住宅小区供电方案

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住宅小区供电方案

住宅小区供电方案

住宅小区供电方案随着人们生活水平的不断提高,住宅小区对电力供应的需求和要求也越来越高。

一个安全、稳定、可靠的供电方案对于保障居民的正常生活和小区的各项设施运行至关重要。

下面将详细介绍一种较为完善的住宅小区供电方案。

一、小区用电负荷计算要设计合理的供电方案,首先需要准确计算小区的用电负荷。

小区的用电负荷主要包括居民生活用电、公共设施用电(如电梯、路灯、楼道灯等)、商业用电(如小区内的超市、理发店等)。

居民生活用电可根据小区的户数、每户的平均用电功率以及同时使用系数来计算。

一般来说,每户的平均用电功率可以参考当地的居民用电标准,并考虑未来一定时间内可能的增长。

公共设施用电则需要分别计算各个设施的用电功率和使用时间。

例如,电梯的功率较大,但使用时间相对较短;路灯和楼道灯功率较小,但使用时间较长。

商业用电则要根据商业类型和规模进行估算。

通过以上综合计算,可以得出小区的总用电负荷,这是选择供电设备和确定供电方式的重要依据。

二、供电电源及电压等级住宅小区的供电电源通常来自当地的电网。

根据小区的规模和用电负荷,选择合适的电压等级接入。

一般情况下,对于中小型住宅小区,可采用 10kV 电压等级接入;对于较大规模的住宅小区,可能需要更高电压等级的接入,如 35kV 。

为了提高供电的可靠性,小区应尽量采用双电源供电,即从两个不同的变电站或同一变电站的不同母线引入电源。

这样,当一个电源发生故障时,另一个电源能够及时投入,保障小区的正常用电。

三、变电站及配电室的设置根据小区的布局和用电负荷分布,合理设置变电站和配电室。

变电站一般设置在小区的负荷中心附近,以减少线路损耗和电压降。

对于高层住宅小区,可在每栋楼或每几栋楼设置一个配电室,将10kV 电压降压为 04kV ,再分配到各个用户。

配电室的位置应选择在通风良好、干燥、便于设备运输和维护的地方。

同时,要考虑与周围环境的协调,避免对居民生活造成影响。

四、线路敷设小区内的供电线路主要包括高压进线和低压出线。

住宅小区供电优化方案

住宅小区供电优化方案

住宅小区供电优化方案随着人口的增加和城市的扩张,住宅小区供电问题变得越来越突出。

传统的供电系统已经无法满足现代生活的需求,因此需要制定一套供电优化方案,以确保住宅小区的用电安全和稳定性。

一、现状分析目前,大部分住宅小区供电系统存在以下问题:1. 配电线路老化严重,容易发生电线短路、漏电等安全隐患。

2. 供电设备过载,导致频繁跳闸,严重影响居民的生活用电。

3. 供电质量差,频繁出现电压过高或者过低的情况,对电器设备造成损坏。

4. 供电不稳定,居民投诉频繁,影响小区居民居住体验。

二、优化方案为解决住宅小区供电问题,以下是一些优化方案的提议:1. 配电线路升级:对老化严重的配电线路进行更换或维修,确保线路安全可靠。

2. 增加供电设备容量:根据小区用电负荷,提前进行额定容量的供电设备设置,避免过载情况。

3. 安装电压稳定器:在小区的变电站出口处安装电压稳定器,以降低电压波动对电器设备的影响。

4. 引入节能设备:在小区内推广使用低能耗电器设备,减少对供电系统的负荷造成。

三、供电系统管理供电系统的优化也需要加强管理和维护,以下是一些管理措施的建议:1. 定期检修:制定供电设备的定期检修计划,确保设备的正常运行。

2. 备用设备准备:储备一定数量的备用供电设备,以备不时之需,减少维修时间。

3. 维护记录:建立供电设备的维护记录和档案,及时记录并处理问题。

4. 居民教育:加强供电知识的宣传和培训,提高居民对供电设备的使用意识和安全意识。

四、投入与效益供电系统的优化需要一定的投入,但可以带来以下效益:1. 提高用电安全性:通过升级设备和加强管理,降低供电事故的发生概率,确保居民用电的安全性。

2. 提升供电稳定性:通过引入稳压设备和优化供电线路,减少供电系统的波动,提高供电的稳定性。

3. 降低维修成本:通过定期检修和备用设备的准备,减少设备损坏的风险,降低了维修成本。

综上所述,住宅小区供电优化方案包括配电线路升级、增加供电设备容量、安装电压稳定器等措施,并需要加强供电系统的管理与维护。

住宅小区供电方案

住宅小区供电方案

住宅小区供电方案住宅小区供电方案1.引言在建设住宅小区时,供电方案的规划和设计是至关重要的。

合理的供电方案可以保证住宅小区的供电安全和供电质量,满足居民日常生活和工作的用电需求。

本旨在提供一个最新最全的住宅小区供电方案模板范本,供参考使用。

2.需求分析2.1 小区规模及属性描述小区的占地面积、建筑面积、居民人口等基本信息,以及小区的属性,如高档住宅小区、商品房小区等。

2.2 用电负荷分析对小区的用电负荷进行详细分析,包括峰值负荷、平均负荷等,以确定供电方案的容量和稳定性。

2.3 用电特点分析小区的用电特点,如居民生活用电、公共设施用电、商业用电等,以确定供电方案中各个用电部分的需求。

3.供电方式选择3.1 单户供电根据小区的规模和需求,选择适合的单户供电方式,如集中供电、分户供电等。

3.2 集中供电详细介绍小区的集中供电方案,包括主变电所的选址、变压器容量的确定、配电线路的设计等。

3.3 分户供电如果小区选择分户供电,应详细介绍分户供电方案,包括居民楼供电方式、配电箱设计等。

4.供电设备设计4.1 主变电所设计描述主变电所的设计要求,包括建筑布局、设备配置、安全措施等。

4.2 变压器选择根据小区的用电负荷和供电方式选择适合的变压器,包括容量、制造商等。

4.3 配电设备设计包括低压开关柜、配电箱、仪表箱等的设计要求和选择。

5.线路敷设规划5.1 高压线路规划描述高压线路的敷设规划,包括线路经过的地点、线路材料、线路容量等。

5.2 低压线路规划描述低压线路的敷设规划,包括线路经过的地点、线路材料、线路容量等。

6.供电保障措施6.1 事故应急预案制定小区供电事故应急预案,保障供电安全和快速恢复。

6.2 防雷措施描述供电设备和线路的防雷措施,保障供电设备和线路的安全运行。

6.3 动力备份描述供电设备的动力备份措施,如发电机组、UPS等。

7.附件本所涉及的附件如下:- 主变电所设计图纸- 变压器选择表格- 高压线路敷设图纸- 低压线路敷设图纸- 事故应急预案示例8.法律名词及注释本所涉及的法律名词及注释如下:- 住房建设相关法规:包括《住房和城乡建设法》等。

