Главная страница

ПЗ. Разработка рабочей документации системы электроснабжения учебного корпуса 1 Ижгту


Скачать 0.9 Mb.
НазваниеРазработка рабочей документации системы электроснабжения учебного корпуса 1 Ижгту
АнкорПЗ.doc
Дата12.07.2018
Размер0.9 Mb.
Формат файлаdoc
Имя файлаПЗ.doc
ТипПояснительная записка
#21394
страница6 из 7
1   2   3   4   5   6   7
6. Система заземления электроустановок
6.1. Общие данные.

Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения:

система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников;

а б

Рис. 1.7.1. Система TN-C переменного (а) и постоянного (б) тока. Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике:

1 - заземлитель нейтрали (средней точки) источника питания;

2 - открытые проводящие части; 3 - источник питания постоянного тока
система TN - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении (рис. 1.7.1);

система TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении (рис. 1.7.2);

система TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания (рис. 1.7.3);

система IT - система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены (рис. 1.7.4);

система ТТ - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника (рис. 1.7.5).

Первая буква - состояние нейтрали источника питания относительно земли:

Т - заземленная нейтраль;

I - изолированная нейтраль.
6.2.Заземление ИжГТУ.

Как такого контура у корпуса нет, есть отходящие шины контура заземления выходящие из отдельных кабинетов и аудиторий, которые прикреплены посредством сварки к отдельным заземлителям расположенных вокруг здания. корпус не имеет единой шины заземления, что недопустимо.

В связи с этим можно отметить, что не все электрооборудование корпуса

не имеет надежного заземление , что может привести к печальным последствиям.

В первую очередь поражение электрическим током учащихся и персонала,

при соприкосновении с частями электрооборудования которые нормально не находятся под напряжением но могут оказаться под напряжением при неисправности изоляции фазы электрооборудования.

Данные по измерениям контуров заземления приведем в таблице:




п.п.

Наименование контура заземления


Сопротивление

Ом

Соответствие

1

2

3

4

1.

2 этаж, коридор

1,0

в норме

2.

Аудитория №224

---

обрыв

3.

Аудитория №220

66

не соответствует нормам

4.

Вытяжная вентиляция

900

не соответствует нормам

5.

Аудитория №516

---

обрыв

6.

Аудитория №310

44

не соответствует нормам

7.

Аудитория №408а

1,7

в норме

1

2

3

4

8.

Аудитория №404а

21

не соответствует нормам

9.

Аудитория №500

2,0

в норме

10.

Д/К «Интеграл» запасный выход

3,9

в норме

11.

Д/К «Интеграл» тыл

2,6

в норме

12.

Кафе «Канцлер»

1,4

в норме

13.

Аудиторный блок

4,0

в норме

14.

Переход к аудиторному блоку

1,8

в норме

15.

Аудитория № 317

1,6

в норме

16.

ТП № 559

2,2

в норме

6.3 Меры защиты от поражения током.

Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения:

основная изоляция токоведущих частей;

ограждения и оболочки;

установка барьеров;

размещение вне зоны досягаемости;

применение сверхнизкого (малого) напряжения.

Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.

Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:

защитное заземление;

автоматическое отключение питания;

уравнивание потенциалов;

выравнивание потенциалов;

двойная или усиленная изоляция;

сверхнизкое (малое) напряжение;

защитное электрическое разделение цепей;

изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.

Меры защиты от поражения электрическим током должны быть предусмотрены в электроустановке или ее части либо применены к отдельным электроприемникам и могут быть реализованы при изготовлении электрооборудования, либо в процессе монтажа электроустановки, либо в обоих случаях.

Применение двух и более мер защиты в электроустановке не должно оказывать взаимного влияния, снижающего эффективность каждой из них.

Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока.

В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ.


Экономическая часть.

Расчет стоимости проектных работ электрооборудования и электроосвещения учебного корпуса № 1 Ижевского государственного технического университета.
Базовые цены установлены в зависимости от натуральных показателей проектируемых объектов: площади, объема и др.

Базовая цена рабочего проекта составляет 85 % от общей базовой цены разработки проектной документации.

В случае необходимости разработки эскизного проекта его базовая цена определяется в размере не более 15 % от общей базовой цены.

Расчет выполнен на основании справочника базовых цен на проектные работы для строительства по следующей формуле:

С= ( a + b  S )  К1  К2  К ндс  К проект.  К рд  К рек  К зп,

Где a, b - постоянные величины базовой величины разработки проектной

документации, из таблицы № 13 Справочника базовых цен на проектные работы для строительства;

S - общая площадь учебного корпуса № 1(с учетом площади аудиторного блока);

S= 20806 м2.

К1- повышающий коэффициент на базовые цены на разработки, проектирование и изыскательские работы для республиканских, областных и краевых центров;

К1= 1,1.

К2 - повышающий коэффициент к уровню базовых цен Росстроя по состоянию на 1.01.2001г., в ценах на разработки, проектирование и изыскательские работы на II квартал 2006г. согласно письма № СК- 1524/02;

К2= 2,08.

К ндс - коэффициент налог на добавленную стоимость;

Кндс= 1,18.

К проект. - коэффициент пректирования, по разделу электроснабжение;

К проект.= 0,06.

К рд – коэффициент, учитывающий стадию проекта (К рп= 0,85; К рд= 0,7);

К рд = 0,70.

