电气初步设计说明
初步设计说明电气篇
第六章电气初步设计说明一、设计依据1. 建筑概况:本工程总建筑面积约155093.22平方米,包括1~6#楼及地下室。
1~4#楼均为一类高层住宅楼,5~6#楼为一类高层商住楼;地下一层,局部负二层,均为汽车库和设备用房。
2. 本工程建筑、结构、给排水及通风专业提供给本专业的设计资料。
建设单位提出的设计要求。
3.有关规程、规范及标准和地方标准,主要包括:《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008)《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)2005年版《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)《住宅设计规范》(GB 50096-1999)(2003年版)《住宅建筑规范》(GB 50368-2005)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067-97)《10KV及以下变电所设计规范》(GB50053-94)《低压配电设计规范》(GB50054-95)《商店建筑设计规范》(JGJ48-88)《建筑防雷设计规范》(GB50057-94)2000年版《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)《建筑电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004)《电子计算机房技术规范》(GB50174-93)《火灾自动报警设计规范》(GB50116-98),《有线电视系统工程技术规范》GB 50200-94《有线电视网络施工及验收规范》GY 5073-2005《智能建筑设计标准》GBT50314-2006,《视频安防监控系统工程设计规范》(GB50395-2007)《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001注:其中防雷部分以《建筑防雷设计规范》(GB50057-94)2000年版为准。
二、设计范围包括10KV变配电、电力、照明、应急电源、防雷、接地、火灾自动报警及联动系统、有线电视、电话系统、网络系统、可视对讲系统、小区安全防范监控系统、停车场管理系统的设计。
初步设计说明-电气
11 供配电11.1 概述11.1.1 设计依据及设计采用的标准、规范本工程设计将以最新版本的国家标准及相关的行业标准作为工程设计的基础,主要采用的标准如下:-GB 50060-2008 3~110kV高压配电装置设计规范-GB50059-92 35~110kV变电所设计规范-GB/T 50062-2008 电力装置的继电保护和自动装置设计规范-GB 50053-94 10kV及以下变电所设计规范-GB 50052-95 供配电系统设计规范-GB 50054-95 低压配电设计规范-GB50055-93 通用用电设备配电设计规范-GB50056-93 电热设备电力装置设计规范-GB 50057-94 建筑物防雷设计规范(2000版)-GB 50058-92 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范-GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范-GB50034-2004 建筑照明设计标准-GBJ65-83 工业与民用电力装置的接地设计规范-HGJ5-86 烧碱节能设计技术规定-SH3038-2000 石油化工企业生产装置电力设计技术规范-SH3097-2000 石油化工静电接地设计规范-SH/T3116-2000 炼油厂用电负荷设计计算方法11.1.2 设计范围和分工本工程设计包括24万吨/年离子膜烧碱装置、30万吨/年PVC装置以及配套工程及辅助工程—35kV整流开关所、整流所、10kV开关所、车间变配电所、照明和防雷、防静电接地及界区供电外线的设计。
11.1.3 电源状况本装置隶属德州实华化工有限公司,其供电依托于公司拟建的供电系统。
为配合项目的建设,实华公司拟建设110kV总降压变电站一座,该变电站位于实华公司新建的热电站内。
总变电站内设110/38.5/10.5kV三线圈变压器2台,并预留第三台主变的位置。
主变额定容量50000kVA,三侧容量比为100%/100%/100%。
变电站110kV,35kV及10kV 系统均采用单母线分段接线方式。
幼儿园初步设计电气说明
第五篇电气设计篇(一)设计依据1、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-20082、《建筑照明设计标准》GB50034-20133、《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39—20164、《20KV及以下变电所设计规范》GB50053-20135、《低压配电设计规范》GB50054-20116、《供配电系统设计规范》GB50054-20097、《建筑物防雷设计规范》GB50057-20108、《建筑设计防火规范》GB50016-20149、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-201310、其它专业提供的委托资料。