住宅小区供电管理优化方案

住宅小区供电管理优化方案

住宅小区供电管理优化方案随着社会的发展和人们生活水平的提高,住宅小区的建设越来越普遍。

供电作为小区正常运行的重要基础设施之一,如何进行高效的供电管理,成为了小区管理者亟待解决的问题。

本文将从小区供电负荷优化、设备更新和维护、能耗管理三个方面,提出住宅小区供电管理的优化方案。

一、小区供电负荷优化住宅小区供电负荷是指小区内总体电力需求。

为了满足住户的正常用电需求,供电负荷的管理至关重要。

以下是几个优化小区供电负荷的措施:1. 负荷调峰管理:通过合理规划小区用电高峰时段和低谷时段,优化供电系统的负荷分配。

例如,在白天高峰时段,可以合理降低公共区域的照明亮度,减少能耗,从而降低整个小区的负荷。

2. 用电设备管理:对小区内的用电设备进行定期检查和维护,确保设备的正常运行。

同时,鼓励居民使用高效节能的电器设备,减少能源浪费,降低用电负荷。

3. 住户用电监控:利用智能电表等技术手段,实时监控住户的用电情况。

通过数据分析,及时发现用电异常和潜在的用电风险,并采取相应的措施进行管理,提高用电安全性。

二、设备更新和维护供电设备的更新和维护是确保供电系统正常运行的重要环节。

以下是几个设备更新和维护的措施:1. 定期设备巡检:定期对小区供电设备进行巡检,发现设备故障和潜在问题。

及时维修和更换老化设备,预防设备故障造成供电中断。

2. 新技术应用:引进新技术,如自动化设备监控系统、远程监控等,提高设备运行的可靠性和安全性。

通过实时监控和自动报警,能够及时发现设备故障,并采取措施进行维修和处理。

3. 人员培训和管理:提高维护人员的专业技能和管理水平,确保设备维护工作的高效进行。

定期组织维护人员进行培训,了解最新的供电设备技术和维护方法。

三、能耗管理合理管理小区的能耗,不仅可以降低供电成本,还能减少对环境的影响。

以下是几个能耗管理的措施:1. 能源监测系统:安装能源监测系统,实时监测和分析小区的能源消耗情况。

通过数据分析,及时发现能源的浪费和低效使用问题,并提出相应的改进措施。

住宅小区供电方案

住宅小区供电方案

住宅小区供电方案随着城市的不断发展,住宅小区的建设也日益增多。

作为一个住宅小区的重要基础设施,供电方案的合理规划与实施对于居民的生活质量有着重要的影响。

本文将针对住宅小区供电方案进行讨论,从供电网络规划、电力负荷计算以及应急电源等方面进行详细阐述。

供电网络规划在住宅小区的供电方案中,供电网络规划是至关重要的一环。

它涉及到了电力设备的布局以及整个小区的用电情况。

一个好的供电网络规划应该能够保证整个小区各个区域的供电质量稳定,同时还要考虑到用电的合理分配。

供电网络规划应当包括以下几个方面的内容:1.变电站的选址:变电站是住宅小区供电的核心设施,变电站选址的好坏直接影响到小区的供电质量。

变电站应该选择在离小区较为集中的位置,以保证输电损耗的最低化。

2.主干线的设置:主干线是将电力输送到住宅区的重要线路,它承载着较大的负荷。

主干线应该设置在小区周边,以便于供电的接入。

3.配电箱的合理布局:配电箱是将电能输送到住户家中的设备,其布局要确保方便维护和管理,并且要统一的进行编号标识。

电力负荷计算在制定住宅小区的供电方案时,必须根据住户的用电需求来进行电力负荷计算。

电力负荷计算是供电方案中的一个关键环节,直接关系到供电设备的容量和数量的决定。

电力负荷计算应当包括以下几个方面的考虑:1.考虑住户的用电需求:根据住户的使用情况,对住宅建筑物的用电需求进行科学合理的估算。

需要考虑到住户的人数、家居电器的种类和功率等因素。

2.合理划分用电区域:根据住户的用电需求,将住宅小区划分为不同的用电区域。

不同的用电区域可以根据用电需求的大小确定供电设备的数量和容量。

3.考虑未来的用电增长:在进行电力负荷计算时,还应该考虑到未来住户的用电增长趋势。

这样可以为未来的扩容提供必要的依据。

应急电源设置在住宅小区供电方案中,应急电源是非常重要的一环。

它可以在供电中断或故障时提供紧急备用电力,确保住户的生活正常运转。

应急电源设置应该包括以下几个方面:1.选择适当的备用电源:备用电源可以选择蓄电池组、柴油发电机或者太阳能发电等方式。

高可靠性的住宅小区供电方案

高可靠性的住宅小区供电方案

高可靠性的住宅小区供电方案随着城市的不断发展和人们生活水平的提高,住宅小区成为了人们居住的首选。

然而,住宅小区的供电方案也因此变得倍加重要。

在现代社会中,电力供应对于居民们的日常生活、工作以及其他方方面面都至关重要。

因此,为了确保住宅小区的居民能够获得高可靠性的电力供应,一个全面的供电方案是不可或缺的。

I. 供电需求分析在制订供电方案之前,首先需要进行供电需求分析。

这包括了以下几个方面:1. 居民用电需求:通过调查和统计住宅小区居民的用电情况和需求,可以确定每户家庭的平均用电量,从而估计整个小区的总用电量。

2. 公共设施用电需求:考虑到住宅小区内的公共设施,例如游泳池、公园、健身房等,这些设施通常消耗大量的电力,需要将它们的用电需求考虑在内。

3. 非正常用电需求:防范住宅小区可能出现的紧急情况,例如火灾、防暴等情况下需要消耗大量电力的紧急设备,也需要将其用电需求纳入供电方案的考虑范围。

II. 备用电源系统设计基于供电需求的分析,为了确保高可靠性的供电,备用电源系统是必不可少的。

1. 总体设计:备用电源系统需要考虑到整个住宅小区的用电需求,并根据用电负载的特点来确定备用电源的容量和数量,以保障供电的连续性和稳定性。

2. 独立电源:备用电源系统应采用独立的电源,例如独立的发电机组或者蓄电池系统。

这样可以避免单一故障对整个住宅小区的供电造成影响。

3. 自动切换装置:备用电源系统应配备自动切换装置,能够在主电源故障时自动切换至备用电源,确保供电的连续性。

III. 电力监控与管理系统为了实现住宅小区供电方案的高可靠性,电力监控与管理系统是必要的。

这可以通过以下方式来实现:1. 远程监控:通过安装监控设备和传感器,实现对住宅小区供电系统的实时监控。

这样能够及时发现故障,并采取相应的措施。

2. 数据分析:采集并分析供电系统的数据,帮助预测供电系统的健康状态,以及预测未来可能出现的故障,从而提前进行维护和修复。

住宅小区供电改造方案改善居民生活

住宅小区供电改造方案改善居民生活

住宅小区供电改造方案改善居民生活随着社会的进步和科技的发展,住宅小区供电需求也日益增长。

然而,老旧的供电设施已经无法满足现代化的需求,给居民的生活带来了一定的不便。

为了改善居民的生活质量,住宅小区供电改造势在必行。

本文将从供电设备更新、电网升级以及能源管理等方面探讨住宅小区供电改造方案。

一、供电设备更新为了提高供电的稳定性和可靠性,住宅小区供电设备需要进行更新。

首先是变压器的更换,老旧的变压器容量小,无法满足现在的用电需求。

新的变压器应具备较大的容量和更高的效率,以确保居民正常用电。

其次是开关设备的更新,新的开关设备应具备较高的灵敏度和更好的可靠性,以减少供电故障和事故的发生。

最后是配电箱的升级,新的配电箱应具备智能化功能,能够监测电流、电压等参数,以提前预警供电故障,确保供电的安全性。

二、电网升级作为供电的主干,电网的升级至关重要。

在住宅小区供电改造中,应考虑对电网的升级,以提高供电的可靠性和稳定性。

首先是电缆的更换,老旧的电缆线路寿命较短,容易出现故障。

换用新的电缆线路,能够更好地抵抗环境因素的影响,并且具备更高的耐久性和可靠性。

其次是电网的智能化管理,引入智能监测系统,实时监测电网的运行状态,如电压波动、电流负荷等,以保障供电的稳定性。

此外,还可以考虑将电网与光伏发电系统结合,提高供电的绿色化程度,减轻对传统能源的依赖。

三、能源管理住宅小区供电改造除了设备和电网的升级外,还应加强对能源的管理。

合理安排电力调度,以避免高峰期供电不足的情况发生。

引入智能电表和智能电网管理系统,实时监测居民的用电情况,以便合理分配电力资源。

同时,鼓励居民降低用电峰值,提倡绿色、节能的用电方式,如使用节能灯具、购买高能效家电等,减少对能源的消耗。

另外,可以考虑建设住宅小区的微电网系统,实现对小区内部电力的独立控制和管理,以更好地应对突发状况和保障供电的稳定性。

综上所述,住宅小区供电改造方案在提高供电设备稳定性、升级电网和加强能源管理等方面起到了关键作用。

高品质住宅小区供电方案

高品质住宅小区供电方案

高品质住宅小区供电方案随着城市化进程的不断加快,高品质住宅小区的建设成为现代城市发展的重要组成部分。

