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文檔簡介
ICSXX.XXX.XX
CCSXXX
ZJSEE
浙江省電力學會標準
T/ZJSEEXXXX-YYYY
電網友好型低碳建筑能源系統(tǒng)設計導則
DesignguideoftheenergysystemsfortheGridfriendlylow-carbonbuilding
(與國際標準一致性程度的標識)
(征求意見稿)
2022-12-11發(fā)布2023-01-01實施
浙江省電力學會發(fā)布
T/ZJSEEXXXX-YYYY
電網友好型低碳建筑能源系統(tǒng)設計導則
1范圍
本文件規(guī)定了電網友好型低碳建筑能源系統(tǒng)設計的基本技術要求。
本文件適用于辦公、商業(yè)等電網友好型低碳建筑的綜合能源系統(tǒng)設計。
2規(guī)范性引用文件
下列文件中的內容通過文中的規(guī)范性引用而構成本文件必不可少的條款。其中,注日期的引用文件,
僅該日期對應的版本適用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本
文件。
GB17167用能單位能源計量器具配備和管理通則
GB19761-2020通風機能效限定值及能效等級
GB20052-2020電力變壓器能效限定值及能效等級
GB/T34120-2023電力儲能系統(tǒng)儲能變流器技術要求
GB/T34131-2023電力儲能用電池管理系統(tǒng)
GB/T36377-2018計量器具識別編碼
GB/T36558-2018電力系統(tǒng)電化學儲能系統(tǒng)通用技術條件
GB/T38692-2020用能單位能耗在線監(jiān)測技術要求
GB50034-2013建筑照明設計標準
GB/T50063-2008電力裝置的電測量儀表裝置設計規(guī)范
GB50093自動化儀表工程施工及質量驗收規(guī)范
GB50168電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規(guī)范
GB50189-2015公共建筑節(jié)能設計標準
GB50314-2015智能建筑設計標準
GB/T50378-2019綠色建筑評價標準
GB50736-2012民用建筑供暖通風與空氣調節(jié)設計規(guī)范
GB51048-2014電化學儲能電站設計規(guī)范
GB51131-2016燃氣冷熱電聯(lián)供工程技術規(guī)范
GB51348-2019民用建筑電氣設計標準
GB55015-2021建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范
GB55024-2022建筑電氣與智能化通用規(guī)范
GB/Txxxxx零碳建筑技術標準
DL/T448-2016電能計量裝置技術管理規(guī)程
DL/T5137-2001電測量及電能計量裝置設計技術規(guī)程
JGJ16-2008民用建筑電氣設計規(guī)范
JGJ158-2018蓄能空調工程技術標準
JGJ/T163-2008城市夜景照明設計規(guī)范
JGJ173-2009供熱計量技術規(guī)程
JGJ/T334-2014建筑設備監(jiān)控系統(tǒng)工程技術規(guī)范
DBJ33/T1090-2023公共建筑用電分項分區(qū)計量系統(tǒng)設計標準
DB42/T2001-2023用戶側電化學儲能系統(tǒng)設計技術導則
T/CABEE030-2022民用建筑直流配電設計標準
1
3術語和定義
下列術語和定義適用于本文件。
3.1
電網友好型powergridfriendly
指能夠與電力系統(tǒng)有效互動、集成可再生能源、實現能源儲存和靈活調度的特性。
3.2
低碳建筑lowcarbonbuilding
適應氣候特征與場地條件,在滿足室內環(huán)境參數的基礎上,通過優(yōu)化建筑設計降低建筑用能需求,
提高能源設備與系統(tǒng)效率,充分利用可再生能源和建筑蓄能,達到一定碳排放要求的建筑。
注:參考自《零碳建筑技術標準(征求意見稿)》GB/Txxxxx。
3.3
建筑能源系統(tǒng)buildingenergysystem
臨近建筑物布置,向建筑物用戶輸出電、冷和/或熱的能源系統(tǒng)。
3.4
建筑儲能系統(tǒng)buildingenergystoragesystem
臨近建筑物布置,可進行電/冷/熱等能源儲存、轉換及釋放的設備組合。
3.5
用電柔性demandflexibility
根據自身用電情況,通過電器設備、電化學儲能、儲熱(冷)、建筑圍護結構熱惰性以及用電行為
調整等手段,實現建筑用電功率隨時間變化的能力。
3.6
用電分項計量electricitysub-meteringofcategory
將建筑中的用電設備按照基本功能類型分項,通過直接或間接計量的方式,進行分項計量和監(jiān)測。
注:參考自《公共建筑用電分項分區(qū)計量系統(tǒng)設計標準》DBJ33/T1090-2022。
3.7
光儲直柔系統(tǒng)photovoltaics,energystorage,directcurrentandflexiblitysystem;PEDF
臨近建筑物布置,由太陽能光伏、儲能、直流電氣系統(tǒng)等設備組成,且末端用電設備具備功率主動
響應功能的新型建筑能源系統(tǒng)。
注:參考自《民用建筑直流配電設計標準》T/CABEE030-2022。
3.8
建筑電力交互grid-interactivebuilding;GIB
以城市電網指令為約束條件,通過建筑整體用電柔性實現需求側與供給側動態(tài)平衡。
注:參考自《民用建筑直流配電設計標準》T/CABEE030-2022。
3.9
用電柔度electricaldemandflexibilityofequipment
根據誘導調節(jié)信號,用電設備或建筑自身運行功率主動變化的幅度與不接受誘導調節(jié)信號狀態(tài)下的
用電功率的比值。
注:參考自《民用建筑直流配電設計標準》T/CABEE030-2022。
4符號、代號和縮略語
下列符號、代號和縮略語適用于本文件。
PEDF:光儲直柔(Photovoltaics,Energystorage,DirectcurrentandFlexibility)
GIB:建筑電力交互(Grid-InteractiveBuilding)
BMS:電池管理系統(tǒng)(BatteryManagementSystem)
5基本要求
5.1設計原則
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5.1.1低碳節(jié)能
分析建筑所在地的氣候及周邊環(huán)境因素,在充分、合理利用可再生能源的基礎上,完善建筑本體節(jié)
能設計,科學配置建筑能源系統(tǒng),實現建筑的低碳節(jié)能。
5.1.2以人為本
應堅持以人為本的思想,盡量滿足使用者對安全、舒適、健康的要求。
5.1.3差異性
應因地制宜,依據氣候、地理、資源等特點,優(yōu)化暖通設計方案,擴大太陽能、風能、地熱、天然
氣等清潔能源應用比例。
5.2總體目標
應以高可調節(jié)潛力、低用電峰谷差、低碳排放、高能效為目標,經技術經濟比較后,宜采用PEDF,
