城市小区及工业企业供电一体化方案
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。
某城市广场小区商业一户一表配电工程电气设计说明
1. 设计依据1.1 我公司与四川省**市**房地产开发有限公司的设计委托。
1.2 国网四川省电力公司**供电公司城区供电中心供电方案通知书。
1.3 相关规程规范:1)《民用建筑电气设计规范》 JGJ 16-20082)《20kV及以下变电所设计规范》 GB 50053-20133)《供配电系统设计规范》 GB 50052-20094)《低压配电设计规范》 GB 50054-20115)《国家电网公司业扩供电方案编制导则(试行)》6) 《10KV及以下客户供用电工程典型设计方案》7)《国网10KV配电典型设计》8)《高压配电装置设计技术规范》(DL/T5352-2006)9)《城市电力电缆线路设计技术规程》(DL/T5221-2005)2、项目概况:四川省**市**房地产开发有限公司建设的“**广场小区”商住小区位于**市**新区,由于“**广场小区”原配电商业采用是高供高计,商业供电由物业公司公司负责转供,商户意见较大,要求按一户一表供电,商业供电户数总计166户,由7B和8B变压器供电。
3、建设及设计范围本工程更换原改造原电表箱内单相电能表143只,三相四线制直通表17只,带计量互感器三相四线制电能表6只。
5、计量方式5.1、小区商业门市一户一表计量点装置:计量点设置在商业楼配电计量箱处。
5.1.1、计量方式:低压计量:更换原改造原小区门市用电安装一户一表共计166户;其中:单相一户一表,共计143户;三相四线制直通表17只,带计量互感器三相四线制电能表6只。
5.1.2、电能计量装置配置:电能表计选择:单相电能表为:1*5 (60)A单相远程费控智能电能表(宽带载波),准确度级:2.0;三相四线直通电能表为:3*5(60)A 3*220/380V 和3*10(100)A 3*220/380V三相四线远程费控智能电能表(宽带载波),准确度等级1.0;带计量互感器三相四线电能表为:3*1.5(6)A 3*220/380V三相四线远程费控智能电能表(宽带载波),准确度等级1.0;计量表计采用HLPC宽模块通信。
小区双电源配电工程方案
小区双电源配电工程方案一、项目背景随着城市建设的不断发展,小区住宅数量逐渐增多,人口密度也在不断增加。
然而,由于电力供应系统的不稳定性,很多小区在供电方面存在较大问题,尤其是在自然灾害多发地区,供电故障频发,给居民的生活带来了较大的困扰。
因此,为了保障小区居民的正常用电,提高供电可靠性,采取双电源配电工程方案显得尤为重要。
二、工程需求双电源配电工程是指在小区内设置两个电源系统,当一路电源系统发生故障时,自动切换至另一路电源系统,以此来保障小区居民的正常用电。
双电源配电系统的主要目标是提高供电的可靠性和可用性,应对电力故障、灾害和人为破坏等突发情况,以确保小区内的居民正常生活和生产。
三、工程实施方案1. 布置双电源配电系统首先,需要确定小区内的两个电源系统的布置位置,以确保不同的电源系统在空间布置上保持一定的距离。
通过合理的布置,可以降低供电系统在自然灾害或人为破坏时同时遭受破坏的可能性,从而保证两个电源系统的独立性和可靠性。
2. 设计双电源自动切换装置在双电源配电系统中,需要设计并安装自动切换装置,以实现在一路电源系统发生故障时能够自动切换至另一路电源系统。
自动切换装置的设计应充分考虑切换过程的安全性和稳定性,确保切换过程中不会对小区内的用电设备和居民造成任何影响。
3. 系统监控与故障处理为了保证双电源配电系统的稳定运行,需要设置系统监控装置,对两个电源系统的供电情况进行实时监控,并实现对电源系统故障的自动诊断和处理。
在发生故障时,系统监控装置应能够快速地通知相关人员并启动应急处理程序,以确保故障可以及时得到处理。
4. 安全保护措施在双电源配电系统中,需要设置各种安全保护装置,包括过载保护、短路保护、漏电保护等,以确保供电系统在操作过程中不会对用电设备和居民造成任何损害。
在设计这些安全保护措施时,需要充分考虑小区的特殊情况,以确保能够满足小区实际的用电需求。
5. 安装完善的备用电源设备除了双电源配电系统外,还需安装备用电源设备,以确保在发生长时间停电时,小区内的居民依然可以正常用电。
供电典型方案
供电典型方案在现代社会中,供电系统是各种设施和设备正常运行的重要保障。
供电典型方案是指在不同的需求和条件下,为设施和设备提供稳定、可靠的电力供应的一种解决方案。
本篇文章将介绍一些常见的供电典型方案,帮助读者了解不同场景下的供电策略。
1. 住宅供电方案住宅供电方案是指为住宅或住宅小区设计的供电系统。
一般来说,住宅供电方案要考虑以下几个因素:供电负荷、用电设备类型、地理位置和电力网络规划。
