Перегляд Повідомлень

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Messages - grossel

Сторінок: 1 ... 507 508 [509] 510 511 ... 662
7621
Можно, в общей не металлической трубе. Согласно ДСТУ ІЕС 50571.5.52-2012 "Электропроводки":
Три одножильных кабеля, уложенных в «треугольник», принимаются как один кабель с соответствующим снижением допустимого тока.

7622
Для выполнения надписей на щитах, пультах, возле аппаратов в шкафах, используются готовые рамки РПМ согласно ТУ 3449-029-01395839-2008

Тип          Размеры, мм       Масса, г
                                           не более
                 L     L1   B   
РПМ30х15   33   16   18             3
РПМ55х15   58   38   18             5
РПМ66х26   70   38   29            10
     Примечание - В обозначении типа рамки указаны размеры для расположения надписи.

7623
Сугор, если честно они мне не нужны. Но на продукцию фирм типа Simon (Испания); ABL SURSUM (Германия); Bticino (Италия); Legrand (Франция) стоит обратить внимание.
1. Люк для установки розеток в пол (устройства типа Mosaic 45x45). В открытом состоянии: степень защиты - ІР20, максимальная механическая нагрузка - 1000 кг. в закрытом состоянии: степень защиты - ІР66, максимальная механическая нагрузка - 1000 кг. Цвет: сталь, латунь. ...
(например типа KSEO-23-71).
2. Лючок в пол (напольный люк)  латунь, влагостойкий IP66, серии Simon Connect
Страна производства: Испания
Производитель: Simon
3. Водонепроницаемая металлическая розетка Schuko скрытого монтажа, для тяжелых условий эксплуатации, степе защиты IP66. Крышка- металл, бокс- термопласт, 2 кабельных ввода с резьбой М20. Способ установки-встроенная в строительные конструкции.
Страна производства: Германия
Производитель: ABL SURSUM
4. Влагозащитная крышка IP55 Idrobox, белый, 3 модуля Bticino 24603N
Страна производства: Италия
Производитель: Bticino
5. Встраиваемый розеточный блок IP 44, квадратный корпус (2 поста) Legrand 089712, цвет Бронза
Страна производства: Франция
Производитель: Legrand
В «Шнейдер Электрик» кроме вышеупомянутых моделей розеточных лючков, недавно их ассортимент расширился предложением лючков с рамкой из нержавеющей стали, и лючков из нержавеющей стали со степенью защиты IP44 типа UFB-700/900M для применения во влажных помещениях.

7624
В большом перечне лючков применяемых в промышленых зданиях:
• Алюминиевые и стальные модели считаются наиболее прочными. Они могут вынести максимальные нагрузки (до 4 тонн).
• Большинство качественных встраиваемых моделей обладают степенью защиты IP 67, а устройства без защитных крышек – IP 44.
Есть металлические поворотные, удобные в эксплуатации. При небольших помещениях лучше конечно розетки устанавливать на стенах.

7625
Согласно ДБН В,2.5-23 и ПУЭ «Электрические сети, прокладываемые.. в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* – в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
Наиболее рациональной в даном случае я вижу проводку в электротехническом плинтусе, кабелем ВВГнг-LS. На плунтусе также, согласно п.4.66 б) ДБН В.2.5-23, допускается установка розеток.
В остальных случаях при установке розеток нужно руководствоватся ДБН В.2.5-23-2010 п.4.55; 4.66. Высота установки розеток удобная для подключения электрических приборов но не выше 1м.

