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

Обеспечение жизни и здоровья: Комплексное проектирование электроснабжения медицинских учреждений

ЗАКАЖИТЕ
КОНСУЛЬТАЦИЮ

    Нажимая кнопку заказать, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.

    Содержание показать

    Проектирование комплексных инженерных систем: от электрики до водоснабжения

    В современном мире медицинские учреждения, будь то многопрофильные больницы, специализированные клиники или амбулатории, представляют собой сложнейшие инженерные комплексы. Их бесперебойное функционирование напрямую зависит от надежности всех систем жизнеобеспечения, и электроснабжение занимает здесь центральное место. От стабильности подачи электроэнергии зависит не только комфорт пациентов и персонала, но и, что самое главное, работоспособность жизненно важного медицинского оборудования, систем жизнеобеспечения и безопасности. Любой, даже кратковременный, сбой может иметь фатальные последствия.

    Проектирование системы электроснабжения для больницы — это не просто разработка электрической схемы. Это глубокий анализ потребностей объекта, учет строжайших нормативных требований, внедрение передовых технологий и создание многоуровневой системы безопасности. Мы, в компании «Энерджи Системс», подходим к этой задаче с максимальной ответственностью и глубоким пониманием всех нюансов, ведь речь идет о здоровье и жизни людей.

    Специфика электроснабжения медицинских учреждений: когда каждая секунда на счету

    Медицинские учреждения выделяются среди прочих объектов своей уникальной спецификой, которая накладывает особые требования на систему электроснабжения. Здесь нет места компромиссам, когда речь идет о надежности и безопасности.

    Во первых, это категория надежности электроснабжения. Согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), многие потребители медицинских учреждений относятся к особой группе первой категории надежности. Это означает, что перерыв в их электроснабжении может повлечь за собой угрозу жизни людей, значительный ущерб здоровью, нарушение особо важных технологических процессов. К таким потребителям относятся операционные блоки, отделения реанимации и интенсивной терапии, родильные залы, системы жизнеобеспечения, аварийное освещение и пожарная сигнализация. Для них предусматривается не менее трех независимых источников питания, одним из которых, как правило, является автономный источник, например, дизель-генераторная установка (ДГУ), а также источники бесперебойного питания (ИБП).

    Во вторых, наличие высокочувствительного и жизненно важного оборудования. Современная медицина активно использует сложнейшие аппараты для диагностики, лечения и поддержания жизни. Томографы, аппараты ИВЛ, кардиомониторы, хирургические лазеры — все они требуют стабильного напряжения, отсутствия помех и мгновенного восстановления питания в случае сбоев. Скачки напряжения или кратковременные перебои могут не только вывести из строя дорогостоящее оборудование, но и поставить под угрозу жизнь пациента.

    В третьих, повышенные требования к электробезопасности. В медицинских помещениях, особенно в зонах, где проводятся инвазивные процедуры или используются электромедицинские приборы, необходимо строго соблюдать меры защиты от поражения электрическим током. Это включает в себя применение систем IT сети (изолированной нейтрали), устройств защитного отключения (УЗО), систем уравнивания потенциалов и надежного заземления, что регламентируется рядом нормативных документов, таких как ГОСТ Р 50571.28-2006 (МЭК 60364-7-710:2003) «Электроустановки зданий. Часть 7-710. Требования к специальным электроустановкам. Медицинские помещения».

    Нормативная база и стандарты: фундамент надежного проекта

    Проектирование электроснабжения больницы — это процесс, жестко регламентированный множеством нормативных документов. Знание и точное соблюдение этих требований — залог не только успешного прохождения экспертизы, но и, прежде всего, безопасности и функциональности будущей системы. Ключевые документы, которыми мы руководствуемся, включают:

    • Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Это основополагающий документ, определяющий общие требования к электроустановкам, категории надежности, требования к защитным мерам, заземлению и молниезащите.
    • Своды правил (СП). Например, СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа», который содержит конкретные указания для общественных зданий, включая медицинские.
    • ГОСТы. В частности, ГОСТ Р 50571.28-2006 (МЭК 60364-7-710:2003), который детально описывает требования к электроустановкам в медицинских помещениях, включая классификацию медицинских зон и соответствующие требования к электробезопасности.
    • Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Этот закон определяет общие требования к системам пожарной безопасности, включая электроснабжение противопожарных систем.
    • Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН). Определяют требования к микроклимату, освещению и другим параметрам, которые могут влиять на выбор электрооборудования.

