关于小区配电工程设计的若干问题
住宅小区的建筑电气设计存在的主要问题及其解决措施

住宅小区的建筑电气设计存在的主要问题及其解决措施摘要:随着人们居住水平的不断提高,促使建筑工程的不断扩大,然而人们对建筑电气设计也越来越关注。
因此,我国建筑具有结构复杂、功能多样以及居住面积大等特点,各地的建筑风格复杂且多样。
建筑电气工程设计内容也日趋复杂。
建筑电气工程设计广义指的是公路、构建物和工业建筑等户外工程的电气设计,而狭义则一般指民用建筑的电气设计。
在如今的电气设计中,不再仅粗略地分为供电和照明,而是将电气设计根据用电电压的高低分为强电设计和弱电设计。
其中电压较高的强电的主要内容包括照明、供配电系统及消防强电,电压较低的弱电包括电话系统及消防弱电等。
与传统化电气设计相比,如今的电气设计系统还增加了电气自动化内容、智能化系统和消防系统等。
关键词:住宅小区;建筑电气设计;问题;措施引言随着经济的快速发展,我国的城市化步伐也在加快,建筑的规模和复杂程度大幅提升,对建筑电气设计是个巨大的挑战,电气设计直接影响到了用电的安全性和建筑物功能的实现。
在开展电气设计时,要满足实际用电需求和能源的可持续利用,立足国家政策,制定出合理科学的设计方案。
电气设计往往需要设计人员有扎实的专业基础和较强的技术能力,但是目前我国的建筑电气设计中存在许多亟待解决的问题,人员素质不一、设计不规范、设计缺乏效率等,这些是发展的必由之路,我们要正视问题,积极面对并解决问题,为建筑电气设计更上一层楼做出贡献。
1建筑电气设计原则为保证建筑电气设计效果最优化,要秉持规范化设计原则,确保具体设计要素应用控制的合理性,从而为电气系统应用效能最优化予以支持。
(1)秉持经济性原则,将建筑设计成本和经济效益作为综合考量的内容,并且保证全过程设计环节都能满足经济要求,在贴合质量要求和节能技术要求的同时,维持施工项目成本管理效果最优化,也最大化维持建筑电气系统施工效益。
(2)秉持实事求是原则,为保证建筑电气设计效果最优化,设计人员对系统要点进行设计的过程中,要将实用性和功能性作为关键,依据建筑物整体使用功能以及结构特点落实具体方案,并提升设计方案可行性和科学性,保障建筑用电需求。
关于住宅建筑供配电设计的若干问题探讨

关于住宅建筑供配电设计的若干问题探讨摘要:随着我国改革开放的不断深入与人民生活水平提高,我国城市化建设也在迅速发展,更促进了我国建筑业的快速发展。
各类建筑工程的与日俱增中,民用建筑工程项目在整个建筑工程中所占的比例越来越大。
因此,民用建筑供配电系统的安全性、可靠性、经济性就显得尤为重要。
文章围绕住宅建筑小区的供配电设计的一些问题进行分析探讨。
关键词:电气;供配电;问题1.建筑小区配电设计方案的确定在选择供配电方案的初步阶段,首先要预测用电负荷并接入10kV 的电源。
进行负荷预测的目的是为了确定容量,确定了容量之后即可接入10kV 电源,以满足小区相关负荷的要求。
由于城市用地紧张,目前我国居民建筑区多以高层为主,总占地面积一般为5000~400000m2 之间,每户面积一般为70~180m2。
因此,居民小区的配电设计要结合具体的情况拟定适合的方案。
若按照三室两厅为例进行分析1.1.负荷的预测依据JGJ 242-2011《住宅建筑电气设计规范》规定,对于住宅建筑的负荷计算,方案阶段可采用单位指标法和单位面积负荷密度法;初步设计及施工图设计阶段,宜采用单位指标法与需要系数法相结合的算法。
