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弱电工程概述摘要

弱电工程概述

强电:

处理对象:

电能源

特点:

电压高、电流大、频率低

考虑的问题:

减少损耗、提高效率

弱电:

处理对象:

信息一一信息的传输与控制特点:

电压低、电流小、功率小、频率咼建筑弱电工程包括:

广播音响系统

电视监控系统防盗报警系统出入口控制系统楼宇对讲系统电子巡逻系统电话通信系统全球定位系统火灾自动报警与消防联动控制系统有线电视和卫星接收系统视频会议系统综合布线系统防雷与接地系统计算机网络系统

1、弱电系统综合管线设计时考虑的问题

信息点的分布:

取决于用户需求、系统功能、大楼平面布置以及设备的安装位置

信息点包括:

3类和5类插座/烟感、温感、光感探测器/防盗探测器/广播扬声器/传感器

2、系统设计时考虑的问题

一套系统全面应用统一的操作界面一个公共通信网络

单一系统的使用:

3、安装施工时考虑的问题民用建筑一一室内施工,管线敷设简单工业建筑一一结构复杂,室内、室外同时作业,管线敷设复杂三个环节

(1)弱电集成系统施工图的会审图纸会审是严肃和重要的技术工作由设计、建设、施工三方共同签字

(2)弱电集成系统施工工期的时间表施工进度管理、人员组织、按时竣工的主要措施确定各个阶段的时间花费

(3)弱电集成系统工程施工技术交底

主要包括施工中米用的新技术、新工艺、新设备和操作使用方法、新材料的性能、预埋部件注意事项等

六个阶段

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

弱电集成系统预留孔洞、预埋线管与土建工程的配合线槽架的施工与土建工程的配合

弱电集成系统设备的定位、安装、接线端连线弱电集成系统的调试弱电集成系统的验收二、弱电工程的分类与研究的内容

弱电工程的分类与研究的内容大致分为:

通信系统

火灾自动报警与消防联动控制系统

电视和卫星接收系统

广播音响系统

安全防范系统

1、通信系统

通信系统包括:

电话通信系统计算机网络系统全球定位系统综合布线系统

电话通信系统

按照传输媒介划分:

有线传输、模拟传输、数字传输、无线传输

电话通信系统主要组成部分:

电话交换设备传输系统用户终端设备

计算机网络系统

计算机网络的组成:

通信线路、路由器、主机、信息资源

全球定位系统

全球定位系统(GPS是利用导航卫星进行测距、测速和定位,能够连续、实时、全天候的为全球范围内各个用户提供高精度的三维位置、速

度和时间信息的空间无线电导航系统

由以下三个部分组成:

空间部分、地面控制部分、单基准站式综合布线系统

八大子系统:

工作区子系统

水平干线布线子系统管理间子系统垂直干线子系统

楼宇子系统设备间布线子系统

2、火灾自动报警与消防联动控制系统

综合布线系统是跨学科、跨行业的系统工程

六大子系统:

单线报警无联动控制方式不常见,一般为总线式报警方式,分为二、、四线制

报警总线一般与控制总线分开布线手动报警器按钮是火灾自动报警系统必要的部件,是人工报警和确认火情的重要方式

消防控制中心要求设置紧急广播系统

3、

4、

5、

广播音响系统广播音响系统可归纳为:

公共广播系统厅堂扩声系统会议系统

电缆电视和卫星接收系统可以分为大、中、小型中小型一般采用同轴电缆传输大型有线电视网已经向光缆干线与电缆网络相结合的形式过渡分配方式:

串接单元分配方式、分支方式避雷成为有线电视网络的安全瓶颈

安全防范系统安全防范系统包括:

电视监控系统防盗报警系统出入口控制系统楼宇对讲系统电子巡更系统

雷与接地系统

三、弱电工程施工的实施步骤

为了提高弱电工程的施工质量,确保系统的正常运行,弱电工程的施工必须严格执行国家有关的标准、规范。

弱电工程的施工全过程分为:

掌握弱电工程施工的规范和标准施工组织设计施工图的绘制与施工项目的实施1、弱电工程施工的规范和标准国家颁发的弱电施工及验收规范《民用建筑电器设计规范》(JBJ/T16-92)《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)《火灾自动报警系统设计规范》(GBJ116-92)

一些相关标准和规范《有线电视广播系统技术规范》(GY/T06-92)《商用建筑线缆标准》(EIA/TIA-56A)