在住宅小区的规划与设计中,供电方案是一项关键性的考虑因素。

一个稳定、高效、可持续的供电方案能够为居民提供良好的居住环境,同时也能有效减少对能源资源的浪费。

本文将针对高品质住宅小区的供电需求以及如何设计符合要求的供电方案进行讨论。

一、供电需求分析高品质住宅小区对供电的需求通常较大,要求供电系统既要满足正常生活用电,又要能够承担大功率设备的供电。

因此,对供电需求进行充分的分析非常重要。

1.1 居民生活用电需求居民生活用电需求包括基本照明、空调、供暖、家电使用等。

这些用电设备在整个小区内分布广泛,因此供电系统需要确保每个居民都能够正常使用这些设备,同时还要保证用电的安全性和可靠性。

1.2 公共区域用电需求高品质住宅小区通常还会包括公共区域,如游泳池、健身房、儿童乐园等设施。

这些设施对供电的需求可能更为复杂,需要保证供电系统能够满足不同设施的功率需求,并能够同时满足多个设备的用电需求。

1.3 大功率设备用电需求一些高品质住宅小区还会包括大功率设备,如电梯、地下停车场通风系统等。

这些设备对供电系统的负荷要求较高,需要保证供电系统能够稳定供应所需的大功率电能。

二、供电方案设计针对高品质住宅小区的供电需求,一个合理设计的供电方案应该具备以下几个方面的考虑。

2.1 供电系统结构设计供电系统的结构设计是供电方案的核心。

一般情况下,高品质住宅小区可以采用集中供电或分散供电的方式。

集中供电是指将整个小区的用电需求集中到电力配电室,然后通过低压线路将电能供给各户。

分散供电则是将电力配电室建设在小区的各个楼栋内,通过高压线路和变压器将电能供应至各楼栋。

2.2 供电系统规模设计供电系统的规模设计需要根据小区的用电负荷进行合理估计。

通过对居民生活用电需求、公共区域用电需求以及大功率设备用电需求的分析,可以确定供电系统所需的总容量和单用户负荷。

住宅小区供电安全方案

住宅小区供电安全方案

住宅小区供电安全方案随着城市发展和人口增加,住宅小区供电安全问题变得愈发重要。

为了确保居民的生命安全和财产安全,制定一份完善的住宅小区供电安全方案至关重要。

本文将针对住宅小区供电安全问题,提供一套可行的方案。

一、供电设备及线路维护1. 日常检查:定期对小区内的供电设备和线路进行检查,确保其正常运行。

主要包括变压器、电缆线路、熔断器等。

2. 维护合同:与专业供电维修公司签订维护合同,确保供电设备和线路得到及时维护和修复。

3. 设备更新:根据需要,定期更换老化的供电设备和线路,确保设备的可靠性和安全性。

二、防雷装置和接地系统1. 防雷装置:安装合适的防雷装置,如避雷针和避雷网等,以保护建筑物和周边设施免受雷击。

2. 接地系统:建立有效的接地系统,确保电流能够及时通过接地装置排除,减少触电和火灾的风险。

三、电气设备安全1. 室内电气设备:确保住宅小区内的电气设备符合国家标准,并定期对其进行维护和检查,如空调、照明和电梯等。

2. 用电安全教育:定期开展用电安全教育活动,向居民宣传安全用电知识,加强居民的安全意识。

四、应急预案和应急设备1. 应急预案:制定供电设备故障和突发意外情况的应急预案,如停电、火灾和设备损坏等。

确保在紧急情况下能够迅速采取措施,保障居民的安全。

2. 应急设备:配置适当的应急设备,如应急照明灯、灭火器和应急发电设备等,以备不时之需。

五、安全巡逻和监控系统1. 安全巡逻:定期组织安全巡逻,加强对供电设备和线路的监督,及时发现和处理异常情况。

2. 监控系统:安装监控摄像头,全天候监控供电设备和线路的运行情况,防止非法操作和破坏。

六、居民参与与反馈机制1. 参与安全管理:鼓励居民参与住宅小区供电安全管理,成立居民委员会或志愿者组织,共同管理和维护供电设备和线路。

2. 反馈机制:建立居民反馈机制,收集居民的建议和意见,及时解决供电安全问题,提高居民对供电安全的满意度。

七、定期演练和培训1. 演练活动:定期组织供电安全演练活动,增强居民应对紧急情况的能力,熟悉应急预案和应急设备的使用。

住宅小区供电方案设计

住宅小区供电方案设计

住宅小区供电方案设计随着城市发展和人口增加,住宅小区的供电需求也越来越重要。

一个合理的住宅小区供电方案,可以提供可靠的电力供应,保障居民的生活和工作。

本文将针对住宅小区供电方案设计进行讨论,并提出一种适用的解决方案。

一、现状分析首先,我们需要对住宅小区的现状进行分析。

住宅小区供电的需求主要包括居民用电和公共设施用电两个方面。

居民用电包括日常生活的照明、家电用电等;公共设施用电包括小区的街道照明、电梯、水泵等。

二、负荷计算在确定供电方案之前,我们需要对住宅小区的负荷进行计算。

负荷计算是根据住宅小区的规模、居民用电需求和公共设施用电需求来确定的。

通过对每个单元的用电需求进行调查和统计,我们可以得出住宅小区的总负荷。

三、电源选择根据负荷计算的结果,我们需要选择适合的电源来满足住宅小区的供电需求。

常见的电源包括市电、太阳能和备用发电机等。

在选择电源时,我们需要考虑供电的可靠性、环保性和经济性等因素。

四、供电线路规划供电线路是住宅小区供电方案中的关键部分。

供电线路的规划需要根据住宅小区的地理布局、建筑结构和供电负荷来确定。

合理的线路规划可以提高供电效果,减少能源损耗。

五、配电箱安装在住宅小区供电方案中,配电箱的安装也是非常重要的。

配电箱是将电力从主干线路引入到用户家庭的一个分配设备,其设计和布置需要符合安全规范,并考虑到不同用户的用电需求。

六、监控系统建设为了保证住宅小区供电的正常运行,我们需要建立一个监控系统来实时监测供电设备的状态。

这样可以及时发现和解决供电故障,提高供电可靠性。

七、应急预案在供电方案设计中,我们还需要制定应急预案。

应急预案是为了应对供电故障、天灾等突发情况而制定的一系列措施和步骤。

通过制定合理的应急预案,可以保障住宅小区供电的连续性和可靠性。

八、节能措施在住宅小区供电方案设计中,我们还要考虑节能措施。

通过采用先进的节能设备、合理的用电管理等措施,可以减少能源浪费,降低供电成本,同时对环境也起到积极的保护作用。

住宅小区居民供电工程施工方案

住宅小区居民供电工程施工方案

随着城市化进程的加快,住宅小区建设日益增多,居民对供电质量的要求也越来越高。

为了满足居民用电需求,提高供电可靠性,本方案针对某住宅小区居民供电工程进行施工设计。

二、施工范围及内容1. 施工范围:本工程包括住宅小区内所有居民楼、公共设施、地下车库等区域的供电线路、配电箱、变压器等设施的安装、改造和维修。

2. 施工内容:(1)居民楼供电线路改造:对老旧居民楼进行线路改造,提高供电质量;(2)配电箱安装:在居民楼、公共设施、地下车库等区域安装配电箱,实现集中控制;(3)变压器改造:对老旧变压器进行改造,提高供电能力;(4)电缆敷设:敷设电缆,确保供电线路安全、可靠;(5)施工过程中对原有设施的保护和恢复。

三、施工方案1. 施工准备(1)成立施工组织机构,明确各岗位职责;(2)编制施工方案,明确施工工艺、施工方法、施工进度等;(3)组织施工人员培训,提高施工技能和安全意识;(4)备齐施工材料、设备、工具等。

2. 施工工艺(1)居民楼供电线路改造:拆除老旧线路,敷设新的电缆,连接配电箱;(2)配电箱安装:按照设计要求,选择合适的配电箱,进行安装;(3)变压器改造:拆除老旧变压器,安装新的变压器,确保供电能力;(4)电缆敷设:按照设计要求,敷设电缆,确保电缆安全、可靠;(5)施工过程中对原有设施的保护和恢复:在施工过程中,注意保护原有设施,确保施工质量。

3. 施工进度(1)施工前期准备:1周;(2)居民楼供电线路改造:2周;(3)配电箱安装:1周;(4)变压器改造:1周;(5)电缆敷设:2周;(6)施工收尾及验收:1周。

四、质量保证措施1. 严格按照设计要求和施工规范进行施工;2. 对施工人员进行技术交底,确保施工质量;3. 施工过程中,加强质量检查,发现问题及时整改;4. 施工完成后,组织验收,确保工程质量。

五、安全保证措施1. 施工人员必须佩戴安全帽、安全带等个人防护用品;2. 施工现场设置安全警示标志,确保施工安全;3. 施工过程中,加强安全教育培训,提高施工人员安全意识;4. 施工结束后,对施工现场进行清理,确保施工安全。

住宅小区供电改善方案

住宅小区供电改善方案

住宅小区供电改善方案为了满足住宅小区居民对稳定可靠的电力供应的需求,提高供电质量和效率,我们制定了以下改善方案:一、供电设备升级1. 更换主变压器:针对小区电力负荷增大的情况,我们将对主变压器进行升级,以提高供电容量。

