Изготовление эл щитов – Сборка и монтаж электрического щита своими руками

Изготовление эл щитов – Сборка и монтаж электрического щита своими руками

Производство электрощитов

Компания ПромЭлектроСервис НКУ — один из ведущих производителей электрощитового оборудования 10/6/0,4кВ в Северо-Западном Регионе РФ. На 3 производственных площадках (более 1600м²), в режиме конвейерной сборки, мы выпускаем все типы распределительных щитов, шкафов управления технологическими процессами и оборудование среднего напряжения (камеры КСО, ячейки КРУ, БКТП, КТПНУ, КТПК). На нашем сайте реализована технология самостоятельного подбора типовых решений по характеристикам — большая их часть собрана в разделах «Электрощиты в сборе» и «Оборудование 6-10кВ». С наиболее интересными реализованными проектами можно познакомиться в разделе «Реализованные проекты». В 2019 году мы запустили серийное производство распределительных щитов с 4B-секционированием на выкатных блоках и блочно-модульных зданий из сендвич-панелей.

Чтобы лучше понимать как устроен технологический процесс производства электрощитов в нашей компании, от идеи до готового изделия — прочитайте эту статью, которую мы написали специально для вас!

Наши преимущества

Открытый диалог

Собственное производство

Инжиниринговая поддержка

Проектирование

Сжатые сроки производства Подтвержденное качество   Работаем по всей России, в странах СНГ и Азии
Бесплатный расчет стоимости проекта и помощь в оптимизации расходов 3 полностью оборудованных производственных помещений площадью более 1600м2 в Санкт-Петербурге. Более 20 монтажников. Квалифицированная инженерная поддержка на всех стадиях ведения проекта, от заключения договора до введения электроустановки в эксплуатацию Составление проектно-сметной документации, доработка и исправление существующих проектов. Мы знаем что значит, когда нужно «вчера». Отработанная логистика, большой штат монтажников позволят в короткие сроки выполнить сложнейшие задачи. Сертификаты соответствия ТУ на всю выпускаемую продукцию, система менеджмента качества по ISO-9001. Комплектующие только от официальных поставщиков. География поставок охватывает всю Россию, от Крыма и Калининграда до Камчатки. Наши щиты успешно работают в Армении, Узбекистане и Бангладеш.

Получение запроса. Расчет стоимости проекта

Все начинается с получения запроса от клиента по телефону или e-mail с исходными данными — схемами, опросными листами, техническим заданием, спецификациями. Как показывает практика, чем больше данных — тем лучше. При необходимости наши менеджеры уточнят дополнительную информацию, которая может повлиять на итоговую стоимость проекта (в том числе производителя комплектующих, материал ошиновки, алгоритм работы автоматики и многое другое). 

Все расчеты производятся в автоматизированной корпортивной 1С, «заточенной» под выполнение сложных инженерных задач и больших проектов.

Расчет стоимости ГРЩ 1600А с секционированием на оборудовании Schneider Electric

Информационная база компании ПромЭлектроСервис НКУ насчитывает более 100 тысяч позиций от всех известных производителей и поставщиков электрооборудования, с подгруженными закупочными ценами. Прайс-лист обновляется в режиме он-лайн, поэтому вы всегда получите актуальную стоимость на щит в сборе. Там же указывается стоимость работ, мелких расходников. Среднее время расчета нетипового проекта — 3-4 часа, а если заказ типовой и серийный (например, щит автоматического ввода резерва или щит управления двигателем с софтстартером) — то всего 10 минут.

В своей работе мы пользуемся уникальным алгоритмом автоматического подбора аналогов на комплектующие. К примеру, если вам нужно иметь представление о цене щита ГРЩ 3200А с 3b-секционированием на оборудовании Schneider Electric, Hyundai и DEKraft — нет проблем, мы сделаем вам 3 коммерческих предложения за 30 минут.

При расчетах сложных проектов (особенно по большим и сложным РУНН, БКТП, или АСУТП) мы подключаем к работе инженеров-конструкторов компании, которые, пользуясь специализированными инженерными программами — Rapsodie, XL Pro³, DOC2, PDC, EDS PowerCon, EPLAN Electric P8 и др. предлагают правильное техническое решение.

