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. . 毕 业 设 计 方圆小区电气工程设计 院 部 机械与电子工程学院 专业班级 电气工程及其自动化2班 届 次 2015届 学生姓名 二一五年六月一日装订线. . . .目 录摘要IAbstractII引言11 设计概要11.1小区概况11.2 设计原则及依据11.3 设计要求12 负荷统计计算与无功补偿计算1 2.1 负荷统计计算12.2 无功功率计算及补偿22.2.1 无功补偿方式22.2.2 无功补偿容量22.2.3 并联电容器的选择33 变电所布置及型式33.1 变电所的位置选择33.2 变配电室的结构33.3 变配电室的型式选择44 变压器的选择44.1 变压器台数的选择44.2 变压器容量的选择45 主接线方案的选择55.1 变电所主接线方案的评价55.2 变电所主接线方案的确定56 短路电流计算66.1 短路计算概述66.1.1 短路计算的目的66.1.2 短路计算的内容66.1.2 短路计算的方法66.2 相关节点的短路计算66.2.1 短路计算点的选取66.2.2 相关节点的短路计算77 线缆的选择与校验87.1 高压电缆的选择与校验87.1.1 高压进线电缆87.1.2 高压母线97.1.3高压出线电缆的选择9 7.2 低压电缆的选择与校验107.2.1 低压母线107.2.2 低压出线电缆108变电所一次设备的选择与校验118.1 高压一次设备的选择与校验118.1.1 高压隔离开关118.1.2 高压断路器128.1.3 高压熔断器138.1.4 电流互感器138.1.5 电压互感器138.1.6 高压开关柜138.1.7 高压避雷器148.2 低压一次设备的选择与校验148.2.1 低压断路器148.2.2 低压电流互感器158.2.3 低压刀开关的选择与校验168.2.4 低压配电柜169.小区单体设计169.1 电气照明设计169.1.1 电气照明概述169.1.2 灯具的选择与布置169.1.3照度计算179.1.4 照度计算书179.1.4开关、插座的选择与布置229.1.5各级线路及配电箱选择229.2 智能弱电系统设计239.2.1 有线电视系统239.2.2 电话系统239.2.3 网络布线系统239.2.4 访客对讲系统2310 防雷与接地装置的选择2310.1 变电所防雷与接地系统设计2310.2 单体楼的防雷与接地系统设计26参考文献27致谢28附件29ivAbstractIIIntroduction11 Design outline11.1Community survey11.2 Design principle and basis11.3 Design requirements12 Calculation of load statistics and calculation of reactive power12.1 Load statistics calculation12.2 Reactive power calculation and compensation22.2.1 Reactive power compensation method22.2.2 Reactive power compensation capacity22.2.3 Selection of shunt capacitor33 Substation layout and type33.1 Position selection for Substation33.2 Structure of Substation33.3 Type selection for Substation44 Transformer selection44.1 The choice of transformer44.2 Transformer capacity choice45 Selection of main wiring scheme55.1 The evaluation of substation main wiring scheme55.2 Determination of main wiring scheme of Substation56 Calculation of short-circuit current66.1 Short circuit calculation66.1.1 The purpose of short circuit calculation66.1.2 Contents of short-circuit calculation66.1.2 Method of short circuit calculation66.2 Short circuit calculation of correlation node66.2.1 Selection of short-circuit calculation points66.2.2 Short circuit calculation of correlation node77 Cable selection and