高层住宅供配电系统设计研究
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高层住宅楼供配电高层住宅楼供配电高层住宅楼供配电是指为高层住宅楼提供电力供应并进行配电管理的过程。
随着城市化进程的不断加速以及人口的不断增长,高层住宅楼的建设和使用比例也不断增加。
因此,高层住宅楼供配电的任务变得越来越重要。
一、高层住宅楼供电系统的构造高层住宅楼供电系统的构造主要分为两部分,即输电系统和配电系统。
输电系统是指从电力变电站向高层住宅楼输送电力的系统。
配电系统是指在高层住宅楼内将来自输电系统的电力分配到各个家庭用电系统的系统。
输电系统通常由电力公司来设计和运营,包括变电站、高压输电线路、变压器等。
而在配电系统中,电力通常以三相四线或三相五线方式进入高层住宅楼。
在接入高层住宅楼后,电力会通过配电柜被进一步分配到各个用电点。
二、高层住宅楼配电系统的设计高层住宅楼配电系统的设计包括电线、开关、保护设备等的选型和布局。
首先,需要根据高层住宅楼的用电负荷和用电环境选择进线线路和配电线路。
在选择线路时,需要考虑线路的截面、材料、长度等因素,并确保线路安全可靠。
其次,需要根据用电需求选择开关和保护设备。
开关一般分为空气开关、断路器等。
而保护设备包括熔断器、过流继电器等。
在安装保护设备时,需要根据电线负荷适当地设定一些保护参数。
最后,需要对高层住宅楼的用电系统进行布局。
布局需要考虑到电线的走向和接线盒位置,以便方便管理和维护。
三、高层住宅楼供配电的管理高层住宅楼供配电的管理是保证供电安全和供电质量的重要保障。
管理的主要任务包括以下几个方面:1.设立电力管理机构,负责维护供配电系统的安全运行。
2.定期检查高层住宅楼的供配电系统,发现问题及时处理。
3.加强安全教育和宣传,提高居民用电安全意识,防止发生电气事故。
4.做好配电柜管理,避免因摆放电器导致火灾。
5.加强对高层住宅楼耗能设备的管理,提高供电质量。
综上所述,高层住宅楼供配电是保证居民生活和生产用电的重要任务。
需要根据实际需求进行系统设计和管理,以确保供电安全、可靠、优质。
楼宇配电系统设计分析摘要:结合不同规模居民小区,对楼宇配电系统的设计进行了研究与分析。
首先概述了楼宇配电电源的选择,在此基础上重点分析了楼宇配电系统的设计、参数的选择等,对居民小区楼宇配电系统的设计具有借鉴意义。
关键词:楼宇配电;系统;设计;对策引言随着我国经济社会的快速发展,居民的居住条件得到了明显改善,尤其是对于城市居民来说,成片的居民小区的兴建给他们的生活、工作提供了良好的保障。
但是,随之而来的问题是,如何做好水、电等一系列配套工作就显得尤为重要。
在本文中,笔者结合自身的工作实践,试对楼宇的配电系统的设计进行简要的分析和研究,以期对我国居民小区的楼宇供配电系统的设计有所借鉴。
1 楼宇配电的电源选择当前,我国绝大多数居民区楼宇配电的电源都选择10 kV,这一电压能够基本满足居民的生活、工作需要。
但是,随着居民楼层的不断增加,10 kV 电压容量十分有限,这就会带来一系列的安全隐患。
随着居民生活居住区面积的不断扩大,大型的高层住宅小区不断出现,而且这些小区往往是居住、商用,地下车库等配套比较完善,甚至于一些小区还建设幼儿园和中小学,各个方面的硬软件配套设施比较健全。
配套齐全也给各个楼层的配电提出了更高要求,如果按照传统的供电模式,只采用一条10kV 线路,此时其供电容量就很难达到小区负荷的要求。
针对这种现象,在实际的供配电设计时,一般会采取设置多条10 kV 线路同时供电的系统运营模式,然而,这种多条10 kV 线路同时供电也存在一定的安全隐患。
事实上,从楼宇配电的发展情况来看,供配电不仅仅要满足电力负荷的要求,而且还要兼顾到接线是否简单、运营是否可靠安全、方式是否足够灵活等多个方面。
