建筑电气设计教程-基础知识
- 格式:doc
- 大小:499.50 KB
- 文档页数:36
建筑电气设计基础
1.电气负荷计算:电气负荷计算是建筑电气设计的第一步,它包括对
建筑物各个用电设备的负荷进行计算,以确定整个建筑物的总负荷需求。
负荷计算的基本方法是根据各个设备的功率、数量和使用时间来估算,同
时还需考虑到负荷的峰值和容量因素。
2.电气布线设计:电气布线设计是指根据建筑物的结构和功能要求,
合理规划电气设备的布置和电缆的敷设。
电缆的选择要满足电气负荷的需求、线路的长短和电磁干扰等要求,以及满足电缆安全使用和维护的要求。
3.照明设计:照明设计是建筑电气设计中的一个重要内容,它涉及到
建筑物内部的照明设备的布置、类型、亮度和颜色等方面。
合理的照明设
计可以提高建筑物内部的舒适度和视觉效果,同时也可以节约能源和降低
运维成本。
4.插座和配电箱设计:插座和配电箱的设计是建筑电气系统的基础,
它们的布置和容量要满足建筑物内各种用电设备的需求,并考虑到日后的
扩容和维护。
插座的位置和数量要符合使用者的习惯和便利,同时要遵循
相关的安全规范,以确保用电设备的安全使用。
5.接地系统设计:接地系统是建筑电气系统的重要组成部分,它能够
提供电气设备的安全工作环境,并保护人员免受电击伤害。
接地系统的设
计要考虑建筑物的接地电阻、地电位的控制和保护选择等问题,以确保电
气设备在故障时能够及时断电,保护人员的生命安全。
综上所述,建筑电气设计基础包括电气负荷计算、电气布线设计、照
明设计、插座和配电箱设计以及接地系统设计等方面。
这些基础知识是进
行建筑电气设计的前提和基础,只有深入理解和掌握这些基础知识,才能进行合理、安全和高效的建筑电气设计。
建筑设计电气基础知识点建筑设计过程中,电气工程是一个重要的组成部分,它涉及到供电系统、线路布置、安全用电和照明等方面。
在本文中,将介绍一些建筑设计电气方面的基础知识。
1. 供电系统供电系统是建筑物正常运转所必需的基础设施之一。
通常使用的供电系统包括市电供电系统和备用发电机组供电系统。
市电供电系统通过电源变压器将高压电转换为建筑物需要的低压电。
备用发电机组供电系统主要用于紧急情况下的电力保障,如停电时的应急用电。
2. 线路布置在建筑物的电气设计中,线路的布置是至关重要的。
电气线路主要包括配电线路和照明线路。
配电线路用于将市电供电系统或备用发电机组供电系统的电力输送到建筑物各个用电设备。
照明线路则是为了满足建筑物内外照明的需求,通常包括室内照明和室外照明两部分。
3. 安全用电安全用电是建筑电气设计中不可忽视的一部分。
为了保证人员的安全,应合理设置接地系统和漏电保护器。
接地系统用于将电气设备的金属外壳与地面连接,形成一条安全漏电回路,以便将漏电电流及时导入地下,避免触电事故的发生。
漏电保护器可以监测漏电情况,一旦出现漏电现象,就会迅速切断电源,确保使用者的安全。
4. 照明设计照明设计是建筑设计中的一项重要内容,它不仅仅是为了提供光源,更应注重照明效果和能源节约。
在建筑物的照明设计中,可以采用光线的天然采光和人工照明的结合方式,通过合理设置窗户、天窗和灯具,达到舒适明亮的照明效果。
此外,还可以采用节能照明设备,如LED灯具,以降低能耗并延长使用寿命。
5. 防雷设计建筑物的防雷设计是电气工程中至关重要的一环。
建筑物通常会安装避雷针以及接闪器等装置,用来引导雷电放电,并将其安全地导入地下,以防止雷击导致的电器设备损坏和人身安全事故。
6. 烟雾报警系统烟雾报警系统在建筑设计中也扮演着重要的角色。
它可以及时检测到建筑物内烟雾浓度的变化,并通过声光报警装置发出警示,以便及时疏散人员,避免火灾的发生和蔓延。
