Тема: Электроснабжение жилого многоквартирного комплекса
Закажите новую по вашим требованиям
Представленный материал является образцом учебного исследования, примером структуры и содержания учебного исследования по заявленной теме. Размещён исключительно в информационных и ознакомительных целях.
Workspay.ru оказывает информационные услуги по сбору, обработке и структурированию материалов в соответствии с требованиями заказчика.
Размещение материала не означает публикацию произведения впервые и не предполагает передачу исключительных авторских прав третьим лицам.
Материал не предназначен для дословной сдачи в образовательные организации и требует самостоятельной переработки с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и принципов академической добросовестности.
Авторские права на исходные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае возникновения вопросов, связанных с размещённым материалом, просим направить обращение через форму обратной связи.
📋 Содержание
Введение 5
1 Расчет электрических нагрузок жилого многоквартирного комплекса 7
2 Выбор номинальных значений напряжений, количества и мощности силовых трансформаторов 11
3 Расчет кабельных линий 15
4 Выбор и обоснование электрооборудования 18
5 Электросеть распределительная и групповая 39
6 Электроосвещение 43
7 Электробезопасность 46
Заключение 49
Список используемых источников 50
📖 Введение
В нынешнее время, с развитием электропотребления усложняются как системы электроснабжения промышленных предприятий, так и системы электроснабжения жилых домов и бытовых помещений. Постоянно возрастают требования к качеству поставляемой электрической энергии, надежности поставки, изменяется энергетическое законодательство.
«Системы электроснабжения жилых домов создаются для обеспечения питания электроэнергией бытовых приёмников электрической энергии, к которым относятся электродвигатели различной бытовой техники, электрические печи (духовые шкафы), осветительные установки и другие бытовые приёмники электроэнергии» [1]. Благодаря массовому внедрению сложной бытовой техники, индивидуальных систем электрического отопления возрастает потребление электрической энергии в городах и населенных пунктах, а следовательно и система подачи и распределения электрической энергии становится более сложной.
«С точки зрения возникающих последствий при перерывах электроснабжения потребителей решающую роль играет внезапность возникновения этих перерывов. Последнее определяется характером работоспособности электрооборудования, используемого в системах электроснабжения. Невзирая на профилактические меры по поддержанию работоспособного состояния электрооборудования и наличия предупредительной сигнализации в процессе эксплуатации систем электроснабжения, возникают внезапные отказы электроснабжения и отключения части или системы целиком. Возникающий при этом перерыв электроснабжения касается соответствующего круга потребителей, связанного с рассматриваемой системой электроснабжения.
Продолжительность перерывов зависит от особенностей повредившегося оборудования, определяющих время, необходимое для восстановления его работоспособного состояния или его замены» [2].
Кроме перерыва в электроснабжения, для жилых домов серьезной проблемой является возникновение и прохождение по электросетям, от которых запитана бытовая техника, импульсов перенапряжения. Кроме перенапряжения, из-за большого количества электроприемников с нелинейной вольт-амперной характеристикой (полупроводниковые элементы, блоки питания персональных компьютеров, микроволновые печи, энергосберегающие лампы освещения и т.п.), в сетях возникают высшие гармоники, которые приводят в дополнительным потерям, перегреву электропроводки, возникновению резонанса, нагреву и нарушению нормальной работы нулевых проводников. Правильное использование данных о гармонических составляющих сети и своевременные меры по снижению их влияния улучшают качество электроэнергии, сокращают затраты и предотвращают выход из строя дорогостоящей техники.
Еще одной проблемой электроснабжения многоквартирных домов является применение однофазных нагрузок, что приводит к несимметричной нагрузке по фазам, к которой очень чувствительны трехфазные электроустановки этого же здания, например, трехфазные электродвигатели лифтов. Эта особенность также должна учитываться ещё на стадии проектирования системы электроснабжения жилых домов.
Целью бакалаврской работы является проектирование внутренней системы электроснабжения многоквартирного жилого комплекса, направленная на обеспечение надежного электроснабжения потребителей.
✅ Заключение
Проект электротехнической части жилого дома разработан на основании задания на ВКР, архитектурно-строительных и санитарно-технических норм.
В качестве вводного устройства принят щит типа ВРУ-1С-225- 128УХЛ4 с АВР для двух секций. В щите размещаются автоматические выключатели с втычными контактами типа ВА 04-36 и счетчики учета электроэнергии на вводах.
В качестве распределительного устройства принят щит типа ВРУ-1С- 300+300-225 УХЛ4. В щите размещаются автоматические выключатели типа ВА 5131 для защиты распределительных линий, автоматические выключатели ВА-24-29 и устройство защитного отключения УЗО-22 с Ш=16А и током утечки 30 мА для защиты групповых линий осветительной сети, счетчики для учета электроэнергии потребителей домоуправления типа "Меркурий 230АЯ-01ОГ ,5(50) А, кл.1.0.
В нишах стен на лестничных площадках устанавливаются совмещенные щиты типа ЩЭУГ. В щитах размещаются счетчики общеквартирного учета типа "Меркурий 200.04", 5(50)А, кл.1,0; автоматические выключатели защиты групповых линий, устройства защитного отключения УЗО 22-16-2-030 !н=16А !у=30мА и УЗО 22-25-2-030 !н=25А , !у=30мА (в розеточных группах ).
Электроосвещение лестничных площадок и входов в жилой дом управляется автоматически от фотореле, установленного в щите ВРУ и, кроме того, на промежуточных площадках предусматривается установка автоматических выключателей типа АВ-01 с выдержкой времени.





