Какие нормативные акты регулируют электроснабжение в многоквартирных домах
Законодательство, регулирующее систему электроснабжения в МКД, систематически корректируется и является достаточно обширным. Познакомимся с некоторой документацией, имеющей непосредственное отношение к вопросу электроснабжения.
Рынок розничной торговли электрической энергией регулируется Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике». Условия по оказанию коммунальных услуг по электроснабжению в МКД приняты Правилами предоставления коммунальных услуг владельцам жилых помещений и арендаторам площадей в МКД, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354. В соответствии с Положением №1 данных Правил, установлена допустимая остановка в оказании коммунальных услуг и допустимые несоответствия качества этих коммунальных услуг нормативному ГОСТ 32144-2013, условия и процесс корректировки размера платы за предоставляемые коммунальные услуги недолжного качества и/или с перерывами, которые превышают установленное на законодательном уровне допустимое время.
Например, возможная продолжительность перерыва в подаче электроснабжения МКД, относящегося ко второй категории надежности (при наличии двух независимых трансформаторов), равна 120 минутам, а для МКД, которые относятся к третьей категории надежности (присутствует только один трансформатор) — одни сутки. За каждый час, который выходит за границы установленной на законодательном уровне нормы, размер оплаты коммунальной услуги за расчетное время уменьшается на 0,15 % размера, установленного за данный период расчетов согласно Приложению №2 с учетом пунктов девятого раздела.
Обычно электроснабжение МКД происходит через главный распределительный щит (ГРЩ) или вводно-распределительное устройство (ВРУ). При этом питание всех абонентов осуществляется от сети напряжением 220/380 В с глухозаземленной нейтралью (система TN-C-S). В состав ГРЩ входят автомат защиты и устройства управления, позволяющие раздельно отключать потребителей электропитания. В ГРЩ производится распределение напряжения электропитания по групповым потребителям (освещение лестничных площадок, подвалов, чердаков, лифтовое оборудование, пожарная и аварийная сигнализации, жилые помещения и прочее).
Электроснабжение жилых помещений осуществляется по стоякам, через УЗО. К питающим стоякам подключаются этажные распределительные щитки, образующие сеть электропитания по квартирам. В состав этажных электрощитков, как правило, входят электросчетчики, автоматические выключатели и УЗО. Автоматические выключатели сгруппированы по каждой цепи электропитания (освещение, розетки, электроплита, стиральная машина и т. д.). Для равномерной нагрузки на распределительную сеть цепи питания разных квартир подключаются к разным фазным проводникам.
Электрощитовое оборудование в схеме электроснабжения многоквартирного жилого дома
В состав специального электрощитового оборудования, которое применяется для подачи электричества в многоквартирные дома входит такое оборудование, установленное с полным обеспечением норм безопасности:
- Пункт распределительный;
- Вводное оборудование и узлы учёта электроэнергии;
- Выключатели-автоматы;
- Рубильник реверсивный с предохранителями.
Роль распределительного пункта играет главный распределительный щит, функции которого заключены в том, что он «принимает» электричество от источника питания и потом его распределяет. При этом обязательно в щите должен быть рубильник с предохранителями, что необходимо для полного отключения электричества, кроме того, распределительный щит необходим ещё для учёта элетроэнергии, поступающей на здание за единицу времени.
Главный распределительный щит устанавливается в каждом доме в отведённом для этого месте, чтобы обеспечить надёжную защиту щита от возможных повреждений и негативного влияния окружающей среды. Также должна быть обязательно предусмотрена защита от несанкционированного доступа к щиту. Автоматические выключатели, равно как и устройства учёта, обычно устанавливают отдельно на каждую квартиру в распределительных щитах на лестничных площадках многоквартирных домов.
Напоследок стоит отметить, что эта схема электроснабжения многоквартирного жилого дома даёт возможность отключать от сети по отдельности каждую квартиру, если возникает необходимость в этом, а, следовательно, нет надобности отключать весь дом целиком из-за проблем на каком-то определённом участке цепи.
Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта стоимости проектирования сетей электроснабжения:
Категории электроснабжения
Чтобы лучше понять различия схем электроснабжения многоэтажного дома (как жилого, так и любого другого), необходимо знать, что электроснабжение может производиться разными способами, существенно отличающимися по надежности. Самой сложной категорий надежности является первая. При ней жилые дома запитаны двумя кабелями. Каждый из них подключен к отдельному трансформатору.
Если один трансформатор или кабель выйдет из строя, устройство АВР (автоматическое включение резерва) сразу переключит всю мощность на работающий кабель. Благодаря этому проблемы с подачей электричества будут наблюдаться считанные секунды. После выезда группы электриков и ремонта вышедшего из строя оборудования, подача электричества ведется в штатном режиме.
