工程实例——住宅小区环网供电设计探讨

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住宅小区环网供电设计探讨

住宅小区环网供电设计探讨

住宅小区环网供电设计探讨随着城市化进程的不断加快,住宅小区建设逐渐成为城市规划的重要内容。

住宅小区的配套设施建设不仅涉及到居民生活质量,也具有重要的经济和社会意义。

环网供电是住宅小区配套设施中至关重要的一环,正确的环网供电设计不仅能够保证居民的用电需求,还能够提高用电效率,达到节能降耗的目的。

本文将对住宅小区环网供电设计进行探讨,从供电方式、供电线路、供电系统做出详细介绍。

1.供电方式住宅小区供电方式一般有两种:引入城市电网和自备电源。

引入城市电网利用城市电网对小区进行供电,稳定可靠,但是输送线路也可能有耐久性问题,需要定期维护。

自备电源在城市电网供电异常时使用,与城市电网供电并行。

需要注意的是,由于自备电源需要设备成本以及经常性的燃料购置等原因,使用自备电源的成本也较高。

2.供电线路住宅小区的供电线路主要包括低压线路和高压线路。

低压线路包括三相四线制和三相五线制,多数住宅小区采用三相四线制进行供电,因为其成本更低,实际效用与三相五线制并无太大差异,而管理维护也更简单。

高压线路主要采用铁塔或电缆的形式,铁塔供电方式安全可靠,对供电质量的要求也较高,因此我们需要经常维护管护;电缆供电方式成本较高,但是具有更好的保密性。

3.供电系统住宅小区供电系统最大特点是多地同用一台变压器,环网供电系统不仅可以提高用电效率,还能够实现电能的自我间接传递,提高了电能的利用率。

而环网供电系统包括:三进线路供电方式、开放式供电方式和环型进线路供电方式三种,其中开放式供电方式成本最低,适用于规模较小的住宅小区;三进线路供电方式适用于规模较大的住宅小区,但是成本较高;环型进线路供电方式不仅可以有效减少配电室的数量,避免供电故障负载过度集中的问题,还能更好的维护供电室的安全。

综上所述,住宅小区环网供电设计是住宅小区配套设施建设的重要内容之一,正确的供电方式、供电线路和供电系统选择不仅能够满足居民的用电需求,还能够提高用电效率,达到节能降耗的目的,从而更好的推动城市化进程和城市发展。