7. 安全电源设计在一些对电力供应要求较高的场所,如医院、实验室等,安全电源设计是必不可少的。
将民用建筑防雷分为三类,具体划分参见《建筑物防雷设计规范》GB 50057—94。
民用住宅及一般办公建筑根据所在区域雷电活动情况通常用二类或三类防雷设计。
一类防雷建筑物的防雷措施应装设独立避雷针或架空避雷线(网),使被保护的建筑物及风帽、放散管等突出屋面的物体均处于接闪器保护范围内。
架空避雷网的网格尺寸不应大于5mX5m或6mX4m。
防雷引下线不应少于2根,并应沿建筑物四周均匀对称布置,其间距不大于12m,独立避雷针、架空避雷线或架空避雷网应有独立接地装置,每一引下线的冲击接地电阻不宜大于10欧。
现场浇制的或由预制构件组成的钢筋混凝土屋面,其钢筋宜绑扎或焊接成闭合回路,并每隔18〜24m采用引下线接地一次。
防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于10欧,屋内接地干线与防雷电感应接地装置连接,不应少于两处。
二类防雷建筑物的防雷措施-⑴宜采用装设在建筑物上的避雷带或避雷针或由其混合组成的接闪器。
避雷带沿屋角、屋脊、屋檐和槍角等易受雷击的部位敷设,并应在整个屋面组成不大于lOmXlOm或12mX8m的网格。
所有的避雷针应采角避雷带相互连接。
(2)引下线不应少于2根,并应沿建筑物四周均勻或对称布置,其间距不应大于18m。
当仅利用建筑物四周的钢柱或柱子钢筋作为引下线时,可按跨度设引下线,单引下线的平均间距不应大于18m。
⑶每根引下线的冲击接地电阻不应大于10欧,防直击雷接地宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等接地同一接地装置,并宜与埋地金管相连。
(4)建筑物宜利用钢筋混凝土屋面、梁、柱、基础内的钢筋作为引下线。
三类防雷建筑物的防雷措施宜采用装设在建筑物上的避笛带或避雷针或由其混合组成的接闪器。
避雷带沿屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设,并应在整个屋面组成不大于20mX20m或24mX16m的网格。
平屋顶的建筑物,当其宽度不大于20m时,可仅沿周边敷设一圈避雷带。
引下线不应少于2根,但周长不超过25m且高度不超过40m的建筑物可只设一根引下线,引下线应沿建筑物四周均勻或对称布置,其间距不应大于25m。
建筑电气的基本知识与设计实例讲座建筑电气是指应用电力、电子、通信、控制等技术,在建筑物中设计、安装和维护电力系统、照明系统、电气设备和自动化控制等设施的工作。
建筑电气设计是建筑项目中十分重要的一环,它关系到建筑物的安全、舒适、高效以及可持续使用。
下面将介绍建筑电气设计的基本知识与设计实例。
建筑电气设计的基本知识包括以下几个方面:1.电力系统设计:电力系统是建筑物的供电基础,它包括供电线路、配电箱、断路器、开关、插座等设备的设计。
设计过程需要考虑建筑物用电负荷、电缆容量、短路电流等因素,以确保电力系统的安全可靠。
2.照明系统设计:照明系统是建筑物内部和外部的照明设施,它涉及灯具的选择、布局、照度计算等。
设计过程需要考虑建筑的功能、使用要求、使用环境等因素,以提供舒适、高效、节能的照明效果。
3.电气设备设计:电气设备包括电动机、发电机、变压器等,它们在建筑物中提供能量转换和分配功能。
设计过程需要考虑设备的功率、容量、起动方式等,以满足建筑物的用电需求。
4.自动化控制设计:自动化控制系统用于监测和控制建筑物中的电气设备和系统,以提高能源利用效率和舒适性。
设计过程需要考虑传感器、执行器、控制逻辑等,以实现建筑物的智能化管理。
建筑电气设计的实例可以包括以下几个方面:1.办公楼的电气设计:办公楼的电气设计需要考虑不同功能区域的用电需求,如办公区、会议室、厨房、洗手间等。