11、上级部门批准的文件及甲方设计任务书。
(二)工程概况及设计范围一、工程概况:本工程为------------------------。
班级数:6个班,学生人数180人,教职工人数50人计容建筑面积:3115㎡不计容建筑面积:295㎡建筑层数:3层局部2层;地上为幼儿园用房及辅助用房。
地下室为设备用房。
二、设计范围1、供配电设计:包括室外箱式变电站。
2、动力配电:包括电梯、空调、水泵(公用)等配电及控制。
3、电气照明:包括一般室内照明、室外照明、应急照明。
4、防雷接地及安全保护设计。
5、火灾自动报警系统。
(三)供电设计1、负荷等级根据建筑设计防火规范室外消防用水量确定本工程应急照明、消防水泵、消控室、发电机房等消防设备用电为二级负荷,其它用电负荷为三级负荷。
从市政供电网引入一路10KV电源至本工程室外箱式变电站,引入电缆选用YJV22-10KV交联电力电缆2、负荷计算3、供电电源和电压本工程拟采用一路10KV高压进线,由市政供电网引入一路10KV电源至本工程室外箱式变电站,室外箱变设在园区西南角,距离建筑物不小于3米,距离道路不小于 1.5米,四周维护空间不小于1.5米。
箱变容量暂定为400KVA。
单体供电电压为380/220伏,由变压器降压后从箱变低压配电室引出。
4、供电系统:消防用电设备等二级负荷均由两路低压电源同时供电,末端设双电源自动切换箱。
35kV变电站电气一次部分初步设计分析
35kV变电站电气一次部分初步设计分析35kV变电站是电力系统输配电的重要组成部分,其电气一次部分的设计是关键环节之一。
本文对35kV变电站电气一次部分的初步设计进行分析。
一、工程概况本工程位于某市,建设规模为35kV变电站,设计容量为10MVA。
主要负责接受输电系统的电能,对电能进行变压、配电和保护控制等处理,最终将电能供应给现场用电设备。
二、变电站布置变电站采用房间式室内变电站,建筑面积为500平方米。
变电站主体设备包括主变压器、高压开关柜、低压开关柜、电缆室等,站区内应设置合理的道路、绿化、防火设施等。
三、电力系统该变电站为10kV配电网的端点供电,同时接受35kV电网输电,并根据需要进行变压,主要用于城市配电。
输电线路采用双回45kV线路,总长17km,其中变电站至线路起点距离为2km。
主变压器一侧为35kV高压侧,另一侧为10kV低压侧。
1.高压开关柜高压开关柜是35kV变电站电气一次部分的核心装置之一,主要负责电网与变电站主体设备之间的连接,保障电力系统的可靠运行。
该变电站采用的是户外SF6高压断路器,其优点在于容易维护、结构紧凑、质量高等。
2.主变压器主变压器是35kV变电站的主要设备之一,负责变换电压和功率,使电能能够传输到10kV配电网,并保证电能供应的可靠性。
本工程选用10MVA三相油浸式变压器。
低压开关柜是35kV变电站电气一次部分的重要设备,主要用于控制和保护10kV配电系统。
本工程采用GN63A-12型低压开关柜,具有质量高、操作方便、安全可靠等优点。
4.电缆室电缆室是变电站的重要组成部分,负责将输电线路和主变压器等设备之间的电缆进行接入。
本工程电缆室采用的是户内配电室,主要装备有V型电缆支架、电缆编织管等设备。
5.控制保护系统控制保护系统是35kV变电站电气一次部分的重要组成部分,主要用于对电气设备进行保护控制。
本工程选用的保护设备包括电流互感器、电流表、电压互感器、电压表等。
学校电气方案设计说明
学校电气方案设计说明
一、项目概述
本工程为XXX中学校电气工程,总建筑面积为8000m2,由教学楼、体育馆、宿舍和后勤楼四部分组成。
二、系统分析
1.供电系统
本工程采用三相四线制,电压为220V,变压器容量为160KVA,额定电流为400A。
对电源线采用720mm2平衡线,采用灰色管道,对中低压回路采用四芯控制电缆,对高压照明采用石棉电缆,所有配电箱采用空气开关,具有过载、短路和漏电保护功能,安装方便,使用安全可靠。
2.照明系统
本工程采用LED灯照明系统,控制系统采用智能控制方式,根据环境光照强度自动调整光强,节能效果显著,预计照明用电降低约30%;智能控制系统可以设置多种控制方式,可以根据实际需要进行灯光调节。
3.电力配电系统
本工程采用空开柜配电系统,所有电缆均采用符合国家标准的高品质电缆,接线端子采用低温型接线端子,有效保证电缆的质量安全,电缆接头采用拧紧接头的方式,有效防止漏电,所有空开柜以及终端电器均采用世界著名品牌,绝缘等级高、耐压强、安全可靠。
4.动力系统
本工程采用电机控制的动力系统,电动机采用变频技术,采用智能控制技术。
电气工程设计手册-电气一次设计
电气工程设计手册-电气一次设计
电气一次设计是指电气系统的初步设计,主要包括:
1.系统的基本结构:确定电气系统的元件、设备和线路等组成部分,绘制系统框图和布置图。
2.负荷计算:根据用电负荷的特点和要求,计算负荷容量和分布,确定总容量、总电流、总功率等参数。
3.电缆选择:根据负荷特点、地理环境等因素,选用合适的电缆规格和型号,计算电缆长度、断面等参数。
4.电缆敷设:确定电缆的敷设方式和路径,绘制电缆敷设图。
5.开关控制:设计开关控制系统,确定开关和接线方式,绘制开关箱布置图和接线图。
6.配电柜设计:设计配电柜的布局和内部结构,确定设备参数和线路连接方式。
7.地线设计:考虑地线的接地方式和规格,绘制接地电位图。
