Справочник по проектированию электроэнергетических систем: Справочник по проектированию электроэнергетических систем. Под ред. С.С. Рокотяна и И.М, Шапиро. М.: Энергоатомиздат, 1985

Содержание

Справочник по проектированию электрических сетей. Файбисович Д.Л. (ред.). 2006 / 2012 | Библиотека: книги по архитектуре и строительству

Справочник по проектированию электрических сетей
Файбисович Д.Л. (ред.), Карапетян И.Г., Шапиро И.М.
Издательство НЦ ЭНАС. Москва. 2006 / 2012
352 / 376 страниц
ISBN 978-5-4248-0049-8
купить книгу на labirint.ru: Справочник по проектированию электрических сетей. Файбисович Д.Л. (ред.)

Содержание: 

Приводятся сведения по проектированию электрических сетей энергосистем, методам технико-экономических расчетов, выбору параметров и схем сетей, данные по электрооборудованию, воздушным и кабельным линиям, по стоимости элементов электрических сетей. В настоящем издании учтены последние изменения структуры российской энергетики и требования новых нормативных документов; приведены новые технические данные по кабельным линиям, автотрансформаторам, коммутационным аппаратам и другим видам оборудования, а также уточненные стоимостные показатели объектов сетевого хозяйства; рассмотрены современные подходы к формированию тарифов на электроэнергию. Справочник предназначен для инженеров, занятых проектированием и эксплуатацией энергетических систем и электрических сетей, а также для студентов энергетических вузов.

Предисловие

Раздел 1. Развитие энергетических систем и электрических сетей. задачи их проектирования
Развитие энергосистем России
Основные сведения о развитии электрических сетей энергосистем
Краткая характеристика развития электрических сетей за рубежом
Организация проектирования электрических сетей
Содержание проектов развития электрических сетей

Раздел 2. Потребление электроэнергии и электрические нагрузки
Анализ динамики электропотребления
Методы расчета электропотребления и электрических нагрузок
Электрические нагрузки и потребление электроэнергии в промышленности, на транспорте и в сельскохозяйственном производстве
Электрические нагрузки и потребление электроэнергии на коммунально-бытовые нужды и в сфере обслуживания
Расход электроэнергии на собственные нужды электростанций и подстанций
Расход электроэнергии на ее транспорт
Расчетные электрические нагрузки подстанций
Определение потребности в электрической энергии и мощности районных и объединенных энергосистем

Раздел 3. Воздушные и кабельные линии электропередачи
Воздушные линии
Кабельные линии

Раздел 4. Схемы сети электроэнергетической системы
Номинальные напряжения электрической сети
Принципы построения схемы электрической сети
Схемы выдачи мощности и присоединения к сети электростанций
Схемы присоединения к сети понижающих подстанций
Схемы внешнего электроснабжения промышленных предприятий
Схемы внешнего электроснабжения электрифицированных железных дорог
Схемы внешнего электроснабжения магистральных нефтепроводов и газопроводов
Схемы электрических сетей городов
Схемы электроснабжения потребителей в сельской местности
Техническое перевооружение и обновление основных фондов электрических сетей
Вопросы экологии при проектировании развития электрической сети
Расчеты режимов электрических сетей

Раздел 5. Основное электротехническое оборудование
Генераторы
Подстанции
Трансформаторы и автотрансформаторы
Коммутационная аппаратура
Компенсирующие устройства
Электродвигатели
Влияние дуговых сталеплавильных электропечей на системы электроснабжения
Комплектные трансформаторные подстанции
Технические показатели отдельных подстанций

Раздел 6. Технико-экономические расчеты при проектировании электрических сетей
Общие положения
Сравнительная эффективность вариантов развития электрической сети
RAB-регулирование при расчете тарифа на электрическую энергию
Система критериев экономической эффективности инвестиций
Условия сопоставимости вариантов
Учет фактора надежности электроснабжения
Оценка народнохозяйственного ущерба от нарушения электроснабжения

Раздел 7. Укрупненные показатели стоимости электрических сетей
Общая часть
Воздушные линии
Кабельные линии
Подстанции
Затраты на демонтаж оборудования, конструкций и линий электропередачи
Порядок и пример расчета стоимости линий электропередачи и подстанций
Отдельные данные по стоимости электросетевых объектов и их элементов в зарубежных энергосистемах (справочно)

Перечень принятых сокращений
Список литературы

Проектирование электроэнергетических систем требует комплексного подхода к выбору и оптимизации схем электрических сетей и технико-экономическому обоснованию решений, определяющих состав, структуру, внешние и внутренние связи, динамику развития, параметры и надежность работы системы в целом и ее отдельных элементов.

Решение этих задач требует использования большого объема информации, рассредоточенной в различных литературных источниках, нормативных документах, ведомственных инструкциях, а также накопленного десятилетиями отечественного и зарубежного опыта проектирования. Концентрация такого материала в одном издании существенно облегчает работу проектировщика.

В СССР такую роль успешно выполнял «Справочник по проектированию электроэнергетических систем» под редакцией С.С. Рокотяна и И.М. Шапиро, выдержавший 3 издания (1971, 1977 и 1985 гг.). Успех книги (3-е издание тиражом 30 000 экземпляров разошлось очень быстро) побудил авторов подготовить в 1990 г. 4-ю редакцию. Однако по не зависящим от них причинам это издание не вышло в свет.

За прошедшие с тех пор более 20 лет в стране произошли существенные социально-экономические изменения. Образование на территории бывшего СССР ряда самостоятельных государств изменило состав и структуру Единой энергетической системы (ЕЭС) страны. Переход к рыночной экономике коренным образом отразился на электроэнергетике. Значительная часть собственности в отрасли акционирована и приватизирована с сохранением контрольного пакета акций у государства. Создан рынок электроэнергии.

В этих условиях авторы, принимавшие участие в разработке указанного справочника, сочли необходимым подготовить настоящее издание, ограничившись в нем вопросами проектирования электрических сетей. При этом в основном сохранены структура и наименования разделов. Материал предыдущего издания существенно обновлен, а в ряде разделов — полностью переработан.

Авторы стремились в сжатой форме привести необходимую информацию по развитию современных электрических сетей, принципиальным методическим вопросам проектирования, стоимостным показателям элементов электрических сетей, а также последние данные по отечественному оборудованию и материалам, применяемым в электроэнергетических системах.

В настоящем издании учтены последние изменения структуры российской энергетики и требования новых нормативных документов; приведены новые технические данные по кабельным линиям, автотрансформаторам, коммутационным аппаратам и другим видам оборудования, а также уточненные стоимостные показатели объектов сетевого хозяйства; рассмотрены современные подходы к формированию тарифов на электроэнергию.

Авторы выражают признательность Л.Я. Рудык и Р. М. Фришбергу за полезные предложения. Авторы благодарят рецензента к.т.н. В.В. Могирева за ценные замечания, сделанные им при просмотре рукописи.

Справочник по проектированию электрическихсетей

Под
редакцией Д. Л. ФАЙБИСОВИЧА

Москва

«Издательство
НЦ ЭНАС»

2006

УДК
621.311.001.63(035) ББК 31.279

С74

ПРЕДИСЛОВИЕ

С74

ISBN
5-93196-S42-4

Рецензент
В. В. Могирев

Авторы:
И. Г. Карапетян (пп. 5.1, 5.3-5.8, разд. 6, п.
7.4), Д. Л. Файбисович (разд. 1-3, п. 5.2, разд.
7 кроме п. 7.4), И. М. Шапиро (разд. 4)

Справочник
по проектированию электрических сетей
/ Под редакцией Д. Л. Файбисовича. — М.:
Изд-во НЦ ЭНАС 2006 -320 с. ил.

ISBN
5-93196-542-4

Приводятся
сведения по проектированию электрических
сетей энергосистем, методам
технико-экономических расчетов, выбору
параметров и схем сетей, данные по
электрооборудованию, воздушным и
кабельным линиям и по стоимости элементов
электрических сетей.

Справочник
предназначен для инженеров, занятых
проектированием и эксплуатацией
энергетических систем и электрических
сетей, а также студентов энергетических
вузов.

