Электроснабжение МБДОУ «ЦРР-д/с «Хрусталик
Заказать уникальную дипломную работу- 69 69 страниц
- 30 + 30 источников
- Добавлена 22.07.2019
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
Введение 5
1. Теоретическая часть 7
1.1 Методы расчета нагрузок общественных зданий 7
1.2 Особенности проектирования электрических сетей общественных зданий на примере детского дошкольного учреждения 8
2. Аналитическая часть. Характеристика детского сада «Хрусталик» 12
2.1 Общие сведения 12
2.2 Перечень установленного оборудования 13
3. Практическая часть. Разработка и проектирование электрической сети 0,4 кВ. 14
3.1 Расчет нагрузки 16
3.1.1. Расчет освещения детского сада «Хрусталик» 16
3.2 Выбор и компоновка электрической сети 25
3.2.1 Выбор трансформаторов 25
3.2.2 Выбор однолинейной схемы 27
3.3 Выбор и расстановка распределительных пунктов 29
3.4 Расчет рабочих токов и токов короткого замыкания.. 36
3.5 Проверка сети по потерям напряжения 39
3.6 Выбор защитной аппаратуры и проверка электрической сети 45
3.7 Технико –экономический расчет трудоемкости принятых проектных решений 47
3.7.1 Ведомость объекта электромонтажных работ. (ЭМР) 50
3.7.2 Расчет и построение линейного и сетевого графиков производства работ 51
3.7.3 Определение продолжительности стадий технической подготовки реконструкции 52
3.8 Выбор конструктивного выполнения и расчёт защитного заземления подстанции 62
3.9 Применение средств защиты при работе в электроустановках 64
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 66
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 67
Окончательным условием при выборе АВ является его проверка:.Пример: произведем выбор АВ для стиральной машины: А, (3.49)Из источника выберем ВА 51-25 с Iном = 25 А, Iном расц = 4 А. А А, (3.50),АВ удовлетворяет условиям проверкиТаблица 3.14 – Выбор АВ.№ ЭПIрасч, АIпуск, АКнКотсIрасчк, АТип автомата, серияIном, АIном расц, АIок, АКкрКкр ном123456789101112117,653,681,11,219,36ВА 51-25252564,412,5810217,653,681,11,219,36ВА 51-25252564,412,5810325,778,411,11,228,28ВА 51-31-12531,594,092,9910425,778,411,11,228,28ВА 51-31-12531,594,092,9910511,936,421,11,213,14ВА 51-25251643,702,7310611,936,421,11,213,14ВА 51-25251643,702,7310711,936,421,11,213,14ВА 51-25251643,702,731089,428,811,11,210,39ВА 51-2525534,576,911099,428,811,11,210,39ВА 51-2525534,576,9110107,021,431,11,27,73ВА 51-25251025,722,5710117,021,431,11,27,73ВА 51-25251025,722,5710128,526,071,11,29,40ВА 51-2525831,293,9110138,526,071,11,29,40ВА 51-2525831,293,9110144,614,151,11,25,10ВА 51-25256,316,982,7010152,78,351,11,23,01ВА 51-2525410,022,5110162,78,351,11,23,01ВА 51-2525410,022,5110174,814,751,11,25,32ВА 51-2525817,702,2110180,10,321,11,20,12ВА 51-25250,30,391,30101920,462,221,11,222,44ВА 51-252531,574,662,37102020,462,221,11,222,44ВА 51-252531,574,662,37103.7Технико –экономический расчет трудоемкости принятых проектных решений До проведения монтажных работ электрооборудования и сетей в детском саду заранее была осуществлена поставка низковольтных комплектных устройств (НКУ) – для монтажа РУ-0,4 кВ цеховой ТП; комплектных распределительных шкафов с встроенной необходимой аппаратурой – для установки и монтажа РП; секции и блоки шин с изоляторами и крепежными изделиями – для монтажа шинопроводов; секции коробов серии У с опорными конструкциями – для устройства внутрицеховых кабельных линий.С целью внедрения индустриальных методов работ, монтаж электрооборудования организуется в две стадииНа первой стадии производятся все подготовительные и заготовительные работы. Внутри сада выполняется монтаж опорных конструкций для установки электрооборудования, прокладки кабеля, шинопроводов, прокладка проводов скрытой проводки освещения до штукатурных и отделочных работ, монтаж заземления вне здания КТП.