某小区住宅楼电气系统设计实例
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电气设计实例
第一章前言
本次设计的题目是***住宅32#楼电气系统设计。
通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑强、弱电系统设计的基本方法,更好的将理论和实践相结合, 本工程为11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物、二级防火进行电气系统设计。
在本设计中,要求完成对***住宅32#楼强、弱电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统、弱电系统等设计,其中以强电系统和弱电系统设计为主。
论文针对民用高层建筑电气的设计和使用需要,在重点表述强、弱电系统设计与计算的同时,侧重于电气基本理论和基本知识。
设计中,总体按照民用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成强、弱电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算以及施工图的绘制,包括系统图和平面图等。
本毕业设计论文共分八章。
其中第1章是前言;第2章为工程概述;第3章设计依据;第4章为低压配电系统设计;第5章介绍照明、插座系统设计;第6章为防雷接地系统设计;第7章为为弱电系统的设计;第8章为结
1.1工程概况
本次设计具体项目为***住宅32#楼住宅小区项目。
此综合社区位于***。
本设计为普通民用高层住宅,为二类高层建筑,按三级负荷供电,住宅楼梯间应急照明供电负荷等级为二级,采用集中蓄电池作为备用电源。
防火等级为二级,按
三类防雷建筑物设计防雷。
本设计配电系统采用三相五线制电压为,380/220伏接地形式采用TN-C-S系统进户处设重复接地,采用综合接地方式,接地利用建筑物基础作接地极,接地电阻不大于1欧。
电源进线采用YJV22 0.6/1KV铠装电缆直埋引入,埋地深度0.8米。
本次电气系统设计主要包括:低压供配电系统设计,照明、插座,防雷与接地系统,电话及网络系统,有线电视系统,访客对讲系统。
照明设计,主要针对一般照明进行设计。
设计的内容主要是选择合适的灯具使房间能够达到所要求的照度要求,设计中采用单位容量法进行照度计算。
插座设计,据其功能选择合适的插座,然后进行插座的容量计算,并放在其最方便使用的位置上。
防雷接地设计,根据防雷等级进行设计,对主要建筑物和电气设备采取防雷和接地措施,以保护国家财产免遭损失和保障人身安全,接地系统采用TN-S方式。
有电视系统设计:根据使用户端得到清晰的图像所需电平,采用倒推法,计算出进户端电平,计算之前要先设计好系统采用的分配方式,选择合适的分配器、分支器,并查表得出其分配器、分支器的各种技术参数。
并绘制每栋楼内的无源部件至用户使用端的管路。
1.2设计依据
1、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005)
2、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
3、《天津市住宅设计标准》J10968 2007
4、《供配电系统设计规范》GB50052-95
5、《低压配电设计规范》GB50054-95
6、《建筑照明设计标准》GB50034-95
7、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2004)
8、《有线电视系统工程技术规范》 GB50200-94
9、《安全防范工程技术规范》GB500348-2004
10、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98
11、建筑、暖通、给排水专业提供的设计资料
12、国家及地方其他有关行业规范。
第二章配电系统
2.1设计要求
供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。