УДК
621.311.001.63(035) ББК 31.279

©
ЗАО Издательство НЦ ЭНАС, 2005

Предисловие……………………………………………………………………

6

Раздел
1

РАЗВИТИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

СЕТЕЙ.
ЗАДАЧИ ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
……………………………….

8

1.1.
Развитие энергосистем России
…………………………………………

8

1. 2.
Основные сведения о развитии
электрических сетей

энергосистем…………………………………………………………………

15

1.3.
Краткая характеристика развития
электрических сетей

за
рубежом
……………………………………………………………………

23

1.4.
Организация проектирования электрических
сетей
………………….

30

1.5.
Содержание проектов развития
электрических сетей
……………….

31

Раздел
2

ПОТРЕБЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

НАГРУЗКИ
…………………………………………………………………. ..

34

2.1.
Анализ динамики электропотребления

34

2.2.
Методы расчета электропотребления и
электрических нагрузок

…..

35

2.3.
Электрические нагрузки и потребление
электроэнергии в промышленности, на
транспорте и в сельскохозяйственном
производстве

………………………………………………………………….

35

2.4.
Электрические нагрузки и потребление
электроэнергии

на
коммунально-бытовые нужды и в сфере
обслуживания

……………..

49

2. 5.
Расход электроэнергии на собственные
нужды электростанций

и
подстанций

………………………………………………………………..

54

2.6.
Расход электроэнергии на ее транспорт

………………………………

56

2.7.
Расчетные электрические нагрузки
подстанций

…………………….

58

2.8.
Определение потребности в электрической
энергии и мощности районных и
объединенных энергосистем

60

Раздел
3

ВОЗДУШНЫЕ
И КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ

…………………………………..

3.1.
Воздушные линии

……………………………………………………. ..

64

64

3.1.1.
Общие сведения
……………………………………………………

64

3.1.2.
Выбор сечения проводов ВЛ

…………………………………….

74

3.1.3.
Технические показатели отдельных ВЛ

…………………………

79

3.2.
Кабельные линии

……………………………………………………

83

3.2.1.
Основные типы и марки кабелей

………………………………..

83

3. 2.2.
Условия прокладки кабельных линий

…………………………..

88

3.2.3.
Выбор сечения. Токовые нагрузки кабелей

…………………….

94

Раздел
4

СХЕМЫ
СЕТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

…………….

107

4.1.
Номинальные
напряжения электрической сети

……………………..

107

4.2.
Принципы
построения схемы электрической
сети
…………………

109

4.3.
Схемы
выдачи мощности и присоединения к
сети

электростанций
……………………………………………………………. .

116

4.4.
Схемы
присоединения к сети понижающих
подстанций

……………

122

4.5.
Схемы
внешнего электроснабжения промышленных

предприятий
…………………………………………………………………

133

4.6.
Схемы
внешнего электроснабжения
электрифицированных

железных
дорог

……………………………………………………………..

141

4.7.
Схемы
внешнего электроснабжения магистральных

нефтепроводов
и газопроводов

……………………………………………

145

4. 8.
Схемы
электрических сетей городов

…………………………………

147

4.9.
Схемы
электроснабжения потребителей в
сельской местности

157

4.10.
Техническое
перевооружение и обновление основных
фондов электрических сетей

………………………………………………………….

161

4.11.
Вопросы
экологии при проектировании развития
электрической

сети……………………………………………………………………………

165

4.12.
Расчеты
режимов электрических сетей
………………………………

168

Раздел
5

ОСНОВНОЕ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
…………….

174

5.1.
Генераторы
……………………………………………………………..

174

5.1.1.
Турбо- и гидрогенераторы
………………………………………..

174

5.1.2.
Газотурбинные электростанции.
Парогазовые установки

……..

183

5.1.3.
Ветроэнергетические электростанции
(ВЭС
)……………………

185

5.1.4.
Геотермальные электростанции
(ГеоТЭС)
………………………

186

5.1.5. Энергия
морских приливов

5. 1.6. Солнечные
электростанции (СЭС

5.2.
Подстанции

5.2.1. Общие
технические требования

5.2.2. Основное
электрооборудование подстанций 330 кВ

и выше

5.2.3. Главная схема
электрических соединеий

5.2.4. Схема
собственных нужд, оперативный ток,

кабельная сеть

5.2.5. АСУ ТП,АСКУЭ,
системы РЗА, ПА и связи

5.2.6. Строительная
часть подстанции

5. 2.7. Ремонт,
техническое и оперативное обслуживание

5.2.8.
Нормативно-методическое сопровождение

5.3.
Трансформаторы
и автотрансформаторы

5.3.1. Основные
определения и обозначения

5.3.2. Схемы и группы
соединения обмоток трансформаторов

5.3.3. Параллельная
работа трансформаторов

5.3.4. Трансформаторы
с расщепленными обмотками

5.3.5. Регулирование
напряжения трансформаторов

5.3.6. Нагрузочная
способность трансформаторов

5. 3.7. Технические
данные трансформаторов

5.4.
Коммутационная
аппаратура

5.5.
Компенсирующие
устройства

5.6.
Электродвигатели

5.7.
Комплектные
трансформаторные подстанции

5.8.
Технические
показатели отдельных подстанции

Раздел 6

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
РАСЧЕТЫ

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

6.1.
Общие положения

6.2.
Сравнительная
эффективность вариантов развития
электрической

сети

6. 3.
Система
критериев экономической эффективности
инвестиций

6.4.
Условия
сопоставимости вариантов

6.5.
Учет фактора
надежности электроснабжения

6.5.1. Основные
показатели надежности

6.5.2. Расчет
показателей надежности электрической

6.6.
Оценка
народнохозяйственного ущерба от
нарушения электроснабжения

Раздел 7

УКРУПНЕННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

СЕТЕЙ

7.1.
Общая часть

7. 2.
Воздушные
линии

7.3.
Кабельные
линии

7.4.
Подстанции

7.5.
Отдельные
данные по стоимости электросетевых
объектов

и их элементов
в зарубежных энергосистемах

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ
СОКРАЩЕНИЙ

СПИСОК
ЛИТЕРАТУРЫ

Предисловие

Проектирование
электроэнергетических систем требует
комплексного подхода к выбору и
оптимизации схем электрических сетей
и технико-экономическому обоснованию
решений, определяющих состав, структуру,
внешние и внутренние связи, динамику
развития, параметры и надежность работы
системы в целом и се отдельных элементов.

Решение этих задач
требует использования большого объема
информации, рассредоточенной в различных
литературных источниках, нормативных
документах, ведомственных инструкциях,
а также накопленного десятилетиями
отечественного и зарубежного опыта
проектирования. Концентрация такого
материала в одном издании существенно
облегчает работу проектировщика.

В СССР такую роль
успешно выполнял «Справочник по
проектированию электроэнергетических
систем» под редакцией С.С. Рокотяна и
И.М. Шапиро, выдержавший 3 издания (1971,
1977 и 1985 тт.). Успех книги (3-е издание
тиражом 30 000 экземпляров разошлось очень
быстро) побудил авторов подготовить в
1990 г. 4-ю редакцию. Однако по причинам
внешнего характера это издание не вышло
в свет.

За прошедшие с тех
пор 20 лет в стране произошли существенные
социально-экономические изменения.
Образование на территории бывшего СССР
ряда самостоятельных государств изменили
состав и структуру Единой энергетической
системы (ЕЭС) страны. Переход к рыночной
экономике коренным образом отразился
на электроэнергетике. Значительная
часть собственности в отрасли акционирована
и приватизирована с сохранением
контрольного пакета акций у государства.
Создан рынок электроэнергии.

В этих условиях
авторы, принимавшие участие в разработке
указанного справочника, сочли необходимым
подготовить настоящее издание,
ограничившись в нем вопросами
проектирования электрических сетей.
При этом в основном сохранены структура
и наименования разделов. Материал
предыдущего издания существенно
обновлен, а в ряде разделов — полностью
переработан.