verification87.1 Selection and verification of high voltage cable87.1.1 High voltage feed cable87.1.2 High voltage bus97.1.3Selection of high-voltage cable outlet cable97.2 Selection and verification of low voltage cable107.2.1 Low voltage bus107.2.2 Low-voltage outgoing cable108Selection and verification of the equipment for Substation118.1 Selection and verification of HV equipment118.1.1 High voltage isolating switch1118.1.2 High voltage circuit breaker128.1.3 High voltage fuse138.1.4 Current transformer138.1.5 Voltage transformer138.1.6 High voltage switch cabinet148.1.7 High voltage surge arrester148.2 Selection and verification of low voltage primary equipment148.2.1 Low voltage circuit breaker158.2.2 Low voltage current transformer168.2.3 Selection and verification of low pressure knife switch168.2.4 Low voltage distribution cabinet169.District monomer design169.1 Electrical lighting design169.1.1 Overview of electrical lighting169.1.2 Selection and layout of lamps169.1.3 Illumination calculation179.1.4 Illuminance calculation179.1.4The choice and layout of switch and socket229.1.5All levels of line and distribution box selection229.2 Design of intelligent weak current system239.2.1 Cable TV system239.2.2 Telephone system239.2.3 Network cabling system239.2.4 Visitor intercom system2310 Lightning protection and grounding device selection23 10.1 Lightning protection and grounding system design of Substation23 10.2 Lightning protection and grounding system design single building26Reference27Thank28Annex291方圆住宅小区电气工程设计(山东农业大学 机械与电子工程学院 泰安 20110787)摘要:随着人们生活水平和素质的提高,人们对居住环境的质量要求也越来越高。住宅电气设计合理化程度直接影响到建筑工程的使用性能,也会影响到民众生活质量。本次电气工程设计严格按照国家设计规范,以主要电气系统设计为主,分别从弱电系统设计,供配电设计,防雷与接地设计,单体楼电气照明及动力设计,综合布线等几部分内容进行设计。精确合理的选用电力设备,采用有效保护以避免各种电气安全事故的发生。使本小区的住宅电气设计更加合理、经济、安全。关键词:电气照明设计 智能弱电系统 供配电设计 设备选择 继电保护全套图纸加1538937061Electrical Engineering Design for Fangyuan Residential District(Shandong Agricultural University, Mechanical and Electronic Engineering Taian 20110787)Abstract With the improvement of people s living standards and quality, people s quality of living environment becomes higher and higher. The degree of rationalization of residential electrical design directly