电气初步设计说明
乐业初步设计说明书

第二章电气部分2.1 电气主接线2.1.1 方案根据本工程规模,35kV终期出线三回,本期两回,主变终期两台,本期上一台,根据变电站电气主接线选择的相关规定,结合云南电网典型设计,本工程35kV侧选用单母线接线,方案一参照云南电网2009版标准化设计DM-WW方案,35kV侧本期及终期采用单母线接线。
方案二35kV侧本期及终期采用单母线分段接线。
10kV出线:远期8回,本期4回。
本期及终期采用单母线分段接线。
站用变接线:远期1台,本期1台。
本期及远期均采用单母线分段接线,施工用电由变电站旁营业所提供。
中性点接地:35kV、10kV均采用中性点不接地方式。
2.1.2 方案比较方案一与方案二相比,其优点在于单母线接线的接线简单清晰,设备少,便于以后的扩建。
单母线分段接线虽然供电可靠性比单母线接线高,但是单出线为双回路时常使出线交叉跨越,而且适用于35kV 出线为四回到八回,本工程终期出线为三回不适合此接线,所以本工程推荐方案一。
2.2 短路电流计算及主设备选择2.2.1 短路电流计算根据系统专业的相关资料,计算水平去2020年(会泽火红变电站按主变最终规模2X6.3MVA).基准容量取100MVA;基准电压取平均额定电压。
系统阻抗图如下:计算结果见下表:短路电流计算结果表请核对表格参数根据以上结果,变电站各侧短路水平确定如下:35kV侧为31.5kA,10kV侧为25 kA.2.2.2主要电气设备选型根据短路电流计算结果,并留有一定余量,主要设备选型及主参数确定如下:(1)主变压器选用国产低噪音、低损耗的三相双绕组自冷式油浸式有载调压变压器。
型号:SZ11-6300/35额定容量:6.3MVA电压比:35±3×2.5%/10.5短路阻抗:Ud=7%接线组别:Yd11接线(2)35kV电气设备按照短路电流水平,35kV设备额定开断电流为31.5kA,动稳定电流峰值63kA。
主要设备选择如下:1)35kV断路器选用户外柱式真空断路器,配内置电流互感器。
35kV变电站电气一次部分初步设计分析

35kV变电站电气一次部分初步设计分析35kV变电站是电力系统输配电的重要组成部分,其电气一次部分的设计是关键环节之一。
本文对35kV变电站电气一次部分的初步设计进行分析。
一、工程概况本工程位于某市,建设规模为35kV变电站,设计容量为10MVA。
主要负责接受输电系统的电能,对电能进行变压、配电和保护控制等处理,最终将电能供应给现场用电设备。
二、变电站布置变电站采用房间式室内变电站,建筑面积为500平方米。
变电站主体设备包括主变压器、高压开关柜、低压开关柜、电缆室等,站区内应设置合理的道路、绿化、防火设施等。
三、电力系统该变电站为10kV配电网的端点供电,同时接受35kV电网输电,并根据需要进行变压,主要用于城市配电。
输电线路采用双回45kV线路,总长17km,其中变电站至线路起点距离为2km。
主变压器一侧为35kV高压侧,另一侧为10kV低压侧。
1.高压开关柜高压开关柜是35kV变电站电气一次部分的核心装置之一,主要负责电网与变电站主体设备之间的连接,保障电力系统的可靠运行。
该变电站采用的是户外SF6高压断路器,其优点在于容易维护、结构紧凑、质量高等。
2.主变压器主变压器是35kV变电站的主要设备之一,负责变换电压和功率,使电能能够传输到10kV配电网,并保证电能供应的可靠性。
本工程选用10MVA三相油浸式变压器。
低压开关柜是35kV变电站电气一次部分的重要设备,主要用于控制和保护10kV配电系统。
本工程采用GN63A-12型低压开关柜,具有质量高、操作方便、安全可靠等优点。
4.电缆室电缆室是变电站的重要组成部分,负责将输电线路和主变压器等设备之间的电缆进行接入。
本工程电缆室采用的是户内配电室,主要装备有V型电缆支架、电缆编织管等设备。
5.控制保护系统控制保护系统是35kV变电站电气一次部分的重要组成部分,主要用于对电气设备进行保护控制。
本工程选用的保护设备包括电流互感器、电流表、电压互感器、电压表等。
35kV变电站新建工程电气施工图纸(含初步设计说明书)

图号:35千伏变电站新建工程初步设计说明书二○一三年八月35千伏变电站新建工程批准:审核:校核:编写:目录1 总的部分 (2)1.1 设计依据 (2)1.2 设计原则 (2)1.3 设计内容及范围 (3)1.4 电力系统 (3)1.5 工程规模 (4)1.6 站址选择概况 (4)1.7 通用设计和通用设备的应用 (9)1.8 主要技术方案和经济指标统计表 (9)2 电气一次部分 (11)2.1 电气主接线 (11)2.2 电气总平面布置及配电装置型式 (12)2.3 短路电流计算 (12)2.4 主要电气设备选型 (13)2.5 过电压保护及防雷接地 (15)2.6 站用电及照明 (16)2.7 变电站防污及抗震措施 (17)3 电气二次部分 (17)3.1 控制、测量及信号系统 (17)3.2 二次设备布置 (18)3.3 一体化电源系统 (18)3.4 保护配置 (19)3.5 计量 (21)3.6 火灾探测报警系统 (21)3.7 图像监视及安全警卫系统 (21)3.8调度数据自动化 (22)3.6 通信 (25)4 土建部分 (25)4.1 概述 (25)4.2 总平面布置及交通运输 (26)4.3 土建结构 (29)4.4 建筑 (30)4.5 采暖通风 (31)4.6 环境保护及水土保持 (31)4.7 劳动安全及工业卫生 (32)5 水工部分 (32)5.1 供水排水 (32)5.2 消防设施 (33)6 XXXXXX110kV变电站概况 (35)6.1 XXXXXX110kV变电站现状 (35)6.2 本期工程建设规模 (36)7标准工艺和新技术的应用 (36)7.1 标准工艺的应用 (36)7.2 新技术的应用 (37)8 投资部分 (38)1 总的部分1.1 设计依据(1)根据四川省电力公司对XXXXXX35千伏输变电工程可研报告的审查意见;(2)根据《XXXXXX35千伏变电站新建工程可行性研究报告书》;(3)《国家电网公司“两型一化”变电站设计建设导则》;(4)根据电力工业部电力规划设计总院DLGT25-94《变电所初步设计内容深度规定》;(5)GB50059-2007《35~110kV变电所设计规范》;(6)GB 