配電設計應以實現GIB為目標,實現建筑光伏、建筑儲能、用電負荷與城市電網供電的動態(tài)平衡。在
滿足用戶要求和用電安全的前提下,電網友好型低碳建筑設計應滿足兼容性和開放性的要求。
5.2.1可調節(jié)潛力指標
在滿足用戶用能需求的前提下,合理調度建筑電力系統(tǒng)中具備技術條件并參與電網調度的負荷資源,
為電力系統(tǒng)提供需求響應容量支撐,實現與電力的靈活性交互。指標應滿足下列條件:
a)建筑能源系統(tǒng)柔性提升10%以上;
b)在計劃執(zhí)行過程中,負荷應及時、準確上送負荷實時功率,數據周期不應超過15min。
注1:建筑能源系統(tǒng)柔性為建筑根據柔性調節(jié)信號,自身運行功率主動變化的幅度與不接受柔性調節(jié)信號狀態(tài)下的用電
功率的比值;
注2:條件b參考自《可調節(jié)負荷并網運行與控制技術規(guī)范第5部分:負荷能力評估》DL/T2473.5—2022。
5.2.2用電峰谷差指標
通過配置分布式儲能、負荷柔性控制、可再生能源現場消納等技術措施的應用,平抑峰谷負荷波動,
降低建筑運行周期內最大負荷與最小負荷之差,減小負荷波動率。指標應滿足建筑能源系統(tǒng)實現削減負
荷峰谷差5%以上。
注:負荷峰谷差參考自《電網短期和超短期負荷預測技術規(guī)范》DL∕T1711-2017。
5.2.3碳排放指標
通過應用優(yōu)化建筑設計、提高運行管理以及與電網耦合運行等技術措施,降低系統(tǒng)供能能耗和碳排
放。同時指標應滿足下列條件:
a)建筑設計節(jié)能率應達到72%以上;
b)建筑碳排放強度應比基準建筑降低40%以上;
c)建筑能源系統(tǒng)中可再生能源替代率需達到8%以上;
d)建筑電氣化比例應達到80%以上。
注1:建筑設計節(jié)能率為通過優(yōu)化設計或采用節(jié)能措施后的實際建筑的能源消耗量與基準建筑能源消耗的比值;
注2:碳排放強度為建筑能源系統(tǒng)在運行過程中產生的碳排放和建筑面積比值;
注3:可再生能源替代率為建筑能源系統(tǒng)中,太陽能、空氣能、風能、生物質能、地熱能等可再生能源利用量占建筑能
源消耗總量的比例;
注4:電氣化比例為建筑能源系統(tǒng)中,電力消耗占系統(tǒng)總能耗的比例。
5.2.4設備能效指標
優(yōu)化機電系統(tǒng)或設備的能效等級,采取節(jié)能控制措施,全面提升建筑能源系統(tǒng)和電力系統(tǒng)的整體用
能效率。指標應滿足機電設備能效等級達到二級。
6建筑本體設計
3
6.1一般規(guī)定
6.1.1建筑本體設計應采用簡潔的造型、適宜的體形系數和窗墻比、較小的屋頂透光面積比例,通過
體形轉折、內凹、挑檐、外廊等形成自遮陽效果,降低夏季太陽輻射對立面和外窗的影響。經過有效的
綠色低碳設計后,建筑設計節(jié)能率應不低于72%,與基準建筑相比,建筑碳排放強度應至少降低40%。
6.1.2建筑本體設計應符合GB55015-2021有關規(guī)定。
6.2設計要求
6.2.1透光圍護結構
建筑中主要功能房間的外窗(包括透光幕墻)應設置可開啟扇窗或通風換氣裝置。
6.2.2非透光圍護結構
6.2.2.1外墻外表面宜采用淺色飾面或涂刷隔熱涂料,減少外墻吸收輻射熱量。
6.2.2.2經技術經濟分析適宜時,宜結合建筑立面設計垂直綠化。
6.2.2.3屋面隔熱層設計應根據屋面形式、建筑環(huán)境、使用功能等條件,采用綠化、架空、蓄水、涂
刷隔熱涂料等隔熱措施。
7供能系統(tǒng)設計
7.1一般規(guī)定
7.1.1建筑能源系統(tǒng)宜采用包含太陽能光伏系統(tǒng)、冷熱電三聯(lián)供系統(tǒng)、風能等可再生能源系統(tǒng)的多能
源互補耦合能源系統(tǒng)。采用以上能源供應形式后,建筑能源系統(tǒng)中可再生能源替代率應達到8%以上。
7.1.2建筑能源系統(tǒng)應符合GB55015-2021有關規(guī)定。
7.2市電系統(tǒng)
7.2.1總體規(guī)劃
供配電系統(tǒng)設計應根據工程特點、規(guī)模和發(fā)展規(guī)劃,按照負荷的性質、用電容量、地區(qū)供電條件,
結合清潔能源的利用、負荷側調控需求、儲能容量,合理確定設計方案。
7.2.2電壓等級
電壓等級應從用電容量、用電設備特性、供電距離、供電線路的回路數、用電單位的遠景規(guī)劃、當
地公共電網現狀和它的發(fā)展規(guī)劃以及經濟合理等因素考慮決定,并應遵循以下原則:
a)供電回路電壓宜適當提高電壓等級,降低供電線路損耗;
b)500kW以上制冷機等用電設備宜采用高壓電機,降低設備能耗。
7.2.3變壓器選型
7.2.3.1應采用節(jié)能型配電變壓器并根據以下原則進行選型:
a)變壓器應優(yōu)先采用經綠色建材產品認證的低損耗,低噪音,節(jié)能產品。
b)配電變壓器應符合現行國家標準GB20052-2020,能效等級應達到2級及以上,并符合以下要
求:
1)油浸式電工鋼帶芯變壓器,應采用能效等級2、損耗等級代碼為13的變壓器;
2)干電工鋼帶芯變壓器,應采用能效等級2、損耗等級代碼為12的變壓器;
3)非晶合金鐵芯變壓器,應采用能效等級2、損耗等級代碼15的變壓器。
7.2.3.2變壓器技術經濟評價應綜合考慮變壓器價格、損耗、負載特點以及電價等技術經濟指標,采
用電氣損耗費用的綜合能效費用法進行計算,選擇最經濟、合理的配電變壓器。
7.3可再生能源系統(tǒng)
7.3.1太陽能光伏系統(tǒng)規(guī)劃
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7.3.1.1應充分考慮資源、氣候、場地條件,與建筑設計、景觀設計相融合。
7.3.1.2應根據日間用能量、日間用能負荷、變壓器容量進行能力需求匹配評估,并按照評估結果采
取提升太陽能利用能力的措施。
7.3.2太陽能光伏系統(tǒng)設計
7.3.2.1應遵循優(yōu)先“自發(fā)自用”原則,通過太陽能光伏系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)和市政供配電系統(tǒng)的優(yōu)化設計
與運行控制,提高可再生能源對電網的友好性。
7.3.2.2太陽能光伏系統(tǒng)宜包括光伏方陣、光伏接線箱、逆變器(限于包括交流線路系統(tǒng))、蓄電池
及其充電控制裝置、電能表和顯示電能相關參數的儀表。
7.3.2.3太陽能光伏系統(tǒng)宜選用單晶硅光伏組件,可考慮光伏建筑一體化。
7.3.2.4安裝在建筑屋頂時,光伏系統(tǒng)設計應綜合考慮建筑設計、光伏材料、安裝傾角、組件安裝區(qū)
域的太陽輻射和建筑用能負荷特性等要素,以追求效益最大化。
7.3.2.5安裝在建筑立面時,應考慮光伏組件與建筑圍護結構的融合度和美觀性進行一體化設計,并
綜合考慮光伏組件的發(fā)電量、吸收率、發(fā)射率、透射率和周圍建筑遮擋等因素,使系統(tǒng)的節(jié)能、采光、
熱舒適性綜合效益最大化。
7.3.2.6太陽能光伏系統(tǒng)應進行專項設計,并做到同步設計、同步施工、同步驗收,鼓勵采用裝配化
設計與施工,實現光伏建筑一體化。
7.3.2.7太陽能光伏系統(tǒng)應根據用戶要求、系統(tǒng)負載以及可安裝面積進行設計。系統(tǒng)負載需求量,由
式(1)計算。
?