affects the use of architectural engineering, but also affects the quality of life of the people. Electrical design of the project strictly in accordance with national design code, mainly to the main electrical system design, respectively from the weak current system design, design of power supply and distribution, lightning protection and grounding design, some monomer building electrical lighting and power design, integrated wiring design. Accurate and reasonable selection of power equipment, using effective protection to avoid the occurrence of various electrical safety incidents. The residential electrical design of the residential more reasonable, economical and safe.Keywords: electricity light to design;intelligent weak current system;distribution design;equipment selection;relay protection27引言本次设计为住宅小区电气设计,包括供配电设计、智能弱电设计。该设计以山东农业大学电气工程专业毕业设计任务书所提供的设计任务、设计要求、小区总平面图为依据,结合国家的各种建筑设计标准规范要求,并查阅各种相关的图书资料进行的。本设计的主要内容包括:电气照明设计,弱电系统设计,灯具、插座及线路的选择与布置;负荷与无功补偿计算;变压器的型号及其连接方式的选择;变电所的型式及位置的选择;主接线方案的选择;短路电流的计算;线缆的选择;高低压一次设备的选择;继电保护;防雷与接地保护等。1 设计概要1.1小区概况(1)工程地点:泰安市。(2)工程概况:该小区占地面积42513,包括单体建筑16栋;户型分为A、 B、C等共计512户,总建筑面积60123.89 , 小区为三级负荷,小区年最大负荷利用小时为2500h,日最大负荷持续时间为8小时。小区低压动力设备为三相供电,额定电压为380V,家用电器及照明为单项供电,额定电压为220V。(3)气象资料:年最高气温为41,年平均气温为13,年最低气温为-20.5,年最热月地下0.8米处平均温度28.7。(4)地质水文资料:所在地区平均海拔134m,地下水位为3m。1.2 设计原则及依据供电电源情况:本小区由附近一条10kV的公用电源线引进供电,导线为等边三角形排列,线距为1.2m;变电站距离本小区5km,该干线首端所装高压断路器的断流容量为500MVA,此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,其定时限过电流保护整定的动作时间为1.5s。1.3 设计要求 根据小区供电电源及小区用电负荷情况,并且考虑小区以后的发展,应采用安全可靠,经济合理,技术先进的方案,统计负荷计算、功率因数计算及无功功率因数补偿;确定变配电所的位置和型式选择;确定变电所主变压器的台数与容量;计算短路电流;选择变电所主接线方案;选择并校验高低压侧一次回路设备;选择各单体楼线路及设备;选择整定继电保护装置;确定防雷和接地装置,最后按要求提交设计计算书及说明书,绘出设计图纸。2 负荷统计计算与无功补偿计算2.1 负荷统计计算根据小区的负荷情况,年最大负荷利用小时为2500h,日最大负荷持续时间为8 h,按照我国普遍采用的需要系数法确定计算负荷。 本小区共16栋楼,户型为A、B、C三种,每栋楼三个单元,每层一楼为店铺,二至五楼为住户,共8户。现将所有用户分为两组,具体分组为:一组为商铺,共192户;二组为住宅,共512户,系数参照民用建筑电气设计规范1附录C.6的规定,本小区按三相配电的方式供电,取=0.33,根据面积商铺取4kw,住户取6kW。 有功计算负荷:=N=(4192+6320)0.33 =887.04依据住宅设计规范,取功率因数cos=0.85,则tan=0.62无功计算负荷:= tan=887.04kW0.75=665.28kvar本小区总计算负荷为:(取=0.95, =0.97)=0.95887.04kW=842.688 kW=0.97665.28kvar=645.32kvar总视在计算负荷:=kVA=1061.40kVA功率因数:cos= = =0.792.2 无功功率计算及补偿2.2.1 无功补偿方式本设计采用低压集中补偿方式,补偿范围较分散补偿小。