配电箱开关电缆选型计算表
电缆压降计算用表格
供电距离 1342
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Ijs 0.00 23.70 30.50 38.70 53.90 69.00 90.40 110.60 131.00 161.40 196.10 225.80 255.10 290.50 338.80
ΣIjs (A)
7.95 7.95 7.95 7.95 7.95 7.95 7.95 7.95 7.95 7.95 7.95 7.95 7.95
Ijs
ΣS
数量
(A)
(kw)
7.95
1
3.78
0.00
0
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0
0.00
I
ΔU
电流系数
(A)
(V)
23.70
1
30.50
1
38.70
ΣIjs 0.00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MAX(L) 米
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14 VV22-4×240 0.0754 0.0700
0.80
0.60
P 照明
(kw)
每盏
0.25
每千米电压降
编号
电缆规格
cosφ 0.43
电缆选型计算
电缆选择计算(参考土木工程施工手册)箱式变压器至1号竖井1级配电箱电缆选择计算.查负荷机具表使用设备容量如下:空压机二台:P a =180KW轴流式通风机两台:P b =56KW抓斗一台:P c =26KW砼搅拌机400L :P d =5.5KW砼喷射机: P e =8KW施工机械风镐: P f =74KW浆液搅拌设备: P g =30KW污水泵: P h =33KW直流电焊机:P i =104KW交流电焊机:P g =115.8KW维修设备: P i =30KW隧道照明: P 4=15KA根据施工现场用电划分:⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+++=∑∑∑∑44332211P K P K P K cos P K 05.1P ϕ KW P P P P P P P P h g f e d c b a 452P1=+++++++=∑ KW P P i 8.219P g 2=+=∑ KW 5341508.2196.075.04526.005.1P P K P K P K cos P K 05.1P 44332211=⎪⎭⎫ ⎝⎛++⨯+⨯=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+++=∑∑∑∑ϕ变电箱体选型为P=800KVA按照允许电流选择,按公式计算:A 1081732.175.038.05343cos =⨯⨯==ϕU PI A 1620732.175.038.08003cos =⨯⨯==ϕU P I 总 电缆按有可能出现的最大负荷为4掌子面同期施工,选择电缆。
所以必须考虑有一定的余量,根据上述负荷计算电流和施工中期负荷增加的可能。
查电缆载流表得知应选择:现场从变电箱体引出5台1级配电箱将电缆载流均分324A 橡皮绝缘电力电缆选择9521853⨯+⨯:载流370A电压降计算: 根据公式:sC M S ⨯=∑ 式中 S-配电线路电压损失的百分数;M-导线长乘有功功率(KW*m )S-导线截面(mm 2)C-常熟:三相四线时,铜线77根据实际测量,箱式变压器至各1级配电箱最远电气最远距离50米。
spd选型
电源系统SPD装设的选用原则
如果电气设备由架空线供电,或由埋地电缆引入供电,应在电源线处装设SPD。
当有重要的电子设备安装于建筑物内时,应在电源进线处和电子设备供电处根据设备耐过压的能力装设多级SPD。
1、 SPD的标称放电电流参考值如下:
(1)LPZ0A区(表一)
2、信息系统电源线路雷电浪涌保护器标称放电电流的选择标准,可根据表三要求选型
电源线路浪涌保护器标称放电电流参数值(表三)
6、SPD应配有空气开关或熔断器,额定工作电流一般取SPD同流容量1/1000,同时比电源回路前一级的空气开关的额定电流小。
在实际工作中,第一级SPD前段配100A的空气开关或熔断器
7、为防止配电线由于雷电流引起的空开跳闸,SPD一般并联安装在各级配电柜(箱)空气开关的电源输入侧,二端子SPD的选择,应考虑其负载功率不能超过二端子,并留有一定的余量,
