建筑电气设计心得.docx
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建筑电气设计心得.docx
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建筑电气设计心得
建筑电气设计心得
建筑电气设计心得
设计心得
两周的课程设计结束了,在这次建筑电气的课程设计中我不不仅体验了自己所学的知识,还学会了一些平时学不到的东西,更养成了不懂要靠自己努力去学找答案,不要让谜题永远埋在心里。
在实验中与同学互相讨论,互相交流,从而互相学习,互相督促。
由不知何谓的操作软件熟悉开始,熟悉软件,查找相关资料,视频,图集,然后一步步自己慢慢地开始着手,从中体会到了实验的快乐,和获得了一些发现的开心,都是本次课程设计值得回味的地方。
在画图布局的过程中,有很多地方不明白,如房间不同布灯是数量应该怎么控制;插座有些地方在卫生间内(由淋浴设施)需等电位连接,喝又为等电位连接;不一样的宿舍内装有的电话,电视插口由什么区别;为什么电话插口连导线时怎么都连不上配电箱越是往下操作问题越是繁多,但是在问题中找答案,与同学讨论的过程却让不懂的地方记忆深刻,虽然书本很重要,但是通过别的手段获得的知识也十分可贵。
在这次实验中,我体会到了学以致用,突出自己劳动成果的喜悦心情,从中发现了平时自己在学习中不足的和薄弱的环节,从而加以弥补。
也是我与同学之间的关系更进一步,同学之间互相帮助,有什么不懂的大家一起讨论,听听不同的看法对我更好的理解知识有很大的帮助。
在这次课程设计中我要感谢带我课程设计的老师和帮助过我的同学。
课程设计是我们专业知识综合运用的实践训练,有助于我们迈向社会,从事职业工作前一个必不可少的过程。
“千里之行始于足下”,通过这次课程设计,我深深体会到这句千古名言的真正含义,现在,我认真的去完成课程设计,学会脚踏实地的迈开这一步,就是为了明天能更好的在社会大潮中奔跑打下基础!
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论坛电气设计心得
高层建筑中电气间的设置
随着现代科学技术的迅猛发展以及智能建筑时代的到来,不仅有大量的敷设在电缆桥架内的电缆、金属管道内的电缆、封闭式母线槽等强电线路垂直穿越高层建筑的楼板,还有大量的敷设在金属管内的弱电线路(如火灾自动报警及联动系统线路、综合布线系统线路、通讯网络系统线路、信息网络系统线路、建筑设备监控系统线路、有线电视系统线路、有线广播系统线路以及扩声系统线路等)垂直穿越高层建筑的楼板。
为了较好地解决强、弱电线路垂直穿越高层建筑楼板的问题,真正达到使用安全、操作方便、易于维护的目的,必须严格按照有关规范的要求设置专用的、使用面积较为合理的电气间。
电气间是配电间及弱电间的总称。
配电间的位置宜靠近配电分区负荷中心,应尽量减少干线电缆长度,并应避免临近热力管道、烟道、煤气管道以及潮湿(如卫生间、淋浴间)场所。
电梯井及管道井不得穿越电气间,当条件允许时宜避免与电梯井及楼梯间相邻。
弱电间的设置应满足《全国民用建筑工程设计技术措施》第21章机房工程21.2条弱电间设计条文提出的要求。
配电间及弱电间宜分别设置。
如不具备此条件需合设时,应分别敷设在电气间两侧或采取隔离措施,以防止强电对弱电的干扰。
配电间内的设备布置,如电缆桥架、照明箱、封闭式母线槽之间净距应不小于100mm。
配电间内高压、低压或应急电源的电气线路相互之间应保持≥300mm的间距,或采取隔离措施,并且高压线应设有明显标志。
同时,进人电气间应设有照明、火灾探测器等设施,不进人电气间应设有火灾探测器等设施。
配电间的数量按楼层面积大小和建筑体形及防火分区等综合考虑。
一般每建筑面积800m2左右设置一个配电间较为合理。
弱电间的数量按建筑面积、系统出线的数量、路径等因素综合考虑。
电气间的设置分两种类型:
1进人电气间