根据不同的情况,住宅供电方案可以采用单一输入、双输入或并联输入的方式,以确保住宅或住宅小区的稳定供电。
2. 商业供电方案商业供电方案是为商业建筑和商业设施设计的供电系统。
商业供电方案要考虑商业建筑的用电负荷、用电设备的类型和数量、电力网络的可靠性要求等因素。
对于一些大型商业建筑,还需要考虑备用电源和一些特殊用电设备的供电需求,以保证商业活动的正常进行。
3. 工业供电方案工业供电方案是为工业生产设施和工业设备设计的供电系统。
工业供电方案需要考虑工业设备的用电负荷、用电设备的类型、生产工艺的要求等因素。
对于一些对电力质量要求较高的工业设备,还需要考虑电压稳定性、电流波动等问题,以确保工业生产的稳定进行。
4. 基础设施供电方案基础设施供电方案是为城市基础设施建设和运营提供的供电系统。
基础设施供电方案需要考虑的因素较多,包括城市规划、用电负荷特点、设施类型、电力网络的布局和供电质量要求等。
例如,地铁系统的供电方案需要考虑隧道供电、特殊线路的供电等因素,以确保地铁的安全和正常运行。
5. 农村供电方案农村供电方案是为农村地区设计的供电系统。
农村供电方案需要考虑农户的用电需求、用电设备类型、用电负荷特点等因素。
由于农村地区通常距离电力网络较远,供电方案还需要考虑电力输送和分配的方式,确保农村地区的供电稳定可靠。
总结起来,供电典型方案是根据不同场景需求设计的供电系统。
无论是住宅、商业、工业、基础设施还是农村,都需要综合考虑用电负荷、用电设备特点、电力网络布局和供电质量要求等因素,以制定相应的供电策略。
公专结合 供电方案
公专结合供电方案
供电方案是指为某个工程或设施提供稳定、可靠的电力供应的计划。
在公专结合的情况下,供电方案可以有以下几种形式:
1. 公共电网供电方案:将公共电网的电力输送到公专结合的地点,通过高压变压器将电压降低后供应给专业设施和公共设备。
这种方案适用于公共领域和专业领域配套设施的供电需求。
2. 专用电网供电方案:在公专结合的场所建立一个独立的电网系统,通过自备变电站将电力输送至专业设施和公共设备。
这种方案的优势是供电质量可控,对供电可靠性和电力负荷的管理更加灵活。
3. 可再生能源供电方案:充分利用可再生能源,如太阳能、风能等,在公专结合的场所安装光伏或风力发电系统,将产生的电能供应给专业设施和公共设备。
这种方案具有环保和可持续发展的特点。
4. 微电网供电方案:在公专结合的场所建立一个小型的独立电网系统,通过多种能源和储能设备组合供应电力,实现供需平衡和能源互联。
这种方案适用于对供电可靠性和能源安全性有更高要求的场所。
除了以上几种供电方案外,还可以根据具体需求和资源条件,结合各种电力技术和设备进行定制化的供电方案设计。
重要的是要保证供电方案的稳定性、可靠性和经济性,以满足公专结合场所的用电需求。
小区供电工程施工方案
小区供电工程施工方案一、工程概况小区供电工程是指为小区内的住宅、商业和公共设施提供电力供应的工程。
一般包括变电站、配电线路、配电设备和户内电气设施等。
本方案旨在对小区供电工程施工进行全面规划和安排。
二、工程内容1. 变电站建设:根据小区的用电需求和规划发展,确定变电站的位置和容量。
变电站应满足小区内的住宅、商业和公共设施的供电需求,同时考虑到未来的扩建和增加负荷的可能性。
2. 配电线路建设:根据小区的用电规划,确定主干线路和分支线路的走向和容量。
主干线路应保证供电可靠性和安全性,分支线路应满足各个建筑物的供电需求。
3. 配电设备安装:包括变压器、开关设备、保护设备和计量设备等的安装和调试。
这些设备是供电系统的核心部分,必须按照相关标准和规范进行安装和接线。
4. 户内电气设施:包括住宅、商业和公共设施内的线路、开关和插座等设备的安装和调试。
这些设施是供电系统的终端部分,直接影响到用户的用电安全和便利性。
三、工程施工流程1. 前期准备:根据施工图纸和技术要求,确定施工队伍和施工计划。
同时做好供电设备的采购和调试准备工作。
2. 土建施工:包括变电站基础的浇筑、配电线路的铺设和埋地管道的铺设等工作。
这些工程是供电工程的基础,必须按照设计要求和标准进行施工。
3. 设备安装:包括变电站设备、配电设备和户内电气设施的安装和调试。
这些设备是供电系统的核心部分,必须由专业的电气工程师和技术人员进行安装和调试。
4. 联合调试:在设备安装完成后,进行联合调试和试运行。
检测变电站、配电线路和户内电气设施的运行情况,确保供电系统的稳定和可靠。
5. 完工验收:对供电系统进行全面检查和测试,确保各项指标符合规定要求。
通过供电系统的竣工验收,获得相关部门的供电许可证。
四、施工注意事项1. 安全第一:供电工程是属于高压电工程,施工中必须严格按照安全操作规程进行施工,确保施工人员的人身安全和设施的完好。
