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第十章 建筑施工供电与安全用电 第十章 建筑施工供电与安全用电 本章重点 电力系统的基本概念 电力负荷的分类 变电所 安全用电 建筑防雷技术 一、电力系统的组成 电 力 系 统 一般电力系统都是由各种类型的发电厂和变电所、变压器、用输电线路和配电设备等联系起来的组成一个庞大的网络(电力网),这样做的优点: 提高供电可靠性 可实现经济运行 可提高设备利用率(系统内设备可互为备用) 电力线路 定义:一般35kV以上的电压输送电线路 分类:架空线、电缆 二、电压等级 定义 我国规定的交流网电压等级: 第二节 电力负荷的分类和计算 分类依据: 根据电力负荷在社会、政治、经济生活中的重要程度 分类 一级负荷、二级负荷、三级负荷 二、负荷计算 计算负荷:是用来按发热条件选择各种电器设备和导线截面的一个假定负荷值。可以用来选择比较符合实际需要的变压器、配电设备和导线截面等。 负荷的计算方法:需要系数法、二项式法、利用系数法等。 1.设备容量Ps的确定 长期连续工作制及其设备容量的确定: 断续周期工作制及其设备容量的确定: 工作周期一般不超过10min,用“暂载率”(负荷持续率)来标称其工作性质: 照明装置设备容量的确定 1.白炽灯、碘钨灯类光源可认为是电阻性负载:Ps=PN 2.荧光灯、高压水银汞灯等考虑到镇流器中功率消耗约占20%,因此Ps=1.2PN 不对称单相负荷的设备容量 1.单相负荷接于各相电压: 2.单相负荷接于同一线电压: 2.确定用电设备组的负荷 整个系统的用电设备同时运行的可能性——同时运行系数 ; 设备组的负荷系数 设备的平均效率 配电线路的效率 其他:工作条件、工人操作水平等。 以上所有影响负荷计算的因素合成一个小于1的系数 这种计算方法就是需要系数法 需要系数法就是用设备总容量乘以附录一中同性质、同类型设备的需要系数,所得结果就是计算负荷。 注意: 3.多组用电设备计算负荷的确定 当设计系统中含多组用电设备时,先将性质相同的需要系数和功率因数的用电设备分组,按P173公式(10-1)(10-2)计算出每个用电设备组的计算负荷。然后考虑各用电设备组的最大负荷一般不同时出现的因素,将各用电设备组的有功计算负荷分别相加,再乘以同时系数,同时系数一般取0.7-1。其公式为 例10-1 某施工工地用电设备清单如表所列 第三节 小型变电所的设计与施工 1.类型、结构:10kV变电所 :室内型、半室外型、室外型以及成套变电站等 a.室内型变电所平面布置图 特点:变电所安全、可靠,受环境影响小,维护、监测、管理方便,但建筑费用高,一般用于大中型企业和高层建筑。 b.半室外型变电所结构图 低压配电设备放在室内,变压器和高压设备放在室外。 特点:建筑面积小,变压器散热通风条件好。 c.10kV室外变电所结构图 特点:占地面积小、结构简单、进出线方便、变压器易于通风散热,适用于320kVA以下的变压器。 多为建筑施工工地和城市生活区采用。 d.成套变电站(组合式变电站) 它包括高压设备箱、变压器箱和低压配电箱三个单元,各单元均有制造厂家成套供应。 优点:安装方便、工期短、易搬迁、占地面积小,因此,便于深入负荷中心,从而减少电能损耗和电压损失,节约有色金属,提高经济效益。 在国外应用已相当广泛,特别是在高层建筑中得到普遍应用。在我国也已开始应用,变压器容量可达1000kVA。 2.变电所位置的选择 综合考虑确定: 尽量靠近负荷中心,距离功率较大的负荷点一般不宜超过300m,以免为了限制线路电压损失和电能损耗而过大的增加导线截面,使线路造价过高。 尽量靠近高压线,保证进、出线方便。 保证运输方便,便于变压器和配电屏的搬运。 不能设在地势低洼可能积水处和有剧烈震动、有易燃易爆物质的场所。 不应设在多尘和有腐蚀性气体的场所。 应该有利于安全、不妨碍建筑施工。 二、建筑变配电系统常用电器设备 主电路(主结线\称一次电路\一次主结线):在变配电所中担负接受和分配电能任务的电路 。 一次设备:一次电路中的所有设备 二次电路\二次接线\二次回路 二次设备(低压电器设备) 一次设备 1.高压隔离开关(大河站图片、3D) 有明显可见的断开间隙 没有灭弧装置,不能通断负荷电流 2.高压断路器(大河站图片、3D) 无明显可见的断开间隙 有专门的灭弧介质,可通断大电流 通常配合高压隔离开关使用 3.高压负荷开关: 结构上有明显可见的断开间隙 具有简单的灭弧装置,所以能通断一定的负荷电流,当装有热脱扣器时,也能在过负荷时自动跳闸。 注意:但不能开断短路电流,如有高压熔断器与之串联使用,则利用熔断器来作短路保护。 4.高压熔断器 (1) RN1、RN2 型室内高压管式熔断器
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