Cùng với sự pháttriển của đất nước việc xây dựng cơ sở hạ tầng, thượng tầng cho các công trìnhlớn như trường học, bệnh viện, các tòa nhà cao tầng kinh doanh dịch vụ nhưngân hàng, trung t
Trang 2MỤC LỤC Trang
LỜI MỞ ĐẦU vi
1 Tính cấp thiết của đề tài vi
2 Mục đích của đề tài vi
3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu vii
4 Phương pháp nghiên cứu khoa học vii
5 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài vii
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG VIETCOMBANK 1
1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG VIETCOMBANK 1
1.2 XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA TỪNG TẦNG VÀ TOÀN NGÂN HÀNG 1
1.2.1 Cách phân loại và phân nhóm phụ tải cho từng tầng 1
1.2.2 Xác định phụ tải tính toán của tòa nhà vietcombank 4
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ MẠNG CAO ÁP, HẠ ÁP CHO NGÂN HÀNG VIETCOMBANK 7
2.1 THIẾT KẾ MẠNG CAO ÁP 7
2.1.1 LỰA CHỌN TRẠM BIẾN ÁP 7
2.1.2 Lựa chọn cáp từ tủ RMU về trạm biến áp 7
2.1.3 Chọn thiết bị bảo vệ phía trung áp 8
2.2 THIẾT KẾ MẠNG HẠ ÁP 12
2.2.1 Lựa chọn và kiểm tra thiết bị điện cho tủ hợp bộ (TBA) 12
2.2.2 Lựa chọn và kiểm tra thiết bị điện cho tủ sự cố (TSC) ( tủ cấp cho các thiết bị điện ưu tiên ) 16
2.2.3 Lựa chọn và kiểm tra thiết bị điện cho tủ máy phát (TMP) 23
2.2.4 Tính chọn bộ chuyển nguồn tự động ATS 24
2.2.5 Lựa chọn và kiểm tra thiết bị điện cho tủ UPS (T.UPS) 24
2.2.6 Lựa chọn và kiểm tra các thiết bị điện cho tủ điện tầng hầm 26
2.2.7 Lựa chọn và kiểm tra các thiết bị điện cho tủ điện tầng 1 28
Trang 32.2.8 Lựa chọn và kiểm tra các thiết bị điện cho tủ điện tầng 2 31
2.2.9 Lựa chọn và kiểm tra các thiết bị điện cho tủ điện tầng 3 34
2.2.10 Lựa chọn và kiểm tra dây cáp cho chiếu sáng và cấp điện tới ổ cắm 35
2.2.11 Lựa chọn và kiểm tra aptomat cho tủ điện phòng TP3 36
CHƯƠNG 3: NỐI ĐẤT CHỐNG SÉT, NÂNG CAO HỆ SỐ CÔNG SUẤT COSφ VÀ THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG 38
3.1 THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHỐNG SÉT 38
3.2 TÍNH TOÁN NỐI ĐẤT LÀM VIỆC 40
3.3 NÂNG CAO HỆ SỐ COSφ 42
3.3.1 Xác định dung lượng bù 42
3.3.2 Chọn thiết bị bù 43
3.3.3 Chọn tụ bù 43
3.4 THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG CHO TÒA NHÀ 45
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 54
1 Kết luận 54
2 Kiến nghị 54
TÀI LIỆU THAM KHẢO 55
PHỤ LỤC 56
Trang 4DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1 Thông số kỹ thuật của MBA do công ty thiết bị điện
Bảng 2.10 Bảng tính chọn các thiết bị trong tủ hợp bộ 17
Bảng 2.13 Bảng lựa chọn các thiết bị điện của tủ máy phát 25
Bảng 2.15 Bảng lựa chọn các thiết bị cho tủ điện tầng hầm 29Bảng 2.16 Bảng lựa chọn các thiết bị điện cho tủ điện tầng 1 32Bảng 2.17 Bảng lựa chọn các thiết bị điện của tủ điện tầng 2 35Bảng 2.18 Bảng lựa chọn các thiết bị điện của tủ điện tầng 3 37
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
Trang 6LỜI MỞ ĐẦU
1 Tính cấp thiết của đề tài
Trong công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, việc phát triểncác ngành kinh tế là tất yếu, những ngành kinh tế trọng tâm như : công nghiệp,nông nghiệp, du lịch( khách sạn ), dịch vụ đều rất quan trọng Cùng với sự pháttriển của đất nước việc xây dựng cơ sở hạ tầng, thượng tầng cho các công trìnhlớn như trường học, bệnh viện, các tòa nhà cao tầng kinh doanh dịch vụ nhưngân hàng, trung tâm thương mại vv… Đi đôi với các công trình xây dựng đó thìvấn đề cung cấp điện cũng được chú trọng nó đánh giá sự phát triển của mộtthành phố hay một quốc gia về mặt kinh tế
