Максимальная присоединенная мощность. Установленная мощность

В РФ действует ГОСТ 8.417-2002, предписывающий обязательное использование международной системы единиц СИ. В нём перечислены единицы физических величин, разрешённые к применению, приведены их международные и русские обозначения и установлены правила их использования.

В системе СИ имеется 7 основных единиц 1 . Остальные базируются на них. Многие производные единицы , имеющие широкое распространение, получили собственные названия. Ниже приведены наиболее часто встречающие в электротехнике единицы и даны определения некоторых из них.

Система СИ

Величина

Наименование

Размерность

2. Основные единицы 2

килограмм

Сила тока

Температура

Сила света

2. Механические единицы

Скорость

метр в секунду

Ускорение

метр в секунду за секунду

Энергия и работа

кг м 2 /с 2 =Дж

кг м/с 2 =Дж/м

Мощность

кг м 2 /с 3 =Дж/с

3. Электрические единицы

Количество электричества

А с = Кл

Напряжение, ЭДС

кг м 2 /А с 3 = В

Напряженность электрического поля

вольт на метр

кг м/А с 3 = В/м

Электроемкость

А 2 с 4 /кг м 2 = = А с/В = с/Ом

Электрическое сопротивление

кг м 2 /А 2 с 3 = В/А

Удельное сопротивление

ом на метр

кг м 3 /А 2 с 3 = Ом м

Диэлектрическая проницаемость

фарад на метр

А 2 с 4 /кг м 3 = Ф/м

Световой поток

Освещённость

лм/м² = кд·ср/м²

4. Магнитные единицы

Магнитный поток

кг м 2 /а с 2

Магнитная индукция

кг/а с 2

Напряженность магнитного поля

ампер на метр

Индуктивность

кг м 2 /А 2 с 2 = Ом с

Магнитная проницаемость

генри на метр

Ньютон (силы ) определяется как сила, изменяющая за 1 с скорость тела массой 1 кг на 1 м/с в направлении действия силы.

Н=(кг м/с)/с= кг м/с 2 =Дж/м

Джоуль (Дж) равен работе (энергии ), совершаемой при перемещении точки приложения силы, равной 1 ньютону, на расстояние 1 метра в направлении действия силы. В электричестве джоуль обозначает работу, которую совершают силы электрического поля за 1 секунду при напряжении в 1 вольт для поддержания силы тока в 1 ампер

Дж = кг м 2 /с 2 =Вт с=В А с

Ватт определяется как мощность, при которой за 1 секунду времени совершается работа в 1 джоуль

Вт = Дж / с = кг·м²/с³= H·м/с = В·А.

Кулон (Кл) - это заряд, проходящий через поперечное сечение проводника за 1 с при силе тока 1 А

Вольт (В) - единица измерения электрического потенциала , разности потенциалов двух точек электрического поля – электрического напряжения и электродвижущей силы (ЭДС) . Разность потенциалов между двумя точками равна 1 вольту, если для перемещения заряда величиной 1 кулон из одной точки в другую над ним надо совершить работу величиной 1 джоуль. Вольт также равен электрическому напряжению, вызывающему в электрической цепи постоянный ток силой 1 ампер при мощности 1 ватт.

В = Кл  Дж = Кл  кг м 2 /с 2 = Вт/А.

Ом (Ом, Ω) - единица измерения электрического сопротивления . Ом равен электрическому сопротивлению проводника, между концами которого возникает напряжение 1 вольт при силе постоянного тока 1 ампер.

Сименс (См) - единица измерения электрической проводимости, величина обратная Ому.

1 См = 1 / Ом = А / В = кг−1·м−2·с³А².

Фара́д (обозначение: Ф, F; прежнее название - фара́да) - единица измерения электрической ёмкости . 1 фарад равен ёмкости конденсатора, при которой заряд 1 кулон создаёт между его обкладками напряжение 1 вольт:

Ф = Кл/ В = А с/В = А 2 с 4 /кг м 2 = с/Ом

Таким образом, конденсатор ёмкостью 1Ф, в идеале, может зарядиться до 1В при зарядке током 1А в течение 1 секунды. На практике же, ёмкость зависит от напряжения на обкладках конденсатора. Фарад - очень большая ёмкость для уединённого проводника. Ёмкостью 1 Ф обладал бы уединённый металлический шар, радиус которого равен 13 радиусам Солнца. Ёмкость же Земли (точнее, шара размером с Землю, используемого как уединённый проводник) составляет около 710 микрофарад.

Ге́нри (Гн) - единица измерения индуктивности. Цепь имеет индуктивность один генри, если изменение тока со скоростью 1 ампер в секунду создаёт ЭДС индукции, равную 1 вольту.

