代紅軍
摘要:本文著重依據市政電氣設計中存在的問題進行分析,并提出了相應的解決措施,供參考。
關鍵詞:市政工程;電氣設計;接地;措施
一、市政電氣接地設計中存在的問題
(一)建筑物防雷接地問題
建筑物防雷接地設計在市政電氣設計中屬于較為基本的設計。建筑物防雷接地設計往往會出現以下幾種問題:(1)防雷設計規范的內容不夠充足,致使防雷設計的實際施工會遇到一些困難;(2)防雷設計參照性規范內容不夠全面,相關工作人員就只能根據以往的經驗進行防雷設計,致使防雷引線的間距、接閃器的網格尺寸等細節出現誤差,而這就會影響防雷設施的功能以及建筑物的安全性能。
(二)10千伏配變電應注意的問題
在10千伏的配電網中,接地系統的中性點不需要接地,這種接地方式有兩大好處,第一個好處:即使供電系統發生問題,接地系統仍可以繼續運行,運行時間大約為1個半小時;第二個好處:這種接地方式的安全系數較高,保障了使用者的生命安全。地電流允許通電的最大額度為20安,但是,近幾年,我國的工業發展的越來越好,自然而然,10千伏的電纜使用量也就大大的增加了,這也就意味著,20安的地電流已經無法滿足廣大民眾對電的需求了。而且,接地系統一旦發生問題,整個電路就易出現短路現象,這種情況嚴重的阻礙了市政電氣系統的運轉,也危害到了人民的生命安全。面對這種現象,相關工作人員首先采取的措施就是安置低電阻接地系統,換一句話說,也就是提升了電路的通電額度,電路允許通過的最大電流增加了,但是,電路的管理難度系數也增加了,所以說,這種改進措施還是存在一定缺陷的。
(三)水處理構筑物電氣裝i的接地問題
市政電氣設計中,大部分的工作人員都是用鋼材料對配電所進行的接地處理控制措施,而且還有很多的建筑物都設置了一些人工接地控制措施,在實施中這種控制措施并不是完全正確的,而且之所以出現這種情況,是因為相關工作人員沒有充分的認知“接地”與“等電位聯結”這兩者的概念以及適用情況。
(四)線路保護和線路安全問題
因接地故障而引起的觸電問題是最為常見的電擊事故,而在其故障情況下,多會引發因電火花、電弧而產生的火災。而這種間接性的問題故障,其難度控制要高于直接觸電電擊。但是由于技能性的缺失或是不規范的操作,往往會造成間接性事故問題的增加,而反映在工程設計中,則是常用的IT系統。
二、解決以上問題的針對性措施
(一)建筑物防雷接地問題的解決
《建筑物防雷規范》中建筑物的不明確性是造成其問題存在的原因,而實際上,防雷規范并不能簡單地應用到橋梁以及污水處理廠中。只要做好低阻接地以及等電位聯接問題的處理,才能實現接地安全性。在污水處理廠設計中,由于其氧化溝的占地面積較大,結構基礎主要是鋼筋,這就為電位聯接和低電阻提供了先天性的條件,因此,并不需要進行過多的處理;建筑物上的路線,應當在金屬橋架內設置,并要求鋼管和橋架接地,促使其屏蔽作用的發揮;而對于導線外露部分,則要求進行局部性的電位連接,以實現防護效能;在儀表信號線路設計時,則要求經過儀表內的電涌保護器后進行接地電位聯結。在高架橋設計時,也要進行同樣要求的設計,將橋墩內的引下線設置的鋼筋與橋面的鋼筋和基礎鋼筋進行聯結;路燈路線要穿過鋼管后接地;橋下箱式變的裝置要和防雷引下線裝置同用一個接地裝置,以實現對人身安全的保護性。
(二)10kV配變電問題的解決
變電所以及低壓用戶不在同一的建筑物內部,而且低電壓額用戶所使用的用電系統所提供的接地電源與配電電壓器的接地電源還有一定的距離,而且低電壓的用戶所用的電力系統的接地電源的接地電阻的阻值要小于4歐姆。建筑物的外部如果無法實施等電位聯結工程,建筑物內的電氣設備則需要改建系統,統一使用TT系統,這種改進措施可以提升電氣系統的安全性能,降低安全事故的發生概率。
(三)水處理構筑物裝置的接地問題的解決
針對于水處理構筑物裝置的接地問題,必須全面認識接地與電位聯結的差異性和聯系。進行規范性接地。在接地設計中,要將TN系統充分利用,在電氣裝置與低壓系統電源接地點的距離超出50米時,要采用PE進行重復接地,以實現重復接地后的對地電位降低功能,進而刺激接觸電壓的降低,實現安全保護;對于三相四線供電路線的重復接地,則會增強其設備保護的功能,防止設備燒壞或是燒毀;由于其功能的存在,往往將其運用到水處理構筑物設計上,若不進行重復接地,那么漏電設備和人體之間就不會存在電位差,也就不會發生人身電擊危險。
在現在的接地規范中,往往要求采用自然界地為接地極,這不僅能夠有效節省施工量,降低鋼材、石料等的使用,而且可有效利用大地線路傳導的作用,實現降低電阻和延長使用壽命的作用。而在構筑物中運用結構鋼筋進行電位聯結,可有效實現重復接地的目的,這既能實現接地的安全性能,也有效推動了市政電氣設計經濟效益的實現。而就電擊防護來看,進行電位聯結的目的在于實現導電部位的電位等同,這可有效降低電擊危險,進而實現人生安全的保證。
(四)線路保護和線路安全問題的解決
在接地線路控制中,還要充分的對不同的接地控制系統所采取不同的接電保護控制措施,來實現接地裝置的安全性能保護,當出現一系列的接地故障控制以及電流防護工作的時候,還要將電纜末端的電流值進行精確的計算,還要根據變壓器和低壓側母線值進行定位,以實現對低壓斷路器可靠性的判斷。在進行單相短路計算時,要明確電阻溫度取值,可采用絕緣材料穩定性計算和最高工作溫度計算實現;當采用低壓斷路器進行接地保障時,要進行保護靈敏度驗算,以實現對其靈敏度檢測,提升線路的安全性。
三、結語
市政電氣設計中的接地問題,關系到電氣設計安全性,也是實現市政設計有效性的重點。在設計過程中,由于設計者對相關規范認識模糊,往往會引起一些問題,這就要求在設計中,根據電氣設計要求,進行規范性和實際性設計,以實現設計的有效性。市政電氣設計中的接地問題,涉及到電氣設計的安全性,作為電氣設計人員,必須從項目的安全性出發,采用正確的接地方法,保障人們的安全。
參考文獻:
[1]李文睿,李留振,王家珍.市政電氣設計中的接地安全措施[J].建筑工程技術與設計,2015(27).