![]() |
WinELSO представляет собой комплекс программ для проектирования и расчета систем силового электрооборудования и электроосвещения. Пакет позволяет получать документацию, соответствующую российским ГОСТам и ГОСТам, согласованным с некоторыми странами СНГ. |
Программа отличается особой динамичностью развития.
Модули пакета реализуются как приложения для AutoCAD 2002/2004/2005/2006, Autodesk Architectural Desktop 3.3/2004/2005/2006 и Autodesk Building Systems 3/2004/2005/2006. Пакет внедряется как отдельное выпадающее меню в главном меню AutoCAD, Autodesk Architectural Desktop и Autodesk Building Systems.
Имеются только локальные версии программы.
В состав пакета входят 2 модуля:
· модуль автоматизированного проектирования силового электрооборудования;
· модуль автоматизированного проектирования внутреннего электроосвещения.
· Формат хранения информационной базы данных – MDB (Access).
· Формат хранения графической базы данных – DWG (AutoCAD).
· Выходные документы формируются в формате программ AutoCAD, Excel.
Русификация, поддержка российских стандартов

Программный комплекс является полностью русскоязычным решением и позволяет получать документацию, соответствующую российским ГОСТам и ГОСТам, согласованным с некоторыми странами СНГ.
Для модуля "Схема" ("Электрооборудование")
А) Компонуем модель электроснабжения промышленного, общественного или жилого сооружения из элементов базы данных
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ – Генераторы
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ – Силовые трансформаторы (в том числе и в качестве источников питания)
КОММУТАЦИОННАЯ АППАРАТУРА – Автоматические выключатели; Дифференциальные автоматические выключатели; УЗО; Предохранители; Контакторы; Пускатели; Переключатели; Разъединители
ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКИ – Силовые ЭП с электродвигателями, без электродвигателей и термические; Электроосветительная нагрузка; Розетки бытовые; Квартиры; Дома одноквартирные; Дома садовые; Сооружения; Компенсаторы реактивной мощности
ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ – Кабели; Провода изолированные и неизолированные; Шинопроводы комплектные магистральные и распределительные
ШИНЫ
Модель компонуется в формате электрической схемы в произвольном виде (в разработке компоновка в виде рабочего документа). Модель является однолинейной по фазам и независимой по нейтрали (N) и земле (PE).
Допускается формирование схем с двумя и более вводными панелями, питающихся от разных источников. Возможно формирование схем АВР или схем, моделирующих работу АВР. Элементы перемычек между вводными панелями и панелями АВР устанавливаются также как и остальные элементы схемы. В связи с наличием нескольких источников или вводов, питающих часть схемы перед выполнением серии расчетов в соответствии с требованиями методик по расчетам нагрузок один из источников назначается основным (активным) и применяя замкнутое (разомкнутое) состояние коммутационных элементов формируется разомкнутая пирамидальная схема, в вершине которой находится назначенный активный источник. Используя коммутационные элементы перемычек, формируются также варианты схемы в аварийных режимах.
При установке генераторов и трансформаторов имеется возможность установить схемы соединения обмоток, что существенно скажется на расчетах токов КЗ.
При установке РУ (щиты, панели, коробки…) задается:
· уровень снабжения (групповой, распределительный, питающий);
· профиль сооружения для вводного РУ.
При установке электроприемников помимо основных характеристик задаются индивидуально:
· способ учета мощности (по коэффициенту использования, коэффициенту спроса, участия в максимуме);
· при расчете по коэффициенту спроса группа, подгруппа в соответствии с СП 31-110, РМ 2696, МГСН 3.0-01, дополнению к РД 34.20.185 и пр.;
· способ учета КПД (не учитывать, учитывать везде, учитывать в только в отходящей от РУ цепи);
· допустимый уровень падения напряжения в нормальном, аварийном и пусковом режимах в процентах от номинального напряжения;
· кратность пускового тока (для ЭД она берется из базы);
· время пуска двигательной нагрузки;
· количество ЭП (при расчетах групповых сетей).
При установке коммутаторов помимо основных параметров задаются дополнительно:
· пользовательские (отличные от нормативных) коэффициенты отстройки параметров автоматических выключателей от расчетных токов, токов КЗ и пусковых токов. Возможно отключение проверки аппаратуры защиты по тем или иным параметрам;
· марка коммутатора в случае выбора в пределах марки.
Для всех элементов имеется возможность проектировать из по ссылке на другой элемент. Особенно это относится к элементам, не имеющим фазных полюсов. Так сечение шины PE перемычки может быть выбрано по расчетному току фазных проводников.
При редактировании элемента, возможно, изменять его класс (автомат, пускатель…) в пределах вида (коммутаторы…) добавлять/удалять нейтральные/земляные полюса с одновременной автоматической коррекцией связей.
Имеется очень простой способ изменения УГО как элементов модели, так и элементов рабочих документов. Предусмотрена возможность вариантного отображения элементов.
Имеется гибкая система формирования обозначения элементов. Нумерация может быть как сквозной по чертежу, так и связанной с РУ, в состав которого входит элемент.
Б) По окончании компоновки выполняем последовательно
· расчет нагрузок в соответствии с методиками РТМ 36.18.32.4-92, СП 31-110, РМ 2696, МГСН 3.0-01, дополнению к РД 34.20.185, справочных и опытных материалов. При этом во всех элементах модели сохраняется расчетных ток. Возможна установка режима, при которой в элементах модели сохраняется максимальный по вариантам схемы расчетный ток. Коэффициенты спроса, использования и участия в максимуме могут легко меняться пользователем в таблицах базы данных. Коэффициенты спроса на "общественные" нагрузки зависят от количества (мощности), уровня снабжения, профиля учреждения и его конструктивных особенностей. Возможно вводить и сохранять собственные (не рассчитываемые) коэффициенты спроса для РУ.