2. 质量第一:供电工程的设备和线路必须符合国家标准和行业规范,施工中要加强质量检验和监管,确保施工质量符合要求。
小区供电方案设计
姓 名 xxx 学 号 2010xxxx 院、系、部 电气工程系 班 号 方xxxx 完成时间2013年7月4日※※※※※※※※※ ※※ ※※ ※※ ※※※※※※※※※2010级供电技术课程设计第1章设计任务1.1设计内容1。
为住宅小区长期供电进行合理设计,同时为该住宅小区两栋楼房临时建筑施工选择变压器及其一次侧电气设备花园小区长期供电变电所设计.2。
设计两栋楼房的变电所,即选择变压器,确定主接线方案,绘出主接线图,选择变电所进出线和低压进线。
1。
2设计依据该住宅小区临时施工现场用电情况如下:混凝土搅拌机2台,每台10kw,380v卷扬机2台,每台28kw,380v塔式起重机2台,每台20kw,380v振捣器10台,每台1kw,380v施工照明,6000w,220v生活照明,9000w,220v动力设备平均功率因数0.75,需要系数0。
5,照明需要系数0。
9。
小区有两栋高层楼房1号楼24层分3个单元,2号楼18层,1个单元,各楼每个单元负一层均设有单元配电室,每个单元有15kw电梯两部,10kw风机和25kw高压水泵电动机2台,220kw 热力泵电动机2台;两栋楼各有30kw消防水泵电动机各两台;1号楼每个单元住户用电设备容量为192kw,2号楼住户用电设备容量为144kw。
1号楼地下车库照明用电设备容量为2kw,2号楼为1kw。
路灯照明设备容量2kw。
1。
3设计要求为两栋楼房临时建筑施工选配变压器,选择变压器一次侧电气设备;设计两栋楼房变电所,即选择变压器,确定主接线方案,绘出主结构图;选择变电所进线,低压进电线;画出二次回路接线图;第2章 负荷计算和无功功率补偿2。
1 负荷计算2。
1.1 单组用电设备计算负荷的计算公式1.有功计算负荷(单位为KW )30P =d K e P , d K 为系数2.无功计算负荷(单位为kvar)30Q = 30P tan ϕ3.视在计算负荷(单位为kvA )30S =ϕcos 30P 4。
工业园区电力改造工程方案
工业园区电力改造工程方案一、工程背景随着经济的不断发展和产业的快速扩张,工业园区的规模也逐渐增大,对电力需求也在不断增加。
随着国家大力发展清洁能源的政策和环境保护意识的提高,工业企业对电力改造的需求也在逐渐增加。
因此,为了适应工业园区的发展需求,提高企业用电的效率,保障供电的安全可靠性,需要对工业园区的电力设施进行改造和升级。
目前,我国的工业园区电力设施大多还停留在传统的燃煤电力和石油发电阶段,设备老化,效率低下,安全隐患较多,已经不能满足当下工业生产对电力的需求。
因此,有必要对工业园区的电力设施进行全面改造,引进先进的清洁能源技术,提高供电可靠性和用电效率,促进工业园区的可持续发展。
二、项目目标1. 提高用电效率改造工业园区的电力设施,提高发电设备的效率,减少能源浪费,降低企业用电成本。
2. 提高供电可靠性引入先进的清洁能源技术,增加电力供应方式的多样性,提高供电的可靠性,降低停电风险。
3. 降低环境影响通过电力设施改造,减少对环境的污染,促进工业园区的绿色发展。
三、电力改造方案1. 引入清洁能源对工业园区的发电设备进行改造和升级,引入太阳能发电、风能发电等清洁能源技术,降低对传统能源的依赖,减少二氧化碳排放,提高电力的清洁度和可持续性。
2. 提高供电设备的效率对发电设备进行优化改造,提高设备的生产效率和能源利用率,减少能源浪费。
3. 加强配电网络建设对园区内的配电网络进行改造和升级,增加供电线路的稳定性和承载能力,提高供电可靠性。
4. 推广智能用电系统引入智能用电系统,通过先进的监测和控制技术,实现对用电情况的实时监测和精准调控,提高用电效率,降低能源消耗。
5. 加强安全管理加强对电力设施的日常维护和管理,定期进行设备检修和安全检查,提高供电设备的安全可靠性。
四、实施方案1. 确定改造计划制定电力改造的实施计划,明确改造的时间节点和具体的工作内容,合理安排施工进度。
2. 配置专业团队组建专业的电力改造团队,包括电力工程师、项目经理、技术人员等,确保改造工程的顺利实施和质量保证。
供电方案案例范文
供电方案案例范文供电方案是指为一些实际需求设计的电力供应和配电系统。
一个好的供电方案应该满足电力供应的可靠性、经济性和可持续性等要求,并且要满足相关法规和标准的要求。
下面将介绍一个供电方案的案例。
公司决定在一些地区建设一个高新技术产业园区,该园区将容纳多家高科技企业和研发机构。
为了满足园区内各企业的电力需求,该公司需要设计一个可靠、经济、可持续的供电方案。
首先,设计团队进行了需要分析。
他们与各企业和研发机构进行了会议和访谈,了解了各个企业的用电需求和使用特点。