设计过程中需要合理布置插座、灯具和电缆线路,以满足各个区域的用电需求,并确保安全可靠。
2.商业中心的照明设计:商业中心的照明设计需要考虑不同商铺和公共区域的照明需求,如展示柜、货架、过道、大厅等。
设计过程需要选择适合的灯具类型和布局,以提供舒适、温馨、照明效果好的环境。
3.医院的紧急电源设计:医院作为重要的公共设施,需要在停电等紧急情况下保持供电。
设计过程中需要设计备用电源系统,包括发电机组、自动切换装置等,以确保医院的正常运行和患者的生命安全。
建筑电器设计基础知识点建筑电器设计是指对建筑物内电气系统的规划、设计和施工的过程。
它在建筑物的正常运行和生活质量方面起着至关重要的作用。
本文将介绍建筑电器设计的基础知识点,包括电气负荷计算、线路设计、安全保护措施等内容。
一、电气负荷计算1. 动力负荷:指建筑物电气设备和机器设备的需求电量。
根据建筑物的使用功能和设备的功率需求,计算出各个用电设备的功率,并累加得到动力负荷。
2. 照明负荷:指建筑物内照明所需的电量。
根据建筑物内各个区域的照明需求和灯具的功率要求,计算出照明负荷。
3. 空调负荷:指建筑物内空调系统所需的电量。
根据建筑物的使用类型、面积和设计温度差等因素,计算出空调负荷。
二、线路设计1. 主配电系统:主要包括配电房、配电盘、主干线和分支线等组成。
在设计主配电系统时,需考虑电气负荷的合理分配和回路的可靠性。
2. 照明系统:涵盖了建筑物内各个区域的照明设备和配电线路。
在设计照明系统时,需根据照明负荷和照明效果要求选择适当的照明设备,并设计合理的布线方案。
3. 动力系统:主要用于供电建筑物内的动力设备和机器设备。
在设计动力系统时,需确保电源能够满足各个设备的功率需求,并采取适当的保护措施。
三、安全保护措施1. 过载保护:通过选择合适的保险丝或断路器,以保护电线和设备免受过载电流的损害。
2. 短路保护:通过安装熔断器或断路器,以防止电路发生短路故障时产生危险。
3. 接地保护:确保建筑物内所有电气设备都接地,以减少电流通过人体时造成的触电危险。
4. 漏电保护:通过安装漏电保护器,以监测电流是否有绕过正常路径而流向地线的情况,并在发现异常时切断电源。
5. 火灾报警系统:建筑物内应安装火灾报警系统,及时监测火灾并发出警报,以确保人员安全和财产的保护。
总结:建筑电器设计的基础知识点包括电气负荷计算、线路设计和安全保护措施等内容。
在设计过程中,要根据建筑物的使用功能和设备要求来确定负荷需求,并确保电力系统的可靠性和安全性。
第一章 建筑电气供配电系统第一节 低压配电系统1.1 负荷计算:依据建筑用途与规模, 确定所需用电设备容量。
建筑内通用设备包括照明、空调、电梯、水泵等,设备容量配置依据建筑的规模;另外依据建筑的用途— 可由甲方提供。
对于民用住宅设计,家用电器设备容量按6 kw/户确定,各地区标准不同,可参见表。
几个计算公式:有功计算负荷:Pjs=KxPe;js:计算的缩写,Pe是设备容量,kx需用系数无功计算负荷: Qjs = Pjstgφ;视在计算负荷:或;计算电流: I js=S js/;式中P js—有功计算负荷;Q js ——无功计算负荷;S js——视在计算负荷;Kx——需要系数;Pe——用电建筑物的总容量(kW);——功率因数;——相应的正切值;Ue——电压额定值(kV);Ijs——计算电流值(A)。
12个插座,每个300w,Pe=12X0.3kw=3.6kw.Pjs=kxXPe=3.6X1kw=3.6kw=3.6/0.85=4.23KVA,I js=S js/=4.23X1000/X380=6.44A在负荷计算中,需要系数的选取要依据建筑的用途和建筑的规模,表1-2〜表1-4给出了民用建筑设计常用霈要系数的选取。
