PUE. Instalace výkonových transformátorů a tlumivek | Knihovna.
Kapitola 4.2. Rozváděče a rozvodny s napětím nad 1 kV
Instalace výkonových transformátorů a tlumivek
4.2.203. Požadavky uvedené v 4.2.204-4.2.236 platí pro pevnou instalaci výkonových transformátorů (autotransformátorů), regulačních transformátorů a olejových reaktorů s vysokým napětím 3 kV a vyšším uvnitř i venku a nevztahují se na speciální elektrické instalace.
Transformátory, autotransformátory a reaktory uvedené v tomto odstavci jsou v 4.2.204–4.2.236 označovány jako „transformátory“.
Instalace pomocných zařízení transformátorů (elektromotory chladicí soustavy, řídicí a měřicí zařízení, řídicí přístroje) musí splňovat požadavky příslušných kapitol tohoto řádu.
Požadavky 4.2.212, 4.2.217, 4.2.218 neplatí pro instalaci transformátorů zařazených do transformoven s vyšším napětím do 35 kV.
4.2.204. V oblastech s chladným podnebím a zvýšenou seismickou aktivitou je nutné použít transformátory vhodné konstrukce.
4.2.205. Instalace transformátorů musí poskytovat pohodlné a bezpečné podmínky pro kontrolu bez odpojení napětí.
4.2.206. Základy pro transformátory s napětím 35-500 kV musí zajistit jejich instalaci přímo na základ bez vozíků (válců) a kolejnic.
Transformátory v rozvodnách se stacionárními zařízeními pro opravy transformátorů (věží) a kolejových tratí, jakož i v rozvodnách s transformátory umístěnými v uzavřených prostorách, by měly být instalovány na vozech (válečcích).
Transformátory odolné proti zemětřesení se instalují přímo na základ svým upevněním k vetknutým prvkům základu, aby nedocházelo k jejich posunutí v horizontálním a vertikálním směru.
Základy transformátoru musí mít místa pro instalaci zvedáků.
4.2.207. Sklon olejového transformátoru, nezbytný pro zajištění průtoku plynu do plynového relé, musí být vytvořen instalací podložek.
4.2.208. Při instalaci expandéru na samostatnou konstrukci musí být umístěn tak, aby nepřekážel při odvalování transformátoru ze základu.
V tomto případě musí být plynové relé umístěno v blízkosti transformátoru v dosahu pohodlné a bezpečné údržby z pevného žebříku. Portál transformátorové buňky lze použít k instalaci expandéru.
4.2.209. Transformátory musí být instalovány tak, aby otvor zařízení na ochranu proti úniku oleje nesměřoval k blízkému zařízení. Pro ochranu zařízení je přípustné instalovat mezi transformátor a zařízení ochranný štít.
4.2.210. Podél odvalovacích drah a také u základů transformátorů o hmotnosti více než 20 tun musí být zajištěny kotvy, které umožňují připevnění navijáků, vodicích bloků a kladek používaných při válcování transformátorů v obou směrech. V místech, kde se mění směr pohybu, musí být místa pro instalaci zvedáků.
4.2.211. Vzdálenosti mezi volně instalovanými transformátory jsou dány technologickými požadavky a musí být minimálně 1,25 m.
4.2.212. Musí být zajištěny oddělovací přepážky mezi volně instalovanými transformátory s napětím 110 kV a vyšším a kapacitou jednotky 63 MVA nebo více:
- ve vzdálenostech menších než 15 m mezi transformátory (reaktory), jakož i mezi nimi a transformátory jakéhokoli výkonu, včetně regulačních a pomocných;
- ve vzdálenostech menší než 25 m mezi transformátory instalovanými podél vnějších stěn budov elektrárny ve vzdálenosti od stěn menší než 40 m.
Dělící příčky musí mít požární odolnost minimálně 1,5 hodiny, šířku minimálně šířky olejového jímače a výšku minimálně výšky vysokonapěťových vstupů vyššího transformátoru. Přepážky musí být instalovány mimo zásobník oleje. Světlá vzdálenost mezi transformátorem a přepážkou musí být minimálně 1,5 m.
Stanovené vzdálenosti jsou provedeny k nejvíce vyčnívajícím částem transformátorů.
