浅谈超高层的供配电设计
浅谈当前超高层建筑的供配电系统
浅谈当前超高层建筑的供配电系统摘要:经济建没的迅速发展,使高层建筑和商务住宅如雨后春笋般拔地而起,关于电力供配电系统的问题已经受到社会各方断的极大关注,由于超高层建筑结构复杂,人员密集,对于供配电的安全性以及可靠性的有着十分严格的要求,所以必须足够重视超高层建筑供配电系统的设计工作。
因此除了要注重建筑物电气设备的使用功能外,还要更加重视电气配电系统质量的安全性和可靠性,同时需要相关专业的电气设计人员更加努力的学习,借鉴一些先进的设计经验提升自己的专业水平从而将建筑电气配电系统的设计做得更加科学、完善,这样才能使超高层建筑供配电系统的设计不断优化,更好地顺应时代的发展。
本文对适合现代高层建筑的供配电系统设计特点,及其存在的问题作简要的陈述,与大家交流,希望以此能改善我们的生存条件,使民用电在节能的基础上给社会带来更高的效益。
关键词:超高层建筑;供配电系统;应急电源Abstract: Rapid development of economic is built not that high-rise buildings and commercial residential popping up from the ground, about the power supply and distribution system of the problems have broken by the social parties of the great attention, because the tall building structure is complex, crowded conditions, for the safety of power supply and reliability have very strict request, so must pay adequate attention to tall building power supply system design work. So in addition to pay attention to building the use function of the electrical equipment, but also pay more attention to the quality of electric power distribution system of safety and reliability, while relevant to the needs of the electrical design professional personnel more study hard and reference for the design of some advanced experience improve their professional level and building electric power distribution system will design is done more scientific, perfect, such ability make tall building power supply system design of the continuous optimization and better with the development of times. In this paper, the modern high-rise building for the power supply system design features, and the existing problems of the brief statement, and we exchange. I wish that could improve our living conditions, make MinYongDian in energy saving brings to the society based on higher benefits.Key Words: tall building; distribution system; emergency power0 引言我国自改革开放以来,高层建筑的建设数量日益增多,尤其是超高层建筑,更有竞争高度的态势,如在建的“上海中心大厦”,总高度632m,建成后将是中国第一高度。
浅析高层建筑配电系统设计
浅析高层建筑配电系统设计摘要本文阐述了超高层电气设计的关注点,结合供电电源的设置及原则要求,我们提出了电力、照明配电系统中应考虑具备扩展的能力等。
电力、照明配电系统设计中,相应的各级电力、照明配电系统必须考虑合适比例的备用容量。
关键词高层;电气设计;照明配电系统前言超高层建筑(Extra-highbuilding)指建筑高度大于100m的民用建筑。
超高层建筑是运用现代科学技术创造出的震撼人心的作品,通常作为展现一个城市的形象和实力的地标性风景呈现,是现代城市采用新型建材、结构方式、电梯,在采暖、空调、给排水、供电、智能控制等系统设计过程中运用一系列全新科学技术的综合产物。
超高层建筑具有建筑规模大,建筑高度高的特点,这使其具有用电负荷大、输配电距离长、变配电系统复杂、供电安全性要求高、雷击风险大、若发生火灾扑救困难、人员密集疏散时间长等特点。
由于其对建筑安全性、可靠性的特殊要求,给电气设计带来的变化是十分巨大的。
本文将介绍超高层电气设计的关注点及电力、照明配电系统中应考虑具备扩展的能力等内容。
1 超高层电气设计的关注点①需要科学合理地进行负荷预测,确定高压供电方案。
②根据建筑功能和避难层、设备层的位置合理布置设备机房。
③系统分区:尽量从节能、减少电缆长度,减少机房面积考虑。
④设备选择:高质量、高性能,避免经常检修及更换。
⑤设备运输:一般利用电梯井道作为运输通道[1]。
2 供电电源(1)市政电源:由于商业综合体、超高层酒店等一二级负荷较多,要求市政提供两路独立10KV中压电源。
(2)UPS电源:消防控制中心设备、经营及设备管理用计算机系统设备等,一般由相应的设备承包商成套提供。
(3)EPS电源:应急照明灯具可设置集中型EPS应急电源,也可以在应急照明灯具内设置蓄电池组件。
(4)柴油发电机组①为保证火灾时消防用电设备用电,以及市电故障停电时,重要保障性负荷的用电,根据业主需要设置应急(备用)柴油发电机组。
超高层建筑电气浅析
对于供配电系统我们主要从:装机容量、系统形式、备用电源选择等方面进行分析。
1. 装机容量计算超高层建筑负荷计算相对复杂,需要根据各个业态的建筑面积及功率密度值计算其安装容量。
然后根据需用系数及同时系数计算其总的计算容量。
然后控制变压器负载率在一定合理的范围内,计算出总的装机容量。
