高层建筑导线及电缆分支连接方式浅谈
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在建筑高层楼宇配电干线电缆分支中,按其进展历史的前后顺序分为:插接式母线槽、电缆分线箱、预分支电缆和绝缘穿刺连接器。
1. 插接式母线槽:主要用于大负荷配电线路中,一般高层建筑电气竖井内安装的母线槽每层均有一个插接接头,母线槽出厂后须分段运至施工现场用螺栓进行安装连接,且要保证适中的接头力矩,对安装工人的技术要求较高,另外母线槽在防水、耐腐蚀、抗震、抗位移等方面能力较差。
2. 电缆分线箱:这种连接方式需要占用较大施工空间,成本高,施工复杂且难度大,可靠性较差,分支接头处易形成故障点。
3. 预分支电缆:与母线槽比较,虽具有重量轻、外径小、防水性、耐腐蚀性、抗震性良好,对环境要求低的特点,但价格较高,需专门设备吊装,费时费工。
而且,预分支电缆定货前需对建筑电气竖井的实际尺寸(竖井高度、层高、每层分支头位置等)进行测量,工厂再根据实际尺寸制作,生产出来的预分支电缆具有不可变更性。
为避免因楼层功能改变引起容量的变动,还需将预分支电缆的干线和支线截面均放大一级,特殊情况还应预留分支线以供备用。
4. 绝缘穿刺线夹:该连接方式具有安装简便,低成本,安全可靠免维护的特点。
无需截断主电缆、无需剥去电缆的绝缘层即可做电缆分支,接头完全绝缘,可带电作业,可以在电缆任意位置作现场分支。
不需使用终端箱、分线箱。
且接头耐扭曲,防震、防水、防腐蚀老化。
使用绝缘穿刺线夹做电缆分支,综合效益明显,性价比优于以往的传统连接方式。
由于绝缘穿刺线夹具有其他连接方式无法比拟的优越性,因此,早在30年前已被欧、美一些发达国家广泛采用,而法国西卡姆公司为全球最大电力电缆连接器生产商,所生产产品的产量、质量以及规格型号均为全球之最。
母线槽配电无疑是最平安靠得住的,母线槽先不谈,就穿刺线夹和预分支电缆而言,预分支电缆的电器性能更平安靠得住,穿刺线夹更灵活简单,造价方面需要综合考虑,从高到低一样是:母线槽——预分支电缆——穿刺线夹。
有点宣传产品的味道!咱们拿到的方案仍是做预分支电缆的多点。
在高层建筑中预制分支电力电缆的安装随着城市化的快速发展,高层建筑的建设日益增多。
在高楼大厦中,分支电力电缆的安装是至关重要的一部分,其质量直接关系到建筑的电气安全与稳定性。
然而,传统的电力电缆安装方式需要现场浇筑混凝土,工期长、工艺复杂、造价高。
因此,在高层建筑中使用预制分支电力电缆的安装方式成为了不可忽视的重要选项。
本文旨在探讨在高层建筑中预制分支电力电缆的安装技术,并对其优缺点进行分析和总结。
本文的主要内容分为四部分:预制分支电力电缆的概念、应用及优点、预制分支电缆的安装技术、预制分支电缆的缺点及应对措施。
一、预制分支电力电缆的概念、应用及优点预制分支电力电缆是在工厂内先将电缆预制成指定长度的分支电缆,然后通过预先设置预埋件或安装支架,将电缆母线与分支电缆套接,最后通过接线盒(或分支接头)进行接线。
与传统的电力电缆安装方式相比,预制分支电力电缆具有以下几个优点:1.工期短:预制分支电力电缆可以在工厂内预先制作,减少了现场施工时间和工期,提高了安装效率。
2.安装方便:预制分支电力电缆将电缆母线与分支电缆一并安装在预埋件或支架上,避免了现场浇筑混凝土的繁琐工序,同时减少了安装人员的劳动强度。
3.质量稳定:预制分支电力电缆的制作过程在严格的质检下进行,保证了电缆的质量稳定,降低了电气事故的风险。
4.保养成本低:预制分支电力电缆的安装后,可直接接入配电系统中,便于以后维护和管理,减少了保养成本和周期。
