DB51/T 1427-2012 节约用电设计规范

DB51/T 1427-2012 节约用电设计规范
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标准编号:DB51/T 1427-2012
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标准类别:电力标准
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DB51/T 1427-2012 标准规范下载简介

DB51/T 1427-2012 节约用电设计规范简介:

"DB51/T 1427-2012 节约用电设计规范"是由四川省质量技术监督局发布的一项地方标准,它主要规定了在四川省范围内进行新建、改建、扩建的各类建筑和设施的用电设计中,如何进行有效地节约用电,以达到节能减排,保护环境的目的。

该规范涉及到的内容包括但不限于以下几点:

1. 设计原则:强调科学合理、经济可行、技术先进和环保节能的设计原则。

2. 用电负荷预测:规定了用电负荷的预测方法,以确保设计容量的合理性。

3. 电气设备选择:对电气设备的能效比、运行效率等方面提出了要求,鼓励选用高效、低耗的设备。

4. 供电系统设计:规定了供电系统的设计应考虑的节电因素,如供电电压的选择,无功补偿的设计等。

5. 控制系统设计:强调采用先进的控制系统,实现对用电设备的精确控制,减少无功损耗。

6. 能源管理:鼓励实施能源管理系统,对用电情况进行实时监控,便于节能管理。

7. 照明设计:对公共照明、商业照明、住宅照明等不同场合的照明设计提供了具体的节电措施。

8. 用电设备运行管理:规定了设备运行的节电操作规程,如定期维护、合理调度等。

此规范的实施,旨在推动四川省的建筑设计和施工向更为绿色、节能的方向发展,对实现节能减排,保护环境有重要指导意义。

DB51/T 1427-2012 节约用电设计规范部分内容预览:

3.1.1配电系统设计应采取有效的节能措施。 3.1.2配电系统节能设计应进行合理的负荷计算,按电源条件,负荷特点合理确定变电所(站、室) 立置及系统结线,按需要配置无功功率补偿及谐波抑制装置,合理选择节能型电气设备。 3.1.3初步设计宜有两个或以上配电系统方案,进行系统能耗比较

DB51/T14272012

3. 2.1 负荷计算

3.2.1.1负荷计算可采用需要系数法

TB∕T 3193-2008 铁路工程预应力筋用锚具、夹具和连接器技术条件Pjs=KxX Pe.

式中: Pjs一计算有功功率,kW KX一需要系数: Pe一设备安装功率,kW。 注:需要系数根据各行业节电原则合理选取,住宅用电需要系数见附录A 3.2.1.2变压器及配电于线负荷计算时,应乘以同时系数Kt,Kt根据负荷数量可取0.9~0.95。

3. 2. 2 系统结线

2.1供配电系统结线,应根据电源条件、负荷性质、负荷回路数量、设备特点等条件确定,并 共电可靠、运行灵活、节约投资、减少能耗、检修方便、便于扩建等要求。 2.2高压(包括3kV~10kV以下相同)系统宜采用放射式供电,当负荷容量较小,技术经济比 也可采用环网供电。 2.3变配电所的位置选择应符合下列原则: 靠近负荷中心,可采用预装式变电站或地埋式变压器,使高压线路深入负荷中心。 高层建筑可分层供电,方便运行维护。当低压干线较长时,可将变电所设在楼层,如设备 等处。 .4两路电源供电时,宜选择两回路不并联同时运行并均衡负荷的方式。

3.2.2.1供配电系统结线,应根据电源条件、负荷性质、负荷回路数量、设备特点等条件确定,并应 满足供电可靠、运行灵活、节约投资、减少能耗、检修方便、便于扩建等要求。 3.2.2.2高压(包括3kV~10kV以下相同)系统宜采用放射式供电,当负荷容量较小,技术经济比较 合理,也可采用环网供电,

3.2.2.3变配电所的位置选择应符合下列原则

靠近负荷中心,可采用预装式变电站或地理式变压器,使高压线路深入负荷中心。 高层建筑可分层供电,方便运行维护。当低压干线较长时,可将变电所设在楼层,如设备层 等处。 3.2.2.4两路电源供电时,宜选择两回路不并联同时运行并均衡负荷的方式。