Eload=∑????(1)
?―1
式中:Eload——系統(tǒng)負載需求量,kWh;
i——第i個采用太陽能光伏系統(tǒng)供電的設備;
Pi——第i個設備的額定功率,kW;
ti——第i個設備在某期間使用的小時數,h。
7.3.2.8獨立光伏系統(tǒng)應采用離網型逆變器,離網型逆變器的總額定容量可根據交流側負荷最大功率
及負荷性質選擇。
7.3.2.9交流并網光伏系統(tǒng)宜采用并網逆變器,并網逆變器的總額定容量可根據光伏系統(tǒng)裝機容量進
行超配;根據光伏系統(tǒng)裝機容量及單臺并網逆變器額定容量確定并網逆變器的數量。
7.3.2.10光伏系統(tǒng)應設置過載保護、短路保護、反向放電保護、極性反接保護、雷電保護、欠壓保護、
過充保護等保護措施,并具有負載開機設置、智能溫度補償、存儲累計充電安時數等功能。
7.3.2.11光伏系統(tǒng)宜增設光伏數據采集和管控裝置及其配套系統(tǒng)。控制模式分為單戶控制模式和區(qū)域
集控模式。通過區(qū)域匯集、自治調控、參數評價,與電力系統(tǒng)進行協(xié)同控制,便于并網。
7.3.2.12光伏發(fā)電系統(tǒng)應設置光伏監(jiān)控系統(tǒng),并與建筑能源管理系統(tǒng)對接,實現根據用能負荷需求對
太陽能光伏系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)和市政電源的出力進行優(yōu)化配置的功能。
7.3.2.13光伏系統(tǒng)應按照以下規(guī)定進行經濟分析:
a)應編制光伏發(fā)電系統(tǒng)投資清單進行投資估算。
b)根據總投資以及發(fā)電量估算,計算電價費效比,由式(2)計算:
I
E=G(2)
式中:E——電價費效比,元/kWh;
I——投資金額,元;
G——發(fā)電量,kWh;
7.3.3地源熱泵系統(tǒng)
7.3.3.1常用的地源熱泵系統(tǒng)包括土壤源熱泵、地下水源熱泵、地表水源熱泵、海水源熱泵、污水源
熱泵,應根據經濟技術分析選擇適宜的地源熱泵系統(tǒng)形式。
7.3.3.2系統(tǒng)方案設計前,應對工程場地狀況進行調查,并對淺層地熱能資源進行勘察。
5
7.3.3.3系統(tǒng)方案設計時,應對項目全年冷、熱負荷特性進行分析,對地源熱泵系統(tǒng)全年總釋熱量、
總吸熱量、最大釋熱量和最大吸熱量進行計算。地源熱泵系統(tǒng)宜與其他冷熱源組合形成復合冷熱源。
7.3.4其他可再生能源
根據場地條件、氣候條件,經合理的技術經濟分析后,積極采用風能等可再生能源。
7.4冷熱電三聯(lián)供系統(tǒng)
7.4.1規(guī)劃設計
7.4.1.1系統(tǒng)應遵循電能自發(fā)自用為主、余熱利用最大化的原則。
7.4.1.2宜根據建筑逐時負荷曲線和全年運行模式確定全年供冷量、供熱量、供電量和耗電量、耗氣
量,并進行技術經濟分析.
7.4.2設備容量設計
7.4.2.1當采用并網不上網運行方式時,發(fā)電機組容量應根據電負荷和冷、熱負荷需求確定,單臺發(fā)
電機組容量應滿足低負荷運行要求,發(fā)電機組滿負荷運行時數應滿足經濟性要求。
7.4.2.2當采用孤網運行方式時,發(fā)電機組容量應滿足所帶電負荷的峰值需求,同時應滿足大容量負
荷的啟動要求。單臺發(fā)電機組容量應考慮低負荷運行的要求。
7.4.2.3采用并網運行方式時,發(fā)電機組容量應根據發(fā)電和余熱利用的綜合效益最優(yōu)原則確定。
8能量管網設計
8.1空調輸送管網
8.1.1空調水系統(tǒng)設計
8.1.1.1水泵揚程應詳細水力計算,并進行管路優(yōu)化設計。
8.1.1.2系統(tǒng)水容量小的中央空調系統(tǒng),宜在系統(tǒng)中設置緩沖水箱,以避免機組在運行中頻繁啟停。
8.1.1.3除空調冷水系統(tǒng)和空調熱水系統(tǒng)的設計流量、管網阻力特性及水泵工作特性相近的情況外,
兩管制空調水系統(tǒng)應分別設置冷水和熱水循環(huán)泵。
8.1.2空調風系統(tǒng)設計
8.1.2.1使用時間不同的空氣調節(jié)區(qū)不應劃分在同一個定風量全空氣風系統(tǒng)中。溫度、濕度等要求不
同的空氣調節(jié)區(qū)不宜劃分在同一個空氣調節(jié)風系統(tǒng)中。
8.1.2.2空氣調節(jié)內、外區(qū)應根據室內進深、分隔、朝向、樓層以及圍護結構特點等因素劃分。內、
外區(qū)宜分別設置空氣調節(jié)系統(tǒng)。
8.1.2.3設有集中排風的空調系統(tǒng)經技術經濟比較合理時,宜設置熱回收系統(tǒng);有人員長期停留且不
設置集中新風、排風系統(tǒng)的空氣調節(jié)區(qū)或空調房間,宜在各空氣調節(jié)區(qū)或空調房間分別設置帶熱回收功
能的雙向換氣裝置。排風熱回收裝置處于冷量回收工況時,全熱交換效率不應低于60%,顯熱交換效
率不低于70%;處于熱量回收工況時,全熱交換效率不低于65%,顯熱交換效率不低于75%。熱回收
新風機組單位風量耗功率應小于0.45W/(m3/h)。
8.2建筑配電
8.2.1直流配電設計
8.2.1.1應根據建筑規(guī)模、用電負荷性質、區(qū)域配電系統(tǒng)容量及場地可再生能源資源情況等因素,合
理設計建筑供電配電系統(tǒng)。
8.2.1.2經技術、經濟分析可行時,宜采用分布式光伏和儲能技術等措施,降低供配電系統(tǒng)的裝機容
量。
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8.2.1.3符合下列條件之一,且綜合技術經濟比較合理時,宜采用低壓直流配電系統(tǒng):
a)大規(guī)模使用可再生能源技術;
b)直流用電負載大;
c)參與電力交互;
d)布置建筑光伏和建筑儲能等電源設備;
e)其他適宜采用直流配電的情況。
8.2.1.4直流配電系統(tǒng)的組成應包括電源設備、配電設備、用電設備、直流微機型繼電保護、監(jiān)控系
統(tǒng)等。應以實現建筑電力交互為目標,做到建筑光伏、建筑儲能、用電負荷與城市電網供電的動態(tài)平衡。
8.2.1.5直流配電系統(tǒng)拓撲宜采用單極結構。
8.2.1.6直流配電系統(tǒng)設計應保證電能質量,直流配電系統(tǒng)電能質量,包括電壓偏差、電壓暫升和暫
降、電壓過高和電壓中斷,以及電壓和電流紋波等。
8.2.1.7三相配電變壓器應符合現行國家標準GB20052-2020的節(jié)能評價值規(guī)定。
8.2.2負荷分級
8.2.2.1建筑用電負荷分級及供電要求應符合現行國家標準GB51348-2019的規(guī)定。
8.2.2.2建筑整體用電柔性設計應符合下列規(guī)定:
a)一級和二級負荷不應參與用電柔性調節(jié);
b)通過三級用電負荷和建筑儲能實現;
c)三級用電負荷宜按其柔性特征分類進行設計。
8.2.3直流電壓等級