同时,我们将选择品质可靠且能耗较低的变压器,以保证供电质量和节约能源。

2. 升级配电开关设备:现有的柱上开关设备可能存在老化和运行不稳定的问题,我们将对其进行升级。

新的配电开关设备将具备智能化控制功能,方便监测、管理和维修,及时发现和解决问题,以提高供电可靠性。

二、电力线路改造1. 优化线路规划:通过对小区内电力线路进行全面调研和评估,我们将重新规划线路布置,以减少线路长度、降低线路阻抗,提高电力传输效率。

同时,我们会根据实际需要增设或调整线路,以便更好地满足不同区域的能源需求。

2. 提升线路承载能力:针对小区电力负荷较高的区域,我们将采取增加线路截面积或增设线缆等方式,以提升线路的承载能力,防止因负荷过大而导致电压不稳定的问题发生。

三、智能电力管理系统1. 安装智能电表:为了更好地管理小区的电力消费情况,我们将全面更换智能电表。

智能电表具备自动抄表、远程读数和电量管理等功能,可以提供详细的用电数据和报表分析,帮助居民合理安排用电,并通过监测异常用电现象,实现节能减排的目标。

2. 建立电力监控中心:我们将建立一个电力监控中心,通过集中监控和管理各个区域的电力运行状态,及时发现和解决供电问题。

同时,该中心还将与智能电表系统相连,实现对电力负荷、用电峰谷等信息的实时监测和调控,以优化供电计划,保障住宅小区的用电需求。

四、紧急处理措施1. 建立紧急处理机制:针对突发的供电故障和停电情况,我们将建立紧急处理机制,迅速响应和处理,最大限度地减少对居民生活的影响。

同时,我们还将建立应急备用电源系统,以确保在重大突发事件或计划停电期间,住宅小区的基本用电需求得到满足。

2. 定期检修和维护:为了确保供电设备的正常运行,我们将制定定期检修和维护计划,并派遣专业技术人员进行设备检查、清洁和维修。

安全高效的住宅小区供电规划方案

安全高效的住宅小区供电规划方案

安全高效的住宅小区供电规划方案随着城市化进程的推进,住宅小区的供电规划成为一个重要的问题。

一个安全高效的供电规划方案,不仅能够保障住户的正常用电需求,还能提高能源利用效率,减少安全隐患。

本文将介绍一个适用于住宅小区的安全高效供电规划方案。

1. 供电需求分析住宅小区的供电需求与居民的用电习惯、电器设备负荷和居住人口密度等因素有关。

首先,需要对住宅小区整体的用电需求进行分析与预测,收集住户的用电习惯数据以及电器设备数量和功率信息。

这些数据可以通过问卷调查、居民用电记录等方式获取。

根据统计分析结果,可得到住宅小区的用电负荷曲线。

2. 供电系统规划基于住宅小区的用电负荷曲线,可以确定供电系统的规模和结构。

一般来说,住宅小区的供电系统采用较低电压级别,例如380V或220V。

在供电系统的规划中,需要考虑到短期和长期的用电负荷增长。

合理配置变电设备,确保供电系统的容量和可靠性满足住宅小区的用电需求。

3. 供电设备选型供电设备的选型要考虑其功率、效率、可靠性、安全性等因素。

对于住宅小区来说,应选择符合国家标准的供电设备,例如变压器、配电柜、电缆等。

供电设备的质量和性能直接关系到供电系统的安全性和可靠性,因此必须选用正规厂家生产的产品,严格按照相关标准进行安装和验收。

4. 供电网络拓扑设计供电网络拓扑设计是供电规划的重要环节。

对于住宅小区,可以采用环形供电网络拓扑结构,以保证供电系统的可靠性和连续性。

另外,还要考虑供电网络的分段设计,使得故障出现时只影响部分区域,不会对整个住宅小区造成停电。

5. 安全保护措施为了保障住宅小区供电系统的安全运行,需要采取一系列的安全保护措施。

例如,安装地震保护装置、漏电保护装置和过载保护装置等,以预防地震、漏电和过载等意外事故的发生。

此外,还要定期进行供电设备的巡检和维护,及时排除潜在的故障隐患,确保供电系统的安全可靠。

6. 能源管理与节约在住宅小区供电规划中,应考虑能源管理与节约的策略。

住宅小区多源供电方案

住宅小区多源供电方案

住宅小区多源供电方案随着人们对生活质量的要求不断提高,住宅小区的供电需求也愈发复杂和多样化。

为了确保小区居民的用电需求得到满足,并提高供电的稳定性和可靠性,多源供电方案应运而生。

本文将介绍住宅小区多源供电方案的设计和实施,旨在为小区供电提供创新和可持续的解决方案。

一、方案概述在传统的住宅小区供电系统中,通常仅依靠一条电源线路来满足用电需求。

然而,由于各个住宅单元的用电负荷差异以及外部因素的影响,容易导致供电不稳定和不足的问题出现。

基于这个问题,引入多源供电方案成为改善供电状况的有效手段。

多源供电方案通过引入多条电源线路,将供电负荷分散到不同线路上,从而提高供电的可靠性和稳定性。

该方案可以包括可再生能源、储能设备以及传统的电力网等多个供电来源,以适应不同的用电情况和应对突发状况。

二、供电方案设计1. 多电源接入多源供电方案的关键在于设计合理的电源接入系统。

首先,需要对小区的用电负荷进行详细的调查和分析,确定各个住宅单元的用电需求。

其次,根据调查结果,设计合适的电源接入点和线路布局,确保各个电源能够在最短时间内满足住户的用电需求。

2. 可再生能源的应用可再生能源是多源供电方案中不可或缺的一部分。

利用太阳能光伏板和风力发电机等设备,将自然资源转化为电能,可为住宅小区提供清洁、可持续的能源供应。

同时,通过在住宅单元内部安装太阳能热水器等设备,进一步提高可再生能源的利用效率。

3. 储能设备的运用储能设备在多源供电方案中发挥着重要的作用。

通过安装适当容量的电池组或储能系统,将多余的电能储存起来,以备不时之需。

