Наша компания подключает к электросетям юрлица в Москве и Московской области. Весь комплекс мероприятий для мелких объектов, нежилых помещений занимает от 5 месяцев. Срок подключения объектов с большой мощностью зависит от количества необходимых процедур.
Целый цикл подключения может занять около года, так как все работы выполняются в строгой последовательности, и она такова:
- Получение ТУ;
- Проектно-изыскательные работы;
- Согласования;
- Строительство и монтаж;
- Пуско-наладка.
Подключение организации к электросетям подразумевает отличное знание соответствующих законов, специфики работы каждой сетевой организации, района МОЭСК, а также ОЭК, Мособлэнерго.
Подключение предприятия к электросетям
В оформлении объекта задействовано большое количество должностных лиц. Существует множество законов, регулирующих мероприятия по подключению электроэнергии, но далеко не все они написаны должным образом. Часто заказчик находится в невыигрышном положении, зависит от расчётливости сотрудников сетевой организации. Данное обстоятельство играет немаловажную роль и может отразиться на сроках исполнения.
Подключение электро замка к ip домофону Hikvision
Главными законами, регламентирующими подключение юрлица к электросетям, являются:
- Распоряжение комитета по ценам № 429-Р и приказ Департамента экономической политики № 248-ТР.
- Приказ Ростехнадзора № 212 «Порядок допуска в эксплуатацию энергоустановок».
- Постановления правительства РФ № 861 «Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг», № 442 «О функционировании рынков электрической энергии», № 87 «О составе проектной документации и требованиях к их содержанию», № 284 «Порядок оформления ордеров», № 299 «Правила проведения земляных работ».
- Федеральные законы № 35 «Об электроэнергетике»; № 188 «Жилищный кодекс»; № 190 «Градостроительный кодекс».
В процессе проектирования и строительных работ также следует придерживаться ПУЭ, СНиП, ГОСТов.
Стоимость подключения к электросетям юр лица
Процесс будет разным для разных категорий заказчиков. Различными будут не только сложность и количество этапов, но и затраченные время и средства.
Предлагаем рассчитать стоимость подключения к электросетям
Полная цена включает оплату всех этапов работ и технологического присоединения. Последнее определяет сетевая организация.
Наш сотрудник произведёт все расчёты по технологическому присоединению к электросетям бесплатно.
При желании вы можете сделать это самостоятельно на сайте МОЭСК.
Расчёт стоимости строительных, монтажных работ, пуско-наладки со стороны заказчика станет известен после согласования проекта.
Требуется детальная смета? Свяжитесь с нами по номеру, указанному на сайте, или воспользуйтесь формой обратной связи.
Выезд инженера на объект для определения наиболее эффективного техрешения ‒ бесплатный.
Технологическое присоединение к электросетям юридического лица
Получение ТУ является первым этапом процесса присоединения. Часто сетевые организации навязывают клиенту объективно невыгодные техусловия. Это связано с тем, что МОЭСК является естественным монополистом. Между тем решения сетевых организаций можно оспорить. Сотрудники нашей компании с успехом отстаивают интересы заказчика, что снижает стоимость техприсоединения.
Подключение электро замка и кнопки выхода к ip — домофону Hikvision
Документы для подключения к электроснабжению
Собрать документы для подключения к электроснабжению помогут специалисты компании МастерЭнергоСервис. Зная нюансы и последовательность процесса, мы сэкономим ваше дорогостоящее время, исключив лишние затраты.
Первичным пакетом документов являются бумаги для получения вами ТУ:
- заявление;
- заверенные копии документов заявителя, подтверждающих его личность;
- документы, подтверждающие действующее право собственности будущего потребителя на присоединяемый объект;
- ситуационный план, отражающий расположение проектируемых энергопринимающих устройств. Масштаб плана городской территории составляет 1:2000, для загородной территории 1:10000;
- согласованная заранее однолинейная схема проектируемых вводных устройств. Заказывается в лицензированной проектной организации, к схеме прилагается заверенная копия лицензии проектировщика.
Перечисленные документы для подключения к электроснабжению подаются в ОАО МОЭСК.