Гн = В·с·А −1 = кг·м 2 ·с −2 ·А −2

Напряженность электрического поля () - векторная величина, характеризующая электрическое поле в точке, численно равна отношению силы, действующей на заряд, помещенный в данную точку поля, к величине этого заряда.= F/q .Размерность : : В/м =Н/Кл

Ве́бер (Вб, Wb) - единица измерения магнитного потока. Изменение магнитного потока через замкнутый контур со скоростью 1 вебер в секунду наводит в этом контуре ЭДС, равную 1 вольту.

Вб = В·с = кг·м 2 ·с −2 ·А −1 = Гн·А

Те́сла (Тл) - единица измерения индукции магнитного поля, численно равная индукции такого однородного магнитного поля, в котором на 1 метр длины прямого проводника, перпендикулярного вектору магнитной индукции, с током силой 1 ампер действует сила 1 ньютон.

Тл = Вб/м 2 = В·с / м² = Н·А −1 ·м −1 = кг·с −2 ·А −1

1 Тл = 10 000 гаусс (единица СГС)

1В системе измерения СГС, которая широко использовалась до принятия системы СИ, было только три основных единицы:сантиметр-грамм-секунда . Её название -абсолютная физическая система единиц.

2в таблице не показана основная единица СИ - количество вещества «моль».

Введение

Эта тема предназначена для тех:
- у кого есть люксметр
- у кого нет ни спектрофотометра, ни желания тратить на него огромные деньги
- кто не желает пользоваться очень приблизительными оценками (ватты электрической мощности)

Поясню. Наиболее точные оценки облучённости растений светом можно получить с помощью спектрофотометра, располагая его приёмный элемент на уровне листьев растений. В этом случае Вы можете точно оценить количество фотонов, падающих на листья Вашей рассады (измеряются в микромолях на метр квадратный в секунду). Однако спектрофотометры - довольно дорогие устройства, и вряд ли многие их собираются покупать.

В то же время у многих есть люксметры. Вообще-то они заточены под определение уровня освещённости с точки зрения человека, а не полезности для растений. Но с помощью математики можно точно перевести люксы в микромоли. Нужно лишь знать кривую чувствительности своего люксметра (она есть в паспорте) и спектр Вашей лампы, используемой для досветки. Типы ламп более менее одинаковые применяются, так что найти спектр Вашей лампы в интернете не представляет сложности.

Многим лень заморачиваться с математикой, и они понимают, что показания люксметра без дополнительных пересчётов ошибочны. И тогда они заявляют, что «люмены, люксы» - это прошлый век. А сами при этом оперируют ваттами электрической мощности своих ламп или диодов. Но в таком случае, ватты - это позапрошлый век. Они не учитывают ни эффективность излучения, ни расстояние от источника света до листьев растения.

Математические расчёты, требующиеся для пересчёта из люксов в микромоли, не такие уж сложные, а формулы можно вывести самому, руководствуясь определениями. Но всё же, чтобы мне не пришлось ниже доказывать состоятельность формул, я сошлюсь на работу «Principles of radiation measurement» автора William W. Biggs, в которой все нужные формулы присутствуют.

Итак, ниже я:
- представлю коэффициенты пересчёта из люксов в микромоли/м2*с и ватты/м2 для разных типов ламп
- математически оценю, насколько совпадают кривые усваиваемости фотонов растениями от наиболее часто применяемых ламп и от солнца.

Таким образом, зная, сколько микромоль требуется Вашему растению, Вы сможете люксметром проверить, хватает ли света, а также оценить, все ли нужные длины волн излучает Ваша лампа.

P. S.
В дальнейшем для простоты я всегда буду вместо «микромоль/м2*с» использовать «микромоль».

Все количественные оценки, о которых пойдёт речь ниже, применимы для диапазона PAR (400 - 700 нм)

Вложения:

  • Регистрация: 07.10.11 Сообщения: 3.109 Благодарности: 10.460

    Сколько микромолей нужно растениям?

    В интернете опубликованы рекомендации по требуемому уровню облучённости разных типов растений. Уверен, таких рекомендаций при тщательном поиске можно найти много - выбирайте любую. Я пользуюсь известным рисунком с сайта minifermer. ru:

    Предположим, мы хотим вырастить редиску - для этого нам нужно 100-300 микромолей. Возьмём среднее, 200 микромолей.

    Наша задача теперь, узнать, какой уровень освещённости в люксах соответствует этим двумстам микромолям.

  • Регистрация: 07.10.11 Сообщения: 3.109 Благодарности: 10.460

    Спектр Вашей лампы

    Теперь нужно определиться со спектром Вашей лампы. Разумеется, для этого не нужно покупать спектрофотометр или отдавать лампу в лабораторию. Все спектры давным-давно известны. Нормальные производители публикуют их в листах технической документации. Так что Вам нужно просто определить, что у Вас за тип лампы, её цветовую температуру. А после этого поискать в интернете спектр.

