2013毕业论文-民用建筑电气的设计研究 - 图文(3)

2019-05-27 17:59

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图2.1和2.2分别是放射式和树干式接线图。

图2.1 放射式配电系统 图2.2树干式配电系统 图2.3 混合式配电系统

国内外高层建筑低压配电方案基本上都采用放射式,楼层配电则为混合式。混合式即放射-树干式的组合方式,如图2.3所示。有时也称混合式和分区树干式。 2.2.3典型的低压配电系统接线

低压配电系统接线方式多种多样,这里主要介绍一下柴油发电机组在低压配电中的接法。根据《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)及《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008)规定,可知柴油发电机组与低压配电系统联接应符合的基本要求: (1).与外网电源间应设联锁,不得并网运行,有些地区供电此联锁必须为机械联锁;

(2).接线上要有一定的灵活性,以满足在非事故情况下能供给部分重要负荷的可能。备用柴油发电机组除供消防负荷外,还应考虑在市电电源停电时兼作向部分重要负荷供电,如生活泵、通讯、金融等用电负荷。同时,为了不降低消防用电的可靠性,一旦发生火灾,要求能自动切除非消防用电负荷。

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如图2.4所示低压配电主接线方案,接线简单可靠,同时满足规范对对一、

二级负荷供电要求。

图2.4 低压配电主接线方案一

(3).系统概述:

a. 当市电正常,开关K1,K2处于合闸状态时,开关K3,K4处于分闸状态,K5处于合闸状态;

b. 当市电正常,1#变压器故障时,开关K1处于分闸状态,K2,K5处于合闸状态时,K4处于分闸状态,此时须切除部分非重要负荷再闭合开关K3以防止变压器过载。 c. 当市电正常,2#变压器故障时,开关K2处于分闸状态,K1,K5处于合闸状态时,K4处于分闸状态,此时须切除部分非重要负荷再闭合开关K3以防止变压器过载。 d. 当市电故障,2台变压器同时无电时,开关K1,K2,K3,K5自动处于分闸状态,发电机从开关K5拾取失压信号,自动闭合开关K4发电机于30s内启动。

e. 当市电恢复供电30~60s后,发电机组停止发电操作0~15分钟,作为短暂冷却时间然后关闭,开关k4自动处于分闸状态,值班人员手动闭合开关K1,K2.此时开关状态同第a条所示;

f. 开关K1,K2,K3不能同时处于合闸状态; 开关K4,K5不能同时处于合闸状态。 2.3 照明系统 2.3.1 设计原则

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照明设计,特别是现代高层建筑的电气照明设计,与装饰工程有着密切的关系,它不仅应用光学和电学方面的知识,还涉及到建筑学、生理学和美学等方面,是一门综合性的技术。

电气照明设计的基本原则归纳起来主要是安全、适用、经济、美观。环境条件对照明设施有很大的影响。要使照明设计与环境空间相协调,就要正确选择照明方式、光源种类、灯泡功率、照明器数量、型式与光色,使照明在改善空间立体感、形成环境气氛等方面发挥积极的作用。 2.3.2照明系统的构成 (一)按照明方式可分为:

1. 一般照明 2. 分区一般照明 3. 局部照明 4. 混合照明

(二)按照明种类可分为: 1. 正常照明 2. 应急照明

应急照明包含:疏散照明、安全照明、备用照明。 2.3.3 一般照明

一般照明包括室内、室外庭院和场地,建筑立体照明等。

各楼层设置若干个照明配电箱,有条件时宜集中设于电缆井中,这样美观并便于管理。室外庭院、场地及建筑立体照明由低压配电室专线供电,配电箱和控制箱设于方便操作地方,如电缆井,值班室等[8],控制方式采用集中与分散控制相结合的方式。

2.3.4 应急照明 1.供电方式

应急照明供电采用放射式供电,由低压配电室中正常电源配电柜及应急电源配电柜分别引两路电源至应急照明配电箱,在末端切换。为保证满足《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008)第13.8.5条规定(备用照明及疏散照明转换时间不应大于5秒),应急照明还需采用蓄电池组供电,蓄电池组分为自带蓄电池应急灯和集中设置

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蓄电池组两种方式,可根据工程具体情况选择何种方式。 2. 应急照明的控制

应急照明的控制一般可有两种形式:

(1)平时处于光源常闭状态,只在正常照明因故失电时,才自动点亮。

(2)作为正常照明的一部分并与此同时使用,当正常照明因故失电时,无论应急照明的

控制开关处于何种状态,都应强制自动点亮[3]。

2.4动力系统

2.4.1电梯

所有电梯均要求采用两路不同电源引出的专用电缆进线。在电梯机房的末端配电箱,设两路电源的自动切换装置,互为备用。 2.4.2电机设备

住宅楼内的动力设备除电梯外,主要是各种泵(污水,生活,消防等),系统配电采用三相配电,有控制柜对其进行控制。 2.4.3其他动力设备

对于临时,小型的动力设备可以不考虑负荷,可以直接从检修插座中接电。 2.5 防雷接地保护 2.5.1 防雷保护

雷击对建筑的危害性很大,高层民用建筑尤其需要进行防雷接地保护。设计规范中把民用建筑防雷分为三类:一类防雷建筑物、二类防雷建筑物和三类防雷建筑物。雷击对高层建筑的危害分:直击雷、雷电波入侵和侧击雷。

高层建筑物必然是钢筋混凝土结构、钢结构的建筑物,应充分使用其钢结构做防雷装置的一部分,将其金属物尽可能连成整体。钢筋混凝土构件和钢构架中的钢筋应互相连接,构件之间必须连接成电气通路,使整个建筑物处于均压中。防直击雷一般采用在楼顶设置由避雷带、避雷针或混合组成的接闪器,利用钢柱或立柱内钢筋作为防雷引下线,并与建筑物基础钢筋,梁柱钢筋、金属框架连接起来,形成闭合良好的法拉第笼,建筑物内竖向金属管道应每三层与圈梁的均压环相连,均压环应与防雷装置专设引下线相连。当建筑物超过30米高时,应将30米及以上部分外墙上的栏杆,金属门窗等较大金属物直接或通过金属门窗埋铁与防雷装置连接,以防止侧击雷。大

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厦内各种交流、支流设备众多,线路纵横交错,应将建筑物内的交流工作地,安全保护地,直流工作地,防雷接地与建筑物法拉第笼良好连接,形成一个等电位体,避免接地线之间存在电位差,以消除感应过电压产生的原因。

当雷电击到或感应到架空线上时,其产生的高脉冲电压沿架空线进入室内,就会损坏与电源线路相连的电气设备,因此,为了避免雷电由供电电源线路入侵,可在大厦的变配电所的高压柜里的各相安装避雷器作为第一级保护,在低压柜内安装阀门式防雷装置作为第二级保护,以防止雷电侵入大厦的配电系统。在低压配电箱内安装电源保护器(SPD)作为第三级保护,并将配电箱的金属外壳与大厦的防雷接地系统可靠连接[4]。 2.5.2接地接零系统

2.5.2.1 接地接零系统作用与要求

电气设备接地或接零的目的,首先是保护人身安全,其次才是保护电气设备及建筑物等的安全。为了保证人身安全,所有的电气设备都应装设接地装置,并将电气设备外壳接地。接地装置的接地电阻,应满足其中接地电阻最小的电气设备的要求。

在中性点直接接地的1000V以下的系统中,必须采用接零保护,而对中性点不接地系统中的电气设备,绝对不允许采取保护接零。在保护接零系统中,绝对不允许一部分电气设备采用保护接零,而另一部分采用保护接地,在同一系统中,应采用同一种保护方式。在采用保护接零的系统中,除中性点实行工作接地外,还必须在零线上的一处或多处实行重复接地。重复接地的作用在于,当系统发生单相碰壳时,可以降低零线的对地电压,万一零线断路,还可以减轻故障的后果 2.5.2.2接地接零系统的形式

按国际电工委员会(IEC)的规定,低压配电接地接零系统划分为IT方式、TT方式、TN方式等三种基本形式系统,TN方式又可以分为TN-C、TN-S和TN-C-S三种(如图2.5)。

TT系统就是保护接地系统,设备金属外壳用的单独的接地极接地,与电源的接地在电气上无联系。IT系统也是保护接地系统,但系统内无工作零线。TN系统为保护接零系统。

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