Elektrické rozvody v domě. Jak vypočítat proud a proč je to nutné? | Domov a rodina |
Elektroinstalace obytného domu je nejdůležitějším prvkem komunikace v domácnosti a majitel tomu musí rozumět alespoň obecně, aby při sebemenším důvodu nevolal elektrikáře a měl základní znalosti o bezpečnosti. Neměli bychom se snažit porozumět „jemnějším“ problémům? Jak se například počítá elektroinstalace bytu?

Pro praktického elektrikáře stačí obecné pochopení procesů probíhajících v elektrickém obvodu. Varuji vás: bez vzorců se neobejdete. Je jich však jen pár a jsou extrémně jednoduché.
Co víme o parametrech domácí elektrické sítě?
Například, že napětí elektřiny se měří ve voltech. Že v domácí síti a v každé zásuvce je 220 voltů.
V síti je také proud. A moc. Je pravda, že to není v síti, ale v elektrických spotřebičích – alespoň je na nich uveden výkon.
Prvky elektrického vedení obvykle indikují proud. Na zásuvce, prodlužovačce nebo vypínači snadno najdete nápis: například 10A, 5A To je přípustný proud pro daný prvek, měřený v ampérech. To znamená, že byste neměli zapojovat elektrické spotřebiče, které vyžadují více proudu, do 10ampérové zásuvky.
Zbývá zjistit aktuální spotřebu elektrického spotřebiče. Jak? Na základě výkonu, který je na něm uveden. Začněme ale základy pochopení elektřiny.

Vezměme si žárovku. Jeho spirála (jako každý vodič!) má určitý elektrický odpor – na průchod proudu se spotřebovává určité množství energie.
Pamatujeme si, že elektrický proud je tok nabitých částic pohybujících se „přes“ materiál vodiče pod vlivem elektrického pole. V tomto případě se některé elektrony ztratí, srazí se s uzly krystalové mřížky a energie se rozptýlí ve formě tepla.
Čím vyšší je odpor, tím více elektronů se „ztratí“, tím slabší je proud. Čím vyšší je odpor, tím nižší je proud.
Proud vzniká vlivem napětí. Neuvidíte varovné nápisy „Pozor! Vysoký proud! Nápisy hlásají: „Pozor! Vysoké napětí! “ Možná tam ještě není proud, ale je tam napětí. Na člověka nepůsobí napětí, ale proud.
Varují před vysokým napětím nízké napětí je považováno za méně nebezpečné. To znamená, že čím vyšší napětí, tím větší proud. Zároveň platí, že čím vyšší odpor, tím nižší proud.
Zapišme to ve formě vzorce:
I (proud) = U (napětí) / R (odpor)
I – síla proudu
U – napětí
R – odpor obvodu nebo jeho části
Odpory našich elektrospotřebičů zpravidla neznáme. A není to nutné. Řeknu vám tajemství: pracuji jako elektrikář a také neznám odolnost domácích spotřebičů .
Ale síla je znát. Z toho vycházíme při výpočtu parametrů sítě, výběru vodičů a ochranných zařízení. Na základě odhadnutého výkonu se vypočítá proud, který poteče v obvodu při připojení navržených elektrospotřebičů.

