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


IEC och BS 7671-krav för konsumentenheter och distributionsbord

Encyclopedia
Encyclopedia
Fält: Encyklopedi
0
China

IEC-60364 och BS-7671 riktlinjer för garageneheter, konsumentenheter och distributionspaneler

International Electrotechnical Commission (IEC) och den brittiska standarden BS 7671 spelar viktiga roller i att forma kraven för elektriska installationer. Båda standarderna ger omfattande vägledning, särskilt när det gäller sikringsskåp såsom garageneheter, konsumentenheter och distributionspaneler.

IEC 60364 är en globalt erkänd standard som fastställer internationella bästa praxis för elektriska installationer. Den ger ett brett ramverk som är tillämpligt på olika regioner, vilket säkerställer säkerhet, tillförlitlighet och korrekt funktionalitet. Å andra sidan är BS 7671 – 2018, som är harmoniserad med IEC - inriktade BS EN 61439, specifikt anpassat för Storbritannien. Denna standard bygger på de internationella principerna samtidigt som den inkluderar lokala regler och överväganden som är relevanta för det brittiska elektriska infrastrukturen.

Följande avsnitt går närmare in på de viktigaste kraven som ställs av både IEC 60364 och BS 7671, med fokus på de kritiska aspekterna relaterade till elektriska paneler i olika miljöer. Dessa riktlinjer är nödvändiga för att säkerställa att elektriska installationer följer de högsta säkerhets- och prestandastandarderna, skyddande både egendom och individer från elektriska risker.

IEC-60364.jpg

IEC-60364 och BS-7671 riktlinjer för garageneheter, konsumentenheter och distributionspaneler

1. Placering och tillgänglighet

Enligt BS 7671: 132.12 och IEC 60364 - 5 - 52:

  • Tillgänglighet: Elektriska paneler måste placeras på platser som lätt kan nås för rutinmässig drift, underhåll och inspektion. Detta säkerställer att tekniker snabbt och säkert kan komma åt panelerna vid behov.

  • Bostadsområden: I bostadsområden rekommenderas installationshöjden för distributionspaneler och konsumentenheter mellan 1 och 1,8 meter ovanför golvet. För bekvämligheten för äldre personer och personer med funktionsnedsättningar rekommenderas en höjd på 1,3 meter, vilket underlättar interaktionen med de elektriska panelerna.

  • Industriella miljöer: I industribyggnader bör monteringsytan för en typisk distributionspanel med IP54-skyddsnivå ha en maximal bredd på 1,50 meter, en maximal höjd på 1,20 meter och en maximal djup på 0,50 meter, enligt IEC 61439.

  • Arbetsyta: Tillräckligt arbetsyteutrymme måste erbjudas runt elektriska paneler. BS 7671 betonar vikten av att säkerställa tillräckligt utrymme för säker tillgång till alla komponenter, vilket minskar risken för olyckor under drift eller underhåll.

  • Installation av spänningsvältsutrustning: Spänningsvältsutrustning bör generellt installeras utomhus. Det kan dock installeras inomhus om den speciellt designats för inomhusanvändning eller är innesluten i en skåp med skyddsnivå minst IP4X, IP5X eller IP6X, enligt BS 7671: Avsnitt 422.3.3.

  • Dubbel isolering och täck: När metalliska distributionspaneler installeras måste dubbel isolering och täck användas för livliga delar för att förhindra oavsiktlig kontakt och öka säkerheten.

  • Miljöförhållanden: Elektriska paneler bör installeras i områden fria från vatten, överdriven damm och andra negativa miljöfaktorer som kan påverka säkerheten eller prestandan. Detta hjälper till att förlänga panelernas livslängd och säkerställer pålitlig drift.

2. Panelbetyg

I enlighet med BS 7671: 536 och IEC 61439:

  • Komponentval: Distributionspaneler, konsumentenheter och relaterad utrustning måste noggrant väljas baserat på deras strömhanteringsekonomi och det totala belastningskravet för det elektriska systemet. Detta säkerställer att panelerna kan hantera de elektriska kraven utan att överhettas eller misslyckas.