按规定,每套住宅的用电负荷选择不宜低于下表规定:套型建筑面积S(?O)用电负荷(kW)AS≤603B60 由于高层住宅内走线较为困难,采用电缆或竖井母线槽对竖向干线进行布置和连接。
在设计低压配电系统的各级开关时,为做好电路保护工作,应当设置三级过流保护装置,分别为瞬时、短延时、长延时。
在配电系统功率的选择方面,变压器的选择应考虑变压器的经济负荷系数和功率因数补偿效果。
变压器的经济负荷系数在0.6~0.75之间,变压器的负荷率不应大于0.85.10kV 供电的功率因数应不低于0.9.否则应进行无功补偿。
3.2 配变电所的组成及对土建专业的要求从所址的选择方面来说,配电所包含高、低压配电室,电容器,控制室,变压器等。
一般来说使用低压配电的装置或者不带可燃的高压、非可燃性油的电容器、非油浸电力变压器时,配变电室的组成相对简单,只需满足一般要求即可,无须另设置配变电所。
住宅小区供配电系统设计存在的问题及对策

探讨当前住宅小区供配电系统设计存在的问题及对策论文摘要:随着技术的进步,人们对城市配电网络供电可靠性要求越来越高,因此要求住宅小区的配电系统设计接线方式简单灵活、运行可靠。
小区占地面积大、人口集中。
负荷容量大,用电设备多,尤其在用电负荷高峰季,过负荷跳闸断电,如果供电干线断路器频繁地跳闸造成大面积断电,会给居民生活带来不便,因此必须采取新的配电思路和方式来满足需要。
本文对小区供配电设计中的住宅负荷、开关容量、导线截面、配置变压器容量作了分析,并提出了应注意的相关问题。
关键词:居民小区、供配电设计、变电所1 小区供配电特点小区各栋楼房之间空间较大,供电面积较大,每台箱变供电范围有限,因此需用多台箱变才能满足用户负荷要求。
由于用户较多,必须有相应个数的供电回路。
每栋楼的建筑面积和用户数量不一样,供电方式也不一样。
根据住户数量,采取相应的电源方式。
对于联体楼房可采用为单相供电,对于复式楼可采用三相电源供电。
照明负荷为用户的生活用电,而空调负荷为舒适性用电。
由于小区面积大,负荷点多而分散,所以在建设时,电源以采用现场两级变压,第一级为35kV变为10kV(站变),第二级为10kV变为0.4kV(户外箱式变压器)。
箱变分布在负荷中心,减小一次投入,降低运行成本,提高用户的用电质量。
从站变到箱变的10kV用电缆连接,各个箱变的容量由各进户单栋楼房的组团计算总负荷选定。
2 居民小区供配电设施现状随着居民生活水平的不断提高,家用电器特别是空调、电饭锅、微波炉等功率大、耗电多的用电设备逐步在普通家庭中使用。
随着居民用电负荷的剧增,居民生活小区的供电设施不能满足目前居民用电负荷增长的需要,存在如下问题:有的房地产开发商只考虑自身利益,为了节省资金,提供落后的配电设备选型、变压器配置容量不足、建设标准较低、超期运行和线变损高,带来不安全隐患。
配电设备陈旧落后,需要更新改造。
甚至在开发初期少报容量。
由于供电企业和物业公司存在供用电合同关系,而与用电居民之间无法律上的合同约束,一旦出现个别居民欠费问题,供电企业难以采取有效措施依法催收电费。
住宅小区供配电设计的问题及改进措施

住宅小区供配电设计的问题及改进措施摘要:随着社会经济水平的不断提升,推动了我国建筑行业的进一步发展,且住宅小区的建设规模也随之扩大,可容纳更多的人口,但这会使得小区内用电负荷量快速升高。
这时为了有效规避小区内出现过负荷跳闸问题,则相关人员应全面分析小区中的供配电系统,确保其具备更高的运行可靠性。
这时应强调住宅小区中供配电设计准确无误、科学合理,现时期我国许多住宅小区中的供配电设计环节存在诸多问题,本文对住宅小区供配电设计中存在的问题进行了分析,并提出实用性改进策略,为我国住宅小区建设发展提供可靠的理论性依据。
