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电气工程师供配电2017要点:照度标准

 

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  照度标准;

  1.建筑照明照度标准值按以下数值分级:0.5lx,1lx,3lx,5lx,10lx,15lx,20lx,30lx,50lx,75lx,100lx,150lx,200lx,300lx,500lx,750lx,1000lx,1500lx,2000lx,3000lx,5000lx。

  2.标准规定的照度值为作业面或参考平均上的维持平均照度值。

  3.维护系数:照明装置在同一表面上的维持平均照度与新装设时的初始平均照度之比。

  4.建筑照明标准规定了居住、图书馆、办公、商业、影剧院、旅馆、医院、学校、博物馆、展览馆、交通、体育以及工业等13类建筑各种房间或场所的照度标准值。

  5.建筑照明设计选取照度标准值,符合以下条件之一时,可以提高一级照度:

  (1)识别精细作业,且距离大于500mm时;

  (2)连续长时紧张的视觉作业;

  (3)识别移动对象;

  (4)视觉作业对操作安全有重要影响;

  (5)识别对象的亮度对比很小(小于0.3)时;

  (6)建筑等级和功能要求高时。符合以下条件之一时,可以降低一级照度:

  (1)很短时间的作业;

  (2)作业精度或速度无关紧要;

  (3)建筑等级和功能要求较低时。

  6.建筑照明作业面邻近周围(指作业面以外0.5m范围内)的照度可以比作业面照度降低一级,但作业面照度为200lx及以下者,不应再降低;作业面照度大于750lx时,邻近周围的照度不应小于5001x。

  7.房间或场所内的通道和非作业区域的一般照明照度值可以降低,但不应低于作业区域的1/3。

  8.建筑照明设计时照度计算值和选定的照度标准值,允许有±10%偏差。

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2017电气工程师供配电专业要点:其他防雷措施

 

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  其他防雷措施;

  1.当一座防雷建筑物中兼有第一、二、三类防雷建筑物时,其防雷分类和防雷措施宜符合下列规定:

  (1)当第一类防雷建筑物部分的面积占建筑物总面积的30%及以上时,该建筑物宜确定为第一类防雷建筑物。

  (2)当第一类防雷建筑物部分的面积占建筑物总面积的30%以下,且第二类防雷建筑物部分的面积占建筑物总面积的30%及以上时,或当这两类防雷建筑物部分的面积均小于建筑物总面积的30%,但其面积之和又大于30%时,该建筑物宜确定为第二类防雷建筑物。但对第一类防雷建筑物部分的防雷电感应和防雷电波侵入,应采取第一类防雷建筑物的保护措施。

  (3)当第一、二类防雷建筑物部分的面积之和小于建筑物总面积的30%,且不可能遭直接雷击时,该建筑物可确定为第三类防雷建筑物;但对第一、二类防雷建筑物部分的防雷电感应和防雷电波侵入,应采取各自类别的保护措施;当可能遭直接雷击时,宜按各自类别采取防雷措施。

  2.当一座建筑物中仅有一部分为第一、二、三类防雷建筑物时,其防雷措施宜符合下列规定:

  (1)当防雷建筑物部分可能遭直接雷击时,宜按各自类别采取防雷措施。

  (2)当防雷建筑物部分不可能遭直接雷击时,可不采取防直击雷措施,可仅按各自类别采取防雷电感应和防雷电波侵入的措施。

  (3)当防雷建筑物部门的面积占建筑物总面积的50%以上时,该建筑物宜按相关规定采取防雷措施。

  3.当采用接闪器保护建筑物、封闭气罐时,其外表面的2区爆炸危险环境可不在滚球法确定的保护范围内。

  4.固定在建筑物上的节日彩灯、航空障碍信号灯及其他用电设备的线路,应根据建筑物的重要性采取相应的防止雷电波侵入的措施。并应符合下列规定:

  (1)无金属外壳或保护网罩的用电设备宜处在接闪器的保护范围内,不宜布置在避雷网之外,并不宜高出避雷网。

  (2)从配电盘引出的线路宜穿钢管。钢管的一端宜与配电盘外壳相连;另一端宜与用电设备外壳、保护罩相连,并宜就近与屋顶防雷装置相连。当钢管因连接设备而中间断开时宜设跨接线。

  (3)在配电盘内,宜在开关的电源侧与外壳之间装设过电压保护器。

  5.粮、棉及易燃物大量集中的露天堆场,宜采取防直击雷措施。当其年计算雷击次数大于或等于0.06时,宜采用独立避雷针或架空避雷线防直击雷。独立避雷针和架空避雷线保护范围的滚球半径hr可取100m。

  6.在独立避雷针、架空避雷线(网)的支柱上严禁悬挂电话线、广播线、电视接收天线及低压架空线等。

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2017电气工程师《供配电》重点:电气技术与智能建筑

 

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  电气技术与智能建筑

  智能建筑是计算机、通信、自动控制、传感、多媒体等一系列先进技术发展的结晶。综合性强,涉及专业的领域更广,本文通过实际案例的分析和处理充分验证了电气技术在智能建筑中的重要作用。智能建筑、电气技术、谐波、电磁干扰、等电位。

