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


IECおよびBS 7671の消費者ユニットおよび配電盤に関する要件

Encyclopedia
Encyclopedia
フィールド: 百科事典
0
China

IEC-60364およびBS-7671のガレージユニット、消費者ユニット、配電盤に関するガイドライン

国際電気技術委員会(IEC)と英国規格BS 7671は、電気設備の要件を形成する上で重要な役割を果たしています。両方の規格は、特にガレージユニット、消費者ユニット、配電盤などのフューズボードに関して包括的なガイダンスを提供します。

IEC 60364は、世界で認識されている規格であり、電気設備のための国際的なベストプラクティスを定めています。これは多様な地域に適用可能な広範なフレームワークを提供し、安全性、信頼性、適切な機能性を確保します。一方、IECと調和したBS EN 61439との整合性を持つBS 7671 - 2018は、イギリスに特化しています。この規格は国際的な原則に基づきながら、イギリスの電気インフラに関連する地元の規制や考慮事項を取り入れています。

以下のセクションでは、IEC 60364とBS 7671によって規定された主要な要件について詳しく説明し、さまざまな設定における電気パネルに関連する重要な側面に焦点を当てます。これらのガイドラインは、電気設備が最高の安全基準と性能基準に準拠し、財産と個人が電気ハザードから保護されるようにするために不可欠です。

IEC-60364.jpg

IEC-60364およびBS-7671のガレージユニット、消費者ユニット、配電盤に関するガイドライン

1. 場所とアクセス性

BS 7671: 132.12およびIEC 60364 - 5 - 52によると:

  • アクセス性:電気パネルは、定期的な操作、メンテナンス、点検のために容易にアクセスできる場所に設置する必要があります。これにより、必要に応じて技術者が迅速かつ安全にパネルにアクセスすることができます。

  • 住宅環境:住宅環境では、配電盤と消費者ユニットの推奨設置高さは床から1〜1.8メートルです。高齢者や障害のある人々の利便性のために、1.3メートルの高さが提案され、電気パネルとのやり取りがより容易になります。

  • 工業環境:工業ビルでは、IP54の保護度を持つ一般的な配電盤の場合、IEC 61439に従って、最大幅1.50メートル、最大高さ1.20メートル、最大奥行き0.50メートルの設置エリアが必要です。

  • 作業スペース:電気パネル周囲には十分な作業スペースを確保する必要があります。BS 7671は、すべてのコンポーネントへの安全なアクセスを確保し、動作またはメンテナンス中の事故のリスクを減らす重要性を強調しています。

  • スイッチギアの設置:スイッチギアは通常、屋外に設置する必要があります。ただし、特別に屋内用に設計されている場合や、少なくともIP4X、IP5X、またはIP6Xの保護度を持つキャビネットに収容されている場合は、BS 7671: Section 422.3.3に従って屋内に設置することができます。

  • 二重絶縁とカバー:金属製の配電盤を設置する場合、生体部分に対する偶発的な接触を防ぎ、安全性を高めるために二重絶縁とカバーを使用する必要があります。

  • 環境条件:電気パネルは、水、過度の塵、その他の安全性や性能を損なう可能性のある悪環境要因から離れた場所に設置する必要があります。これにより、パネルの寿命が延び、信頼性のある動作が確保されます。

2. パネルの評価

BS 7671: 536およびIEC 61439に従って:

  • 部品の選択:配電盤、消費者ユニット、関連デバイスおよび機器は、その電流容量と電気システム全体の負荷要件に基づいて慎重に選択する必要があります。これにより、パネルは過熱や故障なしで電気需要に対応することができます。

  • 設計とテスト基準:IEC 61439は、電気パネル(低電圧スイッチギアおよび制御ギアアセンブリ)の設計、テスト、構築を管理します。これらの基準により、パネルは厳格な安全基準と性能基準を満たし、電気システムに対して信頼性のある保護を提供します。

  • 保護デバイスの確認:住宅消費者ユニットおよび商用/工業用配電盤で使用されるすべての保護デバイスは、BS EN 61439 - 3に従って確認され、IEC - 60898およびIEC 60947 - 2のB、C、D曲線に適合する必要があります。この確認プロセスにより、保護デバイスが故障時に正しく動作することが保証されます。