    Для наиболее распространённых типов я эту работу уже проделал. Ниже спектры излучения разных белых ламп в интересующем нас диапазоне от 400 до 700 нанометров:

    Для светильников на основе монохромных светодиодов:

    Далее нам нужно оцифровать эти графики, т. е. точно знать, какая интенсивность излучения на какой длине волны. Для большинства читателей, думаю, это неразрешимая задача, особенно если делать точную оцифровку - для каждой длины волны. Это нужно разлиновать график, вписать в эксель данные для каждого из трёхсот значений…

    К счастью, можно это дело запрограммировать, и тогда оцифровка займёт совсем мало времени. Главное каждый спектр привести к одному и тому же виду - одинакового размера изображение из двух цветов - белого и чёрного.

    Собственно, это я и проделал, так что у меня есть данные по каждому из вышеуказанных спектров.

  • Регистрация: 07.10.11 Сообщения: 3.109 Благодарности: 10.460

    Вложения:

  • Регистрация: 07.10.11 Сообщения: 3.109 Благодарности: 10.460

    Таблица коэффициентов пересчёта микромолей и ваттов в люксы для разных типов ламп

    Сведём все полученные соотношения между разными единицами измерения для разных типов ламп в таблицу. Сюда же добавим соотношения для пасмурного и солнечного дня - у солнечного света ведь тоже есть свой спектр.

    Коэффициенты для белых ламп:

    Пример 1:

    Сначала переводим люксы монохромной лампы в микромоли. Находим по таблице коэффициент - 0,0775.

    Микромоли = 0,0775 * 300 люкс = 23,25

    Теперь переводим микромоли обратно в люксы, но уже для люминисцентной лампы. Из таблицы ясно, что коэффициент = 72,54

    Люксы = 72,54 * 23,25 = 1687 люкс

    Таким образом, чтобы заменить монохромную лампу, выдающую 300 люкс нужно установить люминисцентную, выдающую 1687 люкс.

    Пример 2:

    Переводим освещённость в гроубоксе в микромоли. Коэффициент для перевода - 0,0137.

    Микромоли = 0,0137 * 3000 люкс = 41,1

    Теперь переводим микромоли обратно в люксы для пасмурного дня. Коэффициент - 56,71

    Люксы = 56,71 * 41,1 = 2331 люкс

    2331 меньше 2500, поэтому при наличии времени и желания выгодно переместить рассаду на подоконник - там она получит больше фотонов.

  • Регистрация: 07.10.11 Сообщения: 3.109 Благодарности: 10.460

    Усваиваемость фотонов растениями

    Всё это хорошо, но всё же недостаточно точно. Уж если задействовать математический аппарат, то по полной программе.

    Да, мы получили коэффициенты перевода для самых распространённых ламп. Но по сути, мы оперировали суммой микромолей во всём диапазоне, вне зависимости от длин волн. А давно известно, что на некоторых длинах волн растения лучше усваивают фотоны, чем на других. Обычно говорят о синих (440 нм) и красных (660 нм) длинах волн. Но в действительности всё немного сложнее.

    Итак, определим, какой процент излучения будет усваиваться растением на каждой длине волны. За основу возьмём эту картинку:

    Нас здесь интересуют следующие пигменты: хлорофилл А, хлорофилл Б, фикоксантин и бетакаротин. Два других пигмента в листьях наземных растений отсутствуют.

    На радужный спектр лампы обращать внимание не нужно - он нам сейчас неинтересен.

    Как видно, разные пигменты обладают разной эффективностью поглощения фотонов на разных длинах волн. Самое простое было бы просто сложить все кривые между собой. Но так делать нельзя. Дело в том, что фотосинтез в растениях протекает в двух фотосистемах, и число молекул каждого пигмента в этих системах известно:

    Как видно, основную работу выполняет хлорофилл А. Поэтому складывая графики, нужно придать каждому из них свой вес. В итоге получим следующую кривую усваиваемости фотонов пигментами растения:

    Хорошо видны пики усваиваемости, причём синий пик находится на длине волны 425 нм, а не на 440. Кроме того, часть фотонов усваивается и в зелёной части спектра.

    Перед тем как продолжить, оцифруем этот график.

    P. S. В настоящее время среди учёных нет согласия относительно одного единственно верного графика усваиваемости. В интернете можно найти несколько подобных графиков - какой из них использовать - решать Вам.

  • Регистрация: 07.10.11 Сообщения: 3.109 Благодарности: 10.460

    Пересчитываем микромоли, ватты и люксы учитывая усваиваемость

    Теперь нам известна чувствительность растений к падающим на них фотонам на разных длинах волн. И мы можем получить не просто сумму упавших на листья фотонов, а сумму усвоенных растением фотонов под разными типами ламп - что, согласитесь, намного ценнее.

    Пересчёт очень прост. Нужно на каждой длине волны полученное ранее значение ватт, микромолей или люксов умножить на % усваиваемости фотонов на этой длине волны. А потом сложить все значения, чтобы получить общую величину.

