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

Проектирование автоматизированных систем управления электроснабжением: надежность, эффективность и контроль в цифровую эпоху

ЗАКАЖИТЕ
КОНСУЛЬТАЦИЮ

    Нажимая кнопку заказать, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.

    Содержание показать

    Проект инженерных систем: план на 2025 год

    В современном мире, где каждая минута простоя обходится дорого, а энергопотребление растет с каждым днем, надежное и эффективное управление электроснабжением становится не просто желательным, но критически важным аспектом для любого предприятия, объекта инфраструктуры или даже жилого комплекса. Именно здесь на помощь приходят автоматизированные системы управления электроснабжением, или АСУЭС. Это не просто модное словосочетание, это комплексный подход, позволяющий вывести эксплуатацию электрических сетей на качественно новый уровень, обеспечивая безопасность, экономичность и бесперебойность.

    Проектирование АСУЭС – это сложный, многогранный процесс, требующий глубоких знаний в области электротехники, автоматизации, информационных технологий и нормативной базы. Наша компания, "Энерджи Системс", специализируется на создании таких систем, предлагая полный цикл услуг от предпроектного обследования до ввода объекта в эксплуатацию, гарантируя соответствие всем требованиям и стандартам.

    Что такое автоматизированная система управления электроснабжением (АСУЭС)?

    Автоматизированная система управления электроснабжением (АСУЭС) представляет собой комплекс программно-технических средств, предназначенных для мониторинга, контроля, управления и оптимизации режимов работы электрических сетей и электроустановок. Ее основная задача – обеспечить максимальную надежность и эффективность электроснабжения объекта, минимизируя человеческий фактор и операционные издержки.

    По своей сути, АСУЭС – это интеллектуальный "мозг" вашей электрической инфраструктуры. Она собирает данные в реальном времени со всех ключевых точек системы, анализирует их, принимает решения и отдает команды исполнительным механизмам. Это позволяет оперативно реагировать на любые изменения, предотвращать аварии и оптимизировать потребление энергии.

    Ключевые функции АСУЭС:

    • Мониторинг и сбор данных: непрерывное измерение параметров сети (напряжение, ток, мощность, частота, температура) и состояния оборудования.
    • Управление оборудованием: дистанционное включение/отключение коммутационных аппаратов, регулирование режимов работы.
    • Диагностика и аварийная сигнализация: выявление неисправностей, прогнозирование отказов, оперативное оповещение персонала об аварийных ситуациях.
    • Анализ и оптимизация: обработка собранных данных для выявления тенденций, прогнозирования нагрузок и разработки рекомендаций по повышению энергоэффективности.
    • Ведение архивов и отчетности: хранение истории событий, формирование отчетов о потреблении и качестве электроэнергии.
    • Автоматическое регулирование: поддержание заданных параметров (например, напряжения) в пределах допустимых значений.

    Проектирование комплексных инженерных систем: от электрики до водоснабжения

    Преимущества внедрения АСУЭС: инвестиции в будущее

    Внедрение автоматизированной системы управления электроснабжением приносит ощутимые выгоды, которые проявляются как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Это не просто расходы, а стратегические инвестиции в надежность, безопасность и экономическую эффективность вашего объекта.

    Рассмотрим основные преимущества:

    1. Повышение надежности электроснабжения. АСУЭС позволяет оперативно обнаруживать и локализовать аварии, а в некоторых случаях – предотвращать их за счет предиктивной аналитики. Быстрое восстановление питания минимизирует убытки от простоев.
    2. Снижение эксплуатационных расходов. Автоматизация рутинных операций уменьшает потребность в постоянном присутствии обслуживающего персонала. Оптимизация режимов работы оборудования продлевает его срок службы.
    3. Энергоэффективность и экономия ресурсов. Точный учет, анализ потребления и возможность гибкого управления нагрузками позволяют выявлять неэффективные участки и снижать потери, что приводит к значительной экономии электроэнергии и, соответственно, финансовых средств.
    4. Повышение безопасности персонала. Дистанционное управление и мониторинг снижают риски для сотрудников, которым больше не нужно постоянно находиться в непосредственной близости от высоковольтного оборудования для выполнения рутинных операций.
    5. Улучшение качества электроэнергии. АСУЭС способствует поддержанию стабильных параметров напряжения и частоты, что важно для чувствительного оборудования и соответствует требованиям ГОСТ 32144-2013 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения".
    6. Оптимизация планирования и развития. Накопленные данные о работе системы являются бесценным источником информации для планирования модернизации, расширения и развития электрической инфраструктуры.
    7. Соответствие современным стандартам и требованиям. Внедрение АСУЭС помогает соблюдать актуальные нормы и правила, касающиеся энергоэффективности и надежности электроснабжения.

    Проектирование инженерных систем: от электрики до водоснабжения и отопления

    Этапы проектирования АСУЭС: от идеи до реализации

    Проектирование автоматизированной системы управления электроснабжением – это процесс, требующий последовательности, тщательности и глубокой проработки на каждом этапе. От качества проектной документации напрямую зависит функциональность, надежность и безопасность будущей системы.

    Предпроектное обследование и разработка технического задания

    Это отправная точка любого проекта. На этом этапе наши специалисты проводят детальное обследование объекта, изучают существующую электросеть, анализируют потребности заказчика и его бизнес-процессы. Цель – максимально полно собрать исходные данные и сформулировать требования к будущей системе. Результатом этого этапа является техническое задание (ТЗ), которое разрабатывается в строгом соответствии с ГОСТ 34.602-2020 "Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы". ТЗ определяет цели, задачи, функции, состав системы, требования к надежности, безопасности, эргономике и другим параметрам.

    Разработка концепции и технического решения

    На основе утвержденного ТЗ формируется концепция будущей АСУЭС. Это включает выбор архитектуры системы (централизованная, децентрализованная, гибридная), подбор основного оборудования (контроллеры, датчики, коммуникационные устройства), программного обеспечения (SCADA-системы, базы данных), а также определение основных принципов взаимодействия всех элементов. Разрабатываются принципиальные схемы, структурные схемы, обосновываются выбранные технические решения.

    Разработка проектной и рабочей документации

    Этот этап является основным и наиболее объемным. Проектная документация разрабатывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". Она включает в себя:

    • Пояснительную записку с общими сведениями о проекте и обоснованием принятых решений.
    • Электрические принципиальные схемы, схемы подключений.
    • Планы расположения оборудования и кабельных трасс.
    • Спецификации оборудования, изделий и материалов.
    • Алгоритмы функционирования системы.
    • Сметную документацию.
    • Разделы, посвященные безопасности, охране труда и окружающей среды.

    Рабочая документация детализирует проектные решения и служит непосредственным руководством для монтажных и пусконаладочных работ.

    Согласование проекта и авторский надзор

    Разработанная проектная документация подлежит согласованию с надзорными органами (Ростехнадзор, МЧС), энергоснабжающими организациями и, при необходимости, с другими заинтересованными сторонами. Наша компания берет на себя все заботы по прохождению экспертиз и получению необходимых разрешений. После начала монтажных работ осуществляется авторский надзор, гарантирующий строгое соответствие выполняемых работ проектным решениям.

    Проект будущего дома: обсуждение с клиентом

    Ключевые компоненты АСУЭС: фундамент интеллектуального управления

    Эффективность и надежность автоматизированной системы управления электроснабжением напрямую зависят от качества и правильного взаимодействия ее компонентов. Каждый элемент играет свою роль в едином организме, обеспечивая бесперебойное функционирование всей системы.

    Устройства сбора и передачи данных (УСПД)

    Эти устройства являются "глазами и ушами" системы. К ним относятся различные датчики (тока, напряжения, температуры, положения), счетчики электроэнергии, реле и другие измерительные приборы. УСПД собирают первичную информацию о состоянии электросети и оборудования, преобразуют ее в цифровой формат и передают на более высокий уровень управления. Точность и быстродействие УСПД критически важны для оперативного реагирования системы.

    Программируемые логические контроллеры (ПЛК)

    ПЛК – это "мозг" АСУЭС. Они принимают данные от УСПД, обрабатывают их в соответствии с заложенными алгоритмами и выдают команды исполнительным механизмам. Современные ПЛК обладают высокой вычислительной мощностью, надежностью и гибкостью, что позволяет им эффективно управлять сложными процессами. Они способны работать в жестких промышленных условиях и обеспечивать быстрое реагирование на изменяющиеся параметры сети.

    Автоматизированные рабочие места (АРМ) оператора и SCADA-системы

    АРМ оператора – это основной интерфейс взаимодействия человека с АСУЭС. На нем установлена SCADA-система (Supervisory Control And Data Acquisition), которая обеспечивает визуализацию всех процессов в реальном времени: отображение схем электросети, текущих параметров, аварийных сообщений. Оператор с помощью АРМ может дистанционно управлять оборудованием, анализировать данные, формировать отчеты. SCADA-системы – это мощный инструмент для мониторинга, управления и архивирования информации, делающий систему прозрачной и понятной для персонала.

    Коммуникационное оборудование и сети

    Для связи между всеми компонентами АСУЭС используются различные коммуникационные каналы и протоколы. Это могут быть оптоволоконные линии, Ethernet, радиосвязь, GSM/GPRS. Выбор протоколов (например, Modbus, IEC 60870-5-104, Profibus) зависит от требований к скорости, надежности и совместимости оборудования. Качество коммуникационной инфраструктуры напрямую влияет на скорость и достоверность передачи данных.

    Исполнительные механизмы

    Исполнительные механизмы – это "руки" системы, которые выполняют команды, поступающие от ПЛК. К ним относятся автоматические выключатели с моторными приводами, контакторы, реле, регуляторы напряжения и другие устройства, способные изменять состояние электросети. Их надежность и быстродействие являются залогом эффективного управления и защиты.

    Проект инженерных систем: от электрики до водоснабжения и отопления

    Нормативная база и стандарты проектирования АСУЭС в Российской Федерации

    Проектирование автоматизированных систем управления электроснабжением в России регулируется обширным комплексом нормативно-правовых актов и стандартов. Соблюдение этих документов является обязательным условием для обеспечения безопасности, надежности и долговечности создаваемых систем.

    Ниже представлены ключевые нормативные документы, которыми руководствуются наши специалисты при разработке проектов АСУЭС:

    • Правила устройства электроустановок (ПУЭ): Основной документ, устанавливающий требования к устройству, монтажу и эксплуатации электроустановок. В нем содержатся положения о выборе аппаратов защиты, требованиях к заземлению, молниезащите, кабельным линиям и многому другому, что напрямую влияет на проектирование АСУЭС. Например, в главе 1.7 ПУЭ детально описаны требования к заземлению и защитным мерам электробезопасности, которые должны быть учтены при разработке схем автоматизации.
    • Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию": Определяет структуру и содержание проектной документации для объектов капитального строительства, включая раздел "Система электроснабжения" и "Автоматизация". Это постановление является основополагающим для формирования комплекта проектной документации.
    • ГОСТ 34.602-2020 "Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы": Регламентирует порядок разработки, оформления и содержания технического задания на создание (модернизацию) автоматизированных систем, включая АСУЭС. Это обеспечивает системный подход к постановке задач и требований к системе.
    • ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 61241-2-2-94) "Электрооборудование рудничное и для взрывоопасных и газовых сред. Часть 2. Методы испытаний. Раздел 2. Методы испытаний на стойкость к пыли": Применяется при проектировании АСУЭС для объектов с потенциально взрывоопасными или пыльными средами, что требует специального исполнения оборудования.
    • СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа": Содержит специфические требования к проектированию электроустановок в жилых и общественных зданиях, которые также должны быть учтены при интеграции АСУЭС.
    • СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий": Дополняет ПУЭ и содержит рекомендации по проектированию и монтажу электроустановок, включая вопросы автоматизации и диспетчеризации.
    • ГОСТ 32144-2013 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения": Устанавливает нормы качества электроэнергии, которые АСУЭС должна помогать поддерживать. Это важно для обеспечения стабильной работы подключенного оборудования.
    • Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности": Определяет правовые, экономические и организационные основы стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, что является одной из ключевых задач АСУЭС.

    Наши инженеры постоянно отслеживают изменения в законодательстве и нормативной базе, чтобы каждый разработанный проект АСУЭС соответствовал самым актуальным требованиям и гарантировал максимальную надежность и безопасность.

    «При проектировании АСУЭС крайне важно не просто следовать букве нормативов, но и предвидеть потенциальные "узкие места" системы. Всегда закладывайте в проект возможность масштабирования и резервирования ключевых узлов. Например, при выборе коммуникационных протоколов предпочтение стоит отдавать тем, которые обеспечивают не только высокую скорость, но и надежную передачу данных в условиях промышленных помех. И помните, что система должна быть удобной для оператора: интуитивно понятный интерфейс SCADA-системы значительно сокращает время реакции на нештатные ситуации. Хорошо спроектированная АСУЭС – это не только технологии, но и забота о людях, которые будут с ней работать.»

    Сергей, главный инженер по электроснабжению, стаж работы 12 лет, компания "Энерджи Системс".

    Изучение чертежей проекта: Инженерные системы нового дома

    Примеры проектных решений

    Чтобы вы могли лучше представить, как выглядит результат нашей работы, мы предлагаем ознакомиться с некоторыми упрощенными примерами проектной документации. Эти варианты дают хорошее представление о том, как будут выглядеть схемы и чертежи вашего будущего проекта. Обратите внимание, что каждый проект уникален и разрабатывается с учетом индивидуальных особенностей объекта и требований заказчика.

    Эффективное проектирование: чертежи для вашего проекта

    Важные аспекты при выборе подрядчика для проектирования АСУЭС

    Выбор надежного и компетентного подрядчика для проектирования АСУЭС – это половина успеха всего проекта. От квалификации команды зависит не только качество проектной документации, но и эффективность, надежность и безопасность будущей системы. На что следует обратить внимание?

    • Опыт и репутация. Проверьте портфолио компании, изучите реализованные проекты. Опыт работы с аналогичными по сложности и масштабу объектами является ключевым показателем.
    • Наличие необходимых допусков и лицензий. Компания должна иметь допуск СРО (Саморегулируемой организации) на проектные работы, а также все необходимые лицензии для осуществления своей деятельности. Это является гарантией соответствия законодательным требованиям.
    • Квалификация персонала. Инженеры-проектировщики должны обладать глубокими знаниями в области электротехники, автоматизации, информационных технологий, а также иметь опыт работы с современным программным обеспечением для проектирования.
    • Комплексный подход. Идеальный подрядчик способен предложить полный цикл услуг: от предпроектного обследования и разработки ТЗ до авторского надзора и помощи в пусконаладочных работах. Это минимизирует риски и обеспечивает единую ответственность за весь проект.
    • Использование современного оборудования и ПО. Применение актуальных программных комплексов для моделирования, расчетов и черчения (например, AutoCAD Electrical, EPLAN) значительно повышает точность и качество проекта.
    • Индивидуальный подход. Каждый объект уникален. Подрядчик должен быть готов к глубокому изучению ваших потребностей и разработке решения, максимально адаптированного под специфику вашего предприятия.
    • Открытость и прозрачность. Четкое изложение этапов работы, сроков, стоимости и готовность к диалогу на всех этапах проектирования.

    Мы, команда "Энерджи Системс", гордимся своим опытом и квалификацией. На протяжении многих лет мы успешно проектируем и внедряем автоматизированные системы управления электроснабжением для различных отраслей. Наши специалисты обладают всеми необходимыми компетенциями, а также постоянно повышают свой профессиональный уровень, чтобы предлагать нашим клиентам только самые передовые и эффективные решения. Мы понимаем, что каждый проект – это уникальный вызов, и готовы взять на себя полную ответственность за его успешную реализацию.

    Профессиональный проект: чертежи энергетической системы

    Стоимость проектирования АСУЭС: факторы влияния и ориентиры

    Вопрос стоимости всегда является одним из ключевых при принятии решения о начале проекта. Цена на проектирование автоматизированной системы управления электроснабжением не может быть фиксированной, поскольку она зависит от множества факторов. Понимание этих факторов поможет вам лучше ориентироваться в предложениях и планировать бюджет.

    Основные факторы, влияющие на стоимость:

    • Масштаб и сложность объекта. Проектирование АСУЭС для небольшого офиса или магазина будет существенно отличаться по объему работ от аналогичного проекта для крупного промышленного предприятия, коттеджного поселка или многоэтажного жилого комплекса. Количество точек контроля, управляемых устройств, протяженность сетей – все это напрямую влияет на трудозатраты.
    • Уровень автоматизации. Будет ли это базовая система мониторинга или полноценный комплекс с функциями предиктивной аналитики, автоматического регулирования и интеграцией с другими инженерными системами? Чем выше уровень автоматизации, тем сложнее и дороже проектирование.
    • Состав и функционал системы. Количество подсистем (учет электроэнергии, управление освещением, мониторинг качества энергии, противоаварийная автоматика), требуемые функции (дистанционное управление, архивирование данных, формирование отчетов, сигнализация) – все это формирует объем работ.
    • Выбор оборудования. Использование специализированного промышленного оборудования известных брендов, как правило, предполагает более глубокую проработку и может влиять на стоимость проектирования из-за необходимости адаптации и интеграции.
    • Сроки выполнения работ. Срочное выполнение проекта обычно требует дополнительных ресурсов и может увеличить общую стоимость.
    • Наличие и качество исходных данных. Если исходные данные полны и достоверны, это упрощает работу проектировщиков. Отсутствие или неполнота данных влечет за собой необходимость дополнительных изысканий и обследований, что увеличивает затраты.
    • Необходимость согласований. Объем и сложность согласований с надзорными органами и ресурсоснабжающими организациями также может влиять на стоимость.

    Для получения точного расчета стоимости проектирования АСУЭС для вашего объекта, мы рекомендуем обратиться к нашим специалистам. Они проведут предварительную консультацию, изучат ваши требования и предложат оптимальное решение, исходя из вашего бюджета и потребностей.

    Ниже вы можете воспользоваться нашим онлайн-калькулятором, который поможет вам получить ориентировочные расценки на услуги проектирования в различных категориях. Это удобный инструмент для предварительной оценки инвестиций в ваш будущий проект.

    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.

    Проект комплексных инженерных систем: электрика, отопление и водоснабжение

    Заключение

    Автоматизированная система управления электроснабжением – это не просто набор технических решений, это стратегический шаг к повышению конкурентоспособности, безопасности и устойчивости любого объекта в условиях растущих требований к энергоэффективности и надежности. Инвестиции в проектирование и внедрение АСУЭС окупаются многократно за счет снижения эксплуатационных расходов, предотвращения аварийных ситуаций и оптимизации потребления энергоресурсов.

    Мы, компания "Энерджи Системс", готовы стать вашим надежным партнером на пути к созданию современной и высокоэффективной системы управления электроснабжением. Наша команда экспертов обладает глубокими знаниями и многолетним опытом в проектировании инженерных систем любой сложности. Мы гарантируем индивидуальный подход, безупречное качество и строгое соблюдение всех нормативных требований, чтобы ваша АСУЭС работала как часы, обеспечивая бесперебойное и экономичное электроснабжение вашего объекта.

    Если вы заинтересованы в повышении эффективности и надежности вашей электрической инфраструктуры, свяжитесь с нами для получения консультации. Мы будем рады ответить на все ваши вопросы и разработать решение, идеально соответствующее вашим потребностям.

    Вопрос - ответ

    В чем заключается основная цель внедрения автоматизированной системы управления электроснабжением?

    Основная цель внедрения автоматизированной системы управления электроснабжением (АСУ ЭС) заключается в оптимизации, повышении надежности и безопасности функционирования электрических сетей и установок. Такая система позволяет осуществлять централизованный мониторинг параметров электросети в реальном времени, включая напряжение, ток, частоту, активную и реактивную мощность, а также состояние коммутационного оборудования. Благодаря этому обеспечивается оперативное реагирование на аварийные ситуации, минимизация времени простоя и снижение потерь электроэнергии. АСУ ЭС предоставляет возможность дистанционного управления оборудованием, автоматического переключения резерва, а также интеллектуального распределения нагрузки, что существенно повышает эффективность использования энергоресурсов. Важным аспектом является также сбор и анализ данных для долгосрочного планирования, прогнозирования потребления и оптимизации режимов работы. Это напрямую способствует снижению эксплуатационных затрат и продлению срока службы оборудования. Проектирование таких систем должно соответствовать требованиям, изложенным в ГОСТ 34.601-90 "Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания", который регламентирует этапы и содержание работ по созданию АСУ, а также в Правилах устройства электроустановок (ПУЭ), регламентирующих общие требования к электроустановкам.

    Какие ключевые этапы включает разработка проекта АСУ электроснабжением?

