչպես նշված է IEC 61439-ում։

  • Ազատ տարածությունը՝ էլեկտրական հացների շուրջ պետք է նախատեսվի բավարար աշխատանքային տարածություն։ BS 7671-ը ընդգծում է անհրաժեշտությունը ամբողջ կազման համար անվտանգ դիմացի համար, ինչը նվազեցնում է անհրաժեշտության դեպքում հանդիպելու հավանականությունը գործառույթի կամ սպասարկման ժամանակ։

  • Սվիչային սարքերի տեղադրումը՝ սվիչային սարքերը ընդհանուր առմամբ պետք է տեղադրվեն դուրս։ Սակայն դրանք կարող են տեղադրվել ներսում, եթե նրանք հատուկ նախատեսված են ներսում օգտագործման համար կամ փակ կամոր մեջ պաշտպանության աստիճանով գոնե IP4X, IP5X կամ IP6X, ինչպես նշված է BS 7671: 422.3.3 բաժնում։

  • Երկու անգամ պաշտպանություն և ծածկույթներ՝ երբ տեղադրվում են մետաղային բաշխման հացներ, պետք է օգտագործվեն երկու անգամ պաշտպանություն և ծածկույթներ կայանալու համար անհրաժեշտ է անջատել կայանալու մասնավորությունները և ավելի անվտանգ դարձնել։

  • Միջավայրային պայմանները՝ էլեկտրական հացները պետք է տեղադրվեն այնպիսի տեղերում, որոնք ազատ են ջրից, ավելացված անոթից և այլ անհարմար միջավայրային արգումենտներից, որոնք կարող են ներկայացնել անվտանգությունը կամ արդյունավետությունը կրկնապատկելու համար։ Սա օգնում է մեծացնել հացների ծավալը և ապահովում է ավելի հավասարակշռ գործառույթ։

2. Հացի գնահատականները

Ըստ BS 7671: 536 և IEC 61439:

  • Կազմակերպությունների ընտրությունը՝ բաշխման հացները, պատվերի միավորները և նրանց հետ կապված սարքերն ու iết bị phải được lựa chọn cẩn thận dựa trên khả năng tải dòng điện và yêu cầu tải tổng thể của hệ thống điện. Điều này đảm bảo rằng các bảng có thể xử lý các yêu cầu điện mà không bị quá nhiệt hoặc hỏng.

  • Thiết kế và tiêu chuẩn kiểm tra: IEC 61439 điều chỉnh thiết kế, kiểm tra và xây dựng các bảng điện (tổ hợp thiết bị chuyển mạch và điều khiển điện áp thấp). Những tiêu chuẩn này đảm bảo rằng các bảng đáp ứng các yêu cầu an toàn và hiệu suất nghiêm ngặt, cung cấp bảo vệ đáng tin cậy cho các hệ thống điện.

  • Xác minh thiết bị bảo vệ: Tất cả các thiết bị bảo vệ được sử dụng trong các đơn vị tiêu dùng cư dân và bảng phân phối thương mại / công nghiệp phải được xác minh theo BS EN 61439 - 3 và tuân thủ IEC - 60898 và IEC 60947 - 2 cho các đường cong B, C và D. Quá trình xác minh này đảm bảo rằng các thiết bị bảo vệ sẽ hoạt động chính xác trong trường hợp xảy ra sự cố.

  • Độ phù hợp môi trường: Các bảng phân phối phải phù hợp với môi trường dự định, xem xét các chỉ số cách điện và nhiệt độ. Điều này đảm bảo rằng các bảng có thể chịu đựng được các điều kiện cụ thể của vị trí lắp đặt, chẳng hạn như dao động nhiệt độ và độ ẩm.

3. Isolation and Switching

  • As stipulated by BS 7671: Section 537 and IEC 60364 - 5 - 53:

  • Isolation and Switching Provisions: Electrical panels must be equipped with adequate means for isolation and switching. This allows circuits to be safely disconnected during maintenance activities or in case of emergencies, preventing electrical shocks and damage to equipment.

  • Main Isolator Requirements: Main isolators should be clearly labeled and easily accessible. In situations where isolation is necessary for safety, the isolator must be capable of disconnecting all live conductors (phase and neutral) simultaneously.

