电气设计及产品选型
民用建筑电气设计中电线电缆的选型及敷设要求
民用建筑电气设计中电线电缆的选型及敷设要求一、选型要求1.火灾防范性能:选择符合国家或行业标准的阻燃、耐火或防火性能要求的电线电缆,以确保在火灾发生时可以有效地减少火灾扩散的风险。
2.电流负载能力:根据建筑的用电需求和负载情况,选择适当的电线电缆,确保其足够承受电流负载,同时要考虑电线电缆的长期安全运行。
3.绝缘性能:选用具有良好绝缘性能的电线电缆,以确保电线电缆在正常使用中不会发生绝缘损坏导致的故障。
4.耐热性能:根据实际使用环境的温度要求,选择耐高温或耐低温的电线电缆,以保证其正常运行和安全使用。
5.耐腐蚀性能:根据实际使用环境的腐蚀条件,选择对应的耐腐蚀电线电缆,以防止电线电缆在腐蚀环境中出现性能下降或故障。
二、敷设要求1.电线电缆敷设前,必须进行安全检查,确保敷设环境无火源,无易爆、易燃物品,并且无潮湿、腐蚀性物质。
2.在电线电缆敷设过程中,应尽量避免电线电缆的机械损坏和外力拉伸。
3.对于室内敷设,在墙面内部和天花板内部的电线电缆必须用金属管或金属软管保护,外部则应用PVC、铁管或阻燃塑料管保护。
4.对于室外敷设,电线电缆必须采取防腐蚀措施,如镀锌钢管、PVC 电缆套、电缆桥架等。
5.在进行电线电缆的敷设时,应留有充足的余量,以便日后的维修和更换。
6.对于不同电路的电线电缆,应进行明确标识,避免混淆。
7.在电线电缆敷设完成后,应进行电气安全测试,确保电线电缆的连接和绝缘性能符合要求。
8.在进行电线电缆敷设时,应按照相关的标准和规范进行,保证敷设质量和电气安全。
总结:在民用建筑电气设计中,电线电缆的选型和敷设是非常重要的环节,选用合适的电线电缆,并按照相关的要求进行敷设,可以保证电线电缆在正常使用中的安全性和可靠性。
20个电气元件设计计算及选型口诀(应用实例解析)
20个电气元件设计计算及选型口诀(应用实例解析)1、已知三相电动机容量,求其额定电流。
⑴、口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。
三相二百二电机,千瓦三点五安培。
常用三百八电机,一个千瓦两安培。
低压六百六电机,千瓦一点二安培。
高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
高压六千伏电机,八个千瓦一安培。
容量大一点的减一点,小一点的加一点。
精确计算电流I=P/U×√3×cosφ(A)。
⑵、补充:还应乘上电机效率,一般为0.9。
常见的三相电机额定电压(U)是380v。
功率因数(COSφ)一般是0.85,电机铭牌上有标注。
⑶、10KW的三相电机额定电流的具体算法:I=10000÷(380×1.73×0.85×0.9)=19.8A。
2、测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量。
已知配变二次压,测得电流求千瓦。
电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
电压等级三万五,一安五十五千瓦。
3、测知白炽灯照明线路电流,求算其负荷容量。
⑴、口诀:照明电压二百二,一安二百二十瓦。
⑵、解析:不论供电还是配电线路,只要用钳型电流表测得某相线电流值,然后乘以220系数,积数就是该相线所载负荷容量。
测电流求容量数,可帮助电工迅速调整照明干线三相负荷容量不平衡问题,可帮助电工分析配电箱内保护熔体经常熔断的原因,配电导线发热的原因等。
4、测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算额定容量。
⑴、口诀:三百八焊机容量,空载电流乘以五。
⑵、解析:变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(规定空载电流不应大于额定电流的10%)。
这就是口诀和公式的理论依据。
5、已知380V三相电动机容量,求其过载保护热继电器元件额定电流和整定电流。
⑴、口诀:电机过载的保护,热继电器热元件;耗流容量两倍半,两倍千瓦数整定。
某变电站电气部分设计计算及设备选型
采 用 单母 线 分段 。 1 V ! 联 调 相机 补 偿装 置 k  ̄并 0 J l 进 行 主变损 耗及 负荷 功率 因数 补偿 。
1 电气 主 接线设 计
主 变 规 模 :远 景 ( 3×1 0 MVA),本 期 8 ( 8 MV 1 1 0 A)。 x 主 变选 型 :选 用 三绕组 有 载调压 变 。
2 2% ~2 4% ; U2 —3= 7% ~9% 。
1
]
] <
工
r _
产 品 特 点 :S P Z - 1 0 0 /2 电力 变 压 F S 9 8 0 02 0
器 具 有 高 阻 抗 、油浸 、风 冷 、强 迫 油 循 环 及 三 绕组 、有 载调压 等性 能 。
12 电气 主接 线接线 方式 的选 择[ . 3 1
线的确定与电力系统整体 及变电所本身 运行 的
可 靠 性 、灵 活 性 和 经 济 性 密 切 相关 ,并 且对 电 气 设 备 选 择 、配 电装 置 、继 电保 护 和控 制 方式