Thiết kế cung cấp điện cho ngân hàng hay các công trình tương tự khôngphải đề tài còn mới nhưng cần đòi hỏi chính xác và hợp lý để tránh lãng phí kinhphí của nhà đầu tư nếu không sẽ gây ra rủi ro như chậm chập, cháy nổ sẽ gây hưhỏng thiết bị và tổn thất về kinh tế
2 Mục đích của đề tài
Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải Phòng
3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu:
Thiết kế cung cấp điện luôn là 1 bài toán lớn và đa dạng Trong đồ án này
em lựa chọn đối tượng thiết kế là tòa nhà ngân hàng Vietcombank chi nhánh HảiPhòng
Phạm vi nghiên cứu:
Tổng quan về ngân hàng Vietcombank Hải phòng
Thiết kế mạng cao áp, hạ áp cho ngân hàng Vietcombank
Nối đất chống sét, nâng cao hệ số công suất cosφ và thiết kế chiếu sáng
4 Phương pháp nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu, tìm hiểu các tài liệu có liên quan đến cung cấp điện
Trang 7Thu thập các tài liệu, sơ đồ mặt bằng, tìm vấn đề nghiên cứu, bổ sung kiểm tra
số liệu và kết quả tính toán
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Trang 8CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG VIETCOMBANK
HẢI PHÒNG
Ngày 15 tháng 6 năm 2006 công trình chính thức được nhà nước phê duyệtxây dựng với diện tích 1960m2 nằm tại vị trí 275 đường Lạch Tray, Hải phòng.Công trình được thiết kế 10 tầng và tầng hầm là khu vực để xe, nơi lắp đặt các
hệ thống bơm cứu hỏa, bơm sinh hoạt, khu vực ngoài được thiết kế sân vườntrồng hoa cây cảnh
Trạm biến áp, trạm phát dự phòng được thiết kế phía sau tòa nhà, trạm trựcbảo vệ nằm ở cổng ra vào tầng 1 của tòa nhà Trên các tầng được thiết kế chung
từ tầng hai đến tầng chín có khu vực nhà vệ sinh, nhà kho, ga xả rác, hai cầuthang bộ, hai thang máy sử dụng cho toàn ngân hàng, một thang máy nội bộ sửdụng vận chuyển trong kho tiền ngân hàng Tầng một và tầng hai được bố trí sànnhân viên giao dịch với khách hàng khá rộng với diện tích 520m2 đảm bảo đủgiao dịch với lượng khách hàng lớn Từ tầng bốn đến tầng chín được bố trí cácphòng lãnh đạo của ngân hàng, các phòng giám đốc phó giám đốc, thư ký, khugiao dịch với khách hàng thanh toán bằng ngoại tệ Tầng mười được thiết kế làmphòng hội thảo lớn và thư viện Tầng kỹ thuật lắp đặt hệ thống kết nối điện nướcđặt hệ thống điều hòa trung tâm, hệ thống kỹ thuật thang máy cho tòa nhà và thulôi chống sét
HÀNG
1.2.1 Cách phân loại và phân nhóm phụ tải cho từng tầng
a Công suất tính toán của thang máy
Trong tòa nhà sử dụng 3 thang máy : 2 thang máy có công suất đặt là 10kW chophép cho phép tất cả mọi người có thể sử dụng chúng, còn 1 thang máy có côngsuất đặt là 11kw chỉ cho phép nhân viên của ngân hàng sử dụng
Ptt= knc.( Ptm1+ Ptm2+ Ptm3)
Trang 9Trong đó:
Ptt : công suất tác dụng tính toán của thang máy
Ptm1, Ptm2, Ptm3 : công suất đặt của thang máy 1,2,3
knc : hệ số nhu cầu ( lấy knc = 0,8 )
b Công suất tính toán của quạt
Trong tòa nhà sử dụng 2 loaị quạt gồm quạt tăng áp cầu thang có công suất10kw và quạt hút khói tầng hầm có công suất là 10kW
Ptt= knc.( Pq1+ Pq2) = 0,8 ( 10+10) = 16 (kW)
Công suất tính toán phản kháng của quạt là:Qtt =Ptt tg=16 0,62= 9,92( kVAr )Công suất tính toán toàn phần của thang máy: S = P tt2 Q tt2
= 18,82(kVA)
c Công suất tính toán của máy bơm
Có 2 hệ thống bơm gồm hệ thống bơm nước sinh hoạt có công suất 10kw và hệthống bơm nước chữa cháy có công suất 15kW
Ptt= knc.( Pb1+ Pb2) = 0,8 ( 10+15) = 20 (kW)
Công suất tính toán phản kháng của quạt là:Qtt = Ptt tg=20 0,62=12,4( kVAr )Công suất tính toán toàn phần của bơm: S = P tt2 Q tt2