  • Регистрация: 07.10.11 Сообщения: 3.109 Благодарности: 10.460

    Таблица коэффициентов пересчёта с учётом кривой усваиваемости фотонов

    Коэффициенты для белых ламп:

    Коэффициенты для ламп на основе монохромных светодиодов:

    Вернёмся к двум примерам выше, чтобы понять, что изменилось. Расчёты писать не буду, сразу напишу ответ, чтобы не загромождать.

    Пример 1:

    Люксметр под лампой из красно-синих светодиодов с соотношением 1:1 показывает 300 люкс. Какую освещённость должна создать люминисцентная лампа холодного света, чтобы количество падающих на листья рассады фотонов в диапазоне 400-700 нм было одинаковым?

    Ответ: 300 люксам монохромного светильника соответствует 1013 люкс люминисцентной лампы.

    В прошлом расчёте было 1687 люкс. Это означает, что учитывая кривую усваиваемости фотонов мы приходим к более точному соотношению полезной освещённости, создаваемой разными типами ламп. Т. е. углубление в расчёты позволяет заявить, что обычные люминисцентные лампы не так уж неэффективны по сравнению с монохромными светодиодными.

    Пример 2:

    Освещённость, создаваемая нейтральными светодиодными лентами smd5730 в закрытом гроубоксе составляет 3000 люкс. Стоит ли выставлять рассаду на подоконник, если в данный момент пасмурно и на подоконнике освещённость будет 2500 люкс?

    Ответ: 3000 люкс светодиодной лампы по эффективности равны 1747 люксам на подоконнике.

    А было 2331 люкс. То есть углубление в расчёты позволяет заявить, что полный спектр на подоконнике почти в 2 раза эффективнее, чем спектр светодиодной лампы.

  • Регистрация: 07.10.11 Сообщения: 3.109 Благодарности: 10.460

    Таблица коэффициентов усваиваемости фотонов

    Мы можем судить об эффективности лампы по тому, сколько фотонов из диапазона PAR, созданных лампой, усвоилось растением. Привожу таблицу для разных типов ламп:

    Пример 1:

    Нам нужно вырастить редис при облучённости 200 микромоль. Сколько люкс должен показать люксметр на уровне листьев рассады в закрытом гроубоксе, если мы используем тёплую светодиодную ленту на основе smd 5730?

    Посчитаем с учётом усваиваемости. Предположим, что 200 микромоль - это в условиях естественного освещения, например, в ясную погоду. В такую погоду усваивается 18,5% фотонов.

    Усвоенных микромолей = 18,5% * 200 / 100% = 37

    Теперь вернёмся к таблице пересчёта из предыдущего сообщения и определим, сколько нужно люкс. Коэффициент пересчёта из усвоенных микромолей в люксы - 523,15

    Нужно люксов = 37 * 523,15 = 19357

    Пример 2:
    Снова растим редис, нужно 200 микромоль. Но теперь у нас не светокультура, а досветка на подоконнике. При выключенной лампе создаётся освещённость 3000 люкс (пасмурно). Какая должна быть освещённость, если включить для досветки ту же тёплую светодиодную ленту 5730?

    Усвоенные микромоли нужны те же самые - 37.

    3000 люкс пасмурного света дадут нам 10,5 микромолей (коэффициент 0,0035 * 3000). Значит, лентой надо добрать 37 - 10,5 = 26,5 микромолей.

    Коэффициент тот же - 523,15. Значит, лампа должна дать 26,5 * 523,15 = 13863 люкс.

    Всего получается 3000 от солнца + 13863 от лампы = 16863 люкс

  • Регистрация: 07.10.11 Сообщения: 3.109 Благодарности: 10.460

    Соответствие спектра лампы спектру солнца

    Почему я не люблю монохромные источники света? Да потому что они искусственным путём нагоняют показатели микромолей, подстраиваясь под пики поглощения фотосинтезирующих пигментов. А остальной спектр для растения оказывается недоступным.

    В то же время в ходе эволюции растения приспосабливались именно к полному солнечному спектру, а не к двум пикам на 440 и 660 нм.

    Продемонстрировать недостаток монохромного подхода можно очень просто. Допустим, нам нужно получить 100 микромолей. Можно повесить белую лампу, можно сине-красную. А можно - просто красную. Просто помощнее. Красные фотоны усваиваются? Усваиваются. Их столько, сколько нужно в целом? Да. Какие вопросы?

    Но ясно же, что нужны фотоны и на других длинах волн. Поэтому помимо количественной оценки микромолей, даже с учётом усваиваемости, необходимо оценить соответствие наличия фотонов для растений на всех длинах волн привычному им солнечному спектру.

    Пересчитаем все данные таким образом, чтобы площадь под кривой усваиваемости фотонов каждой лампы равнялась, например, 100 микромолям. Теперь их можно корректно сравнить между собой.

    Можно оценить отклонение спектра ламп от спектра солнечного света в пасмурно-ясную погоду (50% ясных дней, 50% пасмурных).


    Солнечный спектр и его усваиваемость

    Воспользуемся расчётом среднеквадратического отклонения. Только вместо математического ожидания всех значений солнечного спектра будем для каждой длины волны использовать конкретное значение.