供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。
供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。
供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。
2.2低压配电系统线路的选择
2.2.1.低压线路接线方式
低压配电线路采用放射式、树干式、环式及链式四种接线法。
1放射式系统:特点配电线故障互不影响,供电可靠性较高,适用于一级负荷配电。
配电设备集中,检修比较方便;缺点是系统灵活性较差,导线消耗量较多。
此配电方式经常用在设备容量大、负荷集中或重要的用电设备以及有腐蚀性介质和爆炸危险等场所不宜配电及保护起动设备放在现场者。
以免影响其他用户正常用电。
接线图见下图4-1
2环形系统:环形线路运行时都是开环的放射式线路,提高了供电可靠性,当一回线路故障或检修时,可以将该线路与电源断开,而该处的负荷仍可得到供
电。
接线方式见下图4-2
3树干式系统:特点树干式配电系统总长度小,也就是可以节约有色金属、比较经济;供电点的回路数量较少,配电设备也相应减少;配电线路安装费用也相应减少。
存在缺点是干线发生故障时影响范围大,供电可靠性较差,相比较导线截面积较大。
一般很少采用树干式配电,往往采用放射式与树干式混合使用。
接线图见下图4-3
4链式系统:特点与树干式有相似之处,这种供电形式适用与距配电柜较远而彼此相距又较近的不重要的容量较小用电设备,这种方式连接的用电设备宜在五台以下,总功率在10KW以下。
接线方式见下图2-4
图2-1低压放射式线路图2-2低压环形线路
(a)低压母线放射式配电的树干式(b)低压“变压器-干线”的树干式
图4-3低压树干式线路
M1 M2 M3 M4(a)连接配电箱(b)连接电动机
图4-4低压链式线路
本工程采用的是树干式低压配电线路
2.2.2.负荷等级及电电源
1.本工程为二类高层建筑在地下室设置电表间作为整个建筑物的配电中心,各层均有电气竖井和配电小间。
电表间、电梯电源、消防电源、公共照明等重要电力设备为二级负荷,其余均为三级负荷。
2.根据负荷分级要求及供电要求,由小区市政变电站引入三路380V低压电源位于地下层的电表间。
其中一路电源供给住户总电箱,令两路电源供给电梯。
公共配电总箱,该两路电源应满足二级符合要求。
进线电缆采用YJV22型铠装电力电缆,进入建筑物处穿钢管保护,保护管伸出建筑物基础至室外手孔井,电缆在建筑物内主要沿电气井道桥架内敷设。
3.各单元由电表间总箱采用BV线,放射式向住户供电;电梯、消防设备,公灯采用两路专用回路末端自动互投方式供电。
4.每单元住宅的电源进线引入处做重复接地,并进行等电位联结。
2.3 设备安装
1.居住照明灯具仅设掉线裸灯头,以便业主入住后更换灯具;卫生间、厨房、阳台均配置防潮灯头。
2.空调电源插座普通电源插座与照明分设独立回路。
3.所有插座回路均设剩余电流保护器(动作电流<30mA,动作时间不大于0.1s)。
4.本工程在电表间、电信间以及电梯机房等处设置备用应急照明,其照度不低于正常工作照度;疏散走到的地面照度不应低于0.5lx;人员密集的场所地面最低照度不应低于1.0lx,楼梯间内的地面最低水平照度不应低于
5.0lx。
5.应急照明灯具的选型应符合消防局的有关规定,设玻璃或其他非燃烧材料制作的保护罩,并能瞬时点亮照明光源。
6. 本工程所有灯具均需加装PE线。
2.4 电能计量方式选择
本设计住宅用电计费,采用一户一表制的分户计量方式。
公共用电按电能分配的形式分配至各户的计量表上,为便于查表每户的电能计量采用将户电表统一集中在首层电表箱内,表箱安装便于查表易于操作的地方。
每户户内可以安装终端配电箱。
为防止电气线路发生故障时零线可能带电,一般情况下每户电表后的入户线的保护电器,应安装单向双极断路器,进入户内的单相交流电源线的相线和零线从断路器的下端分至户内配电箱。
从集中电表箱至各户采用放射式配电,为以后实现采用自动检查、计量、收费方式创造条件。
在线路敷设方面,应重视管线的一次到位问题,特别是暗敷线路,应考虑发展的需要,留有余量,线径适
当选大些。
各户电能表选用DD862-4-10型,最大电流为40A,楼梯用电选用DD862-4-5型,最大电流为20A,均符合本设计要求。
第三章照明和插座系统设计
3.1照明系统的概述
3.1.1照明系统的目的与要求
照明系统是电气工程中的一个重要组成部分,一般规定在进行照明设计时,应根据视觉要求,作业性质和环境条件,使工作区或空间获得:良好的视觉功效,合理的照度和显色性,适宜的亮度分布,以及舒适的视觉环境。
在确定照明方案时,应考虑不同类型建筑对照明的特殊要求,处理好电气照明与天然采光的关系、合理使用建设资金与采用节能高光效灯具等技术经济效益的关系。
设计要求:
1.有利于对人的活动安全、舒适和正确识别周围环境,防止人与环境之间失去协调;
2.重视空间的清晰度,消除不必要的阴影,控制光热和紫外线辐射对人和物产生的不利影响;
3.创造适宜的亮度分布和照度水平,限制眩光减少烦躁和不安
4.处理好光源色温和与显色性的关系、一般显色指数与特殊显色指数的色差关系,避免产生心理上的不平衡、不和谐感。
5.有效利用天然光,合理的选择照明方式和控制照明区域,降低电能消耗指标。
照明灯具不宜选用悬挂灯具。
照明以白炽灯和荧光灯为主。
卫生间的灯具位置应避免安装在便器或浴缸上面及背后。
开关如跷板式时宜设于卫生间门外。
照明与插座宜分开配线,并且在分支回路上应装有过载、短路保护并应在回路中装设漏电保护和有过、欠电压保护功能的保护装置。
3.1.2照明计量单位
当前各种量都逐步实现采用国际单位制,简称SI。
光学计量基本单位为光强I(坎德拉cd),导出单位有光通Φ(流明lm)﹑照度E(勒克斯lx)﹑出射度M (流明/米²lm/m²)、亮度L(坎德拉/米²cd/m²)等。
3.2照度方式
1.一般照明
不考虑特殊部位的需要,为照亮整个场地而设置的照明方式。
它可使整个场地都能获得均匀照度,适用于对光照方向无特殊要求或不适合安装局部照明和混合照明的场所。
2.分区一般照明
根据需要,提高特定区域照度的一半照明方式。
对照度的要求比较高的工作区域,灯具可以集中均匀布置,提高其照度值,其他区域仍采用一般照明的布置方式。
3.局部照明
以满足照明范围内某些部位的特殊需要而设置的照明称为局部照明。
它仅限于照亮一个有限的工作区,通常采用从最适宜的方向装设台灯、射灯或反射型灯
泡。
起优点是灵活、方便、节电,能有效地突出重点。
4.混合照明
有一般照明和局部照明共同组成的照明称为混合照明。
其实质是在一般照明的基础上,在另外需要提供特殊照明的局部,采用局部照明。
3.3光源和灯具
3.3.1光源种类
常用于高层建筑照明的电光源,按发光原理可分为两大类:热辐射光源、气体放电光源。
白炽灯结构简单,使用方便,价格便宜,显色性好,故在一般场所仍被普遍采用。
3.3.2灯具选择和布置
灯具的作用是固定电光源,把电光源的光能分配到需要的方向,防止光源引起的眩光以及保护电光源不受外力、潮湿及有害气体的影响。
灯具的布置就是确定灯在房间内的空间位置。
灯具的布置合理与否还影响到照明装置的安装功率和照明设施的耗费,以及照明装置维护检的方便与安全。
布置方式一般分为均匀布置和选择布置两种见下表3-1和3-2。
表3-1 常用灯具类型符号[2]
灯具名称符号灯具名称符号
普通吊灯P工厂一般灯具G
壁灯B荧光灯灯具
Y 花灯H防暴灯G或专用代号
吸顶灯D水晶底罩灯J
柱灯Z防水防尘灯F 卤钨探照灯L搪瓷伞罩灯S
投光灯T五磨砂玻璃罩万能WW
[2]
安装方式符号安装方式符号
自在器线吊式X弯式W
固定线吊式X1台上安装式T
防水线吊式X2吸顶安装式DR
认字线吊式X3墙壁嵌入式BR
链吊式L支架安装式J
管吊式G柱上安装式Z
壁装式B作装式ZH
吸顶式D
1.客厅:时会客和家人团聚的场所,灯的装饰性和照明要求应有利于创造热烈的气氛,使客有宾至如归之感。
1)一般照明,采用多叉花饰吊灯的,应安装在房间的中央。
可采用带金属装饰与玻璃装饰件的豪华灯。
吊灯的灯头盏数及尺寸与房间的大小有关。
2)可在墙上安装壁灯1-2盏作为辅助照明,应与吊灯同类型,使照度均匀,获得对比效果。
当看电视或其它需较暗灯光时使用。
3)还可以采用吸顶灯,选择的吸顶灯具一定要有上射光,且不可使用全部向下射的直接照明型灯具,以免顶棚过暗。
2.卧室:有利于构成宁静、温柔的气氛,使人有一种安全感。
1)卧室的主体照明可选用如白色的白炽灯吊灯,安装在中央。
