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建筑电气照明系统安装
建筑电气照明系统安装》——以工作过程导向的教材
学习情境1住宅建筑电气照明系统安装
1.1施工技术准备
1、识图
1)设计说明
(1)设计依据
1图纸:
建筑专业提供的平面图、立面图、剖面图。
②规范:
《低压配电设计规范》GB50054-95。
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008。
《供配电系统设计规范》GB50052-95。
《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)。
《建筑照明设计规范》GB50034-2004。
(2)设计范围
1电气照明设计
2弱电设计(埋管线)
防雷设计。
(3)配电系统
①负荷:
设计负荷每户10kW。
2配线:
本工程所有配线均为穿管暗配线,室内在板、墙、梁内敷设,各部位管型管径见图中标注和主材表备注栏。
3线型线径:
管内导线按规定分色。
当采用多相供电时,同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致,即保护地线(PE线)应是黄绿相间色,零线用淡蓝色;相线用:
A相-黄色、B相-绿色、C相-红色。
4电器安装:
配电箱、开关箱铁制暗设,底边距地高度1.8米。
5开关:
暗设距地高度1.3米。
6插座:
暗设,卫、洗间防溅插座距地高度1.3米。
7电视、电话只埋线管,距地高度0.3米。
(4)电气安全:
卫、洗间作局部等电位联接,等电位做法见02D501-2。
(5)防雷:
凡被利用作防雷用的钢筋均应焊接成电气通路。
焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:
2倍,不少于三面施焊;
6倍,双面施焊;
6倍,双面施焊;
①扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的
②圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的
3圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的
4扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊;
5除埋设在混凝土中的焊接接头外,应有防腐措施。
6)其它
①图中未尽事宜由建设单位、施工单位、设计单位协商解决。
②本工程所用配电箱的生产厂家应具有<3C>证认。
2)图例
《建筑电气照明系统安装》一一以工作过程导向的教材
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3)选用标准图集
(1)《室内管线安装》03D301-1〜3(2004合计本)
(2)《常用低压配电设备及灯具安装》D702-1〜3(2004年合订本)
(3)《防雷与接地安装》D501-1〜4(2003年合定本)
(4)《等电位联接安装》02D501-2
(5)《建筑物防雷设施安装》99(03)D501-1
(6)《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》03D501-3
4)配电箱系统图
《建筑电气照明系统安装》一一以工作过程导向的教材
由此配电系统图可以看出,电源进线“BV-(3*10).PC32”为3根10mrn的聚氯乙烯绝缘铜芯
线穿直径为32mm塑料管敷设,进线总开关“63A/4”为63A的4极空气断路器。
电源进入配电箱后分为10个支路出来。
其中N1、N2支路的断路器“16/1P”为16A的单极开关,出线“BV-(2*2.5).PC16”为2根2.5mnf的聚氯乙烯绝缘铜芯线穿直径为16mm的塑料管敷设。
N3N4、N5N6支路的断路器“20/2P”为20A的双极带漏电功能的开关,出线“BV-(3*4).PC20为3根4mm的聚氯乙烯绝缘铜芯线穿直径为20mm的塑料管敷设。
N7、N8N9、N10支路的断路器
2
“20/2P”为20A的双极开关,出线“BV-(3*4).PC20”为3根4mm的聚氯乙烯绝缘铜芯线穿直径为20mm的塑料管敷设。
另外,由此图还可看出,此配电箱分别装有零排和保护线端子排,此配电箱为3号配电箱“P3”。
5)电气平面图
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一层电气平面图
