1、1 绪论 1.1 设计概况 本工程概况:地下一层,地上16层,建筑总高度49米,属二类高层民用建筑。 首先,根据设计要求和目的,按照最新的《供配电系统设计规范》对其中的建筑负荷进行分类统计,根据《高层民用建筑设计防火规范》,按照现行的国家标准工业与民用供配电系统设计要求进行设计,然后进行负荷等级与无功补偿计算,列出负荷计算表。其次,根据负荷类别及对供电可靠性的要求进行负荷计算,根据最后总计算负荷选择变压器容量及台数、主接线方案以及是否需要柴油发电机,确定配电所主接线方式。对它的基本要求,即要安全可靠又要灵活经济,安装容易维修方便。接着选择大楼的高低压部分进行短路电流的计算,并列出计算
2、表格,选择配电所的一次设备及其校验,包括高低压断路器、熔断器、隔离开关、避雷器、开关柜,电流、电压互感器等设备,并根据需要进行热稳定和力稳定检验,列表表示。然后进行导线电缆的选择与校验。最后,根据相关规范,进行建筑的防雷保护与接地设计。 2 负荷计算 负荷计算是供配电工程设计的基础,必须正确计算负荷,才能设计出合理的供配电系统。负荷计算主要包括求计算负荷、尖峰电流,确定一、二级负荷和季节性负荷的容量等内容。 负荷计算是指一组用电负载实际运行时,消耗电能最多的半小时的平均功率,也称半小时最大负荷。计算负荷将作为发热条件选择配电变压器、供电线路导体及电气设备的依
3、据,并用来计算电压损失和功率损耗,也可作为电能消耗及无功功率补偿的计算依据。 2.1 负荷分级 本工程属于二类高层民用建筑,用电负荷分级如下: 二级负荷:负一层车库照明、负一层配电房照明、各层公共照明、防火卷帘、消防控制室、客消梯、客梯、消防泵、正压风机、潜污泵、排烟风机等。 三级负荷:3-16层住户照明、1层及2层照明及插座、环境照明、屋面照明、生活水泵等。 负荷计算的方法有需要系数法、利用系数法及二项式等几种,本设计将采用需要系数法予以确定。需要系数法是用设备功率乘以需要系数和同时系数,直接求出计算负荷。 2.2 用电设备组的计算负荷 本工程负荷包括照明、
4、电力及消防负荷。该综合楼的商店门面房等需要二次设计,因此先按功率因数法预留负荷,其余用电设备负荷功率由照明设计计算而得或有其他专业提供。 首先计算用电设备组单台设备的容量(Pe),在根据所提供的需要系数Kx,得到设备组的有功计算负荷 (2.1) 式中,Kx为给出的需要系数; Pe为单台电气设备的设备容量(kW)。 设备组的无功计算负荷 (2.2) 式中,为给出的正切值; Pj为有功计算负荷(kW)。 设备组的计算容量
5、 (2.3) 设备组的计算电流 (2.4) 式中,UN为系统的额定电压(kV)。 设备组的功率因数 (2.5) 负荷计算书见附表1。 根据负荷计算书所得数据计算可得Pc=Pcl+Pcm=614.2+58.8=672.7 KW Qc=Qcl+Qcm=538.25+43.875=583.125 Kvar 2.3 低压侧负荷计算及无功补偿 计入同时系数
6、后的总计算负荷和功率因数。对于总计算负荷,取用功和无功同时系数分别为Kp= Kq=0.8,则计入同时系数后的总计算负荷为 Pc1= Kp×Pc=0.8×672.7=538.16 KW Qc1= Kq×Qc=0.8×582.125=465.7 Kvar Sc1=Pc12+Qc12=711.683 KVA cosφ1=Pc1Sc1=0.76 根据规范要求,民用建筑低压侧无功功率补偿后的功率因数应达到0.90以上,一般在计算时按达到0.92来计算,故需要进行无功功率补偿。 ∆Qc=Pc×[tan(cos-10.76)-tan(cos-10.92)]=235.85 可取接近的240Kv
7、ar。 无功功率补偿后的总有功计算负荷保持不变,总无功计算负荷为 Qc2= Qc1-∆Qc=225.7 Kvar Sc2=Pc12+Qc22=585.19 KVA cosφ2=Pc1Sc2=0.923,无功补偿满足要求。 2.4 高压侧负荷计算 变压器的损耗: 有功损耗∆PT=0.01× Sc2=5.8519 KW 无功损耗∆QT=0.05× Sc2=29.260 Kvar 所以变电所高压侧的总计算负荷为 PCI= Pc1+∆PT=544.0119 KW QCI= Qc2+∆QT=259.11 Kvar SCI=PCI2+QCI2=602.567 KVA 总
8、功率因数cosφ= PCI/ SCI=0.903,满足功率因数要求。 3 变配电室系统设计 3.1 供电电源 本工程由附近10kV配电所引来一回10kV电源,另在负一层设置一台柴油发电机提供应急电源,本工程为高层民用建筑,用电设备额定电压为220/380V,低压配电距离最长不超过150m,所以本工程只设置1座10/0.38kV变电所,对所有的用电设备均采用低压220/380V三相四线制TN-S系统配电。 3.2 变配电室系统 变配电室主结线的选择原则: (1)当满足运行要求时,应尽量少用或不用断路器,以节省投资。 (2)当变电所有两台变压器同时运
9、行时,二次侧应采用断路器分段的单母线接线。 (3)当供电电源只有一回线路,变电所装设单台变压器时,宜采用线路变压器组结线。 (4)为了限制配出线短路电流,具有多台主变压器同时运行的变电所,应采用变压器分列运行。 (5)接在线路上的避雷器,不宜装设隔离开关;但接在母线上的避雷器,可与电压互感器合用一组隔离开关。 (6)6~10KV固定式配电装置的出线侧,在架空线路或有反馈可能的电缆出线回路中,应装设线路隔离开关。 (7)采用6~10 KV熔断器负荷开关固定式配电装置时,应在电源侧装设隔离开关。 (8)由地区电网供电的变配电所电源出线处,宜装设供计费用的专用电压、电流互感器(一般都安装
10、计量柜)。 (9)变压器低压侧为0.4KV的总开关宜采用低压断路器或隔离开关。当有继电保护或自动切换电源要求时,低压侧总开关和母线分段开关均应采用低压断路器。 (10)当低压母线为双电源,变压器低压侧总开关和母线分段开关采用低压断路器时,在总开关的出线侧及母线分段开关的两侧,宜装设刀开关或隔离触头。 最后,综合各方面因素选择高压侧采用单母线分段结线方式、低压侧采用单母线分段方式。低压配电系统采用树干式与放射式结合的方式。高低压侧系统图见附录。 4 短路电流计算 供电系统要求正常的不间断的对负荷供电,以保证生
11、产和生活的正常进行。然而由于各种原因也难免出现故障,而使系统正常运行遭到破坏。系统中最常见的故障就是短路。短路就是不同电位的导电部分包括导电部分对地之间的电阻性短路。 短路电流计算的方法,常用的有欧姆法(有称有名单位制法)和标幺值法(又称相对单位制法)。 选取变配电所变压器及供电回路WL1到住宅三层配电箱进行短路计算,高压电缆YJV22-8.7/10kV型。 4.1 高低压侧短路电流计算 图4-1 高低压侧短路示意图 标幺值法:选取基准容量和基准电压如下 Sd=100MVA,Uav1=10.5kV,Uav2=0.4kV,Soc=50
12、0MVA, (4.1) (4.2) (1)电力系统的标幺值 (4.3) (2)架空线路的标幺值 X0=0.35Ω/km,l=1km 则 X2*=x0l×SdUav2=0.35×1×100MVA(10.5KV)2=0.317 (4.4) (3)电力变压器的标幺值 S9-800 Dyn11型电力变压器短路阻抗电压百分比Uk%=4.5 则 (4.5) (4)等效电路如下图所示
13、K1 K2 10.2 20.317 35.63 图4-2 高低压侧短路等效电路图 (5) k1点总电抗标幺值为 X*K1 = X1*+ X2*=0.2+0.317=0.517 (4.6) 0.517 10.638KA 从而 (4.7) 10.638KA 10.638KA=27.128KA 10.638KA=16.064KA 三相短路容量
14、 (4.8) (6) k2点总电抗标幺值为 0.317+5.63=6.147 (4.9) 6.147 23.475KA (4.10) 23.475KA 1.84×23.475=43.194KA 1.09×23.475=25.588KA 三相短路容量 6.147 16.268MVA (4.11) 短路 计算点 三相短路电流(kA) 三相短路容量(MVA) k1 10.638 10.
15、638 10.638 27.128 16.064 193.424 k2 23.475 23.475 23.475 43.194 25.588 16.268 表4-1 短路电流计算表 5 高低压电气设备的选择 5.1 变压器的选择 本工程为二类高层建筑,负荷为二、三及负荷,但是该建筑为商主两用高层民用建筑,防火要求较高,且为了减少占地,变电所位于主体建筑地下水内,故宜采用三相双绕组干式变压器,联接组别为Dyn11,无励磁调压,电压比为10/0.4KV。故本工程选择一台SG9—800kVA—10/0.4kV防护等级IP20,变压器参数如下:
16、表5-1 SG9-800的主要技术指标 变压器型号 额定 容量 / 额定电压 /kV 联结 组型 号 损耗/kW 空载 电流 % 短路 阻抗 % 高压 低压 空载 负载 SG9-800 800 10 0.4 Dyn11 2.45 7.45 1.3 4.5 根据应急电源需求选取柴油发电机的容量,应急电源所供的设备有回路WL8a、WP1a-WP14a,其总设备功率为Pe=231.5kW,需要系数Kx=0.8,Pj=185.2kW,则柴油发电机容量可按如下公式计算 式中,为发电机并联运行
17、不均匀系数,一般取0.9,单台取1。 K为可靠系数,一般取1.1。 计算得出柴油发电机容量P=203.72kW 柴油发电机为环保型,零烟气排放,低于45摄氏度冷却风,并且配有自动启动装置,启动时间不大于15s。 回路 Wl8a Wp1a Wp2a Wp3a Wp4a Wp5a Wp6a Wp7a Wp8a Wp9a Wp10a Wp11a Wp13a Wp14a 负荷 24 3 3 5 18 18 18 18 7.5 7.5 74 5.5 15 15 表5-2 应急电源提供的设备功率 5.2 高压
18、断路器的选择
高压断路器主要作为主变压器回路、电源进线回路的控制和保护电器及分段联络用电器。使用环境为建筑物地下室内高压开关柜(AH3、AH4、AH5、AH6、AH7、AH10柜)内,10KV系统中中性点经消弧线圈接地。根据需要和产品供应情况10KV系统选用VS1型户内真空断路器,配用弹簧操纵机构。
(1) 额定电压UN>=10KV
(2) 最大长期工作电流Imax=Ic=Sc3UN=46.188A
(3) 开断电流校验:短路电流Ik2=10.638A 19、tpr+tab=1.1s>1s.故tima=tk=1.1s.
I∞2tima=10.638*10.638*1.1=124.484KA2S< It2t=31.52*4=3969KA2S
故满足热稳定性要求。
(5) 短路动稳定性校验:短路冲击电ish=2.55 I∞=27.128KA 20、KA)
31.5
I∞(KA)
10.638
It2t(KA2S)
3969
I∞2tima(KA2S)
124.484
imax(KA)
80
ish(KA)
27.128
表5-3 高压断路器选择额定参数与计算数据比较
5.3 低压断路器的选择
低压断路器选择NS400/3P,对其进行校验:
(1) 瞬时脱扣器:
动作电流的整定:要求IN.OR=400A≥KrelIPK=1.35*1000=1350A
应选脱扣器整定倍数K=4。IOP(O)=4*400=1600A>1350A,
与保护线路的配合:IOP(O) =1600A 21、l=4.5*434=1953A
满足条件,故应选择整定电流为1600A的半导体式瞬时过流脱扣器。
(2) 长延时脱扣器:
动作电流的整定:要求IOP(L) ≥KrelIMAX=1.1*199.41=219.351A
与保护线路的配合:IOP(L) =KIN=400A 22、定电流为400A。
设备参数
NS400/3P
比较条件
计算数据
UN(KV)
690
≥
UN(KV)
380
IN(A)
400
≥
IMAX(A)
199.41
IOC(KA)
45
≥
IK3(3)(KA)
23.475
长延时脱扣器
IN.OR(A)
400
≥
Imax(A)
199.41
IOP(L)(A)
400
≥
Krel Imax(A)
219.351
≤
KOLIal(A)
434
瞬时脱扣器
IOP(O)(A)
1600
≥
KrelIpk(A)
1350
≤
KOLIal(A 23、
1943
KS
3.75
>
KS
1.5
表5-4 低压断路器选择额定参数与计算数据比较
6 导线的选择
为了保证供电的安全、可靠、优质、经济,选择导线和电缆时应满足下列条件:发热条件;电压损耗条件;经济电流密度;机械强度。
1、材料选择:优先选用铝材料,下列场合可采用铜导线:
(1)重要的操作回路及二次回路。
(2)移动设备的线路及剧烈振动场合的线路。
(3)对铝有严重腐蚀的场合。
(4)爆炸危险场所有特殊要求者。
(5)国际工程有要求者。
2、按允许载流量选择导线或电缆截面积。 24、
3、按允许电压损失选择导线和电缆截面积。
4、按经济电流密度条件选择导线和电缆截面积。
5、按机械强度选择导线和电缆截面积:要求所选的导线和电缆的截面积不小于其最小允许截面积。
6.1 高压侧导线电缆选择
选择变配电室高压侧的电缆,及大楼附近电源引来的10kV进线侧,进行计算并选择合适的电缆线,该部分电缆按照经济电流浓密度计算,先按经济电流密度选择,而后按发热条件和短路热稳定校验。
544.0119
变电所10kV,由第一部分计算负荷可知Pj=544.0119kW,=0.903。
=34.78A
0.903×10
(1)按经济密度选择A (6.1) 25、
1.54
经济电流密度取
=22.58mm2
34.78
1.54
则经济截面积 (6.2)
由以上条件选取YJV22-8.7/10kV型,交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,细钢丝铠装,截面积S=25。查表知其载流量正常允许最高温度。
(2)按发热条件校验:查表知其载流量正常允许最高温度,故满足发热条件。
(3)按电压损失校验:因距离短,容量不大,电压较高,故可不校验。
(4)按短路热稳定校验:
按公式 (6.3)
假象时间考虑继电保护动作时间 26、0.7s,断路器全分段时间0.2s,热稳定系数C=135,
则<25
故满足短路热稳定要求。
6.2 低压侧导线电缆选择
选取回路WL1进行导线选取,配电柜出线经过WL1接三到九层楼层配电箱,该段导线距离较近,假设距离L=100m<200m,则先按发热条件选择,再按电压损失和机械强度校验。
由前面计算可知该层设备容量为Pe=210kW,需要系数K=0.8,计算负荷为Pj=168kW,功率因数cos=0.8
319.06A
168KW
(1)按发热条件
查表,环境温度为时,可选择4*ZR-VV-150+1*ZR-VV-95,及一根截






