Монтаж электрооборудования и расчет электроснабжения строительной площадки жилого дома
- Добавлен: 26.04.2026
- Размер: 979 KB
- Закачек: 0
Описание
Состав проекта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Компас или КОМПАС-3D Viewer
- Microsoft Word
- Microsoft Excel
Дополнительная информация
Электрическая схема грузового лифта.cdw
Приводной АД с короткозамкнутым ротором
Электромагнитный тормоз параллельного включения
Выключатель автоматический от токов К.З и перегрузок
Предохранители плавкие
Контакторы реверсирующие "вверх" "вниз
Контакт блокирующий "вверх
Контакт блокирующий "вниз
Выключатели контактные дверей шахты этажные
Выключатели контактные устройств ловителей
Выключатели контактные обрыва каната
Выключатели контактные дверей кабины
Кнопки "вызов" этажные
Кнопки "авария" в кабине
Трансформатор понижающий для цепей сигнализации
Переключатель рычажный для передвижения кабины
ПД.270843.0396.04.00.00.
двигателем грузового лифта
9. Экономическая часть.docx
1 Расчет численности ППР
Трудоемкость технического обслуживания принимается равной 10% трудоемкости текущего ремонта оборудования на каждую рабочую смену:
где ТТР – трудоемкость текущего ремонта.
Таблица 25 – Нормы простоя электрических машин в ремонте.
Трудоемкость ремонта в норм.час
Капитальный ремонт (сутки)
Текущий ремонт (час.)
Определим норму простоя в ремонте для станков. Ведущим оборудованием по заданию является башенный кран .
Трудоемкость текущего ремонта которого равна 60 челчас а капитального 130 челчас. Из таблицы 1 видно что для текущего ремонта требуется 16 часов а для капитального 5 суток.
Определим норму простоя в ремонте для электрооборудования. Ведущим оборудованием по заданию являются трансформаторы термообработки бетона.
Трудоемкость текущего ремонта которого равна 50 челчас а капитального 85 челчас. Из таблицы 1 выбираем длительность текущего ремонта станков равным 8 часам а капитального 4 суток.
Используя данные продолжительности ремонтного цикла межремонтных периодов и суммарную трудоемкость электрической части машин электрической части оборудования составляется годовой план-график ППРОСПЭ и сводный план трудоемкости по видам ремонта.Изм.
ПД. 270843.0396.00.00.00.ПЗ
Монтаж ЭО и расчет ЭСН строительной площадки жилого дома
Используя данные продолжительности ремонтного цикла межремонтных периодов и суммарную трудоемкость электрической части машин электрической части оборудования составляется годовой план-график ППРОСПЭ и сводный план трудоемкости по видам ремонта.
Таблица 26 – Годовой план-график ППР
Норма трудоемкости чел. час
Токарно-винторезный станок
Ножницы механические
Станок-резак по металлу
Вертикально-сверлильный станок
Транспортер грузовой
Продолжение таблицы 26
Насос водяной поршневой
Подъемник мачтовый грузовой
Трансформаторы термообработки бетона
Сварочные трансформаторы
Таблица 27 – Сводный план-график ППР
Вид оборудования или сети
Трудоемкость по видам ремонта чел. час
Продолжение таблицы 27
2 Планирование расхода материалов запасных частей и комплектующих изделий
Расчет потребности основных материалов для всех видов ремонтов и технического обслуживания энергетического оборудования и сетей производится на основании трудоемкости годового плана ППР и норм расхода материалов. Годовая потребность в материалах для каждого вида оборудования или сетей определяется по формуле:
CM = 001 * (HTO HTP HKP) * (TTO TTP TKP) * ЦM (53)
где HTO HTP HKP – нормы расходов материала на 100 челчас трудоемкости соответственно технического обслуживания текущего капитального ремонтов (чел.час);
TTO TTP TKP – годовая суммарная плановая трудоемкость технического обслуживания текущего и капитального ремонтов;
ЦМ – цена за единицу материала (руб.).
Годовая потребность в комплектующих запасных частях определяется по формуле:
CK = 01 * HTO (HTP HKP) * TTO * ЦM (54)
где TTO TTP TKP – трудоемкость оборудования.
Таблица 28 – Ведомость расхода основных материалов
Наименование материалов
Нормы расхода на 100 чел. час.
Для электрооборудования
Лента тафтетная или киперная
Сталь: крупнолистовая
Продолжение таблицы 28
Проволока сварочная
Таблица 29 – Ведомость комплектующих изделий и запасных частей
Запасные части и комплектующие изделия (шт)
Норма расхода на 10 однотипных машин
Стоимость расхода на год
Обмотки высокого напряжения
Обмотки низкого напряжения
Прокладки и втулки изоляционные
Катушки отключающие
3 Планирование численности рабочей силы и ИТР
Расчет и планирование численности персонала рабочих производится по выполняемым функциям и по следующим критериям:
Эксплуатационный персонал рабочих:
РЭ = ТТОFд * КВН (55)
где ТТО – трудоемкость технического обслуживания на год чел.час;
Fд - действительный фонд рабочего времени работы одного рабочего в год 1800 час;
КВН – коэффициент учитывающий выполнение норм выработки рабочими КВН = 115.
Рэ = 24281800 * 115 = 2 чел.
Ремонтный персонал рабочих текущего ремонта:
РТР = ТТРFд * КВН (56)
где ТТР - трудоемкость текущего ремонта на год чел.час.
РТР = 36601800 * 115 = 4 чел.
Таблица 30 – Квалификационный состав персонала рабочих
Наименование категории рабочего персонала
В том числе и по разрядам
Средний тарифный разряд рабочих рассчитывается по категориям рабочих по формуле:
где RI * R – сумма произведений разряда рабочих на их количество;
RI – суммарное количество рабочих человек.
Расчет среднего разряда рабочих для текущего ремонта:Изм.
RI ТР = 4 2 + 5 24 = 264 = 5.
Расчет среднего разряда рабочих для технического ремонта:
RI ТО = 4 1 + 5 12 = 4.
Численность цехового и линейно-эксплуатационного персонала инженерно-технических работников определяется по видам выполняемых ремонтных и ремонтно-эксплуатационных работ исходя из норм управляемости.
Ремонтно-эксплуатационный персонал.
Назначается 1 сменный мастер.
Эксплуатационный персонал.
Назначается 1 мастер-бригадир.
Планирование численности управленческого персонала осуществляется исходя от категории энергетического хозяйства. Категорирование энергетического хозяйства производится по суммарной годовой трудоемкости ППР по следующей шкале:
Таблица 31 – Шкала для определения категории энергетического хозяйства
Категория энергетического хозяйства
Трудоемкость годового плана ППРОСПЭ тысяч чел.час.
При трудоемкости 6088 чел.час энергохозяйство соответствует 1 категории.
После установления категории энергетического хозяйства используя рекомендуемые штаты отдела главного энергетика определяется численный состав ИТР и служащих.
Таблица 32 – Рекомендуемые штаты отдела главного энергетика
Штаты ИТР лаборатория ОГЭ
Тепловых процессов измерений и автоматики
Группа режима и учета
Теплотехническое бюро
Проектно – конструкторское бюро
Бюро планирования ППР и
Зам. главного энергетика
Штаты энерго-группы в составе энергомеханического отдела
Категория энергетического
хозяйства предприятия
Таблица 33 – Штатное расписание аппарата управления строительной площадки
Наименование должностей
Установленный месячный оклад
Бюро планирования ППР и экономики
Бухгалтер-экономист 1 категории
Бюро проектно-конструкторское
Инженер-конструктор 1 категории
Инженер-электрик 2 категории
Инженер-теплотехник 2 категории
Группа режима и учета рабочего времени
Электротехническая лаборатория
Техник-лаборант 2 категории
Лаборатория тепловых процессов
Таблица 34 – Штатное расписание линейного персонала энергетического хозяйства
4 Планирование и расчет фонда заработной платы
Для организации ремонтов и обслуживания энергетического оборудования и сетей создаются эксплуатационные эксплуатационно-ремонтные и ремонтные цеха. Оплата труда персонала рабочих повременно-премиальная а ИТР и служащих – по месячным должностным окладам. Премия выплачивается в соответствии с действующим на предприятии Положением за своевременное и качественное выполнение ремонтно-эксплуатационных работ за содержание энергетического оборудования и сетей в постоянно эксплуатационном состоянии. Размер премии персоналу рабочих устанавливается до 60% к месячному заработку и выплачивается из фонда заработной платы а ИТР и служащим – в размере 50%.
Расчет планового фонда заработной платы персонала рабочих производится по организационному признаку по следующим категориям:
Эксплуатационный персонал рабочих.
Основной фонд заработной платы:
ФОСН = СЧ * ЕД * РЭ * КПР (58)
где СЧ – средняя часовая тарифная ставка персонала рабочих руб.;
ЕД – действительный фонд времени работы одного рабочего 1800 час.
РЭ – количество эксплуатационных рабочих ед.;
КПР – коэффициент учитывающий премиальные выплаты 16.
ФОСН = 70 * 1800 * 2 * 16 = 403200 руб.
Дополнительный фонд заработной платы (резерв предстоящих выплат очередных отпусков):
ФДОП = ФОСН * НДОП100 (59)
где НДОП – процент дополнительного фонда заработной платы 12%.
ФДОП = 403200 * 12100 = 48384 руб.
Отчисления на социальные нужды:
ОСС = (ФОСН + ФДОП) * НСС100 (60)
где НСС – установленный процент отчисления на социальные нужды 34%.
ОСС = (403200 + 48384) * 34100 = 1535385 руб.
Эксплуатационно-ремонтный персонал.
ФОСН = 75 * 1800 * 4 * 16 = 864000 руб.
ФДОП = 864000 * 12100 = 103680 руб.
ОСС = (864000 + 103680) * 34100 = 3290112 руб.
Фонд заработной платы руководящих ИТР и служащих определяется по штатному расписанию составленному самим предприятием исходя из нормы управляемости данной категории энергетического хозяйства.
Премиальный фонд руководителям ИТР и служащим:
ФПР.ГОД = ФГОД * ППР100 (61)
где: ФГОД – годовой фонд зарплаты ИТР и служащих руб.;
ППР – процент премиальных доплат 50%.
ФПР.ГОД = 2148000 * 50100 = 1074000 руб.
ФОСН. = ФГОД + ФПР.ГОД = 2148000 + 1074000 = 3222000 руб.
ФДОП = ФГОД.ВСЕГО * 12100 = 3222000 * 12100 = 386640 руб.
ОСС = ФГОД.ВСЕГО * 34100 = 3222000 * 34100 = 1095480 руб.
Премиальный фонд линейного персонала:
ФПР.ГОД = 534000 * 50100 Изм.
ФОСН. = ФГОД + ФПР.ГОД = 534000 + 267000 = 801000 руб.
ФДОП = ФГОД.ВСЕГО * 12100 = 801000 *12100 = 96120 руб.
ОСС = ФГОД.ВСЕГО * 34100 = 801000 * 34100 = 272340 руб.
Таблица 35 – Фонд заработной платы по энергохозяйству
Персонал работников энергохозяйства
Отчисления на соц. нужды
Ремонтно-эксплуатационный
Руководящий ИТР и служащие
Расчет среднемесячной заработной платы.
Для персонала рабочих:
ЗСР.РАБ = ФОБЩЧР * 12 (62)
где ФОБЩ – общий фонд заработной платы персонала рабочих руб.;
ЧР – численность рабочих чел.;
– число месяцев в году.
ЗСР.РАБ = 14192646 * 12 = 19712 руб.
Для руководства ИТР и служащих:
ЗСР.ИТР = ФОБЩЧИТР * 12 (63)
где ФОБЩ – общий фонд заработной платы ИТР и служащих руб.;
– число месяцев в году.
ЗСР.ИТР = 360864910 * 12 = 30072 руб.
Для линейного персонала:
ЗСР.ЛП = ФОБЩЧЛ *12 (64)
где ФОБЩ – общий фонд заработной платы линейного персонала руб.
ЧЛ – численность линейного персонала чел.;
ЗСР.ЛП = 8971203 * 12 = 24920 руб.
5 Технико-экономические показатели
Сметы на ремонт и обслуживание энергетического оборудования в общем виде состоят и трех групп затрат:
Стоимости материалов запасных частей и покупных комплектующих изделий.
Заработной платы с учетом премиальных выплат и доплат по Положению.
Цеховых и общезаводских накладных расходов:
где М – стоимость материалов;
З – заработная плата;
Н – накладные расходы.
Цеховые расходы включаются в сметы всех видов ремонта и технического обслуживания в установленном на предприятии размере нормативно-пропорционально основной заработной плате. Цеховые расходы – это затраты по управлению цехом и складываются из затрат:
Содержание аппарата управления цехом;
Содержание прочего цехового персонала не относящихся к управленческому;
Содержание зданий сооружений и инвентаря цеха;
Текущий ремонт зданий сооружений и инвентаря цеха;
Испытания опыты исследования рационализация и изобретательство в цехе;
Охрана труда и техника безопасности;
Износ малоценного и быстро изнашивающего хозяйственного инвентаря цеха;
Норматив цеховых расходов устанавливается в процентах к основной заработной плате производственных рабочих.
Размер цеховых расходов подлежащих включению в себестоимость видов ремонта и техническое обслуживание определяется по формуле:
РЦЕХ = ФОСН * НЦ.Р.100 (66)
где НЦ.Р. – норматив цеховых расходов 85%.
Цеховые расходы для цеха ТО:
РЦЕХ.ТО = 403200 * 85100 = 342720 руб.
Цеховые расходы для цеха ТР:
РЦЕХ.ТР = 864000 * 85100 = 734400 руб.
Общезаводские расходы включаются в смету всех видов ремонта и технического обслуживания аналогично цеховым расходам по формуле:
РОБЩ.З = ФОСН * НО.Р.100 (67)
где НО.Р. – норматив общезаводских расходов 70%.
Общезаводские расходы в цехе ТО:
РОБЩ.З.ТО = 403200 * 70.100 = 282240 руб.
Общезаводские расходы в цехе ТР:
РОБЩ.З.ТР = 864000 * 70.100 = 604800 руб.
Общезаводские расходы представляют собой затраты по управлению предприятием в целом и складываются из затрат:
Содержание заводоуправления предприятием;
Расходы на служебные командировки разъезды и содержание легкового транспорта;
Амортизация содержание и текущий ремонт зданий сооружений инвентаря;
Расходы по охране труда технике безопасности и изобретательству.
Таблица 36 – Смета затрат ремонта и технического обслуживания
Калькуляционные статьи
Стоимость ремонтно-эксплуатационных
Покупные комплектующие изделия и запчасти
Основная заработная плата персонала рабочих
Дополнительная заработная плата
Отчисления на социальные нужды
Итого расходы на содержание и эксплуатацию энергетического оборудования и сетей
Суммарная годовая трудоемкость ремонтно-эксплуатационных работ
Стоимость одного нормо-часа ремонтно-эксплуатационных работ
Для характеристики деятельности энергетического хозяйства предприятия все показатели сводятся в таблицу.
Таблица 37 – Показатели деятельности энергетического хозяйства
Наименование показателя
Суммарный годовой объем ремонтно-эксплуатационных работ всего:
Численность персонала работников
в том числе: рабочих
Продолжение таблиц 37
Фонд заработной платы
Среднемесячная заработная плата
Стоимость затрат одного нормо-часа ремонтно-эксплуатационных работ
План строительной площадки жилого дома.cdw
Наименование электрооборудования
Самонесущий изолированный провод м
Шкаф низкого напряжения шт
Силовой трансформатор шт
Распределительный пункт шт
Автоматические выключатели шт
ПД.270843.0396.01.00.00.
Строительная площадка жилого дома
Схема расположения ЭО и ЭСН
5. Введение.docx
При электромонтажных работах используют рабочие чертежи электротехнические части проекта включающие техническую документацию на внешние и внутренние электрические сети подстанции и другие устройства электроснабжения силового и осветительного оборудования. Принимая рабочую документацию нужно обращать внимание на учет в ней требований индустриализации монтажных работ а также механизации работ по прокладке кабелей такелажу узлов и блоков электрооборудования и их установке. При разработке проектной документации учитывают требования технологии электромонтажного производства организации которая будет вести монтаж. В монтажной зоне (непосредственно на месте установки оборудования и прокладки электросетей в цехах) монтажные работы заключаются в установке крупных блоков электротехнических устройств сборке узлов и прокладке сетей. Поэтому рабочие чертежи комплектуют по их назначению: для заготовительных работ т.е. для заказа блоков и узлов на предприятиях-изготовителях или в мастерских электромонтажных заготовок и для монтажа электротехнических устройств в монтажной зоне.
Места установки электрооборудования и трассы электрических сетей должны быть связаны с местами установки технологического и сантехнического оборудования и трассами других инженерных сетей. Монтаж внецеховых кабельных и воздушных линий осуществляют по чертежам прокладки указанных трасс линий с привязкой их к координатным сеткам здания и сооружения. Как правило опоры ВЛ их фундаменты пересечения кабельных линий и кабельных сооружений выполняют по типовым чертежам. Для монтажа силового электрооборудования разрабатывают поэтажные планы здания и цехов с указанием и координацией на них трасс прокладки питающих и распределительных силовых сетей и размещения шинопроводов силовых питающих пунктов и шкафов электроприемников и пускорегулирующих аппаратов. Для монтажа электрического освещения – с указанием и координацией на них питающих и групповых сетей светильников осветительных пунктов и щитков.