在通常情况下,一面墙敷设竖向管线(槽)或安装设备时,配电间进深的净距D1=1200~1500mm;弱电间进深的净距D2=1100~1400mm较为合理。
配电间及弱电间的长度L1及L2可根据电气间内设置电气设备及管线(槽)的多少来确定。
《民用建筑电气设计规范》提出“竖井大小除满足布线间隔及端子箱、配电箱布置所必须尺寸外,还宜在箱体前留有不小于0.8m操作、维护距离”的要求。
设置在弱电间中的弱电设备,操作及维护距离虽然在《民用建筑电气设计规范》条文中未做规定,但也不宜小于0.8m。
2不进人的电气间
在通常情况下,配电间进深的净距D3=600~800mm;弱电间进深的净距D4=500~700mm。
配电间及弱电间的长度L3及L4可根据电气间内设置电气设备及管线(槽)的多少来确定,详见图3,图4。
进人电气间的门为单扇检修门,不进人电气间的检修门的数量可根据电气间内设置电气设备及管线(槽)的多少来确定,可设置单扇检修门、双扇检修门或多扇检修门。
上述门的高度宜与同层其它门的高度一致宽度不宜小于0.8m。
电气间的检修门宜采用乙级防火门,并外开向公共通道。
为防止水流进电气间内,电气间的检修门应设置300mm高的门坎或高出本层300mm。
电气间的设置完成后,还需向结构专业提供电气间内楼板开洞的洞口尺寸。
在通常情况下,配电间内楼板开洞的洞口宽度为300mm。
弱电间内楼板开洞的洞口宽度为250mm。
为统一起见,配电间及弱电间内楼板开洞的洞口宽度均为300mm亦可。
配电间及弱
电间内开洞的洞口长度与配电间及弱电间内净距的长度相同。
为便于固定模板,电气间内楼板开洞的洞口应离墙50mm,详见图1~图4。
电气间内垂直敷设在洞口中的电缆桥架,封闭式母线槽及金属线槽待施工完后,预留的洞口均应逐层用无机防火材料封堵。
下面推荐一种封堵电气间内洞口的方法。
具体步骤如下:
(1)将洞口四周打毛;
(2)在洞口下部采用金属膨胀螺栓固定木模板;(3)在洞口内浇灌50mm混凝土;
(4)在洞口内填充防火棉,防火棉填充厚度视楼板厚度而定,假如楼板厚度为140mm,防火棉的填充厚度为60mm;
(5)在洞口上部再浇灌30mm混凝土。
混凝土养护一天后即可拆模。
封堵洞口材料的厚度与楼板的厚度相同工程施工完成后,往往物业管理部门根据用房功能变化还需增加强、弱电线路,或若干年后需更换部分强、弱电线路,采用上述封堵洞口的方法,便于打开洞口,真正达到易于维护,易于更改强、弱电线路的目的。
电缆穿钢管布线时,应在楼板预留钢管,布线完成后应添塞防火堵料。
平面图设计
(1)住户配电箱距地1.8m,不得与浴室共用一堵墙体。
(2)因住户一般搬进后会进行装修,故每户仅布置灯座,既降低造价,又避免浪费材料。
为方便住户更换光源,灯座选用螺口。
厨房和卫生间应选用瓷水灯座。
(3)空调插座距地1.8m,洗衣机插座距地1.6m,均选单相三极带开关型。
厨房则根据建筑的布置,在不同位置不同设置多处插座,以满足抽烟机插座为单相三极,距地不小于1.8m,操作台上宜选用两个146双位三极插座。
其他插座距地0.3m。
插座距地低于1.8m必须选带安全门型。
(4)起居室、卧室尽可能多设置一些普通插座、普通插座布置原则为:
距门宜不超过1.5m,插座之间距离不大于3.6m,普通插座应选单相二极和三极型暗式安全型插座。
卫生间插座必须布置在3区或以外地方。
空调插座不应布置在一堵的两面。
空调插座宜选16A,其它用插座宜选10A。
(5)安装于卫生间内的照明开关宜与排气扇共用,采用双联防溅带指示灯型,开关装于卫生间门外则选带指示灯型,过道及起居室的部分开关应选用带指示灯型的两地双控开关。
住户大门旁的照明开关应选用带指示灯型的。
所有照明开关距地为1.4m。
门外宜有门铃开关在,距地1.6m。
(6)楼梯照明定采用新型的太阳能楼道照明系统,以减少电力消耗、降低维修费用。
