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

Надежный щит от энергетической нестабильности: все о проекте резервного источника электроснабжения

ЗАКАЖИТЕ
КОНСУЛЬТАЦИЮ

    Нажимая кнопку заказать, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.

    Содержание показать

    Проект комплексного инженерного решения для эффективных систем жизнеобеспечения

    В современном мире, где каждая минута простоя может обернуться значительными потерями, а комфорт бытия напрямую зависит от стабильного энергоснабжения, вопрос обеспечения непрерывности электропитания становится не просто желательным, но жизненно важным. Отключение электроэнергии, будь то по причине аварии на линии, плановых ремонтных работ или стихийных бедствий, способно парализовать работу офиса, остановить производственный процесс, лишить тепла и света жилые помещения. Именно поэтому проект резервного источника электроснабжения – это не просто набор чертежей и расчетов, это инвестиция в стабильность, безопасность и спокойствие.

    Мы, как специалисты в области проектирования инженерных систем, глубоко понимаем эту потребность. Наш опыт показывает, что грамотно разработанный проект резервного электроснабжения – это основа для создания надежной, эффективной и безопасной системы, которая будет работать безупречно в самый ответственный момент. Он учитывает все нюансы: от выбора оптимального оборудования до точного расчета нагрузок и соблюдения строгих норм безопасности.

    Что такое резервный источник электроснабжения и зачем он нужен?

    Резервный источник электроснабжения, или сокращенно РИЭ, это система, предназначенная для автоматического или ручного обеспечения электроэнергией потребителей в случае прекращения основного питания. По сути, это "вторая линия обороны" для вашей электрической сети. Его необходимость диктуется множеством факторов:

    • Для жилых объектов: поддержание работы систем отопления, водоснабжения, освещения, холодильников, систем безопасности. Отсутствие электричества в холодное время года может привести к размораживанию систем отопления и серьезным убыткам.
    • Для коммерческих объектов: бесперебойная работа кассовых аппаратов, компьютеров, систем безопасности, освещения, климатического оборудования. Любой простой в торговле или офисной работе – это прямые убытки и потеря репутации.
    • Для промышленных предприятий: предотвращение остановки производственных линий, выхода из строя дорогостоящего оборудования, порчи сырья и готовой продукции.
    • Для объектов критической инфраструктуры: больницы, центры обработки данных, системы связи – здесь бесперебойное питание является вопросом жизни и безопасности.

    К основным типам резервных источников относятся дизельные, бензиновые, газовые генераторы, а также системы бесперебойного питания (ИБП) на основе аккумуляторных батарей. Выбор конкретного типа зависит от множества факторов, которые мы подробно рассмотрим в процессе проектирования.

    Проектирование комплексных инженерных систем для современного строительства и комфорта

    Основные этапы проектирования системы резервного электроснабжения

    Проектирование резервной системы электроснабжения – это многоступенчатый процесс, требующий глубоких знаний и тщательного подхода. Он не терпит спешки и приблизительных расчетов, ведь от него зависит безопасность и работоспособность объекта.

    1. Анализ потребностей и исходные данные

    Первый и, пожалуй, самый важный шаг. На этом этапе мы собираем всю необходимую информацию:

    • Определяем общую электрическую нагрузку объекта и перечень потребителей, которые должны быть обеспечены резервным питанием. Важно разделить потребителей на категории: особо ответственные (жизнеобеспечение, безопасность), ответственные (производство, связь) и неответственные (бытовые приборы, не критичное освещение).
    • Анализируем характер нагрузки: постоянная, пиковая, наличие пусковых токов.
    • Устанавливаем требуемое время автономной работы системы. Будет ли это несколько часов до восстановления основного питания или несколько суток?
    • Оцениваем условия эксплуатации: климатические особенности региона, доступность топлива, требования к уровню шума и выхлопных газов.
    • Изучаем существующую схему электроснабжения объекта, наличие свободных мощностей, расположение вводных устройств.