7626
По ПУЭ РФ п.5.3.31. При наличии дистанционного или автоматического управления электродвигателем какого-либо механизма вблизи последнего должен быть установлен аппарат аварийного отключения, исключающий возможность дистанционного или автоматического пуска электродвигателя до принудительного возврата этого аппарата в исходное положение.
Не требуется устанавливать аппараты аварийного отключения у механизмов:
а) расположенных в пределах видимости с места управления;
б) доступных только квалифицированному обслуживающему персоналу (например, вентиляторы, устанавливаемые на крышах, вентиляторы и насосы, устанавливаемые в отдельных помещениях;
в) конструктивное исполнение которых исключает возможность случайного прикосновения к движущимся и вращающимся частям; около этих механизмов должно быть предусмотрено вывешивание плакатов, предупреждающих о возможности дистанционного или автоматического пуска;
г) имеющих аппарат местного управления с фиксацией команды на отключение.
Целесообразность установки аппаратов местного управления (пуск, останов) вблизи дистанционно или автоматически управляемых механизмов должна определяться при проектировании в зависимости от требований технологии, техники безопасности и организации управления данной установкой.
Раздел проекта дымоудаления выполняется в комплексе.
Для этих целей, а также наличие сигнализации состояния вентсистемы, контроля целосности цепей управления и готовности схемы к пуску, необходимо сертифицированное оборудование и как пример для РФ может быть использован комплект устройств «Спрут-2»  для  автоматического управления системой дымоудаления (ООО "Плазма-Т" г.Москва):
ШАК- Шкаф аппаратуры  коммутации,  исполнение:Вентилятор Х/5,5/3/О + Вентилятор Х/7,5/3/Р - Ш2 (паспорт АВУЮ 634.211.020);
ПУ- Прибор управления,  исполнение 5-НЗК3 (паспорт АВУЮ 634.211.021);
ПУМ- Прибор управления малый,  исполнение  НЗК1 (паспорт АВУЮ 634.211.028);
ПР- Прибор расширения,  исполнение  НЗК6 (паспорт АВУЮ 634.211.029);
ЦПИ- Центральный прибор индикации, исполнение АКБ (паспорт АВУЮ 634.211.023).

