[智能,楼宇,电气,其他论文文档]智能楼宇的电气保护与接地
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智能建筑电气保护与接地本文通过对几种常用接地系统进行分析,筛选出哪些接地系统适合智能建筑,并对其所应采取的各类接地措施作了说明与分析,对智能建筑应采取的电气保护与接地方法提出了适当的建议。
标签:智能建筑接地保护系统电气工程是建筑项目的重要组成部分,对于建筑内部用户有着很大的影响。
为了保证建筑内部使用性能的正常发挥,在建筑安装过程中要维持良好的结构设施,这样才能营造出安全、准确、高效的建筑环境。
而这些功能主要由建筑中的各电气系统来实现,为了保证各系统安全可靠地运行,电气工程中的接地与保护系统显得尤其重要。
下面就智能建筑所需要选用的接地系统和应采取的各种接地措施进行一下分析。
1 低压配电系统的分类在我国的《民用电气设计规范》(JGJ/T16-92)中将低压配电系统分为三种,即TN、TT、IT三种形式。
TN系统:电源变压器中性点接地,设备外露部分与中性线相连;根据电气设备外露导电部分与系统连接的不同方式又可分三类:即TN-C系统、TN-S系统、TN-C-S系统;TT系统:电源变压器中性点接地,电气设备外壳没有专用保护接地线(PE);IT系统:电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地),而电气设备外壳没有专用保护接地线(PE)。
对常用的这几种接地方式,哪一种能够适合智能化楼宇呢?下面进行一下分析。
1.1 TN系统1.1.1 TN-C系统。
TN-C系统中整个系统的中性线N与保护线PE合二为一(称为PEN线),也称为三相四线系统。
该接地系统的特点是对接地故障灵敏度高,线路连接上较为简单、经济,但这类接地系统常常会出现不同的故障问题,被广泛运用在三相负荷较平衡的场所。
在智能化建筑内,三相负荷难以实现平衡,这主要是由于单相负荷所占比例大,在非故障情况下不平衡电流和高次谐波电流会在中性线上叠加,使其电压波动、电流不稳定。
不但会造成设备外壳带电,无法确保人身安全,而且也会使精密电子设备不能准确可靠运行。
因此该接地系统不能作为智能化建筑的接地系统。
智能建筑电气保护及接地有效办法的探析论文关键词:智能建筑电气保护接地应用研究论文摘要:城市化的发展带动了建筑技术的飞速发展,智能建筑作为现代城市化建设的主要内容,其电气设备运行保护也是值得关注的问题,电气保护接地系统应取得普遍利用,文章就对几种电气保护接地系统设计利用进行了分析和探讨。
一、现代智能化建筑的几种接地系统接地就是将各类设备连接到大地的电气系统捉中,要求接地的设备主要包括电力设备、通信设备、电子设备、防雷装置等。
接地的目的就是为了保护设备正常有序的运转,电力系统能安全有效,最终保护利用者的人身安全。
(一)工作接地。
为了确保每一项电力系统都能正常稳定的工作,并取得工作目标,必需将其与大地链接,称为工作接地,变压器中性点的直接接地或经消弧线圈的接地或防雷设备接地等都是主要的接地项目。
每一种工作接地都有自己的功能,例如变压器的中性点接地,它能保证电气设备三相系统中相线对地的电压不变,保证电压的平衡,有效预防了零序电压偏移,这对智能建筑电气来讲是十分重要的。
变压器中性点经消弧线圈的接地,在接地时有效消除接地短路点的电弧,预防电压太高,而防雷设备接地就是为了更好的释放地面的雷电流。
(二)低压配电系统接地方式。
系统。
用电设备一般采取单独极地接地法,和电源接地没有电气上的联系。
当系统正常运行时,可有效保证用电的安全性,还能提供基准接地电位,这种方式在低压公共电网供电、接地要求较高的精密电子设备和数据处置设备中常常利用。
该系统的主要危险来源于其保护接地的灵敏度低,若是接地时电流不足,就无法保证装置的正常运作,其电气设备的金属外壳就会出现危险电位。
而将TT系统用放在智能建筑中,就需要大容量的漏电电流保护装置和电流保护装置。
系统。
电气设备系统的中性线(N 线)与保护线(PE线)是二合一的,通称PEN线,所有可漏电的部份均与PEN线相连。
这种系统安装简单、方便,安全性高,常常利用与三相负荷较平衡、单相负荷容量较小的工程中。
现代智能楼宇电气保护与接地设计摘要:文章介绍了智能化楼宇防雷方案、低压电气仪器仪表的接地方案和各设备设施的保护方案,以及在各种情况下,智能化楼宇的防雷方案、供电接地系统方案在实际设计过程中采取的各类接地措施进行了详尽分析,并对电气保护和接地设计方法提出了建议。
关键字:智能建筑电气保护接地形式在智能楼宇配电系统设计过程中,电器保护与接地系统占据着重要的地位,它是整个供电系统的可靠性和安全性的保障。
任何的建筑物中,接地系统总是整个供电系统中不可缺少的一部分。
随着建筑物智能化的提高,各种设备功能的增加,所要求接地系统也有相应的改变。
在进入二十一世纪以后,各种智能化楼宇的不断涌现,大量的智能设备被投入到智能楼宇的设计和建设中,就对电路系统的接地设计提出了更多新的要求,在实际电路系统设计过程中,采用合适的设计方案和必要的接地方式对提高智能楼宇的可靠性和安全性尤为重要。
