Сколько киловатт в квартире?

На основании абз. 7 п. 2 Правил № 861 максимальная установленная электрическая мощность – это наибольшая величина мощности, которая может выделяться провайдером электроэнергии. Она измеряется в киловаттах, учитывается общедомовыми и квартирными приборами, оплачивается согласно установленному тарифу. Но в ряде случаев мощности недостаточно, и потребители начинают задумываться о ее увеличении законными способами.

Что такое «выделенная мощность» электроэнергии

Выделенная мощность это максимально допустимая нагрузка на сеть потребителя

Разрешенная мощность энергии в квартире является максимальной величиной, которую может использовать потребитель единовременно. Предельная нагрузка на потребительскую сеть всегда прописывается в контракте электроснабжения.

Для полного понимания вопроса допустимой мощности стоит разобраться в ее типах. На сегодняшний день существует мощность:

  • присоединенная – сумма показателей мощности всего электрооборудования, подключенного к сети;
  • установленная – указывается в документации к технике и предусматривает функционирование устройств в штатном режиме;
  • единовременная – определяется на основании расчетов мощности потребления приборов за конкретный период времени;
  • временная или разрешенная – максимальный показатель, который предоставляет пользователю энергоснабжающее предприятие.

Регулирование отношений между провайдером электричества и потребителем Минэнерго РФ утвердило 19 января 2002 г.

Чем грозит превышение разрешенной мощности

Пример уведомления потребителя

На основании Постановления правительства РФ № 624 при наличии превышения предельной нагрузки электрокомпания вправе ограничивать потребителя в доступе к электросети. Причина – несоблюдение обязательств по договору на электроснабжение.

При авариях или во время работ на электролинии сотрудники Энергосбыта проводят замеры. В случаях выявления неточностей они отправляют уведомления. Пользователь должен в течение 10 дней принять меры по устранению превышения мощности. Степень его ответственности определяется нарушением:

  • игнорирование уведомления через 10 дней – отключение подачи энергии на объект;
  • подключение в обход линии – начисление штрафа, перерасчет мощности по максимальному показателю с момента проверки, подключение к общей сети за счет нарушителя;
  • бездоговорное использование – штраф за отсутствие соглашения, перерасчет по нормальному показателю мощности.

Основанием для прекращения санкций является документальное доказательство принятия мер. Однако, на линии пользователя устанавливаются УОМПЭ, ПЗС и ПЗР-приборы.

Акт о неучете составляется в присутствии 2-х свидетелей, с фото и видеосъемкой процесса.

Правила и нормативы

Пломба на вводном автомате

Электрификация жилых, административных, производственных объектов проводится на основании ТУ организации-провайдера. В одном из пунктов договора указывается, сколько мощности будут выделять на потребительскую сеть. Основанием для заявления мощности и формирования ТУ являются расчеты.

Подключение электросети к жилым и общественным строениям производится согласно СП 31-110-2003 и временной инструкции РМ 2696-01. В документах прописано, что выделенная электрическая мощность для домов-потребителей электроэнергии 1-й категории не нормируется. Объекты подключаются на основании заявок.

Жилой фонд 2-й категории имеет два электрификационных норматива:

  • от 5 до 7 киловатт – норма для частного дома или квартиры, где установлен газовый тип плит;
  • от 8 до 11 кВт – для объектов, где имеется электрическая плита.

Меньше всего мощности приходится на малогабаритную квартиру и дом, построенный по программе соцжилья.

На сегодняшний день действуют нормативы от 2006 года. В постройках до этого периода выделение мощности гораздо ниже.

Как узнать, сколько мощности выделено

Параметры рабочего тока

Узнать достоверно, сколько приходится киловатт на квартиру с газовой или электроплитой, можно таким образом:

  • Обратиться за справкой к компании-провайдеру энергии. Услуга платная, в зависимости от региона. Справка от Мосэнергосбыта, к примеру, в зависимости от типа объекта, стоит 1,3-3,1 тыс. руб.
  • Найти данные в договоре электроснабжения или ТУ.

Самостоятельные расчеты производятся на основании параметров вводного устройства защиты. Пользователю необходимо узнать рабочий ток, а затем выполнить математические вычисления. Например, показатель рабочего тока – 32 А. Для расчета максимального предела нагрузки используется формула P макс = U x I ном х 0,8; где U – номинальное напряжение сети. То есть, 230 х 32 х 0,8 ≈ 5,5 кВт.

Расчеты на основании показаний счетчика не всегда верны по причине встроенного реле нагрузки.

Расчет необходимой мощности

Вычисления производятся, если требуется определить, хватит ли выделенного объема. Максимальная нагрузка рассчитывается как сумма всех приборов, включенных единовременно. При утере техпаспорта или затирании наклейки на оборудовании стоит обратиться к данным таблицы.