3.2.3无功功率补偿

3.2.3.1不同电压侧的功率因数不宜低于下列数值

0.4kV:0.93; 6~10kV:0.90。 3.2.3.2电容补偿应采用自动投切装置,提高自然功率因数的措施。 3.2.3.3电容补偿采用自动投切装置后,无功功率补偿达不到3.2.3.1规定值时,应采用同步电动机 或静电电容器作无功功率补偿。 3.2.3.4静电电容器补偿宜采用高压补偿与低压补偿相结合原则,技术经济合理时,宜采用低压侧补 偿,低压补偿采取变电所集中补偿与就地补偿相结合的方案。

3.2.4谐波和谐波抑制

3.2.4.1配电系统的谐波含量应符合以下规定

配电系统的公共母线上的谐波电压限值应符合GB/T14549的要求。 工业和民用建筑各种场所的电磁环境宜按以下要求分类,其谐波电压兼容水平应符合 GB/T18039.4的规定: 对谐波骚扰很敏感的场所,如金融中心,电信枢纽、大型计算机中心、航空港、计量检测 中心等,按1类要求。 对谐波骚扰较敏感的场所,如现代化码头,港口,交通枢纽,大型办公楼、大型商场等, 按2类要求。 一般办公楼、公共建筑及工业环境,按3类要求。 用低压电网的谐波电压兼容水平应符合GB/T18039.3的规定

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3.2.4.2低压电气设备及照明设备的谐波电流发射限值应符合GB17625.1的要求。

3. 2. 4. 3谐波抑制

3.2.4.3.1应选择谐波电流发 的电气设备和照明设备 3.2.4.3.2对大功率整流设备,宜增加整流变压器二次侧的相数和整流设备的整流脉动数;对多台相 数相同的整流设备,宜使整流变压器的 二次侧有一定的相角差

3.2.4.3.3应按下列要求设计合理的配电系统

配电变压器应选用D,yn11接线组别的三相电力变压器,对谐波较大的负荷,宣降低变压器的负 载率或选用有承受谐波作用的K系列三相电力变压器。 非线性负荷较大的配电系统,宜适当增大变压器容量。 较大容量的非线性负荷,应接自靠近电源端,并应与对谐波骚扰敏感的负荷分接自不同母线段 或不同馈线。 具有谐波互补作用的各设备,宜接到同一配电点或同一母线。有条件时,宜集中靠近布置,并 就近设置配电点。 应改善配电系统的线路的三相不平衡度,将单相或两相负荷合理分接自各相。 提高功率因数的补偿电容装置,宜串联合适参数的电抗器。

4.1.1配电变压器应选择损耗低、能效高、技术先进、综合经济合理的新型节能产品。 4.1.2配电变压器选择应遵循寿命期运行费和初建(或改建)费用总和最低的原则确定变压器的合理 负荷率。 4.1.3配电变压器的台数和容量,应按负荷性质、昼夜和季节性负荷变化等因素确定,以获得最佳经 济运行效果。

4.2.1配电变压器选型

4.2.1.1配电变压器应选择符合GB20052价值指标的产品。 4.2.1.2应根据寿命期运行费用和初建(或改建)费用总和最低的原则选择配电变压器,按DL/T985 中的总拥有费用法(TOC法)进行方案比较。 .2.1.3对运行中的配电变压器的改造,应按TOC法对改造前后的总费用进行比较确定,并按GB/T13471 和DL/T985中的方法计算改造投资的回收年限

4.2.2配电变压器容量选择

4.2.2.1宜采用TOC法计算不同容量变压器的总费用,按总费用最低原则确

2.2.1宜采用TOC法计算不同容量变压器的总费用,按总费用最低原则确定容量。 2.2.2正常运行状态的变压器负荷率不宜大于80%,也不宜低于30%。 相220V及380V负荷应均衡分接于各相