50060-2008《35~110kV高压配电装置设计规范》;(7)GB 50062-2008《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》;(8)DL/T 620-2012《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》;(10)GB50007—2011《建筑地基基础设计规范》;(11)GB50010-2010《混凝土结构设计规范》;(12)GB50009-2001《建筑结构荷载规范》(2006版);(13)DL/T5222-2005 《导体和电器选择设计技术规定》;(14)国家电网公司输变电工程《典型设计-35kV变电站分册》;(15)其他相关规程规范。
35kV变电站电气一次部分初步设计分析

35kV变电站电气一次部分初步设计分析一、引言35kV变电站是电力传输和配电系统的重要组成部分,其电气一次部分的初步设计至关重要。
本文对35kV变电站的电气一次部分进行了初步设计分析,并探讨了设计中需要注意的关键问题。
二、系统概述35kV变电站电气一次部分主要包括进线、出线、断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器等设备。
其主要功能是实现电力输送和开关操作。
三、设计分析1. 进线设计进线设计需要考虑进线电压、进线容量、进线方式等因素。
在选择进线的过程中,需要根据变电站的实际情况进行合理的优化设计。
2. 出线设计出线设计需要根据用电负荷和供电需求进行合理规划。
出线数量、容量和方式的选择对于电力输送的可靠性和效率至关重要。
3. 断路器设计断路器是变电站中的重要设备,用于控制和保护电力系统。
在设计断路器时,需要考虑其额定电流、短路承受能力、操作方式、开断速度等因素。
4. 隔离开关设计隔离开关用于切断和连接电力系统。
在设计隔离开关时,需要考虑其耐压能力、耐雨、耐腐蚀等因素。
5. 电流互感器和电压互感器设计电流互感器和电压互感器用于进行电流和电压的测量和保护。
在设计互感器时,需要考虑其额定电压、额定电流、准确度等因素。
四、关键问题在35kV变电站电气一次部分的初步设计中,需要注意以下关键问题:1. 安全性:设计中需要确保设备的安全可靠,避免事故发生。
2. 可扩展性:需要考虑未来变电站扩容的需求,设备的选择和容量要有合理的预留。
3. 经济性:在设备选择和设计上要兼顾经济效益,尽可能降低成本。
4. 便利性:设计中需要考虑设备的操作和维护的便利性,使其能够方便进行检修和维护。
五、总结35kV变电站电气一次部分的初步设计要考虑进线、出线、断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器等设备的选型和布置。
在设计过程中需要注意安全性、可扩展性、经济性和便利性等关键问题。
通过合理的设计,能够保证变电站的正常运行和电力系统的安全稳定。
某地区变电站(110kV35kV10kV)电气部分初步设计

某地区变电站(110kV35kV10kV)电⽓部分初步设计某地区变电站(110kV/35kV/10kV)电⽓部分初步设计中国的国民经济的基本⾏业是电⼒⾏业,国家经济建设的兴衰成败和电⼒⾏业的发展好坏是直接联系的,作为现代的⼯业、农业、科学技术、国防,电⼒⾏业发挥了不⼩的能量。
此次电⼒系统计划及所作的是:在国家经济发展体系的统⼀安排下,开发合理、动⼒资源利⽤,运⽤少量的资⾦、成本,为国民经济和各产业和⼈民⽣活⽔平不断增长的需要,运⾏靠得住、⾜够、质地及格的电能。
所以在我的本次毕业设计中挑选了变电站电⽓部分的初步设计,是为了让更多的⼈懂得现代化变电站的设计规程、步骤和要求,策划⼀个完美的变电站。
变电站的变压器、输电线路怎样与电⼒系统相连接就是变电站电⽓主接线,之后实现输配电任务。
电⼒系统接线构成中⼀个必须的组成部分是变电站的主接线。
确定主接线,对电⼒系统的安全、稳定、灵活、经济运转及变电站电⽓设备的挑选、配电装置的安置、继电保护和控制⽅法的制定将会有很⼤的影响。
主接线的设计原则和要求主接线的设计原则(1)考虑变电站在电⼒系统的地位和作⽤在电⼒系统中,变电站的地位和作⽤是决定主接线的主要因素。
变电站是关键变电站、地域变电站、结尾变电站、企业变电站、分⽀变电站,因为个变电站在电⼒系统中的地位和功能不同,对主接线的可靠性、灵活性、经济性的要求也有差别。
(2)考虑近期和远期的发展规模依据近⼏年来电⼒系统发展规划进⾏变电站主接线设计。
依据负荷的⼤⼩、分布、负荷增长、地区⽹络和潮流,并刨析种种能够的运⾏⽅式,然后,确认主接线的⽅式及站衔接电源数和出线回数。
(3)考虑负荷的重要性分级和出线回路多少对主接线的影响对⼀、⼆级负荷,必需有两个单独的电源供电,且当⼀个电源丢失后,应该保证所有⼀、⼆级负荷不中断供电;三级负荷⼀般只需⼀个电源供电。
(4)考虑主变台数对主接线的影响变电站主变的台数和容量,对变电站主接线的选取会有直接的影响。
本科毕业设计——22060KV变电所电气部分初步设计

本科毕业设计——22060KV变电所电气部分初步设计摘要电气工程及其自动化专业的毕业设计是培养学生综合运用大学四年所学理论知识,独立分析和解决工程实际问题的初步能力的一个重要环节。
本设计是根据“电力系统及自动化专业(发电厂及电力系统)”毕业任务书的要求,综合大学四年所学的专业知识及《电力工程电气设计手册》,《电力工程电气设备手册》等书籍的有关内容,在指导教师的帮助下,通过本人的精心设计论证完成的。
整个设计过程中,全面细致的考虑工程设计的经济性,系统运行的可靠性,灵活性等诸多因素,最终完成本设计方案。
本设计说明书是根据毕业设计的要求,针对220/60kv降压变电所毕业设计论文。
本次设计主要是一次变电所电气部分的设计,并做出阐述和说明。
论文包括选择变电所的主变压器的容量、台数和形式,选择待设计变电所所含有的各种电气设备及其各项参数,并且通过计算,详细的校验了各种不同设备的热稳定和动稳定,并对其选择进行了详尽的说明。