二、预制分支电缆的安装技术预制分支电力电缆的安装技术包括以下四个步骤:1.测量定位:首先需要对电缆进行测量和定位,确保分支电缆与母线的线距和高度符合设计要求。
2.预埋件或支架安装:根据建筑结构和设计要求,选用预埋件或支架,将其安装在预定的位置。
3.分支电缆安装:在预埋件或支架上安装预制好的分支电缆,将其与母线连接。
4.接线盒(或分支接头)安装:最后进行接线盒(或分支接头)的安装,并进行接线。
预制分支电力电缆的安装过程简单、高效,不需要现场停电,减少了电气事故的概率。
高层建筑电力电气线路安装施工技术探讨摘要:在高层建筑之中,电气系统使用的频率较大,使用较多的设备,因此对其安全、智能等方面的要求越来越高,这就需要电力电气线路安装过程中必须具有较高的技术。
对高层建筑来讲,其电力电气线路安装主要有动力、照明、线路铺设等系统和内容,笔者在本文中对此进行研究和探讨。
关键词:高层建筑;电气线路;安装施工;技术研究相对于普通建筑来讲,高层建筑电力电气线路安装存在一定的差异,或者可以讲差异巨大。
不仅如此,随着人们生活水平的提升,人们在电力电气上的要求越来越高,因此需要具有高超的施工技术,笔者在本文中首先研究了电力电气线路在高层建筑之中安装的主要工作,然后分析了电力电气线路在高层建筑中的施工技术,以期不断提升施工质量和效果。
1高层建筑电力电气线路安装过程中的主要工作1.1线缆的选择安装的时候我们需要选择额定电压在450/750V 等级的普通导线,电缆需要选择高等级的线缆进行铺设。
我们还应该根据建筑的实际运用确定选择电路和电缆的具体类型,一般情况下民用建筑优先选择铜电缆,重要的建筑选择高等级的线缆,工业等具有一定腐蚀性的地方,应该不选择金属材质的管路。
在供配电系统之中,应该对其整体情况加以重视,然后根据实际情况选择载流量,选择线缆的载流量要大于实际载流量,不然会影响线路的正常使用和功能的正常发挥。
1.2线缆的敷设一些交流或者直流电缆,其电压等级、回路灯不同,不能使用同一根导管进行处理,在相同的交流回路之中不能再同一个金属材质的管理之中,不管是哪种线路,穿管的时候不能有接头出现。
要是线路所经过的区域内有可燃物存在,那么线缆铺设就应该采取金属材质的管路,以免出现安全火灾隐患。
高层建筑要是在防火分区穿越的时候采用封闭式母线或电缆托盘的方式,可以铺设在上方。
2高层建筑的电力电气线路安装和施工技术2.1安装重点一般情况下高层建筑的供电方式为变压器线路,和正常电压项目输电电压会稍微高一点,唯有如此,才能对每一位用户的用电质量加以保证,高层建筑的稳定性用电的实际需求才会实现。
电线布线与接线方法在电气工程中,电线布线和接线方法是非常重要的环节,它们直接关系到电器设备的使用安全和电路的正常运行。
正确的电线布线和接线方法能够提高电力传输效率,减少电器设备故障的发生。
本文将介绍一些常见的电线布线与接线方法,并探讨它们的优缺点。
一、电线布线方法1. 直线布线法直线布线法是最简单、最常见的一种布线方法。
它的特点是电线沿直线铺设,路径简单明了。
这种布线方法适用于没有太多电器设备或电线的独立运行通道的情况。
然而,直线布线法的缺点是容易造成电磁干扰,影响电器设备的正常工作,因此需要合理安排电线的走向,避免与其他信号线交叉。
2. 环形布线法环形布线法是一种将电线形成环状进行布线的方法。
它主要适用于多个电器设备集中放置的场所,能够有效地减少电线长度,降低电流损耗。
此外,环形布线法还具有便于管理和检修的优点。
然而,环形布线法需注意环路过长时电压降低的问题,并确保环路上各个分支电路的负载平衡。
3. 星形布线法星形布线法是将所有电器设备的电源线都连接到中央控制箱的方法。
