铜质母排在火灾中后会产生电吗?

住宅电气线路不同于企事业单位的电气线路,它没有专业电工的维护,而居民往往不懂电气安全知识,很容易发生电气事故。

我国是个生活用电急剧增长的发展中国家。据有关专家估计,2005年我国居民用电量将达到2700亿千瓦,为1996年的2.4倍。我国发电装机容量和发电量均居世界第二位。但来自电力部门的数据和事实表明,近几年电力供应出现了供大于求

中国居民用电量需求预测

的局面。目前,我国供电部门已经开始走向市场经济,为增加社会用电量,于98年初废除了限制用电的各项规定,并表示在今后的几年内将逐步取消用电贴费。其实无论从节能、环保、经济的角度来看,电都是最佳能源。随着我国经济的发展,居民对电的需求将越来越高,已从简单照明型转入了改善居住环境用电型。例如空调已步入普通百姓家庭,一户拥有两、三部空调的现象已很普遍。另一些大功率家用电器设备正逐步被百姓所认识,相信今后也将跃入主流家电行列。诸如电灶、电热水系统、电取暖系统,它们具有安全、方便、节能、卫生、经济、环保和功率大等特点。

然而我国一些地区的电气线路设计往往片面强调节约,线路容量的设计偏低,就象瓶颈一样制约着居民的用电,更谈不上适应居民用电负荷增长的需要。现在我国的人均用电量仅相当于世界平均用电水平三分之一。近年来,由于居民夏季使用空调,一些楼房的线路不堪重负,频繁跳闸,给居民的生活和工作带极大的不便。更严重的是电气线路长期过载,导致绝缘下降,电气事故不断发生。据统计我国电气火灾已跃居火灾起因的第一位。为此国家不得不耗费巨资对现有住宅线路进行改造。

住宅的暗埋电气线路是难以更换或增加的,它必须一步到位,满足远期负荷的需要。由于生活水平的提高和家用电器的不断增多和更新,远期负荷是很难估算的,我们只能借鉴国外经验并结合国情来合理设计我国住宅的电气线路。针对以往电气设计标准中存在的问题,新的国家标准《住宅设计规范》(GB50096-1999)于1999年6月1日起正式施行,它在某些条款上有了很大提高,如它明确要求“电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10mm2,分支回路截面不应小于2.5mm2”;“每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路”;“卫生间宜作局部等电位联结” 等。但应注意到,这个标准依然是住宅电气设计中电气安全的最低要求。考虑到

电气设计要求的安全性、功能性、舒适性和可适应发展性,住宅电气设计还应有一定的超前意识。

中国大陆、香港和美国住宅电气设计标准的比较

中国大陆数据录自《住宅设计规范》GB,香港数据录自1997年香港机电工程署(电力线路规例工作手册),美国数据录自NEC1999年版例1和例2。其中例1为建筑面积139M2的住宅,拥有照明和小家用电气设备(120V),大功率电气设备(240V)有12KW电炊具一台;5.5KW烘干器一台,例2在例1的基础上,增加了一台6A、220V空调机;一台12A、110V空调机;一台8A、110V垃圾处理机;一台10A、110V洗碗机。

国际上电气安全技术不断完善和提高,而一些行之有效的电气安全基本要求在我国一些地区新建和改建线路规定中却未见到引入。这些都将在我国新住宅线路和旧住宅改造包线路中留下一些不安全因素。

为提高住宅功能质量,规范商品住宅市场,保障住宅消费者的利益,国家建设部制定了《商品住宅性能认定管理办法》。商品住宅根据住宅的适用性能、安全性能、耐久性能、环境性能和经济性能划分等级,按照商品住宅性能评定方法和标准由低至高划分为“A”、“2A”、“3A”三级。其中有关电气方面的评定指标请见附录一。

住宅建设已成为我国经济发展的新的增长点。各地均大量兴建住宅和改造旧房,此时更应该总结以往的经验教训,在住宅电气线路设计中,强调以人为本,重视电气安全,并为远期负荷的增长充分预留裕量,以满足住户今后几十年安全用电的要求,不再蹈今日被迫改造线路的覆辙。

一、电气线路截面应满足电气安全和远期负荷发展的要求

我国一些住宅电气线路选用过小,除对远期负荷估计不足外,还有以下一些原因

1.我国迄今没有载流量标准,而一些制造商提供的载流量则偏大,较国际电工标准的载流量约大20%,而设计中又多未考虑多回线路并列暗敷时相互发热而导致载流量的降低,这些因素使所选的线路截面更加偏小。我国决定将国际电工委员会IEC 标准等同采用为国家标准,该工作已上报国家技术监督局。

2.家用电器中产生谐波的非线性负荷(如微波炉、气体放电灯、电子镇流器等)日益增多。消除谐波危害的有效措施是减少回路阻抗,国外采用较大截面线路可以减少回路阻抗。我国家庭中非线性负荷家用电器的应用较晚,还不够普及,经验还不多,尚未充分认识谐波在住宅用电中的危害。