Для того чтобы правильно понимать различные схемы электроснабжения жилых домов, необходимо знать о трех категориях обеспечения надежности электроснабжения электроустановок. Самая простая категория – третья. Она предусматривает питание жилого дома от трансформаторной подстанции посредством одного электрического кабеля. При этом при возникновении аварийной ситуации перерыв в электроснабжении дома должен быть менее 1 суток.
При второй категории надежности электроснабжения жилой дом запитан двумя кабелями, подключенными к разным трансформаторам. В этом случае при выходе из строя одного кабеля или трансформатора, электроснабжение дома на время устранения неисправности осуществляется посредством одного кабеля. Перерыв в электроснабжении допускается на время, необходимое дежурному электротехническому персоналу для подключения нагрузок всего дома к работающему кабелю.
Есть две разновидности питания дома от двух разных трансформаторов. Либо нагрузки дома равномерно распределены по обоим трансформаторам, а в аварийном режиме подключены к одному, либо в рабочем режиме задействован один кабель, а второй является резервным. Но в любом случае кабели подключены к разным трансформаторам. Если в электрощитовую дома проложены два кабеля, один из которых является резервным, но имеется возможность подключать эти кабели только к одному трансформатору подстанции, то мы имеем только третью категорию надежности.
При первой категории надежности электроснабжения жилой дом запитан двумя кабелями, так же как и при второй категории. Но при выходе из строя кабеля или трансформатора, нагрузки всего дома подключаются к работающему кабелю при помощи устройства автоматического включения резерва (АВР).
Существует особая группа электроприемников (пожарная сигнализация, системы дымоудаления при пожаре, эвакуационное освещение и некоторые другие), которые всегда должны быть запитаны по первой категории надежности. Для этого используют резервные источники электроснабжения — аккумуляторные батареи и небольшие местные электростанции.
По существующим нормативам по третьей категории надежности осуществляют электроснабжение домов с газовыми плитами высотой не более 5 этажей, дома с электроплитами с количеством квартир в доме менее 9 и дома садоводческих товариществ.
Электроснабжению по второй категории надежности подлежат дома с газовыми плитами высотой более 5 этажей и дома с электроплитами с количеством квартир более 8.
По первой категории надежности в обязательном порядке осуществляют электроснабжение тепловых пунктов многоквартирных домов, в некоторых домах и лифты. Следует отметить, что по первой категории в основном осуществляют электроснабжение некоторых общественных зданий: это здания с количеством работающих свыше 2000 человек, операционные и родильные отделения больниц и т. д.
На рисунке показана схема электроснабжения четырех подъездного дома, запитанного по второй категории надежности с резервным кабелем. Переключение питающих кабелей осуществляется реверсивным рубильником, имеющим положения «1», «0» и «2». В положении «0» оба кабеля отключены. От автоматических выключателей QF1….QF4 запитаны линии, которые идут по подъездным вертикальным стоякам, от которых питание берется на квартиры. Обще домовые нагрузки: освещение лестниц, подвалов, светильники над входными дверями в подъезды питают отдельной группой, содержащей свой учет электроэнергии.
В зависимости от количества квартир в доме все электрооборудование может быть размещено и в одном электрошкафу, и в нескольких.
Узнай стоимость написания такой работы!
Ответ в течение 5 минут! Без посредников!
— проезды основные Еср=4лк;
— проезды второстепенные, в том числе тротуары-подъезды Еср=2лк.
Средняя ширина проезжей части 10м.
В установках наружного освещения следует использовать светильники с разрядными источниками света высокого давления, в том числе для установок освещения улиц и дорог с транспортным движением — преимущественно с натриевыми лампами высокого давления.
В качестве источника света в светильнике используется натриевая лампа ДНаТ150 мощностью 150Вт. Светильники типа ЖКУ 33-150-00.
Над проезжей частью улиц, дорог и площадей светильники должны устанавливаться на высоте не менее 6,5 м.
Освещение производится с опор высотой 7,5м. Опоры конические изготовляются из листовой стали методом гибки, с одним продольным сварным швом типа (ОГККВ-7,5).
Крепление светильника к опоре осуществляется с помощью кронштейна типа К20-0,5-0-0 (для одного светильника), К21-0,5-0-0 и К21(90)-0,5-0-0 (для двух светильников), наклон светильника к горизонтали под углом 15°.
2.1.2. Расчет наружного освещения
Расчет наружного освещения заключается в определении расстояния между светильниками (шага светильников).
Светотехнический расчет выполняется по методу коэффициента использования светового потока по формуле:
где L – нормируемая яркость покрытия, кд/м2(определяется по таблице 11 СНиП 23-05-95);
Кс – коэффициент запаса ;
ηL – коэффициент использования светового потока (определяется в зависимости от типа ламп, угла наклона светильника, характеристики покрытия, отношения дороги к высоте установки светильников).