其他技术规范中的施工及验收内容

《智能建筑设计标准》(DBJ08-47-95)

2、弱电工程的施工组织设计

(1)大、中型工程施工组织总设计图:

编制施工准备工作计划

布置施工总平面图

计算技术经济指标

编制劳动需用量计划

制定生活临时设施计划

报送施工组织总设计

审批

编制材料、机具设备需用量计划

制定生产临时设施计划

(2)单位工程施工组织设计图:

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1

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3、弱电工程图的绘制

(1)部分工程施工组织设计或施工方案

 

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(2)设计图纸的规定

*防范系统的总平面图(标出位置、监控范围、控制室位置、传输线走向、系统接地等)

*系统图

*每层、每分部的平面图

*主要设备材料表

*复杂部位安装的剖面图

S本®面代号

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(4)设计图纸的标注

*平面图结构拐角变化复杂,应用细线标注轴线编号

*引进电源线路,在平面进线口附近注明项别、电压等级、导线规格型号、根数、保护管类别、管径及安装高度等

*各类管型的标注:

金属管一一G

硬质塑料管一一VG半硬塑料管一一SG软塑料管一一RG

PVP波纹管一一BG

*配电箱、板的标注按供电供电类别在平面图配电箱、板位置附近的明显空隙处分别标注

4、弱电工程项目的实践

弱电工程项目的实施一般经历一下过程:

可行性研究弱电安装工程施工预算弱电工程的目标签订合同工程初步设计的内容工程方案认证的内容正式设计工程施工系统调试竣工验收

四、弱电工程的项目管理

施工管理

工程技术管理

质量管理

1、施工管理

施工进度管理施工期间施工人员的组织设备的供应弱电与土建装修工程的配合

施工界面管理高低压配电柜接口界面空调设备接口界面冷水机组接口界面电梯运行监控接口界面办公自动化系统的网络协议界面

施工组织管理合理安排技术人员、管理人员、安装和调试人员

的进场时间

2、工程技术管理

技术标准和规范管理安装工艺管理技术文件管理

3、质量管理

执行ISO9001系统工程质量体系,贯穿整个工程实施过

程中

质量管理要抓好的环节:

施工图的规范化和制图的质量标准管线施工的质量检查和监督配线规格的审查和质量要求

配线施工的质量检查和监督现场设备和前端设备的质量检查和监督主控设备的质量检查和监督智能化弱点系统的监控调试大纲的审核和实施以及质量监督系统运行时的参数统计和质量分析系统验收的步骤和方法系统验收的质量标准系统操作与运行管理的规范和要求系统的保养和维修的规范和要求年检的记录和系统运行总结如何选择配电箱和里面的空开电路常识:

居民用电电压220V伏特工业用电电压380V伏特安全电压36V以下安全电流30mA以下照明线路由火线、零线组成插座线路由火线、零线、地线组成暗线(隐蔽工程)必须使用塑铜线,因为单层外皮散热好,使用护套线是被国家明令禁止的,护套线穿管由于双层外皮,散热慢,容易起火。

明线使用护套线或塑铜线配合线槽使用。

强弱电不同槽,一般要求分开$2以上,同槽的话强弱电会产生感应电流,影响弱点信号。

电视线和电话网线最好也不要同槽,电流不一样,容易干扰。

电路最好离煤气管道$2以上。

电路和水路尽量少交叉。

交叉的话垂直方向保持一定距离。

A挑选合格线径的电线不是指原来的电线合不合格,而是指在适用中选择合适线径的电线,

这是在电线质量没问题的前提下进行的,并不是电线质量合格就不会发生火灾隐患的。

比如:

1平方毫米的电线正常承载6$2(安培)的电流,如果负载功率是6000W(瓦),那么计算

所需电线截面的公式就是

电线负载电流=负载功率6000W瓦/电压(住宅电压一般为220V伏特)=$2所需电线截面=电线负载电流27.3/8=3.42平方毫米一般塑铜线常用规格为1.5、2.5、4、6、10、25