3.对住宅线路截面过小引起阻抗增大,影响电压质量的问题注意不够,这点在高层建筑内问题尤为突出。

线路截面过小的后果是电线发热加剧,绝缘老化加速,易导致线间短路和接地故障,引起电气火灾和人身电击事故。而负载电流中谐波份量过大又使一些对谐波敏感的家用电器(例如家用电脑和某些电子设备)产生损坏或工作不正常,也能使家用电器内的电动机、变压器等发热加剧而缩短寿命,它还能使电气线路上的断路器频繁跳闸、熔断器经常熔断,给家庭生活带来许多不便。

从上述可知,发达国家和地区采用较大的住宅电气线路截面并非是因为他们铜的生产过剩,而是出于对住宅电气安全的全面和长期的考虑。

二.住宅内分支回路的数量不应过少

我国每户住宅内照明和插座的分支回路数也过少。由于分支回路少,每回路所带的负荷增大,实际等于减少了线路截面,其结果同样是线路温升的增加。我们知道线路载流量是指某一敷设方式和环境温度条件下线路在允许工作温度时通过的电流。此允许工作温度是相对于其正常绝缘寿命而言的。例如PVC绝缘的允许工作温度为70℃,工作温度超过70℃,线路绝缘并不损坏,只是绝缘寿命相对缩短而已。有一经验数字,PVC绝缘工作温度每超过允许工作温度8℃,其使用寿命约减少一半。但70℃并非PVC绝缘的最合适的温度,我们在使用中如减少负荷,降低其工作温度,则其绝缘老化延缓,使用寿命可以相应延长,这对减少电气线路事故是十分有利的。

分支回路数量的增加,相当于减少每回路的阻抗,这对降低住宅谐波电压,减少谐波危害也是十分有利的。还需说明,住宅内有足够的分支回路数量,就有条件将产生谐波的非线性负荷电器和对谐波敏感的电器做到分回路供电。这样非线性负荷谐波电流在其分支回路的阻抗上产生的谐波电压降就不可能危害另一回路的敏感电器。家用电脑之类对谐波敏感的电器在今后的推广应用是必然的趋势,住宅电气线路在设计中必须及早注意这一问题。电源质量问题可参考国际铜业协会(中国)出版的《电源质量问题初探》和《优化电气设计实践指南》。

还需一提的是分支回路如果较多,当一线路进行检修或因故跳闸时,停电的范围小,对家庭生活造成不便的影响也较小。

三.住宅中插座数量不应过少

我国住宅内的插座数量也偏少,为此居民不得不乱拉电线加接插座板。由于居民缺乏电气安全知识,多用双芯单层绝缘绞线来接插座板。这种电线没有护套,易因挤压损伤而破环绝缘,又因不注意加接PE线(接地线),使所接家用电器不能接地。而插座板则多为不符合标准的产品,据国家技术监督局公布99年第1季度对插头插座的抽查结果显示,有近四成产品不合格。其接触压力和接触面积均不足,负荷电流稍大插座板即因接触不良而产生异常高温。因此,乱拉电线,在住宅内常引起人身电击和电气火灾事故。发达国家为避免乱接电线,对户内插座数量作出了严格的规定。如在美国规定家用电器电源线长达1.8m,其国家电气法规(NEC)就规定墙上两插座点间的距离不得超过3.6m,一个家用电器如不能自左侧接插座,定能自右侧接插座。我们应总结多年来乱拉电线引起许多电气事故的教训,在住宅内应适当增加插座的数量。

增加回路、插座的数量,花费的投资是很有限的,即使一套二室户全按前表中的香港标准设计电气线路,经估算,其投资较我国偏低标准电气线路投资的增加仅950元,即不过一套住宅总投资93,750元的1%。但换来的却是几十年长期住宅生活的电气安全和家用电器的使用方便有效和免遭意外损坏,并且不必担心若干年后会更换电气线路,引起诸多麻烦。所以从长远看,实际上不是多花了钱而是节省了钱。

住宅内的电度表和开关是易于更换的,这类设备的规格可按近期负荷确定,但线路截面,每户分支回路数和插座数量必须适当预留发展裕量,做到一步到位,满足几十年内负荷增大和电气安全的要求。

现时我国东部地区绝大部分的住宅中均使用铜导线,但在中、西部部分地区依然有在住宅中使用铝导线的现象。已于99年6月1日实施的国家强制性标准《住宅设计规范》明确要求住宅内应使用铜导线。而参考2000年1月由国务院通过的《建设工程质量管理条理》,对违反国家强制性标准的开发、设计、施工、监理等各方均有严厉的处罚。