装机容量中还应包含我们一些无法确定而预估的容量。
而超高层建筑特有的设备安装容量如:直升机平台、擦窗机、泛光照明(户外广告LED屏)、冷冻站机房、数据处理中心等均需引起注意。
而对于前期方案阶段我们可以根据已建成的超高层建筑的装机容量进行参考。
典型的超高层进行了容量统计如下表:从上表数据分析可知,超高层用电负荷装机容量密度值应该在110~130VA/m²。
二、供配电系统系统形式超高层建筑对于变配电室位置的选择尤为重要,考虑建筑高度及供电半径的要求,150米~200米以下仅在地下设置变配电室,200米以上应在建筑中间避难层设置高区变配电室。
对于超高层建筑中间避难层变配电室内变压器的选择必须慎重,变压器的容量直接决定了变压器对电梯的载荷数值,而重载电梯在保证一定梯速的前提下会直接增加整个项目的投资成本。
笔者有幸曾在CBD Z14地块(建筑高度238米)的电梯评标中担当专家评委,3.6吨的重载电梯(梯速5m/s)通高运行的价格为400W,而1.8吨的价格仅为200W,可见重载电梯对成本的影响。
但变压器的垂直运输和后期的运营维护是供配电系统必须关注的两个重点内容。
所以要结合技术及经济条件综合考虑。
附表1是SCB10环氧树脂干式变压器(无外壳)相应变压器容量、尺寸与重量的对照表。
附表2是电梯参数、尺寸与载重量的对照表。
附表1附表2通过数据分析可知,避难层变压器容量控制在1000KVA(含)以下电梯的吨位就可以控制在3吨以内。
若受其电梯负载限制,在对避难层的变压器容量进行了限制的同时,可在避难层变配电室预留一台备用变压器,以解决后期维护问题。
浅议高层建筑供配电系统设计
浅议高层建筑供配电系统设计一、供配电系统的重要性供配电系统的安全可靠性在电气设计时是至关重要的一环。
电力负荷根据对供电可靠性的要求及中断供电的损失和影响程度分为一级负荷、二级负荷、三级负荷。
一类高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、火灾自动报警、自动灭火系统、应急照明等消防设备为一级负荷,还有柴油发电机房送风机、专用变电所所用的送、排风机及消防水泵房、消防电梯所用的污水泵等设备应与消防设备等级一致。
一级负荷中特别重要负荷,除有两个电源外,还必须增设应急电源。
为保证对特别重要负荷的供电,严禁将其他负荷接入应急供电系统。
二、建筑供配电系统的组成建筑供配电系统是指所需的电力能源从进入建筑物(或小区)开始到所有用电设备终端的整个电路。
建筑供配电系统由总降压变电所(或高压配电所)、高压配电线路、分变电所、低压配电线路及用电设备组成。
2.1二次变压的供电系统大型建筑群和某些负荷较大的中型建筑,一般采用总降压变电所的二次变压供电系统。
该供电系统一般采用35~110KV电源进线。
先经过总降压变电所,将35~110KV的电源电压降至6-10KV,然后经过高压配电线路将电能送到各分变电所,再由6~10KV降至380/220V,供低压用电设备使用。
高压用电设备则直接由总降压变电所的6~10KV母线供电。
这利供电方式称为二次变压供电方式。
2.2一次变压的供电系统(I)具有高压配电所的一次变压系统。
一般中型建筑或建筑群多采用6-10KV电源进线,经高压配电所将电能分配给各分变电所,由分变电所将6-10KV 电压降至380/220V,供低压用电设备使用。
同样,高压用电设备直接由高压配电所的6~10KV母线供电。
(2)高压深入负荷中心的一次变系统对于某些中小型建筑或建筑群,如果小地电源电压为35KV,且各种条件允许时,可直接采用35KV作为配电电压,将35KV线路直接引入靠近负荷中心的变电所,再由牟间变电所一次变压为380/220V,供低压用电设备使用。
浅析高层建筑高低压供配电系统设计
浅析高层建筑高低压供配电系统设计摘要:随着高层建筑越来越多,高层建筑高低压供配电系统设计质量保证也成为比较复杂的一个课题。
本文结合实践经验,主要从负荷等级及供电电源、10KV供电系统设计、供电配电所设置、供电电压等级选择、供电变压器选择、应急柴油发电机组设置、ATSE电源转换开关的选择、电缆电线选择,对高层建筑高低压供配电系统设计进行了探讨。
关键词:高层建筑;负荷;10KV供电系统设计;供配电;选择;设置随着科学技术和社会经济的快速发展,建筑业规模也在不断地发展扩大,一幢幢高层建筑拔地而起,城市的天际线一次又一次地延伸。
由于高层建筑的楼层多,建筑高度高,对供电的可靠性以及消防等的要求也比普通的高层建筑要高得多,为此,本文对高层建筑高低压供配电系统设计进行了探讨1 负荷等级及供电电源高层建筑按现行的国家规范要求,消防用电设备如消防水泵、消火栓转输水泵、自喷接力泵、消防电梯、防排炯风机、消控控制中心、应急照明和疏散指示灯;客梯电力,生活水泵用电、排污水泵,电话机房和保安,航空障碍灯等用电设备均应按一级负荷中特别重要的负荷要求供电。
其余用电负荷分别为二级或三级。
高层建筑的供电电源,应采用10KV双回路供电。
10KV双回路供电电源分别来自不同的变电站:也可以是来自双回路超高压供电的城市变电站的两段独立母线。
对于重要的高层公共建筑,宜采用10KV回路电源引入,10KV三回路市电,分别采用两路使用一路备用的运行方式,两路运行的电源分别各带一半的负荷。
2 10KV供电系统设计高层建筑供电变电所10KV结线,宜采用单母线分段形式,当有多台变压器组供电时可以分多段,一般为两台变压器为一组。
10KV外部接线宜考虑环网供电结线形式,可以完善10KV系统的环网结线,提高10kV配电网的安全可靠性。
如选用SM6环网配电柜,既能改进用户变电所的高压开关柜的整体质量,提高用户变电所的安全可靠性,又能适当降低电气设备的投资及变配电所的土建面积,同时也为推广用户变电所无人值班创造条件。
浅谈超高层建筑供配电系统的方案设计
浅谈超高层建筑供配电系统的方案设计摘要:结合工程实例,从土建方案阶段全方位考虑超高层建筑的供配电系统,根据实际情况提出不同的解决方案。
关键词:超高层建筑、变配电房、发电机房、选址、供配电系统、应急电源、综合经济性、系统功能合理性。
0.引言定义:楼高超过40层或建筑高度大于100m的现代建筑物,往往是集商业、办公(公寓)、酒店于一体的综合建筑,因其具有的特殊性,使得它的供电系统尤为复杂,具有用电负荷大、供电距离长、施工难度大、投资成本高等特点。
本文以某市新建工程为例,浅谈超高层建筑在方案阶段设计时,让土建专业配合电气专业提高综合经济性。
1.工程概况本项目位于广东省中山市石岐区,中山二路与安栏路交汇处,西侧为岐江河,属于三旧改造项目。
项目总用地面积12336.10平方米,总建筑面积98955.61平方米,是集商业、办公于一体的大型城市综合体,其中地下室为21386.16平方米、裙楼商业(1~5F)为20239.27平方米、塔楼办公(6~32F)为53766.59平方米。
塔楼部分为32层的超高层建筑(总高度188米)、结构形式为框架核心筒结构。
