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建筑消防電源配置及線路電壓降對聯動系統的影響

2020-11-17

摘要:文章通過工程調試實例,分析說明了聯動系統電源設置及線路電壓降對消防聯動系統的影響,并提出了解決問題的措施。
關鍵詞:消防聯動電源電壓降導線內阻接點電阻電磁脫扣
  隨著我國社會經濟的發展,各類大型建筑和高層建筑越來越多,在這些建筑里,火災自動報警及消防聯動系統是必不可少的設施。施工調試中發現,當建筑規模大、樓層高、線路長、消防設各用電量大時,消防聯動電源未能合理配置和控制線路的線路電壓降的影響,容易導致末端電壓不能啟動消防設備。而這些在工程前期,又未能引起有關人員的充分注意,直到在工程后期的調_試階段,才發現問題的嚴重性,這時再想方設法采取各種補救措施,不僅費工費時,而且得不償失。在火災自動報警及消防聯動系統的設計中,消防聯動控制設備的動作電源設置的合理性、可靠性至關重要。當火警被確定后,著火區域及相鄰區域的防排煙設施、防火門、防火卷簾門等接到動作指令應能迅速準確動作。動作電源電壓應為DC24V。電源配置是指在消防聯動柜內裝設一套直流電源設備(包括變壓器、整流器、電池組等),電源DC24V經過控制由消防控制室送至各區域消防末端設備。電源的配置在工程實踐中需要注意考慮兩個方面的問題:一個是電源的容量應能滿足相關消防設備同時動作的要求;另一個是末端電壓能滿足消防設備的可靠動作,即避免供電線路的電壓降的不良影響。  1電源配置對系統的影響  消防聯動系統要求各消防設備的運行必須穩定可靠。在工程實踐中,消防聯動系統供電電源的質量對其系統設備的運行影響愈來愈,這不僅來自系統供電電源的電壓、頻率及電流等基本要素是否滿足消防設備用電的需求,還來自其與消防設備是否匹配。在具體的工程設計上,相關消防設備應包括建筑樓梯間全部正壓送風口、著火層及上下相鄰層的排煙閥(口)、電動防火門、防火卷簾門等。以某銀行中心建筑為例,每層有防火門4扇,排煙口2個,18層建筑有2個防煙樓梯,樓梯間正壓送風口36個。按消防規范,上述消防設備同時動作的總電流為:  I總=3×(2I1 4I2) 36xI3  式中:I1——排煙閥動作電流  I2——防火門動作電流  I3——送風閥動作電流  根據:I1=0.8A  I2=0.4A  I3=0.8A  故:  I總=3×(2×0.8 40×0.4) 36×0.8=38.7A  該大樓在進行聯動試驗時,消防中心給出啟動指令,送風機、排煙機正常運轉,送風閥、排煙閥卻不動。經過實測,電源輸出不足24V,究其原因,此電源額定輸出電流為36A,當負載電流大于額定電流時,電源保護電路動作而降低輸出電壓,導致送風閥、排煙閥處電壓過低而不能啟動。  2.線路電壓降對系統的影響  線路電壓降問題主要由導線內阻和接點電阻引起。導線內阻是導線本身固有電阻,阻值大小與線路長短成正比,與導線橫截面積成反比,并且與導線質量有關。接點電阻是指線路中的導線與接線端子、導線與導線之間連接的接觸電阻。當接入設備時,如果接線端子壓接不緊,會增大接點電阻。另外,線頭不焊錫、長時間裸露在空氣中會產生氧化層,也會造成接點電阻增大。接入設備數量越多,接點電阻就越大。  在控制動作電流大的電磁脫扣類聯動設備時,線路電壓降問題影響較明顯。例如,防排煙閥、正壓送風閥等設備一般標稱工作電流為0.8A,這樣大的動作使線路內阻產生很大的電壓降。以某商業大廈為例,每層有排煙口2個,25層建筑有2個防煙樓梯,樓梯間正壓送風口50個。聯動調試時發現20層以上的閥門有時能夠動作,有時不能動作,很不穩定。在聯動時測量,電源電壓輸出端為24V,輸出正常。在閥門處測量,閥門上的電壓只有16V,經檢查發現控制線路電阻為0.32Q。對于每一個樓梯而言,消防設備同時動作的總電流為:  I總=3×211 2513  =3×2×0.8 25×0.8=24.8A  該線路損失就達到8V,這說明DC24V啟動電壓經過線路壓降損失,末端電壓過低而不能聯動消防設備。  3.避免電壓降對系統影響的措施  考慮到電源配置不當和線路壓降所帶來的影響,我們可以采取以下措施來避免此類問題的發生:  (1)按照消防規定,正確、合理地配置消防聯動的電源;  (2)選用銅芯導線,以減小導線內阻,盡量減小導線的接頭,且接頭都要焊錫;  (3)在計算出配電導線的截面積基礎上適當增大導線截面積;  (4)根據實際情況多敷設幾路電源總線,減小接點電阻;  (5)分時控制同時間內需要控制的設備數量,減小瞬間工作電流過大。  綜上所述,火災自動報警及消防聯動系統的電源配置與建筑規模、供電距離、消防聯動設備多少有關,在滿足足夠容量要求的同時,決不能忽視線路壓降的影響。只有充分考慮這些因素,在施工階段充分注意工藝和質量,才能可靠地保障系統的聯動功能,充分發揮其應有的作用。


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