住宅小区变配电室的设计案例

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某小区供配电工程设计

某小区供配电工程设计

短路电流计算与高低压电器选择
• 变电所高压侧短路电流计算 • 本工程中各配电室选用的变压器型号,容
量均一致,故只计算一例,其他配电室参 照该例。 • 变电所低压侧短路电流计算 • 本工程低压侧配电方式为分区放射式,由 于短路出线较多,每个变压器以1个回路为 例,共计算10个回路,详见计算书相关章 节。
负荷计算及无功补偿设计
• 根据以上方法求出居民负荷后,结合小区
的实际情况,还需考虑其它用电负荷。比 如本小区还包括小区物业、垃圾房、景观 照明,泛光照明及车库等用电负荷;还要 考虑小区电梯,水泵等公建负荷;以上诸 负荷在计算住宅小区负荷中占比重较大的 是居民负荷 。 • 无功补偿采用并联电容器。
供配电系统一次接线设计
防雷及接地设计
• 三级防雷:屋面采用∮10mm镀锌圆钢或金
属栏杆作为接闪器,沿女儿墙四周敷设, 支持卡子间距为1m,转角处悬空段不大于 0.3m,避雷带高出屋面装饰柱或女儿墙 0.15m。屋面采用∮10mm镀锌圆钢组成不 大于20m*20m或24m*16m避雷网格。
接地设计
• 接地方式:TN-S。 • 本工程利用建筑物钢筋混凝土基础内的钢
低压配电线路保护设计
• 低压配电线路的保护设置 • 本工程低压配电线路装设有短路保护,过负荷保
• •
Байду номын сангаас
护,保护作用于切断供电电源。保护电气安装与 线路首端。变电所低压电源进线及母联开关、低 压配电干线均采用配置微处理器脱扣器的三段保 护或两段保护选择型熔断器,以实现过电流保护 的选择型。所有低压配电干线与配电支线的保护 电器上下级之间均按选择性配合要求配置。 配电干线保护断路器过电流脱扣器的整定 变电所低压电源进线断路器的整定

某市商住小区10kV配变电所电气设计

某市商住小区10kV配变电所电气设计

扬州大学水利与能源动力工程学院本科生课程设计题目:某市商住小区10kV配变电所电气设计课程:供配电工程专业: 建筑电气与智能化班级:学号:姓名:指导教师:完成日期:总目录第一部分:任务书第二部分:课程设计报告第三部分:设计图纸第一部分任务书1.题目某市商住小区10kV配变电所电气设计2.原始资料2.1 工程概况某住宅小区占地15万平方米。