2)另在床头距地约1.8m的墙上安装壁灯。
3)书房:使人们读书、学、写作、绘画、研究工作的主要空间,书房照明要有利于人们精力充沛地学习和工作,光线要柔和明亮,要避免眩光。
3.主体照明:要选用带反光罩的柱形荧光灯,安装在书房中央。
4.楼梯和走廊照明:
用壁灯,安装在楼梯踏步的侧面墙上,利用墙面反射光照亮楼梯水平面和垂直面,效果较好。
对于宽度不大的则宜采用吸顶灯,安装在顶棚上面。
5.卫生间:
1)卫生间灯具位置应避免安装在便器或浴缸的上面及其背后。
开关为跳板式时宜设于卫生间门外,否则应采用防水型面板或使用绝缘操作的拉线开关。
2)高级住宅(公寓)中的方厅、通道和卫生间灯,宜采用带有指示灯的跳板式开关。
3.4照度计算
3.4.1照度标准值
起居室100lx 卧室75lx
厨房75lx 餐厅75lx
卫生间30lx 车库50lx
电梯前室50lx 楼梯间10lx
书房150lx
3.4.2照明均匀度
为了使整个房间具有同等条件的照度水平,在一般照明情况下,照度均匀度不应小于0.7。
3.4.3色温和显色性
照明光源的颜色特征与室内表面的颜色宜互相协调,以形成相应于房间功能要求的色彩环境。
3.4.4 眩光限制
室内一般照明受眩光的限制,应从光源亮度、光源和灯具的表观面积、背景亮度以及灯具位置等因素综合进行考虑。
3.4.4照度计算
照度计算方法有利用系数法、单位容量法和逐点法等3种。
任何一种计算方法,都只能做到基本准确。
1.计算公式 1)空间系数 (1)室空间系数:
5()
rc h l w RCR l w +=
⨯
(2)顶棚空间系数:
5()cc cc
rc
h l w h CCR RCR
l w h +=
=⨯
(3)地板空间系数:
5()fc fc rc
h l w h FCR RCR
l w
h +=
=
⨯
式中:
l ——室长,m ;
w ——室宽,m ;
rc h ——室空间高,m ; cc h ——顶棚空间高,m ; fc
h ——地板空间高,m 。
(4)有效空间反射比
0e s s A A A A ρρ=
-ρ+ρ
式中:
0A ——顶棚(或地板)平面面积,m 2;
s
A ——顶棚(或地板)空间内所有表面的总面积,m 2;
ρ——顶棚(或地板)空间各表面的平均反射比。
假如空间由i 个表面组成,以
i
A 表示第i 个表面面积,以i ρ
表示第i 个表面的反
射比,则平均反射比由下式求出:
i i
A A ιρρ=
∑∑
2.各类房间照度计算(考虑到装饰设计,本设计仅供布线) 1).起居室照度计算 (1)主卧室:
房间面积A=14.62m 2 , 取照度E=50lx ,
选用荧光灯(2×36W),查表3-4得单位容量W=4.5 W/m2
根据W=P/A得,房间内的总安装功率P=W×A=4.5×14.62=66W
所以在主卧室中央位置设置双管荧光灯一盏,2×36W,P0=2×36=72W (2)次卧室:
房间面积A=11.2m2,取照度E=50lx,
选用荧光灯(2×36W),查表3-4得单位容量W=5.2 W/m2
根据W=P/A得,房间内的总安装功率P= W×A=5.2×11.2=58 W,
所以在次卧室中央设置一盏2×36W双管荧光灯一盏,P0=2×36=72W (3)客厅:
房间面积A=15.91 m2,取照度E=30lx,
选用花灯(6×60W),查表3-5得单位容量W=14.8 W/ m2
根据W=P/A得,房间内的总安装功率P=W×A=14.8×15.91=235W,
所以在客厅中央位置设置一盏5×60W花灯,以及一盏60W的圆球吸顶灯做辅助照明,P0=5×60W+60W=360W
(4)餐厅:
房间面积A=14.2m2,取照度E=30lx,
选用花灯(4×60W),查表3-5得单位容量W=20.9 W/ m2
根据W=P/A得,房间内的总安装功率P=W×A=11.2×14.2=159W,
所以在餐厅中央位置设置一盏4×60W花灯,P0=4×60W=240W (5)卫生间:
房间面积A=4.02m2,取照度E=15lx,
选用防水防潮灯(40W),查表3-5得单位容量W=11.6 W/ m2
根据W=P/A得,房间内的总安装功率P=W×A=11.6×4.02=47 W