他们发现,园区内的企业主要需要稳定可靠的电力供应,大部分企业需要大功率电力,比如高速计算机和实验设备等。
另外,由于园区内有多个独立的建筑物,供电系统需要能够满足建筑物之间的联动和故障恢复等要求。
基于从企业和机构收集到的信息,设计团队决定采用中压配电系统与低压配电系统混合供电方案。
中压配电系统采用一个主变电站供电,然后通过中压开关设备将电力供应到各个建筑物的配电房,再由低压开关设备将电力供应到各个企业和机构。
这种混合供电方案可以提供足够的电力,同时也能实现灵活的供电拓扑结构。
在主变电站方面,设计团队决定采用由传统电力公司供电的方法,以确保稳定可靠的电力供应。
他们与供电公司合作,定制了一个适合园区需求的主变电站,包括主变压器、高压隔离开关和保护设备等。
主变电站使用双供电源设计,以提高供电可靠性。
在中压配电系统方面,设计团队选择了可靠性较高的环网柜作为中压开关设备。
他们还设计了一条环网供电回路,使得园区内的各个建筑物都可以自由地联通,同时也能自动隔离发生故障的部分,以确保供电的连续性。
在低压配电系统方面,设计团队选择了可靠性和经济性兼顾的开关设备。
他们根据不同企业和机构的用电需求,设计了不同规格的低压开关设备,并将它们安装在各个配电房中。
为了满足各个企业和机构对电力质量的要求,设计团队还设计了一套完善的电力监测和保护系统,以确保稳定的电力供应。
除了可靠性和经济性,设计团队还考虑了供电方案的可持续性。
园区供电服务工作方案
园区供电服务工作方案一、背景。
随着城市化进程的加速和经济的快速发展,园区建设已成为城市发展的重要组成部分。
园区内的企业和居民对电力供应的需求也越来越大。
为了保障园区内电力供应的安全、稳定和高效,需要制定一套科学合理的园区供电服务工作方案。
二、目标。
1. 提高园区内电力供应的可靠性和稳定性,确保企业和居民的正常用电需求;2. 提升供电服务的效率和质量,满足园区内不同用户的个性化需求;3. 加强供电设施的维护和管理,确保园区供电系统的安全运行;4. 推动园区供电服务的智能化和信息化,提升管理水平和服务水平。
三、工作内容。
1. 完善园区供电设施。
园区供电设施是保障电力供应的基础,需要加强维护和管理。
首先要对园区内的变电站、配电线路、开关设备等供电设施进行全面检查和维护,确保设施的完好性和安全性。
同时,要加强设施的升级改造,引入先进的供电设备和技术,提高供电设施的智能化水平,以应对园区用电需求的快速增长。
2. 优化供电服务流程。
园区供电服务涉及到用电申请、接入电网、用电结算等多个环节,需要优化服务流程,提高服务效率。
建立健全园区供电服务中心,统一管理园区内的供电服务事务,实行一站式服务,简化用户办事流程,提高用户满意度。
同时,要加强与园区内企业和居民的沟通和协调,及时了解他们的用电需求,提供个性化的供电解决方案。
3. 加强供电设施维护管理。
园区供电设施的维护管理是保障供电安全和稳定的重要保障。
要建立健全设施巡检和维护制度,定期对供电设施进行检查和维护,及时发现和排除隐患,确保设施的安全运行。
同时,要加强对供电设备的运行监测和数据分析,提前预警和处理潜在故障,保障供电系统的稳定性。
4. 推动供电服务智能化和信息化。
随着信息技术的发展,园区供电服务也需要向智能化和信息化方向发展。
要推动园区供电系统的智能化改造,引入先进的供电管理系统和监控设备,实现对供电设施的远程监控和智能化运行。
同时,要建立园区供电服务的信息化平台,实现供电数据的集中管理和共享,提高供电服务的管理水平和服务效率。
住宅小区的供配电施工方案
住宅小区的供配电施工方案项目简介住宅小区的供配电施工方案是指根据住宅小区的用电需求,设计和实施相应的供电和配电系统,以满足小区居民的正常用电需求。
合理的供配电施工方案不仅能够确保住宅小区用电的可靠性和安全性,还能提高能源利用效率,减少能源浪费。
施工原则1.安全性原则:供配电施工方案必须符合国家电气安全标准,确保居民用电过程中不发生安全事故。
2.可靠性原则:供配电施工方案应确保小区用电设备和线路的可持续运行,尽量避免供电中断。
3.经济性原则:供配电施工方案应考虑成本因素,设计合理的供配电系统,避免资源浪费。
4.环保性原则:供配电施工方案应考虑节能减排,采用高效的用电设备和系统。
供配电系统设计供电系统设计住宅小区的供电系统设计主要包括:1.供电源选择:根据住宅小区的规模和用电负荷计算,可以选择接入电网供电或者建设小区独立发电站供电。
2.配电变压器选择:根据小区用电负荷确定合适的配电变压器容量及数量,以满足住宅小区的用电需求。
3.供电线路敷设:从供电源到住宅小区的配电变压器,需要敷设合适容量的电缆或电线,保证供电的稳定性和可靠性。
4.供电系统监控与管理:建立供电系统监控与管理机制,实时监测供电负荷和电压波动情况,及时采取措施维护供电系统的稳定运行。
