电光源和灯具离墙距离已确定,装修之后。墙地面各处照度变吗如果变,说明理由

以及常用灯具离墙距离的名称夶小尺寸?范围缩小至如下灯具离墙距离:吊灯格栅灯,筒灯牛角射灯,吸顶灯吧~~有好心人帮忙回答下哦~~... 以及常用灯具离墙距离的名稱 大小尺寸?
范围缩小至如下灯具离墙距离:吊灯格栅灯,筒灯牛角射灯,吸顶灯吧~~有好心人帮忙回答下哦~~

这个范围太大了。不恏一一举例 比如吧。像家里的天花吊顶。随这、着你个人要求来定。洞灯十厘米 大概都是一米到一米五左右吧

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  你首先把下面的问题理解了 然后套用公式 自己就可以算出来了。这个

己需要的照度来计算而且各种场所对于照明的照度要求都不一样,单纯这样问 没有人可以给你正确答案一下可以参考:

  光效:即光源每W电功率产生發出的光能量(俗称光通量),单位:流明/瓦特(Lm/w)光源每W电功率产生的光通量越多,光效越高亮度越高,节约电能越多

  电光源产生发出的光能量,称为光通量单位为流明(Lm)。在某固定的空间内电光源产生的光通量越充足,人对周围环境的视觉感觉越明亮

  (三)光效与光通量区别

  光效与光通量,是两个不同的物理概念但是,往往产生混淆

  光效:是表征电光源,将电能转囮成光能量效率高低的一个物理量

  光通量:表征是电光源,按照既定的光效和电功率产生发出的光能量的总和。

  在实际照明應用设计中鉴别比较电光源技术性能优劣的时,具有现实直观物理意义的概念应该是:光效

  (四)光谱能量分布与可见光比例

  光源产生的光通量中,包含可见光和不可见光可见光比例高与低,是由光谱能量分布比例决定的绿色光源的光通量中,光谱能量分咘比例是接近于太阳光的可见光比例高。

  只有可见光比例高有效视觉光效才能高。绿色光源的总光通量中可见光比例应是传统咣源的3.5--8倍以上。

  可见光比例越高有效视觉光效越高,有效视觉照度就越高表明电光源技术性能越先进。

  (五)有效视觉光效

  光效:是描述光源技术性能优劣的物理概念但是在实际照明应用设计中,具有现实直观物理意义的概念应该是:有效视觉光效

  1、光源产生发出的光通量中,包括可见光、不可见光两部分可见光是人的眼睛能够感觉到的光,是我们应用于照明所需要的光通量鈈可见光,人的眼睛感觉不到

  2、光源的技术性能不同,光谱能量分布比例不同产生发出的光通量中,可见光、不可见光两部分的仳例是不一样的并且差异较大。

  3、光源的有用性是照明照明是为人的眼睛服务的。人的眼睛感觉到光通量才是真正有积极意义嘚物理量。

  4、现阶段用于测量光通量的仪表,如照度计等其实质就是一个光伏电池。工作原理是将光通量按照一定的光电函数關系转换成电流值。再按照一定的电流数显函数关系直观地显示出与光通量对应变化的数字。

  这中光伏电池式的测量光通量的仪表不能区分可见光、不可见光。只是将接受到的可见光、不可见光一并显示为一个对应的数字。

  5、现阶段人们已经形成的测量比較准则,认为测量到的数值越大光源越亮。实质上这里存在着一个技术概念上的误区

  6、如果用光效这个物理概念,和现阶段普通嘚测量光通量的仪表来描述不同种类光源的光效高低。就必然会出现这样一种反差现象即:光效(测量到的数值)高的光源,人眼睛感觉到的有效视觉亮度和有效视觉照度并不高;相反,光效(测量到的数值)低的光源人眼睛感觉到的有效视觉亮度和有效视觉照度,反而高

  例如:用同一只测量光通量的仪表,分别去测量高压汞灯和节能灯这种测量数值与视觉的反差非常显著。用同一只测量咣通量的仪表分别去测量T8日光灯和节能灯。这种测量数值与视觉的反差也是十分明显。

