负荷计算,超高层建筑
超高层公建电气负荷计算
概述
目的
求得设计所需的各项负荷数据——用以选择和校验网络及其元件。
实际负荷
通常,电气负荷是随时变动的。
计算负荷
假想的持续性负荷,它在一定的时间间隔中产生的特定效应与变动7F,半径约90m
6#,容量4100kVA,设在111F,供电98~116F,半径约70m
3#,容量4100kVA,设在10F,供电7F~17F半径约50m
4#,容量3450kVA,设在25F,供电18F~32F,半径约50m
5#,容量4100kVA,设在39F,供电33F~45F,半径约80m
6#,容量4200kVA,设在52F,供电46F~61F,半径约60m
9#,容量3200kVA,设在97F,供电91~103F,半径约50m
8#,容量4200kVA,设在81F,供电75~90F,半径约60m
7#,容量3600kVA,设在68F,供电62~74F,半径约50m
10#,容量2850kVA,设在111F,供电104~116F,半径约50m
方案三 55500KVA
方案二 55900KVA
方案比较
变电所位置
低压供电半径
干线电缆长度(m)
电压损失
干线电缆造价(万元)
设备造价(万元)
50年有功电能损耗费用(万元)
造价、能耗总计(万元)
变配电所用房面积(m2)
方案一
最大
56515
%
2825
3626
5042
11493
2120
方案二
合理
25178
%
1259
3789
2101
7149
2635
方案三
最小
10296
%
515
4170
859
5544
3010
结论:综合上述的技术、经济指标分析,变配电所设计采用方案三。
超高层商业办公综合体不同于政府功能性建筑,也不是纯粹的城市形象工程,其变配电所的设计,除了要以安全性、可靠性为基本要求,同时还应该结合建筑本身的定位和特点,考虑其运行的灵活性,以及业主投资、运营的经济性。
电源工作方式
电源数量
运行方式
建议适用范围
两路电源
一用一备
规模不大的超高层建筑,
不推荐使用
同时工作、互为备用
8MVA以下(一路10kV)
16MVA以下(一路20kV)
40MVA以下(一路35kV)
100MVA以下(一路110kV)
三路电源
两用一备
同时工作
四路电源
两两工作、不设站联
两两工作、设站联
分别工作、相邻电源设联络
三用一备
建议的电源数量及其工作方式
高压供配电系统
超高层建筑的高压供配电系统宜采用主配变电所——分配变电所结构,主配变电所应采用单母线分段的主接线形式采用放射式引至分配变电所。
高压系统的配电级数不宜多于两级。
应根据当地供电部门的规定,;也可先将35kV降压到10kV,。
如当地供电部门没有特别要求,。
a 柴油发电机组在超高层建筑中既可作为应急电源使用,也可以作为备用电源使用。当备用电源满足应急电源条件时,备用电源可以兼作为应急电源。
备用电源
应急电源
正常电源断电
供电
供电
供电时间
可能很长,满足生产要求
满足人员疏散即可
转换时间
可能长,也可能短
短
设置目的
非安全因素,如营业、生产
安全原因,如人员疏散
作为电源的设备
独立市电、发电机等
柴油发电机、蓄电池等
容量
按备用负荷计算
按应急负荷计算确定
应急或备用系统
b 超高层建筑应设柴油发电机作为应急电源或备用电源。设置在超高层建筑内的柴油发电机,应根据负荷大小、单台电动机最大启动容量、供电半径等因素确定柴油发电机的额定输出电压:
(1) 当建筑物高度低于200m时,宜采用低压柴油发电机;
(2) 当建筑物高度大于400m时,宜选用高压柴油发电机;
(3) 当建筑物高度在100m~400m时,应进行技术分析、比较,确定柴油发电机的额定电压。
a 配变电所应设置在负荷中心,主配变电所宜设在地下一层、地下二层(非最底层)和首层,也可设置独立的变电站。
分配变电所应根据负荷情况设在避难层、顶层,其变压器容量不宜超过1000kVA。
b 超高层建筑至少在主配变电所设值班室,值班室宜单独设置,也可与控制室合用(要考虑设置电力监控系统)。值班室应能直通或经过走道与高压配电装置室和相应的配电装置室相通,并应有门直接通向室外或走道。
根据工程具体情况,配变电所的高低压开关柜布置型式可选择下进下出,下进上处,上进
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