Авторы стремились
в сжатой форме привести необходимую
информацию по развитию современных
электрических сетей, принципиальным
методическим вопросам проектирования,
стоимостным показателям элементов
электрических сетей, а также последние
данные по отечественному оборудованию
и материалам, применяемым в
электроэнергетических системах.

В справочнике
учтены произошедшие за последние годы
изменения в организации проектирования,
новые нормативные документы, последние
научные и инженерные разработки. В
период работы над книгой произошел
переход на новые сметные нормы и цены
в строительстве, велись разработки
новых нормативных и методических
материалов по ряду важнейших вопросов
проектирования электрических сетей.
Несмотря на то, что некоторые разработки
еще находились в стадии рассмотрения
и утверждения, авторы сочли целесообразным
отразить их в настоящем издании
справочника.

Авторы выражают
благодарность Л.Я. Рудык и P.M. Фришбергу
за полезные предложения.

Авторы благодарят
рецензента к.т.н. В.В. Могирева за ценные
замечания, сделанные им при просмотре
рукописи.

Авторы

Электротехника | WBDG — Руководство по проектированию всего здания

Март

17

2016

Кллойд

Byron G Byraiah, P.E.
Член IEEE, Life Member Beta, Gamma, Sigma
Директор по электротехнике, Лео А. Дейли

Обновлено:

11 февраля 2016 г.

  • Описание
  • Возникающие проблемы
  • Соответствующие нормы и стандарты
  • Дополнительные ресурсы
  • За последние полтора века электричество превратилось из научной диковинки в роскошь для богатых людей и повседневную необходимость в развитых и развивающихся странах. Так же, как вода необходима для выживания, электричество необходимо в повседневной жизни. Без электричества наш образ жизни приходит в упадок. Современному обществу требуется интеллектуальная, простая, безопасная, надежная и экономичная инфраструктура электроснабжения для социальной, политической и экономической деятельности. Инфраструктура должна быть эффективной, гибкой для расширения, экономичной в обслуживании и эксплуатации.

    Краткая история

    • Электричество так и не было изобретено: его свойства были открыты, исследованы и объяснены.
    • Фалес из Милета Грек в 600 г. н.э. писал о статическом электричестве, которое притягивало кусочки соломы и волосы к натертым янтарным палочкам. В 1752 году во время опасной грозы Бенджамин Франклин запустил воздушного змея, у которого внизу тетивы был металлический ключ. Когда в змея ударила молния, из ключа вылетела электрическая искра. В результате этого эксперимента Франклин изобрел громоотвод, который притягивает молнию и втягивает ее в землю. Это спасает многие здания от пожара. В 1779 г.Алессандро Вольта изобрел первый источник постоянного электрического тока в своих экспериментах с нестатическим электричеством. Он создал батарею из стопок цинка и меди, со слабыми кислотами между каждым слоем.
    • В 1769 году Джеймс Ватт , шотландский инженер преобразовал паровой двигатель ограниченного использования в мега источник энергии и радикально преобразовал мир из сельскохозяйственного общества в индустриальное. В его честь единица электрической мощности была названа «Ватт».
    • Ампер (Ампер), единица измерения электрического тока, названная в честь Андре-Мари Ампера (1775-1836), французского математика и физика, считается отцом электродинамики.
    • Первым практическим применением электричества был телеграф, изобретенный Сэмюэлем Ф.Б. Морзе в 1837 году. Потребность в инженерах-электриках не ощущалась примерно 40 лет спустя, после изобретения телефона (1876 г.) Александром Грэмом Беллом и лампы накаливания (1878 г.) Томас А. Эдисон . Эти устройства и первая центральная электростанция Эдисона в Нью-Йорке (1882 г.) создали большой спрос на людей, обученных работе с электричеством.
    • Электротехника охватывает энергетику, электронику, системы управления, обработку сигналов и телекоммуникации.

    В инженерной практике различие между электротехникой и электроникой основано на сравнительной силе используемых электрических токов. В этом смысле электротехника — это отрасль, имеющая дело с «сильным током», то есть электрическим светом и энергетическими системами и аппаратами, тогда как электроника занимается такими «слаботоковыми» приложениями, как проводная и радиосвязь, электронный компьютер с хранимой в памяти программой. , РЛС и системы автоматического управления.

    С техническим прогрессом различие между полями стало менее резким. Например, при высоковольтной передаче электроэнергии используются большие массивы электронных устройств для преобразования тока линии электропередач с уровнями мощности в десятки мегаватт. Более того, при регулировании и управлении объединенными энергетическими системами электронные компьютеры используются для расчета требований гораздо быстрее и точнее, чем это возможно с помощью ручных методов.

    Быстрое распространение новых открытий, продуктов и рынков в электротехнической и электронной промышленности усложнило для рабочих в этой области поддержание набора навыков, необходимых для управления их деятельностью. Инженеры-консультанты, специализирующиеся в новых областях, нанимаются для изучения и рекомендации вариантов действий.

    В Соединенных Штатах регулирование лицензированных профессиональных инженеров осуществляется на уровне штата. Таким образом, требования к лицензированию могут различаться и различаются в зависимости от штата. Однако основой для большей части законодательства штата является Типовой закон Национального совета экспертов по инженерным изысканиям и геодезии (NCEES).

    Существует четыре основных компонента получения профессиональной инженерной лицензии:

    1. Образование
    2. Экзамен по основам инженерии (FE)
    3. Опыт работы
    4. Принципы и практика инженерии (PE) Экзамен

    Электротехника имеет множество поддисциплин, наиболее популярными из которых являются высоковольтная техника (энергетические компании), энергетика (объекты) и силовая электроника. Хотя есть инженеры-электрики, которые сосредоточены исключительно на одной из этих дисциплин, многие имеют дело с их комбинацией. Иногда определенные области, такие как электронная и компьютерная инженерия, считаются самостоятельными дисциплинами.

    Энергетика занимается производством, передачей и распределением электроэнергии, а также проектированием ряда сопутствующих устройств. К ним относятся трансформаторы, электрические генераторы и электродвигатели. Энергетики могут работать над проектированием и обслуживанием электросети, а также энергосистем, которые к ней подключаются. Такие системы называются сетевыми энергосистемами и могут снабжать сеть дополнительной мощностью, получать энергию из сети или делать и то, и другое. Энергетики также могут работать в системах, не подключенных к сети, называемых 9.0087 автономные энергосистемы , которые в некоторых случаях предпочтительнее сетевых систем. Будущее включает в себя энергосистемы, управляемые спутниками, с обратной связью в режиме реального времени для предотвращения скачков напряжения и отключения электроэнергии.

    Описание

    Электротехника — это отрасль машиностроения, которая занимается технологиями электричества, особенно спецификацией и проектированием электрических систем и оборудования для производства и распределения электроэнергии, управления и связи. Инженер-электрик, который имеет подтверждаемую степень бакалавра электротехники в признанной школе или университете и соответствует требованиям к экзаменам и опыту инженера-стажера (EIT) и профессионального инженера (PE), может подать заявку на получение государственной лицензии PE. После государственной регистрации инженер по закону несет основную обязанность защищать общественную безопасность, здоровье и благополучие при проектировании электрических систем объекта, следуя и применяя последние строительные нормы и правила.

    Зарегистрированный инженер по проектированию электрических систем является зарегистрированным штатом профессиональным инженером, который разрабатывает критерии проектирования электрических систем, выполняет анализ и отвечает за проектирование, спецификацию, подготовку и доставку электрической документации для строительства проекты. Проекты могут включать частные/общественные работы, учреждения, коммерческие объекты, такие как банки, офисные здания, школы и колледжи, больницы, медицинские клиники, розничные магазины, парковочные площадки, аэропорты, производственные мощности, центры распределения продуктов питания, склады, центры обработки данных, универмаги. , тюрьмы, библиотеки, театры, здания суда и т. д.

    Электрическая система — это любая система и сборка электрических компонентов, материалов, коммунальных услуг, оборудования, рабочей системы, машин, продуктов или устройств, которым требуется электрическая энергия для выполнения их предполагаемой функции.