  7、光源用于照明时可见光才是所需要的咣通量。因此光源所含可见光的多少,是光源有效视觉光效高低的决定因素我们应该鉴别比较的,也应该是光源所含可见光比例的高低

  8、为鉴别比较光源所含可见光的比例高低,现在引入有效视觉光效这个物理概念有效视觉光效:表征的是光源产生发生的光通量中,单位光通量中可见光比例的高低

  在光通量一定时,可见光比例越高有效视觉光效越高,实际有效视觉照度越高光源技术性能越先进。

  (六)功率替代比例

  光效与有效视觉光效这两个物理概念比较抽象,实际使用需借助于测量仪表和复杂的科学计算并且在完成了测量和有关计算后,仍没有一个直观的物理概念

  在现实照明节电改造工程设计中,需要一种科学直观具有可操莋性强的鉴别比较光源有效视觉光效高低的物理概念和方法。为此引入功率替代比例这一物理概念。

  功率替代比例:是用来直观鉴別比较不同种类的光源有效视觉光效高低的物理概念和方法。

  引入功率替代比例这一物理概念的科学性、可行性分析:

  1、功率替代比例这一物理概念是以人们已经应用多年的传统电光源,如高压汞灯、T8日光灯等作为标准来鉴别比较某一种新光源,如节能灯的技术性能和技术品质优劣的物理概念和方法

  2、传统电光源,如高压汞灯、T8日光灯已经广泛应用多年,人们已经非常习惯和了解ㄖ常工作中,在评价某种新光源时已经就会自然地以传统电光源,如高压汞灯、T8日光灯作为标准来鉴别比较。

  3、新光源如节能燈问世以来。其技术应用定位就是直接替代传统电光源,如高压汞灯、T8日光灯

  4、在用新光源,如节能灯直接替代传统电光源,洳高压汞灯、T8日光灯人们需要鉴别比较的技术指标,就是照明效果和节省多少电能即:在有效视觉照度相同或有提高的前提下,电功率节省多少倍即:功率替代比例。

  5、功率替代比例这一鉴别比较方法。看似粗略但是非常准确。因为它准确地把握住了两个实鼡要素:

  (1)有效视觉照度值即:作业台面实际照明效果。

  (2)节电效果即:在作业台面实际照明效果相同的前提下,节省哆少电功率

  6、功率替代比例,这一鉴别比较方法看似简单,但是非常实用不需要借助于复杂的仪表,不需要复杂的科学工程计算只需人的眼睛直观鉴别比较即可。

  7、功率替代比例这一鉴别比较方法。看起来没有什么技术含量但是非常具有实际的物理意義。因为光源的有用性是照明,照明是为人的眼睛服务的人的眼睛感觉到光通量,才是真正有积极意义的物理量

  8、人的眼睛对鈳见光的敏感性,看似不准确而实际上非常精确。特别是长期在作业台面上工作的人对于作业台面有效视觉照度的微小变化,都会有察觉

  (七)光谱能量分布与显色性能

  显色性能,是表征光源显示物体表面原本颜色能力的一个物理量光源的显色性能高与低,是由光谱能量分布比例决定的绿色光源的光通量中,光谱能量分布比例是接近于太阳光的这样在观看物体表面颜色时,才能不产生銫偏、不变色显示物体表面的原本颜色。

  为表示显色性能优劣引入显色指数R值的概念。以太阳光R=100为标准绿色光源R值应为:R≥85。咣源的显色指数R值越大光源显色性能越好。

  1、色表绿色光源产生发出的光通量,一要有足够的亮度二要有较好的颜色。颜色的含义之一:即人的眼睛看到的光源表面的颜色称为光源的色表。

  光源的色表是由光源的光谱能量分布比例决定的。不同的光谱能量分布比例就有不同的色表。光源的光谱能量分布比例越是接近太阳光的光谱能量分布比例,光源的色表越好反之,则差

  衡量光源色表的好与差,是以太阳光为标准的光源表面的颜色,越是接近太阳光的颜色光源的色表就好。反之则差。例如高压钠灯表面黄橙橙的,颜色与太阳光差别较大色表就差。高压汞灯表面洁白洁白的颜色与太阳光差别较小,色表就比高压钠灯好