8.线路保护:设计线路保护系统,选用保护装置和参数,绘制保护接线图。
9.就地控制:确定就地控制方式和设备,绘制就地控制电路图。
10.照明设计:根据建筑物的功能和要求,设计照明系统,选用照明设备和参数,绘制布置图。
综上,电气一次设计是电气系统设计的基础,涉及多个方面的内容,需要深入理解和把握。
110KV变电站电气一次部分初步设计说明书.docx
110KV变电站电气一次部分初步设计说明书第一部分设计说明书第1章原始资料该课题来源于工程实际,建设此变电站是为了满足该地区输变电的需要。
本次设计的变电站高压侧从相距 6.5km 的 PX110kV变电站受电,经过降压后分别以35kV、10kV 两个电压等级输出。
它在系统中起着重要的作用,它是变换电压、汇集和分配电能的电网环节,可以降低输电时电线上的损耗,主要的作用是将高压电降为低压电,经过降压后的电才可接入用户。
1.1 建站规模(1)、变电站类型:待建电站属于110kV 变电工程。
(2)、主变台数及容量:待建DK110kV 变电站主变台数及容量为:本期2×31.5MVA,远景规划: 2× 31.5MVA。
(3)、主变台数及容量:待建DK110kV 变电站主变台数及容量为:本期2×31.5MVA,远景规划: 2× 31.5MVA。
(4)、进出线:待建DK110kV变电站从相距6.5km 的 PX110kV变电站受电,线径 LGJ-240;变电站进出线 ( 全部为架空线 ) ,110kV共 2 回;35kV 共 4 回;10KV 共16回。
(5)负荷情况:待建 DK110kV变电站年负荷增长率为 5%,变电站总负荷考虑五年发展规划。
(6)无功补偿:待建DK110kV变电站无功补偿装置采用电力电容两组,容量为 2×3000kvar 。
(7)建站规模:待建DK110kV变电站所占地面积可采用半高型布置。
1.2 、短路阻抗系统作无穷大电源考虑,归算到本站110kV 侧母线上的阻抗标幺值X1= X 20.06 , X 00.154 (取 S B100 MVA, E S 1.0 )。
1.3 、地区环境条件待建 DK110kV变电站所在地区年最高气温35℃,年最低气温- 15℃,年平均气温 15℃。
第 2 章电气主接线设计电力系统是由发电厂、变电站、线路和用户组成。
4×300MW火力发电厂电气部分初步设计详解
4⨯300MW 发电厂电气部分初步设计第一章 选择本厂主变压器和厂用变压器的容量、台数、型号及参数1.1厂用变压器的选择1.1.1负荷计算1方法负荷计算一般采用换算系数法,换算系数法的算式为S =∑(KP ) (2.1)式中S ——计算负荷(KVA)K ——换算系数P ——电动机的计算功率(KW )由于发电机额定功率已经给出,f S =353MVA ,则主变选择应按B S ≥1.1⨯(1-p K )⨯f S 计算式中B S ――主变的最小容量(MV A )p K ――厂用电量所占总发电量的比例(%)1.1.2容量选择原则(1)高压厂用工作变压器容量应按高压电动机计算负荷的110%,与低压厂用电计算负荷之和选择。
(2)高压厂用备用变压器或起动/备用变压器应与最大一台高压厂用工作变压器的容量相同;当起动/备用变压器带有公用负荷时,其容量还应满足最大一台高压厂用工作变压器的要求,并考虑该起动/备用变压器检修的条件。
1.1.3容量计算公式高压厂用工作变压器: d g B S S 1.1S +≥ (2.2) B S ——厂用变压器高压绕组额定容量(KVA )g S ——高压电动机计算负荷之和1要确定发电厂的电气主接线,必须要先计算本厂负荷。
d S ——低压厂用计算负荷之和 由电力工程电气设备手册及所给原始资料,本厂选用SFPF P Z -40000/20的变压器,其额定容量为40000/25000-25000(KVA ),高压额定电压为20±8×1.25%,低压额定电压为6.3-6.3,周波为50HZ ,相数为3,卷数为3,结线组别为N Y 、11d -11d ,阻抗为14,空载电流0.31%,空载损耗41.1KW ,负载损耗178.9KW ,冷却方式为ONAN/ONAF 。
1.2主变压器的选择21.2.1容量和台数选择发电机与主变压器为单元接线时,主变压器的容量按发电机的量大连续输出容量扣除本机组的厂用负荷来选择。
110kV变电所电气一次部分初步设计.ppt
1 负荷及无功补偿计算、主变压器的 选择
由原始资料算得:P总=12.9MW 变电所所供一类负荷总数:P总1= 2.9MW 变电所所供二类负荷总数:P总2=4.96MW 变电所所供三类负荷总数:P总3=5.04MW 一类负荷占总负荷的百分比:δ1= P总1/ P总=22.48% 二类负荷占总负荷的百分比:δ2= P总2 /P总=38.45% 三类负荷占总负荷的百分比:δ3= P总3 /P总=39.07%
1.2无功补偿
• 无功补偿的目的:提高系统的功率因数。 • 无功补偿容量:根据公式Q=P( tanφ1-tanφ2)可
得Qc= 6.09MVar,可选用2台5MVar并联电容器在 10kv2段母线上进行无功补偿。
1.3 主变及所用变的选择
• 主变台数选择:2 台 主 求变确容定量每S台n主=16变.5的76装M机VA容,量为为了:满25足M系VA统总要 装机容量为:2×25MVA=50MVA,主变的 冷却方式为油浸自冷式,所选主变型号为 SJZ9-25000/110三相油浸式有载调压变压 器。
短路电流计算表
项目 结果路点 编号
