呂廷生
摘 要:對于高層建筑而言,內部涉及較多的電氣設備,在電氣設計過程中,相關技術人員需要綜合考慮各方面因素的影響,制定出科學、合理的電氣設計方案。不過,就目前情況來說,線路、設備上的復雜性,在一定程度上增加了高層建筑電氣設計的難度,同時也對低壓供配電系統的安全性和可靠性提出了更高的要求。為此,相關設計人員應明確高層建筑低壓供配電系統的設計要求,對供配電系統主接線、備用電源、供配電設備上的可靠性進行分析,為高層建筑電氣設計的有效性提供可靠的保障。
關鍵詞:高層建筑 低壓供配電系統 可靠性 分析
一、高層建筑低壓供配電系統的設計要求
(一)供電電源的可靠性
對于高層建筑的居民而言,在日常生活中以及相關電氣設備的運行中,均離不開供電電源對電力的穩定輸入。為此,供電電源的可靠性是高層建筑低壓供配電系統設計中所需遵循的原則。此外,在以往高層火災救援的相關報道中,在發生火災時,高層建筑居民主要依靠消防滅火設施、安全通道來實現自救和人員上的疏散。其中,供電電源是消防滅火設施正常使用中的主要依靠對象,若供電電源的可靠性無法得到保證,便會直接影響著消防相關設備功能的發揮。目前,在高層建筑中,往往會涉及較多的消防基礎設施,如:消防照明、淋水系統、消防電梯等,這些設備的合理使用,是確保高層建筑居民在火災中實現自救的重要設施。
(二)保障供電的持續性和電源時間性
現如今,在高層建筑低壓供配電系統的設計環節中,通常依靠電網來實現兩個獨立電源的使用,并且滿足一級、二級的負荷要求。不過,與普通的建筑物相比較。高層建筑對負荷還有更高的要求。為此,在實際設計環節中,需要充分考慮到供電的持續性和電源時間性兩方面中的內容。為確保電源系統運行的安全,在系統出現故障問題時,若另一個獨立電源仍不能夠正常的使用,需安裝柴油發電機,將其作為應急電源。在高層建筑的電源系統構成中,針對只存在一個獨立電源的情況,必須配備柴油發電機,將其作為備用電源。為此,在高層建筑供電電源的設計上,應安排至少兩個或兩個以上電源裝置,以便在電源故障問題出現時,能夠實現電源上的切換,確保居民能夠正常用電。此外,在對電源切換的形式和時間上,需要根據相關電氣設備的使用要求來加以明確。
二、高層建筑電氣設計低壓供配電系統的可靠性分析
(一)供配電系統主接線可靠性分析
主接線是低壓供配電系統中的重要組成部分,連接著較多的電氣設備,在整個電力系統運行中起著重要性的作用。在內容復雜的電力系統中,若主接線出現故障問題,對系統運行的可靠性也會造成影響。為此,在實際設計環節中,通常會使用到380/220V的交流放射式或樹干式的供配電形式,根據系統的運行要求,對供配電形式進行合理的選用。一般情況下,對于普通照明或者一般性負荷,可將以上兩種供配電形式相結合使用。對于集中性的負荷,可選用單一放射性供電模式。
(二)備用電源可靠性分析
在對高層低壓供配電系統進行設計時,還需要對備用電源的可靠性進行分析。通常情況下,在供配電系統的構建中,主要以發電機組來實現系統運行的穩定。在具體使用過程中,需要滿足以下要求:對發電機組的額定容量進行設置,在單臺機組運行時,最大限度不得超過1500kVA。在大型商業的高層建筑供電系統中,作為應急電源,需要把控好設備用電源正常運轉的時間,正常情況下,應保持在供電系統中斷后的0~10s范圍內,可實現能源上的最大利用率,降低能源損耗。在發電機組達到額定轉速的標準時,投入符合時,應采用分批投入的方式,待大容量負荷投入后,再進行小負荷的投入,兩者的投入時間相互錯開。等到電網系統恢復正常供電功能時,自動恢復供電的時間應在30~60s后,以便采油發電機組能夠完成停止運行。
(三)供配電設備的可靠性分析
供配電設備是高層建筑低壓供配電系統中的重要組成部分,想要確保系統運行的穩定,需要提高供配電設備的可靠性。為此,在對供配電設備進行選用時,應對設備的質量和使用性能進行檢測,確保設備正常運行的情況下,再投入使用。現如今,我國科技力量不斷強大,許多供配電設備在自身結構和使用性能上均發生了較大的改變,設備的科技含量加強,自動化程度升高。為確保設備得到更好的應用,需明確設備的功能特點,在符合供配電系統設計要求的情況下,將供配電設備進行有效的連接,構建一個完整的供配電系統。
變壓器是重要的供配電設備,在對其進行選用時,可選取箱型干式變壓器,具有良好的防火性能,設備材料具有難燃、阻燃的功能,將其用于供配電系統當中,當遇到火災時,能夠減少對設備的損害,對設備起到了更好地保護作用。此外,在潮濕、污染性嚴重等惡劣天氣下,干式變壓器也能夠正常的運作,從該設備的綜合性功能上來看,具有良好的使用優勢。
三、結語
綜上所述,低壓供配電系統運行的可靠性,決定了高層建筑電氣設計的最終效果,對于人們的用電安全、電氣設備的正常運轉起著關鍵性作用。為此,在實際設計環節中,應明確低壓供配電系統設計要點,在供配電設備、備用電源和供配電主接線三方面,分別做好設計和檢測工作,提高系統設計的合理性,為整個電力系統的運行安全提供保障。
參考文獻
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