Очень часто нашими клиентами становятся монтажники, проектировщики, инженеры-эксплуатационники и профессиональные «тендерщики». Последние особенно счастливы работать с нами, т.к. мы можем помочь одержать победу практически в любом тендере на поставку электрощитовой продукции.

Разработка проекта и подготовка технической и конструкторской документации

Самый важный этап — техническая проработка запроса от Заказчика, которую осуществляет иженерно-конструкторский отдел нашей компании. На этой стадии происходит обсуждение конфигурации будущего электрощита; прорабатывается детальная спецификация оборудования; чертятся однолинейные схемы; рисуются габаритные и компоновочные чертежи для четкого понимания расположения оборудования в щите, ввода/вывода проводников, ошиновки.

Инженер за работой

В случае со шкафами автоматики дополнительно уточняются исполнительные механизмы; алгоритм работы автоматики; количество и тип датчиков, входящих/выходящих сигналов. При необходимости мы предлагаем собственное техническое решение — на объекте все будет работать так как нужно Заказчику.

Пример 3D-модели электрощита с 3B-секционированием, созданной конструкторским отделом нашей компании

По итогам работы инженеров формируется задание для отдела снабжения и монтажников сборочного цеха.

В дальнейшем инженер и менеджер проекта вместе «ведут» заказ к его логическому завершению.

Комплектация заказа. Закупка оборудования

После всех согласований отдел снабжения начинает комплектовать заказ по спецификации составленной инженерами. Здесь все просто. Производство электрощитового оборудования: от распределительных устройств до систем автоматизации

Как работает современное производство электрощитового оборудования. Какие виды продукции выпускаются. Какие технологии и материалы используются при изготовлении щитов. Как обеспечивается качество и надежность электрощитов. Основные виды электрощитового оборудования Электрощитовое оборудование играет ключевую роль в системах электроснабжения зданий и сооружений. Оно…

Микроконтроллер avr – AVR

Микроконтроллер avr – AVR

Микроконтроллер avr от Atmel

    1. Архитектура avr от Atmel

AVR — самая обширная производственная линии среди других флэш-микроконтроллеров корпорации Atmel. Atmel представила первый 8-разрядный флэш-микроконтроллер в 1993 году и с тех пор непрерывно совершенствует технологию. Прогресс данной технологии наблюдался в

  • снижении удельного энергопотребления (мА/МГц),

  • расширении диапазона питающих напряжений (до 1.8 В) для продления ресурса батарейных систем,

  • увеличении быстродействия до 16 млн. операций в секунду,

  • встраивании эмуляции в реальном масштабе времени,

  • реализации функции самопрограммирования,

  • совершенствовании и расширении количества периферийных модулей,

  • встраивании специализированных устройств (радиочастотный передатчик, USB-контроллер, драйвер ЖКИ, программируемая логика, контроллер DVD, устройства защиты данных) и др.

Успех AVR-микроконтроллеров объясняется возможностью простого выполнения проекта с достижением необходимого результата в кратчайшие сроки, чему способствует доступность большого числа инструментальных средств проектирования, поставляемых, как непосредственно корпорацией Atmel, так и сторонними производителями. Ведущие сторонние производители выпускают полный спектр компиляторов, программаторов, ассемблеров, отладчиков, разъемов и адаптеров. Отличительной чертой инструментальных средств от Atmel является их невысокая стоимость.

Другая особенность AVR-микроконтроллеров, которая способствовала их популярности, это использование RISC-архитектуры с мощным набором инструкций, большинство которых выполняются за один машинный цикл.

Это означает, что при равной частоте тактового генератора они обеспечивают производительность в 12 (6) раз больше производительности предшествующих микроконтроллеров на основе CISC-архитектуры (например, MCS51). С другой стороны, в рамках одного приложения с заданным быстродействием, AVR-микроконтроллер может тактироваться в 12 (6) раз меньшей тактовой частотой, обеспечивая равное быстродействие, но при этом потребляя гораздо меньшую мощность. Таким образом, AVR-микроконтроллеры представляют более широкие возможности по оптимизации производительности/энергопотребления, что особенно важно при разработке приложений с батарейным питанием. Микроконтроллеры обеспечивает производительность до 16 млн. оп. в секунду и поддерживают флэш-память программ различной емкости. Архитектура и основные компоненты микроконтроллеров AVR: подробный обзор

