低压配电系统送电方案

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送电方案

送电方案

送电方案尊敬的公司领导:目前一号﹑二号﹑三号各变电所安装﹑接线﹑调试工作已基本完成,各项实验已检验合格,具备试送电条件,为了加快下一步设备调试工作,准备给这些变电所送电。

具体送电方案如下:1.制定详细的送电方案,准备必要的安全用器具,安排专门的操作人。

2.详细检查各送电系统的设备情况,卫生清洁﹑设备完好﹑接线正确﹑接触紧固,现场无任何遗留物件。

3.使用2500V摇表摇测各送电设备,绝缘值合格,符合送电标准。

4.直流﹑交流试验均正常,开关状态显示均正常。

5.开关跳合闸实验均正常。

6.检查微机保护定值已按定值单正确输入,保护装置均正确投入。

7.送电前再次安排专人对各配电室﹑变压器室进行详细检查,变压器送电现场必须有专业人员坚守,发现异常立即报告一号变电所人员断开开关停电。

变压器送电,特别是二号﹑三号﹑锅炉房变压器,距离较远,必须首先对电缆充电,无异常后,方可对变压器进行充电,变压器充电至少进行三次,每次间隔至少不低于5分钟。

8.变压器送电,必须检查各种保护均投入,瓦斯保护应投入跳闸位置。

9.变电所送电正常后,连续运行72小时。

运行期间必须派专人坚守,发现异常立即停电,并及时上报有关负责人。

10.送电电源是将二期放散旁工程变压器停用,高压电缆放进一号变电所高压柜BH2进线柜,合母联,由电厂电供10KV电源,各变电所变压器带电,保证调试低压设备。

操作步骤:1).合二段BH3消弧消歇电压互感器刀闸;2).摇进小车至工作位置,合高压二进线柜BH2开关,二段母线充电;3).检查电压表显示正确,母线正常无异音;4).摇进母联隔离柜BH1小车至工作位置;5) .摇进母联AH1小车开关至工作位置开关,合母联开关,一段母线充电;6). 检查电压表显示正确,母线正常无异音;7) .摇进一号变1B开关AH3至工作位置,合开关充电三次,每次间隔不低于5分钟;8) .每次都必须仔细观察电流显示、综保装置情况,并对变压器本体进行详细检查,监听声音无异常;9) . 摇进一号变2B开关BH4至工作位置,合开关充电三次,每次间隔不低于5分钟;10) .每次都必须仔细观察电流显示、综保装置情况,并对变压器本体进行详细检查,监听声音无异常;11) .合一号变电所1B低压进线开关,低压一段母线充电;12) .检查三相电压均正常,母线无异音;13) .摇出母联开关小车;14) . .合一号变电所2B低压进线开关,低压二段母线充电;15) .检查三相电压均正常,母线无异音;16) .摇进二号变1B开关AH5至工作位置,合开关充电三次,每次间隔不低于5分钟;17) .每次都必须仔细观察电流显示、综保装置情况,并对变压器本体进行详细检查,监听声音无异常;18) . 摇进二号变2B开关BH6至工作位置,合开关充电三次,每次间隔不低于5分钟;19) .每次都必须仔细观察电流显示、综保装置情况,并对变压器本体进行详细检查,监听声音无异常;20) . 合二号变电所1B低压进线开关,低压一段母线充电;21) .检查三相电压均正常,母线无异音;22) .摇进母联开关小车;23) . .合母联开关,低压二段母线充电;24) .检查三相电压均正常,母线无异音;25) .摇进三号变1B开关AH6至工作位置,合开关充电三次,每次间隔不低于5分钟;26) .每次都必须仔细观察电流显示、综保装置情况,并对变压器本体进行详细检查,监听声音无异常;27) . 摇进一号变2B开关BH7至工作位置,合开关充电三次,每次间隔不低于5分钟;28) .每次都必须仔细观察电流显示、综保装置情况,并对变压器本体进行详细检查,监听声音无异常;29) .合三号变电所1B低压进线开关,低压一段母线充电;30) .检查三相电压均正常,母线无异音;31) .摇出母联开关小车;32) . .合三号变电所2B低压进线开关,低压二段母线充电;33) .检查三相电压均正常,母线无异音;一、二、三变电所均送上电.再次详细检查设备运行情况,连续运行72小时,安排人员坚守检查.发现异常立即停电,报告有关领导.送电领导组成员: 王厂长秦厂长贡工张昌科李建平邢建宁郭鑫辛红伟送电操作人: 陈应春刘建刚宝鑫李工宝鑫袁工现场负责人: 郭鑫张昌科天缘煤焦化二期工程部2011年5月10日。

高低压配电工程送(受)电方案

高低压配电工程送(受)电方案

高低压供配电工程电气工程送(受)电方案XXXXXXXXXXXX 2018年6月6日编制依据:本方案依据宿迁万达广场投资有限公司宿迁万达广场高低压供配电工程施工合同、电气施工图纸及相关现行国家及行业规范标准编制。

相关国家规范标准如下:《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-2006《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-2006《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GBJ147-90《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》 GB50254-96《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ148-90 《电气装置安装工程电气设备交接验收标准》 GB50150-91《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 GB50171-92《外壳防护等级》(IP代码) GB4208-2008《电能计量装置技术管理规范》 DL/T448-2000《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T16-2008《高压电缆选用导则》 DL/T401-2002《35kV及以下电力用户变电所建设规范》 DL/T5725-2015《电力系统安全稳定导则》 DL/T755-2001《电能计量装置安装接线规则》 DL/T825-2002《电力用户业扩工程技术规范》 DB32/T1088-2007《高压电气装置规范》 DB32/T1701-2010《低压电气装置规范》 DB32/T989-2007《电能计量配置规范》 DB32/T991-2007《0.4-220kV电网建设导则》《城乡电网配电装置》变压器应选用2级能效以上高效配电变压器,能效标准等级依照GB20052-2013目的:为了工程施工顺利进行,及各相关专业配合调试,达到更好的工程质量要求,编制本方案,使工程顺利竣工。

一、电气概况:供电范围:苏2017宿迁市不动产权第0031228号权证划定用地范围内商业正式用电供电电压:10KV负荷性质:三级负荷,其中电梯、消防等部分为二级负荷,普通电力用户供电电源:由110千伏钱塘变10千伏备用925间隔和10千伏备用935间隔各新建一回10千伏线路至项目红线外终端环网柜。