Pokud jsou pomocné nebo regulační transformátory instalovány s výkonovým transformátorem vybaveným automatickým stacionárním hasicím zařízením a jsou připojeny v zóně ochrany před vnitřním poškozením výkonového transformátoru, je přípustné místo dělicí příčky instalovat automatický stacionární hasicí systém pro pomocný nebo regulační transformátor v kombinaci s hasicím systémem pro výkonový transformátor; v tomto případě je povolena konstrukce společného zásobníku oleje.
4.2.213. Regulační transformátory musí být instalovány v těsné blízkosti nastavitelných autotransformátorů, s výjimkou případů, kdy je mezi autotransformátorem a regulačním transformátorem umístěna tlumivka omezující proud.
4.2.214. Automatické hasicí systémy jsou instalovány v:
- transformátory s napětím 500-750 kV bez ohledu na výkon a s napětím 220-330 kV a výkonem 250 MVA nebo více;
- transformátory s napětím 110 kV a vyšším a výkonem 63 MVA a více, instalované v rozvodnách a v blízkosti budov vodních elektráren;
- transformátory o napětí 110 kV a vyšším libovolného výkonu, instalované v podzemním objektu vodních elektráren a přečerpávacích elektráren.
4.2.215. Hasicí systém musí být spuštěn automaticky, ručně a dálkově z ovládacího panelu. Zařízení pro ruční spouštění musí být umístěno v blízkosti instalace na bezpečném místě pro případ požáru.
Hasicí zařízení skupiny jednofázových transformátorů musí být zapnuto pouze u poškozených fází.
4.2.216. Každý olejový transformátor umístěný uvnitř musí být instalován v samostatné komoře (výjimka 4.2.98), umístěné v prvním patře. Je povoleno instalovat olejové transformátory ve druhém patře a také 1 m pod úrovní podlahy prvního patra v bezzáplavových zónách za předpokladu, že je možné transformátory přepravit ven a v nouzových případech odstranit olej v souladu s požadavky uvedenými v 4.2.103, jako u transformátorů s objemem oleje nad 600 kg.
Pokud je nutné instalovat transformátory v interiéru nad druhým podlažím nebo pod prvním podlažím o více než 1 m, musí mít nehořlavé, ekologické dielektrikum nebo být suché, v závislosti na podmínkách prostředí a technologii výroby. Při umisťování transformátorů do vnitřních prostor je třeba se řídit také 4.2.85.
Do jedné společné komory je povoleno instalovat dva olejové transformátory s objemem oleje do 3 tun každý, které mají společný účel, ovládání, ochranu a jsou považovány za jeden celek.
Suché transformátory a transformátory s nehořlavou náplní jsou instalovány v souladu s 4.2.118.
4.2.217. U transformátorů instalovaných uvnitř musí být světlé vzdálenosti od nejvíce vyčnívajících částí transformátorů ve výšce 1,9 m nebo méně od podlahy:
k zadní a boční stěně ne méně než 0,3 m – pro transformátory s kapacitou do 0,63 MVA a 0,6 m – pro transformátory s větší kapacitou;
od vstupní strany k dveřnímu křídlu nebo vyčnívajícím částem stěny ne méně než: 0,6 m – pro transformátory s výkonem do 0,63 MVA; 0,8 m – pro transformátory do 1,6 MVA a 1 m – pro transformátory s výkonem nad 1,6 MVA.
4.2.218. Podlaha komor olejového transformátoru musí mít sklon 2 % směrem k nádrži oleje.
4.2.219. Transformátorové komory mohou obsahovat související odpojovače, pojistky a zátěžové spínače, ventilové svodiče, svodiče přepětí, uzemňovací tlumivky zhášející oblouk, jakož i vybavení chladicího systému.
4.2.220. Každá komora olejových transformátorů musí mít samostatný výstup ven nebo do sousední místnosti kategorie G nebo D.
4.2.221. Vodorovná vzdálenost od otvoru brány transformátorové komory vestavěné nebo připojené rozvodny k otvoru nejbližšího okna nebo dveří místnosti musí být nejméně 1 m.
Vytahování transformátorů o výkonu 0,25 MVA a více z komor do vnitřních průchodů o šířce menší než 5 m mezi budovami není povoleno. Tento požadavek se nevztahuje na kamery, které se otevírají na průchody a příjezdové cesty uvnitř výrobních zařízení.
