ElectroBoard
DOCS
Spis treści
📖 Dokumentacja
Rozpoczęcie pracy
🚀 Szybki start📲 Instalacja jako aplikacja☁️ Konto i chmura
Edytor
🖥️ Edytor rozdzielnicy🎛 Aparaty i moduły🔗 Hierarchia ochrony
Ustawienia
🌐 Parametry sieci🔌 System kablowy
Sprawdzenia
Automatyczne sprawdzenia📊 Obliczanie obciążeń
Wyniki
🖨 Eksportuj i drukuj📐 Schemat ideowy elektryczny🔗 Udostępnianie projektów
Narzędzia
🧮 Kalkulatory📋 Szablony rozdzielnic
Asystent AI
🤖 Konsultant elektrotechniczny📘 Przewodnik IEC
Dodatkowo
📶 Praca offline🐛 Zgłaszanie błędów FAQ

Automatyczne sprawdzanie

ElectroBoard sprawdza Twój panel w czasie rzeczywistym pod kątem ponad 100 reguł pogrupowanych według kategorii. Wyniki pojawiają się w panelu walidacji — kolorowym panelu w prawym dolnym rogu edytora.


Odczytywanie panelu walidacji

Sprawdzenia są pogrupowane według ważności:

  • 🔴 Bezpieczeństwo — krytyczne błędy, które mogą prowadzić do pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia sprzętu. Należy je naprawić
  • 🟡 Problem — sytuacje, które mogą powodować niepożądane wyzwalanie lub niestabilną pracę. Zalecana jest naprawa
  • 🔵 Zalecenie — porady dotyczące ulepszenia projektu. Można je zignorować, ale lepiej wziąć je pod uwagę

Kliknij dowolne sprawdzenie, aby rozwinąć szczegóły. Szczegóły wyjaśniają przyczynę problemu i sugerują rozwiązanie. Niektóre sprawdzenia mają przycisk, który przeskakuje do odpowiedniego urządzenia.

💡 Dostosowanie do norm: Teksty komunikatów dostosowują się do normy wybranej w ustawieniach panelu. Dla NEC na przykład ostrzeżenie o kolorach przewodów pokazuje NEC 200.6 / 250.119 i schemat czarny/czerwony/niebieski, podczas gdy dla IEC pokazuje IEC 60445 i schemat brązowy/czarny/szary. Progi (spadek napięcia, RDF, balans faz) również różnią się w zależności od normy: NEC ma ostrzejszy limit spadku napięcia 3% / 2% w porównaniu do 5% / 3% w IEC. Gdy aktywnych jest kilka norm, stosowana jest najsurowsza. Jest to zachowanie architektury RegionalProfile — dodanie nowej normy regionalnej wymaga pojedynczego nowego pliku deskryptora, a nie edycji w dziesiątkach detektorów.

[zrzut ekranu: panel walidacji z przykładami różnych typów ostrzeżeń]


Selektywność (5 sprawdzeń)

Selektywność to zasada, zgodnie z którą podczas zwarcia wyzwala się tylko urządzenie najbliższe miejsca zwarcia, a nie wszystkie urządzenia znajdujące się wyżej w hierarchii.

💡 Uwaga: Sprawdzenia wartości znamionowych i charakterystyk (punkty 1, 2, 4, 5) dotyczą tylko urządzeń ochronnych — MCB (mcb), RCBO (rcbo), AFDD (afdd), bezpiecznik (fuse). RCD, styczniki i przekaźniki są wyłączone z tych sprawdzeń, ponieważ nie zapewniają ochrony przeciążeniowej.

1. Wartość znamionowa odbiornika przekracza wartość znamionową zasilania 🔴

Przykład: MCB "Podgrzewacz wody" (25 A) podłączony do wejściowego MCB 16 A.

Problem: w przypadku przeciążenia podgrzewacza wody wejściowy MCB wyzwala się i odłącza całą grupę (w tym inne obwody) zamiast tylko MCB podgrzewacza wody.

Rozwiązanie: obniż wartość znamionową odbiornika lub podnieś wartość znamionową zasilania.

2. Ta sama wartość znamionowa na zasilaniu i odbiorniku 🟡

Przykład: MCB zasilania (16 A) i MCB odbiornika (16 A).

Problem: w przypadku przeciążenia nie jest określone, które wyzwoli się jako pierwsze — cała grupa może zostać odłączona.

Rozwiązanie: ustaw wartość znamionową odbiornika niższą niż wartość znamionowa zasilania.

3. RCD bez wyłącznika nadprądowego na zasilaniu 🟡

Przykład: RCD podłączony do stycznika (nie do MCB).

Problem: RCD nie jest przystosowany do prądów zwarciowych i może ulec uszkodzeniu.

Rozwiązanie: dodaj MCB przed RCD lub zastąp go RCBO.

💡 Wyjaśnienie: sprawdzenie przeszukuje cały łańcuch nadrzędny RCD przez urządzenia nieochronne (przekaźnik napięciowy, stycznik, przełącznik sieciowy, odłącznik 1-0-1). Jeśli na dowolnym poziomie nadrzędnym zostanie znaleziony MCB / RCBO / bezpiecznik, ostrzeżenie NIE jest generowane. Na przykład łańcuch "MCB wejściowy → przekaźnik napięciowy → RCD" jest prawidłowo chroniony.

4. Konflikt charakterystyk 🟡

Przykład: zasilanie z charakterystyką B, odbiornik z charakterystyką D.

Problem: w przypadku zwarcia zasilanie (charakterystyka B, szybka) wyzwala się przed odbiornikiem (charakterystyka D, wolna) i odłącza całą grupę.

Rozwiązanie: charakterystyka zasilania musi być taka sama lub wolniejsza niż charakterystyka odbiornika. Na przykład: zasilanie C lub D, odbiornik B lub C.

5. Suma wartości znamionowych odbiorników znacznie przekracza wartość znamionową zasilania 🟡

Przykład: wejściowy MCB 40 A ma pięć MCB odbiorników 16 A (suma = 80 A > 40 A ÷ DF(0,7) ≈ 57 A).

Problem: jeśli wszystkie obwody włączą się jednocześnie, urządzenie nadrzędne może się wyzwolić.

Rozwiązanie: sprawdź współczynnik jednoczesności — jeśli nie wszystkie obwody działają jednocześnie, może to być w porządku. W przeciwnym razie podnieś wartość znamionową zasilania.

💡 Współczynnik jednoczesności (DF) według IEC 61439-1: ElectroBoard automatycznie stosuje DF na podstawie liczby obwodów wyprowadzonych z urządzenia nadrzędnego:

Obwody wyprowadzone DF
1 1,0
2–3 0,8
4–5 0,7
6–9 0,6
10+ 0,5

Próg przeciążenia nadrzędnego to suma wartości znamionowych odbiorników w stosunku do wartość znamionowa zasilania ÷ DF. Dla pięciu odbiorników (DF = 0,7) próg dla urządzenia 40 A wynosi ≈ 57 A.


Prąd rozruchowy (1 sprawdzenie)

6. Prąd rozruchowy przekracza próg wyzwalania wyłącznika 🔴/🟡

Przykład: MCB "Pralka" (16 A, charakterystyka C) z silnikiem, którego prąd rozruchowy wynosi ~80 A.

Problem: podczas uruchamiania pralki prąd rozruchowy silnika przekracza pasmo charakterystyki C (próg 80–160 A). Wyłącznik może wyzwalać się przy każdym włączeniu.

Rozwiązanie: zmień charakterystykę wyłącznika (np. na D) lub podnieś wartość znamionową.


System kablowy (3–5 sprawdzeń)

7. Kabel może się przegrzewać 🔴

Przykład: kabel 1,5 mm² (w ścianie, obciążalność 16 A) pod wyłącznikiem 20 A.

