对建筑供配电系统设计的探讨
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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。
建筑电气供配电、照明系统的设计探讨摘要:进入二十一世纪,在我国城市化进程的加快下,带动了社会经济水平的提升,目前,随着公众生活水平持续提高,对生活环境的要求越来越高。
建筑作为人们生活环境的重要组成部分,为公众提供舒适、高效、节能的居住场所受到建筑企业的广泛关注。
在为住户提供良好居住环境的同时,还需保证住户用电的安全及可靠,所以如何合理设计电气设计方案,确保供配电及照明系统安全稳定运行,是建筑企业需要考虑的热点问题。
基于此,探讨电气供配电、照明系统的设计措施,着重论述供配电及照明系统的设计要求及方案,为电气系统科学设计提供参考。
关键词:电气供配电;照明系统;设计引言节能节电技术的应用是可持续发展理念落到实处的表现,要想使节能节电技术发挥最大效用,需进行深入研究,为相关人员带来启发,实现节能节电技术的有效应用。
1建筑电气工程供配电设计的特点建筑具有建筑高度高、供电距离远的特点,故应充分考虑建筑的供电半径。
建筑中,照明、空调、电梯、给可排水等设备较多,用电量很大,对供电的可靠性要求高。
由于建筑高度高,人员密集,设备多,建筑本身火灾隐患较多,因此,对消防要求也很高。
2建筑电气供配电、照明系统的设计2.1电气设备选择及设计2.1.1选择依据电气设备需在常规工作及故障切断时均满足运行条件后考虑设备的使用寿命,选用的电气设备不仅要可靠,还需具备经济性及环保性。
针对相同类型的设备,在与供应商对接时需选择相同公司的相同型号的设备,确保设备性能完全相同。
如果选用市面上出现的新型产品,在选择时需严格进行数据试验,重复多次且均合格后才可使用。
在设备性能方面,电气设备工作电源不能小于供电所需的最高电压,设备额定电流需大于工作电流。
针对短路问题,选用的电气设备需满足短路条件下的动稳定及热稳定。
2.1.2断路器选择如果供电线路出现故障,比如出现过载、电压失衡、短路等问题,为了保证线路安全需精准判断故障位置,确保其余电路可稳定工作。
浅谈高层建筑供配电系统的设计【摘要】电力是支持和保证高层建筑正常运作的基础,因此其对供电的可靠性要求和电力依赖程度较高。
本文阐述了国内高层建筑供配电系统的主要特点,并根据供电系统设计应考虑的主要因素及注意事项进行了详细说明。
提出相应的解决方案。
【关键词】高层建筑;供电系统;系统设计1.高层建筑对配电系统的需求在我国按有关规定,建筑总高度超过24米的非单层民用建筑和l0层及l0层以上的住宅建筑称为高层建筑。
高层建筑配电特点主要从配电的连续性、供电可靠性、安全性、技术先进性、经济合理性等五大特性进行技术分析。
高层建筑的用电负荷大。
一级负荷多,且关系到消防水泵、消防控制室、防排烟设施、电梯、照明、污水处理设备等的正常运行,对电源供电的连续性要求比较高。
一般情况下采用双电源互投供电的运行方式,配电方式采用树干式与放射式相结合的供电方式,保证供电电源的连续性和电源的时间性,保证供电电源的高度可靠性。
2.常见的高层建筑配电系统2.1双电源各自独立的系统这种系统适用于一类高层建筑物。
要求外部两个电源各自是独立的,以满足一类高层建筑对消防负荷的要求:带有自动投入装置的独立于正常电源的专用馈电线路。
适用于允许中断供电时间大于电源切换时间的供电,该系统自变压器低压端出线后,即把消防及非消防负荷通过自动开关分开,消防及非消防负荷由各自母线分段供电。
一旦火灾发生,自动切断非消防电源,保证对消防负荷可靠供电。
2.2设有应急发电机组的系统在高层建筑采用的具有应急发电机组的供电系统.具有较高的可靠性。
快速自动启动的应急发电机组.适用于允许中断供电时间为15~30s的供电。
但是,有做到了消防负荷在末级切换,但由电网供电至切换箱的两路配电线路中任一回路出现故障时闺外电源未停。
备用应急发电机并不会自动启动。
消防负荷仍将断电:当发电机出线回路故障时,虽然发电机已经启动送电,仍然无法保证故障回路的负荷用电。
2.3带不问电电源装置的供电系统为保证消防用电的可靠性。
高层建筑电气工程供配电系统设计的分析随着新时代的到来,社会发展日新月异,高层建筑如雨后春笋般涌现,电气工程供配电系统作为高楼大厦中不可或缺的一环发挥着至关重要的作用,合理的供配电系统设计对于高层建筑的正常运作和安全稳定具有决定性的影响。
本文将从供配电系统的设计、配电盘的选择和维护三个方面进行分析和探讨。
供配电系统的设计对于高层建筑的正常运作和安全稳定至关重要。
在供配电系统设计时,首先需要根据建筑楼层、总负荷量和负荷类型等进行合理的负荷计算。
其次,要考虑电缆敷设方式和架线板安装方式,以保证疏导线路不受干扰。
还应在负荷最大的用电设备之间设置变压器,使得不同设备有互相抵消的效果,防止系统过载。
此外,还应针对不同的用电区域合理分段,确定分段装置,以便能够隔离故障。
在供配电系统中,电缆和电线的使用是不可缺少的。
针对不同的负荷需求,需选择适合的电缆和电线。
在市场上,现有的电缆和电线的品牌和型号众多,购买前应注意其质量、材料和保修期等信息,并选择可靠的供应商和制造商。
同时,还需要考虑安装及维护等方面的问题,以保证其安全性和可操作性。
配电盘是电气系统中的一个重要部分,它能够控制电能输入、输出,确保电力供应的安全、稳定和可靠。
在配电盘的选择中,应根据电压等级、负荷特性、保护方式和自动化控制等方面来进行。
根据不同的负荷需求,应将不同的负荷放在不同的配电盘内,以免过大容量的负荷造成断路器跳闸等问题。
在配电盘的安装后,需进行定期的巡查和维护,确保其正常运行,降低返修率,延长使用寿命。
综上所述,高层建筑电气工程供配电系统设计、配电盘的选择与维护对于保障建筑的安全运行和稳定供电至关重要。
在设计中要经过充分的负荷计算,考虑安全、可靠、低损失等原则,合理安装不同型号、规格等的电线电缆,在配电盘的选择中要考虑负荷特性和保护方式,选用合适的配电盘以保证电能输入、输出的安全,定期巡查、检查和维护以免长久使用造成安全隐患及健康影响。
只有这样,才能确保高层建筑电气供配电系统的良性运行,降低电气设备维护开支,为高层建筑的安全稳定提供关键的支持。
智能化建筑电气供配电系统的设计研究摘要:随着科技的不断发展,智能化建筑的数量也在迅速增加,这种趋势展现出了突出的优势。
然而,对于民用住宅建筑,10kV变配电系统的选择显得尤为重要。
在考虑电力分配和用电安全的前提下,需要进行负荷计算,以便对负荷进行分级。
根据负荷分级的结果,选择相应规格的变压器、备用电源和继电保护装置,确保电力系统的顺畅运行。
此外,推广使用配电自动化系统也是优化智能建筑使用效果的重要手段。
通过配电自动化系统,可以实现对电力系统的实时监测和控制,从而提高建筑的能源利用效率,降低能耗成本,同时也能保障建筑的安全性和可靠性。
总之,智能化建筑的发展离不开电力系统的支持和配合。
只有通过科学合理的设计和管理,才能更好地发挥智能建筑的功能和价值,为人们的生活带来更多便利和舒适。
关键词:智能化建筑;电气;供配电系统;设计1智能化建设项目与建筑电气概述在当前的建设项目中,智能化已经成为主要的建设方向之一。
而在建设项目中,电气部分的设计和施工也日益受到关注和重视。
电气自动化是建设出一体化的系统,实现智慧化的控制,因此也成为了建设项目中不可或缺的一部分。
目前,建设项目中已经开始注重对智能化电气的规划,并且也取得了一定的成绩。
相比较而言,欧美一些先进区域的智能化建筑以及建筑电气已经非常发达。
然而,国内的发展还存在着一定的差距,需要整个行业共同努力促进发展。
在建设项目中,智能化电气的应用可以带来诸多好处。
首先,它可以提高建筑的安全性和可靠性,减少人为操作的失误。
其次,智能化电气可以降低能源的浪费,提高能源的利用效率,从而达到节能减排的目标。
此外,智能化电气还可以提高建筑的舒适度和人性化程度,为人们带来更加便利的生活体验。
然而,要想实现智能化电气的应用,还需要加强对建设项目中电气部分的设计和施工。
特别是在大型建筑项目中,电气部分的规划和施工往往非常复杂,需要专业的技术人才进行精细的设计和施工。
因此,建设项目中需要加强对电气部分的投入和管理,提高电气设计和施工的质量和水平。
对建筑供配电系统设计的探讨
摘要:本文为主要讲述电气设计的合理性及系统的安全运行,为设计人员提供了参考依据。
关键词:供配电系统,设计,电力负荷
Abstract: this paper mainly related to electrical the rationality of the design of the system and the safe operation, design personnel to provide the reference.
Key words: for distribution system, design, electrical load
1 概述
民用建筑供配电系统设计的目的,就是要采用一切可能的、恰当的技术手段,在数量上、质量上满足各种用电设备在正常事故状况下的不同用电要求,保证供电的安全和可靠,同时考虑技术与经济的统一。
为保证电气设计的合理性及系统的安全运行,建筑师除了应向电气专业提供正确的设计基础资料外,设计中更应结合电气专业的要求和特点,为设备、线路的安装配置及运行维护提供必要的安全空间和通道,选择恰当的位置和相互关系,并在建筑结构上采取必要的措施,防止电气部分与建筑的其他各部分在检修或事故情况下相互影响。
2 电力负荷
2.1 负荷分级
根据电力负荷因事故中断供电后,在政治上造成影响或在经济上造成损失的程度,可将负荷分为一、二、三级。
造成的影响、损失程度越大,对供电可靠的要求就越高。
不同行业因使用的设备不同,有不同的分级规定,见《民用建筑电气设计规范》。
2.2 供电要求
一级负荷应由两个独立电源供电,保证有一个电源持续供电。
1)一级负荷中的特别重要负荷,需要考虑一个电源系统在检修或故障的同时,另一电源系统也发生故障的严重情况,所以除上述两个电源外,还必须增设应急电源。
应急电源系统可根据电网的具体条件和负荷本身允许中断供电的时间,采取独立发电机组,电网中的第三路独立电源、蓄电池或其组成的交流不间断电源装置。
2)
二级负荷的供电系统应在变压器或线路常见故障时不中断供电或中断供电后能迅速恢复供电。
3)三级负荷对供电无特殊要求,仅保证其正常情况下的用电。
2.3 负荷分类
根据国内电价制度,对于民用建筑的用电采用照明电价和非工业动力电价两种电价计收电费的办法,设计中必须把不同电价的负荷严格分开,保证分别计费的可能。
2.4 负荷计算
负荷计算的目的在于尽量准确地求出建筑所需的总负荷和负荷等级、类别,算出各支部的分负荷,以作为向供电部门申请电源和拟定供配电系统、选择设备、电器、导体、计算电压损失、功率损失、电能损失、无功率补偿的依据。
3 供电电压的选择
民用建筑的供电电压主要取决于用电负荷的大小、供电距离的远近、供电线路的回路数、用电单位的远景规划,当地公共电网现状和它的发展规划以及经济合理等因素考虑决定。
用电设备容量在250kv或需用变压器容量在160kva以上者应以高压方式供电,一般采用10kv;用电设备容量在250kw或需用变压器容量在160kva及以下者,应以低压供电,一般采用220V/380V。
当线路电流不超过30A的照明负荷时,可用220V单项供电,否则应采用380V/220V三相四线制供电。
需要双回电源线路供电时,一般应采用同级电压。
4 高压、低压供配电系统
民用建筑应优先考虑从电网取得电源。
取用电源线路的回路数和方式决定于负荷的等级,通常应与当地供电部门共同商洽,并以协议的形式予以确定。
居住区的高压配电,一般按每占地2Km2或总建筑面积每4×105m2设置一个10Kv配电所,以达到低压送电半径在250m左右。
单体建筑面积大,用电负荷分散的大型民用建筑或超高层建筑、大型建筑群,为使变压器深入低压负荷中心,可设多台变压器分散配置。
在高层建筑中,除底层、地下层外,也可在负荷相对集中的中间层、顶层设置变压器。
在居住小区,为使变配电点适当分散,减小送电半径,变压器单台容量不宜大于630kV A。
对于用电负荷特别大,供电可靠性要求较高的建筑,在征得供电部门同意后,亦可采用双电源同时工作,母线则采用单母线分段接线。
5 配变电所
1)所址选择。
配变电所的组成一般包括:高压配电室、电容器室、变压器室、低压配电室、控制室、工具材料室、检修场地、夜班休息室等,具体工程中可按需要组合。
在采用不带可燃油的高、低压配电装置和非油浸电力变压器及非可燃性油电容器时,只要具有不低于规范要求的防护外壳,允许将其设在同一房间内,配变电室的组成将更趋简化。
配变电所应靠近负荷中心,进出线方便,为避免配电线路的迂回应尽量靠近电气竖井和建筑接近电源进线的一侧。
高层建筑的配变电所宜设在负荷较集中的地下层或首层,当建筑高度超过100m,也可在高层区的避难层或上技术层设置变电所。
配置时应考虑吊装、运输方便,不设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方或贴邻。
当设于地下层时,不宜设在最底层。
如地下仅有一层,应适当抬高地面,避免淹没。
当配变电所采用可燃性油的电气设备时,严禁设置在一类高、低层主体建筑内,亦不宜设在首层靠外壁部位或地下室,且不应设在人员密集场所的上、下方,贴邻或出口的两旁,并应采取相应的防火和排油措施。
2)对土建专业的要求。
可燃油浸电力变压器室的耐火等级应为一级。
非燃或难燃介质电力变压器室、高压配电室和高压电容器室的耐火等级不应低于二级。
低压配电室和低压电容器室的耐火等级不应低于三级。
长度大于8m的配电室应设两个出口,并尽量布置在配电室的两端。
若两个出口距离超过60m,还应增设出口。
门的高、宽尺寸应比最大不可拆卸件的高、宽各加大0.3m。
为便于在电气设备发生事故时值班人员迅速撤至室外,所有变压器室、配电室、电容器室、控制室的门均应向外开启,并装弹簧锁。
装有电气设备的相邻房间之间的门应能双向开启或向低压方向开启。
变压器、配电室、电容器室、控制室应有防止雪和小动物从门、窗、电缆沟进入屋内的措施。
配电室、电容器室和各种辅助房间的内墙表面均应抹灰刷白。
配电室、变压器室、电容器室的顶棚及变压器室的内墙面应刷白。
地面采用高标号水泥抹面压光或用水磨石地面。
变压器室、电容器室、配电室、控制室内不应有与其无关的管道、明敷线路通过。
为其服务的采埒装置,室内管道亦不应有法兰、螺纹接头和阀门,一般采用钢管焊接。
有人值班的配变电所,宜设上、下水设施。
参考文献:
[!]郭营生.浅谈家用综合布线系统[J].山西建筑,2005,31(2):118-120。