地上部分为一类高层公共建筑,地下部分为Ⅰ类汽车库,层数为地下三层,建筑耐火等级为一级。
地下室附建的人防防护等级为核六、常六级。
2.电力负荷估算2.1. 本工程电力负荷计算和变压器容量选择采用需要系数法,照明负荷按单位指标估算,设计标准参考中国南方电网《10kV及以下业扩受电工程技术导则》。
2.2. 冷冻机组、空调设备、水泵、通风、电梯等设备按有关专业所提资料进行设计。
消防用电、备用设备用电不纳入电力负荷计算。
2.3. 电力负荷计算结果为:总安装功率:8766KW,计算功率:6383KW,计算总容量为:7979KVA, 变压器安装容量为11200kVA,采用两路10kV电源及自备发电机。
3.变配电房的选址、容量分配及设备运输方案以《建筑设计防火规范》 GB50016-2018及《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013为基础,分别从建筑物性质特点、造价成本、电力系统合理经济性、配电系统可靠性、设备运输可行性等方面综合考虑。
高层建筑供配电系统设计分析
高层建筑供配电系统设计分析高层建筑供配电系统是指为满足高层建筑的用电需求而设计和搭建的电力供应和配电设施。
这个系统的设计和分析非常重要,因为它直接关系到高层建筑的用电安全、用电效率和用电质量。
1. 电力供应方式:高层建筑通常选择从公共电网供电,也可以考虑自备发电机组作为备用电源。
设计时应考虑供电可靠性和电网负荷。
2. 单元配电:高层建筑电力系统通常采用楼层分配电方式,即将楼层分为若干个电气单元,每个单元有独立的配电板和独立的电路。
这样可以提高供电可靠性和电路管理的灵活性。
3. 主干配电:高层建筑主要有两种主干电路供电方式:环型和射型。
环型主干电路可以提供双路供电,一路发生故障时可由另一路提供电力。
射型主干电路则是一条主要电线路,配备备用电源线路,以备不时之需。
4. 紧急电源:高层建筑应配备紧急电源系统,以应对突发停电情况。
常见的紧急电源有UPS和发电机组。
UPS主要用于保障电脑设备的供电,而发电机组则可以为整个建筑提供紧急电力。
5. 电力负荷管理:高层建筑的电力负荷比较大,需要进行负荷管理,以保持供电的稳定。
这包括负荷分布均匀、电力因数的控制和负载均衡等。
6. 接地系统:高层建筑电力系统的接地非常重要,可以保障人员和设备的安全。
接地系统的设计包括保护接地和运行接地等。
1. 可靠性分析:设计时要对系统的可靠性进行分析,主要包括供电可靠性、备份电源的可靠性和紧急电源的可靠性。
可靠性分析可以通过故障树分析、可靠性模型和可靠性评估等方法进行。
2. 容量分析:供配电系统的容量要能够满足高层建筑的用电需求,因此需要进行容量分析。
容量分析主要包括负荷计算、负载预测和容量评估等。
3. 设备选择:供配电系统中的设备选择非常重要,需要根据设计要求和技术标准来选择合适的设备。
常见的设备包括变压器、开关设备、配电箱和电缆等。
4. 经济性分析:设计时还需要考虑供配电系统的经济性。
这包括设备的采购和维护成本、电能消耗成本和系统寿命周期成本等。
探讨超高层建筑供配电系统设计
探讨超高层建筑供配电系统设计摘要:本文结合若干超高层项目的工程实际案例,从负荷分级、变压器容量指标、变电所的设置、供配电系统方案选择、竖向配电干线系统等方面探讨超高层建筑供配电系统设计中的关键技术要点。
本论文是对已完成的工程项目的经验总结以及对目前正在设计中的超高层项目在方案选择时设计思路的分享,希望能为同行在做类似超高层项目时提供有效借鉴。
关键词:超高层建筑;供配电系统;负荷等级;容量指标;变电所;配电干线引言与普通建筑物相比,超高层建筑面积和用电量较大,建筑物内部结构较为复杂。
因此,在设计电气系统时,对供电系统的强度、稳定性和安全性提出了更高要求。
随着建筑业的不断发展和环境用电的不断增加,为保证高层建筑电力的稳定,必须加强对超高层建筑供配电设计的研究和分析。
1.超高层建筑供配电设计特点1、电力负荷系统设计对民用建筑相关电力系统方案进行设计的时候,相关的设计人员一定要多走访,多调查,多了解,并且对相关人员进行沟通,根据实际情况进行设计,这样可以减少中断线路给各方面带来的损失。
所以,电力系统方案进行设计的时候,一级负荷一定要有备用电源,如果突然发生停电现象,备用电源可以立即供电,这样就可以保证正常供电,减少损失。
如果发生设备检测,可以采用备用电源,以减少损失,结合现场实际情况,还可以增加备用电源。
二级负荷在电力系统方案进行设计的时候,一定要考虑各种情况,减少故障带来的损失,如果发生停电现象,则可以立即恢复供电。
三级负荷在电力系统方案进行设计的时候,一定确保维修人员可以带电作业。
表1列举了超高层建筑主要用电负荷分级。
表1 超高层建筑主要用电负荷分级负一一一一一一一2、高压供电系统设计因为超高层建筑需要电量非常大,其负载也比较大,所以通常采用10kV以上的高压,其回路方案一共有三种,分别是双侧双回路供电,单侧回路供电以及环形双回路供电。
第一种,双侧双回路的供电方案,主要是运用了两个电源,并且这两个电源同时工作,同时进行供电,这样的方法可靠性非常高,起到了更好的安全作用;第二种,单侧回路的供电方案,这个方案可靠性非常低,安全性比较低,投入的成本非常少;第三种,环形双回路的供电方案,这种方案投入的成本非常高,安全性以及可靠性都可以达到比较好的要求。
探讨超高层建筑供配电系统设计
探讨超高层建筑供配电系统设计引言随着我国经济建设的快速发展,全国各大城市出现一股超高层建筑的建设热潮,仅250m以上的有100多栋,占全球总数一半以上。
超高层建筑的电气设计问题也趋于复杂和越发重要。
1 超高层建筑的定义1972年8月,国际高层建筑会议专门讨论并提出了超高层建筑的分类和定义:超高层建筑指40层以上高度超过100米的建筑。
根据GB50352—2005《民用建筑设计通则》3.1.2条第3款,建筑高度大于100m的民用建筑为超高层建筑。
另外,根据GB50016-2014《建筑设计防火规范》第1.0.6条规定,建筑高度大于250m的建筑,除应符合本规范的要求外,尚应结合实际情况采取更加严格的防火措施,其防火设计应提交国家消防主管部分组织专题研究、论证。
2 超高层建筑电气设计特点由于超高层建筑规模大、高度高、业态功能多,使得其电气设计上具有用电负荷大、配电距离长、变配电系统复杂、供电安全可靠性要求高等特点。
3 超高层建筑负荷分级依据GB50016-2014《建筑设计防火规范》第5.1.1条,高层民用建筑可分为一类和二类,并未对超高层建筑单独划分,另外其它电气相关的设计规范对超高层建筑的负荷分级亦没有特殊要求,因此超高层建筑供电负荷分级按照一类高层的要求来设定。
a.消防负荷GB50016-2014《建筑设计防火规范》第10.1.1条规定:“下列建筑物的消防用电应按一级负荷供电:1.建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库;2.一类高层民用建筑。
