园区次干道及支路四期道路工程(二期)电照施工图设计说明.docx
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1、电照施工图设计说明一、工程概况及照明设计范围(4)2OkV及以下变电所设计规范(GB5OO53-2O13)1.1工程概况(5)剩余电流动作保护装置安装和运行(GB/T13955-2017)园区次干道及支路四期道路工程共五条道路,分别为ZI路北延伸段、万(6)电力工程电缆设计标准(GB50217-2018)寿路、莱宝西路、莱宝纵向一支路及W7路延伸段,道路总长约5.471km。Zl(7)道路照明用LED灯性能要求(GBT249072010)路北延伸段、万寿路、莱宝西路及W7路延伸段为城市次干道,设计时速40kmh,(8)道路与街路照明灯具性能要求(GB/T24827-2015)路幅宽度2226m
2、,双向4车道,莱宝纵向一支路为城市支路,设计时速30kmh,(9)LED城市道路照明应用技术要求(GB/T31832-2015)路幅宽度16m,双向两车道。(10)道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级(GB本次设计为园区次干道及支路四期道路工程二期工程,含2条道路,范围37478-2019)为Zl路北延伸段K0+794.448-K1+419.443段、莱宝西路K0+496.376(11)城市道路交通工程项目规范GB55011-2021K0+737.044段,道路总长865.7m。(12)建筑与市政工程抗震通用规范GB55002-2021本次工程道路采用沥青路面。(13)市容环卫工程项
3、目规范GB55013-20211.2设计范围(14)电力变压器能效限定值及能效等级(GB20052-2020)照明设计范围包括:供配电系统、照明系统及防雷接地系统。(15)建筑物防雷设计规范(GB50057-2010)二、设计依据及采用标准规范(16)建筑机电工程抗震设计规范(GB50981-2014)2.1合同依据2.3施工工及验收规范建设方与我公司签订的设计合同。(1)城市道路照明工程施工及验收规程(CJJ89-2012)2.2设计标准规范(2)电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168-2018)(1)城市道路照明设计标准(CJJ45-2015)(3)电气装置安装工程接地装置
4、施工及验收规范(GB50169-2016)(2)供配电系统设计规范(GB50052-2009)(4)电气装置安装工程低压电器施工及验收规范(GB50254-2014)(3)低压配电设计规范(GB50054-20I1)(5)lkV及以下配线工程施工与验收规范(GB50575-2010)变压器损耗0.63.2合计63.018.265.64.3 供电电源及变压器选择本工程照明设备采用室外照明配电箱供电,配电箱供电电缆引自相邻道路照明箱变预留回路,最终由建设单位指定接入点。本工程照明设备采用100.4kV户外箱式变电站供电。箱变进线电源引自城市IOkV电网或由环网供电,箱变低压出线采用220/380V
5、电压,三相供电。考虑供电线缆电压损失及供电系统经济性,本工程于全线设置1台IoOkVA箱式变电站。箱式变电站的布置位置详平面图,具体参数详其配电系统图。其中箱变负载率不超过75%。箱变防护等级要求不低于IP54,并应通风良好。其中箱变IOKV进线电源由建设单位委托电力部门专项设计.4.4 配电方式、供电半径及电压降路灯箱变的供电半径按800米左右控制,要求正常运行情况下,照明灯具端电压应为额定电压的90%105%。功率因数补偿1.ED光源自身功率因数较高,无需单灯补偿;在箱变内在设置集中补偿,补偿后功率因数达到0.92以上。4.5 电能计量供电系统按照不同用电性质(照明、交通信号等)实现用电计