Například z elektrického panelu vede kabel, který napájí všechny zásuvky v bytě. Zároveň se zapnou: lednička, počítač, TV. Celkový proud všech těchto spotřebičů je minimální, na které musí být kabel a jistič navrženy. Velmi žádoucí – s určitou rezervou.
Jednak při spouštění elektromotorů (lednice, klimatizace, pračky atd.) vznikají krátkodobé proudy, které jsou výrazně vyšší než normálně fungující. Někdy – 2-3krát. Vlasec musí s jistotou vydržet toto krátkodobé zatížení.
Zadruhé pravděpodobně přibude domácích spotřebičů. Možná výkonné vybavení – varná konvice, topidlo. Je obvyklé pokládat samostatné napájecí vedení pro klimatizace, pračky a myčky nádobí – ale v praxi se to liší.
Pojďme se seznámit s dalším jednoduchým vzorcem?
Proud vypočítáme na základě známých parametrů. Neznáme odpor zamýšlené zátěže, ale známe její výkon a samozřejmě napětí.
Druhý ze základních „elektrických vzorců“ není o nic složitější než první:
P (výkon) = U (napětí) x I (proud)
P – výkon ve wattech (W)
U – napětí ve voltech (V)
I – proud v ampérech (A)
I (proud) = P (výkon) / U (napětí)
Výkon uvedený na elektrickém spotřebiči vydělíme 220 volty.
Například: výkon chladničky 440W / 220V = 2A. To znamená, že 2 ampéry je proud spotřebovaný chladničkou.
Vezměme v úvahu pouze to, že se jedná o „průměrný“ proud spotřebovaný chladničkou při běžícím kompresoru. Při spouštění motoru se proud zvyšuje, možná 2-3krát. Když motor neběží, spotřeba energie je odpovídajícím způsobem nižší.
Celková spotřeba energie stejné chladničky se bude lišit v závislosti na provozním režimu.
Ale tohle je kompresor. Ostatní zařízení má své vlastní provozní režimy. Například konvice funguje jednodušeji: na krátkou dobu a se stejným výkonem. Sečteme proudy zařízení připojených k jedné kabeláži, například:
2A (lednička) + 10A (rychlovarná konvice) + 7A (mikrovlnná trouba) + 1,5A (počítač) = 20,5A
To je minimální proud, na který musí být náš kabel navržen.
- 19A – kabel o průřezu 1,5 mm
- 27A – kabel o průřezu 2,5 mm
На практике , ve většině případů by stačil kabel o průřezu žil 1,5 mm a stroj 20A. Ano, to je méně než vypočtená hodnota, ale. Málokdy zapínáme vše najednou a na plný výkon a kabel má i rezervu chodu.
Ale to má být zvolte kabel další jmenovité hodnoty – větší než jmenovitý proud. A popravdě, výkonové rezervy nebudou bolet. Proto podle očekávání volíme:
- kabel o průřezu 2,5 mm a 25A jistič, standard pro moderní domácnosti.

Jedná se o zjednodušené a přibližné výpočty, které nezohledňují tzv. jalový výkon a účiník! Ale pro většinu výpočtů v domácnosti je lze použít. A oni toho využívají.
- Řekněme, že si koupíte nové domácí spotřebiče. Pak schopnost alespoň odhadnout jeho sílu nebude zbytečná.
- Nebo vyhořely halogenové nebo LED žárovky. Mnoho lidí si prostě koupí nový, stejného tvaru a velikosti. Vnější podobnost ale není všechno. Halogenové a diodové žárovky mohou být navrženy pro různá napětí: například 12 (s napájecím zdrojem) nebo 220 voltů. „Špatná“ lampa se nerozsvítí, vyhoří nebo praskne, když se pokusíte světlo zapnout.
- Nebo selhala zásuvka, jistič, RCD. Proč? Jsou zařízení k nim připojená příliš výkonná?
- A nakonec slabým místem domácí elektroinstalace jsou prodlužovací kabely. Pozor: musí uvádět přípustný proud. Jen málokdo porovná svou sílu se silou toho, co je v nich obsaženo.
Nyní jsme však schopni porovnat parametry zařízení s možností vaší elektroinstalace. K prodlužovacím kabelům se vrátíme později. Až příliš často se ukáže, že jsou zdrojem problémů v domácnosti.
K analýze a výpočtu parametrů ohřívačů zpravidla používáme různé metody, zejména Ohmův zákon. Tento zákon se používá především k určení neznámých veličin jako např napětí, proudu, odporu a výkonu, které jsou připojeny k jednomu nebo více prvkům elektronického obvodu. Ohmův zákon je základní zákon teorie elektrických obvodů, který určuje lineární vztah mezi napětím, proudem a odporem. V tomto článku se pokusíme podrobně hovořit o Ohmově zákonu a jeho praktické aplikaci.

Ohmův zákon
Ohmův zákon je základní, hlavní a důležitý zákon teorie elektrických obvodů, který studuje vztah mezi napětím, proudem a odporem. Uvádí, že při konstantní teplotě je proud protékající obvodem přímo úměrný rozdílu napětí nebo potenciálu v tomto obvodu. V algebraickém tvaru V∝ I V=IR Kde I je proud protékající obvodem, měřený v ampérech. V je napětí aplikované na obvod, měřeno ve voltech. A R je konstanta úměrnosti nazývaná odpor, která se měří v ohmech. Tento odpor se také udává v kiloohmech, megaohmech atd. Ohmův zákon proto říká, že proud v obvodu je přímo úměrný napětí a nepřímo úměrný odporu v tomto obvodu. Ohmův zákon lze aplikovat jak na jednotlivé části, tak na celý obvod. Matematicky, proud, I = V/R napětí, V = IR odpor, R = V/I
Ohmův zákonný trojúhelník
Jak je ukázáno níže, vztah mezi různými veličinami v Ohmově zákoně se nazývá Ohmův trojúhelník. Jedná se o jednoduchou metodu k popisu a také snadno zapamatovatelného vztahu mezi napětím, proudem a odporem.

Výše uvedený obrázek ukazuje trojúhelník Ohmova zákona, kde jednotlivé členy jako napětí, proud a odpor a jejich vzorce jsou reprezentovány ze základní rovnice Ohmova zákona. Na výše uvedeném obrázku je jeden parametr vypočítán ze zbývajících dvou parametrů. Lze tedy učinit závěr, že když je odpor vysoký, proud bude nízký a proud bude vysoký, když je odpor nízký, pro jakékoli použité napětí.
Elektrická energie
Elektrická energie udává rychlost, kterou se energie přenáší obvodem. Elektrický výkon se měří ve wattech. Tato energie je spotřebována, když napětí způsobí tok proudu v obvodu. Elektrická energie je tedy součinem napětí a proudu. Matematicky P = VI Podle Ohmova zákona V = IR a I = V/R Dosazení do výkonové rovnice P = i 2 R P = V 2 / R. Proto elektrický výkon, P = VI nebo I 2 R nebo V 2 / R Toto jsou tři základní vzorce pro nalezení elektrického výkonu v obvodu. Výkon lze tedy vypočítat, když je známa jedna z těchto dvou veličin.
Mocenský trojúhelník
Podobně jako trojúhelník Ohmova zákona, obrázek níže ukazuje výkonový trojúhelník, který ukazuje vztah mezi výkonem, napětím a proudem. Z tohoto obrázku jsou snadno zapamatovatelné rovnice pro jednotlivé parametry. Zaokrouhlete a skryjte měřený parametr a polohu zbývajících dvou parametrů dává rovnici pro nalezení skrytého nebo zaokrouhleného parametru, jak je znázorněno na obrázku níže.

Koláčový graf Ohmova zákona
Kromě výše uvedených dvou konceptů existuje další metoda pro určení parametrů obvodu pomocí Ohmova zákona, která je koláčový graf ohmova zákona. Pomocí koláčového grafu Ohmova zákona si můžete snadno zapamatovat všechny rovnice pro nalezení napětí, proudu, odporu a výkonu, které jsou potřeba ke zjednodušení elektrických obvodů, které mohou být jednoduché nebo složité.

Výše uvedený obrázek je koláčový graf, který ukazuje vztah mezi výkonem, napětím, proudem a odporem. Tato tabulka je rozdělena do čtyř bloků pro výkon, napětí, odpor a proud. Každý blok se skládá ze tří vzorců se dvěma známými hodnotami pro každý vzorec. Z diagramu můžeme použít kterýkoli ze tří dostupných vzorců k nalezení každého parametru v obvodu.
Grafické znázornění Ohmova zákona
Pro lepší pochopení tohoto konceptu je níže uvedeno experimentální uspořádání, ve kterém je zdroj proměnného napětí se šesti články (každý 2V) připojen k zatěžovacímu odporu pomocí přepínače napětí. K obvodu jsou také připojeny měřicí přístroje jako voltmetr a ampérmetr pro měření napětí a proudu v obvodu.

Nastavitelný zdroj napětí se zatěžovacím rezistorem Nejprve připojte 10 ohmový odpor a nastavte přepínač do polohy „1“. Poté ampérmetr ukazuje 0,2 A a voltmetr ukazuje 2 V, protože I = V/R, tj. I = 2/10 = 0,2 A. Poté změňte polohu přepínače na druhý článek, aby byla napájena zátěž 4 V a zaznamenejte hodnoty ampérmetru . Jak se volič postupně mění z první polohy na poslední, získáme aktuální hodnoty jako 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,2 pro hodnoty napětí 2, 4, 6, 8, 10 a 12. . Podobně umístěte 20 ohmový odpor na místo 10 ohmového odporu a postupujte stejným způsobem jako výše. Dostaneme hodnoty proudu 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 pro hodnoty napětí 2, 4, 6, 8, 10 a 12V. Vykreslete tyto hodnoty, jak je uvedeno níže.

