浅谈综合管廊电气设计要点
城市综合管廊工程技术规范中的电气设备选型与布置
城市综合管廊工程技术规范中的电气设备选型与布置在城市综合管廊工程中,电气设备的选型与布置起着至关重要的作用。
合理的选型和布置可以确保电气设备的正常运行,提高工程的可靠性和安全性。
本文将探讨城市综合管廊工程技术规范中电气设备选型与布置的相关内容。
一、电气设备选型在城市综合管廊工程中选择合适的电气设备是至关重要的。
首先,要根据工程的实际需求,对电气设备的功能需求进行明确。
比如,是否需要变压器、配电柜、电缆等设备,并确定其容量及规格。
其次,要考虑设备的可靠性和质量。
选用具有良好信誉和口碑的供应商提供的产品,确保设备的质量可靠,可以减少设备故障率、延长设备使用寿命。
同时,还要考虑设备的节能性能。
选择能够有效利用能源、具备节能功能的设备,可以减少资源的消耗,降低工程的运营成本。
最后,根据城市综合管廊工程的具体情况,进行综合评估和比较,选择适合工程需求的电气设备。
二、电气设备布置电气设备的布置对于工程的运行和维护起着重要的作用。
首先,要根据工程的功能需求和安全要求,合理布置电气设备。
对于不同的设备,需要考虑其功能独立性和互不干扰性,避免设备之间发生相互冲突。
其次,要充分考虑设备的通风散热和运行的便利性。
合理布置通风设备,保证设备能够得到良好的散热,避免设备因过热而损坏。
同时,在布置电气设备时要考虑操作、检修和维护的便利性,为工作人员提供舒适的工作环境。
在进行电气设备布置时,还要注意防火防爆安全。
选择设备布置位置时,应避免将设备直接暴露在易燃易爆物品附近,严格按照防火防爆规范进行设备布置,确保工程运行的安全。
最后,还需要考虑设备的可扩展性和维护保养的方便性。
合理布置设备,预留出足够的空间,以便于今后工程的扩展和升级。
同时,设备的维护保养也需要考虑到,设备之间的距离和通道宽度应合适,方便维修和更换设备。
总结起来,在城市综合管廊工程中,电气设备的选型与布置是关键的环节。
通过合理的选型和布置,可以确保电气设备的正常运行,提高工程的可靠性和安全性。
城市综合管廊工程技术规范之电气与照明设计标准
城市综合管廊工程技术规范之电气与照明设计标准工程背景与需求描述:城市综合管廊作为一种集电力、通信、水利、燃气、给水排水等多种管线设施于一体的地下综合利用空间,其建设将为城市基础设施的合理规划和可持续发展提供有力支撑。
而城市综合管廊工程涉及到较为复杂的电气与照明设计,本文将针对此进行详细介绍。
一、工程规范与标准1. 建筑电气设计规范:城市综合管廊的电气系统设计应符合相关建筑电气设计规范,包括国家规范、地方标准和行业规范。
其中,对于工程负荷计算、电源供应、照明设计、电缆敷设等方面均有相应的规定。
2. 建筑照明设计规范:城市综合管廊的照明设计应符合相关建筑照明设计规范,包括国家标准和地方规范。
其中,对于照明设计的亮度、照度、色温、色彩还原性等方面有详细的要求。
二、电气设计要求1. 电力系统设计:城市综合管廊的电力系统应设计合理,满足工程的供电需求。
应根据预估负荷、有效容载率、线路损耗等因素,确定供电方案,并在配电与用电各环节中采取相应的措施,确保电力供应的安全可靠。
2. 线缆敷设设计:城市综合管廊的电缆敷设应符合相关设计规范。
在设计过程中,应根据管廊的结构特点、空间布局以及电缆的类型、容量等因素,确定合适的电缆敷设方式,并注意敷设过程中的线缆保护、散热等问题。
3. 智能化管理设计:城市综合管廊的电气系统应与智能化管理系统相结合,实现对电力设备的远程监控、故障报警、数据统计等功能。
在设计过程中,应充分考虑智能化管理的需求,选择适合的监控设备和通信方式,并合理设置监测点位,以提高工程的管理效能。
三、照明设计要求1. 照明系统设计:城市综合管廊的照明系统应满足良好的照明效果和节能要求。
应根据管廊的功能定位、使用环境和安全要求,确定合适的照明方案,并选择适当的照明设备和光源。
2. 照明控制设计:城市综合管廊的照明控制系统应具备自动化和智能化的特点,以实现精细化的照明控制。
应根据照明需求分区设置,并考虑人员流量、环境光强、建筑材料等因素,采用合适的光感传感器、时间开关等装置。
综合管廊电气设计要点
科技创新Ke Ji Chuang Xin摘要:近年来,随着社会经济的飞速发展,城市化建设越来越完善。
城市建设工程中综合管廊设计的应用也逐渐增多。
对于综合管廊而言,电力系统在未来需要重点发展,也是安全应用方面不可或缺的步骤。
综合管廊实际上就是对市政管网的优化,让检修或者维护效率得到显著提高,确保城市体系日常运行的安全性和稳定性。
关键词:综合管廊;电气设计;要点城市综合管廊工程,不仅可以解决市政管线路由混乱、道路反复开挖、损毁事故频发、政府无法有效管理等一系列问题,还可以提高地下空间利用率、有效改善各种管线施工时对交通造成的影响、提升新型城镇化发展质量、打造经济发展新动力。
综合管廊电气设计与施工将直接影响管廊整体性能,为了促进综合管廊在城市化进程中发挥更大的作用,应不断提高综合管廊电气设计水平。
1综合管廊概述综合管廊又被称之为共同沟,属于公共设施,敷设于城市地下。
也就是在地下搭建一个公用空间,将城市各种的公用管线集中敷设在这个公用空间中。
综合管廊设有投料口和检修口,而且还有专门的监控系统,对综合管廊进行实时监控和管理。
在建设时,采取统一规范和设计。
综合管廊包含管线主要有通信、电力、热力、自来水等,有时根据城市规划需要,也可以将排水管线纳入其中。
综合管廊的出现大大节省了城市地下空间资源,而且使得地下管线分布更为合理,无论是敷设新管线,还是日常检修都非常方便。
2供配电系统设计2.1供配电方案的选择(1)方案1:在综合管廊内设置若干低压配电间,从城市公网分别引入两路0.4kV电源进行供电。
两路同时运行,互为备用,当一路进线电源故障退出时,切除故障侧三级负荷,另外一路电源承担全部二级负荷供电。
此方案适合管廊规模较小,公网电源取得便利的情况。
(2)方案2:在管廊负荷中心或者监控中安心设置主变电所,主变电所设置2台变压器,供监控中心及整个管廊用电。
主变电所引入两路10kV电源。
