摘要:隨著我國建筑事業的發展,電氣施工在建筑工程中的應用越來越廣泛。在建筑電氣工程施工過程中,常常會發生觸電事故,給電氣施工人員的生命財產安全造成很大的影響。采用漏電保護技術,在電氣工程系統中加入漏電保護裝置,能夠有效的降低施工人員觸電幾率。
關鍵詞:建筑電氣;施工;漏電保護;技術分析
引言
漏電保護技術在我國已經應用了多年,在技術使用等方面都積累了豐富的經驗,然而在建筑電氣工程施工中,對于漏電保護技術的應用還相對欠缺。建筑電氣工程施工過程中,漏電故障對施工人員的生命財產安全造成極大的威脅,加上現階段我國建筑行業正處于快速發展的新時期,加強對漏電保護技術在建筑電氣工程施工中的應用具有十分現實的意義。
1、建筑電氣工程漏電保護技術的原則
首先建筑電氣工程的漏電保護技術,要遵循配合、協調的原則,技術人員主動掌握漏電保護的各項工序、工種技術,確保施工條件與施工方式可以實現相互的完善,進而協調漏電保護技術的施工。配合、協調的原則,對建筑的臨時用電有明確的規范作用,漏電保護技術協調施工的過程中,還要做到環保,禁止漏電保護的過程中出現環境污染,各項技術工藝一次性完成,不要出現返工的現象。
第二遵循組織原則,建筑土建項目部門,有組織的安排建筑的電氣工程,與參建的分包單位商討,編制出合理、有組織的施工方案,在此基礎上,科學的分配漏電保護技術工作,注重漏電保護技術在電氣工程內的專業性。土建部門在電氣工程內,安排漏電保護技術時,可以有組織的協調技術的方案內容,考慮到漏電保護技術的專業化要求,應該注重電氣工程的組織安排,有計劃的落實漏電保護技術,既不能影響電氣工程的運行,又不能干預漏電保護的實施。
第三建筑電氣工程內漏電保護技術的圖紙,要采取嚴格審查的方式,注重審查的原則性應用。漏電保護技術,在電氣工程中,可能會面臨著設計變更、組合施工等問題,施工單位要求漏電保護技術的圖紙具有一定的原則性。依照原則進行漏電保護的技術審查,方便技術人員了解現場的工程情況。
2、漏電保護技術在建筑電氣工程中應用原則
2.1在接地保護原則方面
2.1.1便攜式用電器具、移動式用電器具金屬底座以及外殼、電壓器等電氣設備傳動設備都必須進行接地保護;
2.1.2汽油、柴油等金屬罐體外殼必須進行接地;
2.1.3建筑施工現場中,超過20厘米高度的電梯軌道、腳手架、起重折臂吊、豎井架等也必須進行接地保護;
2.1.4配電箱、配電屏柜、焊工工作平臺等也必須進行接地保護;
2.1.5在建筑施工現場中,電動葫蘆、龍門吊、塔吊等軌道上,需要設置兩個或兩個以上的接地點。特別是對于軌道接頭處,必須進行電氣連接處理,將節點的電阻控制在4歐姆以內。如果軌道中有接地滑接器,那么需要通過連接線將接地滑接器與軌道有效的連接起來。
2.1.6線路線桿上電氣設備金屬外殼以及支架必須進行接地處理。
2.2在接零保護原則方面
2.2.1配電屏、控制頻金屬框架部分需要進行接零保護;
2.2.2電氣設備(變壓器、互感器)等傳動設施必須進行接零保護;
2.2.3變壓器、發電機、照明工具、電動工具等金屬外殼也需要進行接零保護;
2.2.4線路線桿中金屬支架、開關金屬外殼以及電容器金屬外殼等也必須進行接零保護;
2.2.5線路中金屬保護套、鋼索、操作平臺等也需要進行接零保護;
2.2.6建筑施工現場電氣室中設備的金屬外殼、帶電部分金屬門、欄桿等等同樣需要接零保護;
2.2.7對于運行環境較差的場所,電氣設備一般采用接零保護方式。在實行漏電保護過程中,應單獨敷設保護零線;在保護零線中,不得再獨立設置開關或者熔斷器。尤其在外電線路和施工用電通用一個供電系統時,要求電氣設備必須符合當地供電要求,采取接地保護或者接零保護措施。
3、建筑電氣工程施工中的漏電保護技術
3.1科學選擇漏電保護器
首先,必須確保漏電保護器切斷電路的能力滿足過負荷保護以及短路保護的需求,如若無法滿足,則需要加設來實現保護短路斷路器的目的。確保在發生火災或者人員傷亡之前漏電保護器能快速將出現故障的電路切斷。其次,如果電氣設備為220V電源單相電路,漏電保護器可以選用二級二線式;如果是380V 電源三相電路,則漏電保護器可以選用三級三線式;如果是220V及380V的電源單相三相公用或者三相四線,則漏電保護器可以選用可選用四級四線式或三級四線式。
3.2漏電保護器的安裝使用
3.2.1需詳細檢查漏電保護器各項目情況,觀察接線端是否齊全、手動操作的結構是否靈活、機械機構和外殼有誤出現破損等;
3.2.2應全面檢查漏電保護器的漏電的動作特性、極線數、額定電流以及額定電壓等方面的技術參數與相關規定要求是否相符,如若不相符則嚴禁安裝使用;
3.2.3同時進行裝置的試驗,接通電源以后將漏電保護器合閘,再將試驗開關按下后觀察其是否會出現跳閘。
3.2.4應對現代建筑電氣中各類被保護的電氣設備進行檢查與清理,保證其能夠運行正常,且漏電保護器能夠發揮出其保護電氣的作用。
4、設計配置漏電保護器的方法
4.1合理選擇漏電保護器動作電流
單臺用電設備的漏電保護器,其動作電流要4倍于正常運行時的實測泄漏電流以上;配電線路中的漏電保護器,其動作電流要大于正常運行實測泄漏電流的2.5倍,于此同時,還要保證大于泄漏電流最大的用電設備在正常運行時泄漏電流的4倍。對于全網進行保護時,其動作電流要2倍于實測泄漏電流,同時漏電保護器的額定動作電流要有一定的過盈量,以滿足由于用電設備的增加、日久回路絕緣的電阻降低以及季節性的溫度變化等導致電流泄漏的增大。
4.2四極和二極漏電保護器的應用
在建筑電氣的基本安全準則中要求盡量將電氣的線路連接點、觸頭數以及極數減少。但是由于諸多因素影響,開關觸頭以及電路的固定連接點活動連接常常會因為導電不良而導致事故出現。特別是三相回路中的中性線,由于導電不良而導致的事故危害系數更高。這主要是因為中性線出現導電不良,但設備依舊運轉,難以及時發現隱患。如若三相負荷發生嚴重不平衡,這將使三相電壓也趨于嚴重的不平衡狀態,進而將單相設備燒壞,因此,要盡可能的限制在中性線上增加觸頭。
5、結語
漏電工程技術作為建筑電氣施工的重要組成部分,在建筑電氣施工中占據著重要作用。要保證施工的用電安全,就應該防止漏電事故的發生,仔細分析和研究實際漏電的情況,從而根據實際問題采取相應的措施加以解決,從而保證施工用電安全。
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