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供配电系统设计论文

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供配电系统设计论文

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高层建筑供配电系统设计论文

住宅小区一般应由l0kV电源供电。住宅小区中的住宅楼和其他公用设施的用电负荷分级应符合现行的《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》等的规定。当住宅小区内仅有三级负荷时,供电电源可取自附近的110 } 35/lOkV区域变电所的若干lOkV供电回路,当住宅小区内同时具有一、二级负荷时,则应根据区域变电所的电源路数和变压器台数确定供电电源,若区域变电所的110一35kV电源仅为一路,则小区的备用电源应从另外的区域变电所引来。当住宅小区内的一、二级负荷较小,且设置自备电源比从城市电网取得第二电源更经济合理时,可设置自备电源。对规模较大的小区,当区域变电所的lOkV出线走廊受到限制或配电装置间隔不足且无扩建余地时,宜在小区内设置IOkV开闭所(开关站)。开闭所宜与lOk V变电站联体建设。总之,住宅小区的供电方式必须与当地供电部门协商确定。1 高层民用建筑的特点 :高层民用建筑与其它民用建筑或工业建筑相比,既有不少相似之处,又有其本身的特点:①人员密集。高层建筑高度高,建筑面积大,建筑物内居住大批人员②具有多种功能。现代高层民用建筑集办公、娱乐、商业等功能于一身,具有多元化功能。③配套设备多。由于这类建筑具有多种功能,因此与消防、空调、给排水等专业以及与现代化管理手段相配套的设备相当多。④内部装饰复杂。这类建筑往往要营造出舒适的生活环境,因此建筑装修标准高、装饰复杂。⑥强调“消防”。这类建筑人员密集、设备繁多、业务活动频繁、火灾隐患多,因此必须符合消防要求。2高层民用建筑对供配电系统要求现代高层民用建筑的特点,决定该类建筑的供配电系统设计必须满足以下要求; (1)保证供电电源的可靠性高层民用建筑用电设备多,用电负荷大。其中一、二类负荷较多。为保证供电的可靠性和企业人员及设备的安全,一般取两路或两路以上的独立电源供电,并设置柴油发电机组作为应急电源。 (2)满足用电设备对电能质量的要求。由于建筑物高,供配电线路长,为了减少线路损耗及电压损失,配电变压器可根据情况上楼分层布置(3)供配电系统力求简单可靠,操作安全,运行灵活,检修方便。正常工作电源与柴油发电机组的应急电源应自成系统、独立配电,事故时应能自动切换。消防用电等一类负荷在火灾情况下,由应急电源保证连续供电,二类负荷应保证两回路切换供电低压配电级数不宜过多。如从变电所的低压配电装置算起,则配电级数一般不多于四级,重要负荷不超过一级。总配电长度一般不宜超过200m,每路干线的负荷计算电流一般不宜大于200A(5)变配电设备的布置应便于安装和维护。高层民用建筑的地下层通常有两层,宜将总配电室(变电所)设在地下一层。柴油发电机宜用风冷式机组,且机房最好设置在地下一层;一是便于通风冷却;二是可与变配电室中的设备共用运输通道。为防火的需要,不宜设置可燃油浸的电力变压器、高压电容器和多油开关,而应采用干式变压器与高压真空开关各楼层配电室宜设在电气竖井内,一般情况下配电箱与电缆分装在竖井内的不同侧面(6) 供配电系统的网络设计应合理。高层民用建筑中的低压配电网络多采用混合式配电系统。其中地下室与裙楼部分采用放射式配电,主体部分采用树干式配电。根据负荷大小和楼层层数的多少,决定选用分区树干式还是母线树干式配电系统。树千式的配电形式一般为电缆或插接式绝缘母线槽沿垂直的电气竖井内敷设(7) 要适应建筑的发展。