通过中央控制箱的管理,可以方便地监控和管理各个电器设备的用电情况。
星形布线法还具有安全性高、操作简便等优点。
然而,此方法的缺点是需要配备较大容量的控制箱,并且增加了电线的使用长度,增加了电流损耗。
二、接线方法1. 线端子接线法线端子接线法是将电线的裸露部分放入端子盒内,通过拧紧螺丝将电线固定在端子上的方法。
此方法能够保持电线接触的可靠性,减少接触电阻和短路的风险。
线端子接线法还具有隔离、防护电线的作用,能够提高安全性。
然而,此方法接线过程较为繁琐,需注意正确拧紧螺丝,避免接线不牢固。
2. 压接接线法压接接线法是将电线的裸露部分放入压接端子内,通过压接来连接电线的方法。
压接接线法操作简便、速度快,适用于较大规模的电线接线。
此方法还具有良好的导电性能和可靠的接触性,但需注意压接端子选择合适的规格和正确的压接操作,避免引起接触不良或短路等问题。
高层住宅电气布线施工设计方案一、引言随着城市的不断发展,高层住宅的建设成为了一种常见的现象。
而电气布线施工设计方案对于高层住宅的安全和便利性至关重要。
本文将重点介绍高层住宅电气布线施工设计方案,以确保电气设备的安装和使用符合规范。
二、电气布线施工设计概述1. 确定布线方式在高层住宅电气布线的设计中,我们可以选择环形布线或辐射式布线。
根据具体的项目要求和布局情况来决定最合适的布线方式。
2. 确定电缆规格在设计中,需要根据需要确定所使用的电缆的规格,从而满足电气负荷和安全要求,确保电缆能够有效传输电能。
3. 定位电气主干线在设计过程中,需要确定电气主干线的位置和走向,确保电气能够覆盖整个大楼,并方便维护和管理。
三、电气布线施工设计步骤1. 电缆敷设在电气布线施工设计中,需要先进行电缆敷设。
根据楼层划分和电缆规格,通过管道或隐蔽线槽将电缆布设到各个楼层的分配箱。
2. 安装分配箱安装分配箱是为了方便电气分支线路的连接和管理。
在设计中,需要考虑分配箱的合理位置以及与电缆的连接方式,确保安全和便捷。
3. 分支线路设计根据每个房间的电气需求,进行相应分支线路的设计。
通过布线管或者电缆进行电能传输,并安装相应的插座和开关,以满足住户的使用要求。
4. 接地设计在高层住宅的电气布线施工中,接地是非常重要的一环。
设计中需要合理选择接地点,确保安全。
同时,接地线的敷设也需要符合规范要求。
四、关键工程技术要点1. 确定设备的使用需求在电气布线的设计中,需要充分了解每个房间的用电需求,以便选择合适的电缆规格和插座类型,以满足住户的使用需求。
2. 设备的定位和布置在设计中,需要将设备的位置和布置进行规划,以便清晰地识别每个电器设备的所在位置,并方便住户的使用和维护。
3. 设备的配管和敷设设备的配管和敷设是整个电气布线的关键环节之一。
需要确保配管的质量和敷设的合理性,以保证电缆的完整性和电气安全性。
4. 安全保护措施在电气布线设计中,需要考虑并安装相应的安全保护设备,如漏电保护器、过载保护器等,以保障住户的电气安全。
高层建筑电缆垂直敷设工法一、前言高层建筑电缆垂直敷设,常用的方法有两种:一是沿敷设路径分布众多人员合力提拉,这在楼层不高(10层以下)和电缆截面不大的情况下仍可实行;二是遇楼层较高(20~30层)时采用电动卷扬机的钢绳向上牵引。
但两种方法都各有弊处。
前者既难保证施工安全,又花太多力气;后者除了安全因素问题,还存在着施工过程对电缆产品质量保护的问题。
钢绳牵引电缆,随着电缆上升而重量增加,受力点及上部缆体受力增大,会造成电缆结构变形损伤。
如遇上超高层建筑(50层以上),此方法造成的电缆损伤变形更突出。