    Среднеквадратическое отклонение = корень из (сумма квадратов разниц усваиваемых микромолей лампы и солнца на n-й длине волны / количество длин волн)

    В таблице представлены полученные данные. Это среднее отклонение в микромолях излучения исследуемой лампы от естественного света при условии, что всего усваивается 100 микромоль. Если мы подставим в расчёты 200 микромоль, то все отклонения будут в 2 раза выше, но принципиально ничего не изменится. Данные отсортированы по возрастанию, чтобы было понятно, какие источники света наиболее близки к солнечному спектру, а какие - наиболее далеки.

  • Для функционирования современной бытовой техники нужна электроэнергия, но количество подключенных одновременно электроприборов ограничено выделенной мощностью. Если у вас квартира или участок с газом, зачастую в большом количестве электрической энергии нет необходимости. Если нет газа и вы нуждаетесь в увеличении лимита, можно увеличить установленную норму для вашей квартиры. Это можно сделать, обратившись в эксплуатирующую организацию. Если не увеличить установленную норму электроэнергии – вам не удастся добиться желаемого комфорта в своём жилье. Далее мы расскажем о том, как узнать и увеличить выделенную мощность электроэнергии на квартиру и частный дом.

    Что это такое

    При капитальном строительстве времен СССР, например в хрущевках, т.е. в большей части жилых помещений эксплуатируемых и по сей день еще на этапе проектировки выделенная мощность была по норме 1,5 кВт на 1 квартиру. Позже установленная норма электроэнергии выросла до 3 кВт, поскольку возникла необходимость её увеличить в связи с возросшей «прожорливостью» потребителей. Практика показывает, что в электрощитах и счетчиках обычно устанавливались пробки по 10-16 Ампер, так чтобы максимальный ток потребляемой квартирой был ограничен общей мощностью электроэнергии в 3 кВт для квартир с газовой плитой. Для квартир, где установлена электроплита, выделяется 7 кВт. В новостройках выделенная мощность может доходить и до 15 кВт. Такой разброс вызван тем, что во времена строительства старых домов (60-е, 70-е) просто не было таких мощных потребителей и такого количества бытовой техники как сейчас.

    Выделенная мощность – это максимальное количество потребляемой электроэнергии в один момент времени.

    Кроме того, чтобы войти в установленный лимит, иногда нужно сделать ввод не 1 фазы, как зачастую и бывает, а целых 3 фазы. Это необходимо для подключения современной бытовой техники, например мощных элетрокотлов и электроплит. Особенно актуально это в коммерческих помещениях и производствах любого масштаба, где нужно много электроэнергии (до 30 кВт и выше).

    Пример . Для отопления загородного дома не оборудованого газовым оборудованием устанавливают твердотопливные и электрокотлы, последние безопаснее и удобнее. Для отопления дома площадью в 100 кв.м. нужен котел мощностью около 7-10 кВт, электроплита потребляет еще порядка 3-5 кВт. Итого необходимо увеличить установленный предел электроэнергии до 15 кВт минимум и ввод электроэнергии по трём фазам.

    Чтобы узнать выделенную мощность на частный дом или квартиру, нужно обратиться в эксплуатирующую организацию (в Москве и области – это ОАО «Мосэнергосбыт»). Справка содержит информацию о выделенной и средней потребляемой мощности электроэнергии. Она будет нужна, если вы оформляете документы на увеличение, об этом будет подробно ниже.

    Расчет необходимой мощности

    Чтобы определить, сколько вам нужно электроэнергии, нужно сложить мощность всех потребителей. Например:

    • водонагревательный бак (бойлер) – 1-2 кВт;
    • холодильник – 1 кВт;
    • кондиционер – 2,5 кВт;
    • Компьютер – 0,4 кВт;
    • Освещение – 0,1-1 кВт;
    • И др.

    Это называется P уст – установленная мощность, т.е. сумма кВт всех потребителей. В данном случае уже нужно более 5-ти кВт, значит, что выделенной мощности в 3 кВт просто не хватит. Для снижения потребляемого тока при той же мощности стоит перейти на 3-фазную сеть. Это даст возможность распределить потребителей по трём фазам. Да и мощную нагрузку (более 5 кВт) нельзя подключать по одной фазе, это запрещено ПУЭ (а современной электроплита может потреблять и 9 кВт).

    Важно! Не увеличивайте максимальную мощность за счет замены автоматов или пробок на бОльшие. Больше чем 25 Ампер в быту не стоит использовать вообще, если проводка не заменена на новую (с соответствующим сечением кабеля). Автоматический выключатель защищает электропроводку, если он не сработает во время – проводка начнет плавиться, может произойти пожар. Если вы заменили проводку на более мощную (в домах и квартирах выше 2,5 мм 2 редко устанавливают) – это еще не залог надежной работы. В старых квартирах со щитка приходит провод 2,5-4 мм 2 алюминия. Он может легко отгореть.

