Электроснабжение строительной площадки

Расчет мощности строительной площадки. Определение потребляемых мощностей технологическими, производственными машинами и механизмами. Расчет токовых нагрузок питания потребителей. Выбор силовых кабелей. Определение искусственного защитного заземления.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 12.02.2015
Размер файла 112,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Полоцкий государственный университет»

Радиотехнический факультет

Конструирования и технологии радиоэлектронных средств

Курсовая работа

по дисциплине: «Инженерные сети и оборудование»

тема: «Электроснабжение строительной площадки»

Исполнитель: студент группы 06ПГС-1

Пилипенко А.Г.

Руководитель:

к.т.н. доц. Адамович А.Л.

Новополоцк 2008

Содержание

Задание на курсовую работу

Введение

1. Расчет мощности строительной площадки

2. Расчет токовых нагрузок питания потребителей. Выбор силовых кабелей

3. Расчет искусственного защитного заземления

Список использованных источников

Приложения

Задание на курсовую работу

по дисциплине «Инженерные сети и оборудование» Вариант №19

Таблица 1 - Ведомость потребности строительных машин, механизмов, оборудования и средств малой механизации

Номер на плане

Технологическое оборудование и строительные механизмы

Последние 2 цифры номера зачетной книжки или номер по журналу

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

1

Кран башенный КБ-100

+

+

+

+

+

Кран башенный КБ-301

+

+

+

+

+

Кран башенный КБ-504

+

+

+

+

+

Кран башенный КБ-401

+

+

+

+

+

Кран башенный КБ-403

+

+

+

+

+

2

Растворо-бетоносмеситель

+

+

+

+

+

Растворонасос СО-48Б

+

+

+

+

+

Цемент пушка СБ-13

+

+

+

+

+

Автопогрузчик

+

+

+

+

+

Растворонасос СО-49Б

+

+

+

+

+

3

Электропрогрев бетона

+

+

+

+

+

Компрессорная установка СО-7А

+

+

+

+

+

Малярная станция СО-115

+

+

+

+

+

Электрокраскопульт СО-61

+

+

+

+

+

Цемент-пушка СБ-13

+

+

+

+

+

4

Сварочный аппарат СТЭ-24

+

+

+

+

+

Сварочный аппарат СТН-350

+

+

+

+

+

Сварочный аппарат СТШ-500

+

+

+

+

+

Сварочный аппарат ТДП-1

+

+

+

+

+

Сварочный аппарат ТД-300

+

+

+

+

+

Таблица 2 - Характеристика объектов для электроснабжения на строительной площадке

Потребитель

Характеристики нагрузки

Последняя цифра номера зачетной книжки или номера по журналу

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

строящееся здание (проведение внутренних монтажных работ: питания электроинструмента и переносных светильников)

кол-во фаз

1фазн

1фазн

1фазн

1фазн

1фазн

1фазн

1фазн

1фазн

1фазн

1фазн

U, В

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

Pпотр, кВА

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

kс

1

0,9

0,8

1

0,9

0,8

0,7

1

0,9

0,8

мастерская (питания светильников и станков с трехфазным питанием)

кол-во фаз

3фазн

3фазн

3фазн

3фазн

3фазн

3фазн

3фазн

3фазн

3фазн

3фазн

U, В

380/220

380/220

380/220

380/220

380/220

380/220

380/220

380/220

380/220

380/220

Pпотр, кВА

10

9

8

7

6

5

10

9

8

7

kс

1

0,9

0,8

1

0,9

0,8

0,7

1

0,9

0,8

бытовки (освещения и обогрев)

кол-во фаз

1фазн

1фазн

1фазн

1фазн

1фазн

1фазн

1фазн

1фазн

1фазн

1фазн

U, В

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

Pпотр, кВА

2

3

4

4,5

5

2

3

4

4,5

5

kс

1

0,9

0,8

1

0,9

0,8

0,7

1

0,9

0,8

Таблица 3 - График работы потребителей электроэнергии на стройплощадке (из календарного плана строительства)

Потребители

Кварталы строительства

I

II

III

IV

1

2

3

4

общее равномерное освещение

локализованное освещение

электроподвод к мастерской, бытовкам, строящемуся объекту, внутреннее освещение закрытого склада

Таблица 4 - К расчету искусственного контура заземления

Тип грунта и климатическая зона

Удельное сопротивление грунта с, Ом•м

Последняя цифра номера зачетной книжки или номера по журналу

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тип грунта

Песок

20

+

Гравий, щебень

50

+

Смешанный грунт

10

+

Смешанный грунт

15

+

Суглинок (влажность 20% по объему)