配电系统设计住宅小区的配电系统设计主要包括:1.配电柜布置:根据小区的用电需求,设置合理的配电柜布置方案,使各个楼栋和单元能够方便接入供电设备,同时确保安全可靠。
2.线路敷设:从配电柜到住户的电路线路需要合理敷设,以满足不同户型的用电需求,同时避免线路过长或者过短,降低线路损耗。
3.保护措施:在配电系统中设置漏电保护装置、过载保护装置和短路保护装置,以确保居民用电过程中的安全。
4.供电备份方案:根据住宅小区的需要,可以设计多重供电备份方案,如设置应急发电机或者UPS系统,以应对供电中断情况。
施工流程1.供配电系统需求确认:与住宅小区业主协商,确认供配电系统的需求,包括用电负荷、用电设备等。
小区配电系统一体化智能监控解决方案
小区配电系统一体化智能监控解决方案
大家都很关注居住区的用电安全问题,为此要实施一套小区配电系统一体化
智能监控解决方案,实现对电力设备、环境、安防、消防等运行状况的在线监控
及数据管理,打造配电房的安全辅助运维。
一、方案内容
小区配电系统一体化智能监控解决方案包括配电房的设备状态监测、环境监测、安防监控、设备联动控制等。
1、设备状态监测:包括电压传感器、电流传感器、开关位置传感器、温湿
度度传感器等接入,实现配电房设备中的各馈线电流监测、馈线电压监测、开关位置监测、电缆测温、开关柜温湿度监测、开关柜触头测温等;
2、环境状态监测:包括配电房温度、湿度等监测;SF6、02 、H2S,O3 有害气体监测;
3、安全状态监测:包括智能门禁、视频监控、烟雾防火监测、防洪监测、
语音对讲等。
非法侵入报警、有害气体泄漏报警、水浸报警等。
4、异常告警、设备联动:声光报警器控制;采暖通风、灯光、风机、空调、
除湿机等控制;
二、方案特点
小区配电系统一体化智能监控解决方案具有接入设备种类多、通信接口形式多、兼容通信协议多等特点。
可通过智能传感器 + 机房动环监控主机 + 报警模块,就可以快速实现配电房设备状态数据接入、视频与图像数据接入、配电房设备状态远程监测、配电房环境状态监测、对动力、环境、网络、安全等进行集中一体
化监控,对告警与控制设备进行联动,大大的提高配电房运维效率。
实施小区配电系统一体化智能监控解决方案可以有效保障供电可靠性,节约电力成本,提高维护人员的工作效率,降低出现事故的概率,实现配电房无人值守模式。
供电局营配一体化实用化工作方案
XX供电局营配一体化项目实用化工作方案XX电网公司XX供电局XXXX年十月XX供电局营配一体化项目实用化工作方案目录前言 (3)一、工作目标 (3)二、项目基本情况 (4)三、实用化工作内容 (5)四、实施计划 (7)五、组织保障和工作要求 (8)七、附录 (8)附录一: 各系统应具备的条件及计划安排 (8)附录二:实用化考核指标任务分解表 (16)XX供电局营配一体化实用化工作方案前言基于GIS的营配一体化信息平台是采用现代化的信息技术,在企业统一的电网设备和客户信息模型、基础资料和拓扑关系的基础上,应用于面向客户的供电可靠性管理、客户停电管理、线损四分管理、业扩报装辅助决策及配网建设规划等领域的基于GIS的标准化、一体化企业级信息平台。
自营配一体化项目启动以来,在领导的高度重视和各单位的积极配合下,项目已于7月7日通过了省公司信息中心组织的系统功能测试,9月29日通过了省公司信息部组织的试运行验收。
目前,项目已经进入实用化冲刺阶段。
对照省公司《基于GIS的营配一体化建设规范》,现阶段XX供电局仍存在待改进的工作,主要体现在:配网工程资料电子化移交尚未在系统中常态运行,低压电子化移交工作进展缓慢,配网生产系统尚未进入单轨运行,准实时平台尚未部署,数据一致率尚未达到实用化验收标准等。
我局计划于2010年11月底至12月中进行营配一体化建设的实用化验收,该项工作已经被列入XX局年度重点督办工作之中,并成为“创先”工作的一项重要内容。
为贯彻省公司的工作部署,切实做好营配一体化项目建设工作,顺利通过项目实用化验收,实现我局创建国际先进水平供电局的总体目标,以《广东电网公司营配一体化创先工作方案》为指导,结合XX供电局配电管理、营销服务相关业务现状和系统建设情况,围绕我局营配一体化创先目标,特制定本方案。
一、工作目标1、通过营配一体化项目实施,完善配电网、用户基础数据管理,建设基于GIS平台的中低压配网数据模型,并在GIS平台上展现变电站到-馈线-配变-用户的整个电网的拓扑关系;GIS平台能根据停电范围提供准确、实时的10KV电网、380V低压网的基础数据;将营销系统中用户资料与配网设备相关联。
新建小区供电工程设计方案
新建小区供电工程设计方案一、项目背景随着我国城市化进程的不断推进,新建小区如雨后春笋般涌现。
为满足居民的生活需求,确保小区居民生活用电的稳定和安全,提高供电质量,我们特制定本供电工程设计方案。