毕业设计(论文)-住宅小区供配电系统设计

毕业设计(论文)-住宅小区供配电系统设计

毕业设计(论文)-住宅小区供配电系统设计一、设计背景随着我国城市化进程的加快,大量的新建住宅小区如雨后春笋般涌现,而这些住宅小区的电力供应问题日益凸显。

随着电力设施的发展和技术的进步,建立科学、合理的住宅小区供配电系统,不仅可以满足住宅小区的电力消耗需求,还可以提高能源的利用效率,实现节能减排。

因此,本文的目的就是对住宅小区的供配电系统进行设计,实现科学、合理、高效的电力供应。

二、设计目的1. 为住宅小区提供稳定、可靠的电力供应服务,满足住宅小区的日常电力需求。

2. 优化住宅小区的能源利用效率,实现节能减排。

3. 保障住宅小区的电力安全,防止电力事故发生。

三、设计原则1. 安全可靠。

设计应符合住宅小区供配电系统的相关标准和规范,并考虑到自然灾害等不可预见因素。

2. 稳定高效。

设计应根据住宅小区的实际情况进行合理的负荷计算和设备配置,实现对住宅小区的稳定、高效的电力供应。

3. 节能减排。

设计应采用高效、节能的供配电设备,尽可能减少电能损失和二氧化碳的排放。

四、设计内容1. 设计住宅小区的总配电箱和变压器的位置和规格,确定供配电线路的布置。

2. 计算住宅小区的用电量,并根据负荷计算确定供配电设备的配置及容量。

3. 设计住宅小区的照明、动力、空调等用电系统的供配电方案。

4. 建立住宅小区的电力监测和管理系统,实现对住宅小区的电力消耗情况进行监测和管理,提高能源利用效率。

五、设计步骤1. 确定住宅小区的供配电系统所处的电力网的供电电压等级。

2. 根据住宅小区的用电量进行负荷计算,然后确定总配电箱和变压器的规格和容量。

3. 根据住宅小区的实际情况,设计供配电线路的布置和电缆敷设方案。

4. 设计住宅小区的照明、动力、空调等用电系统的供配电方案,确定相关的配电设备和容量。

5. 建立住宅小区的电力监测和管理系统,实现对住宅小区的电力消耗情况进行监测和管理。

六、设计结果1. 完成了住宅小区的用电量负荷计算,并确定总配电箱和变压器的规格和容量。

住宅小区环网供电设计探讨与设备选型

住宅小区环网供电设计探讨与设备选型

路电源为预留备用电源, 负荷开关额定 电流没有制约因素, 其额 定 电 流 由机 械 强 度 、 关 能 力 、 准 化 因 素决 定 , 开 标 一般 选 择 为
4 0A-60A。本小区箱变变压器高压负荷 开关选用 J 0 0 - 3 :4 0A, 鉴和消化 国外公 司的成熟 方案 , 利用合作研 发、 合作生产等 方式 , 进 出箱变 的高压线路选用全绝缘负荷开关 , :40A。高压 电缆 J 0 国内很多厂商也成功 开发 出了不 同型号 的环网柜 。随着城 网改
行方式。
3 环 网柜 的选 型
2 2 环 网柜应 用的若 干技 术 问题 .
总结几年使用环网柜 的经验 , 将不 同环网柜几项指标归结如 金都小 区是采用开关站加箱变 的环 网供 电方式 , 开关站为双 表 1 示。 所 电源单母线分 段系统 , 两个 供 电环 网起止 于两段母 线上 。平 时 , 由表 1可知 , 在各种环网柜 中 , 价格最低 的是产气式环 网 , 其 联络 开关 断开运行 , 当一个 电源 故障时 , 络开关 闭合 , 联 另一 电源 性能指标较低 , 体积较 大 , 可靠性 差 , 体积最 小的 S 6 网柜 , F 环 性 带全部负荷运行。此种供 电方式 , 兼有双 回路供 电与环 网供电 的 能指标最好 , 可靠 性最好 。一般对 于无 须电动 、 遥控操作 的场所 优点 , 大大提高 了供 电 的可靠性 , 而投资 却低 于双 回路 辐射 型供 如供 电末段可 以选用 压气式 环 网柜或真 空环 网柜。对 于需 要遥 电。 控、 遥信 、 遥调 、 遥测 的场所如大厦地 下室 、 开闭所 、 双环 网回路等
以及 提高 组合电器技术 经济指标 的重要 问题 。
额定电流 : 金都小 区箱变 中变压器 容量 为 50k A, 0 V 高压额

新建居住区供配电工程设计实例浅析

新建居住区供配电工程设计实例浅析

新建居住区供配电工程设计实例浅析作者:吴涛来源:《科学与技术》2018年第26期摘要:随着城市居住区建设的快速推进,为了更好的提高用户的用电安全性及可靠性,以及满足新建居住区用户更多的用电需求,对新建居住区供配电设施建设及工程的设计提出了更高的要求。

鉴于此,本人结合实际案例分析一下新建居配工程设计方案及施工图中遇到的问题。

關键词:新建居住区供配电工程设计方案分析;问题分析近年来,随着城市居住区建设的快速推进,为了更好的提高用户的用电安全性及可靠性,以及满足新建居住区用户更多的用电需求,本人结合实际案列分析一下新建居配工程设计方案及施工图中遇到的问题。

1 工程概况1.1 建筑概况本工程位于南京市鼓楼区下关临江区域。

共分为3个地块,总用地面积为32224.6平方米,总建筑面积为95621.6平方米,以住宅、公寓、商业网点及公共配套为主。

整个地块共有地上住宅11栋,其中7层4栋,8层1栋,10层1栋,11层5栋,共计409户,其中108户为8kW,84户为12kW,154户为16kW,53户为24kW,10户为32kW。