两路电源一用一备,单路电源可以承担100%二级和三级负荷。
综合管廊的常规电气设计
综合管廊的常规电气设计(1.中交城乡建设规划设计研究院有限公司湖北武汉 430000;2.中国市政工程中南设计研究总院有限公司湖北武汉 430000)关键词:综合管廊、电气、供配电近年来,为避免道路的反复开挖,充分合理利用城市道路地下空间,美化道路景观,保障市政管线的运行维护安全,国内很多城市均兴起了建设综合管廊的高潮,城市综合管廊本质是上在地下建造的一个隧道空间,将电力、通信、给水、燃气、热力、排水等管线集中敷设在隧道内。
本文主要就综合管廊常规的电气设计进行论述。
一、管廊用电负荷分级及供配电系统总体设计综合管廊的主要用电设备为风机、排水泵、照明、检修插座、监控与报警设备、消防设备等。
其中,消防设备、监控与报警设备、应急照明设备为二级负荷,其他用电设备为三级负荷。
综合管廊附属设施,主要用电设备有排风机、潜污泵、照明、监控与报警设备等,具有“负荷容量相对较小,而数量众多,且在管廊沿线呈带状分布,供电距离较长”的特点,一般0.4Kv电压的供电距离不超过1km,而10Kv电压的供电距离则超过10km。
根据管廊负荷特点,综合管廊供配电系统采用10/0.4kV两级配电系统。
根据变配电系统的总体设计,主要设施如下:(1)10/0.4kV总变配电间,一般与监控中心合建(2)10/0.4kV箱式变电站,沿管廊1.2~1.6km 设置(3)电气设备用房(分配电间),设在排风口处(4)管廊内部动力及照明配电系统。
二、总变配电间设计1、供电电源:总变配电间供电负荷按二级负荷考虑,由地区电网就近提供两回路10kV电源供电,每回电源线路均应承受100%的全部负荷。
2、变配电系统:10kV配电系统主接线采用单母线分段接线,至箱式变电站10kV供电一般采用双回路树干式接线或环网接线,其中双回路树干式接线,相对环网接线,对二级负荷来说,可靠性更高,一般适用于大规模或片区综合管廊,供电半径更大,而环网接线更适用于规模较小的管廊;变配电间内设两台变压器,一用一备,主要为监控中心动力、照明、监控、消防等设备供电;低压配电系统采用单母线分段接线,并通过放射式配电至各层配电箱或设备间配电箱,二级负荷采用双回路电源分别引自不同的母线段。
城市综合管廊电气设计要点分析
城市综合管廊电气设计要点分析摘要:本文通过查阅相关资料,对城市综合管廊电气设计要点进行总结与分析,包括城市综合管廊内部照明设计、监控与报警系统设计、低压配电系统设计、火灾自动报警系统设计、防雷接地系统设计等,更好的确保城市综合管廊电气设计质量,促进城市综合管廊电气设计可持续发展。
关键词:城市综合管廊;电气设计;要点1 概述1.1 概念综合管廊又叫城市综合管廊,指的就是城市管道城市综合管廊。
简单来说就是在城市建立一个空间,将电力、通讯、给排水、燃气等各种管线集中在空间内,并通过设置专门的检修检测系统,对所有管线进行统一规划设计管理,从而保证其正常运行。
1.2 城市综合管廊设计意义城市综合管廊建设一方面有效解决了城市交通拥堵,还方便了对给排水、电力、燃气等设施的维护检修。
因为,城市综合管廊的建设能够避免在敷设或者维修管线而对道路进行挖掘时造成的交通干扰出行问题,还能有效的对路面完整性以及美观性进行保持。
另外,城市综合管廊具有防震减灾的功能。
1.3城市综合管廊电气设计的组成城市综合管廊电气设计主要包含三大部分内容:(1)城市综合管廊内部的常规照明、应急照明及应急疏散指示灯布置。
(2)城市综合管廊的低压配电系统。
(3)城市综合管廊的接地及防雷系统。
2 城市综合管廊电气设计要点城市综合管廊所设计的管线设备较多,因此需要采取相应的电气设计方法,确保城市综合管廊建设对于城市发展的促进作用。
管廊内的全部设施均属于设施,因此在管廊内进行常规照明布置时,应当充分考虑LED灯的节能性及使用寿命长等特点,可以选择相应的绿色光源,同时根据规范要求,常规照明应当保证平均照度大于15Lux,应急照明平均照度应当大于5lx。
另外根据管廊的横断面设计要求,还应当确保每个LED灯之间的间距合理,而且每3个照明灯具中就必须有一个为应急照明灯。
距离地面1m的位置,应当设置应急疏散指示灯,而且每个应急疏散指示灯之間的间距为20m,以每个防火分区的中心作为分界点,疏散指示方向应当分别指向出口,同时在每个防火分区的逃生口附近还应当安装出口指示灯。
浅析综合管廊电气设计要点
浅析综合管廊电气设计要点摘要:综合管廊又称共同沟,是指建于城市地下用于容纳两类及以上城市工程管线的构筑物及附属设施。
随着近年来城市综合建设水平的不断提升,各大城市的综合管廊建设也越发完善,对于综合管廊的建设来说,管廊电气设计是管廊设计中一个重要的组成部分,需要掌握管廊电气设计要点从而确保电气设计的工程质量,进而为综合管廊建设质量的提升提供重要保障。
本文就针对综合管廊电气设计要点进行简要的分析和探究。
关键词:综合管廊,电气设计要点引言:综合管廊是指建设公共廊道,用于电力、通讯、供水、污水、燃气等市政管线集中敷设,在地面下布设。
通过对综合管廊的建设,可以有效地防止拉链路面的状况,同时在后期管线出现故障时,无需立即打围开挖去维修,在综合管廊里面即能进行维修,可以缩小管道的修复时间及费用,同时也可以防止市政管线维护开挖对城市路面的影响。
本研究的主要内容是如何合理地设计符合管廊建设的电气设计。
一、负荷等级划分及电源设置二级负荷:监控报警设备、事故风扇、天然气管道舱管道应急切换阀、应急照明、疏散标志灯、安防设备、消防器材等。
除此外都考虑作为三级负荷。
结合综合管廊建设规模,综合摸牌周边电源情况,考虑管廊运行模式,通过经过技术与经济对比,确定了系统供配电接线的方案以及供电电压等级,同时明确供电回路数及容量等。
在条件允许情况下,建议由城区10kV配电网络就近引来两路10kV电源作为管廊供电电源,并采用环网或双回路树干式接线方式,10kV高压侧使用不连接结线的单母线分段两路电源同时发力,两台供电变压器也派上了用场。
同时须做到不造成电力供应中断,或在电力变压器出现故障或电力线路出现常见故障后,能够快速恢复供电。