”所以,超高层建筑的所有消防负荷按照一级负荷进行设计。
b.非消防负荷JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》(以下简称《民规》)第3.2.2条规定,民用建筑中各类建筑物的主要用电负荷的分级,应符合本规范附录A的规定。
参照附录A可知,一类高层的走道照明、值班照明、警卫照明、障碍照明用电,主要业务的计算机系统用电,安防系统用电,电子信息机房用电,客梯用电,排污泵、生活水泵用电等为一级负荷。
超高层供配电系统设计
浅谈超高层供配电系统设计摘要:随着办公建筑的用电设备种类越来越多,如电力、照明、电梯、空调消防、通信计算机等,而且不断向智能化设备方面发展,耗电量明显增加,对供配电方面提出了许多新的要求,把供配电的可靠性、安全性、灵活性摆到了更为重要的位置。
本文结合工程实例,从电源、负荷计算、配电、变配电房设计、应急电源、电气安全等方面分析超高层商业中心的供配电系统设计。
关键词:超高层建筑;商业建筑;供电;配电;设计abstract: with the office building more and more kinds of electrical equipment, such as power, lighting, elevator, air conditioning fire, communication computer etc, and to keep the intelligent equipment development, power consumption increased significantly, the power supply to put forward many new requirements, the power supply reliability, safety and flexibility to be a important position. combining with the project examples, from the power supply, load calculation, the power distribution, transformer substations design, emergency power, electrical safety analysis in the business center super-tall power supply system design.keywords: tall building; commercial buildings; power supply; distribution; design中图分类号: n945.23文献标识码:a文章编号:最近几年,随着经济的发展和新技术、新材料的不断应用,各地超高层建筑不断涌现,如杭州市的钱江新城区块根据规划就有几十幢的高层和超高层建筑将要建设。
超高层建筑供配电设计与安装的探讨
超高层建筑供配电设计与安装的探讨摘要:合理的设计建筑电气配电系统才能使电气设备充分满足建筑的功能需要,所以对于电气配电设计师来说必须处理好设计与现实的配合问题。
因此本文针对超高层建筑电气配电系统的设计进行浅谈。
关键字:超高层建筑;供配电设计;安装一、超高层建筑供配电设计随着我国经济的快速发展,一些新技术、新材料的不断应用使得房屋建筑的高度不断提升。
而且超高层建筑一般都建设在城市的生活和经济中心,由于超高层建筑的结构复杂、人员密集,对供配电系统的安全性以及可靠性都有着非常严格的要求,需要对超建层筑供配电系统进行更加科学、合理的设计。
超高层建筑电气配电系统运行方式主要是两路10 kV的电源采用单母线分段接线的方式连接,这样一来,电源分列运行,而且两路互为备用,当一路电源出现故障时在继电保护作用下,分段断路器上的电源回路断路器便自动断开。
这时非故障段母线可以继续运行,缩小了母线故障的停电范围,提高了供电的可靠性以及灵活性。
超高层建筑的低压配电系统要采用放射式与树干式相结合的配电方式,其他个别的部分采用链接方式进行配电。
超高层建筑、电梯、空调电源、照明设备以及消防设备分别由变电所低压屏放射式供电。
树干式供电由变电所将各类电源分别引入各竖井,通过桥架数值各层。
各竖井内分别配置有照明、配电、空调以及应急照明配电箱。
配电、照明分别放射到各个区域的配电、照明配电箱,各个区域的计量表应该设置在竖井配电箱内,空调配电箱配电至竖井区域内的普通空调机以及风机盘管。
消防用电设备、应急照明及特殊要求的用电设备均采用双路供电。
一路电源由正常母线配出,另一路电源则由应急母线配出,即一级负荷与二级负荷均为双路供电末端自投。
对于超高层建筑的电源等级要求,应急电源系统根据实际规模,采用双电源切换或者柴油发电机组系统,应急电源系统。
而超高层建筑电源供电方案首先考虑采用柴油发电机组系统,由于受到建筑的使用功能以及使用面积等多方面因素的制约,在方案设计时需要综合考虑进而优化管理,一般情况下为了节省使用面积,将柴油发电机组设置在地下一层。
超高层建筑配电系统设计介绍
超高层建筑配电系统设计介绍1 工程概况杭州海威喜来登大酒店在杭州滨江区, 濒临钱塘江, 位于钱江三桥与四桥之间, 隔江可远眺六和塔景区、玉皇山麓。
建筑总面积16 万m2, 地下3 层、地上59 层, 建筑总高度225m, 属一类超高层建筑。
功能定位为五星级酒店、高档写字楼及酒店式公寓。
2 配电系统设计2. 1 负荷等级超高层建筑一般建筑面积较大、人员密度大、使用功能比较复杂, 通常供电容量较大。
当超高层建筑发生各种灾难时抢险难度大、人员疏散较困难, 因此其供电可靠性要求极高。
其中消防系统的用电安全保障显得尤为重要。
该工程属一类超高层建筑, 设计按一级负荷供电。
其中消防负荷、应急照明、疏散指示、主楼电梯、地下层排污泵、变频供水泵、计算机、机械停车、宴会厅用电、厨房部分动力、高级客房照明、航空障碍灯、停机坪、通信、安保监控、广播等用电按一级负荷供电; 电视、一般客房照明、一般电梯等用电按二级负荷供电; 其余为三级负荷。
2. 2 电源选择根据《供配电系统设计规范》( GB 50052 - 95)规定, 一级负荷应由二个电源供电, 当一个电源发生故障时, 另一个电源不应同时受到损坏。
一级负荷中特别重要的负荷, 除由二个电源供电外, 尚应增设应急电源。
因此超高层建筑必须采用二路独立的10 kV电源供电( 用电容量较大, 条件许可的地方可采用35 kV 电源供电) , 此外还应根据实际情况设置柴油发电机组或EPS 电源作为应急备用电源。
该工程采用10 kV 双路电源供电( 两个电源不应同时损坏) , 电源引自附近供电部门开闭所二段不同母线, 采用电力电缆埋地引入总变配电所, 二路电源同时供电, 当其中一路电源故障停电时, 由另一路电源供给全部一、二级负荷。