1、智能化楼宇智能化楼宇:是现代建筑与高新信息技术相结合的产物,它是将结构、系统、服务、管理进行优化组合,获得高效率、高功能与高舒适性的大楼,为人们提供一个高效和具有经济效益的工作环境。
构成智能化楼宇的三大系统为:办公自动化系统(OA)、楼宇自动化系统(BAS)、通信自动化系统(CAS)。
在这三套系统中,由于其内部设备的多样性、复杂性就要求在电器系统设计过程中全面考虑,才能确保整个系统高效、安全运转。
2、电气保护与接地设计在现代智能化楼宇内存在各种各样的布线系统和电子设备,如火灾报警、消防控制联动系统、信息自动化控制系统、监控安保系统、自动化办公系统、闭路广播电视系统、自动化控制系统、网络控制系统以及相对应的各种布线系统。
在智能化楼宇电气与接地保护系统设计中主要考虑两方面的内容:防雷保护、电气保护与接地措施。
2.1 防雷保护在日常生活中,常见的雷电波侵入智能楼宇的形式有以下两种:一种是感应雷;另一种是直击雷。
由于电子设备基本都在智能楼宇的内部,被直击雷直接击中的可能性非常小,而感应雷是由雷闪电流产生的强大电磁场变化与导体感应出的过电压、过电流形成的雷击,因此需要安装防护装置。
智能建筑物的电气保护与接地系统【摘要】近年来,智能建筑发展迅速,其中各种设备的接电对于设备的安全运行和数据的可靠运行有很大的影响,而建筑物的要求不同,各类设备的功能不同,接地系统也相应不同。
本文主要对智能建筑电气保护、电气接地类型、安全措施进行了探讨。
Abstract: In recent years, the rapid development of intelligent building, among them the grounding of all sorts of equipment has a great impact on the safe operation of equipment and data reliability, with different requirements of different buildings and all kinds of equipment function different, grounding system is different accordingly. This paper focuses on the intelligent building electrical protection, electrical grounding types, and safety measures【关键词】智能建筑物电气保护接地系统Key Words: intelligent architecture, electrical protection, grounding system 前言根据适用范围不同,可将接地系统分为TN系统和TT系统。
TT系统通常适用于农村公用低压电力网,属于保护接地中的接地保护方式;TN系统丰要适用于城镇公用低压电力网和厂矿企等电力客户的专用低压电力网,该系统属于保护接地中的接零保护方式。
因此,智能楼字供电接地系统只能采用TN系统。
智能化楼宇中的接地保护措施随着人工智能技术的不断发展和普及,智能化楼宇已成为现代建筑行业的重要发展方向。
智能化楼宇建设不仅可以提高建筑的舒适度和便捷性,还可以大大提高建筑的能源利用效率和环保水平。
但是,智能化楼宇的建设中也面临着一些安全隐患和接地保护的问题。
因此,本篇文档主要讨论智能化楼宇中的接地保护措施。
一、什么是接地保护?接地保护是建筑物用电系统中的一项重要安全措施。
它指的是将电器设备的金属外壳或接线与地面相连接,形成一个低阻抗的接地体系,以保证人身安全和设备的正常使用。
接地保护的主要作用是防止线路中电流过载和短路时产生的电弧、电击和火灾等危险情况,从而保护人员和设备的安全。
二、智能化楼宇中的接地保护措施1. 接地电阻测试在智能化楼宇的建设过程中,应该对接地电阻进行测试,确保其符合相关的标准要求。
接地电阻是指接地体与地面之间的电阻,其大小主要受土壤导电性、接地体形状和材质等因素的影响。
一般来说,接地电阻应该小于4欧姆以保证安全。
2. 接地体的选择和安装在智能化楼宇建设过程中,应该选择合适的接地体,并按照相关的标准进行安装和使用。
常见的接地体类型有钢筋混凝土接地体、螺纹钢接地体和塑料接地体等。
其安装应按照相关规范和设计要求进行,确保接地体与地面有足够的接触面积和深度,以确保其能够有效地疏解电流。
3. 金属外壳和接线的接地在智能化楼宇电器设备的使用过程中,应确保设备的金属外壳和接线都与地线相连,以避免电流通过人体产生电击。
对于一些使用不锈钢作为金属外壳的设备,还应特别注意在连接过程中避免出现生锈等问题。
4. 火灾自动报警系统智能化楼宇中的火灾自动报警系统也是保障接地保护的重要手段之一。
该系统可以通过灰尘、烟雾和温度等多种方式感知火灾,及时发出警报信号,提醒人们采取相应的应急措施。
有些高档电气防火系统还可以自行断电,防止火灾进一步扩散。
5. 双重绝缘除了接地保护之外,智能化楼宇中还可以使用双重绝缘的电器设备作为接地保护的补充措施。
试论智能建筑电气保护与接地的有效方法摘要:在建筑项目中,电气工程扮演着不可或缺的角色,并在建筑内部用户起着非凡的作用。