8、浪涌保护器连接导线应平直,其长度不宜大于0.5m,当电压开关型浪涌保护器至限压型浪涌保护器之间的线路长度小于10m,限压型浪涌保护器之间的线路长度小于5m时,在两极浪涌保护器之间应加装退耦装置。
当浪涌保护器具有能量自动配合能时,浪涌保护器之间的线路长度不受限制。
浪涌保护器应有过电流保护装置,并宜有劣化显示功能。
9、配电线路各种设备耐冲击过电压额定值见(表六)。
电源基础知识电力电缆计算及选型
ZA-RVV
3芯
124 168 306 393 577 796 1142 1362 1890 2570 2387 4115 5137 6357 8060
-
4芯
160 237 409 547 737 1023 1536 1784 2477 3360 4419 5317 6626 8122 10661
-
1芯
41 70 99 125 176 241 352 473 665 891 1175 1421 1746 2149 2745 3468 4565 5585
2芯
83 113 170 230 437 601 864 929 1286 1731 2268 2759 3458 4283 5574
-
电 缆 重 量 kg/km
50 17.5 19.0 26.0 32.5 37.0 37.0 36.0 29.5 36.0 40.5 40.5 39.0
70 20.0 21.0 29.0 35.5 38.5 38.5 40.0 32.0 39.0 42.0 42.0 43.0
95 22.0 24.0 33.0 40.5 44.0 44.0 67.0 36.0 44.0 48.0 48.0 49.0
207 188
18
13
70
304
248
234
210
191
26
18
95
336
275
264
238
217
33
24
120
417
361
323
294
268
46
43
150
467
427
370
349
314
井下变电所高压开关整定计算(精选.)
井下中央变电所高压开关整定计算一、根据地面供电设计计算井下中央变电所短路电流:地面35KV 变电站至井下中央变电所(一回、二回)MYJV22-3*150型矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装交联电力电缆电阻、电抗:0R =0.14*0.85=0.119Ω 0X =0.08*0.85=0.068Ω 高压系统总阻抗为:=∑R 0.119Ω=∑X 0.74+0.068=0.8088.6121808.0119.02/100002/2222)2(0=+=∑+∑=XP Ue I d A 二、(一)中央变电所1#干式变压器的计算1#干式变压器负荷统计:计算电力负荷总视在功率 ϕcos 取0.8 d k 取0.9电力负荷总视在功率为KVA P k S Nd 7.1158.09.090cos =⨯==∑ϕ根据计算负荷,选用KBSG-400/10矿用隔爆型干式变压器。
(二)2#干式变压器的计算2#干式变压器负荷统计:计算电力负荷总视在功率ϕcos 取0.8 d k 取0.8电力负荷总视在功率为KVA P k S Nd 5.1508.08.05.150cos =⨯==∑ϕ根据计算负荷,选用KBSG-400/10矿用隔爆型干式变压器。
(三)3# 移动变电站的计算3#动力移动变电站负荷统计:计算电力负荷总视在功率ϕcos 取0.8 d k 取0.65电力负荷总视在功率为KVA P k S N d 5.4527.065.04.487cos =⨯==∑ϕ根据计算负荷,选用KBSGZY-630/10矿用隔爆型移动变电站1台。
(四)高压电缆线路参数:1、中央变电所3#高开至采区变电所电缆型号:MYJV22-8.7/10-3×120mm 2,长度850米。
2、中央变电所5#高开至KBSGZY-630移动变压器,电缆型号:MYJV22-8.7/10-3×50mm 2,长度200米。
3、中央变电所7#高开至中央变电所1#水泵软起开关,电缆型号:MYPTJ-8.7/10-3×50+3×25/3+3×2.5mm 2,长度25米。
电线平方与直径对照表
电线平方与直径对照表换算方法:知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算:电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方知道电线的平方,计算线直径也是这样,如:2.5方电线的线直径是:2.5÷3.14 = 0.8,再开方得出0.9毫米,因此2.5平方线的线直径是:2×0.9毫米=1.8毫米。