Problem: wartość znamionowa wyłącznika przekracza dopuszczalny prąd kabla — podczas przeciążenia kabel osiąga niebezpieczną temperaturę, zanim wyłącznik zadziała.

Rozwiązanie: zwiększ przekrój kabla lub obniż wartość znamionową wyłącznika.

💡 Przełącznik sieciowy / przełącznik zasilania: w przypadku urządzeń z dwoma wejściami (źródło główne + rezerwowe), sprawdzenia 7–10 dotyczą obu kabli niezależnie — głównego i pomocniczego. Komunikaty dla kabla pomocniczego (rezerwowego) są oznaczone "kabel rezerwowy".

8. Kabel pracuje na granicy obciążalności 🟡

Obliczony prąd obciążenia jest bliski obciążalności tego kabla. Będzie działać, ale bez marginesu.

9. Spadek napięcia przekracza 5% 🔴

Rozwiązanie: zwiększ przekrój kabla lub skróć długość obwodu.

10. Spadek napięcia 3–5% 🟡

W przypadku oświetlenia zaleca się utrzymanie spadku poniżej 3%. W przypadku obwodów gniazd wtyczkowych — poniżej 5%.

11. Niestandardowy przekrój kabla 🔵

Komunikat informacyjny o zastosowaniu niestandardowego przekroju.

11a. Zalecany większy przekrój kabla 🔵

Obecny przekrój przeniesie prąd wyłącznika, ale bez marginesu. Na przykład MCB 25 A zaleca 6 mm², ale zainstalowano 4 mm² — będzie działać, ale blisko granicy. Jest to porada na przyszłość, a nie błąd.


Kabel — fizyka instalacji (4 sprawdzenia)

Uniwersalne sprawdzenia fizyki instalacji zgodnie z IEC 60364. Zawsze aktywne (niezależne od wybranej normy); niektóre uruchamiają się tylko wtedy, gdy odpowiednie warunki instalacji są ustawione w ustawieniach panelu.

11b. Przewód może ulec przepaleniu podczas zwarcia 🔴

Zasada (IEC 60364-4-43): energia przepuszczana (I²t) urządzenia ochronnego podczas zwarcia nie może przekraczać wytrzymałości cieplnej przewodu k²×S² (kryterium adiabatyczne). W przeciwnym razie izolacja przewodu ulega degradacji szybciej, niż zadziała zabezpieczenie.

Przykład: urządzenie ochronne o wysokiej energii przepuszczanej na cienkim przewodzie (np. 1,5 mm²).

Rozwiązanie: zwiększ przekrój przewodu (każdy jest sprawdzany — L, N, PE osobno) lub zainstaluj szybsze zabezpieczenie — bezpiecznik gG lub niższą wartość znamionową.

11c. Grupowanie kabli zmniejsza obciążalność 🟡

Zasada (IEC 60364-5-52 §523.5): gdy kilka kabli biegnie we wspólnej wiązce lub na wspólnej drabince kablowej, ich wzajemne nagrzewanie zmniejsza obciążalność (współczynnik grupowania Cf). Sprawdzenie aktywuje się, gdy liczba kabli w grupie (więcej niż jeden) jest ustawiona w ustawieniach panelu.

Problem: obliczony prąd przekracza obciążalność z uwzględnieniem Cf (chociaż bez grupowania ten kabel by go przeniósł).

Rozwiązanie: zwiększ przekrój lub zmniejsz liczbę kabli w grupie.

11d. Prąd przekracza obciążalność w podwyższonej temperaturze 🟡

Zasada (IEC 60364-5-52, Tabela B.52.14): przy temperaturze otoczenia powyżej standardowej 30 °C obciążalność kabla jest zmniejszana o współczynnik k1. Sprawdzenie aktywuje się, gdy temperatura instalacji jest ustawiona w ustawieniach panelu.

Rozwiązanie: zwiększ przekrój lub zmień warunki instalacji (niższa temperatura otoczenia).

11e. Przewód N zbyt mały dla obciążenia harmonicznego 🔴

Zasada (IEC 60364-5-523, Załącznik E): przy znacznym udziale harmonicznych potrójnych (3., 9. — z zasilaczy impulsowych, sterowników LED, napędów o zmiennej prędkości) prąd w przewodzie neutralnym może przekraczać prąd fazowy. Dla harmonicznych 33–45% przekrój N jest mnożony przez współczynnik 1,45.

Problem: przewód N jest mniejszy niż wymagany dla obciążenia harmonicznego — ryzyko przegrzania przewodu neutralnego.

Rozwiązanie: zwiększ przekrój przewodu N do zalecanej wartości.

Uziemienie (3 sprawdzenia)

12. Urządzenie niezgodne z systemem uziemienia 🔴

Niektóre urządzenia nie współpracują z określonymi systemami uziemienia. Na przykład wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) nie działa w systemie TN-C (gdzie N i PE są połączone) — ochrona różnicowoprądowa fizycznie nie może zadziałać przy prądzie upływowym.

12a. Brak ochrony przeciwporażeniowej w systemie TT 🔴

W systemie uziemienia TT jedyną niezawodną ochroną przed dotykiem pośrednim jest wyłącznik różnicowoprądowy (RCD lub RCBO). Jeśli rozdzielnica nie ma żadnego wyłącznika RCD, nie ma ochrony w przypadku zwarcia doziemnego obudowy.

Rozwiązanie: dodaj wyłącznik różnicowoprądowy na wejściu o znamionowym prądzie różnicowym ≤ 300 mA lub wyłącznik RCD na grupę o prądzie ≤ 30 mA.

13. Ograniczenie systemu uziemienia 🔵

Urządzenie może działać, ale z ograniczeniami dla wybranego systemu uziemienia. Na przykład w systemie TN-C nie można stosować wyłączników RCD/RCBO, a łazienki i kuchnie nie mogą być chronione przez ochronę różnicowoprądową. Jeśli to możliwe, rozważ przejście na system TN-C-S (rozdzielenie PEN na N + PE).


Konflikt faz (2 sprawdzenia)

14. Odbiornik na innej fazie niż zasilanie 🔴

Przykład: wyłącznik RCD na fazie L1, a odbiorczy wyłącznik nadprądowy (MCB) na fazie L2.

Problem: urządzenie odbiorcze nie jest zasilane z urządzenia nadrzędnego. Wyłącznik RCD nie widzi prądu płynącego przez wyłącznik MCB.

Rozwiązanie: przenieś urządzenie odbiorcze na tę samą fazę co urządzenie nadrzędne lub zmień urządzenie nadrzędne.

15. Niezgodny wariant połączenia 🟡

Wariant połączenia urządzenia odbiorczego nie jest zgodny z fazami urządzenia nadrzędnego.


Struktura rozdzielnicy (9 sprawdzeń)

16. Brak urządzenia wejściowego 🔵

Rozdzielnica nie ma odłącznika ani wyłącznika nadprądowego (MCB) na wejściu. Zalecenie — dodaj jeden, aby rozdzielnicę można było bezpiecznie wyłączyć spod napięcia.

17. Wyłącznik RCD bez podłączonych zabezpieczeń 🟡

Wyłącznik RCD lub stycznik jako urządzenie nadrzędne nie ma żadnych urządzeń podrzędnych. Zajmuje miejsce na szynie, ale nie pełni żadnej funkcji.

18. Urządzenie bez zabezpieczenia nadrzędnego 🔵

Urządzenie, które powinno być zabezpieczone (np. wyłącznik MCB), nie jest podłączone do żadnego urządzenia nadrzędnego.

19. Nieokreślony przekrój kabla 🔵

Dla urządzenia z kablem odpływowym nie ustawiono parametrów kabla. Bez nich nie można sprawdzić zabezpieczenia kabla przed przegrzaniem.