建有3单元6层住宅楼(底层为车库)12幢,每幢30户;建有2单元12层住宅楼(底层为泵房车库,顶层为电梯间)6幢,每幢80户。

沿街门面3000m2及小区管理用房500m2。

2.2 负荷资料居民生活负荷:①每户负荷容量4kW.K d=0.65(30户)、0。

50(60户)、0。

45(80~160户),cosϕ=0。

85。

②小高层每幢4部电梯,每部容量12kW。

K d=0。

7,cosϕ=0。

7.③每单元楼道应急照明负荷1.6~3。

2 kW(小高层)。

K d=0。

8,cosϕ=0.9。

④小高层每幢水泵房设备:消火栓泵2台(一用一备),每台容量22kW。

生活水泵2台(一用一备),每台容量7.5kW。

排水泵2台,每台容量1。

5kW。

K d=0。

8,cosϕ=0。

8.营业照明负荷:①沿街门面正常照明及分体空调负荷按50W/m2计。

cosϕ=0。

85。

②小区管理用房正常照明及分体空调负荷按40W/m2计。

cosϕ=0。

85。

注:备用设备容量不计,发生火灾时才用的消防用电设备容量不计入总负荷。

考虑变电所用电15kW,cosϕ=0。

85。

各用电设备的负荷等级及其配电要求根据规范确定。

2。

3 供电条件(1)供电部门可提供双回路10kV电源,一用一备。

(2)电源1进线处三相短路容量110MV A,进线电缆长约100米。

电源2进线处三相短路容量120MV A,进线电缆长约110米.(3)采用高供低计,居民生活计量一户一表,安装于楼道处.其他负荷计量点设于变电所低压侧。

第一柜为进线隔离柜.(4)考虑二期工程,预留一路10kV电源出线备用,负荷容量400kV A.(5)配变电所采用独立式,位于小区中心位置,无人值班。

变配电室设计

变配电室设计

某小区:高层33F两栋,两个单元,一梯四户;20F三栋,一个单元,一梯五户;多层5栋,两个单元,一梯两户。

还有办公楼1栋(18F)1.6万平米,公寓两栋,17F,约1.7万平米/栋。

请问:变配电室面积大约多大,需要几台多大变压器?谢谢!根据楼主提供的资料估算如下:住宅大约644户,其他建筑面积约3.3万平方米。

住宅需要4台800kva变压器(按每户6kw计)其他需要4台800kva变压器(按80w/m2)变电所需要建在负荷中心的位置,很有可能是分散布置并非全都放在一起。

估算暂且分为住宅区,公寓区和办公区考虑。

住宅区4台变压器预计需要200平方米。

公寓区约需100平方米。

办公区约需100平方米。

(每台变压器可按10平方米计,配套高低压柜所占的面积,可以按每台柜子4个平方米计算)。

必须先做负荷计算,根据负荷性质考虑需要系数和同时系数,计算出总视在功率后,再根据建筑物分布位置确定变电所数量,变电所应设置在负荷中心。

还需要考虑每台变压器的负荷率。

因本人不了解楼主的总平面布置,只能按大区分配估算。

对于房地产项目,变压器容量以不超过800kva为宜。

仅供参考。

规范规定变配电室不得位于厕所等长期积水房间的正上方或正下方或相邻,但现在的高层住宅,变配电室设在地下室,地上住宅一套面积不大,要想变配电室正好错开厕所,经常很难做到。

那么能不能设置在地下室正上方为草坪或小区公共地面的区域???如果不能,那这个位置基本选不了,请大家谈谈各自的看法及设计经验,另外关于柴发机房,各位的排烟井一般是升到建筑的最高处还是在一层就排到室外了呢?进风井是和排风井同侧布置还是在柴发两侧(两头)布置呢?从合理性讲排烟应高空排放,进排风应分开布置,但实际上我看到很多设计图都是放在一起并排布置的,也没有单独的排烟井,请大家谈谈看法,设置在地下室正上方为草坪或小区公共地面的区域这样不安全排烟井一般是升到建筑的最高处这样有利于控制废气及地面的空气质量进风井和排风井同侧布置有可能是从美观及施工的方便性考虑,建设单位可能在设计时要求设计单位根据各个方面着想而设计的,当然也有设计人员的风格问题存在吧,我认为分开设置在美观来说会差一点吧变配电室不能够放在厕所下方,是国家规范中的强制条文,主要出于电气安全考虑,没什么商量的余地。

某住宅小区电气设计

某住宅小区电气设计

某住宅小区电气设计1. 设计依据根据《住宅建筑电气设计规范》(JGJ242-2011)、《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)、《低压配电设计规范》(GB50054-2011)等国家和行业标准进行设计。