知道电线的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公式来计算:电线的平方=圆周率(3.14)×线直径的平方/4 电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。
电缆截面积的计算公式:0.7854 ×电线半径(毫米)的平方×股数如48股(每股电线半径0.2毫米)1.5平方的线:0.785 ×(0.2 ×0.2)×48 = 1.5平方电力计算公式大全(升级加强版),共计65个文件!电子版资料,直接发邮箱,谨慎购买1.电缆选型计算2.电缆载流量表3.电缆与桥架负荷计算4.电缆自动选型1.05.电力负荷计算6.电力负荷计算书(完美版)7.电力系统短路电流计算书8.电流计算器9.电气安装定额10.电气安装定额电气安装定额11.电气计算公式12.电气计算公式及数据表13.电气计算书14.电气设计计算书15.电容器保护定值计算工具16.电线选型、线管选型小型计算软件17.电压互感器一次补偿匝数计算器18.短路电流19.短路电流估算20.短路电流计算及热稳定校验10.14 21.负荷计算表(完美版)22.(国标)电力电缆载流量23.避雷针24.变压器差动保护试验公式详解25.变压器差动保护试验公式详解26.变压器电流值计算表格27.变压器基础参数28.常用电气计算29.常用母排载流量表30.导线载流量表31.低压电抗器计算32.电动机启动压降33.电机启动计算34.电工表格计算器(可计算电机电流、变压器选型、铜铝重量) 35.电机变压器计算公式36.电缆、阻抗值、短路电流、电压降计算表37.副本变压器损耗38.副本负荷总表39.副本配电箱负荷计算书40.各种常用的电气计算公式41.高压开关柜保护计算42.工程中短路电流实用计算表43.电力无功补偿公式44.基础接地体的接地电阻计算45.计算电流及需要系数表46.家庭常用电器数据47.接地电阻计算48.配电箱负荷计算书49.强弱电电线电缆桥架计算表50.桥架计算书51.输电线路导线机械计算器52.通信工程预算书53.铜排载流量计算54.完整电气计算书55.微机电动机保护装置整定计算56.微机供配电保护装置整定计算57.无功补偿部分常用公式58.无功补偿计算公式59.无功补偿容量计算60.五金手册61.线电压降数值表62.需要系数法负荷计算表63.预结算计算表64.直线塔摇摆角计算65.综合布线计算书。
施耐德断路器选择
施耐德断路器选择1进线和分段断路器-空气断路器1.1一般规定变压器容量S≤800kV A,断路器选用MT06~16N 分断能力I cu=I cs=50kA, I cw=36kA (1s)控制单元选用Micrologic 5.0A变压器容量S ≥1000kV A,断路器选用MT20~40H1-H2分断能力I cu=I cs=65-100kA,I cw=65-85kA (1s)控制单元选用Micrologic 5.0A1.2应用举例配电变压器S9-630KV A, 4.5%,二次侧额定电流I n2=909A,最大工作电流I2max=957A,二次侧最大三相短路电流I k=17.91kA,最小16.2kA1.2.1进线断路器选用MT12N2, 1250A,4P空气断路器,额定电流I n=1250A(1)过载长延时保护-反时限,t=k/I2整定电流:I r=1.05×957=1005A,取I r=0.8I n=1000A(整定范围500 ~ 1250A)即0.4~1.0I n长延时整定时间(6I r的动作时间)要与以下条件配合:1)应躲过最大一台电动机起动时间,或自动再起动时间;2)变压器二次侧最大短路时,过载保护动作时间不小于0.4s,即K=179102⨯0.45=(6⨯I r)2⨯t r=60002⨯t r得t=4.01s取t r=4 s或t r=8 s(级差为4s)当变压器过载1.3倍,即I=1.3⨯957=1244A时,若t r=4s保护动作时间:t=(60002⨯4)÷12442=93 s 可见,太保守-完全没有发挥变压器的过载能力取t r=8s(2)短路短延时保护整定电流I sd的整定应取以下两种情况最大者:1)一台变压器带总负荷(不含最大电动机负荷)加上最大一台电动机的起动电流;2)一台变压器带50%总负荷,加上另一段母线上电动机自动再起动电流;有时,为了简化计算,可取2.0~2.5倍变压器额定电流,即认为变压器最大尖峰电流不超过额定电流的2~2.5倍。
施工现场临时用电计算