    При этом следует учитывать, то, сколько приборов вы одновременно включаете. Есть такое понятие как «коэффициент использования мощности», для жилых помещений он равен 0,8-0,9. Цифры могут отличаться в зависимости от того, как вы используете электроэнергию. В нежилых помещениях и на производстве К использования стремится к 1.

    Pвыд=Kисп*Pуст

    Как увеличить выделенную мощность

    Частное лицо

    Первым делом собирают пакет документов. Стоит начать с и разработки электропроекта. Проект электроснабжения установки – это набор технической документации, выполненной по ГОСТам и нормативным документам государства. Его могут выполнить только организации с нужной лицензией. И здесь понадобится план помещения, его можно заказать в студиях дизайна, справка о количестве выделенной энергии, техническое задание и пр. Отдельные моменты могут быть оговорены индивидуально или проектировщик выедет на объект для ознакомления с заданием.

    Следующий шаг — с энергоснабжающими организациями. Далее проводят испытания установки и её соответствия проекту. Если проекту объект не соответствует, нужно либо приводить его в соответствие, либо заказывать новый проект согласно фактической обстановке.

    После этого составляют Акт-допуск, этим занимаются сотрудники энергонадзора. В конце полный пакет документов со всеми разрешениями предоставляют в энергоснабжающую организацию и выполняется подключение или увеличение выделенной мощности.

    Итого, чтобы увеличить выделенную мощность электроэнергии, потребуется:

    1. Получение ТУ.
    2. Разработка проекта электроснабжения.
    3. Согласование проекта с энергоснабжающей организацией.
    4. Проверка установки.
    5. Составление акта-допуска.
    6. Передача пакета документов в ЭС организацию.
    7. Заключение нового договора.

    Для составления электропроекта нужно:

    1. Акт разграничения балансовой принадлежности (взять в ДЭЗ или тов. собственников жилья).
    2. Справка о выделенной мощности.
    3. Документ, который подтверждает право собственности на недвижимость.
    4. План объекта, на котором обозначены ВСЕ приемники электричества.

    Стоимость увеличения определяется согласно постановлению РЭК г.Москвы № 121 от 22.12.2008г. года и ТЭК МО №10-Р от 09.04.2009г. Заявитель оплачивает работы по подключению в объёме 550 рублей. Дополнительными затратами будут:

    • изменение схемы объекта;
    • составление электропроекта;
    • услуги по монтажу силовых кабелей;
    • новый счетчик электроэнергии, потребуется его замена и установка на модель, соответствующую количествам фаз и потребляемому току.

    Заявки на такие услуги, как для физических, так и для юридических лиц подаются в едином окне. Вы можете получить отказ, если нет технических средств для увеличения установленного лимита. Такое может произойти, если трансформатор и так перегружен, а по близости нет свободного.

    Предприятия и юридические лица

    Если выделенная мощность в помещении слишком мала, юридическое лицо может выполнить её повышение на льготных условиях (1 раз) до 15 кВт. Больше 15 кВт льготы отсутствуют, тогда эти услуги оплачиваются по тарифам для юридических лиц. При увеличении выделенной мощности анализируют потребление на близлежащих ТП (трансформаторных подстанциях) и, при наличии запаса по мощности, одной из них дают добро на повышение, после согласования. Процедура называется «МОЭСК переоформление мощности», при наличии «свободных ресурсов» может быть проведена бесплатно.

    Содержание:

    В современных условиях наблюдается постоянный рост потребляемой электроэнергии. Полученные данные показывают, что мощность только кухонного оборудования увеличилась в два раза. Кроме этого, появилось большое количество кондиционеров, компьютеров и другой техники. Большинство электрических сетей уже не справляются с возрастающими нагрузками. Поэтому каждый хозяин квартиры или частного дома должен иметь представление о том, что такое расчетная и установленная мощность. Эта проблема в полной мере касается и промышленных предприятий с современным энергоемким оборудованием.

    Что такое расчетная мощность

    Не только в новых, но и в старых домах владельцы жилья подключают новые виды бытовой техники и оборудования. Увеличение нагрузки может вызвать сбои в работе электрической сети, поэтому вопрос мощности подведенного кабеля нужно выяснить заранее. Эту информацию можно найти в акте разграничения балансовой ответственности или в справке о разрешенных мощностях, где указывается конкретная расчетная и установленная мощность.

    Определение расчетной мощности известно также как мощность одновременного включения. Данный параметр указывает на возможное подключение установленного количества потребителей, имеющихся в квартире. В случае включения излишнего оборудования, автоматические защитные устройства просто выйдут из строя. Сумма мощностей всех приборов будет соответствовать установленной мощности. Однако в случае одновременного включения, в сети возникнут значительные перегрузки, что приведет к срабатыванию защитных устройств. Именно средства защиты позволяют установить определенный предел нагрузки, разрешенный для конкретного жилья.

