高层建筑供电
高层建筑供配电设计(全文)
高层建筑供配电设计(全文)【第一章】引言1.1 文档背景和目的本文档旨在对高层建筑供配电设计进行全面阐述和规范,以确保高层建筑供配电系统的可靠性和安全性,并满足相关法律法规的要求。
1.2 文档范围本文档适用于所有高层建筑的供配电设计,包括建筑主体的供电和配电系统设计。
【第二章】设计原则2.1 可靠性供配电系统应具备高可靠性,能够在异常情况下保证正常供电,并能够快速恢复供电。
2.2 安全性供配电系统应具备一定的安全保护措施,包括过载保护、漏电保护等,以确保人员和设备的安全。
2.3 经济性供配电系统的设计应在满足可靠性和安全性的前提下,尽可能节约用电成本。
【第三章】供配电系统分类3.1 主配电系统主配电系统负责将总配电室的电力输送到各个楼层的配电室,通过主配电柜实现对电力的分配。
3.2 楼层配电系统楼层配电系统负责将主配电室传输过来的电力供给各个楼层的电器设备,通常通过楼层配电柜进行分配。
【第四章】主要设备4.1 变压器变压器将主电源的电压调整到适合楼层配电的电压。
4.2 开关柜开关柜用于控制供配电系统的电流和电压。
4.3 接触器接触器用于实现电路的开关和切换。
【第五章】法律名词及注释5.1《建筑法》指中华人民共和国颁布的关于建筑行业的法律法规。
5.2《电力设施安全条例》指中华人民共和国能源行业的相关法律法规,主要用于保障供配电系统的安全运行。
【附件】本文档所涉及的附件包括供配电系统的原理图、设备清单等。
【文档结束】-----【第一章】引言1.1 文档背景和目的本文档旨在对高层建筑供配电设计进行详细规划和说明,以确保高层建筑供配电系统的可靠性和安全性,并满足相关法律法规的要求。
1.2 文档范围本文档适用于高层建筑的供配电系统设计和建设,包括供电线路的布设、配电设备的选择和敷设等。
【第二章】设计原则2.1 可靠性供配电系统应具备高可靠性,能够在任何情况下保证正常供电,并能够快速恢复供电。
2.2 安全性供配电系统应具备一定的安全保护措施,包括过载保护、漏电保护等,以确保人员和设备的安全。
超高层建筑电气设计有新要求
超高层建筑电气设计有新要求超高层建筑因其建筑高度高、建筑面积大、功能多样复杂导致电气各系统异常复杂,是民用建筑电气技术含量高、难度大的设计项目,一直为少数顶级设计院所垄断。
关于超高层建筑电气,刚刚实施的《民用建筑电气设计标准》(以下简称“民标”)GB51348-2019给出新的要求和规定。
1负荷等级及电源“民标”第3.2.3条规定,150m及以上的超高层公共建筑的消防负荷应为一级负荷中的特别重要负荷,并在附录A列出。
第3.3.12条又规定,超高层建筑供配电系统宜按照超高层建筑内的不同功能分区及避难层划分设置相对独立的供配电系统。
2、变电所在变电所方面,“民标”第4.2.3条规定,民用建筑宜按不同业态和功能分区设置变电所,当供电负荷较大,供电半径较长时,宜分散设置;超高层建筑的变电所宜分设在地下室、裙房、避难层、设备层及屋顶层等处。
图1所示的变电所设置正符合此规定。
第4.10.6条规定,当变电所设置在建筑物内时,应向结构专业提出荷载要求并应设有运输通道。
当其通道为吊装孔或吊装平台时,其吊装孔和平台的尺寸应满足吊装最大设备的需要,吊钩与吊装孔的垂直距离应满足吊装最高设备的需要。
设置在超高层建筑避难层、设备层的变电所,变压器容量不宜大于1250kVA,当采用单相变压器组成三相变压器时,单相变压器容量不大于800kVA时可不专设运输通道。
随着超高层专用变压器研发成功,超高层建筑变压器上楼问题得到较好的解决。
参阅:超高层建筑变压器上楼又有新的解决方案!3、低压配电在低压配电方面,“民标”也有新的要求。
第7.2.3条规定,超高层建筑的低压配电系统除满足7.2.2条规定外,尚应符合下列规定:1长距离敷设的刚性供电干线,应避免预期的位移引起的损伤;2在考虑地震影响时,固定敷设的线路与所有重要设备、供配电装置之间的连接应选用可靠的柔性连接;3设置在避难层的变电所,其低压配电回路不宜跨越上下避难层;4超高层建筑的垂直干线可采用电缆转接封闭式母线槽方式供电。
高层民用建筑中防火卷帘供电解决方法
筑龙网 W W W .Z H U L O N G .C OM 高层民用建筑中防火卷帘供电解决方法对于高层民用建筑中,消防用的电动防火卷帘必须双电源(双回路)供电是不用质疑的。
下面将主要有关规范摘录如下:《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92讲,24.9.1 消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟设施、火灾自动报警、自动灭火装置、火灾应急照明和电动防火门窗、卷帘、阀门等消防用电,一类建筑应按现行国家电力设计规范规定的一级负荷要求供电;二类建筑的上述消防用电,应按二级负荷的两回线路要求供电。
