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

Проектирование внутриплощадочных сетей электроснабжения: Комплексный подход к надежной энергетической инфраструктуре

ЗАКАЖИТЕ
КОНСУЛЬТАЦИЮ

    Нажимая кнопку заказать, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.

    Содержание показать

    Проект планов на будущее от молодого архитектора

    Эффективное и бесперебойное электроснабжение является фундаментом для любого современного объекта, будь то промышленное предприятие, жилой комплекс, логистический центр или торговый объект. 🏢 Однако, когда речь заходит о снабжении энергией внутри конкретной территории, мы сталкиваемся с понятием внутриплощадочных сетей электроснабжения. Это не просто набор проводов, а сложная, многокомпонентная система, требующая глубоких знаний, точных расчетов и строгого соблюдения нормативов на всех этапах проектирования и монтажа. 💡

    Проект внутриплощадочных сетей — это ключевой документ, определяющий конфигурацию, параметры и эксплуатационные характеристики всей электрической инфраструктуры объекта от точки присоединения к внешней сети до конечных потребителей. 🗺️ Он обеспечивает не только подачу электроэнергии, но и ее безопасное, надежное и экономичное распределение. От качества этого проекта напрямую зависит бесперебойность производственных процессов, комфорт проживания и функциональность любого объекта. ✨

    Что такое внутриплощадочные сети электроснабжения? 🤔

    Внутриплощадочные сети электроснабжения — это совокупность электроустановок, предназначенных для приема, преобразования и распределения электрической энергии на территории определенного объекта или комплекса объектов. 🌐 Они включают в себя все элементы, расположенные от границы балансовой принадлежности с внешней электросетью до вводных устройств зданий и сооружений или отдельных энергопотребляющих установок. ⚡

    Эти сети могут быть как воздушными, так и кабельными, проложенными в земле, по эстакадам или в специальных каналах. Их состав крайне разнообразен и зависит от специфики объекта, требуемой мощности и категории надежности электроснабжения. 🏗️

    Основные компоненты внутриплощадочных сетей: 🛠️

    • Вводные распределительные устройства (ВРУ) или главные распределительные щиты (ГРЩ): Принимают электроэнергию от внешней сети и распределяют ее по внутренним потребителям. 📊
    • Трансформаторные подстанции (ТП, КТП): Необходимы для преобразования напряжения с более высокого (например, 6 кВ или 10 кВ) на более низкое (0,4 кВ), используемое большинством потребителей. 🔄
    • Кабельные линии и воздушные линии электропередачи: Основные "артерии" для транспортировки электроэнергии по территории объекта. 🔌 Могут быть проложены в траншеях, кабельных каналах, на эстакадах или опорах.
    • Распределительные пункты (РП) и щиты: Осуществляют дальнейшее распределение электроэнергии по отдельным зданиям, цехам или зонам. 🎛️
    • Системы заземления и молниезащиты: Критически важны для обеспечения электробезопасности персонала и защиты оборудования от атмосферных перенапряжений. 🛡️
    • Системы наружного освещения: Освещение дорог, проездов, пешеходных зон, парковок и периметров объекта. 💡
    • Системы резервного и автономного электроснабжения: Дизель-генераторные установки (ДГУ), источники бесперебойного питания (ИБП) для обеспечения надежности питания особо ответственных потребителей. 🔋
    • Устройства компенсации реактивной мощности: Для оптимизации работы сети и снижения потерь. 📉

    Проектирование инженерных систем: секреты успешного проекта

    Этапы разработки проекта внутриплощадочных сетей электроснабжения 📝

    Проектирование внутриплощадочных сетей — это многостадийный процесс, требующий последовательного выполнения работ. 👷‍♂️ Каждый этап имеет свои особенности и цели, а их качественное выполнение гарантирует успех всего проекта. 🎯

    1. Предпроектная подготовка и сбор исходных данных 📂

    Начало любого проекта — это глубокий анализ и сбор всей необходимой информации. 🧐

    • Получение технических условий (ТУ): От сетевой организации, определяющие точку присоединения, разрешенную мощность, категорию надежности и требования к организации учета электроэнергии. 📄
    • Топографическая съемка участка: Для определения рельефа, наличия существующих коммуникаций (газопровод, водопровод, канализация, связь), дорог и зданий. 🗺️
    • Генеральный план объекта: С расположением всех проектируемых и существующих зданий, сооружений, проездов, пешеходных зон. 🗺️
    • Архитектурно-строительные решения: Планировки зданий, их назначение, основные технологические процессы, требующие электроэнергии. 🏗️
    • Определение категории надежности электроснабжения: В соответствии с ПУЭ, для каждого потребителя или группы потребителей. 🛡️ Это напрямую влияет на схему питания и выбор оборудования.
    • Предварительный расчет электрических нагрузок: Определение суммарной потребляемой мощности объекта с учетом коэффициентов спроса и одновременности. 📊
    • Анализ существующих сетей: Если объект реконструируется или расширяется. 🔍

