2024民用建筑电气绿色设计应用规范.docx
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1、民用建筑电气绿色设计应用规范(2024)1总则12术语33基本规定74供配电与电能质量94.1 一般规定94.2 供配电设计104.3 电能质量204.4 电磁兼容264.5 智能配电及节能控制系统284.6 直流配电系统314.7 变配电所及配电间345电气设备装置绿色选型385.1 一般规定385.2 电气设备能效425.3 配电变压器425.4 设备配套电动机及配电装置445.5 密集绝缘母线槽455.6 UPS、EPS装置485.7 无功补偿装置515.8 低压有源不平衡补偿装置535.9 低压有源滤波装置(APF)555.10 充电桩575.11 接触器615.12 断路器625.1
2、3 电梯、自动扶梯635.14 储能电源装置646照明与控制696.1 一般规定696.2 照明设备选择726.3 照明指标826.4 照明配电886.5 照明控制906.6 照明节能937计量与绿色综合监测管理系统1037.1 一般规定1037.2 计量装置1057.3 指标监测1077.4 系统性能IlO7.5 系统设计1148电线电缆与桥架1168.1 一般规定1168.2 电线电缆性能1178.3 绿色桥架性能1238.4 电线电缆设计选型1258.5 桥架设计选型1318.6 装配式成品及抗震支吊架1339监控与互联1369.1 一般规定1369.2 绿色监控1379.3 电气控制1
3、389.4 家居智能化绿色设计1439.5 互联及物联网应用14510运营管理与可持续发展14810.1 一般规定14810.2 设备维护及运营管理14910.3 全寿命期应用15210.4 电工材料可回收154附录A配电变压器综合能效费用法157附录B谐波电流含量计算163附录C确定变电所和配电室位置的计算方法165附录D常用配电变压器型号标注167附录E绿色民用建筑中常用配电变压器能效等级169附录F三相异步电动机能效等级174附录G电力电缆经济电流选型方法176附录H电力电缆选型标注182附录J电缆常规敷设配合选型表185附录K不同场所绿色桥架适用环境选择表188本规范用词说明189引用
4、标准规范名录1901.0.1为贯彻落实新时代绿色发展理念,推进本市绿色建筑高质量可持续发展,规范民用建筑的电气绿色设计,制定本规范。1.0.1本规范是在上海市绿色建筑发展到一定阶段、国家绿色建筑评价标准GB/T50378-2019和上海市绿色建筑评价标准DG/T308-2090-2020新修订实施、绿色建筑理念在从“四节一环保”到“以人为本”为核心的新时代背景下编制的。为贯彻落实习近平生态文明思想和党的十九大精神,依据国家发展改革委关于印发V绿色生活创建行动方案的通知(发改环资20191696号)的要求,国家住房和城乡建设部、改革委、教育部、工业和信息化部、中国人民银行、国家机关事务管理局和保
5、监会等部门于2020年7月15日联合印发了绿色生活创建行动方案的通知,决定开展绿色建筑创建活动。全国范围内创建目标为,到2022年,当年城镇新建建筑中建筑绿色面积占比达到70%o其中,推动新建建筑全面实施绿色设计,提升建筑能效水平、提高住宅健康性能、推动绿色建材应用等都是需要重点完成的任务。上海市绿色行动方案。1.0.2本规范适用于新建、改建和扩建民用建筑中电气专业的绿色设计。1.0.2本规范的民用建筑指居住建筑和公共建筑,包括工业园区内具有民用建筑功能使用的、创建绿色星级的或对绿色设计有要求的,均可按本规范要求参照实施。1.0.3电气绿色设计应结合民用建筑全寿命期内使用需求,满足安全耐久、健
6、康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居、提高与创新等因素,实现电气各系统的高效、可靠、经济运行,体现经济效益和社会效益的统一。1.0.4民用建筑绿色电气工程,应选用符合国家和上海市现行标准和节能认证要求的电气和电子设备,严禁使用国家淘汰的高能耗产品。1.0.4绿色设计选用的电气和电子设备,必须是经国家主管部门节能认证的高效节能、性能先进、绿色环保、安全可靠的产品,严禁采用国家和上海市已公布禁止的高能耗、性能落后产品,这也是实现国家可持续发展的要求。1.0.5民用建筑的电气绿色设计除应符合本规范的规定外,尚应符合国家、行业和地方现行有关规范的规定。2.0.1电气绿色设计electricalgree
