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


IEC- og BS 7671-krav for forbrukerblokk og fordelingsbord

Encyclopedia
Encyclopedia
Felt: Encyklopedi
0
China

IEC-60364 og BS-7671 retningslinjer for garasjeenheter, konsumentenheter og fordelebokser

Internasjonale Elektrotekniske Komite (IEC) og den britiske standarden BS 7671 spiller sentrale roller i formgivningen av krav til elektriske installasjoner. Begge sett med standarder gir omfattende veiledning, spesielt når det gjelder sikringsbokser som garasjeenheter, konsumentenheter og fordelebokser.

IEC 60364 er en globalt anerkjent standard som fastsetter internasjonale best practices for elektriske installasjoner. Den gir et bredt rammeverk som er anvendelig over ulike regioner, og sørger for sikkerhet, pålitelighet og riktig funksjon. På den andre siden, BS 7671 – 2018, som er harmonisert med IEC-tilpassede BS EN 61439, er spesielt tilpasset Storbritannia. Denne standarden bygger videre på de internasjonale prinsippene samtidig som den inkluderer lokale regler og betraktninger relevante for det britiske elektriske infrastrukturen.

De følgende seksjonene går nærmere inn på de viktigste kravene som er fastsatt av både IEC 60364 og BS 7671, med fokus på de kritiske aspektene relatert til elektriske paneler i ulike miljøer. Disse retningslinjene er essensielle for å sikre at elektriske installasjoner overholder de høyeste sikkerhets- og ytelsesstandardene, og beskytter både eiendom og individer mot elektriske farer.

IEC-60364.jpg

IEC-60364 og BS-7671 retningslinjer for garasjeenheter, konsumentenheter og fordelebokser

1. Plassering og tilgjengelighet

Ifølge BS 7671: 132.12 og IEC 60364 - 5 - 52:

  • Tilgjengelighet: Elektriske paneler må plasseres på steder som er lett tilgjengelige for rutineoperasjoner, vedlikehold og inspeksjoner. Dette sikrer at teknikere kan raskt og sikkert få tilgang til panelene når det er nødvendig.

  • Boligmiljøer: I boligmiljøer anbefales monteringshøyden for fordelebokser og konsumentenheter mellom 1 og 1,8 meter over gulvet. For bekvemmeligheten til eldre personer og personer med nedsatt funksjonsevne anbefales en høyde på 1,3 meter, noe som forenkler interaksjonen med elektriske paneler.

  • Industrielle miljøer: I industribygg skal monteringsområdet for en typisk fordeleboks med IP54 beskyttelse ha en maksimal bredde på 1,50 meter, en maksimal høyde på 1,20 meter og en maksimal dybde på 0,50 meter, ifølge IEC 61439.

  • Arbeidsrom: Det må være tilstrekkelig arbeidsrom rundt elektriske paneler. BS 7671 understreker viktigheten av å sikre tilstrekkelig rom for sikkert tilgang til alle komponenter, noe som reduserer risikoen for ulykker under operasjon eller vedlikehold.

  • Installasjon av spenningskontrollutstyr: Spenningskontrollutstyr bør generelt installeres utendørs. Det kan imidlertid installeres innendørs hvis det er spesielt designet for innendørs bruk eller innskrudd i en skap med beskyttelsesgrad på minst IP4X, IP5X eller IP6X, ifølge BS 7671: Avsnitt 422.3.3.

  • Dobbel isolasjon og dekke: Når metalliske fordelebokser installeres, må dobbel isolasjon og dekke brukes for levende deler for å forhindre uheldig kontakt og øke sikkerheten.

  • Miljøforhold: Elektriske paneler bør installeres i områder som er fri for vann, unormal mengde støv og andre negative miljøfaktorer som kan true sikkerhet eller ytelse. Dette bidrar til å forlenge levetiden til panelene og sikre pålitelig drift.

2. Panelvurderinger

I henhold til BS 7671: 536 og IEC 61439:

  • Komponentvalg: Fordelebokser, konsumentenheter og relaterte enheter og utstyr må velges grundig basert på deres strømførende kapasitet og det totale belastningsbehovet i det elektriske systemet. Dette sikrer at panelene kan håndtere de elektriske behovene uten å overhete eller mislykkes.

