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发布:2022-12-30 10:36,更新:2023-10-26 04:00
地下室变配电房防涝的方法,地下室变配电设备用房采用防水墙隔离等安全措施,地下室入口、通风口及电缆沟标高均高于防涝用地高程,地下室汽车库入口等均按有关规范设置闭合挡水槛。
1、本工程工程地下室入口、通风口及电缆沟标高均高于防涝用地高程;地下室汽车库入口等均按有关规范设置闭合挡水槛;地下室设有集水坑及排水泵。
2、当地下室入口等口部的标高低于规定要求时,地下室车库入口应增设闭合档水槛或防水闸,敞开式车道上方有效汇水面积较大时宜加设车道顶盖;地下室通风口、排水管道要有防止涝水倒灌措施或封堵装置;
3、 本工程地下室变配电设备用房采用防水墙隔离等安全措施;
4、 加大地下室集水坑和水泵排水能力及供电可靠性,排水泵按一级或二级负荷供电,由市电和自备发电机两路供电,当一个电源出现故障时,另一个电源不致同时受到损坏,保证排水过程尽量不受市电停电影响;定期对集水坑排污潜水泵应进行控修维护,保证正常运作,并完善其控制功能;
5、上部的雨、污水管均在地下室顶板上覆土层内布置,未穿入地下室。
6、 进入地下室管线的穿墙套管及地下室墙面漏透水部位应严格按国家标准维修施工,保护管管口应采用防水材料封堵。
7、准备好预制钢筋混凝土板及沙袋,汛期插入截水沟作为档水阀,周围堆筑沙包。
8、物业管理公司根据自身防涝措施,制订“防涝应急预案”,并组织有关人员进行培训,确保出现灾情时能够及时处理,减少灾害损失。

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应安装在通风易操作位置,便于日常的操作及维修,箱体的底边离地面高度宜为1.8米。
原配电箱位置一般不可移位,若需移位要加装过度盒并由设计、施工员确定方案,在人员指导下进行移位。
2、线进入线盒必须保证有一定的长度,不得<150mm以便进行开关、插座的安装维修及今后的导线更换。
3、线色标:配电箱及各回路配线均需按要求进行分色。L1相为黄色、L2相为绿色、L3为红色、中性线(N)为黑色、接地线(PE)为黄绿双色线、灯头线为白色。
4、地线(PE)截面的要求:相线截面积在16mm2以下PE线截面积与相线截面积相同。16m2以上的PE线截面积为相线的一半。
5、管布线的原则:横平竖直,凿好管线槽排入专用阻燃型电线管,管壁>1.5mm。线管在线槽中必须用木橛进行固定,线盒与线管相接,应使用锁扣锁紧。
导线必须待线管铺设好后穿入,开槽深度为管径的1.5倍。 www.dgdqw.com
6、管铺设尽可能减少弯曲次数,管路超长必须加设过度线盒,弯管必须用弹簧现弯,不得使用90弯头及三通,线管连接采用束节胶粘进行连接.
7、管铺设尽可能减少弯曲次数,管路超长必须加设过度线盒,弯管必须用弹簧现弯,不得使用90弯头及三通,线管连接采用束节胶粘进行连接。
 8、严禁线管直接铺设在复合地板、地毯下和厨房及卫生间的地砖下,铺设在地板下的线管必须有固定措施。
9、入线管导线的总截面不应大于线管孔有效面积的40%,管内布线根据使用要求,总数≤3根,管内不得有接头,扭接。
10、检查漏电保护器和空气开关:对漏电保护开关进行检查,漏电30mA能动作切断电源,动作时间应≤0.1S。对空气开关的数量及容量进行检查,如不能满足使用要求的必须更换或增加。照明用电必须单设一个两极的短路保护器且不受漏电保护器总开关的控制。空调、吸尘器等15A以上的插座和一般常用的10A五孔插座,除有一个单极的短路空气开关控制外,还必须受总开关漏电保护器的控制。
11、空调: 2匹机(含2匹)以下的电源线为4mm2插座为16A。3匹机电源线为4mm2。5匹以上的空调柜机必须用三相五线制的动力电且主线必须为至少6mm2的多股软线,强调接地线连接。
12、卫生间安装浴霸的应单独分路导线直径为2.5mm2,水源旁插座采用防溅式。厨房需单独分路导线直径为2.5mm2(若有大功率电器需增加导线截面积)。

调试稳定的三极管一键开关机电路,一键三档电路

先上一个低功耗的一键开关机电路,这个电路的特点在于关机时所有三极管全部截止几乎不耗电。

三极管一键三挡电路图,低功耗一键开关机电路图 

原理很简单:利用Q10的输出与输入状态相反(非门)特性和电容的电流积累特性。刚上电时Q6和Q10的发射结均被10K电阻短路所以Q6和Q10均截止,此时实测电路耗电流仅为0.1uA,L_out输出高,H_out输出低。此时C3通过R22缓慢充电终等于VCC电压,当按下S3后C3通过R26给Q10基极放电,Q10迅速饱和,Q6也因此饱和,H_out变为高电平,当C3放电到Q10be结压降0.7V左右时C3不再放电,此时若按键弹开C3将进一步放电到Q10的饱和压降0.3V左右,当再次按下S3,Q10即截止。
      这个电路可以完美解决按键抖动和长按按键跳档的问题,开关状态翻转只发生在按键接触的瞬间,之后即便按键存在抖动或长按按键的情况开关状态不会受到影响。这是因为R22的电阻很大(相对R23,R26,R25)当C3电容的电压稳定后,R22远不足以改变Q10的开关状态,R22要能改变Q10的状态必须要等S3弹开后C3将流过R22的小电流累积存储,之后再通过S3的瞬间接触快速大电流释放从而改变Q10的状态。

   非低功耗的三极管一键开关机电路:

非低功耗的三极管一键开关机电路 

参数有调整,原理和个低功耗电路相似在此不再赘述。
       以上两个电路都深入了解之后再看本帖的主题一键三档电路:

一键三档电路图 
     这个电路实际就是本帖前两个电路的融合,可以实现低功耗待机和1档、2档、关机等3个档位。
上电之初由于Q1,Q4,Q5的be结都并联了电阻,因此所有三极管都截止电路低功耗待机,C3开始充电
到VCC电压。当按下S1后,Q5饱和,同时Q1也因此饱和,L_out1输出低电平Q4截止—>Q3截止、Q2饱和,C3放电为0.3V(Q5的饱和压降)左右。再次按下S1,Q5截止L_out1输出高电平—>Q2截止,Q4饱和L_out2输出低电平,由于R4和C1的延时作用Q3会延迟饱和,可以保证Q2完全截止后Q3基极才会为低电平,因此Q2,Q3都不会饱和。当再次按下S1,Q5由截止变为饱和L_out1再次输出低电平—>Q2饱和(同时Q4截止),Q3饱和延迟—>Q1截止,电路进入待机状态。


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