建筑电气设计中的常见问题分析

来源 :城市建设理论研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qiuyueguangxuan
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  【摘要】我国经济的腾飞带动了人民生活质量的提高,进而是的人们使用越来越多的电气,也使得电器呈现复杂性。本文首先分析了建筑电器在电气设计方面出现的5点细节问题,并针对这些问题提出了相应的改进建议。最后,还列出了在建筑电气设计中需要遵照的规章制度和需要注意的事项。
  
  【关键词】建筑设计;电气设计;预防措施
  中图分类号:TU2文献标识码: A 文章编号:
  1.建筑电气设计的内容
  当前,我国现代建筑风格趋于多元化,面积大、高度大、功能复杂,电气设计内容也日新月异,项目也日益增多。建筑电气设计已经从狭义上仅指民用建筑中的电气设计,到广义上讲应该包括构筑物和道路、工业建筑、广场等户外工程。传统建筑电气设计只包括供电和照明,而今天一般将其设计的内容形容为强电和弱电。将照明、供电、防雷归类于强电,而其余部分,比如说电视、电话、消防和楼宇自控等內容统统归于弱电。这种分类是以电压的高低为依据,强调了电气设计中所新增的消防、电讯和自控等内容,与传统电气设计内容完全不同,容易理解,所以很容易被人们所接受。
  2建筑电气设计常见的问题
  2.1空调机房供电方案问题
  在大部分建筑中,空调机房都是上、下层对位设计的,所以在供电设计时,常采用树干式供电方案,将上、下几层的空调机组用一条主干线供电。这在方案上是合理、可行的,但是大多数设计者都会忽略一个问题,就是空调机组的风管也要由机房引出,而引出的位置和配电干线上的位置常常重叠在一起,使得配电干线无法引至上层机房,但是,电气管线已经预留完毕,会造成返工、浪费的后果,应引起设计者的注意。
  2.2强、弱电插座配合问题
  现代建筑电气设计包括强电和弱电系统,由于这些系统由不同的图纸上表达,甚至有些还是由不同的设计者来完成,所以常会带来一些相应问题。审图时,常发现需要电源的弱电插座,强电设计没有设置电源,尤其在一些大空间场所,电视插座都设在棚下,而这里根本就没有强电电源。设计时,应注意此类问题。
  2.3多根直埋电缆载流量校正系数问题
  当多根电缆直接埋地敷设时,其载流量要有相应的校正系数,这一点大多数设计者都是清楚的,但审图时发现具体的校正系数,可谓五花八门。
  2.4绝缘导体热稳定校验问题
  审图时常发现许多设计者在变电所低压配电系统设计中,电缆截面的选择存在许多问题,有的截面选择过小,满足不了电缆的热稳校验;有的由于热稳定校验结果的偏差,截面又选的过大。下面就这一问题谈一下看法。电缆热稳定校验有两个公式:
  公式1:K2S2>I2h(t为短路电流通过的时间)。
  公式2:S≥I√t/k (t为短路电流通过的时间;I为预期短跑电流有效值,均方根值;k为热稳定系数)。
  下面举两个例子来说明电缆热稳定校验问题:
  (1)当短路电流I=35kA时,NS160N开关所能保护电缆的最小截面。NSI60N的技术参数:当I=35kA时,I2t=6×105A2S;YJV电缆的k值为143,根据公式K2S2>I2t可得:S>5.4mm2即可满足热稳定计算。
  (2)当短路电流I=35kA时,假定短路电流通过的时问t=0.1s,根据公式S≥I√t/k可得,YJV电缆S=66.3mm2,这个结果明显偏大。笔者认为产生这个结果的原因有两个:①因为大多数开关都有速断和限流特性,当短路电流尚未达到峰值(即计算值)时,开关已经分断了电路,这就造成实际的短路电流远小于计算的短路电流;②绝缘导体热稳定校验公式S>I、只适合分断时间较长的高压线路,而不应在低压线路中应用
  2.5冷却塔防雷问题
  大多数建筑的冷却塔都设在屋面,很容易遭受雷电的袭击。许多设计者在设计时,很容易忽略冷却塔的防雷问题,当冷却塔为金属材质时,我们可以将其同屋面避雷装置相连,即能达到防雷的目的。
  2.6封闭电缆桥架截面选择问题
  当电缆桥架内敷设消防设备供电线路时,桥架应采用封闭桥架,这一点广大设计者都很清楚,但审图时,常发现在截面选择上存在如下问题:
  (1)电缆桥架截面过大。当配电室馈出电缆根数较多时,一些设计者通常选择大截面电缆桥架敷设电缆,有的截面宽度达1.5m,这就存在两个问题:①电缆桥架本身集中荷载过大,会给建筑结构造成较大影响;②人体的臂展一般在0.5m左右,无法将电缆敷设在桥架中央。
  (2)电缆桥架高度过小。许多设计者在选择封闭电缆桥架时,一般采用wxl00mm(宽*高)的桥架,而忽略了下面的问题:当桥架内有大截面电缆时,其引出保护管即为SC100,而这时如果封闭桥架高度为100mm,那么根本无法引出SCI00的保护管,这样选择是错误的,设计时应引起注意。
  2.7利用基础作接地装置的问题
  我们在进行防雷接地设计时,常利用结构基础内的钢筋作为接地装置,这是一种即经济又实用的设计方法。但设计人员设计时常犯下面的错误:当地下水位很高,为了达到防水的目的,这时基础的外表面通常被塑料、橡胶、油毡等防水材料包裹或涂有沥青质的防水层,这时设计人员仍利用基础内的钢筋作为接、地装置是错误的。因为基础的钢筋此时同大地已经基本绝缘,无法达到接地电阻值要求的接地电阻。这时应在建筑外面四周敷设闭合状的水平接地体作为建筑的接地装置,才能满足接地电阻值的要求。
  2.8TT系统接地故障保护参数选择问题
  在设计室外景观照明时,常采用TT接地系统。但由于景观照明灯具安装在室外,很容易使灯具受机械损伤使绝缘下降而导致事故发生。为了能迅速切断故障线路,防止触电事故发生,JGJ16—2008《民用建筑电气设计规范》(以下简称《民规》)第7.7.7.1条规定:TT系统接地故障保护应符合下式要求:RA*I≤50V式中:RA为接地极和外露可导电部分的保护导体电阻之和;Ia为保证保护电器切断故障回路的动作电流。
  为了能满足低压断路器的灵敏度要求,一般采用漏电断路器作为.TT系统接地故障保护。那么,RA、Ia该如何选择呢?我们会感到无所适从,甚至经常犯错。当我们采用漏电断路器时,Ia就是断路器的剩余电流动作值,设计者通常考虑人身保护需要选30mA,在实际工程中往往造成开关不能合闸的问题。由于线路本身存在泄漏电流,加上许多环境因素的原因,就会造成合不上闸或跳闸事故的发生。所以Ia一般可选100mA,甚至更大一些。而RA的选则,许多设计者按重复接地电阻的要求选10Ω。由公式RA·Ia≤50V可以看出RA同Ia之积小于等于50V即可,而《民规》12.4.6条规定:RA<25/Ia,由此式也可得出R可以上百欧,甚至几百欧均可。
  3总结
  做好电气设计工作还是有一定的难度的。随着科学技术的进步和人民生活水平的提高,必然对电气设计有许多新的要求。因此,电气设计工作者只有不断总结经验、深入研究,才能不断提高电气设计的技术水平。
  参考文献
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