- 民用建筑电气设计标准 GB 51348-2019
- 条文说明
- 1 总 则
- 2 术语和缩略语
- 3 供配电系统
- 4 变电所
- 5 继电保护、自动装置及电气测量
- 6 自备电源
- 7 低压配电
- 7.1 一般规定
- 7.2 低压配电系统
- 7.3 特低电压配电
- 7.4 导体选择
- 7.5 低压电器的选择
- 7.6 低压配电线路的保护
- 7.7 低压配电系统的电击防护
- 8 配电线路布线系统
- 9 常用设备电气装置
- 10 电气照明
- 11 民用建筑物防雷
- 12 电气装置接地和特殊场所的电气安全防护
- 13 建筑电气防火
- 14 安全技术防范系统
- 15 有线电视和卫星电视接收系统
- 16 公共广播与厅堂扩声系统
- 17 呼叫信号和信息发布系统
- 18 建筑设备监控系统
- 19 信息网络系统
- 20 通信网络系统
- 21 综合布线系统
- 22 电磁兼容与电磁环境卫生
- 23 智能化系统机房
- 24 建筑电气节能
- 25 建筑电气绿色设计
- 26 弱电线路布线系统
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7.5 低压电器的选择7.5.2 本条为强制性条文。在TN-C系统中,若保护接地中性导体断开,由于不平衡电压或接地故障可能导致保护接地中性导体上带危险电压,从而引起触电事故,危及人身安全。【技术要点】 TN-C系统中,保护接地中性导体(PEN导体),不得装设断开保护接地中性导体的任何电器,诸如隔离开关、断路器、熔断器等。【实施与检查】 实施:在设计中,对于TN-C系统,其保护接地中性导体应保证其完整性,不能在任何位置处出现断开的情况,也不得装设可以断开保护接地中性导体的电器。 检查:对于采用TN-C系统的设计图纸,应审核供配电系统图和电气平面图中保护接地中性导体的使用情况。7.5.3 三相四线制系统中,四极开关的选用: 第1款 保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联,除非该装置是为这种情况特殊设计的。 第2款 TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关应采用同时切断相导体和中性导体的四极开关。在电源转换时切断中性导体可以避免中性导体产生分流(包括在中性导体流过的三次谐波及其他高次谐波),这种分流会使线路上的电流矢量和不为0,以至在线路周围产生电磁场及电磁干扰。采用四极开关可保证中性导体电流只会流经相应电源开关的中性导体,避免中性导体产生分流和在线路周围产生电磁场及电磁干扰。 第4款 正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关,断开所有的带电导体。 第5款 TT系统的电源进线开关应采用四级开关,以避免电源侧故障时,危险电位沿中性导体引入。7.5.4 由于ATSE的种类和结构形式不同,转换时间也不同,应用的场所也会不同。将自动转换开关电器(ATSE)的选择作出基本规定,为设计人员正确选择ATSE提供依据。本次修订在保留了原规范条文基础上增加了“应急照明负荷”的内容。 第1款 ATSE是根据现行国家标准《低压开关设备和控制设备 第6-1部分:多功能电器 转换开关电器》GB/T 14048.11生产的。该类产品分为PC级和CB级,其特性具有“自投自复”功能。 第2款 ATSE的转换时间取决于自身构造,PC级的转换时间一般为100ms,CB级一般为1s~3s。如银行前台照明允许断电时间为1.5s,此时,PC级ATSE能够满足要求,CB级有可能满足不了要求。所以,选用的ATSE转换动作时间,要考虑是否能满足负荷允许的最大断电时间的要求。 对于一些要求中断供电时间仅为几十毫秒级,甚至更短的重要场所,就需要ATSE与UPS或EPS配合使用。 第3款 在选用PC级自动转换开关电器时,其额定电流不应小于回路计算电流的125%,以保证自动转换开关电器有一定的裕量。 第4款 为消防负荷供电的配电回路不应采用过负荷断电保护,如装设过负荷保护只能作用于报警。这就是采用CB级ATSE为消防负荷供电时,应采用仅具短路保护的断路器组成AT SE的原因。同时,还应符合本章第7.6.1条第2款的规定。 第5款 采用CB级ATSE为应急照明负荷供电时,由于其负荷不同于消防风机和水泵,配电回路通常会采用过负荷断电保护。 第6款 采用ATSE做双电源转换时,从安全着想要求具有检修隔离功能,此处检修隔离指的是ATSE配出回路的检修应需隔离。如ATSE本体没有检修隔离功能时,设计上应在ATSE的进线端加装具有隔离功能的电器。 第7款 当设计的供配电系统具有自动重合闸功能,或虽无自动重合闸功能但上一级变电所具有此功能时,工作电源突然断电时,ATSE不应立即投到备用电源侧,应有一段躲开自动重合闸时间的延时。避免刚切换到备用电源侧,又自复至工作电源,这种连续切换是比较危险的。 第8款 由于这类负荷具有高感抗,分合闸时电弧很大。特别是由备用电源侧自复至工作电源时,两个电源同时带电,如果转换过程没有延时,则有弧光短路的危险。如果在先断后合的转换过程中加50ms~100ms的延时躲过同时产生弧光的时间,则可保证安全可靠切换。7.5.5 剩余电流保护器的设置: 第4款 多级装设剩余电流保护器时,在动作时限(△t)和额定剩余电流动作值(I△n)应有选择性配合。选择性配合应符合以下两个条件: 式中:I△n(RCD1)——上一级剩余电流保护器额定剩余动作电流; I△n(RCD2)——下一级剩余电流保护器额定剩余动作电流; △t(RCD1)——上一级剩余电流保护器动作时间; △t(RCD2)——下一级剩余电流保护器动作时间; △t(CB2)——下一级低压断路器动作时间(包括分断时间)。 为满足条件,有必要知道CB2+RCD2组合的全部分断时间或者进行现场的实际测试或者剩余电流保护器生产厂家能提供相应的选择性配合原则。如施耐德公司,对于剩余电流保护器的选择性配合提出了两个条件: 不论何种选择性配合原则,都必须考虑保护器的固有分断时间。 第7款 传统的AC型RCD只对含有正弦交流电流的剩余电流进行保护,而A型或B型RCD除了可以对含有正弦交流电流的剩余电流波形负载进行保护外,还可以对可能含有脉动直流或直流剩余电流波形的电子类负载进行保护。随着电子技术的不断发展,越来越多的电气设备在发生故障时会在回路中产生脉动直流剩余电流,例如:微波炉、电磁炉、电冰箱、洗衣机等家用电器,此时就需要安装A型剩余电流保护器。 国际标准《用于电力网络的电子设备》IEC50178规定:单相61电子类负载产生的脉动直流剩余电流波形,不能用AC型RCD,而需要用A型RCD进行保护。B型RCD除具有AC型和A型的功能外,还能够对含有纯直流剩余电流波形的负载进行保护。