关键词:住宅小区;供配电设计;存在问题;改进措施我国城市化进程的持续深化,使得人们对城市配电供电提出了更高的要求,其应具备更高的可靠性,且系统设计接线方式亦务必是简洁灵活的,同时还应充分确保配电网正常运行安全可靠。
现代化城市中的小区往往占地面积非常大,且亦是人口聚集处,这时的用电负荷了及其用电设施等数量更多,夏季用电负荷极高时容易出现过负荷跳闸断电问题,这就严重影响了居民的生活质量。
因此,分析住宅小区供配电设计中存在的问题,并提出实用性应对措施,对我国住宅小区建设水平的不断提高有着极大现实意义。
住宅小区供配电概论1、住宅小区供配电住宅小区中的楼与楼之间的空间较大,且其相应的供电面积亦大,但是每台箱变供电的范围并不能适应其供电所需,这时就需要增加更多的台箱变,以此确保用户用电负荷于相应的承受范围之内。
通常住宅小区中的用户众多,这也就表明其应具备一定的供电回路,楼的具体建设面积及其用户数量并不一致,这时所采用的用电方式也不同。
应注重住户数量来选择适宜的电源方式,其间照明负荷应是用户生活用电,空调负荷则是舒适性用电[1]。
住宅小区面积而导致其负荷点多且分散,建设过程中其电源应分析其现场的两级变压,一级应是35kV转为10kV,二级则是10kV转为0。
其相应的箱变分布位于负荷中心位置,以此方式来降低企业的一次性投入,同时合理降低其建设所需成本,从而提高用电质量。
探究当前住宅小区供配电系统设计存在的问题及对策

探究当前住宅小区供配电系统设计存在的问题及对策摘要:供配电网络是城市建设的配套工程建设,住宅小区的供配电系统在供配电网络中有着重要的地位,住宅小区有着占地面积大,人口密度高的特点,对电力也有着一定的要求,本文对当前住宅小区供配电系统设计中存在的问题进行分析,并提出相应的对策。
关键词:住宅小区;供配电;系统设计引言住宅小区中的楼房之间的间隔较大,并且住宅小区的占地面积较大,住宅区内的供电压力较大,当前的供配电系统设计存在着多种问题,本文分析住宅小区供配电系统设计存在的问题,提出相应的对策,完善住宅小区供配电系统的设计。
1 住宅小区供配电系统设计的问题1.1供配电系统能力不达标供配电系统的能力应该超前的进行设计,在实际供配电设计中,对于用电负荷量的增长考虑不足,或者没有考虑,使得供配电系统的能力达不到标准,由于供配电能力的不足导致用户不能正常的使用电器,供配电系统的能力不能和电气负荷相匹配。
1.2电力设备设置不合理供配电设计的过程中,不同的人员有着不同的设计方法和理念,电力设备是供配电设计的重要组成部分,对于电力设备设置的不合理,使得供配电系统的供电能力下降,并且浪费电力资源和资金。
1.3电缆的选择不合理供配电设计中对于电缆和导体的选择是非常重要的,电缆和导体的科学选择,能够使供配电系统承受的负荷压力有着提升,而且减少住宅小区的电力事故的发生。
当前电缆的选择存在着不合理的地方,只是进行负荷的计算,忽略了用电设备的端电压等因素,在与电力设备连接中使用的电缆和电力设备的接头材质不相同,导致电缆发热等现象的产生[1]。
1.4供配电设计未考虑用电负荷量增长随着冰箱、洗衣机等一系列的家用电器不断的使用,供配电系统的负荷不断增大,导致住户电能表、断路器等出现故障和跳闸的现象时有发生,有的甚至引起火灾,供配电设计未考虑用电负荷量增长使这些问题越发的严峻。
在供配电设计中未曾考虑用电负荷量的增长,或用电负荷量增长的速度过快,使供配电设计和实际的电负荷量的增长速度出现较大的脱节,不能满足用户的用电需求。
