彭皓
(山西四建集團有限公司,山西太原 030024)
低壓電氣工程安裝技術的應用,會影響建筑的整體施工質量,且隨著當前建筑服務功能的增多,電力的需求也在逐漸增大,因此必須解決低壓電氣安裝施工中存在的難題和問題,從而促進電氣工程的可持續發展。在當前建筑科學技術的支持下,電氣設備逐漸朝向智能化和自動化方向發展,在建筑電氣的低壓電氣安裝技術應用中,需要掌握安裝要點提高建筑質量。
針對當前低壓電氣的電氣安裝而言,需要探析其在安裝過程中的要點,提高技術應用的有效性。
建筑電氣工程低壓電氣安裝施工過程中,由于其綜合性較強、施工內容較多,涉及的操作程序比較繁雜,實際安裝更容易出現問題和故障,最終會為工程建設質量帶來嚴重的影響。因此,需要針對相應的低壓電器安裝技術進行有效控制,必須在整個施工流程中從細節上把握工程質量,若出現與之相關的不協調現象,必須進行及時調整,以此增強最終低壓電氣安裝技術的操作效果。同時,需要盡可能地保證低壓電氣面板孔與電氣設備安裝孔洞相一致,在最大程度上增強施工效果,確保低壓電氣安裝準確無誤。
在建筑低壓電氣安裝工作開展過程中,電力電纜安裝技術是一項重要內容,能夠起到為電網輸配電力能源的作用,所以電力電纜安裝技術需要具有一定的專業性和規范性,具體如以下幾點:
(1)在實際安裝技術的應用中,相關人員先要綜合考慮安裝環境,比如在進行鋪設安裝時,要嚴格核對電力電纜的質量和規格,再按照既定的技術規范和安裝流程進行施工[2]。
(2)在鋪設安裝直埋電纜時,則需要充分結合安裝設計圖紙,明確電力電纜安裝的長度、走向等,然后做好開挖標志,使用相應的機械設備開展安裝鋪設工作,并且在直埋電纜安裝完成后,在地面上應設置較為明顯的標志樁。
(3)在電力電纜安裝技術實施過程中,工作人員務必要保障電纜的容量與其所連接的電氣設備容量相一致,防止出現電流激增、電氣設備過載發熱等情況,避免電氣設備運行損壞。
建筑電氣工程施工某工程,工程造價為27098 萬元,總面積為171032.8m2。在該建筑低壓電氣安裝工程中,采用零線接地,電阻小于4Ω,且每隔35m 就有一處可靠接地。下面以該工程為例,淺談建筑電氣的低壓電氣安裝技術的應用現狀(見圖1)。

圖1 低壓電氣安裝
建筑電氣工程低壓配電系統安裝與調試環節十分重要,一旦低壓配電設計與電氣工程各環不符,將導致低壓配電系統出現不穩定的狀況。如在該工程前期建設中,由于電氣工程的安裝與調試水平較差,導致實際運行中無法準確判斷出問題的關鍵點,為電氣工程的運行埋下了安全隱患。因此,需要將低壓配電安裝技術的應用水平提高,確保建筑電氣工程的穩定性。
在該工程建設過程中,由于前期低壓電氣安裝調試中沒有進行方案制定,對工程的整體質量造成影響。同時,沒有技術管理意識作為支撐,使低壓電氣安裝調試無法進行跟蹤指導與科學管控,且當前低壓配電系統在進行調試時忽略了監管的重要性,因此導致調試測結果出現差異,使低壓配電系統的應用問題不斷增加[3]。

表1 分配試驗用電的要求
建筑低壓電氣項目安裝需要專業的施工團隊,但當前部分工程的施工團隊并不專業,如在施工前未能結合工程實際情況進行分析,導致安裝施工步驟與工程需求存在差異,安裝過程中的沖突不斷,因此需要完善施工團隊建設,使電氣安裝更加符合工程實際需求。同時,管理者協調安裝施工人員,并進行管控跟蹤,以此減少施工問題的出現。
