某小区供配电工程设计

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某小区供配电系统设计

某小区供配电系统设计

南阳理工学院本科生毕业设计(论文)学院(系):电子与电气工程学院专业:电气工程及其自动化学生:指导教师:完成日期 2014 年 5 月南阳理工学院本科生毕业设计(论文)某小区供配电系统设计Design for the Power Supply and distribution systemof a residence community总计: 36 页表格: 10 个插图: 9 幅南阳理工学院本科毕业设计(论文)某小区供配电系统设计Design for the Power Supply and distribution systemof a residence community学院:电子与电气工程学院专业:电气工程及其自动化学生姓名:学号:指导教师(职称):评阅教师:完成日期:南阳理工学院Nanyang Institute of Technology某小区供配电系统设计[摘要]住宅小区供配电系统的稳定运行直接影响着人们的日常生活及秩序。

因此研究小区供配电系统如何更好的实现安全、可靠、经济运行具有现实的意义。

本课题初步对住宅小区的供配电系统进行设计,并根据国家相关标准对所设计的内容进行规范化。

分析小区的原始数据和供电特点,对小区各类负荷进行计算;通过计算负荷选择变压器的容量和数目完成变电所的设计;合理选择电气主接线方式;根据短路电流选择合适的电力电缆;确定建筑物防雷等级,做好小区的防雷接地保护。

设计过程中不仅要保证供电的质量和安全性,还应尽量满足供电的经济性,节省能源和材料。

[关键词]计算负荷;短路电流;变压器;供配电设计;防雷接地Design for the Power Supply and Distribution Systemof a Residence CommunityElectrical Engineering and Automation Specialty MA Jun-yaoAbstract: Residence community for safe and reliable operation of the distribution system directly affects people's daily lives.This project is initially designed for the power supply and distribution system of the residence community. And also the design is normalized in accordance with the relevant national regulations and standards. So the power supply and distribution system in residence community district how to realize the safe, reliable and economic operation has realistic meaning. Analysis the raw data for the residence community and load calculation of the residence community. Based on the calculated load the measures of power supply and distribution of the residence community is designed. It includes the electric main wiring design, transformer and distribution substation design. Meanwhile the appropriate electric power cable are selected according to the short-circuit current. And the protection design about grounding for lightning is also essential. Not only must the quality and safety of power supply be ensured, but also the economical power supply, energy-saving and material-saving should be met as much as possible.Key words:Load calculation; Short-circuit current; Transformer; Power supply and distribution design; Grounding for lightning目录1 引言 (1)1.1 住宅小区供配电系统现状及研究意义 (1)1.2 本工程供配电系统概述及相关原则 (1)2 负荷的计算 (2)2.1 负荷分级以及要求 (2)2.1.1 负荷分级和供电电源要求 (2)2.1.2 本工程建筑的负荷类型 (3)2.2 计算负荷概述 (4)2.2.1 概述 (4)2.2.2 计算负荷的步骤 (5)2.2.3 本工程负荷计算 (8)2.3 无功补偿 (10)2.3.1 无功补偿的目的 (10)2.3.2 无功补偿的方法 (10)2.3.3 无功补偿容量 (11)3 短路电流的计算 (12)3.1 短路计算的目的 (12)3.2 无限大容量电源条件下短路电流的计算 (12)3.2.1 短路电流计算基本步骤 (12)3.2.3 本工程短路电流计算 (14)4 本工程供配电措施设计方案 (16)4.1 供配电系统概述 (16)4.2 变电所的设计 (16)4.2.1 变电所位置及环境 (16)4.2.2 变压器容量和数目的选取原则 (17)4.2.3 变压器容量及数目的选择 (18)4.2.4 变压器类型的选择 (21)4.2.5 本工程变电所的设计 (21)4.3 电气主接线方式的设计 (22)4.3.1 高压电气主接线 (22)4.3.2 低压电气主接线 (22)4.4 配电系统线路的设计 (23)4.4.1 配电线路的接线方式 (23)4.4.2 本工程选用的接线方式 (24)4.5 电缆的选择 (24)4.5.1 电缆型号选择 (24)4.5.2 电缆的敷设 (25)4.5.3 电缆截面积的选用原则 (25)4.5.4 高压侧电缆截面积的选择 (26)4.6 本工程设计说明 (27)5 防雷接地保护 (28)5.1 防雷保护系统 (29)5.1.1 建筑物的防雷分类 (29)5.1.2 本工程建筑物防雷保护 (29)5.2 接地保护系统 (30)5.2.1 接地方式 (30)5.2.2 本工程采用的接地方式 (30)5.3 等电位联结 (31)结束语 (32)参考文献 (33)附录 (34)致谢 (36)1 引言1.1 住宅小区供配电系统现状及研究意义随着社会的发展越来越快,越来越发达,电能也逐渐成为人们生活中最重要的能源之一,人们对电能的依赖程度越来越高,是生活中必不可少的一种能源。

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
• •
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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

2024年小区电路设计方案范文

2024年小区电路设计方案范文

2024年小区电路设计方案范文一、引言随着科技的不断发展和人们生活质量的提高,电力需求逐渐增加。

作为一个小区的电气设计师,面对日益增长的电力需求,我们需要设计一套合理的电路系统,以满足小区居民的日常生活和工作需求,保障小区的用电安全和稳定性。

本文将详细介绍2024年小区电路设计方案。

二、电路总体设计方案1.电源供应与配电系统设计根据小区规模和电力需求,选择合适的发电设备。

考虑到环保和经济性,可采用新能源发电设备,如太阳能发电系统、风力发电系统等。

2.装置选择与电缆布置为了满足不同区域和建筑物的用电需求,应选择不同型号和规格的电表、断路器、开关等装置,并按照需要布置电缆线路。

在布置电缆时,应尽量减少电缆的长度,减少线路损耗,提高能源利用效率。

3.智能化控制系统设计随着智能化技术的不断发展,可以建立一个智能化的电路控制系统,通过传感器和自动化设备实现电力的精确控制和管理。

例如,可以利用智能电表实时监测和记录用电情况,根据需要自动调整电力输出,实现能源的合理利用和节约。

三、住宅区电路设计方案住宅区是小区的主要用电区域,因此需要设计一套合理的住宅区电路系统,以满足居民的日常生活需求。

1.居民家庭电路设计每个居民家庭需要有独立的电路系统,包括明暗电路、空调电路、水泵电路等。

为了保证用电安全,可以采用漏电保护器和过载保护器等装置。

2.公共区域电路设计公共区域包括小区的公共空间、道路、花园等。

这些区域的电路系统需要满足大量人员和设备的用电需求。

为了提高用电效率,可以采用照明感应器、定时开关等智能化设备,根据人员和光线的变化自动调整照明亮度。

3.安全防护电路设计为了保障小区的安全,需要设计安全防护电路系统,包括入侵报警系统、视频监控系统等。

这些系统需要将信号传输到安全控制中心,并及时发出警报,提醒工作人员采取相应的措施。

四、商业区电路设计方案商业区是小区的经济中心,包括商场、餐饮店、办公楼等。

商业区的电力需求相对较大,因此需要设计一套适应商业需求的电路系统。

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。

小区供电工程施工方案

小区供电工程施工方案

小区供电工程施工方案一、工程概况小区供电工程是指为小区内的住宅、商业和公共设施提供电力供应的工程。

一般包括变电站、配电线路、配电设备和户内电气设施等。

本方案旨在对小区供电工程施工进行全面规划和安排。

二、工程内容1. 变电站建设:根据小区的用电需求和规划发展,确定变电站的位置和容量。

变电站应满足小区内的住宅、商业和公共设施的供电需求,同时考虑到未来的扩建和增加负荷的可能性。

2. 配电线路建设:根据小区的用电规划,确定主干线路和分支线路的走向和容量。

主干线路应保证供电可靠性和安全性,分支线路应满足各个建筑物的供电需求。

3. 配电设备安装:包括变压器、开关设备、保护设备和计量设备等的安装和调试。