随着建筑工程项目改革在新的形式下的演变,增加了电气保护施工的规定,并且大幅度的转变了接地系统的布置。
基于此,本文对智能建筑电气保证与接地的有效方法进行了探讨。
关键词:智能建筑;电气保护与接地;有效方法给用户以及建筑本身提供安全保障,并确保设施的持续运行,是接地的基本功能。
在供电设计中,会对所有形式的建筑物针对其不同型号规格而配备相应的接地系统设计。
然而,建筑设备的功能选型由于不同的建筑内部所用于的不同的自身需求,对其做出相应的调整,所以对施工单位而言,务必要安排好全面施工方案。
根据实践经验,笔者具体阐述了现代智能化建筑选择的接地系统、电气保护方式等。
1 智能建筑电气接地防护1.1 tn-c系统三相四线系统也就是tn-c系统,此系统保护接地pe与中性线n 之间相互融合,又叫做pen线。
在此类接地系统中,由于其具有简单的线路连接的特点,三相负荷较平衡等方面有着广发的运用。
在智能化大楼内需要消耗的符合比例达,无法保持正常的三相负荷平衡,pen线的不平衡电流加上线路的荧光灯、晶闸管等会导致高次谐波电流。
在不出现意外的情况下,将会使中性线n上叠加,中性线n电压波动,造成电流变化过程中电流的不稳定性,最终无法完成中性点接地电位的稳定。
由于这些现象而导致的危害有很多:引起设备外壳带电,危害人身安全,对于确切的电位基准点的确定有一定困难,妨碍了电子设备的正常运行以及操作。
由此得出,tn-c 接地系统可以看作是一个是智能化建筑的接地系统(见图1)。
1.2 tn-s系统tn-s接地系统属于三相四线加pe线系统,对应的配电设备都会设置在建筑内部。
这类系统的特点在于,中性线n与保护接地线pe只会在变压器内部实现接地,而对于其它位置则不会出现电气连接。
中性线n属于带电体,而pe线则不会带有电荷。
该接地系统自身则带有了相应的电位基础,能够保持整个系统的有序运行。
现代智能楼宇电气设备安装与接地保护的探讨摘要:现阶段,我国现代智能楼宇电气设备安装大致可以分为三个方面,分别是:竖井电气管道设备安装、楼层版面电气安装、控制系统电气设备安装等。
与此同时,在完成安装之后,还要落实一系列的接地保护措施,比如防雷接地保护措施、工作接地保护措施、安全工作接地保护措施等。
只有掌握所有关键技术要点,发挥出接地保护措施的价值和作用,才能提高电气设备的安装质量,保证现代智能楼宇的运行效率和质量。
在此基础上,本文首先简要分析了现代智能楼宇电气设备安装,其次从四个方面深入探讨了现代智能楼宇电气设备接地保护对策,以此来供相关人士交流参考。
关键词:智能楼宇;电气设备;安装;接地保护一、现代智能楼宇电气设备安装电力线、网络通信线和信号线是构成现代化智能楼宇BAS系统的三种类型线路。
其中,电源线会选择使用铜芯聚氯乙烯绝缘线路,网络通信线主要会选择采用同轴电缆,还有一些系统会选择使用非屏蔽双绞线或屏蔽双绞线。
如果是处于远距离传输或者强干扰环境下,则可以选择使用光缆。
具体而言,由于现代智能楼宇BAS系统的管道、通道等配线工作量大,且BAS系统与装修、空调等领域重叠,在一定程度上增加了电气设备的安装难度。
对此,建设单位有必要以设计图为出发点,结合现场实际情况,分析具体施工程序,明确现代智能楼宇中的电竖井设置。
与此同时,在施工过程中要协调好装饰和垂直凹槽,安装要综合考虑美观、安全、维修方便等因素。
从弱电竖井引出后,在电梯间、走廊天花板等位置铺设水平金属凹槽。
通常情况下,在选择活动地板时,应以工作区域的实际施工及使用为出发点。
将导线接入室内后,必须安装在架空地板下的金属凹槽中,然后再引入工作区。
安装过程中需要注意的要点有:(1)走廊、安全通道或电梯之间有大量用于通风、排水和电气连接的管道、水管、钢管,同时也存在各种领域的交叉和混合管道。
这个时候,应该严格遵循“小管让大管,弱电让强电”的原则,按照图纸规划进行。
智能楼宇的电气保护与接地智能楼宇的电气保护与接地随着科技的不断发展,智能建筑的建设越来越普遍。
智能建筑不仅可以提高建筑物的安全性和便利性,还可以为企业带来更多的经济效益。
然而,由于电力设备的增多和电气负荷的加大,智能建筑面临着更多的电气故障和风险。
因此,在智能建筑的建设过程中,正确地设计和执行电气保护和接地不仅是确保电气系统安全的关键,也是提高工作效率和降低维护成本的关键。
电气保护是指在电气系统中,当电气设备发生故障或者异常电流超过一定阈值时,能够及时地切断电源以保护人员的安全和设备的完整性。
在智能建筑的电气保护中,断路器是设备的主要保护设备。
断路器通过检测电气电流,如果电流超过了预设值,就会自动断开电源,以保护设备的安全。
智能楼宇的电气系统相对比较复杂,需要设计师根据建筑的实际情况,选择合适的断路器。
此外,在电气保护方面,还需要加装过电压保护器和电流互感器。
过电压保护器是一种电气保护装置,主要用于防止设备的电气系统超过其额定电压,通常安装在电气设备的进口处。
电流互感器是一种能够感测电气系统电流的电感器,用于检测是否发生电流异常事故。
除了电气保护外,正确的接地也是智能建筑安全的关键。
接地是将电气系统与地面相连接,以消除电器设备外壳或导线上的静电电荷和漏电流。
对于智能建筑而言,接地不仅可以保护人员的安全,还可以保护设备的安全。