24.9.3 一类建筑的消防用电设备的两个电源或两回线路,应在最末一级配电箱处自动切换。
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001年版)讲,9.1.2高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、放烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。
并见条文解释。
根据以上规范中要求,下面给出消防用的电动防火卷帘供电的三种基本解决方法:一、通过集中的双电源(双回路)自动切换箱,放射式供电给防火卷帘的控制箱,见图1。
二、通过集中的双电源(双回路)自动切换箱,树干式供电或混合式供电给防火卷帘的控制箱,树干式供电时注意支线不要跨防火分区,见图2。
三、在每个防火卷帘的控制箱前(或内)加一双电源(双回路)自动切换箱,见图3。
这也是本文要提供给大家一个简单的自动切换箱原理图,此箱的自动切换控制原理简单可靠,价格低廉,被大家给忽略或遗忘。
因每挡电动防火卷帘的用电负荷很小,电流小于5A。
故图中KA 可选用常用的一只中间继电器,线圈电压为交流380V,接点电流5A。
仅切换相线时用三对触点,需切换相线及工作零时用四对触点;中间继电器的结构决定了此切换相当于单刀双投,比两接触器带电气机械联锁可靠性一点也不低;此图中为简图,一般不需再加其它元件,大家可按本地情况加元件。
其原理简单到无需向大家介绍了吧。
因图无法显示,本人求助承元无回音,故在此用语言描述一下图3吧。
你知道高层建筑电梯如何配电吗
你知道高层建筑电梯如何配电吗高层建筑电梯配电是指为高层建筑中的电梯系统提供电力供应的过程。
电梯作为高层建筑的重要垂直交通工具,需要保证其正常运行和安全性。
一、电梯配电系统的基本原理:电梯配电系统主要由配电柜、电梯用变压器、信号电缆等组成。
电梯电源一般由电梯用变压器来供应,变压器将传送来的交流电转化为直流电,直流电作为电梯主机的电源。
信号电缆主要负责电梯与控制柜之间的信号传输。
二、高层建筑电梯配电的要求:1.电源供应稳定:电梯作为高层建筑的垂直交通设备,其耗电量较大。
因此,配电系统需要保证稳定的电源供应,以确保电梯正常运行。
2.节约能源:在高层建筑电梯的配电系统中,应采用高效节能的变压器,降低电力损耗。
3.安全性要求高:电梯作为一种特殊设备,其配电系统需要具备防火、防爆等安全性能,以保证高层建筑的人员安全。
三、高层建筑电梯配电的具体方案:1.电源引入:高层建筑电梯配电系统的电源通常由低压进线柜引入,通过负荷开关供电。
2.优质变压器:高层建筑电梯配电系统中的电梯变压器需要具备高质量,应具有良好的散热性能、高效节能、低损耗等特点。
3.配电柜设计:电梯配电系统的配电柜需要满足高层建筑电梯的实际需求,一般需设置备用电源开关、漏电保护开关等设备,以及所需的其他保护设备。
4.线缆选择:高层建筑电梯配电系统中的线缆需要具备良好的绝缘性能和导电性能,以确保电力传输的顺畅和稳定。
5.地线连接:为了保证电梯系统的安全性,高层建筑电梯配电系统中的地线需要良好地连接,以确保电梯不会因为漏电等问题而出现安全隐患。
四、高层建筑电梯配电系统的运行和维护:1.运行监控:高层建筑电梯配电系统需要定期进行巡检,检查系统运行情况,并对异常情况进行及时处理。
2.维护保养:高层建筑电梯配电系统需要定期进行维护保养,手动检查配电设备和线缆的运行情况,并对损坏或老化的设备和线缆进行更换或修复。
3.故障排除:高层建筑电梯配电系统出现故障时,需要及时排除故障,修复或更换故障设备,以尽快恢复电梯的正常运行。
高层建筑供配电系统设计分析
高层建筑供配电系统设计分析随着城市化的快速发展,高层建筑已经成为城市中不可或缺的一部分。
高层建筑通常拥有复杂的结构和庞大的能源需求,因此其供配电系统的设计显得尤为重要。
本文将对高层建筑供配电系统的设计进行分析,探讨其在安全性、可靠性和节能性方面的重要性。
1. 供配电系统的分类和特点高层建筑的供配电系统一般可以分为两类:主干式和分布式。
主干式供配电系统将来自电网的电能通过变压器升压后输送到大楼中央的主配电室,再经过主电缆和开关设备分别输送到各个楼层和房间。
而分布式供配电系统则将电能直接输送到各个楼层和房间,减少了主配电室对电能的集中控制。
由于高层建筑的结构复杂,供配电系统的设计也具有以下特点:电能输送距离远、负载变化大、对可靠性和安全性要求高、对节能性要求严格。
2. 安全性分析供配电系统的安全性是高层建筑设计中最为重要的一个方面,一旦供配电系统出现问题将会对建筑内外的生命安全和财产安全造成威胁。
在设计供配电系统时,必须考虑配电系统的过载和短路保护,确保电能在任何情况下都能够正常输送,并且在发生故障时迅速切断电源以防止事故扩大。
