"Мой проект" - Алина Полозова
Открыть в Telegram
Канал Алины Полозовой - основателя онлайн-школы "Мой проект" Обучение проектированию инж.сетей 0,4-20кВ. Курсы здесь👇 https://mpproekt.ru/ БОТ-ПОМОЩНИК в расчетах, нормах, рекомендациях по ЭС⚡️ @mp_calculations_bot 🟢 По всем вопросам: @alinapolozova
Больше3 739
Подписчики
-124 часа
-147 дней
+10730 дней
Архив постов
2. Наличие подходящего типового решения, которое будет соответствовать исходным критериям на проектирование.
3. Условия площадки — сложные грунты и плотная застройка тоже аргумент за индивидуальный проект, даже если типовой формально подходит по мощности и другим параметрам.
А в конце моей длинной статьи, как и обещала прикрепляю вариант типового проекта 2БКТП с трансформаиорами 1600 кВА от моих коллег.
#ТП
#Проект
#Обучение
⚡️ Как проектировать трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ: два пути, один результат
Проектирование ТП 10/0,4 кВ — это всегда развилка на старте: делать индивидуальный проект с нуля или привязать типовой.
Оба пути законны, оба опираются на одни и те же нормативы (ПУЭ, СП 31-110, СП 256.1325800, ГОСТ Р, ПП РФ №87), но логика работы инженера в них разная. Разберём оба варианта подробно.
Этап 0. Общие исходные данные
Прежде чем выбирать путь, закрываем базовый блок:
▫️ Технические условия (ТУ) от сетевой организации — точка присоединения, мощность, категория надёжности ▫️ ГПЗУ / ситуационный план — границы участка, охранные зоны ▫️ Расчёт электрических нагрузок объекта ▫️ Инженерно-геологические изыскания — тип грунта, УГВ, промерзание ▫️ Топосъёмка с подземными коммуникациями
Без этого блока ни один путь корректно не запустить.
━━━━━━━━━━━━━━━
🛠 Путь 1. Проектирование с нуля
1. Конструктив. По нагрузке, категории надёжности и условиям размещения выбирается тип ТП: КТП, БКТП, встроенная/пристроенная, мачтовая, киоскового типа — и количество/мощность трансформаторов.
2. Электрическая часть ▫️ Однолинейная схема РУ-10(6) кВ и РУ-0,4 кВ ▫️ Выбор оборудования: выключатели нагрузки, разъединители, предохранители, трансформаторы ▫️ Расчёты токов КЗ, проверка аппаратуры на термическую и электродинамическую стойкость ▫️ РЗА, при необходимости — АВР ▫️ Заземление и молниезащита по ПУЭ гл. 1.7 ▫️ Узел учёта электроэнергии
3. Строительная часть ▫️ Индивидуальный расчёт фундамента под фактические грунтовые условия ▫️ Компоновка помещений с учётом пожарных норм, вентиляции, маслоприёмных устройств ▫️ Ограждение, подъездные пути, кабельные каналы, ввод кабельных линий.
4. Смежные разделы: пожарная сигнализация, ООС, ПОС, смета.
5. Экспертиза и согласования — с экспертизой, сетевой организацией, при необходимости с Ростехнадзором и пожнадзором.
✅ Плюсы: максимальная гибкость под площадку и нестандартные нагрузки ❌ Минусы: дольше, дороже, выше риск ошибок на нестандартных решениях.
━━━━━━━━━━━━━━━
📦 Путь 2. Привязка к типовому проекту
Типовой проект — готовое решение из каталога сетевой организации или завода-изготовителя КТП, уже прошедшее экспертизу в базовом варианте. Задача инженера — не спроектировать ТП заново, а корректно «посадить» её на конкретную площадку.
1. Подбор типового проекта — по мощности трансформаторов, схеме РУ-10 кВ, типу корпуса. Важно честно сверить нагрузку и схему с тем, что заложено в типовом решении, а не подгонять задачу под первый попавшийся вариант.
2. Привязка к местности ▫️ Нанесение ТП на генплан с соблюдением охранных зон и противопожарных разрывов ▫️ Проверка фундамента на фактические грунтовые условия — при расхождении с типовым фундамент пересчитывается индивидуально, остальное остаётся типовым ▫️ Кабельная линия 10 кВ от точки присоединения, отходящие линии 0,4 кВ, заземляющее устройство — почти всегда индивидуальны ▫️ Подъездные пути и площадка обслуживания.