要求两路电源同时工作,并且在一路电源出现故障的情况下,由另一路电源带全负荷运转,要求两路电源的负荷保证率均为100%。
将UPS电源设定为综合管廊消防器材跟监控器材的主供电电源。
二、供配电系统拟考虑了设定管廊综合专用箱变,作为管廊电力供给的一个专用用途。
城市综合管廊工程技术规范之电力与照明系统设计
城市综合管廊工程技术规范之电力与照明系统设计一、引言城市综合管廊工程作为城市基础设施的重要组成部分,为了保障城市的正常运行和市民的生活需求,需要设计合理的电力与照明系统。
本文旨在探讨城市综合管廊工程技术规范中电力与照明系统设计的要点和注意事项。
二、电力系统设计1. 供电方式城市综合管廊工程的电力供应方式可以选择直接供电或者间接供电。
根据具体情况,应当综合考虑供电可靠性、安全性及工程成本等因素,选择合适的供电方式。
2. 电力容量计算根据管廊工程的用电负荷和预测增长率,合理计算电力容量,并预留一定的安全裕度。
同时,根据工程的输电距离和线路损耗等因素,选用合适的电缆规格。
3. 电力配电根据管廊各个区域的用电需求,合理划分配电地点,并设计合适的配电方案。
在设计过程中,需考虑电缆布线、容量分配、接地保护等因素,确保电力供应的可靠性和安全性。
三、照明系统设计1. 照明需求分析根据城市综合管廊工程的使用功能和人员活动特点,分析照明需求。
在公共区域、通道和紧急疏散通道等区域,应设计适当的照明设施,确保人员安全和工作效率。
2. 灯具选型根据照明需求和环境特点,选择适用的灯具。
在选择过程中,需考虑灯具的能效等级、寿命、光色和防护等级等因素,以满足照明效果和系统可靠性要求。
3. 照明布局根据管廊工程的结构布局和使用需求,合理规划照明设备的位置和数量。
在布局过程中,需注意照明均匀度、避免漏光和重影等问题,确保照明质量和舒适度。
四、智能化控制系统设计1. 遥控与监控为了方便对照明系统进行集中调控和实时监测,可以引入智能化控制系统。
通过互联网技术和传感器等设备,实现对照明设施的遥控和监控,提高管理效率。
2. 能效管理在设计智能化控制系统时,应考虑能源管理的要求。
通过对照明系统的能耗数据进行收集和分析,实现能耗监控和优化调整,节约能源并降低运行成本。
五、安全与维护1. 安全设计在电力与照明系统设计中,应充分考虑安全问题。
采用合格的电缆、插座、开关等设备,并保证接地措施的有效性,以防止电击、漏电等安全隐患。
城市综合管廊工程技术规范之电力供应与配电系统设计要求
城市综合管廊工程技术规范之电力供应与配电系统设计要求一、引言城市综合管廊工程是一项复杂的工程体系,为了保障城市正常运行、提供便利的服务,电力供应与配电系统的设计至关重要。
本文将介绍城市综合管廊工程技术规范之电力供应与配电系统设计要求。
二、电力供应系统设计要求1. 电力供应形式根据城市综合管廊工程特点,电力供应可以采用两种形式:地下供电和架空供电。
设计人员应根据实际情况选择合适的供电形式,并确保供电系统的安全可靠。
2. 供电系统设计(1)供电系统应具备多路供电功能,确保可靠供电。
应考虑电力负荷、安全容量、备用电源等方面的因素,保证城市综合管廊工程的正常运行。
(2)设计应充分考虑电力系统的负荷均衡,避免电力过载或稳态不平衡带来的问题。
合理规划电力线路和变电站的位置,确保供电质量。
3. 施工要求(1)电缆敷设应符合相关标准和规范要求,保证敷设质量。
(2)电缆敷设过程中应注意其他管道、管线的交叉和影响,避免损坏其他系统及设施。
三、配电系统设计要求1. 配电箱选型(1)根据城市综合管廊工程的实际情况,选择具有防护等级和防火性能的配电箱,确保安全使用。
(2)配电箱的选用应考虑维修保养的便利性,方便日常检修与抢修。
2. 配电线路设计(1)根据工程负荷需求和供电系统,合理规划配电线路的布置。
避免线路交叉和交叉干扰,确保供电质量。
(2)配电线路的选材应符合相关标准和规范要求,保证线路的安全可靠,并能满足工程的使用要求。
3. 安全措施(1)配电系统设计应考虑安全措施,如安装漏电保护器、过载保护器等装置,确保用电安全。
(2)应设置完善的防雷、接地装置,预防雷击事故的发生。
4. 自动化控制(1)配电系统应具备自动化控制功能,可实现远程监控、故障诊断等功能,提高系统的安全性和可靠性。
(2)配电系统的控制设备应保证稳定可靠,具备智能化管理功能,方便工程人员操作和维护。
四、施工与验收要求1. 施工质量(1)施工过程中,应按照相关标准和规范进行施工,保证电力供应与配电系统的质量。
综合管廊电气设计要点分析
综合管廊电气设计要点分析摘要:随着我国经济在快速发展,社会在不断进步,综合管廊作为城市基础设施中的重要组成部分,直接和城市的日常生活、工业生产紧密相连。
而在城市综合管廊铺设过程中,需要根据城市发展方式和需求出发,并秉承科学合理的解释原则,在建设基础上加强综合管廊设计要点。
在进行综合管廊定期设计过程中,需要在设计基础上,进一步优化其特殊性,从而充分地发挥出综合管廊的基本功能。
本文重点对综合管廊电力设计要点进行了分析。
关键词:综合管网;电气设计;要点;分析引言城市综合管廊工程,不仅可以解决市政管线路由混乱、道路反复开挖、损毁事故频发、政府无法有效管理等一系列问题,还可以提高地下空间利用率、有效改善各种管线施工时对交通造成的影响、提升新型城镇化发展质量、打造经济发展新动力。
综合管廊电气设计与施工将直接影响管廊整体性能,为了促进综合管廊在城市化进程中发挥更大的作用,应不断提高综合管廊电气设计水平。
1综合管廊的发展应用概述综合管廊是地下城市管道综合走廊,也就是在地下建造一个隧道空间,将电力、通信、燃气、供热、给排水等各种工程管线集于一体,综合管廊中设有专门的检修口、吊装口和监测系统,实施统一规划、统一设计、统一建设和管理,是保障城市运行的重要基础设施和“生命线”。
目前我国大部分城市都成功建设了综合管廊,而且伴随着我国城市化进程的加快,在各个城市的城市规划中,综合管廊的应用也更加广泛。
2综合管廊电力设计要点2.1接地系统在进行综合管网内部,电力系统设计时,需要将整个管道每组的各个金属管、金属构件以及电缆金属护套,还有各种金属外壳直接的连接到接地网上。