2. 设计原则1.确保供电安全、可靠、经济、节能、环保。

2.满足住宅小区居民的生活、工作、娱乐等用电需求。

3.电气设计应考虑未来的发展需求,具备一定的灵活性和可扩展性。

3. 设计内容3.1 电源及变电所设计1.电源:小区电源采用10kV进线,经变压器降压至0.4kV供用户使用。

2.变电所:设置在小区中心位置,方便各栋楼房供电。

变电所内配置有开关设备、保护设备、监控设备等。

3.2 配电系统设计1.采用放射式与环网式相结合的配电方式。

2.每栋楼设置一台配电箱,配电箱内配置有开关设备、保护设备、监控设备等。

3.居民户内配电:客厅、卧室、厨房、卫生间等区域设置独立开关,实现分路控制。

3.3 照明系统设计1.公共区域照明:道路、广场、绿化带、停车场等公共区域设置合理照度,采用智能控制系统,实现节能控制。

2.户内照明:根据居民需求,设置客厅、卧室、厨房、卫生间等区域照明。

3.4 接地与防雷设计1.接地系统:采用联合接地方式,确保设备、建筑物、人体安全。

2.防雷系统:设置一级、二级、三级防雷保护,防止雷电对建筑物及人身安全造成危害。

3.5 电气设备选择1.开关设备:选择断路器、接触器、继电器等电气设备,具备短路、过载、漏电保护功能。

2.电缆:根据负载需求,选择合适的电缆类型、截面。

3.监控设备:设置电气监控系统,实时监控电气设备运行状态,实现故障预警与处理。

4. 施工与验收1.施工过程中,严格按照设计图纸进行施工。

2.施工完成后,进行验收,确保电气系统安全、可靠、稳定运行。

5. 运行与维护1.定期对电气设备进行巡检,发现问题及时处理。

2.对电气设备进行定期保养,确保设备使用寿命。

别墅小区供配电设计思路及实例

别墅小区供配电设计思路及实例

别墅小区供配电设计思路及实例随着社会的不断发展,高端别墅小区的建设呈现出不断扩大的趋势,而别墅小区的供配电设计则成为了小区建设中的关键问题之一。

如何合理的设计供配电系统,是保障别墅小区正常运转的重要环节之一。

本文将从别墅小区的供配电设计思路出发,结合实例进行详细阐述。

一、别墅小区供配电设计思路在别墅小区的供配电设计中,应该遵循以下几个基本思路:1.灵活性别墅小区的供配电系统应该具备灵活性,能够适应变化的需求。

根据小区住户的需求,供配电系统需要具备扩容、设备更换、系统升级等功能。

2.安全性别墅小区供配电系统的安全性是非常关键的,应该按照相关国家标准和规范进行设计和安装。

尽量避免安装不合格的电气设备和电线电缆,以确保系统运行的稳定性和安全性。

3.高效性别墅小区供配电系统的高效性是保证小区正常运行的重要保障。

设计者应该选用高效的电气设备,优化供配电系统的节能性能,提高小区的整体能源利用效率。

二、别墅小区供配电系统实例1.供电方案设计别墅小区的供电方案设计,要进行全面考虑各种因素,例如小区居民的数量、用电负载、变电站的选址和管理、供电线路的走向等。

在此基础上,设计合适的电缆敷设方案、配电箱的排布,以及备用电源的设计等。

2.变配电站的选址和管理别墅小区建设中,变配电站的选址和管理是非常重要的。

变电站应当选址在小区附近,能够很方便地向小区供电,并尽量避免安装在住宅区域,以避免噪声、电磁干扰等不良影响。

同时,变配电站应该定期保养、检查和维修,以维护正常的供电运行。

3.电缆敷设和配电系统设计电缆敷设和配电系统设计是别墅小区供配电系统的核心部分。

应该结合小区的用电情况、居民数量和用电负荷来确定合适的电缆截面尺寸和配电箱的数量。

电缆应当采用耐热、耐寒等特殊材质,以确保其正常运行。

同时,配电系统应该合理的排布和布线,便于轻松升级和维护。

4.备用电源的设计别墅小区通常开发程度较高、用电负载较大,因此备用电源的设计在供配电系统中占据非常重要的地位。

某居住小区10kv供配电设计实例分析

某居住小区10kv供配电设计实例分析

某居住小区10kV供配电设计实例分析某居住小区10kV供配电设计实例分析摘要:文章结合笔者的工作实践,针对大型居住小区供电系统设计相关要点进行了分析与研究,主要从接线方式的选择、变电所的设置和变电站的选用等要点进行了论述,旨在不断地提升小区供配电系统的设计水准,从而保证小区的用电安全与稳定运行。

关键词:居住小区;高压供配电;变电所;接线方式中图分类号:S611 文献标识码:A 文章编号:随着我国城市化进程的不断发展,人们的居住条件日益变化,各种大型居住小区拔地而起,人员居住更加集中,各种配套设施一应俱全,其居住环境在舒适性、美观性、安全性和环保性等方面都较以往有了更高的要求。

这就要求供电系统设计人员在设计时,要结合该居住小区的规模和小区规划需求,全面提升设计水准,从中不断地满足小区的用电负荷和用电安全。

一、工程概况某小区占地面积42万?,建筑面积28.8万?,按12个分区组合。

该小区10kV电源来自其就近的110kV高压变电站。

二、接线方式的选择据《供配电系统设计规范》规定:高压供电系统宜采用放射式。

根据变压器的容量、分布及地理环境等情况,亦可采用树干式或环式。

在小区10KV供电系统设计中,接线方式的选择有以下三种方案:(1)高压树干式接线方案。

需要大量使用高压电缆分接箱,可靠性低,而当地居民对用电要求较高,故这种方式并不合理。

(2)高压放射式接线方案。

在初期这种方式被作为选择对象,但放射式只适用于允许年停电32h以上的地方,可靠性较低并需要在电网入小区处设电气开闭站,大量配置高压柜,高压电缆回路多,首期投资大,显然难以适应开发商的投资策略。

(3)高压环网式接线方案。

《建筑电气设计手册》对高压环网式供电系统的解释如下:环网供电系统是由电源引出两个回路向P个负荷点供电,并在各负荷点供电,在各负荷点之间依次敷设联络线,形成闭合的多边形电网,敷设的线路数目n=P+1。

该方案结构简单,投资较少,可靠性高。

住宅小区变配电系统设计及变配电室布置之欧阳家百创编

住宅小区变配电系统设计及变配电室布置之欧阳家百创编

住宅小区变配电系统设计及变配电室布置欧阳家百(2021.03.07)一、设计规范,规程二、术语和定义三、高压配电系统四、低压配电系统:五、各地常见高低压配电系统设计规定总结六、高低压配电室位置选择七、高低压配电室机房及设备布置八、柴油发电机房布置一、设计规范,规程:《供配电系统设计规范》GB 50052-2009《20KV及以下变电所设计规范》GB 50053-2014《低压配电设计规范》GB 50054-2011《民用建筑设计通则》GB 50352-2005《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008中国南方电网城市配电网技术导则中国南方电网 10KV及以下业扩受电工程技术导则深圳供电局城市中低压配电网规划设计及用户供电技术导则深圳供电局业扩工作管理规定二、术语和定义:1、变电所:所内20KV及以下交流电源经电力变压器变压后对用电设备供电。

2、配电所:所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器。

3、开闭所:用于接受并分配电力的供配电设施,高压电网中也称为开关站。

中压配电网中的开闭所一般用于10(20)KV电力的接受和分配。

开关站(开闭所)位于地下的中压开关柜选用全绝缘、全密封、免维护、充气式负荷开关柜,进线不设保护,<1600kV A出线采用熔断器,一般不选用断路器。

进线和环出单元使用单体式负荷开关柜,出线采用3-4气箱共箱式或单体式负荷开关柜;开闭所一般由供电部分负责设计、使用。

4、公用配变电所(公变):由供电部门直接管理的配(变)电所,所供负荷一般为住宅居民生活用电、电梯、消防等,简称公变。

在深圳一般高压、变压器是属需移交供电局资产,低压配电室不用移交。

5、专用配变电所(专变):指为新建住宅区内公共用户服务【地下室照明,值班照明、警卫照明、保安系统照明、绿化景观照明、路灯照明、电话机房电源、人防配电、电锅炉、锅炉房用电、立体车库用电、商业、车库用电、物业用房、幼儿园、派出所、医疗站、商业水泵、生活与商业混用水泵、供热交换站(二次加压泵)、垃圾回收站、中央空调、污水源热泵、水源热泵】,由产权委托人自行负责管理的配(变)电所,简称专变。

某住宅小区供电系统的设计毕业论文

某住宅小区供电系统的设计毕业论文

摘要本次所设计的课题是某住宅小区供电系统的设计,该供电系统是有两个配电室和一个开闭所组成的住宅小区专用的降压变电系统,具有10kV和380V两个电压等级,10kV一侧接与110kV变电站的10kV母线,380V主要用于小区用户的用电。

本次所设计的供电系统是非常重要的,如果系统出故障了,将影响整个住宅小区的供电,所以可靠性要求很高。

所以这次设计必须考虑到供电系统的安全性、可靠性及经济性。

本说明书通过对变电站的主接线设计,短路电流计算,主要电气设备型号和参数的确定,电气设备的动热稳定校验,备用电源的自动投入设计,无功补偿设计,防雷和过电压保护装置的设计较为详细地完成了电力系统中变电站的设计。