这样不仅可以平衡用电负荷,减少对电力网的依赖,还能够应对突发情况,保障住宅小区的供电稳定性。

4. 智能管理系统为了实现多源供电方案的高效运行,智能管理系统的应用必不可少。

通过引入先进的监控设备和远程控制技术,实时监测各个电源的供电状况,优化用电负荷分配和电源切换,提高供电的可靠性和效率。

此外,智能管理系统还可以通过数据分析和预测,为供电方案的优化和升级提供指导。

住宅小区供电效率优化方案

住宅小区供电效率优化方案

住宅小区供电效率优化方案一、引言随着社会进步和科技发展,人们对居住环境的要求也在不断提高。

作为现代化城市建设的重要组成部分,住宅小区的供电效率对于居民的生活质量和城市的可持续发展起着至关重要的作用。

因此,本文将从优化供电设备、提高能源利用效率和加强管理等方面,探讨住宅小区供电效率的优化方案。

二、优化供电设备1. 更新供电设备为提高供电效率,首先需要对住宅小区的供电设备进行更新。

采用先进的电力设备,提高设备的能效水平,减少能源消耗。

例如,使用高效的变压器和配电柜,减小电能损耗,并适时替换老化设备。

2. 推广智能电表智能电表能够实时监测电能使用情况,并进行远程抄表和管理。

通过智能电表,小区管理部门和居民能够更好地了解电能消耗情况,从而采取相应的节能措施,提高供电效率。

三、提高能源利用效率1. 加强能源管理建立完善的能源管理体系,制定科学合理的能源消耗指标,监测和评估能源利用情况。

同时,对于存在能源浪费问题的住宅小区,可以采取相应的节能技术和措施,如安装节能照明设备、优化供暖系统等,以提高能源利用效率。

2. 鼓励居民节约用电通过开展节能宣传教育活动,引导居民养成良好的用电习惯,提倡绿色低碳生活方式。

可以定期组织节能知识讲座,发放宣传材料,提供能源管理咨询服务等,激发居民的节约用电意识,减少不必要的能源浪费。

四、加强管理1. 完善电力设备维护和监测体系建立健全的电力设备维护和监测体系,定期检查供电设备的运行状况,及时发现和解决潜在问题。

对于存在故障和隐患的设备及时进行维修和更换,确保供电设备的稳定运行。

2. 制定应急预案针对突发情况,制定完善的应急预案,确保住宅小区供电系统的安全运行。

包括应对断电、设备故障、自然灾害等情况的预案,明确责任分工和应急措施,提高供电系统的应对能力和故障恢复速度。

五、结论住宅小区供电效率的优化是提升居民生活质量和推动城市可持续发展的关键措施。

通过更新供电设备、提高能源利用效率和加强管理等方面的努力,可以有效提高供电效率,减少能源浪费,推动住宅小区向绿色低碳发展的目标迈进。

住宅小区供电方案

住宅小区供电方案

住宅小区供电方案一、引言住宅小区供电是保证居民生活和工作正常运转的基础设施之一,供电方案的合理性和可持续性对于小区内的每个住户都至关重要。

本文将针对住宅小区供电方案进行详细论述,解决供电方案在可靠性、节能性、环境友好性等方面的问题。

二、供电方案设计2.1 主干线路设计住宅小区主干线路的设计是供电方案中的关键环节,该部分主要负责将电力输送到每个住户。

以下是主干线路设计的几个重要考虑因素:•安全性:主干线路需要采取安全可靠的设备和绝缘材料,以减少电力停供和短路等意外情况的发生。

•容量规划:基于小区居民用电的峰值需求,确定主干线路的容量,以确保每个住户都能稳定供电。

•可扩展性:考虑到小区未来的发展,主干线路的设计应具备一定的扩展余地,以满足新住户的用电需求。

2.2 分支线路设计分支线路是将主干线路的电力供应分配到各个住户的关键部分,它需要考虑以下几个因素:•电线材料:采用优质的电线材料,能够减少损耗并提高电线的耐电压能力。

•线路长度:尽量缩短分支线路的长度,减少输电损耗和电压降。

•负载平衡:根据住户的用电情况,合理分配电力负载,避免某些线路长时间高负载运行。

2.3 照明系统设计住宅小区照明系统的设计是供电方案中的重要组成部分,下面是一些照明系统设计的重要考虑因素:•能效性:采用节能灯具,减少能量消耗,并且确保灯具的亮度和稳定性。

•安全性:照明系统的设计应考虑到住户的安全需求,如防止漏电、过载和短路等情况的发生。

•智能化:采用智能照明控制系统,能够实现定时开关、调节亮度等功能,提高能源利用效率。

2.4 新能源应用随着新能源技术的发展和成熟,小区供电方案可以引入新能源供电。

以下是几个新能源应用的建议:•太阳能发电:在小区的楼顶上安装光伏板,将太阳能转化为电力,减少对传统电网的依赖。

•风力发电:适用于地理条件适宜的小区,在公共场所或高楼层设立风力发电装置,利用风能发电。

•能量储存:结合新能源应用,将多余的电力储存起来,在需求高峰时释放,提高供电的稳定性。

住宅小区供电方案讲解

住宅小区供电方案讲解

住宅小区供电方案讲解在现代社会,住宅小区的供电方案至关重要。

它不仅关系到居民日常生活的便利性和舒适度,还直接影响着小区的安全性和稳定性。

一个合理、可靠的供电方案能够为居民提供持续、稳定的电力供应,满足各种用电需求;而一个不合理的供电方案则可能导致频繁停电、电压不稳等问题,给居民带来诸多不便。

接下来,咱们就详细地说一说住宅小区的供电方案。

首先,咱们得了解一下住宅小区的用电负荷特点。

一般来说,住宅小区的用电负荷主要包括居民生活用电、公共设施用电和商业用电。

居民生活用电是最基本的,包括照明、家电、空调等设备的使用;公共设施用电则涵盖了小区内的路灯、电梯、消防设备、监控系统等;商业用电主要是小区内的商铺、超市等场所的用电。