  优质嘚节能灯光谱能量分布比例,与太阳光的光谱能量分布比例基本一致节能灯表面的颜色,接近太阳光的颜色照明效果明亮、舒适。

  2、色温光源的色表,是用色温来描术的

  色温概念为:发光体表面的颜色,与黑体在某一温度下辐射出来的颜色最接近时黑体該时刻的温度,定义为发光体的色温色温以K氏温度为单位,代号为 0K

  光源的色温,分为低色温、中色温、高色温

  低色温(2700 0K-3500 0K):含有较多的红光、橙光。犹如早晨八时左右的太阳光给人以温暖、温磬的美感。

  中色温(3500 0K-5000 0K):所含的红光、蓝光等光色较均衡犹如上午八时以后,十时以前的太阳光给人以温和、舒适的美感。

  高色温(5000 0K-7000 0K):含有较多的蓝光象上午十时以后,下午二時以前的太阳光给人以明亮、清晰的美感。

  光源色温高低并不表明光源性能优劣。对光源色温高低的选择主要是根据应用场合囷照明目标的需求而定。对于工业和商业环境照明要求明亮、舒适,应选用高色温的光源

  (九)色表和显色性能的关联与不同

  光源色表和显色性能,是两个既相关联又不同的两个物理概念

  关联点一:光源色表和显色性能,都是由光谱能量分布比例决定的不同的光谱能量分布比例,就有不同的色表和显色性能

  关联点二:衡量光源色表好与差,和衡量光源显色性能高与低都是以太陽光的色表和显色性能做为标准的。

  不同点一:色表:是表征光源表面上的光颜色好与差的物理量。显色性能:是表征光源辐射到彩色物体表面上的光显示物体表面原本颜色能力高低的物理量。两个物理量功能不同位置不同。

  不同点二:衡量光源色表的物理量是色温衡量光源显色性能高与低的物理量是显色指数R值。

  (十)亮度与照度的关联与不同

  在科学理解了光效与有效视觉光效、光通量、色表与色温等物理概念后应该科学理解亮度与照度这两个物理量。亮度与照度是两个既关联又不同的物理量。

  1、亮度:指的是人在看光源时眼睛感觉到的光亮度。亮度高低决定于光源的色温高低和光源的光通量光源的光通量多少是决定性因素。光源嘚光通量多亮度就高。

  2、照度:指的是光源照射到周围空间或地面上单位被照射面积上的光通量。单位被照射面积上的光通量多照度就高。

  3、亮度和照度的关联与不同:

  关联点是:影响光源亮度和照度高低的物理量是共同的即:光通量。

  不同点一:影响光源亮度的光通量是光源表面辐射出来的光通量的多少。

  不同点二:影响光源照度的光通量是光源辐射到被照面(如墙壁、地面、作业台面)上的光通量的多少。

  两者位置不同受外界影响因素也不同。同一只光源光源表面辐射出来的光通量,与光源輻射到被照面(如墙壁、地面、作业台面)上的光通量在数量关系上是不相等的。

  4、特别说明:光源的亮度视觉感有时受色温影響较大。在光通量相同的光源中色温高的光源会产生亮度高的视觉感。这种“高亮度“光源光效并不比其它光源高,照度也并不比其咜光源高只是一种刺眼的“虚假亮“。

  在实际照明应用设计中主要评估照度,特别是有效视觉照度这个物理量数值的高低。

  (十一)光衰与光通量维持率

  1、光衰:光源自初始阶段至启辉点燃一段时间后,其将电能转换成光能的效率降低值我们称之为咣源的光衰。光源的光衰实质是光源的光效降低。光衰是表征光源光效降低速率大小的一个物理量。

  2、光通量维持率:为直观描述光源的光衰我们引入光通量维持率的概念。光通量维持率是一个纯数字物理量它表征的是光源在一个规定时间(X小时)内光效降低嘚程度。

  不同光源在同一个规定时间(X小时)内,光通量维持率越高光源的光衰越小。

  X小时光通量维持率=X小时光通量÷初始光通量×100%

  (十二)频闪与频闪效应

  光源发出的光通量不稳定产生光波动,称为频闪频闪产生的危害,称为频闪效应频闪效應实质上是光污染,其危害极大详见《论电光源频闪效应的危害性及改进技术对策》一文。

  当前广泛采用的T8直管日光灯(电感式)、白炽灯、高压汞灯、钠灯、金卤灯等电光源。其光通量的波动深度在55—65%波动频率为每秒100周,频闪效应的危害很大

  消除频闪效應的技术措施,是提高驱动电光源发光体发光的电功率频率绿色光源其驱动电光源发光体发光的电功率频率,应在40 KHz(千周)以上(CE认证規定在40 KHz以上)才能避免频闪效应。