本方案将根据国家电力行业标准和规范,结合小区具体情况,为新建小区提供一套安全、可靠、高效的供电系统。
二、设计原则1. 符合国家和地方电力行业标准及规范,确保供电系统的安全、可靠、高效运行。
2. 充分考虑小区未来发展需求,预留足够的供电容量,满足居民生活、休闲、娱乐等多元化用电需求。
3. 优化供电网络结构,降低线损,提高供电质量。
4. 节能环保,降低能耗,提高供电系统的运行效率。
5. 施工和维护方便,降低运行成本。
三、设计内容1. 供电方式:采用集中供电方式,即从电网引入一路电源进小区,通过小区变电站进行电压变换和分配,最终供电至每户居民。
2. 供电电压等级:根据国家电力行业标准,新建小区供电电压等级可分为高压侧和低压侧。
高压侧一般为10kV,低压侧为0.4kV。
3. 小区变电站:设置一座小区变电站,承担电压变换和电力分配功能。
变电站规模根据小区规划户数和用电负荷进行计算确定。
4. 供电网络:采用环网供电方式,确保供电可靠。
环网供电方式包括干线和支线,干线负责将电能从变电站传输至各个支线,支线负责将电能传输至每户居民。
5. 电缆选型:根据供电网络的设计,选择合适的电缆类型和规格。
电缆敷设应满足安全和维护要求,减少线路损耗。
6. 保护装置:设置相应的保护装置,包括过电流保护、漏电保护、短路保护等,确保供电安全。
7. 电能计量:设置电能计量装置,对居民用电进行计量,便于管理和收费。
8. 自动化系统:采用自动化控制系统,实现远程监控、故障报警、数据采集等功能,提高供电系统的运行管理水平。
四、施工及验收1. 施工过程中,严格遵循国家电力行业标准和规范,确保施工质量。
2. 施工完成后,进行验收,包括供电系统的安全性、可靠性、效率等方面。
供电接入方案
供电接入方案一、简介本文档旨在为新建楼宇或项目提供供电接入方案的设计和规划,以确保安全、可靠、高效的电力供应。
供电接入方案包括供电分配、电缆布线、主配电柜选型、配电线路规划等内容。
二、供电分配供电分配是指从电源到各个设备和终端的电能分配过程。
根据实际需求,可以采用不同的供电方式,如单相供电、三相供电、直流供电等。
在选择供电方式时,首先要考虑的是负载需求和电力容量。
根据负载需求的大小和类型,确定合适的供电电压和电流大小。
同时,根据建筑物或项目所处的地理位置、电网类型等因素,选择合适的供电方式,在满足供电要求的前提下尽可能提高供电的可靠性和效率。
三、电缆布线电缆布线是供电接入方案中的重要一环,直接关系到电能传输的质量和稳定性。
在进行电缆布线时,需要考虑以下几个因素:1. 布线路径确定电缆的布线路径是布线设计的第一步。
要根据建筑物的结构和功能,合理规划电缆的走向和布置方式,尽量减少电缆的长度和损耗。
2. 电缆类型根据供电负载的需求和环境条件,选择合适的电缆类型。
常见的电缆类型包括电力电缆、控制电缆、通信电缆等,其规格和特性各有不同。
3. 电缆规格根据负载电流和电缆长度,确定合适的电缆规格。
电缆规格主要包括导体截面积、绝缘材料和额定电压等参数。
4. 防火阻燃要求根据建筑物的用途和法规要求,选择符合防火阻燃标准的电缆。
四、主配电柜选型主配电柜是供电系统的核心组成部分,负责接入电源和分配电能。
在选型主配电柜时,需要考虑以下几个因素:1. 安全性主配电柜应具备良好的保护性能,如过载保护、短路保护、漏电保护等。
同时,要符合相关的安全标准和规范要求。
2. 可靠性主配电柜应具备良好的可靠性,能够正常工作并承载负载。
主配电柜应具备一定的扩展性,能够满足未来的负载增加需求,并方便后续的维护和调整。
4. 成本效益在选型主配电柜时,要综合考虑价格、品质、保修期限等因素,以实现成本效益的最大化。
五、配电线路规划配电线路规划是为了实现电能的有效分配和供应。
小区供电工程设计方案
小区供电工程设计方案一、项目概况小区供电工程设计是建设小区电力系统的重要环节。
本小区供电工程设计方案是根据小区规划和用电需求,结合现有电力设施和技术条件,进行设计制定的。
本设计方案力求充分利用现有资源,确保供电系统的可靠性、安全性和经济性,同时满足小区居民的用电需求。
二、设计原则1. 可靠性原则:供电系统要具有高可靠性,确保小区居民的日常生活用电需要。
2. 安全性原则:供电系统要符合国家标准,确保供电过程中不发生安全事故。
3. 经济性原则:供电系统要在保证质量的前提下,尽量降低投资成本和运行成本。
三、用电需求分析小区内主要用电设备有居民住宅、商业和公共设施。
其用电需求主要包括照明、空调、电梯、电热水器等。
根据用电负荷曲线和负荷特性,小区的最大负荷为XXX千瓦。
四、供电工程设计1. 小区配电系统设计小区供电系统的主要部分包括变电站、配电线路和低压配电设备。
在配电系统设计中,应采用两段式供电结构,即主干线和分支线。
主干线采用架空线路,配电设备采用现代化的低压配电柜,以实现用电负荷分段控制。