Указанные работы выполняются по совмещенному графику совместно с проведением основных строительных работ. Одновременно в мастерских заготавливают узлы и пакеты осветительной электропроводки (соединения кабеля с распределительными коробками, ПРА, крепление к тросовке и т.д.).На второй стадии монтируется укрупненные узлы и блоки электрооборудования, прокладываются провода и кабели (узлы и пакеты), шинопроводы, присоединяются кабели провода к клеммам (выводам) электрооборудования.3.7.1 Ведомость объекта электромонтажных работ. (ЭМР)Ведомость перечня и объема электромонтажных работ представлена в таблице 3.19Таблица 3.15– Ведомость объектов электромонтажных работНаименование работЕд.изм.Кол-во объектовСпособ монтажа1.КТП в том числе силовые трансформаторыШт/кВА2/125Установка с помощью ГПМ блоков РУ, силовых тр-ров; соединение РУ с тр-ром гибкий перемычкой в коробке; присоединение КЛ-6 и 0,4кВ;Присоединение к защитному устройству.2.Шкафы распределительные (РП)шт7Установка с помощью ГПМ шкафов; присоединение КЛ-0,4 кВ;присоединение к защитному устройству.3.Шкафы магнитныхпускателейПосле проведения проверки пускателя устанавливают вертикально, на высоте 1.5-1.7 м от пола на колоннах или специальных сварочных конструкциях согласно проекту ближе к эл. Двигателям. 4.Кабель на напряжение 6кВ в том числе: по эстакадамкм2.5Устанавливают опорные конструкции для прокладки кабеля (эстакады), затем прокладывают сам кабель и подключают его к выводам5.Кабель на напряжение 0,4 кВ в том числе: в коробах км11,7Короба блоками устанавливают на сборных конструкциях при помощи кронштейнов, предусматривая уклон в сторону спуска к электроприёмникам. 6.Светильники шт611Устанавливают детали крепления и конструкции, подвески и крепления светильников, присоединения к эл. Сети и сети заземления.7.Металлоконструкции тУстановка производится техническим персоналом, на стене устанавливается крепежная стойка, на которую крепятся полки для прокладки кабеля. 3.7.2 Расчет и построение линейного и сетевого графиков производства работОбщую трудоемкость технологической подготовки производства, рассчитаем по формуле (1.1)[15]: (3.51)где Тдок – трудоемкость составления проектного задания, оформление заказов и подготовка документов на реконструкцию; Тсб– трудоемкость разработки технологической документации на сборку и электромонтаж и демонтаж оборудования; Ттрансп– трудоемкость транспортировки и установки оборудования; Тмонт – трудоемкость монтажа и подключения силового оборудования и контрольно-измерительных приборов.3.7.3 Определение продолжительности стадий технической подготовки реконструкцииПродолжительность каждой стадии в календарных днях[15]: (3.52)где Tсi – общая трудоемкость на данной стадии, н-ч; Wp – количество работников, одновременно участвующих в работе, чел.; q – продолжительность рабочей смены (q =8 ч); Кн – коэффициент выполнения норм выработки данного этапа (Кн=1,1); f – коэффициент перевода рабочих дней в календарные, f = 0,69[15].Результаты определения трудоемкости и продолжительности каждой стадии технической подготовки производства функционального узла сведены в таблицу 3.20.Таблица 3.16 – Результаты определения трудоемкости №Наименование этаповТрудоемкость Tci, н-чКоличество Wp,чел.Длительность, дни1Составление проектного задания37,06232Выбор и согласование площадки46,33243Проведение изыскательских работ111,192104Согласование и утверждение проекта реконструкции подстанции101,92295Оформление заказов и получение КиПб, трансформаторов и высок выкл.37,06236Оформление заказа на строительные материалы37,06437Получение материалов для монтажа ОПУ подстанции157,52278Получение материалов для монтажа силового оборудования208,36499Реконструкция подстанции и монтаж оборудования347,5541210Монтаж высоковольтных выключателей31,51611Подключение силовых трансформаторов14,352212Проверка силового оборудования2,021113Получение кабельной продукции и шин15,671314Монтаж шин и кабельной продукции167,2721415Получение контрольно-измерительных аппаратов и автоматики25,091416Установка аппаратов в ОПУ456,452017Установка контрольно-измерительной аппаратуры и автоматики448,841918Проверка требований ТБ и ПТБ129,724619Проведение проверочных работ37,062320Завершение реконструкции подстанции92,662821Приёмка подстанции комиссией 151,9339Итого155Разработка календарного графика (сетевого графика) реконструкцииПосле расчета трудоемкости и продолжительности отдельных стадий составлены календарный график всей реконструкции и определена ее общая продолжительность.