住宅小区供配电设计方案
简述住宅小区供配电系统设计

简述住宅小区供配电系统设计一、小区供配电特点分析从实践来看,住宅小区中的各栋楼房之间存在着比较大的空间,其供电面积相对也非常的大,然而每台箱变可提供的用电范围相对非常有限,所以实践中所需要的箱变台数一定很多,只有这样才能真正的满足小区用户的总体荷载要求。
同时,由于小区内的用电客户比较多,因此必须要保证供电回路的数量能够满足要求。
此外,因为其供电方式的差异性,应根据住户的实际数量,再采取相应的电源布设方式。
如由于小区内的面积相对比较大,且其负荷的点比较多,且相对比较分散,因此在实际建设过程中,其电源主要采用的是现场的两级变压。
其中,第一级是35kV的,应当变为10kV;第二级是10kV的应当变为0.4kV。
对于小区供配电系统而言,其箱变的分布主要在负荷的中心位置,这样可以减小一次性投入,对于降低设备的运行成本和提高小区用户的实际用电质量和需求具有重要的作用。
二、小区供配电系统存在的问题(1)供配电系统中的接线问题从实践来看,当前国内的很多中小型小区中的高压供配电系统,主要采用的是单电源的单母线分段接线方式,这是当前住宅小区内的一种主要接线方式;住宅小区内所采取的该种接线方式所建立的供配电系统表现出接线简单、维护简便以及安全可靠等特点,尤其对中小型住宅小区的供配电系统比较适合。
但实践中我们发现该方案具有一个非常大的缺陷,即系统的主供电源通常只有一根10kV 的供电线路,所有其供电能力十分有限。
当住宅小区中的居民达到了一定数量以后,只有这一根供电线路是难以真正满足实际用电需求的。
(2)负荷问题一般而言,正常情況下小区供配电系统维持一般性停电没有问题,但如果住宅小区内的用户用电负荷量突然持续地增长,那么供电电缆及住户配电装置和相关设备、导线等,将会受到非常严峻的考验。
从这一点也可以说明,在电气规划的设计过程中,具有一定的超前意识是非常有必要的,且小区内的住户配电设施技术也应当进行相应的改造。
具体选用哪一种供电方式和方法,一定要充分地结合配电系统的实际规划状况进行规划和处理。
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。
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。
浅谈广州地区大型住宅小区供配电方案设计_1

浅谈广州地区大型住宅小区供配电方案设计发布时间:2021-09-12T13:50:50.235Z 来源:《基层建设》2021年第17期作者:陈荣浩[导读] 摘要:广州是我国经济最发达的城市之一,人们的生活水平普遍较高,对供电质量的要求也比较严格。
广东新广厦建筑设计院有限公司摘要:广州是我国经济最发达的城市之一,人们的生活水平普遍较高,对供电质量的要求也比较严格。
良好的供电方案不仅能满足人们供电需求,而且有利于电网的安全、稳定运行。
以广州某大型住宅小区为例,结合相关的规范及标准,从负荷计算、供配电设计、电能计量等方面对住宅供配电系统方案进行设计总结。
关键词:广州;大型住宅;负荷计算;供配电设计方案引言:广州经济比较发达,人们的生活水平较高,各种家用电器纷纷进入人们的生活,城市道路上也可以看到越来越多的充电汽车。
自然,对电能的要求越来越大,对供电质量的要求也越来越高。
安全、可靠、优质、经济的供电系统成为提升居民生活质量的保障。
本文将根据相关的国家规范及地区标准对广州地区大型住宅小区供配电方案设计进行介绍。