短路点 基准电 压Uj (kV)
短路点 基准电 流Ij (kA)
标么值I*”
有名值 I”(kA)
标么值icj*
有名值 icj(kA)
Sd(MVA)
Ⅰ
f1
115 0.502
8.084
4.058
20.61
10.348
808.2
Ⅱ
f2
10.5 5.499
5 防雷装置
变电所防雷方法: 架设避雷针、装设避雷器、 进线段保护以及其它防雷措施。
• 本次设计采用单支避雷针进行防直击雷的 保护。
220KV变电站电气一次部分初步设计说明书
220KV变电站电气一次部分初步设计说明书第一章电气主接线设计1.1主接线设计要求电气主接线又称为电气一次接线,它是将电气设备以规定的图形和文字符号,按电能生产、传输、分配顺序及相关要求绘制的单相接线图。
主接线代表了变电站高电压、大电流的电器部分主体结构,是电力系统网络结构的重要组成部分。
它直接影响电力生产运行的可靠性、灵活性,同时对电气设备选择、配电装置布置、继电保护、自动装置和控制方式等诸多方面都有决定性的关系。
因此,主接线设计必须经过技术与经济的充分论证比较,综合考虑各个方面的影响因素,最终得到实际工程确认的最终方案。
电气主接线设计的基本要求,概况地说应包括可靠性、灵活性和经济性三方面。
1.可靠性安全可靠是电力生产的首要任务,保证供电可靠是电气主接线最基本的要求,而且也是电力生产和分配的首要要求。
主接线可靠性的基本要求通常包括以下几个方面。
(1)断路器检修时,不宜影响对系统供电。
(2)线路、断路器或母线故障时,以及母线或母线隔离开关检修时,尽量减少停运出线回路数和停电时间,并能保证对全部I类及全部或大部分II 类用户的供电。
(3)尽量避免变电站全部停电的可能性。
(4)大型机组突然停运时,不应危及电力系统稳定运行。
2.灵活性电气主接线应能适应各种运行状态,并能灵活地进行运行方式的转换。
灵活性包括以下几个方面。
(1)操作的方便性。
电气主接线应该在服从可靠性的基本要求条件下,接线简单,操作方便,尽可能地使操作步骤少,以便于运行人员掌握,不至在操作过程中出差错。
(2)调度的方便性。
可以灵活地操作,投入或切除某些变压器及线路,调配电源和负荷能够满足系统在事故运行方式,检修方式以及特殊运行方式下的调度要求。
(3)扩建的方便性。
可以容易地从初期过渡到其最终接线,使在扩建过渡时,无论在一次和二次设备装置等所需的改造为最小。
3.经济性主接线在满足可靠性、灵活性要求的前提下做到经济合理。
(1)投资省。
主接线应简单清晰,并要适当采用限制短路电流的措施,以节省开关电器数量、选用价廉的电器或轻型电器,以便降低投资。
电气设计说明范本
电气设计说明一.设计依据1.建筑概况:本工程位于XXXX。
总建筑面积约xxxx㎡。
地下x层,主要为xxxx,地上xx层。
本工程属于xxx建筑。
建筑主体高度xxxm,裙房高度xxxm。
结构形式为xxxxxx结构,基础形式为xxx结构。
人防工程为x级,平战结合;防火等级:xx级;2.相关专业提供给的工程设计资料;3.各市政主管部门对初步设计的审批意见;4.甲方提供的设计任务书及设计要求;5.中华人民共和国现行主要标准及法规:--《供配电系统设计规范》 GB50052-2009;--《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T16-2008;--《10KV及以下变电所设计规范》 GB50053-94;--《低压配电设计规范》 GB50054-2011;--《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010;--《建筑设计防火规范》GB 50016—2006;--《高层民用建筑没计防火规范》GB 50045—95(2005年版);--《建筑照明设计标准》 GB50034-2004;--《人民防空工程设计防火规范》GB 50098-2009;6.国家、地方现行标准、规范。
二.设计范围1.本工程设计包括红线内的以下电气系统:1)10/0.4kV变配电系统;2)电力配电系统;3)照明及应急照明系统;4)建筑物防雷、接地系统及安全措施;2.与其它专业设计的分工:1)室外照明系统,航空障碍灯:由专业厂家设计,本设计仅预留电源;2)工艺用电设备供电系统,本设计仅预留电源容量;3)有特殊设备的场所(例如:综合布线机房、网络交换机房、消防控制室等),本设计仅预留配电箱并注明用电量,预留部分出线回路,其具体的出线回路由二次设计决定;4)有特殊装修要求的场所,由室内装修设计负责进行照明平面的设计。
本设计将电源引至配电箱,预留装修照明容量。
本工程主要为以下场所:办公建筑的接待、餐厅和大堂。
5)电源分界点:由城市电网引入本工程变配电室的两路10kV 电源线路。
35kV变电站电气一次部分初步设计分析
35kV变电站电气一次部分初步设计分析
35kV变电站是电网中的重要组成部分,常用于城市电力配送和工业用电中。
电气一次部分是变电站中的核心部分,主要负责电压转换和电能分配。
本文针对35kV变电站的电气一次部分进行初步设计分析,包括线路选择、设备选型和保护设计等方面。
对于35kV变电站的线路选择,需要考虑变电站所在位置和周边电力需求情况。
根据电力需求的差异,可以选择单回和双回线路,还可以考虑并联线路以增加供电可靠性。
还需要考虑线路的长度和负载情况,以确保变电站电力输送的稳定性和安全性。
对于35kV变电站的设备选型,需要考虑变电站的规模和负载情况。