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《建筑电气照明系统安装》一一以工作过程导向的教材
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①②③④⑤
二层电气平面图
由平面图可以看出,N1、N2为照明支路,其中N1支路为一层照明支路,向6盏灯供电;N2
支路为二层照明支路,也是向6盏灯供电。
在看照明支路图时,注意导线上的短斜线表示该导线
的根数,如3根短斜线表示该导线的根数为3,如4根短斜线表示该导线的根数为4。
N3N4N5N6N7、N8N9N10为插座支路,其中N3N4N5N6为普通插座,N7、N8
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N9N10为空调插座,所有插座线均为3根。
N3为4个厨房的插座供电;N4向8个插座供电,一
层、二层各4个,注意表示上引线,即在此有一根竖直向上的管子,导线穿在管中;N5向一
层客厅和餐厅的插座供电,共7个;N6通过上引线向二层的6个插座供电。
N7向2个空调插座
供电,一层、二层各1个;N8也是向2个空调插座供电,一层、二层各1个;N9向一层的空调插
座供电;N10向二层的空调插座供电。
另外,分别在一层、二层各安装有一个电话、电视插座。
6)防雷、接地平面图
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通过以下几个部分内容的学习,就可以帮助我们解决这些问题。 2、用需要系数法和单位用电量指标法进行负荷计算 1)负荷计算的目的及相关物理量 (1)负荷曲线 负荷曲线按纵坐标所表示的功率可分为有功负荷曲线和无功负荷曲线。 按横坐标所表示的时间范围可分为日负荷曲线和年负荷曲线。 a)日负荷曲线 (a)日负荷曲线的绘制日负荷曲线是以一昼夜24h为时间范围绘制的,日负荷曲线的绘 制方法有: 1根据某一监测点24h内各个时刻的功率表中显示的数据,逐点绘制而成的平滑曲线,如图1.1-1所示,这样得到的负荷曲线最为准确。 2工程上,为了表达和计算简单起见,往往将负荷曲线用等效的阶梯形曲线来代替,与精确的负荷曲线之间会有一定的误差,但这种误差是可以允许的。 最为常见的负荷曲线是以半小时为时间间隔所绘制的曲线,如图1.1-2所示。 《建筑电气照明系统安装》一一以工作过程导向的教材 图1.1-1有功日负荷的平滑曲线 图1.1-2有功日负荷的阶梯形曲线 (b)日负荷曲线的特征参数 1日电能耗量Wd(kW? h) 24 Wd0P(t)dt 2最大功率Pmax(kW): 表示负荷曲线上功率最大的一点的功率值。 3平均功率Pav(kW): 表示日负荷曲线上日电能耗量与时间(24h)的比值,即: Pav Wd 24 ④有功负荷系数为: Pav Pmax 通常 =0.7〜0.75。 ⑤无功负荷系数为: Qav Qmax 通常 =0.76〜0.82。 b)年负荷曲线 (a)年负荷曲线的绘制 ①运行年负荷曲线, 即根据每天最大负荷变动情况, 按一年12个月365天逐天绘制,绘制方 法与日负荷曲线相同。 2电力负荷全年持续曲线,它的绘制方法是不分日月的时间界限,而是以全年8760h为直角 坐标系的横轴,以负荷为纵轴按大小依次排列绘成。 绘制方法如下: 选择典型的夏季日负荷曲线和冬季日负荷曲线各一条;一般认为在南方地区, 冬季为165天,夏季为200天,在北方地区,冬季为200天,夏季为165天;从两条典型日负荷曲线的功率最大值开始,依功率的递减顺序依次绘制。 如图1.1-3a)、b)所示在北方地区,功率 P1在年负荷曲线上所持续的时间T1是: T1t1200t2165 以此类推,绘制出整个年负荷曲线,如图1.1-3所示。 《建筑电气照明系统安装》一一以工作过程导向的教材 1Pa 图1.1-3电力负荷全年持续曲线 a)典型冬季日负荷曲线b)典型夏季日负荷曲线c)电力负荷全年持续曲线 (b)年负荷曲线的特征参数 1年电能耗量Wa(kW? h): 8760 0 P(t)dt 2最大负荷Pmax(kW): 表示年负荷曲线上出现的最大的负荷值。 也即典型日负荷曲线上的最大负荷。 3年平均负荷Pav(kW): 即全年消耗电能与全年时间8760h的比值: PavWa/8760 4年最大负荷利用小时数Tmax(h): 若用户以年最大负荷Pmax持续运行Jax小时即可消耗掉 全年实际消耗的电能,则Tmax称为年最大负荷利用小时数。 max ^Va/Pmax 2)计算负荷的概念 计算负荷是一个假想的持续负荷,其热效应与同时间内实际变动负荷所产生的热效应相等。 