Φωτισμός & Μικροσυσκευές
1.000W (1.0 kW)
Όταν ξεκινάτε την κατασκευή ενός νέου σπιτιού ή μια ριζική ανακαίνιση, ο μηχανικός και ο ηλεκτρολόγος σας θα πρέπει να πάρουν μια κρίσιμη απόφαση νωρίς: Τι μέγεθος παροχής θα ζητήσουμε από τον ΔΕΔΔΗΕ; Αν ζητήσετε λιγότερη ισχύ από όση χρειάζεστε, οι ασφάλειες θα πέφτουν συνεχώς. Αν ζητήσετε υπερβολικά πολλή, θα πληρώνετε άσκοπα τεράστια πάγια. Για να βρούμε τη "χρυσή τομή", δεν μαντεύουμε. Εφαρμόζουμε απλά μαθηματικά.
Ως μηχανικοί, πάμε να δούμε πώς ακριβώς υπολογίζεται η απαιτούμενη ηλεκτρική ισχύς μιας κατοικίας, βήμα προς βήμα, και πώς μεταφράζουμε τα Watts των συσκευών σας στα kVA που καταλαβαίνει η εταιρεία ρεύματος.
Το πρώτο βήμα είναι να κάνετε μια "απογραφή" όλων των ηλεκτρικών συσκευών που θα μπουν στο σπίτι. Κάθε συσκευή έχει ένα ταμπελάκι που αναγράφει την ονομαστική της ισχύ σε Watts (W) ή Kilowatts (kW, όπου 1 kW = 1000 W).
Παρακάτω ακολουθεί ένας πίνακας με τις τυπικές τιμές των πιο συνηθισμένων οικιακών συσκευών:
| Συσκευή | Τυπική Ισχύς (Watts) | Ισχύς σε kW |
|---|---|---|
| Φωτισμός (LED σε όλο το σπίτι) | 300W - 600W | 0.3 - 0.6 kW |
| Ψυγείο / Καταψύκτης | 150W - 400W | 0.15 - 0.4 kW |
| Τηλεόραση / PC / Router | 100W - 300W | 0.1 - 0.3 kW |
| Κλιματιστικό (9.000 - 12.000 BTU) | 800W - 1.200W | 0.8 - 1.2 kW |
| Πλυντήριο Ρούχων / Πιάτων | 2.000W - 2.500W | 2.0 - 2.5 kW |
| Ηλεκτρικός Φούρνος | 2.500W - 3.000W | 2.5 - 3.0 kW |
| Κλασικός Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας | 4.000W | 4.0 kW |
| Επαγωγικές Εστίες (Induction) | 6.000W - 7.500W | 6.0 - 7.5 kW |
| Φορτιστής Αυτοκινήτου (Wallbox) | 7.400W ή 11.000W | 7.4 ή 11.0 kW |
Ας πάρουμε ως παράδειγμα μια σύγχρονη ανακαίνιση σε ένα διαμέρισμα, για να κάνουμε την άθροιση:
Συνολική Εγκατεστημένη Ισχύς: 1.0 + 3.0 + 8.5 + 2.0 + 4.0 = 18.5 kW (18.500 Watts).
Αν κοιτάξετε αυτό το νούμερο, θα πανικοβληθείτε. Ένα τυπικό μονοφασικό σπίτι, όπως είδαμε, έχει όριο τα 8 kW. Χρειαζόμαστε άραγε μια γιγαντιαία τριφασική παροχή για να καλύψουμε τα 18.5 kW; Εδώ έρχεται η επιστήμη των μηχανικών για να μας γλιτώσει από τα περιττά έξοδα.
1.000W (1.0 kW)
3.000W (3.0 kW)
8.500W (8.5 kW)
2.000W (2.0 kW)
4.000W (4.0 kW)
Στην πραγματική ζωή, δεν ανάβετε ποτέ όλες τις συσκευές του σπιτιού σας στο 100% της δύναμής τους, την ίδια ακριβώς στιγμή. Δεν κάνετε μπάνιο (θερμοσίφωνας), ενώ ψήνετε γαλοπούλα (φούρνος), βράζετε μακαρόνια σε 4 εστίες ταυτόχρονα και βάζετε πλυντήριο με όλα τα κλιματιστικά αναμμένα στο τέρμα.