随着经济的发展,新设备、新材料、新功能等不断 增多,因此供配电系统应适应高层民用建筑不断发展的需要。高层建筑供配电系统的设计,是高层建筑电气设计的重要组成部分,合理与否会影响整个建筑使用功能及安全。一.电力负荷等级及电源的确定:电力负荷根据供电可靠性及中断供电在政治上、经济上,所造成的损失或影响程度分为一级负荷、二级负荷、三级负荷。根据高层建筑的性质、规模,明确建筑相关电力负荷等级,结合当地的供电网的实际情况,确定高层建筑供电电源的电压等级、电源回路数、专线电源还是公用电源以及是否设置自备电源等。国内高层建筑电源一般以l0KV电源为主(以下讨论仅l0KV电源为例),对超大型的高层建筑(群)也有取35 K V电源,甚至110 K V电源的。电源回路数应根据电力负荷等级的要求进行引取:一级负荷要求由两路独立电源供电;二级负荷要求由两个回路电源供电(不要求相互独立,有困难时可由一路专线电源供电)。在实际工程设计中,由于目前电网的发展,工程投资等方面的限制,除非是极为重要的一类高层建筑工程,一般是很难引取两种独立电源的。高层建筑的供配电系统,包括高压供配电系统和低压供配电系统。对一个高层建筑的供配电系统的设计,除了考虑技术方面(主要为规范要求)的因素外,尚应考虑工程投资,运行管理诸方面的因素。二、高压供配电系统的设计 根据高层建筑的负荷等级和供电要求,确定电源引入电源电压等级及回路数量,从而确定本建筑的电源高压主接线。运行方式主要有如下几种结线方式:如图1所示为单母线母联断路器分段,母联自动投入或手动投入的运行方式。此种供电方式两电源互为备用,供电可靠性较高,符合规范的要求。但工程投资较大(主要是电源线路窗口费用,电力增容费用),并需经供电部门许可,所以一般工程很难采用此种结线方式。图2所示结线,两电源进线,单母线不分段,可按电源自动投入运行方式运行(备用电源热备用)或手动投入运行方式运行(备用电源冷备用)。图3所示结线,为图2的改进型。母线用隔离开关分段(正常运行时合上),是考虑高压设备检修时,通过隔离开关断开母线,对两段母线进行不同时的检修,不致整个供电系统中断供电。其它与图2运行方式相似。图4所示结线,两路电源通过高压隔离开关手动切换的运行方式,此种方式结线简单,投资较少,适用于备用电源为冷备用方式(即正常情况,备用电源平时不送电,仅在主用电源检修或事故停电才送电的情况)。该种结线在没有设置柴油电机组电源的建筑中,当高压设备正常检修或事故维修时,会引起整个建筑供电中断,无法保证应急负荷的供电要求。在设置有第三电源的高层建筑中,此种结线较为常见,供电部门也推荐此结线方式。超大规模的一类高层建筑(群),根据需要可采用两级高压配电方式。第一级采用大容量的开关设备;第二级采用容量小的开关设备,这样在选择设备上,可消除大马拉小车的现象,减少工程投资二类高层建筑,一般只引取一路两压电跟,且用带负荷开关的高压环网开关柜,作为高压配电设备,按单电源单母线或线路变压器组的简单结线方式运行。二类高层建筑有条件时,建议按两台变压器以上的方式设置高压回路(一台变压器故障退出运行时,不致影响建筑物的重要负荷供电)。以上对高层建筑高压供电系统的高压结线方案,进行了详细的探讨,在具体工程这例中,应根据建筑的性质、规模、当地供电部门及业主的要求,确定高压主结线方案。三、低压配电系统的设计低压配电系统主要担负着向各设备分配电源的作用,同时在提高变压器的经济运行,提高应急负荷的供电可靠性等方面,也起着重要的联络作用。高层建筑的低压配电系统,应能满足计量、维护管理、供电安全及可靠性的要求。低压配电系统中比较常用的结线方案有:每两台变压器的低压侧,均采用单母线分段运行的方式(其中用空气断路器分段),即所谓互为备用的桥式结线。这种结线方式,有时在保证重要负荷供电可靠性起着一定的作用。