大家都知道铝线较铜线易于起火,据美国消费品安全委员会(CPCS)统计的火灾发生率,铝线为铜线的55倍,铝线起火多的原因不在铝线本身而在铝线的接头,简述为下

如将铝线表面的氧化层刮净,它能在几秒钟内又形成新的氧化层,虽然厚度仅3-6, 却具有很高的电阻,且能随时间的增长而增大。当大电流通过铝线接头时,所产生的I2Rt热量易发生异常高温而引燃近旁可燃物质。当线路绝缘损坏发生短路时,这一铝线接头的高电阻又能限制短路电流,使线路上的断路器、熔断器等过流保护电器不能及时切断电源,这又增加了线路短路起火的危险性。

2、铝与铜的不同膨胀系数

当将铝线与设备的铜质接线端子相连接时,因铝的膨胀系数较铜约大36%,当通过电流温度升高时,铝线膨胀较多,铜质端子的撑大却不多,使铝线受挤压变形。断电冷却后连接处出现空隙,空气或潮气乘虚而入,铝线表面被氧化或腐蚀,使接触电阻增大,再通过电流时连接处发热更剧,形成恶性循环,当达到危险高温时连接处绝缘被熔化,易导致线路短路,甚至引起火灾。

铝为3价,而铜为2价,连接处进入潮湿气后就形成局部电池,使铝腐蚀,这也增加了接触电阻。

如由于线路过载或上述连接不良等原因使铝线连接处的温度超过75℃,而又持续较长的时间,PVC绝缘将分解出氯化氢气体,此气体能腐蚀铝线表面,增加了接触电阻。

除起火危险外,铝线可能因表面氧化,接触电阻过大而不导电,使住宅内某一线路断电,也可能因接触电阻过大导致线路压降过大,电气设备无法正常运行(如荧光灯无法起动),此时需找出故障点,将表面刮净才能恢复供电或运行。而铝线较脆,拆装中容易折断,其再接是十分困难的,这些都给不懂电气的居民带来许多麻烦。

与铝线相比,铜线不易氧化和腐蚀,火灾危险小得多。铜线又较韧,不易折断。住宅中一般没有专业人员检测线路中存在的事故隐患,因此为保证住宅的电气安全,电气线路不应采用铝线而应采用铜线。

五.住宅楼内应作等电位联结

现在国际上非常重视等电位联结的作用,它对用电安全、防雷以及电子信息设备的正常工作和安全使用都是十分必要的。我们熟悉的安全接地也是等电位联结,不过它是以大地电位为参考电位的大范围的等电位联结。根据理论分析,等电位联结作用范围越小,电气上越安全。如果在住宅楼的范围内作等电位联结,其效果当然远优于接地。所谓总等电位联结,就是在住宅楼内电源进线配电箱近旁设一铜质接地母排,将下列可导电金属部分用等电位联结线与接地母排连接而互相导通如下图所示。

当住宅楼内有人工接地极时,接地极引入线应首先接至接地母排。

根据国内外电气事故统计,低压系统短路大多为相线碰设备外壳、金属管道结构和大地的接地故障(接地短路),它能使这些设备外壳、管道、结构带对地故障电压导致人身电击或电气火灾事故,住宅内作总等电位联结可消除或降低这种故障电压,其效果胜过单纯的接地。因此国际电工标准IEC和发达国家电气标准以及我国电气标准都将它规定为电气安全的基本要求。

浴室被国际电工标准列为电击危险大的特殊场所。在我国浴室内的电击事故也屡屡发生。这是因为人在沐浴时遍体湿透,人体阻抗大大下降,沿金属管道导入浴室的一、二十伏电压即足以使人发生心室纤维性颤动而死亡。为此在浴室内还需按上述要求作一次等电位联结。由于如此小范围内的等电位作用,其故障时的电位差微不足道,有效地保证了人身安全。

为保证等电位联结可靠导通,等电位联结线和接地母排应分别采用铜线和铜板。等电位联结这一电气安全措施并不需复杂昂贵的电气设备,它所耗用的不过是一些导线,它不象埋在地下的人工接地极易受土壤腐蚀而失效(实际上在实施等电位联结的同时也实现了接地,因它所联结的水管和基础钢筋等本身已起到低电阻长寿命的接地作用),它在保证电气安全上的作用远胜我们过去习惯采用的专门打入地下的人工接地。在发达国家不要求住户打入人工接地,但住宅楼内如不作总等电位联结和浴室内的局部等电位联结,非但甲方不予验收,当地供电公司也以电气上不安全为由拒绝供电。

六.住宅楼内不应采用没有专用PE线的TN-C系统

我国过去常用的TN-C系统不适用于无电工管理的住宅楼,这种系统没有专用的PE线,而是与中性线(N线)合为一根PEN线,住宅楼内如果因维护管理不当使PEN线中断,电源220V对地电压将如图3所示经相线和设备内绕组传导至设备外壳,使外壳呈现220V对地电压,电击危险很大。因此在住宅楼内不应采用TN-C系统,而应采用TN-C-S、TN-S和TT系统。在这些系统中住宅内有专门的PE线,可避免发生这类电气事故。