根据35kV变电站的规模和负载需求,可以选择合适的变压器、开关设备、断路器、负荷开关等设备。
还需要考虑设备的品牌和性能,以确保设备的质量和可靠性。
35kV变电站的保护设计也是电气一次部分设计中的关键内容。
保护设计主要包括电流保护、电压保护、过载保护、短路保护等。
根据变电站的特点和负载情况,可以选择合适的保护设备,如差动保护装置、接地保护装置、过电压保护装置等。
保护设计的目的是及时检测和隔离故障,保护变电站设备的安全运行。
35kV变电站的电气一次部分还需要考虑接地设计和配电系统设计。
接地设计主要包括接地网的设计和接地电阻的确定,以确保变电站的接地系统能够有效地排除故障电流和保证人身安全。
配电系统设计包括低压配电系统的选型和布置,以满足供电负荷需求和保证供电的可靠性。
35kV变电站电气一次部分初步设计分析
35kV变电站电气一次部分初步设计分析【摘要】本文主要针对35kV变电站电气一次部分进行初步设计分析。
在探讨了该设计分析的背景、目的和意义。
正文部分包括设计要点、主要内容、流程、关键技术和设备选型。
结论部分总结了设计分析的重要性,并展望了未来的发展方向,提出了建议。
通过本文的全面分析,可以为35kV变电站电气一次部分的设计提供有效的参考,促进电力系统的稳定运行和发展。
【关键词】35kV变电站、电气一次部分、初步设计分析、设计要点、主要内容、流程、关键技术、设备选型、总结、展望、建议1. 引言1.1 35kV变电站电气一次部分初步设计分析的背景35kV变电站电气一次部分初步设计分析的背景是一个重要的课题,随着电力行业的快速发展和变革,电气系统的设计要求也越来越高。
在35kV变电站中,电气一次部分扮演着至关重要的角色,其设计质量直接影响到整个电力系统的运行稳定性和可靠性。
进行对35kV变电站电气一次部分的初步设计分析是非常必要的。
随着我国电力行业的不断发展,电力系统的规模和复杂性不断增加,35kV电力系统作为电力配电网中的重要组成部分,其可靠性和安全性要求也越来越高。
对35kV变电站电气一次部分进行初步设计分析,可以帮助工程师更好地把握设计要点,确保设备选型和设计流程的合理性,提高电力系统运行的安全性和稳定性。
35kV变电站电气一次部分初步设计分析的背景是电力行业快速发展、电力系统规模增大和安全可靠性要求提高的大环境下,为保障电力系统运行安全稳定提供有力支持。
1.2 35kV变电站电气一次部分初步设计分析的目的35kV变电站电气一次部分初步设计分析的目的是为了确保电网运行的安全可靠性,提高供电质量,提高电网运行效率。
通过对35kV变电站电气一次部分的初步设计分析,可以确定电气设备的选型、布置和接线方案,优化电气系统结构,提高变电站的运行效率和稳定性。
初步设计分析还可以为后续详细设计提供参考和依据,确保电气系统的设计符合国家标准和行业规范,满足电网发展和运行的要求。
电气设计初步设计汇报
电气设计初步设计汇报一、项目概述本次电气设计初步汇报旨在介绍某项目的电气系统设计,包括供配电系统、照明系统、防雷接地系统、消防系统等方面的内容。
该项目的电气设计以满足建筑物的功能需求、安全可靠、节能环保为原则,力求为使用者提供舒适、安全、高效的电气环境。
二、供配电系统设计1.负荷等级划分2.根据建筑物使用功能和设备的重要性,我们将负荷划分为一级、二级和三级。
其中,一级负荷包括消防设备、应急照明等,二级负荷为普通照明、空调等,三级负荷为一般电力负荷。
3.供电电源及电压4.本项目采用双路供电,一路来自市电,另一路来自备用发电机。
市电电源为10kV高压电源,备用发电机组采用柴油发电机,功率为2000kW,可满足一级和二级负荷的供电需求。
5.变压器及配电所6.根据负荷分布情况,我们在建筑物内设置了一台1000kVA的变压器,采用干式变压器。
配电所位于建筑物负一层,设有高低压配电柜,对各级负荷进行供电。
三、照明系统设计1.照明标准及光源选择2.根据《建筑照明设计标准》,我们对不同场所的照度标准进行了规定,并选择了高效节能灯具作为主要光源。
同时,我们还采用了LED灯作为辅助光源,以提高照明质量和节能效果。
3.控制方式及分区4.照明控制系统采用智能照明控制系统,可以根据不同场所的需求进行分区控制。
同时,我们还设置了定时开关、光线感应等控制方式,实现照明节能。
四、防雷接地系统设计1.防雷等级划分及措施2.根据建筑物的重要性和使用性质,我们将防雷等级划分为一、二级。
在屋顶设置避雷带和避雷针作为直击雷防护措施;同时,采用接地极作为防雷接地措施,保证建筑物内设备和人员的安全。
3.接地系统设计4.我们采用联合接地方式,将建筑物内的各种接地系统(如防雷接地、工作接地、保护接地等)整合为一个统一的接地系统。
接地电阻值小于等于1欧姆。
五、消防系统设计1.火灾自动报警系统2.在建筑物内设置火灾自动报警系统,采用智能型感烟探测器和感温探测器进行火灾探测。
电气初步设计说明
