装修知识数值分析(装修数据常识)

bsmseo 2024-11-01 5 views 0

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大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于装修知识数值分析的问题,于是小编就整理了1个相关介绍装修知识数值分析的解答,让我们一起看看吧。

  1. 家装电线线径如何选择?

家装电线线径如何选择?

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家装电线的线径到底该选多大的,可能很多朋友都不是很明白,家居杂坛在这里再跟大家详细说说家装电线线径的选择问题。

装修知识数值分析(装修数据常识)
(图片来源网络,侵删)

首先我们要把家里的用电情况进行分组,总共分成以下几组:普通照明,客厅餐厅厅插座,卧室插座,每个卧室空调插座,客厅空调插座,厨房插座,卫生间插座,电热水器。


  1. 家中所有照明分为一组,就是空开下口接出来的一个回路,电线我们选用2.5平方塑铜线;
  2. 客厅餐厅的插座分为一组,这个是漏保下口接出来的一个回路,电线我们也选用2.5平方塑铜线;
  3. 所有卧室的插座分为一组,这个同样是漏保下口接出来的一个回路,电线我们也选用2.5平方塑铜线;
  4. 每个卧室的空调都要单独分成一个回路,接线也是每个空调都由漏保下口接出来的一个回路,电线我们也选用2.5平方塑铜线;
  5. 客厅空调单独分为一组,这个同样是漏保下口接出来的一个回路,电线我们也选用4平方塑铜线;
  6. 家中厨房所有的插座分为一组,这个同样是漏保下口接出来的一个回路,电线我们也选用4平方塑铜线;
  7. 家中卫生间除了电热水器以外的所有的插座分为一组,这个同样是漏保下口接出来的一个回路,电线我们也选用4平方塑铜线;
  8. 电热水器插座分为一组,这个同样是漏保下口接出来的一个回路,电线我们也选用4平方塑铜线。



这样,我们家中电路最少要分成7组,也就是说我们家中配电箱内除了总开关以外,最少还得有1个空开和6个漏保,下口接出不同的电线;这个我们可以回家看看自己的配电箱,配置是否标准。

装修知识数值分析(装修数据常识)
(图片来源网络,侵删)

(注:图片源自网络)


关于家装电线线径选择的问题,家居杂坛给大家做出了详细的分析,同时也给配电箱配置给出了配置标准,希望能够帮助到大家,如有不足之处欢迎大家留言讨论!关注一下家居杂坛,我会持续给大家分享家装知识!

装修知识数值分析(装修数据常识)
(图片来源网络,侵删)

其实,这个问题应该是很简单的,最简单的我们初中物理都学过,就是电流和功率什么的。

说实话,具体的基本理论我也忘的差不多啦,但我们万幸的是现在网络发达

大家都知道,家庭装修的水电隐蔽工程,是装修公司的利润大头,可能他们也知道普通业主基本把初中物理忘的差不多啦,不一定记得什么电流和功率,所以就有了什么线路必须单独排放。线路必须横平竖直这些忽悠手段。

这张图,是我截自网络数据临时P的,不知道大家能不能看明白?

我简单归纳一下,上面的数据,都是标准数据最大的承载,但因为我们家庭装修的电线都是需要穿线管的,红框内的最大承载功率,我们用在家装需要在标准数据上打点折,

1.5平方毫米电线可以负载1000-2000W,最大通过电流是10A,

2.5平方毫米电线可以负载2000-3000W,最大通过电流是16-20A,

4平方毫米电线可以负载4000-5000W,最大通过电流是20-25A,

6平方毫米电线可以负载5000-6000W,最大通过电流是32A,

10平方毫米电线可以负载6000W以上,最大通过电流是40A,一般现在的开发商进户线是这个规格。

了解了上面的这些数据,你就可以算出家里每一路电线有哪些用电设备,它们的功率总负荷最大是多少?

以上数据说明,有些装修公司忽悠你照明也最好用2.5的电线,完全是一种浪费,何况现在国家推荐节能环保,都鼓励大家用LED环保节能灯,你算算你家需要多大瓦的电灯才能达到这个最大极限的功率?

再来看看我们公认的大功率电器---空调的功率

这是格力的一款大1.5P挂壁空调的参数:

这是海尔空调的一款挂壁机空调的数据:

通过这些数据,再根据自己家的实际配套的家电用电功率,你就能自己算出你装修需要用什么规格的电线啦。

问题问的是;《家装电线线径如何选择?》

这个问题我按照单相220V电压、电源容量50A以上的家庭配电、***用铜芯导线回答问题;

家庭配电选择铜芯导线我认为不应该按照什么公式、什么规定、死搬硬套而不分配电方式、线路长短、忽略同等功能回路分开多个回路与分开少个回路而一概而论。

即是说;配电方式是二级保护的与***保护的都有差异的。

首先谈谈什么是二级保护方式配电,二级保护方式配电又称为集中保护配电、即是一个家庭或一层楼内只装设一个配电箱(即第一级保护与第二级保护的断路器及漏电断路器都安装在同一个配电箱内)、不论总断路器与总漏电断路器、与各功能回路的断路器或各功能回路的漏电断路器都是装设在同一个配电箱内。