(7)配电线路采用BV型导线穿无增塑阻燃PVC管在墙缝、板孔内平行或垂直于建筑轴线暗敷设,昼不按最近线路走,以免住户进行装修铺设木地板时,将电线保护管打断。
4.4接地及电气安全设计
(1)为防止接地故障火灾,在住宅单元电源总线进处装设漏电动作电流不大于500mA、带延时的三相RCD,但必须与住户插座回路的RCD有选择性配合。
(2)住宅须根据当地实际情况,按现行防雷设计规范进行计算,决定会计室是否需要进行防雷。
(3)低压配电系统的接地方式根据不同地区或由当地供电部门来决定,但不宜彩TN-C系统。
(4)建筑物电气装置在电源进线处必须实施总等电位联结,并采用联合接地,宜利用
建筑物基础作接地装置。
(5)浴室属于发生电气事故危险性较大的特殊环境,为保障住户安全,必须实施局部等电位联结和其他电气安全措施。
与0、1、2区用电无关的线路不得进入这3个区域。
住户配电系统的设计
每套住宅内应设置配电箱,在设计住户配电系统时,应充分考虑未来的发展。
配电系统的设计如下:
(1)为提高配电系统灵活性、安全性、方便性,采用元件在导轨上安装的模数化配电箱,住户配电箱的防护等级必须适用于家庭,配电箱应留出一定的空位,以备住户增补。
(2)保护装置应能同时断开相线。
中性线。
(3)为电压隔离,住户配电箱进户主开关可选用带负荷操作的隔离开关。
进户主开关也可采用小型断路器,不过须在电度表和进户主开关之间增加一个隔离开关。
(4)由于大量家用电器进入家庭,为防止过电压造成家用电器损坏,可在主开关下安装过电压保护器,但必须根据接地方式选择过电压保护器。
(5)考虑厨房电器数量的日益增多,为防止插座回路过负荷,将厨房插座回路与一般插座回路分开。
(6)普通插座按使用区域可分成两个回路。
(7)插座回路均须采用剩余电流动作保护装置(RCD)。
(8)每个房间的空调插座皆为单独一个回路,空调虽属会计室固定设备,但由于无法了解住户会购买何种空调,为提高安全性,空调插座回路也采用RCD进行保护。
(9)因住户在冬天洗澡时,浴室有采用浴霸取暖的可能性,故照明为两个回路,采用熔断式隔离器保护。
(10)在保证安全、满足使用的前提下,降低工程造价,照明回路不采用小型断路器。
为防止住户更换用错或随意更换,熔断体采用带有指示型的RT30,住户配电箱应有备件盒,用来放置熔断体备件。
(11)如果条件允许,住户配电箱可配备模数化电压表和电流表,每个采用RCD的插座回路也都可配备过电压保护器。
直流系统设计参考一、蓄电池
1、电池容量的设计
蓄电池的容量应按以下的原则来选择a、满足事故停电状态下的持续放电b、满足事故停电状态下的冲击放电
c、保证在冲击负荷出现时直流母线电压下降10d、有一定的备份容量
对于高频开关电源,考虑到整流模块具有限流特性,因此建议:
C>0.5ION。
(C-电池容量,单位:
Ah;ION为合闸电流,单位A)考虑到事故后期断路器合闸,放电后蓄电池应有一
定的余量。
因此,电池容量可按以下公式计算:
C=(1.5-2.5)IaTm(Ah)
式中:
Ia-----事故负荷(A)Tm-----最长事故小时(H)
电池的寿命与电池每次的放电深度成反比,放电深度越深,次数越多,其寿命就越短。
2、电池的数量选择
200Ah以内的阀控式铅蓄电池一般为12V/只,对于220V系统需要18-19只;以上的一般为2V/只对于220V系统需要108-114只。
3、电池维护参数设置
2V单体电池浮充电压一般为2.25V(25℃),均充电压为2.35V(25℃)。
用户应根据具体电池节数调节整电池的浮充电压和均充电压阀控式铅蓄电池充电电流一般采用0.1C恒流充电,在此电流下充电有利于提高电池使用寿命。
用户应根据电池的容量来合理调节电池充电电流限流点。
二、整流模块
充电装置采用多个高频开关电源模块并联,N+1热备份工作,其数量的计算公式如下:
0.1×电池容量+控母经常性负荷
模块个数N≥-----------------------------------------------+1单模块额定电流
开关站、配电室必须符合要求:
1)开关站、配电室必须设有两个出入口,并标明开关站、配电室的名称。
2)开关站、配电室必须配有照明、防火、通风设备,以及电气一次模拟接线图板。
3)开关站、配电室必须配有高压绝缘鞋、绝缘手套、高压验电笔并配工具柜。
4)开关站、配电室电缆进出口应设防火墙。
5)高压、低压电气设备背面距墙距离应符合设计规范,最少应不少于800mm。
6)开关站、配电室地面应刷抗静电涂料,高压设备区应铺设绝缘垫。
7)高压设备上应帖有双重编号。
双重编号应统一用60×60mm黑体字。
8)在电气设备正面距离400mm划一道50mm黄色的巡视线。
9)低压开关柜应标明开关的名称去向(例:
至××号楼××梯)、接线方式。
10)低压电缆应标明送至用电户的位置名称并挂牌,例:
至××号楼××梯。
11)高压电缆应挂铭牌、,进线电缆应加注××线××号杆引入。
12)在开关站、配电室的门上应贴有:
“配电重地、闲人勿进”、“门前禁止停车、堆放杂物”等警告牌。
13)在开关站、配电室门内应贴有“随手关门”的警告牌;开关站、配电室应配有:
“止步高压危险”、“禁止合闸,有人工作”、“在此工作”等警告牌。
数量以的设备多少来定。
操作通道和维护通道(mm)通道种类
布置方式维护通道操作通道固定式手车式
设备单列布置8001500单车长+1200设备双列布置1000202*双车长+900
备注:
(1)通道宽度在建筑物墙柱个别空出处,允许缩小20Omm。
(2)手车式开关柜不需进行就地检修时,其通道宽度可适当减少。
(3)固定式开关柜靠墙布置的距离宜取800mm,
设置于屋内油浸变压器,其外廓与变压器四壁最小净距符合表11规定,对于就地检修变压器,变压器室内高度可按吊芯所需最小高度再加700mm,宽度可按变压器两侧各加800mm确定。
表11变压器最小净距(mm)
变压器容量(KVA)100及以下1250及以下变压器与后壁、侧壁间(mm)600800变压器与门间8001000
9.3.6设置于屋内的干式变压器,其外廓和四周墙壁净距不应小于0.6m,干式变压器间距离不得小于1m,并应满足巡视维修要求;全封闭式干式变压器可不受上述限制。
9.3.7变压器室装设栅栏或网状遮栏时,栅栏高度不应小于1.2m,栅栏最低栏杆距地面的净
距不应大于200mm;网状遮栏不应低于1.7m,网状遮栏网孔不应大于40×40mm。
围栏应装锁。
普通插座为安全型单相二极三极暗插座,安装高度为底边距地0.3m;房间内空调插座为单相三极带开关暗插座,安装高度为底边距地2.2m;厅空调插座为单相三极带开关暗插座,安装高度为0.3m;厨房、卫生间插座采用防溅安全型单相二极三极暗插座,安装高度为1.5m;抽油烟机插座采用安全型单相三极暗插座,安装高度为2.2m;电冰箱插座采用安全型单相三极暗插座,安装高度为1.5m;电热水器插座采用防溅安全型带开关单相三极暗插座,安装高度为2.2m;
阳台插座采用防溅安全型带开关单相三极暗插座,安装高度为1.3m
通常市场上所售的UPS电源,容量较小的以“W”(瓦特)为单位来标识;超过1千瓦时,用“VA”(伏安)标识,“W”与“VA”值是有区别的。
这就要求我们必须区别具体情况来选择UPS。
一般来讲,1千瓦以内的小容量UPS一般都用“W”表示容量,容量在1KVA~500KVA的UPS都用VA而不是W来表示容量。
事实上,“W”总是小于等于“VA”。
它们之间的换算关系可用如下公式计算出来:
W=VA×功率因数。
功率因数在0~1之间,它表示了负载电流做的有用功(W)的百分比。
只有电热器或电灯泡等的功率因数为1。
对于其他设备来说,有一部分负载没有作功。
这部分电流是谐波或电抗电流,它是负载特性引起的。
由于有这部分电流,所以“VA”值比“W”值大,在功率因数为1时,“W”和“VA”值相同。
那么在我们为计算机等设备选配UPS电源时,怎样选择合适的UPS容量?