    Качественный сбор исходных данных позволяет избежать ошибок и переделок на последующих этапах, экономя время и ресурсы. ⏰💰

    2. Разработка Технического Задания (ТЗ) ✍️

    ТЗ — это основополагающий документ, который четко формулирует цели, задачи и требования к проектируемой системе. 📜 Он разрабатывается совместно заказчиком и проектировщиком. В ТЗ указываются:

    • Назначение и состав проектируемых сетей. 🎯
    • Основные технические характеристики (напряжение, мощность). 📊
    • Требования к надежности, безопасности, энергоэффективности. 🛡️💡
    • Перечень зданий и сооружений, подлежащих электроснабжению. 🗺️
    • Требования к автоматизации, диспетчеризации, учету электроэнергии. 🤖
    • Особые условия эксплуатации (например, агрессивная среда, взрывоопасные зоны). 🔥
    • Стадии проектирования (например, "Проектная документация" и "Рабочая документация"). 🛠️

    Четко сформулированное ТЗ является залогом взаимопонимания и успешной реализации проекта. 🤝

    3. Разработка проектной документации (Стадия "П") 📐

    На этой стадии разрабатываются основные технические решения, которые затем будут проходить экспертизу. 🎓 Состав проектной документации регламентирован Постановлением Правительства РФ №87. Для внутриплощадочных сетей это в основном раздел "ИОС.5. Система электроснабжения".

    • Принципиальные электрические схемы: Отражают основные связи, оборудование (ТП, РП, ВРУ), коммутационные аппараты. 🔗
    • Расчет электрических нагрузок: Уточненный расчет с учетом коэффициентов одновременности и использования, графиков нагрузок. 📈
    • Выбор основного оборудования: Трансформаторы, коммутационные аппараты, кабельная продукция, опоры, светильники. 💡
    • Обоснование принятых решений: Выбор схем, оборудования, способов прокладки кабелей. 📝
    • Расчеты токов короткого замыкания: Для выбора защитных аппаратов и обеспечения термической и динамической стойкости оборудования. 💥
    • Расчеты потерь напряжения: Для обеспечения требуемого качества электроэнергии у потребителей. 📉
    • Решения по компенсации реактивной мощности: При необходимости для оптимизации работы сети. 📊
    • Схемы внешнего электроснабжения: От точки присоединения до ГРЩ/ВРУ. 🗺️
    • План расположения электрооборудования и трасс: С привязками к генплану. 📍
    • Мероприятия по обеспечению электробезопасности, заземления и молниезащиты. 🛡️
    • Спецификации оборудования и материалов (укрупненные). 📋
    • Пояснительная записка. ✍️

    "При проектировании внутриплощадочных кабельных линий всегда помните о перспективе развития объекта. Не экономьте на запасе по сечению кабеля и пропускной способности кабельных каналов. Запас в 15-20% по мощности и возможность доложить дополнительные кабели в будущем сэкономят колоссальные средства и время при последующей модернизации. И, конечно, не забывайте про трассировку с учетом зон отчуждения других коммуникаций, особенно тепловых сетей и газопроводов, а также требований ПУЭ к минимальным расстояниям. Это критически важно для безопасности и долговечности системы."

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

    4. Разработка рабочей документации (Стадия "Р") 🛠️

    Рабочая документация детализирует решения проектной документации и является основой для выполнения строительно-монтажных работ. 👷‍♀️ Она содержит все необходимые чертежи, схемы, таблицы и спецификации для закупки оборудования и непосредственного монтажа. 🏗️

    • Однолинейные схемы: Детальные схемы распределительных устройств, щитов, с указанием всех аппаратов защиты, их номиналов, сечений кабелей. 📏
    • Кабельные журналы: Полный перечень всех кабелей с указанием типа, марки, сечения, длины, способа прокладки, начальной и конечной точки подключения. 📑
    • Планы прокладки кабельных трасс: Детальные чертежи с указанием мест прокладки кабелей (в траншеях, лотках, трубах), глубин заложения, пересечений с другими коммуникациями. 🗺️
    • Чертежи установки электрооборудования: Планы расположения ТП, РП, ГРЩ, опор наружного освещения, заземляющих устройств. 📍
    • Детальные спецификации оборудования и материалов: С точными марками, типами, количеством для заказа и закупки. 🛒
    • Схемы заземляющих устройств и молниезащиты: С указанием расположения электродов, проводников, точек подключения. ⚡
    • Ведомости объемов работ. 📊