6、量采用低压集中计量和分度计量相结合的方式。五、照明系统5.1主要设计标准和参数根据城市道路照明设计标准(CJJ45-2015),道路部分照明参数计算(6)建筑物防雷工程施工与质量验收规范(GB50601-2010)(7)施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005)2.4 规范强制性条文执行情况本工程设计不存在违反行业现行规范强制性条文的情形。2.5 其他依据建设方提供的相关资料;道路及其它相关专业提供的设计资料。三、对上阶段论证及审查意见的执行情况四、供配电系统4.1 负荷等级及供电电压本工程道路照明负荷等级为城市三级用电负荷。各照明回路采用AC380/220V供电,LED单灯在开关电
7、源后采用DC24V供电。4.2 负荷计算负荷计算表用电设备类别设备安装容量Pe(kW)l-二:K功率因数COS计算负荷变压器容,SbCkVA)负荷率有功功率Pjs(kW)无功功率Qjs(kVar)现在功率Sjs(kVA)1#变压器I(X)65.6%道路照明用电8.70.90.97.83.88.7道路照明预留500.90.945.021.850.()交通预留100.80.88.06.010.0景观预留10().850.858.55.310.()广告预留0().850.850.00.00.0其他预招O().850.850.00.()0.0小计78.769.336.978.5同时系数Kp、Kq0.9
8、0.9562.435.071.5电容补镂20补偿后0.9762.415.064.2交会区类型路面平均照度维持值1.X照度均匀度眩光限制主干路与主干路交会500.4在驾驶员观看灯具的方位角上,灯具在90和80高度角方向上的光强分别不得超过IOCd/1000Im和30cdI(XX)Im主干路与次干路交会50主干路与支路交会50次干路与次干路交会30次干路与支路交会30支路与支路交会205.2 照明布置方式(I)Zl路北延伸段、莱宝西路主线灯具采用双臂灯沿道路两侧对称布置方式,灯具采用半截光型灯具,车行道侧灯杆高度为10米,灯臂长度为2.0米,仰角10,光源采用整灯功率为80W的高光效LED灯具,灯
9、杆间距为35米左右;人行道侧灯杆高度6米,灯臂长度为1.5米,仰角10。,光源采用整灯功率为30W的高光效LED灯具。所有灯具电源效率不低于91%0(2)灯杆分别布置在道路两侧人行道处,具体详路灯标准横断面图。灯具位置采用道路里程桩号定位,具体布置详照明平面图。5.3 灯杆、灯具、光源、电器主要参数要求(1)光源:a.光源采用LED,要求显示指数大于等于65,色温2700K3500Kcb.色品容差不大于7SDCM,在寿命周期内光源的色品坐标与初始值的偏差不应超过0.012c.在标称工作状态下,灯具连续燃点3000小时的光源光通量维持率不应小于96%,灯具连续燃点6000小时的光源光通量维持率不
10、应小于92%O(2)灯具:如下:道路照明标准表级别道路名称平均亮度1.aV(Cd/m2)眩光限制阈值增量11(%)大初始值环境比SR最小值均匀度1.minZLav平均照度Eav均匀度EminZEav功率密度1.PD(Wm2)次干道Zl路北延伸段、莱宝西路1.5IO0.50.4200.40.8道路照明设计参数表级别道路名称平均亮度1.av(cdm2)眩光限制阈值增量Tl(%)最大初始值环境比SR最小值均匀度1.minZLav平均照度Eav均匀度EminZEav功率密度1.PD(Wm2)次干路Zl路北延伸段、莱宝西路1.5100.50.4240.40.3人行照明标准表道路等级级别路面平均煦度维持值
11、(Ix)路面最小照度维持值(Ix)最小垂直照度维持值(Ix)最小半柱面照度维持值(Ix)次干路37.51.52.51.5人行照明设计参数表道路等级级别路面平均照度维持值(Ix)路面最小照度维持值(Ix)最小垂直照度维持值(Ix)最小半柱面照度维持值(Ix)次干路37.51.52.51.5交会区照明标准值次深化设计,本图所提供的大样仅供相关厂家参考。5.4照明控制模式及技术要求(1)采用智能照明控制系统,控制系统有单灯控制、系统调控、防盗报警、参数监控、灯杆倾斜报警、漏电报警等功能。道路照明远程监控系统由上位机管理软件、集中控制器、终端控制渊、(单灯控制器、双灯控制器)组成,集中控制渊安装在配电