6

+

Суглинок (влажность 20% по объему)

8

+

Глина

3

+

Глина

4

+

Чернозем

30

+

Чернозем

35

+

Климатическая зона

I

+

+

+

II

+

+

+

III

+

+

IV

+

+

Расположения стержней заземлителя башенного крана

в ряд

+

+

+

+

+

по замкнутому контуру *

+

+

+

+

+

Расположения стержней заземлителя источника электроснабжения

в ряд

+

+

+

+

+

по замкнутому контуру *

+

+

+

+

+

* Прим.: При количестве стержней 3 и более, иначе стержни расположить в ряд

Таблица 5 - Дополнительные вопросы

Вопрос

Последние 2 цифры

номера зачетной книжки

или номер по журналу

Что является потребителями электроэнергии на стройплощадке. Что такое однофазные и трехфазные потребители?

01

19

11

26

44

36

Однофазные и трехфазные (трехпроводные и четырехпроводные) электрические сети.

02

20

12

27

45

37

Виды освещения на стройплощадке. Осуществление рабочего и общего равномерного освещения. Общее равномерное освещение (ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок» п.1.3, 1.4, 2.1)

03

21

13

28

46

38

Порядок расчета общего равномерного (прожекторного) освещения стройплощадки по ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»

04

22

14

29

47

39

Как называются и что показывают коэффициенты кс и км.

05

23

15

30

48

40

Электрические сети в строительстве. Устройство и виды силовых кабелей применяемых на стройплощадке.

06

24

16

31

49

41

Порядок выбора марки и сечения силовых кабелей.

07

25

17

32

50

42

Какие бывают источники электроснабжения. Критерии выбора источника электроснабжения для строительства.

08

01

18

33

26

43

Виды КТП и их технические характеристики.

09

02

19

34

27

44

Международная система обозначений степени защиты оборудования IP. Что означает IP23?

10

03

20

35

28

45

Расшифровать предложенные обозначения КТП.

11

04

21

36

29

46

Какие требования к заземлению подкрановых путей выдвигает СНиП 3.08.01-85 «Механизация строительного производства. Рельсовые пути башенных кранов».

12

05

22

37

30

47

Назначение и устройство аварийного, эвакуационного и охранного освещения на стройплощадках (ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок» п.1.8-1.10)

13

06

23

38

31

48

Что необходимо учитывать при размещении источника временного электроснабжения на стройплощадке? Условное обозначение на плане.

14

07

24

39

32

49

Назначение и практическое выполнение защитного заземления. Допустимое сопротивление заземления. От чего зависит сопротивление заземления.

15

08

25

40

33

50

Что такое контур заземления, его конструкция и порядок расчета.

16

09

01

41

34

26

Прокладка питающих силовых кабелей на территории строительной площадки

17

10

02

42

35

27

Практическое обеспечение общего равномерного освещения на территории строительной площадки. Условное обозначение на плане.

18

11

03

43

36

28

Защитное заземление на строительной площадке. Обозначение контура заземления на плане.

19

12

04

44

37

29

Назвать и охарактеризовать основные электрические характеристики потребителей электроэнергии.

20

13

05

45

38

30

Определить минимальную мощность источника электроснабжения строительной площадки размерами 200 на 140 м на которой работают: башенный кран КБ-100, растворонасос СО-48Б и сварочный аппарат переменного тока СТЭ-24 и имеется общее равномерное освещение, причем строительство осуществляется только в темное время суток

21

14

06

46

39

31

На какие электромонтажные работы на стройплощадке заполняются документы: акт проведения скрытых работ, акт сдачи рельсового пути в эксплуатацию.

22

15

07

47

40

32

Порядок расчета и выбора питающих силовых кабелей

23

16

08

48

41

33

Что показывает график электрической нагрузки?

24

17

09

49

42

34

Назначение и виды знаков электробезопасности

25

18

10

50

43

35

Введение

Под системой электроснабжения строительной площадки понимается совокупность электрических сетей и трансформаторных подстанций, расположенных на территории строительной площадки и предназначенных для электроснабжения ее потребителей.

Основные показатели системы определяются местными условиями; размерами строительной площадки, наличием источников питания, характеристиками потребителей и другими особенностями.

Исходными данными для расчета являются данные ППР, содержащие перечень строительных машин и механизмов, их характеристики и график работы основных потребителей, площадь временных зданий и сооружений, протяженность автодорог, площадь строительной площадки и сменность работ.

