...
https://energy-systems.ru/wp-content/themes/iconic-one

Комплексное проектирование инженерных систем: надёжное электроснабжение и интеллектуальная диспетчеризация для современного объекта

ЗАКАЖИТЕ
КОНСУЛЬТАЦИЮ

    Нажимая кнопку заказать, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.

    Содержание показать

    Проект инженерных систем: оптимальные решения для вашего проекта

    В современном мире, где технологический прогресс неуклонно движется вперёд, а требования к безопасности, эффективности и комфорту постоянно растут, грамотное проектирование инженерных систем становится краеугольным камнем любого успешного строительного проекта. Будь то жилой комплекс, офисное здание, производственное предприятие или торговый центр, его функциональность, экономичность и долговечность напрямую зависят от того, насколько продуманно и профессионально спроектированы его внутренние коммуникации. Среди множества систем, обеспечивающих жизнедеятельность объекта, особое место занимают электроснабжение и диспетчеризация. Эти две составляющие, работая в синергии, формируют надёжный и интеллектуальный каркас, способный отвечать самым высоким стандартам.

    Наши специалисты в компании Энерджи Системс обладают глубокими знаниями и многолетним опытом в области проектирования самых разнообразных инженерных систем. Мы понимаем, что каждый объект уникален, и подходим к разработке решений индивидуально, с учётом всех особенностей и пожеланий заказчика. Наша цель — не просто создать проект, а предложить оптимальное, экономически обоснованное и технически безупречное решение, которое будет служить долгие годы.

    Электроснабжение: Фундамент Энергетической Независимости

    Электроснабжение — это, без преувеличения, кровеносная система любого здания. От её надёжности и безопасности зависит не только работоспособность оборудования, но и жизни людей. Проектирование систем электроснабжения требует не только глубоких инженерных знаний, но и строгого соблюдения действующих нормативно-правовых актов. Это сложный многоэтапный процесс, который начинается задолго до начала монтажных работ.

    От концепции до реализации: этапы проектирования

    Проектные работы по электроснабжению проходят через несколько ключевых стадий, каждая из которых имеет своё значение и цели:

    • Предпроектная подготовка. На этом этапе осуществляется сбор исходных данных, без которых невозможно представить полноценную картину будущего объекта. Сюда входит получение технических условий от энергоснабжающей организации, сбор информации о существующих сетях, определение категории надёжности электроснабжения, анализ потребностей заказчика и формирование технического задания. Техническое задание является основополагающим документом, определяющим все дальнейшие шаги и параметры проектирования.
    • Разработка проектной документации. Эта стадия обычно делится на две основные части:
      • Стадия "П" (Проект). На этом этапе разрабатываются основные технические решения, схемы, компоновки оборудования, выполняются принципиальные расчёты. Документация стадии "П" предназначена для прохождения государственной или негосударственной экспертизы и получения разрешения на строительство. Согласно Постановлению Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", раздел "Система электроснабжения" должен включать обоснование принятой схемы электроснабжения, перечень электроприёмников, расчётные электрические нагрузки, решения по учёту электроэнергии, компенсации реактивной мощности, а также данные по системам заземления и молниезащиты.
      • Стадия "Р" (Рабочая документация). Это детализированный набор чертежей, схем, спецификаций и пояснительных записок, на основе которых непосредственно осуществляются монтажные работы. Рабочая документация содержит исчерпывающую информацию для строителей и монтажников, включая трассировку кабельных линий, схемы подключения оборудования, таблицы соединений и многое другое.
    • Экспертиза и согласования. Разработанная проектная документация подлежит обязательной экспертизе на соответствие техническим регламентам, санитарным нормам, требованиям пожарной безопасности и другим нормативным актам. После успешного прохождения экспертизы проект согласовывается с надзорными органами и энергоснабжающей организацией.