    На этом этапе мы руководствуемся общими требованиями к присоединению к электрическим сетям, установленными Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", а также техническими условиями, выданными энергоснабжающей организацией.

    2. Выбор типа резервного источника

    Основываясь на собранных данных, мы подбираем оптимальный тип и мощность резервного источника:

    • Дизель-генераторные установки (ДГУ): Отличаются высокой мощностью, экономичностью при длительной работе, надежностью. Идеальны для промышленных объектов, крупных коттеджей, где требуется значительная мощность и продолжительное время автономной работы. Однако требуют места для установки, вентиляции, системы отвода выхлопных газов и могут быть шумными.
    • Бензиновые генераторы: Более компактные, легкие, обычно меньшей мощности. Подходят для небольших домов, дач, временного использования. Менее экономичны при длительной работе, имеют ограниченный ресурс.
    • Газовые генераторы: Работают на природном или сжиженном газе. Экологичнее дизельных, могут быть подключены к центральной газовой магистрали, что обеспечивает неограниченное время работы (при наличии газа). Требуют согласования с газовыми службами и соблюдения особых мер безопасности.
    • Системы бесперебойного питания (ИБП) с аккумуляторными батареями: Обеспечивают мгновенное переключение, бесшумны, не имеют выхлопов. Идеальны для критически важных нагрузок, требующих отсутствия даже кратковременных перебоев (серверные, медицинское оборудование). Время автономной работы ограничено емкостью батарей. Часто используются в комбинации с генераторами: ИБП обеспечивает питание в первые минуты, пока генератор запускается и выходит на рабочий режим.

    Выбор осуществляется с учетом не только технических характеристик, но и таких факторов, как доступность топлива, требования к экологичности, уровень шума, а также первоначальные и эксплуатационные затраты.

    3. Разработка структурной и принципиальной схем

    На этом этапе создается "скелет" всей системы. Разрабатывается:

    • Структурная схема: Общее представление о взаимосвязи всех элементов системы: основного ввода, резервного источника, щита АВР, распределительных щитов, потребителей.
    • Принципиальная электрическая схема: Детальное отображение соединений, аппаратов защиты, коммутационных устройств, измерительных приборов. Ключевым элементом здесь является автоматический ввод резерва (АВР). АВР – это устройство, которое автоматически переключает питание с основного источника на резервный (и обратно) при изменении параметров сети. Правильный выбор и настройка АВР критически важны для надежности системы.

    При разработке схем мы строго придерживаемся требований Правил устройства электроустановок (ПУЭ), в частности, разделов, касающихся электроснабжения и выбора аппаратов защиты (например, глава 1.8 "Нормы приемо-сдаточных испытаний", глава 6.1 "Электропроводки и кабельные линии").

    4. Выбор оборудования и комплектующих

    На основе принципиальной схемы подбираются конкретные модели оборудования:

    • Генераторная установка (мощность, тип двигателя, производитель).
    • Щит АВР (тип, производитель, функционал).
    • Кабели и провода (сечение, тип изоляции, способ прокладки) в соответствии с расчетными токами и условиями эксплуатации.
    • Распределительные щиты, коммутационные аппараты, аппараты защиты (автоматические выключатели, УЗО).
    • Системы вентиляции и отвода выхлопных газов для генераторных установок.
    • Системы заземления и молниезащиты.
    • Системы автоматики и мониторинга.

    Все оборудование должно иметь необходимые сертификаты соответствия и отвечать требованиям ГОСТ Р 50571 "Электроустановки низковольтные" и других применимых стандартов. Мы уделяем особое внимание качеству и надежности каждого элемента, поскольку от этого зависит общая работоспособность системы.

    5. Разработка проектной документации

    Финальный этап проектирования – это формирование полного пакета документов, который будет использоваться для монтажа, согласования и дальнейшей эксплуатации системы. В состав проектной документации входят:

    • Пояснительная записка с обоснованием принятых решений.
    • Однолинейные и принципиальные электрические схемы.
    • Планы размещения оборудования и прокладки кабельных трасс.
    • Расчеты электрических нагрузок, токов короткого замыкания, потерь напряжения.
    • Спецификации оборудования и материалов.
    • Указания по монтажу и пусконаладке.
    • Мероприятия по обеспечению электробезопасности и пожарной безопасности.

    Вся документация разрабатывается в соответствии с требованиями СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа", ГОСТ Р 21.1101-2013 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" и других нормативных актов. Наша компания "Энерджи Системс" гарантирует полное соответствие проекта всем действующим нормам и правилам, что является залогом успешного прохождения всех необходимых согласований. Мы занимаемся проектированием инженерных систем любой сложности, обеспечивая комплексный подход и высокое качество на каждом этапе.

    Проект комплексных инженерных систем для комфортного и безопасного жилья

    Нормативная база и стандарты, регулирующие проектирование

    Разработка проекта резервного источника электроснабжения – это процесс, строго регламентированный российским законодательством и нормативно-техническими документами. Соблюдение этих требований является обязательным условием для обеспечения безопасности, надежности и законности эксплуатации системы.

    Основные нормативные документы, которыми мы руководствуемся в своей работе:

    • Правила устройства электроустановок (ПУЭ): Фундаментальный документ, устанавливающий требования к электроустановкам. Особое внимание уделяется главам, касающимся выбора аппаратов защиты, сечений проводников, заземления, молниезащиты и обеспечения надежности электроснабжения.
    • Свод правил СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа": Детализирует требования к проектированию электроустановок в жилых и общественных зданиях, включая вопросы резервирования.
    • Свод правил СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий": Устанавливает общие принципы проектирования и монтажа электроустановок.
    • Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям": Содержит требования к размещению и конструктивным решениям помещений для генераторных установок с точки зрения пожарной безопасности.
    • Свод правил СП 124.13330.2012 "Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003": Может быть актуален при проектировании систем отопления и вентиляции для помещений с генераторными установками.
    • Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": Устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты.
    • ГОСТ Р 50571 "Электроустановки низковольтные": Серия стандартов, гармонизированных с международными, устанавливающих требования к электроустановкам.
    • ГОСТ 32144-2013 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения": Устанавливает нормы качества электроэнергии, что важно при выборе генераторных установок и ИБП.
    • Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям": Регулирует вопросы технологического присоединения и взаимодействия с сетевыми организациями.

    Это лишь часть обширной нормативной базы. Каждый проект уникален, и мы всегда проводим детальный анализ применимых документов, чтобы гарантировать полное соответствие и безопасность.

    Проект комплексного проектирования инженерных систем для вашего комфорта

    Технические нюансы и тонкости проектирования

    Проектирование резервного электроснабжения – это не только выбор генератора и АВР. Это целый комплекс инженерных решений, каждое из которых требует внимательного подхода.

    Размещение генераторной установки

    Место установки генератора – один из критически важных аспектов. Необходимо учитывать:

    • Шум и вибрация: Генераторы, особенно дизельные, могут быть достаточно шумными. Необходимо предусмотреть звукоизоляцию, виброизоляционные опоры, а также учитывать удаленность от жилых зон и мест отдыха. Нормы шума регулируются СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".
    • Выхлопные газы: Система отвода выхлопных газов должна быть спроектирована таким образом, чтобы исключить их попадание в помещения и на территорию объекта. Выхлопная труба должна выводиться выше кровли и иметь необходимую высоту.
    • Пожаробезопасность: Помещение для генератора должно соответствовать требованиям пожарной безопасности, иметь необходимую категорию по взрывопожарной и пожарной опасности, быть оборудовано системами пожаротушения и дымоудаления. Хранение топлива также строго регламентировано.
    • Доступность: Должен быть обеспечен удобный доступ для обслуживания, ремонта и заправки генератора.

    Системы вентиляции и охлаждения

    Генераторные установки выделяют большое количество тепла. Для их стабильной работы необходима эффективная система вентиляции и охлаждения. Проект должен включать расчет воздухообмена, выбор вентиляторов, воздуховодов и жалюзи. Недостаточная вентиляция приведет к перегреву и выходу генератора из строя.

    Топливохранилище

    Для дизельных и бензиновых генераторов требуется запас топлива. Проектируется место для хранения топлива, учитываются нормы пожарной безопасности, объем резервуара, система заправки и контроля уровня. Для газовых генераторов предусматривается подключение к газовой сети или установка газгольдера.

    Заземление и молниезащита

    Система резервного электроснабжения, как и любая электроустановка, требует надежного заземления для обеспечения электробезопасности. Кроме того, для генераторных установок, особенно размещенных на открытом воздухе, необходима молниезащита в соответствии с СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций".

    Автоматизация и мониторинг

    Современные системы резервного электроснабжения часто оснащаются системами автоматизации и удаленного мониторинга. Это позволяет отслеживать состояние генератора, уровень топлива, температуру, получать уведомления об авариях и даже запускать или останавливать установку дистанционно. Это значительно повышает удобство эксплуатации и надежность.

    «При проектировании системы резервного электроснабжения крайне важно не просто выбрать мощный генератор, но и уделить пристальное внимание деталям монтажа. Например, многие забывают о необходимости установки гибких компенсаторов на выхлопную систему генератора. Это не только снижает вибрационную нагрузку на строительные конструкции, но и предотвращает преждевременный износ и разрушение жестких элементов выхлопного тракта из-за температурных расширений и вибраций двигателя. Правильный выбор и монтаж таких элементов – залог долговечной и безопасной работы всей системы. Помните, мелочей в инженерии не бывает.», – поделился своим опытом Олег, главный инженер компании Энерджи Системс, стаж работы 12 лет.

    Мы понимаем, что для многих наших клиентов важно увидеть, как будет выглядеть будущий проект. Ниже представлены упрощенные проекты, которые мы можем выложить на сайте, но они дают хорошее представление о том, как будет выглядеть проект и насколько детально мы прорабатываем решения.

    Проект электроснабжения дома вариант 1

    Проект комплексного инженерного обеспечения: электричество, отопление, водоснабжение и канализация

    Практические аспекты и стоимость проекта

    Стоимость проекта резервного источника электроснабжения – это вопрос, который волнует каждого заказчика. Она формируется из множества факторов и может значительно варьироваться.

    Факторы, влияющие на стоимость проектирования:

    • Сложность объекта: Для небольшого дачного дома и крупного промышленного предприятия объем работ по проектированию будет существенно различаться.
    • Требуемая мощность: Чем больше мощность резервного источника, тем сложнее расчеты, тем более детальной проработки требуют схемы.
    • Тип резервного источника: Проектирование дизель-генераторной установки с полной автоматизацией и топливохранилищем будет дороже, чем проект простого бензинового генератора с ручным запуском.
    • Степень автоматизации: Наличие системы АВР, удаленного мониторинга, автоматического подогрева двигателя увеличивает сложность проекта.
    • Необходимость согласований: Если проект требует прохождения государственной экспертизы или согласования с газовыми службами (для газовых генераторов), это также влияет на стоимость и сроки.
    • Исходные данные: Наличие полной и достоверной исходной документации от заказчика позволяет сократить время и стоимость проектирования.

    Важно понимать, что экономия на этапе проектирования может привести к гораздо большим затратам в будущем: на исправление ошибок монтажа, на внеплановые ремонты, на штрафы от надзорных органов или, что самое критичное, на убытки от простоя оборудования из-за отказа резервной системы в нужный момент. Профессионально выполненный проект – это гарантия того, что система будет работать надежно, безопасно и эффективно на протяжении всего срока службы.

    Расценки на наши услуги проектирования

    Мы стремимся сделать процесс выбора и заказа услуг максимально прозрачным и удобным для наших клиентов. Ниже вы можете ознакомиться с ориентировочными расценками на наши услуги проектирования инженерных систем, включая проекты резервного электроснабжения. Для получения точного расчета, соответствующего специфике вашего объекта, мы всегда рекомендуем связаться с нашими специалистами.

    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.

    Наша компания "Энерджи Системс" не просто предлагает услуги проектирования. Мы предлагаем комплексное решение, которое включает в себя глубокий анализ потребностей, разработку оптимальной концепции, создание полного пакета проектной документации в строгом соответствии с действующими нормами и правилами. Мы обеспечиваем техническое сопровождение на всех этапах реализации проекта, консультируем по выбору оборудования и помогаем в прохождении необходимых согласований. Выбирая нас, вы выбираете надежность и уверенность в будущем вашей энергосистемы.

    Комплексное проектирование инженерных систем для вашего комфортного будущего

    Заключение: Инвестиция в надежность и спокойствие

    Проект резервного источника электроснабжения – это не просто техническое задание, это стратегическое решение, которое обеспечивает бесперебойное функционирование объекта, защищает от финансовых потерь и гарантирует комфорт и безопасность. В условиях постоянно меняющейся энергетической ситуации, наличия рисков аварий и плановых отключений, наличие продуманной и надежной резервной системы становится неотъемлемой частью современного подхода к эксплуатации любого здания, будь то частный дом, офисный центр или производственный комплекс.

    Мы, команда "Энерджи Системс", гордимся тем, что можем предложить нашим клиентам не просто проект, а целостное решение, основанное на многолетнем опыте, глубоких знаниях нормативной базы и понимании индивидуальных потребностей каждого заказчика. Мы убеждены, что только такой подход позволяет создать систему, которая будет служить верой и правдой на протяжении многих лет, обеспечивая уверенность в каждом завтрашнем дне. Обращайтесь к нам, и мы поможем вам построить надежный энергетический фундамент для вашего объекта.

    Вопрос - ответ

    Когда необходимо проектировать резервный источник электроснабжения?

    Проектирование резервного источника электроснабжения становится обязательным в ситуациях, когда непрерывность подачи электроэнергии критически важна для безопасности, функционирования или экономической целесообразности объекта. Это включает в себя объекты жизнеобеспечения, такие как медицинские учреждения (включая операционные блоки, реанимации), центры обработки данных, объекты связи, системы безопасности и пожаротушения, а также производственные предприятия с непрерывным циклом, где остановка может привести к значительным финансовым потерям или авариям. Согласно требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ), седьмое издание, глава 1.2, электроприемники делятся на три категории по надежности электроснабжения. Для электроприемников первой категории, к которым относятся наиболее ответственные потребители, необходимо обеспечение электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников, а при особой группе первой категории — дополнительно от третьего независимого источника, коим часто и выступает резервный генератор или источник бесперебойного питания. Также, необходимость может быть продиктована региональными нормативными актами или специфическими требованиями технологического процесса. Важно оценить потенциальные риски и последствия отключения, чтобы определить оптимальный уровень резервирования.

    Какие основные типы резервных источников применяются в проектах?

    В современных проектах резервного электроснабжения применяются несколько основных типов источников. Дизельные генераторные установки (ДГУ) — наиболее распространены, обеспечивают длительную автономную работу при наличии топлива. Экономичны для больших мощностей и продолжительного использования. Требуют регулярного обслуживания, места для хранения топлива и соблюдения норм по шуму и выбросам, что регулируется СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования..." и Федеральным законом № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха". Газопоршневые установки (ГПУ) схожи с ДГУ, но работают на газе, более экологичны и экономичны при наличии подключения к газовой сети. Источники бесперебойного питания (ИБП) на базе аккумуляторных батарей обеспечивают мгновенное переключение и защиту от кратковременных провалов напряжения, идеальны для критически важных нагрузок, которым нельзя допустить миллисекундного перерыва (серверы, медоборудование). Для них важен ГОСТ Р 53315-2009 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". Иногда используются комбинированные системы: ИБП для мгновенного резервирования и ДГУ для длительной поддержки. Выбор типа зависит от требуемой длительности автономной работы, времени переключения, экологических ограничений, доступности топлива и бюджета проекта.

    Из каких этапов состоит разработка проекта резервного электроснабжения?