由此可见,在选择楼宇配电电源时,应该根据小区的实际情况进行设计。
2供配电系统智能设备研究2.1 监控安装的事项研究对于供配电系统的监控系统的安装来说,应该在供电范围内的集中区域、电线容易出现断裂地带、负荷不稳定的区域等进行安装,因为这些区域经常出现漏电、或者超负荷的现象,对供配电系统的整体建设实施是有较大影响的,所以对其进行有效的监控,就是将这些区域的问题发生的初始阶段进行控制,真正在第一时间内发现供电问题,才能进行及时的修复。
探析高层建筑供配电技术方案及可靠性摘要:本文首先介绍了高层建筑的负荷与供配电特点,然后探讨了供配电技术方案,最后对可靠性进行分析。
关键词:高层建筑,供配电,方案,可靠性。
中图分类号:[tu208.3] 文献标识码:a 文章编号:一、高层建筑的负荷与供配电特点1.1高层建筑及其负荷的可靠性分级高层建筑的定义目前尚无统一的划分标准,我国《高层民用建筑设计防火规范》gb50045-95 ( 2005年版)中规定: 10层及10层以上的住宅和建筑物超过24m的其它民用建筑为高层建筑; 《住宅建筑设计规定》gb50368-2005 中规定: 11- 16 层的住宅为中高层住宅, 16- 30层的住宅为高层住宅: 《住宅设计规范》gb50096-1999中规定: 10 层以上的住宅和建筑物高度超过24m 的其它建筑为高层建筑;《高层建筑混凝土结构技术规范》( jgj3-2002)中规定: 超过10层的建筑物为高层建筑。
本文所涉及的高层建筑以《高层建筑混凝土结构技术规范》( jgj3-2002)的规定为准。
现代高层建筑几乎集中了各种现代化的电气设施和技术, 具备诸多安全和服务系统。
各类负荷的运行特点和重要程度不同, 对供电的可靠性要求也各不相同. 对于高层建筑供用电的负荷容量我国《高层民用建筑设计防火规范》gb50045-95 ( 2005年版)中规定: 根据居住区内建筑物及配套设施负荷性质不同分为一、二、三级负荷. 一级负荷包括: 高级住宅的电梯、泵房、消防设施、应急照明用电等; 19层及以上居住类建筑的电梯、泵房、消防设施、应急照明用电等; ⅰ类汽车库、机械停车设备以及采用升降梯作车辆疏散出口的升降梯用电; 建筑面积大于5 000m2 的人防工程. 二级负荷包括: 10层至18层居住类建筑的电梯、泵房、消防设施、应急照明用电等; ⅱ、ⅲ类汽车库; 建筑面积小于或等于5 000m2 的人防工程; 区域性的增压泵房、智能化系统网络中心等。
高层住宅的配电设计摘要阐述了高层建筑电气机房设计时各系统负荷的分配措施,按照规范,通过科学负荷验算,并对建筑物强弱电系统管线布置提出了合理解决方案,介绍了对建筑电气工程中电气工程师的管理经验及质量控制方法,同时提出建筑电气工程需要提升设计水平的重要性。
关键词高层住宅;配电设计;电气现代高层建筑的电气设计由于个性化的需要而变得复杂,用电设备越来越多,对供配电系统设计和线路安装提出了许多新的要求,因此在电气设计和线路安装时,将供配电系统的可靠性,安全性,灵活性摆在突出位置,认真按照设计和操作规范进行设计优化和施工,从而将建筑智能化从设计和安装上推至臻美。
1高层住宅的弱电机房弱电机房设备属于一级负荷,应采用两条专用干线引进两路独立电源。
对用电容量较小的可就近从一级照明负荷干线引进电源,当电源故障率高时,可考虑在机房附近设置自备发电机或增加蓄电池容量。
计算机设备对电源要求质量较高,不仅要求采用不间断供电系统,而且要求电源电压波动在土lO%以内才能正常工作。
一些网络数据传输设备甚至要求电源电压波动在士5%以内。
设计单位和施工安装公司必须像设计安装配电房时充分了解掌握供电对象和环境资料一样,充分搜集弱电机房设备和系统资料才能做好电源设计和布置.从而合理满足弱电机房用电需要。
弱电机房应设单独电源管理间,用防火墙与弱电设备隔离,避免电源管理间噪声、蓄电池酸碱液渗漏和电气火灾等事故传播到弱电设备机房内。
弱电设备机房与电源管理间设单扇朝电源管理间方向开启的连通门,可考虑在弱电设备机房与电源管理间之间设置玻璃观察视窗。
弱电机房电气接地有三种,直流地、交流工作地、安全保护地。
以上三种接地的接地电阻值均要求不大于4欧,可靠而又经济可行的接地方法是采用共同接地方式,和防雷接地共用一组接地装置,采用TN—S接地系统。
交流工作地和安全保护地分别取自电源供电线上的N线和PE线。
某些高层建筑个别测试点接地电阻值最大不过0.80欧。
高层住宅楼供配电系统的设计概述高层住宅楼的供配电系统是指为住宅楼提供电力的设备和设施。
随着高层建筑的快速发展,供配电系统的设计也变得更加复杂和重要。
在本文中,我们将概述高层住宅楼供配电系统的设计要点和流程。
首先,设计师需要考虑楼房的电力需求和负载要求。
这包括楼房的面积、电器设备的类型、数量以及每个设备的功率等因素。
在确定负载需求之后,设计师需要计算楼房所需的总电力容量。
这一步通常基于相关的电力规范和标准,如国家《建筑电气设计规范》等。
其次,设计师需要确定供电方式和电源的类型。
供电方式通常分为两种:单相和三相。
对于高层住宅楼来说,三相供电是最常见的选择。
与供电方式相对应的是电源的类型,一般有两种:交流电源和直流电源。
在大多数情况下,供配电系统的电源都采用交流电源。
然后,设计师需要确定电源采用的配电方式。
通常有两种配电方式:点式配电和环式配电。
点式配电是指从一个电源到一个具体的设备的单向供电方式。
而环式配电是指从一个电源沿着环形路线到达多个设备的双向供电方式。
对于高层住宅楼来说,环式配电方式是比较常见和合适的选择。
接下来,设计师需要考虑如何进行分支配电以满足不同需求。
为了满足不同的负载需求,一般会将供电线路分为多个电支路。
在这些电支路中,需要安装相应的电器设备,如开关、保险丝、制动器等。
设计者需要根据实际需要合理地进行分支,以确保整个供配电系统的精密度和可靠性。
在分支内,设计者还需要考虑电缆的布线和选择。
电缆的选择应基于不同负载和喷射器的电气参数(如线缆长度、电流、电压等)。
为了避免发生电力故障,设计者必须按照规定进行线缆的布线,并保证线缆电缆的安全运行。
在最后,设计师需要考虑如何确保供配电系统的安全性。
这涉及到电气设备的维护和检验工作。
设计者必须确保设备的运行条件符合相关电气规定和标准,如设备的标准输入电压、输入频率、线缆长度等。
此外,设计者还需要注意设备的保养和维修,以确保供配电系统的长期运行和安全使用。
住宅小区供配电系统设计分析摘要:住宅小区供配电系统关系到小区居民用电可靠性和生活品质,由此对供配电系统设计提出了较高要求。
该文概述了住宅小区供配电系统设计主要内容和基本原则,分析了供配电系统设计方法。
关键词:供配电系统;设计;住宅小区随着社会经济的快速发展,电能与人们生活的联系日趋紧密,住宅小区作为人口集中居住的区域,用电情况尤其复杂,不仅用电设备种类不断增多,而且大功率电器应用愈加广泛,人们用电方式呈现复杂化、用电需求多样化的特点,使得住宅小区供配电设计压力增加[1]。
住宅小区通常由商住楼、纯住宅楼、独立商业建筑、幼儿园、综合服务设施、地下车库等组成,负荷等级分为一到三级,供配电设计既要满足相关标准规范要求,也要考虑居民生活需求和建设成本要求[2]。
有鉴于此,本文对住宅小区供配电系统设计进行了分析。
1住宅小区供配电系统设计概述1.1 供配电设计的主要内容住宅小区供配电系统主要涉及电力系统供、配、用三个环节,设计内容包括供电电源选择、高低压配电系统设计、照明设计、电气设备选型等。
主要任务是根据工程特点提出安全、合理的供配电方案,按照负荷量选择导线截面及设备规格,依据用电需求选择控制方式和保护方法,在满足安全可靠前提下考虑经济性等。
1.2 供配电设计的基本原则住宅小区供配电系统设计遵循的基本原则可以概括为安全、经济、可靠和实用。
安全性是电气设计的前提,人们利用电能必须有安全作为保证,这个安全包括操作安全和设备安全,通过安全防护设计避免因操作失误而导致安全事故。
经济合理是可持续发展的基础,电气设计除了要保证安全,还应是经济高效的,这样才能维持运营期间正常的维护和管理。
可靠性反映了电气设计的质量要求,住宅小区用电设备种类繁多,用电量较大,要保证持续、稳定地供电就要有较高的可靠性。
实用性体现了供配电系统适应小区用电需求的能力,随着物联网、智能家居的应用,要求供配电系统具有智能性,在运行过程中对用电设备进行自动监控,以确保用电安全、舒适、可靠、便捷。
高层建筑电气设计中低压配电系统安全性探讨摘要:我国高层建筑是我国建筑业未来发展的形式之一,也是城市现代化的重要组成部分。
低压配电系统是维持高层建筑功能实现的关键,但也是产生安全风险的主要环节。
如果设计不合理或安全防护能力不足,极有可能出现安全隐患,影响建筑物的住宅使用安全。
因此,本文对低压配电系统设计的安全性进行研究,分析风险因素和接地设计,并提出安全设计对策,为高层建筑电气设计提供技术参考。
关键词:高层建筑;电气设备;低压配电系统;安全1低压配电系统安全风险因素1.1系统过载系统过载是低压配电系统常见的危险因素之一。
在系统运行过程中,由于短路或大功率电气设备的应用,导致配电系统过载。
在这种情况下,为了保护配电系统的安全,断路器或熔断器保护装置会及时起到切断配电系统电源的作用,从而避免电气设备损坏、电气火灾等安全风险[1]。
然而,如果配电系统中的熔断器和短路保护装置不合理或不能及时发挥作用,就会导致电路安全故障,影响配电系统的安全。
1.2接地质量电气接地是保护低压配电系统的重要措施,可以有效保护配电系统中电气设备和线路的安全。
当配电系统发生漏电或其他故障时,为了避免安全事故,接地系统将发挥作用并提供良好的安全保护。
如果电气接地质量存在问题,接地不可靠,将达不到预期的保护效果,导致安全风险增加[2]。
1.3保护设备保护设备包括低压配电系统运行过程中的所有保护装置,如接地保护、过流保护、开路保护等。
这些保护装置的功能直接关系到整个配电系统的稳定。
如果保护装置选择不当,会导致系统运行不稳定。
因此,在设计过程中有必要科学合理地选择保护设备,以避免此类问题[3]。
1.4越级跳闸过电压是高层建筑低压配电系统中最常见、影响最大的配电系统故障,不仅会造成经济损失,还会威胁配电系统运行安全。
一般来说,当配电系统发生故障时,如果下级配电系统发生故障,保护装置应切断下级配电系统的电源,对配电系统进行保护。
但越级跳闸的特点是下级配电系统故障,上级配电系统别无选择,只能跳闸切断,造成大范围停电。
高层住宅供配电系统设计随着城市化进程的加速,高层住宅如雨后春笋般涌现。
高层住宅的供配电系统设计是确保居民生活正常、安全、舒适的重要环节。
一个合理、可靠、高效的供配电系统,不仅能满足居民日常的用电需求,还能在紧急情况下保障电力供应,提高居住的安全性和便利性。
高层住宅的用电负荷具有多样性和复杂性的特点。
首先是居民日常生活用电,包括照明、电器设备、空调等;其次是公共区域的用电,如电梯、楼道照明、消防设施等。
此外,还有一些特殊设备的用电需求,如弱电系统、监控设备等。
因此,在设计供配电系统时,需要对各类用电负荷进行准确的计算和预测。
在负荷计算方面,通常采用需要系数法或二项式法。
需要系数法是根据不同类型设备的使用情况和同时使用系数,来计算总负荷。
例如,对于居民家庭的用电负荷,需要考虑不同户型、不同家庭电器配置的差异,以及同时使用的概率。
二项式法则适用于设备台数较少而容量差别较大的情况。
通过合理的负荷计算,可以确定变压器的容量和台数,从而为供配电系统的设计提供基础数据。
高层住宅的供电电源一般应采用两路独立的 10kV 电源进线。
这样可以保证在一路电源故障时,另一路电源能够及时投入运行,提高供电的可靠性。
电源进线应接入小区的配电室,经过变压器降压后,再分配到各个楼层和用户。
变压器的选择也是至关重要的。
应根据负荷计算的结果,选择合适容量和型号的变压器。
同时,要考虑变压器的运行效率和节能性能。
目前,新型的节能变压器如干式变压器、非晶合金变压器等得到了广泛的应用。
这些变压器具有损耗低、噪音小、维护方便等优点。
在配电系统方面,高层住宅一般采用放射式和树干式相结合的配电方式。
对于重要的用电设备,如消防电梯、消防泵等,应采用放射式供电,以确保其供电的可靠性。
而对于一般性的照明和插座用电,可以采用树干式供电,以节省线路和投资。
配电箱和配电柜的设置应合理,便于操作和维护。
配电箱内应配备过载保护、短路保护、漏电保护等装置,以保障用电安全。
高层住宅供配电系统设计研究摘要:随着国民经济的飞速发展,人民生活水平的提高,高层建筑应运而生,城市中各类高层建筑如雨后春笋般拔地而起。
高层建筑符合了人们对居住环境、信息的获取、娱乐、教育等方面的要求,所以在21世纪得以飞速的发展。
其中高层住宅楼,因其为住户提供的安全、舒适、高效、节能的居住环境,受到了越来越多的人的青睐,也成为现代人主要的居住方式。
一栋好的高层住宅楼,在为居住者提供良好居住环境的同时,必须保证住户用电的安全可靠。
因此研究如何确定高层住宅楼电气设计方案,保证系统安全、稳定、经济运行,就显得尤为重要。
供配电系统设计首先需要考虑的是供电的可靠性,同时还要保证电能质量。
在保证供配电以及电能质量的同时,尽量确保供配电系统的方便性和灵活性。
对于供配电系统设计,还需要考虑供配电系统的经济性以及后期扩建的可能性。
本文以某公寓为研究对象,结合高层住宅楼电气设计方案,详细论述了高层住宅供配电系统设计的具体内容,在低压配电系统设计中,通过负荷计算及合理的负荷预测选用性能可靠、经济合理的电气设备,如配电柜、开关设备等。
为居民创造一个良好的休息环境。
关键词:高层公寓;低压配电;配电设计前言改革开放,加速了中国经济和科技的发展,同时促进人们对城市住宅区的开发力度。
自从上世纪七八十年代以来,对于城市的住宅区的开发有了快速发展。
住宅小区的高层、密集等特征已经成为现在小区建设的主要特点。
对于居住者来说小区环境优美,设施齐全,交通方便等成为它们购房的前提。
随着经济和科技的快速发展,人们生活水平的不断提高,推动了家用电器的发展。
因此,对住宅小区供配电要求也逐步提高。
供配电设施一定要有超前意识以及能够不断适应社会发展的新形势。
文明城及文明小区的创建对小区供配电设施要求非常高,例如供配电设施要遵循科学规范、合理布局的原则;对于供配电设施还需要维护小区形象、美化城市。
否则,供配电设施会造成重复建设,浪费了资金与资源,不符合当今节约型社会的建设要求,还对居住的用户在生活上造成严重影响。
因此,对高层供配电系统设计很有现实意义及应用价值。
1.工程案例1.1工程概况本次设计的是一个集生活与住宅为一个整体的一栋综合性的高层建筑——高层大学生公寓楼。
它建筑面积大约为20000平方米,分为地上十六层,地下二层;共分为两个区,其中一个为住宅区,另一个为生活区。
生活区位于高层的地下二层到地上二层,其余剩下的楼层为住宅区,其中,地下二层包括:水处理间、风机房等。
地下一层包括:水泵房、配电室等。
地上一层包括:一个弱电机房、一个消防控制室、一个值班室,超市也位于这层。
地上二层包括:食堂(操作间及餐厅)。
地上三层到十五层:学生公寓。
地上十六层为顶层,面积较小,包括:电梯机房和水箱间。
动力设备包括:排烟风机、水泵、大门空气幕、电梯等。
1.2高层民用建筑的特点(1)高层民用建筑供电电压可以采用10kV或380V;(2)对于民用高层建筑,要选择质量高的电气设备;(3)消防系统安全系数高,可靠性也比较高;(4)具有较高的防雷接地系统;(5)弱点部分依赖多,因而智能化水平较高。
1.低压配电系统设计2.1低压配电设计要求2.1.1负荷等级及供电措施1.对于学生公寓在经济性、实用性上的重要程度,以及对供电设备的可靠性要求,可以把公寓建筑的用电负荷分成3个级别,即:一级负荷和二级负荷跟三级负荷。
本工程设计的大学生公寓的设计主要采用二级电负荷,其中主要包括应急照明、排烟风机、消防中心、消防栓泵和消防电梯等,生活负载和普通照明真的是三级负荷。
2.本工程结合供电部门所建议的方案来设计学生公寓的电源还有就是供电配置系统。
学生公寓里面的供电设备还有每个耗电用户的各级负荷,均与公寓之外部电源有很大的关系,但是公寓外部电源供电的要求被本地供电部门提供的“供电方案”所决定。
(1)一级负荷用电用户及其供电设备措施设计分段运行的目的主要是为系统提供备用选择。
而属于一级负荷的供电设备必须使用双电源电压供电措施,但必须是在保证完成自动切换状态的情况下,在最后一级配电装置完成切换。
(2)二级负荷用电用户及其供电设备措施二级负荷的供电系统应当立刻保障供电系统的正常供电,电力变压器或者电路线路发生一般比较小的故障时,在二级负荷的用户供电系统中,或者保证停止供电部分的电路能够及时恢复。
对于较为分散的小容量负荷供电系统,比如应急照明装置。
(3)三级负荷用电用户及其供电设备措施在通常情况下,假如说在供电技术又经济又合理的情况下,应当最大程度地缩小电源电压偏差还有就是电源电压变化状态。
三级负荷用电对供电设施没有特别的条件约束,通常三级负荷采用的是单回路供电措施,一定要尽可量地让三级负荷的配电系统非常简单,让人一看就明白是怎么回事,特别容易上手,好操作,然后再增加它的可靠性,降低供配电的级别,而低压配电的配电级数小于4级。
2.1.2配电系统的原则住户供电系统的可靠性和电压质量是配电系统的基本设计原则。
配电系统的设计通常采用三级保护措施。
配电系统的设计结构要求简单,不能过于复杂,除了必须具有配电操作的安全指导、方便检修的操作等注意事项,还应具有一定的操作灵活性。
为了最大限度地减少电能损耗,在负荷供电中心应当安装相应的电路线路或者是配电室配电箱,从而可以缩减导线截面的面积。
必须提供单独的用电支路进行供电。
在三相供电线路中,单相的用电设备必须要在不等分的情况下分配到三相线路中,尽量保持三相线路的平衡。
对于单相负荷电路的不平均分配所导致的中性线电流,规定不得超过标准额定电流的25%;在满载时,对于任意相的电流均不能超过标准额定电流值。
对于用户用电的配电系统中的配电屏或配电箱,应该留出相应的备用回路。
在选择导线截面时,也应该相应地留出余量。
2.2本工程的负荷计算2.2.1计算负荷的目的通常情况下,我们将计算负荷看作需要的负荷量。
我们把按照发热的多少当作计算负荷的条件,以此来选择相关的导体和我们需要的电气设备。
当计算不便时,通常我们就会采用假象的一个负荷来进行使用测量。
计算负荷的主要目的是使系统在按照计算结果运行时,产生的热效应与实际系统运行产生的热量相同。
因此,一般把负荷计算的理论数据当作发热原则,进行挑选导线、选择电气设备和整定二次保护装置的依据。
2.2.2计算负荷的方法1.系数确定法负荷系数的确定方法是将负荷所需要系数乘以设备所产生的功率。
我们采用计算方法的优势在于方法比较简单、应用范围特别广。
通常情况下,我们在计算变电、配电所所需要的负荷时就会采用这种方法。
2.利用系数法在利用系数方法中,优先考虑设备的有效台数与有效设备所产生的功率差异所造成的影响,用系数求出最大负荷的平均负荷量。
然后,我们将平均负荷量与相关设备台数的最大系数相乘,从而达到我们原设定的目的,即得出计算负荷量。
由于这种计算方法是基于概率论与数理统计,因此计算结果比较接近于实际值。
但在采用这种方法时,统计测量和实际系数的测量特别困难,我们在绝大多数的建筑设计过程中一般不采用这种系数计算方式。
多数情况下,设计方案的过程中可以使用单位指标法。
可以采用需要系数法对方案进行设计,并对施工图进行针对性的绘制。
但对于住宅区域来说,在设计方案中的任意阶段都必须严格的按照规定使用单位指标法。
本工程我们采用的负荷计算方法,可以优先选择单位面积功率法。
通过采用这种方法,我们可以大致估计出设计需要计算的负荷量。
然后,为了保证工程上的准确性,我们在利用需要系数法进行精确计算。
2.2.3本工程高层公寓楼的负荷计算1.容量计算在方案设计过程中,我们首先要确定容量的大小,在通过单位指标法测量。
通过单位指标法测量出的结果,可以确定出由电力变压器所需要用到的变压器台数。
各类建筑物的用电指标如表2-1所示。
表2-1各类建筑物的用电指标本工程采用估算法:单位面积容量×面积=总负荷本工程的总负荷估为50×20000=1000kW2.计算设备容量在计算设备容量多少的需求时,首先需要对所用到的用电设备组或单台用电设备装置进行详细的处理,然后在与处理过后的结果相加,从而得到设备容量值。
下面我们对用电设备进行的相应处理,而这些处理就包括:(1)当在考虑短时间工作的电动机时,我们就必须考虑电动机的使用系数。
(2)对于那些一整套的用电设备,我们就需要特别注意,不能将备用设备的容量大小计入设备容量的大小。
(3)当在考虑单台设备容量的多少时,可以根据自身铭牌上的数字进行设备容量大小的设置。
(4)当发生火灾时,我们就必须去掉设备容量大小,然后将最大的容量值计入到总设备的容量中。
(5)当考虑连续工作的电动机时,就可以将自身铭牌上的标准数量大小作为设备容量进行设置。
但由于设备转轴上输出的功率是有功功率,所以我们不能计算出电动机自身的功率消耗。
(6)当计算照明设备的容量值时,我们可以将照明光源的标准功率与附属设备的标准功率之和看作是照明设备的容量大小。
而低压钠灯等设备容量的多少设置为灯泡的标准额定功率与变压器功率消耗总和。
有功功率(有功负荷):式中Kx——需要系数;Pe——设备容量;Pjs——计算容量,单位为千瓦;视在功率(视在容量),单位为kVA:无功功率(无功负荷):将单相负荷的大小平均分配到三相供电线路上,若分配方式不能使三相供电线路保持绝对平衡,并且在三相供电线路中最大一相的负荷大小与最小一相的负荷大小之差不低于三相供电线路总负荷量的10%时,便在设计过程中选取负荷量最大的一相。
计算同一类型的负荷容量大小时,设计过程中需要将设备容量的算数值与需要系数的大小相乘。
而在计算不同类型的设备容量的视在功率时,就需要将设备容量的有功负荷大小与无功负荷大小求和,在将所得之和求其均方根。
如果需要,设计可以查询需要系数和功率因数如表2-2所示。
宿舍负荷计算:由公式(2-1)到公式(2-4)可得,已知宿舍工作容量为468kW,Kx=0.6,cosφ=0.9则:有功负荷Pjs=K×*Pe=468×0.6=280.8(kW)视在容量Sjs=Pjs/cosφ=280.8/0.9=312(kW)同理,高层公寓楼的所有楼层负荷量的计算结果如表2-3所示。
3.电流的计算(1)380/220V三相平衡负荷的计算电流(A):式中Ue——三相设备的额定电压,在本设计中Ue选取0.38kV。
表2-2需要系数及功率因数表注:动力设备装置不得多于3台,若大于或等于3台时,设计就需要选取Kx=1。
(2)220V单相负荷的计算电流(A):(3)电力变压器低压侧的额定电流:式中Set——变压器的额定容量(kVA);Uet——变压器低压侧的额定电压,本设计中Uet可以选取0.4kV。
表2-3公寓楼的总负荷计算表2.3本工程电气设备的选择2.3.1低压断路器的选择1.低压断路器的选取原则如下:(1)低压断路器的标准额定电压不能超过电气设备线路的标准额定电压。