Потребители Мощность, Вт
Бытовая техника
Электроплита 1100-6000
Фен 450-2000
Утюг 600-2000
Обогреватель 1000-2400
Пылесос 400-2000
Телевизор 100-400
Стиральная машинка 1000-3000
Холодильник 150-2000
Компьютер 400-750
Чайник 1000-3000
Вентилятор 750-1700
Инструменты
Перфоратор 600-1400
Дрель 400-800
Дисковая пила 750-1600
Сенокосилка 750-2500
Лобзик 250-700
Циркуляционная пила 1800-2100
Шлифмашинка 650-2200
Бытовое оборудование
Компрессор 750-2800
Водяной насос 500-900
Кондиционер 1000-3000
Вентилятор 750-1700
Газовый котел 40-1000
Управление электрокотлом 1000

Вычислив сумму потребления, нужно указать резерв при увеличении нагрузки. Приборы будут потреблять на 20-30% больше расчетной величины. Сумма двух показателей является итоговым результатом. При расчетной мощности ниже заявленной можно подать обращение на получение дополнительных 1-3 кВт.

Сколько киловатт выдерживает проводка в квартире

Таблица мощности кабеля в зависимости от сечения

В идеальных условиях стандартный проводник из меди с сечением 2,5 мм2 выдерживает нагрузку 5,9 кВт, из алюминия – 4,4 кВт.

В рабочих условиях алюминиевые проводники старых домов с сечением 2,5 мм2 выдерживают 3,5 к Вт при токе 16 А. АППВ на 6 мм2 не перегорают при нагрузке 5,5 кВт и силе тока 25 А. Провода с сечением 4 мм2 выдержат 4,4 кВт при токе 25 А.

Согласно правилам ПУЭ, трехжильный медный провод с сечением 1,5 мм2 должен выдержать максимально допустимую нагрузку 5,9 кВт. Кабель на 4 мм2 – 8,3 кВт при силе тока 28 А. Проводник с сечением 6 мм2 при силе тока 46 А – 10,1 кВт.

Как увеличить выделенную мощность

Мощность электричества в квартире или частном доме можно повысить на основании новых техусловий. Документ действует 2 года. В нем прописываются:

  • новые показатели разрешенной мощности;
  • параметры напряжения – 380 или 220 В;
  • нормы экологии;
  • способы контроля расходования и сохранения электроэнергии.

Особенности обращения для частных лиц и юридических организаций различается.

Для частных лиц

Фрагмент типового акта разграничения балансовой стоимости

Устанавливать дополнительную мощность нужно поэтапно:

  1. Сбор документов – сертификата или договора о владении недвижимостью, справки с текущими параметрами мощности, договора с поставщиком энергии, акта раздельной эксплуатационной ответственности.
  2. Выполнение схемы электрификации здания.
  3. Согласование с компанией-провайдером возможности увеличения мощности.
  4. Подписание проекта в Энергонадзоре.
  5. Проверка – энергетическая установка осматривается и тестируется.
  6. Составление отчета и допуска к увеличению мощностной нагрузки. Первый документ подготавливает сотрудник энергокомпании, второй – представитель Энергонадзора.

Все документы направляются предприятию-поставщику, которое принимает окончательное решение.

Для юрлиц и фирм

Последовательность процедуры аналогична алгоритму для частных пользователей. Отличаются только документы. Обычный гражданин предъявляет паспорт, а юрлицо – учредительные бумаги. Они заверяются мокрой круглой печатью и подписью уполномоченного лица.

Если бумаги о техприсоединении не содержат сведений о параметрах максимальной мощности или они были потеряны, сетевое предприятие имеет право переоформления. Оно реализуется на основании заявления потребителя в форме, установленной организации. Поставщик электроэнергии согласно Правилам № 861 не должен расширять перечень документов и запрашивать дополнительные данные.

Как показывает практика, все больше и больше людей сталкиваются с проблемой того, что счетчик мотает больше света. И ладно, если бы добавилось новое электрооборудование, и, в результате, возросло энергопотребление. Или произошла замена счетчика электроэнергии и тому подобные более-менее объяснимые причины. Но иногда счетчик начинает наматывать в два раза больше безо всяких объективных причин. Так как чудес в таких «технических» делах не бывает, основания для повышения энергопотребления есть всегда, только нужно правильно их определить.

Итак, разделим условно причины повышения энергопотребления на пять групп – сезонные, замена счетчика, противозаконные манипуляции со счетчиком, технические аспекты работы электрических сетей и внешние подключения. Ниже подробно рассмотрим каждую группу причин.

Сезонное возрастание потребления электроэнергии

Те, кто исправно платят за электричество каждый месяц и вынуждены снимать и записывать показания счетчика, не могли не заметить, что в зимнее время света нагорает на порядок больше, чем в летнее. Это связано не только с тем, что нам иногда холодно и мы включаем обогреватель. Это также связано с такими аспектами как:

  • «День – короче, ночь – длиннее». И это еще не все: дни мало того, что короткие, они еще в основном пасмурные и холодные. А человек на подсознательном уровне воспринимает свет как тепло, поэтому освещение зимой мы выключаем только ночью (а из-за Новогодних праздников и ночью не выключаем) и в редкие солнечные дни.
  • «Вода холоднее». Вместе с температурой воздуха и вода в водоемах, а, соответственно, и в водопроводе, становится значительно холоднее, чем летом. А это значит, что и нашим водонагревательным приборам приходится затрачивать больше энергии на ее нагрев. Если чайнику просто больше времени требуется, чтобы вскипятить воду, то бойлеру приходиться еще и поддерживать определенную температуру, и, чем холоднее помещение в котором находиться бойлер, тем чаще он включается и «кушает» такую дорогую электроэнергию.
  • «Внутренний обогрев». Так как нормальная температура тела 36,6˚С и человек стремится ее поддерживать в холодное время, мы довольно часто употребляем горячие напитки (не горячительные!). Дома чаще включаем чайник, а в офисах более популярны кофе-автоматы и куллеры, которые включены постоянно.