施工现场临时用电、用水计算现场施工用电均按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88标准规范要求执行,本工程实行三级供电,且采用具有专用保护零线的TN-S接零保护系统。
1.现场临电负荷计算P=1.24K1ΣP C=KW土建施工阶段施工设备一览表说明:一级配电箱的负荷计算,按照将照明负荷均匀地分配到配电箱上并照计算公式:P =1.1(K1∑Pc+K2∑Pa+K3∑Pb)进行。
本阶段A12配电箱作为备用配电箱,其设备布置按照标准的一级配电箱配置电气设备。
土建施工阶段室内外照明用电负荷计算表土建施工阶段室外照明用电量:16.48(kw)土建施工阶段室内照明用电量:4.5(kw)照明负荷将根据现场需要,尽可能地按照负荷均衡和就近的原则接入系统。
设备安装阶段施工设备一览表说明:设备安装阶段因塔吊基本处于停滞状态,塔吊的用电量未计入计算负荷之中。
一级配电箱的负荷计算,按照将照明负荷均匀地分配到各个配电箱上并照计算公式:P =1.1(K1∑Pc+K2∑Pa+K3∑Pb)进行。
设备安装阶段室内外照明用电负荷计算表本阶段室外照明总用电量:2.4(kw)本阶段室内照明总用电量: 21.3(kw)2.用电负荷分配从1#变电箱引出电路供场地用电,设置一级配电箱及若干二级配电箱。
3.变压器容量校核3.1土建施工阶段1#变电箱:P =1.1(K1∑Pc+K2∑Pa+K3∑Pb)=1.1(0.6*456.6+0.8*4.5+1.0*21.48)= 328.9kwP――计算用电负荷容量,kw∑Pc――全部施工动力用电设备额定用电量之和,kw∑Pa――室内照明设备额定用电量之和,kw∑Pb――室外照明设备额定用电量之和,kwK1――全部施工用电设备同时使用系数,取0.6K2――室内照明设备同时使用系数,取0.8K3――室外照明设备同时使用系数,取1.0折算为变压器的负荷容量按照公式:P0=1.05P/cosψ进行计算。
P0 ——折算到变压器的计算负荷容量,KVAcosψ——功率因数,取0.751.05——变压器的容量修正系数P——计算用电负荷容量,kwP0=1.05P/cosψ=1.05*328.9/cos0.75=345.43kVA<400kVA,满足要求3.2设备安装阶段 1#变电箱:P =1.1(K1∑Pc +K2∑Pa +K3∑Pb )=1.1(0.6*307.3+0.8*21.3+1.0*2.4)=224.6kw P ――计算用电负荷容量,kw∑Pc ――全部施工动力用电设备额定用电量之和,kw ∑Pa ――室内照明设备额定用电量之和,kw ∑Pb ――室外照明设备额定用电量之和,kw K1――全部施工用电设备同时使用系数,取0.6 K2――室内照明设备同时使用系数,取0.8 K3――室外照明设备同时使用系数,取1.0折算为变压器的负荷容量按照公式:P0=1.05P /cos ψ进行计算。
电线管、电缆计算表
39.10
桥架里17.40 米
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配电箱
序 号
名称及规格
安装高 度
1
AL3 600*800*200
1.80米
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5
6
7
8
9
10 11
配电箱
序 号
名称及规格
安装高 度
1
AL2
1.80米
600*800*200 (暗)
2
3
4
5 6
电气设计中产品选型应注意问题
2、《建筑电气常用数据 》00DX101-1
线及电缆选型)
(变压器短路容量、开关配合、母
3、《民用建筑工程电气施工图设计深度图样》04DX003(样图问三、设计中应注意问题(主要针对民用和在建筑物内的干变系统) 1、10KV配电系统:双电源开关站、环网方案示意图(系统接线标准,没
电气设计中产品选型应注意问题
一、选型原则 1、应贯彻执行国家的技术政策,做到安全可靠、经济合理、技 术先进、整体美观、维护管理方便。 2、应选择符合国家现行标准的产品、采取经实践证明行之有效 的新技术,提高经济效益、社会效益。 3、采用的技术标准和装备水平,应与工程的性质、规模、功能 要求相适应。 二、主要参考资料 1、《工业和民用配电设计手册》第三版(水利电力出版社注册工程师
消防断电的设分励脱扣器)
2.5 补偿电容器柜的选择(应考虑谐波治理电抗器的设置,有源、无源)
3、主要机房配电系统(二级配电) 3、1 制冷空调机房:专用变压器配电系统、变压器干线系统(现
场设配电室)
3、2 新风机房(一般位置垂直对应,干线垂直供电较好) 3、2 消防(水泵房)(现场设置双路电源切换柜,放射式供电。不必每台设
2.4 电流保护整定(设计中往往只考虑过负荷,不完善) (1)变压器低压侧主断路器一般设置过载长延时、短路短延时、 接地故障保护、欠压或失压延时保护。一般不设瞬时脱扣。 过载长延时:一般取0.9~1.1Ied ~0.5h(或参照变压器过载要求设置)。 短路短延时:一般取 4.0~6.0Ied 0.1s 0.2s 0.4s 接地故障保护(零序):一般取0.5~1.0Ied 0.1s~1s 欠压或失压保护:一般取1s~5s延时 (2)母联断路器一般设置过载长延时、短路短延时及自投延时 保护。主开关动作于过载及短路时不能合闸(只动作于失压),并与 两个主开关联锁。 (3)馈电断路器一般设置过载长延时、短路短延时和瞬动保护。 延时保护应与上一级至少保持一个级差。瞬动保护一般取 8~10Ied。 (4) 出线断路器附件的选择(两段母线中次要负荷应设置失压脱扣器,需
建设工程电力系统低压电器、配电箱、变配电室、自备应急电源设计配置规定与选型计算方法
建设工程电力系统低压电器、配电箱、变配电室、自备应急电源设计配置规定与选型计算方法一、低压电器和配电箱:1、常见的低压电器有:⑴、负荷开关:负荷开关是介于断路器和隔离开关之间的一种开关电器,具有简单的灭弧装置,能切断额定负荷电流和一定的过载电流,但不能切断短路电流。
⑵、低压断路器(自动空气开关):低压断路器是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。
⑶、隔离开关:隔离开关的主要作用是隔离电源电压,并造成一个明显的断开点,保证检修人员在检修电气设备时的安全。
⑷、熔断器:俗称保险丝,当发生短路或严重过载时,自动熔断,从而切断电路。
熔断器按结构可分为插入式、旋塞式和管式三种。
⑸、电表:主要指电能计量的电镀表。
2、开关及插座:⑴、照明开关分类:①、按使用方式:拉线式和翘板式。
②、按安装方式分:明装和安装。
⑵、插座:①、室内插座一般安装高度0.3m,空通插座距地2m以上,潮湿场所采用密封型并带保护地线触头插座,安装高度不低于1.5m。
②、托儿所、幼儿园及小学等儿童活动场所安装高度不低于1.8m。
二、变配电室和自备应急电源:1、变配电室的位置选择依据:变配电室是用来安装和布置高压开关柜,变压器和低压配电柜的专用房间。
⑴、接近负荷中心;⑵、进出线方便;⑶、接近电源侧;⑷、设备吊装、运输方便;⑸、不宜设置在剧烈振动的场所。
⑹、不宜设在,多尘、多雾或有腐蚀性气体的场所,无法远离时,不应设置在下风侧;⑺、不宜设置在地势低洼,易于积水的场所;⑻、不宜设置在地下室最下面一层,若只有一层,应适当抬高所在地面。
2、变配电所的形式:⑴、建筑物内变电所;⑵、建筑物外附式变电所;⑶、独立式变电所;⑷、箱式变电所;3、高压开关室设计要求:⑴、门应为向外开的防火门,应能满足设备搬运和人员出入条件。
⑵、具备时宜设固定的自然采光窗,窗外应加钢丝网或采用夹丝玻璃防止雨、雪和小动物进入窗台距室外地坪宜不小于1.8m;⑶、需要设置可开启的采光窗时,应采用百叶窗内加钢丝网10mm×10mm,防止雨、雪和小动物进入;4、变压器室设计要求:⑴、变压器室的大门一般按变压器外形尺寸加0.5m。
安装工程预算-第三章动力工程设备电缆计算方法及计算实例
安装⼯程预算-第三章动⼒⼯程设备电缆计算⽅法及计算实例第三章动⼒⼯程动⼒⼯程是⽤电能作⽤于电机来带动各种设备和以电能为能源⽤于⽣产的电⽓装置,动⼒⼯程由成套的电⽓设备,⼩型的或单个分散安装的控制设备、保护设备、测量仪表、母线、电缆敷设、配管、配线、接地装置等组成。
第⼀节控制设备及低压电器⼀、各种开关的安装,常⽤开关有:控制开关、熔断器、限位开关、控制、接触起动器、电磁铁、快速⾃动开关、按钮、电笛、电铃、⽔位电⽓信号装置等。
1、定额单位:“个”或“台”2、⼯程量计算:按施⼯图中的实际数量计算。
⼆、低压控制台、屏、柜、箱等安装1、定额单位:⽆论明装、暗装、落地、嵌⼊、⽀架式安装⽅式,不分型号、规格,均以“台”计量。
2、⼯程量计算:按施⼯图中的实际数量计算。
3、落地、⽀架安装的设备均未包括基础槽钢、⾓钢及⽀架的制作、安装。
1)基础槽钢、⾓钢的制作:按施⼯图设计尺⼨计算重量,以“100kg”计量,执⾏铁构件制作项⽬。
2)基础槽钢、⾓钢的安装:按施⼯图设计尺⼨计算长度,以“⽶”计量3)⽀架制作、安装:按施⼯图设计尺⼨计算重量,以“100kg”计量,执⾏铁构件制作、安装项⽬。
4、焊(压)接接线端⼦进出配电箱、设备的接头需考虑焊(压)接接线端⼦时,以“个”计量。
根据进出配电箱、设备的配线规格、根数计算,参看例题2的计算。
5、盘柜配线――――选学盘柜配线是指⾮标准盘柜现场制作时,配电盘柜内组装各种电器元件之间的线路连接,不包括配电盘外部的引⼊线。
定额不分导线材质,只按配线导线的截⾯⼤⼩划分⼦⽬。
1)盘柜配线⼯程量,以“m”计量。
可采⽤下式计算配线长度:单线长度(m)=配电盘、柜半周长(m)×配线根数式中,配线根数是指盘柜内部电器元件之间的连接线的根数。
2)盘柜配线定额只适⽤于盘上⼩设备元件的少量现场配线,不适⽤于⼯⼚的设备修、配、改⼯程。
第⼆节电机电机系指在动⼒线路中的发电机和电动机。
对于电机本体安装⼯程量,均执⾏第⼀册《机械设备安装⼯程》定额;⽽对电机的检查接线、电机调试均执⾏第⼆册有关定额内容。
变压器选型对照表
500014670 500029180
JKLYJ-1kV-120
500014666
低压电流互感 器,150/5,0.5S,穿心绕组
500022616
出线电缆终端(TN)
设备线夹-变压器抱杆线夹 跌落式熔断器
M12 XS 89032 5A
500020843 500007914
M18 XS 89032 10A
500020844 500007914
定对照表
200 型号 S11-200kVA,S13-200kVA 非晶合金,200kVA
物料编码 500007402 500007415
配电箱,户外,3回路200kVA 500114848
150单芯铜电缆 JKLYJ-1kV-240
配电箱自带 500014668
JKLYJ-1kV-150 低压电流互感 器,300/5,0.5S,穿心绕组
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
500014673 500022618
M20 XS 89032 20A
500020845 500007914
315
型号 S11-315kVA,S13-315kVA
非晶合金,315kVA J3,配电箱,户外,3回路
315kVA 双150单芯铜电缆
物料编码 500007395 500007413
500114854
配电箱自带
YJLV-1-4*240
500016302
低压电流互感 器,500/5,0.5S,穿心绕组 1kV电缆终端,4×240,户外
终端,热缩,铝 M20
XS 89032 30A
500029182
500021206 500020845 500007914
配电箱及开关箱的设置要求
配电箱及开关箱的设置一、配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。
1、配电系统宜使三相负荷平衡。
220V或380V单相用电设备宜接入220/380V 三相四线系统;当单相照明线路电流大于30A时,宜采用220/380V三相四线制供电。
2、总配电箱以下可设若干分配电箱;分配电箱以下可设若干开关箱。
3、总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
4、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。
5、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。
当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电;动力开关箱与照明开关箱必须分设。
6、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、潮气及其他有害介质中,亦不得装设在易受外来固体物撞击、强裂振动、液体浸溅及热源烘烤场所。
否则,应予清除或做防护处理。
7、配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草。
8、配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体网板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。
9、配电箱、开关箱应装设端正、牢固。
固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。
移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。