Электроэнергия на строительной площадке расходуется на: производственные (краны, подъемники, транспортеры, сварочные аппараты и т.д.), технологические нужды (электропрогрев бетона, грунта и т.д.) и освещение (наружное и внутреннее). Расчет мощности потребителей для силовых и технологических нужд производят по перечню машин, механизмов и устройств. Данные берут из паспортов агрегатов, каталогов и справочников.

1. Расчет мощности строительной площадки

Определение потребляемых мощностей технологическими, производственными машинами и механизмами на строительной площадке

На основании ведомости строительных машин и механизмов по строительной площадке и их паспортных данных о паспортной Pпасп или потребляемой Pпотр мощности и напряжении питания приведем перечень электрифицируемых электрифицируемых строительных машин и механизмов:

1. Кран башенный КБ-401 (паспортные данные: Pпасп=58кВт, cos=0.72, напряжение питания 3 фазн. 380/220В)

2. Автопогрузчик (паспортные данные: Pпасп=7кВт, cos=0.75, напряжение питания 3 фазн. 380В)

3. Компрессорная установка СО-7А (паспортные данные: Pпасп=4кВт, cos=0.72, напряжение питания 3 фазн. 380В)

4. Сварочный аппарат ТД-300 (паспортные данные: Pпасп=20кВт, cos=0.8, напряжение питания 3 фазн. 380В)

Кроме того, по условиям задания необходимо предусмотреть электроснабжение:

4. Внутренних монтажных работ внутри строящегося объекта для питания ручного электроинструмента и переносных механизмов (исходные данные: ориентировочная потребляемая мощность Pпотр=6кВт, подводимое напряжение 1 фазн. 220В)

5. Мастерской для питания светильников и станков с трехфазным питанием (исходные данные: ориентировочная потребляемая мощность Pпотр=7кВт, подводимое напряжение 3 фазн. 380/220В)

6. Бытовок для питания светильников и обогревателей (исходные данные: ориентировочная потребляемая мощность Pпотр=5кВт, подводимое напряжение 1 фазн. 220В)

Т.к. для строительных машин неизвестны потребляемые ими мощности от сети, определим их по известной паспортной мощности по выражению:

Кран КБ-401: Pпотр=80,56кВт

Автопогрузчик: Pпотр=9,33кВт

Компрессорная установка СО-7А: Pпотр=5,56кВт

Сварочный аппарат ТД-300: Pпотр=25кВт

Расчет освещения на стройплощадке

Расчет общего равномерного освещения

Расчет общего равномерного освещения производим по ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»:

- общая площадь строительной площадки 4196,67 м2.

- тип источника света при средней ширине строительной площадки 80 м по п. 1.6 ГОСТ 12.1.046-85 - лампа ДРЛ

- марка источника света ДРЛ-400 (паспортные данные: лампа ртутная газоразрядная, напряжение питания 1 фазн.220В, мощность лампы400Вт, прожектор ПЗС-45)

- норма освещенности Ен принимаем 2лк по п.2.1 ГОСТ 12.1.046-85;

- определяем количество прожекторов n по формуле приложения 3 ГОСТ 12.1.046-85:

,

где Ер - расчетная освещенность, лк;

S - площадь, равная 4196,67 м2;

Pл - мощность лампы, равная 400Вт;

К- коэффициент запаса, равный 1,7;

Ен - нормированная освещенность, равная 2лк;

m - коэффициент, равный 0.25.

- минимальная высота установки прожекторов на мачте (по приложению 4 ГОСТ 12.1.046-85) равна 7 м.

- мощность Pпотр, потребляемая прожекторными установками:

Расчет общего локализованного освещения

В дополнение к общему равномерному освещению следует предусматривать общее локализованное освещение.

По заданию необходимо рассчитать локализованное освещение открытого склада.

Исходные данные:

- площадь открытого склада 232,28 м2

- норма наименьшей освещенности данного участка и вида работ Eн, лк (п. 5 табл.1 ГОСТ 12.1.046-85) равна 10 лк.

- в качестве источника света выбираем лампу типа ДРЛ, марки ДРЛ-400, такую же, как и для общего равномерного освещения.

- определяем количество прожекторов n:

,

где Ер - расчетная освещенность, лк;

S - площадь, равная 232,28 м2;

Pл - мощность лампы, равная 400Вт;

К- коэффициент запаса, равный 1,7;

Ен - нормированная освещенность, равная 10лк;

m - коэффициент, равный 0.25.

- минимальная высота установки прожекторов на мачте (по приложению 4 ГОСТ 12.1.046-85) равна 4 м.