3. Проверка соответствия ТУ — мощность, категория надёжности, точка учёта. При расхождениях — корректировка в допустимых пределах или переход на индивидуальное проектирование узла.
4. Оформление — разрабатывается проект привязки: ситуационный план, план фундамента с координатами, чертежи подключения. Типовой альбом ТП прикладывается без изменений или с оговорёнными допустимыми изменениями. Повторная госэкспертиза самой ТП может не требоваться при отсутствии существенных отклонений — но это уточняется по ГрК РФ и региональной практике, экспертиза проекта привязки в целом (сети, фундамент), как правило, проводится.
✅ Плюсы: быстрее, дешевле, ниже риск ошибок ❌ Минусы: нет гибкости при нестандартной площадке или нагрузке⚡️
━━━━━━━━━━━━━━━
🎯 Как выбрать путь
Смотрим на три фактора:
1. Мощность и категория надёжности — нестандартные сразу ведут к индивидуальному проекту.
Коллеги, здравствуйте, обещала Вам примерный путь согласования проекта трансформаторной подстанции.
Как всегда, сделаю оговорку на то, что не все из этого списка Вам нужно, но и возможно, список в конкретном случае увеличиться.
Главное не бояться и верить в свой проект. Замечания и корректировки - это часть рутинной работы проектировщика.
Итак👇
Порядок согласования проекта трансформаторной подстанции (ТП) 6-10/0,4 кВ регламентируется Градостроительным кодексом РФ, Постановлением Правительства №87 и правилами технологического присоединения (ПП РФ №861).
✅ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СОГЛАСОВАНИЯ:
1. ПОЛУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ (ТУ):
Запрос в сетевую организацию (Россети и др.) на технологическое присоединение. фаТУ определяют точку подключения, требуемую мощность и требования к оборудованию.
2. СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ С СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ:
Проект (стадия П или РД) направляется на рассмотрение в технический совет или соответствующий отдел сетевой организации, выдавшей ТУ. Проверяется соответствие оборудования, схем РЗА, учета электроэнергии и диспетчеризации.
3. СОГЛАСОВАНИЕ С СОБСТВЕННИКАМИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И КОММУНИКАЦИЙ:
- Согласование места размещения ТП и трасс КЛ/ВЛ с собственником земли (муниципалитет или частное лицо).
- Согласование пересечений с существующими сетями (Газ, Водоканал, Теплосети, Ростелеком) — получение штампов «Согласовано» на плане трассы.
4. ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:
Для объектов капитального строительства проводится государственная или негосударственная экспертиза (согласно ст. 49 ГрК РФ). Для ТП, входящих в состав линейных объектов или крупных комплексов, это обязательный этап.
5. РОСТЕХНАДЗОР:
- Согласование проекта в части электробезопасности и соблюдения ПУЭ.
- Получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки (после завершения СМР).
6. АДМИНИСТРАЦИЯ И ГЕОНАДЗОР:
- Регистрация проекта в ИСОГД (Информационная система обеспечения градостроительной деятельности).
- Получение ордера на производство земляных работ (для прокладки питающих линий).
7. ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ:
Согласование узла учета электроэнергии на соответствие требованиям постановления №442.
Что из этого приходилось Вам проходить и насколько процесс был сложным? Делитесь👋
#ТП
#Согласование
Коллеги, добрый день! 👋
Подготовила для Вас краткий список по проектированию Трансформаторной подстанции 6/10/0,4кВ. ⚡️
Это можно назвать чек-листом, так как информация сжатая и сухая, как трансформаторы во встроенной ТП😉
Поехали!
"ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ (ТП) 6-10/0.4 кВ
НОРМАТИВНАЯ БАЗА, где ищем информацию по данному вопросу⚡️✅
ПУЭ (разд. 4) — требования к распределительным устройствам и подстанциям.
СП 256.1325800.2016 — электроустановки жилых и общественных зданий.
ГОСТ Р 55190-2012 — КРУ в металлической оболочке на напряжение до 35 кВ.
СТО Россети 34.01-2.1-004-2014 — типовые решения ТП.
РТМ 36.18.32.4-92 — расчет нагрузок.
