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【文章编号】1007-9467(2007)04-0041-02
变电所设计中常见问题分析
■张赪(北京中科国金工程管理咨询有限公司,北京100080)
【摘要】针对10/0.4kv变电所设计中发现的一些问题,依据国家现行规范和标准进行分析,并提出具体的改进意见。【关键词】变电所设计;存在问题;规范【中图分类号】TM63
【文献标志码】B
4)值班室:有的设计将值班室设在交通不便的里角。这不符合GB50053-94的第4.1.6条规定,该条规定“有人值班的配电所,应设单独的值班室。高压配电室与值班室应直通或经过通道相通,值班室应有直接通向户外或通向走道的门。”
5)电缆沟:有的变电所内双排布置的低压配电屏仅在屏底和后侧设置地沟,两排屏的沟之间互不连通。为了方便电缆的进出和今后线路的调整,宜将所内所有主电缆沟和控制电缆沟均连通。
6)电缆分界室:有的分界室不满足供电部门的要求。北京供电局规定北京地区的10kv用户必须设置电缆分界室作为工程的电源总进线室。电缆分界室的位置应接近电源进线方向,并靠近建筑物的3.5m左右,净高应不小于外墙。其面积一般为6m×
2.7m,下设净高不小于1.8m的电缆夹层,并设600mm×600mm的人孔和爬梯。电缆分界室在无地下室的建筑物中一般设在一层;而在有地下室的建筑物中,则不论地下有几层,电缆分界室均要求设在地下一层。根据北京市供电局的规定,电缆分界室归北京市供电局管理,故电缆分界室的门应向外开,朝向公共走道。
在10/0.4kv变电所设计中,必须做到在执行国家现行的有关规范和规程的同时,满足当地供电部门的具体要求。否则会出现种种问题,影响设计质量和工程进度。
1建筑设计中常见的问题
1)变电所位置的选择:某科研楼变电所设计在地下一层(最底层),考虑不设人防的需要,将地下一层的层高设计为2.7m;同时,考虑变电所层高的需要,将地下一层局部下沉,将变电所层高设计为5.4m。这明显不符合GB50053-94第2.0.1条的规定:变电所不应设在地势低洼和可能积水的场所。
2)安全出口:有的设计在长度大于7m的配电室仅设一个出口或设两个出口,但靠近同一端。这不符合GB50053-94第6.2.6条的规定,规范要求“长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端”。
3)电缆夹层梁高:有的设计在考虑电缆夹层净高时未计及梁的高度。由于变电所的跨度较大且常位于建筑最底层,有时梁的高度可达800mm左右,故在提土建条件层高时应考虑梁的高度。
2设备布置中常见问题
1)高、低压柜的排列不合理。变电所往往跨度
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较大,高低压柜成排排列时,往往把高、低压出线柜摆放在梁上面,造成无法出线。设计中可采用将电容柜和出线柜合理排列或增加母线柜,避免此类问题的发生。
2)高、低压配电系统图与平面图不一致。其表现形式有两种:其一是系统图与平面图中柜(屏)的排列顺序相反。看系统图时是面向柜(屏)的正面,2、3……n;而在平面图上却将其从左至右排列为1、
是面向屏的背面,将其从左至右排列为1、2、3……n。要避免这一错误的关键是在系统图和平面图上都应面向柜(屏)的正面从左至右按顺序排列。
3)低压配电屏屏前、屏后通道宽度不满足新规范要求。如屏后有时仅距墙700mm,抽屉式低压屏双排面对面布置时仅相距1800mm.根据规范GB50053-94第4.2.9条规定,低压配电室内成排布置配电屏的屏前、屏后的通道最小宽度为:其屏后通其屏前通道,固定式道,固定式和抽屉式均为1000mm;单排布置为1500mm,抽屉式单排布置为1800mm,固定式双排面对面布置为2000mm,抽屉式双排面对面布置为2300mm只有当建筑物墙面遇有柱类局部凸出时,凸出部分的通道宽度可减少200mm。
4)配电柜(屏)后通道的出口数量不满足规范要求。作为规范强制性条文GB50053-94第4.2.6条规定:“配电装置长度大于6m时,其柜(屏)后通道应设两个出口,低压配电装置两个出口间的距离超过15m时,尚应增加出口。”这一条要强制执行的理由是为了当高压柜、低压屏内电气设备有突发性故障时,在屏后的巡视或维修人员能及时离开事故点。
5)配电室内灯具采用线吊、链吊,且安装在配电装置的正上方不符合安全要求。GB50053-94第6.4.3条规定:“在配电室内裸导体的正上方,不应布置灯具和明敷线路,当在配电室内裸导体上方布置灯具时,灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m,灯具不得采用吊链和软线吊装”。因低压屏顶部布置有母线铜排通常又不封闭,故要执行此条规定。配电室内可采用线槽型荧光灯用吊杆安装。
1)电缆选型:YJV型交联聚乙烯电缆和VV型聚氯乙烯电缆,是工程建设中普遍选用的两种电缆。YJV型交联电缆与VV型电缆相比,虽然价格略贵,但具有外径小、重量轻、载流量大、寿命长(YJV型电缆寿命可长达40a,而W型电缆仅为20a)等显著优点,因此在工程设计中应尽量选用YJV型交联聚乙烯电缆,逐步淘汰VV型聚氯乙烯电缆。
2)电缆截面选择:电缆作为导体的一种,其截面选择应满足规范强制性条文GB50054-95第2.2.2条有关选择导体截面应符合的四点要求,而我们设计选用的电缆截面有时却不符合该条规范中第一、第二点的要求。
第一点:“线路电压损失应满足用电设备正常工作及起动时端电压的要求。”电缆截面的选择除了载流量要满足计算电流要求外,还应按电压损失进行校验。由于未进行电压损失校验,多次发现因选用6mm2、10mm2截面的电缆作远距离配电干线而不能满足用电设备端电压要求的错误,因此应进行电压损失计算,用以校验所选用的电缆截面是否满足用电设备端电压的要求。规范GB50052-95第4.0.4条,对用电设备端电压偏差允许值有下列要求:电机机为±5%;在一般工作场所的照明为±5%,远离变电所的小面积一般工作场所照明、应急照明、道路照
-10%;其它用电设备当无特明和警卫照明为+5%、
殊规定时为±5%。
第二点:“按敷设方式及环境条件确定的导体载流量,不应小于计算电流。”在执行本条时应考虑环境温度、导体工作温度,并列系数等对电缆载流量的影响,尤其是电缆敷设时并列数对载流量的影响。如电缆在桥架上无间距配置2层并列时持续载流量的校正系数,梯架水平排列为0.65,托盘水平排列为0.55。
此外,电缆截面的选择还需适当考虑备用设备的用电和新增设备的用电。
4断路器选择与短路电流计算
在低压配电系统中用作保护电器的有断路器
3电缆型号与截面的选择中常见问题
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【文章编号】1007-9467(2007)04-0043-03
刍议散热器设计选型
简煦根(农二师设计院有限责任公司,库尔勒841000)■边毅,
【摘要】列举了经常使用的各种散热器,分析其材质及使用条件,并从散热器施工安装形式、热媒水质、散热器材质、金属热强度及热价比等方面进行分析并指出了工程设计选用中应注意的事项。
【关键词】散热器类型;材质;水质;金属热强度【中图分类号】TU832.2+3
【文献标志码】A
【Keywords】radiatortype;materialquality;waterquality;metalhotability
根据我国采暖散热器业“十一五”规划,今后我国将重点发展多类节能节材、安全可靠的轻型散热器。轻型散热器以钢制散热器为主,兼有其它材质,多样化协调发展。如此纷繁复杂的散热器市场让工程设计人员眼花缭乱,不知如何选择。本文就散热器的类型及设计选用注意事项进行了简单介绍。
ChoiceofRadiatorTypeinProjectDesign
BIANYi,JIANXu-gen
(NongershidesignInstituteCo.Ltd,Kuerle841000,China)【Abstract】Theradiatorindustrialdevelopmentinourcountryisswiftandviolent,productformisalot.Theauthorlistsvariousradiatorsinthisarticle,analyzesitsmaterialqualityandusecondition,anddiscussestheitemsthatshouldpayattentiontoaboutinstallationform,waterquality,materialquality,metalhotabilityandhotpriceinprojectdesign.
1散热器类型
截至2005年,我国散热器年产量4亿片,各种散热器平均标准散热量为128W/片。不同材质散热器产品数量分布为:铸铁58%,钢制20%~22%,铜、铝及其他产品20%~22%。根据其散热方式和
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!和熔断器两种。目前我们使用最多的是断路器,用它来作配电线路的短路保护和过载保护。但是,在选用低压断路器时存在不少问题,其中突出的问题是没有进行短路电流计算。配电线路短路保护电器的分断能力应大于安装处的预期短路电流。选择断路器应先计算其出口端的短路电流,但有的设计者却没有进行短路电流计算,所选短路器的极限短路分断能力不够,不能切断短路故障电流。
综上所述,在变配电所设计中还存在各种各样
的问题,处理不好将给工程质量及进度造成非常大的影响。
【参考文献】
【1】GB50053-9410kV及以下变电所设计规范[S].【2】GB50054-95低压配电设计规范[S].
作者简介
张赪(1974 ̄),女,湖北襄樊人,工程师,从事工程管理工作,(电子信箱)zhangcheng_in@hotmail.com。
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