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試論建筑電氣工程中的漏電保護技術

2021-04-24 09:07:02肖長宏
科學技術創新 2021年9期
關鍵詞:電氣工程作業建筑

肖長宏

(信息產業電子第十一設計研究院科技工程股份有限公司,江蘇 無錫214063)

降低漏電故障率是提高建筑電氣工程質量的關鍵,雖然我國增加了建筑電氣工程建設資金,但是施工中采取的漏電保護技術仍需進一步提高[1]。目前,大部分工程在應用漏電保護技術時,忽略了此項技術作業方案可行性,直接應用漏電保護設備,未能充分發揮設備漏電保護作用[2]。為了達到提高建筑電氣工程施工質量的目的,本文對漏電保護技術作業原理、應用原則進行分析,在此基礎上探究應用方法,并對此方案應用效果加以分析。

1 漏電保護技術作業原理

建筑電氣工程中應用漏電保護技術,主要是通過接地、找零、三級漏電三種保護形式展開相關電氣施工部署工作[3]。該技術的核心原理是利用漏電保護器檢查當前線路中的電路作業狀態,以各條相線中反饋的電路數值作為數據支撐,計算相關數據,完成漏電判斷。依據判斷結果,下達變壓器控制命令[4]。如圖1 所示為漏電保護技術作業原理圖。

圖1 漏電保護技術作業原理

圖1 中,接地保護指的是采用裝置接地的方式,將設備金屬外殼漏電導入大地,以此提高電氣工程安全性。其中,金屬外殼與接地體連接。當設備絕緣體受某些因素影響,無法阻止漏電事故的發生,可以利用此項技術防止現場人員觸電。

關于零點保護指的是選取供電變壓器中性點作為連接點,與設備金屬外殼建立連接,使得金屬外殼漏電得以及時處理,從而避免人員觸碰,引發安全事故[5]。

考慮到建筑電氣工程施工期間可能會出現多種漏電情況,不利于工程的安全建設,在現場布設漏電保護裝置顯得尤為重要,與變壓器和相線連接,設置額定漏電檢測值,有效控制漏電動作電流,以此加強電流有效管理,該方法就是三級漏電保護方法。作業期間,控制額定動作起始和結束時間,要求極差不得超過0.2s,額定動作時間不宜過長,控制在0.1s 之內。考慮到二級干線和支線的線路較長,完成額定動作需要耗費一些時間,所以需要根據實際情況適當延長時間[6]。關于三級線路保護動作時間設置,以0.4s 作為延伸標準,有效控制保護裝置作業狀態。

2 建筑電氣工程中漏電保護技術應用原則

2.1 組織性原則

漏電保護技術應用期間,注意各個部門之間的合作,根據相關部門反饋情況,及時對當前施工任務作出合理調整。由于此項技術對施工人員的技能要求較高,所以在人員安排上必須加以斟酌,并加強工序有效配置,從而降低電氣安全事故發生頻率。

2.2 協同性原則

采取漏電保護處理期間,除了監管施工現場各個區域用電情況、有效控制電功率以外,還需要掌握施工整體狀況,根據實際情況,對設計好的施工方案進行調整。其中,包含了環保措施,不可以以犧牲環境為代價解決漏電問題。

2.3 接地保護原則

靈活調節低壓系統連接線路,當其未發生異常時,斷開與接地線的連接,由金屬外殼接地,反之,閉合與接地線的連接閘門。如果工程中需要使用腳手架,或者電梯的軌道長度超過了20cm,則均需在保護線路中采取接地處理。

2.4 接零保護原則

堅持零線保護,仔細檢查施工期間應用的所有裝置金屬配件,觀察是否采取了零線保護處理,確保每一個配件均處于被保護的狀態。另外,非帶電體同樣按照此方法進行接零保護,當其連接到線路當中埋藏了漏電安全風險,在變壓器等裝置連接線路中應展開接零保護。

2.5 三級漏電保護原則

設備負荷線路同樣需要漏電保護,加強電氣工程線路安全保護,延長漏電保護技術應用時間,全方位檢查漏電情況,以此提高設備作業安全性。

3 建筑電氣工程中漏電保護技術應用方法

3.1 漏電保護器的合理選擇

漏電保護器主要由開關、插座、繼電器三部分組成,為了充分發揮裝置的漏電保護作用,對這三種器件的選取要求較高。其中,開關的選取要保證開關作業及時性,對繼電器發出的作業命令快速識別,盡可能縮短開關狀態切換動作時間。為了引起現場工作人員的注意,需要添加報警功能開關,根據漏電判斷結果決定是否發出警報。當現場出現漏電情況,此開關自動閉合發出警報。關于插座的選取,防漏電安全性能、插拔耐久性能較高,支持端口觸發。關于繼電器的選取,該裝置是保護器的核心,要求自身具有斷電功能,保證該裝置作業安全性,從而避免對電氣工程造成影響。選取時,還需要考慮繼電器作業穩定性,通過觀察裝置作業期間的荷載變化情況,即單位時間產生數量、作業功率、電流變化等,判斷該設備是否達到標準。另外,作業期間的電壓保持在一定范圍內波動,如果超出范圍,則認為此裝置性能未能達到標準。

