民用建筑电气设计强制性条文.docx
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民用建筑电气设计强制性条文
JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》民用建筑电气设计强制性条文汇总解释
※【供配电系统强制性条文】※
3.2.8 一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。
解析:
一级负荷应由两个电源供电,而且不能同时损坏。
因为只有满足这个基本条件,才可能维持其中一个电源继续供电,这是必须满足的要求。
两个电源宜同时工作,也可一用一备。
3.3.2 应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施
解析:
应急电源与正常电源之间必须采取可靠措施防止并列运行,目的在于保证应急电源的专用性,防止正常电源系统故障时应急电源向正常电源系统负荷送电而失去作用。
例如应急电源原动机的启动命令必须由正常电源主开关的辅助接点发出,而不是由继电器的接点发出,因为继电器有可能误动作而造成与正常电源误并网。
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※【配变电所设计强制性条文】※
4.3.5 设置在民用建筑中的变压器,应选择干式、气体绝缘或非可燃性液体绝缘的变压器。
当单台变压器油量为100kg及以上时,应设置单独的变压器室。
解析:
根据调查,目前在民用建筑中附设式配变电所内的配电变压器,均采用干式变压器。
现在国际上已生产非可燃性液体绝缘变压器,虽然国内目前尚无此类产品,但不排除以后试制成功或引进的可能。
对于气体绝缘干式变压器,在我国的南方潮湿地区及北方干燥地区的地下层不宜使用,因为当变压器停止运行后,变压器的绝缘水平严重下降,不采取措施很难恢复正常运行。
4.7.3 当成排布置的配电屏长度大于6m时,屏后面的通道应设有两个出口。
当两出口之间的距离大于15m时,应增加出口。
解析:
本条规定是为了当高压柜、低压屏内电气设备有突发性故障时,在屏后的值班巡视人员或维修人员能及时离开事故点。
由于低压屏后面设备维护检修机会多,故规定长度超过15m时还应增加出口,而对高压柜则不做硬性规定。
4.9.1 可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级。
非燃或难燃介质的电力变压器室、电压为10(6)kV的配电装置室和电容器室的耐火等级不应低于二级。
低压配电装置室和电容器室的耐火等级不应低于三级。
4.9.2 配变电所的门应为防火门,并应符合下列规定:
1、配变电所位于高层主体建筑(或裙房)内时,通向其他相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;
2、配变电所位于多层建筑物的二层或更高层时,通向其他相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;
3、配变电所位于多层建筑物的一层时,通向相邻房间或过道的门应为乙级防火门;
4、配变电所位于地下层或下面有地下层时,通向相邻房间或过道的门应为甲级防火门;
5、配变电所附近堆有易燃物品或通向汽车库的门应为甲级防火门;
6、配变电所直接通向室外的门应为丙级防火门。
解析:
配变电所的所有门,均应采用防火门,条文中规定了对各种情况下对门的防火等级要求,一方面是为了配变电所外部火灾时不应对配变电造成大的影响,另一方面是在配变电所内部火灾时,尽量限制在本范围内。
防火门分为甲、乙、丙三级,其耐火最低极限:
甲级应为1.20h;乙级应为0.90h;丙级应为0.60h。
门的开启方向,应本着安全疏散的原则,均向“外”开启,即通向配变电所室外的门向外开启,由较高电压等级通向较低电压等级的房间的门,向较低电压房间开启。
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※【低压配电系统强制性条文】※
7.4.2 低压配电导体截面的选择应符合下列要求:
1. 按敷设方式、环境条件确定的导体截面,其导体载流量不应小于预期负荷的最大计算电流和按保护条件所确定的电流;
2. 线路电压损失不应超过允许值;
3. 导体应满足动稳定与热稳定的要求;
4. 导体最小截面应满足机械强度的要求,配电线路每一相导体截面不应小于表7.4.2的规定。
解析:
此条为电缆截面选择的基本原则。
当电力电缆截面选择不当时,会影响可靠运行和使用寿命乃至危及安全。
导体的动稳定主要是裸导体敷设时应做校验,电力电缆应做热稳定校验。
