04.10.2024

Какая мощность электричества нужна для загородного дома: Выделенная мощность электроэнергии на дом

Содержание

Электрическая мощность дома. Необходимая и достаточная мощность электросети: как провести расчет.


Первая задача, которую предстоит решить для электрификации коттеджа, это согласование его электрической мощности. Сколько может выделить местная электросеть и сколько нужно вам? Как провести расчет и не ошибиться?

На фото:

Чтобы в загородном доме не отказывать себе в привычном «городском» комфорте, нужно запросить в местной электросети достаточную суммарную мощность.

Потребности дома и возможности сети

Далеко не всегда совпадают. Часто изношенное и устаревшее оборудование или жесткие лимиты на потребление электроэнергии, установленные для данного населенного пункта просто не позволяют выделить вам больше 10–15 кВт. Иными словами, домовладельца лишают возможности пользоваться многими электроприборами. Но если в администрации спрашивают, сколько киловатт вам требуется,  вы должны быть готовы дать правильный и аргументированный ответ.

Мощность бытовых электроприборов указывается в описании, прилагаемом к каждому из них, либо на задней стенке или днище устройства. Например, утюг потребляет в среднем 0,75 кВт/ч, стиральная и посудомоечная машины, а также печь СВЧ – порядка 1 кВт/ч. Накопительному электрическому водонагревателю потребуется 2–6 кВт/ч, а его проточному аналогу – 15–20 кВт/ч.

На фото: Емкостный электроводонагреватель eloSTOR VEH 200-400 от Vaillant. Мощность от 2 до 7,5 кВт.

Порядок действий

Узнать о возможностях местной сети еще до покупки дома или участка. Для этого обращаются в производственно-технический отдел сетевой организации. Может быть, подстанция находится так далеко, а качество энергии настолько плохое, что от покупки придется отказаться. Либо решать вопрос, по карману ли вам строительство собственной подстанции, покупка дополнительного трансформатора или протягивание сотен метров проводов большего сечения.

Согласовать выделяемую мощность. В идеале нужно было бы сначала заказать проект электроустановки дома в специальной проектной организации. В этом проекте специалисты как раз учитывают все электрооборудование дома и режим его работы. Однако реалии таковы, что приходится сначала согласовывать выделяемую мощность, а уже потом обращаться в проектное бюро за составлением проекта.

 

 

 

Для согласования пишут техническое задание. С этим заданием нужно обратиться в производственно-технический отдел сетевой организации. Именно на его основе местные специалисты выдадут вам технические условия на подключение дома к линии и определят доступную для него мощность электросети.

В техническом задании приводят предварительный расчет. Чтобы рассчитать примерную необходимую мощность электросети, нужно сложить потребляемую мощность всей электротехники (освещения, бытовых приборов, силового оборудования), которую предполагается эксплуатировать. Главное, ничего не забыть и рассчитать все правильно, иначе выделенная сетевой организацией электрическая мощность дома окажется недостаточной.

Расчет мощности сети

Пример расчета мощности освещения: в комнате используется 25 точечных светильников, в которых установлены 40-ваттные лампы накаливания. Умножаем 25 на 40 и получаем суммарную потребляемую мощность для освещения в данной комнате — 1 кВт/ч. Таким же образом считаем показатели для всех комнат и суммируем их. Полученная в итоге цифра покажет, сколько киловатт-час потребуется для освещения в доме.

На фото: Встраиваемый светильник Coupè F от фабрики De Majo.

Сложить потребляемую мощность освещения, бытовых приборов и силового оборудования. Именно из этих данных получается электрическая мощность дома. Потребляемая мощность электрооборудования указана на каждом приборе. Чтобы посчитать мощность освещения, нужно перемножить число лампочек в каждом помещении на их предполагаемую мощность.

Учесть все мелочи. Не забудьте про то, что определенная электрическая мощность нужна не только отопительному котлу, теплым полам, душевой гидромассажной кабине или «готовой» сауне. Постарайтесь учесть все вплоть до таких мелочей, как электророзжиг плиты, приводы для роль-ставен и ворот.

Округлить результат в большую сторону и добавить 10–20% . Это нужно, чтобы системе не пришлось работать при пиковых нагрузках. Ведь результаты расчетов дают лишь общее представление о том, какая электрическая мощность необходима для дома.

На фото:

Не забывайте, что помимо освещения дома следует «просчитать» мощность ламп для освещения придомовой территории.

Если результат превзойдет возможности сети?

Дизельный генератор обеспечит дополнительное автономное электроснабжение.

Расчет с учетом коэффициента использования. Не все электроустройства в доме обычно работают одновременно. Поэтому для более точного расчета электрической мощности дома результат умножают на коэффициент использования. Точно рассчитать коэффициент использования может только специальное проектное бюро. При предварительном подсчете его оставляют равным единице.

Грамотно составленный проект поможет снизить коэффициент использования. Для этого в проект, в частности, включают: переключатель синхронных нагрузок, систему «умный дом», продуманное использование дневного и ночного трафиков, включение энергосберегающих режимов.

Модернизация общей сети за свой счет. Иногда это единственно возможный способ выделить дому достаточную электрическую мощность. В технических условиях подключения, выданных сетевой организацией, будет подробно расписано, какое оборудование (трансформатор, подстанцию, новые провода) вам придется купить.

 


В статье использованы изображения 360.ru, interiorexplorer.ru, timberk.com, abramselectric.com, valtec.ru


Расчет потребляемой электрической мощности дома

Информация о материале

62267

Основным показателем, рассчитываемым в проекте электрики частного дома, является общая потребляемая мощность. Заказав проект электрики, владелец частного дома обязательно получит цифру потребляемой мощности, которая будет в нем указана. Но часто бывает полезно понять ориентировочную потребляемую мощность еще до заказа проекта, на этапе покупки «киловатт». Предварительный расчет поможет Вам определиться с величиной покупаемой мощности (если есть различные предложения), а также осмысленно подойти к своим потребностям в части энергопотребления. Иногда бывает выгоднее отказаться от некоторых энергопотребителей, чем платить за лишние киловатты.

Основой расчета общей потребляемой мощности частного дома, выполняемого в ходе проектирования электрики, являются нагрузки оконечных потребителей электроэнергии. Именно данные о примерном потреблении электричества элементами освещения, силовым оборудованием и бытовыми приборами, используемыми в Вашем доме, и дадут возможность проведения самостоятельной «прикидки» требуемых киловатт.

Для самостоятельного расчета требуемой электрической мощности на Ваш дом, приводим таблицу «Ведомость потребителей электроэнергии (ориентировочная)» (Таблица №1). Данные, приведенные в таблице, основаны на нашем опыте проектирования систем электроснабжения и освещения частных домов. Являясь ориентировочными, приведенные значения потребляемой мощности достаточно точно отражают их реальные значения, поскольку взяты из технических паспортов на соответствующее оборудование.

Таблица 1. Ведомость потребителей электроэнергии (ориентировочная)

Наименование оборудования

Рн, кВт (за ед.)

Uн, В сети

Лампа накаливания

0,04…0,10

220

Лампа люминесцентная

0,04

220

Лампа светодиоднаяийпрлиныителиельнойнергии

0,02

220

Лампа галогенная

0,04

220

Розеточное место

0,1

220

Холодильник

0,5

220

Электроплита

4

220

Кухонная вытяжка

0,3

220

Посудомоечная машина

1,5

220

Измельчитель отходов

0,4

220

Электроподжиг плиты

0,1

220

Аэрогриль

1,2

220

Чайник

2,3

220

Кофемашина

2,0

220

Стиральная машина

1,5

220

Духовой шкаф

1,2

220

Посудомоечная машина

1,2

220

СВЧ-печь

1,3

220

Гидромассажная ванна

0,6

220

Сауна

6,0

380

Котел электрический

6-24

380

Котел газовый

0,2

220

Насосное оборудование котельной

0,8

220

Система химводоподготовки

0,2

220

Привод ворот

0,4

220

Телевизор «Плазма»

0,4

220

Освещение улицы

1,0

220

Компьютерное место

0,9

220

Электрический теплый пол

0,1-1,2

220

Септик

0,3-1,0

220

Канализационно-напорная станция

0,3-2,5

220-380

Кондиционер

1,5

220

Вентиляционная установка

0,3-7,4

220-380

Сауна

3,8-14

220-380

Электрокамин

0,3

220

Проводы рольставен

0,3

220

Электрические полотенцесушители

0,3-1,2

220

Парогенератор

2,0-7,0

380

Скважный насос

0,8-5,0

220-380

Кроме данных, приведенных в таблице 1, для расчета также понадобится коэффициент спроса, значение которого четко определено нормативными документами и приведено в таблице №2.

Таблица 2. Коэффициенты спроса (по нормативам)

┌────────────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────────────┐

Заявленная мощность,│до 14│ 20  │  30  │ 40  │ 50  │ 60  │ 70 и более  │

│        кВт         │     │     │      │     │     │     │             │

├────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────┤

│Коэффициент спроса  │ 0,8 │0,65 │ 0,6  │0,55 │ 0,5 │0,48 │    0,45     │

└────────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────────────┘

Пример: если сумма потребителей у вас получилась 32,8 кВт, то по таблице №1 коэффициент спроса будет равен 0,6. Умножив 32,8 кВт на 0,6, получим ориентировочное значение потребляемой мощности (на дом) 19,68 кВт.

Полученную оценку потребляемой мощности Вашего дома Вы можете использовать в дальнейшем для корректировки значения приобретаемой мощности, либо своих потребностей, если выделенная мощность меньше полученного значения.

Как рассчитать мощность КТП для частного дома, коттеджа, загородного дома

Дата публикации: .

Первая задача, которую предстоит решить для электрификации коттеджа, это согласование его электрической мощности. Сколько может выделить местная электросеть и сколько нужно вам? Как провести расчет и не ошибиться? Чтобы в доме не отказывать себе в привычном «городском» комфорте, нужно запросить в местной электросети достаточную суммарную мощность. Потребности дома и возможности сети Далеко не всегда совпадают. Часто изношенное и устаревшее оборудование или жесткие лимиты на потребление электроэнергии, установленные для данного населенного пункта просто не позволяют выделить вам больше 10–15 кВт. Иными словами, домовладельца лишают возможности пользоваться многими электроприборами. Но если в администрации спрашивают, сколько киловатт вам требуется, вы должны быть готовы дать правильный и аргументированный ответ. Мощность бытовых электроприборов указывается в описании, прилагаемом к каждому из них, либо на задней стенке или днище устройства. Например, утюг потребляет в среднем 0,75 кВт/ч, стиральная и посудомоечная машины, а также печь СВЧ – порядка 1 кВт/ч. Накопительному электрическому водонагревателю потребуется 2–6 кВт/ч, а его проточному аналогу – 15–20 кВт/ч. Порядок действий:

  • Узнать о возможностях местной сети еще до покупки дома или участка. Для этого обращаются в производственно-технический отдел сетевой организации. Может быть, подстанция находится так далеко, а качество энергии настолько плохое, что от покупки придется отказаться. Либо решать вопрос, по карману ли вам строительство собственной подстанции, покупка дополнительного трансформатора или протягивание сотен метров проводов большего сечения. Согласовать выделяемую мощность. В идеале нужно было бы сначала заказать проект электроустановки дома в специальной проектной организации. В этом проекте специалисты как раз учитывают все электрооборудование дома и режим его работы. Однако реалии таковы, что приходится сначала согласовывать выделяемую мощность, а уже потом обращаться в проектное бюро за составлением проекта.
  • Для согласования пишут техническое задание. С этим заданием нужно обратиться в производственно-технический отдел сетевой организации. Именно на его основе местные специалисты выдадут вам технические условия на подключение дома к линии и определят доступную для него мощность электросети. В техническом задании приводят предварительный расчет. Чтобы рассчитать примерную необходимую мощность электросети, нужно сложить потребляемую мощность всей электротехники (освещения, бытовых приборов, силового оборудования), которую предполагается эксплуатировать. Главное, ничего не забыть и рассчитать все правильно, иначе выделенная сетевой организацией электрическая мощность дома окажется недостаточной. Расчет мощности сети. Пример расчета мощности освещения: в комнате используется 25 точечных светильников, в которых установлены 40-ваттные лампы накаливания. Умножаем 25 на 40 и получаем суммарную потребляемую мощность для освещения в данной комнате — 1 кВт/ч. Таким же образом считаем показатели для всех комнат и суммируем их. Полученная в итоге цифра покажет, сколько киловатт-час потребуется для освещения в доме. Сложить потребляемую мощность освещения, бытовых приборов и силового оборудования. Именно из этих данных получается электрическая мощность дома. Потребляемая мощность электрооборудования указана на каждом приборе. Чтобы посчитать мощность освещения, нужно перемножить число лампочек в каждом помещении на их предполагаемую мощность. Учесть все мелочи. Не забудьте про то, что определенная электрическая мощность нужна не только отопительному котлу, теплым полам, душевой гидромассажной кабине или «готовой» сауне. Постарайтесь учесть все вплоть до таких мелочей, как электророзжиг плиты, приводы для роль-ставен и ворот.
  • Проект электрификации дома даёт приблизительное представление относительно потребляемой мощности. Однако часто полезно знать ориентировочную цифру потребляемой мощности и до заказа проекта отказаться от некоторых потребителей энергии, бытовых электрических приборов. Ориентировочность данные потребляемой мощности приведены в таблицы. Взяты они из технических паспортов на специальное оборудование. Для каждого потребителя электроэнергии, бытового электроприбора приведен примерный показатель потребляемой мощности, а также параметры напряжения электросети (однофазная сеть переменного тока — 220В, трехфазная — 380В). Следующим этапом является умножение полученной суммы на коэффициент одновременного пользования, зависящего от потребляемой мощности. Для примера стоит сказать следующее: при получении суммы потребителей, равной 32,8 кВт, таблица №1 иллюстрирует, что коэффициент спроса равен 0,6. Произведение 32,8 кВт на коэффициент 0,6 позволяет получить ориентировочный показатель мощности, которая будет потребляться домом, то есть 19,68 кВт. Самостоятельный предварительный расчет потребляемой электрической мощности дома. Основным показателем, рассчитываемым в проекте электрики частного дома, является общая потребляемая мощность. Заказав проект электрики, владелец частного дома обязательно получит цифру потребляемой мощности, которая будет в нем указана. Но часто бывает полезно понять ориентировочную потребляемую мощность еще до заказа проекта. Предварительный расчет поможет Вам определиться с величиной покупаемой мощности (если есть различные предложения), а также осмысленно подойти к своим потребностям в части энергопотребления. Иногда бывает выгоднее отказаться от некоторых потребителей электроэнергии, чем платить за лишние киловатты. Основой расчета общей потребляемой мощности частного дома, выполняемого в ходе проектирования электрики, являются нагрузки оконечных потребителей электроэнергии. Именно данные о примерном потреблении электричества элементами освещения, силовым оборудованием и бытовыми приборами, используемыми в Вашем доме, и дадут возможность проведения самостоятельной «прикидки» требуемых киловатт. Для самостоятельного расчета требуемой электрической мощности на Ваш дом, приводим таблицу «Ведомость потребителей электроэнергии (ориентировочная)» (Таблица № 1).

Таблица 1. Ведомость потребителей электроэнергии (ориентировочная).

Наименование оборудованияРн, кВт (за ед.)Uн, В сети
Лампа накаливания0.5220
Лампа люминесцентная0,04220
Лампа светодиодная0,02220
Лампа галогенная0,04220
Розеточное место0,1220
Холодильник0,5220
Электроплита4220
Кухонная вытяжка0,3220
Посудомоечная машина1,5220
Измельчитель отходов0,4220
Электроподжиг плиты0,1220
Аэрогриль1,2220
Чайник2,3220
Кофемашина2,0220
Стиральная машина1,5220
Духовой шкаф1,2220
Посудомоечная машина1,2220
СВЧ-печь1,3220
Гидромассажная ванна0,6220
Сауна6,0380
Котел электрический12380
Котел газовый0,2220
Насосное оборудование котельной0,8220
Система химводоподготовки0,2220
Привод ворот0,4220
Телевизор «Плазма»0,4220
Освещение улицы1,0220
Компьютерное место0,9220
Электрический теплый пол0,8220
Септик0,65220
Канализационно-напорная станция1,5220-380
Кондиционер1,5220
Вентиляционная установка2,5220-380
Сауна7220-380
Электрокамин0,3220
Проводы рольставен0,3220
Электрические полотенцесушители0,75220
Парогенератор1,5380
Скважный насос2220-380

Кроме данных, приведенных в таблице 1, для расчета также понадобится коэффициент спроса, значение которого четко определено нормативными документами и приведено в таблице № 2.

Таблица 2. Коэффициенты спроса (по нормативам).

Заявленная мощность, кВтдо 14203040506070 и более
Коэффициент спроса0,80,650,60,550,50,480,45

Для того, чтобы самостоятельно рассчитать примерную потребляемую мощность, необходимо выбрать из списка потребителей, которые планируются к использованию и просуммировать их (предварительно умножив каждую позицию на количество потребителей одного типа). Далее необходимо умножить полученную сумму на коэффициент одновременного использования, который зависит от потребляемой мощности (таблица № 2). Пример: если сумма потребителей у вас получилась 32,8 кВт, то по таблице № 1 коэффициент спроса будет равен 0,6. Умножив 32,8 кВт на 0,6, получим ориентировочное значение потребляемой мощности (на дом) 19,68 кВт.

  • Округлить результат в большую сторону и добавить 10–20% . Это нужно, чтобы системе не пришлось работать при пиковых нагрузках. Ведь результаты расчетов дают лишь общее представление о том, какая электрическая мощность необходима для дома. Не забывайте, что помимо освещения дома следует «просчитать» мощность ламп для освещения придомовой территории.
  • Мощность КТП (комплектной трансформаторной подстанции) измеряется в кВА.

В чем отличие кВт от кВа Ответ:

Многие пишут достаточно сложно. Для простототы восприятия скажу что основным отличием является то что кВт как единица измерения принята в основном для электродвигателей, чтобы перевести кВа в кВт, нужно из кВа вычесть 20% и мы получим кВт с небольшой погрешностью, которой можно пренебречь. Например 1 кВа будет приблизительно равен 0,8 кВт.

Сколько киловатт по закону я вправе потребовать для своего дома у местных электросетей? | ЭлектроАС

Дата: 9 августа, 2010 | Рубрика: Вопросы и Ответы, Электромонтажные работы
Метки: Постановление Правительства, Электроснабжение

Этот материал подготовлен специалистами компании «ЭлектроАС».

Нужен электромонтаж или электроизмерения? Звоните нам!

Елена
Подскажите, пожалуйста, каким правовым документом определена максимально разрешенная мощность электроснабжения частного (в поселке) дома, предоставляемая бесплатно или за минимальную (не коммерческую!) плату? Другими словами, сколько киловатт по закону я вправе потребовать для своего дома у местных электросетей (при условии, что у меня выполнены все технические условия для подключения)?

Ответ:
На основании Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2009 N 334, энергоснабжающие организации обязаны заключить договор, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств частных лиц мероприятия по технологическому присоединению независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя.

Вы имеете право направить заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности).

Вы можете более подробно ознакомиться с Постановлением Правительства РФ №334, пройдя по ссылке «Присоединение энергопринимающих устройств небольшой мощности».

Прочая и полезная информация


Прочая и полезная информация

Экспертиза проекта электроснабжения, шефмонтаж, технический надзор, электроизмерения: +7(926)210-83-75

Срочная платная консультация инженера-энергетика +7(925)705-93-63

Оставить Комментарий

Электрофикация загородного дома — Электромонтажные работы Минск МО РБ

Существует точка зрения, согласно которой, прогресс человечества обусловлен его тягой к комфорту. Точка зрения небесспорная, но, вряд ли кто-то (даже убежденный аскет) будет отрицать, что таковая тяга присуща большинству членов человеческого общества. Эта тяга неизменно прослеживается на протяжении всей человеческой истории, однако стандарты комфорта постоянно менялись. То, что считали комфортным наши ближайшие предки, кажется нам условиями едва ли не полевыми, условиями пусть приемлемыми для жизни, но отнюдь не комфортными.

Что же изменилось в быте людей столь кардинально за последние полтораста лет? Что отличает современные представления о комфорте от таковых полутора вековой давности? Сто пятьдесят лет назад уже существовало паровое отопление, стеклянные окна, водопровод и канализация – компоненты быта без которых мы и сегодня не представляем нашей жизни. Дабы не испытывать терпения читателей скажем сразу — отсутствовали такие вещи, как ватерклозет и бытовое электричество. В данной статье речь пойдет о последнем (первое тоже, безусловно, интересная тема, но, однако, она останется вне поля нашего обозрения). Говоря о том, что в 50-е годы 19 в. электричества не было в быту, мы имеем ввиду, что оно не имело серьезного влияния на повседневную жизнь индивидуума, хотя на жизнь общества в целом, влияние оно уже оказывало — изобретенный в первой половине века электрический телеграф уже начал менять тогдашние реалии.

Итак, отдав дань истории, мы можем сформулировать проблематику настоящей статьи. Мы постараемся ответить на следующие вопросы:

1) Чем является электричество в современном доме (точнее в индивидуальном загородном хозяйстве)?

2) Как организовать электроснабжение индивидуального загородного дома? Это обширный вопрос, поэтому имеет смысл разбить его на два подвопроса:

а) «Бумажный», посвященный различным околоэлектрическим аспектам, с которыми может столкнуться владелец загородного дома, возжелавший этот дом электрифицировать.

б) Технический – здесь мы коснемся проблем и особенностей воплощения в жизнь пожеланий хозяина строения в области организации электроснабжения.

Эти вопросы весьма объемны, поэтому претендовать на полноту их освещения, а также на то, что все возможные проблемы, возникающие в процессе строительства электросистемы индивидуального жилого дома, уложатся в предложенную схему описания, было бы чрезмерно смело со стороны автора. Поэтому, некоторые вопросы выпадающие из структуры описания будут рассматриваться вне ее.

1). Чем является электричество в современном доме (точнее в индивидуальном загородном хозяйстве)?

Итак, что может дать сегодня электричество обитателю индивидуального жилого дома? Теоретически электричество способно удовлетворить все его насущные нужды. Действительно, электричество может дать свет, тепло, связь. Позволит приготовить пищу и постирать белье, узнать последние новости и послушать любимую музыку, попарится в бане и укрыться от жары в кондиционированном помещении, напилить дров и скосить траву на лужайке перед домом. Во всем мире производятся тысячи бытовых приборов и устройств, способных выполнять все вышеперечисленные (и не только) функции, и использующие в качестве источника энергии электричество.

Однако, на практике, электроэнергия для удовлетворения всех этих нужд используется редко. На это есть, по крайней мере, четыре причины:

1. Использование электричества может быть дорого по сравнению с другими источниками энергии (например, в случае наличия магистрального газа его применение для нужд отопления экономически более целесообразно).

2. Недостаточная выделяемая на пользователя мощность (в ряде случаев она ограничена 6 КВт, что наряду с наличием других точек потребления исключает использование электричества, к примеру, в качестве источника энергии для основного отопления).

3. Правила Устройства Электроустановок вводят понятие категории надежности электроснабжения, и выделяет три основные. Индивидуальные жилые дома (равно, впрочем, как и многоквартирные) относятся к наименее приоритетной третьей категории. Это означает, что, в принципе, такой электроприемник может остаться без электроэнергии на срок до суток, при проведении ремонтных работ или замене элемента системы энергоснабжения. При этом время, по прошествии которого в условиях нашей зимы температура в помещении сравняется с наружной, будет определяться только качеством теплоизоляции дома.

4. Ограниченная мобильность. Большинство общеупотребительных бытовых электроприборов привязаны к стационарному источнику энергии, иначе говоря, к электросети здания. Носимые же источники энергии (аккумуляторы) либо тяжелы и громоздки, либо обладают недостаточной энергоемкостью для выполнения некоторых видов работ.

Следует отметить, что проблемы 1 и 3, в принципе, разрешимы, но их решение лежит в плоскости финансовых ресурсов пользователя. Если достаток владельца загородного дома позволяет игнорировать размер платы за потребление электроэнергии и приобрести автономный источник электроэнергии в виде электрогенератора на основе ДВС (этих устройств мы коснемся ниже), или, в зависимости от природных условий — ветрогенератора.

Есть области применения, в которых электричество прочно занимает доминирующие позиции, и попытки поиска альтернативы или невозможны, или вызывают ощутимый дискомфорт. Например, освещение, осуществление водозабора из колодца или скважины, обслуживание таких повседневных нужд как стирка, глажение, пользование телевидением, радио, компьютером и телефонной связью (как беспроводной, так и проводной).

Резюмируя вышесказанное, мы можем сделать следующие выводы:

наличие электричества является необходимым атрибутом комфорта применительно к индивидуальному жилому дому.

электричество — отличный источник энергии для дополнительного отопления. Различные электрические обогревательные приборы отличаются мобильностью, не занимают много места и относительно недороги. Возможно использование электричества в качестве источника энергии для основного отопление, но в такой системе желательно дублирование электричества альтернативным источником тепла.

электричество незаменимый, или наиболее удобный источник питания для освещения, бытовых приборов и части инструмента.

Таким образом, лучше, когда ОНО есть.

2). Как организовать электроснабжение индивидуального загородного дома?

Это самая объемная часть настоящей статьи и, наверное, самая интересная для тех, перед кем стоит вопрос практической реализации электрификации строящегося загородного дома, поэтому постараемся максимально подробно и последовательно осветить все проблемы, с которыми может столкнуться индивидуальный застройщик.

Итак:

а) «Бумажный» вопрос.

Несмотря на то, что Вы хотите организовать электрическую сеть в собственном доме, соответствующие разрешительные и инспектирующие структуры имеют своей целью не позволить сделать это так, как Вам заблагорассудится. Вернее, они призваны обеспечить соответствие потребителя электроэнергии, каковым является жилой дом, определенным требованиям. Так какие же требования предъявляются к системе электроснабжения жилого дома, и какими нормативными актами они регламентируются?

К таким актам относятся, в первую очередь, уже упоминавшиеся выше Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ) – на сегодняшний день действует их седьмое издание и российский ГОСТ Р. 50571.10-96 «Электроустановки зданий». Также существует ряд положений, которые не имеют прямого отношения непосредственно к организации системы электроснабжения индивидуального жилого дома, но позволяют осуществить правильный подбор компонентов системы и регламентируют оформление проектной документации. Их мы коснемся ниже.

Первым шагом, который должен совершить владелец, решивший электрифицировать свое жилище должно быть получение Технических Условий (ТУ) на электроснабжение. Сегодня индивидуальное жилищное строительство, как правило, ведется в рамках различных сообществ собственников или арендаторов земельных участков. Это может быть Садовый кооператив, Кооператив индивидуальных застройщиков и т.п. объединения граждан. Правление сообщества на основании заявления застройщика должно выдать последнему ТУ на электроснабжение в соответствии с его потребностями и возможностями местной энергосистемы. К сожалению, часто возможности не удовлетворяют потребности. Копия ТУ должна быть передана в местный территориальный орган Энергонадзора (для Минска и области это Минскэнергонадзор, организационно входящий в ОАО «Минск-энерго»).

ТУ на электроснабжение должны содержать сведения о выделяемой потребителю электрической мощности и условиях ее выделения, которые должны быть выполнены при проведении работ по электрификации.

К этим условиям, в частности, относится составление проекта электроснабжения, который должен включать в себя:

ситуационный план расположения объектов подключения (план участка, строений и соединяющих их линий электропередачи от места, откуда разрешено подключение, например опоры ЛЭП). Пример такого ситуационного плана приведен на рисунке.

схему внешнего и внутреннего электроснабжения с указанием типов защитной аппаратуры, сечений и марок кабелей и проводов, расчетных токов, приборов учета электроэнергии, места присоединения к питающей сети;

ситуационный план расположения электрооборудования, прокладки кабелей и проводов, заземляющих устройств внутри здания.

спецификацию электрооборудования, изделий и материалов;

расчет пропускной способности питающей сети и электрозащиты.

Требования к проекту могут включать и другие пункты, или они могут быть иначе сформулированы в зависимости от конкретных местных условий.

Проект должен быть согласован с территориальным органом Энергонадзора до начала его реализации. Это так же, как правило, оговаривается в ТУ.

Еще одним требованием ТУ является выполнение проектных и монтажных работ организациями, имеющими соответствующие государственные лицензии. Если этот пункт специально не оговорен, то он подразумевается по умолчанию.

В ТУ может оговариваться необходимость проведения испытания системы энергоснабжения. Организация, проводящая испытания, также должна иметь лицензию на право их проведения. В противном случае результат испытаний может быть признан ничтожным.

По выполнении всех условий и по готовности электроустановки к работе составляется «Акт допуска в эксплуатацию», который визируется государственным инспектором местного Энергонадзора, после чего осуществляется включение разрешенной мощности.

Следует обратить внимание на то, что срок действия ТУ ограничен, как правило, одним годом. В случае если в течение этого срока подключение не было осуществлено следует получить новые ТУ.

В случае если Вы осуществляете застройку вне рамок кооперации с другими собственниками, а, например, строитесь в сложившемся населенном пункте, следует обратиться в местные органы власти, которые укажут Вам территориальную организацию уполномоченную выдать ТУ на электроснабжение.

Итак, Вы получили ТУ, следующим шагом должен быть поиск подрядной организации, которая разработает проект электроснабжения Вашего дома. Проект должен быть выполнен в соответствии с ГОСТ 21.614-88 (СТ. СЭВ 3217-81) «Система проектной документации для строительства. Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах», ГОСТ 21.101-93 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к рабочей документации», ГОСТ 21.613-88 «Система проектной документации для строительства. Силовое оборудование. Рабочие чертежи».

Идеальным вариантом было бы, выполнение работ генеральным подрядчиком, когда одна и та же организация осуществляет согласование проекта в Энергонадзоре, монтаж, испытания и сдачу объекта инспектору контролирующей инстанции, т.е. производит весь комплекс мероприятий по организации электроснабжения дома «под ключ». В этом случае Вы избежите трений и не состыковок между проектантами и монтажниками, кроме того, выступая в качестве заказчика всего комплекса работ у одного подрядчика, Вы будете иметь инструмент давления на исполнителей, т.к. сможете оговорить оплату работ по факту подписания «Акта допуска в эксплуатацию электроустановки». Естественно, что для подрядной организации такие условия не будут оптимальными, и ее представители могут настаивать на оплате по факту подписания Вами «Акта выполнения электромонтажных работ» (который, кстати, должен быть составлен и подписан в любом случае), но если Вы представляете для них интерес в качестве клиента, почва для переговоров имеется. Однако такие услуги могут оказаться недешевыми. Несколько более бюджетным выглядит такой вариант — Вы можете попробовать договориться с проектно-монтажной организацией, имеющей хорошую репутацию и вызывающей у Вас доверие, о том, что специалисты этой организации разработают проект, защитят его в территориальном подразделении Госэнергонадзора и будут осуществлять авторский контроль, или «шеф-монтаж», а непосредственно работы по монтажу проведут электрики, которых Вы подберете в другом месте по критерию низкой стоимости. При этом важно, чтобы проектная организация взяла на себя обязательство обеспечить проведение испытаний и сдать электроустановку инспектору Энергонадзора. Положительным итогом работы подрядчика опять же следует считать подписание «Акта допуска в эксплуатацию электроустановки» государственным инспектором.

Здесь стоит сделать одну важную оговорку. Простой смертный потребитель электроэнергии на практике может столкнуться с еще одним контролирующим органом – Энергосбытом. Эта организация занимается учетом потребления электроэнергии и взаиморасчетами с потребителями. В принципе, Энергосбыт интересует только узел учета потребления электроэнергии, в просторечии счетчик, да и то не каждый. В том случае, если Вы состоите членом кооператива застройщиков, то для Энергосбыта потребителем электроэнергии может являться кооператив, имеющий свой коллективный узел учета, с которого и снимается информация о потреблении, а не персонально Вы. Однако следует иметь ввиду, в случае наличия неурегулированных вопросов между потребителем электроэнергии (кто бы он ни был) и Энергосбытом согласование проекта с Энергонадзором представляется проблематичным, т.к. без визы Энергосбыта Энергонадзор даже не примет проект к рассмотрению.

Для общего случая в природе существует «Инструкция по электроснабжению индивидуальных жилых домов и других частных сооружений» № 42-6/8-ЭТ от 21.03.96 г. Главгосэнергонадзора. Согласно этой инструкции в результате разрешения «бумажного» вопроса должен быть сгенерирован следующий комплект документов:

Договор на оказание услуг и выполнение работ между заказчиком (владельцем индивидуального жилого дома) и подрядной организацией.

Проект электроснабжения согласованный с Госэнергонадзором.

Протоколы испытаний электрооборудования и электропроводки сертифицированной лабораторией, согласно требованиям Госэнергонадзора.

Акт выполнения электромонтажных работ организацией имеющей соответствующую лицензию.

Договор на электроснабжение между потребителем электроэнергии и Энергосбытом.

Акт допуска в эксплуатацию электроустановки завизированный инспектором Госэнергонадзора.

Если подвод электроэнергии осуществляется к вновь возводимому дому в районе существующей застройки, то может потребоваться согласование на проведение работ с теми соседями, через чьи участки будет проходить линия электропередачи от точки подключения к централизованной системе электроснабжения до границы Ваших владений.

В частных случаях возможны девиации пакета необходимых документов, характерный пример которых рассмотрен выше.

В заключение этого раздела хотелось бы сказать следующее. Конечно, производитель электроэнергии имеет полное право защищать свои интересы законными методами, но то, что такое на первый взгляд элементарное мероприятие, как подключение индивидуального жилого дома к централизованному электропитанию превращается в событие вселенского масштаба, вызывает справедливые нарекания собственников жилья, да и самих монтажников, увеличивает стоимость услуг, как подрядных организаций, так и самого поставщика электроэнергии, и в конечном итоге толкает пользователей на нарушения существующего порядка подключения.

Хотелось бы сказать несколько слов о таком широко распространенном казусе, как несанкционированное, а, следовательно, неучтенное использование электроэнергии. Частенько приходится слышать, что недобросовестные пользователи подключаются к цепи внешнего электроснабжения до узла учета электроэнергии, или, применяя несложные схемы (которые мы по вполне понятным причинам рассматривать не будем) заставляют счетчик «крутиться», едва ли не в противоположную сторону, «вырабатывая» электричество. Надо сказать, что помимо того, что подобные уловки сравнительно легко вылавливаются Энергосбытом, они являются уголовно наказуемыми деяниями, банальным воровством. В случае же, когда для Энергосбыта потребителем электроэнергии является некое сообщество собственников, в виде, например кооператива, имеющее коллективный узел учета потребления электроэнергии, индивидуум «оптимизируя» свое потребление обворовывает остальных членов кооператива. Это происходит вследствие того, что расчеты с поставщиком электроэнергии ведутся на основании показаний общего счетчика, а общая стоимость услуг поставщика делится между членами кооператива исходя из данных снимаемых со счетчиков индивидуальных. Т.е. занижая показания своего узла учета, недобросовестный пользователь вынуждает своих соседей оплачивать его потребление.

В последнее время все более широкое распространение получают Автоматизированные Системы Контроля и Учета Электроэнергии (АСКУЭ), которые существенно упрощают жизнь контролирующим инстанциям, будь то правление кооператива, или Энергосбыт, и усложняют процесс несанкционированного использования электроэнергии.

б) Технический вопрос.

Прояснив, насколько возможно в рамках данной статьи, вопрос с документацией, согласованием и необходимыми условиями для запуска в эксплуатацию системы электроснабжения индивидуального жилого дома, мы можем перейти к рассмотрению вопроса, который на самом деле должен интересовать индивидуального застройщика. А именно, как обеспечить максимально удобное и надежное использование благ, которые предоставляет пользователю наличие электричества.

В первую очередь владелец дома должен сам для себя уяснить две вещи:

— В каком объеме он собирается использовать электроэнергию? Т.е. определить, какие его нужды будут удовлетворять электроприборы. Оптимальное решение этого вопроса лежит на пересечении возможного и желаемого. Предел возможного может быть очень жестко ограничен сверху, либо достатком владельца, либо выделяемой на потребителя мощностью. Поэтому исходить нужно именно из осознания этих ограничений и выбирать такую структуру энергообеспечения, которая удовлетворяла бы предъявляемым требованиям к комфорту. К примеру, если отведенная мощность составляет 6КВт, то не стоит задумываться о сауне с электрическим обогревом, электрическом отопительном котле и проточном водонагревателе. Баню в этом случае следует делать с дровяной печкой, отопление комбинированным из, например, печного и мобильных или стационарных электрических обогревателей, а водонагреватель можно выбрать накопительный. Таким образом, задача владельца сводится к определению того минимума электроприборов, без которого будет затруднительно обойтись.

Естественно, что если факторами, ограничивающими применение электричества можно пренебречь, то потребитель осуществляет выбор источника энергии для того или иного бытового устройства исходя просто из собственных предпочтений, или местной специфики (наличие-отсутствие магистрального газа, стоимость топлива и электроэнергии и т.п.).

— Не стоит изобретать велосипед. Как говорил известный герой одного не менее известного фильма «все уже украдено до нас», вернее придумано. Есть смысл обратиться в специализированную организацию, которая будет выполнять для Вас, по крайней мере, проект и проконсультироваться со специалистами. Вы должны лишь представлять себе конечный результат, который Вы хотите получить и четко его сформулировать совместно с подрядчиками. Существуют опробованные типовые решения, которые специалисты Вам и предложат, а затем включат в проект и воплотят на практике. Формулировок типа: «Я хочу, чтобы ворота открывались электромотором, свет зажигался сам, когда стемнеет, а при отключении электроэнергии включался автономный источник питания» и т.п. вполне достаточно, чтобы проектанты смогли предложить Вам реализацию Ваших пожеланий. Кроме того, Вам могут помочь оптимизировать структуру потребителей электроэнергии в условиях ограниченной выделяемой мощности.

Итак, Вы продумали, что и где в Вашем быте будет делать электричество, заключили необходимые договора с подрядчиками и передали им всю необходимую информацию. Итогом первого этапа работ должен быть проект электроснабжения, который бы отвечал Вашим требованиям с одной стороны и требованиям инспектирующих инстанций с другой. О последних мы уже говорили выше достаточно подробно, поэтому поговорим о требованиях заказчика.

На что следует обратить внимание, организуя электроснабжение загородного дома?

Какие узкие места могут встретиться в процессе эксплуатации?

Общей проблемой отечественных электросетей является нестабильность параметров. Действительно, напряжение, отличающееся от номинала на 10-15% (долговременно, как правило, в меньшую сторону) не является событием исключительным даже в крупных городах. В сельской местности, где электрические сети находятся в худшем состоянии и обслуживаются менее регулярно и оперативно, такие колебания напряжения еще более чувствительны. В пик потребления, приходящийся на выходные и праздничные дни, это может вылиться в невозможность использования некоторых приборов, и существенно снизить эффективность других. Более того, интенсивная эксплуатация электроинструмента при пониженном напряжении может привести к выходу его из строя вследствие перегрева. Такие поломки чреваты возгораниями.

С другой стороны, всплески напряжения, вызванные выключением мощных энергопотребителей, могут быть опасны для блоков питания бытовых электроприборов, таких, как телевизионные приемники, компьютеры и т.п.

Решить эти проблемы помогут устройства, сглаживающие такие колебания напряжения — источники бесперебойного питания и стабилизаторы. Следует учесть, что, если значение напряжения на входе в Ваш дом бывает ниже 195 В, или выше 245, то установка подобных приборов должна считаться обязательной.

Выбор конкретного прибора Вы можете осуществить самостоятельно, исходя из характеристик Вашей электросети, таких, как фазность, и предполагаемая (расчетная) мощность одновременно работающих электроприборов. Но опыт показывает, что самостоятельно принятое решение не всегда бывает оптимальным, т.к. неспециалисту довольно сложно учесть все параметры способные повлиять на выбор. В настоящее время, уже к счастью можно обратиться в специализированную компанию, чьи специалисты смогут квалифицированно и профессионально порекомендовать Вам решение для Вашего конкретного случая, не опускаясь до «впаривания» покупателю наиболее дорогостоящих образцов.

При самостоятельном подборе прибора стабилизирующего параметры Вашей электросети следует помнить следующее: в большинстве случаев ввод в дом осуществляется однофазным, напряжением 220В. Следовательно, в Вашем хозяйстве не будет трехфазных энергопотребителей и Вам нужно устанавливать однофазный прибор, стабилизирующий параметры напряжения. Если же ввод в дом выполнен трехфазным, то Вы должны определиться, будут ли использоваться трехфазные потребители, и если будут, то следует выбрать соответствующий источник стабилизированного питания. Ответ на вопрос, на какую потребляемую мощность должен быть рассчитан такой прибор, может быть найден Вами совместно со специалистами, осуществляющими проектирование энергосистемы Вашего дома. Для справки можно привести следующую таблицу, в которой приведены усредненные значения полной потребляемой мощности некоторых электроприборов (ВА):

Следует отметить, что в случае, когда колебания напряжения не достигают таких величин, а лежат в пределах 205- 235 В, можно обойтись установкой индивидуальных стабилизированных источников питания для наиболее критичных к этому параметру потребителей.

Также необходимо помнить, что стабилизированный источник питания сам по себе является потребителем электроэнергии и источником шума, поэтому при проектировании электросети здания следует учитывать потребление энергии таким стабилизатором и предусмотреть защиту от акустического воздействия работающего прибора на пользователей.

Рисунок иллюстрируют многообразие бесперебойных источников питания и стабилизаторов различных производителей.

Другая серьезная головная боль для владельца загородного дома это перебои в централизованной подаче электроэнергии, связанные с плановым ремонтом и обслуживанием элементов системы электроснабжения, или, не дай Бог, авариями.

Как было упомянуто выше, жилые дома снабжаются электроэнергией по третьей категории надежности, что означает возможность перерыва в централизованном электроснабжении до суток. Для человека, постоянно проживающего в загородном доме, такой перерыв может доставить серьезные неудобства, т.к. сразу возникает множество проблем:

как сохранить скоропортящиеся продукты питания?

как обеспечить снабжение дома водой?

как обеспечить необходимое освещение в темное время суток?

и т.п.

Для решения этих проблем можно конечно вырыть глубокий погреб и завести дополнительный комплект оборудования, использующего для обеспечения своего функционирования другой источник энергии, например мотопомпу, керосиновые лампы, свечи и т.п. Однако Вам либо не удастся обеспечить полной функциональной замены (как в случае с освещением), либо эксплуатация такого комплекта будет экономически неоправданна, да и просто неудобна.

Решить проблему можно при помощи независимого источника питания. Согласно ПУЭ независимый источник питания — источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания. Для индивидуального жилого дома наиболее целесообразно использовать автономные источники питания на основе двигателей внутреннего сгорания. Такие источники, генераторы, мало зависят от природно-климатических особенностей и погодных условий, компактны, при этом могут иметь достаточно большую мощность.

По типу силовой установки различают бензиновые и дизельные электрогенераторы. Выбор того или иного типа двигателя зависит от интенсивности использования генератора построенного на его основе. Дизельные генераторы имеют, как правило, больший ресурс, лучше приспособлены для продолжительной работы, расходы на их эксплуатацию на порядок ниже, нежели расходы на эксплуатацию бензиновых генераторов. Однако последние заметно дешевле, поэтому если генератор предполагается использовать кратковременно, в качестве аварийного источника электроэнергии, то выбор бензинового ДВС в качестве привода генератора видится более целесообразным. В ситуации же, когда возможно длительное использование автономного источника питания и эксплуатационные расходы могут стать значимыми, предпочтительнее будет смотреться дизель генератор.

Выбор мощности генератора в целом аналогичен выбору мощности стабилизированного источника питания. Следует определить общую мощность одновременно включенных потребителей и, исходя из этой величины, выбирать соответствующий генератор. Обратите внимание, что для нормальной работы генератора рекомендуется, чтобы его мощность была на 20 — 30% выше суммарной электрической мощности одновременно включенных потребителей. На практике для аварийного освещения, обеспечения работы холодильника и телевизора вполне достаточно бензинового генератора мощностью 2 КВт.

Разрабатывая совместно с проектантами систему электроснабжения дома, Вы должны предусмотреть процедуру введения в действие автономного (резервного) источника электроэнергии. По большому счету возможны два варианта. Ручной ввод резерва (РВР) и автоматический (АВР). На рисунке приведена схема Распределительного Щита Питания, где рубильник Р1 выполняет функцию РВР для подачи питания от бензогенераторной установки (БГУ). При этом процедура такова. После отключения основного источника электроснабжения производится пуск генератора от неэлектрического источника (б. ч. вручную), после выхода автономного источника на номинальный режим работы пользователь переключая рубильник Р1 подает питание от генератора на энергосистему здания. В случае если выбрана схема с автоматом ввода резерва, генератор должен быть оборудован системой автоматического запуска, которая обеспечит бесперебойное энергоснабжение в ситуации, когда централизованная подача электроэнергии прекратится. Также схема включения резервного источника питания должна исключать возможность одновременной подачи электроэнергии от основного и автономного источников.

Предусматривая при проектировании установку автономного источника электроэнергии, Вы должны будете озаботиться также проблемой защиты от шума, производимого установкой, и учесть электрические параметры устройства, такие, как номинальный ток, стабильность напряжения, стабильность частоты, продолжительность непрерывной работы при сохранении номинальных параметров и т.п.

Посмотрите примеры генераторов разной мощности выполненных на основе различных типов ДВС.

Электричество, являясь несомненным благом для человечества, несет в себе потенциальную угрозу жизни и здоровью индивидуума. Вряд ли можно найти современного человека, который хотя бы не слышал жутких историй связанных с поражением людей электрическим током.

Минимизировать риск несчастных случаев при интенсивной эксплуатации электрических приборов в быту, призван комплекс мер, направленных на исключение или минимизацию по времени контакта человека с неизолированными участками проводников, или с проводниками в местах повреждения изоляцией.

Такой комплекс может включать в себя:

защитное заземление;

автоматическое отключение питаниЕсли подвод электроэнергии осуществляется к вновь возводимому дому в районе существующей застройки, то может потребоваться согласование на проведение работ с теми соседями, через чьи участки будет проходить линия электропередачи от точки подключения к централизованной системе электроснабжения до границы Ваших владений.я;

уравнивание потенциалов;

применение проводников с двойной изоляцией;

Защитное заземление. При индивидуальной застройке, для защитного заземления целесообразно использовать естественные заземлители. К таким заземлителям относятся металлические и железобетонные конструкции здания, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонный фундамент дома, металлические трубы водопровода, проложенные в земле, металлические оболочки бронированных кабелей проложенных в земле (кроме алюминиевых). Возможность использования фундамента дома в качестве естественного заземлителя следует предусмотреть на этапе строительства.

Несомненно, вся электропроводка, где не требуется иного, должна быть выполнена по трехпроводной схеме.

Система автоматического отключения питания призвана разорвать питающую цепь, если ее электрические параметры выходят за некоторые допустимые рамки.

Основным прибором обеспечивающими разрыв цепи являются термомагнитные выключатели, призванные защитить систему электроснабжения от короткого замыкания и долговременной перегрузки, проявляющейся в нагреве соответствующего датчика автомата. Все более широкое применение на практике находят устройства защитного отключения (УЗО), реагирующих на ток утечки. В ряде случаев их установка уже стала обязательной, но даже если в Вашей ситуации такая обязательность не оговорена, лучше все же защитить все цепи питания дополнительно и УЗО.

Изобретенные в конце 20-х годов прошлого века УЗО предназначались для защиты от поражения электрическим током при контакте с токоведущими частями высоковольтных электроустановок. Совершенствование параметров чувствительности, быстродействия, повышение надежности срабатывания позволили распространиться этим устройствам в быту. Существует статистика, согласно которой в странах, где защита цепей питания бытовой электросети УЗО стала обязательной, количество поражений людей электрическим током окончившихся летальным исходом сократилось почти на два порядка. Пожалуй, это более чем веский довод, рекомендовать устанавливать УЗО везде, где это возможно. Вместо УЗО и термомагнитного автомата можно установить дифференциальный автомат соответствующего номинала – прибор совмещающий в себе их функции.

Уравнивание потенциалов производится путем электрического соединения между собой металлических водопроводных, канализационных и отопительных труб входящих в здание, металлических частей систем вентиляции и кондиционирования, заземляющего проводника функционального заземления, металлических оболочек телекоммуникационных кабелей, металлических корпусов электрооборудования. Цель этого мероприятия в исключении возможности возникновения разности потенциалов между соединяемыми металлическими предметами. Наличие такой разности может привести к электротравме и выходу из строя электрических приборов.

Применение проводников с двойной изоляцией снижает риск возникновения оголенного участка проводника вследствие повреждения изоляции. Получившие в последнее время распространение кабели марки NYM имеют даже тройную изоляцию – пространство между жилами и внешним слоем кабеля, заполнено изолирующим материалом, не поддерживающим горения. Благодаря этому, а также отсутствию внутри кабеля существенного количества воздуха перегрев проводников не приведет к распространению возгорания внутри кабеля, под верхним слоем изоляции.

Заказывая проект электроснабжения в организации, имеющей лицензию на соответствующую деятельность, с условием согласования ей проекта с Энергонадзором Вы можете быть относительно спокойны. Все требования и нормативы будут соблюдены, в противном случае Энергонадзор не поставит на проекте своей визы. Выбор же конкретных компонентов системы электроснабжения остается за заказчиком. Т.е. Вы должны выбрать марки кабелей и проводов, защитной автоматики, электроустановочных изделий и различных аксессуаров либо самостоятельно, либо с помощью проектной организации. Результат Вашего выбора будет заложен исполнителем в проект в виде спецификации. Скажем несколько слов, которые возможно упростят Вам принятие этого решения.

Укрупненно, система электроснабжения дома представляет из себя систему коммуникаций между источниками электроэнергии, и ее потребителями. Для нормальной и безопасной работы такой системы проводники, соединяющие ее части должны иметь параметры, соответствующие параметрам потребителей электроэнергии расположенных на концах цепей питания. Т.е. минимальное сечение проводников находится в жесткой зависимости от мощности устройств, с которыми они коммутируются. В ней должны быть предусмотрены распределительные и защитные устройства, которые позволяют оперативно направить питание к потребителю, включить и выключить подачу электроэнергии, а также предохранить коммуникации и потребителей от критических и неоптимальных режимов работы, а пользователей от опасности поражения электрическим током. Для обеспечения удобства монтажа, обслуживания и мониторинга защитных и распределительных устройств их группируют, как правило, локально в едином корпусе, традиционно называемом щитом. Если Ваша усадьба состоит из одного компактного строения с не сильно разветвленными коммуникациями, то Вы можете обойтись одним Распределительным Щитом Питания (РЩП), расположенным сразу за вводом питания в дом, в этом же щите можно расположить и узел учета потребления электроэнергии. Если же архитектура сети электроснабжения достаточно сложна, и группы потребления имеют многоуровневую иерархию, то есть смысл организовывать отдельные щиты для групп, располагая их вблизи точек потребления, например для гаража или мастерской лучше сделать свои локальные щиты, расположенные внутри этих помещений. В этом случае схема РЩП может иметь вид подобный приведенному на рис. № 4 . Сама схемотехника щитов будет разработана инженерами проектирующей организации в соответствии с Вашими пожеланиями и требованиями нормативных актов регламентирующих эти устройства, но за Вами остается выбор марки оборудования, на котором они будут запроектированы. Так какую же защитную автоматику выбрать?

В принципе все оборудование, поставляемое добросовестными продавцами, сертифицировано на предмет соответствия государственным стандартам. Т.е. оборудование, имеющее действительный сертификат соответствия при грамотном проектировании и монтаже будет с высокой вероятностью надлежащим образом выполнять свои функции. Но следует помнить, что сертификационные испытания проходит не каждая единица готовой продукции, а некая выборка, предоставляемая производителем сертифицирующему органу. Это означает, что не исключена возможность рекламаций на конкретные изделия. Поэтому, прежде чем выбрать продукцию того или иного производителя стоит изучить всю доступную информацию по нареканиям на то, что выпускается под данной торговой маркой. Исходя из опыта, можно сказать, что термомагнитные выключатели, устройства защитного отключения, дифференциальные автоматы и прочая защитная автоматика таких брэндов как ABB, GE (в т.ч. AEG), Legrand, Schneider вызывают мало нареканий и хорошо известны монтажникам. Все эти марки принадлежат к одному ценовому сегменту, который можно охарактеризовать как верхний. При выборе конкретного производителя стоит обратить внимание на функциональную полноту ассортимента, его доступность (наличие на складе поставщика по месту монтажа или возможность оперативной поставки) и стоимость необходимого набора устройств. Можно прислушаться и к мнению проектировщиков, но при этом стоит ввести поправку на «ветер» — на возможность существования у разроботчиков меркантильной заинтересованности во включение в спецификацию продукции определенных поставщиков (для потребителя в этом нет ничего плохого при условии, что в проект закладывается качественная аппаратура и в дальнейшем цены на нее не завышаются). Если же у Вас есть какие-то личные предпочтения, учтите и их. В конце концов, Вам эти приборы эксплуатировать, и они должны не только удовлетворять функциональным требованиям, но и просто радовать.

Защитная автоматика это тот компонент электрической сети Вашего дома, на котором вряд ли стоит экономить, так как от ее надежной работы зависит сохранность Вашего имущества, здоровье и жизнь пользователей электроэнергии.

Судя по некоторым признакам, в ближайшее время на отечественном рынке защитной автоматике должен появиться новый оператор. Это широко известный южнокорейский производитель LG, который представит полнофункциональную линейку приборов защитной автоматики. Можно ожидать, что продукция этого производителя будет традиционно дешевле изделий европейских и американских фирм при сопоставимом качестве.

Несколько лет назад, крупнейшими производителями защитной автоматики, работающими в России, была поднята проблема наводненности отечественного рынка подделками продукции известных марок. Автору этих строк не приходилось встречать поддельных изделий (но попадались термомагнитные автоматы, производимые для других рынков, и, следовательно, не отвечающие требованиям отечественной действительности), однако, как известно дым без огня крайне редкое природное явление. Чтобы как-то предохранить себя от приобретения продукции ненадлежащего качества, стоит приобретать приборы защитной автоматики у поставщиков пользующихся хорошей репутацией, имеющих всю необходимую документацию на изделия (особенно, действительные сертификаты соответствия), длительно и профессионально занимающихся комплектацией объектов строительства.

Выбор материала и достаточных сечений проводников, используемых для коммуникаций в доме и внутри распределительных щитов, производит проектировщик, исходя из мощности оконечных устройств. В правильности этого выбора можно быть уверенным, так как в противном случае организация, осуществляющая проектирование не сможет защитить проект в Энергонадзоре. На что следует обратить внимание потребителю, так это на выбор марки и производителя кабельно-проводниковой продукции. Что касается производителя, то в принципе правильно выбранный типоразмер кабеля или провода обеспечит нормальное функционирование системы, т.к. существует довольно жесткие нормы на производство и контроль качества этой продукции, однако существуют нюансы способные повлиять на выбор той или иной марки кабеля или провода. Так, для организации внешней проводки в местах, где она видна, важен внешний вид кабеля, и здесь есть смысл обратить внимание на цвет изоляции и конфигурацию поперечного сечения кабеля – кабель с правильным круглым сечением (например, NYM) будет выглядеть предпочтительнее в любом интерьере.

Еще одно концептуальное решение, которое должен принять заказчик проекта электроснабжения, это выбор типа проводки. Проводка может быть выполнена скрытой и открытой. И тот, и другой вариант имеют свои плюсы и минусы. К плюсам скрытой проводки относится отсутствие выступающих в полезное пространство помещения проводников и оконечных устройств, это упрощает расстановку мебели, снижает риск случайного повреждения проводки. К тому же, в определенных интерьерах скрытая проводка более уместна из эстетических соображений. Есть и обратная сторона медали. Такая проводка более трудоемка и в ряде случаев дороже открытой, к тому же ее осуществление связано с «грязными» работами, такими как штробление и последующая заделка штроб, да и выполнение штробы в традиционном для индивидуального строительства брусе или бревне представляется проблематичным. Все это технические проблемы, которые хоть и с издержками, но разрешимы. Органическим недостатком скрытой проводки является ее низкая мобильность. Ошибившись при проектировании с местом расположения того или иного электроустановочного изделия Вы обречены либо на неудобство использования этого устройства, либо на новый цикл работ монтажников, связанный с выполнением «сверлильно-долбильных» операций. Распространенное мнение об опасности скрытой проводки при выполнении дополнительных работ в толще стены, пола или потолка справедливо лишь, в случае если такие работы проводятся непрофессионалами без предварительного уточнения мест прокладки трасс. Современное оборудование позволяет с достаточной точностью определить место и глубину залегания проводника.

К плюсам открытой проводки относится мобильность, позволяющая с минимальными издержками менять ее конфигурацию. Большинство работ связанных с монтажом такой проводки являются «чистыми» и сводятся к прокладке и креплению к несущим поверхностям проводников, щитов, осветительных приборов и электроустановочных изделий. Исключение составляет только прохождение стен и межэтажных перекрытий. Другими преимуществами открытой проводки являются легкость ее обслуживания и контроля состояния, поиска и устранения неисправностей. О минусах мы уже вскользь упоминали – открытая проводка «съедает» часть полезного пространства помещений, расположенные открыто проводники и устройства могут быть относительно легко повреждены, а, будучи поврежденными, могут представлять опасность для жильцов. Существуют, однако, решения позволяющие снизить риск повреждения компонентов открытой проводки. К таким решениям относится выполнение ее в электротехнических плинтусах, кабель-каналах, пластиковых трубах и т.п. защитных оболочках. Производители кабель-каналов предлагают зачастую весьма интересные решения. Естественно, что использование дополнительных защитных оболочек еще более усугубляет проблему «скрадывания» полезной площади, да и приемлемо далеко не в любом интерьере.

В общем, выбор остается за хозяином дома. Взвесив все за и против он должен выдать проектной организации задание на проектирование того или иного типа электропроводки.

Итак, у Вас на руках есть проект электроснабжения дома, который в максимальной степени отвечает Вашим пожеланиям, как по архитектуре кабельных сетей, так и по заложенным в спецификацию материалам. Заключен договор с подрядной организацией имеющей необходимую лицензию на выполнение работ. Монтажники начинают претворять в жизнь Ваши мечты, и одновременно наступает самая беспокойная пора для владельца дома. К сожалению, узким местом монтажных работ является «человеческий фактор», в условиях недостаточного контроля, слишком велик соблазн сэкономить либо на материалах, либо на трудозатратах. Особенно чревато последствиями занижение сечения кабелей при выполнении скрытой проводки. Подобный факт может вскрыться слишком поздно. Именно поэтому желательно привлекать к работам организацию, пользующуюся хорошей репутацией на рынке подобных услуг. Если же Вы не нашли подрядчика внушающего Вам доверие, то желателен авторский контроль со стороны организации проектировавшей систему электроснабжения Вашего дома, да и личный надзор за выполнением работ не повредит. Ниже приведена таблица, которая возможно пригодится для проверки соответствия сечения жил закладываемых проводников мощностям потребителей, к которым они подводят питание.

Старайтесь, также не допускать выполнения скруток кабелей (особенно алюминиевых и медных жил) – для коммутации проводников, в т.ч. и разных сечений, выпускается широкий ассортимент клемников и клемных колодок, обеспечивающих надежный контакт соединяемых кабелей и проводов. Все места коммутации проводников должны быть расположены внутри защитных коробок, что позволяет контролировать состояние контактов, и предохраняет их от внешних воздействий. Помните, большинство проблем связанных с некачественно выполненными работами будут связаны с теми местами кабельной сети, которые недоступны для лицезрения.

В общем, выбор остается за хозяином дома. Взвесив все за и против он должен выдать проектной организации задание на проектирование того или иного типа электропроводки.

 

По материалам сайта 220.ru

Как рассчитать мощность генератора для дома, дачи?

При выборе генератора необходимо правильно рассчитать требуемую мощность электростанции, учитывая такие моменты, как:
1. Должен ли генератор питать электроэнергией весь дом или
достаточно будет определить наиболее важные точки потребления (освещение, чайник, холодильник, телевизор и т.д.).
2. Планируется ли в будущем увеличение подключаемых приборов,
дополнительных объектов.

Мощность генератора для дома, дачи, ремонта, работы и т.д. рассчитывается, исходя из количества
электрических приборов, которые могут быть подключены одновременно при
подаче питания от электрогенератора. К примеру, если во время аварийного
отключения электричества на даче, Вам потребуется обеспечить освещение
дома, а также работу самых необходимых электроприборов, как холодильник,
чайник, плита, телевизор, светильники, то Вам достаточно будет выбрать
бензиновый электрогенератор мощностью от 3 — 4 кВт.

Определение необходимой мощности генератора (станции)

Таблица потребителей наглядно показывает минимальную мощность для каждого из подключаемых электроприборов в вашем доме. Рассчитать примерную мощность генератора можно по формуле, указанной ниже.

Предлагаем приблизительный расчёт (формула) — определение необходимой мощности электрогенератора для дома и дачи: 

 К примеру, необходимо подключить с помощью генератора для дачи такие приборы в доме:

ЛАМПОЧКА ОСВЕЩЕНИЯ (х 8 шт.)

Активный однофазный потребитель с потребляемой мощностью 60 Вт.

Необходимый запас мощности 10 % или 6 Вт.

ИТОГО: 528 Вт
ХОЛОДИЛЬНИК

Реактивный однофазный потребитель с потребляемой мощностью 500 Вт (с учетом cosφ).

Необходимый запас мощности 200 % или 1000 Вт.

ИТОГО: 1500 Вт
ТЕЛЕВИЗОР

Активный однофазный потребитель с потребляемой мощностью 300 Вт.

Необходимый запас мощности 60 % или 180 Вт.

ИТОГО: 480 Вт
ПЕЧКА СВЧ

Активный однофазный потребитель с потребляемой мощностью 750 Вт.

Необходимый запас мощности 50 % или 375 Вт.

ИТОГО: 1125 Вт

                                                 Вычисляем показатели:

  • Суммируем: 528+1500+480+1125 = 3633 Вт (3,6 кВт)
  • Получаем: 3,6 кВт + 20% (запас мощности на возможное увеличение приборов в доме с течением времени) = 4,3 кВт
  • Рекомендуем купить бензиновый генератор (однофазный) номинальной мощностью от 4 кВт.

ВАЖНО!

Если количество подключаемых приборов гораздо больше или здание
оснащено сложным оборудованием (системы охраны, вентиляции и
кондиционирования, подогреваемые полы, компьютерная техника,
электрический котёл и т.д.), то для точного определения суммарной
мощности желательно проконсультироваться у специалиста, который обследуя
объект, проанализировав предоставленные данные, сможет дать правильную
оценку требуемой мощности, количества фаз, посоветует в выборе
генератора по типу двигателя, марке производителя, конструкторским
особенностям, ценовой категории, а также, места его инсталляции.

При наличии котла отопления (особенно электрического) требуемая мощность генератора увеличивается в разы! Как правило, генератор для дачи
и загородного дома обычно выбирается с запасом (около 20%) выше
рассчитанной мощности, ведь необходимых приборов в доме с течением
времени становится всё больше. Перед покупкой обязательно
проконсультируйтесь со специалистом во избежание неправильного выбора
генератора.

В случае, если Вы не уверены в правильном определении мощности электростанции, и Вам требуется консультация специалиста, напишите нам или позвоните по тел. (495) 741-48-20


Также, если Вам необходим расчет мощности дизельной электростанции промышленного или специального назначения, просим прислать заявку с описанием объекта.

 
Смотрите также:

<div><img src=»//mc.yandex.ru/watch/8054860″ alt=»» /></div>

Расчет потребляемой мощности дома.

Обходиться без участия электроэнергии сегодня было бы достаточно сложно, если ни сказать больше — невозможно. Каждый современный дом зависит от электрической сети, а поэтому расчет потребляемой мощности электроэнергии – базовая задача для каждого домовладельца, не желающего переплачивать за услуги компаний, предоставляющих электроэнергию.

Ближе к сути: как производится расчет?

Оформление заказа проекта электрификации дома или квартиры даёт возможность владельцу недвижимости получить приблизительное представление относительно потребляемой мощности. Однако часто полезно предварительно информировать себя об ориентировочной цифре потребляемой мощности. Предварительное представление позволяет достигнуть определенности в вопросе величины приобретаемой мощности, дает возможность не переплачивать личные средства за нерасходуемую энергию. В условиях роста цен на электроэнергию актуальным становится вопрос экономии, целесообразности энергопотребления в доме, по причине чего практичные хозяева желают заблаговременно осведомляться относительно подобных вопросов. Порой выгоднее оплаты лишних киловатт (величина измерения мощности электроэнергии, кВт) оказывается отказ от некоторых потребителей энергии, бытовых электрических приборов.

Фундаментом расчета суммарного потребления мощности электроэнергии для частного дома, который выполняется на этапе проектирования системы электрификации, служат нагрузки оконечных потребителей электроэнергии. Стоит отметить, что данные относительно приблизительной цифры потребления электричества силовым оборудованием, электроприборами бытового типа, позволят интересующемуся провести самостоятельное оценивание энергопотребления дома.

Для того чтобы произвести расчет мощности самостоятельно, потребуется умение пользования таблицей, а также основные знания физики из школьного курса. Данные, изложенные в рамках таблицы, основываются на практическом опыте проектирования систем водоснабжения, а также освещения домов частного типа. Несмотря на ориентировочность данных, значения таблицы по части потребляемой мощности могут точно отражать реальные показатели, так как взяты они из технических паспортов на специальное оборудование.

В рамках таблицы приведены наименования самых распространенных бытовых электроприборов, потребителей электроэнергии, в числе которых лампы люминесцентные, накаливания, галогенные, светодиодные, электрическая плита, холодильник, розетка, посудомоечная машина, вытяжка (кухонная), электрочайник, аэрогриль, кофемашина, духовой шкаф, стиральная машина, котел электрический и др. С увеличением количества электрических приборов вопрос относительно экономии расходной части мощности становится все более важным! Для каждого энергопотребителя, бытового электроприбора приведен примерный показатель мощности, которую он потребляет во время эксплуатации, а также параметры напряжения электросети (однофазная сеть переменного тока — 220В, трехфазная — 380В).

Помимо данных, приведенных в таблице ориентировочного расчета потребляемой мощности частного дома расчет потребует от интересующегося использовать коэффициент спроса, значение которого определяется посредством нормативной документации. Чтобы произвести расчет самостоятельно понадобится сделать выбор из представленного перечня потребителей, планирующихся к использованию, после чего просуммировать данные. Следующим этапом является умножение полученной суммы на коэффициент одновременного пользования, зависящего от потребляемой мощности.

Для примера стоит сказать следующее: при получении суммы потребителей, равной 32,8 кВт, таблица №1 иллюстрирует, что коэффициент спроса равен 0,6. Произведение 32,8 кВт на коэффициент 0,6 позволяет получить ориентировочный показатель мощности, которая будет потребляться домом, то есть 19,68 кВт. Оценка, полученная в результате подобного расчета мощности, может использоваться в дальнейшем с целью корректировки значения приобретаемой мощности, своих потребителей, если выделенная мощность имеет меньшее значение от полученного показателя.

 

Самостоятельный предварительный расчет потребляемой электрической мощности дома. Советы потребителю

Основным показателем, рассчитываемым в проекте электрики частного дома, является общая потребляемая мощность. Заказав проект электрики, владелец частного дома обязательно получит цифру потребляемой мощности, которая будет в нем указана. Но часто бывает полезно понять ориентировочную потребляемую мощность еще до заказа проекта, на этапе покупки «киловатт». Предварительный расчет поможет Вам определиться с величиной покупаемой мощности (если есть различные предложения), а также осмысленно подойти к своим потребностям в части энергопотребления. Иногда бывает выгоднее отказаться от некоторых энергопотребителей, чем платить за лишние киловатты.

Основой расчета общей потребляемой мощности частного дома, выполняемого в ходе проектирования электрики, являются нагрузки оконечных потребителей электроэнергии. Именно данные о примерном потреблении электричества элементами освещения, силовым оборудованием и бытовыми приборами, используемыми в Вашем доме, и дадут возможность проведения самостоятельной «прикидки» требуемых киловатт.

Для самостоятельного расчета требуемой электрической мощности на Ваш дом, приводим таблицу «Ведомость потребителей электроэнергии (ориентировочная)» (Таблица № 1). Данные, приведенные в таблице, основаны на нашем опыте проектирования систем электроснабжения и освещения частных домов. Являясь ориентировочными, приведенные значения потребляемой мощности достаточно точно отражают их реальные значения, поскольку взяты из технических паспортов на соответствующее оборудование.

Таблица 1. Ведомость потребителей электроэнергии (ориентировочная)









































Наименование оборудованияРн, кВт (за ед.)Uн, В сети
Лампа накаливания0.5220
Лампа люминесцентная0,04220
Лампа светодиодная0,02220
Лампа галогенная0,04220
Розеточное место0,1220
Холодильник0,5220
Электроплита4220
Кухонная вытяжка0,3220
Посудомоечная машина1,5220
Измельчитель отходов0,4220
Электроподжиг плиты0,1220
Аэрогриль1,2220
Чайник2,3220
Кофемашина2,0220
Стиральная машина1,5220
Духовой шкаф1,2220
Посудомоечная машина1,2220
СВЧ-печь1,3220
Гидромассажная ванна0,6220
Сауна6,0380
Котел электрический12380
Котел газовый0,2220
Насосное оборудование котельной0,8220
Система химводоподготовки0,2220
Привод ворот0,4220
Телевизор «Плазма»0,4220
Освещение улицы1,0220
Компьютерное место0,9220
Электрический теплый пол0.8220
Септик0.65220
Канализационно-напорная станция1.5220-380
Кондиционер1,5220
Вентиляционная установка2.5220-380
Сауна7220-380
Электрокамин0,3220
Проводы рольставен0,3220
Электрические полотенцесушители0.75220
Парогенератор1.5380
Скважный насос2220-380

Кроме данных, приведенных в таблице 1, для расчета также понадобится коэффициент спроса, значение которого четко определено нормативными документами и приведено в таблице № 2.

Таблица 2. Коэффициенты спроса (по нормативам)



Заявленная мощность, кВт │до 14│ 20 │ 30 │ 40 │ 50 │ 60 │ 70 и более│
Коэффициент спроса │ 0,8 │ 0,65 │ 0,6 │ 0,55 │ 0,5 │ 0,48 │ 0,45 │

Для того, чтобы самостоятельно рассчитать примерную потребляемую мощность, необходимо выбрать из списка потребителей, которые планируются к использованию и просуммировать их (предварительно умножив каждую позицию на количество потребителей одного типа). Далее необходимо умножить полученную сумму на коэффициент одновременного использования, который зависит от потребляемой мощности (таблица № 2).

Пример: если сумма потребителей у вас получилась 32,8 кВт, то по таблице № 1 коэффициент спроса будет равен 0,6. Умножив 32,8 кВт на 0,6, получим ориентировочное значение потребляемой мощности (на дом) 19,68 кВт.

Полученную оценку потребляемой мощности Вашего дома Вы можете использовать в дальнейшем для корректировки значения приобретаемой мощности, либо своих потребностей, если выделенная мощность меньше полученного значения.

 

Как установить электроэнергию на свободном участке

Неважно, разбиваете ли вы лагерь в сельской местности или строите дом на пустом участке, вам понадобится немного энергии, чтобы сделать его действительно пригодным для жизни.

Для начала у вас есть два варианта: временное питание от портативного генератора или временное питание от местной опоры электросети.

В большинстве случаев цель состоит в том, чтобы после завершения вашего проекта получить стабильную и постоянную электроэнергию от коммунальной компании. Если предположить, что это правда, имеет смысл понять это с самого начала; вам нужно будет настроить его только один раз.Но жизнь за пределами досягаемости коммунальных услуг, особенно в очень сельской местности, где люди хотят видеть свои дома для отдыха или охотничьи лагеря, является обычным явлением. Здесь мы рассмотрим два подхода к обоим методам установки энергии: использование портативного генератора или подключение к электросети.

Затраты на постоянное электроснабжение

Прежде чем вы решите, какой тип электроэнергии вам нужен — даже до того, как вы решите купить недвижимость, — вы должны проверить, сколько коммунальное предприятие будет взимать плату за обслуживание вашего объекта.

Если вдоль дороги перед домом проходят линии электропередач, то они делают каждый день установку одной или двух столбов. Но если строительная площадка находится далеко от дороги (например, в миле от леса), затраты на подачу электроэнергии на площадку будут сильно отличаться.

Энергокомпания бесплатно предоставит некоторые линии обслуживания — например, от дороги до объекта в 100 футах от них. Но если вы перейдете к большему количеству столбов и потребуется больше футов проволоки, то стоимость может составить от 25 до 50 долларов за фут.Так что для гипотетического отступления от дороги на одну милю, скажем, это означает где-то от 125 000 до 250 000 долларов. Некоторые сервисные веб-сайты даже предлагают позволить вам оплатить часть этой стоимости по годовой ставке около 10 процентов. Убедившись, что вы планируете заранее и понимаете возможные затраты, критически важно для успеха вашего проекта.

Портативный источник питания

Переносные генераторы

— хорошее решение, если прокладка инженерных сетей на вашем участке слишком дорога или сложна. Даже если вы подключаетесь к сети, неплохо иметь генератор, который запускался бы, если плохая погода выйдет из строя ваши коммунальные услуги.

Имейте в виду, что начать с портативного генератора — это довольно хорошее долгосрочное вложение. Даже если вы закончите с электроснабжением, вы (и члены вашей семьи или соседи) придумаете много способов найти хорошее применение портативному генератору еще долго после того, как лагерь или дом будут построены.

Когда вы покупаете генератор, вы покупаете ватты (амперы X вольт). Как правило, чем больше ватт вы хотите, тем выше будет цена. Перед покупкой вам нужно будет выяснить, сколько ватт вам нужно.

Быстрый поиск в Google подскажет вам приблизительную номинальную мощность типичных электроинструментов и предметов домашнего обихода. Несколько примеров:

  • Переносная дрель — 200-450 Вт
  • Телевидение — 250-350 Вт
  • Холодильник — от 400 до 600 Вт
  • Кофеварка — от 600 до 900 Вт
  • Циркулярная пила — 1000-1300 Вт

Имейте в виду, что то, что вам нужно для временного лагеря, отличается от того, что может обеспечить реальное удобство дома, когда отключится электричество.

Вы также должны оценить свою толерантность к шуму. Генераторы большой мощности могут быть очень громкими, в диапазоне от 80 до 90 децибел (дБА), что сопоставимо с газонокосилкой или бензопилой. Во многих случаях генератор остается на этом уровне шума, когда он включен.

К счастью, есть альтернативы, называемые инверторными генераторами. Они могут стоить немного дороже (800 долларов за 3600 ватт в инверторном генераторе по сравнению с 400 долларов за 3600 ватт в традиционной модели). Но они намного тише, в диапазоне типичного человеческого разговора, около 50 дБА.Такое снижение шума возможно за счет более эффективных двигателей, лучшей звукоизоляции корпуса и высокотехнологичной системы управления. Это позволяет двигателю работать на высоких оборотах только при высоком потреблении, а затем понижать обороты до холостого хода, пока не потребуется дополнительная мощность.

Энергетика

Если вы решили построить свой собственный дом самостоятельно или наняв субподрядчиков для выполнения работы, всем понадобится энергия. Большинство подрядчиков привезут с собой собственные генераторы, а не будут зависеть от вас в их поставке.Но, в конце концов, до того, как кто-либо получит свидетельство о заселении, дом будет нуждаться в электроснабжении, поэтому временное энергоснабжение от коммунального предприятия не требует больших дополнительных затрат.

Как правило, им придется установить новую опору и трансформатор, вне зависимости от того, будет ли эта услуга временной или постоянной. Временное обслуживание будет осуществляться с помощью пары сосудов, прикрепленных к столбу на высоте нескольких футов над землей. Они обслуживаются кабелем, который спускается по опоре через метр в защищенные от атмосферных воздействий коробки автоматических выключателей.

Обычно это пара дуплексных розеток на 120 вольт. Если вы хотите большего, вам придется обсудить установку с коммунальной компанией. Электроэнергия для строительных инструментов подается на объект с помощью удлинителей. Не забывайте, что вам также необходимо оснастить свой готовый дом подходящими розетками и автоматическими выключателями, чтобы обеспечить доступ к электросети в каждой комнате. Работайте со своими подрядчиками, чтобы убедиться, что вы выбрали правильные модели и размещение.

Временное энергоснабжение от сети дает несколько больших преимуществ.Вам не нужно беспокоиться о том, что генератор не работает (или работает настолько громко, что сводит вас с ума) или что в один прекрасный день у вас закончится бензин, когда у вас еще есть работа.

Если вам нужен только генератор для временного кемпинга или вы устанавливаете электроэнергию в новом доме, предварительное исследование сделает установку электричества на пустыре более плавным и легким процессом.


Стив Уилсон владел подрядным столярным предприятием в Рочестере, штат Нью-Йорк, до того, как в течение 22 лет стал редактором по благоустройству дома в журнале « Popular Mechanics ».Он много написал об улучшении дома и об инструментах, в том числе три книги. Он также пишет для The Home Depot, где есть широкий выбор автоматических выключателей, распределительных коробок и электроинструментов, которые могут понадобиться для подключения электричества на вашем свободном участке. Вы можете увидеть их, посетив веб-сайт The Home Depot.

Эта статья является редакционным содержанием, которое было размещено на нашем сайте по нашей просьбе и опубликовано для наших читателей. Компенсации за его размещение мы не получили.

Использование энергии в домах

Более половины энергии, используемой в домах, приходится на отопление и кондиционирование воздуха

Домохозяйства в США нуждаются в энергии для питания многочисленных домашних устройств и оборудования, но в среднем более половины (51% в 2015 году) годового потребления энергии домохозяйством приходится только на два конечных использования энергии: отопление помещений и кондиционирование воздуха. Эти в основном сезонные и энергоемкие виды использования значительно различаются в зависимости от географического положения, размера и структуры дома, а также используемого оборудования и топлива.

Водонагревание, освещение и охлаждение — почти универсальные и круглогодичные виды домашнего использования энергии. В 2015 году на эти три конечных пользователя в совокупности приходилось 27% от общего годового энергопотребления дома. Оставшаяся доля — 21% — домашнего энергопотребления приходилась на такие устройства, как телевизоры, кухонные приборы, стиральные машины и сушилки для одежды, а также на растущий список бытовой электроники, включая компьютеры, планшеты, смартфоны, игровые приставки и Интернет. потоковые устройства.

На количество энергии, потребляемой домом, влияет множество факторов

  • Географическое положение и климат
  • Тип дома и его физические характеристики
  • Количество, тип и эффективность энергопотребляющих устройств в доме и продолжительность их использования
  • Количество членов домохозяйства

Из-за более высокого спроса на отопление помещения домохозяйства в Северо-Восточном и Среднем Западном регионах США потребляют в среднем больше энергии, чем домохозяйства в Южном и Западном регионах.Большие дома и более крупные домохозяйства, как правило, в целом потребляют больше энергии, чем дома меньшего размера и более мелкие домохозяйства.

На отопление и кондиционирование воздуха приходится гораздо меньшая доля потребления энергии в квартирах, чем в отдельно стоящих частных домах. Квартиры, как правило, меньше, чем дома на одну семью, и они часто частично изолированы от погодных условий соседними квартирами. В 2015 году среднее домохозяйство, живущее в отдельном доме на одну семью, потребляло почти в три раза больше энергии, чем домохозяйство, живущее в многоквартирном доме с пятью и более квартирами.

Электроэнергия и природный газ — наиболее используемые источники энергии в домах

Электричество используется почти во всех домах, и на электричество приходился 41% конечного потребления энергии домохозяйствами в 2019 году. На природный газ, который использовался в 58% домов в 2015 году, приходилось 44% энергии конечного потребления в жилищном секторе. потребление в 2019 году. Нефть была следующим наиболее потребляемым источником энергии в жилищном секторе в 2019 году. Нефть включает мазут, керосин и сжиженный нефтяной газ (СНГ), который в основном представляет собой пропан.Природный газ, мазут и сжиженный нефтяной газ в основном используются для отопления помещений и нагрева воды, но электричество приводит в действие нагревательные устройства и многие другие конечные цели.

В целом, три четверти домов в США используют два или более источника энергии, но мобильные дома и дома на юге, скорее всего, будут использовать электричество только для удовлетворения всех своих домашних потребностей в энергии. Использование мазута для отопления более распространено на Северо-Востоке. Использование сжиженного нефтяного газа для приготовления пищи на гриле на открытом воздухе широко распространено по всей стране, в то время как многие дома в сельской местности используют сжиженный нефтяной газ для удовлетворения большинства потребностей в отоплении и приготовлении пищи.

Потребление энергии на одно домохозяйство снизилось

  • Улучшение теплоизоляции зданий и материалов
  • Повышение эффективности отопительного и охлаждающего оборудования, водонагревателей, холодильников, освещения и бытовой техники
  • Миграция населения в регионы с более низким уровнем отопления и, следовательно, более низким общим потреблением энергии

Снижение среднего энергопотребления домашних хозяйств компенсировало увеличение количества домов в целом, что привело к относительно стабильному потреблению энергии в жилищном секторе с середины 1990-х годов.

Последнее обновление: 4 августа 2020 г.

Электросистем в доме: от старого к новому

Электричество легко принять как должное. Мы ожидаем, что он будет доступен 24/7, и зависим от этого удивительного, невидимого движения электронов в бесчисленных повседневных делах. Важность электричества становится очевидной всякий раз, когда происходит отключение электроэнергии, или когда неисправность вызывает электрический ток или пожар.

Старые дома особенно подвержены проблемам с электричеством. Во-первых, они почти всегда имеют недостаточную мощность, полагаясь на службу 60 или 100 ампер, а не на службу 200 ампер, которую сегодня используют многие новые дома. Другие распространенные проблемы включают незаземленные цепи, проводку с поврежденной или отсутствующей изоляцией, а также цепи, управляемые устаревшими предохранителями, а не современными автоматическими выключателями.

Хорошая новость заключается в том, что современные электрические компоненты разработаны, протестированы и сертифицированы для обеспечения безопасной, надежной и долговечной работы.Строительные инспекторы по всей стране полагаются на одни и те же строгие и подробные стандарты для электромонтажных работ в проектах нового строительства и реконструкции, предусмотренные Национальным электротехническим кодексом.

Понимание нескольких основных терминов, связанных с электричеством, полезно при оценке любого вида электромонтажных работ в жилых помещениях.

Основные электрические термины

Ток — это поток электричества через проводник (электрический провод или любой материал, по которому может течь ток). Тип тока, подаваемого вашей электросетью: переменного тока (переменного тока).Но для небольшого количества устройств (таких как ноутбуки, беспроводные телефоны и низковольтные фонари) требуются подключаемые адаптеры, которые преобразуют переменный ток в постоянный ток (DC).

Электричество можно измерить несколькими способами. Мы используем ампер и (ампер или ампер) для измерения силы тока (сродни объему воды, прокачиваемой по трубе). Электроснабжение дома часто описывается максимально доступным током в амперах (например, 200 ампер). . Напряжение — это мера электрического давления — мощность, которая «прокачивает» электричество по проводнику.Если вы умножите ампер на вольты, вы получите ватт и — меру электрической мощности, приложенной к цепи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ: В отличие от других аспектов строительства и реконструкции, электромонтажные работы могут привести к опасным для жизни травмам при неправильном обращении и установке. Это может привести к серьезному поражению электрическим током или возгоранию. Если вы не уверены в деталях проводки, обратитесь к лицензированному электрику для выполнения электромонтажных работ.

Электропроводка в жилых домах: основные элементы и принцип их работы

Хороший способ понять, как работает электричество в вашем доме, — это проследить путь, по которому проходит ток, начиная с линий электропередач, которые проходят вдоль вашей улицы.Во многих домах линии электропередач входят в дом через служебную мачту, которая поднимается вверх с одной стороны дома. Но эта основная подача энергии также может проходить через подземный канал (полую трубу). Перед тем, как линии электропередач входят в дом, они проходят через коробку для счетчиков, где установлен электросчетчик для регистрации потребления энергии. Отсюда мы переходим к основным элементам, описанным ниже.

Главная сервисная панель

Эту большую металлическую коробку с откидной крышкой иногда называют коробкой выключателя или (в старых домах с цепями с предохранителями) коробкой предохранителей.Какое бы имя вы ни называли, это центр распределения всей электроэнергии, потребляемой в вашем доме. Там будет главный выключатель, который может отключить (или включить) всю мощность, поступающую от электросети, а также отдельные выключатели (автоматические выключатели; см. Ниже), которые управляют мощностью, поступающей на отдельные цепи.

Дополнительная панель

Некоторым домам требуются дополнительные сервисные панели (так называемые субпанели), которые распределяют электричество по группе цепей. Дополнительную панель можно установить в гаражной мастерской, домике у бассейна или хозяйственной постройке, в которой есть освещение и электрические розетки.

Электрический кабель

Электрический кабель, который сегодня используется в большинстве жилых помещений, часто называют кабелем Romex. Этот вид неметаллического (NM) кабеля имеет гибкую пластиковую оболочку, покрывающую несколько проводов. Калибр проводов и другая информация будут напечатаны на внешней оболочке. Оболочка также может иметь цветовую маркировку для дальнейшего облегчения определения калибра и использования проволоки.

Кабель

Romex, используемый в цепях освещения (белая оболочка), будет иметь обозначение NM 14-2; этот маломерный кабель подходит для цепей на 15 ампер.Кабель НМ 12-2 (желтая оболочка) применяется для розеток и цепей на 20 ампер. С любым типом Romex вы можете ожидать найти три провода внутри оболочки: оголенный провод заземления, провод, заключенный в белую изоляцию, предназначенный для использования в качестве нейтрального провода в цепи, и провод с черной изоляцией, который обычно является проводом. горячий провод.

Электрический кабель для крупных бытовых приборов (сушилки для одежды, электрические плиты, системы отопления и охлаждения) имеет различные обозначения, которые соответствуют большему сечению проводов, дополнительным проводам и специальным применениям, таким как пригодность для подземного захоронения.

В старых домах почти наверняка будет кабель в металлической оболочке, обычно называемый кабелем BX. С кабелем BX труднее работать, чем с кабелем в пластиковой оболочке, особенно когда нужно протянуть проводку через отверстия в балках или шпильках. Вот почему с годами его использование уменьшилось. Это все еще может быть хорошим вариантом при прокладке электрического кабеля в незащищенных местах (например, у стены подвала), где использование кабеля в пластиковой оболочке запрещено правилами.

Трубопровод

Электрические нормы и правила позволяют использовать кабель «BX» в металлической оболочке в некоторых открытых местах.Но сегодня более распространено установка полых труб (кабелепроводов) в этих приложениях и прокладка электрического провода внутри трубки от одной точки соединения к другой. Электропровод может быть изготовлен из стали или ПВХ-пластика и включает в себя широкий спектр фитингов для подключения к сервисным панелям и монтажным коробкам.

Автоматические выключатели

Ваша сервисная панель будет содержать серию переключателей, которые управляют различными электрическими нагрузками, используемыми по всему дому. В доме среднего размера, вероятно, будет как минимум несколько цепей освещения, несколько цепей розеток (или розеток), а также цепи, управляющие основными приборами, такими как печь, сушилка для одежды, водонагреватель и т. Д.

Все автоматические выключатели можно включить вручную на сервисной панели, если вам нужно отключить электрическую цепь, над которой работают. Но эти устройства также предназначены для автоматического отключения (срабатывания) при обнаружении потенциальной угрозы безопасности. Стандартные автоматические выключатели срабатывают в ответ на чрезмерное потребление тока, которое может повредить проводку и вызвать опасность возгорания из-за перегрева.

Автоматический выключатель, обозначенный как GFCI (прерыватель цепи замыкания на землю), также автоматически срабатывает при обнаружении утечки тока (угроза безопасности, которая может возникнуть при намокании электрических проводов).Выключатель, обозначенный как прерыватель цепи дугового замыкания (AFCI), сработает в ответ на перегрузку и искры.

ПРИМЕЧАНИЕ: Начиная с 1960-х годов, блоки предохранителей были заменены электрическими системами, управляемыми автоматическими выключателями. Важно как можно скорее заменить старый блок предохранителей автоматическим выключателем — не только для соответствия нормам, но также для безопасности и удобства.

Требования Кодекса бытовой электротехники

Требования электрического кодекса оговаривают, где используются различные типы выключателей.Например, цепи розеток в ванных комнатах, кухнях, гаражах, подвалах и других влажных (или потенциально влажных) местах нуждаются в защите от GFCI. Строительные нормы и правила во многих областях теперь требуют выключатели AFCI для других бытовых цепей, потому что их схемы обнаружения искры могут защитить от электрических пожаров.

Автоматические выключатели, питающие розетки, рассчитаны на 15 или 20 ампер; это означает, что они автоматически отключатся, если ток превышает эти значения. Цепи освещения управляются автоматическими выключателями на 15 ампер.Ваша сервисная панель также будет содержать ограниченное количество более крупных «двухполюсных» выключателей с более высоким номинальным током для больших приборов, таких как печи и сушилки для одежды.

Освещение

Сегодня лампы накаливания, на которых мы выросли, в значительной степени были заменены люминесцентным и светодиодным (светодиодным) освещением. Легко понять почему. Лампы накаливания не могут сравниться по эффективности с люминесцентными и светодиодными лампами. Более того, лампы накаливания не работают так долго; они перегорят и потребуют замены, пока продолжают работать люминесцентные или светодиодные лампы.Трудно игнорировать преимущества экономии денег на счетах за электроэнергию и помощи в сохранении окружающей среды за счет энергосбережения.

Реконструкция старого дома обязательно потребует улучшения освещения. Следующие советы могут оказаться полезными при выполнении этих обновлений. По возможности начните с использования светодиодных ламп. При установке новых встраиваемых (также называемых банок) светильников в потолок под чердачным помещением обязательно используйте светильники с рейтингом IC (контакт изоляции), чтобы изоляция чердака могла быть установлена ​​в непосредственном контакте с приспособлением.

Кроме того, обеспечьте герметичность вокруг светильников на чердаке, чтобы предотвратить потерю теплого воздуха из жилого помещения зимой. Включите диммеры в план освещения. Возможность регулировать интенсивность освещения (особенно в потолочных светильниках) — простой и эффективный способ изменить атмосферу жилого пространства.

Дымовая сигнализация и сигнализация C0

В новых домах должно быть установлено этих предохранительных устройств, а в старых домах они должны быть установлены. Оба сигнала тревоги громко звучат при обнаружении дыма или угарного газа.На каждом этаже дома должен быть детектор CO (угарного газа).

В каждой спальне должна быть дымовая сигнализация; Также рекомендуется установить дымовую пожарную сигнализацию вне спальной зоны. Если вы хотите добавить эту защиту в свой дом, возможно, имеет смысл купить сигнальные устройства, сочетающие обе функции. И хотя эти будильники могут быть проводными, большинство домовладельцев предпочитают экономить время, устанавливая устройства с батарейным питанием. Когда батареи разряжаются, устройство автоматически подает звуковой сигнал, указывая на то, что пора заменить батареи.

Резервный источник питания

Перебои в подаче электроэнергии — это реальность для многих домовладельцев. В районах, где вероятны длительные перебои в работе, многие домовладельцы устанавливают системы резервного питания. Наиболее распространенная форма резервного питания — это домашний генератор, который может питать устройства напрямую или через передаточный переключатель, подключенный к главной сервисной панели вашего дома.

Генераторы

С генераторами действует правило: чем больше мощность, тем больше денег. Небольшие портативные генераторы (производящие до 2000 Вт электроэнергии; цены начинаются от 300 долларов) могут питать холодильник, ноутбук, зарядное устройство для телефона и домашнее освещение.

Мобильные устройства большего размера (от 1000 долл. США и мощностью до 7500 Вт) могут подавать электроэнергию непосредственно на вашу сервисную панель через переключатель. Эти блоки могут поддерживать работу основных проводных устройств (водяной насос, печь, кондиционер), а также включать освещение и бытовые приборы, если все не включено одновременно.

Самый большой тип генератора — это стационарный блок (также известный как резервный генератор), который устанавливается на платформе вне дома. При ценах от 5000 долларов США эти генераторы постоянно подключены к главной сервисной панели и включают схему, которая автоматически включает генератор при обнаружении отключения электроэнергии.

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ: Небольшие генераторы обычно работают на бензине. Более крупные модели обычно работают на природном газе или пропане. Все модели производят окись углерода и другие опасные выбросы. Запрещается использовать переносные генераторы в помещении, а все топливо следует хранить в безопасном и надежном месте.

Фотоэлектрические системы

Использование солнечной энергии для выработки электроэнергии — отличный способ сократить расходы на коммунальные услуги и одновременно помочь спасти планету. Чтобы еще больше подсластить сделку, государственные стимулы для возобновляемых источников энергии могут помочь домовладельцам компенсировать стоимость фотоэлектрической системы.Чтобы узнать, какие стимулы применяются в вашем районе, посетите Базу данных государственных стимулов для возобновляемых источников энергии.

Если солнечная ориентация благоприятна, фотоэлектрические панели могут быть установлены на крыше здания или на наземном массиве. Электроэнергия, вырабатываемая фотоэлектрической системой, может использоваться несколькими способами. Он может подключаться к вашей основной сервисной панели для обеспечения бытового электричества. Если ваша фотоэлектрическая система вырабатывает больше энергии, чем вы можете потребить, эта избыточная электроэнергия подается в вашу электрическую сеть.В штатах, где действуют законы об измерении нетто, ваша электроэнергетическая компания должна платить вам за эту избыточную мощность.

Последний вариант для вашей фотоэлектрической системы — хранить солнечную электроэнергию в резервной батарее. Это позволяет использовать солнечную электроэнергию после захода солнца. Комбинируя фотоэлектрическую систему с резервным аккумулятором, вы можете поддерживать электроснабжение в случае отключения электроэнергии — это альтернатива резервному питанию от генератора.

Общие электрические проблемы

Устаревшие системы

Есть веские причины сделать модернизацию электрооборудования главным приоритетом при ремонте старого дома.Опасность поражения электрическим током и возгорания возможна при использовании старой проводки с отсутствующей или поврежденной изоляцией. Двухконтактные розетки представляют опасность поражения электрическим током или поражения электрическим током из-за отсутствия защиты от заземления. Блок предохранителей не обеспечивает такой же уровень защиты, как современные автоматические выключатели.

Ошибки ремоделирования

При оценке любого более старого дома целесообразно обратить внимание на установленные присяжные электромонтажные работы, выполненные более ранним владельцем. Многие из этих ошибок очевидны — например, розетки в подвале без заглушек или кабель Romex, торчащий из стены.Но есть и другие небезопасные модификации, которые может определить только опытный электрик или строительный инспектор. Если вы новый владелец старого дома, будет разумным нанять профессионала, который тщательно обследует вашу электрическую систему.

Перегруженные цепи

Слишком много устройств, подключенных к одной цепи, может привести к перегреву проводки, а также к повреждению устройств в цепи. Иногда эту проблему может решить обновление до службы с более мощным усилителем. В других случаях может просто потребоваться добавить больше цепей и установить новые розетки.

Скачки напряжения

Ваша электрическая система может иногда получать высоковольтные удары в электросети, вызванные ударами молнии или неисправностью в электросети. Чтобы этот тип скачка напряжения не повредил электронные устройства, такие как компьютеры и мониторы, вы можете установить ограничитель перенапряжения на весь дом.

Сколько электроэнергии используют дома в вашем штате?

Сколько электроэнергии в среднем потребляет дом в вашем штате? Ниже мы ранжируем все 50 штатов (плюс округ Колумбия) по среднему потреблению домохозяйств.

Для большинства людей неудивительно, что Соединенные Штаты как страна являются крупнейшим потребителем электроэнергии в мире, когда речь идет об использовании энергии на душу населения. По данным Управления энергетической информации США, средний бытовой потребитель в США потребляет около 909 кВтч в месяц или около 10909 кВтч в год.

В среднем больше всего электроэнергии потребляют жители Восточно-Южно-Центрального региона США, включая Алабаму, Кентукки, Миссисипи и Теннесси.В то время как дома в Новой Англии, за исключением Аляски и Гавайев, потребляют меньше всего электроэнергии.

В среднем типичный американец расходует 41% своей энергии на отопление помещений и 35% на бытовую технику, электронику и освещение. Однако не все штаты США потребляют энергию одинаково:

1. Луизиана — 1 273 кВт / ч в месяц

  • Стоимость электроэнергии в Луизиане по тарифам 51 st в стране
  • Среднее ежемесячное потребление электроэнергии домохозяйством в Луизиане составляет 38.На 87% больше, чем в среднем по стране
  • В среднем по штату потребляется 828 миллионов БТЕ на душу населения, включая промышленный и коммерческий секторы

2. Теннесси — 1245 кВтч в месяц

  • Средний дом в Теннесси потребляет на 33% больше, чем в среднем по стране
  • В штате 24 тыс. наименьших цен на электроэнергию в стране, при этом средние счета за коммунальные услуги даже со средними по стране
  • .

3. Миссисипи — 1220 кВтч в месяц

  • Жители Миссисипи платят за электроэнергию в среднем 122 доллара в месяц
  • Среднее домохозяйство потребляет 14 640 кВтч электроэнергии в год

4.Алабама — 1211 кВтч в месяц

  • Средний дом в Алабаме потребляет на 31,45% больше энергии, чем средний дом в США
  • Средний ежемесячный счет за коммунальные услуги в Алабаме на 26,17% больше, чем в среднем по стране

5. Северная Дакота — 1205 кВтч в месяц

  • Несмотря на то, что в штате высокий уровень энергопотребления на одно домохозяйство, его общее потребление энергии является одним из самых низких в стране из-за небольшой численности населения
  • Средняя розничная цена на электроэнергию составляет всего 8 кВтч.2 цента, среди 10 самых низких в стране

6. Техас — 1174 кВтч в месяц

  • Техас также является крупнейшим производителем электроэнергии в стране и лидирует в стране по производству энергии ветра
  • Большинство штатов ввело дерегулируемый энергетический рынок с 1999 года.

7. Вирджиния — 1156 кВтч в месяц

  • Средняя стоимость электроэнергии в год для жителей Вирджинии составляет около 1584 долларов в год
  • Типичное домохозяйство тратит больше, чем в среднем по стране, на расходы на кондиционирование воздуха, освещение, бытовую технику и электроэнергию

8.Кентукки — 1154 кВт / ч в месяц

  • Тарифы на электроэнергию в жилых домах в Кентукки одни из самых низких в стране и примерно на 20% ниже, чем в среднем по стране

9. Оклахома — 1142 кВтч в месяц

  • Из-за своей небольшой численности населения Оклахома занимает 24 -е место на месте по объему потребляемой энергии, несмотря на такой высокий средний показатель домохозяйств

10. Арканзас — 1133 кВтч в месяц

  • Почти половина домов в Арканзасе используют электричество для отопления домов
  • Средний домовладелец платит 10.63 цента за кВтч за электроэнергию в Арканзасе, в то время как средний промышленный клиент платит около 6,45 цента

11. Южная Каролина — 1 124 кВт / ч в месяц

  • Более 2/3 домов в Южной Каролине используют электричество в качестве основного источника энергии

12. Западная Вирджиния — 1118 кВтч в месяц

  • Жители в среднем платят только 9,52 цента за кВтч за электроэнергию
  • Западная Вирджиния — один из немногих штатов США.S., который обычно производит больше энергии, чем потребляет

13. Северная Каролина — 1098 кВтч в месяц

  • Северная Каролина является одним из 10 крупнейших производителей энергии в стране, и большая часть энергии, потребляемой в домах в Северной Каролине, поступает из штата

14. Грузия — 1088 кВтч в месяц

  • Дома в Джорджии тратят около 40% своих счетов за электроэнергию на бытовую технику, электронику и освещение
  • Дома в Грузии тратят почти вдвое больше, чем в среднем по стране, на кондиционирование воздуха

15.Миссури — 1086 кВт / ч в месяц

  • Миссури известен исторически низкими ценами на электроэнергию
  • Дома тратят примерно 35% своего среднего потребления электроэнергии на бытовую технику, электронику и отопление, что равно среднему показателю по стране

16. Флорида — 1078 кВтч в месяц

  • Дома во Флориде выделяют только около 9% своей электроэнергии на отопление, по сравнению со средним показателем по стране 41%
  • Энергопотребление объекта во Флориде составляет около 56 миллионов БТЕ на семью, что является одним из самых низких показателей в стране.

17.Айдахо — 1055 кВт / ч в месяц

  • Недвижимость в Айдахо потребляет примерно вдвое больше электроэнергии, чем может произвести штат
  • Штат занимает четвертое место по средней цене на электроэнергию в стране

18. Южная Дакота — 1055 кВтч в месяц

  • Несмотря на то, что у Южной Дакоты один из самых высоких средних рейтингов домашних хозяйств в стране, Южная Дакота занимает 46 место в стране по общему потреблению энергии из-за своего небольшого населения

19.Небраска — 1034 кВтч в месяц

  • В штате один из самых высоких средних показателей энергопотребления на душу населения. Люди в Небраске в среднем потребляют 461 миллион БТЕ на человека

20. Мэриленд — 1031 кВтч в месяц

  • 98% домохозяйств Мэриленда получают электроэнергию от независимых производителей электроэнергии
  • Два из пяти домов в Мэриленде используют электричество в качестве основного источника тепла

21. Аризона — 1049 кВтч в месяц

  • В среднем по штату используется 11 404 кВтч электроэнергии на душу населения в год
  • Аризона в среднем 75.Розничная продажа электроэнергии 7 млрд кВтч в год

22. Вашингтон — 1041 кВтч в месяц

  • Жители Вашингтона обычно платят за электроэнергию намного ниже, чем в среднем по стране, при этом средний житель Вашингтона платит примерно на четыре цента за кВт · ч ниже, чем в среднем по США в 2015 году

23. Индиана — 1 005 кВт / ч в месяц

  • Индиана имеет один из самых высоких в стране показателей энергопотребления на душу населения, в среднем 442 миллиона БТЕ на человека

24.Орегон — 976 кВт / ч в месяц

  • Орегон — один из штатов с самым низким рейтингом как по общему количеству потребляемой энергии на душу населения, так и по совокупным расходам на душу населения
  • Штат является вторым по величине производителем гидроэлектроэнергии, несмотря на низкие общие показатели расходов.

25. Делавэр — 944 кВтч в месяц

  • Общеизвестно высокие тарифы на электроэнергию в Делавэре часто ставят его в первую десятку по средним расходам на коммунальные услуги, несмотря на относительно низкие уровни потребления.
  • Средний счет за электроэнергию в Делавэре составляет около 128 долларов в месяц

26.Канзас — 926 кВтч в месяц

  • Дома в штате Канзас потребляют примерно на 4,65% больше энергии, чем средний дом в Соединенных Штатах, однако средний счет за коммунальные услуги примерно на 1% меньше, чем в среднем по стране

27. Невада — 924 кВтч в месяц

  • Государственное потребление электроэнергии на душу населения в год составляет около 12 614
  • В среднем по штату общий объем розничных продаж составляет всего 32,5 миллиарда кВтч, что является одним из самых низких показателей в стране

28.Айова — 908 кВтч в месяц

  • Айова занимает пятое место в стране по общему потреблению энергии на душу населения
  • Средние затраты на электроэнергию в штате постоянно падают ниже среднего показателя по стране

29. Вайоминг — 894 кВтч в месяц

  • Штат в среднем потребляет 918 миллионов БТЕ на душу населения, включая промышленный и коммерческий сектор, что делает его самым высоким штатом по потреблению в целом
  • Имеет 50 тыс. наименьших средних цен на электроэнергию в США.С.

30. Огайо — 892 кВтч в месяц

  • Огайо как штат входит в десятку крупнейших производителей электроэнергии в стране
  • Только около 20% жителей Огайо полагаются на электричество для отопления дома

31. Монтана — 860 кВтч в месяц

  • Штат известен стабильно низкими затратами на электроэнергию
  • В 2015 году жители Монтаны платили в среднем на три цента ниже, чем в среднем по стране

32.Пенсильвания — 857 кВтч в месяц

  • Внедрение дерегулируемого рынка электроэнергии начато в 1997 г.
  • Примерно половина потребляемой энергии в среднем доме в Пенсильвании идет на отопление, что на 9% больше, чем в среднем по стране

33. Миннесота — 817 кВтч в месяц

  • Несмотря на холодные зимы, среднемесячный счет за электроэнергию в Миннесоте примерно на 16% ниже среднего по стране, благодаря зависимости штата от природного газа.

34.Юта — 798 кВтч в месяц

  • Штат имеет печально известные низкие цены на электроэнергию, входя в топ-10 по самой низкой средней стоимости электроэнергии за кВтч
  • Потребление электроэнергии на душу населения в штате Юта составляет около 10602 кВтч в год

35. Иллинойс — 755 кВтч в месяц

  • Жители Иллинойса тратят более половины своих счетов за электроэнергию на отопление помещений, что более чем на 10% превышает средний показатель по стране
  • Средний счет за электроэнергию в штате Иллинойс — один из самых низких в стране и составляет всего 80 долларов.57 в месяц

36. Коннектикут — 752 кВтч в месяц

  • Даже при низком уровне общего использования, средней цене за кВтч 17,55 цента, дома в Коннектикуте имеют одни из самых высоких счетов за коммунальные услуги в стране.
  • Более 1/3 домов Коннектикута используют природный газ для отопления домов

37. Колорадо — 723 кВтч в месяц

  • В среднем по штату объем розничных продаж в год составляет 53,4 млрд кВтч
  • Средние расходы на электроэнергию в домохозяйстве составляют всего 1551 доллар в год, что на 23% меньше, чем в среднем по стране

38.Округ Колумбия — 720 кВтч в месяц

  • Средний дом в округе Колумбия значительно меньше, чем средний дом в Соединенных Штатах, что способствует низким ежемесячным расходам на электроэнергию
  • В среднем дом в округе Колумбия потребляет около 8640 кВтч энергии в год

39. Висконсин — 703 кВтч в месяц

  • Среднее домашнее хозяйство в Висконсине использует более 56% своей энергии на отопление помещений
  • В то время как средний U.S. home расходует около 6% своих затрат на электроэнергию на кондиционирование воздуха, типичные домохозяйства в Висконсине используют менее 1%

40. Нью-Джерси — 687 кВтч в месяц

  • Средние счета за электроэнергию в Нью-Джерси — одни из самых высоких в стране
  • Почти половина энергии, используемой в домах в Нью-Джерси, идет на отопление

41. Мичиган — 665 кВтч в месяц

  • Дома в Мичигане тратят на энергию примерно на 6% больше, чем средний дом
  • Дома в Мичигане используют на 14% больше энергии для отопления помещений, чем в среднем в США.

42.Нью-Мексико — 655 кВт / ч в месяц

  • Среднее потребление электроэнергии на душу населения в Нью-Мексико составляет 11 052 кВтч
  • Общий объем розничных продаж в штате составляет около 23,1 млрд кВтч в год

43. Массачусетс — 638 кВтч в месяц

  • Примерно 59% счетов за электричество среднего домовладельца идут на оплату отопления, что на 18% больше, чем в среднем по стране
  • Дома в Массачусетсе тратят на электроэнергию на 22% больше, чем в среднем по стране

44.Аляска — 632 кВтч в месяц

  • Помимо Гавайев, на Аляске стабильно одни из самых высоких затрат на электроэнергию в стране: средний потребитель в 2015 году платил около 21 цента за кВтч за электроэнергию

45. Нью-Гэмпшир — 629 кВтч в месяц

  • Дерегулирование электроэнергетики началось в 1997 году
  • Дома в штате потребляют почти на 32% меньше энергии, чем средний дом в США.

46. Нью-Йорк — 602 кВтч в месяц

  • Несмотря на то, что у них одни из самых маленьких средних размеров домов в стране, большинство жителей Нью-Йорка тратили на энергию, близкую к средним по стране, из-за высоких цен в штате.
  • Большинство жителей Нью-Йорка тратят 56% своей энергии на отопление помещений и всего 1% на кондиционирование воздуха

47.Род-Айленд — 602 кВт / ч в месяц

  • Начало дерегулирования розничной торговли в 1997 г.
  • Тарифы на электроэнергию являются одними из самых высоких в стране, и в 2015 году они составили в среднем около 17,59 цента за кВтч.

48. Вермонт — 569 кВтч в месяц

  • В 2015 году бытовые потребители платили в Вермонте в среднем около 17 центов за кВтч, что примерно на четыре цента выше, чем в среднем по стране в 2015 году.

49.Калифорния — 557 кВт / ч в месяц

  • Калифорния была первым штатом, принявшим дерегулируемый рынок
  • Дома в Калифорнии расходуют на отопление всего 27%, что меньше, чем в среднем по стране (41%)
  • Жители тратят на энергию примерно на 30% меньше, чем в среднем по США

50. Мэн — 551 кВтч в месяц

  • Затраты на электроэнергию в штате Мэн неизменно считаются одними из самых высоких в стране, однако их низкое общее потребление и зависимость от природного газа удерживают большинство домашних затрат на электроэнергию среди самых низких в стране

51.Гавайи — 515 кВт / ч в месяц

  • Несмотря на самое низкое среднее потребление энергии на семью из любого штата, Гавайи также имеют самые высокие затраты на электроэнергию среди всех штатов США.

Генератор какого размера мне нужен для дома?

Представьте красивую темную ночь… Так ясно видны звезды! И почувствуй теплый ночной воздух! Но вы не в походе; вы в своем доме без электричества. Это не совсем тот вечер, о котором вы думали. Вы думали приготовить ужин и посмотреть шоу в своем доме с кондиционером.Прискорбно растут перебои в подаче электроэнергии и расходы на электроэнергию. Надежность сети — растущая проблема по всей стране. Из-за зимних и тропических штормов тысячи домов ежегодно остаются без электричества. Многие люди обращаются к своим собственным решениям. Солнечная энергия и генераторы, работающие на топливе, могут предотвратить перебои в подаче электроэнергии для многих семей. Вы надеетесь избежать отключения электричества в своем доме? Если вы задаетесь вопросом: «Генератор какого размера мне нужен для дома?» продолжайте читать, чтобы узнать все, что вам нужно знать о выборе генератора.

Что такое генератор?

Резервные или переносные генераторы — это альтернативные источники энергии, используемые для питания вашего дома. В случае отключения электроэнергии включается генератор, который обеспечивает резервный источник энергии.

Генераторы

бывают самых разных размеров. Обычно они работают на природном газе или пропане или даже от солнечной энергии. Генератор может быть важной частью домашнего оборудования для вашей семьи.

Почему я должен покупать генератор?

Генераторы — чрезвычайно полезное оборудование.В последние несколько лет по всей стране участились отключения электроэнергии. Отключения происходят в городах и сельской местности, как на возвышенностях, так и на низких.

С приближением экстремальных погодных условий генератор может существенно изменить вашу жизнь. Во время продолжительных отключений электроэнергии генератор может помочь вам избежать испорченной еды, повреждения дома и воздействия погодных условий.

Если вы живете в холодном или гористом районе, вы знаете, что зимние бури могут нанести ущерб линиям электропередач. Холодная погода привела к обесточиванию сотен тысяч домов только за последние несколько лет.В домах, оборудованных генераторами, по-прежнему будет отопление, приготовление пищи и другие предметы первой необходимости в современной жизни.

С другой стороны, ураганы и тропические штормы с каждым годом усиливаются. Жители Юга и люди на побережье чаще сталкиваются с отключениями электроэнергии из-за сильных штормов. Никто не хочет оставаться без кондиционеров и холодильников в такие времена.

Живете ли вы в северном штате или на юге, генератор энергии может обеспечить спокойствие, когда вы столкнетесь с погодными условиями, приближающимися к вам.Подумайте об установке генератора сегодня.

Какие генераторы есть на рынке?

Есть два основных типа генераторов: переносные и резервные. Давайте подробнее рассмотрим каждый вид генератора.

Переносные генераторы

Переносной генератор — это генератор меньшего размера. В основном он используется для отдыха или подготовки к чрезвычайным ситуациям. Эти генераторы подвижны и просты в установке.

Переносные генераторы могут сильно различаться по стоимости и выходной мощности.

Самые популярные портативные генераторы стоят от 400 до 1200 долларов. Доступны варианты с более низкой и более высокой ценой, но наиболее эффективные генераторы на рынке будут находиться в этом диапазоне.

Количество генерируемой энергии также варьируется в зависимости от портативных генераторов.

На меньшем конце переносной генератор питает несколько приборов. Он генерирует мощность, достаточную для вашего холодильника, некоторых ламп и вашего мобильного телефона. Генераторы меньшего размера поддерживают мощность от 6 до 8 часов.

Переносные генераторы большего размера могут производить достаточно энергии для питания всего вашего дома в течение 18 часов. С другой стороны, эти генераторы более дорогие и потребляют много бензина.

Резервные генераторы

Резервные или резервные генераторы обычно больше портативных. Резервные генераторы устанавливаются рядом с вашим домом, что делает их более постоянными, чем портативные генераторы. Резервные генераторы обычно также требуют установленного топливного бака.

У резервного генератора есть свои плюсы и минусы.Главный минус в том, что его покупка и установка обходятся дороже. Тем не менее, резервные генераторы предлагают множество преимуществ.

Резервные генераторы обычно более экономичны, чем их портативные аналоги. Резервный генератор, работающий на природном газе или пропане, имеет полупостоянный источник топлива. Их можно легко и по графику заправлять, обеспечивая постоянную готовность вашего генератора к работе.

Резервные генераторы устанавливаются полустационарно рядом с вашим домом. Это означает, что нет необходимости перемещать или хранить генератор, когда он не используется.Это также сокращает потребность в регулярном техническом обслуживании.

Резервный генератор будет подключен к вашей электрической панели или автоматическому выключателю. Вам не нужно беспокоиться о выполнении сложной электропроводки, как в случае с портативным генератором. Это значительно упрощает выбор резервных генераторов.

Резервный генератор также обеспечит энергией весь ваш дом в течение длительного периода времени. Генератор природного газа будет обеспечивать электроэнергию бесконечно. Резервные генераторы помогут вам оставаться в тепле, безопасности и защищенности в вашем доме во время длительных отключений электроэнергии.

Благодаря своей долговечности и простоте дозаправки резервный генератор является самым безопасным и удобным выбором. Если вы находитесь в районе, где частые отключения электроэнергии, резервный генератор — лучший выбор для вас.

Какой генератор мне нужен?

Хороший вопрос. Размер и тип вашего генератора зависит от нескольких факторов. К ним относятся частота отключений, мощность, стоимость и установка, а также тип топлива.

Частота и продолжительность отключений

Большинство американцев будут испытывать отключение электроэнергии хотя бы один раз в течение года. Однако некоторые регионы более подвержены отключениям. А в некоторых штатах длительное время остается без электричества.

Мэн, Флорида, Нью-Гэмпшир, Джорджия и Вермонт сообщают о самых длительных средних отключениях электроэнергии в США. В верхней части этого списка жители штата Мэн могут рассчитывать на то, что в следующем году они останутся без электричества в течение 40 часов.

С другой стороны, в Калифорнии и Техасе самые частые отключения электроэнергии.В 2017 году в Калифорнии их было более 400, а в Техасе — почти 200. В Вермонте их было всего 11, но это были одни из самых продолжительных в стране.

Если вы живете в одном из этих регионов, вам понадобится резервное питание в какой-то момент в 2020 году. Чем дольше длится ваш средний сбой, тем более надежной должна быть установлена ​​система.

Выходная мощность

Сколько бытовой техники вы хотите запитать в своем доме? Это один из основных факторов, которые следует учитывать при выборе генератора.

Переносного генератора может хватить на весь ваш дом.Однако максимальная продолжительность вывода составляет около 18 часов. Если вы хотите генерировать небольшую мощность только на короткое время, портативный генератор может быть для вас правильным выбором.

У вас есть водоотливной насос, предотвращающий затопление в вашем доме? Кому-нибудь в вашем доме нужно электрическое медицинское оборудование? Если вы ответили «да» на любой из этих вопросов, возможно, вам понадобится резервный генератор.

Ниже мы приводим руководство по расчетам, которое поможет вам определить, сколько энергии вам нужно во время отключения электроэнергии.

Факторы затрат

Для большинства из нас цена — это соображений. Хорошая новость в том, что существует широкий выбор вариантов стоимости. Есть генератор на ваш бюджет.

Переносные генераторы зачастую дешевле. Если цена является вашим главным соображением, портативный генератор — это то, что вам нужно. Резервный генератор будет более значительным вложением.

Варианты заправки

Одна замечательная вещь в резервном генераторе — это возможность подключать его прямо к природному газу от вашей энергетической компании.Эта опция означает, что вам никогда не придется беспокоиться о заправке генератора.

Переносные генераторы обычно используют баллон с пропаном или бензином. Эти варианты дешевы, но легко исчерпаемы, поэтому вам нужно убедиться, что у вас достаточно запасов.

Безопасность

Сталкивались ли вы с эвакуацией из-за штормов или стихийных бедствий? В таком случае портативный генератор вам не подходит. Нельзя оставлять портативный генератор включенным, если вы не следите за ним.

Переносной генератор также необходимо запускать каждый раз, когда вы его используете.Если вы плохо разбираетесь в двигателях, вам будет проще использовать резервный генератор.

Генератор какого размера мне нужен?

После того, как вы учли эти факторы, вы можете начать рассчитывать размер генератора, который вам понадобится. Вы хотите убедиться, что получаете генератор нужного размера.

Если у вас слишком маленький генератор, он может не справиться с вашими потребностями в мощности. Генератор либо отключится автоматически, либо перегреется.Перегрев может повредить как генератор, так и вашу бытовую технику.

Если у вас слишком большой генератор, вы заплатите больше, чем нужно. Стоимость генератора, его установка и расходы на топливо могут привести к переплате на тысячи долларов.

В конечном счете, перед покупкой домашнего генератора вы должны обратиться к опытному электрику. Приведенные ниже рекомендации помогут вам понять, какой размер генератора вам нужен.

Делая покупки, вы увидите, что генераторы классифицируются на основе их электрической мощности.Это измеряется в мощности. Вам нужно будет рассчитать свою потребность в мощности и найти генератор, который просто превосходит ее.

Это можно сделать в три этапа:

1. Перечислите все потребности в электроэнергии

Во-первых, составьте подробный список устройств, которые вам понадобятся во время отключения. Первое, о чем думает большинство людей, — это холодильник и сотовые телефоны.

Однако, в зависимости от продолжительности отключения и вашего географического региона, вам может потребоваться больше устройств.Климат-контроль, такой как отопление или кондиционер, значительно добавит мощности к вашим расчетам.

После того, как у вас будет полный список, вам нужно выяснить потребляемую мощность каждого устройства. Если вы решите запитать только свои нужды, мощность вашего генератора будет ниже, чем если бы вы хотели запитать весь свой дом. Будьте осторожны, чтобы перечислить предметы первой необходимости, такие как отстойники и медицинское оборудование.

2. Перечислите пусковую и рабочую мощность каждого устройства

Для работы каждого прибора требуется определенное количество электроэнергии или мощности.«Пусковая мощность» означает, сколько энергии необходимо для запуска прибора. Пусковая мощность может быть в 3 раза больше, чем рабочая.

Вам понадобится генератор, который сможет обрабатывать начальную мощность Вт каждого устройства, которое вы хотите использовать.

У большинства бытовых приборов есть этикетка, на которой указана требуемая пусковая и рабочая мощность. Если вы не можете найти эту информацию на этикетке, воспользуйтесь калькулятором мощности в Интернете.Как всегда, проконсультируйтесь с электриком, чтобы убедиться, что ваши расчеты точны.

3. Подведите итог необходимой мощности

Сложите все пусковые и рабочие мощности ваших приборов. Размер вашего генератора должен превышать максимальную мощность. Вы должны быть уверены, что мощность не превышает слишком большую мощность, иначе вы получите слишком большой генератор.

После того, как вы произведете расчеты, выберите генератор, соответствующий вашему бюджету. Из-за бюджетных соображений может измениться количество перечисленных вами устройств.

Перед тем, как принять окончательное решение, передайте свой информированный список сертифицированному электрику.

Я готов купить!

Увеличение числа экстремальных погодных условий и старение энергетической инфраструктуры делают покупку генератора практичным выбором для многих людей. Генератор может помочь защитить вашу семью и ваше имущество в чрезвычайно стрессовые времена.

Ответить на вопрос «какой размер генератора мне нужен» может быть сложно. Для получения более подробной информации свяжитесь с нами сегодня.Мы можем помочь вам пройти через этот процесс и успокоить вас!

Четыре шага, чтобы отключить ваш дом от сети

Отключение от сети — привлекательная идея для многих. Вы можете принять суровую независимость, включить свет во время шторма и, возможно, даже сэкономить деньги. Итак, если это так здорово, почему так мало людей перерезали шнур? Оказывается, сеть довольно сложна, и создать свою мини-версию не так просто, как кажется, особенно если вы хотите использовать чистую энергию.Но если вы настроены решительно, вы можете отключить свой дом от сети и сделать его по-настоящему независимым за четыре шага.

Шаг 1 — генерируйте свою собственную электроэнергию

Старомодным способом получения собственной электроэнергии является использование дизельного, пропанового или природного газа. Они отлично подходят для резервного питания, но, как правило, намного дороже, чем сеть, редко предназначены для длительного использования, и, что хуже всего, небольшие системы производят пропорционально больше выбросов и парниковых газов, чем их собратья в сетевом масштабе.Итак, как насчет экологически чистых источников энергии для отключения вашего дома от сети?

  • Ветровая энергия чище и дешевеет, но она хорошо работает только в особенно ветреных регионах. Кроме того, в небольших масштабах он может быть очень дорогим.
  • Геотермальная энергия хорошо работает только в определенных регионах, и она имеет больший экономический смысл для отопления, чем для выработки электроэнергии.
  • Топливные элементы — это новая технология, которая преобразует топливо, такое как природный газ, непосредственно в электричество. По сравнению с генераторами они производят гораздо меньше загрязняющих веществ, но такое же количество парниковых газов.Цены снижаются медленно, но в настоящее время они дороже, чем электроэнергия.
  • Снимок экрана из Google Project Sunroof

    Solar — наиболее широко используемый источник чистой энергии для домов и зданий. Исследования Google показывают, что сегодня в 4 из 5 американских домов можно использовать солнечные батареи. Фактически, уже установлено более 1 000 000 солнечных установок на крышах. Секрет успеха — стоимость и охват. Солнечная энергия — это наименее затратный способ выработки энергии для небольшого дома или бизнеса, и он работает во всех регионах страны и мира.

Чем объясняется низкая цена солнечной энергии? За последние 40 лет его цена упала в 300 раз. Большинство экспертов ожидают, что она продолжит снижаться в течение многих лет (см. Почему стоимость возобновляемой энергии продолжает дешеветь и дешеветь? ). Еще лучше, выработка киловатта электроэнергии с помощью солнечной энергии на крыше уже дешевле, чем покупка его из сети в большинстве штатов. Это только начало. Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии (агентство Министерства энергетики США) прогнозирует, что количество солнечных батарей на крышах снизится до 5.5 центов за киловатт-час к 2030 году по сравнению с текущей средней розничной ценой на сетевую электроэнергию в 12 центов (правительство США известно недооценкой темпов снижения цен на солнечную энергию — фактические цены в 2030 году, вероятно, будут еще ниже).

Несмотря на обещание солнечной энергии, есть загвоздка. Сами по себе солнечные батареи не отключат ваш дом от электросети.

  • Гелио не работает ночью. Вы по-прежнему полагаетесь на электросети и электростанции, работающие на ископаемом топливе, чтобы свет оставался включенным, когда солнце садится.
  • Солнечная энергия не работает, когда сеть отключена. Во избежание поражения электрическим током рабочих, ремонтирующих линии электропередач, электрический код UL 1741 требует, чтобы панели автоматически отключались во время отключений.
  • В полдень солнечные панели часто производят больше энергии, чем вам нужно. Если вы живете в таком штате, как Калифорния, коммунальное предприятие будет платить вам привлекательные ставки за солнечную энергию, которую вы снова включите в сеть, что называется «чистым счетчиком». Многие другие государства менее щедры. Поскольку большинство людей вырабатывают излишки солнечной энергии, чистая ставка измерения имеет большое влияние на то, как быстро панели окупятся.

Шаг 2 — установите батареи для использования солнечной энергии в ночное время

Вместо того, чтобы экспортировать вашу избыточную солнечную энергию в сеть (и надеяться, что ваши местные чистые тарифы измерения разумны), батареи позволяют хранить солнечную энергию в полдень, поэтому вы можете использовать его ночью. До недавнего времени батареи были слишком дорогими для домашнего использования, но ситуация быстро меняется.

Примеры бытовых аккумуляторов от Tesla, Sonnen, Pika, LG Chem и Outback Systems

В штатах с дорогостоящим электричеством, таких как Гавайи и Калифорния, электричество, вырабатываемое собственными силами из системы «солнечная + батарея», уже дешевле, чем покупка электроэнергии из сети.К счастью, как и на солнечные батареи, цены на батареи падают и быстро становятся доступнее для всех. Аналитическая компания Bloomberg проанализировала 7000 проектов и обнаружила, что цена на литий-ионные батареи в 2018 году упала на поразительные 35%. Снижение стоимости солнечных батарей и батарей означает, что домовладельцы по всей стране скоро смогут начать отключать свои дома от сети и строить солнечные батареи. + аккумуляторные системы, которые снижают затраты на электроэнергию, уменьшают загрязнение и выбросы парниковых газов, а также обеспечивают долгосрочное резервирование при отключении сети.

Ежедневное накопление излишков солнечной энергии отлично подходит для ночей, следующих за длинными солнечными летними днями. А вот запасать энергию для использования зимой — другое дело.

Шаг 3 — Добавьте больше солнечной энергии для коротких зимних дней

Короткие зимние дни получают всего треть солнечного света от длинных летних дней. Многие эксперты видят в этом непреодолимую проблему чистой энергии. Они говорят, что для хранения летней солнечной энергии, чтобы ее можно было использовать в течение нескольких месяцев более коротких зимних дней, потребуется в 50-100 раз больше аккумуляторов, что делает экономически нецелесообразным автономное хранение (то же самое мнение говорит о том, что сезонное хранение делает общенациональную сеть чистой энергии непрактичной дорого).

К счастью, есть более простой ответ — просто сделайте больше солнечных батарей. (Узнайте больше о том, как это работает, из Как батареи будут создавать экологически чистую энергию в будущем намного быстрее, чем вы думаете )

Если ваш регион страны получает половину солнечной энергии зимой, установите вдвое больше солнечных панелей. Это, очевидно, приведет к увеличению затрат, и не все крыши могут вместить больше панелей, но это может измениться, поскольку панели станут дешевле и эффективнее. Новые технологии, такие как солнечная черепица и даже солнечные подъездные пути, предоставляют все больше способов превращать солнечный свет в электричество.А общие общественные солнечные сады позволяют использовать еще более крупные и более дешевые солнечные батареи прямо рядом с вашим домом.

Пример новой красивой с архитектурной точки зрения солнечной черепицы, поступающей на рынок. Источник изображения: Tesla Energy

. Многие эксперты обеспокоены тем, что «чрезмерное использование» солнечной энергии для работы в короткие зимние дни означает, что вы производите больше солнечной энергии в летние дни, чем могут хранить ваши батареи. Опять же, есть более простой ответ. Просто выключите солнечные батареи, когда летнее солнце наполняет ваши батареи. В отрасли это называется «сокращением», и это считается словом из четырех букв.Но это старое мышление — просто посмотрите на компьютеры. Когда-то люди в белых халатах круглосуточно наблюдали за дорогими мэйнфреймами, чтобы убедиться, что каждый бит доступных вычислений был использован. Сегодня у компьютеров так много избыточной мощности, что мы запускаем хранители экрана для удовольствия. Точно так же, когда цена на солнечную энергию упадет, отрасль поймет, что выброс излишков солнечной энергии стоит небольшую часть стоимости строительства сезонных батарей.

Теперь, когда у вас есть батареи и солнечная энергия, достаточная для коротких зимних дней, остается одна проблема при отключении вашего дома от электросети.

Шаг 4. Подготовка к участкам плохой погоды

Отключение от сети определенно достижимо, но это потребует некоторой работы. К плохой погоде надо быть готовым. Дождливые, пасмурные или снежные дни снижают выработку энергии солнечными панелями до 10–25%. Батареи со временем разрядятся, так что вы захотите подготовиться.

Самый простой подход — электрическая экономия. Поскольку плохая погода затягивается, вам нужно будет внести некоторые изменения в свой образ жизни, например, свести к минимуму кондиционер и не использовать микроволновую печь или сушилку для одежды.Но если пожертвовать постоянным образом жизни кажется трудной перспективой, есть несколько других вариантов.

  • Еще батарейки. Это может обойтись дорого, но продлит вашу полноценную электрическую жизнь еще на несколько дней. Если плохая погода продлится дольше, вам все равно придется вернуться к строгой экономии электроэнергии.
  • Сетка как резервная. Вы можете оставаться подключенным к сети и использовать ее только несколько раз в год. К сожалению, это плохая сделка для бизнес-модели коммунальных предприятий, и они будут с ней бороться.Некоторые потребуют изрядной доплаты. Другие вообще этого не допустят. Здесь Гавайи — открытка из нашего электрического будущего. Регулирующие органы штата осознали, насколько экономически привлекательной стала бытовая солнечная батарея + батарея, и создали специальный тариф только для сети в качестве резервного под названием Самообеспечение потребителей. Поскольку цены на солнечные батареи продолжают падать ниже уровня энергосистемы, ожидайте, что и другие штаты последуют примеру.
  • Резервные генераторы. Для большинства людей, которые хотят полностью отключить свой дом от электросети, это будет выбором по умолчанию.Фактически, у многих людей уже есть эти системы, и их просто нужно интегрировать с системой солнечной батареи +. Очевидно, это не идеально, если ваша цель состоит в том, чтобы полностью использовать чистую энергию, но фактическое воздействие на окружающую среду должно быть значительно меньше, чем круглогодичное электричество из энергосистемы на ископаемом топливе.

Освобождающая энергия Перспектива

Национальная инженерная академия считает электрификацию и энергосистему величайшим инженерным достижением 20 -го -го века.Он питает наши огни, телевизоры, лифты, метро, ​​компьютеры, фабрики, рентгеновские аппараты и все остальные части нашего современного общества. Просто нажмите выключатель, и мы получим столько энергии, сколько захотим, в тот самый момент, когда захотим. Тем не менее, несмотря на свою сложность и масштабы, электричество каким-то образом остается доступным и в целом надежным практически для каждого человека в США.

В этот исторический момент отключиться от сети непросто, и это не для всех. Но технология доступна, и в скором времени затраты на отключение вашего дома от сети будут конкурентоспособны по сравнению с электричеством, подключенным к сети.«Ориентация на потребителя» энергии и, как следствие, «отказ от электросети» миллионами домов создают одно из величайших столкновений в современной истории — важная бизнес-модель электрических монополий против прав людей на электроэнергию своих домов и предприятий. они выбирают.

Следите за обновлениями.

Как это:

Нравится Загрузка …

Сопутствующие

Мощность переменного тока и постоянного тока и война токов

Многие из нас не понимают, как работает электричество.Достаточно того, что работает — вы включаете выключатель, и в комнате загорается свет. Поэтому может показаться удивлением узнать, что на самом деле существует два разных вида электричества, которые мы используем для питания многих устройств в нашей жизни. Они известны как переменный и постоянный ток или переменный и постоянный ток (не рок-группа 70-х годов).

Проще говоря, постоянный ток течет только в одном направлении, а переменный ток течет вперед и назад. Например, фонарик работает на постоянном токе, а заряд идет от аккумулятора и питает лампочку.С другой стороны, потолочный светильник в вашем доме использует переменный ток, полярность которого постоянно меняется, поскольку он проходит через электрическую систему вашего дома.

Но зачем нам два разных типа электричества и как были разработаны эти дуэльные системы? Ответ кроется в ожесточенном соперничестве между парой самых известных изобретателей в американской истории.

Истоки постоянного тока

До 1870-х годов люди полагались на газовые лампы, свечи или фонари, чтобы освещать свое окружение в ночное время.Были достигнуты успехи в элементарных батареях и электрическом освещении, но ничего достаточно практичного для повседневного использования. Все изменилось, когда Томас Эдисон изобрел лампу накаливания в 1879 году, которая была намного надежнее, чем все, что было раньше.

С появлением электрических лампочек появилась возможность снабжать электроэнергией дома и даже целые города, и Эдисон стремился захватить растущий рынок. Его лампы работали от постоянного тока, вырабатываемого электростанциями, известными как динамо-машины, которые использовали паровые двигатели для выработки электроэнергии.Изобретатель возглавил создание многочисленных электростанций постоянного тока в Нью-Йорке в 1880-х годах через свою компанию Edison Electric, предшественницу General Electric.

Электрическое освещение в домах и на предприятиях было откровением, но использование электричества постоянного тока имело свои недостатки. Электроэнергия поступала непосредственно от генерирующего объекта на 110 вольт, и могла пройти около мили или около того, прежде чем она потеряла слишком много напряжения. Это означало использование большого количества ценной недвижимости в городе для строительства электростанций, в то время как сельские общины вообще не участвовали в энергетической революции.

Повышение переменного тока

У одного из сотрудников Эдисона, молодого человека по имени Николай Тесла, возникла идея устранить некоторые недостатки постоянного тока. Тесла изобрел двигатель, вырабатывающий переменный ток. Переменный ток вырабатывается, что вполне уместно, с помощью генератора переменного тока, который вращает магнит внутри проволочной катушки, что создает электричество постоянно меняющей полярность, когда провод взаимодействует с чередующимися сторонами магнитного поля.

Помимо самой новой формы электричества, ключом к идее Теслы были трансформаторы или катушки разных размеров для изменения напряжения электричества.Благодаря мощности трансформаторов переменный ток стал выгодным для крупномасштабного производства и распределения, потому что чем выше напряжение, тем эффективнее передача. Линии высокого напряжения слишком опасны для проникновения в здание, но с помощью трансформатора напряжение можно снизить до более безопасного уровня по мере приближения к конечному пункту назначения — домам и офисам.

Напряжение постоянного тока было нелегко изменить, поэтому оно оказалось гораздо менее полезным для масштабных операций, так как вам остается выбор либо передавать при низком, неэффективном напряжении, либо посылать опасно высокие уровни напряжения в дома людей. .

Война токов

Несмотря на обещание, проявленное изобретениями Теслы, Эдисон не был заинтересован в помощи в разработке технологии, поэтому Тесла ушел, чтобы начать действовать самостоятельно. Результатом стал ряд патентов, которые он продал в 1888 году Джорджу Вестингаузу, основателю Westinghouse Electric Company.

Компании Westinghouse и Эдисона яростно боролись за прибыльные права на электрификацию американских городов в соревновании, получившем название «Война течений». Эдисон начал кампанию по лоббированию, которая пропагандировала опасность переменного тока в попытке предотвратить распространение изобретения Теслы.Чтобы продемонстрировать, что кондиционер может быть в буквальном смысле смертельным, сотрудники Эдисона изобрели электрический стул переменного тока, который в штате Нью-Йорк использовался для казни осужденных заключенных. Эдисон даже публично продемонстрировал, как убивал бездомных животных электрическим током, используя переменный ток, в своих попытках увести публику от конкурирующей системы.

Конкуренция достигла апогея на Всемирной выставке 1893 года в Чикаго, когда Tesla выиграла контракт на поставку электроэнергии. Решающий удар пришелся на три года спустя, когда Джордж Вестингауз использовал Ниагарский водопад для питания генератора переменного тока, который принес электричество в Баффало на 26 миль в 1896 году.Таким образом, переменный ток доказал свою полезность и продолжал доминировать в электроэнергетическом секторе, поскольку в течение многих лет и десятилетий в домах по всей территории Соединенных Штатов загорался свет.

Производство переменного и постоянного тока сегодня

В последние десятилетия технология генерации и передачи постоянного тока высокого напряжения, или HVDC, появилась на рынке, и в некоторых случаях работает более эффективно, чем переменный ток, но переменный ток по-прежнему является подавляющим победителем в электрической сети.

Большинство типов электростанций спроектированы на основе тех же основных принципов, что и генератор переменного тока Теслы, создавая переменный ток с помощью вращающегося магнитного поля. Угольные, газовые и атомные станции работают, нагревая воду и используя пар для вращения генератора, в то время как гидроэлектростанции и ветряные электростанции используют энергию природы для непосредственного вращения турбин.

Солнечные панели, напротив, вырабатывают постоянный ток. Если электричество подается в сеть или для питания электрической системы дома, его необходимо сначала преобразовать в переменный ток с помощью инвертора.В остальном наиболее распространенными источниками питания постоянного тока являются батареи. Соответственно, постоянный ток намного легче хранить, поэтому, поскольку крупномасштабные аккумуляторные батареи быстро распространяются вместе с производством возобновляемой энергии, у постоянного тока есть еще одна возможность закрепиться в электрической сети.

По высоковольтным линиям электропередачи обычно подается электричество переменного тока с напряжением около 345 000 вольт, а по местным линиям электропередачи — около 13 800 вольт, что по-прежнему чрезвычайно опасно для любого, кто вступает в контакт.К тому времени, когда он достигает вашего дома, напряжение понижается с помощью трансформаторов до 120–240 вольт, чтобы вы могли безопасно питать свои электрические устройства и приборы.

Что для вас означают разные типы тока

Как переменный, так и постоянный ток играют важную роль в среднем домохозяйстве. Бытовая техника в вашем доме, например, холодильник, стиральная и посудомоечная машины, используют переменный ток. В домах, которые не подключены к газу, большинство печей, водонагревателей, духовок и сушилок также работают от переменного тока.

Но у постоянного тока есть свои применения. Переменная часть переменного тока происходит быстро — в Соединенных Штатах электроны меняют направление 60 раз в секунду, также известное как 60 Гц. Однако, несмотря на то, что изменение происходит так быстро, каждый раз, когда ток меняет направление, возникают крошечные потери мощности. Это не проблема для лампочек или других приборов, которые рассчитаны на использование переменного тока, но современная чувствительная электроника не справляется даже с неизмеримо короткими перебоями в подаче электроэнергии.

Вот почему многие новые устройства, такие как зарядные устройства для сотовых телефонов, компьютеры и телевизоры, используют постоянный ток, используя адаптеры питания для преобразования переменного тока, поступающего из настенных розеток.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *