Проектирование щитов · DIN-рейка · IEC 61439 · Расстояние между компонентами · 9 мин чтения

Компоновка DIN-рейки и расстояние между компонентами для щитов KNX

Правильная компоновка DIN-рейки определяет, можно ли безопасно обслуживать щит KNX, расширять его без перемонтажа и проверять любому обученному специалисту без участия проектировщика. Эти правила создают пространственную логику, отличающую профессиональную установку от кустарной.

Философия группировки компонентов

Компоненты группируются по функции и цепи, а не по типу устройства. Щит, собранный по производителю или категории, сложнее обслуживать и трассировать, чем щит, где каждый ряд отвечает за свою электрическую функцию. Трехзонная вертикальная компоновка — стандарт для щитов KNX:

ЗонаПоложение рядаКомпоненты
Ввод питанияВерхний ряд(ы)Главный выключатель, автоматические выключатели, УЗО, устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП)
Система KNXСредние рядыБлок питания KNX, релейные актуаторы, бинарные входы, диммерные актуаторы
Низковольтные / данныеНижние рядыБлок питания 24 В DC, шлюз Modbus, актуаторы теплого пола, сигнальные клеммы

Требование к разделению: IEC 61439-1 требует минимального расстояния 30 мм между цепями 230 В AC и шиной KNX 24 В DC, либо установки физической перегородки (изолирующего разделителя) между этими двумя областями напряжения. Это предотвращает случайный контакт токоведущих проводников сети с проводкой KNX при обслуживании.

Вертикальное расстояние между DIN-рейками и расчёт высоты корпуса

Шаг ряда — расстояние между центрами соседних DIN-реек — определяется глубиной самого глубокого компонента на каждой рейке. Недостаточный шаг ряда блокирует доступ к проводке и заставляет кабели изгибаться вокруг корпусов компонентов.

Шаг ряда и расчёт высоты корпуса

Row pitch (centre-to-centre):
  Standard components (MCBs, RCDs):      125mm minimum
  Deep components (KNX actuators,
  transformers):                          150mm minimum

Enclosure height calculation:
  H = (N × row pitch) + top clearance + bottom clearance + cable entry

  N             = number of DIN-rail rows
  top clearance = 50mm (busbar cover, cable duct)
  bottom        = 50mm (gland plate, cable entry)
  cable entry   = 100mm (incoming cable slack)

Example — 4-row panel with standard components:
  H = (4 × 125mm) + 50mm + 50mm + 100mm = 700mm → select 800mm enclosure

Example — 4-row panel with deep KNX actuators:
  H = (4 × 150mm) + 50mm + 50mm + 100mm = 800mm → select 1000mm enclosure

Standard enclosure heights (mm): 800 / 1000 / 1200 / 1400

Всегда округляйте вверх до следующей стандартной высоты. Щит на один размер больше стоит ненамного дороже, но обеспечивает 20% резерва объёма для будущего расширения — самая частая жалоба при модернизации — это щит, в котором нет места для дополнений.

Последовательность компонентов на каждой DIN-рейке

Left-to-right sequencing is universal. Incoming phase always terminates at the left end of each row. Circuits are numbered left to right: circuit 1 is leftmost, circuit N is rightmost. KNX actuator channels follow the same convention — channel 1 (or the lowest KNX group address in the actuator's address space) is at the left.

Последовательность силового ряда (слева → направо)

Главный выключатель / вводной автомат

  1. УЗИП (защита от импульсных перенапряжений типа 2)
  2. УЗО по группам цепей
  3. Автоматические выключатели — цепь 1–N
  4. Последовательность ряда KNX (слева → направо)

Блок питания KNX

  1. Дроссель KNX (если отдельный)
  2. Релейные исполнительные устройства — каналы 1–N
  3. Исполнительные устройства диммеров
  4. Дискретные входы / датчики
  5. Требования к зазорам между компонентами

Минимальные зазоры между компонентами служат двум целям: доступ отвёртки при монтаже и обслуживании, а также тепловая изоляция между тепловыделяющими устройствами. Производители указывают эти зазоры в технических описаниях — приведённые ниже значения являются стандартными минимумами, применяемыми, когда нет данных от производителя:

Minimum gaps between components serve two purposes: screwdriver access during installation and maintenance, and thermal isolation between heat-generating devices. Manufacturer datasheets specify these gaps — the values below are the standard minimums that apply when no datasheet figure is given:

СитуацияМинимальный зазорПричина
Рядом стандартные компоненты (автоматы, модули)3 ммДоступ отвёртки, термоизоляция
Рядом УЗО9 ммТепловая связь вызывает ложные срабатывания при номинальном токе
KNX-диммер MDT на 8 каналов рядом с другим компонентом15 ммДиммер выделяет много тепла под нагрузкой
Компонент с большим тепловыделением (диммер, трансформатор) у боковой стенки щита30 ммТепло накапливается в углу у стены

Выбор сечения шин и цветовая маркировка

Шины распределяют питание на устройства защиты в каждом ряду DIN-рейки. Сечение шины выбирается по максимальному длительному току щита с учётом понижающего коэффициента для закрытого помещения.

