住宅小区电气设计及安装要求
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住宅楼电气施工设计方案一、工程概述本住宅楼位于具体地址,共X层,总建筑面积为X平方米。
为了满足居民的生活需求,提供安全、可靠、舒适的电气环境,特制定本电气施工设计方案。
二、设计依据1、《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008)2、《住宅设计规范》(GB 50096-2011)3、《建筑照明设计标准》(GB 50034-2013)4、《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)5、业主提供的设计任务书及相关要求三、供电系统设计1、负荷等级本住宅楼的消防设备、应急照明等为一级负荷;电梯、生活水泵等为二级负荷;其余为三级负荷。
2、电源引入由附近的 10kV 开闭所引来一路 10kV 电源,接入小区内的变配电室。
3、变配电室设置在小区内设置变配电室,选用X台容量变压器,为住宅楼供电。
4、计量方式居民用电采用一户一表计量,集中安装在电表箱内;公共区域用电单独计量。
四、配电系统设计1、干线配电从变配电室引出的干线采用电缆桥架敷设至各单元楼的电气竖井。
2、支线配电从电气竖井至各住户配电箱采用电线穿管敷设。
3、插座回路与照明回路分开设置,以提高用电安全性。
五、照明系统设计1、室内照明客厅、卧室、厨房、卫生间等房间的照度按照国家标准进行设计,选用节能型灯具。
灯具的控制方式采用就地控制和集中控制相结合,方便居民使用。
2、公共区域照明楼梯间、走廊等公共区域设置应急照明和疏散指示标志,应急照明采用自带蓄电池的灯具,供电时间不小于 90 分钟。
六、弱电系统设计1、电话系统每户预留电话接口,电话线路采用五类双绞线引入。
2、网络系统实现宽带接入,每户预留网络接口,网络线路采用超五类双绞线引入。
3、有线电视系统每户预留有线电视接口,信号通过同轴电缆引入。
4、可视对讲系统在单元门口设置可视对讲主机,每户设置可视对讲分机,实现访客与住户的可视通话及开锁功能。
七、防雷与接地系统设计1、防雷措施本住宅楼按三类防雷建筑物进行设计,在屋顶设置避雷带作为接闪器,利用建筑物结构柱内的主筋作为引下线,基础钢筋作为接地极。
嵊州市居民住宅小区电气设计技术导则一、综述本技术导则主要应用于嵊州市居民住宅小区电气设计中的规范和指导。
目的是为了保证居民住宅小区的电气设施和环境安全、先进、可靠,提高小区电气系统的科学化、智能化水平,为居民创造更加舒适的居住环境。
二、适用范围三、技术要求1. 总体设计:(1)小区电气系统应与城市电网连接,并在系统连接处装有电气保护装置,以保障小区与城市电网之间的安全。
(2)系统设计应考虑到小区居民用电需求、系统可靠性和运行维护成本等方面。
电气系统应着重考虑可靠性和灵活性,以满足居民用电需求。
2. 供电和配电设计:(1)供电电压应该符合国家标准规定,电压稳定在±5%范围内,频率应在标准范围内保持稳定。
(2)供电系统的变压器应安装在封闭的配电房内,变压器应符合国家标准,变压器的容量应根据小区的总体负荷需求进行匹配。
(3)配电系统应采用架空线路和地下电缆两种方式进行配电,架空线路应符合国家标准,并应考虑到自然环境、气候条件等因素,灵活选择线缆规格和材料。
(4)地下电缆应挖在小区的地下或埋在道路下面,电缆的维护和故障排除应方便和快捷。
3. 物业管理和安全保障:(1)小区电气设施应定期进行检测、维护和保养。
(2)小区电气设施应设有至少两个专职保安,循环巡视小区内的配电房室外场地,以保障小区电气系统的安全运行。
