维普资讯 http://www.cqvip.com 公用工程设计l Pub//c Utilities Designl 【文章编号】1007.9467(2007)04.0041.02 变电所设计中常见问题分析 ■张iI贞(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 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, 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 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 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。 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lOkv用户必须 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 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 外墙。其面积一般为6mx3、5m左右,净高应不小于 2.7m,下设净高不小于1.8m的电缆夹层,并设 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 GB50053--94第6.2.6条的规定,规范要求“长度大于7m 白勺酉己电室应设两个出口,并宣=I{j:置在配电室的两端”。 600mmx600mm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 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 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。 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 41 维普资讯 http://www.cqvip.com I公用工程设计 JPulalie Design 较大,高低压柜成排排列时,往往把高、低压出线柜 1)电缆选型:YJV型交联聚乙烯电缆和w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w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 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, 将其从左至右排列为l、2、3……n;而在平面图上却 是面向屏的背面,将其从左至右排列为l、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700ram,抽屉式低压屏双排 面对面布置时仅相距l 800ram.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 道,固定式和抽屉式均为l 000mm;其屏前通道,固定式 单排布置为l 500ram,抽屉式单排布置为l 800mm, 固定式双排面对面布置为2 000ram,抽屉式双排面 对面布置为2 300mm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200ram。 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GB 50053--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。GB 50053--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。 3电缆型号与截面的选择中常见问题 42 YJV型交联聚乙烯电缆,逐步淘汰w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GB 50054--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 6mmz、l0ram2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 明和警卫照明为+5%、.10%;其它用电设备当无特 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 055。 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 维普资讯 http://www.cqvip.com 公用工程设计『 Publ/c Ut///t/esDes妇 【文章编号】1007.9467(2007)04.0043-03 刍议散热器设计选型 一边毅,简煦根(农二师设计院有限责任公司,库尔勒841ooo) 【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 [Key words]radiator type;material quality;water quality;mealt hotabiliy t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 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.T3 【文献标志码】A 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。 Choice of Radiator Type in Project Design BIANYi,J Xu-gen (NongershidesignInstituteCo.Ltd,Kuerle 841000,China) [Abstract]The radiator industrial development in our country is swift and violent,product form is a lot.The author lists various radiators in this article,analyzes its material quality and use condition,and discusses the items that should pay attention to 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 about installation orfm,water quality,material qualiy,metalt hot abilityandhotpriceinprojectdesin.g 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 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】 [IIGB 50053--9410kV及以下变电所设计规范【S】. 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 [2]GB 50054.95低压配电设计规范【S】. 镬 张赖(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.corn。 43 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