    5. Согласование и экспертиза проекта 🤝🎓

    После разработки проектная документация подлежит согласованию в различных инстанциях, а в ряде случаев — обязательной государственной или негосударственной экспертизе. 🏛️

    • Согласование с сетевой организацией: На соответствие выданным техническим условиям. ⚡
    • Согласование с другими заинтересованными организациями: Например, с владельцами пересекаемых коммуникаций (газовики, связисты, водоканал). 💧🔥📞
    • Экспертиза промышленной безопасности: Для опасных производственных объектов. 🏭
    • Государственная или негосударственная экспертиза проектной документации: Обязательна для объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджета, или для объектов, определенных Градостроительным кодексом РФ. 📜 Цель — проверка на соответствие всем нормам, регламентам, техническим условиям и требованиям безопасности. 🛡️

    Успешное прохождение экспертизы подтверждает правильность и безопасность принятых проектных решений.

    Инновационный проект для современных архитектурных решений

    Ключевые технические аспекты и особенности проектирования 🧐

    Проектирование внутриплощадочных сетей включает в себя множество технических нюансов, каждый из которых критически важен для создания надежной и эффективной системы. 🧠

    1. Выбор напряжения и схемы распределения ⚡

    Выбор оптимального напряжения (например, 6 кВ, 10 кВ или 0,4 кВ) для распределения энергии по территории зависит от:

    • Общей потребляемой мощности: Для крупных объектов с большими нагрузками часто экономически целесообразно использовать среднее напряжение (6-10 кВ) для магистральных линий и затем устанавливать трансформаторные подстанции ближе к потребителям для преобразования в 0,4 кВ. 📈
    • Протяженности линий: При больших расстояниях потери напряжения и мощности на низком напряжении (0,4 кВ) будут значительными. 📉
    • Наличия существующих подстанций. 🗺️
    • Категории надежности: Для I и II категорий часто предусматриваются двулучевые или кольцевые схемы питания. 🔄

    Принятые решения должны соответствовать ПУЭ и другим нормативным документам. 📜

    2. Расчет электрических нагрузок 📊

    Точный расчет нагрузок — это фундамент для выбора всего электрооборудования, от трансформаторов до кабелей. Он включает:

    • Определение установочной мощности: Суммирование мощностей всех электроприемников. ➕
    • Применение коэффициентов спроса и одновременности: Учитывающих, что не все электроприемники работают одновременно и с полной нагрузкой. Эти коэффициенты берутся из нормативных документов (например, ПУЭ, СП). 📉
    • Учет перспективного развития: Запас мощности для будущих расширений или подключения новых потребителей. 💡

    Недооценка нагрузок приведет к перегрузкам и выходу оборудования из строя, переоценка — к неоправданным затратам. ⚖️

    3. Выбор сечения кабелей и проводов 🔌

    Сечение кабелей выбирается исходя из нескольких критериев, которые необходимо проверить:

    • Длительно допустимый ток: Кабель должен выдерживать расчетный ток без перегрева, с учетом способа прокладки (в земле, в воздухе, в трубе) и температуры окружающей среды. 🔥
    • Потери напряжения: Падение напряжения на кабеле не должно превышать допустимых значений (обычно 5% от номинального напряжения). 📉
    • Термическая стойкость при токах короткого замыкания: Кабель должен выдерживать кратковременное воздействие больших токов КЗ до отключения защитным аппаратом. 💥
    • Экономическая плотность тока: Для оптимизации капитальных и эксплуатационных затрат (актуально для больших сечений). 💰

    Все расчеты выполняются в соответствии с ПУЭ. 📜

    4. Защита от перегрузок и коротких замыканий 🛡️

    Правильный выбор аппаратов защиты (автоматических выключателей, предохранителей) жизненно важен для безопасности и надежности системы. 🚨

    • Отключение перегрузок: Защита кабелей и оборудования от длительных токов, превышающих номинальные. 📈
    • Отключение коротких замыканий: Быстрое отключение аварийных токов для предотвращения повреждения оборудования и возникновения пожаров. 🔥
    • Селективность защиты: Обеспечение отключения только поврежденного участка сети, минимизируя зону обесточивания. 🎯

    Расчеты токов КЗ и выбор аппаратов защиты должны быть выполнены с особой тщательностью. 💥

    5. Системы заземления и молниезащиты ⚡️

    Эти системы обеспечивают электробезопасность человека и защиту оборудования. 🛡️

    • Заземление: Создание надежного электрического соединения с землей для металлических нетоковедущих частей электроустановок. 🌍 Снижает напряжение прикосновения и шага до безопасных значений при повреждении изоляции.
    • Молниезащита: Защита зданий, сооружений и оборудования от прямых ударов молнии и вторичных проявлений (индуцированных перенапряжений). ⛈️ Включает молниеприемники, токоотводы и заземлители.