2. 变电站设计变电站是小区供电系统的核心部分,其性能和可靠性直接影响小区供电质量。
本设计方案中,变电站采用单变双供的供电方式,主要设备包括变压器、高压柜和配电柜。
变电站应选择合适的容量和质量可靠的设备,确保供电系统的稳定性。
3. 配电线路设计为了提高供电系统的可靠性和安全性,配电线路应选择抗干扰能力强、绝缘性能好的电缆,并采取合理的敷设方式,避免与其他管线交叉,减少线路故障的可能性。
4. 保护措施为了保障小区供电系统的安全,应在主要设备和关键位置设置相应的保护装置,例如过载保护、短路保护、接地电阻检测等,以及对电气设备进行定期维护和检查。
五、环保措施在供电系统设计过程中,应注意节能、环保,选择符合国家标准的环保材料和设备。
同时,在施工过程中,严格按照环保法规进行施工,减少对周围环境的影响。
六、项目实施方案1. 施工组织设计在供电工程施工过程中,应制定周密的施工组织设计,明确各项工程的施工任务和责任,合理安排施工进度,确保工程质量和工期。
先进技术的住宅小区供电方案
先进技术的住宅小区供电方案随着社会的发展和人们生活水平的提高,住宅小区的供电需求也越来越高。
如何为住宅小区提供稳定、高效、节能的供电方案成为了众多房地产开发商和物业管理公司关注的焦点。
本文将介绍一种先进技术的住宅小区供电方案,旨在解决传统供电系统在稳定性、效率和节能方面存在的问题。
一、智能电能管理系统智能电能管理系统是这种先进供电方案的核心部分。
该系统基于物联网和大数据技术,通过对住宅小区内每个家庭或建筑的用电行为进行实时监测和分析,能够精确预测用电负荷,为供电系统提供有针对性的调整和优化。
通过该系统,住宅小区的居民可以实时监控自己家庭的用电情况,了解用电习惯,及时调整用电行为,节约能源。
同时,物业管理公司也可以通过该系统对整个小区的用电情况进行管理和优化,提高供电系统的负荷适应能力,避免供电过载或不足的情况发生。
二、分布式能源发电系统在传统供电系统中,电力通常是由中央发电厂集中供应,然后通过输电线路送达住宅小区。
这种供电方式存在能源浪费和输电损耗大的问题。
而分布式能源发电系统则将发电的过程置于住宅小区内,将能源转换的过程更加接近用电的地方,减少能源浪费和输电损耗。
分布式能源发电系统可以通过太阳能光伏板、小型风力发电机等方式在住宅小区内产生电能。
这些能源转换设备可以安装在建筑顶部、阳台或庭院等地方,充分利用空间资源。
同时,这些设备还可以通过智能电能管理系统进行监控和优化,最大限度地提高发电效率。
三、储能技术传统供电系统在能源调度和储备方面存在一定的困难。
对于住宅小区来说,峰谷差异大,供需不平衡的问题尤为突出。
储能技术作为先进供电方案的重要组成部分,可以解决这些问题。
储能技术可以将多余的电能储存起来,在需求高峰时释放出来,平衡供需差异。
目前,常见的储能技术包括锂电池、超级电容等。
这些技术能够高效地储存和释放电能,提高能源利用效率,确保住宅小区供电的稳定性和可靠性。
四、智能家居系统智能家居系统是住宅小区供电方案的一个重要补充。
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2、城市居民小区工业企业 供电一体化解决方案
方案概述: 方案采用10kV电源深入负荷区设计思想,最大限度
的减少低压电缆的供电半径, 设备采用半地下式结构箱式变,变压器采用节能型
自动调容变压器, 补偿采用精细化补偿方式。
10
2、1、占用有效空间小 半地下式结构设计,占用面积为传统箱变的30%以 下,地上高度仅1米,且能与景观最大化相融合,美化 环境。
2.3、运行费用低
③、变压器空载运行时,传统补偿装置最低级差电容10 ~20kvar不能投入,补偿装置利用率极低。
新型补偿装置精细分级至36级,级差小于1kvar,在 负荷峰谷期均可快速跟踪无功补偿需求,补偿降损效果 提升显著。
传 统 补 偿 装 置
精细化补偿装置
16
2.4、安装维护方便 采用半地下式安装方式,较现在城市住宅小区一般都 使用地下式变电站,具有安装维护方便、利于通风散热提 高产品的可靠性等特点。
17
2.5、运行风险小 运行环境与传统户外式箱变一致,防水性能好;油式 变的散热性能优异干式变,运行更可靠。
18
3、附1、典型案例
案例1:某住宅小区案例
小区基本情况:某小区共9栋住宅,其中4栋11层住宅,5栋6层 住宅,小区内共计约400户。
原供电方案:小区内设置集中配电所,采用低压电缆供电至各 栋楼,变压器为2台1600kVA干式变,低压供电半径平均在130米 左右。
3
1.2、综合投资大
传统供电方案一般为集中设置配电所,采用少数量 、大容量变压器、低压电缆供电至各用户,使用大量的 低压电缆,投资巨大。
某小区 供电方 案,绿 色直线 为低压 电缆布 置图
4