  • 環境適性:パネル盤は、導入される環境に適しており、絶縁と温度評価を考慮に入れる必要があります。これにより、パネルは温度変動や湿度などの特定の設置条件に耐えることができます。

3. 隔離とスイッチング

  • BS 7671: Section 537およびIEC 60364 - 5 - 53によると:

  • 隔離とスイッチングの規定:電気パネルは、適切な隔離とスイッチング手段を備えている必要があります。これにより、メンテナンス活動中または緊急時において、電路を安全に切断し、電気ショックや機器の損傷を防ぐことができます。

  • メインアイソレータの要件:メインアイソレータは明確にラベル付けされ、簡単にアクセスできる位置に配置する必要があります。安全上の理由で隔離が必要な場合、アイソレータはすべての生体導体(フェーズとニュートラル)を同時に切断する能力を持たなければなりません。

  • 緊急切断:緊急または危険な状況下で主電源を迅速に切断できる中断装置または緊急切断スイッチを設置する必要があります。これにより、即座に行動を取ることができ、人員と機器を保護することができます。これはBS 7671: Sections 132.9および132.10で要求されています。

4. 接地と保護導体

  • BS 7671: Chapter 54 Sections 541 to 544およびIEC 60364 - 5 - 54によると:

  • 接地の重要性:適切な接地(接地)は、ユーザーと機器を電気ショックから保護するために不可欠です。これは、故障電流が地面に散逸する安全なパスを提供し、電気事故のリスクを軽減します。

  • 保護接地接続:電気パネルには、信頼性のある保護接地接続を備える必要があります。適切なボンディングにより、露出した導体部分が危険な電位差を引き起こさないようにし、安全を確保します。

  • 等電位結合:等電位結合は、露出した金属部品間に危険な電圧が発生しないようにするために実施する必要があります。これにより、すべての金属部品が同じ電位になる安全な電気環境を作り出すことができます。

  • 雷保護の適合性:BS 7671: 541.3によれば、雷保護システムが存在する場合、BS EN 62305の参照基準に従って効果的な雷関連の電気サージ保護を確保する必要があります。

  • PEN導体の制限:病院、救急部門、およびその他の医療場所の主要配電盤または消費者ユニットの下流では、BS 7671 - 2028: 710.312.2に従ってPEN導体を使用してはなりません。この制限は、これらの重要な医療環境での電気安全を向上させるために設けられています。

5. 保護デバイスの選択

BS 7671: 536.3およびIEC 60364 - 5 - 53に従って:

障害調整:電気パネル内の保護デバイスは慎重に調整する必要があります。これにより、障害が発生した場合でも、影響を受ける回路のみが切断され、全体のシステムが切断されることはありません。適切な調整は、特に複雑なマルチ回路システムにおいて、電気設備の安全性と信頼性を維持するために重要です。

6. 過電流保護

BS 7671: Chapter 43, Sections 420 to 424およびIEC 60364 - 4 - 43によると:

  • 過電流保護デバイス:電気パネルには、適切な過電流保護デバイス(OCPDs)を備える必要があります。例えば、ヒューズ、ミニチュア回路遮断器(MCBs)、残留電流デバイス(RCDs)、残留電流遮断器(RCBOs)、アーク障害検出デバイス(AFDDs)、およびサージ保護デバイス(SPDs)などがあります。

  • 評価と設計:OCPDsは、電気回路の設計に基づいて評価され、配線の損傷を防止し、電気火災のリスクを軽減する必要があります。適切に評価されたOCPDsは、過大な電流が流れるとトリップし、電気システムが過熱や潜在的な危陂から保護されます。

  • 調整要件:BS 7671は、導体、OCPDs、およびその他の保護デバイス間の適切な調整を義務付けています。これにより、導体が熱損傷から保護され、電気設備の整合性が維持されます。

7. 短絡保護

BS 7671: 434およびIEC 60364 - 4 - 43によると:

短絡保護の規定:電気パネルには、短絡からの保護が必要です。保護デバイスは、システムで発生する可能性がある最大の故障電流を遮断できるように評価される必要があります。これにより、短絡が迅速に解消され、機器の損傷が最小限に抑えられ、電気火災のリスクが軽減されます。