4.2.222. Větrací systém transformátorových komor musí zajistit odvod tepla jimi generovaného (4.2.104) a nesmí být napojen na jiné ventilační systémy.
Stěny vzduchotechnických potrubí a šachet musí být vyrobeny z materiálů s limitem požární odolnosti minimálně 45 minut.
Větrací šachty a otvory musí být umístěny tak, aby při vzniku nebo vniknutí vlhkosti nemohla na transformátory zatékat, nebo je nutné provést opatření k ochraně transformátoru před vlhkostí vnikající ze šachty.
Větrací otvory musí být zakryty sítěmi o velikosti buněk maximálně 1×1 cm a chráněny před pronikáním deště a sněhu skrz ně.
4.2.223. Výfukové šachty komor olejových transformátorů připojené k budovám se střechou z hořlavé hmoty musí být vzdáleny nejméně 1,5 m od stěn budovy, nebo musí být střešní konstrukce z hořlavé hmoty chráněny parapetem z nehořlavé hmoty o výšce minimálně 0,6 m. V tomto případě nesmí být šachty umístěny nad střechou objektu.
Otvory výfukových šachet by neměly být umístěny naproti okenním otvorům budov. Při instalaci výstupních větracích otvorů přímo do stěny komory by neměly být umístěny pod vyčnívajícími střešními prvky z hořlavého materiálu nebo pod otvory ve stěně objektu, ke kterému komora přiléhá.
Pokud je nade dveřmi nebo výstupním větracím otvorem transformátorové komory okno, pak by pod něj měl být instalován přístřešek z nehořlavého materiálu s přesahem minimálně 0,7 m. Délka přístřešku by měla být větší než šířka okna alespoň o 0,8 m na každé straně.
4.2.224. Transformátory se systémem nuceného chlazení musí být vybaveny zařízeními pro automatické spouštění a vypínání chladicího systému.
Automatické spouštění musí být provedeno v závislosti na teplotě horních vrstev oleje a nezávisle na tom na zatěžovacím proudu transformátoru.
4.2.225. Při použití dálkových chladicích zařízení musí být umístěna tak, aby nepřekážela při odvalování transformátoru ze základu a aby bylo možné provádět jejich údržbu za provozu transformátoru. Proud vzduchu z ventilátorů nesmí směřovat k nádrži transformátoru.
4.2.226. Umístění ventilů chladicích zařízení musí zajistit pohodlný přístup k nim, možnost odpojení transformátoru od chladicího systému nebo samostatného chladiče od systému a vyrolování transformátoru bez vypouštění oleje z chladičů.
4.2.227. Chladicí kolony, adsorbéry a další zařízení instalovaná v systému centrálního chlazení (OFWF) musí být umístěny v místnosti, kde teplota neklesne pod +5 °C.
V tomto případě musí být možné vyměnit adsorbent na místě.
4.2.228. Vnější olejová potrubí stejnosměrných (OFAF) a C (OFWF) chladicích systémů musí být vyrobena z nerezové oceli nebo materiálů odolných proti korozi.
Umístění ropovodů v blízkosti transformátoru by nemělo komplikovat údržbu transformátoru a chladičů a mělo by zajistit minimální mzdové náklady při vyrolování transformátoru. V případě potřeby musí být zajištěny plošiny a žebříky, které umožní pohodlný přístup k klapkám a ventilátorům.
4.2.229. V případě systému vzdáleného chlazení sestávajícího z jednotlivých chladičů musí být všechny jednoduché nebo dvojité chladiče umístěné v jedné řadě instalovány na společném základu.
Skupinové chladicí jednotky lze umístit buď přímo na základ, nebo na kolejnice položené na základ, pokud se předpokládá, že tyto jednotky budou odvalovány na vlastních válečcích.
4.2.230. Ovládací skříně pro elektromotory chladicího systému DC (OFAF), NDC (ODAF) a C (OFWF) musí být instalovány mimo sběrač oleje. Je přípustné zavěsit ovládací skříň pro chladicí systém D (ONAF) na nádrž transformátoru, pokud je skříň navržena pro provoz v podmínkách vibrací vytvářených transformátorem.