但其管理方便,电容器能够充分利用,电力电容器采用三角型连接,所用器件为静电电容器。2.2.2 无功补偿容量根据供电企业规则规定:用户在当地供电企业规定的电网高峰负荷时的功率因数应达到以下规定:10kV及高压供电用户功率因数为0.9以上,考虑到变压器无功功率损耗远大于有功功率损耗,因此在变压器低压侧进行无功补偿时,低压侧补偿后的功率因数应略高于高压侧补偿后的功率因数0.9,这里取低压侧功率因数cos=0.93,tan=0.395。要是功率因数由0.79提高到0.93,低压侧应装设并联电容器的容量为: =-=645.32-842.6880.395=312.46 取补偿容量为=330 kvar选用型号为BCMJ0.4-30-32的电容器。个数为=330/30=11补偿后的变电所低压侧的视在计算负荷为:= kVA =899.75kVA在计算小区高压侧总计算负荷时,需要计入有关线路和变压器的损耗。但由于本小区楼房比较集中,配电线路不长,所以有关线路的功率损耗不计,只考虑变压器的损耗。变压器的功率损耗为:=0.015=0.015899.75kVA=13.50kW=0.06=0.06899.75 kVA=54.0Kvar变配电所高压侧的计算负荷为:=842.688kW+15.09 kW=857.778kW=(645.32-330) kvar+54 kvar=369.32kvar =934kVA功率因数:cos= =0.918无功补偿后,功率因数(最大负荷时)为: cos=0.9180.9,符合要求。2.2.3 并联电容器的选择根据要求,选择的电容器型号为:选用型号为BCMJ0.4-30-32型电容器11个,并采用无功功率自动补偿控制器,使电网中功率因数保持在设定值内,达到提高效率的目的。3 变电所布置及型式变电所担负着从电力系统受电,经过变压,在分配电能的任务。它是供电系统的枢纽,在供电系统中占有特殊重要的地位。本工程设计结合供电技术的最新发展,从合理规划,考虑发展角度出发,对该小区设置一降压变电所,采用独立式结构。3.1 变电所的位置选择变电所位置的选择,应根据下列要求综合确定:A. 深入或接近负荷中心;B. 进出线方便;C. 接近电源侧;D. 设备吊装、运输方便;E. 不应设在有剧烈震动或有爆炸危险介质的场所;F. 不宜设在多尘、水雾或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源的下风侧;G. 不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻。如果贴邻,相邻隔墙应做无渗漏、无结露等防水处理;H. 变电所为独立建筑物时,不应设在地势低洼和可能积水的场所。依据上述原则和要求,变配电所的位置见图纸所示。3.2 变配电室的结构a配电室的结构本高压配电室的开关柜采用单列布置。1)高压开关柜为距墙布置时,柜后与墙净距大于800mm,侧面与墙净距应大于200mm。2)通道宽度在建筑物的墙面遇有柱类局部凸出时,凸出部位的通道宽度可以减少200mm。3)当电源从柜后正背后墙上另设隔离开关及其手动操作机构时,柜后通道净宽不小于1.5m;当柜背面防护等级为IP2X时,可减为1.3m。4)高压配电室的防火等级不应低于二级。低压配电室内成列布置的低压配电屏,其屏前后的通道的最小宽度,按GB50053-1994规定,如表3-1所示。表31 低压配电室内屏前后通道最小宽度配电屏形式配电屏的形式屏前通道/mm屏后通道/mm抽屉式单列布置1500800双列面对面2000800双列背对背15001000本低压配电室的配电柜采用双列面对面布置,参考表中第二行数据:1)低压配电室与抬高地坪的变压器室相邻时,配电室高度不应小于4m;与不抬高地坪的变压器室相邻时,配电室高度不应小于3.5m。2)低压配电室的防火等级不应低于三级。3)电源从柜后正背后墙上另设隔离开关及其手动操作机构时,柜后通道净宽不应小于1.5m;当柜背面防护等级为IP2X时,可减为1.3m。b值班室的结构值班室的结构型式,要结合变配电所的总体布置和值班制度全盘考虑,以利于运行维护。3.3 变配电室的型式选择变配电室的布置方案,应因地制宜,合理设计。本工程设计装设的变配电室为10/0.4kV的独立变电所,其设备平面布置图详见配电室设备平面布置图,其设备布置特点:a独立式变电所的变压器采用油浸式,变压器通风以自然通风为主,变压器室地坪抬高,北面下设进风口,南面上设出风口。b高压配电室南北两端开两大门,不设采光窗,高压柜下设电缆沟,高压开关柜双面维护,前面设操作通道,后设置维护通道。c低压配电室与变压器室相邻,便于低压母线连接。低压配电柜双面维护,前面设操作通道,后设置维护通道。柜下和柜后设电缆沟,低压进出线由西侧和高压室东侧引进和引出,低压配电室西侧开一扇大门,对外出口,东侧开一扇大门与高压室相通,门向高压室开启。d变压器室为一级防火建筑,设钢门,向外开180,高低压配电室设钢门外开,电缆沟作防水处理。4 变压器的选择电力变压器是本变电所中最关键的一次设备,其功能是将电力系统中的电压降低,以利于电能的合理输送、分配和利用。