Как устроены микроконтроллеры AVR семейства Atmel. Какие основные компоненты входят в их архитектуру. Как работает ядро и периферия AVR. Какие виды памяти используются в AVR. Ядро микроконтроллера AVR — сердце системы Центральным элементом любого микроконтроллера AVR является его ядро (AVR…

Плк73 – ПЛК73 контроллер с HMI для локальных систем в щитовом корпусе с AI/DI/DO/AO

Плк73 – ПЛК73 контроллер с HMI для локальных систем в щитовом корпусе с AI/DI/DO/AO

ОВЕН ПЛК73. Технические характеристики

Технические характеристики

Общие сведения

Центральный процессор

32-разрядный RISC процессор 50 МГц на базе ядра ARM7

Размер Retain-памяти (EEPROM)

448 байт 

Объем оперативной памяти для хранения переменных программ 

10 кб 

Объем памяти хранения программ

280 кб 

Объем памяти ввода-вывода

600 байт — для ПЛК73-M

360 байт — для ПЛК73-L

Время работы часов реального времени после пропадания питания

не менее 3 месяцев

Конструктивное исполнение

Корпус щитового крепления.

Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм

(168×137×55)±1 мм

Степень защиты корпуса со стороны лицевой панели

IP55

Напряжение питания

90…245 В (частотой от 47 до 63 Гц)

Потребляемая мощность, не более

для постоянного тока, 12 Вт         
для переменного тока, 18 Вт  

Параметры встроенного вторичного источника питания

выходное напряжение 24±3 В, ток не более 180 мА

Элементы человеко-машинного интерфейса

Тип дисплея

Текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой

Количество знакомест (символов)

4 x 16

Кнопки управления на лицевой панели

9 тактовых кнопок. ПЛК73: мощный контроллер с HMI для локальных систем автоматизации

Какие технические характеристики имеет контроллер ПЛК73. Какие типы входов и выходов поддерживает ПЛК73. Как программируется ПЛК73. Для каких задач автоматизации подходит ПЛК73. Какие интерфейсы и протоколы связи поддерживает ПЛК73. Обзор контроллера ОВЕН ПЛК73: ключевые особенности и возможности ОВЕН ПЛК73 —…

Виды проводов и их назначение – Виды кабелей и проводов – их назначение и характеристики

Виды проводов и их назначение – Виды кабелей и проводов – их назначение и характеристики

Виды проводов — 130 фото различных типов, их назначение и маркировка

Сегодня уже мало кто представляет свою жизнь без использования электроприборов. Однако электричество оказывается не только залогом комфортной жизни, но и источником опасности. Задумавшись об электрификации собственного жилья или о ремонте, подразумевающем смену проводки, необходимо тщательным образом продумать вопрос о пожарной безопасности.

Кроме того, важно будет подобрать лучшие провода для электропроводки с учетом конкретных условий. О нюансах выбора и разновидностях пойдет речь ниже.

Краткое содержимое статьи. Виды электрических проводов и кабелей: классификация, характеристики, применение

Какие бывают основные виды электрических проводов и кабелей. Как классифицируются провода и кабели по назначению и конструкции. Каковы основные характеристики и области применения различных типов проводов и кабелей. Классификация электрических проводов и кабелей Электрические провода и кабели можно классифицировать по…

Как паять паяльником с кислотой – Как пользоваться паяльной кислотой. Как паять паяльником с кислотой: советы по правильному использованию паяльной кислоты

Как правильно паять с паяльной кислотой. Какие виды паяльной кислоты существуют. Как использовать паяльную кислоту при пайке. Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с паяльной кислотой. Как залудить паяльник с помощью кислоты. Что такое паяльная кислота и для чего…

Классификация трансформаторов тока – типы, принцип действия, схема, устройство

Классификация трансформаторов тока – типы, принцип действия, схема, устройство

Параметры трансформатора тока | Заметки электрика

Доброго времени суток, уважаемые гости и читатели сайта «Заметки электрика».

Сегодня мы рассмотрим основные характеристики и параметры трансформаторов тока. Эти параметры будут необходимы нам для правильного выбора трансформаторов тока.

Итак, поехали.

Основные характеристики и параметры трансформаторов тока

1. Номинальное напряжение трансформатора тока

Первым основным параметром трансформатора тока, конечно же, является его номинальное напряжение. Под номинальным напряжением понимается действующая величина напряжения, при которой может работать ТТ. Это напряжение можно найти в паспорте на конкретный трансформатор тока.