График составлен сетевым методом (СПУ). Использование метода СПУ позволяет наглядно представить в комплексе и взаимосвязи перечень и объем работ и событий, совершение которых необходимо для осуществления поставленной цели[21].Важным преимуществом этого метода является то, что он позволяет наиболее эффективно использовать производственные ресурсы, и, в частности, ресурсы сокращения сроков выполнения заданного комплекса работ.Перечень событий и работ приведен в таблице 3.21Составление сетевого графика произведено в следующей последовательности:1.Определен перечень событий и работ;2.Построен сетевой график;3.Рассчитаны параметры сетевого графика;4.Произведен анализ сетевого графика и его оптимизация.Таблица 3.17- Перечень событий и работКод событияНаименованиесобытияКодработыНаименованиеработыПродолжительность Тцi, кал. Дни0Решение о реконструкции принято0-1Составление проектного задания31Проектное задание составлено1-2Выбор и согласование площадки42Выбор площадки произведен и согласован2-3Проведение изыскательских работ102-5Согласование и утверждение проекта реконструкции подстанции93Проект реконструкции утвержден3-4Оформление заказов и получение КиПб, трансформаторов и высок выкл.34Заказы на высоковольтное оборудование оформлены4-5Оформление заказа на строительные материалы35Заказы на строительные материалы оформлены5-6Получение материалов для реконструкции ОПУ подстанции76Материалов для реконструкции ОПУ подстанции получены6-7Получение материалов для реконструкции и силового оборудования96-8Проверка нормоконтролером37Материалы получены7-9Реконструкция подстанции и монтаж оборудования128Чертежи и текстовая документация нормоконтроллером проверены8-9Подключение силовых трансформаторов39Монтаж трансформаторов выполнен9-10Монтаж высоковольтных выключателей2Продолжение таблицы 3.179-11Отработка конструкции на технологичность110Монтаж выключателей завершен10-16Получение кабельной продукции и шин311Шины и кабели получены11-12Монтаж шин и кабельной продукции1412Монтаж завершен12-13Получение контрольно-измерительных аппаратов и автоматики413КиПА получена13-14Установка аппаратов в ОПУ1213-15Подключение и проверка оборудования814Установка аппаратов в ОПУ завершена14-16Установка контрольно-измерительной аппаратуры и автоматики111515-16Подключение и проверка оборудования816Оборудование установлено16-17Проверка требований ТБ и ПТБ617Проверка требований ТБ и ПТБ выполнена17-18Проведение проверочных работ318Проверочные работы выполнены18-19Завершение реконструкции подстанции819Завершение реконструкции подстанции19-20Приёмка подстанции комиссией и проведение испытаний920Испытания проведены успешно3.7.4 Оптимизация сетевого графикаПосле расчета сетевого графика произведена его оптимизация (упрощенный метод) за счет перераспределения исполнителей с работ подкритического пути, имеющего минимальные резервы времени, на работы критического пути, которые могут выполняться работниками тех же специальностей[15].Критическим является путь 2, который имеет самую большую продолжительность – 119 дней.Коэффициент напряженности определяется по формуле: ,(3.53)где T1max – длительность максимального пути, проходящего через данную работу; T1k – длина критического пути; T`1kp – отрезок пути, совпадающий с критическим путем.Расчет коэффициентов напряженности:– путь 8– путь 5– путь 1– путь 1Наименьший коэффициент напряженности имеет путь №3: Кн3=0,17Рассчитанные параметры сетевого графика также приведены в таблице 3.18.