  • Emergency Disconnect: An interrupting device or emergency disconnect switch must be installed to enable the main power supply to be quickly disconnected in the event of an emergency or danger. This ensures that immediate action can be taken to protect personnel and equipment, as required by BS 7671: Sections 132.9 and 132.10.

4. Earthing and Protective Conductors

  • According to BS 7671: Chapter 54 Sections 541 to 544 and IEC 60364 - 5 - 54:

  • Earthing Importance: Proper earthing (grounding) is essential for protecting users and equipment from electric shock. It provides a safe pathway for fault currents to dissipate into the ground, reducing the risk of electrical accidents.

  • Protective Earth Connections: Electrical panels must be equipped with reliable protective earth connections. Proper bonding ensures that exposed conductive parts do not pose a safety risk by equalizing electrical potential and preventing dangerous voltage differences.

  • Equipotential Bonding: Equipotential bonding should be implemented to prevent the development of dangerous voltages between exposed metalwork. This helps to create a safe electrical environment by ensuring that all metal parts are at the same electrical potential.

  • Lightning Protection Compliance: As per BS 7671: 541.3, if a lighting protection system is present, the installation should comply with the reference standards in BS EN 62305 to ensure effective protection against lightning - related electrical surges.

  • PEN Conductor Restrictions: In hospitals, emergency units, and other medical locations downstream of the main distribution board or consumer unit, PEN conductors shall not be used, as specified in BS 7671 - 2028: 710.312.2. This restriction is in place to enhance electrical safety in these critical healthcare environments.

5. Selection of Protective Devices

In line with BS 7671: 536.3 and IEC 60364 - 5 - 53:

Fault Coordination: Protective devices within the electrical panel should be carefully coordinated. This ensures that in the event of a fault, only the affected circuit is disconnected, rather than the entire system. Proper coordination is crucial for maintaining the safety and reliability of electrical installations, especially in complex multi - circuit systems.

6. Overcurrent Protection

As per BS 7671: Chapter 43, Sections 420 to 424 and IEC 60364 - 4 - 43:

  • Overcurrent Protection Devices: Electrical panels must be equipped with appropriate overcurrent protection devices (OCPDs), such as fuses, miniature circuit breakers (MCBs), residual current devices (RCDs), residual current breakers with overload protection (RCBOs), arc - fault detection devices (AFDDs), and surge protection devices (SPDs).

  • Rating and Design: The OCPDs should be rated based on the design of the electrical circuit to prevent damage to wiring and reduce the risk of electrical fires. Properly rated OCPDs will trip when excessive current flows, protecting the electrical system from overheating and potential hazards.

  • Coordination Requirements: BS 7671 mandates proper coordination between conductors, OCPDs, and other protective devices. This ensures that conductors are protected against thermal damage, maintaining the integrity of the electrical installation.

7. Short Circuit Protection

In accordance with BS 7671: 434 and IEC 60364 - 4 - 43:

Short Circuit Protection Provision: Electrical panels must be equipped with protection against short circuits. The protective devices should be rated to interrupt the maximum fault current that could occur in the system. This ensures that short circuits are quickly cleared, minimizing damage to equipment and reducing the risk of electrical fires.

Device Selection and Operation: Short circuit protection devices should be selected based on the expected fault current levels and should operate rapidly to isolate the fault. Quick - acting short circuit protection is essential for maintaining the safety and reliability of electrical systems.

8. RCDs, AFDDs, and Earth Fault Protection

As per BS 7671: 415, 536, and IEC 60364 - 4 - 41:

  • Residual Current Devices (RCDs): RCDs are required to provide additional protection against electric shock, particularly in circuits supplying socket outlets and equipment in wet or outdoor locations. They quickly detect and interrupt any imbalance in current flow, which can indicate a leakage current or a person coming into contact with a live conductor.

  • 30mA High - Sensitivity RCDs: A 30mA high - sensitivity RCD must be installed in the consumer unit for socket - outlet circuits, circuits feeding bathrooms, and lighting circuits, as per IEC 60364. This level of sensitivity provides enhanced protection against electric shock hazards.

  • TT System Requirements: In a TT system where RCD protection is not present, double or reinforced insulation must be provided on all circuits upstream of the first RCD to ensure the safety of the operator. This alternative measure helps to prevent electric shock in the absence of RCD - based protection.

