某大型综合体项目10kV供电方案设计与用户端智能配电系统应用
徐霜
安科瑞电气股份有限公司 上海 嘉定 201801
1 项目简介
本项目为大型商业综合体,包括1栋260m超高层办公楼、1栋100m办公楼、1栋100m酒店及办公楼,以及商业裙楼、地下车库等。项目总建筑面积约34.4万m2 ,各部分的建筑面积、建筑高度等见表1。
表1 项目概况表
项目区域 |
I区塔楼 |
II区塔楼 |
III区塔楼 |
IV区裙楼 |
V区地下 |
使用性质 |
办公 |
酒店、办公 |
办公 |
商业、餐饮 |
站房、车库 |
层数 |
56层 |
26层 |
26层 |
8层 |
地下3层 |
建筑高度 |
260m |
100m |
100m |
34m |
-12.9m |
建筑面积 |
12万m2 |
5万m2 |
3.5万m2 |
8.8万m2 |
5.1万m2 |
2 供电容量确定
2.1变压器安装容量计算的几点考虑
中压供电系统的设计应根据项目特点,依据国家设计规范及当地供电设计规定,确定可靠、安全、经济、合理的方案。大型综合体项目负荷等级一般为一级,当采用10kV电压等级供电时,多数采用两路10kV电源(双重电源)进线,单母线分段运行,设联络开关。平时两路电源同时分列运行,互为热备用;当一路电源故障时,通过手/自动操作联络开关,由另一路电源负担全部负荷(或一、二级负荷)。当两路电源供电容量不能满足要求时,可以采用多组电源进线(每组均为双路)。因此电气负荷计算是配电设计的最基础性工作,是供电总体方案确定、变电所规划、配电系统设计及配电平面设计的依据。一般步骤为在项目设计的前期阶段利用变压器单位面积安装指标进行估算;在初步设计阶段利用负荷密度指标进行初算,对估算值进行修正;施工图阶段利用需要系数法进行详细计算,对初算值进行修正。影响负荷计算的因素:空调方案、建筑平面布局及功能、可靠性因素及经济因素等。
本项目在变压器安装容量计算时,遵循下列原则:
考虑到商业区域业态的不确定及投入使用后仍会出现经常性的调整,应保证足够的电影容量预留,在计算取值时采用中间偏上数值。
本项目酒店为五星级酒店,经营方对于电影的可靠性要求较高,应考虑在1台变压器故障的情况下,另一台变压器仍能保证酒店的基本运行,因此酒店专用变压器负荷率设计值不宜过高。
办公建筑的用电容量相对稳定,装修照明用电量不会很大,主要用电负荷为计算机等办公设备。应尽量避免办公用电的变压器安装容量过大,造成变压器的实际运行负荷率偏低。甲方根据一已建项目:一台1600kVA变压器低压侧额定电流值为2300A左右,而实际运行值年平均值才为700A左右,变压器全年运行平均负荷率为30%左右;提出目前一些办公建筑变压器安装容量偏大,建议负荷计算时予以考虑。
2.2变压器安装容量
本项目办公类建筑面积比较高,占到50%左右,应合理的确定办公建筑的变压器容量,尽量避免甲方提到的已建项目出现的情况。因此在办公建筑负荷计算时采用中间偏下数值。
本项目实际变压器安装容量29100kVA,共设置变压器20台。变压器平均单位面积安装容量为84VA/m2,各分区变压器单位面积安装容量见表2。
表2 各分区单位面积变压器安装容量
用电范围 |
建筑面积 (m2) |
安装容量 (kVA) |
单位面积安装容量(kVA/m2) |
酒店(包括冷机) |
33019 |
4000 |
121 |
商业(不包括冷机) |
88533 |
8900+2080 |
124 |
办公(不包括冷机) |
174370 |
9800 |
56 |
车库、站房 |
50919 |
1120 |
22 |
冷冻机房(非酒店部分) |
262903 |
3200 |
12 |
3 供电方案设计
本项目变压器安装容量为29100kVA,已经超出了10kV电压等级的供电能力。对于10kV电源的供电容量各地供电部门有不同规定,一般为8000-16000kVA。在项目前期阶段确定采用2组10kV电源进线的方案,电源分组方案见表3。
表3 10kV电源分组方案
方案 |
第一组中压 |
第二组中压 |
分组特点 |
方案1 |
I区办公,III区办公, IV区商业(局部),冷冻机房 |
II区酒店、办公,IV区商业(局部)、餐饮, 地下车库、站房 |
就近区域供电,避免10kV线路交叉 |
方案2 |
I区办公,II区酒店, II区办公,III区办公 |
冷冻机房, IV区商业、餐饮, V区地下车库、站房 |
便于商业独立经营,存在10kV线路交叉 |
方案3 |
I区办公,II区办公, III区办公,冷冻机房 |
II区酒店, IV区商业、餐饮, V区地下车库、站房 |
兼顾就近区域供电及运营管理方便 |
2组10kV电源的分组主要考虑3个原则:供电距离相近、同类功能、2组电源容量尽量平衡。最终确定电源分组方案为方案3,设置2处中压总配,A-1#总配变压器安装容量为13000kVA,B-1#总配变压器安装容量为16100kVA。供电方案是采用2组电源进线,每组为2路10kV电源,2路电源同时工作,当1路电源失电时,由另一路电源带全部负荷(或一、二级重要负荷),供电系统如图1。
图1所示供电系统为一级负荷典型的接线图,此方案为大型公建项目常用方案,满足设计规范,可靠性较高。但是,当地供电部门不允许此种接线方式,当地供电部门要求:中压母线不允许做母联开关,中压运行方式为一用一备,手动切换。于是按照供电部门要求进行调整,供电系统设计如图2所示。但是该地区供电高可靠性贴费为330元/kVA,图2所示系统备用容量为29100kVA,按规定需缴纳供电高可靠性贴费为960万元。甲方不接受缴纳如此多贴费,希望调整方案。
最终经甲方,供电部门及设计院三方协商,确定供电方案如图3,采用二用一备中压供电方案。2路主用电源引自1个区域变电站,1路备用电源引自另1区域变电站。且备用容量为变压器总安装容量的50%,即14550kVA,这样既不会因为备用容量太多而多缴纳供电高可靠性贴费,也不会因为2路主供电源同时失电时,备用容量仍可以保证该项目一般数量的变压器满负荷运行。
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