住宅停车位共计439个,按照100%配比设置充电桩,共计439桩。

1.2 配网方案概况本工程新建20kV公共开闭所1座,规模均为二进十二出,带联络;新建20kV中压开关站1座,规模为二进十二出,带联络;新建临街变2座(1#~2#临街变),1#、2#临街变均设4台800kVA干变;1座用户变(1#用户变),1#用户变内设2台500kVA干变。

所有开关站及临街变均设置在地上一层。

所有居配的电表箱均安装于1层及以上,安装位置均满足电表箱的安装要求。

小区内移动信号应同步投运,变电所配变计量总表安装位置处应保证移动信号强度不小于-85dBm。

本工程总安装负荷为11602.4kW,变压器设置容量为7400kVA,拟采用2路市政20kV高压进线。

2 设计原则2.1 方案设计原则变压器配置容量 = 居民负荷 x 配置系数 + 公共负荷 x 0.8。

住宅小区供电设计探讨与改进

住宅小区供电设计探讨与改进

住宅小区供电设计探讨与改进作者:汤绍强来源:《沿海企业与科技》2011年第07期[摘要]在新的环境和条件下,住宅小区供电设计亦要与时俱进。

文章从负荷计算、供电可靠性和投资界面方面进行住宅小区供电设计探讨与改进。

[关键词]住宅小区供电设计;负荷计算;环网供电;投资界面[作者简介]汤绍强,广州城北电力工程有限公司工程师,研究方向:电力工程设计管理,广东广州,510800[中图分类号] TU85 [文献标识码] A [文章编号] 1007-7723(2011)07-0098-0002住宅小区供电设计通常会针对小区建设规模、建筑类型及其标准,确定供电性质、容量、等级和建筑电气设计标准。

做到立足现实、适度超前、适应发展之需要。

随着经济的发展,社会的进步,住宅小区供电设计也出现新的情况。

新建住宅小区设施齐全、环境幽美、建筑物密集,住户的用电设备增多,供电可靠性要求越来越高,出现新投资界面的划分,设计的衔接。

这些情况的出现必给住宅小区供电设计带来不少的改变。

现结合出现的新情况,对住宅小区供电设计进行探讨与改进。

一、负荷计算用电负荷是确定供电等级、供电方式及选择设备的依据。

科学合理地进行负荷计算是提高小区配电系统的可靠性、正确选择各类配电设备容量的前提。

由于各地气候和用电设备差异较大,按照统一的标准计算负荷是不现实的。

户平均负荷(kW/户)及同时需要系数的选取有成倍的差距。

目前常用的负荷计算有需要系数法、利用系数法和单位指标法,住宅小区负荷计算较多用需要系数法,以设备功率先乘需要系数,再逐级乘上同时系数,求出计算负荷[1]。

以前小区为节约成本,每户的用电负荷定的比较低,随着人们生活水平的提高,居民生活用电设备不断增多,根据广州地区的实际情况综合考虑,按下列数据进行负荷计算:普通住宅建筑面积80平方米及以下的不少于4千瓦/户,普通住宅建筑面积81~120平方米及以下的不少于6千瓦/户,普通住宅建筑面积121~150平方米及以下的不少于8千瓦/户,超过150平方米的主宅按50~75瓦/平方米的标准;办公室、招待所按80~100瓦/平方米的标准;商场、宾馆按100~120瓦/平方米的标准。

关于住宅小区供配电系统的探究

关于住宅小区供配电系统的探究
配 电系 统 , 很 多情 况 下 都 是 得 到 严 格 的控 制 以及 设计 的 。因为 住 宅 小 区 的 居 住 人 口较 多 , 安 全 以 及便 利 的 程 度 十 分 之 重要 。在 设计 住 宅小 区供 配 电系 统 的时 候 , 其 系统 运 行 的设 计 方 案 需要 在 严 格 的 监控 中进 行 。 然 而 , 当前 我 国很 多住 宅 小 区 的供 配 电 系统 还 不 是 十 分 之 完 善 , 越 来 越 多
配 电 变 压 器 分 母 线 运 行 分 别 由 不 同 的 电 源 电 缆 供 电 . 变 配 电
所 布 置 变配 电所 的 设 备 布 置 , 形 成 双 射 线 供 电方 式 。包括 高低 压 配 电柜 、 变压器室、 补 偿 电容 、 控 制 室 。接 线 简单 , 便 于接 入
计 算、 短 路 电 流计 算 、 故障保护 、 设备 选择 、 电击 防 护 、 过 电压 与 雷 电 防 护 等 内容 。 深 入 研 究就 不难 发 现 住 宅 小 区智 能 化 的 系统 已经是 发展 到 了三 表 远 传 抄 收 系统 、 室 内 家用 电 器控 制 系统 、 通 信 与 计 算 机 网络 系统 、 物 业 管理 系统 、 交互 式视 频 点 播 服 务 系统 等 方 面 。 探 讨 住 宅 小 区供 配 电 系统 的 设 计 方 案 , 了
电 缆故 障也 只能 靠低 压 母 联 投 入 ,有 可 能 造 成 干 线 两 路 电 缆
同 时故 障 . 宜与 配 电 装 置 的 间 隔排 列 次序 相 对 应 。
3 . 3 住宅小区供配电系统开闭站的设计
由开 闭站 的 l O k V 一 段母 线 引 出一路 干 线 电 缆 , 再 经 高压 负荷 环 网柜 引 至 下一 个 小 区 配 电 室 , 高压 无联 络 , 与 双 射 供 电

建造住宅小区的供电系统方案

建造住宅小区的供电系统方案

建造住宅小区的供电系统方案随着城市发展和人口增长,建造住宅小区的供电系统方案变得越来越重要。

供电系统是确保小区住户获得稳定、安全和高质量电力供应的关键要素。

本文将探讨建造住宅小区的供电系统方案,以确保小区居民的需求得到满足。

一、总体规划在制定住宅小区的供电系统方案之前,应首先进行详细的总体规划。

包括考虑住宅小区的规模、用电负荷、建筑形式以及居民的需求。

同时还需要考虑未来扩展的可能性,以确保供电系统能够适应未来的增长。

二、供电系统设计1. 电源选择在建造住宅小区的供电系统方案中,应选择可靠的电源。

一般来说,可以考虑从公共电网接入电力,或者使用分布式发电系统如太阳能光伏电池板。

公共电网具有稳定的供电能力,而分布式发电系统能够提供绿色能源,并减少对公共电网的依赖。

2. 供电设备在供电系统设计中,需要选择合适的供电设备,确保其适应小区的用电负荷。

包括变压器、配电柜、开关设备等。

同时,应确保设备具备过载保护、短路保护等安全措施,以保障供电的稳定性和安全性。

3. 配电系统为了提供稳定的电力供应,应设计合理的配电系统。

可以使用环网供电系统或者截然分开的供电系统,根据小区的特点和用电需求进行选择。

同时,还应考虑到供电负荷的平衡,避免过度集中供电,以确保每个住宅单元的用电需求得到满足。

4. 安全性设计供电系统的安全性设计至关重要。

应根据国家的安全标准,安装相应的过流保护、漏电保护等装置,以避免电气事故的发生。

此外,还应注意供电设备和线路的防火设计,以确保住宅小区的供电安全。

三、架设电缆和线路在建造住宅小区的供电系统方案中,电缆和线路的架设是一个重要环节。

应确保电缆和线路的布置合理,避免交叉干扰,保障供电的稳定性。

1. 主干线路主干线路是供电系统的骨架,应设计为可靠、耐用的电缆或导线。

根据用电负荷进行合理的截面选择,并保证线路的承载能力。

2. 分配线路在住宅小区内部,需要将主干线路连接到各个住宅单元。

一般可以采用地下或者架空的方式进行线路的布置。

住宅小区供电系统设计

住宅小区供电系统设计

住宅小区供电系统设计随着城市化进程的加快,住宅小区的规模和数量不断增加。

为了保障居民的正常用电需求,住宅小区供电系统的设计至关重要。

本文将就住宅小区供电系统的设计原则、配电房设计、配电系统设计等方面进行探讨。

一、住宅小区供电系统设计原则住宅小区供电系统设计应遵循以下原则:1. 安全性原则:确保供电系统的安全运行,有效预防火灾和电气事故的发生。

2. 可靠性原则:供电系统应具备可靠的供电能力,确保居民的正常用电需求不受影响。

3. 经济性原则:合理利用供电设备和线路,降低设备运行成本,提高供电系统的经济效益。

4. 灵活性原则:供电系统应具备一定的灵活性,便于后期的扩容和改造。

二、住宅小区配电房设计住宅小区的配电房是供电系统的核心组成部分,其设计应注重以下几个方面:1. 选址合理:配电房应选址在小区内部,远离居民区域,同时要考虑到供电设备和线路的布置和维护。

2. 建筑结构安全:配电房建筑结构应具备一定的抗震能力,确保在地震等自然灾害发生时能够保持安全稳定。

3. 隔离措施完善:配电房应设有良好的隔离措施,确保供电设备与其他区域之间的安全隔离,有效防止外界人员的非法操作。

4. 进出通道畅通:配电房的进出通道应保持畅通,便于工作人员维修和更换设备,同时也方便日常的巡检和管理。

三、住宅小区配电系统设计住宅小区供电系统的配电设计应满足以下几个要求:1. 供电负荷需求:根据小区的用电负荷需求确定配电设备的容量和数量,确保供电系统能够满足居民的正常用电需求。

2. 线路规划:根据小区的布局和用电负荷需求,合理规划供电线路的走向和截面积,避免线路过长或截面积过小导致电压降低、电流过载等问题。

3. 系统可靠性:采用双回路供电方案,确保一路出现故障时另一路能够正常供电,避免因单一设备故障导致整个小区停电。

4. 保护设备配置:在配电系统中配置过载保护、短路保护、漏电保护等设备,确保供电系统的安全可靠运行。

5. 后期扩容预留:在住宅小区供电系统设计过程中,应预留一定的供电容量,以便于后期小区的扩容和改造。

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工程实例——住宅小区环网供电设计探讨摘要:结合攀枝花市凤凰小区供电设计,对住宅小区环网供电的若干技术问题:环网柜中负荷开关、熔断器的参数选择;转移电流、交接电流、开环点的概念及选取;箱式变电站的过压保护、计量、无功补偿及气候对箱变的特殊要求;环网电缆的选择等进行了较深入地探讨。

并对小区负荷计算及环网供电的拓扑结构进行了阐述。

关键词:环网供电箱式变电站负荷计算设施齐全,环境幽美,建筑物密集是住宅小区的建设特点。

住宅小区传统的供电方式是架空线路和台上、杆上变压器以及各种弱电线路,致使小区空中如蛛网密布,再与绿化树木混在一起,事故频频发生,使供电可靠性降低,且有碍观瞻。

在人们对生活质量、生存环境要求越来越高的今天,采用箱式变电站(箱变)及埋设地下电缆构成环网供电,应该是当今住宅小区供电方案的理想选择。

根据不同的建筑环境,箱变可以选择不同的造型和颜色,以一个建筑小品的形式屹立在楼群中。

下面结合攀枝花市凤凰小区供电设计,对住宅小区环网供电方式进行探讨。

攀枝花市凤凰小区总建筑面积24.8万m 2 ,18层住宅11幢,25层商住楼3幢,其余多为7层商品住宅,另有写字楼、综合楼数幢。

入住户数为2182户,约8637人。

它是以商品住宅为主的居住生活小区,兼容适量的公共设施,计划将该小区建设成为21世纪标志性示范小区。

1负荷计算用电负荷是确定供电等级、供电方式及选择设备的依据。

负荷计算事关供电全局。

我国幅员辽阔,气候差异甚大,值此世纪之交经济转轨之际要想按照一个统一的标准计算负荷是不现实的。

户平均负荷(kW/户)及同时需要系数的选取有成倍的差距。

本小区供电以5kW /户为设计依据,同时需要系数参照全国各地之标准取平均值。

对于公用建筑,按有中央空调统计其负荷密度为:商场80W/m 2 ;,写字楼40W/m 2 ,设备用房20W/m 2 ,库房(含汽车库)10w/m 2 。

2供电系统环网供电能使配电网线路简化,管理方便,能方便地为重要负荷提供两个电源。

并且,出现故障时易于查找,对于实现电网自动化管理具有重要的意义。

同辐射形供电相比,投资省。

因此。

在国内外获得愈来愈广泛的应用。

凤凰小区在中心设一开关站,采用环形供电,东、西两区自成一环。

低压供电半径250m,整个小区设有17台箱变和7个变电点。

凤凰小区环网单元采用箱式变电站,一进一出一变,单线单环,在低压侧进行电能计量。

对于大型公用商业建筑及地下车库等不宜设置箱变的用户,可设置变电点,配置环网柜作为整个小区环网供电系统的一个单元。

为了限制短路容量,简化继电保护,小区两个环形供电系统采用开环运行方式。

3箱式变电站的若干技术问题箱式变电站供电可节省建筑面积、节约投资、安装方便、无人值班。

凤凰小区是采用开关站加箱变的环网供电方式。

开关站为双电源单母线分段系统,两个供电环网起止于两段母线上。

平时,联络开关断开运行,当一个电源故障时,联络开关闭合,另一电源带全部负荷运行。

此种供电方式,兼有双回路供电与环网供电的优点,大大提高了供电的可靠性,而投资却低于双回路幅射型供电。

3.1箱变高压受电设备采用高压负荷开关串接熔断器的环网柜。

此种环网柜,用负荷开关投切电路和隔离故障点,用熔断器完成短路保护功能。

此种环网柜能在10ms之内迅速切除故障,此时线路和设备所承受的故障电流远未达到故障电流峰值,故对于供电线路和设备无须进行短路电流校验。

如何合理选配负荷开关、熔断器与变压器的参数,将是涉及到能否发挥熔断器和负荷开关的使用,以及提高组合电器技术经济指标的重要问题。

3.1.1额定电流:凤凰小区箱变中变压器容量为315kV A630kV A,高压额定电流为16A-33A,考虑过载因素SDLAT熔断器电流定为4OA -80A。

负荷开关额定电流没有制约因素,其额定电流由机械强度、开关能力、标准化因素决定,一般选择为400A-630A。

本小区箱变变压器高压负荷开关选用HXGN7-10G(F.R)型,I e =400A。

进出箱变的高压线路选用MFF-10/400全绝缘负荷开关,I e =400A。

高压电缆为YJV 22 -8.7/103240。

3.1.2转移电流是一种三相短路电流值,当短路电流在转移点附近时,首开相短路电流由熔断器开断,而后二相短路电流则由熔断器转移给负荷开关开断。

当短路电流大于转移电流时,三相短路电流全由熔断器开断。

发生转移电流的条件如下:发生三相短路时,最快的熔体熔化成为首开相,其撞击器同时触发负荷开关脱扣器。

此时,若负荷开关的分闸时间T小于第一与后二相熔断器馆断时间差△T(熔断器熔断时间有离散性),则另二相短路电流由负荷开关断开。

反之,则由另二相熔断器开断。

熔断器的时间电流特性离散性小,熔断器动作快(弧前时间小)或延长负荷开关分闸时间,就可以降低或避开转移电流。

高压熔断器一般只保护变压器低压倒端子内的短路,因端子短路有严酷的瞬态恢复电压(TRV),其徒度大,负荷开关难以承受,必须由熔断器断开故障。

因此,转移电流应选择小于端子短路电流。

综上所述,转移电流不仅与熔断器的时间一电流特性有关,还与熔断器撞击器触发负荷开关的分闸时间有关,0.9倍熔断器触发负荷开关分闸时间在熔断器的时间电流特性电流偏差为6.5%的曲线所对应的电流值就是三相转移电流值。

