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在音响工程中的实施过程中,系统的电源和接地处理技术,是保证系统施工质量达到较高水准的关键。往往由于这方面处理不好,严重影响系统的稳定与安全同时也影响系统的扩声质量。必须引起足够的重视。
首先是系统的接电:
1.配电系统设计应根据工程规模、设备布置、负荷容量及性质等因素综合确定;
2.低压配电系统应该符合以下要求:
①供电可靠和保证电压质量:
②系统接线简单并具有一定的灵活性;
③操作安全,检修方便;
④节省有色金属消耗,减少电能损耗。
3.自变压器二次侧至用电设备之间的低压配电级数不宜超过三级,但对非重要负荷供电时,可超过三级。
4.各级低压配电屏或低压配电箱,应根据发展的可能性留有适当的备用回路。
5.由公用电网引入建筑物内的电源线路,应在屋内靠近进线点便于操作维护的地方装设电源开关和保护电器。如由本单位配变电所引入建筑物内的专用电源线路,可装设不带保护的隔离电器。
由放射式线路供电的配电箱,其进线开关宜采用不带短路保护和过负荷保护的隔离电器。
其次关于输电导线:
线缆选择:
1.电线、电缆应按照低压配电系统的额定电压、电力负荷、敷设环境及其与附近电气装置、设施之间能否产生有害的电磁感应等要求,选择合适的型号和截面。
2.电线、电缆导体截面的选择应符合下列要求:
①按照敷设方式、环境温度和使用条件确定导体的截面,其额定载流量不应小于预期负荷的最大计算电流。
②线路电压损失不应超过允许值:
③导体最小截面应满足机械强度的要求,绝缘导线的最小截面不应小于下面的规定:
④电线、电缆导体截面应按有关标准进行校验。
⑤固定敷设的硬导体应能承受预期短路电流的电动机械应力。
3.电线、电缆的载流量,应按照以下不同的基准条件乘以不同的校正系数:
①各种类型的电线、电缆敷设于空气中(或土壤中)的连续载流量仅从发热特性方面(非经济方面考虑,是在给定的基准条件下确定的,当实际敷设条件不同于基准条件时,应对载流量表中的载流量数据进行校正。下表内的数值是在空气和土壤中的校正系数:
②电线、电缆穿管敷设于空气中载流量的校正系数如下:
③电缆敷设于支撑架上,由于多根电缆的相互热影响,载流量应乘以校正系数,具体数值如下表。
以上的一般性规定,只要符合大致可保证用电的安全,但实际工程中,我们具体的重点应该是明确而具体的。
大家知道,我们国家的单相供电电压是220伏,但相当多的情况是波动幅度超过±10%,尤其是用电空闲时,电压往往超过240伏甚至更高。而设备要求的工作电压一般110伏至220伏,超过10%的电压上限,对设备安全是一种威胁。因此接电时必须考虑最高供电电压值,有条件采用功率足够的交流稳压器。
而电源的功率。理论上,市电的供电功率可以不考虑,我们只要确保线路的输电功率,即输电线路的载流及计量控制设备的工作电流,比如供电线缆、电表、空气开关等的安全载荷。一般工程实践中,我们应对实际的平均工作电流扩大一倍作为设备及导线载流的数据。
比如,某一扩声系统,系统正常工作时,实际消耗电功率5KW,折算成工作电流约为25安培,我们就可按50安培的电流来考虑供电设施的材料及配电设备。
另外,对于大功率的单相系统,建议均衡配置于三相供电回路中。
现在再谈谈接地的问题。
1. 接地的概念
接地有两层意思,一是安全接地,二是屏蔽接地
所谓安全接地就音响工程来说,一般理解成是保护接零,就是将电气设备在正常情况下不带电的金属部分(如外壳或构架等),用金属导线与低压配电网的零线直接连接。一般与熔断器、脱扣器等配合,作为低压中性点直接接地系统和380/220V三相四线制系统(在IEC标准中称之为TN-C系统)的预防触电措施。
采取了保护接零措施后,当电气设备发生碰壳时,短路电流就由相线流经外壳到零线,再回到电网的中性点(即零点)。由于保护零线的阻抗很小,所以故障电流很大,它足以使线路上的保护装置(如熔断器或自动空气开关等)迅速动作,从而使漏电设备很快断电,消除了危险,人即使触及外壳(或构架)也不会触电,起到了保护作用。
屏蔽接地则是为防止电磁感应而对视、音频设备及传输线的屏蔽金属外皮、电子设备的金属外壳、屏蔽罩等进行接地的一种防护措施。这些干扰常见的是1.交流干扰,这主要由交流电源引起,2.高频干扰。这类干扰来自各类无线发射台的变频或超变频信号,它们窜入电子设备后在机内得到非正常解调而形成声频干扰。为了消除或减轻这些干扰,系统的设备及小信号传输线必须采取接地,来屏蔽外界的电磁干扰。
虽然概念上有所区别,但在实际工作中采取的措施一般相同。简单来说,系统的接电必须采用单相3线,这样设备的地(包括外壳)就与电力线的地线相连,既可以起到保护接零的作用,也可起到屏蔽干扰的作用。
该文章转自艾维音响网 www.av010.com 原文地址:http://www.av010.com/jswz_html/jswz3733_1.html |
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