  • Design- og teststandarder: IEC 61439 regulerer design, testing og konstruksjon av elektriske paneler (lavspenningsspenningssikring og kontrollapparatur). Disse standardene sikrer at panelene oppfyller strengt sikkerhets- og ytelseskrav, og gir pålitelig beskyttelse for elektriske systemer.

  • Verifisering av beskyttende enheter: Alle beskyttende enheter som brukes i boligkonsumentenheter og kommersielle/industrielle fordelebokser må verifiseres i henhold til BS EN 61439 - 3 og overholde IEC - 60898 og IEC 60947 - 2 for B, C og D kurver. Denne verifiseringsprosessen sikrer at beskyttende enheter vil fungere korrekt ved feil.

  • Miljøegnethet: Panelbord må være egnet for det foresatte miljøet, med tanke på isolering og temperaturklassifisering. Dette sikrer at panelene kan tåle de spesifikke forholdene i deres installasjonssted, som temperaturvariasjoner og luftfuktighet.

3. Isolasjon og skifting

  • Som foreskrevet av BS 7671: Avsnitt 537 og IEC 60364 - 5 - 53:

  • Isolasjon og skifting: Elektriske paneler må være utstyrt med tilstrekkelige midler for isolasjon og skifting. Dette tillater trygg avkobling av kretser under vedlikeholdsaktiviteter eller i tilfeller av aksept, for å forhindre elektriske sjokk og skade på utstyr.

  • Krav til hovedisolator: Hovedisolatorer må være tydelig merket og lett tilgjengelige. I situasjoner der isolasjon er nødvendig for sikkerhet, må isolatoren være i stand til å koble fra alle levende ledere (fase og nøytral) samtidig.

  • Nødavkobling: En avbrytingsenhet eller nødavkoblingsbryter må installeres for å muliggjøre rask avkobling av hovedstrømforesel i tilfelle nødsituasjon eller fare. Dette sikrer at umiddelbare tiltak kan tas for å beskytte personell og utstyr, som kreves av BS 7671: Avsnitt 132.9 og 132.10.

4. Jording og beskyttende ledere

  • Ifølge BS 7671: Kapittel 54 Avsnitt 541 til 544 og IEC 60364 - 5 - 54:

  • Viktigheten av jording: Riktig jording (grounding) er essensiell for å beskytte brukere og utstyr mot elektriske sjokk. Den gir en trygg vei for feilstrømmer å dissipere seg i bakken, noe som reduserer risikoen for elektriske ulykker.

  • Beskyttende jordforbindelser: Elektriske paneler må være utstyrt med pålitelige beskyttende jordforbindelser. Riktig binding sikrer at eksponerte ledende deler ikke utgjør en sikkerhetsrisiko ved å likestill elektrisk potensial og hindre farlige spenningsforskjeller.

  • Likpotensialbinding: Likpotensialbinding bør implementeres for å forhindre utviklingen av farlige spenninger mellom eksponert metall. Dette bidrar til å skape et trygt elektrisk miljø ved å sikre at alle metalldele er på samme elektrisk potensial.

  • Overensstemmelse med lynbeskyttelse: Ifølge BS 7671: 541.3, hvis det er en lynbeskyttelsessystem til stede, skal installasjonen overholde referansestandardene i BS EN 62305 for å sikre effektiv beskyttelse mot lysrelaterte elektriske surger.

  • PEN-lederrestriksjoner: I sykehus, nødavdelinger og andre helsevesen nedstrøms fra hovedfordeleboks eller konsumentenhet, skal PEN-ledere ikke brukes, som angitt i BS 7671 - 2028: 710.312.2. Denne restriksjonen er på plass for å forbedre elektrisk sikkerhet i disse kritiske helsevesen.

5. Valg av beskyttende enheter

I tråd med BS 7671: 536.3 og IEC 60364 - 5 - 53:

Feilkordinering: Beskyttende enheter innenfor elektriske paneler må være grundig koordinert. Dette sikrer at kun den berørte kretsen kobles fra ved feil, snarere enn hele systemet. Riktig koordinering er avgjørende for å opprettholde sikkerheten og påliteligheten til elektriske installasjoner, spesielt i komplekse flerkretssystemer.

