建筑设计配电设计计算论文
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高层建筑论文供配电系统设计论文摘要:高层建筑物其自身的特殊性又决定了供配电系统与普通建筑物的特点不同。
针对高层建筑物供配电系统的设计必须要充分考虑其实际状况和用电需求、建筑物结构等,尽量在设计中满足供配电的经济性、灵活性、实用性以及合理性。
只有这样,才能够保证高层建筑物的供配电系统的安全和可靠。
为了满足人们持续增加的用电量,相关部门必须不断对供配电系统进行优化设计,将传统供配电系统中的不利因素全部排除,采用新技术、新手段、新方式来进行供配电系统的设计与实践,不断提高供配电系统的安全性、稳定性及可靠性,从而保证高层建筑供配电系统的正常运行,并促进我国电力工程的持续快速发展。
1高层建筑配电设计的主要原则1.1用电负荷要确定在制定高层建筑的配电设计方案之前,要充分掌握高层建筑的建设规模和性质,以确定建筑的用电预算和用电负荷量。
高层建筑的用电负荷量主要分布在以下几个方面:(1)建筑生活用电范畴,用于建筑暖通空调、排水、照明;(2)负责区内景观照明的用电范畴,用于绿化区域的照明和道路照明;(3)负责高层建筑内公共设施的用电范畴。
随着人们生活水平的不断提高,高层建筑内的用电负荷量也随之不断上升,因此,制定的配电设计方案中的用电负荷量必须比实际调查中的用电量高出一定的程度,以保证用电量充足。
1.2强弱电设计要注意在一般情况下,高层建筑内的室内用电在交房给住户之前就已经完成安装了,其中包括各种类型的插座,电话线,照明电路线等等。
以上这些用电设备的配置与强弱电系统的配置紧密相关,因此,必须要注重强弱电系统的科学设计,严格遵守相关技术指导标准。
1.3配电布局要合理由于高层建筑的供配电系统较为复杂,因此需要对其配电布局进行合理划分。
(1)要根据高层建筑特有的装修设计风格,制定出相应的配电设计方案,使其与高层建筑的整体设计风格不发生视觉上的美感冲突,从而保证人们居住环境的良好外观。
(2)在安排高层建筑的配电布局时要贯彻以人为本的科学发展观,做到绿色发展、可持续发展。
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。
摘要本毕业设计主要介绍的是根据国家相关标准和规范对小区供配电系统进行电气设计。
其主要内容包括以下几个方面:首先,按单位面积法、单位指标法进行负荷计算。
其次,选择降压箱式变电站的形式及位置。
最后,根据电压和计算电流选择低压电缆型号和低压配电设备。
简要介绍了箱式变电站的防雷与接地,并绘制出相关的电气图纸。
最后依据电气施工图纸设计编制出一套施工预算书。
关键词:负荷计算;箱式变电站;电缆;接地;预算书目录第一章设计说明 (2)1.1.住宅小区基本情况 (2)1.2.设计范围 (2)1.3.设计原则 (2)1.4.环境条件 (3)第二章住宅小区负荷计算 (4)2.1.供配电系统概述 (4)2.2.负荷分级及供电要求 (4)2.3.电源及高压供配电系统 (5)2.4.负荷计算 (6)第三章住宅小区供配电措施 (12)3.1.箱式变的台数与容量、类型的选择 (12)3.2.高、低压分线设备选择 (16)3.3.高、低压电缆类型及截面型号选择 (17)第四章防雷接地 (21)4.1电力设备防雷 (21)4.2低压配电系统的接地型式和基本要求 (21)4.3接地种类 (22)4.4接地装置 (22)第五章施工图设计预算书 (24)参考文献 (40)致谢 (41)第一章设计说明1.1.住宅小区基本情况该住宅小区占地面积约73000平方米,共有建筑27座,其中高层住宅楼6座(3#、4#、13#~16#楼,3#、4#楼带2层底商),多层住宅楼10座(1#、2#、5#~12#楼,#10楼带2层底商),写字楼4座(19#~22#),小区西、北侧临街建筑均带有底商(17#、18#),此外还有小区物业(23#)、泵房(24#)、热力交换站(25#)及车棚(26#、27#)、地下车库等公共用电设施。
(详见附图6)1.2.设计范围按照市区供电部10kV及以下配电网络设计的规定,对于住宅小区配电工程,设计范围为:高压侧从市区公用10kV配电线路起,在接引10kV电源处设置明显断开点,低压侧至小区内各建筑低压用电计量装置上表位。
超高层建筑论文电气设计论文【摘要】超高层建筑所承载的人员量较大、楼层较高,因此对火灾等危急情况时消防等设施的持续供电要求较高,漏电火灾时需要有足够的时间来疏散人群。
由于超高层建筑电气设计和普通建筑有着不同的设计理念和特殊的关键性设计处理,照建筑行业及电气安装设计中的规定及标准进行设计工作,在设计的结果上,达到安全可靠,全面合理,节能节电的目的。
引言:超高层建筑相对于普通的高层建筑而言,层数较多,供应电能的可靠与否以及消防安全疏散等要求也较高,因此,超高层建筑需要的建设用的资金投入大,需要的处于运行状态的设备也比较多,所以,其设计的复杂程度也比一般高层建筑要高很多。
1、供配电系统1.1负荷等级及供电电源根据现在国家规范的要求来说,超高层建筑需要按一级的负荷要求供应电能的有应急照明、客梯电力、电话机房、保安和排污水泵等用电设备,还有其他的用电设备,如消防水泵、防排烟风机、消防电梯和消控中心等消防用电设备。
其他一般照明、空调、风机等用电设备可按二级负荷供电。
10kV的电压等级是供电电源一般采用的电压等级,并且往往由来自同一或不同变电站的两段不同母线引进10kV电源。
两路电源同时供电,分列运行,每路电源均应能承担工程中全部用电负荷。
为确保超高层建筑中消防等用电设备的可靠供电,以满足超高层建筑的高要求供电,保证超高层建筑持续、稳定、安全的供电,另外可设置一组柴油发电机以作为备用电源,增强消防等用电的可靠程度。
1.2变配电所的设置变配电所的所址选择宜接近负荷中心,应方便进出线,不应在厕所、浴室等经常有积水场所的正下方。
超高层建筑地下部分主要用电负载为风机、水泵。
地上部分以中央空调、风机、水泵等为主要用电负载。
因此,在地下室可设置变电所给地下室设备供电,当地下室较大时,可分散设置变电所,供电半径不超过规范要求时也附带地上部分一起供电。
从变配电所引至屋顶需要用电的设备所需的输电费用仍是相对来说比较经济合理的。
而对于那些高度较高的超高层建筑物,上部的避难层和屋顶相对于一般建筑物而言多了许多用电设备,设置单个的变配电所供电可靠性较差,所以可以根据需要可以在避难层、设备层和屋顶设置配电所、变电所,但应设置设备的垂直搬运及电缆敷设的措施,与地下一层的变配电所同时运行,以达到配电要求。