  1、前言

  智能建筑产业是随着产业的发展而诞生,且迅速发展起来的。现代建筑物的电气发展是经过电气化阶段、自动化阶段和当今的智能化阶段。智能建筑技术的发展非常迅速,它是由电子技术、通技术、网络技术、计算机技术、自动控制技术、传感技术及多媒体技术等一系列最先进技术飞速发展的结晶。特别是智能建筑系统工程,它作为弱电系统工程的延伸和发展,综合性强,涉及的专业领域更广,新的弱电系统不断加盟到智能建筑技术领域内。建筑物使用功能现代化的需求和相关技术的不断更新和进步,共同促进智能建筑弱电系统技术的快速发展。智能建筑弱电系统中的电子和微电设备较多,这些弱电系统的设备耐受电压较低,如电子设备耐受电压为5v,微电子设备耐受电压只有1.5v,这些设备过电压、过电流的能力差。系统设备在遭受雷害和电磁干扰时,必然会使系统中的设备、网络和布线将遭受感应过电压和电磁干扰的危害;各种高频、超高频的通信设施不断涌现,相互间的电磁辐射和电磁干扰日益严重,大量的运行和实践证明,电磁干扰和谐波对智能化设备和布线系统危害的案例和教训也应引起我们足够的重视,不可掉以轻心。智能建筑需要不同行业的专家共同参与,除了业主之外,设计师、自动化技术、技术、通信技术、人造智能技术及电气技术众多专家一起密切合作才能得以实现。“弱电较弱”正是指在智能建筑中,整体弱电系统工程是建筑电气工程中较薄弱环节,无论是技术力量、人员素质、设计与施工、智能化系统工程施工监理等相对较弱。这对我国的智能建筑的迅速发展是很不利的。

  2、网络与布线

  智能建筑的实质是诸多智能设备的网络化问题,它包括智能建筑弱电系统的集成。但由于火灾自动报警系统及消防联动是采用集散型控制方式,所以fas系统目前我国还是独立的控制系统,只是留有通信接口待今后与bas系统集成,而美国的fas系统是分散型控制方式可与bas系统集成。综合布线系统作为全新概念的布线系统,其优越性是传统的布线系统无法比拟的。主要体现在综合布线系统的开放性——向所有的通信协议开放,灵活性——设备的开通更改只需增加设备和跳线管理,可靠性——器件通过iso等组织认证,星形拓朴结构等一条线路故障不影响其它线路正常运行;先进性——采用最新通信标准的5类、超5类、6类双绞线或光纤,实时传输多路多媒体信号;经济适用性——将分散线缆综合到统一标准布线系统中。从网络架构上来分,网络可划分为局域网,控制网,广域网和城市网。世界公认的网络协议标准——tcp/ip协议,使得局域网和广域网实现了无缝连接。城市网是在局域网的基础上发展起来的一种新型的数据网,介于广域网与局域之间把多个局域网互相连起来,构成覆盖范围更大,支持高速传输和综合业务,成为适合城市范围使用的计算机网络。为了保证系统的开放性和可操作性,实现与网络的互联互融,尽管目前控制网络中多种总线标准同时存在,但由于以太网速度控制性价比高,我区一直在控制网络中推广应用tcp/ip协议...

电气工程师《供配电》2017要点:配电线路的保护

 

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  配电线路的保护

  (1)一般规定

  1、配电线路应装设短路保护、过负载保护和接地故障保护,作用于切断供电电源或发出报警信号。

  2、配电线路采用的上下级保护电器,其动作应具有选择性;各级之间应能协调配合。但对于非重要负荷的保护电器,可采用无选择性切断。

  (2) 短路保护

  1、配电线路的短路保护,应在短路电流对导体和连接件产生的热作用和机械作用造成危害之前切断短路电流。对热作用需进行热稳定校验;对机械作用需进行短路容量校验。

  2、绝缘导体的热稳定校验应符合下列规定:

  ①当短路持续时间不大于5s时,绝缘导体的热稳定应按下式进行校验:

  s>=i*√t /k式中:s——绝缘导体的线芯截面(mm2);

  i——短路电流有效值(均方根值a);

  t——在已达到允许最高持续工作温度的导体内短路电流持续作用的时间(s);

  k——不同绝缘的计算系数。

  ②不同绝缘、不同线芯材料的k值,聚氯乙烯绝缘铜芯k=115, 铝芯k=76。

  ③短路持续时间小于0.1s时,应计入短路电流非周期分量的影响;大于5s时应计入散热的影响。

  3、选用的低压断路器,短路电流不应小于低压断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。

  4、在线芯截面减小处、分支处或导体类型、敷设方式或环境条件改变后载流量减小处的线路,当越级切断电路不引起故障线路以外的一、二级负荷的供电中断,且符合下列情况之一时,可不装设短路保护:

  ①配电线路被前段线路短路保护电器有效的保护,且此线路和其过负载保护电器能承受通过的短路能量;

  ②配电线路电源侧装有额定电流为20a及以下的保护电器;

  (3)过负载保护

  1、配电线路的过负载保护,应在过负载电流引起的导体温升对导体的绝缘、接头、端子或导体周围的物质造成损害前切断负载电流。

  2、过负载保护电器宜采用反时限特性的保护电器,其分断能力可低于电器安装处的短路电流值,但应能承受通过的短路能量。

  3、过负载保护电器的动作特性应同时满足下列条件:

  ib≤in≤iz i2≤1.45iz

  式中:ib——线路计算负载电流(a);

  in——熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(a);

  iz——导体允许持续载流量(a);

  i2——保证保护电器可靠动作的电流(a)。当保护电器为低压断路器时,iz为约定时间内的约定动作电流;当为熔断器时,iz为约定时间内的约定熔断电流。

  4、突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路。

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