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河北发布新版建设工程概算定额

2023-08-17 来源:步旅网
2019年1月第46卷第2期施工技术Construction Technology建筑技术开发Building Technology Development余电流。因此,如果低压母线上馈出回路断路器加装剩余电流保 护,一旦接通负荷,就可能脱扣跳闸。这里说“可能”是考 虑了三相负荷平衡的特殊情况。2带电导体的电磁效应直流电流周围存在恒定磁场,而交流电流周围则存在交 变的磁场。人类在日常生产和生活中发挥聪明才智趋利避害, 在很多方面应用了这一自然规律。如人类利用交变电流周围产生交变磁场、导体在交变磁 场中可产生感生电势的原理,制造了变压器,使交流电力输 送变得游刃有余。同样,人类为避免交变磁场的危害,利用完整供电回路 剩余电流为0的原理制造了电缆,使供电回路在闭合铁磁回路 中穿行没有电磁损耗,交流供电回路在钢筋建筑物中才可以 畅通穿行。不完整的供电回路可能为单根导体,也可能是回路中某 导体在回路之外拥有支路,在此情况下供电回路剩余电流则 不为0,可等效为承载电流的单根导体,单根交流电流导体周 围则会产生交变磁场,这些杂散磁场将带来一系列危害。交变磁场作用于配电柜、钢制槽盒等电气装置外壳,作 用于建筑物结构钢筋等铁磁体,会在这些铁磁体内产生磁滞 损耗和涡流损耗,导致浪费电能。单根交流电流导体在建筑物内穿行,导体周围的杂散磁 场形成电磁干扰,破坏建筑物内电磁环境,干扰电子设备正 常运行。另外,构成分支支路的建筑结构钢筋内长期通过电流还 会使钢筋遭受电解腐蚀,威胁建筑物安全。图2的改进其实很简单,如果需要用开关电器将一个电源 转换到另1个电源时,此开关电器应一并转换线(相)导体和 中性导体,即将原设计中的三极电源转换开关更换为四极转 换开关。从改进后的图4可以看出,无论电源转换开关怎样切换(K1 闭合或K2闭合),用电设备中性线(N)到变配电站低压配电 N母线只有一条路径(回路1或回路2)。用电设备端到变配电 站低压母线的供电回路也不再有剩余电流。4结束语不完整供电回路(少于4根导体的三相交流回路,少于2 根导体的单相交流回路、直流回路或含有外部支路的回路)当

因此,配电系统设计应恪1个基本原则,即避免人为促成 供电回路长期存在剩余电流,以避免不必要的电磁损害。3常见配电系统设计实例的改进对图1进行改进,结果如图3所示。接通负载时,回路中导体电流代数和,即剩余电流不为0,等 效于单根载流导体。单根交流载流导体周围存在交变磁场,该导体在建筑物 中穿行将带来很多危害。穿过闭合铁磁回路会使铁磁体产生 磁滞损耗和涡流损耗,造成电能损耗;穿过建筑物结构钢筋 不仅有铁磁损耗还会使钢筋遭受电解腐蚀,威胁建筑物结构 安全;穿过建筑物空间会破坏电磁环境形成电磁干扰,干扰 电子设备正常运行。这些物理现象不仅有理论根据,而且都已得到实践证明。 因此,变配电系统设计时应恪守1个基本原则,避免不完整的 供配电回路布线,避免人为促成供配电回路中长期存在剩余 电流,使供配电系统洁净、节能、高效。参考文献[1] 赵凯华,陈熙谋.电磁学[M].第三版.北京:高等教育出版社,2011.[2] 电工术语基本术语:GB/T2900.1—2008[S],⑶低压电气装置第4-44部分:安全防护电压骚扰和电磁骚扰防护:GB/

T 16895.10—2010[S],原配电系统变压器的中性点不应直接对地连接;两台变 压器中性点之间相互连接的导体(N)与PE导体之间应只连 接1次,且连接应设置在总配电屏内。所以,改进方法即取消 原图2台变压器中性点接地连接线,在主配电屏内选择适当位 置,将两台变压器之间连接的中性线(N)与PE导体只进行 一次连接(图3中B点至C点)。为防止任何1台变压器因为绕组接地故障而断电检修,可 考虑将2台进线开关更换为4极断路器。图3中箭头所示仍然为某一时刻中性线(N)中电流方向, 低压馈出回路的中性线电流通过A点后,只能通过唯一的路 径直接回到1号变压器中性点。原设计图主配电屏中剩余电流 将不复存在。没有了分支回路,当然也不再有中性线(N)电 流流经建筑结构钢筋。对图2进行改进,结果如图4所示。河北发布新版建设工程概算定额近日,河北省住房和城乡建设厅与省发展和改革委员 会联合发布新版建设工程概算定额,自2019年3月1日正 式施行。2017年7月,河北省住房和城乡建设厅、省发展和改 革委员会本着“服务政府管理、方便市场主体使用”的原 则启动修编工作,对已实施13年之久的现行概算定额进行 了全面修订。修订版概算定额共3册33章1039个子目,比 原版减少了3册15章2348个子目。在提升适应性的基础上, 通过取消、调整合并与增加,对定额子目进行了大幅度优化、 简化,进一步强化了定额的基础性,突显了对市场的指导 作用。• 30 •

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