同时经过变压器的选择和变电所所带负荷情况,最后确定本变电所电气主接线方案和高压配电装置及其布置方式。
论文包括设计的说明和设备选择的计算,并附有设计图纸(电气主接线图一张、变电所断面图两张、平面布置图一张、防雷保护图一张、继电保护原理图一张),可为以后的设计做些参考。
由于时间紧张和能力有限,此论文中难免会出现遗漏和错误,希望老师给予指点和更正。
关键词: 电力系统,变电所,电气设备,校验AbstractElectrical engineering and professional graduate in its automation designs is an important link of the first step to trains student synthesize to make use of the four years in umiversity an academic theories theory knowledge, independence analysis definitely reach agreement engineering actual problem ability.This design according to“ electric power system and automation professiom( power plant and electric power system )” the request that graduate the mission book, symthesize the four years in university a profession for learning knowledge and 《electric power engineering electricity design manual 》, etc. Umder the help that guide the teacher, pass oneself of design what argument complete with meticulous care. Whole design process inside, completely economic that meticulous comsideration engineering design,dependable that system circulate, vivid etc.many factors, end complete this design project.This design the main according to the request that graduate thed design, aiming at the 220/60kv decline to press to change to give or get an electric shocd a graduate the design the thesis. The design is based on summarizing our coumtry's substation design and operation. It takes the selections of devices which this substation needed such as the type of electric bus, the type of the power distribution. It is made up of the instruction and the caculating parts. And for blueprints(siuation main connected wires picture, the plot and section of the substation, transformer protective principle connection picture), It can be unsuited for the same design in future.For my limited knowledge, it is impossible to be no mistakes in the draft. I hope the teacher give to point out with make correction.Key word electric power system ,substation,electricity equipment,Proofreading目录摘要 (I)ABSTRACT.......................................................................................... I I 引言......................................................................................... - 1 -第二章主变压器台数和容量的确定 ............................................................... - 2 -2.1主变压器选择的要求: (2)2.2主变压器台数的确定 (2)2.3主变压器容量及型式的确定 (2)第三章主接线形式的选择及说明................................................................. - 4 -3.1主接线的设计原则: (4)3.2主接线的设计要求: (4)3.3主接线的选择: (5)3.3.1第一种方案主接线图 .................................................................. - 5 -3.3.2 第二种方案主接线图.................................................................. - 6 -3.4主接线的确定: (7)第四章短路计算............................................................................... - 8 -4.1短路电流计算的目的 (8)4.2短路的基本类型 (8)4.3短路电流计算的基本假定 (8)4.4一般规定 (9)4.5计算步骤 (9)4.6计算方法 (9)第五章主要电气设备的选择.................................................................... - 10 -5.1电器设备选择的一般原则: (10)第六章配电装置.............................................................................. - 11 -6.1高压配电装置和设计原则及要求 (11)6.2设备的配置 (12)6.2.1 隔离开关的配置..................................................................... - 12 -6.2.2 电压互感器的配置................................................................... - 13 -6.2.3 电流互感器的配置................................................................... - 13 -6.2.4 接地刀闸的配置..................................................................... - 13 -6.2.5 避雷器的配置....................................................................... - 13 -6.3配电装置的选择 (13)第七章防雷装置保护的规划计划 ................................................................ - 14 -7.1防雷保护的必要性: (14)7.3变电所防雷保护对象 (14)7.4装设避雷针(线)的基本原则: (14)7.5防雷保护设计所需资料: (15)7.6避雷针的保护范围计算: (15)7.6.1 rx的确定与单支避雷针同 ............................................................ - 15 -7.6.2 保护全面积的条件................................................................... - 15 -7.7防雷保护措施 (15)第八章继电保护及自动装置设计................................................................ - 16 -8.1继电保护配置的作用和要求: (16)8.2变压器保护的配置 (17)8.2.1 变压器保护的配置原则............................................................... - 17 -8.3母线保护和断路器失灵保护 (18)8.3.1 母线保护配置原则................................................................... - 18 -8.3.2 双母线接地母线保护................................................................. - 18 -8.3.3 断路器失灵保护..................................................................... - 19 -8.4线路的保护装置 (19)8.4.1 220KV侧线路保护 ................................................................... - 19 -8.4.2 60KV侧线路保护 .................................................................... - 20 -8.5自动装置的规划设计 (21)8.5.1 电力系统自动装置的设计............................................................. - 21 -8.5.2 合闸装置应按下列规定装设........................................................... - 22 -8.5.3 自动重合闸装置应符合以下要求....................................................... - 22 -8.5.4 备用电源和备用设备自动投入......................................................... - 22 -第二篇毕业设计计算书........................................................................ - 23 -第九章变选择计算部分........................................................................ - 23 -9.1主变压器的选择: (23)9.1.1 总容量的确定....................................................................... - 23 -第十章短路计算............................................................................... - 24 -10.1所用计算公式: (24)10.2系统等值计算电路图 (25)10.3220KV母线上K1点发生短路时的辞别短路计算 (27)10.460KV母线上K2点发生短路时的短路计算 (32)第十一章主要电气设备的选择................................................................... - 35 -11.1高压断路器的选择: (35)11.1.1 220KV侧断路器的选择 .............................................................. - 35 -11.1.2 63KV侧断路的选择 ................................................................. - 37 -11.2隔离开关的选择及校验 (39)11.2.1 220KV侧隔离开关选择与校验......................................................... - 39 -11.2.2 60KV侧隔离开关选择与校验.......................................................... - 40 -11.3.1 220KV侧电流互感器的选择及检验..................................................... - 42 -11.3.2 60KV侧电流互感器的选择与校验...................................................... - 43 -11.4电压互感器选择及校验 (44)11.4.1 220KV侧电压互感器的选择........................................................... - 44 -11.4.2 60KV侧电压互感器的选择 ........................................................... - 45 -11.5母线的选择 (46)11.5.1 母线的型式及适用范围.............................................................. - 46 -11.5.2 一般条件.......................................................................... - 46 -11.5.3 截面选择说明...................................................................... - 46 -11.5.4 热稳定校验........................................................................ - 47 -11.5.5 220侧母线选择 .................................................................... - 47 -11.5.6 60KV侧母线选择 ................................................................... - 48 -11.6避雷器的选择 (48)11.6.1 避雷器的选择说明.................................................................. - 48 -11.6.2 避雷器的设计原则.................................................................. - 49 -11.6.3 220KV侧避雷器的选择 .............................................................. - 49 -11.6.4 60KV侧避雷器的选择 ............................................................... - 50 -11.6.5 变压器中性点避雷器的选择.......................................................... - 50 -第十二章避雷针的保护范围计算................................................................ - 52 -12.1避雷针的定位及针距 (52)12.2单根避雷针的保护半径计算 (53)12.3多根等高避雷针的保护范围计算 (53)总结........................................................................................ - 54 -致谢........................................................................................ - 55 -参考文献...................................................................................... - 56 -附录............................................................................. 错误!未定义书签。
4×300MW火力发电厂电气部分初步设计详解
4⨯300MW 发电厂电气部分初步设计第一章 选择本厂主变压器和厂用变压器的容量、台数、型号及参数1.1厂用变压器的选择1.1.1负荷计算1方法负荷计算一般采用换算系数法,换算系数法的算式为S =∑(KP ) (2.1)式中S ——计算负荷(KVA)K ——换算系数P ——电动机的计算功率(KW )由于发电机额定功率已经给出,f S =353MVA ,则主变选择应按B S ≥1.1⨯(1-p K )⨯f S 计算式中B S ――主变的最小容量(MV A )p K ――厂用电量所占总发电量的比例(%)1.1.2容量选择原则(1)高压厂用工作变压器容量应按高压电动机计算负荷的110%,与低压厂用电计算负荷之和选择。
(2)高压厂用备用变压器或起动/备用变压器应与最大一台高压厂用工作变压器的容量相同;当起动/备用变压器带有公用负荷时,其容量还应满足最大一台高压厂用工作变压器的要求,并考虑该起动/备用变压器检修的条件。
1.1.3容量计算公式高压厂用工作变压器: d g B S S 1.1S +≥ (2.2) B S ——厂用变压器高压绕组额定容量(KVA )g S ——高压电动机计算负荷之和1要确定发电厂的电气主接线,必须要先计算本厂负荷。
d S ——低压厂用计算负荷之和 由电力工程电气设备手册及所给原始资料,本厂选用SFPF P Z -40000/20的变压器,其额定容量为40000/25000-25000(KVA ),高压额定电压为20±8×1.25%,低压额定电压为6.3-6.3,周波为50HZ ,相数为3,卷数为3,结线组别为N Y 、11d -11d ,阻抗为14,空载电流0.31%,空载损耗41.1KW ,负载损耗178.9KW ,冷却方式为ONAN/ONAF 。
1.2主变压器的选择21.2.1容量和台数选择发电机与主变压器为单元接线时,主变压器的容量按发电机的量大连续输出容量扣除本机组的厂用负荷来选择。
35kV变电站电气一次部分初步设计分析
35kV变电站电气一次部分初步设计分析
一、电源情况分析:
1.系统高压侧变电站由发电厂提供一个相数为3佰伏3相交流多片绕组电源。
电源有1台固定卷芯变压器、1台发电机和1台联轴器构成。
二、系统安全运行分析
1.35kV变电站应采取措施,保证供电安全、可靠,该变电站通过接地分布母线,满足跨区相互接地的要求,以达到相互备份的目的。
2.为提高系统的可靠性,变电站应采取一次、二次和三次备份控制策略,并采取合拢式空气间隔开关操作,以节约空间及提高可靠性。
3.该变电站应采用隔离开关、断路器和熔断器组成的熔断系统,采用断路器控制隔离开关及熔断器,以确保系统安全运行及灵敏度高,可靠性高。
4.为了维持系统的稳定,变电站采用多拍联络式主变投入保护和接地控制限流器投入保护,确保系统可靠运行。
三、变电站布置分析
1.系统变电站布置以变电站可靠性和操作安全为基础,根据空间条件,使用变电站自身的操作要求,将主变、空开组和备份设备等布置在一个空间内,以减少现场变电站装置的使用空间。
2.是电站进行总体布置,将变电站仪表、分接开关、检修柜、空开柜等主要设备安装整齐;其次进行分支中心布置,合理布置变压器、断路器等电气设备;最后是调试设备的布置,包括备份设备、测试台、接地装置等应预留必要的空间;
3.变电站运行安全,应要求各种设备的水平位置关系严格按照最低操作高度的原则,以确保操作方便,操作安全,有利于运维人员设备的检查,维护和检修工作。
35kV变电站电气一次部分初步设计分析
35kV变电站电气一次部分初步设计分析35kV变电站是城市电网中的重要组成部分,其电气一次部分的设计是保障电网稳定运行的关键。
本文对35kV变电站电气一次部分初步设计进行了分析和探讨,主要包括变电站的供电方式、主要设备选型、系统结构及保护措施等方面。
一、35kV变电站的供电方式35kV变电站一般采取两种主要供电方式,分别是地下电缆供电和架空线路供电。
地下电缆供电主要适用于城市密集地区,可避免电缆走廊被影响,同时不影响城市美观。
架空线路供电则适用于郊区和农村地区。
二、主要设备选型1.变压器:35kV变电站一般采用变比为35/10kV、容量为6300kVA的油浸式变压器,其主要作用就是将送入变电站的35kV电压提高,分配给下游的10kV配电网。
2.开关设备:35kV变电站的开关设备应具有良好的闭合和隔离性能,以确保能够在电网故障时正常运行。
可采用各种开关设备,包括气体绝缘开关设备、油浸封闭式开关设备等。
3.母线:母线是电气一次部分的重要组成部分,用于连接各个设备。
35kV变电站的母线一般为3进3出、3重母线,容量应根据变电站的总容量及电源容量予以确定。
三、系统结构35kV变电站系统结构主要包括主变压器、母线、进出线、开关设备、保护设备、控制设备等组成。
其基本结构如图:四、保护措施35kV变电站电气一次部分应具有过电压保护、过电流保护、接地保护、远动保护、微机保护等多种保护措施。
同时,还应设置安全保护装置和报警装置,以及监测和控制系统,以确保变电站的安全运行。
以上就是35kV变电站电气一次部分初步设计所需要考虑的主要方面。
电气一次部分的设计是变电站的关键,影响着电网的稳定运行。
因此,设计人员应根据实际情况制定详细的设计方案,确保变电站的安全可靠运行。
电气初步设计主要内容_secret
一在初步设计阶段,建筑电气专业设计文件应包括设计说明书、设计图纸、主要电气设备表、计算书。
二设计说明书。
1 设计依据。
1)工程概况:应说明建筑类别、性质、结构类型、面积、层数、高度等;2)相关专业提供给本专业的工程设计资料;3)建设单位提供的有关部门(如供电部门、消防部门、通信部门、公安部门等)认定的工程设计资料,建设单位设计任务书及设计要求;4)设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号);5)上一阶段设计文件的批复意见。
2 设计范围。
1)根据设计任务书和行关设计资料说明本专业的设计内容,以及与相关专业的设计分工与分工界面;2)拟设置的建筑电气系统。
3 变、配、发电系统。