  • Design- och teststandarder: IEC 61439 styr design, test och konstruktion av elektriska paneler (lavspänningsvälts- och kontrollapparatur). Dessa standarder säkerställer att panelerna uppfyller strikta säkerhets- och prestandakrav, vilket ger pålitligt skydd för elektriska system.

  • Verifiering av skyddsutrustning: Alla skyddsutrustningar som används i bostadskonsumentenheter och kommersiella/industriella distributionspaneler måste verifieras i enlighet med BS EN 61439 - 3 och uppfylla IEC - 60898 och IEC 60947 - 2 för B, C och D kurvor. Denna verifieringsprocess säkerställer att skyddsutrustningarna kommer att fungera korrekt vid fel.

  • Miljöanpassning: Panelbrädor måste vara lämpliga för den avsedda miljön, med hänsyn till isolering och temperaturgradering. Detta säkerställer att panelerna kan motstå de specifika förhållandena i deras installationsplats, såsom temperaturvariationer och fuktighet.

3. Isolering och växling

  • Enligt BS 7671: Avsnitt 537 och IEC 60364 - 5 - 53:

  • Isolerings- och växlingsbestämmelser: Elektriska paneler måste utrustas med tillräckliga medel för isolering och växling. Detta gör att kretsar kan säkert kopplas ifrån under underhållsaktiviteter eller i nödsituationer, vilket förhindrar elektriska stötar och skador på utrustning.

  • Huvudisolatorns krav: Huvudisolatorer ska klart märkas och vara lätt tillgängliga. I situationer där isolering är nödvändig för säkerhet måste isolatorn kunna koppla ifrån alla livliga ledare (fas och neutral) samtidigt.

  • Nödstopp: Ett avbrottsuttag eller nödstoppsväxel måste installeras för att möjliggöra snabb koppling av huvudströmförsörjningen vid nödsituationer eller fara. Detta säkerställer att omedelbara åtgärder kan vidtas för att skydda personal och utrustning, enligt BS 7671: Avsnitt 132.9 och 132.10.

4. Jording och skyddsledare

  • Enligt BS 7671: Kapitel 54 Avsnitt 541 till 544 och IEC 60364 - 5 - 54:

  • Vikten av jording: Korrekt jording (jordning) är avgörande för att skydda användare och utrustning från elektrisk stöt. Den ger en säker väg för felströmmar att dissiperas i marken, vilket minskar risken för elektriska olyckor.

  • Skyddsledningsanslutningar: Elektriska paneler måste utrustas med tillförlitliga skyddsledningsanslutningar. Korrekt bindning säkerställer att exponerade ledande delar inte utgör en säkerhetsrisk genom att jämnlika elektriska potentialer och förhindra farliga spänningsskillnader.

  • Likpotentialbindning: Likpotentialbindning bör implementeras för att förhindra utvecklingen av farliga spänningar mellan exponerad metaller. Detta bidrar till att skapa en säker elektrisk miljö genom att säkerställa att alla metaldelar har samma elektriska potential.

  • Lynskyddsefterlevnad: Enligt BS 7671: 541.3, om ett lynskyddssystem finns, bör installationen följa referensstandarderna i BS EN 62305 för att säkerställa effektivt skydd mot lynrelaterade elektriska flödesstötar.

  • PEN-ledars begränsningar: I sjukhus, akutavdelningar och andra medicinska miljöer nedströms huvuddistributionspanelen eller konsumentenhet, får PEN-ledare inte användas, enligt BS 7671 - 2028: 710.312.2. Denna begränsning finns för att öka elektrisk säkerhet i dessa kritiska hälsovårdsmiljöer.

5. Val av skyddsutrustning

I linje med BS 7671: 536.3 och IEC 60364 - 5 - 53:

Felkoordinering: Skyddsutrustning inom den elektriska panelen bör noggrant koordineras. Detta säkerställer att vid fel endast den berörda kretsen kopplas ifrån, snarare än hela systemet. Rätt koordinering är avgörande för att upprätthålla säkerheten och pålitligheten i elektriska installationer, särskilt i komplexa flerkretssystem.