7.4.6 外界可导电部分,严禁用作PEN导体。
解析:
PEN是保护零线,就是用零线兼做保护线。
此条规定外界可导电部分严禁用作PEN导体,是因为PEN导体由于接地故障或者负载不均衡时可能有大电流通过,用外界可导电部分作为N导体和PE导体的共同载体是不适宜的。
7.5.2 在TN--C系统中,严禁断开PEN导体,不得装设断开PEN导体的电器。
解析:
TN-C系统中的PEN线是保护零线,其原理是:
当用电设备发生绝缘损坏引起碰壳时,PEN保护零线有足够的截面,较小的阻抗,能产生很大的单向短路电流使配电线路上的熔断器或断路器自动熔断或断开,从而切断用电设备的电源。
在零线装上熔断器或开关,一旦发生碰壳或短路,用电设备将得不到保护,反而会发生意外危险。
7.6.2 配电线路的短路保护应在短路电流对导体和连接件产生的热效应和机械力造成危险之前切断短路电流。
解析:
电气控制线路中的电器或配线绝缘遭到损坏、负载短路、接线错误时都将产生短路故障。
短路时产生的瞬时故障电流是额定电流的十几至几十倍。
电气设备或配电线路因短路电流产生的强大电动力可能损坏、产生电弧,甚至引起火灾。
所以短路保护要求在短路故障产生后的极短时间内切断电源常用方法是在线路中串接熔断器或低压断路器。
7.6.4 配电线路的过负荷保护,应在过负荷电流引起的导体温升对导体的绝缘、接头、端子或导体周围的物质造成损害前切断负荷电流。
对于突然断电比过负荷造成的损失更大的线路,该线路的过负荷保护应作用于信号而不应切断电路。
解析:
过负荷即指负载所消耗的功率超过了其额定值,根据功率等于电压乘以电流就可得知,功率超过额定值时,若电源电压不变时,则电流也会超过额定值,也就是产生了过电流,所以切断负荷电流已达到线路保护的目的。
7.7.5 对于相导体对地标称电压为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要求:
1. 对于配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路,不应大于5S;
2. 对于供电给手持式电气设备和移动式电气设备末端线路I或插座回路,不应大于0.4S 。
解析:
对供电给固定式设备的末端线路切断故障的时间规定为不大于5s,这是因为使用它时设备外露导电部分不是被手抓握住,发生接地故障时不论接触电压为多少它易于挣脱,也不易出现在发生接地故障时人手正好与之接触的情况。
5s这一时间值的规定是考虑了防电气火灾以及电气设备和线路绝缘热稳定的要求,同时也考虑了躲开大电动机起动机起动电流以及当线路长、故障电流小时保护电器动作时间长等因素。
供电给手握式和移动式电气设备的末端配电线路,其情况则不同。
当发生接地故障时,人的手掌肌肉对电流的反应是不由意志的紧握不放,不能迅速脱离带电体,从而长时间承受接触电压。
按iec标准479-1规定的数据如不及时切断故障将导致心室纤颤而死亡。
另外,这种设备容易发生接地故障,而且往往在使用中发生故障,这就更增加了危险性。
iec标准364-41修改文件规定,各级电压的手握式和移动式设备供电线路切断故障的允许最大时间为一相应的定值。
对于220/380v的电气装置,此时间值为0.4s。
※【建筑物防雷系统强制性条文】※
11.1.7 在防雷装置与其他设施和建筑物内人员无法隔离的情况下,装有防雷装置的建筑物,应采取等电位联结。
解析:
民用建筑多为钢筋混凝土结构,防雷装置与其他设施和人员在雷击过程中很难进行隔离。
因此,在无特殊要求的情况下,采取等电位联结是保证安全的有效措施,也易于实现。
11.2.3 符合下列情况之一的建筑物,应划为第二类防雷建筑物:
1. 高度超过100m的建筑物;
2. 国家级重点文物保护建筑物;
3. 国家级的会堂、办公建筑物、档案馆、大型博展建筑物;特大型、大型铁路旅客站;国际性的航空港、通信枢纽;国宾馆、大型旅游建筑物;国际港口客运站;
4. 国家级计算中心、国家级通信枢纽等对国民经济有重要意义且装有大量电子设备的建筑物;
5. 年预计雷击次数大于0.06的部、省级办公建筑物及其他重要或人员密集的公共建筑物;
6. 年预计雷击次数大于0.3的住宅、办公楼等一般民用建筑物。
解析:
11.2.4 符合下列情况之一的建筑物,应划为第三类防雷建筑物:
1. 省级重点文物保护建筑物及省级档案馆;
2. 省级大型计算中心和装有重要电子设备的建筑物;
3. 19层及以上的住宅建筑和高度超过50m的其他民用建筑物;
4. 年预计雷击次数大于或等于0.012且小于或等于0.06的部、省级办公建筑物及其他重要或人员密集的公共建筑物;
5. 年预计雷击次数大于或等于0.06且小于或等于0.3的住宅、办公楼等一般民用建筑物;
6. 建筑群中最高的建筑物或位于建筑群边缘高度超过20m的建筑物;