    Во многом значение расчетной мощности зависит от ввода. Каждая лестничная площадка оборудуется , через который осуществляется ввод в квартиру кабеля с необходимым сечением. После этого внутри помещения размещаются все остальные элементы системы электроснабжения, в том числе и щит с устройствами распределения нагрузки по отдельным линиям.

    В большинстве домов старой постройки подключено однофазное питание с напряжением 220 В. Именно такое подключение препятствует чрезмерной нагрузке на линию и не дает возможности подключения всех современных приборов. Эта проблема решается с помощью трехфазного ввода на 380 вольт. Он состоит из трех линий, перераспределяющих на себя общую нагрузку. В случае интенсивного энергопотребления происходит равномерное распределение нагрузки на каждую фазу.

    Поэтому прежде чем планировать приобретение бытовой техники и оборудования, необходимо заранее выяснить, какой ток подведен в квартиру. Если подведены три фазы, то никаких проблем не будет, поскольку на один ввод приходится от 14 до 20 кВт, что позволяет свободно подключать все необходимые приборы. Однако в старых постройках с однофазным вводом и алюминиевым кабелем, максимальная мощность нагрузки составляет всего 4 кВт. В этом случае об использовании каких-либо устройств, кроме освещения не может быть и речи. Потребуется выделение дополнительной мощности, и по данному вопросу необходимо обращаться в соответствующие службы.

    Что такое установленная мощность

    Для того чтобы заранее спланировать установку в доме или квартире бытовой техники и оборудования, необходимо произвести оценку максимальной мощности, потребление которой будет осуществляться из электрической сети. Простое арифметическое сложение мощностей всех имеющихся потребителей не дает точных результатов, из-за своей неэффективности и неэкономичности.

    Как правило, при такой оценке используются определенные факторы, учитывающие коэффициент использования и разновременность работы подключенных устройств. Кроме того, учитываются не только действующие, но и предполагаемые нагрузки. В результате, получается установленная мощность, измеряемая в кВт или кВА.

    Значение установленной мощности будет равно сумме номинальных мощностей каждого прибора и устройства. Однако это значение не будет фактически потребляемой мощностью, которая практически всегда выше номинала. Данный параметр необходимо знать для того, чтобы правильно выбрать номинальную мощность того или иного устройства.

    В промышленном производстве существует понятие полной установленной мощности. Этот показатель представляет собой арифметическую сумму полных мощностей каждого отдельно взятого потребителя. Он не совпадает с максимальной расчетной полной мощностью, поскольку при его расчетах используются различные коэффициенты и поправки.

    Как повысить расчетную мощность

    Если технические условия позволяют выделить дополнительную мощность, в этом случае на руки выдается соответствующее разрешение на выполнение электромонтажных работ. В итоге будет произведен ввод дополнительного кабеля необходимого сечения, определяемого специалистами. Это позволит выдерживать все предполагаемые нагрузки.

    Однако на практике решение этой проблемы сопряжено с большими трудностями, прежде всего это связанными с согласованиями в различных структурах и инстанциях. Кроме того, дополнительные мощности отсутствуют и взять их просто негде. Существующие сети и так уже работают с полной нагрузкой. Иногда дополнительные мощности находятся в другом районе, что потребует прокладки к дому новой кабельной линии. Внутри дома также выполняется прокладка нового магистрального силового кабеля. Все изменения оформляются документально и фиксируются в техническом паспорте жилища.

    Особые сложности возникают в домах старой постройки с однофазными линиями и отсутствующим заземлением. Здесь не поможет замена старой электропроводки на более новую, пропускная способность все равно останется старой и не позволит включать дополнительные приборы. В этом случае потребуется полная замена проводки на трехфазную линию с установкой всех необходимых защитных и распределительных устройств.

    Еще с советских времен за превышенные лимиты потребления поставщик электроэнергии «наказывал» потребителя кратными штрафами. Похожая ситуация наблюдается и сейчас на рынке газа, когда при перерасходе потребитель оплачивает поставщику цену газа, увеличенную на коэффициент 1,1 или 1,5 в зависимости от сезона.
    На рынке электроэнергии предприятия и организации планируют собственное потребление и предоставляет в феврале-марте на следующий год с детализацией по месяцам.
    Годовой план часто корректируется перед началом года поставки электроэнергии.
    Еще одна корректировка бывает перед началом месяца поставки электроэнергии.
    А для некоторых потребителей еще и нужно присылать ежедневно почасовой план «на завтра» или «на послезавтра».
    При стольких заявках/корректировках потребителю становится совершенно не понятно, какие его планы влияют на конечную стоимость электроснабжения, а какие нет. Исходя из каких планов определяются лимиты потребления и определяются ли они вообще.
    Давайте в этом разберемся.