К рек. - коэффициент реконструкции;

К рек. = 1,20.

К зп – коэффициент заработной платы;

К зп = 0,25.
Учебно-лабораторные и учебные корпуса технических высших учебных заведений.

Таблица 13

№ п/п

Наименование объекта проектирования

Единица измерения основного показателя объекта

Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.

а

в

1

2

3

4

5




Учебно-лабораторный корпус высшего учебного заведения общей площадью, м2










1.

свыше 10000 до 15000

м2

989,37

0,220

2.

" 15000 " 18000

"

1004,37

0,219

3.

" 18000 " 25000

"

1184,37

0,209

4.

свыше 10000 до 15000

"

889,98

0,198

5.

" 15000 " 18000

"

904,98

0,197

6.

" 18000 " 25000

"

1066,98

0,188


Примечания:

1 Базовую цену проектирования учебно-лабораторных корпусов вузов общей площадью менее 5000 м следует определять от цены проектирования учебно-лабораторного корпуса общей площадью 10000 м2 с применением коэффициента “K”, равного:

  • 0,3 - при общей площади до 1000 м2;

  • 0,4- при общей площади от1000 м2 до 2000 м2;

  • 0,5- при общей площади от 1000 м2 до 3000 м2;

  • 0,6- при общей площади от 3000 м2 до 5000 м2.

2 Ценами таблицы не учтено:

  • разработка перспективной схемы генплана и технологический расчет комплекса учебного заведения;

  • проектирование трансформаторной подстанции, теплового пункта для всего комплекса учебного заведения;

  • разработка технологических процессов.

Общая стоимость проектных работ:

С= (1184370 +209  20806)  1,1  2,08  1,18  0,06  0,70  1,20 0,25 = 188 215 руб.
Стоимость проектных работ электрооборудования и электроосвещения учебного корпуса № 1 Ижевского государственного технического университета составляет 188,2 тыс. рублей.
При площади одного этажа S= 2290 м2 стоимость проектных работ электрооборудования и электроосвещения по цокольному, 2, 5 этажам учебного корпуса № 1 ИжГТУ в пропорциональном отношении от стоимости проектных работ электрооборудования и электроосвещения учебного корпуса № 1 ИжГТУ составит 62,2 тыс. рублей.

Охрана труда и экология.

1. Основные принципы защиты от электропоражения.

Все существующие электрозащитные меры по принципу их выполнения

можно разделить на три основные группы:

обеспечение недоступности для человека токоведущих частей

электрооборудования;

снижение возможного значения тока через тело человека до безопасного

значения;

ограничение времени воздействия электрического тока на организм человека.

Результат действия электрического тока — поражение человека является

величиной случайной и определяется целым рядом факторов. Важнейшими

из них являются факторы, определяющие состояние оборудования

(исправное/неисправное) и человека (прямое/косвенное прикосновение,

переходное, внутреннее сопротивление тела человека).

В одной и той же электроустановке, системе или электрооборудовании могут

использоваться несколько из приведенных ниже мер защиты.

  1. Защита с помощью автоматического отключения источника питания
    Защитная мера, при которой: основная защита обеспечивается основной
    изоляцией между опасными токоведущими частями и открытыми
    проводящими частями, и защита в условиях неисправности обеспечивается
    автоматическим отключением источника питания.

  2. Защита с помощью двойной или усиленной изоляции

Защитная мера, при которой: основная защита обеспечивается основной изоляцией опасных токоведущих частей, и защита при наличии неисправности обеспечивается дополнительной изоляцией, или основная защита и защита при наличии неисправности обеспечиваются усиленной изоляцией между опасными токоведущими частями и доступными частями (проводящими частями и поверхностями изоляционного материала).

3. Защита с помощью выравнивания потенциалов

Защитная мера, при которой: основная защита обеспечивается с помощью основной изоляции между опасными токоведущими частями и открытыми проводящими частями, и защита при наличии неисправности обеспечивается с помощью системы выравнивания потенциалов, обеспечивающей защиту и препятствующей возникновению опасных напряжений между одновременно доступными открытыми и сторонними проводящими частями.

4. Защита с помощью электрического разделения цепей

Защитная мера, при которой: основная защита обеспечивается с помощью основной изоляции между опасными токоведущими частями и открытыми проводящими частями отделенной цепи, и защита в условиях неисправности обеспечивается: простым отделением цепи от других цепей и заземления, и с помощью выравнивания потенциалов без осуществления заземления и межсоединения открытых проводящих частей отделяемой цепи в случае, когда к отделяемой цепи подсоединены несколько частей электрооборудования.

Не допускается преднамеренное соединение открытых проводящих частей с нулевым защитным (РЕ) или заземляющим проводником.

5. Защита с помощью нетокопроводящей среды
Защитная мера, при которой:

основная защита обеспечивается с помощью основной изоляции между опасными токоведущими частями и открытыми проводящими частями, и защита в условиях неисправности обеспечивается с помощью нетокопроводящей среды.

6. Защита с помощью системы БСНН

БСНН — система безопасного сверхнизкого напряжения. Защитная мера, при которой защита обеспечивается: за счет ограничения напряжения в цепи (система БСНН), и защитное отделение системы БСНН от всех цепей, помимо систем БСНН, ЗСНН (PELV), и простое отделение

системы БСНН от других систем БСНН, систем ЗСНН и от заземления.

1   2   3   4   5   6   7


написать администратору сайта