Главная » CADmaster №5(50) 2009 » Комплексное проектирование на базе ПО Autodesk Детские ясли-сад на 280 мест: проект внутренних электрических систем
В этой статье, уважаемые читатели, я хотела бы поделиться с вами опытом использования программного комплекса Project Studio CS Электрика для проектирования электроснабжения и освещения нового детского сада. Но прежде — несколько слов о самом программном комплексе и о том, почему выбор пал именно на него.
Во-первых, при сравнении нескольких программ для автоматизации рабочего места проектировщика-электрика наиболее удачным решением оказалась именно Project Studio CS Электрика — программный продукт, позволяющий проектировать в единой модели и силовую часть зданий, и внутреннее освещение.
Во-вторых, программный комплекс Project Studio CS Электрика разработан с соблюдением требований действующих нормативных документов: СП 31−110−2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»,
В-третьих, являясь отечественной разработкой, программный комплекс Project Studio CS Электрика позволяет не только автоматизировать ряд непростых расчетов, но и в автоматическом режиме получить весь основной комплект рабочих чертежей марки ЭО и ЭС.
После этого необходимого вступления можно приступать к описанию самого процесса проектирования. Разработчик проекта, о котором пойдет речь, — Андрей Песков (CSoft Самара).
Исходные данные
В качестве исходных данных разработчику были переданы поэтажные планировки в формате DWG, подготовленные строительным отделом в программах Revit Architecture и Revit Structure, а также техническое задание на разработку силовой части и внутреннего освещения.
Внутреннее освещение
Детский сад является дошкольным образовательным учреждением, что предъявляет определенные требования к санитарно-эпидемиологическим нормам, организации режима работы, устройству и содержанию. Поэтому весь процесс проектирования внутреннего освещения был выстроен в соответствии с положениями
Для автоматической расстановки светильников понадобилось задать контуры помещения и светотехнические характеристики (необходимая освещенность, коэффициенты отражения, высота рабочей поверхности). Специальные команды позволили преобразовать обычные поэтажные планы в объекты, которые понимает программа. Для одного этажа, приведенного на рис. 1, на это ушло минут десять.
После ввода исходных данных программа автоматически выполнила светотехнические расчеты и расставила выбранные светильники во всех помещениях (рис. 2).
Размещение оборудования на плане
После расстановки светильников настала очередь выключателей: они были выбраны из базы условно-графических обозначений (УГО) и размещены на плане.
Механизм выбора оборудования и его расстановки достаточно прост и интуитивно понятен. Из базы Project Studio CS Электрика выбирается соответствующее условно-графическое обозначение (рис. 3), которое, попадая на план расположения, автоматически предлагает указать высоту установки и выбрать тип оборудования из базы данных. Затем, при необходимости, это оборудование можно тиражировать на плане посредством простой функции AutoCAD Копирование.
В помещениях с постоянным пребыванием детей выключатели расставлены на высоте 1,8 м, что соответствует п. 14.35 СП 31−110.
Далее на плане были расставлены бытовые штепсельные розетки и силовые розетки компьютерной сети. Высота установки и здесь составила 1,8 м, исполнение — закрывающееся.
В проектируемом детском саду предусмотрена установка кухонного электрооборудования и приточно-вытяжной системы вентиляции, в состав которой входят вентиляторы с электроприводами. Перед размещением технологического оборудования на плане необходимо задать его расчетные параметры, такие как номинальная мощность, количество фаз, КПД, коэффициент мощности
Следующим шагом проектировщик определил места установки и наполнение распределительных шкафов, ВРУ и осветительных щитков. Из базы УГО он выбрал соответствующие условно-графические изображения щитков и разместил их на плане. В окне свойств объекта задал высоту установки шкафа, привязал тип из базы данных.
Заметим, что Project Studio CS Электрика обеспечивает возможность создавать любые типы шкафов — стандартные, реечные, панельные, блочные, комплексные распределительные устройства, состоящие из нескольких шкафов. В нашем случае использовались щиты освещения типа ЩРн (навесные) и ЩРв (встраиваемые).
Подключение оборудования. Прокладка трасс
После расстановки электрооборудования его требуется подключить к группам распределительных щитов (рис. 5). В момент подключения программа выполняет расчет нагрузок, рассчитывает загрузку фаз.
Проектировщик определил на плане места прокладки трасс с заданным типом кабельных конструкций (гофрорукав, короб, лоток) и высотой прокладки. Были определены места подъемов, спусков трасс и межэтажных переходов.
Прокладка кабелей. Подбор коммутационных характеристик и сечений кабелей
Следующий этап создания проекта — прокладка проводов. В соответствии с подключениями групп шкафов и ближайшими трассами программа прокладывает кабели, при этом подсвечивая трассу и подключения группы. В соответствии с системой заземления и подключенной нагрузкой автоматически определяется жильность кабелей, а также длина кабелей и кабельных конструкций.
Далее проектировщик выбрал сечения кабелей (рис. 6) в зависимости от рассчитанной нагрузки, выполнил подбор уставок коммутационных аппаратов. В процессе выбора уставок программа проверила параметры на допустимость (рис. 7).
По результатам проверок программа отмечает нарушенные условия красным цветом. Инженер должен проанализировать эти сообщения и внести необходимые коррективы. Возможно, они потребуют изменения характеристик коммутационных аппаратов, замены этих аппаратов или изменения сечения жил проводников. Решение таких вопросов остается за проектировщиком, поскольку в зависимости от поставленных приоритетов варианты решений могут быть различными. Но обнаружить ряд ошибок при выборе оборудования помогла именно функция проверки.
Завершающий этап проектирования — получение выходных документов. Все они были сформированы в автоматическом режиме — от проектировщика потребовалось только нажать несколько кнопок:
- однолинейные схемы питающей и распределительной сети (рис. 8);
- спецификация оборудования, изделий и материалов (рис. 9);
- кабельный журнал;
- таблица групповой сети освещения (рис. 10);
- отчет по расчету нагрузок (рис. 11). Итак, проект готов. Пора подводить итоги!
Во-первых, отметим простоту и ясность процесса проектирования в Project Studio CS Электрика. Последовательность действий при создании проекта почти стопроцентно совпадает со сложившейся годами практикой. А это важно: проектировщик получает инструмент, практически не требующий усилий на освоение.
Во-вторых, Project Studio CS Электрика автоматически формирует заказные спецификации, кабельные журналы, однолинейные схемы. Благодаря этому не только намного ускорился процесс создания проекта, но и сама работа стала менее рутинной.
Ну и наконец одной из самых сильных сторон Project Studio CS Электрика, конечно, является автоматизация электротехнических расчетов. Расчеты осуществляются по мере ввода или изменения информации, что, на мой взгляд, очень удобно и позволяет оптимизировать принятие проектных решений.
Скачать статью в формате PDF — 336.2 Кбайт |