本工程设计变电所装设S9型系列油浸式铜线电力变压器,相数为三相,调压方式为无载调压,绕组形式为双绕组,联结组别为Dyn11方式。4.1 变压器台数的选择选择变压器台数时应考虑以下几条原则:a应满足用电负荷对供电可靠性的要求。对供有大量一、二级负荷的变电所应装设两台变压器。b对季节性负荷或昼夜负荷变动较而宜采用经济运行方式的变电所,可考虑采用两台变压器。c负荷集中而容量相当大的变电所,既是为三级负荷,也应采用两台或多台变压器。d在确定变电所主变压器台数时,应适当考虑负荷的发展,留有一定的余地。居民用电负荷属于三级负荷,但负荷集中,本设计综合考虑以上原则,确定装设两台变压器。4.2 变压器容量的选择本小区全部为三级负荷,每台变压器的容量需满足以下条件:任一台变压器单独运行时,宜满足总计算负荷的大约60%70%的需要,即:=(0.60.7) =(0.60.7)899.75kVA(539.85629.825)kVA本厂所在地区的年平均气温为26.5,且变压器采用室内安装,综上所述,本设计选用2台S9-630/10,Dyn11型接线的变压器。5 主接线方案的选择本设计根据原始资料计算结果,综合考虑各方面的因素,选择合适的主接线方案。并进行技术、经济分析论证,最后对所选择方案绘出变电所主接线装置图和系统图。变电所的主接线方案基本要求:a保证供电的可靠性,满足负荷用电的要求;b在保证可靠供电的前提下,主接线应简单,运行方便;c主接线应有一定的灵活性;d在保证可靠运行的基础上,力求投资少,年运行费用低。5.1 变电所主接线方案的评价根据设计要求,本设计选择高压侧单母线不分段、低压侧单母线分段的变电所主接线方案。该方案有以下优点:首先,从技术指标方面考虑,该方案的供电可靠性和运行灵活性都比较高,在高低压母线侧发生短路时,仅故障母线段停止工作,非故障段仍可继续运行,可缩小母线故障时停电范围,同时对重要用户可从不同母线分段引出双回路供电,供电可靠性及运行灵活性相当高。其次,从经济指标方面考虑,虽然该方案的初投资比较高,但从年运行费用包括设备折旧费,设备维护费和年电能损耗费考虑,该方案又有许多优越之处。5.2 变电所主接线方案的确定1.a电源进线为满足小区负荷的要求,本变电所采用两路10kV电源进线,一路由小区东侧的电缆线引进,作为正常工作电源;另一路为联络线,从邻近的用电单位的联络线取得,作为备用电源。正常情况下高压母线隔离开关打开,由前一路电源供电。b母线高低压母线采用单母线制,备用电源自动投入装置,以提高供电的可靠性。为测量、监视、保护和控制主电路设备的需要,母线上装设有电压互感器的继电保护装置和避雷器,与电压互感器同设在进线隔离柜中,共用抽屉式开关柜。 c高压配电出线该变电所有两路高压出线,经断路器配电给两台变压器。所有出线断路器的母线侧采用抽屉式开关柜,以保证断路器和出线的安全检修。d、低压配电出线该变电所的低压出线均装设刀开关和断路器,供电给16栋楼,两路出线经刀开关和接触器供给低压配电室的低压并联电容器柜供电。2.高低压主接线的选择范围:(1)单母线不分段接线:由于单母线不分段接线是一种比较简单的接线方式,使用设备少,当母线或母线隔离开关出现故障或需要检修时,必须断开所有的用电设备,只用于用户对供电的连接性要求不高的场合。(2)单母线分段接线:单母线分段接线是根据电源的数目和功率,电网的接线情况来决定。通常每段接一个电源,引出线分接到各段上,并使各段引出线的电能分配情况尽量与电源功率相平衡,尽量减少各段线路之间的电能交换。(3)双母线及其分段制的选择:当负荷大,一级负荷多年,或溃电回路太多,采用单母线分段制有困难时,则可采用双母线制,一路工作线,另一路备用母线,每条进出线均经过一个断路器和两个隔离开关分别接到双母线上4。双母线可以轮流检修母线而不至于停电只需把一条母线的负荷到闸到令一条母线上即可,可以顺速恢复正常供电。(4)带旁路母线的单母线造价高,一般不用。(5)不分段的双母线造价高,一般不用。(6)内桥式和外桥式接线适合35KV以上的供电系统。3.由于本小区属于三级负荷,综合考虑:高压采用单母线,低压单母线分段的变电所主接线。这种接线适用于两台及以上主变压器或具有多路高压出线的变电所,其供电可靠性也较高。优点:供电可靠性高,任一台主变压器检修或发生故障时,通过切换操作,即可迅速恢复整个变电所的供电。缺点:高压母线或电源进线进行检修或发生故障时,整个变电所仍要停电,只能给三级负荷供电。低压配电采用TN-C-S三相五线制供电系统,并在入楼时统一接地。6 短路电流计算6.1 短路计算概述6.1.1 短路计算的目的a对所选的电气设备进行动稳定和热稳定校验。b进行变压器和线路保护的整定值和灵敏度计算。6.1.2 短路计算的内容计算总降压变电所相关节点的三相短路电流和三相短路容量。6.1.2 短路计算的方法视系统为无限大容量系统,采用标么值法对变电所的相关节点进行短路电流计算。6.2 相关节点的短路计算根据小区供电情况得知,小区由线芯截面25的电缆供电,距小区为6km,电力系统馈电变电站首端所装高压断路器的断流容量=500MVA,查表知架空线路每相单位长度电抗平均值为0.35。6.2.1 短路计算点的选取在系统最大运行方式下,短路计算电流的单相等值电路如图7-1所示。 图6-1 供电短路系统图6.2.2 相关节点的短路计算假定5007(1)电路如上图所示(2)确定基准值:100, 10.5=0.4,而5.5 144(3)短路电路中各主要元件的电抗标幺值1)电力系统电抗标么值: 由工厂供电附表12查得SN10-10型断路器的500 2)架空线路电抗的标幺值:查表得0.35/,则3)电力变压器的电抗标幺值,有附表8查得=5 绘短路等效电路如下图所示,图上标出各元件的序号和电抗的标么值,并标明短路计算点: 4/7.94图6-2短路等效电路(4)求K-1点的短路电路总电抗标幺值及三相短路电流和短路容量1)总电路标幺值: 0.21.92.12)三相短路电流周期分量有效值:3)其他三相短路电流: 4)三相短路容量 同理,求-2点的短路电流总电抗标幺值及三相短路电流和短路容量1)总电路标幺值: 三相短路电流周期分量有效值: 3)其他三相短路电流: 4)三相短路容量: 7 线缆的选择与校验7.1 高压电缆的选择与校验7.1.1 高压进线电缆首先按发热条件选择导线截面。高压侧的计算电流(按变压器的容量算),本小区所在地最热月地下0.8米处平均温度为28.7,查工厂供电附录表18.a知,缆芯最高工作温度为90时导线载流量的校正系数为0.97。查表知,土壤热阻系数为1.2时校正系数为1.0,25的交联聚乙烯电缆载流量为69.28,符合载流量要求。故所选导线型号为YJV-10KV-325.校验:查工厂供电附录表知,该导线的热稳定系数为=140=1.5+0.05=1.55.校验其短路热稳定性:25,符合要求,故应选25的电缆。在按经济电流密度选择,查表知=2.5A/ (年最大负荷利用小时数为2500).经济截面为,接近25。由于电缆的机械强度很好,故无需校验其动稳定性。综合以上各因素,最后选择的电缆是YJV-10KV-325。7.1.2 高压母线按载流量选择LMY-404矩形铝母线,平放载流量。符合要求,现校验其动热稳定性:a.动稳定度校验LMY母线材料的最大允许应力。三相短路时所受的最大电动力: 母线的弯曲力矩(母线档数为3):母线的截面系数: 母线在三相短路时的计算应力: 所以,满足动稳定度要求。 b.热稳定度校验: 查工厂供电附录表7得铝母线的热稳定系数,得: 符合热稳定度要求。7.1.3高压出线电缆的选择高压出线电缆的选择:由于采用两台变压器并列运行,按发热条件选择导线用的计算电流,对降压变压器高压侧的导线应取为变压器额定一次电流,查工厂供电附录18知, 25的交联聚乙烯电缆直埋方式时的允许载流量。热稳定度校验:查工厂供电附录7,导体的热稳定度系数 =140.短路发热假想时间0.75,=16.2185.7A。初步选定的电缆型号为YJV-0.4-370+150。导线的热稳定性校验:要进行此校验必须进行低压的短路电流计算。查工厂供电设计指导可知,70的铜芯聚氯乙烯电缆在线芯工作温度为75摄氏度时,=0.32/,=0.07/。36户型的5栋楼中,与变电所的最近距离和最远距离分别为60和130,选择最近的一栋进行短路电流计算,最远的一栋计算电压损失。=0.320.06=19.2. =0.070.06=4.2。电力变压器的电阻和电抗,查工厂供电15附录表8得:空载损耗=7500,阻抗百分比=5,由此得/=1.3(400)2/(630)2=0.524=/100=5(400)2/100630 =12.7则,=19.2+0.524/2+=19.5,=4.2+12.7/2=11 ,所以 = 63.7870,符合要求。计算电压损失,=0.320.13=41.6,=0.070.13=9.1=(7241.6+34.569.1)/380=8.71=8.71/380100%=2.29%909.33A,热稳定系数=90,动稳定系数为。表88 电流互感器选择校验表序号装设地点的电气条件LMZJ1-0.5-1000/5项目数据项目数据结论1380V500V合格2909.33A1000A合格3 43.64kA226.27kA合格4KA0KA合格经校验所选电流互感器是合格的。8.2.3 低压刀开关的选择与校验低压出线上选择HD13-600/31型和HD13-10000/31型刀开关。其=400380V, =600A和=1000A。均符合要求。8.2.4 低压配电柜受电柜和母联柜选用GGD2-38固定式交流低压配电柜,尺寸为:2200 mm(高)1000 mm(宽)800mm(深)。低压出线柜选用GGD2-38固定式交流低压配电柜,尺寸为: 2200 mm(高)800 mm(宽)800mm(深)。补偿柜选用GGJ1型,尺寸为:2200 mm(高)800 mm(宽)800mm(深)。9.小区单体设计9.1 电气照明设计9.1.1 电气照明概述电气照明要求采用照明设备将电能转化为光能,以光照射的方式,满足人类视觉条件的要求,提供舒适明快的环境和安全保障。设计要解决照度计算、各种灯具及材料的选型,并绘制出系统图纸。a光源的选择室内照明光源的确定,应根据使用场所的不同,合理地选择光源的光效、显色性、寿命等光电特性指标,以及环境条件对光源光

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