ПД.270843.0396.00.00.00.ПЗ
Монтаж ЭО и расчет ЭСН строительной площадки жилого дома
6. Расчетно-техническая часть.docx
Монтаж ЭО и расчет ЭСН строительной площадки жилого дома
РАСЧЕТНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Характеристика потребителей электроэнергии и определение категории электроснабжения
Строительная площадка (СП) предназначена для постройки жилого 12-этажного дома из монолитного железобетона. Дом является составной частью микрорайона. Территория строительной площадки предусматривает размещение временных производственных вспомогательных и бытовых помещений.
Строительные механизмы распределены по месту стройки.
Транспортно-подъемные операции выполняются башенным краном кранами-погрузчиками грузовыми транспортерами мачтовыми подъемниками и наземным транспортом.
СП получает электроснабжение (ЭСН) от комплектной трансформаторной подстанции (КТП-1004 кВ) размещенной на стройплощадке.
Рабочее освещение выполнено на железобетонных опорах прожекторами заливного света типа ПЗС-35 размещенных по периметру территории охранное – светильниками типа РКУ с лампами ДРЛ-490 сигнальное - лампами накаливания (42 В).
Все электроприемники по надежности имеют 3 категорию.
Количество рабочих смен – 2.
Грунт в районе стройплощадки – суглинок с температурой +10. Ограждение стройплощадки выполнено деревянными щитами длиной 5 метров каждый прикрепленными к столбам.
Размеры ограждения AB = 5030 м.
Высота вспомогательных помещений – 32 метра.
Строительный модуль здания – 36 метра.
Перечень ЭО стройплощадки дан в таблице 1.1.
Мощность электропотребления (Рэп) указана для одного электроприемника.
Расположение основного ЭО показано на плане.
Таблица 1 – Перечень электрооборудования строительной площадки жилого дома.
Наименование электрооборудования
Сварочные трансформаторы
Токарно-винторезный станок
Ножницы механические
Транспортер грузовой
Трансформаторы термообработки бетона
Насос водяной поршневой
Подъемник мачтовый грузовой
Станок-резак по металлу
Вертикально-сверлильный станок
Ведомость потребителей электроэнергии с указанием необходимых данных для проектирования
В соответствии с правилами устройства электроустановок (ПУЭ) помещения и наружные установки в зависимости от способности к образованию взрывоопасных смесей или возгоранию находящихся в них материалов и веществ делятся на взрыво- и пожароопасные.
К взрывоопасным помещениям и наружным установкам относятся те в которых технологический процесс может сопровождаться образованием взрывоопасных смесей: горючих газов или паров с воздухом кислородом и другими газами-окислителями горючих пылей или волокон при переходе их во взвешенное состояние.
Пожароопасными считаются те помещения и наружные установки в которых применяются и хранятся горючие вещества но опасность взрыва отсутствует.
Согласно ПУЭ все взрывоопасные помещения и установки в отношении их опасности при применении электрооборудования подразделяются на следующие классы:
- помещения класса В-I – к ним относятся помещения в которых могут образоваться взрывоопасные смеси горючих газов или паров с воздухом или другие окислители при нормальных не длительных режимах работы.
- помещения класса В-Iа – к ним относятся помещения в которых взрывоопасные смеси горючих газов или паров с воздухом или другие окислители могут образоваться только в случае аварии и неисправности.
- помещения класса В-Iб – к ним относятся те же помещения что и класса В-Iа но отличающиеся одной из особенностей:
) горючие газы обладают высоким нижним пределом взрываемости и резким запахом при длительно допустимых по санитарным нормам концентрации;
) образование в аварийных случаях в помещениях общей взрывоопасной концентрации по условиям технологического процесса исключается а возможна лишь местная взрывоопасная концентрация;
) горючие газы и легковоспламеняющиеся горючие жидкости имеются в помещениях в небольших количествах не создающих общей взрывоопасной концентрации и работы с ними производятся без применения открытого пламени;
ия класса B-II – к ним относятся помещения в которых могут образоваться взрывоопасные смеси горючих пылей или волокон с воздухом или другие окислители при нормальных не длительных режимах работы.
- помещения класса В-IIа – к ним относятся помещения в которых опасные состояния указанные в предыдущем классе только в результате аварий или неисправностей.
Пожароопасные помещения с точки зрения опасности при применении электрооборудования также подразделяются согласно ПУЭ на следующие классы:
- помещения класса П-I – к ним относятся помещения в которых применяются или хранятся жидкости с температурой вспышки 45ºС.
- помещения класса П-II – к ним относятся помещения в которых образуются горючие пыли или волокна переходящие во взвешанное состояние.
Возникающая при этом опасность ограничена пожаром но не взрывом либо вместо того что содержание их в воздухе по условиям эксплуатации либо в силу физических свойств пыли или волокна.
- помещения класса П-IIа – к ним относятся производственные и складские помещения содержащие твердые или волокнистые горючие вещества причем признаки характерные для класса П-II отсутствуют.
По условиям защиты электрооборудования от воздействий окружающей среды могут иметь следующие основные исполнения:
- открытое для которого не предусматривается специальных защитных устройств.
- защищенное снабженное приспособлениями для предохранения от случайного прикосновения к вращающимся и токоведущим частям а также попадания посторонних тел во внутренние части.
- брызгозащищенное имеющее приспособления для предохранения от попадания внутрь водяных брызг любого направления.
- закрытое снабженное оболочкой с уплотнителями предохраняющих проникновения внутрь её тонкой пыли.
- герметичное исполнение выполняется так что исключается возможность сообщения между внутренним пространством оборудования и окружающей средой.
- взрывозащищенное имеющее защитную оболочку и предназначенной специально для работы во взрывоопасных средах.
Взрывозащищенное электрооборудование подразделяется по уровням и видам взрывозащиты группам и температурным классам.
Установлены следующие уровни взрывозащиты электрооборудования: «электрооборудование повышенной надежности против взрыва» «взрывобезопасное электрооборудование» и «особовзрывобезопасное электрооборудование».
Уровень «электрооборудование повышенной надежности против взрыва» - взрывозащищённое электрооборудование в котором взрывозащита обеспечивается только в признанном нормальном режиме работы. Знак уровня – 2.
Уровень «взрывобезопасное электрооборудование» - взрывозащищенное электрооборудование в котором взрывозащита обеспечивается как при нормальном режиме работы так и при признанных вероятных повреждениях определяемых условиями эксплуатации кроме повреждений средств взрывозащиты. Знак уровня – 1.
Уровень «особовзрывобезопасное электрооборудование» - взрывозащищенное электрооборудование в котором по отношению к взрывобезопасному электрооборудованию приняты дополнительные средства взрывозащиты предусмотренные стандартами на виды взрывозащиты. Знак уровня – 0.
Взрывозащищенное электрооборудование может иметь следующие виды взрывозащиты:
- Взрывонепроницаемая оболочка (d);
- Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением защитным газом ();
- Искробезопасная электрическая цепь (
- Кварцевое заполнение оболочки с токоведущими частями (q);
- Масляное заполнение оболочки с токоведущими частями (о);
- Специальный вид взрывозащиты (s);
- Защита вида «е» (е).
Таблица 2 – Классификация помещений строительной площадки жилого дома по взрыво- пожаро- электробезопасности.
Наименование помещений
Пост металлообработки
Склад металлических изделий
3 Выбор схемы электроснабжения и величины питающих напряжений
Схема внутрицеховой сети определяется технологическим процессом производства планировкой помещений цеха взаимным расположением ТП и ЭП и вводов питания расчетной мощностью требованиями бесперебойности электроснабжения технико-экономическими соображениями условиями окружающей среды. Схема должна быть проста безопасна и удобна в эксплуатации экономична удовлетворять характеристике окружающей среды обеспечивать применение индустриальных методов монтажа.
Для внутрицехового распределения электроэнергии следует избегать применения многоступенчатых схем. Не следует допускать схем распределения с недогруженным оборудованием (трансформаторы магистрали кабели). Питание электроприемников II и III категорий по надежности электроснабжения рекомендуется осуществлять от однотрансформаторных КТП.
Выбор двухтрансформаторных КТП должен быть обоснован. Наиболее целесообразны и экономичны магистральные схемы. Широкое применение получили схемы блоков трансформатор-магистраль без распределительных устройств на подстанциях с применением комплектных шинопроводов.
Рекомендуется применять схемы с минимальным количеством промежуточных цеховых распределительных пунктов. На подстанциях со схемой блок-трансформатор-магистраль непосредственно к трансформатору допускается присоединять небольшое распределительное устройство лишь в тех случаях когда это необходимо для бесперебойного питания освещения и некоторых электроприемников при отключении главной магистрали.
Магистральные схемы с шинопроводами обеспечивают высокую степень надежности электроснабжения. Их основными достоинствами являются универсальность и гибкость позволяющие производить изменения технологии производства и перестановки производственно-технологического оборудования в цехах без существенного изменения электрических сетей.
Выбор сечений магистралей в цехах с равномерно распределенной нагрузкой электроприемников может быть выполнен по удельной плотности нагрузки цеха.
Это позволяет выполнить электрическую часть проекта без исчерпывающих исходных данных и не сказывается на схеме электроснабжения при возможных в дальнейшем изменениях в размещении технологического оборудования.
При схеме блок-трансформатор-магистраль на КТП устанавливается лишь один выходной автоматический выключатель а при двухтрансформаторных подстанциях предусматривается перемычка с автоматическим выключателем для взаимного реверсирования.
В питающих сетях основное применение находят магистрали на токи 1600 и 2500 А. Магистрали на токи до 1000 А и на 4000 А применяются реже. Главные питающие магистрали как правило выполняются в виде закрытых комплектных шинопроводов типа ШМА.
Потери напряжения в магистралях должны быть не более 5%. Исходя из этого длина шинопроводов ШМА при номинальной их нагрузке и коэффициенте мощности 07-08 не должна превышать 220 м на ток 1600 А 180 м на ток 2500 А и 130 м на ток 4000 А. В случае питания от шинопроводов должны быть снижены примерно в 2 раза. Протяженность магистралей можно значительно увеличить при параллельной работе трансформаторов на стороне 04-069 кВ при этом на стороне низкого напряжения повысить мощность короткого замыкания что важно при наличии низковольтных электроприемников отрицательно влияющих на качество электроэнергии (сварка вентильные преобразователи и др.).
Наряду с рассматриваемыми схемами блок-трансформатор-магистраль применяются схемы с несколькими магистралями присоединенными к одному цеховому трансформатору. В этих случаях на цеховой КТП устанавливаются один вводной автоматический выключатель и несколько линейных. Такие схемы применяются в крупных цехах с трансформаторами мощностью 2500 и 1600 кВ*А и большим числом электроприемников. При этой схеме на одной магистрали зона простоя меньше чем при блочной схеме.
Применяется также смешанная схема при наличии на цеховой подстанции одной-двух магистралей и нескольких отходящих линий как правило небольшой мощности.
Распределительные цеховые сети могут быть выполнены по магистральным или радиальным схемам.
Магистральные схемы целесообразно выполнять с помощью распределительных комплектных шинопроводов ШРА на токи до 600 А.
Распределительные шинопроводы применяются в первую очередь для питания электроприемников цехов с изменяющейся технологией периодически обновляющимся станочным парком и т.п. при рядном расположении оборудования. Проводку к механизму от шинопровода выполняют обычно открытым способом.
Распределительные шинопроводы рекомендуется применять с ответвительными коробками оборудованными предохранителями. Распределительные шинопроводы присоединяют к главным магистралям или сборным шинам цеховой подстанции. Для удобства эксплуатации распределительные шинопроводы устанавливаются как правило на высоте 25-3 м от пола цеха.
Радиальные схемы внутрицеховых питающих сетей применяют когда невозможно выполнение магистральных схем по условиям территориального размещения электрических нагрузок а также по условиям среды. При радиальных схемах на цеховых подстанциях предусматриваются распределительные устройства до 1кВ (комплектные распределительные устройства сборки щиты и т.д.) от которых отходит значительное число линий питающих распределительные пункты или электроприемники крупной и средней мощности. Схема требует установки на подстанциях большого числа коммутационных аппаратов и значительного расхода кабелей. Схема лишена гибкости присущей магистральным схемам.
Даже небольшие изменения в расположении технологического оборудования и мощности электроприемников могут вызвать необходимость переделки существующей сети. Поэтому область применения радиальных цеховых сетей ограничена. Они рекомендуются в цехах с взрывоопасной средой или в производствах с химически активной или пожароопасной средой. Радиальные распределительные сети выполняются в основном с применением распределительных пунктов или щитов и шкафов станций управления.
Выбирается магистрально-радиальная схема электроснабжения: от ШНН идет ответвление на СИП-1 СИП-2 КЛ-1 КЛ-2. РП-1 и РП-2 питаются от КЛ-1 и КЛ-2.
СИП-1 питает оборудование: № 1 2 3 4 5 6 7 8 11 27.
СИП-2 питает оборудование: № 15 16 24 25 26.
РП-1 питает оборудование: № 9 12 18 19 22 23.
РП-2 питает оборудование: № 10 13 14 17 20 21.
Так как по условию потребители относятся к 3 категории электроснабжения то согласно Правилам устройства электрооборудования обеспечение электроэнергии происходит от одного основного источника питания.
При нарушении электроснабжения от основного источника питания допустимы перерывы электроснабжения на время необходимое для включения резервного питания действием дежурного персонала. Учитывая эти требования питание строительной площадки жилого дома принимается от одного трансформатора: ТМ 400-1004 кВ. Схема приведена на рисунке 1.
Рисунок 1 – Схема электроснабжения строительной площадки жилого дома.
4 Расчет электрических нагрузок
Для заданного в задании электрооборудования выбираем коэффициент использования коэффициент мощности коэффициент спроса и tgφ. Все параметры для заданного оборудования сводим в таблицу 3.
Таблица 3 – Электрические параметры электрооборудования строительной площадки жилого дома
Наименование установки
Сварочные трансформаторы
Токарно-винторезный станок
Продолжение таблицы 3
Транспортер грузовой
Трансформаторы термообработки бетона
Насос водяной поршневой
Подъемник мачтовый грузовой
Вертикально-сверлильный станок
Расчет электрических нагрузок группы электроприемников ведутся методом коэффициента максимума. Это основной метод расчета электрических нагрузок который сводится к определению максимальных (РмQмSм) рассчитанных нагрузок группы электроприемников.
Рм = Км Pcм; Qм = Км` Qcм; Sм = (1)
где Рм – максимальная активная нагрузка кВт;
Qм – максимальная реактивная нагрузка квар;
Sм – максимальная полная нагрузка кВА;
Kм - коэффициент максимума активной нагрузки определяется по (1 табл. 1.5.3) и зависит от коэффициента использования и эффективного числа электроприемников;
Км' – коэффициент максимума реактивной нагрузки;
Рсм – средняя активная мощность за наиболее нагруженную смену кВт;Изм.
Qсм – средняя реактивная мощность за наиболее нагруженную смену квар.
где Ки – коэффициент использования электроприемников определяется на основании опыта эксплуатации (1 табл. 1.5.1);
Рн – номинальная активная групповая мощность приведенная к длительному режиму без учета резервных электроприемников кВт;
tgφ – коэффициент реактивной мощности.
nэ = F (n m Ки ср Pн) – эффективное число электроприемников может быть определено по упрощенным вариантам (1 табл. 1.5.2).
Ки ср – средний коэффициент использования группы электроприемников;
Средний коэффициент мощности cosφ и средний коэффициент реактивной мощности tgφ
m – показатель силовой сборки в группе;
где Pн.нб Pн.нм – номинальные приведенные к длительному режиму активные мощности электроприемников наибольшего и наименьшего в группе.Изм.
В соответствии с практикой проектирования принимается Км' = 11 при nэ 10; Км' = 1при nэ > 10.
Производится расчет нагрузок и составляется сводная ведомость нагрузок по строительной площадке жилого дома в табличной форме (табл. 4).
Определяется показатель силовой сборки в группе:
m = 8715462 = 188; m ≥ 3.
Определяется средняя активная реактивная и полная мощности за наиболее нагруженную смену:
Pсм = Ки Pн; Qсм = Pсм tgφ; S=;
Сварочные трансформаторы:
Kи = 04; Pн = 42 кВт; tgφ = 267;
Pсм = 04 42 = 168 кВт;
Qсм = 168 267 = 449 квар;
Токарно-винторезный станок:
Kи = 014; Pн = 2205 кВт; tgφ = 133;
Pсм = 014 2205 = 31 кВт;
Qсм = 31 133 = 41 квар;
Трубогибочный станок:
Kи = 014; Pн = 462 кВт; tgφ = 173;
Pсм = 014 462 = 06 кВт;
Qсм = 06 173 = 1 квар;
Ножницы механические:
Kи = 014; Pн = 672 кВт; tgφ = 173;
Pсм = 014 672 = 09 кВт;
Qсм = 09 173 = 16 квар;
Транспортер грузовой:
Kи = 01; Pн = 105 кВт; tgφ = 173;
Pсм = 01 105 = 11 кВт;
Qсм = 11 173 = 19 квар;
Kи = 01; Pн = 3822 кВт; tgφ = 173;
Pсм = 01 3822 = 38 кВт;
Qсм = 38 173 = 66 квар;
Kи = 01; Pн = 8715 кВт; tgφ = 173;
Pсм = 01 8715 = 87 кВт;
Qсм = 87 173 = 151квар;
Определяют n всего по СИП-1:
n = 2 + 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 1 = 10;
Определяем Рн всего по СИП-1:
Рн = 42 + 2205 + 462 + 672 + 105 + 3822 + 8715 = 21126 кВт;
Определяем суммарные активные реактивные и полные мощности за наиболее нагруженную смену по СИП-1 и определяем среднее значение Ku ср cosφ и tgφ:
Pсм = 168 + 31 + 06 + 09 + 11 + 38 + 87 = 35 кВт;
Qсм = 449 + 41 + 1 + 16 + 19 + 66 + 151 = 752 квар;
Ки. ср = PсмPн = 3521126 = 02;
cosφ = PсмSсм = 35829 = 04;
tgφ = QсмPсм = 82935 = 2 1;
n = 10 ≤ 5; Ки ср = 01 02; m ≥ 3 при этом nэ = 4.