针对此问题,研究制定了一种“高层建筑电缆垂直敷设方法”,本工法是先将整盘电缆吊运上高层,利用高位势能把电缆由上往下输送敷设,用分段设置的“阻尼缓速器"对下放过程产生的重力加速度加以克制,其效果既安全快捷,又确保电缆绝缘质量完好(包括高压交联电缆)。
二、工法特点2.1 利用电缆从高位下放的动能,省去向上提拉的众多人力或动力设备.2。
2 电缆在“阻尼缓速器”上下放运行,其速度可任意调节控制。
该装置的结构原理既利用电缆结构特性,又对其绝缘结构没有影响.2.3 敷设工艺简单实用,安全快捷.三、适用范围3.1 该工法适用于任何高度的楼层建筑垂直电缆敷设(该建筑必须具备将整盘电缆吊运上顶层的条件)。
3。
2 该工法的技术原理还适用于除光纤缆外所有弱电线路(如电讯、电视、广播、消防等)的敷设。
四、工艺原理电缆从高处往下敷设,关键是如何克制重力加速度.方法的构思是:让高处下放的电缆绕经分段设置的“阻尼缓速器”衰减重力加速度。
“阻尼缓速器”的结构由3个木制导轮和角铁支架组成(见图)。
导轮的摆设位置和电缆绕经路径是“阻尼缓速”的关键。
装配时,导轮与轴杆配合要稍紧(可在导轮两侧加垫橡胶片,用轴端螺栓调节松紧),上下导轮位置固定不变,中间导轮可左右调整,以适应不同规格电缆允许的弯曲半径.阻尼原理是:电缆如图示绕经导轮,使导轮承担了电缆重力的水平分力,由电缆体的刚柔性,在其被弯曲和重力作用下产生的弹性回复力作用于导轮,同时由于电缆护套是橡塑材质,正好增大其与木质导轮内槽接触的摩擦系数。
高层建筑电气竖井内照明干线分支连接的选择作者:刘晶来源:《科学与财富》2015年第31期摘要:电气竖井内照明干线分支连接对高层建筑功能的发挥十分重要,因此,电气安装人员十分重视,以此确保连接安全可靠。
高层建筑电气竖井内照明干线分支连接方法比较多,但是需要进行恰当的选择。
本文主要介绍了四种连接方法,仅供参考借鉴。
关键词:高层建筑;电气竖井;照明干线;连接方法由于不同的高层建筑电气竖井内照明干线分支连接方法,适应不同的施工环境与施工条件,而且安全与可靠性也有很大的差异,所以电气按照人员必须依据施工现场情况与高层建筑的实际要求进行选择,以免存在安全隐患。
一、电气竖井简介电气竖井也称电缆竖井,是高层或多层建筑内用于布放垂直干线电缆的通道。
一般本层的强弱电配电箱也放置在电气竖井内。
电气竖井分为强电竖井和弱电竖井,分别布设强电线路和弱电线路,以避免强弱电之间相互干扰。
若条件受限必须合用,强弱电线路应分别设置在竖井两侧,或采取隔离措施。
电气竖井内的干线可采用金属导管、金属线槽、电缆、电缆桥架及封闭式母线等布线方式。
竖井内应设有电气照明及单相三孔电源插座,并应敷设有接地干线和接地端子,且不应有与其无关的管道通过。
二、高层建筑电气竖井内照明干线分支连接的选择在高层建筑电气竖井的施工中,照明干线的分支连接需要根据实际的需求选择不同的连接方式。
只有这样才能确保照明干线更好的运行,保证高层建筑照明系统的正常运行。
一般来讲,可以选择的照明干线分支连接方式主要有以下几种:1、电缆T接箱电气竖井内照明干线分支连接一直都是高层建筑电气施工的重点内容。
电缆T接箱是其中一种比较常用的照明干线分支连接方法,主要是利用T型分支连接方式,使得配电干线都能够有效的连接,以此保证电气竖井内的照明设备性能良好,正常使用。
应用电缆T接箱的方法,电气安装人员可以直接进行现场操作,依据高层建筑需求以及现场情况来处理各个配电干线,使得各个配电干线都能够有效连接、正常运行。
超高层建筑物电缆敷设技术难点及解决措施摘要:在机电安装工程中,电气施工主要难点在于高层电缆的敷设,特别是在200m以上(约50层)的楼层。
