浅谈超高层的供配电设计

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浅谈当前超高层建筑的供配电系统

浅谈当前超高层建筑的供配电系统

浅谈当前超高层建筑的供配电系统摘要:经济建没的迅速发展,使高层建筑和商务住宅如雨后春笋般拔地而起,关于电力供配电系统的问题已经受到社会各方断的极大关注,由于超高层建筑结构复杂,人员密集,对于供配电的安全性以及可靠性的有着十分严格的要求,所以必须足够重视超高层建筑供配电系统的设计工作。

因此除了要注重建筑物电气设备的使用功能外,还要更加重视电气配电系统质量的安全性和可靠性,同时需要相关专业的电气设计人员更加努力的学习,借鉴一些先进的设计经验提升自己的专业水平从而将建筑电气配电系统的设计做得更加科学、完善,这样才能使超高层建筑供配电系统的设计不断优化,更好地顺应时代的发展。

本文对适合现代高层建筑的供配电系统设计特点,及其存在的问题作简要的陈述,与大家交流,希望以此能改善我们的生存条件,使民用电在节能的基础上给社会带来更高的效益。

关键词:超高层建筑;供配电系统;应急电源Abstract: Rapid development of economic is built not that high-rise buildings and commercial residential popping up from the ground, about the power supply and distribution system of the problems have broken by the social parties of the great attention, because the tall building structure is complex, crowded conditions, for the safety of power supply and reliability have very strict request, so must pay adequate attention to tall building power supply system design work. So in addition to pay attention to building the use function of the electrical equipment, but also pay more attention to the quality of electric power distribution system of safety and reliability, while relevant to the needs of the electrical design professional personnel more study hard and reference for the design of some advanced experience improve their professional level and building electric power distribution system will design is done more scientific, perfect, such ability make tall building power supply system design of the continuous optimization and better with the development of times. In this paper, the modern high-rise building for the power supply system design features, and the existing problems of the brief statement, and we exchange. I wish that could improve our living conditions, make MinYongDian in energy saving brings to the society based on higher benefits.Key Words: tall building; distribution system; emergency power0 引言我国自改革开放以来,高层建筑的建设数量日益增多,尤其是超高层建筑,更有竞争高度的态势,如在建的“上海中心大厦”,总高度632m,建成后将是中国第一高度。

浅析高层建筑配电系统设计

浅析高层建筑配电系统设计

浅析高层建筑配电系统设计摘要本文阐述了超高层电气设计的关注点,结合供电电源的设置及原则要求,我们提出了电力、照明配电系统中应考虑具备扩展的能力等。

电力、照明配电系统设计中,相应的各级电力、照明配电系统必须考虑合适比例的备用容量。

关键词高层;电气设计;照明配电系统前言超高层建筑(Extra-highbuilding)指建筑高度大于100m的民用建筑。

超高层建筑是运用现代科学技术创造出的震撼人心的作品,通常作为展现一个城市的形象和实力的地标性风景呈现,是现代城市采用新型建材、结构方式、电梯,在采暖、空调、给排水、供电、智能控制等系统设计过程中运用一系列全新科学技术的综合产物。

超高层建筑具有建筑规模大,建筑高度高的特点,这使其具有用电负荷大、输配电距离长、变配电系统复杂、供电安全性要求高、雷击风险大、若发生火灾扑救困难、人员密集疏散时间长等特点。

