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

Комплексное Проектирование Систем Электроснабжения для Банковских Учреждений: Надёжность, Безопасность и Эффективность

ЗАКАЖИТЕ
КОНСУЛЬТАЦИЮ

    Нажимая кнопку заказать, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.

    Содержание показать

    Профессиональный проект: чертежи энергетической системы

    ⚡️ Введение: Электроснабжение как Фундамент Финансовой Стабильности 🏦

    В современном мире банки являются не просто финансовыми учреждениями, а сложными технологическими центрами, обеспечивающими круглосуточные операции, хранение колоссальных объёмов данных и мгновенное взаимодействие с клиентами по всему земному шару. В этой высокотехнологичной экосистеме бесперебойное и надёжное электроснабжение выступает не просто как инженерная система, а как критически важный элемент, от которого зависит сама возможность функционирования банка. Любой сбой в подаче электроэнергии может привести к колоссальным финансовым потерям, нарушению конфиденциальности данных, потере доверия клиентов и, в конечном итоге, к системным рискам. Именно поэтому проектирование электроснабжения для банковского объекта требует особого подхода, глубоких знаний специфики отрасли и строгого соблюдения всех действующих норм и правил.

    Эта статья призвана детально рассмотреть все аспекты проектирования систем электроснабжения для банковских учреждений, начиная от фундаментальных принципов надёжности и безопасности, заканчивая современными решениями по энергоэффективности и интеграции с другими инженерными системами. Мы углубимся в нормативно-правовую базу, этапы проектирования и ключевые компоненты, чтобы предоставить всестороннее понимание этой сложной и ответственной задачи. 💡

    Проект комплексного инженерного обеспечения для современных зданий и сооружений

    🔒 Ключевые Принципы Проектирования Электроснабжения Банков: Три Столпа Устойчивости

    Проектирование электроснабжения для банка базируется на трёх незыблемых принципах: надёжность, безопасность и энергоэффективность. От их комплексного и продуманного внедрения зависит не только бесперебойная работа, но и долгосрочная устойчивость всего финансового учреждения.

    1. Надёжность и Бесперебойность: Гарантия Непрерывности Бизнеса 🚀

    Для банковских учреждений, где каждая секунда простоя может стоить миллионы рублей, требование к надёжности электроснабжения является наивысшим. Согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ, гл. 1.2), большинство электроприёмников банков относятся к I категории надёжности, а особо критичные, такие как центры обработки данных (ЦОД), системы безопасности и операционные залы, – к особой группе I категории. Это означает необходимость обеспечения электроэнергией от трёх независимых источников питания, с автоматическим восстановлением питания при выходе из строя одного или двух из них.

    • Многоканальное питание: Типичная схема включает в себя два независимых ввода от внешней сети (например, от разных трансформаторных подстанций или разных секций одной подстанции) и один или несколько резервных источников, таких как дизель-генераторные установки (ДГУ) ⛽️.
    • Источники бесперебойного питания (ИБП): Для критических нагрузок, которые не допускают даже кратковременного перерыва в питании (миллисекунды), применяются ИБП. Они обеспечивают мгновенное переключение на аккумуляторные батареи и стабилизацию напряжения, пока не запустится ДГУ или не восстановится основной ввод. Современные ИБП для банковских ЦОД часто строятся по схемам N+1 или 2N резервирования, где N – необходимое количество модулей, а +1 или 2N – дополнительные для повышения надёжности. 🔋
    • Автоматический ввод резерва (АВР): Системы АВР являются сердцем бесперебойного электроснабжения. Они автоматически переключают нагрузку между основным и резервным источниками питания при исчезновении или ухудшении качества напряжения на одном из них. Для банков применяются высокоскоростные АВР, способные обеспечить переключение за минимальное время, а для особой группы – мгновенное переключение с участием ИБП.
    • Секционирование шин: Распределительные щиты в банках часто имеют секционированные шины, что позволяет изолировать повреждённый участок без отключения всей системы. Это повышает живучесть системы в целом.

    2. Безопасность: Защита Персонала, Оборудования и Данных 🛡️

    Безопасность в банковских учреждениях имеет множество аспектов, от физической защиты до информационной. В контексте электроснабжения это включает защиту от поражения электрическим током, пожарной безопасности, а также обеспечение стабильной работы оборудования и сохранности данных.

    • Защита от перегрузок и коротких замыканий: Тщательный расчёт и выбор автоматических выключателей, плавких предохранителей и устройств защитного отключения (УЗО) являются обязательными. Селективность защиты – ключевой фактор, позволяющий отключать только повреждённый участок, не затрагивая остальные системы. ⚡️
    • Заземление и молниезащита: Разработка надёжной системы заземления (ПУЭ, гл. 1.7) и молниезащиты (СП 256.1325800.2016) критически важна для защиты оборудования от импульсных перенапряжений и электромагнитных помех, а также для обеспечения безопасности персонала. В банковских ЦОД применяется многоуровневая система заземления, включая функциональное заземление для чувствительного оборудования. 🌩️
    • Пожарная безопасность: Электроустановки являются потенциальным источником возгорания. Использование кабелей с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющих горение (например, категории нг(А)-LS), прокладка кабельных линий в огнестойких конструкциях, а также интеграция электроснабжения с системами пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения (ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности") – это стандартные требования для банков. 🔥
    • Системы контроля доступа: Электрощитовые, помещения ДГУ и ИБП должны быть оборудованы системами контроля доступа, чтобы предотвратить несанкционированное вмешательство.

    3. Энергоэффективность: Оптимизация Затрат и Экологическая Ответственность ♻️

    В условиях постоянно растущих тарифов на электроэнергию и стремления к устойчивому развитию, энергоэффективность становится не просто желательным, а необходимым компонентом проектирования. Для банка это означает сокращение операционных расходов и демонстрацию корпоративной социальной ответственности.

    • Учёт электроэнергии: Установка коммерческих и технических счётчиков электроэнергии позволяет не только вести расчёты с поставщиком, но и проводить детальный анализ потребления по различным нагрузкам, выявляя потенциальные точки для оптимизации. 📊
    • Компенсация реактивной мощности: Установка конденсаторных установок позволяет снизить потребление реактивной мощности, что уменьшает потери в сети и снижает штрафы от энергосбытовых компаний.
    • Современное энергосберегающее оборудование: Применение светодиодного (LED) освещения с датчиками присутствия и освещённости, высокоэффективных ИБП с КПД более 96%, а также оптимизация систем вентиляции и кондиционирования (ОВК) для серверных помещений значительно сокращает энергопотребление. 💡
    • Системы мониторинга и управления: Внедрение систем диспетчеризации и мониторинга (BMS/SCADA) позволяет в реальном времени отслеживать потребление, выявлять аномалии и оптимизировать режимы работы оборудования.

    Проектирование инженерных систем: от электрики до водоснабжения и канализации

    🗺️ Этапы Проектирования Системы Электроснабжения Банка: От Идеи до Реализации

    Процесс проектирования электроснабжения для банковского объекта является многоступенчатым и требует последовательного выполнения ряда задач, регламентированных действующими нормами.

    1. Предпроектные Работы и Сбор Исходных Данных ✍️

    Это начальный, но крайне важный этап, определяющий направление всего проекта. Он включает:

    • Разработка Технического Задания (ТЗ): Совместно с заказчиком (банком) формируется ТЗ, в котором прописываются все требования к системе: категория надёжности, планируемые нагрузки, состав оборудования, особые пожелания по безопасности и энергоэффективности.
    • Получение Технических Условий (ТУ): От энергоснабжающей организации получают ТУ на подключение объекта к электрическим сетям. В них указываются точки подключения, разрешённая мощность, требования к учёту электроэнергии и другие параметры.
    • Сбор архитектурно-строительных планов: Изучение планировок, конструктивных решений, расположения смежных инженерных систем.
    • Обследование объекта: При реконструкции или модернизации проводится детальное обследование существующей электроустановки, оценка её состояния и соответствия нормам.

    2. Разработка Концепции и Обоснования Инвестиций 💰

    На этом этапе формируется общая стратегия электроснабжения:

    • Выбор принципиальной схемы: Определение конфигурации основного и резервного питания, схем АВР.
    • Предварительные расчёты нагрузок: Определение общей расчётной мощности объекта с учётом коэффициентов спроса и одновременности.
    • Выбор основного оборудования: Предварительный подбор ИБП, ДГУ, трансформаторов, вводных и распределительных устройств.
    • Оценка стоимости: Формирование укрупнённой сметы на оборудование и монтажные работы, а также на проектные работы.

    3. Стадия "П" (Проектная Документация) по ПП РФ № 87 📄

    Согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", раздел "Электроснабжение" (ЭОМ) на стадии "П" включает:

    • Пояснительная записка: Общие сведения о проекте, обоснование принятых решений, ссылки на нормативные документы.
    • Схемы электроснабжения: Принципиальные однолинейные схемы ГРЩ, ВРУ, ЩС.
    • Расчёты: Расчёт электрических нагрузок, токов короткого замыкания, потерь напряжения, выбор сечений кабелей и аппаратов защиты.
    • Мероприятия по энергосбережению: Описание решений, направленных на снижение энергопотребления.
    • Спецификации основного оборудования: Перечень ключевого оборудования с указанием основных характеристик.
    • Мероприятия по пожарной безопасности: Описание решений по обеспечению пожарной безопасности электроустановок.

    4. Стадия "Р" (Рабочая Документация) 🛠️

    Рабочая документация детализирует все решения, принятые на стадии "П", и является основой для строительно-монтажных работ:

    • Рабочие чертежи: Планы расположения электрооборудования, трасс кабельных линий, схемы подключения.
    • Кабельные журналы: Подробная информация о каждом кабеле (марка, сечение, длина, откуда-куда).
    • Монтажные схемы: Схемы подключения щитов, оборудования, электроустановочных изделий.
    • Задания смежным разделам: Требования к строительным конструкциям (проёмы, ниши), системам вентиляции (для ДГУ, ИБП), системам безопасности.
    • Детальные спецификации: Полный перечень всего оборудования и материалов, необходимый для закупки и монтажа.

    5. Согласования и Экспертиза 📜

    После разработки проектной документации она подлежит согласованию в надзорных органах:

    • Энергонадзор: Проверка соответствия проекта требованиям ПУЭ, ПТЭЭП.
    • Пожарный надзор: Оценка решений по пожарной безопасности.
    • Госэкспертиза: Если объект подлежит государственной экспертизе (например, крупное строительство или реконструкция), проект проходит проверку на соответствие всем нормам и правилам.
    • Внутренние согласования: Согласование с техническими службами банка, службой безопасности.

    Проект будущего города: архитектурное проектирование

    ⚙️ Ключевые Компоненты Системы Электроснабжения Банка: Детализация Решений

    Для обеспечения надёжного и безопасного электроснабжения банка применяется комплекс специализированного оборудования и систем.

    1. Вводно-распределительные Устройства (ВРУ) и Главные Распределительные Щиты (ГРЩ) 🔌

    ВРУ и ГРЩ – это центральные узлы системы электроснабжения здания. Для банков они имеют повышенные требования:

    • Конструкция: Должны быть выполнены в пылевлагозащищённом исполнении (минимум IP31, для особых помещений – выше), с надёжной металлической оболочкой.
    • Секционирование: Обязательно секционирование шин для обеспечения возможности ремонта или обслуживания одной части без полного отключения питания. Секционные выключатели часто имеют моторные приводы для дистанционного или автоматического управления.
    • Системы АВР: Интегрированные системы АВР для переключения между внешними вводами и резервным источником (ДГУ).
    • Приборы учёта: Коммерческие и технические счётчики электроэнергии.
    • Аппараты защиты: Высококачественные автоматические выключатели с регулируемыми параметрами, УЗО, реле контроля фаз.
    • Системы мониторинга: Встроенные контроллеры и приборы для измерения тока, напряжения, частоты, мощности и передачи данных в систему диспетчеризации.

    2. Источники Бесперебойного Питания (ИБП) 🔋

    ИБП критически важны для банков, обеспечивая мгновенную защиту от провалов, скачков напряжения и полного отключения электричества.

    • Типы ИБП: Для банковских ЦОД и критических нагрузок используются On-line (двойного преобразования) ИБП, обеспечивающие наивысшее качество выходного напряжения и нулевое время переключения на батареи.
    • Мощность и автономность: Расчёт мощности ИБП производится с учётом пиковых нагрузок и перспективы роста. Время автономной работы (обычно от 10-15 минут до нескольких часов) подбирается таким образом, чтобы обеспечить корректное завершение работы систем или запуск ДГУ.
    • Батарейные кабинеты: Размещаются в отдельных, хорошо вентилируемых помещениях, с соблюдением температурного режима.
    • Резервирование: Схемы N+1, 2N или 2N+1 для обеспечения максимальной надёжности.

    3. Дизель-генераторные Установки (ДГУ) ⛽️

    ДГУ служат основным резервным источником питания для банков, обеспечивая длительную автономную работу при отсутствии внешней сети.

    • Выбор мощности: Осуществляется с учётом всех нагрузок, которые должны быть запитаны от ДГУ, включая пусковые токи двигателей и ИБП.
    • Автоматика: ДГУ должны быть оснащены системой автоматического запуска и синхронизации с сетью (при необходимости).
    • Топливные системы: Обеспечение запаса топлива на несколько суток автономной работы, системы автоматической подкачки топлива.
    • Системы выхлопа и вентиляции: Тщательная проработка систем отвода выхлопных газов и вентиляции помещения ДГУ, включая шумоглушение.
    • Шумоизоляция: Для городских условий обязательна шумоизоляция помещения ДГУ или использование специальных кожухов.
    • Помещения: Размещение ДГУ в отдельных, специализированных помещениях, соответствующих требованиям пожарной безопасности.

    4. Кабельные Трассы и Системы 🛣️

    Выбор и прокладка кабельных линий для банка имеют свои особенности.

    • Типы кабелей: Использование кабелей с индексом нг(А)-LS (не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением) или нг(А)-FRLS (огнестойкие) для систем пожарной безопасности и эвакуационного освещения.
    • Способы прокладки: Лоточные системы (перфорированные, глухие), металлические короба, трубы (в том числе огнестойкие для критических линий).
    • Резервирование трасс: Для критических нагрузок часто предусматривается прокладка кабелей по разным трассам.
    • Пожарные отсеки: Прокладка кабелей через противопожарные преграды с использованием огнестойких проходок.

    5. Системы Освещения 💡

    Освещение в банке должно быть не только функциональным, но и энергоэффективным.

    • Рабочее освещение: Обеспечение нормированной освещённости рабочих мест (ПУЭ, СП 52.13330.2016). Применение светодиодных светильников.
    • Аварийное и эвакуационное освещение: Обязательно для всех банковских помещений, ведущих к эвакуационным выходам, в операционных залах, ЦОД. Питается от независимого источника (ИБП, аккумуляторы).
    • Управление освещением: Использование датчиков присутствия, дневного света, систем диммирования для экономии электроэнергии.

    6. Системы Заземления и Молниезащиты 🌍

    Эти системы обеспечивают безопасность и стабильность работы оборудования.

    • Защитное заземление: Объединение всех металлических частей электроустановок и корпусов оборудования с контуром заземления.
    • Функциональное заземление: Отдельный контур заземления для чувствительной электроники (серверы, телекоммуникационное оборудование) для минимизации помех.
    • Молниезащита: Внешняя (стержневые или тросовые молниеотводы, токоотводы, заземлители) и внутренняя (устройства защиты от импульсных перенапряжений – УЗИП) молниезащита в соответствии с СП 256.1325800.2016 и ПУЭ.

    «При проектировании электроснабжения банковского объекта крайне важно не только обеспечить трёхкратное резервирование для критических нагрузок, но и тщательно проработать схемы АВР с временными задержками, исключающими ложные срабатывания. Особое внимание уделите выбору коммутационного оборудования: оно должно быть рассчитано на высокие токи короткого замыкания и иметь достаточный ресурс для частых переключений. Не забудьте про разделение шин для питания систем безопасности и пожарной автоматики – это требование не подлежит компромиссам», – делится своим опытом Сергей, главный инженер компании Энерджи Системс, стаж работы 15 лет.


    Проект инновационного взаимодействия: чертежи и инженерные системы

    🤝 Интеграция с Другими Инженерными Системы Здания: Единый Организм

    Электроснабжение банка не существует в вакууме. Оно тесно интегрировано с другими инженерными системами, образуя единый, взаимосвязанный комплекс. Эффективная интеграция обеспечивает не только бесперебойную работу, но и повышенную безопасность и управляемость.

    • Системы безопасности: Электроснабжение является жизненно важным для систем видеонаблюдения 🎥, контроля доступа (СКУД) 🔑, охранной и пожарной сигнализации (ОПС) 🔥. Эти системы должны иметь гарантированное питание от ИБП и ДГУ, а также отдельные, огнестойкие кабельные линии.
    • Системы климат-контроля (ОВК): Серверные помещения и ЦОД требуют постоянного поддержания определённого температурного режима и влажности. Системы кондиционирования и вентиляции в этих зонах также относятся к критическим нагрузкам и должны быть обеспечены резервным питанием. ❄️
    • Структурированные кабельные системы (СКС): Хотя СКС не являются электропотребляющими в прямом смысле, их надёжность и защита от электромагнитных помех зависят от качества заземления и прокладки силовых кабелей.
    • Системы автоматизации и диспетчеризации (BMS/SCADA): Современные банки внедряют комплексные системы управления зданием, которые позволяют мониторить и управлять всеми инженерными системами, включая электроснабжение. Это обеспечивает централизованный контроль, быстрое реагирование на инциденты и оптимизацию энергопотребления. 💻

    Проект электрики: инновационные решения для вашего дома

    💰 Стоимость Проектирования Электроснабжения Банка: Инвестиции в Надёжность

    Стоимость проектирования системы электроснабжения для банковского учреждения – это не просто строка в бюджете, а инвестиция в стабильность, безопасность и репутацию. Цена проекта формируется под влиянием множества факторов:

    • Категория надёжности: Чем выше категория (особая группа I), тем сложнее и дороже проект, так как требуются дополнительные источники питания, резервирование и автоматика.
    • Площадь и тип объекта: Проектирование для небольшого филиала будет значительно отличаться по стоимости от проекта для головного офиса с крупным ЦОД.
    • Объём и сложность нагрузок: Количество и тип электроприёмников (серверы, рабочие станции, банкоматы, системы безопасности, климатическое оборудование) напрямую влияют на объём расчётов и детализацию схем.
    • Наличие и состояние существующих сетей: Проектирование нового объекта "с нуля" может быть проще, чем модернизация старой системы с необходимостью интеграции и частичного сохранения существующего оборудования.
    • Требования к энергоэффективности: Внедрение передовых энергосберегающих решений может увеличить начальную стоимость проектирования, но окупится в процессе эксплуатации.
    • Необходимость согласований: Сложность и количество требуемых согласований в надзорных органах также влияют на трудозатраты проектировщиков.
    • Сроки выполнения: Ускоренные сроки могут потребовать дополнительных ресурсов и, соответственно, повлиять на стоимость.

    Ориентировочная стоимость проектных работ по электроснабжению для банка может варьироваться от нескольких сотен тысяч рублей до нескольких миллионов рублей, в зависимости от масштаба и сложности проекта. Например, для небольшого филиала площадью 200-300 м² стоимость может начинаться от 150 000 - 300 000 ₽, тогда как для крупного офисного центра с ЦОД площадью 5000-10000 м² цена может достигать 1 500 000 - 5 000 000 ₽ и выше. Эти цифры являются весьма приблизительными и требуют индивидуального расчёта для каждого конкретного случая.

    Проект обсуждения чертежей для инженерных систем

    📚 Актуальные Нормативно-Правовые Акты РФ, Регламентирующие Проектирование Электроснабжения Банков

    Проектирование электроснабжения для банковских учреждений должно строго соответствовать действующим нормам и правилам Российской Федерации. Это обеспечивает безопасность, надёжность и юридическую чистоту проекта. Ниже представлен перечень ключевых документов:

    • Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 7-е издание. Основной документ, регламентирующий требования к электроустановкам, включая категории надёжности электроснабжения, требования к заземлению, выбору кабелей и аппаратов защиты. 📖
    • Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты, включая электроустановки и кабельные линии. 🔥
    • Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". Определяет структуру и содержание проектной документации для объектов капитального строительства, в том числе раздел по электроснабжению. 📝
    • СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа". Актуализированный свод правил, содержащий детальные требования к проектированию электроустановок зданий, включая требования к надёжности, безопасности и энергоэффективности.
    • СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" (актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85). Регламентирует правила производства и приёмки работ по монтажу электротехнических устройств.
    • ГОСТ Р 50571 (серия стандартов "Электроустановки низковольтные"). Комплекс стандартов, гармонизированных с международными, детализирующих требования к различным аспектам электроустановок.
    • Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). Регламентируют порядок эксплуатации электроустановок, что важно учитывать при проектировании для обеспечения удобства и безопасности обслуживания.
    • Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Задаёт общие принципы и требования к повышению энергоэффективности, что должно быть учтено при проектировании. 💡
    • ГОСТ Р 53315-2009 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". Определяет классификацию кабельных изделий по показателям пожарной опасности, что критично для выбора кабелей в банках.

    Проектирование инженерных систем: анализ проекта архитектором

    ✅ Заключение: Инвестиции в Будущее Банковского Дела

    Проектирование системы электроснабжения для банка – это задача, требующая высочайшего профессионализма, глубоких знаний отраслевой специфики и строгого соблюдения нормативных требований. Это не просто создание электрических схем, а формирование надёжного, безопасного и эффективного энергетического сердца, которое будет обеспечивать бесперебойную работу критически важных финансовых операций 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Правильно спроектированная система электроснабжения – это гарантия стабильности, защита от рисков и основа для дальнейшего развития банковского учреждения. 🌟

    Мы, компания Энерджи Системс, специализируемся на комплексном проектировании инженерных систем, включая высоконадёжные системы электроснабжения для банков. Наши специалисты обладают многолетним опытом и глубокими знаниями, позволяющими реализовывать проекты любой сложности. В разделе "Контакты" вы найдёте всю необходимую информацию, чтобы связаться с нами и обсудить ваш проект. 📞📧

    Проект комплексного проектирования: от идеи до реализации

    💰 Базовые Расценки на Проектирование Инженерных Систем: Ваш Путеводитель по Стоимости

    Ниже вы найдете базовые расценки на проектирование основных инженерных систем, которые помогут вам сориентироваться в начальной стоимости проекта. Наш онлайн-калькулятор позволит вам быстро получить предварительную оценку, исходя из ключевых параметров вашего объекта.

    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.

    Вопрос - ответ

    Каковы основные требования к надежности электроснабжения банковских учреждений?

    Электроснабжение банковских учреждений предъявляет крайне высокие требования к надежности, обусловленные необходимостью непрерывной работы критически важных систем, таких как серверы, системы безопасности, банкоматы, а также обеспечение безопасности денежных средств и информации. В соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), большинство электроприемников банка относятся к I категории надежности электроснабжения, а особо ответственные – к особой группе I категории. Это означает, что электроприемники должны быть обеспечены электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Для особой группы I категории, перерыв в электроснабжении которой может повлечь за собой угрозу жизни людей, значительный ущерб государству, нарушение функционирования особо важных объектов, должен быть предусмотрен третий, независимый источник питания, как правило, дизель-генераторная установка (ДГУ), и/или источники бесперебойного питания (ИБП). Проектирование должно учитывать требование к автоматическому восстановлению питания после его нарушения. Это достигается применением устройств автоматического ввода резерва (АВР) между основными вводами и между основным вводом и ДГУ. Время переключения должно быть минимальным, особенно для критических нагрузок, что подчеркивает необходимость ИБП. Дополнительно, согласно СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа», при проектировании электроснабжения общественных зданий следует предусматривать меры по обеспечению бесперебойного питания систем безопасности, пожарной сигнализации и аварийного освещения, что в условиях банка имеет первостепенное значение. Несоблюдение этих требований может привести не только к финансовым потерям, но и к угрозе репутации, а также к юридическим последствиям. Поэтому каждый элемент системы электроснабжения, от ввода до конечного потребителя, должен быть спроектирован с учетом максимальной надежности и возможности быстрого восстановления.

    Какие категории электроприемников применяются при проектировании банка?

    При проектировании электроснабжения банка электроприемники делятся на категории в соответствии с их важностью и последствиями перерыва в электроснабжении, согласно ПУЭ, Глава 1.2. 1. **Особая группа I категории:** К ней относятся электроприемники, перерыв в электроснабжении которых может повлечь угрозу безопасности людей, существенный материальный ущерб, нарушение функционирования систем безопасности (охранная и пожарная сигнализация, системы контроля доступа, видеонаблюдение), основные серверы и системы хранения данных, освещение хранилищ, банкоматы, а также системы жизнеобеспечения критически важных помещений. Для этих потребителей необходимо обеспечение электроэнергией от трех независимых источников, включая ДГУ и/или ИБП, с минимальным временем переключения. 2. **I категория:** Сюда входят основные рабочие места сотрудников, системы вентиляции и кондиционирования критических зон, системы связи, сетевое оборудование, часть аварийного освещения. Для них требуется два независимых источника питания с автоматическим восстановлением. Допустимый перерыв в электроснабжении ограничен временем автоматического переключения АВР. 3. **II категория:** Это электроприемники, перерыв в электроснабжении которых приводит к массовому недоотпуску продукции, простоям рабочих, нарушению нормальной деятельности, но не несет угрозы безопасности. В банке к ним могут относиться общее освещение некритичных зон, офисное оборудование общего назначения, некоторые системы вентиляции и кондиционирования. Для них также требуется два источника питания, но допускается ручное переключение или более длительный перерыв. 4. **III категория:** Электроприемники, перерыв в электроснабжении которых не влечет за собой значительных последствий. Это могут быть хозяйственно-бытовые нагрузки, внешнее освещение территории, некритичные розетки. Для них достаточно одного источника питания. Практическая реализация категорийности предусматривает создание раздельных щитов питания и распределительных сетей для каждой категории, а также применение соответствующего резервирования. Например, согласно СП 256.1325800.2016, для общественных зданий, к которым относятся банки, следует предусматривать отдельное питание систем пожарной безопасности и эвакуационного освещения от независимых источников.

    Обязательно ли использование источников бесперебойного питания (ИБП) в проекте банка?

    Использование источников бесперебойного питания (ИБП) в проекте банка является не просто желательным, а практически обязательным для обеспечения непрерывности критически важных операций и защиты дорогостоящего оборудования. Хотя ПУЭ напрямую не предписывает использование ИБП для всех объектов I или особой группы I категории, для банковских учреждений ИБП становится неотъемлемой частью системы электроснабжения, особенно для электроприемников особой группы I категории. Основные причины обязательности ИБП для банка: 1. **Защита от микроперебоев и помех:** Даже кратковременные провалы напряжения, импульсные перенапряжения или высокочастотные помехи могут привести к сбоям в работе серверов, сетевого оборудования, систем безопасности и банкоматов. ИБП с двойным преобразованием (online double conversion) обеспечивают идеальное качество выходного напряжения, изолируя нагрузку от всех видов сетевых помех. 2. **Бесшовный переход:** ИБП гарантирует мгновенный и бесшовный переход на аккумуляторные батареи при пропадании основного питания, что критически важно для предотвращения потери данных и прерывания транзакций. Время автономной работы ИБП, как правило, рассчитывается на период, достаточный для запуска дизель-генераторной установки (ДГУ) и стабилизации ее работы (обычно 10-30 минут), либо для корректного завершения работы систем. 3. **Соответствие требованиям надежности:** Для особо ответственных потребителей, таких как серверные, системы хранения данных, системы безопасности и видеонаблюдения, ИБП является третьим уровнем резервирования после двух независимых вводов и ДГУ, обеспечивая максимальную устойчивость к любым сбоям в электросети. 4. **Защита оборудования:** ИБП предохраняет чувствительное электронное оборудование от повреждений, вызванных нестабильностью электросети, продлевая срок его службы. Согласно СП 256.1325800.2016, для ответственных потребителей в общественных зданиях рекомендуется предусматривать резервирование электроснабжения, в том числе и за счет ИБП, особенно для систем обработки данных. Выбор типа и мощности ИБП производится на основе детального анализа критических нагрузок и требуемого времени автономной работы.

    Как обеспечивается защита от перенапряжений и молнии в электроснабжении банка?

    Защита от перенапряжений и молнии в электроснабжении банка – это комплексная многоуровневая система, направленная на обеспечение безопасности персонала, сохранности оборудования и непрерывности функционирования критически важных систем. 1. **Внешняя молниезащита:** Обеспечивается за счет установки молниеприемников (стержневых или тросовых), токоотводов и заземляющих устройств, которые перехватывают прямой удар молнии и отводят ток в землю. Проектируется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59789.3-2021 (серия ГОСТ Р МЭК 62305) «Защита от молнии. Часть 3. Защита зданий и сооружений от повреждений». Класс молниезащиты для банковских зданий, как правило, соответствует II или III уровню, в зависимости от категории объекта и оценки рисков. 2. **Внутренняя молниезащита и защита от импульсных перенапряжений (ИПП):** Реализуется путем установки устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) различных типов на всех уровнях электросети: * **Тип 1 (Класс В):** Устанавливаются на главном вводном распределительном устройстве (ГВРУ) или вводно-распределительном устройстве (ВРУ) для защиты от прямых ударов молнии и мощных импульсов, приходящих из внешней сети. * **Тип 2 (Класс С):** Устанавливаются в распределительных щитах этажей или групп потребителей для снижения остаточных перенапряжений до безопасного уровня. * **Тип 3 (Класс D):** Устанавливаются непосредственно у чувствительного оборудования (серверы, компьютеры, банкоматы), обеспечивая тонкую защиту от остаточных и коммутационных перенапряжений. Выбор и координация УЗИП осуществляются согласно ГОСТ Р 59789.3-2021 и ГОСТ Р 59789.4-2021. 3. **Система заземления и уравнивания потенциалов:** Создание единого контура заземления с низким сопротивлением (согласно ПУЭ, Глава 1.7 и ГОСТ Р 50571.5.54-2013) для всех электроустановок, систем молниезащиты, телекоммуникаций и металлических конструкций здания. Система уравнивания потенциалов (основная и дополнительная) связывает все проводящие части для предотвращения возникновения опасных разностей потенциалов при ударе молнии или других аварийных режимах. 4. **Кабельные трассы:** Использование экранированных кабелей, прокладка кабелей в металлических лотках, а также разделение силовых и информационных кабелей для минимизации электромагнитных наводок. Эти меры в совокупности создают надежную защиту от атмосферных и коммутационных перенапряжений, обеспечивая стабильную и безопасную работу банковского оборудования.

    Какие нормативные документы регламентируют проектирование электроснабжения банков?

    Проектирование электроснабжения банковских учреждений регламентируется широким спектром нормативно-правовых актов РФ, обеспечивающих безопасность, надежность и эффективность систем. Ключевые документы включают: 1. **Правила устройства электроустановок (ПУЭ):** Являются основополагающим документом, определяющим требования к устройству электроустановок до 1000 В и выше. Особое внимание уделяется главам 1.2 (Электроснабжение и электрические сети), 1.7 (Заземление и защитные меры электробезопасности), 7.1 (Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий), где устанавливаются категории надежности электроснабжения, требования к заземлению, выбору аппаратов защиты и кабелей. 2. **СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»:** Этот свод правил детализирует требования к проектированию электроустановок общественных зданий, к которым относятся банки. Он охватывает вопросы расчета нагрузок, выбора оборудования, систем защиты, резервирования и обеспечения пожарной безопасности. 3. **ГОСТ Р 50571 (серия):** «Электроустановки низковольтные». Эта серия стандартов содержит детализированные требования к различным аспектам электроустановок, включая защиту от поражения электрическим током, выбор и монтаж электрооборудования, заземляющие устройства. Например, ГОСТ Р 50571.5.54-2013 «Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства и защитные проводники». 4. **Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»:** Устанавливает общие требования к безопасности зданий и сооружений, включая требования к инженерным системам, в том числе электроснабжению. 5. **Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СП 6.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»:** Регламентируют требования к пожарной безопасности электроустановок, выбору кабельной продукции с учетом ее огнестойкости, обеспечению электроснабжения систем противопожарной защиты. 6. **ГОСТ Р 59789 (серия):** «Защита от молнии». Например, ГОСТ Р 59789.3-2021 «Защита зданий и сооружений от повреждений» определяет требования к молниезащите. 7. **Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии…» и ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении…»:** Регламентируют вопросы коммерческого и технического учета электроэнергии. Помимо этих, могут применяться отраслевые и ведомственные нормативы, а также внутренние стандарты самого банка, которые обычно ужесточают общие требования.

    Каковы особенности выбора дизель-генераторных установок (ДГУ) для банка?

    Выбор дизель-генераторной установки (ДГУ) для банка является критически важным этапом проектирования, поскольку ДГУ служит третьим, независимым источником электроснабжения для электроприемников особой группы I категории и I категории, обеспечивая их работоспособность при полном отключении внешнего электроснабжения. Особенности выбора: 1. **Мощность ДГУ:** Должна быть достаточной для покрытия всей критической нагрузки банка (серверные, системы безопасности, часть освещения, банкоматы, СКУД, системы связи, вентиляция и кондиционирование критических зон) с учетом коэффициента одновременности и возможного роста нагрузки в будущем (запас 10-20%). Важно учитывать пусковые токи двигателей (например, систем кондиционирования), которые могут значительно превышать номинальные. 2. **Надежность и тип исполнения:** Для банка предпочтительны ДГУ индустриального исполнения, рассчитанные на длительную непрерывную работу, с высокой степенью автоматизации. Рекомендуется использовать ДГУ с автоматическим запуском и подключением через автоматический ввод резерва (АВР) при пропадании основного питания. 3. **Время автономной работы:** Объем топливных баков должен обеспечивать работу ДГУ на расчетную мощность в течение заданного времени (например, 24, 48 или 72 часа) без дозаправки, что особенно важно в условиях длительных аварийных ситуаций или чрезвычайных происшествий. 4. **Шумо- и виброизоляция:** Поскольку банки часто располагаются в городской черте, необходимо предусматривать эффективные меры по снижению шума и вибрации от работающей ДГУ. Это может включать использование шумозащитных кожухов, специальных фундаментов, виброизолирующих опор и глушителей выхлопных газов, что соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21. 5. **Система отвода выхлопных газов:** Должна быть спроектирована таким образом, чтобы исключить попадание выхлопных газов в систему вентиляции здания или на соседние территории, с учетом требований экологических норм. 6. **Система вентиляции и охлаждения:** Помещение ДГУ должно быть оборудовано эффективной системой приточно-вытяжной вентиляции для отвода избыточного тепла и обеспечения необходимого количества воздуха для работы двигателя. 7. **Пожарная безопасность:** Помещение ДГУ должно соответствовать требованиям ФЗ №123-ФЗ и СП 4.13130.2013, включая применение огнестойких конструкций, систем пожаротушения и сигнализации. 8. **Обслуживание и мониторинг:** Должен быть предусмотрен удобный доступ для обслуживания, а также система удаленного мониторинга состояния ДГУ, уровня топлива и рабочих параметров. Выбор ДГУ должен осуществляться в соответствии с ПУЭ (Глава 1.2) и СП 256.1325800.2016, с учетом всех специфических требований банковской деятельности.

    Как рассчитывается электрическая нагрузка для банковского объекта?

    Расчет электрической нагрузки для банковского объекта – это фундаментальный этап проектирования, определяющий необходимую мощность трансформаторных подстанций, сечения кабелей, номиналы защитных аппаратов и общую архитектуру системы электроснабжения. Расчет выполняется в несколько этапов: 1. **Сбор исходных данных:** Собирается полная информация обо всех электроприемниках: * **Технологическое оборудование:** Серверы, СХД, сетевое оборудование, банкоматы, терминалы, кассовые аппараты, системы безопасности (видеонаблюдение, СКУД, охранная и пожарная сигнализация). * **Инженерные системы:** Системы вентиляции, кондиционирования (особенно для серверных), отопления, водоснабжения и водоотведения. * **Освещение:** Рабочее, аварийное, эвакуационное, наружное, декоративное. * **Бытовые нагрузки:** Офисное оборудование (компьютеры, принтеры), кухни, санузлы. Для каждого электроприемника указывается его установленная мощность (Пакт или Рном) и, при необходимости, коэффициент мощности (cos φ). 2. **Разделение нагрузок по категориям надежности:** Все потребители группируются в соответствии с их категорией надежности (особая группа I, I, II, III) согласно ПУЭ, что определяет схему их подключения и резервирования. 3. **Определение расчетной нагрузки:** Используются различные методы в зависимости от типа нагрузки: * **Метод коэффициента спроса (Кс):** Для групп однотипных потребителей (например, офисные компьютеры, освещение) установленная мощность умножается на коэффициент спроса, который учитывает вероятность одновременной работы всех электроприемников. Значения Кс берутся из справочников или СП 256.1325800.2016. * **Метод коэффициента использования (Ки):** Применяется для непрерывно работающего оборудования. * **Метод удельной мощности:** Для офисных помещений иногда используется удельная мощность на 1 м² площади, но для банка с его специфическим оборудованием этот метод менее точен. * **Пофакторный расчет:** Для критических нагрузок (серверные, ЦОД) производится детальный расчет по каждому элементу оборудования с учетом их паспортных данных и коэффициентов одновременности. 4. **Учет коэффициента мощности (cos φ):** Для определения полной (Sрасч) и реактивной (Qрасч) мощности. Для банка, где много электроники, cos φ может быть достаточно высоким. 5. **Прогноз роста нагрузки:** В расчет закладывается запас мощности (обычно 10-20%) на перспективное развитие и увеличение числа потребителей. 6. **Суммирование нагрузок:** Расчетные нагрузки по всем группам потребителей суммируются с учетом коэффициентов одновременности для всего объекта, чтобы определить общую расчетную мощность. Результатом является расчетная активная, реактивная и полная мощность, на основании которой определяются параметры вводно-распределительных устройств, трансформаторов, кабельных линий и систем резервирования.

    Какие меры безопасности предусматриваются для электроустановок банка?

    Меры безопасности для электроустановок банка охватывают широкий спектр аспектов, направленных на защиту персонала, посетителей, имущества и данных от электрических, пожарных и других рисков. Эти меры регламентируются ПУЭ, ГОСТ Р 50571, ФЗ №123-ФЗ и другими нормативными актами. 1. **Электробезопасность:** * **Заземление и уравнивание потенциалов:** Создание надежной системы защитного заземления (ПУЭ, Глава 1.7; ГОСТ Р 50571.5.54-2013) для всех металлических корпусов электрооборудования. Обязательное выполнение основной и дополнительной систем уравнивания потенциалов для предотвращения возникновения опасных разностей потенциалов. * **Защитное отключение:** Применение устройств защитного отключения (УЗО) или дифференциальных автоматических выключателей (АВДТ) для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении и от токов утечки, что особенно важно для розеточных групп и влажных помещений (ПУЭ, Глава 7.1). * **Автоматические выключатели:** Использование автоматических выключателей для защиты от перегрузок и коротких замыканий, с правильным выбором номиналов и характеристик срабатывания. * **Изоляция:** Использование кабелей и проводов с соответствующей изоляцией, а также двойная изоляция для некоторых видов электрооборудования. * **Доступ:** Ограничение доступа к электроустановкам (РУ, щиты, трансформаторные подстанции) только для обученного и допущенного персонала, с применением запираемых дверей и предупреждающих знаков. 2. **Пожарная безопасность:** * **Огнестойкость кабелей:** Применение огнестойких кабельных линий для систем пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, эвакуационного освещения и других систем, работоспособность которых должна сохраняться в условиях пожара (ФЗ №123-ФЗ, СП 6.13130.2020). * **Огнестойкие проходки:** Заделка кабельных проходок через строительные конструкции огнестойкими материалами. * **Автоматическое пожаротушение:** Оснащение помещений с критически важным электрооборудованием (серверные, щитовые, ДГУ) автоматическими системами пожаротушения (например, газового или аэрозольного типа) согласно СП 5.13130.2009. * **Системы сигнализации:** Установка систем автоматической пожарной сигнализации. 3. **Физическая безопасность и антитеррористическая защищенность:** * Размещение электрооборудования в запираемых помещениях, соответствующих требованиям безопасности банка. * Обеспечение контроля доступа и видеонаблюдения в зонах расположения электроустановок. * Защита от вандализма и несанкционированного доступа к внешним элементам электроснабжения (например, к распределительным щитам на улице). Эти меры, интегрированные в проект электроснабжения, обеспечивают комплексную защиту и соответствие всем применимым нормам.

    В чем специфика проектирования электроснабжения для банковских ЦОД?

    Проектирование электроснабжения для банковских центров обработки данных (ЦОД) является одной из наиболее сложных и ответственных задач, требующей особого подхода из-за критической важности непрерывности функционирования и высокой плотности оборудования. Специфика заключается в следующем: 1. **Высочайшая надежность (Tier III/IV):** Банковские ЦОДы обычно проектируются по стандартам Tier III или Tier IV (согласно Uptime Institute, хотя это не российский ГОСТ, но общепринятый ориентир), что означает полное резервирование всех компонентов системы электроснабжения (2N или N+1) и возможность проведения обслуживания без остановки работы. Это требует использования двух независимых вводов от разных подстанций, двух комплектов ИБП (возможно, с конфигурацией 2N), двух или более ДГУ (часто N+1), а также двух независимых распределительных шин до каждого серверного шкафа. 2. **Высокая плотность мощности:** Современные серверные стойки потребляют значительную мощность (от 5 до 20 кВт и более), что приводит к необходимости проектирования мощных систем распределения электроэнергии (PDU) внутри ЦОДа и использования высокотоковых кабелей. 3. **Качество электроэнергии:** ИБП с двойным преобразованием (online double conversion) являются обязательными для обеспечения стабильного напряжения без помех, провалов и всплесков, что критично для чувствительного IT-оборудования. 4. **Интеграция с системами охлаждения:** Электроснабжение систем охлаждения (прецизионные кондиционеры, чиллеры) является такой же критической нагрузкой, как и IT-оборудование, и должно быть зарезервировано по тем же принципам, поскольку отказ охлаждения может привести к перегреву и выходу из строя серверов. 5. **Мониторинг и управление:** Разрабатывается комплексная система мониторинга всех параметров электроснабжения (напряжение, ток, мощность, температура, состояние ИБП, ДГУ, АВР) с возможностью удаленного управления и автоматического оповещения о сбоях. Это может быть часть системы DCIM (Data Center Infrastructure Management). 6. **Заземление и уравнивание потенциалов:** Для ЦОД требуется особо тщательное проектирование системы заземления, часто с выделением "чистого" заземления для IT-оборудования, чтобы минимизировать электромагнитные помехи. 7. **Пожарная безопасность:** Применяются специализированные системы газового пожаротушения, не наносящие вреда оборудованию, а также огнестойкие кабельные линии. 8. **Масштабируемость:** Проектирование с учетом модульности и возможности расширения ЦОДа в будущем без существенной перестройки существующей инфраструктуры. Все эти аспекты должны соответствовать требованиям ПУЭ (особая группа I категории), СП 256.1325800.2016 и, при необходимости, международным стандартам для ЦОД.

    Каковы требования к учету электроэнергии в банковских зданиях?

