华电厂前区安装施工方案ccc.docx

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华电厂前区安装施工方案ccc

陕西华电杨凌一期2×350MW热电工程厂前区施工标段

 

安装施工方案

 

编制:

审核:

审批:

 

中康建设管理股份有限公司

2016年11月30日

 

一、编制依据及范围:

(一)编制依据:

1、陕西华电杨凌一期2×350MW热电工程厂前区施工标段施工招标文件与施工图纸。

2、陕西华电杨凌一期2×350MW热电工程厂前区施工标段的工程量清单及相关说明书。

3、建设部颁发的《建筑工程施工及技术规范》、《建筑工程施工质量验收标准》、《建筑工程安全操作规程》等现行标准及规定。

(二)编制范围:

厂外地坪及停车、倒班楼及办公楼楼北广场、办公楼东侧停车场、采摘园塑胶跑道、进厂道路抬高、厂区二道门、厂前区与厂区隔离铁艺栏杆、倒班楼一层改造、警卫值班室及门廊外装修、

二、工程概况

1、厂区北围墙外侧地坪:

按照厂区竖向布置图设计高程及已建北侧围墙高程为依据,将进厂大门西侧高出设计高程部位的余土开挖至设计高程,在已建渭惠渠辅道一侧设0.2m~0.7m高、100米长砖砌筑挡墙,修建场外停车场。

2、厂区北围墙外修建停车场:

停车场采用草坪砖铺设,面积约900.0平方米。

3、进厂道路抬高:

进厂板桥桥面顶与进厂路南侧最低点高差为1.9米,拟将进厂道路(办公楼北广场段)整体抬高0.6米,与办公楼北广场保持在同一高程,顺坡至进厂道路南侧,满足通行要求。

机械配合人工拆除已施工的9.0米宽、65.0米长进厂道路,素土回填至道路槽底高程,按设计施工进厂道路。

4、办公楼及倒班楼北广场:

拟将原设计的办公楼室内外地坪标高差由0.9米变为0.6米在原设计的基础上抬高0.3米。

铺设600×600×50火烧面芝麻白花岗岩。

倒班楼北侧广场设600×600×50火烧面芝麻白花岗岩。

5、办公楼东侧停车场:

办公楼东侧停车场选用草皮砖。

6、采摘园塑胶跑道:

塑胶跑道位于采摘园四周。

7、进厂二道门:

进厂二道门人、车分流,为9.0米宽抬杆加1.5米宽闸机,均为权限刷卡进出。

8、倒班楼一层改造:

将原倒班楼预留的科普广场改造为职工宿舍及职工活动中心。

9、警卫值班室及门廊装修:

警卫值班室及门廊主体已施工完成,按照设计图纸进行装修。

10、厂前区与厂区隔离铁艺栏杆:

厂前区与厂区采用铁艺栏杆隔离

第一部分:

强电工程施工方案

一、电气系统

1、动力总电负荷:

3600KW,照明总负荷:

4000KW。

2、供电电源:

二回路10KV进线,变压器装机台数及容量:

7200KVA。

3、防雷接地类别及方式:

本工程按二类建筑设防,避雷带作接闪器,利用柱内主筋作引下线,基础作接地体,在建筑物内设总等电位MEB端子箱,分别与进出建筑物的所有金属管道、配电屏的PE端子、LEB端子等相联结。

为防止雷电波侵入和雷击电磁脉冲,在低压进线配电屏和各楼层配电箱电源处安装浪涌过电电压保护器。

建筑物内各种接地采用共用接地系统,利用建筑物的钢筋混凝土基础作接地体,总接地电阻R≤1Ω。

4、动力系统:

主供防排烟风机、消防水泵、电梯、空调设备等。

5、照明方式节能措施:

采用节能灯、高效荧光灯、荧光灯就地补偿,变电所低压集中补偿,采用智能照明控制系统。

6、用电负荷等级:

消防设备、应急疏散照明、电梯、弱电设备等为一级负荷,其余为二级负荷。

二、施工工艺

(一)电气系统施工工艺

1、电气工序流程

2、电管敷设

a、硬塑料管的弯曲:

使用专用弯管弹簧弯曲管材。

将弹簧插入管内需弯曲处,两手握紧管材两头,缓慢使其弯曲,考虑管材的回弹,在实际弯曲时应比所需弯度小15°左右,待回弹后,检查管材弯度,若不符合要求,直至弯曲到符合要求为止,最后逆时针方向扭转弹簧,将其抽出。