- мощность Pпотр, потребляемая прожекторными установками:

Расчет внутреннего освещения

По заданию необходимо рассчитать внутренне освещение закрытого склада на строительной площадке.

Исходные данные:

- площадь закрытого склада 60 м2

- норма наименьшей освещенности данного участка и вида работ Eн, лк (табл.1 ГОСТ 12.1.046-85 п. 49) равна 10 лк.

- в качестве источника света выбираем лампу внутреннего освещения общего назначения марки Б-220-100 (паспортные данные: напряжение питания 1 фазн.220В, мощность лампы100Вт, прожектор ППР-100).

- определяем количество светильников n по формуле приложения 3 ГОСТ 12.1.046-85:

,

где Ер - расчетная освещенность, лк;

S - площадь, равная 60 м2;

Pл - мощность лампы, равная 100Вт;

К- коэффициент запаса, равный 1,3;

Ен - нормированная освещенность, равная 10лк;

m - коэффициент, выбирается в диапазоне 0.16-0.25, принимаем 0.2.

- мощность Pпотр, потребляемая светильниками закрытого склада установками:

Расчет освещения строительной площадки сводим в таблицу 1.

Таблица 1 - Расчет рабочего освещения

Назначение освещения

Норма освещенности, не менее, Eн, лк

Освеща-емая площадь, м2

Тип ламп

Мощность лампы, Вт

Тип (марка) прожекторов или светильников

Кол-во прожекторов или светильников

Потребля-емая мощность, кВА

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Общее равномерное освещение строительной площадки

2

46196,67

ДРЛ-400

400

ПЗС-45

9

3.6

2

Освещение открытого склада

10

232,28

ДРЛ-400

400

ПЗС-45

3

1.2

3

Внутренне освещение закрытого склада

10

60

Б-220-100

100

ППР-100

2

0.2

Расчет полной мощности стройплощадки. Выбор источника электроснабжения

На основе календарного графика работы потребителей и значений их потребляемых мощностей составляем таблицу 2 и определяем потребляемые мощности строительной площадкой для каждого периода (этапа) строительства.

Таблица 2 - График мощности строительной площадки

Наименование

потребителей

Потребл. мощность

Pпотр., кВА

Pпотр.пл., кВA

Этапы строительства

1кв

2кв

3кв

4кв

1

2

3

4

5

6

7

1

Кран башенный КБ-401

80.56

-

80.56

80.56

80.56

2

Автопогрузчик

9.33

9.33

-

-

-

3

Компрессорная установка СО-7А

5.56

5.56

5.56

-

-

4

Сварочный аппарат ТД-300

25

-

-

-

25

5

Внутренние монтажные работы внутри строящегося объекта

6

6

6

6

6

6

Мастерская

7

7

7

7

7

7

Бытовки

5

5

5

5

5

8

Внутренне освещение закрытого склада

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

9

Общее равномерное освещение строительной площадки

3.6

3.6

3.6

10

Освещение открытого склада

1.2

1.2

ИТОГО:

36.69

104.32

98.76

128.56

Соответствующий график электрической нагрузки представлен на рис. 1.

мощность строительный потребитель заземление

Рисунок 1 - График электрической нагрузки стройплощадки

В соответствии с таблицей 2 и графиком электрической нагрузки рис. 1 максимальная электронагрузка стройплощадки приходится на 4 кв. строительства.

Суммарная электронагрузка строительной площадки Sполн.пл., кВА определяется для 4 кв. с учетом коэффициента спроса kс потребителей и потребляемой мощности каждого из потребителей, использующихся в этот период строительства:

где - коэффициент одновременности (совпадения максимумов нагрузок), принимается в диапазоне 0,75…0,85 и равный 0.8.

Для электроснабжения стройплощадки целесообразно использовать трансформаторную подстанцию, т.к. в качестве стационарного источника питания строительной площадки будет задействована существующая линия электропередач напряжением 6 кВ, проходящая на расстоянии 14 м от стройплощадки. Выбираем комплектную трансформаторную подстанцию наружной установки марки КТПН-100/6(10)/0.4, мощностью 100 кВА, напряжением 6 кВ на стороне ВН, напряжением 0,4 кВ на стороне НН, габаритными размерами 3960Ч2050Ч4550 мм»

2. Расчет токовых нагрузок питания потребителей. Выбор силовых кабелей

Номинальный ток в жиле питающего кабеля Iн, А, для однофазного потребителя:

где Pпотр в ВА.