同时做好防雷接地、电气设备的接地及防静电接地,还有接地信息系统等各个操作。
将电气金属装置应用于其中,同时保证接地电阻低于电阻值,同时也会在地下管网内部不能够采取一定的结构防雷措施,因此,在配电系统中还必须设置有箱内的防雷设施,从而更好对电压进行处理。
同时,将电位系统直接的通管道架组相结合,做好整个综合管廊的接地操作。
城市综合管廊工程电气自控设计的要点分析
城市综合管廊工程电气自控设计的要点分析摘要:综合管廊是指建在城市地下,容纳两条以上市政工程管线的设施及其相邻的设施。
可以彻底解决道路雷电和空气中的蛛网问题,节省和释放大量地下空间,提高管道的内在能力和危险能力,保障城市生活安全,提高城市的综合承载力。
这是一个密集而科学的城市综合管道项目。
管道朗电气设计主要包括截面设计、配电设计和电缆设计三个方面。
本文结合作者参与的项目,简要介绍了孔道电气设计的要点。
关键词:城市综合管廊;电气自控设计;要点分析引言电气工程是综合管沟工程的重要组成部分。
根据每个走廊的实际情况,对截面设计、配电设计、电缆设计等进行了优化,提高了设计的实用性、可靠性、安全性和经济性。
低压供电半径一般不超过0.8公里,因此在管廊中部安装箱式变压器。
管廊以防火区为分配单位,在两个防火区之间划分一个分配空间。
每个防火区均设有非电气负荷AP配电箱,负责区域内第三负荷的分配。
在使用一条电源输入线路的同时,安装一个火灾负荷APE配电箱,负责区间二次负荷的分配。
使用两个电源,分别从低压柜和EPS柜引入。
1综合管廊电气基本设计原则1.1设计依据对于综合管廊电气基础的设计,建筑概况是一个复合站:起点桩号K0+000,设计点GL27,应在设计基础上进行茧自缚电子的基本设计。
该设计基于建筑公司提供的设计图纸或各专业领域提供的技术内容。
中国确定主要规范、法规和标准后,根据按照GB50053-2013《20kV及以下变电所设计规范》、GB50016-2014《建筑设计防火规范》、GB50838-2015《城市综合管廊工程技术规范》进行设计,从而确保综合管廊电气设计达到规范规定的范围与要求。
1.2综合管廊电气设计验收标准分析目前,为适应城市共用沟建设和未来发展的要求,城市共用沟工程及验收质量标准应按照城市共用沟建设的要求实施,并达到技术、经济、安全、质量、环境等内容。
公用沟的电气设计容易变更、增加等。
这导致了城市上空的电网变得越来越稠,平坦的道路成为电力线路的情况。
浅谈综合管廊电气设计要点
2018 NO.11(下) 中国新技术新产品
浅谈综合管廊电气设计要点
何佳良 (上海市政工程设计研究总院,上海 200092)
摘 要 :近年来,城市综合管廊建设逐渐成为市政工程的重点内容,而综合管廊的电气设计并未形成标准化、规
范化的设计方案。笔者基于多个工程的设计经验,总结综合管廊电气设计的要点,为相关研究人员提供参考。
2.1 负荷等级划分
根据《城市综合管廊工程技术规范》(GB50838—2015): 综合管廊的消防设备、监控与报警设备、应急照明设备应按
综合管廊用电ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ备的特点是带状分布且比较分散,考 虑电压偏差不宜超过供电标称电压的 ±5%,应将低压配电 的供电范围控制在 500m 以内。故一般一个供电区间不超过 1000m,按照每个防火分区 200m 计算,并考虑两段母排平
关键词 :综合管廊 ;防火分区 ;供配电 ;燃气舱
中图分类号 : TU99
文献标志码 :A
城市综合管廊工程,不仅可以解决市政管线路由混乱、 道路反复开挖、损毁事故频发、政府无法有效管理等一系列 问题,还可以提高地下空间利用率、有效改善各种管线施工 时对交通造成的影响、提升新型城镇化发展质量、打造经济 发展新动力。综合管廊电气设计与施工将直接影响管廊整体 性能,为了促进综合管廊在城市化进程中发挥更大的作用, 应不断提高综合管廊电气设计水平。
设备名称 自控电源 火灾报警用电源 电动百叶 应急照明 普通照明 电力井盖
表1
负荷等级 序号
二
7
二
8
二
9
二
10
三
11
三
12
设备名称 普通舱室风机
排水泵 检修插座 燃气舱风机 防爆电动球阀
综合管廊电气设计要点
综合管廊电气设计要点摘要:近年来,我国的城市化进程有了很大进展,城市综合管廊的建设也越来越多。
综合管廊的设计需结合国家相关标准规范及地方标准图集,并按照工程建设的标准流程分阶段完成。
主要综述现代化综合管廊电气专业各系统的相关设计要点。
关键词:综合管廊;电气设计;供配电;监控引言城市地下综合管廊是城市的“生命线”,影响着各种能源的供应,必须妥善进行工程的规划管理,否则将带来严重问题。
首先要明确城市地下综合管廊工程管理的重点问题,再制定出具有针对性的规划管理对策。
1综合管廊电气设计总体设计要求综合管廊应设置监控中心,监控中心的选址应以满足其功能为首要原则,尽量与周边公共建筑合建,便于智慧型城市建设和城市基础设施统一管理。
监控中心面积应满足使用要求,设置位置宜根据综合管廊总体布局及人员巡检方便综合考虑确定。
对于电力通信相关管线布置,应满足:220kV及以上电压等级的电缆应独立成舱敷设。
110kV以上电压等级的电缆宜独立成舱敷设,不应与通信电缆同侧布置;20kV及以下电压等级的电缆可与其他管线共舱敷设,但禁止与热力、易燃气体或液体管线共舱敷设;电力舱高压电缆布置在下层排架,低压电缆布置在上层排架。
一般而言,综合管廊不超过200m设置一个防火分区,每个防火分区两端设置通风口,在中间可设置投料口、交叉口、引出段等。
电气设计阶段一般分为规划、初步设计、施工图。
包含两个内容:一是电力电信管线设计,二是附属设施电气设计。
附属设施电气设计包括供配电、照明、环境与设备监控、安全防范、接地系统等。
综合管廊电气设计必须严格执行国家规范的相关要求。
2供配电系统的设计因管廊地下空间有限,配电系统设计在满足规范要求前提下应尽量简单可靠,减少10kV和低压配电级数,降低配电距离,以满足电压损失、热稳定、灵敏度、减少投资的要求。