    Ключевые аспекты проектирования систем электроснабжения

    При проектировании электроснабжения инженеры нашей компании уделяют пристальное внимание множеству факторов, обеспечивающих безопасность и эффективность системы:

    • Выбор категории надёжности электроснабжения. Этот параметр определяется в соответствии с ПУЭ (Правила устройства электроустановок), глава 1.2 "Электроснабжение и электрические сети", и зависит от важности электроприёмников. Электроприёмники первой категории, например, должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Для особо ответственных объектов может потребоваться третья, особая категория, предусматривающая дополнительные автономные источники.
    • Расчёт электрических нагрузок. Точный расчёт нагрузок является критически важным для выбора правильного сечения кабелей, номиналов автоматических выключателей и мощности трансформаторов. Он выполняется с учётом СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" и других отраслевых норм. Ошибки в расчётах могут привести к перегреву проводки, срабатыванию защитных устройств или, наоборот, к неоправданному завышению мощности и, как следствие, к удорожанию проекта.
    • Выбор оборудования. Подбор кабельно-проводниковой продукции, трансформаторных подстанций, распределительных устройств, щитового оборудования, коммутационных аппаратов осуществляется с учётом расчётных нагрузок, условий эксплуатации, климатических факторов и требований безопасности. Мы отдаём предпочтение проверенным производителям, чья продукция соответствует российским и международным стандартам.
    • Системы заземления и молниезащиты. Это фундаментальные элементы безопасности любой электроустановки. Проектирование системы заземления выполняется согласно ПУЭ, глава 1.7 "Заземление и защитные меры электробезопасности. Защитные проводники", а также ГОСТ Р 50571.4.41-2022 "Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Защита для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током". Молниезащита зданий и сооружений проектируется в соответствии с СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" и РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений".
    • Компенсация реактивной мощности. В промышленных и крупных коммерческих объектах для снижения потерь в сетях и уменьшения счетов за электроэнергию предусматривается установка компенсирующих устройств.
    • Резервные источники питания. Для объектов, требующих бесперебойного электроснабжения, проектируются системы с дизель-генераторными установками (ДГУ) и источниками бесперебойного питания (ИБП). Их интеграция в общую схему электроснабжения обеспечивает непрерывность работы критически важного оборудования.

    Проект эффективных решений в инженерном проекте

    Диспетчеризация: Интеллектуальное Управление Инфраструктурой

    Если электроснабжение — это мышцы здания, то диспетчеризация — это его нервная система и мозг. Системы диспетчеризации, или, как их ещё называют, системы автоматизации и управления инженерными системами зданий (BMS, Building Management System), позволяют централизованно контролировать и управлять всеми инженерными процессами, обеспечивая их оптимальную и безопасную работу.

    Что такое диспетчеризация и зачем она нужна?

    Диспетчеризация — это комплекс технических и программных средств, предназначенных для сбора, обработки, анализа информации о работе инженерных систем, а также для удалённого контроля и управления ими. Основные цели внедрения систем диспетчеризации включают:

    • Оптимизация энергопотребления. Мониторинг и анализ потребления энергоресурсов (электричество, тепло, вода) позволяют выявлять неэффективные режимы работы оборудования и оперативно их корректировать, что приводит к существенной экономии.
    • Повышение безопасности. Системы диспетчеризации непрерывно отслеживают состояние оборудования, фиксируют аварийные ситуации и автоматически информируют персонал, а в некоторых случаях и предпринимают превентивные действия (например, отключение неисправного оборудования).
    • Увеличение срока службы оборудования. Контроль параметров работы позволяет своевременно выявлять отклонения, проводить профилактическое обслуживание и предотвращать поломки.
    • Централизованное управление. Весь комплекс инженерных систем управляется из одной точки, что упрощает эксплуатацию и сокращает время реагирования на инциденты.
    • Комфорт и микроклимат. В жилых и офисных зданиях диспетчеризация позволяет поддерживать оптимальные параметры микроклимата (температура, влажность, качество воздуха) в соответствии с заданными сценариями.

    Основные компоненты и функции систем диспетчеризации

    Типовая система диспетчеризации включает в себя несколько ключевых компонентов:

    • Датчики и исполнительные устройства. Это "органы чувств" и "мышцы" системы. Датчики собирают информацию о температуре, давлении, влажности, расходе ресурсов, наличии движения, состоянии дверей и окон, уровне освещённости и множестве других параметров. Исполнительные устройства (клапаны, приводы, реле, контакторы) выполняют команды системы, регулируя работу оборудования.
    • Контроллеры и модули ввода/вывода. Эти устройства собирают данные с датчиков, обрабатывают их и передают на верхний уровень, а также принимают команды от центрального сервера и передают их исполнительным устройствам. Они являются "нервными узлами" системы, обеспечивая локальную автоматизацию.
    • Сеть передачи данных. Для обмена информацией между компонентами системы используются различные протоколы и физические среды (Ethernet, Modbus, BACnet, KNX, LonWorks и другие). Выбор протокола зависит от масштаба системы, типа оборудования и требований к скорости передачи данных.
    • Сервер и программное обеспечение (SCADA/BMS). Это "мозг" системы. На сервере хранится база данных со всеми параметрами, а специализированное программное обеспечение (SCADA — Supervisory Control And Data Acquisition, или BMS — Building Management System) обеспечивает визуализацию процессов, анализ данных, формирование отчётов, управление оборудованием и реагирование на аварийные ситуации. Оператор на своём рабочем месте видит все параметры в реальном времени, может изменять настройки и управлять оборудованием.
    • Интеграция с другими системами. Современные системы диспетчеризации способны интегрироваться с системами пожарной сигнализации, охранной сигнализации, контроля доступа, видеонаблюдения, что позволяет создать единый центр управления безопасностью и жизнеобеспечением объекта.

    Проект комплексного проектирования инженерных систем для вашего комфорта

    Синергия Электроснабжения и Диспетчеризации

    Истинная эффективность достигается тогда, когда системы электроснабжения и диспетчеризации работают как единый, слаженный организм. Диспетчеризация позволяет значительно повысить надёжность и экономичность электроснабжения, выводя его на новый уровень управления.

    Вот несколько примеров такой синергии:

    • Мониторинг энергопотребления в реальном времени. Система диспетчеризации непрерывно отслеживает потребление электроэнергии по различным потребителям, группам и зонам. Это позволяет выявлять "пики" потребления, анализировать их причины и принимать меры по их сглаживанию, например, путём перераспределения нагрузок или отключения второстепенных потребителей в часы максимальной нагрузки.
    • Удалённое управление нагрузками. Оператор может удалённо включать или отключать группы освещения, вентиляционное оборудование, системы кондиционирования, насосы, исходя из текущих потребностей или заранее заданных сценариев. Это особенно актуально для крупных объектов с переменным режимом работы.
    • Оптимизация режимов работы оборудования. На основе данных о текущей нагрузке и тарифах на электроэнергию система диспетчеризации может автоматически выбирать наиболее экономичные режимы работы трансформаторов, ДГУ или других источников питания.
    • Прогнозирование и предотвращение аварий. Мониторинг таких параметров, как температура кабелей, токи, напряжения, позволяет системе заблаговременно выявить аномалии, указывающие на возможную неисправность, и предупредить персонал. Например, повышение температуры в распределительном щите может свидетельствовать о плохом контакте или перегрузке, что требует немедленного вмешательства.
    • Автоматический ввод резерва (АВР). В случае пропадания основного источника питания, система диспетчеризации может автоматически запустить резервный генератор или переключить потребителей на резервную линию, обеспечивая бесперебойность электроснабжения.
    • Управление компенсацией реактивной мощности. Диспетчеризация позволяет автоматически регулировать работу компенсирующих устройств для поддержания оптимального коэффициента мощности, минимизируя потери и штрафы от энергоснабжающих организаций.

    Интеграция этих систем в единый комплекс позволяет нашим клиентам получить полный контроль над энергетической инфраструктурой объекта, существенно снизить эксплуатационные расходы, повысить безопасность и обеспечить максимальный комфорт для пользователей.

    Надежность любой электроустановки начинается с грамотно разработанного технического задания и точного расчета нагрузок. Недооценка этого этапа неизбежно приводит к перегрузкам, авариям и незапланированным расходам в будущем. Всегда закладывайте запас прочности и предусматривайте возможность масштабирования. Это залог долговечной и безопасной эксплуатации.

    Сергей, главный инженер компании Энерджи Системс, стаж работы 15 лет.

    Чтобы дать вам наглядное представление о том, как выглядит результат нашей работы, предлагаем ознакомиться с небольшим проектом. Этот пример, несмотря на свои скромные масштабы, демонстрирует подход к разработке документации и позволяет оценить уровень детализации, который вы получите в полноценном рабочем проекте.