デバイスの選択と動作:短絡保護デバイスは、予想される故障電流レベルに基づいて選択され、迅速に動作して故障を隔離する必要があります。迅速な短絡保護は、電気システムの安全性と信頼性を維持するために不可欠です。

8. RCDs、AFDDs、および接地障害保護

BS 7671: 415, 536およびIEC 60364 - 4 - 41によると:

  • 残留電流デバイス(RCDs):RCDsは、特に湿った場所や屋外の場所にあるコンセントと機器を供給する回路で、電気ショックに対する追加の保護を提供するために必要です。これらは、漏れ電流や人が生体導体に触れることを示す電流の不均衡を迅速に検出し、中断します。

  • 30mA高感度RCDs:IEC 60364に従って、コンセント回路、浴室を供給する回路、および照明回路の消費者ユニットには、30mAの高感度RCDを設置する必要があります。この感度レベルは、電気ショックの危険性に対する高度な保護を提供します。

  • TTシステムの要件:RCD保護がないTTシステムでは、最初のRCDの上流のすべての回路には、オペレーターの安全を確保するために、二重または補強絶縁を提供する必要があります。この代替措置は、RCDベースの保護がない場合でも電気ショックを防ぎます。

  • 接地障害保護:障害が発生した際に電源を切断する接地障害保護を設置する必要があります。この保護メカニズムにより、障害が発生したときに電気システムが安全に隔離されます。

  • TNシステムの要件:TNシステムでは、接地障害保護は回路遮断器によって提供されるべきです。保護接地導体(PE)とすべての絶縁器具および機器の露出導体部分は、消費者が設置した接地電極に接続する必要があります。この接続により、故障電流が安全に地面に逃げ、ユーザーと機器を保護します。

9. 環境保護(IP等級)

BS 7671: 512.2およびIEC 60364 - 5 - 52によると:

IP等級の選択:電気パネルには、設置環境に基づいて適切な侵入保護(IP)等級が必要です。室内、室外、粉塵、または湿った場所に設置されるかどうかに関わらず、IP等級はパネルエンクロージャが固体物質や液体の侵入から内部コンポーネントを適切に保護することを保証します。

温度制限:BS 7671: Section 134.1.5に従って、電気機器は設計温度が指定された制限を超えないように設置する必要があります。これにより、過熱によるコンポーネントの故障や潜在的な安全上の危険が防げます。

10. 回路の分離

BS 7671: 514.10およびIEC 60364 - 5 - 52によると:

回路の分離:電力、照明、制御回路などの異なるタイプの回路は、電気パネル内で分離する必要があります。この分離により、回路間の干渉が防げ、一つの回路から別の回路へ障害が広がるリスクが軽減されます。

電圧等級の分離:異なる電圧等級のケーブルやコンポーネントは、適切な絶縁または分離なしに同じ区画に設置してはなりません。これにより、異なる電圧要件を持つコンポーネント間の電気的相互作用がなくなり、電気システムの安全性と整合性が維持されます。

11. 配線システムで使用されるケーブル

BS 7671: Section 422.3.4によると:

材料とシステム基準:

  • 非可燃性材料で作られたケーブルは、EN 60332 - 1 - 2に準拠している必要があります。

  • コンダイトシステムは、BS - EN 61386 - 1に従う必要があります。

  • ケーブルトレイキングおよびダクティングシステムは、BS - EN 50085の要件を満たす必要があります。

  • ケーブルトレイまたはラダーシステムは、BS - EN 61537に準拠する必要があります。

  • パワートラックスシステムは、BS - EN 61534で指定された炎の伝播抵抗要件を満たす必要があります。

炎の伝播リスクが高い配線システムは、BS - EN 60332 - 3の要件を満たす必要があります。これらの基準により、配線システムの安全性と信頼性が確保され、電気火災その他の危険のリスクが最小限に抑えられます。

12. 回路の識別とラベリング

BS 7671: 514.1およびIEC 60364 - 5 - 51に従って:

  • 回路ラベリング:電気パネル内のすべての回路は、その機能とサービス対象の領域を明確に表示する必要があります。BS EN 60073およびBS EN 60447に準拠する適切な表示が、オペレーターが明確に見える位置に配置されるべきです。この明確なラベリングにより、技術者はメンテナンスや修理中に回路を迅速に識別しトラブルシューティングを行うことができます。

