DB32/T 2868-2016 节约用电设计技术导则

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标准编号:DB32/T 2868-2016
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标准类别:电力标准
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DB32/T 2868-2016标准规范下载简介:

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DB32/T 2868-2016 节约用电设计技术导则

6.3.1.1选择配电变压器时,应遵循寿命期运行费和初建(或改建)费用总和最低的原则确定变压 器的合理负荷率。 6.3.1.2配电变压器的台数和容量,应按负荷性质、叠夜和季节性负荷变化等因素确定,以获得最 佳经济运行效果。 6.3.2技术要求 6.3.2.1配电变压器应选择符合GB20052规定的产品。 6.3.2.2应按DL/T985中的综合能效费用(TOC)进行方案比较。 6.3.2.3对运行中的配电变压器改造,应按TOC对改造前后的总费用进行比较确定,并按GB/T13471 和DL/T985中的方法计算改造投资的回收年限。 6.3.3容量选择 6.3.3.1宜采用TOC计算不同容量变压器的总费用,按总费用最低原则确定容量。 6.3.3.2变电所中低压为0.4kV的单台变压器的容量不宜大于1250kVA,当用电设备容量较大、负荷 集中且运行合理时,可选用较大容量的变压器。 6.3.4台数选择 6.3.4.1应按计算负荷大小、供电可靠性以及电能质量要求和经济运行条件,合理选取变压器台数。 6.3.4.2当符合下列条件之一时,变电所宜装设两台及以上变压器: a)有大量一级负荷或二级负荷时; b)季节性负荷变化较大时; c)集中负荷较大时。 6.3.5选型及应用 6.3.5.1应按节能评价值要求选择低损耗变压器。 6.3.5.2按照技术经济合理的原则,宜选用非晶合金铁芯变压器。 6.3.5.3在低压电网中,配电变压器宜选用D,yn11接线组别的三相变压器。 6.3.6变压器室通风降温要求 6.3.6.1应考虑变压器室内温度的要求,有效降低温度升高造成的电能损耗 6.3.6.2变压器室宜采用自然通风,夏季的排风温度不宜高于45℃,且排风与进风的温差不宜大于 5℃。当自然通风不能满足要求时,应增设机械通风。 6.4配电线路 6.4.1基本要求

导体材料及截面选择在满足技术要求条件下,应符合安全、节能、节材和经济合理的原则。 6.4.2技术要求 6.4.2.1电线、电缆的导体截面选择应满足下列条件: a)配电线路应根据当地经济发展情况考虑规划发展的因素留有足够余地。 b)电缆的载流量校正系数应符合GB50217的要求。 c)线路电压损失应满足GB50052允许范围。 d)满足机械强度的要求。 e)线路应满足短路热稳定的要求,母线还要满足动稳定的要求; f)宜按电缆的初始投资与使用寿命期间的运行费用综合经济的原则选择;10kV及以下电力电缆经 济电流截面选用方法宜符合本标准附录A的规定。 g)当线路中存在高次谐波时,在选择导体截面时应对载流量加以校正,校正系数应符合附录B的 规定。当预计中性导体电流高于相导体电流时,电缆截面应按中性导体电流来选择;当中性导体电流大 于相电流135%且按中性导体电流选择电缆截面时,电缆的载流量可不校正。当按中性导体电流选择电 缆截面,而中性导体电流不高于相电流时,应按附录B选用校正系数。

7.1.1中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级应符合GB18613的规定。 7.1.2高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级应符合GB30254的规定。 7.1.3三相异步电动机的经济运行指标应符合GB/T12497的规定。

7.2.1电动机的选型

7.2.1.1电动机的选型应满足安全、起动、制动、调速等方面要求,并符合节能原则。 7.2.1.2电动机功率选择,应根据负载特性、工况条件和运行要求合理选择,便电动机工作在经济 运行范围内 7.2.1.3按照GB18613和GB30254等级划分,新建高耗能项目用能设备达到一级能效标准;其它新 建、扩建和改建项目必须选用能效二级以上电机等用能设备。 7.2.2提高功率因数 当电动机使用集中、连续运行、无功容量大、距供电点较远自然功率因数达不到要求时,应采用无 功就地补偿。 7.3电动机选用条件及控制 7.3.1调速电动机选用 变负载运行的风机和泵类等机械GB/T 15142-2002 方形开口镉镍单体蓄电池总规范,当技术经济上合理时,应采用调速装置,并选用相应类型的电动 机。 7.3.2轻载运行时电动机的选用 电动机轻载运行时可采用合适的方法降低电动机的外施电压,以与所驱动的负载相适应。 7.3.3断续负载运行时电动机的选用 断续负荷宜安装空载断电装置。对某些频繁起动和制动周期运行的电动机(例如卷扬机、电梯、起 重机等设备),宜采用再生制动等方式。 7.3.4电动机的电功率计量仪表的配备 电动机的电功率计量仪表的配备应符合GB17167的要求。