7、ndesign在建筑全寿命期内,电气专业在绿色设计中,最大限度地节约能源及材料、可循环利用、保护环境和减少污染,为人们提供安全、健康、舒适、便利、耐久和高效的使用空间,达到与自然和谐共生。2.0.1近几年,人们对绿色建筑的理念、认识和需求逐步提高,绿色建筑建成的比例越来越多。因此在绿色建筑内的电气设计要满足在建筑全寿命期内,合理的选择变压器,供电线路,电力设备等。优化供配电系统,减少损耗和谐波。照明及控制设备需满足灵活多样的照明场景、创造舒适的视觉环境。通过电气设计手段在民用建筑中最大限度地节约能源及材料、可循环利用、保护环境和减少污染,为人们提供安全、健康、舒适、便利、耐久和高效的使用空间。
8、2.0.2绿色综合监测管理系统greenintegratedmonitoringandmanagementsystem通过在建筑物(群)内已安装的各类能耗计量仪表、摄像头及传感器等装置,采用远程传输等手段及时采集数据和状态量,为实现建筑物(群)绿色信息的在线监测和动态分析功能、保证满足绿色状态有效实施的硬件和软件系统平台的统称。2.0.2通过在建筑物(群)内已安装的各类智能化系统的传感器(探测器)等装置,对建筑物(群)内的各种信息收集、处理。全面了解建筑物(群)的各项参数,实现绿色状态有效实施的硬件和软件系统。2.0.3电气绿色设计产品electricgreendesignproducts按照
9、全寿命期理念,在设计开发阶段系统考虑原材料获取、生产制造、包装运输、使用维护和回收处理等各个环节对资源环境造成的影响,力求产品在全寿命期中最大限度降低资源消耗、尽可能少用或不用含有有害物质的原材料,减少污染物产生和排放,从而实现环境保护的活动的电气产品。2.0.3本术语引自生态设计产品评价通则GB/T32161-2015,在其定义3.3“绿色设计产品”概念上加以提出。2.0.4绿色桥架greentray生产过程及工艺处理低碳环保,部件结构优化,材料节省显著的同时能满足电缆敷设的机械强度和荷载能力,并减少电缆电能传输损耗和使用寿命长的钢制桥架。2.0.5智能配电系统intelligentdist
10、ributionsystem将互联技术与配电系统紧密结合,集硬件、软件和服务于一体,具有开放、交互和基于物联网平台的智能系统。系统具备诊断、分析及管理功能,能减少供配电系统故障、提高供电可靠性,并通过云能效管理模式等措施全面提升优化,提供低碳及可持续发展的能效管理服务的系统平台。2.0.6低压直流配电系统lowvotageDCpowerdistributionsystem直流标称电压150OV及以下以直流方式实现与用户电气系统交换电能的配电系统。2.0.7建筑照明能耗指数LENI(LightingEnergyNumericIndicator)评价建筑照明能效的参数,用建筑每平米一年的照明能耗来
11、表示,单位kWh(mN年)。2.0.7目前在设计中照明节能采用照明功率密度值(LPD)作为评价的指标,对照明灯具的选用作出了限定。考虑到工程运行能耗与照明功耗和使用时间相关,因此运营管理时采用单位面积年度能耗限值(LENI)作为运营参照,其可以作为工程运营的考核指标。2.0.8生理等效照度EML(EquivalentMelanopicLux)生理等效照度EML(EquivalentMelanopicLux)是一种用于量化光对人体生理节律影响的指标,由WEL工健康建筑标准根据RobertJ.Lucas等人的理论提出,通过照明的辐照度对人的非视觉系统的作用而导出的光度量。生理等效照度的计算可按下式