Номинальный ток в жиле питающего кабеля для трехфазного потребителя:

Для крана башенного КБ-100:

Минимально допустимое сечение жилы кабеля для питания крана КБ-401 по ПУЭ составляет 35мм2. Выбираем кабель марки ГТШ 4Ч50.

Для автопогрузчика:

Минимально допустимое сечение жилы кабеля для питания автопогрузчика по ПУЭ составляет 0,75мм2. Выбираем кабель марки КГ 4Ч25.

Для сварочного аппарата ТД-300

Минимально допустимое сечение жилы кабеля для питания сварочного аппарата ТД-300 по ПУЭ составляет 6мм2. Выбираем кабель марки КГ 4Ч25.

Для компрессорной установки СО-7А

Минимально допустимое сечение жилы кабеля для питания компрессорной установки СО-7А по ПУЭ составляет 0,75мм2. Выбираем кабель марки КГ 4Ч25.

Для мастерских:

Минимально допустимое сечение жилы кабеля для питания мастерских по ПУЭ составляет 2,5мм2. Выбираем кабель марки ГРШ 2Ч10.

Для бытовок:

Минимально допустимое сечение жилы кабеля для питания бытовок по ПУЭ составляет 2,5мм2. Выбираем кабель марки ГРШ 2Ч10.

Для внутренних монтажных работ:

Минимально допустимое сечение жилы кабеля для питания внутренних монтажных работ по ПУЭ составляет 2,5мм2. Выбираем кабель марки ГРШ 2Ч10.

Для внутреннего освещения закрытого склада:

Минимально допустимое сечение жилы кабеля для питания внутреннего освещения закрытого склада по ПУЭ составляет 0,5мм2. Выбираем кабель марки ГРШ 2Ч4.

Для равномерного освещения строительной площадки:

Минимально допустимое сечение жилы кабеля для питания внутреннего освещения закрытого склада по ПУЭ составляет 0,75мм2. Выбираем кабель марки ГРШ 2Ч4.

Для освещения открытого склада:

Минимально допустимое сечение жилы кабеля для питания внутреннего освещения закрытого склада по ПУЭ составляет 0,5мм2. Выбираем кабель марки ГРШ 2Ч4.

Результаты расчета токов потребителей и выбранные марки силовых кабелей заносим в табл. 3.

Таблица 3 - Токовые нагрузки, сечение и марка питающих кабелей по строительной площадке

Наименование

потребителей

Напряжение питания

Потребл. мощность

Pпотр, кВА

Кол-во жил силового кабеля

Ток нагрузки, Iн, А

Мин. доп. сечение жилы кабеля по ПУЭ, мм2

Марка кабеля, кол-во жилЧсечение

кол-во фаз

U, В

1

2

3

5

6

7

8

9

10

1

Кран башенный КБ-401

3

380

80,556

4

120

35

КГ 4Ч50

2

Автопогрузчик

3

380

9.33

4

14

0,75

КГ 4Ч25

3

Компрессорная установка СО-7А

3

380

5.56

4

8,4

0,75

КГ 4Ч25

4

Сварочный аппарат ТД-300

3

380

25

4

37,9

6

КГ 4Ч25

5

Внутренние монтажные работы внутри строящегося объекта

2

220

6

2

27,3

2,5

ГРШ 2Ч10

6

Мастерская

3

380

7

4

10,6

0,75

КГ 4Ч25

7

Бытовки

2

220

5

2

22,7

2,5

ГРШ 2Ч10

8

Внутренне освещение закрытого склада

2

220

0.2

2

0,91

0,5

ГРШ 2Ч4

9

Общее равномерное освещение строительной площадки

2

220

3.6

2

16,4

0,75

ГРШ 2Ч4

10

Освещение открытого склада

2

220

1.2

2

5,5

0,5

ГРШ 2Ч4

3. Расчет искусственного защитного заземления

Расчет заземлителя источника электроснабжения

Параметры заземлителя:

- диаметр стержней заземлителя: ;

- длина стержней заземлителя: ;

- расстояние между стержнями: ;

- диаметр соединительного прута ;

- заглубление стержней и соединительного прута от поверхности земли: ;

- требуемое сопротивление заземлителя растеканию тока Rз.треб согласно ПУЭ в электроустановках до 1кВ - не более 4Ом.