7. 通过调查确认当地遭受过雷击灾害的类似建筑物;历史上雷害事故严重地区或雷害事故较多地区的较重要建筑物;
8. 在平均雷暴日大于15d/a的地区,高度大于或等于15m的烟囱、水塔等孤立的高耸构筑物;在平均雷暴日小于或等于15d/a的地区,高度大干或等于20m的烟囱、水塔等孤立的高耸构筑物。
解析:
根据IEC-TC81的有关资料,第三类防雷建筑物所装设的防雷装置的有关值见表2.2。
对一般建筑物和公共建筑物所采用的PrWr值见表2.3。
从表2.2得保护第三类防雷建筑物的防雷装置的效率η值为0.8。
从表 2.3查得公共建筑物的Nc值为 1.2·10-2。
将这两个数值代人关系式(2.7),
所以。
这表明对这类建筑物如采用第三类防雷建筑物的防雷措施,只对N≤0.06的建筑物保证Rc值不大于10-5。
当N>0.06时Rc值达不到(即大于)10-5,因此,当N>0.06时升级采用第二类防雷建筑物的防雷措施。
将部、省级办公建筑物列入,是考虑其所存放的文件和资料的重要性。
人员密集的公共建筑物,如集会、展览、博览、体育、商业、影剧院、医院、学校等建筑物。
从表2.2得保护第三类防雷建筑物的防雷装置的η值为0.8。
从表2.3查得一般建筑物的Nc值为6·10-2。
将这两个数值计入关系式(2.7),得出,所以。
这表明对这类建筑物如采用第三类防雷建筑物的防雷措施。
只对N≤0.3的建筑物保证Rc值不大于10-5。
当N>0.3时Rc值达不到(即大于)10-5,因此,当N>0.3时升级采用第二类防雷建筑物的防雷措施。
11.6.1 不得利用安装在接收无线电视广播的共用天线杆顶上的接闪器保护建筑物。
解析:
接闪器位于防雷装置的顶部,材料一般要求为热镀锌钢材、铜、铝或不锈钢。
其作用是利用其高出被保护物的突出部位把雷电引向自身,承接直击雷放电。
11.8.9 当采用敷设在钢筋混凝土中的单根钢筋或圆钢作为防雪装置时,钢筋或圆钢的直径不应小于10mm。
解析:
单根钢筋防雷最小直径不应小于10mm?
11.9.5 当电子信息系统设备由TN交流配电系统供电时,其配电线路必须采用TN-S系统的接地形式。
解析:
采用TN-S最大特点是中性线N和用电设备的保护接地线PE线是分开的,正常工作时PE线上不通过负荷电流及杂散电流,所以与PE线相连的用电设备的金属外壳在正常运行时也不带电位,从而保证等电位的实现以及最小的干扰。
※【接地及安全强制性条文】※
12.2.3 采用TN-C-S系统时,当保护导体与中性导体从某点分开后不应再合并,且中性导体不应再接地。
解析:
TN-C-S系统在保护导体与中性导体分开后就不应再合并。
否则造成前段的N、PE并联,PE导体可能会有大电流通过,提高PE导体的对地电位,危及人身安全;此外这种接线会造成剩余电流动作保护器误动作。
12.2.6 IT系统中包括中性导体在内的任何带电部分严禁直接接地。
IT系统中的电源系统对地应保持良好的绝缘状态。
解析:
IT系统是采用隔离变压器与供电系统的接地系统完全分开,所以其系统中的任何带电部分严禁直接接地。
单点对地的第一故障,可不切断电源,但不应长时间保持故障状态。
12.5.2 在地下禁止采用裸铝导体作接地极或接地导体。
解析:
接地极或接地导体应根据导电性能、热稳定、均压和机械强度的要求,还应考虑到腐蚀的影响,裸铝导体埋入地下较易腐蚀,强度低、使用寿命较短且价格贵,规定上不得采用铝导体作为接地体或接地线。
12.5.4 包括配线用的钢导管及金属线槽在内的外界可导电部分,严禁用作PEN导体。
PEN导体必须与相导体具有相同的绝缘水平。
解析:
对PEN导体提出了外界可导电部分严禁用作PEN导体。
因为PEN导体可能有大电流通过,用外界可导电部分作为N导体和PE导体的共同载体是不适宜的。
12.6.2 手持式电气设备应采用专用保护接地芯导体,且该芯导体严禁通过工作电流。
解析:
当通过人体的电流达到30毫安时就能使人致命,采用专用保护接地芯导体,其接地电阻比人体电阻小得多,大部分电流通过接地电阻入地,而人体仅有很小的电流通过。
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※【安全技术防范系统强制性条文】※
14.9.4 系统监控中心应设置为禁区,应有保证自身安全的防护措施和进行内外联络的通信手段,并应设置紧急报警装置和留有向上一级接处警中心报警的通信接口。
解析:
系统控制中心的对外联系非常重要,它是下达指挥命令和向上一级接处警中心报告的必要保证。
通信手段可以是有线的,也可以是无线的,有线通信是指市网电话或报警专线,无线通信是指区域无线对讲机或移动电话。
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