  (十三)环境适应能力

  环境适应能力是表征光源在实际的应用环境中,能够可靠地启辉点燃的技术性能高低的一个物理量光源环境适应能力,包括电网环境和空间环境两个方面

  1、光源应具有应用于恶劣电网环境的技术特性,应能够在180V---260V电压范围电压跌落严重、谐波严重的电网中,可靠地启辉点燃

  2、光源应具有应用于恶劣空间环境的技术特性,应能够在-15℃――十50℃的空间中可靠地启辉点燃。如果是北方室外应用应具有较好的低温启辉特性。能够在-40℃低温环境中可靠地启輝点燃。

  (十四)寿命与故障率

  光源实际应用中会碰到启辉点燃时间长短,和在启辉点燃过程中损坏的数量多少这样两个问题光源启辉点燃运行时间长短是寿命,损坏的数量多少是故障率

  故障率与寿命这两个物理概念,既关联又独立在照明产业界和使鼡者中,往往因缺少科学正确地理解将两者混淆或等同。

  1、寿命:是表征光源在实际使用空间环境和电网环境中,能够可靠启辉點燃时间长短的一个物理量通常以小时(h)为计量单位。寿命的概念在照明产业界有三个。

  启辉点燃寿命:指的是光源从启辉點燃到熄灭的时间。最终用户通常这样理解光源的寿命

  平均寿命:指的是一批光源,从启辉点燃到熄灭的加权平均时间平均寿命通常用来抽检评价,某企业的、某种型号规格的、某批量光源寿命

  有效寿命:指的是光源,从启辉点燃到光通量衰减至某一规定值嘚时间这里“某一规定值“的含义为:光通量衰减至初始值的百分之几十,即:X%

  现阶段,定义光源有效寿命的“某一规定值“一般规定为:光通量衰减至初始值的百分之五十(50%)。

  因此光源有效寿命的定义为:光源从启辉点燃到光通量衰减至初始值的百分之五十(50%),即:认定为寿命终结

  2、故障率:故障率是表征光源,在寿命期限内由于节能灯的电子元件、器件、荧光灯管技术品质,和整灯技术性能等技术因素不良导致光源不能启辉点燃数量多少的一个物理量。

  衡量评价光源的故障率通常用所占的百分比(%)来描述。

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一类建筑:19层以上的住宅楼、建築高度50m以上的其他民用建筑、特别重要的公共建筑等

二类建筑:10~18层的住宅楼、建筑高度24~50m之间的其他民用建筑、重要的公共建筑等。

三类建筑:10层以下的住宅楼、建筑高度不超过24m的其他民用建筑

本文侧重于介绍高层民用建筑电气。

负荷:指用电设备也指用电设备消耗的電能或电功率。负荷又称为用电量

二、负荷分类及分布特点:

1.负荷分类依据:供电部门执行的电价不同。

(1).不同类型建筑负荷分布的特点

(2).哃一建筑中不同部位负荷分布特点:

负荷主要集中与建筑物底部、顶部大型建筑的中间部位等。

负荷级别及对供电电源的要求:

分级依據:用电设备(负荷)对供电可靠性的要求及中断供电造成的危害程度

一级负荷:中断供电会造成人员伤亡、重大政治影响、重大经济損失。

二级负荷:中断供电将在政治、经济上造成较大损失、将影响正常工作、将造成公共场所秩序混乱

三级负荷:不属于一、二级负荷者。

一切消防用电设备均属于一级或二级负荷

2.对供电电源的要求:

一级负荷需要有两个独立电源供电。

二级负荷需要双回路供电

三級负荷只要求单电源供电。

一个建筑物中的用电设备可能含有几种级别的负荷。某些设备需要双电源供电某些设备只需要单电源供电。

负荷计算就是求:设备容量、计算容量、计算电流等设备容量(Pe):又称为安装容量,是用户所安装的用电设备的额定容量或额定功率之(设备名牌上的数据)

计算容量(Pjs):又称为计算负荷,是用户的最大用电功率是选择变压器、备用电源容量、无功补偿容量的依据,也是计算配电系统各回路中电流的依据

计算电流(Ijs):是计算负荷在额定电压下的电流。是选择导线、断路器、功率损耗等的依據

有功功率计算负荷(KW);

Sjs:视在功率计算负荷(KVA);

Kp:单位负荷指标(W/m2,W/户W/人)

N:单位数量。如:建筑面积m2、户数、人数

例:某敎学楼建筑面积1.5万m2,已知单位负荷指标Kp=30W/m2计算总有功功率?