这种电线昆仑、

那么就需要选择4平方的电线作为电路电线。

B普通的电线外皮并不阻燃,有经济条件的最好选择低烟低卤阻燃电线,

2.5平方的。

2-3倍,这就

慧远、海燕都有。

一盘也就贵个十几块钱,但相对安全不少。

C照明线路负载低于1500W的选择1.5平方的就完全足够,也可以放大采用空调和热水器最好单走,因为空调的启动时的瞬间电流可能会达到正常电流的

是大家有时启动大功率空调的时候有时灯会暗一下的原因,而其他精密电器和空调走一路的话,可能会因为瞬间电流过大损伤电器。

热水器长时间加热,负载的电线散热是比较大的,如果和其他用电器在一起使用,聚集大量的热量可能会引起火灾。

普通插座一般采用2.5

平方,也可采用4平方,插座的主线最好采用4平方的。

2P以上的空调和4000W以上的热水器最好采用4平方的,如果是7000W左右的即热式热水器最好采用6平方的。

不建议使用7000W左右的即热式热水器,因为会给家庭带来很大的

火灾隐患。

这种产品实际从安全性上并不很成熟。

空开的选择(塑壳断路器及小型断路器)电源柜类型及空开

电源柜类型:

 

3、

输入三相380V:

a)输出接单相设备的交流电源分配柜

b)输出接三相设备的交流电源分配柜

c)输出接三相设备和单相设备交流电源分配柜

、主空开、分路空开均选用小型断路器时:

二、主空开选用塑壳式断路器,分路空开选用小型断路器时:

一)、对于直流电源分配柜:

1、对于支路:

空开需要选择专用的直流空气开关。

1)沈阳梅兰日兰小型直流空气开关,电压127V,额定电流值为0〜$2(问:

也适用于-48V电路中吗?

还有超过$2的规格吗?

2)现在看天津梅兰日兰的产品:

适合我们们使用的小型断路器:

C45NNC100H(C型)。

这两种型号都是交流的小型断路器,但它们也可以用于直流系统中。

P为极数)

这些交流断路器用于直流系统中检测的断路器的分断能力如下:

3)还可以选用SIEMENS勺小型断路器。

断路器型号

额定电流(A)

直流分断能力(KA)

25/48V

125V

250V

C45AD

1〜40

10(1P)

20(3P)

C45N

1〜63

15(1P)

20(2P)

NC100H

50〜10020

(1P)

20(2P)15

50(4P)

(1P)

30

 

或DC220V(1极)的电力系统中。

选用时,在至60V或120V的直流电网中,N-系统的各种小型断路器都能单极或2极地应用(0〜125A)。

在较高的电压需用5SX5(0〜50A),直至最大DC220V蓄电池电压(1P)及直至最大DC440V蓄电池电压(2P)。

5SX5小型断路器与标准产品的差别是在灭弧室区域

在接线时

中加装了附中的永久磁铁,迫使电弧迅速熄灭。

由于这个原因,开关都标注极性,务必注意开关的极性。

这些高的额定电压值是通过一种特殊的制造方法,即在小型断路器的灭弧室区域中加装了附加的永久磁铁而得到的。

从而使之

在直流回路中,这种设备产生很强的电磁力迫使产生的电弧迅速进入灭弧室,尽可能快地熄灭。

当5SX5系统小型断路器用于直流回路时,由于加装了永久磁铁,所以在接线时务必分

清上下端子的极性。

]

 

2)

有主空开:

往往规格都较大,暂时没找到适合电源柜直流专用的断路器。

目前用的是LG塑壳式断路器

(但象梅兰日兰的塑壳式断路器有DC250V是否可以使用?

(但象LG断路器做过$2直流试验。

不知道是否可以使用?

)对于主路空开,我还没有找到,适合我们现在使用的直流专用的大空开。

那么,直流主

空开我们该怎样选择什么样的呢?

二)、对于单相220V交流电源分配柜:

2、对于主路:

1)无主空开

2)有主空开:

现选用LG塑壳式断路器。

断路器的接线方式只有一种,如下:

Pl

2L

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1

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■■■

■Il

II

III

III

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(三)、对于三相380V交流电源分配柜:

1、对于主路:

1)无主空开

2)有主空开:

现选用LG塑壳式断路器。

对于分路:

接线方式要根据输出连接的设备确定,分三种:

(接线图分别

如下)

连接单相设备(空开选用平常所用的1P小空开)连接三相设备(空开选用3P小空开)

连接单相和三相设备(选用1P和3P小空开)

$2

$2

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Hl

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B.

+J

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E

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kJJ.d

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ncncrnnc

gGthsc

T.^n

gc

$2

(四)、交、直流电源分配柜(其中交流部分为:

输入单相

220V)

直流部分同第一项;交流部分同第二项。

 

五)、现在考虑主路空开规格的选用:

1)当客户给出主路空开的额定电流的规格时:

我们要进一步验证,选择的主空开与支路空开配合是否合理

a)上、下级均为小型断路器时:

通过脱扣曲线,来检验是否可以配合。

b)上级为塑壳式断路器时:

客户选择的主路额定电流往往比支路之和要小得多,一般此时需要问客户,为什么会差这么多,客户往往会告诉你,负载侧不会满负荷工作,或是同时使用。

(所以主空开不必选择那么大的)

2)当客户要求我们来确定主空开规格时:

通常做法是:

主空开的规格=各分路空开电流之和

但这样计算主空开选择的规格往往很大,需要和客户确认一下。

如果客户不能提供主空

来确定主

开规格时,我们需要详细问清楚负载情况,同时使用几个负载,最大电流是多少,空开的规格。

[详细说明弊端:

主空开的规格往往会选择很大,一方面从经济成本上考虑是不必要浪费,另一方面主空开规格的过大,当有较大的瞬间电流通过时,可能主空开没有跳闸,反而是主空开的上一级跳闸了,此时造成的后果将非常严重,也许是整个系统都瘫痪了!

而主空开没

还有一方面是,主空开过大,当电动力能量超过了下级保护性设备的耐受范围,有动作,会导致下级保护性设备保护电缆被破坏。

理解如下图:

$2

$2

$2

+J

1没有跳闸,而上一级的总空开跳闸了,将造成所有的配电设备不工作。

这在通信系统中后果是非常严重的。

(断路器选用的一般原则:

分断能力>安装点可能出现的最大短路电流

 

2、

如何计算:

计算出最大短路电流I后,我们选择断路器时,要选用分断能力大于短路电流的。

同时我们也会知道,当短路电流来临时,断路器的工作状态。

例如天津梅兰日兰的产品:

C45N$2单独使用时:

$2〜$2为过载保护,脱扣的时间较长

$2〜6KA为短路保护,脱扣的时间很短。

(当$2〜$2时脱扣时间大于0.1S,当$2〜6KA

脱扣时间小于0.1S)

NC$2$2单独使用时:

$2〜$2为过载保护,脱扣时间较长

$2〜10KA为短路保护,脱扣

时间很短。

(当$2〜$2时脱扣时间大于0.1S,当$2〜10KA脱扣时间小于0.1S)

当两者配合使用时:

$2〜$2为过载保护,脱扣时间较长

$2〜10KA为短路保护,脱扣时间很短。

(当$2〜

$2时,下级跳闸,上级不跳闸,当$2〜10KA时,两个都跳闸)。

以上表明两者配合使用时,下级的能力相当于增强了(此时下级主分断能力不必大于短路电流)。

这也是限流能力的利用。

而当下级跳闸,上级不跳闸这一现象,也就是我们常说的选择性。

如果短路电流太大,主、支路空开可能都承受不了。

三、主空开选用熔断器,分路空开选用小型断路器时:

略附:

断路器间的级联:

1、全选择性:

在两台串联的过电流保护装置的情况下,负载侧的保护装置实行保护时而不导致另一台保护装置动作的过电流选择性保护。

2、局部选择性:

在两台串联的过电流保护装置的情况下,负载侧的保护装置在规定的过电流等级下实行保护时而不导致另一台保护装置动作的过电流选择性保护。

3、后备保护:

见GB/T14048.1-2000

如果小型断路器安装位置上出现的最大短路电流值是个未知数,或者超过了规

定的额定通断能力,为了防止小型断路器遭受过度的负载与应力,就必须前接其它保护装置作为后备—保护。

(一般都为此而应用熔断器。

如果小型断路器是用在无熔断器的配电

设备中,则应安装上符合EN60947-2和DINVDE0660第101部分标准的塑壳断路器作为后备保护。

对于断路器间的级联:

小型断路器之间的级联:

具有选择性。

小型断路器与熔断器或塑壳式断路器之间级联:

从选择性配合表和后备一保护配合表上看,它们有时既具有选择性,又具有后备一保护

性。

实现这两个作用是有条件的。

例如3VF3的$2,与小型断路器$2之间配合。

选择性的极

限短路电流可达到3.6KA,后备一保护最大至短路电流15KA

3.6KA,且小于15KA时,小

也就是说,当下级出现故障且短路电流小于3.6KA时,具有选择性,只有小型断路器跳

闸,而塑壳式断路器不跳闸。

当下级出现故障且短路电流大于

 