低压配电室受电方案

低压配电室受电方案

低压配电室受电方案引言低压配电室是电力系统中非常重要的一个组成部分,主要用于将输电线路送来的高电压电能转换成适用于用户的低压电能,并通过配电线路供应给各个用户。

因此,低压配电室的受电方案对于电力系统的正常运行和用户的安全使用都至关重要。

本文将介绍低压配电室常见的几种受电方案,并对它们的特点进行分析和比较。

单回路受电方案单回路受电方案是低压配电室中最简单、最常见的一种方案。

它通常适用于对电力可靠性要求不高的场所,例如一些住宅区或者一些小型商业建筑。

这种方案通过一根进线将高压电能引入低压配电室,然后再通过多根馈线将低压电能供应给各个用户。

这种方案的优点是结构简单、成本低廉,但是缺点是如果进线出现故障,整个系统将会中断,对用电可靠性要求较高的场所不太适用。

双回路受电方案双回路受电方案是为了提高用电可靠性而发展起来的一种方案。

它通过两根独立的进线引入高压电能,每根进线通过独立的变压器将高压转换成低压电能,然后再通过多根馈线将低压电能供应给各个用户。

这种方案的优点是当一根进线发生故障时,另一根进线仍然可以保证用电的供应,大大提高了用电的可靠性。

缺点是系统结构相对复杂,需要增加设备和成本。

多回路受电方案多回路受电方案是为了满足大型建筑、工业厂房等对用电可靠性和灵活性要求较高的场所而发展起来的一种方案。

它通过多根独立的进线引入高压电能,每根进线通过独立的变压器将高压转换成低压电能,然后再通过多根馈线将低压电能供应给各个用户。

这种方案的优点是可以根据需要对进线和馈线进行灵活的调整和配置,以适应不同用户的用电需求。

缺点是系统结构复杂,设备和成本较高。

联动式受电方案联动式受电方案是为了应对一些对用电可靠性要求极高的场所而发展起来的一种方案。

它通过多根进线和多根对应的馈线构成多个独立的电源系统,每个电源系统都可以独立供电。

当一个电源系统发生故障时,其他电源系统可以自动接管供电,确保用电的可靠性。

这种方案的优点是电源系统之间互为备份,故障切换快速可靠,能够提供高可靠性和高供电质量。

低压电气工程干线送电方案

低压电气工程干线送电方案

低压电气工程干线送电方案一、前言低压电气工程干线送电是指通过配电线路将电能从发电厂或变电站输送到用户端的一项工程。

在现代工业生产和日常生活中,电力作为一种十分重要的能源,扮演着至关重要的角色。

因此,低压电气工程干线送电的设计和施工非常重要,需要充分考虑安全、稳定和高效。

本文将从低压配电系统的基本概念、设计原则和技术要求出发,介绍低压电气工程在干线送电方面的设计方案和施工要点,以期为相关从业人员提供参考。

二、低压配电系统基本概念1. 低压配电系统低压配电系统是指用于输送电压在1000V以下、一般为400V或220V的配电系统,通常应用于工业企业、商业区、居民区等场所。

2. 干线送电干线送电是指配电系统中的主要输电线路,负责将电能从发电厂或变电站输送到各个用电节点。

干线送电需要考虑输电距离、线路容量、稳定性等多个因素。

3. 设计原则低压电气工程干线送电的设计需要遵循以下原则:(1)安全性原则:保证系统的安全和可靠运行。

(2)稳定性原则:保证系统的稳定供电。

(3)经济性原则:在满足安全和稳定要求的前提下,尽可能降低工程投资和运行成本。

三、技术要求1. 线路选址在进行低压电气工程干线送电设计时,需要合理选址,避免线路穿越人口密集区、易发生地质灾害区域或者其他安全隐患区域。

同时,需要考虑线路的敷设方便性,尽量减少需拆迁和施工难度。

2. 线路容量根据用电负荷和输电距离进行合理的线路容量计算。

应根据电气负荷大小、变电站容量大小和线路长度等因素进行综合计算,确保系统供电能力充足,满足用电需求。

3. 设备选型在设计低压电气工程干线送电系统时,需要选择符合国家标准和行业要求的设备,如输电导线、绝缘子、跌落线夹、绝缘导线等。

设备的选型需考虑设备的质量、耐久性和适用环境等因素,确保系统的安全可靠运行。

4. 施工标准在干线送电的施工中,应按照国家有关规定和行业标准进行施工,做好工程施工图纸的编制、管控和监督。

工程施工应严格遵守电气工程安全操作规程,保障施工质量和工程安全。

10KV配电室送电方案

10KV配电室送电方案

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目XXXX10KV高配室送电方案编制:日期:审核:日期:审批:日期:中国第四冶金建设供热改造工程项目经理部目录一、工程概况 (1)二、编制依据 (1)三、送电前准备工作 (1)四、受送电步骤: (3)五、安全技术措施 (5)六、仪器设备一览表 (6)七、人员组织架构 (6)一、工程概况中国长城铝业供热改造项目能源站高低压配电间设2个计量柜、2个进线柜、2个PT柜、1个隔离柜、1个母联柜、6个馈电柜及10KV配电装置母线分为ⅠⅡ两段,馈线柜下设2台变压器。

本次受电电源引自08配0811、0814馈线柜(见图)。

在受电有关的电气设备安装、调试结束后,为了考验一次系统能否正常投入运行,以及检查二次部分的测量、控制、保护、信号装置的正确性,实现10KV配电室受电的控制目标,为分部试运转创造必要的条件,特编制本方案。

二、编制依据本方案的编写是以设计提供的施工图纸和国家的有关标准、规、安全法规等为依据编写的。

中国新时代国际工程公司设计的施工图纸和系统图。

有关规程及交接验收规:2.1:《电气装置安装工程盘、柜二次回路接线施工及验收规》GB 50171-20122.2:《电气装置安装工程高压电器施工及验收规》GB 50147-20102.3:《电气装置安装工程低压电气施工及验收规》GB20254-20142.4: 《建筑电气工程施工质量验收规》GB50303-20152.5: 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规》GB 50148-20102.6: 《电气装置安装工程电气设备交接验收标准》GB50150-20163、设备厂家所附带的技术文件资料。

4、有关的电气试验,运行安全操作规程。

三、送电前准备工作1:电气试验1.1:2500V-5000V高压绝缘电阻测试仪,交流耐压试验设备,直流高压试验器,继电器综合测试仪,放电棒,标准电压表,使用经过试验合格的高压绝缘鞋,高压绝缘手套,防护眼镜。