应用这种结线方式,应注意两段母线的备用方式,是热备用还是冷备用?热备用即母线分段开关,在任一方低压受电失电时,母联断路器应能自动投入;冷备用则在一方失电后,由人工确认后手动投入母联断路器。采用何种备用方式,应根据对系统供电可靠性和变压器备用率(或负荷率)的大小确定。可靠性按常规理解,自动投入应该比较可靠。但这种结论,若母线发生故障(或该段母线的馈线发生故障,且其保护不动作),引起该母线段受电跳闸失电,此时故障未消除,母联断路器的自动投入,可能会越级跳闸,引起正常母线段的受电跳闸,就会造成整个低压系统的失电,无法满足急负荷的可靠供电。因此,对母线段上存在应急负荷的低压系统,母联不应采取自动投入的方式。应急负荷供电可靠性,应从两独立的母线段分别引取两路电源,在设备末端进行自动切换的方法解决。低压系统母联自动投入的方式,应使正常供电的母线段的变压器容量,除满足本段负荷容量要求,尚能满足需自动投入的负荷容量要求,这样就会要求变压器的备用率较高(最高为100),按此选择相关变压器、其容量较大。在正常运行的情况下,变压器的负荷率很低,这对工程的初期投资,及日后的运行费用都是很大的浪费,对一般工程此结线是不可取的。规模较大的一类高层建筑,由于一级负荷的设备容量较大,且设置有发电机自备电源,为提高一级负荷的可靠性及不同等级负荷的投切,可将低压母线分为三个不同的母线段:应急负荷母线段、重要负荷(有时称为保证负荷)母线段及一般负荷母线段。对消防用电及共他重要场所设施的用电,由应急负荷母线段供电;当正常电源停电时,又希望由自备电源供电的设备场所,所生活水泵、工作电梯、商场营业照明等的用电,可接至重要负荷母线段(此时应确保没有消防用电的情况下)。空调、洗衣等其他设备,接至一般负荷母线段。低压配电系统设计,应注意如下几个问题:1 计费问题。供电部门对不同负荷,有不同的收费标准。很多工程要求 对同类的负荷进行集中计费,这时设计者应与业主及供电部门协商,在满足有关规范的条件下,形成一个折中方案,不完善之处,采用一些其它可行措施进行补救。 2 设计与用户的协调处理。设计者从规范技术方面考虑的多,与运行部门日后的操作、管理等方面经常存在矛盾。准时设计应与运行部门进行协谈,达到一致共识,取得一个合理的有效的方案。3 供电系统可靠性的问题。设计出来的系统,可靠性有多高,不能单看系统的自动化程度,供电系统可靠性与系统的结线方式、设备元件及线路等有关。对一个系统来说简单就是可靠,在满足规范的要求下应尽量简单,使用过多的联络开关设备(或线路),反而会使系统复杂化,可靠性降低。对供电系统的可靠性,应进行系统性的分析(必要时需进行定量化计算分析),找出影响系统可靠性的关键因素,采取相关措施,使系统更加可靠。4柴油发电机组电源(以下简称机组电源)问题。在正常电源失电又没有应急电源时,应向部分或全部重要负荷(保证负荷)提供机组电源。具体接人容量应根据体机组的容量确定。机组电源及正常电源应能分别计费,以免因计费而发生纠纷。机组电源与正常供电电源须有可靠的联锁措施,以免两电源并网运行,联锁方式有电气联锁,机械联锁或同时采用两种联锁方式。机组的起动信号引取及机组电源的投人方式: 应急机组一般选用应急自起动的自动化机组。机组的起动信号通常从高压母线处引取,为提高系统的可靠性,也可从接有应急负荷母线段引取(因为存在高压有电,低压无电的情况)。机组电源接入方式一般采用手动接入方式为宜。发生火灾时,应为启动柴油发电机组做好应急准备,对非消防性负荷,采取手动分区切除方式。5 联络备用问题。对两台以上变压器的低压侧,应设置相应的低压联络回路,以满足变压器的经济运行,及有关负荷供电的备用需求

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没有设计,施工人员就没有依据。瞎干!