= 23,53(kVA)
d Công suất tính toán của tầng hầm
Công suất đặt của tầng hầm là 12 (kW) Ptt= knc.Pth = 0,8 12 = 9,6 (kW)
Công suất tính toán phản kháng của tầng hầm là:Qtt = 9,6 0,62= 5,952( kVAr)Công suất tính toán toàn phần của tầng hầm: S = P tt2 Q tt2
= 11,29(kVA)
e Công suất tính toán của tầng 1
Công suất đặt của tầng 1 là 18kw Ptt= knc.Pt1 = 0,8 18 = 14,4 (kW)
Trang 10Công suất tính toán phản kháng của tầng 1 là:Qtt = 14,4.0,62=8,928 ( kVAr )Công suất tính toán toàn phần của tầng 1: S = P tt2 Q tt2
= 16,94 (kVA)
f Công suất tính toán của tầng 2
Công suất đặt của tầng 2 là 14 (kW) Ptt= knc.Pt2 = 0,8 14 = 11,2 (kW)
Công suất tính toán phản kháng của tầng 1 là:Qtt = 11,2 0,62= 6,944( kVAr )Công suất tính toán toàn phần của tầng 1: S = P tt2 Q tt2
= 13,18 (kVA)
g Công suất tính toán của tầng 3
Công suất đặt của tầng 3 là 29,5 (kW) Ptt= knc.Pt3 = 0,8 29,5 = 23,6 (kW)Công suất tính toán phản kháng của tầng 3 là: Qtt = 23,6 0,62 =14,632 ( kVAr )Công suất tính toán toàn phần của tầng 3: S = P tt2 Q tt2
= 27,77 (kVA)
h Công suất tính toán của tầng 4
Công suất đặt của tầng 4 là 33,5(kW) Ptt= knc.Pt4 = 0,8 33,5 = 26,8 (kW)
Công suất tính toán phản kháng của tầng 4 là: Qtt =26,8 0,62 = 16,616 ( kVAr )Công suất tính toán toàn phần của tầng 4: S = P tt2 Q tt2
= 31,53 (kVA)
i Công suất tính toán của tầng 5
Công suất đặt của tầng 5 là 33,5(kW) Ptt= knc.Pt5 = 0,8 33,5 = 26,8 (kW)
Công suất tính toán phản kháng của tầng 5 là: Qtt =26,8 0,62 = 16,616 ( kVAr )Công suất tính toán toàn phần của tầng 5: S = P tt2 Q tt2
= 31,53 (kVA)
j Công suất tính toán của tầng 6
Công suất đặt của tầng 6 là 30(kW) Ptt= knc.Pt6 = 0,8 30 = 24 (kW)
Công suất tính toán phản kháng của tầng 6 là: Qtt = 24 0,62 = 14,88 ( kVAr )Công suất tính toán toàn phần của tầng 6: S = P tt2 Q tt2
= 28,24 (kVA)
k Công suất tính toán của tầng 7
Công suất đặt của tầng 7 là 31,5(kW) Ptt= knc.Pt7 = 0,8 31,5 = 25,2 (kW)
Công suất tính toán phản kháng của tầng 7 là: Qtt =25,2 0,62 = 15,624 ( kVAr )Công suất tính toán toàn phần của tầng 4: S = P tt2 Q tt2
= 29,65 (kVA)
Trang 11l Công suất tính toán của tầng 8,9,10
Công suất đặt của tầng 8,9,10 là 29,5 (kW) Ptt= knc.Pt3 = 0,8 29,5 = 23,6 (kW)Công suất tính toán phản kháng là: Qtt = 23,6 0,62 =14,632 ( kVAr )
Công suất tính toán toàn phần : S = P tt2 Q tt2
= 27,77 (kVA)
m Công suất tính toán cho tủ điện sự cố
Công suất đặt cho tủ điện sự cố là 37(kW) Ptt= knc.Ptsc = 0,8 37 = 29,6 (kW)Công suất tính toán phản kháng là: Qtt=29,6 0,62= 18,352(kVAr )
Công suất tính toán toàn phần : S = √P tt2+Q tt2 = 34,83 (kVA)
n Công suất tính toán cho các thiết bị ưu tiên
Pưt=Pb+Pq+Ptm+Pt1+Pt2+Pt3+Pt4+Pt5+Pt6+Pt7+Pt8+Pt9+Pt10+Ptsc=25+20+32+12+18+14+29,5+33,5+33,5+30+31,5+29,5+29,5+30+37=395 (kW)
Ptt= knc.Pưt = 0,8 395= 316 (kW)
Công suất tính toán phản kháng của tầng 7 là: Qtt = 316 0,62 = 195,92 ( kVAr )Công suất tính toán toàn phần :S = √P tt2+Q tt2 = 371,8 (kVA)
o Công suất tính toán cho hệ thống điều hòa
Công suất đặt cho tủ điện sự cố là 320(kW) Ptt= knc.Pđh = 0,8 320 = 256 (kW)Công suất tính toán phản kháng là:Qtt =256 0,62 = 158,72 ( kVAr )
Công suất tính toán toàn phần: S = √P tt2+Q tt2 = 301,2 (kVA)
1.2.2 Xác định phụ tải tính toán của tòa nhà vietcombank
Công suất đặt cho toàn tòa nhà là
Ptn=Pđh+Pb+Pq+Ptm+Pt1+Pt2+Pt3+Pt4+Pt5+Pt6+Pt7+Pt8+Pt9+Pt10+Ptsc=320+25+20+32+12+18+14+29,5+33,5+33,5+30+31,5+29,5+29,5+30+37=715 (kW)
Trang 12Mỗi vòng tròn biểu đồ phụ tải chia ra thành hai phần hình quạt tương ứng với phụ tải động lực và phụ tải chiếu sáng.