低压送电方案

低压送电方案

低压送电方案1. 引言低压送电是指将输电线路中的电压通过变压器逐步降低,最终将电能送达用户终端的一种电力输送方式。

在电力系统中,低压送电方案是连接电厂和用户之间的关键环节,对电能的稳定供应和安全使用起着重要作用。

本文将介绍低压送电方案的基本概念、设计原则和常见技术,以便读者了解和应用于实际工程中。

2. 低压送电方案的基本概念低压送电方案是指在输电线路中使用变压器将高压电能转换为较低的电压,然后通过配电线路将电能送达用户终端。

其基本原理是通过变压器的升降压作用来实现电能的输送和分配。

低压送电方案一般包括变电站、变压器、配电线路和终端用户设备等组成部分。

3. 低压送电方案的设计原则在设计低压送电方案时,需要考虑以下几个原则:3.1 安全性原则低压送电方案应保证电能的安全供应和用户的安全使用。

在设计中需要考虑线路的绝缘和保护措施,以及对电能的监测和控制系统。

3.2 经济性原则低压送电方案应在满足用户需求的前提下,尽可能降低成本。

在设计中需要考虑线路的长度、变压器的容量和使用寿命等因素。

3.3 可靠性原则低压送电方案应确保电能的稳定供应和系统的故障容忍能力。

在设计中需要考虑系统的备份和自动切换装置,以及对异常情况的预警和处理机制。

3.4 灵活性原则低压送电方案应具有可扩展性和适应性,以便根据用户需求进行调整和改造。

在设计中需要考虑线路的扩容和变压器的并联或串联等灵活配置。

4. 常见的低压送电技术4.1 线路设计低压送电线路一般采用架空线和地下线两种形式。

架空线适用于供电范围广、传输容量大的场合,而地下线适用于供电范围狭窄、环境敏感的场合。

4.2 变压器选择变压器是低压送电方案中的核心设备,其选择应考虑供电容量、电压等级和功率因数等因素。

常见的变压器有油浸式变压器和干式变压器两种类型,根据实际情况选择合适的类型。

4.3 配电线路布置配电线路的布置应根据用户需求和地理条件进行合理规划。

常见的布置方式有单回线制、双回线制和环网制等,根据不同的场景选择合适的布置方式。

220kv变电站送电方案

220kv变电站送电方案

220kv变电站送电方案[正文]220kV变电站送电方案一、背景随着电力需求的增长和城市建设的不断扩张,电力供应的稳定性成为保障工业生产和市民生活的重要因素。

220kV变电站作为电力系统的重要组成部分,起到将高压电能转变为适用于输配电系统的低压电能的作用。

在设计220kV变电站送电方案时,需要考虑诸多因素,以确保电力供应的可靠性和稳定性。

二、需求分析1. 电力供应需求:确保变电站能够满足工业、商业和居民区等不同用电需求,提供稳定可靠的电力供应。

2. 安全性要求:确保变电站的设备运行安全可靠,避免火灾、短路等安全事故的发生。

3. 经济性要求:在保证供电可靠性的前提下,尽量减少设备运行成本和低效能耗。

4. 可持续性要求:结合当地环境特点,利用可再生能源和环保技术,减少对环境的影响。

三、方案设计基于以上需求分析,设计一个高效稳定的220kV变电站送电方案如下:1. 输电线路规划:根据实际情况和需求,确定合适的输电线路路径和走向,并考虑线路长度、载流量等因素。

同时,应优先选择耐候性好、绝缘性能优异的输电材料和设备,以提高线路的稳定性和可靠性。

2. 变压器选择:选择合适的变压器类型和容量,确保变压器能够满足电力需求,并具备良好的电压调节和能耗控制能力。

3. 保护装置设计:根据变电站的规模和设备情况,设计合理的保护装置,包括过电压保护、接地保护、差动保护等,以确保设备安全可靠运行,提高电力供应的稳定性。

4. 自动化控制系统:引入现代自动化控制技术,建立完善的监控系统和远程控制系统,实现对变电站设备的智能化管理和运维,提高供电可靠性和安全性。

5. 可再生能源利用:结合当地资源特点和环境保护要求,考虑将可再生能源(如太阳能、风能等)应用于变电站的供电系统中,以提高能源利用效率,并减少对传统能源的依赖。

6. 能源储备:设计合理的能源储备装置,如备用电池组或发电机组等,以应对突发情况和电力需求高峰期,确保持续供电。

低压配电系统送电方案【范本模板】

低压配电系统送电方案【范本模板】

中国移动广东公司粤东区域生产中心一期建设项目低压配电系统送电方案一.基本要求1. 严格按图,按现行相关规范施工,各设备房及场所土建工程已完工,符合规范要求的送电条件.2. 做好送电前各相关场所的安全防护措施,做好专人监护、安全围护、警示牌等工作。

3。

做好参与人员的安全、技术交底、确保参与送电工作的相关人员、做到定员定职、工作目标明确。

4。

送电前须做好如下的基本工作(1)系统相关设备及线路已按图、按规范施工完工,相关场所符合送电条件。

(2)检查线路至相关设备安装的正确性(既校对线路)并检查相关挂牌标识的正确性.(3)准备送电的馈电回路各用电设备的总开关处在断开状态,专人检查校对并做记录.(4)用电设备的控制箱已做单体模拟调试,绝缘性能良好,达到规范标准。

(5)单体模拟调试最基本要做到如下要求①绝缘性能测试②控制逻辑正确③各开关操作正常④各指示功能、保护功能符合要求5。

试送电要求①对准备送电的馈电回路专人巡查各开关状态断开②送电端及受电端有专人监护,并用对讲进行联络③对线路做送电前的绝缘性能进行检查④试送电,采用瞬间合断的方法,进行三次,确认无异常后,送电试运行,并做好警示挂牌工作。

6. 对整个调送电工作要做到有书面记录,严格校对图纸与安装内容的一致性,特别是对设备的型号、规格要认真校对无误.7.做好试送电前的柜、箱检查后,组织分配工作人员,通过对讲机交流所需要人员为15人8.试送电所需要工期为25天9.试送电所需要仪表仪器①万能表②钳形电流表③绝缘电阻测试仪摇表二.拟送电回路内容及顺序(顺序可依据实际情况作相应调整)(一)一机楼一期(一层配电房)低压配电回路内容1。

园区室外照明回路①走向及编号:P1-5屏101 至门卫屏的位置:一层高低压变配电2(1-3~1—C)②未端设备:ALSW-1箱③消防时断电2。

智能系统双电源回路①走向及编号:P3-6屏1009#,P2—5屏1010#至智能消防控制中心②未端设备:1AP1-1箱→UPS③供电范围:(A)第一路供B1~5层。

低压负载送电方案

低压负载送电方案

中电投乐平鸬鹚40MWp农光互补光伏电站项目升压站内400V母线受电方案批准:年月日审核:年月日编写:年月日江西中电景德镇分公司乐平光伏项目部2016年01月04日目录编制说明 (1)一工程概况 (2)二编制依据 (2)三受电范围及主要设备 (3)四调试的质量目标 (3)五送电前应具备的条件及准备工作 (3)六受电方法 (4)七组织形式 (6)八安全及环境因素控制措施 (8)编制说明1 本方案针对中电投乐平鸬鹚40MWp农光互补光伏电站项目编制。

2 根据招设计图纸和有关文件资料,对站内400V母线进行送电,特编此方案。

3 电缆连接方式依据应得到监理、业主同意。

4 本方案只适合中中电投乐平鸬鹚高家光伏工程。

中电投乐平如·-6升压站内400V母线受电方案一工程概况中电投乐平鸬鹚高家光伏工程电站站址位于江西省景德镇乐平市鸬鹚乡龙口村。

Ⅰ期40MWp、Ⅱ期30MWp共7条回路进升压站,其中Ⅰ期40MWp有4条回路,每条回路由9台箱变并接在一起,再进升压站,。

Ⅰ期分南北两区,共有36阵列,其中南区有21阵列,北区有15阵列,共有36个箱变(浙江宁波天安制造),二编制依据2.1 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)DL408-1991;2.2 《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 14285—2006;2.3 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》;2.4 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行);2.5 《电力设备交接和预防试验规程》;2.6 江西设计院电气一次、二次施工图;2.7 电气一次、二次设备制造厂有关图纸及技术资料。

2.8 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—20062.9 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-20062.10《南方电网工程施工工艺控制规范》Q/CSG11105.2-20082.11《中国南方电网公司十项重点反事故措施》2.12 集团公司《光伏发电站施工质量检查及验收规程》三受电范围及主要设备3.1受电的系统运行方式、倒送电电源、倒送电操作、倒送电结束后的运行方式由业主部门统一调度,施工单位配合。

送电方案_精品文档

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成都地铁2号线机电安装与装修工程E标段低压送电方案编制:审核:审批:编制单位: 成都地铁2号线一期及西延线机电安装与装修工程E标项目部编制时间: 二0一一年八月二十日目录一、适用范围 (1)二、编制依据 (1)三、送电开通应具备的条件 (1)四、送电前的调试工作 (1)五、具备送电的条件 (7)六、送电前准备工作 (7)七、送电步骤 (8)八、质量记录 (9)九、人员安排 (9)十、送电用设备、仪器 (9)十一、安全措施 (10)一、适用范围本方案适用于宁波地铁二号线一标低压配电系统。

二、编制依据电气装置安装工程电气设备交接试验标准《电气装置安装工程电气交接试验标准》GB50150-91;《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999;《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002;成都地铁2号线E标设计施工图产品技术要求及操作说明书;三、送电开通应具备的条件1. 所有配电屏、控制屏、开关柜、柜内母线及交直流屏等安装完毕。

2. 变压器及母线安装完毕。

3.跟随所内部电缆敷设、接线完成。

4. 设备房内土建及装修工程、照明工程结束。

四、送电前的调试工作1.电气设备交接试验①成套低压开关柜及交直流屏的检查测试a外观检查配电柜的表面是否清洁, 有无碰伤、划伤、剥落, 铭牌是否符合要求;柜内灰尘是否已清理干净, 标识是否齐全、清楚。

b接地装置检查各配电柜之间应有专用的公共接地母线;配电拒的柜门、底座均应设有接地线路, 且用镀锌螺拴连接。

接地点应有明显的标志, 接地线颜色应有别其它线。

c低压开关柜公共母线检查和测试母线涂漆应均匀, 无起层、皱皮等缺陷;母线的相序应按以下标准排列:水平布置的交流母线, 由盘后至盘正面排列为A.B、C相;引下线的交流母线, 由左至右排列为A.B、C相。

测量绝缘电阻:试验电压标准为1000V;公共母线的相间及相地绝缘电阻值应不低1兆欧。

②馈电线路和控制电缆的检查和测试a测量绝缘电阻线路的绝缘电阻值应不小于1MΩ;测量线路的绝缘电阻时, 应将与线路相连接的断路器、用电设备、用电器具及仪表等断开。

车站低压送电方案

车站低压送电方案

以我给的标题写文档,最低1503字,要求以Markdown 文本格式输出,不要带图片,标题为:车站低压送电方案# 车站低压送电方案## 1. 引言在车站运营过程中,低压送电是必不可少的一项工作。

低压送电方案的设计和实施对车站的正常运营和乘客的安全都具有重要意义。

本文将介绍一种可行的车站低压送电方案,旨在保障车站的供电安全和稳定。

## 2. 选址和拓扑结构在选址和拓扑结构设计阶段,我们应充分考虑车站的特点和用电需求,确保低压送电的可靠性和效率。

### 2.1 选址原则- 选址应尽量靠近车站的主要用电设备,减少输电线路的长度和能量损耗。

- 选址应充分考虑安全因素,避免与其他设备和建筑物发生干扰。

- 选址应满足供电容量和供电质量的要求。

### 2.2 拓扑结构设计基于选址原则和车站的用电特点,推荐采用环网结构作为车站低压送电方案。

环网结构的优点包括:- 能够提供多个供电入口,保证供电的可靠性和稳定性。

- 可以方便地进行配电和管理,适应车站用电负荷的变化。

- 在供电异常情况下,可以快速切换供电来源,减少对车站运营的影响。

## 3. 供电系统设计车站低压供电系统的设计应满足以下要求:### 3.1 供电方式推荐使用交流供电方式,具体参数如下:- 额定电压:220V### 3.2 配电设备- 主变配电设备:采用容量适当的主变配电设备,包括变压器、断路器、熔断器等。

设备选型应满足车站用电负荷的需求,并确保供电的可靠性和安全性。

- 支路配电设备:根据车站用电设备的类型和功率,设计合理的支路配电方案,包括开关、保护装置、电缆等。

### 3.3 地线系统设计为确保供电系统的安全性,地线系统的设计非常重要。

应按照以下原则进行设计:- 设置良好的地网,确保地线的低阻抗,减少漏电和接地故障。

- 采用合适的地线材料,如优质的铜材,以提供良好的导电性能和耐腐蚀性。

- 定期检查地线系统的接地电阻,确保其符合安全标准。

## 4. 供电管理与维护车站低压送电方案的实施后,及时进行供电管理和维护工作非常重要。

低压配电室送电方案

低压配电室送电方案

低压配电室送电方案
一、送电前准备工作
1、配电室内卫生清洁,开关柜、变压器内杂物清理干净,盖好盖板;
2、检查变压器及开关柜内母排、电缆的连接情况,所有螺丝必须紧固;元器件的带电部位与
柜体及相间必须保持足够的安全距离;
3、送电前对安全用具做好试验,并配备检验合格后的测量器具,准备好消防器材;配电室内
准备好各类警示牌、停电牌;
4、检查接地、接零是否完好、可靠;
5、检查开关柜内二次接线是否正确,接线端子是否紧固;
6、所有待投运设备的保护整定值按配电系统图要求整定好;
二、送电步骤
1、断开10kv配电室变压器柜接地刀,摇进变压器柜断路器小车;
2、合上高压进线隔离柜负荷开关;
3、按下变压器合闸按钮,对变压器进行五次冲击,每次间隔5分钟;
4、依次推进各低压开关柜抽屉,合上断路器,用万用表测量电压是否正常,检查各低压柜应
无异常;
5、所有设备送电完毕后,带电运行24小时;。

低压送电方案

低压送电方案

低压送电方案低压送电方案引言低压送电方案是指在电力系统中使用较低电压进行电能输送的一种方案。

在电力输送过程中,为了避免电能损耗和降低线路成本,采用低压送电方案已成为一种普遍的选择。

本文将介绍低压送电的基本原理、优势和应用场景。

1. 低压送电基本原理低压送电是指在配电系统中使用较低的电压进行电能输送。

一般情况下,低压送电的电压范围是0.4千伏(kV)到1千伏。

低压送电方案通过将高压电能变压器输出的高压电能通过配电变压器降压至低压,再通过低压线路传输到终端用户。

2. 低压送电方案的优势低压送电方案相比高压送电方案具有以下几个优势:- 2.1 降低线路成本:低压线路的建设和维护成本相对较低,因为低压线路使用的电缆和设备相对便宜。

这样可以有效降低电力输送的总成本。

- 2.2 减少电能损耗:经过长距离输送后,电能会有一定的损耗。

通过低压送电方案,可以减少电能损耗,进一步提高电力系统的效率。

- 2.3 提高安全性:低压送电方案相对高压送电方案更加安全可靠。

低压电缆通常采用绝缘层较厚的橡胶或塑料材料,能够有效防止电击事故的发生。

- 2.4 适用性广泛:低压送电方案适用于大部分终端用户,例如居民区、商业区和工业区等。

低压电能可以满足绝大多数用户的需求。

3. 低压送电方案的应用场景低压送电方案适用于以下几种应用场景:- 3.1 居民区电力供应:低压送电是居民区常见的供电方案。

通过低压送电,可以满足居民区的用电需求,同时减少线路成本和电能损耗。

- 3.2 商业区电力供应:商业区一般需要大量的电能供应,但对电压要求较低。

低压送电方案能够满足商业区的用电需求,同时降低电能成本。

- 3.3 工业区电力供应:在一些工业生产过程中,需要使用大量的电能。

低压送电方案可以满足工业区的用电需求,并提供稳定可靠的电力供应。

4. 低压送电方案的发展趋势随着电力系统技术的不断发展和升级,低压送电方案将在未来得到更广泛的应用。

以下是低压送电方案的一些发展趋势:- 4.1 新材料和技术的应用:新材料和技术的不断发展将为低压送电方案带来更多的可能性。

配电工程送电方案

配电工程送电方案

配电工程送电方案1. 引言配电工程是将输电系统的电能按照一定的方式送达给用户终端的过程。

送电方案的设计和实施对于配电工程的安全性、可靠性和经济性具有重要的影响。

本文将介绍配电工程送电方案的设计要点和常见实施方案。

2. 送电方案设计要点2.1 负荷需求分析在设计配电工程送电方案之前,首先需要对用户的负荷需求进行充分的分析和评估。

通过调查用户的用电设备类型、用电容量以及用电时间等因素,可以得出准确的负荷需求。

这些数据将有助于确定配电工程所需的变电站容量、线路配置和变压器的选择。

2.2 主干线路设计主干线路是将电能从变电站输送到不同区域的关键环节。

在设计主干线路时,需要考虑以下因素: - 线路的负荷能力:根据负荷需求确定主干线路的电流容量。

- 线路的电压等级:根据输电系统的电压等级确定主干线路的电压等级。

- 线路的距离和损耗:考虑主干线路的长度和电缆的损耗,确保输出电能的稳定性和可靠性。

2.3 配电线路设计配电线路是将电能从主干线路输送到用户终端的关键环节。

在设计配电线路时,需要考虑以下因素: - 线路容量:根据用户负荷需求确定配电线路的容量,确保电能供应的充足。

- 线路长度:考虑用户终端的分布情况,确定合理的线路长度,以降低输电损耗和维护成本。

- 线路安全性:在设计配电线路时,需要考虑线路的安全性,采取适当的保护措施,防止短路和过载等故障发生。

2.4 变压器选择和配置变压器是配电工程中的关键设备,用于将输电系统的高电压转换为用户终端所需的低电压。

在选择和配置变压器时,需要考虑以下因素: - 变压器的容量:根据用户负荷需求确定变压器的容量,确保变压器能够满足用户的用电需求。

- 变压器的效率:选择高效率的变压器,以减少能量损耗和运行成本。

- 变压器的配置:根据用户终端的分布情况,合理配置变压器的数量和位置,以提高配电工程的可靠性。

3. 常见实施方案3.1 射线线路配电系统射线线路配电系统是一种常见的实施方案,它以变电站为中心,通过主干线路将电能输送到不同区域,然后通过配电线路将电能送达用户终端。

400V变电所调试及送电方案.doc

400V变电所调试及送电方案.doc

400V变压器电气调试及送电方案编制:审核:批准:中国中铁西安地铁项目经理部二00九年二月二十八日目录1 主题内容及适用范围 (1)2 编制依据 (1)3 送电开通应具备的条件 (1)4 调试前的准备工作 (1)5 电气调试内容及要求 (2)6 具备送电的条件 (7)7 送电前准备工作 (7)8 送电步骤 (7)9 质量记录 (8)10 施工进度计划及劳动力安排 (8)11 设备、仪器装置 (8)12安全措施 (10)1 主题内容及适用范围本方案适用于西安地铁xxxxxxxx标各工区低压配电系统。

根据业主要求,本方案由西安市供电局实施完成。

2 编制依据GB50150-200电气装置安装工程电气设备交接试验标准3 送电开通应具备的条件3.1 所有配电屏、控制屏、开关柜以及柜内母线等安装完毕。

3.2 变压器及母线安装完毕。

3.3 变压所内部电缆敷设、接线完。

3.4 变电所土建及装修工程、照明工程结束。

4 调试前的准备工作4.1 检查试验仪器是否完好,标准表是否在有效期内。

4.2 引入的临时电源要求质量高、可靠性强。

4.3 各种施工用电安全记录表格齐全。

4.4 认真熟悉图纸及规范要求。

5 电气调试内容及要求5.1 各种测量仪表的校验、测量仪表校验时应根据各种仪表的电压电流等级、种类、量程和精度,确定采用适宜的电源、选择正确的标准表。

标准表精确度等级应比被校仪表高2级以上,其最低等级不得低于0.5级。

经校验合格的仪表,应做好记录,并在其外壳上贴上标签进行标识。

5.2 电力变压器试验5.2.1 测量绕组连同套管的直流电阻。

a)测量应在各分接头的所有位置上进行。

b) 变压器的直流电阻与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于2%。

5.2.2 检查所有分接头的变压比,与制造厂名牌相比应无明显差别,且应符合变压比的规律。

5.2.3 检查变压器的三相组别,必须与设计要求及铭牌上的标记和外壳上的符号相符。

5.2.4 测量绕组连同套管的绝缘电阻,其绝缘电阻不应低于产品出厂试验值的70%。

低压配电设备送电安全操作规程范文(二篇)

低压配电设备送电安全操作规程范文(二篇)

