11、建筑电气设计11。1,一般规定11。1、2、方案设计阶段。应根据建筑规模.使用功能等因素.通过主要技术经济比较.合理确定可采用的节能技术和设备、以最大化的节约能源.在供配电系统设计时。通过合理选择节能高效电气设备和节能技术 是实施电气节能的有效途径。也是供配电设计正确合理的具体表现,所以本标准要求在方案设计阶段时应制定合理的供配电系统方案 供配电系统的合理性主要包括但不限于下列几个要点,1、电源,优先利用市政提供的可再生能源。场地内的可再生能源应用应进行评估,当经济技术合理时方可采用,2.合理确定供电中心 尽量设置变配电所和配电间居于用电负荷中心位置.并合理选择供电线路.以减少线路损耗。当变电所离较大的用电设备较远时。如制冷机房,应考虑分散设置变电所、3 负荷计算是供配电系统的设计依据、应严格执行根据负荷计算确定变压器的容量和数量。4 无功补偿 在变电所设置无功补偿装置.对于大型冷冻机,荧光灯等设备采用就地补偿方式,以提高功率因数、从而降低线路损耗、5,合理选择变压器.选用高效低损耗变压器.6。优化的经济运行方式、利用负荷计算合理调配变压器、使建筑物在常规负荷状态时.尽量使变压器以最小损耗方式运行,在现行.绿色建筑评价标准,GB,T,50378中.建筑智能化系统定位合理,信息网络系统功能完善。作为一般项要求 因此绿色建筑应根据、智能建筑设计标准。GB,T,50314中所列举的各功能建筑的智能化基本配置要求 并从项目的实际情况出发。配置合理的建筑智能化系统。11、1 3 本条旨在强调可再生能源利用的合理性 提倡北京城市建筑应适度应用光伏发电 风力发电和热电冷三联供等可再生能源,并提出了可再生能源的评估应在方案设计阶段进行的要求,在可再生能源的可行性分析时、应进行经济技术比较确定,而且应严格考察可再生能源的安全性 可靠性和持久性、当场地内或附近没有可再生能源可利用或经济技术不合理时 可鼓励业主使用场地外的绿色电源 此外 蓄能系统,联供系统在经济技术合理时也可推荐使用。当项目采用以上可再生能源作为建筑补充电力能源时、应征得北京电力公司的同意,优先采用并网型发电系统。因为风能或太阳能是不稳定的、不连续的能源,采用并网型系统与市政电网配套使用.则系统不必配备大量的储能装置,可以降低系统造价使之更加经济,并减少了将来对废旧电池的处理更有利于环保 同时还增加了供电的可靠性和稳定性.目前 北京电力公司允许小型的建筑光伏、建筑风力发电采用并网型不可逆流系统、当项目同时采用太阳能光伏发电系统和风力发电系统时。建议采用风光互补发电系统、如此可综合开发和利用风能、太阳能,使太阳能与风能充分发挥互补性。以获得更好的社会经济效益、此外。在条件许可时、景观照明和非主要道路照明可采用小型太阳能路灯和风光互补路灯 11.1.4,变压器。发电机等电气设备是民用建筑的主要噪声源之一,作为绿色建筑.我们应更加注重室内和室外的声环境质量 因此设计人员在电气设备的选型及安装时,应首先选择低噪声产品,并且重视变压器,发电机等基础及相关管道的减振,隔声处理,以确保有效控制电气设备的噪声污染。除噪声外 柴油发电机还排放烟气、为了保障人员的健康要求,故应采取有效措施减少烟气污染 具体做法可依据现行,民用建筑电气设计规范.JGJ、16 2008第6,1.3条第4款的相关规定、此外,风力发电是近几年建筑可再生能源利用的新兴产物、其装置一般设置在风力条件较好的地块周围或建筑屋顶,或者没有遮挡的城市道路及公园 但风力发电机的噪声问题是限制建筑风力发电发展的主要原因之一、因此.风力发电机在选型和安装时均应避免产生噪声污染,建议采取下列措施,1,在建筑周围或城市道路安装风力发电机时 单台功率宜小于50kW.2、若在建筑物之上架设风力发电机组时、风机风轮的下缘宜高于建筑物屋面2。4m,风力发电机的总高度不宜超过4m 单台风机安装容量宜小于10kW。3.风力发电机应选用静音型产品。4、风机塔架应根据环境条件进行安全设计,安装时应有可靠的基础、