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4.2.2.3装有两台或以上变压器的变电所(站、室),当其中一台变压器断开时,其余变压器容董应 能满足所按全部一级和二级负荷用电。 4.2.2.4单台变压器容量不宜大于1600kVA;当计算负荷大且集中、技术经济合理时,可选用更大容 量变压器。 4.2.2.5昼夜或季节性负荷变化大,可按实际运行需要设置不同容量变压器。

4.2.3配电变压器台数选择

3.1应按计算负荷大小、供电可靠性以及电能质量要求和经济运行条件,合理选取变压器台数 3.2符合下列条件之一的,宜设置两台或以上的变压器: 一右核多一级减二级负蓝

3.1应按计算负荷大小、供电可靠性以及电能质量要求和经济运行条件,合理选取变压器台数 3.2符合下列条件之一的,宜设置两台或以上的变压器: 有较多一级或二级负荷。 季节性负荷变化大。 一负荷量大且集中时。 对负荷变化较大的用户,可选择三台配变。正常运行两台,另一台应根据负荷情况投切

负荷量大且集中时。 对负荷变化较大的用户,可选择三台配变。正常运行两台,另一台应根据负荷情况投切

变化较大的用户,可选择三台配变。正常运行两台,另一台应根据负荷情况投切。

4.3.1工业和民用多层或高层建筑内变电所应选用非燃或难燃型变压器,独立变电所和附设变电所的 变压器,可选用油浸式变压器: 4.3.2应按GB20052节能评价值要求选择低损耗变压器。 4.3.3技术经济合理时,宜选用非晶合金铁芯变压器。 4.3.410/0.4kV的配电变压器,应选用D.yn11接线组别的三相变压器。 4.3.5当电源电压偏差不能满足需要,且用电负荷对电压有较严格要求的场所,采用单独的低压调压 表置技术经济不合理时,可采用10(6)kV有载调压变压器。 4.3.6城市公共配电及住宅小区配电系统,负荷较分散时,宜选用组合式成套变电站或地埋式变压器

5.2.1下列配电线路应采用铜导体

需要确保长期运行中连接可靠的回路,如重要电源、重要的操作回路及二次回路、电机励磁回 路,重要的控制线路; 移动设备的线路及振动场所的线路; 公共建筑和居住建筑的分支配电线路: 高温环境、潮湿环境、爆炸及火灾危险环境的配电和控制线路; 应急系统及消防设施的线路; 对铝有腐蚀的环境;

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6电动机及调速系统节电设计

6.1.2中小型的电动机能效

电动机的能效应符合GB18613的规定(见附录H)。

《节水灌溉项目后评价规范 GB/T30949-2014》电动机的能效应符合GB18613的规定(见附录H)

同种类的调速电动机应符合相应标准JB/T7118、JB/T7127、JB/T8681技术条件的要求

6.2.1电动机类型选择

6.2.1.1电动机类型应满足安全、起动、制动、调速等方面要求,并以节能的原则来选择。 6.2.1.2恒负载连续运转,功率在250kW及以上,宜采用同步电动机。 6.2.1.3功率在200kW及以上,宜采用高压电动机。 6.2.1.4除特殊负载需要外,不宜选用直流电动机。

6.2.1.1电动机类型应满足安全、起动、制动、调速等方面要求,并以节能的原则来选择 6.2.1.2恒负载连续运转,功率在250kW及以上,宜采用同步电动机。 6.2.1.3功率在200kW及以上,宜采用高压电动机。 6.2.1.4除特殊负载需要外,不宜选用直流电动机

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作在经济这 行范围内。 6.2.1.6按照国家标准GB18613优先选用电动机能效等级达到1级的电动机,一般宜符合适下列工况 条件: 负载率在0.6以上;

负载率在0.6以上; 每年连续运行时间在3000h以上; 电机运行时无频繁启、制动(最好是轻载启动《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第6部分:电焊机电缆 GB/T 5013.6-2008》,如风机、水泵类负载); 单机容量较大。 能效等级最低不应低于2级。

6.2.2选用调速装置和启动设备

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