在TN-C-S和TN-S系统内,接地故障电流以PE线、PEN线等金属导线为返回电源的通路,电流比较大,常可用熔断器、断路器切断电源来防电击事故。但在全系统内PE线和PEN线是连通的,这样一住宅楼的故障电压可沿PE线和PEN线传导至另一住宅楼,如果住宅楼内不作总等电位联结,就有可能发生电击事故。

在TT系统内每栋住宅楼各有其专用的接地极和PE线,各栋楼的PE线互不导通,故障电压不致自一住宅楼传导至另一住宅楼。但TT系统以大地为故障电流返回电源的通路,故障电流小,必须采用对接地故障反应灵敏的漏电保护器来防人身电击。

这些系统各有优缺点,需按具体情况选用。如果住宅楼由供电部门以低压供电,应按供电部门的要求采用接地系统,以与地区的接地系统协调一致。如果采用TN-C-S系统,应注意从住宅楼电源进线配电箱开始即将PEN线分为PE线和中性线,使住宅楼内不再出现PEN线,这是因为PEN线因通过负荷电流而带有电位,容易产生杂散电流和电位差的缘故。

如果供电部门以10KV电压给住宅楼供电,且10/0.4KV变电所即在住宅楼内,则这栋住宅楼只能采用TN-S系统。因为采用TN-C-S系统将在住宅楼内出现PEN线; TT系统则要求设置分开的工作接地和保护接地,而在同一个建筑物内是很难做到两个分开的接地,维护工作也是困难的。

无论采用哪种接地系统都必须按规范要求作前述的等电位联结。

七.住宅楼内应装设两级漏电保护器

住宅楼内一般应装设两级漏电保护器(以下简称rcd )。第一级装设在每户的插座分支回路上。因插座回路上常接用金属外壳的手握式和移动式电器,当这类电器发生相线碰外壳接地故障,人体遭受电击时,往往不能摔脱电器,以至人体通电时间过长而导致死亡。为此在插座回路上一般需装设对接地故障反应灵敏,能瞬时跳闸的30mA rcd,使人体迅速脱离电的接触。第二级rcd装设在住宅楼的电源进线处,如图4所示。它的作用是防接地故障火灾,这种火灾是最常见多发的电气火灾。

接地故障因故障电流较小,它常以电弧的形式出现。电弧具有大阻抗,它限制了故障电流,使一般的断路器,熔断器不能及时切断电源,而电弧本身的局部温度可高达两、三千摄氏度,很易引燃近旁可燃物质。在电源进线上安装这一级rcd,可在住宅楼内任一处发生电弧性接地故障时及时动作,避免电气火灾的发生。

我国已生产这种防火用的rcd,它只是在塑壳式断路器内增加漏电动作附件而已。其动作电流约300mA,带0.3s左右的延时,以与下级rcd在动作时间上有选择性配合。这两级rcd分别防范人身电击和电气火灾事故,对住宅楼电气安全至关重要。在发达国家,不设置这两级rcd的住宅楼,甲方也是不验收,当地供电公司也是不供电的。

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供配电系统作为建筑电气系统的主要部分,其设计的合理性直接影响到建筑电气设备的投资、运行及管理。树上鸟教育电气设计在线视频教学课程

由于酒店建筑比一般建筑要复杂得多,酒店建筑的供配电系统设计除了要保障人身安全、供电可靠、技术先进外,还要检验设计在实际运行中是否经济、合理。

某高级酒店,面积共约36000m2,建筑高度为85m,地下一层为车库,地上23层为商业综合楼。

其中1层为酒店大堂,2F~3F为餐厅和会议室,部分裙房为电影院和商业区。电影院一共分成5个影厅,每个影厅面积约为160m2;4F~19F为四星级客房,标准层客房有23间。

该项目定位为集休闲娱乐购物为一体的高级酒店。

二、负荷等级划分及负荷估算

根据规范要求,酒店的经营及设备管理计算机系统用电为一级负荷中特别重要负荷;酒店的宴会厅、餐厅、厨房、康乐设施、门厅及高级客房、主要通道等场所照明用电,厨房、排污泵、生活水泵、主要客梯用电,计算机、电话、电声和录像设备、新闻摄影用电为一级负荷;普通客房和扶梯用电为二级负荷;景观照明和部分裙房商业用电为三级负荷。

消防电源包括消防水泵、消防风机、消防控制室、消防电梯、防火卷帘、应急和疏散照明。根据规范,对于一级负荷要求双电源供电,消防配电须双电源且末端切换;对于特别重要负荷,增加应急电源(EmergencyPowerSupply,EPS),确保供电可靠性;对于计量、冷冻机房、厨房、空调用电为动力用电,需单独计量,与照明用电分费率计量核算。

由于酒店裙房配套有电影院,考虑后期租赁和管理,电影院配电部分需自成系统,分设照明、动力和空调系统,单独计量,便于电影院设置和管理独立的应急发电机。

方案阶段,采用需要系数法,结合国内各大酒店负荷密度值,凡是带有空调设备的旅游宾馆,平均负荷密度约为100VA/m2,豪华级酒店、宾馆负荷密度可达150VA/m2,但大部分为90~120VA/m2,主要依据酒店的星级定位而不同。该酒店设计安装容量初步拟定为4×800kVA,自备应急发电机安装容量为总容量的10%~20%,初步拟定为640kW。

三、酒店的常用供配电系统方案

典型的酒店工程的变压器的配属方案为:制冷、空调等功率大,季节性变化大的动力负荷采用单独的变压器,其余负荷由两路高压电源分别配属的其他变压器供电,两路电源在低压侧可通过低压联络开关进行切换。常规的供电方案(以10kV高压进线为例)具体如下:

(1)两路高压进线可以联络的情况下。

(2)两路高压进线可以联络的情况下。

上述两个方案具体比较如下:

方案一为两路高压进线可以联络的情况下的电气方案,其二路进线应能承担100%的负荷。其10kV高压和0.4kV低压分别为双母线分段、高压联络、低压联络。每台变压器只要承担各自低压母线所带的负荷即可。当一路市政高压进线失电时,另一路市政高压进线通过高压联络承担起所有的负荷。

方案二为两路高压进线不可以联络的情况下的电气方案,其二路进线应能承担100%的负荷。其10kV高压和0.4kV低压分别为双母线分段、高压不联络、低压联络。每台变压器需承担本台变压器低压母线以及低压联络所对应的变压器低压母线的所带的负荷数量和。当一路市政高压进线失电时,另一路市政高压进线通过低压联络承担起所有的负荷。

由此可见,方案一的供电可靠性更高。

四、酒店的低压配电线路要求

五星级酒店管理公司的技术标准中,对低压配电电缆都要求不使用铝质电缆,而要求使用铜质电缆。一般非消防配电电缆要求使用交联聚乙烯绝缘电力电缆或电线即可,消防配电电缆可以使用矿物绝缘电缆。

然而,新《民规》提出了相对来说比较高的要求。首先,对于非消防电缆来说,相关条例提出,“对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线。”

五星级酒店工程一般都为一类高层建筑,且它属于重要的公共场所,所以在五星级酒店工程中,非消防配电电缆都要求为低烟无卤交联聚乙烯绝缘电缆。

然后,对于消防电缆来说,新《民规》中其中一条提出,“火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用矿物绝缘电缆”。

有关条例提出,“火灾自动报警保护对象分级为一级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,宜采用矿物绝缘电缆;当线路的敷设保护措施符合防火要求时,可采用有机绝缘耐火类电缆。”

一般来说,五星级酒店工程都属于一类建筑,有时甚至为建筑高度超过100m的高层建筑,而从《火灾自动报警系统设计规范》中可以看出,五星级酒店工程的保护对象分级不是特级,就是一级,故而它的消防低压配电电缆应采用矿物绝缘电缆。

水与电专业存在很大的相关性,涉及提资的主要内容包括生活水泵、消火栓泵、喷淋泵的功率大小。对于不同的酒店,热水供水方式不同,还涉及太阳能辅热或空气源热泵辅热等,其功率大小直接影响变压器安装容量和应急发电机功率。此外,水泵房的位置也影响变配电房和发电机房的位置,应在提资阶段与建筑方协商,一并考虑,确保变压器、发电机容量及设备房的位置在提资阶段的准确性。

暖通专业涉及的电气专业问题,包括空调系统和消防动力,主要是冷冻机组、冷却塔、风冷设备、风机盘管、防排烟风机、加压风机等。初步设计阶段涉及各大空调冷冻设备的功率,而空调作为季节性负荷,在变配电系统设计时应单独考虑,采取最经济的运行方式,尽量减少变压器的空载损耗。

初步设计阶段对于建筑主要是设备房的提资,包括设备房的位置、数量、面积及其他特别要求,如变配电房层高不低于3.9m,净高不低于2.9m(需根据电线电缆敷设的具体方式及电缆沟的设计来确定),长度超过7m,不少于两个出口;对发电机房,除能安装设备和预留检修空间外,还涉及储油间容量,最主要的是排风、排烟系统,确定进排风百叶的面积和位置;当发电机房与变配电房毗邻时,两者之间的门采用甲级防火门,并开向发电机间;消防控制室位置、面积和疏散要求等。对于结构,结构柱网的布置对变配电房布置有很大影响。

另外,变配电房的净高要求与其他普通设备房不同,有可能对变配电房部分的基础进行局部降板等处理。根据各专业提资,各主要设备的安装容量,如表1所示。

根据具体提资的容量和数量,用Excel软件完成酒店负荷计算,结合负荷类型、负荷等级,动力和照明分开敷设,通过组合拼凑,完成各台变压器负载类型、容量计算,确定变压器负荷率。项目最终采用1台1000kVA、2台1250kVA变压器,总容量为3500kVA。

1#变压器为1250kVA,负载类型包括景观照明、公共照明、弱电机房照明、变配电房照明、应急照明、消防控制室照明、1F商铺配电、2F~4F酒店配电为5F~23F客房应急配电,为非动力负载,负荷率为0.71。

2#变压器为1250kVA,负载类型包括空调盘管末端、餐厅厨房、电梯、潜水泵、消防风机、喷淋泵、消火栓泵及电影院配备的空调风冷机组,主要为动力负载,负荷率为0.8。

3#变压器为1000kVA,负载类型包括水冷螺杆机、风冷螺杆机、冷却塔、冷却水泵等空调动力,负荷率为0.72。

酒店通过室外环网柜,引来两路10kV电源进线,每一路进线均能满足酒店的供电需求,当其中一路检修或故障时,由另一路高压进线承担所有负荷。高压线路通过电井埋管引至高压配电室,在高压柜中设置高压计量柜,进线总计量。3台变压器出线接入同一高压母线段,真空断路器与接地开关机械联锁,开关、设备选型仅供参考,具体由当地供电局决定。

根据不同负荷类型采用放射式和树干式配电方式,客房采用分层树干式配电,消防负荷采用双电源末端切换,其他的一级负荷在前端切换,并连接在应急母排上。

所有普通电源均选用WDZ-YJV线缆,沿电井或电缆桥架敷设,末端穿钢管保护;应急电源供电选用WDZN-YJV电缆,沿防火桥架敷设,末端穿钢管保护。

当普通电缆与应急电缆共用线槽敷设时,需用防火隔板分开。

低压部分共设置了22台低压配电柜,考虑酒店后期装修的复杂性,预留了一定数量的出线回路。酒店实行分项计量,对空调、水泵、电梯、影院、会议室、厨房采用智能型电测表,其他采用机械电流表。

另外,低压配电部分设计了剩余电流保护,在低压柜出线端安装剩余电流探测器,剩余电流可调范围为100~1000mA,超过漏电限值则报警,由专业维护人员检测排查,避免电气火灾。

通过对比平时停电时发电机带的负荷容量和消防时的负荷容量,取较大者确定应急发电机组的容量。由于酒店存在大量的一级负荷、消防负荷,通过负荷核算,发电机安装容量达1200kW。

柴油发电机在15s内能应急自起动,起动信号来自双电源自动转换开关。发电机设置两条出线回路,分别接入照明备电和动力备电应急母排,照明备电容量较大,采用了CCX3-Ⅱ-1600母排。应急发电机系统图如图1所示。

图1 应急发电机系统图

由于先前提资应急发电机组的容量为640kW,进风井和排风井面积分别不小于3.7m2和2.8m2,进排风百叶面积不小于5m2和3.5m2(百叶有效面积系数取0.8),而施工图确认采用的发电机组是1200kW,进风井和排风井面积分别不小于5.2m2和3.9m2,进排风百叶面积不小于6.5m2和4.8m2(百叶有效面积系数按0.8整定),风井与百叶的面积与原方案阶段提资相差甚远,故建筑重新调整机房。

由于条件有限,根据进排风井和百叶面积大小,给建筑立面、景观和毗邻的其他专业设备用房造成影响,成为该项目的技术难点之一。

(1)对于酒店和宾馆,其应急发电机按安装容量的10%~20%估算是远远不够的。因现代化的酒店,消防和一级负荷较多,实际工程容量估算应适当放大,且根据规范,酒店星级不同,一级负荷的要求也不同,设计时要区别对待。

(2)由于发电机功率较大,进、排风百叶面积也很大,设置是技术难点之一,选择不合适,易影响酒店立面,在方案设计阶段要充分考虑。

(3)变压器容量和台数设置合理,便于根据负荷情况、季节变化投入变压器台数,降低变压器空载率,减少损耗。

(4)由于现在甲方对设备用房的占地面积要求较为苛刻,故变配电房面积提资中要充分预留空间。 项目方案设计阶段确定变压器为4×800kVA,按4台变压器空间来确定变配电房空间;施工图确定容量为2×1250kVA和1×1000kVA,尽管在容量上有出入,但对于变配电房无影响。 但由3台变压器的空间重新整定为4台变压器空间,对变配电房的布置会产生影响。