Hình 1.1 Vòng tròn phụ tải
Bán kính vòng tròn phụ tải:
R = Rφ= √ S tti
Π m Trong đó:
Sttthầm=83,77 (kVA), P= 7 (KW) Bán kính vòng tròn phụ tải:
Rtttangham= √ StttanghamΠ m = √83 ,77 Π 1 = 5,16 (cm)Góc chiếu sáng:
α = \f(360.P,P f(360.P,P =
360.7
71,2 = 35,39
Theo cách tính như vậy ta lập được bảng sau:
Bảng 1.1 Bảng thông số R và α của biểu đồ phụ tải
Trang 14CHƯƠNG 2 THIẾT KẾ MẠNG CAO ÁP, HẠ ÁP CHO NGÂN
HÀNG VIETCOMBANK
2.1THIẾT KẾ MẠNG CAO ÁP
2.1.1 LỰA CHỌN TRẠM BIẾN ÁP
a Chọn máy biến áp và công suất máy phát
Dung lượng MBA được chọn theo điều kiện: SđmBA > Stt = 673 ( kVA )
Tra bảng 1.5/25-[2] ta chọn được máy biến áp có công suất SđmBA = 750 kVA docông ty thiết bị điện Đông Anh chế tạo
Bảng 2.1 Thông số kỹ thuật của MBA do công ty thiết bị điện Đông Anh chế
Dòngđiệnkhôn
g tải
Io(%)
Điệnápngắnmạch
UN( %)
Kích thước bao(mm)
TrọnglượngKhô
ngtải
Cótải
(lít)
Toànbộ(kg)
b Chọn dung lượng máy phát
Dung lượng máy phát cấp cho tòa nhà được chọn theo điều kiện: SđmMF >
SƯT Với SƯT = 371,8 (kVA) chọn máy phát điện diezen có thông số: Sđm = 400
2.1.2 Lựa chọn cáp từ tủ RMU về trạm biến áp
Trang 15Chọn tiết diện dây cáp theo phương pháp mật độ dòng điện kinh tếTiết diện dây dẫn được chọn phải thỏa mãn điều kiện sau:
F❑≥ I lvmax
J kt Ilvmax = \f(360.P,P f(S,U = 750
√3 22 = 20 (A)Với Tmax = 3500h tra bảng 4.3/194-[2] ta được mật độ dòng điện kinh tế J kt =
3,1(A/mm2) Suy ra F❑≥ I lvmax J
kt = 3,120 = 6,45 mm2
Tra bảng 4.57/273-[2] chọn cáp đồng 3 lõi 22kV cách điện bằng XPLE cóđai thép, vỏ PVC tiết diện 240 mm2 có Icp = 470 (A)
2.1.3 Chọn thiết bị bảo vệ phía trung áp
* Tính toán ngắn mạch tại điểm N phía cao áp máy biến áp
a Sơ đồ đi dây
b sơ đồ thay thếHình 2.1 Sơ đồ nguyên lý và sơ đồ thay thế tính ngắn mạch cao ápĐiện kháng của hệ thống:
2 dm HT
N
U x
S
=
Trang 16S: Công suất cắt của máy cắt đầu nguồn, kVA Máy cắt đầu nguồn củatrạm biến áp trung gian do Liên Xô chế tạo có công suất cắt là 300MVA, Uđm=
22 (KV) Vậy
2 HT
Trang 17Trị số IN và iXK được dùng để kiểm tra khả năng ổn định nhiệt và ổn địnhđộng của thiết bị điện trong trạng thái ngắn mạch.