3.1.3交接电流是一种过电流值,低于交接电流的过电流,由负荷开关负责开断,高于交接电流的过电流是熔断器的保护范围。

交接电流可以由负荷开关和熔断器两者的时间电流特性曲线交点来确定。

合理确定交接电流值,会减少限流熔断器的动作次数,具有一定的技术经济意义。

特别是对真空和SF 6 负荷开关,可以提高交接电流接近转移电流以充分发挥这类负荷开关的开断能力之优势。

故障电流高于转移电流是熔断器的保护范围,低于交接电流是负荷开关的保护范围,交接电流和转移电流之间是负荷开关和熔断器共同保护工作范围。

组合电器与单独熔断器、负荷开关额定参数不一样。

一般熔断器额定电流略高于组合电器额定电流,以确保组合电器的工作可靠性。

额定电流、交接电流、转移电流都应按配合要求核定。

3.2箱变的过电压保护作为站内变压器和其它高压受电设备的过电压(雷电波或操作过电压)保护,箱变内应设避雷器。

因10kV阀型避雷器FZ、FS系列工频放电电压有效值为26kV-31kV。

氧化锌避雷器MOA 的标称电压为19.5kV-21kV,对于10kV油浸变压器绝缘通常是按35kV工频耐压Imin。

因此,阀型避雷器和MOA都能有效地进行保护。

若采用环氧树脂干式变压器时,由于其绝缘是按28kV工频耐压1min,显然只有选用MOA作为过电压保护才是合理的。

凤凰小区为从经济角度考虑,选用BS9型D,yn11接线的油浸全密闭、防尘、防腐及与可爆性气体隔离的变压器,其抗震性较好,当地震烈度达9度时,而无破坏。

高压侧配套选用HY5W5-17/50避雷器(另外一种氧化锌避雷器),低压侧选用Y3W-O.38避雷器。

3.3计量与无功补偿高压计量,还是低压计量,各地要求不一。

凤凰小区采用低压计量,没有电流表、电压表、电能表,关于变压器本身损耗问题,将其折合成电费一起由用户承担。

考虑到小区负荷的特点,并结合以往设计的工程实践,无功补偿取变压器容量的1/6左右,即每一箱变补偿容量为90kvar。

采用自动投切方式。

3.4开环点的选择环网在运行中,通常在某点用负荷开关断开网络形成两个独立的链状树干式供电系统,此断开点称开环点。

开环点分为正常开环点和故障开环点。

开环点的设置能保证单电源网络两端断路器不会同时断开(提高供电的可靠性)。

双电源网络,因两路电源电压的数值和相位不可能完全一致,闭环运行将引起环流,增加供电线路能耗,故环网供电系统一般都是开环运行。

选择开环点应使断口两端电压的数值和相位相差最小。

具体实现此原则最通常的方法是:首先假设环网为闭环运行,通过计算找出由两端电源供电的变电所,求出功率分界点的位置,此功率分界点即为环网的正常开环点。

如果出现有功功率与无功功率分界点不一致时,多因在高压线路中的电压损耗主要是由无功功率所引起,故此时应选择无功功率分界点作为正常开环点。

一般功率分界点不会恰好落在某两个变电所之间。

因此,只能通过计算,选择两端累计功率差值较小的点作为正常开环点。

当然,在实际运行中,若发现实际运行功率与设备功率之间有差异,就应将正常开环点的位置加以调整,使环网运行于最佳状态。

为了防止误操作形成闭环,在环网柜中设有闭锁装置。

由物业管理人员负责控制,禁止其它人员随意操作。

4环网电缆的选择凤凰小区环网线路全部选用YJV 22 -8.7/10.3240铠装交联聚乙烯电缆直接埋地敷设。

电缆按长期允许载流量选择,并进行短路热稳定校验。

1kV以下电缆当采用低压断路器或熔断器作网络保护时,一般均能满足稳定性要求,不必进行校验。

5针对气候特点对箱交提出特殊要求攀枝花市夏有酷署,冬无严寒,是一座四季常青的亚热带山城。

它又是一座钢铁之城,污染较大,置于室外的箱变须考虑防晒、通风、散热、防污染措施、箱体采用双面通风窗,上盖及周边有百叶通风孔,为防止小动物侵入和防尘,通风孔采用钢板网加阻燃防尘滤布,防护等级应达IP44,顶盖应设置隔热层,四周设置活动遮阳板。

或直接安装一套智能化恒温控制装置。

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