4.2.231. Transformátory se systémem nuceného chlazení musí být opatřeny alarmem o zastavení cirkulace oleje, chladicí vody nebo zastavení ventilátorů, jakož i o automatickém zapnutí nebo vypnutí záložního chladiče nebo záložního zdroje energie.
4.2.232. U skříní pohonů zařízení pro regulaci napětí při zátěži a skříní automatického řízení chladicího systému transformátoru musí být zajištěno elektrické vytápění s automatickým ovládáním.
4.2.233. Plánovaná preventivní údržba transformátorů v rozvodnách by měla být zajištěna v místě jejich instalace pomocí autojeřábů a/nebo inventárních zařízení. V tomto případě musí být vedle každého transformátoru místo určené pro umístění prvků vyjmutých z opravovaného transformátoru, vybavení a vybavení nezbytné pro opravy.
Ve stísněných podmínkách PS je přípustné zajistit jedno opravárenské místo s výstavbou odvalovacích tratí.
V rozvodnách umístěných ve vzdálených a těžko dostupných oblastech by měly být k dispozici kombinované portály.
V rozvodnách 500-750 kV umístěných v oblastech se špatně rozvinutým a nespolehlivým dopravním spojením, jakož i ve venkovních rozvaděčích elektráren, když jsou na nich instalovány transformátory, pokud transformátory nemohou být dodány na místo instalace vodních elektráren a na místo opravy strojovny elektrárny, pro provádění plánovaných preventivních údržbářských prací, je přípustné opatřit stacionární věžové zařízení pro olejovou dílnu vybavené nadzemními zařízeními pro sběrače oleje.
Potřeba stavby věže je dána zadáním návrhu.
4.2.234. Při instalaci transformátorů na volném prostranství podél strojovny elektrárny musí být možné transformátor přivézt na místo opravy bez demontáže transformátoru, demontáže vstupů a demontáže nosných konstrukcí přípojnic, portálů, přípojnicových mostů apod.
4.2.235. Nosnost jeřábu ve věži transformátoru musí být vypočtena pro hmotnost odnímatelné části nádrže transformátoru.
4.2.236. Podélné trasy pro valivé transformátory v rozvodnách musí být zajištěny:
- pokud existuje přístupová železnice;
- pokud existuje věž pro opravu transformátorů;
- v případě nouzového zprovoznění záložní fáze autotransformátoru metodou válcování, pokud je to opodstatněné ve srovnání s jinými metodami.

Autor Stavitel plotu Doba čtení 9 min Zobrazení 28 Zveřejněno 15.03.2023. XNUMX. XNUMX
Poškozování zdraví ostatních
Umístění trafostanice v těsné blízkosti obytných prostor může vést k nenapravitelným zdravotním problémům. V důsledku použití TP se generuje silné elektromagnetické pole. Objem rozvodny je určen typem instalovaného zařízení a celkovou kapacitou.
Elektrická pole, jsou-li neustále vystavena tělesným tkáním, způsobují buněčnou patologii, včetně různých typů nádorů.
Vysokofrekvenční vibrace zvyšují teplotu prvků buněčné struktury těla, což má negativní vliv.
komponenty
Pro uzavření objektů zdroji energie – napájení, měření a distribuce – byly vyvinuty uzavírací konstrukce z 3D Gitter sekcí s dalšími bezpečnostními prvky:
- 3D panely „Lux“ 1500×3000 mm;
- Piloty 60×60 mm, výška 1500 mm, příruby;
- Samořezné piloty d76 mm, výška 1500 mm, příruby;
- Portlight 1500×1000 mm;
- Univerzální sponky;
- Zámek Locinox H-Metal;
- podpěra ve tvaru V;
- Thorns „Cascade“;
- Spirálová ochranná bariéra.
Stavebnice oplocení trafostanice je navržena s ohledem na technické normy pro elektrická zařízení. Obvodové konstrukce jsou vyráběny a instalovány podle hotových výkresů a schémat. V závislosti na velikosti místa je vybrána optimální možnost z hlediska metráže plotu a počtu komponentů. Zakázka je kalkulována na základě nákladů na jeden metr oplocení.
Je možné jej umístit do bytového domu?