- Lựa chọn và kiểm tra dao cắt phụ tải:
Điều kiện chọn dao cắt phụ tải dựa trên cơ sở điện áp định mức và dòngđiện định mức UđmMCPT > Uđm.m (KV) ; IđmMCPT > Ilvmax ( A )
Với: Ilvmax = S mba
√3 U đ m= 750
√3 22=19,68 (A)Tra PL 2.11/339-[1] chọn dao cắt phụ tải do ABB chế tạo
Bảng 2.2 Thông số kĩ thuật dao cắt phụ tảiLoại máy cắt phụ tải Uđm ( KV ) Iđm ( A ) INmax ( KA ) IN3s (KA)
Bảng 2.3 Kết quả kiểm tra MCPT
- Lựa chọn và kiểm tra cầu chì cao áp:
Bảng 2.4 Lựa chọn cầu chìĐại lượng chọn và kiểm tra Công thức tính toánĐiện áp định mức ( KV ) UđmCC > Uđm.mạng
Dòng điện lâu dài định mức ( A ) IđmCC > Ilvmax
Công suất cắt định mức ( MVA ) SđmCC > S”
Trang 18Đại lượng chọn và kiểm tra Kết quả
- Lựa chọn và kiểm tra thanh dẫn:
Dòng điện tính toán của máy biến áp là: IBA = S mba
√3 U đ m= 750
√3 22=19,68 (A)Với IBA = 19,68(A) tra PL 4.20/373-[1] chọn thanh cái làm bằng đồngthanh kích thước 25 x 3 mm có Icp = 340 (A)
Bảng 2.7 Bảng lựa chọn thanh dẫnĐại lượng chọn và kiểm tra Công thức tính toánDòng điện phát nóng lâu dài cho phép, A k1k2Icp > Ilvmax
Khả năng ổn định động, kG/cm2 σcp ≥ σtt
Khả năng ổn định nhiệt, mm2 S>α.IN.√t¿
α là hệ số tra ở bảng 8.8/280-[3]
S : tiết diện thanh dẫn được chọn
k1 = 0,95 khi thanh dẫn đặt ngang
k2 là hệ số hiệu chỉnh khi xét trường hợp thanh dẫn gồm nhiều thanh ghéplại , nếu là dây dẫn trên không thì k2=1
Icp là dòng điện cho phép của thanh dẫn
σcp ứng suất cho phép của vật liệu làm thanh dẫn đồng:
M – mômen uốn tính toán
Trang 19l - khoảng cách giữa các sứ của một pha, l = 70 cm
a - là khoảng cách giữa các pha (cm)
W – mômen chống uốn của các loại thanh dẫn, cm3
Kiểm tra điều kiện ổn định nhiệt:
tgt lấy là 0,5s
F 25.3 75 6.7,74 0,5 32,84 = = > = S= 25.3=75 > 6.7,74.√0,5=32,84→ thỏa
2.2THIẾ KẾ MẠNG HẠ ÁP.
2.2.1 Lựa chọn và kiểm tra thiết bị điện cho tủ hợp bộ (TBA).
- Lựa chọn và kiểm tra aptomat tổng
Công suất tính toán của tủ hợp bộ
- Lựa chọn và kiểm tra aptomat, cáp từ tủ hợp bộ đến tủ sự cố
Trang 20Theo chương 1 ta có Stt = 371,8 (kVA) ; Ilvmax = U S
đ m x√3 = 0,4 x371,8
√3 = 536,65 (A)Tra bảng 3.6/147-[2] Lựa chọn aptomat loại MCCB – 3P C801H do MerlinGerin với các thông số:Uđm A = 690 (V) > Uđm LĐ = 400 (V) ; Iđm A = 800 (A) >
ITT = 536,65(A) ; IcđmA = 40 (kA)
Lựa chọn cáp theo điện kiện phát nóng : Icp ≥ Ilvmax = 536,65 (A)
Tra bảng 4.31/254-[2] ta chọn cáp CU/XLPE/DSTA/PVC (4x300)mm2 doDELTA có Iđm = 592(A)
Kiểm tra lại dây cáp theo điều kiện tổn thất điện áp cho phép
Khoảng cách từ tủ hợp bộ đến tủ sự cố là l = 10(m)
Tra bảng 2.36/645-[3] ta được r0 = 0,08(Ω)/km) , x0 = 0,06(Ω)/km)
∆U = P R+Q X U = (316.0,08+ 195,92.0,06) 0,01
0,4 = 0,9 (V) < 20 (V)Vậy cáp đã chọn thỏa mãn
Tính chọn dây tiếp đất : Ilvmax = 536,65 (A) Tra bảng 4.30/254-[2] ta chọn cápXLPE, 1 lõi đồng điện áp 600/1000V có Fđm = 300 m2 do Delta chế tạo có Iđm =623(A)
- Lựa chọn và kiểm tra aptomat, cáp từ tủ hợp bộ đến tủ điều hòa
Theo chương 1 ta có Stt = 301,2 (kVA) ; Ilvmax = U S
đ m x√3 = 301,2
0,4 x√3 = 434,7 (A)Tra bảng 3.6/147-[2] Lựa chọn aptomat loại MCCB – 3P C801H do MerlinGerin với các thông số:Uđm A = 690 (V); Iđm A = 800 (A); IcđmA = 40 (kA)
