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供配电设计

2023-07-19 来源:欧得旅游网
西华大学毕业设计说明书

目 录

摘 要 .................................................... 4 1前言 ................................................... 5 2设计依据 ............................................... 5 2.1工程概况 ............................................... 5 2.2设计原则 ............................................... 5 3设计概况 ............................................... 5 3.1 负荷等级分类 ........................................... 6 3.2低压配电形式 ........................................... 6 3.3照明系统 ............................................... 7 3.4应急照明 ............................................... 7 4工程特点 ............................................... 7 5设计方案 ............................................... 8 5.1配电系统设计 ........................................... 8 5.1.1本工程负荷等级分类 ................................... 8 5.1.2供电要求 ............................................. 8 5.2负荷计算 ............................................... 9 5.2.1各户型负荷计算 ....................................... 9 5.2.2 一层其他用房的负荷计算 .......................... 27 5.2.3 走道负荷计算 ...................................... 30 5.2.4 商业用房负荷计算 ................................. 31 5.2.5 电表箱负荷计算 ................................... 32 5.3导线开关选择 .......................................... 35

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5.3.1导线选择原则 ........................................ 35 5.3.2导线选择结果 ........................................ 35 5.3.3导线敷设方式 ........................................ 36 5.3.4开关、插座的选择选择依据 ............................ 36 5.3.5开关、插座的选择选择结果 ............................ 37 5.4配电箱的选择 .......................................... 39 5.4.1配电箱种类及适用范围 ................................ 39 5.4.2配电箱的安装 ........................................ 40 5.5照明系统设计 .......................................... 41 5.5.1照明光源选择一般原则: .............................. 41 5.5.2照明灯具选择 ........................................ 41 5.5.3照度和照明方式选择 .................................. 42 5.5.4照度计算和灯具的选择 ................................ 42 5.5.5灯具和开关的安装 .................................... 55 5.6应急照明设计 .......................................... 56 5.6.1 应急照明的分类 ...................................... 56 5.6.2 应急照明灯具选择 .................................... 57 5.6.3 应急照明灯具布置 .................................... 58 5.6.4设计结果 ............................................ 58 6结论 .................................................. 58 总结与体会 .............................................. 59 谢辞 .................................................... 59 参考文献 ................................................ 60

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摘 要

本次毕业设计是根据成都状元府邸本身建筑物的使用功能和实际需要情况,进行了供配电系统工程的设计。详细说明了成都状元府邸各个低压配电系统电气设计的设计依据、方法及设计选择的结果。主要包括了:负荷的计算、照度的计算、照明系统的设计、应急照明系统的设计以及各种设备的选型。设计中主要采用需用系数法计算负荷,利用系数法计算照度。按照相关的规范标准并结合建筑物的特点,选择了相应的产品,为本建筑构成了一套良好的供配电系统,从而保障了该建筑供配电系统的可维护性和扩展性。

关键词:负荷;照度;照明系统

Abstract

The design is based on the construction function and practical needs of Chengdu Zhuangyuan mansion to build the power supply system and elaborate the foundation methodology and design choice.It includes the calculation of load and illumination, lighting system design, emergency lighting system design and equipment selection.The design use the demand coefficient method to calculate the load and using coefficient to calculate illumination.And in accordance with the relevant specification and combined the features to select the corresponding product to provide a good power supply system .Therefore this design guarantee the maintainability and extensibility of the power supply system.

Key words : Load; Illumination; Lighting system

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1前言

在现代住宅室内环境设计中,为了配合总体设计思想,突出装饰主题和理念,建筑电器专业对所采用的照明方案(包括照度、电光源、配光方式等)的准确选择和照明器具的合理应用,能有效地加强装饰效果,渲染空间和环境气氛;同时,随着各种装饰材料的不断更新以及新型材料的不段涌现,一大批具有装饰表现力的开关,各种用途的终端插座以及其他暴露于室内的电器附件也才朝着美观、安全、安装维修方面和多功能的方向发展,既能满足其在电气系统内的功能要求,又能在室内起到一定的点缀作用。另除了上述强电项目,随着人们对建筑现代化的要求不断提高,包括通讯、有线广播、有线电视、防盗保安以及火灾自动报警装置在内的弱电,还有计算机多媒体和网络技术的发展和应用,更增强了整个建筑的适用性、安全性、现代性和可拓展性。

2设计依据

2.1工程概况

本工程位于四川省成都市金牛区,地下共两层地下汽车库(本设计暂不考虑地下室部分),地上部分包括A区、B区两个单元,A区单元为30层,B区单元有33层。其中A区单元1、2层为商业用房,3至30层为住宅;B区单元1层部分为消防控制室及物管用房,1至33层为住宅。本工程为一类高层建筑,一级防火,防雷等级为二类。

2.2设计原则

设计需做到方案合理、技术先进、运行可靠、满足相关规范的要求,还要简捷实用、便于操作、管理和维护,减少综合投资。此次设计的目的是通过对该综合楼的各个系统的设计实践,综合运用所学知识,理论联系实际,锻炼独立分析和解决电气工程设计问题的能力,为未来的实际工作奠定必要的基础。

进行工业与民用建筑建筑电气的设计,应满足保障人身、设备及建筑物安全、供电可靠、电能节约、技术先进和经济合理。

3设计概况

本设计主要包括220V/380V配电系统,和应急照明系统。其中A段单元一、

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二层商业用房的照明设计由二次装修进行设计,本设计将电源引至配电箱,预留其照明容量。B段一层部分房间为住宅,其他为物管房。

3.1 负荷等级分类

电力负荷应根据供电可靠性及中断供电在政治、经济上所造成的损失或影响的程度,分为一级负荷、二级负荷及三级负荷。 一级负荷

(1)中断供电将造成人身伤亡者。 (2)中断供电将造成重大政治影响者。 (3)中断供电将造成重大经济损失者。 (4)中断供电将造成公共场所秩序严重混乱者。

对于某些特等建筑,如重要的交通枢纽、重要的通信枢纽、国宾馆、国家级及承担重大国事活动的会堂、国家级大型体育中心,以及经常用于重要国际活动的大量人员集中的公共场所等的一级负荷,为特别重要负荷。中断供电将影响实时处理计算机及计算机网络正常工作或中断供电后将发生爆炸、火灾以及严重中毒的一级负荷亦为特别重要负荷。 二极负荷

(1)中断供电将造成较大政治影响者。 (2)中断供电将造成较大经济损失者。 (3)中断供电将造成公共场所秩序混乱者。 三级负荷

不属于一级和二级的电力负荷。

3.2低压配电形式

(1)低压配电系统采用交流220V/380V放射式和树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电;对于照明及一般负荷采用放射式和树干式相结合的供电方式。

(2)一、二级负荷采用双电源供电,三级负荷采用单电源供电。一级负荷的供电应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损

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坏。但在实际设计中为了满足一级负荷的供电,可以采用两路高压供电,但当供电不能满足要求时,应设自备发电机,故可以采用一路高压电源加一路备用电源---应急柴油发电机组供电,当一级负荷容量较大时,应采用两路高压供电。对于特别重要的负荷供电,除了必须采用两路高压外,还必须设置应急电源(应急柴油发电机),并且该电源中严禁接入其他负荷。

3.3照明系统

(1)光源:一般的场所用荧光灯、白炽灯或其他节能型灯具。

(2)照明、插座分别由不同的回路供电。灯具安装高度低于2.4米时需增加一根PE线。

3.4应急照明

(1)消防控制室、消防泵房、消防风机房等的照明为应急照明,其他公共场所应急照明一般按照度标准5Lx设置。

(2)在地下车库、商业营业厅、走廊、楼梯间及其前室、主要出入口等场所设置疏散照明。

(3)出口标志灯、疏散指示灯、疏散楼梯、走道应急照明灯采用蓄电池供电,应急照明持续供电时间应大于90min。

(4)火灾时由消防控制室自动控制点亮相应区域的应急照明灯。

4工程特点

本工程位于四川省成都市金牛区,建筑A区高97.1米,共计33层,B区高87.3米,共计30层。A区1、2层为商业用房,本次设计只设计了商业用房的应急照明,预留了其用电负荷用于二次安装。B区单元1层部分为消防控制室及物管用房,消防控制室和物管用房中按其功能设计了照明系统。其他均为住宅用房,其设计是本次设计的重点,详见各章节设计。本工程为一类高层建筑,一级防火,防雷等级为二类。

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5设计方案

5.1配电系统设计

5.1.1本工程负荷等级分类

(1)消防控制室、消防水泵、消防电梯、正压风机、防排烟设施、火灾自动报警、疏散指示照明和电动卷帘等消防用电为一级负荷。

(2)商业营业厅、门厅照明为一级负荷。

(3)住宅楼梯及走道照明、生活水泵电力、设备用房照明为二级负荷。 (4)其余为三级负荷。

5.1.2供电要求

(1)一级负荷的供电应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏。但在实际设计中为了满足一级负荷的供电,可以采用两路高压供电,但当供电不能满足要求时,应设自备发电机,故可以采用一路高压电源加一路备用电源---应急柴油发电机组供电,当一级负荷容量较大时,应采用两路高压供电。对于特别重要的负荷供电,除了必须采用两路高压外,还必须设置应急电源(应急柴油发电机),并且该电源中严禁接入其他负荷。

(2)二级负荷的供电要求“宜由两回线路供电”,即当发生电力变压器故障或线路常见故障时不致中断供电(或中断后能迅速恢复)。设计中常采用一用一备两路高压电源供电或一路高压,另一路备用电源(柴油发电机组)。

(3)三级负荷对供电无特 殊要求。

此外,对消防用电设备进行负荷等级划分,对于一类高层建筑的消防用电按一级负荷要求供电并且消防用电设备应采用专用的供电回路。

火灾事故照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,其配电设备应明显标志。本工程为一类高层建筑,消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机、应急照明等消防设备及普通电梯、消防电梯、生活水泵按一级负荷,采用双

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电源供电,引入两回路,并在最末一级配电箱处设置自动切换装置。其它动力设备、照明用电为三级负荷。

5.2负荷计算

根据国家标准《建筑电气常用数据》,本建筑照明功率密度取6—7W/m2,采用需要系数法计算负荷。其中用电设备的功率因数cos和需要系数KX根据具体情况取值。

5.2.1各户型负荷计算

A区D1型:

A区D1型建筑面积为63.81m2,根据《建筑电气常用数据》中规定

居住建筑每户照明功率密度值取6W/m2。

所以照明容量Pe照明=6×63.81=382.86W

插座按有关标准取100W/个,B型普通插座共16个。

所以插座容量Pe插座=16×100=1600W

空调插座共3个,其中主卧、次卧各装一个挂式空调插座共2个,客厅装柜式空调插座1个。

所以空调插座容量Pe空调=3KW

Pe=Pe照明+Pe插座+Pe空调=4.98 KW≈5.0 KW

因为计算容量要大于实际容量,所以Pe取6.0 KW。 Pe=6.0 KW,KX=1.0,cos=0.9

由公式:P30KXPe (5-1) Q30tanP30 (5-2)

S30P30Q30221/2 (5-3)

I30S30/UN (5-4) 得: P30=6.0 KW Q30= 2.91 kvar S30= 6.67 kV*A

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I30=30.3A

式中,P30 ,Q30 ,S30:用电设备组的有功、无功、视在计算负荷;

Pe:用点设备组的设备容量总和,不包含备用设备容量;

UN:额定电压;

cos:用电设备的功率因数; tan:与功率因数对应的正切值;

I30:用电设备组的计算电流; KX:用电设备组的需要系数。

A区B型:

A区B型建筑面积为94.36m2,根据《建筑电气常用数据》中规定

居住建筑每户照明功率密度值取6W/m2。

所以照明容量Pe照明=6×94.36=566.16W

插座按有关标准取100W/个,B型普通插座共21个。

所以插座容量Pe插座=21×100=2100W

空调插座共4个,其中主卧、次卧、书房各装一个挂式空调插座共3个,客厅装柜式空调插座1个。

所以空调插座容量Pe空调=5 KW

Pe=Pe照明+Pe插座+Pe空调=7.67 KW≈8 KW

Pe=8.0 KW,

KX=1.0,cos=0.9

由公式:P30KXPe Q30tanP30

S30P30Q30221/2

I30S30/UN 得:P30=8.0Kw Q30= 3.39 kvar S30= 7.78 kV*A

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I30=35.35A

式中,P30 ,Q30 ,S30:用电设备组的有功、无功、视在计算负荷;

Pe:用点设备组的设备容量总和,不包含备用设备容量;

UN:额定电压;

cos:用电设备的功率因数; tan:与功率因数对应的正切值;

I30:用电设备组的计算电流; KX:用电设备组的需要系数。

A区E型:

A区E型建筑面积为53.03m2,根据《建筑电气常用数据》中规定

居住建筑每户照明功率密度值取6W/m2。

所以照明容量Pe照明=6×53.03=318.18W

插座按有关标准取100W/个,B型普通插座共13个。

所以插座容量Pe插座=13×100=1300W

空调插座共2个,其中主卧装挂式空调插座共1个,客厅装柜式空调插座1个。

所以空调插座容量Pe空调=2 KW

Pe=Pe照明+Pe插座+Pe空调=3.62 KW≈4 KW

因为计算容量要大于实际容量,所以Pe取5.0 KW。 Pe=5.0 KW,KX=1.0,cos=0.9 由公式:P30KXPe Q30tanP30

S30P30Q30221/2

I30S30/UN 得:P30=5.0 KW Q30=2.42 kvAr

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S30= 5.56 kV×A I30=25.25A

式中,P30 ,Q30 ,S30:用电设备组的有功、无功、视在计算负荷;

Pe:用点设备组的设备容量总和,不包含备用设备容量;

UN:额定电压;

cos:用电设备的功率因数; tan:与功率因数对应的正切值;

I30:用电设备组的计算电流; KX:用电设备组的需要系数。

A区A型:

A区A型建筑面积为114.94m2,根据《建筑电气常用数据》中规定

居住建筑每户照明功率密度值取6W/m2。

所以照明容量Pe照明=6×114.94=689.64W

插座按有关标准取100W/个,B型普通插座共21个。

所以插座容量Pe插座=21×100=2100W

空调插座共4个,其中主卧、次卧、书房装挂式空调插座各一个共3个,客厅装柜式空调插座1个。

所以空调插座容量Pe空调=4 KW

Pe=Pe照明+Pe插座+Pe空调=6.78 KW≈7 KW

Pe=7.0 KW,KX=1.0,cos=0.9 由公式:P30KXPe Q30tanP30

S30P30Q30221/2

I30S30/UN 得:P30=7.0 KW Q30= 3.39 kvAr

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S30= 7.78 kV×A I30=35.35A

式中,P30 ,Q30 ,S30:用电设备组的有功、无功、视在计算负荷;

Pe:用点设备组的设备容量总和,不包含备用设备容量;

UN:额定电压;

cos:用电设备的功率因数; tan:与功率因数对应的正切值;

I30:用电设备组的计算电流; KX:用电设备组的需要系数。

A区C型:

A区C型建筑面积为87.63m2,根据《建筑电气常用数据》中规定

居住建筑每户照明功率密度值取6W/m2。

所以照明容量Pe照明=6×87.63=525.78W

插座按有关标准取100W/个,B型普通插座共20个。

所以插座容量Pe插座=20×100=2000W

空调插座共4个,其中主卧、次卧、书房装挂式空调插座各一个共3个,客厅装柜式空调插座1个。

所以空调插座容量Pe空调=4 KW

Pe=Pe照明+Pe插座+Pe空调=6.5 KW≈7 KW

Pe=7.0 KW,KX=1.0,cos=0.9 由公式:P30KXPe Q30tanP30

S30P30Q30221/2

I30S30/UN 得:P30=7.0 KW Q30= 3.39 kvAr

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S30= 7.78 kV×A I30=35.35A

式中,P30 ,Q30 ,S30:用电设备组的有功、无功、视在计算负荷;

Pe:用点设备组的设备容量总和,不包含备用设备容量;

UN:额定电压;

cos:用电设备的功率因数; tan:与功率因数对应的正切值;

I30:用电设备组的计算电流; KX:用电设备组的需要系数。

A区D4型:

A区D4型建筑面积为65.56m2,根据《建筑电气常用数据》中规定

居住建筑每户照明功率密度值取6W/m2。

所以照明容量Pe照明=6×65.56=393.36W

插座按有关标准取100W/个,B型普通插座共16个。

所以插座容量Pe插座=16×100=1600W

空调插座共3个,其中主卧、次卧各装一个挂式空调插座共2个,客厅装柜式空调插座1个。

所以空调插座容量Pe空调=3 KW

Pe=Pe照明+Pe插座+ Pe空调=4.99 KW≈5.0 KW

因为计算容量要大于实际容量,所以Pe取6.0 KW。 Pe=6.0 KW,KX=1.0,cos=0.9 由公式:P30KXPe Q30tanP30

S30P30Q30221/2

I30S30/UN 得:P30=6.0 KW

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Q30= 2.91 kvAr S30= 6.67 kV×A I30=30.3A

式中,P30 ,Q30 ,S30:用电设备组的有功、无功、视在计算负荷;

Pe:用点设备组的设备容量总和,不包含备用设备容量;

UN:额定电压;

cos:用电设备的功率因数; tan:与功率因数对应的正切值;

I30:用电设备组的计算电流; KX:用电设备组的需要系数。

A区D5型:

A区D5型建筑面积为67.43m2,根据《建筑电气常用数据》中规定

居住建筑每户照明功率密度值取6W/m2。

所以照明容量Pe照明=6×67.43=404.58W

插座按有关标准取100W/个,B型普通插座共17个。

所以插座容量Pe插座=17×100=1700W

空调插座共3个,其中主卧、次卧各装一个挂式空调插座共2个,客厅装柜式空调插座1个。

所以空调插座容量Pe空调=3 KW

Pe=Pe照明+Pe插座+ Pe空调=5.1 KW≈6.0 KW

因为计算容量要大于实际容量,所以Pe取6.0 KW。 Pe=6.0 KW,KX=1.0,cos=0.9 由公式:P30KXPe Q30tanP30

S30P30Q30221/2

I30S30/UN

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得:P30=6.0 KW Q30= 2.91 kvAr S30= 6.67 kV×A I30=30.3A

式中,P30 ,Q30 ,S30:用电设备组的有功、无功、视在计算负荷;

Pe:用点设备组的设备容量总和,不包含备用设备容量;

UN:额定电压;

cos:用电设备的功率因数; tan:与功率因数对应的正切值;

I30:用电设备组的计算电流; KX:用电设备组的需要系数。

A区F1型:

A区F1型建筑面积为51.31m2,根据《建筑电气常用数据》中规定

居住建筑每户照明功率密度值取6W/m2。

所以照明容量Pe照明=6×51.31=307.86W

插座按有关标准取100W/个,B型普通插座共14个。

所以插座容量Pe插座=14×100=1400W

空调插座共2个,其中卧室装挂式空调插座共1个,客厅装柜式空调插座1个。

所以空调插座容量Pe空调=2 KW

Pe=Pe照明+Pe插座+ Pe空调=3.7 KW≈4 KW

因为计算容量要大于实际容量,所以Pe取5.0 KW。 Pe=5.0 KW,KX=1.0,cos=0.9 由公式:P30KXPe Q30tanP30

S30P30Q30221/2

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I30S30/UN 得:P30=5.0 KW Q30=2.42 kvAr S30= 5.56kV×A I30=25.25A

式中,P30 ,Q30 ,S30:用电设备组的有功、无功、视在计算负荷;

Pe:用点设备组的设备容量总和,不包含备用设备容量;

UN:额定电压;

cos:用电设备的功率因数; tan:与功率因数对应的正切值;

I30:用电设备组的计算电流; KX:用电设备组的需要系数。

A区F2型:

A区F2型建筑面积为51.31m2,根据《建筑电气常用数据》中规定

居住建筑每户照明功率密度值取6W/m2。

所以照明容量Pe照明=6×51.84=311.04W

插座按有关标准取100W/个,B型普通插座共14个。

所以插座容量Pe插座=14×100=1400W

空调插座共2个,其中卧室装挂式空调插座共1个,客厅装柜式空调插座1个。

所以空调插座容量Pe空调=2 KW

Pe=Pe照明+Pe插座+ Pe空调=3.71 KW≈4 KW

因为计算容量要大于实际容量,所以Pe取5.0 KW。 Pe=5.0 KW,KX=1.0,cos=0.9 由公式:P30= KX×Pe Q30= tan×P30

22 1/2

S30=(P30 +Q30)