Существует стандартный ряд номинальных значений напряжения у трансформаторов тока. Классификация трансформаторов тока: типы, принцип действия, схема и устройство

Какие существуют типы трансформаторов тока. Как работает трансформатор тока. Каковы основные параметры и характеристики трансформаторов тока. Как правильно выбрать трансформатор тока для счетчика. Что такое трансформатор тока и для чего он нужен Трансформатор тока — это измерительный прибор, предназначенный для…

Головки динамические широкополосные – Динамики широкополосные, купить широкополосную динамическую головку

Головки динамические широкополосные – Динамики широкополосные, купить широкополосную динамическую головку

Динамические головки | Параметры головок громкоговорителей

В составе домашнего аудиокомплекса любители высококачественного звуковоспроизведения применяют акустические системы (АС) как заводского изготовления, так и собственной разработки. Если раньше конструирование самодельных АС сдерживалось дефицитом основных комплектующих изделий головок громкоговорителей (ГГ), то теперь только финансовыми возможностями.

Сейчас на радиорынках и в магазинах представлен широкий спектр отечественных ГГ как современных, так и прежних годов выпуска, а также зарубежных. Иногда по информации в газетах бесплатных объявлений можно приобрести готовую АС за сумму, меньшую рыночной стоимости динамических головок, входящих в ее состав.

При выборе головок громкоговорителей и при анализе параметров, определенных по различным стандартам и методикам, конструкторы АС часто испытывают затруднения. В таблице приведены параметры низкочастотных, среднечастотных и высокочастотных и широкополосных отечественных головок, а также некоторые параметры линейки ГГ с сотовыми диафрагмами, разработанные российской фирмой «Звук» на базе научных исследований ВНИИРПА им. А.С. Попова.

Наименование, номинальная мощность, мощность нормирования коэффициента гармоник Кг или рабочая мощность соответствуют ГОСТ 9010-67 и действующему ОСТ 4.383.001-85 по международным рекомендациям МЭК581-7.

Уровень характеристической чувствительности головок старых типов приведен в соответствии с ОСТ, так как понятия предельных долговременных и кратковременных мощностей не имеют ничего общего с высококачественным звуковоспроизведением, а лишь характеризуют механическую и электрическую прочность головок,

то максимальный уровень звукового давления рассчитан для подводимой мощности, равной предельной шумовой, которую приближенно можно считать границей линейности преобразования звукового сигнала из электрической формы в акустическую.

Введение в действие ОСТ4.383.001-85 кроме введения новых параметров (трех видов предельных мощностей и др.) и замены понятия динамическая головка на головка громкоговорителя с неблагозвучной аббревиатурой ГГ позволило заводам изготовителям нормировать в ТУ коэффициент гармоник Кг при

номинальной или рабочей мощности, соответствующей номинальному звуковому давлению в диапазоне от 90 дБ и выше. В большинстве случаев такая перестраховка оправдана жесткими нормами МЭК и ГОСТ23262-88 на АС, однако часто приводит к крайностям, доходящим до абсурда.

Так, коэффициент гармоник 7 % (125 Гц), 5 % (200-400 Гц), 3 % (630 Гц и выше) для пятиваттной головки 5ГДШ-1 нормируется при рабочей мощности 3 Вт, а для десятиваттной 10ГДШ-2 такой же Кг — при мощности 2 Вт. Как видно из таблицы, примеров номирования Кг при мощностях, много меньших предельной шумовой по

ОСТ и даже номинальной по ГОСТ, достаточно. Часть динамических головок, представленных в таблице, обладающих высокой чувствительностью, давно снята с производства, но еще встречается на радиорынках (например, 6ГД-2 по цене $15-20 за пару).

Следует учитывать, что высокий уровень характеристической чувствительности в них достигнут путем предельной оптимизации конструктивных параметров — малой массой диффузора и величиной магнитного зазора, а также повышенной гибкостью подвесной системы и индукции 8 зазоре.