低压配电设备送电安全操作规程范文一、操作前准备1. 操作人员应穿戴符合要求的工作服,并佩戴好个人防护用品,如安全帽、绝缘手套等。

2. 检查配电设备及周围环境是否存在明显的漏电、电气燃烧等风险因素,若存在应及时报告维修或排除。

3. 确保持电现场的区域清洁有序,杂物应及时清理。

二、送电准备1. 在送电前,应将所有断路器切断,并确认其位置。

2. 检查低压开关柜、电源线及开关的线缆是否齐全且无损伤。

电缆绝缘应完好,无裸露的导线。

3. 打开总开关前,应确认所有的操作设备已停用并处于安全状态。

确保无人员或设备处于危险位置。

三、送电操作1. 打开总开关时,操作人员应保持警惕,随时观察周围环境的变化。

2. 逐级分合开关前,需先确认该级联装置是否处于断开状态,确保无电流流向该开关。

3. 逐个关闭开关时,检查电流表上的指示是否为零,并观察电流表的指针是否停稳。

4. 在打开开关时,应缓慢地将开关推到全开位置,以防电弧产生对设备及人员造成损害。

5. 送电过程中,应定期检查电源线及开关的温度,如发现异常,应及时停电检修。

四、送电结束1. 送电结束前,应先关闭各个开关,再关闭总开关。

2. 关闭各个开关时,要缓慢移动开关,以避免产生电弧造成危险。

3. 检查各个开关是否完全关闭,以确保停电。

4. 检查送电现场是否有人员或设备遗留,若存在应及时提醒其离开。

5. 结束后,清理工作区域,保持低压配电设备周围环境的清洁与整洁。

五、紧急情况处理1. 在发生紧急情况时,应立即切断总开关,并及时报告上级领导和维修人员。

2. 紧急情况处理时,操作人员需保持冷静,做好自身安全防护,并遵守紧急应急预案。

六、其他注意事项1. 操作人员在操作过程中,严禁擅自更改电源线路、改变配电设备的设置或进行维修保养工作。

2. 在操作过程中,应经常检查配电设备的运行状态,如发现异常情况,应及时报告检修。

3. 操作人员应遵守低压配电设备操作规程和标准,不得将设备用于其他用途。

低压配电柜送电方案

低压配电柜送电方案

低压配电柜送电方案低压配电柜是电力系统中的重要组成部分,负责将高压输电转变为低压电能供应给各类用电设备。

在设计低压配电柜的送电方案时,需要考虑多种因素,如供电要求、电网条件、设备安全性等。

本文将就低压配电柜送电方案进行详细介绍。

一、供电要求分析在确定低压配电柜的送电方案前,首先需要对供电要求进行充分的分析。

供电要求主要包括以下几个方面:1. 电源类型:供电可以来自于市电、发电机组或太阳能光伏系统等不同的电源类型。

需要根据实际情况选择适合的电源。

2. 电源容量:根据用电设备的总功率以及同时工作的设备数量,确定所需的电源容量。

确保配电柜可以正常供应所需的电能。

3. 供电稳定性:对于一些对电能供应稳定性有较高要求的设备,如计算机服务器、精密仪器等,需要考虑采用备用电源或稳压设备,以确保供电质量。

二、电网条件考虑选择合适的电网条件对于低压配电柜的送电方案至关重要。

常见的电网条件包括:1. 三相四线制:适用于大部分工商业用电场所,提供较高的供电质量和可靠性。

2. 三相五线制:适用于对电能供应稳定性有较高要求的场所,如医院、实验室等。

通过添加零线可以提供更为稳定的供电。

3. 单相三线制:适用于少数家庭用电场所,如住宅小区等。

供电可靠性略低于三相电。

根据具体的电网条件选择合适的低压配电柜送电方案,确保供电的稳定性和安全性。

三、设备安全性考虑低压配电柜的送电方案还要考虑设备的安全性,以防止因电力问题引发的电器火灾、设备损坏等情况。

以下是几个需要考虑的要点:1. 过流保护:配备合适的过流保护装置,如空气开关、断路器等,以防止电流过大引发火灾。

2. 过载保护:设备中加装过载保护装置,如熔断器、热保护器等,可以在电流超过额定值时及时切断电路,保护设备安全。

3. 短路保护:将低压配电柜与设备之间设置短路保护器件,如熔断器、短路保护开关等,可以在短路情况下切断电路,保护设备和人身安全。

综上所述,低压配电柜送电方案的设计需要充分考虑供电要求、电网条件和设备安全性等因素。

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中国移动广东公司粤东区域生产中心一期建设项目低压配电系统送电方案一.基本要求1. 严格按图,按现行相关规范施工,各设备房及场所土建工程已完工,符合规范要求的送电条件。

2. 做好送电前各相关场所的安全防护措施,做好专人监护、安全围护、警示牌等工作。

3. 做好参与人员的安全、技术交底、确保参与送电工作的相关人员、做到定员定职、工作目标明确。

4. 送电前须做好如下的基本工作(1)系统相关设备及线路已按图、按规范施工完工,相关场所符合送电条件。

(2)检查线路至相关设备安装的正确性(既校对线路)并检查相关挂牌标识的正确性。

(3)准备送电的馈电回路各用电设备的总开关处在断开状态,专人检查校对并做记录。

(4)用电设备的控制箱已做单体模拟调试,绝缘性能良好,达到规范标准。

(5)单体模拟调试最基本要做到如下要求①绝缘性能测试②控制逻辑正确③各开关操作正常④各指示功能、保护功能符合要求5. 试送电要求①对准备送电的馈电回路专人巡查各开关状态断开②送电端及受电端有专人监护,并用对讲进行联络③对线路做送电前的绝缘性能进行检查④试送电,采用瞬间合断的方法,进行三次,确认无异常后,送电试运行,并做好警示挂牌工作。

6. 对整个调送电工作要做到有书面记录,严格校对图纸与安装内容的一致性,特别是对设备的型号、规格要认真校对无误。

7.做好试送电前的柜、箱检查后,组织分配工作人员,通过对讲机交流所需要人员为15人8.试送电所需要工期为25天9.试送电所需要仪表仪器①万能表②钳形电流表③绝缘电阻测试仪摇表二.拟送电回路内容及顺序(顺序可依据实际情况作相应调整)(一)一机楼一期(一层配电房)低压配电回路内容1. 园区室外照明回路①走向及编号:P1-5屏101 至门卫屏的位置:一层高低压变配电2(1-3~1-C)②未端设备:ALSW-1箱③消防时断电2. 智能系统双电源回路①走向及编号:P3-6屏1009#,P2-5屏1010#至智能消防控制中心②未端设备:1AP1-1箱→UPS③供电范围:(A)第一路供B1~5层。