7627
Ну если проект выполняется на халяву и не проходит экспертизу, то наверное да. А так я думаю Shturman прав. Да и расчет ТТ нужно выполнять правильно:
Выбор измерительных трансформаторов тока (ТТ)
Например, в Технических условиях предъявлены требования: «необходимо на отходящих фидерах классом напряжения  10кВ,  в  точках  расчетного  учета  установить  трансформаторы  тока  с  двумя измерительными  обмотками  классом  точности  0,5S/0,5,  подстанции  (ПС)  110/10  кВ.  Обмотку классом точности 0,5S использовать для АИИС КУЭ (ТУЭ), обмотку классом точности 0,5 для подключения измерительных приборов».
Выбираем ТТ с техническими характеристиками: коэф. трансформации – 2000/5, класс точности вторичных обмоток – 0,5S/0,5/10P, вторичная мощность обмоток – 10 ВА/15 ВА/ 15 ВА. В данном случае, мы будем рассматривать только обмотку классом точности 0,5S, которая используется для учета.  Обмотка  класса  точности  0,5S  ТТ  удовлетворяет  требованиям  1.5.ПУЭ. 
Технические  параметры  и  метрологические  характеристики  трансформаторов  тока  должны
отвечать требованиям ГОСТ 7746.
Выполним расчет ТТ.
1. Расчет сечения жилы кабеля в цепях учета измерительных ТТ:
Сечение  жилы  кабеля  выбирается  из  стандартного  ряда  сечений.  Выбранное  сечение  жилы должно быть не менее рассчитанного значения сечения, а также удовлетворять условиям:
а)  по механической прочности (п. 3.4,4., табл. 1.3.4 ПУЭ):
- для токовых цепей: не менее 2,5 мм.кв для меди и 4 мм.кв для алюминия;
б) по нагреву (п. 1.3.10 ПУЭ):- для медных проводников сечением до 6 мм.кв. принимается ток, как для установок с длительным режимом работы. Допустимый длительный ток для проводов в поливинилхлоридной изоляции сечением 2,5 мм.кв – 30  А. Для проводов вторичных цепей при прокладке в лотках и коробах снижающие коэффициенты не вводятся.
Расчет сечения жилы кабеля в измерительных цепях ТТ производится по следующим формулам
(на примере нашего выбранного измерительного ТТ классом напряжения 10 кВ):
-   номинальное сопротивление вторичной обмотки ТТ:
Zном=Sном/(I²ном )=10,0/25=0,4 Ом         
где: Sном.-номинальная вторичная нагрузка вторичной обмотки ТТ;
Iном.-номинальный вторичный ток.
-   общее сопротивление приборов: Zприб=Rсч=0,004 Ом       
где: Rсч -сопротивление счетчика электроэнергии (паспортные, либо расчетные данные, допустим-0,004).
-  максимально допустимое сопротивление проводника:
Zдоп.пров.=Zном-Zприб-Rк=0,4-0,004-0,1=0,296 Ом     
где: Rк-сопротивление контактов (при новом подключении берется 0,1, а в некоторых случаях-0,05 Ом).
- минимально допустимое сечение жилы кабеля: Sпр.min.=ρ*(Lпр.*Ксх)/Zдоп.пров.=0,0175•(20•1,0)/0,296=1,18 мм²   
где: ρ-удельное электрическое сопротивление меди, [Ом•мм²/м];
Lпр.-длина проводника, [м] (допустим счетчик установлен в шкафу учета в ЗРУ-10кВ);
Ксх-коэффициент схемы (При включении ТТ в полную звезду Ксх = 1).
Далее выбирается ближайшее наибольшее сечение, чем сечение, рассчитанное выше, т.е. 2,5 мм.кв. (согласно ПУЭ по механической прочности. см.выше).
2.     Расчет фактической нагрузки ТТ
Расчет фактической нагрузки ТТ производится по следующим формулам на примере нашего ТТ:
- сопротивление проводника: Rпр.=(Lпр.*ρ)/Sпр.выбр. =(20•0,0175)/2,5=0,14 Ом     
где: Sпр.выбр.-сечение проводника выбранное,  мм.кв.
- расчетная мощность нагрузки: Sрас.=I²ном•(Rпр.+Rcч.+Rк)=25•(0,14+0,004+0,1)=6,1 ВА
В соответствии с требованиями ГОСТ 7746 метрологические характеристики ТТ нормируются
при вторичной нагрузке измерительной цепи в диапазоне от 25 до 100 % от значения номинальной нагрузки (для ТТ с Sном=5 В•А и Sном=10 В•А нижний предел вторичной нагрузки составляет 3,75В•А). В нашем случае нижний предел фактической нагрузки соответствует ГОСТу.
Если вернутся  к выбору ТТ, где мы записывали технические характеристики, то мы выбрали
мощность нашей измерительной обмотки – 10 ВА.
Полученные результаты при расчете фактических нагрузок ТТ соответствуют требованиям ГОСТ7746.
3. Проверка трансформаторов тока по условиям термической и электродинамической
стойкости.  При проверке ТТ по термической стойкости должно соблюдаться следующее условие: I²т*tт≥Вкз , где: Вкз= I²к.з*tрасч     
где: Iт-ток термической стойкости ТТ (паспортные данные,допустим- 20), [к•А];
        tт-номинальное время термической устойчивости ТТ (паспортные данные, допустим-1), с];
        Вкз-полный тепловой импульс тока к.з., [А2•с];
        Iк.з-трехфазный ток короткого замыкания (данные предоставляемые Заказчиком,
либо эксплуатирующей организацией, допустим – 11,3), [к•А];
        tрасч.-расчетное время теплового импульса (данные предоставляемые Заказчиком,
либо эксплуатирующей организацией,допустим-1), [с]
Расчет ТТ по условию термической стойкости выполнен на примере нашего ТТ).
Вкз= 11,3²•1=127,69 А² с           
Условие термической стойкости выполняется: 400≥127,69
При проверке ТТ по электродинамической стойкости должно соблюдаться следующее
условие:
Iд≥Iу, где: Iу = 1,8•√2•Iк.з.
где: Iд--ток электродинамической стойкости ТТ (паспортные данные, допустим – 50), [к•А];
Iу-ударный ток, [к•А];
1,8-коэффициент динамической устойчивости;
Расчет ТТ по условию электродинамической стойкости выполнен на примере нашего ТТ:
Iу = 1,8•1,41•11,3=28,76 кА       
Условие электродинамической стойкости выполняется: 50≥15,53
Выбор  коэффициента  трансформации  трансформаторов  тока  зависит  от  загрузки  при
максимальном и минимальном рабочем токе контролируемого присоединения (1.5.17 ПУЭ):
I2max ≥ 40% I2ном.ТТ
I2min ≥ 5% I2ном.ТТ
При максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока
должен  составлять  не  менее  40%  номинального  тока  счетчика,  а  при  минимальной  рабочей нагрузке – не менее 5%.