Определяют Км коэффициент максимума активной нагрузки находят по (1 табл. 1.5.3.):
Определяют Км` коэффициент максимума реактивной нагрузки:
Км’ = 11 при nэ ≤ 10.
Определяют максимальные активную реактивную и полную мощности (PмQмSм) расчетных нагрузок группы электроприемников.
Рм = Км Рсм; Qм = Км' Qсм;Sм =
Рм = 343 35 = 1201 кВт;
Qм = 11 752 = 827 кВар;
Sм = QUOTE 1458 кВ А;
Iм = Sм √3 Uн = 14581.73 0.38 = 2215 А.
Аналогично рассчитываются нагрузки на линиях СИП-2 КЛ-3 КЛ-4.
Составляют сводную ведомость по строительной площадке жилого дома.
Таблица 4 – Сводная ведомость нагрузок по строительной площадке жилого дома.
Наименование РУ и электроприемников
Нагрузка установленная
Нагрузка средняя за смену
Нагрузка максимальная
Токарно-винторезный станок (3)
Кран-погрузчик (727)
Трансформаторы термообработки бетона (1516)
Станок-резак по металлу (24)
Станок наждачный (25)
Вертикально-сверлильный станок (26)
Продолжение таблицы 4.
Насосы раствора (91922)
Малярная станция (12)
Подъемник мачтовый грузовой (23)
Насосы раствора (1020)
Малярная станция (1314)
Подъемник мачтовый грузовой (21)
5 Компенсация реактивной мощности и определение места установки компенсирующего устройства
Передача значительного количества реактивной мощности из энергосистемы потребителям нерациональна по следующим причинам: возникают дополнительные потери активной мощности и энергии во всех элементах системы электроснабжения обусловленные загрузкой их реактивной мощностью и дополнительные потери напряжения в питательных сетях. Ввод источника реактивной мощности приводит к снижению потерь в период максимума нагрузки в среднем на 0081 кВтквар. В настоящее время степень компенсации в период максимума составляет 025 кваркВт что значительно меньше экономически целесообразной компенсации равной 06 кваркВт.
При выборе средств компенсации реактивной мощности в системах электроснабжения промышленных предприятий необходимо различать по функциональным признакам две группы промышленных сетей в зависимости от состава их нагрузок: первая группа – сети общего назначения (сети с режимом прямой последовательности основной частоты 50 Гц); вторая группа – сети со специфическими нелинейными несимметричными резко переменными нагрузками.
Наибольшая суммарная реактивная нагрузка предприятия принимаемая для определения мощности компенсирующей установки равна: QM1=KHCQР где KHC – коэффициент учитывающий несовпадения по времени наибольшей активной нагрузки энергосистемы и реактивной нагрузки предприятия.
По входной реактивной мощности QЭ1 определяют суммарную мощность компенсирующего устройства предприятия а по назначению QЭ2 регулируемую часть компенсирующего устройства. Суммарную мощность компенсирующего устройства QЭ1 определяют по балансу реактивной мощности на границе электрического раздела предприятия и энергосистемы в период наибольшей активной нагрузки энергосистемы: QК1=QM1+QЭ2. Для промышленных предприятий с присоединяемой суммарной мощностью трансформаторов менее 750 кВ*А значение мощности компенсирующего устройства QЭ1 задается энергосистемой и является обязательным при выполнении проекта электроснабжения предприятия.
По согласованию с энергосистемой выдавшей технические условия на присоединение потребителей допускается принимать большую по сравнению с QЭ1 суммарную мощность компенсирующего устройства если это снижает приведенные затраты на систему электроснабжения предприятия в целом.
Исходные данные для выбора компенсирующего устройства приведены в табл. 5.
Таблица 5 – Исходные данные для выбора компенсирующего устройства.
Определяем расчетную мощность компенсирующего устройства:
QKP = α PM (tgφ – tgφк)
QKP = 09 2928 (09– 039) = 1344 квар;
Из (2 стр. 123) выбирается 2 УК3-038-75 со ступенчатым регулированием по 75 квар.
Определяем фактические значения tgφФ и cosφФ после компенсации реактивной мощности:
tgφф = tgφ - Qкстα Рм QUOTE = 09 – 2 7509 2928 QUOTE = 068; cosφФ = 085.
Таблица 6 – Сводная ведомость нагрузок
6 Выбор типа выключателя высокого напряжения числа и мощности силовых трансформаторов
Выключатели ВН выбираются по напряжению току категории размещения конструктивному выполнению и коммутационной способности.
Должны быть выполнены условия:
где Uн.в – номинальное напряжение выключателя кВ;
Uн.у – номинальное напряжение установки кВ;
Iн.в – номинальный ток выключателя А;
Iн.у – номинальный ток установки А;
Выключатели ВН проверяются:
а) На отключающую способность.
Должны быть выполнены условия: Изм.
Iн.откл ≥ Iр.откл; (10)
Sн.откл ≥ Sр.откл (11)
где Iн.откл Iр.откл – номинальное и расчетное значение токов отключения кА;
Sн.откл Sр.откл – номинальная и расчетная полные мощности отключения мВ*А.
Iр.откл = I(3); (12)
Sр.откл = Iр.откл Uн.у; (13)
Sн.откл = Iр.откл Uн.в (14)
где I(3) – 3-фазный ток КЗ в момент отключения выключателя действующее значение в установившемся режиме кА.
б) На динамическую стойкость.
Должно быть выполнено условие
iу – амплитуда ударного тока электроустановки кА.
в) На термическую стойкость.
Должно быть выполнено условие:
где Iтс Iр.тс – токи термической стойкости каталожный и расчетный кА;
tпр – приведенное время действия КЗ если отключение произойдет в зоне переходного процесса с. Приближенно tпр = tд; tд – время действия КЗ фактическое с.
где tрз – время срабатывания отключения выключателя с.
Примечание. Величина tрз определяется при расчете конкретной РЗ.
Величина tов для быстродействующих выключателей ≤ 01 с а для небыстродействующих > 01 с.
Время одного периода при частоте 50 Гц составляет 002 с. Время действия КЗ для сетей 10 кВ составляет 1 3 с значит самое быстрое отключение произойдет через 50 периодов что соответствует зоне давно установившегося КЗ (через 8 10 периодов).
Каталожными данными являются: Uн.в Iн.в iск Iтс Iн.откл tов.
Для выбора аппаратов на стороне ВН произведём расчёт номинальных токов на стороне ВН.
Определим номинальный ток на стороне 10 кВ ВН:
Воздушную линию выбираю АС – 3 *101.8; Iдоп = 84А.
Выключатели нагрузки на стороне ВН выбираем по значениям номинальных значений тока и напряжения и проверяем по отключающей способности и термической стойкости. Выбираем по таблице 1.11.1.[10] маломасляные выключатели технические данные приведены в таблице 8. Данные проверки выключателей заносятся в «Ведомость выключателя» таблица 9.
Определяем ток КЗ на ВН:
Определяем отключающую способность:
Определяем ток термической стойкости:
Условия выбора выполнены.
Определяется расчетная мощность трансформатора с учетом потерь.
SP = 07 SBH = 07 3816 = 2671 кВА;
QUOTE РТ = 002 SHH = 002 3549 = 71 кВт;
QUOTE QT = 01 SHH = 01 3549 = 355 кВар;
QUOTE ST. = QUOTE = QUOTE 362 кВА.
По (2 стр. 110) выбираем трансформатор типа ТМ 400-1004
РХ.Х. = 95 Вт; РК.З. = 55 кВт; LX.X. = 21 %; UК.З. = 45 %.
Рассчитываем коэффициент загрузки трансформатора:
КЗ = 38482 400 = 04.
7 Выбор низковольтной (до 1000 В) магистральной силовой сети
При эксплуатации электросетей длительные перегрузки проводов и кабелей КЗ вызывают повышение температуры токопроводящих жил больше допустимой. Это приводит к преждевременному износу их изоляции следствием чего может произойти пожар взрыв во взрывоопасных помещениях поражение персонала.
Аппаратами защиты являются: автоматические выключатели предохранители с плавкими вставками и тепловые реле встраиваемые в магнитные пускатели.
Автоматические выключатели являются наиболее совершенными аппаратами защиты надежными срабатывающими при перегрузке и КЗ в защищаемой линии. Чувствительными элементами автоматов являются расцепители: тепловые электромагнитные и полупроводниковые.
Тепловые расцепители срабатывают при перегрузках электромагнитные – при КЗ полупроводниковые – как при перегрузках так и при КЗ.
Наиболее современные автоматические выключатели серии ВА предназначены для замены устаревших А37 АЕ АВМ и «Электрон». Они имеют уменьшенные габариты совершенные конструктивные узлы и элементы. Работают в сетях постоянного и переменного тока.
Выключатели серии ВА разработок 51 52 53 55 предназначены для отключений при КЗ и перегрузках в электрических сетях отключений при недопустимых снижениях напряжения а также для нечастых оперативных включений и отключений электрических цепей. Выключатели серии ВА разработок 51 и 52 имеют тепловой (ТР) и электромагнитный расцепители иногда только ЭМР.
ВА 51 – имеют среднюю коммутационную способность.
ВА 52 – имеют повышенную коммутационную способность:
Автоматические выключатели выбираются согласно условиям:
для линии без ЭД – IН.А>IН.Р.; IH.P.>IД.Л;
для линии с одним ЭД – IН.А.> IH.P.>125 IД.Л;
для групповой линии с несколькими ЭД – IH.A> IH.P.>11.
Для выбора аппарата защиты нужно знать ток в линии где он установлен тип его и число фаз.
Токи (в амперах) в линии определяются по формуле:
IT = ST√3UH.T – сразу после трансформатора (21)
где ST – номинальная мощность трансформатора кВ*А;
UH.T – номинальное напряжение трансформатора кВ.
Принимается UH.T = 04 кВ.
IPУ = SM.РУ√3UH.РУ – линия к РУ (РП или шинопровод) (22)
где SM.РУ – максимальная расчетная мощность РУ кВ*А;
UH.РУ – номинальное напряжение РУ кВ.
Принимается UH.РУ = 038 кВ.
IД = РД√3UH.Д QUOTE Дcos QUOTE Д – линия к ЭД переменного тока (23)
где РД – мощность ЭД переменного тока кВт;
UH.Д – номинальное напряжение ЭД кВ;
QUOTE Д – КПД ЭД отн. ед.
Примечание. Если ЭД повторно-кратковременного режима то РД = РД.П√ПВ.
ICB = SCB√ПВ√3UH – линия к сварочному трансформатору (24)
где SCB – полная мощность сварочного 3-фазного трансформатора кВ*А;
В сетях напряжение менее 1 кВ в качестве аппаратов защиты могут применяться автоматические выключатели (автоматы) предохранители и тепловые реле.
Автоматы выбираются согласно условиям:
IH.A> IH.P>IДЛ – для линий без ЭД;
UH.A> IH.P> 125IДЛ–для линий с одним ЭД;
IH.P>11IM – для групповой линии с несколькими ЭД
где IH.A – номинальный ток автомата А;
IH.P – номинальный ток расцепителя А;
IДЛ – длительный ток в линии А;
IM – максимальный ток в линии А;
UH.A – номинальное напряжение автомата В;
UC – напряжение сети В;
IО>IДЛ – для линий без ЭД;
IО>12IП – для линии с одним ЭД;
IО>12IПИК – для групповой линии с несколькими ЭД
где КО – кратность отсечки.
где КП – кратность пускового тока. Принимается КП = 65 75 – для АД; КП = 2 3 – для СД и МПТ;
IН.Д – номинальный ток А;
IПИК = IП.НБ+IМ+IН.НБ (27)
где IП.НБ – пусковой ток наибольшего по мощности ЭД А;
IН.НБ – номинальный ток наибольшего в группе ЭД А;
IМ – максимальный ток на группу А.
Зная тип IН.А и число полюсов автомата выписываются все каталожные данные.
Предохранители выбираются согласно условиям:
IВС>IДЛ – для лини без ЭД;
IВС>IП16 – для линии с ЭД и тяжелым пуском;
IВС>IП25 – для линии с ЭД и легким пуском;
IВС>IП+IДЛ25 – для линии к РУ (РП или шинопровод).
IВС12IСВ√ПВ – для линии к сварочному трансформатору
где IВС – ток плавкой вставки А.
где IН.П – номинальный ток предохранителя А.
Тепловые реле выбираются согласно условию:
где IТР – ток теплового реле номинальный А.
Проводники для линии ЭСН выбираются с учетом соответствия аппарату защиты согласно условиям:
IДОП>KЗЩIУ(П) – для линии защищенной автоматом с комбинированным расцепителем;
IДОП>KЗЩIВС – для линии защищенной только от КЗ предохранителем.
IДОП>KЗЩIТР – для линии с тепловым реле
где IДОП – допустимый ток проводника А.
KЗЩ – коэффициент защиты.
Принимают KЗЩ – 125 – для взрыво- и пожароопасных помещений; KЗЩ – 1 для нормальных (неопасных) помещений; KЗЩ – 033 – для предохранителей без тепловых реле в линии.
По типу проводника числу фаз и условию выбора формируется окончательно марка аппарата защиты.
Составляется расчетная схема ЭСН до электрооборудования подключенного через РП-1 к КЛ-3. Этот электроприемник – малярная станция РН – 315 кВт; cos QUOTE – 08; – 09;
На схему наносятся известные данные.
Примечание. При составлении расчетной схемы длину шин НН трансформатора не принимать во внимание а длину КЛ учитывать (от точки подключения питания к КЛ до точки подключения электрооборудования).
Рассчитываются и выбираются АЗ типа ВА (наиболее современные).
Линии КЛ-3 – ШНН 1SF линии без электроприемников:
IТ = 400173 04 = 577 А;
По (2 стр. 40) выбирается ВА 51-39
Линия ШНН – КЛ-3 SF1 линия с группой электроприемников:
IН.Р > 11IM = 11 107 = 118 A.
По (2 стр. 39) выбирается ВА 51-33:
Так как на КЛ-3 количество электроприемников равно 6 а взятым по большей мощности является Малярная станция то:
IН.Б = РН√3 UH cos QUOTE = 315173 04 08 09 = 631 A;
IП.НБ = 65 IН.Б = 65 631 = 4102 А;
IН.БКИ = 315 04 = 252 А;
IПИК = IП.НБ+IМ – IН.БКИ = 4102 + 1073 – 252 = 4923 А;
IO > 125IПИК = 125 4923 = 6154 А;
КО > IOIH.P = 6154125 = 49;
Линия КЛ-3 – РП-1 SF2 линия соединения электроприемников:
IН.Р ≥ 11IРП = 11 1073 = 118 А.
По (2 стр. 40) выбирается ВА 51-33:
IН.Р = 08 IН.А = 128 А;
IДОП ≥ КЗЩ IУП = 125 1563 = 1954 А.
Линия РП-1 – малярная станция SF линия с электроприемником:
Iд = РН√3 UH cos QUOTE = 315173 04 08 09 = 665 A;
IН.Р>125Iд = 125 665 = 831 A.
По (2 стр. 39) выбирается ВА 51Г-31:
IO > 12IПИК = 12 65 665 = 5187 А;
КО>IOIH.P = 5187100 = 52;
Выбираются линии ЭСН с учетом соответствия аппаратам защиты согласно условию
IДОП > КЗЩ IУП. (30)
По (3 табл. 3.188) для прокладки в воздухе в помещениях с нормальной зоной опасности при отсутствии механических повреждений выбирается кабель марки СИП и АВВГ Кзщ = 125.
Выбирается АВВГ – (5 70) Iдоп = 130 А.
Выбирается АВВГ – (5 35) Iдоп = 83 А.
По (3 табл. 3.200) для КЛ-3 выбирается АВВГ – (5 70) Iдоп = 130 А.
Ответ: 1SF ВА 51-39:
Линия с SF1 - АВВГ – (5 70) Iдоп = 130 А.
Линия с SF - АВВГ – (5 35) Iдоп = 83 А.
АВВГ – (5 70) Iдоп = 130 А.
Таблица 7 – Сводная ведомость ЭСН электроприемников
Трубогибочный станок
Станок-резак по металлу
8 Выбор освещенности системы освещения и источников света
Важнейшим требованием предъявляемым к осветительной установке является хорошая видимость освещаемых объектов. Качество освещения зависит от того насколько правильно запроектирована и выполнена осветительная установка.
Различают два вида освещения:
Рабочее которое применяется во всех без исключения помещениях и обеспечивает нормируемые освещенности на рабочих местах;
Аварийное обеспечивающее в случае погасания светильников рабочего освещения минимальную освещенность необходимую для временного продления деятельности персонала и обеспечения безопасности выхода людей из помещения.
В свою очередь различают следующие системы рабочего освещения:
Система общего освещения предназначенного для освещения рабочих поверхностей и всего помещения в целом. В связи с этим светильники размещаются в верхней зоне помещения равномерно (общее равномерное освещение) или применительно к расположению оборудования (общее локализованное освещение);
Система местного освещения предназначенного для дополнительного освещения рабочих мест в стационарном и переносном исполнении.
Система комбинированного освещения предусматривающая совместное применение общего и местного освещения.
В данном пункте стоит задача выбора источников света для системы общего равномерного освещения.
Выбор того или иного источника света определяется требованиями к освещению (цветность излучения зрительный комфорт показатель блескости и других) и выполняется на основании сопоставления достоинств и недостатков существующих источников света. При этом предпочтение необходимо отдавать разрядным источникам света как наиболее экономичным имеющим световую отдачу более 50 лмВт и в связи с этим обеспечивающие минимальное потребление электроэнергии.
Применение ламп накаливания допускается в отдельных случаях когда по условиям технологии среды или требований оформления интерьера использование разрядных источников света невозможно и нецелесообразно.
При выборе источников света предпочтение следует отдавать газоразрядным лампам как наиболее экономичным.
Разрядные лампы высокого давления (ДРЛ ДРИ ДНаТ) применяются в высоких производственных помещениях (H ≥ 6 м). Причем при отсутствии требований к цветопередаче можно применять лампы ДРЛ при наличии требований к цветопередаче – ДРИ.
Газоразрядные лампы низкого давления рекомендуется применять:
- в помещениях где работа связана с длительным и большим напряжением зрения;
- в помещениях где имеет место требование к светопередаче;
- в помещениях без естественного освещения;
- по архитектурно-художественным соображениям.
При отсутствии ограничений к цветопередаче следует применять люминесцентные лампы типа ЛБ имеющие наибольшую световую отдачу и наименьшую пульсацию светового потока. При повышенном требовании к цветопередаче используют лампы ЛД и ЛДЦ. В жарких помещениях применяют амальгамные люминесцентные лампы типа ЛБА.
Лампы накаливания ввиду их низкой световой отдачи можно использовать в следующих случаях:
- в помещениях с нормируемой освещенностью 50 лк и ниже т.е. когда с помощью газоразрядных источников света невозможно обеспечить зрительный комфорт;
- в помещениях с тяжелыми условиями среды и взрывоопасных при отсутствии необходимых светильников с газоразрядными лампами;
- в помещениях где недопустимые радиопомехи;
- для аварийного и эвакуационного освещения когда рабочее освещение разрядными лампами высокого давления отключено (ДРЛ ДРИ ДНаТ).
Таблица 8 – Выбор минимальных уровней освещенности помещений и коэффициентов запаса
Наименование помещения
Плоскость нормирования освещенности и высота рабочей поверхности м
Нормируемые значения
Склад металлических изделий
Склад стройматериалов
В расчетах принимается k = 13 – при лампах накаливания; k = 15 – при газоразрядных лампах.
Таблица 9 – Выбор источников света
Наименование помещения
Обоснование выбора ИС
Высокая световая отдача (до 80 лмВт) высота помещения меньше 6 м значительный срок службы экономия энергии качественная цветопередача.
Склад стройматериалов
9 Выбор типа осветительных приборов их размещения и высоты подвеса
Тип светильника определяется:
- условиями окружающей среды;
- требованиями и характеристикой светораспределения;
- экономической целесообразностью.
Наиболее экономичны светильники прямого светораспределения позволяющие решить многие дефекты поверхностей.
По условиям окружающей среды в сырых корпусах светильник должен быть выполнен из изолирующих влагостойких материалов. В жарких помещениях все части светильника должны быть из материала необходимой теплостойкости. В пыльных помещениях допустимо полностью или частично пылезащищенное исполнение.
Выбор светильников по светораспределению определяется коэффициентом отражения стен потолка рабочей поверхности. Для внутреннего освещения наиболее эффективны светильники светораспределением типа Д – косинусной кривой силой света Г – глубокой или К – концентрированной.
Поскольку строительная площадка жилого дома имеет значительные габаритные размеры (1500 м2) а также относится к пожароопасным (в них могут быть горючие пыли или волокна способные переходить во взвешенное состояние) то в ней присутствуют требования к цветопередаче принимаются к установке на железобетонных опорах прожектора заливного света типа ПЗС-35 размещенных по периметру территории охранное – светильниками типа РКУ с лампами типа ДРЛ-490 сигнальное лампами накаливания (42 В). Для остальных помещений выбираются люминесцентные лампы.
Результаты выбора типов светильников сводят в таблицу 1.10.
Таблица 10 – Типы источников света
Размещение светильников в плане и разрезе помещения определяется следующими размерами:
H – высота помещения;
hc – расстояние светильников от перекрытия (свес) (hc = 0 15 м);
hp - высота расчетной поверхности над полом (hp = 08 м);
Hр – расчетная высота;
L – расстояние между соседними рядами.
Находят расчетную высоту для каждого помещения по формуле:
Hp = 32 – 08 – 0 = 24 м;
Пост металлообработки:
Склад металлических изделий:
Hp = 36 – 08 – 0 = 28 м;
Склад стройматериалов:
Hp = 32 – 08 – 0 = 24 м.
Затем рассчитывают расстояние между светильниками:
где LHp = 2 (для кривой света М); LHp = 12 (для кривой Д).
Для вспомогательных помещений строительной площадки жилого дома расстояние между светильниками равно:
Расстояние от стены до светильников находят по формуле:
Расстояние от стены до светильников для вспомогательных помещений строительной площадки жилого дома равно:
Для остальных помещений расчет аналогичен полученные результаты заносят в таблицу 11.
Таблица 11 – Расстояния от стен и между светильниками
Высота над полом hp м
Расчетная высота Hp м
Расстояние между светильниками
Продолжение таблицы 11
Количество прожекторов прожекторной установки на территории строительной площадки определяют по формуле:
Np = Eн S Kз m zФл пр; (34)
Np = 2 50 30 15 115 13225 05 = 32.
Kз = 15 для наружного освещения;
m = 115 для площадок шириной до 150 м;
Eн – 2 лк (1 табл. 1.6.1. п. 1).
Прожектор типа ПЗС-35 (табл.1.6.2) с ИС типа Г225-500.
Фл = 225 лм пр = 52% Нмин = 13 мин.
Размещается прожекторная установка на плане.
прожектора размещают в шахматном порядке по периметру строительной площадки на 16 опорах с двух сторон. Проверяют выполнение условий.
Нм ≥ Нзд = 36 12 = 432 м. Принимается Нм = 45 м.
Расстояние между опорами L = 10 м удовлетворяет условию так как L (10 м) Нм (45 м).
Определяются Еф и Рпу:
Еф = N Фл прS Kз m z; (35)
Еф = 32 225 0515 10-3 15 115 13 = 107 лк;
Рпу = Рл N 10-3; (36)
Рпу = 225 32 10-3 = 72 кВт.
Для расчета общего равномерного освещения горизонтальных поверхностей при отсутствии крупных затемняющих предметов используют метод коэффициента использования светового потока:
Ф = Emin Kз S z (37)
где z – коэффициент неравномерности светового потока (z = 115 для ЛН и ДРЛ; z = 11 для ЛЛ);
S – площадь освещаемой поверхности м2;
Kз – коэффициент запаса;
– коэффициент использования светового потока.
Значение коэффициента определяют по справочнику исходя из значения параметра i:
i = А В Hp (А + В). (38)
Производят расчет общего равномерного освещения методом коэффициента использования светового потока для вспомогательных помещений строительной площадки жилого дома.
Душевая: А = 5 м; В = 5 м; Hp = 32 м; z = 11; Em Kз = 15.
Тогда индекс помещения:
i = 5 5 32 (5 + 5) = 07.
В данном помещении светильники типа ЛСП12 – 2 40 тогда выбирают значение коэффициента использования светового потока = 062.
Требуемый световой поток равен:
Ф = 50 15 25 13062 = 39314 лм.
По (5 табл.1) принимается для ОУ помещения ЛД40-2 Фл = 2800 лм.
Для установки принимается СП типа ЛСП12 – 2 40 тогда марка ОУ – 1 2 40 ЛД – наносятся на план.
Эксплуатационная высота hэ = H - hp = 32 – 08 = 24 м.
Определяются фактические величины ОУ Еф и Роу:
Еф = 2 2800 06225 15 13 = 697 лк.
Роу = 40 2 10-3 = 008 кВт.
Аналогично производят расчеты для оставшихся вспомогательных помещений строительной площадки жилого дома.
10 Расчет мощности и выбор ламп
Определяется мощность ламп бытового помещения строительной площадки жилого дома. Определяется удельная мощность осветительной установки по формуле:
Роу – мощность осветительной установки.
Принимая удельную мощность в соответствии с заданными условиями можно определить расчетное значение требуемой мощности одной лампы:
Руд = 0164 = 04 кВт.
По которым выбираются лампы ближайшей стандартной мощности так как расчетная высота бытового помещения 24 м. Расстояние между рядами 28 м а расстояние между светильниками и стеной = 112 м.
Следовательно в указанном помещении размещается попарно четыре лампы в двух светильниках типа ЛСП12 – 2 40.
Полная установленная мощность составит P = N Руд = 4 04 = 016 кВт.
11 Составление сводной таблицы светотехнического расчета
После выполнения светотехнических и электрических частей расчета электрического освещения составляется сводная таблица светотехнического расчета.
В таблице указывается: номер и наименование помещения освещенность нормируемая и фактическая высота расчетной поверхности над полом расчетная высота расстояние между светильниками и от стен тип и марка светильника и расчетный поток лампы.
Таблица 12 – Сводная ведомость светотехнического расчета
12 Выбор схемы питания типа осветительных щитов проводов и способа их прокладки
Для строительной площадки жилого дома принимается осветительная сеть переменного тока с заземленной нейтралью напряжением 380220 В.
Выбор схем питания осветительной установки определяется:
Требованиями к бесперебойности действия осветительной установки;
Безопасностью обслуживания удобством управления и эксплуатации;
Технико-экономическими показателями.
В соответствии с требованием СНиП предусматривается в производственных помещениях выполнение аварийной системы освещения.
Как и все электроприемники осветительные установки подразделяются с точки зрения надежности электроснабжения на три категории: IIIIII.
В общем случае элементами осветительной сети являются источники питания щитки освещения провода кабели и шинопроводы.
Электрическая часть состоит из:
Питающих участков – это участки осветительной сети от источников питания до групповых щитков освещения (групповой щиток освещения – это щиток от которого непосредственно запитываются светильники);
Групповых линий – это линии питающие светильники от групповых щитков освещения.
В качестве источника питания строительной площадки жилого дома выступает ТМ 400-1004 кВ.
Источники света выбранные для каждого помещения должны быть объединены в группы для последующего питания их от групповых щитков освещения.
При формировании светильников в группы необходимо учитывать:
Каждая фаза должна быть загружена в пределах до 25 А при применении мощных источников света (ЛН 500 Вт и более ДРЛ свыше 125 Вт) допускается увеличивать нагрузку фаз до 50 (63) А. Минимальный ток расцепителя группового автомата должен составлять 10 А.
Количество ламп на фазу – до 200 штук (ЛН и ДРЛ) или до 50 штук (ЛЛ).
Питающие линии в основном 5-ипроводные (реже 2-х и 3-х проводные).
Источники света должны быть равномерно распределены по всем трем фазам (допускается неравномерность распределения до 15%).
Аварийное освещение в помещениях без естественного света в обязательном порядке должно быть запитано от независимого источника питания.
В настоящее время щитки освещения для промышленных предприятий выпускаются в основном с автоматическими выключателями: ВА А3700 АП50 АЕ.
Щитки освещения должны располагаться:
В центре или ближе к центру осветительных нагрузок;
У входов выходов проходов (для удобства управления);
Таким образом чтобы отсутствовали обратные потоки электрической энергии.
Для строительной площадки жилого дома расположение щитка (ЩО) целесообразно выполнить как показано на плане площадки.
Рисунок 2 – Структурная схема участка электрической сети.
Учитывая особенность расположения светильников аварийного освещения производят расположение щитка освещения (ЩОА) как показано на плане.
Осветительные щитки предназначены для приема и распределения электроэнергии в осветительных установках для управления освещением а также для защиты групповых линий при длительных перегрузках и коротких замыканиях. Щитки выбираются с учетом условий окружающей среды количества присоединяемых к ним линий их расчетных токов и требуемых защитных аппаратов. На промышленных объектах осветительных установках могут применяться осветительные щитки типа ЯОУ 8500 ОП ОЩ ОЩВ УОЩВ ЩО 8505 ЩРО 8505 и др.
Щитки освещения выбираются в зависимости от количества автоматических выключателей и расчетных токов присоединяемых линий. В щитке рабочего освещения требуется девять автоматических выключателей.
Таблица 13 – Основные технические характеристики щитков
Обозначение на плане
Номинальный ток выключателя А
Количество выключателей на фидерах
В осветительных установках широко используются кабели марок ВВГ и АВВГ с медными и алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией жил в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова. Как и у кабелей оболочка предохраняет изоляцию жил проводов от воздействия света влаги различных химических веществ и небольших механических воздействий. На протяжении 660 В выпускаются кабели марки ВВГ с площадью сечения жилы 15-50 мм2 и АВВГ 25-50 мм2. При напряжении 1000 В кабели имеют более широкую номенклатуру сечений – до 240 мм2. Количество жил кабеля варьируются от одной до пяти. В осветительных установках следует применять кабели у которых все жилы имеют одинаковую площадь поперечного сечения. Изм.
При проектировании выбирают кабель марки АВВГ.
Способ прокладки проводов и кабелей сетей электрического освещения определяется условиями окружающей среды помещения наличием соответствующих строительных конструкций.
В производственных зданиях применяются открытые электропроводки. Эти электропроводки прокладываются по поверхностям стен потолков фермам и другим строительным элементам зданий.
Открытые электропроводки осветительных сетей выполняются следующими способами:
- непосредственно по строительным основаниям;
- прокладка в лотках и в коробах;
- тросовые проводки;
- проводки в стальных и пластмассовых трубах.
В случае со строительной площадкой жилого дома применяется проводка в лотках.
Выбор сечения проводов и кабелей выбирается по трем условиям:
) по механической прочности;
) по допустимой потере напряжения.
Условием механической прочности заключается в том что сечение жил с медными проводами должно быть не менее 15 мм2 а сечение жил с алюминиевыми проводами не менее 25 мм2.
Условие по току нагрева заключается в том что допустимый ток проводов и кабелей должен быть больше чем расчетный ток протекающий по этому проводу или кабелю:
Питание осветительных установок осуществляется от комплектной трансформаторной подстанции с трансформатором типа ТМ 400-1004 имеющего следующие паспортные данные: РК.З. = 55 кВт UК.З. = 45 %. Трансформатор работает с коэффициентом мощности нагрузки cosφ = 09 коэффициентом загрузки трансформатора т = 04.
Определяется потеря напряжения в трансформаторе:
Uka = ΔPk 100S; (39)
Uka = 55 100400 = 137%;
ΔUТ = т (Uka cosφ + Uкр s (41)
ΔUТ = 04 (137 09 + 145 04) = 072%.
Находят допустимую потерю напряжения:
ΔUДОП = 10 – ΔUТ; (42)
ΔUДОП = 10 – 072 = 928%.
Определяют расчетные нагрузки линии ЩО:
PPI = kc Pном Nпр (43)
где kc – коэффициент спроса осветительной нагрузки;
Pном – номинальная мощность лампы;
Nпр – количество ламп по линии.
PP1 = 1 40 2 = 008 кВт;
PP2 = 1 40 4 = 016 кВт;
PP3 = 1 40 2 = 008 кВт;
PP4 = 1 40 4 = 016 кВт;
PP5 = 1 40 4 = 016 кВт;
PP6 = 1 40 4 = 016 кВт;
PP7 = 1 18 6 = 0108 кВт;
PP8 = 1 40 50 = 2 кВт;
PP9 = 1 40 6 = 024 кВт;
PP10 = 1 40 2 = 008 кВт.
Для линии питающей осветительный щиток ЩО расчетная нагрузка высчитывается по формуле:
Ррпл = 008 + 016 + 008 + 016 + 016 + 016 + 0108 + 2 + 024 + 008 = 322 кВт.
Вычисляют собственные моменты линий ЩО:
Mi = PPI (li + l ((NR – 1)2) (45)
NR – число светильников в одном ряду.
M1 = 008 (43 + 28 ((1– 1)2) = 034 кВм;
M2 = 016 (43 + 28 ((2– 1)2) = 091 кВм;
M3 = 008 (43 + 15 ((1– 1)2) = 034 кВм;
M4 = 016 (34 + 15 ((2– 1)2) = 066 кВм;Изм.
M5 = 016 (34 + 21 ((2– 1)2) = 072 кВм;
M6 = 016 (34 + 21 ((2– 1)2) = 072 кВм;
M7 = 0108 (42 + 28 ((6– 1)2) = 089 кВм;
M8 = 2 (58 + 33 ((25– 1)2) = 908 кВм;
M9 = 024 (34 + 28 ((3– 1)2) = 148 кВм;
M10 = 008 (34 + 28 ((2– 1)2) = 038 кВм;
Определяется приведенный момент нагрузки для питающей линии:
Мпл = 034 + 091 + 034 + 066 + 072 + 072 + 089 + 908 + 148 + 038 = 9724 кВм.
Площадь сечения жил кабеля питающей линии выбирается по допустимой потере напряжения и принимается самонесущий изолирующий провод СИП – 4 16 IДОП = 100 А.
Выполняется расчет питающей линии по допустимому нагреву. Для этого находят средневзвешенное значение коэффициента мощности нагрузки:
Вычисляют расчетный ток линии:
Iрпл = Ррпл√3 Uном cosφ; (47)
Iрпл = 322√3 038 09 = 545 А.
Так как 545 > 100 то выбранный провод проходит по нагреву расчетным током.
Определяют фактическую потерю напряжения в питающей линии:
ΔUпл = Мпл(C F); (48)
ΔUпл = 9724(10 5) = 2%.
Вычисляют оставшуюся величину допустимой потери напряжения по которой рассчитываются групповые линии:
ΔU`ДОП = ΔUДОП - ΔUпл; (49)
ΔU`ДОП = 772 – 2 = 572%.
Определяют площадь сечения групповой линии с1:
F1 = 034(10 572) = 0005 мм2. (50)
Принимается F1 = 1 мм2. Выбирается трехжильный кабель АВВГ – 3 15 IДОП = 17 А. Находим расчетный ток линии:
Выбранное условие удовлетворяет условию нагрева так как 21 А 17 А.
Фактическая потеря напряжения в линии:
ΔU1 = 034(10 25) = 013% 572%.
Таблица 14 – Результаты расчетов щитков освещения
В выбранном щитке ЩО 8505-1212 применяются автоматические выключатели с комбинированным расцепителем типа ВА-51-25-1 (трехполюсные) на вводе и ВА-51-25 (однополюсные) на групповых линиях.
Выбор номинального тока расцепителя автомата защищающего линию питающую светильники с индукционными и люминесцентными лампами низкого давления производится при условии когда в закрытых щитках ток групповой линии не должен превышать 09 Iномр.
IP1 = 21 А; Iномр = 63 А;
IP1 = 42 А; Iномр = 8 А;
IP1 = 28 А; Iномр = 63 А;
IP1 = 52 А; Iномр = 10 А;
IP1 = 63 А; Iномр = 10 А;
Таблица 15 – Защитные аппараты для осветительной сети
Кратность пусковой отсечки
Ток срабатывания расцепителя
4. Реферат.docx
Монтаж ЭО и расчет ЭСН строительной площадки жилого дома
SECTIONPAGES * LOWER 1
Тема дипломного проекта: Монтаж ЭО и расчет ЭСН строительной площадки жилого дома.
Текст пояснительной записки содержит 112 страниц включая 37 таблиц 17 литературных источников.
Проект состоит из введения 5 разделов и заключения.
Во введении отражена актуальность проведения электромонтажных работ при выполнении задачи строительства зданий и сооружений и описаны требования к дипломному проекту.
В первом разделе приводится краткая характеристика потребителей электроэнергии ведомость потребителей с указанием необходимых данных для проектирования выбор схем электроснабжения с указанием необходимых данных для проектирования расчет электрических нагрузок расчет электроосвещения выбор схем питания проводов и способа их прокладки и выбор необходимого электрооборудования.
Во втором разделе разрабатываются рекомендации и мероприятия по организации электромонтажных работ технологиям производства электромонтажных работ с технологической картой на один из видов оборудования перечням изделий и работ в мастерских электрозаготовок а также по приемке и сдаче электромонтажных работ с приемо-сдаточной документацией и перечнем машин и механизмов для выполнения электромонтажных работ.
В третьем разделе производится расчет технико-экономических показателей строительной площадки жилого дома.
В четвертом разделе спроектирована схема электропривода грузового лифта и выбран при расчете двигатель определенного типа.
В пятом разделе разработаны мероприятия по охране труда и пожарной безопасности.
Заключение включает в себя основные выводы по дипломному проекту.
1. Титульный лист.docx
ГАПОУ «Камский государственный автомеханический техникум»
Специальность: Монтаж наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
Шифр проекта: ПД.270843.0396.00.00.00.ПЗ
На Тему: «Монтаж ЭО и расчет ЭСН строительной площадки жилого дома»
3. Ведомость документов.docx
ПД.270843.0396.00.00.00.ПЗ
ПД.270843.0396.01.00.00.Э7
площадки жилого дома
ПД.270843.0396.02.00.00.Э3
ПД.270843.0396.03.00.00.Э7
ПД.270843.0396.03.00.00.Э3
двигателем грузового
ПД. 270843.0396.00.00.00.ВД
Монтаж ЭО и расчет ЭСН строительной площадки жилого дома
SECTIONPAGES * LOWER 1
7. Организационно-технологическая часть (часть 1).docx
Монтаж ЭО и расчет ЭСН строительной площадки жилого дома
ОРГАНИАЗИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1 Мероприятия по индустриализации механизации новой технике и технологии
Одним из важнейших направлений технического прогресса в монтажном производстве является индустриализация. Она предусматривает две основные цели:
Перенос максимальных объемов монтажных работ из монтажной зоны на заводы и производственные базы монтажных организаций. Здесь могут быть обеспечены наиболее производительные методы работ с применением современных станков и приспособлений.
Параллельно с производством строительных работ готовить электрооборудование электроконструкций и электропроводки скомплектованные в укрепленные узлы и блоки.
Индустриализация обеспечивает ускорение темпов производства монтажных работ и снижение их стоимости. Кроме того массовое заводское производство комплектных крупноблочных устройств и узлов улучшает качество электроустановок по сравнению с монтажом оборудования и устройством проводок на месте монтажа из оборудования и материалов поставляемых россыпью в монтажную зону.
Применение крупноблочных устройств и монтажных узлов также облегчают эксплуатацию электрохозяйства предприятия. Наконец крупноблочные комплектные устройства сокращают объем строительных работ так как они во многих случаях могут быть установлены непосредственно в цехах без постройки специальных помещений.
Одним из основных принципов внедрения индустриальных методов работ является организация монтажа в две стадии.
Первая стадия предусматривает производство всех подготовительных и заготовительных работ. На этой стадии внутри сооружений и зданий выполняют опорных конструкций для установки электрооборудования прокладки кабелей проводов шинопроводов троллеев монтаж стальных и пластмассовых труб для электропроводок прокладку проводов скрытой проводки до штукатурных и отделочных работ а вне зданий и сооружений – монтаж кабельных сетей и сетей заземления.
На второй стадии монтируют электрооборудование (укрепленные блоки и узлы) прокладывают кабели и провода (узлы и пакеты) шинопроводы и подключают кабели и провода к выводам электрооборудования.
В электротехнических помещениях (ЗРУ машинных залах помещениях распределительных щитов постов и станций управления камерах трансформаторов кабельных полуэтажах туннелях и каналах) работы второй стадии выполняют после завершения комплекса общестроительных отделочных работ и монтажа санитарно-технических устройств.
Монтажу электротехнических устройств должна предшествовать подготовка. До начала производства работ на объекте должны быть выполнены следующие мероприятия:
Получена рабочая документация;
Согласованы графики поставки оборудования изделий и материалов с учетом технологической последовательности производства работ перечень электрооборудования монтируемого с привлечением монтажного персонала предприятий-поставщиков условия транспортировки к месту монтажа тяжелого и крупногабаритного электрооборудования;
Приняты необходимые помещения для размещения бригад рабочих инженерно-технических работников производственной базы а также для складирования материалов и инструмента с обеспечением мероприятий по охране труда противопожарной безопасности и охране окружающей среды;
Разработан проект производства работ проведено ознакомление инженерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией и сметами организационными и техническими рецензиями проекта производства работ;
Осуществлена приемка по акту строительной части объекта под монтаж электротехнических устройств в соответствии с требованиями нормативных документов и выполнены предусмотренные нормы правилами мероприятия по охране труда противопожарной безопасности и охране окружающей среды;
Выполнены генподрядчиком общестроительные и вспомогательные работы предусмотренные Положением о взаимоотношениях организаций – генеральных подрядчиков с субподрядными организациями;
Оборудование изделия материалы и техническая документация должны передаваться в монтаж в соответствии с Правилами о договорах подряда на капитальное строительство и Положением о взаимоотношениях организациями.
При приемке оборудования в монтаж производится его осмотр проверка комплектности (без разборки) проверка наличия и срока действия гарантий предприятий-изготовителей.
Устранение дефектов и повреждений обнаруженных при передаче электрооборудования осуществляется в соответствии с Правилами о договорах подряда на капитальное строительство.
Электрооборудование на которое истек срок хранения указанный в государственных стандартах или технических условиях принимается в монтаж только после проведения предмонтажной ревизии исправления дефектов и последующих испытаний. Изм.
Результаты проведенных работ должны быть занесены в формуляры паспорта и другую сопроводительную документацию или должен быть составлен акт о проведении указанных работ. Изм.
Электрооборудование изделия и материалы принятые в монтаж следует хранить в соответствии с требованиями государственных стандартов или технических условий.
Для крупных и сложных объектов с большими объемами кабельных линий в тоннелях каналах и кабельных полуэтажах а также электрооборудования в электропомещениях в проекте организации строительства должны быть предусмотрены меры по опережающему монтажу (против монтажа кабельных линий) систем внутреннего противопожарного водопровода автоматического пожаротушения автоматической сигнализации предусмотренные рабочими чертежами.
В электропомещениях (щитовые пультовые подстанции и распределительные устройства машинные залы аккумуляторные кабельные каналы кабельные полуэтажи и т.п.) должны быть выполнены чистовые полы с дренажными каналами необходимым уклоном и гидроизоляцией и отделочные работы (штукатурные и окрасочные) установлены закладные детали и оставлены монтажные проемы смонтированы предусмотренные проектом грузоподъемные и грузоперемещающие механизмы и устройства подготовлены в соответствии с архитектурно-строительными чертежами и проектом производства работ блоки труб отверстия и проемы для прохода труб и кабелей борозды ниши и гнезда выполнен подвод питания для временного электроосвещения во всех помещениях.
В зданиях и сооружениях должны быть введены в действие системы отопления и вентиляции смонтированы и испытаны мостики площадки и конструкции подвесных потолков предусмотренные проектом для монтажа и обслуживания электроосветительных установок расположенных на высоте а также конструкции крепления многоламповых светильников массой свыше 100 кг проложены снаружи и внутри зданий и сооружений предусмотренные рабочими строительными чертежами асбоцементные трубы и патрубки и трубные блоки для прохода кабелей.
Фундаменты под электрические машины следует сдавать под монтаж с полностью законченными строительными и отделочными работами установленными воздухоохладителями и вентиляционными коробками с реперами и осевыми планками.
Сдача-приемка фундаментов для установки электрооборудования монтаж которого производится с привлечением монтажного персонала производится совместно с представителями организации осуществляющей монтаж.
До начала электромонтажных работ по сооружению воздушных линий электропередачи напряжением до 1000 В и выше должны быть выполнены подготовительные работы. Трассы для прокладки кабеля в земле должны быть подготовлены к началу его прокладки.
Генподрядчик должен предъявить к приемке под монтаж строительную готовность в жилых домах – посекционно в общественных зданиях – поэтажно.
Железобетонные гипсобетонные панели перекрытия внутренние стеновые панели и перегородки железобетонные колонны и ригели заводского изготовления должны иметь каналы для прокладки проводов ниши гнезда с закладными для установки штепсельных розеток выключателей звонков и звонковых кнопок в соответствии с рабочими чертежами. Проходные сечения каналов и неметаллических труб не должны отличаться более чем на 15% от указанных в рабочих чертежах.
Смещение гнезд и шин в места сопряжений смежных строительных конструкций не должно быть более 40 мм.
В зданиях и сооружениях сдаваемых под монтаж электрооборудования генподрядчиком должны быть выполнены предусмотренные архитектурно-строительными чертежами отверстия борозды ниши и гнезда в фундаментах стенах перегородках перекрытиях и покрытиях необходимые для ремонта электрооборудования и установочных изделий прокладки труб для электропроводок и электрических сетей.
Указанные отверстия борозды ниши и гнезда не оставленные строительных конструкциях выполняются генподрядчиком в соответствии с архитектурно-строительными чертежами.
Отверстия диаметром менее 30 мм не поддающиеся учету при разработке чертежей и которые не могут быть предусмотрены в строительных конструкциях по условиям технологии их изготовления (отверстия в стенах перегородках перекрытиях для установки дюбелей шпилек и т.п.) должны выполняться электромонтажной организацией на месте производства работ.
После выполнения электромонтажных работ генподрядчик обязан осуществить заделку отверстий борозд ниш и гнезд.
При приемке фундаментов под трансформаторы должно быть проверено наличие и правильность установки анкеров для крепления тяговых устройств при перекатке трансформаторов и фундаментов под домкраты для разворота катков.
2 Объемы электромонтажных работ (ЭМР)
Ведомость объемов ЭМР составляется на основе материалов полученных в процессе проектирования электроустановки или на основании спецификаций включенных в состав рабочих чертежей электротехнической части проекта. Комплектование рабочих чертежей должно соответствовать требованиям СНиПа.
Для объектов со стоимостью ЭМР более 150 тыс. руб. рабочие чертежи выпускаются по монтажно-технологическим зонам (МТЗ).
Ведомость объемов электромонтажных работ составляется в виде таблицы 16.
Таблица 16 – Ведомость объемов электромонтажных работ
Количество на объект
Силовое оборудование
Монтаж силового трансформатора
Прокладка самонесущего изолированного провода до 1000 В
Прокладка силового питающего кабеля до 1000 В
Монтаж распределительного пункта
Монтаж автоматических выключателей
Прокладка самонесущего изолированного провода
Продолжение таблицы 16
Подключение электродвигателей
Осветительное электрооборудование
Прокладка самонесущего изолированного провода
Монтаж осветительных щитков
Монтаж автоматических выключателей
Монтаж осветительных установок
Монтаж люминесцентных ламп
3 Составление линейного графика
Калькуляцию трудовых затрат и заработной платы и составление линейного графика являются основными документами по определению: размера трудовых затрат выполняемых работ; численного и квалификационного состава бригады (звена); графиков работ. Калькуляция составляется на основе чертежей и локальной сметы.
В калькуляцию заносится полный перечень работ (гр.2) на основании сметы. Возможно и дробление работ по сравнению со сметой в которой некоторые работы могут быть приведены укрупненно. Одновременно заполняются гр.3 и 4.
Норма времени в чел.-час (гр.5) и расценка в руб. (гр.6) на единицу измерения берутся по сборнику ФЕРм 81 03-08-2001: сб. 8 «Электротехнические установки» который состоит из следующих разделов:
«Распределительные устройства открытые 6-750 кВ»;
«Распределительные устройства закрытые 35-20 кВ»;
«Распределительные устройства закрытые 3-20 кВ»;
«Преобразовательные устройства»;
«Аккумуляторные установки»;
«Кабельные линии до 500 кВ»;
«Электроосвещение наружное»;
«Сети проводок в зданиях и сооружениях»;
Если возникнет необходимость в применении других сборников то их номера можно определить единым нормам и расценкам. При пользовании сборниками примечаниями и параграфами так как в них даются пояснения к правилам применения норм времени и расценок коэффициенты их повышения или понижения в зависимости от технологии производства или условий труда. Необходимо обращать внимание на однородность единиц измерения в калькуляции и в единых нормах и правилах.
Время по норме на весь объем работ (гр. 7) определяется путем умножения гр.4 и 5.
Сумма заработной платы на весь объем работ (гр.8) определяется путем умножения данных гр.4 и 6.
Состав звена (гр.9) берется по ФЕРм с учетом специфики работ.
Таблица 17 – Калькуляция электромонтажных работ
Основание для применения норм и расценок
Описание работ и условия производства
) ФЕРм – 23-1 табл.1 п.1;
) ФЕРм-23-2 табл. 1 п.4;
) ФЕРм-23-3-10 табл. 2 п. 4;
) ФЕРм-08-1 табл. 08-392 п.1;
Установка раскаточных роликов
) ФЕРм-08-1 табл. 08-364 п.1;
Установка кронштейнов
) ФЕРм-23-15 табл. 2 п.1;
Раскатка самонесущего изолирован. провода
) ФЕРм-23-21 табл.1 п.1;
Натягивание самонесущего изолирован. провода
) ФЕРм-08-1 табл.08-144 п.1;
Ответвление самонесущего изолирован. провода
Продолжение таблицы 17
) ФЕРм-08-1 табл.08-142 п.1;
Устройство траншей для кабеля
) ФЕРм-08-1 табл.08-141 п. 9;
Прокладка кабелей в траншеях
) ФЕРм-08-1 табл.08-143 п.
Покрытие кабелей в траншеях
) ФЕРм-08-1 табл.08-158 п.2;
Заделка концов кабелей наконечниками
) ФЕРм-08-1 табл.08-001 п.1;
Монтаж силового ТМ-4001004
) ФЕРм-08-1 табл.08-102 п.1;
Монтаж РП с автоматами защиты
) ФЕРм-08-1 табл.08-1 п.9;
Крепление установленных конструкций
) ФЕРм-23-1 табл.1 п.2;
Прокладка монтажных профилей
) ФЕРм-23-1 табл.1 п.1;
Конструкции (скобы) для крепления
) ФЕРм-08-1 табл.08-148 п.4;
Прокладка и крепление коробов
) ФЕРм-08-1 табл.08-147 п.1
Прокладка кабелей на конструкциях до ø 10 мм
) ФЕРм-08-1 табл.08-483 п.1;
Подключение электрических машин
) ФЕРм-08-1 табл.08-102
Монтаж щитков освещения
Монтаж протяжных ящиков
) ФЕРм-08-1 табл.08-399 п.1;
Прокладка кабелей осветительной сети в коробах до ø 15 мм
) ФЕРм-08-1 табл.08-594 п.3;
Монтаж светильников с люминесцент. лампами
) ФЕРм-08-1 табл.08-593 п.2;
Монтаж светильников с лампами накала
) ФЕРм-08-1 табл.08-596 п.4;
Монтаж осветительных прожекторов
) ФЕРм-08-1 табл.08-591 п.3;
Монтаж розеток и выключателей
На основании калькуляции трудозатрат выполняется расчет бригады по квалификационным разрядам профессиям и количеству рабочих по формуле:
где ЧР – число рабочих;
ТН – нормативная трудоемкость;
КМ – календарный срок выполнения электромонтажных работ;
ТСМ – количество часов работы в смену (82 часа в смену).
Календарный срок выполнения электромонтажных работ выдается преподавателем индивидуально и для этой работы будет равняться ста восьмидесяти дням.
ЧР = 542561110 82 = 30.
Для выполнения работы в срок в составе бригады должно быть тридцать человек.
Для выполнения количественного и квалификационного состава производятся подсчеты с калькуляцией трудозатрат и заносятся в таблицу 3.
Таблица 18 – Расчет состава бригады
Номера работ по калькуляции
В том числе и по разрядам
Определяем количество рабочих по квалификационным разрядам.
ЧР = 30030 82 = 2 чел.
ЧР = 6370130 82 = 8 чел.
ЧР = 8337930 82 = 9 чел.
ЧР = 6939630 82 = 7 чел.
Четвертый разряд (сварщик).
ЧР = 854530 82 = 2 чел.
Пятый разряд (машинист автовышки и крана).
ЧР = 385430 82 = 2 чел.
Численность бригады из 30 человек по квалификационному составу будет выглядеть так:
По 6 разряду – 7 человек.
По 5 разряду – 9 человек.
По 4 разряду – 8 человек.
По 3 разряду – 2 человек.
По 4 разряду (сварщик) – 2 человек.
По 5 разряду (машинист) – 2 человек.
Основной для расчета графика являются ведомости объемов ЭМР и схемы на оборудование и монтаж электроустановки.
Линейный график рассчитывается и строится в следующей последовательности:
Составляется перечень всех работ предусмотренных проектом с соблюдением технологической последовательности их производства в две стадии;
В графы 2 и 3 заносятся физические объемы ЭМР;
В графу 4 заносится общая трудоемкость в человеко-днях которая определяется на основании сметной документации или нормативных затрат труда для оперативного планирования работ;
Намечается возможная длительность выполнения каждой из работ при этом надо исходить из общей продолжительности работ по монтажу электроустановки их количества и состава;
Рассчитывается количество человек в бригаде (можно определить путем деления суммарных трудозатрат на директивный срок продолжительности строительства объекта) при этом рекомендуется численный состав бригады принимать не менее шести человек;
Строится график Изм.
Таблица 19 – Линейный график производства ЭМР
Дни выполнения работ
Разбивка контуров котлованов
Раскатка самонесущего изолированного провода
Натягивание самонесущего изолированного провода
Ответвление самонесущего изолированного провода
Устройство траншей для кабеля
Прокладка кабелей в траншеях
Покрытие кабелей в траншеях
Заделка концов кабелей наконечниками
Продолжение таблицы 19
Монтаж силового ТМ-4001004
Монтаж РП с автоматами защиты
Крепление установленных конструкций
Конструкции (скобы) для крепления
Прокладка и крепление коробов
Прокладка кабелей на конструкциях
Подключение электрических машин
Монтаж щитков освещения
Монтаж протяжных ящиков
Прокладка кабелей в коробах
Монтаж светильников с люминесцентными лампами
Монтаж светильников с лампами накала
Монтаж осветительных прожекторов
Рисунок 3 – Линейный график движения людских ресурсов на территории строительной площадки жилого дома
2. Содержание.docx
Монтаж ЭО и расчет ЭСН строительной площадки жилого дома
Расчетно-техническая часть 7
Характеристика потребителей электроэнергии и определение категории электроснабжения 7
Ведомость потребителей электроэнергии с указанием необходимых данных для проектирования ..8
Выбор схемы электроснабжения и величины питающих напряжений 11
Расчет электрических нагрузок ..15
Компенсация реактивной мощности и определение места установки компенсирующего устройства .22
Выбор типа выключателя высокого напряжения числа и мощности силовых трансформаторов 23
Выбор низковольтной (до 1000 В) магистральной силовой сети ..26
Выбор освещенности системы освещения и источников света 32
Выбор типа осветительных приборов их размещения и высоты подвеса 34
Расчет мощности и выбор ламп 38
Составление сводной таблицы светотехнического расчета .39
Выбор схемы питания типа осветительных щитов проводов и способа их прокладки 39
Организационно-технологическая часть .47
Мероприятия по индустриализации механизации новой технике и технологии ..47
Объемы электромонтажных работ (ЭМР) 50
Составление линейного графика 52
Рекомендации по технологии производства ЭМР с технологической картой на монтаж электрооборудования кран-балки 65
Перечень изделий и работ МЭЗ .68
Перечень оборудования изделий и материалов поставляемых заказчиком генподрядчиком и электромонтажными организациями 72
Организация приемки-сдачи ЭМР с перечнем приемо-сдаточной документации 74
Перечень машин механизмов и приспособлений для выполнения электромонтажных работ .76
Экономическая часть 79
Расчет численности ППР 79
Планирование расхода материалов запасных частей и комплектующих изделий ..84
Планирование численности рабочей силы и ИТР 86
Планирование и расчет фонда заработной платы 90
Технико-экономические показатели .93
Специальная часть 97
Расчет мощности двигателя и его выбор .97
Анализ недостатков существующей схемы управления 99
Внесение изменений в схему управления ..100
Мероприятия по ТБ при монтаже электрооборудования .101
Противопожарные испытания .108
Список используемых источников 112
План освещения строительной площадки жилого дома.cdw
Наименование электрооборудования
Прожектора заливного света шт
Светильники люминесцентные подвесные шт
Самонесущий изолированный провод м
Кабель осветительной сети м
Выключатели автоматические шт
Розетки штепсельные 2-полюсные шт
Розетки штепсельные с защитным контактом шт
Короба распаечные шт
Выключатели одноклавишные шт
ПД.270843.0396.03.00.00.
Строительная площадка жилого дома
Схема сети электроосвещения
12. Заключение.docx
Монтаж ЭО и расчет ЭСН строительной площадки жилого дома
SECTIONPAGES * LOWER 1
В результате выполнения дипломного проекта было разработано электроснабжение и выбрано электрооборудование строительной площадки жилого дома.
Были рассчитаны электрические нагрузки силовых и осветительных приемников электроэнергии строительной площадки жилого дома разработана схема электроснабжения технологического оборудования. Произведен расчет мощности компенсирующего устройства в системе электроснабжения выбор количества и мощности трансформаторов и другого оборудования. Спроектирована система освещения вспомогательных помещений и строительного модуля здания строительной площадки жилого дома. Произведена разработка и расчет двигателя электропривода грузового лифта.
В проекте рассмотрены мероприятия по организации электромонтажных работ рассчитаны сроки выполнения работ а также перечень необходимого оборудования и материалов.
В ходе выполнения дипломного проекта был определен фонд заработной платы труда персонала рассчитан план расхода материалов и комплектующих деталей. Проведены расчеты технико-экономических показателей строительной площадки жилого дома.
Рассмотрены мероприятия по технике безопасности при монтаже электрооборудования а также противопожарные мероприятия.
11. Охрана труда.docx
Асланбекова С. М. ССсссС.М.
Монтаж ЭО и расчет ЭСН строительной площадки жилого дома
1 Мероприятия по технике безопасности при монтаже электрооборудования
Соблюдение правил техники безопасности является главным условием предупреждения производственного травматизма. Самые совершенные условия труда и новейшие технические мероприятия по технике безопасности не смогут дать желаемые результаты если работник не понимает их назначения. Знание производственных трудовых процессов применяемого оборудования приспособлений инструмента и безопасных способов и приемов в работе создают условия для производительного труда без травматизма.
Большое значение для этого имеют инструктажи по технике безопасности. По характеру и времени проведения они подразделяются на вводный первичный на рабочем месте повторный внеплановый и текущий.Действующие в настоящее время «Межотраслевые правила по охране труда» (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» введены в действие 1 июля 2001 года. Они распространяются на работников организаций и других физических лиц занятых техническим обслуживанием электроустановок проводящих в них оперативные переключения организующих и выполняющих строительные монтажные наладочные ремонтные работы испытания и измерения. С введением данных правил отменены «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
Несоблюдение правил безопасности и неосторожное обращение с электротехническим оборудованием может привести к тяжелым последствиям и даже к смертельным исходам. Задачи техники безопасности заключаются в создании таких условий работы на объекте монтажа при которых обеспечивается высокопроизводительный труд монтажного персонала и полностью исключается возможность травм.
Администрация монтажных организаций должна обеспечивать систематический контроль за соблюдением электромонтажниками правил безопасности применением предохранительных приспособлений спецодежды и других средств индивидуальной защиты. Должностные лица не обеспечившие выполнение этих требований привлекаются в установленном порядке к административной или уголовной ответственности согласно действующему законодательству.
Электрозащитные средства и средства индивидуальной защиты используемые при строительно-монтажных работах (диэлектрические перчатки указатели напряжения инструмент с изолирующими рукоятками предохранительные пояса каски и т.п.) должны соответствовать требованиям государственных стандартов и «Правил применения и испытания средств защиты используемых в электроустановках».
Рабочие и служащие электромонтажных организаций допускаются к выполнению работ только после прохождения вводного инструктажа (общего) и инструктажа на рабочем месте (производственного) по технике безопасности. Все электромонтажники должны пройти курсовое обучение технике безопасности и специальное техническое обучение. Обучение производится администрацией по типовым программам. Ответственность за своевременность полноту и правильность обучения технике безопасности несет руководитель монтажного участка организации предприятия. По окончании обучения квалификационная комиссия принимает экзамен и присваивает обучаемым соответствующую квалификационную группу по электробезопасности.
К персоналу монтирующему электроустановки предъявляются особые требования. При приеме на работу по монтажу электроустановок поступающий обязательно проходит медицинский осмотр в поликлинике.
Во избежание травматических случаев администрация монтажной организации обязана принимать меры для их предупреждения.К ним относятся:
Своевременная и надлежащая подготовка фронта работ;
Обеспечение электромонтажников исправным индивидуальным и бригадным монтажным инструментом и оборудованием;
Предоставление в распоряжение электромонтажников исправных и проверенных средств механизации и электрифицированного инструмента;
Обеспечение электромонтажников своевременно испытанными и проверенными средствами защитами и спецодеждой соответствующими характеру их работы напряжению электроустановки условиям окружающей среды;
Надежное ограждение рабочих мест;
Обеспечение стандартными плакатами по технике безопасности указывающими место безопасной работы запрещающими или разрешающими производство работ предупреждающими об опасности поражения электрическим током;
Обеспечение объекта монтажа соответствующими средствами работы на высоте;
Подача к месту монтажа электрической сети напряжением 12 или 36 В если по условиям работы или окружающей среды использовать электрооборудование более высокого напряжение опасно для жизни людей или запрещено соответствующими правилами или инструкциями;
ктаж электромонтажников на рабочем месте;
Проверка знаний персоналом правил техники безопасности и требований пожарной безопасности.
Меры безопасности при работе на высоте.
Работы при выполнении которых электромонтажник находится выше 15 м от поверхности рабочего настила перекрытия или грунта называются работами на высоте. К работе на высоте допускаются лица не моложе 18 лет прошедшие медицинский осмотр обучение требованиям безопасности труда получившие специальное удостоверение.
Лица допущенные к работе на высоте проходят медицинский осмотр ежегодно.
Электромонтажные работы на высоте можно производить с лесов или подмостей с настилами шириной не менее 1 м имеющих надежное ограждение в виде перил высотой не менее 1 м а также с исправных стремянок и приставных лестниц. Раздвижные лестницы-стремянки должны иметь устройства которые исключают возможность их самопроизвольного раздвигания. Приставные лестницы устанавливаемые в местах движения транспорта или людей ограждают или охраняют.
В необходимых случаях работать на высоте можно с не огражденных поверхностей или с постоянно укрепленных лестниц но с обязательным применением проверенных и испытанных предохранительных поясов.
Предохранительные пояса должны быть снабжены паспортами и бирками. Пользоваться поясами на которые нет паспортов запрещается. Карабин предохранительного пояса должен иметь или сломанной запирающей пружиной не допускается. Предохранительные пояса через каждые 6 мес. испытывают на статическую нагрузку 30 Н в течение 5 мин. При работе с приставных лестниц и стремянок прикрепляться к ним предохранительными поясами запрещается.
Запрещается работать с лестниц и стремянок около работающих машин оборудования и над ними а также вблизи токоведущих частей находящихся под напряжением и не защищенных от случайного прикосновения к ним. При необходимости работы в таких местах машины и оборудование должны быть отключены а токоведущие части отключены и заземлены.Для переноски и хранения инструментов метизов установочных элементов лица работающие на высоте должны быть снабжены индивидуальными сумками или инструментальными ящиками.
При выполнении работ на высоте запрещается подниматься и опускаться по тросам и канатам пользоваться для этой цели подъемными монтажными механизмами переходить по незакрепленным конструкциям и работать на них а также перелезать через ограждения и садиться на них.
Запрещается подбрасывание каких-либо предметов для подачи работающим наверху. Инструменты материалы и другие предметы необходимо подавать с помощью веревки к середине которой их привязывают. Второй конец веревки доИзм.
лжен находиться в руках у стоящего внизу работника который удерживает поднимаемые предметы от раскачивания.
В случае гололеда сильного ветра (более шести баллов) снегопада или дождя монтажные работы на высоте на открытом воздухе прекращают.
Меры безопасности при работе с монтажными инструментами механизмами и измерительными приборами.
При выполнении монтажных работ разрешается применять только исправный ручной инструмент. Ручной инструмент не должен иметь повреждений (трещин сколов выбоин) рабочих кромок заусенцев и зазубрин в месте захвата инструмента рукой работающего трещин и заусенцев на затылочной части рукояток.
Деревянные рукоятки ручных инструментов должны быть изготовлены из древесины твердых и вязких пород гладко обработаны и надежно закреплены. На поверхности рукояток не допускаются выбоины и сколы.
Рукоятки молотков и кувалд должны быть заклинены металлическими клиньями. Насадка кувалды производится через нижний конец ручки.При работе зубилом или другим ручным инструментом для рубки металла следует пользоваться защитными очками с небьющимися стеклами и рукавицами.
Сверлить отверстия и пробивать борозды в стенах панелях перекрытиях в которых может быть расположена скрытая электропроводка а также выполнять другие работы при которых может быть повреждена изоляция проводов (кабелей) и установок следует только после их отключения от источников питания.
Инструмент с изолированными рукоятками применяют для работы под напряжением в электроустановках до 1000 В в качестве основного средства защиты. Изолирующие рукоятки такого инструмента должны быть выполнены в виде чехлов или в виде несминаемого покрытия из влагостойкого маслобензостойкого нехрупкого электроизоляционного материала с упорами со стороны рабочего органа.
Изоляция должна покрывать всю рукоятку ее длина должна быть не менее 100 мм до середины упора. Изоляция стержней отверток должна оканчиваться на расстоянии не более 10 мм от конца лезвия отвертки.Изолирующие рукоятки как на поверхности так и в толще изоляции не должны иметь раковин сколов вздутий и других дефектов.
Перед началом работ с электроинструментом необходимо проверить:
Затяжку винтов крепящих детали электроинструмента;
Исправность редуктора поворачивая рукой шпиндель электроинструмента;
Состояние провода электроинструмента целость изоляции отсутствие излома жил;
Исправность выключателя и заземления.Изм.
Пользоваться неисправным электроинструментом категорически запрещается.
Лицам пользующимся электроинструментом запрещается:
Разбирать электроинструмент и производить самостоятельно какой-либо ремонт;
Держаться за провод электроинструмента или касаться вращающегося режущего инструмента;
Удалять руками стружку или опилки во время работы инструмента или до полной его остановки;
Работать с приставных лестниц;
Передавать электроинструмент хотя бы на непродолжительное время другим лицам.
При работе с пиротехническим монтажным пистолетом в связи с его повышенной опасностью исполнитель обязан соблюдать специальные требования безопасности труда. Необходимо учитывать что исполнитель отвечает не только за личную безопасность но и за безопасность работающих совместно с ним. Заряжать пистолет следует только у места забивки дюбеля и после полной подготовки к выстрелу.Нельзя направлять пистолет на себя или других лиц независимо от того заряжен он или нет. При работе на высоте пистолет прикрепляют к поясу прочным ремнем. При этом пользуютсятолько устойчивыми основаниями (леса вышки) с ограждениями.Работать с лестниц стремянок и других малоустойчивых оснований запрещается.
Запрещается забивать дюбель в хрупкие основания дающие острые осколки (керамику чугун и т.п.) и твердые разрушающиеся (гранит базальт закаленная сталь). При осечке открывать пистолет не разрешается нужно два-три раза оттянуть спусковой рычаг. При вторичной осечке выдерживают пистолет прижатым к основанию в течение 20 с затем открывают его и удаляют патрон.
Измерения переносными приборами должны производиться двумя лицами причем одно из них должно иметь квалификационную группу не ниже четвертой другое — не ниже третьей. Все измерения сопротивления в электроустановке производятся при снятом напряжении. Присоединение и отсоединение переносных приборов требующие разрыва электрических цепей также должны производиться при полном снятии напряжения.
Мегомметр применяется в электромонтажных работах для измерения сопротивления изоляции электрооборудования проводов и кабелей. Так как на выходе мегомметра при измерении образуется высокое напряжение то в это время нельзя прикасаться к неизолированным частям объекта измерения и проводов прибора.
По той же причине если в электроустановке где производится измерение есть элементы которИзм.
ые могут быть повреждены этим напряжением например конденсаторы полупроводниковые приборы они должны быть отсоединены или закорочены проводом.
Паяльники находящиеся в рабочем состоянии должны находиться постоянно в зоне действия вытяжной вентиляции. При пайке запрещается стряхивать припой. Лишний припой можно снимать только на специальную подставку для паяльника. При коротких перерывах в работе с электропаяльником нужно класть его на специальную подставку с металлическими скобами. При длительных перерывах по окончании работ паяльник следует обязательно отключить от электросети.
При выполнении монтажных и пусконаладочных работ а также при техническом обслуживании и ремонте технических средств и систем безопасности необходимо использовать паяльники рассчитанные на питание переменным током напряжением не свыше 42 В от индивидуального трансформатора для каждого рабочего места. Допускается использование электропаяльников на 220 В если они получают питание от разделительного трансформатора или через устройство защитного отключения. В помещении где производится пайка запрещается принимать пищу.
При регулировке проверке и наладке схем контроля управления весь применяемый инструмент (отвертки плоскогубцы пассатижи и т.п.) изолируют так чтобы его рабочая (голая) часть не могла перекрыть двух рядом расположенных клемм зажимов.
При индивидуальном испытании аппаратуры и оборудования систем безопасности соблюдают следующие требования безопасности труда:
Перед пробным включением убеждаются в отсутствии людей вблизи токоведущих частей установки;
Пробное включение аппаратуры и оборудования систем безопасности производят только после проверки правильности монтажа схемы согласно проекту надежности контактных соединений в приборах аппаратуре оборудовании шкафах соединительных коробках и других элементах схемы.
Правила техники безопасности при производстве отдельных видов работ.
К монтажу и обслуживанию систем безопасности допускаются лица знающие их функциональное построение схемы монтажные и эксплуатационные инструкции особенности оборудования прошедшие обучение и проверку знаний по технике безопасности.
К выполняемым без снятия напряжения на токоведущих частях электроустановки и вблизи них относятся работы проводимые непосредственно на этих частях.
Работы без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них должны выполнять не менее чем два лица из которых производитель работ должен иметь группу по электробезопасности не ниже четвертой остальные — не ниже третьей.Изм.
При работе в электроустановках напряжением до 1000 В к которым относятся и системы безопасности без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них необходимо:
Оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие части электроустановки находящейся под напряжением к которым возможно случайное прикосновение;
Работать в диэлектрических калошах или стоя на изолирующей подставке либо на диэлектрическом коврике;
Применять инструмент с изолирующими рукоятками. При отсутствии такого инструмента пользоваться диэлектрическими перчатками;
Работать в головном уборе и в одежде с рукавами застегнутыми или завязанными тесемками у кистей рук.
Перед началом всех видов работ в электроустановках напряжением до 1000 В со снятием напряжения необходимо проверить отсутствие напряжения на участке работы.
Проверка напряжения между фазами каждой фазой по отношению к земле и к нулевому проводу должна быть проведена после отключения той части электроустановки на которой будут проводиться работы и вывешивания предупреждающих и запрещающих плакатов.
Проверка напряжения производится указателем напряжения или переносным вольтметром. Пользоваться контрольными лампами запрещается. Монтаж регулировка замена или ремонт оборудования систем безопасности и их составных частей соединительных линий производятся только при снятом напряжении.
Металлические корпуса приборов аппаратуры оборудования и других систем безопасности за исключением аппаратуры питающейся от автономных источников питания постоянного тока ниже 110 В и переменного тока ниже 42 В должны быть надежно заземлены.
При монтаже техническом обслуживании и ремонте дверных извещателей доводчиков электрозамков необходимо закреплять дверь для предотвращения травм при ее случайном закрытии или открытии.
Если пробиваются или сверлятся сквозные отверстия в стенах и перекрытиях а по другую сторону пробиваемого отверстия могут находиться или проходить люди то специально выделенный работник должен предупреждать их об опасности.
При штроблении и пробивке стен необходимо строго следить за тем чтобы не повредить инструментом скрытой в стене электропроводки и не подвергнуться тем самым опасности поражения электрическим током.Выполняя эти работы следует пользоваться предохранительными очками с небьющимися стеклами и рукавицами.
Провода кабели и стальную проволоку следует выправлять на огороженных площадках расположенных в отдалении от находящихся открытых электроустановок под напряжением.
Запрещается сверлить сквозные отверстия в стенах и междуэтажных перекрытиях с приставных и раздвижных лестниц натягивать горизонтально расположенные провода сечением более 4 мм2 ходить по смонтированным коробам лоткам трубам и т. п.
Перед установкой оборудования аппаратуры шкафов щитков и других элементов систем безопасности нужно проверять прочность закрепления конструкций на которые их устанавливают.
Разрешается поднимать и поддерживать вручную монтируемое оборудование конструкции массой не более 10 кг. При массе более 20 кг установка должна производиться не менее чем двумя рабочими.
Аппаратура оборудование конструкции блоки узлы после подъема должны быть немедленно закреплены на основаниях.Запрещается проверять пальцами совмещение отверстий собираемых конструкций и устанавливаемого оборудования.
Затяжку проводов и кабелей в трубы производят после удаления заусенцев на трубах: вручную при небольших усилиях тяжения а при тяжелых условиях когда усилия одного человека недостаточно — ручной или электрической лебедкой или специальным приспособлением.Захват провода или кабеля должен быть надежным исключающим обрыв при натяжении.
От электромонтажника подающего провод или кабель в трубы требуется особая осторожность чтобы не затянуть руку в трубу вместе с проводом или кабелем. Затяжку проводов и кабелей на высоте нельзя проводить стоя на приставной или раздвижной лестнице для этого пользуются лесами или специальными настилами.
Смену плавких вставок предохранителей в аппаратуре и оборудовании систем безопасности может производить один работник имеющий группу не ниже третьей и только после отключения напряжения питания. Запрещается замена плавких предохранителей «жучками».
На каждую систему безопасности должна быть утвержденная проектная документация или акт приемки ее в эксплуатацию паспорта на оборудование аппаратуру и приборы исполнительные схемы электрических соединений блокировок размещения оборудования.
2 Противопожарные испытания
При осмотрах электроустановок нужно особое внимание уделять состоянию контактов: наличие искрения в выключателях штепсельных соединениях в болтовых соединениях и т. п.
Ослабление контактов неизбежно вызывает недопустимый нагрев токоведущих болтов и присоединенных к ним проводов. При обнаружении чрезмерного нагрева контактов и проводов необходимо принять меры по разгрузке или отключению установки. Восстановление контактов (зачистка подтяжка винтовых соединенийИзм.
) проводить с соблюдением мер безопасности от поражения электрическим током. Кабельные каналы необходимо содержать в чистоте. Недопустимо их захламление особенно горючими материалами.
Электродвигатели светильники проводка распределительные устройства должны очищаться от горючей пыли не реже двух раз в месяц а в зонах со значительным выделением пыли — не реже одного раза в неделю.
В процессе эксплуатации необходимо следить за равномерной нагрузкой по фазам однофазных электроприемников — освещения электронагревательных приборов. Следует помнить что при наличии однофазных электроприемников по рабочему нулевому проводу протекает ток величина которого может достигать величины фазного тока. Поэтому сечение нулевого провода в осветительных установках с газоразрядными лампами должно быть равным сечению фазных проводов.
Одна из причин пожаров — нагрев при пробуксовке ременных передач. При осмотрах и ремонтах электроустановок нужно следить за правильным натяжением плоских и клиновидных ремней у двигателей и на транспортных установках (ленточные транспортеры нории и т. п.). Результаты осмотров обнаруженные дефекты и принятые меры отмечаются в оперативном журнале.
Особую осторожность нужно соблюдать при работах с паяльной лампой. Следует:
Заливать лампы только тем горючим на которое она предназначена;
Наливать в резервуар лампы горючее не более чем на его емкости;
Заливную пробку завертывать не менее чем на 4 нитки;
Не накачивать чрезмерную лампу во избежание взрыва;
Не разжигать паяльную лампу путем подачи горючей жидкости на горелку;
Немедленно прекращать работу при обнаружении неисправности лампы;
Нельзя наливать и выливать горючее а также разбирать лампу вблизи огня.
Основными методами повышения пожарной безопасности электроустановок является их выполнение в соответствии с ПУЭ правильный выбор защиты от коротких замыканий и перегрузок соблюдение требований правил технической эксплуатации электроустановок по режиму нагрузки ремонтным работам и т. п. Перегрузка проводов и электрооборудования сверх установленных норм не допускается. Контроль загрузки следует проводить по стационарным амперметрам или с помощью токоизмерительных клещей.
Все электроустановки должны быть защищены от токов короткого замыкания и других ненормальных режимов могущих привести к пожару (автоматические выключатели плавкие предохранители устройства от перенапряжений и т. д.). ПредоИзм.
хранители и уставки автоматических выИзм.
ключателей должны соответствовать сечению проводов и допустимым нагрузкам. Замена сгоревших предохранителей «жучками» и перемычками хотя бы временно не допускается.
На каждом щитке указываются номинальные токи предохранителей и токи уставки автоматов каждой линии и должен иметься запас калиброванных предохранителей.
Все соединения оконцевания и ответвления проводов осуществляемые в процессе эксплуатации выполняются капитально — путем опрессовки пайки сварки зажима под болт и т. п. Наброс проводов крючками и скрутка не допускаются.
В пожароопасных зонах производственных и складских помещений с наличием горючих материалов (бумага хлопок лен каучук и др.) а также изделий в сгораемой упаковке светильники и электрооборудование должны иметь закрытое или защищенное исполнение. Вблизи проводов недопустимо наличие легковоспламеняющихся предметов и материалов.
Устройство и эксплуатация электросетей-времянок как правило не разрешается. Исключением могут быть временные иллюминационные установки и электропроводки питающие место где выполняются строительные и временные ремонтно-монтажные работы. Такие установки должны выполняться с соблюдением всех требований ПУЭ.
Для переносных электроприемников необходимо применять шланговые провода и кабели. Нужно следить за состоянием проводов в местах входа в корпус переносного инструмента и в других местах где возможно перетирание и обрыв.
Переносные светильники оборудуются стеклянными колпаками и сетками. Светильники (стационарные и переносные) не должны соприкасаться со сгораемыми конструкциями здания и горючими материалами. Провода обязательно защищаются от механических повреждений.
В соответствии с правилами технической эксплуатации нужно регулярно проводить измерения сопротивления изоляции проводов и электрооборудования. В сетях напряжением до 1000 В сопротивление изоляции каждого участка сети — не менее 05 МОм.
В четырехпроводных сетях необходимо следить за состоянием контактов и надежностью изоляции нулевого провода так же как и фазных проводов.
Электрооборудование нужно содержать в исправном состоянии под постоянным наблюдением. Пользоваться неисправными розетками рубильниками и другим оборудованием не разрешается.
13. Список используемых источников.docx
Монтаж ЭО и расчет ЭСН строительной площадки жилого дома
SECTIONPAGES * LOWER 1
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения. Методическое пособие для курсового проектирования. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М 2008.
Шеховцов В.П. Справочник-пособие по ЭО и ЭСН. Обинск: Фабрика офсетной печати 2005.
Смирнов А.Д. Справочная книжка энергетика. – М.: Энергоатомиздат 2000.
Правила устройства электроустановок. Центр безопасности труда Челябинск 2006.
Шеховцов В.П. Расчет и проектирование ОУ и электроустановок промышленных механизмов – М.: ФОРУМ 2010.
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. – М.: Энергоатомиздат 2006.
Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок М-016-2001.
Постников Н.П. Монтаж электрооборудования промышленных предприятий. – Стройиздат 1991.
Сибикин Ю.Д. Монтаж эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок. Москва: «Высшая школа» 2003.
Сергеев И.В. Экономика организации. – М.; Проспект 2011.
Никитин А.В. Экономика и организация труда в промышленности. – М.; 2011.
Кнорринг Г.М. Справочная книга для проектирования электрического освещения – 2-е издание перераб. и доп. – СПб.; Энергоатомиздат Санкт-петербургское отделение 1992.
Федеральный сборник сметных цен на материалы изделия и конструкции применяемые в строительстве. – Москва 2003.
Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования. Сборник «Электротехнические установки». – 2008.
Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование. – М.; ФОРУМ; ИНФРА-М 2004.
Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование. Общепромышленные механизмы и бытовая техника. – Учебное пособие 2005.
Единые нормы и расценки на строительные монтажные и ремонтно-строительные работы.
10. Специальная часть.docx
Монтаж ЭО и расчет ЭСН строительной площадки жилого дома
1 Расчет мощности двигателя и его выбор
Привод – механический;
где GНОМ – номинальная грузоподъемность лифта кг;
VК – скорость передвижения кабины мс;
DКШ – диаметр канатоведущего шкива м;
iП – передаточное число.
Определяется наибольшая расчетная мощность лифтового АД:
РДР = КЗ РСЭ √ПВРПВК; (68)
РДР = 13 34 √4060 = 36 кВт;
РСЭ = √Р2СП + Р2СО2; (69)
РСЭ = √342 + 0322 = 34 кВт;
РСП = (1 – α)П GО q VК 10-3; (70)
РСП = (1 – 05)07 103 981 05 10-3 = 343 кВт;
РСП = (1 – α) GО q П VК 10-3; (71)
РСО = (1 – 05) 200 981 07 05 10-3 = 034
где РДР - расчетная мощность лифтового АД кВт;
КЗ – коэффициент запаса учитывает влияние на нагрев АД динамических нагрузок; принимается КЗ = 13;
РСЭ - статическая эквивалентная мощность на валу ЭД кВт;
РСП РСО – статические мощности на валу ЭД при подъеме опускании кабины лифта кВт;
α - коэффициент уравновешивания принимается α = 05;
П - КПД передачи принимается П = 07;
GО – вес пустой кабины;
q – ускорение силы тяжести мс2; принимается q = 981 мс2;
Определяется синхронная скорость (nС) для лифтового АД:
nСР = 60 05 52314 05 = 9936 обмин.
Принимается ближайщая nС = 1000 обмин.
По (5 табл. Д.11) выбирается лифтовой АД т. 5АН180М624НЛБ согласно условиям РНОМ ≥ РДР (36 кВт).
nНОМ = 910205 обмин;
NДОП = 150 пусковчас;
а) На нагрев (по моменту) согласно условию: МНОМ ≥ МСЭ:
МСЭ = РСЭ DКШ 1032 (73)
МСЭ = 34 05 1032 52 05 = 326 Н м;
МНОМ (47 Н м) ≥ МСЭ (326 Н м) что удовлетворяет условию.
б) На допустимую перегрузку согласно условию: 08 ММАКС ≥ МСЭМАКС:
Максимальный момент выбранного АД: ММАКС = (28 32) МНОМ = (28 32) 47 = 1316 1504 Н м.
МСЭМАКС – максимальный статический момент при РСЭ = 12 GНОМ.
Принимается при испытаниях МСЭМАКС = 12 МСЭ = 12 326 = 391 Н м.
(08 ММАКС) = 08 141 = 112 8 Н м > МСЭМАКС (391 Н м) что удовлетворяет условию.
в) На надежный пуск и разгон согласно условию:
(МП.МАКС + МП.МИН) ≥ 15 МСЭМАКС; (74)
МП.МИН ≥ 12 МСЭМАКС;
(3МНОМ + 12МНОМ) > 15 41 Н м; (75)
Принимается МП.МИН = (12 13) МНОМ.
Условию удовлетворяет.
2 Анализ недостатков существующей схемы управления
Для лифтов применяются различные системы электроприводов в зависимости от номинальной рабочей скорости требуемой остановки кабины необходимой плавности работы при разгоне и торможении. Чаще всего для лифтов используют электроприводы переменного тока с одно- и двухскоростными короткозамкнутыми асинхронными двигателями и электроприводы постоянного тока с управляемыми преобразователями.
Каждая схема управления лифтом включает в себя набор блоков предназначенных для выполнения определенных операций. Команда для начала движения лифта подается с помощью устройства приказов и вызовов в качестве которого используются кнопки управления кнопочные посты и кнопочные панели.
Команда от устройства приказов и вызовов поступает в узел который осуществляет запоминание и последующее снятие соответствующих команд после их выполнения. Схемное решение этого узла зависит от очередности выполнения вызовов кабины и типа элементов применяемых в качестве запоминающих устройств (залипающие кнопки одно- и двухобмоточные электромагнитные реле и бесконтактные элементы).
Назначение принципиальной электрической схемы управления ЭП грузового лифта взятого по заданию для данного дипломного проекта изображенного в графической части на плане состоит в следующем. Она отвечает за управление защиту и сигнализацию электрооборудования грузового лифта с проводником.
В основные элементы схемы входит приводной асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором и электромагнитным тормозом параллельного включения. Также туда входят контакторы реверсирующие «верх» и «низ» указательные реле для информации диспетчеру о местонахождении кабины по вызову контактные выключатели дверей шахты находящиеся на этажах для блокировки. Имеются контактные выключатели дверей кабины устройств ловителей и обрыва каната для блокировки а также понижающий трансформатор для питания цепей сигнализации.
В органы управления схемой грузового лифта входят рычажной переключатель («Н» - низ «О» - отключено «В» - верх) для направления движения кабины кнопки «вызов» на этажах для включения световой и звуковой сигнализации кабины кнопки «авария» в кабине для включения звукового сигнала диспетчера при неисправности.
Режим управления схемой управления грузового лифта – полуавтоматический.
3 Внесение изменений в схему управления
Работа электрической схемы управления грузового лифта начинается с исходного состояния когда поданы все виды питания и кабина находится на пятом этаже. Рычажный переключатель в отключенном состоянии и лифт готов к подъему груза с первого этажа.
При нажатии кнопки «вызов» собирается цепь КН1 HL1 HA1. Проводник воспринимает световой и звуковой сигнал определяет направление движения (этаж) и готовится к действиям. КН1 дает информацию на пульт диспетчера.
При пуске рычажного переключателя собирается цепь КМ2. Замкнуты контакты SB1 SB5 – при закрытых дверях шахты SB4 SB5 – при отсутствии неисправностей и SB6 – при закрытых дверях кабины. Подключаются к сети М и YB (SB1:1 3) растормаживаются и пускаются также блокируется цепь КМ1 (SB2:4).
Кабина начинает опускаться. При достижении требуемого перемещения проводник останавливает лифт.
При остановке рычажный переключатель размыкается цепь КМ2 отключаются от сети М и YB (SB1:1 3) затормаживаются и останавливаются. Готовится цепь КМ1. Для точной остановки на уровне этажа в таких лифтах специальные устройства не применяются. Если кабина по каким-то причинам не остановилась на уровне этажной площадки то ее доводка производится повторным включением двигателя.
На первом этаже груз загружается и доставляется на другой. Схема по цепи КМ1 отрабатывает аналогично.
Для защиты блокировки и сигнализации применяются автоматический выключатель (QF) - от токов короткого замыкания и перегрузки предохранители (F3 F4) - от токов короткого замыкания для цепей управления предохранители (F1 F2) – от токов короткого замыкания для цепей сигнализации.
В схеме грузового лифта применяется взаимная блокировка цепей КМ1 КМ2 (SB1:4 SB2:4). Пуск двигателя будет невозможен при открытых дверях шахты или кабины а также при наличии любой неисправности.
Присутствует звуковая и световая сигнализация по вызову в кабине звуковая «аварийная» на пульте диспетчера включение информации о местонахождении кабины по вызову на пульте диспетчера.
Питание цепей производится от 3 ~ 380 В 50 Гц – для силовой сети 1 ~ 380 50 Гц линейное – для главных цепей управления 1 ~ 127 В 50 Гц – для цепей сигнализации.
В связи с тем что для дипломного проекта была взята электрическая схема грузового лифта устаревшего исполнения то рационально будет изменить ее включив в силовую цепь тепловые реле (КК1 КК2) – для защиты от токовой перегрузки двигателя и взять более современные элементы схемы с номенклатурой по новым стандартам и правилам.
8. Организационно-технологическая часть (часть 2).docx
4 Рекомендации по технологии производства ЭМР с технологической картой на монтаж электрооборудования кран-балки
Технологическая карта оформляется в табличной форме и разрабатывается в следующем объеме.
В нормативных документах указываются строительные нормы и правила шифры ведомственных инструкций технические циркуляры и другая документация.
Входной контроль качества перечисляет требования предъявляемые при приемке под монтаж электрооборудования и материалов получаемых от заказчика контейнеров с материалами металлоконструкциями и блоками получаемых из МЭЗ.
Технология выполнения работ излагается пооперационно со строгим соблюдением последовательности и выполнения работ описанием приемов труда схем грузопотоков и такелажа электрооборудования расположения монтажных проемов въездов накопительных площадок и инструмента необходимого для выполнения каждой операции.
Нормокомплект механизмов инструментов и приспособлений сводится в единый нормокомплект необходимый для выполнения данного вида работ.
Техника безопасности выполняется на основании положений с указанием основных правил техники безопасности для производства работ данного типа.
Таблица 20 – Технология монтажа электрооборудования кран-балки.
) Нормативные документы
Наружное освещение объекта должно удовлетворять требованиям ПУЭ-2009 и СНиП II – 4 -79 и ТПР 9 – 88.
) Входной контроль качества
Проверить комплектность и правильность приборов и устройств безопасности механизмов и аппаратуры управления кран-балкой.
) Технология выполнения работ по операциям
Установка на кран-балки с электрическим приводом концевых выключателей для автоматической остановки механизмов.
Рычажной концевой выключатель КУ-133 под тяжестью контргруза меняет положение рычага и размыкает контакты.
Установка на механизмах передвижения крана и тележки концевых выключателей.
Концевые выключатели типа КУ-131 и КУ-132 ограничивают движение кран-балки вдоль цеха или подход одной кран-балки к другой.
Проверка прочности крепления и линеек концевых выключателей.
Обращают внимание на затяжку винтов кулачковых шайб и исправность рычагов.
Установка на кран-балки блокировочных устройств посредством концевых выключателей.
Концевые выключатели типа ВК автоматически снимают напряжение с открытых токоведущих частей и обесточивают кран-балку.
Включение в схему управления двигателями на кран-балки нулевой блокировки.
Включают линейный контактор и подают напряжение к контроллерам при выводе всех контроллеров в нулевое положение.
Применение систем ограничения движения при скорости кран-балки свыше 80 ммин в закрытых помещениях.
Устанавливают фотоэлектрический фотоскоп для безопасной остановки кран-балок двигающихся друг к другу на высокой скорости.
Установка на кран-балки ограничителей грузоподъемности.
Ограничители грузоподъемности не допускают перегрузку более чем на 25%.
Монтаж световой сигнализации на кран-балках.
Лампы красного цвета включаются при включении и отключении кран-балки.
Соединение корпусов кран-балок с заземляющими устройствами.
Корпуса электродвигателей контакторные панели кожухи всех аппаратов кабели панели и щиты должны быть надежно заземлены.
Использование зануления кран-балки при напряжении 380220 и 220127 В.
Указанные выше корпуса электрооборудования присоединяют к заземленному нулевому проводу.
Соединение корпусов электрооборудования посредством заземляющих проводников с заземлителем.
Кран-балки кроме действующих во взрывоопасной среде заземляются через подкрановый путь.
Установка контроллеров для пуска изменения направления и скорости вращения двигателей механизмов кран-балок.
Барабанные контроллеры используют для легких и средних режимов работы (до 120 включений в час) кулачковые – для тяжелых режимов (до 600 включений в час).
Монтаж контакторов для частых включений и выключений тока в электрической цепи.
Использование контакторов на кран-балках с тяжелым режимом позволяет производить до 800 включений в час.
Включение сопротивления на кран-балках для плавного пуска электродвигателей и регулировки числа оборотов.
Сопротивление включают в цепь якоря двигателей при постоянном токе или в цепь ротора при переменном токе.
Продолжение таблицы 20
Включение в органы ручного управления устройства самовозврата в нулевое положение.
При использовании контакторов удержание их во включенном положении должно быть только нажатием на пусковую кнопку.
Монтаж питающих линий для кран-балок работающих в режимах 6К 7К и 8К.
Применяют кабели или провода с медными жилами.
Монтаж вторичных цепей кран-балки в сети управления.
Сечение жил проводов должно быть не менее 25 мм2 для медных и не менее 4 мм2.
Применение защищенных проводов в цепях электромагнита и электродвигателя кран-балки.
Сечение жил проводов с медными жилами в цепях электромагнита должно быть не менее 075 мм2 а в цепях электродвигателя – не менее 15 мм2.
) Состав нормокомплекта
Набор НКИ-3 инструментов и приспособлений для кабельных работ.
Набор НСП-1 для принадлежностей для производства пайки.
Пресс ПГЭ-20 гидравлический с электроприводом.
Набор электроинструментов в двухосном прицепе
) Техника безопасности
Кран-балки должны быть заторможены противоугонным устройством на расстоянии не менее 15 м от концов рельсов должны быть устроены тупиковые упоры а путь рельс должен быть заземлен.
Временное размещение поднятых грузов на кран-балке допускается в отведенных для этого местах оборудованных ограждениями и бортовыми элементами.
Перед началом монтажа электрооборудования кран-балки должны быть смонтированы все настилы и ограждения.
Опасная зона под кран-балкой должна быть ограждена и обозначена плакатами «Работа на высоте».
При монтаже электрооборудования кран-балки следует пользоваться электроинструментом и ручными электрическими машинами классов II и III а также ручными светильниками напряжением не выше 12 В.
Перед выполнением работ на кран-балке она должна быть поставлена в ремонтную зону. Рубильник между цеховыми троллеями и троллеями ремонтной зоны должен быть отключен а троллеи ремонтной зоны должны быть закорочены и заземлены.
) Оценка качества работ
По периметру перчаток усаженных на оболочку кабелей кран-балки должен быть виден выступивший из-под них расплавленный клей.
Трубки перчатки и манжеты должны плотно облегать оболочку и жилы кабелей не иметь вздутий и неровностей.
При обнаружении ошибок или неисправностей операции проводят повторно.
) Технико-экономические показатели
Электромонтажник 4 р. – 2;
Электромонтажник 3 р. – 1;
Электросварщик 4 р. – 1;
Норма трудовых затрат и расценок:
Трудозатраты дня – 72 чел. час;
5 Перечень изделий и работ МЭЗ
Ведомость составляется в табличной форме. По заданию руководителя курсового или дипломного проектирования учащийся-разработчик может в графической части проекта выполнить эскиз блока изделий для изготовления в МЭЗ.
В целях повышения индустриализации ЭМР при определении задания МЭЗ рекомендуется изготовления следующих изделий блоков и узлов для различных видов работ.
Монтаж заземляющих устройств: электроды заземления из круглой арматурной стали диаметром 25-3 мм; заготовки из электродов заземления с приваренной к ним полосой сечением 40 4; элементы из стальной полосы длиной 6-12 м.
Монтаж кабельных линий в каналах блоках и по эстакадам: блоки кабельных металлоконструкций состоящих из кабельных стоек и полок приваренных на стальных уголках или полосах длиной 6-12 м для настенной или напольной установки; заготовка с концевыми и соединительными муфтами мерных отрезков одиночных кабелей и пучков намотанных на контейнеры барабанного типа.
Монтаж жестких симметричных токопроводов: траверса для установки на железобетонной опоре; блоки секций токопроводов длиной 60-70 м собранных из плетей токопровода и изделий предназначенных для подвески и фиксации токопроводов на опорах и в галереях.
Монтаж воздушных ЛЭП: сборка деревянных железобетонных или металлических опор в МЭЗ или на полигоне на пикете; изготовление траверс для установки на опорах.
Монтаж электрооборудования ЗРУ ТП КТП: изготовление блоков из нескольких шкафов или камер установленных на общей раме исходя из условий производства работ в монтажной зоне и транспортировке; заготовка и подгонка шинных мостов для установки в монтажной зоне.
Монтаж электрических сетей напряжением до 1 кВ; изготовление и комплектация трубной заготовки из прямых стальных и пластмассовых труб углов соединительных муфт протяжных коробок; блоки лотков и коробов длиной 6-12 метров в комплекте с опорными конструкциями и элементами соединения между собой; заготовка кабелей и проводов пучками.
Таблица 21 – Перечень изделий и работ в МЭЗ
Наименование изделий блоков и узлов
Самонесущий изолированный провод сечением
Крепление кронштейнами
Продолжение таблицы 21 Изм.
Крепление ответвительными зажимами
Крепление ответвительными зажимами
Силовой кабель АВВГ сечением
На территории здания от РП к оборудованию
Прокладка по установленным конструкциям
Прокладка по установленным конструкциям
Скрыто в земле на территории площадки
Прокладка по заготовленным траншеям
Прожектора заливного света в блоках по две пары
Крепление в шахматном порядке на опорах попарно
Продолжение таблицы 21
Блоки из двух светильников ЛСП12 с прокладкой проводов
На территории вспомогательных помещений
Выполнение ответвления проводов в коробах по стенам и потолку
Комплект из опор для ВЛ
Установка опор после разбивки в котлованах
Комплект из раскаточных роликов
Установка через пролет для раскатки провода питающей линии
Комплект сборочных кронштейнов
Установка через пролет для крепления питающей линии
Сборка парных пунктов распределения энергии
На территории строительного модуля здания
Установка после прокладки силового кабеля через фундамент здания
Пучок из трех проводов АВВГ сечением
На территории вспомогательных помещений
Прокладка в коробах по стенам и потолку помещения
Электрические машины и устройства
На территории строительной площадки
Силовой трансформатор ТМ-4001004
На территории комплектной трансформаторной подстанции
В собранном виде со шкафами низкого напряжения
6 Перечень оборудования изделий и материалов поставляемых заказчиком генподрядчиком и электромонтажными организациями
Оборудование изделия и материалы поставляемые заказчиком подрядчиком электромонтажными трестами предоставляются в соответствующих разделах лимитно-комплектовочной ведомости.
Комплектовочная ведомость составляется на основании следующих данных:
Разбивки объекта на монтажно-технологические зоны;
Графика производства ЭМР;
Состава специализации работ и численности бригад;
Объема электромонтажных работ и других материалов ППР.
Лимитно-комплектовочная ведомость на оборудование и материалы поставки заказчика содержит в себе электротехническое оборудование осветительную арматуру электролампы кабельно-проводниковую продукцию кабельную гарнитуру цветные металлы и прокат на них все виды эксплуатационного оборудования и материалов.
Лимитно-комплектовочная ведомость на материалы поставки генподрядчика содержит в себе прокат черных металлов трубы стальные строительные материалы лесоматериалы и железобетонные изделия.
Лимитно-комплектовочная ведомость на материалы поставки содержит в себе шинопроводы напряжением до 1000 В ящики силовые изделия электромонтажные электроустановочные изделия и вспомогательные материалы.
Таблица 22 – Лимитно-комплектовочная ведомость на поставочные материалы
Лимитно-комплектовочная ведомость заказчика
Самонесущий изолированный провод (5 70 мм2)
Самонесущий изолированный провод (5 16 мм2)
Продолжение таблицы 22
Самонесущий изолированный провод (5 25 мм2)
Самонесущий изолированный провод (5 35 мм2)
Самонесущий изолированный провод (5 50 мм2)
Самонесущий изолированный провод (4 16 мм2)
Осветительная установка
В заводской упаковке
Люминесцентные лампы
В заводском комплекте
Силовой трансформатор
Лимитно-комплектовочная ведомость генподрядчика
Железобетонные бетоны
Лимитно-комплектовочная ведомость на материалы и изделия поставки
Распределительный пункт
Автоматические выключатели
Розетки штепсельные U ~ 220В
Выключатель U ~ 220В
Сборные конструкции
Держатель светильника
В заводской упаковке
7 Организация приемки-сдачи ЭМР с перечнем приемо-сдаточной документации
Для приемосдаточной документации по электромонтажным работам устанавливают единые формы приемосдаточной документации.
Единые формы приемосдаточной документации охватывают все виды электромонтажных работ на которые распространяются требования СНиП 3.05.06-2010 «Электротехнические устройства».
Комплексная приемка оборудования в целом включая электрооборудование осуществляется рабочей комиссией назначенной заказчиком (застройщиком) при этом составляется акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания.
Актом оформляется передача заказчику оборудования всего объекта или по отдельным установкам на крупных и сложных объектах. Актом также удостоверяется что оборудование отвечает требованиям приемки для его комплексного опробования.
Отдельно стоящие здания и сооружения встроенные или пристроенные помещения производственного или вспомогательного назначения при необходимости ввода их в действие в процесс строительного объекта принимаются в эксплуатацию рабочими комиссиями по мере их готовности с последующим предъявлением их Государственной приемочной комиссии принимающей объект в целом.
Готовность выполненных электромонтажных работ к сдаче-приемке определяется актом технической готовности электромонтажных работ являющимися основанием для организации работы рабочей комиссии по приемке оборудования после индивидуальных испытаний. Акт технической готовности может быть использован для оформления сдачи-приемки электромонтажных работ когда рабочая комиссия еще не образована.
Заполнение формы приемосдаточной документации в составе всей документации после оформления акта технической готовности электромонтажных работ передаются генподрядчику для последующего предъявления рабочей комиссии по приемке оборудования после индивидуальных испытаний; по окончании работы комиссии и составлении соответствующего акта оформления документации вместе с электрооборудованием передается заказчику.
Записи в формах приемосдаточной документации должны быть четкими и ясными без помарок и подчисток.
Таблица 23 – Приемо-сдаточная документация по электромонтажным работам
Наименование документации
Документ оформления документации
Работы по осветительным установкам и лампам
Ведомость технической документации при приеме-сдаче ЭМР
Акт технической готовности электромонтажных работ
Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж
Акт о выявленных дефектах оборудования
Ведомость смонтированного оборудования
Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания и горения ламп
Акт приемки траншей каналов и блоков под монтаж кабелей
Работы по щитам распределения энергии напряжением 04 кВ
Продолжение таблицы 23
Протокол измерения сопротивления изоляции
Работы по монтажу электрических машин
Акт готовности строительной части помещений к производству электромонтажных работ
Справка о ликвидации недоделок
Исполнительные схемы
Протокол осмотра и проверки контактных соединений
Журнал сварочных работ
8 Перечень машин механизмов и приспособлений для выполнения ЭМР
Правильный выбор инвентарных средств подмашивания и специальных машин и механизмов для работы на высоте способен обеспечивать хорошую организацию рабочих мест и соблюдение правил техники безопасности при производстве электромонтажных работ.
Например при производстве кабельных работ для их механизации рекомендуется выполнять операции при помощи кабельной машины на базе автомобилей ГАЗ-66 или ЗИЛ-131 оборудованных лебедкой для тяжения кабеля и укомплектованных кабельными домкратами контейнером с кабельными роликами генератором для прогрева кабелей при отрицательных температурах воздуха и набором инструментов кабельщика.
Таблица 24 - Ведомость машин механизмов и приспособлений
Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже несущих опор и оборудования
Для погрузки и разгрузки
Машина технической помощи на базе автомашины ГАЗ-52-04
Для оказания аварийной помощи
Универсальная лаборатория на базе автомашины ГАЗ-52-04
Для испытания повышенным напряжением
Бортовые автомобили грузоподъемностью до 8 тонн
Для доставки оборудования на объект
Инвентарные приспособления
Для подъёма и опускания грузов.
Для перевозки грузов до 25 т
Электрические инструменты
Для выполнения отверстий
Для резки стальных профилей и труб
Для работ с отрезным кругом
Инструмент для выполнения соединения и оконцевания жил и их обработки.
Гидравлический пресс с электроприводом
Для опрессовки кабельных наконечников
Ручной механический пресс
Для оконцевания и соединения алюминиевых и медных жил
Для снятия изоляции и перерезания жил
Продолжение таблицы 24
Для перерезания кабеля и проводов
Для снятия полимерной изоляции с проводов и кабелей
Инструмент для выполнения разных работ
В него входят: инструмент МБ-1 кусачки плоскогубцы молоток отвёртки нож НМ-3 ключи гаечные очки защитные отвёртка ОДВ
Рекомендуемые чертежи
- 16.03.2019
- 12.05.2015
- 04.11.2022
- 24.04.2014