论建筑电路与照明基础关系.doc
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1、个人收集整理 勿做商业用途 第一章 我国现在建筑供电气照明的发展与现状目前全世界都存在能源短缺,而我国又是一个能源消耗大国,每年要从国外进口大量的石油和天然气等,我国人均资源和能源相对贫乏,不到世界人均水平的一半,而我国能源利用率又低,大约为30(日本的能源利用率可达到57%)。我国单位建筑面积能耗相当于发达国家的2-3倍,由此可见节能工作潜力很大。节能工作又关系到技术进步和缓解能需矛盾,是支持国民经济迅速发展的重要一环。我们在计算设计中常见的几大问题 一、建筑设计常见的问题 1. TT系统配电线路接地故障保护问题 众所周知,室外照明灯具安装在室外, 需要承受种种因素的影响, 如风吹、日晒、雨
2、淋等, 很容易使灯具受机械损伤和绝缘下降而导致事故发生, 它暴露于公共场所, 又无等电位联结, 增大了电击死亡的危险性。当采用一系统供电时, 由于所有灯具的金属外壳都是通过线互相连通的,当某个灯具发生接地故障时, 其故障电压沿线传至其它灯具上, 在户外无等电位联结而导致电击危险。故室外照明常采用竹接地系统, 为户外灯具专门设置接地极, 引出单独的线接灯具的金属外壳, 以避免由线引来别处的故障电压。许多设计者在设计时往往不进行灵敏度校验, 低压断路器在线路发生接地故障时拒绝动作时有发生, 为了提高低压断路器的灵敏度系数, 所以室外照明线路在采用TT配电系统的基础上, 尚应为电源线路装设漏电保护器
3、作接地故障保护。 2。 负荷计算问题 JGJ/T16-92民用建筑电气设计规范,(以下简称民规)3.4.2.3条规定用电设备台数较少, 各台设备容量相差悬殊时, 宜采用二项式法进行负荷计算, 一般用于支干线和配电屏箱的负荷计算。 3. 用电设备接地问题 民规14.1。3条:用电设备的接地一般可区分为保护性接地和功能性接地。保护性接地又可分为接地和接零两种型式。许多设计者在作功能性接地设计时, 往往忽略接地线截面问题。例如成列配电柜PE母排接地线截面不应小于其PE母排截面。 4。 漏电开关极数选择问题 漏电开关极数选定应遵循下列原则:第一、单相220V电源供电的电气设备应选用二极二线式或单极二线
4、式漏电保护器;第二、三相三线式380V电源供电的电气设备, 应选用三极式漏电保护器;第三、三相四线式380V电源供电的电气设备, 或单相设备与三相设备共用的电路, 应选用三极四线式、四级四线式漏电保护器。 5。 住宅插座选择问题 GB503682005住宅建筑规范第8.5。5条:住宅套内的电源插座与照明, 应分路配电。安装在1。8m及以下的插座均应采用安全型插座。许多设计者在居室设计时都采用了安全型插座, 但设在厨房的插座当高度为108m及以下时却采用了普通防溅型插座, 此现象应引起注意。 二、电气节能的方法 1. 充分利用天然光源 照明节能工程中的一个较为主要的内容是如何充分利用天然光源。随
5、着人们对能源和环境保护的日益关注,建筑物中如何充分利用天然光源来节约照明用电已引起广泛重视。天然光源是取之不尽、用之不竭的能源。在照明节能的实施工程中,应当充分加以利用,制定建筑物的采光标准,确定采光方式,将采光和照明有机地结合起来.白天尽可能地利用天然光源,使建筑物内获得稳定的光照条件。同时,室内引入阳光,既能大大节约照明能耗,亦有助于提高室内温度,对于降低建筑能耗也具有重要的现实意义。 2.目前应用的方法主要有:(1) 导光管法。(2) 采光搁板。(3) 反射高窗。(4) 棱镜窗。2. 高效的照明控制系统设计 照明控制是照明设计中一个重要的内容,是照明设计基础理论的一部分,与灯具、光源一样
6、是照明节能实施中不可缺少的。主要体现在以下两个方面:(1) 能营造良好的光环境。通过控制光环境来划分空间,同一空间中可创造出不同的环境氛围,体现了照明环境的舒适性。(2) 可节能。使用者需要时才开启照明,尽可能减少不必要的开灯时间、数量和过高的照度,以有利于照明的节能。虽然我国现有的照明设计标准几乎没有照明控制的具体内容,对照明控制也没有给予应有的重视,但工程设计人员应当充分认识到它的重要性3。 科学合理地利用太阳能照明技术与产品 其一、太阳能是无处不有、取之不尽、用之不竭的清洁能源。太阳能照明技术的开发利用,可节省资源,减少废气排放,减少对地球资源的使用和破坏,保护地球环境。科学合理地利用太
7、阳能照明在节能、环保方面具有重大的意义。其二、 太阳能照明技术通常利用太阳能光伏发电系统,将入射的太阳辐射能直接转换为电能,提供给照明负荷。 4. 建筑电气设备的节能 (1) 空调系统。其主要内容包括: 冷冻水与冷却水系统的优化控制; 冰蓄冷系统的优化控制,现行的冰蓄冷控制技术还很不成熟,冰蓄冷控制策略仍需作深入研究,尤其是在蓄冰装置优先方式下的融冰策略的研究,对于提高冰蓄冷系统的能源利用效率,促进冰蓄冷技术的商业化应用具有决定性的意义; 热交换系统温差与流量的优化控制; 变风量系统等控制技术.(2) 给排水系统的优化控制.(3) 电动机。包括电动机的正确选型、调速方法、基于负载检测的台数控制
8、。(4) 电梯。包括电梯的合理选型(如速度、载重量、调速方式等) 、停层计划及群控策略。(5) 电动门窗。包括门窗的节能控制、遮阳系统的自动控制等。 5. 能源的综合利用 (1) 太阳能光伏电源系统。措施规定了太阳能光伏电源系统的适用环境、系统设计方法、电池技术要求、逆变器的技术指标、控制系统技术要求等技术原则.(2) 冰蓄冷系统。提出了冰蓄冷系统的常用控制策略及系统配置。 另外,一些其他节能方法还可以利用:(1)、减少变压器的功率损耗,合理选择变压器的负载率。(2)、减少线路能量损耗.在一个工程中,线路纵横交错,使用的导线及电缆不计其数, 所以在线路上消耗的有功功率相当大, 必须减少线路能耗
9、。(3)、提高系统的功率因数。一是变压器无功功率损耗很多, 应考虑在一次侧装设静电电容器进行无功补偿;二是目前的建筑设计绝大部分采用二次集中补偿。(4)、减少照明系统光能损失。其一,要电气设计要与建筑设计配合。其二,要合理选择照明器具.最后是合理选择照明的配光曲线以提高照明利用系数。 我国加入WTO 后,我国在建筑电气节能设计领域中面临着新的挑战,因为国外的设计公司在设计过程中十分重视环保和节能,如果我们在设计过程中不重视节能,就有可能被淘汰出局.而节电节能工作牵涉的面又十分广泛,从发电厂开始到线路末端的用户都应该高效地使用电能以减少损失.对于设计者而言,就是要合理的选用设备(变压器,电动机,
10、电缆,照明光源等),合理确定供电电压等级以及采用新材料,新技术等。建筑电气节能设计潜力很大, 应精心考虑设计方案, 选择高效节能设备, 应用先进的设计技术, 按照节能标准合理设计。在为人类提供健康、舒适、安全的居住、工作和生活空间的同时, 又能行之有效地节约能源, 这是每一个设计人员必须思考的问题。 为了更好地节约材料和能源我们只有更加的了解和掌握建筑供电与照明系统的基本知识才能节约更多的材料与能源 第二章 现在供电照明系统的基本知识及原理2.1电路的基础知识及原理2.11电源与电流 电源 一种把非电能转换成电能的装置,装置将化学能或机械能转换成电能 电流 带电的质子在物体中规则运动。电流的方
11、向为正电子运动的方向. (1)直电流-电流在导体内流动中其数值大小和方向不随时间的变化, (2)交流电-随时间做周期性变化.2。12电位 、电压、电动势 电位电场力将单位正电荷从该点移动到参考点所做的功 电压电路中的某两点的电位差,即是电场力将单位正电荷从某一点移动到另一点所做 的功。 电动势电源的内部分离电子使电源的两级上堆积大量的正负电荷形成的电位差,而维持的电位差的能力。 电动势的方向是由电源负极指向正极即电位上升的方向,直流电源的电动势大小、方向、不随时间的变化而变化,交流电源的电动势的大小、方向随时间的变化而有规律的变化成周于电源正极到负极的数值E=U.电路闭合时,电动势的数值因电源