这些设备是供电系统的核心部分,必须按照相关标准和规范进行安装和接线。

4. 户内电气设施:包括住宅、商业和公共设施内的线路、开关和插座等设备的安装和调试。

这些设施是供电系统的终端部分,直接影响到用户的用电安全和便利性。

三、工程施工流程1. 前期准备:根据施工图纸和技术要求,确定施工队伍和施工计划。

同时做好供电设备的采购和调试准备工作。

2. 土建施工:包括变电站基础的浇筑、配电线路的铺设和埋地管道的铺设等工作。

这些工程是供电工程的基础,必须按照设计要求和标准进行施工。

3. 设备安装:包括变电站设备、配电设备和户内电气设施的安装和调试。

这些设备是供电系统的核心部分,必须由专业的电气工程师和技术人员进行安装和调试。

4. 联合调试:在设备安装完成后,进行联合调试和试运行。

检测变电站、配电线路和户内电气设施的运行情况,确保供电系统的稳定和可靠。

5. 完工验收:对供电系统进行全面检查和测试,确保各项指标符合规定要求。

通过供电系统的竣工验收,获得相关部门的供电许可证。

四、施工注意事项1. 安全第一:供电工程是属于高压电工程,施工中必须严格按照安全操作规程进行施工,确保施工人员的人身安全和设施的完好。

2. 质量第一:供电工程的设备和线路必须符合国家标准和行业规范,施工中要加强质量检验和监管,确保施工质量符合要求。

浅谈住宅小区10kV供配电系统工程设计

浅谈住宅小区10kV供配电系统工程设计

浅谈住宅小区10kV供配电系统工程设计随着人们生活质量的提升,住宅小区由于人口密集,因此电力需求较高,尤其是封闭式管理的小区,其因规模大,故用电负荷密度比普通小区高,由此对供配电系统的质量和可靠性也有高要求。

传统供配电系统工程设计已经不能满足现代住宅小区的用电需求,因此本文探讨住宅小区10kV供配电系统工程的设计方案。

标签:住宅小区;供配电系统;工程设计1设计总体原则住宅小区10kV供配电系统工程设计的总体原则,应该结合待配电小区的实际特点进行考察、设计、规划,具体如下:①结合该住宅小区的建筑特点,小高层、多层、高级住宅,其中以高级住宅和多层住宅为主。

要求综合考虑,供电模式先进、可靠性高、布局合理、灵活。

②有足够的供电容量,满足居民因生活水平的提高用电量不断增长的需求。

③接线简洁并具有较高的供电可靠性。

④与项目环境协调。

⑤满足以上条件下节省投资成本。

2确定小区用电负荷住宅小区10kV供配电系统工程设计首先要确定待配电小区的用电负荷。

城市住宅可谓是电器集中地,电器的使用提升了人们的生活质量,电器使用方便、卫生、干净、操作简便、快捷,也因此电能源的使用率大大超过了其他类型的能源,甚至有取代的发展趋势。

用电负荷的确定,不仅要计算该住宅区的用户数量,还应该将住宅区的所有用電设施包含在内,包括水泵房、基础道路设施、绿化基础设施、健身娱乐设施、停车场设施等等,因此,要针对住宅小区用电多样化的特点进行计算和确定,具体计算公式如下(2-1)式,(2-2)式:该计算公式中P 表示该住宅小区所有建筑最大用电负荷,Pn表示该住宅小区不同建筑的负荷密度;Sn表示该住宅小区不同类型建筑的占地面积;A表示该住宅小区内所有建筑的年用电总量;Tmax表示该小区用电最大负荷利用时间,单位为h;K1表示该小区不同建筑的需用系数。

P=(P1S1+P2S2+P3S3+PnSn)*K1公式(2-1)A=P*Tmax公式(2-2)3确定用电负荷等级用电负荷计算确定之后,根据该住宅小区的特性及用电要求配置用电负荷等级。

