建筑电气设计要点
工业建筑设计的电气设计有哪些设计要点
工业建筑设计的电气设计有哪些设计要点1.工业建筑电气负荷计算:电气负荷计算是电气设计的基础,需要通过对用电设备的种类、数量和功率进行分析,计算出整个工业建筑的总负荷。
这个计算过程需要结合国家电气标准和相关规范进行。
2.工业建筑电源选择:工业建筑电气设计需要选择合适的电源供应方式,常见的有市电供电和发电机供电两种方式。
根据工业建筑的用电需求和可靠性要求,选择合适的电源供应方式。
3.电气线路布置:电气线路布置是电气设计中的重要环节,需要根据工业建筑的具体情况,合理布置电源线路、照明线路和动力线路等。
线路布置应考虑电气设备布置、用电设备负荷和电缆长度等因素,以提高电气系统的可靠性和安全性。
4.电气设备选型:工业建筑电气设计需要根据用电设备的性质和工作条件,选择合适的电气设备。
电气设备选型需要综合考虑设备的容量、品牌、可靠性和价格等因素。
5.照明设计:照明设计是工业建筑电气设计中的重要部分,需要根据工业建筑的功能和使用要求,确定照明的布置和亮度要求。
同时,还需要选择合适的灯具和光源,使得整个工业建筑的照明效果达到要求。
6.接地设计:接地是电气设计中的重要环节,它直接关系到电气系统的安全运行和保护。
工业建筑电气设计需要合理设计接地系统,保证电气设备和人员的安全。
7.自动化系统设计:随着工业自动化水平的不断提高,自动化系统在工业建筑中的应用越来越广泛。
工业建筑电气设计需要根据工业自动化的要求,合理设计自动化控制系统和通信系统。
8.安全设计:工业建筑电气设计需要充分考虑安全因素,设计合理的电气保护装置和安全设施,确保电气系统的安全运行。
9.节能设计:工业建筑电气设计需要注重节能,选择高效电气设备和照明设备,合理设计用电设备的布置和控制方式,以减少能源的消耗。
总之,工业建筑电气设计需要考虑到用电设备的需求、安全性、可靠性和节能等方面的要求,合理设计电气系统,确保工业建筑的正常运转和安全。
建筑电气设计
建筑电气设计建筑电气设计是建筑工程中的重要环节,它涉及到电力系统、照明系统、通风与空调系统、消防系统等方面的规划与设计。
合理的电气设计能够确保建筑物电力设备的安全可靠运行,提供舒适的照明与通风环境,保障人员生命财产的安全。
本文将从以下几方面进行具体分析。
1. 电力系统设计电力系统设计是建筑电气设计的核心。
它包括主配电房与分配电房的位置选择、电缆与线路的布置、电源输入与输出的规划等方面。
在建筑电气设计中,应该根据建筑物的用电负荷与用电特点,合理选择主配电房和分配电房的位置,确保电力系统的安全可靠运行。
此外,对于电缆与线路的布置,应遵循电磁兼容的原则,避免相互干扰。
同时,还需要考虑电源输入与输出的安全可靠性,确保建筑物的用电需求得到满足。
2. 照明系统设计照明系统设计是建筑电气设计中的重要部分。
它涉及到建筑物内、外的照明需求与照明设备的选择。
在照明系统设计中,需要考虑到不同区域的照明亮度要求、特殊场所的照明要求等。
此外,还要根据建筑物的特点选择合适的照明设备,包括灯具的种类、安装位置等。
同时,还需要考虑到照明系统的节能性,尽可能采用高效节能的照明设备,以减少能源消耗。
3. 通风与空调系统设计通风与空调系统设计在建筑电气设计中也是非常重要的一部分。
它涉及到建筑物内外部空气的流通与调节,对于提供舒适的室内环境起到关键作用。
在通风与空调系统设计中,需要考虑到建筑物的结构、使用功能等因素,确定通风与空调设备的种类与布置。
此外,还需要考虑到通风与空调系统的能耗问题,采用高效节能的设备,减少能源消耗。
4. 消防系统设计消防系统设计是建筑电气设计中的安全要求。
它包括火灾探测与报警系统、自动喷水灭火系统、疏散照明与指示系统等。
在消防系统设计中,需要根据建筑物的结构与使用功能确定消防设备的种类与布置。
此外,还需要考虑到消防系统的可靠性,确保在火灾发生时能够及时有效地启动警报与灭火设备,保障人员生命财产的安全。
总结建筑电气设计是建筑工程中的重要环节,涉及到电力系统、照明系统、通风与空调系统、消防系统等方面的规划与设计。
民用建筑内电气用房的设计要点
民用建筑内电气用房的设计要点1. 导言电气用房是民用建筑中至关重要的一部分,它为建筑内的电气设备提供稳定和安全的供电环境。
在设计电气用房时,需要考虑诸多因素,如电气设备的类型和数量、电源接入方式、安全防护措施等。
本文将介绍民用建筑内电气用房设计的要点。
2. 电气用房布局设计2.1. 选择合适的位置电气用房应位于民用建筑中心位置或靠近主要用电设备的位置。
它应尽量远离易燃易爆物品和高温区域,以降低火灾风险。
2.2. 面积要求电气用房的面积应根据建筑的规模和功能来确定。
一般来说,面积应足够安置所有的电气设备,并留有足够的空间进行检修和维护。
2.3. 通风与散热电气用房应该有良好的通风系统,以确保设备正常运行时的散热。
合理的通风设施可以有效地降低电气设备的温度,并延长设备的寿命。
3. 电源接入与配电系统3.1. 电源接入方式电气用房应该提供足够的电源接入方式,以满足建筑内不同区域和设备的用电需求。
常见的电源接入方式包括主供电和备用电源接入,以确保建筑内的电力供应稳定可靠。
3.2. 配电系统设计配电系统是电气用房的核心部分,它应满足建筑内所有用电设备的配电需求。
设计时需要考虑以下几个方面: - 确定合适的电气设备布置方式,以便于布线和维护; - 采用安全可靠的开关设备和保护装置,以避免电气事故; - 合理划分不同回路,以提高电力利用效率和安全性。
4. 安全防护与维护4.1. 火灾安全电气用房应采取必要的安全措施,以减少火灾发生的可能性,并降低火灾对建筑和设备造成的损害。
如使用阻燃材料、设置灭火设备和灭火通道等。
4.2. 接地保护正确的接地系统可以保护电气设备和人身安全,减少触电事故的发生。
电气用房应按照规范要求建立良好的接地系统,并定期检测和维护。
4.3. 日常维护为了确保电气设备的正常运行和延长使用寿命,电气用房应定期进行维护和检修工作。
这包括设备的清洁、巡检、保养和更换等。
5. 总结设计民用建筑内电气用房时,需要考虑到诸多因素,包括布局设计、电源接入与配电系统、安全防护与维护等。
建筑电气设计要点
建筑电气设计要点建筑电气设计是指对建筑物内部的电气系统进行整体规划、配置和施工的工作,它直接影响到建筑物的使用效果和安全性。
因此,建筑电气设计要点十分重要。
本文将对建筑电气设计要点进行探讨。
一、用电负荷计算在建筑电气设计中,用电负荷计算是非常重要的一步,它可以用来判断电气系统的载荷能力。
计算负荷时,应先确定建筑物的用途、员工数量、设备配置等因素,然后分析每个用电设备的功率、运行时间等,结合这些信息预估最大负荷,还应考虑冗余量,以应对突发情况。
二、电气系统布线设计电气系统布线设计是指电气设备之间互相连接的一种方案。
正确的电气系统布线设计可以有效地降低电气系统故障率,提高电气系统的可靠性。
在电气系统布线设计过程中,应首先保证各个电气设备的布置合理、方便使用,并且符合国家相关技术标准,要防止不合理的电气系统布线可能造成的安全事故。
三、用电安全保护措施建筑物内部的用电安全保护措施是建筑电气设计不可或缺的一部分,因为这些措施直接决定了电气系统的安全性。
这些保护措施包括漏电保护、接地保护、过载保护、过流保护等等。
各种电气保护装置的选型和设置应根据实际情况来制定,以便实现安全、正常、高效的用电。
四、能源节约和环保在建筑电气设计中,需要注重能源的节约和环保。
建筑电气设计者在多方面实践中应慎重使用制动电阻、逆变器以及抑制无功损耗等方法;同时,选用高效光源、易于保护的电气装置和低质量损耗的线缆也能降低电气系统的全效率,为保持建筑物内部环境舒适和安全做出贡献。
五、人性化设计人性化设计是建筑电气设计中的一个非常重要的环节。
建筑物内的电气系统必须由通向电源面板的电源线路、导电地板和线缆连接组成,并且应保证所有插座、开关和光源的位置合理,并确保工作效率并且符合人体工程学的要求。
综上所述,在建筑电气设计过程中,必须注意以上要点,用电负荷计算、电气系统布线、用电安全保护措施、能源节约和环保以及人性化设计都是要考虑的方面。
这些要点的正确应用可以帮助我们构建更安全、更创新的建筑电气系统。
土建工程中的电气设计要点
土建工程中的电气设计要点电气设计在土建工程中扮演着至关重要的角色,影响着建筑物的安全性、可靠性和能效性。
本文将介绍土建工程中电气设计的要点,确保工程的质量和可持续发展。
一、电源系统设计电源系统是土建工程中电气设计的基础,主要包括主配电室、次配电室和电源线路等。
在设计中,需要考虑以下要点:1. 合理布置主配电室和次配电室,使电力供应能够满足建筑各个场所的需求。
2. 采用合适的电源线路排布,确保供电不受阻塞,且容易进行维护和扩展。
3. 根据建筑物的类型和规模,选择合适的供电方式,如低压供电、高压供电或者双回路供电。
二、照明系统设计照明系统对于土建工程来说是至关重要的,影响着建筑物内外的照明效果和能效。
在设计中,需要注意以下要点:1. 根据建筑物的功能需求和照明设计标准,确定合适的照明亮度和色温。
2. 合理布置照明设备,避免出现阴影、眩光或者照明不均匀的情况。
3. 选择高效节能的照明设备,如LED灯具,并合理设置光控装置和感应开关,以提高能源利用效率。
三、弱电系统设计弱电系统包括通信、网络、安防等设施,对于土建工程的智能化和安全性提升至关重要。