的拟定有 较 大影 响 。
根据 《 电所 设计 技 术 规程 》规定 :变 变
电所 的 主 接 线 应 根 据 变 电所 在 电 力 系 统 中 的 地 位 、回路 数 、设 备 特 点 及 负 荷 性 质 等 条 件 确 定 ,并 且 满 足 运 行 可 靠 ,简 单 灵 活 、操 作方 便 和 节 约 投 资 等 要 求 ,便 于 扩 建 。变 电 站设 计 满 足 可靠性 、灵活性 、经 济性 。
对 一 般 性 能 的 变 电 所 , 当 一 台 主 变 压 器
停 运 时 ,其余 变压 器 容量 应保 证 全部 负荷 的
7%~8 。该变 电所是按7 全部 负荷来选择口 0 % 0 % 0 0 。 根据 ( 2 k 一 0k 变 电所 设 计技术 规程 》 20 V 50 V
电气设备的选型设计
• (2). 额定电流 • 电气设备的额定电流IN是指在额定环境温度 下,电气设备的长期允许通过电流。IN应不 小于该回路在各种合理运行方式下的最大 持续工作电流Iw.max,即 • IN ≥Imax
• 计算时有以下几个应注意的问题: • (1)由于发电机、调相机和变压器在电压降低5%时,出 力保持不变,故其相应回路的Iw.max为发电机、调相机或 变压器的额定电流的1.5倍; • (2)若变压器有过负荷运行可能时, Imax应按过负荷确 定(1.3~2倍变压器额定电流); • (3)母联断路器回路一般可取母线上最大一台发电机或 变压器的Imax; • (4)出线回路的Iw.max除考虑正常负荷电流(包括线路 损耗)外,还应考虑事故时由其它回路转移过来的负荷。 • 此外,还应按电气设备的装置地点、使用条件、检修和运 行等要求,对电气设备进行种类(屋内或屋外)和型式的选 择。
220kV及以下各型配 电装置 屋 高型、硬母线布置 外 硬母线布置 20kV及以上中型配 电装置
双柱式,220kV及以下 V型,35~110kV 单柱式,220~500 kV 三柱式,220~500 kV
GW4 GW5 GW6 GW7
• • • • • • • •
3、互感器的选择 (1)电流互感器的选择 1). 电流互感器一次回路额定电压和电流选择 电流互感器一次回路额定电压和电流选择应满足: UN1≥UNs IN1≥I.max 式中UN1、IN1——电流互感器一次额定电压和电流。 为了确保所供仪表的准确度,互感器的一次侧额定电流应 尽可能与一次工作电流接近。 • 2). 二次额定电流的选择 • 电流互感器二次额定电流有5A和1A两种,一般强电系统用 5A,弱电系统验
• 为了保证互感器的准确级,互感器二次侧 所接实际负载Z2l或所消耗的实际容量S2应 不大于该准确级所规定的额定负载ZN2或额 定容量SN2(ZN2及SN2均可从产品样本或有关 手册查到),即
电气化工程设计中的电气设备选型与集成
电气化工程设计中的电气设备选型与集成电气化工程设计是现代工程建设中不可或缺的一环,在各行各业中起着至关重要的作用。
而在电气化工程设计中,电气设备的选型与集成是一个关键的步骤,直接影响到工程的性能、可靠性和经济性等方面。
本文将探讨电气化工程设计中的电气设备选型与集成的重要性、方法和注意事项。
一、电气设备选型的重要性电气设备选型是电气化工程设计中的重要环节,它涉及到工程设备的性能、质量、安全、稳定性和经济性等因素。
正确的电气设备选型可以保证工程的正常运行和可靠性,节约能源和成本,减少设备故障的发生。
1. 提高工程性能和可靠性:合理选型的电气设备可以确保工程系统的高效运行和稳定工作。
例如,在输电线路设计中,选择合适的输电线路、变电设备和开关设备,可以提高输电效率、减少能量损耗和故障率,保障电力供应的可靠性。
2. 节约能源和成本:通过正确选型和配置电气设备,可以减少不必要的能量消耗和资源浪费。
例如,在电动机选型时,选择高效率、负载适应性强的电动机,可以提高电机的效率,降低电能消耗和运行成本。
3. 降低维护成本和减少故障率:选择优质、高可靠性的电气设备,可以减少设备故障率和维修成本。
例如,在开关设备选型中,选择适合工程需求和环境条件的开关设备,可以减少故障发生的可能性和设备维修的频率,提高设备使用寿命。
二、电气设备选型的方法电气设备选型是一个复杂的过程,需要综合考虑多个因素,包括工程要求、设备性能、可靠性、成本和供应商信誉等。
以下是一些常用的电气设备选型方法。
1. 确定工程要求:首先需要明确工程的基本要求和性能需求,包括电压、电流、功率、工作环境等因素。
例如,在变压器选型中,需要确定所需的额定电压等级、容量和工作环境的特殊要求。
2. 研究设备性能:了解不同厂家和型号的电气设备的性能和特点,包括功率因数、效率、过载能力、环境适应性等方面。
通过比较不同设备的性能指标,选择适合工程要求的设备。
3. 评估供应商信誉:在选型过程中,需要考虑供应商的信誉和资质情况。
电力工程设计规划中的电气设备选型与配置
电力工程设计规划中的电气设备选型与配置在电力工程设计规划中,电气设备的选型与配置是至关重要的步骤。