箱共6台.即1APR B1~5(B)第二路供6~10层。

箱共5台.即1APR6~103. 6~10层应急照明双电源回路①走向及编号:P1-6屏1003#,P2-5屏1004#至楼屋配电间②未端设备:1ALE6-1箱→2ALEW-DT1共6台4. 1~5层应急照明双电源回路①走向及编号:P1-6屏1001#,P2-5屏1002#至楼屋配电间②未端设备:1ALE1-1箱→1ALE5-1共5台5. B1~5层走道照明双电源回路①走向及编号:P1-6屏1005#,P2-5屏1006#至楼屋配电间②未端设备:1ALZB1-1箱→1ALZ5-1共7台6. 6~10层走道照明双电源回路①走向及编号:P1-6屏1005#,P2-5屏1006#至楼屋配电间②未端设备:1ALZ6-1箱→1ALZ10-1共5台7. B1层~1层照明回路①走向及编号:P1-5屏1017#至楼屋配电间②未端设备:1ALB1-2→1ALB1-1→1AL1-1共3台1ALB1-1带1ACB1-1和1ACB1-2各1台1AL1-1带1AL1-1-1和1AL1-1-2各1台1ALB1-1和1ALB1-2各带T接箱1台8. 1层高低压变电房双电源应急照明回路①走向及编号:P1-6屏1019#,P2-5屏1020#至高低压变配电室②未端设备:1ALEB1-2→1ALE1-2~4共4台在一层带T接箱9. 1层制冷机房风机电源回路①走向及编号:P1-5屏1026#至制冷机房②未端设备:1APL-310. 制冷机房一期(冷冻泵.冷却泵)母线槽双电源回路①走向及编号:P1-4屏1013#,P2-4屏1014#至制冷机房控制室②未端设备:1APL1-1. 1APL1-1~4. 1AP1-4. 1AC1-1共7台11. 制冷机房螺杆式冷水机组母线槽双电源回路①走向及编号:P3-7屏1015#,P2-9屏1016#至制冷机房控制室②未端设备:1APL-3. 1APL3-1~2共3台12. 1层机房专用空调2#双电源回路①走向及编号:P1-4屏1024#,P2-4屏1025#至1层高低压变电室②未端设备:1AP1-2. 1AP1-4. 1AC1-2共3台带T 接箱13. 火灾自动报警系统双电源回路①走向及编号:P1-4屏1011#,P2-4屏1024#至1层消防中心②未端设备:1APE1-114. 地下室生活水泵双电源回路①走向及编号:P1-7屏1027#,P2-6屏1028#至地下室生活水泵室②未端设备:1APB-4. 1APB-3. 1APB-3-1共3台15. 地下室水泵房消防泵双电源回路①走向及编号:P3-5屏1042#,P2-8屏1043#至地下室水泵室②未端设备:1APEB-1. 1APEB1-1~4共5台16. 地下室水泵房冷却塔补水泵双电源回路①走向及编号:P1-4屏1040#,P2-4屏1041#至地下室水泵房②未端设备:1APB-1. 1APB-1-1. 1APB-2共3台带T 接箱17. 地下室客梯、消防梯、排污水泵(消防道排风机)双电源回路①走向及编号:P1-7屏1044#,P2-6屏1045#至地下室楼梯间②未端设备:1APEB1-1. 1APEB1-5. 共2台带T接箱18. 货梯消防电梯排污泵双电源回路①走向及编号:P1-7屏1046#,P2-6屏1047#至地下室楼梯间②未端设备:1APEB1-2~4. 共3台带T接箱19. 屋顶尾气排风机双电源回路①走向及编号:P1-7屏1034#,P2-6屏1035#至楼层配电间②未端设备:1APW-320. 屋顶消防设备双电源回路①走向及编号:P1-7屏1030#,P2-5屏1031#至楼层配电间②未端设备:1APEW-1. 1APEW-1-1~2.共3台21. 屋顶消防梯.客梯2#双电源回路①走向及编号:P1-3屏1036#,P2-3屏1037#至电梯机层②未端设备:1APEW-DT122. 屋顶货梯2#双电源回路①走向及编号:P1-3屏1038#,P2-3屏1039#至电梯机层②未端设备:1APEW-DT2. 1ALEW-DT223. 屋顶广告照明回路①走向及编号:P1-5屏1029#至楼层配电间②未端设备:1ALW-GG24. 1~5层屋顶冷却塔LT1~3双电源回路①走向及编号:P3-6屏1032#,P2-6屏1033#至屋顶配电间②未端设备:1APW-1. 1APW-1-1~5共6台(二)一机楼一期三层配电低压配电回路内容1. 2~5层照明回路①走向及编号:P7-5屏1048#至配电间②未端设备:1AL2-1.分路1AL2-1~4 共5台1AL3-1.分路1AL3-1~4 共5台1AL4-1.分路1AL4-1~5 共6台1AL5-1.分路1AL5-1~5 共6台带T接箱2. 三层高低压电房应急照明双电源回路①走向及编号:P7-5屏1050#,P8-4屏1051#至三层高低压配电室②未端设备:1ALE3-2. 1ALE3-33. 2~5层新风机组(走廊)电源回路①走向及编号:P7-4屏1049#至走廊②未端设备:1AC2-1. 1AC3-1. 1AC4-1. 1AC5-1带T接箱4. 2~5层西侧电池室空调2双电源回路①走向及编号:P7-5屏1054#,P8-4屏1054#至西侧电力电池室②未端设备:1APK2-3. 1APK3-3. 1APK3-1. 1APK4-3. 1APK5-3带T接箱5. 2~5层东侧电力电池室空调双电源回路(消防断电)①走向及编号:P6-4屏1052#,P5-5屏1053#至东侧电力电池室②未端设备:1APK2-4. 1APK3-4. 1APK4-4. 1APK5-4带T接箱6. 二层交换机房1#空调双电源回路①走向及编号:P7-4屏1056#,P8-3屏1057#至交换机房②未端设备:1APK2-17. 二层交换机房3#.4#空调双电源回路①走向及编号:P7-5屏1056#,P8-4屏1057#至交换机房3#.4#②未端设备:1APK2-5. 1APK2-6带T接箱8. 二层交换机房2#空调双电源回路①走向及编号:P6-4屏1058#,P5-5屏1059#至交换机房2#②未端设备:1APK2-29. 四层数据机房1#空调双电源回路①走向及编号:P7-4屏1060#,P8-3屏1061#至四层数据机房②未端设备:1APK4-1B. 1APK4-1A. 带T接箱.10. 四层数据机房3#空调双电源回路①走向及编号:P6-4屏1060#,P5-5屏1063#至四层数据机房3#②未端设备:1APK4-2B. 1APK4-2A. 带T接箱.11. 五层数据机房1#空调双电源回路①走向及编号:P9-3屏1064#,P8-3屏1065#至五层数据机房1#②未端设备:1APK5-1B. 1APK5-1A. 带T接箱.12. 五层数据机房3#空调双电源回路①走向及编号:P6-3屏1066#,P5-4屏1067#至五层数据机房3#②未端设备:1APK5-2B. 1APK5-2A. 带T接箱.13. 3~5层数据机房2#空调双电源回路①走向及编号:P6-3屏1068#,P5-4屏1069#至数据机房2#②未端设备:1APK3-2. 1APK4-5. 1APK5-5. 1APK3-5带T 接箱.(三)二机楼一期(一层配电房)低压配电回路内容1. 园区室外照明回路①走向及编号:P3-4屏2018#至门卫②未端设备:ALSW-1箱③消防时断电2. 智能系统双电源回路①走向及编号:P1-6屏2009#P2-5屏2010#②未端设备:2AP1-1箱→UPS③供电范围:(A)第一路供1~5层。