По рассчитанному световому потоку Ф и световому потоку выбранных ламп Фл определяется расстояние между светильниками:
l = S / b ,м (2)
S – площадь, которую могут осветить лампы, м2;
b – ширина проезда (улицы), м.
Расчеты проводились при коэффициенте запаса – 1,5. Данный коэффициент учитывает спад светового потока в связи с уменьшением потока лампы в течение срока службы и наружное загрязнение стекла светильника.
Световой поток выбранной лампы Фл=1500лм, может осветить площадь:
что при ширине проезжей части b=10 м соответствует:
Площадь освещаемой территории Sт=12520м2. Исходя из этого, определяется необходимое количество светильников:
Таким образом, для освещения территории жилого дома необходимо 39 светильников ЖКУ 33-150-001. Шаг расстановки светильников 30-35м. Данный шаг расстановки позволит не только добиться требуемых значений по освещённости, но и получить равномерное освещение по всей территории, без явных провалов.
2.1.3. Расчет электрических нагрузок наружного освещения
Установленная мощность (Ру) определяется как сумма мощности всех ламп (Рл). Расчетная мощность определяется:
где КС-коэффициент спроса.
Определяется реактивная мощность:
где tgφ — коэффициент реактивной мощности.
Полная нагрузка составит:
Расчётный ток определяется:
Результаты расчетов сведены в таблицу1.
Таблица 1. Расчет электрических нагрузок на наружное освещение.
| №гр. | Наименование электроприемников | Мощн. Одной лампы Рл, кВт | Колич. Эл. Пр. n, шт. | Установленная мощность Ру, кВт | Коэффициенты | Расчетная мощность | Расчетный ток Iр, А | ||||
| Коэффициент спроса Кс | Коэффициент мощности Соs ф | Коэффициент реактивной мощности tg ф | Активная Рр ,кВт | Реактивная Qр, квар | Полная Sр, кВА | ||||||
| 1.1 | Наружное освещение от ЩНО-1 (ГРЩ1) | 0,15 | 12 | 1,8 | 1 | 0,85 | 0,62 | 1,80 | 1,12 | 2,1 | 3,2 |
| 2.1 | Наружное освещение от ЩНО-2 (ГРЩ2) | 0,15 | 15 | 2,25 | 1 | 0,85 | 0,62 | 2,25 | 1,39 | 2,6 | 4,0 |
| 3 | Наружное освещение от ЩНО-3 (ГРЩ3) | 0,15 | 12 | 1,8 | 1 | 0,85 | 0,62 | 1,80 | 1,12 | 2,1 | 3,2 |
| Всего на наружное освещение: | |||||||||||
2.2. Расчет электрических нагрузок
Важным этапом проектирования любой системы электроснабжения является определение электрических нагрузок. Электрической нагрузкой называют мощность или ток, потребляемые электроприёмником, либо потребителем в установленные моменты или интервалы времени. Нагрузка может измеряться полной, активной и реактивной мощностью либо полным, активным или реактивным током.
Расчет электрических нагрузок поможет определиться с выбором силовых коммутирующих устройств внутри дома и на трансформаторной подстанции, а также, чтобы подобрать сечение кабельной линии от подстанции Расчет электрических нагрузок производится в целях защиты от перегрузки по потребляемой мощности, определяет выбор всех элементов и технико-экономические показатели проектируемой системы электроснабжения.
В основу расчета положена Инструкция по проектированию городских электрических сетей (РД 34.20.185-94) с учетом удельных значений, приведенных в СП 31-110-2003.
Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ — 0,4 кВ ТП от электроприемников квартир повышенной комфортности (Рр.кв) определяется по формуле:
где Ркв — нагрузка электроприемников квартир повышенной комфортности, кВт;
n — количество квартир;
Ко – коэффициент одновременности для квартир повышенной комфортности, принимаем согласно таблице 6.3 СП31-110-2003.
Удельные расчетные нагрузки квартир, согласно СП31-110-2003, включают в себя нагрузку освещения общедомовых помещений (лестничных клеток, подполий, технических этажей, чердаков и т. д.), а также нагрузку слаботочных устройств и мелкого силового оборудования.
Согласно РД 34.20.185-94 удельные расчетные нагрузки не учитывают общедомовую силовую нагрузку, осветительную и силовую нагрузку встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения.
Расчетная нагрузка линии питания лифтов и прочих силовых электроприемников жилого дома определяем по формуле:
где Кс – коэффициент спроса, определяем по табличным данным СП31-110-2003, в зависимости от числа электроприемников;
Ру – установленная мощность электроприемника по паспорту, кВт.
Мощность резервных электродвигателей, а также электроприемников противопожарных устройств и уборочных механизмов при расчете электрических нагрузок питающих линий и вводов в здание не учитывается.