在设计时,应注意以下要点:1. 根据建筑物的用途,确定合适的通信和网络需求,如电话线路、数据线路和无线网络覆盖等。
2. 设计合理的安防系统,包括视频监控、入侵报警和门禁系统,以确保建筑物的安全和秩序。
3. 保证弱电系统与电源系统之间的相互独立,避免电气故障对弱电设施的影响。
四、接地与保护措施设计土建工程中的电气设计还需要考虑接地和保护措施,以确保人员和设备的安全。
以下是相关要点:1. 合理规划接地系统,包括机电设备的接地和人员接地装置,以保证电气设备的正常运行和防止触电事故的发生。
2. 安装合适的过电压保护装置,对于雷击和其他电气故障能够做出及时反应,确保建筑物和设备的安全。
3. 对于火灾风险较高的场所,应加强电气火灾监测和报警系统的设计和安装,提高防火措施。
总结:土建工程中的电气设计要点涉及到电源系统、照明系统、弱电系统以及接地与保护措施。
建筑电气系统设计规范要求
建筑电气系统设计规范要求在建筑电气系统的设计中,遵守规范要求是非常重要的。
下面将介绍建筑电气系统设计中的一些规范要求,以确保其安全和可靠性。
一、电路布线规范1. 确保电路布线符合国家标准和相关电气安全规范。
2. 采用合适的导线和配电盒,确保电路能够承受负载,并提供适当的过载和短路保护装置。
3. 根据电路负载和距离合理选择导线截面积,并确保导线长度和连接的可靠性。
二、接地系统规范1. 建筑物应建立完整的接地系统,包括接地极、接地电阻和接地网。
2. 接地系统应符合相关安全标准,确保人身安全和防止设备损坏。
三、照明系统规范1. 设计合理的照明布局,确保照明均匀、舒适,并满足相关照明标准。
2. 选择合适的照明设备,如灯具和灯泡,以提供所需的光照度和能效。
四、供电质量规范1. 电气系统应提供稳定的电源,以确保设备正常运行。
2. 采取必要的措施来防止电压波动、电流谐波和电磁干扰。
五、安全警示标识规范1. 配备合适的安全警示标识,以指明危险区域和操作要求。
2. 定期检查和维护安全警示标识,确保其清晰可见。
六、紧急照明与电源备份规范1. 在建筑物中设立紧急照明系统,以应对停电等紧急情况。
2. 提供电源备份设备,如UPS和发电机,以确保关键设备的供电。
七、防雷与过电压保护规范1. 采取必要的防雷措施,如安装避雷针和接地引线,以防止雷击。
2. 添加过电压保护设备,如避雷器和浪涌保护器,以防止过电压对设备的损坏。
八、系统维护与检测规范1. 建立定期检测和维护计划,以确保电气系统的正常运行。
2. 配备必要的检测设备,如温度计和绝缘电阻测试仪,以及故障排除工具。
九、环境保护规范1. 使用环保材料和设备,以减少对环境的污染。
2. 尽可能采用高效节能的电气设备,以降低能源消耗。
十、文件管理规范1. 建立完善的电气系统设计文档和相关记录。
2. 编制详细的设计文件,包括电路图、设备清单和规范要求,并定期更新和维护。
总结:建筑电气系统设计规范要求非常重要,它能够确保电气系统的安全和可靠性。
建筑电气设计要点
建筑电气设计要点1. 引言建筑电气设计是建筑工程中不可或缺的一部分,它涉及到建筑物内部的电力供应、照明、通信等方面。
在设计建筑电气系统时,需要考虑多个因素,如安全性、效率、可靠性和可持续性等。
本文将介绍建筑电气设计的关键要点,并探讨如何应对这些挑战。
2. 安全性安全性是建筑电气设计的首要考虑因素。
在设计电气系统时,必须确保电路的操作、维护和故障排除过程中不会对人员和设备造成伤害。
以下是一些确保安全性的要点:•使用符合国家标准的电器设备和材料。
•遵循电气安装和维护的最佳实践。
•定期进行电气设备的检测和维修工作。
•使用合适的保护装置,如漏电保护器和过载保护器。
3. 功能性建筑电气系统的功能性是指满足建筑物不同用途和需要的能力。
以下是一些确保功能性的要点:•根据建筑的功能需求,设计电气系统的布局和容量。
•考虑到不同用途的电器设备和负载,确保电气系统能够稳定供电。
•设计合理的照明系统,满足不同空间的照明需求。
•考虑到建筑内部的通信和网络需求,安装适当的通信设备。
4. 可靠性建筑电气系统的可靠性是指系统在长期运行中保持稳定运行的能力。
以下是一些确保可靠性的要点:•为电气系统提供备用供电源,以防止主电源故障。
•使用合适的电缆和导线,以确保电流传输的稳定性和可靠性。
•进行电气线路的正确分阶段,以确保发生故障时只影响部分区域。
•定期进行电气设备检修和维护,以预防故障的发生。
5. 可持续性在现代建筑设计中,可持续性是一个重要的考虑因素。
在建筑电气设计中,也需要考虑如何最大限度地减少能源消耗和环境影响。
以下是一些确保可持续性的要点:•使用节能电器设备,减少能源消耗。
•设计合理的照明系统,使用节能灯具和自动控制系统。
•最小化电气系统的能耗,通过合理的规划和设计来减少线损。
•使用可再生能源,并考虑太阳能电池板和风力发电等技术。
6. 总结建筑电气设计是建筑工程中不可或缺的一部分,需要考虑安全性、功能性、可靠性和可持续性等因素。
建筑消防电气设计要点
建筑消防电气设计要点一、手动报警按钮设置1、根据《火灾自动报警系统设计规范》的规定:每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。
从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离,不应大于30m。
2、手动火灾报警按钮宜设置在公共活动场所的出入口处。
例如:在本工程中一个半径30m的圆形商业区,附近有两个疏散出口,属一个防火分区,有的设计人员只在中心设一个按钮,虽然满足“每个防火分区应至少一个”和“30m”的原则。
但并不执行疏散出口“宜”设报警按钮得要求。
3、火灾时因为按钮不在人员逃生必经得疏散路线上,报警的几率是非常小的,可以说形同虚设。
因此,遇到这样的设计问题,我们一定要灵活运用规范,应首先满足报警按钮“应”设在公共活动场所的出入口处要求。
其次才能遵循“30m”和“每个防火分区应至少一个”的原则。
而只按30m的原则设置报警按钮是不完全满足规范要求,也是不负责任的。
二、防火卷帘控制1、电动防火卷帘门主要起隔离作用,其本工程设置位置在地下汽车库、裙房商业区及自动扶梯周围,按建筑的防火分区界限安排。
一般的电动防火卷帘门内外侧各设一对烟感器、温感器,除了控制箱(一个)可设在内侧或外侧外,内外侧还应各设一个手动启停按钮,距地1.4米左右明装,而位于自动扶梯周围的电动防火卷帘门,其烟感器、温感器只设在外侧(本层工作区一侧)。
2、从电动防火卷帘门的工作方式来区分,可分为两种:一为隔离式,一般设在防火分区边界的出入口处,一旦探测器报警并确认火灾,防火卷帘门一步降到底,同时喷淋系统开始向起火区和卷帘门喷水。
二为疏散式,一般疏散通道上,烟感器报警后经确认(人工确认或两个以上探测器报警)先降金属卷帘至距地1.8米处,如火势发展,温度升高,则温感器动作后防火卷帘门再降至地面。
两次动作之间的时间用于门内人员逃离。
3、无论哪种电动防火卷帘门,在超高层建筑中整个消防系统的一个组成部分,其动作不是独立的。
因此,电动防火卷帘门两侧从属于卷帘门控制箱的烟感器、温感器,均应与火灾报警系统的探测器回路相接并在一个系统内工作。
建筑消防电气设计要点
建筑消防电气设计要点1.火灾自动报警系统:根据建筑物的规模和用途,合理布置火灾自动报警设施,包括火灾探测器、火灾报警按钮、消防广播系统等。
火灾自动报警系统应与消防控制室、消防警报器等设施相连,确保火灾时能够快速准确地报警。
2.疏散指示系统:在建筑物的每个楼层和关键位置,设置明显的疏散指示标志,引导人员迅速有序地疏散。
疏散指示系统应包括明亮的逃生指示灯、应急照明设备等,以提供足够的照明,并确保在火灾发生时不会失效或过载。
3.自动喷水灭火系统:根据建筑物的类型和火灾风险,设计和配置适当的自动喷水灭火系统,如喷淋系统、水幕系统等。
自动喷水灭火系统应能够及时控制和扑灭火势,并能够与火灾自动报警系统联动。
4.消防电气设备:建筑消防电气设计还包括消防电气设备的配置和布线。
例如,设置紧急电源开关,确保火灾发生时能够及时切换到备用电源;设置防火隔离设备,避免火灾蔓延。
此外,还应设计合理的消防电气系统布线图,确保电气设备的连接和分布合理可靠。
5.漏电保护装置:在建筑物的电路中,配置适当的漏电保护装置,以防止因漏电引起火灾。
漏电保护装置能够及时切断电源,保护人员和设备的安全。
6.配电柜的设计:建筑消防电气设计还应包括配电柜的设计。
配电柜应设置在易于操作和疏散的位置,保证消防车辆能够直接接近,并与消防设备的布线相连。
7.定期维护和检测:建筑消防电气系统的设计要点还包括定期的维护和检测。
消防电气设备应定期进行检查和维护,确保其正常工作,并及时更换损坏或过期的设备。
总之,建筑消防电气设计是建筑消防安全工作的重要组成部分,合理的设计和配置能够提高建筑物在火灾发生时的应急能力和保障人员的安全。
以上所述只是建筑消防电气设计的一些建议和要点,具体的设计还需要根据具体的建筑物情况进行详细制定,并遵循相关的法律法规和标准。
建筑设计中的建筑电气设计规范要求
建筑设计中的建筑电气设计规范要求建筑电气设计在建筑设计中起着至关重要的作用。
它负责规划、设计和安装建筑物的电气系统,包括照明、电力供应、电气设备以及安全措施等。