6. Overstrømingsbeskyttelse

Ifølge BS 7671: Kapittel 43, Avsnitt 420 til 424 og IEC 60364 - 4 - 43:

  • Overstrømingsbeskyttende enheter: Elektriske paneler må være utstyrt med passende overstrømingsbeskyttende enheter (OCPDs), som sikringer, mini-sirkuitsikringer (MCBs), residuelle strømdevice (RCDs), residuelle strømbrytere med overlastningsbeskyttelse (RCBOs), buelastfeildetekteringselement (AFDDs) og overvoltagebeskyttelse (SPDs).

  • Klassifisering og design: OCPDene skal vurderes basert på designet av elektriske kretser for å forhindre skade på kabler og redusere risikoen for elektriske branner. Riktig klassifiserte OCPD vil trippe når det flyter for mye strøm, noe som beskytter det elektriske systemet mot overheting og potensielle farer.

  • Koordineringskrav: BS 7671 krever riktig koordinering mellom ledere, OCPDene og andre beskyttende enheter. Dette sikrer at ledere beskyttes mot termisk skade, og opprettholder integriteten av elektrisk installasjon.

7. Kortslutningsbeskyttelse

I tråd med BS 7671: 434 og IEC 60364 - 4 - 43:

Kortslutningsbeskyttelse: Elektriske paneler må være utstyrt med beskyttelse mot kortslutning. De beskyttende enhetene skal være vurdert for å avbryte den maksimale feilstrømmen som kan oppstå i systemet. Dette sikrer at kortslutninger raskt ryddes, noe som minimerer skade på utstyr og reduserer risikoen for elektriske branner.

Utstyrsvurdering og drift: Kortslutningsbeskyttende enheter skal velges basert på de forventede feilstrømnivåene og skal virke raskt for å isolate feilen. Hurtigvirksom kortslutningsbeskyttelse er essensiell for å opprettholde sikkerheten og påliteligheten til elektriske systemer.

8. RCDs, AFDDs og jordfeilbeskyttelse

Ifølge BS 7671: 415, 536, og IEC 60364 - 4 - 41:

  • Residuelle strømdevice (RCDs): RCDs er nødvendige for å gi ekstra beskyttelse mot elektriske sjokk, spesielt i kretser som forsyner stikkontakter og utstyr i våte eller utendørs lokasjoner. De oppdager og avbryter raskt eventuelle ubalanse i strømflyt, noe som kan indikere en lekkasje eller en person som kommer i kontakt med en levende leder.

  • 30mA høyfølsom RCDs: En 30mA høyfølsom RCD må installeres i konsumentenheten for stikkontaktkretser, kretser som forsyner bad, og lyskretser, ifølge IEC 60364. Dette nivået av følsomhet gir forbedret beskyttelse mot elektriske sjokkhazards.

  • TT-systemkrav: I et TT-system der RCD-beskyttelse ikke er til stede, må det gis dobbel eller forsterket isolasjon på alle kretser oppstrøms fra den første RCD for å sikre sikkerheten for operatøren. Denne alternativetiltaket hjelper til å forhindre elektriske sjokk i fraværet av RCD-basert beskyttelse.

  • Jordfeilbeskyttelse: Jordfeilbeskyttelse må være på plass for å koble fra strømforeselen ved feil som kan føre til elektrokusjon eller skade på utstyr. Dette beskyttelsesmekanismen sikrer at det elektriske systemet blir trygt isolert når det oppstår en feil.

  • TN-systemkrav: I et TN-system skal jordfeilbeskyttelse gis via en sirkuitsikring. Den beskyttende jordlederen (PE) og de eksponerte ledende delene av alle isolerte apparater og utstyr må kobles til konsumentinstallert jordelektrod. Denne koblingen sikrer at feilstrømmer trygt rettes til bakken, noe som beskytter brukere og utstyr.

