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住宅建筑电气设计的几点思考 民用建筑电气设计规范

发布时间:2019-02-14 06:18:01 浏览数:

   摘要:在目前住宅建筑电气应用的基础上,对影响住宅建筑电气设计的因素,如负荷计算、供电系统、配电系统、弱电设计、插座布置等进行分析,从住宅建筑电气设计角度提出提高建筑电气设计安全性和可靠性的技术措施。
   关键词:住宅建筑;电气设计;技术措施
  Abstract: in the present construction of electrical housing on the basis of application, the impact of residential building electrical design factors, such as load calculation, power supply system, power distribution system, low design, socket layout analysis, from residential building electrical design put forward the improving building electrical design safety and reliability of the technical measures.
  Keywords: residential building; Electrical design; Technical measures
  
  
  中图分类号:F407.6文献标识码:A 文章编号:
  
   建筑设计应具有超前意识,唯有设计超前的建筑才不会在长达几十年甚至上百年的试用期内被提前淘汰。电气设计作为建筑设计的一个组成部分也具有同样的要求,因此我们在进行建筑电气设计前应充分考虑建筑电气应用的发展趋势,在设计时兼顾用电的安全性、功能性和方便性,才能使设计成果在较长的时间内满足用户的使用要求。
  
  笔者总结了现代住宅建筑电气设计中的几点思考,为业内同行们提供参考。
  1. 合理确定用电负荷
  目前我国城市居民住宅建筑户型多为两室一厅、三室两厅或四室两厅,建筑面积在60m2~ m2左右,新建住宅普遍采用双卫生间。
  如果每个家庭用电需要系数按0.3~0.5计算,一般家庭的用电计算负荷在4KW~8KW之间。考虑到几年内住宅建筑用电的增长并参考经济发达国家的住宅建筑用电计算负荷标准,建议在进行住宅建筑电气设计时每户的用电计算负荷取8W较为合理。如此设计既能满足用户日益增长的用电需求,同时也提高了住宅建筑电气的安全水平,从而有效的减少了电气火灾和其他电气事故的发生。
  2. 回路的设计
  住户配电系统的设计,要遵循安全、适用、经济和有利发展的原则。住户配电回路数量应根据用电标准和为使用大功率家用电器而设置的专用插座回路的数量来确定。住宅建筑内除设有照明回路和一般插座回路外,还应设置空调、厨房设备等专用插座回路。多分支回路使户内负荷电流分流,可减少线路温升和谐波产生的危险,从而延长线路寿命和减少电气火灾发生。一般情况下,室内配电回路应不少于8个。
  (1)照明回路。室内照明回路应设两个回路。现在大部分住宅建筑都进行了室内装修,建筑面积也越来越大,各种装饰及照明灯具的使用越来越多,如客厅的大型吊灯、卫生间浴霸灯、各种装饰的射灯、筒灯等,照明线路用电量越来越大,如果照明回路只一个,一但使用时发生故障,室内一片漆黑,会给用户维修带来不便。因此,室内照明回路设置两个较好。
  (2)空调回路。室内空调回路至少设置两个。空调为大功率长时工作制电器,现代家庭一般主卧室设壁挂式空调,客厅设柜式空调,每台空调插座应设独立回路。
  (3)厨房插座回路。现在大功率厨房电气设备越来越多,如微波炉、电烤箱、冰箱、消毒碗柜、电炊具等,又考虑到厨房内空气湿度较大,建议为厨房插座设立独立回路。
  (4)卫生间插座回路。现在大功率电热水器正进入百姓家庭,有的家庭还将洗衣机放在卫生间内使用,同时卫生间也属于潮湿环境,因此卫生间插座应设独立回路。
  (5)一般电源插座回路。电视、音响、计算机、电熨斗、电风扇等一般家用电器应至少设置一个回路。
  (6)备用回路。为了便于今后发展需要,在住户配电箱中增加一个备用回路。
   在选择低压电器时,应按照住宅建筑设计规范GB009621999规定,每个插座回路均装设漏电保护装置。
  3. 插座的设计
  目前由于住宅建筑内固定插座设置数量普遍较少,导致临时插座被大量使用,使用临时插座不仅给居民用电带来一定的麻烦,而且还会产生很大的用电安全隐患,特别是使用劣质或不加保护线的临时插座。以山东省为例,卧室中固定插座的数量多为两组二、三孔组合插座,而香港地区规定卧室中的插座数量不少于4个,美国国家电气法规(NEC)规定,墙上两插座间距离不得超过3.6米。卫生间内至少设供电热水器和洗衣机使用的单项二、三孔防溅插座两组,插座距地高度不小于1.2米;厨房内设三组单相三孔防溅插座供排油烟机、微波炉、消毒柜等电器使用,排油烟机插座宜距地1.8米,其他插座距地高度在1.3m~1.5m之间,餐厅内至少设供冰箱及电饭锅使用的两组二、三孔插座,电冰箱插座可选用带熔断器的型号。