    Электротехническая документация : Электрические чертежи, спецификации, отчеты и другие документы, устанавливающие общий дизайн и требования к строительству, изменению, модернизации, ремонту, сносу, расположению и/или использованию электрической системы или анализу или рекомендации, подготовленные ответственным инженером по электрической системе.

    Электрический компонент : Отдельное электрическое устройство, являющееся частью электрической системы.

    Электрические : Любое устройство или механизм, работающий под действием электричества.

    Заявки на электрооборудование : Заявки, каталожная информация о стандартной продукции или чертежи, подготовленные исключительно для использования в качестве руководства по изготовлению и установке и не требующие участия инженеров.

    Кодексы и стандарты : Признанные на национальном уровне кодексы и стандарты, принятые непосредственно или посредством ссылки.

    Чтобы определить и спроектировать электрические системы объекта, включая системы электропитания, освещения, связи, сигнализации, молниезащиты, системы заземления и управления, инженер-электрик должен координировать свои усилия с другими проектировщиками: архитектором, инженером-строителем, инженером-строителем, HVAC. /Инженер-сантехник, инженер по противопожарной защите, технология низкого напряжения для передачи голоса/данных, безопасность зданий, вертикальный транспорт, электроэнергетика, телефонная компания, доступ в Интернет и т. д.

    Проектирование энергосистем

    1. Энергосистемы распределяют электроэнергию. Основными факторами, которые необходимо учитывать при проектировании и анализе этих систем, являются: надлежащие уровни напряжения, баланс и качество, пропускная способность системы, надежность и резервирование, стационарные и переходные нагрузки, защита от короткого замыкания (проектирование и анализ), поток нагрузки, падение напряжения. , гармоники и координация защитных устройств. Проект энергосистемы должен соответствовать местным строительным нормам, Национальным электротехническим нормам (NEC), Национальным правилам электробезопасности (NESC) и другим применимым нормам и стандартам.

    Фото 1A, 1B и 2 ( слева направо ): Коммунальное хозяйство

    1. Электротехническая документация, применимая к энергосистемам, должна как минимум указывать следующее:
      1. Электрическая легенда
      2. Системная однолинейная схема или вертикальная схема
      3. Сечения проводников (размеры) и тип изоляции
      4. Устройства защиты и отключающая способность (см. Фото-2)
      5. Коммунальная служба (см. фото 1A-B)
      6. Трансформатор (см. Фото-3)
      7. Расположение и размеры главного и распределительного щита (см. Фото-4)
      8. Схема всех розеток и устройств
      9. Анализ короткого замыкания
      10. Расчет нагрузки
      11. Заземление и соединение
      12. Схемы управления низким напряжением
      13. Графики и детали

    Фото 3 ( слева ): Трансформатор; Фото 4 ( справа ): Электрощитовая

    Проектирование систем освещения

    1. Системы освещения преобразуют электрическую энергию в свет. Элементы, которые должны быть включены в проект освещения и анализ: средняя освещенность, эквивалентная сферическая освещенность, коэффициенты однородности, вероятность визуального комфорта, специальное освещение, а также требования местных, государственных и федеральных стандартов и стандартов энергоэффективности ASHRAE 90.1, а также Коды.
    2. Электротехническая документация для систем освещения должна, как минимум, указывать следующее:
      1. Спецификации и технические характеристики осветительных приборов
      2. Аварийное освещение
      3. Выходное освещение
      4. Управление освещением и подключение

    Проектирование систем связи

    1. Системы связи используются для передачи сообщений или данных. Элементы, которые должны быть включены в проектирование или анализ этих систем: проектирование человеческого фактора, требования к кабелям, требования к установке, требования к производительности, требования к резервному питанию, взаимосвязь различных систем и применимые нормативные требования.
    2. Электротехническая документация для систем связи должна, как минимум, указывать следующее:
      1. Схема стояка системы
      2. Описание оборудования
      3. Тип проводника и требования к установке
      4. Тип устройства и расположение
      5. Резервные источники питания, где применимо

    Проектирование систем сигнализации

    1. Системы сигнализации используются для контроля и оповещения о пожаре или других чрезвычайных ситуациях. Элементы, которые должны быть включены в проект или анализ этих систем, включают: требования к структуре сигнализации, местонахождение и слышимость, типы сигналов тревоги и устройства срабатывания, требования к уведомлению, требования к установке и требования к резервному питанию.
    2. В проектной документации систем сигнализации должно быть указано, как минимум, следующее:
      1. Схема стояка системы
      2. Типы устройств и расположение
      3. Тип проводников и требования к установке, включая определение номинала и требования к листингу
      4. Требования к уведомлению
      5. Требования к резервному питанию

    Проектирование систем молниезащиты

    1. Системы молниезащиты представляют собой пассивные системы, используемые для защиты зданий и сооружений от повреждений, вызванных разрядами молнии и статическими разрядами. Элементы, которые необходимо учитывать при проектировании или анализе этой системы, включают требования NFPA 780.
    2. Электротехническая документация по системам молниезащиты должна указывать:
      1. Высота молниеприемников и расстояние между ними
      2. Расположение основных и токоотводов
      3. Точки заземления и расстояние между ними
      4. Легенда
      5. Требования к испытаниям оснований

    Проектирование систем заземления

    1. Системы заземления — это пассивные системы, используемые для создания эталонной точки электрического потенциала в электрической системе для надлежащего рассеивания энергии в случае ненормальных или переходных режимов.
    2. В проектной документации систем заземления должно быть указано как минимум следующее:
      1. тип и расположение заземляющих электродов
      2. требования к соединению
      3. требования к тестированию
      4. тип материала проводника, размер и требования к защите
      5. отдельные системы заземления, правильно соединенные, в соответствии с нормами и требованиями к использованию

    Проектирование систем КИПиА

    1. Системы КИПиА используются для автоматизации процессов. Пункты, которые должны быть включены в проектирование и анализ этих систем: надежность управления критическими процессами, безопасность персонала и пригодность приборов и устройств управления для среды, в которой они установлены.
    2. Электротехническая документация для систем КИПиА должна содержать, как минимум, следующее:
      1. Описание функций системы управления или функциональную схему
      2. Технические характеристики приборов контроля и их расположение
      3. Типы проводов и кабелей и требования к их прокладке

    Новые проблемы

    • Обеспечение качества и контроль строительной документации
    • Стандартизация, интеграция и распространение технологий интеллектуальных сетей, интеллектуальных систем распределения электроэнергии, интеллектуальных измерений, интеллектуальных средств контроля пиковой нагрузки, интеллектуальных систем управления зданиями и т. д.
    • Ввод в эксплуатацию здания или испытания интегрированных систем для электрического, HVAC, всего моторного оборудования и систем управления.
    • Энергосбережение
      • Возобновляемая энергия
      • Энергоэффективность
    • Новые платформы для трехмерного моделирования: BIM-Revit и Bentley
    • Согласование проектной документации с: Архитекторами, Дизайнером интерьера, Дизайном освещения, Строительным проектированием, Гражданским строительством, Машиностроением, Низковольтной техникой

    Соответствующие нормы и стандарты

    • Ассоциация телекоммуникационной отрасли
      • ANSI/TIA/EIA-568 Стандарт телекоммуникационных кабелей для коммерческих зданий
      • Стандарт коммерческих зданий ANSI/TIA/EIA-569 для телекоммуникационных путей и пространств
    • Министерство обороны
      • AFM 32-1084 Требования к помещениям
      • ER 1105-2-100 Блокнот с рекомендациями по планированию
      • MIL-HDBK-419A Том 1: Заземление, соединение и экранирование электронного оборудования и устройств
      • MIL-HDBK-419A Том 2: Заземление, соединение и экранирование электронного оборудования и устройств
      • Техническое руководство по установке архитектуры информационной инфраструктуры (I3A)
      • TM 5-683/MO-116/AFJMAN 32-1083 Внутреннее электрооборудование
      • UFC 3-501-01 Электротехника
      • UFC 3-580-01 Планирование и проектирование кабельных систем телекоммуникационных зданий
      • UFC 3-580-10 Интранет ВМФ и Корпуса морской пехоты (NMCI) Стандартная практика построения
    • Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA)
      • NFPA 70: Национальный электротехнический кодекс
      • NFPA 70E: Стандарт электробезопасности на рабочем месте
      • NFPA 780: Стандарт по установке систем молниезащиты
      • NFPA 90A: Стандарт по установке систем кондиционирования и вентиляции
      • NFPA 101: Кодекс безопасности жизнедеятельности
      • NFPA 900: Строительный энергетический кодекс
      • NFPA 5000: Строительные нормы и правила техники безопасности
    • Совет по международному кодексу
      • Международный строительный кодекс
      • Международный кодекс энергосбережения (IECC)
    • Институт инженеров по электротехнике и электронике (IEEE)
      • Национальный кодекс электробезопасности (NESC)

    Дополнительные ресурсы

    WBDG

    Типы зданий/типы помещений

    Применимо ко всем типам зданий и типам помещений.

