为了确保工作或事情顺利进行,时常需要预先制定方案,方案是书面计划,是具体行动实施办法细则,步骤等。你知道什么样的方案才能切实地帮助到我们吗?下面是小编收集整理的小区弱电施工方案,欢迎大家分享。
1.校区功能特点
校区相对住宅或商业建筑等具有建筑功能多且复杂、占地面积大、负荷较分散等特点。此类项目设计合作单位众多,设计中需要协调、统一、衔接的内容较多。
2.电气方案设计
2.1电源
供电电源应根据校区中的负荷性质、变压器容量,以及市政电网条件确定。若二级及以上负荷占比≥20%,宜采用不少于两路10kV电源供电;若校区负荷容量特别大,且与供电部门沟通确定具备条件的情况下,也可采用35kV或者110kV的电源供电,负荷容量与供电电压对应关系见表1。一级负荷中有特别重要负荷,还需要设置应急电源。
表1负荷容量与供电电压等级关系
2.2变电所设置
变电所所址选择的一般原则:
一、接近负荷中心;
二、进出线方便;
三、接近电源侧;
四、设备运输方便;
五、不应设在有剧烈振动或高温的场所;
六、不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧;
七、不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所贴邻;
八、不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗邻时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定;
九、不应设在地势低洼和可能积水的场所。
除上述一般原则外,校区区项目变电所规划有其特殊要求:
a.宜紧邻重要负荷较多的建筑物或于其内设置;
b.尽量设在负荷容量较大的建筑物内或其附近,该变电所同时为其周围建筑的负荷提供电源;
c.变电所设置应考虑供电半径,一般低压供电不超过180~200m。
2.3中压配电方式及特点
根据对供电可靠性的要求、变压器容量及分布等因素,中压配电系统可采用放射式、树干式、环式及其组合方式。放射式配电可靠性高、故障影响范围小,切换操作方便,保护简单,但所需配电设备及电缆较多,造价高。树干式所需配电设备及电缆较少,投资省,但供电可靠性低,故障影响范围较大。环网配电通常为开环运行,其供电可靠性较高,运行较灵活,但切换操作频繁。
2.4变压器容量确定
规划和方案阶段,通常以单位面积用电指标法估算变压器容量,各类建筑物单位建筑面积用电指标参见《全国民用建筑工程设计技术措施电气》的表2.7.6;初设、施工图阶段则主要采用需要系数法确定计算负荷,各类负荷的需要系数及功率因数参见《全国民用建筑工程设计技术措施电气》的表2.7.7。
2.5核算电压损失、短路灵敏度
校区项目占地面积大、负荷分散,难免会有一些负荷离变电所较远,超过通常的供电半径要求。该类负荷线缆阻抗较大,设计时应核算这些回路,以保证电压损失在允许范围内,同时保证短路灵敏度符合规范要求。
3.设计协调
校区电气设计工作量大,设计合作单位众多,设计中需要协调、统一、衔接的内容较多,相互之间需要协商解决的问题颇多,牵头设计单位应做好设计协调工作,在充分听取合作单位意见和建议的基础上,制定出统一标准、做法,以保证整个设计的合理性、一致性,避免衔接之处相互矛盾、设计做法混乱、设备材料选用五花八门等问题。需要协调的主要有以下几个方面。
3.1明确提供电源及弱电资料
牵头设计单位须充分了解各单体的需求,为各单体建筑规划出合理的强弱电条件。明确设计分界面的图面表达,避免衔接之处相互矛盾。明确提供给各单体的电源资料、弱电资料,其中电源资料包括电压等级、电源回路数量以及大致引入位置。单体设计单位据此确定单体配电房的合理位置,以及是否需要在本单体建筑内设变压器、柴油发电机。
3.2统一设计标准
统一设计标准,协调各单体的用电指标以及计算系数,避免不同设计单位设计同类性质建筑出现指标差距过大的现象。
统一电气设备、材料的选用。不同品牌的设备参数可能不一致,相互间配合较为困难;另外如果设备、材料选型太多太杂,不便于采购。
统一各阶段设计文件深度。各设计单位的强、弱电施工图设计深度可能不一致,尤其是弱电施工图。牵头设计单位需协调各单位按照统一深度进行设计。加强与弱电公司的沟通,减少深化设计及施工的修改。特别是对于没有二次装修的部位,施工图阶段需与甲方沟通并确认需求。条件具备时可请弱电公司提供技术支持,并形成技术条件,以设计任务书形式发给各单位作为设计依据。
4.工程案例
某院校项目总占地面积39.6万余平方米,总建筑面积约22万平方米,东西约905米,南北约528米。一共33栋建筑,均为多层建筑,包括教学楼、美术楼、实验实训楼、体育馆、行政办公楼、图书馆、学生食堂、校医院、教工宿舍、学生宿舍等。
4.2变压器容量
规划和方案设计时,通过单位用电指标进行估算,变压器容量为13 200 kVA。施工图阶段根据各单体建筑的安装容量,采用需要系数法,变压器容量为13010 kVA,与估算值接近。
4.3电源及变配电所设置
根据园区内各单体建筑性质,确定本工程只有少量的一、二级负荷,再结合前述变压器容量,超过10000kVA,需要两回10kV电源才能满足容量需求,而市政35/10kV变电所就在园区附近,因此本工程由市政引入两路10 kV电源。园区内共设有6座变配电所,其中6#变配电所兼作中压配电所,每座变配电所均为所在建筑及其周围的建筑服务,供电半径尽量控制在200m以内。由于有几栋学生宿舍离4#、5#变配电所较远,在该区域设置两台箱式变压器;园区西南角有3栋教师宿舍离6#变配电所较远,但因负荷较小,未单独设箱变,仍由6#变配电所供电。
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