电气设备的合理选择和适当配置对电力系统的安全运行和稳定性起到至关重要的作用。
本文将就电力工程设计规划中的电气设备选型与配置进行详细探讨。
一、电气设备选型电气设备的选型应根据实际工程需求和技术要求进行。
首先,需要考虑设备的功率和容量,以保证能够满足工程的需求。
其次,需要考虑设备的可靠性和稳定性,确保设备在长时间运行中能够正常工作。
此外,还需要考虑设备的节能性能,提高整个电力系统的能效。
在电气设备的选型过程中,需要综合考虑多个因素。
例如,需要根据设备所处的环境条件选择适当的防护等级;需要根据工程的特点选择合适的设备类型,如变压器、开关柜等;需要考虑设备的成本和可用性等因素。
二、电气设备配置电气设备的合理配置对系统的安全性和可靠性有着重要影响。
首先,需要将电气设备按照系统需求进行适当分布。
例如,在输电系统中,需要合理配置变电站以及相关的输电线路和变压器等设备;在配电系统中,需要合理配置配电变压器、开关设备等。
其次,需要考虑电气设备之间的相互配合和连接方式。
设备之间的连接方式应满足工程的需求,并确保系统的安全运行。
例如,在变压器与输电线路之间的连接中,需选用合适的绝缘设备以及连接器件,以确保电能的稳定传输。
此外,还需要考虑设备的布置方式和空间利用效率。
设备的布局应合理,既方便设备的安装和维护,又要充分考虑到空间的利用效率,确保整个电力系统的紧凑性和经济性。
三、电气设备选型与配置实例以某电力工程项目为例,该项目涉及到一座变电站的设计规划。
根据工程需求和技术要求,我们首先对设备进行了选型。
考虑到该变电站的功率需求,我们选择了某品牌的高压开关设备和变压器设备。
这些设备具有良好的可靠性和稳定性,能够满足工程的要求。
在设备配置方面,我们将变压器、高压开关设备和低压开关设备进行了合理的分布。
变压器根据载荷需求进行了合理配置,并根据安全要求与输电线路进行了连接。
民用建筑电气设计中电线电缆的选型及敷设要求
民用建筑电气设计中电线电缆的选型及敷设要求一、电线电缆的选型1.根据电流载荷选择导线截面积:根据建筑物的用电负载情况和线路长度,选择合适的导线截面积,以确保线路的电流载荷能够正常运行。
一般来说,随着用电负载的增加,导线截面积也需要增大。
2.根据电压等级选择电缆型号:根据建筑物的电压等级要求,选择符合标准的电缆型号。
常用的低压电缆包括VVRP、VV、VV22等,高压电缆包括YJV、YJV22等。
3.根据敷设环境选择电缆外护层:根据电缆的敷设环境,选择适当的电缆外护层材料。
如在低温环境下,应选择低温耐寒的电缆;在酸碱腐蚀环境下,应选择耐腐蚀的电缆。
4.根据安全要求选择阻燃性能:为了确保建筑物在发生火灾时能够及时疏散人员,电线电缆应具备良好的阻燃性能。
因此,在选型时,应选择阻燃性能符合要求的电线电缆。
二、电线电缆的敷设要求1.敷设路径规划:根据设计要求和布线图,合理规划电线电缆的敷设路径,避免交叉、缠绕等问题。
在规划路径时,还需考虑线路的可维修性和易更换性。
2.保护措施和回路划分:对于容易受到外力损害的电线电缆,应采取相应的保护措施,如设置护管、套管和护铠等。
同时,还需根据实际情况合理划分回路,避免电力负荷过大而影响线路的安全运行。
3.接头和绝缘处理:在电线电缆的敷设过程中,需要进行接头处理和绝缘处理。
接头应采用符合标准的连接器材,并进行正确的接头处理,以确保接头的可靠性。
绝缘处理则可以采用绝缘胶带等材料进行包裹,增强线路的绝缘性能。
4.敷设弯曲半径要求:为了避免电线电缆在弯曲处损坏,敷设过程中需要遵循弯曲半径的要求。
一般来说,低压电线电缆的最小弯曲半径约为电缆外径的4-5倍,高压电线电缆的最小弯曲半径约为电缆外径的10倍。
5.消防通道和标识:在电线电缆的敷设过程中,应确保消防通道的畅通,并设置电线电缆的标识,方便日后维修和更换。
综上所述,电线电缆的选型和敷设要求对于建筑的电气安全和可靠运行起着重要的作用。
电气设备的选型设计课件PPT
新技术与新材料的应用
高效能
长寿命
随着科技的发展,新的电气设备材料 和技术的应用将进一步提高设备的效 率和性能,满足更高的能源需求。
新材料的耐腐蚀、耐磨损等特性将延 长电气设备的使用寿命,减少维修和 更换的频率。
轻量化
新材料如碳纤维、钛合金等将使电气 设备更加轻便,便于运输和安装,同 时保持优良的性能。
设备效率
选择高效率的设备,能够降低能耗和减少能 源浪费。
设备可靠性
选择经过严格测试和验证的设备,确保设备 具有较长的使用寿命和稳定性。
设备运行环境
工作温度
考虑设备运行时的环境温度,确保设备能够在适宜的温度范围内工作。
工作湿度
根据设备所处环境的湿度要求,选择适应不同湿度条件的设备。
防尘与防水
考虑设备所处环境的粉尘和防水要求,选择具备相应防护等级的设备。
提高安全性
合适的设备选型有助于降低安全风险,保障 人员和设备安全。
降低运营成本
合理的设备选型可以降低维护成本和能源消 耗,实现长期经济效益。
适应发展需求
前瞻性的设备选型能够适应未来发展需求, 避免频繁更换设备。
设备选型的基本原则
适用性
所选设备应满足实际需求,具备所需 功能。
可靠性
设备应稳定可靠,能够保证正常运行。