回顾已施工程,大凡高度在200m左右的楼层,其变电室多设在地上或多层设置分变电室,电缆敷设难度相对减少。
但在信达广场工程项目施工中,所遇到的情况却不尽然。
在建筑安装工程电力系统中,电缆敷设是一个很重要的环节,本文主要是通过对高层电缆敷设施工方法进行探讨,并为以后施工积累经验。
关键词:高层敷设、夹具设置一、研究背景信达广场工程,由裙楼、塔楼两部分组成,其中塔楼高度207m(51层),变电室设置于地下二层,敷设电缆最大截面为4×120+1×70mm²,该工程电缆敷设有如下几大难点:应工程设计要求,电缆为不间断敷设,分支为T接箱分支。
并且要求一次性敷设到位,这样既可以节省人工又可以大大地降低施工安全方面的风险。
因结构原因,顶部固定滑轮最高只能固定在49层楼板处(约186m),而电缆最终需到位的末端设备位于51层(197m),加之平面位置距离,因此电缆敷设将涉及到二次倒缆的过程(约30m),而该过程亦将是电缆敷设的最大难点。
因楼层较高,需提升的电缆自重很大,加之卷扬机启动时会产生一定的加速度,因此固定点处承受的拉力应大于电缆静止状态下的自重。
这样,对牵引电缆夹具的设计也是一项较为棘手的问题,既要满足牵引力要求又不能伤及电缆外皮损坏电缆还要考虑到电缆末端倒缆的问题。
二、施工准备阶段1.主要机具的选择:(1)卷扬机的选择:选定卷扬机提升速度为:12米/分钟,卷扬机由静止到匀速提升需2秒钟时间。
经查电缆手册得NH-YJV32-4×120+1×75电缆自重为7822Kg/Km。
提升电缆总高度按200米计算。
得电缆自重为:7822/1000×200=1564.4Kg。
由加速度公式a=(Vt-V0)/Δt,得a=(12/60-0)/(2-0)=0.1m/s2。
电缆连接方法电缆连接是指将两根或多根电缆通过连接器或终端头连接在一起的过程。
在各种电气设备和系统中,电缆连接是非常常见的操作。
正确的电缆连接方法不仅可以确保设备的正常运行,还可以保障人身安全。
本文将介绍一些常见的电缆连接方法,希望能够为大家在实际操作中提供一些帮助和参考。
一、电缆连接前的准备工作。
在进行电缆连接之前,首先需要做好一些准备工作。
首先,要对连接的电缆进行检查,确保电缆外皮完好无损,金属导体无断裂、氧化等现象。
其次,要根据连接的需求选择合适的连接器或终端头,并准备好必要的工具,如剥线钳、压线钳等。
最后,要对连接的设备进行断电处理,确保操作安全。
二、电缆连接方法。
1. 剥线和焊接连接。
这是一种常见的电缆连接方法,适用于较粗的电缆或需要承受较大电流的场合。
首先,使用剥线钳将电缆外皮剥去一定长度,露出金属导体。
然后,根据连接的要求,将金属导体进行剥线处理,露出足够长度的导体。
接下来,使用焊锡将导体进行连接,再用绝缘胶带或热缩管对连接部分进行绝缘处理。
这种方法连接牢固,适用于一些特殊环境下的电缆连接。
2. 接插式连接。
接插式连接是一种简便快捷的电缆连接方法,适用于一些需要频繁更换的场合。
首先,选择合适的接插件,将电缆端子插入到接插件中,并确保连接牢固。
然后,根据接插件的要求,进行相应的固定和绝缘处理。
这种连接方法操作简单,适用于一些移动设备或临时连接的场合。
3. 压接连接。
压接连接是一种常见的电缆连接方法,适用于较细的电缆或需要大量连接的场合。
首先,使用剥线钳将电缆外皮剥去一定长度,露出金属导体。
然后,将导体插入到压接端子中,使用压线钳对端子进行压接,确保连接牢固。
最后,根据连接的要求进行绝缘处理。
这种方法操作简单,适用于一些需要大量连接的场合。
4. 螺纹连接。