19a. Usunięty cel obwodu sterowania 🟡

Urządzenie sterujące (łącznik stycznikowy, przekaźnik itp.) odwołuje się do stycznika, który został usunięty z rozdzielnicy.

19b. Cel obwodu sterowania nie jest stycznikiem 🟡

Urządzenie sterujące odwołuje się do urządzenia, które nie jest stycznikiem. Obwody sterowania są obsługiwane tylko dla styczników (z cewką A1/A2).

19c. Urządzenie steruje sobą 🟡

Urządzenie odwołuje się do samego siebie jako celu obwodu sterowania.

19d. Zasilanie z urządzenia bez wyjścia 🟡

Urządzenie jest podłączone jako podrzędne do ogranicznika przepięć (SPD, bocznik warystorowy), gniazda, licznika lub przekaźnika — czyli do urządzenia, które nie ma zacisku wyjściowego do zasilania odbiornika i nie przekazuje prądu dalej.

Rozwiązanie: przenieś urządzenie do rzeczywistego źródła nadrzędnego — tego samego urządzenia wejściowego lub szyny zbiorczej, która zasila ogranicznik SPD.

19e. Oba wejścia przełącznika zasilania z tego samego źródła 🟡

Przykład: w przełączniku zasilania zarówno wejście podstawowe, jak i rezerwowe są podłączone do tego samego urządzenia fizycznego.

Problem: redundancja nie działa — gdy zasilanie tego urządzenia zaniknie, oba wejścia przełącznika zasilania tracą napięcie jednocześnie.

Rozwiązanie: podłącz wejście podstawowe i rezerwowe do różnych źródeł (np. wejściowy wyłącznik MCB + generator).

💡 Różnica w stosunku do sprawdzenia 50: sprawdzenie 50 jest wywoływane, gdy oba wejścia mają tę samą rolę źródła (oba "Sieć"), natomiast to sprawdzenie jest wywoływane, gdy oba wejścia wskazują to samo urządzenie.


Moc przydzielona (1 sprawdzenie)

20. Przekroczona moc przydzielona 🔴

Całkowite obciążenie rozdzielnicy przekracza moc przydzieloną. Przy jednoczesnej pracy wszystkich urządzeń może zadziałać wyłącznik wejściowy dostawcy. Zmniejsz obciążenie, zastosuj wyłączniki czasowe lub poproś dostawcę o zwiększenie mocy przydzielonej.


Obciążenie (3 sprawdzenia)

22. Przeciążenie zabezpieczenia 🔴

Obliczony prąd płynący przez zabezpieczenie przekracza jego wartość znamionową. Zabezpieczenie pracuje w stanie przeciążenia.

23. Zabezpieczenie blisko granicy 🟡

Obliczony prąd jest bliski wartości znamionowej. Zaleca się zwiększenie wartości znamionowej lub redystrybucję obciążenia.

23a. Włącz współczynnik jednoczesności 🔵

Gdy wiele obwodów odbiorczych jest podłączonych do jednego urządzenia nadrzędnego, obliczanie przy 100% jednoczesności zawyża całkowity prąd — w praktyce nie wszystkie obwody działają jednocześnie.

Rozwiązanie: włącz współczynnik jednoczesności (DF) na pasku narzędzi — obliczenia obciążenia staną się bardziej realistyczne zgodnie z IEC 61439-1. Jest to zalecenie, a nie błąd.


Równoważenie faz (2 sprawdzenia, tylko dla trzech faz)

24. Niezrównoważenie faz > 30% 🟡

Jedna z faz jest obciążona znacznie bardziej niż pozostałe. Zwiększa to prąd w przewodzie neutralnym i obniża jakość zasilania.

25. Niezrównoważenie faz 15–30% 🔵

Zauważalna nierównomierność; zaleca się redystrybucję obciążenia.

Grzebienie szyn zbiorczych (19 sprawdzeń)

💡 Typ grzebienia: typ grzebienia (1P / 3P / 1P+N / 3P+N) jest określany automatycznie na podstawie rzeczywistego zestawu przewodów wyłączników w nim zawartych — nie na podstawie liczby biegunów pierwszego wyłącznika. W przypadku rozdzielnic wielofazowych każda faza (L1/L2/L3) może mieć oddzielny grzebień, jeśli ich położenia nie pokrywają się. Eliminuje to fałszywe wykrywanie typu dla grup mieszanych.

26. Wyłącznik grzebienia nie istnieje 🔴

Wyłącznik został usunięty z rozdzielnicy, ale pozostał w grzebieniu. Usuń grzebień i utwórz nowy.

27. Wyłącznik nie znajduje się na szynie grzebienia 🔴

Wyłącznik został przeniesiony na inną szynę i nie znajduje się już na szynie grzebienia.

28. Przewody nie pasują do grzebienia 🔴

Po zmianie podłączenia wyłącznika (np. z 1P na 3P) jego przewody nie pasują już do typu grzebienia.

29. Różny kierunek zasilania w grzebieniu 🔴

Wyłączniki w tym samym grzebieniu mają różne kierunki zasilania — jeden jest zasilany od góry, a drugi od dołu.

29a. Grzebień N zasilany z nieodpowiedniego urządzenia 🔴

Zasada: grzebień N zasilany z urządzenia (a nie z szyny N) jest prawidłowy tylko wtedy, gdy to urządzenie jest dystrybutorem N — pełni funkcję rozdziału przewodu neutralnego (RCD, przełącznik sieciowy, moduł krzyżowy, przełącznik zasilania) i posiada własny biegun N.

Przykład: grzebień N zasilany ze zwykłego wyłącznika nadprądowego 1P+N (przelotowego) lub ochronnika przepięć (SPD).

Problem: urządzenia przelotowe mają 1–2 zaciski wyjściowe na N — nie są przeznaczone do rozgałęziania. Ochronnik SPD fizycznie ma bocznik warystorowy i nie przepuszcza prądu N na zewnątrz.

Rozwiązanie: podłącz ponownie zasilanie grzebienia do szyny N lub do dystrybutora (np. modułu krzyżowego 4P, który ma biegun N i zaciski wyjściowe).

29b. Grzebień bez źródła zasilania 🔴

Grzebień wejściowy nie ma określonego źródła (zasilacza). Grzebień wymaga wyłącznika lub szyny N do zasilania — sprawdź panel właściwości grzebienia.

29c. Odwołanie do nieistniejącego źródła 🔴

Źródło zasilania grzebienia (zasilacz) odwołuje się do wyłącznika, szyny lub grzebienia, którego nie ma w rozdzielnicy (np. po usunięciu). Wybierz istniejące źródło.

29d. RCBO we wspólnej grupie N 🔴

RCBO ma własny wewnętrzny kanał N. Wspólny grzebień RCBO ze zwykłymi wyłącznikami zwiera ten wewnętrzny N — ochrona różnicowoprądowa RCBO zostaje przerwana (IEC 60364-5-53). Usuń RCBO z tego grzebienia lub ustaw wszystkich jego członków jako RCBO.

29e. Grzebień N bez szyny N 🔴

Grzebień N wymaga wybrania źródła neutralnego: szyny N rozdzielnicy (szyny wspólnej lub własnej szyny N RCD). Wybierz źródło we właściwościach grzebienia.

29f. Przekroczono Inc grzebienia 🔴

Suma znamionowych prądów podłączonych wyłączników jest większa niż znamionowa wytrzymałość grzebienia (Inc). Wytrzymałość cieplna nie jest gwarantowana (IEC 61439-1 pkt 9.3). Zwiększ Inc grzebienia lub podziel wyłączniki na dwa grzebienie.

29g. Kaskadowe odwołanie cykliczne 🔴

Grzebień jest zasilany pośrednio z samego siebie poprzez łańcuch źródeł (grzebień → grzebień → … → on sam). Wybierz bezpośrednio szynę N lub inny grzebień wyżej w kaskadzie.

