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综合管廊电气自控设计的探讨.
关于综合管廊电气设计的探讨
陈昌学 李红
(中国市政工程西南设计研究总院有限公司)
[ 摘 要 ] 随着我国市政建设的发展,综合管廊建设项目逐渐增加,实现地下空间的综合有效利用,节约城市用地。……”。目前,综合管廊项目逐渐增多,工程设计人员经验不足,本文以工程实例着手阐述综合管廊电气、自控设计的相关问题。
1 工程概况
本工程综合管廊总长约为 6.0km,平面路由为“U”形线型,综合管廊由一个管道仓和一个电力仓水平并排组成(覆土约为两米)。其中,防火分区:每段防火分区长度不大于200m,防火分区两端设置防火墙,防火墙上设甲级防火门;投料口:每段防火分区均设置一个投料口(管道仓、电力仓各设置一个),投料口应兼顾人员出入功能;逃生孔:每段防火分区设置两处人员逃生孔,其中一处利用投料口作为逃生孔直通室外,同时利用相邻防火分区的防火门作为第二处逃生通孔(通道);区段出入口:综合管廊沿途每隔1000米左右设置一座区段出入口;管线出仓口:综合管廊通过管线出仓口将内部管线和外部管线相衔接;通风口:综合管廊每段防火分区一端设自然进风口,另一端设机械排风口;排水系统:每段防火分区设置排水沟和集水坑,分区域排水。本工程综合管廊设置一座监控中心(含一座总变配电站)。
2 综合管廊断面型式
根据相关规划资料,本工程综合管廊纳入两回110kV电缆、32回10kV电缆、32孔PVC110管束。为了减少电力电缆对通信电缆的干扰,通信管束同给水、中水、热力、消防管道等设置在一仓(通讯管束设置在该仓的一侧),电力通道单独设置一仓(与管道仓共壁)。该断面形式综合管廊的结构隔墙内钢筋网可兼作屏蔽网,降低了电力电缆电磁效应对通信系统的干扰。
本工程规划的110kV变电站均位于综合管廊的外侧,为了将综合管廊110kV电力仓与市政110kV电力通道顺接,将综合管廊电力仓位于“U”型环线的外侧,110kV电力支架位于电力仓外侧。
110kV电缆采用品字形安装,每层支架安装一回110kV电缆;10kV电缆每层支架可敷设多根电缆,其电缆之间的净距不小于10kV电缆直径。
电力、通信通道最上一层支架均用于综合管廊内部电缆的敷设。
3管线出仓口设计
10kV电力通道、通信通道应结合相关规划,为各路口预留出线管束,同时,两个路口之间综合管廊每隔 200米左右两侧各预留一组横向过路管束。电力、通信管束出仓时均要求局部加高综合管廊,在相邻仓外顶上穿越,禁止在相邻仓内穿越。
110kV电力通道结合相关规划,落实110kV变电站位置,将110kV电缆通道与市政通道贯通。110kV电缆通过管束与地面110kV电缆沟相连通,其每回 110kV回路管线采用SC300管线;与 110kV变电站之间采用电力隧道连通。
通信电缆弯曲半径较小,但电力电缆弯曲半径较大,在电力电缆出仓时需考虑弯曲半径。
4 电气设计
4.1供配电设计
根据《城市综合管廊工程技术规范》:综合管廊附属设备中消防设备、监控设备、应急照明宜按二级负荷供电,其余用电设备可按三级负荷供电。故本工程电力负荷等级确定为二级。综合管廊主要用电设备为排风机、排水泵、照明、监控及检修设施等,与消防、监控有关的负荷按二级负荷考虑,其余为三级负荷。
本工程综合管廊监控中心设置一座变配电站,沿线每隔 1.6km左右设置一座箱式变电站(每座箱变设置两台变压器),箱式变电站电源由监控中心变配电站提供。每段防火分区设置一台动力配电柜,为该防火分区设备供电。风机电源均采用双电源切换,由相邻防火分区的动力配电柜供电。
由于每段防火分区需设置动力配电柜、照明配电箱、风机控制箱、排水泵控制箱,同时还有PLC柜等弱电设备,同时尽量减少综合管廊通道内控制箱对检修通道、电缆敷设通道的影响,将电气、自控设备集中安装。本工程每段防火分区设置配电控制间,配电控制间位于卸料口附近,采用夹层(综合管廊顶与地面之间)形式。
4.2设备控制
综合管廊风机、照明采用手动控制和远程控制,并将状态信号反馈至监控中心。综合管廊卸料口、防火分区门、区段出入口均设置风机、照明按钮盒,同时,为了检修调试,在每台风机位置设置一台本风机的按钮盒控制。
综合管廊排水泵采用手动控制和液位自动控制,高液位报警信号、排水泵状态信号反馈至监控中心。
4.3电缆托盘及内部电缆通道
监控中心变配电站至各箱变的10kV电缆在综合管廊电力仓内敷设,综合管廊内0.4kV电力电缆、控制电缆均采用电缆托盘敷设,电力、通信通道最上一层支架上安装电缆托盘。不同电压、不同用途的电缆,尽量不敷设在同一层电缆托盘内,故电缆托盘均采用防火隔板隔开。综合管廊顶部设置线槽,用于敷设照明导线。
综合管廊纵向穿越防火墙处预留穿墙孔洞,横向相邻仓之间预留穿墙导管。待施工完成后均须作防水、防火密封处理。
纵向电力电缆、通信管束均穿越
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