Рр.жд — расчетная нагрузка жилого дома определяется по формуле :
где Ркв – расчетнапя нагрузка электроприемников квартир, кВт;
Рс – расчетная нагрузка силовых электроприемников, кВт.
Полная нагрузка составит:
где Qр.жд — реактивная мощность определяется:
Расчётный ток определяется:
Коэффициенты мощности электроприемников жилых зданий принимаем по СП31-110-2003.
Расчетную нагрузку питающих линий, вводов и на шинах РУ — 0,4 кВ ТП от электроприемников встроенных (пристроенных) помещений определяем:
где Руд – удельная нагрузка, кВт/м2;
S – площадь помещения, м2.
Согласно таблице 6.14 СП31-110-2003 определяем удельную нагрузку:
-для офисных помещений Руд=0,054кВт/м2
— для торговых помещений Руд=0,16кВт/м2
Расчеты электрических нагрузок будем производить на примере ГРЩ1, остальные расчеты аналогичны, результаты расчетов сведены в таблицы 2.1-2.6.
Определяем нагрузку электроприемников квартир секции А, секции Б и секции В1 ГРЩ1:
Определяем нагрузку лифтового оборудования секции А, секции Б и секции В1:
Для потребителей жилых и общественных зданий компенсация реактивной нагрузки, как правило, не требуется.
Таблица 2.1 Расчет электрических нагрузок ГРЩ1
| ГРЩ1 | Наименование потребителей | Ру.кВт | n, шт./ S, м2 | Ксов м. | Коэффициент | Расчётная величины | |||||||
| Ко*Ркв | Кс | сos fi | tg fi | Рр, кВт | Q, кВАр | S, кВА | I, А | ||||||
| 1 ввод | Квартирные (10кВт) потребители 1 фаза | — | 64 | — | 1,78 | — | 0,98 | 0,20 | 113,9 | 23,13 | 177 | ||
| Всего: | 0,98 | 0,20 | 113,9 | 23,1 | 116 | ||||||||
| 2 ввод | Квартирные (10кВт) потребители 1 фаза | — | 58 | — | 1,844 | — | 0,98 | 0,20 | 107,0 | 21,7 | 218 | ||
| Лифты | 34,0 | 4 | — | — | 0,80 | 0,65 | 1,17 | 27,2 | 31,8 | ||||
| с коэф. | 0,9 | — | 24,5 | 28,6 | |||||||||
| Наружное освещение | 1,8 | 12 | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 1,8 | 1,1 | ||||||
| Всего: | 0,93 | 0,38 | 134,0 | 51,5 | 144 | ||||||||
| 1 ввод+2 ввод | Квартирные (10кВт) потребители 1 фаза | 122 | — | 1,52 | — | 0,98 | 0,20 | 185,2 | 37,6 | 336 | |||
| Лифты | 34,0 | 4 | — | — | 0,80 | 0,65 | 1,17 | 27,2 | 31,8 | ||||
| с коэф. | 0,9 | — | 24,5 | 28,6 | |||||||||
| Наружное освещение | 1,8 | 12 | — | — | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 1,80 | 1,1 | ||||
| Всего: | 0,96 | 0,30 | 211,5 | 67,3 | 221 | ||||||||
| хоз.нагрузки (с эл.учетом) | Наружное освещение | 1,8 | 12 | — | — | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 1,8 | 1,1 | 27 | ||
| Рабочее освещение | 16,1 | — | — | — | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 16,1 | 0,0 | ||||
| 0,98 | 0,20 | 17,9 | 1,1 | 18 | |||||||||
| I категория | с эл.учетом | Эвакуационное освещение | 8,5 | 1,00 | 1 | 0,00 | 8,5 | 0,00 | 69 | ||||
| Слаботочная аппаратура, ОПС | 2,6 | 1,00 | 0,95 | 0,33 | 2,6 | 0,9 | |||||||
| Лифты | 34,0 | 4 | 0,70 | 0,65 | 1,17 | 23,8 | 27,8 | ||||||
| Всего: | 0,79 | 0,78 | 34,9 | 28,7 | 45 | ||||||||
| пож.у-ва (без эл.учета) | Дымоудаление | 3,0 | 1 | — | — | 1,00 | 0,8 | 0,75 | 3,0 | 2,3 | 20 | ||
| Подпор воздуха в шахту лифта | 7,5 | 1 | — | — | 1,00 | 0,8 | 0,75 | 7,5 | 5,6 | ||||
| 0,8 | 0,75 | 10,5 | 7,9 | 13 | |||||||||
| 0,95 | 0,33 | 222,0 | 75,2 | 234 | 356 | ||||||||
Таблица 2.2 Расчет электрических нагрузок ГРЩ2
| ГРЩ2 | Наименование потребителей | Ру.кВт | n, шт./ S, м2 | Ксов м. | Коэффициент | Расчётная величины | |||||||
| Ко*Ркв | Кс | сos fi | tg fi | Рр, кВт | Q, кВАр | S, кВА | I, А | ||||||