Заявка на технологическое присоединение к электрическим сетям
Слeдующий этап – заявка на технологическое присоединение к электрическим сетям. К заявлению будущего потребителя следует приложить документы (заверенные копии):
- действующий правовой статус;
- право собственности на участок либо энергопринимающее устройство.
Комплект документов отличается при различии статуса, который имеет заявитель.
Нет времени читать?
Оставьте телефон и мы Вам перезвоним
Подтверждение действующего правового статуса:
- учредительная документация;
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ;
- свидетельство, удостоверяющее учет налоговой инстанцией;
- документ, удостовряющий полномочия заявителя (протокол, доверенность, пр);
- доверенность представителя.
Подтверждение права собственности:
- свидетельство о госрегистрации;
- договора аренды, поручения, простого товарищества;
- агентский, инвестиционный контракт;
- допсоглашения;
- пр.документы.
Индивидуальные предприниматели (ИП)
Подтверждающие статус ИП документы – это копия паспорта, свидетельство о регистрации. Для подтверждения прав собственности на территорию либо энергопринимающее устройство, документы предоставляются аналогично перечню для юрлиц.
Физическое лицо подтверждает действующий правовой статус копией паспорта. Право собственности подтверждается любым документом, учтенным в списке для юрлиц.
Документы для получения технических условий
Собрать и подать документы для получения технических условий требуется при:
- подключении устройств, ранее не подвергающихся эксплуатации (новых);
- присоединении эксплуатируемых устройств, требующих повышения подаваемой мощности;
- необходимости смены стандартной категории энергоснабжения заданного объекта;
- смене точки присоединения;
- реконструкции схемы электроснабжения при расширении, реструктуризации существующего потребителя.
Документы для подключения к электросетям
Когда документы для подключения к электросетям собраны, комплект подается в ОАО МОЭСК.
Срок рассмотрения каждой заявки составляет до 30 дней. В указанный период инженерами МОЭСК составляются ТУ и договор о технологическом присоединении. Документы забирают в абонотделе организации либо получают почтой.
Заявка на подключение электроэнергии
Сама заявка на подключение электроэнергии составляется в стандартной форме и включает:
- ФИО, паспортные данные для физлиц и учредительные документы для юрлиц;
- наименование, расположение подключаемых устройств;
- период разработки, согласования, реализации проекта;
- мощность присоединяемых устройств.
Компания МастерЭнергоСервис поможет вам собрать документы для реализации подключения электролиний к заданному объекту.
Скажите что нужно сделать, и мы ответим сколько это стоит!
Источник: www.masterenergoservice.com
Тема 5.2. Схемы подключения ип.
Электроснабжение от собственной электростанции. При расположении собственной электростанции вблизи от объектов и при совпадении напряжений распределительной сети и генераторов электростанции трансформаторы присоединяются к шинам распределительных устройств (РУ) электростанции или непосредственно, или с помощью линий электропередач.
Электроснабжение от энергетической системы при отсутствии собственной электростанции(рис. 5.2 и 5.3).
Рис. 5.1. Схема электроснабжения от собственной электростанции
Рис. 5.2. Схема электроснабжения от электрической системы при напряжении 6. 20 кВ
Рис. 5.3. Схема электроснабжения от электрической системы при напряжении 35. 220кВ
В зависимости от напряжения источника питания электроснабжение осуществляется двумя способами: по схеме, представленной на рис. 5.2, при напряжении 6. 20 кВ; по схеме, представленной на рис. 5.3, при напряжении 35 . 330 кВ. В указанных и приводимых далее схемах разъединители и реакторы не показаны. Схемы, представленные на рис.
5.2 и 5.3, применимы, если предприятие находится на расстоянии не более 5. 10 км от подстанции системы.
Тема 5.3. Виды схем электросетей И=6-10кВ.
Электрические сети внутри объекта выполняются по магистральным, радиальным или смешанным схемам.
Радиальные схемы распределения электроэнергии применяются в тех случаях, когда пункты приема расположены в различных направлениях от центра питания. Они могут быть двух- или одноступенчатыми. На небольших объектах и для питания крупных сосредоточенных потребителей используются одноступенчатые схемы.