Если подумать, можно найти еще много естественных причин, по которым возрастает потребление электроэнергии: приехали погостить родственники, праздничные приготовления.

В жаркие летние дни энергопотребление тоже может быть достаточно высоким – в противовес обогревательным приборам зимой, летом используются кондиционеры, вентиляторы, а холодильники чаще включаются и работают дольше.

Замена счетчика

Чаще всего потребители замечают изменения в учете электроэнергии после замены счетчика. Сегодня индукционный счетчик (помните, такой черный с вращающимся диском?) занесен в красную книгу, как вымирающий вид, потому что он невыгоден поставщикам электроэнергии, ведь браконьеры, которые их уничтожают (энергокомпании) не хотят нести убытки и терять прибыль. Поэтому и прилагаются все усилия для того, чтобы не осталось ни единого представителя вида, работающего на основе магнитной индукции. У индукционных счетчиков действительно есть существенный недостаток по сравнению с электронными: они не считают малые потребления. Это связано с принципом действия и конструкцией, которые описаны в статье про виды счетчиков электроэнергии, что в масштабах государства влечет за собой мегаватты неучтенной энергии.

Возможные причины, по которым новый счетчик может считать много электроэнергии:

  • «Учет мельчайших электропотреблений». Так как в электронных счетчиках находятся очень чувствительные микросхемы, которые реагируют на малейшие изменения электрической сети, они учитывают абсолютно все потребители. Не совсем правильно думать, что все приборы, которые просто включены в розетку, потребляют электроэнергию. Например, если самый обычный электрочайник будет просто включен в розетку, но при этом не греть воду, он не будет ничего потреблять, пока не нажать кнопочку. Другой пример: если телевизор будет включен в розетку, но не будет в режиме ожидания (то есть его нельзя включить с пульта), он тоже не будет ничего потреблять. Но если нажать на телевизоре кнопку POWER (то есть включить в режиме ожидания), включится блок питания телевизора и индикатор режима ожидания (светодиод), которые уже будут потреблять электроэнергию. Если оставить на месяц телевизор в режиме ожидания, то, в зависимости от его поколения, потребление составит от 150 Вт до 7,5 кВт. Если пересчитать потребление всех приборов, которые постоянно включены в ждущем режиме, такие как микроволновка, аудио- и видеотехника, а также всевозможные зарядные устройства от телефонов, планшетов, ноутбуков и т.д., получается расход в несколько десятков киловатт. Стоит отметить, что индукционные счетчики если и замечали это потребление, то какую-то его сотую часть.
  • «Качество счетчика электроэнергии». Как все уже давно привыкли в нашей стране (да и не только в нашей) большая часть техники китайского производства. Приборы учета электроэнергии не стали исключением. На самом деле энергокомпании тоже любят экономить и не брезгуют закупать счетчики именно в Китае, причем не самого хорошего качества. После того, как счетчики прибывают в Украину, они попадают в контрольно-измерительные пункты, в которых их проверяют. Именно там производиться перевод всех необходимых документов и надписей на счетчике на украинский язык. Но не может не радовать тот факт, что достаточно большой процент устанавливаемых счетчиков составляют измерительные приборы Украинской компании «НИК». Но проблема состоит в том, что ситуация аналогична с «котом в мешке», так как установленный счетчик может как по недосмотру, так и по злому умыслу быть неправильно откалиброван, соответственно, считать как в большую, так и в меньшую сторону. Но и это еще не все: даже если вы сможете определить, что счетчик неправильно считает электроэнергию, единственное, что вы можете, это отправить счетчик на поверку за свой счет непосредственно в компанию, которая поставляет вам электричество. А дальше ситуация заходит в тупик: как вы думаете, признает ли энергокомпания, то что они поставили вам бракованный счетчик?!

Попытки воздействия на счетчик электроэнергии

Всегда найдутся граждане с низкими моральными устоями, которые будут искать способы взять и не заплатить за электроэнергию. Для таких целей чаще всего используют специальные магниты. Но это противозаконно и никто не обучает людей, как правильно их использовать. Поэтому и возникают самые разные ситуации, от простого фиксирования установки магнита без вреда для счетчика с наложением немаленького штрафа до полного выведения прибора учета из строя с наложением еще большего штрафа. Для фиксирования факта установки магнита может применяться как обычная наклейка с металлическими шариками, равномерно расположенными в 4 секторах, которые собираются в одном месте при поднесении к ним магнита (рис.2), так и cпециальные электронные схемы, которые в паре с системой АСКУЭ сразу же передают сигнал на пульт. То есть, вы еще не успели ничего украсть, а вас уже оштрафовали. Поэтому перед тем как применять подобные методы, стоит хорошенько подумать.

Также находятся радиолюбители, которые пытаются собирать электронные схемы противодействия тем, которые находятся в счетчике, создают своеобразный «бан». Но, как показывает практика, эффективность данного предприятия зачастую оборачивается выходом счетчика из строя, и, соответственно, облагается штрафом. А еще при подобных манипуляциях может возникнуть противоположный эффект: вместо того, чтобы платить меньше, счетчик начнет наматывать вам электроэнергию с лихвой.

