Электрощит без жгутов, вертикальная сборка
В названии статьи вновь намеренно допущена стилистическая ошибка. Вторая статья с указанием того, чего нет, обосновано указывает цель разработки. Повторим причины нашего внимания к проблеме. Объединение проводников в жгуты повсеместно выполняется в электроприборах и электрощитах. Вместе с тем, экспериментами было доказано, что жгуты увеличивают горючую нагрузку, способствуют воспламенению изоляции и распространению горения при пожаре. При перегрузке одного из проводников повреждается изоляция всех проводников в жгуте. Последующий ремонт связан с заменой всего жгута вместо замены одного проводника. Кроме того, наличие жгутов требует концентрации внимания и увеличивает трудоёмкость при монтаже, обязывает проводить маркировку, усложняет поиск и устранение неисправностей.
Как было показано в предыдущих публикаций [1, 2], решение задачи достигается применением простых электрощитов, для которых ввод кабеля и присоединение проводников осуществляется непосредственно напротив выводов автоматических выключателей или устройств дифференциального тока. Благодаря этому исключается прокладка проводников внутри корпуса электрощита и, следовательно, не требуется объединение проводников в жгуты.
Известна и применяется горизонтальная сборка (европейская) и вертикальная сборка (американская), соответственно с горизонтальным и вертикальным расположением монтажных планок. В ряде случаев вертикальная сборка оказывается более удобной, особенно если она укладывается в необходимые габариты и одновременно обеспечивает требования пожарной безопасности к размещению электрощитов.
Фотография предлагаемой конструкции показан на рис. 1 (см. иллюстрацию перед текстом). Наша сборка выполнена в двух корпусах на 18 модулей с одной монтажной рейкой в каждом. Такой встраиваемый электрощит установлен в ненесущей стене однокомнатной квартиры. Далее на фотографиях показан вид с закрытыми дверцами (рис. 2) и вид без защитных панелей (рис. 3) (указание о ссылке на полный текст статьи с иллюстрациями будет дано ниже).
При повороте серийных корпусов в вертикальное положение для удобства эксплуатации изменено положение шарниров. Благодаря этому дверки открываются в разные стороны. Фиксация дверок в закрытом положении осуществляется с помощью постоянных магнитов. Этикетки нанесены на корпуса автоматических выключателей и устройств дифференциального тока, поэтому электрощит не остаётся слепым после удаления защитных панелей. Для сборки использованы изделия IEK ARMAT B10N 2P, М10N 1P, M10N 2P, R10N 2P, которые соединены между собой вилочными шинами IEK FORK 2Р 63А. Шины для присоединения защитных проводников расположены в корпусах параллельно с монтажными планками. Кабели в квартире проложены за подвесным потолком и подведены в штробах к электрощиту так, что ввод проводников находится вблизи соответствующих выводов. Лаконичное наполнение корпусов не требует объединения проводников в жгуты, кроме того, без дополнительной маркировки хорошо видно, к какой группе относятся проводники.
Особенности конструкции электрощита учтены в разделе «Оптимизация проекта электроснабжения». Однолинейная схема к проекту показана на рис. 4.
По схеме квартирный щит присоединён к этажному щиту, который имеет типовую цепь
комплектующих ответвления на каждую квартиру: двухполюсный выключатель нагрузки Q, счётчик, автоматический выключатель QF1 и выключатель дифференциального тока QD1 типа А-S (срабатывание которого обеспечивается синусоидальным переменным и пульсирующим постоянным дифференциальными токами c выдержкой времени).
На вводе квартирного щита параллельно установлены автоматический выключатель дифференциального тока QFD1 (тип А) неотключаемой группы (холодильник, освещение входа, сигнализация), также однополюсный автоматический выключатель QF2 цепи управления с резистором R1 и автоматический выключатель QF3, через который присоединены шины питания десяти отключаемых групп. На выходе для девяти групп установлены двухполюсные автоматические выключатели дифференциального тока QFD2… QFD10 (тип А), а для одной нагрузки (водонагреватель) использована цепь из автоматического выключателя QF4 и выключателя дифференциального тока QD2 (тип А).
Полное отключение электропитания может быть выполнено вручную в этажном щите с помощью выключателя нагрузки Q, автоматического выключателя QF1 или выключателя дифференциального тока QD1. Это обеспечивает электробезопасность и позволяет выполнять обслуживание (ремонт), когда демонтированы защитные панели. При необходимости, например, при длительном отсутствии людей все электроприёмники кроме неотключаемых могут быть отключены вручную в квартирном щите с помощью автоматического выключателя QF3. Для настройки внешнего управления цепь резистора R1 вручную отключается с помощью автоматического выключателя QF2.
Координация действий пожарной сигнализации и отключения электропитания предусмотрена в соответствии с принципом универсальной защиты электроустановок от аварий и пожаров [3, 4]. Конкретно координация реализуется за счёт того, что цепь управления с резистором R1 замыкается нормально разомкнутыми контактами радиореле РР1 по сигналу радиоканальных пожарных извещателей ИП1, ИП2, ИПР, в результате в этажном щите срабатывает устройство дифференциального тока QD1, соответственно автоматически отключается электропитание всех цепей и электроприёмников квартиры.
Таким образом за счёт связки пожарной сигнализации (извещателей) и устройства дифференциального тока осуществляется не только своевременное предупреждение людей об опасности, но одновременно автоматически прекращается действие потенциальных источников зажигания и потенциальных источников поражения электрическим током.
Функция цели при оптимизации проекта отражает стремление к максимальной эффективности активной и пассивной защиты при минимизации затрат на реализацию. В связи с этим выполнялось сравнение представленного варианта с несколькими альтернативными, которые отличались выбором мест расположения электрощита в квартире, прокладкой кабельных трасс (за подвесным потолком и в стяжке пола), расположением штроб при вертикальной и горизонтальной сборке электрощита. Так было установлено, что для выбранного объекта итоговое решение с вертикальной сборкой соответствует лучшим значениям комплекса критериев.
Перечень публикаций
1. Мельников В. С. «Электрощит без жгутов» / © Copyright: Владимир Мельников, 2026.
Свидетельство о публикации № 226031300820 / http://proza.ru/2026/03/13/820 /
2. Мельников В. С. «Разделение электрощитов» / © Copyright: Владимир Мельников, 2026. Свидетельство о публикации № 226032500478 / http://proza.ru/2026/03/25/478
3. Мельников В.С. «Пожарная автоматика защитного отключения электроустановок» / Монография / М.: Мир науки, 2019 г. / http://izd-mn.com/PDF/08MNNPM19.pdf
4. Мельников В.С. «Универсальная защита электроустановок от аварий и пожаров» / Евразийский Союз Ученых. Серия: технические и физико-математические науки Ежемесячный научный журнал No3(106)/2023 Том1 с.16-29. / https://elibrary.ru/item.asp?id=51383329
Статья подготовлена для публикации в социальных сетях.
Разрешается свободное (неограниченное) использование, перепечатка, размещение, публикация статьи и её частей в интернете при условии указания автора и ссылки на первоисточник:
Мельников В. С. Электрощит без жгутов, вертикальная сборка / © Copyright: Владимир Мельников, 2026. Свидетельство о публикации № 226061300620 / http://proza.ru/2026/06/13/620
Ссылка на полный текст статьи с иллюстрациями дана в первом комментарии.
Свидетельство о публикации №226061300620
http://cloud.mail.ru/public/PGKB/Fbru8rYvg
Владимир Мельников 13.06.2026 10:31 Заявить о нарушении
