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时间:2019-10-24
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1、浅谈建筑供配电节能优化设计措施[摘要]建筑行业在国民经济发展中占据着非常重要的位置,所以在这样的情况下,建筑施工过程中的能源消耗情况也在不断的增加。而建筑工程供配电系统设计是当前建筑工程的重要组成部分,供配电系统设施的完善与否关系到居民的方便及建筑工程的质量和安全。只有在建筑电气设计中重视供配电节能设计,才能更好的保证建筑自身的设计质量和设计水平。本文在此从几个不同的节能角度对如何做好建筑供配电节能设计做了详细的分析。[关键词]供配电系统;建筑;变压器中图分类号:X703文献标识码:A文章编号:1009-914X(2016)09-01
2、95-01一、科学合理计算优选供配电电压等级在进行建筑电气供配电系统设计过程中,应根据建筑电气系统总用电量需求,科学合理的计算优选供配电电压等级。当建筑电气系统总用电量在250kW及以上或配电变压器所需容量在160kVA及以上时,设计过程中宜采用10(6)kV线路进行供电,以下则按照低压供电系统进行设计。对于单台大容量用电设备(如:给排水水泵、中央空调等)设备系统的供电电压优化节能选择时,宜根据建筑电气供电条件、电机起动控制方式、以及电机起停过程中对配电变压器的影响等因素来合理确定,通常以350kW作为高、低压供电的设计分界点。在进行
3、低压供电系统设计过程中,尤其对于照明负荷而言,当线路电流在40A及以下时,宜采用220V单相进行供电,而当线路电流大于40A时,则宜采用380/220V的三相供电模式。二、电力变压器优化选型设计1、优选节能型变压器配电变压器种类选择,对于整个高层楼宇建筑供配电系统的节能尤为重要。配电变压器运行过程中的空载损耗(铁损)主要发生在变压器铁心叠片内部,是由于交变的磁力线经内部铁心产生磁滞及涡流进而产生损耗。优选铁心材料可以有效降低变压器空载损耗,非晶合金铁心是当前节能型变压器的主要铁心材料。另外,Sll>S13>S15等型号的节能型配电变压
4、器,其卷铁心结构改变常规S7、S9叠片式铁心结构,在很大程度上降低了磁阻,使配电变压器运行过程中的空载电流可以降低60%〜80%,进而有效提高了变压器运行功率因数,减少了建筑供配电系统的线损,改善了建筑供配电系统的供电电能质量和供电可靠性,使变压器空载损耗降低20%〜35%。2、合理选择配电变压器容量与台数从损耗、投资费用等方面进行综合考虑,为了确保设计悬着的配电变压器在使用期内能够预留适当的容量,建议变压器设计负载率在75%〜85%较为合适,这样不仅可以获得较好的技术经济性,同时又能确保变压器容量能够满足后期一定程度的扩容需求,增加
5、其使用寿命和技术经济性。在配电变压器经济调度方案优化节能设计过程时,应结合负荷特性合理分配用电负荷、合理计算优选配电变压器容量与台数,即通过科学合理的设计方案,使配电变压器能够长时间运行在高效率情况下,有效降低变压器运行总损耗。为了降低供配电系统的电能损耗,达到最佳节能降耗效果,对于2台及以上配电变压器共同联合运行时,应根据系统负荷波动情况建立联合经济调度运行模式。2台及以上配电变压器损耗功率与负载波动间的关系为:当配电变压器负载小于或等于Sa时,则投运1台配电变压器较为节能经济;当负载大于Sa而小于Sb时,则投运2台配电变压器较为节
6、能经济;当负载大于或等于Sb时,则投运3台配电变压器较为节能经济。也就是说在2台及以上配电变压器联络经济调度运行过程中,Sa、Sb等就称为系统经济调度运行的临界负荷。当配电负荷率低于30%时,应根据实际运行负荷需求切换到小容量变压器;当负荷率超过80%并通过设计计算不利于经济调度运行时,则在容量选择过程中需要考虑放大一级容量来进行节能设计。当建筑电气系统运行负荷功率较为稳定时,在合理分配负荷的情况下,应尽可能减少变压器的设计台数,应优选大容量、节能型配电变压器。如建筑电气系统计算负荷在2000kV.A左右时,宜优选2台1000kV.A
7、的变压器,不宜选4台500kV.A的变压器,这样一方面便于两台变压器并联进行经济调度运行,另一方面,前者总运行损耗要比后者低,且其成本和运行经济效益较后者要优。三、配电线路设计耐热配线可用常用的绝缘导线或电缆穿钢管、硬质或半硬质塑料管暗敷,也可用耐热温度大于105°C的非延燃性材料绝缘的导线或电缆穿钢管或非延燃性的硬质或半硬质塑料管暗敷,且应满足其氧指数在30以上。若采用非延燃材料作护套的导线或电缆,在弱电专用竖井内敷设时,可不穿金属保护管。不同系统、不同电压、不同电流类型的线路不应共管敷设。当同一系统的不同电流类别或不同电压等级的线
8、路置于同一配电箱内汇接时,应分别接在不同的接线端子板上,各端子板应有明显标志和隔离。建筑物内横向敷设的穿管线路,不同防火分区不应共管布线。若在公共走廊、大厅处的管线可以跨越一个防火分区。总线制信号线路可不受此限制。供电母
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