12、柜内,终端控制器安装在照明终端。集中控制器通过GPRS无线网络与监控中心进行通信,终端控制器采用电力载波通信/RS485等方式与集中控制器进行通信。(2)管理系统具有遥控、遥测、遥信、遥调、线缆盗割报警等功能,解决了小概率事件(如雷雨、台风、天气、政务、节日需要、天文日蚀等)的灯具控制问题,实现了自动灯具巡检及实时灯具检测,动态调节灯具运行参数,分析、记录灯具运行情况等。可根据不同地区、不同季节、不同天候合理设置并远程实时更改灯具运行方案,改变以前单一且固定的定时。(3)可根据不同道路不同时段的照度需求,设定多种分多段式功率调节方案,做到按需调光。管理系统实现了照明的精细化管理,显著提高了照明
13、灯具运行质量和效率、提高城市“亮化”率、节省电能、降低运行成本和维护费用。(4)单灯控制器内集成漏电报警和灯杆倾斜报警装置,线缆防盗保证24小时实时监测。(5)兼容性和拓展性要求:能实现五遥功能、安全防护、智慧管理、便捷维护,能兼容和拓展智慧城市其他系统,如智慧城管系统、无线WIFl系统、视频监控系统、报警求助系统、充电桩系统、道路积水智能预警系统、停车场a.灯具效能150LM/W,配套相应高导热系数的散热主题等附件,灯具采用分体式。外观颜色应采用当地市政委指定的颜色或建设方指定的其他颜色。b.灯具防护等级不应低于IP65,光源腔的防护等级不应低于IP54,道路照明灯具维护系数0.7,灯具电气
14、腔的防护等级不应低于IP43。c.灯具的电源模组应符合现行国家标准灯的控制装置第14部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求GB19510.14的要求,且可现场替换,替换后防护等级不应降低。d.灯具的无线电骚扰特性应符合现行国家标准电,(照明和类似设备的无线电骚扰特性的限制和测量方法GB17743的要求,谐波电流限值应符合现行国家标准电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流16A)GB17625.1的要求,电磁兼容抗扰度应符合现行国家标准一般照明用电设备电磁兼容抗扰度要求GB/T18595的要求。e灯具电源应通过国家强制性产品认证。(3)灯杆:灯杆材质为国标优质Q235或钢宝钢
15、的特制SS400低硅低碳钢(其中Si().04%、屈服强度245MPa)。提供钢材供货合同及质量证明书。灯杆采用内外壁热浸锌圆锥型钢管喷塑灯杆,热镀锌层厚度270Um,锥度12/1000,外喷GB/T18922的1374号色哑光漆,壁厚不小于4mm,其制作应符合相应行业标准。灯杆下部设接线孔,配置专用防盗螺丝。本次部分照明灯杆采用“多杆合一”,集合了标志牌,信号灯等杆件的功能,由于多杆合一设施涉及多个专业、设备厂商和设施权属单位,合杆实施前需提前协调相关部门的意见和需求,并由专门的管理部门统筹管理。路灯合杆灯杆及基础大样应由专业生产厂家二LED路灯要求灯具效能限值不低于15O111W,灯具色温
16、Tc=2700K35OOK,显色指数Ra不低于65。灯具配套相应高导热系数的散热主题等附件,所有路灯采用分体式道路照明LED灯具。在标称工作状态下,灯具连续燃点3000小时的光源光通量维持率不小于96%,连续燃点6000小时光源光通量维持率不小于92%。LED灯具的寿命不应低于30000h,LED灯具正常工作一年的损坏率不应高于3%。1.ED灯具功率因素高、不需设置补偿电容器,无功损耗小。并且LED灯具显色性高,视觉效果好,启动较快。6.2 配光曲线的选择与要求灯具光学器件采用蝙蝠翼型配光(提供配光曲线图),配光曲线平滑,光线在地面分布均匀,不得有明暗区别。6.3 照明功率密度的控制,LPD标
17、准值及设计值本工程照明功率密度值:LPD=O.30W11f(满足规范要求次干路LPDW0.8Wm2)o6.4 照明管理和控制措施采用单灯控制技术,在不降低道路均匀度的前提下,下半夜下调道路照度,降低运行功率以实现路灯开关灯时间的精细管理和分级管理实现节能。经过调节后的主次干路平均照度不低于IOlxo6.5 供电节能措施箱变低压设置集中无功补偿电容器组,提高功率因数。变压器位于负荷中心,三相负荷平衡,负载率合理、空载损耗小。配电变压器应选用D,ynll接线组别的低损耗、低噪音节能型产品,且所选配电变压器应满足电力变压器智能系统、井盖智能系统等。(6)道路照明开灯和关灯时的天然光照度水平,快速路和
18、主干路宜为301x,次干路和支路宜为201x05.5照明线缆及敷设(1)照明供电干线采用YJV-IKV全塑五芯电缆,采用380220V三相四线制低压供电。由供电干线引上至灯杆顶部灯具的分支线采用BVV-0.5kV-3X2.5的绝缘护套导线。为平衡三相负荷,灯具接线采用LKL2、L3、Ll、L2、L3三相跳跃式接线。(2)道路照明的每回路供电干线照明管线在人行道或绿化带下采用双壁波纹管PVCllox5.0埋地敷设,埋深不小于0.5m;在车行道下采用热镀锌钢管SC100X5.0加混凝土包封敷设,埋深不小于0.7m,在埋地管道中,预留两组管道以备交通信号或景观照明穿线用。(3)每一灯杆及管线过街处设
19、400X400、600X600双层防盗检查井,雨水采用自然渗漏方式。六孔以上采用8OO8OO检查井,井内雨水采用UPVC50的排水管道按0.5%坡度就近接入雨水系统。(4)灯具的分支线与照明干线的接线方式采用电缆绝缘穿刺线夹的分线方式。电缆芯线的连接采用压接,所有的连接接头必须在检查井内,保护管内不得有电缆接头。在每个接线井内的电缆应留有05m的余量。5)机械敷设电缆时,铜芯电缆最大允许牵引强度不宜大于70Nmm20六、照明节能措施6.1光源、电器的选择;灯具效能标准及选择照明光源采用光效高、寿命长、功耗低、超宽环境适应温度的LED路灯;地,接地极采用L50X5热镀锌角钢,2.5m长,埋深不小
20、于0.8m。接地极要求靠近灯杆设置,灯杆基础钢筋、扁钢、灯杆、基座等金属体均应与PE线可靠连接。要求接地电阻不大于4欧,不满足要求时则增加人工接地极,在特殊地段配合加降阻剂,具体做法详国标图集15D501-1-4的P323。道路照明供电干线采用穿管直埋方式,具体作法详国标图集12DIol-5的P42、P43。(3)箱式变电站接地装置采用热镀锌角钢接地极L50X5L=25m,上端部埋深0.8m,水平间距5m,接地极连接热镀锌扁钢-40X4,实测接地电阻小于4欧,详国标02D561接地装置安装图集施工。(4)电气装置的下列金属部分,均应与PE线可靠电气连接。变压器、配电柜(箱、盘)等的金属底座或外
21、壳。室内外配电装置的金属构架及靠近带电部位的金属遮栏和金属门:电力电缆的金属护套、接线盒和保护管;路灯的金属杆塔;其它因绝缘破坏可能使其带电的外露导体。7.3 接触电压的控制与保护(1)在每个照明出线回路设置断路器对回路故障F以隔离;在每个单灯回路相线设置单相熔断器对单灯故障予以隔离。(2)为提高末端单相接地故障电流,满足熔断器灵敏度校验,相线与PE线等截面配置。7.4 末端短路电流的控制与保护(1)在每个单灯回路相线设置单相熔断器对支线短路故障予以保护,200W以下光源配RL1-4A熔丝,200W及以上光源配RLl-6A熔丝;在各照能效限定值及能效等级GB20052-2020表2要求。6.6
22、其他节能措施在满足标准规范对照度、均匀度、眩光、环境比要求的前提下,采用提高灯杆高度、采用大功率灯具(光效更高)、合理选择配光曲线等方式尽量降低单位面积功率密度,以响应国家对节能的宏观要求。在满足人行道照度要求的前提下,人行道可不单独设置照明,其照明由车行道灯具兼顾,进一步降低能耗。七、安全措施7.1 防雷及过电压保护措施与要求利用灯杆顶部的金属构件作为接闪器,金属灯杆作为引下线,埋深20.8米的灯杆基础内主钢筋作为自然接地体。箱变内IOKV进线设有组合式避雷器,低压进线总开关处设置谐波浪涌保护器,对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护。7.2 接地型式的选择与要求(1)低压配电
23、系统采用TN-S接地型式,N线与PE线在箱变中性点接地后完全分开。(2)本工程设置专用PE线,果用熔断器作接地故障保护,为提高末端单相接地故障电流,满足熔断器灵敏度校验,PE线采用与相、零线同截面的铜芯线,且同管敷设。另外,为防止故障电压沿专用PE线串接,设重复接地;沿灯杆全线通长敷设一根40x4热镀锌接地扁钢为灯具、灯杆作保护接地。采用612热镀锌圆钢将灯杆埋地螺栓与热镀锌扁钢可靠焊接。接地扁钢除在线路首端、末端、分支点处设重复接地极外,还要求每隔IoO-150m再设重爱接7.8其它安全措施(1)本工程所有非碎中钢质材料均需采用热镀锌产品,所有金属焊接部位均应进行防腐处理。(2)灯杆施工时应
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