29h. Kaskada grzebienia zbyt głęboka 🔴

Głębokość kaskady grzebienia przekracza 5 poziomów. Zgodnie z IEC 61439-1 pkt 9.3 koordynacja wytrzymałości cieplnej nie jest gwarantowana. Skróć łańcuch.

29i. Bieguny urządzenia nie przecinają się z przewodami grzebienia 🔴

Przewody wyłącznika (np. L2) są nieobecne w grzebieniu (np. tylko L1). Wyłącznik nie może być członkiem tego grzebienia — usuń go lub zmień typ jego podłączenia.

29j. Faza grzebienia kombinowanego bez źródła 🔴

Grzebień kombinowany (1P+N / 3P+N) deklaruje przewód fazowy, ale źródło nie może go dostarczyć — np. faza jest prowadzona przez szynę N, która nie przewodzi L. Wybierz źródło fazowe dla fazy.

29k. N grzebienia kombinowanego bez źródła 🔴

Grzebień kombinowany (1P+N / 3P+N) deklaruje N, ale źródło nie może go dostarczyć — np. N jest prowadzony przez szynę fazową, która nie przewodzi przewodu neutralnego. Wybierz źródło neutralne (szynę N) dla N.

29l. Grzebień N pod RCD na szynie wspólnej 🟡

Grzebień N, którego członkowie znajdują się pod RCD, jest zasilany ze wspólnej szyny N rozdzielnicy, a nie z własnej szyny N tego RCD.

Problem: wspólny przewód neutralny z innymi grupami narusza selektywność ochrony różnicowoprądowej (IEC 60364-5-53 pkt 531) — RCD widzi obcy prąd i może wyzwalać nieprawidłowo.

Rozwiązanie: podłącz ponownie grzebień N do własnej szyny N tego RCD.

29m. Grzebień przekracza granicę strefy 🟡

Wyłączniki z różnych stref pomieszczeń są zgrupowane w jednym grzebieniu (np. łazienka i salon).

Rozwiązanie: dla ułatwienia konserwacji utwórz oddzielne grzebienie dla każdej strefy. Jest to zalecenie najlepszej praktyki, a nie błąd podłączenia.

29n. Zasilacz grzebienia na innej szynie 🔵

Źródło zasilania grzebienia (zasilacz) znajduje się na innej szynie niż sam grzebień. Jest to dozwolone, ale może prowadzić do długich połączeń między szynami — sprawdź trasowanie.

29o. Przerwanie hierarchii zasilania grzebienia 🟡

W grzebieniu kombinowanym (1P+N / 3P+N) źródła fazy i N nie mają wspólnego przodka w drzewie zasilania — L i N pochodzą z topologicznie niezależnych kaskad.

Problem: niezależne łańcuchy zasilania na jednym grzebieniu mogą spowodować zwarcie między kaskadami.

Rozwiązanie: zasilaj fazę i przewód neutralny grzebienia ze wspólnego źródła (jedno urządzenie lub połączona hierarchia).

Szyny PE/N (2 sprawdzenia)

30. Przepełnienie zacisków szyny 🟡

Liczba podłączonych urządzeń przekracza liczbę zacisków na szynie. System zaproponuje zwiększenie liczby zacisków do najbliższego standardowego rozmiaru.

31. Brak szyny PE 🟡

Rozdzielnica zawiera urządzenia wymagające uziemienia (SPD), ale nie ma szyny PE ani PEN. Dodaj szynę odpowiedniego typu.


Bezpieczeństwo elektryczne (IEC 60364) (4 sprawdzenia)

Sprawdzenia zgodności z podstawowymi wymaganiami bezpieczeństwa elektrycznego. Zawsze aktywne; nie wymagają ręcznego włączania. Opracowane w oparciu o IEC 60364 i powiązane normy IEC.

32. Selektywność różnicowoprądowa RCD 🔴

Zasada (IEC 61008-1 §7.6): znamionowy prąd różnicowy rodzica RCD (IΔn) musi być co najmniej trzykrotnie większy od prądu różnicowego dziecka RCD (typ S vs ogólna selektywność).

Przykład: RCD wejściowy (IΔn = 30 mA) z RCD podrzędnym (IΔn = 30 mA) — naruszenie. Wymagane: rodzic ≥ 100 mA (ponieważ 30 × 3 = 90 mA).

Problem: bez odpowiedniego rozrzutu prądów wyzwalających, prąd upływowy powoduje zadziałanie obu RCD jednocześnie, odłączając napięcie od całej rozdzielnicy zamiast od jednej grupy.

Rozwiązanie: zainstaluj RCD wejściowy z IΔn ≥ 100 mA (ochrona przeciwpożarowa) lub 300 mA oraz grupowe RCD 30 mA.

33. Strefy mokre bez RCD ≤ 30 mA 🔴

Zasada (IEC 60364-7-701): obwody w miejscach mokrych (łazienka, pralnia) muszą być chronione przez RCD o IΔn ≤ 30 mA.

Przykład: wyłącznik nadprądowy „Podgrzewacz wody" ze strefą „Łazienka" jest podłączony do urządzenia nadrzędnego bez RCD w łańcuchu ochronnym.

Problem: brak ochrony różnicowoprądowej w miejscu mokrym — ryzyko porażenia prądem.

Rozwiązanie: podłącz urządzenie pod RCD lub RCBO z IΔn ≤ 30 mA. Dla wzmocnionej ochrony (łazienka) zaleca się IΔn = 10 mA.

34. Oznaczenie urządzenia 🔵

Każde urządzenie ochronne powinno posiadać etykietę identyfikującą chroniony obwód. Bez oznakowania cel obwodu nie może być zidentyfikowany podczas konserwacji lub awarii.

Problem: urządzenie nie ma nazwy (pole „Nazwa" jest puste).

Rozwiązanie: nadaj urządzeniu opisową nazwę (np. „Gniazda kuchenne", „Oświetlenie korytarza").

34a. Sypialnia bez ochrony AFDD 🔴

Zasada (IEC 60364-4-42 §421.4): obwody w sypialniach muszą być chronione przez urządzenie do wykrywania łuku elektrycznego (AFDD) — ze względu na podwyższone ryzyko pożaru spowodowanego zwarciami łukowymi w uszkodzonej instalacji w nocy.

Problem: urządzenie w strefie „Sypialnia" nie jest chronione przez AFDD — ani samo urządzenie, ani żaden z jego przodków nie jest AFDD (lub RCBO z funkcją AFDD).

Aktywne dla: norm wymagających AFDD w sypialniach.

Rozwiązanie: dodaj AFDD lub RCBO z funkcją AFDD powyżej tego wyłącznika.


Moduły krzyżowe (2 sprawdzenia)

35. Przekroczono liczbę podłączeń modułu krzyżowego 🔴

Liczba urządzeń podrzędnych na jednym zacisku (przewodzie) modułu krzyżowego przekracza jego fizyczną liczbę wyjść na biegun. Na przykład więcej obwodów niż może pomieścić 12-wyjściowy biegun.

Rozwiązanie: zmniejsz liczbę urządzeń podrzędnych, wybierz moduł krzyżowy z większą liczbą wyjść lub poprowadź N do osobnej szyny.

💡 O przeciążeniu prądowym: całkowity prąd obciążenia jest sprawdzany osobno — w sekcji „Obciążenie" (sprawdzenia 22–23). Moduł krzyżowy nie ma sprawdzenia „suma wartości znamionowych > wartość znamionowa modułu", ponieważ suma wartości znamionowych nie jest prądem jednoczesnym (12×16 A ≠ 192 A jednocześnie).

