所屬欄目:建筑設計論文 發布日期:2017-12-04 10:45 熱度:
電氣設計是現代建筑設計的重要部分,尤其對于一些高層建筑,電氣設計顯得尤為重要,本文主要探討高層商住綜合樓電氣設計。
《現代建筑電氣》辦刊宗旨:以現代信息技術、先進制造技術和智能建筑技術為引導,引領建筑電氣技術不斷開拓自主知識創新,向著高效、節能和綠色的目標和方向發展。及時、全面的報導國內外建筑電氣最新研究成果和行業信息,為建筑電氣的研究與開發、產品制造與應用、工程設計等領域打造一流的技術交流和信息傳遞平臺。
隨著我國城市經濟的迅速發展,城市建設規模的日益壯大,高層建筑越來越多,因此,高層建筑電氣設計就成為設計者不得不面對的問題,同時,在能源緊張的今天,更要注重節能的設計。文章主要通過工程實例,針對了高層商住綜合樓電氣系統及節能方面的設計進行了探討與分析,旨在不斷加強電氣設計水平而減少經濟和能源方面的損失。
1 工程概況
本工程為深圳某拆遷安置項目,是商住綜合區的二期工程。其中III區包括兩層地下室,12、13、14號樓為一類高層住宅,地下一層沿街側為商業服務網點。IV區包括兩層地下室,15、16、17號樓為一類高層住宅,地下一層沿街側為商業服務網點。其中12號樓地上32層為本期最高建,,建筑高度92.5米,一類建筑耐火等級一級,13-17號樓地上31層一類建筑耐火等級一級。小學地上4層,二類二級,地下1層為停車庫,一類一級。幼兒園3層,二類二級。
考慮本工程兩個小區距離相隔較遠,且用電負荷較大,變電所分開設置。本工程共設三座變配電所及兩座急柴油發電機房,其中4號變配電所及3號應急柴油發電機房設于III區地下一層。5號變配電所及4號應急柴油發電機房設于IV區地下一層。6號變配電所設于小學地下一層。分別在III區12號樓一層、IV區16號樓一層設置消防監控中心,各消防監控中心獨立管理,與一期工程消防監控中心相互聯通。
2 電氣系統設計
2.1 負荷等級與負荷計算
2.1.1 負荷等級
所有的消防用電設備(消防監控中心、消防水泵、防排煙風機、消防電梯等)及應急、疏散照明、弱電主機房、生活水泵、12~17號樓客梯、排水泵等為一級負荷,小學電梯、變電所排風等為二級負荷;除一、二級以外的用電負荷均屬三級負荷。
注: 在變配電所各段低壓側進行無功功率自動補償,補償后高壓側的 COSφ大于0.9。
2.2 負荷分布
4號變電所負責向III區所有負荷供電,并預留液化加氣站、垃圾回收點、III區周邊市政道路提供電源接口。4號變電所的應急母線引出一路電源,作為小學二級負荷的第二電源。
5號變電所負責向IV區所有負荷供電,并預留IV區周邊市政道路提供電源接口。5號變電所內設置獨立商業變壓器,負責III區、IV區地下一層沿街商業服務網點的供電。
6號變電所負責向小學、幼兒園所有負荷供電,并預留小學周邊市政道路提供電源接口。
2.3 應急備用電源
本小區選擇應急柴油發電機作為應急備用電源,消防設備按一處起火考慮。在4號變電所和5號變電附近各設置一座柴油發電站,內設CAT550F型柴油發電機組一臺(常用功率400KW,備用功率440KW),作為III區,IV區,所有一級、二級負荷的第二電源。
2.4高低壓配電系統的設計
2.4.1 10KV高壓配電系統
10KV高壓電源與一期的10KV環網回路相聯結,采用環網接線方式,高壓開關柜設于各變配電所內,進、出線采用下進、下出的形式。
選用干式變壓器。商業和非居民公共用電負荷采用專用變壓器供電,并設高壓總計量。
2.4.2 低壓供配電系統
(1)低壓配電柜選用型抽屜式開關柜及非燃性電容自動補償柜.進、出線采用上進、上出的形式,與密集母線槽相接的進線柜及母聯柜須預訂升高柜轉接。
(2)本工程所有自動轉換開關電器(ATSE)可采用PC級或CB級,為消防負荷供電時,應采用PC級產品。
(3)在低壓受電屏設置專用計量單元進行總計量。對商業負荷,非居民公用用電負荷分類設專用變壓器并進行高壓計量。住宅計量到戶。商場、商鋪等設低壓輔助(到戶)計量。除住宅負荷外,所有出線回路均在低壓配電柜處設置帶標準通信接口的能耗分項計量儀表。
(4)除電動機本身有特殊控制設備(自帶控制裝置)以外,本工程 110KW 及以上的電動機采用軟啟動方式;45KW~90KW 采用星三角降壓啟動方式;小于45KW電動機為直接啟動。所有電動機均設有低壓斷路器、接觸器、熱繼電器做為電動機的控制和保護設備。
2.5 線路敷設
(1)所有線路采用銅芯導線、電纜。所有消防負荷干線采用WDZN-YJ(F)E-1KV;其它負荷干線采用WDZ-YJ(F)E-1KV。所有支線消防設備的出線選用WDZN-BYJ-450/750V耐火導線。
(2)控制線為(ZR-)KVV型電纜,與消防有關的控制線為NH-KVV耐火型電纜。
(3)地下室內從變配電所至各電氣豎井,電纜沿槽式橋架敷設,豎井內電力電纜沿梯級式橋架敷設,從豎井(或配電間)至各配電箱線路沿金屬槽式橋架或穿SC管,沿天棚梁底或頂板面敷設。
(4)凡消防用電的配電線路除敷設在電纜井、電纜溝內的可不采取防火保護措施外,沿消防電纜橋架(線槽)敷設或穿金屬管敷設的,該電纜橋架(線槽)或金屬管應采取防火保護措施。同時消防負荷饋電電纜與普通負荷饋電電纜分開敷設,當敷設在同一電纜井、電纜溝內時,宜分別布置在井、溝的兩側;暗敷時,敷設在不燃燒體結構內且保護層厚度不小于30mm,管路長度超過30米時,中間加接線盒。明敷設時,應穿有防火保護的金屬管或有防火保
護的密閉式金屬線槽。
(5)應急照明支線采用WDZN-BYJ-500導線,其它照明支線采用WDZ-BYJ-500( 或BV-500 )導線,除注明外,導線均為2.5mm 。照明線路在地下各層均穿金屬管暗敷,在地上部分均穿PVC 管暗敷。
2.6 防雷與接地
(1)屋面及以上樓梯間、電梯機房天面、屋頂構架四周明敷設避雷帶;利用φ10鍍鋅圓鋼沿女兒墻一周明敷設;利用屋面混凝土樓板內的主筋做10mx10m或12mx8m的避雷網網格。利用混凝土柱內二根不小于φ16或四根不小于φ12通長焊接的主筋做接地引下線,其間距不大于18米。利用基礎內鋼筋網做自然接地體;利用基礎鋼筋網內的二根主筋將各引下線相焊接,形成接地網。
(2)塔樓10層及以上樓層,每隔一層利用沿建筑四周圈梁外側二根水平主鋼筋焊成一個封閉式避雷帶,此避雷帶與四周的引下線相焊接,將10層及以上樓層四周外墻上的攔桿、門窗等較大金屬物與此避雷帶相連接。
(3)高出屋面的金屬構件、金屬管道等均應與避雷帶相連接。
(4)豎井(如電梯豎井)內敷設的金屬管道及金屬物(如電梯的導軌)頂端與防雷裝置(如避雷帶或引下線)相連接;底端與防雷接地裝置(如引下線或接地引出點)接地網相連接。
(5)各樓四周的引下線(平面圖指定)在首層高出地面0.5米處用鍍鋅-100x100x8 鋼板做接地引出端子板,平裝飾柱面,以便測量接地電阻或增補接地裝置用。
(6)所有防雷裝置的各種金屬構件必須鍍鋅(澆灌在混凝土內的除外),焊接處應做防腐處理。
(7)消防控制室、通訊(光纖)主機房等電子設備較多的設備房內,在離地0.3米的墻上設置一個局部等電位聯結端子箱。用BV-1X25mm導線,穿PC25管與就近的最底層公用接地轉換板相連接。與其它接地系統共用接地網,接地電阻要求不大于1歐姆。
(8)本工程各建筑物電子信息系統防雷等級為D級。
3 電氣節能設計
(1)本工程用電負荷計算采用需要系數法,計算時已考慮同時使用系數。
(2)本工程設置集中就地無功補償裝置,在變壓器出口處設置無功補償電容柜,無功補償比例不小于變壓器容量的三分之一。
(3)公共部分設置分項計量儀表,在各公共用電出線回路上設置具有標準通信接口的分項能耗數據計量儀表。
(4)住宅電梯采用智能控制,非消防水泵、風機采用變頻控制。
(5)所有燈具選型,應根據國家規范<<建筑照明設計標準>>GB50034-2004第3.2.3進行選擇,建議甲方在確定燈具選型時,考慮本工程的室內照明燈具采用節能型燈具.(當選用氣體放電發光型燈具時,應選配電子鎮流器或節能型電感鎮流器,T8、T5直管熒光燈應配電子鎮流器);衛生間等潮濕場所應選用相應防護等級的防水燈具或帶防水燈頭的開敞式燈具。
(6)照明控制:有天然采光的樓梯間、走道的照明,除應急照明外,采用節能自熄開關;當應急照明采用節能自熄開關時,采取應急時自動點亮的措施,由消防控制中心強制啟動。車庫照明采用分組集中控制。
參考文獻
[1]《低壓配電設計規范》GB 50054-95
[2]《高層民用建筑設計防火規范》GB 50045-95(2005版)
[3]《建筑物防雷設計規范》GB 50057-94(2000版)
[4]《10KV及以下變電所設計規范》GB 50053-94
[5]《民用建筑電氣設計規范》JGJ 16-2008
文章標題:高層商住綜合樓電氣設計
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