螺纹连接是一种常见的电缆连接方法,适用于一些需要防水防尘的场合。
首先,选择合适的螺纹连接器,将电缆端子插入到连接器中,并旋紧螺纹,确保连接牢固。
电缆连接方法电缆是连接电气设备和输送电能的重要组成部分,其连接质量直接影响着设备的工作稳定性和安全性。
因此,选择合适的电缆连接方法对于设备的正常运行至关重要。
下面将介绍几种常见的电缆连接方法及其特点。
首先,我们来介绍最常见的电缆连接方法之一——焊接连接。
焊接连接是将电缆的金属导体直接通过焊接的方式连接在一起,通常适用于金属导体的连接。
焊接连接的优点是连接牢固,电阻小,传输电流能力强,适用于大电流的传输。
然而,焊接连接也存在着一些缺点,比如连接后难以更换或调整,需要专业的焊接技术和设备,且焊接过程中可能会对电缆的绝缘层造成损坏。
其次,压接连接是另一种常见的电缆连接方法。
压接连接是通过专用的压接工具将电缆的金属导体和端子进行压接,形成牢固的连接。
压接连接的优点是连接速度快,不需要使用焊接工具,且连接后可以方便更换或调整。
但是,压接连接需要使用专用的压接工具,且对压接工具的使用要求较高,需要严格按照规定的压接工艺进行操作,否则容易出现连接不牢固的情况。
另外,螺栓连接也是一种常见的电缆连接方法。
螺栓连接是通过螺栓和螺母将电缆的接线端子固定在一起,形成连接。
螺栓连接的优点是连接可靠,方便更换和调整,适用于需要频繁拆卸的场合。
但是,螺栓连接需要使用螺丝刀或扳手等工具进行拧紧,操作相对复杂,且需要定期检查螺栓的拧紧情况,以确保连接的可靠性。
最后,绝缘子连接是一种用于中高压电缆连接的特殊方法。
绝缘子连接是通过绝缘子将电缆的金属导体连接在一起,同时保证了连接的绝缘性能。
绝缘子连接的优点是连接可靠,绝缘性能好,适用于中高压电缆的连接。
然而,绝缘子连接需要使用专用的绝缘子和工具,且连接过程需要严格按照规定的工艺进行操作,操作要求较高。
综上所述,不同的电缆连接方法各有特点,选择合适的连接方法需要根据具体的使用场合和要求来进行。
在进行电缆连接时,一定要严格按照规定的工艺和操作要求进行操作,确保连接的可靠性和安全性。
希望本文介绍的电缆连接方法对大家有所帮助,谢谢阅读!。
对高层建筑中配电干线设计方式的分析
摘要:本文从现代高层建筑设计角度,分别论述了插接式密集型封闭母线槽、预制分支电缆以及利用电缆绝缘穿刺分支技术的传统电缆三种干线配电方式。
关键词:配电干线,干线设计,电气设计
前言】:随着科学技术的发展,生产工艺的不断改进和提高,供电系统日趋向大系统、高参数的方向迅猛发展。
因此,对工程的设计、施工、维修和运行的要求也越来越高。
要想使系统达到优质、高效、低能耗运行的目的,除有合理的设计方案外,系统安装质量的优劣将会对日后的使用产生极大的影响。
为确保系统在使用过程中发挥其安全、稳定、高效的作用,故系统的安装、施工技术及其质量控制极其重要。
由于现代建筑中因配电的复杂性和供电容量的增加,对于配电主干线的可靠性及经济性的要求越来越高。
现代高层建筑对垂直配电干线的主要要求是:输送容量大、能承受较大的短路负荷;电压降和电能损失小;供电安全、绝缘可靠、防火性能好;可挠性大、抗震性好;分支容易、施工方便、维修方便;占据空间小、造价小、投资少。
笔者根据近年来在设计实践中的经验,对目前高层建筑中所采用的几种垂直配电干线方式谈一点粗浅的体会。
一、插接式密集型封闭母线槽配电方式
近几十年来,插接式密集型封闭母线槽配电方式(以下简称封闭母线)已广泛地应用在高层建筑中。
封闭母线的种类可划分为三相三线制、三。
就高层建筑电气设计问题的探讨摘要:随着城市建设的发展、高楼大厦一幢又一幢像雨后春笋一样拔地而起。