‼️ПОРЯДОК НАЧАЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
✅Получение Технических Условий (ТУ) от сетевой организации (точка подключения, мощность, токи КЗ на стороне ВН).
✅Сбор исходных данных: категория надежности (I, II, III), ситуационный план, геологические изыскания.
✅Расчет нагрузок объекта для выбора мощности трансформаторов (с учетом коэффициента загрузки: 0.6-0.7 для I кат., до 0.9-1.0 для III кат.).
✅Выбор типа ТП: БКТП (бетонная), КТПНУ (сэндвич), встроенная или пристроенная.
📘СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СОГЛАСНО ПП №87 (Раздел 5, подраздел 'Система электроснабжения'):
📘ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ:
📍Характеристика источников питания и обоснование схемы.
📍Сведения о количестве, мощности и типах трансформаторов.
📍Решения по компенсации реактивной мощности (УКРМ).
📍Описание РЗА (релейная защита и автоматика) и телемеханики.
📍Сведения о системе заземления (TN-S/TN-C-S) и молниезащите.
📍Описание системы учета электроэнергии (АИИС КУЭ).
📍Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и охране среды.
📐ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:
🖋Принципиальная однолинейная схема (ВН, НН, собственные нужды).
🖋План расположения электрооборудования и ошиновки.
🖋Планы заземления и молниезащиты.
🖋Чертежи фундаментов и кабельных каналов.
🖋Опросные листы на КРУ, трансформаторы и щиты 0.4 кВ.
🖋Спецификация оборудования, изделий и материалов."
Это фактически дорожная карта, которая, в зависимости от Вашего конкретного проекта, будет видоизменяться.
Если мы, говорить точнее, то проект ТП будет состоять минимум из 2 частей: электрической и архитектурной.
Там все расписано подробно, каждый завод изготовитель может дополнять проект своими листами.
Если интересно, покажу пример электрической части от своих коллег.
Реакции приветствуются🫶
Завтра рассмотрим согласование ТП, с чего начинать, куда бежать.
Всем отличного дня👐
#ТП
#Проектирование
#Строительство
#Электроснабжение
Все знают выражение:
"заложить прочный фундамент". Это показатель надежности дела или предприятия для будущего успеха.
Так вот в самом прямом смысле эта формула работает и с основанием под БКТП (блочную комплектную трансформаторную подстанцию).
Сегодняшний разговор хочу посвятить этой теме.
Как всегда, начнем с основ и подготовки - то есть с изысканий и проектных работ.
Для проектирования фундамента типа «плита» (в том числе для размещения электротехнического оборудования, БКТП или опор) проектировщик должен руководствоваться требованиями СП 47.13330.2016 и СП 22.13330.2016. Основные виды изысканий включают:
1. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ: Создание топографического плана М 1:500, определение высотных отметок, привязка существующих подземных и наземных коммуникаций (согласно ПП-87).
2. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ: Бурение скважин (количество и глубина зависят от габаритов плиты и нагрузок, обычно не менее 2-3 скважин ниже глубины промерзания или сжимаемой толщи). Определение физико-механических свойств грунтов (модуль деформации, удельное сцепление, угол внутреннего трения).
3. ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ: Определение уровня грунтовых вод (УГВ), прогнозирование подтопляемости и определение химической агрессивности подземных вод к бетону и арматуре (согласно ГОСТ 31384).
4. ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ: Оценка радиационного фона, санитарно-химический анализ почвы.
5. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ: Измерение удельного электрического сопротивления грунта (согласно ПУЭ п. 1.7.103) для расчета заземляющего устройства, которое часто интегрируется в фундаментную плиту.
Это как говорят базовый минимум.✅
Но на практике, из-за экономии, некомпетентности, или иных причин, некоторые пункты упускают.