其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。
10、配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。
11、金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。
12、配电箱、开关箱内的电器(含插座)应按其规定位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。
电缆电线及开关配合选型表
一、电缆、电线及开关配合选型表注1:截面表中,()外为常用截面,()内数字为大量电缆叠加时采用截面注2:400A以上采用单芯电缆或等截面电缆并联注3:照明采用4+1型,动力采用3+2型注4:电流互感器规格20,30,40,50,75,100,150,200,300,400,500,600,800,1000二、桥架、线槽规格桥架:宽度200,300,400,500,600,800,(1000)高度60,100,150 CT200×60线槽:50×50 100×50 150×50 150×75用于敷设电线及弱电线缆,不能用于敷设电力电缆三、 导线同穿管管径关系(ZR )BV 2.5:2/φ16(15) 3~4/φ20 5~8/φ25NHBV 2.5:2~3/φ20 4~6/φ25 (NH )BV 4 :3/φ20 4~5/φ25 (NH )BV 6 :3/φ25 5/φ32 (NH )BV 10:3/φ25 5/φ32 (NH )BV 16:3/φ32(25) 5/φ40楼板内一般暗埋时最大管φ25,地下室顶板可适量放大。
KBG 最大φ40,超过40用SC 电缆只能用SC SC φ40(内径) PC 、KBG φ16(外径) 四、 灯具标注及线路敷设代号1、线路敷设WC (WE )沿墙暗(明)敷;CC (CE )沿顶板暗(明)敷 FC (FE )沿地板暗(明)敷;CLC (CLE )沿柱暗(明)敷 ACC 吊顶内敷设; CT 桥架内敷设 SR (MR )线槽内敷设 2、灯具标注:注(1) FL -荧光灯、节能灯 IN -白炽灯、钨灯 Hg -汞灯 Na -钠灯 MH -金卤灯(2) W -墙上安装;P -管吊;ch -链吊;S (C )-吸顶R -嵌入(吊顶);HM -支座上安装五、 配电箱图例明挂暗装电柜(落地)电表箱 双电源切换箱)()(2W m4.21FL 36210⨯⨯-。
电气设计深度规定
建筑电气设计深度文件目录一、总述 (3)1. 方案设计文件 (3)2. 初步设计文件 (3)3. 施工图设计文件 (3)二、方案设计 (4)1. 方案设计文件 (4)1.1设计说明书 (4)三、初步设计 (5)1、方案设计文件 (5)1.1设计说明书 (5)1.2设计图纸 (7)1.3主要电气设备表 (8)1.4计算书 (8)四、施工图设计 (9)1. 方案设计文件 (9)1.1图纸目录 (9)1.2施工设计说明书 (9)1.3 设计图 (9)1.4主要设备表 (13)1.5计算书 (13)一、总述民用建筑工程一般分为方案设计、初步设计和施工图设计三个阶段。
1.方案设计文件应满足编制初步设计文件的需要。
2.初步设计文件应满足编制施工图设计文件的需要。
3.施工图设计文件应满足设备材料采购、非标设备制作和施工的需要。
设计文件相互关联处的各分界点的深度应满足各承包和分包单位设计施工的需要。
二、方案设计1.方案设计文件在初步设计阶段,电气专业设计文件包括设计说明书。
1.1设计说明书(1)工程概况;(2)拟建的电气系统;(3)发、变、配电系统;1)负荷等级及估算总负荷容量;2)电源:城市电网提供的电源电压等级、回路数、容量;3)拟设置的发变配电站的数量和位置;4)确定自备应急电源的型式、电压等级、容量;(4)周边电气系统对城市公用事业的需求;(5)节能措施;三、初步设计1、初步设计文件在初步设计阶段,电气专业设计文件包括设计说明书、设计图纸、主要电气设备表、计算书。
1.1设计说明书(1)设计依据:1)工程概况:应说明建筑类别、性质、结构类型、而积、层数、高度等;2)相关专业提供给本专业的工程设计资料;3)建设单位提供的有关部门(如供电部门、消防部门、通信部门、公安部门等)认定的工程设计资料,建设单位设计任务书及设计要求;4)设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号);5)上一阶段设计文件的批复意见。
施工现场临时用电配电标准