7628
В условиях загороднего дома (котеджа) все-же дешевле будет выполнить эаземляющий контур из стальной полосы 4х40мм и вертикальных заземлителей из стального круга диаметром 16мм, L=5м (стали угловой 50х50х5мм, L=3м) по количеству согласно расчета, с сопротивлением заземляющего устройства 10 Ом. И дешевле и можно использовать этот контур для системы молниезащиты здания.
При выполнении глубинного заземления потребуется комплект заземления типа WTG-10 (технология CALMAR) при удельном сопротивлении грунта до 100 Ом.м (при большем сопротивлении грунта еще длинее), а это как минимумом в составе:
1. Стержни омедненные длиной 1,5м, диаметром 14,2мм - 6-7шт.
2. Муфты латунные соеденительные - 5-6шт.
3. Наконечник - 1шт.
4. Насадка для вибромолотка-1шт.
5. Направляющая головка - 1шт.
6. Зажим с разделительной пластиной - 1шт.
7. Смотровое устройство - 1шт.
8. Щиток заземления ЩЗ-П2  1шт.
9. Соеденительный кабель 1x25 мм.кв - 10-15м

7629
Арматура фирмы "Нилед" ПАО "Южкабель" г.Харьков, "Секам" г.Киев, ООО"Эней" г.Киев и др.
Фирмы "Нилед" ПАО "Южкабель" см.вложение

7630
Значения снижения напряжения на 20 и 30% допускается при пуске не мощных ЭД без передаточных механизмов (редукторов и т.п.), с временем пуска до 1 с. Эта норма есть в Инструкции по проектированию электрооборудования промышленных предприятий, а при длительной работе ЭД,  отклонение напряжения на вводных зажимах, соглосно ГОСТ13109,  у  электродвигателей присоединенных к электрическим сетям общего назначения должно быть - -5..+10. Также нужно обратить внимание, что при отклонении напряжения больше 15%, могут не включится катушки контакторов (пускателей), поэтому НД регламентируют снижение напряжения в цепях управления не больше чем на 15%.
Особые требования для лифтов и вентиляторов дымоудаления? Да есть, для лифтов по транспортировке пожарных подразделений (в архиве форума есть сей документ). Для системы дымоудаления также см. ДБН В.2.5-56:2014 и другие НД.

7631
Согласно учебника Ф.Ф.Карпова, напряжение на зажимах двиrателя в момент пуска paвно разности нанряжения на шинах распределительноrо пункт, к которому подключается двигатель Uш , и дoполнительной потери напряжения в сети от источника питания  до зажимов электродвиrателя, вызванной прохождением в сети пускового тока двигателя:
                     U’эд =Uш - ∆Uэд
Потеря напряжения в линии от источника питания до зажимов двиrателя от пусковоrо тока может быть определена по формуле:
                     ∆Uэд = √3* Іп (R*cos f + X * sin f)
Значения активноrо R и индуктивноrо Х сопротивлений в формуле должны определяться от шин «источника питания» до зажимов пускаемоrо двиrателя.
За источник питания, принимается та точка сети, в которой напряжение остается неизменным при пуске двиrателя. Для маломощных двиrателей низкого напряжения за источник ,питания можно принять шины распредслительноrо щита 380В. Если мощность двиrателя составляет 15-20% мощности понижающеrо трансформатора, то следует принимать во внимание сопротивление обмоток питающего трансформатора и «источником питания» считать шины высокого напряжения ТП. В большинстве случаев в расчете на колебания напряжения при пуске двиrателей низкоrо напряжения  сопротивлением сети высшеrо напряжения можно пренебречь.