Сопротивление одного стержня , Ом:

где Kmax - повышающий коэффициент для заданной II климатической зоны равный 1.6;

с - удельное сопротивление грунта, равное 35 Ом•м;

h' - расстояние от поверхности земли, до середины стержня, м, определяется по выражению:

Предварительно определяем ориентировочное количество стержней (при необходимости округляется в большую сторону):

Выбираем способ размещения стержней заземлителя в соответствии с заданием - в ряд

Окончательно определяем количество стержней (при необходимости округляется в большую сторону):

где - коэффициент экранирования стержня, для расположения стержней в ряд равен 0.85.

Длина соединительного прута:

Сопротивление растеканию тока соединительного прута , Ом:

Окончательно определяем сопротивление всего заземлителя , Ом:

где - коэффициент экранирования соединительного прута равный 0.4.

Т.к. (2.17 Ом<4 Ом), то рассчитанный заземлитель соответствует требованиям и позволит надежно заземлить трансформаторную подстанцию.

Список использованных источников

1. Пчелкина И. А. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) // М.: Энергосервис, 2007.- 440с

2. Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения строительных площадок: ГОСТ 12.1.046-85.- Введ. 01.01.1986.- Москва: Государственный комитет СССР по делам строительства, 1986. - 27 с.

3. Система проектной документации для строительства. Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах: ГОСТ 21.614-88.- Введ. 01.08.1988.- Москва: Государственный строительный комитет СССР, 1988.- 15 с.

4. Система стандартов безопасности труда. Строительство. Электробезопасность. Общие требования: ГОСТ 12.1.013-78.- Введ. 18.09.1978.- Москва: Государственный комитет СССР по делам строительства, 1978. - 9 с.

5. Цвета сигнальные и знаки безопасности: ГОСТ 12.04.026-76.- Введ. 01.01.1978.- Москва: Государственный комитет стандартов Совета Министров СССР.- 1978.- 13 с.

6. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.- Утв. 03.12.2004.- Минск

7. ЕСКД Общие требования к текстовым документам: ГОСТ 2.105-95.- Введ. 01.07.1996.- Российская Федерация: Межгосударственный Совет по стандартизации метрологии и сертификации, 1996.- 30 с

Приложение

1) Защитное заземление на строительной площадке. Обозначение контура заземления на плане.

1.1. Защитное заземление или зануление должно обеспечивать защиту людей от поражения электрическим током при прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции.

1.1.1. Защитное заземление следует выполнять преднамеренным электрическим соединением металлических частей электроустановок с "землей" или ее эквивалентом.

1.1.2. Зануление следует выполнять электрическим соединением металлических частей электроустановок с заземленной точкой источника питания электроэнергией при помощи нулевого защитного проводника.

1.2. Защитному заземлению или занулению подлежат металлические части электроустановок, доступные для прикосновения человека и не имеющие других видов защиты, обеспечивающих электробезопасность.

1.3. Защитное заземление или зануление электроустановок следует выполнять:

при номинальном напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока - во всех случаях;

при номинальном напряжении от 42 В до 380 В переменного тока и от 110 В до 440 В постоянного тока при работах в условиях с повышенной опасностью и особо опасных по ГОСТ 12.1.013-78.

На плане контур заземления обозначается пунктирной линией

2) Что является потребителями электроэнергии на строительной площадке? Что такое однофазные и трёхфазные потребители?

Электроснабжение предназначено для энергетического обеспечения силовых и технологических потребителей, внутреннего и наружного освещения объектов строительства, участков производства строительно-монтажных работ и инвентарных зданий.

Основными потребителями электроэнергии на строительной площадке являются строительные машины, механизмы и установки строительной площадки или инвентарных зданий.

Потребители электроэнергии делятся на три группы:

- потребители активной мощности;

- потребители реактивной мощности;

- потребители смешанной мощности.

К первой группе относятся все виды электронагревательных приборов, освещение, электронная аппаратура. Поступающая к ним электроэнергия безвозвратно преобразуется в другой вид энергии - в тепловую, в энергию светового излучения, и т.д. Это полезно используемая в потребителе электроэнергия. Нагрузку, потребляющую такую мощность, называют омической, т.к. ток в цепи с такой нагрузкой подчиняется закону Ома: I = . Переменный ток, протекающий через такую нагрузку, совпадает по фазе с приложенным к ней напряжением, т.е. угол сдвига фаз равен нулю. Косинус этого угла, называемый коэффициентом мощности, равен 1.

Активную мощность выражается формулой: .

Единица измерения активной мощности - ватт (Вт).

Потребителями реактивной мощности являются конденсатор или катушка индуктивности. Потребляемый ими переменный ток либо отстает (в катушке индуктивности) либо опережает (в конденсаторе) по фазе переменное напряжение на 90 °. При этом: cos = cos90° = 0.

