深圳某大型小区配电系统设计
2014-10-21刘井选
刘井选
摘要:城市住宅小区的增加是多数城市未来发展的必然趋势,面对人们对生活舒适度及安全性的不断追求,合理设计小区供配电系统是十分重要的,因此,必须结合工程实践,不断优化设计,为居民提供更安全、稳定、可靠的配电系统,优质合格的供电质量。
关键词:大型小区;供配电系统;设计
1、工程简介
本建筑物位于广东省深圳市,总建筑面积19.5万平方米,由14栋多层、1栋幼儿园、9栋高层及其裙楼和两层地下车库组成。建筑物总高99.45米,属一类高层建筑结构型式为框架结构。
2、供电负荷
本工程按一类高层建筑设计,其中消防泵、喷淋泵、防排烟风机、正压送风机、消防电梯及其潜水泵、应急照明、消防控制中心、电话网络机房、生活泵、客梯、排污泵等用电属于一级负荷,普通商铺、住户、托儿所(幼儿园)等用电属于三级负荷。
3、供电电源
本工程正常供电电源为市政20KV中压系统采用环网放射供电,20kV电源由市政电缆沟埋地穿管引至项目的20KV配电室。
应急电源本工程选用1台850kW柴油发电机组作应急电源,当市电停电时,从变电所市电开关辅助接点取发电机启动信号至发电机,经0~10S延时后,发电机自启动,30秒内恢复对重要负荷供电。当市电恢复30~60S后,市电供电,发电机组停机火灾自动报警系统等弱电系统由供应商各自提供合格的UPS电源,满足系统的运营要求。
4、变配电所
本工程在地下1层设置4间变配电室,1#配电室给1、2栋,18-26栋供电;2#配电室给3,4,5栋,11~17栋,1~5栋及11~17栋公共部分及地下室供电,在地下1层设置1座发电机房。中压选用SM6型开关柜,低压选用GCK型开关柜,变压器选用低损耗干式环保变压器。变压器采用自然冷却方式,设温度保护(变压器自带温控器)。
低压配电系统采用单母线或单母线分段供电方式,并在变压器低压侧设有应急段供电,给消防设备及重要负荷。市电正常时低压母联断路器断开,成组变压器分列运行,一台变压器检修或停运时断开相应低压主开关、合上母联开关给另一段母线供电,进线开关与母联开关有电气闭锁加挂锁。
5、电力及照明配电系统
5.1. 低压配电系统采用~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供电。
5.2. 消防负荷双电源供电,其中消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟风机等的双电源在末端配电箱处自动切换。
楼梯间内采用吸顶灯、走道采用吸顶灯或嵌入式筒灯。其他一般场所采用荧光灯、金卤灯或其他节能型灯具。有装修要求的场所视装修要求商定。居民住户仅预留灯位,住户选灯时建议采用显色指数Ra≥80的节能灯,同时满足《建筑照明设计标准》中功率密度值要求。幼儿园采用无眩光的节能灯具,寄宿制托儿所、幼儿园的寝室考虑夜间巡视照明设施。电梯井道照明采用36V安全电压或带漏电保护的220V供电,设置在挂重侧壁具体位置为距井道最高及最低0.5m各设一24W节能灯头,其余每两层设置一灯,距最高及最低0.3m各设一检修插座。供36V安全电压的照明变压器安装在电梯配电箱内。
6. 应急照明
1).消防中心、消防水泵房、发电机房、防排烟机房、弱电机房及火灾仍需坚持工作的场所的照明100%为备用照明,变配电室采用防爆灯,应急照明为自带蓄电池应急灯。其电源转换时间不大于5S,最小持续时间不小于180min。2).楼梯间,防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室、疏散走道、主要出入口、地下车库、幼儿园设疏散照明和疏散指示标志,其地面最低水平照度不应低于0.5lx,且楼梯间内的最低水平照度不低于5.0lx。3).疏散照明、出口标志灯、疏散指示灯采用自带蓄电池作备用电源(具体详见系统图/平面图),且持续供电时间除避难层应大于60min外,其余场所应大于30min。安全出口和疏散门的正上方应采用"安全出口"作为指示标志。4).消防应急照明灯具和消防疏散指示标志,应符合《消防应急灯具》(GB17945)和《消防安全标志》(GB13495)的有关规定。5).为防止火灾时迅速烧毁应急照明灯和疏散指示标志,影响安全疏散,在应急照明灯具和疏散指示标志的外表加设保护措施。
7、照明控制:
1).照明控制采用就地开关控制为主,部分区域采用集中控制/智能控制,详见各平面图。2).各设备房、幼儿园等处的照明采用就地设置照明开关控制。住宅电梯厅和楼梯等处的照明平时采用自熄式节能开关控制,幼儿园走道、楼梯采用双控开关或自熄节能开关控制。3).楼梯间及其前室、消防电梯间及其前室、疏散通道、主要出入口等场所的应急照明火灾时由火灾自动报警系统控制模块强制点亮。4).每个房间的灯的开关数不宜少于二个(只设置一个光源的除外),同一室内装设有两个以上灯具时,开关所控灯具宜按与灯具采光窗距离远近分组,以充分利用自然光,节约能源。
8、接地及电气安全
1. 本工程防雷接地、电气安全接地、保护接地等采用共用接地系统。接地电阻要求不大于1欧姆,否则应增设人工接地装置。
2. 本工程配电系统接地型式采用TN-S系统,干线选五芯电缆。
3. 住宅、商铺等非专业人士可操作的配电箱等设备按防电击分类属II类设备,应采用非金属外壳,使人身安全得到保护。
4. 强、弱电竖井内均采用40x4热镀锌扁钢带作PE干线,供相关设备接地用。安装位置见竖井大样图。每隔三层应与附近楼板钢筋做等电位联结。
5. 所有电缆桥架采用40x4热镀锌扁钢作接地线,安装详见《08D800-8》第79页。
6. 所有金属线槽需首末两端采用BV-1x6mm多股铜导线连接到最近的PE干线, 中间段之间采用BV-1x4mm多股铜导线跨接。
9、可配置电力监控系统
为保证整个小区供电数据采集的一致性。控制的灵活性及负荷的高可调性可以在每个单体建筑内装设电力监控系统。
运用电力监控系统可实现控制的硬件系统模块化,提高整个系统的安全及可靠性。采用总线方式可节省缆线和工程费用。可以控制层照明与层空调配电箱间的互投,可以监控整个大楼照明、空调及动力的电流模拟量及开关量状态,对整个小区负荷进行统计、分析。当一条封闭母线或进线电源等发生故障时,就需将一条封闭母线的照明负荷投切至另一条封闭母线。电力监控系统控制,既可以保证供电可靠性及高供电等级,也减小了物业管理部门的工作强度。若能采取电力监控系统节能,节能效益是客观的,但也会加大投资费用。
结束语:
当今社会,城市的经济建设迅猛发展,人们生活得到了极大改善。同时,也为电力企业实现可持续发展营造了一个大好的发展机遇。抓住这一机遇,搞好大型住宅小区的供配电设计,更好地满足人们不断增长的物质文化生活的需要,进而不断提高小区的综合设施水平。
参考文献:
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[3]陈鸰.淺谈建筑供配电设计[J].民营科技,2011,(6).
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