还应考虑供电可靠性,例如设计备用电源系统或者应急照明系统以应对电网故障或停电情况。
高层建筑的供配电系统可靠性要求高,一旦出现故障将会对建筑内外的生活和工作造成严重影响。
在设计供配电系统时,必须考虑系统的备份和冗余设计,确保在出现故障时系统能够自动切换至备用电源或冗余线路,维持建筑内的基本用电需求。
还应加强对配电设备的定期巡检和维护,确保系统的长期稳定运行。
高层建筑的节能要求也在不断提升,供配电系统的节能性设计成为了设计中的重要方面之一。
在设计供配电系统时,可以考虑采用高效节能的变压器和开关设备,减少电能的损耗。
还可以考虑采用智能化的供配电系统,通过实时监测和控制来优化电能的使用,进一步提高系统的节能性能。
5. 结语高层建筑供配电系统的设计具有复杂性和挑战性,需要综合考虑安全性、可靠性和节能性等多个方面的因素。
高层建筑供电干线分支方式
穿刺线夹
供电干线分支方式的结构和特点
5.导线分流器: 结构特点:是竖井及水平配电方式一种全新的供电系统。实现电缆不切 断时的干线分线,组态灵活。实现铜或铝导体的可靠连接,实现铜-铝过 渡。导线分流器产品覆盖面全、规格型号多种多样,完全能够满足各种情 况下的配电方式。
导线分流器
供电干线分支方式的结构和特点
对于用电负荷较大,分支回路较多,供电主干线容量在1600A以下的可以采用预分支电缆或者电 缆分支器,比如高层酒店或者办公楼;
如果分支用电负荷变化比较大的则优先采用电缆分支器分支方式,使供电方式多样化,便于增容 ;当供电主干线容量在1600A以上的大容量配电系统就采用密集母线槽,如大型写字楼;
对于1600A以下大容量配电系统,供电主干线采用母线槽其绝缘、温升、噪声及土建面积等问题 都很突出,综合经济效益很差时,就采用电缆分支器供电方式 。
安装简便,低成本,免维护的特点;接头耐扭曲, 防震、防水、防腐蚀老化。使用绝缘穿刺线夹做电 缆分支,综合效益明显。
电缆干线导体被穿刺损坏,降低载流量;无法全封 闭,接头处易被氧化及电阻增大;随时间延长,用 电热胀冷缩影响,接头易松动,故障率较高。
成本低、连接可靠稳定;防护性能良好、占用空间 小、安装方便
结论
交楼项目高层建筑供电干线分支方式
连接方式
1
2
3 45
67
8
9 10 11 12 13
项目 项目 项目 项目 项目 项目 项目 项目 项目 项目 项目 项目 项目 总
计
电缆T接分线箱
√
√√
3
插接式母线槽 √
√
√
3
预制分支电缆
√√
2
穿刺线夹
简述高层建筑常见配电系统
简述高层建筑常见配电系统1 高层建筑中常见的配电系统1.1 双电源独立系统双电源独立系统在现代高层建筑中有很广泛的应用,为了满足建筑的消防安全需要,建筑外部的配电系统应该相互独立,与正常专用电路有一定的差异,能够很好解决中断供电以及电源切换之间的矛盾。
该配电系统将消防开关和非消防开关独立,主要目的就是提高建筑整体的消防能力,避免建筑出现安全事故时无法满足正常的供电,一旦建筑内部发生大面积的火灾,系统会自动切断非消防开关,实现消防负荷的供电,维护建筑的安全和稳定。
1 .2 应急机组配电系统由于高层建筑自身的特性,很容易引发电力安全事故,因此需要建立相应的应急系统,减少外界环境对建筑内部的破坏。
当建筑供电中断时间超过10 h,系统会自动开启应急设备,目前这种设备的使用效果还不是特别理想,需要在实践活动中不断改进和完善。
电网进行供电切换时可能会造成配电线路的短路,当系统的电源未被切断,应急设备将无法自行启动,消防负荷也继续处于断电状态。
当配电回路出现故障,发电机会处于发电状态,但是故障回路中还是不能满足实际电力负荷的需要。
1.3 不间电配电系统为了充分发挥消防用电的作用,现代高层建筑在建立发电系统的基础上还要增加不间电装置,不间电装置可以实现不间断的供电,其中的应急电源装置能够在断电情况下提供照明供电。
2 现代高层建筑电力负荷的分析2 . 1 现代高层建筑电力负荷的特点2.1.1 安全可靠性我国将1 0 层以上的住宅称为高层建筑,由不同大小的空间组成,综合性较强,一旦建筑的总高度超过了25 m就需要重视配电系统的使用情况。
现代高层建筑具有楼层高、建筑面积大、设施复杂等特点,很容易引发大范围的火灾,造成巨大的人员伤亡和经济损失。
要想真正实现建筑电力负荷的安全稳定,应该采用双电源独立系统,将消防负荷和非消防负荷独立开来,当建筑出现火灾可以进行消防负荷供电。
2.1.2 多性质的电力负荷比例现代高层建筑的电力负荷主要由照明、电源以及动力三部分组成,三种不同电力负荷之间的性质有很大的差异,占据了建筑电力负荷的三分之一。
大型或高层建筑供电可靠性与安全性分析
㈠自备应急柴油发电机
高层建筑中的一级负荷应由两个独立电源供电,当一个电源发生 故障时,另—个电源应不致同时受到损坏。通常在一级负荷不大,而从 城市电网取得第二电源又非常困难时,或当一级负荷中还有特别重要的 负荷,除具两个电源外还必须增设应急电源时,采用独立于城市电网的 柴油发电机组作为自备应急电源,无论是技术上还是在经济上都是合适
