综合办公楼电气设计论文Word格式.docx

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Theelectricitydesignsofintegratedofficebuilding

Abstract

Alongwiththedevelopmentofsociety,thedevelopmentofscienceandtechnology,thedevelopmentofeconomy,thecategoriesofelectricalequipmentsthatusedforarchitecturegetsmoreandmoresuchaselectricpower,illuminate,elevator,airconditioner,firefight,correspondence,computeretc.,andits’developmentturnstotheaspectoftheintelligentequipmentscontinuously,soastoit'

sdesignofelectricitydesigncanbetreatedasaverydecisivelink,itcomestoadecisionoftheusageefficiencyofthebuildingdirectly,withtheabilityofthebuilding.

Thisthesisintroducedtoeveryaspectcontentsofthebuildingelectricitydesigns,mainlyincludingtheprovisionanddistribution’selectricitysystem,usingdemandingcoefficientmethodtocarryonthecomputingoftheelectricityburden,thedesignofindoorpowersupplycircuit,thedesignofilluminating,thedecorationoftheelectricoutlet,thedesignofweakelectricitysystem,thedesignofthethunderdefendingofconstructroof,andthechoiceoflow-pressurechopper,thechoiceofthecutnoodlesofleadlineetc.Itmademoredetailedintroduction.

Thistextcontentscanbetreatedasintroductionandsummaryofthewholegraduationdesignprocess,carriedawayoftheoriescontactactual.

Keyword:

Theprovisionanddistribution’selectricitysystem,Theilluminatingsystem,Theweakelectricitysystem,Thethunderdefendingofconstruct

绪论

这次设计我首先整理设计的需求,对办公楼的要求明确化、定量化,形成科学的、严格的、可操作的具体目标,即:

从功能、性能、实施和费用等方面结合现有的产品和各类相关技术确定系统目标。

确定系统目标基础上,围绕图纸需求和建筑物的功能,从宏观角度对弱电系统的总体规模和性能指标、各个子系统的规模和性能指标、所选用的技术和如何实现等进行了设计。

在设计的过程中我注意细节,使设计符合国家的设计规范,最后完成了这次的毕业设计。

本论文共分为4个章节,分别讲述了综合办公楼电气设计的各方面内容,主要包括了供配电系统,用需要系数法进行用电负荷计算,室内供电线路设计,照明设计,插座布置,弱电系统设计,建筑屋顶防雷设计,以及低压断路器的选择,导线截面的选择等。

建筑电气是一门博大精深的学科,它所涉及的内容非常多,因为自己所学的知识有限,这篇论文会有一些错误和漏洞,恳请老师和同学提出宝贵意见。

1供电系统

概述:

本章节阐述了此次设计供电系统的各方面内容,包括了供电方式,接地方式,负荷分级,供电要求,动力配电,最后进行负荷计算以及进行了低压断路器的选择。

1.1供电系统的方式

在进行系统供电方式设计前面我们首先要知道接地和接零的相关知识。

接地保护的定义:

将用电设备与带电体相绝缘的金属外壳和接地极做金属联结称为保护接地。

在IT供电系统中,当供电距离较长,线路对地的分布电容较大时,人体触及带电的设备外壳也有危险。

用电设备的接地一般可区分为保护性接地和功能性接地。

从安全角度分析,单纯的接地保护方式是不可靠的,可以作为接零保护的辅助保护方式,即同时用接地又接零保护,这时的接地属于重复接地。

保护接零的定义:

在TN供电系统中,电器设备的金属外壳与工作零线或专用保护线(PE线)做金属联结称为保护接零。

受电设备的外露可导电部分通过保护线PE线与电源中性点连接,而与接地点无直接联系。

电力系统中性点直接接地,其保护的实质是把故障电流上升为短路电流,使自动断路器跳闸,或熔断器熔丝熔断而使故障设备脱离电源。

根据IEC规定的各种保护方式、术语概念,低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即TT、TN和IT系统,分述如下。