由于其对建筑安全性、可靠性的特殊要求,给电气设计带来的变化是十分巨大的。

本文将介绍超高层电气设计的关注点及电力、照明配电系统中应考虑具备扩展的能力等内容。

1 超高层电气设计的关注点①需要科学合理地进行负荷预测,确定高压供电方案。

②根据建筑功能和避难层、设备层的位置合理布置设备机房。

③系统分区:尽量从节能、减少电缆长度,减少机房面积考虑。

④设备选择:高质量、高性能,避免经常检修及更换。

⑤设备运输:一般利用电梯井道作为运输通道[1]。

2 供电电源(1)市政电源:由于商业综合体、超高层酒店等一二级负荷较多,要求市政提供两路独立10KV中压电源。

(2)UPS电源:消防控制中心设备、经营及设备管理用计算机系统设备等,一般由相应的设备承包商成套提供。

(3)EPS电源:应急照明灯具可设置集中型EPS应急电源,也可以在应急照明灯具内设置蓄电池组件。

(4)柴油发电机组①为保证火灾时消防用电设备用电,以及市电故障停电时,重要保障性负荷的用电,根据业主需要设置应急(备用)柴油发电机组。

超高层建筑电气浅析

超高层建筑电气浅析

对于供配电系统我们主要从:装机容量、系统形式、备用电源选择等方面进行分析。

1. 装机容量计算超高层建筑负荷计算相对复杂,需要根据各个业态的建筑面积及功率密度值计算其安装容量。

然后根据需用系数及同时系数计算其总的计算容量。

然后控制变压器负载率在一定合理的范围内,计算出总的装机容量。

装机容量中还应包含我们一些无法确定而预估的容量。

而超高层建筑特有的设备安装容量如:直升机平台、擦窗机、泛光照明(户外广告LED屏)、冷冻站机房、数据处理中心等均需引起注意。

而对于前期方案阶段我们可以根据已建成的超高层建筑的装机容量进行参考。

典型的超高层进行了容量统计如下表:从上表数据分析可知,超高层用电负荷装机容量密度值应该在110~130VA/m²。

二、供配电系统系统形式超高层建筑对于变配电室位置的选择尤为重要,考虑建筑高度及供电半径的要求,150米~200米以下仅在地下设置变配电室,200米以上应在建筑中间避难层设置高区变配电室。

对于超高层建筑中间避难层变配电室内变压器的选择必须慎重,变压器的容量直接决定了变压器对电梯的载荷数值,而重载电梯在保证一定梯速的前提下会直接增加整个项目的投资成本。

笔者有幸曾在CBD Z14地块(建筑高度238米)的电梯评标中担当专家评委,3.6吨的重载电梯(梯速5m/s)通高运行的价格为400W,而1.8吨的价格仅为200W,可见重载电梯对成本的影响。

但变压器的垂直运输和后期的运营维护是供配电系统必须关注的两个重点内容。

所以要结合技术及经济条件综合考虑。

附表1是SCB10环氧树脂干式变压器(无外壳)相应变压器容量、尺寸与重量的对照表。

附表2是电梯参数、尺寸与载重量的对照表。

附表1附表2通过数据分析可知,避难层变压器容量控制在1000KVA(含)以下电梯的吨位就可以控制在3吨以内。

若受其电梯负载限制,在对避难层的变压器容量进行了限制的同时,可在避难层变配电室预留一台备用变压器,以解决后期维护问题。

浅议高层建筑供配电系统设计

浅议高层建筑供配电系统设计

浅议高层建筑供配电系统设计一、供配电系统的重要性供配电系统的安全可靠性在电气设计时是至关重要的一环。

电力负荷根据对供电可靠性的要求及中断供电的损失和影响程度分为一级负荷、二级负荷、三级负荷。

一类高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、火灾自动报警、自动灭火系统、应急照明等消防设备为一级负荷,还有柴油发电机房送风机、专用变电所所用的送、排风机及消防水泵房、消防电梯所用的污水泵等设备应与消防设备等级一致。

一级负荷中特别重要负荷,除有两个电源外,还必须增设应急电源。

为保证对特别重要负荷的供电,严禁将其他负荷接入应急供电系统。

二、建筑供配电系统的组成建筑供配电系统是指所需的电力能源从进入建筑物(或小区)开始到所有用电设备终端的整个电路。

建筑供配电系统由总降压变电所(或高压配电所)、高压配电线路、分变电所、低压配电线路及用电设备组成。

2.1二次变压的供电系统大型建筑群和某些负荷较大的中型建筑,一般采用总降压变电所的二次变压供电系统。

该供电系统一般采用35~110KV电源进线。

先经过总降压变电所,将35~110KV的电源电压降至6-10KV,然后经过高压配电线路将电能送到各分变电所,再由6~10KV降至380/220V,供低压用电设备使用。