所以在主卧室卫生间中央设置一盏40W的防水防潮吸顶灯,以及一盏20W镜前防水壁灯,P0=40W+20W =60W
(6)厨房:
房间面积A=6.58m2,取照度E=20lx,
选用防水防潮灯(60W),查表3-5得单位容量W=15.2 W/ m2
根据W=P/A得,房间内的总安装功率P=W×A=15.2×6.58=100 W
所以在厨房中央设置一盏60W防水防潮灯。
阳台:
房间面积A=3.32m2,取照度E=20lx,
选用圆球吸顶灯(60W),查表3-5得单位容量W=15.2 W/ m2
根据W=P/A得,房间内的总安装功率P=W×A=15.2×3.32=50W,
所以在阳台中央设置一盏60W防水防潮灯。
3.5配电箱布置
1.箱体在车库内为明装,其他暗装。
2.箱体规格与安装要求
1)箱体高度600mm以下,底边距地1.5m。
2)箱体高度600-800mm高,底边距地1.2m。
3)箱体高度800-1000mm高,底边距地1.0m。
4)箱体高度1000-1200mm高,底边距地0.8m。
5)箱体高度1200mm以上的,为落地式安装,下设300mm基座。
3.6负荷计算(需要系数法)
住宅(不带阁楼)户型建筑建筑面积93.822
m ,住宅用电负荷标准选负荷为8kw ;
住宅(带阁楼)户型建筑建筑面积116.642m ,住宅用电负荷标准选负荷为
16kw ;
商铺户型建筑建筑面积64.972
m 、73.752
m ,商铺用电负荷标准选负荷为8kw ; 1.用户配电箱AL1
kw
p el 8=
0.95
d K = cos 0.9ϕ=
kw
p k p el d jI 6.7895.0=⨯==
A
U p I N j j 8.129.03803106.7cos 3103
3
11=⨯⨯⨯=⨯⨯⨯=ϕ 1) 用户配电箱AL2
kw p E 162= 0.95d K = cos 0.9ϕ= kw
p k p e d j 2.151695.022=⨯==
A
U p I N j e 66.259.03803102.15cos 31033
22
=⨯⨯⨯=⨯⨯⨯=ϕ
2) 用户配电箱AL3
kw
p e 83=
0.95
d K = cos 0.9ϕ=
kw
p k p e d j 6.7895.033=⨯==
A
U p I N j j 8.129.03803106.7cos 31033
33
=⨯⨯⨯=⨯⨯⨯=ϕ
3) 风机房配电箱 B1APE(F)-1
e 5 d kw
p k p e d j 1111144=⨯==
A
U p I N j j 9.208.038031011cos 3103
3
44
=⨯⨯⨯=⨯⨯⨯=ϕ
4) 风机房配电箱 B1APE(F)-2
kw p e 54= 1d K = cos 0.8
ϕ= kw
p k p e d j 55155=⨯==
A
U p I N j j 5.98.03803105cos 3103
3
55
=⨯⨯⨯=⨯⨯⨯=ϕ
5) 井道配电箱12AP(T)
kw
p e 156=
1
d K = 5.0cos =ϕ
kw
p k p e d j 1515166=⨯==
A
U p I N j j 465.038031015cos 31033
66
=⨯⨯⨯=⨯⨯⨯=ϕ
6) 公共配电箱B1AL
kw
p e 157=
1
d K = 85.0cos =ϕ
kw
p k p e d j 1515177=⨯==
A
U p I N j j 2785.038031015cos 31033
77
=⨯⨯⨯=⨯⨯⨯=ϕ
7) 水泵调压配电箱12AP(S)
Kw
p e 78=
1
d K = 85.0cos =ϕ
kw
p k p e d j 77188=⨯==
A
U p I N j j 5.1285.03803107cos 31033
77
=⨯⨯⨯=⨯⨯⨯=ϕ
8) 1单元配电箱
e 4
d
kw
p k p el d j 414114=⨯==
A
U p I N j j 9.779.038031041cos 3103
3
13
=⨯⨯⨯=⨯⨯⨯=ϕ
9) 2单元配电箱
kw
p e 382=
1
d K = cos 0.8ϕ=
kw
p k p el d j 383812=⨯==
A
U p I N j j 9.729.038031038cos 31033