(5)弱电井、强电井不宜过小。酒店配电复杂,电线电缆较多,电井空间要预留充分。尤其是弱电井,酒店的弱电设备繁琐,对弱电间有特别的要求。

(6)对于楼梯走道,人员走动的机会少,采用节能自熄型照明开关。

(7)由于变配电房是通过结构降板,达到净高要求,电缆沟底标高比配电房外要低,故在变配电房外设置截水沟和集水井,排水泵按消防负荷配电,同时做好防水处理和技术交底。

供配电系统设计就是采取一切合理、恰当的技术手段,满足各种用电设备的不同用电要求,保证供电的安全和可靠,同时考虑技术与经济的统一。

虽然酒店工程供配电系统设计有一定难度,仍存在一些问题,但笔者相信,酒店建筑供配电设计是一个不断优化的过程,通过不断实践及总结,酒店建筑的供配电系统设计也将更加成熟、完善。

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等电位的含义也就是“将设备等外壳或金属部分与地线联结”。一般用于配电室内作重复接地用,也用于住户的带洗浴设备的卫生间内,用于洗浴设备及相关插座的接地。

等电位联结端子箱适用于一般工业与民用建筑物电气装置,回防间接接触电击和防接地故障引起的爆炸和火灾的等电位联结、建筑物防雷和电子信息。设备防瞬态过电压及干扰等。

等电位联接端子箱将建筑物如高层住宅、医院、泳池等内的钢筋网,配电盘中的PE线端子、插座、上下水管、暖气管道,煤气管道,卫生间的金属浴盆、浴架、淋浴器扶手、电冰箱、空调、导电地板的金属网络将其联接到各自的答等电位联接端子箱内的端子板上,从而构成各自的等电位体,保护人和设备的安全。

如今卫生间承载的功能越来越多,各类电器进入卫生间也给用电安全带来隐患。人体洗浴时人体阻抗会降低,且浴室内有各种用电器具。2011版《住宅设计规范》也对卫生间的电气设计给予高度重视。明确规定住宅卫生间必须安装“等电位”。

在卫生间内作“局部等电位联结”,可使卫生间处于同一电位,有助于减少电位差,防止出现危险的接触电压。由此可见,“等电位”就好比是消火栓,也好比是汽车中的安全气囊,其安全性和重要性不可忽视。

等电位与接地是两个不同的概念,PE线是接地,LEB线接的也可以是地,也可以不是地,只要让卫生间处于同一电位即可。卫生间插座内的PE线可能会带上危险电位,这时就通过LEB(局部等电位)对该电位进行钳制,故LEB线并非是PE支线。

总等电位联结是将建筑物电气装置外露导电部分与装置外导电部分电位基本相等的连接。通过进线配电箱近旁的总等电位联结端子板(接地母排)将下列导电部分互相连通:

1)进线配电箱的PE(PEN)母排;

2)金属管道如给排水、热力、煤气等干管;

建筑物每一电源进线都应做总等电位联结,各个总等电位联结端子板间应互相连通。

将导电部分间用导体直接连通,使其电位相等或接近,称为辅助等电位联结。

在一局部场所范围内将各可导电部分连通,称为局部等电位联结。可通过局部等电位联结端子板将PE母线(或干线)、金属管道、建筑物金属体等相互连通。下列情况需作局部等电位联结:

1)当电源网络阻抗过大,使自动切断电源时间过长,不能满足防电击要求时;

2)由TN系统同一配电箱供电给固定式和手持式、移动式两种电气设备,而固定式设备保护电器切断电源时间不能满足手持式、移动式设备防电击要求时;

3)为满足浴室、游泳池、医院手术室等场所对防电击的特殊要求时;

4)为避免爆炸危险场所因电位差产生电火花时;

(4)等电位联结与接地的关系

接地可视为以大地作为参考电位的等电位联结,为防电击而设的等电位联结一般均作接地,与地电位相一致,有利于人身安全。

(1)配合主体混凝土施工

1)对底板钢筋十字交叉处进行点焊由分户箱引入卫生间的插座PE线。在土建专业绑扎完卫生间底板面筋后对面筋不大于0.6m×0.6m的钢筋交叉点进行点焊,将四周圈梁用12mm圆钢进行跨接使卫生间环状连通,同时网格图8圈梁钢筋跨接钢筋也应该跟该环路点焊接通。

若有混凝土墙也应将墙体内钢筋点焊成不大于0.6m×0.6m的网格,同时该网格钢筋也应该跟地板四周圈梁环路点焊接通。若钢筋采用直螺纹套筒连接的必须对接头进行跨接。同时应注意连接时不得焊错。

