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電梯井道照明線路開關的選擇

2016-12-31 00:00:00于銘生陳海峰
科技創(chuàng)新與應用 2016年14期

摘 要:隨著城市現(xiàn)代化的快速發(fā)展,高層建筑物的數(shù)量越來越多,安裝電梯已經(jīng)成為高層建筑物的重要基礎設施。電梯井道內(nèi)照明線路的布置及其開關的選擇直接影響著電梯的正常運行,關系著建筑物的使用性能。文章通過借助工程實例對電梯井道內(nèi)照明配電干線的開關選擇進行分析,以期為相關人員提供可借鑒價值。

關鍵詞:電梯井道;照明線路;微型斷路器

隨著高層建筑物的民用、商用范圍逐漸擴大,電梯的使用頻率大大增加。以“民用建筑電氣設計規(guī)范(JGJ16-2008)”中對電梯井道照明作出的規(guī)定為依據(jù)[1],應設置≥50lx的照度,且滿足:(1)于電梯井道兩端0.5m范圍內(nèi)分別設置盞燈,并以7m為間隔在整條井道內(nèi)設置盞燈,照明線路的控制開關應設置在井道底坑以及井道頂部的機房內(nèi);(2)照明電源在通常情況下應設置為36V,在實際情況要求220V的情況下應設置動作保護器對剩余電流進行控制。在高層建筑物中,應以計算電流作為其電梯井道照明線路開關的選擇標準,并對導線進行布置。此外,對于≥30層高的建筑物,應從多方面考慮到電壓損失、過負荷保護、燈具特征以及短路保護等因素以確保線路照明正常運作。

1 工程實例

文章以某層高為31層的建筑物為研究對象,該建筑物層間距為3m。整棟建筑的配電室設置在地下一層,公共用電由容量為630kVA、長銅母線3(80×80)+1×(63×6.3)的兩個室外變箱控制,且均以電源380/220V、規(guī)格ZRYJV22-4×150mm2的電纜線連接地下一層的配電柜。其中,線路1長50m,線路2長100m,通過配電柜分配,兩路分別連接風機、應急照明燈具。該電梯井道內(nèi)的應急照明線路為兩根NHYJV型號的電纜線路,以樹干式結合放射式的方式提供電源,規(guī)格4×35+1×16mm2。在電梯井道內(nèi)以四層為間隔裝置應急雙電源切換箱,并裝置專門的一雙電源切換箱于建筑物頂部負責照明,其回路包括航空障礙燈、電梯井道照明、井道插座、機房照明與插座等,其中利用容量500VA、220/36V的變壓器負責電梯井道照明回路的供電需求,并以干線T接的方式將其與供電干線連接,確保供電正常。在電梯井道兩端0.5m范圍內(nèi)裝置燈具一盞,以建筑物奇數(shù)層作為裝置燈具的標準,每奇數(shù)層各一盞,共17盞,照明燈選擇功率13W、光通量900的緊湊型節(jié)能燈。

2 電梯井道照明線路開關的選擇

由于電梯井道照明線路在工作過程中具有一定的不穩(wěn)定性,且容易受到其他外部因素的影響,如用電量過大或線路短路等問題,因此,在對其進行保護時應考慮到過負荷、短路等因素,并確保照明燈具的啟動電流不會對其造成影響[2]。

2.1 電梯井道照明線路保護的控制

文章工程實例中,高層建筑物的電梯井道照明線路在尾端出現(xiàn)短路情況時,其回路包括較多的阻抗元件,如3號低壓導線、1號低壓電纜、2號低壓電纜、高壓系統(tǒng)、220/36V變壓器、低壓母線以及10/0.4kV變壓器等。以《工業(yè)與建筑配電設計手冊》中所給的數(shù)據(jù)為依據(jù),線路短路電流的計算可以通過對回路中各阻抗元件的單相L-N進行計算得出,即Id=105.2A

電梯井道照明線路進行保護應滿足三方面條件:

(1)采取低壓短路器對照明線路進行保護時應以≥4-7倍的線路計算電流作為其長延時脫扣器的整定電流,即

Izd1≥Kzd1IB

(2)采取低壓短路器對照明線路進行保護時應以大于等于4-7倍的線路計算電流作為其瞬時過電流脫扣器的整定電流,即

Izd3≥Kzd3IB

(3)照明線路短路器的靈敏性應通過對斷路器瞬時過電流脫扣器整定電流進行控制,確保其≤1/1.3倍的照明線路尾端的最小電流,即

Izd3≤Id/1.3

式中,Kzd1、Kzd3均表示可靠系數(shù),分別取1.1、6;Izd1、Izd3表示斷路器長延時與瞬時過電流脫扣器整定電流;Id表示照明線路預期短路電流的最小值,即TN系統(tǒng)中的單相短路電流。

2.2 電梯井道照明線路開關的選擇

在本工程實例中,電梯井道內(nèi)共設置18套燈具,IB表示其回路計算電流,即

IB=P/Ucos?漬=18×13/(36×0.9)=7.2A

故Izd1≥1.1×7.2=7.9A,初取Izd1=16A

斷路器瞬時過電流脫扣器整定電流為

Id/1.3≥Izd3≥Kzd3IB

即105.2/1.3≥Izd3≥6×7.2

80.92≥Izd3≥6×7.2

根據(jù)以上計算要求,應選擇微型斷路器作為照明線路的開關,由于其具有B特性曲線,且短路跳閘動作電流在3-5In范圍內(nèi),經(jīng)過計算,其最大值為81.31,最小值為43.2,符合條件。燈具的功率因素若為0.8或更低值,則無法調(diào)整到微型斷路器的要求,照明線路的計算電流經(jīng)計算會達到48.6,是燈具啟動電流的6倍,這一情況無法避開,則不符合要求。此外,燈具干線也不能選擇BV6m2,這樣會導致照明線路回路電阻增加到60%及以上,降低短路電流以及斷路器的靈敏性,無法避開照明燈具的啟動電流,同樣不符合要求。

同時,此工程實例中若選擇普通C型斷路器,經(jīng)過計算得出其動作電流為5-10In,最大值為180>81.31,則不符合條件。因此,在該工程中電梯井道照明線路保護微型斷路器的最佳選擇為微型斷路器。塑殼斷路器的瞬時動作電流倍數(shù)最然可以調(diào)整,更加方便,但在此工程中利用明顯過于浪費資源。

3 結束語

綜上所述,電梯井道照明線路開關的正常動作容易受到多方面因素的影響,如供電線路的距離、電阻大小以及單相短路電流的實際情況等,因此,在選擇開關的過程中應加強校驗短路器的工作性能[3]。在利用低壓短路器對線路照明進行控制時,應注意到短路器自身的整定電流能力、照明線路的短路電流大小以及短路靈敏程度,避免出現(xiàn)由于電纜界截面積過大或過小而導致的短路器保護作用失靈的情況[4]。當電源導線截面積可以控制時,即加大時,則能夠更好地發(fā)揮降低電源導線電阻的作用,此時通過增加線路短路電流能夠更有效發(fā)揮短路保護作用,從而達到最大程度降低電壓損失的目的。

參考文獻

[1]陳潔,韓凱閱.多地遠程控制器及其在電梯井道照明中的應用[J].燈與照明,2013,37(2):54-56.

[2]鐘忠.住宅電梯井道照明設計的一點探討[J].重慶建筑,2012,11(11):41-42.

[3]劉麗芳,祝志清.電梯井道照明設計探討[J].工程建設與設計,2011,13(9):95-96+105.

[4]胡忠魁,陳利恒,劉化吉等.電梯井道照明線路開關的選擇[J].電氣技術,2009,3(12):105-106.

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