  • 保護導体情報:BS 7671 - 2028: 543.7.1.205に従って、高電流保護導体を示す情報が提供され、回路を操作または修正するすべての人にとって明確に見えるようにする必要があります。この情報は、保護接地システムの適切な設置とメンテナンスに不可欠です。

  • 図面の提供:BS 7671 - 2028: 560.7.9および560.7.10に従って、配電盤または消費者ユニットの隣に、全ての電気安全ソースの詳細を含む単線図、図面、または一般的な概略図を配置する必要があります。この図面は、電気システムの包括的な概要を提供し、理解とトラブルシューティングを支援します。

  • 色コード:導体の色コードは、既存の基準に準拠して電気技師やメンテナンス担当者が明確に理解できるようにする必要があります。BS 7671では、フェーズ(生体)導体は茶色、ニュートラルは青色、保護接地は緑/黄色です。しかし、英国標準とIECを採用する一部の国では、2004年以前の英国を含めて、フェーズ、ニュートラル、接地導体にそれぞれ赤、黒、緑を使用していました。ACおよびDCシステムでの正確な色コードについては、関連するIECおよびNECの配線色コードを参照してください。

13. 検証とテスト

BS 7671: Part 6およびIEC 60364 - 6によると:

  • 設置後の検査:設置後、電気パネルは、BS 7671およびIEC基準への適合を確認するための徹底的な検査とテストプロセスを経る必要があります。この検査により、すべてのコンポーネントが正しく設置され、パネルが意図通りに機能することが確認されます。

  • 機能テスト:テストプロセスは、保護デバイスの適切な機能、正しい配線、適切な接地を確認する必要があります。これには、回路遮断器が正しい電流レベルでトリップし、RCDsが漏れ電流を検出して中断し、接地システムが効果的な保護を提供することが含まれます。

  • 定期的な検査:定期的な検査とテストも必要であり、電気設備の継続的な安全性を確保します。定期的なチェックにより、時間とともに発生する可能性のある問題や劣化が早期に発見され、適切なメンテナンスや修理が行われ、電気事故を防ぐことができます。

結論として、IEC 60364とBS 7671は、電気システムの安全性、信頼性、効率性を確保する上で重要な役割を果たしています。これらの包括的な基準に従うことにより、電気火災を防ぎ、電気ショックの危険から保護し、電気機器の損傷から守ることができます。これにより、インストーラーとエンドユーザー双方が安心できます。