当管材较长时,可将弹簧两端系上绳或细铁丝,一边拉,一边放松,将弹簧拉出。

使用手扳弯管器弯曲管材。

将管材插入相应的弯管器,手板一次完成所需的弯度。

b、管材的弯曲半径:

管材明配时,弯曲半径不宜小于管外径的6倍,当两个接线盒间只有一个弯曲时,弯曲半径不宜小于管外径的4倍。

管材暗配时,弯曲半径不应小于管外径的6倍,埋设于地下或混凝土内时,其弯曲半径不应小于管外径的10倍。

硬塑料管连接方式采用插入法连接和套管法连接,连接方法为插入法连接:

把连接管端部擦净,将被插入管端部加热软化,把插入管管端涂上胶合剂,迅速插入被插入管,插接长度为管内径的1.1~1.8倍,待两管同心时,冷却后即可。

胶粘剂接口必须牢固、密封。

c、套管法连接:

用比连接管管径大一级的pvc塑料管做套管,长度为连接管内径的1.5~3倍,把涂好胶合剂的连接管,从两端插入套管内,连接管口处应在套管中心,且紧密牢固。

当硬塑料管遇下列情况之一时,中间应加装接线盒,其位置应便于穿线:

管长度超过30m,无弯曲;管长度超过20m,有一个弯曲;管长度超过15m,有二个弯曲;管长度超过8m,有三个弯曲;硬塑料管在混凝土中暗敷,为防止浇灌时水泥砂浆进入管内,外露管口需用生产厂家配套供应的管塞封口及其它密封措施。

硬塑料管与其它管道之间的距离应按国家有关规定执行。

d、钢管的敷设:

钢管进入现场前应检查:

产品的技术文件应齐全,并且有合格证,并应符合国家颁发的现行技术标准。

钢管进入现场后,应进行外观检查;钢管应壁厚均匀,不应有折扁、裂缝、砂眼、塌陷及严重腐蚀等缺陷。

配管前必须把管子按每段长度切断。

钢管的切断方法很多,管子批量较大时,可以使用型钢切割机(无齿锯)利用纤维增强砂轮片切割,操作时要用力均匀平稳,不能用力过猛,以免过载或砂轮崩裂。

切管时,要注意使锯条保持垂直,避免切断处出现马蹄口,推锯时,稍加用力,使其发生锯割作用,但用力不要过猛,以免别断锯条;回锯时,不加压力,锯稍抬起,尽量减少锯条磨损;当快要切断时,要减慢锯割速度,使管子平稳地锯断。

为防止锯条发热,要时常注意在锯条口上注油。

管子切断后,断口处应与管轴线垂直,管口应锉平、刮光,使管口整齐光滑。

当出现马蹄口后,应重新切断。

管子敷设中需要改变方向时,应预先进行弯曲加工,管子弯曲也可以在管切断以前进行。

钢管的弯曲,应将配管本身进行煨制。

严禁在管路弯曲处采用冲压弯头连接管路和用气焊加热拿褶弯管。

在弯管时不但要掌握一定的技巧,在弯管过程中还要注意,弯曲处不应有折皱、凹穴和裂缝现象,弯扁程度不应大于管外径的10%,弯曲角度一般不宜小于90°。

暗配时管弯曲半径,不应小于管外径的6倍。

整排管子在转弯处应弯成同心圆。

在弯管过程中,还要注意弯曲方向和管子焊缝之间的关系,一般宜放在管子弯曲方向的正、侧面交角处的45°线上。

适用于弯50mm以下小批量的管子。

弯管器应根据管子直径选用,不得以大代小,更不能以小代大。

在弯曲管路中间的90°弧型弯曲时,应先使用8号线或薄板做好样板,以便在弯管的同时进行对照检查。

弯管时把弯管器套在管子,扳动弯管器手柄,稍加一定的力,使管子略有弯曲,然后逐点向后移动弯管器,重复前次动作,直至弯曲部位的后端,使管子弯成所需要的弯曲半径和弯曲角度来。

