室内配电线路
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11室内配电线路
室内导线敷设的方式有瓷夹板、瓷珠配线、瓷瓶配线、钢索吊线、大瓷瓶配线、管内穿线等。
应用最多的是管内穿线。
11.1室内配电线路设计
11.1.1一般规定
1.配电线路的敷设
(1)符合场所环境的特征,如环境潮湿程度、环境宽敞通风情况等。
(2)符合建筑物和构筑物的特征,如采用预制还是现浇、框架结构、滑升模板施工等情况不同则管线的设计部位不同。
(3)人与布线之间可接近的程度,如机房、仓库、车间等人与布线之间可接近的程度显然不同。
(4)由于短路可能出现的机电应力,如总配电室和负荷末端用户显然不同。
(5)在安装期间或运行中布线可能遭受的其他应力和导线的自重。
2.配电线路的敷设,应避免下列外部环境的影响
(1)应避免由外部热源产生热效应的影响。
(2)应防止在使用过程中因水的侵入或因进入固体物而带来的影响。
(3)应防止外部机械性损伤而带来的影响。
(4)在有大量灰尘的场所,应避免由于灰尘聚集在布线上所带来的影响。
(5)应避免由于强烈日光辐射而带来的损害。
11.1.2室内配电线路材料
1.常用管材
(1)钢管:标称直径(mm)近似于内径,敷设符号SC。
钢管的特点是抗压强度高,若是镀锌钢管还比较耐腐蚀。
(2)电线管:敷设符号TC,标称直径近似于外径。
也称薄壁铁管,抗压强度较差。
(3)阻燃管:敷设型号PVC,近年来有取代其他管材之势。
这种管材优点如下
PVC管施工截断最方便,用一种专用管刀,很容易截断。
用一种专用粘合剂(广州顺德市顾地防火塑料异型材厂生产)容易把PVC粘接起来,国产PVC胶亦很好用。
耐腐蚀,抗酸碱能力强。
耐高温,符合防火规范的要求。
重量轻,只有钢管重量的六分之一,便于运输。
加工作弯容易,在管内插入一根弹簧就可以煨弯成型。
价格与钢管相比较低。
提高工作效率,有相应的连接头配件,如三通、四通、接线盒等。
PVC管32mm2以下的管子可以用冷加工方法作弯,32mm以上的管子必须加热弯曲。
热源可以用热气喷射、电热器或热水,但应注意不能用明火直接加热。
当管子受热变软后立刻放到适当的定型器上,慢慢地弯曲,弯曲后保持1min不动,定型方可,或用湿布冷却。
用冷弯或热弯的弯曲半径都不小于管径的2.5倍。
注意定型器不应用热的良导体,因为在管子尚未定型前就冷却了。
管材敷设方式的标注符号见表3-2和表3-3。
此外,还有阻燃型半硬塑料管BYG、KRG,含氧气指数均高于27%,符合防火规范的要求。
质地软,不宜作干线,只作支线用。
硬塑料管VG,特点是耐腐蚀性能较好。
但是不耐高温,属非阻燃型管。
含氧气指数低于27%,不符合防火规范的要求,逐渐淘汰。
2.常用绝缘导线
(1)铝芯橡皮绝缘线,型号BLX-□最后的数字表导线的标称直径。
(2)铜芯橡皮绝缘线,型号BX-□。
(3)铝芯塑料绝缘线,型号BLV-□。
(4)铜芯塑料绝缘线,型号BV-□。
(5)铝芯氯丁橡皮绝缘线,型号BLXF-□。
例如电气平面图中有:BV(3×50+1×35)SC50-FC这表示铜芯塑料绝缘线,三根50mm2,一根35mm2导线,穿钢管50mm,埋地暗敷设。
铜芯绝缘线的截面有1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240mm2等。
铝芯线最小2.5mm2。
铝绞线的最小截面是10mm2。
11.1.3室内管线设计要点
1.室内管线的电压等级
绝缘导线电压等级不低于50V。