36. Niezgodność fazy urządzenia podrzędnego 🔴

Urządzenie podrzędne wymaga przewodu (fazy), którego moduł krzyżowy nie posiada. Na przykład urządzenie trójfazowe podłączone do jednofazowego modułu krzyżowego.

Rozwiązanie: zmień podłączenie urządzenia podrzędnego lub użyj modułu krzyżowego o odpowiedniej liczbie biegunów (4P dla obwodów trójfazowych).

N routing (17 sprawdzeń)

Sprawdzenia poprawności prowadzenia przewodu neutralnego (N) w hierarchii urządzeń.

37. Przewód N niepodłączony 🔴

Urządzenie ma biegun N, ale trasa N jest niezdefiniowana. System wskazuje źródło problemu — najwyższego przodka, u którego N jest przerwane.

Rozwiązanie: zmień wariant przyłączenia przodka (np. 1P → 1P+N) lub dodaj szynę N.

38. Bezpośrednie N pod RCD (2 bezpośrednie) 🟡

Dwa urządzenia podrzędne są ustawione na "Bezpośrednio" pod RCD/przełącznikiem/przełącznikiem sieci. Fizycznie — jeden zacisk N, dwa przewody: dopuszczalne elektrycznie (z kombinacją WAGO/tulejka), ale lepiej dodać szynę N.

Rozwiązanie: przenieś jedno z urządzeń podrzędnych na "Przez szynę" (szyna zostanie utworzona automatycznie).

38a. Bezpośrednie N pod RCD — przeciążenie (3+ bezpośrednie) 🔴

Zasada: 3+ urządzenia podrzędne w trybie "Bezpośrednio" pod RCD/przełącznikiem/przełącznikiem sieci. Fizycznie niemożliwe — jeden zacisk N nie może przyjąć 3+ przewodów.

Rozwiązanie: utwórz szynę N dla tego RCD (podpowiedź UI: "3+ — szyna"). Urządzenia podrzędne przełączą się automatycznie na trasowanie przez szynę.

💡 Cykl życia szyny N: szyna N RCD/RCBO/przełącznika/przełącznika sieci istnieje tylko tak długo, jak co najmniej jedno urządzenie podrzędne jest w trybie "Przez szynę". Jeśli wszystkie urządzenia podrzędne przejdą na "Bezpośrednio", szyna jest usuwana automatycznie. Zapobiega to gromadzeniu się "osieroconych" szyn podczas edycji rozdzielnicy.

39. Bezpośrednie N, ale rodzic nie ma N 🟡

Wybrano tryb "Od rodzica", ale rodzic nie ma przewodu N w swoim schemacie przyłączenia. System wskazuje najwyższego przodka bez N.

Rozwiązanie: zmień wariant przyłączenia przodka lub tryb połączenia N.

40. Rodzic usunięty (tryb N-od-rodzica) 🟡

Urządzenie jest ustawione na N-od-rodzica, ale rodzic już nie istnieje.

Rozwiązanie: przypisz nowego rodzica lub zmień tryb na "Przez szynę".

41. Pasywne N bez źródła 🟡

Urządzenie nie ma bieguna N, ale ma kabel/odbiorniki wymagające N, a w łańcuchu nadrzędnym nie ma przewodu N.

Rozwiązanie: zmień wariant przyłączenia przodka (np. 1P → 1P+N).

💡 Wyjątek SPD (bocznik): jeśli urządzeniem nadrzędnym jest SPD, to sprawdzenie nie jest wykonywane. Urządzenia podrzędne SPD fizycznie pobierają N ze wspólnej szyny N, a nie przez biegun N SPD — przeciążenie jego zacisku N jest zatem konstrukcyjnie niemożliwe.

42. Obciążenie pasywne na zacisku N 🔵

2+ urządzenia podrzędne są podłączone do jednego wyjścia N urządzenia bez osobnej szyny. Zalecane jest dodanie grupowej szyny N.

43. N omija rodzica 🟡

Przewód N idzie do wspólnej szyny, omijając rodzica, który ma biegun N. Faza jest chroniona przez hierarchię, ale N nie.

Rozwiązanie: zmień tryb na "Od rodzica" lub dodaj osobną szynę N.

💡 Wyjątki: ostrzeżenie jest nieaktywne, gdy rodzic jest SPD (bocznik: fizycznie brak bezpośredniej ścieżki) lub czystym rozdzielaczem (moduł krzyżowy bez własnej szyny N: N nie jest przełączany, ominięcie nie omija żadnej ochrony). Ostrzeżenie dotyczy tylko urządzeń, które przerywają N na biegunie (RCD, RCBO, przełącznik sieci, przełącznik).

44. Odniesienie do nieistniejącej szyny N 🔴

Urządzenie jest powiązane z szyną N, która została usunięta.

Rozwiązanie: odłącz szynę w panelu właściwości lub utwórz nową.

45. Szyna N powiązana z szyną PE 🔴

Powiązanie N wskazuje na szynę PE zamiast N. Nieprawidłowe połączenie.

Rozwiązanie: odłącz i wybierz właściwą szynę N.

46. Brak szyny N 🔴

Rozdzielnica nie ma szyny N (neutralnej), ale są urządzenia wymagające N.

Rozwiązanie: dodaj szynę N z palety komponentów.

47. Brak szyny PE 🔴

Rozdzielnica nie ma szyny PE (ochronnej), ale są urządzenia z PE.

Rozwiązanie: dodaj szynę PE z palety komponentów.

47a. Wejście i wyjście N na różnych szynach 🔴

Zasada: urządzenie, które "posiada" szynę N, nie może jednocześnie pobierać N z innej szyny — oznacza to, że urządzenie zasila jedną szynę i pobiera N z innej, co jest błędem topologii.

Przykład: moduł krzyżowy przypisał sobie jedną szynę N, ale przez hierarchię N wchodzi z innej (np. ustanowionej przez przodka SPD).

Rozwiązanie: pozostaw jedną szynę dla urządzenia lub usuń powiązanie przez "Odłącz" we właściwościach.

47b. Zamknięta pętla N 🔴

Zasada: wejście i wyjście N na tej samej szynie → zamknięta pętla. Fizycznie N krąży w sobie — zwykle wynik przypisania tej samej "grupowej szyny N" dwóm urządzeniom w hierarchii.

Przykład: 4-biegunowy MCB zasilający jest powiązany z szyną-1; moduł krzyżowy poniżej również jest powiązany z szyną-1. Hierarchia rozpoznaje wejście modułu krzyżowego jako szyna-1 = wyjście → pętla.

Rozwiązanie: usuń powiązanie na jednym z właścicieli przez "Odłącz". Zabezpieczenie UI: lista rozwijana "grupowa szyna N" nie pokazuje szyny, której wybór utworzyłby pętlę.

47c. Równoległe przewody neutralne źródeł 🔴

Zasada (IEC 60364-5-55 §551.4.3.2): samodzielne źródło (generator/inwerter) z wewnętrznym połączeniem N, którego przewód neutralny jest wspólny z przewodem neutralnym sieci. Neutralny takiego źródła musi być przełączany (4-biegunowy przełącznik sieci / zblokowany ATS), a nie połączony równolegle z sieciowym.

Problem: równoległe przewody neutralne powodują prąd wyrównawczy — RCD widzi różnicę prądów i nie działa prawidłowo przy upływie.

Rozwiązanie: dodaj przełącznik sieci przełączający N, z blokadą mechaniczną.

47d. Szyna N bez właściciela (osierocona) 🟡

Szyna N ma odbiorniki (urządzenia pobierające z niej neutralny), ale żadne urządzenie nie oznaczyło jej jako swojej przez "grupowa szyna N". Zwykle pozostałość po "Odłącz": RCD/przełącznik sieci nie zasila już szyny, podczas gdy urządzenia podrzędne nadal pobierają z niej N.