    Планирование на год и на месяц.
    Сразу могу сказать — никакие планы на месяц, как поданные до начала календарного года, так и перед началом месяца поставки, не влияют на конечную стоимость электроснабжения потребителя гарантирующего поставщика.
    Более того, в действующем законодательстве отсутствуют нормы, обязывающие потребителя предоставлять эти планы.
    Даже авансовые платежи гарантирующий поставщик обязан рассчитывать исходя из фактического объема потребления предприятия за предыдущий месяц, а не исходя из плана потребления.
    Гарантирующий поставщик запрашивает планы только для своих бизнес-процессов.
    Предоставляемый до 1 апреля план на следующий год нужен для формирования заявки в сводный прогнозный баланс производства и поставок электроэнергии (прогноз, по которому идет планирование работы электроэнергетической отрасли в масштабах страны), а также для заявки гарантирующего поставщика на тарифное регулирование и установление сбытовой надбавки ГП.
    План перед началом года, а также перед началом месяца чаще всего нужен ГП для своего бизнес-планирования.
    В связи с этим, отказывать гарантирующему поставщику «из вредности» и не давать свои плановые объемы потребления, считаю не целесообразным. Однако, осуществляя планирование, энергетические службы предприятия должны понимать, что отклонения от предоставляемых ГП планов не приведет к какой-либо финансовой ответственности для предприятия, тем более к кратным штрафам.

    Планирование на сутки.
    В правилах розничных рынком электроэнергии прописано, что потребитель обязан сообщать ГП план потребления за двое суток до дня, на которое осуществляется планирование, а также оплачивать отклонения фактического объема потребления от плановых величин только если потребитель сам потребовал и ГП включил в договор условие о планировании потребления. То есть, если потребитель выбрал для расчетов менее выгодную для себя .
    Если потребитель применяет для расчетов иные — никаких планов ГП предоставлять не нужно.
    Соответственно, никакой финансовой ответственности для потребителей 1, 2, 3, 4 ценовых категорий ГП также не предусмотрено.
    Если потребитель потребитель сам не выбрал для расчетов с гарантирующим поставщиком 5 или 6 ценовые категории, в соответствии с действующим законодательством он вообще не обязан направлять гарантирующему поставщику какие-либо плановые объемы потребления.

    Получается, предприятие может потреблять любой объем электроэнергии без ограничений?
    Нет. Существенным условием договора электроснабжения является величина в МВт. За законодательством предусмотрена ответственность в виде оплаты безучетного потребления по допустимой токовой нагрузке вводного провода (кабеля), а также .
    Например, если максимальная мощность потребителя, установленная в документах о технологическом присоединении составляет 500 кВт., значит за любой час потребление электроэнергии предприятия не должно превышать 500 кВтч.
    В пределах максимальной мощности потребитель имеет право потреблять любой объем электроэнергии без каких-либо согласований или уведомлений гарантирующего поставщика или сетевой организации.
    Если в актах разграничении балансовой принадлежности потребителя не указана величина максимальной мощности, либо указана в МВА — необходимо .

    Разрешенная, заявленная мощность.
    Планировать потребитель не должен не только объем электроэнергии, но и объем мощности.
    Понятия «разрешенная мощность» вообще отсутствует в законодательстве в области электроэнергетики. В пределах максимальной мощности потребителю не нужно никаких разрешений, чтобы потреблять электроэнергию. А если объем потребления электроэнергии в каждый час будет меньше, чем объем максимальной мощности, то и и мощности потребителя не превысят максимальную мощность.
    Иногда, правда, просто путают понятия разрешенной и максимальной мощности. Бывает, встречается определение «максимальная разрешенная мощность». Наличие таких определений в документах о технологическом присоединении сильно осложняет жизнь потребителям. Ведь сетевой еще нужно доказать, что называя мощность разрешенной потребитель имел ввиду максимальную.
    Термин «заявленная мощность» есть в законодательстве. Но используется он только для взаимоотношений между сетевыми организациями. У потребителя никакой заявленной мощности быть не должно, а тем более санкций за ее превышение.

    Планирование потребления при электроснабжении через энегосбытовую организацию
    В отличие от договора с гарантирующим поставщиком, требования с энергосбытовой организацией значительно менее жестко регламентированы законодательно и могут содержать условия о предоставлении потребителем планов потребления, а также об ответственности за отклонения от них.
    План потребления на предстоящий год нужен ЭСО, также как и ГП, для формирования сводного прогнозного баланса производства и поставок электроэнергии.
    План, направляемый потребителем перед началом месяца, для формирования авансовых платежей. Почасовой план на сутки вперед необходим для подачи заявок в торговую систему оптового рынка электроэнергии по группе точек поставки потребителя. Отклонения от данного плана оплачиваются ЭСО на балансирующем рынке ОРЭМ по менее выгодной цене, чем плановые объемы потребления.
    Требование о не превышении объема максимальной мощности распространяются на потребителей, вне зависимости от того, с гарантирующим поставщиком заключен договор или с энергосбытовой организацией.

    Узнать, что делать потребителю, если в договоре установлены штрафы за недобор / перебор электроэнергии / мощности, превышение лимитов потребления, можно .