第十章电气设计说明一、设计依据:1、建筑专业提供的作业图;2、甲方提供的设计任务书及设计要求;3、建筑、给排水、暖通空调专业提供的设备用电需求及控制要求;4、国家现行的有关规范、标准、行业及地方的标准、规定;《供配电系统设计规范》 GB 50052-2009《低压配电设计规范》GB 50054-2011《20KV及以下变电所设计规范》GB50053-2013《建筑设计防火规范》GB 50016-2014《建筑物防雷设计规范》 GB 50057-2010《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012《建筑照明设计标准》GB50034-2013《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008《智能建筑设计标准》GB 50314-2015《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013《青海省绿色建筑设计标准》DB63/T1340-2015其它有关国家及地方的现行规程、规范及标准。
二、设计范围:本工程电气设计包括以下内容:低压电力配电系统;照明系统;防雷、接地及安全措施系统;有线电视系统;通信网络系统、综合布线系统;三、配电系统1.供电电源:根据设计资料收集情况,本工程所在园区现有科技馆新建箱变630KVA,供科技馆及本楼配电。
科技馆电气容量为307KW,本工程用电为90KW,变压器总容量为397KW,变压器负载率为74%。
2.功率因数补偿:在箱变低压侧设功率因数集中自动补偿装置,电容器组采用自动循环投切方式,要求补偿后的功率因数不小于0.9。
3.谐波治理:由于谐波分布的多边性和谐波工程计算的复杂性,要求箱变预留滤波设备平面安装位置,待系统运行后对谐波进行实测和分析,根据实际情况采取相应有效的谐波治理措施。
变频等设备谐波含量超出标准者,就地设谐波吸收装置。
4.计量:本工程在配电室内设置总计量,一层分计量。
四、负荷分级1.负荷等级:本工程按三级负荷供电。
幼儿园初步设计电气说明
幼⼉园初步设计电⽓说明第五篇电⽓设计篇(⼀)设计依据1、《民⽤建筑电⽓设计规范》JGJ16-20082、《建筑照明设计标准》GB50034-20133、《托⼉所、幼⼉园建筑设计规范》JGJ 39—20164、《20KV及以下变电所设计规范》GB50053-20135、《低压配电设计规范》GB50054-20116、《供配电系统设计规范》GB50054-20097、《建筑物防雷设计规范》GB50057-20108、《建筑设计防⽕规范》GB50016-20149、《⽕灾⾃动报警系统设计规范》GB50116-201310、其它专业提供的委托资料。
11、上级部门批准的⽂件及甲⽅设计任务书。
(⼆)⼯程概况及设计范围⼀、⼯程概况:本⼯程为------------------------。
班级数:6个班,学⽣⼈数180⼈,教职⼯⼈数50⼈计容建筑⾯积:3115㎡不计容建筑⾯积:295㎡建筑层数:3层局部2层;地上为幼⼉园⽤房及辅助⽤房。
地下室为设备⽤房。
⼆、设计范围1、供配电设计:包括室外箱式变电站。
2、动⼒配电:包括电梯、空调、⽔泵(公⽤)等配电及控制。
3、电⽓照明:包括⼀般室内照明、室外照明、应急照明。
4、防雷接地及安全保护设计。
5、⽕灾⾃动报警系统。
(三)供电设计1、负荷等级根据建筑设计防⽕规范室外消防⽤⽔量确定本⼯程应急照明、消防⽔泵、消控室、发电机房等消防设备⽤电为⼆级负荷,其它⽤电负荷为三级负荷。
从市政供电⽹引⼊⼀路10KV电源⾄本⼯程室外箱式变电站,引⼊电缆选⽤YJV22-10KV交联电⼒电缆2、负荷计算3、供电电源和电压本⼯程拟采⽤⼀路10KV⾼压进线,由市政供电⽹引⼊⼀路10KV电源⾄本⼯程室外箱式变电站,室外箱变设在园区西南⾓,距离建筑物不⼩于3⽶,距离道路不⼩于⽶,四周维护空间不⼩于⽶。
箱变容量暂定为400KVA。
单体供电电压为380/220伏,由变压器降压后从箱变低压配电室引出。
4、供电系统:消防⽤电设备等⼆级负荷均由两路低压电源同时供电,末端设双电源⾃动切换箱。
医院电气初步设计说明
电气初步设计说明【工程概况】门诊及妇幼保健所共十二层,裙房四层,总高49.2米,地上为医院的诊疗办公室及病房,地下为六级人防,平时为汽车库,战时为二等人员掩蔽所,地下层高5.2米,底层层高为4.5米。
老年疾病护理院共六层,总高度21.9米,地上为老年护理及活动用房,地下一部分为设备用房,另一部分为非机动车车库,战时为二等人员掩蔽所,地下层高5.3米。
底层层高为3.9米社区服务中心共六层,总高度为23.6米,地上为办公用房,地下层为6B级人防,平时为自行车车库,战时为二等人员掩蔽所,地下层高为3米,底层层高为4米。
急控中心共五层,总高度为21.3米,地上为办公用房,地下层为五级人防,平时为自行车车库,战时为急救医院,地下层高为5.2 米,底层层高为4.2米。
一.设计依据1.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001年)2.《建筑设计防火规范》GBJ-16-87(2001年)3.《火灾自动报警系统设计规范》GB50016-984.《建筑物的防雷设计规范》GB50057-94(2000年)5.《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-946.《供电系统设计规范》GB50052-957.《低压配电设计规范》GB50054-958.《汽车库、修理库、停车场设计防火规范》GB50067-979.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-9210.《人民防空地下室设计规范》GB50038-94(2003年版)11.《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98(2001年版)12.《医院洁净手术部建筑技术规范》GB503333-200213.《江苏省城市6B级人民防空工程设计标准》DGJ32/J02-200414.业主的条件及要求15.各专业间的设计资料二.设计内容1.10Kv配电系统设计 2.10/04KV的变电所设计。