| 2 ввод | Квартирные (10кВт) потребители 1 фаза | — | 64 | — | 1,78 | — | 0,98 | 0,20 | 113,9 | 23,1 | 177 | ||
| Всего: | 0,98 | 0,20 | 113,9 | 23,1 | 116 | ||||||||
| 1 ввод | Квартирные (10кВт) потребители 1 фаза | — | 52 | — | 1,89 | — | 0,98 | 0,20 | 98,5 | 20,0 | 233 | ||
| Насосы | 6,8 | 4 | — | — | 0,85 | 0,8 | 0,75 | 5,8 | 4,3 | ||||
| с коэф. | 0,9 | 5,3 | 3,9 | ||||||||||
| Лифты | 34,0 | 4 | — | — | 0,80 | 0,65 | 1,17 | 27,2 | 31,8 | ||||
| с коэф. | 0,9 | — | 25,0 | 29,3 | |||||||||
| ИТП-1(жил.часть) | 11,0 | 1 | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 11,0 | 6,8 | ||||||
| с коэф. | 0,9 | 9,9 | 6,1 | ||||||||||
| Наружное освещение | 2,3 | 15 | — | — | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 2,3 | 1,4 | ||||
| Всего: | 0,92 | 0,43 | 140,9 | 60,7 | 153 | ||||||||
| 1 ввод+2 ввод | Квартирные (10кВт) потребители 1 фаза | 116 | — | 1,55 | — | 0,98 | 0,20 | 179,3 | 36,4 | 355 | |||
| Лифты | 34,0 | 4 | — | — | 0,79 | 0,65 | 1,17 | 26,9 | 31,4 | ||||
| с коэф. | 0,9 | — | 24,7 | 28,9 | |||||||||
| Насосы | 6,8 | 4 | — | — | 0,85 | 0,8 | 0,75 | 5,8 | 4,3 | ||||
| с коэф. | 0,9 | 5,3 | 3,9 | ||||||||||
| ИТП-1(жил.часть) | 11,0 | 1 | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 11,0 | 6,8 | ||||||
| с коэф. | 0,9 | 9,9 | 6,1 | ||||||||||
| Наружное освещение | 2,3 | 15 | — | — | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 2,3 | 1,4 | ||||
| Всего: | 0,95 | 0,34 | 221,4 | 76,8 | 234 | ||||||||
| хоз.нагрузки (с эл.учетом) | Наружное освещение | 2,3 | 15 | — | — | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 2,3 | 1,4 | 113 | ||
| Рабочее освещение | 15,9 | — | — | — | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 15,9 | 0,00 | ||||
| Насосы | 6,8 | 4 | — | — | 0,85 | 0,8 | 0,75 | 5,8 | 4,3 | ||||
| 0,97 | 0,24 | 23,9 | 5,7 | 25 | |||||||||
| I категория | с эл.учетом | Эвакуационное | 8,9 | — | — | — | 1,00 | 1 | 0,00 | 8,9 | 0,0 | 99 | |
| Слаботочная аппаратура, ОПС | 4,0 | — | — | — | 1,00 | 0,95 | 0,33 | 4,0 | 1,3 | ||||
| ИТП-1(жил.часть) | 11,0 | 1 | — | — | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 11,0 | 6,8 | ||||
| Лифты | 34,0 | 4 | — | — | 0,80 | 0,65 | 1,17 | 27,2 | 31,8 | ||||
| 0,79 | 0,78 | 51,1 | 39,9 | 65 | |||||||||
| пож.у-ва (без эл.учета) | Пожарные насосы | 8,0 | 2 | — | — | 1,00 | 0,8 | 0,75 | 8,0 | 6,0 | |||
| Дымоудаление | 3,0 | 1 | — | — | 1,00 | 0,8 | 0,75 | 3,0 | 2,3 | 119 | |||
| Подпор воздуха в шахту лифта | 7,5 | 1 | — | — | 1,00 | 0,8 | 0,75 | 7,5 | 5,6 | ||||
| 0,8 | 0,75 | 62,1 | 48,2 | 79 | |||||||||
| Всего: | 0,95 | 0,33 | 283,5 | 125,0 | 310 | 471 | |||||||
Таблица 2.3 Расчет электрических нагрузок ГРЩ3
| ГРЩ3 | Наименование потребителей | Ру.кВт | n, шт./ S, м2 | Ксов м. | Коэффициент | Расчётная величины | |||||||
| Ко*Ркв | Кс | сos fi | tg fi | Рр, кВт | Q, кВАр | S, кВА | I, А | ||||||
| 1 ввод | Квартирные (10кВт) потребители 1 фаза | — | 84 | — | 1,68 | — | 0,98 | 0,20 | 141,1 | 28,7 | 219 | ||
| Всего: | 0,98 | 0,20 | 141,1 | 28,7 | 144 | ||||||||
| 2 ввод | Квартирные (10кВт) потребители 1 фаза | — | 84 | — | 1,68 | — | 0,98 | 0,20 | 141,1 | 28,7 | 264 | ||
| Лифты | 24,5 | 3 | — | — | 0,80 | 0,65 | 1,17 | 19,6 | 22,9 | ||||
| с коэф. | 0,9 | — | 18,2 | 21,3 | |||||||||
| ИТП-2(жил.часть) | 3,5 | 1 | — | — | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 3,5 | 2,2 | ||||
| с коэф. | 0,9 | — | 3,3 | 2,0 | |||||||||
| Наружное освещение | 2,3 | 16 | — | — | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 2,3 | 1,4 | ||||