    Требования к этим системам строго регламентированы ПУЭ, ГОСТ Р 50571, СП 256.1325800.2016 и другими нормативами. 📜

    6. Наружное освещение 💡

    Проектирование наружного освещения включает:

    • Расчет требуемой освещенности: В соответствии с СП 52.13330.2016 для различных зон (дороги, пешеходные дорожки, парковки, складские зоны). 📏
    • Выбор типа светильников и опор: С учетом эстетики, энергоэффективности (LED-светильники), вандалоустойчивости. 💡
    • Размещение светильников: Для равномерного освещения и минимизации теней. 🗺️
    • Системы управления освещением: Фотореле, таймеры, системы "умного" освещения для экономии электроэнергии. ⏰💰

    Проект архитектуры: эффективный проект для вашего дома

    Нормативно-правовая база Российской Федерации 🇷🇺

    Проектирование внутриплощадочных сетей электроснабжения в России строго регламентировано множеством нормативных документов. Их соблюдение является обязательным условием для обеспечения безопасности, надежности и законности проекта. 📜

    Ниже приведены основные актуальные нормативно-правовые акты, используемые при проектировании, без использования внешних или внутренних ссылок:

    • Правила устройства электроустановок (ПУЭ): Шестое и седьмое издания. Являются основополагающим документом, регламентирующим все аспекты устройства электроустановок, включая требования к выбору оборудования, прокладке кабелей, заземлению, молниезащите, расчетам нагрузок и защит. ⚡
    • Градостроительный кодекс Российской Федерации: Определяет общие требования к градостроительной деятельности, состав проектной документации и порядок ее экспертизы. 🏗️
    • Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87: "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". Четко устанавливает структуру и содержание всех разделов проектной документации, включая раздел по электроснабжению. 📄
    • Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ: "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Устанавливает минимально необходимые требования к безопасности зданий и сооружений, в том числе и к их инженерным системам. 🛡️
    • СП 256.1325800.2016: "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа". Актуализированная редакция СНиП 31-110-2003, содержит подробные требования к проектированию электроустановок в жилых и общественных зданиях, которые часто являются частью внутриплощадочных сетей. 🏢
    • СП 52.13330.2016: "Естественное и искусственное освещение". Актуализированная редакция СНиП 23-05-95. Регламентирует требования к проектированию систем освещения, включая наружное освещение территорий. 💡
    • ГОСТ Р 50571: Серия стандартов "Электроустановки низковольтные". Содержит множество частей, детализирующих требования к различным аспектам электроустановок (выбор оборудования, защита, заземление и т.д.). 📋
    • ГОСТ Р 51330: Серия стандартов "Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред". Применяется при проектировании объектов с потенциально взрывоопасными зонами. 🔥
    • Приказ Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6: "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей". Определяет требования к эксплуатации уже построенных электроустановок, но также содержит важные сведения для проектировщиков. 🛠️
    • Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н: "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок". Устанавливает требования по безопасности труда, которые необходимо учитывать при проектировании для обеспечения безопасной эксплуатации. 👷‍♂️
    • ГОСТ 12.1.004-91: "Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования". Определяет общие требования пожарной безопасности, которые должны быть учтены в проекте электроснабжения. 🔥

    Это лишь часть обширной нормативной базы, и каждый проект требует индивидуального подхода к выбору и применению соответствующих документов. 📚

    Проект инженерных систем: оптимальные решения для вашего проекта

    Важность профессионального проектирования 🏆

    Проект внутриплощадочных сетей электроснабжения — это не просто формальность для получения разрешений. Это сложнейший инженерный документ, от качества которого зависят:

    • Надежность электроснабжения: Бесперебойная работа оборудования и систем. 🛠️
    • Безопасность: Защита персонала и пользователей от поражения электрическим током, предотвращение пожаров. 🛡️🔥
    • Экономическая эффективность: Оптимизация капитальных затрат на строительство и эксплуатационных расходов на электроэнергию (снижение потерь, компенсация реактивной мощности). 💰
    • Соответствие нормативам: Гарантия успешного прохождения экспертиз и ввода объекта в эксплуатацию. ✅
    • Долговечность системы: Правильный выбор оборудования и материалов обеспечивает длительный срок службы. ⏳
    • Возможность модернизации: Продуманный проект позволяет легко масштабировать и адаптировать систему в будущем. 📈

    Обращение к опытным специалистам в области проектирования инженерных систем — это инвестиция в будущее вашего объекта. 🚀

    Мы, компания Энерджи Системс, специализируемся на комплексном проектировании инженерных систем для объектов любой сложности. Наши эксперты обладают глубокими знаниями и многолетним опытом, чтобы создать для вас надежное, безопасное и эффективное решение. Информацию о том, как нас найти, вы можете получить в разделе контактов на нашем сайте. 📞📧

    Чуть ниже вы найдете базовые расценки на проектирование основных инженерных систем, которые помогут вам сориентироваться в стоимости наших услуг. Эти цифры станут отправной точкой для вашего будущего проекта, а точный расчет будет произведен после детального изучения ваших потребностей. 📈

    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

    Какие исходные данные необходимы для проектирования внутриплощадочных сетей электроснабжения?