Таблица 3.18 - Содержание и продолжительность путей сетевого графикаНомерПутиСодержание путиПродолжительность путиДо оптимизацииПослеоптимизации10-1-2-3-4-5-6-7-9-11-12-13-15-16-17-18-19-2011210920-1-2-3-4-5-6-7-9-11-12-13-14-16-17-18-19-2011911530-1-2-3-4-5-6-7-9-10-16-17-18-19-20828340-1-2-3-4-5-6-8-9-11-12-13-15-16-17-18-19-209895Продолжение таблицы 3.1850-1-2-3-4-5-6-8-9-11-12-13-14-16-17-18-19-2010410160-1-2-3-4-5-6-8-9-10-16-17-18-19-20676970-1-2-5-6-7-9-11-12-13-15-16-17-18-19-2011110880-1-2-5-6-7-9-11-12-13-14-16-17-18-19-2011211490-1-2-5-6-7-9-10-16-17-18-19-207581100-1-2-5-6-8-9-11-12-13-15-16-17-18-19-209094110-1-2-5-6-8-9-11-12-13-14-16-17-18-19-2097100120-1-2-5-6-8-9-10-16-17-18-19-206067Определим количество исполнителей Х1, которых можно перевести с работы 9-10 (путь №3) на работу 13-14 (критический путь №2), увеличив работу 9-10 на один день по формуле:(3.54)где Wp9-10 – количество исполнителей работы 9-10; Тk9-10 – трудоемкость работы 9-10; t 9-10 – продолжительность работы 9-10 в календарных днях. чел./дн.чел./дн.Тогда:Х1= 2-4/(2+1)=0,67(3.55)Принимаем: Х1=1 чел.При этом новая продолжительность работы 13-14 будет равна:, дн.(3.56)Путь №8 имеет коэффициент напряженности Кн8 =0,56.Определим количество исполнителей Х2, которых можно перевести с работы 2-5 (путь №8) на работу 2-3 (критический путь №2), увеличив работу 2-5 на четыре дня по формуле:(3.57)где Wp2-5 – количество исполнителей работы 2-5; Тk2-5 – трудоемкость работы 2-5; t2-5 – продолжительность работы 2-5 в календарных днях.чел./дн.чел./дн.(3.58)Тогда:Х2= 2-18/(9+4)=0,616ПринимаемХ2=1 чел.При этом новая продолжительность работы 2-3 будет равна:T 2-3= Тk2-3/( Wp2-3 + 1)=20/3=7 дн.(3.59)После проведения оптимизации определяем новые продолжительности путей: критический путь №2 -115 дней, путь №3 – 83 дня и путь №8 – 114 дней.Параметры сетевого графика после оптимизации представлены в таблице 3.19Таблица 3.19 – Расчет параметров сетевого графика после оптимизацииКодсобытияКод работыtpjРjtпjРпtijРс00-100004011-240405022-32-5990099027130233-41601604044-52002004055-62402407066-76-83131003131010876077-939039012088-93810481031099-109-11515100515132031001010-16543286324321111-125205201401212-13660660401313-1413-15707000707006108001414-168008001001515-16786846661616-17900900601717-18960960401818-1910001000901919-20109010906020-1150115---Для привязки сетевого графика к календарю строится шкала календарного времени и шкала рабочих дней. Календарное время фиксируется календарными датами по месяцам и годам строительства. Из шкалы календарного времени исключаются нерабочие и праздничные дни. Рабочие дни показывают по порядку соответственно длине критического пути[15].Масштабный сетевой график позволяет легко производить контроль за ходом работ, поскольку можно быстро находить работы, выполняемые в определенный период, устанавливать ход их выполнения и в случае их отставания производить необходимые оперативные решения по ликвидации нарушений сроков выполнения работ. По сетевому графику, построенному в масштабе времени строятся ресурсная диаграмма, а также графики движения основных машин и механизмов и основных строительных материаловПривязка сетевого графика к календарю изображена на рисунке 3.3Рисунок3.5– Привязка сетевого графика календарю3.8 Выбор конструктивного выполнения и расчёт защитного заземления подстанцииПараметры питающей сети – TN-C, 380/220 В, 50 Гц. Нейтраль трансформаторов, установленных на ТП, заземлена наглухо. Все металлические не токоведущие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, заземлены путем присоединения к заземляющему проводу электросети. Таблица 3.20 – Исходное данные для расчетаКонтур заземления и заземляющее устройство подключено к контуру заземления здания в единой точке главной заземляющей шины. Защита элементов питающей сети со стороны потребителя осуществляется автоматическими выключателями. Ответственность за состояние контактов в точке разграничения возлагается на потребителя.