还设有两台有自启动功能的柴油发电机组作为消防及重要负荷应急备用电源。
2 .3 高低压配电系统该工程10 kV 主接线采用单母线分段的接线方式, 系统设有分段母线联络开关, 两路10 kV 电源同时供电, 互为备用, 当其中一路电源因故障停电时,由另一路电源供给全部一、二级负荷。
浅谈高层建筑高低压供配电系统的设计
浅谈高层建筑高低压供配电系统的设计摘要:现代高层建筑的电气设计由于高层化的需要而变得复杂, 用电设备越来越多, 对供配电系统设计和战略安装提出了许多的要求。
本文基于某工程实例以及个人工作经历,探讨了高层建筑低压供配电系统的施工设计及环保,提出了几点值得注意的建议,仅供大家参考。
关键词:高层建筑、供配电系统、设计环保一、前言经济技术不断发展,城市规模不断扩大,高层建筑如雨后春笋般,不断地增多、增高,如高层写字楼、大型商场等。
建筑的高层化节省了占地空间,提高了城市的利用率。
但是,高层特别是办公场所、商业等服务场所,人员高度密集,高效率的工作,对建筑供电系统的稳定性、安全性和环保性提出了更高的要求。
本文对高层建筑的供配电系统、电气配合开发报建、柴发环保节能等方面设计进行了研究。
二、基本工程概述1、本工程为综合楼,由住宅、商业及地库组成(住宅地上为28层,均为精装修;商业部分由中小型商铺、餐厅、电影院等组成,共计四层;车库两层,其中地下二层为人防车库、地下一层为超市),该工程的消防设备、客梯、排水泵、影院部分用电、楼梯及电梯前室照明等为一级负荷供电。
在本工程内设置一座小区开闭站,自室外引来10KV电源承担本工程负荷。
应急电源选用柴油发电机组,做为第二路电源,当市电停电、缺项等故障时,在变配电室的自动互投开关处拾取柴发延时启动信号启动柴发。
该工程的变电所及柴发均设置在负一层。
自维变电所低压为单母线分段运行,联络开关设自投自复,自投不自复,手动转换开关。
低压主进线开关与联络开关之间设置电气联锁。
2、本工程根据电业局要求设置高压总计量表;低压侧分计量,无功功率负荷采用低压静电电容器柜进行集中补偿,补偿后功率因数大于0.9。
三、配电系统本工程用电负荷分级符合现行的《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》等的规定。
本工程负一层设置分开闭站、变电所及柴发机房,电源由小区总开闭站引来,值得注意的是,通常根据开发建设计划,总开闭站均设置在首期,分开闭站需从总开闭站取电源,故在电力外管网敷设时,应预留适量的备用管线,避免二次开挖破坏已建设好的管线及园建。
浅析超高层建筑中低压供配电系统设计
浅析超高层建筑中低压供配电系统设计超高层建筑低压供配电系统的设计是保障建筑物正常运行和供电安全的重要环节。
以下是对超高层建筑低压供配电系统设计的浅析。
低压供配电系统设计的首要任务是保障建筑物的电力负荷需求得到满足,并确保供电的安全和可靠。
在超高层建筑中,供配电系统的设计需要考虑以下几个方面:1.供电方式:超高层建筑的供电方式通常有两种,一种是单馈电供电方式,即通过一条或多条主馈线供电;另一种是双馈电供电方式,即通过两条独立的主馈线供电。
单馈电供电方式成本较低,但可靠性较差,容易导致单点故障;双馈电供电方式成本较高,但可靠性更高,能够防止单点故障。
2.配电装置的设置:在超高层建筑中,配电装置的设置应该遵循合理布局和分区原则,以降低供电故障和维修成本。
通常会设置主配电室和分配电室,主配电室负责接收来自电力公司的电力,并分配给各个分配电室,分配电室则负责将电力供给不同的用电设备。
3.电缆敷设与选择:超高层建筑的电缆敷设应该符合电力设计规范,遵循合理的敷设路径和方式,以减少电缆的损耗和故障率。
同时,对于超高层建筑来说,电缆的选择也非常重要,应该根据负荷特点和供电距离来选择适当的电缆规格和材质。
4.地线与接地:超高层建筑低压供配电系统的接地设计应该符合国家标准,保证建筑物的接地电阻符合要求。
同时,在电缆敷设的过程中,要合理设置地线,确保供配电系统的电气安全。
5.保护措施:超高层建筑低压供配电系统的保护措施涉及过流、过压、短路等各种故障,应该设置适当的保护装置,及时发现故障并采取相应的措施。
常见的保护装置有保护继电器、保护开关、断路器等。
6.自动化控制系统:超高层建筑低压供配电系统的自动化控制是提高供电可靠性和节能效果的重要环节。
通过自动化控制系统,可以实现对供电设备的监控和控制,提高系统对故障的自动检测和排除能力。
综上所述,超高层建筑低压供配电系统设计需要考虑供电方式、配电装置的设置、电缆敷设与选择、地线与接地、保护措施和自动化控制系统等方面。
超高层住宅小区电气设计探讨
超高层住宅小区电气设计探讨随着城市化进程的加速,超高层住宅小区在城市中如雨后春笋般涌现。
超高层住宅小区由于其高度较高、户数众多、功能复杂等特点,对电气设计提出了更高的要求。
电气设计的合理性不仅关系到居民的日常生活便利性和安全性,还直接影响到小区的整体品质和运行成本。
本文将对超高层住宅小区的电气设计进行探讨。
一、负荷计算负荷计算是电气设计的基础,准确的负荷计算对于选择合适的变压器容量、线缆规格等至关重要。
超高层住宅小区的负荷特点主要包括居民生活用电、公共区域用电(如电梯、楼道照明等)、消防设备用电等。
对于居民生活用电,需要根据小区的户数、户型面积、居民生活习惯等因素进行详细的调研和分析。
一般来说,可以按照每户的建筑面积和相应的用电指标来计算。
同时,还需要考虑一定的同时系数,以反映实际用电的不均衡性。
公共区域用电设备的负荷计算则需要根据设备的数量、功率、运行时间等参数进行。
例如,电梯的负荷应根据电梯的数量、额定载重量、提升速度以及运行频率等因素来确定。
消防设备用电属于重要负荷,在负荷计算时需要按照相关规范要求,确保在火灾等紧急情况下能够可靠供电。
二、供电电源超高层住宅小区由于其用电负荷较大,对供电可靠性要求较高,一般应采用两路独立的 10kV 电源进线。
这两路电源应来自不同的变电站或同一变电站的不同母线,以保证当一路电源故障时,另一路电源能够及时投入使用,确保小区的正常供电。
为了提高供电的可靠性,还可以设置柴油发电机组作为备用电源。
柴油发电机组应能够在市电停电后迅速启动,并在规定的时间内为重要负荷供电,如消防设备、应急照明等。
三、变配电所的设置变配电所的位置选择应综合考虑小区的负荷分布、进出线方便、环境要求等因素。
一般来说,变配电所宜靠近负荷中心,以减少线路损耗和电压降。
同时,变配电所应避免设置在潮湿、有腐蚀性气体或高温的场所。
对于超高层住宅小区,由于楼层较高,可能需要在不同的楼层设置多个变配电所。
超高层建筑供配电设计初探
超高层建筑供配电设计初探随着商业设计项目越来越复杂,需要设计人员不断地提高设计水平,精心设计,作出精品。
以上仅是在商业设计中的点滴经验总结,希望能和广大设计人员交流。