中国化学工程第十六建设有限公司施工现场临时用电配电标准二○一二年九月施工现场临时用电配电标准目录1.总则为贯彻住房和城乡建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005),进一步规范我公司建筑安装工地临时用电配电箱、开关箱管理,保证施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,结合本公司实际,制定本标准。
施工现场临时用电采用TN-S接零保护系统,实行三级配电,二级漏电保护(或三级漏电保护)。
本标准适用于从业主配电室至现场开关箱段施工现场临时用电配电,总进线电流不高于400A。
当施工现场临时用电总电流超过400A时,可增加总配电箱数量或改用总进线电流为630A的总配电箱(此配电箱需自行设计,但需符合本标准的要求)。
施工现场临时用电由电气工程师管理,维修电工负责安装维护,安全员监督。
现场安全技术档案应齐全。
2.引用标准及依据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194—1993)《用电安全导则》(GB/T13869—2008)《低压配电设计规范》(GB50054—2011)《低压成套开关设备和控制设备》(—2006)《低压开关设备和控制设备》()《剩余电流动作保护电器的一般要求》(GB/Z6829-2008)《剩余电流动作保护装置安装和运行》(GB13955-2005)《工业用插头插座及耦合器》(GB/T11918—2001)《工业用插头插座和耦合器第2部分带插销和插套的电器附件的尺寸互换性要求》(GB/T11919—2001)《建筑物电气装置第5部分:电气设备的选择和安装第523节:布线系统载流量》(GB )《中国化学工程集团公司施工现场企业视觉形象标识规定》3.配电箱和开关箱配置配电箱应适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。
配电箱、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,产品应通过CCC认证。
施工现场临时用电方案 - (2台塔吊)
施工现场临时用电方案一、编制依据1.《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194—2014)。
2.《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46---2012)。
3、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-20114、《低压配电设计规范》 GB50054-20115、《通用用电设备配电设计规范》 GB50055-20116、《供配电系统设计规范》 GB50052-20097.图纸和施工总平面图。
二、工程概况三、主要施工用电设备施工机械明细表四、总负荷计算及主干电缆选择现根据施工现场用电设备(如塔吊、搅拌机、室外电梯、振捣器、木工加工器械以及水泵、电焊机、照明器械、钢筋加工机械等)实际情况,按需要系数法确定计算负荷计算负荷。
参阅《建筑施工现场临时用电施工组织设计》,选取K x与COSΦ。
用电设备组的计算负荷。
1.本工程总供电容量按以下公式计算:P=1.05(K1×ΣP1/cosΨ+K2ΣP2)式中P——供电设备总需要容量(KVA);P1——电动机额定功率(KW);P2——电焊机额定容量(KVA);cosΨ——电动机的平均功率因数,取0.75;K1取0.6,K2取0.6,照明用电按动力用电的10%考虑。
P1=381.1KWP2=165KWP=1.05(K1×ΣP1/cosΨ+K2ΣP2)=1.05×(0.6×381.1/0.75+0.6×165)=424.07 KVAP照明=P×0.1=424.07×0.1=42.4 KVAP总=P+P照明=424.07+42.4 =466.48 KVA2.总的计算电流计算I js = S j s/(1.732×U e) = 466.48/(1.732×0.38) = 708.94 A3.总干线电缆选型根据以上数据,干线电缆采用YJV22-3*185+1*95电缆由变压器敷设至施工现场总配电室五、配电变压器、分配电箱及干线电缆选型根据计算总容量708.94 A,施工现场东侧有一变配电室,根据现场情况甲方将分三路电缆敷设至施工现场18#、19#楼及商业楼总配电箱,进入施工现场的电缆架高敷设,安全,满足施工用电要求。