低压电气设备的分类
低压电气设备可以根据不同的 分类标准进行分类,如按用途 、安装方式、工作原理等。常 见的分类方式有控制电器、保 护电器、测量电器等。
低压电气设备的选型原则
在低压电气设备的选型中,应 考虑工作电压、工作电流、工 作环境、使用条件等因素,同 时要确保设备的安全性、可靠 性、经济性。
低压电气设备的常见故障 及排除方法
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
电气设计元器件如何选型
电气设计元器件如何选型等主回路器件,主要考虑的参数是电流,过载倍数。
电气控制柜元器件总空开大小的选择:①元器件总空开的额定电压≥线路的额定电压;②元器件总空开额定电流≥各个支路的计算负载电流;③元器件总空开的极限通断能力≥线路中最大的短路电流。
④线路末端单相对地短路电流≥1.25倍总空开瞬时(或短延时)脱扣整定电流。
⑤脱扣器的额定电流≥线路的计算电流。
⑥欠电压脱扣器的额定电压=线路的额定电压。
断路器作为上下级保护时,其动作应有选择性,上下级间应相互配合,并注意如下问题:1)断路器的上下级动作为选择性时,应注意电流脱扣器整定值与时间配合,通常上级断路器的过载长延时和短路短延时的整定电流,宜不小于下级断路器整定值的1.3倍,以保证上下级之间的动作选择性。
一般情况下第一级断路器(如变压器低压侧进线)宜选用过载长延时、短路短延时(0~0.5s延时可调)保护特性,不设短路瞬时脱扣器。
第二级断路器宜选用过载长延时、短路短延时、短路瞬时及接地故障保护等。
母联断路器宜设过载长延时、短路短延时保护。
第一级和第二级短路延时,应有一个级差时间,宜不小于0.2 s。
2)当上一级为选择型断路器,下一级为非选择型断路器时,上级断路器的短路短延时脱扣器整定电流,应不小于下级断路器短路瞬时脱扣器整定电流的1.3倍;上级断路器瞬时脱扣器整定电流,应大于下级断路器出线端单相短路电流的1.2倍。
3)当上下级都为非选择型断路器时,应加大上下级断路器的脱扣器整定电流值的级差。
上级断路器长延时脱扣器整定电流宜不小于下级断路器长延时脱扣器整定电流2倍;上级断路器的瞬时脱扣器整定电流应不小于下级断路器瞬时脱扣器整定电流的1.4倍。
4)当下级断路器出口端短路电流大于上级断路器的瞬时脱扣器整定电流时,下级断路器宜选用限流型断路器,以保证选择性的要求。
5)上下级断路器距离很近时,出线端预期短路电流差别很小时,则上级断路器宜选用带有短延时脱扣器,使之延时动作,以保证有选择配合。
电气设计方案
电气设计方案电气设计方案是指根据具体项目需求,对电气设备的选型、布置、配线等进行详细规划、设计的方案。
下面是一份电气设计方案,共计700字。
一、项目背景及需求分析本项目是一个商业综合体建筑,包括商业街、餐饮区、办公楼等层、地下停车场等。
项目需求包括正常用电、照明、安防系统、停车场照明等。
二、电气设计方案1. 设备配置选型根据项目需求,选用以下电气设备:- 低压开关柜:选用可靠性高、操作便捷的开关柜,具备过载和短路保护等功能。
- 照明设备:选用高效节能的LED照明设备,包括吊灯、射灯、筒灯等。
- 空调设备:选用高效节能的空调设备,根据空调负荷进行合理选型。
- 安防设备:包括监控摄像头、安全门禁系统、火灾报警器等。
2. 设备布置- 低压开关柜布置:根据电力负荷进行合理布置,方便运维和操作。
- 照明设备布置:根据建筑的功能和使用特点,合理布置各个区域的照明设备,确保照明效果和安全性。
- 空调设备布置:根据建筑的结构和空调负荷进行布置,确保室内温度的平衡和舒适。
- 安防设备布置:根据安全需求和监控范围布置监控摄像头,安全门禁系统布置在出入口处,火灾报警器布置在每个区域。
3. 配线设计- 正常用电配线:- 低压开关柜到各个用电设备的电缆布线从屋顶的电缆槽穿过防火墙,沿墙面布置到各个用电设备。
- 照明配线:- 各个照明设备的电缆布线沿墙面布置,通过穿墙套管连接至电源。
- 安防配线:- 监控摄像头的信号线和电源线通过穿墙套管布置,连接至监控室。
- 安全门禁系统的控制线和电源线从控制室穿墙套管布置,连接至出入口。
- 火灾报警器的信号线和电源线从各个区域穿墙套管布置,连接至报警控制室。
4. 照明控制系统采用智能化照明控制系统,通过感应器、开关等手段实现照明的自动控制,提高节能效果。
5. 安全措施- 低压开关柜采用空隙式安全装置,以确保操作人员的安全。
- 照明设备选用防爆型,保证照明的安全性。
- 安防设备进行完善的防水、防尘措施,以保证设备的正常运行。
电气安全产品选型及回路设计
③双手按钮控制器
40
①安全光幕
形:F3SJ
选型:压力机械
②安全控制器
形:F3SP-B1P
传感器 连接器接线
or
形:G7SA
+ 小型、经济 省空间
or
形:G9SX 状态监控LED 多点输出
F:危险情况 F1:偶尔发生或者短时间 F2:频繁发生或者长时间
P:避免危险的情况 P1:可能 P2:不能避免
①安全
安全光幕
(Type2)
周期性故障检查
(周期:1秒以下)
有效开口角:±5°
安全等级评价表
●通常选择
可选择一起使用追加手段