3.2 漏電保護器的安裝及控制

3.2.1 安裝位置的選取

根據電氣工程施工環境選取裝置的安裝位置,第一,要求安裝環境干燥,避免環境潮濕導致線路短路問題的產生;第二,裝置安裝高度設置,通常情況下選擇距離地面1.5m~2.0m 處作為安裝位置,并在外側添加保護箱,避免非工作人員直接觸碰;第三,考慮到集中管理,對保護器的安裝采取統一管理,通常情況下安裝在一樓設備管理處。

3.2.2 漏電保護器供電控制

為了充分發揮保護器在工程中的作用,必須保證該裝置不受周圍環境因素影響,可以連續作業,從而起到保護線路的作用。因此,添加臨時電源模塊顯得尤為重要,為保護器配備臨時供電電源,例如蓄電池供電電源等。當施工現場出現異常時,利用臨時電源為保護器供電,使其得以持續保護線路。另外,遇到漏電情況,裝置立即自動斷電,并發出警報。

3.2.3 導向交叉控制

定期檢查保護器作業導向,根據個性參數數據變化情況,判斷導向是否發生異常。如果發生異常,開啟導向控制,通過調整運行程序,使其恢復到初始狀態。

3.3 漏電保護器的科學配置

根據保護器作業性能設定盈量,通過測試裝置中的電流,判斷當前線路中是否出現漏電情況。當電流數值超出盈量上限值,則認為當前線路存在漏電情況。關于裝置內部結構的科學配置,巧妙運用二級、三級保護功能,適當調整電器與保護裝置之間的連接方案,去除不必要的連接,簡化保護線路結構。另外,實時監測線路中的漏電情況,保證線路的安全性、穩定性。

考慮到裝置中的電位控制同樣具有較好的漏電保護作用,所以在應用此裝置中,可以通過控制各條線路電位連接狀態,以此避免電弧問題的產生。該功能的實現,選擇與之相匹配的用電設備即可,要求作業性能及參數范圍等匹配。

4 應用實例

4.1 工程簡介

某住宅建筑設置3 個單元,每個單元建筑樓層數為7 層,無地下停車場。為了居民的安全,每個單元配備了1 臺消防電梯。由于該建筑樓層數量較少,并且對建筑居住功能的要求不是很高。相比于高層建筑來說,該建筑的電氣施工難度偏低,但是仍然埋藏了漏電安全隱患。

圖2 漏電保護器測試儀實物圖

4.2 漏電保護技術應用

將本文提出的保護技術方案應用到該工程中,設置三級漏電保護,并在保護設備的選取上,對各項性能指標進行篩查,并配備了臨時電源,從而實現連續電氣線路漏電監測與控制。本次測試選擇青島華能遠見電氣有限公司生產的漏電保護器測試儀作為線路保護工具,對施工期間各個樓層的線路漏電情況進行測試。如圖2 所示為漏電保護器測試儀實物圖。

4.3 應用效果分析

采用上述應用方案展開測試分析,統計各個樓層漏電情況,并記錄技術應用下的漏電控制效果,結果如表1 所示。

表1 某建筑電氣工程施工中各樓層漏電情況檢測及控制效果統計表

表1 中,本工程中3 層、5 層、6 層施工期間發生漏電情況,被本文提出的技術應用方案準確檢測出,并且利用繼電保護裝置成功保護了各個樓層線路,施工現場不存在人員傷亡情況。因此,本文提出的漏電保護技術應用方案可行性較高,滿足建筑電氣工程安全性要求。

5 結論

近年來,我國建筑電氣工程建設水平提升速度較慢,漏電保護作為主要影響因素之一,成為了該領域技術研究的關鍵。本文探究了漏電保護技術作業原理,按照技術應用原則,分析了此項技術在建筑電氣工程中的應用方法。希望通過本文的研究,可以為漏電保護技術應用研究提供參考依據,在未來研究中可以不斷完善電氣線路漏電保護方案。

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