  4. 弱电线路的设计
  弱电系统包含电视、电话、宽带数据网、减灾防盗报警等多个电气系统。
  目前固定电话通信和有线电视或共用天线电视系统在城市中已得到普及。城市家庭电视拥有量接近100%,拥有两台以上电视的家庭占到家庭总数的30~40%.理论上说,有线电视网络也可以作为高速数据传输通道,因此在客厅的两面墙上及每间卧室内均应设置电视终端盒,考虑未来发展趋势,,满足用户进行多媒体及计算机数据通信的要求,其设置数量应具有一定的超前性。家庭中包括卫生间在内的每一个房间均应设置电话插座,除此以外每个房间还应设置网线插座,在居民小区内组成宽带局域网,不仅方便小区的管理,还为居民提供广泛的数据、安全和实现远程控制等服务。
  以上仅仅是家庭弱电系统在当前的应用情况,今后住宅建筑发展的趋势是实现住宅建筑的智能化。智能住宅建筑是将家庭中各种与信息相关的通讯设备、家用电器和家庭保安装置,通过总线技术连接成为一个智能化的系统,可进行集中的或异地的监视、控制和管理家庭事务。家庭能耗(水、电、煤气)数据抄送;三是安全防范部分,包括火灾报警、煤气泄漏、防盗报警、安全对讲及紧急求救。智能化住宅建筑在国外已得到了广泛的应用,今后我们在进行住宅建筑弱电系统的设计时要参照智能化住宅建筑布线要求,对住宅建筑智能化的发展趋势要有预见性,选择电气设备时应该适当的超前和留有一定的升级空间。
  5. 接地和用电安全设计
  确保用电安全是建筑电气设计的根本原则,用电安全主要体现在用户的人身安全,建筑的安全和用电设备及线路自身的安全三个方面。
  (1) 用户人身安全
   为保证用电者的人身安全,供配电线路应进行接地处理。TN-C-S系统和TN-S系统是目前普遍采用的接地方式。TN-C-S系统是由两个接地系统组成,第一部分是TN-C系统,第二部分是TN-S系统,分界面在N线与PE线的连接点,配电线路进户之前采用TN-C系统,进户处做重复接地,进户后变成TN-S系统。该系统的特点是中性线N与保护接地线PE线在进户时共同接地后,不能再有任何电气连接。该系统中中性线N常会带电,保护接地线PE线没有电的来源,与PE线连接的设备外壳及金属构件在系统正常运行时始终不会带电。TN- S系统的特点是:中性线N与保护接地线PE线仅在变压器中性点共同接地,两线不再有任何电气连接。中性线N是带电的,而PE线不带电,与PE线连接的设备外壳及金属构件在系统正常运行时始终不会带电。因此,这两种接地系统应为住宅建筑电气设计的首选。
  此外在卫生间处应做等电位联接。《住宅设计规范》(GB50096-1999)规定“卫生间宜做局部等电位联接”。正因为有个“宜”字,很多人把卫生间局部等电位联接问题看成是可有可无的。但是在洗浴时人身体表面处于潮湿状态,人体阻抗大大下降,120V电压即足以置人于死地,因此卫生间应做好等电位联接。由于无卫生间范围小,实施等电位联接后,可使卫生间处于同一电位,防止出现危险的接触电压,这样就有效地保证了人身安全。另外国际电工委员IEC标准也明确规定卫生间等应做局部等电位联接。
  (2) 防电气火灾
  据统计,民用建筑火灾的原因大多数是由电气方面引起的,除了短路、过负荷、接触不良外,接地电弧也是引起电气火灾的主要原因。因此,应根据实际情况,在住宅楼或住宅楼每单元的电源进线处,装设漏电动作电流为300~500mA的漏电保护器。其延时动作应小于5S,以保证上下级漏电保护器的动作选择性,这样不但能有效地防止因漏电引起的火灾,还可以作为下一级漏电保护器的后备保护。
  (3) 防雷电波侵入和过电压保护
   直击雷或感应雷沿输电线、通信线、电视天线、金属管道侵入住宅内,发生闪击而造成人身伤害或设备损坏事故的发生率很高,因此在设计时要充分做好防雷电波侵入的保护措施。根据引入住宅线路、管线的敷设方式和系统形式,按规范采取相应的防雷接地措施,安装合适的避雷器,过电压保护器,电话保安器等电气设备,同时,还要认真把好验收关。为防止瞬时过电压对家用电器造成损害,可在总配电箱或户配电箱电源进线端装设过电压保护器。(如浪涌限制器LT)
   安全、方便、适用是住宅建筑设计的首要任务,电气设计应符合我国经济发展及居室环境不断变化的需要,满足住宅各项电器功能配置安全合理的要求,为人们营造一个良好的居住环境。
  
   参考文献:
  (1) 李威.住宅电气安全性分析[J].质量与安全.2003,(4)
  (2) 魏巨安.浅谈现代住宅电气设计[J].山西建筑.2002,(5)
  注:文章内所有公式及图表请用PDF形式查看。

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