Rozwiązanie: przypisz szynę innemu urządzeniu jako jego "grupową szynę N", przełącz odbiorniki na inną szynę lub tryb bezpośredni, albo usuń szynę z palety.

47e. Szyna N odłączona pomimo odbiorników N 🟡

Urządzenie wyraźnie zrezygnowało z własnej szyny N (rezygnacja), ale jego urządzenia podrzędne nadal potrzebują neutralnego, który ta szyna miała rozprowadzać.

Rozwiązanie: naciśnij "Dołącz szynę N" we właściwościach urządzenia, aby anulować rezygnację i przywrócić szynę N dla urządzeń podrzędnych.


Przeciążenie zacisku (1 sprawdzenie)

48. 3+ połączeń na jednym zacisku 🟡

Zacisk urządzenia ma 3 lub więcej połączeń (wejścia lub wyjścia). Fizyczny limit to maksymalnie 2 przewody na zacisk.

Rozwiązanie: dodaj moduł krzyżowy lub szynę rozdzielczą do rozgałęzienia.

💡 Wyjątek: moduł krzyżowy jest wyłączony z tego sprawdzenia — rozgałęzianie na wiele wyjść (5/7/11/12/15/16 wyjść na biegun) jest jego bezpośrednim przeznaczeniem.


Mostki zacisków (4 sprawdzenia)

Mostek (zworka) to połączenie między dwoma własnymi zaciskami urządzenia zadeklarowane w jego właściwościach. Te sprawdzenia wykrywają niebezpieczne lub bezsensowne mostki. Wszystkie są uniwersalną fizyką / integralnością danych, niezależną od wybranego standardu normatywnego.

48a. Zwarcie między zaciskami 🔴

Przykład: mostek łączy zacisk L z zaciskiem N (lub L↔PE, N↔PE).

Problem: łączenie zacisków różnych przewodów to zwarcie. Przyłożenie napięcia natychmiast uszkadza sprzęt lub powoduje porażenie prądem.

Rozwiązanie: usuń mostek lub zmień przypisanie zacisków.

48b. Mostek dotyka zacisku sterowniczego 🔴

Mostek może łączyć tylko zaciski zasilające (L / N / PE). Jeden z jego zacisków jest zaciskiem sterowniczym (cewka, styk pomocniczy, przekładnik prądowy, kanał), który nie jest przewodem zasilającym.

Rozwiązanie: usuń mostek.

48c. Mostek wskazuje nieistniejący zacisk 🟡

Mostek odwołuje się do zacisku, który nie występuje w konfiguracji urządzenia. Nie ma żadnego efektu i zostanie automatycznie usunięty przy następnej edycji urządzenia.

48d. Zduplikowany mostek 🟡

Ten sam mostek zacisków jest zadeklarowany kilkakrotnie. Duplikat nie ma żadnego efektu.

Rozwiązanie: usuń zbędny mostek.


Role źródła (12 sprawdzeń)

Sprawdzenia te mają zastosowanie, gdy rozdzielnica ma źródła zasilania (wyłącznik główny lub nadrzędny przełącznik sieć-agregat/przełącznik sieciowy) z przypisaną rolą w sekcji "Źródło zasilania" w panelu właściwości.

49. Rola źródła nieprzypisana 🟡

Urządzenie wejściowe ma urządzenia podrzędne, ale typ źródła (sieć / transformator / agregat / falownik / UPS / fotowoltaika / akumulator) nie został wybrany.

Rozwiązanie: otwórz panel właściwości urządzenia wejściowego → sekcja "Źródło zasilania" → wybierz rolę.

Dlaczego to ważne: asystent AI otrzymuje informacje o źródłach w kontekście zapytania ("opowiedz mi o systemie rezerwowym"), a na schemacie role są wyświetlane jako kolorowe znaczniki ułatwiające nawigację.

50. Przełącznik sieciowy z dwoma identycznymi źródłami 🟡

Przełącznik sieciowy lub przełącznik 1-0-1 ma dwa wejścia z tą samą rolą źródła (np. oba "Sieć").

Problem: redundancja nie ma sensu — w przypadku awarii jednego źródła drugie jest takie samo.

Rozwiązanie: wybierz różne role dla wejścia głównego i rezerwowego (np. "Sieć" + "Agregat", "Sieć" + "Falownik", "Fotowoltaika" + "Akumulator").

51. Falownik/agregat bez górnego zabezpieczenia nadprądowego 🔴

Zasada: urządzenie z rolą źródła falownik / agregat / fotowoltaika / akumulator / UPS nie jest samo w sobie urządzeniem zabezpieczającym (np. przełącznik sieciowy, stycznik, odłącznik oznaczony sourceRole) i nie ma nadrzędnego MCB/RCBO/bezpiecznika.

Problem: w przypadku zwarcia po stronie falownika/agregatu nie ma zabezpieczenia nadprądowego.

Rozwiązanie: dodaj MCB/RCBO/bezpiecznik przed oznaczonym urządzeniem lub zmień samo urządzenie na MCB z przypisaną sourceRole (MCB chroni punkt przyłączenia źródła).

51a. Łącznik 2P (L+N) w układzie TN-C 🔴

Zasada: w układzie uziemiającym TN-C przewód neutralny i ochronny są połączone (PEN). Rozłączanie bieguna N w trybie 2P (L+N) przerywa PEN podczas przełączania źródła — niebezpieczne (utrata uziemienia ochronnego).

Rozwiązanie: użyj 1P (tylko L) lub 4P (L1+L2+L3+N) w wersji trójfazowej.

51b. Jednofazowy 2P (L+N) zasila odbiór trójfazowy 🔴

Zasada: jednofazowy wyłącznik w trybie 2P (L+N) jest semantycznie równoważny 1P+N — nie może zasilać odbioru trójfazowego. Jeśli urządzenie podrzędne ma 2+ faz aktywnych, to w przypadku zwarcia urządzenie jednofazowe nie rozłączy wszystkich faz → pozostający styk = zagrożenie.

Rozwiązanie: przełącz urządzenie w tryb 4P (L1+L2+L3+N) lub zmień odbiór na jednofazowy.

51c. Rezerwa przełącznika sieciowego sprowadza odbiór wielofazowy do jednej fazy 🔴

Zasada: na wejściu rezerwowym przełącznika sieciowego zadeklarowano mostek zaciskowy — wszystkie bieguny są zwarte do jednej fazy. Odbiór wielofazowy na rezerwie:

  • trójfazowy (silnik, ładowarka EV) — nie otrzyma wirującego pola magnetycznego i spali się w ciągu kilku sekund;
  • dwufazowy — traci różnicę potencjałów między fazami; odbiory międzyfazowe (230/400 V między fazami) nie będą działać, możliwe uszkodzenie.

Rozwiązanie: przenieś ten odbiór na osobne wejście bez redundancji lub zmień typ odbioru na jednofazowy.

51d. Nieprawidłowy mostek zaciskowy 🔴

Zadeklarowany mostek zaciskowy urządzenia jest nieprawidłowy:

  • mostek wskazuje na nieistniejący zacisk — numer zacisku nie występuje w konfiguracji urządzenia;
  • mostek jest między identycznymi przewodami — oba zaciski mapują się na ten sam przewód, więc mostek nie ma efektu.

Rozwiązanie: sprawdź numery zacisków lub usuń zbędny mostek.

52. N niedostępny przez 2P L1+L2 🟡

Zasada: urządzenie podrzędne ma biegun N, ale w łańcuchu nadrzędnym znajduje się urządzenie 2P w trybie L1+L2 (bez N) — falownik split-phase — a rozdzielnica nie ma wspólnej szyny N do obsługi przejścia.