供给正常生活用电的最低要求,那么发电机的容量就应按消防用电负荷 和正常生活用电负荷两者之间的高者来确定。另外,应特别注意柴油发 电机 组所 带负荷 的总容 量应 小于夥 由发 电机额 定输出 容量 。
设置应急电源的方式通常形式是采用两个独立电源供电,这两个 独立电源可取自城市电网,它们之间可有相互联系,但当发生一种故障 且主保护装置失灵时,仍有—个电源不中断供电。对于一级负荷,这两 个独立电源应至少是引自3 5KV及I , X_L变电站的两段母线;也可—个取 自城市电网,另—个设自备电源。对于二级负荷,这两个电源端宜取自 城市端电网的1 0KV负荷变电站的两段母线。
在大多数情况下,设计人员习惯于选用柴油发电机组作为建筑的 备用电源,柴油发电机组的容量大小取决于柴油机组的作用和供电范 围 。— 般情 况下 ,发 电机 组 的容 量先 按消 防用 电 量来 考虑 ,同 时考 虑最 大一台消防泵的容量,若电动机采用Y一△启动时,电动机最大容量不 能超过发电枷绸容量的30%。如果除了保证消防用电外,停电时还要
一 、大 型或 高层 建筑 供电 方式
㈠电压等级选择
高层建筑规模一般都在几万到几十万平方米之间,其用电负荷在
几千至E万kW之间。根据电力部伽沛电力网规划设计导贝| D和儆
市中低压配电网改造技术.导贝哆之规定,对单一用户上万kW的负荷以 选取35W以上电 压等级为宜 。目前城市配 电网中已有中 压10kV、高 压为1 1 O及220kV等电压等级。但是电压的选择原则还是应该依据负 荷矩法来进行。
供配电技术-高层民用建筑供电及安全技术ppt课件
功率因数一般按0.6~0.9选取。
动力负荷计算
二项式法
高层建筑的动力设备之间容量差值较大、且动力 设备总容量较小、因此采用二项式法确定计算负荷 更为确切。负荷计算之前,需对建筑内动力负荷的 运行工况进行分析、确定,以使计算结果更接近于 实际。一般情况下,楼内电梯、空调机组、生活水 泵等设备,除备用外,均应按运行计算。动力负荷 计算越精确,供配电系统的可靠性、安全性越强, 用电设备的使用效果越好。
高层建筑物的变电所通常设在主体建筑物的首 层,这类变电所内的主变,应选择干式变压器或 非燃液体变压器,以减少火灾的危险性。若确实 需要采用油浸式变压器时,应选择安全部位,采 取防火分隔和防止油流散的设施,并应设置火灾 自动报警和灭火装置。
箱式变电所
目前城市高层建筑普遍采用箱式变电所,箱变是将高压电器设 备、变压器、低压电器设备等组合成紧凑型成套配电装置,在 配电系统中接受和分配电能。这种新型成套设备——箱变与常 规土建式变电所相比,同容量的箱式变电站占地面积通常仅为 常规变电站的1/10~1/5,大大减少了设计工用量及施工量,减少 了建设费用。
当供电距离较长时,供电系统对地分布电容则不可忽视,输电线路越长,分布电容越大, 若对地电容电流一旦和电源发生联系时,保护设备不一定动作,这非常危险!因此,这种 系统只用在供电距离较短时才比较安全。
7.3.3 对接地安全制式的要求
①系统接地后提供了采用自动切断供电电源这一间接接触防护措施的必要条件。 ②系统中应实施总电位联结。在局部区域当自动切断供电电源的条件得不到满足时, 应实施辅助等电位连接。 ③不得在保护回路中装设保护电器或开关,但允许装设只有用工具才能断开的连接点。 ④严禁将可燃液体、可燃气体管道用作保护导体。 ⑤电气装置的外露可导电部分不得用作保护导体的串联过渡接点。 ⑥保护导体必须有足够的截面。
高层住宅小区供配电系统接线方案
高层住宅小区供配电系统接线方案随着城市的发展和人们生活水平的提高,高层住宅小区如雨后春笋般涌现。
为了保障小区居民的正常生活和用电安全,合理设计供配电系统接线方案至关重要。
本文将详细探讨高层住宅小区供配电系统的接线方案。
一、高层住宅小区供配电系统的特点和要求高层住宅小区具有建筑面积大、居住人口多、用电设备种类繁杂等特点。
这就要求供配电系统具备较高的可靠性、稳定性和安全性,以满足居民日常生活和消防等应急用电的需求。
可靠性方面,要确保供电的连续性,尽量减少停电时间和次数。
稳定性则要求电压和频率波动在允许范围内,避免对电器设备造成损害。
安全性是重中之重,要采取有效的接地和防护措施,防止触电事故的发生。
此外,还应考虑节能和环保因素,选择高效的变压器和配电设备,降低能耗。
同时,要便于维护和管理,提高供电效率和服务质量。
二、供配电系统的电源引入高层住宅小区通常采用两路或多路电源进线,以提高供电的可靠性。
电源可以来自市政电网的变电站,一般为 10kV 电压等级。
进线方式可以采用架空线路或电缆敷设。
在选择电源进线时,要充分考虑小区的地理位置、周边电网的分布情况以及供电容量等因素。