10kV配电可采用单侧供电双回路树干式接线或单侧供电环式接线。
为满足低压二级负荷供电要求,通常需设置2台变压器,可采用一用一备的方式供电,备用变压器平时不投入运行。
城市综合管廊工程的电气自控设计
摘要:简要阐述了城市综合管廊工程的发展历程以及城市综合管廊工程电气自控设计的特点,分析了城市综合管廊工程中供配电系统、自控系统、安防系统、通信系统的设计要点,以保证城市综合管廊工程的建设质量及安全性能。
关键词:城市综合管廊;电气自控设计;供配电0 引言城市综合管廊工程又被称为共同沟工程,是一种深埋于地下的共享空间搭设体系,共享空间用于所在城市的各个重要管线的统一集中敷设。
城市综合管廊工程设计内容极为庞杂,电气自控设计需要根据城市综合管廊整体状况进行灵活多变的方案调整,结合综合管廊的地质情况、空间状态等进行相应的电气自控设计,充分发挥出城市综合管廊工程电气自控系统在综合管廊内的各项功能。
1 综合管廊工程概述1.1 城市综合管廊工程发展历程城市综合管廊首次设计案例出现在法国。
1832年,法国人结合巴黎下水道的富裕空间,开始建设世界上第一条综合管廊,综合管廊内容纳了自来水、通信、电力、压缩空气管道等市政公用管道。
1958年,在我国天安门广场敷设了第一条1076m的综合管廊。
1.2 城市综合管廊工程电气自控设计的特点从整体设计角度看,城市综合管廊工程跨度较大,需要一个可靠的供电体系以及监控系统作为支持。
对于城市综合管廊工程的电气自控设计来说,具有以下设计特点:(1)由于自然光无法进入管廊内,为保障城市综合管廊工程的顺利开展,就要依靠人工照明的方式提升综合管廊空间内的光照度,为工作人员提供一个满足工程作业需要的光照环境。
(2)综合管廊属于密闭型地下构筑物,内部空气流动性不佳,易造成有害气体的积聚,且沟内电缆、电气设备等均会发出大量的热量,影响廊内工作环境,因此需要在廊内安装检测仪器,并增加通风措施以改善工作环境。
(3)综合管廊内互有干扰的管线应分舱室放置。
针对不同管线的安全隐患,一方面需要一套完善的地下环境、设备监控系统,对电力舱进行实时温度、火灾检测,对燃气舱进行有害、可燃气体检测,以确保环境安全;另一方面,要建立安防系统,包括视频监控、出入口控制和管廊人员安全管控系统,实现入侵报警、人员定位、在线式电子巡检、无线语音通信功能,为廊内施工以及巡检人员提供安全保障。
综合管廊配套电气设计要点探究
Planning and design 规划设计105综合管廊配套电气设计要点探究张玉超(中国西南建筑设计研究院有限公司四川成都 610042)中图分类号:TU7 文献标识码:B 文章编号1007-6344(2017)05-0105-01摘要:随着经济社会的发展,我国城市化进程不断加快,在城市规划中,综合管廊工程提出并得以应用,实践表明具有良好的效果。
本文以配套电气设计为核心,首先概述了综合管廊的发展应用,然后详细阐述了电气设计要点和自控设计要点,以供参考。
关键词:综合管廊;自动控制;电气设计;要点1、综合管廊的发展应用概述综合管廊又被称之为共同沟,指的是建设在城市地下、用于敷设各种管线的设施。
简单来说,就是在地下建造隧道空间,将电力、水力、热力、通信等各种管线集中设置在隧道内;同时配合监控系统、投料口、检修口,实现统一规划、统一管理的目标。
相比于传统的管线敷设模式,综合管廊的应用优势在于[1]:第一,充分利用地下空间,提高资源使用效率;第二,方便了管理工作,避免因管线安装或检修造成道路反复开挖的现象,也不会对周边居民造成出行干扰;第三,集中管理降低了管线检修费用,减轻了工作人员的压力。
在西方发达国家,综合管廊的应用比较普遍,而且随着社会的发展进步,管廊工程的规模越来越大。
以法国巴黎为例,早在1833年就开始了综合管廊工程建设,不仅解决了管线敷设问题,而且提高了环境质量。
截至目前,巴黎的综合管廊长度已经超过100km,形成了完善的管廊系统。
至此以后,英国、德国、美国、日本等均开始相关建设。
我国当前已经成功建设综合管廊的城市,主要是北京、上海、沈阳等,伴随着城市化进程的加快,综合管廊在城市规划中的应用更为广泛。
因此,研究管廊内部的配套电气设计具有重要的现实意义,以下以我国某综合管廊工程为例,对其进行深入探讨。
2、综合管廊的电气设计要点2.1 供配电系统依据城市综合管廊工程技术规范(GB50838-2015),在配套设施中,第一,监控与报警设备、消防设备、应急照明设备,均采用二级负荷供电,依据《供配电系统设计规范》GB50052。
城市综合管廊工程技术规范中的照明与电力系统设计要点
城市综合管廊工程技术规范中的照明与电力系统设计要点在城市综合管廊工程的建设中,照明与电力系统的设计是非常重要的环节。
合理的照明与电力系统设计不仅可以提高管廊的使用效率,还能提升城市的整体形象。
本文将探讨城市综合管廊工程技术规范中的照明与电力系统设计要点。
一、照明系统设计要点1. 光照布局设计照明系统设计应以光线充足、均匀分布为目标。
在管廊主要通道和关键设备区域,应设计足够数量的照明灯具,并合理进行布置,以确保工作人员的安全和工作效率。
2. 能效测算照明系统设计应考虑能源的可持续利用。
选择高效节能的照明设备,合理设置亮度和电源,以降低能耗并延长照明设备的使用寿命。
3. 应急照明设计在城市综合管廊中,应设置应急照明设备以应对突发情况。
应急照明系统应具备自动切换功能,并能够在停电或其他紧急情况下提供足够的照明光源,保障人员撤离的安全。
4. 光照控制设计根据管廊使用情况和时间变化,应采用智能化的光照控制系统。
通过感应器、定时器等设备实现自动调光和节能控制,提高照明系统的智能化程度和使用效率。
二、电力系统设计要点1. 供电方式选择根据管廊的实际情况选择适合的供电方式,常用的供电方式包括直接引入城市电网供电、采用市政电网供电和利用分布式发电设备供电等。
供电方式的选择需要综合考虑经济性、可靠性以及环境保护要求。
2. 电缆敷设在管廊工程中,电缆的敷设是电力系统设计的重要环节。
应合理选择规格、材质和敷设路线,确保电缆的可靠性和安全性。
