电气工程自动化毕业论文(住宅小区配电设计含电气图、预算)(5)

2019-04-08 19:24

1. 箱式变至各分接箱及小高层低压总配电柜的低压主电缆截面型号选择如下表:

序号

起点 住宅小区主电缆截面选择明细表

终点 19#、20#、21#总配电箱 7#楼分支箱 8#楼分支箱 9#楼分支箱 10#楼分支箱 11#楼分支箱 12#楼分支箱 13#、14#楼总配电箱 17#商业分支箱 23#物业配电箱 1#楼分支箱 2#楼分支箱 3#楼配电箱 3#楼底商分支箱 4#楼配电箱 4#楼底商分支箱 5#楼分支箱 6#楼分支箱 15#、16#楼总配电箱 18#商业分支箱 22#楼配电箱 22#楼底商分支箱 24#泵房 25#热力交换站 426 144 163.2 144 181.12 100.8 115.2 147.6 168 21.6 86.4 115.2 192 151.2 153.6 127.68 115.2 172.8 147.6 168 398.84 134.4 128 110 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

实际负实际电芯数×电缆截功率因数 荷(kW) 流(A) 面(mm2) 761.48 4×240×2条 257.40 291.72 257.40 323.75 180.18 205.92 263.84 300.30 38.61 154.44 205.92 343.20 270.27 274.56 228.23 205.92 308.88 263.84 300.30 712.93 240.24 228.80 196.63 4×120 4×150 4×120 4×185 4×70 4×95 4×150 4×120 4×16 4×70 4×95 4×240 4×150 4×185 4×120 4×95 4×150 4×150 4×120 4×240×2条+4×120 4×120 4×120 4×95 1 1#箱变 2 2#箱变 3 2#箱变 4 2#箱变 5 2#箱变 6 2#箱变 7 2#箱变 8 2#箱变 9 2#箱变 10 2#箱变 11 3#箱变 12 3#箱变 13 3#箱变 14 3#箱变 15 3#箱变 16 3#箱变 17 3#箱变 18 3#箱变 19 3#箱变 20 3#箱变 21 4#箱变 22 4#箱变 23 4#箱变 24 4#箱变 2.其它低压电缆截面型号选择

各多层住宅楼单元进线电缆选择,本小区多层住宅楼每单元每层均为2户,每单元共12户,按单位指标法计算Pjs=Pei×Ni×η=4kW×12户×0.8=38.4kW,所需电流为I=P÷(√3UIcosφ)=68.64A,从低压电缆分支箱至各单元低压电缆查电缆载流量选YJV22 -4

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×25mm2型。

自行车棚负荷主要为照明负荷,从低压电缆分支箱至车棚电表电源电缆选用YJV22 -2×10mm2型;

地下车库负荷为三相四线,从低压电缆分支箱至车库电表电源电缆统一选用YJV22 -4×16mm型;

小区商户一般为二层,平均面积在200平方米左右,依面积法计算单户负荷为:PM=Ped×S=80W/m2×200m2÷1000=16kW,所需电流为I=P÷(√3UIcosφ)=28.6A,从低压电缆分支箱至各商户低压电缆查电缆载流量选YJV22 -4×16mm2型。

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2

第四章 防雷接地

4.1 电力设备防雷

在配电网络中,由于接地种类的不同,其保护接地方式、供电系统也有所不同。正确理解和推广使用几种低压保护接地方式及供电系统,对提高电网安全、可靠运行水平有着十分重要的意义。

4.2 低压配电系统的接地型式和基本要求

低压配电系统的接地形式可分为TN、TT、IT三种系统,其中TN系统又可分为TN-C、TN-S、TN-C-S三种形式。

1.TN系统应符合下列基本要求:

(1).在TN系统中,配电变压器中性点应直接接地。所有电气设备的外露可导电部分应采用保护导体(PE)或保护接地中性导体(PEN)与配电变压器中性点相连接。

(2).保护导体或保护接地中性导体应在靠近配电变压器处接地,且应在进入建筑物处接地。对于高层建筑等大型建筑物,为在发生故障时,保护导体的电位靠近地电位,需要均匀地设置附加接地点。附加接地点可采用有等电位效能的人工接地极或自然;接地极等外界可导电体。

(3).保护导体上不应设置保护电器及隔离电器,可设置供测试用的只有用工具才能断开的接点。

(4).保护导体单独敷设时,应与配电干线敷设在同一桥架上,并应靠近安装。 采用TN--C-S系统时,当保护导体与中性导体从某点分开后不应再合并,且中性导体不应再接地。

2.TT系统应符合下列基本要求:

(1).在TT系统中,配电变压器中性点应直接接地。电气设备外露可导电部分所连接的接地极不应与配电变压器中性点的接地极相连接。

(2).TT系统中,所有电气设备外露可导电部分宜采用保护导体与共用的接地网或保护接地母线、总接地端子相连。

3.IT系统应符合下列基本要求:

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(1).在IT系统中,所有带电部分应对地绝缘或配电变压器中性点应通过足够大的阻抗接地。电气设备外露可导电部分可单独接地或成组地接地。

(2).电气设备的外露可导电部分应通过保护导体或保护接地母线、总接地端子与接地极连接。

(3).1T系统必须装设绝缘监视及接地故障报警或显示装置。 (4).在无特殊要求的情况下,IT系统不宜引出中性导体。

4.IT系统中包括中性导体在内的任何带电部分严禁直接接地。IT系统中的电源系统对地应保持良好的绝缘状态。

5.应根据系统安全保护所具备的条件,并结合工程实际情况,确定系统接地形式。 在同一低压配电系统中,当全部采用TN系统确有困难时,也可部分采用TT系统接地形式。采用TT系统供电部分均应装设能自动切除接地故障的装置(包括剩余电流动作保护装置)或经由隔离变压器供电。 4.3 接地种类

1.工作接地:为保证电力设备达到正常工作要求的接地,称为工作接地。中性点直接接地的电力系统中,变压器中性点接地,或发电机中性点接地。

2.保护接地:为保障人身安全、防止间接触电,将设备的外露可导电部分进行接地,称为保护接地。保护接地的形式有两种:一种是设备的外露可导电部分经各自的接地保护线分别直接接地;另一种是设备的外露可导电部分经公共的保护线接地。

3.重复接地:在中性线直接接地系统中,为确保保护安全可靠,除在变压器或发电机中性点处进行工作接地外,还在保护线其他地方进行必要的接地,称为重复接地。

4.保护接中性线:在380/220V低压系统中,由于中性点是直接接地的,通常又将电气设备的外壳与中性线相连,称为低压保护接中性线。

本工程中所使用的高、低压设备接地均选择保护接中性线方式,将接地装置与设备外壳连接实现接地保护。 4.4 接地装置

1.接地装置:

接地装置可使用自然接地体和人工接地体。在设计时,应首先充分利用自然接地体。

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(1).自然接地:

在新建的大、中型建筑物中,都利用建筑物的构造钢筋作为自然接地。它们不但耐用、节省投资,而用电气性能良好。

(2).人工接地体:

人工接地体有两种基本型式:垂直接地体和水平接地体。垂直接地体多采用截面为50mm×50mm×4mm,长度为2500mm的角钢或圆钢;水平接地体多采用截面为40mm×4mm的扁钢。

2.接地电阻:

《电力设备接地设计技术规程》规定,低压中性点直接接地系统中,100kVA以上变压器接地电阻值≤4Ω。

本工程所使用的设备接地均为人工接地体接地,按设备基础设计图配套安装,箱式变及高压电缆分支箱的接地电阻值应控制在≤4Ω,低压电缆分支箱的接地电阻值≤10Ω。(设备接地网安装示意图详见附图5)

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