На подстанции сопротивление контура заземления должно быть не более 0,5 Ом.Расчетное сопротивление горизонтальных заземлителей[17]:(3.60)Коэффициент использования полос в контуре принимаем равным 0,2.Общее сопротивление сетки полос:(3.61)Необходимое сопротивление вертикальных заземлителей:(3.62)Применяем заземлители из угловой стали 63x63x6 длинной 6 м.Сопротивление растеканию тока одного уголка:Необходимое количество зазаемлителей:,(3.63)– коэффициент сопротивления вертикальных заземлителей.Принимаем количество заземлителей .Фактическое сопротивление заземлителей:. (3.64)Сопротивление контура подстанции:(3.65), что удовлетворяет требованиям ПУЭ[4]3.9 Применение средств защиты при работе в электроустановкахЗащитными средствами называют приборы, аппараты, приспособления и устройства (в основном переносимые), которые предназначаются для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током, воздействия электрической дуги и электромагнитного поля.Классификация защитных средств, требования к ним, указания по их эксплуатации, методика и нормы испытаний защитных средств приводятся в «Правилах применения средств защиты, используемых в электроустановках».Согласно этим правилам защитные средства разделяются на следующие виды:– Временные ограждения, диэлектрические колпаки;– Плакаты и знаки безопасности;– Индивидуальные экранирующие комплекты.Изолирующие защитные средства, которые служат для изоляции человека от токоведущих частей, находящихся под напряжением, или от земли при возможности одновременного прикосновения к токоведущим и заземленным частям электрооборудования разделяются на основные и дополнительные.В электроустановках до 1000 В к дополнительным средствам относятся:– переносные заземления;– изолирующие подставки и накладки;– оградительные устройства;– плакаты и знаки безопасности.Кроме того, к индивидуальным средствам защиты человека относятся защитные очки, рукавицы, каски, респираторы, противогазы, предохранительные монтерские пояса, страховочные канаты.Применение тех или иных средств защиты персонала при эксплуатации и ремонте электроустановок устанавливается ПТБ и специальными инструкциями. Защитные средства должны постоянно находиться под контролем и учетом, быть в исправном состоянии, периодически подвергаться осмотрам, электрическим и механическим испытаниям согласно «Правилам применения средств защиты, используемых в электроустановках».ЗАКЛЮЧЕНИЕЦелью выпускной работы является разработка системы электроснабжения детского сада «Хрусталик». Для выполнения поставленной задачи, в процессе проектирования объекта исходя из требуемой степени надежности электроснабжения потребителей электроэнергии, выбран вариант схемы электроснабжения.В работе рассмотрен вариант определения силовой электрической нагрузки способом коэффициента расчетной мощности, выбраны аппараты защиты, и кабели, используемые для качественного энергообеспечения электроприемников.В результате расчётов проектируем ТП с выключателем на стороне высшего напряжения. По расчётным нагрузкам с учётом компенсации реактивной мощности были выбраны трансформаторы ТП типа ТМ-125. На сегодняшний день энергосбережение является высшим приоритетом государственной энергетической политики. Обновление морально и физически изношенного оборудования и аппаратуры контроля опасных ситуаций – главные факторы, как в политике энергосбережения, так и в промышленной безопасности. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВБелявин К.Е., Кузнецов Б.В., Электробезопасность при эксплуатации электроустановок. Изд. 2-е, Минск, УП Технопринт, 2004 ГОСТ 14209-85. Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки; введ. 01.07.1985. – Москва.: Стандартинформ, 1985. – 42 с. Куценко Г.Ф. Монтаж, эксплуатация и ремонт электроустановок. Минск, Дизайн ПРО, 2003 – 152 с.Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и установок. Изд. 4-е, М.: Высшая школа, 1990 – 390 с.Липкин В.И., Князевский П.А. Электроснабжение промышленных предприятий. Изд. 3-е, Москва, Высшая школа, 1986Неклепаев Б.Н. Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования: учеб. пособие/. – 5-е изд. -СПб.: БХВ-Петербург, 2013.Нормы технологического проектирования Подстанций переменного тока с высшим напряжением 10 – 110 кВ. Оборудование и электротехнические устройства систем электроснабжения: справочник / под общ. ред. В. Л. Вязигина, В. Н. Горюнова, В. К. Грунина. - Омск : Редакция Ом. науч. вестника, 2006. - 268 с.Озерский В.М. Расчеты электроснабжения промышленных объектов напряжением до 1000 В: Учеб. пособие /В.М. Озерский, И.М. Хусаинов, И.И. Артюхов. Саратов: СГТУ, 2010. - 74 с.Плескунов, М. А. Задачи сетевого планирования : учебное пособие /М. А. Плескунов. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 92 с. Правила пожарной безопасности для электрических предприятий РД 153.-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95). - М.: Изд-во стандартов, 2000.Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы шестого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 января 2013 г. - М. : КНОРУС, 2013. - 854 с.Производство электроэнергиии. Учебное пособие. С.С. Петрова, О.А. Васильева. 2012Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: учебник для учреждений сред. проф. образования / Л.Д.Рожкова, Л.К.Карнеева. Т.В.Чиркова. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 448с.Руководящие указания по расчёту токов короткого замыкания и выбору электрооборудования : РД 153-34.0-20.527 98 / под ред. Б. Н. Неклепаева. - Введ. 1998-03-23. - М. : ЭНАС, 2002. - 152 с.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.4.1191-03 "Электромагнитные поля в производственных условиях".Сибикин Ю.Д., Барэмбо К.Н., Селятенко И.Т. Эксплуатация и ремонт электрооборудования машиностроительных предприятий. Москва, Машиностроение, 1971Скунов, М. А. Задачи сетевого планирования и расчета экономической эффективности : учебное пособие /М. А. Плескунов. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 92 с. СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»СП 131.13330.2012 Строительная климатология.– Введ. 01.01.2012. – М. : ВНИПИ Тяжпромэлектропроект, 2004. – 65 с.СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. Дата введения 2011-05-20СП 251.1325800.2016 Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования (с Изменениями N 1, 2).– введен 18.12.2016 ВНИПИ Тяжпромэлектропроект, 2016. – 76 с.СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.– Введ. 02.04.2003. – М. : ВНИПИ Тяжпромэлектропроект, 2003. – 71 с.СП 52.13330.2011. Естественное и искусственное освещение. Дата введения 2011-05-20 Справочная книга по светотехнике/ Под ред. Ю.Б.Айзенберга. - М.: Энергоатомиздат, 1983. - 472с.Справочник по проектированию электрических сетей под редакцией Д.Л. Файбисовича, М.: Изд-во НЦ ЭНАС, издание 4-е, переработанное и дополненное. 2012Шабад М. А. Автоматизация распределительных электрических сетей с использованием цифровых реле: Учебное пособие. – СПб.: Изд. ПЭИпк, 2002.Шеховцов В.П. Расчёт и проектирование систем электроснабжения. Методическое пособие по курсовому проектированию. Москва Форум-Инфра-М, 2004Электротехнический справочник: В 4 т. Т.2: Электротехнические изделия и устройства/ под ред. В.Г. Герасимова и др. – М.: Издательство МЭИ, 2003.Эрнст А. Д. Расчет токов короткого замыкания в электрических системах: Учеб. пособие.—Нижневартовск: Изд-во НГГУ, 2012. —86 с.
1. Белявин К.Е., Кузнецов Б.В., Электробезопасность при эксплуатации электроустановок. Изд. 2-е, Минск, УП Технопринт, 2004
2. ГОСТ 14209-85. Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки; введ. 01.07.1985. – Москва.: Стандартинформ, 1985. – 42 с.