    Проектирование внутриплощадочных сетей начинается со сбора комплексных исходных данных, которые формируют основу для всех последующих решений. Ключевыми являются технические условия (ТУ) на присоединение к внешним сетям, выдаваемые сетевой организацией, определяющие точку подключения, требуемую мощность и напряжение. Важен также генеральный план объекта с обозначением всех зданий, сооружений, дорог и планируемых коммуникаций. Топографическая съемка участка с указанием высотных отметок и существующих инженерных сетей (водопровод, канализация, газ, связь) критична для трассировки кабельных линий и определения глубины их заложения. Необходим перечень всех электроприемников с указанием их мощности, режима работы, категории надежности электроснабжения согласно ПУЭ (Правила устройства электроустановок, глава 1.2) и СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа». Геологические изыскания предоставляют информацию о составе грунтов, уровне грунтовых вод, агрессивности среды, что влияет на выбор типа кабеля и способа его прокладки. Также учитываются архитектурно-строительные решения зданий и технологические задания, если объект производственный. Все эти данные позволяют сформировать обоснованные технические решения, обеспечить безопасность, надежность и экономичность будущей электросети, а также избежать конфликтов с другими инженерными коммуникациями.

    Как определяется оптимальное напряжение для внутриплощадочных электрических сетей?

    Выбор оптимального напряжения для внутриплощадочных сетей является критическим этапом проектирования, напрямую влияющим на капитальные и эксплуатационные затраты, а также на надежность системы. Основные факторы, определяющие выбор, это общая потребляемая мощность объекта, протяженность линий и характер нагрузки. Для объектов с небольшой мощностью (до нескольких сотен кВт) и относительно короткими линиями (до нескольких сотен метров) обычно используется напряжение 0,4 кВ. Это позволяет избежать установки дополнительных трансформаторных подстанций внутри площадки, упрощая схему и снижая стоимость оборудования. При значительных мощностях (свыше 600-1000 кВт) и большой протяженности линий (более 500-700 метров) экономически и технически целесообразно применение среднего напряжения – 6 кВ или 10 кВ. В этом случае электроэнергия подается на внутриплощадочные трансформаторные подстанции (ТП), где трансформируется до 0,4 кВ для конечных потребителей. Высокое напряжение позволяет существенно уменьшить токи в линиях, что снижает потери электроэнергии (пропорционально квадрату тока) и позволяет использовать кабели меньшего сечения, компенсируя затраты на ТП. Расчеты потерь напряжения и мощности выполняются в соответствии с требованиями ПУЭ (глава 1.3) и СП 256.1325800.2016. Окончательное решение принимается на основе технико-экономического сравнения вариантов, учитывающего стоимость кабелей, трансформаторов, коммутационной аппаратуры, а также эксплуатационные расходы.

    Какие основные типы прокладки кабельных линий применяются на объектах?

    На внутриплощадочных объектах применяются три основных типа прокладки кабельных линий, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки, а также регламентируется нормативными документами. 1. **Подземная прокладка:** Наиболее распространенный способ, обеспечивающий высокую степень безопасности, защиту от механических повреждений и эстетическую привлекательность. Кабели могут прокладываться непосредственно в траншеях (с песчаной подушкой и защитой кирпичом/плитами), в трубах (полиэтиленовых, асбестоцементных) или в кабельной канализации (специальные железобетонные блоки или коллекторы). Выбор метода зависит от условий грунта, наличия других коммуникаций и требуемой степени защиты. Глубина заложения, минимальные расстояния до зданий и других коммуникаций регламентируются ПУЭ (глава 2.3) и СП 256.1325800.2016. 2. **Надземная прокладка:** Применяется реже, в основном на промышленных предприятиях, в технических зонах или для временных схем. Кабели прокладываются по эстакадам, галереям, лоткам, тросам или непосредственно по стенам зданий. Этот способ дешевле и обеспечивает легкий доступ для обслуживания и ремонта, но менее защищен от внешних воздействий и имеет худший эстетический вид. Регламентируется ПУЭ (глава 2.1). 3. **Внутри зданий и сооружений:** Кабели прокладываются в трубах, коробах, лотках, кабельных каналах, за подвесными потолками или в специальных шахтах. Выбор способа зависит от типа здания, пожаробезопасности, требований к эстетике и доступности для обслуживания. Основные требования к прокладке кабелей внутри помещений изложены в ПУЭ (глава 2.1) и ГОСТ Р 50571.5.52-2011 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки». Выбор конкретного типа прокладки основывается на технико-экономическом анализе, учете требований безопасности, надежности, условий эксплуатации и градостроительных ограничений.