智能建筑接地通常采用的是TN-S接地方式,即工作电缆分离的接地方式。
这种方式的优点在于可以保证电气系统的可靠接地,同时也避免了因机械振动或其他原因而导致的机械损坏。
在实际应用中,为了保证接地系统的安全可靠,需要合理地布置接地装置、选择合适的导线和保护措施等。
在智能建筑的设计和建设过程中,电气保护和接地都是必要的部分,这不仅仅是一项技术问题,也是关系到人身安全和设备完整性的重要问题。
因此,在智能建筑的建设过程中,应当注重电气保护和接地的设计和应用,通过各种技术手段来保证电气系统的安全和可靠运行。
智能化建筑电气设备安装技术与接地保护摘要:现代智能化建筑一般包括办公自动系统、建筑电气设备自动化系统、通信自动化系统。
智能化大楼电气设备自动化系统为智能建筑系统中的一个重要系统之一,是采用微机通过通信网络对整个建筑物的空调、供热、给排水、变配电、照明、电梯、消防、广播音响、通信、防盗、等众多设备进行实时测量、监视和全面监控,实现最优化的管理,从而提高系统运行的安全可靠性,节省人力、物力和能源。
关键词:建筑电气;智能化;设备安装;接地保护引言随着城市化经济的迅猛发展,智能化建筑的大量涌现,也对智能建筑中大量用电设备提出了更高的要求,因为它关系到供电系统的可靠性、安全性。
下文对不同种类的电气接地保护系统做了简单阐述,主要分析了相应的电气保护措施。
1智能化建筑电气设备安装技术智能化建筑电气设备安装包括电源线、信号线、网络通信线等,安装工艺比较复杂,需要注意的问题较多。
为确保安装质量,必须把握每个技术要点,做好电气设备固定工作,保障电气设备外形美观,促进电气设备安装质量提高。
1.1母线的安装因母线的安装会给电气设备的施工进度、安装质量等带来影响,因此,具体的安装过程中母线的安装过程是比较重要的,需要进行特殊的处理。
对于较硬的母线,有时在拉运的过程中会使母线发生变形或者弯曲,因此,如发生弯曲的情况较多时,就应使用矫正机对母线进行矫正。
母线在安装后通常半年或一年就要对母线的绝缘子进行清理,而且对于不同型号的线夹每两年都要进行一次紧固的检查。
1.2楼层板面电气安装技术孔洞预埋时严格按照要求进行,及时进行计算和调查,发现位置不合理时,应该进行复核,尽量减少偏差出现。
做好竖井内电气设备安装施工,确保上下层预留孔洞规格一致,质量满足要求,减少偏差现象发生。
电气管路预埋时,要考虑配电箱为明装,照明回路电管预埋时,管道应该排列整齐,为下一道工序施工创造良好条件,管路应该与配电箱连接正确,促进电气设备安装质量提高。
1.3控制系统电气设备安装这些设备安装也是十分关键的内容,施工中应该把握每个要点。
浅谈智能建筑电气保护与接地一、智能建筑的概念智能建筑具体是指通过对建筑物的结构、系统、服务和管理这四个要素以及它们之间的内在联系,以最优化的设计,提供一个经济合理、幽雅舒适、便利快捷、高度安全的环境空间。
建筑智能化的目的是指应用现代技术构成智能建筑结构与系统,结合现代化的服务与管理方式为人们提供一个安全、舒适的生活、学习与工作环境空间。
建筑智能化结构由楼宇自动化系统、办公自动化系统、通信自动化系统这三大部分组成。
二、电气保护与接地措施在智能建筑设计中,接地型式及其安全保护配置的应用应该引起专业电气设计人员的高度重视,系统的选择是一个极其复杂的过程,它需要综合考虑用户需求、环境条件、负载类型、维护能力等因素。
由此可见,在建筑物供配电设计中,接地系统设计占有重要的地位,它关系到供电系统的可靠性,安全性。
无论哪种类型的建筑物,在供电设计中都包含有接地系统设计。
下面就针对常用的接地系统,IT系统、TT系统、TN系统进行系统分析:IT系统具体是指电源中性点与大地不直接连接或者经阻抗接地,而电气装置的外露导电部分可以直接接地,通过保护接地线与接地极连接。
该系统的优点是当三相中的一相接地时,不会使外壳带有较大的故障电流,系统可以照常运行,缺点是不能配出中性线,因此它是不适用于拥有大量单相设备的智能化大楼的。
TT系统具体指电力系统中电源端有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点。
TT系统尤其适用于无等电位联结的户外场所,例如户外照明、户外演出场地、户外集贸市场等场所的电气装置。
TN系统分为TN-S、TN-C、TN-C-S三种。
电源中性点直接接地并引出中性线,属三相四线制系统。
在这个系统中的电气设备外露可导电部分都应与公共的保护线相连接,保护线线与中性线在接地点相连接。
TN-C系统:在整个系统的中性线与保护线是合二为一的,它的优点体现在TN-C系统比较容易实现,它不仅节省了一根导线而且可以使保护电器节省一级,这样一来就降低了初期设备的投资费用,如果故障电流大发生接地短路故障时,可以直接采用瞬时切断电源的形式来保证人员生命以及财产安全;TN-C系统的缺点在于线路中有单相负荷或者三项负荷不平衡,即电网中有谐波电流时,电气设备的外壳和线路金属套管间有压降,对敏感性电子设备有较大的影响,如果发生相线对地短路,就会呈现相当高的对地故障电压,就会进一步使故障扩大化。
智能楼宇的电气保护与接地随着科技和经济的不断发展,智能楼宇的建设成为现代化城市建设的重要组成部分。
智能楼宇的建设需要做好电气保护与接地工作,以保证楼宇的安全、稳定运行和节能。