浅析住宅小区供配电设计的问题及改进措施

浅析住宅小区供配电设计的问题及改进措施摘要:随着人们生活水平的不断提高,许多功率大以及耗电量大的电器正被广泛使用,其中的家用电器主要包括空调、电饭锅以及微波炉等等。
所以居民小区配电系统的相关设计就要更加的简单灵活,并且运行起来可靠稳定。
这对于设计人员来说,须结合住宅小区的整体建设规模、总体的规划以及用电负荷的特点,谨慎合理地对住宅小区的供电方式进行选择,从而确保供电系统的安全性、可靠性。
本文主要从住宅小区供配电系统的运行现状出发,分析了供配电系统的问题,并给出了笔者的解决对策。
关键词:住宅小区;供配电系统;现状分析;解决对策一、住宅小区供配电系统运用现状目前,国内大部分的住宅小区的供电电源一般都是10KV,而一般10kV 的电压等级的供电容量是有限的。
如果大型的住宅小区只采用一条10kV 的线路进行供电,那么其供电容量往往是达不到小区要求的,此时,就需要采用多条的10kV线路进行住宅小区的供电。
然而,采用多条10kV 的线路供电,其系统较复杂,容易产生安全隐患,对保护装置的要求也较高。
因此,住宅小区的供配电系统不仅需要满足小区电能负荷的要求,而且还要力求系统简单、安全、可靠等。
我国进入二十一世纪以来,国民经济在不断攀升,人们的生活水平也有了大幅度的提升,此时,居住环境中对电力的使用也就尤为巨大,而且现在的家用电器产品越来越多,也对电气使用率的提高起促进作用。
有些居住区在这种情况下就会出现供电不足等现象,导致这种现象的原因很多,其中之一就可能是不良开发商为了节省成本,只顾眼前利益,为居民提供落后的供配电设备,这时就会出现一系列的问题,给小区供配电系统的安全带来隐患。
一般住宅小区内变压器容量普遍较小,原设计容量仅仅是为了满足居民日常生活用电来考虑的,而且小区的变配室面积普遍偏小,因此无法满足变压器增容以及改造要求。
随着小区内居民的不断增加,小区供配电系统安全已经成为了一个不容忽视的问题。
二、住宅区供电特点在我国住宅小区的人群一般都比较集中,生活用电量大且较为集中,尤其我国现在的小区每栋楼之间的距离较小,而供电箱的供电范围和能力又有限制,在这种情况下,很容易出现供配电问题,一般而言在小区之内供电需要许多个供电箱才能完成任务。
住宅小区供配电设计问题及对策

住宅小区供配电设计问题及对策摘要:住宅小区是人们生活和居住的重要场所,为满足人们日益增长的居住需求,我国陆续开启棚户区改造项目和老旧小区改造项目。
同时,由于小区内各种电器的大量使用(例如空调、家用电器、电梯等各种大功率电器),对供配电设计提出了更高的要求。
在设计过程中,设计单位的布局不仅要科学合理,还需要选择符合规范的供配电设备,严格按照相关部门的要求配备合理的线路和辅助设备,避免在用电过程中出现跳闸、停电等故障,为小区居民提供可靠安全的用电保障。
关键词:住宅小区;供配电;设计问题;对策1、项目概况该工程为南益清源春晓小区配电工程项目,位于万安街道塘西段西侧,项目总用地面积 67752m2,共 16 栋住宅,1 栋商务办公楼,1 栋住宅管理中心及相关配套幼儿园,其中 1# 楼 27 层、2# 楼 31 层、3~9# 楼 46 层,10~18# 楼6层,项目共两期,供配电设计内容为所有住宅、地下车库和社区配套建筑,设计有 4 座变配电室。
根据小区用户的用电需求进行一户一表负荷测算,拟配置配变容量 12000kVA,专变部分拟配置 400kVA,总容量 12400kVA。
根据《10kV及以下电力用户业扩工程技术规范》DB35/1036—2016 以及《福建省电动汽车充电基础设施建设技术规范》DBJ 13—278—2017、J 14078—2017相关规定进行负荷预算,其中一类住宅按 4kW/ 套,二类住宅按 6kW/ 套,三类住宅按 8kW/ 套,四类住宅建筑面积140m2 以上的,每增加 40m2 增配 4kW。
2、负荷计算及分级设计分析2.1负荷计算根据现行民用建筑电气设计标准及相关政策规范,在设计一类住宅高层建筑的用电负荷时,应该对当地经济情况、居民消费水平及习惯等进行详细调查,严格遵循一级标准,精心计算供配电负荷,使设计满足住宅小区居民用电需求,并为后续增容留有余量。
不同设备的负荷等级要求需要遵循以下原则:一级负荷包括消防用电设备,如火灾自动灭火系统、水泵风机、防火卷帘等,设计规范明确,消防水泵房、控制室及消防电梯等供电,必须设计在最末级配电箱,以确保消防供电可靠性;设计小区应急照明系统、公共照明系统等应采用分层供电的方式;新规中住宅小区生活用水、供暖锅炉房、换热站等供配电负荷设计不低于二级,在旧规中则遵循三级负荷设计标准。
浅析住宅小区供配电设计的问题及改进措施

浅析住宅小区供配电设计的问题及改进措施摘要:经济在发展,社会在进步,近些年来我国的建筑行业得到了蓬勃发展。
不难发现,出现了越来越多的住宅小区,并且一些住宅小区的规模正在不断扩大。
通过调查发现,有相关数据显示,住宅小区人口数量近些年来呈现出逐年上升趋势。
由此可见,很有可能会大大增加用电负荷量,保证住宅小区供配电设计的科学性至关重要。
因此,本文简单分析了住宅小区供配电设计中的问题,并且提出了一系列改进问题的具体策略。
关键词:住宅小区;供配电设计;问题;改进措施引文:在社会发展的新时期,出现了各种类型的电器设备,且这些设备已经成为人们生活中的一部分,在方便了人们生活的同时,在很大程度上增加了住宅小区的用电负荷。
在现阶段的住宅小区供配电设计中,仍然存在诸多问题,已经被相关学者多次提出来,受到各方面因素的影响,尚未得到根本上的解决。
因此,需要采取可行性、针对性的改进措施,有效保证人们的用电安全。
一、住宅小区供配电设计的问题(一)供电设备设置不够科学对于不同的设计人员来说,他们在对供电设备进行设置时,会采取不同的设计思路。
由于他们的思路、想法不同,在供电设备相关的设计工作时,或多或少的存在一定的主观性,设计中比较容易出现不合理的部分。
供电设备的作用十分重要,也是供配电设计中需要重点注意的问题,在选择时需要引起重视,是最重要的设备之一。
在实际的供配电设备设置过程中,需要提高设置的合理性,从而保证供配电系统在运行过程中避免出现问题,提高运行系统的稳定性。
从目前小区供配电设计的情况来看,一般情况下,经济性是大部分人比较关注的问题,这种情况比较普遍。
长此以往,弱化了设计中的科学性,很容易导致设备的设计偏离预期的效果。
与此同时,在实际的运行过程中,很有可能会增加成本[1]。
(二)供配电能力与实际需求不符在目前的社会发展中,大型电器比较常见,在人们的生活中已经得到了普遍应用,比如,大功率的家用电器种类较多,且如果多种电器同时使用,会大大增加供配电的压力,可能会出现一些用电安全问题。
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住宅小区配电工程设计流程住宅小区配电工程设计一般由供电电源(高压线路或高压电缆线路)、开闭所或环网柜(分接箱)、配电室或箱式预装式变电站、低压配电网(电缆线路)、受电装置等几部分组成。
设计步骤一般为:一、总体设计方案的确定对供电部门已出具供电方案的:认真研究供电部门出具的供电方案,对供电方案不详细部分提出补充意见,并得到供电部门或甲方确认后,依据供电方案进行设计工作。
对供电部门尚未出具供电方案的:一是初步确定总体设计方案:根据甲方提供的有关资料,详细了解住宅小区大致负荷情况,确定负荷类别,从而初步确定总体供电型式---是单电源供电还是双电源(双回路)供电;初步计算小区总负荷,计算供电变压器容量,以大致确定需建配电室或箱变个数、需建设开闭站(环网柜、分接箱)情况,确定所需进线回路数。
二是就上述总体设计方案可行性与甲方或供电部门沟通,并根据供电部门或甲方意见进行相应调整,最终确定总体设计方案。
(注:对于需要双电源或双回路的,要注意的最主要问题是供电部门能否提供双电源或双回路,如不能提供,则需将双电源或双回路方案调整为自备电源方案;同时要注意供电部门能够提供的供电回路数)。
负荷类别的确定及电源要求:第八条负荷性质的确定。
根据《供配电系统设计规程》GB50052-95、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)和《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)中对电力重要负荷分级的要求,住宅电力负荷分三级:一级负荷:十九层及以上的高层住宅的消防用电等。
二级负荷:十层至十八层的高层住宅的消防用电。
三级负荷:一级和二级以外的负荷。
第十条居民住宅区供电:1.电源要求:一级负荷宜由双电源供电,至少满足两回线路供电。
二级负荷宜由两回线路供电。
三级负荷无特殊供电要求。
一、二级负荷的供电要求还应满足《供配电设计规程》GB50052-95的相关要求。
二、负荷计算根据小区负荷性质,分别计算各类负荷。
负荷计算一般可按建筑面积进行估算:第九条负荷容量设计:1.居民住宅区用电容量按建筑面积50W/m2计算,80 m2及以下的住宅按每户4千瓦配置。
有特殊需要的住宅,基本配置容量根据实际需要确定。
2.公共服务设施应按实际设备容量计算。
设备容量不明确时,按负荷密度估算:办公60-100W/m2;商业100-150W/m2。
对于不能按面积进行估算的负荷,如消防、电梯、供热(换热站)、供水(加压站)、地源热泵系统、景观照明系统等,可要求甲方提供具体负荷数据。
按建筑面积计算负荷时,除总体估算负荷外,宜以每栋楼为单位单独进行统计(可设计使用各楼用电负荷调查表,对每栋楼内各类负荷进行统计见表一),以便后期选取各楼低压配电电缆、确定各配电室供电范围及各配电室装用变压器容量时使用。
三、变压器容量计算、选型1、根据总负荷情况计算所需供电变压器总容量。
根据所需总容量,同时根据对供电半径的要求、对每座配电室容量要求(见华北电网有限公司城市新建住宅小区电力设施建设标准相关要求),按照就近供电、平衡供电的原则,确定配电室(箱变)数量,合理划分各配电室(箱变)供电范围。
2、根据各配电室供电范围,计算配电室装用公用和专用配电变压器台数、容量。
公用变压器主要为居民照明、不适宜使用专变供电的公用服务设施(一般包括分布式底商、车库、小面积会所、路灯、非双电源电梯等)供电。
专用变压器主要为消防、电梯、大面积集中商业(一般为计算负荷在100千瓦以上)、大面积会所(一般为计算负荷在100千瓦以上)、大面积办公区(一般为计算负荷在100千瓦以上)、独立的供热、供水系统等供电。