А что же строительство? 🏢
Устройство фундамента (плиты) под блочную комплектную трансформаторную подстанцию (БКТП) регламентируется ПУЭ (разд. 4), СП 76.13330.2016, а также типовыми проектами заводов-изготовителей.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ЭТАПЫ: 1. Подготовка основания: Выемка грунта ниже глубины промерзания (при необходимости замены пучинистого грунта) или устройство уплотненной песчано-гравийной подушки (слой 200-300 мм) с послойным трамбованием (Купл ≥ 0.98). 2. Гидроизоляция: Устройство бетонной подготовки (В7.5) и нанесение оклеечной или обмазочной гидроизоляции для защиты подошвы БКТП от грунтовых вод. 3. Конструктив плиты: Обычно применяется монолитная железобетонная плита (бетон не ниже В25, W6, F150) толщиной 200-400 мм с двойным армированием сеткой из арматуры А500С. 4. Маслоприемник: Согласно ПУЭ 4.2.101, для трансформаторов мощностью более 1000 кВА под плитой или внутри объемного приямка БКТП должен быть предусмотрен маслоприемник, исключающий растекание масла. 5. Закладные детали и проемы: Критически важно соблюдение соосности технологических проемов в плите с кабельными вводами БКТП. Для ввода кабелей используются асбестоцементные или ПНД трубы с уклоном от подстанции. 6. Заземление: Интеграция внутреннего контура заземления БКТП с внешним контуром через закладные детали плиты (выпуски стальной полосы 40х4 мм). СЛОЖНОСТИ И НЮАНСЫ: - Неравномерная осадка: При установке двухблочных БКТП (2БКТП) плита должна быть единой или иметь жесткое сопряжение, чтобы избежать разрыва межблочных соединений и шинных мостов. - Точность отметок: Отклонение поверхности плиты по горизонтали не должно превышать 2-5 мм на всю длину, иначе возникнут проблемы с открыванием дверей и герметичностью стыков блоков. - Высокий уровень ГВ: Требуется устройство дренажа и усиленная наружная гидроизоляция кабельных вводов с применением уплотнительных муфт (типа Roxtec или аналогов). Как видите, чтобы смело сказать " мы заложили надежный фундамент" - нужно проделать серьезную работу. В курсе "ПТО. Полный цикл", как раз 2 модуля посвещены БКТП. Кому интересно, заглядывайие mpproekt.ru
⚡️ Коллизии и суды в проектировании электросетей: с чем реально сталкиваются в РФ. Тема, которую здесь мы еще не обсуждали.
Если вы думаете, что работа проектировщика заканчивается сдачей документации в экспертизу — спешу разочаровать. Часть конфликтов, заложенных на этапе проектирования, всплывает годами позже — уже в суде. Разбираю самые частые категории споров.
🔌 1. Технологическое присоединение (ПП №861)
Самая массовая категория. Сетевая организация отказывает в выдаче ТУ, выдаёт невыполнимые условия, срывает сроки — или вовсе меняет ТУ уже после того, как проект под них разработан. Итог — иски о понуждении к исполнению договора и взыскании неустойки.
📋 2. Оспаривание заключений экспертизы
Отрицательное заключение, которое проектировщик считает необоснованным, — оспаривается в административном порядке. Отдельная головная боль — когда требование экспертизы по одному разделу вступает в противоречие с уже согласованными решениями смежного раздела.
⚠️ 3. Ответственность за дефекты проекта
Ошибка в расчёте токов КЗ, неверное сечение кабеля, неучтённое падение напряжения — и вот уже заказчик взыскивает убытки. Отдельно — вечный вопрос: кто отвечает, генпроектировщик или субподрядчик по разделу ЭОМ/ЭС, если генпроектировщик подписал раздел без содержательной проверки.
🏗 4. Пересечения коммуникаций и охранные зоны
Конфликты с владельцами смежных сетей (газ, связь, теплотрассы) из-за нарушения нормативных расстояний. Споры с землевладельцами об установлении сервитута под ВЛ/КЛ. И классика — застройщик возводит объект в охранной зоне без согласования, сетевая организация идёт в суд о сносе.
💰 5. Расторжение договора на середине проекта
Заказчик расторгает договор — и начинается спор о степени фактической готовности работ и о том, сколько аванса возвращать. Часто без судебной экспертизы тут не обойтись.
🔍 6. Несоответствие проекта при вводе в эксплуатацию
Ростехнадзор отказывает в допуске энергоустановки из-за несоответствия ПУЭ/ПТЭЭП. А ещё — расхождения между «как построено» и «как спроектировано», когда авторский надзор либо не велся, либо подрядчик самовольно отступил от проекта.
🧩 7. Межпроектные коллизии
Раздел ЭС не согласован с разделом АР/КР — места ввода кабелей "не бьются" с конструктивом здания. В BIM такие коллизии фиксируются протоколами, которые потом становятся доказательствами в суде.
Вывод простой: качество проектных решений и внимательность на стыке разделов — это не только про нормы, но и про прямую юридическую защищённость. Расскажите, какой опыт был у Вас в части судебной практики?
#электроснабжение #проектирование #КЛ #техприсоединение
Коллеги, я всегда отслеживаю последние тенденции в нашей отрасли и держу руку на пульсе.
Много нового предлагают авторы смежных каналов, на которые я искренне рекомендую подписаться✅
Ребята собрали специально
для вас сборку "Инженерка"
Внутри сборки:
🤩 Электроника и микросхемы: Всё о пайке, микроплатах и прочих умных словах из мира электричества:)
👨💻 Каналы инженеров: современные производства, автоматизация, и заметки владельцев
💯 Авиация и транспорт: всё о самолётах, двигателях, технике и космических технологиях
Ps. Там реально классные ребята⬇️
Выбирайте интересные вам каналы и подписывайтесь! :)
Коллеги, здравствуйте🫶, выхожу из летнего застоя и продолжаю писать о наболевшем и интересном в нашей отрасли проектирования.
Последнее время опять начал звучать вопрос: "Молодых нигде не берут" и мне захотелось подробнее разобраться с этим утверждением.
Недавно разбирала цифры по рынку труда в энергетике и зависла на одной статистике: в отрасли реально "доживают" до квалифицированного специалиста только 5-10% выпускников. Остальные просто не выдерживают путь в 3-7 лет, который нужен, чтобы вырасти из новичка в того самого инженера, которого хотят видеть работодатели.
Сказать, что меня это удивило - нет. Я сама это вижу на своих учениках каждый день.
И вот в чём парадокс. С одной стороны - острый дефицит проектировщиков, зарплаты растут быстрее инфляции, доход инженера доходит до 370 тыс рублей.
С другой - компании не готовы столько лет ждать и обучать новичка с нуля, а вузы дают теорию, но не дают того, что реально спрашивают на площадке - работу с ГОСТ, СП, ПУЭ, живое оформление документации.
Получается как с той нормативной базой о которой я писала неоднократно - есть куча документов, но без выстроенного алгоритма, что с ними делать, ценности они не несут🙈 Так и с дипломом: сам по себе он мало что решает, пока не наложится на реальные навыки.
И вот эту боль мне тоже пишут в личку: без опыта не берут, а опыт взять негде.
Но смотрите глубже.
Инженерная экспертиза не автоматизируется, а дефицит будет только расти - это не разовый скачок, а системный тренд минимум до 2030 года.
Значит, тот, кто заходит в профессию уже подготовленным - с реальными кейсами, а не только дипломом - получает то самое преимущество, которого сейчас не хватает большинству.
А что вы видите у себя на местах? Какая картина вокруг вас сейчас - реально не хватает рук или всё не так однозначно?
Расскажите в комментариях👇
#мысливслух
Все каналы - HR сейчас меняется быстрее, чем успевают обновляться привычные правила найма.
Меняются подходы к поиску сотрудников, собеседованиям, оценке кандидатов и даже к тому, как компании выстраивают работу с людьми, а со стороны кандидатов всё чаще приходится разбираться не только в вакансиях, но и в том, как правильно упаковать опыт, пройти отбор, вести переговоры о зарплате и вообще понять, куда двигаться дальше в карьере.
Поэтому HR-каналы давно уже разбирают рынок труда, реальные кейсы найма, ошибки кандидатов и работодателей, карьерные стратегии, собеседования, зарплаты и новые подходы к работе.
Мы сделали папку с каналами про HR, рекрутинг, карьеру и профессиональное развитие.
Можно найти полезные источники и для работы, и для собственного карьерного роста.
👉 Сохранить папку себе
В июле стало окончательно понятно: корпоративное обучение перестало быть «приятным бонусом». Уже 87% российских компаний используют ИИ в обучении сотрудников, а главными навыками становятся работа с AI и быстрая адаптация команд.
Сегодня выигрывают не те, кто просто нанимает людей, а те, кто умеет их развивать.
Если вы работаете в HR, коучинге, обучении или хотите быстрее расти в профессии — собрали папку Telegram-каналов, где найдете:
• много аналитики и актуальных новостей в нише рекрутинга, чтобы постоянно держать руку на пульсе.
• современные HR-инструменты
• корпоративное обучение и развитие команд
• коучинг и управление людьми
• нишевый канал про карьеру и поиск работы
• реальные кейсы без воды.