小区配电工程组织设计

小区配电工程组织设计

小区配电工程组织设计一、前期工作1.项目调研:对小区的用电情况、电力需求以及用电设备进行全面的勘察和调研,了解小区的供电情况、用电负荷、用电设备等信息。

2.项目策划:根据调研结果,制定小区配电工程的总体策划方案,包括工程的规模、技术指标、施工周期、招标和投标方案等。

3.招标投标:根据项目策划方案,进行配电工程的招标投标工作,选择符合要求的施工单位和供应商。

二、设计阶段1.设计方案:根据工程规划方案,确定小区配电工程的设计方案,包括线路配置、设备选型、布置等。

2.施工图设计:根据设计方案,进行施工图设计,包括电缆线型、配电箱、变压器等的布置设计。

3.安全设计:在设计过程中,要注重配电工程的安全性,合理选用安全设备和措施,确保施工和运行过程中的安全。

4.节能设计:在设计过程中,要注重配电工程的节能性,选择合适的节能设备和措施,减少能源消耗。

5.监测与控制:在设计过程中,要注重配电工程的监测与控制,选择合适的监测设备和控制系统,提高小区用电的管理效率。

三、施工阶段1.施工准备:在施工前,要对施工场地进行准备工作,清理场地、安装安全围挡等。

2.开工仪式:在施工开始前,进行项目的开工仪式,宣布项目正式开始。

3.施工过程:按照设计方案和施工图进行施工,包括施工队伍的组织、材料的调配、施工过程的监督等。

4.质量控制:在施工过程中,要进行质量控制,保证工程质量符合安全标准和技术要求。

5.安全措施:在施工过程中,要严格遵守施工安全规范,做好施工安全防护工作。

6.进度控制:在施工过程中,要严格按照施工计划进行施工,确保工程按时完成。

四、竣工阶段1.竣工验收:在工程完成后,进行竣工验收工作,检查工程质量和安全性,按照规定进行验收。

2.投运工作:在竣工验收后,进行工程的投运工作,包括设备的调试和运行,系统的联调等。

3.运行维护:在工程投运后,进行运行维护工作,包括设备的定期检查、维修和保养等。

4.后期管理:在工程投运后,进行后期管理工作,包括设备的更新、技术的升级等。

某小区10kV供配电工程设计

某小区10kV供配电工程设计

某小区10kV供配电工程设计摘要:随着社会的发展和人们生活水平的提高,人们对住宅小区供电系统的可靠性、安全性、舒适性提出了更高的要求。

本文结合某小区10kV高压供配电工程设计案例,对供配电设计的相关要点进行了分析探讨,旨在采用合理的住宅供电方式,以保证供电系统的安全可靠运行。

关键词:10kV;供配电工程;设计随着我国经济社会建设事业的稳定持续发展,我国基层普通民众的基础性物质水平和生活质量水平实现了显著改善和提升,在家庭生活中配备的家用电器类型和数量不断增加的实际条件下,对城镇居民住宅小区供配电工程设计提出了一系列新的要求。

本文以某小区10kV供配电工程设计为分析对象,结合工程特点、规模、负荷性质、用电容量、供电条件和节约电能等因素,合理制定了供配电设计方案,做到了安全可靠、技术先进、经济合理,良好的供电质量满足了人们的生产生活需求。

1 工程概况某小区占地面积50万m2,建筑面积32万m2,居住户数1500户,均为多层住宅。

该小区10kV 电源来自其就近的110kV 高压变电站。

2 总体电气设计2.1 民用建筑电气设计的原则民用建筑电气设计必须贯彻执行国家有关工程的政策和法令,应当符合现行的国家标准和设计规范。

电气设计还应遵守有关行业、部门和地区的特殊规定和规程。

在上述的前提下力求贯彻以下原则:应当满足使用要求和保证“安全用电”;确立技术先进、经济合理、管理方便的方案;设计应适当留有发展的余地;设计应符合现行的国家标准和设计规范。

2.2 接线方式的选择根据变压器的容量、分布及地理环境等情况,可采用放射式、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:2.2.1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,而这个小区集中了大量的人口,当地居民对用电要求较高,故这种方式并不合理。

2.2.2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,初期投资大,一般很少采用这种方案。

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短路电流计算与高低压电器选择
短路电流计算与高低压电器选择
电线电缆选择
• 低压出线电缆,配 •

置铜芯4×240mm2; (2) 单根电缆供电容量≤160千伏安时,配置铜芯 4×150mm2。 电缆分接箱分接表箱的单根电缆,应控制其供电容量不大 于100千伏安。单回电缆截面选用如下: (1)75千伏安<单根电缆供电容量≤100千伏安时,配置 铜芯4×95mm2; (2)单根电缆供电容量≤75千伏安时,配置铜芯 4×50mm2。

电力变压器的选择
• 根据导则中单个配电室变压器设置标准: • (1)变压器配置容量≤320千伏安,设置规模2×200千伏安; • (2)320千伏安<变压器配置容量<640千伏安,设置规模2×400千
• • • • •
伏安; (3)640千伏安<变压器配置容量<1008千伏安,设置规模2×630千 伏安; (4)1008千伏安<变压器配置容量<1280千伏安,设置规模2×800 千伏安; (5)1280千伏安<变压器配置容量<2016千伏安,设置规模4×630 千伏安; (6)2016千伏安<变压器配置容量<2560千伏安,设置规模4×800 千伏安。 本工程1号开关站设置规模2×800千伏安,2号配电室设置规模 4×800千伏安,3号配电室设置规模4×800千伏安。
电力变压器的选择
• 电力变压器是供电系统的关键设备,并影响电气主接线的 •
基本形式和变电所总体布置形式。供配电系统设计时,应 经济合理地选择变压器的形式、台数及容量,并使所选择 变压器的总费用最小。 变压器型式选择是指确定变压器的相数、绕组型式、绝缘 及冷却方式、联结组标号、调压方式等,并应优先选用技 术先进、高效节能、免维护的新产品。对干式变压器,通 常还根据其布置形式相应选择其外壳防护等级。变压器的 台数和容量一般根据负荷等级、用电设备和经济运行等条 件综合考虑确定。 本工程根据导则要求,统计配电室变压器配置容量,根据 配置容量选择变压器容量。


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
• •
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
负荷计算及无功补偿设计
• 电气负荷计算方法有:需要系数法、利用系数法、二项式
• • •
系数法、单位面积功率计算法等。 本工程为新建居住区项目,根据《山东电力集团公司新建 住宅小区供配电设施建设标准》的有关规定,采用配置系 数法计算负荷。 配置系数法:变压器配置容量=∑(低压用电负荷×Kp) 配置系数(Kp):指配置变压器的容量(kVA)或低压配 电干线馈送容量(kVA)与居住区低压用电负荷(kW)之 比值,根据变压器或低压配电干线所供居民住宅总户数的 多少,综合考虑同时率、功率因素、设备负载率等因素确 定。
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
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。
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
供电方式
• 根据《山东电力集团公司新建住宅小区供配电设施建设标
准》第四章第4.4节的规定:居住区一般应采用电缆+中 压开关站+配电室方式,双电源或双回路供电。根据居住 区规模及负荷分级,居住区供电方式可分为七种类型:A、 B、C、D、E、F、G类。其中A类供电方式: 1.适用于包 含有高级住宅、十九层及以上居住类建筑的居住区、高档 居住区及别墅区等,区内具有一级负荷。 2.采用双电源, 自不同变电站(中压开关站)或同一变电站(中压开关站) 的不同中压母线,各引出一回线路,接入区内中压开关站, 通过电缆、环网单元,构成双环网的供电方式。本工程因 为包含别墅区和高层住宅,并且具有一级负荷,所以采用 A类供电方式。
• 本工程的负荷情况 • 根据《山东电力集团公司新建住宅小区供配电设施建设标准》第四章
第4.1节的规定: 根据居住区内建筑物及配套设施负荷性质不同可分 为一、二、三级负荷。 1.居住区内一级负荷: (1) 高级住宅的电梯、 泵房、消防设施、应急照明用电等; (2) 十九层及以上居住类建筑 的电梯、泵房、消防设施、应急照明用电等; (3) Ⅰ类汽车库、机 械停车设备以及采用升降梯作车辆疏散出口的升降梯用电; (4) 建 筑面积大于5000m2的人防工程。 2.居住区内二级负荷: (1) 十层 至十八层居住类建筑的电梯、泵房、消防设施、应急照明用电等; (2) Ⅱ、Ⅲ类汽车库; (3) 建筑面积小于或等于5000m2的人防 工程; (4) 区域性的增压泵房、智能化系统网络中心等。 3.居民用 电负荷及其它不属于上述一级或二级的负荷为三级负荷。 本工程中高 层建筑的电梯,水泵,消防设施,地下车库用电属于一级负荷,居民 负荷属于二级负荷,其他负荷属于三级负荷。
新建小区电力配套
课题:新邦名郡小区供配电设计
工程概况
• 本小区项目位于苏州路以东,黄河路辅路以北,
总建筑面积71699.6m2。项目包括28幢新建建筑, 其中18幢叠拼住宅(12#~31#,不含13#, 14#),7幢高层住宅(1#~10#,不含2#,4#, 6#),1座开关站(11#),2座配电室(2#, 6#)。本小区还包括物业用房,垃圾房,门卫, 景观照明,地下停车库等公共用电设施。
筋作自然接地体,将基础底板上下两层主 筋沿建筑物外圈焊接成环形,并将主轴线 上的基础梁及结构底板上下两层主筋相互 焊接作接地体。
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