电气保护智能楼宇中的电气保护是保证电系统设备和人员安全的关键措施。
电气保护包括过电压、欠电压、过载、短路和接地故障保护。
过电压保护智能楼宇电气系统中存在由于气体放电、雷电冲击等原因造成的瞬时过电压或慢性过电压,这些过电压会导致设备损坏、人员电击等安全事故。
因此,需要在电压超过规定值时,及时采取过电压保护措施。
通常,智能楼宇中的过电压保护采用的是避雷针、阻波器、过电压保护器等设备来实现。
欠电压保护智能楼宇中的电气系统需提供稳定的电压,以供电各个设备正常运行。
若电压低于设备最低工作电压,则会导致设备无法工作,严重的可能会导致电器燃烧等事故。
因此,需采取欠电压保护措施,通常采用的是欠电压保护器等设备来实现。
过载保护智能楼宇中的各种电气设备会因为超电流、长期工作等因素导致电气设备过载,从而影响设备的安全和使用寿命。
因此,需采取好过载保护措施。
通常,智能楼宇中过载保护采用熔断器、保护继电器、断路器等设备来实现。
短路保护当智能楼宇中的电路发生短路时,会产生很高的瞬时电流,导致设备损坏和安全事故发生。
因此,需采取短路保护措施。
通常,短路保护采用断路器、保护继电器等设备来实现。
接地保护智能楼宇的电气系统需要同时监测接地电阻和接地电流两个参数。
接地保护主要是针对商业中心、工厂等大型建筑物所面临的雷击、线路故障、人为过错等情况而采取的防护措施。
一旦发生接地故障,地电位偏高或接地电阻偏小,接地保护设备将启动,切断线路电源,以防范事故。
接地智能楼宇的接地该如何设计?建筑接地方式有三种:TT、TN 和 IT,智能建筑接地系统应根据建筑使用情况、场所环境因素、建筑用电负载等因素制定接地方案。
选用合理的接地方式,可满足经济应用、安全可靠和满足用电要求等基本要求。
智能楼宇电气安装技术与接地保护措施刍议摘要:随着社会经济的不断发展,建筑行业也在朝着智能化、节能化的方向不断探索技术的创新与管理的优化。
随着建筑楼层越来越高,整个建筑物的建设难度也在日益增大。
面对人们提出的智能化建筑需要,建筑行业也在革新着技术,由于智能节能对于电气设备安装以及节电保护有着更高的需要,因此在建筑行业融合智能化、自动化技术,打造新型建筑的过程中,要考虑到智能设施设备的运转需要,做好电气设备安装工作,优化接地保护措施。
本文主要分析了现在智能楼宇电气设备安装技术与接地保护措施。
关键词:智能楼宇;电气安装;接地保护引言智能建筑电气系统要使用微处理机对于建筑物的电气设备进行智能化的控制,实时监测各系统的运转情况,也对于设备故障隐患进行排查与处理,在保障建筑电气设备稳定运转的基础上,增强建筑电气系统可靠性、安全性、稳定性的保障整个建筑物使用功能的充分发挥。
目前结合现代智能楼宇的建筑需要,建筑电器安装施工也要加强对于智能技术的应用,优化接地保护措施,通过科学设计、有效安装,提高建筑电气工程自动化控制水平,保障现代智能楼宇电气设备的应用安全。
一、智能楼宇电气设备安装特点智能大楼内系统较多,各个管线相互交叉,专业之间也难免存在着冲突,而结合智能楼宇智能化、自动化的控制需要,施工工作的开展要有选择的应用智能化技术。
在施工之前形成可靠的施工图纸设计方案,并在施工过程中做好与其他专线、各施工板块之间的沟通协调。
电气设备安装工工作要严格按照施工图纸进行操作,确保各电气设备连接完好。
智能建筑电气设备的安装涉及到母线槽、安装桥架、安装配电线、安装传感器、安装执行器、安装等5个基础的部分,智能化建筑接电保护措施要做好防雷接地工作与工作接地,结合智能化建筑物的特征,选用科学的接地方式,从而保障电路运行的可靠性、安全性。
二、智能楼宇电气安装技术智能楼宇电气设备安装施工工作要结合桥架安装、管道铺设、消防、弱电、预埋线缆安装、设备安装等不同的部分,明确技术要点做好安装工作。
楼宇智能化技术论文楼宇智能化技术及应用【优秀7篇】古典文学常见论文一词,谓交谈辞章或交流思想。
当代,论文常用来指进行各个学术领域的研究和描述学术研究成果的文章,简称之为论文。
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楼宇自动化专业论文篇一一、引言我们知道,智能化建筑是高科技与建筑的巧妙集成,是信息时代的产物,也是现代化建筑的重要发展方向。
楼宇自动化系统,作为智能化建筑的重要组成部分,是建筑智能化的根基。
使用智能建筑,可以感受其舒适性、高效性、便捷性、安全性和经济性,故楼宇自动化系统具有巨大的实用价值。
二、楼宇自动化系统的组成及功能楼宇自动化系统是以集中监视、控制及管理为目的,将建筑物或其内的照明、电力、给排水、空调通风、车库管理系统等设备或系统构成综合系统。
广义的楼宇自动化系统BAS一般包含消防自动化系统FAS和安全自动化系统SAS,但这两种系统较为特殊,所以常把它们独立设置,并与BAS监控中心建立通信,确保灾情发生时能按约定进行操作权转移,实施一体化的协调控制。
BAS的主要功能是调节、控制建筑的各个设施,并检测显示其运行参数,监视它们的运行状态,根据外界因素、负载变化而自动调节各种设备。
BAS与高层建筑节能的关系十分密切,因为建筑物各项能耗的检测传感器和仪表是BAS的组成部分,集散控制系统是控制BAS各子系统的主要手段,也是实施节能的媒介。