Rozwiązanie: dodaj szynę N (system znajdzie ją automatycznie poprzez przejście) lub zmień tryb nadrzędnego urządzenia 2P na L+N.

52a. Wejście rezerwowe przełącznika sieciowego ma inną liczbę biegunów 🟡

Przykład: trójfazowy przełącznik sieciowy (4P) z jednofazowym (2P) wejściem rezerwowym.

Problem: rezerwa o innej liczbie biegunów zasili tylko część faz — odbiór trójfazowy na rezerwie będzie pracował tylko na jednej fazie.

Rozwiązanie: użyj urządzenia rezerwowego o tej samej liczbie biegunów co przełącznik sieciowy lub ustaw przełącznik sieciowy na niższą liczbę biegunów.

52b. Mostek fazowo-zaciskowy w układzie TT/IT 🔵/🟡

W układach uziemiających TT i IT łączenie (mostkowanie) zacisków fazowych ma specyficzne wymagania. Sprawdzenie przypomina o weryfikacji projektu zgodnie z normami (w szczególności IEC 60364-4-41). Poziom (🔵 lub 🟡) zależy od obowiązującej normy.

52c. Mostek zadeklarowany bez powodu 🔵

Na urządzeniu zadeklarowano mostek zaciskowy, ale źródło nie wymaga łączenia — wszystkie urządzenia nadrzędne mają tę samą liczbę biegunów i nie są dwufazowymi źródłami autonomicznymi. Mostek jest prawdopodobnie zbędny.

52d. Typ źródła nieoznaczony 🔵

Węzeł wejściowy nie ma przypisanego typu źródła (sieć / agregat / falownik / UPS / fotowoltaika). Oznacz źródło dla poprawnej analizy schematu i podpowiedzi asystenta AI.

💡 Różnica w stosunku do sprawdzenia 49: sprawdzenie 49 (🟡) uruchamia się dla urządzenia wejściowego, które ma już urządzenia podrzędne; to (🔵) jest łagodniejszą podpowiedzią dla dowolnego węzła wejściowego.


Podstawowe niezmienniki przewodu neutralnego — IEC 60364 (5 sprawdzeń)

Te sprawdzenia aktywują się w zależności od wybranej normy. Dla IEC 60364 wszystkie pięć jest aktywnych.

53. PEN rozłączany na urządzeniu 🔴

Zasada (IEC 60364-4-41, IEC 60364-5-54 §543): przewód PEN nie może być przerywany w MCB/RCD/odłączniku przed punktem, w którym rozdziela się na N i PE.

Rozwiązanie: użyj 1P zamiast 2P lub rozdziel PEN na N + PE wyżej w hierarchii.

Punkt rozdziału PEN (TN-C-S). W większości mieszkań PEN jest rozdzielany na N i PE już w głównej rozdzielnicy budynku, więc do rozdzielnicy mieszkaniowej dochodzą już oddzielne N i PE — rozłączanie N jest tam dozwolone. Aby system nie wyświetlał fałszywego ostrzeżenia, ustaw punkt rozdziału dla TN-C-S w ustawieniach rozdzielnicy (⚙): "Wyżej" usuwa to ostrzeżenie, natomiast "W tej rozdzielnicy" (połączony PEN na wejściu, typowe dla domu jednorodzinnego z linią napowietrzną) utrzymuje sprawdzenie aktywne. Bezpieczniejsza opcja "W tej rozdzielnicy" jest domyślnie włączona, więc rzeczywiste zagrożenie nigdy nie jest po cichu ukrywane.

54. Wyłącznik główny bez 4P w układzie TT/IT 🔴

Zasada (IEC 60364-4-46): w układach TT i IT urządzenie wejściowe musi być czterobiegunowe — rozłączanie wszystkich faz razem z N.

Rozwiązanie: zastąp urządzenie wejściowe urządzeniem 4P.

55. N nieizolowany między strefami różnych RCD 🔴

Zasada (IEC 61008-1): przewód neutralny między grupami różnych RCD musi być izolowany — wspólna szyna N między dwoma RCD powoduje zbędne wyzwalanie.

Rozwiązanie: utwórz oddzielną szynę N dla każdej grupy RCD.

56. Szyna PEN za punktem rozdziału 🔴

Zasada (IEC 60364-4-41, IEC 60364-5-54 §543): po rozdzieleniu PEN na N + PE powrót do PEN jest zabroniony.

Rozwiązanie: zastąp szynę PEN oddzielnymi szynami N i PE.

57. Przełącznik sieciowy bez blokady 🔴

Zasada (IEC 60947-6-1 §7.2.1): przełącznik sieciowy (ATS, przełącznik sieci-agregat) musi mieć blokadę mechaniczną lub elektryczną uniemożliwiającą jednoczesne zamknięcie obu źródeł.

Rozwiązanie: włącz parametr "Blokada" we właściwościach przełącznika sieciowego/przełącznika sieci-agregat.


Bezpieczeństwo mostków (2 sprawdzenia)

58. Mostek omija RCD przez N 🔴

Mostek zasilający jest zasilany z punktu nadrzędnego względem RCD/przełącznika sieciowego, więc N wyłączników mostka nie przechodzi przez ten RCD. Faza L przechodzi przez RCD (poprzez hierarchię nadrzędną), podczas gdy N nie. Ochrona różnicowoprądowa jest przerwana: urządzenie nie wyzwoli przy rzeczywistym upływie.

Rozwiązanie: podłącz zasilanie mostka do urządzenia znajdującego się za RCD lub przenieś MCB przed RCD.

59. Bezpośrednie połączenia N w mostku 1P+N/3P+N 🟡

Elementy mostka przewodzącego N pod RCD liczą się jako 1 fizyczny przewód na zacisku N RCD (poprzez mostek), a nie N oddzielnych przewodów. Jest to uwzględniane w progu zliczania bezpośrednich połączeń N.

Szyny fazowe L1/L2/L3 (4 sprawdzenia)

Łagodna walidacja szyn rozdzielczych faz (L1/L2/L3) — wszystkie ostrzeżenia są na poziomie "Problem" 🟡. Nie blokuje to projektu, ale wyświetla problemy w panelu walidacji z linkami do norm.

60. Faza niepodłączona 🟡

Zasada: źródło fazy jest jawnie ustawione na "nieprzypisane", a automatyczne wykrywanie źródła (z elementu nadrzędnego / szyny) nie dało wyniku.

Rozwiązanie: we właściwościach urządzenia wybierz źródło fazy (rozdzielnicę nadrzędną lub szynę fazową) z listy rozwijanej "ŹRÓDŁO".

61. Odwołanie do usuniętej szyny fazowej 🟡

Zasada: urządzenie odwołuje się do szyny L, która została usunięta z tablicy rozdzielczej.

Autonaprawa: przycisk "Napraw" ustawia wartość "nieprzypisane" — użytkownik jawnie wybiera nowe źródło.

62. Szyna fazowa niewłaściwego typu 🟡

Zasada: urządzenie jest powiązane z szyną typu, który nie odpowiada fazie (np. wejście L1 wskazujące na szynę N).

Rozwiązanie: wybierz szynę odpowiedniego typu lub usuń powiązanie.

63. Przeciążenie szyny fazowej 🟡

Zasada (IEC 61439-1 §5.4): suma obciążeń znamionowych urządzeń na szynie fazowej nie może przekraczać wartości znamionowej szyny × DF (domyślnie 63 A, RDF zgodnie z obowiązującą normą).

Rozwiązanie: rozdziel obciążenie na dwie szyny fazowe lub zastąp szynę modelem o wyższej wartości znamionowej.


Powiązanie niezmienników N z normą

Niezmienniki N (pozycje 53–57) są kontrolowane przez parametr "Norma" w ustawieniach tablicy rozdzielczej:

Norma Aktywne niezmienniki N
IEC 60364 (domyślnie) wszystkie 5
HD 60364 (CENELEC) wszystkie 5
NEC / BS 7671 tylko krytyczne technicznie

Jeśli nie wybrano żadnej normy, sprawdzenia niezmienników N nie są aktywne.