📎 Сохранить папку себе
Коллеги, привет!
⚡️Наша Школа "Мой проект" представляет нестандартный для себя курс, аналогов которому пока нет на рынке. ‼️
📘Автор этого курса Владислав Рашев - специалист с большим опытом и очень серьезными объектами за спиной. Всех, кто имеет дело с водоснабжением, канализацией и пожаротушением этот продукт может заинтересовать напрямую.
Итак, впервые на нашей площадке курс 💧💧💧 «Проектирование внутренних систем водоснабжения, пожаротушения и канализации» — курс построен на примере реального проекта: многоквартирного дома с подземным паркингом в Revit.🏢
✅Кому подойдёт:
— проектировщикам, которые хотят повысить квалификацию в разделах ВК и АУПТ; — специалистам, впервые осваивающим это направление.
✅Что внутри программы:
— полный цикл разработки проектной документации: от исходных данных и расчётов до сборки томов в PDF;
— разбор внутренних систем водоснабжения, автоматического пожаротушения и канализации;
— планирование этапов проектных работ;
— расчёты вручную и с помощью программ;
— формирование проектной документации в соответствии с ПП №87;
— готовые шаблоны, формы и образцы документов;
— видеоуроки и рабочие материалы в форматах Word, Excel, Revit 2022 и PDF.
✅Цель курса — подготовить специалистов, способных эффективно выполнять задачи на этапе разработки проектной документации по подразделам ИОС2 и ИОС3, свободно работать с актуальными нормативными документами.
Материалы систематизированы по разделам — знания сразу применимы на практике.
📍📍Важное дополнение, после окончания программы вы получаете 📄Свидетельство гос. образца с занесением в государственный реестр ФРДО, с записью
‼️ " Инженер" так как наша Школа и ее авторы работают по лицензии №035-01255-50/03158203.
👍Также вы сможете получить налоговый вычет после обучения на программе.
Но и это не последнее приятное сообщение: всем подписчикам канала по промокоду "Римма" будет дана индивидуальная скидка.
👉 Подробности и запись на обучение — по ссылке
Коллеги, полезной и нужной информации не бывает много✅
Предлагаем вам подборку каналов для Инженеров, по ссылке можно подписаться сразу на все каналы. (https://t.me/addlist/Y3siuSnWmP81ZDMy)
У нас новые участники! Читайте интересные публикации про технику, технологии, проектирование, инженерные системы и многое другое. Будем на связи!
Довольно часто в схемах встечается аббревиатура АВР.
Это очень важная функция, которая, обеспечивает надежность наших систем электроснабжения. А как вы знаете, основные принципы подачи электроэнергии потребителю, это качество и надежность.
Так что такое АВР и чем отличается способ установки на высокой и низкой стороне?
АВР (Автоматическое включение резерва) — это способ обеспечения надежности электроснабжения, заключающийся в автоматическом подключении резервного источника питания при исчезновении напряжения на основном.ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (согласно ПУЭ п. 3.3.30-3.3.42): 1. Быстродействие: срабатывание сразу после отключения рабочего источника. 2. Однократность действия: исключение многократных включений на КЗ. 3. Селективность: АВР не должен срабатывать при КЗ в нагрузке, если оно отсекается защитой. 4. Контроль напряжения: срабатывание при снижении напряжения ниже уставки (обычно 0.7 Uном). ОТЛИЧИЯ УСТАНОВКИ В СЕТЯХ 10/0.4 кВ: 1. АВР НА ВЫСОКОЙ СТОРОНЕ (6-10 кВ): - Место установки: Вводные и секционные выключатели РУ-6/10 кВ. - Особенности: Требует использования высоковольтных выключателей с микропроцессорными терминалами РЗА. - Преимущества: Обеспечивает резервирование всей трансформаторной подстанции (ТП). При выходе из строя питающей линии 10 кВ нагрузка перекидывается на резервный ввод до трансформатора. - Нюансы: Необходимо учитывать ток намагничивания трансформаторов при включении. 2. АВР НА НИЗКОЙ СТОРОНЕ (0.4 кВ): - Место установки: ГРЩ, ВРУ зданий. - Особенности: Реализуется на контакторах или автоматических выключателях с электроприводом. - Преимущества: Позволяет резервировать не только внешние сети, но и аварию внутри самой ТП (например, выход из строя одного из трансформаторов). Является обязательным для потребителей I категории. - Нюансы: Требует наличия двух вводов 0.4 кВ от разных трансформаторов или от трансформатора и ДГУ. СРАВНЕНИЕ: - Надежность: АВР на 0.4 кВ защищает от большего числа видов аварий (включая аварии в силовых трансформаторах). - Стоимость: АВР на 0.4 кВ обычно дешевле в реализации за счет стоимости коммутационных аппаратов. - Применение: В городских сетях часто комбинируют оба типа для обеспечения максимальной живучести системы. В общем, без АВР никуда, но грамотное его проектирование и анализ общей схемы сети позволит обезопасить электроснабжение потребителя, особенно в непростых условиях эксплуатации. #АВР #Мойпроект #электроснабжение
А сегодня я хочу поднять тему и обсудить, на мой взгляд самые непростые моменты в проектировании электрических сетей в части кабельных линий 1-20 кВ.