同时,还需要合理设置电缆的标识和保护措施,方便日后维护和管理。
3. 配电箱设计在城市综合管廊中,应设置配电箱以实现对电力系统的分段供电和管理。
配电箱的设计应考虑到负荷承载能力、防火性能、防尘防水等要求,并安装合适的保护设备,以确保电力系统的可靠运行。
4. 接地系统设计良好的接地是保障电力系统正常运行的重要环节。
在设计中应合理设置接地装置,确保电力系统的接地电阻符合安全要求,并进行接地电位的测量和监测。
城市综合管廊工程电气自控设计探讨
城市综合管廊工程电气自控设计探讨电气自控设计是城市综合管廊工程中的关键环节之一,电气自控系统的设计旨在确保管廊内的各类设备能够正常运行,以达到安全、稳定和高效的目的。
电气自控设计应考虑到以下几个方面:
首先,电气自控系统的设计应该满足管廊内各类设备的需求。
在城市综合管廊工程中,各类设备的电力需求差异较大,例如照明、通风、排水等设备的电气需求与电力监控设备的电气需求不同,因此在设计中应充分考虑到各类设备的特点和需求,合理规划供电方案。
其次,电气自控系统的设计应该充分考虑到安全因素。
城市综合管廊工程涉及到大量的电力设备,如果电气自控系统设计不合理,会导致设备故障或短路,甚至引发火灾等安全事故。
因此,设计师应该合理规划电气线路,设立防火、漏电等安全保护措施,确保电气安全。
另外,电气自控系统的设计还需要考虑到设备的自动化程度。
随着科技的发展,自动化设备在管廊工程中的应用越来越广泛,因此电气自控系统的设计应充分考虑到设备的自动化操作需求,采用先进的控制技术和设备,提高系统的可靠性和智能化水平。
此外,电气自控设计还应考虑到节能和环保方面的要求。
在城市综合管廊工程中,电力的消耗量相当大,合理的电气自控设计可以通过对各类设备的电能监测和控制,有效地实现节能和减少能源消耗,同时也能减少对环境的污染。
总之,城市综合管廊工程电气自控设计是非常重要的一项工作,设计师应根据管廊内各类设备的需求,充分考虑安全因素,提高设备的自动化程度,并注重节能和环保方面的要求。
只有合理的电气自控设计,才能确
保管廊内各类设备的正常运行,为城市的发展和居民的生活提供便利和保障。
分析综合管廊供配电系统的设计要点
规划设计
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中压以及低压燃气管道。
城市道路下敷设的通常为中压燃气管道,如果道路沿线的燃气管道能够在综合管廊内敷设,则可以减少发生因施工造成的燃气管被挖断的事故,故中压燃气管道纳入本综合管廊。
本设计在充分考虑各类管线安装、人员检修及管线交叉接线等空间的需要后,结合各管线专业部门意见,最终确定了三环线综合管廊各路段舱室断面(见图1示)。
本电柜内都设置有PLC控制模块,控制中心可远程控制设备运行。
2.变压器选择
管廊变配电所变压器选用埋地式组合变压器,要求防水、防尘、防护等级为IP55,变压器落地安装,下设高度为200mm混凝土底座,进线电源以电缆穿管直埋形式进入变配电所,所内两台变压器分列运行,为二常用互为
图1 综合管廊各路段舱室断面图图2 管廊总体配电示意图
规划设计
四、管廊主要电气设备控制设计
管廊内主要电气设备设计有:
(1)一般风机:管廊内一般通风机在事故发生时为消防风机,一般通风机的控制回路和配电设备设计安装在为后备接地。
2.防静电措施
综合管廊燃气舱内应参照《防止静电事故通用导则》GB12158-2006设置防静电接地措施,燃气舱属“0”区。
图3 双舱防火区间监控布置示意图。
浅析城市综合管廊电气设计要点
浅析城市综合管廊电气设计要点摘要:城市综合管廊电气设计是市政工作的重要组成部分,对于城市的整体规划建设和良好运行都有着重要的作用。
随着社会经济的飞速发展,城市综合管廊的电气设计也逐渐复杂起来,为了满足更高的要求,提升城市综合管廊电气设计的水平就成了一个重要的议题。
关键词:城市;综合管廊;电气设计近年来,城市综合管廊的建设逐渐成为城市市政工程中的重要施工内容,而综合管廊的电气设计又是整个工程中重要的一个工作环节,因此,为了提升城市综合管廊在城市运行中的作用,必须要加强对综合管廊电气设计的研究力度。
一、综合管廊电气设计概述(一)综合管廊电气工程的概念综合管廊工程指的是涉及到市政基础设施的综合性地下建筑廊道,这里的综合性指的是将水、电力、热力、通信、燃气等公共设施集中起来铺设,形成一个集约的管道设施工程。
多数情况下,综合管廊的位置都在城市道路绿化带的下方,在综合管廊的施工现场,一般都会设置防火分区,这个分区每隔200米就会设置一个,以达到防火效果。
(二)城市综合管廊电气设计现状综合管廊设计最早是从欧洲开始兴起的,后来逐渐传向其他地方,综合管廊在我国的应用设计时间不算太短,铺设技术已经相对成熟起来,而且很多大城市都在电气设计中应用到了智能化技术,使得电气系统对于施工的帮助作用更加明显。
二、城市综合管廊电气设计要点(一)供配电系统1. 负荷分级及供电不同的管道铺设需要的负荷供电级别也是不同的,比如说天然气管道舱的监控与报警设备,管道紧急切断阀、事故风机应按二级负荷供电,且宜采用两回线路供电;当采用两回线路供电有困难时,应另设置备用电源。
另外综合管廊内部的附属设备,比如说消防设备、应急照明设备也需要安装二级负荷供电系统。
除了这两个特殊情况,其他的用电设备都应该安装三级负荷供电设备。
2. 配电系统综合管廊内部的低压配电系统应该采用TN-S系统接地系统,而且用电设备端子处电压偏差允许值也要满足相应的供配电系统设计规范标准。
城市管廊电气设计要点分析
城市管廊电气设计要点分析摘要:现如今,我国的城市化进程有了很大进展,城市管廊电气的设计工作也越来越受到重视。
综合管廊是指建于城市地下,用于容纳两类及以上管线的构筑物,给水、雨水、污水、再生水、天然气、热力、电力、通信等城市工程管线均可纳入综合管廊内建设。
文章首先分析管廊电气设计节能技术应用重要性,其次探讨城市管廊电气设计要点,以供参考。
关键词:管廊;供电系统;电气引言公用管线是确保城市和工业区正常、安全运行的生命线。
在工业区,各个企业工艺管线繁多,要求严格、布置复杂,因此需通过统一的规划来进行管线综合布置。