12、有内阻不等于电压数值。直流的状况下,端电压等于电动势监区内压降U=EIR。2。13电阻 电阻就是在导体中有阻碍电流通过,并消耗能量的阻体,导体因物体的性质不同电阻也不同分为导体、半导体、绝缘体,电阻的度量用欧姆(),导线中的电阻与物体的导电性能、截面积、导线的长度和温度有关。常温下导体的电阻公式: R物理中的电阻,l导线的长度,A物体的截面面积,物体的电阻系数电阻率2。14电路中的链接 在电路的连接中多种的连接方式。闭合电路当电路闭合时有电流能够流通的电路,此时的电动势、电压、电流、电阻和负载同时存在,闭合电路分为外电路和内电路.外电路是指除电源以外的电路,电源为内电路。 电路的其他连接状态即
13、通路、短路和断路,其中短路是最严重的一种故障。2.15欧姆定律1在同一电路中,导体中的电流跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻阻值成反比,这就是欧姆定律,基本公式是I=U/R。欧姆定律由乔治西蒙欧姆提出,为了纪念他对电磁学的贡献,物理学界将电阻的单位命名为欧姆,以符号表示。 1)无电源电路的欧姆定律 2)一段含源电路的欧姆定律 (电动势和电压的正方向与电 流的方向一致时都取正号,反之则取负号)3)单一闭合回路的欧姆定律 2。2直流.交流、变压器 在我们的生活中有很多的时候都不会用到直流电,民用建筑中用到的电路都是交流电.交流电2.21 交流电定义:强度与方向都随时间做周期性变化的电流叫做交变电
14、流,简称交流电。电流的方向、大小会随时间改变.2。22交流电的概况 发电厂的发电机是利用动力使发电机中的线圈运转,每转180发电机输出电流的方向就会变换一次,因此电流的大小也会随时间做规律性的变化,此种电源就称为”交流电源.简记为AC,如:家用电源交流电是有频率的,通常电网接入供电为50HZ(比如中国)或60HZ(比如美国),电压有110V(比如美国)和220V(比如中国)等。交流电在中国以220V 50HZ接入送电,他的50HZ频率,可以使用普通的工频变压器(则一般的变压器)进行变压,比较方便,而直流电想变压,则需要用开关电源,而开关电源相当贵,所以对于电网公司来说,投入太大了。此外,由于接
15、入用户的电力,相电压(火零线之间的电压)为220V,线电压(两不同绕组的火线之间电压)为380V而高压侧,一般变电台变压器输入电压为10KV(千伏)或20KV 35KV这3类为主,其中20KV最多. 2。23高压交流电输送,根据P=UI得知,功率一定时,电压越高电流则越小,而电流在导体能通过的能力,是由导体截面积决定的.这样高压输送,意味着可以用更小的导线,节约成本.正因为如此,所以交流50HZ 60HZ这些频率的交流送电,变压成本更低。所以更适合国情但是,超高压,比如远距离送电,跨省的这些,都是直流输送,直流输送可以更加高效的利用导线的有效面积,主要是交流电纯在感抗而影响效率的。但直流送电一
16、般只用在远距离,比如西电东送,这样总体上看可以更加节约成本,但是两端需要建设整流设备以及逆变设备将交流变为直流以及将直流变为交流并网。所以如果是断距离传输,则成本太高了。只适合长距离传输。 2.24 直流电则是电流方向不呈时间做周期性变化的电流,则为直流直流分为交变直流 标准直流 脉冲直流等电池的以及开关电源输出的,我们一般认为是标准直流,而交变直流类似交流电,但他不呈周期变化,但电流方向会对调只是不是周期性的,而脉冲直流则为周期性的冲击电流,电流方向是一定的。一般我们只考虑标准直流所以,直流电一般认为是标准直流。即类似电池输出的电。2。25直流电路的基本类型分为串联、并联、和串并联混联,能够
17、用串并联电路简化的电路都是单一闭合的电路称为简单电路,反之则为复杂回路,下列饿、为几种基本类型的电路联接: 串联电路 (分流) 并联电路(分压) 2.3交流电源2。31单相郑玄交流电源, 当导线线圈在磁场中医等角速度旋转,在线全导线中必有电动势和电流产生。感应电动势中的磁通量的数值与线圈旋转的位置有关。线圈从磁通量为零的位置开始而后经过t秒,线圈旋转弧度,此时的的磁通量为,其中电动势。当时,则e为最大值,则得 交流电的发生原理示意图2.32正弦交流电瞬时值、初相位角、最大值 正弦函数的变化频率、初始角和振幅3个基本物理参数,可表达正弦波基本特征。单相正弦交流电路中某瞬时电动势、电压与瞬时电流并