    В нашей работе мы уделяем особое внимание актуальности всех нормативных актов, постоянно отслеживая изменения и дополнения, чтобы каждый проект соответствовал самым современным требованиям.

    Проект вентиляции: инновационные решения для вашего дома

    Этапы проектирования системы электроснабжения больницы: от идеи до реализации

    Процесс создания проекта электроснабжения для медицинского учреждения — это многоступенчатый итерационный процесс, требующий высокой квалификации и координации. В «Энерджи Системс» мы придерживаемся следующей последовательности:

    • Сбор исходных данных и разработка технического задания (ТЗ). На этом этапе мы тесно взаимодействуем с заказчиком, собирая информацию о функциональном назначении здания, его архитектурных особенностях, количестве и типе медицинского оборудования, предполагаемых нагрузках. ТЗ становится краеугольным камнем всего проекта, определяя его цели, задачи и основные технические решения.
    • Разработка концепции и принципиальных решений. Основываясь на ТЗ, наши инженеры разрабатывают концептуальную схему электроснабжения, определяя количество и мощность вводов, необходимость автономных источников, принципы резервирования и распределения нагрузок.
    • Выполнение расчетов. Это включает расчет электрических нагрузок по каждой группе потребителей, выбор сечений кабелей и проводов, расчет токов короткого замыкания, выбор защитной аппаратуры, расчет систем заземления и молниезащиты. Все расчеты выполняются с учетом коэффициентов спроса и одновременности, а также перспективы развития учреждения.
    • Разработка проектной документации. На этом этапе создаются принципиальные однолинейные схемы, планы расположения электрооборудования и прокладки кабельных трасс, спецификации материалов и оборудования, пояснительные записки. Документация разрабатывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
    • Разработка рабочей документации. Это детализированные чертежи и схемы, необходимые для непосредственного монтажа системы электроснабжения. Включает в себя схемы подключения щитов, планы прокладки кабелей с указанием длин и способов монтажа, схемы подключения оборудования.
    • Согласование проекта. Готовый проект проходит обязательную экспертизу в надзорных органах, таких как Ростехнадзор, а также в энергоснабжающей организации. Мы берем на себя полное сопровождение проекта на всех этапах согласования, обеспечивая его соответствие всем требованиям и нормам.

    Основные компоненты системы электроснабжения больницы

    Современная система электроснабжения больницы — это сложный механизм, состоящий из множества взаимосвязанных элементов:

    • Вводно-распределительные устройства (ВРУ) и главный распределительный щит (ГРЩ). Это «сердце» системы, через которое электроэнергия поступает на объект и распределяется по основным потребителям. ВРУ и ГРЩ должны быть выполнены с учетом высокой надежности, иметь возможность секционирования и обеспечивать безопасное обслуживание.
    • Источники бесперебойного питания (ИБП). Для критически важных потребителей, таких как операционные, реанимация, системы жизнеобеспечения, ИБП обеспечивают мгновенное переключение на резервное питание и сглаживание любых колебаний напряжения, поддерживая работу оборудования без перерывов.
    • Дизель-генераторные установки (ДГУ). Являются основным автономным источником питания для больниц, относящихся к особой группе первой категории. ДГУ автоматически запускаются при пропадании основного питания и обеспечивают долгосрочное резервирование.
    • Системы автоматического ввода резерва (АВР). Эти устройства обеспечивают автоматическое переключение между основным и резервным источниками питания, а также между различными вводами, минимизируя время простоя.
    • Кабельные трассы и системы шинопроводов. Выбор типа кабелей, их сечений и способа прокладки (в лотках, трубах, земле) осуществляется с учетом пожарной безопасности, механической защиты и удобства обслуживания.
    • Системы заземления и молниезащиты. Крайне важны для обеспечения электробезопасности и защиты оборудования от атмосферных перенапряжений. Проектируются в соответствии с ПУЭ и СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».
    • Осветительные установки. Включают рабочее, аварийное, эвакуационное и дежурное освещение, с учетом требований СанПиН к освещенности различных помещений.

    Мы, в компании «Энерджи Системс», занимаемся проектированием комплексных инженерных систем, включая не только электроснабжение, но и вентиляцию, кондиционирование, водоснабжение и водоотведение, системы отопления, слаботочные сети. Наш подход позволяет создать полностью интегрированные и эффективные решения для объектов любой сложности.

    «При проектировании электроснабжения больницы крайне важно не просто следовать нормам, но и предвидеть потенциальные риски. Всегда закладывайте достаточный запас по мощности для будущих расширений и нового оборудования. И не забывайте про дублирование критически важных линий не только на уровне источников, но и на уровне распределительных щитов. Это не избыточность, это инвестиция в безопасность пациентов. Например, в операционных блоках обязательно использование IT системы с контролем изоляции, что позволяет предотвратить аварийное отключение питания при первом замыкании на землю. Это критически важно для непрерывности хирургических операций.»

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

    Ниже представлен небольшой проект, который мы можем выложить на сайте, но он дает хорошее представление о том, как будет выглядеть рабочий проект, демонстрируя наш подход к детализации и точности.

    Эффективное проектирование: ваш идеальный проект для жилья

    Расчеты и выбор оборудования: точность и надежность

    Качество проекта электроснабжения напрямую зависит от точности выполненных расчетов и обоснованности выбора оборудования. Наши инженеры используют специализированное программное обеспечение и обширный опыт для выполнения следующих видов расчетов:

    • Расчет электрических нагрузок. Определяется суммарная расчетная мощность объекта с учетом коэффициентов спроса и одновременности, что позволяет корректно подобрать мощность трансформаторной подстанции, генераторной установки и сечение вводных кабелей.
    • Расчет токов короткого замыкания. Необходим для правильного выбора защитной аппаратуры (автоматических выключателей, предохранителей) с учетом их отключающей способности.
    • Выбор сечений кабелей и проводов. Производится по допустимому длительному току, по условиям нагрева при коротком замыкании и по потере напряжения. Для медицинских учреждений особенно важно минимизировать потери напряжения для обеспечения стабильной работы чувствительного оборудования.
    • Выбор защитной аппаратуры. Автоматические выключатели, УЗО, дифференциальные автоматы подбираются с учетом номинальных токов, характеристик срабатывания и требований к селективности защиты, чтобы при возникновении неисправности отключалась только поврежденная часть сети.

    Особое внимание уделяется выбору оборудования для медицинских зон. Например, для помещений группы 2 (операционные, реанимация) используются медицинские разделительные трансформаторы, а для розеточных групп — специализированные розетки с контролем состояния изоляции.

    Системы безопасности и автоматизации: комплексная защита

    Безопасность в больнице — это не только надежное электроснабжение, но и интегрированные системы, способные предотвращать аварии и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации.

    • Пожарная безопасность. Электроснабжение систем пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, противодымной вентиляции, пожарных насосов относится к первой категории надежности. Проектируются отдельные линии питания, защищенные от внешних воздействий и способные функционировать в условиях пожара.
    • Аварийное и эвакуационное освещение. Должно обеспечивать безопасную эвакуацию людей и возможность завершения критически важных медицинских процедур в случае отключения основного питания. Имеет автономные источники питания и автоматически включается при пропадании рабочего освещения.
    • Системы мониторинга и диспетчеризации. Позволяют в режиме реального времени отслеживать параметры электросети, состояние оборудования, срабатывание защитных устройств. Это дает возможность оперативно реагировать на любые отклонения и предотвращать аварии, а также оптимизировать энергопотребление.

    Проектирование офисного проекта: чертежи и идеи

    Особенности проектирования электроснабжения для различных зон больницы

    Больница — это не монолитное пространство, а совокупность зон с различными функциональными требованиями и, соответственно, различными требованиями к электроснабжению. Мы учитываем эту дифференциацию при проектировании:

    • Операционные, реанимация, родильные залы. Это зоны группы 2 по ГОСТ Р 50571.28-2006, где прямое или косвенное воздействие на пациента является частью медицинских процедур. Здесь применяются системы IT сети с контролем изоляции, медицинские разделительные трансформаторы, обеспечивающие максимальную электробезопасность. Электроснабжение этих зон относится к особой группе первой категории.
    • Палаты, процедурные кабинеты, кабинеты врачей. Зоны группы 1, где пациенты могут находиться без постоянного медицинского наблюдения, а также проводятся процедуры, не связанные с прямым воздействием на пациента. Здесь также предъявляются повышенные требования к электробезопасности, но могут применяться и системы TN-S с УЗО.
    • Административные и хозяйственные помещения. Офисы, коридоры, столовые, прачечные. Требования к электроснабжению здесь менее строгие, как правило, первая или вторая категории надежности, но с учетом общего уровня безопасности объекта.
    • Пищеблок и прачечная. Эти зоны требуют значительной электрической мощности для работы технологического оборудования (печи, стиральные машины, сушилки), а также соблюдения санитарных норм и норм электробезопасности в условиях повышенной влажности.

    Проектирование электрики: мужчина с чертежами

    Экономическая эффективность и энергосбережение: взгляд в будущее

    Помимо надежности и безопасности, современный проект электроснабжения должен быть экономически эффективным. Мы предлагаем решения, направленные на снижение эксплуатационных расходов и оптимизацию энергопотребления:

    • Использование энергоэффективного оборудования. Применение светодиодного освещения, оборудования с высоким коэффициентом полезного действия, оптимизация режимов работы систем вентиляции и кондиционирования позволяет существенно сократить потребление электроэнергии.
    • Системы управления освещением. Внедрение датчиков движения, присутствия, уровня естественной освещенности позволяет автоматически регулировать интенсивность света, снижая его потребление в нерабочее время или при достаточном естественном освещении.
    • Оптимизация тарифов. Анализ графиков нагрузок и потребления помогает выбрать оптимальный тарифный план у энергоснабжающей организации.

    Проект электрики: идеальное решение для вашего проекта

    Актуальные нормативно-правовые акты Российской Федерации, используемые при проектировании

    Наша работа строго соответствует действующему законодательству и нормативно-технической документации. Ключевые документы, на которые мы опираемся:

    • Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
    • Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
    • Правила устройства электроустановок (ПУЭ), седьмое издание.
    • СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа».
    • ГОСТ Р 50571.28-2006 (МЭК 60364-7-710:2003) «Электроустановки зданий. Часть 7-710. Требования к специальным электроустановкам. Медицинские помещения».
    • ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005) «Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током».
    • СП 6.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».
    • СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
    • СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».
    • РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

    Проектирование будущего: ваш надежный проект в электрике

    Заключение: ваш надежный партнер в проектировании

    Проектирование электроснабжения больницы — это задача, требующая не только глубоких инженерных знаний, но и высокой степени ответственности. Каждый элемент системы должен быть продуман, рассчитан и спроектирован с учетом высочайших стандартов надежности, безопасности и энергоэффективности. От этого зависит не только успешная эксплуатация здания, но и, что гораздо важнее, возможность спасать жизни и поддерживать здоровье пациентов.

    В компании «Энерджи Системс» мы гордимся нашим опытом и экспертизой в области проектирования инженерных систем для медицинских учреждений. Мы готовы стать вашим надежным партнером, обеспечив создание проекта, который будет полностью соответствовать всем вашим требованиям, действующим нормам и самым высоким ожиданиям.

    Для того чтобы получить предварительную оценку стоимости проектирования электроснабжения для вашего объекта, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими расценками, представленными ниже. Вы можете использовать удобный онлайн-калькулятор для расчета ориентировочной стоимости наших услуг.

    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 нормативные требования к электроснабжению больниц?

    Проектирование электроснабжения медицинских учреждений регулируется комплексом строгих нормативных документов, нацеленных на обеспечение максимальной безопасности пациентов и персонала, а также надежности функционирования критически важного оборудования. Ключевыми являются Правила устройства электроустановок (ПУЭ), которые задают общие требования к электроустановкам. Однако для больниц существуют специализированные нормы: СП 158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования" определяет общие принципы и требования к инженерным системам, включая электроснабжение. Особое внимание следует уделить ГОСТ Р 50571.28-2006 "Электроустановки медицинских помещений" и ГОСТ Р МЭК 60364-7-710 "Требования к специальным установкам или местам размещения. Медицинские помещения", которые детализируют требования к медицинским помещениям групп 0, 1 и 2, устанавливая специфические правила по системам IT (изолированная нейтраль), уравниванию потенциалов, источникам бесперебойного питания и защите от сверхтоков. Также необходимо учитывать требования Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 в части состава и требований к разделам проектной документации. Эти нормативы предписывают многоуровневое резервирование, использование систем бесперебойного питания (ИБП), дизель-генераторных установок, а также обязательное применение изолирующих трансформаторов для помещений группы 2 (операционные, реанимации), что обеспечивает непрерывность питания и минимизацию рисков поражения электрическим током при первом замыкании на землю.

    Как определяется категория надежности электроснабжения для медицинских учреждений?

    Определение категории надежности электроснабжения для медицинских учреждений — это критически важный этап проектирования, напрямую влияющий на безопасность и функциональность объекта. В соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ, раздел 1.2 "Электроснабжение и электрические сети") и СП 158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования", большинство медицинских учреждений, особенно многопрофильные больницы, стационары, родильные дома, относятся к I категории надежности. Это означает, что электроснабжение должно осуществляться от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв в подаче электроэнергии при выходе из строя одного из них может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания от резервного источника. Для наиболее ответственных потребителей, таких как операционные блоки, реанимационные отделения, отделения интенсивной терапии, родильные залы, а также системы жизнеобеспечения, предусматривается особая, I категория с особой группой электроприемников. Для них помимо двух независимых вводов обязательным является третий независимый источник питания, как правило, дизель-генераторная установка (ДГУ) или аккумуляторные батареи (ИБП), который должен обеспечивать питание без перерыва или с минимальным временем переключения. Это требование закреплено в ГОСТ Р 50571.28-2006 и ГОСТ Р МЭК 60364-7-710, подчеркивающих необходимость непрерывного электропитания для поддержания жизни пациентов и функционирования критического медицинского оборудования.

    Какие ключевые решения обеспечивают бесперебойное питание больничного оборудования?

    Обеспечение бесперебойного питания в медицинских учреждениях является краеугольным камнем проектирования электроснабжения, поскольку от этого напрямую зависит жизнь и здоровье пациентов. Комплекс решений включает многоуровневое резервирование и применение специализированного оборудования. В первую очередь это организация двух независимых вводов электроэнергии от различных трансформаторных подстанций или линий электропередач, что является базовым требованием для потребителей I категории надежности согласно ПУЭ. Вторым критически важным компонентом являются дизель-генераторные установки (ДГУ), которые автоматически запускаются при исчезновении напряжения на обоих основных вводах и обеспечивают питание наиболее ответственных потребителей. Третьим уровнем защиты служат источники бесперебойного питания (ИБП) online-типа, которые питают оборудование без перерыва даже при переключении между основными вводами или запуске ДГУ. ИБП обязательны для операционных, реанимаций, отделений интенсивной терапии и другого оборудования жизнеобеспечения, как это предписывают ГОСТ Р 50571.28-2006 и ГОСТ Р МЭК 60364-7-710. Для помещений группы 2 (операционные, ОРИТ) дополнительно применяются системы с изолированной нейтралью (IT-системы) с контролем изоляции, которые предотвращают отключение питания при первом замыкании на землю и минимизируют риски поражения током. Также важную роль играют автоматические выключатели ввода резерва (АВР), обеспечивающие мгновенное переключение между источниками питания.

    Что учитывать при проектировании систем заземления и уравнивания потенциалов в больнице?

