体育场馆的供配电设计
- 格式:doc
- 大小:65.50 KB
- 文档页数:3
体育馆建筑电气设计要点简介本文结合四川省金堂县文化、体育建设工程项目,总结了体育馆电气系统设计要点,分别从强电、弱电分析了体育馆电气系统设计。
标签:体育馆;电气系统;设计1、引言体育馆是配备有专门设备而供能够进行球类、室内田径、冰上运动、体操(技巧)、武术、拳击、击剑、举重等单项或多项室内竞技比赛和训练的体育建筑。
金堂县文化、体育中心建设工程的体育馆总建筑面积为2895.62m2,建筑总高度为12.45米,其中地上两层,地下一层。
2、强电设计电气设计包括变配电、电力、照明、建筑物接地系统及安全措施。
该体育馆属于丙级体育馆,其中二级负荷包括火灾自动报警、应急照明、疏散指示标志、消火栓泵等消防用电;地下室潜水泵电力负荷,主席台、医疗室、观众席等照明负荷;网络、通信、扩声设备等用电负荷为二级负荷,其余为三级负荷。
一路10kV高压电源至本项目室外预装式变压器处,S13油浸式变压器容量选择400KV A。
为保障性及消防负荷设置一台自启动柴油发电机组,向本工程消防负荷及非消防保障负荷供电,由于消火栓泵是直接启动,启动电流较大,故选择200KV A容量的柴油发电机组;当市电故障时,由发电机组提供应急备用电源;发电机应急母线通过自动转换开关(ATSE)与电力总箱出线母排相连。
当市电失电时,发电机自启动,并要求在30秒内投入带应急负荷运行。
当市电恢复时,发电机退出工作并延时停机。
应急照明除由柴油发电机组作为备用电源外,另设蓄电池组EPS做备用电源,蓄电池持续供电时间应大于0.5h。
低压主进线开关采用过载长延时,短路短延时保护;一般馈线开关采用过负荷和短路保护。
其中消防用电回路过载保护作用于信号。
低压配电系统采用交流220/380V放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电;对于照明及一般负荷采用树干式与放射供电,消火栓泵采用双电源末端切换;应急照明采用市电和柴油发电机组两路电源供电,在末端加装EPS的供电。
最新某体育馆运动场配电系统设计运动场馆配电系统的设计是保证运动设施正常运作的关键因素之一。
本文介绍了最新某体育馆运动场配电系统的设计方案。
1. 系统概述本体育馆运动场配电系统主要由以下几个组成部分组成:1. 主配电室:负责整个馆内的主要电力供应和配电;2. 次配电室:将主配电室供应的电力分配给各个不同的运动设施和区域;3. 控制系统:用于监控和控制整个配电系统的运行状态和电力消耗。
2. 设计要点在设计运动场配电系统时,需要考虑以下几个关键要点:2.1 备用电源为保证运动设施的正常运行,在设计中应考虑备用电源的设置。
备用电源可以是发电机组或者其他可靠的备用电源设备。
2.2 电力负荷计算根据不同的运动设施和区域的电力需求,进行详细的电力负荷计算,并合理安排配电线路和设备容量。
2.3 计划性维护配电系统的计划性维护非常重要,可以提高系统的稳定性和可靠性。
制定维护计划,并按时进行巡检和维护。
3. 设计方案根据以上要点,我们提出以下设计方案:1. 主配电室:设计两个独立供电回路,每个回路均配备备用发电机组,并且具备自动切换功能。
主配电室还应有足够的容量供应整个运动场馆的电力需求。
2. 次配电室:根据不同的运动设施和区域,设置多个次配电室进行电力分配和控制。
每个次配电室都应有备用电源的供应,以确保设备的正常运行。
3. 控制系统:配备先进的远程监控和控制系统,可以对整个配电系统进行实时监测,并根据需要进行调整和控制。
4. 安全和可靠性考虑在设计运动场配电系统时,安全和可靠性是重要考虑因素。
应采取以下措施来确保系统的安全和可靠性:- 设置过载保护装置和短路保护装置,以防止电力过载和短路引发火灾等安全问题;- 建立监测系统,及时发现电力故障,并采取措施予以修复;- 定期进行设备检测和维护,保证设备的正常运行。
5. 总结最新某体育馆运动场配电系统的设计应该注重安全、可靠性和高效性。
通过合理地设置备用电源、进行电力负荷计算和实施计划性维护,可以保证运动场设施的正常运行,并提高配电系统的稳定性和可靠性。
简阳文体中心体育馆和游泳馆供配电提升设计项目概况简阳文体中心(如图1所示)体育馆(含全民健身排球馆)为园区4号楼,总建筑面积约3.9万m2,其中体育馆建筑面积约3.23万m2,馆内设座席4 500座。
游泳馆为园区5号楼,与全民健身馆6号楼地上连通,总建筑面积约2.3万m2,其中游泳馆面积约1.24万m2,馆内设座席3 000座。
4、5、6号楼地下室连通,主要为地下车库及设备用房,建筑面积约4.5万m2。
变配电系统设计负荷分级体育场馆的负荷分级按照JGJ 354 - 2014《体育建筑电气设计规范》、JGJ 31 - 2003《体育建筑设计规范》确定,而按照《配置导则》要求,将大运会场馆划分为特级、一级、二级和三级,简阳文体中心体育馆、游泳馆被确定为一级场馆。
一级场馆的用电负荷等级按照特别重要负荷、重要负荷和一般负荷进行划分。
用电负荷的分级方式对比如表1所示。
高低压变配电系统根据以上负荷分级及划分情况,对本项目的变配电系统进行针对性提升设计。
供电电源简阳文体中心体育馆、游泳馆由市政电网引入两路10 kV双重电源,两路电源同时工作,互为备用,母联开关手动投入。
确定为大运会场馆后,经与供电部门沟通明确,两路10 kV电源分别由110 kV解放变电站及110 kV牌坊沟变电站引至项目室外10 kV环网柜,并由环网柜供电至高压配电所。
两路电源仍采用同时工作,互为备用的方式,母联开关要求同时具备备自投和手动投入功能。
变配电系统体育馆和游泳馆在其对应地下一层负荷中心位置分别设置变电所。
原设计主供体育馆的变电所6ES内配置2台1 600 kVA变压器;主供游泳馆的变电所7ES内配置1台1 250 kVA变压器和1台1 600 kVA 变压器;主供两馆冷冻站设备用电的变电所9ES内配置2台1 250 kVA 变压器。
各变电所低压系统均采用单母线分段接线、分列运行的方式。
两台变压器之间设联络开关,当任一台变压器故障或检修时,另一台变压器均能负担全部一、二级负荷。
体育场供配电设计分析1体育场概况体育场共有席位60000座,建筑面积13万平方米,用于2011年世界大学生运动会田径、足球比赛及开幕式,并能举行大型文艺演出活动,为特级体育建筑。
建筑面积13.46万平方米,共5层。
建筑物总高51.3米。
热身场地位于主体育场西部,通过一条隧道与主体育场连接。
2用电负荷分类及容量计时计分装置、接待室、主席台、贵宾台、一部分比赛场地照明、计算机房、广播机房、电台和电视转播电源、应急照明、消防用电设备电源属特别重要负荷,体育场泛光照明、景观照明为三级负荷,其余为一级负荷。
总额功率:127480kW;总计算功率:8011kW;总变压器安装容量:12860kVA;平均负荷率:62%。
3供电电源体育场设置2座10kV配电所,每座10kV配电所由两路10kV电源供电,由属于两个不同500kV分区电网的变电站的电源供电,共4回路电源。
10kV配电所的结线形式为单母线分段,设母线联络开关的形式,两路电源同时工作,互为备用,其中一路停电,另一路为本配电所所有负荷供电;母线联络开关为自投。
由10kV配电所引至各变电所的线路为放射式配电,两个10kV配电所至各变电所的线路采用交叉配电。
4应急电源设置固定式柴油发电机组及临时柴油发电机组,作为消防相关特别重要负荷的第三电源。
在一层停车场与体育场连接处,设一个柴油发电机房,内设一台880kW柴油发电机组。
设置四台临时柴油发电机组,作为比赛相关特别重要负荷的第三电源。
大运会期间安装在主体育场四个变电所附近的室外,其中1号、3号变电所对应的临时发电机组容量为480kW,其中2、4号变电所对应的临时发电机组容量为648kW。
在各变电所内柴油发电机电源与市电电源之间设有备用电源自动投切装置。
互投装置后设有应急母线段,消防设备/比赛相关设备用电由应急母线段供电。
应急母线段平时由市电供电,当市电故障或停电时,柴油发电机在15S内自启动发电,保证体育场消防设备/比赛相关设备负荷的用电要求。
体育场馆供配电系统的设计与施工摘要:体育场馆属于大型公共设施,其中供配电系统本身具备比较突出的特殊性要求,必须在安全、经济达到高水平。
从当前的部分大型体育肠管来看,其具备功能多样、设备复杂的特征,对于供配电系统本身的可靠性、经济性以及安全性具备比较高的要求,在具体设计与施工期间需要结合工程实际情况,从设计角度着手做好供配电系统的针对性分析探讨,提出有效的系统设计与施工方案,从而条体育场馆的综合施工与使用效益。
对此,本文简要分析体育场馆供配电系统的设计与施工,希望可以为相关工作者提供帮助。
关键词:体育场馆;供配电技术;设计与施工0、引言伴随着体育场馆施工项目的不断增多以及体育场馆施工工作重视度的持续性提升,人们对于体育场馆的施工研究也在不断的深入。
目前来看,体育场馆在社会中具备较高的影响力,其中供配电系统属于决定体育场馆综合运行效益的关键,同时也是为体育运动顺利开展的基础支撑。
目前来看,因为体育场馆存在庞大的特征,所以涉及到的供配电系统本身也存在比较突出的复杂性,如何有效提高供配电系统的综合设计与施工效益存在较高的难度。
对此,探讨体育场馆供配电技术具备显著实践性价值。
1、体育场馆的供配电系统在现代化大型综合运动会等活动举办期间,供配电系统属于非常重要的环节,属于推动活动顺利开展的关键。
对于体育场馆而言,其中的供配电系统本身具备涉及范围广泛、参与人数众多、投资金额巨大、技术含量较高、系统性特征强以及工作相对独立等特征,这一些特征的行为主要原因在于:1、体育场馆的科学技术水平向着信息化、自动化程度不断发展,同时在安全性与可靠性方面有着较高的要求,想要更好的满足这一些要求,就必须从电力供应角度上做好可靠性的保障,提高整个体育场馆的施工与运行效益[1];2、伴随着科学技术的持续性发展以及人们对于运动参与的渴望,任何对于运动员存在的不利因素都需要最大程度的进行控制,例如温湿度、风速以及照度。
这一些环节中人工干预的能源供应很大程度依赖于电力,所以供配电系统属于保障运动公平性的关键;3、因为当代体育经济和商业活动的频繁性开展,促使体育场馆中特效灯光、摄影摄像、表演设备、电视转播等工作的开展越发频繁,这也间接提高了对于电力供应的质量与稳定性要求;4、为了更好的满足科研、现场评判等方面的图像采集、回放、安全设置的消防与安防设备、配套场馆服务设施的搭建、其他类型竞赛服务设施设备等可以正常运行,必须从供配电系统角度上提供支持。
某体育馆供配电系统设计引言本文档旨在提供某体育馆供配电系统的设计方案。
供配电系统是体育馆正常运行所必需的基础设施,它的设计应具备高效、可靠和安全的特点。
供配电系统概述本体育馆供配电系统包括变压器、配电盘、电缆、开关设备和控制系统等。
该系统的主要功能是将电力供应传送到体育馆各个区域,包括灯光、音响、空调等设备的通电。
设计原则为确保供配电系统的可靠性和安全性,我们采用以下设计原则:1. 合理布置:各种设备的布局应考虑到就近原则,以便提高效率和便利维护。
合理布置:各种设备的布局应考虑到就近原则,以便提高效率和便利维护。
2. 降低能耗:采用高效节能设备,如LED灯光和可变频空调系统,以降低能耗和运行费用。
降低能耗:采用高效节能设备,如LED灯光和可变频空调系统,以降低能耗和运行费用。
3. 备份和保护机制:提供备用发电机和UPS系统,以应对突发停电情况,并保护设备免受电力波动和过载的影响。
备份和保护机制:提供备用发电机和UPS系统,以应对突发停电情况,并保护设备免受电力波动和过载的影响。
4. 安全性考虑:确保供配电系统符合相关安全标准,采用合适的绝缘和接地措施,预防电击和火灾等安全事故的发生。
安全性考虑:确保供配电系统符合相关安全标准,采用合适的绝缘和接地措施,预防电击和火灾等安全事故的发生。
供配电系统设计方案根据体育馆的规模和用电需求,我们设计了以下供配电系统方案:1. 变压器和配电盘:根据电力需求和负荷要求,选用容量合适数的变压器和配电盘,确保电能的正常传送和分配。
变压器和配电盘:根据电力需求和负荷要求,选用容量合适数的变压器和配电盘,确保电能的正常传送和分配。
2. 电缆布线:选择合适的电缆,按照规范进行布线,以减少能耗和电压损失。
电缆布线:选择合适的电缆,按照规范进行布线,以减少能耗和电压损失。
3. 开关设备:采用高品质的开关设备,确保其可靠性和安全性。
开关设备:采用高品质的开关设备,确保其可靠性和安全性。
设计说明1、本方案设计是为满足广州市体育馆钢屋盖安装工程施工期间施工机械用电的需要和用电的安全。
2、现场负荷按需用系数法计算,需用系数为估计值。
生活、办公用电导线截面的选择本方案采用需用系数法计算,考虑到所有设备一般不会同时起动,并且高峰电流也不会同时出现,因此计算结果已留有相当余地。
按需用系数法确定三相用电设备的有功计算负荷Pjs为:Pjs=Kx.Ps(KW)Kx–––––需用系数,Ps–––––设备总容量用电设备的无功计算负荷Qjs=Pjs.tgΦ(KVar)用电设备的视在计算负荷Sjs为Sjs=SQR【(Pjs)2+(Qjs)2】(kVA)生活区电力负荷计算表(1#线)该线主要为办公室、食堂、管理人员宿舍、工人宿舍供电, 1#线由1#配电房始,沿临建墙壁架空敷设(见图一)。
1#线用电总的有功功率Pjs=39(KW)总的无功功率Qjs=32.8(KVar)总的视在计算功率Sjs=SQR【(Pjs)2 +(Qjs)2 】=51(KVA)1#线主干线的视在计算电流Ijs=51×1000/(1.732Ue)=77.5(A)经查建筑电气设计手册(中国建筑工业出版社)P299之表13-26(氯乙烯绝缘电线明敷载流量),16mm2的塑料铜芯线在35℃的载流量为90A(90>77.5A),放大一级,选用25mm2的塑料铜芯线,工作零线和接地零线选用16mm2 的塑料铜芯线,即3×25+2×16。
2#线2#线为主场馆安装用电。
2#线的负荷计算如表二所示:将2#线的负荷平分为二其中一趟线用电的有功功率Pjs=276/2=138(KW)无功功率Qjs=242/2=121(KVar)视在计算功率Sjs=SQR【(Pjs)2 +(Qjs)2 】=183.5(KVA)视在计算电流Ijs=Sjs.1000/(1.732Ue)=278.8(A)经查建筑电气设计手册(中国建筑工业出版社)P299之表13-26(氯乙烯绝缘电线明敷载流量),95mm2的塑料铜芯线在35℃的载流量为281A(281>278.8A),选用95mm2的塑料铜芯线,工作零线和接地零线选用50mm2 的塑料铜芯线。
本科生课程设计题目:体育馆变电所电气设计课程:供配电工程专业:电气工程及其自动化学号:班级:姓名:指导教师:完成日期:供配电工程课程设计任务书71.题目体育馆变电所电气设计2.原始资料2.1 工程概况该变电所为附属式结构(柱间距7800),向体育馆、学生宿舍及食堂等供电,其中体育馆在有重大比赛时为一级负荷。
∑2.3 供电条件由市电源10KV双电源供电,一用一备,供电部门要求在进线侧进行用电计量,并要求进线侧功率因素不得低于0.9,不同电价分开计量。
电源1进线处三相短路容量180MV A、电源2进线处三相短路容量160MV A。
2.4 其他资料当地年最高气温为38℃,年平均气温为25℃,年最低气温-6℃,年最热月平均最高气温为33℃,年最热月平均气温为27℃,年最热月地下0.8m处平均温度为25℃。
当地年雷暴日数为25天。
当地海拔高度为170m,土壤电阻率90Ω•m。
3.具体任务及技术要求本次课程设计共1.5周时间,具体任务与日程安排如下:第1周周一:布置设计任务,熟悉有关资料,负荷计算、主变压器选择。
周二:供电一次接线方案确定,短路计算。
周三:进出线电缆及开关设备选择计算。
周四:设计绘制变电所高压电气系统图。
周五:设计绘制变电所低压电气系统图。
第2周周一:设计绘制变电所低压电气系统图(续)。
周二:设计绘制变电所电气平面布置图。
周三:编制设计报告正文(设计说明书、计算书)电子版。
整理打印设计报告,交设计成果。
要求根据设计任务及工程实际情况,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,独立完成10kV变配电所的电气设计。
设计深度应达到扩大初步设计要求,制图应符合国家规范要求。
4.实物内容及要求课程设计报告由设计任务书、设计报告正文、设计图纸三部分组成,并有封面、目录,装订成册。
4.1 设计报告正文内容包括:(1)负荷等级确定与供电电源(2)负荷计算与无功补偿(3)变电所所址选择与结构型式(4)变压器类型、台数及容量选择(5)变电所电气主接线设计(6)短路计算与电气设备选择校验(7)进出线电缆选择校验(8)变电所电气装置布置(9)参考文献设计报告正文编写的一般要求是:必须阐明设计主题,突出阐述设计方案、文字精炼、计算简明,条理清晰、层次分明。
综合体育中心供配电设计思考目录1. 内容概览 (2)1.1 设计背景 (3)1.2 设计原则与要求 (4)1.3 设计依据与规范 (5)2. 综合体育中心概述 (6)2.1 体育中心规模与结构 (7)2.2 建筑功能分区 (8)2.3 人员流动与流量预测 (9)3. 供配电系统需求分析 (10)3.1 负荷特性分析 (11)3.2 负荷预测与分级 (12)3.3 供配电系统的典型设计案例分析 (14)4. 主要供配电系统设计 (16)4.1.1 发电装置选择与配置 (18)4.1.2 配电设备与系统配置 (20)4.1.3 电力系统供电方案选择 (21)4.2 辅助供配电系统设计 (24)4.2.1 不间断电源系统设计 (25)4.2.2 应急发电机组选择与配置 (27)4.2.3 照明系统设计考虑 (28)4.3 供配电系统节能与环保措施 (29)5. 供配电系统安全与可靠性设计 (31)5.1 供电系统中断与应急处理预案 (32)5.2 电气火灾防范措施 (33)5.3 供配电维护与故障处理机制 (35)6. 供配电系统自动化与监控 (37)6.1 供配电系统自动化设计 (38)6.3 通信与信息管理系统设计 (40)7. 供配电系统实践案例分析 (41)7.1 国内外同类体育中心供配电设计案例 (43)7.2 设计难点与解决策略分析 (45)7.3 设计的创新性与优化建议 (47)1. 内容概览设计背景与需求分析:阐述综合体育中心的定位、功能特点及其供配电系统的基本要求,分析设计所面临的挑战和需解决的问题。
总体设计原则:确定供配电设计的总体原则,包括可靠性、安全性、经济性、灵活性等方面的要求。
供电方案:提出具体的供电方案,包括电源配置、供电线路规划、备用电源设置等。
配电系统设计:详细阐述配电系统的设计理念,包括负荷计算、设备选型、保护措施等。
同时考虑智能配电系统的建设与应用,以满足现代体育场的需求。
体育馆用电方案目录一、项目背景与需求分析 (3)1.1 项目概况 (4)1.1.1 体育馆基本信息 (5)1.1.2 用电需求概述 (6)1.2 用电需求分析 (7)1.2.1 直线距离与负荷要求 (8)1.2.2 用电峰值与波动管理 (9)二、电力系统设计 (10)2.1 电网接入方案 (11)2.1.1 电源引入 (12)2.1.2 供电路线规划 (13)2.2 配电系统设计 (15)2.2.1 变配电所布置 (16)2.2.2 高低压配电系统 (17)2.3 照明与视频监控系统 (19)2.3.1 照明系统电力需求 (20)2.3.2 视频监控电力需求 (21)三、电气火灾及防雷保护 (22)3.1 电气火灾预防措施 (23)3.1.1 防火材料及防护等级 (25)3.1.2 电气设备维护与安全检查 (26)3.2 防雷与接地系统 (27)3.2.1 防雷类别与等级划分 (29)3.2.2 接地方式与系统配置 (30)四、电能管理与节能措施 (31)4.1 能耗监控与管理系统 (32)4.1.1 智能电表配置 (34)4.1.2 数据采集与分析系统 (35)4.2 节能措施及设备选型 (36)4.2.1 高效照明与灯具选择 (38)4.2.2 节能型变压器与配电元件 (39)五、项目实施与维护计划 (39)5.1 施工阶段电力保障方案 (40)5.2 日常维护与故障处理流程 (41)5.3 应急预案与备用电源系统 (43)六、预算与成本评估 (44)6.1 电力设备与材料概算 (46)6.2 施工与管理费估算 (47)6.3 全寿命周期成本分析 (48)七、结论与建议 (50)7.1 方案执行与未来优化方向 (51)7.2 给连续改进与技术升级的建议 (51)一、项目背景与需求分析本体育场馆用电方案旨在满足现代体育设施在电力供应方面的需求,确保体育馆内各项活动的稳定运行。
随着体育事业的发展和人民生活水平的提高,对体育场馆的供电质量、安全性、可靠性和灵活性提出了更高的要求。
体育场馆的供配电设计
练振辉
佛山电力设计院有限公司广东佛山528000
摘要:本文作者结合多年场馆配电设计的经验,针对现代体育场馆对供配电系统可靠性的要求越来越高,在运动会期间是绝对不允许出现供电故障的现实情况,就体育场馆供电系统中的负荷分级,结线方式的选择,高低压柜和变压器等主要设备的选型进行了较深入的探讨,具有很好的借鉴和参考作用。
关键词:体育场馆供配电系统负荷分级结线方式设备的选型
2006年在佛山举办省运会,2008年在北京举办奥运会,2010年在广州举办亚运会,各省市兴起投资兴建设体育场馆热潮。
如何规划设计体育场馆、如何将现代科技运用到体育场馆中来,使体育场馆的建设跟上时代科技进步的步伐,是摆在我们面前的重要任务。
现代体育场馆中的系统和设施,对供配电系统可靠性的要求越来越高,有许多系统在运动会期间是绝对不允许出现供电故障。
以下就体育场馆设计中,有关供配电设计谈谈自自己的看法:
1.负荷分级和供电要求:
1.1负荷分级:根据《供电配电系统设计规范》对供电可靠性的要求及中断供电在政治经济上所造成损失或影响的程度进行分级体育场馆可分为如下几类:
a).甲级以上的体育场馆电力负荷为一级,国家级大型体育中心为特别重要负荷;
b).以上系指体育场馆的比赛厅(场)、主席台、贵宾室、接待室、广场照明、计算机房、电话机房、广播机房、电台和电视转播、新闻摄影电源及紧急照明灯用电设备;
c).体育场馆的电气消防用电设备负荷等级应为该工程最高负荷等级;
d).一、二项中非比赛使用的电气设备及体育场馆使用要求为乙等的用电设备为二级。
1.2供电要求:
a). “一级负荷应由两个电源供电”;“一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源”,也就是说特别重要负荷需要三个电源供电,一般的作法是在已有两路高压市电的情况下,再设自备电源。
上述规范的3.0.3条指出“除一级负荷中特别重要负荷外,不应按一个电源系统检修或故障的同时另一电源又发生故障进行设计”。
即对一级负荷而言,两个电源(一个电源故障时另一个电源不能同时损坏)供电就可以了,不必设第三电源。
目前的实际作法,往往是根据供电部门的要求,在已有两路高压市电的情况下,再设置柴油发电机组,原因是认为两路高压市电并非两个“独立”(不能同时损坏的)电源,提高了一级负荷用户电源的可靠性。
b).二级负荷应由两个电源供电.即应由两回线路供电,供电变压器亦应有两台(两台变压器不一定在同一变电所,为了解决线路和变配电设备的检修和突然停电,供电部门一般要求增加设置柴油发电机组.
2.配网结线方式:
由于大型体育场馆面积大,多数要设置中心电房和分电房,亦可根据经济技术条件比较只设置一个中心电房.典型的结线方式如附图所示:
2.1九运会奥林匹克体育中心电房采用图一结线方式,总容量为30260KVA,设置两个中心电房和四个分电房,每个中心电房采用两回路进线,母线采用开关连接,无自投,可根据情况进行手动合闸.分电房采用双回路进线,单母线分段,母线可自投,保证每台变压器可取得两回路电源保证,供电可靠性极高,但网络复杂,投资较大.
2.2佛山世纪莲体育场采用图二结线方式,总容量16865KVA,采用三回路进线,设置一个中心电房和五个分电房,中心电房采用单母线分三段,平时三电源同时工作,当出现故障时切断相应的故障开关,并按联锁关系自动合分相应的母联开关.分电房由于与中心电房有一定距离,控制电缆太长容易出现故障,所以在各分电房高压侧采用断路器对变压器进行保护控制.
2.3佛山岭南明珠体育馆采用图三结线方式,总容量11200KVA,采用两回路进线,设置一个中心电房和一个分电房,中心电房采用单母线分段,平时双电源同时工作,当出现故障时切断相应的故障开关,并按联锁关系自动合分相应的母联开关.中心电房内设置四台变压器,由配变出线柜直接进行控制保护.分电房由于与中心电房有一定距离,控制电缆太长容易出现故障,所以在各分电房高压侧采用断路器对变压器进行保护控制.
上述结线方式中,一般采用微机综合保护装置进行继电保护.在比赛或演出时,所有变压器投入运行,联络开关断开,变压器分列运行,特别重现负荷在末端可实现双电源投,在日常训练中,可根据负荷大小关闭部份变压器,以降低损耗.功率因数按规定应补偿到0.9—0.95。
无功补偿都采用
集中补偿方式。
为降低变压器容量,多集中装设在低压侧,与配电屏放在一起,但必须采用于式移相电容器。
3.主要设备的选型
3.1高压开关柜。
一般采用KYN金属铠装中置抽出式开关柜,用于体育场馆的开关有三种类型可供选用:高压空气断路器,SF6开关和真空断路器。
其中高压空气断路器因技术陈旧,SF6开关尺寸数大,气体具有毒性,故目前10kV真空断路器应用的较为普遍。
如ABB公司的VD4 真空开关,施耐德公司的Evolis真空开关等.高压柜采用JTWN-LDC-70A-FR01-2*2D分布式光纤温度监测系编统,监测动静触头及进出线电缆的温度并将数据传输到集中监测中心.实现遥信遥测. 3.2电力变压器。
根据防火要求,主楼内是不允许装设大容量的油浸电力变压器的。
国外有干式变压器、SFe变压器和硅油变压器等三种产品可供选用。
国内沈阳第二变压器厂、北京变压器厂、广东顺德特种变压器厂等厂生产的干式变压器,主要技术指标已达到国际先进水平。
为减少变压器台数,单台变压器的容量选择一般都大于1000kVA。
为限制低压侧的,型号一般采用短路电流,正常时变压器解列运行,中间设联络开关。
3.3低压配电屏。
国外低压配电屏的结构,几乎都做成抽屉式,特别是大容量的出线,则做成手车式。
国内许多生产厂家的低压配电屏也有引进技术做成抽屉式结构的,其中有的(如多米诺组合式开关柜等)主要技术指标已达国际先进水平。
低压配电屏多采用自动空气开关出线。
当配电变压器的容量为1600kVA时,低压母线上的短路容量已超过40kA,目前国内已能提供这样大容量的产品(如多米诺组合式开关柜和YDS型抽出式/混合式低压开关柜等)。
低压断路器现在有两类:框架式和塑壳型。
框架式低压断路器分二个档次。
一般型:带有三段保护特性,具有选择性保护功能,正面手柄操作,可固定式、抽出式安装,分断能力较高,价格便宜。
如DW15和DW17、AH、AE等。
高性能型。
带各种保护功能脱扣器,包括智能化脱扣器,可实现计算机网络通信,分断能力高,零飞弧、小型化,附件齐全,结构模块化,采用整体框塑结构,外形美观。
如DW45、AE-SS、M、F等。
塑壳开关总体上具有小型化、高分断、多功能、模块化、附件齐全等特点。
产品有施耐德公司的NS系列;ABB公司的S系列;国产的S系列。
由于近年发展,国产在3200A及以下的断路器已和国外的产品性能相接近,从经济角度考虑,应优先选用国产断路器。
用DW45做主开关,S系列做出线开关。
3.4应急备用发电机组。
过去大多是采用柴油发电机组做应急备用电源的。
近年国外高层建筑已开始采用燃汽轮发电机。
这种发电机具有体积小、重量轻、反应速度快,故障率低等优点。
应急备用发电机组必须是快速自起动的。
按国外规定,应能在15s内恢复供电。
从可靠性出发最好选用两台,自动并车。
容量较小时也可选用一台。
3.5母线槽和电缆。
插接式绝缘母线槽,具有容量大、结构紧凑、可靠性高、使用维护方便等优点。
国外的现代高层建筑,插接式绝缘母线槽已完全取代了电缆竖井。
电缆必须注重防火,根据需要可选用阻燃或防火电缆.现时YJV型交联聚乙烯电缆和VV型聚氯乙烯电缆,是工程建设中普遍选用的两种电缆。
YJV型交联电缆与VV型电缆相比,虽然价格略贵,但具有外径小、重量轻、载流量大、寿命长的显著优点,YJV型电缆寿命可长达40年,而VV型电缆仅为20年,因此在工程设计中应尽量选用YJV型交联聚乙烯电缆,逐步淘汰VV型聚氯乙烯电缆.。