著者へのチップと励まし
トピック:
おすすめ
太陽光発電システムの構成と動作原理
太陽光発電システムの構成と動作原理
太陽光発電システムの構成と動作原理太陽光発電(PV)システムは主に、PVモジュール、コントローラー、インバータ、バッテリー、およびその他のアクセサリ(並網システムではバッテリーは不要)で構成されています。公共の電力網に依存するかどうかにより、PVシステムは独立型と並網型に分類されます。独立型システムは、電力網に依存せずに単独で動作します。安定したシステム供給を確保するためにエネルギーストレージ用バッテリーを装備しており、日中や長期間の曇天や雨天時に太陽光発電が不足しても負荷に対して電力を提供することができます。システムタイプに関わらず、動作原理は同じです:PVモジュールは直射日光を直流(DC)電力に変換し、インバータによって交流(AC)に変換され、消費または並網が可能になります。1. 太陽光発電(PV)モジュールPVモジュールは、発電システム全体の核心的な部品です。個々のPVセルを組み合わせて作られ、レーザーやワイヤーカット機械を使用して異なるサイズに切断されます。単一の太陽電池の出力電圧と電流は非常に低いため、まず複数のセルを直列に接続して高い電圧を達成し、その後並列に接続して電流を
Encyclopedia
10/09/2025
PV発電所をどのように保守するか?国網が8つの一般的なO&Mの質問に答える(2)
PV発電所をどのように保守するか?国網が8つの一般的なO&Mの質問に答える(2)
1. 真夏日の晴れた日、損傷した脆弱な部品はすぐに交換する必要がありますか?即時の交換は推奨されません。交換が必要な場合は、早朝または夕方に実施することをお勧めします。発電所の運転維持(O&M)担当者に速やかに連絡し、専門スタッフが現場で交換を行うようにしてください。2. 太陽光パネル(PVモジュール)が重い物に当たらないようにワイヤーメッシュの保護スクリーンをPVアレイ周囲に設置することは可能ですか?ワイヤーメッシュの保護スクリーンの設置は推奨されません。これは、このようなスクリーンをPVアレイに沿って設置すると、モジュールに局所的な影を落とし、ホットスポット効果を引き起こす可能性があり、全体のPV発電所の発電効率に悪影響を与えるからです。また、合格したPVモジュールはすべて氷玉衝撃試験に合格しているため、通常の衝撃はモジュールの性能には影響しません。3. 建物の影、木の葉、鳥のフンなどによるPVモジュールへの遮蔽は発電システムに影響を与えますか?はい、そのような遮蔽は発電システムに大きな影響を与えます。各モジュール内の太陽電池の電気特性は基本的に一貫しています。そうでない場合、電気
Encyclopedia
09/06/2025
太陽光発電所のメンテナンス方法とは?国網が8つの一般的なO&M質問に答える(1)
太陽光発電所のメンテナンス方法とは?国網が8つの一般的なO&M質問に答える(1)
1. 分布式光伏发电系统常见的故障有哪些?系统各部件可能发生哪些典型问题?常见的故障包括逆变器因电压未达到启动设定值而无法运行或启动,以及由于光伏组件或逆变器的问题导致发电量低。系统部件中可能出现的典型问题是接线盒烧毁和光伏组件局部烧毁。2. 如何处理分布式光伏发电系统的常见故障?如果在保修期内系统出现问题,可以首先通过电话联系安装商或运营商说明系统问题。安装商或运营商的维护人员将根据您的描述提供解决方案。如果故障无法远程解决,他们将派遣专业人员到现场进行维护和修理。3. 光伏发电系统是否会产生噪音危害?光伏发电系统将太阳能转换为电能,并不会产生噪音污染。逆变器的噪音水平不超过65分贝,因此不会产生噪音危害。4. 光伏发电系统是否会对用户造成电磁辐射危害?光伏发电系统基于光电效应原理将太阳能转换为电能,无污染、无辐射。逆变器和配电柜等电子元件均通过了EMC(电磁兼容性)测试,因此不会对人体造成伤害。5. 如何处理太阳能电池的温度上升和通风问题?随着温度的升高,光伏电池的输出功率会下降。通风和散热可以提高发电效率,最常用的方法是自然风通风。6. 分布式光伏发电系统能否抵御冰雹损害?并网光
Leon
09/06/2025
ショートサーキットと過負荷:違いの理解と電力システムを保護する方法
ショートサーキットと過負荷:違いの理解と電力システムを保護する方法
ショートサーキットとオーバーロードの主な違いの1つは、ショートサーキットが導体間(ライン対ライン)または導体と地線間(ライン対グランド)での障害によって発生するのに対し、オーバーロードは機器が電源から定格容量を超える電流を引き出す状況を指すことです。両者の他の重要な違いは以下の比較チャートで説明されています。「オーバーロード」という用語は通常、回路または接続された装置の状態を指します。回路が設計された容量を超える負荷に接続されている場合、その回路はオーバーロードとみなされます。オーバーロードは通常、機器の故障や不適切な回路設計によって引き起こされます。一方、ショートサーキットは裸の金属導体が直接接触するか、導体間の絶縁が失敗したときに発生します。ショートサーキットでは抵抗がほぼゼロに下がり、非常に高い電流がネットワークを通過します。ショートサーキットの定義ショートサーキットは、意図しないパスを通じて電流が非常に低い(または無視できるほど低い)抵抗で流れることを許す電気的な故障です。これにより、大きな電流の急激な増加が発生し、電気設備の絶縁材や部品を深刻に損傷することがあります。ショート
Edwiin
08/28/2025
お問い合わせ
ダウンロード
IEE Businessアプリケーションの取得
IEE-Businessアプリを使用して設備を探すソリューションを入手専門家とつながり業界の協力を受けるいつでもどこでも電力プロジェクトとビジネスの発展を全面的にサポート