应符合GB50034和DBJ32/J96等有关规定,并满足本标准的要求

8.2.1应执行国家标准或行业标准中对于照明功率密度(LPD)限值的相关规定 8.2.2应合理处理照明节能与装饰美观的关系,并符合下列要求: a)工业厂房照明,应以满足使用要求和节约用电为原则; b)办公楼、教学楼、博物馆等公共建筑照明,除满足使用和节约用电要求外,同时考虑美观; c)装饰要求高的公共建筑,如高级宾馆、大型商业等项目,应同时兼顾装饰美观与照明节电的要 8.2.3符合下列一项或多项条件,作业面或参考平面的照度标准值可降低一级: a)进行很短时间的作业; b)作用精度或速度无关紧要; c)建筑等级和功能要求较低。 8.2.4作业面邻近周围照度可低于作业面照度,但不宜低于表1的数值,

8.2.4作业面邻近周围照度可低于作业面照度,但不宜低于表1的数值。

表1作业面邻近周围照度

注:作业面邻近周围指作业面外宽度不小于0.5m的区域。

8.2.5作业面背景区域一般照明的照度不宜低于作业面邻近周围照度的1/3。 8.2.6设计照度与照度标准值的偏差不应超过±10%。 8.2.7一般照明在满足照度均匀度条件下,宜选择单灯功率较大、光效较高的光源。 8.2.8应合理确定照明方式,实施照明节能,并符合下列要求: a)工作场所应设置一般照明。 b)当同一场所内的不同区域有不同照度要求时,应采用分区一般照明。 c)对于作业面照度要求较高,只采用一般照明不合理的场所,宜采用混合照明。 d)在一个工作场所内不应只采用局部照明。 e)当需要提高特定区域或目标的照度时,宜采用重点照明。 8.2.9建筑采光设计时,应根据地区光气候特点,采取有效措施,综合考虑充分利用天然光,节约 能源。 8.2.10采光设计时应综合考虑采光和热工的要求,按不同地区选择光热比合适的材料。 8.2.11采光设计时,应采取以下有效的节能措施: a)大跨度或大进深的建筑宜采用顶部采光或导光管系统采光。 b)在地下空间,无外窗及有条件的场所,可采用导光管采光系统。 c)侧面采光时,可加设反光板、棱镜玻璃或导光管系统,改善进深较大区域的采光。 8.2.12采用遮阳设施时,宜采用可调节的遮阳设施。 8.2.13采光与照明控制应符合下列规定: a)对于有天然采光的场所,宜采用Y与采光相关联的照明控制系统。 b)控制系统应根据室外天然光照度变化调节人工照明,调节后的天然采光和人工照明的总照度不 应低于各采光等级所规定的室内天然光照度值。

8.2.14在建筑设计阶段评价采光节能效果时,宜进行采光节能计算。可节省的照明用电量宜按下列 公式进行计算:

Ue=We/A e=(PnxtpxFp+P,xt'DxF'D)/1000

8.3.1当选择光源时,应满足显色性、启动时间等要求,并应根据光源、灯具及镇流器等的类 能、寿命等在进行综合技术经济分析比较后确定。 8.3.2应根据照明场所的功能、灯具安装的高度以及对照明的控制要求,合理选择高效照明光 效光源可参考附录D的要求选用。 8.3.3照明设计应根据识别颜色要求和场所特点,选用相应显色指数的光源,

8.4照明灯具及其附属装置选择

8.4.1选择的照明灯具、镇流器应通过国家强制性产品认证。 8.4.2在满足眩光限制和配光要求条件下,应选用效率或效能高的灯具,并应符合下列规定: )直管形荧光灯灯具的效率不应低于表2的规定。

表2直管形荧光灯灯具的效率(%)

表3紧漆型荧光灯筒简灯灯具的效率(%)

表4小功率金属卤化物灯简灯灯具的效率(%

表5高强度气体放电灯灯具的效率(%)

e)发光二极管简灯灯具的效能不应低于表6的规定

e)发光二极管简灯灯具的效能不应低于表6的规定

表6发光二极管简灯灯具的效能(lm/W)

表7发光二极管平面灯灯具的效能(lm/W)