    Требования к учету электроэнергии в банковских зданиях включают как коммерческий, так и технический учет, и регламентируются рядом нормативно-правовых актов РФ. 1. **Коммерческий учет электроэнергии:** * **Цель:** Определение объема потребленной электроэнергии для расчетов с энергосбытовой организацией. * **Место установки:** Устанавливается на границе балансовой принадлежности электросетей (как правило, на вводе в здание или на трансформаторной подстанции банка). * **Требования:** Приборы учета (счетчики) должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений и иметь действующую поверку. Класс точности счетчиков для коммерческого учета должен быть не ниже 0,5S для трансформаторного включения и 1,0 для прямого включения, согласно Постановлению Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии…». * **Автоматизация:** Для крупных потребителей, к которым относятся банки, часто требуется установка автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ), обеспечивающих дистанционный сбор, обработку и передачу данных в энергосбытовую компанию. Это требование закреплено в ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении…». 2. **Технический учет электроэнергии:** * **Цель:** Контроль и анализ потребления электроэнергии внутри здания для оптимизации энергопотребления, распределения затрат между подразделениями, выявления неэффективных потребителей. * **Место установки:** Устанавливается на отходящих линиях распределительных щитов для различных групп потребителей (например, серверные, системы кондиционирования, освещение, банкоматы, офисные помещения). * **Требования:** К приборам технического учета требования по классу точности менее строгие, чем для коммерческого, но они также должны быть поверены. Важна возможность интеграции с системами диспетчеризации и мониторинга здания (BMS) для сбора и анализа данных. 3. **Системы мониторинга и энергоменеджмента:** * В современных банковских зданиях все чаще внедряются интеллектуальные системы учета и анализа энергопотребления, позволяющие в реальном времени отслеживать потребление, выявлять пиковые нагрузки, прогнозировать потребление и оптимизировать работу инженерных систем. Корректно организованный учет электроэнергии позволяет банку не только соблюдать требования законодательства, но и эффективно управлять своими энергетическими ресурсами, сокращая операционные расходы.

    Какие требования предъявляются к выбору кабельной продукции для электроснабжения банка?

    Выбор кабельной продукции для электроснабжения банка является одним из ключевых аспектов, влияющих на надежность, безопасность и долговечность всей системы. Требования к кабелям регламентируются ПУЭ, СП 256.1325800.2016, ФЗ №123-ФЗ и ГОСТ Р 53315-2009. 1. **Сечение жил:** Определяется расчетным током нагрузки с учетом длительно допустимой токовой нагрузки кабеля, а также допустимых потерь напряжения в линии. Для банковских объектов с их критическими нагрузками часто применяются кабели с запасом по сечению. 2. **Материал жил:** В основном используется медь из-за ее высокой проводимости и устойчивости к коррозии. Алюминиевые кабели применяются реже, как правило, на вводных участках большой мощности, но требуют особых мер по обеспечению надежных контактных соединений. 3. **Изоляция и оболочка:** * **Пожарная безопасность:** Для большинства кабельных линий внутри банка, особенно для систем противопожарной защиты, эвакуационного освещения, систем безопасности, требуется применение кабелей с низким дымо- и газовыделением (нг(А)-LS, нг(А)-LSLTx), не распространяющих горение. В особо ответственных местах, где требуется сохранение работоспособности в условиях пожара (например, для систем оповещения и пожаротушения), используются огнестойкие кабели (нг(А)-FRLS, нг(А)-FRHF) согласно ГОСТ Р 53315-2009 и СП 6.13130.2020. * **Безгалогенные кабели (нг(А)-HF):** Рекомендуются для помещений с большим скоплением людей и дорогостоящего оборудования (например, ЦОД), поскольку при горении не выделяют коррозионно-активных газов, способных повредить электронику и дыхательные пути. 4. **Маркировка:** Кабели должны быть четко промаркированы в соответствии с проектом, указывая назначение линии, напряжение, сечение. 5. **Механическая прочность:** Выбор типа прокладки (в лотках, трубах, коробах) и типа кабеля (бронированный, небронированный) зависит от условий окружающей среды и требований к механической защите. В банковских помещениях, особенно в местах возможного механического воздействия, могут применяться бронированные кабели. 6. **Экранирование:** Для линий, питающих чувствительное оборудование (серверы, телекоммуникации) или проходящих вблизи источников сильных электромагнитных помех, могут использоваться экранированные кабели для минимизации наводок. 7. **Условия прокладки:** Учитываются температурные режимы, влажность, наличие агрессивных сред. Для наружных линий применяются кабели, устойчивые к УФ-излучению и перепадам температур. Тщательный выбор кабельной продукции, отвечающей всем этим требованиям, обеспечивает долгий срок службы электроустановок, минимизирует риски аварий и соответствует строгим стандартам безопасности банковской сферы.

    Какие требования предъявляются к системам освещения в банковских помещениях?

    Системы освещения в банковских помещениях проектируются с учетом функциональности, комфорта, энергоэффективности и безопасности, согласно СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение», СанПиН 1.2.3685-21 и ПУЭ. 1. **Рабочее освещение:** * **Нормируемая освещенность:** Для операционных залов, касс, рабочих мест сотрудников устанавливаются высокие нормы освещенности (например, 500 лк на рабочих поверхностях) для обеспечения зрительного комфорта и минимизации утомляемости. * **Качество света:** Используются светильники с высоким индексом цветопередачи (Ra > 80) для точного восприятия цветов документов и денежных знаков. Цветовая температура обычно выбирается в диапазоне 4000-5000 К (нейтральный белый свет). * **Отсутствие пульсации:** Светильники должны обеспечивать минимальный коэффициент пульсации (<10%) для предотвращения утомления глаз и дискомфорта. * **Равномерность:** Освещение должно быть равномерным, без резких теней и бликов, чтобы исключить зрительное напряжение. 2. **Аварийное и эвакуационное освещение:** * **Обязательность:** Для банковских зданий, как для общественных зданий с массовым пребыванием людей, обязательно наличие аварийного освещения, включающего эвакуационное и резервное освещение (ПУЭ, Глава 7.1; СП 52.13330.2016). * **Эвакуационное освещение:** Должно обеспечивать минимальную освещенность на путях эвакуации (не менее 0,5 лк на полу) и указывать направление к эвакуационным выходам (световые указатели «Выход»). Время работы – не менее 1 часа после отключения основного питания. Питание осуществляется от независимых источников (например, аккумуляторов, ИБП). * **Резервное освещение:** Предназначено для продолжения работы в отдельных зонах (например, операционные кассы, серверные) в случае отключения рабочего освещения. 3. **Освещение хранилищ:** Имеет особую специфику, включающую надежное, часто многоуровневое освещение, интегрированное с системами безопасности и видеонаблюдения. 4. **Энергоэффективность:** * **Светодиодные технологии:** Применение современных светодиодных светильников для снижения энергопотребления и эксплуатационных расходов. * **Системы управления освещением:** Использование датчиков присутствия, датчиков освещенности, систем диммирования для автоматического регулирования уровня освещенности и экономии электроэнергии. 5. **Безопасность:** Электропроводка для систем освещения должна соответствовать требованиям ПУЭ и ФЗ №123-ФЗ, включая выбор огнестойких кабелей для аварийного освещения. Проектирование систем освещения в банке требует комплексного подхода, учитывающего не только нормативы, но и специфику работы, создавая безопасную, комфортную и продуктивную среду.

    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.