而供配电系统又是整个电气系统的重中之重,因此,作为一个从事建筑施工的工程技术人员,必须熟悉和掌握一定的电气基本知识和技术,了解供配电系统,在建筑施工时统筹考虑和合理安排,使其相互之间有机配合,才可以在设计和施工的建筑物时保持其美观和协调。
1超高层建筑工程的供配电设计原则1.1供配电系统设计的安全性供电电源在满足电力负荷的要求下,变电所的安全以及供配电系统可靠性至关重要。
高层民用建筑存在大量的一级或二级负荷,变压器台数往往为两台及以上,同时还设有一台柴油发电机组。
柴油发电机组的起动要求为:一类高层建筑保护对象分级为一级建筑物的发电机组,应设有自动启动装置,当市电中断时,机组应立即启动,并应在30s内供电,。
同时为了不降低消防用电的可靠性,一旦发生火灾,要求能自动切除非消防用电负荷。
1.2供电电源可靠性高层建筑造价高,人员集中,供电的可靠性将直接关系到企业的运作和人员设备的安全。
因此,合理的确定电力负荷等级,确保具备可靠的电源,以便及时地报警、灭火,有效地疏散人员、物资和控制火势的蔓延,避免造成严重的损失,可见保障高层建筑消防用电设备的供电可靠性是非常重要的。
1.3满足用电设备对电能质量的要求供配电系统力求简单可靠,操作安全,运行灵活,检修方便。
正常工作电源与柴油发电机组的应急电源应自成系统、独立配电,事故时应能自动切换。
由于建筑物高,供配电线路长,为了减少线路损耗及电压损失,配电变压器可根据情况上楼分层布置。
2超高层建筑工程的供配电系统设计高层建筑供配电系统的安全性是电气设计的出发点和归宿。
除了保证电气负荷和供配电线路外,设计时还应注意采取措施,做好系统的防雷及防雷击电磁脉冲,尽量减少高次谐波分量;电气设备应尽量采用技术性先进,可靠性高的产品,以确保供电品质和供电安全。
某超高层综合体建筑供配电设计探讨_1
某超高层综合体建筑供配电设计探讨发布时间:2022-10-13T11:16:46.719Z 来源:《建筑创作》2022年9期作者:黄锦超[导读] 以某商业、办公、酒店类综合体建筑供配电设计为案例黄锦超广州珠江外资建筑设计院有限公司广东广州 510000摘要:以某商业、办公、酒店类综合体建筑供配电设计为案例,介绍建筑的负荷分级、负荷计算过程,变配电所设置、变压器和发电机组容量选择以及低压配电设计等。
分析此类建筑供配电设计难点和需注意的问题,以供同类建筑供配电设计参考。
关键词:超高层建筑、负荷分级、供电电源、变配电所、配电系统0引言超高层建筑的发展是追求提高城市空间利用率的结果,不仅解决了城市拥挤问题,形成地标效应,推动城市规划实施,带来经济效益,而且展示着一个城市的风貌,是一个城市文化及文明的象征。
超高层建筑特点为建筑高度高、面积大,功能复杂,人员众多,潜在安全隐患大。
近年来,伴随社会经济快速发展,工程技术的改革和创新,在绿色节能、可持续发展大趋势下,对超高层建筑设计标准要求越来越高。
本文介绍一商业、办公、酒店综合体建筑的供配电设计情况。
本建筑由地下层和地上塔楼和附属商业裙楼组成,建筑面积共约11.9万平方米,总建筑高度170.3米。
地下共三层,功能为地下一层商业及设备房分区、地下二、三层停车库。
地上36层,首层至5层为商业,7至26层为办公层,27至36层为某品牌酒店,屋顶层主要为设备安装区域。
避难层设于6层、18层、28层,共3个避难层。
整个建筑外围结构由幕墙构成,三维效果如图1所示。
1 负荷分级及供电电源1.1 负荷分级根据建筑物重要性和用电设备对供电可靠性要求进行负荷分级。
本工程属于超过150米以上的超高层公共建筑,具有大型商业功能,酒店按五星级等级考虑。
根据JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》(以下简称《民规》)附录A,本建筑大型商场、负一层超市、酒店的经营管理用计算机系统属于一级负荷中特别重要负荷。
浅析高层住宅配电设计
浅析高层住宅配电设计1. 引言随着城市化进程的不断推进,高层住宅成为了现代城市居住的重要组成部分。
高层住宅的配电设计关系到居民生活的用电安全和用电质量,因此,深入了解和掌握高层住宅配电设计的原则和方法对于提高居民生活品质具有重要意义。
2. 高层住宅配电设计的基本原则2.1 安全性原则在高层住宅配电设计中,应充分考虑居民生活的安全性,确保配电系统在正常运行和故障情况下都能保证居民的生命财产安全。
2.2 可靠性原则高层住宅配电系统应具有高可靠性,确保居民生活不受电力供应中断的影响。
2.3 经济性原则在满足安全、可靠的前提下,应力求降低配电系统的投资和运行成本。
2.4 合理性原则配电设计应根据高层住宅的用电负荷特性,合理配置电源、电压和配电设备。
3. 高层住宅配电设计的要点3.1 电源配置高层住宅的电源配置应根据用电负荷特性、地理条件和周边电源情况进行合理规划。
一般建议采用双电源或双回路供电,以提高供电可靠性。
3.2 电压选择高层住宅配电设计中,电压选择应符合国家标准和规定。
一般情况下,居民生活用电电压为220V。
3.3 配电设备选择配电设备的选择应满足负荷容量、短路电流、电压偏差等要求。
主要设备包括断路器、接触器、继电器、电压互感器、电流互感器等。
3.4 保护与监控高层住宅配电系统应设置过载、短路、漏电等保护装置,以确保电力系统和居民生活的安全。
同时,可采用远程监控系统,实时监测配电设备的运行状态,提高运维效率。
3.5 配电布局高层住宅配电布局应合理规划,避免线路长度过长,降低线路损耗。
楼层配电间、设备间等的布局应考虑未来维修、扩建的需要。
4. 结语高层住宅配电设计是一项复杂的工程,涉及多个方面的技术和要求。
只有充分了解和掌握配电设计的原则和方法,才能确保高层住宅电力供应的安全、可靠和经济。
希望本篇文档对您在高层住宅配电设计方面有所帮助。
5. 设计与实际应用的结合在高层住宅配电设计中,理论知识和实际应用需要紧密结合。
试论大型超高层住宅小区供配电设计对策
试论大型超高层住宅小区供配电设计对策摘要:近几年来,城市当中涌现出了很多大型超高层住宅小区。
与普通住宅小区相比,大型超高层住宅小区涉及到的供电设备比较多,且供配电系统更为复杂,对于供配电设计的要求也更高。
本文重点针对大型超高层住宅小区供配电设计对策进行了详细的分析。
关键词:大型超高层;住宅小区;供配电系统;设计大型超高层住宅的运行对于供配电系统运行的可靠性要求非常高。
因为与普通楼层住宅相比,大型超高层住宅的灭火逃生难度更大。
只有提升供配电系统设计的科学合理性,并辅助以完善的消防设备,才能够为大型超高层住宅内居民的生命财产安全提供保证。
但是,如何做好大型超高层住宅小区的供配电设计,还需要进行更为深入的探究。
一、小区接入电源供电设计大型超高层住宅小区的供电与配电设施涉及到的外接电源线与电缆非常多。
针对这些供配电设施的外接电源线与电缆设计,需要严格按照城市建设规划的相关要求进行,并上报政府部门。
社区需要对所有住户居民的用电总负荷与负荷性质进行确定,建设单位需要在第一时间将用电申请提交至当地的电力经营单位。