高压用电设备则直接由总降压变电所的6~10KV母线供电。

这利供电方式称为二次变压供电方式。

2.2一次变压的供电系统(I)具有高压配电所的一次变压系统。

一般中型建筑或建筑群多采用6-10KV电源进线,经高压配电所将电能分配给各分变电所,由分变电所将6-10KV 电压降至380/220V,供低压用电设备使用。

同样,高压用电设备直接由高压配电所的6~10KV母线供电。

(2)高压深入负荷中心的一次变系统对于某些中小型建筑或建筑群,如果小地电源电压为35KV,且各种条件允许时,可直接采用35KV作为配电电压,将35KV线路直接引入靠近负荷中心的变电所,再由牟间变电所一次变压为380/220V,供低压用电设备使用。

浅析高层建筑高低压供配电系统设计

浅析高层建筑高低压供配电系统设计

浅析高层建筑高低压供配电系统设计摘要:随着高层建筑越来越多,高层建筑高低压供配电系统设计质量保证也成为比较复杂的一个课题。

本文结合实践经验,主要从负荷等级及供电电源、10KV供电系统设计、供电配电所设置、供电电压等级选择、供电变压器选择、应急柴油发电机组设置、ATSE电源转换开关的选择、电缆电线选择,对高层建筑高低压供配电系统设计进行了探讨。

关键词:高层建筑;负荷;10KV供电系统设计;供配电;选择;设置随着科学技术和社会经济的快速发展,建筑业规模也在不断地发展扩大,一幢幢高层建筑拔地而起,城市的天际线一次又一次地延伸。

由于高层建筑的楼层多,建筑高度高,对供电的可靠性以及消防等的要求也比普通的高层建筑要高得多,为此,本文对高层建筑高低压供配电系统设计进行了探讨1 负荷等级及供电电源高层建筑按现行的国家规范要求,消防用电设备如消防水泵、消火栓转输水泵、自喷接力泵、消防电梯、防排炯风机、消控控制中心、应急照明和疏散指示灯;客梯电力,生活水泵用电、排污水泵,电话机房和保安,航空障碍灯等用电设备均应按一级负荷中特别重要的负荷要求供电。

其余用电负荷分别为二级或三级。

高层建筑的供电电源,应采用10KV双回路供电。

10KV双回路供电电源分别来自不同的变电站:也可以是来自双回路超高压供电的城市变电站的两段独立母线。

对于重要的高层公共建筑,宜采用10KV回路电源引入,10KV三回路市电,分别采用两路使用一路备用的运行方式,两路运行的电源分别各带一半的负荷。

2 10KV供电系统设计高层建筑供电变电所10KV结线,宜采用单母线分段形式,当有多台变压器组供电时可以分多段,一般为两台变压器为一组。

10KV外部接线宜考虑环网供电结线形式,可以完善10KV系统的环网结线,提高10kV配电网的安全可靠性。

如选用SM6环网配电柜,既能改进用户变电所的高压开关柜的整体质量,提高用户变电所的安全可靠性,又能适当降低电气设备的投资及变配电所的土建面积,同时也为推广用户变电所无人值班创造条件。

浅谈超高层建筑供配电系统的方案设计

浅谈超高层建筑供配电系统的方案设计

浅谈超高层建筑供配电系统的方案设计摘要:结合工程实例,从土建方案阶段全方位考虑超高层建筑的供配电系统,根据实际情况提出不同的解决方案。

关键词:超高层建筑、变配电房、发电机房、选址、供配电系统、应急电源、综合经济性、系统功能合理性。

0.引言定义:楼高超过40层或建筑高度大于100m的现代建筑物,往往是集商业、办公(公寓)、酒店于一体的综合建筑,因其具有的特殊性,使得它的供电系统尤为复杂,具有用电负荷大、供电距离长、施工难度大、投资成本高等特点。

本文以某市新建工程为例,浅谈超高层建筑在方案阶段设计时,让土建专业配合电气专业提高综合经济性。

1.工程概况本项目位于广东省中山市石岐区,中山二路与安栏路交汇处,西侧为岐江河,属于三旧改造项目。

项目总用地面积12336.10平方米,总建筑面积98955.61平方米,是集商业、办公于一体的大型城市综合体,其中地下室为21386.16平方米、裙楼商业(1~5F)为20239.27平方米、塔楼办公(6~32F)为53766.59平方米。

塔楼部分为32层的超高层建筑(总高度188米)、结构形式为框架核心筒结构。

地上部分为一类高层公共建筑,地下部分为Ⅰ类汽车库,层数为地下三层,建筑耐火等级为一级。

地下室附建的人防防护等级为核六、常六级。

2.电力负荷估算2.1. 本工程电力负荷计算和变压器容量选择采用需要系数法,照明负荷按单位指标估算,设计标准参考中国南方电网《10kV及以下业扩受电工程技术导则》。

2.2. 冷冻机组、空调设备、水泵、通风、电梯等设备按有关专业所提资料进行设计。

消防用电、备用设备用电不纳入电力负荷计算。

2.3. 电力负荷计算结果为:总安装功率:8766KW,计算功率:6383KW,计算总容量为:7979KVA, 变压器安装容量为11200kVA,采用两路10kV电源及自备发电机。

3.变配电房的选址、容量分配及设备运输方案以《建筑设计防火规范》 GB50016-2018及《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013为基础,分别从建筑物性质特点、造价成本、电力系统合理经济性、配电系统可靠性、设备运输可行性等方面综合考虑。

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

高层建筑供配电系统设计分析高层建筑供配电系统是指为满足高层建筑的用电需求而设计和搭建的电力供应和配电设施。

这个系统的设计和分析非常重要,因为它直接关系到高层建筑的用电安全、用电效率和用电质量。

1. 电力供应方式:高层建筑通常选择从公共电网供电,也可以考虑自备发电机组作为备用电源。

设计时应考虑供电可靠性和电网负荷。

2. 单元配电:高层建筑电力系统通常采用楼层分配电方式,即将楼层分为若干个电气单元,每个单元有独立的配电板和独立的电路。

这样可以提高供电可靠性和电路管理的灵活性。

3. 主干配电:高层建筑主要有两种主干电路供电方式:环型和射型。

环型主干电路可以提供双路供电,一路发生故障时可由另一路提供电力。

射型主干电路则是一条主要电线路,配备备用电源线路,以备不时之需。

4. 紧急电源:高层建筑应配备紧急电源系统,以应对突发停电情况。

常见的紧急电源有UPS和发电机组。

UPS主要用于保障电脑设备的供电,而发电机组则可以为整个建筑提供紧急电力。

5. 电力负荷管理:高层建筑的电力负荷比较大,需要进行负荷管理,以保持供电的稳定。

这包括负荷分布均匀、电力因数的控制和负载均衡等。

6. 接地系统:高层建筑电力系统的接地非常重要,可以保障人员和设备的安全。

接地系统的设计包括保护接地和运行接地等。

1. 可靠性分析:设计时要对系统的可靠性进行分析,主要包括供电可靠性、备份电源的可靠性和紧急电源的可靠性。

可靠性分析可以通过故障树分析、可靠性模型和可靠性评估等方法进行。

2. 容量分析:供配电系统的容量要能够满足高层建筑的用电需求,因此需要进行容量分析。

容量分析主要包括负荷计算、负载预测和容量评估等。

3. 设备选择:供配电系统中的设备选择非常重要,需要根据设计要求和技术标准来选择合适的设备。

常见的设备包括变压器、开关设备、配电箱和电缆等。

4. 经济性分析:设计时还需要考虑供配电系统的经济性。

这包括设备的采购和维护成本、电能消耗成本和系统寿命周期成本等。

探讨超高层建筑供配电系统设计

探讨超高层建筑供配电系统设计

探讨超高层建筑供配电系统设计摘要:本文结合若干超高层项目的工程实际案例,从负荷分级、变压器容量指标、变电所的设置、供配电系统方案选择、竖向配电干线系统等方面探讨超高层建筑供配电系统设计中的关键技术要点。

本论文是对已完成的工程项目的经验总结以及对目前正在设计中的超高层项目在方案选择时设计思路的分享,希望能为同行在做类似超高层项目时提供有效借鉴。

关键词:超高层建筑;供配电系统;负荷等级;容量指标;变电所;配电干线引言与普通建筑物相比,超高层建筑面积和用电量较大,建筑物内部结构较为复杂。

因此,在设计电气系统时,对供电系统的强度、稳定性和安全性提出了更高要求。

随着建筑业的不断发展和环境用电的不断增加,为保证高层建筑电力的稳定,必须加强对超高层建筑供配电设计的研究和分析。

1.超高层建筑供配电设计特点1、电力负荷系统设计对民用建筑相关电力系统方案进行设计的时候,相关的设计人员一定要多走访,多调查,多了解,并且对相关人员进行沟通,根据实际情况进行设计,这样可以减少中断线路给各方面带来的损失。

所以,电力系统方案进行设计的时候,一级负荷一定要有备用电源,如果突然发生停电现象,备用电源可以立即供电,这样就可以保证正常供电,减少损失。

如果发生设备检测,可以采用备用电源,以减少损失,结合现场实际情况,还可以增加备用电源。

二级负荷在电力系统方案进行设计的时候,一定要考虑各种情况,减少故障带来的损失,如果发生停电现象,则可以立即恢复供电。

三级负荷在电力系统方案进行设计的时候,一定确保维修人员可以带电作业。

表1列举了超高层建筑主要用电负荷分级。

表1 超高层建筑主要用电负荷分级负一一一一一一一2、高压供电系统设计因为超高层建筑需要电量非常大,其负载也比较大,所以通常采用10kV以上的高压,其回路方案一共有三种,分别是双侧双回路供电,单侧回路供电以及环形双回路供电。

第一种,双侧双回路的供电方案,主要是运用了两个电源,并且这两个电源同时工作,同时进行供电,这样的方法可靠性非常高,起到了更好的安全作用;第二种,单侧回路的供电方案,这个方案可靠性非常低,安全性比较低,投入的成本非常少;第三种,环形双回路的供电方案,这种方案投入的成本非常高,安全性以及可靠性都可以达到比较好的要求。

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浅谈超高层的供配电设计作者:高洁来源:《建筑工程技术与设计》2014年第28期【摘要】近年来,超高层建筑项目越来越多,如何将建筑内不同的使用功能达到合理的供配电方案,既满足规范要求,又满足不同的使用要求呢?笔者通过具体设计的工程实例,对超高层供配电设计浅议一下。

【关键词】超高层;变配电室;设计难题;供配电系统近年来,随着市场经济的迅速发展,城市中各种功能的超高层建筑不断涌现。

很多超高层建筑将办公、商业、公寓等融为一体,建立起了相互配套的综合功能。

笔者通过以下工程实例,浅谈自己的心得体会。

1. 项目概述本工程为商业、办公、服务式公寓三种功能于一体的大型超高层综合项目,涵盖一幢超高层塔楼、一幢商业裙房建筑和地下室,总建筑面积约为17.3万平方米。

其中地上部分11.9万平方米,包括办公8.3万平方米,服务式公寓2.4万平方米,商业裙房1.2万平方米;地下部分5.4万平方米,包括商业0.6万平方米,汽车库3万平方米,自行车库0.4万平方米,设备用房及其他1.4万平方米。

超高层塔楼总计地上55层,塔冠高度260米,主要功能为办公(1层~41层)、服务式公寓(44层~55层)。

14、15层和42、43层为避难层兼机电设备层。

裙房总计地上四层,女儿墙高度为23.9米,主要功能为商业。

建筑主体为高低塔组合形式,并在低区相连接。

地下室共计五层。

其中地下一层为自行车库、设备机房及管理用房;地下二层为商业、餐饮、卸货场、设备机房;地下三层主要为双层机械立体车库;地下四层、五层靠近裙房区域设置人防,战时作为人防物质库(级别为核六常六)及二等人员掩蔽。

地下室总计机动车停车位813个,自行车停车位2862个。

建筑容积率为8.1,结构形式为框架核心筒混合结构体系,基础为桩基础,楼板厚120/150mm,垫层厚150 mm。

市政道路下方地下五至地下二层与625、629地块连通,通道建筑面积总计1050平方米。

建筑耐久年限为100年,使用年限为50年。

防火分类为一类,防火等级为一级。

抗震设防烈度为8度,抗震设防分类为乙类。

2. 负荷分类及容量计算电气负荷总容量应按照建筑功能的划分进行计算,因此供配电设计首先应对用电单位和用电设备进行负荷分级,即根据用电单位和用电设备的规模、功能、性质和停电后所带来的后果严重情况确定用电设备的供电要求和供电措施,以保证供电系统的安全性、可靠性、先进性和合理性。

