Введение 4
1 Объект проектирования, обоснование принятия решений при 6
проектировании системы электроснабжения 6
1.1 Выбор объекта проектирования 6
1.2 Обоснование принятия решений при проектировании системы 7
электроснабжения 7
2 Выбор и обоснование электрооборудования системы 13
электроснабжения многоквартирного дома 13
2.1 Расчет электрических нагрузок 13
2.2 Распределение электрических нагрузок по РП 16
2.3 Расчет числа и количества трансформаторов ТП 17
2.4 Расчет кабельных линий 18
2.5 Спецификация оборудования 21
2.6 Электрощитовая и помещение средств связи 37
3 Разработка электрических схем, вопросы безопасности 41
3.1 Схемы подключения этажных щитов 41
3.2 Схемы подключения распределительных щитов 42
3.3 Схемы управления вентиляторными установками 42
3.4 Система молниезащиты и заземления 45
3.5 Система уравнивания потенциалов 48
Заключение 50
Список используемых источников 51
Во всем мире за удобное и качественное проживание в квартирах или домах отвечают энергетические ресурсы, главный из которых - электрическая энергия. В высотных многоквартирных домах роль электричества стала еще более значительной, так как электрическая энергия участвует во многих процессах, происходящих в здании: обеспечивает энергией лифты, приводит в действие электропривода насосов подачи воды и отопления, пожарных гидрантов, вентиляционных установок. Поэтому надежность электроснабжения многоквартирного дома для обеспечения безопасности проживающих в нем людей выходит на первый план.
Одним из первых мероприятий, повышающих надежность электроснабжения домов является присвоение ему высокой первой категории надежности, что позволяет дому питаться от двух независимых линий. К первой высшей категории относится электропитание лифтов, тепловых пунктов, пожарных насосов. Затем предусматривается автоматическое переключение между этими линиями при возникновении аварийной ситуации на одной из них. Для этого применяется устройство автоматического ввода резерва (АВР). Благодаря этому напряжение будет недоступно буквально одну две секунды [1].
Постоянное присутствие в здании людей требует выполнение определенных правил для безопасного сосуществования электричества и человека в части:
- заземления,
- недоступности контактности электроузлов,
- изоляции,
- учета влажности,
- защиты детей,
- расположение розеток и светильников.
В последнее время повышенное внимание уделяется системам вентиляции, которые из естественных вытяжных превращаются в принудительные вытяжные с электровентиляторами. Это улучшает вентиляцию квартир и делает проживание в них более комфортным.
Электроснабжение многоквартирного дома регламентируется [12]:
- Закон РФ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»;
- ГОСТ Р 50571.1 об «Электроустановке зданий»;
- ФЗ №35 «Об электрике»;
- СНиП 2.08.1 -89 «Жилые здания»;
- Постановление правительства РФ №354 «О предоставлении коммунальных услуг».
Всем многогранных и хлопотным хозяйством под названием «многоквартирный жилой дом» может управлять любая организация, получившая лицензию на управление многоквартирным домом [17]. Права и обязанности управляющей компании и жильцов дома указаны в постановлении Правительства РФ от 03.04.2013 г. под №290.
Целью бакалаврской работы является проектирование системы электроснабжения многоквартирного жилого дома.
Разработана система электроснабжения строящегося многоквартирного жилого дома. В доме две секции: секция 1, состоящая из двух подъездов и секция 2, состоящая из одного подъезда. В секции №1 168 квартир, в секции №2 - 67 квартир.
Проектом предусмотрено присоединение дома к городской электрической сети напряжением 380/220В с глухозаземленной нейтралью трансформаторов на подстанции. Система распределения электроэнергии в здании принята пятипроводной TN-C-S с использованием рабочего и защитного нулевых проводников.
Выполнен расчет электрических нагрузок по секциям дома. Для секции №1 суммарная нагрузка составила 373,1 кВт при рабочем токе 549,5 А, для секции №2 - нагрузка составила 152,9 кВт при токе 225,3 А. Количество и мощность трансформаторов для электрической подстанции для питания данного многоквартирного дома определено методом удельной плотности нагрузок. Выбрали два трансформатора ТМГ-400/6/0,4. Рассчитаны две кабельные линии: от головной подстанции 110/6 кВ до домовой трансформаторной подстанции и от ТП до электрощитовой. Выбрали кабели ПвБП-3х10 и ПвБбШв-3х 240. Проверили кабели на потерю напряжения. Потери соответственно составили в номинальном режиме 8,8% и 5,32%, что не превышают 2,8 % для сетей 6 кВ и 8,7 % в сетях 0,4 кВ. Составлена спецификация оборудования для первой секции дома.
Разработаны схемы подключения этажных и квартирных щитков. Все розетки подключены через УЗО АВДТ-32 С40 и счетчик электрической энергии типа Меркурий 200.02.
Разработаны схемы управления электровентиляторами. Рассмотрены вопросы молниезащиты и заземления. Разработана система уравнивания потенциалов.