文/胡傳武 貴州貴安建設投資有限公司 貴州貴陽 550001
首先,施工現場臨時低壓供電系統必須遵循三級配電和二級漏電保護的基本原則。其次,施工現場臨時電力工程低壓配電系統必須采用TN-S零接保護系統。具有特殊保護零線的中性點直接接地系統稱為TN-S零接保護系統,俗稱三相五線制系統。TN-S系統可以明顯克服TT系統和TN-C系統的缺點。它不僅經濟方便,而且可以在正常情況下保護零線上的零序電流。這與三相負載是否平衡無關。只有當電氣設備的正常帶電部分與正常非帶電金屬外殼或底座泄漏時,泄漏電流才流過。同時,漏電保護器的正常功能不受限制,采用TN-S型零接保護系統。一般電氣設備的非帶電金屬外殼或底座在任何情況下都能保持零對地電位水平,方便了漏電保護器布線的正常使用。為了穩定保護零點對接地零電位的影響,防止保護零點對保護零線的可能斷開,在保護零線的頭、尾和中間位置可重復接地不少于三次。
施工現場與外部電力系統聯合使用供電系統時,電氣設備的保護系統應與原系統保持一致。一些電氣設備不應該被允許作為保護零點連接,而另一些則應該作為保護接地。如果零接線和接地保護混用,容易引起觸電安全事故。在工程現場特種變壓器電源TN-S零接保護系統中,電氣設備的金屬外殼必須與零保護線連接。保護零線應當從工作接地線、配電室(主配電箱)供電側的零線或者總漏電保護器的供電側的零線中抽出。
零線保護是建筑工程施工過程中始終需要堅持的原則,尤其是導電金屬殼體的零線保護。在建筑電氣工程建設中,必須對發電機金屬、配電網金屬外殼等關鍵部位的電氣設備的金屬部件做好零連接保護。在建筑電氣工程建設中使用的電氣傳輸設備必須采用零連接保護,以防止外部電源系統直接與傳輸系統和設備連接,防止泄漏保護在發生泄漏時發揮作用。零接線保護原則是電力建設中必須遵守的原則。在建設項目施工中,現場施工條件往往不盡人意。在現場電氣設施和設備的施工過程中,更需要實現零連接保護,做好電氣工程運行平臺的零連接保護。

圖1 TN-S接零保護系統 RCD:漏電保護裝置
在施工的過程中,一旦工作人員沒有依據正確的方式對熔斷電阻絲進行選擇,就很可能會導致最終的電流不符合規定,降低電氣設備運行的穩定性。同時,當電流流經導線以后,還會產生熱量并逐漸積累,最終很可能會導致絕緣失效,進而發生漏電的問題。
在建筑工程施工過程中,所有設備都需要工作人員進行定期檢查。在設備運行的過程中,受多種因素的影響設備很容易發生故障,假設工作人員未對進行及時檢查,就在運行中發生故障問題。例如:設備中的電子元件等部件,經過長時間的使用,已經呈現出老化的狀態,其中的絕緣橡膠發生裂痕、脫落的現象,就很可能會產生漏電的現象。
在建筑工程施工中對于漏電保護技術,選擇適當的漏電保護器尤為重要,常見的漏電保護器有漏電保護繼電器、漏電保護開關和漏電保護插座,三者之間存在差異,選擇的時候應該根據實際情況和使用的具體進行分析。其中,漏電保護開關的功能較為單一,一般只有斷電功能,居民住宅區通常使用漏電保護開關,因為家中居住的人不一定對電氣工程施工有所了解,選擇漏電保護開關最合適不過,斷電后尋找專業人士進行處理即可。而建筑施工中不僅會選擇漏電保護開關,還會安裝其他保護裝置。
一些建筑工程施工時可在供電系統中選擇使用具有報警功能的漏電保護器,在施工過程中,一旦工作人員的操作出現違規操作產生漏電現象時,漏電保護器會發生警報,并且同時切斷電源,保障工作人員的人身安全。
在施工過程中,漏電保護器的設計方法是:合理選擇漏電保護器的電流,保證供電系統的正常運行。所選擇的保護動作電流和漏電流應詳細比較。一般原理是,單臺設備漏電保護的動作電流不應小于正常運行時實際泄漏電流的4倍,而整個網絡漏電保護的動作電流不應小于正常運行時實際泄漏電流的2倍。在確定漏電保護器的電流時,應使其處于干擾狀態,以避免漏電。
在臨時供電系統的設計和建設中,還必須保證各級漏電保護動作時間的協調。開關箱漏電保護器的額定漏電流不應大于30mA,額定漏電工作時間不應大于0.1s。額定漏電流與額定漏電工作時間的乘積不應大于30mA*s。濕、腐蝕性漏電保護器應使用防濺產品。媒體。額定泄漏電流不得超過15mA,額定泄漏操作時間不得超過0.1s。
除安裝漏電保護器外,金屬管道和其他設備還應采用等電位連接,使用等電位連接的導體,以達到電位平衡的目的,使得可接觸的電氣設備的暴露的導電部分之間的電位大致相等。有效防止電擊造成的危害。
綜上所述,現如今,我國的建筑行業不斷發展,在建筑工程施工中越來越廣泛地應用各種用電設施設備,在施工臨時供電系統中,有必要采取有效措施做好漏電保護工作,其不僅能保證施工人員的人身安全,還能夠保護用電設備的安全。建筑施工現場的電氣技術人員必須合理應用漏電保護技術,防止發生安全事故。