潮湿的场所应选用钢管,明设于干燥的场所可以用电线管。
有腐蚀的场所应选用硬塑料管或镀锌钢管。
有火灾或爆炸危险的场所用钢管。
2.线路的共管敷设条件
不同电压、不同回路不同电流种类的导线,不得同穿在一根管内。
只有在下列情况时才能共穿一根管。
⑴一台电动机的所有回路,包括主回路和控制回路。
⑵同一台设备或同一条流水作业线多台电动机和无防干扰要求的控制回路。
⑶无防干扰要求的各种用电设备的信号回路、测量回路及控制回路。
⑷复杂灯具的供电线路。
电压相同的同类照明支线可以共穿一根管,但不超过8根。
工作照明和应急照明不能同穿一根管。
禁止将互为备用的回路敷设在同一根管内。
控制线和动力线路共管时,如果线路长而且弯多,控制线的截面不得小于动力线截面的10%。
否则应该分开敷设。
北京地区的环境温度室内取+30℃,室外地上取+35℃,室外地下取+25℃。
室外低压配电线路的电压降,自变压器低压侧出口至电源引入处,在最大负荷时的允许值为其额定电压的4%,室内线路(最远至配电箱)为3%。
3.绝缘间距的要求
线路电压不超过1kV时,允许在室内用绝缘线或是裸导线明敷设。
如果用裸导线时,距离地面的高度不得小于3.5m,有保护网时,不得低于2.5m。
在搬运物件时,不得触及裸线。
裸线不得设在经常有人进去检查或维修的管道底下。
室内明设裸导线的最小间距(mm)表11-1
明敷或暗敷于干燥场所的金属管、金属线槽布线应采用壁厚度不小于1.5mm的电线管。
直接埋于素土内的金属管布线,应采用水煤气钢管。
绝缘导线在水平敷设时,距离地面高度不小于2.5m。
垂直敷设时,不宜小于2m。
否则应用钢管或槽板加以保护。
绝缘导线在室外明敷设时,在架设方法上和触电危险性方面与裸导线同样看待。
16mm2以下的导线可以沿建筑物外墙明设,但应设有能切断所有线路的总开关。
4.供电半径
室内插座回路与照明回路宜分别供电。
其供电半径不宜超过50m。
不同回路不应同管敷设,确有困难时,同管敷设线路的保护开关电器应能同时切断同管敷设回路的电源。
配电干线管径宜按选定导线截面加大1~2级考虑。
当室内装修设计难与专业施工图进度一致时,可只设计到进入厅堂第一个用电出线口或其他专用配电盘处。
此时若难于估算出线回路数,宜采用预留线槽配线方式,但应为出线回路留有接续施工条件,如在穿过混凝土墙、梁预留双洞口等。
电线电缆穿越防火分区、楼板、墙体的洞口和重要机房活动地板下的缆线夹层等应采用耐火材料进行封堵。
5.配线的路由要求
室内线路敷设应避免穿越潮湿房间。
潮湿房间内的电气管线应尽量成为配线回路的终端。
在有条件时,推荐采用扁平电缆(VERSA-TRAK)布线等新技术。
电气布线竖井管道间宜将强、弱电分室设置。
6.标准举例
例如某照明系统图中标注有BV(3×50+2×25)SC50-FC表示该线路是采用铜芯塑料绝缘线,三根50mm2,两根25mm2,穿钢管敷设,内管径50mm,沿地面暗设。
本例中导线型号BV 中加一个L,成BLV,则表示铝芯塑料绝缘电线。
BX是铜芯橡皮绝缘线,BLX是铝芯橡皮绝缘线。
例如有一栋楼,电源进户线标注是VLV23(3×50+1×25)SC50-FC表示该线路是采用铝芯塑料绝缘、塑料护套钢带铠装四芯电力电缆,其中三芯是50mm2,一芯是25mm2,穿钢管敷设,管径50mm,暗敷设在梁内。
11.1.4配电线路的保护
配电线路保护包括短路保护、过负载保护和接地故障保护。
方法是切断供电电源或发出报警信号。
要求配电线路上下级保护电器的动作应具有选择性,各级之间应能协调配合,但对于非重要负荷,可无选择性切断。