Lựa chọn cáp theo điện kiện phát nóng : Icp ≥ Ilvmax = 434,7 (A)
Tra bảng 4.31/254-[2] ta chọn cáp CU/XLPE/DSTA/PVC (4x240)mm2 doDELTA có Iđm = 529(A)
Kiểm tra lại dây cáp theo điều kiện tổn thất điện áp cho phép
Khoảng cách từ tủ hợp bộ đến tủ điều hòa là l = 100(m)
Tra bảng 2.36/645-[3] ta được r0 = 0,08(Ω)/km), x0 = 0,06(Ω)/km)
∆U = P R+Q X U = (256.0,08+159.0,06) 0,10,4 = 7,5 (V) < 20 (V)
Trang 21Vậy cáp đã chọn thỏa mãn
Tính chọn dây tiếp đất : Ilvmax = 437,4 (A)
Tra bảng 4.30/254-[2] ta chọn cáp đồng 1 lõi điện áp 600/1000V có Fđm = 240
m2 do Delta chế tạo có Iđm = 558(A)
Vậy ta chọn aptomat như trên là hợp lý
- Lựa chọn và kiểm tra thanh dẫn:
Dòng điện lớn nhất qua thanh góp là dòng định mức của máy biến áp
Trang 22Bảng 2.8 Kết quả kiểm tra thanh góp
- Dòng phát nóng lâu dài cho phép (A)
- Lựa chọn và kiểm tra máy biến dòng điện ( BI )
Điều kiện chọn và kiểm tra máy biến dòng:UđmBI Uđmmạng ; I1đmBI Ilvmax
Căn cứ vào giá trị dòng điện chạy trên đoạn dây tổng Ilvmax=1082,53 Trabảng 8.6/383-[2] ta chọn máy biến dòng loại BD21 do công ty Thiết bị điện chếtạo
Bảng 2.9 Thông số kỹ thuật của biến dòng BD21Mã
Sốvòngdâysơ
glượng(kg)
Dunglượng(VA)
Cấpchín
h xác
Đườn
g kinh
Dài Rộng
Cao
Lắpđặt
Trang 23Iđm A = 800 (A)
IcđmA = 40 (kA)Các thiết bị đo
lường
Biếndòng
chính xác 0,5 ;15VA
Ampe kế Thang đo 0 ÷ 800AVôn kế Thang đo 0 ÷ 450VCầu chì 220V – 2A
2.2.2 Lựa chọn và kiểm tra thiết bị điện cho tủ sự cố (TSC) ( tủ cấp cho các thiết
bị điện ưu tiên )
- Lựa chọn và kiểm tra aptomat tổng
Trang 24Theo chương 1 công suất tính toán của tủ sự cố Stt = 371,8 (KVA) Ilvmax =
S tt
√3×U đm =
371,8
√3×0,4 = 536,64 (A) Tra bảng 3.5/149-[2] Lựa chọn aptomat
loại MCCB – 3P C801H do Merlin Gerin với các thông số: Uđm A = 690 (V) ; Iđm
A = 8100 (A) , IcđmA = 40 (kA)
- Tính toán , lựa chọn , kiểm tra thanh cái
Tra bảng 7.2/363-[2] sử dụng thanh cái có tiết diện M50x5 có dòng điện chophép bằng 860 (A) Kiểm tra lại theo điều kiện dòng phát nóng cho phép
K1.K2.Icb= 0,95.1.860 = 817 > Icb = 536,64 (A)
Vậy thanh cái đã chọn thỏa mãn
- Lựa chọn và kiểm tra aptomat, dây cáp cho tầng hầm
Theo chương 1 thì khu tầng hầm có S = 11,29(kVA)
Ilvmax =
S tt
√3×U đm =
11,29
√3×0,4 = 16,3 (A) Tra bảng 3.1/146-[2] Lựa chọn
aptomat loại MCCB – 3P ABH do LG với các thông số:Uđm A = 600 (V) ; Iđm A =30(A) ; IcđmA = 35 (kA)
Lựa chọn cáp từ tủ sự cố đến tủ điện tầng hầm theo điện kiện phát nóng
Icp ≥ Ilvmax ; Ilvmax =
S tt
√3×U đm =
11,29
√3×0,4 = 16,3 (A); Icp ≥ Ilvmax = 16,3 (A)
Tra bảng 4.24/250-[2] Ta chọn dùng cáp CU/PVC/PVC (4x10)mm2 do LENSchế tạo có Icp = 87(A)
Kiểm tra lại dây cáp theo điều kiện tổn thất điện áp cho phép
Kiểm tra với khu vực đặt xa nhất là tủ điện thang máy 1 có l = 100 (m)
Tra bảng 2.36-[3] trang 645 ta được r0 = 2(Ω)/km), x0 = 0,07(Ω)/km)
∆U = P R+Q X U = (16.2+ 9,92.0,07) 0,10,4 = 8,17 (V) < 20 (V)
Vậy cáp được chọn thỏa mãn
- Lựa chọn và kiểm tra aptomat và dây cáp cho tầng 1
Theo chương 1 có S = 16,94(kVA)
Trang 25Ilvmax =
S tt
√3×U đm =
16,94
√3×0,4 = 24,45 (A) Tra bảng 3.1/146-[2] Lựa chọn
aptomat loại MCCB – 3P ABH do LG với các thông số: ; Uđm A = 600 (V) ; Iđm A