现在发达国家的智能建筑系统大多按照建筑物的使用功能来予以设置,尽管没有刻意把智能化放在建设目标上,但是智能化系统的装备技术是先进的,系统的设置是完备的,系统的工程设计是合理的,故系统能够良好地实现其功能。
三、智能建筑楼宇自动化系统集成1.系统集成的定义所谓系统集成,是指通过计算机网络技术及综合布线系统,把智能建筑的各个主要子系统从分离的设备、功能和信息等集中于一个统一的、有关联的和协环境之中,在同一个操作平台之下运行,使大家能共享资源,能高效地完成规定任务。
分析智能建筑的电气保护与接地随着智能建筑技术的快速发展,越来越多的电气设备被应用于这些建筑物中。
为了确保电气设备的稳定和安全运行,必须采取一些措施对电气设备进行保护和接地。
本文将从以下几个方面对智能建筑的电气保护与接地进行分析。
一、电气保护电气保护是指通过一系列电器设备,对电气故障造成的危害进行预防和限制。
智能建筑中的电气保护主要包括过流保护、短路保护、接地保护和绝缘保护。
过流保护过载和短路是电气设备最常见的故障。
为了防止过载和短路对电气设备造成损害,必须对电气设备进行过流保护。
常见的过流保护设备包括熔断器和断路器。
当电气设备出现过载或短路时,过流保护设备会自动断电,以保护电气设备的安全。
短路保护短路保护是指在电气设备出现短路时,通过保护设备对电源进行短路保护。
常见的短路保护设备包括熔断器和断路器。
接地保护接地保护是指通过接地装置,将电气设备的金属外壳与地面相连,防止电气设备发生漏电事故造成危害。
智能建筑中的电气设备必须采取接地保护措施,以保证人的生命安全。
绝缘保护绝缘保护是指在电气设备中建立良好的绝缘状态,防止电气设备发生漏电现象。
智能建筑中的电气设备必须采取绝缘保护措施,以保障设备的正常运行和人的生命安全。
二、电气接地电气接地是指将电气设备的金属外壳与大地相连,以防止漏电事故发生,并确保电气设备的正常运行。
电气接地通常有以下三种方式:单点接地、多点接地和防雷接地。
单点接地单点接地是指将电气设备的金属外壳的任意一点与大地相连,常用于直流电气设备。
多点接地多点接地是指将电气设备的金属外壳的多个点与大地相连,常用于交流电气设备。
防雷接地防雷接地是指采用特殊方法对电气设备进行接地,以便防止雷击事故的发生。
三、智能建筑电气保护与接地的注意事项电气保护与接地在智能建筑中具有非常重要的作用,必须重视。
在实际应用中,需要注意以下几点:1、电气设备的安装必须符合国家和地方相关规定,保证电气设备的安全运行。
2、建筑物的接地系统必须可靠,地线的断开或过长都会影响接地效果。
研究智能楼宇建筑内的电气保护与接地【摘要】针对智能楼宇建筑内设备种类繁多的特点,就智能楼宇的防雷保护、智能楼宇的供电接地系统及电气保护等进行了较为深入的探讨,以期做好保护接地系统的设计,保证智能建筑物供配电系统的安全可靠。
本文通过对几种供电接地系统的概括介绍,筛选出适合智能楼宇的供电接地系统,并对其应采取的各类接地措施作了较为详尽的说明和分析。
【关键词】负荷平衡;电位基准点;防雷保护;接地系统;引言给用户以及建筑本身提供安全保障,并确保设施的持续运行,是接地的基本功能。
在供电设计中,会对所有形式的建筑物针对其不同型号规格而配备相应的接地系统设计。
然而,建筑设备的功能选型由于不同的建筑内部所用于的不同的自身需求,对其做出相应的调整,所以对施工单位而言,务必要安排好全面施工方案。
根据实践经验,笔者具体阐述了现代智能化建筑选择的接地系统、电气保护方式等。
智能建筑通过对建筑物结构、系统、服务和管理的优化设计,结合现代化的服务与管理方式,提供一个舒适、便利、安全的学习工作环境。
智能建筑广泛应用通信技术、传感技术、光电技术、数据库等高新科技技术,其核心包括通信网络系统(CNS)、办公自动化系统(OA)、建筑设备监控系统(BA)、安全防范系统(SA)、综合布线系统(GCS)、建筑物管理系统(BMS),要实现这类配置,必须安装大量相关接地系统才能运行的设备。
1阐述接地系统的分类1.1 TN-C系统TN-C系统被称为三相四线系统,系统中性线N与保护接地PE合二为一,通称PEN线。
这种接地系统虽对接地故障灵敏度高,线路经济简单,但只适合用于三相负荷较平衡的场所。
智能化大楼内,单相负荷占比重较大,难以实现三相负荷平衡,PEN线的不平衡电流以及线路中存在由于荧光灯、晶闸管(可控硅)等设备引起的高次谐波电流,在非故障情况下,会在中性线N上叠加,使中性线N电压波动,电流极不稳定,造成中性点接地电位不稳定。
不但会使设备外壳带电,对人身造成不安全,而且也无法取到一个合适的电位基准点,精密电子设备无法准确可靠运行。
智能楼宇的电气保护与接地「摘要」本文通过对几种供电接地系统的概括介绍,筛选出适合作为智能楼宇的供电接地系统,并对其所应采取的各类接地措施作了较为详尽的说明与分析,对智能楼宇应采取的电气保护与接地方法提出了适当的建议。
「关键词」负荷平衡电位基准点 TN-S 单点接地防静电接地统一接地体在建筑物供配电设计中,接地系统设计占有重要的地位,因为它关系到供电系统的可靠性,安全性。
不管哪类建筑物,在供电设计中总包含有接地系统设计。