箱共5台.即2APR1~5(B)第二路供6~10层。

箱共5台.即2APR6~103. 6~10层应急照明双电源回路①走向及编号:P1-6屏2003#,P2-5屏2004#,至楼屋配电间②未端设备:2ALE6-1箱→2ALEW-DT1共6台4. 1~5层应急照明双电源回路①走向及编号:P1-6屏2001#,P2-5屏2002#,至楼屋配电间②未端设备:2ALE1-1箱→2ALE6-1共5台5. 6~10层走道照明双电源回路①走向及编号:P1-6屏2007#,P2-5屏2008#,至楼屋配电间②未端设备:2ALZ6-1箱→2ALZ10-1共5台6. 1~5层走道照明双电源回路①走向及编号:P1-6屏2005#,P2-5屏2006#,至楼屋配电间②未端设备:2ALZ1-1箱→2ALZ5-1共5台7. 1层照明电源回路①走向及编号:P1-5屏2017#至楼屋配电间②未端设备:2AL1-1箱③供电范围:第一路供2AL1-1-1和2ACB1-1第二路供2AL1-1-2第三路供2ACB1-28. 1层高低压变配电室照明1#双电源回路①走向及编号:P1-6屏2019#,P2-5屏2020#至1层高低压变配电室②未端设备:2ALE1-2. 2ALE1-3. 2ALE1-49. 货梯消防电梯排污泵1#2#双电源回路①走向及编号:P1-7屏2037#,P2-6屏2038#至1层楼梯间②未端设备:2APE1-2.10. 火灾自动报警系统电源1#2#双电源回路①走向及编号:P1-4屏2011#,P2-4屏2012#至智能消防值班室②未端设备:2APE1-1.11. 制冷机房一期(冷冻泵.冷却泵)母线槽双电源回路①走向及编号:P3-7屏2013#,P2-9屏2014#至制冷机房控制室②未端设备:2APL-1. 2APL1-1~4共5台12.制冷机房螺杆式冷水机组母线槽双电源回路①走向及编号:P1-4屏2015#,P2-4屏2016#至制冷机房控制室②未端设备:2APL-3. 2APL-3-1~2共3台13. 1层机房专用空调1#2#双电源回路①走向及编号:P1-4屏2024#,P2-4屏2025#至1层高低变配电室②未端设备:2AP1-2. 2AP1-4. 2AC1-2共3台带T接箱14. 1-4层制冷机房风机电源回路①走向及编号:P1-5屏2026#,至制冷机房控制室②未端设备:2AP1-3③消防时断电15. 1-4层屋顶冷却塔LT0~3-1#2#双电源回路①走向及编号:P1-7屏2027#,P2-6屏2028#至屋顶配电配线间②未端设备:2APW-1. 2APW-1-1~5.共6台16. 客梯消防电梯排污泵1#2#双电源回路①走向及编号:P1-7屏2039#,P2-6屏2040#至1层楼梯间②未端设备:2APE1-317. 屋顶尾气排放风机电源回路①走向及编号:P1-7屏2032#,至屋顶配电配线间②未端设备:2APW-318. 屋顶消防设备1#2#双电源回路①走向及编号:P1-7屏2030#,P2-6屏2031#至屋顶配电配线间②未端设备:2APEw-1. 2APEw-1-1 共2台19. 屋顶客梯1#2#双电源回路①走向及编号:P1-3屏2033#,P2-3屏2034#至电梯机房②未端设备:2APEw-DT120. 屋顶货梯1#2#双电源回路①走向及编号:P1-3屏2035#,P2-3屏2036#至电梯机房②未端设备:2APEw-DT2 2ALEw-DT2 共2台21. 屋顶广告照明电源回路①走向及编号:P1-3屏2029#,至屋顶配电配线间②未端设备:2ALw-GG(四)二机楼一期三层配电低压配电回路内容1. 2~5层照明回路①走向及编号:P9-4屏2041#,至配电配线间②未端设备:2AL2-1.分路2AL2-1-1~4 共5台2AL3-1.分路2AL3-1-1~4 共4台2AL4-1.分路2AL4-1-1~5 共6台带T接箱2. 3层高低压变配电室照明1#2#双电源回路①走向及编号:P9-5屏2043#,P8-4屏2044#至3层高低压变配电室②未端设备:2ALE3-3 2ALE3-2 共2台3. 新风机组电源回路①走向及编号:P9-3屏2042#,至走廊②未端设备:2AC2-1. 2AC2-1. 2AC4-1带T接箱③消防断电4. 2~5层东侧电力电池室空调1#2#双电源回路①走向及编号:P7-4屏2045#,P8-4屏2046#至东侧电力电池室②未端设备:2APK2-3 2APK3-1 2APK3-3 2APK4-3 共4台带T接箱5. 2~5层西侧电力电池室空调1#2#双电源回路①走向及编号:P4-4屏2047#,P5-5屏2048#至西侧电力电池室②未端设备:2APK2-4 2APK3-4 2APK4-4 共3台带T 接箱6. 二层IDC机房2空调3#4#双电源回路①走向及编号:P9-4屏2051#,P8-4屏2052#至二层IDC机房2②未端设备:2APK2-1A7. 四层IDC机房2空调1#2#双电源回路①走向及编号:P9-3屏2059#,P8-3屏2060#至四层IDC机房2带T接箱②未端设备:2APK4-1A 2APK4-1B共2台带T接箱8. 二层IDC机房1空调1#2#双电源回路①走向及编号:P9-3屏2053#,P8-3屏2054#至二层IDC机房1②未端设备:2APK2-29. 四层IDC机房1空调1#2#双电源回路①走向及编号:P4-5屏2057#,P5-4屏2058#至四层IDC机房1②未端设备:2APK4-2A 2APK4-2B 共2台带T接箱10. 三层IDC机房1空调1#2#双电源回路①走向及编号:P7-3屏2055#,P8-3屏2056#至三层IDC机房1②未端设备:2APK3-2A 2APK3-2B 共2台带T接箱11. 二层IDC机房2空调1#2#双电源回路①走向及编号:P7-3屏2049#,P8-3屏2050#至二层IDC机房2②未端设备:2APK2-1B(五)油机楼一期(一机楼)低压配电回路内容1.1#高压发电机房照明1#2#双电源回路①走向及编号:P1-6屏1021#,P2-5屏1022#至1层高压发电机房②未端设备:3ALE-1-2.3ALE-1-1(六)油机楼一期(二机楼)低压配电回路内容1.2#高压发电机房照明1#2#双电源回路①走向及编号:P1-4屏2021#,P2-4屏2022#至1层高压发电机房②未端设备:3ALE-2-2.3ALE-2-1。

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