8.2.3.1直流電壓等級不宜多于三級,根據接入設備的實際供電需求而定,并符合下列規(guī)定:
a)從DC750V、DC375V或DC220V(兩者取一)、DC48V中選擇;
b)設備接入直流母線時,可根據其額定功率選擇電壓等級,見表1;
表1設備接入的電壓等級
序號設備額定功率直流母線電壓等級
1>15kWDC750V
2≤15kW且>500WDC375V或DC220V
3≤500WDC48V或DC220V
c)同一用電設備不宜同時接入不同的直流母線;
d)DC48V電壓等級宜采用多模塊分區(qū)供電,單模塊供電半徑不宜超過20m。
8.2.3.2直流配電系統(tǒng)設備工作電壓應符合下列規(guī)定:
a)當直流母線電壓處于90%~105%額定電壓范圍時,設備應能按其技術指標和功能正常工作;
b)當直流母線電壓超出90%~105%額定電壓范圍,且仍處于80%~107%額定電壓范圍時,設備可
降額運行,不宜出現損壞;
c)當直流母線電壓超出80%~107%額定電壓范圍,且持續(xù)時間不超過10ms時,直流母線電壓恢
復到90%~105%額定電壓范圍后,設備宜自動恢復正常運行;
d)當直流母線電壓穩(wěn)定在90%~105%額定電壓范圍內任意值,且功率穩(wěn)定在20%~100%額定功率
范圍內任意值時,電源設備的電壓紋波峰峰值系數和有效值系數分別小于1.0%和0.5%;
e)額定功率小于等于750W的設備,接通時的沖擊電流幅值應限制在120%額定電流以內;
f)額定功率大于750W的設備,接通時的沖擊電流幅值不宜大于設備額定電流的20%。
8.2.4直流配電系統(tǒng)設備與線纜
7
8.2.4.1變換器選型以直流母線側的額定功率、額定電壓和額定電流作為依據,變換器應能在低電壓
下高效工作。
8.2.4.2交直變換器應采用三相交流供電,并應具備穩(wěn)壓功能。
8.2.4.3光伏變換器宜采用非隔離升壓型直直變換器,并應具備最大功率點跟蹤和限壓功能,宜具備
穩(wěn)壓功能。
9用能系統(tǒng)設計
9.1一般規(guī)定
9.1.1電網友好型低碳建筑用能系統(tǒng)設備應選用技術先進,能效等級高、損耗少、經濟合理、柔性調
節(jié)潛力高的用電設備。經過合理的用能設備配置后,設備能效等級至少達到二級,建筑電氣化比例應不
低于80%。
9.1.2電網友好型低碳建筑用能系統(tǒng)設備應具有柔性調控,需求響應的協(xié)同控制能力,經過設計,建
筑能源系統(tǒng)柔性應提升不低于10%。
9.1.3電網友好型低碳建筑用能系統(tǒng)設備應符合現行團體標準T/CABEE030-2022有關規(guī)定。
9.2照明插座系統(tǒng)
9.2.1一般規(guī)定
9.2.1.1照明系統(tǒng)宜選用技術先進、成熟、可靠,損耗低、諧波發(fā)射量少、能效高、經濟合理的節(jié)能
設備。
9.2.1.2照明系統(tǒng)設計應分區(qū)域、分功能進行合理配電、控制,實現用能系統(tǒng)的需求側響應。
9.2.1.3一般照明在滿足照度均勻度條件下,宜選擇單燈功率較大、光效較高的光源,不宜選用熒光
高壓汞燈,不應選用自鎮(zhèn)流熒光高壓汞燈。
9.2.1.4氣體放電燈用鎮(zhèn)流器應選用諧波含量低的產品。
9.2.1.5除需滿足特殊工藝要求的場所外,不應選用白熾燈。
9.2.1.6照明控制應結合建筑使用情況及天然采光狀況,進行分區(qū)、分組控制。
9.2.1.7大空間、多功能、多場景場所的照明,宜采用智能照明控制系統(tǒng)。
9.2.2室內非公用場所
9.2.2.1照明節(jié)能措施應符合下列規(guī)定:
a)室內照明功率密度(LPD)值應符合現行國家標準GB50034-2013的有關規(guī)定;
b)選用的光源、鎮(zhèn)流器的能效不應低于相關能效標準的節(jié)能評價值或能效等級。
9.2.2.2光源的選擇應符合下列規(guī)定:
a)高大空間場所宜選用金屬鹵化物燈、高壓鈉燈;
b)室內指向性裝飾照明等宜選用發(fā)光二極管(LED)燈;
c)可調色溫的光源,冬季宜將色溫調至暖色調,夏季宜將色溫調至冷色調;
d)除需滿足特殊工藝要求的場所外,應選擇LED等高效節(jié)能光源,且其能效等級、色容差、
色度、光生物安全性應符合現行國家標準GB50034-2013規(guī)定;
e)除有特殊照明需求的空間外,在滿足照度與照明節(jié)能要求前提下,宜采用漫射照明方式營造
舒適的光環(huán)境。
9.2.2.3燈具的選擇應符合下列規(guī)定:
a)使用電感鎮(zhèn)流器的氣體放電燈應采用單燈補償方式,其照明配電系統(tǒng)功率因數不應低于
0.9;
b)在滿足眩光限制和配光要求條件下,應選用效率高的燈具,并應符合現行國家標準GB
50034-2013的有關規(guī)定;
T/ZJSEEXXXX-YYYY
c)燈具自帶的單燈控制裝置宜預留與照明控制系統(tǒng)的接口;
d)額定電壓可根據燈具功率及傳輸距離選擇;
e)宜具備照度調節(jié)功能。
9.2.2.4一般照明無法滿足作業(yè)面照度要求的場所,宜采用混合照明。
9.2.2.5照明設計不宜采用漫射發(fā)光頂棚的產品。
9.2.2.6室內非公共場所照明控制,應符合下列規(guī)定:
a)除單一燈具的房間,每個房間的燈具控制開關不宜少于2個,且每個開關所控的光源數不宜多
于6盞;
b)當設置電動遮陽裝置時,照度控制宜與其聯(lián)動。
9.2.3室內公共場所
9.2.3.1室內公共場所照明節(jié)能措施,應符合下列規(guī)定:
a)室內照明功率密度(LPD)值應符合現行國家標準GB50034-2013的有關規(guī)定;
b)設計選用的光源、鎮(zhèn)流器的能效不應低于相關能效標準的節(jié)能評價值;
9.2.3.2光源的選擇應符合下列規(guī)定:
a)高大空間場所宜選用金屬鹵化物燈、高壓鈉燈;
b)走道、樓梯間、衛(wèi)生間、車庫等無人長期逗留的場所,宜選用發(fā)光二極管(LED)燈;
c)疏散指示燈、出口標志燈等宜選用發(fā)光二極管(LED)燈。
9.2.3.3燈具的選擇應符合下列規(guī)定:
a)使用電感鎮(zhèn)流器的氣體放電燈應采用單燈補償方式,其照明配電系統(tǒng)功率因數不應低于
0.9;
b)在滿足眩光限制和配光要求條件下,應選用效率高的燈具,并應符合現行國家標準GB
50034-2013的有關規(guī)定;
c)燈具自帶的單燈控制裝置宜預留與照明控制系統(tǒng)的接口。
9.2.3.4一般照明無法滿足作業(yè)面照度要求的場所,宜采用混合照明。
9.2.3.5照明設計不宜采用漫射發(fā)光頂棚的產品。
9.2.3.6室內公用場所照明控制應符合下列規(guī)定:
a)走廊、樓梯間、門廳、電梯廳、衛(wèi)生間、停車庫等公共場所的照明,應采用集中控制、分組控
制或就地感應控制。
b)大空間場所如大堂、人員聚集大廳、大開間辦公室等的照明,宜根據自然光照度、人員狀態(tài)等
進行聯(lián)動控制。