12
=⨯⨯⨯=⨯⨯⨯=ϕ
10) 3单元配电箱
kw
p e 483=
1
=d K cos 0.8ϕ=
kw
p k p el d j 484813=⨯==
A
U p I N j j 3.899.038031048cos 31033
13=⨯⨯⨯=⨯⨯⨯=ϕ
11) 总负荷计算 (1) AP1
kw
p e 96=
9
.0=d K 85.0cos =ϕ
kw
p k p e d j 4.86969.0=⨯==
A
U p I N j j 15485.03803104.86cos 3103
3
=⨯⨯⨯=⨯⨯⨯=ϕ (2) AP2
kw
p e 104=
9
.0=d K 85.0cos =ϕ
kw
p k p e d j 6.931049.0=⨯==
A U p I N j j 16885.03803106.93cos 3103
3
=⨯⨯⨯=⨯⨯⨯=ϕ
3.7设备选型
3.7.1断路器的选择
本工程所有设备均采用ABB 的产品。
根据以上负荷计算,设备选型如下:
1.用户配电箱内断路器的选择
1)照明回路断路器选DPN-16A 。
2)插座回路断路器选DPN-16A+Vigi30mA/t ≤0.1s 。
3)厨房插座回路断路器选DPN-16A+Vigi30mA/t ≤0.1s 。
4)卫生间插座回路断路器选DPN-16A+Vigi30mA/t ≤0.1s 。
5)空调插座回路断路器选DPN-20。
2.风机房配电箱内断路器的选择
1)排烟风机回路断路器选C65N-D40A/3P 。
2)排风回路断路器选C65N-D10A/3P 。
3.井道配电箱内断路器的选择
1)机房照明回路断路器选C65N-C16A/2P 。
2)机房插座回路断路器选C65N-C16A/2P+Vigi30mA/t ≤0.1s 。
3)井道照明回路断路器选C65N-C16A/2P 。
4)机房插座回路断路器选C65N-C16A/2P+Vigi30mA/t ≤0.1s 。
5)电梯控制箱回路断路器选NSE100N/4P/ELA+Vigi1000mA/t≤0.1s。
4.公共配电箱内断路器选C65-C16/2P。
5.单元配电箱内断路器选NS160-TM/4P。
6.总配电箱内断路器选NS400N-200A/4P。
3.7.2隔离开关的选择
1.井道配电箱隔离开关选FB-80A/3P。
2.风机房配电箱隔离开关选FB-40A/3P。
3.公共配电箱隔离开关选FB-50A/3P。
4.水泵挑眼方配电箱隔离开关选FB-32A/3P。
3.7.3线缆的选择
1.室内导线选BV-3×10.0-PVC32。
2.单元配电箱到终端箱导线选BV-4×10.0+1×5.0-PVC32。
3.总配电箱到单元配电箱电缆选YJV-4×50+1×25-SC70。
4.进线电缆选YJV22-4×120-SC100。
3.7.4配电箱的选择
1.用户终端箱选ACM08FNBES。
2.配电箱选MLRB4(梅兰日兰)。
3.换热站配电箱选MLRB4(梅兰日兰)。
4.单元配电箱选SDB-FB518MS。
5.车库总配电箱选SDB-FB512MS。
3.8本工程的插座系统设计
本工程的具体设计:
1.主卧室:壁挂式空调插座1个,安装高度1.8M;五孔插座3个,安装高度0.3M。
2.次卧室:壁挂式空调插座1个,安装高度1.8M;五孔插座3个,安装高度0.3M。
3.客厅:柜式空调插座1个,安装高度0.3M;五孔插座4个,安装高度0.3M。
4.餐厅:五孔插座1个,安装高度0.3M。
5.主卧室卫生间:带防溅盒插座1个,给热水器用,安装高度2M。
6.卫生间:带防溅盒插座2个,给热水器用,安装高度2M,给洗衣机用,高度0.3M。
7.书房:壁挂式空调插座1个,安装高度1.8M;五孔插座2个,安装高度0.3M。
8.厨房:电热插座2个,安装高度1.4M;带防溅盒油烟机用插座1个,安装高度2M。
9.阳台:带防溅盒插座1个。
第四章防雷接地系统设计
4.1建筑物防雷等级确定
建筑物的防雷设计,应认真调查地质、地貌、气象、环境等条件和雷电活动规律,以及被保护物的特点等,因地制宜地采取防雷措施,做到安全可靠、技术先进、经济合理。
本建筑位于长春市,其建筑物长52.80m,宽13.00m,高30.80m,当地平均雷暴日为36.6d/a。
1.本建筑物年预计雷击次数应按下式确定
N=kN g A e
式中N----建筑物预计雷击次数,次/a;
k----校正系数,在一般情况下取1,在下列情况下取相应值:位于旷野孤立的建筑物取2;金属屋面的砖木结构建筑物取1.7;位于河边、湖边、山坡下或山地中土壤电阻率较小处、地下水漏处、土山顶部、山谷风口处的建筑物,及特别潮湿的建筑物取1.5;
N g----建筑物所处地区雷击大地的年平均密度,次/(km2*a);
A e----与建筑物截收相同雷击次数的等效面积,km2。
2.雷击大地的年平均密度应按下式确定
Ng=0.024T d1.3
式中T d----年平均雷暴日,根据当地气象台、站资料确定,d/a。
3.建筑物等效面积A e 应为其实际面积向外扩大后的面积。
建筑物高度小于100米时,其每边的扩大宽度的等效面积应按下式计算确定
()200D H H =-()()()6220020010A LW L W H H H H e π⎡⎤⎢⎥⎣⎦
-=++-+- 式中 D----建筑物每边的扩大宽度,m;
L 、W 、H----分别为建筑物的长宽高,m;
在本工程中
L=52.80m
W=13.00m
H=30.80m
k=1
T d =36.6d/a
()()()()()()()6220020010652.813252.813
30.820030.830.820030.8106
686.4950017116363.6704106
26550.2404102
0.02655Ae LW L W H H H H km ππ⎡⎤⎢⎥⎣
⎦⎡⎤⎢⎥
⎣⎦-=++-+--=⨯++⨯-+⨯⨯-⨯-=++⨯-=⨯≈
1.3 1.320.0240.02436.6
2.5866N T km a g d ==⨯= 1 2.58660.026550.069N =⨯⨯≈次/a.
0.060.3N ≤≤
本工程属于三类防雷建筑。
图4-1建筑物的等值受雷面积
4.1.1 接地内容与设计方案
等电位联结是防止间接接触电击、防雷以及保证电子设备正常工作的简单有效的措施,规范GB5O054-95明确提出重视人身安全的思想。
由于家庭住宅关系每个人的切身利益,这就要求电气设计首先要从供电系统上考虑用户的使用安全。
TN—S系统最能满足这一要求,但由于目前低压供电系统多采用TN—C系统,作为用电者,多数情况下电源是直接引自市电或引自附近的变电所。
不可能再专门引一根PE线,使其成为TN—S系统。
因此可在电源人户重复接地时将N 线与PE线分开,建筑物内的PE线与N线实行电气绝缘,所有不应带电部分均与PE线做电气联接。
这样对住宅来讲,即采用了也完全满足要求的TN—C—S
系统,PE线在正常情况下不通过电流,PE线上无电压。
只有发生接地故障时才有电压,同时不应带电体通过PE线构成了等电位联结,即使出现故障电压,由于没有电位差,没有电流通过人体,因而保障了人身安全。
对于防止直接触电,可采用安全型插座及加装漏电保护装置的方法,安全型插座作为防止直接触电的主保护,住户配电箱内的漏电保护装置作为后备保护。
住宅中涉及人身安全的另一个重点是浴室,人体在浸湿状态下允许通过的电流为50mA,安全接触电压为25V,因此从安全角度出发,住宅浴室(有的浴室放在卫生间内)应做局部等电位联结,在卫生间墙内或地板内暗敷25×4的镀锌扁钢与卫生间内的水管、暖气片、洗脸盆、坐便器、金属地漏、浴盆、扶手、浴巾架、浴帘杆、毛巾架及地面、墙内钢筋网做等电位联结连通。
建筑物电气装置在电源进线处,还应实施总等电位联结,并采用联合接地,宜利用建筑物基础做接地装置。
为有效保证人身安全住宅内应设两级漏电保护。
第一级设在用户配电箱处,在插座回路上装设,目的是保护人身安全,应选用瞬时动作、动作电流30mA的漏电开关第二级设在住宅楼总配电箱处,在总开关上装设,目的是防止接地故障引发的火灾,应选用延时动作、动作电流为300mA~500mA的漏电开关,以便与下一级保护在动作时限和动作电流上取得配台。
本设计电源在总配电箱处做重复接地,与防雷接地共用接地极.卫生间设等电位端子箱进行局部等电位联结,进出建筑物的金属管道应与接地极可靠连接.做总等电位接地。
本工程采用联合接地形式,要求接地电阻不大于10欧,施工后实测如不符要求,需补打人工接地极。