2)从圈梁环路上在LEB箱位置底部焊出12mm圆钢预留以便于和LEB箱连接,LEB箱位置一般在洗脸盆下方标高0.5m处,因为在此处便于检修同时不会影响装修美观。

3)从环路上预留引出12mm圆钢至未来需要进行局部等电位联结的地方(如卫生间各种金属管道位置、吊顶、落地金属门窗、金属栏杆等处),包括金属套管。图集中的套管接地是焊接端子后与管道上的端子用导线连接,其实可以将地板钢筋与套管进行焊接以提高观感。

4)对于精装修的工程必须根据02D501——2《等电位联结安装》第16页示例做法预埋PVC20管道。

施工用25mm×4mm扁钢与预留的12mm圆钢焊接引到LEB箱与端子排连接,对卫生间内的插座盒用直径20mm塑料管与LEB箱连接,对于精装修工程应在墙面相应处预留86接线盒,对于粗装修工程可用螺栓与预留的12mm圆钢焊接后引出墙面,待住户装修时自行与器具连接。

(3)装修阶段施工通过局部等电位联结端子板(箱)

将卫生间内金属物体含金属浴盆,下水管、给水管、热水管、采暖管等用接地管卡和BV——4mm2线连接到LEB箱的端子板上,使之达到等电位。注意不宜直接从墙体引出连接线,也不宜直接用喉箍替代接地管卡,而应经过86盒转接后用BV-4mm2线和接地管卡与需要连接的地方进行连接。

对卫生间内的插座盒用BV-4mm2铜芯线,通过直径20mm塑料管与等电位联结端子箱互相连通。对各预留接通点用BVR线与金属物体连接。卫生间内的金属管道的连接处一般不需加跨接线,若发现导通不良时,应作跨接。

当卫生间内的水管是塑料管或复合金属管时,等电位跨接线可接在末端水龙头上;采用金属水管时,跨接线直接接在水管上。若卫生间内有水表还应对其进行跨接。将卫生间金属吊顶的龙骨与预留在墙面上的连接螺栓用BVR线进行连接。注意若卫生间内给水管采用PPR等塑料给水管材,但卫生器具为金属产品时也应做等电位联结。

根据图集要求等电位联结内各连接导体间连接可采用焊接,也可采用螺栓联接或熔接。等电位联结端子板应采取螺栓联接,以便拆卸进行定期检测。

等电位联结线和等电位联结端子板宜采用铜质材料。等电位联结端子板应的螺栓、垫圈、螺母等应进行热镀锌处理防止出现锈蚀现象;等电位联结线可采用BVR线,接线色彩要统一(即黄绿相间的导线),连接线应穿塑料管暗敷禁止穿金属管敷设。

被利用作为管道连接的镀锌扁钢抱箍厚度应达到4mm以上,且应闭合。管道与扁钢接触面应清除油漆,接触紧密,扁钢与圆钢焊接时应注意补刷防锈漆。而与洗脸盆下水管等镀铬铜管连接时,可用不锈钢接地管卡进行等电位联结。

(1)金属管道上的阀门、仪表等装置需加跨接线连成电气通路。

(2)煤气管入户处应插入一绝缘段(如在法兰盘间插入绝缘板),并在此绝缘段两端跨接火花放电间隙,由煤气公司实施。

(3)导体间的连接可根据实际情况采用焊接或螺栓连接,要求做到连接可靠。

(4)等电位联结线应有黄绿相间的色标,在总等电位联结端子板上刷黄色底漆并作黑色“接地”标记。

(1)根据IEC《建筑物电气装置第6-6-6l部分:检验一初检》有关规定,测试应采用空载电压4~24V直流或交流电源,测试电流不小于0.2A,电压太低,电流太小时测得的接触电阻增大,检测结果不准确。并要求等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道等金属末端之间的电阻不超过3Ω。目前市场上已经有专用的等电位联结电阻测量仪。

(2)现场没有专用的局部等电位测试仪时,可以用伏安法进行测量。伏安法测电阻的原理是电路的欧姆定律R=啪。利用伏安法测电阻时,为了减小测量误差,电路的连接方法通常有两种:电流表外接法和电流表内接法。

若电压表内阻Rv>>Rx时,电压表分流作用小,应采用电流表外接法(这种方法测量结果R涮真实)。若Rx>电流表内阻RA,电流表的分压作用小,应采用电流表内接法(这种方法测量结果R涮>R直空)。通常情况下直流电流表内阻为50~200Ω,电压表内阻为5~20kΩ所以笔者推荐采用电流表外接法。

同时注意应通过改变电压的数值多次测量求取平均值作为实测电阻。测试时间一般在所有电位连接完成后进行。

但是在粗装修工程中若局部等电位的施工仅采用从底板钢筋焊接引出圆钢预留至连接点的方法时,则应在混凝土隐蔽之前进行测量,这时可测量LEB箱预留圆钢和连接点预留圆钢之间的电阻,只有电阻达到要求后才可以进行隐蔽。若达不到这个要求则可以通过预埋PVC管,更换PE线重新连接等方法进行纠正。

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