    Проектирование систем заземления и уравнивания потенциалов в больницах — это одна из наиболее ответственных задач, требующая строгого соблюдения специализированных норм для обеспечения электробезопасности пациентов и персонала. Согласно ГОСТ Р 50571.28-2006 "Электроустановки медицинских помещений" и ГОСТ Р МЭК 60364-7-710, для медицинских помещений групп 1 и 2 (например, операционные, реанимации, отделения интенсивной терапии) предъявляются повышенные требования. Обязательным является создание системы дополнительного уравнивания потенциалов, которая должна охватывать все открытые проводящие части стационарных электроустановок, металлические корпуса медицинского оборудования, а также сторонние проводящие части (например, металлические двери, оконные рамы, радиаторы отопления, трубопроводы). Все эти элементы должны быть соединены с главной шиной уравнивания потенциалов (ГШУП) посредством защитных проводников с низким сопротивлением, как правило, не превышающим 0,2 Ом между любыми двумя точками. Для помещений группы 2, где используются IT-системы с изолированной нейтралью, система уравнивания потенциалов приобретает критическое значение, так как она предотвращает появление опасных напряжений при первом замыкании на землю. Общая система заземления здания должна соответствовать требованиям ПУЭ и обеспечивать надежное отведение токов замыкания, а также защиту от атмосферных перенапряжений. Особое внимание уделяется качеству контактов и выбору материалов проводников, чтобы минимизировать сопротивление и исключить коррозию.

    В чем особенности проектирования электрощитовых и главных распределительных щитов (ГРЩ) для больниц?

    Проектирование электрощитовых и ГРЩ для медицинских учреждений имеет ряд специфических особенностей, обусловленных высокими требованиями к надежности, безопасности и бесперебойности электроснабжения. В соответствии с ПУЭ и СП 158.13330.2014, ГРЩ и основные распределительные щиты должны обеспечивать независимое питание от двух или более источников, что реализуется через секционирование шин и установку автоматических выключателей ввода резерва (АВР). Для больниц, как правило, применяются ГРЩ с несколькими секциями шин, каждая из которых питается от своего ввода, а также секция для подключения дизель-генераторной установки. Важным аспектом является разделение потребителей по категориям надежности: на ГРЩ или в отдельных щитах выделяются группы потребителей, относящиеся к I категории с особой группой (операционные, реанимации), I категории (ИВЛ, лифты для лежачих больных) и II-III категориям. Для помещений группы 2 (операционные) в составе распределительных щитов или в отдельных медицинских щитах обязательно предусматриваются изолирующие трансформаторы и системы контроля изоляции (СКИ), которые формируют IT-системы, как того требуют ГОСТ Р 50571.28-2006 и ГОСТ Р МЭК 60364-7-710. Конструкция щитов должна предусматривать высокую степень защиты от проникновения пыли и влаги (не ниже IP31 для общих помещений и выше для технических), а также удобство обслуживания и возможность быстрого локализации неисправностей.

    Какие меры электробезопасности критически важны для операционных блоков и реанимации?

    Электробезопасность в операционных блоках и реанимационных отделениях — это абсолютный приоритет, поскольку пациенты в этих зонах крайне уязвимы к воздействию электрического тока, а используемое оборудование жизнеобеспечения критически важно. Ключевой мерой, регламентированной ГОСТ Р 50571.28-2006 и ГОСТ Р МЭК 60364-7-710, является применение системы с изолированной нейтралью (IT-системы) с обязательным использованием медицинских изолирующих трансформаторов. Эти трансформаторы питают электроустановки медицинских помещений группы 2 и предотвращают возникновение опасных токов при первом замыкании на землю, что исключает отключение питания и позволяет локализовать неисправность без прерывания жизненно важных процедур. IT-системы дополняются устройствами контроля изоляции (УКИ), которые непрерывно мониторят сопротивление изоляции и подают звуковой/световой сигнал при его критическом снижении. Важнейшим требованием является создание системы дополнительного уравнивания потенциалов, которая объединяет все металлические части оборудования и сторонние проводящие части в зоне пациента с главной шиной уравнивания потенциалов, минимизируя разность потенциалов и риски микрошоков. УЗО (устройства защитного отключения) в IT-системах, как правило, не применяются, поскольку их срабатывание может привести к нежелательному отключению критического оборудования. Все розетки в этих помещениях должны быть влагозащищенными, а монтаж электропроводки должен исключать любые возможности механических повреждений или контакта с жидкостями.

    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.