Технические аспекты работы электронных счетчиков

Как ни крути, а счетчик является электроприбором, который работает с определенным алгоритмом, основанном на сопоставлении параметров сети. Если взять формулу, по которой производится расчет потребляемой мощности, мы увидим, что там присутствует несколько переменных, таких как напряжение, ток и коэффициент мощности, который является отношением активной мощности к полной мощности. Соответственно, при изменении этих параметров нарушается вся схема.

  • Напряжение. Первое, что может влиять на подсчет электроэнергии, это напряжение. Считается, что оптимальным напряжением в сети является 220 В. Службы, поставляющие электроэнергию, обязуются поставлять электричество с напряжением 220 В ±10% (для однофазных потребителей), то есть от 198 В до 242 В. Но на практике встречается и выше 260 В, и ниже 170 В. Для техники самым лучшим считается напряжение 230 В. Как же влияет вся эта неразбериха на счетчик? Во-первых, далеко не во всех счетчиках имеется схема компенсации скачков напряжения и, при неизменной нагрузке, но разных напряжениях, счетчик по-разному считает. Во-вторых, самыми чувствительными к скачкам напряжения являются потребители активной мощности, такие как нагревательные приборы – бойлеры, чайники, обогреватели. Самый простой пример – это кипятильник (по такому принципу действуют все нагревательные приборы). Он состоит из нихромовой спирали, которая имеет какое-то сопротивление. При протекании электрического тока эта спираль нагревается. И согласно закону Ома, чем больше напряжение, тем больше ток, тем сильнее она нагревается. Если опустить кипятильник в воду и включить его в сеть с напряжением 220 В, он начнет нагревать воду, если повысить напряжение до 250 В – он нагреет ее быстрее, если понизить до 200 В – кипятильник нагревать воду будет медленнее. А так как мощность кипятильника постоянная (допустим 1 кВт), то для счетчика разница состоит только в том, сколько времени будет работать кипятильник – если 1 час, то насчитает 1 кВт, а вот если 20 минут, то уже 200 Вт. Вот такая нехитрая математика. Но такое правило действует только для потребителей активной нагрузки, а потребители полной нагрузки (активной и реактивной, имеющие двигателя и трансформаторы: холодильник, стиральная машина, телевизор) подчиняются уже другим законам, хотя потребление электроэнергии при разных напряжениях тоже меняется.
  • Частота тока. Это еще одна величина, которая может меняться. Как и в случае с напряжением, так и с частотой, поставщики электроэнергии обязуются поставлять электроэнергию с частотой 50 Гц (в некоторых странах другие стандарты – 110 В 60 Гц). Все электроприборы в нашей стране рассчитаны именно на такую частоту, это касается и счетчиков. Но с изменением частоты электронные счетчики испытывают подобие сбоя программы, что влечет за собой неправильный подсчет затраченной электроэнергии. Если вспомнить наш пример с кипятильником, то при повышении частоты воду он нагреет быстрее.
  • Мощность. Выше уже упоминалось о том, что мощность бывает активная, реактивная и полная. Упрощенно разницу между ними можно объяснить так: активная – это полезная мощность, которая тратится на выполнение полезной работы (например, нагрев воды или вращение барабана стиральной машины); реактивная – это бесполезная мощность, которая тратится на то, чтобы пропустить ток по проводнику (в трансформаторах и двигателях обмотка замкнутая, и помимо активной мощности, там присутствует еще и реактивная, то есть неиспользованная энергия возвращается обратно в сеть); полная – это сумма активной и реактивной мощностей. Если рассматривать бытовые приборы, то чайник, обогреватель, электроплита потребляют только активную энергию, а холодильник, стиральная машина, телевизор, фен потребляют и активную и реактивную энергию. Более точные определения мощностей можно посмотреть в Википедии. По закону, мы должны оплачивать только потребленную — активную энергию. Но счетчик может считать или полную энергию, или реактивную. Так как у нас стоит только один счетчик, то считается полная затраченная энергия, за которую мы и платим. А на больших объектах, в основном это касается какого-то производства, устанавливается два счетчика, один считает полную мощность, а второй реактивную. Потом высчитывается их разница, то есть активная энергия, которую и оплачивает предприятие.

Внешние подключения

Еще одной причиной, почему счетчик наматывает больше электроэнергии, может быть внешнее подключение. Самым распространенным случаем является обычная невнимательность или безалаберность электриков при подключении счетчиков. Но такой вариант возможен только, если несколько счетчиков находятся в одном щитке или расключение производится в одной распределительной коробке.

На рис. 3 указано правильное подключение счетчиков в одном этажном щитке.

Но существуют прецеденты, когда из-за невнимательности или незнания объединяют или путают нулевые провода с двух или нескольких квартир, как показано на рис. 4.

Дело в том, что старые индукционные счетчики учитывали потребление только, если ток проходил по обоим проводам, подключенным к счетчику. Электронные же фиксируют потребление электроэнергии даже, если задействован только один провод, а второй подключен извне. То есть, когда случается такое подключение, как на рис. 4, то, если в первой или второй квартире будет потребление, его будет фиксировать и первый, и второй счетчик – так сказать, платить придётся и за себя и за того парня. Но и парню придётся платить и за себя, и за соседа. Вот такая ирония судьбы 🙂 Такая же ситуация и у квартир 3 и 4.