,对电燃下优有产格安求,且其他元源九公两定的体 所除外;并且应符合《中国逐步淘汰白炽灯路线图》的有关规定。 8.4.4城乡道路、住宅区道路、工厂区道路照明不应采用光高压汞灯,严禁采用自镇流高压汞灯 8.4.5镇流器的选择应符合下列规定: a)荧光灯应配用电子镇流器或节能电感镇流器 b)对频闪效应有限制的场合,可采用高频电子镇流器。 c)镇流器的谐波、电磁兼容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和《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》GB17743 的有关规定。 d)高压钠灯、金属卤化物灯应配用节能电感镇流器;在电压偏差较大的场所,宜配用恒功率镇流 器;功率较小者可配用电子镇流器。 8.4.6建(构)筑物的障碍灯,夜景照明灯,以及城乡道路照明,有条件的宜利用太阳能、风能作 照明电源。 8.5照明配电及控制 8.5.1照明配电 8.5.1.1一般照明光源的电源电压应采用220V;1500W及以上的高强度气体放电灯的电源电压宜采 用380V。 8.5.1.2照明配电系统应做到三相负荷平衡。 8.5.1.3照明灯具的端电压不宜大于其额定电压的105%,且宜符合下列规定: a)一般工作场所不宜低于具额定电压的95%。 b)当远离变电所的小面积一般工作场所难以满足第1款要求时,可为90%。 c)应急照明和用安全特低电压供电的照明不宜低于其额定电压的90%。 8.5.1.4使用电感镇流器的气体放电灯应在灯具内设置电容补偿,荧光灯和高强气体放电灯的功率 因数不应低于0.9。 8.5.1.5主要供给气体放电灯的三相配电线路,其中性线截面应满足不平衡电流及谐波电流的要求 且不应小于相线截面。当3次谐波电流超过基波电流的33%时,应按中性线电流选择线路截面,并应符 合GB50054的有关规定。 8.5.1.6道路照明供配电系统的设计应符合下列要求: a)供电网络是设计应符合规划的要求。配电变压器的负荷率不宜天于70%。宜采用地下电缆线路 供电,当采用架空线路时,宜采用架空绝缘配电线路。 b)变压器应选用结线组别为D,yn11的三相配电变压器,并应正确选择变压比和电压分接头。 c)应采取补偿无功功率措施。

8.5.1.7道路配电系统中性线的截面不应小于相线的导线截面,且应满足不平衡电流及谐波电流的 要求。 8.5.1.8夜景照明设备供电电压宜为0.23/0.4kV,供电半径不宜超过0.5km。照明灯具端电压不宜 高于其额定电压值的105%,并不宜低于其额定电压值的90%。 8.5.1.9夜景照明系统中当电压偏差或波动不能保证照明质量或光源寿命时,在技术经济合理的条 牛下,可采用有载自动调压电力变压器、调压器或专用变压器供电。当采用专用变压器供电时,变压器 的接线组别宜采用D,yn11方式。 8.5.2照明控制 8.5.2.1公共建筑和工业建筑的走廊、楼梯间、门厅等公共场所的照明,宜按建筑使用条件和天然 采光状况采取分区、分组控制措施。 8.5.2.2旅馆、商场营业厅、会展建筑、候车室、候船室、民用机场航站楼、体育场馆、会堂以及 公共娱乐场所等应采用集中控制,并按需要采取调光或降低照度的控制措施。 8.5.2.3旅馆的每间(套)客房应设置节能控制型总开关;楼梯间、走道的照明,除应急疏散照明外, 宜采用自动调节照度等节能措施。 8.5.2.4住宅建筑共用部位的照明,应采用延时自动熄灭或自动降低照度等节能措施。当应急疏散 照明采用节能自熄开关时,应采取消防时强制点亮的措施。 8.5.2.5除设置单个灯具的房间外,每个房间照明控制开关不宜少于2个。 8.5.2.6当房间或场所装设两列或多列灯具时,宜按下列方式分组控制: a)生产场所宜按车间、工段或工序分组。 b)在有可能分隔的场所,宜按每个有可能分隔的场所分组。 c)电化教室、会议厅、多功能厅、报告厅等场所,宜按靠近或远离讲台分组,并交叉供电控制。 d)除上述场所外,所控灯列可与侧窗平行。 8.5.2.7有条件的场所,宜采用下列控制方式: a)可利用天然采光的场所,宜随天然光照度变化自动调节照度。 b)办公室的工作区域,公共建筑的楼梯间、走道等场所,可按使用需求自动开关灯或调光。 c)地下车库宜按使用需求自动调节照度。 d)门厅、大堂、电梯厅等场所,宜采用夜间定时降低照度的自动控制装置。 8.5.2.8天型公共建筑宜按使用需求采用适宜的自动(含智能控制)照明控制系统 8.5.2.9道路照明应根据所在地区的地理位置和季节变化合理确定开关灯时间,并应根据天空亮度 变化进行必要修正。宜采用光控和时控相结合的控制方式。 8.5.2.10城市夜景应根据使用情况设置平日、节假日、重大节日等不同的开灯控制模式

9建筑设备管理系统与建筑能效综合管理

集中空调方式的建筑物应设置建筑设备管理系统

9.2建筑设备管理系统应符合下列要求: a)应包括综合采用信息通信、计算机网络、自动化和智能化技术的建筑能效综合管理系统,应具 对建筑机电设备和可再生能源利用装置的测量、监视和控制功能 b)宜采用集散式控制系统。 c)应满足对建筑物的物业管理需要,以生成节能管理所需的各种相关信息分析和统计报表。 d)应实现数据共享,共享相关系统的数据信息等资源。 e)应具有良好的人机交互中文界面。 f)应具有可靠性、易维护性和可扩展性,

9.3建筑设备管理系统的设计要素应按GB/T50

9.4建筑能效综合管理系统应符合下列要求:

筑能效综合管理系统应符合下列要求:

a)系统构成应包括用能信息采集、信息通信和能效管理系统等。 b)应对各用能设备和系统实施信息采集、显示、分析、处理、维护及优化管理,具有实时性、全 局性、系统性和可控性的能效综合管理功能。 c)应与建筑智能化集成系统、建筑设备管理系统等关联,对各用能设备和系统的测控、节能、能 源分配和能耗成本的经济性形成最优整合。 9.5机关办公、大型公共建筑用电分项计量装置的设计应符合DGJ32/TJ111的要求,

附录A (规范性附录)

A.1电缆总成本计算式如下: 电缆线路损耗引起的总成本由线路损耗的能源费用和提供线路损耗的额外供电容量费用两部分组 成。 考虑负荷增长率a和能源成本增长率b,电缆总成本计算式如下:

2)电缆经济电流截面计算式:

S,=I max /J

(规范性附录) B.1 4芯和5芯电缆存在高次谐波的校正系类

注:此表所给的校正系数仅适用于4芯或5芯电缆内中性导体与相导体有相同的绝缘和相等的截面。当预计有显 著(大于10%)的9次、12次等高次谐波存在时,可用一个较小的校正系数。当在相与相之间存在大于50%的不平衡电 流时GB/T 272-2017 滚动轴承 代号方法,可使用一个更小的校正系数。

附录C (规范性附录)

表C.1各类建筑全部利用天然光时数t

注:1、全部利用天然光的时数是指室外天然光照度在设计照度值以上的时间

JB/T 6991-2010 周边齿条∕辊轮传动式浓缩机表C.2 各类建筑部分利用天然光时数tn(h)

注:部分利用天然光的时数是指设计照度和临界照度之间的时段!

附录D (规范性附录) 高效光源选用参考 D.1灯具安装高度较低的房间宜采用细管直管形三基色荧光灯。 D.2灯具安装高度较高的场所,应按使用要求,采用金属卤化物灯、高压饲灯或高频大功率细管直 管荧光灯。 D.3商店营业厅的一般照明宜采用细管直管形三基色荧光灯、小功率陶瓷金属卤化物灯;重点照明 宜采用小功率陶瓷金属卤化物灯、发光二极管灯。 D.4旅馆建筑的客房宜采用发光二极管灯或紧凑型荧光灯。 D.5通常不宜采用高压汞灯,不应采用自镇流荧光高压汞灯和普通照明白炽灯,对电磁干扰有严格 要求,且其他光源无法满足的特殊场所除外。 D.6快速路和主干路应采用高压钠灯。 D.7商业区步行街、居住区人行道路、机动车交通道路两侧人行道可采用小功率金属卤化物灯、细 管径荧光灯或紧凑型荧光灯。 D.8泛光照明宜采用金属卤化物灯、高压钠灯或发光二极管(LED)。 D.9内透光照明宜采用三基色直管荧光、发光二极管(LED)或紧凑型荧光灯。 D.10内轮廓照明宜采用紧凑型荧光灯、冷阴极荧光灯或发光二极管(LED)。 D.11园林、广场的草坪灯宜采用紧凑型荧光灯、发光二极管(LED)或小功率的金属卤化物灯。 D.12自发光的广告、标识宜采用发光二极管(LED)、场致发光膜(EL)等低耗能光源。

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