1、建筑消防電源配置及線路電壓降對聯動系統的影響摘要: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
2、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
3、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顯著,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
4、據:I1=08A I2=04A I3=08A故: I總=3(208+4004)+3608=387A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
5、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08A,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032Q。對于每一個樓梯
6、而言,消防設備同時動作的總電流為: I總=3211+2513 =3208+2508=248A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)選用優質銅芯導線,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。