Οι ηλεκτρολόγοι εφαρμόζουν τον Συντελεστή Ταυτοχρονισμού (ή Ετεροχρονισμού). Για μια τυπική κατοικία, ο συντελεστής αυτός κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 0.4 και 0.6 (δηλαδή υπολογίζουμε ότι ταυτόχρονα λειτουργεί το 40% έως 60% των συσκευών).
Εφαρμογή στο παράδειγμά μας (με συντελεστή 0.5): Απαιτούμενη Ισχύς = 18.5 kW * 0.5 = 9.25 kW.
Ξαφνικά, τα 18.5 kW έγιναν ένα απολύτως διαχειρίσιμο νούμερο!
Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν χορηγεί παροχές σε kW, αλλά σε kVA (Κιλοβολταμπέρ - Φαινόμενη Ισχύς). Ποια είναι η διαφορά;
Χωρίς να μπούμε σε βαθιά θεωρία εναλλασσόμενου ρεύματος, το ρεύμα (kVA) που στέλνει ο ΔΕΔΔΗΕ δεν μετατρέπεται όλο σε ωφέλιμο έργο (kW) από τις συσκευές. Ένα μικρό μέρος "χάνεται" στα μαγνητικά πεδία των μοτέρ (Συντελεστής Ισχύος - cosφ). Στις κατοικίες, δεχόμαστε πρακτικά έναν συντελεστή περίπου 0.9.
Ο τύπος μετατροπής: kVA = kW / 0.9
Στο παράδειγμά μας: 9.25 kW / 0.9 = 10.27 kVA.
Τώρα που έχουμε το τελικό νούμερο (10.27 kVA), ανοίγουμε τον κατάλογο του ΔΕΔΔΗΕ με τις τυποποιημένες παροχές και διαλέγουμε αυτή που μας καλύπτει:
8 kVA (Οριακά μικρή, η ασφάλεια ίσως πέφτει όταν ανάβουν 2 μεγάλες συσκευές).
12 kVA (Καλύπτει άριστα το νούμερο των 10.27 kVA. Είναι η ιδανική επιλογή).
25 kVA (Είναι υπερβολική για αυτό το διαμέρισμα, εκτός αν σκοπεύετε να προσθέσετε ηλεκτρικό αυτοκίνητο στο μέλλον).
Ο κανόνας του ταυτοχρονισμού (ότι δεν δουλεύουν όλα μαζί) δεν ισχύει για τη φόρτιση ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Όταν συνδέετε ένα αυτοκίνητο σε έναν φορτιστή 11 kW, θα τραβήξει 11 kW σταθερά, ασταμάτητα, για 8 ολόκληρες ώρες. Στους υπολογισμούς των μηχανικών, τα φορτία φόρτισης EV (όπως και οι αντλίες θερμότητας τις νύχτες με παγετό) μπαίνουν με Συντελεστή Ταυτοχρονισμού 1.0 (δηλαδή 100%). Γι' αυτό οι παροχές εκτοξεύονται όταν προσθέτουμε ηλεκτροκίνηση.
Ο υπολογισμός της ισχύος δεν είναι μια διαδικασία που αφήνουμε στην τύχη. Αθροίζοντας τα φορτία και εφαρμόζοντας σωστά την εξίσωση του ετεροχρονισμού, εξασφαλίζετε ότι η παροχή που θα πληρώνετε θα είναι αρκετά μεγάλη για να μην σας ταλαιπωρεί, αλλά και αρκετά συγκρατημένη για να μην πετάτε χρήματα στα πάγια.
Επόμενο Βήμα: Έστω ότι επιλέξατε μια μεγάλη, τριφασική παροχή των 25 kVA. Έχετε άφθονο ρεύμα! Και όμως, η γενική ασφάλεια πέφτει. Τι πήγε στραβά; Συνεχίστε στον οδηγό μας: Σωστή Συμμετρία & Κατανομή Φορτίων (Load Balancing) στο Τριφασικό: Γιατί "πέφτει η ασφάλεια" ενώ έχετε άφθονο ρεύμα, για να καταλάβετε πώς λύνεται ο γρίφος της ισορροπίας στον πίνακα.
Επιστροφή στην κατηγορία.
Μετάβαση στην κατηγορίαΕπιστροφή στον κεντρικό οδηγό.
Μετάβαση στον οδηγό