强电设计说明
(一) 设计依据:
1、 甲方提供的设计任务书及有关市政条件;
2、空调通风、给排水专业提供的设计资料;
3、国家现行的有关规程、规范;
(二) 工程概况:
本工程总建筑面积约为211176.44平方米,其中还建房建筑面积为18800平方米;整个小区划分为A、B、C、D四个组团:A组团包括A1~A6栋,A1栋下为三层商场;B组团包括B1~B3栋及两层地下车库、保健所及电气研究所;C组团包括C1~C4栋及幼儿园;D组团包括D1~D5栋及两层地下车库,地下二层为人防。
(三) 设计范围:
1、10/0.4KV变配电系统;
2、电力、电气照明、室外照明线路;
3、防雷保护及安全接地等;
(四) 变配电系统:
1、本工程消防用电设备等负荷等级为一级,其它负荷为二、三级。
2、供电电源
本工程在B区地下一层设置一10KV开闭所,在B区地下一层和D区地下一层分别设一个高低压变配电站。B区为1#变配电站负担A区和B区的用电负荷。D区为2#变配电站负担C区和D区及还建房的用电负荷。
由市政提供一路10KV电源引入开闭所,由开闭所引出一路高压电源至1#变配电站,再环网至2#变配电站,变配电站高压供电采用高压环网柜。
在两变配电站各设一台400KW 柴油发电机组作为消防用电设备的备用电源。当正常电源断电, 机组在30S 内自动起动。
3、负荷估算
(1)1#变配电站负荷统计:
设备容量:Pe =5286.7KW
计算负荷:Pje=2133.9KW
因此,选用2台630KVA和2台800KVA干式变压器。平均负荷率为83%.变压器编号为1#、2#、3#、4#BS。
(2) 2#变配电站负荷统计:
设备容量:Pe =5215.2KW
计算负荷:Pje=2054.1KW
因此,选用2台630KVA和2台800KVA干式变压器。平均负荷率为80%.变压器编号为1#、2#、3#、4#BS。
本工程负荷分布情况见附表一。
4、低压配电系统
低压系统主结线采用单母线分段运行方式,每两段低压母线间分别设置联络开关,并作机械,电气联锁,以防止误操作。平时,母线联络开关分断、各台变压器单独运行;当其中任一台变压器发生故障时,则通过母联开关手动/自动转换, 由另一台变压器对其主要负荷进行供电, 以提高供电的可靠性。电力、照明配电系统均采用三相五线制(TN-S系统)
5、计量及功率因数补偿
(1)在变压器主进线处设置主计量。
(2)商业部分用电在低压开关柜内设置总表;住宅及住宅公用部分在末端设置电能计量表进行计量。
(3)住宅用户每户设户表,18层的住宅楼在每层的电竖井内设置一电表箱,其余12层的住宅楼的户表统一放在一层的电度表箱(柜)内。
(4)对柴油发电机设置专用计量。
(5)户表选用单相电度表(四倍)。
(6)在每台变压器的低压母线上装设无功功率补偿电容器柜,对无功功率进行自动补偿, 使高压侧功率因数补偿至0.90以上,以满足供电部门的要求。
6、变配电站的设计:
(1) 本工程变配电站设置在地下一层靠近负荷中心的位置,变配电站平、剖面图见D-14,D-25。
(2) 变压器采用国产环氧树脂浇注型干式变压器。
(3) 10KV高压开关柜依据SM6高压环网柜技术资料进行设计。
(4) 低压开关柜依据国产GCK型抽屉式开关柜技术资料进行设计。
(五) 电力设备配电
1、由地下一层低压配电室至各动力设备用电点的线路, 根据实际情况以放射式或树干式进行配电。
2、本工程为确保重要负荷的供电,对重要设备如:消防泵、喷洒泵、消防电梯、排烟、消防报警及控制、保安监视等用电设备的供电电源均采用双电源末端互投自复方式,即:当正常电源断电时, 备用电源自动投入; 当正常电源恢复时, 立即切除备用电源, 恢复正常电源。其用电设备电源线路均考虑防火措施。
(六) 电气照明
1、光源选择
照明按照清洁、明快为原则进行设计,考虑节能因素,并满足甲方的要求,对会所、商场、保健所、电气研究所、幼儿园、地下车库等处均以荧光灯光源为主,住户内灯具考虑到住户装修要求不同,设计按节能光源考虑。
2、照明标准
对各主要场所的照明要求如下:
商场、办公 200 ~400LX
电梯厅 75 ~ 100LX
汽车库 30 ~ 50LX
人防、设备用房 50 ~ 100LX
走廊、楼梯 30 ~ 50LX
3、应急照明
对下列场所应设置应急照明:
变配电室、水泵房、楼梯间、走廊、电梯厅
消防控制室 100%
其他公共场所 15%
疏散指示灯 100%
4、照明系统配电方式 (1) 本工程18层住宅楼在强电竖井内采用全封闭式插接铜母线配电给各层电度表箱。其余12层住宅楼均由设在一层的电度表箱以放射式方式向每户户箱供电。入户电源线均不小于16平方毫米。
(2) 应急照明均以双路电源树干式向各应急照明配电箱供电,并且均在箱内双电源互投。详见照明干线系统图。
(七) 电缆、导线及其敷设方式
1、除注明者外,本工程一般照明、动力设备的明敷配电电缆、控制电缆及导线均采用阻燃型铜芯缆线; 与消防相关的重要设备, 其明敷的配电电缆、控制电缆及导线均选用耐火型铜芯缆线;所有暗敷的缆线均采用普通电缆、电线。
2、电缆从地下层低压配电室沿电缆桥架架设至各强电竖井,在竖井内的电缆,沿电缆梯架敷设,以便于安装和维修;导线采用穿管明敷或暗敷方式。
3、电缆需在室外敷设时,应采用电缆穿钢管埋地敷设或沿室外电缆沟敷设至各楼配电柜。
(八) 防雷接地及安全措施
1、防雷保护
本工程按三类防雷建筑考虑,在大楼屋顶设置避雷带,并且利用建筑物结构柱内二根连续主钢筋(φ≥16mm)作为引下线,避雷带和主钢筋可靠焊接,引下线和基础底盘钢筋焊接为一整体做为接地装置, 并且在地下层四周外墙适当位置甩出镀锌扁钢,以备外接人工水平接地网。
为防止侧向雷击,将30米及以上建筑物四周的金属门窗构件与该层楼板内的钢筋接成一体后再与引下线焊接,防雷接闪器附近的电气设备的金属外壳均应与防雷装置可靠焊接。
本工程强、弱电(信息网络系统工作接地除外)接地系统统一设置,即:采用同一接地体,故要求总接地电阻 R<1 欧姆, 当接地电阻达不到要求时,可补打人工接地极。
2、安全措施
为防止人身触电的危险,本工程设置专用接地保护线(PE)即三相五线制(TN-S系统)配线。在变配电室内适当柱子处预留40x4镀锌扁钢作为主接地线,该主接地线应和柱内主钢筋可靠焊接,变配电站内所有电气设备金属外壳均应以25x4镀锌扁钢和主接地线连接;电缆桥架以及垂直强电井中全长敷设一根和主接地线连接的40x4镀锌扁钢作为专用接地保护线(PE),本工程的用电设备外壳均采用铜芯导线(BV-0.5KV)与接地扁钢带可靠连接,其他所有电气设备之不带电金属外壳等部分均应可靠地和专用接地保护线(PE)连接。
(九)主要设备材料表见附表二.
附表一:负荷估算:
1#变配电站:
1#BS
名称
| Pe(KW)
| Kc
| COSФ
| tgФ
| 计 算 负 荷
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pjs
| Qjs
| Sjs
| Ijs(A)
|
| 868.4
| 0.60
| 0.80
| 0.75
| 521
| 390.8
| 651.3
| 989.5
|
补偿容量 (Kvar)
|
|
|
|
|
| -180
|
|
|
损 耗
|
|
|
|
| 5.3
| 10.5
|
|
|
总 计
|
|
| 0.92
|
| 526.3
| 221.3
| 570.9
| 867.4
|
备 注
| 选用630KVA变压器,变压器负荷率为:91%
|
|
|
|
|
|
|
|
2#BS
名称
| Pe(KW)
| Kc
| COSФ
| tgФ
| 计 算 负 荷
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pjs
| Qjs
| Sjs
| Ijs(A)
|
| 896.3
| 0.60
| 0.90
| 0.48
| 537.8
| 260.5
| 597.5
| 907.9
|
补偿容量 (Kvar)
|
|
|
|
|
| -180
|
|
|
损 耗
|
|
|
|
| 5.4
| 4.0
|
|
|
总 计
|
|
| 0.99
|
| 543.2
| 84.5
| 549.7
| 835.2
|
备 注
| 选用630KVA变压器,变压器负荷率为:87%
|
|
|
|
|
|
|
|
3#BS
名称
| Pe(KW)
| Kc
| COSФ
| tgФ
| 计 算 负 荷
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pjs
| Qjs
| Sjs
| Ijs(A)
|
| 1771
| 0.33
| 0.90
| 0.48
| 584.4
| 283.1
| 649.4
| 986.6
|
补偿容量 (Kvar)
|
|
|
|
|
| -210
|
|
|
损 耗
|
|
|
|
| 5.9
| 3.6
|
|
|
总 计
|
|
| 0.99
|
| 590.3
| 76.7
| 595.2
| 904.4
|
备 注
| 选用800KVA变压器,变压器负荷率为:74%
|
|
|
|
|
|
|
|
4#BS
名称
| Pe(KW)
| Kc
| COSФ
| TgФ
| 计 算 负 荷
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pjs
| Qjs
| Sjs
| Ijs(A)
|
| 1631
| 0.33
| 0.90
| 0.48
| 538.2
| 260.7
| 598.0
| 908.6
|
补偿容量 (Kvar)
|
|
|
|
|
| -210
|
|
|
损 耗
|
|
|
|
| 6.2
| 4.4
|
|
|
总 计
|
|
| 1.00
|
| 543.6
| 53.2
| 546.2
| 829.9
|
备 注
| 选用800KVA变压器,变压器负荷率为:68%
|
|
|
|
|
|
|
|
2#变配电站:
1#BS
名称
| Pe(KW)
| Kc
| COSФ
| TgФ
| 计 算 负 荷
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pjs
| Qjs
| Sjs
| Ijs(A)
|
| 730
| 0.60
| 0.90
| 0.48
| 438.0
| 212.1
| 486.7
| 739.4
|
补偿容量 (Kvar)
|
|
|
|
|
| -180
|
|
|
损 耗
|
|
|
|
| 4.4
| 1.6
|
|
|
总 计
|
|
| 1.00
|
| 442.4
| 33.7
| 443.7
| 674.1
|
备 注
| 选用630KVA变压器,变压器负荷率为:70%
|
|
|
|
|
|
|
|
2#BS
名称
| Pe(KW)
| Kc
| COSФ
| tgФ
| 计 算 负 荷
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pjs
| Qjs
| Sjs
| Ijs(A)
|
| 685.2
| 0.6
| 0.80
| 0.75
| 411.1
| 308.3
| 513.9
| 780.8
|
补偿容量 (Kvar)
|
|
|
|
|
| -180
|
|
|
损 耗
|
|
|
|
| 4.1
| 6.5
|
|
|
总 计
|
|
| 0.95
|
| 415.2
| 134.8
| 436.6
| 663.3
|
备 注
| 选用630KVA变压器,变压器负荷率为:69%
|
|
|
|
|
|
|
|
3#BS
名称
| Pe(KW)
| Kc
| COSФ
| TgФ
| 计 算 负 荷
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pjs
| Qjs
| Sjs
| Ijs(A)
|
| 1943
| 0.33
| 0.90
| 0.48
| 641.2
| 310.5
| 712.4
| 1082.4
|
补偿容量 (Kvar)
|
|
|
|
|
| -210
|
|
|
损 耗
| |