12、进行:EMLLXR式中:EML生理等效照度(Ix);1.视觉照度(Ix);R-比例系数2.0.8不同强度和光谱的光对人体生理节律产生的影响不同。对于居住建筑,为保证良好的休息环境,夜间应在满足视觉照度的同时合理降低生理等效照度;对于公共建筑,为保证舒适高效的工作环境,应适当提高主要视线方向眼位高度的生理等效照度。2.0.9建筑设备一体化智能监控系统integtatedintelligentmonitoringsystemforbuildingsystemforbuildingequipment对建筑机电设备进行智能控制,实现其高效节能运行,包含配电、保护、计量功能及设备安全运行状态的,具有可调
13、节及通信功能、配电及控制一体化的管理系统。为设备自动监控系统的一种形式。2.0.10一体化控制箱(柜)integratedcontrolbox(cabinet)建筑设备一体化智能监控系统中,位于末端用电侧实现工艺设备运行及监控、具有通信功能的控制箱(柜)。3基本规定3.0.1民用建筑电气绿色设计,应在绿色建筑总体策划下,明确电气专业领域内能体现绿色性能要求的技术指标、规定等目标。3.0.1电气绿色设计,是绿色建筑设计的一部分,应服从配合绿色建筑总体策划,围绕安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居等绿色性能指标,在电气专业领域内从系统设计、线路敷设、设备布置和产品选择上达成绿色目标。3
14、.0.2民用建筑电气绿色设计,应遵循因地制宜原则,结合上海市的气候、资源、生态环境、经济、人文等特点进行,并应符合本市城市规划和电业管理等的相关规定。3.0.2遵循因地制宜原则,充分发挥地域、环境、气候、经济、人文等特点优势,可以最大程度地贯彻绿色生态发展理念。3.0.3民用建筑电气绿色设计,应遵循“以人为本”要求,综合考虑建筑全寿命期内的电气技术与经济特性,选用适合促进建筑与环境可持续发展的技术和设备材料,鼓励采用绿色新技术、新材料。3.0.3“以人为本”的设计要求,本就是绿色设计的核心之一。建筑全寿命期内,技术经济的合理和投资效益的最大化,是绿色设计的终极目标,电气设计也不能例外。鼓励采用
15、新技术新材料,充分发挥电气设备全寿命期内的技术效能及可持续的后续利用,是电气绿色设计的目标之一。3.0.4民用建筑电气绿色设计,应紧密配合建筑、结构、给排水、暖通和动力等专业,提出适合绿色建筑星级要求的电气绿色技术条件,保证绿色建筑建设、施工安装、调试和运行管理等各阶段电气绿色理念的贯彻实施。3.0.4民用建筑绿色设计中,电气专业有其自身的技术特点及配合属性,必须密切配合建筑、结构、给排水、暖通和动力各专业,在充分满足建筑主体功能使用条件下,系统性地考虑电气绿色技术方案和技术条件,满足项目建设全过程、全生命周期的需要。4供配电与电能质量4.1 一般规定4.1.1 供配电设计,应依据安全、可靠、
16、经济、适用性原则,方案设计阶段开始制定合理、节能、低耗的供配电系统方案。4.1.2 此条为绿色供配电设计的基本原则,其贯穿于整个电气设计的全过程,方案设计阶段制定的供配电系统方案应体现绿色理念。4.1.3 供配电设计,应在建筑全寿命期方法论指导下,满足建筑各场所合理使用电能要求,实现降低供配电系统电能损耗的目标。4.1.4 此条为绿色供配电设计的指导方法及必须实现的目标。4.1.5 变电所应深入负荷中心,减少电力线路传输损耗,同时应充分考虑变配电设备对敏感设备和人员的电磁干扰影响,满足相关标准要求。4.1.6 变电所深入负荷中心,是供配电设计的基本原则之一。从绿色角度,对人员健康和设备安全运行
17、的,还需满足国标电磁环境控制限制GB8702、建筑电气工程电磁兼容技术规范GB51204等规范中的相关要求。4.1.7 用户内部配电网电能质量应满足现有国家和行业相关规范标准。对谐波源含量较大的设备或场所,应考虑谐波抑制、滤除等控制措施。4.1.8 目前,现有国家和行业标准对于民用建筑内用户变电所低压侧配电网的电能质量环境的要求相对较少,更多的对于电网端接入用户口处的电能质量有一定要求,这是为了保证供电电网的安全可靠必须采取的措施。由于Dyn结线变压器的广泛使用,低压侧配电网上的多次谐波等因三角形绕组的隔离未必能较大部分地反馈至电网侧,反而随着电力电子技术、计算机技术等快速发展,造成用户内部低
18、压配电网上的电能质量状况令人担忧,如不采取相应谐波抑制滤除措施,已经严重影响到用户内部配电网的安全运行,这与绿色建筑倡导的安全耐久、节能高效等理念相悖。还其一个绿色健康的用户内部电网环境,也是绿色供配电设计的要素之一。4.2 供配电设计4.2.1 供配电设计,应满足下列要求:1符合电气负荷的有功或无功等电能特性;2合理选择变电所位置,合理布置变压器和配电柜平面;3合理采取减少线损的措施;4采用区域和网格等划分配电回路,以实现分区域分时段节能控制。4.2.2 本条条文说明如下:1参考国际标准IEC60364-8-lLow-voltageelectricalinstallations-Part8-
19、1Functionalaspects-EnergyefficiencyEdition2.02019-02(低压电气装置第8.1部分功能性:能效第2版)第4.1.3条的关于设计原则的规定制订。2除变电所位置深入负荷中心,变电所内变压器和高、低压柜的布置应合理紧凑优化设置。民用建筑商用及公用面积使用价值大,机房、物业管理等后区配套场所的使用面积有效控制,能更大地发挥商用投资价值,在满足安全操作、维护前提下,节约变电所占地面积,且高压配电柜、变压器和低压配电柜的布置方向等满足进线电源和馈出电源的敷设走向,尽可能电能传输上控制距离,减少电缆敷设长度,也就能合理减少线损消耗。4参考国际标准IEC6036
20、4-8-IvLow-voltagelectricalinst疝ations-Part8-1Functionalaspects-EnergyefficiencyEdition2.02019-02(低压电气装置第8.1部分功能性:能效第2版)制订。区域(ZonC)和网格(MCSh)概念的提出是该标准创新应用点之一,对电气装置中的一个和多个区域网格内的用电设备进行能源监测和控制,可以更有效地实现能效管理。为实现这一目标,需要在设计配电线路时以区域和网格的方法来进行划分。4.2.3 供配电电源,应根据项目性质、功能、规模和负荷等级等因素,采用同电压等级同时使用、互为备用的供电方案;电网供电条件有限或项
21、目用电容量较小时,可采用不同电压等级供电方案。422多年设计实践证明,采用同电压等级同时使用、互为备用的方案,是一种安全、可靠、经济的供电方式,对充分利用电网资源,平衡负载分布等具有积极意义,在较多项目上典型应用。然而,有些项目由于自身特点,备用电源容量上及当地电网资源允许条件下,采用不同电压等级供电方案,可以节省工程建设配套费用、设备投资、方便运营维护等,更为适用。4.2.4 根据气候、自然资源、电费政策条件及项目特点,绿色建筑除合理利用太阳能光伏发电、风力发电等可再生能源外,采用储能电源装置等,充分利用新技术新能源。4.2.5 建筑全寿命期内,最大限度地节约资源、充分利用环保可持续的光伏发
22、电、风力发电等新能源,是绿色建筑的基本要求,包括分布式微电网技术和新能源汽车的快速发展,新型锂电池的梯次利用,以及部分电气设备如家用电器、LED照明、网络服务器等的电源直流化优势特点,也为储能电源装置提供了更宽广的应用市场。采用电力储能时,必须考虑系统的安全性、兼容性、经济性等因素,应对其基本功能、接入标准、输出特性、负载特性、容量特性、保护特性、绝缘特性、并机/联机调试、噪声性能、防护等级、电磁兼容等作技术经济比较。电力储能技术,也是上海市既有建筑绿色更新改造适用技术目录(暂行)重点推荐新技术之一,电力储能有电力辅助、分布式储能、梯次利用、动力电池燃料电池、电容储能等多种形式。响应贯彻电业峰
23、谷电价差等政策条件,充分利用可再生能源,可达到在用户配电网内部自发自用、减少电费开支、平抑昼夜用电落差等方面,具有积极意义。据研究测算,采用电力储能技术的用电负荷,目前电价政策下,可以在5年内收回投资成本,效果明显。4.2.6 高度超过150米的建筑,主楼部分IOkV线路可采用环网式、放射式度树干式方式供电。4.2.7 环网供电技术,是供配电方式中较为可靠安全的。特别是超过150米的超高层建筑,按照负荷中心原则,每个设备层/避难层设置一个分变电所,能减少末端配电线路损耗提高供电质量,且超高层主楼标准层具有楼层高、每层建筑面积不大、每区段用电负荷容量较为稳定等特点,变压器的运输和检修维护更适合较
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