Поэтому для получения малой неравномерности АЧХ на НЧ требуется относительно большой объем акустического оформления (обычно 100 дм3 и более) для АС закрытого типа. В последние годы основную пару фронтальных акустических систем все чаще дополняют отдельной активной или пассивной низкочастотной

акустикой сабвуфером, что позволяет при корректном применении сформировать в НЧ области 20-150 Гц звукового спектра дополнительную полосу излучения и значительно снизить интермодуляционные искажения на частотах выше верхней рабочей частоты сабвуфера, а также уменьшить суммарную неравномерность АЧХ АС на НЧ. Для этого необходимо применить узел согласованных активных разделительных фильтров с регуляторами уровня и фазы сигнала сабвуфера.

В табл.2 и 3 соответственно приведены некоторые основные параметры АС и активных сабвуферов ведущих западных фирм по материалам журнала STEREO&VIDEO, в табл.4 параметры некоторых отечественных АС нулевой и первой групп сложности, двух АС невысокого уровня качества, а также результаты испытаний трех экспериментальных АС в НЧ диапазоне.

После введения в действие ГОСТ 23262-83 и ГОСТ 23262-88, соответствующих международным рекомендациям МЭК581-7, стало возможным корректное сравнение характеристик зарубежных и отечественных АС. Подавляющее большинство АС (кроме сабвуферов) имеет верхнюю граничную частоту 20 кГц и более,

неравномерность АЧХ в диапазоне частот выше 100 Гц не более ±4 дБ. Основные различия наблюдаются по габаритным размерам, диапазону подводимой мощности, уровню характеристической чувствительности максимальному уровню звукового давления, а также по неравномерности АЧХ в области НЧ.

В отличие от методик определения нижней граничной частоты по уровню -10 дБ относительно уровня среднего звукового давления в диапазоне частот выше 100 Гц, принятой в лаборатории STEREO&VIDEO, нижняя граничная частота для широкополосных АС определена в трех точках по уровню -3, -6 и -10 дБ относительно максимума АЧХ в диапазоне 20-150 Гц, что позволяет более детально проанализировать ход частотной характеристики в области самых нижних частот.

Сравнение приведенных в таблицах параметров показывает, что большинство отечественных АС имеет неравномерность АЧХ на уровне лучших зарубежных моделей, уступая им по уровню чувствительности, максимальному звуковому давлению и габаритным показателям.

При умеренном уровне звукового давления 90-94 дБ отечественные АС обеспечивают приемлимый уровень нелинейных и интермодуляционных искажений в соответствии с рекомендациями МЭК и не нуждаются в комплектации дополнительным НЧ излучателем, так как имеют (по уровню -8…-10 дБ) довольно низкую нижнюю рабочую частоту. При эксплуатации на больших уровнях громкости дополнение сабвуфером становится практически необходимым.

При изготовлении АС собственной разработки любители высококачественного звуковоспроизведения могут получить лучшие параметры, чем в серийных моделях. Для этого можно использовать большой арсенал методов [6-13] и средств [14-27], накопленный отечественными конструкторами.


Разное

Как устроена динамическая головка громкоговорителя. Из каких основных частей состоит динамик. Как взаимодействуют магнитная система и звуковая катушка. Какую роль играют диффузор и подвесная система. Основные компоненты динамической головки Динамическая головка громкоговорителя состоит из нескольких ключевых элементов: Магнитная система Звуковая…

Формулы для трансформатора – . Расчет трансформатора: формулы, методы и практические советы

Как рассчитать параметры трансформатора. Какие формулы используются для расчета обмоток и сердечника. Как определить мощность трансформатора. Каковы особенности расчета различных типов трансформаторов. Какие практические советы помогут при изготовлении трансформатора. Основные принципы расчета трансформатора Расчет трансформатора включает в себя определение следующих…

Smd резистор 103 номинал – Таблица маркировки smd резисторов

Таблица маркировки smd резисторов Сопротивление smd резисторов может измеряться в ом (Ом), килоом (кОм), мегаом (МОм) и обозначаеться специальным кодом. Данная таблица поможет вам разобраться в маркировке обозначений при различных измерительных номиналах и подобрать нужные аналоги для замены. Резисторы smd…

Блок питания для мигающей светодиодной ленты – Ремонт блока питания светодиодной ленты. Блок питания для светодиодной ленты: виды, характеристики и расчет мощности

Какие виды блоков питания бывают для светодиодных лент. Как правильно рассчитать мощность блока питания. На что обратить внимание при выборе блока питания для LED-ленты. Основные виды блоков питания для светодиодных лент Блоки питания для светодиодных лент выполняют важную функцию —…

© M-Gen
.