Двухступенчатые радиальные схемы с промежуточными РП выполняются для крупных и средних объектов с подразделениями, расположенными на большой территории. При наличии потребителей первой и второй категории РП и ТП питаются не менее чем по двум раздельно работающим линиям. Допускается питание электроприемников второй категории по одной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей.
При двухтрансформаторных подстанциях каждый трансформатор питается отдельной линией по блочной схеме линия — трансформатор. Пропускная способность блока в послеаварийном режиме рассчитывается исходя из категорийности питаемых потребителей.
При однотрансформаторных подстанциях взаимное резервирование питания небольших групп приемников первой категории осуществляется при помощи кабельных или шинных перемычек на вторичном напряжении между соседними подстанциями.
Вся коммутационная аппаратура устанавливается на РП или ГПП, а на питаемых от них ТП предусматривается преимущественно глухое присоединение трансформаторов. Иногда трансформаторы ТП присоединяются через выключатель нагрузки и разъединитель.
Радиальная схема питания обладает большой гибкостью и удобствами в эксплуатации, так как повреждение или ремонт одной линии отражается на работе только одного потребителя.
Магистральные схемы напряжением 6. 10 кВ применяются при линейном («упорядоченном») размещении подстанций на территории объекта, когда линии от центра питания до пунктов приема могут быть проложены без значительных обратных направлений. Магистральные схемы имеют следующие преимущества: лучшую загрузку кабелей при нормальном режиме, меньшее число камер на РП. К недостаткам магистральных схем следует отнести усложнение схем коммутации при присоединении ТП и одновременное отключение нескольких потребителей, питающихся от магистрали, при ее повреждении.
Число трансформаторов, присоединяемых к одной магистрали, обычно не превышает двух-трех при мощности трансформаторов 1000. 2500 кВ-А и четырех-пяти при мощности 250. 630 кВ-А.
Магистральные схемы выполняются одиночными и двойными, с односторонним и двухсторонним питанием.
Рис. 5.4. Радиальная схема электроснабжения
Одиночные магистрали без резервирования применяются в тех случаях, когда отключение одного потребителя вызывает необходимость по условиям технологии производства отключения всех остальных потребителей (например, непрерывные технологические линии). При кабельных магистралях их трасса должна быть доступна для ремонта в любое время года, что возможно при прокладке в каналах, туннелях и т. п. Надежность схемы с одиночными магистралями можно повысить, если питаемые ими однотрансформаторные подстанции расположить таким образом, чтобы была возможность осуществить частичное резервирование по связям низкого напряжения между ближайшими подстанциями.
На рис. 5.6 показана схема, на которой близко расположенные трансформаторные подстанции питаются от разных одиночных магистралей с резервированием по связям на низком напряжении. Такие магистральные схемы можно применять и для потребителей первой категории, если их мощность не превышает 15. 20% от общей нагрузки трансформаторов. Трансформаторы подключаются к разным магистралям, присоединенным к разным секциям РП или РУ.
Рис. 5.5. Магистральные схемы с односторонним питанием: а — одиночные; 6 — двойные с резервированием на НН
Одиночные магистрали с глухими отпайками, т.е. без разъединителей на входе и выходе магистрали применяются главным образом на воздушных линиях. На кабельных линиях глухое присоединение может быть применено лишь для питания неответственных подстанций мощностью не выше 400 кВ·А.
На крупных предприятиях применяются два или три магистральных токопровода прокладываемые по разным трассам через зоны размещения основных электрических нагрузок. На менее крупных предприятиях применяются схемы с одиночными двухцепными токопроводами. На ответвлениях от токопроводов к распределительным подстанциям устанавливаются реакторы для ограничения мощности короткого замыкания до величины отключаемой мощности выключателей типа ВМП. От каждого трансформатора питаются два токопровода перекрестно, т.е. разные цепи каждого токопровода питаются от разных трансформаторов.
Одиночные и двойные магистрали (рис. 5.8) с двусторонним питанием («встречные» магистрали) применяются при питании от двух независимых источников, требуемых по условиям обеспечения надежности электроснабжения для потребителей первой и второй категории. При использовании в нормальном режиме обоих источников производится деление магистрали примерно посередине на одной из промежуточных подстанций. Секционные выключатели нормально разомкнуты и снабжены устройством АВР.