由上述可知,當前建筑電氣的低壓電氣安裝技術在實際應用中仍然存在部分問題,因此以該工程為例,淺談建筑電氣的低壓電氣安裝技術優化措施。
由于在低壓電氣安裝中的操作危險性極高,因此電氣試驗自動化系統需要安全分配試驗用電。同時,如果在分配實驗用電的過程中出現特殊情況,需要使電氣系統處于斷電狀態,以此將電壓、電流控制在安全范圍內,在用電安全的基礎上保證系統的正常傳輸,使試驗效率進一步提高。該工程在電氣試驗中,合理應用了安全技術,在此基礎上找出設備的安全隱患,試驗人員需要詳細了解低壓電氣試驗設備的性能,從型號、規格、功能等方面入手,確定設備的運行情況,突出設備的價值,規范要求如表1 所示。
該工程對斷路器的安裝技術主要是在安裝的準備工作中,檢查其自身和操作部件的技術規范是否符合實際需求,并根據建筑的實際安裝需要而制定正確、合理、高效的組裝技術方案。按照相關技術規范和方案要求,保障安裝過程中的螺栓擰緊,基于扭矩合理和全部單元斷開的狀態下,開展斷路器的安裝技術施工,同時注重回路的接線方式具有規范性和安全性。對于隔離開關的安裝技術,安裝施工人員以均勻的力度確保設備內部接觸良好,在一定程度上避免出現發熱問題。除此之外,該工程在安裝過程中,對隔離開關的觸頭進行適當的潤滑處理,如果觸頭存在有磨損情況,安裝技術人員采取更換處理,從而促使隔離開關的觸頭保持平整和較好的接觸性[4]。
該建筑電氣安裝工程在引下線的安裝時,是引下線水平安裝位置保持在地下0.4m,引下線短接卡子與地面高度為2.8m,并且在安裝時其厚度大于3mm,斷接卡將保護管分為上下2 部分,在此跨度之間進行了引下線的安裝,并且引下線安裝保護管分階段性處理,使兩節保護管保持同步,以加強型管接頭保障了引下線安裝的穩定性。且該工程利用了保護管避免了引下線接觸到電壓,以及防止引下線出現受損的情況,有效保護了接電線。該工程由于需要經過臺階才能進行入地操作,因此在臺階類似的位置進行緩坡加強型的鍍鋅鋼槽的安裝,避免人們在路過時出現磕碰。最后,該建筑電氣安裝工程的引下線和保護管、管接頭的位置,都貼上相應的警示標簽,避免人們接觸到保護管出現事故問題。
可靠性分析是一種結合工程實際情況的影響因素計算方法,在當前的低壓電氣系統安裝中應用較為廣泛,其目的是找出安裝技術應用中相關的規律與問題,以此為工程建設提供數據。低壓電氣可靠性分析可按照規定電能質量標準進行評估,并在此基礎上判斷互聯系統、發電和輸電系統、主線連接系統的可靠性,避免因分析不足而出現安全質量問題。同時,按照相關技規范和方案要求,保障安裝過程中的準確度,基于全部單元斷開的狀態下,低壓電氣安裝技術施工操作必須規范,并根據建筑的實際安裝需要而制定正確、合理、高效的組裝技術方案,提高建筑質量和施工安裝效率。
在敷設電線之前,首先對電線的型號、種類、規格等參數進行核對,使用符合施工規范的生產材料,在保證電線敷設各項指標都達到標準以后,開始絕緣試驗。在電線的敷設工作中,必須要保證電線的排列整齊,不能交叉、重疊,要采用穩固的防護措施防止電線在使用過程中發生位移。電線的安裝需要符合電氣工程的實際需求,在接頭、終端頭等位置可以設置醒目的標識牌。
建筑低壓電氣技術應用直接關系到整體施工水平,因此相關人員需要充分結合工程實際情況,及時發現低壓電氣安裝施工中存在的問題,采取合理的安裝技術做好接地布線等工作,以此保證低壓電氣能夠安全穩定的運行。