(1)负荷分类一级负荷包括消防系统(含消防控制室内的火灾自动报警及控制设备、消防泵、消防风机等)、安防监控系统、应急及疏散照明指示、避难层照明、航空障碍灯、通讯、电信机房、电梯、生活泵、排污泵用电、事故风机、商业备用照明、冷藏设备、机械停车设备用电、停电后须坚持工作的设备等用电负荷。

其中一级负荷中的消防系统(含消防控制室内的火灾自动报警及控制设备、消防泵、消防风机等)、安防监控系统、应急及疏散照明指示、避难层照明、航空障碍灯、通讯、电信机房、消防电梯及部分普通客梯、办公层预留的信息设备等用电负荷为特别重要负荷。

二级负荷包括扶梯用电、门厅照明、办公及公寓的走道照明等。

三级负荷包括办公用电、厨房动力、公寓用电、其他电力负荷及一般照明。

(2)容量计算根据每种功能的面积占规划要求的比例、分布的位置和变配电室设置的位置,参见当地用电指标及最新的《全国民用建筑工程设计技术措施》中电气容量的相关内容,给出负荷单位面积用电指标及相应变压器安装容量的估算。

以下为安装容量负荷表:3. 供电电源(1)市政供电电源本工程市政引来两路10kV供电电源,当一路电源发生故障时,另一路电源不应同时受到损坏。

两路10kV供电电源引至地下一层的电缆分界室,再由分界室引入地下二层1#总变配电室下的电缆夹层,最终引至高压进线柜。

(2)柴油发电机组备用电源自备两台柴油发电机作为第三路电源,单台主用功率为1600kVA。

柴油发电机组的供电范围为消防负荷和特别重要负荷,接地型式采用TN-S接地系统。

正常情况下两路10 kV市电同时工作,互为备用,两台柴油发电机处于冷备状态。

当其中一路市电停电、缺相、电压或频率超出范围,通过低压母联开关的动作,实现一台变压器带全部二级以上负荷,此时柴油发电机不工作。

当同一变配电室内带有应急母线段或重要负荷母线段的变压器与之成对的另一台变压器同时失电时,通过变压器下口开关的电压继电器预设值拾取柴油发电机的启动信号,送至柴油发电机,信号延时0~10S(可调)后自动启动两台柴油发电机,两台柴油发电机各自以独立的方式运行。

当柴油发电机投入运行使用后,即便市电电源恢复正常,也可通过末端箱ATS自投不自复功能,避免二次停电带来的危害,从而提高供配电的可靠性。

若需切换至市电电源时,可通过手动转换功能实现。

两台柴油发电机中间设联络开关,联络开关在柴油发电机运行状态下处于断开状态。

只有在一台柴油发电机处于检修时才手动闭合联络开关,以确保此状态下备用电源的投入运行所带负荷的需求。

柴油发电机组电源与市电电源之间必须采取防止并列运行的措施,当市电恢复供电30~60S(可调)后,柴油发电机经冷却延时自动停机。

(3)EPS、UPS备用电源部分应急照明及全部疏散照明采用区域集中电池(EPS)供电;变配电室内局部采用单灯带蓄电池供电;安防系统、消防控制室等其他弱电系统应自备UPS作为备用电源。

4. 变配电室的设计本工程共设置3座变配电室,为1#~3#。

其中在地下二层设2座变配电室,分别为1#和2#。

1#变配电室为主变配电室,内设4×1600kVA和2×2000kVA干式变压器(1#~6#TR变压器),值班室内设模拟显示屏。

供电范围为地下车库、公共设施、塔楼1~30层办公用电及相关的公共设施用电。

2#变配电室内设2×1600kVA干式变压器(7#~8#TR变压器),供电范围为商业及其附属设施用电。

另在塔楼标高180.6米层(42层)设置3#变配电室,内设6×1000kVA干式变压器(9#~14#TR变压器),供电范围为30~55层的办公用电、公寓用电、及相关的公共设施用电。

本工程总设备容量:Pe=26796 kW(不含火灾时投入的消防专用设备),Pj=15639.7kW。

总装机容量为19600kVA。

干式变压器接线为D,Yn11。

1#变配电室:Pe=14207kW(其中:照明9172kW,电力1265kW,空调3374kW,其它396kW)。

1#变压器负荷率77%,2#变压器负荷率78%,3#变压器负荷率83%,4#变压器负荷率80%,5#变压器负荷率76%,6#变压器负荷率76%。

2#变配电室:Pe=4321 kW(其中:照明1734kW,电力589kW,空调312kW,厨房动力1600kW,其它86kW);7#变压器负荷率79%、8#变压器负荷率79%;3#变配电室:Pe=8267.5kW(其中:照明4270.7kW,电力2221.5kW,空调1687.3kW,其它88kW)。

9#变压器负荷率72%,10#变压器负荷率73%,11#变压器负荷率70%,12#变压器负荷率70%,13#变压器负荷率80%,14#变压器负荷率73%。

变配电室位置设置图,见图5. 电力配电系统考虑到超高层建筑中的人员相对密集,一旦发生火灾,人员疏散和火灾扑救的难度相当大。

根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-20087.4.1条第2款规定:"对于一类高层建筑以及重要的公共场所防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线,且均应为铜芯电缆或电线。

"根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第13.10.4条:"火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用矿物绝缘电缆。

"本工程消防电力电缆采用矿物绝缘电缆,且与非消防电缆分开敷设。

本工程照明层箱竖向干线采用封闭双母线的供电方式,奇偶层分开供电,楼层备用插接开关,在提高供电可靠性的同时,很大程度上避免了因停电导致的经济损失。

低压配电系统采用交流220/380V放射式与树干式相结合的供电方式,根据本工程变配电室的设置情况及负荷情况,对于商业用电、办公用电和服务式公寓用电采用插接母线的供电方式;对负荷较小且层间分布较分散的负荷采用在层电气间内设二级配电柜,再放射式与树干式相结合的方式供至各层配电点。

对单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电。

对照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。

一级负荷:消防负荷及重要负荷采用来自两台变压器不同母线段的两路电源供电并在末端互投。

应急照明负荷采用两路电源互投并配以集中应急电池作为后备电源。

网络通信机房、消防控制室、安防监控设备、综合弱电机房等重要的机房采用两路电源末端互投,并由相应的弱电供应商配备不间断电源。

二级负荷:采用两路电源在变配电室内或负荷相对集中的位置进行互投。

三级负荷:采用单电源供电。

每个商铺、每个拟定办公分隔内和每间公寓内设置照明配电箱,其电源均由层配电箱以放射式供给,待精装修及家居布置确定后再由每户配电箱以放射式供电给各用电点。

此部分内容由精装修设计或各承租商完成。

6. 设计中遇到的问题及解决对策(1)商业、餐饮、办公的不确定性由于商业、餐饮、办公建筑的规模较大,可能会出现许多使用甲方,涉及行业范围会很广泛,例如室内设计单位,灯光顾问公司,商业顾问公司,招商顾问公司等。

他们针对不同的使用需求所提出的设计要求不尽相同。

因此本次设计对设备机房、楼梯、走道等公共空间及附属配套设施的用电一次设计到位,并在公共走道敷设主干电缆线槽,对商铺内仅预留配电箱,尽可能为将来改造、精装修预留条件,避免国家资源和资金的浪费。

为满足消防报审要求,做好应急照明和疏散照明的设计。

(2)3#变配电室设置的选择本建筑地上层的变配电室位置除考虑供电半径、层高和运输方式外,还应考虑靠近设备层。

因此,根据地上变压器的供电半径不大于120m的原则,选在塔楼标高180.6米的设备层(42层)处,设置3#变配电室,向上向下配电。

并利用电梯井道作为运输通道,变压器单台容量为选1000kVA。

(3)地下二层(设备层)走道管线综合问题本建筑的主要设备机房、变配电室均集中在塔楼地下二层,地下二层的设备专业管线所占空间较大,使得公共走道净高较低。

为提高公共走道的使用净高,水、暖、电各专业在满足规范的前提下,尽可能将管线避开公共走道,由地下一层或地下三层进行水平转换,或将公共走道内管线转置周边管理用房吊顶内。

通过BIM模型建立立体管线综合,使公共区域净高达到最高,满足使用舒适性要求。

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