什么时候要

摘要:在工程电气设计领域中,电力系统的设备选型计算、校验计算无疑是最复杂和最烦琐的一件工作。问题复杂性在于电力系统运行的可靠性要求,必须将所有设备:如高压、低压配电设备、变电、输电线缆等设备全部计算选型校验,要考虑各种运行状态下的设备安全可靠运行,短路时可靠动作。由于设备多、回路多、系统复杂、校验项目多,造成了工作烦琐。目前国内尚无模拟电气工程师思路进行自动选型、校验计算的软件,以代替部分工作,把电气工程师真正从烦琐的计算和绘图中解放出来。我公司最新科研成果------供配电系统集成设计软件正好填补了这一空白。关键词:集成设计选型校验系统模型pivotalwords:IntegratedDesign,Selectandverifyequipmenttype、ConstitutePowerSystemmodel一、引言:在工程电气设计领域中,电力系统的设备选型计算、校验计算无疑是最复杂和最烦琐的一件工作。问题复杂性在于电力系统运行的可靠性要求,必须将所有设备:如高压、低压配电设备、变电、输电线缆等设备全部计算选型校验,要考虑各种运行状态下的设备安全可靠运行,短路时可靠动作。由于设备多、回路多、系统复杂、校验项目多,造成了工作烦琐。目前国内尚无模拟电气工程师思路进行自动选型、校验计算的软件,以代替部分工作,把电气工程师真正从烦琐的计算和绘图中解放出来。我公司最新科研成果------供配电系统集成设计软件正好填补了这一空白。二、详述:电气设计的目标我们只有了解了电气设计最终实现目标才能进行更明确的工作,为了详细说明一个变配电所的所有电气内容,通常需要出的图纸有:1.1电气主接线图或高压系统图1.2低压系统图1.3平面布置图、剖面图1.4配电柜立面图1.5电缆清册1.6设备材料表1.7电气计算书1.8二次控制原理图1.9二次外部线路图以上图纸中最复杂的图纸,工作量最大的莫过于高低压系统图,因为他们占用的计算工作量大。过去我们也提供一些计算工具软件,但大都是零散的,不系统的,比如负荷计算、电压损失计算、短路计算等,用户对整个系统的认识,一直停留在修改旧图,反复的计算-填写表格-替换设备-删除-复制等低级的劳动中,造成了劳动效率无法大幅度提高。而且由于缺乏整个供-配电系统结构的认识,往往上一级开关调整以后,没有改下一级开关,或上一级开关整定变了,没有跟着调整配线,造成许多前后不对照的错误图纸和问题工程。旧图中大量的图元各自独立并没有共性,所以难以大规模的一次性修改成功。旧图修改重复劳动特别多,反复的重复删除、复制、替换、文字、移动等命令,容易造成笔误。特别是当前工程设计周期被业主大幅度缩短,怎样提高设计、绘图效率就成为了一个关键性的问题。绘图计算软件的现状目前国内电气设计软件提供这部分的主要偏向于绘图功能。绘制高低压柜的一次方案,许多家厂商生产的软件都包含了这部分图库。我们绘图主要集中在插入相应的图块进行绘制,然后填写定货图表格。计算则是分开的。也有个别软件对高低压系统提供了部分计算,但大都是零碎的,不是对系统整体的计算,或是对其中一个回路、某一种负荷类型(如电动机)进行计算,其他回路或负荷类型无法计算,也无法作到上下级配合选型,也没有全面的综合校验电气设备所有技术参数,没有用电需求表,和实际工程需要的设计过程相差太多等等。所以在设计变配电所过程中,大部分工作仍集中在修改旧图,重新计算,选型上。计算机的辅助设计功能没有什么提高。电气设计的过程分析选型统一规定很多设计院在一个工程的协同设计过程中都采用了一种选型方案,比如高压配电柜选用KYN28,低压柜采用抽屉式MNS,主断路器采用CM1,电缆采用VV系列,等等,这个选型方案在同一工程中都是相同的。也可以应用到下一个工程中。用电需求定义水、暖、工艺等上行专业提供的用电需求,主要内容是用电设备的编号,设备名称,安装位置,额定电压,负荷等级,场所属性,负荷性质等对电气设计的要求。现在随着计算机普及,很多设计院已经使用EXCEL互提资料。负荷分配确定配电设备(配电箱、盘、柜)的位置,把每一个负荷分配到配电设备上。负荷计算对每个配电设备进行负荷计算。主要采用需要系数法。分配电中心计算选 分配电中心(如某层的配电间、竖井、或机房的配电间)的配电柜供给下联的配电盘或箱。对这些配电盘、箱、柜进行选型。变配电中心计算选 变配电中心对分配电中心供电。