塑壳式断路器的承受范围了。

(一)、选择性:

选择性也可称为判别性,即指保护装置(如断路器)之间的协作配合,即当一个故障电流出现时,这个故障需由而且仅由故障点上级的断路器来切断电流。

所谓对于所有故障电流,从过载电流直至短路电流,存在着完全的(或全部的)选择性,即指当断路器CB2断开时,CB1仍然保持闭合。

并不

通俗来讲,选择性是指在出现故障时,保证在供电系统中只断开发生故障的问题,中断全部运行过程。

所谓选择性受约束(或部分约束)即指从过载电流直至短路电流,上述选择必不存在(或部分不存在)。

选择性=受电设备工作的连续性

 

$2$2$2$2$2$2$2$2$2$2$2$2$2$2

二)、不带选择性保护的后果:

在低压电器设备的使用过程中,保证供电的连续性是一个十分重要的问题,因此从设计阶段必须考虑开关等电器的选择性。

如果开关等电器不带选择性保护,则会造成下列问题的发生:

1、造成过多设备的停机。

2、造成一些不必要的重要的生产过程中断,使产量降低或使成品量减少,使产品生产线上的生产设备毁坏

3、在电源由于故障中断后,由于停机面大,需要逐个重新起动设备

4、造成一些重要的安全设备的停机,如润滑泵,通风设备等。

(例如空调、风扇的停止工作,系统工作过热而导致系统瘫痪。

三)、怎样使用选择性:

1、采用级联技术。

则下级保护性设

级联技术是:

只要安装在上级的保护性设备达到了所要求的分断能力,

 

而这些保护

动作,即通过上级保护性设备的电动力能量应在下级保护性设备的耐受范围内,性设备应能保护电缆不被破坏。

以上也就解释了为什么上级断路器不是越大越好,也是对下级的一种保护)

级联技术的数据只能由实验测出,上下级断路器的配合选择也只能由断路器制造厂家认定给出。

[附:

级联技术详细说明。

级联技术:

级联技术是断路器限流特性的应用形式,此时允许下级断路器的额定分断能力比预

期短期短路电流低,因此下级断路器可以选用较低额定电流等级。

附:

断路器的限流特性:

通过断路器的实际短路电流远

断路器的限流特性是指,当断路器下级出现短路故障时,

小于其预期短路电流。

而言的。

而言的。

上级compact型的断路器应能分断预期短路电流,因此由于上下级串联的限流特性,

流由限流型断路器进行限制,因此该限流型断路器的下级断路器的实际分断能力大大相对

增加”了,对于两个相邻的上下级保护设备,它们的实际分断能力是不受其额定分断能力限

制的。

 

定分断能力相同。

)]

在IEC出版物60038中,电网电压值230/400V被定为标准化电压并将逐步取代

220/380V和240/415V电压值。

(GB10963-1999——1999年的标准)

选择性配合表的使用:

在选

对于每一个下级断路器,均可以从选择性配合表中找出与之相匹配的上级断路器:

具有完全的选

择性配合表中,保证了在下级设备最大额定电流范围内与上级设备相配合时,择性。

(在这些区域中,上下级

在选择性配合表中,桔红色区域为与上级断路器相配合部分。

断路器热和磁脱扣曲线之间没有任何交叉。

选择性配合的界限是指在超过某一电流值时,上下级断路器将同时打开。

后备一保护配合表的使用:

使用方法同上,在表中体现出配合部分的参数为后备一保护至最大短路电流值。

即小于

上级可能也承受不了,可

这个参数值时,上级可以利用跳闸来保护下级。

如果超过这个值,能公烧毁等等。

[用特性曲线来进一步理解:

断路器脱扣曲线

L■■----・・■■F(r

I*5“7fO203054)70f(W200额定电流的倍数

as

识图举例:

如果上级CB1是$2的小型断路器,下级CB2是$2的小型断路器。

当电路中的电流为$2

3〜15

时,对下级CB2,$2是$2的4倍,所以从图中得到动作时间为图中蓝色段,大约为秒;对于上级CB1,$2是$2的0.8倍,所以从图中得出CB1不会动作。

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