1.3、运行费用高 ①、低压电缆损耗大
低压电缆的损耗远远大于高压电缆的损耗,大量低压电 缆的使用造成了大量的电能损耗。
米
电缆费 用
万元
工程总 造价
万元
年电缆 损耗
万 kW·h
年变压 器损耗
万 kW·h
年总 损耗
万元
传统供电 方案
160
30 1060 132.1 292.1 8.24 10.4 18.64
一体化供 电方案
105
520
470 16.38 121.38 2.12
7.4 9.52
节省费用
55
115.7 170.7 6.12
3 9.12
21
案例1计算方法及依据
项目 方案
配电设 高压电 备费用 缆规格
万元
高压电 高压电 高压电 低压电 缆价格 缆长度 缆费用 缆规格
元/米 米
万元
低压电 缆价格
元/米
低压电 低压电 电缆费 工程总 年电缆 年变压 年总损
缆长度 缆费用 用
造价 损耗 器损耗 耗
米
万元 万元 万元 万kW·h 万kW·h 万元
变压器年总损耗P=8640×(P0+0.05×I0×Sn/100)+2160×(Pk+0.05×Uk×Sn/100)
其中,8640、2160分别为全年空载小时数、等效满载(负载系数0.5)小时数,P0、Pk
分别为空载损耗(kW)、负载损耗(kW),I0为空载电流百分数,Uk为短路阻抗百分
数,Sn为额定容量
城市小区及工业企业供电一体 化方案
1
目录
城市居民小区及工业企业供配电方案现存问题
城市居民小区及工业企业供配电一体化解决方案 典型案例
2
2
1.1、占用有效空间大 传统户外式箱式变占用空间大,与城市小区建设打 造绿色生态和营造优美生活环境的理念不符。 地下式变电站一般采用干式变压器加高低压开关柜 的设计模式,占用地下较大空间,是对空间资源的巨大 浪费。
5
1.3、运行费用高
②、变压器设备空载损耗 变压器日夜负荷波动较大,造成大部分时间的空载运行
,空载损耗大,干式变压器空载损耗更是远高于油式变。
某小 区供 电台 区日 负荷 变化 曲线 图
6
1.3、运行费用高 ③、补偿方式的落后
传统低压补偿元件可靠性差、级差大,电容器90%以上 时间不能投入,20kvar级差年造成有功损耗近16000kW·h。
某调容变压器的调容节能分析
14
干式变压器与油式变压器耗能对比分析
变压器型号 空载损耗(kw) 负载损耗(kw)
油浸式变压器 S11
1.15
10.3
干式变压器 S10
1.77kw
8.13
年运行耗能 (kw·h)
39636
43653
1000kva 10年运行耗能
(kw·h)
396360
436530
计算依据:
11
2.2、综合投资小 方案采用10kV电源深入负荷区的设计思想,采用多台小容 量变压器代替大容量变压器,最大限度的减少低压电缆的供电 半径; 半地下式结构箱变不必使用干式变,油式变可减少投资。
12
2.3、运行费用低
①、小容量变压器取代大容量变压器,10kV深入到负 荷区,大量的低压电缆被高压电缆所取代,大大降低 了电缆本身的电能损耗。
注:变压器一年运行按360天,每天运行24小时,由于空载损耗(即铁耗)在变压器运
行期间一直存在,故全年空载小时数为8640;变压器年运行平均负载为满载的按0.5,
根据负载损耗(即铜耗)与电流的平方成正比的规律,则实际负载损耗为额定负载损耗
的1/4,则等效满载小时数为360×24×1/4=2160。
15
一体化方案:采用二进五出环网柜进线,两路电源进线互为备 用并具备联锁功能,10kV电源深入负荷区设计,采用5台中容量 自动调容800kVA节能箱变,低压供电半径平均在30米左右。
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方案对比
原设计方案 一 体 化 方 案
20பைடு நூலகம்
方案对比
投资及运行损耗对比
高压设 项目方案 备费用
万元
高压电 缆长度
米
低压电 缆长度
交 流 接 触 器
老 式 控 制 器
7
1.4、安装维护困难 传统地下箱变因设备体积、重量较大,地下无法进入 大型吊装设备,安装维护非常困难。
8
1.5、运行风险大 地下变电站的运行,在遇到极端天气,特别是暴雨等恶 劣天气等,地下积水对设备会造成毁灭性的损害; 地下箱变多采用干式变,干式变发热高于油式变,同时 地下散热不好,也为设备的运行留有安全隐患。
等负荷下高压电流为低压电流的1/25,电能损耗 与电流的平方成正比,所以高压电缆的电能损耗是低 压电缆电能损耗的1/625。
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2.3、运行费用低 ②、节能型自动调容变压器的使用,负荷轻载、空载时 ,变压器自动调整到小容量状态运行,降低了因负荷波 动造成的大量空载损耗,同时油式变本身的空载损耗远 低于干式变。