Проект внешнего электроснабжения: требования, ГОСТы, этапы и цены
Что входит в проект внешнего электроснабжения • Energy-Systems
Внешнее и внутреннее электроснабжение
Весьма ограниченное число инфраструктурных объектов требует разработки варианта проекта внутреннего электроснабжения. К подобным потребителям относят чаще всего крупные объекты. К примеру, фабричные комплексы с собственной распределительной внутренней сетью. Питаются они высоковольтными и низковольтными линиями, а на уже со своей внутренней территории с применением диспетчерских понижающих трансформаторов осуществляют подачу электроэнергии. Для большего же числа объектов достаточно проекта наружного электроснабжения.
Понятие проекта внешнего электроснабжения
Внешнее снабжение электричеством — комплексная система элементов, идущих от распределительных устройств питающих подстанций электрического коммунального хозяйства эксплуатирующего предприятия до вводного устройства в систему потребителя.
При определении условий технического присоединения энергосберегающая служба должна учесть перспективу развития энергосистемы, рациональное сочетание строящихся и действующих электрических сетей, обеспечение централизованного комплексного снабжения всех потребителей электричества, ограничение токов КЗ допустимыми уровнями на перспективу, возможность снижения потерь энергии. В комплексе рассматривается и внутреннее, и внешнее проектирование электроснабжения с технологическим учетом резервирования.
Пример проекта наружного электроснабжения
Назад
1из7
Вперед
Основные работы, включаемые в проект внешнего электроснабжения
В перечень строительно-монтажных работ, учитываемых в проектах внешнего электроснабжения, входит устройство линий электроснабжения, установка ТП, распределительных и вводных устройств. Линии могут выполняться в виде воздушных, с креплением СИП или алюминиевого не изолированного провода на опорах с применением кронштейнов и изоляторов. Все опоры должны находиться друг от друга на определенном расстоянии, иметь заземление. Воздушкой чаще всего осуществляют подключение частных жилых домов к электросетям.
Также кабель может прокладываться в земле, в предварительно раскопанной для него траншее. Если проект предусматривает протяжку кабеля через дорогу, то подобное можно осуществить без повреждения дорожного полотна методом прокола грунта машиной горизонтально-направленного бурения.
Если сеть электроснабжения не может обеспечить требуемую мощность, либо объект находится в отделении от разветвленного участка сети, то в проекте предусматривается строительство трансформаторной подстанции, КТП, где тип и мощность трансформаторов определяется исходя из технических условий. Перечень работ может дополняться при необходимости создания более эффективного проекта.
Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта стоимости проектирования сетей электроснабжения:
Онлайн расчет стоимости проектирования
Выполняем Проектирование Внешнего Электроснабжения объектов
Проектирование кабельных линий (КЛ)
Проектирование кабельной линии предусматривает подготовку технического проекта, а также подготовку рабочих чертежей, на основании которых будет в дальнейшем выполняться монтаж.
Проектирование воздушных линий (ВЛ)
Проведение расчетов является ключевым этапом, так как от этого зависит качество поставляемой электроэнергии, стабильность электропитания подключенных к сети объектов и безопасность эксплуатации.
Проектирование освещения парков, скверов, парковок
Проектирование освещения улиц требует соблюдения норм, обеспечивающих безопасность движения транспорта по ночным улицам городов и населенных пунктов за городом. Нормы яркости освещения указаны в СНиП 23-05-2010.
Проектирование трансформаторных подстанций (ТП, КТП, БКТП)
Проектирование трансформаторных подстанций выполняется инженерами со строгим соблюдением нормативных требований безопасности и с учетом заявленных требований заказчика
Проектирование электроснабжения СНТ
Во время проектирования электроснабжения СНТ учитываются все нормативные акты, подбирается наиболее приемлемое экономически и технически выгодное решение, которое поможет электрифицировать поселок.
Проектирование электрощитового оборудования
Только соблюдение норм и проведение точных расчетов во время проектирования обеспечивают максимальную безопасность на весь период эксплуатации силового оборудования.
Схема взаимодействия
Оставьте заявку через форму, отправьте ТЗ на почту или …
Получите ответ в виде Коммерческого предложения
Выезд специалита на объект и обсуждение деталей проекта…
Подписание Договора обоими сторонами
Фаза выполнения работ
Подписание Акта сдачи-приемки выполненных работ
Начать взаимодействие
Напишите нам — мы всегда на связи
Наши специалисты бесплатно проконсультируют Вас по любым вопросам, связанным с электроснабжением и электромонтажными работами. Мы являемся экспертами в этой области и всегда стремимся помочь нашим клиентам в любой ситуации.
Заказать звонок Задать вопрос
Переключение между батареей и внешними источниками питания
Скачать PDF
Abstract
В следующих указаниях по применению обсуждается схема, которая эффективно переключает источники питания без коммутационных шумов с использованием MAX6326. В нем обсуждаются преимущества использования этого метода по сравнению с простым диодным методом.
Аналогичная версия этой статьи появилась в выпуске журнала Electronic Design от 13 мая 2002 г.Портативное оборудование, которое может работать от аккумуляторной батареи или внешнего источника питания (например, настенного адаптера или внешнего источника питания), должно иметь возможность плавного переключения между двумя источниками питания. В этих рекомендациях по применению описывается схема (рис. 1), которая переключает источники питания с хорошим КПД и без коммутационного шума.
Рисунок 1. Эта схема обеспечивает переключение батареи/настенного источника с устранением дребезга на выходе настенного источника.
Проблемы с переключением питания
Устранены две проблемы. Во-первых, при подключении и отключении внешнего источника может возникать эффект дребезга контактов, что приводит к скачкам мощности, как показано на рис. 2. Во-вторых, метод переключения может привести к падению напряжения, снижая эффективность и срок службы батареи.
