《表1 综合管廊变配电所设置形式对比》

《表1 综合管廊变配电所设置形式对比》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《典型四舱室综合管廊电气设计简述》


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综合管廊用电负荷分布呈线型或网状结构,负荷分布广,用电设备数量多,且总负荷较大,其电源设置通常考虑申请两路10k V电源,采用树干式配电,为管廊沿途变配电所供电,而以往工程选用的多是箱式变电站形式[3]。由于管廊的电力进出线甩口和箱式变电站设置位置一般有一定的距离,故箱式变电站和管廊之间要额外新建电力排管和电力井进线连通,才能保证箱式变电站的10k V高压电源电缆和低压配电电缆进出管廊,且管廊电力进出线甩口覆土一般在3~5m,覆土较深,势必会增加修建电力管井的费用。并且,该电力管井可能与地面下的其他市政管线,比如智慧灯杆、树池、交通标牌、公交站台等基础管线相互交叉碰撞、影响,增加了市政各专业施工建设的难度。另外,随着城市的发展,人们对城市公共空间的要求越来越高,在城市道路绿化带内设置箱式变电站不仅占用地面空间资源,还影响城市景观绿化效果。该工程管廊变配电采用全地下形式,与管廊风井结合,组成管廊全地下变配电室,这样变配电室的10k V高压电源电缆可直接通过管廊电力舱引入,避免了10k V电缆从管廊内引出至室外箱式变电站后再引入管廊内,而变配电室内的低压出线直接引出后接入管廊内的各级配电箱,进而减少了低压电缆的长度,降低了电压损失和电能损耗,节省了电缆和室外电力管井的投资。管廊变配电所根据工程实际情况采用箱式变电站、全地下变配电室形式的对比详见表1。