
浅谈学校学生宿舍电气设计
[摘要]笔者浅谈了做过的几个宿舍楼的设计:一是电力负荷是供电设计的主要依据参数。二是计费方式,高压侧采用高供电高计。三是照明灯具及整流器的选择。四是弱电系统等。
[关键词]学生宿舍楼 电气设计
随着大量高校新校区和大学城的大规模开发建设,及汶川地震对大、中学校建筑物的破坏,各高等学校积极利用社会资金,通过各种渠道,运用社会化的办法,建设了很多的学生宿舍楼。较大程度的改善了学生的住宿条件,受到学生的一致欢迎。住宿条件由原来的只有普通照明,到现在宿舍内有卫生间、及热水淋浴系统,电视、电话、电脑网络终端,室内预留空调插座。浅谈本人做过的几个宿舍楼的设计。
一、电力负荷是供电设计的主要依据参数
计算准确与否,对合理选择变压器及进线电缆的选择均起决定作用。下面以一栋六层的大学生宿舍楼、每层42间宿舍为例来进线负荷计算。每间宿舍功率:第一回路,作为照明、卫生间换气扇及浴霸用电负荷1800W;,第二回路,作为普通插座、有线电视、普通用电设备的用电负荷2000W;,第三回路,卫生间电热水器用电负荷2000W;第四回路,预留空调负荷2000W。第五回路,备用。所以每间宿舍的总负荷为7.8KW,同时使用系数K=0.5,计算负荷3.9KW,功率因素0.9(补偿后),则计算电流19.70A。每间宿舍的进线为3X6mm2,断路器选25A的。每层负荷:163KW,层负荷比较大线路比较长。建筑专业一般超过55m设置伸缩缝,管线穿伸缩缝施工要采用金属软管做软连接,施工比较复杂。故我一般是按伸缩缝做分隔,伸缩缝两边分别进线,设置配电箱。暂按平均分配,一层伸缩缝两边各21间宿舍计算,层负荷 21X3.9=81.9KW,层同时使用系数按0.85计,层计算功率69.62KW。三相供电,功率因素0.9(补偿后)计算电流为117.52A。117.52X1.25=146.90A,选择160A的3P断路器。进线电缆:3X70mm2+2x35mm2低压交联聚氯乙烯电缆穿PVC管敷设。伸缩缝两边的功率分别为417.72KW,同时系数0.55,计算负荷为229.75KW,计算电流为387.85A,进线电缆为两组4X120 mm2+1X70 mm2铠装聚氯乙烯电力电缆。则本楼总功率为:835.44KW,同时系数0.55,计算功率459.50KW,变压器负荷率按0.75计算,则变压器容量为630KVA。可以和校内其他建筑合用变压器,民用建筑单台变压器的容量一般不大于1000KVA。低压配电室根据建筑的特点可以放置在地下车库内或者一层。由于至每层的电缆比较大,规范规定大于50mm2的管子不能穿墙及板内暗敷,故配电室至每层应预留竖向电缆井。电缆竖井宜布置在楼梯间旁边,便于向楼梯间、走廊层配电箱引线。
二、计费方式,高压侧采用高供电高计
低压侧,仍装计费电度表。以往的宿舍建筑中,为了节约用电及用电安全,校方实行定时作息制度,除走廊、楼梯间、值班室、卫生间(以往的宿舍内没有卫生间都是公共卫生间)外,各宿舍到晚间按时均断电。但是经常会出现学生用大功率用电设备时会使楼层断路器脱扣,或者线路烧毁。所以校方经常劳师动众的要经常去宿舍检查学生有没有使用大功率用电设备。笔者认为这样的供电方式既不便于管理又不安全,故本人认为在设计中采用进线处设总断路器及电表外,在楼层处设楼层切断装置及宿舍电表盘。即在每层设置配电竖井将每层电源切换装置及电表箱(柜)设在每层公共管理间或楼梯间、走廊。每间宿舍一个电表,集中放置在走廊或竖井内的配电箱(柜)内。每间宿舍内设置户开关箱距地1.800m暗装。至每间宿舍的导线沿走廊内桥架敷设,出桥架至室内开关箱部分导线沿墙暗装。电表的使用,可采用两种种解决方案。方案一:采用IC卡电度表来进行电费管理,采用预付费管理方式,IC卡电表比传统电表小,占有空间小,适合小型宿舍建筑使用。方案二:采用智能集中电能计量管理系统所提供的一体化解决方案,能精确计量正负量个方面的电能,且以同一方向累积,有效杜绝的偷、漏电现象。该系统集电能计量、负荷控制、使抄表和收缴电费等工作被省略;采用信用卡技术进行预收费,实现了用户“先交钱、后消费”的现代消费模式,在布线方面只需一根控制线将所有的各层管理机柜和管理室主机相连。本方案适合大型学生宿舍及数栋宿舍的用电管理,它能很好地解决传统管理中程序复杂,投入人工多的不足。
三、照明灯具及整流器的选择
目前我国照明用电量约占全国用电量的13%,所以照明节能尤为重要。《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)中第3.2.3条规定:“一般情况下室内外照明不应采用普通的白炽灯”用荧光灯代替白炽灯可节电60%左右。无论是紧凑型荧光灯或者是细管荧光灯(T8型)都需要配置整流器。《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)中第3.3.5条规定:“直管型荧光灯应配置电子整流器或节能型电感整流器。”故宿舍照明宜采用带电子整流器的节能荧光灯。走廊及楼梯间采用节能型吸顶灯作为普通照明灯具,采用声控延时开关控制;自带蓄电池的双头应急灯、疏散指示灯作为应急疏散照明设备。宿舍内插座均选用安全型插座,距地0.300m暗装。卫生间插座选用带防溅盒及开关的热水器专用插座,距地2.400m暗装。
四、弱电系统
为适应当前信息技术的发展学生宿舍弱电应配置有线电视、电话、计算机宽带网络系统。整栋公寓楼内,还应包含背景音响广播系统、楼道监控安防系统、电能计量管理系统等。在工程设计中应考虑的弱电机房有2个,一个是用于监控系统、广播控制系统、有线电视系统、电量计量管理系统的物业管理用房,它可以和宿舍中底层的值班室合用,面积考虑20m2左右;另一个是用于计算机网络、电话交接机间,作为信息控制中心的设备间,设置在一层中部,面积考虑20m2左右。弱电供电半径不应大于90m,故在每个伸缩缝分割区分别设置弱电竖井。通常弱电竖井并不是单纯的用于敷设弱电电缆桥架,而且要考虑放置网络机柜,弱电竖井的门应选用防火门并向外开启。电视电缆、电话电缆、internet光纤分别进到底层有线电视分配器柜和程控交换机。再埋地敷设进入弱电井,沿竖井敷设至每层。竖井内安装弱电分线箱,壁挂安装。由弱电箱引出弱电电缆至走廊封闭金属电缆桥架(强弱电公用桥架,强弱电之间采用防火隔板分隔),由桥架引出的弱电线路分别沿墙暗装引至宿舍内弱电插座。
此外,还有防雷接地及安全措施。
总之,笔者认为学生宿舍电气设计在遵循规范的前提下,尽量做到以人为本、安全、实用、节约节能。让学生在学习之外有一个方便、舒适的生活环境。
参考文献:
[1]《宿舍建筑设计规范》(JGJ-36-2005).
[2]《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-2008).
[3]《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94 2000年版).
[4]《综合布线系统工程设计规范》(GB/T50311-2007).
[5]《建筑照明设计标准》(GB50034-2004).
