沈海濤
(上海保利茂佳房地產開發有限公司,上海 201801)
等電位聯結技術是現代防雷技術的核心內容,是一種行之有效的防觸電安全措施。近年來,信息技術的飛速發展對防雷技術提出了更高的要求,我國對等電位聯結的認識也有了長足的進步,等電位聯結已經成為建筑工程中一個非常重要的環節。
等電位聯結就是將建筑物中各電氣裝置、外露的金屬、可導電部分與接地體用導體進行聯結,從而大大降低間接接觸電壓和不同金屬部件間的電位差,使故障接觸電壓降至接觸電壓限值以下,從而保證人身安全。按照聯結方式和范圍的不同,等電位聯結分為總等電位聯結(MEB)、局部等電位聯結(LEB)和輔助等電位聯結(SEB)三種。
目前,等電位聯結的施工執行2002年頒布的02D501-2等電位聯結安裝國家標準圖集。大多數設計圖紙對等電位聯結部分的描述只是一筆帶過,比如“本工程采取總等電位聯結”等,并沒有具體的做法要求,因此在施工過程中,經常會遇到很多問題,具體來說主要有以下幾點。
1)建筑給排水金屬管道系統中的水表,在實際施工中水表兩端必須加裝跨接線,以保證金屬水管的等電位聯結的貫通,這項工作在施工中往往容易被遺漏,其典型做法如圖1所示。金屬管道采用小段塑料管聯結時,也按此做法進行跨接。
2)裝有金屬外殼的排風機、空調器的金屬門、窗框或靠近電源插座的金屬門、窗框需要進行等電位聯結。施工中往往只重視金屬外窗的聯結,而室內電氣設備近旁的金屬門窗更容易發生短路故障,因此必須進行等電位聯結。

圖1 計量表等電位跨接做法
3)伸臂范圍內的金屬欄桿、吊頂龍骨等金屬體需做等電位聯結,如圖2所示。

圖2 扶手、欄桿及吊頂龍骨等電位做法
4)設有人工接地極的,其引線也必須進行總等電位聯結。
5)公共設施的金屬管道,如上、下水管、熱力、燃氣管道等要做總等電位聯結。為避免煤氣管道成為接地極而可能造成的火花放電,煤氣管入戶后應插入一絕緣段,并在兩端跨接火花放電間隙,具體做法如圖2所示;為防止電信管道的雷電電磁干擾,電信管道應進行等電位聯結,其具體做法見圖3。

圖3 燃氣進戶管等電位做法
6)對于有多路電源進線的,必須逐個進行總等電位聯結,且應互相連通。否則,就不能保證整個電氣系統處于同一電位上,從而影響等電位聯結的實際效果。
1)高于2.5 m伸臂范圍以外的外露導體不必聯結。
2)施工中給排水管道采用的PP-R管,UPVC管等無需進行等電位聯結。
3)弱電系統(機房)的LEB端子排應與接地體單獨聯結,而不應從就近的配電箱等強電設備的等電位端子箱引出,如圖4,圖5所示。

圖4 電信進線等電位聯結做法

圖5 信息設備的等電位聯結做法
4)衛生間等局部等電位LEB、井道等電位聯結干線不應聯結到防雷引下線上。如果接到防雷引下線甚至避雷帶上,雷電傳輸時的梯度會產生電位差,反而會造成不安全因素。因此,此種情況下的局部等電位沒必要接地。
5)與基礎鋼筋、地下鋼管道聯結時不應采用銅材聯結。為避免發生電化學腐蝕,應采用鋼材作為聯結線,并采用焊接方式連接,禁止在暗敷時使用螺栓連接。
由于圖紙一般對聯結線規格不另外說明,因此,為保證等電位聯結的實際效果,聯結線規格必須滿足表1的規定。
在02D501-2圖集中,雖然對等電位聯結的端子板等部分附件的規格做了相關說明,但是并不全面、具體,目前市場上此類產品沒有統一標準,在實際施工現場經常會自行制作簡易的接地端子板及抱箍等,接地的可靠性及美觀性均有所欠缺。另外,由于浴盆、洗臉盆、鑄鐵管等產品不附帶接線端子,給等電位聯結的施工造成很大困難。因此,施工中必須吃透規范,在滿足規范的同時,靈活運用較成熟的材料及工藝,盡量做到省錢、省力、省時。例如在上海某廠房金屬門窗等電位施工中,采用BVR-6螺栓壓接代替Φ10圓鋼焊接方式,大大簡化了施工工藝,降低了成本,收到了很好的效果,做法如圖6所示。

表1 等電位聯結線的截面選擇

圖6 門窗等電位聯結做法
等電位聯結是電氣施工中一項十分重要的環節。由于起步晚、認識不到位等因素,在施工中往往不能引起足夠的重視。另外還存在規范、定額不協調、產品不配套等諸多問題,這些問題都有待于規范定額管理部門和建材廠商積極創造條件促使其早日解決。作為施工單位,必須本著科學的態度,嚴格按照規范、圖集進行施工,切實保證等電位聯結的實際效果。
[1]GB 50057-2011,建筑物防雷設計規范[S].
[2]03D501-4,接地裝置安裝[S].
[3]02D501-2,等電位聯結安裝[S].
[4]03D501-3,利用建筑物金屬體做防雷及接地裝置安裝[S].