| Всего: | 0,95 | 0,32 | 165,7 | 53,2 | 174 | ||||||||
| 1 ввод+2 ввод | Квартирные (10кВт) потребители 1 фаза | 168 | — | 1,46 | — | 0,98 | 0,20 | 244,4 | 49,6 | 422 | |||
| Лифты | 24,5 | 3 | — | — | 0,80 | 0,65 | 1,17 | 19,6 | 22,9 | ||||
| с коэф. | 0,9 | — | 18,2 | 21,3 | |||||||||
| ИТП-2(жил.часть) | 3,5 | 1 | — | — | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 3,5 | 2,2 | ||||
| с коэф. | 0,9 | — | 3,2 | 2,0 | |||||||||
| Наружное освещение | 1,8 | 12 | — | — | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 1,8 | 1,12 | ||||
| Всего: | 0,96 | 0,28 | 267,6 | 74,0 | 278 | ||||||||
| хоз.нагрузки (с эл.учетом) | Наружное освещение | 1,8 | 12 | — | — | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 1,8 | 1,1 | 27 | ||
| Рабочее освещение | 16,2 | — | — | — | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 16,2 | 0,0 | ||||
| 0,98 | 0,20 | 18,0 | 1,1 | 18 | |||||||||
| I категория | с эл.учетом) | Эвакуационное | 7,9 | 1 | 1 | 0,00 | 7,9 | 0,0 | 72 | ||||
| Слаботочная аппаратура, ОПС | 4,1 | 1 | 0,95 | 0,33 | 4,1 | 1,3 | |||||||
| ИТП-2(жил.часть) | 3,5 | 1 | — | — | 1 | 0,85 | 0,62 | 3,5 | 2,2 | ||||
| Лифты | 24,5 | 3 | 0,9 | 0,65 | 1,17 | 22,1 | 25,8 | ||||||
| 0,79 | 0,78 | 37,6 | 29,3 | 48 | |||||||||
| пож. у-ва (без эл.учета) | Дымоудаление | 5,5 | 1 | — | — | 1 | 0,85 | 0,62 | 5,5 | 3,4 | 82 | ||
| 0,8 | 0,75 | 43,1 | 32,7 | 54 | |||||||||
| Всего: | 0,96 | 0,28 | 273,1 | 77,4 | 284 | 431 | |||||||
Таблица 2.4 Расчет электрических нагрузок ГРЩ4
| ГРЩ4 | № п/п | Наименование потребителей | Ру. кВт | S,м2 | Коэффициенты | P, кВт | Q, кВар | S, кВА | I, А | ||||
| Руд. | Кс. | cosф | tgф | ||||||||||
| ГРЩ4 | 1 ввод | 1 | ЩВУ-2 | — | 445 | 0,054 | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 24,0 | 14,9 | 28 | 43 |
| 2 | ЩВУ-3 | — | 325 | 0,054 | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 17,6 | 10,9 | 21 | 31 | ||
| 3 | ЩВУ-4 | — | 335 | 0,054 | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 18,1 | 11,2 | 21 | 32 | ||
| 4 | ЩВУ-9 | — | 315 | 0,160 | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 50,4 | 31,2 | 59 | 90 | ||
| 5 | ЩВУ-10 | — | 295 | 0,160 | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 47,2 | 29,3 | 56 | 84 | ||
| Всего | 0,85 | 0,62 | 157,3 | 97,5 | 185 | 267 | |||||||
| 2 ввод | 1 | ЩВУ-11 | — | 217 | 0,160 | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 34,7 | 21,5 | 41 | 63 | |
| 2 | ЩВУ-12 | — | 275 | 0,160 | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 44,0 | 27,3 | 52 | 79 | ||
| 3 | ЩВУ-13 | — | 254 | 0,160 | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 40,6 | 25,2 | 48 | 73 | ||
| 4 | ЩВУ-14 | — | 195 | 0,160 | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 31,2 | 19,3 | 37 | 56 | ||
| 5 | ЩВУ-1 | — | 415 | 0,054 | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 22,4 | 13,9 | 26 | 40 | ||
| 6 | ЩР-1 (ИТП-3 встройки) | 2,74 | — | — | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 2,7 | 1,7 | 3 | 5 | ||
| Всего | 0,85 | 0,62 | 175,7 | 108,9 | 207 | 298 | |||||||
| Всего | 0,85 | 0,62 | 333,0 | 206,4 | 392 | 565 | |||||||
Таблица 2.5 Расчет электрических нагрузок ГРЩ5
| ГРЩ5 | № п/п | Наименование потребителей | Ру. кВт | S,м2 | Коэффициенты | P, кВт | Q, кВар | S, кВА | I, А | ||||
| Руд. | Кс. | cosф | tgф | ||||||||||
| ГРЩ5 | 1 ввод | 1 | ЩВУ-6 | — | 475 | 0,054 | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 25,7 | 15,9 | 30 | 46 |
| 2 | ЩВУ-7 | — | 495 | 0,054 | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 26,7 | 16,6 | 31 | 48 | ||