· выбор кабелей, проводов, клемм, шин и пр. по расчетному току в соответствии с допустимыми токами, приведенными в нормативных документах.
· расчет величин падений напряжения на нагрузках и узлах схемы и корректировку сечений кабелей и проводов.
· расчет максимальных и минимальных токов короткого замыкания для каждого элемента. Расчет токов однофазного КЗ выполняется как в соответствии с ГОСТ 28249, так и с использованием активных и реактивных сопротивлений петли "фаза-нуль"
· выбор аппаратуры защиты по расчетным токам, максимальным и минимальным токам короткого замыкания, допустимым токам защищаемых линий, пусковым токам электродвигателей с одновременной проверкой по временам срабатывания аппаратуры для токов чувствительности защиты и пусковых токов. Для проверки времени срабатывания введены кривые обратнозависимых от тока характеристик (кривые ОЗХ) в соответствии с кратким справочником "Автоматические выключатели общего применения до 630А"/ ред. Шульгина В.Н., изд. Богородский печатник. Имеются два механизма оцифровки этих кривых. УЗО и дифференциальные автоматы выбираются по токам утечки, которые вычисляются на основании параметров схемы. Предоставляется возможность выбора коммутатора как автоматически, так и из списка коммутаторов, удовлетворяющих заданным условиям.
В) По окончании расчетов формируем в автоматическом режиме проектные документы
Таблицы нагрузок в разных форматах
Кабельный журнал
Ведомость потребности кабелей и проводов
Спецификация
Схемы распределительных и питающих сетей в формате однолинейной схемы
Для модуля "Освещение" ("Электроосвещение")
А) Устанавливаем контуры помещений или области внутри помещений на планах
Б) Устанавливаем характеристики помещений
· нормируемую освещенность в соответствии с имеющейся базой нормативных документов
· характеристики плоскостей нормирования
· коэффициенты отражения от потолка, стен, рабочей поверхности
· среду помещения, тип пожароопасных и взрывоопасных зон
В) Выбираем марку светильника и лампы из базы данных для расчета текущего варианта осветительной установки
СВЕТИЛЬНИКИ – С лампами накаливания; С газоразрядными лампами
ЛАМПЫ – Лампы накаливания; Газоразрядные лампы
КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА
Таблицы со светильниками, лампами и кривыми силы света являются открытыми. Имеется встроенный в программу механизм оцифровки кривых, как в полярных, так и в декартовых координатах.
Г) Выполняем расчет общей освещенности для помещения по методу вычисляемого коэффициента использования и контролируем его результаты
Д) На основании расчета автоматически расставляем светильники по помещению
Е) При необходимости расставляем светильники по помещению вручную.
При этом возможно устанавливать светильники массивом с заданными расстояниями между ними. Возможно, копировать светильники, перетаскивать их из помещения в помещение. Принадлежность светильников помещению определяется нахождением светильников в пределах помещения.
Возможно, устанавливать несколько групп светильников в одном помещении.
Ж) Выполняем расчеты освещенности точечным методом в заданных точках на горизонтальной и вертикальной плоскостях
Возможно, изменять положение оптической оси светильника. Это позволяет легко проводить расчеты прожекторного и фасадного освещения, также внутреннего освещения для настенных светильников
З) По окончании расчетов формируем в автоматическом режиме проектные документы
Светотехническая ведомость;
Спецификация;
Справочная запись по помещению.
Расчетные процедуры пакета
Расчет активных и реактивных электрических нагрузок в каждой фазе 3-х фазной сети с учетом индивидуальных коэффициентов использования электроприемников (Ки), их схем подключения к сети (трехфазные, двухфазные, однофазные на фазное и линейное напряжение) и коэффициентов расчетной мощности узлов схемы (Кр) по методике РТМ 36.18.32.4-92
Расчет активных и реактивных электрических нагрузок в каждой фазе 3-х фазной сети с учетом коэффициентов спроса (Кс) в узлах схемы по методикам ВСН 59-88, РД 34.20.185-94 и РМ-2696.
Расчет токов в каждой фазе, нейтральном и земляном проводах сети:
· в нормальном режиме работы;
· в аварийном режиме работы;
· в режиме запуска одного или нескольких электродвигателей;
· в режиме трехфазного, двухфазного, однофазного на нейтраль или на землю короткого замыкания
Расчет токов короткого замыкания по методике ГОСТ 28249-93 и петле "фаза-нуль".
Расчет фактических уровней напряжений на элементах схемы.
Автоматизированный подбор кабелей, проводов и аппаратов защиты из соответствующих информационных баз данных под расчетные параметры работы схемы.
Расчет мощности конденсаторных установок.
Расчет мощности источников питания.
Расчет коэффициента использования по данным характеристик помещения и светильника.
Расчет общей равномерной освещенности выпуклых помещений (для версии WinELSO 5*, но в дальнейшем в любых) любой конфигурации методом коэффициентов использования.
Расчет освещенности помещений точечным методом для заданной горизонтальной и вертикальной поверхности.
Автоматическая, равномерная расстановка светильников в помещениях с возможностью задания жестких и полужестких компоновок.