  • Earth Fault Protection: Earth fault protection must be in place to disconnect the power supply in the event of a fault that could lead to electrocution or equipment damage. This protection mechanism ensures that the electrical system is safely isolated when a fault occurs.

  • TN System Requirements: In a TN system, earth fault protection should be provided via a circuit breaker. The protective earth conductor (PE) and the exposed conductive parts of all insulated appliances and equipment must be connected to the consumer - installed earth electrode. This connection ensures that fault currents are safely diverted to the ground, protecting users and equipment.

9. Environmental Protection (IP Ratings)

According to BS 7671: 512.2 and IEC 60364 - 5 - 52:

IP Rating Selection: Electrical panels must have appropriate Ingress Protection (IP) ratings based on their installation environment. Whether installed indoors, outdoors, in dusty, or wet areas, the IP rating ensures that the panel enclosure provides adequate protection against the ingress of solid objects and liquids, safeguarding the internal components from damage.

Temperature Limits: Electrical equipment should be installed in a manner that ensures the design temperature does not exceed the specified limits, as per BS 7671: Section 134.1.5. This prevents overheating, which can lead to component failure and potential safety hazards.

10. Segregation of Circuits

As per BS 7671: 514.10 and IEC 60364 - 5 - 52:

Circuit Segregation: Different types of circuits, such as power, lighting, and control circuits, must be segregated within the electrical panel. This segregation helps to prevent interference between circuits and reduces the risk of faults spreading from one circuit to another.

Voltage Rating Separation: Cables and components with different voltage ratings should not be installed in the same compartment without adequate insulation or separation. This ensures that there is no electrical interaction between components with different voltage requirements, maintaining the safety and integrity of the electrical system.

11. Cables Used in Wiring Systems

According to BS 7671: Section 422.3.4:

Material and System Standards:

  • Cables made from non - combustible materials must comply with EN 60332 - 1 - 2.

  • Conduit systems should adhere to BS - EN 61386 - 1.

  • Cable trunking and ducting systems must meet the requirements of BS - EN 50085.

  • Cable tray or ladder systems should comply with BS - EN 61537.

  • Power track systems must satisfy the flame propagation resistance requirements specified in BS - EN 61534.

Wiring systems with a high risk of flame propagation must meet the requirements of BS - EN 60332 - 3. These standards ensure the safety and reliability of the wiring system, minimizing the risk of electrical fires and other hazards.

12. Circuit Identification and Labeling

In accordance with BS 7671: 514.1 and IEC 60364 - 5 - 51:

  • Circuit Labeling: All circuits within the electrical panel must be clearly labeled to indicate their function and the areas they serve. A suitable indicator that complies with BS EN 60073 and BS EN 60447 should be positioned in a location that is clearly visible to the operator. This clear labeling helps technicians quickly identify and troubleshoot circuits during maintenance or repairs.

  • Protective Conductor Information: Information indicating the high - current protective conductor should be provided and be clearly visible to anyone working on or modifying the circuit, as per BS 7671 - 2028: 543.7.1.205. This information is crucial for ensuring proper installation and maintenance of the protective grounding system.

  • Diagram Provision: A single - line diagram, drawing, or general schematic diagram containing the full details of all electrical

Պատվերը փոխանցել և հեղինակին fffffff
Հաշվարկված
Ֆոտովոլտային էլեկտրաստանցումի համակարգերի կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը
Ֆոտովոլտային էլեկտրաստանցումի համակարգերի կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը
Fotovoltaik (PV) Elektrayin Cistemyerov Sostacvacnery u HarkacvelucnerFotovoltaik (PV) elektrayin cistemy erkaroxakan socemocnum en PV modulyeri, kontroller, inverter, bataryeri u bazmapatker (bataryeri ashxatelucacqin arajin xumbenakan cistemnerum). PV cistemneri toxer@ voronqayin toxeri mej naxorakic kataran, ashxatelucacqin arajin xumbenakan u xumbenakan. Ashxatelucacqin arajin xumbenakan cistemneri toxer@ voronqayin toxeri mec tarberel, patkanalucacqin bataryeri, voralucacqin noravor system
Encyclopedia
10/09/2025
Photovoltaic プラントのメンテナンス方法:State Gridが8つの一般的なO&M質問に答えます(2)