= 50 (A) ; IcđmA = 35 (kA)
Lựa chọn cáp từ tủ sự cố đến tủ điện tầng 1 theo điện kiện phát nóng
Icp ≥ Ilvmax = 24,45 (A) Tra bảng 4.24.250-[2] Ta chọn dùng cáp CU/PVC/PVC (4x10) do LENS chế tạo có Icp = 87 (A)
Kiểm tra lại dây cáp theo điều kiện tổn thất điện áp cho phép
Khoảng cách từ tủ hợp bộ đến tủ điện tầng 1 là l = 10 (m)
Tra bảng 2.36-[3] trang 645 ta được r0 = 2(Ω)/km), x0 = 0,07(Ω)/km)
∆U = P R+Q X U = (14,4.2+ 8,928.0,07).0,010,4 = 0,7 (V) < 20 (V)
Vậy cáp được chọn thỏa mãn
- Lựa chọn và kiểm tra aptomat và dây cáp cho tầng 3
Theo chương 1 thì tầng 3 có S = 27,77(kVA)
Lựa chọn cáp từ tủ sự cố đến tầng 3 theo điện kiện phát nóng
Icp ≥ Ilvmax=40,08 (A) Tra bảng 4.24/250-[2] ta chọn dùng cáp CU/PVC/PVC(4x35) do LENS chế tạo có Icp = 174 (A)
Kiểm tra lại dây cáp theo điều kiện tổn thất điện áp cho phép
Khoảng cách từ tủ hợp bộ đến tủ điện tầng 1 là l = 100 (m)
Tra bảng 2.36/645-[3] ta được r0 = 0,57(Ω)/km), x0 = 0,06(Ω)/km)
∆U = P R+Q X U = (25,2.0,57+15,624.0,06) 0,10,4 = 3,8 (V) < 20 (V)
Vậy cáp được chọn thỏa mãn
- Lựa chọn và kiểm tra aptomat, dây cáp cho tầng 2
Theo chương 1 có S = 14,12(kVA)
Trang 26aptomat loại MCCB – 3P ABH do LG với các thông số: Uđm A = 600 (V) ; I đm A
= 40 (A) ;IcđmA = 35 (kA)
Lựa chọn cáp từ tủ sự cố đến tủ điện tầng 2 theo điện kiện phát nóng
Icp ≥ ITT = 20,38 (A) Tra bảng 4.24/250-[2] ta chọn dùng cáp CU/PVC/PVC(4x25) do LENS chế tạo có Icp = 144 (A)
Kiểm tra lại dây cáp theo điều kiện tổn thất điện áp cho phép
Khoảng cách từ tủ hợp bộ đến tủ điện tầng 1 là l = 15 (m)
Tra bảng 2.36/645-[3] ta được r0 = 0,8(Ω)/km), x0 = 0,07(Ω)/km)
∆U = P R+Q X U = (11,2.0,8+6,944.0,07) 0,0150,4 = 1,2 (V) < 20 (V)
Vậy cáp được chọn thỏa mãn
- Lựa chọn và kiểm tra aptomat và dây cáp cho tủ UPS
Theo chương 1 thì UPS có S = 34,83(kVA)
Ilvmax =
S tt
√3×U đm =
34,83
√3×0,4 = 50,27 (A) Tra bảng 3.1/146-[2] lựa chọn
aptomat loại MCCB – 3P ABH do LG với các thông số:
Uđm A = 600 (V) ; I đm A = 100 (A) ; IcđmA = 35 (kA)
Lựa chọn cáp từ tủ sự cố đến tủ UPS theo điện kiện phát nóng
Icp ≥ Ilvmax = 50,27 (A)
Tra bảng 4.24/250-[2] ta chọn dùng cáp CU/PVC/PVC (4x35) do LENS chế tạo
có Icp = 174 (A)
Kiểm tra lại dây cáp theo điều kiện tổn thất điện áp cho phép
Khoảng cách từ tủ hợp bộ đến tủ UPS là rất ngắn chưa đến 1(m) nên không cầnkiểm tra lại theo điều kiện tổn thất điện áp cho phép
Tra bảng 7.2/363–[2] chọn thanh cái bằng đồng có kích thước 25x3 có Icp = 340(A)
Kiểm tra lại theo điều kiện phát nóng
Trang 27K1.K2.Icp = 0,95.1.340 = 323 (A) > Ilvmax = 50,27 (A)
- Lưa chọn và kiểm tra máy biến dòng
Điều kiện chọn và kiểm tra máy biến dòng: UđmBI Uđmmạng ; I1đmBI Ilvmax
Căn cứ vào giá trị dòng điện chạy trên đoạn dây tổng Ilvmax=537(A) Tra bảng8.6/383-[2] ta chọn máy biến dòng loại BD17/1 do công ty Thiết bị điện chế tạovới U ≤ 600V
Bảng 2.11 Thông số kỹ thuật của máy biến dòng
Sốvòngdâysơcấp
glượng(kg)
Dunglượng(VA)
Cấpchín
Lắpđặt
Từ tủ sự cố đến Tủ Aptomat MCCB – 3P ABH Uđm A = 600 (V)
Trang 28điện thang máy 1 IđmA = 30 (A)
IcđmA = 35 (kA)Dây cáp CU/PVC/PVC (4x10) Icp = 87(A)
Từ tủ sự cố đến Tủ
