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Energietechnik Fall | Integrierte Stromversorgungssystemlösung für Krankenhaus

I. Überblick über das Projekt

Als zentrales medizinisches Wahrzeichen in Shenzhen umfasst das Krankenhaus verschiedene Funktionsbereiche, darunter ambulante Gebäude, stationäre Gebäude, medizintechnische Gebäude und wissenschaftliche Forschungsgebäude, mit 1.440 geplanten Parkplätzen. Es muss umfassende Anforderungen an die Stromversorgung erfüllen, z. B. für die medizinische Behandlung, das wissenschaftliche Forschungsbüro, den täglichen Betrieb und die Unterstützung von Ladesäulen. Geleitet von den Kernprinzipien "Sicherheitsredundanz, präzise Anpassung, Intelligenz und Effizienz" haben wir eine umfassende Lösung für die Elektroplanung entwickelt, um eine solide Energiegarantie für den hochwertigen Betrieb des Krankenhauses zu schaffen.

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II. Kernherausforderungen

  1. Dichte und vielfältige Lasten: Konzentrierte Lasten aus medizinischen Geräten, Klima- und Kühlanlagen, wissenschaftlichen Forschungsinstrumenten usw. mit erheblichen Leistungsdichteunterschieden (60-300 W/m²), die eine extrem hohe Stabilität der Stromversorgung erfordern.
  2. Strenge Sicherheitsstandards: Da es sich um ein lebenserhaltendes Gebäude handelt, muss es die Anforderungen für die Brandbekämpfung, die Notstromversorgung und den zivilen Luftschutz in Kriegszeiten erfüllen, um das Risiko eines Stromausfalls auszuschließen.
  3. Besondere Unterstützungsanforderungen: Bau von 432 Langsamladepfählen (je 7 kW) mit 100% vorbehaltenen Aufstellungsbedingungen, die ein unabhängig geplantes Stromverteilungssystem erfordern.
  4. Komplexe räumliche Anordnung: Mehrere Gebäudefunktionszonen erfordern eine wissenschaftliche Planung von Hochspannungsleitungen und Pipelinetrassen, um Konflikte mit der Stromversorgung und den Pipelines zu vermeiden.