本次设计论文是以我国现行的各有关规范规程等技术标准为依据,所设计是一次初步设计,根据任务书提供原始资料,参照有关资料及书籍,对各种方案进行比较而得出。

关键词配电室;短路计算;无功补偿;备用电源投入AbstractThe design of this residential area is the subject of the preliminary design of 10kV power supply system, the power distribution system, there are two rooms and an opening and closing a residential area consisting of a dedicated step-down transformer system with 10kV and 380V 2 a voltage, 10kV and 110kV substation side of the access bus 10kV, 380V electricity mainly for residential users.The power supply system designed is very important, if the system is broken, the entire residential area will affect the power supply, so the high reliability requirements. Therefore, the design must take into account the power system security, reliability and economy. This manual wiring through the main substation design, short circuit current calculation, the main electrical equipment to determine the model and parameters, electrical equipment, the dynamic thermal stability test, automatic backup power supply design, reactive power compensation design, lightning protection and over voltage protection Device completed in detail the design of substations in power system.This design thesis is based on our current norms of order and other relevant technical standards as the basis, the design is a preliminary design, according to mandate of the original book to provide information, reference information and books, to compare the various programs which have come.Keywords Distribution room ; Short-circuit calculation; Reactive power compensation ; Backup Power Input目录摘要 (I)Abstract (II)目录 .................................................................................................................................................... I II 1 绪论 .. (1)1.1 课题背景 (1)1.2 设计的目的和基本要求 (1)1.3 论文研究的主要内容 (2)2.1 负荷计算 (3)2.1.1 计算负荷的意义及计算目的 (3)2.1.2 电力负荷的分级及其对供电的要求 (3)2.1.3确定计算负荷系数 (4)2.1.4求计算负荷的方法 (4)2.15负荷资料 (5)2.2.1 主变压器的选择原则 (6)2.2.2 主变台数的确定 (6)2.2.3 主变压器容量的确定 (7)2.2.4 主变压器型号的确定 (7)3 电气主接线的设计 (9)3.1 电气主接线设计 (9)3.1.1 电气主接线设计的重要性 (9)3.1.2 电气主接线设计的步骤 (9)3.2 开闭所及配电室位置和数量的设计 (10)3.2.1 电气主接线的基本形式 (10)3.2.2 各接线的适用范围 (10)3.3 供电系统主接线方案的设计 (12)3.3.1 配电室主接线的设计 (12)4 短路电流计算 (13)4.1 短路计算概述 (13)4.1.1 短路电流计算的目的 (14)4.1.2 短路电流计算的一般规定 (14)4.1.3 短路电流的计算步骤 (15)4.2 短路电流的计算 (15)4.2.1短路计算 (15)4.2.1短路电流的计算 (16)5 电气设备的选择与校验 (20)5.1 电气设备选择的一般条件 (20)5.1.1 按正常工作条件选择 (20)5.1.2 按短路条件进行校验 (21)5.2 各电气设备选择的原则 (22)5.2.1 断路器的选择原则 (22)5.2.2 隔离开关的选择原则 (23)5.2.3 避雷器的配置原则 (24)5.2.4 电流互感器的选择原则 (24)5.2.5 电压互感器的选择 (26)5.3 10kV侧设备的选择 (27)5.4 380V侧设备的选择 (29)6 防雷与接地 (31)6.1 变电所的防雷保护 (31)6.2变电所的接地 (32)6.2.1接地装置的设计计算 (32)6.2.2 变电所公共接地装置的具体计算 (33)7 备用电源自动投入 (35)7.1 自动投入装置 (35)7.2自动投入装置的运行 (35)结论 (37)参考文献 (38)附录配电室接线图 (39)致谢 (41)1 绪论1.1 课题背景随着经济的发展和人民生活水平的提高,对供电质量的要求日益提高。

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备选择、对各专业条件要求等几方面,结合有关现行国家规范以及本人的设计实践经验,对变配电室设计作一粗浅的分析和总结。

提纲1. 前言2. 工程概况3. 变配电室选址4. 变配电室内的电气设计5.变压器及高低压电器的选择6. 对土建设备的要求7. 结束语************************************************************************ **********************██前言近几年来,国家及北京、上海等地区相继制定了一系列较为先进的住宅设计标准,如《住宅设计规范》GB50096-99(2003 年版),民住宅区入楼配电室设计细则》等一系列相关规范及文件。

这些规范和文件的颁布,推动了住宅电气设计的发展,同时也带来一系列值得我们思考的问题,如小区变配电室形式、所址的确定,供配电系统设计等。

住宅小区变配电室是整个小区供配电系统的核心,不仅要考虑它的技术可行性,还要兼顾它的经济合理性。

本文以唐山天元帝景住宅小区的变配电室设计为实例,总结了一些有关变配电室设计的常见问题,谈谈关于这方面的一些体会。

██工程概况唐山天元帝景住宅小区,总建筑面积约40万m2,是集多层住宅楼、高层住宅楼、配套商业、车库、会所、幼儿园等多种类型单体的综合性住宅小区。

小区内共设置9 个变配电室和1 个10kV高压开闭站。

共分二期建设,其中一期总建筑面积约22 万m2,共设5 个变配电室;二期总建筑面积约17 万m2 ,共设4 个变配电室。

见表1 :表1 唐山天元帝景住宅小区变配电室明细表██变配电室的选址确定了居住区负荷并选定变压器后,需要确定变配电室的位置。

首先要深入负荷中心;其次要符合供电半径的要求,同时还要协调与其他专业的关系,与小区总体规划相结合。

在总平面上难以确定最佳站址,只能尽量去创造有利条件,满足电气供配电系统的功能。

在唐山天元帝景住宅小区内,9 个变配电室中,7 个局管变配电室是利用小区的地下车库,另外2 个自管变配电室设在建筑的地下1 层靠外墙处。

在实际设计中还要注意以下问题:1)接近负荷中心或大容量设备处,如小区换热站、泵房等。

为保证电能质量,降低电压损耗,节约一次投资和常年运行费用,变配电室至低压用户进线处距离不宜大于200m。

2)考虑到高、低压电缆进出线方便及通风采光等问题,变配电室应设于建筑物靠外墙侧,不得位于卫生间、浴室或其他经常积水场所的正下方或贴邻。

3)电缆夹层底板不应低于同层建筑的底板,以避免形成积水区域。

4)应避开建筑物的伸缩缝、沉降缝处;并应避免积水沿其他渠道淹渍变配电室的可能。

██变配电室内的电气设计端互投。

本箱专用,不向变配电室以外的负荷供电。

2)变配电室内灯具不宜采用链吊式或软线吊装,应采用管吊,距地2.5m~2.7m 安装。

灯具安装位置应在梁间,避开变压器、高、低压配电柜及电缆桥架,且与高、低压配电柜的水平距离应大于0.5m。

3)由于设在地下层的变配电室通风、散热条件较差,应预留1~2 个三相空调插座,供夏季室内制冷降温用。

4)如果变电室值班室没有采暖条件,应预留电暖气专用插座。

此插座应为独立回路,与其他插座分开设置。

██变压器及高、低压电器的选择1. 负荷计算电力负荷是供电设计的依据参数,其计算准确与否,对合理选择设备、安全可靠与经济运行均起到决定性作用。

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。

在进行负荷计算时应注意,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷的总计算容量的15% 时,全部按三相对称负荷计算;当超过15% 时,以最大相负荷的3 倍作为等效三相负荷计算。

另外,小区变压器容量的选择与该变电室所带的居民户数有很大关系,具体可参见《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇》表2.2.4-3。

2. 低压开关柜柜体选择与变压器容量的关系选用低压配电柜柜体型号时,如GGD,GCK, GCS, MNS2 等,要注意柜体的额定电流值与相应的变压器容量是否匹配。

可按表2 的经验值选型:表2 低压开关柜柜体与变压器容量关系表由于低压出线回路较少,且变压器容量均在1000kVA 以下,因此低压开关柜均采用GGD型固定柜。

该柜型与抽屉柜相比具有结构简单、价格便宜等优点;另外2 个会所的自管变配电室,由于低压出线较多,配电系统较复杂,因而采用GCK 型抽屉柜。

3.低压配电柜的分类、基本特点低压开关柜选型参见表3。

变配电室的低压配电柜因为进线电流很大(几千安),变压器低压侧至低压配电柜一般采用封闭式母线或母线槽上进线方式安装;配电柜出线一般采用下出线方式。

表3低压开关柜选型表4. 变配电室的接地独立设置的变配电室,其10kV 侧经小电阻接地时,宜将变配电室的系统接地与保护接地分开设置,且相互距离不应小于10m。

但建筑物内设置的变配电室已进行总等电位联结且共用接地装置时,其系统接地与保护接地无需分开设置。

通常住宅小区楼内设置的变配电室属于第二种情况,即变配电室与建筑物共用接地装置,不必为变配电室另作室外接地极。

变配电室内总等电位联结端子箱(MEB),总等电位母排截面不应小于电力装置最大保护线截面。

对于装设单台容量为2000kVA 及以下的变压器的变配电室,其总等电位母排可选用100mm×10mm 扁铜导体。

在变电室电气设计中,容易被设计人员和现场施工人员忽略的问题是:变压器中性点接地线规格的选取与变压器容量有直接关系,并不是将同一种规格的中性点接地线应用于所有容量的变压器。

5.高压环网柜的应用范围与特点对二级及以下负荷用户,采用环网和终端供电方案时,在满足高压10kV 电力系统技术条件下,宜优先选用环网负荷开关。

比如住宅小区变电室(供电局管)多采用高压环网柜作为高压进线、π接、站内变压器保护用。

高压环网柜相比手车柜,具有柜体紧凑、结构简单、价格便宜等优点。

采用负荷开关及熔断器组作为保护装置,手动分合,勿须另设直流操作电源。

当变压器容量大于1250kVA 时,6. 无功补偿并联电容器支路中串联抑制谐波的电抗器在工业和民用建筑电气设备中,大多数都是感性负载,这就造成了供电系统的运行功率因数小于1,使变压器和配电线路中有大量的无功电流损耗。

为减少电网运行中的无功损耗,延长变压器的寿命,这就需要在配电系统中接入无功补偿并联电容器装置。

另外,在电网中存在一定的背景谐波,而低压配电系统中,也由于非线性负载,如:变频空调、变频调速风机和水泵、调速电梯、软启动设备等的存在而产生一定的谐波电流,这些谐波电流会污染电网,对并联电容器产生一定的影响。

在民用建筑电气设备中由于单相非线性负载较多,系统中的特征谐波主要为3 次及3 次以上的高次谐波。

当电容器的端电压为非正弦波时,会在电容介质中产生附加的有功损耗,就产生了额外发热,使电容器温度升高,加速电容器介质的老化;另外谐波电流在通过并联电容器时,会使其过负荷,甚至烧毁并联电容器。

为了防止这些现象的发生,在无功补偿并联电容器支路中串联一组一定电抗率的电抗器,使该支路呈现感抗,因而有效的抑制了流向并联电容器中的谐波电流(注:《并联电容器装置设计规范》GB50227-2008 5.5.2 推荐:抑制3 次谐波的串联电抗器的电抗率为12%Xc)。

██对土建、设备专业的要求1. 对结构的要求变配电室设计时,应向结构专业提供变压器、高低压开关柜的重量,以及变配电室的设备布置情况、楼板预留孔洞尺寸、设备基础预埋件位置。

经过本次工程的设计,并参考了各设备厂家的资料后,可以总结出下表:表4 变配电室电器设备荷载2.电缆上进上出时对土建的要求规范规定,室内配电装置距屋顶(梁除外)的净距,不小于0.8m ;距梁底部小于0.6m。

若变配电室设在建筑的地下1 层,如果梁高按0.8m 计,开关柜及底部基础槽钢按2.4m计,上出线时开关柜顶部的桥架占用高度按0.6m 计,那么变配电室的层高应大于4.0m(2.4m+0.6m+0.8m)。