Если же счетчик находится у вас в квартире, то возможность несанкционированного подключения близится к нулю – чтобы это сделать, необходимо попасть к вам в квартиру.

Еще иногда приходится слышать такие версии, что сосед мог подключиться к одной из ваших розеток. На самом деле это достаточно проблематично. Обычно стены между квартирами являются несущими, то есть толщина их составляет минимум 25-30 см. Проводка прокладывается в стене максимум в 5 см от поверхности стены с вашей стороны. Соответственно, соседу необходимо преодолеть в лучшем случае 20 см стены и умудрится подключится к вашим проводам, не говоря уже про то, что ему потребуется угадать, где конкретно у вас находится розетка, или раздолбать между вами стену пока ее не обнаружит. Как вы считаете, насколько это вероятно?

Итак, подведем итоги:

  • Если вы заметили, что счетчик много намотал, для начала необходимо задуматься, не могли ли вы действительно использовать столько электроэнергии?
  • Если не могли, необходимо проверить работоспособность счетчика. Самый простой способ, это использовать обогреватель (желательно инфракрасный (рис. 5) или любой другой, но выставить регулятор на максимум, чтобы он проработал в течение часа без отключений). Записываем показания счетчика и смотрим мощность обогревателя (допустим 2 кВт). Потом выключаем абсолютно все в квартире и оставляем только обогреватель. Почему лучше использовать обогреватель, а не обычную лампочку накаливания? Потому что на столь малой нагрузке, как 100 Вт можно и не заметить результата на счетчике, а на 2 кВт будет более заметно. Через час проверяем показания счетчика. Если счетчик насчитал точно 2 кВт, то с ним все в порядке. Если он насчитал, к примеру, 2 кВт и 200Вт, желательно проверить еще раз таким же образом, и, если результат будет больше 2 кВт, то, скорее всего, необходимо сдавать счетчик на поверку.
  • Если результаты проверки не показали наличия отклонений, можно попробовать выключить все в квартире (желательно вечером) и посмотреть на реакцию счетчика. Если индикатор будет гореть, значит все в порядке. Если будет мигать даже с очень большими промежутками (чем больше потребление в данный момент, тем чаще светодиод на счетчике мигает), есть несколько вариантов: либо вы что-то не выключили, либо к вам кто-то подключен, либо в квартире старая алюминиевая проводка, которая сама по себе потребляет электричество, а электронные счетчики, как уже говорилось выше, считают абсолютно все. В последнем случае вам не обойтись без электрика, который может более точно определить причину.
  • Если все эти варианты не помогли, то, вероятней всего, существуют неполадки в сети, описанные выше, но определить это может только квалифицированный электрик.

И напоследок отметим, что необходимо быть готовым к тому, что для исправления ситуации придётся потратить немало денег, времени и нервов на борьбу с бюрократическими и юридическими аспектами. А бывает, что и невозможно никак решить ситуацию. Это встречается в старых районах городов в старых домах, где, для того чтобы поставлять качественную электроэнергию со стабильным напряжением и частотой, необходимо заменить несколько десятков, если не сотен, километров кабелей и переоборудовать несколько подстанций, что в нашей стране, к сожалению, практически нереально.

Все большее количество людей для обогрева своего дома отдают предпочтение теплому полу благодаря его эффективности и простоте применения. Тем не менее, одни из основных вопросов, который часто задают во время консультации нашим специалистам: «Сколько электричества потребляет теплый пол?» и «Почему он экономичнее конвекторов?».

Для получения ответов на эти вопросы нужно провести ряд математических действий, с которыми Вы можете ознакомиться ниже.

Расчет общей мощности теплого пола

Чтобы рассчитать примерное энергопотребление системы обогрева необходимо начать с определения общей мощности теплого пола, установленного в помещении (Робщ):

Робщ = Sоб * Рmax;

где:
Sоб – обогреваемая площадь помещения, свободная от мебели;
Рmax – максимальная мощность теплого пола на 1 м2.

Общая мощность (Робщ) изначально уже указывается производителем (например, мощность нагревательного мата Thermo TVK-130 составляет 130 Вт/м2).

Пример:

Площадь помещения 10 м2, нагревательный мат DEVI установлен на 6 м2. Максимальная мощность (Рmax), установленного теплого пола 150 Вт/м2.

Робщ = Sоб * Рmax = 6 м2 * 150 Вт/м2 = 900 Вт

Вид используемого терморегулятора

Мощность теплого пола, расходуемая в течении дня (Рд), зависит от вида терморегулятора:

  • с механическим термостатом теплый пол в среднем работает 12 часов в день;
  • с программируемым в среднем 6 часов в день, благодаря многочисленным режимам по контролю работы теплого пола.

Рд = t * Pобщ;

где:
t – время работы теплого пола в день.

Пример (для теплого пола):

Нагревательный мат DEVI, установленный в помещении, обладает общей мощностью (Робщ) 900 Вт.