3.供配电系统设计。
4. 建筑物的防雷接地保护5.低压配电及照明设计。
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电气初步设计说明由城市电网引入本工程的两路10kV电缆线路及分界小室属于城市供电部门负责范围,不在本设计范围内;本设计只提供此线路进入本工程建设红线内的路径;电源分界点为本工程变配电室高压电源柜进线开关。
关键词:电气设计一、设计依据1.建筑概况本工程位于。
建筑面积 m2。
地下层,主要为等;地上层,主要为等,属于类防火建筑。
建筑主体高 m,裙房高度 m。
2.相关专业提供的设计资料;3.建设单位提供的设计资料;4.《xxxx供电可行性咨询报告》;5.国家现行的有关规范、规程及相关行业标准:《人民防空地下室设计规范》GB50038-1994;《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-1995(2001版);《供配电系统设计规范》GB50052-1995;《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-1994;《低压配电设计规范》GB50054-1995;《建筑物防雷设计规范》GB50057-1994(2000版);《住宅设计规范》GB50096-1999(2003版);《汽车库、修车库、停车厂设计防火规范》GB50045-95(2001版);《人民防空工程设计防火规范》GB50098-1999(2001版);《建筑设计防火规范》GBJ16-1987(2001版);《建筑照明设计规范》GB50034-2004;《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-1992;《旅馆建筑设计规范》JGJ/T62-1990(可选);当地供电局有关住宅配电的规定、文件等。
二、设计范围1、本设计包括建设红线内的以下内容:10/0.4kV变、配电系统;电力系统;照明系统;防雷保护、安全措施及接地系统。
2、电源设计分界:由城市电网引入本工程的两路10kV电缆线路及分界小室属于城市供电部门负责范围,不在本设计范围内;本设计只提供此线路进入本工程建设红线内的路径;电源分界点为本工程变配电室高压电源柜进线开关。
三、10/0.4kV变配电系统1、负荷等级计算机/电话系统电源、消防用电设备(消防控制室、消防水泵、消防电梯、排烟风机、加压送风机等)、安全防范系统、应急照明及疏散指示等为一级负荷;客梯、生活泵、潜水泵等为二级负荷;其他一般照明及电力负荷为三级负荷。
2、负荷计算及变压器选择负荷计算:对冷冻机、空调、水泵、风机、电梯等用电设备按其设备安装容量进行统计,对照明等设备的用电负荷位容量法进行计算;用电负荷计算见表一;符合计算见表二;一级负荷: kW;二级负荷: kW;三级负荷: kW;选用 kVA干式变压器,负荷率为 %。
3、供电电源及电压等级本工程采用两路10kV电源供电。
从及引两路专线(非专线)10kV电力电缆,穿管埋地引入本工程电缆分界小室,作为正常工作电源;两路电源同时供电,互为备用,任意一路电源能够负担全部负荷。
设一台kW柴油发电机组作为应急电源,当市电故障时,柴油发电机组自动启动提供应急电源,确保消防设备、应急照明等设备的供电。
4、变配电所本工程变配电所设置在地下一层,设置台kVA变压器,设有电缆夹层,净高不低于1.8m。
高低压开关柜采用下进线下出线方式接线。
当低压开关柜采用上进上出方式接线时,可以不设电缆夹层。
5、中压供电系统两路10kV电源采用单母线分段方式,设置母联开关;平时两段母线同时分别运行。
当一路电源故障时,通过手/自操作联络开关,另一路电源负担全部负荷。
10kV断路器采用真空断路器,10kV-25kA,在10kV出线开关柜内装设氧化锌避雷器作为真空断路器的操作过电压保护。
真空断路器选用电磁(或弹簧储能)操作机构,采用直流220(110)V/65AH镊隔电池柜作为操作、继电保护及信号的电源。
6、继电保护及信号装置继电保护方式及信号装置的设置,依据供电部门的技术方案确定。
低压断路器要求运行开断能力在kA以上,且设过载长延时、短延时脱扣器,部分回路设置分励脱扣器。
7、计量采用高压集中计量,在每路10kV电源进线处设置专用计量装置,并可根据要求社会子低压电力分表。
8、低压配电系统变压器低压侧采用单母线分段方式运行,设置母联开关,应急母线通过联络开关与主母线联络,当两段母线失电后,操作应急联络开关,启动柴油发电机负担消火栓泵、喷洒泵、消防电梯、防排烟风机、应急照明等一级用电负荷,联络开关设置自投自复/自投不自复/手动转换开关。
自投时应该自动断开非保证负荷,以保证变压器正常工作。
主进开关与联络开关设置电气联锁,任何情况下只能合其中的2个开关。
9、无功补偿采用低压集中自动补偿方式,在变电所低压侧设置无功功率自动补偿装置,要求补偿后的功率因数在0.95以上,并要求荧光灯、气体放电灯单灯就地补偿,补偿后的功率因数为0.9。