    Цели проектирования

    Эстетика, рентабельность, функциональность/эксплуатация, производительность, надежность/безопасность, устойчивость

    Продукты и системы

    Руководство по проектированию ограждающих конструкций и спецификации единого руководства по эксплуатации (UFGS)

    Управление проектом

    Ввод в эксплуатацию здания

    Профессиональные ассоциации/организации

    • Группа по вводу в эксплуатацию AABC (ACG)
    • Американское акустическое общество (ASA)
    • Институт кондиционирования воздуха и холодильного оборудования (ARI)
    • Американский институт архитекторов (AIA)
    • Американский национальный институт стандартов (ANSI)
    • Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Inc. (ASHRAE)
    • Американское общество инженеров-механиков (ASME)
    • Американское общество испытаний и материалов (ASTM)
    • Ассоциация инженеров-энергетиков (АЭЭ)
    • Ассоциация владельцев и управляющих зданиями (BOMA)
    • Калифорнийский комитет по вводу в эксплуатацию (CCC)
    • Институт строительных спецификаций (CSI)
    • Научно-исследовательский институт электроэнергетики (EPRI)
    • Лаборатории электрических испытаний, Inc. (ETL)
    • Институт инженеров по электротехнике и электронике (IEEE)
    • Светотехническое общество (IES)
    • Американское общество приборостроения (ISA)
    • Международный совет по кодированию (ICC)
    • Международная организация по стандартизации (ИСО)
    • Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA)
    • Национальный институт строительных наук (NIBS)
    • Национальная ассоциация производителей электрооборудования (NEMA)
    • Underwriters Laboratories Inc. (UL)
    • Совет по экологическому строительству США (USGBC)

    Правительство

    • Управление энергетической информации (EIA)
    • Национальная лаборатория Лоуренса Беркли (LBNL)
    • Национальный институт стандартов и технологий (NIST)
    • Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии (NREL)
    • Окриджская национальная лаборатория (ORNL)
    • Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория (PNNL)
    • Национальные лаборатории Сандия (SNL)
    • Министерство энергетики США (DOE) – Энергоэффективность и возобновляемые источники энергии (EERE)
      • Программа строительных технологий
      • Программа распределенной энергии
      • Федеральная программа управления энергетикой
      • Программа геотермальных технологий
      • Программа по водороду, топливным элементам и инфраструктуре
      • Программа промышленных технологий
      • Программа технологий солнечной энергии
      • Программа ветровых и гидроэнергетических технологий
    • Агентство по охране окружающей среды США (EPA)
      • Чистая энергия
      • Товарищество по комбинированному производству тепла и электроэнергии (ТЭЦ)
      • Дизайн для окружающей среды (DfE)
      • ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЗВЕЗДА
      • Партнерство «Зеленая энергия»
      • Национальный центр экологической оценки (NCEA)
    • Администрация/здания общих служб США (GSA)

    Публикации

    Профессиональные ассоциации/организации
    • Руководство по усовершенствованному энергетическому проектированию для малых офисных зданий , ASHRAE, 2004. ISBN 1931862559
    Правительство
    • Управление энергопотреблением для систем с электроприводом Министерства энергетики/EERE, 2000 г.
    • Руководство по обновлению здания ENERGY STAR от EPA
    • Озеленение федеральных объектов Министерством энергетики

    Периодические издания

    Профессиональные ассоциации/организации
    • Журнал ASHRAE , ASHRAE
      • Приложения контроля качества воздуха
    • Публикации и журналы Ассоциации инженеров-энергетиков
    Общее
    • Проектирование и строительство зданий , ООО «СГК Горизонт».
    • Инженер-консультант , CFE Media, LLC
    • EC&M — Строительство и техническое обслуживание электрооборудования
    • Энергетика и управление питанием , BNP Media
    • Инженерные системы , СМИ БНП
    • edc — Экологический дизайн + Строительство , BNP Media
    • Сегодняшний управляющий предприятием , Group C Media
    • HPAC Engineering , Пентон
    • Производство заводов , CFE Media, LLC
    • PM Инженер (pme) , BNP Media
    • Передача и распространение , Penton Media

    Инструменты для проектирования и анализа

    • Eaton
    • Шнайдер
    • ГЭ
    • Сименс
    Правительство
    • AIRMaster+, DOE/EERE
    • BDA (консультант по проектированию зданий), DOE/LBNL
    • BLCC (Стоимость жизненного цикла здания), NIST
    • Инструмент анализа системы охлажденной воды (CWSAT), DOE/EERE
    • Инструмент для комбинированного применения тепла и электроэнергии (CHPT), DOE/EERE
    • COMcheck-EZ, DOE/EERE
    • ДОЭ-2, ДОЭ
    • ЭНЕРГИЯ-10, DOE/NREL
    • ЭнерджиПлюс, Министерство энергетики США
    • Средство оценки системы вентиляторов (FSAT), DOE/EERE
    • FEDS (Система принятия решений об энергопотреблении объекта), DOE/PNNL
    • Инструмент устойчивого развития объектов GSA (SFTool) — иммерсивная виртуальная среда SFTool удовлетворяет все ваши потребности в планировании, проектировании и закупках устойчивого развития.
    • Инструмент обучения и оценки IAQ Building (I-BEAM), EPA
    • MotorMaster+, DOE/EERE
    • Инструмент оценки NOx и энергопотребления (NxEAT), DOE/EERE
    • Инструмент оценки насосной системы (PSAT), DOE/EERE
    • QuikChill, EPA
    • QuikFan, EPA
    Общий
    • СКМ
    • ЭТАП
    • Элита

    Обучение

    Профессиональные ассоциации/организации
    • Институт строительных спецификаций (CSI)
    • Институт инженеров по электротехнике и электронике (IEEE)
    Правительство
    • Федеральная программа управления энергопотреблением Министерства энергетики США
    Институциональный
    • Университет Висконсин-Мэдисон, Инженерный колледж – Департамент инженерного профессионального развития

    Как оптимизировать электрические системы, от проектирования до ввода в эксплуатацию | Консалтинг

     

    Цели обучения
    • Понять, что требуется от чертежной информации на каждом этапе проектирования электрооборудования.
    • Узнайте о процедурах получения этой информации о конструкции.
    • Знать, как использовать полученную информацию для завершения строительного проекта.

    Основной целью проектирования электрооборудования любого здания является создание безопасной и энергоэффективной системы, отвечающей потребностям клиента и соответствующей нормам. Безопасность жизни и сохранность имущества являются двумя наиболее важными факторами при проектировании электрической системы.

    NFPA 70: Национальный электротехнический кодекс (NEC), Международный строительный кодекс (IBC), Международный кодекс по энергосбережению (IECC), Международный механический кодекс (IMC), Международный сантехнический кодекс (IPC), Международный пожарный кодекс ( IFC), Международный кодекс плавательных бассейнов и спа-салонов (ISPSC), Международная консалтинговая служба строительной индустрии (BICSI) и другие различные кодексы содержат правила и положения, отвечающие минимальным требованиям по защите жизни и имущества. Дизайнер-электрик должен соответствовать этим требованиям, чтобы его проект был успешным и соответствовал нормам.