而且,随着建筑物的要求不同,各类设备的功能不同,接地系统也相应不同。
尤其进入90年代后,大量的智能化楼宇的出现对接地系统设计提出了许多新的内容。
在常用的几种接地方式中,哪一种能够适合智能化楼宇呢?我们不妨分析一下下面几种接地系统。
1.TN-C系统TN-C系统被称之为三相四线系统,该系统中性线N与保护接地PE合二为一,通称PEN线。
这种接地系统虽对接地故障灵敏度高,线路经济简单,但它只适合用于三相负荷较平衡的场所。
智能化大楼内,单相负荷所占比重较大,难以实现三相负荷平衡,PE N线的不平衡电流加上线路中存在着的由于荧光灯、晶闸管(可控硅)等设备引起的高次谐波电流,在非故障情况下,会在中性线N上叠加,使中性线N电压波动,且电流时大时小极不稳定,造成中性点接地电位不稳定漂移。
不但会使设备外壳(与PEN线连接)带电,对人身造成不安全,而且也无法取到一个合适的电位基准点,精密电子设备无法准确可靠运行。
因此TN-C接地系统不能作为智能化建筑的接地系统。
2.TN-C-S系统TN-C-S系统由两个接地系统组成,第一部分是TN-C系统,第二部分是T N-S系统,分界面在N线与PE线的连接点。
该系统一般用在建筑物的供电由区域变电所引来的场所,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。
TN-C系统前面已做分析。
TN-S系统的特点是:中性线N与保护接地线PE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没有电的来源。
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TN-S接地系统明显提高了人及物的安全性。
同时只要我们采取接地引线,各自都从接地体一点引出,及选择正确的接地电阻值使电子设备共同获得一个等电位基准点等措施,那么TN-C-S系统可以作为智能型建筑物的一种接地系统。
3.TN-S系统TN-S是一个三相四线加PE线的接地系统。
通常建筑物内设有独立变配电所时进线采用该系统。
TN-S系统的特点是,中性线N与保护接地线PE除在变压器中性点共同接地外,两线不再有任何的电气连接。
中性线N是带电的,而PE线不带电。
该接地系统完全具备安全和可靠的基准电位。
只要象TN-C-S接地系统,采取同样的技术措施,TN-S系统可以用作智能建筑物的接地系统。
如果计算机等电子设备没有特殊的要求时,一般都采用这种接地系统。
4.TT系统通常称TT系统为三相四线接地系统。
该系统常用于建筑物供电来自公共电网的地方。
TT系统的特点是中性线N与保护接地线PE无一点电气连接,即中性点接地与PE线接地是分开的。
该系统在正常运行时,不管三相负荷平衡不平衡,在中性线N带电情况下,PE线不会带电。
只有单相接地故障时,由于保护接地灵敏度低,故障不能及时切断,设备外壳才可能带电。
正常运行时的TT系统类似于TN-S系统,也能获得人与物的安全性和取得合格的基准接地电位。
随着大容量的漏电保护器的出现,该系统也会越来越作为智能型建筑物的接地系统。
从目前的情况来看,由于公共电网的电源质量不高,难以满足智能化设备的要求,所以TT系统很少被智能化大楼采用。
5.IT系统IT系统是三相三线式接地系统,该系统变压器中性点不接地或经阻抗接地,无中性线N,只有线电压(380V),无相压压(220V),保护接地线PE各自独立接地。
该系统的优点是当一相接地时,不会使外壳带有较大的故障电流,系统可以照常运行。
缺点是不能配出中性线N.因此它是不适用于拥有大量单相设备的智能化大楼的。
在智能化楼宇内,要求保护接地的设备非常多,有强电设备,弱电设备,以及一些正常情况下不带电的导电设备与构件,均必须采用有效的保护接地。
如果采用TN-C系统,将TN-C系统中的N线同时用做接地线;或者在TN-S系统中将N线与PE线接在一起,再连接到底板上去;再或不设置电子设备的直流接地引线,而将直流接地直接接到PE线上;有的干脆把N线、PE线、直流接地线混接在一起。
以上这些做法都是不符合接地要求的,且是错误的。
前面已经分析过,在智能化大楼内,单相用电设备较多,单相负荷比重较大,三相负荷通常是不平衡的,因此在中性线N中带有随机电流。
另外,由于大量采用荧光灯照明,其所产生的三次谐波叠加在N线上,加大了N线上的电流量,如果将N线接到设备外壳上,会造成电击或火灾事故;如果在TN-S系统中将N线与PE线连在一起再接到设备外壳上,那么危险更大,凡是接到PE线上的设备,外壳均带电;会扩大电击事故的范围;如果将N线、PE线、直流接地线均接在一起除会发生上述的危险外,电子设备将会受到干扰而无法工作。
因此智能建筑应设置电子设备的直流接地,交流工作接地,安全保护接地,及普通建筑也应具备的防雷保护接地。
此外,由于智能建筑内多设有具有防静电要求的程控交换机房,计算?�浚��兰盎鹪直ň�嗫厥遥�约按罅恳资艿绱挪ǜ扇诺木�艿缱右瞧魃璞福��栽谥悄芑�ビ畹纳杓坪褪┕ぶ校�褂�悸欠谰驳缃拥睾推帘谓拥氐囊�蟆?nbsp;下面,我们接着分析一下智能化楼宇应采取的各种接地措施。
1.防雷接地:为把雷电流迅速导入大地,以防止雷害为目的的接地叫作防雷接地。
智能化楼宇内有大量的电子设备与布线系统,如通信自动化系统,火灾报警及消防联动控制系统,楼宇自动化系统,保安监控系统,办公自动化系统,闭路电视系统等,以及他们相应的布线系统。
从已建成的大楼看,大楼的各层顶板,底板,侧墙,吊顶内几乎被各种布线布满。
这些电子设备及布线系统一般均属于耐压等级低,防干扰要求高,最怕受到雷击的部分。
不管是直击,串击,反击都会使电子设备受到不同程度的损坏或严重干扰。
因此对智能化楼宇的防雷接地设计必须严密,可靠。
智能化楼宇的所有功能接地,必须以防雷接地系统为基础,并建立严密,完整的防雷结构。
智能建筑多属于一级负荷,应按一级防雷建筑物的保护措施设计,接闪器采用针带组合接闪器,避雷带采用25×4(mm)镀锌扁钢在屋顶组成≤10×10(m)的网格,该网格与屋面金属构件作电气连接,与大楼柱头钢筋作电气连接,引下线利用柱头中钢筋,圈梁钢筋,楼层钢筋与防雷系统连接,外墙面所有金属构件也应与防雷系统连接,柱头钢筋与接地体连接,组成具有多层屏蔽的笼形防雷体系。
这样不仅可以有效防止雷击损坏楼内设备,而且还能防止外来的电磁干扰。
各类防雷接地装置的工频接地电阻,一般应根据落雷时的反击条件来确定。
防雷装置如与电气设备的工作接地合用一个总的接地网时,接地电阻应符合其最小值要求。
2.交流工作接地:将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备(如阻抗,电阻等)与大地作金属连接,称为工作接地。
工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N线)接地。
N线必须用铜芯绝缘线。
在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。
必须注意,该接线端子不能外露;不能与其它接地系统,如直流接地,屏蔽接地,防静电接地等混接;也不能与PE 线连接。
在高压系统里,采用中性点接地方式可使接地继电保护准确动作并消除单相电弧接地过电压。
中性点接地可以防止零序电压偏移,保持三相电压基本平衡,这对于低压系统很有意义,可以方便使用单相电源。
3.安全保护接地:安全保护接地就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接。
即将大楼内的用电设备以及设备附近的一些金属构件,用PE线连接起来,但严禁将PE线与N线连接。
在智能化楼宇内,要求安全保护接地的设备非常多,有强电设备,弱电设备,以及一些非带电导电设备与构件,均必须采取安全保护接地措施。
当没有做安全保护接地的电气设备的绝缘损坏时,其外壳有可能带电。
如果人体触及此电气设备的外壳就可能被电击伤或造成生命危险。
如图6所示。
在中性点直接接地的电力系统中,接地短路电流经人身,大地流回中性点;在中性点非直接接地的电力系统中,接地电流经人体流入大地,并经线路对地电容构成通路,这两种情况都能造成人身触电。
如果装有接地装置的电气设备的绝缘损坏使外壳带电时,接地短路电流将同时沿着接地体和人体两条通路流过,Id=Id'+IR,我们知道:在一个并联电路中,通过每条支路的电流值与电阻的大小成反比,即,式中:Id—接地回路中的电流总值Id'—沿接地体流过的电流IR—流经人体的电流rR—人体的电阻rd—接地装置的接地电阻由上式可以看出,接地电阻越小,流经人体的电流越小,通常人体电阻要比接地电阻大数百倍经过人体的电流也比流过接地体的电流小数百倍。
当接地电阻极小时,流过人体的电流几乎等于零。
即Id≈Id'。
实际上,由于接地电阻很小,接地短路电流流过时所产生的压降很小,所以设备外壳对大地的电压是不高的。
人站在大地上去碰触设备的外壳时,人体所承受的电压很低,不会有危险。
加装保护接地装置并且降低它的接地电阻,不仅是保障智能建筑电气系统安全,有效运行的有效措施,也是保障非智能建筑内设备及人身安全的必要手段。
4.直流接地:在一幢智能化楼宇内,包含有大量的计算机,通讯设备和带有电脑的大楼自动化设备。
在这些电子设备在进行输入信息,传输信息,转换能量,放大信号,逻辑动作,输出信息等一系列过程中都是通过微电位或微电流快速进行,且设备之间常要通过互联网络进行工作。
因此为了使其准确性高,稳定性好,除了需有一个稳定的供电电源外,还必须具备一个稳定的基准电位。
可采用较大截面的绝缘铜芯线作为引线,一端直接与基准电位连接,另一端供电子设备直流接地。
该引线不宜与PE线连接,严禁与N线连接。
智能建筑的接地装置的接地电阻越小越好,独立的防雷保护接地电阻应≤10ω;独立的安全保护接地电阻应≤4ω;独立的交流工作接地电阻应≤4ω;独立的直流工作接地电阻应≤4ω;防静电接地电阻一般要求≤100ω。
智能化楼宇的供电接地系统宜采用TN-S系统,按规范宜采用一个总的共同接地装置,即统一接地体。
统一接地体为接地电位基准点,由此分别引出各种功能接地引线,利用总等电位和辅助等电位的方式组成一个完整的统一接地系统。
通常情况下,统一接地系统可利用大楼的桩基钢筋,并用40×4(mm)镀锌扁钢将其连成一体,作为自然接地体。
根据规范,该系统与防雷接地系统共用,其接地电阻应≤1ω。
若达不到要求,必须增加人工接地体或采用化学降阻法,使接地电阻≤1ω。