Рис. 5.6. Схема одиночных магистралей с частичным резервированием по связям вторичного напряжения
Рис. 5.7. Магистральная схема распределения электроэнергии с применением мощных токопроводов.
Смешанные схемы питания, сочетающие принципы радиальных и магистральных систем распределения электроэнергии, имеют наибольшее распространение на крупных объектах. Так, например, на первом уровне обычно применяются радиальные схемы. Дальнейшее распределение энергии от РП к цеховым ТП и двигателям высокого напряжения на таких объектах производится как по радиальным, так и по магистральным схемам.
Степень резервирования определяется категорийностью потребителей. Так, потребители первой категории должны обеспечиваться питанием от двух независимых источников. В качестве второго источника питания могут быть использованы не только секционированные сборные шины электростанций или подстанций, но также и перемычки в сетях на низшем напряжении, если они подают питание от ближайшего распределительного пункта, имеющего независимое питание с АВР.
Для особо ответственных потребителей, отнесенных к особой группе первой категории, должно предусматриваться электроснабжение от трех независимых источников. Каждый из двух основных источников должен полностью обеспечивать питание потребителя, а третий не- зависимый источник — иметь минимальную мощность для безаварийного останова производства. Третьим независимым источником может быть, например, дизельная станция, которая при отключении одного из двух независимых источников включается на холостой ход и находится в режиме «горячего» резерва.
Рис. 5.8. Магистральная схема встречная с двусторонним питанием
Во избежание перегрузки третьего источника предусматривается отключение остальных потребителей перед вводом третьего источника.
В крупных городах большое распространение получила распределительная сеть напряжением 6. 10 кВ, выполненная по петлевой схеме.
На рис. 5.9 изображена петлевая линия, питающаяся от одного РП. В нормальном режиме петлевая линия разомкнута разъединителем Р-1 и каждая магистральная линия питается от РП независимо.
При повреждении какого-либо участка на одной из линий автоматически отключается выключатель на головном участке В-1 или В-2 и прекращается питание всех потребителей, присоединенных к поврежденной линии. Найдя место повреждения, этот участок вручную отключают разъединителями, замкнув перемычку А — Б разъединителем Р-1, восстанавливают питание потребителей.
Самым тяжелым случаем для такой линии будет повреждение в точке К, так как питание всей нагрузки в послеаварийном режиме будет осуществляться по одной линии. Электрооборудование должно проверяться на нагрев в послеаварийном режиме. Кроме того, при этих условиях необходимо проверить линию по потерям напряжения. Число трансформаторов, присоединяемых к одной линии, не должно быть более пяти-шести. Резервная перемычка должна находиться под напряжением и при разомкнутой схеме.
Принципиальная схема присоединения петлевой линии к двум РП изображена на рис.5.10. Место размыкания линии может быть выбрано произвольно, но для получения минимальных потерь мощности желательно, чтобы оно было в точке токораздела. Каждая линия своими головными участками подключена к двум РП. Каждая часть линии от РП до токораздела питает определенное число ТП.
На схеме видно, что к части линии Л-2 от РП-1 до токораздела Р4 подключены ТП-1 и ТП-2, а к части линии Л-2 от РП-2 до токораздела Р4 подключена ТП-3. Таким образом, обе части линии Л-2 находятся постоянно под напряжением. При аварии на любом участке линии Л-2, например в точке К, релейная защита, установленная на РП-1, отключит выключатель
Рис. 5.10. Схема петлевой распределительной сети с резервированием
В случае выхода из строя, например, трансформатора в ТП-2 достаточно в С1и С2 замкнуть соединительные линии, и потребители, подключенные к ТП-2, получат питание от ТП-1 и ТП-5. Такое резервирование возможно при условии, что мощность трансформаторов выбрана с учетом их перегрузочной способности в послеаварийных режимах.
Следует помнить, что петлевая сеть не обеспечивает бесперебойное питание потребителей: при повреждении любого участка петлевой сети часть потребителей отключается на время, необходимое для отключения поврежденного участка и перевода на питание от неповрежденных участков сети.Для повышения надежности электроснабжения большое распространение получили сети с устройством АВР на секционном выключателе распределительного устройства.
Источник: studfile.net