○ 有S余1地的选择
B
・
P1 F1
・
P2
S2
P1
F2 P2
安全等级 1 234
常闭触点
断线/触点故障
断线/触点故障
急停信号没有发出
运行信号没有发出
Failure to danger Failure to safety
按钮为红色,背景为黄色,形状是掌型或蘑菇型 IEC60947-5-5,ISO13850,IEC90204-1
操动头被按下后必须一直保持停止状态,只能用手动复 位IEC60947-5-5,ISO13850
S:受伤情况 S1:轻伤(被击打等) S2:重伤(切断手脚、死亡等)
F:危险情况 F1:偶尔发生短时间 F2:频繁发生、长时间
P:避免危险情况 P1:可能 P2:不能避免
危险等级ー3
危险评价表
● 通常选择
・ 需追加其他手段 ○ 有选择余地
S1
范畴 B1 234
・ ●○○○
P1 F1
电气化工程设计中的电气设备选型与配置
电气化工程设计中的电气设备选型与配置在电气化工程设计中,电气设备的选型与配置是至关重要的一环。
正确选择合适的电气设备以及合理的配置方式,对于确保电气系统的安全可靠运行具有重要意义。
本文将从电气设备选型的原则、常用的电气设备种类以及配电系统的配置方式等方面进行探讨。
一、电气设备选型的原则1. 安全性原则:电气设备应符合相关的安全标准与规范,确保操作人员和设备的安全。
在选型过程中,应考虑设备的过载能力、短路能力、外部环境适应性等因素,最大限度地保障电气系统的安全性。
2. 经济性原则:电气设备的选型应兼顾设备的性价比。
在满足技术要求和安全要求的前提下,选择性价比高的设备,降低工程建设和运维成本。
3. 可靠性原则:电气设备的可靠性是确保工业生产连续稳定运行的重要保障。
在选型时,要考虑设备的寿命、容错能力、维修保养周期等因素,选择具有较高可靠性的电气设备。
4. 互换性原则:在电气设备选型时,要考虑设备的互换性。
选择常见的品牌或标准型号,方便备件的采购和更换,减少设备维护成本和维修时间。
二、常用的电气设备种类1. 变压器:变压器是电力系统中常见的电气设备之一。
它主要用于电能的传输和分配,将高电压转换成适合用户使用的低电压。
变压器的选型应考虑负载需求、额定功率、变比等因素。
2. 开关设备:开关设备包括断路器、接触器、隔离开关等。
断路器用于保护电路免受过载和短路造成的损坏,接触器用于控制电路的开关,隔离开关用于隔离电气设备以便于检修。
开关设备的选型应考虑电流容量、额定电压、操作性能等因素。
3. 发电机:发电机将机械能转换成电能,在电气化工程中起到供电的作用。
发电机的选型应考虑负荷需求、额定功率、电源类型等因素。
4. 变频器:变频器用于调节电机的转速,实现电机的精确控制。
在电气化工程中,变频器的选型应考虑适用负载类型、输出功率、控制精度等因素。
5. 照明设备:照明设备包括室内照明和室外照明两种类型。
在电气化工程设计中,照明设备的选型应考虑照明需求、照度要求、能效等因素。
电气设备工程中的电气设备设计与选型规范要求
电气设备工程中的电气设备设计与选型规范要求电气设备在电气工程中扮演着重要的角色,合理的设计和正确的选型对于项目的成功实施至关重要。
本文将探讨电气设备工程中的电气设备设计与选型规范要求。
1. 设备设计要求在进行电气设备设计时,需要满足以下规范要求:1.1 设备功能要求电气设备的设计首先要满足项目需求,包括电力负荷、供电方式、设备可靠性等方面的要求。
设计师需要与项目负责人充分沟通,确保设计能够满足项目需求。
1.2 设备安全要求电气设备的设计必须符合安全标准,包括电气设备的绝缘、接地、防雷等安全措施。
设计师需要根据国家相关标准和规定,确保设计的安全可靠性。
1.3 设备可维护性要求电气设备的设计应考虑设备的可维护性,包括易损部件的更换、检修通道的留置等方面。
设计师需要考虑到设备的操作与维护,提供方便的维护条件。
2. 设备选型规范要求在进行电气设备选型时,需要满足以下规范要求:2.1 设备性能要求根据项目需求,进行电气设备的性能要求分析,包括负载能力、电气性能、工作温度范围等方面。
选型时需要考虑设备的性能是否符合项目需求。
2.2 设备可靠性要求选用的电气设备必须具备高的可靠性,以确保项目的稳定运行。
可通过查阅设备厂家的资料和相关标准,评估设备的可靠性,并选择可靠性较高的设备。
2.3 设备经济性要求选用的电气设备应符合经济性要求,考虑设备的采购、运行和维护成本。
设计师需要比较不同品牌和型号的设备,选择性价比最高的设备。
2.4 设备适应性要求电气设备的选型要考虑设备的适应性,包括与其它设备的兼容性、市场发展的趋势等。
选型时需要考虑到设备的长期使用和维护需求。
3. 设备规范要求在进行电气设备设计和选型时,需要参考以下规范要求:3.1 国家标准根据国家相关标准,如《电气设备规范》,进行设备设计与选型。
设计师需要关注标准中的重要要求,确保设计和选型符合国家标准的要求。
3.2 行业标准根据电气设备所处行业的相关标准,如建筑行业的《建筑电气设计规范》,参考行业标准进行设计与选型。
电气设备工程中的设备选型规范要求