3. Куценко Г.Ф. Монтаж, эксплуатац¬ия и ремонт электроустановок. Минск, Дизайн ПРО, 2003 – 152 с.
4. Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предпр¬иятий и установок. Изд. 4-е, М.: Высшая школа, 1990 – 390 с.
5. Липкин В.И., Князевский П.А. Электроснабжение промышленных предпр¬иятий. Изд. 3-е, Москва, Высшая школа, 1986
6. Неклепаев Б.Н. Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектир-ования: учеб. пособие/. – 5-е изд. -СПб.: БХВ-Петербург, 2013.
7. Нормы технологического проектир¬ования Подстанций переменного тока с высшим напряжением 10 – 110 кВ.
8. Оборуд¬ование и электротехнические устройства систем электроснабжения: справочник / под общ. ред. В. Л. Вязигина, В. Н. Горюн-ова, В. К. Грунина. - Омск : Редакция Ом. науч. вестника, 2006. - 268 с.
9. Озерский В.М. Расчеты электроснабжения промышленных объектов напряжением до 1000 В: Учеб. пособие /В.М. Озерский, И.М. Хусаинов, И.И. Артюхов. Саратов: СГТУ, 2010. - 74 с.
10. Плескунов, М. А. Задачи сетевого планирования : учебное пособие /М. А. Плескунов. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 92 с.
11. Правила пожарной безопасности для электрических предприятий РД 153.-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95). - М.: Изд-во стандартов, 2000.
12. Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы шестого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 января 2013 г. - М. : КНОРУС, 2013. - 854 с.
13. Производство электроэнергиии. Учебное пособие. С.С. Петр¬ова, О.А. Васильева. 2012
14. Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: учебник для учреждений сред. проф. образования / Л.Д.Рожкова, Л.К.Карнеева. Т.В.Чиркова. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 448с.
15. Руководящие указания по расчёту токов короткого замыкания и выбору электрооборуд¬ования : РД 153-34.0-20.527 98 / под ред. Б. Н. Неклепаева. - Введ. 1998-03-23. - М. : ЭНАС, 2002. - 152 с.
16. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.4.1191-03 "Электромагнитные поля в производственных условиях".
17. Сибикин Ю.Д., Барэмбо К.Н., Селятенко И.Т. Эксплуатац¬ия и ремонт электрооборудован¬ия машиностроительных предпр¬иятий. Москва, Машиностроение, 1971
18. Скунов, М. А. Задачи сетевого планирования и расчета экономической эффективности : учебное пособие /М. А. Плескунов. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 92 с.
19. СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»
20. СП 131.13330.2012 Строительная климатология.– Введ. 01.01.2012. – М. : ВНИПИ Тяжпромэлектропроект, 2004. – 65 с.
21. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. Дата введения 2011-05-20
22. СП 251.1325800.2016 Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования (с Изменениями N 1, 2).– введен 18.12.2016 ВНИПИ Тяжпромэлектропроект, 2016. – 76 с.
23. СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.– Введ. 02.04.2003. – М. : ВНИПИ Тяжпромэлектропроект, 2003. – 71 с.
24. СП 52.13330.2011. Естественное и искусственное освещение. Дата введения 2011-05-20
25. Справочная книга по светотехнике/ Под ред. Ю.Б.Айзенберга. - М.: Энергоатомиздат, 1983. - 472с.
26. Справочник по проектир¬ованию электрических сетей под редакцией Д.Л. Файбисовича, М.: Изд-во НЦ ЭНАС, издание 4-е, переработанное и дополненное. 2012
27. Шабад М. А. Автоматизация распределительных электрических сетей с использ¬ованием цифровых реле: Учебное пособие. – СПб.: Изд. ПЭИпк, 2002.
28. Шеховцов В.П. Расчёт и проектирование систем электроснабжен-ия. Методическое пособие по курсовому проектированию. Москва Форум-Инфра-М, 2004
29. Электротехнический справочник: В 4 т. Т.2: Электротехнические изделия и устройства/ под ред. В.Г. Герасимова и др. – М.: Издательство МЭИ, 2003.
30. Эрнст А. Д. Расчет токов короткого замыкания в электрических системах: Учеб. пособие.—Нижневартовск: Изд-во НГГУ, 2012. —86 с.