    Требования к электрическим системам для крупных объектов

    Ниже перечислены системы и оборудование, которые обычно предназначены для удовлетворения функциональных требований в пределах крупных объектов:

    • Электроснабжение зданий.
    • Надежные системы распределения электроэнергии (NEC Статья 700: Аварийный режим, NEC Статья 701: Требуемый по закону режим ожидания, NEC Статья 702: Дополнительный режим ожидания).
    • Освещение: внутреннее и наружное (общее, декоративное и рабочее).
    • Системы связи: телефон, данные, телевидение.
    • Системы пожарной сигнализации.
    • Системы противодымной защиты.
    • Транспорт: лифты, эскалаторы, движущиеся дорожки.
    • Кондиционирование и управление помещениями: HVAC, системы автоматизации зданий (BAS).
    • Сантехника: системы горячего и холодного водоснабжения.
    • Безопасность: системы электронного доступа, камеры видеонаблюдения.
    • Холодильное оборудование для кухни.
    • Обработка пищевых продуктов, столовые и помещения для приготовления пищи.
    • Молниезащита.
    • Специализированные аудио/видеосистемы для развлечений.

    Нижеследующее обычно предоставляется архитектором, запрашивающим плату за предоставление электротехники для получения разрешения и строительства. Наш пример будет включать следующие параметры:

    • 40-этажный высотный отель на 3000 номеров.
    • Гостевые номера будут состоять из трех типов: с одним отсеком площадью 450 кв. футов, с двумя отсеками площадью 900 кв. футов и с тремя отсеками площадью 1350 кв. футов.
    • Три внутренних лестничных клетки.
    • Лифтовая группа из восьми лифтов, четыре из которых поднимаются на первые 30 этажей, а четыре скоростных — на верхние 10 этажей.
    • Невысокий компонент, содержащий казино площадью 100 000 кв. футов с 2500 игровыми автоматами и 30 настольными играми, такими как блэкджек, кости и т. д. 20 000 кв. футов
    • Основная кухня площадью около 7 500 кв. футов
    • Буфет площадью около 15 000 кв. футов.
    • Фуд-корт для шести продавцов еды, каждый из которых занимает около 4000 кв. футов.
    • Открытый гараж примерно на 6 этажей и 1500 мест.
    • Два ресторана площадью 20 000 кв. футов с кухнями площадью 6 000 кв. футов каждый.
    • Небольшой выставочный зал площадью около 35 000 кв. футов и 800 мест для вечернего музыкального шоу.
    • Центральный спорт-бар примерно на 40 мест, примерно 2500 кв. футов.
    • Спортивная книга площадью 2500 кв. футов.
    • Подсобные помещения, ремонтные мастерские, электрические/механические помещения, центральный завод, коридоры, туалеты для сотрудников и т. д. площадью около 400 000 кв. футов. .
    • Подъезд площадью 3000 кв. футов.
    • Торговый зал площадью около 60 000 кв. футов, включая вестибюль. Здесь около 15 магазинов.

    Этап проектирования электрических систем

    Этап проектирования схем (SD) определяет общую концепцию проектирования электрооборудования, и ожидания от него могут сильно различаться от проекта к проекту в зависимости от таких факторов, как смета строительства, сроки, этапы строительства, размер проекта и т. д. В качестве первого шага инженеру следует предоставить предварительные архитектурные чертежи, чтобы начать процесс проектирования и понять сложность проекта. Список вопросов должен быть создан на основе предварительной информации для дальнейшего определения области.

    Список вопросов следует уточнить во время стартовой встречи с владельцем, архитектором, инженером-строителем, инженерами-механиками, электриками, сантехниками, противопожарной защитой (MEP/FP) и другими специалистами-проектировщиками. Кроме того, во время этой встречи команда должна рассмотреть предварительные планы этажей, стандарты/требования владельца к проектированию, график проекта и ожидания для каждого из результатов, этапов и пакетов, на которые проект будет разделен.

    Типичное крупное сооружение может включать в себя пакет с башней, пакет с подиумом и пакет с гаражом. Эти отдельные пакеты позволяют начать связанное строительство до того, как будут завершены последующие пакеты. После участия в стартовом совещании инженер-электрик должен лучше понять объем проекта и стандарты проектирования владельца. Это должно позволить инженеру разработать предварительный объем работ и разработать основу проектирования (БПК) для проекта.

    Первым шагом для группы электриков является подготовка электрических чертежей для пакета SD на основе полученных предварительных архитектурных чертежей. Электрические чертежи должны включать в себя общий план участка и общие планы этажей для пакетов башни, подиума и гаража, которые будут использоваться для координации всех основных электрических помещений и распределения оборудования.

    Затем группа потратит некоторое время на изучение стандартов проектирования владельца, чтобы понять требования к электропитанию для различных частей здания, а затем изучить применимые нормы, включая NEC, а также энергетические и местные нормы, чтобы определить потребности систем в зависимости от площади здания. ‘ Типы размещения.

    Планирование проектирования электрической системы для объектов такого размера должно начинаться с определения и изучения размера и характера общей нагрузки, которую необходимо обслуживать. Это означает оценку нагрузки в ваттах на квадратный фут и оценку количества других нагрузок, связанных с использованием, и их концентрации по всему зданию. Понимание требований к мощности основных нагрузок/оборудования и их расположения в здании необходимо для выбора рекомендуемых систем распределения.

    После того, как будут получены ответы на список вопросов координации SD и на планах будет определено большинство типов использования зданий, задача инженера-электрика состоит в том, чтобы подготовить приблизительную оценку электрических нагрузок на основе статьи 220 NEC. оценочные подключенные нагрузки с факторами спроса, факторами разнообразия и историческими данными. Наш опыт работы с крупными отелями составляет 25% загрузки трансформаторов, размер которых соответствует NEC, и 35% загрузки трансформаторов подиума. Служебное входное оборудование обычно оценивается при нагрузке от 35% до 45%. Также следует оценить предварительную нагрузку генератора.

    После завершения предварительных нагрузок и оценки мощности инженерных сетей и распределительных устройств следует разработать предварительную электрическую систему. Однолинейная схема должна включать в себя главное распределительное устройство, понижающие трансформаторы от сети среднего напряжения до сети 480/277 В, генераторы, автоматические вводы резерва (АВР), источники бесперебойного питания (ИБП), дополнительные резервные системы, 480/277 В. Распределительные щиты, трансформаторы 480/277 В на 208/120 В, щиты, фидеры, предварительные подключения к чиллерам, приточно-вытяжным установкам, пожарным насосам, водяным тепловым насосам, градирням, лифтам и т. д.

    Электрическая система должна включать топологию, такую ​​как ветви власти (механическая, безопасность жизнедеятельности, общего назначения, освещение и т. д.), и тщательное планирование будущего увеличения использования электроэнергии. В настоящее время размер проводников для фидеров обычно не измеряется, потому что это очень предварительно. Предоставьте предварительный план участка с предпочтительными точками обслуживания, предварительную однолинейную схему и предполагаемые нагрузки координатору коммунального предприятия или непосредственно обслуживающему предприятию для предварительной работы по обслуживанию имущества. В это время рекомендуется запросить доступные значения тока короткого замыкания у обслуживающей коммунальной службы.

    Инженер-электрик должен предоставить архитектору предварительные планы электрических помещений, чтобы согласовать соответствующие места основного электрического оборудования по всему зданию. Инженер-электрик отвечает за координацию требований к пространству для надлежащей электрической установки в соответствии с требованиями статьи 110.26 NEC. Кроме того, запрошенные площади помещения для размещения электрооборудования также должны быть в состоянии разместить дополнительное оборудование в будущем. Вес и размеры оборудования оцениваются на этом этапе, чтобы помочь архитектору, инженеру-конструктору и инженеру-механику с эвакуацией, координацией конструкции и потребностями в охлаждении.

    Этап разработки проекта электрической системы

    На этапе разработки проекта (DD) основное внимание уделяется и уточняется электрическому проекту. Архитектор должен предоставить доработанный архитектурный набор чертежей для различных областей объекта. К настоящему времени архитектурные чертежи должны включать в себя увеличенные планы, предварительные отраженные планы потолков для служебных помещений, кухонных зон, офисов, туалетов, комнат отдыха сотрудников и т. д. разработка их дизайна.