电气设备工程中的设备选型规范要求选型适当的电气设备是电气工程设计中的关键环节。
电气设备的选型决定了电气系统的性能和可靠性,并直接影响到工程质量和运行效果。
为了确保选型的准确性和合理性,电气设备工程中有一系列的设备选型规范要求。
一、设计参数明确在电气设备选型之前,必须明确工程的设计参数。
设计参数一般包括额定电压、额定电流、额定功率、频率、使用环境条件等。
这些参数是选择适当设备的基础,也是设备选型规范的前提。
二、符合国家标准和规范在电气设备工程中,设备的选型必须符合国家相关的标准和规范。
例如,在配电系统中,设备选型要符合《低压电器设备安装工程技术规范》(GB 50028);在发电系统中,设备选型要符合《发电厂电气设备选型规范》等。
遵守这些标准和规范能确保设备选型的合理性和安全性。
三、设备质量可靠在设备选型过程中,设备的质量可靠性是重要考虑因素。
质量可靠的设备具有较低的故障率和维修率,能够保证系统长期稳定运行。
为了确保设备质量可靠,应选择有着良好声誉和丰富经验的生产厂家,同时可以参考过往使用经验和相关评价。
四、满足工程要求电气设备选型还需要充分考虑工程的实际要求。
除了基本的技术参数,还需要考虑设备的容量、安装方式、接线方式、材料要求等。
不同的工程环境和工况对设备选型有不同的要求,应根据实际情况做出合理选择。
五、经济合理在电气设备工程中,经济性是一个重要考虑因素。
在满足技术要求的前提下,应选择性价比较高的设备。
需要综合考虑设备的价格、维护成本、能耗等因素,以达到经济合理的选型。
六、适应技术发展随着科技的进步和技术的发展,电气设备也在不断改进和更新。
在设备选型时,应考虑设备的可持续性和未来的发展趋势。
选择能够适应技术发展和更新的设备,可以减少后期的改造和维护成本。
总结电气设备工程中的设备选型规范要求涉及诸多方面,包括设计参数明确、符合国家标准和规范、设备质量可靠、满足工程要求、经济合理和适应技术发展等。
选型的准确性和合理性对于电气工程的质量和可靠性至关重要。
第四节-供配电电气设计选型(双电源切换开关选择篇)
供配电电气设计选型系统接地型式目录1.系统接地型式2.常用低压电器的计算3.框架、塑壳、微断选择4.双电源切换开关选择5.电动机起动方案6.无功补偿方案选型7.防雷接地8.弧光保护、火灾报警、智能仪表供配电电气设计选型双电源切换开关根据IEC-60947-6国际标准规定,自动转换开关电器可分为PC级或CB级两个级别:PC级:能够接通、承载,但不用于分断短路电流的ATSE。
本体只能作为自动转换开关使用,不具备过载和短路以及其它保护功能。
常见的结构形式有接触器式、负荷开关式、单刀双投式。
CB级:配备过电流脱扣器的ATSE,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。
本体作为自动转换开关使用外,还具备过载、短路以及其它保护功能,从而实现对负载的两段或三段及其它保护功能。
执行元件通常为两台断路器。
ATS 的使用类别–电器使用类别,是根据电器使用环境的负载类型确定,对于ATSE ,主要考核指标是额定接通与分断能力要求和电气与机械操作性能要求。
在GB/T14048.11-2008中的表1规定了ATSE 的标准使用类别。
–从表中可以看到,AC 类从31、32、33i 到33,负载类型越来越复杂,负载性质越来越恶虐。
从典型用途来说,除了35、36类特殊负载,AC-33类别基本上包括了民用及工业绝大部分用途,这就是XDQ3为什么一定要达到AC-33的原因。
至于尾缀“A”和“B”,就是频繁操作(“A 操作”)和不频繁操作(“B 操作”)的区别。
使用类别双电源转换开关选型–计算实例:接上例,本项目中有30kW一用一备室外消火栓泵,如右图。
电机额定电流为57.6A,起动电流为414.7A,控制箱处短路电流12kA。
请为该消火栓泵选择双电源装置。
计算实例双电源转换开关选型–解:考虑负载为消防泵,在该项目中属“一级负荷”,供电可靠性要求极高,此处选择PC级转换开关。
由于上级电源为市电与发电机,装置极数应为4极。
–In≥1.25Ic=1.25×57.6A=72A,In取80A。
电气设计基本电器设备的选型
导线都是以截面积划分旳, 250就是250平方毫米, 300就是300平方毫米导线截面积规格统一执行国标: 1.1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、180、240、300等。
根据三相鼠笼异步电动机旳容量, 选择空开、接触器、热元件及导线旳计算措施如下:1、电动机旳容量设为 N KW, 则电动机旳额定电流为: 2N A, 一般状况下, 和电动机铭牌上旳额定电流相差无几!如果不相信旳话, 可以拿电动机手册查一下, 这个公式可以说是非常精确旳!电动机功.5.KW,则额定电流为110A;空开旳容量应当.25.A.._.v }.M.Q.v.i.H 注意: 风机、泵类旳空开和接触器选择要大某些, 由于它们旳启动时间较长, 启动转矩较大;3.接触器选择同上, 即(3.5—4)N A;4、热元件旳额定电流应大于电动机额定电流, 一般按电动机额定电流旳1.2-1.5整定。
5、总空开旳容量选系统总容量旳1.3~1.5倍就够了, 选系统保护型旳。
电机和总电源配线旳一般原则(按三相工作制): 0.75KW, 1.5KW配2.5平方铜芯线;2.2KW, 3.7KW配4平方铜芯线;5.5KW, 7.5KW配6平方铜芯线;11KW, 15KW配10平方铜芯线;18.5KW, 22KW 配16平方铜芯线;30KW, 37KW配25平方铜芯线;45KW, 55KW配35平方铜芯线;75KW, 93KW 配60平方铜芯线;110KW, 132KW配90平方铜芯线;160KW配120平方铜芯线;185KW配150平方铜芯线;200KW配180平方铜芯线;220KW配240平方铜芯线;250KW, 280KW配270平方铜芯线;315KW, 400KW配350平方铜芯线。
6、导线选择:根据电动机旳额定电流来选择, 一般是额定电流旳1.5倍, 但是要考虑铺设环境, 铺设方式等, 在乘以合适旳系数,单相电功率P=电压*电流三相电功率P=1.732*线电压*线电流*功率因数000W = 1.732*380*00A*0.800A=(000W/1.732*380*0.8)/5-2.5=0M2一般铜线安全电流最大为:2.5平方毫米铜电源线旳安全载流量--28A。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
物业变电所1
• 2x2000kVA • 2x1600kVA
物业变电所2
• 2x2500kVA • 2x2000kVA
冷站变电所
• 2x2000kVA • 2x1600kVA
超市变电所
• 2x500kVA • 2x630kVA • 2x800kVA
二、电气设计与成本关注点(方案阶段) 外线情况
定义(安装功率) 确定方法:统计、估算 需要系数kx 如何确定 一般取值:0.8 功率因数Cosφ 照明类:0.9~0.95 动力类:0.8~0.85 计算电流 Ij=Pe*kx/(√3*U*Cosφ )
配电柜编号 配电柜尺寸HxWxD 回路编号 设备容量(kW) 需要系数/功率因数 计算电流(A)
柴油发电机容量的确定:根据负荷计算表格计算得出。应分别计算消防 负荷(火灾时需持续供电的负荷)以及保障负荷(故障停电时需持续供 电的负荷),以计算结果较大的为选择依据,考虑1.1~1.2的可靠系数, 最终确定柴油发电机容量。
配置原则:超高层设置;酒店设置;双路电源引自不同区域变电站的购 物中心不设置;写字楼、公寓、住宅及外铺不设置(以不影响供电方案 批复及最终送电为条件)。
原则:塑壳断路器尽可能不用电子式脱扣器 低压柜出线塑壳断路器400A以下应采用热磁
脱扣器,不采用电子脱扣器(大于等于400A 的放射配电不建议采用电子脱扣器) 消防负荷采用单磁式脱扣器
断路器-脱扣器曲线
长延时整定(Ir)
热磁式脱扣器
两段保护 过载长延时保护 短路瞬时保护
设计与识别 • 如何识别二次原理图
设计说明 一、工程概况 二、设计依据 三、设计范围 四、变配电系统 五、电力配电系统
六、照明配电系统 七、低压设备选型及安装 八、电缆、导线的选型及敷设 九、防雷、安全及接地系统
消防、节能、绿建专篇
供电系统拓扑图
开闭所
高压拓扑 主要考虑 因素:
外线 容量 位置 计量 母联
电压等级:10KV,20KV,35KV;一般选用10KV。 通常10KV单路外电源最大负荷:8000KVA~12000KVA 敷设方式:
架空 埋地
二、电气设计与成本关注点(方案阶段) 外线情况
外电源备用情况: 两路供电,互为备用(100%备用) 两路供电,互为备用(满足一、二级负荷备用) 两路电源供电,一用一备 单路电源
MCCB-250A/200A / 3P / MIC / 分励+辅助
断路器类型: 框架断路器ACB 塑壳断路器MCCB 微型断路器MCB
断路器额定电流, 较粗的档位划分: 160、250、 400、630等
极数: 4P、3P、 2P、1P、 1P+N
脱扣器额定电流, 较细的档位划分: 63,80,100, 125,160, 200,250等
费用情况:xx 元/KVA
二、电气设计与成本关注点(方案阶段) 自备电源情况
自备电源种类及主要适用范围: 柴油发电机:容量较大、供电持久但无连续性要求的 EPS:对供电连续性要求不高的(应急照明等) UPS:供电连续性要求高(数据机房等)
二、电气设计与成本关注点(方案阶段) 自备电源情况
外电源设计应与柴发设计有机结合。
二、电气设计与成本关注点(方案阶段) 机房位置
设计原则: 深入负荷中心 高压、低压路由顺畅,避免折返、绕圈
主要电气用房: 开闭所 变配电所(冷冻站) 柴油发电机房 电气竖井
目录
一、概述 二、电气设计与成本关注点(方案阶段) 三、电气设计与产品选型(施工图阶段) 四、消防(电气)系统设计及选型
“机电设计成本指标复核模板(新版)-电气部分.xls”-D5电气工程限额设计工具
低压系统-出线柜设计
断路器 作用、功能
保护线路、设备 短路、过负荷保护 断路器类型 ACB、MCCB、
MCB 脱扣器类型
热磁、单磁、电子
配电柜编号 配电柜尺寸HxWxD 回路编号 设备容量(kW) 需要系数/功率因数 计算电流(A)
附件: 分励脱扣、辅助 触点、失压脱扣、 剩余电流脱扣器
脱扣器类型: 热磁式TM 单磁式MA 电子式MIC
短路分断能力: 6KA、10KA、 25KA、35KA、 50KA、65KA
脱扣器曲线: B、C、D曲线
品牌: 合资、国产
断路器-成本优化要点
断路器类型: 框架断路器ACB 塑壳断路器MCCB 微型断路器MCB
干线式配 电(母线)
干线式配电 (双电缆)
干线式配电 (单电缆)
放射式 配电
低压系统图
应重点掌握
配电箱系统图
主 要 类 别
普通照明 应急照明 商铺 厨房
…………
电梯/扶梯 空调 普通风机 消防风机 水泵(非消防) 消防水泵 防火卷帘 冷站设备 锅炉房/换热站
WDZB-YJY-0.6/1kV 3x95+1x50
四~五层影院 空调用电 YL-5FZAPkt
低压柜选型
柜型 MNS GCS GCK GGD
结构 抽屉式 抽屉式 抽屉式 固定式
骨架
C型材
8MF 型材 异型 钢
原产地
ABB引进
国内自主 研发
国内自主 研发
国内研发
模数E
功能单元
单面最 主母线最 大层数 大电流
型号规格 断路器 脱扣器类型
长延时 互感器 电缆型号 电缆规格 用途 设备编号
AA108 2200x800x800
AA108L1 94
0.9/0.85 151
MCCB-250A/3P MIC 200 250/5
WDZB-YJY-0.6/1kV 3x95+1x50
四~五层影院 空调用电 YL-5FZAPkt
处等
断路器-类型
微型断路器MCB Miniature Circuit Breaker
• 小容量:10A~63A • 终端配电 • 数量多
断路器-型号设计
Compact NSX250F 3P Micrologic 2.2 / MX+OF
3VL250N200 3P / ETU20 F / 3VL9400-1ST00+3VL9400-2AB00
型号规格 断路器 脱扣器类型
长延时 互感器 电缆型号 电缆规格 用途 设备编号
AA108 2200x800x800
AA108L1 94
0.9/0.85 151
MCCB-250A/3P MIC 200 250/5
WDZB-YJY-0.6/1kV 3x95+1x50
四~五层影院 空调用电 YL-5FZAPkt
断路器-类型
空气断路器ACB
Air Circuit Breaker
• 容量大: 630A~6300A
• 能力强 • 用于低压柜进线、
母联、冷机等大 容量负荷处
断路器-类型
塑壳断路器MCCB Moulded Case Circuit Breaker
• 应用广泛:63A~630A • 中、小容量负荷 • 低压出线柜、配电箱进线
• 图纸组成及内容
图纸设计
• 如何识图
低压系统图 • 案例分析 设计与选型 • 成本优化要点
二次原理图 • 二次回路的作用 设计与识别 • 如何识别二次原理图
低压系统-出线柜设计
柜体
常见尺寸(mm): 高:2200 宽:800、1000 深:800、1000
常见柜型: GGD、GCK、GCS、 MNS
双路外电源的可靠性: 引自同一个上级变电站的同一母线段 引自同一个上级变电站的不同母线段 引自不同的上级变电站
二、电气设计与成本关注点(方案阶段) 供电高可靠费
供电高可靠费:缴纳给供电局,为其承担因提高供电可靠性,在 主电源之外额外备用市政电源产生的系列费用。
常见计取标准: 除最大一路供电回路外的其余回路都要按容量收取; 如开闭所内设置母联,按照开闭所总装机容量的全部收取; 按照变压器总装机容量的一半收取; 一般住宅采用单回路环网形式供电,不收取; 按备供容量
配电柜编号 配电柜尺寸HxWxD 回路编号 设备容量(kW) 需要系数/功率因数 计算电流(A)
型号规格 断路器 脱扣器类型
长延时 互感器 电缆型号 电缆规格 用途 设备编号
AA108 2200x800x800
AA108L1 94
0.9/0.85 151
MCCB-250A/3P MIC 200 250/5
二、电气设计与成本关注点(方案阶段) 概况
方案阶段的成本关注重点: 装机容量 外电源数量、路由 供电高可靠费 自备应急电源 电气用房位置
二、电气设计与成本关注点(方案阶段) 装机容量
总体来说,工程用电量的大小决定了变压器装机容量, 决定了供配电工程的总成本。
装机容量主要设计依据:规范、手册、甲方设计任务书、 经验数据、经验指标。 《工业与民用配电设计手册》
二、电气设计与成本关注点(方案阶段) 装机容量
业
单建 设 需 功 功 有 无 视
态 类
位 容
筑
备 容
要 系
率 因
率 因
功 功
功 功
在 功
型
量面 量 数 数 数 率 率 率
积
正 切
值
变压器侧同时系数 补偿后功率因数 变压器负载率
无功补偿容量 所需装机容量 变压器装机容量
二、电气设计与成本关注点(方案阶段) 装机容量
三、电气设计与产品选型(施工图阶段) 子目录
• 图纸组成及内容
图纸设计
• 如何识图
1. 设低计压说系明统图 • 案例6分. 析配电箱系统图