1) с механическим терморегулятором:

Рд = t * Pобщ = 12 ч * 900 Вт = 10 800 Вт = 10,8 кВт

2) с программируемым терморегулятором:

Рд = t * Pобщ = 6 ч * 900 Вт = 5 400 Вт = 5,4 кВт

Для оценки полученного результата необходимо провести сравнение данных теплого пола с энергопотреблением среднестатистического конвектора. Для подобных обогревательных приборов существуют только непрограммируемые терморегуляторы, обладающие функцией включения/отключения.

Пример (для конвектора):

В помещении установлен конвектор мощностью 1 500 Вт. Прибор находится во включенном состоянии в среднем 12 часов в день.

Рд = t * Pобщ = 12 ч * 1 500 Вт = 18 000 Вт = 18 кВт

Полученный результат на 8 кВт больше мощности расходуемой теплым полом с механическим терморегулятором и на 12,6 кВт больше показателя с программируемым терморегулятором.

Потребление электроэнергии в день, кВт

Стоимость работы теплого пола

Определим стоимость работы теплого пола в месяц.

Примерная стоимость 1 кВт в России – 3 руб. Среднее взятое количество дней в месяце – 30. Таким образом:

Стоимость работы теплого пола в месяц = Рд * 30 дней * 3 руб

Пример (для теплого пола):

1) Теплый пол с механическим терморегулятором:
Мощность, расходуемая нагревательным матом DEVI, установленным в помещении, достигает 10,8 кВт.

Стоимость работы т.п. в мес. = Рд * 30 дней * 3 руб = 10,8 кВт * 30 дней * 3 руб = 972 руб

2) Теплый пол с программируемым терморегулятором:
Мощность теплого пола составляет 4,68 кВт.

Стоимость работы т.п. в мес. = Рд* 30 дней * 3 руб = 5,4 кВт * 30 дней * 3 руб = 486 руб

Пример (для конвектора):

Мощность, расходуемая конвектором в день, достигает 18 кВт.

Стоимость работы конвектора в мес. = Рд* 30 дней * 3 руб = 18 кВт * 30 дней * 3 руб = 1 620 руб

Очевидно, что для достижения комфортной температуры в помещении, теплый пол работает эффективнее конвекторов. Являясь теплоаккумулирующей системой, теплый пол даже в выключенном состоянии сохраняет тепло (особенно в случае с толстой стяжкой).

Стоимость работы теплого пола в месяц, руб

ВАЖНО!

Полученные данные приведены в среднем и относятся только к помещениям с хорошей теплоизоляцией. Для максимально корректных расчетов необходимо учитывать все факторы и условия, влияющие на теплопотери в конкретном помещении.

Наши специалисты будут рады помочь Вам с расчетом мощности теплого пола, необходимой для Вашего помещения, а также порекомендуют терморегуляторы, снижающие энергопотребление.

Возможные причины большого расхода электроэнергии

Возможные причины большого расхода электроэнергии

# Точность счётчика электроэнергии. Причины изменения.

# Показания счётчиков.

# Как правильно списывать показания.

# Электрическая схема проводки на чертеже квартиры.

# Самоход счётчика.

# Ток утечки.

# Посторонняя нагрузка.

Большой расход электроэнергии. Нагрузка прежняя, тариф не изменился, а сумма оплаты стремится в сторону увеличения. Знакомая ситуация? Что делать, в чём причина растущих счетов за электроэнергию? Рассмотрим несколько возможных причин.

ВИДЕО Сумасшедший электросчётчик

На видео всё понятно. Счётчик явно неисправен. Чаще счётчик «мотает» или «тормозит» меньшей скоростью. Причин изменения точности много. Счётчик, проводка, а вдруг к вашей электрической сети подключёна посторонняя нагрузка?

Проверке счётчика посвящены статьи «Как измерить потребляемую мощность и проверить счётчик» и «Что полезно знать о счётчике электрической энергии». В этих статьях я попытался доступно рассказать, как в домашних условиях проверить электросчётчик. Надеюсь, мой труд не пропал даром. Счётчик проверен, погрешность допустимая, причину перерасхода надо искать в другом месте.

Приступаем к дальнейшему поиску неисправности.

Распространённая ошибка: неправильно списываются показания. При снятии показаний главное правило — после запятой, или то, что выделено — не учитывается.

Посмотрим на примерах:

Выделенных знаков нет – для расчёта списываются все знаки.

Выделенных знаков нет – для расчёта списываются все знаки. Показания 018367

Выделен один знак – последняя цифра не учитывается.

Выделен один знак – последняя цифра не учитывается. Показания 00906

Две последних цифры отделены точкой. Считаем первые пять знаков.

Две последних цифры отделены точкой. Считаем первые пять знаков. Показания 00688

Посмотрели на свой счётчик. Убедились, что показания списываем правильно. Идём дальше.

Для пояснения дальнейших действий нужно разобраться в устройства проводки. На блок-схеме изображена схема квартирного щитка. Да простят меня профессионалы за отступления от правил. Это сделано для простоты и наглядности. Стрелками показано направление движения и распределение электроэнергии в квартире.

