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对国标图集《04DX003》的一点疑问
日期:2008-2-28 18:44:45 来源:本站整理  
点击: 作者:未知
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对国标图集《04DX003》的一点疑问
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济南中建建筑设计院 徐汉发
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上海中建建筑设计院  董革
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《民用建筑工程电气施工图设计深度样例》(04DX003)(以下简称图集《04DX003》)经建设部批准为国家建筑标准设计,自2004年3月1日起执行。这本图集对指导我们做施工图设计很有帮助,但是图集里也有一些做法值得我们探讨,现列举如下,因水平有限,如有不对之处,请各位同行多批评指正。
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1、设备安装高度问题
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图集《04DX003》P12页住宅工程的设计说明中“四、设备安装”的“3. 除注明外,开关、插座分别距地1.4m、0.3m暗装。……”,很明显,设计者提供的设计是比较早的了,新的《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)第22.2.2条第1款明确规定了开关的安装高度是距地1.3m。而在P40页办公楼工程的设计说明中“六、设备选择及安装”的“7.照明开关、插座均为……”中关于开关的安装高度就已经改为距地1.3m了。
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另外应该提醒注意的是《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-93第8. 0.7条 四、规定:潮湿场所应采用密封型并带保护地线触头的保护型插座,安装高度不低于1.5m。
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结论:我们在做设计时,应尽量满足验收规范。
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2、线缆标注问题
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图集《04DX003》P13页在“五、导线选择及敷设”中关于电缆、电线的说法为:ZR-VV-1kV和ZR-BV-500V,而我们知道,实际的标准电压等级应分别为0.6/1kV和450/750V。虽然我们明白设计者的想表达的意思,但作为国家标准图集,应该使用规范的标注。
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结论:我们在做设计时,应尽量采用国家统一标准。
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3、四极转换开关的应用问题
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图集《04DX003》P15、P16页AP1中双电源转换采用四极主触点的接触器,在P53页的AC-1-8配电箱也是采用四极转换开关。笔者认为:此处可以仅闭合、分断相线,中性线直通。
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关于四极开关的应用问题
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业内人士在下面几种情况下使用四极开关已达成共识:
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(1)正常供电电源与备用发电机之间的转换开关为四极;
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(2)带漏电保护的双电源转换开关为四极;
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(3)在两中不同接地系统间电源转换开关为四极;
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(4)TT系统的电源进线开关为四极;
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(5)IT系统当有中性线时应采用四极开关。
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结论:两电源间的转换开关采用三极或四极是个涉及许多因素的复杂问题,需视具体情况而定。作为标准图集《04DX003》应该表达严谨,描述清晰,而《图集》中的工程的具体情况不是很清楚,不能说图集里采用四极开关不对,但我们在设计中不能一味地采用四极开关,应根据各自工程的具体情况,合理地选择双电源转换开关的极数。
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4、总等电位联结问题
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图集《04DX003》没有提供住宅工程的接地平面图(而在P3页4.2.1中说住宅工程提供了一套完整的施工图),仅在P13页的说明中要求做总等电位联结。
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根据建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》4.5.4.7绘制接地平面图,当利用建筑物钢筋混凝土内的钢筋作为防雷接闪器、引下线、接地装置时,应标注连接点,接地电阻测试点,预埋件位置及敷设方式。局部等电位、总等电位应在接地平面图中叙述清楚,交待不清的绘制相应的图纸。所以图集《04DX003》应补充这部分内容满足设计深度要求。
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《低压配电设计规范》(GB50054-95)第4.4.4条:“采用接地故障保护时,在建筑物内应将下列导电体作总等电位联结:
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(一)、PE、PEN干线;
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(二)、电气装置接地极的接地干线;
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(三)、建筑物内的水管、煤气管、采暖和空调管道等金属管道;
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(四)、条件许可的建筑物金属构件等导电体。
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上述导电体宜在进入建筑物处接向总等电位联结端子。等电位联结中金属管道连接处应可靠地连通导电。”
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《住宅设计规范》(GB50096-1999/2003版)第6.5.2条:“住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:
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(1)应采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总等电位联结;
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……”
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结论:根据规范要求,住宅工程必须做总等电位联结,并要在平面图中反映出来。
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5、变压器低压侧总保护开关的选择问题
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图集《04DX003》P64页中变压器低压侧的主进线开关、联络开关均设了瞬时过电流脱扣器,而在P38页的“12.低压保护装置” 里明确说明“低压主进、联络断路器设过载长延时、短路短延时保护脱扣器”,未要求设瞬时过电流脱扣器。
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《全国民用建筑工程设计技术措施/电气》第4.5.4条:“5、为了保证变压器的主保护与配出回路的选择性配合,变压器低压侧主保护断路器宜不设置瞬时过电流脱扣器”。
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变压器低压侧应设总开关,有两种选择:一是设隔离开关,二是设隔离开关加断路器。随着用电可靠性要求和安全保护要求的提高,越来越趋向装设断路器。当装设断路器时,如何设置其保护功能呢?鉴于该断路器与各出线的保护电器都装在低压配电柜内,距离不过一米至几米,在此范围内发生短路和接地故障的几率很小,所以不必设置保护装置。如果该断路器再带有瞬时过电流保护,则与各出线保护难以协调动作,无法实现主干线的选择性,是不可取的。但是该断路器装设长延时保护,作为过载保护,是可以的。
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结论:变压器低压侧主进、联络断路器设过载长延时、短路短延时保护脱扣器,无须设瞬时过电流脱扣器。低压柜上其他低压断路器设过载长延时、短路瞬时脱扣器,部分回路设分励脱扣器。
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6、低压电流互感器的选择问题
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图集《04DX003》P64页中低压柜WPM5出线回路的计算电流为152A,出线断路器应该选用250A(图集选择100A,疑为印刷错误),电流互感器的变比应该为300/5(图集选择100/5,疑为笔误)。
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《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)第5.2.1.7条:“仪表的测量范围和电流互感器变比的选择,宜满足当电力装置回路以额定值的条件运行时,仪表的指示在标度尺的70%”。这样当设备正常运行时,仪表指示在量程(刻度尺)的2/3左右,既便于观察,又在高精度情况下工作。
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但是民用建筑配电系统的构成及使用情况比较复杂,配电回路的额定运行电流不易准确的确定。在工程设计时,很多人认为应该用断路器的整定电流值作为回路的额定运行电流来选择电流互感器,但是我认为应该用配电回路的计算电流作为额定运行电流来选择电流互感器。因为很多时候回路的计算电流本身就偏大(如负荷计算时系数取的偏大等),断路器的整定值一般按回路计算电流的1.1~1.2倍来选取,电流互感器的变比再按断路器整定值的1.5倍来选取的话,就有可能导致回路实际运行电流值为电流互感器一次侧电流的1/2甚至更小,具体表现就是电流表指示过小,不利于监视回路运行状况。就这个问题2004年5月我曾经在网上做过调查,持“按断路器整定值的1.5倍选择电流互感器”观点的人比持“按线路计算电流的1.5倍选择电流互感器”观点的人多很多(或许是因为大部分是年轻人),但我还是倾向于后一个观点。按后一个观点计算的话,计算电流为152A的回路,电流互感器的变比选250/5即可。
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结论:用配电回路的计算电流作为额定运行电流来选择电流互感器。
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7、其他
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图集《04DX003》P16页AT3的WP1回路直接接至消防电梯,中间似乎还有一个电梯的控制箱。
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图集《04DX003》P22页平面图中有风机启动按钮,在系统图中未反映出来。

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