一、用电负荷计算及分析1、各类用户用电容量计算根据南方电网《10KV及以下业扩受电工程技术导则(2018版)》的要求,居住区供电的负荷计算,一般采用负荷密度法、单位指标法和需要系数法,其单位指标负荷或密度不宜小于下表的数值:餐饮、商用客户的需要系统按照0.7~0.85考虑,办公客户的需要系统按照0.7~0.8考虑,住宅的公用照明和公用电力负荷需要系数可取0.8,住宅客户的需要系数取值如下表:现以广州地区某住宅小区为例进行介绍:该项目总建筑面积约42万平方米,共有15栋接近100米高的一类高层住宅,每栋每层有6户,商业、配套面积各约1万平方米,三层地下室共约10万平方米。
广州地区一般住宅用户、电梯、梯灯、生活水泵及充电桩的用电负荷由公用变配电房供电,其余用电负荷由专用变配电房供电;公用变配电房单台变压器的容量不超过1000kV A,专用变配电房单台变压器的容量不超过2000kV A。
住宅小区的供配电设计分析

住宅小区的供配电设计分析摘要:本文从小区负荷计算、高压供电方案的选择、配电站、变压器、导体的选择等方面和小区供配电电设计过程注意的问题进行了简要的叙述,以供同僚参考。
关键词:住宅小区供配设计负荷计算1、小区用电负荷分析计算1.1 各类用户用电容量计算住宅部分用电负荷容量采取负荷密度法与需要系数法. 目前按以下原则计算小区住宅的用电容量:住宅面积60 m2 以下的每户4 kW;建筑面积在60~90 m2 住宅用电容量为每户6 kW;面积在90~120 m2 每户容量为8 kW;面积在120~150 m2每户容量为10 kW;面积在150 m2 以上的用电容量为12 kW;别墅用电根据客户需求单独计算.新建住宅内公建设施用电设备应按实际设备容量计算,未标明部分住宅公共用电设施供电基本容量按每30 W/m2 配置. 办公用房按单位建筑面积100 W/m2 计算. 在大型小区内部设置有学校、商场、宾馆的,根据他们的设计需求确定用电负荷.需求不明确的商业按100~180 W/m2 估算.现以某市K25 地块新建住宅小区供配电设计为例进行介绍:K25 地块新建住宅小区总的建筑面积约为17 万m2,共有10 栋高层住宅,按照《江西省新建住宅供配电设施建设标准》,K25 地块新建住宅小区负荷计算总的用电负荷为9 377.68 kW,住宅用电负荷配置系数按0.6 进行配置,计算出应配置配电变压器总容量为5 627 kV A.在计算负荷时,应精确到每一栋建筑,每一栋楼(单元)的用电单位(以一个用电计量点为一个单位),作为选择变压器容量、电缆面积、回路数的基本参数. K25 地块共建设10 栋住宅,根据客户提供的户型面积和套数,分别计算各栋负荷大小,供选择各栋配电房变压器和各支线电缆的选择,根据负荷计算结果,K25 地块新建住宅小区每栋楼选用一台变压器630 kV A ,合计10 台配电变压器进行供电. 地下室的用电按照就近原则,在负荷较小的1栋、9 栋、10 栋变压器中安排.2、供配电方案设计住宅小区供电可靠性的关键在供电方案的制定,小区供电方案按照小区负荷结合当地城市电网制定,供电方案的优劣决定了小区供电的可靠性和经济性.2.1 小区接入电源供电设计住宅小区供配电设施外部电源线路和电缆应符合城市建设规划并报政府.小区确定总负荷、各用电单位负荷性质后,建设单位应尽快向当地供电营业部门申报正式用电申请.对于大型住宅,在做整个项目的可行性研究时必须向当地供电部门征求意见,如果附近没有已建成的区域供电变电站,就有必要考虑在项目可行性研究时一并规划预留区域供电变电站的站址、留好建设通道,做好小区内配电方案和供配电设施用房的设计,并与新建住宅详规设计同步. 否则,可能因为电网在附近没有变电站或变压器容量不足无法满足小区供电.供电公司接到客户申请后,应根据电网的实际情况,制定具体供电方案,住宅小区的10 kV 外部供电方式应报当地城市规划管理部门确定电缆或架空线路供电.