9. Miljøbeskyttelse (IP-klassifisering)

Ifølge BS 7671: 512.2 og IEC 60364 - 5 - 52:

Valg av IP-klassifisering: Elektriske paneler må ha passende Ingress Protection (IP)-klassifisering basert på deres installasjonsmiljø. Uansett om de installeres innendørs, utendørs, i støvige eller våte områder, sikrer IP-klassifiseringen at panelomhuget gir tilstrekkelig beskyttelse mot inntrang av faste objekter og væsker, og beskytter de interne komponentene mot skade.

Temperaturgrenser: Elektrisk utstyr skal installeres på en måte som sikrer at designet temperatur ikke overskrider de angitte grensene, ifølge BS 7671: Avsnitt 134.1.5. Dette forhindrer overheting, noe som kan føre til komponentmislykke og potensielle sikkerhetsfarer.

10. Segregering av kretser

Ifølge BS 7671: 514.10 og IEC 60364 - 5 - 52:

Kretssegregering: Ul

Gi en tips og oppmuntre forfatteren
Anbefalt
Sammensetning og arbeidsprinsipp for solcelleanlegg
Sammensetning og arbeidsprinsipp for solcelleanlegg
Sammensetning og arbeidsprinsipp for solenergi (PV) systemerEt solenergi (PV) system består hovedsakelig av PV-moduler, en styreenhet, en inverter, batterier og andre tilbehør (batterier er ikke nødvendige for nettforbindte systemer). Basert på om det er avhengig av det offentlige kraftnettet, deles PV-systemer inn i nettfradelt og nettforbundne typer. Nettfradelte systemer fungerer uavhengig uten å stole på kraftnettet. De er utstyrt med energilagringbatterier for å sikre stabil strømforsyning,
Encyclopedia
10/09/2025
Hvordan vedlikeholde en solkraftverk? State Grid svarer på 8 vanlige O&M-spørsmål (2)
Hvordan vedlikeholde en solkraftverk? State Grid svarer på 8 vanlige O&M-spørsmål (2)
1. På en skinnende varm solrik dag, trenger skadde sårbare komponenter å bli bytt ut umiddelbart?Umiddelbar bytte er ikke anbefalt. Hvis bytte er nødvendig, er det rådligst å gjøre dette tidlig om morgenen eller sent om ettermiddagen. Du bør kontakte kraftverkets drifts- og vedlikeholds (O&M) personell umiddelbart, og ha profesjonelle til stedet for bytte.2. For å hindre at fotovoltaiske (PV) moduler blir truffet av tunge objekter, kan viktede beskyttelsesskjermes installeres rundt PV-arraye
Encyclopedia
09/06/2025
Hvordan vedlikeholde en solkraftverk? State Grid svarer på 8 vanlige O&M-spørsmål (1)
Hvordan vedlikeholde en solkraftverk? State Grid svarer på 8 vanlige O&M-spørsmål (1)
1. Hva er de vanlige feilene i fordelte solcelleanlegg (PV)? Hvilke typiske problemer kan oppstå i ulike komponenter av systemet?Vanlige feil inkluderer at invertere ikke fungerer eller starter på grunn av at spenningen ikke når startverdien, samt lav strømproduksjon som skyldes problemer med PV-moduler eller invertere. Typiske problemer som kan oppstå i systemkomponenter, er brenning av forbindelseskasser og lokal brenning av PV-moduler.2. Hvordan håndtere vanlige feil i fordelte solcelleanlegg
Leon
09/06/2025
Kortslutning vs. Overbelastning: Forstå forskjellene og hvordan du beskytter strømsystemet ditt
Kortslutning vs. Overbelastning: Forstå forskjellene og hvordan du beskytter strømsystemet ditt
En av de viktigste forskjellene mellom en kortslutning og en overbelastning er at en kortslutning oppstår på grunn av en feil mellom ledere (linje til linje) eller mellom en leder og jord (linje til jord), mens en overbelastning refererer til en situasjon der utstyr trekker mer strøm enn sin beregnede kapasitet fra strømforsyningen.Andre viktige forskjeller mellom de to forklares i sammenligningsdiagrammet nedenfor.Begrepet "overbelastning" refererer vanligvis til en tilstand i et kretssystem el
Edwiin
08/28/2025
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning