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

Проектирование систем электроснабжения 6 кВ: фундамент надежности и безопасности для вашего объекта

ЗАКАЖИТЕ
КОНСУЛЬТАЦИЮ

    Нажимая кнопку заказать, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.

    Содержание показать

    Эффективное проектирование: ваш надежный проект

    В современном мире стабильное и бесперебойное электроснабжение — это не просто удобство, а критически важный фактор для функционирования любого объекта, будь то крупное промышленное предприятие, развивающийся жилой комплекс или масштабный коммерческий центр. Среди различных классов напряжения особое место занимает 6 кВ. Это напряжение является своего рода мостом между высоковольтными магистральными сетями и низковольтными распределительными линиями, обеспечивая эффективную передачу энергии на средние расстояния и ее дальнейшее распределение. Именно поэтому проект электроснабжения 6 кВ требует глубоких знаний, высокой квалификации и безупречного понимания нормативной базы.

    Мы, как специалисты в области проектирования инженерных систем, прекрасно осознаем всю ответственность, лежащую на плечах проектировщиков таких сложных систем. Ошибки на стадии проектирования могут привести не только к финансовым потерям, но и к серьезным авариям, угрожающим жизни людей и сохранности имущества. Поэтому каждый этап работы над проектом электроснабжения 6 кВ должен быть выполнен с максимальной тщательностью, опираясь на действующие стандарты и передовые инженерные решения.

    Что представляет собой проект электроснабжения 6 кВ и зачем он нужен?

    Проект электроснабжения 6 кВ — это комплект технической документации, который определяет все аспекты создания или реконструкции электрических сетей и установок, работающих на номинальном напряжении 6 киловольт. Он охватывает широкий спектр вопросов, начиная от точек подключения к внешней сети и заканчивая распределением энергии по потребителям внутри объекта. По сути, это подробная инструкция, следуя которой можно построить или модернизировать электроустановку, отвечающую всем требованиям безопасности, надежности и эффективности.

    Необходимость такого проекта обусловлена несколькими ключевыми факторами:

    • Безопасность: Электричество напряжением 6 кВ представляет серьезную опасность. Проектные решения должны гарантировать максимальную безопасность для персонала и пользователей, предотвращая поражение электрическим током, пожары и взрывы.
    • Надежность: Отсутствие электроснабжения может парализовать работу предприятия или создать дискомфорт для жителей. Проект обеспечивает выбор оборудования и схем, минимизирующих риски аварий и обеспечивающих быстрое восстановление в случае сбоев.
    • Эффективность: Оптимальный выбор сечений кабелей, типов трансформаторов и распределительных устройств позволяет снизить потери энергии и эксплуатационные расходы.
    • Соответствие нормам: Все электроустановки должны строго соответствовать требованиям государственных стандартов, строительных норм и правил, а также правил устройства электроустановок (ПУЭ). Проект является главным документом, подтверждающим это соответствие.
    • Основа для строительства: Без утвержденного проекта невозможно получить разрешение на строительство, провести тендер на закупку оборудования и монтажные работы.

    Область применения систем 6 кВ весьма обширна. Это могут быть:

    • Крупные промышленные предприятия с мощными электроприемниками.
    • Жилые микрорайоны и коттеджные поселки, где требуется передача значительной мощности.
    • Транспортные объекты: железнодорожные станции, порты, аэропорты.
    • Масштабные торговые и офисные центры.
    • Объекты коммунального хозяйства, такие как водозаборные станции или очистные сооружения.

    Лучший проект для вашего строительства с чертежами

    Основные этапы проектирования электроснабжения 6 кВ

    Разработка проекта электроснабжения 6 кВ — это сложный, многоступенчатый процесс, требующий последовательного выполнения ряда задач. Каждый этап имеет свою специфику и критически важен для конечного результата.

    Сбор исходных данных и получение технических условий

    Первый и, пожалуй, один из самых важных шагов. На этом этапе формируется база для всего будущего проекта. Сюда входит:

    • Получение технических условий (ТУ) на технологическое присоединение к электрическим сетям от сетевой организации. Этот документ является основополагающим, он определяет точку присоединения, разрешенную мощность, требования к надежности и качеству электроэнергии. В соответствии с 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», ТУ содержат исчерпывающий перечень мероприятий, которые необходимо выполнить как заявителю, так и сетевой организации.
    • Сбор информации об объекте: архитектурно-строительные планы, данные о существующих инженерных сетях, геологические и геодезические изыскания, климатические условия района строительства.
    • Определение категории надежности электроснабжения в соответствии с ПУЭ (например, I, II или III категория). Это влияет на выбор схемы электроснабжения, количество источников питания и уровень автоматизации.
    • Расчет ожидаемых электрических нагрузок: определение максимальной потребляемой мощности всеми электроприемниками объекта. Этот расчет является основой для выбора сечений кабелей, номиналов коммутационного оборудования и мощности трансформаторов.

    Разработка концепции и технико-экономическое обоснование (ТЭО)

    На этом этапе разрабатываются предварительные варианты технических решений. Проводится анализ различных схем электроснабжения, выбирается оптимальный маршрут прокладки кабельных линий, определяются места размещения трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Выполняется предварительный подбор основного оборудования, оценивается его стоимость и сравниваются различные варианты с точки зрения капитальных и эксплуатационных затрат. Цель ТЭО — выбрать наиболее рациональное и экономически выгодное решение, которое при этом будет соответствовать всем техническим требованиям и нормам.

    Разработка рабочей документации

    Это самый объемный и детализированный этап, в результате которого создается полный комплект чертежей, схем, расчетов и пояснительных записок, необходимых для строительства и монтажа. Рабочая документация включает:

    • Однолинейные и многолинейные схемы электроснабжения, показывающие все элементы системы: трансформаторы, коммутационные аппараты, защиты, измерительные приборы.
    • Планировочные решения: планы расположения оборудования в трансформаторных подстанциях, распределительных пунктах, трассы прокладки кабельных линий на генеральном плане.
    • Схемы прокладки кабелей, включая их сечения, марки, способы прокладки (в земле, лотках, трубах, по эстакадам). Здесь учитываются требования ПУЭ, Глава 2.3 «Кабельные линии напряжением до 220 кВ», а также СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа».
    • Расчеты токов короткого замыкания для правильного выбора защитных аппаратов и проверки термической и динамической устойчивости оборудования.
    • Расчеты потерь напряжения в кабельных линиях для обеспечения нормативного качества электроэнергии у потребителей.
    • Расчеты и схемы заземляющих устройств и молниезащиты в соответствии с ПУЭ, Глава 1.7 «Заземление и защитные меры электробезопасности» и СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».
    • Спецификации оборудования и материалов с указанием марок, типов, количеств, что является основой для составления сметы и закупок.
    • Пояснительная записка, содержащая общие данные, обоснование принятых решений, описание режимов работы, мероприятий по электробезопасности и охране труда.

    Согласование проекта и получение разрешений

    Разработанный проект должен пройти экспертизу и быть согласован с рядом инстанций, включая сетевую организацию, органы государственного энергетического надзора, а в некоторых случаях — с органами пожарной безопасности и экологического надзора. Это подтверждает соответствие проекта всем действующим нормам и правилам. Без этих согласований строительство не может быть начато.

    Авторский надзор

    На этапе строительства и монтажа важно обеспечить точное соблюдение проектных решений. Авторский надзор, осуществляемый проектировщиками, позволяет оперативно решать возникающие вопросы, вносить необходимые корректировки (при условии их обоснованности и согласования) и контролировать качество выполняемых работ. Это гарантия того, что готовая электроустановка будет полностью соответствовать задуманному проекту и всем нормативным требованиям.

    Проект комплексного проектирования инженерных систем для вашего бизнеса

    Ключевые аспекты проектирования 6 кВ систем

    Проект электроснабжения 6 кВ имеет свои специфические особенности, которые отличают его от проектов низковольтных сетей.

    Кабельные линии 6 кВ

    Выбор кабеля и способа его прокладки — один из центральных вопросов. Для напряжения 6 кВ обычно применяются кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена (например, АПвПу2г, ПвВГнг-LS) благодаря их высокой надежности, долговечности и меньшим потерям. Способы прокладки могут быть различными:

    • В земле: наиболее распространенный способ, требующий рытья траншей, создания песчаной подушки, защиты кабеля кирпичом или сигнальной лентой. Глубина прокладки и расстояние до других коммуникаций строго регламентируются ПУЭ, Глава 2.3.
    • В кабельных каналах, лотках, трубах: применяется в условиях плотной городской застройки, на промышленных территориях, а также при пересечении дорог и других препятствий.
    • В кабельных эстакадах и галереях: используется на крупных промышленных объектах для прокладки большого количества кабелей.

    Особое внимание уделяется расчету токовых нагрузок, выбору сечения жил с учетом длительно допустимых токов, а также расчету термической устойчивости при коротких замыканиях. Не менее важен выбор арматуры для кабельных линий — соединительных и концевых муфт, которые должны обеспечивать надежную и долговечную работу в течение всего срока службы кабеля.

    Распределительные устройства и коммутационное оборудование

    Для распределения энергии на напряжении 6 кВ применяются комплектные распределительные устройства (КРУ) или камеры сборные одностороннего обслуживания (КСО). Эти устройства включают в себя выключатели (вакуумные, элегазовые), разъединители, измерительные трансформаторы тока и напряжения, а также устройства релейной защиты и автоматики. При проектировании КРУ и КСО учитываются:

    • Номинальные токи и напряжения.
    • Токи короткого замыкания.
    • Требования к надежности и селективности защит.
    • Условия эксплуатации (температура, влажность, наличие агрессивных сред).
    • Электробезопасность и удобство обслуживания.

    ПУЭ, Глава 4.2 «Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ» устанавливает строгие требования к конструктивному исполнению, размещению и эксплуатации таких устройств.

    Трансформаторные подстанции (ТП)

    ТП являются ключевым звеном в системе электроснабжения, преобразуя напряжение 6 кВ в более низкое (например, 0,4 кВ) для конечных потребителей. При проектировании ТП решаются следующие задачи:

    • Выбор типа подстанции: комплектные трансформаторные подстанции (КТП), блочные комплектные трансформаторные подстанции (БКТП), мачтовые или столбовые подстанции. Выбор зависит от мощности, условий размещения и требований к эстетике.
    • Выбор мощности и количества трансформаторов с учетом расчетных нагрузок, категории надежности и возможности резервирования.
    • Разработка строительных решений для здания или площадки подстанции, включая фундаменты, ограждения, вентиляцию, пожаротушение.
    • Схемы электроснабжения внутри ТП, включая вводные устройства, распределительные устройства низкого напряжения (РУНН), устройства АВР (автоматического ввода резерва).

    «При проектировании кабельных линий 6 кВ всегда помните о важности не только электрических, но и механических нагрузок. Кабель, проложенный в земле, подвергается воздействию грунта, возможным подвижкам, давлению. Поэтому крайне важно правильно выбрать способ защиты: использовать уплотненную песчаную подушку, применять сигнальную ленту для обозначения трассы, а в местах пересечений с дорогами или другими коммуникациями обязательно прокладывать кабель в защитных трубах (например, ПНД или асбестоцементных). Это значительно увеличит срок службы линии и предотвратит дорогостоящие аварии. Не экономьте на защите, это окупится сторицей.»

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

    Как вы уже догадались, каждый проект уникален, но основные принципы остаются неизменными. Чтобы дать вам представление о том, как выглядит рабочий проект, мы можем выложить небольшой проект на сайте. Ниже представлен пример проекта кабельной линии 6 кВ.

    Заземление и молниезащита

    Для электроустановок 6 кВ эти системы имеют первостепенное значение. Проект должен предусматривать:

    • Заземление: расчет и проектирование контура заземления для всех частей электроустановки, которые могут оказаться под напряжением в случае повреждения изоляции. Это включает корпуса оборудования, металлоконструкции ТП, КРУ и кабельных линий. Сопротивление заземляющего устройства должно соответствовать требованиям ПУЭ, Глава 1.7.
    • Молниезащита: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей для защиты зданий и сооружений от прямых ударов молнии, а также оборудования от вторичных проявлений (индуктированных перенапряжений). Проектирование выполняется в соответствии с СО 153-34.21.122-2003.

    Проектирование инженерных систем: ваш идеальный проект

    Нормативная база проектирования электроснабжения 6 кВ

    Проектирование электроснабжения 6 кВ невозможно без глубокого знания и строгого соблюдения актуальной нормативно-правовой базы Российской Федерации. Это обеспечивает не только безопасность и надежность, но и легитимность всех проектных решений. Ниже приведены основные документы, на которые мы опираемся в своей работе:

    • Правила устройства электроустановок (ПУЭ): Являются основным документом, регламентирующим требования к проектированию, монтажу, наладке и эксплуатации электроустановок. Особое внимание уделяется главам, касающимся выбора кабелей, защиты, заземления, распределительных устройств и подстанций напряжением выше 1 кВ (например, Глава 1.7 «Заземление и защитные меры электробезопасности», Глава 2.3 «Кабельные линии напряжением до 220 кВ», Глава 4.2 «Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ»).
    • 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»: Регламентирует порядок взаимодействия потребителей с сетевыми организациями при технологическом присоединении.
    • СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»: Содержит требования к проектированию электроустановок зданий, в том числе, к вводам и распределительным устройствам.
    • ГОСТ Р 50571.1-2009 (и последующие части серии ГОСТ Р 50571) «Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, определения»: Хотя и относится к низковольтным установкам, содержит общие принципы электробезопасности, применимые и для систем среднего напряжения.
    • ГОСТ Р 58698-2019 «Системы электроснабжения. Требования к проектированию»: Устанавливает общие требования к проектированию систем электроснабжения объектов различного назначения.
    • Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»: Определяет правовые основы отношений в сфере электроэнергетики.
    • СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»: Используется при размещении объектов электроснабжения на генеральных планах, учитывая требования к санитарно-защитным зонам и расстояниям.
    • СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»: Регламентирует требования к проектированию систем молниезащиты.
    • ПТЭЭП (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей): Хотя это документ по эксплуатации, проектирование должно учитывать его требования, чтобы обеспечить удобство и безопасность дальнейшей эксплуатации электроустановки.

    Этот список не является исчерпывающим, и в каждом конкретном случае могут потребоваться дополнительные нормативные документы, например, ведомственные нормы или стандарты предприятий. Наша команда постоянно отслеживает изменения в законодательстве и нормативной базе, чтобы гарантировать актуальность и соответствие каждого разработанного нами проекта.

    Проект: инновационные решения в проектировании систем

    Почему выбор профессионального проектировщика так важен?

    Как мы уже убедились, проект электроснабжения 6 кВ — это сложный инженерный труд, требующий глубоких знаний, опыта и ответственности. Доверить его разработку непрофессионалам — значит поставить под угрозу безопасность объекта, его надежность и экономическую эффективность. Вот несколько причин, почему стоит обращаться к опытным специалистам:

    • Гарантия безопасности: Только профессионалы способны учесть все риски и разработать решения, обеспечивающие максимальную электробезопасность для людей и оборудования.
    • Экономия средств: Грамотный проект позволяет оптимизировать выбор оборудования, снизить потери энергии и избежать дорогостоящих переделок на стадии строительства или эксплуатации.
    • Соответствие нормам: Профессиональные проектировщики досконально знают нормативную базу и гарантируют, что проект будет соответствовать всем действующим стандартам, что значительно упрощает процесс согласования.
    • Надежность и долговечность: Качественный проект закладывает основу для создания надежной и долговечной системы электроснабжения, которая будет бесперебойно работать десятилетиями.
    • Комплексный подход: Опытные специалисты рассматривают проект не как набор отдельных схем, а как часть единой инженерной инфраструктуры объекта, учитывая взаимодействие с другими системами.
    • Сокращение сроков: Эффективная организация работы и отлаженные процессы позволяют выполнить проект в оптимальные сроки, избегая задержек.

    Наша компания специализируется на комплексном проектировании инженерных систем для объектов любой сложности. Мы подходим к каждому проекту индивидуально, глубоко погружаясь в потребности заказчика и особенности объекта. Наши инженеры обладают многолетним опытом и высокой квалификацией, что позволяет нам разрабатывать инновационные, надежные и экономически обоснованные решения в области электроснабжения 6 кВ и других инженерных систем.

    Проектирование электроэнергетической системы: проверка чертежа

    Стоимость наших услуг по проектированию

    Понимая, что вопрос стоимости является одним из ключевых при выборе подрядчика, мы предлагаем максимально прозрачную систему ценообразования. Ниже вы можете ознакомиться с ориентировочными расценками на наши услуги по проектированию. Для получения точной сметы, учитывающей все нюансы вашего объекта, мы рекомендуем связаться с нашими специалистами. Наша цель — предложить оптимальное решение, соответствующее вашим требованиям и бюджету, без компромиссов в качестве и надежности.

    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: чертежи для эффективного инженерного решения

    Заключение

    Проект электроснабжения 6 кВ — это не просто набор чертежей, это инвестиция в будущее вашего объекта, его безопасность, стабильность и эффективность. От качества этого документа зависит слишком многое, чтобы относиться к нему легкомысленно. Выбирая профессионального и ответственного партнера для проектирования, вы делаете выбор в пользу надежности, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. Мы готовы стать таким партнером для вас, применив наш опыт и знания для реализации самых амбициозных задач.

    Вопрос - ответ

    Какова основная цель и состав проекта электроснабжения на 6 кВ?

    Основная цель проекта электроснабжения на 6 кВ — это обеспечение надежной, безопасной и экономически обоснованной передачи электрической энергии от источника к потребителям, а также ее распределение внутри объекта. Проект призван гарантировать бесперебойное функционирование систем, соблюдение всех нормативных требований и учет перспектив развития. Он формирует основу для строительства, монтажа и последующей эксплуатации электроустановки. Состав проекта, как правило, включает несколько ключевых разделов. В первую очередь, это пояснительная записка, описывающая общие решения, обоснования выбора оборудования и расчетные данные. Далее следуют принципиальные однолинейные схемы, показывающие структуру сети, и схемы вторичных соединений для систем релейной защиты и автоматики. Обязательны планы расположения электрооборудования, трассы кабельных линий, а также детализированные чертежи узлов и конструкций. Важной частью являются расчеты токов короткого замыкания, потерь напряжения и мощности, выбор защитных аппаратов и кабелей. Кроме того, проект содержит спецификации оборудования и материалов, сметную документацию, мероприятия по организации безопасной эксплуатации, заземлению и молниезащите. Вся документация разрабатывается в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 года "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), седьмое издание, глава 1.2.

    Какие ключевые этапы включает разработка проекта электроснабжения 6 кВ?

    Разработка проекта электроснабжения на 6 кВ включает три основных этапа для обеспечения комплексности и соответствия нормам. Первый — предпроектные изыскания и сбор исходных данных. На этой стадии получают технические условия от сетевой организации, проводят инженерные изыскания (геодезические, геологические), собирают информацию о существующих сетях и формируют техническое задание. Здесь определяются ключевые параметры и концепция будущей системы электроснабжения. Второй этап — непосредственная разработка проектной документации. Инженеры выполняют все необходимые расчеты: токов короткого замыкания, потерь напряжения, выбора аппаратов защиты и кабелей. Разрабатываются принципиальные однолинейные схемы, планы размещения оборудования, трассировка кабельных линий, системы релейной защиты, автоматики, учета электроэнергии, заземления и молниезащиты. Формируется перечень оборудования. Этот этап строго регламентируется Градостроительным кодексом РФ и Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 года, определяющим состав и содержание разделов проектной документации. Третий этап – согласование и экспертиза проекта. Документация направляется в сетевую организацию для технических согласований и, при необходимости, в органы государственной или негосударственной экспертизы. Экспертиза подтверждает соответствие проектных решений действующим нормам, правилам и техническим регламентам, гарантируя безопасность и надежность электроустановки. После получения всех согласований и положительного заключения экспертизы, разрабатывается рабочая документация, служащая основой для строительно-монтажных работ.

    Какие нормативно-правовые акты регулируют проектирование систем электроснабжения 6 кВ в РФ?

    Проектирование систем электроснабжения 6 кВ в РФ регулируется обширным комплексом нормативно-правовых актов, обеспечивающих безопасность и надежность. Центральное место занимают "Правила устройства электроустановок" (ПУЭ), седьмое издание, особенно его разделы 4 "Распределительные устройства и подстанции" и 7 "Электроустановки специального назначения", которые задают основные требования к высокому напряжению. Существенны государственные стандарты (ГОСТы). Например, ГОСТ Р 53769-2010 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно" определяет требования к кабельной продукции. ГОСТ 1516.3-96 "Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции" устанавливает нормы изоляции, а ГОСТ Р 52719-2007 "Трансформаторы силовые. Общие технические условия" — к трансформаторам. Общие требования к безопасности объектов капитального строительства, включая электроустановки, устанавливает Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Структура и содержание проектной документации определяется Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 года. Проект также должен учитывать будущую эксплуатацию, опираясь на "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭЭП, Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6) и "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Приказ Минтруда России № 903н от 15.12.2020), что обеспечивает соответствие проектных решений требованиям безопасности персонала.

    Какие основные технические решения применяются при проектировании кабельных линий 6 кВ?

    При проектировании кабельных линий 6 кВ применяются технические решения, направленные на надежность, безопасность и долговечность. Ключевым является выбор типа кабеля. Современные проекты преимущественно используют силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ), обладающие высокой термической стойкостью, меньшим весом и длительным сроком службы по сравнению с устаревшими кабелями. Требования к ним изложены в ГОСТ Р 53769-2010 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно". Метод прокладки выбирается исходя из условий трассы: непосредственная прокладка в земле (в траншеях), в кабельных каналах, лотках, коллекторах, тоннелях, а также по эстакадам. При прокладке в земле обязательна защита от механических повреждений (сигнальные ленты, кирпич), согласно требованиям ПУЭ, глава 2.3. Критически важны расчеты. Выполняются расчеты токов короткого замыкания для выбора сечения кабеля и аппаратов защиты, расчеты допустимых токовых нагрузок с учетом условий охлаждения, а также расчеты потерь напряжения для обеспечения качества электроэнергии. Учитывается термическая устойчивость кабелей при коротких замыканиях. Места соединений и оконцеваний кабелей выполняются с использованием специализированных муфт, соответствующих требованиям ГОСТ 13781.0-86 "Муфты для силовых кабелей на напряжение до 35 кВ. Общие технические условия", что гарантирует герметичность и электрическую прочность соединения.

    В чем заключаются особенности выбора оборудования для подстанций 6 кВ?

    Выбор оборудования для подстанций 6 кВ — сложный процесс, требующий учета множества факторов для обеспечения надежности, безопасности и экономической эффективности. Основное оборудование включает распределительные устройства (КРУ, КРУН), силовые трансформаторы, выключатели, разъединители, измерительные трансформаторы, а также устройства релейной защиты и автоматики. Особенности выбора начинаются с соответствия оборудования номинальным параметрам сети: напряжению 6 кВ, номинальным токам, а также токам термической и динамической стойкости при коротких замыканиях, согласно расчетам. Учитываются климатические условия эксплуатации (для открытых установок), степень защиты оболочек (IP-код) и требования по сейсмостойкости. Все оборудование должно соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ), глава 4.1 "Распределительные устройства и подстанции", а также актуальным ГОСТам. Например, силовые трансформаторы выбираются по ГОСТ Р 52719-2007 "Трансформаторы силовые. Общие технические условия", а выключатели — по ГОСТ Р 52565-2006 "Выключатели переменного тока на номинальные напряжения свыше 1 кВ. Общие технические условия". Дополнительно учитывается возможность интеграции с системами управления, ремонтопригодность и наличие запасных частей. Предпочтение отдается оборудованию с высокими показателями надежности и длительным сроком службы. Особое внимание уделяется системам релейной защиты и автоматики, которые должны обеспечивать селективность, быстродействие и надежность отключения поврежденных участков, согласно требованиям ПУЭ, глава 3.2, для минимизации ущерба и предотвращения распространения аварий.

    Как обеспечивается безопасность эксплуатации объектов 6 кВ на этапе проектирования?

    Безопасность эксплуатации объектов 6 кВ закладывается на этапе проектирования как приоритетное направление. Проектировщики предусматривают комплекс мер для предотвращения несчастных случаев и аварий. Это включает правильный выбор изоляции оборудования и кабельных линий, обеспечивающий необходимый уровень электрической прочности, а также соблюдение достаточных воздушных и изоляционных промежутков между токоведущими частями и заземленными конструкциями, согласно требованиям ПУЭ, глава 4.2 "Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ". Ключевую роль играет разработка эффективной системы заземления и молниезащиты. Заземляющие устройства проектируются для обеспечения безопасного значения напряжения прикосновения и шага, а также отвода токов короткого замыкания и разрядов молнии в землю. Требования к заземляющим устройствам подробно изложены в ПУЭ, глава 1.7. Система молниезащиты, разрабатываемая по СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций", защищает объект от прямых ударов молнии и вторичных воздействий. Проектирование систем релейной защиты и автоматики должно гарантировать быстрое и селективное отключение поврежденных участков сети, минимизируя риски. Предусматриваются блокировки, предотвращающие ошибочные операции с коммутационными аппаратами. Важны меры по пожарной безопасности, включая выбор негорючих материалов и систем пожаротушения, согласно Федеральному закону № 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Также обеспечивается удобство и безопасность проведения ремонтных и эксплуатационных работ, включая наличие безопасных проходов, ограждений и устройств для снятия остаточного заряда.

    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.