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I30= S30/UN 得:P30=5.0 KW Q30=2.42 kvAr S30= 5.56kV×A I30=25.25A

式中,P30 ,Q30 ,S30:用电设备组的有功、无功、视在计算负荷;

Pe:用点设备组的设备容量总和,不包含备用设备容量;

UN:额定电压;

cos:用电设备的功率因数; tan:与功率因数对应的正切值;

I30:用电设备组的计算电流; KX:用电设备组的需要系数。

B区A1型:

B区A1型建筑面积为117.71m2,根据《建筑电气常用数据》中规定居住建筑每户照明功率密度值取6W/m2。

所以照明容量Pe照明=6×117.71=706.26W

插座按有关标准取100W/个,B型普通插座共21个。

所以插座容量Pe插座=21×100=2100W

空调插座共4个,其中主卧、次卧、书房各装一个挂式空调插座共3个,客厅装柜式空调插座1个。

所以空调插座容量Pe空调=4 KW

Pe=Pe照明+Pe插座+ Pe空调=6.67 KW≈7 KW

Pe=7.0 KW,KX=1.0,cos=0.9 由公式:P30= KX×Pe Q30= tan×P30

22 1/2

S30=(P30 +Q30)

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I30= S30/UN 得:P30=7.0 KW Q30= 3.39 kvAr S30= 7.78kV×A I30=35.35A

式中,P30 ,Q30 ,S30:用电设备组的有功、无功、视在计算负荷;

Pe:用点设备组的设备容量总和,不包含备用设备容量;

UN:额定电压;

cos:用电设备的功率因数; tan:与功率因数对应的正切值;

I30:用电设备组的计算电流; KX:用电设备组的需要系数。 B区E型:

B区E型建筑面积为53.03m2,根据《建筑电气常用数据》中规定居住建筑每户照明功率密度值取6W/m2。

所以照明容量Pe照明=6×53.03=318.18W

插座按有关标准取100W/个,B型普通插座共13个。

所以插座容量Pe插座=13×100=1300W

空调插座共2个,其中主卧装挂式空调插座共1个,客厅装柜式空调插座1个。

所以空调插座容量Pe空调=2 KW

Pe=Pe照明+Pe插座+ Pe空调=3.62 KW≈4 KW

因为计算容量要大于实际容量,所以Pe取5.0 KW。 Pe=5.0 KW,KX=1.0,cos=0.9 由公式:P30= KX×Pe Q30= tan×P30

S30=(P302 +Q302 )1/2

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I30= S30/UN

得:P30=5.0 KW Q30=2.42 kvAr S30= 5.56kV×A I30=25.25A

式中,P30 ,Q30 ,S30:用电设备组的有功、无功、视在计算负荷;

Pe:用点设备组的设备容量总和,不包含备用设备容量;

UN:额定电压;

cos:用电设备的功率因数; tan:与功率因数对应的正切值;

I30:用电设备组的计算电流; KX:用电设备组的需要系数。 B区D1型:

B区D1型建筑面积为63.81m2,根据《建筑电气常用数据》中规定居住建筑每户照明功率密度值取6W/m2。

所以照明容量Pe照明=6×63.81=382.86W

插座按有关标准取100W/个,B型普通插座共16个。

所以插座容量Pe插座=16×100=1600W

空调插座共3个,其中主卧、次卧各装一个挂式空调插座共2个,客厅装柜式空调插座1个。

所以空调插座容量Pe空调=3 KW

Pe=Pe照明+Pe插座+ Pe空调=4.98 KW≈5.0 KW

因为计算容量要大于实际容量,所以Pe取6.0 KW。 Pe=6.0 KW,KX=1.0,cos=0.9 由公式:P30= KX×Pe Q30= tan×P30

S30=(P302 +Q302 )1/2

20

西华大学毕业设计说明书

I30= S30/UN 得:P30=6.0 KW Q30= 2.91 kvAr S30= 6.67 kV×A I30=30.3A

式中,P30 ,Q30 ,S30:用电设备组的有功、无功、视在计算负荷;

Pe:用点设备组的设备容量总和,不包含备用设备容量;

UN:额定电压;

cos:用电设备的功率因数; tan:与功率因数对应的正切值;

I30:用电设备组的计算电流; KX:用电设备组的需要系数。 B区B2型:

B区B2型建筑面积为101.19m2,根据《建筑电气常用数据》中规定居住建筑每户照明功率密度值取6W/m2。

所以照明容量Pe照明=6×101.19=607.14W

插座按有关标准取100W/个,B型普通插座共23个。

所以插座容量Pe插座=21×100=2300W

空调插座共4个,其中主卧、次卧、书房各装一个挂式空调插座共3个,客厅装柜式空调插座1个。

所以空调插座容量Pe空调=4 KW

Pe=Pe照明+Pe插座+ Pe空调=6.97 KW≈7 KW

Pe=7.0 KW,KX=1.0,cos=0.9 由公式:P30= KX×Pe Q30= tan×P30

22 1/2

S30=(P30 +Q30)

21

西华大学毕业设计说明书

I30= S30/UN 得:P30=7.0 KW Q30= 3.39 kvAr S30= 7.78 kV×A I30=35.35A

式中,P30 ,Q30 ,S30:用电设备组的有功、无功、视在计算负荷;

Pe:用点设备组的设备容量总和,不包含备用设备容量;

UN:额定电压;

cos:用电设备的功率因数; tan:与功率因数对应的正切值;

I30:用电设备组的计算电流; KX:用电设备组的需要系数。 B区F3型:

B区F3型建筑面积为51.63m2,根据《建筑电气常用数据》中规定居住建筑每户照明功率密度值取6W/m2。

所以照明容量Pe照明=6×51.63=309.78W

插座按有关标准取100W/个,B型普通插座共14个。

所以插座容量Pe插座=14×100=1400W

空调插座共2个,其中卧室装挂式空调插座共1个,客厅装柜式空调插座1个。

所以空调插座容量Pe空调=2 KW

Pe=Pe照明+Pe插座+ Pe空调=3.7 KW≈4 KW

因为计算容量要大于实际容量,所以Pe取5.0 KW。 Pe=5.0 KW,KX=1.0,cos=0.9 由公式:P30= KX×Pe Q30= tan×P30

S30=(P302 +Q302 )1/2

22

西华大学毕业设计说明书

I30= S30/UN 得:P30=5.0 KW Q30=2.42 kvAr S30= 5.56 kV×A I30=25.25A

式中,P30 ,Q30 ,S30:用电设备组的有功、无功、视在计算负荷;

Pe:用点设备组的设备容量总和,不包含备用设备容量;

UN:额定电压;

cos:用电设备的功率因数; tan:与功率因数对应的正切值;

I30:用电设备组的计算电流; KX:用电设备组的需要系数。 B区D2型:

B区D2型建筑面积为67.14m2,根据《建筑电气常用数据》中规定居住建筑每户照明功率密度值取6W/ m2。

所以照明容量Pe照明=6×67.14=402.84W

插座按有关标准取100W/个,B型普通插座共18个。

所以插座容量Pe插座=18×100=1800W

空调插座共3个,其中主卧、次卧各装一个挂式空调插座共2个,客厅装柜式空调插座1个。

所以空调插座容量Pe空调=3 KW

Pe=Pe照明+Pe插座+ Pe空调=5.2 KW≈6.0 KW

Pe=6.0 KW,KX=1.0,cos=0.9 由公式:P30= KX×Pe Q30= tan×P30

22 1/2

S30=(P30 +Q30)

23

西华大学毕业设计说明书

I30= S30/UN 得:P30=6.0 KW Q30= 2.91 kvAr S30= 6.67kV×A I30=30.3A

式中,P30 ,Q30 ,S30:用电设备组的有功、无功、视在计算负荷;

Pe:用点设备组的设备容量总和,不包含备用设备容量;

UN:额定电压;

cos:用电设备的功率因数; tan:与功率因数对应的正切值;

I30:用电设备组的计算电流; KX:用电设备组的需要系数。 B区D3型:

B区D3型建筑面积为66.26m2,根据《建筑电气常用数据》中规定居住建筑每户照明功率密度值取6W/m2。

所以照明容量Pe照明=6×66.26=397.56W

插座按有关标准取100W/个,B型普通插座共17个。

所以插座容量Pe插座=17×100=1700W

空调插座共3个,其中主卧、次卧各装一个挂式空调插座共2个,客厅装柜式空调插座1个。

所以空调插座容量Pe空调=3 KW

Pe=Pe照明+Pe插座+ Pe空调=5.1 KW≈6.0 KW

Pe=6.0 KW,KX=1.0,cos=0.9 由公式:P30= KX×Pe Q30= tan×P30

22 1/2

S30=( P30 +Q30)

24

西华大学毕业设计说明书

I30= S30/UN 得:P30=6.0 KW Q30= 2.91 kvAr S30= 6.67 kV×A I30=30.3A

式中,P30 ,Q30 ,S30:用电设备组的有功、无功、视在计算负荷;

Pe:用点设备组的设备容量总和,不包含备用设备容量;

UN:额定电压;

cos:用电设备的功率因数; tan:与功率因数对应的正切值;

I30:用电设备组的计算电流; KX:用电设备组的需要系数。 B区D4型:

B区D4型建筑面积为65.56m2,根据《建筑电气常用数据》中规定居住建筑每户照明功率密度值取6W/m2。

所以照明容量Pe照明=6×65.56=393.36W

插座按有关标准取100W/个,B型普通插座共16个。

所以插座容量Pe插座=16×100=1600W

空调插座共3个,其中主卧、次卧各装一个挂式空调插座共2个,客厅装柜式空调插座1个。

所以空调插座容量Pe空调=3 KW

Pe=Pe照明+Pe插座+ Pe空调=4.99 KW≈5.0 KW

因为计算容量要大于实际容量,所以Pe取6.0 KW。 Pe=6.0 KW,KX=1.0,cos=0.9 由公式:P30= KX×Pe Q30= tan×P30

S30=( P302 +Q302 )1/2

25

西华大学毕业设计说明书

I30= S30/UN 得:P30=6.0 KW Q30= 2.91 kvAr S30= 6.67 kV×A I30=30.3A

式中,P30 ,Q30 ,S30:用电设备组的有功、无功、视在计算负荷;