这些用电负荷具有季节性、时段性的特点。

比如夏季和冬季,由于空调的使用,用电量会明显增加;而在白天和晚上的用电高峰时段,负荷也会相应增大。

那么,根据这些特点,供电方案就得有针对性地设计。

常见的供电方式有两种,一种是单电源供电,另一种是双电源供电。

单电源供电相对简单,成本也较低,但可靠性稍差,一旦电源出现故障,就可能导致整个小区停电。

双电源供电则更加可靠,当一个电源出现故障时,另一个电源能够迅速切换,保证小区的电力供应不中断。

不过,双电源供电的成本较高,通常在一些对供电可靠性要求较高的高档小区或者大型住宅小区中采用。

在确定了供电方式后,接下来就要考虑变压器的选择和配置。

变压器是小区供电系统中的核心设备之一,它的作用是将高压电转换为适合居民使用的低压电。

变压器的容量选择要根据小区的用电负荷进行计算,一般要留有一定的余量,以满足未来小区用电量增加的需求。

同时,变压器的数量和位置也要合理安排,既要保证供电半径在合理范围内,减少线路损耗,又要便于维护和管理。

再来说说线路的敷设。

线路的敷设方式主要有架空敷设和地下敷设两种。

架空敷设成本低、施工方便,但不太美观,而且容易受到外界环境的影响;地下敷设则美观、安全,但成本较高,施工难度也较大。

典型住宅小区供电初步方案

典型住宅小区供电初步方案

典型住宅小区供电初步方案1. 项目背景随着城市化进程的不断推进,住宅小区作为城市的重要组成部分,其供电问题日益受到关注。

为满足居民生活用电需求,提高供电可靠性,降低供电成本,本方案就典型住宅小区供电初步方案进行探讨。

2. 供电系统概述2.1 供电方式本项目采用集中供电方式,即小区内的所有用户均由小区配电室统一供电。

配电室接收来自城市电网的电源,通过变压器将高压电转换为低压电,再分配给小区内的各个用户。

2.2 供电电压等级本项目供电电压等级为10kV,符合国家电网公司规定。

2.3 供电可靠性为提高供电可靠性,本项目采用双回路供电,即在主供电回路出现故障时,自动切换至备用供电回路,确保居民生活用电不受影响。

3. 配电室设计3.1 配电室位置及规模配电室位于小区中心位置,便于供电线路布局和维护。

根据小区规划,配电室面积不小于500平方米。

3.2 配电室设备配置3.2.1 变压器本项目共设置两台变压器,一台运行,一台备用。

变压器容量根据小区规划户数及负荷密度进行计算确定。

3.2.2 开关设备配电室配备高压开关柜、低压配电柜、联络柜等开关设备,实现对小区内各用户的供电控制和分配。

3.2.3 保护装置为保证供电安全,配电室设置过电流保护、过电压保护、欠电压保护等保护装置,对供电系统进行实时监控和保护。

4. 供电线路设计4.1 线路类型本项目供电线路采用架空线路和电缆线路相结合的方式。

架空线路主要用于小区内部,电缆线路主要用于小区与城市电网的连接。

4.2 线路布局供电线路布局充分考虑小区地形、建筑分布等因素,确保供电线路短、直、安全。

4.3 线路材料架空线路采用绝缘导线,电缆线路采用铠装电缆,以提高供电可靠性和安全性。

5. 供电设施安装及施工要求5.1 施工单位资质本项目供电设施的施工单位应具备国家规定的相关资质,并具备丰富的施工经验。

5.2 施工要求施工过程中,严格遵循国家电网公司相关规定,确保施工质量。

施工完毕后,进行验收合格方可投入使用。

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XX地块电气设计说明一、工程概况1、本期规划范围总用地17ha,总建筑面积万m2。

2、总建筑户数为3548户,所有户型面积之和为434800m2,所有住宅公摊面积约为49700m2,左右。

3、建筑面积120m2及以下的户数为2994。

4、建筑面积120m2以上、150m2及以下的住宅户数为108户。

5、建筑面积150m2以上、267m2以下的住宅户数为208。

6、建筑面积267m2以上的户数为238户。

7、小商铺建筑面积为3500m2左右,酒店建筑面积为62800m2左右,员工宿舍楼和其它公建面积为43500m2左右,地下室(含架空层)建筑面积万m2。

二、设计依据1、上级各部门和当地政府各部们批准的文件及甲方设计任务书2、国家现行有关设计规程、规范及标准,主要包括:(1)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006);(2)《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95);(3)《住宅设计规范》(GB50096-1999);(4)《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-2008);(5)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-95)(2005版);(6)《10kV及以下变配电所设计规范》(GB50053-94);(7)《低压配电设计规范》(GB50054-95);(8)《供配电系统设计规范》(GB50052-95);(9)《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98);(10)《城市道路照明设计标准》(CJJ45-200;(11)《城市电力规划规范》(GB50293-1999);(12)城市电力网规划设计导则Q/GDW156-2006;(13)汽车库、修车库、停车场设计防火规范(GB50067-97);(14)江苏省新建居住区供配电设施规划设计导则(试行);3、内部各工种提供的资料;三、设计范围1、变配电系统2、应急电源系统3、小区照明及配电系统4、消防电气系统5、接地系统6、能源远传及计量系统7、电缆敷设四、变配电系统1、负荷级别:(1)本小区要求作为一级负荷供电的有以下建筑和设备:地下室停车库,高层住宅中的消防设备和小区的消防泵房、生活水泵房、电梯、酒店和任一层面积超过3000m/m的超市中的消防设备和规范规定的其它一级负荷。

所有一级负荷采用自备发电机作为备用应急电源。

(2)除上述的一级以外的其它建筑其供电负荷均为三级负荷。

如住宅每户用电、综合楼和所有小型商铺,路灯照明,园林照明等。

2、小区负荷统计(1)本小区住宅用电按建筑面积120m2及以下的,基本配置容量为每户8kW。

(2)建筑面积120m2以上、150m2及以下的住宅,基本配置容量为每户12kW。

(3)建筑面积150m2以上的住宅,基本配置容量为每户16kW,面积超过267以上的住宅,超出部分按60w/m2计算。

(4)公共建筑按实际需要负荷进行计算的原则对本小区本期所有住宅用电负荷和专变用电负荷进行了计算,其整个计算结果如下:住宅和商铺用电变压器总配置容量为19518KW、其所选变压器为10x800KVA+34x630KVA10台;酒店专变容量为4x1000KVA+1x630KVA;宿舍专变容量为2x800KVA;其它公变容量为2x630KVA+4x500KVA。

(5)整个小区负荷计算详见负荷计算表。

(配置系数按200户以下取,200户以上取,变压器容载比取。

(3、 终端变配电房数量及布置的原则:根据从变压器低压出线端至供电计量表之间的电缆实际距离不能大于 150米的原则,本期小区共布置了一十九个公变配电房和五个专变配电房,其中酒店一个专变配电房,员工宿舍一个专变配电房,其它三个专变配电房专供地下室建筑及附属的用电设备和所有高层建筑的公摊面积的照明、电梯、风机等附属设备,以及室外园林、建筑外景观、路灯等照明。

注:由19#电房供电的19#、20#楼J173型中的电梯、公共照明和该楼的地下室及附属设备由19#公变电房供电)。

4、供电电源电压及开闭所数量:根据江苏省新建居住区供配电设施规划设计导则(试行)规定,本小区总配置容量为 28711KW 小于 30000KW ;可采用 10KV 多回路供电的方式对本小区本期建筑进行供电。

