摘要:当前,我国正在不断加大城市管网建设和改造力度,持续推进综合管廊建设,以实现城市工程管线集中的敷设、地下空间资源的综合利用。本文简单阐述了我国综合管廊工程发展情况,重点针对综合管廊电气工程相关问题展开了探讨。
关键词:综合管廊;电气工程;设计;相关问题
0引言
“面子”是城市的风貌,而“里子”则是城市的良心,综合管廊是城市重要的地下公共设施,用于容纳2类及以上城市工程管线的构筑物及附属设施,以实现“统一规划、统一建设、统一管理”,对于地下空间的综合利用与集约化管理具有重要意义。
1我国综合管廊工程发展情况
综合管廊,又称共同沟、共同管道,其建于城市地下、用于敷设**公用管线,即在地下构建一个公用隧道空间,将多种公用管线进行集中铺设,设专门的检修口、投料口、监测系统,实现统一规划、设计、建设与管理。管廊内主要容纳的管线包括电力、通讯、自来水、热力等,根据实际需要也可将排水管线收纳在内。
2015年,《办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》(国办发[2015]61号)提出,到2020年,建成一批具有水平的地下综合管廊并投入运营,以有效改善反复开挖地面的“马路拉链”问题,提升管线安全水平,逐步主要街道蜘蛛网式架空线,美化城市地面景观;2016年2月6日,《**关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》指出,需认真总结推广试点城市经验,逐步推进城市地下综合管廊建设,统筹各类管线敷设,综合利用地下空间资源,提高城市综合承载能力。总之,综合管廊作为城市的地下生命线,正突飞猛进般地迎来建设高潮。
2城市综合管廊电气工程相关问题2.1.1供电点设置
综合管廊沿线需设置供电点,电源总配电箱应设置在管廊的进出口处,遵循“数量少、造价低”的原则,每处供电点供电防火区间数量控制在5~6个(供电范围为1~1.2km);
2.1.2负荷等级
综合管廊的消防设备、监控与报警设备、应急照明设备应按现行国家标准《供配电系统设计规范》(GB50052)规定的二级负荷供电;天然气管道舱的监控与报警设备、管道紧急切断阀、事故风机需按二级负荷供电,且宜采用两回线路供电;两回线路供电存在困难时,需另外设置备用电源。其余用电设备均可按照三级负荷进行供电。
2.1.3配电系统
综合管廊低压配电系统应采用TN-S接地系统,对于用电设备端子处的电压偏差允许值需满足《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)*5.0.4条规定。
2.2电缆相关问题①电缆选择。
对于非消防设备的供电电缆、控制电缆可选用阻燃电缆,消防设备则要选用耐火电缆或不燃电缆;鼠害严重场所绝缘电缆需具有金属包带或钢带铠装。
②电缆敷设。
热力管道严禁和电力电缆同舱敷设;110kV及以上电力电缆严禁和通信电缆同侧布置;电力电缆舱室需要每隔200m使用耐火时间过3h的不燃墙体进行防火分隔,电缆管线穿越防火隔墙处需使用阻火包等严密封堵;消防电缆敷设需满足《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)有关要求。
2.3电气设备相关问题①照度标准
照明系统分为正常照明及应急照明,应急照明包括备用照明、疏散照明。其中,普通段正常照明照度不小于10lx,防火分区门等处的局部照度不小于100lx;应急照明设置疏散照明,疏散照明包括疏散通道安全照明、疏散指示标志灯,疏散安全照明照度不小于5lx,疏散指示灯照度不小于0.5lx。
②光源选择
一般照明灯具采用T5型防水防尘荧光灯,每5m一盏,吸安装;备用照明采用每15m设置一盏应急照明灯,自带蓄电池,应急时间90min,吸安装;疏散照明采用疏散指示灯、安全出口指示灯。
③照明供电及线路敷设
一般照明供电及线路敷设线路应符合《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)要求,应急照明供电及线路敷设线路应符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的有关规定。
2.5监控报警系统相关问题3.2.1.变配电所接线方式
箱式变电所高压侧采用线路变压器组接线。0.4kV侧采用双电源单母线分段联络的接线方式,两台变压器分列运行,母联分闸。管廊内采用放射式及树干式相结合的方式配电,防火分区内以放射式及链式配电方式至用电设备。燃气舱的检修插座仅在环境安全的情况下送电。
3.2.2保护
10kV系统保护:箱式变电所10kV侧环网柜采用负荷开关操作,采用熔断器作为短路及过载保护;0.4kV系统保护:0.4kV侧低压系统总进线断路器设定时限过电流、反时限过电流及零序电流保护。小型电机采用“断路器+接触器+热继电器”保护方式。一般馈电线路采用低压断路器保护。
3.3电力测量与计量
低压开关柜的馈出线回路安装具有RS-485通讯接口(Modbus通讯协议)的智能型三相综合电力测控仪,测量电流、电压、功率、电能等电气参数,其测量精度不0.2级。
3.4无功补偿