然而,我国工业区早期各类管线建设规模和水平普遍偏低,通常为节省投资,简单采取直埋或分散架空的方式。
随着社会经济的发展和城市工业区职能的不断完善,传统管线建设方式的弊端逐渐显现,阻碍了我国工业集约化、高效化、新型化和创新性的发展步伐。
1管廊电气设计节能技术应用重要性我国政府大力倡导“节能环保”这一理念,重视节能环保问题,特别是在智能化管廊发展中,更要倡导节能“环保理念”,做好电气节能的设计工作,有效地避免电能的过度损耗,从而做到节能减排的要求,促进生态环境的平衡。
基于我国经济迅猛发展的时代背景下,我国管廊行业也获得了长足发展,但同时,建筑设计和建设过程中仍然存在一定问题,例如产生了比较严重的资源浪费问题,同我国可持续发展的建设观念严重不符。
对于这种问题,要求相关建设单位必须提起足够的重视,从而可以对节能技术进行大力研究和创新,只有这样,才能更好的利用节能技术,也才能在管廊电气设计中充分发挥出节能技术的作用,确保管廊电气设计的科学合理性,促使我国生态环境与管廊行业以及社会经济同步发展。
2城市管廊电气设计要点2.1负荷等级及电源参考《供配电系统设计规范》(GB50052—2009)及综合管廊运行负荷安全方面的要求,报警监控及疏散应急照明等消防设备的负荷等级为二级;进排风机、诱导风机、集水坑排水泵、正常照明、检修插座箱、电动液压井盖等用电设备的负荷等级为三级。
公用管廊电气工程方案
公用管廊电气工程方案一、引言随着城市化进程的不断推进,城市地下空间利用越来越重要。
作为城市地下综合管廊的一部分,公用管廊在城市建设中发挥着重要作用。
公用管廊电气工程是保障管廊运行安全稳定的关键环节,其可靠性和智能化程度对城市基础设施的安全运行和未来发展,具有重要的意义。
二、电气工程设计原则1. 安全可靠。
电气系统必须具有重要性能,确保公用管廊在各种极端情况下的安全可靠运行。
2. 经济合理。
在保证安全的前提下,尽可能降低建设和运行成本。
3. 灵活性和可维护性。
电气系统的设计应具备灵活性,方便日后的维护和更新,以应对管廊使用过程中的变化。
4. 智能化。
随着科技的不断发展,电气系统应具备智能化管理和控制的能力,以提高设备的效率和管理水平。
三、电气工程设计内容1. 输电系统公用管廊电气工程中的输电系统应充分考虑管廊内各种设备的用电需求,设备用电负荷的计算和配电装置的设置是整个输电系统的重要组成部分。
在设计时应考虑设备的用电特性和用电负荷的合理分配,确保设备能够正常运行。
2. 照明系统公用管廊的照明系统需满足管廊内通道、设备和建筑物的照明需求。
在照明系统的设计中,应考虑到照明效果、能源消耗、维护成本和环保要求。
现代照明系统通常采用LED照明技术,其能效高、寿命长、色彩温度可调、并且具有较低的光污染。
3. 排风系统公用管廊内部需设置排风系统,保证管廊内部空气流通和排除有害气体。
排风系统应结合管廊的实际结构和空间布局,进行合理的设计和布局,以确保管廊内部空气质量良好。
4. 配电系统公用管廊内设备的供电需要通过配电系统来完成,其设计应满足稳定可靠、经济合理、安全保障的要求。
配电系统应根据管廊内设备的用电负荷和用电特性,设计合适的开关设备、集中控制系统和智能保护装置,以确保设备的安全运行。
5. 控制系统管廊内的各种设备需要通过控制系统来进行智能化的管理和控制。
控制系统应综合考虑管廊的实际情况和设备的需求,进行合理的选型和布局,以确保管廊内设备的智能化管理和运行。
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浅谈综合管廊电气设计要点
作者:何佳良
来源:《中国新技术新产品》2018年第22期
摘要:近年来,城市综合管廊建设逐渐成为市政工程的重点内容,而综合管廊的电气设计并未形成标准化、规范化的設计方案。
笔者基于多个工程的设计经验,总结综合管廊电气设计的要点,为相关研究人员提供参考。
关键词:综合管廊;防火分区;供配电;燃气舱
中图分类号: TU99 文献标志码:A
城市综合管廊工程,不仅可以解决市政管线路由混乱、道路反复开挖、损毁事故频发、政府无法有效管理等一系列问题,还可以提高地下空间利用率、有效改善各种管线施工时对交通造成的影响、提升新型城镇化发展质量、打造经济发展新动力。
综合管廊电气设计与施工将直接影响管廊整体性能,为了促进综合管廊在城市化进程中发挥更大的作用,应不断提高综合管廊电气设计水平。
1 综合管廊电气设计内容
综合管廊是指建于城市地下用于容纳两类及以上城市工程管线的构筑物及附属设施,通常情况下,综合管廊以200m作为一个防火分区,每个防火分区的两端分别设置一个排风口、一个投料口兼进风口。
综合管廊内的监控、消防、照明、排水、通风等系统的安全运行都需要稳定的电力供应,电气设计是综合管廊重要的附属工程,其主要内容包括变配电系统及供配电设计、电缆敷设设计以及照明、防雷、接地系统设计。
2 变配电系统及供配电设计
2.1 负荷等级划分
根据《城市综合管廊工程技术规范》(GB50838—2015):综合管廊的消防设备、监控与报警设备、应急照明设备应按现行国家标准《供配电系统设计规范》(GB50052)规定的二级负荷供电。
天然气管道舱的监控与报警设备、管道紧急切断阀、事故风机应按二级负荷供电,宜采用两回路供电;当采用两回路供电困难时,应另设置备用电源。
其余用电设备可按三级负荷供电。
据此,综合管廊常见用电设备电力负荷分级见表1。
综合管廊工程内含二级负荷,按照设计规范,需要双回路供电。
2.2 变配电系统
综合管廊用电设备的特点是带状分布且比较分散,考虑电压偏差不宜超过供电标称电压的±5%,应将低压配电的供电范围控制在500m以内。
故一般一个供电区间不超过1000m,按照每个防火分区200m计算,并考虑两段母排平衡,每个供电区间大约包括4个防火分区,如图1所示。
综合管廊工程应按防火分区数量及长度划分供电区间,在每一区间负荷中心靠近电力接线井处设置一座10/0.4kV箱式变电所。
各箱式变电所均采用2路10kV电源供电,内设一套高压环网柜、一套低压开关柜及两台10/0.4kV变压器。