18、不一定都通过坐标原点;课发生的波形坐标系的e、i轴上的任意一点,此种状况,表明线圈与中性面兼具有夹角。则正弦交流电的计算公式 正弦交流电的几个基本物理参数;频率、初相位角和最大值、瞬时值、有效值的意义 频率与周期的关系: 角频率与周期、频率的关系: 正弦交流电的大小及方向随时间按正弦波变化,因此,某一时间的数值称为瞬时值,正弦交流电源的最大值就是正弦图像的波峰波谷时的数值瞬时值是指交流电流通过的某一时刻的瞬时电压,电流,电动势交流电的有效值公式; 从上面的公式中我们可以看出交流电源个有效值与频率、初相位角无关。一般的交流电气设备、电压.电流表都是才有有效值。但在考虑耐压时,应按最大值考虑. 2
19、。33三相交流电 三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120的交流电势组成的电源。三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流电,也就是经常提到的三相四线制。而在日常生活中,多使用单相电源,也称为照明电。当采用照明电供电时,使用三相电其中的一相对用电设备供电,例如家用电器,而另外一根线是三相四线之中的第四根线,也就是其中的零线,该零线从三相电的中性点引出。 2。34三相电负载的接法分为三角连接法(符号)和星形接法(符号Y)三角形接法的负载引线为三条火线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火
20、线对地线的电压为220V; Y形接法的负载引线为三条火线、一条零线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对零线或对地线的电压为220V。 三相电电器的总功率等于每相电压乘以每相电流再乘于3,即总功率=电流电压(220V)3(p=UI3) 2.2 三相电电表有机械表、普通电子表、磁卡电子表三种,一般规格为: 1.5(6)、5(20)、10(40)、15(60)、20(80)、 30(100) (电压3380/220V)。 Y型接法的示例如图,六个灯泡全打开,三相平衡时,零线的电流为零,不平衡时,零线维持0电势,上面会有电流。2。4变压器2.41变压器的定义: 变压器是一种能将电流电压
21、升高或者降低,又能保持器频率不变的静止的电气设备,还可以用来改变电流、变化阻抗、改变相位。 变压器安其输入电源的相数有单相变压器和三相变压器,变压器安其升降压的功能分为升压变压器和降压变压器。变压器种类虽然很多,但就是其工作原理来说基本相同。2.42单相变压器单相变压器即一次绕组和二次绕组均为单相绕组的变压器。 单极性开关电源,指输出为单极性,也就是只有正极、负极输出,相对于双极性开关电源说的,双极性开关电源有三条输出,分为正电源、负电源、地线 单相变压器实物图2.43单相变压器的原理 当一个正弦交流电压U1加在初级线圈两端时,导线中就有交变电流I1并产生交变磁通1,它沿着铁芯穿过初级线圈和次
22、级线圈形成闭合的磁路。在次级线圈中感应出互感电势U2,同时1也会在初级线圈上感应出一个自感电势E1,E1的方向与所加电压U1方向相反而幅度相近,从而限制了I1的大小。为了保持磁通1的存在就需要有一定的电能消耗,并且变压器本身也有一定的损耗,尽管此时次级没接负载,初级线圈中仍有一定的电流,这个电流我们称为“空载电流。2。5三相变压器2。51三相变压器的定义; 三相变压器是3个相同的容量单相变压器的组合。它有三个铁芯柱,每个铁芯柱都绕着同一相的2个线圈,一个是高压线圈,另一个是低压线圈。三相电是产生幅值相等、频率相等、相位互差120电势的发电机称为三相发电机;以三相发电机作为电源,称为三相电源;以
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