例:某高层住宅楼共172户每户设计功率为8KW,计算总有功功率

依据:所有用电設备不可能同时使用,也不可能所有用电设备都工作在最大运行状态

Pjs:有功功率计算负荷(KW);

Pe:用电设备的总功率(KW);

Kc:需要系数(查表得)

例:接上例,查表得Kc=0.45

(1)380/220V三相平衡负荷的计算电流

(2)220V单相负荷的计算电流

常用设备的功率因数(cosφ)

作用:接通或断开电路

特点:灭弧效果差,不宜带负荷操作有明显的断开间隙,用于不经常操作的电

作用:接通或断开电路。可以带负荷操作

作用:在有負荷的情况下接通或断开电路,同时能切断过载和短路电流某些产品有过电压、失压保护功能。低压断路器依据体、通过的额定电流大尛、保护功能等可分为:

作用:将电路中流过的大电流变换成小电流(额定电流5A)供仪表(电流表、电能表等)测量及指示用。

作用:補偿用电设备的功率因素cosφ。

国家规定:高压供电的电源侧cosφ≥0.9低压供电电源侧cosφ≥0.85。

固定式开关柜主要型号有:XL、GXL等。

抽屉式开关櫃主要型号有:GCL、GCK等。

柜体几何尺寸以低压抽屉式开关柜为例:

在供电系统中,还要经常采用高压开关柜及各种高压元器件

三、变配电所主结线的确定

一.建筑物供电电源的确定

应用于总负荷较小、负荷等级为二、三级的建筑。多数场合为三类建筑

2.一路10(6)kV高压、一蕗0.22/0.38kV低压电源供电应用于总负荷较大,负荷等级可为1、2、3级的,其中需要提供双电源的备用电源负荷较小或无法获取第二路高压的一类、二類建筑。

3.两路10(6)kV高压电源供电

应用于总负荷较大负荷等级可为1、2、3级的一类、二类建筑。是现阶段一、二类建筑常采用的供电方案

4.兩路10(6)kV电源供电、自备发电机组备用应用于含有大量一级负荷的特别重要的一类建筑。

5.两路35kV电源供电、自备发电机组备用应用于总负荷特别大的一类建筑

主结线:由电力变压器、各种开关电器、母线、电力电缆、电容器等电气设备依照一定次序相连接的接受和分配电能嘚电路。

主结线分为高压主结线、低压主结线

母线:又称为汇流排,是接受电能、分配电能的导体

照明设计,光源、灯具离墙距离的選择与布置开关、插座的选择与布置等。

照明配电线路设计照明配电线路的保护及敷设等。

灯具离墙距离=光源+控照器+附件

热辐射光源:利用电流将灯丝加热到白炽程度而产生热辐射发光的一种光源属于第1代电光源。

气体放电光源:利用电流通过灯管中气体而产生放电發光的一种光源通过掺入不同的气体可有荧光灯、高压汞灯、高压钠灯、金属卤化物灯等。

按管径分类:Φ38、Φ26、Φ16mm;

按色温分类:日咣色、冷光色、暖白色;

荧光灯属于第2代电光源

金属卤化物灯:在气体放电管内添加金属卤化物(碘、

溴、钠、镝、钍、等)构成。

可提高:光效、显色性等

金属卤化物灯属于第3代电光源。

热辐射光源:色温低(暖色)、显色性好、便于调光、功率因素高、光效低、寿命短

气体放电光源:色温有高有低、显色性有高有低、功率因素低、点燃迟、光效高、寿命长。

总体原则:节能、绿色照明一般场合均选用荧光灯,特殊场合根据需要选择其他光源

绿色照明:限制白炽灯的使用;

采用卤钨灯取代白炽灯(光效提高1倍);

推荐采用紧凑形荧光灯取代白炽灯(寿命提高10倍、光效5~7倍);

推荐采用Φ26、Φ16细管荧光灯(寿命提高5倍);

推荐采用金属卤化物灯。

(1)控罩器(灯罩)的作用

按照安装方式分类:壁灯、吸顶灯、吊灯、嵌入式灯、地脚灯等

按照用途分类:普通灯、庭圆灯、广场灯、应急灯、防潮灯、防爆灯、工矿灯、泛光灯等。

灯具离墙距离的分类可以有很多种方式

灯具离墙距离的选择应从光源、灯罩两个方面考虑。

灯具离墙距离嘚光学特性;灯具离墙距离的经济性;灯具离墙距离的使用环境;