若选择不当,通常会出现以下两种情况,一是容量过小,即所谓小马拉大车,很可能会造成设备的损坏;另一种情况是容量过大,造成资金的浪费。
KVA它是容量单位,表示1千伏安
用一个直观的科学来说一千伏安等于0.8kw.在变压器容量上常用上.并不是所有的因数都为0.8。
厨房由于电器较多,宜分为两个回路,不必单独.卫生间是要单独的,属于潮湿场所,PE线不得由其它回路接入三相380V,一般有几个系统分别是TN,TT,IT
常用的TN系统又分,TN-C,TN-C-S,TN-SYJV,指交联聚乙烯
单相,一般为220V,为1根相线和1根N线配出单相,也有380V的,比如电焊机,取的就是2根火线P表示极数
极数,就是空开动作时,能有效切断带电导体的数量带电导体,仅指相线和中性线
漏电保护器(RCD)英文的缩写,叫"剩余电流装置"
当人手握电器时,经常拖动,很容易发生绝缘的损坏,人体可能遭受电击,而不能摆脱设计院设计一般均按4平方毫米
但实际,普通插座回路的,采用选2.5平方毫米,没有问题的
各地的标准不一样,江苏,120平以下的,均按8KW设计,120至160的按10,在以上按12
单相,就1零1火,PE线正常不带电3P肯定是用于3相
C65N-C16/1PC16,表示C性脱扣曲线,额定电流为16A
DPNVigiG16A表示带漏电保护器,其额定电流为16A
关于漏保,额定电流与空开匹配就行了,主要的参数是工作电流,末端是30mA,以及动作时间,0.1S
这样,地库就按单管,横向3米,纵向4米(中间),还要考虑层高
LEB:
局部等电位箱
电气井里面,主要就是桥架,还要求设检修灯,方便检修用的
专变,供电局只抄高压侧总表公变,住户直接向供电局交电费专变,住户应向物业交电费,在由物业交总表的电费
线槽相间电气距离远比母线桥的小.且母线槽的绝缘等级也比母线桥好!
体积也比母线桥小,所以母线槽可作长距离供电!
而母线桥一般只做过桥用,不做为长距离供电用
疏散指示标志宜设在疏散出口的顶部或疏散通道及其转角处,且距地面高度1m以下的墙面上。
通道上的指示标志,其间距不宜大于20m。
停车库没有必要布置插座,应该在配电箱处预留几个回路即可。
修车库应该布置插座。
在发电厂和变电所的各级电压配电装置中,将发动机、变压器与各种电器连接的导线称为母线。
软母线(多用于电压较高户外配电室)和硬母线(低压的互内外配电装置)。
字串3
什么是母线
在变电所中各级电压配电装置的连接,以及变压器等电气设备和相应配电装置的连接,大都采用矩形或圆形截面的裸导线或绞线,这统称为母线。
母线的作用是汇集、分配和传送电能。
由于母线在运行中,有巨大的电能通过,短路时,承受着很大的发热和电动力效应,因此,必须合理的选用母线材料、截面形状和截面积以符合安全经济运行的要求。
母线按结构分为硬母线和软母线。
硬母线又分为矩形母线和管形母线。
矩形母线一般使用于主变压器至配电室内,其优点是施工安装方便,运行中变化小,载流量大,但造价较高。
软母线用于室外,因空间大,导线有所摆动也不致于造成线间距离不够。
软母线施工简便,造价低廉。
应急照明设计
现就应急照明设计的几个问题谈谈自己的认识。
一应急照明的名称和分类
从五十年代始,我国一直沿用“事故照明”这个名词。
为了和CIE和英美等国通用的“EmergencyLighting”这个词接口,并考虑到更为确切,更符合实际,九十年代初颁布的《民标》、《工标》,都使用了“应急照明”。
名词的变化,也伴随着内容、技术要求的某些变化。
例如,过去的事故照明分为两类,即疏散用的和继续工作用的事故照明;而新标准规定的应急照明则分为三类,即疏散照明、安全
照明、备用照明。
这种分三类的方法是和CIE的《建筑内部应急照明指南》一致的。
然而各国的分类也不统一,如荷兰和CIE相同;美国《人身安全法规》则分为四类,即疏散照明分为两类,因此,和CIE的分类比较接近;而前苏联和美国规范仍是分为两类;从这两年了解的情况看,有些设计人员对分类及其含义还不很清楚,致使工程设计不符合要求。
因此,必须弄清三类应急照明的每一类含义、作用和如何设计,特别是疏散照明的作用。
疏散照明的功能,应为疏散通道提供向出口方向行走所必须的照度,并应清楚地标志出口位置。