Потребляемая ими мощность называется реактивной и выражается формулой:

Единицей ее измерения является вар (вольтампер, реактивный).

Реактивная мощность не превращается в другие виды энергии, т.к. не является полезной для потребителей. Имеет место лишь обмен электромагнитной энергией между генератором и реактивной нагрузкой.

Большинство потребителей электроэнергии одновременно потребляют как активную, так и реактивную мощность, т.е. являются потребителями смешанного типа. Все электродвигатели трансформаторы, и любые другие электроустройства, в конструкции которых имеется какая-либо обмотка, относятся к активно-реактивным потребителям. Общий ток I, потребляемый такой нагрузкой, отстает по фазе от напряжения на угол, находящийся в диапазоне = 0...90 °. Этот ток можно разложить на две составляющие: активный ток Iа, совпадающий по фазе с напряжением, и реактивный ток Iр. Отстающий по фазе от напряжения на 90°.

Для токов, справедливы соотношения:

I2 =Ia2 + Ip2; Ia=I • cos;

Ip = I • sin.

При таком представлении можно считать, что полная мощность S, потребляемая однофазной нагрузкой, складывается из двух составляющих:

- активной: Р = U • Ia = U • I • cos;

- реактивной: Q = U • Ip = U • I • sin.

Единицей измерения полной мощности является вольтампер (В А). По абсолютной величине: 1ВА=1Вт=1 Вар. [9]

Для передачи и распределения электроэнергии в подавляющем большинстве случаев используется трехфазная система энергоснабжения, т.е. система, в ветвях которой действуют три одинаковые по амплитуде синусоидальные ЭДС, имеющие одну и ту же частоту, но сдвинутые по фазе одна относительно другой на угол (120°). Такая система была изобретена и разработана во всех деталях, включая трехфазные трансформатор и асинхронный двигатель, в 1891 г. выдающимся русским инженерном М.О. Доливо-Добровольским.

Под трехфазным потребителем электроэнергии понимают устройство, состоящее из трех одинаковых по параметрам двухполюсников, называемых фазами и рассчитанными на подключение к определенному (номинальному) напряжению. Примерами таких потребителей могут быть асинхронный двигатель, статор которого содержит три одинаковых обмотки (фазы), трехфазная электрическая печь, содержащая три одинаковых нагревательных элемента (фазы) и т.д.

Некоторые потребители (электродвигатели, промышленное оборудование, большие ЭВМ и мощное коммуникационное оборудование) рассчитаны на непосредственное подключение к трехфазной электрической сети. К ним подводятся четыре провода (не считая защитного заземления).

Маломощные потребители (персональные компьютеры, бытовые приборы, офисная техника и т.д.) рассчитаны на однофазную электрическую сеть. К ним подводят два провода (не считая защитного заземления). В подавляющем числе случаев один из этих проводов - линейный, а другой - нейтральный.

Напряжение между линейными проводами трехфазной системы переменного тока называется линейным. Номинальное действующее значение линейного напряжения в России равно 380 В (вольт). Напряжение между нейтралью и любым из линейных проводов называется фазным. Оно в корень из трех раз меньше линейного. Его номинальное значение в России равно 220 В.

<...

Подобные документы

  • Планировка строительной площадки, виды отметок и положения линии нулевых работ. Определение средней дальности перемещения грунта. Выбор машин для планировки площадки и уплотнения грунта. Разработка котлована, выбор средств для водопонижения, иглофильтры.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 14.06.2011

  • Компоновка конструктивного решения здания. Определение сейсмичности строительной площадки и сбор нагрузок. Расчет каркаса в продольном направлении. Определение сейсмических нагрузок с учетом кручения здания в плане. Расположение антисейсмических швов.

    курсовая работа [273,3 K], добавлен 28.06.2009

  • Оценка инженерно-геологических условий строительной площадки, мощности и вида грунта. Определение наименования грунтов основания. Сбор нагрузок на фундамент. Расчет фундаментов мелкого заложения и размеров подошвы. Разработка конструктивных мероприятий.

    курсовая работа [151,4 K], добавлен 29.01.2011

  • Выбор механизмов и организация строительной площадки при возведении крупнопанельных зданий. Возведение зданий с переставной опалубки. Расстановка башенных кранов и путей под них. Монтаж строительных конструкций. Организация строительной площадки.

    контрольная работа [207,6 K], добавлен 18.05.2011

  • Определение потребности в сборном железобетоне для Челябинской области, расчет мощности предприятия. Выбор строительной площадки и способа производства железобетонных изделий. Проектирование арматурного и бетоносмесительного цехов, складских помещений.