    Разработка проекта резервного электроснабжения — многоступенчатый процесс. Начинается с предпроектного обследования объекта: сбор исходных данных, анализ нагрузок, определение критически важных потребителей и изучение условий размещения оборудования. Формируется техническое задание (ТЗ), фиксирующее ключевые требования. Далее следует стадия проектирования, подразделяющаяся на разработку проектной (ПД) и рабочей (РД) документации. ПД включает принципиальные решения, расчеты мощностей, схемы подключения, обоснование оборудования, меры по пожарной безопасности (согласно Федеральному закону № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности") и экологической защите. Этот раздел подлежит экспертизе в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 87 "О составе разделов проектной документации...". РД детализирует все решения для монтажа: точные схемы, кабельные трассы, спецификации, инструкции. Завершающие этапы: согласование проекта, поставка оборудования, монтаж, пусконаладка и ввод системы в эксплуатацию с обучением персонала.

    Какие ключевые нормативные документы регламентируют проектирование?

    Проектирование резервного электроснабжения в РФ регламентируется комплексом нормативно-правовых актов. Основополагающим является Градостроительный кодекс РФ. Важнейшим документом для электроустановок являются Правила устройства электроустановок (ПУЭ), седьмое издание, устанавливающие требования к надежности, безопасности и выбору электрооборудования, включая категории электроприемников. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации..." определяет структуру и содержание ПД. В части пожарной безопасности ключевым является Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а также своды правил, например, СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты". Экологические аспекты регулируются Федеральным законом от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" и СанПиН 2.1.3684-21 по шуму и выбросам. Специфические требования к оборудованию могут содержаться в ГОСТах, например, ГОСТ Р 53174-2008 для дизельных генераторных установок. Комплексное применение этих документов гарантирует создание безопасной и эффективной системы.

    Какие аспекты размещения резервного генератора учитывать при проектировании?

    При проектировании размещения резервного генератора необходимо учитывать множество факторов. Прежде всего, это требования пожарной безопасности: расположение генератора должно исключать распространение огня, соблюдая минимальные расстояния до зданий и горючих материалов, согласно СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара...". Важно предусмотреть систему пожаротушения и сигнализации. Далее — шумовое воздействие: работающий генератор генерирует значительный шум, поэтому необходимо либо размещать его на удалении от жилых зон, либо использовать шумозащитные кожухи и ограждения, руководствуясь СанПиН 2.1.3684-21. Экологические аспекты включают отвод выхлопных газов (достаточная высота трубы) и сбор отработанных жидкостей, в соответствии с Федеральным законом № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" и нормами по обращению с отходами. Также важны удобство обслуживания, доступность для заправки топливом, вентиляция для охлаждения, защита от несанкционированного доступа. Фундамент должен быть рассчитан на вибрационные нагрузки, а место — обеспечивать возможность доставки и монтажа оборудования.

    Как выбрать оптимальную мощность резервного источника для объекта?

    Выбор оптимальной мощности резервного источника – критически важный этап проектирования. Первым шагом является детальный анализ всех электроприемников объекта, которые должны быть запитаны от резерва. Необходимо составить полный перечень оборудования с указанием их номинальных мощностей (активных и реактивных), а также пусковых токов, особенно для электродвигателей, которые могут кратковременно потреблять мощность в несколько раз выше номинальной. Затем производится расчет суммарной потребляемой мощности, учитывая коэффициент одновременности работы оборудования. Важно заложить запас мощности (обычно 20-30%) для компенсации пиковых нагрузок, старения оборудования и будущего расширения. Для объектов с высокочувствительной электроникой или медицинским оборудованием следует учитывать требования к качеству электроэнергии, регламентированные ГОСТ 32144-2013 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения". Неправильный выбор мощности – как избыточный, так и недостаточный – ведет к проблемам: перерасход средств, неэффективная работа генератора или невозможность запуска всего необходимого оборудования. Окончательный выбор должен быть обоснован расчетами и подтвержден технико-экономическим сравнением.

    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.