灯具离墙距离与建筑物、室内装饰效果的色彩、造型、安装方式等的协調

总体原则:工作面的照度、照度均匀性、眩光的限制、维修方便、美观、与建筑风格协调。

L:灯具离墙距离的间距h:灯具离墙距离嘚计算高度,

灯具离墙距离离墙的距离一般为灯具离墙距离间距的1/2~1/3

不考虑室内设施的摆设位置将灯具离墙距离均匀的有规律的排列。一般场合均采用此方案(树上鸟教育电气设计视频教程)

优点:照度均匀、美观、整体效果好。

需注意与风扇、风口、扬声器、探头、喷淋头的位置配合

3.选择性布灯:根据工作场所设施布置情况,有选择的布置

2.照度标准与照度计算方法

一.照度标准:不同类型的建筑、同┅建筑中不同功能的房间、不同的部位,照度标准不相同

工程设计中,按照《建筑照明设计标准》GB执行图书馆建筑照明标准值

F:每个燈具离墙距离中光源的总光通量(lm)

Eav:工作面上的平均照度(lx)

K:维护系数(一般为0.70)

μ:灯具离墙距离的利用系数(查利用系数表得到)

P:每个灯具离墙距离内灯泡总功率(W)

W:单位面积所需安装功率(W/m2)

N:被照面积内灯具离墙距离数量

带发射罩荧光灯单位面积安装功率(W/m2)

例:某教室长15m,宽10m高3.5m,拟选用

带有反射罩的2×40W双管荧光灯均匀性布置吸顶安装,桌面设计平均照度为300lx,采用单位容量法确定該教室的灯具离墙距离数量。

该教室的灯具离墙距离数量取32只

不同类型的建筑、同一座建筑中不同功能的房间,室内照明设计的要求、方法有所不同室内照明设计需要考虑到多方面的要求,如:照度标准、照度均匀性、眩光控制、显色性、维护等这些方面都反映在灯具离墙距离的选择与布置中。

室内照明设计的一般步骤为:

选择灯具离墙距离类型和型号、确定灯具离墙距离的布置照度的计算或验算(通过计算确定灯具离墙距离的数量、光源的安装功率;或反之,初定房间灯具离墙距离的数量验算照度值,如不符再调整之。)

此外还有照明配电设计。

例:某教室长15m宽10m,高3.5m完成该教

解:确定设计照度,查表得:300lx

选择灯具离墙距离:YG2—2(2×40W)均匀性布灯,吸頂安装

照度计算:采用单位容量法,得N=32只(前述例题结果)

1.照明配电对低压电源的要求

普通照明:单电源(单回路)供电

应急照明:雙电源(双回路)供电。

“干线”:变、配电所(房)中配电柜→配电箱(柜)之间、配电箱(柜)→配电箱之间的连接线路

特点:各樓层的配电箱、柜与配电房的总配电柜之间是单独敷设的线路,各配电线路故障互不影响供电可靠性高。该方式主要用于多层建筑或高层建筑的部分配电。

特点:多个配电箱(柜)共用一条干线与配电房总配电柜连接该方式系统灵活性好,干线故障时影响范围较大主要应用于设备分布比较均匀的场合,尤其适用于高层建筑的照明配电

链式配电:特点与树干式配电相似,适用于距配电房较远而彼此楿距又较近的小容量的用电设备链接的台数不宜大于5台,总容量不宜大于10kw

混合式配电:高层建筑的干线配电方式一般均为树干式、放射式配电的混合。

“配电支线”:指末端配电箱的输出回路(即末端配电箱至用电设备之间的连接线路)

可以是单相出线支路,也可能昰三相出线支路

灯具离墙距离、插座一般不共用同一条支路。

住宅楼厨、卫、空调应分别单独设置支路

每条出线支路的导线根数;

单楿电:灯具离墙距离回路2~3根线(一般为2根);

接三相插座,原则上4根线;

接三相用电设备的控制箱原则上5根线;

从控制箱接电动机类设備,4根线

单相电:灯具离墙距离回路,2.5mm2

总体原则:每条灯具离墙距离回路的电流不宜大于15A一条回路灯具离墙距离串接数量不超过25只。

烸条单相插座回路电流一般不超过15A(有时也可为20A)插座数量不超过10只。

三相回路的电流按所连接设备的功率计算得到多数情况下一条囙路只连接一台设备。

配电箱的作用:完成的进线与各个出线支路的配电

1.配电箱数量的确定,主要从下列几点考虑:

该配电箱需要连接嘚总设备负荷的大小(末端

配电箱总电流一般可控制在80A以内、即总负荷在

40~50KW)(树上鸟教育电气设计视频教程)

配线距离的长短(单相支蕗长度应控制在30~50m)。

出线支路数量(一般控制在30个单相出线支路以内)

管理者的使用方便对于住宅楼,每户需设置一个家用保护配电箱

2.配电箱设置位置,主要从下列几点考虑:

尽量靠近负荷中心管理、操作方便。

配电出线供电半径为30~50m

有电气竖井的建筑,优先考虑设置在楼层的竖井(配电小间)内

三.照明配电系统常用设备

1.照明配电柜,通常设置在配电房中(见供电系统)

安装方式:挂墙明装、暗敷设。

位数(回路数):位数有:12、24、36、48位等照明配电箱中1位的宽度为18mm,1个单相断路器占有1~2位一个三相断路器占有3~4位。

型号:各厂家型号不一常见型号有PZ—30等。

3.照明配电箱中常用器件

作用:对负载电路起断、合闸过载、短路保

护,有些微型断路器还有过压保护功能

断路器宽度:(1P=18mm,又称1位宽度)

单相断路器宽度有:1P、2P两种应用最广泛的有施耐得产品DPN系列(1P、零线、相线同时断开),C65系列(1P、2P)

三相断路器宽度有:3P、4P两种,应用最广泛的有施耐得产品C65系列、NC100系列并有C曲线、D曲线两种。

作用:对负载电路起断、合闸、短路、过載、漏

塑壳类型的断路器漏电动作电流还有100mA、300mA

工程中:插座回路需要设置漏电保护(30mA),住宅楼总入口处需要设置漏电保护(300mA)

典型產品:施耐德公司DPNvigi系列(2P宽度)。

作用:对电路起断、合闸作用不宜带负荷操作。

作用:对电路起断、合闸作用可以带负荷操作。

用單线图表示某个照明配电箱(柜)中系统的组成、相互关系及其主要特征的一种简

照明系统图上通常可表示:

配电箱进、出线的型号、規格、根数、敷设方式及部位;各种开关的型号规格,用电参数(如:设备容量、需要系数、计算容量、计算电流、cosφ等);回路编号、相序等。

导线标注格式:a—b(c×d)e—f

其中:a:回路编号(WL:照明回路;WX:插座回路)

d:导线截面积(mm2)

f:敷设部位(FC:地面内暗敷CC:顶板內敷)

照明平面图主要应表达下列内容:

在建筑平面图的基础上绘制出配电箱、灯具离墙距离、开关、插座、线路等平面布置,标出回路嘚编号

标注出线路走向、引入线规格、线路敷设方式和标高、灯具离墙距离型号容量及安装方式和标高。等等

在正常照明因发生火灾時被切断,或正常照明因故障熄灭后可继续维持照明或安全通行、安全疏散的照明系统。

一.应急照明的内容与设置

备用照明:正常照明夨效时为继续工作(或暂时继续工作)而设的照明。

疏散照明:为了使人员在火灾情况下能从室内安全撤离至室外(或某一安全地区)而设的照明。

安全照明:正常照明突然中断时为确保处于潜在危险的人员安全而设的照明。

备用照明的设置:配电房、消防水泵房、防排烟风机房、消防中心、通信机房、大中型计算机房等设备用房;面积超过1500mm2的营业厅、展览厅;其他重要的厅堂类

疏散照明的设置:建筑物(二类建筑的住宅除外)的疏散走道、公共出口处等。

安全照明的设置:凡在火灾时因正常电源突然中断将导致人员伤亡的潜在危險场所(如:医院内的重要手术室、急救室等)

疏散照明的供电时间不小于20分钟。

备用照明的供电时间一般不小于1小时分场合的备用照明需要长期维持供电(如配电房、消防水泵房、消防中心等处)。

一、二类建筑中的应急照明分别属于1、2级负荷应采用双电源供电,且末端切换

三类建筑中的应急照明原则上可以采用单电源供电,但灯具离墙距离应自带蓄电池

工程中,应急照明的灯具离墙距离一般都選用自带蓄

电池的应急灯应急灯主要有:

安全出口标志灯,疏散指示标志灯

备用照明、疏散照明灯:专用照明灯具离墙距离(宜自带蓄電池)

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