(3)室内电气系统应考虑到动力和照明用电需求,保障用电安全,确保设计符合国家相关标准,线路敷设要求有序,电气插座应配备漏电保护器。
4. 智能化设计:(1)通过应用智能技术,可以提高小区电气系统的控制能力和运行效率,增强小区电气系统的运行安全性和稳定性。
(2)智能化设备应具备便于管理和维护的特性,操作和监控界面应简洁、直观、易于使用。
5. 环境保护:(1)小区电气设施应符合国家环保标准,减少对环境的污染和破坏。
(2)在电气设施的使用、维护和保养过程中,应采取措施降低噪音和振动的影响,保障小区居民的舒适度。
住宅小区建筑电气强电系统设计随着城市化进程的不断加快,住宅小区建设也在不断扩大。
在住宅小区建筑设计中,电气强电系统的设计是非常重要的一环。
电气强电系统包括配电系统、照明系统、空调系统、给排水系统等,它们对住宅小区的建筑安全、舒适度和高效运行起着至关重要的作用。
住宅小区建筑电气强电系统设计需要具有科学性、合理性和安全性。
一、电气强电系统设计的基本原则1. 安全性原则电气强电系统设计的首要原则是安全。
在设计过程中,要充分考虑各种突发情况,采取相应的措施来确保住宅小区的电气安全。
要合理布置配电箱,避免电气设备过载或短路,定期检测电气线路和设备的运行情况等。
2. 经济性原则在满足安全要求的前提下,电气强电系统设计还要具有一定的经济性,要合理选择电气设备和材料,充分利用现有资源,降低建设成本。
还要考虑设备的维护和更换成本,确保系统的长期稳定运行。
3. 可靠性原则可靠性是电气强电系统设计的重要原则之一,设计应充分考虑各种基础和应急设备的可靠性,确保系统在任何情况下都能够正常运行。
要保证配电系统的备用设备和应急设备的稳定性和可靠性,以应对突发情况。
4. 合理性原则合理性原则是指在设计过程中要充分考虑住宅小区的实际情况和运行需求,根据建筑结构、使用功能和人员需求等因素,确定合理的电气强电系统设计方案。
要根据实际情况确定线路布置、设备选型、安全间距等,确保系统的合理性和适用性。
二、电气配电系统设计1. 配电系统主要包括变压器、配电箱、开关设备、电缆线路等,是住宅小区电气强电系统中最重要的部分之一。
在设计配电系统时,需要考虑以下几点:- 变压器的容量应根据小区用电负荷合理选取,确保足够的供电能力;- 配电箱的选址要合理,防止发生电气火灾,并要合理布置开关设备和配电设备,确保供电可靠性;- 电缆线路的敷设要符合安全间距要求,并注意防水、防潮、防腐蚀等工作。
2. 配电系统应具备一定的备用能力,以应对突发情况。
可以设置备用变压器、备用发电机等设备,确保供电系统在发生故障时仍能够正常运行。
住宅小区配电标准及技术原则1:一:前言住宅小区配电标准及技术原则是为了保障住宅小区供电质量和安全而制定的指导文档。
本文档旨在规范住宅小区配电系统的设计、施工、运行和维护工作,确保住宅小区居民的用电需求得到满足。
二:设计要求1. 住宅小区配电系统的设计应遵循国家和地方标准,满足居民的用电需求。
2. 配电系统应采用可靠的设备和材料,确保供电的稳定性和安全性。
3. 设计应考虑住宅小区的用电负荷特点,合理分配负荷,确保用电平衡。
4. 设计应考虑住宅小区未来的用电增长,留有一定的扩展余地。
三:施工要求1. 施工应按照设计要求进行,确保设备安装正确、可靠。
2. 施工现场应注意安全,做好防火、防爆措施。
3. 施工过程中应贯彻绿色施工原则,保护环境。
四:运行和维护要求1. 住宅小区配电系统的运行应由专业人员负责,定期巡视检查,确保设备正常运行。
2. 发现设备故障应及时进行维修或更换,以保证供电的连续性。
3. 运行和维护工作应记录详细的日志,以备查阅和追溯。
五:附件本文档涉及附件如下:1. 住宅小区配电系统设计图纸2. 住宅小区配电设备清单3. 住宅小区配电系统维护记录表六:法律名词及注释1. 住宅配电:指将电力从变电站输送到住宅小区内的供电系统。
2. 供电质量:指供电系统的电压、频率、波形等指标是否稳定和合格。
2:一:引言本文档旨在规范住宅小区配电的标准及技术原则,以确保住宅小区的电力供应质量和用电安全。
同时,本文档还提供了配电系统的设计、施工、运行和维护等方面的详细要求,旨在相关人员正确进行配电工作。
二:配电系统设计标准1. 配电系统设计应符合国家相关标准和规范要求,并考虑住宅小区的实际情况。
2. 设计应充分考虑住宅小区的用电需求和预测未来的用电负荷,合理配置配电设备。
3. 设计过程中应注意节能和环保,选择高效、可靠的设备和材料。
三:施工要求及注意事项1. 施工人员应具备相关电气工程知识和技能,并持有相关的证书。
住宅小区建筑电气强电系统设计随着社会的不断发展,住宅小区建设成为城市发展的重要组成部分。
在住宅小区的建设中,电气强电系统的设计是非常重要的一部分。
电气强电系统设计的好坏直接关系到住宅小区的用电安全和稳定性。
今天我们就来探讨一下住宅小区建筑电气强电系统设计的相关内容。
1. 系统规划在进行住宅小区建筑电气强电系统设计之前,需要先进行系统规划。
系统规划包括确定小区的用电需求、电气设备布置和主要电气线路的走向等。
在规划阶段,需要考虑小区的总用电负荷、建筑物的分布和用电特点,以便为后续的详细设计提供依据。
2. 设备选择在进行建筑电气强电系统设计时,需要选择合适的设备来满足小区的用电需求。
主要包括变压器、配电柜、开关设备等。
设备的选择需要考虑到小区的总用电负荷、设备的安全性和稳定性,以及设备的节能性能等因素。
3. 线路设计线路设计是建筑电气强电系统设计中的重要环节。
在进行线路设计时,需要考虑到线路的敷设方式、线路的截面尺寸、线路的走向等因素。
而且还需要考虑到线路的安全性和稳定性,以及线路的敷设成本等因素。
4. 接地设计在建筑电气强电系统设计中,接地设计是非常重要的。
接地设计的目的是为了保证系统的安全运行,防止因接地故障导致的电气事故。
在进行接地设计时,需要考虑到小区的地质条件、设备的接地方式和接地电阻的要求等因素。
5. 光伏发电系统设计随着可再生能源的不断普及,光伏发电系统已经成为住宅小区建筑电气强电系统中的一个重要组成部分。
在进行光伏发电系统设计时,需要考虑到光伏发电设备的布置、逆变器的选择和光伏发电系统与主电网的连接方式等因素。
6. 安全保护设计7. 系统监控与管理设计住宅小区建筑电气强电系统设计是一个复杂而又重要的工作。
在进行设计时,需要考虑到用电需求、设备选择、线路设计、接地设计、光伏发电系统设计、安全保护设计和系统监控与管理设计等多个方面。
只有综合考虑这些因素,才能够设计出安全、稳定、高效的建筑电气强电系统,为住宅小区的用电提供保障。
宅小区电气施工组织设计方案
一、项目背景
宅小区电气施工组织设计方案是为了保证电气工程施工顺利进行,保障小区居民生活用电安全的一项重要工作。
小区为居民提供
住宅、商业和公共设施服务,电力系统工程施工是小区工程的必要
条件之一。
本文将对宅小区电气施工组织设计方案进行详细阐述。
二、工程概况
宅小区电气工程总面积为50000平方米,由15栋住宅楼、商业
中心和停车场组成,工程所在地平地无遮挡。
本工程主要涉及电缆
敷设、接线、电力配电、电装置安装等方面。
三、施工方案
1、总体施工方案
(1)施工安排
该工程总体施工期为6个月,施工时间为每天8小时,每周工
作6天。
施工人员由施工单位安排,施工期间必须严格按照工期和
合同的要求开展施工。
为保证施工质量达到国家标准要求,施工过
程中需加强管理,确保安全工作落实到位。
(2)施工现场的组织
在施工现场,要建立安全生产责任制度,明确各级人员的责任,做好安全生产管理工作。
按安全标准要求做好现场施工凭证签名,
做好施工现场的通风、防尘、防暴、防触电等安全措施。
某住宅小区电气设计1. 设计依据根据《住宅建筑电气设计规范》(JGJ242-2011)、《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)、《低压配电设计规范》(GB50054-2011)等国家和行业标准进行设计。
2. 设计原则1.确保供电安全、可靠、经济、节能、环保。
2.满足住宅小区居民的生活、工作、娱乐等用电需求。
3.电气设计应考虑未来的发展需求,具备一定的灵活性和可扩展性。
3. 设计内容3.1 电源及变电所设计1.电源:小区电源采用10kV进线,经变压器降压至0.4kV供用户使用。
2.变电所:设置在小区中心位置,方便各栋楼房供电。
变电所内配置有开关设备、保护设备、监控设备等。
3.2 配电系统设计1.采用放射式与环网式相结合的配电方式。
2.每栋楼设置一台配电箱,配电箱内配置有开关设备、保护设备、监控设备等。
3.居民户内配电:客厅、卧室、厨房、卫生间等区域设置独立开关,实现分路控制。
3.3 照明系统设计1.公共区域照明:道路、广场、绿化带、停车场等公共区域设置合理照度,采用智能控制系统,实现节能控制。
2.户内照明:根据居民需求,设置客厅、卧室、厨房、卫生间等区域照明。
3.4 接地与防雷设计1.接地系统:采用联合接地方式,确保设备、建筑物、人体安全。
2.防雷系统:设置一级、二级、三级防雷保护,防止雷电对建筑物及人身安全造成危害。
3.5 电气设备选择1.开关设备:选择断路器、接触器、继电器等电气设备,具备短路、过载、漏电保护功能。
2.电缆:根据负载需求,选择合适的电缆类型、截面。
3.监控设备:设置电气监控系统,实时监控电气设备运行状态,实现故障预警与处理。
4. 施工与验收1.施工过程中,严格按照设计图纸进行施工。
2.施工完成后,进行验收,确保电气系统安全、可靠、稳定运行。
5. 运行与维护1.定期对电气设备进行巡检,发现问题及时处理。
2.对电气设备进行定期保养,确保设备使用寿命。
住宅小区配电标准及技术原则住宅小区配电标准及技术原则1. 引言住宅小区配电系统是保障小区住宅用电安全、稳定和高效的关键设施之一。
本旨在制定住宅小区配电标准及技术原则,以确保小区配电系统的设计、施工和运行符合安全、可靠和节能的要求。
2. 设计原则2.1 配电系统总体设计原则2.1.1 小区配电系统应采用合理的结构和布局,确保供电可靠性和供电质量。
2.1.2 配电系统的设计应考虑低电压、低功率因数和高功率负载的因素,以适应住宅小区的用电需求。
2.1.3 配电系统的设计应符合国家相关标准和规范要求,并采用先进的技术和设备。
2.2 配电线路设计原则2.2.1 配电线路的敷设应满足安全、可靠和节能的要求,避免过度跨地震烈度区域,减少电能损耗和线路容量过载的风险。
2.2.2 配电线路的敷设应符合国家电器安装规范和电力设计规范,采用合适的电线电缆和敷设方式。
2.2.3 配电线路应设置合适的保护措施,如过载保护、短路保护和漏电保护等。
3. 施工规范3.1 配电设备安装3.1.1 配电设备的选择和安装应符合国家电气设备安装规范,确保设备的质量和使用寿命。
3.1.2 配电设备的安装位置应合理,便于维修和检修,同时避免对其它设备和建筑物的影响。
3.1.3 配电设备的接地应符合相关标准和规范要求,确保地电阻小于规定值。
3.2 配电线路敷设3.2.1 配电线路的敷设应按电气设计图纸规定的路径进行,避免与其它设备和管道发生干扰。
3.2.2 配电线路的敷设应注意保护。
在需要穿越墙体、地面和水域时,应采取合适的防护措施,如套管、护套等。
3.2.3 配电线路的接头应采用专用接头盒,并按要求进行连接并密封。
4. 运行和维护4.1 配电系统的运行管理4.1.1 配电系统应设有定期巡检、检修和维护制度,并记录运行情况和维护记录。
4.1.2 配电系统的设备运行状态应定期监测,发现故障及时处理和维修,并记录维修情况。
4.1.3 配电系统应采用远程监测和自动化控制技术,实现智能化运行和管理。
住宅小区电气设计一、供电系统设计:●根据小区规模和用电负荷,确定适宜的供电方式,如市电供电或自备变压器供电。
●设计合理的供电主干线路和分支线路,确保电力供应的可靠性和稳定性。
●设置合适的配电箱、开关箱等设备,实现电能的分配和控制。
二、照明系统设计:●根据小区的道路、公共区域、停车场等场所的需求,设计合理的照明方案。
●使用高效节能的照明设备,如LED灯具,以提高能源利用效率。
●考虑照明控制系统,如传感器控制、定时开关等,实现照明的智能化管理。
三、室内电气设计:●根据住宅单元和户型的不同,设计合理的室内电路布置和插座配备,满足居民日常用电需求。
●针对厨房、浴室等特殊区域,采取防水、防漏电等措施,确保用电安全。
●考虑建筑物的耐火性能,在电气设计中采取相应的防火措施。
四、特殊设备电气设计:●针对小区内的特殊设备,如电梯、水泵、消防设备等,进行专门的电气设计和选型。
●根据设备的功率和运行要求,确定合适的电源电压、线路容量等参数。
●考虑特殊设备的监控和远程操作控制需求,配备相应的电气控制设备。
五、配电系统设计:●设计合理的配电方案,确保电力能够平衡地供应到各个用户。
●考虑电力负荷的均衡性,避免因某一用户用电大而导致其他用户用电不足。
●设置合适的漏电保护开关、过载保护开关等设备,确保用电安全。
六、接地系统设计:●设置良好的接地系统,确保电气设备的安全运行。
●根据相关规范,设计合适的接地电阻和接地线路,防止电气设备因接地问题引发的安全隐患。
以上是住宅小区电气设计的基本内容,具体的设计还需要根据国家和当地的相关规范和标准进行详细制定。
在设计过程中,需要充分考虑用电安全、节能环保和智能化管理的要求,确保小区的电气系统运行稳定、安全可靠。
住宅小区电气安装施工方案1. 引言住宅小区作为大家庭的生活场所,电气安装方案尤为重要。
本文将介绍住宅小区电气安装的施工方案,包括设计原则、实施步骤和常见问题解决方法。
2. 设计原则在制定住宅小区电气安装方案时,应遵循以下设计原则:•安全第一:电气装置必须符合国家标准,保证住户的安全;•可靠性:设备应选用可靠的电器材料,减少故障率;•节能环保:采用节能设备和技术,降低能耗,环保节能;•灵活性:考虑住户需求的变化,保证电气系统的灵活性和可扩展性。
3. 实施步骤3.1. 方案设计在设计电气安装方案之前,需要进行现场勘测和项目评估,确定建筑结构、住户分布等信息。
然后,根据实际情况设计主控室、配电房、线路布置等方案。
3.2. 材料采购和准备根据设计方案,采购所需的电器材料和设备,并做好准备工作,确保施工过程顺利进行。
3.3. 施工实施施工人员按照设计方案进行布线、安装插座、开关等设备,并进行接线调试。
3.4. 质量检验施工完成后,进行电气设备的质量检验,确保符合国家标准,并做好相关记录和归档工作。
4. 常见问题解决方法在电气安装施工过程中,可能会遇到以下常见问题:•线路故障:可以通过查找故障点、更换线路等方法解决;•设备损坏:及时更换损坏的设备,确保正常使用;•电气设计不合理:重新评估电气方案,对设计进行修改。
5. 结论住宅小区的电气安装施工方案是保障居民生活安全和质量的重要环节。
通过本文介绍的设计原则、实施步骤和常见问题解决方法,相信能够帮助施工人员顺利完成电气安装工作,为住户提供安全、可靠的电气服务。
以上为住宅小区电气安装施工方案的文档,希望对您有所帮助。
第一部分、居民住宅小区用电负荷计算、变压器供电范围确定方法1、居民住宅小区用电负荷计算按表1确定。
表1 每套住宅计算负荷注:小区内小型商业用电按(80~100)W/m2。
住宅用电不包括公用负荷。
2、居民用电负荷计算需用系数,按表2选取。
表2 负荷计算需用系数表3、住宅用电负荷的功率因数取0.7,其无功补偿设在变电所低压侧,补偿后要求功率因数达到0.9以上。
公用设施设备需用系数及功率因数见表3表3 公用设施设备需用系数及功率因数表4、满足供电半径要求范围内的计算负荷S J(1)满足不同条件的S J计算如下。
a.不装设无功补偿装置时:S J=[∑(S i×N i)] ×Ab.装设无功补偿装置时:S J=[∑(S i×N i×cosφ1)] ×A÷cosφ2式中S i——满足供电半径要求的供电范围内i类户型的计算负荷,如第3类户型(120~160mm2)的计算负荷S i=8~10kW;N i——满足供电半径要求的供电范围内i类户型的户数;A——满足供电半径要求的供电范围内所对应的计算负荷需用系数,如负荷采用三相四线制配线户数72户,A=0.41;cosφ1——无功补偿前自然功率因数;cosφ2——补偿后功率因数。
(2)满足供电半径要求范围内的计算负荷S J < 变压器所允许的最大容量×80%。
如果不能满足该要求时,应减小供电范围,并重新核定,直至满足要求,并在该范围内的负荷中心安装配电变压器。
(3)线路负荷电流I J计算如下。
a.三相四线制供电时回路计算负荷电流I J=[∑(S i×N i)] ×A×1.52b.单相两线制供电时回路计算负荷电流I J=[∑(S i×N i)] ×A×4.55(4)低压导线的截面应以该数据进行选择第二部分、设备选型高压负荷开关由负荷开关和熔断器组合。
变压器接线组别采用Dyn11,变压器单台容量建议不宜超过1000kV A,主要是基于可以满足合理供电半径内一般住宅楼建筑规模的负荷需求。
避雷器应选用无间隙氧化锌避雷器。
低压无功补偿:采用动态无功补偿装置低压塑壳开关:建议采用常熟CM1系列电缆线路的选择按长期允许载流量。
表4 聚氯乙烯绝缘铠装电缆长期允许载流量表[直接埋在地下时(25℃)]注:铜芯电缆载流量为表中数值乘以1.3系数。
表5 聚氯乙烯绝缘铠装电缆在空气中(25℃)长期允许载流量表注:铜芯电缆的载流量为表中数值乘以1.3系数。
表6 环境温度变化时载流量的校正系数注:聚氯乙烯绝缘电缆导体长期允许工作温度为65℃。
表4、表5、表6给出部分电缆长期允许载流量供参考。
(若与制造厂的规定有出入时,应以制造厂给定值为准)低压电缆部分(安装要求)1、对低压电缆敷设路径的要求:在选择低压电缆路径时,应使电缆不易受到机械、振动、化学、水锈蚀、热影响、白蚁、鼠害等各种损伤;要便于维护;应避开规划中的施工用地或建设用地;电缆路径要尽可能的短。
2、对敷设低压电缆时的基本要求:敷设电缆前,应检查电缆表面有无机械损伤;并用1kV绝缘电阻表遥测绝缘,绝缘电阻一般不低于10MΩ。
直埋电缆的深度不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m。
直埋电缆的沟底应无硬质杂物,沟底铺100mm厚的细土或黄沙,电缆敷设时应留全长0.5%~1%的裕度。
敷设后再加盖100mm的细土或黄沙,然后用水泥盖板保护,其覆盖宽度应超过两侧各50mm,也可用砖块代替水泥盖板。
电缆穿越道路及建筑物或引出地面高度在2m以下的部分,均应穿钢管保护。
保护管长度在30m以下者,内径不应小于电缆外径的1.5倍,超过30m以上者不应小于2.5倍,两端观看应做成喇叭形,管内壁应光滑无毛刺,钢管外面应涂防腐漆。
电缆引入及引出电缆沟、建筑物及穿入保护管时,出入口和管口应封闭。
交流四芯电缆穿入钢管或硬质塑料管时,每根电缆穿一根管子,单芯电缆不允许单独穿在钢管内(采取措施者除外),固定电缆的夹具不应有铁件构成的闭合磁路。
敷设电缆时,应防止电缆损伤和过分弯曲。
电缆弯曲半径与电缆外径比值,不应小于下列规定:聚氯乙烯护套多芯电力电缆为10倍;交联聚乙烯护套多芯电力电缆为15倍。
直埋电缆拐弯、接头、交叉、进入建筑物等地段,应设明显的方位标桩。
直线段应适当增设标桩,标桩应露出地面以150mm为宜。
电缆经过含有酸、矿渣、石灰等场所,不应直接埋设,若必须经过该地段时,应采用缸瓦管、水泥管等防腐保护措施。
在有腐蚀性气体的场所,电缆明敷时,应采用防腐型电缆。
直埋电缆不应平行敷设在各种管道上面或下面。
电缆沿坡敷设时,中间接头应保持水平,多条电缆同沟敷设时,中间接头的位置应前、后错开,其净距离不应小于0.5m。
在钢索上悬吊电缆固定点间的距离应符合设计要求,无特殊规定的不沿应超过下列数值。
水平敷设:电力电缆为750mm;垂直敷设:电力电缆为150mm。
电缆在支架上敷设时,支架间距离不应大于下列数值。
水平敷设:电力电缆为0.8m。
垂直敷设:电力电缆为1.5m。
易燃、易爆及腐蚀性气体场所内电缆明敷设时,应穿管保护,管口应封闭。
同一电缆芯线的两端,相色应一致,且与连接的母线相色相同。
三相四线制系统中,不应采用三芯电缆另加单芯电缆作中性线,严禁利用电缆外皮作中性线。
3、标志牌的装设应符合下列要求:⑴在下列地方,电缆上应装设标志牌:电缆终端头、电缆接头处;竖井的两端。
⑵标志牌上应注明线路编号(当设计无编号时,则应写明型号、规格及起迄地点);并联使用的电缆应有顺序号;字迹应清晰,不易脱落。
⑶标志牌的规格宜统一,标志牌应能防腐,且挂装应牢固。
第三部分、配电系统的接地要求配电系统中下列部分均应接地:1、环网柜、开关柜、控制柜、保护柜、箱式变电站、电缆分支箱的金属外壳应接地,接地电阻不大于4Ω.2、电容器、柱上开关的金属外壳、联动型负荷开关的操作机构应接地,接地电阻不大于10Ω。
3、电缆的终端头、电缆的金属护层和可触及的电缆金属保护管应接地,接地电阻不大于10Ω。
4、配电变压器台架应采用双接地:配电变压器设备外壳、高压避雷器、低压侧中性点接地应汇集,可在台架横担处汇集,同时应通过两根接地线与接地体连接。
5、配电变压器接地电阻不大于4Ω,该台区的低压网络的每个重复接地的电阻不大于10Ω。
6、带承力线的架空绝缘配电线路其承力线应接地,接地电阻不大于30Ω。
第四部分、接地装置的敷设要求1、接地体的埋设深度不应小于0.6m,接地体不应与地下燃气管、送水管接触。
2、接地体宜采用垂直敷设或水平敷设,接地体和接地线的最小规格见表7。
锈蚀严重地区的接地体宜将圆钢直径或扁铁厚度加大2~4mm。
表7 接地体和接地线的最小规格3、接地体的连接应采用焊接,焊接必须牢固无虚焊。
除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置的焊接部位应作防腐处理。
4、设备距地2.5m以下的接地引线宜采用圆钢、扁铁,不得采用铜铝导线,接地引线与接地极、设备的连接不得缠绕。