    Каковы основные требования к системам защиты внутриплощадочных электросетей?

    Системы защиты внутриплощадочных электросетей являются ключевым элементом, обеспечивающим безопасность персонала, сохранность оборудования и предотвращение пожаров. Основные требования к ним регламентируются ПУЭ (Правила устройства электроустановок, главы 1.7, 3.1), ГОСТ Р 50571 (серия стандартов, например, ГОСТ Р 50571.4.41-2022 «Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Защита для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током») и СП 256.1325800.2016. 1. **Защита от сверхтоков (коротких замыканий и перегрузок):** Должна обеспечиваться автоматическими выключателями или предохранителями, способными отключить поврежденный участок сети до того, как произойдет перегрев кабелей или повреждение оборудования. Важным аспектом является селективность защиты, при которой отключается только поврежденный участок, минимизируя прерывание электроснабжения остальных потребителей. 2. **Защита от поражения электрическим током:** Включает в себя защиту от прямого прикосновения (изоляция, ограждения) и косвенного прикосновения (заземление открытых проводящих частей, автоматическое отключение питания с помощью УЗО или дифференциальных автоматов). УЗО (устройства защитного отключения) с номинальным отключающим дифференциальным током до 30 мА обязательны для розеточных групп и оборудования, используемого вне помещений или в помещениях с повышенной опасностью. 3. **Защита от коммутационных и атмосферных перенапряжений:** Обеспечивается установкой ограничителей перенапряжений (ОПН) или устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) для предотвращения повреждения оборудования от грозовых разрядов или коммутационных процессов. 4. **Защита от дуговых замыканий (дуговая защита):** Применяется для объектов, где последствия дуговых замыканий могут быть особенно разрушительными, например, в распределительных устройствах. Все элементы защиты должны быть правильно скоординированы и регулярно проверяться для обеспечения их эффективной работы.

    Расскажите о принципах заземления и молниезащиты объектов электроснабжения.

    Заземление и молниезащита являются фундаментальными аспектами безопасности и надежности внутриплощадочных электросетей, регламентируемыми ПУЭ (глава 1.7) и СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций». **Заземление** предназначено для обеспечения электробезопасности персонала и защиты оборудования. Различают: 1. **Защитное заземление:** Присоединение открытых проводящих частей электроустановок, которые могут оказаться под напряжением при повреждении изоляции, к заземляющему устройству. Цель – снижение напряжения прикосновения и шага до безопасных значений, а также обеспечение срабатывания защитных аппаратов при замыкании на корпус. 2. **Рабочее заземление:** Присоединение к заземляющему устройству точек электроустановки, необходимых для обеспечения ее нормального функционирования (например, нейтрали трансформаторов). 3. **Функциональное заземление:** Используется для обеспечения нормальной работы чувствительной электроники и систем связи. Заземляющее устройство состоит из заземлителя (один или несколько проводников, заглубленных в землю) и заземляющих проводников. Сопротивление заземляющего устройства должно соответствовать нормативным требованиям, зависящим от типа сети и напряжения. **Молниезащита** предназначена для предотвращения или минимизации ущерба от прямых ударов молнии и вторичных воздействий (импульсных перенапряжений). Она подразделяется на: 1. **Внешняя молниезащита (LPS):** Включает молниеприемники (стержневые, тросовые, сетчатые), токоотводы и заземлители. Она перехватывает прямой удар молнии и отводит ток в землю, предотвращая повреждение объекта. Класс молниезащиты (I, II, III, IV) определяется в зависимости от назначения объекта, его размеров и степени опасности. 2. **Внутренняя молниезащита:** Обеспечивается выравниванием потенциалов и установкой устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) в электрических щитах для защиты оборудования от наведенных перенапряжений. Комплексный подход к проектированию заземления и молниезащиты гарантирует надежную работу электроустановок и безопасность людей.

    Как осуществляется координация проекта электроснабжения с другими инженерными сетями?