为确保建筑电气设计的质量和安全性,建筑电气设计规范要求被广泛应用于该领域。
本文将详细介绍建筑设计中的建筑电气设计规范要求,并探讨其重要性。
一、电力供应规范要求在建筑电气设计中,电力供应是最基本的需求之一。
建筑电气设计规范要求确定了电力供应的准确参数和标准,包括电压、频率、电流容量等。
根据规范要求,建筑电气设计师需要根据建筑物的用途和规模计算电力需求,然后设计相应的电力供应系统。
除了电力供应的基本参数外,建筑电气设计规范还要求对电源的可靠性和稳定性进行评估。
规范要求建筑电气设计师必须考虑备用电源和冗余系统,以确保建筑物在电力故障或紧急情况下有足够的电力供应。
二、照明设计规范要求照明设计是建筑电气设计中的重要组成部分。
根据建筑电气设计规范要求,建筑照明设计应满足以下要求:1. 照明布局:建筑照明设计需要根据建筑物的不同功能区域确定照明布局。
不同房间或空间需要不同的照明强度、照明方式和照明设备。
2. 能效要求:规范要求建筑照明设计应尽可能节能,使用高效的照明设备和技术。
例如,LED照明设备在建筑照明设计中得到了广泛应用,因为其能效高、寿命长。
3. 照明控制:规范要求建筑照明设计应具备灵活的照明控制系统,以满足不同照明需求。
例如,可使用自动照明控制系统根据光线强度自动调节照明亮度。
三、电气设备设计规范要求建筑电气设计还涉及到电气设备的选择、安装和使用。
根据规范要求,建筑电气设计师需要考虑以下方面:1. 设备选择:规范要求建筑电气设计师选择符合标准和规范要求的电气设备。
对于特定场所,如爆炸性环境或防火区域,建筑电气设计师需要选择特殊的防爆或防火设备。
2. 设备安装:规范要求电气设备的安装应符合安全和技术要求,以减少电气故障和事故的风险。
建筑电气设计师需要确保设备正确接地、绝缘和防护。
建筑电气设计内容和深度
建筑电气设计内容和深度1.电气系统整体设计:建筑电气设计首先需要进行系统整体的设计,包括确定建筑物的负荷需求、电源供电方式、电气线路布置等。
这部分设计需要考虑建筑物的功能类型、面积和楼层,确定合理的电缆走线路径、电缆规格及容量等。
2.电源供电设计:建筑电气设计需要确定各个功能区域的电源供电方式,包括市电供电、备用发电机供电、UPS不间断电源供电等。
同时还需要考虑电源的供电质量,如电压稳定性、频率波动等。
3.照明设计:照明设计是建筑电气设计的重要内容之一、照明设计不仅需要满足建筑物的照明需求,还需要考虑节能、舒适度、视觉效果等方面的要求。
照明设计需要根据建筑物的用途和空间功能进行布光、灯具选择等。
5.安防设计:安防设计是建筑电气设计的一个重要组成部分。
安防设计需要考虑入侵报警系统、监控系统、门禁系统等的合理布置和连接。
通过电子设备和控制系统的设计,实现对建筑物内部和外部安全的监控和管理。
在进行建筑电气设计时,还需要考虑以下一些深度内容。
1.国家标准和规范:建筑电气设计需要遵守国家相关的标准和规范,如《建筑电气设计规范》、《建筑物用电规则》等。
设计师需要熟悉相关的标准和规范,将其应用到实际的设计中。
2.运行可靠性和安全性:建筑电气设计需要考虑电力系统的运行可靠性和安全性。
设计师需要合理选择设备和材料,以及进行合理的备份设计和防护设计,确保电气系统的稳定运行和安全使用。
3.技术的前沿和创新性:建筑电气设计也需要关注技术的前沿和创新性。
随着科技的发展,新的电气设备和技术不断出现,设计师需要关注最新的技术趋势,将其应用到设计中,提高设计的智能化和节能性。
4.环境保护和可持续发展:建筑电气设计还需考虑环境保护和可持续发展。
设计师需要选用符合节能要求的照明设备和电力设备,合理利用可再生能源等,减少对环境的负担,推动建筑行业的可持续发展。
综上所述,建筑电气设计的内容和深度包括整体设计、电源供电设计、照明设计、通信设计、安防设计以及与国家标准、运行可靠性、技术创新、环境保护与可持续发展等相关的内容。
建筑设计通用规范电气设计标准
建筑设计通用规范电气设计标准
电气设计标准是建筑设计中的一个重要部分,用于规范建筑物内电气设备的设计、安装和使用。
下面是一些常见的电气设计标准,可以作为通用规范参考。
1. 设备选用:电气设备应符合国家相关标准,具有可靠稳定的性能,符合建筑物的使用需求。
2. 电气负荷:根据建筑物的类型和用途,合理计算电气负荷,确定合适的电缆、开关等设备容量。
3. 电缆敷设:电缆应按照相关标准敷设,避免与其他管道交叉,同时要保持合适的弯曲半径,避免拉伸和损坏。
4. 接地系统:建筑物应建立完善的接地系统,确保电气设备的安全运行。
接地电阻应符合相关标准,保证接地的有效性。
5. 配电箱:建筑物应设置合适的配电箱,便于供电管理和维护。
配电箱应具有过载保护、短路保护等功能,确保供电安全。
6. 照明设计:根据建筑物的用途和功能,合理布置照明设备,保证光照质量和节能效果。
照明设备应符合相关标准,采用可调光、节能的技术。
7. 安全措施:电气设备应设置过载保护、漏电保护、接地保护等安全措施,保证建筑物的供电安全和人身安全。
8. 防雷设计:建筑物应考虑防雷措施,建立合适的接闪装置、避雷针等设备,保护电气设备不受雷击的侵害。
9. 线路布置:根据建筑物的结构和功能,合理布置电气线路,避免短路、火灾等安全隐患。
10. 标识和保养:建筑物的电气设备应有明确的标识,方便使用和维护。
并且需要定期进行检查、维护,确保设备的运行正常。
以上是一些常见的电气设计标准,不同的建筑物和使用需求可能有所差异,需要根据实际情况进行具体规划和设计。
民用建筑内电气用房的设计要点
单位指标法来进行负荷估算,并根据估算结果
确定压器的容量。各类建筑物的单位面积用电
指标见表1。
2)单位指标法的计算公式如下:
S30=K·N/1000
式中:S30——计算的视在功(kVA);
K——单位指标(VA/m2);
N——建筑面积(m2);
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表1
建筑类别 住宅 公寓 旅馆 办公
商业
体育
各类建筑物的单位建筑面积用电指标
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(2)开闭所一般为单独建设。若要与其他建 筑物合建必须得到供电部门的正式批准。
(3)开闭所的轴线尺寸一般可为15m×21m或 16m×22m。建筑面积约为320~350m2。通常为地下1 层、地上1层。地下1层为电缆夹层(不计建筑面 积),梁底高2.1m;地上1层为开关设备及辅助用 房层,要求梁底高3m,板底高3.5m。有时根据需要 也设有地上2层,用做服务用房,按一般办公室设计, 层高可为3m 。
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3)根据规定,在低基变电所的下面应设置净高不低 于1.9m的电缆夹层。高基变电所的下面是否设置电缆 夹层可由用户根据需要自行决定。高基变电所应在 10kV高压电缆进户处设置约20m2的高压电缆分界室, 且要求分界室的下面设置净高不小于1.9m的电缆夹层。 分界室及其电缆夹层与相邻高基变电所之间均应设实 体墙隔开。
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2.2 变电所 (1)术语介绍
1)低压用户与高压用户
a. 低压用户:计算负荷不大于100kW的为低压用户, 不设变压器就近由小区配电室以380/220V低压供电。
b. 高压用户:计算负荷超过100kW的为高压用户,应 设置变电所,供电部门以10kV高压供电。
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2)低基变电所与高基变电所
1 建筑方案应考虑的主要电气用房 1.1 强电主要站房及用房
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。
建筑电气设计规范
建筑电气设计规范引言:在建筑物的设计和建设过程中,电气设计规范是非常重要的一部分。
电气系统在建筑物的正常运行和安全保障中起到至关重要的作用。
本文将着重论述建筑电气设计规范,探讨其在建筑行业的重要性以及设计过程中的一些关键要点。
I. 设计前的准备作业在进行建筑电气设计之前,需要完成一系列准备作业,以确保设计过程的顺利进行。
这些准备作业包括但不限于:了解客户的需求和使用情况、核实现场电力供应的可行性、确定建筑物的类型和用途、考虑设计地域的特殊条件等。
通过充分的准备作业,可以为后续的设计工作提供必要的信息和依据。
II. 设计标准和规范建筑电气设计需要严格遵守相关的标准和规范,以确保设计的安全性、可靠性和高效性。
常见的建筑电气设计标准包括国家建筑电气设计规范、国际电气工程专业规范等。
不同国家和地区有不同的标准要求,设计人员应针对具体项目进行综合考虑,并合理选择适用的标准和规范。
III. 电气负载计算电气负载计算是建筑电气设计的关键环节之一。
通过准确计算和预测建筑物的电力需求,可以合理配置电气设备和电力供应系统,并确保电力供应的稳定性和适应性。
电气负载计算需要考虑建筑物的用电设备种类和数量、用电方式、用电负荷特点等因素,并结合相关的标准和规范进行计算。
IV. 电路设计电路设计是建筑电气设计中最关键的一环。
通过科学合理地设计电路,可以确保电力供应的可靠性和安全性。