Рис. 2. На Рис. 1 выходной сигнал U1 (нижняя кривая) остается неизменным при наличии напряжения на стене (верхняя кривая).
Снижение падения напряжения
Соединение диод-ИЛИ является распространенным решением, но прямое падение напряжения на диоде ограничивает эффективность. Для небольшого аккумуляторного блока из одного-трех элементов падение напряжения на стандартном диоде (от 0,6 до 0,7 В) составляет большой процент от напряжения на клеммах аккумулятора. Использование диода Шоттки (падение от 0,3 В до 0,5 В) несколько улучшает ситуацию, но переключатель на полевых транзисторах может уменьшить падение до уровня менее 0,1 В.
Полевой транзистор, показанный на рис. 1, был выбран из-за его низкого значения Rds(on) и низкого напряжения Vgs, которое указано до 1,8 В. Таким образом, полевой транзистор может реагировать на почти разряженный аккумуляторный блок из двух элементов типа АА (0,9V каждый).
Уменьшение шума переключения
Микропроцессорно-контролирующая схема (U1 на рис. 1) действует как детектор настенных источников и средство подавления дребезга. Он контролирует питание от сети и переключается с питания от батареи на питание от сети только тогда, когда питание от сети стабильно и в течение определенного периода времени находится на уровне или выше напряжения срабатывания U1. Аккумулятор будет перезаряжаться (заряжаться) в течение этого периода задержки, который обычно составляет 185 мс. На Рисунке 1 обратите внимание на влияние на напряжение нагрузки при переключении с батареи на сеть (Рисунок 3) и наоборот (Рисунок 4).
Рис. 3. Нагрузка 20 Ом на рис. 1 (нижняя кривая) регистрирует небольшое несоответствие, когда питание от сети принимает питание от батареи, на что указывает (верхняя кривая) изменение выходного сигнала U1.
Рис. 4. При отключении питания от стены на рис. 1 (показанной откликом U1 на верхней кривой) характеристика нагрузки (нижняя кривая) показывает влияние падения напряжения на корпусном диоде Q1.
Двухтактный активный низкий уровеньU1 управляет затвором Q1 напрямую, без внешних компонентов. Если задержка времени ожидания U1 слишком велика, рассмотрите совместимые по выводам MAX6801 (корпус SOT23) или MAX6381 (корпус SC70), которые предлагают варианты задержки 1 мс, 20 мс и выше. Другой совместимый по выводам вариант — это детектор напряжения MAX6375 (корпус SC-70). Он не обеспечивает задержки по тайм-ауту, но оказывает минимальное обратное воздействие на батарею.
Обратите внимание, что транзистор Q1 имеет обратное соединение стоком с аккумулятором и истоком с нагрузкой, что позволяет внутреннему диоду корпуса обеспечивать начальный путь тока к нагрузке.
В то же время он блокирует сетевое питание от неконтролируемой зарядки (обратного тока) элементов АА при выключенном транзисторе Q1.Источники питания — внешние/внутренние (вне платы)
290,000
Результаты
Фильтры
В наличии
ROHS Compliant
+ Подробнее фильтров
Категории
- Адаптеры переменного тока
- AC DC Конфигурируемые энергоснабжения (заводская сборка)
- AC DC Configater Power Supply Hassis
- AC DC Confighate Power Scipemple
- AC DC Настольные, настенные адаптеры
- DC DC преобразователи
- Аксессуары для внешних/внутренних источников питания
- Промышленные блоки питания на DIN-рейку
- Драйверы светодиодов
- Power over Ethernet (PoE)
Источники питания — внешние/внутренние (вне платы) Категории
Настенные адаптеры переменного тока переменного тока
9 206 шт.
Шасси конфигурируемых блоков питания переменного тока постоянного тока
208 шт.0002 AC AC DC Desktop, настенные адаптеры
26 327 пунктов
DC DC Converters
27 375 ПредметыВнешние/внутренние аксессуары для электроснабжения
2,002 Предметы
Промышленные, динамические поставки
4,435. Счевы
Led Drame. 7 268 наименований
Power over Ethernet (PoE)
774 наименований
Связанное содержимое
Веб-семинар. Могут ли процессы автоматизации и управления позволить себе ненадежное питание?
Присоединяйтесь к Грегу Катебу, консультанту Siemens по электроэнергетике, и он расскажет вам о том, как низковольтные источники питания SITOP действительно специально созданы для критически важных систем автоматизации, чтобы обеспечить непрерывную подачу чистого и бесперебойного питания.
Узнать больше
Видео — Зачем термопара в источнике питания?
Короткое видео о том, почему компоненты источника питания должны быть термопарными и как это делается.
Узнать больше
Видео — Робототехника и новая экосистема 48V
Электропитание 48 В все больше и больше используется в таких областях, как автомобилестроение, облачные технологии и робототехника. В этой веб-трансляции мы сосредоточимся на питании 48 В для робототехники.
Подробнее
Popular Series
SWI60C-N/SWI60C-E Адаптеры для настенных розеток переменного/постоянного тока
Адаптеры для настенных розеток CUI Inc поддерживают USB Power Delivery (PD) 3.0 мощностью от 15 Вт до 60 Вт и доступны для Северной Америки и европейские вилки.
Трехфазный блок питания QUINT 24 В пост. тока, 40 А
Блок питания QUINT 40 А компании Phoenix Contact разработан с двумя мощными усилителями мощности и технологией селективного отключения предохранителей (SFB).
Медицинские адаптеры переменного/постоянного тока серии AMF мощностью 18/24/36 Вт
Медицинские блоки питания переменного/постоянного тока серии AMF компании XP Power имеют класс защиты IP22.
Добавить комментарий