弯管的过程中还要注意移动弯管路的距离不能一次过大,用力也不能太猛。

如果采用两人煨管时,则另一人应踩在弯管器前端的钢管处,这样可以控制住煨管的管曲半径不致于过大。

当需要在钢管端部煨管入盒处的90°曲弯时,煨好后管的端部管口应与管垂直,但应防止管口处受压变型。

在管端部煨制鸭脖弯在施工现场中用的比较多,在煨弯时弯曲处前端直管段不应过长,避免造成由此而产生的砌体通缝。

钢管内如果有灰尘、油污或受潮生锈,不但穿线困难,而且会造成导线的绝缘层损伤,降低绝缘性能。

在敷设管子前,应对管子进行除锈或防腐处理。

对于已锈蚀的管子应在除锈后再进行防腐处理。

e、管与管连接

钢管的套管连接:

只用于厚壁钢管的暗配管(薄壁钢管严禁熔焊连接)套管可购成品,也可用大一级管径的管加工车制。

套管内径与连接管外径应吻合,套管长度为连接管外径的1.5-3倍,对口处应在套管中心,套管周边采用焊接应牢固严密。

当没有合适管径做套管时,也可将较大管径的套管顺向冲开一条缝隙,将套管缝隙处用手锤击打对严做套管,施工中严禁不同管径的管直接套接连接。

f、开关、插座盒安装

开关、插座盒安装前,要认真核对安装位置、安装高度,电管进入盒不宜过长,一般伸入5mm左右,并加装管口锁紧螺帽保护穿线时导线不被划伤。

g、配电箱安装

(1)箱体预埋:

配电箱运到现场后应进行外观、内部元器件的检查并检查产品的规格、型号及产品合格证。

由于箱体预埋至进行箱内电气元件安装接线的周期较长。

箱体在预埋时,应将配电箱内的电器元件及箱门拆出,并做好记录,防止元件拉乱和箱门损坏或油漆划伤,应作妥当保管。

在土建砖砌筑施工时,按设计安装高度,将箱体埋入墙内,注意箱体要放置平正,箱体放平后用水平尺找好垂直水平度,并在箱内四周用水泥砂浆填实。

(2)管与配电箱连接:

①配电箱体埋设后,随着土建的进度,进行电管与配电箱的连接。

②多根管进入箱内,不能用电气焊开孔。

应采用专用开孔器开孔,首先用Ф4~6mm的钢钻花打眼,再根据电管的大小,采用相同的开孔钻开孔。

(3)箱内电器元件安装:

前期箱体安装所拆卸下来的箱内元件,在安装时,一定要找准规格、型号,不能发生错乱,牢固固定在箱体上,并检查存放时是否有损坏现象。

如发生元件腐蚀、失灵等,必须更换。

(4)箱内配线:

箱内配线应在电器元件安装后进行。

配线时应根据电气元件的规格、型号、容量和设计要求及有关规定,选择好导线的截面积和长度。

箱前箱后配线成束排列整齐、美观、安全、可靠。

必要时采用线卡固定,压头时将导线芯逐个压牢。

工作零线应安装于零线端子板,采用螺丝连接。

凡是多股导线和截面积超过2.5mm²的导线与电气元件的端子连接线头应用锡焊,分支回路排列位置应与开关或熔断器位置相对应。

(5)配电箱面板安装:

箱内电气元件、导线排列完毕后,即可进行配电箱面板安装。

安装前应对箱体的预埋质量、线管配制、箱内配线情况进行认真检验,确定符合设计要求及施工验收规范规定后,彻底清除箱内杂物,再进行面板安装。

h、管内穿线

1.管内穿线流程:

钢管在穿线前,应首先检查各个管口的护口是否齐全,如有遗漏或破损,均应补齐或更换。

当管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时往管内吹入适当的滑石粉。

穿线时,同一交流回路的导线,必须穿入同一管内,不同回路、不同电压以及交流与直流的导线,不得穿入同一管内。

穿入管内导线包括绝缘层的总截面积,不应大于管子内截面积的40%,且穿入的导线应能满足日后维修更换要求,杜绝死线。

导线在管内严禁有接头和扭结,也不得将导线接头埋入箱底板后的墙体,如有接头必须在箱、盒内。

导线在盒、箱内应预留长度。

在接线盒、开关、插座及灯头盒内导线应预留长度150mm,在配电箱内预留长度为配电箱周长的一半,出户导线应预留1.5米。

2.导线的分色:

穿入管内的导线应分色分相。

L1相为黄色,L2相为绿色,L3相为红色,(中性线)为淡兰色,PE保护线为黄/绿双色。

穿线时根据各相用电负荷情况,L1、L2、L3相之间作适当调配,确保各相之间负荷平衡。

在电气器具安装前进行导线绝缘摇测。

首先将灯口盒内导线分开,开关盒内导线连通摇测,并将干线和支线分开测试,一人摇测,一人及时读数,并做好记录,摇动速度应保持在120r/min左右,读数应采用一分钟后的读数为宜。

3.电缆敷设

电缆敷设工艺流程:

电缆敷设前,要认真检查电缆型号、规格与设计是否相同,外观是否有扭绞,压扁,保护层断裂等缺陷。

高压电缆敷设前做耐压及泄漏试验,低压电缆要用500兆欧表测量其绝缘情况,合格后方可敷设。

敷设时在终端头及接头附近要有余留长度,直埋电缆应在全长上留少量长度,并做波浪形敷设。

温度低于0℃时,不许进行敷设,否则要有计温措施,电缆的弯曲半径不应小于10倍电缆直径。

敷设时不应进行交叉,电缆应排列整齐并加以固定,及时装设标志牌,直埋电缆沿线及其接头处应有明显的分位标志或牢固的标志。

电力力缆和控制电缆应分开控制,力缆和控缆若敷设于同一侧支架上时,应将力缆放在控缆上面,直埋电缆上下须铺些小于100mm厚的软土或沙层,并盖以砖块或混凝土保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm。

电缆终端头和接头制作时,应严格遵守工艺规程,应在气候良好的条件下进行,并有防尘和外来污物的措施。

电缆终端头与接头从开始剥切到制作完毕,必须连续进行一次完成,以免受潮。

剥切电缆时不得伤及芯线和绝缘,包缠绝缘时应注意清洁,防止灰尘和潮气进入绝缘层,力缆终端头、电缆接头的外壳与该处的金属护套及绝缘层均应良好接地,接地线采用铜绞线,其截面不宜小于10cm²。

i、绝缘电阻测试

绝缘电阻测试应按系统回路逐一分层测试,测试前先检查所需连接的部位是否连接好,按要求作相对零、相对地测试,测试值不应小于0.5兆欧,并认真做好测试记录。

j、照明器具安装及接线

照明器具安装,应在土建装饰完成后进行,单股导线可直接与器具连接,多股导线应搪锡并压接线鼻子后与器具连接,插座相序为左零右火上接地,开关应为火进控出再接灯,大型灯具有安全保证措施,特殊场所灯具应有减震措施,各种箱盘及大型灯具有可靠接地。

照明器具的型号、规格必须符合设计要求,安装标高符合设计和施工规范的要求。

成排照明灯具安装时,其中心线允许偏差不大于5mm,导线进入灯具处绝缘良好且留有余量,接触严密。

成排开关面板时,高度应一致,高低差不大于2mm,同一楼层开关、插座高度应一致,允许偏差不大于5mm。

普通灯具安装,将接灯线从木台的出线孔中穿出,将木台紧帖在建筑物表面,木台的安装孔对准灯头盒螺孔,将木台固定牢固。

将导线头用粘塑料带和黑胶布分层包扎紧密,将包扎好的接头调顺,木台中心找正。

各种开关面板安装前,应把盒内的垃圾清理干净;开关的高度距地为1.4米距门边的距离为150~200mm,且不得置于门后,成排安装时开关的高度应一致,高低差不大于2mm。

插座安装高度距地面为300mm,接线应正确,面对插座单相两孔右极接相线,左极接中性线;单相三孔,右孔接相线,左孔接中性线,上孔接PE线。

器具安装完毕,进行通电调试,检查灯具的控制是否灵活、准确,开关与灯具控制顺序应相对应,如发现问题,必须先断电,后查找原因进行修理。

k、通电调试

所有电器设备、开关、插座、灯具安装结束后,进行通电调试。

通电前要对配电设备及用电设备认真检查,通电调试采用临时软芯电缆,并设置临时漏电保护装置,调试完后,再接入正式电源。

(二)防雷接地系统

1、基础接地施工

土建基础施工安装应积极配合,严格按防雷设计要求,对接地极焊接点、搭接长度、跨接焊点必须按照规范施工,禁止漏焊、单面焊。

如个别部位不能双面焊时,单面焊接长度须大于基础钢筋直径的12d,并且考虑在建筑物四周预留出不小于φ14的园钢,便于因测试值达不到要求采取人工打桩补救措施。

同时在基础混凝土浇灌完时,应及时组织对接地极的测试。

2、引下线施工

基础完成后,进入主体施工,防雷引下线焊接点应跟设计图纸相符合。

焊接时应考虑构造柱内钢筋的排列并用油漆作记号,避免发生错焊,导致引下线与接地极断位,影响防雷效果。

3、避雷带施工

屋顶避雷带的支架高度应控制在100mm处,并且支架要排列整齐。

引下线与接闪器的连接点角度不应成90°直角对焊,凡是被焊点应作防腐处理。

4、接地电阻测试

防雷电阻测试一般分为二个阶段进行。

第一阶段应在基础接地极焊接完成后回填土前进行测试;第二阶段在全部防雷网焊接完成后进行测试。

两个测试阶段的测试值必须符合设计要求,同时邀请甲方、监理方参加测试。

常用仪表为接地电阻测试仪IC-8型,测试时将仪表水平放置,检查检流计的指针是否指于中心线上,否则可用零位调整器将其调至中心线。

用所测的接地电阻值乘以季节系数,所得结果即为实测接地电阻值。

三、等电位联结系统

(一)等电位的作用:

1、等电位的作用:

等电位联结段目的在于减少需要的防雷空间内各金属物与各系统之间的电位差,以减小在需要防雷的空间内发生火灾、爆炸、生命危险等所造成的经济损失。

对穿过各防雷区界面的金属物和系统,以及在一个防雷区内部的金属物和系统均应在界面处作等电位联结。

等电位联结是用连接导线或过电压保护器将处在需要防雷的空间的防雷装置、建筑物的金属构架、金属装置、外来的导电物体、电气和其他装置等连接起来。

2、总等电位联结(MEB)

总等电位联结是在建筑物电源线路进线处,将建筑物内的主保护(PE)干线、接地干线、总水管、集中采暖等系统的主要立管及建筑物金属构架等相互作电气连接。

对多电源进线段建筑物每个电源进线都需作各自的总等电位联结,所有总等电位联结系统之间应相互连通,使整个建筑物电气装置处于同一电位水平上。

3、辅助等电位联结(SEB)

在一个装置或部分装置内,如果作用于自动切断供电的间接接触保护不能满足规范规定的条件下时,则需要设辅助等电位联结。

辅助等电位联结必须包括固定式设备的所有能同时触及的外露可导电部分和装置外可导电部分。

4、局部等电位联结(LEB)

在一局部场所范围内将各导电部分连通,通过局部等电位联结端子板将PE母线或PE干线、公用设施的金属管道、建筑物金属结构等部分互相连通。

(二)等电位联结线截面积的选择:

1、联结线的截面:

截面积   总等电位联结     局部等电位联结   辅助等电位

2.5m㎡铜线16m㎡铜线        无机械保护时    4m㎡铜线

2、防雷等电位联结的最小截面积:

连接各等电位联结线或将其连到接地装置的导体,以及流过的电流大于或等于总雷电流25%的等电位联结导体(干线),其截面积表应小于下表的规定。

防雷建筑物的类别      材料      截面积∕m㎡

一、二、三类      铜   16

一、二、三类铝  25

一、二、三类      钢   50

(三)等电位联结施工:

1、总等电位联结:

设置总等电位可利用截面位100㎜×100㎜,长度为1M的铜排,每隔50㎜钻Φ12㎜孔,设置总变配电室便于接引线的位置,至少三处与接地体可靠连接,确保总等电位铜排的电位是电位(接地电阻≤1Ω),若未满足,必须增加与接地体的连接。

在TN-S系统中,中性线N与变压器中性点一起接地,也可以接在总等电位铜排上,此外N线严禁与任何“地”有电气连接。

2、等电位联结干线:

建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出。

等电位联结干线或局部等电位箱间的联结线形成环网路,环网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱联结。

支线间不应串联结。

3、PE干线:

交流设备外壳保护接地PE干线可以采用五芯电缆或五芯封闭母线槽,其中一芯作为PE干线,多用在PE线无分支的场所,它的接地阻抗小,提高接地故障保护灵敏度,但难以做到与防雷系统绝缘隔离,引线不方便。

