- •Лекция 1 Введение в курс проектирования электроустановок. Цели и задачи проектирования. Общие сведения о проектировании
- •Стадийность проектирования. Состав и содержание проектной документации для различных объектов строительства
- •Назначение архитектурного проекта при двухстадийном проектировании. Состав проекта
- •Виды стандартов, действующих в рб. Основные нормативные документы по проектированию электроустановок в зданиях
- •Состав и содержание проектно-силового электрооборудования
- •Лекция 2 Особенности нагрузок с/х объектов и методика необходимой точности подсчёта нагрузок
- •Значение электрических нагрузок и необходимость их достоверного определения
- •Основные показатели, применяемые в расчётах электрических нагрузок
- •Методы расчётов электрических нагрузок
- •Лекция 3 Метод упорядоченных диаграмм или метод эффективного числа электроприёмников
- •Метод технологического графика
- •Аппараты защиты и управления
- •Лекция 4
- •Выбор предохранителей, автоматических выключателей и узо
- •Лекция 6
- •Лекция 7 Схемы электрических сетей зданий и сооружений. Виды и характеристики схем
- •Структурные схемы
- •Расчет сечений проводников по нагреву. Проверка по потере напряжения
Лекция 7 Схемы электрических сетей зданий и сооружений. Виды и характеристики схем
Факторы, определяющие построение метрических сетей зданий и сооружений
Виды и характеристики схем распределения электроэнергии напряжением до 1 кВ
Построение питающих и распределительных схем зданий и сооружений
Структурные схемы и практические рекомендации построения схем
Конструктивные исполнения внутренних электрических сетей
Практические рекомендации при выполнении схем распределения
Системы заземления в электроустановках
Обеспечение наименьших потерь электроэнергии
Экономия цветного металла и меньшие капитальные затраты
Все сети до 1 кВ делятся на питающие сети и распределительные.
Питающие сети – это сети от подстанции до вводного устройства до здания.
Распределительные сети – это сети от вводного устройства здания до распределительных пунктов.
Радиальная схема – применяется в случае, когда на объекте имеются мощные ЭП, а также ЭП неравномерно распределены по территории цеха или участка. Достоинства: высокая надёжность снабжения и эксплуатации. Недостатки: много линий.
Большое число питающих линий КП, увеличенная протяжённость сети, перерасход цветного металла и капвложений.
Магистральные схемы – используется, когда нагрузки равномерно распределены по площади цеха, а так же нагрузки для одной технологической линии. Присоединяется к щиткам силовых и распределительных подстанций или непосредственно к трансформаторы по схеме трансформатор – магистраль.
Что обеспечивает при частых реконструкциях подключать дополнительное оборудование, легко перемещённое оборудование.
Недостатки: есть какие-то недостатки. Так как при повреждении магистрали одновременно отключаются все потребители.
Вводно-распределительные устройства или магистральные шкафы.
Радиальные сети выполняются кабелем проложенным открыто или в трубах или изолированными проводами.
При использовании двух тр подстанций шины разделяются на две секции, между секциями устанавливается секционный выключатель позволяющий при аварийном отключении одного из тр объединить обе секции в одну.
Рабочее и аварийное освещение для ЭП первой и второй категории надёжности электроснабжения запитываются от разных шин низковольтного щита ТП или от разных секций шин вводного устройства здания. Присоединение сетей освещения всех видов к распределительной силовой сети запрещается.
СН 357-77 (инструкция по проектированию силового и осветительного оборудования промышленных предприятий).
Питаемых от систем переменного тока не должна превышать величины допускающих применения контакторов на силу тока 630 А.
Расположение источников питания а также схема, конструкция и сечение проводников силовой сети должны быть выбраны и выполнены таким образом, чтобы в условиях нормальной эксплуатации отклонение напряжения на зажимах силовых ЭП не превышали установленных нормами.
Структурные схемы
Структурная схема – это графический документ, дающий общее представление об электрической сети здания и их взаимосвязь.
Защиту кабелей выполняют на высоту 2 метра.
Практические рекомендации
В схемах распределительных шкафов для силовых сетей и щитков освещения (ЩО) должно быть обеспечено отключение всего шкафа или щитка без нарушения работы остальных шкафов или щитков, питающихся от одной магистрали.
При магистральных схемах рекомендуется питать цепочку не более 4-5 ЩО.
Системы заземления в ЭУ.
При проектировании используются следующие типы заземления
Типы систем токоведущих проводников тока. Однофазные двухпроводные. Однофазные трёхпроводные. Двухфазные трёхпроводные. Пох кароче.
30.331.95
Оглянись вокруг
N – открытые проводящие части присоединены к глухозаземленной.
Т открытые токопроводящие части заземлены независимо от отношения к земле нейтрали источника питания.
ТТ питающая сеть имеет точку непосредственно связанную с землёй, а открытые проводящие части присоединены к заземлителю геометрически независимому от заземлителя нейтрали источнику питания. Функции нулевого рабочего N и защитного PN проводников можно совмещать, если сечение PN проводника не менее 10 мм2 по меди и не менее 16 по алюминию. А также сеть не защищена устройством УЗО. После разделения PN проводника разделение их запрещено.
Функции N и PE можно совмещать если сечение PEN не менее 10 мм2 по меди и не менее 16 по алюминию, а так же сеть не защищена УЗО.
После разделения PEN проводника объединение их запрещено.
Система уравнивания потенциалов должна объединять нулевые защитные проводники, металлические части строительных конструкций, систему молниезащиты, вентеляции, кондиционирования. Все это присоединяется к главной зезаеляющей шине. В качестве ГЗШ можно использовать шину РЕ в вводном устройстве или отдельно выполненной.
Шина ГЗШ – медная либо стальная. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление проводников PE и PEN проводников на вводе в здание.