变压器负载率控制在50%~70%,并且一台变压器故障时另一台变压器能满足所有一、二级负荷的用电要求。
2.3 低压配电系统
综合管廊内低压配电系统应以防火分区段作为配电单元,在日常管理或事故、火灾发生时,配电系统都能方便地对每个防火分区内的用电负荷及消防设备做出控制与联动。
每个防火区段内设置两台二级负荷动力配电箱及两台三级负荷动力配电箱。
其中1台二级负荷配电箱及三级负荷配电箱负责该防火分区段内综合、电力、热力等普通舱室的动力、照明、自控、消防等用电设备的配电;另1台二级负荷配电箱及三级负荷配电箱负责该防火分区段内燃气舱相关设备的配电。
二级负荷配电箱采用2路低压电源供电,且来自不同段母排,三级负荷配电箱采用1路低压电源供电,典型配电系统如图2所示。
低压配电系统采用树干式与放射式结合的方式向各防火分区配电箱供电。
各防火分区配电箱集中设置于每个防火分区排风口配电间。
2.4 无功补偿
所有箱式变电所均采用在变压器低压侧装设无功功率自动补偿装置集中补偿,最终使
10kV侧电源计量无功功率因数达到0.95以上。
3 照明设计
3.1 照明部分
根据规范要求,综合管廊内应设正常照明和应急照明。
管廊内人行道上的正常照明平均照度≥15lx,出入口和设备操作处的局部照度可为100lx,应急照明照度≥5lx。
当安装高度≤2.2m 时,照明灯具应采用24V及以下安全电压供电。
当采用220V电压供电时,应采取防止触电的安全措施,并应敷设灯具外壳专用接地线。
正常照明和应急照明均选用单管三防荧光灯,考虑节能、寿命等因素,采用LED光源。
应急照明备用时间≥60min,燃气舱要求防爆型。
管廊内正常照明及应急照明在舱室顶板中间位置吸顶安装,照明灯具间距为5m,一般每隔两盏普通照明灯具设置1盏应急照明灯具,应急照明灯具由二级负荷配电箱照明回路供电,普通照明灯具由三级电源配电箱照明回路供电。
照明灯具可实现手动/自动两级控制:通过配电箱和设置在防火门处的照明按钮箱实现手动控制;通过环境与设备监控系统区域控制器(ACU)进行自动控制。
正常情况下,照明系统工况上传至监控中心,当发生火灾时可由火灾报警控制器强制点亮应急照明,并切断正常照明回路。
3.2 应急疏散
安全疏散指示灯及安全出口指示灯均为消防认证产品,备用时间≥60min。
安全疏散指示灯挂墙安装或安装于电缆支架上,不超过20m一处,距地高度不超过1m,从每个防火分区中点指向两端的安全出口方向。
安全出口指示灯在各配电单元分区防火门上方0.1m安装,在管廊投料口、通风口处安全出口指示灯采用双面显示型,吸顶板安装。
3.3 检修电源
综合管廊内应设置交流220V/380V带剩余电流动作保护装置的检修插座,其容量不宜小于15kW。
安装于电缆支架或墙上,高度不宜小于0.5m,在防火分区内每40m~50m安装一档。
天然气舱内的检修插座应满足防爆要求,且仅允许在舱内爆炸气体浓度低于下限值的20%时送电。
4 电缆选型与敷设
由各箱式变电所至管廊配电单元的配电干线电缆选用预分支电缆,采用树干式配电方式。
箱变就近安装于管廊电力管线引出端接线井旁,并预埋10SC100穿线管至电力管线接线井。
通风口配电间内配电箱的馈电电缆通过预留洞向管廊内各舱室用电设备馈电,电气预留洞需用电缆密封装置密封,燃气舱密封装置要求防爆型。
管廊内一般设备采用阻燃电缆,火灾时仍需工作的消防设备采用耐火电缆或不燃电缆。
管廊内动力电缆及控制电缆沿管廊自用桥架敷设,电缆出桥架后穿热镀锌钢管明敷。
照明电缆通过线槽在管廊内部贴顶敷设,线槽应涂防火涂料。
电缆及电缆桥架穿越防火分区或穿预埋管过墙时,需填防火堵料封堵。
穿线管等过结构变形缝时应作伸缩处理,并保持良好的电气通路。
5 防雷与接地
综合管廊为地下构筑物,不需设防直击雷设施。
地面层箱式变电所10kV电源进线侧装设避雷器作雷电侵入波过电压保护。
各变电所低压柜进线处设置Ⅰ级试验电涌保护器。
其他对电涌电压敏感的设备处按规范设置Ⅱ级或Ⅲ级电涌保护器。
综合管廊内低压配电系统接地形式为TN-S制。
综合管廊采用结构钢筋作为自然接地体,电气、仪表、防雷共用接地装置,接地电阻小于1Ω,否则应利用管沟外壁预留接地板增设人工接地体。
综合管廊内的接地干线采用-50×5热镀锌扁钢形成环形接地网。
接地干线应与每块接地预埋板焊接。
过结构变形缝时,应在两侧预埋连接板跨接,保证电气通路,做法详见国标图集14D504。
综合管廊所有用电设备不带电金属外壳、金属支架、金属构件均应妥善接地。
接地连接均采用焊接,焊接处应做防腐处理。
所有电气设备外露导电部分及非电气装置外导电部分都应以最短路径连接至管廊接地干線做等电位连接。
配电箱进线电缆PE与接地干线应可靠连接。
6 燃气舱电气设计
由于燃气本身具有易燃易爆的特性,燃气舱内电气设备的选择、安装、线路敷设以及接地等均与普通舱室不同,燃气舱的电气设计应符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》
(GB50058)关于爆炸性气体环境2区的有关规定,具体要求如下:
(1)燃气舱内的电气设备如控制箱、按钮箱、灯具等的保护级别应为Ga或Gb。
所有防爆设备应有铭牌和防爆标志,并在铭牌上表明国家授权部门所发的合格证号。
(2)在燃气舱内电缆线路采用低压流体输送,用镀锌焊接钢管配线,并应进行隔离密封防爆处理。
(3)燃气舱内另需设置防静电接地,并应符合下列规定:
①燃气舱敷设的管道,在分岔处或无分支管道每隔 80m~100m处,以及与架空电力电缆交叉处应设接地装置。
②进、出管廊处应设接地装置。
③在管线引出端,管道应在埋地之前及出地后各接地一次。
④燃气舱内部管道应与舱内的静电接地干线相连接。
⑤每对法兰或螺纹接头间应设跨接导线,电阻值应小于0.03Ω。
结语
综合管廊能为城市管道运行提供安全保证,使检修和维护效率得到提升,保证城市体系日常运行的稳定与安全。
本文对综合管廊电气设计要点进行了总结概括,希望能为实际工作的开展提供一些借鉴。
参考文献
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