在对大型超高层住宅工程进行可行性研究阶段,需要结合实际情况向电力部门提出意见,即如果附近没有大型供电变电站,则需要在具体的工程施工中将供电变电站的建设位置、整个小区内的配电系统建设渠道提前预留出来,对整个小区的供配电系统设计方案进行完善,对所有供配电系统设施适用房的布局进行优化,确保供配电系统设计与住宅小区的房屋规划设计相协调[1]。
如果附近没有大型供电变电站,或者供电变电站内的变压器容量较小,大型超高层住宅小区的电网运行稳定性将会降低,小区内居民的正常用电需求将得不到满足。
供电单位在接到建设单位的用电申请后,需要根据现场及其周围的电网运行情况,进行针对性供电方案的制定。
设计单位也应当严格按照供电单位给出的《高压供电方案通报》中的相关要求,对主电源、备用电源、变压器容量、防护设备、测量方法等内容进行确定,给出明确的线路铺设路径和电力电缆规划方案。
超高层建筑供配电系统设计探讨
超高层建筑供配电系统设计探讨摘要:由于中国市场经济的迅速发展,以及一些新科技、新建筑材料的运用,使建筑物的层高也日益增加。
而且由于超高层的工程建筑物通常都建立在城市中心区域,又因为超高层工程建筑物的结构复杂、人数密集,对供配电系统的安全和稳定性也有着十分严格的规定,因此必须对超高层建筑供配电系统做出比较科学、合理的设置。
该文根据设计案例,对中国超高层公共建筑的供配电系统设计问题展开了研究。
关键词:超高层建筑;供配电系统;设计探讨引言:由于中国经济建设的迅速发展,在国内各城市逐渐兴起了一股超高层工程建筑物的施工浪潮,在全球范围内数量占比最多,250m以上的也日益普遍,所以中国超高层工程建筑物的电气设计问题也日益复杂和重大。
一、超高层建筑的定义一九七二年八月,全球高层建筑大会上专门探讨和给出了超高层工程建筑的分类方法和概念:超高层工程建筑物,即从四十层以上高于100m的建筑物。
依据GB50352—2019《民用建筑设计统一标准》3.1.2条第3款,建筑物层高超过100m的民用工程建筑物为超高层建筑物。
此外,依据GB50016-2014(2018版)《建筑设计防火规范》(以下简称《建筑设计防火规范》)第1.0.6条规定,建筑物中层高超过250m的建筑物,除应当满足本标准的规定条件外,尚应当结合实际具体情况制定更为完善的消防安全措施,其安全防火保护措施须提请国家消防总监等部门组织的专题研究、专家论证。
二、超高层建筑电气设计特点由于超高层建筑物规模大、高度高、业态功能多,导致其电气设计上存在供电负载大、供电距离远、变配电体系复杂、对供电系统安全可靠性要求较高等特点[1]。
三、超高层建筑负荷分级按照《建筑设计防火规范》第5.1.1条,高层工程民用建材构筑物只能划分一类和二类,并没有对超高层工程建筑单独划定,另外其它电气有关的建筑设计规范要求对超高层工程建筑物的荷载划分也没有特殊要求,所以对超高层工程建筑物供电荷载分级必须按照各类高处建筑物的设计要求来确定。
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浅谈超高层的供配电设计作者:高洁来源:《建筑工程技术与设计》2014年第28期【摘要】近年来,超高层建筑项目越来越多,如何将建筑内不同的使用功能达到合理的供配电方案,既满足规范要求,又满足不同的使用要求呢?笔者通过具体设计的工程实例,对超高层供配电设计浅议一下。
【关键词】超高层;变配电室;设计难题;供配电系统近年来,随着市场经济的迅速发展,城市中各种功能的超高层建筑不断涌现。
很多超高层建筑将办公、商业、公寓等融为一体,建立起了相互配套的综合功能。
笔者通过以下工程实例,浅谈自己的心得体会。
1. 项目概述本工程为商业、办公、服务式公寓三种功能于一体的大型超高层综合项目,涵盖一幢超高层塔楼、一幢商业裙房建筑和地下室,总建筑面积约为17.3万平方米。
其中地上部分11.9万平方米,包括办公8.3万平方米,服务式公寓2.4万平方米,商业裙房1.2万平方米;地下部分5.4万平方米,包括商业0.6万平方米,汽车库3万平方米,自行车库0.4万平方米,设备用房及其他1.4万平方米。
超高层塔楼总计地上55层,塔冠高度260米,主要功能为办公(1层~41层)、服务式公寓(44层~55层)。
14、15层和42、43层为避难层兼机电设备层。
裙房总计地上四层,女儿墙高度为23.9米,主要功能为商业。
建筑主体为高低塔组合形式,并在低区相连接。
地下室共计五层。
其中地下一层为自行车库、设备机房及管理用房;地下二层为商业、餐饮、卸货场、设备机房;地下三层主要为双层机械立体车库;地下四层、五层靠近裙房区域设置人防,战时作为人防物质库(级别为核六常六)及二等人员掩蔽。
地下室总计机动车停车位813个,自行车停车位2862个。
建筑容积率为8.1,结构形式为框架核心筒混合结构体系,基础为桩基础,楼板厚120/150mm,垫层厚150 mm。
市政道路下方地下五至地下二层与625、629地块连通,通道建筑面积总计1050平方米。
建筑耐久年限为100年,使用年限为50年。
防火分类为一类,防火等级为一级。
抗震设防烈度为8度,抗震设防分类为乙类。
2. 负荷分类及容量计算电气负荷总容量应按照建筑功能的划分进行计算,因此供配电设计首先应对用电单位和用电设备进行负荷分级,即根据用电单位和用电设备的规模、功能、性质和停电后所带来的后果严重情况确定用电设备的供电要求和供电措施,以保证供电系统的安全性、可靠性、先进性和合理性。
(1)负荷分类一级负荷包括消防系统(含消防控制室内的火灾自动报警及控制设备、消防泵、消防风机等)、安防监控系统、应急及疏散照明指示、避难层照明、航空障碍灯、通讯、电信机房、电梯、生活泵、排污泵用电、事故风机、商业备用照明、冷藏设备、机械停车设备用电、停电后须坚持工作的设备等用电负荷。
其中一级负荷中的消防系统(含消防控制室内的火灾自动报警及控制设备、消防泵、消防风机等)、安防监控系统、应急及疏散照明指示、避难层照明、航空障碍灯、通讯、电信机房、消防电梯及部分普通客梯、办公层预留的信息设备等用电负荷为特别重要负荷。
二级负荷包括扶梯用电、门厅照明、办公及公寓的走道照明等。
三级负荷包括办公用电、厨房动力、公寓用电、其他电力负荷及一般照明。
(2)容量计算根据每种功能的面积占规划要求的比例、分布的位置和变配电室设置的位置,参见当地用电指标及最新的《全国民用建筑工程设计技术措施》中电气容量的相关内容,给出负荷单位面积用电指标及相应变压器安装容量的估算。
以下为安装容量负荷表:3. 供电电源(1)市政供电电源本工程市政引来两路10kV供电电源,当一路电源发生故障时,另一路电源不应同时受到损坏。
两路10kV供电电源引至地下一层的电缆分界室,再由分界室引入地下二层1#总变配电室下的电缆夹层,最终引至高压进线柜。
(2)柴油发电机组备用电源自备两台柴油发电机作为第三路电源,单台主用功率为1600kVA。