    Проект электроснабжения дома вариант 1

    Уникальные подходы в проектировании инженерного проекта

    Актуальная нормативно-правовая база

    Проектирование инженерных систем в Российской Федерации строго регламентируется множеством нормативных документов. Соблюдение этих требований не просто формальность, а гарантия безопасности, надёжности и соответствия объекта всем стандартам. Наши проекты всегда разрабатываются в строгом соответствии с действующими нормами, среди которых можно выделить следующие ключевые документы:

    • Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Этот фундаментальный документ является основным руководством для проектировщиков и монтажников электроустановок. Он содержит общие требования к устройству электроустановок, выбору оборудования, защитным мерам, заземлению, молниезащите и многому другому.
    • СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа". Данный свод правил устанавливает специфические требования к проектированию и монтажу электроустановок в жилых и общественных зданиях, дополняя и уточняя положения ПУЭ применительно к этим типам объектов.
    • ГОСТ Р 50571 (серия стандартов "Электроустановки низковольтные"). Эта обширная серия государственных стандартов гармонизирована с международными стандартами МЭК и детализирует требования к различным аспектам электроустановок, включая защиту от поражения электрическим током, выбор электрооборудования, защиту от сверхтоков и другие. Например, ГОСТ Р 50571.1-2009 "Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения" определяет базовые принципы.
    • Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". Этот документ определяет структуру и содержание проектной документации для объектов капитального строительства, включая раздел по электроснабжению, что является обязательным для прохождения экспертизы.
    • СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" и РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений". Эти документы регламентируют требования к системам молниезащиты, её типам и методам расчёта.
    • Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Данный закон устанавливает минимально необходимые требования к безопасности зданий и сооружений, включая требования к инженерным системам, обеспечивающим их надёжность и безопасность эксплуатации.
    • СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий". Хотя этот свод правил частично заменён СП 256.1325800.2016, некоторые его положения всё ещё могут применяться, особенно в части, не противоречащей новым нормам.
    • ГОСТ Р 53325-2012 "Техника пожарная. Приборы приёмно-контрольные пожарные. Аппаратура управления пожарная. Общие технические требования. Методы испытаний". При проектировании систем диспетчеризации, особенно в части интеграции с пожарной сигнализацией и системами оповещения, строго соблюдаются требования этого стандарта.
    • ГОСТ Р 54808-2011 "Системы автоматизации зданий. Общие положения". Этот стандарт определяет общие принципы и подходы к созданию систем автоматизации зданий.

    Знание и применение этих и многих других отраслевых стандартов и норм позволяет нам создавать проекты, которые не только функциональны и эффективны, но и полностью соответствуют всем требованиям законодательства, обеспечивая беспроблемное прохождение всех экспертиз и ввод объекта в эксплуатацию.

    Проектирование инженерных систем: лучший проект для вас

    Почему выбор подрядчика имеет значение?

    Проектирование инженерных систем — это не та область, где стоит экономить или доверять непроверенным исполнителям. Ошибки на стадии проектирования могут привести к колоссальным убыткам на этапе строительства, эксплуатации, а в худшем случае — к авариям и угрозе жизни и здоровью людей. Выбор надёжного подрядчика, обладающего необходимой экспертизой и опытом, является инвестицией в будущее вашего объекта.

    Наши преимущества:

    • Экспертность и опыт. Наша команда состоит из высококвалифицированных инженеров с многолетним стажем работы в сфере проектирования. Мы постоянно следим за новейшими технологиями и изменениями в нормативной базе, чтобы предлагать самые актуальные и эффективные решения.
    • Лицензии и допуски СРО. Компания Энерджи Системс имеет все необходимые лицензии и допуски саморегулируемых организаций (СРО) на выполнение проектных работ, что подтверждает нашу компетентность и право на осуществление деятельности.
    • Комплексный подход. Мы предлагаем полный цикл услуг — от разработки технического задания и предпроектных исследований до авторского надзора за строительством и ввода объекта в эксплуатацию. Это гарантирует преемственность решений и минимизирует риски возникновения ошибок.
    • Ответственность за результат. Мы несём полную ответственность за качество и надёжность разработанных нами проектов. Наша цель — долгосрочное сотрудничество и доверие клиентов, достигаемое благодаря безупречной работе.
    • Индивидуальный подход. Мы не используем типовые решения, а глубоко анализируем потребности каждого заказчика, предлагая оптимальные и экономически обоснованные проектные решения, максимально соответствующие специфике объекта.

    Доверяя проектирование инженерных систем нашим специалистам, вы получаете гарантию надёжности, безопасности и высокой эффективности вашего объекта на всех этапах его жизненного цикла.

    Понимание стоимости услуг является ключевым этапом в планировании любого проекта. Мы стремимся к максимальной прозрачности и предлагаем вам ознакомиться с ориентировочными расценками на наши услуги по проектированию. Для более точного расчета, учитывающего все нюансы вашего объекта, рекомендуем воспользоваться нашим онлайн-калькулятором.