(1)短路保护:配电线路的短路保护,应在短路电流对导体和连接件产生热
作用和机械作用造成危害之前切断短路电流。
其绝缘导体的应校验热稳定性能。
即当短路电流持续时间不大于5s时,绝缘导体的热稳定应满足下式。
S〉√I───K·t (11-1)
式中:S——绝缘导体的线芯截面(mm2);I——短路电流有效值(均方根值A);t——在已达到允许最高持续温度的导体内短路电流持续作用的时间s;K——不同绝缘的计算系数。
不同绝缘的K值,应按表11-4的规定。
不同绝缘的K值表11-2
短路持续时间小于0.1s时,应考虑短路电流的非周期分量的影响。
当保护电器为低压断路器时,短路电流不应小于低压断路器瞬时或延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。
在线路线芯截面减少处的线路、分支处的线路,以及导体类型、敷设方式或环境改变后载流量减少处的线路,当符合下列情况之一,且越级切断电路不引起故障线路以外的一、二级负荷的供电中断,可不装设短路保护。
配电线路被前段线路短路保护电器有效的保护,且此线路和其过负载保护电器能承受通过的短路能量。
配电线路的电源侧装有额定电流为20A以下的保护电器。
架定配电线路的电源侧装有短路保护电器。
(2)过负载保护:配电线路的过负载保护,应在过负载电流引起的导体温升对导体的绝缘、接头、端子造成损害前切断负载电流。
下列配电线路可不装设过负载保护:已由电源侧的过负载保护电器有效地保护。
不可能过负载的线路。
由于电源容量限制,不可能发生过负载的线路。
负载保护电器宜采用反时限特性的保护电器,其分断能力可低于电器安装处的短路电流值,但应能承受通过的短路能量。
过负载保护电器动作特性应同时满足下列条件:
IB≤In≤IZ (11-2)
I2≤1.45IZ (11-3)
式中:IB─线路计算负载电流A;
In─熔断器熔体额定电流或低压断路器长延时脱扣器整定电流A;
IZ─导体允许持续载流量A;
I2─保证保护电器可靠动作的电流A。
当保护电器为低压断路器时,I2为约定时间内的约定动作电流;当为熔断器,I2为约定时间内的约定熔断电流。
突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电源。
多根并联导体组成的线路过负载保护,其线路允许的持续载流量IZ为每根并联导体的允许载流量之和,且应符合下列要求:导体的型号、截面、长度和敷设方式均相同;线路全长内无分支回路引出;线路的布置使各并联导体的负载电流基本相等。
(3)接地故障保护:一般规定接地故障保护的设置应能防止人身间接电击以及电气火灾、线路损坏等事故。
接地故障保护电器的选择应根据配电系统的接地型式:移动式、手握式或固定式电气设备的区别,以及导体截面等因素经技术经济比较确定。
防止人身间接电击的保护采用下列措施之一时,可不采用接地故障保护。
采用双重绝缘或加强绝缘的电器设备(Ⅱ类设备);采用电气隔离措施;采用安全超低压;电气设备安装在非导电场所内;设置不接地的等电位联结。
接地故障保护的电气设备,按其防电击保护等级应为Ⅰ类电气设备。
其设备所在的环境应为正常环境,人身电击安全电压极限值(UL)为50V。
TN系统配电线路接地故障保护的动作特性应符合下式要求:
Zs·Iq≤U0 (11-4)
式中:Zs-接地故障回路的阻抗(Ω)。
Iq-保证保护电器在规定的时间内自动切断故障回路的电流(A)。
U0-相线对地标称电压(V)。