四、电力配电系统对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式配电,对于一般设备采用放射式与树干式结合的混合方式配电。
对于冷水机组、冷冻水泵等设备采用(ZR)YJV-1kV电缆由配电室沿电缆桥架敷设到配电点,冷冻机启动柜的选择、进出线方式应与设备配套。
对中水设备、生活水泵、客梯等二级负荷采用(ZR)YJV-1kV电缆由配电室沿电缆桥架敷设两路至设到配电点互投。
对排水泵等二级负荷采用(ZR)YJV-1kV电缆由配电室沿电缆桥架敷设两路至设到配电点互投。
对消火栓泵、喷洒泵、消防电梯、防排烟风机、消防控制室、电话机房等一级用电负荷采用专用两路电源供电,用 NHYJV-1kV或BTTZ-1kV电缆由配电室沿电缆桥架敷设两路至设到配电点并在末端互投。
消火栓泵、喷洒泵、生活水泵、冷冻水泵等设备的控制柜为落地安装,其他控制箱除注明外,顶边距地2.0m安装。
导线除注明外为:BV-4X2.5-mm2穿SC20管敷设。
消火栓泵、喷洒泵等设备的控制柜宜具备循检功能。
本工程消防控制设备的控制箱(柜)做“消防”标志,并符合消防规范要求。
本工程小于kW的电动机采用直接启动方式启动;kW以上电机采用降压启动方式启动。
潜水泵的启停由液位计控制。
五、照明系统1、光源一般场所为荧光灯或节能型光源,有装修要求的视装修要求商定。
照度标准按现行国家标准<建筑照明设计标准>GB50034-2004执行,标准如下:报告厅、办公室300-500lx餐厅、大厅、多功能 200-500lx娱乐用房 150-500lx客房 50-200lx冷冻机房、泵房 50-100lx网络机房 300-500lx走道、库房等 50-100lx应急照明变配电所、消防控制室、电话机房、(消防)水泵房、(消防楼)梯间、(合用)前室、大面积商场、多功能厅、展厅、大堂等场所设置应急照明。
4、疏散指示在大空间用房、走廊、安全出口、楼梯间及其前室、电梯间及其前室、主要出入口等场所设置疏散指示,如果采用区域集中式供电应急照明系统,其连续供电时间不小于20分钟。
5、节日/室外照明本工程设立面照明,预留节日照明,在室外绿地设草坪灯,在道路两侧适当位置设置道路照明。
6、照明配电系统一般照明采用插接母线或ZRYJV-1kV电缆由配电室沿电缆梯架敷设以树干方式配电,应急照明、疏散指示照明等采用两路专用电源配电,用BTTZ-1kV电缆明敷,并在末端互投。
7、照明、插座分别由不同的支路供电,除注明外照明支线BV-2X2.5mm2穿SC15管敷设;插座支线BV-3X2.5mm2穿SC20管敷设;所有插座支路(空调插座除外)均设置剩余电流保护器;应急照明支线NHBV-2X2.5mm2穿SC15管敷设。
8、凡是安装高度低于2.4m的灯具,依验收规范增设PE线。
9、室外线路采用YJV-3X4穿SC32管敷设,室外灯具采用就地做重复接地,控制由室内控制室统一控制。
六、设备选型及安装变压器按环氧树脂真空浇注节能型干式变压器设计,设置强迫风冷系统;接线为D,Yn11,保护罩由厂家供货,防护等级不低于IP20。
高压配电柜依据型进行设计,额定电流A、开断电流25kA、直流操作。
电缆上(下)进上(下)出,柜上设电缆桥架(柜下设电缆沟)。
低压配电柜依据型进行设计,固定柜、抽插式开关、落地式安装。
电缆上(下) 进上(下)出,柜上设电缆桥架,柜下设电缆沟。
柴油发电机组为应急自启动型,应急启动装置及相关成套设备由厂家成套供货。
其他设备待施工图设计时与业主协商考虑。
七、电缆导线的选型高压电缆采用YJV-7.5/15kV交联聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜芯电力电缆。
低压电缆采用(ZR)YJV-1kV交联聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜芯(阻燃)电力电缆,工作温度90℃。
消防设备配电电缆采用NHYJV-1kV或BTTZ-1kV矿物绝缘铜芯耐火电力电缆。
一般动力、照明配电导线采用ZRBV-500V聚氯乙烯绝缘导线。
一般控制电缆为KVV型电缆,与消防设备有关的控制电缆为NHKVV或BTTZ-KVV耐火型电缆。
八、防雷保护、安全措施及接地系统1、防雷保护(1)本工程按第类防雷措施设防。
(2)在楼座屋顶设避雷带作防直击雷的接闪器,利用建筑物结构柱子内的主筋作引下线,利用结构基础内钢筋网做接地体。
(3)为防侧向雷击,在高度超过 m及以上的外墙上栏杆、门窗等较大金属物应与防雷装置连接;竖向敷设的金属管道及金属物的顶部和底部与防雷装置连接。
(4)为防雷电波侵入,电缆进出线在进出端将电缆的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连。
2、安全措施本工程低压配电系统接地型式采用TN-S系统。
其中性线和保护地线(PE)在接地点后要严格分开。
防雷接地、变压器中性点接地及电气设备保护接地等共用接地装置,要求接地电阻不大于0.5欧姆,否则应在室外增设人工接地体。
在浴室、卫生间等处设局部等电位联结。
本工程采用总等电位联结。
计算机电源系统、有线电视引入端、电信引入端设过电压保护装置。
3、接地系统强弱电共用联合接地装置,要求接地电阻小于 0.5欧姆。
电梯机房、消防控制室、计算机网络机房、电讯机房、安防控制室、建筑设备监控室等弱电设备用房的接地利用大楼统一的接地装置,独立设引下线,采用BV-1X25 PC25。