各种用电设备种类、数量越来越多,因而建筑电气设计质量显得越来越重要,除了满足商务、住宅使用功能外,用电安全是第一的。
本文作者就高层建筑电气设计与施工进行了相关的探讨。
关键词:高低压配电系统设计;供电主干线;防侧击雷装置;插座;电气间;电气照明1、高低压供、配电系统的设计为了保证供电可靠性,现代高层建筑至少应有两个独立电源,具体数量应视负荷大小及当地电网条件而定。
两路独立电源运行方式,原则上是两路同时供电,互为备用。
另外,还须装设应急备用柴油发电机组,要求在15秒钟内自动恢复供电,保证事故照明、电脑设备、消防设备、电梯等设备的事故用电。
国内高层建筑的供电电压,都采用其10kv标准电压等级。
由用户电表至户内开关箱向室内配电,应以照明、空调及其它电器用插座分三个回路为基本回路,除以上三个回路外,尚应根据地区条件和工程要求增设厨房电器具专用回路,以及卫生间电热水器专用回路。
2、电气竖井内的供电主干线的选择在高层建筑的供电系统中,供电主干线起着非常重要的作用,它好似人体中的大动脉,一旦出现故障将会危险生命财产严重的后果在以往的设计中,供电主干线主要采用可靠性较好的防火电缆,电缆在电气竖井内沿墙壁用支架或桥架内敷设。
因而在高层住宅中,用电负荷相对较大,由于竖井内干线相对集中,电缆作为供电主干线的局限性越来越突出,特别是现场制作电缆分支接头技术难度很大,因此我们在配电系统设计中往往采用放射式供电,竖井内电缆条数很多。
后来引进的插接式母线槽属树干式系统,作为供电主干线与普通电缆相比显示了其强大优势:体积小、结构紧凑、运行可靠、传输电流大、便于分接馈电、维护方便、能耗小、动热稳定性好等,在高层建筑中得到广泛应用。
在国外的大部分现代高层建筑,插接式绝缘母线槽已完全取代了电缆竖并。
同时,插接式母线槽属树干式系统在高层住宅中使用中还存在很多局限性:与普通电缆相比它连续性差、多接头,供电可靠性差;气密与防水性差;耐腐蚀性、抗震性差;施工现场环境要求高和安装空间尺寸要求高;施工难度大、安装周期长且维护工作量大;价格昂贵,一次投资很大等等。
高层建筑导线及电缆分支连接方式浅谈
辽阳市顺达电器设备厂陶元国(厂长)在当前高层建筑中,输送电流方式各地区设计者还是按历史发展各个时期的产品设计。
其先后产品顺序是1.电缆T接分线箱;2.插接式母线槽;3.预制支分电缆;4.穿刺线夹;5.导线分流器、电缆分线盒。
一、电缆T接分线箱,需要较大的施工现场和维护现场,箱体占用竖井面积大,浪费建筑有效空间,需要截断主电缆,增加故障点,降低导线容量,接触点不良。
导体裸露,不防水,防潮,不耐震动扭曲,并需要安装铜排,线鼻子,热缩管等附件,安装工序多,空间狭小,施工周期长。
二、插接母线槽,插接母线槽造价高,一般适用于配电间变压器与低压柜之间的连接,高层建筑竖井内安装插接母线槽,需要很大的安装空间,且每层都要相连接,还有分支用插接箱,每多一个连接点就多一个故障点。
插接母线槽不防水,不防尘,不耐抗震及扭曲。
插接箱连接处易出现松动。
三、预制分支电缆,是近几年来高层住宅广泛采用的产品,它于电缆T接分线箱及插接母线槽比较,占用建筑空间小,防水,防尘,抗震性良好。
整体外型小,对使用环境要求不高,但整体造价比较高。
它是由多种附件组合成的一种产品,如电缆拖挂器、吊具、安装支架及夹具等,如其用单芯电缆制做时,安装支架夹具就要提防涡流的产生。
预制分支电缆,安装需要专门的吊装设备,安装时要求每层楼板开孔面积大,安装完后,楼层孔难以修补,分支接头安装时容易损坏,并且需要多人配合,安装费时费工。
分支在订货时需要提前一个月以上预定。