| 3 | ЩВУ-8 | — | 515 | 0,054 | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 27,8 | 17,2 | 33 | 50 | ||
| 4 | ЩВУ-5 | — | 485 | 0,054 | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 26,2 | 16,2 | 31 | 47 | ||
| 5 | ЩВУ-15 | — | 325 | 0,160 | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 52,0 | 32,2 | 61 | 93 | ||
| Всего | 0,85 | 0,62 | 158,4 | 98,2 | 186 | 269 | |||||||
| 2 ввод | 1 | ЩВУ-17 | — | 247 | 0,160 | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 39,5 | 24,5 | 47 | 71 | |
| 2 | ЩВУ-18 | — | 295 | 0,160 | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 47,2 | 29,3 | 56 | 85 | ||
| 3 | ЩВУ-19 | — | 255 | 0,160 | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 40,8 | 25,3 | 48 | 73 | ||
| 4 | ЩВУ-16 | — | 235 | 0,160 | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 37,6 | 23,3 | 44 | 67 | ||
| 5 | ЩР-2 (ИТП-4 встройки) | 2,74 | — | — | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 2,7 | 1,7 | 3 | 5 | ||
| Всего | 0,85 | 0,62 | 167,9 | 104,0 | 197 | 285 | |||||||
| Всего | 0,85 | 0,62 | 326,2 | 202,2 | 384 | 554 | |||||||
Таблица 2.6 Расчет электрических нагрузок здания
| ГРЩ | Наименование потребителей | Ру.кВт | n, шт./ S, м2 | Ксов м. | Коэффициент | Расчётная величины | ||||||
| Ко*Ркв | Кс | сos fi | tg fi | Рр, кВт | Q, кВАр | S, кВА | I, А | |||||
| 1+2+3+4+5 | Квартирные (10кВт) потребители 1 фаза | — | 406 | — | 1,29 | — | 0,98 | 0,20 | 525,4 | 104,2 | 1873 | |
| Лифты | 92,5 | 11 | — | — | 0,60 | 0,65 | 1,17 | 55,5 | 64,9 | |||
| с коэф. | 0,9 | — | 48,6 | 56,8 | ||||||||
| ИТП(жил.часть) | 14,5 | 2 | — | — | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 14,5 | 9,0 | |||
| с коэф. | 0,9 | — | 13,1 | 8,1 | ||||||||
| Хоз. насосы | 6,8 | 4 | — | — | 0,85 | 0,8 | 0,75 | 5,8 | 4,3 | |||
| с коэф. | 0,9 | 5,2 | 3,9 | |||||||||
| Наружное освещение | 5,9 | 39 | — | — | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 5,9 | 3,6 | |||
| 0,96 | 0,30 | 598,1 | 176,6 | 624 | ||||||||
| Встроенные пом. | — | — | 0,85 | 0,62 | 659,2 | 408,5 | 776 | |||||
| с коэф. | 0,8 | — | 527,4 | 326,8 | 620 | |||||||
| 0,91 | 0,45 | 1125,4 | 503,4 | 1233 | ||||||||
| I категория | Эвакуационное освещение | 25,3 | — | — | — | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 25,3 | 0,0 | 25 | 265 |
| Слаботочная аппаратура, ОПС | 10,7 | — | — | — | 1,00 | 0,95 | 0,33 | 10,7 | 3,5 | 11 | ||
| ИТП (жил.часть) | 2 | — | — | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 14,5 | 9,0 | ||||
| Лифты, кВт | 92,5 | 11 | — | — | 0,60 | 0,65 | 1,17 | 55,5 | 64,9 | |||
| 0,81 | 0,73 | 106,0 | 77,4 | 131 | ||||||||
| Пожарные насосы | 8,0 | 2 | — | — | 1,00 | 0,8 | 0,75 | 8,0 | 6,0 | |||
| Дымоудаление | 11,5 | 3 | — | — | 1,00 | 0,8 | 0,75 | 11,5 | 8,6 | |||
| Подпор воздуха в шахту лифта | 15,0 | 2 | — | — | 1 | 0,8 | 0,75 | 15,0 | 11,3 | |||
| 0,80 | 0,75 | 34,5 | 25,9 | 43 | ||||||||
| 0,81 | 0,73 | 140,5 | 103,3 | 174 | ||||||||
Страницы:
Кольцевая схема электроснабжения многоквартирного дома
Кольцевая схема электроснабжения многоквартирного жилого дома — план установки и подключения электроприемников, по котором электрообеспечение многоквартирного жилого дома возможно по двум кабельным линиям, образующим кольцо. Данная кольцевая схема выглядит следующим образом:
Первый и последний электроприемники подключаются от основного источника питания, а между всеми оставшимися электроприемниками создаются так называемые перемычки.