如果小区周边有多个变电站可供选择,应优先选择距离较近、供电质量较好的变电站作为电源点。
三、变压器的选择和布置变压器是供配电系统中的核心设备之一,其容量和型号的选择直接影响到供电质量和经济性。
对于高层住宅小区,变压器的容量应根据小区的总用电负荷进行计算。
用电负荷包括居民生活用电、公共设施用电(如电梯、路灯、楼道照明等)、商业用电等。
在计算负荷时,要考虑同时系数和功率因数等因素。
变压器的型号通常选择干式变压器,具有防火性能好、维护方便等优点。
变压器的布置应尽量靠近负荷中心,以减少线路损耗和电压降。
可以在每栋楼或几个楼座设置专用的配电室,安装变压器和配电柜。
四、高压配电系统接线方案高压配电系统一般采用单母线分段接线或双母线接线方式。
单母线分段接线是将母线分成两段,通过分段断路器连接。
高层建筑电气的设计要点
高层建筑电气的设计要点高层建筑电气的设计与普通的电气工程有哪些区别?高层建筑电气的设计要点有哪些?下面是带来的关于高层建筑电气的设计要点的内容介绍以供参考。
1、电力负荷是供电设计的依据参数。
计算准确与否,对合理选择设备,安全可靠与经济运行,均起决定性作用。
高层建筑的电力负荷计算,基本上采用负荷密度法和需要系数法。
2、供电电源及电压的选择为了保证供电可靠性,现代高层建筑至少应有两个独立电源,具体数量应视负荷大小及当地电网条件而定。
两路独立电源运行方式,原则上是两路同时供电,互为备用。
另外,还须装设应急备用柴油发电机组,要求在15秒钟内自动恢复供电,保证事故照明、电脑设备、消防设备、电梯等设备的事故用电。
国内高层建筑的供电电压,都采用10kv标准电压等级。
3、高低压配电系统的设计(1)高压配电系统:现代高层建筑均是采用两路独立的10kv电源同时供电。
一般高压采用单母线分段,自动切换,互为备用。
母线分段数目,与电源进线回路数相适应。
只有当供电电源为一主一备时,才考虑采用单母线不分段的结线。
电源进线几乎全部采用电缆进线。
(2)计费方式,采用高供高计。
但在低压侧,仍装设计费电度表,采用将照明与动力分开的两部电价法。
有些地方供电部门又把空调设备的用电,全部划入照明计价系统,一般做法是安装总表及动力表,由总表减去动力表以后,全部为照明电费。
(3)为减少变压器台数,单台变压器的容量选择一般都大于1000kva。
为限制低压侧的短路电流,正常时变压器解列运行,中间设联络开关。
照明和动力分开设变压器,当动力用电容量太小时,动力变压器可不分开装设,而在低压侧应对动力负荷分类计费。
(4)高压系统及低压干线的配电方式基本上都采用放射式系统。
楼层配电则为混合式系统。
配电设备中的主要部分是干线。
现代高层建筑的竖井多采用插接式母线槽。
水平干线因走线困难,多采用全塑电缆与竖井母干线联接。
每层楼竖井设层问配电小问。
层间配电箱经插接自动空气开关从竖井母干线取得电源。
高层住宅楼电气设计
高层住宅楼电气设计随着城市化进程的加速,高层住宅楼如雨后春笋般涌现。
电气设计作为高层住宅楼建设中的重要环节,直接关系到居民的生活质量、安全和舒适度。
本文将详细探讨高层住宅楼电气设计的各个方面。
一、负荷计算与供电电源负荷计算是电气设计的基础。
高层住宅楼的用电负荷包括照明、插座、空调、电梯、消防设备等。
在进行负荷计算时,需要充分考虑不同户型、不同使用功能区域的用电需求,并根据相关规范和标准,合理确定同时系数和需要系数。
对于供电电源,一般应采用两路独立的 10kV 电源进线,以确保供电的可靠性。
当一路电源发生故障时,另一路电源能够迅速投入运行,保障居民的基本生活用电和消防设备的正常工作。
同时,还应设置应急柴油发电机组,作为备用电源,在市电停电时能够自动启动,为重要负荷提供电力支持。
二、变配电系统变配电所的位置选择应综合考虑负荷分布、进出线方便、设备运输和安装等因素。
一般来说,变配电所宜设置在负荷中心附近,以减少线路损耗和电压降。
变压器的容量和台数应根据负荷计算结果确定,同时考虑变压器的负载率和经济运行。
在高层住宅楼中,通常采用干式变压器,具有防火性能好、维护方便等优点。
高压开关柜一般选用中置式开关柜,低压开关柜则可选用抽屉式开关柜或固定式开关柜。
为了提高供电质量和节能效果,还可以采用无功补偿装置,对系统的无功功率进行补偿,提高功率因数。
三、配电系统高层住宅楼的配电系统一般采用树干式和放射式相结合的方式。
对于重要负荷,如消防设备、电梯等,应采用放射式供电,以确保供电的可靠性。
对于普通照明和插座负荷,可以采用树干式供电,以节省线路和投资。
在配电线路的选择上,应根据负荷电流和敷设方式,选择合适的导线和电缆型号。
一般来说,室内线路采用铜芯导线或电缆,室外线路则可根据具体情况选用铝芯导线或电缆。
为了保证用电安全,配电线路应设置短路保护、过载保护和漏电保护等装置。
四、照明系统照明设计应满足居民的正常生活和工作需求,同时要考虑节能和环保。
超高层建筑供配电设计与安装的探讨
超高层建筑供配电设计与安装的探讨摘要:合理的设计建筑电气配电系统才能使电气设备充分满足建筑的功能需要,所以对于电气配电设计师来说必须处理好设计与现实的配合问题。
因此本文针对超高层建筑电气配电系统的设计进行浅谈。
关键字:超高层建筑;供配电设计;安装一、超高层建筑供配电设计随着我国经济的快速发展,一些新技术、新材料的不断应用使得房屋建筑的高度不断提升。
而且超高层建筑一般都建设在城市的生活和经济中心,由于超高层建筑的结构复杂、人员密集,对供配电系统的安全性以及可靠性都有着非常严格的要求,需要对超建层筑供配电系统进行更加科学、合理的设计。
超高层建筑电气配电系统运行方式主要是两路10 kV的电源采用单母线分段接线的方式连接,这样一来,电源分列运行,而且两路互为备用,当一路电源出现故障时在继电保护作用下,分段断路器上的电源回路断路器便自动断开。
这时非故障段母线可以继续运行,缩小了母线故障的停电范围,提高了供电的可靠性以及灵活性。
超高层建筑的低压配电系统要采用放射式与树干式相结合的配电方式,其他个别的部分采用链接方式进行配电。
超高层建筑、电梯、空调电源、照明设备以及消防设备分别由变电所低压屏放射式供电。
树干式供电由变电所将各类电源分别引入各竖井,通过桥架数值各层。
各竖井内分别配置有照明、配电、空调以及应急照明配电箱。
配电、照明分别放射到各个区域的配电、照明配电箱,各个区域的计量表应该设置在竖井配电箱内,空调配电箱配电至竖井区域内的普通空调机以及风机盘管。
消防用电设备、应急照明及特殊要求的用电设备均采用双路供电。
一路电源由正常母线配出,另一路电源则由应急母线配出,即一级负荷与二级负荷均为双路供电末端自投。
对于超高层建筑的电源等级要求,应急电源系统根据实际规模,采用双电源切换或者柴油发电机组系统,应急电源系统。
而超高层建筑电源供电方案首先考虑采用柴油发电机组系统,由于受到建筑的使用功能以及使用面积等多方面因素的制约,在方案设计时需要综合考虑进而优化管理,一般情况下为了节省使用面积,将柴油发电机组设置在地下一层。
高层建筑竖向干线供电系统的选择
高层建筑竖向干线供电系统的选择在高层建筑的供电系统中,竖向干线是一个非常重要的环节,其作用是将电能从配电房输送至各个楼层的配电室。
不同的竖向干线供电系统在电气性能、安全性能、可靠性等方面都有所不同,因此在选择竖向干线供电系统时需要综合考虑各种因素才能做出最科学的决策。
竖向干线供电系统的种类在高层建筑竖向干线供电系统中,常见的有两种类型:直接供电直接供电是指将变压器1#、2#等多个变压器直接连在一起,用一条电缆或一段管道将电力输送到楼层的配电室。
这种方式简单,安装方便,成本低,但同时也存在一些缺点,如:•供电半径有限,只能覆盖一定的楼层;•每个变压器都需要有自己的维修通道、维修电缆等;•连接多个变压器会增加电气线路的复杂程度,影响安全性;•由于各个变压器之间互相影响,需要对负载进行平衡,否则可能会导致某个变压器过载,从而影响供电的稳定性。
中间箱供电中间箱供电是将变压器与楼层的配电室之间设置一个中间箱,再由中间箱将电力供给各个楼层的配电室,在实际应用中被广泛采用。
这种方式相对于直接供电来说有以下优点:•供电范围广,可以供应更多的楼层;•只需要安装一个中间箱,简化了连接方式,减少了电气线路的复杂程度;•中间箱可以对负载进行动态监测,调整各个配电室之间的负荷,从而优化供电质量;•由于中间箱可以集中监测各个配电室的用电情况,因此可以更方便地进行维修和故障处理。
但同时中间箱供电也有其缺点,如安装和维护成本相对较高、供电距离过长时会影响电压稳定性等。
如何选择竖向干线供电系统?在高层建筑的竖向干线供电系统中,应该根据实际情况进行综合考虑,因为每种方式都有其优缺点,不同的建筑物、不同的用户需求、不同的使用环境可能对竖向干线供电系统的选择产生不同的影响。
在选择竖向干线供电系统时,可以考虑以下几个方面:建筑物的高度和体量高层建筑一般需要承载更多的人群和设备,因此电力需求量也相应增加。
此时直接供电的方式可能会存在供电半径不足的问题,对于较高的建筑物,中间箱供电可能更为适宜,从而达到供电范围更广的目的。
超高层建筑变电所设置
超高层建筑变电所设置变电所的设置及设备的垂直运输超高层建筑变电所设置需要考虑到以下三个方面:1.超高层建筑地下室层数一般都会超过1层以上,考虑到首层面积的商业价值,变配电房考虑在地下一层设置,既可以解决洪水时浸水的问题,同时不占用首层价值商业面积。
2.建筑高度超过150米的超高层建筑,应考虑在上部的避难层设变配电房。
可以有效解决电能质量的问题(根据甲级写字楼的标准,稳态电源偏差不大于±2%),同时避免大量的电缆及母线从地下一层穿过电井到顶层,从而减少管井面积,节约电缆投资,同时也可以减少电缆使用中电能的损耗。
3.要考虑避难层变配电房变压器的运输问题,包括首次吊装运输及日后更换运输:(1)尽量利用现有的电梯(消防电梯/货梯)运输。
笔者设计的深圳超高层项目,货梯(兼消防梯)运输重量 2.5吨,避难层变压器选择SGB-R-10/0.4-1000kVA的变压器,铁芯材料为卷铁芯(R型),线圈绝缘为H级绝缘(SGB型),不带保护罩重量小于2.4吨,用货梯可以很好的解决运输问题,当然用SCB-10/0.4-1000kVA(线圈为树脂C级绝缘、铁芯为叠加片式)型变压器重量近3吨,直接用货梯运输就有问题。
(2)利用电梯井道运输。
本人设计的天津超高层项目,货梯(兼消防梯)运输重量2.5吨,由于采用35kV供电,考虑避难层的面积等问题,变压器台数受到限制,避难层选用35/0.4-800kVA的变压器,不带保护罩重量大于3.5吨,变压器的更换考虑用专业的吊装设备从电梯井道内吊装到避难层的配电房内。
这种方法要临时安装吊装设备,施工工序比较麻烦。
(3)把变压器拆分后到避难层安装。
对于铁芯为叠片式的变压器,按国家标准要求在车间安装测试后,把叠片铁芯拆开,线圈及铁芯分别用电梯运输至避难层变配电房,把安装工具及变压器检测设备运至避难层配电房内,将干式变压器重新组装。
按照变压器运行前规定的要求, 作验收试验, 内容包括.1. 直流电阻;2.绝缘电阻;3. 变比;4.工频耐压;5.空载试验。
关于普通高层建筑供电系统设计探讨
关于普通高层建筑供电系统设计探讨摘要:为解决好电气设计中存在的相关问题,确保建筑的建设质量和满足建筑设施用电需求,以普通高层建筑用电需求为切入点,对现普通高层建筑供电线路设计思路、要点等进行了简要论述。
关键词:住宅建筑;供电系统设计中图分类号:u223文献标识码:a文章编号:引言:近年来,我国建筑工程市场随着城市规划发展有了快速变化。
在这进程中,供电线路设计、使用安全受到了广泛关注。
如何针对现代建筑用电需求的变化进行科学的供电线路设计成为了建筑工程设计企业首要问题。
结合国内外相关文献研究结论及近年来我国建筑工程市场中供电线路设计的发展,现对普通高层建筑供电线路设计进行了分析与论述。
1.现代普通高层建筑用电需求分析科学分析现代普通高层建筑用电特点与需求是保障建筑供电稳定、安全的关键。
普通高层建筑的用电存在峰谷的特点。
而且建筑必备电器增加也使建筑供电线路呈现重负荷趋势。
针对此情况,普通高层建筑的供电线路设计应根据用电需求的不同进行划分。
并根据人们用电的便捷性作为重点进行设计,提高建筑供电线路设计的科学化。
2.针对用电需求进行的高层建筑供电线路设计2.1在普通高层用电中,必须有一个完善的、安全的供电系统作保障。
电气系统设计包括强、弱电两大系统。
2.1.1强电设计:10kv 级变配电室设备及线路、应急发电机房及设备、0.4kv 级低压配电室设备及线路、低压配电系统主干与分支控制设备及线路、用户统终端设备及线路、公共通道照明、室内用电等。
2.1.2弱电设计:宽带、消防报警、有线电视、保安监控、计算机网络等。
2.2设计者通过分区式供电线路设计要避免电路短路对其他电器设备的影响,提高用电安全。
按照功能分区式供电线路设计思路指导,高层建筑供电线路设计使各家的电器的影响降到最低。
在供电线路设计中,积极运用这一思路开展工作,提高建筑用电安全。
因为高层建筑存在着一级或二级负荷,因此高层建筑配电系统的供电电源应有两个独立的回路供电或采用一条回路电源和备用电源(发电机)供电。
高层建筑供电系统的合理性设计
浅谈高层建筑供电系统的合理性设计摘要:近年来,随着高层建筑的不断增多,关于高层建筑的设计理念也在不断的发展,特别是对其中的供电系统的设计更是要求颇高。
在现代社会,电力供应是每个建筑都必须要解决的问题,高层建筑更是如此。
一旦供电系统出现故障,就会引起各种麻烦,甚至会对用户的经济利益或人身安全造成极大的影响。
因此,对于高层建筑供电系统的设计与应用都是直接关系到用户切身利益的重要因素,科学合理的供电系统设计是高层建筑电气设计的关键。
现本文就对高层建筑供电系统的设计进行分析,探讨如何使设计具有科学性、合理性和可行性。
关键词:高层建筑;供电系统;合理设计引言:在高层建筑设计中,供电系统设计是重要的组成部分。
做好这部分的工作,是保证建筑正常安全使用的前提。
因此,在进行高层建筑供电系统设计时,一定要本着经济安全、合理可靠的原则,通过对建筑内部结构以及建筑对电力的使用要求进行了解,根据相对具体的电力使用情况,仔细计算相关数据,进而认真详细的制定供电技术方案,以保证高层建筑的正常运作。
1 高层建筑对供电系统设计的要求由于高层建筑相对来说内部结构比较复杂,电路的安排、设计以及使用形式都不尽相同,因此,在高层建筑的供电设计要求上,通常需要注意以下几点:1.1 要做到保证供电电源的可靠性,由于高层建筑的用电负荷比较大,其中一、二类负荷较多。
对于用电设备的电能质量,要达到相关的要求。
1.2 由于高层建筑的供配电线路比较长,为了减少线路损耗及电压损失,配电变压器可以依照相关的情况来上楼分层进行相关的布置。
1.3 高层建筑的供配电系统,设计要简单可靠,操作起来具有一定的安全性,运行比较的灵活,检修起来方便。
低压配电级数不宜过多。
1.4 在变配电设备的布置上,要尽量做到安装和维护的简便性。
目前,大多数的高层建筑结构一般都会有两到三层的地下室,但对于总配电室的设置,最好安排在负一层,以方便维护供电系统的正常运作。
1.5 供电系统的网络设计要结合建筑物自身的情况特点选用合情合理的设计方案。
停电情况下高层建筑应急供电能力分析
停电情况下高层建筑应急供电能力分析摘要:随着人民生活质量的不断提高,民用建筑的数量也在不断增加。
越来越多的人对民用建筑应急照明系统提出了更高的要求。
为了保护用户的人身安全和财产不受损坏,或在停电时尽量减少损失,必须优化民用建筑应急照明设计。
关键词:高层建筑;停电;应急供电能力前言近年来,我国居民用建筑的楼层变得越来越高,而且内部电气设备也越来越多,这也增加了发生停电事故的概率,因此,民用建筑对应急照明设计的要求也变得更加严格。
应急照明具有在事故发生时确保用户安全的重要作用,所以相关建设单位必须重视应急照明设计工作,明确应急照明设计工作中的不足,从应急照明光源的选择、持续工作时间以及应急电源的选择方面进行优化。
1应急照明分类及应急灯具的光源选择1.1应急照明分类应急照明大致可以分为备用照明、安全照明以及疏散照明3种。
首先,备用照明是为了在正常照明系统无法工作时备用的照明装置,比如配电室、消防控制室等场所都会安装备用照明装置;其次,安全照明就是为了在正常照明系统工作突然中断时,保证人身安全而设置的,比如医院手术室中的安全照明装置;最后,疏散照明是为了使人员在火灾情况下,能从室内安全撤离到室外而设置的照明装置。
比如,疏散走道、疏散楼梯等场所的疏散照明。
疏散照明中应用的灯具主要包括以下两类:一种是具有疏散指示方向功能的灯具,如安全出口灯指示灯;另外一种是为了提升疏散时照度的灯具,即疏散应急灯。
1.2应急灯具的光源选择依据相关规范要求可知,应急照明装置点亮时间需要遵循以下几点要求:第一,安全照明需要在0.25秒内点亮;第二,疏散照明需要在5秒内点亮;第三,备用照明需要在5秒内点亮,金融商业交易场所的备用照明需要在1.5秒内点亮。
这些要求需要应急灯具的光源能够实现瞬时启动,白炽灯、碘钨灯以及采用电子镇流器的荧光灯都是具有快速启动功能的光源。
2应急照明持续工作时间2.1疏散照明《建筑设计防火规范》中规定:民用建筑疏散照明的备用电源的连续供电时间不能低于30分钟;《高层民用建筑设计防火规范》规定:高层民用建筑疏散照明的备用电源连续供电时间不能低于20分钟,高度超过100米的超高层建筑备用电源连续供电时间不能低于30分钟。
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工厂供电是工厂的电能供应和分配
工厂供电的基本原理也适用于其它领域。 如:商场供电、高层建筑供电、道路照明供电等。 注意参考设计规范。如:建筑设计防火规范、民用建 筑电气设计规范、供配电系统设计规范、10kV及以下变电 所设计规范等。
电对工业生产的影响
1)有利于实现生产过程自动化
全自动包装机器人码垛生产线
尽可能考虑企业发展规划
2.工厂配电系统的类型及特点
工厂分类(按用电功率): 特大型工厂:>10000KV.A 大型工厂:3000KV.A~10000KV.A 中型工厂:3000KV.A左右 小型工厂:100K的
工厂供电系统常见结构及 简图识读
总结:决定工厂供电形式的因素:工厂规模、产品要求、供 电条件、工厂布局
首条大型机器人全自动化重 卡生产线——
中国重型汽车集团公司
2)停电影响巨大
05.8.18雅加达一辆电气火车上 印尼雅加达的一个高档消费中心
,数百乘客被困车中
,人们从黑暗中经过走廊
印尼雅加达等地发生大停电 1亿人受影响 (05年8月18日) 汶川地震,电力受损,通讯中断。
1.工厂配电系统
供电基本要求 安全 可靠 优质 经济
常用概念: 母线:又叫汇流排,任务是汇集和分配电能。
配电室中矩形裸线,黄、绿、红颜色 。 变电所:接受、分配电能,并且能变压。 配电所:接受、分配电能,不能够变压。
(1)具有高压配电所的工厂供电系统
1)工厂内部: 高压6~10KV配电
车间变电所:220/380V
简图: 单线表示三相
(2)具有总降压配电所的工厂供电系统
1)两次降压,设置 总降压变电所。
用于厂区内高压 配电困难时。
工厂内10KV高压 配电。
(3)高压深入负载中心的工厂供电系统
高压直配特点:简化电路、节约有色金属、电能损耗少;但在 工厂内部应设安全走廊。
(4)只有一个变电所或配电所的工厂供电系统
只设一个降压变电所的工厂供电系统
低压进线的小型 工厂供电系统