PE干线也可以采用在四芯电缆或四芯封闭母线槽近旁单独设置PE干线,采用镀锡铜排,下端与总等电位联结,每隔0.50M钻Φ12㎜孔,供PE分支线连接用,易做到与防雷接地系统绝缘隔离。

交流设备保护接地,应设置PE干线,采用铜裸铜排,敷设在建筑物首层外侧四角,后引到各个楼层。

在每一楼层就近用电设备的地方,设置一等电位铜排,用绝缘子承铜排,与防雷系统隔离,设备外壳及设备附近非带电导体,用6m㎡及以上铜芯黄、绿色线接到辅助等电位铜排上,PE干线下端与总等电位铜排连接。

四、潮湿场所局部辅助等电位联结:

1、卫生间局部辅助等电位联结:

卫生间局部辅助等电位联结必须将卫生间内所有装置外可导电部分,与位于房间内的外露可导电部分的保护线联结起来,并经过总接地端子与接地装置相连。

如果浴室内原无PE线,浴室内的局部等电位联结不得与浴室外的PE线相连,若室内有PE线,浴室内的局部等电位联结必须与该PE线相连。

五、等电位联结导通性测试:

等电位联结安装完毕后应进行导通测试。

测试用电源可采用空载电压为4~24V的直流或交流电源,测试电流不应小于0.2A,当测得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体末端之间的电阻表超过3Ω,可认为等电位联结是有效的。

若发现导通不良的管道连接处,应作跨接线,在投入使用后应定期作导通性测试。

对等电位联结进行导通性测试,即使对等电位用的管夹、端子板、连接线、有关接头、截面和整个路径上的色标进行检验,等电位联结的有效性必须通过测定来证实。

六、工程的交接验收:

1、等电位联结的工序交接确定

(1)总等电位联结:

对可作导电接地体的金属管道入户处和供总等电位联结的接地干线的位置检查确认,才能安装焊接总等位联结端子板,按设计要求做总等电位联结。

(2)辅助等电位联结;

对辅助等电位联结用的接地母线的位置检查确认,才能安装焊接辅助等电位联结端子板,按设计要求做辅助等电位联结。

2、在验收时应按下列要求进行检查:

整个等电位联结网的连接可靠,等电位联结线规格正确、防腐层完好,标志齐全明显。

等电位联结的位置符合设计要求。

3、在验收时应提交下列资料和文件:

1)实际施工的竣工图。

2)变更设计的证明文件。

3)安装技术记录(包括隐蔽工程记录)

4)测试记录。

第二部分:

消防工程施工方案

一、施工工艺:

(一)消防报警及联动系统工程:

1、系统管线的施工要求:

A.火灾自动报警系统的传输线路及控制线路,应采用电压等级不低于交流250V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。

采用交流220/380V的供电和控制线路应采用电压等级不低于交流500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。

B.火灾自动报警系统的传输入线路采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。

C.消防控制、通信和警报线路采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。

D.不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔中。

E.火灾自动报警系统导线敷设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻不应小于20MΩ。

2、安装光电感烟探测器时应注意的事项:

A.本次工程在梁的顶棚上设置感烟探测器时,应符合下列规定:

a、

当梁突出顶棚的高度小于200mm时,可不计梁对探测器保护面积的影响。

b、当梁突出顶棚的高度为200-600mm时,应确定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的个数。

c、当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器。

d、当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响。

B.在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。

感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。

这在两超市的办公区域时多见,此时应其设置。

D.探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。

E.办公的房间或者是超市的公共被货架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。

F.探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装。

探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。

G.探测器宜水平安装。

当倾斜安装时,倾斜角不应大于45º。

H.在电梯井、升降机井设置探测器时,其位置宜在井道上方的机房顶棚上。

I.光电感烟探测器的安装图:

3、各类模块的安装:

A.在安装时一定要认清其型号,被控制的设备,被控制设备所能提供的接点及接线方式,达到的要求等。

B.模块一定要固定牢固,安装于被控制的设备的附近。

C.模块的接线及保护措施要得当。

D.各类模块的接线图:

a.LD-8301模块的对外端子示意图

其中:

Z1、Z2:

与控制器信号总线连接的端子

D1、D2:

与控制器的DC24V电源连接的端子,

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