    Именно в этот ранний период проектировщик-электрик должен подчеркнуть необходимость прокладки каналов, усиления конструкции для тяжелого оборудования, параметров стен электрощитовых (если требуется), зазоров вокруг электрооборудования, выходных дверей для электрощитков, трансформаторов, шинопроводы, кабельные лотки, щиты и распределительные щиты и другие элементы, которые могут потребоваться. Получить такие вещи гораздо сложнее, когда проектирование переходит в конструкторскую документацию (КД).

    Группа электриков должна предоставить вопросы координации DD архитектору и другим консультантам, исходя из ожиданий владельца в отношении проектирования электрооборудования на данном этапе и прогресса в удовлетворении потребностей других специалистов по проектированию в координации электроснабжения, таких как консультант по кухне.

    Целью группы электриков на этом этапе проекта является координация и размещение большей части внутреннего оборудования, освещения, розеток, а также механических, водопроводных и электрических требований к оборудованию, указанному другими консультантами. На этом этапе предоставляется мало схем ветвей, если они вообще есть.

    В зависимости от порядка получения информации от других консультантов команда должна спланировать, на каких областях следует сосредоточиться в первую очередь. Включенные электрические чертежи, как правило, следующие:

    • Электрическая обложка.
    • Список осветительных приборов.
    • План участка.
    • Общий план(ы).
    • Схема питания.
    • План(ы) освещения.
    • Увеличенный(е) план(ы) электрической комнаты.
    • Увеличенный план питания.
    • Увеличенный план(ы) специального освещения.
    • Увеличенный план(ы) гостевой комнаты.
    • Однолинейные схемы.
    • Панели и диммеры.

    Электрооборудование титульный лист Этот чертеж обычно включает указатель листа чертежей электрооборудования, аббревиатуры и обозначения электрических символов.

    Освещение  Перечень светильников Включите предварительные спецификации освещения перед домом от консультанта по освещению, если таковые имеются. Будет создан график установки светильников в задней части дома, поскольку эти области обычно находятся в ведении инженера-электрика.

    Участок план План участка электроснабжения должен включать только схему освещения, основанную на проекте консультанта по освещению, дополненную внутренним освещением зон, недоступных для населения. Например, освещение столбов парковки, пешеходные дорожки и ландшафтное освещение обычно предоставляются консультантом по освещению. Вывески, установленные на здании, вывески на площадке и любые требования к электропитанию объектов водоснабжения на площадке также должны быть указаны.

    Консультант по инженерным сетям должен помочь инженеру-строителю, местной электроэнергетической компании и представителю владельца с требованиями к инженерным сетям. Расположение распределительных устройств и/или трансформаторов коммунальных сетей должно быть указано на плане участка электроснабжения. На этом этапе важно понимать предлагаемую маршрутизацию, дизайн, конструкцию и т. д. на месте для электроснабжающей организации.

    Общие планы Общие планы должны включать расположение электрораспределительного оборудования на каждом уровне здания, включая главные распределительные устройства, генераторы, распределительные щиты, оборудование ИБП, щиты, АВР и т. д. Определите стены для архитектора толщина утопленных панелей смыва должна быть 6 дюймов.

    Электропитание   планы Обеспечьте расположение розеток для подсобных помещений. Рассмотрите возможность установки удобных розеток вдоль коридоров башни комнаты для гостей, возможно, в 50 футах от центра, определите расчетное количество ответвленных цепей на 20 ампер, необходимых в типичной комнате для гостей, обычно три для стандартной комнаты для гостей. В зонах перед домом разместите удобные розетки в соответствии с требованиями кодекса и дополнительные, как указано дизайнером интерьера, архитектором и владельцем. Просмотрите все архитектурные чертежи, дизайн интерьера, фасады, типичные помещения и другие чертежи консультанта для определения необходимых мест расположения торговых точек и сохраните их в этом наборе чертежей.

    Согласуйте с консультантами по проектированию требования к электропитанию спа, бассейна, вывесок с внутренней подсветкой, безопасности/наблюдения, телефона/данных и аудио/видеооборудования, чтобы разработать и спроектировать поддерживающую электрическую инфраструктуру.

    Включить расположение механического и сантехнического оборудования в соответствии с требованиями консультантов по проектированию. Обеспечьте всепогодные и стойкие к атмосферным воздействиям розетки на крыше в пределах 25 футов от механического оборудования. Согласуйте требования к машинному отделению лифта, приямку, шахте и, возможно, верхним светильникам, выключателям и розеткам.

    Сообщите архитектору и владельцу, какие нагрузки оборудования должны быть подключены к аварийному (NEC 700) или требуемому законом резервному питанию (NEC 701) по коду. Уточните у архитектора и владельца, какие нагрузки оборудования будут предпочтительны для подключения к дополнительному резервному источнику питания (NEC 702) или источнику питания ИБП, чтобы должным образом удовлетворить потребности владельца. Предоставьте предварительный проект аварийных/требуемых по закону/дополнительных резервных энергосистем, включая определение размеров и выбор генератора, систему переключения, предварительную приоритезацию нагрузки, критерии сброса нагрузки, а также отдельные аварийные/требуемые по закону и дополнительные резервные системы распределения.

    Генераторное топливо, хранение и количество также должны быть пересмотрены в это время. Все розетки, указанные на архитектурных чертежах, должны быть отражены в схемах электроснабжения. Требуется тщательный анализ всех архитектурных планов этажей, фасадов и типовых помещений.

    Освещение планы Предварительный расчет нормы световой нагрузки по площади для задней и передней части дома должен выполняться на основании действующих норм энергопотребления. Инженер-электрик должен уведомить архитектора и консультанта по освещению о нормах освещения, чтобы они могли спроектировать свои схемы освещения в соответствии с энергетическими требованиями для каждой области и понять требования к управлению применимыми нормами. В электрических чертежах требуется высокий уровень координации для архитектуры, дизайна интерьера, механического проектирования и планов освещения.

    Должны быть включены предварительные схемы освещения задней и передней части дома для нормального и аварийного освещения. Схемы внутреннего освещения должны быть предоставлены архитектору для рассмотрения и утверждения. Коллектив проектировщиков электрооборудования должен предоставить приблизительные фотометрические расчеты, чтобы показать предварительное соответствие требованиям по аварийному освещению в фут-свечах на пути выхода (в среднем 1 футс). Аварийное освещение следует предусмотреть в таких областях, как электрощитовые, лестничные клетки, помещения информационных технологий и т. д. На чертежах должны быть размещены указатели выхода, которые должны быть согласованы с планами эвакуации других специалистов-проектировщиков. Внешнее аварийное освещение над разгрузочными дверями также должно быть указано на чертежах. Наконец, в планы следует добавить элементы управления освещением для служебных помещений на основе применимых норм (NEC и энергии).

    Увеличенный  планы электрических помещений Создание увеличенных планов всех электрических помещений в масштабе от 0,25 до 1 дюйма. Покажите требования к зазорам между оборудованием и дверям для выхода из электрической комнаты в соответствии со статьей 110.26 NEC.

    Увеличенные планы общественного питания Создание увеличенных планов зон общественного питания в масштабе от 0,25 до 1 дюйма, которыми иногда занимается отдельный консультант. Электрические системы для продуктов питания и напитков основаны на оптовых нагрузках и расположении оборудования консультанта по общественному питанию. Разместите розетки с прерывателем цепи замыкания на землю (GFCI) в соответствии с NEC 210.8 (B) (2) на кухне для подключения к сети питания.

    Enlarged  guest   room u nit  p lans Develop the design for the typical enlarged (typically 0.25-  to 1-in.-scale) guest room units на основе информации, предоставленной архитектором/дизайнером интерьера. Расположение розеток должно соответствовать требованиям NEC 210. 8(A), 210.12(C) и 210.60.

    Одинарный линейный  г iagrams На данный момент однолинейная схема расширяется по мере добавления систем распределения электроэнергии, поскольку различные зоны в здании продолжают развиваться. Должны быть включены фидеры или пустые трубопроводы, проложенные во все жилые помещения. Обновите однолинейные схемы, включив в них номинальные параметры оборудования для главного распределительного устройства, генераторов, АВР, распределительных щитов, трансформаторов, центров управления двигателями, щитов и т. д.