Pe:用点设备组的设备容量总和,不包含备用设备容量;

UN:额定电压;

cos:用电设备的功率因数; tan:与功率因数对应的正切值;

I30:用电设备组的计算电流; KX:用电设备组的需要系数。 B区C型:

B区C型建筑面积为87.63m2,根据《建筑电气常用数据》中规定居住建筑每户照明功率密度值取6W/m2。

所以照明容量Pe照明=6×87.63=525.78W

普通插座按有关标准取100W/个,B型普通插座共20个。

所以普通插座容量Pe插座=20×100=2000W

空调插座共4个,其中主卧、次卧、书房装挂式空调插座各一个共3个,客厅装柜式空调插座1个。

所以空调插座容量Pe空调=4 KW

Pe=Pe照明+Pe插座+ Pe空调=6.5 KW≈7 KW

Pe=7.0 KW,KX=1.0,cos=0.9 由公式:P30= KX×Pe Q30= tan×P30

22 1/2

S30=( P30 +Q30)

26

西华大学毕业设计说明书

I30= S30/UN 得:P30=7.0 KW Q30= 3.39 kvAr S30= 7.78 kV×A I30=35.35A

式中,P30 ,Q30 ,S30:用电设备组的有功、无功、视在计算负荷;

Pe:用点设备组的设备容量总和,不包含备用设备容量;

UN:额定电压;

cos:用电设备的功率因数; tan:与功率因数对应的正切值;

I30:用电设备组的计算电流; KX:用电设备组的需要系数。

5.2.2 一层其他用房的负荷计算

一层消防控制室面积为41.2m2,根据《建筑电气常用数据》中规定照明功率密度值取7W/m2。

所以照明容量Pe照明=7×41.2=288.4W

普通插座共5个,插座按有关标准取100W/个。 所以插座容量Pe插座=5×100=500W

空调插座共1个,安装柜式空调,由于消防控制室面积比较大。 所以空调插座容量Pe空调取4 KW。

Pe消控室=Pe照明+Pe插座+ Pe空调=4.8 KW≈6 KW

一层物管用房的总面积为219.3m2,根据《建筑电气常用数据》中规定照明功率密度值取7W/m2。

所以照明容量Pe照明=7×219.3=1535.1W

普通插座共31个,插座按有关标准取100W/个。 所以插座容量Pe插座=31×100=3100W

27

西华大学毕业设计说明书

空调插座共3个,均安装柜式空调,由于物管房面积比较大,所以每个空调插座容量取3 KW /个。

所以空调插座容量Pe空调=3×3=9 KW

Pe消控室=Pe照明+Pe插座+ Pe空调=13.6Kw≈15 KW Pe= Pe消控室+ Pe消控室=21 KW

由于物管房需要留较大的备用线路,所以Pe取24 KW。

Pe=24.0 KW,KX=0.95,cos=0.85

由公式:P30= KX×Pe Q30= tan×P30

22 1/2

S30=( P30 +Q30)

I30= S30/UN 得:P30=22.8 KW Q30= 14.13kvAr S30= 26.82 kV×A I30=40.75A

式中,P30 ,Q30 ,S30:用电设备组的有功、无功、视在计算负荷;

Pe:用点设备组的设备容量总和,不包含备用设备容量;

UN:额定电压;

cos:用电设备的功率因数; tan:与功率因数对应的正切值;

I30:用电设备组的计算电流; KX:用电设备组的需要系数。

一层A区B区各有一个值班室。一层值班室、门厅及合用前室的总面积为122.2m2,根据《建筑电气常用数据》中规定照明功率密度值取7W/m2。

所以照明容量Pe照明=7×122.2=855.4W

普通插座共4个,插座按有关标准取100W/个。

28

西华大学毕业设计说明书

所以插座容量Pe插座=4×100=400W

空调插座共1个,安装挂式空调,空调插座容量Pe空调取2 KW。

Pe=Pe照明+Pe插座+ Pe空调=3.3Kw≈4 KW

Pe=4 KW,KX=1.0,cos=0.85 由公式:P30= KX×Pe Q30= tan×P30

22 1/2

S30=( P30 +Q30)

I30= S30/UN 得:P30=4 KW Q30= 2.48kvAr S30= 4.71kV×A I30=21.39A

式中,P30 ,Q30 ,S30:用电设备组的有功、无功、视在计算负荷;

Pe:用点设备组的设备容量总和,不包含备用设备容量;

UN:额定电压;

cos:用电设备的功率因数; tan:与功率因数对应的正切值;

I30:用电设备组的计算电流; KX:用电设备组的需要系数。

一层门卫室的面积为29m2,根据《建筑电气常用数据》中规定照明功率密度值取7W/m2。

所以照明容量Pe照明=7×29=203W

普通插座共5个,插座按有关标准取100W/个。 所以插座容量Pe插座=5×100=500W

空调插座共1个,安装挂式空调,空调插座容量Pe空调取2 KW。 本小区照明由一层门卫室引出,预留14 KW的容量。

Pe=Pe照明+Pe插座+ Pe空调+Pe预留=16.7 KW≈18 KW

29

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Pe=18 KW, KX=0.95, cos=0.85 由公式:P30= KX×Pe Q30= tan×P30

22 1/2

S30=( P30 +Q30)

I30= S30/UN 得:P30=17.1 KW Q30=10.6kvAr S30= 20.1kV×A I30=30.57A

式中,P30 ,Q30 ,S30:用电设备组的有功、无功、视在计算负荷;

Pe:用点设备组的设备容量总和,不包含备用设备容量;

UN:额定电压;

cos:用电设备的功率因数; tan:与功率因数对应的正切值;

I30:用电设备组的计算电流; KX:用电设备组的需要系数。

5.2.3 走道负荷计算

A区走道、电梯前室及楼梯总面积为79.4m2, 参考《建筑电气常

用数据》中关于居住建筑照明功率密度值取7W/m2计算。

所以照明容量Pe照明=7×79.4=555.8W

另外A区电管井和水管井各装有一个插座,按100W/个计算。 所以插座容量Pe插座=2×100=200W

Pe=Pe照明+Pe插座=755.8W≈0.9 KW

该区段建筑1至9层共用一台配电箱,10至17层共用一台配电箱,18至25层共用一台配电箱,26至30层和航空灯控制箱共用一台配电箱。取最大负荷进行计算,故Pe取0.9 KW。

30

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所以Pe总=9×0.9=8.1Kw≈9 KW Pe=9Kw, KX=0.9, cos=0.9 由公式:P30= KX×Pe Q30= tan×P30

22 1/2

S30=( P30 +Q30)

I30= S30/UN 得:P30=8.1Kw Q30=3.92kvAr S30= 9kV×A I30=13.67A

式中,P30 ,Q30 ,S30:用电设备组的有功、无功、视在计算负荷;

Pe:用点设备组的设备容量总和,不包含备用设备容量;

UN:额定电压;

cos:用电设备的功率因数; tan:与功率因数对应的正切值;

I30:用电设备组的计算电流; KX:用电设备组的需要系数。 B区走道负荷按A区负荷进行设计。

5.2.4 商业用房负荷计算

一层商业用房的总面积为1342.3m2, 参考《建筑电气常用数据》中关于商业建筑照明功率密度值的规定,本商业用房按高档商店营业厅进行计算。照明功率密度取19W/m2。

所以一层商业用房的照明容量Pe1=19×1342.3=25.5 KW

二层商业用房的总面积为1363.7m2, 参考《建筑电气常用数据》中关于商业建筑照明功率密度值的规定,本商业用房按高档商店营业

31

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厅进行计算。照明功率密度取19W/m2。

所以二层商业用房的照明容量Pe2=19×1363.7=25.9 KW

所以Pe= Pe1+ Pe2=51.4 KW,由于本工程的商业照明属于二次安装,要留有足够的照明负荷容量,故Pe取60 KW。 Pe=60 KW, KX=0.9, cos=0.85 由公式:P30= KX×Pe Q30= tan×P30

22 1/2

S30=( P30 +Q30)

I30= S30/UN 得:P30=54 KW Q30=33.472kvAr S30= 63.53kV×A I30=96.52A

式中,P30 ,Q30 ,S30:用电设备组的有功、无功、视在计算负荷;

Pe:用点设备组的设备容量总和,不包含备用设备容量;

UN:额定电压;

cos:用电设备的功率因数; tan:与功率因数对应的正切值;

I30:用电设备组的计算电流; 5.2.5 电表箱负荷计算

本工程每两层共用一个电表箱,采用三相平衡供电,每个电表箱安装在奇数层。每个电表箱负荷计算如下:

本建筑A区,L1线路电功率共计41 KW,L2线路电功率41 KW,L3线路电功率共计36 KW。

所以每个电表箱容量Pe=118 KW,取120 KW。 Pe=120 KW, KX=0.7, cos=0.9 由公式:P30= KX×Pe

32

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Q30= tan×P30

22 1/2

S30=( P30 +Q30)

I30= S30/UN 得:P30=84 KW Q30=40.7kvAr S30= 93.3kV×A I30=141.8A

式中,P30 ,Q30 ,S30:用电设备组的有功、无功、视在计算负荷;

Pe:用点设备组的设备容量总和,不包含备用设备容量;

UN:额定电压;

cos:用电设备的功率因数; tan:与功率因数对应的正切值;

I30:用电设备组的计算电流; KX:用电设备组的需要系数。

本建筑B区,L1线路电功率共计37 KW,L2线路电功率36 KW,L3线路电功率共计37 KW。

所以每个电表箱容量Pe=110 KW,取112 KW。 Pe=112Kw, KX=0.7, cos=0.9 由公式:P30= KX×Pe Q30= tan×P30

22 1/2

S30=( P30 +Q30)

I30= S30/UN 得:P30=78.4 KW Q30=38kvAr S30= 87.1kV×A I30=132.4A

33

西华大学毕业设计说明书

式中,P30 ,Q30 ,S30:用电设备组的有功、无功、视在计算负荷;

Pe:用点设备组的设备容量总和,不包含备用设备容量;

UN:额定电压;

cos:用电设备的功率因数;

tan:与功率因数对应的正切值;