相线对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护,其切断故障回路的时间应符合下列规定:配电干线和仅供给固定式电气设备用电的末端配电线路,不宜大于5s;供电给手握式电气设备和移动式电气设备的末端配电线路和插座回路,不应大于0.4s。
(4)漏电电流动作保护:保护线或保护中性线严禁穿过漏电电流动作漏电电流动作保护器所保护的线路及外露可导电体应接地。
TN系统配电线路采用漏电
电流动作型保护时可将被保护的外露导电体与漏电电流动作型保护器电源侧的
保护线相连接。
将被保护的外露导电体接至专用的接地极上。
(5)保护电器的装设位置:保护电器应装设在操作维护方便、不易受到机械
损伤、不靠近可燃物的地方,应采取措施避免保护电器运行时意外损伤对周围人员造成伤害。
保护电器应装在被保护线路与电源线路的连接处,为了操作和维护方便亦可设置在离开连接点的地方,但线路长度不宜超过3m。
当将从高处的干线向下引接分支线路的保护电器电器设在距连接点的线路
长度大于3m的地方应满足下列要求:在分支装设保护电器前的那一段线路发生单相(或两相)短路时,离短路点最近的上一级保护电器应能保证动作;该段分支线应敷设于不燃或难燃材料的管、槽内。
短路保护电器应装设在低压配电线路不接地的各相(或极)上,但对于中性点不接地且中性线不引出的三相三线配电系统,可只在二极上装设保护电器。
当中性线截面与相线相同,或虽小于相线但已能为相线上的保护电器所保护,中性线可不装设保护电器。
否则,应装设保护电器保护中性线。
中性线上不宜装设独立的保护电器,当需要断开中性线时,应同时切断相线和中性线。
当装设漏电电流动作型保护电器时,应将其保护的电路所有带电导线断开。
在TN-C系统中,严禁断开保护中性线,不得装设断开保护中性线的任何电器。
塑料管暗敷或埋地敷设时,引出地面的一段管路,应采取防止机械损伤的措施。
11.1.5电线电缆产品发展趋势
随着我国国民经济的持续、稳定发展,作为建筑基础行业之一的电线、电缆行业,发展情况也看好。
“九五”期间我国电力电缆的需求量将达到186.1万公里,其中纸制电缆0.9万公里,塑料电缆98万公里,橡皮电缆56万公里,交联
电缆30万公里,石油探测电缆1.2万公里。
另外,控制电缆65万公里,船用电缆5.8万公里,电话电缆2.6万公里,光纤电缆45万公里。
今后我国发展的将是目前还没有广泛运用,但前景看好的一些特种电缆。
(1)特种架空线:这类产品在国外已经被广泛采用,但是国内的产品在产量、高耐热、耐腐蚀、柔软性、高导电性、防震、防冰雪、低电晕损耗等技术指标尚需进一步改进。
(2)核电站电缆:核电站电缆主要用于核电站中传输电力、控制、电脑、仪表等系统。
一座核电站大约需要电缆1000kM,对一些性能要求很高。
预计2010年我国核电站发电机容量将达到2万MW。
(3)防火阻燃电缆:无卤素电缆和防火电缆的出现表明了防火要求的提高。
在某些重要场合,就是着火也要保证一段时间的供电和安全环境,如金融、电站、化工厂。
(4)新型电话电缆:自承式、填充式、泡沫及全塑市话电缆。
我国目前生产的HYA系列全塑市话电缆与国外普遍使用的泡沫绝缘、带皮泡沫、隔离型结构、自承式电缆相比,产品的耗材多、品种单一。
(5)网络电缆:网络是智能建筑的神经,随着现代建筑功能的多样化,网络进入建筑已经是大势所趋,开发网络电缆具有良好的市场前景。
(6)五芯低压电缆:国内生产的五芯1kV电缆,聚氯乙烯电缆占92%。
随着新世纪的到来,低压交联聚乙烯到来将逐步取代聚氯乙烯电缆。
2000年取代比例为20%,达3万公里。
同时,由于配电系统广泛推广TN-S,五芯低压电缆的需求量将大幅度增加。