    Онлайн расчет стоимости проектирования

    Вид работ Ед.изм. Кол-во Цена Итого

    Проектирование отопления

    Свернуть

    1 Проект отопления квартиры до 100 кв.м. (от 8500 р.) кв.м. 100 р.
    2 Проект отопления квартиры свыше 100 кв.м. (от 10000 р.) кв.м. 90 р.
    3 Проект отопления дома до 200 кв.м (от 25000 р.) кв.м. 150 р.
    4 Проект отопления дома площадью 200-500 кв.м кв.м. 140 р.
    5 Проект отопления дома свыше 500 кв.м кв.м. 120 р.
    6 Проект отопления офиса до 100 кв.м. (от 10000 р.) кв.м. 100 р.
    7 Проект отопления офиса площадью 200-500 кв.м кв.м. 80 р.
    8 Проект отопления офиса свыше 500 кв.м кв.м. 60 р.
    9 Проект отопления производственного помещения до 500 кв.м. (от 30000 р.) кв.м. 90 р.
    10 Проект отопления производственного помещения свыше 500 кв.м кв.м. 70 р.
    11 Выезд инженера на объект в Москве (от 3000 р) выезд 3000 р.
    12 Выезд инженера на объект за МКАД (от 5000 р) выезд 5000 р.

    Проектирование водоснабжения и канализации

    Свернуть

    1 Проект водоснабжения и канализации квартиры до 100 кв.м. (от 8500 р.) кв.м. 100 р.
    2 Проект водоснабжения и канализации квартиры свыше 100 кв.м. (от 10000 р.) кв.м. 90 р.
    3 Проект водоснабжения и канализации дома до 200 кв.м (от 15000 р.) кв.м. 130 р.
    4 Проект водоснабжения и канализации дома площадью 200-500 кв.м кв.м. 100 р.
    5 Проект водоснабжения и канализации дома свыше 500 кв.м кв.м. 90 р.
    6 Проект водоснабжения и канализации офиса до 100 кв.м (от 10000 р.) кв.м. 100 р.
    7 Проект водоснабжения и канализации офиса свыше 500 кв.м кв.м. 80 р.
    8 Проект водоснабжения и канализации офиса площадью 200-500 кв.м кв.м. 90 р.
    9 Проект водоснабжения и канализации производственного помещения до 500 кв.м.(от 30000р) кв.м. 90 р.
    10 Проект водоснабжения и канализации производственного помещения свыше 500 кв.м кв.м. 80 р.
    11 Наружные сети водопровода и канализации до 30 м.п. шт. 20000 р.
    12 Наружные сети водопровода и канализации свыше 30 м.п. (от 20000р) п.м. 500 р.
    13 Согласование проекта водопровода и канализации в М.О. (Водоканал) шт. 20000 р.
    14 Согласование проекта в дополнительных инстанциях (пересечений с другими коммуникациями) от; шт. 7500 р.
    15 Выезд инженера на объект в Москве(от 3000 р) шт. 3000 р.
    16 Выезд инженера на объект за МКАД (от 5000 р) кв.м. 5000 р.

    Проектирование вентиляции и кондиционирования

    Свернуть

    1 Проект естественной вентиляции (от 8500 р.) кв.м. 100 р.
    2 Проект механической вентиляции (от 12000 р.) кв.м. 150 р.
    3 Проект приточно-вытяжной вентиляции (от 15000 р.) кв.м. 150 р.
    4 Проект кондиционирования (от 8500 р.) кв.м. 90 р.
    5 Проект сложного кондиционирования (от 15000 р.) кв.м. 100 р.
    6 Выезд инженера на объект в Москве(от 3000 р) шт. 3000 р.
    7 Выезд инженера на объект за МКАД (от 5000 р) шт. 5000 р.