Блок-схема схема квартирного щитка

Для защиты от перегрузки и короткого замыкания (подробнее о защитах в статье «Как защитить электропроводку») в схеме установлены автоматические выключатели. Вводной выключатель автоматический ВА 1, расположенный до счётчика, защищает всю проводку квартиры. После счётчика электроэнергия распределяется по помещениям через ВА 2 и ВА 3, они являются нагрузочными автоматами и предохраняют электропроводку комнат.

Вот как может выглядеть схема в собранном щитке. Щит установлен в однокомнатной квартире, изображённой на чертеже.

Щит и чертёж однокомнатной квартиры

ВА 1 – ввод отключает всю квартиру

ВА 2 — снимает нагрузку комнаты

ВА 3 –снимает нагрузку кухни, коридора и совмещённого санузла.

Один из признаков исправности счётчика электрической энергии отсутствие «самохода». Проверяем:

Выключаем нагрузку квартиры — состояние автоматов: ВА 1 включен, ВА 2 и ВА 3 выключены.

При наличии нагрузки, индикатор учёта мощности светится и тухнет, «моргает». Чем больше потребление, тем чаще.

Наберёмся терпения. Понаблюдаем за индикатором длительное время (можно и час, в данном случае, чем дольше, тем точнее).

Не «моргает», счётчик нормальный. Двигаемся дальше.

Рисуем таблицу. Выключаем свет и выдёргиваем штепсельные вилки из розеток во всей квартире. Это значит, что в квартире выключена вся нагрузка. Затем включаем или выключаем автоматы в определённой последовательности. Заполняем таблицу полученными данными. Чем больше данных, тем точнее результат. Для сбора данных существуют приборы, например «Регистратор электрических процессов РПМ-16-4-3». Стоимость данной техники не малая. Дешевле выйдет по старинке, карандашиком.

Допустим, данные у нас получились такие:

На основании полученных данных проводим анализ нагрузок:

В промежуток времени с 09:00 до 10:00 и с 12:00 до 13:00 показания счётчика не изменились. Нагрузка отсутствует.

С 10:00 до 12:00 (выделено) «нагорел» один Киловатт-час при выключенных электроприборах. Получается, посторонняя нагрузка находится в цепи ВА 3.

Вероятные причины: токи утечки в проводке и подключение посторонней нагрузки к вашей сети.

Ток утечки в проводке

Ток утечки в проводке

Счётчик считает всю нагрузку (токи) проходящие через него. Предположим, по причине нарушения изоляции, появился ток утечки между проводниками в проводке. Счётчик считает и этот ток. Признак тока утечки — постоянный дополнительный расход электроэнергии. Точнее определяется приборами.

Взятый мной для примера расход 0,5 Киловатт-час серьёзная нагрузка. При токах утечки такой величины электропроводка, в лучшем случае, может выйти со строя.

Расположение проводов к розеткам в канале панельного дома

Признаком подключения посторонней нагрузки к вашей сети является периодический (в разные дни недели и время суток) дополнительный расход электроэнергии.

Не говорю что кто – то сделал это специально, может и по неопытности, но такое бывает. Смотрим чертёж квартиры, на основании таблицы посторонняя нагрузка находится в цепи кухни, коридора и совмещённого санузла. Наиболее вероятное место подключения в смежных с соседями стенах (на чертеже выделено зелёным кругом). На фото показано расположение проводов к розеткам в канале панельного дома. Провода могут быть не правильно подключены. После сбора информации обращайтесь к специалисту. Сложно, но найти и исправить можно.

Вот, пожалуй, и всё, просто, в общих чертах, на эту тему.

Успехов в решении проблемы.

Каждая единица домашней техники «ест» определенное количество электроэнергии, что сказывается на общей сумме за свет в месячной квитанции. Мы объясним, как и на чем можно сэкономить без ущерба потери комфорта, в частности с ночным тарифом. Также расскажем, как заряжать электромобиль дешевле.

Энергопотребление бытовой техники

В каждом доме количество электрической бытовой техники, а также ее энергопотребление и время использования может значительно отличаться. Мы приведем расчет для средних показателей мощности бытовой техники по тарифам для жителей Москвы. Если вы живете в другом регионе, тогда просто умножьте стоимость за 1 кВт/ч по вашему тарифу и получите приблизительную стоимость энергопотребления. В таблице ниже приведены средние показатели по «поглощению» электричества бытовыми приборами для тех, у кого газовая плита (для квартир с электрическими плитами стоит добавить ее энергопотребление):

Прибор Время работы в сутки Потребление в сутки Потребление в месяц
Холодильник 400 Вт 24 ч 9,6 кВт 28,8 кВт
Лампочки светодиодные 10 шт по 10 Вт 5 ч 0,5 кВт 15 кВт
Телевизор 150 Вт 5 ч 0,75 кВт 22,5 кВт
Компьютер 500 Вт 4 ч 2 кВт 60 кВт
Фен 1500 Вт 15 мин 0,375 11,25 кВт
Стиральная машина 2000 Вт 3 ч/неделю 0,85 кВт 25,5 кВт
Утюг 2200 Вт 15 мин 0,55 кВт 16,5 кВт
Пылесос 2300 Вт 2 ч/неделю 0,657 кВт 19,71 кВт
Бойлер 1600 Вт 1 ч 1,6 кВт 48 кВт
Электроника и прочие бытовые приборы 1000 Вт 1 ч 1 кВт 30 кВт
Итого 277,26 кВт

В Москве на данный момент стоимость 1 кВт электроэнергии для квартир и домов с газовой плитой составляет 5,56 рублей. Таким образом 277,26 кВт будет стоить 1541,6 рубля. Эти показатели весьма усредненные и минимальные для современного человека, так как в каком-то доме может дополнительно быть варочная панель, кондиционер, насосная станция и другие приборы. Также в разное время года электрооборудование может использоваться по-разному. Так, например, те же лампочки зимой будут работать в квартире 8 — 9 часов, тогда как летом максимум 4 — 5 часов.