对变配电中心的所有设备包括母线、高压电缆、高压柜、低压柜、低压抽屉组件、低压出线等进行选型。短路计算选型完成以后,查表得出各组件和线缆的阻抗,并设定短路点,计算每个短路点的三相和单相短路电流。校验计算对于高低压设备进行短路校验、电压损失校验、电机启动校验以及灵敏度校验等。校验不合适的值,要重新进行选型。直到校验通过。绘制系统图根据系统模型,绘制系统图。排列柜子。根据平面情况,布置柜子。并绘制立面图、剖面图。根据柜子布置情况分别调整系统图抽屉柜位置和编号以及进线柜、母联柜位置回路库和设备库符号库高低压柜的一次方案是厂家样本提供的。在CAD绘图中要调用这些方案,必须将这些方案组织成一个回路库。每个回路都是由很多组件组成的。这些组件的电气属性(技术参数)则在设备库中定义。符号库是规定了这些组件对应的图例。以上三者在选型绘图过程中必不可少。为了应对众多的厂家和不同的型号规格产品,我们符号库、设备库、回路库都是开放的。用户可以新增设备系列,新增回路方案等等。符号库采用新国标图例。回路库和设备库也采用了最流行最先进的高低柜型号,特别是中国建筑标准所出的《统一技术措施电气设备选型卷》和电力出版社出的最新版《工厂常用电气设备手册》上下册以及上下册补充本。回路库结构中每个回路都可以设定盘内组件的型号规格和数量或额定电流、控制电机功率,这样完全按照样本提供的内容录入,对选型提供了“电子样本”。统一规定设定在做某一工程前,由电气专业项目负责人确定的设备选型的基本方案。该基本方案中将所有电气设备划分为供电、输电、配电、用电几类,用户只须对以上设备进行初步选型,确定设备的系列号以及相关参数。其它参数都可以自动选型。用电需求定义表用电需求表是用户自行录入的工程中所用到的所有用电设备列表。用户需要录入用电设备的安装位置、名称编号,设备容量,负荷性质等内容。可以从EXCEL中将水暖工艺提来的资料导入该表中,也可以将输入好的用电需求表导出到EXCEL中编辑。安装位置提供了一个很好的管理所有设备的结构,非常直观方便。系统模型的建立本软件设计宗旨和最终目标就是要实现电气设计的目标。即绘制出符合要求的图纸。而绘制图纸前就必须建立供配电系统。此前的设计软件都没有提出过集成设计的概念。 1所谓集成设计,就是面向供配电系统整体的电气设计,他包括了统一规定初步选型,用电需求表定义,用电负荷的分配,负荷计算、选型计算、短路计算、校验计算等一系列综合复杂的设计过程。它可以建立供配电系统模型,并能详细的列出模型上每个供配电-输电-用电设备的工作(运行)属性、短路属性、电气属性。任何一个供配电-输电-用电设备都有三种属性,工作属性、短路属性、电气属性。工作属性是指当前选定的设备的工作电流、设备容量、工作电压、功率因数等情况。短路属性是指当前选定设备的短路阻抗、短路电流等情况。电气属性是该设备的出厂铭牌的电气型号规格和电气技术参数等。集成设计的流程是:用电负荷被人工添加到配电柜上。然后进行负荷计算,并自动选择配电柜内元件型号规格,选定短路参数可以进行短路校验。如果短路校验不通过,重新进行选型计算。2系统模型的建立:要想实现对变配电所设备的整体选型校验和设计,必须建立整个工程的配电系统模型,才能够实现对所有设备的选校。一个好的系统模型首先比较直观,操作简单。上手快。组织严密。由于电气系统的树状结构和WINDOWS资源管理器的树状结构的相似性,我们完全可以利用WINDOWS资源管理器类似结构的树状系统来搭建一个模型,实现简单的配电系统。电力系统中最常用的电气连接关系就是串联和并联。所有的复杂的网络最后都可以看成是电气设备串联和并联不断组合搭建成的。从下图中可以看出,树节点上从左到右的组件名称关系就组成一个串联的电路:低压配电室(电源)à电缆à负荷开关à变压器à母线à进线柜 ……从“3母线”节点下面所接的“3母线à抽屉柜2à抽屉柜3à抽屉柜4à抽屉柜5”是母线并联所连的若干个抽屉柜。这样搭建成的系统模型,具有形象直观、搭建简单、组织严密等特点。完全可以实现变配电所系统设计的所有功能。附图1对应的供配电系统如附图2所示。附图1附图3系统模型的功能立系统模型是从工程中的配电中心(配电间、配电室)建立。 统模型可以直观看到开关柜一次方案图形。以方便选型 统模型可以对用电需求进行统一分配。确定所有用电设备的电源位置 4、系统模型可以对每个设备都能进行负荷计算。统计总负荷5、系统模型可以对电源进行全厂负荷统计,和无功补偿计算6、系统模型可以进行短路计算。短路计算包括无限大容量系统和有源系统的短路计算。搭建的任何模型都可以自动进行计算。短路阻抗数据库可以扩充。7、模型在负荷计算、短路计算、和初步选型方案基础上进行自动选型计算 8、系统模型选型计算后对参数进行校验计算,包括高低压设备、配电干线等所有设备都可以按照规范要求进行校验。统模型可以直观的看到配电中心内配电系统上任何一个设备目前的工作电流,短路点短路电流以及设备技术参数情况。 可以自动输出高低压系统图,主接线图,设备材料表,电缆清册,计算书,和抽屉柜排列图等一系列图纸。完成辅助设计全过程。软件实现流程图 软件实现过程实际上就是对电气工程师设计过程的模拟和抽象。该流程深入体现了第三节所述的电气设计的全过程,模拟设计思路进行电气辅助设计。常用设备选型校验方案(部分) 压器选型:负荷分配->负荷计算->选型 低压母线选型 负荷分配->负荷计算->按正常工作电流选型效验内容如下:电机启动压降计算 电压损失计算 3、过载保护效验4、热稳定效验电缆导线选型 负荷计算->按正常工作电流选型1、效验电压损失:2、效验经济电流密度:3、效验热稳定4、效验过载保护低压开关选型 负荷计算->按照正常工作选型:1、选择壳架等级电流 2、选择脱扣器额定电流 3、根据回路保护设置要求,进行短延时,瞬时,长延时三个脱扣器额定电流的选型。1、效验极限分断能力2、效验开断电流3、效验灵敏度4、上下级配合效验5、过载保护效验高压开关选型 负荷计算->按正常工作电流选型 1、选择额定电流效验开断电流或开断容量。 效验最高工作电压、效验动稳定、效验热稳定。 10、集成设计软件的优点1.实现了真正意义上的供配电系统模型,是面向整体电力系统的电气设计软件。不同于以往零散的孤立模块,这样的好处是比较直观清楚的让电气工程师知道每个电气元件在电力系统中的位置,作用,运行状态和短路状态以及所有电气属性等。进行负荷计算、短路计算、选型计算和校验计算。集四大计算于一体,更加清晰明了选型结果。2.成设计便于负荷调整,回路替换,设备技术参数的修改。并提供一系列智能检测系统,保证前后上下级联关系正确,确保电气回路的参数的正确性。集成设计便于输出管理电缆表,设备表。集成设计提供了可扩充的回路库和设备库,完全仿照设备样本,全部开放。用户可增添新设备。集成设计提供给用户最方便直接的查询功能,点击任何一个系统模型上设备元件,都可以看到该设备的电压,流过的电流,功率等运行情况。也可以看到在该点短路时的短路阻抗,短路电流情况,甚至可以查询其他点短路,在该点的短路电流情况。集成设计的界面采用资源管理器式界面,只要会windows的人都可以建立一个系统模型。不需要另外增加学习时间。操作也是类似与资源管理器,极其容易上手。集成设计提供了很多常用供配电设备的选型,校验计算方法。用户可以采用某种方法进行校验,也可以都采用,根据需要进行校验。非常灵活。集成设计是面对电气设备的cad电气设计软件,不象以前那样需要一点点绘制图块,复制粘贴,电气工程师考虑的只有电气设计需要考虑内容,其他有关绘图的命令和操作和任何线条图元,一概不需要考虑。这才是真正意义上的电气设计专家系统。集成设计完全参考最新版的电气规范、设计手册、统一技术措施和强制性条文以及最新版电气设备手册。紧跟时代步伐。三、结论变配电所的负荷计算、短路计算、选型、校验计算是电气设计中最复杂的内容之一。我们应用CAM/CAD软件辅助设计实现这一专家系统,是电气设计行业一次最初步的尝试,具有重要的历史意义和广阔的实用价值。意味着国内电气设计CAD将突破原来偏重于绘图,而轻辅助设计的趋向,向着更加智能化的电气设计专家系统迈出了可喜的一步。参考书目:《工业与民用配电设计手册》第二版,中国航空工业规划设计院等编水利电力出版社《建筑电气设计实例图册》,北京照明学会设计委员会编中国建筑工业出版社《工厂常用电气设备手册》兵器部第五设计院编中国电力出版社《民用建筑电气设计手册》湖南电气情报网编中国建筑工业出版社《低压配电设计规范》GB50054-95中国计划出版社《供配电系统设计规范》GB50052-95中国计划出版社《民用建筑电气设计规范》JGJ-T16-92中国计划出版社

生活区配电系统设计论文

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