    Проектирование электроснабжения

    Свернуть

    1 Проект электроснабжения квартиры до 100 кв.м. (от 8500 рублей) кв.м. 120 р.
    2 Проект электроснабжения квартиры свыше 100 кв.м. (от 9000 рублей) кв.м. 110 р.
    3 Проект электроснабжения дома до 150 кв.м (от 15000 рублей) кв.м. 150 р.
    4 Проект электроснабжения дома до 300 кв.м кв.м. 120 р.
    5 Проект электроснабжения дома свыше 300 кв.м кв.м. 100 р.
    6 Проект электроснабжения магазина до 150 кв.м (от 10000 рублей) кв.м. 130 р.
    7 Проект электроснабжения магазина до 300 кв.м кв.м. 100 р.
    8 Проект электроснабжения магазина свыше 300 кв.м кв.м. 90 р.
    9 Проект электроснабжения офиса до 150 кв.м (от 10000 рублей) кв.м. 120 р.
    10 Проект электроснабжения офиса до 300 кв.м кв.м. 100 р.
    11 Проект электроснабжения офиса свыше 300 кв.м кв.м. 90 р.
    12 Проект электроснабжения предприятия (от 30000 р.) кв.м. 150 р.
    13 Выезд инженера на объект за МКАД (от 5000 р) шт. 5000 р.
    14 Выезд инженера на объект в Москве ( от 3000 р) шт. 3000 р.
    15 Согласование в ОАО «Мосэнергосбыт» от: шт. 5000 р.
    16 Согласование ФГУ «Ростехнадзор» от: шт. 10000 р.
    17 Согласование в службе эксплуатации шт. 5000 р.
    18 Согласование в \"Энергонадзоре\" (+офиц. платеж от 3940 р.) шт. 5000 р.

    Проектирование наружных сетей электроснабжения

    Свернуть

    1 Комплексная трансформаторная подстанция 10 кВ/0,4 мощностью свыше 500 кВА от: шт. 25000 р.
    2 Выезд инженера на объект за МКАД (от 5000 р) шт. 5000 р.
    3 Выезд инженера на объект в Москве(от 3000 р) шт. 3000 р.
    4 Согласование проекта в районном отделении ОАО «МОЭК» от: шт. 10000 р.
    5 Согласование ОАО «Энергобаланс» от шт. 5000 р.
    6 Согласование ФГУ «Ростехнадзор» от: шт. 10000 р.
    7 Согласование в ОАО «Мосэнергосбыт» от: шт. 5000 р.
    8 Согласование в ОАО «Мосгоргеотрест» от: шт. шт. 12000 р.
    9 Схема электроснабжения и учета электроэнергии от: шт. 5000 р.
    10 Расчет компенсирующих устройств от: шт. 5000 р.
    11 Проект временного электроснабжения стройплощадки от: шт. 25000 р.
    12 Разработка проекта воздушной линии до 1 кВ до 1 км (от 25000 р.) п.м. 35 р.
    13 Комплексная трансформаторная подстанция 10 кВ/0,4 мощностью до 500 кВА от: шт. 15000 р.
    14 Трансформаторная подстанция 10 кВ/0,4 мощностью свыше 500 кВА от: шт. 30000 р.
    15 Трансформаторная подстанция 10 кВ/0,4 мощностью до 500 кВА от: шт. 20000 р.
    16 Разработка проекта воздушной линии до 1 кВ (наружное освещение от 20000р) п.м. 20 р.
    17 Разработка проекта воздушной линии до 1 кВ (ответвления к домам от 18000р.) п.м. 20 р.
    18 Разработка проекта воздушной линии до 35 кВ свыше 1 км п.м. п.м. 20 р.
    19 Разработка проекта воздушной линии до 35 кВ до 1 км (от 25000 р.) п.м. 45 р.
    20 Разработка проекта кабельной линии до 1 кВ свыше 1км п.м. 25 р.
    21 Разработка проекта кабельной линии до 1 кВ до 1км (от 25000 р.) п.м. 35 р.
    22 Разработка проекта воздушной линии до 1 кВ от 1 км п.м. 25 р.