III. Maßgeschneiderte Lösungen

  1. Dreifache Stromversorgungsgarantie für unterbrechungsfreien BetriebEine dreifache Architektur aus "3 10kV-Standleitungen + Dieselgeneratoren + USV": 3 unabhängige 10-kV-Standleitungen liefern Strom, und die verbleibenden zwei Leitungen gewährleisten den Volllastbetrieb, wenn eine Leitung gewartet wird; 3 1500-kW-Dieselgeneratoren (aufgeteilt auf 2 Maschinenräume) sind so konfiguriert, dass sie die Notstromversorgung für 3-24 Stunden sicherstellen; 4 300-kW-Generatoren sind im Bereich des zivilen Luftschutzes installiert, um den Strombedarf des Zentralkrankenhauses in Kriegszeiten zu decken und eine unterbrechungsfreie Versorgung kritischer Lasten zu gewährleisten.
  2. Wissenschaftliches Stromverteilungslayout für präzise Lastanpassung
  • Planung der Umspannwerke: 3 Umspannwerke im ersten Untergeschoss mit einer Gesamtkapazität von 21.250 kVA (10 Sätze mit 2000 kVA + 1 Satz Trockentransformatoren mit 1250 kVA), mit einer kontrollierten Lastrate von 72%-77% und ausreichendem Erweiterungsraum.
  • Zonierte Stromversorgung: Die Stromversorgungsbereiche sind nach Abteilungen und Funktionsbereichen unterteilt. Große Geräte werden direkt mit Niederspannungsleitungen versorgt, öffentliche Lasten mit geringer Kapazität werden mit T-Verteilerkästen versorgt, vertikale Hauptleitungen für große Lasten verwenden geschlossene Stromschienen, und kleine Lasten verwenden Kabel, um die Effizienz der Stromversorgung zu verbessern.
  • Unterstützung von Ladesäulen: Ein unabhängiger Transformator ist so konfiguriert, dass er 432 Ladesäulen über Standleitungen mit Strom versorgt, wobei gleichzeitig Geräteräume und Installationsbedingungen reserviert werden.
  1. Intelligente Systemkonfiguration zur Stärkung des Sicherheitsschutzes
  • Automatisches Feueralarmsystem: Das System besteht aus einer zentralisierten Alarm- und Ringstruktur, die 12 Hauptsysteme umfasst, darunter Detektion und Alarm, Verknüpfungssteuerung und Notfallübertragung. Der Feuer-Kontrollraum implementiert zentralisierte Verwaltung und Kontrolle, und Feuer-Anzeigetafeln werden von Abteilung festgelegt.
  • Intelligente Bedienung und Wartung: Im Untergeschoss wird ein intelligentes Beleuchtungssystem eingesetzt, und die elektrischen Geräte sind mit Überwachungsmodulen ausgestattet, die eine Statusüberwachung in Echtzeit und einen Fehleralarm ermöglichen.
  • Planung der Rohrleitungen: Die Hochspannungsleitungen werden nach dem Prinzip "weniger Kurven, näher an den Verbrauchern" verlegt, und die Schwachstromleitungen werden mit einem Verlegeradius von 90 m geplant, um einen wissenschaftlichen und geordneten Verlauf der Leitungen zu gewährleisten.
  1. Präzise Auswahl der Ausrüstung zur Anpassung an die Anforderungen des Szenarios
  • Hochspannungsseite: 52 Sätze der Mittelspannungsschaltanlage KYN-28 werden für die radiale Stromversorgung eingesetzt.
  • Niederspannungsseite: 120 GCK-Einschübe und 3 DC-Schirme werden konfiguriert.
  • Transformatoren: Die Serie SCB14 mit der Schutzart IP2X wurde ausgewählt, um ein Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Energieeffizienz zu schaffen.
  • Alle Geräte verfügen über eine Reserve von 20% an Schrankplatz, um zukünftigen Erweiterungsanforderungen gerecht zu werden.

IV. Projektwert

  • Sicher und zuverlässig: Dreifache Garantien und umfassender Schutz gewährleisten den ununterbrochenen Betrieb von medizinischen Geräten und Notfallsystemen und entsprechen den Normen des zivilen Luftschutzes in Kriegszeiten.
  • Starke Anpassungsfähigkeit: Präzise Anpassung an den Bedarf an Leistungsdichte in verschiedenen Bereichen, mit unabhängiger Stromverteilung für Ladesäulen zur Deckung des Strombedarfs in verschiedenen Szenarien.
  • Effizient und energiesparend: Intelligente Beleuchtung und optimierte Stromverteilungsleitungen verringern die Verluste beim Energieverbrauch, und der reservierte Erweiterungsraum senkt die späteren Umbaukosten.
  • Industrie-Benchmark: Durch die Integration von konventioneller Stromversorgung, Notstromversorgung und zivilem Luftschutz bietet es eine reproduzierbare Lösung für die Elektroplanung großer Allgemeinkrankenhäuser.

V. Liste der wichtigsten Ausrüstungen

Hochspannungsschaltanlagen (Typ KYN-28), Trockentransformatoren (Serie SCB14), ausfahrbare Niederspannungsschaltanlagen (Typ GCK), Dieselgeneratoren, Gleichstromschirme, unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV), Ladesäulen, Brandmeldezentralen, geschlossene Stromschienen, Kabelleitungen, usw.

VI. Überblick über die Einzelheiten der Projektdurchführung

1.Außenbereich Allgemeines Layout der Elektrik

Allgemeines Layout für elektrische Außenanlagen

2. planare Rohrleitungsverlegung

Planarer Rohrleitungsverlauf

3.Krankenhaus-Kraftschachtanlage

Installation eines Krankenhaus-Kraftschachts

4. das Schema des Hochspannungsnetzes

Schema eines Hochspannungsnetzes

5. das Schema der Niederspannungsstromverteilung

Schema einer Niederspannungs-Energieverteilungsanlage