    Координация проекта электроснабжения с другими инженерными сетями (водопровод, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, связь) является одним из важнейших этапов, направленным на предотвращение конфликтов при прокладке, обеспечение безопасности эксплуатации и оптимизацию использования территории. Этот процесс осуществляется на стадии разработки генерального плана и сводных планов инженерных сетей, где отображаются все существующие и проектируемые коммуникации. Основные принципы координации: 1. **Минимальные допустимые расстояния:** Строгое соблюдение нормативных расстояний между параллельно проложенными коммуникациями, а также в местах их пересечений. Эти расстояния регламентируются ПУЭ (глава 2.3), СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и другими отраслевыми нормативами. Например, кабели не должны прокладываться под фундаментами зданий, вблизи газопроводов без специальной защиты. 2. **Сводный план инженерных сетей:** Разработка единого плана, на котором отображены все сети, позволяет выявить потенциальные коллизии на ранних стадиях проектирования. 3. **Согласование трасс:** Трассы кабельных линий должны быть согласованы со всеми заинтересованными службами и владельцами других коммуникаций. 4. **Защита при пересечениях:** В местах пересечения кабельных линий с другими коммуникациями (особенно с теплотрассами, газопроводами, водопроводами) предусматриваются специальные защитные меры, такие как прокладка кабелей в трубах, увеличение глубины заложения или использование специальных конструкций. 5. **Совместная прокладка:** В некоторых случаях допускается совместная прокладка кабелей с другими сетями в общих траншеях или коллекторах при условии соблюдения строгих требований безопасности и обеспечения достаточных расстояний. Эффективная координация требует постоянного взаимодействия между различными проектными группами и главным инженером проекта (ГИП), что позволяет избежать дорогостоящих переделок на стадии строительства и обеспечить бесперебойную работу всех систем объекта.

    Какие требования к энергоэффективности учитываются при проектировании электросетей?

    Требования к энергоэффективности являются неотъемлемой частью современного проектирования внутриплощадочных электросетей, направленной на снижение эксплуатационных расходов, уменьшение воздействия на окружающую среду и соответствие законодательству. Основные аспекты регулируются Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» и СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». 1. **Оптимизация сечений кабелей:** Выбор сечения кабеля должен производиться не только по допустимому нагреву и потере напряжения, но и с учетом минимизации потерь мощности в линии на весь срок службы. Экономически целесообразно использовать кабели с сечением, несколько превышающим минимально допустимое, чтобы снизить потери электроэнергии. 2. **Компенсация реактивной мощности:** Установка конденсаторных установок (ККУ) позволяет снизить потребление реактивной мощности из сети, уменьшая общие потери в трансформаторах и линиях, а также сокращая платежи за реактивную энергию. Требования к коэффициенту мощности регламентируются в ТУ сетевых организаций. 3. **Энергоэффективное оборудование:** Применение современных трансформаторов с низкими потерями холостого хода и короткого замыкания, светодиодных светильников, энергоэффективных электродвигателей и другого оборудования класса А, А+ или выше. 4. **Системы автоматизации и управления:** Внедрение автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), систем управления освещением (например, с датчиками присутствия и освещенности) и систем диспетчеризации (BMS) для оптимизации потребления. 5. **Оптимизация схем электроснабжения:** Выбор схем с минимальной длиной линий, оптимальным количеством трансформаторных подстанций и рациональным распределением нагрузок. Проектировщик должен провести технико-экономическое обоснование предлагаемых решений по энергоэффективности, демонстрируя их окупаемость и соответствие нормативным требованиям.

    Какой состав проектной документации необходим для внутриплощадочных электросетей?

    Состав проектной документации для внутриплощадочных электросетей строго регламентируется Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (для стадии «Проектная документация») и ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (для стадии «Рабочая документация»). **На стадии Проектная документация (ПД) раздел «Система электроснабжения» (ЭОМ) включает:** 1. **Пояснительная записка:** Общие сведения, характеристика объекта, обоснование принятых решений, данные об исходных данных. 2. **Сведения об электроприемниках:** Перечень, категории надежности, расчетные электрические нагрузки. 3. **Принципиальные схемы:** Однолинейные схемы электроснабжения от точки присоединения до основных распределительных устройств, схемы ВРУ, ГРЩ, ТП. 4. **Расчеты:** Токов короткого замыкания, потерь напряжения, токов утечки, обоснование выбора аппаратов защиты. 5. **Планы расположения электрооборудования:** Схемы размещения трансформаторных подстанций, распределительных устройств, трасс кабельных линий. 6. **Решения по заземлению и молниезащите:** Принципиальные схемы, расчеты, планы размещения заземлителей и молниеприемников. 7. **Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.** 8. **Спецификации:** Ведомости основного оборудования, изделий и материалов. **На стадии Рабочая документация (РД) разрабатываются детальные чертежи и схемы, необходимые для монтажа:** 1. **Общие данные:** Указания по монтажу, ссылки на нормативные документы. 2. **Однолинейные схемы:** Детальные схемы всех распределительных щитов, с указанием номиналов аппаратов защиты, сечений кабелей, типов потребителей. 3. **Кабельный журнал:** Таблица с полной информацией о каждом кабеле (марка, сечение, длина, трасса, способ прокладки). 4. **Планы прокладки сетей:** Точные трассы кабельных линий на генплане, поэтажные планы электропроводок, установки оборудования. 5. **Чертежи узлов:** Детализированные чертежи монтажных узлов (вводы, пересечения, крепления). 6. **Спецификации оборудования и материалов.** Полный и грамотно оформленный комплект документации является залогом успешного строительства и сдачи объекта в эксплуатацию.

