住宅小区100.40.23kv供配电系统开题报告定稿.doc
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住宅小区100.40.23kv供配电系统开题报告定稿.doc
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浙江大学远程教育学院
本科生毕业论文(设计)开题报告
题目:
住宅小区10/0.4/0.23kv供配电系统
专业电气工程与自动化
学习中心温州
姓名 张伟 学号 709007202009
指导教师 吴亚平
2011
年
10
月
2
日
开题报告
一文献综述
进入新世纪后,我国正在进入人口城市化的社会新时期。
各地的开发小区悄然兴起,这些小区有豪华的高层住宅楼,普通的商品房,而且建设标准高,符合现代化的建筑水准。
本文就住宅小区供配电的现状和箱变供配电的模式进行探讨。
(一)近年来,随着现代科学技术的发展和人们生活水平的提高,人们对居住环境的安全、舒适、实用、方便、环保等方面的要求日益提高。
这就要求住宅小区的建设规模,要适应小区的总体规划及用电负荷特征,合理选择住宅小区的供电方式,以保证供电系统的安全可靠运行。
(二)综合性住宅小区用电的特点在于用户的多样性。
小区内除了住宅外,还包括很多的配套服务设施,如物业会所、水泵房、商业服务设施、停车场等。
其用户既有一般用户,又有重点用户;既有多层和小高层住宅,生活用电包括居民住宅用电、给排水用电等;公共建筑用电一般包括物业会所、水泵房、小区道路照明、楼道照明和景观照明等。
(三)随着社会发展和城市化进程的加快,用电负荷密度越来越高,城市用地越来越紧张,城市配电网逐步由架空向电缆过渡,以往10KV配电传统上多采用杆上变压器、独立配电室或住宅楼内的室内变电站配电,以上配电方式在安全性、经济性、建筑环境协调性、等均很难满足住宅小区供配电相应的要求,对供配电方式提出了新的要求。
(四)随着市场经济发展,国家在城乡建设和改造中,要求高压直接进入负荷中心,形成高压受电—变压器降压—低压配电的供电格局,所以供配电要向节地、节电、凑型、小型化、无人值守的方向发展。
(五)人们对当前的供电质量尤其是供电的可靠性尚感不足,时有仃电发生,特别是生活水泵、生活电梯等供电的可靠性更感迫切,对供电的可靠性提出了更高的要求。
另外对低压网络的安全用电更加重视也提出了更高的要求。
二论文提纲,
(一)设计论文概述
1.为提高供电质量特别是提高供电的可靠性,10KV供电电源拟采用高压环网供电,低压重要负荷回路采用自动投是切等技术。
高压环网供电正常时供电回路开环运行,回路中任一个负荷都由一个电源供电,一旦一个电源故障,另一个电源自动或手动投入运行。
这种方式在一定程度上能保证负荷的供电可靠性,但如果环中的一个元件故障,在此元件检修期间,环内的负荷是单电源运行。
由于这种供电方式投资较少,所以一般广泛用在较重要的Ⅱ类及以下需要双电源的负荷供电系统中。
较理想的满足了本设计中供电负荷要求。
2.本设计根据住宅小区供配电现状、特点及上述存在的问题,拟将住宅小区的供电模式定位为箱式变电站配电进行探讨,并以此模式作为认证的论据。
箱式变电站配电的特点是:
体积小、占地小、外形美观,高低压侧采用电缆引入引出。
小型化箱式配变位置可利用现代化的住宅小区内绿化带上进行设置,能很方便地设在负荷中心,使得低压配电部分更加合理,据有较高的供电可靠性和经济性,也有利于安装电量采集装置实现自动化管理。
在实现安全可靠配电的同时,又做到环境的美化,使整个小区的配电合理、适用、经济。
设计还需做到整体布局合理,在宏观上保持三相负荷分配基本平衡,而且在微观上能做到细致,给每个用户提供一个良好的用电环境。
3.防雷接地
箱变10KV侧装设全绝缘金属氧化锌避雷器,建筑物低压电源进线处装设SPD保护。
低压接地系统采用TN—S,以提高低压用电的安全性,确保用电设备和人身安全。
(二)设计论文的主要内容
1.工程概况:
拟设该住宅小区建筑面积约53000平方米,共有住宅楼6座。
其中:
小高层住宅楼2座(1#、4#),多层住宅楼4座(2#、3#、5#、6#);临街2座(1#、4#)均带有底商,1#楼底层含小区物业管理用房及配电用房,地下车库2座(1#、2#、3#和4、5#、6#地下层),泵房(4#楼地下一层)。
2.设计范围
根据供用电规则及市区供电部门10KV及以下配电网络设计的规定,对于住宅小区工程,设计范围为:
高压侧从市电10KV电源至小区高压电缆分支箱断开点起,低压侧止于小区各座建筑低压单元配电箱止.
3.负荷等级及负荷容量、配变容量计算、无功补偿容量计算。
(1)负荷等级本设计住宅小区为小高层住宅楼2座和多层住宅楼4座为商住宅建筑,无特殊用电设备,因此,地块内的负荷等级为三级负荷。
为提高电梯、生活泵等供电的可靠性,本设计定为二级负荷.
(2)负荷容量住宅小区住户照明用电计算方法拟分别使用指标法和单位面积法分别进行计算。
电梯和生活水泵另按相关公式进行计算。
并进行负荷统计。
(3)配变容量计算根据负荷统计数值及相关系数,计算变压器容量。
(4)无功补偿容量计算本工程功率因数补偿集中在低压侧,采用低压电容自动补偿装置,补偿后平均功率因数达到0.90以上。
电容补偿容量按相关公式进行计算。
4.高压供电系统方案设计10KV电源供电方式拟采用高压环网供电(由供电部门提供),以提高供电的质量特别是提高供电的供电可靠性。
高压供电接线方案拟由10KV供电电源经高压电缆引至高压分支箱,再引至箱变。
5.高压供电设计(高压分支箱、箱变数量、单台箱变容量选择及箱变位置的设定。
补偿电容器组的设计。
依据电压和计算电流选择配变高压侧配电设备和高压电缆,以及电缆敷设方法。
) 6.低压配电系统设计。
低压配电接线方案,拟由箱变低分箱经单元分支电缆引至各单元配电箱。
(依据电压和电流计算数据选择配变低压侧电缆和低压配电设备,以及电缆敷设方法。
)
7.计量及继电保护。
(1)本工程计量采用低压进户计量。
(2)箱式配变装置继电保护主要有进口后备保护熔断器和插入式熔断器组成。
前者作为变压器内部故障时动作,用于保护高压线路;后者用于变压器二次侧发生短路故障、过负荷、油温过高时动作。
8.防雷接地
(1)高压系统装设防雷避雷器。
低压系统在建筑物低压电源进线处均装有防电涌设备。
(2)低压配电系统采用TN-S接地制式,变压器中性点直接接地。
(3)接地体利用基础钢筋,为联合接地体,接地电阻不大于1欧姆。
(设定用户配用电子设备)。
(4)适当位置设置PE线重复接地点,重复接地电阻不大于10欧姆。
三参考文献
1.《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)
2.《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)(2000版)
3.《低压配电设计规范》(GB50054-95)
4.《10KV及以下变电所设计规范》(GB50053-94)
5.《低压配电装置及线路设计规范》(GBJ54-83)
6.工业与民用配电设计手册《中国航空工业规划设计院编,水利电力出版社》
7.21世纪建筑电气设计手册《朱林根主编中国建筑工业出版社》
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