Для создания такого кольцевого плана следует предусмотреть по два перекидных рубильника в ВРУ для каждого многоквартирного дома.
В обычном режиме мощность равномерно делится между двумя вводами.
Для того чтобы понять то, зачем для данной схемы требуется именно два рубильника, мы даем вам рассмотреть ряд возможных аварийных ситуаций:
- Выход из строя одной из питающих кабельных линий
В такой ситуации электроснабжение всех многоквартирных жилых домов происходит от одной КЛ.
Специалисты из УК устанавливают рубильники в необходимое положение.
- Выход из строя перемычки
Рабочие обязаны изолировать из схемы электроснабжения участок, на котором произошла авария (например, на линии случилось короткое замыкание). Одна часть домов питается от одной КЛ, а вторая часть жилых домов — от другой. Вместо двух перекидных рубильников можно использовать три обычных.
Особенности и нюансы системы электроснабжения многоквартирного дома
Организация электроснабжения многоквартирного дома практически всегда связана со многими потенциальными проблемами, успешное решение которых является гарантией стабильной и надёжной, а также правильно организованной подачи электричества на дом.
Если система подачи электрической энергии создана с нарушениями и неточностями, то это чревато регулярным выходом оборудования из строя, а может стать причиной куда более серьёзных осложнений и неприятностей. Для избежания таких проблем и нужна схема электроснабжения многоквартирного дома.
Проект электроснабжения наружных сетей
Назад
Вперед
Выделяют три категории обеспечения жилых домов электроснабжением. Третья категория, наиболее простая из всех, предполагает подсоединение дома только от одной подстанции с одиночным электрокабелем. В случае аварии система автоматически отключает подачу электроэнергии на определённое время.
Вторая категория предполагает применение ещё одного, дополнительного кабеля снабжения трансформатора и если выходит из строя основной, автоматически переподключается питание от дублирующего. Главный распределительный щит устанавливается в дом с двумя кабелями, плюс ставится также специальное оборудование, чтобы была возможность переключить питание с основного кабеля на запасной.
И, наконец, первая категория, она же категория основная. Она предполагает подключение также посредством двух кабелей, но в случае аварии происходит срабатывание устройства автоматического включения резерва.
Правила предоставления электроснабжения
Общие правила электроснабжения жилого дома регулируются Постановлением РФ № 354.Управляющая организация обеспечивает предоставление электроэнергии потребителю. Потребители должны её своевременно оплачивать.
Для предоставления электроснабжения осуществляются действия:
- Заключение договора с местной организации энергоснабжения.
- Разработка технических условий.
- Составление схемы электрификации дома с расчётом мощности предполагаемых для использования приборов. Это необходимого для определения кабельного сечения и расчёта оптимального запаса мощности.
- Установка и опломбирование прибора учёта, ВРУ.
- Установка кабеля.
- Подбор оборудования.
- Проверка соответствия и оформление акта ввода в РЭС.
- Получение документа: «Акт выполнения ТУ» и договора на обеспечение электричеством.
Оплата электроснабжения
Составляется договор о предоставлении услуг с управляющей компанией с прописанными правами и обязанностями каждой из сторон.
Плата за электроэнергию может осуществляться наличными, безналичными средствами разными способами с применением:
- банковских карт;
- переводов;
- услуг сети Интернет.
Документы об оплате сохраняются в течение 3 лет. Допускается предварительная оплата. Плата взимается до 10 числа ежемесячно. Основанием являются платёжные документы на основе утверждённых тарифов.