用电设备正常运转时平均自然功率因数均0.9,不符合供用电规程的要求。为了提高用电设备运行功率因素,在低压侧采用集中补偿方式进行补偿,补偿后变压器高压侧功率因数不0.95。
3.5设备启动与控制
综合管廊内设备均采用直接启动方式。①风机及正常照明主要采用手动、PLC远程、按钮箱远程三种控制方式,由动力及照明配电箱内的转换开关选择切换。水泵主要采用就地手动及PLC自动控制两种控制方式,由水泵控制箱内的转换开关选择切换。②风机及正常照明在各防火分区两端防火门外、逃生口及吊装口设置本防火分区照明及风机设备的控制按钮。③管廊内风机正常工作时,设备由PLC系统自动控制风机与防火阀的联动。当火灾报警系统关闭防火阀时,风机被强制切断。
3.6综合管廊内照明3.6.1正常照明。
照明灯具安在管廊内吸安装,综合舱灯具布置间距6.5m左右,电力舱灯具间距4.6m左右,燃气舱及污水舱灯具间距6.3m左右。一般照明的平均照度不25lx,*小照度不小于5lx,在人员出入口及设备操作处将平均照度提高到不小于100lx。
3.6.2应急照明与疏散指示
管廊内应急照明照度不5lx。应急照明与疏散指示安装间距不大于20m,由各配电区间消防负荷双电源切换箱供电,灯具蓄电池供电时间不小于60min。在管廊各出入口及防火门上方安装出口标志灯。灯光疏散指示标志设置在距地面1.0m以下,安装间距不大于20m。
3.6.3光源、灯具要求
采用LED光源。综合管廊内采用防触电保护等级为Ⅰ类的防水防潮灯具,防护等级不IP54。燃气舱照明灯具采用防爆型灯具,防爆等级ExdⅡBT4。
3.6.4照明配电要求
管廊上层各节点内正常照明、应急照明及疏散指示采用DC24V供电,管廊下层各舱室内正常照明、应急照明、疏散指示标志及安全出口标志灯采用AC220V供电。
3.7电缆电线选择及敷设4.3平台拓扑图
4.4平台子系统
4.4.1电力监控
电力监控主要针对10/0.4kV地面或地下变电所,对变电所高压回路配置微机保护装置及多功能仪表进行保护和监控,对0.4kV出线配置多功能计量仪表,用于测控出线回路电气参数和用能情况,可实时监控高低压供配电系统开关柜、变压器微机保护测控装置、发电机控制柜、ATS/STS、UPS,包括遥控、遥信、遥测、遥调、事故报警及记录等。
4.4.2环境监测
环境监测包括温湿度、烟感温感、积水浸水、可燃气体浓度、门禁、视频、空调、消防数据的采集、展示和预警,同时也可接入管廊舱室内的水泵和通风排烟风机等设备集成的第三方系统完成管廊环境综合监控。
4.4.3马达监控
马达监控实现对管廊电机的保护、遥测、遥信、遥控功能,实现对电机过载、短路、缺相、漏电等异常情况的保护、监测和报警。在需要的情况下可以设置联动控制。
4.4.4电气安全
AcrelEMS-UT能效管理系统针对配电系统的电气安全隐患配置相应的电气火灾传感器、温度传感器,消防设备电源传感器、防火门状态传感器,接入消防疏散照明以及指示灯具的状态实时显示,并且对UPS的蓄电池温度、内阻进行实时监视,发生异常时通过声光、短信、APP及时预警。
4.4.5智能照明控制
防火分区单独控制,分区内设置智能控制面板就地驱动器;开关驱动器连接消防报警系统,接收消防报警信息,强制打开驱动器回路。
廊内上方安装智能照明传感器,使人员进入管廊内自动开启灯具,在管廊内停留灯具保持常亮,离开后灯具关闭。
除了现场的控制方式外,还可用电脑端实现集中控制,实时远程监控当前区域的照明情况,必要时可远程控制该区域的照明。
考虑现场模块分布较广,距离过长,除了现场的控制方式外,还可用电脑端实现集中控制,实时远程监控当前区域的照明情况,必要时可远程控制该区域的照明。
系统支持单控、区域控制、自动控制、感应控制、定时控制、场景控制、调光控制等多种控制方式,支持延时控制,避免同时亮灯负荷对配电系统造成冲击。模块不依赖系统,可独立工作,每个模块均自带时间模块,可根据经纬度自动识别日出日落时间实现自动控制功能。
4相关平台部署硬件选型清单
4.1电力监控及配电室环境监控系统
4.2智能照明系统
4.3电气火灾监控系统
4.4消防设备电源监控系统
6结语
综上所述,综合管廊已经成为我国城市一大重要地下系统,实现了各种管线的集中建设与集约化管理。电气工程是管廊工程中*主要的附属工程,其为管廊内照明、监控、消防、通风、排水等提供电力**,需要做好供配电系统、电缆、电气设备、照明系统以及监控与报警系统等相关问题的分析,实现管廊的稳定、安全运营。
参考文献
[1]乔玉平.综合管廊电气设计思路及具体方式解析[J].建材发展导向上,2016,14(7):184~185.
[2]李蕊,付浩程.综合管廊监控与报警系统设计浅析[J].智能建筑电气技术,2016,10(3):67~70.
[3]田强,王建,郑立宁,等.城市地下综合管廊智能化运营管理技术研究[J].技术与市场,2015,22(12):27~28.
[4]甘管乐.综合管廊电气工程相关问题的探讨
[5]安科瑞企业微电网设计应用手册.2020.06版.
[6]安科瑞电气股份有限公司官网.
[7]安科瑞综合管廊能效管理系统解决方案.2020.06版.
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