1.2 低压开关设备的选择经过负荷计算出计算电流Ijs后,根据计算电流值选择配电开关设备和导线截面。
低压断路器的选择,应满足两个条件:1) 低压断路器的额定电压应不小于线路的额定电压;2) 低压断路器的额定电流应大于1.2~2倍计算电流,小于导线的载流值。
典型断路器型号含义如下:产品型号 TIB1-63C25的含义:TIB1是TCL的断路器型号是单极性的,TIB1L(断开插座)是双极性的,最大允许额定电流63A,脱扣电流25A,是C曲线微型断路,用于保护普通负载和配电线缆,具体选择什么曲线的请大家参考——。
TIB1-63C25/4,最后的3代表该断路器是3极的。
A,B,C,N1.导线截面的选择在建筑电气工程中室内配电线路最常用的导线主要是绝缘电线和电缆,导线截面的选择应满足发热条件、电压 损失、机械强度等要求。
第一章 建筑电气供配电系统
第一节 低压配电系统
1.1 负荷计算:
依据建筑用途与规模, 确定所需用电设备容量。
建筑内通用设备包括照明、空调、电梯、水泵等,设备容量配置依据建筑的规模;另外依据建筑的用途— 可由甲方提供。
对于民用住宅设计,家用电器设备容量按6 kw/户确定,各地区标准不同,可参见表。
几个计算公式:
有功计算负荷:Pjs=KxPe ;js :计算的缩写,Pe 是设备容量,kx 需用系数 无功计算负荷: Qjs = Pjst gφ;
视在计算负荷:22j s Q +=P S 或φCOS P S js
js =;
计算电流: I js =S js /3e U ;
式中P js —有功计算负荷;
Q js ——无功计算负荷;
S js ——视在计算负荷;
Kx ——需要系数;
Pe ——用电建筑物的总容量(kW);
φcos ——功率因数;
φtg ——φcos 相应的正切值;
Ue ——电压额定值(kV);
Ijs ——计算电流值(A)。
12个插座,每个300w,Pe=12X0.3kw=3.6kw.Pjs=kxXPe=3.6X1kw=3.6kw
φCOS P S js
js ==3.6/0.85=4.23KVA,I js =S js /3e U =4.23X1000/3X380=6.44A 在负荷计算中,需要系数的选取要依据建筑的用途和建筑的规模,表1-2〜表1-4给出了民用建筑设计常用霈要系数的选取。
1.2 低压开关设备的选择
经过负荷计算出计算电流Ijs 后,根据计算电流值选择配电开关设备和导线截面。
低压断路器的选择,应满足两个条件:
1) 低压断路器的额定电压应不小于线路的额定电压;
2) 低压断路器的额定电流应大于1.2~2倍计算电流,小于导线的载流值。
典型断路器型号含义如下:
产品型号 TIB1-63C25的含义:TIB1是TCL 的断路器型号是单极性的,TIB1L (断开插座)是双极性的,最大允许额定电流63A ,脱扣电流25A ,是C 曲线微型断路,用于保护普通负载和配电线缆,具体选择什么曲线的请大家参考——。
TIB1-63C25/4,最后的3代表该断路器是3极的。
A,B,C,N
1.导线截面的选择
在建筑电气工程中室内配电线路最常用的导线主要是绝缘电线和电缆,导线截面的选择应满足发热条件、电压 损失、机械强度等要求。
建筑低压配电线路,因其负荷电施较先按发热条件选择截面,再校验电压损耗和机械强度。
下面给出按发热条件选择一般三相线路的导线和电缆截面的方法:
三相系统相线截面的选择。
按发热条件选择三相系统中的相线截面时,应使其允许载流量不小于通过相线的计算电流I js ,即
I a1≧I js
2)三相四线制线路的中性线N 截面A0应不小于相线截面1φA 的50%,即。