而***保护方式配电又称为分散保护配电,即是一个家庭内或一层楼内装设一个一级总配电箱(配电箱内也是安装第一级保护的总断路器及第二级保护的各用电单元的线路漏电断路器)、配电箱内装设总断路器后、总断路器下一级再装设各个用电单元(即大厅、餐厅、厨房、卫生间、各个房间等)的线路漏电断路器,之后在各个用电单元装设小配电箱来装设各个功能回路的第***保护的断路器来保护各功能回路导线的安全。各较大功率的电器(如即热式电热水器、5匹及以上空调)回路也是在第一级总配电箱按照大功率电同负载功率留有一定余量选用导线、并装设匹配合适导线安全载流量脱扣电流值的断路器或漏电断路器来保护导线安全的独立回路。

***保护配电方式的第二级配电箱如下图上层、第***(大厅)保护配电箱如下一下层【总电源断路器在双层配电箱上端】;

第***保护配电箱(房间)如下图;


可以说;二级保护方式配电的各功能回路不可能分得太细、而且配电回路又比较长,一个家庭的照明回路一般不超过两三个、插座回路一般也是5到6个。

出租房的二级保护配电箱如下图;

而***保护配电方式配电的照明回路一般都有5到6个左右(因为每个用电单元都有自己的独立照明回路)、而插座回路更是达到10个以上。

大家设想一下;同等是照明回路选用的导线线截面积、***配电方式的照明回路如果选择1.5平方毫米截面积铜芯导的话;要比二级保护方式配电的照明回路选择2.5平方毫米截面积的铜芯导线效果还要好。

***保护配电方式的插座回路如果选用2.5平方毫米截面积铜芯导的话;也要比二级保护配电方式的插座回路选用4平方毫米截面积铜芯导的效果还要好。即使是空调回路、集中保护方式配电的线路较长、分散保护方式配电的线路较短、同等截面积的铜芯导线也是分散配电方式的效果要好得多。

在目前全无准入门槛的小容量低压配电安装中,特别是那些家庭装修公司的水管“电工”对配电原理只是半知半解,普遍都是***用二级保护、即集中保护方式配电,因此每个家庭的照明回路只有一到两个、插座回路也只四到五个不超过六个,试想一下这样的配电即使使用大导线也不如小导线的效果对吗?而且也会增大能耗,扩大故障面运行不可靠。

下面我按照***保护方式又称为分散保护方式配电来回答问题的内容;

第一级总配电箱所装设的各用电单元的双极或单极+N(双线分合的)线路漏电断路器的脱扣电流值是32A、它的出线端出两根6平方毫米截面积铜芯导线(保护接地“零”线相同、6平方毫米截面积铜芯导线的安全负载功率约7000W左右)共三根6平方毫米截面积铜芯导线到各用电单元的配电箱作为电源线使用。

各个用电单元的各功能回路选用的铜芯导线如下;

1500W以下照明(包括换气扇、吊风扇等)回路;电源相线与电源零线(电源零线即是在开关底盒内连接负载零线的电源零线)***用2.5平方毫米截面积铜芯导线、负载相线与负载零线及保护接地(零)线选用1.5平方毫米截面积铜芯导线(1.5平方毫米截面积铜芯导导线的安全负载功率约2000W左右),并在回路始端装设10A脱扣电流值的单极或单极+N断路器来保护导线安全。

未知负载功率的10A插座(包括浴霸)回路选用2.5平方毫米截面积铜芯导线(相线、零线、保护接地“零”线相同、2.5平方毫米截面积铜芯导线的安全负载功率约4000W左右)。并在回路始端装设16A或20A脱扣电流值的单极或双极断路器来保护导线安全,说明一点;但是每个插座回路最多并接4个10A插座(浴霸按两个插座算)、每超过4个插座的多布一个插座回路以此类推。

1.5匹及以下空调回路***用2.5平方毫米截面积铜芯导线(相线、零线、保护接地“零”线相同、2.5平方毫米截面积铜芯导线的安全负载功率约4000W左右),并在回路始端装设16A脱扣电流值的单极或双极断路器来保护导线安全。

2匹及以上至3匹空调回路***用4平方毫米截面积铜芯导线(相线、零线、保护接地“零”线相同、4平方毫米截面积铜芯导线的安全负载功率约5500W左右),并在回路始端装设25A脱扣电流值的双极断路器来保护导线安全。

3000W及以下储水式电热水器回路***用2.5平方毫米截面积铜芯导线(相线、零线、保护接地“零”线相同、2.5平方毫米截面积铜芯导线的安全负载功率约4000W左右),并在回路始端重复装设16A脱扣电流值的单极+N(可双线分合的)或双极漏电断路器来保护导线及人身安全。

还有其它回路选用导线的标准是;按负载线(回)路的距离远近计算电压降后、并按照大概负载功率加30%左右的余量、来查手册选用合适安全载流量的导线、并在线(回)路始端装设匹配导线安全载流量的断路器、或漏电断路器来保护导线安全。

以上是我长期在低压供配电的工作经验之谈,如有异议的希望大家提出正确的见解。

到此,以上就是小编对于装修知识数值分析的问题就介绍到这了,希望介绍关于装修知识数值分析的1点解答对大家有用。

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