c)人員非長期停留的走廊、樓梯間、廁所等區(qū)域,宜安裝人體感應的控制裝置。
d)門廳、大堂、電梯廳等場所,宜采用夜間定時降低照度的自動控制措施。
e)設置電動遮陽的場所,宜設照度控制與其聯(lián)動。
f)當應急照明采用節(jié)能自熄開關控制時,應采取及時自動點亮措施。
9.2.4室外景觀照明
9.2.4.1室外景觀照明節(jié)能措施應符合下列規(guī)定:
a)建筑夜景照明的照明功率密度限值應符合現行行業(yè)標準JGJ/T163-2008的有關規(guī)定;
b)設計選用的光源、鎮(zhèn)流器的能效不應低于國家現行相關能效標準的節(jié)能評價值。
9.2.4.2光源的選擇應符合下列規(guī)定:
a)室外作業(yè)場所宜選用金屬鹵化物燈、高壓鈉燈;
b)室外景觀、道路照明應選擇安全、高效、壽命長、穩(wěn)定的光源,避免光污染。
9
c)景觀照明燈具在近人尺度宜采用LED,最高燈體溫度50°C。
9.2.4.3燈具的選擇應符合下列規(guī)定:
a)使用電感鎮(zhèn)流器的氣體放電燈應采用單燈補償方式,其照明配電系統(tǒng)功率因數不應低于0.9;
b)在滿足眩光限制和配光要求條件下,應選用效率高的燈具,并應符合現行國家標準GB50034-
2013的有關規(guī)定;
c)燈具自帶的單燈控制裝置宜預留與照明控制系統(tǒng)的接口。
9.2.4.4室外景觀照明控制應符合下列規(guī)定:
a)大空間、多功能、多場景場所的照明,宜采用智能照明控制系統(tǒng);
b)建筑景觀照明應設置平時、一般節(jié)日、重大節(jié)日等多種模式自動控制裝置;
c)景觀照明應采用節(jié)能控制方式,在平日、節(jié)假日、重大節(jié)日。重大活動以及每日的不同時段采
用不同的燈光節(jié)能控制模式。
9.3暖通空調系統(tǒng)
9.3.1一般規(guī)定
9.3.1.1空調系統(tǒng)應根據建筑的使用時間、使用空間等使用需求,進行合理的系統(tǒng)分區(qū)、分時控制設
計。
9.3.1.2當多種設備聯(lián)合控制室內環(huán)境參數時,宜按設備能耗由低到高的次序開啟設備,按設備能耗
由高到低的次序關停設備。
9.3.1.3應建立節(jié)能管理制度及設備系統(tǒng)節(jié)能運行操作規(guī)程,確保建筑的運行與維護。
9.3.2冷熱站用電
9.3.2.1供暖空調系統(tǒng)的冷、熱源機組能效應優(yōu)于現行國家標準GB50189-2015的規(guī)定,并滿足表2
級能效目標值的要求。
表2冷、熱源機組能效要求
機組類型能效指標參考標準能效目標值
電機驅動的蒸氣壓縮循環(huán)冷制冷性能系數
提高12%
水(熱泵)機組(COP)
直燃型溴化鋰吸收式冷制冷、制熱性能系數
提高12%
(溫)水機組(COP)
單元式空氣調節(jié)機、風管送能效比現行國家標準《公共
提高12%
風式和屋頂式空調機組(EER)建筑節(jié)能設計標準》
制冷綜合性能系數GB50189-2015
多聯(lián)式空調(熱泵)機組提高16%
[IPLV(C)]
鍋燃煤熱效率提高6個百分點
爐燃油燃氣熱效率提高4個百分點
蒸汽型溴化鋰吸收式冷水機制冷、制熱性能系數
現行有關國家標準I級能效等級
組(COP)
9.3.2.2應采取有效措施降低供暖空調系統(tǒng)的末端系統(tǒng)和輸配系統(tǒng)的能耗,并符合以下規(guī)則:
a)通風空調系統(tǒng)風機的單位風量耗功率比現行國家標準GB50189-2015的規(guī)定值低20%;
b)集中供暖系統(tǒng)熱水循環(huán)泵的耗電輸熱比、空調冷熱水系統(tǒng)循環(huán)水泵的耗電輸冷(熱)比比現行
國家標準GB50736-2012的規(guī)定值低20%。
9.3.2.3水泵、風機等設備應滿足國家現行有關標準的節(jié)能評價值要求
9.3.2.4冷熱站用電控制應符合下列規(guī)定:
T/ZJSEEXXXX-YYYY
a)應能進行冷水(熱泵)機組、水泵、閥門、冷卻塔等設備的順序啟停和連鎖控制;
b)應能進行冷水機組的臺數控制,宜采用冷量優(yōu)化控制方式;
c)應能進行水泵的臺數控制,宜采用流量優(yōu)化控制方式;
d)二級泵應能進行自動變速控制,宜根據管道壓差控制轉速,且壓差宜能優(yōu)化調節(jié);
e)應能進行冷卻塔風機的臺數控制,宜根據室外氣象參數進行變速控制;
f)宜能根據室外氣象參數和末端需求進行供水溫度的優(yōu)化調節(jié);
g)冷熱源主機設備3臺以上的,宜采用機組群控方式;當采用群控方式時,控制系統(tǒng)應與冷水機
組自帶控制單元建立通信連接。
9.3.2.5風機盤管應采用電動水閥和風速相結合的控制方式,宜設置常閉式電動通斷閥。公共區(qū)域風
機盤管的控制應符合下列規(guī)定:
a)應能對室內溫度設定值范圍進行限制;
b)應能按使用時間進行定時啟停控制,宜對啟停時間進行優(yōu)化調整。
9.3.2.6間歇運行的空氣調節(jié)系統(tǒng),宜設置自動啟??刂蒲b置??刂蒲b置應具備按預定時間表、按服
務區(qū)域是否有人等模式控制設備啟停的功能。
9.4動力系統(tǒng)
9.4.1一般規(guī)定
9.4.1.1動力用電系統(tǒng)應通過合理的設備選用及配置、科學的管理及控制,提高能源利用率、減少能
源消耗。
9.4.1.2應根據各專業(yè)動力設備的工藝要求,確定合理的電動機啟、停、調速等控制方式。
9.4.1.3水泵、通風機、電梯電機等動力設備宜配置可變轉速的裝置,在低負荷時降低轉速。
9.4.1.4宜充分利用電動車蓄電池,作為建筑儲能調峰的一種技術方式。
9.4.2電梯系統(tǒng)
9.4.2.1應選用效率高且配備高效電機及先進控制技術的電梯;
9.4.2.2當兩臺及以上電梯成組設置時,應具有群控功能;
9.4.2.3垂直電梯應配置能量反饋轉置。
9.4.3給排水系統(tǒng)
9.4.3.1水泵應滿足國家現行有關標準的節(jié)能評價值的要求
9.4.3.2給水泵應根據給水管網水力計算結果選型,并應保證設計工況下水泵效率處于高效區(qū)。
9.4.4非空調用通風系統(tǒng)
9.4.4.1當通風系統(tǒng)使用時間較長且運行工況(風量、風壓)有較大變化時,通風機宜采用雙速或變
速風機;
9.4.4.2風機應達到現行國家標準GB19761-2020的2級能效要求。
9.4.4.3非空調通風系統(tǒng)控制應符合下列規(guī)定:
a)以排除房間余熱為主的通風系統(tǒng),宜根據房間溫度控制通風設備運行臺數或轉速;
b)地下停車庫應設置與排風設備聯(lián)動的一氧化碳濃度監(jiān)測裝置。地下停車庫風機宜采用多臺并
聯(lián)方式或設置風機調速裝置,并根據車庫內的一氧化碳濃度進行自動運行控制。
9.5其他系統(tǒng)
9.5.1一般規(guī)定
其他系統(tǒng)包含電器設備、信息中心、洗衣房、電開水器、廚房、室內游泳池、娛樂健身中心、電動
汽車充電設施等的用電。
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9.5.2電開水器
集中制備飲用熱水的電開水器應具備根據溫度、時間控制的功能。
9.5.3電器設備
9.5.3.1主要辦公電器設備宜達到國家現行相應能效標準1級能效。
9.5.3.2主要辦公電器設備待機功率應符合表3的規(guī)定。
表3主要電器設備待機功率要求值
設計要求待機功率
關機模式≤0.5W
重新激活狀態(tài)≤0.5W
待機模式
信息或狀態(tài)顯示狀態(tài)≤1.0W
10儲能系統(tǒng)設計
10.1一般規(guī)定
10.1.1電網友好型低碳建筑儲能的容量宜根據建筑整體用電柔度,結合用電負荷、建筑光伏發(fā)電量,
儲能設備價格以及GIB需求,按日平衡原則進行計算。建筑儲能功率宜按建筑計算負荷進行配置。經
過合理的儲能配置后,蓄能比/儲能系統(tǒng)年綜合效率應達到75%以上,儲能系統(tǒng)的靜態(tài)投資回收期應在
8—10年間。
10.1.2電網友好型低碳建筑儲能系統(tǒng)應符合現行團體標準T/CABEE030-2022有關規(guī)定。
10.2蓄冷系統(tǒng)
10.2.1一般規(guī)定
10.2.1.1常用的蓄冷設備包括水蓄冷裝置和冰蓄冷裝置。
10.2.1.2符合下列條件之一,且綜合技術經濟比較合理時,宜采用蓄冷系統(tǒng):
a)執(zhí)行峰谷電價且峰谷電價差較大的地區(qū),空氣調節(jié)冷負荷高峰與電網高峰時段重合,而采用
蓄冷方式能做到錯峰用電,從而節(jié)約運行費用時;
b)空氣調節(jié)冷負荷的峰谷差懸殊,使用常規(guī)制冷會導致裝機容量過大,而采用蓄冷方式能降低
設備初投資時;
c)對于改造工程,采取利用既有冷源、增加蓄冷系統(tǒng)的方式能取得較好的效益時;
d)蓄冷系統(tǒng)能作為應急冷源使用時;
e)電能的峰值供應量受到限制,以至于不采用蓄冷系統(tǒng)能源供應不能滿足建筑空氣調節(jié)的正常
使用要求時。
10.2.2系統(tǒng)設計
10.2.2.1應計算一個蓄冷-釋冷周期的逐時蓄冷量以及空調冷負荷,并應制訂運行策略;宜進行全年
動態(tài)負荷計算以及能耗分析。
10.2.2.2應根據典型日逐時空調冷負荷曲線、電網峰谷時段,以及電價、蓄冷空間等因素,經技術經
濟綜合比較后確定采用全負荷蓄冷或部分負荷蓄冷。
10.2.2.3水蓄冷裝置的設計應符合下列要求:
a)水蓄冷系統(tǒng)應增大蓄冷溫差,蓄冷溫差不宜小于7℃;
b)水蓄冷裝置宜采用常規(guī)制冷機組,水蓄冷溫度宜為4℃;
c)蓄冷和釋冷時,蓄冷水槽的進水溫度宜穩(wěn)定。
T/ZJSEEXXXX-YYYY
10.2.2.4冰蓄冷裝置的設計應符合下列規(guī)定:
a)應保證在電網低谷時段內能完成全部預定蓄冷量的蓄存;
b)蓄冰裝置釋冷速率應滿足供冷需求,冷水溫度宜穩(wěn)定。
10.2.2.5蓄冷系統(tǒng)設計應符合行業(yè)標準JGJ158-2018相關規(guī)定。
10.3蓄熱系統(tǒng)
10.3.1一般規(guī)定
10.3.1.1常用的蓄熱系統(tǒng)包括水蓄熱系統(tǒng)和相變蓄熱系統(tǒng)。
10.3.1.2符合下列條件之一,且綜合技術經濟比較合理時,宜蓄熱:
a)執(zhí)行峰谷電價且峰谷電價差較大的地區(qū),采用電制熱方式時;
b)利用太陽能集熱技術供熱時;
c)其他采用蓄熱技術能取得較好效益的場合。
10.3.2蓄熱系統(tǒng)設計
10.3.2.1水蓄熱系統(tǒng)設計應符合下列規(guī)定:
a)蓄熱溫差應根據系統(tǒng)形式、能源和蓄熱裝置的類型等條件,經技術經濟比較確定,宜采用較
大的蓄熱溫差;
b)常壓水蓄熱系統(tǒng)蓄熱溫度不應高于95℃。
10.3.2.2相變蓄熱系統(tǒng)設計應符合下列規(guī)定:
a)工作溫度范圍、蓄熱介質的相變溫度應與蓄熱溫度、釋熱溫度相匹配;
b)應選擇單位質量潛熱高、密度大、比熱大、導熱好、相變過程體積變化小的蓄熱介質;
c)蓄熱介質應具有化學穩(wěn)定性好、不易發(fā)生分解、使用壽命長的特點;對構件材料應無腐蝕作
用;并應無毒性、不易燃燒、無爆炸性。
10.3.2.3蓄熱系統(tǒng)設計應符合行業(yè)標準JGJ158-2018相關規(guī)定。
10.4電儲能系統(tǒng)
10.4.1一般規(guī)定
10.4.1.1電儲能系統(tǒng)應包括儲能電池模組、儲能變換器、電池管理系統(tǒng),且單組容量不宜超過500kWh。
10.4.1.2電儲能系統(tǒng)應具備下列功能:
a)參與建筑整體用電柔性調節(jié);
b)在儲能電池荷電狀態(tài)過低和完全放電等情況下,通過儲能變換器對儲能電池進行充電;
c)電池管理系統(tǒng)實時監(jiān)測并向上層監(jiān)控系統(tǒng)反饋儲能電池電壓、充放電電流、荷電狀態(tài)、能量
狀態(tài)、最大允許充放電功率等信息;
d)電氣保護、安全監(jiān)測和消防報警。
10.4.1.3電儲能系統(tǒng)按用途分為能量型、功率型、應急型儲能系統(tǒng);
10.4.1.4電儲能系統(tǒng)的功率和容量,應綜合考慮儲能系統(tǒng)的用途、市政電源容量、用電負荷數據、儲
能系統(tǒng)特性和經濟性等因素合理配置。
a)能量型儲能系統(tǒng),宜根據可再生能源發(fā)電量與用電負荷的時間偏差、建設地分時電價用電量
的偏差等因素配置;
b)功率型儲能系統(tǒng),宜根據項目所在地的市政電源容量和用電負荷峰值功率合理配置;
c)應急型儲能系統(tǒng),宜根據要保障的重要負荷數據和供電時間考慮配置;
10.4.2儲能電池設計
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10.4.2.1選型應符合以下規(guī)定:
a)儲能系統(tǒng)所選儲能電池應是經過國家授權的監(jiān)督試驗單位試驗型式試驗合格的產品,應符合
現行國家標準GB51048-2014的要求;
b)儲能的容量根據建筑整體用電柔度,結合用電負荷、建筑光伏發(fā)電量以及建筑用電互動需求,
按日平衡原則進行計算;儲能的功率按照建筑計算負荷進行配置;
c)儲能系統(tǒng)設計時,應根據儲能系統(tǒng)的用途、蓄電池的充放電性能、經濟性和環(huán)境影響性能,
合理選擇蓄電池類型,并滿足高效、環(huán)保、壽命長、可靠性好、維護簡單的要求。
10.4.2.2BMS設計應符合以下規(guī)定:
a)BMS應具有測量功能、計算功能、信息交互功能、故障診斷功能、電池保護功能,且符合
GB/T36558的要求;
b)BMS應具有電池安全運行的保護功能,包括但不限于過壓保護、欠壓保護、過流保護、過溫保
護和直流絕緣監(jiān)測等保護功能。
c)BMS應具有與監(jiān)控系統(tǒng)、儲能變流器、其他管理層級電池管理系統(tǒng)等設備進行信息交互的功能,
并宜具有與消防系統(tǒng)、供暖通風與空氣調節(jié)系統(tǒng)等設備進行信息交互的功能;
d)BMS應實時存儲電池運行狀態(tài)信息、運行參數信息、報警信息、保護動作信息等數據信息;
e)BMS設計應符合國家標準GB/T34131-2023相關規(guī)定。
10.4.3儲能變流器設計
10.4.3.1儲能變流器應具有啟停機、功率控制、并離網切換、報警和保護、絕緣電阻檢測、通信、運
行信息監(jiān)測、統(tǒng)計、數據顯示和存儲等基本功能;
10.4.3.2儲能變流器的外觀應滿足下列要求:
a)外觀完整,無結構變形、剝落、銹蝕及裂痕等現象;
b)柜門和開關操作靈活;
c)銘牌、標志、標記完整清晰;
d)文字和符號整齊、規(guī)范、正確。
10.4.3.3儲能變流器應與電池功率相匹配,并能滿足儲能系統(tǒng)充放電質量要求;
10.4.3.4儲能變流器的控制方式宜滿足本地充電、放電運行和遠程充電、放電運行方式;
10.4.3.5儲能變流器宜支持GB51048給出的推薦通信方式,并應能配合監(jiān)控系統(tǒng)及電池管理系統(tǒng)的
監(jiān)控及保護;
10.4.3.6儲能變流器設計應符合國家標準GB/T34120-2023相關規(guī)定;
11能源智能化系統(tǒng)
11.1一般規(guī)定
11.1.1電網友好型低碳建筑能源智能化系統(tǒng)應具備對電源設備、主要用電設備和配電設備進行遠程和
本地的監(jiān)測與控制功能。應具備根據電價、電網指令或預設運行目標轉換運行模式,調控運行策略,實
現電網友好與柔性用電的功能。建筑通過以上控制管理,應實現削減負荷峰谷差5%以上。
11.1.2電網友好型低碳建筑能源智能化系統(tǒng)應符合現行團體標準T/CABEE030-2022有關規(guī)定。
11.2能源計量器具
11.2.1能源計量器具的配備、接口、安裝、管理、測量與記錄、自檢等基本要求應符合GB/T38692-2020
相關規(guī)定。
11.2.2用電計量裝置設計應符合下列規(guī)定:
a)用電計量裝置準確度應符合現行行業(yè)標準DL/T5137及其他相關標準的規(guī)定。其中有功電能
T/ZJSEEXXXX-YYYY
的精度等級不應低于1.0級;
b)用電計量裝置應具有數據遠傳的功能,其技術要求應符合國家現行有關標準的規(guī)定。
11.2.3熱量計量裝置應采用不間斷電源供電。
11.3監(jiān)測點布置
11.3.1供能系統(tǒng)
11.3.1.1市電系統(tǒng)電能計量裝置應按計量對象和計量電能進行分類,布置安裝并應符合國家標準
GB/T50063-2008相關規(guī)定。
11.3.1.2太陽能光伏系統(tǒng)應根據以下要求布置監(jiān)測裝置:
a)應安裝室外氣象探測儀,實時采集室外溫度、濕度、照度等氣象參數;
b)并網光伏系統(tǒng)的電網接口/公共連接點應配置電能質量實時在線監(jiān)測裝置;
c)應實時采集電源設備、主要用電設備和配電設備的電流、電壓、功率、電量和運行狀態(tài)等信
息
d)應在電能關口計量點配置專用電能計量裝置;
e)電能計量裝置應符合現行行業(yè)標準DL/T5137-2001和DL/T448-2016的相關規(guī)定,準確度等
級不應低于1級。
11.3.1.3冷熱電三聯(lián)供系統(tǒng)的監(jiān)測儀器儀表宜包含以下設備
a)壓力傳感器;
b)溫度傳感器;
c)轉速傳感器;
d)流量(包括單向流、雙向流等介質)傳感器;
e)熱量表;
f)液位傳感器;
g)位移傳感器;
h)振動傳感器;
i)多功能電能表。
11.3.2用能系統(tǒng)
11.3.2.1用電系統(tǒng)用電分項計量裝置、用電分區(qū)計量裝置布置應符合地方標準DBJ33/T1090-2023相
關規(guī)定。
11.3.3儲能系統(tǒng)
11.3.3.1蓄冷、蓄熱系統(tǒng),應配置如下的儀表:
a)蓄能裝置的進出口應布置溫度和流量監(jiān)測點;
b)應布置監(jiān)測點監(jiān)測系統(tǒng)儲存的剩余蓄冷(熱)量;
c)應布置監(jiān)測點監(jiān)測蓄能裝置的其他狀態(tài)參數及故障報警信息;
d)制冷機組或其他冷、熱源設備的進、出口以及空調供回水回路應布置溫度和流量監(jiān)測點;
e)電動閥門應布置監(jiān)測點;
f)應布置監(jiān)測點監(jiān)測系統(tǒng)當前所處的電力峰谷時段、負荷率、運行模式等狀態(tài)信息;
g)應布置監(jiān)測點監(jiān)測系統(tǒng)蓄冷(熱)量、供冷(熱)量的瞬時值和累計值,各設備分項能耗的
瞬時值和累計值;其他應監(jiān)測的設備狀態(tài)參數。
11.3.3.2電儲能系統(tǒng)的監(jiān)測點布置應符合以下規(guī)定:
a)應在電源側設置電能計量裝置,且電能計量裝置準確度等級不應低于1級;
b)應配置電源設備、主要用電設備和配電設備的多功能電能表;
15
c)電儲能系統(tǒng)應配置如下監(jiān)測點:
1)溫度傳感器;
2)濕度傳感器;
3)攝像頭。
11.4系統(tǒng)監(jiān)測設計
11.4.1供能系統(tǒng)
11.4.1.1市電監(jiān)控系統(tǒng)應符合以下要求:
a)10(6)kV進線斷路器、饋線斷路器和聯(lián)絡斷路器,應設置分、合閘狀態(tài)顯示及故障跳閘報警;
b)10(6)kV進線回路及配出回路,應設置有功功率、無功功率、功率因數、頻率顯示及歷史數
據記錄;
c)10(6)kV進出線回路宜設置電流、電壓顯示及趨勢圖和歷史數據記錄;
d)0.4kV進線開關及重要的配出開關應設置分、合閘狀態(tài)顯示及故障跳閘報警;
e)0.4kV進出線回路宜設置電流、電壓顯示、趨勢圖及歷史數據記錄;
f)宜設置0.4kV零序電流顯示及歷史數據記錄;
g)宜設置功率因數補償電流顯示及歷史數據記錄;
h)當有經濟核算要求時,應設置用電量累計;
i)宜設置變壓器線圈溫度顯示、超溫報警、運行時間累計及強制風冷風機運行狀態(tài)顯示。
11.4.1.2太陽能光伏系統(tǒng)監(jiān)控系統(tǒng)應符合以下要求:
a)配置相應的自動化終端設備與通信裝置,采集光伏系統(tǒng)裝置及并網線路的遙測、遙信數據,
并將數據實時傳輸至相應的調度主站;
b)應用光儲柔直技術的建筑應具備對電源設備、主要用電設備和配電設備進行遠程和本地控
制的功能;具備根據電價、電網指令或預設運行目標切換運行模式的功能;具備故障報警
與保護功能;具備能量管理與優(yōu)化功能。
11.4.1.3冷熱電三聯(lián)供監(jiān)控系統(tǒng)應符合以下規(guī)定:
a)應采用計算機控制系統(tǒng),并具有協(xié)調控制、常規(guī)模擬量控制以及多目標優(yōu)化控制功能;
b)宜采用數字網絡化閉路電視監(jiān)視系統(tǒng),實現集中視頻監(jiān)視。
11.4.2用電系統(tǒng)
11.4.2.1用電系統(tǒng)監(jiān)測內容應根據下列要求設計:
a)應按照能源種類和用能系統(tǒng),對建筑供暖、通風、空調、照明、電梯及其他用能系統(tǒng)的電力、
燃氣、冷、熱等不同種類能源消耗量和瞬時負荷進行分類分項計量;
b)當采用可再生能源時,應對可再生能源發(fā)電量、供冷量、供熱量和瞬時功率、瞬時供冷量、
瞬時供熱量等進行單獨計量;
c)當采用儲能系統(tǒng)時,應對儲能電池的充放電量及瞬時功率進行單獨計量;
d)應對供暖、通風、空調、照明、電梯等常規(guī)能源系統(tǒng)的關鍵設備運行參數進行監(jiān)測和控制,
并宜符合現行行業(yè)標準JGJ/T334-2014的規(guī)定;
e)應對太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)和儲能系統(tǒng)的關鍵設備運行參數進行監(jiān)測和控制。
11.4.2.2用電監(jiān)控系統(tǒng)的功能應根據監(jiān)控范圍和用戶使用需求,經技術經濟性分析后確定,并宜具備
數據自動采集與遠程傳輸、數據預處理、數據挖掘、數據預測、運行優(yōu)化、遠程控制等功能,以保障在
滿足室內環(huán)境質量健康、舒適性要求的前提下,對常規(guī)能源系統(tǒng)、可再生能源系統(tǒng)和儲能系統(tǒng)的出力進
行優(yōu)化控制,實現能源供需平衡和多種能源系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、高效運行。
11.4.2.3需求響應宜作為消納多余可再生能源發(fā)電、促進電力供需平衡、保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行
的一種運行優(yōu)化控制策略。
11.4.3儲能系統(tǒng)
T/ZJSEEXXXX-YYYY
11.4.3.1蓄冷、蓄熱系統(tǒng)應包含以下監(jiān)測內容:
a)蓄能裝置的進出口溫度和流量,瞬時蓄冷(熱)量和釋冷(熱)量;
b)蓄能裝置儲存的剩余蓄冷(熱)量;
c)蓄能裝置的其他狀態(tài)參數及故障報警信息;
d)制冷機組或其他冷、熱源設備的進、出口溫度和流量,空調供回水溫度和流量;
e)系統(tǒng)相關的電動閥門的閥位狀態(tài);
f)系統(tǒng)當前所處的電力峰谷時段、負荷率、運行模式等狀態(tài)信息;
g)系統(tǒng)蓄冷(熱)量、供冷(熱)量的瞬時值和累計值,各設備分項能耗的瞬時值和累計值;
h)其他應監(jiān)測的設備狀態(tài)參數。
11.4.3.2電儲能系統(tǒng)監(jiān)測系統(tǒng)應符合下列要求:
i)監(jiān)控模式應與建筑設備的運行工藝相適應,并應滿足對實時狀況監(jiān)控、管理方式及管理策略
等進行優(yōu)化的要求;
j)儲能系統(tǒng)的監(jiān)控系統(tǒng)應符合下列規(guī)定:
1)應具備運行監(jiān)控數據遠傳功能,監(jiān)測數據至少應包括:系統(tǒng)在線率、可調功率、可調電
量、充放電情況、系統(tǒng)效率、年運行天數、消防系統(tǒng)數據、環(huán)境安全數據等。
2)參與電力需求響應的儲能系統(tǒng),宜在用戶側安裝電能采集裝置,監(jiān)測信息至少包含電壓、
電流、功率、電量、諧波、不平衡度等。
k)就地監(jiān)控裝置應能對儲能系統(tǒng)運行情況進行監(jiān)視和控制,宜滿足以下要求:
1)環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng);
2)視頻監(jiān)控系統(tǒng);
3)通信網絡宜具備與其它系統(tǒng)或遠控平臺進行數據交換的接口;
4)監(jiān)控系統(tǒng)的通信電源宜配置有不間斷電源;
5)監(jiān)控系統(tǒng)宜能夠實現多種協(xié)調控制模式,包括但不限于削峰填谷、分時段、分季節(jié)控制
輸出模式。
11.5負荷計算方法
11.5.1冷熱負荷
11.5.1.1空調區(qū)的夏季計算得熱量,應根據下列各項確定:
a)通過圍護結構傳入的熱量;
b)通過透明圍護結構進入的太陽輻射熱量;
c)人體散熱量;
d)照明散熱量;
e)設備、器具、管道及其他內部熱源的散熱量;
f)食品或物料的散熱量;
g)滲透空氣帶入的熱量;
h)伴隨各種散濕過程產生的潛熱量。
11.5.1.2空調區(qū)的夏季冷負荷,應根據各項得熱量的種類、性質以及空調區(qū)的蓄熱特性,分別進行計
算。
11.5.1.3空調區(qū)的下列各項得熱量,應按非穩(wěn)態(tài)方法計算其形成的夏季冷負荷,不應將其逐時值直接
作為各對應時刻的逐時冷負荷值:
a)通過圍護結構傳入的非穩(wěn)態(tài)傳熱量;
b)通過透明圍護結構進入的太陽輻射熱量;
c)人體散熱量;
d)非全天使用的設備、照明燈具散熱量等。
11.5.1.4空調區(qū)的下列各項得熱量,可按穩(wěn)態(tài)方法計算其形成的夏季冷負荷:
a)室溫允許波動范圍大于或等于±1℃的空調區(qū),通過非輕型外墻傳入的傳熱量;
17
b)空調區(qū)與鄰室的夏季溫差大于3℃時,通過隔墻、樓板等內圍護結構傳入的傳熱量;
c)人員密集空調區(qū)的人體散熱量;
d)全天使用的設備、照明燈具散熱量等。
11.5.1.5空調區(qū)的夏季冷負荷計算,應符合下列規(guī)定:
a)舒適性空調可不計算地面?zhèn)鳠嵝纬傻睦湄摵?;工藝性空調有外墻時,宜計算距外墻2m范圍
內的地面?zhèn)鳠嵝纬傻睦湄摵桑?/p>
b)計算人體、照明和設備等散熱形成的冷負荷時,應考慮人員群集系數、同時使用系數、設備
功率系數和通風保溫系數等;
c)屋頂處于空調區(qū)之外時,只計算屋頂進入空調區(qū)的輻射部分形成的冷負荷;高大空間采用分層
空調時,空調區(qū)的逐時冷負荷可按全室性空調計算的逐時冷負荷乘以小于1的系數確定。
11.5.1.6冬季供暖通風系統(tǒng)的熱負荷應根據建筑物下列散失和獲得的熱量確定:
a)圍護結構的耗熱量;
b)加熱由外門、窗縫隙滲入室內的冷空氣耗熱量;
c)加熱由外門開啟時經外門進人室內的冷空氣耗熱量;
d)通風耗熱量;
e)通過其他途徑散失或獲得的熱量。
11.5.1.7圍護結構的耗熱量,應包括基本耗熱量和附加耗熱量。
11.5.1.8圍護結構的基本耗熱量應按下式計算:
QFKtt
nwn(3)
式中:Q—圍護結構的基本耗熱量(W);
α—修正系數,按現行國家標準GB50736-2012表5.2.4采用;
F—圍護結構的面積(m2);
K—圍護結構的傳熱系數[W/(m2·K)];
tn—供暖室內設計溫度(℃),嚴寒和寒冷地區(qū)主要房間應采用18℃~24℃;夏熱冬冷地區(qū)主要房
間宜采用16℃~22℃;設置值班供暖房間不應低于5℃。
twn—供暖
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