注意:根据要求,翻译的目标语言应为亚美尼亚语。上述翻译示例并非亚美尼亚语,而是日语。以下是正确的亚美尼亚语翻译:

Ինչպե՞ս պահպանել ֆոտովոլտային կայանը State Grid-ը պատասխանում է 8 հաճախ հարցերին O&M թեմայում (2)
Photovoltaic プラントのメンテナンス方法:State Gridが8つの一般的なO&M質問に答えます(2) 注意:根据要求,翻译的目标语言应为亚美尼亚语。上述翻译示例并非亚美尼亚语,而是日语。以下是正确的亚美尼亚语翻译: Ինչպե՞ս պահպանել ֆոտովոլտային կայանը State Grid-ը պատասխանում է 8 հաճախ հարցերին O&M թեմայում (2)
1. Արդյո՞ք ալիքային օրվա ընթացքում պետք է միանգամից փոխարինել կշռային հասցերը:Միանգամից փոխարինելը չի խորհուրդագրվում: Եթե փոխարինումը անհրաժեշտ է, ապա նախատեսվում է կատարել առավոտյան կամ կենսական օրվա վերջում: Նախ պետք է հաղորդել էլեկտրակայանի աշխատանքի և ներդրումը (O&M) կատարող աշխատակիցներին, և ունենալ մասնագիտացած աշխատակիցներ կայքում փոխարինելու համար:2. Արդյո՞ք ֆոտովոլտային (PV) մոդուլները ծավալային առարկաներից պաշտպանելու համար կարող են ներկայացնել կաբելային կապակցված պաշտպանակային ցա
Encyclopedia
09/06/2025
Ինչպե՞ս Պահպանել Ֆոտոէլեկտրական Սկզբունք։ State Grid-ը Պատասխանում է 8 Տիպիկ Օ&M Հարցերի (1)
Ինչպե՞ս Պահպանել Ֆոտոէլեկտրական Սկզբունք։ State Grid-ը Պատասխանում է 8 Տիպիկ Օ&M Հարցերի (1)
1. Ինչպիսի հաճախակի դեֆեկտներ ունեն բաշխված ալյումինայի ֆոտովոլթային (PV) էլեկտրական էներգիայի համակարգերը: Ո՞ր տիպի խնդիրներ կարող են հանդիպել համակարգի տարբեր բաղադրիչներում:Հաճախակի դեֆեկտներն են ինվերտորների աշխատանքի կամ կանգի չսկսվելը այն պատճառով, որ լարումը չի հասնում սկսած կարգավորված արժեքին, և ցածր էլեկտրական էներգիայի արդյունավետությունը PV մոդուլների կամ ինվերտորների խնդիրների պատճառով: Տարբեր բաղադրիչներում հանդիպող տիպիկ խնդիրները են միացման բոքսերի և PV մոդուլների տեղայնական կոտր
Leon
09/06/2025
Կորотkie շղթա հակիվ Անցելու գործընթացը. Ուսումնասիրել տարբերությունները և ինչպես պաշտպանել Ձեր էլեկտրական համակարգը
Կորотkie շղթա հակիվ Անցելու գործընթացը. Ուսումնասիրել տարբերությունները և ինչպես պաշտպանել Ձեր էլեկտրական համակարգը
Հակահոսքի և անցկացման գլխավոր տարբերություններից մեկը այն է, որ հակահոսքը տեղի է ունենում հաղորդակիցների (գիծ-գիծ) կամ հաղորդակից և երկրագնդի (գիծ-երկրագնդ) միջև սխալի պատճառով, իսկ անցկացումը նշանակում է այն իրավիճակը, երբ սարքավորումը շարժում է ավելի շատ հոսանք, քան նրա նշված տարողությունը էլեկտրաէներգիայի աղյուսակից:Այս երկուսի միջև այլ կարևոր տարբերությունները ներկայացված են ստորև բերված համեմատական ցանկում:"Անցկացում" տերմինը սովորաբար նշանակում է շղթայի կամ կապակցված սարքի մեջ առաջացած իրա
Edwiin
08/28/2025
Հարցում
Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը