低配电系统设计.pptx
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1、4.1 低配电系统接线低配电系统接线低压配电系统是指电压等级在1 kV以下的配电网络,它是电力系统的重要组成部分,是城市建设的重要基础设施。低压配电系统主要由配电线路(架空、电缆)、配电装置和用电设备等组成。用户通过柱上变压器、开闭所(开关站)、配电站(室)或者箱式变电站取得电压等级为380/220 V的电能。低压配电系统应能满足生产和使用所需的供电可靠性和电能质量的要求,还要注意做到接线简单,操作方便、安全,具有一定的灵活性。低压线路的供电半径不宜过大,应能满足末端电压质量的要求,市区一般为250 m,繁华地区为150 m。好的接线方式可以使低压配电系统灵活机动,运行经济,可靠性高,易于维护
2、,且可以降低成本。低压配电系统常见的接线方式主要有放射式、树干式、链式和环网式四种。放射式接线是指每一个用户都采用专线供电,如图4.1所示。4.1.1 放射式放射式图4.1放射式 1.放射式接线的特点(1)供电可靠性较高。各用户独立受电,故障范围一般仅限于本回路。各支线互不干扰,当某线路发生故障需要检修时,只切断该回路而不影响其他回路,同时回路中电动机启动引起的电压波动对其他回路的影响也较小。(2)配电设备集中,检修比较方便。(3)系统灵活性较差。(4)有色金属(线路)消耗量较多,需要的开关设备较多。2.放射式接线的适用范围这种接线方式多用于设备容量大或对供电可靠性要求高的设备配电。(1)容量
3、大、负荷集中或重要的用电设备。(2)需要集中控制的设备。(3)有腐蚀性介质和爆炸危险等场所不宜将配电及保护启动设备放在现场的场合。树干式接线是指每条用电线路都从干线接出,如图4.2所示。4.1.2 树干式树干式图4.2树干式 1.树干式接线的特点树干式接线的优点是配电设备及有色金属消耗少,投资省,结构简单,施工方便,易于扩展,灵活性好。其缺点是供电可靠性较差,一旦干线任一处发生故障,都有可能影响到整条干线,故障影响的范围较大。2.树干式接线的适用范围树干式接线常用于明敷设回路,设备容量较小,对供电可靠性要求不高,用电设备布置比较均匀又无特殊要求的设备。链式接线也是指在一条供电干线上接出多条用电
4、线路。与树干式不同的是,其线路的分支点在用电设备上或分配电箱内,即后面设备的电源引自前面设备的端子,如图4.3所示。链式接线链接的设备一般不超过5台,总容量不超过10 kW。4.1.3 链式链式图4.3链式1.链式接线的特点链式接线的优点是线路上没有分支点,采用的开关设备少,节省有色金属。其缺点是线路或设备检修以及线路发生故障时,相连设备全部停电,供电的可靠性差。2.链式接线的适用范围链式接线适用于供电距离较远,彼此相距较近的不重要的小容量用电设备。这种配电方式适用于暗敷设线路,供电可靠性要求不高的小容量设备,一般串联的设备不宜超过34台,总容量不宜超过10 kW。由一个或一个以上来自不同电源
5、(不同变电所或同一变电所的不同母段线)的中压(110 kV)配电线路供电的一台或多台配电变压器作为电源,干线形成闭环,如图4.4(a)所示。低压环网式如图4.4(b)所示。环网式接线的可靠性比较高。开环点的选择原则是:开环点两侧的电压差最小,一般使两路干线负荷功率尽可能接近。4.1.4 环网式环网式环网内线路导线通过的负荷电流应考虑故障情况下环内通过的负荷电流。因导线截面要求相同,故环网式线路的有色金属消耗量大,这是环网供电线路的缺点。当线路的任一线段发生故障时,切断(拉开)故障线段两侧的隔离开关,将故障线段切除后即可恢复供电。开环点断路器可以使用自动或手动投入。双电源环网式供电适用于一级、二