    Разработка проекта АСУ электроснабжением является многоступенчатым процессом, начинающимся с предпроектного обследования и формирования технического задания (ТЗ). На этом этапе определяются цели, задачи, функциональные требования и ожидаемые результаты системы. Далее следует этап технического проектирования, где разрабатываются концептуальные решения, архитектура системы, выбор аппаратных и программных средств, а также принципиальные схемы. Затем следует рабочее проектирование, включающее детализацию всех технических решений, разработку алгоритмов управления, схем подключений, спецификаций оборудования и кабельных журналов. Особое внимание уделяется вопросам интеграции с существующей инфраструктурой и обеспечению кибербезопасности. После завершения проектных работ осуществляется монтаж оборудования, пусконаладочные работы и тестирование системы в различных режимах. Завершающим этапом является опытная эксплуатация, сдача системы в промышленную эксплуатацию и обучение персонала. Все эти этапы должны соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", а также методическим указаниям, таким как СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа", которые задают общие принципы и подходы к проектированию электроустановок, включая их автоматизацию.

    Какими нормативными документами регламентируется проектирование систем АСУ ЭС в России?

    Проектирование автоматизированных систем управления электроснабжением в Российской Федерации регламентируется обширным комплексом нормативно-правовых актов, обеспечивающих безопасность, надежность и эффективность их функционирования. Ключевыми документами являются Правила устройства электроустановок (ПУЭ), которые устанавливают общие требования к устройству электроустановок. Важную роль играют также государственные стандарты, такие как ГОСТ 34.201-89 "Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем", определяющий состав и содержание проектной документации. В части информационной безопасности следует учитывать требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и приказов ФСТЭК России. Для обеспечения пожарной безопасности применяются нормы Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а также специальные своды правил, например, СП 6.13130.2021 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности". Также необходимо учитывать отраслевые стандарты и ведомственные нормативы, специфичные для конкретных объектов энергетики. Соблюдение этих документов гарантирует юридическую чистоту проекта и его соответствие установленным стандартам качества и безопасности.

    Как АСУ ЭС способствует повышению энергоэффективности и общей безопасности объекта?

    Автоматизированная система управления электроснабжением (АСУ ЭС) играет центральную роль в повышении как энергоэффективности, так и общей безопасности объекта. В части энергоэффективности АСУ ЭС позволяет осуществлять точный учет и анализ потребления электроэнергии на различных участках, выявлять пиковые нагрузки и неэффективные режимы работы. Это дает возможность оптимизировать потребление за счет внедрения графиков нагрузок, автоматического отключения неприоритетных потребителей в периоды высоких тарифов или дефицита мощности, а также интеллектуального управления источниками энергии, включая возобновляемые. Система может автоматически регулировать параметры работы оборудования для достижения максимального КПД. С точки зрения безопасности, АСУ ЭС обеспечивает непрерывный мониторинг состояния электрооборудования, автоматическое обнаружение и локализацию аварийных ситуаций (коротких замыканий, перегрузок, пропадания фаз), что минимизирует риски возникновения пожаров и повреждения оборудования. Быстрое реагирование на отклонения от нормы, автоматическое переключение на резервные линии или источники питания значительно сокращает время восстановления после инцидентов и предотвращает каскадные аварии. Все эти меры напрямую способствуют снижению рисков для персонала и дорогостоящего оборудования, а также соответствуют требованиям ГОСТ Р 58826-2020 "Энергоэффективность. Системы энергетического менеджмента. Требования" и общим положениям Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности".

    Какие аспекты кибербезопасности критически важны при проектировании АСУ ЭС?

    При проектировании АСУ электроснабжением аспекты кибербезопасности приобретают первостепенное значение, поскольку эти системы являются критически важной инфраструктурой. Любое несанкционированное вмешательство может привести к серьезным сбоям в подаче электроэнергии, финансовым потерям и даже техногенным катастрофам. Важно начинать с разработки политики безопасности, которая определяет правила доступа, идентификации и аутентификации пользователей, а также процедуры реагирования на инциденты. Необходимо внедрять многоуровневую защиту, включающую сетевое сегментирование (разделение технологических и офисных сетей), использование межсетевых экранов, систем обнаружения вторжений и VPN-туннелей для защищенной передачи данных. Применяются специализированные решения для защиты SCADA-систем и промышленных контроллеров. Актуализация программного обеспечения, регулярное резервное копирование данных и использование криптографических методов защиты информации также являются неотъемлемыми компонентами. Особое внимание уделяется защите от внутренних угроз, контролю физического доступа к оборудованию. Все эти меры должны соответствовать требованиям Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" и приказам ФСТЭК России, регулирующим вопросы защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами, например, Приказу ФСТЭК России от 25 декабря 2017 г. № 239 "Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры".

    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.