Энергопотребление электромобиля

Для счастливых обладателей электромобилей сумма в квитанции за свет значительно увеличится. Отметим, что если заряжать автомобиль исключительно дома, не пользуясь услугами заправочных станций, то можно снизить затраты на «заправку» до 2,5 раз. Сколько же потребляет электромобиль? Рассмотрим на примере модели Nissan Leaf.

Емкость аккумулятора у этого автомобиля составляет 30 кВт (есть и на 24 кВт), что по заявлению производителя позволяет проехать до 160 км. В день среднестатистический москвич проезжает около 40 км, что составляет примерно четверть заряда аккумулятора Nissan Leaf. Получается необходимо заряжать аккумулятор раз в четыре дня, что в месяц составит 7,5 * 30 = 225 кВт. В год это получится 225 * 12 = 2700 кВт. Для москвича с трехфазным счетчиком и тарифом, как для квартиры с газовой плитой, расход на «заправку» электромобиля составит: 2700 * 5,56 = 15012 руб/год. Если вы не из Москвы, то можете умножить на свой тариф и получите сумму.

На чем можно сэкономить?

В принципе сэкономить можно на всем, если реже пользоваться. Однако мы хотим снизить растраты и при этом не потерять удобство и комфорт использования этих самых приборов, поэтому для экономии мы воспользуемся многотарифным учетом электроэнергии. Если у вас электрические плиты или вы живете в сельской местности (Московской области), тогда тарифы можете посмотреть . Для примера возьмем тариф для жителей Москвы для квартир и домов с газовыми плитами. Приведенные ниже показатели в таблице приравнены к соотношению руб/кВт/ч.

Чтобы сэкономить, нам необходимо задействовать как можно больше приборов ночью в зоне Т2. Устройствами, которые будет удобно использовать ночью, являются: электрокотел, умный электрочайник, электромобиль, стиральная машина. Остальные приборы довольно неудобно использовать ночью (только если вы не ведете ночную жизнь).

Котел

Предположим у вас отопительный котел мощностью 9 кВт. Если в доме хорошее утепление, тогда достаточно включать его на максимальную мощность на 8 часов с 23:00 по 7:00. В этом случае стоимость эксплуатации будет следующим: 9 * 8 * 2,41 = 173, 52 руб/день. Месяц такого использования будет стоить 5205,6 руб, тогда как при обычном дневном тарифе 12009,6 руб — весьма немаленькая экономия. Отметим, что это мы считаем работу котла на максимальной мощности все часы в зоне Т2. В теплые дни можно включать на меньшее время, и естественно «накрутит» котел меньше.

Умный чайник

Умный чайник, например, Xiaomi Smart Kettle, имеет функцию отложенного старта, благодаря которой можно выставить нагрев прямо перед пробуждением. Например, если греть чайник каждый день до 7:00 и устанавливать функцию подогрева, тогда на таких утренних включениях можно сэкономить следующее: 1800/60 * 4= 120 Вт/ч, где 4 минуты — это среднее время нагрева полного чайника воды. В месяц такой утренний расход составит 120 * 30 = 3,6 кВт, что по ночной зоне Т2 составит: 3,6 * 2,41 = 8,676 руб. На наш взгляд экономия 4,3 рубля в месяц не стоит таких усилий. Поэтому пытаться экономить на электрочайнике нет смысла.

Электромобиль

При том потреблении электромобиля, что мы писали выше, его нужно будет заряжать раз в два дня по 7 — 8 часов, что как раз подходит для ночного тарифа. Итак, за год по ночному тарифу мы потратим 2700 * 2,41 = 6507 рублей, что на 8505 рублей меньше, чем по дневному тарифу. Здесь экономия более чем в два раза, поэтому экономить на заряде электромобиля ночью стоит.

Возьмем стиральную машину из нашей таблицы. За месяц она потребляет в среднем 25,5 кВт электроэнергии, что по дневному тарифу составит 25,5 * 5,56 = 141,78 рубля. В год это будет 141,78 * 12 = 1701,36 рубля. Если ставить стирку после 23:00, тогда мы получим следующую сумму: 25,5 * 2,41 * 12 = 737,5 рубля, что сэкономит нам в год порядка 963,9 рублей. Вроде бы сумма и немаленькая, но вот есть ли смысл ради нее заморачиваться и ложится спать позже обычного, решать вам. Плюс некоторые стиралки сильно шумят, поэтому проблематично будет заснуть.

Наш вердикт

Экономить, без потери комфорта пользования электроприборами, можно только на работе электрокотла и зарядке электромобиля и только в ночное время, при наличии многотарифного учета. Если же этих устройств нет, тогда ночной тариф вам особо не поможет.

Сколько киловатт в квартире?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *