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        沙特哈立德國王大學電氣深化設計

        2013-03-28 05:51:32
        江西電力 2013年2期
        關鍵詞:配電柜斷路器短路

        楊 征

        (廣東省建科建筑設計院,廣東 廣州 510500)

        0 引言

        深化設計,又名Shopping Drwaing Design,是在原設計的基礎上對圖紙進行細化。深化設計是對原設計圖紙而言。電氣專業(yè)的深化設計包括照明系統(tǒng)、動力系統(tǒng)、防雷接地系統(tǒng)、通信與網(wǎng)絡系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、門禁控制系統(tǒng)、閉路電視和時鐘系統(tǒng)等。由于采用的規(guī)范標準存在差異,國外工程在某些節(jié)點的做法與國內(nèi)存在一些不同。不能說哪種做法更好,只是在特定的氣候和地質(zhì)條件下采用最合適的方式。終究其做法背后的設計原理是一致的。

        在變配電系統(tǒng)深化設計里,配電變壓器與主接線在原設計圖紙里就已基本確定。但其一些節(jié)點的參數(shù)、設計是否合理,仍需在深化設計中進行優(yōu)化。低壓配電系統(tǒng)的深化設計是整個電氣專業(yè)深化設計的核心內(nèi)容。分斷能力,短路電流等參數(shù),需經(jīng)過仔細嚴格的驗算,只有確定了這些參數(shù)才能保證其穩(wěn)定性和安全性。

        作為中國公司在沙特阿拉伯取得的第一個總承包資格的建筑項目,即便在施工階段,仍需根據(jù)現(xiàn)場實際情況進行必要的復核及優(yōu)化。

        1 項目概況

        沙特哈立德國王大學(以下簡稱KKU)位于沙特艾卜哈城附近20 km,建設投資由沙特政府承擔。該項目是中國公司中標承接的首個大型建設項目,也是在兩國政府框架下第一個在沙特取得總承包資格的項目。

        沙特哈立德國王大學一期項目為男子教學區(qū),含11間男子教學樓(共14幢建筑物),另加一幢中央圖書館和一幢院長辦公樓共16幢建筑物。其中11幢建筑物是3層高另加一至二層地下室,4幢是4層高,1幢是5層高,地下室層數(shù)相若。各幢建筑物層高均為4.5 m,面積界乎12 700 m2至83 382 m2不等。

        2 配電系統(tǒng)

        以其中一棟MC01為例,論述其低壓配電系統(tǒng)的設計內(nèi)容。

        2.1 配電室

        配電室總面積約118 m2,位于MASTER SUB TERRAIN FLOOR樓層(如圖1所示)。

        2.2 高壓進線部分

        圖1 配電室平面布置圖

        從室外引入高壓進線,經(jīng)過兩個高壓環(huán)網(wǎng)柜RMU1、RMU2,分成兩路高壓出線,傳輸?shù)絻膳_變壓器,RMU1供給TR1-1變壓器,RMU2供給TR1-2變壓器。高壓進線通過電纜溝地面敷設,其中高壓電纜采用鎧裝電纜,經(jīng)過電纜溝下進線到兩臺變壓器,兩臺變壓器采用上出線方式,見圖2。和國內(nèi)不同的是,高壓進線為13.8 kV,而不是10 kV高壓進線。工頻為60 Hz。

        圖2 變壓器剖面圖

        2.3 低壓配電部分

        低壓配電房的低壓側(cè),由兩臺主配電屏組成MDP1&MDP2。兩臺主配電柜間通過一臺額定電流為3 200 A,分斷能力為50 kA的斷路器聯(lián)絡。其中MDP1設備安裝容量為1 148.21 kVA,MDP2設備安裝容量為1 162.98 kVA。兩臺主配電屏MDP1&MDP2并不直接接末端配電箱,而是再分為若干個子配電屏:DP1,DP2,DP3,DP4,DP5,DP6,EMDP1,EMDP2。其中EMDP1,EMDP2為二級負荷,備用電源來自一臺303 kW的發(fā)電機。見圖3。

        圖3 低壓配電柜MDP1豎向干線圖

        MDP與其下級配電柜之間亦采用母線連接,視末端容量不同,采用250 A、500 A、800 A、1 000 A、1 250 A、1 500 A四種規(guī)格的母線槽。配電柜之間均采用上進上出的接線方式。

        從主配電柜MDP1、MDP2到分配電柜DP1~DP6,再到末端配電箱,采用的是典型的樹干式配電方式。按照配電級數(shù)不宜超過3級的設計原則,MC01的配電方式是可靠且符合要求。

        3 該項目電氣設計的幾個特點

        3.1 防雷接地系統(tǒng)

        國內(nèi)對天面接地網(wǎng)格有要求,而且要求接閃桿對閃電進行引導。對于KKU這類的大型建筑物,如果在國內(nèi)例如廣州這種多雨的潮濕的土壤利用其結(jié)構(gòu)鋼筋完全可以達到接地電阻的要求。等電位設置在配電房內(nèi)。

        KKU各棟的接地形式不利用建筑物結(jié)構(gòu),全部打人工接地銅棒及接地極。天面避雷網(wǎng)的截面積約為100 mm2。沒有突出屋面的接閃桿來引導閃電。

        當?shù)氐臍夂驅(qū)е履昀讚舸螖?shù)很少,天面的引雷裝置要求并不高。土壤沙化較嚴重,且石頭子較多。這樣的土壤電阻率大,利用結(jié)構(gòu)鋼筋很難達到接地電阻的要求,而是直接打人工接地極,人工接地銅棒從基礎直接延伸到屋面,來滿足接地電阻的要求。

        國內(nèi)規(guī)范中,采用接閃桿(既避雷針)的方式也是第二類防雷建筑物外部防雷措施之一。

        3.2 照明系統(tǒng)

        根據(jù)工料規(guī)范“小于4.0 mm2的導體不可用于照明設備的安裝和小型/設備供電安裝。布管時作外部照明使用或其他用途的直埋電纜直徑都不應小于4.0mm2?!毕啾葒鴥?nèi)設計,由于使用規(guī)范的不同,這邊使用導線較粗,照明配電最小使用4 mm2電線。而且照明照度、功率密度也沒有明確規(guī)定,相比國內(nèi)規(guī)范嚴重超標,說明國內(nèi)規(guī)范制定時更好地考慮了建筑的照明節(jié)能,而該設計更強調(diào)使用的方便及耐久性,留有較大余地。

        3.3 消防報警系統(tǒng)

        與國內(nèi)設計理念有所不同的是,KKU項目火災自動報警系統(tǒng)圖紙設計范圍只包含了火災探測部分,其他與消防聯(lián)動的設備,如風機、消火栓泵等接入BMS系統(tǒng)進行控制,沒有設置單獨的聯(lián)動控制裝置。

        4 低壓柜熱穩(wěn)定性校驗及短路電流的計算

        4.1 熱穩(wěn)定性的定義

        在一定時間內(nèi)能承受短路電流(或規(guī)定的等值電流)的熱作用而不發(fā)生熱損壞的能力。

        在實際施工中,電纜一般采取暗敷或者套管敷設。假如發(fā)生短路,電纜被高溫熔斷,維修較復雜。

        1)瞬時脫扣器的全分斷時間(包括滅弧時間)極短,一般為10~20 ms,甚至更短。雖然短路電流很大,一般能符合要求。但當配電變壓器容量很大,從低壓配電屏直接引出截面很小的饋線時,難以達到熱穩(wěn)定要求,應對其進行校驗。

        2)短延時脫扣器的動作時間一般為0.1~0.8 s,根據(jù)經(jīng)驗,可選用帶短延時脫扣器的斷路器所保護的配電干線截面不會太小,一般能滿足要求,可不校驗。

        KKU建筑MC01單體采用2臺2 000 kVA的變壓器,單臺容量很大,為保證其電纜安全,對其進行熱穩(wěn)定校驗很有必要。

        4.2 熱穩(wěn)定性的公式

        熱穩(wěn)定性的公式為:

        式中:K:計算系數(shù);S:絕緣導體線芯截面(mm2);t:在已到達允許最高持續(xù)工作溫度的導體內(nèi)短路電流持續(xù)作用的時間(s);I:短路電流。

        I2t中t的取值,按照瞬時脫扣的時間,一般為10~20 ms。

        4.3 如何計算某一點的預期短路電流

        預期短路電流公式為:

        變壓器P=2 000 kW,Usc=6%,U20=400。計算出變壓器二次側(cè)短路電流Isc=46.9 kA

        由于有兩臺變壓器,但其中間有聯(lián)絡開關,母線上某一點短路電流可不必計算其并聯(lián)時的短路電流。

        所以低壓柜中聯(lián)絡柜,及主開關采用50 kA分斷能力的斷路器,滿足要求。

        這里忽略了斷路器和母線的阻抗及感抗,雖然有誤差,但計算后得到的精度也完全滿足選型的要求。

        KKU采用的是施耐德的產(chǎn)品,屬于高端產(chǎn)品,查看其斷路器時間-電流特性曲線,脫扣時間t=0.01 s是比較合理的。

        計算出,S>32 mm2。

        兩臺主配電柜MDP1、MDP2出線均為母線,最小規(guī)格都為250 A,截面積比35 mm2的XLPE銅線電纜大許多,完全滿足熱穩(wěn)定性的要求。

        4.4 二級配電柜短路電流計算

        主配電柜的短路電流已經(jīng)算出,其下級配電柜DP1~DP6的短路電流可采用合成法計算短路電流。

        式中:Isc(A):上級短路電流;Isc(B):線路末端短路電流;Zc:回路阻抗;U:系統(tǒng)標稱相電壓。

        以DP4配電柜為例,其到MDP2的距離為10 m。母線的電阻通常可以忽略不計,這樣低壓母線的阻抗實際上都為感抗,其值約為0.15 MΩ/m(如果母線的間距擴大為原來的2倍,其感抗值僅僅增加10%左右),即Zc=1.5 MΩ。

        計算得Isc(B)=36.6 kA,采用40 kA分斷能力的斷路器符合設計要求。

        DP4出線的熱穩(wěn)定性套用前面的公式,計算出S=25 mm2,考慮到施耐德產(chǎn)品具有限流作用,上級斷路器可幫助下游短路承擔一部分滅弧功能,導線截面采用16 mm2基本能滿足要求。

        4.5 末端配電箱短路電流計算

        DP低壓柜下一級接末端配電箱,其短路電流與導線截面積及長度有直接關系,通常采用的是XLPE電纜。采用傳統(tǒng)的套用公式,再查找電阻率的方法,計算出的短路電流精確,但是費時費力。經(jīng)過前人總結(jié)出來一套圖表法,在具體做設計時可提高工作效率,也可滿足設計的精度要求。

        圖4 低壓柜剖面圖

        以PPB1B配電箱為例,其上級配電柜為DP1,電纜長度110 m,截面積為4×150+95,滿足DP1熱穩(wěn)定性要求。前面驗算過,上游DP1配電柜Isc值為40 kA。PPB1B的短路電流Isc=10.6 kA。在滿足載流量的情況下選擇分斷能力為15kA的斷路器作為保護。

        5 結(jié)束語

        KKU項目中,原設計圖紙的設計深度與國內(nèi)工程比較,介于擴初設計圖與施工圖紙之間。所謂設計圖紙深化,就是在甲方提供的原設計圖紙的基礎上,根據(jù)技術(shù)標書、施工規(guī)范的要求和現(xiàn)場實際情況,完善設計意圖,繪制成能夠正確指導施工的施工圖紙。深化設計也是對原設計的一種檢驗,通過深化設計,及時解決原設計存在的問題,以及根據(jù)業(yè)主要求進行修改和補充設計。

        在檢驗一些電氣參數(shù)時,國外的電氣設計與國內(nèi)相比并無不同。短路電流的計算是正確選擇斷路器的分斷能力,進而正確選擇配線柜出線電纜的前提。為提高設計效率,亦可采用諸如ID-SPEC、ECODIAL這類的軟件優(yōu)化設計。

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