    Какие аспекты электробезопасности критичны при проектировании внутриплощадочных сетей?

    Электробезопасность является одним из наивысших приоритетов при проектировании внутриплощадочных сетей, поскольку от нее напрямую зависят жизнь и здоровье людей, а также сохранность имущества. Ключевые аспекты регулируются ПУЭ (Правила устройства электроустановок), ГОСТ Р 50571.4.41-2022 «Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Защита для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током» и Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н). 1. **Защита от прямого прикосновения:** Обеспечивается базовой изоляцией токоведущих частей, использованием ограждений, кожухов, размещением оборудования вне зоны досягаемости. 2. **Защита от косвенного прикосновения:** Реализуется путем автоматического отключения питания (АОП) при повреждении изоляции, применением защитного заземления и уравнивания потенциалов. Особое внимание уделяется выбору УЗО (устройств защитного отключения) с соответствующим номинальным отключающим дифференциальным током, особенно для влажных помещений, наружных установок и розеточных групп. 3. **Система заземления и уравнивания потенциалов:** Проектирование надежного контура заземления и главной заземляющей шины (ГЗШ), к которой подключаются все металлические части, подлежащие заземлению, а также системы дополнительного уравнивания потенциалов в помещениях с повышенной опасностью. 4. **Выбор электрооборудования:** Применение оборудования соответствующего класса защиты от поражения электрическим током (I, II, III) и степени защиты оболочки (IP) в зависимости от условий окружающей среды (пыль, влага). 5. **Разделение цепей:** Отделение безопасных сверхнизких напряжений (БСНН) от опасных напряжений, а также использование разделяющих трансформаторов. 6. **Маркировка и идентификация:** Четкая и однозначная маркировка кабелей, аппаратов, щитов и коммутационных устройств для обеспечения безопасной эксплуатации и обслуживания. 7. **Противопожарная безопасность:** Выбор кабелей с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющих горение (например, нг(А)-LS), а также обеспечение селективной защиты от коротких замыканий и перегрузок. Все эти меры должны быть интегрированы в проект для создания максимально безопасной электроустановки.

    Какие этапы включает ввод в эксплуатацию внутриплощадочных электросетей после монтажа?

    Ввод в эксплуатацию внутриплощадочных электросетей – это комплекс мероприятий, подтверждающих соответствие смонтированной установки проекту, требованиям безопасности и готовность к работе. Этот процесс регламентируется ПУЭ (Правила устройства электроустановок), ГОСТ Р 50571 (серия стандартов по низковольтным электроустановкам) и Приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». Основные этапы: 1. **Приемочный контроль и визуальный осмотр:** Проверка соответствия смонтированной электроустановки проектной документации, отсутствие видимых дефектов, правильность монтажа оборудования, наличие маркировки, целостность изоляции. 2. **Электроизмерительные работы (испытания):** Проводятся аккредитованной электроизмерительной лабораторией. Включают: * Измерение сопротивления изоляции кабелей и электрооборудования. * Проверка непрерывности защитных проводников и металлосвязи. * Измерение сопротивления заземляющих устройств. * Проверка цепи «фаза-нуль» (измерение полного сопротивления петли) с расчетом токов короткого замыкания. * Проверка работоспособности УЗО и автоматических выключателей. * Измерение сопротивления растеканию тока молниеотводов. По результатам испытаний оформляются протоколы. 3. **Индивидуальные испытания оборудования:** Проверка работоспособности отдельных элементов системы, таких как трансформаторы, коммутационные аппараты, щиты. 4. **Комплексное опробование:** Проверка функционирования всей системы в целом, включая взаимодействие различных элементов, работу автоматики, релейной защиты, систем управления. Опробование проводится под рабочим напряжением и с подключением нагрузки. 5. **Подготовка исполнительной документации:** Включает в себя скорректированные по факту монтажа схемы, планы, кабельные журналы, протоколы испытаний, акты скрытых работ. 6. **Получение разрешения на допуск в эксплуатацию:** После успешного завершения всех этапов, комплект документов передается в Ростехнадзор для получения разрешения на допуск электроустановки в эксплуатацию. 7. **Заключение договора энергоснабжения:** После получения допуска заключается договор с энергосбытовой организацией. Только после прохождения всех этих этапов электроустановка может быть введена в постоянную эксплуатацию.

    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.