應用文之冷熱電三聯供系統在辦公建筑中的應用(3頁).docx
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2022-07-07
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1、冷熱電三聯供系統在辦公建筑中的應用摘要:本文主要針對冷熱電三聯供系統在辦公建筑中的應用展開了探討,通過結合具體的實例,對用電負荷的需求情況作了說明,深入分析了供配電系統,并比較了供配電系統主接線方案,以期能為有關方面的需要能有一定的幫助。關鍵詞:辦公建筑;供電系統;應用冷熱電三聯供系統作為一種新型的分布式能源方式逐漸的應用于各類建筑當中,并且由于其能起到節能的作用,在辦公建筑中逐漸有了廣泛的應用。因此,為了能使冷熱電三聯供系統真正發揮效用,我們就需要做好相關的工作。1用電負荷需求情況某辦公樓建筑面積5.2萬m2,其中地下1.4萬m2用于停車庫,地上3.8萬m2主要為辦公用途,建筑高度99m,地2、上23層。夏季供冷面積為地上的3.8萬m2。全樓非季節性用電負荷需求,采用單位指標法進行計算:車庫負荷按15w/m2計共約210kw,辦公照明等負荷按35w/m2計共約1330kw,特殊設備(22層、23層有部分實驗設備)300kw,共約1840kw,這是全樓常年運行的非季節性計算負荷。能源中心設于辦公樓外,負責為全樓夏季供冷提供能源,其用電負荷為季節性負荷。其中,冷熱電三聯供系統有2臺1000kw燃氣發電機組、2臺溴化鋰制冷機組、循環水泵等相關設備,用電負荷約299.6kw;地源熱泵機組及其相關設備用電負荷約978.6kw;空氣源熱泵機組及其相關設備用電負荷約482.5kw。2供配電系統分析3、本辦公樓非季節性負荷擬設置2臺1250kva變壓器供電,采用需要系數法計算,t1變壓器低壓側用電設備安裝容量1944kw,計算負荷875kw;t2變壓器低壓側用電設備安裝容量2020kw,計算負荷909kw。能源中心的用電設備安裝容量1200kw,計算負荷約960kw。總計算負荷為2744kw。根據能源中心的運行模式,大致可以分為發電機運行和不運行兩種模式。發電機運行時,發電量能夠滿足能源中心的正常運行,此時無需變壓器向能源中心供電;發電機僅單臺運行時,其發出的電能應優先由能源中心設備消化,所以能源中心的配電系統應設母聯。發電機不運行時能源中心最大用電負荷為1104.5kw,大樓的2臺12504、kva變壓器已不能滿足用電負荷需求,所以必須設置變壓器向能源中心供電。3供配電系統主接線方案比較3.1電氣主接線方案1本方案2臺發電機與市電并網運行,晝間能源中心用電由發電機提供,發電機多余的電能由大樓消耗,夜間能源中心用電量很小,其用電負荷由大樓變壓器t1、t2提供。局限是能源中心負荷較大時,發電機必須運行,因為t1、t2變壓器容量有限,不能保證發電機不運行時的所有用電負荷。此時燃氣發電機運行幾率較大,且運行周期長,不經濟。3.2電氣主接線方案2方案2較方案1在大樓內增設了2臺變壓器t3、t4,專用于能源中心用電負荷。同時也滿足了建設單位改造為電動壓縮制冷機組的可能性。當發電機不運行時,能源5、中心用電全部由t3、t4供電;當發電機運行時,必須通過atse切換并網到t1、t2,等于解除了t3、t4,此時與方案1相同,發電機的發電功率至少應能滿足能源中心的用電負荷。方案2較方案1不僅增加了2臺變壓器及其配電設備,還增加了2路至能源中心的電纜線路,每路應不少于2000a(考慮t3、t4一臺變壓器退出運行)。3.3電氣主接線方案3(如圖1所示)方案3較方案2,將atse移至辦公樓變電站內,減少了兩路由辦公樓至能源中心的100多米電纜線路。發電機與t1、t2并網的電纜和t3、t4向能源中心供電的電纜共用電纜線路。本方案的電氣運行方式和相關配電設備與方案2相同。3.4電氣主接線方案4(如圖2所示)方案4較方案2、3變化較大,但仍然是在方案3的基礎上進一步演變。通過母聯的投切,可實現4臺變壓器每一臺均有可能向大樓供電,方案3中,t3、t4只能向能源中心供電,所以本方案進一步提高了辦公樓的供電可靠性。通過四種方案對比分析,較方案3,本方案減少了2臺atse,更為經濟。4結語綜上所述,冷熱電三聯供系統在辦公建筑中的應用已成為了一種趨勢,為了能真正發揮出冷熱電三聯供系統的效用,我們就需要有科學合理的方案,積極做好供電系統的施工作業,以保障電氣系統的可靠運行。參考文獻1孫文杰、樓云亭、李朋.冷熱電三聯供系統在民用建筑中的應用j.建筑電氣.2014(11). 3 / 3
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