Grafické znázornění Ohmova zákona
Ve výše uvedeném grafu je pro dané napětí proud menší, když je odpor větší. Uvažujme případ přiloženého napětí 12 V, kdy hodnota proudu je 1,2 A při odporu 10 ohmů a 0,6 ohmů při odporu 20 ohmů. Stejně tak při stejném proudu, čím větší odpor, tím větší napětí. Z výše uvedených výsledků vyplývá, že poměr napětí k proudu je konstantní, když je odpor konstantní. Proto je vztah mezi napětím a proudem lineární a sklon této lineární křivky je strmější, jak se zvyšuje odpor.
Příklad aplikace Ohmova zákona
Zvažte níže uvedený obvod, ve kterém je 6V baterie připojena k zátěži 6 ohmů. Ampérmetr a voltmetry jsou zapojeny do obvodu pro praktické měření proudu a napětí. Ale pomocí Ohmova zákona můžeme zjistit proud a výkon následovně.

Z Ohmova zákona V=IR I = G/R I = 6/6 I = 1 A Napájení, P = VI P = 6×1 P = 6 W Ale v praxi ampérmetr neukazuje přesnou hodnotu kvůli vnitřnímu odporu baterie. Zahrnutím vnitřního odporu baterie (za předpokladu, že baterie má vnitřní odpor 1 ohm), se aktuální hodnota vypočítá následovně.

Celkový odpor obvodu je 6+1=7 Ohmů. Proud, I = G/R I = 6/7 I = 0,85 XNUMX Ampere
Řetěz světlometů v autě
Obrázek níže ukazuje okruh světlometů osobního automobilu bez ovládacího okruhu. Aplikací Ohmova zákona můžeme zjistit proud procházející každou lampou. Obvykle je každá žárovka připojena paralelně k baterii, což umožňuje ostatním článkům svítit, i když je jeden z nich poškozen. K těmto paralelním svítilnám je napájena 12V baterie, přičemž svítilny mají odpor každá 2,4 (v tomto případě počítáno).

Celkový odpor obvodu je R = R1x R2/(R1 + R2), protože jsou zapojeny paralelně. R = 5,76/4,8 = 1,2 Potom je proud procházející obvodem roven I = V/R. I = 12/1,2 I = 10A. Proud procházející jednotlivou žárovkou je roven I1 = I2 = 5 A (kvůli stejným odporům).
Ohmův zákon pro obvody střídavého proudu
Obecně lze Ohmův zákon aplikovat i na obvody střídavého proudu. Pokud je zátěž indukční nebo kapacitní, pak se bere v úvahu i reaktance zátěže. Proto s určitými úpravami Ohmova zákona, aby se vzaly v úvahu účinky reaktance, může být aplikován na obvody střídavého proudu. Kvůli indukčnosti a kapacitě bude mít AC významný fázový úhel mezi napětím a proudem. A také odpor proti střídavému proudu se nazývá impedance a označuje se jako Z. Ohmův zákon pro obvody střídavého proudu je tedy dán jako E = IZ I = E/Z Z = E/I Kde E je napětí ve střídavém obvodu, I je proud, Z je impedance. Všechny parametry ve výše uvedené rovnici jsou prezentovány v komplexní formě, která zahrnuje fázový úhel. Podobně jako kruhový graf pro stejnosměrný obvod je níže uveden kruhový graf pro Ohmův zákon pro střídavý obvod.

Příklad Ohmova zákona (střídavé obvody)
Zvažte níže uvedený obvod, ve kterém je střídavá zátěž (kombinace odporové a indukční) připojena ke zdroji střídavého proudu 10 V, 60 Hz. Zátěž má odpor 5 ohmů a indukčnost 10 mH.

Potom hodnota impedance zátěže Z = R + jX L Z = 5 + j (2∏ × f × L) Z = 5+ j (2×3,14×60×10×10-3) Z = 5 + j3,76 Ohm nebo 6,26 Ohm při fázovém úhlu -37,016 je proud procházející obvodem roven I = V/Z = 10/(5+ j3,76) = 1,597 A při fázovém úhlu -37,016
Pro výpočet parametrů sítě pro připojení ohřívačů můžete použít základní vzorce uvedené v tomto článku nebo jednoduše telefonicky zavolat našim specialistům ThermoElement a získat kompletní bezplatnou konzultaci a pomoc s výběrem potřebných parametrů ohřívače pro váš úkol vytápění.