6、级负荷;单电源环网式适用于允许停电半小时以内的二级负荷。综上所述,这几种配电系统接线各有其优缺点。在实际应用中,应针对不同负荷采用不同的接线方式。工厂车间或建筑物内,当大部分用电设备容量不大、无特殊要求时,宜采用树干式接线方式配电;当用电设备容量大或负荷性质重要,或在潮湿、腐蚀性的车间、建筑内,宜采用放射式接线方式配电;对高层建筑,当向各楼层配电点供电时,宜用分区树干式接线方式配电;而对部分容量较大的集中负荷或重要负荷,应从低压配电室以放射式接线方式配电。对冲击性负荷和容量较大的电焊设备,应设单独线路或专用变压器进行供电。对一个工厂可分车间进行配电,对住宅小区可分块进行配电。对用电单位内部的邻
7、近变电所之间应设置低压联络线。图4.4环网式(a)高压;(b)低压4.2 住宅配电系统设计住宅配电系统设计4.2.1 室内配电箱系统室内配电箱系统在户内靠近入口附近的承重墙上安装一台户用配电箱,箱内设照明、插座和空调等支路断路器。户内仅有一路插座回路时,此回路应装漏电断路器。当插座回路多于两路时,可装漏电保护器,各插座回路分设单极断路器。家用空调器单独设回路。家用空调器在市场上的产品很多,有窗机、分体机、柜式机和家用集中空调,其用电量差别大,在室内的安装方式也不一样。高位安装时,且外壳为不导电体的空调器,其保护回路不需要安装漏电保护。落地安装的空调器,其保护回路应有漏电保护功能。常用户内配电箱
8、系统如图4.5所示。图4.5中配电箱尺寸考虑安装10极断路器,选择箱体尺寸为430 mm 280 mm90 mm。图中(a)、(b)、与(d)、(e)、(f)的区别只是在箱内进线处增加了一台双极隔离开关。在(b)和(e)中插座回路采用漏电断路器作为出线保护;而在(c)和(f)中,插座回路选用漏电保护器,加单极断路器的出线保护方式。图4.5 户内配电箱系统 1.层数多层住宅一般指六层及以下层数的住宅。多层住宅的建筑方式大致可分为三类。第一类从首层至顶层均为住户。第二类降低首层层高,将首层设计为楼上住户能使用的储藏间;或者增加首层层高,将首层作为商业用房,其余各层为住户。第三类在六层以上增加阁楼,
9、由内楼梯连成一户,此阁楼也可作为储藏室。另外,还有的多层住宅建有地下室或半地下室,作为库房或存车处等用房。4.2.2 多层住宅配电系统多层住宅配电系统多层住宅单元一般设计为一梯二户或一梯三户,户型以二居室或三居室为主,每户用电量一般按2.5 kW或3 kW考虑。2.负荷等级多层住宅均属于三类用电负荷,电力负荷包括住宅用电(照明、插座和空调电源)、公共楼梯灯、电视放大器电源和保安对讲设备用电电源等。在确定多层住宅的低压配电系统及用户计量方式时,应符合当地供电部门的要求。3.电源引入电源引入方式采用埋地电缆或架空线路,电源为交流220380 V,系统接地形式在无特殊要求时可采用TN-S或TN-C-
10、S接地系统。在多层住宅中,若建有地下室或首层为储藏室,可将电缆分支箱(接箱)安装在房间内,选用高架式接箱。若多层住宅从首层至顶层均为住户时,进线电源电缆应从楼的中间单元引入至首层楼梯间,接箱选落地式或非标架式。接箱的安装如图4.6所示。电源电缆引入接箱内进线刀开关后,从另一刀开关下引出本楼的供电电源线。电源线可使用电缆或BV铜导线,其直径应与供电电缆相等或相近。从接箱引出的电源线引至楼内的总断路器箱,箱内安装一台三相带漏电保护功能的断路器,其漏电电流值可选择300 mA或500 mA,漏电保护的作用是防止配电线路的电气火灾,电气线路引发的火灾主要是由接地电弧短路引起的。接地电弧短路时,电弧短路
11、的电流值小,断路器和熔断器不能及时切断电源,而漏电断路器对电弧短路电流有很高的动作灵敏度,能及时切断供电电源,防止电气火灾发生。三相电源引入总断路器箱后,若楼内的单元数不多于3个,箱内安装一台漏电断路器。若多于3个单元,可安装两台漏电断路器。漏电断路器的出线分别引至各单元首层的电度表箱。一般采用铜导线穿钢管保护,沿首层地面暗敷设或沿地下层顶板明敷设。另外,若不选用接箱作为配电电源的电缆分支箱,也可采用三到四个单元(联体或临近单元)为一个供电单位,提供一路低压电缆。每单元在首层或地下层设一个配电小间(4 m2左右),选用高层照明柜(非标),适当改型,也可形成较好的供电系统。4.系统图设计多层住宅
12、配电系统的配电方式为树干式,每单元住户用电的垂直干线均为单相交流电源。下面以一梯二户和一梯三户为例,系统图如图4.7所示。其中AW1为一梯二户的首层电度表箱,AW3为一梯三户的首层电度表箱。AW2、AW4分别为一梯二户和一梯三户的标准层电度表箱。户内配电箱(AL箱)已在前面叙述过了。每个表箱的配电系统如图4.7所示。图4.6接箱安装示意图 图4.7多层住宅配电系统 1.层数普通高层住宅层数为1018层,属二类建筑;1928层为一类高层建筑。此部分的电气设计内容不包括超高层建筑电气设计(需要特殊设计方案)。4.2.3 高层住宅配电系统高层住宅配电系统2.负荷等级根据民用建筑电气设计规范及火灾报警
13、与消防联动控制的规定,普通高层住宅按二级负荷供电,19层及以上的住宅按一级负荷供电。高层住宅主要消防设备有消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟设施、火灾自动报警及消防联动装置、火灾应急照明和电动防火门窗、卷帘、阀门等。3.电源引入高层住宅楼内供电电源采用电缆埋地引入方式。电压为交流220380 V,采用TNS或TN-C-S接地系统。照明与动力电源电缆分别引入楼内接箱或配电柜。一座高层住宅的建筑面积决定着引入楼内所需照明电缆的数量。每一根电缆接至一台接箱。接箱与配电柜的数量一一对应。接箱安装在地下一层的专用房间内,此房间应安排在外线电缆易于引入的方向。接箱选用高架型,室内设计应满足下列要求:(
14、1)接箱的前面应有1.5 m的操作距离,箱体背后距墙应有1 m的距离,留作电缆的敷设位置。在特殊情况下,也可以靠墙安装。(2)在接箱室应预留125钢管6根。供电电缆穿钢管沿接箱室的地面引至接箱。钢管在室外的埋深与住宅楼的室内外高差有关,用地下一层的层高减去室内外高差,再减去楼板厚度,等于钢管在室外的埋深,但钢管埋深不应低于室外地坪下0.7 m,钢管另一侧接至电缆井,预埋钢管应有向室外电缆井倾斜的坡度。(3)接箱室不允许有上下水管及煤气管道等非本室用管路通过。(4)接箱室至总配电室的线路距离不应超过15 m。(5)为防止外面的水流入,配电室的地面可做门槛或将地面抬高一个踏步。外线电缆引入接箱室后
15、,电缆可明敷设至接箱进线刀开关,也可以沿地面做沟,沟上盖盖板敷设至刀开关。4.配电室配电室与接箱室位于同层相邻或邻近的专用房间,且应满足下列要求:(1)配电室至对外出口通道的距离不应超过20 m,并且通道不得穿越其他房间。(2)配电室应设有能开启的采光通风窗。如果用专用窗井采光时,窗井上应加雨篷和防护网。(3)配电室不允许上下水、煤气等管道穿越。配电室的地面应向外泛水。(4)配电柜前应有1.5 m的操作距离,柜后距墙应有0.8 m的安装距离。柜边一侧应有不小于0.8 m的过人通道。配电柜进线电缆由接箱引入。一般情况下,若配电室与接箱室相邻,电缆沿地沟内敷设后加盖板;若两室不相邻,电缆在桥架内沿
16、顶板敷设。在高层住宅内有时需要建变电所,其变压器容量不超过1250 kVA,且为干式变压器。变配电室安排在高层住宅地下层时,其上层不应直接为住宅,且不能安装在最底层。在高低压配电室的下面应有一层电缆夹层,其净高应为1.8 m。变电所净高不应小于3.8 m。由于高层住宅大多数是剪力墙结构,所以变电所的平面布置一定要与结构专业协商确定。变压器及高低压开关柜的运输通道是采用坡道运输还是窗井吊装方式,在实际工程中根据具体设计确定。5.配电系统高层住宅分板式和塔式两种。配电线路在楼内沿强电竖井敷设,楼内强电竖井位置的选择,宜靠近住户集中的地方,竖井内敷设照明、动力电缆及层配电箱,敷设电缆的数量由具体用电
17、负荷及所需安装的动力设备确定。电缆或绝缘电线可采用金属线槽、电缆桥架或穿金属管等布线方式。竖井的面积除满足布线间距及配电设备所必需的宽度外,并应在箱体前留有不小于0.8 m的操作、维护距离,这个距离可通过打开竖井门后利用公共走道来弥补,这样可使竖井的深度仅包括电气设备的安装距离,可不包括其操作、维护距离。配电系统及计量方式应满足下列要求:(1)照明系统采用树干式配电。根据每层户数的多少,每一或二层取一相交流220 V电源供电。(2)照明计量设在每层用户表箱内。(3)在动力总配电柜内设动力总计量表。(4)消防用电要求双路电源时,应以动力电源为主电源,照明电源为备用电源。(5)电梯前室照明及公共楼
18、梯灯用电按动力计量(不装子表),人防层、居委会应单独计量。(6)设备层及地下室用电按照明计量,电度表装在照明配电柜内。(7)住宅的楼梯灯可作为备用照明的一部分。当楼梯灯采用节能开关时,应有事故强投至点亮的措施,但电梯前室宜采用跷板开关。(8)住户配电箱可参照多层住宅的户箱。以一梯八户18层塔式住宅为例,采用需用系数法进行负荷计算,系统图如图4.8所示。图中正压风机安装在地下层;若安装在屋顶,其电源控制箱(1ATl),应随之而改变。若楼顶没有水箱,可取消图中的液位信号线。有些高层住宅在中间有一设备层,此层的层高较低,照明电源应为安全电压。有些高层住宅的地下层还设有消防水池,配电系统中应相应增加消
19、防泵、喷淋泵和生活泵的电气控制内容。6.消防系统设计19层及以上的普通住宅属于一类防火建筑;1018层的普通住宅属于二类防火建筑。一类建筑按现行国家电力设计规范规定的一级负荷要求供电;二类建筑应按二级负荷的供电要求供电。一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏。二级负荷的供电系统应做到当发生电力变压器故障或线路常见故障时,不致中断供电(或中断后能迅速恢复)。凡消防设备供电电源,按消防规范要求采取末端双电源自投。消防设计应符合下列要求:(1)在消火栓箱内应设有带动作指示灯的消防按钮,其功能应可远控启动消防泵并使备用照明电源自动点亮。(2)在屋顶设有消防水箱时,
20、消防管道和稳压泵应自成系统,并使管道内的压力维持在0.07 MPa以上。(3)当在封闭电梯前室内设有排烟阀时,可采用手动开启方式,同时应联动排烟及正压送风风机的启动。若楼内设有火灾自动报警系统时,可通过安装在前室的探测器实现报警及联动的自动控制。(4)19层及以上的住宅疏散走道和公共出口处安装安全出口及疏散指示标志灯。出口标志灯安装高度距地不宜低于2 m,疏散标志灯的安装高度应在1 m以下。当采用蓄电池组作疏散指示灯的备用电源时,其连续供电时间不应少于20 min(在地下层安装时不应少于30 min)。(5)消防人员可在配电室的照明柜上使用分励按钮切除住户电源,其余非消防电源由消火栓内的按钮联
21、动跳闸。(6)应隔层设消防广播线路或消防警铃。(7)高层住宅的电梯至少有一部为消防电梯。住宅除多层和普通高层建筑外,还有低层和高层公寓式住宅。低层住宅大多数为别墅式独立建筑,每户的供电电源相对独立。公寓式住宅和别墅每户的使用面积大,用电量多,户内出线回路增加。1.别墅低层别墅式住宅层数为二或三层,每户进线为单相电源,其负荷等级应按使用功能来确定。在每户入口附近设一电度表箱,室内各层分别设配电箱。4.2.4 公寓式住宅配电系统公寓式住宅配电系统别墅引入供电电源有些特殊,因为外线电缆均是三相电源,电缆需在进户处做分相或变截面处理,所以在每户首层入口处应安装进线电源箱。若外线电缆为放射式供电,相邻的
22、三座别墅采用一根电缆供电时,根据每幢别墅的用电量,可使用一根直埋电缆引至每户。每户的电源箱只做分相处理,分出一相电源自用,其他两相电源采用BV绝缘导线,等截面引至另外两幢别墅。此电源箱可称为电缆分头箱,箱下皮距地0.5 m暗装,如图4.9所示。户内配电系统如图4.10所示。配电系统中,进线电源没有标注,在实际工程中应加以注明。别墅住宅的另外一种供电方式是由小区配电室引出电缆,采用树干式配电方式。外线电缆所提供的供电容量远大于一幢别墅所需要的用电量,因此电源箱不仅要有分相作用,还需要改变导线的截面面积,如图4.11所示。2.公寓公寓式住宅以高层公寓为主,其配电方式采用树干式和分区树干式,负荷等级
23、为一级或二级。高层公寓的地下部分一般设计为停车库或者商业用房。若公寓带有裙房,其地上与裙房等高的部分与裙房一起组成商业用房,地上其余部分为公寓。由于整座公寓被分成不同的使用功能区,其各部分电源应独立计量,不能混用。由于整座建筑的用电量大,有可能在地下部分建变配电室。变配电室的位置应考虑高压进线的方向、低压配电线路的引出位置及供电半径。公寓内各部分的供电电源可采用电缆或插接母线供电。公寓部分可采用由低压配电屏供电,垂直干线使用插接母线,沿强电竖井向每层各户配电。户用表箱的内容与一般高层的户用表箱内容一样,只是表的容量增大了,且每套房间内设一户内配电箱。公寓配电线路的敷设应尽可能减少水平干线,尽量
24、采用垂直干线配电。公寓住宅的居室面积较大,房间内不仅在中间预留灯位,还可在适当位置增加灯位,预留局部照明电源。室内照明光色也要求较高,照明容量增加,需要增加照明出线路数。起居厅是套间内日常活动的场所,有通向卧室、卫生间或其他房间的门,人口较多,家用电器也较多。在厅入口处可装多控灯开关,以便进行照明控制和灯光调节控制。浴室、厨房的灯具关系着用电安全,应采用瓷质螺口和防溅型灯具。居室增多,室内插座回路的数量随之增加,有厨房专用插座、电热水器插座、空调插座、居室插座和计算机插座等出线回路,插座回路采用放射式配电方式接线,每一插座回路的保护电器可选择不同的额定电流值,其漏电断路器或漏电保护器的漏电电流
25、值均为30 mA。每一出线回路的导线截面面积与选择插座面板的接线端子压接导线的能力密切相关。因此,在插座配电回路中选择插座面板时宜标出插座面板的额定电流值,确定插座回路的导线截面面积和断路器的额定电流值。图4.9别墅配电系统图4.10配电箱系统 图4.11电缆分支配电箱 低压配电线路的保护主要包括短路保护、过负载保护和接地故障保护,住宅内配电线路的这些保护是由设在配电柜或配电箱内的断路器来实现的。在选择断路器时,要确定断路器的额定电压和额定频率。其额定电流应大于或等于所控制回路的预期工作电流,还应承载一定条件下的过电流;要满足短路条件下的动稳定与热稳定,选择断路器断开短路电流时的通断能力;还应
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