    курсовая работа [86,2 K], добавлен 24.05.2015

  • Инженерно–геологические условия строительной площадки. Сбор нагрузок на верх обреза фундамента. Назначение конструктивной глубины заложения подошвы фундамента. Уточнение расчетного сопротивления грунта. Определение нагрузок на минимально загруженные сваи.

    курсовая работа [940,2 K], добавлен 04.08.2014

  • Сводная таблица физико-механических свойств грунта. Анализ инженерно-геологических условий строительной площадки. Определение расчетных нагрузок и расчетных характеристик грунтов. Определение сопротивления грунта основания по прочностным характеристикам.

    курсовая работа [106,0 K], добавлен 24.11.2012

  • Определение сейсмичности строительной площадки и сбор нагрузок. Определение периода собственных колебаний и форм колебаний. Оценка влияния продольных сил в сечении колонн на динамические характеристики каркаса. Определение сейсмических нагрузок и усилий.

    курсовая работа [528,8 K], добавлен 21.06.2009

  • Анализ инженерно-геологических условий строительной площадки. Определение нагрузок на фундамент и глубина его заложения. Определение параметров ленточного и свайного фундамента в части здания без подвала и с ним. Расчет осадок фундамента под частями.

    курсовая работа [982,8 K], добавлен 20.06.2015

  • Составление эскизной схемы сооружения. Подготовка строительной площадки. Разбивочные работы, их содержание и значение. Устройство котлована под фундамент, порядок подготовки. Производство бетонных и монтажных работ. Проектирование строительной площадки.

    курсовая работа [407,5 K], добавлен 28.05.2013

  • Инженерно-геологические условия строительной площадки. Сбор нагрузок на обрез и на подошву фундамента. Определение глубины заложения фундамента. Выбор типа, длины и марки свай. Определение расчетного сопротивления грунта под подошвой фундамента.

    курсовая работа [2,6 M], добавлен 23.01.2013

  • Определение положения линии нулевых работ. Определение объемов грунта в планировочных выемке и насыпи, в откосах площадки, отдельных выемках. Определение средней дальности перемещения грунта на строительной площадке. Технология арматурных работ.

    курсовая работа [530,9 K], добавлен 06.12.2014

  • Конструктивная характеристика здания с указанием величин предельно-допустимых деформаций основания. Оценка инженерно-геологических условий строительной площадки, характеристика грунтов. Определение нагрузок, проверочный расчёт ленточного фундамента.

    курсовая работа [245,6 K], добавлен 03.05.2015

  • Ознакомление с принципами проектирования оснований и фундаментов. Анализ инженерно-геологических условий строительной площадки строительства. Определение нагрузок на столбчатый фундамент. Анализ процесса конструирования ростверки свайного фундамента.

    курсовая работа [2,3 M], добавлен 30.11.2022

  • Разработка календарного плана выполнения строительно-монтажных работ. Расчет договорной стоимости строительства объекта. Выбор башенного крана. Размещение строительного хозяйства, электроснабжение и временное водоснабжение строительной площадки.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 15.01.2014

  • Расчет стальных конструкций балочной площадки. Определение расчетных и нормативных нагрузок на перекрытие, компоновка вариантов балочной площадки. Сечение второстепенной балки. Сравнение технико-экономических показателей, выбор оптимального варианта.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 02.05.2014

  • Оценка конструктивной характеристики здания. Оценка геологических и гидрогеологических условий строительной площадки. Определение нагрузок, действующих на основание. Проектирование фундаментов мелкого заложения. Расчет несущей способности сваи.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 05.04.2016

  • Общая характеристика строительной площадки, организация стройгенплана. Определение потребностей в энергоресурсах и строительной техники. Указания по технологии производства работ. Контроль качества работ и мониторинг существующих зданий и сооружений.

    курсовая работа [73,6 K], добавлен 27.01.2014

  • Объемно-планировочное и конструктивное решение здания. Теплотехнический расчет наружной стены, ограждающих конструкций и чердачного перекрытия. Инженерно-геологические условия строительной площадки. Выбор типа фундамента и определение глубины заложения.

    дипломная работа [837,1 K], добавлен 07.10.2016

  • Выбор типа оснований или конструктивных решений фундаментов на основании технико-экономических показателей. Выбор основания в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства. Инженерно-геологические условия строительной площадки.

    курсовая работа [715,7 K], добавлен 12.03.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.