1.1.1TT方式供电系统

TT方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT系统。

第一个符号T表示电力系统中性点直接接地;

第二个符号T表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。

在TT系统中负载的所有接地均称为保护接地,这种供电系统的特点如下。

1)当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。

但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。

2)当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,困此TT系统难以推广。

3)TT系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。

1.1.2TN-C方式供电系统

这种系统也是电源中性点接地,电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称为接零保护系统。

TN方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为TN-C和TN-S两种。

TN-C方式供电系统它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用NPE表示其特点为:

1)一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,是TT系统的5.3倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。

2)TN系统节省材料和工时。

3)由于三相不平衡,工作零线上有不平衡电流。

4)如果工作零线断线,则保护接零的漏电设备外壳带电。

5)如果电源的相线碰地,则设备的外壳电位升高,使中线上的危险电位蔓延。

6)TN-C供电方式系统只适用于三相负载基本平衡的情况。

1.1.3TN-S方式供电系统

它是把工作零线N和专用保护线PE严格分开的供电系统,称作TN-S供电系统,TN-S供电系统的特点如下。

1)系统正常运行时,专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。

PE线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE上,安全可靠。

2)工作零线只用作单相照明负载回路。

3)专用保护线PE不许断线,也不许进入漏电开关。

4)干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而PE线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以TN-S系统供电干线上也可以安装漏电保护器。

5)TN-S方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。

1.1.4TN-C-S方式供电系统

在低压供电系统中,如果前部分是TN-C方式供电,而后部分从进户总配电箱开始即将工作零线和保护接地线严格分开的供电系统,称为TN-C-S方式系统,其特点如下。

1)工作零线N与专用保护线PE相联接,如果这段线路不平衡电流比较大时,电气设备的接零保护受到零线电位的影响。

三相平衡时PE线上没有电流,即该段导线上没有电压降,因此,TN-C-S系统可以降低电动机外壳对地的电压,然而又不能完全消除这个电压,这个电压的大小取决于负载不平衡的情况。

负载越不平衡,设备外壳对地电压偏移就越大。

所以要求负载不平衡电流不能太大,而且在PE线上应作重复接地。

2)PE线在任何情况下都不能进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电。

3)对PE线除了在总箱处必须和N线相接以外,其他各分箱处均不得把N线和PE线相联,PE线上不许安装开关和熔断器,也不得用大顾兼作PE线。

通过上述分析,TN-C-S供电系统是在TN-C系统上临时变通的作法。

当三相电力变压器工作接地情况良好、三相负载比较平衡时,TN-C-S系统在施工用电实践中效果还是可行的。

但是,在三相负载不平衡、建筑施工工地有专用的电力变压器时,必须采用TN-S方式供电系统。

1.1.5IT方式供电系统

I表示电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。

每二个字母T表示负载侧电气设备进行接地保护。

TT方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好。

一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,例如电力炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处。

地下矿井内供电条件比较差,电缆易受潮。

运用IT方式供电系统,即使电源中性点不接地,一旦设备漏电,单相对地漏电流仍小,不会破坏电源电压的平衡,所以比电源中性点接地的系统还安全。

但是,如果用在供电距离很长时,供电线路对大地的分布电容就不能忽视了。

在负载发生短路故障或漏电使设备外壳带电时,漏电电流经大地形成架路,保护设备不一定动作,这是危险的。

只有在供电距离不太长时才比较安全。

这种供电方式在工地上很少见。

根据这次设计的要求和条件,供电系统采用三相四线制,进线电压为380/220V,低压配电系统接地形式为TN-C-S系统。

1.2负荷分级及供电要求

对于供电系统的设计,我们必须确定系统的负荷级别。

电力负荷应根据供电可靠性在政治上,经济上所造成的损失或影响程度,分为一级负荷,二级负荷及三级

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