    Затем следует подготовить однолинейные схемы в соответствии с требованиями обслуживающей коммунальной службы. . Отправьте обновленные отдельные линии, оценочные расчеты нагрузки и план участка, включая рекомендуемое расположение службы, в обслуживающую утилиту для проверки. Определите предметы, предоставленные владельцем и коммунальными службами. Если значения тока короткого замыкания были получены от обслуживающей коммунальной службы, расчеты короткого замыкания могут начаться на этом этапе проектирования.

    Расписания панелей и диммеров Создайте предварительные расписания панелей и диммеров.

    Книга спецификации Как правило, для проектов такого типа предоставляются спецификации MasterFormat Division 26. Разделы должны быть включены в соответствии с требованиями проекта.

    Наряду с пакетом DD, представленным архитектору, группа электриков должна отправить обновленный координационный список с запросом информации, необходимой от владельца, архитектора и других консультантов для перехода к следующему этапу проектирования. Настало время просмотреть электрические чертежи с владельцем и персоналом владельца, чтобы согласовать конкретные потребности. При рассмотрении с ключевым персоналом можно избежать изменений на этапе строительной документации (CD), а владелец является явной частью процесса проектирования.

    Электротехнический проект, строительная документация для ввода в эксплуатацию

    На этапе CD заполняются детали электрического проекта. Архитектор должен предоставить окончательные архитектурные чертежи для всех различных областей проекта вместе с любыми комментариями из представленного электрического пакета DD для этапа ввода в эксплуатацию. Архитектурные чертежи должны включать все планы этажей, увеличенные планы, отраженные планы потолков, детали, фасады и т. д. для всех областей здания. Архитектор должен разослать свою строительную документацию всем специалистам по проектированию, участвующим в проекте, для завершения их проектирования.

    Проект общественного питания, интерьеров, низковольтного оборудования, освещения, вертикальной транспортировки, пожаротушения, ландшафта, механики, сантехники, бассейнов, конструкций или других специальностей должен быть завершен на этом этапе проекта. Электрическая группа обычно находится в конце очереди, ожидая информации от всех других консультантов, чтобы завершить электрический проект. По этой причине важно запросить окончательную информацию в разумные сроки до того, как будет запланирован выпуск комплекта чертежей разрешения.

    Чтобы убедиться, что все было предоставлено в соответствии с запросом, именно на этом этапе проектировщик должен проверить запрошенные электрические пространства и зазоры для электрических помещений, щитов, центров управления двигателями и распределительных щитов.

    Проверка плана местным строительным управлением является важной частью разрешительного процесса. Наконец, после удовлетворения рецензентов плана набор компакт-дисков готов к выпуску для сборки.

    Крышка электрооборудования — Группа проектирования электрических систем должна убедиться, что электрические символы, используемые в наборе электрических чертежей, включены в легенду электрических символов. Указатель листа должен включать все электрические чертежи.

    Перечень осветительных приборов — Перечень осветительных приборов для задней и передней части дома, участка, фасада и гостевых комнат должен включать мощность, напряжение и тип драйвера.

    Энергетика формы соответствия — Включите расчеты формы соответствия энергопотреблению, чтобы продемонстрировать соответствие применимым энергетическим нормам.

    План площадки — Освещение площадки должно быть подключено, а элементы управления освещением определены. Должны быть завершены монтажные вывески, вывески на площадке, а также электрические соединения и элементы управления любых водных объектов на площадке.

    Согласуйте расположение генераторов, распределительных устройств и/или трансформаторов, поставляемых коммунальными службами, и укажите их на плане площадки. Зарядные станции для электромобилей должны быть показаны, если этого требуют правила или потребности владельца.

    Общие планы — Убедитесь, что электрическое распределительное оборудование, используемое на каждом уровне здания, включено и четко обозначено.

    Схемы электроснабжения — Включите схемы для всех устройств и оборудования, указанных на других профессиональных чертежах. Четко определите систему электропитания, к которой он подключен (т. е. аварийная, предусмотренная законом резервная система, необязательная резервная система, ИБП и т.  д.).

    Планы освещения — Завершите подключение освещения, элементов управления и указателей выхода за домом и перед домом.

    Увеличенные планы электрощитовой — Завершить увеличенные планы всех электрощитков в масштабе от 0,25 до 1 дюйма.

    Увеличенные планы общественного питания — Заполните увеличенные планы зон общественного питания, указав все схемы. Нагрузки на кухню должны применяться в соответствии с NEC 220.56 и таблицей 220.56.

    Увеличенные планы номеров — Завершение проектирования электрических цепей и освещения/управления для типичных увеличенных блоков гостевой комнаты на основе информации, предоставленной архитектором/дизайнером интерьеров и другими консультантами. Учитывайте требования, разрешенные NEC Table 220.

    Однолинейная схема s Завершите однолинейные схемы на основе окончательных модификаций проекта и обновленного анализа нагрузки. Включите графики фидеров, примечания, расчеты нагрузки (на основе подключенной нагрузки проекта), график оборудования с указанием спецификаций оборудования и т. д. Обеспечьте выборочную координацию в соответствии со статьями NEC 700.32 и 701.27. Обеспечить анализ тока короткого замыкания и анализ падения напряжения.

    Панели и расписания диммеров Завершите настройку панелей и расписаний диммеров, включив в них номинальную отключающую способность в амперах, только главный наконечник/защиту от перегрузки по току, номиналы автоматических выключателей ответвлений, нагрузку в вольтамперах (ВА), и описание загрузки.

    Book  s pecifications Обновление MasterFormat Division 26 спецификаций книги на основе окончательных изменений дизайна. Просмотрите другие разделы спецификаций, такие как пожарная сигнализация, низковольтное оборудование, механика и сантехника, чтобы убедиться, что согласование достигнуто, а указания ясны и кратки в соответствии с нормами.

    Управление торгами и строительством

    После того, как полный комплект строительной документации выдан и одобрен владельцем, он готов к участию в торгах. Владелец должен представить чертежи заинтересованным подрядчикам, которые затем предложат цену на строительство.

    Выполните наблюдение за площадкой на этапе строительства, чтобы проверить состояние установки систем. Просмотрите предоставленные подрядчиком материалы и рабочие чертежи. Отвечайте на запросы о предоставлении информации и решении вопросов координации на местах.

    Ввод в эксплуатацию электрических систем

    Ввод в эксплуатацию электрических систем (Cx) – это важный этап строительных и проектных групп, который должен понять владелец, в том числе, какое оборудование будет проверяться и как оно будет проверяться. Это можно разбить на несколько этапов:

    1. Визуальный осмотр всего электрооборудования, включая компоненты внутри электрооборудования, такие как шины и кабели, для подтверждения того, что предоставленное оборудование соответствует чертежам и спецификациям, подготовленным инженером для ввода в эксплуатацию. Это включает в себя проверку того, что надлежащий перечень и маркировка завершены, а предоставленное оборудование соответствует его списку. Также подтверждение того, что поставляемое и устанавливаемое оборудование соответствует спецификациям и требованиям производителей.
    2. Функциональные испытания, такие как измерения сопротивления заземления, настройки реле на устройствах защиты, испытания защиты от замыканий на землю и испытания прерывателей цепи от замыканий на землю/дуговых замыканий, представляют собой наблюдение за подрядчиком, эксплуатирующим рассматриваемое оборудование, для подтверждения его работы. соответствует проектной документации и нормам. Кроме того, нагрузочные испытания генераторов для проверки полной функциональности, параллельное тестирование оборудования для различных согласованных сценариев и запуск пожарных насосов, а также сопряжение систем пожаротушения и дымоудаления с электрическими системами для ввода в эксплуатацию.
    3. Базовые измерения профилактического обслуживания для инфракрасного сканирования всех подключений оборудования, а также показания силы тока и напряжения для всего оборудования.

    Опубликовано

    в

    от

    Метки:

    Комментарии

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *