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關于現代建筑中的強電及強弱電一體化設計

2018-10-27 11:00:56歐陽杰
中國科技縱橫 2018年18期
關鍵詞:現代建筑

歐陽杰

摘 要:隨著現代我國社會經濟水平的提升,各個現代建筑不斷增加,尤其是一些商場、高層等。在現代建筑中,電氣工程為其中的主要部分,確保其穩定性,對建筑工程的安全運行存在較大關系。所以,對現代建筑工程提出較高要求,探討強電和強弱電一體化設計,保證建筑電氣系統質量的提升。

關鍵詞:現代建筑;強電;強弱電;一體化設計

中圖分類號:TU208 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2018)18-0098-02

我國在電氣工程設計工作中,還存在多方面的問題。比如:電負荷標準和需要的系數不明確,配備的配電箱、接地保護系統不完善,危害人們的身體健康。在現代建筑建設和發展下,打造智能化建筑,引進強弱電一體化技術,能確保工程的嚴格控制,也能對其中的各個單元、功能等合理布局,在降低施工成本的前提下,為電氣設備的應用提供方便。

1 現代建筑中強弱電一體化設計意義

現代建筑主要為人們休閑、工作和消費等提供區域,在建筑內部促進強弱電設計一體化,對整個建筑的優化設計十分關鍵。基于現代建筑的衡量標準,多表現在兩個方面,分別為建筑的設計形態、智能化。強弱電設計需要思考的問題和對象是不同的,建筑中強弱電系統組成部分為電力、信息。同時,還包括通信網絡系統、辦公自動化系統、監控系統等。對于強電系統,主要的組成部分為動力系統、照明系統、控制系統、線路輻射等。強弱電一體化設計,多是在總體上對配電技術、自動控制技術、計算機技術、電力電子技術等應用。根據系統功能發展目標和組織的優化目標,促使各個單元功能的優化設計和形成,促使其多功能以及高質量的提升,在獲得更高可靠性前提下,也能降低消耗,保證其意義的發揮,促進強電和弱電系統的優化。在對強弱電系統進行實際設計中,要結合現代建筑的實際發展情況和性質,探討業主和使用人員的功能和要求,保證在總體結構設計方式下,促進現代技術的應用,以達到整體的經濟化和實用價值的發揮[1]。

2 現代建筑中的建筑中強電設計分析

2.1 強電設計

強電設計主要包括高壓、低壓配電系統、動力照明干線系統以及導線電纜敷設等。在對強電設計期間,根據具體的工作要求,保證其安全性、可靠性和靈活性的發揮。其中,可靠性是結合用電負荷等級的分析,在確保各個運行模式下,促進供電連續性的增強,保證供電更可靠。靈活性是主線較為簡單,不存在多余的電氣設備,在對設備和線路進行投入以及切除等操作中都更靈活。在這種情況下,不僅能避免錯誤操作,也能促使其可靠運行,以達到事故的快速處理。安全性是在各個操作中,維護工作人員和設備的安全,在安全理念下,能為維護和檢修提供方便。在對其實際設計期間,為了在基本意義上滿足規范要求,還需要在電氣系統中遵循一定原則。比如:對經濟問題詳細探討中,基于建筑總體布局和建筑的自身特點,促進電氣系統設計的更科學、更合理。針對可靠性和經濟性之間的矛盾,如果過多的對可靠性進行分析,在配電系統探究中,其中的設備都需要在變配電所低壓母線下供電,但會增加大量設備和投資,帶來明顯浪費,無法確保經濟水平的提升。如果過分的對經濟性進行分析,減少設備和線路,將給可靠性帶來很大影響。如果帶來很大事故,將產生大面積停電,其損失也巨大。在這種情況下,不僅會降低其可靠性和經濟性,在對各個矛盾處理的時候,也能確保可靠性和經濟性的提升[2]。

2.2 強電設計技術措施

第一,對住宅電負荷進行計算。因為住宅內的居民使用電器數量多,對用電設備投入的時候,存在不確定性。在這種情況下,導致住宅用電負荷設計期間較為困難。如果無法保證用電負荷的準確性,在變壓器選擇中,其產生的容量較大,資源浪費現象更明顯。當干變量不足的時候,將無法保證電氣工程的質量。在實際設計期間,一般是基于單位面積實現的用電負荷計算,在不同區域內,提出的標準也是不同的,隨著面積的逐漸增加,區域內的負荷密度也會降低,無法保證準確計算,需要在后期合理排查。在電力負荷計算中,需要根據用戶的數量、電器件的數量和負荷特性詳細確定,結合不同地區的習慣進行調整。計算中,利用單位面積法,能確保最大電負荷的計算,也能將其作為用電指標。設計中,還需要對電梯、消防設備、照明等用電負荷綜合考慮,確保用電容量的增加,這樣在最大程度上才能更好的維護電氣系統安全[3]。

第二,住宅強電系統安全設計。強電系統的安全、質量和居民的生命財產存在很大關系,和供電線路、漏電、防雷保護等方面存在很大聯系。(1)在對強電設計中,要對其線路優化選擇,發現其中的照明和接地保護是不同的。照明線路為中性線,多使用四芯電力電纜,將電纜的截面積做為關鍵。我國在當前已經針對中性線的選擇提出具體規范,為了避免給電負荷的增加帶來影響,可以增加回路數量、間接線路面積。現代住宅中,電氣線路的應用和維護手段不當,會引起嚴重的漏電、線路短路現象,電擊事故不斷增加。基于對漏電斷路器的保護安裝,當電路發生短路后,電弧短路,其產生的電流降低,但持續時間短,帶來的漏電現象無法及時恢復。所以,要在設計中結合嚴格規范,將漏電保護裝置安裝在總電線、室內電器插座電路上,達到兩級漏電保護。基于較小的電流動作和較短時間,能達到漏電路問題的積極處理。(2)在對電氣設備實施接地設計中,能更好的避免電擊事故,也能避免電氣設備受到雷擊的破壞[4]。當前,供電系統的應用多為接地保護,其形式表現為多個部分。如:TT系統,圖1所示。在住宅中設置了單獨的接地極和PE線,產生的電壓故障不會產生互串,但對小電流故障具備的靈敏度小。需要使用大容量漏電保護器、過流保護器來將接地故障切斷。如:TN-C系統,在N線和PE線之間,使用一個相同的線路,將帶來明顯的不穩定和不平衡問題,點位基點不穩定。對于TN-S系統,其中的N線和PE線是獨立的,當系統在正常運行中,發現PE線上不存在電流,N線上的電流也不平衡。但是,系統中存在的PE線是相通的,其存在的故障電壓隨著PE線進行傳輸。在對道路照明的線路短路試驗期間,基于TN-S系統,故障點和危險電壓更為明顯,將危害到人員的身體健康。在這種接地系統中發現,其存在的優點和缺點是不同的,所以,在強電設計中,結合住宅的實際情況,能達到整體的優化選擇[5]。

3 現代建筑中強弱電一體化設計要點

3.1 布線設計

在強電周邊,存在的磁場更強。如果對強弱電的布線距離較短,將給弱電線路信號帶來很大影響。所以,實現建筑中強弱電一體化,達到合理的布線設計,能嚴格控制布線的距離。一般情況下,強弱電電纜是不能和高壓的電纜進行布線,相互之間的終端距離最好為450毫米。還要避免和低壓電纜的布線,其中的終端距離要控制在150毫米。在對其進行實際布線的時候,強弱電電纜要避免和有害設備接觸,尤其是避雷針等,如果溫度在60攝氏度以上,一定要將溫度控制在15攝氏度以上。在對弱電和低壓電線進行布線中,其終端不能提供間隔,需要給予直接捆綁。當前,在結構化布線中,為了確保布線系統的更新,發揮其模塊化,為建筑之間提供信息傳輸通道,可以將內部存在的設備、數據終端、視頻設備和電力系統、通信以及計算機等相互結合起來。也可以在雙絞線、光纖器件中,按照具體規定進行規劃和設計,以達到建筑的智能化管理[6]。

3.2 防雷接地系統設計

在當前發展中,很多大型建筑的屋頂都為直接的敞開空間,在設計中將環保作為要點。具體設計中,一般在屋頂位置提供大量設備,特別是太陽能、收集降水設備等,都能避免受到自然因素的影響,保證防雷目的的實現。還需要注意到,在樓頂設施運轉過程中,受到振動、噪音和電磁場等因素的影響,無法促使強弱電設施的安全穩定運行[7]。

3.3 防磁干擾設計

促進強弱電一體化設計,其中的強電系統對弱電系統產生較大干擾,尤其是其中的傳輸耦合、輻射耦合。所以,利用隔離、屏蔽方式,保證抗磁干擾的優化設計。比如:將信號線產生的干擾作為案例,需要通過光電器件隔離、脈沖變壓器隔離方式,確保隔離放大器的應用,保證輸入的模擬信號和主回路進行隔離。不僅如此,在強電系統中應用磁屏蔽層進行屏蔽,也能避免電磁干擾。例如:靜電屏蔽、電磁屏蔽。在對電磁屏蔽設計中,合理在弱電系統中應用金屬網來屏蔽,保證接縫和信號線出入口金屬網的安裝。期間,還需要注意到,屏蔽層接地方無法在電磁干擾方向上給予屏蔽,尤其是高頻電路,在具體要求下,利用多點接地方式,可以將屏蔽層的接地點之間低于屏蔽層的兩端。對于低頻電路,通過單點接地方式的應用,能將其作為信號,保證和屏蔽層之間的連接[8]。

4 結語

基于以上的分析和研究可以發現,建筑中的強弱電一體化技術應用,其設計面更廣,技術更強。設計中需要給予全面分析,達到強弱電的有效衡量。在現代先進技術積極發展下,計算機技術和自動化管理技術,推動強電弱電工程設計,保證整體的完善化,也滿足當前的一體化發展需求。

參考文獻

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[2]朱寧,白曉磊.現代建筑中的強電及強弱電一體化設計[J].商品與質量,2015,(43):81-81.

[3]李棟,涂垚,劉康.建筑電氣工程中的強電施工與設計方法分析[J].城市建設理論研究(電子版),2015,(21):4593-4594.

[4]歐思文.現代建筑中的強電及強弱電一體化設計研究[J].建材發展導向(下),2015,(11):390-390.

[5]孫亮,邢艷茹.現代建筑中的強電及強弱電一體化設計[J].城市建設理論研究(電子版),2014,(35):36-37.

[6]孫惠.現代建筑中的強電及強弱電一體化設計[J].中國高新技術企業,2014,(19):31-32.

[7]郭濤.現代建筑中的強電及強弱電一體化設計[J].城市建設理論研究(電子版),2015,(29):25-25.

[8]王萬新.淺談弱電智能化系統在音響設計工程中的應用[J].價值工程,2012,(6):23.

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