6. Överströmskydd

Enligt BS 7671: Kapitel 43, Avsnitt 420 till 424 och IEC 60364 - 4 - 43:

  • Överströmskyddsuppdrag: Elektriska paneler måste utrustas med lämplig överströmskyddsuppdrag (OCPD), såsom sikringar, miniaturväxlar (MCB), restströmsenheter (RCD), restströmsväxlar med överbelastningsskydd (RCBO), bågfeleteknik (AFDD) och överflödesskydd (SPD).

  • Betygsättning och design: OCPD bör betygsättas baserat på designen av det elektriska kretsen för att förhindra skada på kablar och minska risken för elektriska bränder. Korrekt betygsatta OCPD kommer att tripas när överdriven ström flödar, vilket skyddar det elektriska systemet från överhettning och potentiella risker.

  • Koordineringskrav: BS 7671 kräver rätt koordinering mellan ledare, OCPD och andra skyddsutrustningar. Detta säkerställer att ledare skyddas mot termisk skada, vilket upprätthåller integriteten i den elektriska installationen.

7. Kortslutsskydd

I enlighet med BS 7671: 434 och IEC 60364 - 4 - 43:

Kortslutsskyddsförordning: Elektriska paneler måste utrustas med skydd mot kortslut. De skyddsutrustningar som används bör betygsättas för att avbryta den maximala felströmmen som kan uppstå i systemet. Detta säkerställer att kortslut snabbt rensas, vilket minimerar skada på utrustning och minskar risken för elektriska bränder.

Val och drift av enheter: Kortslutsskyddsuppdrag bör väljas baserat på de förväntade felströmnivåerna och bör agera snabbt för att isolera felet. Snabbt agerande kortslutsskydd är nödvändigt för att upprätthålla säkerheten och pålitligheten i elektriska system.

8. RCD, AFDD och jordskyltsskydd

Enligt BS 7671: 415, 536 och IEC 60364 - 4 - 41:

  • Restströmsenheter (RCD): RCD krävs för att ge ytterligare skydd mot elektrisk stöt, särskilt i kretsar som levererar kontaktuttag och utrustning i våta eller utomhusplatser. De upptäcker och avbryter snabbt eventuella obalanser i strömmen, vilket kan indikera läckageström eller en person som kommer i kontakt med en livlig del.

  • 30mA högkänsliga RCD: En 30mA högkänslig RCD måste installeras i konsumentenheten för kontaktuttagskretsar, kretsar som matar badrum, och belysningskretsar, enligt IEC 60364. Denna nivå av känslighet ger förbättrad skydd mot elektrisk stöt.

  • TT-systems krav: I ett TT-system där RCD-skydd inte finns, måste dubbelt eller förstärkt isolering tillhandahållas på alla kretsar uppstöms första RCD för att säkerställa operatörens säkerhet. Denna alternativa åtgärd hjälper till att förhindra elektrisk stöt i fråga om RCD-baserat skydd.

  • Jordskyltsskydd: Jordskyltsskydd måste finnas för att koppla ifrån strömförsörjningen vid fel som kan leda till eldsvåda eller utrustningsskada. Detta skyddsmekanism säkerställer att det elektriska systemet säkert isoleras när ett fel inträffar.

  • TN-systems krav: I ett TN-system bör jordskyltsskydd ges via en växel. Den skyddande jordledaren (PE) och de exponerade ledande delarna av alla isolerade apparater och utrustning måste anslutas till konsumentinstallerede jordelektroden. Denna anslutning säkerställer att felströmmar säkert dirigeras till marken, vilket skyddar användare och utrustning.

9. Miljöskydd (IP-gradering)

Enligt BS 7671: 512.2 och IEC 60364 - 5 - 52:

Val av IP-gradering: Elektriska paneler måste ha lämplig Ingress Protection (IP)-gradering baserat på deras installationsmiljö. Oavsett om de installeras inomhus, utomhus, i dammiga eller våta områden, säkerställer IP-graderingen att panelens boende ger tillräckligt skydd mot inträngande av fasta objekt och vätskor, vilket skyddar de interna komponenterna från skada.