建筑电气设计论文首先,建筑电气设计对建筑的安全性具有重要影响。
电气系统是建筑中不可或缺的一部分,负责为建筑提供电力供应。
如果电气系统设计不合理,可能会导致电路过载、电线老化、漏电等安全隐患。
因此,建筑电气设计需要严格遵守相关安全规范和标准,确保电气系统的安全性。
其次,建筑电气设计对建筑的可靠性也具有重要影响。
合理设计的电气系统可以提高建筑的电力供应效率和可靠性。
通过合理规划电源线路、选用合适的电器设备以及设置备用电源等措施,可以减少电力故障及停电的风险,保证建筑的正常使用和运营。
此外,建筑电气设计对建筑的节能性也起到关键作用。
电气系统是建筑中耗能较大的部分之一,合理设计和规划可以有效降低能源消耗。
例如,通过合理布局电线、使用高效节能的照明设备以及设计智能控制系统等手段,可以降低能源的浪费,提高建筑的能源利用效率。
为了实现高质量的建筑电气设计,以下是一些关键要素需考虑:1.功率需求和负荷计算:根据建筑的用途和需求,合理计算建筑的功率需求和负荷,确保电气系统能够满足建筑的需求。
2.电气线路的规划和设计:根据建筑的布局和需求,合理规划电源线路、照明线路、安全电源线路等,确保电力供应的稳定可靠。
3.设备选型:选择符合建筑需求和标准的电器设备,包括电力配电设备、照明设备、安全设备等,确保设备的正常工作和长期可靠性。
4.室内照明设计:设计合理的照明布局和光照强度,根据建筑的功能需求选择合适的照明设备,同时考虑节能效果。
5.智能控制系统:考虑使用智能控制系统来实现电力的自动化控制和优化,提高能源利用效率和节能效果。
综上所述,建筑电气设计是建筑工程中不可忽视的一个重要方面。
合理的设计和规划对建筑的安全性、可靠性和节能性都具有重要影响。
因此,在进行建筑电气设计时,需认真考虑以上关键要素,确保电气系统的安全、可靠和高效运行。
摘要要提高高层建筑配电系统的可靠性,要正确选择各类配电设备的容量,就必须科学、合理的进行负荷计算。
本文对符合计算中的相关问题进行了分析和探讨,就重要设备的容量选择做了较为详细的论述,提出了一些进一步提高配电系统可靠性的措施,并结合工程实例进行负荷计算,计算结果证明本文所述方法是正确合理,可在实际中应用。
高层建筑比一般建筑遭受雷击的概率要大得多,而一旦遭受雷击,损失将非常严重。
另外,普通建筑物防雷系统不但不能保护高层建筑物内的电子设备与计算机系统,反而可能会引入雷电。
因此,高层建筑的防雷保护就越显重要,相应地对防雷保护提出了更高的要求。
本文对于高层建筑物的防雷保护措施做了较为仔细的分析。
本设计主要包括强电部分设计、弱电部分设计及安防部分设计。
即完成对小区的综合布线系统、照明系统、供配电系统、消防报警系统以及防雷接地系统的设计。
设计的侧重点是该居民楼电气系统中供配电系统设计和照明系统设计,其中供配电系统主要包括负荷等级、负荷计算、变压器选择、互感器的选择、电缆的选择等。
照明系统主要包括照明系统简介、照度方式种类、照度计算、电气照明设计等。
关键词:配电系统,照明,防雷接地AbstractTo improve the reliability of the distribution system of high-rise buildings To correct choice of the capacity of various types of distribution equipmentMust be scientific, reasonable load calculation Right to comply with the issues related to the calculation of the analysis and discussion, a more detailed discussion on the capacity of choice for critical equipment, and made a number of measures to further improve distribution system reliability, and load calculation, with an engineering example calculationsto prove that the approach described here is correct and reasonable, can be applied in practice High-rise buildings the probability of being subjected to lightning is much greater than the average building, and once being struck by lightning, the loss will be very serious In addition, ordinary building lightning protection system will not only fail to protect the electronic equipment and computer systems in the high-rise buildings, but may introduce lightning. Therefore, the high-rise buildings Lightning protection of the more significant and important, and accordingly put forward higher requirements for lightning protection. Lightning protection measures for high-rise buildings, a more careful analysis.In this essay there are mainly focusing on the design of forceful electric power design of security automation system and light current. Complete cell integrated wiring system