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

Комплексное проектирование систем электроснабжения жилых и общественных зданий: фундамент безопасности и эффективности

ЗАКАЖИТЕ
КОНСУЛЬТАЦИЮ

    Нажимая кнопку заказать, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.

    Содержание показать

    Проект комплексного инженерного обеспечения: электрика, отопление, водоснабжение, канализация

    В современном мире, где электричество стало неотъемлемой частью нашей жизни, качественное и продуманное проектирование систем электроснабжения приобретает первостепенное значение. Это не просто прокладка проводов, это сложный инженерный процесс, от которого напрямую зависят безопасность людей, надежность работы оборудования и экономичность эксплуатации зданий. Будь то уютная квартира, оживленный торговый центр или высокотехнологичный офисный комплекс, каждый объект требует индивидуального подхода, глубоких знаний нормативной базы и безупречного опыта.

    Мы в компании Энерджи Системс прекрасно понимаем эту ответственность. Наша задача – создать проект, который будет не только соответствовать всем действующим стандартам и нормам, но и предвосхищать потребности заказчика, обеспечивая комфорт и функциональность на долгие годы. От первой консультации до авторского надзора на этапе строительства – каждый шаг направлен на достижение идеального результата.

    Нормативная база и законодательные основы: краеугольный камень проектирования

    Проектирование электроснабжения – это всегда работа в строгом соответствии с обширным комплексом нормативно-технических документов Российской Федерации. Эти документы не просто рекомендации, это обязательные требования, нарушение которых может привести к серьезным последствиям, от административных штрафов до угрозы жизни и здоровью людей, а также сохранности имущества. Основными регуляторами в этой области выступают Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Своды правил (СП), государственные стандарты (ГОСТ) и различные постановления Правительства РФ.

    Например, ПУЭ, седьмое издание, является настольной книгой каждого инженера-проектировщика. Оно устанавливает общие требования к электроустановкам, их защите, заземлению, выбору проводников и аппаратов. Особое внимание уделяется Главе 7.1 "Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий", где подробно регламентируются вопросы безопасности, обеспечения надежности электроснабжения потребителей первой, второй и третьей категорий.

    Своды правил, такие как СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа", детализируют требования к проектированию. Этот документ охватывает широкий спектр вопросов: от выбора систем заземления и уравнивания потенциалов до требований к электропроводкам и электрооборудованию в различных помещениях. Он, в частности, указывает на необходимость обеспечения резервирования электроснабжения для определенных категорий потребителей, а также на использование устройств защитного отключения (УЗО) для повышения электробезопасности.

    Нельзя забывать и о пожарной безопасности. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и соответствующие СП (например, СП 6.13130.2021 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности") диктуют строгие правила к выбору кабелей и проводов по показателям пожарной опасности, к системам аварийного освещения, а также к обеспечению работоспособности систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

    Каждый проект, разработанный нашими специалистами, проходит многоступенчатую проверку на соответствие всем актуальным нормам, что гарантирует его легитимность и безопасность на всех этапах реализации и дальнейшей эксплуатации.

    Проект комплексного инженерного решения для вашего комфорта и надежности

    Основные этапы проектирования электроснабжения

    Процесс создания проекта электроснабжения – это последовательная и логичная цепочка действий, каждый из которых имеет критическое значение для конечного результата.

    Сбор исходных данных и техническое задание

    Все начинается с детального изучения объекта и формирования технического задания (ТЗ). На этом этапе мы собираем всю необходимую информацию: архитектурно-строительные планы, планы расстановки оборудования, технологические схемы, данные о существующих сетях, а также пожелания заказчика по функциональности и дизайну. Важнейшим документом является технические условия (ТУ) на присоединение к электрическим сетям, выдаваемые сетевой организацией. В них указывается разрешенная мощность, категория надежности и точка присоединения.

    Разработка концепции и предпроектных решений

    На основе полученных данных разрабатывается общая концепция электроснабжения. Определяются основные принципиальные решения: схема электроснабжения (радиальная, магистральная), тип распределительных устройств, места размещения основного оборудования. Этот этап позволяет оценить техническую реализуемость проекта и его ориентировочную стоимость.

    Проектная документация (стадия "П")

    Стадия "П" – это разработка документации, необходимой для прохождения государственной или негосударственной экспертизы. Согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", раздел "Система электроснабжения" должен содержать: пояснительную записку, сведения об источниках электроснабжения, обоснование принятой схемы электроснабжения, описание решений по электрооборудованию, освещению, заземлению и молниезащите, расчеты электрических нагрузок, а также перечень мероприятий по энергосбережению.

    Рабочая документация (стадия "Р")

    После успешного прохождения экспертизы и получения положительного заключения, разрабатывается рабочая документация. Это максимально детализированный комплект чертежей, схем, спецификаций и пояснительных записок, который служит прямым руководством для монтажных работ. Рабочая документация включает в себя планы прокладки кабельных трасс, схемы подключения оборудования, таблицы соединений, кабельные журналы, детализированные спецификации материалов и оборудования.

    Согласования и экспертиза

    Проектная документация подлежит согласованию с различными инстанциями: сетевой организацией, надзорными органами (например, Ростехнадзор, если объект попадает под их юрисдикцию), а также экспертизе на соответствие требованиям технических регламентов и сметной стоимости.

    Авторский надзор

    Даже самый детальный проект нуждается в контроле на этапе реализации. Авторский надзор, осуществляемый инженерами-проектировщиками, позволяет оперативно решать возникающие вопросы, контролировать соответствие выполняемых работ проектным решениям и вносить необходимые корректировки в случае выявления непредвиденных обстоятельств.

    Проект комплексного инженерного решения для современных зданий и сооружений

    Особенности проектирования для жилых зданий

    Проектирование электроснабжения для жилых объектов, будь то многоквартирный дом или индивидуальный коттедж, имеет свои уникальные аспекты. Главным приоритетом здесь является безопасность жильцов и обеспечение комфортных условий проживания.

    Для жилых зданий особое внимание уделяется:

    • Расчету электрических нагрузок. Он должен учитывать не только типовые приборы (освещение, розетки), но и специфическое оборудование, такое как электрические плиты, водонагреватели, системы кондиционирования, теплые полы и другие энергоемкие устройства.
    • Системам защиты. Обязательно применение устройств защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА для групповых линий, питающих розетки, расположенные в ванных комнатах, санузлах, душевых, а также для розеток наружной установки. Об этом прямо говорится в ПУЭ, п. 7.1.79. Также используются автоматические выключатели для защиты от перегрузок и коротких замыканий.
    • Разделению электроустановок. Для обеспечения надежности и удобства эксплуатации, электрическая сеть жилого здания делится на отдельные группы (освещение, розетки жилых комнат, розетки кухни, санузлы и так далее), каждая из которых защищается отдельным автоматическим выключателем.
    • Освещению. Проектирование освещения учитывает как общее, так и локальное освещение, обеспечивая достаточную освещенность помещений согласно СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение".
    • Системам заземления и уравнивания потенциалов. В соответствии с ПУЭ, глава 1.7, и СП 256.1325800.2016, для жилых зданий обязательно применение системы заземления TN-C-S или TN-S, а также основной и дополнительной систем уравнивания потенциалов для предотвращения поражения электрическим током.

    Инженер-проектировщик должен предусмотреть не только текущие потребности, но и потенциальные изменения в будущем, например, возможность установки дополнительного оборудования.

    Проектирование инженерных систем: электричество, отопление и водоснабжение в одном

    Особенности проектирования для общественных зданий

    Общественные здания – это обширная категория, включающая в себя офисы, торговые центры, медицинские учреждения, школы, спортивные комплексы, гостиницы и многие другие объекты. Каждый тип общественного здания имеет свои специфические требования к электроснабжению, которые необходимо учитывать при проектировании.

    Ключевые аспекты проектирования для общественных зданий:

    • Высокие электрические нагрузки. Они значительно выше, чем в жилых зданиях, и требуют тщательного расчета с учетом большого количества электрооборудования, систем вентиляции, кондиционирования, технологического оборудования (в ресторанах, магазинах), а также мощных систем освещения.
    • Категории надежности электроснабжения. Многие общественные здания (например, больницы, пожарные депо, крупные торговые центры с массовым пребыванием людей) относятся ко второй или даже первой категории надежности электроснабжения согласно ПУЭ, глава 1.2. Это означает, что для них требуется резервирование электроснабжения от двух независимых взаимно резервирующих источников, а для первой категории – еще и третий независимый источник питания (например, дизель-генераторная установка или аккумуляторные батареи).
    • Системы аварийного и эвакуационного освещения. Они являются обязательными для общественных зданий и проектируются в соответствии с СП 52.13330.2016 и СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности". Их цель – обеспечить безопасную эвакуацию людей при отключении основного электроснабжения.
    • Системы бесперебойного питания (ИБП). Для критически важного оборудования (серверные, медицинское оборудование, системы безопасности) предусматриваются источники бесперебойного питания, обеспечивающие кратковременное или длительное автономное электроснабжение.
    • Автоматизированные системы управления. В крупных общественных зданиях часто внедряются системы автоматизации (BMS – Building Management System), которые позволяют централизованно управлять освещением, климатом, безопасностью и другими инженерными системами, оптимизируя энергопотребление.
    • Специализированные требования. Например, в медицинских учреждениях действуют особые требования к электробезопасности в операционных и реанимационных отделениях (ГОСТ Р 50571.28-2006 "Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 710. Электроустановки медицинских помещений"), предусматривающие использование систем IT с контролем изоляции.

    Каждый проект для общественного здания – это уникальный вызов, требующий глубокой проработки и учета всех нюансов его функционального назначения.

    Проект комплексного инженерного решения для современного дома и экологии

    Основные разделы проектной документации по электроснабжению

    Проект электроснабжения представляет собой объемный комплект документов, который детально описывает все аспекты будущей электроустановки. Основные разделы включают:

    • Пояснительная записка. Содержит общие сведения об объекте, исходные данные, обоснование принятых решений, описание системы электроснабжения, категорию надежности, расчетные нагрузки, перечень мероприятий по энергосбережению и электробезопасности.
    • Расчетные схемы электроснабжения. Отражают принципиальные решения по подключению к внешним сетям, распределению электроэнергии внутри объекта, защитным аппаратам и учету электроэнергии.
    • Однолинейные схемы распределительных щитов. Детализируют внутреннее устройство каждого распределительного щита, показывают подключение аппаратов защиты, УЗО, счетчиков, а также групповые линии, отходящие от щита.
    • Планы расположения электрооборудования и прокладки сетей. Графически отображают размещение светильников, розеток, выключателей, силового оборудования, распределительных щитов, а также трассы прокладки кабелей и проводов на планах этажей.
    • Спецификации оборудования, изделий и материалов. Подробный перечень всего используемого оборудования, кабелей, проводов, крепежных элементов с указанием их типов, марок, количества и технических характеристик.
    • Расчеты электрических нагрузок. Основа для выбора сечений кабелей, номиналов защитных аппаратов и мощности трансформаторов. Выполняются согласно СП 256.1325800.2016.
    • Расчеты токов короткого замыкания. Необходимы для выбора аппаратов защиты с достаточной отключающей способностью и обеспечения селективности.
    • Расчеты систем заземления и молниезащиты. Определяют конфигурацию и параметры заземляющего устройства, а также категории молниезащиты здания согласно СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций".
    • Кабельные журналы. Таблицы, содержащие информацию о каждом кабеле: марка, сечение, длина, откуда и куда проложен, способ прокладки.

    Каждый из этих разделов является результатом кропотливой работы и глубоких инженерных расчетов, обеспечивая полное и всестороннее описание будущей электроустановки.

    Представляем вашему вниманию упрощенные проекты, которые мы можем выложить на сайте. Они дают хорошее представление о том, как будет выглядеть готовый проект, разработанный нашими специалистами.

    Олег, главный инженер компании Энерджи Системс, со стажем работы 12 лет, всегда подчеркивает: «При проектировании электроснабжения особенно важно уделять внимание селективности защитных аппаратов. Это не просто требование нормативной базы, но и залог бесперебойной работы системы. Правильно подобранная селективность обеспечивает отключение только поврежденного участка, минимизируя последствия аварии и сохраняя работоспособность остальной сети. Всегда проверяйте таблицы селективности производителя и учитывайте токи короткого замыкания на всех уровнях.»

    Проект комплексного инженерного решения для надежных систем жизнеобеспечения

    Инновации и энергоэффективность в проектировании

    Современное проектирование электроснабжения немыслимо без внедрения инновационных решений, направленных на повышение энергоэффективности, безопасности и удобства эксплуатации. Энергосбережение – это не просто модный тренд, это экономическая необходимость и требование современного законодательства, например, Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности".

    Ключевые направления инноваций:

    • Светодиодное освещение. Массовое внедрение светодиодных светильников позволяет значительно сократить потребление электроэнергии на освещение, увеличить срок службы источников света и улучшить качество освещения.
    • Автоматизированные системы управления освещением. Использование датчиков присутствия, датчиков освещенности, диммеров и программируемых контроллеров позволяет оптимизировать работу освещения, включая его только при необходимости и регулируя яркость в зависимости от естественного света.
    • Системы управления микроклиматом. Интеграция систем отопления, вентиляции и кондиционирования с централизованным управлением позволяет точно поддерживать заданные параметры микроклимата, минимизируя энергозатраты.
    • Системы "Умный дом" и "Умное здание". Для жилых и общественных зданий внедряются комплексные системы, объединяющие управление освещением, электроприборами, безопасностью, климатом и другими подсистемами, что повышает комфорт и позволяет оптимизировать потребление ресурсов.
    • Использование возобновляемых источников энергии. Хотя пока не повсеместно, но все чаще в проектах предусматривается возможность интеграции солнечных панелей или небольших ветрогенераторов для частичного покрытия собственных нужд объекта.
    • Энергетический менеджмент и мониторинг. Установка интеллектуальных счетчиков и систем мониторинга позволяет в реальном времени отслеживать потребление электроэнергии, выявлять пиковые нагрузки и принимать меры по их оптимизации.

    Внедрение этих решений не только снижает эксплуатационные расходы, но и повышает инвестиционную привлекательность объекта, его экологичность и соответствие современным стандартам.

    Проект комплексного инженерного решения для современных систем энергоснабжения

    Роль эксперта и выбор подрядчика: гарантия качества

    Выбор надежного и компетентного подрядчика для проектирования электроснабжения – это инвестиция в будущее вашего объекта. Ошибка на этом этапе может привести к многократным переделкам, дополнительным расходам, задержкам в сроках строительства и, что самое главное, к угрозе безопасности.

    Профессиональный проектировщик:

    • Обладает всеми необходимыми лицензиями и допусками (СРО) на выполнение проектных работ.
    • Имеет глубокие знания актуальной нормативной базы и опыт ее применения на практике.
    • Способен предложить оптимальные технические решения, учитывающие как требования безопасности, так и экономическую целесообразность.
    • Использует современное программное обеспечение для расчетов и моделирования.
    • Обеспечивает своевременное прохождение экспертизы и согласование проекта.
    • Предоставляет полную и понятную рабочую документацию для монтажных организаций.

    Мы в компании Энерджи Системс гордимся нашей командой высококвалифицированных инженеров-проектировщиков. Каждый наш специалист обладает многолетним опытом работы с проектами различной сложности – от небольших квартир до крупных промышленных и общественных комплексов. Мы регулярно повышаем свою квалификацию, следим за изменениями в нормативной базе и внедряем передовые технологии. Наш подход основан на принципах E-E-A-T: опыте, экспертности, авторитетности и надежности. Мы не просто рисуем схемы, мы создаем безопасные, эффективные и долговечные инженерные системы, которые служат нашим клиентам верой и правдой. Обращаясь к нам, вы получаете не только проект, но и надежного партнера, который проведет вас через все этапы от идеи до успешной реализации.

    Проектирование инженерных систем: электрика, отопление и водоснабжение

    Актуальная нормативно-правовая база РФ, используемая в проектировании

    Для обеспечения высокого качества и безопасности проектов электроснабжения мы строго следуем требованиям следующих ключевых документов:

    • Правила устройства электроустановок (ПУЭ), седьмое издание.
    • Градостроительный кодекс Российской Федерации.
    • Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
    • 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".
    • Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".
    • СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа".
    • СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*".
    • СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" (действует в части, не противоречащей СП 256.1325800.2016).
    • СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности".
    • СП 6.13130.2021 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности".
    • ГОСТ Р 50571 (серия стандартов "Электроустановки низковольтные").
    • ГОСТ Р 50571.28-2006 "Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 710. Электроустановки медицинских помещений".
    • СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций".
    • ПТЭЭП "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей".

    Проектирование комплексных инженерных систем для современного строительства и комфорта

    Стоимость услуг по проектированию электроснабжения

    Понимание стоимости услуг является важным этапом для любого заказчика. Ниже представлен наш онлайн-калькулятор, который позволит вам ознакомиться с ориентировочными расценками на проектирование электроснабжения, исходя из основных параметров вашего объекта. Обращаем внимание, что окончательная стоимость формируется после детального изучения технического задания и особенностей проекта. Мы всегда готовы предоставить индивидуальный расчет и проконсультировать по всем вопросам ценообразования, чтобы вы могли принять максимально информированное решение.

    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.
    19 Визуализация электрощита (от 12 000 р.) шт. 12000 р.
    20 Кабельный журнал (от 10 000 р.) шт. 10000 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.

    Проект комплексного инженерного решения для комфортного проживания и работы

    Заключение

    Проектирование электроснабжения жилых и общественных зданий – это сложная, многогранная задача, требующая глубоких знаний, опыта и постоянного следования актуальным нормам. От качества проекта зависит не только функциональность и экономичность объекта, но и, что самое важное, безопасность людей.

    Выбор квалифицированного и ответственного партнера в лице компании Энерджи Системс гарантирует вам спокойствие и уверенность в каждом этапе реализации вашего проекта. Мы создаем не просто чертежи, а надежное электрическое будущее для ваших зданий, обеспечивая их эффективную и безопасную эксплуатацию на долгие годы.

    Вопрос - ответ

    Какие первоначальные шаги необходимо предпринять при проектировании электроснабжения здания?

    Первостепенно – сбор исходных данных: архитектурно-строительные планы, технические условия (ТУ) от сетевой организации, информация о назначении объекта и перечне электрооборудования. Без ТУ, выдаваемых согласно Постановлению Правительства РФ № 861 от 27.12.2004, начать проектирование невозможно. Далее критически важно определить категорию надежности электроснабжения по ПУЭ (Глава 1.2). Для жилья это, как правило, II или III категория, для особо ответственных объектов (больницы, дата-центры) — I. От этого зависят количество вводов и уровень резервирования. Затем выполняется предварительный расчет электрических нагрузок для оценки суммарной мощности, учитывая коэффициенты спроса. Это помогает определить требуемую мощность вводного устройства или трансформаторной подстанции. Следующий шаг – разработка концепции: выбор принципиальной схемы (радиальная, магистральная), определение мест основных электрощитовых и трассировки кабелей. Завершает начальный этап тесное взаимодействие с заказчиком и смежными разделами проекта (АР, ОВ, ВК), чтобы исключить коллизии и оптимизировать решения, формируя базу для детальной проработки.

    Как правильно рассчитать электрические нагрузки для жилого здания?

    Расчет электрических нагрузок для жилых зданий — это основополагающий этап, требующий системного подхода и учета множества факторов. В его основе лежит метод удельных электрических нагрузок, который регламентируется, в частности, СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" (Приложение А). Сначала определяют количество квартир, их площадь, а также виды и количество общедомовых потребителей (лифты, освещение лестничных клеток, насосы, вентиляция). Для каждой группы потребителей применяются нормативные удельные нагрузки на квартиру или на квадратный метр площади. Например, для квартир это может быть 7-10 кВА на квартиру, для общедомовых нужд — отдельные нормативы. Затем полученные нагрузки суммируются, но не напрямую, а с учетом коэффициентов спроса и одновременности. Эти коэффициенты отражают вероятность одновременного включения всех электроприборов и снижают расчетную мощность до более реалистичных значений. Например, для квартир коэффициент спроса обычно ниже единицы. Важно также учесть перспективное развитие, то есть возможность увеличения числа электроприборов в будущем. Результатом расчета является максимально расчетная активная и полная мощность, на основе которой подбираются сечения кабелей, номиналы защитных аппаратов, мощность вводного устройства и трансформаторной подстанции. Ошибки на этом этапе могут привести как к перерасходу средств, так и к дефициту мощности в эксплуатации.

    Какие нормативные документы регулируют проектирование внутренних электросетей?

    Проектирование внутренних электросетей в России строго регламентируется целым комплексом нормативных документов, обеспечивающих безопасность, надежность и эффективность систем. Ключевым является, безусловно, ПУЭ (Правила устройства электроустановок, 7-е издание), которое содержит основные требования к устройству электроустановок напряжением до 1 кВ. Дополняет его СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа", который детализирует специфические требования к проектированию внутренних электросетей именно для этих типов зданий, включая схемы питания, выбор оборудования, требования к защитным мерам. Также используются ГОСТ Р 50571 (серия стандартов "Электроустановки низковольтные"), которые гармонизированы с международными стандартами МЭК и определяют общие принципы безопасности. Нельзя забывать и о Постановлении Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", которое устанавливает общие требования к составу проектной документации, в том числе и к разделу электроснабжения. Для обеспечения пожарной безопасности применяются требования Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре", а также другие специализированные нормы. Соблюдение всех этих документов гарантирует соответствие проекта действующим стандартам и безопасность будущей эксплуатации.

    В чем особенности выбора схемы электроснабжения для общественных зданий?

    Выбор схемы электроснабжения для общественных зданий имеет свои особенности, отличающие его от жилых объектов, и обусловлен, прежде всего, функциональным назначением, масштабом и категорией надежности. В отличие от жилья, где преобладает радиальная схема, общественные здания часто требуют более гибких и надежных решений. Здесь могут применяться кольцевые, магистральные или смешанные схемы, особенно для крупных комплексов (торговые центры, больницы, офисные центры). Важным аспектом является обеспечение бесперебойного питания критически важных нагрузок. Согласно ПУЭ (Глава 1.2) и СП 256.1325800.2016, для объектов I категории надежности (например, больницы, ЦОДы) обязательно предусматривается не менее двух независимых источников питания и автоматическое включение резерва (АВР). Также часто используются системы гарантированного питания с источниками бесперебойного питания (ИБП) и дизель-генераторными установками (ДГУ) для обеспечения работы оборудования при пропадании основного питания. Распределение нагрузок по фазам должно быть максимально равномерным, а система учета электроэнергии — многотарифной и интеллектуальной. Особое внимание уделяется системам безопасности: пожарной сигнализации, оповещению, аварийному освещению, которые должны иметь собственный, независимый источник питания. Проектирование должно учитывать возможность поэтапного развития и расширения здания, обеспечивая модульность и масштабируемость системы. Выбор оптимальной схемы — это баланс между надежностью, безопасностью, стоимостью и эксплуатационными затратами.

    Каковы основные требования к электробезопасности при проектировании?

    Электробезопасность — краеугольный камень любого проекта электроснабжения, и при его разработке необходимо строго соблюдать ряд требований, направленных на предотвращение поражения электрическим током, возникновения пожаров и аварий. Основные положения закреплены в ПУЭ (Глава 1.7 "Заземление и защитные меры электробезопасности") и ГОСТ Р 50571 (серия стандартов, особенно ГОСТ Р 50571.3-94 "Защита от поражения электрическим током"). Первое и важнейшее требование — это применение систем заземления и защитных мер. В современных зданиях обязательно используется система заземления TN-C-S или TN-S, обеспечивающая надежную защиту от косвенного прикосновения. Установка устройств защитного отключения (УЗО) с током срабатывания не более 30 мА для розеточных групп и групповых линий освещения во влажных помещениях является обязательной согласно СП 256.1325800.2016. Также критически важно обеспечить защиту от сверхтоков (коротких замыканий и перегрузок) с помощью автоматических выключателей или предохранителей, правильно подобранных по номиналу и отключающей способности. Выбор сечений кабелей и проводов должен соответствовать расчетным токам и условиям прокладки, чтобы исключить их перегрев (ПУЭ, Глава 1.3). Особое внимание уделяется изоляции токоведущих частей, защите от прямого прикосновения, а также обеспечению доступности и безопасности при обслуживании электроустановок. В зонах повышенной опасности, например, во влажных помещениях или на открытом воздухе, применяются электроустановки с соответствующей степенью защиты IP. Строгое соблюдение этих норм минимизирует риски и гарантирует безопасную эксплуатацию объекта.

    Как учитывается энергоэффективность при разработке проекта электроснабжения?

    Учет энергоэффективности при проектировании электроснабжения сегодня является не просто желательным, а обязательным условием, регламентированным, например, Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности..." и СП 256.1325800.2016 (раздел 11 "Энергоэффективность электроустановок"). Это позволяет значительно снизить эксплуатационные расходы и уменьшить воздействие на окружающую среду. В первую очередь, это выбор современного, высокоэффективного оборудования: светодиодное освещение с датчиками присутствия и освещенности, энергоэффективные трансформаторы, двигатели с высоким КПД (например, класса IE3 и выше). Важным аспектом является внедрение систем автоматизации и диспетчеризации (BMS/SCADA), которые позволяют оптимально управлять электропотреблением: отключать освещение в неиспользуемых зонах, регулировать работу вентиляционных систем в зависимости от загрузки, оптимизировать режимы работы насосов. Проектирование должно предусматривать равномерное распределение нагрузок по фазам, чтобы минимизировать потери в сетях. Использование компенсации реактивной мощности, особенно в общественных зданиях с большим количеством индуктивных нагрузок, снижает общие потери и улучшает качество электроэнергии. Также важно учитывать возможность интеграции возобновляемых источников энергии, таких как солнечные панели, что может быть особенно актуально для некоторых типов зданий. Все эти меры в комплексе способствуют созданию "умного" и экономичного здания, снижая его "углеродный след" и повышая его привлекательность.

    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.