    Электролаборатория

    Свернуть

    1 Проверка наличия цепи между заземленными элементами установки и заземлителями (металлосвязь) точка 35 р.
    2 Составление КП для госучреждений, от шт. 500 р.
    3 Технический паспорт на заземлитель шт. 10000 р.
    4 Испытание автоматических выключателей, 3-полюсный автомат до 1000 А шт. 350 р.
    5 Испытание автоматических выключателей, 3-полюсный автомат до 200 А шт. 180 р.
    6 Испытание повышенным напряжением кабельных линий после ремонта линия 5000 р.
    7 Замер сопротивления изоляции мегаомметром 5 жил линия 180 р.
    8 Замер сопротивления изоляции мегаомметром 3 жил линия 150 р.
    9 Проверка сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств точка 500 р.
    10 Электролаборатория до 200 кв.м. (от 12000 р.) кв.м. 150 р.
    11 Замер полного сопротивления цепи «Фаза-нуль», 1 токоприемник шт. 120 р.
    12 Проверка автоматических выключателей (4-полюсное УЗО) шт. 180 р.
    13 Проверка автоматических выключателей (2-полюсное УЗО) шт. 120 р.
    14 Испытание автоматических выключателей, 1-полюсный автомат шт. 90 р.
    15 Испытание автоматических выключателей, 3-полюсный автомат до 50 А шт. 150 р.
    16 Испытание автоматических выключателей, 3-полюсный автомат свыше 1000 А шт. 450 р.
    17 Электролаборатория от 500 кв.м. кв.м. 90 р.
    18 Электролаборатория от 200 до 500 кв.м. кв.м. 100 р.

    Итого:

    руб

    Оформить заявку на выбранное

    Нажимая кнопку заказать, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.

    Проектирование электрики: ваш надежный проект для дома

    Заключение

    В завершение хочется подчеркнуть, что проектирование инженерных систем — это не просто набор чертежей и расчётов, это создание основы для комфортной, безопасной и эффективной эксплуатации объекта. От того, насколько профессионально и ответственно подойти к этому этапу, зависит долговечность инвестиций и успех всего проекта в целом. Электроснабжение и диспетчеризация, будучи ключевыми элементами современной инфраструктуры, требуют особого внимания и глубокой проработки.

    Мы, команда Энерджи Системс, готовы стать вашим надёжным партнёром в реализации самых амбициозных проектов. Наш опыт, экспертность и приверженность высоким стандартам качества позволяют нам создавать инженерные решения, которые не только соответствуют всем требованиям сегодняшнего дня, но и готовы к вызовам будущего. Обращаясь к нам, вы выбираете надёжность, инновации и профессионализм.

    Вопрос - ответ

    Какие первоочередные шаги включает проектирование системы электроснабжения объекта?

    Проектирование системы электроснабжения начинается с тщательного сбора и анализа исходных данных. Это включает получение технических условий на присоединение от сетевой организации, а также архитектурно-строительных решений и технологического задания объекта. На их основе определяется категория надежности электроснабжения потребителей согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), глава 1.2, что критически важно для выбора схем и оборудования. Следующий этап — детальный расчет электрических нагрузок. Он охватывает определение активной, реактивной и полной мощности для всех потребителей, учитывая коэффициенты спроса и одновременности. Точность этих расчетов напрямую влияет на выбор сечений кабелей, мощности трансформаторов и номиналов коммутационной аппаратуры, обеспечивая энергоэффективность и безопасность. Далее разрабатывается принципиальная схема электроснабжения, включающая выбор источников питания, распределительных устройств, а также систем компенсации реактивной мощности. На этом этапе формируется концепция резервирования и аварийного электроснабжения, если того требует категория надежности. Завершается начальный цикл разработкой технического задания, которое детализирует все требования к системе и является основой для последующей разработки проектной и рабочей документации, регламентируемой Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

    Как правильно определить категорию надежности электроснабжения для проектируемого объекта?

    Определение категории надежности электроснабжения является одним из фундаментальных этапов проектирования и напрямую влияет на архитектуру всей системы. Основным документом, регламентирующим этот вопрос, являются Правила устройства электроустановок (ПУЭ), глава 1.2. Согласно ПУЭ, потребители электроэнергии делятся на три категории: I, II и III, в зависимости от серьезности последствий перерыва электроснабжения. Потребители I категории – это те, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой угрозу жизни людей, значительный ущерб народному хозяйству, нарушение функционирования особо важных объектов или сложные технологические процессы. Для них требуется два независимых взаимно резервирующих источника питания, а также дополнительный третий источник, например, дизель-генератор или ИБП. II категория – потребители, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, простоям рабочих, нарушению нормальной деятельности значительного числа жителей. Для них также предусматриваются два независимых источника с возможностью автоматического или ручного переключения. К III категории относятся все остальные потребители, для которых допускается один источник питания, а перерыв электроснабжения не вызывает серьезных последствий. Выбор категории осуществляется на основе технологического задания и требований к безопасности, что отражено также в положениях СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий".

    Какие ключевые аспекты интеграции диспетчеризации в проект электроснабжения следует учесть?

