住宅小区建筑电气工程设计毕业设计(编辑修改稿)内容摘要:
4 高压系统设计 4 dK ——需要系数; cP ——计算有功功率,单位为 kW; cQ ——计算无功功率,单位为 kvar; cS ——计算是在功率,单位为 kVA; tan ——电气设备功率因数角的正切值; rU ——电气设备额定电压,单位为 kV; rI ——计算电流,单位为 A。 当每组电气设备台(套)数不超过 3 台时,考虑其同时使用率非常高,将需要系数 dK 取为 1,其余计算与上述公式相同。 2)多组设备的计算负荷 当供电范围内有多个不同性质的电气设备组时,先将每一组都按上述步骤计算后,再考虑各个设备组的计算负荷在各自的负荷曲线上不可能同时出现,以一同时系数来表达这种不同时率,因此其计算负荷为: ni NidPc PKKP 1 cQ K∑Q tancP 22 ccc QPS rcc USI 3 式中 , K∑P——有功功率同时系数。 对于配电干线所供范围的计算负荷,其取值范围一般在 ;对于变电站总计算负荷,其取值范围一般在。 K∑Q——无功功率同时系数。 对于配电干线所供范围的计算负荷,其取值范围一般在 ;对于变电站总计算负荷,其取值范围一般在。 ② 负荷密度法 负荷密度 法的计算公式如下: SPc 式中 , cP ——计算负荷,单位为 kW; S——计算范围的使用面积,单位为 m2; ——负荷密度指标,单位为 kW/m2。 负荷计算 将正常负荷与消防负荷分开计算,如表 和表 所示。 重庆大学本科学生毕业设计 (论文) 4 高压系统设计 5 正常负荷计算 表 负荷名称 Pe/kW Kd Pci/kW cosφ tanφ Qci/ kvar Sci/kW Ici/A 住房 1F 6+8+8+6+10+10=48 住房2F~33F 6+6+6+6+8+8+8+8=56 2241 应急照明 5+10+5+5=25 20 消防电梯 20 1 20 普通电梯 20 1 20 合计 1348 车库应急照明 15 12 9 车库照明 45 36 27 车库生活水泵 37 设备照明房 15+15+10=40 32 地下车库合计 总计 表中 eP ——设备功率,单位为 kW; dK ——需要系数; cP ——计算有功功率,单位为 kW; cos ——电气设备功率因数; tan ——电气设备功率因数角的正切值; cQ ——计算无功功率,单位为 kvar; cS ——计算是在功率,单位为 kVA; rI ——计算电流,单位为 A。 下同。 消防负荷计算 表 负荷名称 Pe/kW Kd Pci/kW cosφ tanφ Qci/kvar Sci/kVA Ici/A 消防风机 43 5 车库消防水泵、风机 230+78+38+64=410 328 621.21 合计 453 重庆大学本科学生毕业设计 (论文) 4 高压系统设计 6 由此可知,正常负荷为 ,消防负荷为。 正常负荷大 于消防 负荷,因此按照正常 负荷来确定变压器容量。 变压器的选择 实际负荷 表 回路名称 设备容量/kW 需要系数 有功 功率Pci/kW 无功功率Qci/kvar 功率因数cosφ 住房 1~6F 326 163 住房 7~12F 336 168 住房 13~18F 336 168 变配电室照明 10 7 合计 1 506 住房 19~23F 280 140 住房 24~28F 280 140 住房 29~33F 272 136 合计 2 416 车库应急照明 15 1 15 室外照明 50 35 塔楼走道照明 20 1 20 消防控制室照明 20 1 20 专用变配电室照明 15 1 15 车库普通照明 45 普通电梯 20 1 20 消防电梯 20 1 20 生活水泵 配电 37 消防风机 43 车库负 1F 消防配电 38 1 38 车库负 2F 消防配电 1 78 1 78 车库负 2F 消防配电 2 64 1 64 48 车库消防水泵 230 184 138 合计 3 所选变压器容量 2 4 1 6c o s1 cPS kVA 重庆大学本科学生毕业设计 (论文) 4 高压系统设计 7 S2≥ S3≥ 所以选择三台变压器型 号分别为 SCR1163010/ ,SCR1150010/, SCR1180010/,采用 D, yn11 型接法。 ① 变压器 1TM 所带负荷 变压器 1TM 所带负荷为住房用电( 1F~18F)以及变配电室照明用电,属于三 级负荷,具体参数见表 、。 对变压器 1TM 进行无功功率补偿,采取低压集中自动补偿的方式。 补偿前功率因数 cosφ1= 功率因数角正切值 ) a n ( a r c c o st a n 1 补偿后,低压侧功率因数应该达到 ,则功率因数角正切值 ) a n ( a r c c o st a n 2 需要补偿的容量为 : )t an(t an 21 ccc PQ )(50 6 kvar 所以使用 5 个型号 MJDG150F/( var30kQr )的电容补偿柜,此时并联电容器的实际值为 Qcc=30x5=150kvar。 补偿后实 际功率因数为 2122 )t a n(c o s ccccccc QPP PSP 22 )1 14(5 065 06 满足要求。 实际负载率 %85 506c o s nc SP75% 满足负载率要求。 ② 变压器 2TM 所带负荷 变压器 2TM 所带负荷为住房用电( 19F~33F) ,属于三 级负荷,具体参数见表 、。 对变压器 2TM 进行无功功率补偿,采取低压集中自动补偿的方式。 重庆大学本科学生毕业设计 (论文) 4 高压系统设计 8 补偿前功率因数 cosφ1= 功率因数角正切值 ) a n ( a r c c o st a n 1 补偿后,低压侧功率因数应该达到 ,则功率因数角正切值 ) a n ( a r c c o st a n 2 需要补偿的容量为 : )t an(t an 21 ccc PQ )(41 6 kvar 所以使用 4 个型号 MJDG150F/( var30kQr )的电容补偿柜,此时并联电容器的实际值为 Qcc=30x4=120kvar。 补偿后实际功率因数为 2122 )t a n(c o s ccccccc QPP PSP 22 )1 57(4 164 16 满足要求。 实际负载率 %83 416c os nc SP75% 满足负载率要求。 ③ 变压器 3TM 所带负荷 变压器 2TM 所带负荷为车库应急照明、室外照明、塔楼走道 照明、消防控制室照明、专用变配电室照明、车库普通照明、普通电梯、消防电梯、生活水泵配电、消防风机、车库负 1F 消防配电、车库负 2F 消防配电 车库负 2F 消防配电 车库消防水泵 ,属于一 级负荷,具体参数见表 、 和。 对变压器 3TM 进行无功功率补偿,采取低压集中自动补偿的方式。 补偿前功率因数 cosφ1=, 功率因数角正切值 ( )1ta n ta n a r c c o s 0 .7 7 0 .8 2f ==( ) 补偿后,低压侧功率因数应该达到 ,则功率因数角正切值 ) a n ( a r c c o st a n 2 需要 补偿的容量为 : ( )12ta n ta ncc cQP ff= )( 重庆大学本科学生毕业设计 (论文) 4 高压系统设计 9 kvar 所以使用 9 个型号 MJDGL/240F/( var30kQr )的电容补偿柜,此时并联电容器的实际值为 Qcc=30x9=270kvar。 补偿后实际功率因数为 2122 )t a n(c o s ccccccc QPP PSP 22 )( 满足要求。 实际负载率 % o s nc SP75% 满足负载率要求。 ④ 柴油发电机所带负荷 柴油发电机所带负荷如表 所示。 柴油发电机负荷计算 表 回路名称 设备容量/kW 需要系数 有功功率Pci/kW 无 功功率Qci/kvar 功率因数cosφ 车库应急照明 15 1 15 塔楼走道照明 20 1 20 消防控制室照明 20 1 20 专用变配电室照明 15 1 15 普通电梯 20 1 20 消防电梯 20 1 20 生活水泵配电 37 消防风机 43 车库负 1F消防配电 38 1 38 车库负 2F消防配电 1 78 1 78 车库负 2F消防配电 2 64 1 64 48 车库消防水泵 230 184 138 合计 3 538 由此可选择柴油发电机型号 550DFGB,备用 550kW,常用 500kW。 重庆大学本科学生毕业设计 (论文) 4 高压系统设计 10 3 主结线方案 根据《民用建筑电气设计规范》 [1]对负荷分级的规定,可确定该建筑的消防负荷等级为一级,生活电梯、生活水泵以及走廊为一级负荷,其余负荷等级均为三级。 一级负荷应由两个 独立电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏,以维持继续供电。 二级负荷应由双回路供电,当发生电力变压器或电力线路常见故障时不致中断供电或中断后能迅速恢复。 为此,采用一路10kV 市政进线作为正常供电电源和一台柴油发电机作为应急电源共同供电的形式,且正常电源与应急电源之间必须采取可靠措施防止其并列运行,目的在保证应急电源的专用性。 本设计 10/ 配电所的主结线高压系统采用单母线 分段。 高压母线上装设一组电压互感器。 接在母线上的避雷器和电压互感器,宜合用一组隔离 开关,并且电压互感器应由专用熔断器保护,变压器采用负荷开关和高压熔断器组合保护。 采用高压集中计量,在电源进线处装。住宅小区建筑电气工程设计毕业设计(编辑修改稿)
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