Moderní tranzistory jsou umístěny v blocích. To je výhodné, protože lze zajistit zdroje, včetně tranzistorů. Transformátory nelze dodat celé, ale pouze po částech. To výrazně snižuje náklady na dopravu a dopravu. Takové systémy se nazývají kompaktní transformátorové jednotky nebo KTP. Zařízení se liší ve funkcích:
- Stavební materiál – beton, kov, panely nebo kombinace;
- Typ prováděné práce – přítomnost nebo nepřítomnost průchodu, snadné použití;
- Funkčnost – slepá nebo end-to-end.
Kromě toho se bere v úvahu míra dopadu na životní prostředí. Bezpečnost ostatních, včetně dlouhodobých zdravotních rizik. Ale v žádném případě není povoleno umístit ani nejmenší transformátorovou skříň v obytné budově.
Instalace
Specialista ze závodu Kaskad provede měření kolem linie plotu, aby posoudil objem konstrukce. V souladu s přírodními a povětrnostními podmínkami určí optimální možnost instalace:
- Použití šroubových sloupků
- Vrtání, pěchování nebo betonování pilířů.
Kovové ploty jsou montovány v souladu se všemi technickými požadavky a zajišťují bezpečnou, rychlou a kvalitní montáž.
V jaké vzdálenosti od obytné budovy by měl být umístěn transformátor?
Zákonné požadavky na vzdálenost jsou v celé zemi stejné. Jsou předepsány v osmém článku federálního zákona země pod číslem 52-FZ, který odpovídá za dodržování hygienické a epidemiologické situace v zemi.
- 300 pro kliniky, ubytovny dětských nemocnic;
- 250 pro kina, ubytovny, hotely, školy;
- 150 pro dětská hřiště v mikrookresech;
- 50 pro obecní a domovní budovy, obchodní a stravovací zařízení.
Pokud má instalace transformátoru kapacitu 60 MW-A, pak může být umístěna maximálně ve vzdálenosti 700 metrů od klinik, 500 metrů od škol, 350 metrů od hřišť a 100 metrů od budov. Jednotky s výkonem nad 125 kVA mají odečty 1000, 800, 600 a 350 metrů.
V jaké vzdálenosti od plotu a domu může být instalována trafostanice?
Vysvětlení po rozhodnutí soudu v Novosibirsku
Jaké jsou požadavky na umístění trafostanic ve vztahu k sousedním budovám a objektům? Je nějaká minimální vzdálenost, kterou musí být umístěna trafostanice od obytného domu?
Takové otázky si naši hosté často kladou. Reagovat na ně umožňuje rozhodnutí okresního soudu v Novosibirsku (Novosibirská oblast) o nároku vlastníka pozemku, vedle kterého začala stavba trafostanice.
Trafostanice v blízkosti domu: jaká je minimální povolená vzdálenost?
V případě Novosibirsk se rozvodna nacházela vedle pozemku žadatele v zahrádkářském svazu.
Trafostanice byla instalována ve vzdálenosti 13,4 metru od domu, 1,08 metru a 0,55 metru od hranice pozemku (v blízkosti je také stodola a WC).
Majitel nespokojený s novými sousedy opakovaně žádal představenstvo zahrádkářského spolku o posunutí pozemku dále od parcely. Byla však odmítnuta. Rovněž nebyla podána jediná stížnost Radě sousedství, která žádost o převod TP podpořila. V důsledku toho se strany sporu setkaly u soudu.
Soud prvního stupně vyhověl odvolání žalobkyně. Ve svém rozhodnutí se soudce opíral o požadavky PUE-7 a SNiP 30-02-97* „Plánování a rozvoj pozemků se zahradními sdruženími, budovami a stavbami“.
Soud ve svém rozhodnutí uvedl zejména s odkazem na odstavec 4.2.68 předpisu o elektrické instalaci
… Požární vzdálenosti od zařízení naplněného olejem s hmotností oleje na jednotku zařízení 60 kg. a více do průmyslových budov s prostory kategorie B1-B2, G a D, jakož i do obytných a veřejných budov nesmí být menší než:
•16 m – pro stupně požární odolnosti těchto objektů I a II;
•20 m – pro III. stupeň;
•24 m – pro stupně IV a V…
Požadavky této části platí také pro externí rozváděče a řídicí stanice….