    Интеграция систем диспетчеризации в проект электроснабжения — это залог эффективного управления, мониторинга и оптимизации работы объекта. Ключевым аспектом является определение объема и глубины автоматизации, что зависит от категории объекта, его масштаба и требований к надежности. Важно предусмотреть унифицированные протоколы связи, такие как Modbus, Profibus, DNP3 или IEC 61850, для обеспечения совместимости оборудования различных производителей и возможности дальнейшего масштабирования системы. Необходимо грамотно спроектировать иерархию системы диспетчеризации, которая может включать нижний уровень (полевые устройства, контроллеры), средний уровень (SCADA-системы, АРМ оператора) и верхний уровень (системы управления ресурсами предприятия). Отдельное внимание следует уделить кибербезопасности, так как системы диспетчеризации часто становятся мишенью для атак; это требует применения специализированных решений и соблюдения требований, например, ГОСТ Р 56939-2016 "Защита информации. Защита информации в автоматизированных системах управления технологическими процессами. Общие положения". Проектирование должно учитывать возможность интеграции с системами АСКУЭ для коммерческого учета электроэнергии, а также с системами управления инженерными коммуникациями здания (BMS). При этом необходимо руководствоваться такими документами, как ГОСТ Р 55062-2012 "Информационные технологии. Системы промышленной автоматизации и их интеграция. SCADA-системы. Руководство по выбору и внедрению".

    Какие основные нормативно-правовые акты регулируют проектирование внутренних электрических сетей?

    Проектирование внутренних электрических сетей в РФ регулируется обширным комплексом нормативно-правовых актов, обеспечивающих безопасность, надежность и энергоэффективность. Центральное место занимает Правила устройства электроустановок (ПУЭ), которое является базовым документом для всех электроустановок и содержит общие требования к их проектированию, монтажу и эксплуатации. Важную роль играют своды правил (СП), детализирующие требования для различных типов зданий и сооружений. Так, СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" устанавливает конкретные требования к внутренним сетям жилых и административных объектов. Серия стандартов ГОСТ Р 50571 (например, ГОСТ Р 50571.5.52-2011 "Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки") гармонизирована с международными нормами и регламентирует выбор и монтаж электропроводок, защиту от поражения электрическим током и другие аспекты. Помимо этого, необходимо учитывать требования пожарной безопасности, изложенные в Федеральном законе от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и детализированные в СП 6.13130.2020 "Электрооборудование. Требования пожарной безопасности", а также СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности". Нельзя забывать и о Федеральном законе от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности", который требует внедрения решений, направленных на снижение энергопотребления.

    Каковы основные принципы проектирования систем аварийного и резервного электроснабжения?

    Принципы проектирования систем аварийного и резервного электроснабжения обусловлены необходимостью обеспечения непрерывности функционирования объекта при сбоях в основной сети. Важно различать понятия: аварийное электроснабжение предназначено для питания систем, критически важных для безопасности (пожарная сигнализация, аварийное освещение, дымоудаление), тогда как резервное – для сохранения работоспособности основных технологических процессов. Ключевым принципом является применение независимых источников питания: дизель-генераторных установок (ДГУ), источников бесперебойного питания (ИБП) или аккумуляторных батарей. Выбор источника зависит от требуемого времени автономной работы, мощности и допустимого времени перерыва электроснабжения. Для объектов I категории надежности, согласно ПУЭ, глава 1.2, часто применяются ДГУ в сочетании с ИБП для обеспечения бесперебойного перехода. Проектирование включает разработку схем автоматического ввода резерва (АВР), которые обеспечивают автоматическое переключение потребителей на резервный источник при пропадании основного питания. Время переключения должно соответствовать требованиям подключаемых нагрузок. Необходимо предусмотреть разделение электрических сетей для аварийного и рабочего освещения, а также для систем пожарной безопасности, чтобы исключить их отключение при повреждении основной сети. Требования к ИБП регламентируются, например, ГОСТ Р 50571.28-2019 "Электроустановки низковольтные. Часть 7-710. Требования к специальным электроустановкам. Медицинские помещения". Пожарная безопасность систем аварийного электроснабжения регулируется СП 6.13130.2020 "Электрооборудование. Требования пожарной безопасности".

    Введите поисковый запрос в поле ниже и нажмите кнопку “Найти”

    ЗАКАЖИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ

      Нажимая кнопку заказать, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.

      Нажимая кнопку заказать, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.