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供配电设计方法_供配电设计的基本要求

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广西绿色建筑设计规范对于供配电系统设计的规定建筑工程介绍?

广西绿色建筑设计规范是广西绿色建筑的指导性文件,代表了广西省绿色建筑的最高水平,起着规范和指导广西绿色建筑设计的作用。其中,广西绿色建筑设计规范对于供配电系统设计的规定是如何的呢?下面是建筑网带来的关于广西绿色建筑设计规范对于供配电系统设计的规定的内容介绍以供参考。

供配电设计方法_供配电设计的基本要求供配电设计方法_供配电设计的基本要求


供配电系统设计应合理确定负荷等级及容量。应对系统的运行能耗进行分析并采取相应节能降耗措施,对负载变化较大的系统应针对不同工况采取相应的节能运行模式。

供配电系统的变配电房及楼层配电间应尽量设置于负荷中心,并合理控制系统供电半径,以提高系统效率,降低线路损耗。

对于三相不平衡或采用单相配电的供配电系统,宜采用分相电容自动补偿或自动分相无功补偿装置。

应对供电系统进行谐波监测。

当供配电系统谐波或设备谐波超出相关国家或地方标准的谐波限值规定时,宜对建筑内的主要电气和电子设备或其所在线路采取高次谐波抑制和治理的措施,并宜满足以下要求:

1)当系统谐波或设备谐波超出的谐波限值规定时,宜对谐波源的性质、谐波实测参数等进行分析,有针对性地采取谐波抑制及谐波治理措施。

2)供配电系统中具有较大谐波干扰又需无功补偿的地点宜设置滤波装置。

10kV及以下的电力电缆截面的尺寸应结合技术条件和经济电流进行选择。

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供配电系统设计中怎么计算短路电流

一、供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作.为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件。

二.计算条件

1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多。

具体规定: 对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限大.只要计算35KV及以下网络元件的阻抗。

2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻。

3. 短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件.因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流.能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流。

三.简化计算法

即使设定了一些假设条件,要正确计算短路电流还是十分困难,对于一般用户也没有必要.一些设计手册提供了简化计算的图表.省去了计算的麻烦.用起来比较方便.但要是手边一时没有设计手册怎么办?下面介绍一种 “口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法.

在介绍简化计算法之前必须先了解一些基本概念.

1.主要参数

Sd三相短路容量 (MVA)简称短路容量校核开关分断容量

Id三相短路电流周期分量有效值(KA)简称短路电流校核开关分断电流

和热稳定

IC三相短路第一周期全电流有效值(KA) 简称冲击电流有效值校核动稳定

ic三相短路第一周期全电流峰值(KA) 简称冲击电流峰值校核动稳定

x电抗(Ω)

其中系统短路容量Sd和计算点电抗x 是关键.

2.标么值

计算时选定一个基准容量(Sjz)和基准电压(Ujz).将短路计算中各个参数都转化为和该参数的基准量的比值(相对于基准量的比值),称为标么值(这是短路电流计算最特别的地方,目的是要简化计算).

(1)基准

基准容量 Sjz =100 MVA

基准电压 UJZ规定为8级. 230, 115, 37, 10.5, 6.3, 3.15 ,0.4, 0.23 KV

有了以上两项,各级电压的基准电流即可计算出,例: UJZ (KV)3710.56.30.4

因为 S=1.73*U*I 所以 IJZ (KA)1.565.59.16144

(2)标么值计算

容量标么值 S* =S/SJZ.例如:当10KV母线上短路容量为200 MVA时,其标么值容量

S* = 200/100=2.

电压标么值 U*= U/UJZ ; 电流标么值 I* =I/IJZ

3无限大容量系统三相短路电流计算公式

短路电流标么值: I*d = 1/x* (总电抗标么值的倒数).

短路电流有效值: Id= IJZ* I*d=IJZ/ x*(KA)

冲击电流有效值: IC = Id *√1+2 (KC-1)2 (KA)其中KC冲击系数,取1.8

所以 IC =1.52Id

冲击电流峰值: ic =1.41* Id*KC=2.55 Id (KA)

当1000KVA及以下变压器二次侧短路时,冲击系数KC ,取1.3

这时:冲击电流有效值IC =1.09*Id(KA)

冲击电流峰值: ic =1.84 Id(KA)

掌握了以上知识,就能进行短路电流计算了.公式不多,又简单.但问题在于短路点的总电抗如何得到?例如:区域变电所变压器的电抗、输电线路的电抗、企业变电所变压器的电抗,等等.

一种方法是查有关设计手册,从中可以找到常用变压器、输电线路及电抗器的电抗标么值.求得总电抗后,再用以上公式计算短路电流; 设计手册中还有一些图表,可以直接查出短路电流.

下面介绍一种 “口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法.

4.简化算法

【1】系统电抗的计算

系统电抗,百兆为一.容量增减,电抗反比.100除系统容量

例:基准容量 100MVA.当系统容量为100MVA时,系统的电抗为XS*=100/100=1

当系统容量为200MVA时,系统的电抗为XS*=100/200=0.5

当系统容量为无穷大时,系统的电抗为XS*=100/∞=0

系统容量单位:MVA

系统容量应由当地供电部门提供.当不能得到时,可将供电电源出线开关的开断容量

作为系统容量.如已知供电部门出线开关为W-VAC 12KV 2000A 额定分断电流为40KA.则可认为系统容量S=1.73*40*10000V=692MVA, 系统的电抗为XS*=100/692=0.144.

【2】变压器电抗的计算

110KV, 10.5除变压器容量;35KV, 7除变压器容量;10KV{6KV}, 4.5除变压器容量.

例:一台35KV 3200KVA变压器的电抗X*=7/3.2=2.1875

一台10KV 1600KVA变压器的电抗X*=4.5/1.6=2.813

变压器容量单位:MVA

这里的系数10.5,7,4.5 实际上就是变压器短路电抗的%数.不同电压等级有不同的值.

【3】电抗器电抗的计算

电抗器的额定电抗除额定容量再打九折.

例:有一电抗器 U=6KV I=0.3KA 额定电抗 X=4% .

额定容量 S=1.73*6*0.3=3.12 MVA. 电抗器电抗X*={4/3.12}*0.9=1.15

电抗器容量单位:MVA

【4】架空线路及电缆电抗的计算

架空线:6KV,等于公里数;10KV,取1/3;35KV,取 3%0

电缆:按架空线再乘0.2.

例:10KV 6KM架空线.架空线路电抗X*=6/3=2

10KV 0.2KM电缆.电缆电抗X*={0.2/3}*0.2=0.013.

这里作了简化,实际上架空线路及电缆的电抗和其截面有关,截面越大电抗越小.

【5】短路容量的计算

电抗加定,去除100.

例:已知短路点前各元件电抗标么值之和为 X*∑=2, 则短路点的短路容量

Sd=100/2=50 MVA.

短路容量单位:MVA

【6】短路电流的计算

6KV,9.2除电抗;10KV,5.5除电抗; 35KV,1.6除电抗; 110KV,0.5除电抗.

0.4KV,150除电抗

例:已知一短路点前各元件电抗标么值之和为 X*∑=2, 短路点电压等级为6KV,

则短路点的短路电流 Id=9.2/2=4.6KA.

短路电流单位:KA

【7】短路冲击电流的计算

1000KVA及以下变压器二次侧短路时:冲击电流有效值Ic=Id, 冲击电流峰值ic=1.8Id

1000KVA以上变压器二次侧短路时:冲击电流有效值Ic=1.5Id, 冲击电流峰值ic=2.5Id

例:已知短路点{1600KVA变压器二次侧}的短路电流 Id=4.6KA,

则该点冲击电流有效值Ic=1.5Id,=1.5*4.6=7.36KA,冲击电流峰值ic=2.5Id=2.5*406=11.5KA.

可见短路电流计算的关键是算出短路点前的总电抗{标么值}.但一定要包括系统电抗。

工厂供配电的设计的思路

将变电所引来一条主线,连到工厂主配电室,有总闸控制(高压隔离开关),然后分到不同变压柜,每个变压柜连到不同变压器,变压器可以在不同分配电室,有他们控制。每个分配电室,有低压控制开关控制 先计算出工厂总负荷,然后选择适当的变压器,以及各种开关的型号。

天津市公共建筑供配电系统的节能设计建筑工程介绍?

天津市公共建筑节能设计标准是为贯彻国家有关节能法律法规和方针政策,改善天津市公共建筑的室内环境,提高能源利用效率,降低建筑能耗,促进新能源与可再生能源应用,根据天津地区的气候特点和具体情况而修定。其中,天津市公共建筑节能设计标准对于供配电系统的节能设计是怎样的?下面是建筑网带来的关于天津市公共建筑供配电系统的节能设计的内容介绍以供参考。

各级用户及用电设备的供电电压,应根据其计算容量、供电距离、用电设备特性及公共电网的现状和发展规划等因素,综合考虑,经技术经济比较确定。并根据工程性质充分考虑电力负荷的同时使用系数,合理选用变压器容量。

供配电系统设计应符合下列要求:

1 供配电系统设计应在满足安全性、可靠性、经济性和合理性的基础上,提高整个供配电系统的运行效率和电能质量。

2 供配电系统设计应降低建筑物的单位能耗和供配电系统的运行和固定损耗。

3 变配电所的设置应深入负荷中心,变配电所的低压供电距离不宜超过200米,并应优先选用节能设备。

4 供配电系统正常运行方式下,应保持三相负荷的平衡。三相负荷不平衡度不宜大于15%。

5 供配电系统的电压偏差和电压波动:

1)供配电系统的电压允许偏差为:35kV的供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%;10kV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的正负7%;0.4kV供电电压允许偏差为额定电压的正负5%。一般0.4kV供电干线的最大工作压降不大于2%,分支线路的最大工作压降不大于3%。

2)合理地选择变压器分接头,以保证用电设备的电压水平。

3)低压并联电容器装置的安装地点和安装容量,宜根据分散补偿和就地平衡的原则设置,并应采用自动补偿方式。对于三相不平衡或采用单相配电的供配电系统,应采用分相无功自动补偿装置。

4)要求高、低压供配电系统的功率因数符合国家现行相关标准。

5)大型感性电动机宜自带电容器补偿,保证整个负荷范围具有良好的功率因数,稳定低压供配电系统的电压波动。

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供配电设计手册有哪些

供配电设计手册有哪些分类?在设计供配电系统时也要求设计公司和设计工作室要提供相应的配电额。供配电系统是通过电力线路与通信线路的接地及接替。它们之间的接替方法是通过对配电设备的分换及接替。(2)供配电系统的选择供配电系统的选择应考虑三个因素:负载、供电源和用户,以便设计出满足用户要求的供配电系统。(3)用户安装用户安装系统的关键时刻。其中包括系统总监操作安排工程师的工作安排、系统开始及撤销前测试、系统安装、电源、供电的供电等等。如下图所示:系统总监操作安排时间表以便我们对接下来的项目进行安排。安装完成后系统总监会包括以下内容:1)10天前的安装。(2)20天月次开始。(3)30天后安装。(4)8.后续维护。如下图所示:系统级别,企业。