điện tầng 3
Aptomat MCCB – 3P ABH Uđm A = 600 (V)
I = 75 (A)
Trang 29IcđmA = 35 (kA)Dây cáp CU/PVC/PVC (4x35) Icp = 174 (A)
Trang 30Các thiết bị đo
lường
Biếndòng
BD17/1 800/5 ; cấp chính xác 0,5
; 15VAAmpe kế Thang đo 0 ÷ 800A
Vôn kế Thang đo 0 ÷ 450V
2.2.3 Lựa chọn và kiểm tra thiết bị điện cho tủ máy phát (TMP)
- Bảng lựa chọn các thiết bị
Bảng 2.13 Bảng lựa chọn các thiết bị điện của tủ máy phát
Iđm A = 800 (A)
IcđmA = 40 (kA)Các thiết bị
đo lường
15VAAmpe kế Thang đo 0 ÷ 800A
Vôn kế Thang đo 0 ÷ 450V
2.2.4 Tính chọn bộ chuyển nguồn tự động ATS
Tủ sự cố sử dụng MCCB – 3P 800A nên ta chọn ATS loại 4 cực loại 800A, ATS – 800
2.2.5 Lựa chọn và kiểm tra thiết bị điện cho tủ UPS (T.UPS)
Theo chương 1 ta có công suất biểu kiến cấp cho tủ UPS S = 35kVA
Do đó ta chọn bộ UPS có công suất 40kVA
- Lựa chọn và kiểm tra aptomat và dây cáp cấp điện ổ cắm tầng 1
Có Pđ = 15kw bằng với công suất đặt của tầng 2 nên ta chọn được aptomat vàcáp như sau : Lựa chọn aptomat loại MCCB – 3P ABH do LG với các thông số
Uđm A = 600 (V) ; I đm A = 40 (A) ; IcđmA = 35 (kA) chọn dùng cáp CU/PVC/PVC
(4x25) do LENS chế tạo có Icp = 144 (A)
- Lựa chọn và kiểm tra aptomat và dây cáp cấp điện ổ cắm tầng 2
Trang 31Có Pđ = 18kw trùng với công suất đặt của tầng 1 nên ta chọn được các thiết bịnhư sau : lựa chọn aptomat loại MCCB – 3P ABH do LG với các thông số: Uđm A
= 600 (V) ; Iđm A = 50 (A) ; IcđmA = 35 (kA)
Ta chọn dùng cáp CU/PVC/PVC (4x10) do LENS chế tạo có Icp = 87 (A)
- Lựa chọn và kiểm tra aptomat và dây cáp cấp điện cho hệ thóng chiếusáng sự cố
Công suất đặt của hệ thống chiếu sáng sự cố bằng 2kw
Ptt = 0,8.Pđ = 0,8 2 = 1,6 (kW) ; Stt =
P cosφφ =
1,6 0,85 = 1,9 (kVA) ;Ilvma =
S tt
√3×U đm
=
1,9
√3×0,4 = 2,7 (A) Tra bảng 3.1/146-[2] Lựa chọn aptomat loại MCCB – 3P
ABE do LG với các thông số: Uđm A = 600 (V) ; Iđm A = 10 (A) ; IcđmA = 5 (kA)lựa chọn cáp từ tủ sự cố đến các khu vực theo điện kiện phát nóng
Icp ≥ Ilvmax = 2,7 (A)tra bảng 4.24/250-[2] ta chọn dùng cáp CU/PVC/PVC (4x4)
do LENS chế tạo có Icp = 53 (A)
Kiểm tra lại dây cáp theo điều kiện tổn thất điện áp cho phép
Khoảng cách từ tủ UPS đến tầng 1 là l = 100 (m)
Tra bảng 2.36/645-[3] ta được r0 = 5(Ω)/km), x0 = 0,09(Ω)/km)
∆U = P R+Q X U = (1,6.5+0,992.0,09).0,1
0,4 = 2 (V) < 20 (V)Vậy cáp được chọn thỏa mãn
- Bảng lựa chọn các thiết bị cho tủ UPS
Bảng 2.14 Bảng lựa chọn các thiết bị cho tủ UPS
Trang 322.2.6 Lựa chọn và kiểm tra các thiết bị điện cho tủ điện tầng hầm
- Lựa chọn và kiểm tra aptomat, cáp cho p.lái xe
0,22 = 8,64 (A) Tra bảng 3.1/146-[2] lựa chọn aptomat loại
MCCB – 1P ABE do LG với các thông số:Uđm A = 600 (V) ; Iđm A = 15 (A) ;
IcđmA = 5 (kA)
lựa chọn cáp từ tủ sự cố đến các khu vực theo điện kiện phát nóng
Icp ≥ Ilvmax = 8,64 (A) tra bảng 4.24/250-[2] ta chọn dùng cáp CU/PVC/PVC(3x2,5) do LENS chế tạo có Icp = 41 (A)
Kiểm tra lại dây cáp theo điều kiện tổn thất điện áp cho phép
Khoảng cách từ tủ tầng hầm đến phòng bảo vệ là l = 50 (m)
Tra bảng 2.36/645-[3] ta được r0 = 8(Ω)/km), x0 = 0,09(Ω)/km)
∆U = P R+Q X U = (1,6.8+0,992.0,09).0,05
0,22 = 2,9 (V) < 11 (V)Vậy cáp được chọn thỏa mãn