其中为消防、电梯等公用设施供电的宜独立安装“公用”专变,其他的宜按产权不同分别装设专用变压器。
对于独立供热、供水系统等不需由甲方承担的部分,在设计时预留出接线位置(一般预留高压出线柜或出线柜位置)、安装位置(根据甲方要求,即可考虑在配电室内,也可考虑单独建设配电室),并在电源系统部分设计时考虑在内即可。
配电变压器容量计算及选型有关规定:第十六条配电变压器1.配变应采用节能环保型、低损耗、低噪音变压器。
配变可根据环境的需要采用油变或干变。
油变采用S11及以上型号,全密封,免维护;干变采用SCB-10及以上型号。
2.居民住宅区规划配电容量计算应考虑居民用电指标、用电同时率、配电变压器负载率等因素,按如下公式确定:S=P/(K*COSΦ)上式中:S: 配电变压器容量,kVA;P:计算负荷=用电指标(kW/户或kW/m2)×户数(或m2)×用电同时率,kW。
K: 配电变压器负载率,取65%;COSΦ: 功率因数,取0.85。
根据冀北五地区的不同情况,唐山地区同时系数按不高于0.55考虑,廊坊、秦皇岛地区同时系数按不高于0.45考虑,承德、张家口地区同时系数按不高于0.4考虑。
实际配置配电变压器容量时,应选择与计算所得容量相邻的规格。
当配变容量大于630 kVA时,宜采取多台变压器并联运行方式。
对于需要双电源、双回路供电的负荷部分,按上述原则选取备用变压器容量、台数。
四、配电室整体设计1、根据每座配电室内公用变压器、专用变压器、备用变压器台数、容量,开展高压配电部分设计、设备选型工作。
对于需要双电源(双回路)的用户,主供变压器和与之对应的备用变压器要从不同上级电源上接引,备用电源应设计独立高压配电装置。
一般主供电高压配电装置:高压进线柜、PT柜、高压出线柜(n面);备用电源: 高压进线柜、PT柜、高压出线柜(n面)。
2、按照变压器容量和台数,根据不同变压器所带负荷情况,开展低压配电部分设计。
关键点在于对每台变压器的出线回路数、每回出线负荷情况要核算清楚,系设计出线柜的依据。
一般每台变压器对应一套低压配电装置:低压进线柜、电容器柜(n面)、低压出线柜(n面)。
3、绘制配电室平面布置图。
对于已建有配电室的,根据具体情况安排布置;尚未建配电室的,提出配电室平面布置图并提出建设要求。
对于地下配电室,要注意设备选型。
4、关于电容补偿问题。
除特殊情况(如小区内建设地源热泵系统,需安装高压电机时)需要相应增加高压电容补偿外,一般均采用低压补偿方式。
低压补偿在每套低压配电系统中独立设计,补偿容量一般按变压器容量的30%左右选取(见《国家电网公司业扩供电方案编制导则》相关规定)。
5、关于计量问题高压计量设置:对于公用高压配电装置(只带有公用变压器),在其中的进线柜或PT柜中应安装一套高压计量表计,作为考核表使用。
如供电部门提出要求,则在每台出线柜中亦应安装一套高压计量表计,作为每台公用变压器的考核表使用。
对于公、专合用的高压配电装置(既带有公用变压器,又带有专用变压器),在其中的进线柜或PT柜中应安装一套高压计量表计,作为考核表使用;在每台专变所对应的出线柜中应安装一套高压表计,作为计费表使用。
如供电部门提出要求,则在每台公变所对应的出线柜中亦应安装一套高压计量表计,作为每台公用变压器的考核表使用。
对于不同用户共用的专用的高压配电装置(同一配电装置中带有几台分属不同用户的专用变压器),则在其中的进线柜或PT柜中应安装一套高压计量表计,作为考核表使用;在每台专变所对应的出线柜中应安装一套高压表计,分别作为不同用户的计费表使用。
对于一个用户专用的高压配电装置(配电装置中所带专用变压器属于同一用户),则在其中的进线柜或PT柜中应安装一套高压计量表计,也可单独设置一面高压计量柜,作为该户计费表使用。
低压计量设置:如果公用变压器(对应的低压配电柜装置)只带有居民、底商等需要执行分户计量的负荷,一般在低压进线柜安装一套低压计量表计,作为该变压器低压总考核表使用。
居民、底商等负荷需在负荷侧设置分户计量表计,作为各户计费表使用。
如果公用变压器(对应的低压配电柜装置)除带有居民、底商等需执行分户计量的负荷外,还需要带有同一类型的多路公用负荷(比如同时带有几栋楼房的电梯负荷,或车库负荷、路灯负荷等均需由物业公司统一缴纳电费的负荷),则在设计时应将这些公用负荷的电缆出线设置在同“一面”或相邻的“几面”低压出线柜内,并在这“一面”或“几面”出线柜内各安装一套总的低压计量表计,或在“几面”低压出线柜前面安装一面低压计量柜,作为这些同一类型的公用负荷的计费表使用。
如果公用变压器(对应的低压配电柜装置)还带有直接供出的单独的低压负荷,比如带有供热、供水、消防、集中商业等不需要安装专变的低压负荷,则在这些负荷的低压出线柜处应安装一套低压计量表计,作为这些负荷的计费表使用。
对于专用变压器所对应的低压配电装置,在其低压进线柜内应装设一套低压计量表计,作为该专变的低压计费表或考核表使用。
(设计时按计费表的标准要求考虑即可)。
预付费装置:对于专用变压器,和由配电室直接供出的单独低压负荷,供电部门一般要求装设预付费计量装置。
这种情况下,一般将计费表选择为带有预付费功能的表计即可。
如果供电部门要求单独装设,则在相应计费表处再设计安装一块预付费电能表计。
关于计量装置选型:注意计费用计量装置要严格按照不同负荷类别的相关标准等级要求选型,(比如对于一类用电负荷,其计费电表需选用0.2s级的)。
考核用计量装置可参照计费计量装置选型。
高压配电柜中保护、计量、测量和操作电源等都会用到用PT或CT,低压配电柜中计量测量等都将用到CT,具体如何配置、如何使用等问题,需另行专门讲解。
6、关于继电保护设置10千伏进线应装设速断或延时速断、过流保护;10千伏出线应装设电流速断保护和过流保护,分别作为变压器的主保护和后备保护。
继电保护具体设计,需另行专门讲解。
7、高压进(出)线柜进(出)线均采用电缆方式,其中出线(与变压器连接线)应采用铜芯电缆。
如配电室采取地下电缆沟敷设电缆方式,对应进(出)线柜采用下进(出)方式;如配电室采取电缆桥架敷设电缆方式,对应进(出)线柜采用上进(出)方式。
变压器低压侧出线采用铜排(或铝排)与低压进线柜连接。
低压进线柜为上进线,出线柜视电缆敷设方式选用上(或下)出线形式。
每路高低压出线均应标示具体去向、电缆型号见表二。
相关规定:第十九条高压柜。
小型开闭所、环网柜应选用小型化负荷开关,采用负荷开关—熔断器组合单元;对于大型配电室或供电负荷较大的馈线,宜采用断路器(中置式开关柜),并配置相应的数字式继电保护装置。
第二十条低压电缆不允许有中间接头,三相四线电缆两端要做低压终端头,零线应与相线截面相同;应采用交联聚乙烯铜芯绝缘电缆,并根据敷设方式选用阻燃型。
第二十一条低压分支箱应采用元件模块拼装、框架组装结构,母线及馈出均绝缘封闭。
第二十二条低压开关柜应采用分立元件拼装框架式产品,并绝缘封闭。
第二十三条低压无功补偿箱应根据无功功率的需量及电能质量要求装配无功补偿装置,应采用智能型、免维护、循环投切、无触点可控硅+接触器形式的无功自动补偿装置,具备自动过零投切、分相补偿等功能。