V případě stavby žadatele byla studiem odborné inženýrské firmy stanovena klasifikace požární odolnosti stupně III.
Transformátor, jehož instalace v blízkosti plotu způsobila konflikt, byl identifikován jako „zařízení naplněné olejem s hmotností oleje na jednotku zařízení přesahující 60 kg“.
Soud tak dospěl k závěru, že trafostanici by mělo od objektu oddělovat minimálně 20 metrů. Ve skutečnosti nepřesáhla 15 metrů.
Kromě toho, s odkazem na odstavec 5.10 SNiP 30-02-97* „Plánování a rozvoj zahradních pozemků, budov a staveb občanů“, soud cituje následující nařízení:
Veřejné budovy a stavby musí být umístěny ne blíže než 4 metry od hranice zahradního pozemku.
Proto se mělo za to, že umístění trafostanice ve vzdálenosti jednoho metru od oplocení pozemku nesplňuje zákonné požadavky.
Na základě těchto a dalších argumentů soud nařídil zastupitelstvu přesunout rozvodnu do zákonem stanovené vzdálenosti od místa žalobce do jednoho měsíce. Soud rovněž nařídil žalobci uhradit právní náklady ve výši 52 200 rublů.
Verdikt si můžete přečíst na webu Novosibirského okresního soudu Novosibirské oblasti zde.
Doufáme, že výše uvedené informace budou užitečné pro každého, kdo se potýká s nutností řešit problémy spojené se vzdáleností k trafostanici.
Aplikace
Rozvodny existující v Ruské federaci jsou rozděleny podle účelu a místa instalace. Existují transformátorové rozvodny:
- Centrální nebo regionální – přijímají elektrickou součást z vysokonapěťových vedení a poté ji distribuují do snižovacích bodů;
- Hlavní snižovací rozvodny přijímají elektrický proud s obrovským napětím a transformují jej od 6 do 35 kW, což umožňuje práci u přijímačů nebo v dílnách;
- Dílenské rozvodny – to jsou ty, které ruští obyvatelé vidí nejčastěji; snižují napětí generované okresním transformátorem na 110 nebo 230 voltů, po kterém je dodáváno spotřebitelům v obytných oblastech.
Ne vždy je možné sami určit, o jaký typ rozvodny máte co činit. Faktem je, že výrobci na ně nedávají žádné speciální označení, které by označovalo aktuální limity, které lze použít. Je zde plot, který chrání samotnou rozvodnu a zabraňuje vstupu nepovolaných osob.
Vlastnosti
Gitter 3D plotové panely jsou vyráběny svařováním ocelových tyčí o tloušťce 5 mm kolmo k sobě; Výsledná mřížka má vysokou pevnost a tuhost. Dodatečnou tuhost zajišťují konvexní antideformační díly obsažené v plotových dílech.
Prvky oplocení jsou pokryty pozinkovanou ocelí a polymerovou práškovou barvou, která zabraňuje korozi vlivem srážek, chemických a tepelných podmínek.
Vybavení ubytování
Jsou popsány v nařízení vlády v paragrafu 160. Nuance:
- Možné uspořádání s redukcí 5 m;
- Obvod vodovodní instalace – 1 m;
- Stavební zařízení – standardní plus 5m.
- Správné umístění vašeho domova vám pomůže vyhnout se právním problémům a zachovat si své zdraví.
Výhody
„Cascade“ staví ploty z nerezové oceli a díky modernímu vybavení poskytují tyto ploty pevnost a odolnost vůči ničivým faktorům. Další výhody:
- Maximální úroveň ochrany proti vandalismu;
- Odolnost proti mechanickému poškození;
- Možnost provozu za jakýchkoli povětrnostních podmínek;
- Trvanlivost;
- Jednoduchá a snadná instalace.
Kovové ploty od výrobce lze zakoupit bez zprostředkovatelů za levnou cenu. Chcete-li zakoupit ploty vyrobené z výroby s instalací, musíte zavolat specialistu na měření, určit počet součástí a způsob instalace plotu prostřednictvím webové stránky dacha-zabor.ru.