根据所计算的配置容量和本期建筑为高层的特点,本期供电设置四个开闭所(中压开关站)从而达到每个开关站供电的容量不超出 8000KVA ;同时根据导则规定高层建筑采用 A 类供电方式进行接线的要求,共需要外部引进四根10KV 的电缆分别进四个开关站进行供电。

5、开关站与开关站台之间、开关站与终端电房之间接线的方式:(1)一号开关站同一号变配电房合建,向1#、2#、3#、4#公变电房和 20#专变电房、酒店电房的一台 630KVA 的变压器供电,接线形式为放射式,其供电的容量为 6880KW 。

同时以放射接线方式的形式向 5#、6#、10#公变电房敷设电缆以作备用电源。

(2)二号开关站为独立建造,向 5#、6#、10#、21#专变电房、酒店专变电房进行供电;其接线形式也为放射式,其供电容量为 8174KW 。

同时以放射接线方式的形式向 1#、2#、3#、4#公变电房敷设电缆以作备用电源。

另外一号开关站同二号天关站台之间进行相互联络。

(3)三号开关站和七号变配电房合建,向 7#、8#、9#、11#、12#、19#公变电房和 22#专变电房供电,接线形式为放射式,其供电的容量为 7174KW 。

同时以放射接线方式的形式向 13#、14#、15#、16#、17#、18#公变电房敷设电缆以作备用电源。

(4)四号开关站和十五号变配电房合建,向 13#、14#、15#、16#、17#、18#公变电房、23#专变电房进行供电;其接线形式也为放射式,其供电容量为。

同时以放射接线方式的形式向7#、8#、9#、11#、12#、19#公变电房敷设电缆以作备用电源。

另外三号开关站同四号天关站台之间进行相互联络。

具体的接线方式详见附图。

5、开闭所(开关站)和终端电房布置的具体位置:本期住宅所建造的外围地形为三条市政大道呈三角形交叉,其中呈西高,东、南、北三面低的地势走向;根据地势的走向,在建筑设计上采用了整体架空、架空层顶面标高以西面市政道路标高为基点的原则进行了建筑设计,而在整体架空层中的地面标高均为米;而室外东侧南北走向的市政道路和南侧东西走向的市政路地面标高均高~米;除此以外在此架空层下还有大部分设计有地下室。

根据本期建筑的这些特点和江苏省新建居住区供配电设施规划设计导则(试行)中有关条款的规定,我们将5个公变电房、四个开闭所(中压开关站)5个专变电房均设在了此架空层中。

具体电房和开关站所布置的位置详见附图。

五、应急电源系统小区中一级负荷和二级负荷供电的部分采用备用柴油发电机组供电。

一级负荷和二级中消防设备的负荷正常电源和备用电源在回路的未端采用双电源自动切换。

本期住宅部分设计了二处发电机房,分片作为住宅部分的一级和二级负荷备用电源。

酒店单独设立一个发电机房,作为酒店的应急电源。

六、小区照明及配电系统1、小区内的12米及以上宽的道路(无12米及以上宽的道路时可将8米宽的次干道作主干道对待)高杆路灯,灯型由由公司的环境专业确定。

安装在人行道靠干道内侧。

2、组团内8米及以下的道路两侧绿化带或人行道上,安装庭院灯具作为路灯照明,灯型也由公司的环境专业确定。

3、道路和绿化的照明灯具由就近的专变配电房分片供电。

并同时在低压配电室安装一个路灯控制器箱,由时间控制器自动控制路灯亮的时间。

4、路灯灯杆接地和供电方式接地的形式:(1)对主干道的高杆灯每灯应在基础之下打一支接地极并与灯杆焊通,供电方式采用TT的接地方式。

(2)对庭院灯供电时,采用TN-S的供电方式进行供电。

(3)庭院灯之间的间距为25米左右,高杆路灯之间的间距为50米左右。

七、消防电气系统本工程在小区内拟设置1个消防控制室,消防控制室通过光纤与后期发展地块进行联结,同时消防控制室尽量与小区的监控室、门岗结合考虑在一起,另外酒店单独设立一个消防控制室。

消防控制室按规范GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》的要求进行设计。

八、接地系统在本小区中由于是一个整体建筑,所有建筑物的基础均为一个整体,其建筑物的基础接地电阻非常之低≤1Ω,同时由于电房、开关站均附属在建筑物之内,所以电房、开关站的所有电气接地均可同该建筑物的基础接地进行连接,不需要单独的电气接地装置。

在电室内的接地连接按导则规定要求和国标要求设计即可。

九、能量远传及计量系统专变采用高供高计的方式,公变采用低压计量的方式,所有住宅、商铺均采用一户一表,高层住宅采用分层电表集中的计量方式,低层住宅和低层小商铺同样采用电表集中的计量方式,同时在每个电表箱中预留采样器的位置作为远传计量系统一部分。

十、电缆敷设:本小区在建筑物室外的电缆敷设均采用穿管埋地的敷设方式,同时在拐弯和直线适当处作拉线井,在建筑物之内则采用电缆、穿金属线槽架空敷设的方式,在高层竖井内则采用母线槽的敷设方式。