Вопрос-ответ:
Какие методы используются для расчета нагрузок в общественных зданиях?
Для расчета нагрузок в общественных зданиях применяются различные методы, например, методы нормативного расчета, методы прогнозирования и методы измерения. Методы нормативного расчета основаны на установленных нормах и стандартах, которые определяют необходимую мощность и энергопотребление для различных типов помещений. Методы прогнозирования позволяют предсказать будущую нагрузку с учетом потребностей и возможных изменений в использовании помещений. Методы измерения основаны на получении данных о фактическом энергопотреблении, например, путем установки счетчиков и проведения измерений.
Какие особенности проектирования электрических сетей общественных зданий можно назвать на примере детского дошкольного учреждения?
При проектировании электрических сетей детского дошкольного учреждения учитываются различные особенности. Например, необходимо предусмотреть достаточное количество розеток для подключения электрооборудования, такого как компьютеры, принтеры, проекторы и т.д. Также важно обеспечить безопасность детей, поэтому необходимо предусмотреть специальные меры для защиты от поражения электрическим током, например, использование дифференциальных автоматов и заземления. Кроме того, важно учесть возможность будущего расширения и модернизации электрической сети.
Какие основные характеристики можно назвать для детского сада Хрусталик?
Детский сад Хрусталик имеет следующие характеристики: общие сведения о детском саде, перечень установленного оборудования, характеристику электрической сети и другую полезную информацию. Детский сад является общественным зданием, в котором осуществляется образовательная и воспитательная работа с детьми дошкольного возраста. В нем должно быть обеспечено надежное и безопасное электроснабжение для обеспечения работы всех необходимых систем и оборудования.
Какие методы используются для расчета нагрузок в общественных зданиях?
Для расчета нагрузок в общественных зданиях используются различные методы, такие как метод суммирования мощностей, метод зависимости от функционального назначения, метод нормативного потребления, метод коэффициента загрузки и др. Эти методы позволяют определить требуемую мощность электропотребителей в здании и подобрать необходимое оборудование для обеспечения электроснабжения.
Какие особенности проектирования электрических сетей общественных зданий нужно учитывать?
При проектировании электрических сетей общественных зданий необходимо учитывать особенности работы этих зданий. Например, здания детских дошкольных учреждений имеют свои специфические требования: наличие освещения в помещениях, использование бытовой техники, подключение компьютеров и другого оборудования. Кроме того, необходимо учитывать возможность увеличения нагрузки в будущем и предусматривать достаточные резервы мощности и распределительные устройства.
Какие общие сведения о детском саде Хрусталик можно найти в статье?
В статье есть общие сведения о детском саде Хрусталик, такие как его название, расположение (д. Хрусталик), а также краткое описание этого учреждения.
Какое оборудование установлено в детском саду Хрусталик?
В статье приведен перечень установленного оборудования в детском саду Хрусталик. Это позволяет получить представление о необходимых электропотребителях и определить требуемую мощность для электроснабжения данного здания.
Как проводится разработка и проектирование электрической сети для детского сада Хрусталик?
В статье описывается процесс разработки и проектирования электрической сети для детского сада Хрусталик. Этот процесс включает расчет нагрузки, определение требуемой мощности, выбор и установку необходимого оборудования, а также разработку схемы электроснабжения и системы безопасности.
Какие методы используются для расчета нагрузок в общественных зданиях?
Для расчета нагрузок в общественных зданиях могут использоваться различные методы, включая стандартные методы и эмпирические методы. Стандартные методы основаны на учете нормативных требований к электроснабжению, таких как освещение, мощность оборудования, уровень энергопотребления и т.д. В эмпирических методах используются данные и опыт, полученные в результате измерений и анализа электропотребления в существующих зданиях.
Какие особенности проектирования электрических сетей в общественных зданиях?
Проектирование электрических сетей в общественных зданиях имеет свои особенности. Например, в детских дошкольных учреждениях необходимо учитывать особенности использования электрооборудования детьми. Также следует учесть возможность одновременного включения всех потребителей и резервирование электропитания для обеспечения непрерывности работы. Важно также правильно распределить нагрузку по фазам и учесть будущее увеличение энергопотребления.