Walidacja wielonormowa

Od kwietnia 2026 walidacja obsługuje kilka norm jednocześnie na jednej tablicy rozdzielczej. Pozwala to projektować zgodnie z wieloma normami równolegle i widzieć tylko ostrzeżenia, które są rzeczywiście krytyczne dla wybranych przepisów.

Selektor norm

W sekcji "Ustawienia tablicy" → "Normy walidacji" znajduje się lista pól wyboru:

  • IEC 60364 (domyślnie) — międzynarodowa
  • Kodeksy regionalne — NEC, BS 7671 i inne, wybieralne w zależności od rynku

Można wybrać jedną lub kilka norm. Aktywny zestaw jest wyświetlany jako wskaźnik typu chip w nagłówku panelu walidacji — na przykład "IEC + NEC". Kliknięcie chipa przewija bezpośrednio do selektora w ustawieniach.

Jak to działa

  • Filtrowanie według normy: każdy problem (Issue) ma przypisaną etykietę normy, do której jest powiązany. Przed renderowaniem panelu walidacji problemy, których norma nie znajduje się w aktywnym zestawie, są odfiltrowywane. Same detektory pozostają niezależne od zestawu — istnieje jeden filtr na granicy formatowania.
  • Stan na poziomie tablicy: wybór jest zapisywany razem z tablicą.
  • Wartości domyślne w nowym projekcie: dziedziczone z preferencji UI — użytkownik ustawia globalną wartość domyślną w ustawieniach profilu, a nowa tablica ją przejmuje.

Rygor selektywności

Gdy aktywnych jest kilka norm, system wybiera najbardziej rygorystyczny DF (współczynnik różnorodności) spośród nich. Ten algorytm "pickStrictest" gwarantuje, że jeden scenariusz nie ukryje błędów, które wystąpiłyby w ramach jednej z norm samodzielnie.


Sprawdzenia według wybranej normy

3 sprawdzenia są powiązane z konkretnymi normami. Aktywują się tylko wtedy, gdy wybrana jest odpowiednia norma.

64. Klasa RCD dla obciążenia DC 🟡

Zasada (IEC 61008-1): wyłącznik różnicowoprądowy typu AC nie wykrywa prądów upływowych stałych. Obwody z falownikami/ładowarkami EV/PV wymagają wyłącznika RCD typu B lub F.

Aktywne dla: IEC

Rozwiązanie: zastąp wyłącznik RCD typem B (dla PV, EV) lub typem F (dla napędów o zmiennej prędkości obrotowej).

65. RCD w układzie TT/IT bez bieguna N (wymagany 4P) 🔴

Zasada (IEC 60364): w układach uziemienia TT i IT zabezpieczenie różnicowoprądowe (RCD/RCBO) musi przełączać przewód neutralny razem z fazami. Bez bieguna N wyłącznik RCD nie może niezawodnie odłączyć obwodu w przypadku upływu.

Aktywne dla: IEC

Rozwiązanie: zastąp wyłącznik RCD modelem 4-biegunowym (z przewodem neutralnym).

66. Przestarzałe kolory przewodów 🔵

Zasada (IEC 60445): wymagana jest nowoczesna paleta: brązowy L1, czarny L2, szary L3, niebieski N, zielono-żółty PE. Przestarzały kod kolorów (np. biały/czarny/czerwony dla faz) jest ostrzeżeniem informacyjnym.

Aktywne dla: norm nakazujących nowoczesną paletę

Rozwiązanie: zmień normę kolorów w trybie przewodów → sekcja "Norma kolorów" → IEC.


Wzmocnienie istniejących sprawdzeń

Ulepszenia trzech sprawdzeń z obsługą wielu norm:

  • 51. Falownik bez zabezpieczenia nadprądowego upstream — teraz AFDD jest liczone jako OCPD; odniesienia zależne od normy (IEC/NEC).
  • 53. Przełączanie PEN — rozszerzony zestaw urządzeń powodujących problem, bardziej precyzyjny komunikat o punkcie przecięcia PEN.
  • 69. Przenośny generator bez 4P — dla przenośnych generatorów (oddzielna flaga) urządzenie zasilające musi być 4P (wszystkie bieguny razem z N).

Prądy zwarciowe — obliczenia i sprawdzenia

ElectroBoard oblicza prądy zwarciowe (SC) i sprawdza dwa kluczowe wymagania bezpieczeństwa elektrycznego: czas samoczynnego wyłączenia oraz zdolność łączeniową urządzeń zabezpieczających. Wyniki są dostępne w dwóch miejscach — jako oddzielne sprawdzenia w panelu walidacji oraz jako szczegółowy kalkulator ⚡ "Prądy zwarciowe" (przycisk na pasku narzędzi w edytorze).

Parametry źródła (impedancja sieci / prąd zwarciowy na zasilaniu) są ustawiane w Ustawienia tablicy → "Źródło SC" — zobacz sekcję Ustawienia sieci po więcej informacji. Jeśli źródło nie jest ustawione, obliczenia używają wartości typowych (oznaczonych gwiazdką *).

67. Niezapewniony czas samoczynnego wyłączenia 🔴

Zasada (IEC 60364-4-41 §411): w przypadku zwarcia do obudowy urządzenie zabezpieczające musi wyłączyć obwód w wymaganym czasie. Dla układów TN sprawdzany jest warunek Zs ≤ U0 / Ia — impedancja pętli zwarcia doziemnego nie jest większa niż stosunek napięcia do prądu wyzwalania urządzenia. Dla układów TT przez RCD — RA · IΔn ≤ 50 V (napięcie dotykowe nie przekracza bezpiecznego limitu).

Rozwiązanie: zmniejsz impedancję pętli (większy przekrój lub krótszy kabel), zamontuj wyłącznik RCD lub wybierz urządzenie z niższym prądem wyzwalania bezzwłocznego.

68. Niewystarczająca zdolność łączeniowa 🔴

Zasada (IEC 60947-2, IEC 60898-1): znamionowa zdolność łączeniowa urządzenia (Icu / Icn) musi być nie mniejsza niż spodziewany prąd zwarciowy w miejscu instalacji — Icu ≥ Ik(max). W przeciwnym razie urządzenie może ulec zniszczeniu podczas zwarcia bez przerwania obwodu.

Rozwiązanie: zamontuj urządzenie o wyższej zdolności łączeniowej (np. 6 kA → 10 kA) lub zastosuj zabezpieczenie nadrzędne (back-up).

Kalkulator "Prądy zwarciowe"

Przycisk na pasku narzędzi ⚡ otwiera panel z tabelą dla każdego urządzenia: Zs (Ω), Ik (A), Ia (A), werdykt dotyczący wyłączenia, Ik max (kA), Icu (kA) oraz werdykt dotyczący wytrzymałości. Źródło wartości jest oznaczone jako zmierzone / ustawione / transformator / typowe. Myślnik oznacza niekompletną ścieżkę zwarciową (brak danych kabla), gwiazdka * oznacza wartość domyślną.

Ograniczenia v1: obliczenia są zdominowane przez rezystancję (brak składowej biernej X, stałe temperatury przewodów); bezpieczniki gG oraz układ uziemienia IT nie są jeszcze obsługiwane; impedancja pętli jest liczona do granicy tablicy rozdzielczej (przewód końcowy do odbiornika nie jest modelowany).


Wskazówka: nie musisz naprawiać każdego zalecenia (🔵). Jednak wszystkie błędy bezpieczeństwa (🔴) powinny zostać rozwiązane przed użyciem projektu w rzeczywistej instalacji.