设计单位应根据供电公司下达的《高压供电方案通知单》进行工程设计. 《高压供电方案通知单》应明确主供电源、备用电源、变压器容量、保护装置、计量方式及装置等重点内容,同时明确线路路径、建设架空线路或电力电缆方案.K25 地块新建住宅小区电源一:从110 kV 甲变电站新增10 kV 出线间隔1 个,10 kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆1 回,型号ZR-YJV22-8.7/15-3×240;电源二、从110 kV 乙变电站新增10 kV 出线间隔1 个,10 kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆1 回,型号ZR-YJV22-8.7/15-3×240. 电源分别从两个变电站出线,提高了供电可靠性,确保一路电源检修或故障时另一路电源能够正常供电,提高小区供电可靠性.2.2 小区供电接线方式设计2.2.1 小区内部建设配电网的一般要求小区内部建设配电网应根据小区实际情况,确定用欧式箱变供电还是用配电房供电,确定总配电房(开闭所)的建设地点,联接方式是采取环网柜还是环网变等具体接线. 小区内用欧式箱变还是用配电房供电的方式,应由建设单位负责提供建设意见报供电企业(负责建成后运行、维护单位)商定,多层住宅宜选用欧式箱变为宜;小高层以上住宅宜选用户内配电房. 配电房、欧式箱变的位置尽可能靠近电缆井(单元口)附近,以便减少低压电缆的长度,既减少投资又降低压降.2.2.2 高压供电方式住宅区高压供电宜采用开关站、配电站进行供电,多层小区用环网柜、分支箱连接,较多采用欧式箱变供电;对于多层和高层结合的小区可以用两种方式结合.十层及以上高层建筑宜采用户内配电站方式供电. 户内配电站应采用干变. K25 地块是高层建筑采用户内地下变电站配电. 开关站、环网柜每路出线所带配变总容量不宜超过2 000 kV A. 高压电缆截面应力求简化并满足规划、设计要求,并进行热稳定校验.多层住宅小区一般采用箱式变电站,根据小区各栋负荷情况安排一栋或多栋共用一台箱式变电站,容量不宜大于630 kV A,位置选择应考虑环境影响最小化,兼顾低压电缆最短、投资最少为宜.为了提高供电可靠性,采用环网性变压器形成手拉手供电.内部设置有学校、商场、宾馆变压器容量未超过2 000 kV A 的可以从开关站和配电站出10 kV专线供电,可靠性要求高的可以从不同母线各出一回专线供电互为备用;超过2 000 kV A 的另行向供电营业单位申请确定供电方式.2.2.3 低压供电方式低压线路长度不宜超过250 m;高层住宅低压电缆宜采用预分支电缆以减少低压分线箱占地,同时安全、美观、接线简单. 低压线路应采用多点及末端接地方式,接地电阻小于10 Ω. 每台变压器应装设低压自动无功补偿装置,电容器容量应满足不小于20 %变压器容量.2.2.4 接线形式设计小型开关站可采用单母线接线方式;中型开关站和大型开关站应采用单母线分段接线方式,并应设置母联开关.具备两台及以上配变的配电站应装设0.4 kV母联开关,低压进线开关与母联开关之间加装闭锁装置(电气联锁+机械联锁),确保低压进线开关与母联开关不能同时合上. 为确保公用建筑设备的可靠供电,为公建设施供电的低压线路不应与为住宅供电的低压线路共用一路.对于一级负荷,除应由双重电源供电外,还应配置自备应急电源[10]. 一级负荷应根据现场实际考虑多点或集中设置应急备用柴油发电机组,保证消防、电梯等设备在电网事故情况下的应急用电. 柴油发电机组装机容量应能够保证一级负荷在电网故障情况下能够正常供电,在电网故障发生时自动启动并只带一级负荷.3、电气设备选型3.1 高压设备选型配电变压器应采用节能环保型、低损耗、低噪音变压器,接线组别为Dyn11. 户内配电站必须采用干变,户外欧式箱变可采用干变或油变. 干式变压器应选用相当于SCB11 及以上型号变压器,单台容量不宜大于800 kV A. 箱式变电站容量不宜大于630 kV A. 欧式箱变应选用外壳耐腐蚀、设计有通风、入口可以锁、高可靠性、少维护的开关设备. 高压电缆应采用阻燃型交联电力电缆,绝缘等级选用8.7/15 kV;电缆头宜采用冷收缩、预制式比较可靠.环网柜环网单元宜采用4-6 单元,柜内开关宜选用断路器或SF6 负荷开关,SF6 负荷开关使用三工位开关,并采用弹簧储能操作机构,出线均应配备带电显示器和接地故障指示器.配电站、开关站、环网柜应选用短路容量能满足较长期发展需要、可靠性高、体积小、维护工作量少和操作简单的技术成熟设备,高层建筑可使用小型化断路器,采用SF6 全密封充气绝缘;对于大型配电站、开关站,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。
住宅小区10-0.4kV配电房设计

住宅小区10-0.4kV配电房设计一、设计依据1.中华人民共和国电力行业标准,如《10kV配电站设计规范》、《城镇居民区10(6)kV配电房(所)设计标准》等标准;2.国家、地方电力规划;3.各部门业务要求和关于供配电工程的有关规定。
二、建筑设计住宅小区10-0.4kV配电房建筑面积不少于10m2,且室内高度不得低于2.5m,内部设有高压室、变压器室、低压室和配电设备室,分别应设有独立门户进出口。
室内应设有足够的照明和通风设施,并配备必要的消防设备。
三、电气设计1.供电方案设计根据小区的电力规划和供电条件,选用10kV供电,配变容量为400kVA(或可根据需要进行调整),供电模式为单回路供电。
2.高压室设计高压室应设置在配电室或变电室内,与外界不通,应有安全可靠的进行与外界通讯的措施安全通道。
高压装置采用单柜/多柜开关柜的方式,高压柜应设置电气联锁装置,与高压出线应配有套管。
3.变压器室设计变压器室应设在室内,并与高、低压室相对隔离。
变压器规格应根据小区需求进行合理选用。
变压器应选用具有较好散热性能的产品,外部设置通风窗或排风扇等散热设备。
变压器室应设防护门进行维护和检修。
4.低压室设计低压室应设在室内,并与高、变压室相对隔离。
低压室内应装有断路器、电压表、电流表、分闸器、电流互感器、漏电保护器等设备,并配有完整的接地装置。
低压总线应选用内资较好的优质铜排,且与电缆接头应尽量少。
5.配电设备室设计配电设备室设在室内,主要设备有母线隔离开关、配电箱等。
应对供电备用功率及扩容做好预留,设备尺寸应根据实际需求进行合理选用。
配电室内应设人机操作接口,方便检修与维护,并应具备完善的接地和保护装置。
四、防雷设计住宅小区10-0.4kV配电房有较高的安全要求,为了保障小区居民的生命财产安全,必须对配电房进行防雷设计。
应对配电房设防雷接地装置,降低雷电冲击的危害性。
五、防火设计住宅小区10-0.4kV配电房设备较为密集,设备间距设置应合理,设备间隔应符合相关的防火要求。
高层住宅小区供配电系统的接线方案

高层住宅小区供配电系统的接线方案摘要:供配电系统与小区居民生活息息相关,更是影响投资的重要因素。
高层住宅小区供配电系统比较复杂,既需要满足住户的用电需求,也需要考虑到投入标准,因此需要合理设计高层住宅小区供配电系统的接线方案,满足其经济性、实用性的需求。
本文分析了高层住宅小区供电负荷测算及配电变压器的配置,并根据高层住宅小区供配电系统的常规接线方案提出了优化方案,通过对比为高层住宅小区提供更有效的供配电系统,以满足住房用电和开发商投入需求。
关键词:高层住宅;供配电系统;接线方案高层住宅小区的居住人口多,设备消耗严重,用电负荷大,因此在一级和二级负荷要求下,供配电系统的接线方案高低压尽量满足双电源设计需求,以此保证供电的稳定的状态。
高层住宅小区电源电压为10 kV,供电容量难以满足实际及需求,所以仅在高层住宅小区安置一条10 kV线路是难以满足需求的,导致供电容量小于小区标准。
为此,可以同时安装多条10 kV供电线路,但需要考虑到多条线路同时供电的风险性,需要设置有效的供配电系统接线方案满足供电符合需求。
1.高层住宅小区供电负荷测算及配电变压器的配置1.1容量配备参考标准生活质量的提升使得居民用电量成倍增长,因此在高层住宅小区的供配电设计阶段要以超前计划作为基本原则,可以为区民供电预留8-10年的发展空间,进而满足小区的用电需求。
另外,还需要参考当地的容量配备标准,结合低压配网导则确定不同小区单元的参考标准,比如说某小区单户的建筑面积在80平米左右,按照单户面积60-120平米的标准,每户配置5KW,如果建筑面积在120-150平米之间,单户配置12KW,单户建筑面积在150平米之上,基本容量配置也在16KW以上,不同标准的容量配置是不同的,甚至地区之间也可能存在差异,可以结合容量配置标准预留发展空间,防止电力部门总是更换供电设备,控制不必要的成本支出,避免频繁变更带来的影响。
1.2小区居民用电变压器配置高层住宅小区居民使用的电变器小于最低负荷,可以设置多个节点,满足节能需求。
小区住宅供电系统设计

小区住宅供电系统设计随着社会的进步和科技的发展,电力已成为现代生活中不可或缺的一部分。
在小区住宅中,供电系统是确保电力供应稳定、安全和可靠的关键。
因此,对小区住宅供电系统进行合理设计至关重要。
本文将探讨小区住宅供电系统设计的相关问题。
在进行小区住宅供电系统设计时,首先要确定负荷等级与容量。
负荷等级通常分为三级,根据不同等级的要求,需配置相应的应急电源和备用电源。
容量方面,需根据小区的总体规划、住宅面积、入住人口等因素进行估算。
一般来说,小区住宅的用电容量可参考建筑用电负荷标准进行计算。
供电电源一般来自城市电网,包括市电和备用电源。
市电是主要的供电电源,备用电源在市电无法供电时自动切换使用。
供电线路应按照国家相关标准进行设计和施工,确保供电安全与稳定。
同时,应根据小区的具体情况,合理选择供电线路的路径和敷设方式。
配电系统是小区住宅供电系统的核心部分,包括变压器、配电柜、电缆等设备。
变压器负责将高压电转换为低压电,配电柜对电力进行分配和控制,电缆则负责传输电力。
在设计配电系统时,需考虑变压器的容量、台数、放置位置等因素,确保电力分配的合理性和安全性。
雷电是一种常见的自然现象,对供电系统可能造成严重危害。
因此,在小区住宅供电系统设计中,应采取有效的防雷措施,如安装避雷针、避雷带等。
同时,为了保障人身安全,供电系统应有良好的接地装置,确保漏电时电流能迅速导入大地。
在满足基本功能的同时,小区住宅供电系统也应注重节能与环保。
例如,选用高效节能的电气设备、合理设计电缆路径以降低线损等措施可以达到节能效果。
使用低噪音、低辐射的环保型设备也是未来供电系统发展的趋势。
随着科技的进步,智能化管理已成为小区住宅供电系统的必然趋势。
通过引入智能化的电力监控系统和管理平台,可以实现电力供应的实时监控、故障预警、远程控制等功能。
这不仅可以提高供电系统的运行效率和管理水平,还能为住户提供更加便捷、舒适的居住环境。
小区住宅供电系统设计是一项综合性强的工程,需要考虑诸多因素。
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住宅小区供配电设
计方案
住宅小区供配电设计
目录
第一章前言⋯⋯ 1
第二章工程概述⋯⋯ 2
第三章电气照明设计⋯⋯ 3 3.1
照明系统的概述⋯⋯ 3 3.1.1
照明系统的发展现状⋯⋯ 3 3.1.2
照明计量单位⋯⋯ 3 3.2
照度方式和种类⋯⋯ 3 3.2.1
照明方式⋯⋯ 3 3.2.2
照明种类⋯⋯ 4 3.3
照度计算⋯⋯ 5 3.3.1
利用系数法⋯⋯5 3.3.2
单位容量法⋯⋯ 6 3.4
小区的电气照明设计⋯⋯ 8 3.4.1
电气照明设计的基本原则⋯⋯ 8 3.4.2 电气照明详细设计计算⋯⋯ 8 3.5
插座系统⋯⋯ 143.5.1
插座系统的概述⋯⋯ 14 3.5.2
一般规定(规范) ⋯⋯ 14 3.5.3
插座的安装⋯⋯ 14 3.5.4
小区住宅的插座系统设计⋯⋯ 16 3.5
该小区标准层照明设计⋯⋯ 17
第四章低压配电系统设计⋯⋯ 18 4.1
高层建筑一般规定⋯⋯ 4.2
低压配电系统线路的选择⋯⋯ 4.2.1
低压线路接线方式⋯⋯ 4.2.2
导线和电缆的选择⋯⋯ 4.3
低压配电系统电气设备的选择⋯⋯ 4.3.1
基本要求⋯⋯ 4.3.2 漏电保护⋯⋯ 4.4
配电变压器的选择⋯⋯ 4.5
小区的低压供配电系统设计⋯⋯
住宅小区供配电设计
4.5.1 小区整体低压配电设计(见附录 1) ⋯⋯ 4.5.2 小区 1 号楼与 4 号楼低压配电设计(见附录 2) ⋯⋯ 4.5.3 小区 2 号楼与 3 号楼低压配电设计(见附录 2) ⋯⋯ 4.5.4 小区商业、电梯、车库、消防、物管用电低压配电设计(见附录 3)⋯⋯ 4.6 负荷计算的方法⋯⋯ 4.7 小区住宅的负荷计算⋯⋯
第五章防雷接地系统设计⋯⋯ 32 5.1 防雷与接地系统概述⋯⋯5.1.1 防雷系统概述⋯⋯ 5.1.2 建筑物的防雷等级⋯⋯ 5.1.3 高层建筑物的防雷措施⋯⋯ 5.1.4 接地系统概述⋯⋯ 4.4 小区 1#楼接地设计⋯⋯ 32 32 32 33 34 37
第六章技术经济分析⋯⋯ 38 第七章结论⋯⋯ 39 参考文献⋯⋯
39 致谢⋯⋯ 39 附录 1 附录 2 附录 3 附录 4 小区整体低压配电平面布置图小区 1 号楼与 4 号楼低压配电平面布置图小区商业、电梯、车库、消防、物管用电低压配电平面布置图小区 1 号楼、2 号楼配电系统接线图
第一章前言
本工程为一类高层建筑,按三级负荷供电,二类防雷建筑物、二级防火进行电气系统设计。
在本设计中,要求完成对住宅小区供配电系统设计,主要包括照明系统、低压供配电系统、负荷计算、防雷与接地系统。
论文针对住宅小区电气的设计和使用需要,在重点表述低压供配电系统、负荷计算和防雷与接地系统的;第4章低压配电系统设计;第5章为防雷接地系统设计;第6章为技术经济分析;第
住宅小区供配电设计
第二章工程概述
本次设计具体项目为厦门某住宅小区项目。
该住宅小区总面积大约为 57000 平方米,建筑面积约为 37000 平方米,共有四栋楼,一号楼、二号楼分别有 25 层,每层有 6 户,共 300 户。
三号楼、四号楼分别有 6 层,每层 6 户,除去第一层为商业店面共 60 户。
每户面积在 90 平方米至 120 平方米之间。
本设计为普通民用高层住宅,为一类高层建筑,按三级负荷供电。
防火等级为二
级,按二类防雷建筑物设计防雷。
本设计采用 10kv/0.4kv 进线形式, 接地形式采用 TN-C-S 系统进户处设重复接地,采用综合接地方式,接地利用建筑物基础作接地极,接地电阻不大于 10欧。
电源进线采用 YJV22-10kv-3*95 电缆引入。