在供配电系统中,以30min的最大计算负荷作为选择电气设备的依据,并认为只要电气设备能承受该负荷的长期作用即可在正常情况下长期运行。 一般将这个最大计算负荷简称为计算负荷。 反映在30min阶梯形负荷曲线上,就是最大负荷Pmax。 即计算负荷 为什么要以30min作为确定计算负荷的依据呢? 当通过载流导体的电流过大时由于发热,导体温度会持续上升,直至被损坏。 当正常工作电流通过载流导体时,导体发热达到某一热平衡状态,此时导体温度也相应升高到某一可以允许的较高的温度值。 分析表明,载流导体一般经过(3〜 4)(为发热时间常数),即能达到稳定温度,而导体的一般为10〜30min左右,因此达到 《建筑电气照明系统安装》一一以工作过程导向的教材 稳定温度需30〜120min时间。 为了保证当载流导体上长期通过计算电流时的最高稳定温度不超过其允许温度,因此取负荷曲线上的30min最大负荷作为计算负荷其实是一种较为保守的取法,它 是以发热时间常数较短的导体达到热平衡的时间为取值依据。 在负荷曲线上,时间值取得越短,最大的等效负荷(即计算负荷)就越大。 3)负荷的工作制 a)连续运行工作制(长期工作制)即电气设备投入工作的持续时间较长,负荷稳定,在 工作时间内,电气设备截流导体可以达到稳定的工作温度。 连续运行工作制的负荷是指其持续工作时间tw超过导体达到热平衡所需的时间,即: tw(3〜4) 若导体在此时能安全工作,则该导体即可在同等条件下一直安全持续工作下去。 连续运行工作制设备很多,如: 照明设备、电动扶梯、空调风机、电炉等。 b)短时运行工作制(短时工作制)即电气设备的工作时间短而停歇时间长。 在工作时间 内,电气设备来不及达到稳定温度就停止运行并开始冷却,其发热所产生的温升可以在停歇时间内冷却到周围的介质温度。 因此,同样的电气设备,在短时运行工作制下将比在连续运行工作制下可以承受更大的负荷。 短时运行工作制设备很少,女口: 金属切削用的辅助机械(龙门刨横梁升降电动机、刀架快速 移动装置)、水闸用电动机等。 c)断续运行工作制(反复短时工作制)即电气设备以断续方式反复工作,其工作和停歇 相互交替。 在工作时间tw内,电气设备来不及达到稳定温升就停止运行并开始冷却,但其发热产生的温升不足以在停歇时间t。 内冷却到周围的介质温度。 这种电气设备运行时的可承受功率与其工作时间tw和停歇时间to的相对长度有关,一般用负 荷持续率%来表示,即: %5100% twto 断续工作制的电气设备较多,如起重机、电焊机、电梯等。 断续工作制电气设备的额定容量是与其额定负荷持续率相对应的,当负荷持续率不同时,电气设备可承受的功率也将发生变化。 下面推导其换算公式。 设工作周期内为绝热过程,即发热不向四周散失。 (a)当负荷持续率为: tw1 100% tw1 tol 对应的电气设备功率为: R3U11cos (b)当负荷持续率为; 《建筑电气照明系统安装》一一以工作过程导向的教材 tw2 tw2to2 100% 对应的电气设备功率为: P2.一3UI2cos 设上述两种情况下的工作周期时间 T相同,要使电气设备在不同负荷持续率下,工作温度不 变,需使其工作周期内发热相等,即: 即: Rtwi Rtw2 Pi2 tw1 T P22 tw2 T 可得: Pi 上式即为不同负荷持续率下,功率的换算公式。 4)负荷计算的方法 对于一个尚未建立和运行的供配电系统,其负荷曲线是未知的,我们无法直接得到计算负荷 Pc,而要根据已有的同类型的用户的用电规律来进行计算。 若已知一个供电范围内的所有电气设备的容量之和为P,当这些设备正常使用的时候,由 于各种原因,该供电范围的负荷曲线中的计算负荷Pc总会比电气设备的总容量P小,即: n PcKp ii 式中K——是一个小于1的数。 确定这个K值常用的方法有需要系数法、二项式法和利用系数法等。 这些方法都要大量使用到经验数据。 若在电气设备数量和容量都不清楚的情况下,要想得到某种使用功能场所的计算负荷,可采 用各种用电指标进行负荷计算,其方法有: 负荷密度法、单位指标法、住宅用电量指标法等。 a)需要系数法 (a)需要系数Kd的确定 因为 n PcKdP i1 所以,需要系数Kd为: 10 Pc 《建筑电气照明系统安装》一一以工作过程导向的教材 Kd 影响需要系数的因素有: 1并非供电范围内的所有用电设备都会同时投入使用。 以同时系数K表示。 2并非投入使用的所有电气设备任何时候都会满载运行。 以负荷系数Kl表示。 3电气设备额定功率与输入功率不一定相等。 以电气设备的平均效率e表示。 4考虑直接向电气设备配电的配电线路上的功率损耗后。 电气设备输入功率与系统向设备提 供的功率不一定相同。 以线路的平均效率wl表示。 