7632
1. Не на чердаке, а на верхнем техническом этаже можно устанавливать шкафы управления вентиляторами дымоудаления, саму же электрощитовую неодходимо размещать как написал в своем посту СС19.
2. Проверка сети на глубину провала напряжения при пуске электродвигателей. Если в
сети работают короткозамкнутые асинхронные электродвигатели большой мощности, то
после того, как сеть рассчитана по допустимым отклонениям напряжения, ее проверяют
на глубину провала напряжения при пуске двигателей. Известно, что пусковой ток
асинхронного короткозамкнутого двигателя в 4...7 раз больше его номинального
значения. Вследствие этого потеря напряжения в сети при пуске может в несколько раз
превышать потерю напряжения при нормальной работе, а потому напряжение на
двигателе будет значительно ниже, чем в обычном режиме.
Однако в большинстве случаев электродвигатели пускают не слишком часто, продолжительность их разбега невелика —до 1 с.
При пуске двигателей допускаются значительно большие понижения напряжения, чем
при нормальной работе. Требуется только, чтобы пусковой момент двигателя был
достаточен для преодоления момента сопротивления и, следовательно, двигатель мог
нормально запуститься.
Во всех случаях, когда начальный момент приводного механизма не превышает 1/3
номинального момента электродвигателя, допускают понижение напряжения в момент
пуска асинхронного короткозамкнутого двигателя на его зажимах —30 % Uн. Этим
условиям обычно удовлетворяют все приводы с непосредственным соединением электродвигателя с механизмом —приводы центробежных насосов, вентиляторов и т.д.
При пуске электродвигателя напряжение на зажимах любого из остальных работающих
двигателей не должно снижаться больше чем на 20 % номинального напряжения сети.

Допускаемые отклонения от номинального                 Электроприемник и режим работы
напряжения, %                                                                      снижение        повышение

1. Электродвигатели:
а) длительная работа в установившемся режиме-                            5                      5
     нормальная расчетная величина
б)  допускается  по  ГОСТ  13109-67  у  электродвигателей,             5                     10
присоединенных к электрическим сетям общего назначения
в)  длительная  работа  в  установившемся  режиме-  для
отдельных особо удаленных электродвигателей и условиях:          8 – 10*                -
номинальных
аварийных                                                                                10 – 12*              -
г)  кратковременная  работа  в  установившемся  режиме
(например,  во  время  пуска  соседнего  большого
электродвигателя)                                                                      20-30**              -

Глубина провала напряжения ( %), при пуске ЭД с учетом соединительной линии:
                  ∆U= (Zc/Zc+Zэ.п)*100, где:
Zc=Zл+Zпр.+Zт – полное сопротивление системы электроснабжения, Ом;
Zл – полное сопротивление линий электроснабжения, Ом;
Zпр. – переходное сопротивление контактных соединений, Ом;
Zт = Uк% * Uн.т/100*√3*Ін.т – полное сопротивление питающего трансформатора, Ом, где:
Uк% - напряжение к.з трансформатора, %;
Uн.т – номинальное напряжение трансформатора, В;
Ін.т – номинальный ток трансформатора,А;
Zэ.п= Uн.д/√3*Ін.д*Кп – полное сопротивление асинхронного ЭД при пуске, Ом;
Uн.д - номинальное напряжение ЭД, В;
Ін.д – номинальный ток ЭД, В;
Кп – кратность пускового тока ЭД.

7633
Оставь 3-х фазный автомат, в каждую фазу А,В,С поставь по пускателю, которые будут управлять группой из 6-и вентиляторов (по 2 на фазу). В схеме управления ничего менять не нужно, просто подключить паралельно с существующей катушкой пускателя 2-е катушки остальных пускателей через свои тепловые реле.

7634
Есть схемы готовых шкафов тепловой защиты с Т154

7635
Здравствуйте уважаемые проектировщики прошу вашей помощи! В ангаре согласно ТЗ для подключения оборудования для обслуживания техники требуется разместить лючки с розетками (3шт.) на 380В, 220В и 24В.
1. Кто-нибудь сталкивался?Подскажите как правильно это сделать.
2. Подкажите как запитать правильно розетки 24В?Подскажите инвертор.
1. Можно использовать оборудование фирмы Legrand, в их Каталоге см. раздел напольные коробки для технических полов (можно установить в нишу стены). Запитывать от группового автоматического выключателя сответствующего напряжения своей кабельной линией.
2. Для подключения сетей местного освещения напряжением 24В, а также для подключения розеток 24В переносных светильников и электроинструмента, можно использовать готовые ящики ЯТП-0,25(0,4;0,63;1,0) 220(380)/24В с понижающим трансформатором мощностью 0,25кВА-1,0кВА (выбирается в соответствии с расчетной мощностью), на 3 защищенные группы. Устанавливается на стене, стеллажах, полках, столах. Степень защиты от воздействия окружающей среды — IP54. Устройство предназначено для длительного режима работы.

Сторінок: 1 ... 507 508 [509] 510 511 ... 662