本次电气系统设计主要包括:照明
系统设计,低压供配电系统设计,小区负荷计算,防雷与接地系统。
防雷接地设计,根据防雷等级进行设计,对主要建筑物和电气设备采取防雷和接地措施,以保护国家财产免遭损失和保障人身安全。
2住宅小区供配电设计
第三章电气照明设计第三章电气照明设计
3.1 照明系统的概述
3.1.1 照明系统的发展现状
在照明上不再是 60-70 年代住宅 2W/㎡,办公室 4 W/㎡,而是各类建筑物的照度在适应国情下尽可能与国际接轨,如体育馆的拳击厅照度为 1000- lx, 乒乓球台面照度为 500-1000 lx;住宅也按不同用途,照度自 20-300 lx 变化; 一般办公室的照度为 100-200 lx;绘图、设计、打字室工作面照度为 300-500 lx 等。
在同一栋建筑物中, 照明的种类也增多了, 有一般的工作照明、局部工作照明、备用照明、安全照明、疏散指示照明、值班照明、障碍照明、节日照明等。
不同的照明类别,其供电要求也不同,控制方式也各异。
如备用照明应有二路电源; 安全照明、疏散指示
照明、障碍照明不但应有二路电源,而且还应在末级配电设备上设置备电自投装置。
大面积的工作照明,要求集中控制或按工作时间自动开启及关闭。
为节约电能,外围有自然采光部分的灯具,还应设置按照明度标准自动调光的装置;疏散指示照明在火警时消防控制室可按需要进行控制;障碍照明应按日照照度进行自动控制等。
由此可见,照明在照度、照明质量、照明方式、灯具外型、供电要求及控制上, 都有不同程度的发展和更高的要求。
3.1.2 照明计量单位
当前各种量都逐步实现采用国际单位制,简称 SI。
光学计量基本单位为光强 I(坎德拉 cd),导出单位有光通Φ(流明 lm)﹑照度
E(勒克斯 lx)﹑出射度 M(流明/米2lm/m2) 、亮度 L(坎德拉/米2cd/m2)等。
3.2 照度方式和种类
3.2.1 照明方式
⑴一般照明
3住宅小区供配电设计
为使整个照明场地获得均匀明亮的水平照度, 使用照明器在整个照明场所基本均匀布置的照明方式。
⑵分区一般照明根据需要提高特定区域照度的一般照明称为分区一般照明。
根据工作面布置的实际情况,将照明器集中或分区集中均匀地布置在工作区上方,使室内不同被照面上产生不同的照度,能够有效地节约能源。
⑶局部照明以满足照明范围内某些部位的特殊需要而设置的照明
称为局部照明。
它仅限于照亮一个有限的工作区,一般采用从最
适宜的方向装设台灯、射灯或反射型灯泡。
起优点是灵活、方便、节电,能有效地突出重点。
⑷混合照明有一般照明和局部照明共同组成的照明称为混合照明。
其实质是在一般照明的基础上,在另外需要提供特殊
照明的局部,采用局部照明。
3.2.2 照明种类
⑴正常照明为满足正常工作而设置的室内外照明称为正常照明。
它起着满足人们基本视觉要求的功能,是照明设计中的主要照
明。
它一般可单独使用,也可与应急照明和值班照明同时使用,但控制线路必须分开。
⑵应急照明在正常照明因事故熄灭后,供事故情况下继续工作、人员安全或顺利疏散的照明称为应急照明。
它包括备
用照明、安全照明、和疏散照明三种。
应急照明的设置原则,从安全角度考虑,应在较多的建筑内设置应急照明,而从经济的观点
出发,只能在一些最需要的建筑内设置。
⑶值班照明在非工作时间供值班人员观察用的照明称为值班照明。
可利用正常照明中能单独控制的一部分或应急照明的一部分或全部作为值班照明。
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3.3 照度计算
照度计算方法有利用系数法、单位容量法和逐点法等 3 种[1]。
任何一种计算方法,都只能做到基本准确。