Допустимые токи медных шин при 50°C (закрытый щит)

32mm × 3mm copper busbar:   210A at 50°C (enclosed panel)
32mm × 5mm copper busbar:   350A at 50°C (enclosed panel)

Neutral bar:  same cross-section as phase bar
  (harmonic loads on neutral require equal or larger N conductor)

Colour coding per IEC 60446:
  L1 = brown     L2 = black     L3 = grey
  N  = blue      PE = green / yellow

Busbar insulating shrouds (finger-safe covers):
  Mandatory for all exposed live busbars in panels
  accessible to non-electricians (IEC 61439-1 cl.8.6).
  Snap-on shrouds available for all standard busbar widths.

Сечение нейтральной шины: В установках со значительными нелинейными нагрузками (LED-драйверы, частотные преобразователи, импульсные блоки питания) по нейтрали текут токи третьей гармоники, которые могут превышать фазный ток. Выбирайте нейтральную шину того же сечения, что и фазную, даже если нормы допускают уменьшение.

Топология шины KNX на DIN-рейке

Шина KNX TP (витая пара) заводится в щит через отдельный кабельный ввод — никогда не вместе с силовыми кабелями. Внутри щита шина параллельно подключается ко всем устройствам KNX с помощью красно-чёрных клеммных колодок, предназначенных для шины KNX.

Трассировка шины KNX внутри щита

KNX TP cable → cable gland (dedicated) →
  KNX PSU (+) and (-) bus terminals →
  KNX bus terminal strip (red = +21V, black = 0V) →
  each actuator / module connected in parallel

Bus cable length limits:
  Maximum 350m per KNX line (negligible inside panel, typically < 5m)

Short-circuit protection:
  MDT STV-0320.01 — electronic short-circuit protection built in
  ABB SV/S 6.5.1  — current-limited output (short-circuit safe)

Клеммные блоки шины KNX (красный/черный) должны быть физически отделены от клемм 230 В — используйте разделитель или отдельную DIN-рейку. Частая ошибка при пусконаладке: путают клеммы KNX с клеммами 24 В DC, что приводит к выходу из строя блока питания KNX.

Зоны доступа для инструмента и обслуживания

Стандарт IEC 61439-1 требует достаточного пространства для монтажа, подключения и обслуживания всех компонентов. При компоновке щита соблюдайте следующие минимальные зоны:

РасположениеТребуемое свободное пространствоНазначение
Под каждым рядом DIN-реек60 ммДоступ к клеммным блокам снизу для подключения проводов
Дно щита100 ммВвод кабелей, зазор для сальниковой пластины
Правая сторона щита150 ммВертикальный кабельный канал (ввод снизу к каждому ряду)
Резерв для будущего расширения20% объема щитаСамая частая жалоба клиентов — полностью заполненный щит

Выбор типа корпуса

Степени защиты корпуса (IP) и ударопрочности (IK) должны соответствовать условиям установки. Занижение класса защиты ведет к коррозии, проникновению конденсата и ускоренному выходу компонентов из строя.

Степень IP в зависимости от помещения

  • IP40 — для сухих помещений внутри дома, жилые зоны
  • IP54 — для технических помещений, котельных, гаражей
  • IP65 — для улицы или помещений с высокой влажностью
  • IK08 — для общественных зон, требуется защита от ударов

Материал корпуса в зависимости от среды

  • Сталь — для большинства помещений, экономичный вариант
  • Нержавеющая сталь 316L — для прибрежных и морских условий
  • Стеклопластик (GRP) — для химических сред и мест с высоким радиочастотным излучением

Типы DIN-реек по EN 60715

35mm × 7.5mm  (standard EN 60715) — most MCBs, RCDs, KNX modules
35mm × 15mm   (deep rail)         — heavy transformers, power supplies

Чек-лист проверки компоновки

Перед утверждением чертежа щита проверьте эти пункты по проекту. Каждый пункт — частая причина переделок или отказа на объекте:

Пространственные проверки

  • Шаг рядов соответствует самому глубокому компоненту в каждом ряду
  • 60 мм свободного пространства под каждым рядом для доступа к клеммам
  • 150 мм кабельного канала с правой стороны
  • 20% резерва свободного объёма
  • 30 мм от нагревательных элементов до боковой стенки

Электрические проверки

  • 30 мм или физический барьер между зонами 230В и KNX
  • Шина KNX через отдельный кабельный ввод
  • 9 мм зазор между соседними УЗО
  • 15 мм зазор вокруг диммерных актуаторов
  • Защитные кожухи шин на всех открытых токоведущих шинах

Нужен профессионально спроектированный KNX-щит под ваш проект?

Мы проектируем KNX-распределительные щиты с правильной компоновкой на DIN-рейке, проверенными зазорами компонентов, полной документацией IEC 61439 и профессиональными исполнительными чертежами — доставляем протестированными и сертифицированными на ваш объект.

Запросить расчёт →
Загрузка ...
Наверх