同时,配电柜上空不得有通风管道及照明灯具。

高压采用环网柜时还应考虑到,此柜型只能下进线。

若土建条件有限,不能设变配电室夹层,就要考虑将高压环网柜局部垫高,柜下设电缆沟。

高压柜电缆沟:深1.5m, 宽1m ;低压柜电缆沟:深1.2m, 宽1.5m(包括柜下和柜后部分);当设置电缆夹层时,净高不低于1.8m。

3.进出户电缆竖井的设置10kV 电源进线进入建筑物的位置应考虑室外土方量,不宜过深,通常为室外地坪下1~1.5m 的高度,建筑预留的进线管为6~8 根φ150mm 钢套管,同时预留1~2 根φ50mm 钢套管(自动化专用)。

由于楼内变配电室多设在地下1 层,这就使得高、低压进出户电缆均由变配电室半空中翻下。

为了保护人员安全,同时便于电缆维护,就要在电缆进出户处设置进线电缆竖井。

该竖井为电力专用竖井,必须设在建筑物内,进入变电室夹层。

竖井内在考虑电力电缆垂直敷设的同时,还应满足电缆1.2m 的弯曲半径的要求。

天元帝景住宅小区的9 个变配电室设计中,由于受土建条件所限,4# 变配电室的进线电缆竖井最为紧凑,高、低压合用,净宽为4.7m,净深为1.7m。

经过与施工人员的密切配合,最终顺利的完成了电缆安装。

通过与其他变配电室的比较,作者认为,在土建条件允许的情况下,电缆竖井的净深在2.0m 以上较好。

这样有足够的检修距离,以利于今后更换电缆。

4.设备的运输通道要求变配电室位于地下1 层时,可利用地下公用通道(如地下车库)作为设备的运输通道。

通道净高不应小于2.5m,宽度不小于2.0m,同时运输空间不应有设备管道及消防喷淋头等。

如果设坡道,其坡度须小于12°。

变配电室运输门尺寸2.0m(宽)×2.4m(高),适用于2500kVA 及以下变压器的运输。

设备运输一般不采用吊装口方式,如受土建条件所限,必须采用时须与当地供电部门协商。

通常规定如下:(1)吊装口须与变配电室贴邻,地面上建筑为公用场所;(2)吊装口尺寸不小于1.8m×2.5m。

(3)吊装口如在室外地面上,应高出地面0.5m 或做防雨小屋。

(4)吊装口上方安装吊装用(吊钩)钢梁,并满足5t 荷载。

██结束语近几年来,随着国民经济的快速发展和人民生活水平的日益提高,大功率家用电器的普及,住宅小区的建设方兴未艾,电气设计的思路、方法也不断推陈出新。

这就对电气设计人员提出了更高的要求,为了给广大住户创造一个技术先进、安全可靠的良好的居住环境,笔者愿与各位同仁共同探讨。

以上阐述的是当事人结合工程实践得出的一些个人观点和看法,限于水平,定有片面及不当之处,谨请回复交流。

参考文献:[1] 中华人民共和国住房和城乡建设部. JGJ16-2008 民用建筑电气设计规范[S]. : 中国建筑工业出版社, 2008.[2] 中华人民共和国机械工业部. GB50053-94 10kV 及以下变电所设计规范[S]. : 中国计划出版社, 1994.[3] 中华人民共和国机械工业部. GB50052-2009 供配电系统设计规范[S]. : 中国计划出版社, 2009.[4] 中华人民共和国机械工业部. GB50054-95 低压配电设计规范[S]. : 中国计划出版社, 1995.[5] 中国电力企业联合会. GB50227-2008 并联电容器装置设计规范[S]. : 中国计划出版社, 2009.[6] 中国机械工业联合会. GB50057-2010 建筑物防雷设计规范[S]. : 中国计划出版社, 2011.[7] 住房和城乡建设部工程质量安全监管司, 中国建筑标准设计研究院. 2009JSCS-5 全国民用建筑工程设计技术措施——电气[M]. : 中国建筑工业出版社, 2009.[8] 建设部工程质量安全监督与行业发展司. 全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇[M]. 中国建筑标准设计研究院,2007.[9] 吴磅. 谐波电流对无功补偿并联电容器的影响[J]. 电气工程应用, 2005(6):27-29。

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