1)确定负荷等级和各级别负荷容量;2)确定供电电源及电压等级,要求电源容量及回路数、专用线或非专用线、线路路由及敷设方式、近远期发展情况;3)备用电源和应急电源容量确定原则及性能要求;有自备发电机时,说明启动方式及与市电网关系;4)高、低压供电系统接线型式及运行方式:正常工作电源与备用电源之间的关系;母线联络开关运行和切换方式;变压器之间低压侧联络方式;重要负荷的供电方式;5)变、配、发电站的位置、数量、容量(包括设备安装容量,计算有功、无功、视在容量,变压器、发电机的台数、容量)及型式(户内、户外或混合),设备技术条件和选型要求,电气设备的环境特点;6)继电保护装置的设置;7)电能计量装置:采用高压或低压;专用柜或非专用柜(满足供电部门要求和建设单位内部核算要求);监测仪表的配置情况;8)功率因数补偿方式:说明功率因数是否达到供用电规则的要求,应补偿容量和采取的补偿方式和补偿前后的结果;9)谐波:说明谐波治理措施;10)操作电源和信号:说明高,低压设备的操作电源、控制电源,以及运行信号装置配置情况;11)工程供电:高、低压进出线路的型号及敷设方式;12)选用导线、电缆、母干线的材质和型号,敷设方式;13)开关、插座、配电箱,控制箱等配电设备选型及安装方式;14)电动机启动及控制方式的选择;4 照明系统。
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第十章电气设计说明一、设计依据:1、建筑专业提供的作业图;2、甲方提供的设计任务书及设计要求;3、建筑、给排水、暖通空调专业提供的设备用电需求及控制要求;4、国家现行的有关规范、标准、行业及地方的标准、规定;《供配电系统设计规范》 GB 50052-2009《低压配电设计规范》GB 50054-2011《20KV及以下变电所设计规范》GB50053-2013《建筑设计防火规范》GB 50016-2014《建筑物防雷设计规范》 GB 50057-2010《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012《建筑照明设计标准》GB50034-2013《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008《智能建筑设计标准》GB 50314-2015《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013《青海省绿色建筑设计标准》DB63/T1340-2015其它有关国家及地方的现行规程、规范及标准。
二、设计范围:本工程电气设计包括以下内容:低压电力配电系统;照明系统;防雷、接地及安全措施系统;有线电视系统;通信网络系统、综合布线系统;三、配电系统1.供电电源:根据设计资料收集情况,本工程所在园区现有科技馆新建箱变630KVA,供科技馆及本楼配电。
科技馆电气容量为307KW,本工程用电为90KW,变压器总容量为397KW,变压器负载率为74%。
2.功率因数补偿:在箱变低压侧设功率因数集中自动补偿装置,电容器组采用自动循环投切方式,要求补偿后的功率因数不小于0.9。
3.谐波治理:由于谐波分布的多边性和谐波工程计算的复杂性,要求箱变预留滤波设备平面安装位置,待系统运行后对谐波进行实测和分析,根据实际情况采取相应有效的谐波治理措施。
变频等设备谐波含量超出标准者,就地设谐波吸收装置。
4.计量:本工程在配电室内设置总计量,一层分计量。
四、负荷分级1.负荷等级:本工程按三级负荷供电。
2.计量:本工程在配电室内设置总计量,一层分计量。
3.进线电源:本工程由室外箱变采用直埋地引来电源,在电源入户处做重复接地。
3.无功补偿:采用变电所低压集中自动补偿方式,要求补偿后的功率因数在0.9以上。
荧光灯就地补偿,补偿后的功率因数不小于0.9。
自镇流荧光灯应配用电子式镇流器,直管形荧光灯、高压钠灯、金属卤化物灯应配用相适应的电子式镇流器或节能型电感镇流器,采用的镇流器应符合该产品的国家能效标准。
五、低压电力配电系统:1.本工程拟在一层设置配电间,进线配电柜设电能计量表总计量,并可根据需求设置低压电力分表。
负荷为三级负荷,采用放射式与树干式相结合的供电方式供电。
2.应急照明配电干线回路采用NH-YJY-1KV耐火型铜芯电力电缆,应急照明配电支线采用NH-BV耐火型导线,一般设备及照明配电干线回路采用YJY-1KV铜芯电力电缆,一般设备及照明配电支线采用BV导线。
3.计费:本工程集对在总进线柜内集中设表计量。
4.照明配电:照明、插座均由不同的支路供电;所有低于1.8米的插座回路均设剩余电流保护器,动作电流30mA,动作时间不大于0.1S。
6. 配电干线电缆采用金属线槽敷设,出线槽部分穿SC 热镀锌钢管敷设保护,普通电缆与消防设备类电缆分别线槽敷设。
7.消防用电设备(包括应急照明)的配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:暗敷时,应穿钢管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于厚度不小于30mm;明敷时,应穿有防火保护的金属管和有防火保护的封闭式金属线槽,或采取防火措施。
8. 所有穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按国家、地方标准图集中有关作法施工。
9.电气管线不应敷设在低温热水地板敷设采暖的防水层,填充层、隔热层、面层内。
六、设备选择及安装1. 配电室内低压动力柜为GCK柜,落地式安装。
下进上出式。
竖井及设备用房的配电箱挂墙明装,除注明外,安装高度为底边距地1.4m。
消防用电设备(包括应急照明)的配电箱,应有明显标志,并作防火处理。
2. 照明开关、插座均暗装,除注明者外,均为250V,10A,安装高度分别为1.3米、0.4米。
4. 电缆桥架:桥架施工时,应注意与其它专业的配合。
设有消防设备配线时采用封闭式金属线槽外涂防火涂料。
穿过防烟分区、防火分区、楼层时应在安装完毕后,用防火材料封堵。
二级负荷的主备两个回路同槽敷设时用隔板分隔敷设。
5. 出口标志灯在门上方安装时,底边距门框0.2m;若门上无法安装时,在门旁墙上安装,顶距吊顶50mm;疏散诱导灯底边距地0.5m。
应急照明及疏散标志灯具应采用玻璃或其它不燃材料制作的保护罩。
6. 水泵、空调机、风机等各类风机及设备电源出线口的具体位置,以设备专业图纸为准。
7.在走道及出口设置出口指示灯、疏散指示灯,在重要的机房内设置应急照明灯,走道内设置疏散照明。
七、照明系统:1.照度标准按现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034-2013执行,在规范允许范围内,根据各场馆、场所的不同需要,营造所需的不同场景氛围。
对于办公区域及展厅区域内选用节能灯管,楼梯间、门厅、休息平台等公共区域采用节能型吸顶灯主要公用场所照明标准值:场所功率密度值照明度 (lx)办公室≤11300治疗室≤11300门厅≤7200配电间≤7 200休闲厅≤9 2002.办公、治疗室等一般场所,显色指数不小于80。
3.光源:一般场所为荧光灯或节能型光源,有装修要求的场所视装修要求而定。
用于应急照明的光源采用能快速点亮的光源。
4.楼梯间、公共走道等,采用声光控自息开关,一般性场所采用就地控制开关,在大空间公共区域及场所采用智能照明控制系统,以达到使用便利,控制灵活,节约能源的目的。
八、防雷、接地及安全措施系统:1.本建筑计算年雷击次数0.0367,按三类防雷设防。
2.在楼座屋顶设避雷带作为防直击雷的接闪器,用?12镀锌圆钢沿女儿墙及图中所示位置设置明设防雷接闪器,避雷带连接网格不大于10mx10m或12mx8m,凡突出屋面的所有金属构件,设备外壳等就近与屋面避雷带焊接;突出屋面的非金属构件如不在避雷带保护范围内应设避雷带。
当利用建筑装饰栏杆做防雷接闪器时,建筑装饰栏杆的材质,壁厚及施工做法需满足防雷设计规范及施工验收规范要求。
3.利用结构柱或剪力墙内不小于?16的两根主筋做引下线;该线上连避雷带,下连接地装置。
利用建筑物基础钢筋可靠连接成网状接地装置。
4.为防雷电波侵入,在室外地坪下0.8米四周的柱子上设置等电位联结板。
联结板均与防雷接地装置可靠焊接。
凡进出本建筑的所有金属管道(如水管,煤气管等)均应就近与上述联接板可靠连接,电缆进出线在进出端应将电缆的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连。
电源系统、弱电系统引入端设过电压保护装置。
5.电子信息系统的各种箱体、壳体、机架等金属组件应与建筑物的共用接地网作等电位连接。
6.本工程低压配电系统接地型式采用TN -S系统。
防雷接地、工作接地及电气设备保护接地等共用统一的接地装置,要求接地电阻不大于1Ω,当接地电阻达不到设计要求时应在室外增设人工接地体。
防雷接地材料要求采用镀锌材料。
7.本工程采用总等电位联结,在配电室设总等电位连接,等电位及局部等电位具体做法参见《等电位联结安装》。
九、有线电视系统:本工程在一层设配电间一处。
本工程有线电视节目源由本建筑东侧的园区管廊引来市政有线电视信号,引入弱电机房有线电视前段设备,考虑自办闭路电视系统,在前端设备中预留两路节目输入端。
系统由前端设备、干线、放大器、分支分配器、支线及用户终端等组成。
系统采用862MHz邻频双向传输,系统输出口的模拟电视信号输出电平要求69±6dB μV,图像清晰度应在四级以上,在弱电间设有线电视信号前端箱,采用SYV-75-9同轴电缆从园区引来的市政有线电视信号,经过前端箱放大分配后,采用SYV-75-7同轴电缆,通过弱电线槽从弱电间经电气竖井引至各层有线电视信号分配箱,经分支分配后,采用SYV-75-5同轴电缆引致各层弱电线槽,并最终送至各层末端电信点位。
除已确定的电信使用点位外,本系统仅设弱电线槽路由预留,供二次装修使用,避免管线及设备浪费。
十、通信网络系统、综合布线系统:本工程在一层设配电间一处,由本建筑东侧的园区管廊引入市政电信信号,为用户提供宽带综合业务的通信服务,按光纤引入考虑。
在弱电间设电信光电转换主机、主路由器、交换机,管理主机、配线架、机柜等综合布线所需设备,从综合布线机柜引出的通信信号,采用超五类非屏蔽对绞8芯网线UTP-CAT5e-4P,通过弱电线槽从弱电间经电气竖井引至各层弱电线槽,并最终送至各层末端电信点位。
除已确定的电信使用点位外,本系统仅设弱电线槽路由预留,供二次装修使用,避免管线及设备浪费。
十一、建筑机电工程抗震电气说明:1.重要电力设施可按设防烈度提高1度进行抗震设计,但是8度及以上是可不再提高。
2.内径不小于60mm的电气配管及重力不小于150N/m 的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽均应进行抗震设防。
3.系统和装置的设计3.1地震时应保证正常人流疏散所需的应急照明及相关设备的供电。
3.2地震时电梯应能够自动就地平层并停运。
4.配电箱(柜)、通信设备的安装设计应符合下列规定:4.1配电箱(柜)、通信设备的安装螺栓或焊接强度应满足抗震要求。
4.2.壁式安装的配电箱与墙壁之间应采用金属膨胀螺栓。
4.3.设在建筑屋顶上的共用天线应采取防止因地震导致设备或其部件损坏后坠落伤人的安全防护措施。
4.4.安装在吊顶上的灯具,应考虑地震时吊顶与楼板的相对位移。
5.导体选择及线路敷设: 5.1.在电缆桥架、电缆线槽盒内敷设的缆线在引进、引出和转弯处应在长度上面留有余量。
5.2.接地线应采取防止地震时被切断的措施。
5.3.当线路采用金属导管,刚性塑料导管电缆梯架或电缆槽盒敷设时,应使用刚性托架或支架固定,不宜使用吊架,当必须使用吊架时,应安装横向防晃吊架。
5.4.金属导管,刚性塑料导管的直线线段部分每隔30m,应设置伸缩节。
5.5.配电装置至用电设备之间连线当采用金属导管,刚性塑料导敷设时进口处应转为挠性管过度。
当采用金属梯架或电缆槽盒敷设时,进口处应转为挠性管过度。
电气节能设计1.变压器设置靠近负荷中心,到本楼的供电半径不大于300米。
减少低压侧线路长度,降低线路损耗。
2.合理选择线路路径:负荷线路尽量短,以降低线路损耗。
3.合理分配相位,使三相尽量平衡。
4.在供配电系统设计中提高供电系统的功率因数,做好谐波的预防。
荧光灯配用优质电子镇流器,单灯就地补偿功率因数cosΦ≥0.9。
5.光源的选用:充分利用天然光,人工照明采用高效光源、高效灯具。
6.除总计量表外,可以根据需要,对各种用电设备分项设计量表计做计费计量。