Temperaturgränser: Elektrisk utrustning bör installeras på ett sätt som säkerställer att designtemperaturen inte överskrider de angivna gränserna, enligt BS 7671: Avsnitt 134.1.5. Detta förhindrar överhettning, vilket kan leda till komponentfel och potentiella säkerhetsrisker.

10. Segregation av kretsar

Enligt BS 7671: 514.10 och IEC 60364 - 5 - 52:

Segregation av kretsar: Olika typer av kretsar, såsom strömkretsar, belysningskretsar och kontrollkretsar, måste segregeras inom den elektriska panelen. Denna segregation hjälper till att förhindra interferens mellan kretsar och minskar risken för fel som sprider sig från en krets till en annan.

Sparade spänningsgrader: Kablar och komponenter med olika spänningsgrader ska inte installeras i samma kompartement utan tillräcklig isolering eller separation. Detta säkerställer att det inte finns någon elektrisk interaktion mellan komponenter med olika spänningskrav, vilket upprätthåller säkerheten och integriteten i det elektriska systemet.

11. Kablar som används i kablat system

Enligt BS 7671: Avsnitt 422.3.4:

Material- och systemstandarder:

  • Kablar gjorda av icke-brännbara material måste uppfylla EN 60332 - 1 - 2.

  • Ledningsystem bör följa BS - EN 61386 - 1.

  • Kabelkanals- och rörsystem måste uppfylla kraven i BS - EN 50085.

  • Kabelbärar- eller trappsystem bör följa BS - EN 61537.

  • Strömbane- och spår-system måste uppfylla brandspredningsresistenskraven i BS - EN 61534.

Kablat system med hög risk för brandspredning måste uppfylla kraven i BS - EN 60332 - 3. Dessa standarder säkerställer säkerheten och pålitligheten i kablat system, vilket minskar risken för elektriska bränder och andra risker.

12. Kretsidentifiering och märkning

I enlighet med BS 7671: 514.1 och IEC 60364 - 5 - 51:

  • Märkning av kretsar: Alla kretsar inom den elektriska panelen måste tydligt märkas för att indikera deras funktion och de områden de serverar. En lämplig indikator som uppfyller BS EN 60073 och BS EN 60447 ska placeras på en plats som tydligt syns för operatören. Denna tydliga märkning hjälper tekniker att snabbt identifiera och felsöka kretsar under underhåll eller reparationer.

  • Information om skyddsledare: Information som indikerar den högströms skyddsledaren ska tillhandahållas och vara tydligt synlig för alla som arbetar med eller modifierar kretsen, enligt BS 7671 - 2028: 543.7.1.205. Denna information är avgörande för att säkerställa korrekt installation och underhåll av det skyddande jordningsystemet.

  • Diagramförsörjning: Ett enkelradigt diagram, ritning eller generell schematisk diagram som innehåller fullständiga uppgifter om alla elektriska säkerhetskällor ska placeras intill distributionspanelen eller konsumentenheten, enligt BS 7671 - 2028: 560.7.9 och 560.7.10. Detta diagram ger en omfattande överblick över det elektriska systemet, vilket underlättar förståelse och felsökning.

  • Färgkodning: Färgkodningen av ledare bör följa etablerade standarder för att säkerställa klarhet för elektriker och underhållspersonal. I BS 7671 är fasledaren (livlig) brun, neutralen blå och skyddsledaren grön/gul. Men vissa länder som följer brittiska standarder och IEC, inklusive Storbritannien före 2004, använde röd, svart och grön för fas, neutral och jordningsledare, respektive. För korrekt färgkodning i växel- och likströmsystem är det viktigt att hänvisa till de relevanta IEC- och NEC-kabelfärgkoder.

13. Verifiering och testning

Enligt BS 7671: Del 6 och IEC 60364 - 6:

  • Inspektion efter installation: Efter installation måste elektriska paneler genomgå en grundlig inspektion och testprocess för att verifiera överensstämmelse med BS 7671 och IEC-standarder. Denna inspektion säkerställer att alla komponenter är installerade korrekt och att panelen fungerar som avsett.