Rozhodnutí o objednávce
Výhody tohoto řešení:
Spolehlivá ochrana stožárových i kompletních rozvoden, elektrických rozvodných zařízení a transformátorů vyžaduje kovové oplocení s přídavným zabezpečovacím systémem. Inženýři ze společnosti Cascade vyvinuli kovové ploty na bázi 3D Gitter Eurogrid, vybavené maximální ochranou proti neoprávněnému vstupu.
Odrůdy a jejich vlastnosti
Budovy jsou přiřazeny úrovně na základě jejich výkonu. Například:
- Beton a železobeton;
- Beton a železobeton plus ocelové prvky;
- Možnosti s kamenem a omítkou, desky;
- S kovovými deskami;
- Vše.
Složení integrovaného řešení:
| 3D panel „Lux“ | 1500×3000 mm / RAL 5005 |
| Průměr tyče | 5 mm |
| Pilíř | Čtverec pozinkovaný – 60×60 mm, výška 1500 mm s přírubou / RAL 5005 |
| Hromada | Samořezné – D76 mm, výška 1500 mm s přírubou |
| Brána | Pozinkované – 1500×1000 mm / RAL 5005 |
| hrad | Locinox H-Metal |
| Držák | Tvar Y / RAL 5005 |
| Opravy | Univerzální držák / RAL 5005 |
| Ostnatý drát | PBB „Cascade“ 600 mm / 1 metr |
| Další ochrana | Spirálová bezpečnostní zábrana 600mm / 11 metrů |
Úrovně požární odolnosti konstrukcí
Kromě hodnocení požární odolnosti zákon určuje také druh požární odolnosti. Existuje pět typů zařízení v závislosti na stupni požární odolnosti. Možnost umístění se přitom počítá pouze pro budovy, kde lidé trvale bydlí nebo často tráví volný čas, např. pro kliniky a obchody (kina a maloobchody). Pokud je tedy třída požární odolnosti:
- 1, 2 nebo 3, minimální vzdálenost je 3 metry,
- 4 nebo 5 – od 5 metrů.
Jedná se o výpočet pouze jednoho ukazatele dopadu. Třída požáru je kombinací vzdálenosti a hmotnosti. Pro konstrukce o hmotnosti 60 kg a více je vzdálenost pro třídy 1 a 2 16 m, 3 – 20 m, 4 a 5 – 24 m.
Schémata a výkresy
V tomto řešení používáme speciální 3D panely „Lux“ s průměrem tyče 5 mm – to poskytuje dodatečnou pevnost a ochranu před poškozením. Všechny materiály použité v návrhu jsou vysoce odolné, což zvyšuje životnost celé konstrukce. Navíc je plot vybaven spirálovou bezpečnostní zábranou na ochranu proti proražení.
Zakládáme si na kvalitě našich produktů a nabízíme prodlouženou záruku na všechny položky. Když si u nás objednáte oplocení trafostanice, získáte kvalitu, spolehlivost a cenovou dostupnost.
Typy trafostanic
Existuje několik typů rozvoden, které na základě znalosti typu a principu činnosti umožňují určit bezpečnou vzdálenost.
Rozvodna je technologické zařízení odpovědné za příjem, přeměnu a distribuci elektřiny přijaté z jiného zdroje mezi spotřebitele. Typ instalace určují specialisté před zahájením provozu, na jehož základě je vypracován diagram.
Každá rozvodna pracuje s jiným množstvím energie. Proto obsahují zařízení různých kapacit. Pokud je dáte dohromady, získáte transformátory nízkého výkonu, transformátory středního výkonu a transformátory vysokého výkonu. Právě tato vlastnost určuje typ zařízení.
Nejsložitějším typem bude samozřejmě transformátorová kabina s několika mechanismy. Bude také nejvýkonnější. Přestože lze malé systémy instalovat ve vzdálenosti 15 m nebo i méně od objektu, ve výše popsaném případě to není možné.
Tvorba indikátoru
Klasifikace je stanovena zvážením výchozího bodu procesu až po jeho nejaktivnější stav. Klasifikace požární odolnosti je založena na znalostech:
- Hustota použitého materiálu a jeho odolnost proti vznícení;
- Ztráta nebo zachování vzhledu nosné konstrukce;
- Tepelně izolační schopnost, tedy rychlost šíření tepla po povrchu.
Z hlediska požární odolnosti jsou za nejlepší považovány železobetonové transformátorové skříně, za nejhorší kovové.