lighting system ,power supply and distribution system fire alarm systems and lightning protection and grounding system design The design focus is the residential building electrical systems for power distribution system design and lighting system design supply and distribution system including load level, load calculations transformer selection choice of transformer cable choice the lighting system consists mainly of the introduction of lighting systems illumination mode types illumination calculations electrical and lighting designKeywords: Distribution system Illumination Lighting protection and grounding目录摘要 (I)Abstract (I)1绪论 (1)1.1设计概况 (1)1.2设计内容 (1)2供配电系统设计 (3)2.1负荷等级 (3)2.2供电电源 (3)2.3变配电所系统 (3)2.4负荷计算的依据和目的 (4)2.5需要系数法计算 (4)2.6系统无功补偿计算 (6)2.7变压器选择 (7)2.8高压断路器的选择 (7)2.9低压断路器选择 (9)2.10互感器的选择 (10)2.11电缆的选择 (11)3电气照明设计 (13)3.1照明系统的概述 (13)3.1.1照明系统的发展现状 (13)3.1.2照明计量单位 (13)3.2照度方式和种类 (13)3.2.1照明方式 (13)3.2.2照明种类 (14)3.3照度计算 (14)3.3.1利用系数法 (14)3.3.2单位容量法 (15)3.4 该小区的电气照明设计 (17)3.4.1电气照明设计的基本原则 (17)3.4.2电气照明详细设计计算 (17)3.5 插座系统 (22)3.5.1插座系统的概述 (22)3.5.2一般规定 (23)3.5.3插座的安装 (23)3.5.4该小区住宅的插座系统设计 (24)4综合布线(弱电)系统设计 (26)4.1综合布线系统的组成及设计 (26)4.2电视系统设计 (26)4.3电话、网络系统组成 (27)4.4公共广播系统 (27)5消防系统 (29)5.1火灾自动报警系统 (29)5.2火灾探测器的选择原则 (29)5.3火灾探测器安装间距的确定 (30)5.4探测器平面布置的步骤 (30)6防雷接地系统设计 (32)6.1防雷与接地系统概述 (32)6.1.1 防雷系统概述 (32)6.1.2 建筑物的防雷等级 (32)6.1.3高层建筑物的防雷措施 (33)6.1.4接地系统概述 (33)6.2接地设计 (35)结论 (36)致谢 (37)参考文献 (1)1 绪论1.1设计概况本设计是某居民楼电气设计,该工程系实际工程。
建筑电气设计论文电气设计规范论文建筑电气设计中的等效负荷计算问题【摘要】现行有关电气设计参考书和工程上对线间负荷等效为三相负荷的计算均按部颁电气设计规范规定执行,即单台时取线间负荷的3 倍,多台时取最大线间负荷的3 倍加上次大线间负荷的(3–3 )倍。
本文通过理论计算和分析,提出了等效计算公式,并探讨了电气设计规范规定的不完整性。
【关键词】电气设计规范;线间负荷;等效三相负荷计算1 引言当前,有关建筑电气设计参考书中所论述的线间负荷换算成等效三相负荷以及实际建筑工程上进行电气设计时对线间负荷换算成等效三相负荷的计算,均按建设部颁发的《JGJ/T16—92—民用建筑电气设计规范》P30页第3、4、5条第(2)款的规定:只有线间负荷时,等效三相负荷为:单台时取线间负荷的3 倍;多台时取最大线间负荷的3 倍加上次大线间负荷的(3–3 )倍[1]。
上述规范中所提及的线间负荷是指视在功率还是有功功率,以及各线间负荷的功率因素是否相等,均未作明确规定,本文从理论计算和分析入手,探讨了在功率因素相等与不相等两种情况时线间负荷等效为三相负荷计算的不同点,并探讨了规范规定的不完整性。
2 理论计算分析与探讨2.1 计算公式推导,现有作三角形连接的线间负荷电路[2]如图1所示:图1 线间负荷电路图设Sab≥Sbc≥ScaIab≥Ibc≥Ica且三相负荷Zab,Zbc,Zca均为感性令Sab=Smax,Sbc=Smid,Sca=Smin;ψab=ψmax,ψbc=ψmid,ψca=ψmin;Iab=Imax,Ibc=Imid,Ica=Imin;G=SmaxSmid =ImaxImid ≥1式中Smax——线间最大视在容量(KV A)Smid——线间中等视在容量(KV A)Smin——线间最小视在容量(KV A)Ψmax——线间最大视在容量的负荷功率因素角;Ψmid——线间中等视在容量的负荷功率因素角;Ψmin——线间最小视在容量的负荷功率因素角;G——负荷不平衡系数;由图1可得:IA=Iab -IcaIB=Ibc-IabIC=Ica-Ibc作相量图如图2示:图2 负荷相量图由图2中可得:IB值最大,则选择电气设备(空气开关和导线)时应以IB值为选择依据[3],并且由余弦定理可得:I2B=I2bc+I2ab-2IbcIabCosBIB=I2bc+I2ab-2IbcIabCosB=I2bc+I2ab-2IbcIabCos(Ψbc+120º-Ψab)=I2bc+I2ab+2IbcIabCos(Ψbc+120º-Ψab -180º)=I2bc+I2ab+2IbcIabCos(Ψbc-60º-Ψab)将G=Iab/Ibc代入上式得:IB=(IabG )2+I2ab+2IabIabG (Ψbc-Ψab-60º)=Iab 1/G2+1+ 2G Cos(Ψbc-Ψab-60º)=Iab1+1/G2+ 2G Cos(Ψbc-Ψab-60º)(1)∵Iab=Sab/Ue;IB=Sx/3 Ue∴Sx=3 UeIB=3 SabIab IB=3 SabIab Iab1+1/G2+2G Cos (Ψbc-Ψab-60º)=3 1+1/G2+2G Cos(Ψbc-Ψab-60º)Sab现以Sab=Smax;Ψab=Ψmax;Ψbc=Ψmid代入上式:Sx=3 1+1/G2+2G Cos(Ψmid-Ψmax-60º)Smax(2)式(2)中Sx——等效三相容量(KV A);Ue——线电压(KV)。
序论近几年来,随着我国国民经济的快速发展,电能需求量越来越大,其中城市用电量更是急剧增加。
目前,我国一般大、中型城市的市中心地区每平方公里的负荷密度平均已达左右,有些城市市中心局部地区的负荷密度甚至高达上万千瓦,乃至几万千瓦,且有继续增长的势头。
不但如此,随着经济的发展和建筑技术的进步,我国的高层建筑发展也越来越快,1992~1994年间,我国仅建设部系统每年建成的10层以上建筑就达800~900万㎡,加上其它部门,估计每年建成10层以上建筑在1000万㎡以上。
目前,全国已建成的高层建筑约为1亿㎡,一万幢左右,而且这种趋势仍在继续发展。
相应的,高层建筑的电气设计则会增加许多新内容,而首当其冲的则是高层建筑的供配电设计。
供配电设计,就是要完成对电力的供应和分配的设计问题。
电力是现代工业生产、民用住宅、及企事业单位的主要能源和动力,是现代文明的物质技术基础。
没有电力,就没有工业现代化,就没有整个国民经济的现代化。
现代社会的信息化和网络化,都是建立在电气化的基础之上的。
做好供配电工作,对于保证企业生产的正常进行和实现工业现代化,保证正常的工作、学习、生活都具有十分重要的意义。
民用建筑的供配电设计主要包括:高压供配电系统,低压供配电系统,动力照明干线系统,配电箱系统,电缆导线的敷设,各种电器设备的选型,安装,建筑防雷接地等等。
它的基本要求为:可靠,间接,安全,可选择性。
高层配电设计要求在满足国家有关经济技术效果的前提下,还必须严格按照供配电有关技术规定和相关原则进行设计。
其相关原则概括如下:1.必须遵守有关国标,认真贯彻执行国家的技术经济政策,并做关于保障人身和设备安全,供电可靠,电能质量合格,技术先进和经济合理方面的针对性设计。
2.根据工程特点,规模和发展规划,正确处理近期建设和远期发展的关系,做到远近期结合,以近期为主,考虑到扩建。
3.必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷的性质,用电容量,工程特点和地区供配电条件,合理确定设计方案,满足供配电要求。
建筑电气供配电线路设计论文摘要:建筑电气节能是建筑行业发展的趋势,科学合理的对供配电线路进行设计,优化供电系统,根据电气设备的参数性能,准确选取电气设备,保证建筑用电需求的同时,最大限度的节省能耗,实现建筑行业的节能环保。
一、建筑电气中供配电线路设计的要求由于现阶段在建设过程中有节约用地和经济效益最大化的需求,故而建筑大都规模较大,且功能复杂。
所以在进行建筑供配电设计的时候,要结合建筑规模、用途、周边环境等因素综合考虑供配电电压等级、供电半径、线路走向及敷设方式等等。
最终实现一个能保障人身和财产安全、节约能源、技术先进、功能完善、经济合理、配电可靠和安装运行方便的供配电系统。
二、建筑电气中供配电线路设计原则1、必须符合建筑物的功能要求在建筑电气供配电线路设计时,应考虑满足不同建筑物的不同功能需求,如医院、酒店、餐饮娱乐场所等,这类公共场所的用电量大,人流密集,所以在设计时要考虑多方面因素,既符合现代建筑物的审美要求,又要符合室内室外的照明及其它生活用电需求。
2、具有一定的经济效益结合建筑物的实际投资情况,科学合理地设计出最佳的供配电线路方案,不能只单方面追求节能减排,不考虑产品的节能效果,忽略了经济效益。
应在设计时充分结合工程情况,对节能产品进行全面了解对比性能后,并对产生的经济效益进行评估,保证能达到理想的经济效益和节能目标。
3、降低不必要能耗降低不必要的能耗是建筑电气节能中非常重要的环节。
在进行建筑电气供配电线路设计时,应该明确哪些能耗是必要的,哪些是无谓的。
在满足建筑物的用电需求的基础上,采取科学合理的节能措施,降低不必要的能耗,减少资源浪费。
4、高效运行原则在满足建筑物使用功能正常运行的情况下,尽量减少电能的损耗,在电气供配电线路的设计时,应以节省电能、减少资源浪费、降低设备维修投入的为基准,提高能源的有效利用率。
5、科学调整负荷原则在设计的时候选择合适的设计系数,在提高设备利用率的时候,尽可能的调整负荷的指数,在特殊情况下选用恰当的节能设备和技术,达到节约用电的最终目的。
建筑电气毕业设计(论文)题目:某公司大楼建筑电气系统设计一、引言在建筑电气系统设计中,应充分考虑安全、有效、节能的原则。
在本次设计中,我们将以某公司大楼为对象,对其建筑电气系统进行设计和分析。
本文将分为以下几部分:建筑物基础设施概述、室内电气系统设计、照明系统设计、弱电系统设计、供配电系统设计等。
二、建筑物基础设施概述某公司大楼建筑面积为15000平方米,共有8层,建筑高度为32米。
建筑物用途为商务办公,主要包含办公室、会议室、休息室、洽谈室等。
建筑电气系统主要包括室内电气系统、照明系统、弱电系统和供配电系统。
三、室内电气系统设计1、用电负荷计算按照建筑面积15000平方米、每平方米2瓦的标准,可计算出建筑物总负荷为30000瓦。
根据建筑物用途和设备功率特点,确定各楼层用电负荷占总负荷比例,计算出各楼层用电负荷。
2、配电线路设计首先,根据用电负荷计算出需要的总电量,然后按照电压要求设计出供配电线路。
建议采用三相四线制,能够满足全部负荷的供电需求,并且可以有效避免安装多个单相电源造成的多余成本。
选择电缆的最佳截面积,避免线路过载,造成损耗或危险。
四、照明系统设计1、照明灯光选型照明方案应根据工作场所的不同要求采用合适的灯具。
对于办公室、会议室和休息室,应使用色温为4000-5000K的LED灯。
对于特殊区域,如电梯间、楼梯间和走廊,应使用照度较低的照明设备。
针对商务区域,应选用不同光线型号的灯光来强调不同兴趣点并获得视觉冲击效果。
2、照明设计框架我们设计了一款基于LED技术的消耗性照明系统,旨在提供高效照明。
在此基础上,考虑到照明需求的多样性和寿命预期的长期考虑,在此基础上实现了可持续的节约方案。
建议采用PIR感应器或控制开关等节能环保设备,优化节能效果。
五、弱电系统设计弱电系统是指除了电力和照明以外的一切电子设备和通信线路。
我们将为每个房间和通道提供高速互联网接入点和电话线路。
针对应用场景,我们还将配备视频监控、门禁系统、空调控制系统和大型演讲设备,提高效率。
网络教育学院专科生毕业大作业题目高层建筑供配电中电力负荷的分析学习中心:奥鹏学习中心层次:高中起点专科专业:电器工程及其自动化年级: 2009 年春季学号: ************学生:樊荣指导教师:***完成日期: 2011 年 01 月 16 日内容摘要随着建筑事业的蓬勃发展,随之而来的是对建筑配电更高追求,尤其是适应时代潮流的高层建筑供配电。
高层建筑的用电设备按其功能可分为:电气照明设备、电梯设备、给排水设备、制冷设备等11类。
负荷的运行特点在不同情况下表现不同的特点:负荷的全年运行特性是照明负荷随时间和季节的变化影响较小;在全日的不同时段电力运行的负荷也呈现不同的特点。
本文将着重讨论高层建筑电力负荷的不同计算方法,包括:保障型负荷的计算方法、保安型负荷的计算方法、舒适型负荷计算、高层建筑总负荷的计算。
分析不同要求下不同设备的电力负荷计算的不同。
因为得出结论:对于高层建筑的配电、照明设计, 应综合考虑各种用电设备的运行特点, 做到系统容量计算合理, 这样, 配电容量既能满足需要, 又能节约投资。
关键词:高层建筑,建筑配电,电气照明,电力负荷,目录内容摘要 .......................................................................................................................... I I 引言 .. (1)1 高层建筑的运行 (2)1.1高层建筑的类型、特点与电气工程浅 (2)1.2高层建筑电气化基本功能设置设计 (2)1.3社会对高层建筑供配电的要求 (2)1.4插座、开关、线管的敷设施工 (3)1.5人身与设备的保护装置 (3)1 高层建筑内主要用电设备运行特点 (4)1.1 主要用电设备 (4)1.2 负荷的运行特点 (4)2 高层建筑负荷计算方法的探讨 (6)2.2 保安型负荷的计算方法 (7)2.3 舒适型负荷计算 (7)2.4 高层建筑总负荷的计算 (8)结论 (9)参考文献 (10)引言自我们最早亮起了电灯,到今天迅猛发展的电气事业共经历了一百多年,正在为实现全国住宅电气化加倍努力。
电气工程及其自动化本科生毕业论文(设计)题目:龙泽丽都住宅小区电气部分设计学习中心:层次:专业:电气工程及其自动化年级:学号:学生:指导教师:完成日期:2020年2 月26 日内容摘要随着科学技术的发展和人民生活水平的不断提高,人们对有关供配电、照明、消防、防雷接地、通信、网络等系统的要求越来越高,使得建筑开始走向高品质、多功能领域,并进一步向多功能的纵深方向和综合应用方向发展。
论文首先介绍建筑电气设计的主要内容,包括供配电系统、照明系统及防雷设计的设计内容与基本方法。
在此基础上,对龙泽丽都小区供配电系统的设计,包括小区负荷等级的确定、低压配电系统、分户配电设计、楼层配电设计、进户配电箱设计等内容,并且采用图示说明,形象具体地阐述进线柜、楼层配电箱和分户配电箱的连接关系,合理的选择开关和导线。
最后,对龙泽丽都小区照明系统进行设计。
通过本文分析可知,本次设计结果符合建筑电气设计要求,达到了预期的效果。
关键词:电气设计;供配电系统;照明系统目录内容摘要 (I)1 绪论 (1)1.1 建筑电气设计的发展现状与趋势 (1)1.2 住宅小区电气设计的研究背景 (2)1.3 本次论文的主要工作 (2)2 建筑电气设计的主要内容 (4)2.1 供配电系统设计 (4)2.2 照明系统设计 (5)2.2.1利用系数法 (5)2.2.2单位容量法 (6)2.3 接地与防雷设计 (6)3 龙泽丽都小区供配电系统的设计 (8)3.1 小区负荷等级确定及计算 (8)3.2 高压配电系统 (9)3.3 低压配电系统 (10)3.4 分户配电设计 (11)3.4.1 分户用电容量指标 (11)3.4.2 分户用电负荷计算 (12)3.4.3 开关、导线选择 (12)3.5 楼层配电设计 (14)3.6 进户配电箱设计 (15)3.6.1 配电箱结构 (15)3.6.2 配电箱接线与安装 (16)3.6.3 低压配电系统电气设备选择 (17)4 龙泽丽都小区照明系统的设计 (19)4.1 照明方式 (19)4.2 照明种类 (19)4.3 龙泽丽都小区的电气照明设计 (20)4.3.1 照明设计方法 (20)4.3.2 龙泽丽都小区照明计算 (21)5 结论 (25)参考文献 (26)1 绪论1.1 建筑电气设计的发展现状与趋势建筑电气工程在国民经济发展中正发挥着越来越重要的作用。
大型建筑供配电系统设计论文摘要:大型建筑供配电系统设计过程中,必须要重视整个系统设计的电路安全性、节能性、经济性和环保性,在整个系统设计过程中,必须要做好各个设计细节的处理,从而保证用电的高效和安全。
1.大型建筑供配电系统设计的有关要求探析大型建筑在修建过程中,供配电系统是一个非常重要的组成部分,供配电系统的良好设计对于提高建筑物的建设质量方面有着重要作用。
大型建筑物在使用过程中,通常其用电负荷是非常大的,主要是以一类、二类负荷为主,那么在用电过程中,必须要保证大型建筑物的用电设备要求满足用电负荷需要。
因此在大型建筑供配电系统设计研究过程中,必须要保证良好的建设设计,需要有效的降低线路损耗或者是电压损失等,能够根据实际情况做好建筑物内不同楼层之间的供配电系统设计。
1.1安全性大型建筑供配电系统设计过程中,电气的应用范围是非常广泛的,在人们的生活和工作中发挥着重要作用,能够保证建筑物的良好使用,但是电系统对于我们来说又是非常危险的。
而这些危险反映在设计上,除了供用电设备之间的安全间距,人对设备的操作距离等,还有母线、开关、变压器的选型,因此,对用电负荷进行分级和计算的准确性,对电力设备进行动、热稳定校验,是在设计上保证用电安全的前提条件。
不合理的设计,不仅会给业主带来很大的麻烦和问题,还会对人们的正常生活和工作产生非常大的影响,因此在大型建筑物的供配电系统设计过程中,必须要重视安全管理。
1.2节能性在我国最近几年关于全国用电量的统计过程中,我们发现在2011年全社会的用电量每小时超过了4.69万亿千瓦,相比于2011年的用电量,其幅度上升了12.03%,电能消费需求也不断增加,人均年用电量在2010年每小时达到了3132千瓦特,但是人均年用电量在2011年每小时达到了3483千瓦特,每小时增加了351千瓦特,整个发展趋势和用电需求量明显的高于世界用电水平。
同时每年的用电量仍然在逐年上升,相比于过去几年的人均电量损耗,在最近一年的人均用电量明显超过了过去,并且处于世界较高水平,但是在部分地区的电能却是非常缺乏的,因此从这样的研究结果中,我们知道全社会对于电能的需求和电能缺乏之间形成了一个非常严重的矛盾关系。
建筑设计的配电设计计算摘要:随着社会的发展,现代建筑因其功能复杂,用电负荷大,供电要求高等特点,对配电设计提出了更高的要求。
配电设计是建筑设计的重要组成部分,本文建筑设计的配电设计计算展开了一系列的探讨。
关键词:建筑设计;施工图设计;电气配电设计;导线开关选择;电压损失计算照度计算Abstract: With the development of society, the modern building for its the characteristics of functional complexity, electricity load, power supply requirements put out a higher demand on the distribution design. Distribution design is an important part of architectural design; this paper launched a series of distribution design calculations in the architectural design.Key words: architectural design; the construction design; electrical distribution design; wire switch to select; voltage loss calculationsIllumination calculation依据《建筑工程设计文件编制深度规定》,建筑设计施工文件电气专业的设计文件分方案设计、初步设计和施工图设计三个阶段,电气施工图设计的配电设计计算主要包括负荷计算、电压损失计算和照度计算。
负荷计算主要是为选择导线和开关,电压损失计算是看所选导线是否满足国标《GB50052-2009》5.0.4的要求,照度计算主要是为选择灯具。
配电系统的建筑设计探究近年来,随着城市化的不断推进,建筑的规模和数量也在不断增加,而配电系统作为建筑电力供应的重要组成部分,其稳定性和可靠性对于建筑的正常运行至关重要。
本文将从建筑设计的角度出发,探究建筑配电系统的设计应该如何进行。
一、规划和设计阶段在建筑规划和设计阶段,应该充分考虑到建筑的用电需求和未来扩容的可能性,对建筑的配电系统进行科学的规划。
首先,需要进行用电负荷计算,确定建筑的用电需求。
其次,应根据规划建筑物的位置、用途、经济效益等因素,选择不同的配电方式,如母线隔离制式、幅员隔离制式、分支供电制式等。
最后,应考虑建筑物的未来扩展和改造可能性,为系统后期的维护和更新留下较大的空间。
二、施工和安装阶段在施工和安装阶段,应按照规划设计的要求进行施工和安装,以确保系统的正常运行。
对于配电线路的敷设,应采用专业的敷设方法,尽量减小线路的损耗,提高电力传输的效率。
同时,为了确保建筑的安全,应选择高质量的电线、电缆及其它电气元器件,以有效防止火灾的发生。
三、维护和保养阶段在建筑使用中,配电系统的维护和保养也是十分关键的。
首先,应注意对系统的日常保养,如定期检查、维修及更换损坏的部件,确保系统的稳定性和可靠性。
其次,应定期进行电器设备的检测和维护,以避免设备故障的发生。
最后,要考虑建筑的能源消耗,逐步引入可再生能源,如太阳能、风能等,以减少对传统能源的依赖,从而节能减排,保护环境。
总之,配电系统的设计作为建筑中不可或缺的一部分,应该与建筑的规划和设计密切相关,从而确保系统的正常运行和稳定性。
在工程施工和安装过程中,应选择高质量的电气元器件,并进行专业的线路敷设,以确保系统的安全性和可靠性。
而在日常使用和维护中,则需要对系统进行定期检测和维修,逐步引入可再生能源以减少能源消耗。
只有在各个环节都得到了重视和实践,才能建立起高效的配电系统,为建筑的正常运行保驾护航。
摘 要本文主要对高层建筑内的10KV变电所进行设计。
设计内容包括负荷的计算、无功功率的补偿、主变选择、应急电源的选择、主接线的设计、短路的计算、主要电气设备的选择和变配电所的各项保护措施,如:继电保护、防雷和接地等。
在设计过程中用需要系数法进行负荷的计算,在此基础上进行了无功功率的补偿和主变压器的选择,并且确定主接线方案为双电源内桥型接线。
与此同时,由消防负荷的计算结果来进行应急电源的选定。
设计内容还包括了短路电流的计算,并根据计算的结果进行主要电气设备的选择和校验。
最后,对系统的继电保护、防雷和接地等方面进行了简要的说明。
本次设计基本完成了设计任务的要求,其设计步骤具有一定的参考价值。
本次设计由于时间和篇幅所限,未能对设计中的某些部分进行深入展开,如对论文中的防雷设计部分只做了简要的说明和给出了基本的防护措施。
关键词:高层建筑,负荷计算,主接线,短路电流AbstractIn the paper a 10KV sub-stations of the tall building is designed. The design includes load calculation, reactive power compensation, the main transformer selection, emergency power supply selections, the main wiring design, short-circuit count, the main electrical equipments selection and the protect measures of the substation, such as substation relay protection, lightning protection and grounding design and so on.During the design process, using the needs coefficient method for load calculation, then basic it to work on the reactive power compensation, to choice the main transformer and to fix the main wiring design is a pair of power within the bridge connection mode. At the same time, basic the results of firefighting load to select the emergency power supply. The design contains the short-circuit current count, and basic it to select and calibrate the main electrical equipments. Finally, to do a brief description for the relay protection, lightning protection and grounding of the system. The design almost completed the requirements of the design task and the design steps has some reference value. Because of the limit of time and space of the design, some parts of the design can not carry out more, such as in the design the lightning protection is just given a brief description and the basic protective measures.Key words:tall building, load calculation, main wiring, short-circuit current目 录第一章 前 言 (1)1.1 本论文的设计背景 (1)1.2 本论文的研究意义 (2)1.3 设计任务 (3)1.4 设计依据 (3)第二章 负荷计算和无功补偿 (6)2.1 概述 (6)2.2 负荷的计算方法 (6)2.3 各类用户的负荷计算 (8)2.4 无功补偿 (10)第三章 主变选择和应急电源设计 (12)3.1 主变压器的选择 (12)3.2 应急电源的设计 (13)第四章 主接线图的设计 (16)4.1 概述 (16)4.2 主接线的基本形式 (16)4.3 变配电所主接线的确定 (17)第五章 短路计算 (19)5.1 概述 (19)5.2 短路电流的计算 (20)第六章 主要电气设备的选择 (23)6.1 概述 (23)6.2 电气设备选择的基本原则 (23)6.3 变电所高低压电气设备的选择 (26)6.4 导线的选择和校验 (28)第七章 变配电所的各项保护 (30)7.1 继电保护 (30)7.2 防雷保护 (33)7.3 接地 (34)第八章 结论与展望 (36)8.1 结论 (36)8.2 展望 (36)参 考 文 献 (37)致 谢 (38)附录1 高压侧主接线图 (39)附录2 低压侧主接线图 (40)附录3 继电保护配置图 (41)附录4 主要电气设备清单 (42)声 明 (43)第一章 前 言1.1 本论文的设计背景按照我国《高层民用建筑设计防规范》GB50045-95(2001年版)的规定,凡十层及十层以上的住宅及建筑高度超过二十四米的其它民用建筑均属高层建筑。
建筑设计的配电设计计算摘要:随着社会的发展,现代建筑因其功能复杂,用电负荷大,供电要求高等特点,对配电设计提出了更高的要求。
配电设计是建筑设计的重要组成部分,本文建筑设计的配电设计计算展开了一系列的探讨。
关键词:建筑设计;施工图设计;电气配电设计;导线开关选择;电压损失计算照度计算abstract: with the development of society, the modern building for its the characteristics of functional complexity, electricity load, power supply requirements put out a higher demand on the distribution design. distribution design is an important part of architectural design; this paper launched a series of distribution design calculations in the architectural design.key words: architectural design; the construction design; electrical distribution design; wire switch to select; voltage loss calculationsillumination calculation中图分类号:tu2文献标识码: a 文章编号:2095-2104(2012)04-0020-02依据《建筑工程设计文件编制深度规定》,建筑设计施工文件电气专业的设计文件分方案设计、初步设计和施工图设计三个阶段,电气施工图设计的配电设计计算主要包括负荷计算、电压损失计算和照度计算。
负荷计算主要是为选择导线和开关,电压损失计算是看所选导线是否满足国标《gb50052-2009》5.0.4的要求,照度计算主要是为选择灯具。
本文主要分析一下负荷计算、电压损失计算和照度计算的方法和简易计算公式。
本文以一个住住宅建筑和一间普通办公室来加以分析说明,该住宅建筑为十一层四单元住宅建筑,每单元每层两户,该建筑采用两个进户进户点(强电井)与分线开关箱(进户箱)的最远距离为17米,一个单元与另一个单元计量箱间的距离为14米。
一.计算依据:以《建筑照明设计标准》gb50034-2004、《照明设计手册》、《建筑灯具与装饰照明手册》、大连市住宅有关规定和《住宅电气设计规范》gb242-2011、民用建筑电气设计规范 jgj16-2008以及《民用建筑电气设计手册》中的提供的计算公式及相关资料为计算依据。
二、单元1开关、分支开关及导线选择:1.第一单元5层共10 户.①pl1=24kw② pl2=18kw③ pl3=18kw④ pe=60kw⑤kx= 1(依据《建筑电气设计手册》下同)⑥ cosφ =0.85⑦ pjs=60kw⑧ijs=121a因为ijs=121a所以单元隔离开关选择ndm2-125a/4p单元分线开关选择mlrb65-125a/4p导线为yjv-1.0kv-4x50+1x25导线载流量为 160a。
2.第二单元5层共10 户.①pl1=24kw② pl2=18kw③ pl3=18kw④ pe=60kw⑤kx= 1(依据《建筑电气设计手册》下同)⑥ cosφ =0.85⑦ pjs=60kw⑧ijs=121a因为ijs=121a所以单元隔离开关选择ndm2-125a/4p单元分线开关选择mlrb65-125a/4p导线为yjv-1.0kv-4x50+1x25导线载流量为 160a。
3.第三单元5层共10 户.⑤kx= 1(依据《建筑电气设计手册》下同)⑥ cosφ =0.85⑦ pjs=60kw⑧ijs=121a因为ijs=121a所以单元隔离开关选择ndm2-125a/4p单元分线开关选择mlrb65-125a/4p导线为yjv-1.0kv-4x50+1x25导线载流量为 160a。
4.第四单元5层共10 户.①pl1=24kw② pl2=18kw③ pl3=18kw④ pe=60kw⑤kx= 1(依据《建筑电气设计手册》下同)⑥ cosφ =0.85⑦ pjs=60kw⑧ijs=121a因为ijs=121a所以单元隔离开关选择ndm2-125a/4p单元分线开关选择mlrb65-125a/4p导线为yjv-1.0kv-4x50+1x25导线载流量为 160a。
总负荷统计与计算:进户1负荷①pl1=42kw ② pl2=42w③ pl3=36kw ④pe=120kw⑤kx=0.80⑥cosφ=0.85因 pj=kx*peijs=pjs/√3uecosφue=0.38kv故 pjs1=96kw ijs1=162a。
进户2负荷⑤kx=0.80⑥cosφ=0.85因 pj=kx*peijs=pjs/√3uecosφue=0.38kv故 pjs1=96kw ijs1=162a。
四、进户导线与电源总开关的选择:进户1导线因为ijs1=96aijs1=162a 所以电源进户1总开关为ndw2l-225/4p/200a根据电力外网规划要求与电源总开关配合选择进户导线为yjv22-0.6-4x95进户2导线因为ijs2=96aijs1=162a 所以电源进户2总开关为ndw2l-225/4p/200a根据电力外网规划要求与电源总开关配合选择进户导线为yjv22-0.6-4x9五、电压损失计算:电压损失等于导线的电阻乘以通过导线的电流,单相电路的电压损失为u=2xrir=2xρl/s ρ=0.0175(铜的电阻率) i=p/uxcos∮ r—单根导线的电阻p—用电负荷(kw)l—单根导线的长度s—单根导线的截面⊿u=u/220x100﹪=2x0.0175l/sxp/(ux0.9)=0.078125lxp/s 由于这个数不好记,用0.078125=1/cc=1/0.078125=12.8 ⊿u=pxl/cxs 则单相电路的电压损计算公式为(cos∮=0.85时)⊿u=pxl/12.8xs同样可算出三相相电路的电压损计算公式为(cos∮=0.85时)⊿u=pxl/77xs(一)电源进户点至最远分线开关箱间电压损失计算:c=77s=95p=120 l=6δu0%=σm/c*s=σpl/c·s=0.10(二)从分线开关箱到期最远单元(第 1 单元)之间电压损失计算:c=77s= 50p=60l=14δu1%=σm/c*s=σpl/c·s=0.22铜线电阻率为0.0172(三)从单元表箱到六层用户之间电压损失计算:根据大连市住宅有关规定和《住宅电气设计规范》gb242-2011年规定,每户6kw-8kw,进户线为10 mm2电压损失为:c=12.8s=10mm2 p=6l=12δu2%=σm/c*s=σpl/c·s=0.6(四)从六层用户开关箱至此用户最未端之间电压损失计算:c=12.8s=2.5mm2p=2kwl=9δu3%=σm/c*s=σpl/c·s=0.56所以从电源进户处至最远单元六层用户最末端电压损失为:δu=δu0%+δu1%+δu2%+δu3%=0.16+0.22+0.6+0.56=1.54<±5%满足要求分线开关最远单元六层最末端δu0% δu1% δu2% δu3%··进户点0.16 0.220.60.56通过以上归纳总结,记住铜导线的电阻率计算公式和常数,可以很快捷完成建筑设计的配电设计负荷计算和电压损失计算。
六、照度计算:照度的计算以一个普通的办公室为例来说明1房间条件:房间名称或功能:办公室长度:l=6.41米宽度:w=4.14米房间面积:a=26.5平方米顶棚反射比:ρc=0.8墙面反射比:ρw=0.5工作面高度:h=0.75米室空间高度hrc:= 2.25米室空间比:rcr=4.47室形指数ri=1.12序号房间内表面情况反射比1 刷白的墙壁、顶棚、窗子挂有白色窗帘80%2 刷白的墙壁、窗子未挂白色窗帘;刷白的顶棚,但房间潮湿;墙壁顶棚未刷白,但净亮50%3 有窗子的水泥墙壁、顶棚;木墙壁、顶棚;糊有浅色纸的墙壁、顶棚;水泥地面30%4 有大量深色灰尘的墙壁、顶棚;无窗帘遮蔽的玻璃窗;未粉刷的砖墙;糊有深色纸的墙壁、10%顶棚;较脏污的水泥地面;广漆、沥青等地面2、灯具条件:灯具名称:t5三管节能格栅灯盘灯具型号:pak-307-318-mv 光源类型:t5节能荧光灯光源容量:3x18w灯具效率:≥60﹪装灯高度: 3米灯具维护系数k= 0.73、照度要求:照度要求eav=300lx4、计算过程:由eav = nφuk / a得n = (eav a) / (φ u k)=5.45套5、校核:采用本灯具6套行数2 列数 3实际照度 e = (n φ u k) / a=3305.lx设计照度值与照度标准值的偏差率为10﹪实际计算照度满足照度要求计算功率密度w=灯具数量x单灯功率(含镇流器)/室面积a=13瓦/平米《建筑照明设计标准》对此类房间的功率密度x=12瓦/平米按比例调整后的功率密度要求为x=11瓦/平米∵w≤x∴满足功率密度(节能)要求.本文是本人实际设计中的总结,可以作为一些专业设计软件的补充说明,对一些计算公式常量的来源给出了推导过程及数据,限于本人水平,不足之处希望大家批评指正。
注:文章内所有公式及图表请以pdf形式查看。