柴油发电机组的供电范围为消防负荷和特别重要负荷,接地型式采用TN-S接地系统。
正常情况下两路10 kV市电同时工作,互为备用,两台柴油发电机处于冷备状态。
当其中一路市电停电、缺相、电压或频率超出范围,通过低压母联开关的动作,实现一台变压器带全部二级以上负荷,此时柴油发电机不工作。
当同一变配电室内带有应急母线段或重要负荷母线段的变压器与之成对的另一台变压器同时失电时,通过变压器下口开关的电压继电器预设值拾取柴油发电机的启动信号,送至柴油发电机,信号延时0~10S(可调)后自动启动两台柴油发电机,两台柴油发电机各自以独立的方式运行。
当柴油发电机投入运行使用后,即便市电电源恢复正常,也可通过末端箱ATS自投不自复功能,避免二次停电带来的危害,从而提高供配电的可靠性。
若需切换至市电电源时,可通过手动转换功能实现。
两台柴油发电机中间设联络开关,联络开关在柴油发电机运行状态下处于断开状态。
只有在一台柴油发电机处于检修时才手动闭合联络开关,以确保此状态下备用电源的投入运行所带负荷的需求。
柴油发电机组电源与市电电源之间必须采取防止并列运行的措施,当市电恢复供电30~60S(可调)后,柴油发电机经冷却延时自动停机。
(3)EPS、UPS备用电源部分应急照明及全部疏散照明采用区域集中电池(EPS)供电;变配电室内局部采用单灯带蓄电池供电;安防系统、消防控制室等其他弱电系统应自备UPS作为备用电源。
4. 变配电室的设计本工程共设置3座变配电室,为1#~3#。
其中在地下二层设2座变配电室,分别为1#和2#。
1#变配电室为主变配电室,内设4×1600kVA和2×2000kVA干式变压器(1#~6#TR变压器),值班室内设模拟显示屏。
供电范围为地下车库、公共设施、塔楼1~30层办公用电及相关的公共设施用电。
2#变配电室内设2×1600kVA干式变压器(7#~8#TR变压器),供电范围为商业及其附属设施用电。
另在塔楼标高180.6米层(42层)设置3#变配电室,内设6×1000kVA干式变压器(9#~14#TR变压器),供电范围为30~55层的办公用电、公寓用电、及相关的公共设施用电。
本工程总设备容量:Pe=26796 kW(不含火灾时投入的消防专用设备),Pj=15639.7kW。
总装机容量为19600kVA。
干式变压器接线为D,Yn11。
1#变配电室:Pe=14207kW(其中:照明9172kW,电力1265kW,空调3374kW,其它396kW)。
1#变压器负荷率77%,2#变压器负荷率78%,3#变压器负荷率83%,4#变压器负荷率80%,5#变压器负荷率76%,6#变压器负荷率76%。
2#变配电室:Pe=4321 kW(其中:照明1734kW,电力589kW,空调312kW,厨房动力1600kW,其它86kW);7#变压器负荷率79%、8#变压器负荷率79%;3#变配电室:Pe=8267.5kW(其中:照明4270.7kW,电力2221.5kW,空调1687.3kW,其它88kW)。
9#变压器负荷率72%,10#变压器负荷率73%,11#变压器负荷率70%,12#变压器负荷率70%,13#变压器负荷率80%,14#变压器负荷率73%。
变配电室位置设置图,见图5. 电力配电系统考虑到超高层建筑中的人员相对密集,一旦发生火灾,人员疏散和火灾扑救的难度相当大。
根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-20087.4.1条第2款规定:"对于一类高层建筑以及重要的公共场所防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线,且均应为铜芯电缆或电线。
"根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第13.10.4条:"火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用矿物绝缘电缆。
"本工程消防电力电缆采用矿物绝缘电缆,且与非消防电缆分开敷设。
本工程照明层箱竖向干线采用封闭双母线的供电方式,奇偶层分开供电,楼层备用插接开关,在提高供电可靠性的同时,很大程度上避免了因停电导致的经济损失。
低压配电系统采用交流220/380V放射式与树干式相结合的供电方式,根据本工程变配电室的设置情况及负荷情况,对于商业用电、办公用电和服务式公寓用电采用插接母线的供电方式;对负荷较小且层间分布较分散的负荷采用在层电气间内设二级配电柜,再放射式与树干式相结合的方式供至各层配电点。
对单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电。
对照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。
一级负荷:消防负荷及重要负荷采用来自两台变压器不同母线段的两路电源供电并在末端互投。
应急照明负荷采用两路电源互投并配以集中应急电池作为后备电源。
网络通信机房、消防控制室、安防监控设备、综合弱电机房等重要的机房采用两路电源末端互投,并由相应的弱电供应商配备不间断电源。
二级负荷:采用两路电源在变配电室内或负荷相对集中的位置进行互投。
三级负荷:采用单电源供电。
每个商铺、每个拟定办公分隔内和每间公寓内设置照明配电箱,其电源均由层配电箱以放射式供给,待精装修及家居布置确定后再由每户配电箱以放射式供电给各用电点。
此部分内容由精装修设计或各承租商完成。
6. 设计中遇到的问题及解决对策(1)商业、餐饮、办公的不确定性由于商业、餐饮、办公建筑的规模较大,可能会出现许多使用甲方,涉及行业范围会很广泛,例如室内设计单位,灯光顾问公司,商业顾问公司,招商顾问公司等。
他们针对不同的使用需求所提出的设计要求不尽相同。
因此本次设计对设备机房、楼梯、走道等公共空间及附属配套设施的用电一次设计到位,并在公共走道敷设主干电缆线槽,对商铺内仅预留配电箱,尽可能为将来改造、精装修预留条件,避免国家资源和资金的浪费。
为满足消防报审要求,做好应急照明和疏散照明的设计。
(2)3#变配电室设置的选择本建筑地上层的变配电室位置除考虑供电半径、层高和运输方式外,还应考虑靠近设备层。
因此,根据地上变压器的供电半径不大于120m的原则,选在塔楼标高180.6米的设备层(42层)处,设置3#变配电室,向上向下配电。
并利用电梯井道作为运输通道,变压器单台容量为选1000kVA。
(3)地下二层(设备层)走道管线综合问题本建筑的主要设备机房、变配电室均集中在塔楼地下二层,地下二层的设备专业管线所占空间较大,使得公共走道净高较低。
为提高公共走道的使用净高,水、暖、电各专业在满足规范的前提下,尽可能将管线避开公共走道,由地下一层或地下三层进行水平转换,或将公共走道内管线转置周边管理用房吊顶内。
通过BIM模型建立立体管线综合,使公共区域净高达到最高,满足使用舒适性要求。