摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第10-11页 |
1.2 论文选题在该领域国内、国外研究现状 | 第11-12页 |
1.3 建筑电气技术未来发展趋势 | 第12-14页 |
1.3.1 建筑电气技术智能化发展 | 第12-13页 |
1.3.2 建筑电气技术的绿色化发展 | 第13-14页 |
1.4 本文实践工程概况 | 第14页 |
1.5 主要设计思路 | 第14-16页 |
第2章 配电自动化设计 | 第16-32页 |
2.1 供电区域划分与用电负荷确定 | 第16-19页 |
2.1.1 供电区域划分 | 第16-17页 |
2.1.2 用电负荷确定 | 第17-19页 |
2.2 配电终端和继电保护差异化配置原则的分析 | 第19-20页 |
2.2.1 配电终端数量估算 | 第19-20页 |
2.2.2 分析参数的确定 | 第20页 |
2.3 住宅小区供电规划分析 | 第20-21页 |
2.4 变压器的选择与设计 | 第21-23页 |
2.4.1 变压器的容量确定 | 第21-23页 |
2.4.2 变压器的型号讨论与选择 | 第23页 |
2.5 接地保护设计 | 第23-25页 |
2.6 备用电源的设计 | 第25-26页 |
2.7 住宅小区配电自动化的设计 | 第26-28页 |
2.8 本章小结 | 第28-32页 |
第3章 住宅小区防雷设计 | 第32-42页 |
3.1 建筑电气安装中防雷接地施工概述 | 第32-34页 |
3.1.1 原理及重要性 | 第32-33页 |
3.1.2 防雷装置的主要构成 | 第33-34页 |
3.2 建筑电气安装防雷接地技术分析 | 第34-36页 |
3.2.1 建立联合共用接地系统 | 第34-35页 |
3.2.2 防雷引下线 | 第35页 |
3.2.3 避雷支架安装 | 第35-36页 |
3.2.4 避雷网安装 | 第36页 |
3.3 雷接地现场施工技术在建筑电气安装过程中的质量管理 | 第36-37页 |
3.3.1 科学规划、合理布局 | 第36页 |
3.3.2 加强电气安装工程防雷施工现场的质量控制 | 第36-37页 |
3.4 建筑防雷接地施工所需要注意的问题 | 第37-38页 |
3.4.1 接闪器承受雷电的能力要符合要求 | 第37页 |
3.4.2 要连接好铝合金幕墙和接闪网 | 第37页 |
3.4.3 接地体材料要有防腐功能 | 第37-38页 |
3.4.4 PE线和N线的连接要符合规范 | 第38页 |
3.4.5 各个系统之间要做好协调配合工作 | 第38页 |
3.5 具体的防雷设计 | 第38-39页 |
3.5.1 防直击雷设计 | 第38页 |
3.5.2 防感应雷设计 | 第38-39页 |
3.6 本章小结 | 第39-42页 |
第4章 火灾监控系统设计与消防探测器设置 | 第42-51页 |
4.1 系统工作原理 | 第42-43页 |
4.2 火灾自动报警系统 | 第43-46页 |
4.2.1 火灾自动报警系统的组成 | 第43页 |
4.2.2 火灾自动报警系统工作原理 | 第43页 |
4.2.3 火灾探测器数量确定 | 第43-44页 |
4.2.4 火灾探测器设置要求 | 第44页 |
4.2.5 手动火灾报警按钮的设置 | 第44页 |
4.2.6 火灾报警控制系统的设计 | 第44-45页 |
4.2.7 报警区域的划分 | 第45页 |
4.2.8 确定火灾报警控制器的容量 | 第45-46页 |
4.3 消防联动系统 | 第46-48页 |
4.3.1 原理 | 第46页 |
4.3.2 设计要求 | 第46页 |
4.3.3 基本设置 | 第46页 |
4.3.4 消防控制室 | 第46-47页 |
4.3.5 自动灭火系统 | 第47页 |
4.3.6 消防应急广播系统 | 第47-48页 |
4.3.7 消防电话系统 | 第48页 |
4.4 本章小结 | 第48-51页 |
第5章 结论 | 第51-52页 |
5.1 结论 | 第51页 |
5.2 论文中提出的新方法和新思路 | 第51-52页 |
致谢 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-56页 |
作者简介 | 第56-57页 |
攻读硕士学位期间研究成果 | 第57页 |