根据这些功能,疏散照明友应分为两种类别:
一是疏散照明等为疏散通道提供必要的照度;二是疏散标志灯为标志和指示出口之用。
这两类灯的作用不同,灯的形式、安装位置都不同,不能混淆。
尤其是疏散指示灯,还有很多国际上通用的表达方式和技术要求,不可随意应用。
二应急照明的照度
新的《民标》及《工标》对照度有原则性规定。
设计中也还存在一些问题。
由于应急照明照度大多数比较低,均匀度一般不高,平均照度与最小照度相差甚大;另外,要求整个场所还
是某些部分、区域,具有规定照度,也不大相同。
照度高低,除视觉条件外,还同一个国家的经济水平、能源条件相关。
疏散照明照度,美国规定不低于10Lx(持续时间终了时可降至6Lx
低于0.2Lx。
我国《工标》要求主要疏散通道不应低于0.5Lx。
防火规范要求最低照度不应低于0.5Lx。
两者规定的照度相同,但实际相差甚大,《工标》是使用平均照度,而规定主要通道,并不要求全部。
考虑我国的实际情况,参照CIE及美国的规定,建议时间至少应做到在疏散通道地面中心线上产生的票据制度不应低于0.5Lx。
并应保持较好的均匀度。
至于安全照明和备用照明的照度,《工标》规定不应低于一般照明的5%和10%,这是通用原则,我认为设计中应考虑以下两条特点,区别对待:
第一是某些特定场所应提高照度,如手术台,应保持和正常照明相同照度;一些重要的公共场所,如国际会议中心、国际比赛体育馆等,还有消防指挥中心等场所,都应有和正常照明相同的照度。
第二是某些场所的备用和安全照明,如消防控制室、发电机房、配变电站等,主要是保证必要的工作和操作部位所需的照度,可不要求整个房间或场所达到规定的均匀度。
三应急照明的转换时间和持续工作时间
这两项标准在《工标》及《民标》中均没有规定。
根据CIE规定要求说明如下。
1、正常电源中断,转换到应急电源供电的转换时间要求:
(1)、疏散照明,不应大于15S。
这是考虑了适应应急发电机自起动条件,如使用其它应急电源,应争取更短。
(2)、安全照明,不宜大于0.5S。
因涉及人身安全更为直接,要求较高,应急电源只能使用电网线路自动转换或蓄电池。
(3)、备用照明,不应大于15S。
对于有爆炸危险的生产场所等,应视工艺生产特点,按需要确定更短时间;对于商场的收款台之类场所,为防止抢窃,不宜大于1.5S。
2、由应急电源供电时,应急照明持续时间要求:
(1)、疏散照明,不宜小于30min。
主要应考虑发生火灾或其它灾害时,人员疏散、在建筑物内搜寻人员、救援等需要的时间。
对于超高层建筑、规模特大的多层建筑、大型医院等,宜考虑更长持续时间,如45、60、90min。
(2)、安全照明和备用照明,应视生产、工艺特点及持续时间长短确定。
象特别重要的公共建筑、通讯中心、广播台、电视台、发电及配变电中心、交通枢纽等场所,应长时间持续工作。
四应急照明的电源
1、作为应急照明的电源主要有以下几类:
(1)、来自电力网与正常电源分开的线路;
(2)、应急发电机组;(3)、蓄电池组包括集中设置的、分区设置的、应急灯内自带的蓄电池组三种形式;(4)、同时具备以上三类电源中的两种以至三种的组合。
2、来自电网的备用电源特点和应用
这种形式应用普遍,转换快,可靠,持续时间长。
在大中城市、大中型工厂等,往往比较容易取得这种电源。
一般说,公共建筑、厂房内,由于生产、工作需要,具有电网备用应急电源时,首先利用它作为应急照明电源。
反之,专门为应急照明而设置,则不经济合理。
所以,设计时,应统一安排电力设备和应急照明的电源和应急电源,以求经济合理。
对于继续维持生产的备用照明,消防水泵房的备用照明,应与生产电力设备、消防泵使用同一备用电源,一般取自电网。
3、应急发电机组的特点和应用
电源中断后,应急发电机组投入运行需要较长时间。
经常处于后备状态的机组,停电时自起动时间约需15S,因此只能作为疏散照明和备用照明的应急电源。
而不能单独用于安全照明。
专为应急照明设置的发电机组,通常是不经济的,也不合理。
在高层建筑常常是为消防要求设置的,如香港就规定8层以上的公共建筑应设发电机组作应急电源;在某些工业生产厂房或通讯、交通秩序也往往是和
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