1#楼、J175住宅(二单元30层,一单元24层,每单元每层3户,首层架空)面积用电标用电容量计算容量户型户数Kx(㎡)准(KW)(KW)(KW)户型A2x27+1x21600户型A复式2x1+1x148户型B2x27+1x21600户型B复式2x1+1x136户型C2x27+1x21600户型C复式2x1+1x148住宅总计2341932966商铺350150W421#电房变压器2x630kVA2#电房住宅负荷统计表2#楼、J175住宅(二单元匀24层,每单元每层3户,首层架空)面积用电标用电容量计算容量户型户数Kx(㎡)准(KW)(KW)(KW)户型A2x21336户型A复式2x132户型B2x21336户型B复式2x124户型C2x21336户型C复式2x132住宅总计1321096商铺2040150W3062#电房变压器2x630kVA3#电房住宅负荷统计表3#楼、J178公寓(20层,每层24户,首层商铺和办公公建)用电标用电容量户型面积(㎡)户数Kx计算容量(KW)准(KW)(KW)公寓83993192边套B838304边套C819152小计45636481824商铺1118150W3#电房变压器选4x630kVA5#楼、J175住宅(二单元匀30层,每单元每层3户,首层架空)面积用电标用电容量计算容量户型户数Kx(㎡)准(KW)(KW)(KW)户型A2x27432户型A复式2x132户型B2x27432户型B复式2x124户型C2x27432户型C复式2x132总计16813844#电房变压器2x630kVA5#电房住宅负荷统计6#楼、J175住宅(四单元匀30层,每单元每层3户,首层架空)面积用电标用电容量计算容量户型户数Kx(㎡)准(KW)(KW)(KW)户型A4x27864户型A复式4x164户型B4x27864户型B复式4x148户型C4x27864户型C复式4x164总计252276813845#电房变压器4x630kVA6#电房住宅负荷统计7#楼、J171住宅和(二单元匀30层,每单元每层2户,首层架空)面积用电标用电容量计算容量用途户数Kx(㎡)准(KW)(KW)(KW)户型A2x27648户型B2x27648户型A2(复式)2x140户型B2(复式)2x140总计11213768256#电房变压器2x630kVA8#楼(三单元)、J175住宅(三单元匀30层,每层3户,首层架空)面积用电标用电容量计算容量户型户数Kx(㎡)准(KW)(KW)(KW)户型A3x27648户型A复式3x148户型B3x27648户型B复式3x136户型C3x27648户型C复式3x148总计252207610387#电房变压器2x800kVA8#电房住宅负荷统计表8#楼(二单元)、J175住宅(二单元匀30层,每层3户,首层架空)面积用电标用电容量计算容量户型户数Kx(㎡)准(KW)(KW)(KW)户型A2x27432户型A复式2x132户型B2x27432户型B复式2x124户型C2x27432户型C复式2x132总计16813848#电房变压器2x630kVA9#电房住宅负荷统计表9#楼、J176住宅(二单元30层,每单元每层2户,首层架空)`面积用电标用电容量计算容量用途户数Kx(㎡)准(KW)(KW)(KW)户型012x27864户型022x27864户型03(复式)2x146户型04(复式)2x148总计11218229#电房变压器2x800kVA10#电房住宅负荷统计表10#楼、J172住宅(二单元匀30层、每单元每层2户,首层架空)面积用电标用电容量计算容量用途户数Kx(㎡)准(KW)(KW)(KW)户型A2x13458户型B2x13446户型C2x14486户型D2x14504户型G(复式)2x148户型H(复式)2x148小计1121990119410#电房变压器2x800kVA11#电房住宅负荷统计表11#楼、J175住宅(二单元匀30层,每单项元每层3户,首层架空)面积用电标用电容量计算容量户型户数Kx(㎡)准(KW)(KW)(KW)户型A2x27432户型A复式2x132户型B2x27432户型B复式2x124户型C2x27432户型C复式2x132总计168138411#电房变压器2x630kVA12#电房住宅负荷统计表12#楼、J175住宅(二单元匀30层,每单元每层3户,首层架空)面积用电标用电容量计算容量户型户数Kx(㎡)准(KW)(KW)(KW)户型A2x27432户型A复式2x132户型B2x27432户型B复式2x124户型C2x27432户型C复式2x132总计168138412#电房变压器2x630kVA13#电房住宅负荷统计表13#楼、J173住宅(二单元匀29层,每单元每层2户,首层架空)面积用电标用电容量计算容量户型户数Kx(㎡)准(KW)(KW)(KW)户型A复式302x261560户型B复式282x2112总计56167213#电房变压器2x630kVA14#电房住宅负荷统计表14#楼、J175住宅(二单元匀30层,每单元每层3户,首层架空)面积用电标用电容量计算容量户型户数Kx(㎡)准(KW)(KW)(KW)户型A2x27432户型A复式2x132户型B2x27432户型B复式2x124户型C2x27432户型C复式2x132总计168138414#电房变压器2x630kVA15#电房住宅负荷统计表15#楼、J175住宅(二单元匀30层,每单元每层3户,首层架空)面积用电标用电容量计算容量户型户数Kx(㎡)准(KW)(KW)(KW)户型A2x27432户型A复式2x132户型B2x27432户型B复式2x124户型C2x27432户型C复式2x132总计168138415#电房变压器2x630kVA16#电房住宅负荷统计16#楼、J175住宅(三单元匀30层,每单元每层3户,首层架空)面积用电标用电容量计算容量户型户数Kx(㎡)准(KW)(KW)(KW)户型A3x27648户型A复式3x148户型B3x27648户型B复式3x136户型C3x27648户型C复式3x148总计2522076103816#电房变压器2x800kVA17#电房住宅负荷统计表17#楼、J175住宅(二单元匀30层,每单元每层3户,首层架空)面积用电标用电容量计算容量户型户数Kx(㎡)准(KW)(KW)(KW)户型A2x27432户型A复式2x132户型B2x27432户型B复式2x124户型C2x27432户型C复式2x132总计168138417#电房变压器2x630kVA18#电房住宅负荷统计表18#楼、J175住宅(三单元匀30层,每单元每层3户,首层架空)面积用电标用电容量计算容量户型户数Kx(㎡)准(KW)(KW)(KW)户型A3x27648户型A复式3x148户型B3x27648户型B复式3x136户型C3x27648户型C复式3x148总计2522076103818#电房变压器2x800kVA19#电房住宅负荷统计表19#、20#楼、J173住宅(每栋一个单元匀30层,每层2户,首层架空,电梯2梯)用电标用电容量计算容量户型面积(㎡)户数Kx准(KW)(KW)(KW)户型A复式302x261560户型B复式282x2112G688300G7855033266住宅总计642038车库5597.5m240W电梯184公共照明152总负荷统计19#电房变压器4x630kVA20#专变电房负荷统计表4#楼、J179(共30层,二层以上每层22户,二层10户、其它为商铺、办公和公建)用电标用电容户型面积(㎡)户数Kx计算容量(KW)准(KW)量(KW)宿舍A(5人间,无厨房)569宿舍B(5人间,无厨房)29宿舍C(5人间,无厨房)28154小计6263443办公138电梯(含3#楼、J178公寓)公共照明(含3#楼、J178公寓)8(台)15120 510051总负荷统计20#专变电房配置容量选2x800kVA21#专变电房负荷统计表用电设备名称车库部分面积(㎡)51754用电标总容量准(KW)Pe(KW)15W776Kx变压器配置有功计算负荷(kW)6211#、2#、5#~~7#栋电梯(26台)15KW390150 1#、2#、5#~7#栋楼公共照明14880150120室外路灯、园林照明10000总计21#专变电房变压器22#专变电房负荷统计表100809712x500kVA用电设备名称车库部分面积(㎡)54109用电标总容量准(KW)Pe(KW)15W812Kx变压器配置有功计算负荷(kW)6508#~14#栋楼电梯8#~14#栋楼公共照明总计22#专变电房变压器用电设备名称车库部分(34台)15KW5102040010W20423#专变电房负荷统计表面积(㎡)用电标总容量准(KW)Pe(KW)15W7722552x500kVAKx变压器配置有功计算负荷(kW)61715#~18#栋楼电梯(20台)15KW300 15#~18#栋楼公共照明1200010W120生活水泵房250室外路灯、园林照明800080总计23#专变电房变压器24#专变电房(酒店)负荷统计表115096250642x630kVA用电设备名称建筑面积24#专变电房变压器面积(㎡)62800用电标总容量变压器配置有功计算Kx准(KW)Pe(KW)负荷(kW)100W628043964x1000kVA+1x630kVA注:其中一台630kVA变压器需要为双电源供电1#开关站供电容量统计表用电设备名称1#变配电2#变配电3#变配电4#变配电酒店专变20#专变配电配置容量1008 (KW)变压器选配2x630容量(KVA)6002x6304x6302x6301x6302x800总计配置容量(KW)6880变压器装设总容量(KVA)85302#开关站供电容量统计表用电设备名称 7#变配电 8#变配电 9#变配电 12#变配电电房用电设备名称 5#变配电 6#变配电 10#变配电酒店专变21#专变配电配置容量 1384 (KW)变压器选配 4x630 容量(KVA)8252x63011942x80037964x10009712x500总计配置容量(KW)变压器装设总容量(KVA)8170 103803# 开关站供电容量统计表11#变配电 19# 变配电配置容量 (KW) 103822#专变 配电1068变压器选配容量(KVA)2x800 2x630 2x630 2x800 2x630 4x6302x500总计配置容量(KW)变压器装设总容量(KVA)105004# 开关站供电容量统计表用电设备名称 13# 变 配 14# 变 配 电15#变配电房 房配置容量(KW)16#变配 电房103817#变配 18# 变 23#专变电房 配电房 配电房1038 1177变压器选配 2x630 容量(KVA)2x6302x6302x8002x6302x800 2x630总计配置容量(KW)变压器装设总容量(KVA)9500。

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