I30:用电设备组的计算电流; KX:用电设备组的需要系数。

本建筑B区一、二层共用一个电表箱,L1线路电功率共计26 KW,L2线路电功率26 KW,L3线路电功率共计29 KW。

所以每个电表箱容量Pe=81 KW,取84 KW。 Pe=84 KW, KX=0.85, cos=0.9 由公式:P30= KX×Pe Q30= tan×P30

22 1/2

S30=( P30 +Q30)

I30= S30/UN 得:P30=71.44 KW Q30=35.8kvAr S30= 82.2kV×A I30=124.8A

式中,P30 ,Q30 ,S30:用电设备组的有功、无功、视在计算负荷;

Pe:用点设备组的设备容量总和,不包含备用设备容量;

UN:额定电压;

cos:用电设备的功率因数; tan:与功率因数对应的正切值;

I30:用电设备组的计算电流; KX:用电设备组的需要系数。

34

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5.3导线开关选择

5.3.1导线选择原则

(1)根据计算负荷电流选断路器整定值; (2)根据断路器整定值选电缆;

(3)导线及断路器选择时要前后级之间相互配合,前一级断路器整定值至少比下一级断路器整定值高一级;

(4)动力设备考虑自启动影响,断路器整定时要选高一级数值。

5.3.2导线选择结果

低压配电系统采用交流220/380V放射式与树干式相结合的方式,对单台容量较大的负荷或重负荷采用放射式,对照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。低压配电屏及各层总箱引出的干线采用YJV(交联聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜芯电力电缆)—0.6/1KV型电缆。配电箱引出的分支线采用BV(塑料绝缘铜芯电线)—450V/750V型铜芯线。

根据BV绝缘电线30℃时敷设在隔热墙中导管内的持续载流量,照明回路和插座回路选用BV(3×2.5)导线(可承载电流18A);厨卫回路和空调回路选择BV(3×4)导线(可承载电流24A)。

进开关箱的线可根据各个户型的计算负荷进行选择。根据计算可将E型、F1型、F2型、F3型住宅分为一组,选用同一型号的开关箱(ADD1),根据BV绝缘电线30℃时敷设在隔热墙中导管内的持续载流量,导线选用BV(3×10)导线(可承载电流42A)。

根据计算可将D1型、D2型、D3型、D4型、D5型住宅分为一组,选用同一型号的开关箱(ADD2),根据BV绝缘电线30℃时敷设在隔热墙中导管内的持续载流量,导线选用BV(3×10)导线(可承载电流42A)。

根据计算可将A型、A1型、B型、B2型、C型住宅分为一组,选用同一型号的开关箱(ADD3),根据BV绝缘电线30℃时敷设在隔热墙中导管内的持续载流量,导线选用BV(3×16)导线(可承载电流56A)。

根据计算B1型住宅选用ADD4开关箱,根据BV绝缘电线30℃时敷设在隔热墙

35

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中导管内的持续载流量,导线选用BV(3×10)导线(可承载电流42A)。

5.3.3导线敷设方式

室内(车间或建筑内)配电线路一般指绝缘导线、母线及金属软导线等。绝缘导线有时也沿车间外墙或屋檐敷设,也包括建筑物之间用绝缘导线敷设的短距离的低压架空线路。由配电箱引出的分支线采用BV—450/750V型铜芯线。

绝缘导线按芯线材料分,有铜芯和铝芯两种;按绝缘材料分,有橡皮绝缘和塑料绝缘的两种。塑料绝缘导线的绝缘性能好,耐油和抗酸碱腐蚀,价格较低,且可节约大量橡胶和棉纱,因此在室内明敷和穿管敷设中应优先选用塑料绝缘导线。但塑料绝缘在低温时要变硬发脆,高温时又易软化,因此室外敷设宜优先选用橡皮绝缘导线。

绝缘导线的敷设方式,分明敷和暗敷两种。明敷是导线直接或在线管、线槽等保护体内,敷设于墙壁及顶棚表面等处;暗敷是导线在线管、线槽等保护体内,敷设于墙壁、顶棚、地坪及楼板等内部,或者在混凝土板孔内敷线等。

绝缘导线的活动地板内,宜采用可灵活装配的网络地板线槽敷设。绝缘导线的敷设要求,应符合有关规程的规定。其中有三点要特别注意:

(1)线槽布线及穿管布线的导线中间不许直接接头,接头必须经专门的接线盒。

(2)穿金属管或金属线槽的交流线路,应将同一回路的所有相线和中性线(如有中性线时)穿于同一管、槽内,否则,如果只穿部分导线,则由于线路电流不平衡而产生交流磁场作用于金属管、槽,在金属管、槽内产生涡流损耗,钢筋还将产生磁滞损耗,使管、槽发热,导致其中导线过热甚至可能烧毁。

(3)电线管路与热水管、蒸汽管同侧敷设时,应敷设在这些管道的下方;施工有困难时,可敷设在其上方,但相互间距应适应当增大,或采取隔热措施。

根据本建筑物的特点照明和插座的导线敷设为暗敷在混凝土中,开关箱的导线从桥架进入,电井内的导线使用明敷。

5.3.4开关、插座的选择选择依据

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在现代家居装修中,选择好合适的开关、插座,不仅可以保证用电安全,还将使家居装修锦上添花。家居装修时选择开关、插座应从三个方面考虑。

(1)质量

选择开关、插座首先要考虑的是产品的质量。产品的外观质量,凭看、摸、听就可以比较容易地判别。但其内在的质量,则一般不容易判别。只有把开关、插座拆开后,才会发现这里面其实大有讲究。好的开关、插座,其用料、做工、内部结构都非常考究,一看便知。而质量差的开关、插座在制作时,则是偷工减料,内部结构不合理。

如果用了质量不好的开关、插座,将会给用电安全带来很到的隐患,千万不可大意。例如:空调、电热水器等大功率用电设备,由于工作电流很大,如果使用的电源插座质量不好,就会在插头、插座之间产生过大的接触电阻,从而导致插头、插座接触处发热严重轻则烧毁插座,重则烧坏暗埋在墙体中的电线,更甚,则因烧损的电线发生短路,造成严重的电器火灾事故。

由此看来,选择开关、插座时,一定要选择高品质的产品。 (2)外观

开关一般是安装在离地1.3米操作方便,非常显眼的地方。另外在家居生活中,开关也是我们操作最为频繁的电器。

开关选择得好,不仅会使我们使用起来感觉舒适,而且还会为家居装修增添一处“靓”点。目前,开关的外观可谓是五花八门,各具特色。消费者可依自己的喜好、装修风格来选择。

(3)功能

在人们的印象中,开关的概念相当简单。实际上随着现代电子技术的发展,开关的内涵已经大大的丰富了。根据人们日常生活的需要,一些国际知名的开关、插座专业制造厂商,已经研制了一批极具特色,富有个性,能大大提高家居生活情趣的智能电子开关。如:红外线感应开关、照明场景控制器、红外线遥控调光开关、各种用途的延时开关。

5.3.5开关、插座的选择选择结果

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灯具开关分为三种,有单开开关,双联开关,三联开关。根据需要分别选用不同种类的开关。型号都是:250V/10A。

户内开关箱后选择5SJ6系列标准型微型断路器开关。选择开关时,开关允许通过的最大电流要小于导线所承载的最大电流。当导线截面积是2.5mm2时,选用5SJ6—C16A型号的开关,当导线截面积是4mm2时,选用5SJ6—C20A型号的开关。

隔离开关主要用来将高压配电装置中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离,以保证检修工作的安全。隔离开关的触头全部敞露在空气中,具有明显的断开点,隔离开关没有灭弧装置,因此不能用来切断负荷电流或短路电流,否则在高压作用下,断开点将产生强烈电弧,并很难自行熄灭,甚至可能造成飞弧(相对地或相间短路),烧损设备,危及人身安全,这就是所谓“带负荷拉隔离开关”的严重事故。 隔离开关还可以用来进行某些电路的切换操作,以改变系统的运行方式。例如:在双母线电路中,可以用隔离开关将运行中的电路从一条母线切换到另一条母线上。同时,也可以用来操作一些小电流的电路。隔离开关应具有:足够大的开断距离、操作机构的指示与触头位置绝对一致、足够大的耐介电冲击能力、足够小的漏电电流。如果触头闭合时指示器显示断开、或触头断开时触头间有大的漏电电流将都是致命的,隔离开关不应由其他产品代替。户内开关箱前选择5TE8系列隔离开关。

电表箱后选择5SJ6系列系列标准型微型断路器开关。选择开关时,开关允许通过的最大电流要小于导线所承载的最大电流。当导线截面积是10mm2时,选用5SJ6—C40A型号的开关,当导线截面积是16mm2时,选用5SJ6—C50A型号的开关。

电表箱前选择SM40L-225C/4300-180A,0.4s延时开关和SIWOG1-250/3型隔离开关,起到漏电保护和便于维修线路。

插座按不同的用途选用不同的插座,一般插座选用单相接地暗插座,型号为:250V/10A;空调插座选用250V/16A型号的插座;排油烟机插座选用带开关三极暗装插座,型号为:250V/10A;厨房电炊用插座选用带开关三极暗装插座,型号为:250V/10A;强排热水器用插座选用带开关三极暗装插座,型号为:250V/10A;洗衣机用插座选用带开关三极暗装插座(带防溅面板),型号为:250V/10A;冰

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箱用插座选用带开关三极暗装插座,型号为:250V/10A;卫生间用插座选用带开关三极暗装插座(带防溅面板),型号为:250V/10A。

5.4配电箱的选择

5.4.1配电箱种类及适用范围

在低压配电系统中,通常配电箱是指墙上安装的小型动力或照明配电设备,而配电柜或开关柜指落在安装的体型较大的动力或照明配电设备。配电箱(柜)内装有控制设备,保护开关,测量仪表和漏电保护器。它在电气系统中起的作用是分配和控制各支路的电能,并保障电气系统安全运行。与配电屏比较而言,配电箱(柜)的功能比较单一,体积也比较小,主要用于末段设备的控制。配电箱按其结构分可分为柜式,台式,箱式和板式。按其功能分有动力配电箱,照明配电箱,插座箱,电话组线箱,电视天线前端箱等。

5.4.1.1产品概述

XXM(XRM)型照明配电箱,造型美观、机构小巧,广泛适用于各类实验室、科研单位、工矿企业、学校、医院、港口及民用建筑等部门,在交流50HZ、电压500V以下、最大电流250A及以下的单相三线及三相五线制的电路中使用,尤其适用于家用电器、小容量电动机移动式电器设备的转换连接。

5.4.1.2产品结构特点

(1)采用1.0mm以上冷轧钢板弯制,箱盖上带有透明的或钢板门,底箱与面板用螺钉连接,电器元件安装在底板上,并加装安全盖板,底板与底箱可分离,箱内设有接地和接零保护;

(2)上下箱板有敲落孔,也可在左右及背板加开敲落孔,以满足不同方向配线需要;

(3)箱体表面经除油、除锈、清洗、磷化、钝化后面漆,面漆选用静电喷塑(或烤漆),附着力强,质感好。防腐蚀。

(4) 保护接地措施:接地系统为TN-S。箱内设有公共接零排和保护接地排。箱门除采用镀锌金属铰链外还用多股铜芯软线与构架相连,导线截面为2.5mm,箱内的安装件全部镀锌并用螺钉固定在安装板上,安装板与构架间螺钉连接,整箱构成完整的接地保护电路。

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5.4.1.3产品外型尺寸

除典型外形尺寸外,根据电流大小和回路多少的不同,结构尺寸在此范围内调整:宽180~600mm、深80~300、高220~1000。

5.4.2配电箱的安装

(1)墙上明装的动力、照明配电箱的预埋件(金属埋件、螺栓),在抹灰前预留和预埋;暗装的动力、照明配电箱的预留孔出线导管和动力、照明配线的线盒及电线导管应根据管径大小和数量进行箱体开孔,经检查确认到位,才能安装配电箱。

(2)接地(PE)或接零(PEN)

连接完成后,核对柜、屏、台、箱、盘内的元件规格、型号,且交接试验合格,才能投入试运行。

(3)柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。

(4)低压成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱应有可靠的电击保护。柜内保护导体应有裸露的连接外部保护导体的端子,当设计无要求时,柜内保护导体最小截面积SP,不应小于下表的规定。

表5-1 保护体最小截面积表

相线的截面积S(mm) S≤16 16800 2相应保护导体的最小截面积Sp(mm) S 16 S/2 200 S/4 2注:S指柜电源进线相线截面积,且两者(S、SP)材质相同。

(5)照明箱(盘)内,分别设置零线(N)和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护地线经汇流排配出。

(6)箱(盘)内开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保护装置动

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作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s。

(7)箱(盘)内接线整齐,回路编号齐全,标识正确。

(8)箱(盘)安装牢固,垂直度允许偏差为1.5‰;底边距地面为1.5m,照明配电板底边距地面不小于1.8m。

5.5照明系统设计

电气照明设计主要要考虑到安全、适用、经济、美观。环境条件对照明设施有很大影响。要使照明设计与环境空间相协调,就要正确选择照明方式、光源种类、灯泡功率、照明器数量、形式与光色、使照明在改善空间立体感、形成环境气氛等方面发挥积极的作用。照明可分为天然和人工照明。充分利用天然照明,当夜幕降临或天然光线不足时,辅以恰当得人工照明。现代的人工照明是由电光源来实现得,光源随时可用,明暗可调。管线稳定、美观洁净,满足人们得视觉要求。电气照明得目的是创造一个合适的光环境。一方面是创造一个满足视觉生理要求得光环境,使人眼无困感,无损害,舒适高效地从事视觉工作;另一方面是创造一个具有一定气氛、格调地照明环境,满足视觉心理要求以及人们地精神享受,这也成为电气照明不可忽视地组成部分。照明在满足人类物质文明方面不断向前发展而成为现代照明。它不仅延长白昼、改变自然,而且还美化环境、装饰建筑、点缀房间、制造和谐气氛和喜气空间,从而满足人们的生理和心理等方面的需要。

5.5.1照明光源选择一般原则: (1)发光效率高;

(2)显色性好,即显色指数高; (3)使用寿命长;

(4)启点可靠、方便、快捷,性能价格比高; (5)性价比高。

5.5.2照明灯具选择

灯具的主要功能是合理分配光源辐射的光通量,满足环境和作业的配光要求,并且不产生眩光和严重的光幕反射。选择灯具时,除考虑环境光分布和限制眩目的要求外,还应考虑灯具的效率,选择高光效灯具。在各类灯具中,荧光灯主要

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用于室内照明,汞灯和钠灯用于室外照明,也可将二者装在一起作混光照明,这样做光效高、耗电少、光色逼真、协调、视觉舒适。 灯具选择一般原则:

(1)使用安全:防触电和防火、防爆以及其他环境条件引起的危险; (2)提高能效:选用灯具效率高、灯具配光和场所条件适应,以及光通维持率高的灯具;

(3)合理考虑功能性(良好的照明效果)、装饰性(美观、协调)、经济性(性价比高)和能源效益的结合;

(4)限制眩光。

5.5.3照度和照明方式选择

选择照度是照明设计的重要问题,照度太低会损害工作人员的视力,不合理的高照度则会浪费电力。选择照度必须与所进行的视觉工作相适应。在满足标准照度的条件下,为节约电力,应恰当地选用一般照明、局部照明和混合照明三种方式,当一种光源不能满足显色性要求时,可采用两种以上光源混合照明的方式,这样既提高了光效,又改善了显色性。

另外,充分利用自然光,正确选择自然采光,也能改善工作环境,使人感到舒适,有利于健康。充分利用室内受光面的反射性,也能有效地提高光的利用率,如白色墙面的反射系数可达70-80%,同样能起到节电的作用。

5.5.4照度计算和灯具的选择

住宅建筑中卧室、书房、客厅一般选用荧光灯,厨房、卫生间、阳台一般选用白炽灯。根据《建筑照明设计规范》,住宅建筑中卧室的照度一般为50—150lx,厨房的照度一般为20—50lx,卫生间的照度一般为20—50lx。走道的照度一般为30—50lx。

5.5.4.1各房间的照度计算 B型住宅:

B型主卧面积为11.88m2, 选择直管形荧光灯,型号为YZ40RR,电压为220V,功率为40W,光通量为2000lm。

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根据公式:Eav=KUNs/A(其中K取0.8,U取0.4) (5-5) 所以,Eav=53.9lx(符合标准) 其中,式中Eav:平均照度;

s:每个照明器中光源的初始光通量; N:照明器数; U:利用系数; A:被照面面积; K:维护系数。

B型次卧面积为8.53m2, 选择直管形荧光灯,型号为YZ40RR,电压为220V,功率为40W,光通量为2000lm。

根据公式:Eav=KUNs/A(其中K取0.8,U取0.4) 所以,Eav =75lx(符合标准) 其中,式中Eav:平均照度;

s:每个照明器中光源的初始光通量; N:照明器数; U:利用系数; A:被照面面积; K:维护系数。

B型书房面积为8.16m2, 选择直管形荧光灯,型号为YZ40RR,电压为220V,功率为40W,光通量为2000lm。

根据公式:Eav =KUNs/A(其中K取0.8,U取0.4) 所以,Eav=78.4lx

其中,式中Eav:平均照度;

s:每个照明器中光源的初始光通量; N:照明器数; U:利用系数; A:被照面面积; K:维护系数。

备注:YZ40RR直管形荧光灯只是保证书房的一般照明,阅读、学习会用局部照明进行补偿。

B型客厅面积为22.05m2, 选择荧光灯三盏,型号为YZ30RN(暖白色),电压为220V,功率为30W,光通量为1465lm。

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根据公式:EAv=KUNs/A(其中K取0.8,U取0.4) 所以,Eav=63.8lx(符合标准) 其中,式中Eav:平均照度;

s:每个照明器中光源的初始光通量; N:照明器数; U:利用系数; A:被照面面积; K:维护系数。

B型卫生间面积为2.96m2, 选择普通白炽灯,型号为PZ220—40,电压为220V,功率为40W,光通量为350lm。

根据公式:Eav=KUNs/A(其中K取0.8,U取0.4) 所以,Eav=37.8lx(符合标准) 其中,式中Eav:平均照度;

s:每个照明器中光源的初始光通量; N:照明器数; U:利用系数; A:被照面面积; K:维护系数。

B型厨房面积为5.2m2, 选择普通白炽灯,型号为PZ220—60,电压为220V,功率为60W,光通量为630lm。

根据公式:Eav=KUNs/A(其中K取0.8,U取0.4) 所以,Eav=38.8lx(符合标准) 其中,式中Eav:平均照度;

s:每个照明器中光源的初始光通量; N:照明器数; U:利用系数; A:被照面面积; K:维护系数。

备注:B型住宅与A、A1、C、B2型住宅属同一类型都属于大面积住宅,各房间面积相差不多,故只计算B型一套住宅。其他套型参照B型住宅选取照明设备。

D1型住宅:

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D1型主卧面积为10.16 m2, 选择直管形荧光灯,型号为YZ40RR,电压为220V,功率为40W,光通量为2000lm。

根据公式Eav=KUNs/A(其中K取0.8,U取0.4) 所以Eav=63lx(符合标准) 其中,式中Eav:平均照度;

s:每个照明器中光源的初始光通量; N:照明器数; U:利用系数; A:被照面面积; K:维护系数。

D1型次卧面积为6.1m2, 选择直管形荧光灯,型号为YZ40RR,电压为220V,功率为40W,光通量为2000lm。

根据公式:Eav=KUNs/A(其中K取0.8,U取0.4) 所以,Eav=104.9lx(符合标准) 其中,式中Eav:平均照度;

s:每个照明器中光源的初始光通量; N:照明器数; U:利用系数; A:被照面面积; K:维护系数。

D1型客厅面积为15.32 m2, 选择荧光灯三盏,型号为YZ30RN(暖白色),电压为220V,功率为30W,光通量为1465lm。

根据公式:Eav=KUNs/A(其中K取0.8,U取0.4) 所以,Eav=91.8lx(符合标准) 其中,式中Eav:平均照度;

s:每个照明器中光源的初始光通量; N:照明器数; U:利用系数; A:被照面面积; K:维护系数。

D1型卫生间面积为2.67 m2, 选择普通白炽灯,型号为PZ220—40,电压为220V,功率为40W,光通量为350lm。

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根据公式:Eav=KUNs/A(其中K取0.8,U取0.4) 所以,Eav=41.9lx(符合标准) 其中,式中Eav:平均照度;

s:每个照明器中光源的初始光通量; N:照明器数; U:利用系数; A:被照面面积; K:维护系数。

D1型厨房面积为5.49 m2, 选择普通白炽灯,型号为PZ220—60,电压为220V,功率为60W,光通量为630lm。

根据公式:Eav=KUNs/A(其中K取0.8,U取0.4) 所以,Eav=36.7lx(符合标准) 其中,式中Eav:平均照度;

s:每个照明器中光源的初始光通量; N:照明器数; U:利用系数; A:被照面面积; K:维护系数。

D1型阳台面积为6.77 m2, 选择普通白炽灯,型号为PZ220—60,电压为220V,功率为60W,光通量为630lm。

根据公式:Eav=KUNs/A(其中K取0.8,U取0.4) 所以,Eav=30lx(符合标准) 其中,式中Eav:平均照度;

s:每个照明器中光源的初始光通量; N:照明器数; U:利用系数; A:被照面面积; K:维护系数。

E型住宅:

E型主卧面积为10.21 m2, 选择直管形荧光灯,型号为YZ40RR,

电压为220V,功率为40W,光通量为2000lm。

根据公式Eav=KUNs/A(其中K取0.8,U取0.4)

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所以Eav=62.7lx(符合标准) 其中,式中Eav:平均照度;

s:每个照明器中光源的初始光通量; N:照明器数; U:利用系数; A:被照面面积; K:维护系数。

E型客厅面积为14.49 m2, 选择荧光灯三盏,型号为YZ30RN(暖

白色),电压为220V,功率为30W,光通量为1465lm。

根据公式:Eav=KUNs/A(其中K取0.8,U取0.4) 所以,Eav=97lx(符合标准) 其中,式中Eav:平均照度;

s:每个照明器中光源的初始光通量; N:照明器数; U:利用系数; A:被照面面积; K:维护系数。

E型卫生间面积为2.75 m2, 选择普通白炽灯,型号为PZ220—

40,电压为220V,功率为40W,光通量为350lm。

根据公式:Eav=KUNs/A(其中K取0.8,U取0.4) 所以,Eav=40.7lx(符合标准) 其中,式中Eav:平均照度;

s:每个照明器中光源的初始光通量; N:照明器数; U:利用系数; A:被照面面积; K:维护系数。

E型厨房面积为4.55 m2, 选择普通白炽灯,型号为PZ220—60,

电压为220V,功率为60W,光通量为630lm。

根据公式:Eav=KUNs/A(其中K取0.8,U取0.4) 所以,Eav=44.3lx(符合标准) 其中,式中Eav:平均照度;

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s:每个照明器中光源的初始光通量; N:照明器数; U:利用系数; A:被照面面积; K:维护系数。

E型阳台面积为9.18 m2, 选择普通白炽灯,型号为PZ220—60,

电压为220V,功率为60W,光通量为630lm。

根据公式:Eav=KUNs/A(其中K取0.8,U取0.4) 所以,Eav=22lx(符合标准) 其中,式中Eav:平均照度;

s:每个照明器中光源的初始光通量; N:照明器数; U:利用系数; A:被照面面积; K:维护系数。 D4,型住宅:

D4型主卧面积为10.15 m2, 选择直管形荧光灯,型号为YZ40RR,

电压为220V,功率为40W,光通量为2000lm。

根据公式Eav=KUNs/A(其中K取0.8,U取0.4) 所以Eav=63.2lx(符合标准) 其中,式中Eav:平均照度;

s:每个照明器中光源的初始光通量; N:照明器数; U:利用系数; A:被照面面积; K:维护系数。

D4,型次卧面积为5.88m2,选择直管形荧光灯,型号为YZ40RR,电压为220V,功率为40W,光通量为2000lm。

根据公式:Eav=KUNs/A(其中K取0.8,U取0.4) 所以,Eav=108lx(符合标准) 其中,式中Eav:平均照度;

s:每个照明器中光源的初始光通量;

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N:照明器数; U:利用系数; A:被照面面积; K:维护系数。

D4,型客厅面积为10.71 m2, 选择荧光灯三盏,型号为YZ30RN(暖白色),电压为220V,功率为30W,光通量为1465lm。

根据公式:EAv=KUNs/A(其中K取0.8,U取0.4) 所以,Eav=131lx(符合标准) 其中,式中Eav:平均照度;

s:每个照明器中光源的初始光通量; N:照明器数; U:利用系数; A:被照面面积; K:维护系数。

D4,型卫生间面积为3.23 m2, 选择普通白炽灯,型号为PZ220—40,电压为220V,功率为40W,光通量为350lm。

根据公式:Eav=KUNs/A(其中K取0.8,U取0.4) 所以,Eav=34.7lx(符合标准) 其中,式中Eav:平均照度;

s:每个照明器中光源的初始光通量; N:照明器数; U:利用系数; A:被照面面积; K:维护系数。

D4,型厨房面积为7.89 m2, 选择普通白炽灯,型号为PZ220—60,电压为220V,功率为60W,光通量为630lm。

根据公式:Eav=KUNs/A(其中K取0.8,U取0.4) 所以,Eav=26lx(符合标准) 其中,式中Eav:平均照度;

s:每个照明器中光源的初始光通量; N:照明器数; U:利用系数;

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A:被照面面积; K:维护系数。

D4,型阳台面积为3.07 m2, 选择普通白炽灯,型号为P Z220—40,电压为220V,功率为40W,光通量为350lm。

根据公式:Eav=KUNs/A(其中K取0.8,U取0.4) 所以,Eav=37.5lx(符合标准) 其中,式中Eav:平均照度;

s:每个照明器中光源的初始光通量; N:照明器数; U:利用系数; A:被照面面积; K:维护系数。

备注:D4,型住宅与D3、D4、D5型住宅属同一类型,各房间面积相差不多,故只计算D4,型一套住宅。其他套型参照D4,型住宅选取照明设备。

F1型住宅:

F1型卧室面积为10.18 m2, 选择直管形荧光灯,型号为YZ40RR,电压为220V,功率为40W,光通量为2000lm。

根据公式EAv=KUNs/A(其中K取0.8,U取0.4) 所以Eav=62.2lx(符合标准) 其中,式中EAv:平均照度;

s:每个照明器中光源的初始光通量; N:照明器数; U:利用系数; A:被照面面积; K:维护系数。

F1型客厅面积为13.82 m2, 选择荧光灯三盏,型号为YZ30RN(暖白色),电压为220V,功率为30W,光通量为1465lm。

根据公式:Eav=KUNs/A(其中K取0.8,U取0.4) 所以,Eav=101.8lx(符合标准) 其中,式中Eav:平均照度;

s:每个照明器中光源的初始光通量;

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N:照明器数; U:利用系数; A:被照面面积; K:维护系数。

F1型卫生间面积为3.17 m2, 选择普通白炽灯,型号为PZ220—40,电压为220V,功率为40W,光通量为350lm。

根据公式:Eav=KUNs/AA(其中K取0.8,U取0.4) 所以,Eav=35.3lx(符合标准) 其中,式中Eav:平均照度;

s:每个照明器中光源的初始光通量; N:照明器数; U:利用系数; A:被照面面积; K:维护系数。

F1型厨房面积为4.55 m2, 选择普通白炽灯,型号为PZ220—60,电压为220V,功率为60W,光通量为630lm。

根据公式:Eav=KUNs/A(其中K取0.8,U取0.4) 所以,Eav=44.3lx(符合标准) 其中,式中Eav:平均照度;

s:每个照明器中光源的初始光通量; N:照明器数; U:利用系数; A:被照面面积; K:维护系数。

F1型阳台面积为4.89 m2, 选择普通白炽灯,型号为PZ220—60,电压为220V,功率为60W,光通量为630lm。

根据公式:Eav=KUNs/A(其中K取0.8,U取0.4) 所以,Eav=41.2lx(符合标准) 其中,式中Eav:平均照度;

s:每个照明器中光源的初始光通量; N:照明器数; U:利用系数;

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A:被照面面积; K:维护系数。

备注:F1,型住宅与F2、F3型住宅属同一类型,各房间面积相差不多,故只计算F1,型一套住宅。其他套型参照F1,型住宅选取照明设备。

5.5.4.2一层其他用房的照度计算

消防控制室:

消防控制室面积为40.2 m2, 选择直管形荧光灯共七盏,YZ40RR,电压为220V,功率为40W,光通量为2000lm。

根据公式Eav=KUNs/A(其中K取0.8,U取0.4) 所以Eav=111.4lx(符合标准) 其中,式中Eav:平均照度;

s:每个照明器中光源的初始光通量; N:照明器数; U:利用系数; A:被照面面积; K:维护系数。 物管用房1:

物管用房1的面积为13m2, 选择直管形荧光灯共两盏,YZ40RR,电压为220V,功率为40W,光通量为2000lm。

根据公式Eav=KUNs/A(其中K取0.8,U取0.4) 所以Eav=98.5lx(符合标准) 其中,式中Eav:平均照度;

s:每个照明器中光源的初始光通量; N:照明器数; U:利用系数; A:被照面面积; K:维护系数。 物管用房2:

物管房2的面积为38.8m2, 选择直管形荧光灯共五盏,YZ40RR,电压为220V,功率为40W,光通量为2000lm。

根据公式Eav=KUNs/A(其中K取0.8,U取0.4)

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所以Eav=82.5lx(符合标准) 其中,式中Eav:平均照度;

s:每个照明器中光源的初始光通量; N:照明器数; U:利用系数; A:被照面面积; K:维护系数。 物管房3:

物管房3的面积为53.6m2, 选择直管形荧光灯共七盏,YZ40RR,电压为220V,功率为40W,光通量为2000lm。

根据公式Eav=KUNs/A(其中K取0.8,U取0.4) 所以Eav=83.6lx(符合标准) 其中,式中Eav:平均照度;

s:每个照明器中光源的初始光通量; N:照明器数; U:利用系数; A:被照面面积; K:维护系数。 物管房4:

物管房4的面积为52.7m2, 选择直管形荧光灯共六盏,YZ40RR,电压为220V,功率为40W,光通量为2000lm。

根据公式Eav=KUNs/A(其中K取0.8,U取0.4) 所以Eav=72.9lx(符合标准) 其中,式中Eav:平均照度;

s:每个照明器中光源的初始光通量; N:照明器数; U:利用系数; A:被照面面积; K:维护系数。 物管房5:

物管房5的面积为16 m2, 选择直管形荧光灯共两盏,YZ40RR,电压为220V,功率为40W,光通量为2000lm。

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号为号为号为型型型西华大学毕业设计说明书

根据公式Eav=KUNs/A(其中K取0.8,U取0.4) 所以Eav=80lx(符合标准) 其中,式中Eav:平均照度;

s:每个照明器中光源的初始光通量; N:照明器数; U:利用系数; A:被照面面积; K:维护系数。 门厅:

门厅的面积为30.2m2, 选择普通白炽灯共六盏,,型号为PZM220—60,电压为220V,功率为60W,光通量为600lm。

根据公式Eav=KUNs/A(其中K取0.8,U取0.4) 所以Eav=38.1lx(符合标准) 其中,式中Eav:平均照度;

s:每个照明器中光源的初始光通量; N:照明器数; U:利用系数; A:被照面面积; K:维护系数。 值班室1:

值班室1的面积为10.8m2, 选择直管形荧光灯共一盏,型号为YZ40RR,电压为220V,功率为40W,光通量为2000lm。

根据公式Eav=KUNs/A(其中K取0.8,U取0.4) 所以Eav=59.3lx(符合标准) 其中,式中Eav:平均照度;

s:每个照明器中光源的初始光通量; N:照明器数; U:利用系数; A:被照面面积; K:维护系数。

备注:值班室1与值班室2面积和安装条件一样,故只需计算值班室1即可。

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门卫室:

门卫室的面积为24.2m2, 选择直管形荧光灯共思三盏,型号为YZ40RR,电压为220V,功率为40W,光通量为2000lm。

根据公式Eav=KUNs/A(其中K取0.8,U取0.4) 所以Eav=79.3lx(符合标准) 其中,式中Eav:平均照度;

s:每个照明器中光源的初始光通量; N:照明器数; U:利用系数; A:被照面面积; K:维护系数。 A区走道:

A区走道的面积为79.4m2,选用白炽灯进行照明, 选择普通白炽灯共十一盏,型号为PZM220—60,电压为220V,功率为60W,光通量为600lm。

根据公式Eav=KUNs/A(其中K取0.8,U取0.4) 所以Eav=26.6lx(符合标准) 其中,式中Eav:平均照度;

s:每个照明器中光源的初始光通量; N:照明器数; U:利用系数; A:被照面面积; K:维护系数。

备注:B区走道按A区走道进行计算布置。

5.5.5灯具和开关的安装

灯具安装施工时特别要注意调整配合好与通风口、感烟探测器等的间距。成排灯具其中心偏差不大于5mm,重量大于3kg的灯具及其电气配件在顶部安装时应预埋铁件或吊钩固定,天棚灯具不允许直接安装在吊顶龙骨上,应采用独立吊杆安装。一般灯具安装用螺钉或螺栓固定,并且不能少于2个;移动式灯具固定在移动构架上,其导线宜敷设在移动架的内则,在移动构架活动时,导线不应受拉力和磨损;大型装饰灯具安装,其固定螺栓不应少于灯具法兰底座的固定孔数,

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底座的固定螺栓应采用螺母锁紧,预埋件应与主筋焊接,灯具内穿线应使用预定电压不低于500V的铜芯多股绝缘导线。

插座、开关、按钮安装的规格、型号与设计相合,安装牢固可靠,横平竖直,整齐美观,同一室内的同类插座、开关、按钮安装高度一致。

另外每个住宅的卫生间都预留有浴霸,浴霸本身带有开关、灯具、排风扇,浴霸的型号由用户二次装修时选择。卫生间还预留有个壁灯的接线盒,也由用户在二次装修时选择安装。

5.6应急照明设计

应急照明是现代公共建筑及工业建筑的重要安全设施,它同人身安全和建筑物安全紧密相关。当建筑物发生火灾或其它灾害,伴随着电源中断,应急照明对人员疏散、消防救援工作,对重要的生产、工作的继续运行或必要的操作处置,都有重要的作用。

正常电源中断,转换到应急电源供电的转换时间要求: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。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。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。

由应急电源供电时,应急照明持续时间要求: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。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。

5.6.1 应急照明的分类

应急照明按照用途可分为三类:安全照明、疏散照明、备用照明。 (1)安全应急照明:在正常照明突然熄灭时,为保证潜在危险场所的人员人身安全而设置的照明。安全照明在工作面上提供的照度不应小于正常照明系统提供照度的5%,并且应在正常照明电源消失后0.5s以内提供安全照明电源;

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(2)疏散应急照明: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:一是疏散照明灯——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。为保证人员在发生事故时能快速而安全地离开建筑物所设立的照明。在疏散通道地面上提供的照度应达到1lx,最低不得小于0.2lx。此外,在安全出口和疏散通道的明显位置还要设有标志指示灯;

(3)备用应急照明:正常照明发生事故时,能保证室内活动继续进行的照明,备用照明往往由一部分或全部由正常照明灯具提供,其应急电源主要应来自两个 级别的电源:电网电源和自备电源(发电机或集中蓄电池),照度一般为正常照 度的10%。

此外,消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、配电室和自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间的应急照明,仍应保证正常照明的照度。

疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上。安全出口标志宜设在出口的顶部;疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上。走道疏散标志灯的间距不应大于20m。应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20min。

5.6.2 应急照明灯具选择

应急照明必须选用能瞬时启动的光源,只有应急照明作为正常照明的一部分,并且应急照明和正常照明不出现同时断电时,应急照明才可选用其它光源,因为若选用不瞬时启动的光源(如气体放电灯)时,当其不在正常照明运作中一同使用,一旦发生事故,因其启动时间长而不能起到事故照明的作用。

疏散标志的尺寸:标志面板及图形文字部分的尺寸,尺寸大小与视距有关,并应考虑安装位置、装饰要求和灯管尺寸而定。一般说,标志的长边应为短边的2.5倍。标志面板和图形文字的颜色:面板背景一般用绿色,图形文字用白色。深色背景和浅色图形,具有更高的辨认性,使图形更鲜明。必要时,也可用绿色图形文字,白色背景。

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5.6.3 应急照明灯具布置

高层建筑的下列部位应设置应急照明:

(1) 配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间。消防监控室、消防泵房、消防风机房等的照明为100%应急照明,其他公共场所的应急照明一般为5lx。

(2) 楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层。 (3) 商业营业厅等人员密集的场所。

(4)公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过20m的内走道。 (5) 在商业营业厅、走廊、楼梯间及其前室、主要出入口等场所设置疏散照明。

(6)出口指示灯、疏散指示灯、疏散楼梯、走道应急照明灯均采用蓄电池供电。

5.6.4设计结果

事故照明控制方式为:正常情况下,集中式蓄电池处于充电状态。当某层发生火灾时,通过控制模块起动有关的应急照明灯,疏散指示灯。本建筑采用应急照明与正常照明相结合的照明方式,走廊、出口、楼梯等场所按一级负荷供电,采用双电源,已满足应急照明要求,办公室等场所应急照明采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不少于20min,走道疏散标志灯的间距在20m内,安装高度及其它要求均满足相关规范。各设计详细布置见各平面图。

6结论

本次毕业设计完成了对成都状元府邸的电气设计,通过对该综合楼的低压配电系统、照明系统、应急照明系统的设计,我基本掌握了建筑电气设计方面的一些基本性的知识,另外对建筑电气识图也有了一定的了解,现在能够读懂和设计一般性的电气图,为毕业以后的工作奠定了一定的基础。

建筑电气涉及的内容繁多,我现在只是掌握了其中很少的一部分,我深知我的不足,在以后的工作中,我会努力学习专业方面的知识,提高自己的专业技能水平。

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总结与体会

通过本次对成都状元府邸供配电系统的毕业设计,从而把在学校学习的理论性的知识运用到了实际当中,提高了自己分析问题和解决问题的能力。并通过对以前所学知识的综合运用来提高自己的综合能力,在查找资料、文献中学到了很多知识,也为以后的工作打下了坚实的基础。

谢辞

本毕业设计是在西华大学彭荣强老师的悉心指导下完成的,论文编写的全过程倾注了他大量的心血和汗水。

毕业设计是检验和锻炼学生实际工程设计能力的一项教学环节,在此次设计中我综合运用以前所学到的知识,理论联系实际,在彭老师耐心的指导下完成了成都状元府邸的供配电设计,培养锻炼了独立分析和解决建筑电气方面的能力,为以后的工作奠定了基础。

在此期间,彭老师和其他老师为我做了大量的辅导和答疑工作,帮我解决了设

计过程中的一个个难题,最终使我的设计能够顺利完成,在此向他们致以深深的谢意!

同时,在本次设计和论文的的写作工程中,同学们也给了我很大帮助,为我提出了不少宝贵意见,在次也向他们表示感谢!

再次感谢诸位老师的悉心指导和同学们的热心帮助。设计及论述过程中难免有错误和不妥之处,敬请各位老师和同学批评指正。

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参考文献

[1]国家标准 高层民用建筑防火规范 (GB50045-95 2005年版) [2]国家标准 供配电系统设计规范(GB50052-95)

[3]国家标准 通用用电设备配电设计规范 (GB50055-93) [4]国家标准 建筑照明设计标准 (GB50034-2004) [5]国家标准 住宅设计规范 (GB50096-1999 2003年版) [6]国家标准 住宅建筑规范 (GB50368-2005) [7]国家标准 民用建筑电气设计规范 (JGJ/Y16-92) [8]王晓东主编 电气照明技术 北京:机械工业出版社,2003 [9]李英姿主编 住宅电气系统设计教程 北京:机械工业出版社 2004 [10]胡乃定主编 现代民用建筑电气工程设计与施工 中国电力出版社 2000 [11]国家规范 建筑电气常用数据 (GB50087-99) [12]国家标准 建筑照明设计规范 (DBJ133-90) [13]国家标准 低压配电设计规范 (GB50054-95) [14]国家标准 民用建筑电气设计规范 (JGJ/T 16-92)

[15]林福光主编 民用建筑电气设计与安装图集 中国水利水电出版社 1999

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