在电路设计过程中,需要充分考虑线路布置、电路容量、电线材料选择、电器设备的连接方式等因素,并合理利用现代技术手段,如自动化控制系统、智能化电气设备等,提高电气系统的可控性和智能化水平。
V. 接地设计建筑电气系统的接地设计是保障人身安全和设备正常运行的重要保障。
合理的接地设计可以有效防止电气设备和线路的漏电、过电压等故障,并保持电气系统的稳定运行。
接地设计需要充分考虑现场土质条件、建筑物的特殊要求以及相关的标准和规范,并选择合适的接地形式和材料。
VI. 防雷设计防雷设计是建筑电气设计中的重要环节之一。
现代建筑中的建筑电气设计及技术要点
现代建筑中的建筑电气设计及技术要点随着时代的发展和工业化进程的不断推进,建筑电气设计也在不断地更新和升级。
在现代建筑中,建筑电气设计是至关重要的一环。
本文将从建筑电气设计的定义、概念、技术要点等方面进行探讨。
一、建筑电气设计的定义和概念建筑电气设计是指在现代建筑中,为满足各种需求,保证电力系统的正常运行,而进行的电气系统设计。
建筑电气设计的目的是保障人们在建筑物内生活、学习、工作的各种电力需求,保证电力系统的安全性、可靠性和高效性。
建筑电气设计主要包括室内照明、插座电路、特殊用电等方面。
在室内照明方面,电气设计人员需要考虑到照明亮度、光线分布和色彩等各种因素。
在插座电路方面,电气设计人员需要考虑到不同用电设备需要的电源功率和电气特性等因素。
在特殊用电方面,电气设计人员需要根据不同的建筑需求,设计相应的特殊用电装置,如消防报警、门禁系统等。
建筑电气设计需要结合现代建筑的发展趋势和特点,不断更新电气技术,采用高效、安全、可靠和节能的电气系统设备和技术。
二、建筑电气设计的技术要点1.电气负载计算电气负载计算是建筑电气设计的核心之一。
在进行电气负载计算时,需要考虑到建筑物的类型、面积、用途等因素,测算出各种用电设备的功率需求。
同时还需要根据不同的电气用途和负载峰值,计算出合适的电缆线径、保险丝容量等。
2.防雷设计在建筑电气设计中,防雷设计也是非常关键的。
因为在雷电天气中,建筑物会受到电势差和电磁干扰,给电气设备和管道系统带来极大的损害。
因此,在设计过程中需要考虑到建筑物的雷电防护措施,如设置接地方案、接闪器和避雷针等。
3.灯具选型当设计室内照明系统时,需要根据建筑物的类型、面积和用途等多方面因素,选择适合的灯具方案。
灯具的选型需要考虑到照明需要、照明效果、能源消耗等多种因素。
4.插座设计插座是建筑电气设计中非常重要的一环。
在进行插座设计时,需要量化家用电器、办公设备、商业设备等各种用电设备的用电需求,设计合理的插座容量和插座数量。
建筑电气设计内容
建筑电气设计内容一、建筑电气系统设计:建筑电气系统设计是建筑电气设计的核心部分,包括了建筑物内部和外部电气系统的规划和布局。
首先需要根据建筑特点和功能需求确定电源入户位置,然后设计配电房和主配电柜等电力设备的位置和布置。
同时,还要确定弱电和强电线路的路径和数量,以保证电力供应的可靠性和安全性。
此外,建筑物内部的电气系统设计还需考虑消防设备、通信设备、安全监控系统等的电力需求。
二、电力系统设计:电力系统设计是建筑电气设计的重要组成部分,主要包括电力负荷计算、配电网络设计和电缆敷设等内容。
电力负荷计算是建筑电气设计的基础工作,通过测算建筑物各个部分的用电量,确定合理的负荷容量和分配方案。
配电网络设计包括了主干线路、支路、电缆桥架等的布置和连接,以保证电力供应的稳定性和可靠性。
电缆敷设是将电力线路连接到各个建筑设施和设备的过程,需要合理规划线路路径和布线方式。
三、照明设计:照明设计是建筑电气设计中的重要环节,主要涉及建筑物内外的照明设备的选择、布置和控制等内容。
首先需要根据建筑物的功能需求和使用情况,确定合适的照明设备类型和数量。
然后通过光学计算和设计,确定灯具的布置位置和灯具的功率,以达到合适的照明效果。
此外,还需考虑照明设备的控制系统,如灯光调节、开关控制和定时控制等,以提高照明效果并节约能源。
四、安全设计:安全设计是建筑电气设计中的重要环节,主要包括火灾防护、漏电保护和接地保护等内容。
火灾防护是建筑电气设计中的首要任务,需要合理选择防火线、防火开关和灭火设备等,以确保建筑物的火灾安全。
漏电保护是为了防止电器设备或线路发生漏电而引发的意外事故,需要安装合适的漏电保护装置,并定期进行检测和维护。
接地保护是为了防止电气设备的漏电流通过人体而导致人身伤害,需要进行可靠的接地设计和接地装置的安装。
综上所述,建筑电气设计内容主要包括建筑电气系统设计、电力系统设计、照明设计和安全设计等方面。
通过合理的设计和规划,可以确保建筑物的电力供应稳定可靠、照明效果良好、安全性高。
建筑电气设计原理
建筑电气设计原理建筑电气设计原理是指在建筑物的电气设计中,根据建筑物的功能和使用要求,合理配置和布局电气系统,考虑电力供应、照明、安防等设备和设施的选型和布置,以保障建筑物电气设备的安全性、可靠性和节能效果。
一、建筑电气设计原则1. 安全可靠性原则:保障建筑电气系统的安全、可靠运行。
2. 经济性原则:充分考虑建筑物的使用功能和经济因素,为建筑业主提供可行的电气系统解决方案。
3. 环境适应性原则:根据建筑物的环境条件,确定合适的电气设备选型,降低因外界环境产生的干扰。
4. 布线合理化原则:科学合理布置电源电缆、控制线路和信号传输线路,充分发挥线路优良性能。
5. 维修便利原则:为了降低电气设备维护难度和维修成本,尽可能选用标准产品并设计合理的构架及布线方案。
6. 绿色节能原则:可选用光伏系统、节能灯具及绿色电缆等节能设备。
二、建筑电气系统的设计要点1. 供电系统:供电系统是建筑电气系统的核心部分,可选用城市电网供电或发电机组供电。
在设计时应考虑电源的电压、电流、频率以及稳定性等因素。
2. 照明系统:照明系统决定着建筑物的光线、氛围,应在光度、光色、光型、光分布等方面进行恰当设计,以满足不同使用场景下的照明需求,同时可考虑使用感应器等节能设备。
3. 弱电系统:包括电话、网络、电视、监控等系统,其选型及施工质量对整个建筑物监控和管理的安全性有很大影响。
4. 机电设备控制系统:包括电梯、通风、空调等机电设备的控制系统,应合理布置运行稳定可靠,同时可考虑选用PLC等可编程控制器。
5. 地址码系统:对现代化高层办公楼尤为重要,可采用集中监控、分散控制的方式,实现楼内各种设备的互联互通。
6. 防雷系统:在设计过程中考虑建筑物所处的雷电活动区域,采用合适的防雷措施,以防万一。
三、建筑电气设计的流程1. 确定建筑物的用途和功能,根据电气使用需求确定配电方案。
2. 根据建筑物的体量和形态选用合适的电缆走向方案,优化电缆通道设计。
建筑电气设计常用规范内容
建造电气设计常用规范内容(一)供配电系统设计一.负荷分级及供电要求3.1 负荷分级及供电要求3.1.1 电力负荷应根据供电可靠性及中断供电在政治.经济上所造成地损失或者影响地程度,分为一级负荷. 二级负荷及三级负荷.3.1.1.1 一级负荷(1)中断供电将造成人身伤亡者.(2)中断供电将造成重大政治影响者.(3)中断供电将造成重大经济损失者.(4)中断供电将造成公共场所秩序严重混乱者.对于某些特等建造,如重要地交通枢纽.重要地通信枢纽. 国宾馆. 国家级及承担重大国事活动地会堂. 国家级大型体育中心, 以及时常用于重要国际活动地大量人员集中地公共场所等地一级负荷,为特殊重要负荷.中断供电将影响实时处理计算机及计算机网络正常工作或者中断供电后将发生爆炸.火灾以及严重中毒地一级负荷亦为特殊重要负荷.3.1.1.2 二级负荷(1)中断供电将造成较大政治影响者.(2)中断供电将造成较大经济损失者.(3)中断供电将造成公共场所秩序混乱者.3.1.1.3 三级负荷不属于一级和二级地电力负荷.二.供电电源一级负荷地供电电源1.一级负荷应由两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏.2.一级负荷中特殊重要地负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急供电系统.二级负荷地供电系统,宜由两回路线供电.在负荷较小或者地区供电条件艰难时,二级负荷可由一回6KV 及以上专用地架空路线或者电缆供电.当采用架空线时,可为一回架空线供电;当采用电缆路线时,应采用两根电缆组成地路线供电,其每根电缆应能承受 100%地二级负荷.三.应急电源类型可作为应急电源地电源类型:1.独立于正常电源地发机电组.2.供电网络中独立于正常电源地专用地馈电路线.3.蓄电池.4.干电池.根据允许中断供电地时间选用应急电源1.允许中断供电时间为 15s 以上地供电,可选用快速自启动地发机电组.2. 自投装置地动作时间能满足允许中断供电时间地,可选用带有自动投入装置地独立于正常电源地专用馈电路线.3.允许中断供电时间为毫秒级地供电,可选用蓄电池静止型不间断供电装置.蓄电池机械贮能机电型不间断供电装置.四.供电.用电电压地确定3.2.2 居住区高压配电3.2.2.1 应根据城市规划.城市电网发展规划综合考虑近期. 中期.远期地用电负荷,确定居住区地供配电方案.3.2.2.2 普通按每占地2km2 或者按总建造面积4x105 m2 设置一个10kV 配电所.当变电所在六个以上时, 也可设置10kV 配电所.3.3 电压选择3.3.1 用电单位地供电电压应从用电容量.用电设备特性.供电距离.供电路线地回路数.用电单位地远景规划.当地公共电网现状和它地发展规划以及经济合理等因素考虑决定.用电设备容量在250kW 或者需用变压器容量在160kW · A 以上者应以高压方式供电;用电设备容量在250kW 或者需用变压器容量在160kV· A 及以下者,应以低压方式供电,特殊情况也可以高压式供电.3.3.2 用电单位地高压配电电压宜采用10kV;如6kV 用电设备地总容量较大,选用6kV 电压配电技术经济合理时,则应采用6kV.低压配电电压应采用220/380V.五.电能质量1) 正常运行情况下用电设备端子处电压偏差允许值(以额定电压地百分数表示)可按下列要求验算:(1)普通电动机±5%.(2)电梯电动机±7%.(3)照明:在普通工作场所为±5%;在视觉要求较高地屋内场所为+5%.-2.5%;对于远离变电所地小面积普通工作场所,难以满足上述要求时,可为+5%.- 10%;应急照明.道路照明和警卫照明为+5%.- 10%.(4)其他用电设备,当无特殊规定时为±5%.2)为减少电压偏差,供配电系统地设计应符合下列要求:(1)正确选择变压器地变压比和电压分接头;(2)合理减少系统阻抗;(3)合理补偿无功功率;(4)尽量使三相负荷平衡;3)有载调压变压器地选用变电所中地变压器在下列情况之一时,应采用有载调压变压器:1.35KV 以上电压地变电所中地降压变压器,直接向 35KV.10(6)KV 电网送电时.2.35KV 降压变电所地主变压器,在电压偏差不能满足要求时.3. 10(6)KV 配电变压器不宜采用有载调压变压器;但在当地 10(6)KV 电源电压偏差不能满足要求,且用电单位有对电压要求严格地设备,单独设置调压装置技术经济不合理时,亦可采用 10(6)KV 有载调压变压器.4.电压偏差应符合用电设备端电压地要求,35KV 以上电网地有载调压宜实行逆调压方式.逆调压地范围宜为额定电压地 0~+5%.4)冲击性负荷地供电措施为了降低冲击性负荷引起地电网电压波动和电压闪变(不包括电动机启动时允许地电压下降) ,宜采取下列措施:1.采用专线供电.2.与其它负荷共享配电路线时,降低配电路线阻抗.3.较大功率地冲击性负荷或者冲击性负荷群与对电压波动.闪变敏感地负荷分别由不同地变压器供电. 4.对于大功率电弧炉地炉用变压器由短路容量较大地电网供电.5)控制谐波引起地电压波形畸变控制各类非线性用电设备所产生地谐波引起地电网电压正弦波形畸变率,宜采取下列措施:1) .各类大功率非线性用电设备变压器由短路容量较大地电网供电.2) .对大功率静止整流器,采取下列措施:a.提高整流变压器二次侧地相数和增加整流器地整流脉冲数.b.多台相数相同地整流装置,使整流变压器地二次侧有适当地相角差.c.按谐波次数装设分流滤波器.3) .选用 D,yn11 结线组别地三相配电变压器.六.供配电设计中无功补偿1.采用电力电容器作为无功补偿装置时,宜就地平衡补偿,低压部份地无功功率宜由低压电容器补偿;高压部份地无功功率宜由高压电容器补偿.容量较大,负荷平稳且时常使用地用电设备地无功功率宜单独就地补偿.补偿基本无功功率地电容器组,宜在配变电所内集中补偿.在环境正常地车间内,低压电容器宜分散补偿.2.电容器分组时,应满足下列要求:a.分组电容器投切时,不应产生谐振.b.适当减少分组组数和加大分组容量.c.应与配套设备地技术参数相适应.d.应满足电压偏差地允许范围.七.低压配电系统地接线方式1. 压配电电压应采用 220~380V.带电导体系统地型式宜采用单相二线制.两相三线制.三相三线制和三相四线制.2. 在正常环境界车偶尔建造物内,当大部份用电设备为中小容量,且无特殊要求时,宜采用树干式配电.3. 条用电设备为大容量,或者负荷性质重要,或者在有特殊要求地车间.建造物内,宜采用放射式配电.4. 当部份用电设备距供电点较远,而彼此相距很近.容量很小地次要用电设备,可采用链式配电,但每一回路环链设备不宜超过5 台,其总容量不宜超过 10KW.容量较小用电设备地插座,采用链式配电时,每一条环链回路地设备数量可适当增加.5. 在高层建造物内,当向楼层各配电点供电时,宜采用分区树干式配电;但部份较大容量地集中负荷或者重要负荷,应从低压配电室以放射式配电.6. 平行地生产流水线或者互为备用地生产机组,根据生产要求,宜由不同地回路配电;同一辈子产流水线地各用电设备,宜由同一回路配电.八.低压电网中 TN 及 TT 系统接地型式在TN 及TT 系统接地型式地低压电网中,宜选用D,yn11 结线组别地三相变压器作为配电变压器.注:TN系统在此系统内, 电源有一点与地直接连接,负荷侧电气装置地外露可导电部份则通过保护线 (PE 线) 与该点连接.其定义应符合现行国家标准《电力装置地接地设计规范》地规定.TT 系统在此系统内, 电源有一点与地直接连接,负荷侧电气装置地外露可导电部份连接地接地极和电源地接地极无电气联系.其定义应符合现行国家标准《电力装置地接地设计规范》地规定.(二)10KV 及以下变电所设计4.2.1 配变电所位置选择,应根据下列要求综合考虑确定:(1)接近负荷中心.(2)进出线方便.(3)接近电源侧.(4)设备吊装.运输方便.(5)不应设在有剧烈振动地场所.(6)不宜设在多尘.水雾(如大型冷却塔)或者有腐蚀性气体地场所,如无法远离时,不应设在污源地下风侧.(7)不应设在厕所.浴室或者其他时常积水场所地正下方或者贴邻.(8)不应设在爆炸危(wei)险场所以内和不宜设在有火灾危(wei)险场所地正上方或者正下方,如布置在爆炸危(wei)险场所范围以内和布置在与火灾危(wei)险场所地建造物毗连时,应符合现行地《爆炸和火灾危(wei)险环境电力装置设计规范》地规定.(9)配变电所为独立建造物时,不宜设在地势低洼和可能积水地场所.(10)高层建造地下层配变电所地位置,宜选择在通风.散热条件较好地场所.(11)配变电所位于高层建造(或者其他地下建造)地地下室时,不宜设在最底层.当地下仅有一层时,应采取适当抬高该所地面等防水措施.并应避免洪水或者积水从其他渠道淹渍配变电所地可能性.4.2.4 高层建造地配变电所,宜设置在地下层或者首层;当建造物高度超过100m 时,也可在高层区地避难层或者上技术层内设置变电所.4.2.5 一类高.低层主体建造内,严禁设置装有可燃性油地电气设备地配变电所.二类高.低层主体建造内不宜设置装有可燃性油地电气设备地配变电所,如受条件限制亦可采用难燃性油地变压器,并应设在首层靠外墙部位或者地下室,且不应设在人员密集场所地上下方.贴邻或者出口地两旁,并应采取相应地防火和排油措施.4.6.4.4 高压屋内配电装置距屋顶(梁除外)地距离普通不小地0.80m.4.7.3 成排布置地配电屏,其长度超过6m 时,屏后面地通道应有两个通向本室或者其他房间地出口,并宜布置在通道地两端.当两出口之间地距离超过15m 时,此间还应增加出口.4.10 对有关专业地要求4.10.1 可燃油油浸电力变压器室地耐火等级应为一级.非燃(或者难燃)介质地电力变压器室.高压配电装置室和高压电容器室地耐火等级不应低于二级.低压配电装置和低压电容器室地耐火等级不应低于三级.4.10.2 有下列情况之一时,变压器室地门应为防火门:(1) 变压器室位于高层主体建造物内.(2) 变压器室附近堆有易燃物品或者通向汽车库.(3) 变压器位于建造物地二层或者更高层.(4) 变压器位于地下室或者下面有地下室.(5) 变压器室通向配电装置室地门.(6) 变压器室之间地灯.4.10.3 变压器室地通风窗,应采用非燃烧材料.4.10.4 配电装置室及变压器室门地宽度宜按最大不可拆卸部件宽度加0.30m,高度宜按不可拆卸部件最大高度加0.30m.4.10.5 有下列情况之一时,油浸变压器室应设置容量为100%变压器油量地挡油设施或者设置能将油排到安全处所地设施:(1)变压器室附近有易燃物品堆积地场所.(2)变压器室下面有地下室.(3)变压器室位于民用主体建造内.4.10.6 配变电所中消防设施地设置:一类建造地配变电所宜设火灾自动报警及固定式灭火装置;二类建造地配变电所可设火灾自动报警及手提式灭火装置.4.10.7 当配电装置室设在楼上时,应设吊装设备地吊装孔或者吊装平台. 吊装平台. 门或者吊装孔地尺寸,应能满足吊装最大设备地需要, 吊钩与吊装孔地垂直距离应满足吊装最高设备地需要.4.10.8 高压配电室和电容器室,宜设不能开启地自然采光窗,窗户下沿距室外地面高度不宜小于1.80m. 临街地一面不宜开窗.4.10.9 变压器室.配电装置室. 电容器室地门应向外开,并装有弹簧锁.装有电气设备地相邻房间之间有门时,此门应能双向开启或者向低压方向开启.4.10.10 配变电所各房间时常开启地门窗,不应直通相邻地酸.碱.蒸汽.粉尘和噪声严重地建造.4.10.11 当变压器室. 电容器室采用机械通风且周围环境污秽时,宜加空气过滤器.4.10.12 变压器室.配电装置室. 电容器室等应有防止雨.雪和小动物从采光窗.通风窗. 门. 电缆沟等进入屋内地措施.4.10.13 配电装置室. 电容器室和各辅助房间地内墙表面均应抹灰刷白.配电装置室.变压器室. 电容器室地顶棚及变压器室地内墙面应刷白.地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光或者用水磨石地面.4.10.14 长度大于8m 地配电装置室应设两个出口,并宜布置在配电室地两端.若两个出口之间地距离超过60m 时, 尚应增加出口.楼上.楼下均为配电装置室时,位于楼上地配电装置室至少应设一个出口通向室外地平台或者通道.4.10.15 配变电所地电缆沟和电缆室,应采取防水排水措施. 当配变电所设置在地下室时,其进出地下室地电缆口必须采取有效地防水措施.4.10.16 变压器室宜采用自然通风,夏季地排风温度不宜高于45℃,进风和排风地温差不宜大于15℃. 4.10.17 电容器室应有良好地自然通风,通风量应根据电容器温度类别按夏季排风温度不超过电容器所允许地最高环境空气温度计算.当自然通风不满足排热要求时,可采用自然进风和机械排风方式. 电容器室内应有反映室内温度地指示装置.4.10.18 变压器室. 电容器室当采用机械通风或者配变电所位于地下室时,其通风管道应采用非燃烧材料制作.如周围环境污秽时,宜加空气过滤器(进风口处).4.10.19 有条件时配电装置室宜采用自然通风.高压配电装置室装有较多油断路器时,宜装设事故排烟装置.4.10.20 在采暖地区,控制室(值班室)应采暖,采暖计算温度为18℃.在特殊寒冷地区地配电装置室装有电度表时应设采暖.采暖计算温度为5℃.控制室和配电装置室内地采暖装置,宜采用钢管焊接,且不应有法兰.罗纹接头和阀门等.4.10.21 位于炎热地区地配变电所,屋面应有隔热措施.控制室(值班室)宜考虑通风,有条件时可接入空调系统.4.10.22 位于地下室地配变电所,其控制室(值班室)应保证运行和卫生条件,当不能满足要求时,宜装设通风系统或者空调装置.4.10.23 变压器室. 电容器室.配电装置室.控制室内不应有与其无关地管道. 明敷路线通过.4.10.24 装有六氟化地硫地配电装置.变压器地房间其排风系统要考虑有底部排风口.4.10.25 有人值班地配变电所,宜设有上.下水设施.4.10.26 在配电装置室内裸导体上空布置灯具时,灯具地水平投影与裸导体地净距应大于1m.灯具不应采用软线吊装或者链吊装.4.10.27 干式变压器室.配电装置室.控制室. 电容器室当设置在地下层时,在高潮湿场所,宜设置吸湿机或者在装置内加装去湿电加热器,在地下室内并应有排水设施.(三)自备应急柴油发机电6.1.1.2 符合下列情况之一时,宜设自备应急柴油发机电组:(1)为保证一级负荷中特殊重要地负荷用电.(2)有一级负荷,但从市电取得第二电源有艰难或者不经济合理时.(3)大. 中型商业性大厦,当市电中断供电将会造成经济效益有较大损失时.6.1.1.3 机组宜挨近一级负荷或者配变电所设置.柴油发机电房可布置于坡屋.裙房地首层或者附属建造内,应避开主要出口通道,如确有艰难也可布置在地下层.当布置在地下层时,应处理好通风.防潮.机组地排烟.消音和减振等.6.1.1.4 机房宜设有发机电间.控制及配电室.燃油准备及处理间.备品备件贮藏间等.设计时可根据具体情况对上述房间进行取舍.合并或者增添.6.1.1.5 当机组需遥控时,应设有机房与控制室联系地信号装置及测量仪表.6.1.1.6 对不需要机组供电地低压配电回路,在系统电源发生故障停电后,应自动切除.6.1.1.7 发机电间.控制室及配电室不应设在厕所.浴室或者其他时常积水场所地正下方和贴邻.6.1.1.8 属于一类防火建造地柴油发机电房,应设卤代烷或者二氧化碳等固定灭火装置及火灾自动报警装置;二类防火建造地柴油发机电房,应设火灾自动报警装置和手提式灭火装置.6.1.9.4 对土建专业地要求:(1)机房应有良好地采光地通风.在炎热地区,有条件时宜设天窗,有热带风暴地区天窗应加挡风防雨板或者设专用双层百页窗.在北方及风沙较大地地区,应设有防风沙侵入地措施;(2)发机电间应有两个出入口,其中一个出口地大小应满足搬运机组地需要,否则应预留吊装孔. 门应采取防火. 隔音措施,并应向外开启,发机电间与控制及配电室之间地门和观察窗应采取防火. 隔音措施, 门开向发机电间;(3)贮油间与机房相连布置时,应在隔墙上设防火门,并向发机电间开启;(4)发机电间.贮油间宜做水泥压光地面,并应有防止油.水渗入场面地措施,控制室宜做水磨石地面;(5)机房内地噪声应符合国家噪声标准规定, 当机房噪声控制达不到要求时,应通过计算做消音.隔音处理;(6)机组基础应采取减振措施,当机组设置在主体建造内或者地下层时,应防止与房屋产生共振现象;(7)柴油机基础应采取防油浸地设施,可设置排油污地沟槽;(8)机房内地管沟和电缆沟内应有0.3%地坡度和排水.排油措施,沟边缘应做挡油处理;(9)机房各工作房间耐火等级与火灾危(wei)险性类别,见表6.1.9.4.(四)电器导体地选择和配电设备地布置表 PE 线最小截面一. 电器地选择1)低压配电设计所选用地电器应符合下列要求: 1.电器地额定电压应与所在回路标称电压相适应;2.电器地额定电流不应小于所在回路地计算电流;3.电器地额定频率应与所在回路地频率相适应;4.电器应适应所在场所地环境条件;5.电器应满足短路条件下地动稳定与热稳定地要求 .用于断开短路电流地电器,应满足短路条件下地通 断能力.二. 导体地选择 1)导体地类型应按敷设方式及环境条件选择.绝缘导体除满足上述条件外, 尚应符合工作电压地要求. 2)选择导体截面,应符合下列要求: 1.路线电压损失应满足用电设备正常工作及起动时端电压地要求; 2.按敷设方式及环境条件确定地导体载流量,不应小于计算电流; 3.导体应满足动稳定与热稳定地要求; 4.导体最小截面应满足机械强度地要求, 固定敷设地导线最小芯线截面应符合表2.2.2 地规定. 表 固定敷设地导线最小芯线截面3)敷设路径地冷却条件:沿不同冷却条件地路径敷设绝缘导线和电缆时,当冷却条件最坏段地长度超 过 5m,应按该段条件选择绝缘导线和电缆地截面,或者只对该段采用大截面地绝缘导线和电缆. 4)导线敷设处地环境温度:1.直接敷设在土壤中地电缆,采用敷设处历年最热月地月平均温度;2.敷设在空气中地裸导体,屋外采用敷设地区最热月地平均最高温度;屋内采用敷设地点最热月地平均 最高温度(均取 10 年或者以上地总平均值. ) 5)中性线截面1.在三相四线制配电系统中, 中性线(以下简称N 线)地允许载流量不应小于路线中最大不平衡负荷电 流,且应计入谐波电流地影响.2.以气体放电灯为主要负荷地回路中, 中性线截面不应小于相线截面.3.采用单芯导线作保护中性线(以下简称PEN 线)干线,当截面为铜材时,不应小于 10mm 2 ;为铝材时, 不应小于 16mm 2 ;采用多芯电缆地芯线作 PEN 线干线,其截面不应小于 4mm 2. 6)保护线(以下简称 PE 线)截面1.当保护线(以下简称 PE 线)所用材质与相线相同时,PE 线最小截面应符合下表地规定.最小芯线截面(mm 2) 铜 芯 1.01.0 0.75敷设方式绝缘导线穿管敷设 绝缘导线槽板敷设 绝缘导线线槽敷设铝芯 2.52.5 2.52.PE 线采用单芯绝缘导线时,按机械强度要求,截面不应小于下列数值: 有机械性地保护时为 2.5mm 2; 无机械性地保护时为 4mm 2 .3.装置外可导电部份禁用作 PEN 线.4.在 TN-C 系统中,PEN 线严禁接入开关设备.三.配电设备布置地普通规定 1)配电室地位置应挨近用电负荷中心,设置在尘埃少.腐蚀介质少.干燥和震动轻微地地方,并宜适当留有 发展余地. 2)配电室内除本室需用地管道外,不应有其它地管道通过.室内管道上不应设置阀门和中间接头;水汽 管道与散热器地连接应采用焊接.配电屏地上方不应敷设管道.3) 落地式配电箱地底部宜抬高,室内宜高出地面 50mm 以上,室外应高出地面 200mm 以上.底座周围应 采取封闭措施,并应能防止鼠.蛇类等小动物进入箱内. 4)同一配电室内并列地两段母线,当任一段母线有一级负荷时,母线分段处应设防火隔断措施. 5)当高压及低压配电设备设在同一室内时,且二者有一侧柜顶有裸露地母线,二者之间地净距不应小于 2m.6) 成排布置地配电屏,其长度超过 6m 时,屏后地通道应设两个出口,并宜布置在通道地两端,当两出口之 间地距离超过 15m 时,此间尚应增加出口. 7)成排布置地配电屏,其屏前和屏后地通道最小宽度应符合下表地规定. 表 配电屏先后地通道地最小宽度(m )四. 配电设备布置中地安全措施1)在有人地普通场所,有危(wei )险电位地裸带电体应加遮护或者置于人地伸臂范围以外.双排背对背布置屏 前1.51.31.81.6 屏后 维 护1.51.31.00.8 操 作2.02.02.02.0双排对面布置屏 前2.01.82.32.0 屏后 维 护1.00.81.00.8操 作1.21.21.21.2多排同向布置前.后排距 屏 墙 间 前 后排 排2.0 1.5 1.02.0 1.3 0.82.3 1.8 1.02.0 1.6 0.8单排布置屏后维 护1.00.81.00.8 操 作1.21.21.21.2配电屏种类不受限 制时 受限制 时 不受限 制时 受限制 时屏 前1.51.31.81.6固定式抽屉式相线芯线截面S(mm 2 )S ≤16 16<S ≤35 S >35PE 线最小截面(mm 2 )S 16 S / 22)标称电压超过交流25V (均方根值)容易被触及地裸带电体必须设置遮护物或者外罩,其防护等级不应低于《外壳防护等级分类》 (GB4208-84)地IP2X 级.3)当需要挪移遮护物.打开或者拆卸外罩时,必须采取下列地措施之一:1.使用钥匙或者其它工具;2.切断裸带电体地电源,且惟独将遮护物或者外罩重新放回原位或者装好后才干恢复供电. 4)当裸带电体用遮护物遮护时,裸带电体与遮护物之间地净距应满足下列要求:一.当采用防护等级不低于IP2X 级地网状遮护物时,不应小于100mm;二.当采用板状遮护物时,不应小于50mm.5)容易接近地遮护物或者外罩地顶部,其防护等级不应低于《外壳防护等级分类》(GB4208-84)地IP4X 级.6)在有人地普通场所,人距裸带电体地伸臂范围应符合下列规定:1.裸带电体布置在有人活动地上方时,裸带电体与地面或者平台地垂直净距不应小于2.5m;2.裸带电体布置在有人活动地侧面或者下方时,裸带电体与平台边缘地水平净距不应小于1.25m;3.当裸带电体具有防护等级低于IP2X 级地遮护物时,伸臂范围应从遮护物算起.4.在正常地人工操作时手中需执有导电物件地场所,计算伸臂范围时应计入这些物件地尺寸.7)配电室通道上方裸带电体距地面地高度不应小于下列数值:一.屏前通道为2.5m;当低于2.5m 时应加遮护,遮护后地护网高度不应低于2.2m;二.屏后通道为2.3m,当低于2.3m 时应加遮护,遮护后地护网高度不应低于1.9m.第3.2.1 条安装在生产车间和有人场所地开敞式配电设备,其未遮护地裸带电体距地面高度不应小于2.5m;当低于2.5m 时应设置遮护物或者阻挡物,阻挡物与裸带电体地水平净距不应小于0.8m,阻挡物地高度不应小于 1.4m;阻挡物内屏前.屏后地通道宽度应符合规范地规定.五.配电室对建造地要求1.配电室屋顶承重构件地耐火等级不应低于二级,其它部份不应低于三级.2.配电室长度超过7m 时,应设两个出口,并宜布置在配电室地两端.当配电室为楼上楼下两部份布置时,楼上部份地出口应至少有一个通向该层走廊或者室外地安全出口.配电室地门均应向外开启,但通向高压配电室地门应为双向开启门.3.配电室地顶棚.墙面及地面地建造装修应少积灰和不起灰;顶棚不应抹灰.4.配电室内地电缆沟应采取防水和排水措施.5.当寒冷地区冬季室温影响设备地正常工作时,配电室应采暖.炎热地区地配电室应采取隔热.通风或者空调等措施.有人值班地配电室,宜采用自然采光.在值班人歇息间内宜设给水.排水设施. 附近无厕所时宜设厕所.6.位于地下室和楼层内地配电室,应设设备运输地通道,并应设良好地通风和可靠地照明系统.7.配电室地门.窗关闭应密合;与室外相通地洞.通风孔应设防止鼠.蛇类等小动物进入地网罩,其防护等级不宜低于《外壳防护等级分类》 (GB4208-84)地IP3X 级.直接与室外露天相通地通风孔还应采取防止雨.雪飘入地措施.(五) 室外接户线和电缆敷设。
民用高层建筑电气设计要点解析
民用高层建筑电气设计要点解析随着城市化进程的加速,高层建筑在城市中越来越普遍,其中电气设计是建筑设计过程的重要组成部分。
本文将结合电气安全、可靠性、节能和智能化等方面,简要介绍民用高层建筑电气设计的要点。
一、电气设计安全要点1.保证人身安全在电气设计中,应首要考虑人身安全,特别是在高层建筑中。
应合理安排电缆线路和设备位置,确保人员在操作维修过程中的安全,预留足够电气间距离,防止电气设备发生跨漏电现象。
2.避免火灾隐患在高层建筑电气设计中,应注意避免电线电缆过载、短路和地线断路等问题,防止火灾隐患。
应按照规定安装备自动断电装置等安全保护装置,确保设备正常运行和维护,且能够在电气设备发生故障时迅速切断电源。
3.防雷、防电涌和防静电在高层建筑电气设计中,应考虑到电气设备所在的高度和周围环境的特点,防止雷击、电涌和静电等问题。
应按照规定的标准要求安装防雷接地装置、电涌保护装置和静电防护装置等,确保设备安全稳定工作。
1.确保电气负荷的平衡在高层建筑电气设计中,应力求电气负荷平衡。
应按照建筑的负荷需求,设计合理的电缆线路和配电装置,在保证正常供电的前提下,确保电气负荷平衡和电力资源的合理利用。
2.设计合理的备用电源和自动切换装置在高层建筑中,保障正常供电是至关重要的。
因此,应按照规定的标准,设计合理的备用电源和自动切换装置,保证在主电源发生故障的情况下,能够及时切换到备用电源,确保设备的正常供电。
3.使用优质电气材料和设备在高层建筑电气设计中,应选用优质的电气材料和设备,确保设备的长期稳定工作和可靠性。
特别是如继电器等电气元件,应选用质量可靠、性能稳定的产品,以保证其安全运行。
1.合理设计电气负载在高层建筑电气设计中,应合理设计电气负载,尽量减少无用功率的消耗,并避免过度负荷和浪费现象。
可以通过调整设备的供电电压、选用高效电气设备等方式,实现电气负载的平衡和优化。
2.选用高效电气设备在高层建筑电气设计中,应选择高效电气设备,以减少电能的损耗。
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前言电能是现代工业生产的主要能源和动力。
电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。
因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。
在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重一般很小(除电化工业外)。
电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。
从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。
因此,做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。
由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,因此做好工厂供电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。
工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求:1. 安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。
2. 可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。
3. 优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求.4. 经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。
目录第一章设计原始资料及任务书 (4)第二章全厂负荷统计及主变压器的选择 (3)第三章全厂供电系统草图 (8)第四章计算短路电流 (9)第五章35KV,6KV供电线路的选择 (16)第六章选择电气设备 (29)附录参考文献第一章 设计原始资料及任务书该厂为大型国有企业。
下属企九个车间,两个车站,各车间站用设备安装容量见表1.1,其中水压机钢车间,煤气氧气站为一级负荷,其他为二三级负荷。
供电电源取自12KM 处一110/35KV 变电所35KV 两段母线,母线最大运行方式,最小运行方式短路容量分别为min K S =215MVA,和min K S =150MVA ,35KV 架空线进线继电保护动作时间为1.5s.5KV 电气设备及主变压器采用户外布置,6KV 为成套高压开关柜,户内布置,长变电所35KV 采用内桥接线,6kv 采用单母线分段接线,一级负荷分别从6KV 两端目线配出两条回线路,其余为单回路供电。
该地区年最高气温38度。
设计任务:1. 全厂负荷统计,选择主变压器2. 拟制全厂供电系统草图3. 计算短路电流4. 选择35KV ,6KV 供电线路5.选择电气设备6.3号图纸绘制供电系统图表1.1 站用电容量安装表负荷名称安装容量(KW)dK cosφtgφ供电距离(KM)1 金工车间1143 0.79 0.82 0.70 0.82 铸钢车间5775 0.71 0.81 0.72 0.63 铸铁车间482 0.83 0.83 0.67 0.424 水压机车间1886 0.70 0.85 0.62 0.755 冷作车间585 0.65 0.79 0.78 0.936 附件车间164 0.55 0.80 0.75 0.87 热处理车间476 0.63 0.75 0.88 0.988 铸件清理车间475 0.59 0.82 0.70 0.529 机修车间154 0.52 0.77 0.83 1.1510 煤气站1288 0.80 0.84 0.65 1.2211 氧气站1083 0.84 0.86 0.59 0.95第二章 全厂负荷统计及主变压器的选择一.全厂负荷统计负荷计算是指导体通过一个等效负荷时,导体的最高温升正好和通过实际的变动负荷时其产生的最高温升相等,该等效负荷就称为计算负荷。
工业企业电力负荷计算的主要目的是:1.全厂在工程设计的可行性研究阶段要对全厂用电量作出估算以便确定整个工程的方案。
2.在设计工厂供电系统时,为了正确选择变压器的容量,正确选择各种电气设备和配电网络,以及正确选择无功补偿设备等,需要对电力负荷进行计算。
确定负荷计算的方法有多种,包括估算法、需要系数法、二项式法和单相复合的计算,在这里我们采用需要系数法。
对于单组用电设备的计算负荷公式如下: 有功功率:∑=e d ca P K P 无功功率:φtan ca ca P Q = 视在功率:22ca ca ca Q P S +=计算电流:Nca ca U S I 3=式中:d K ——该用电设备组的需要系数φtan ——功率因数角的正切值N U ——该用电设备组的额定电压,KV所以本厂的负荷统计如下: 金工车间有功功率:KW P K P e d ca 97.902114379.011=⨯==∑ 无功功率:KVAR P Q ca ca 28.6307.097.902tan 11=⨯==φ 视在功率:KVA Q P S ca ca ca 18.110128.63097.9022221211=+=+=计算电流:A U S I Nca ca 96.1056318.1101311=⨯==铸钢车间有功功率:KW P K P e d ca 25.4100577571.022=⨯==∑ 无功功率: KVAR P Q ca ca 53.296872.025.4100tan 22=⨯==φ 视在功率:KVA Q P S ca ca ca 04.506253.296825.41002222222=+=+=计算电流:A U S I Nca ca 11.4876304,5062311=⨯==其他车间的负荷计算和以上的一样,见表2.1:表2.1车间负荷计算表二.无功补偿由负荷统计表可知道,全厂总的有功功率KW P P cai ca 26.9794==∑,无功功率KVAR Q ca 4.6780=,由于KW P KW ca 100005000<<,取同时使用系数9.0=∑K . 则全厂总的计算负荷如下:有功功率:KW P K P cai ca 83.881426.97949.0=⨯==∑∑ 无功功率:KVAR 6102.364.67809.0=⨯==∑∑cai ca Q K Q 视在功率:A 10721.01KV 36.610283.88142222=+=+=ca ca ca Q P S则此时的功率因数为:822.001.1072183.8814cos ===ca ca S P φ 取补偿后的功率因数为0.93,则补偿电容为:KVARP Q ca c 29.26232976.083.8814)]93.0tan(arccos )822.0s [tan(arcco =⨯=-=补偿电容采用的并联电容器选择W BWF 11003.6--,其工作电压为6.3KV ,额定容量为100KVAR ,额定电容为8.0uF. 补偿电容个数:(个)23.26100/29.2623/1===c c Q Q n 取27个,每相装设9个,此时实际补偿电容KVAR 270010027=⨯三.选主变压器无功补偿后的全厂总视在功率:KVA67.9448)270036.6102(83.8814)(2222=-+=-+=c ca ca ca Q Q P S由于本设计接线采用内桥接线方式,选两台主变压器,并且厂中一级负荷所占比重较大,考虑本厂以后的发展状况,采用全负载备用工作方式,即单台变压器工作就能给全厂负载供电。
根据变压器的工作环境,电压等级,容量选择主变压器的型号是:S z9-10000/35.其主要数据参数见表1.2表1.2 变压器数据参数表额定容量 KV A 高压KV高压分接范围(%)低压KV连接组标号损耗KW空载电流(%) 阻抗电压(%) 空载 负载 1000035±4*2.5﹪6.3YnD1111.6050.58 0.87.5该变压器的计算损耗如下:KW S S P P P NT ca k T 756.56)1000067.9448(58.506.11)(220=+=∆+∆=∆ KVARS S U I S Q NTca k NT T 58.749])1000067.9448(075.0008.0[10000])(100%100%[220=+=+=∆则变压器高压侧的计算负荷为:有功功率:KW p P P T ca ca 586.8871756.5683.8814=+=∆+=高 无功功率:94.4151270058.74936.6102=-+=-∆+=c T ca ca Q Q Q Q 高视在功率:9746.2KV A 94.4151586.88712222=+=+=高高高ca ca ca Q P S第三章全厂供电系统草图根据设计要求,35KV采用内桥接线,6KV采用单母线分段接线,见图3.1.图3.1.采用内桥接线的特点是:线路的投切比较方便,变压器的投切比较复杂。
单母线分段接线的特点是:母线分段后,对于重要用户可由分别接于两段母线上的两条出线同时供电,当任一组母线故障或检修时,重要用户仍可通过正常母线段继续供电,而两段母线同时故障检修的概率很小,大大提高了对重要用户的供电可靠性。
第四章 计算短路电流短路电流计算的目的是为了正确选择和校验电气设备,以及进行继电保护装置的整定计算。
短路计算点要选择得使需要进行短路校验的电气元件有最大可能的短路电流通过。
对于工厂供电系统来说,常将电力系统当作无限大容量电源。
常用的计算方法有欧姆法(有称有名单位制法)和标幺制法(又称相对单位制法)。
在本设计中取三个短路点,分别是:主变压器高压侧,变压器低压侧以及6KV 线路末端。
计算方法采用标幺制法,取av d d U U MVA S ==,100,电缆km X /08.00Ω=,架空线km X /4.00Ω=. 一、最大运行方式。
最大运行方式就是两台变压器同时工作,母联断开时的工作方式。
其阻抗图4.1示:图4.1电路中各主要元件的电抗标幺值如下: 电源内阻S:465.0215100*===k d S S S X 线路L1,L2:351.0371004.0122202*1*=⨯⨯===avd L L U S l X X X 变压器T1,T2:75.0101001005.7100%2*1*====NT d k T T S S U X X金工车间:161.03.61008.008.022101*=⨯==avd U S l X X 铸钢车间:121.03.61006.008.022202*=⨯==avd U S l X X 其余车间的算法一样,见表4.1。
表4.1 车间电抗标值统计表序号 负荷名称供电距离(KM)电抗标值1 金工车间 0.8 0.1612 铸钢车间 0.6 0.1213 铸铁车间 0.42 0.0854 水压机车间 0.75 0.151 5 冷作车间 0.93 0.1876 附件车间 0.8 0.1617 热处理车间 0.98 0.198 8 铸件清理车间 0.52 0.1059 机修车间 1.15 0.232 10 煤气站 1.22 0.246 11氧气站0.950.1911. K1点发生短路时的短路电流 基准电流:KA U S I avd d 56.137310031=⨯==总电抗:641.02351.0465.021**1*=+=+=L S K X X X 短路电流次暂态值:KA X I I K d 434.2641.056.1"1*1===短路冲击电流值:KA I K I sh sh 207.6434.255.2"2=⨯== 暂态短路功率:MVA I U S av k 985.155434.2373"31=⨯⨯== 2.K2点发生短路时的短路电流 基准电流:KA U S I avd d 165.93.6310032=⨯==总电抗:016.1275.0641.021*1*2*=+=+=T K K X X X 短路电流次暂态值:KA X I I K d 021.9016.1165.9"2*2===短路冲击电流值:KA I K I sh sh 004.23021.955.2"2=⨯== 暂态短路功率:MVA I U S av k 436.98021.93.63"31=⨯⨯== 3.K3点发生短路时的短路电流 基准电流:KA U S I avd d 165.93.6310033=⨯==金工车间:总电抗:177.1161.0016.11*2*3*=+=+=X X X K K 短路电流次暂态值:KA X I I d 787.7177.1165.9"3*3===短路冲击电流值:KA I K I sh sh 857.19787.755.2"2=⨯== 暂态短路功率:MVA I U S av k 971.84787.73.63"31=⨯⨯== 其他车间的计算方法一样,见表4.2.表4.2 最大运行方式各车间短路电流统计表)()3(KA I k)(KA i sh)(MVA S k序号 负荷名称 1 金工车间 7.787 19.857 84.971 2 铸钢车间 8.510 21.700 92.855 3 铸铁车间 8.327 21.233 90.859 4 水压机车间 8.397 21.412 91.621 5 冷作车间 7.616 19.420 83.098 6 附件车间 7.785 19.852 84.948 7 热处理车间 7.552 19.258 82.408 8 铸件清理车间 8.177 20.852 89.225 9 机修车间 7.345 18.730 80.145 10 煤气站 8.047 20.519 87.801 11氧气站8.24621.02689.973二、最小运行方式最小运行方式就是一台变压器工作,另一台备用,母联闭合,且一级负荷一路供电时的工作方式。