Сразу скажу, что это лишь мое видение проблемы, и для каждого это могут быть свои боли, которыми, надеюсь, вы, поделитесь в комментариях.
Мой рейтинг состоит из следующих пунктов:
1. Термическая стойкость экранов (6-20 кВ): Расчет сечения медного экрана по току однофазного КЗ. Часто стандартного сечения (16-25 мм²) недостаточно, что требует индивидуального подбора согласно ГОСТ Р 52736-2007.
2. Проектирование ГНБ: Расчет тяговых усилий и выбор радиусов изгиба (Rmin = 15-25D) при пересечении насыщенных городских коммуникаций. Ошибки в профиле ГНБ ведут к повреждению оболочки при протяжке и нередко повреждению смежных коммуникаций, что влечет за собой огромные убытки, как финансовые так и репутационные.
3. Расчет токов КЗ в сетях с изолированной/резистивно-заземленной нейтралью: Определение емкостных токов замыкания на землю и выбор уставок РЗА для обеспечения селективности.
4. Учет условий прокладки: Корректное применение поправочных коэффициентов ПУЭ (табл. 1.3.23-1.3.26) на количество кабелей в траншее/блоке и тепловое сопротивление грунта, что часто игнорируется, приводя к перегреву КЛ.
5. Нестандартные случаи прокладки, которые ведут к сложным проектным решениям и как следствию затратам времени на проектирование.
6. Согласование проекта с частными и государственными организациями - никогда не знаешь по какому треку пойдет согласование.
Очевидно, что в каждой деятельности есть свои сложные моменты и точки роста в профессии. Не стоит бояться тех или иных задач, сейчас многое можно решить проще, чем еще пятнадцать лет назад.
У нас есть технологии, ПО, интернет и ИИ.
А какие пункты добавили бы вы к этому списку?
Коллеги, спасибо за голосование, совсем скоро, надеюсь, расскажу Вам почему я задавала эти важные вопросы. 😉
Коллеги, желаю Вам легкого рабочего дня и сегодня представляю Вам нашего нового автора Владислава Рашева. 👋
Владислав - проектировщик, но он не в курсе расчетов нагрузок сети, не знает как выбирать сечение кабеля и считать токи короткого замыкания.
Но, мы несказанно рады видеть среди наших авторов такого мощного специалиста!
В чем прикол спросите вы?
Да все просто мы расширяем угол зрения, меняем взгляд на проектирование и открываем новую страницу жизни Школы с этого дня.
Интригу уже создала?
Готовы?
Владислав - проектирует водоснабжение, пожаротушение и канализирование.
И теперь на страницах канала будут появляться публикации не только об элекритческих сетях, как вы поняли.
Большой опыт работы в проектировании дает Владиславу огромную базу для публикаций, которыми, я признаться сама зачитываюсь!
Не буду Вас больше томить, в первом посте Владислав поднимет несколько болезненную тему: взаимодействие смежных разделов проекта.
Думаю, вы уже догадались о чем пойдет речь👇
Полезного чтения, ребята!
Коллеги, голлсуем активно) Те, кто здесь давно, знают, что просто так опросы я не провожу😉
Всем, кто голосовал, спасибо! 👐 Еще один вопрос на эту тему: Сколько времени вы тратит на перевод документации в формат XML
Коллеги опрос: Вам приходиться переводить ПЗ проекта в формат XML для сдачи в экспертизу?