第五部分、参考于《10kV及以下变电所设计规范》中第四章配变电装置第一节型式与布置第4.1.1条变电所的型式应根据用电负荷的状况和周围环境情况确定,并应符合下列规定:一、负荷较大的车间和站房,宜设附设变电所或半露天变电所;二、负荷较大的多跨厂房,负荷中心在厂房的中部且环境许可时,宜设车间内变电所或组台式成套变电站;三、高层或大型民用建筑内,宜设室内变电所或组合式成套变电站;四、负荷小而分散的工业企业和大中城市的居民区,宜设独立变电所,有条件时也可设附设变电所或户外箱式变电站;五、环境允许的中小城镇居民区和工厂的生活区,当变压器容量在315kVA 及以下时,宜设杆上式或高台式变电所。
第 4.1.2条带可燃性油的高压配电装置,宜装设在单独的高压配电室内。
当高压开关柜的数量为6台及以下时,可与低压配电屏设置在同一房间内。
第4.1.3条不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内。
具有符合IP3X防护等级外壳的不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,当环境允许时,可相互靠近布置在车间内。
注:IP3X防护要求应符合现行国家标准《低压电器外壳防护等级》的规定,能防止直径大于2.5mm的固体异物进入壳内。
第4.1.4条室内变电所的每台油量为100kg及以上的三相变压器,应设在单独的变压器室内。
第4.1.5条在同一配电室内单列布置高、低压配电装置时,当高压开关柜或低压配电屏顶面有裸露带电导体时,两者之间的净距不应小于2m;当高压开关柜和低压配电屏的顶面封闭外壳防护等级符合IP2X级时,两者可靠近布置。
注:IP2X防护要求应符合现行国家标准《低压电器外壳防护等级》的规定,能防止直径大于12mm的固体异物进入壳内。
第4.1.6条有人值班的配电所,应设单独的值班室。
当低压配电室兼作值班室时,低压配电室面积应适当增大。
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。
第4.1.7条变电所宜单层布置。
当采用双层布置时,变压器应设在底层。
设于二层的配电室应设搬运设备的通道、平台或孔洞。
第4.1.8条高(低)压配电室内,宜留有适当数量配电装置的备用位置。
第4.1.9条高压配电装置的柜顶为裸母线分段时,两段母线分段处宜装设绝缘隔板,其高度不应小于0.3m。
第4.1.10条由同一配电所供给一级负荷用电时,母线分段处应设防火隔板或有门洞的隔墙。
供给一级负荷用电的两路电缆不应通过同一电缆沟,当无法分开时,该电缆沟内的两路电缆应采用阻燃性电缆,且应分别敷设在电缆沟两侧的支架上。
第 4.1.11条户外箱式变电站和组合式成套变电站的进出线宜采用电缆。
第4.1.12条配电所宜设辅助生产用房。
第二节通道与围栏第4.2.1条室内、外配电装置的最小电气安全净距,应符合表4.2.1的规定。
第4.2.2条露天或半露天变电所的变压器四周应设不低于1.7m高的固定围栏(墙)。
变压器外廓与围栏(墙)的净距不应小于0.8m,变压器底部距地面不应小于0.3m,相邻变压器外廓之间的净距不应小于1.5m。
第4.2.3条当露天或半露天变压器供给一级负荷用电时,相邻的可燃油油浸变压器的防火净距不应小于5m,若小于5m时,应设置防火墙。
防火墙应高出油枕顶部,且墙两端应大于挡油设施各0.5m。
第4.2.4条可燃油油浸变压器外廓与变压器室墙壁和门的最小净距,应符合表4.2.4的规定。
表4.2.4可燃油油浸变压器外廓与变压器室墙壁和门的最小净距(mm)变压器容量(kVA)100~1000 1250及以上第4.2.5条设置于变电所内的非封闭式干式变压器,应装设高度不低于 1.7m 的固定遮栏,遮栏网孔不应大于40mm×40mm。