  • Testning av funktionalitet: Testprocessen bör bekräfta den korrekta funktionaliteten hos skyddsutrustning, korrekt kablage och korrekt jording. Detta inkluderar att kontrollera att växlar trippar vid korrekt strömnivå, RCD upptäcker och avbryter läckageströmmar, och att jordningssystemet ger effektivt skydd.

  • Periodiska inspektioner: Periodiska inspektioner och testning krävs också för att säkerställa den fortsatta säkerheten för elektriska installationer. Reguljära kontroller hjälper till att identifiera eventuella potentiella problem eller försämring över tid, vilket möjliggör för tidig underhåll och reparationer för att förhindra elektriska olyckor.

Sammanfattningsvis spelar både IEC 60364 och BS 7671 en viktig roll för att säkerställa säkerheten, tillförlitligheten och effektiviteten i elektr

Ge en tips och uppmuntra författaren
Rekommenderad
Sammansättning och arbetsprincip för solcellsbaserade elsystem
Sammansättning och arbetsprincip för solcellsbaserade elsystem
Sammansättning och fungeringsprincip för fotovoltaiska (PV) energisystemEtt fotovoltaiskt (PV) energisystem består huvudsakligen av PV-moduler, en regulator, en omvandlare, batterier och andra tillbehör (batterier behövs inte för nätanslutna system). Baserat på om det är beroende av det offentliga elnätet, delas PV-system in i nätfristående och nätanslutna typer. Nätfristående system fungerar oberoende av det allmänna elnätet. De är utrustade med energilagringsbatterier för att säkerställa en st
Encyclopedia
10/09/2025
Hur underhåller man en fotovoltaianläggning? State Grid svarar på 8 vanliga O&M-frågor (2)
Hur underhåller man en fotovoltaianläggning? State Grid svarar på 8 vanliga O&M-frågor (2)
1. På en het solig dag, måste skadade sårbara komponenter omedelbart bytas ut?Omedelbar bytning rekommenderas inte. Om bytning är nödvändig, bör det göras på morgonen eller sent på eftermiddagen. Du bör omedelbart kontakta drift- och underhållspersonal (O&M) vid kraftverket, och ha professionell personal som går till platsen för bytet.2. För att förhindra att fotovoltaiska (PV) moduler träffas av tunga föremål, kan trådnätsskydd installeras runt PV-uppsättningar?Installation av trådnätsskydd
Encyclopedia
09/06/2025
Hur man underhåller en solcellsanläggning? State Grid svarar på 8 vanliga O&M-frågor (1)
Hur man underhåller en solcellsanläggning? State Grid svarar på 8 vanliga O&M-frågor (1)
1. Vilka är de vanliga felen i distribuerade fotovoltaiska (PV) energisystem? Vilka typiska problem kan uppstå i systemets olika komponenter?Vanliga fel inkluderar inverterare som inte fungerar eller startar eftersom spänningen inte når startvärdena, samt låg elproduktion orsakad av problem med PV-moduler eller inverterare. Typiska problem som kan uppstå i systemkomponenterna är förbränning av kopplingslådor och lokal förbränning av PV-moduler.2. Hur hanterar man vanliga fel i distribuerade foto
Leon
09/06/2025
Kortslutning kontra överbelastning: Förstå skillnaderna och hur du skyddar ditt strömsystem
Kortslutning kontra överbelastning: Förstå skillnaderna och hur du skyddar ditt strömsystem
Ett av de huvudsakliga skillnaderna mellan en kortslutning och en överbelastning är att en kortslutning uppstår på grund av ett fel mellan ledare (linje till linje) eller mellan en ledare och jord (linje till mark), medan en överbelastning refererar till en situation där utrustningen drar mer ström än dess specificerade kapacitet från strömförsörjningen.Andra viktiga skillnader mellan de två förklaras i jämförelsetabellen nedan.Termen "överbelastning" syftar vanligtvis på en förhållande i en kre
Edwiin
08/28/2025
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet