Научу проектировать разделы
ЭОМ, СС, ПС, ЭС, ЭН, либо спроектирую
их в короткие сроки

Контакты для связи +7 (775) 094 01 08 berdygaliyev@mail.ru ежедневно с 9 до 21 часа

Подключение обогрева воронок в электрике: расчет нагрузок, схемы и план расположения

Фундаментально сложного в проектировании обогрева воронок нет. Как и в любой части вашего проекта, здесь очень важны исходные данные (задание ВК) и точность в деталях. Рассмотрим вместе три разных варианта, с которым может столкнуться электрик. Научимся выходить из затрудненных ситуаций с блеском, легко и просто подключая обогрев воронок в личных проектах.

Важно: вариант №1 является самой полной из всех версией, поскольку следующие две будут лишь его производными. Различия незначительные и проявляются лишь в нюансах. Поэтому если хотите усвоить информацию, то рекомендую внимательно читать с самого начала.

Вариант №1. У вас электрические воронки и нет плана технического этажа

По названию кажется ясно и дураку – воронки электрические. Частая история, когда согласно заданию специалиста ВК, в проекте учтены водосточные воронки HL62/1 с электрообогревом мощностью 30 Вт. Если у вас подобный случай, то это просто замечательно. Не нужно задумываться, какой греющий кабель закладывать – это значительно облегчает работу, поскольку в воронке все учтено в комплекте. Достаточно лишь привести питающий кабель до воронки (АсВВГнг 3х2,5 или ВВГнгLS 3×1,5 – в зависимости на каких кабельных изделиях у вас выполнен проект) и на этом все.

Еще одна тенденция – строительные компании перестали строить технические этажи, предпочитая сразу после последнего этажа строить кровлю. Как выходить из этой ситуации? Оказывается, всю разводку с подключением можно показывать на последнем жилом этаже (например, в 9-тиэтажке это 9-й этаж, вдруг если кто-то не понял, о чем я). В таком случае можете спокойно дублировать типовой этаж, но теперь он отличается от него прокладкой обогрева. Возьмите расположение воронок в проекте ВК и по осям перенесите их на то же место на последний этаж. И добавьте к каждой группе воронок по распределительной коробке. В моем примере представлены 4 воронки, у вас может быть и 2. На планах должно получится нечто такое.

Но как быть с расположением шкафа обогрева? Выхода два: заложить его в будке на кровле (BI Group часто строит дома с ними) или на лестничном клетке прям у самого попадания на кровлю. Будки в нашем примере нет, поэтому покажу как это делать на лестничной клетке. Кстати, там же можно и показать датчик температуры с его распределительной коробкой (на плане это КР3 с ДТ). Датчик температуры должен всегда располагаться на улице, считывая какая погода. План с расположением шкафа обогрева ЩОВ обычно показываю на фрагменте плана выхода на кровлю, которую архитекторы готовят отдельно.

Важно показать, как на обоих фрагментах планов куда и откуда спускается кабельное изделие и как происходит подключение к каждой из воронок.

С принципиальной схемой также ничего сложного нет: самые важные вещи, которые необходимо внести – это длина, номер линии и откуда запитаны распределительные коробки. ДТ – это датчик температуры.

Однолинейная схема из проекта в проект претерпевает минимальные изменения: можно поиграться с количеством отходящих линий, если, допустим, у вас больше, чем две распределительные коробки. Тогда придется добавить еще одну группу и линию с автоматом номиналом тока, который высчитывается из общей мощности на коробке. Нагрузка считается очень просто: умножаете мощность каждой воронки по 30Вт на количество воронок. 4 воронки – это 120 Вт или 0,12 кВт. Из полученной мощности легко высчитать ток: коэффициент мощности для теплового оборудования составляет 0,98, а обогрев воронок – это всегда напряжение 220В.

I = P/(U*cosФ) = 0,12/(0,22*0,98) = 0,6 А

Вариант №2. У вас обычные воронки и нет плана технического этажа

В принципе делаете все тоже самое на планах как в варианте №1: показываете воронки, их подключение, располагаете шкаф, но за исключением одного момента: теперь в каждой из воронок вам обязательно нужно учесть по 6 метров нагревающего кабеля, у которого один метр кабеля равен 30 Вт. Воронка теперь не электрическая, прокладку греющего кабеля необходимо произвести самостоятельно. Нагрузка, естественно, возрастает в 6 раз – с 0,12 кВт до 0,72 кВт, если речь идет все о тех же 4-х воронках (0,18 х 4 = 0,72). А также в принципиальной схеме нужно обязательно показать, где учтен греющий кабель на каждую из воронок.

Вновь придется считать ток и уже там смотреть, как из-за этого будут меняться автоматы и контактор в однолинейной схеме.

Вариант №3. У вас обычные/электрические воронки и план технического этажа

Появление технического этажа в проекте должно означать две вещи:

  1. Со стопроцентной вероятностью в задании ВК попросят обогреть их трубы. Это делается, поскольку технические этажи обычно не отапливаются, и температура в зимнее время отпускается ниже нуля. Вода в трубах может замерзнуть. Поэтому можно смело идти к специалисту ВК и просить расположение.
  2. Шкаф обогрева теперь можно расположить на техническом этаже.

К тому же примите во внимание, что видоизменяться планы, на которых необходимо показать греющий кабель, прокладываемый в трубах. На примере ниже показана синяя волнистая линия – это и есть тот самый греющий кабель для труб ВК.

И не забываем, что 1 метр греющего кабеля – это те же самые 30 Вт, которые вновь нужно добавлять к общей мощности. В примере, который привел выше, у меня вышло еще 5 метров греющего кабеля. Это где-то еще плюс 0,15 кВт к той мощности из двух предыдущих вариантов. Вновь изучаете, не будут ли из-за этого меняться автоматы и контактор.

И все, как и говорил, ничего сложного.