制做前需要根据不同建筑的竖井实际测量民族尺寸,楼层高度及分支接点的位置,在加工制作生产后的预制分支电缆具有不可变性。
如需改变分支电缆的容量及长度,要报废整条电缆重新到厂家制做。
四、穿刺线夹。
穿刺线夹是法国六十年代乡村农场放牧时,临时接线用的产品,它是连接电缆等截面积的一种输电方式。
它具有带电作业性能,可以在现场任何位置做分支。
近几年国内厂家有生产该产品的,目前高层建筑配电方式还没有被广泛采用。
主要原因是该产品,接触电缆面积太小,它是上下两端若干个针刺点相连接,且压紧方式只有一个螺柱,因主电缆与分支电缆,不是相同截面积的,这样易产生压接不实现象一但压接后针刺就不能再使用,因为点接触电缆而不是面接触电缆,易产生虚接,造成电缆温升过高。
目前高层建筑广泛采用YJV型号电缆,该电缆耐温升高,截流量大,且绝缘层强度高,一般穿刺线夹很难穿透。
穿刺线夹质量好坏,完全取决于制造厂生产工艺和选用的材料。
进口产品工艺较好,材料好,但价格非常高。
有些产品选材差,工艺落后,这就造成该产品各个生产厂质量有很大差异,使用后难保供电的可靠性能。
五、导线分流器。
是参照德国西门子电器安装中分支可变化的电缆配电装置,及分支连接盒技术生产制造的。
产品符合IEC529防护
型式保护措施标准,是当前竖井及水平配电方式一种全新的供电系统。
DXF1型导线分流器是2005年3月20日获得国家专利局的批准,专利号码为200520089871.1。
电器防护等级达到IP63,特殊处理后可达到IP65。
它适用电缆范围广泛,多种规格单芯,铜、铝电缆(包括塑铜线)从6 2——300 2单芯各种电缆上任意点分支。
改变了传统电缆分支几种连接方法。
导线分流器分支技术完全符合各种电缆在各种场所的供电方式。
产品从外形到内部结构上进行突破性的设计,其体积小,外形美观大方,同时具有可靠的内部导电结构。
应用该产品可节省预留部分的主电缆及分支电缆使整体工程造价低,使用之便捷,性能之可靠,结构之独特,功能之齐全,具有接触面积大,压接强度高的特点,由于导体部件结构独特,使用便捷,工效倍增。
该产品的外部的绝缘材料采用优质增强的工程塑料,具有优良的电气绝缘性能,具有优越的机械性能和抗冲击性能。
产品内部导电部件结构独特,采用优质导电材料制做成型后,表面镀锡处理。
该产品的问世为高层建筑及相关企业电缆分支技术提供了最佳选择,使其具有广括的市场前景,同时也会成为最有发展的电缆分支技术。
六、电缆分线盒,它是由导线分流器而衍生出的一种适用于大容量单芯及多芯电缆的分支产品。
DLF2型电缆分线盒是2005年3月20日获得国家专利局的批准,专利号码为200520089870.7。
电器防护等级达到IP63,特殊处理后可达到IP65。
其主要技术指标完全符合导线分流器的技术标准,它更适用于大容量输送电流,主要特点为
一根主电缆分支点上可分支出几个分支接点,可安装在桥架、箱体、墙面及电缆沟等狭小的空间,不占用建筑物的有效使用面积。
它适用于从单芯50 2——400 2各种型号电缆,适用于多芯(4×352+1×162)——(4×3002+1×1502)各种型号电缆。
应用该产品可节省预留部分的主电缆及分支电缆使整体工程造价低。
终上所述,导线分流器、电缆分线盒,具有其他连接方式无法相比较的优点,使用导线流器、电缆分线盒新型的电缆分支技术。
使建筑供电方式具有最佳的性能价格比,达到供电方式多样化系列化,从而能满足各种建筑的不同使用环境,达到最佳经济效益。
导线分流器、电缆分线盒产品的推出大大提高了其性能价格比的同时也拓展了其使用范围,给广大的设计师们提供广阔的想象发挥空间。
辽阳市顺达电器设备厂
2006.5.28。