即: Kd KKl ewl 上式中K、Kl、e、wl均为小于1的系数。 工程实际中,很难通过求上述四个系数来得到需要系数,而是根据已运行的实际系统的统计数据,得到需要系数的经验值。 需要系数是以电气设备的性质为分类原则分类得到的,因此使用时应首先对所要计算的设备进行归类。 给出的需要系数常常是一个范围,使用时应根据实际设备的数量决定取值的大小,设备数量越多,需要系数取值应越小,反之则大。 (b)负荷计算的需要系数法 在计算某供电范围内的计算负荷时,先根据负荷类别进行分组,然后按照下列步骤进行计算。 ①设备功率每组中只有一台(套)电气设备时,应将设备实际向供配电系统吸取的电 Pn表示。 对于 功率作为计算负荷,又常把单台设备的计算负荷称作设备功率以 连续工作制负荷: PnPr 式中Pr――为设备额定输入功率,单位为kW 断续运行工作制电动机类负荷: 应将其额定功率换算成负荷持续率为25%时的等效功率以便 于计算。 即: Pn2Pr..r 式中Pr――为设备额定输入功率,单位为kW r――额定负荷持续率。 断续运行工作制电焊机类负荷: 应将其额定功率换算成负荷持续率为100%时的等效功率, 以便于计算。 即: 11 《建筑电气照明系统安装》一一以工作过程导向的教材 PnPr.r 成组用电设备的设备功率是指除备用设备以外的所有单个用电设备额定输入功率的总和。 (e) 照明设备的设备功率应考虑辅助其正常工作的镇流器等元件上的功率损耗。 白炽灯光源的照明设备: PnPr 荧光灯光源的照明设备: Pn1.25Pr(考虑电感型镇流器) 高强气体放电灯光源的照明设备: Pn1.1R(考虑电感型镇流器) ②单组设备计算负荷当分组后同一组中设备台数〉3台时,计算负荷应考虑其需要系数, 以第j组为例,即 Pcj Qq Scj I KdjPNi i1 Pqtgj 22 PcjQcj Scj Icj3Ur 式中n――第j组设备数量; n Pm――第j组设备总功率,单位为kW i1 Kdj――第j组需要系数; Pcj —第j组设备计算有功功率,单位为 kW; Qcj -一第j组设备计算无功功率, 单位为 kVar; Scj —第j组设备计算视在功率, 单位为 kVA; tgj――第j组设备功率因数角的正切值; Ur――电气设备额定电压,单位为kV; Irj——第j组设备计算电流,单位为A 当每组电气设备台(套)数w3台时,考虑其同时使用率非常高,将需要系数Kdj取为1,其 余计算与上述公式相同。 12 《建筑电气照明系统安装》一一以工作过程导向的教材 3多组设备的计算负荷当供电范围内有多个性质不同的电气设备组时。 先将每一组都按 上述I)〜2)所述步骤计算后,再考虑各个设备组的计算负荷在各自的负荷曲线上不可能同时出 m KpPcj j1 m KQQcj j1 P;—Q; Sc 3Ur 现,以一个同时系数来表达这种不同时率,因此其计算负荷为: Pc Qc Sc Ic 式中m设备组数 KP――有功功率同时系数。 对于配电干线所供范围的计算负荷,KP取值范围一般在 0.8〜0.9;对于变电站总计算负荷,KP取值范围一般在0.85〜1。 KQ――无功功率同时系数,对于配电干线计算负荷,KQ取值范围一般在0.93〜0.97; 对于变电站总计算负荷,KQ取值范围一般在0.95〜1。 Pc— —总计算有功功率,单位为 kW; Qc -一总计算无功功率,单位为 kVar; Sc 总计算视在功率,单位为 kVA; Ir— 总计算电流,单位为A。 例1.1-1某旅游宾馆变电站负荷情况如下列设备清单所示,用需要系数法计算变电站总计 算有功功率、无功功率、视在功率和计算电流。 设备清单: 大堂、走道、餐厅、多功能厅等处照明设备容量: 150kW(带电容补偿,cos=0.9)荧光灯; 180kW白炽灯 客房照明设备容量: 70kW白炽灯 冷水机组容量: 120kW^4台 冷冻水泵容量: 30kWK5台(其中一台备用) 冷却水泵容量: 22kWK5台(其中一台备用) 冷却塔容量: 7.5kWX4台 送、排风机容量: 11kWK5台;22kWK3台;17.5kWX5台电梯容量: 30kwX3台(40%) 厨房设备容量: 15kWK2台;5kW^5台;2.2kWX6台 13 建筑电气照明系统安装》——以工作过程导向的教材 洗衣设备容量: 30kWk2台;6kWIX3台;4kW4台解: 1)分组计算 1大堂、走道、餐厅、多功能厅等处荧光灯照明设备(Kd10.7,cos10.9,tg10.48) 考虑电感型镇流器: PN11.25Pr11
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