韓雪松
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對于電氣工程的設計以及施工來說,保證系統設計的安全性是需要首先考慮的問題,這其中的關鍵是對供電線路進行優化,確保供電線路能夠穩定運行。在進行供電線路建設的過程中,需要重視采取合理的線路接駁方式。同時重視對線纜的檢查,主要檢查線纜的絕緣性能。確保線纜的質量能夠滿足長期使用的需求。同時,在設計的過程中,還需要根據實際的需求來設置安全長度,通過提升供電線路的安全以及穩定性,為提升電氣工程整體建設質量創造良好的條件。
在電氣系統設計的過程中,最關鍵的就是提升供配電模塊的安全性以及可靠性。現代建筑工程往往有較大的規模,從現代建筑內部設施構成上來看,往往有大量的設施為消防服務,蠻子緊急逃生的要求,因此有大量的消防設施,以及消防電梯,另外柴油發電機房由于為建筑提供備用能源,其機房內的排風設施也十分關鍵,在現代建筑內相關設備的負載并定義為一級負載。在供配電系統設計的過程中,需要關注一級負荷以及一級負荷下掛載相關設備。為了保證電力供應的穩定性,需要對一級負荷的電氣設備配備兩個電源,如果在使用的過程中有一個電源無法使用,還可以通過連接另外一個電源保證設備的正常運轉。同時以及復合的電源需要嚴禁進行其他電器設備的接入,保證相關的電力能源能夠穩定的供應關鍵的設備。
現代電氣系統的設計需要關注系統的節能水平。而系統中供配電模塊的運行狀態,對于節能效果具有重要的影響。同時,供電方案是否科學以及合理也在很大程度上影響電力的使用效率。對于相關的施工單位來說,需要根據建筑工程的規模以及建筑用電的需求來對配電系統進行合理的配置。對于相關的施工單位來說,需要根據建筑工程的規模以及建筑用電的需求來對配電系統進行合理的配置[1]。
在對建筑供配電系統進行設計的過程中,首先需要對負荷等級進行確認。一般來說,一級負荷主要包括消防,電梯以及應急電梯等關鍵性的安全設施。二級負荷需要滿足住戶的正常用電需求以及正常電梯的電力需求。三級負荷是除一級負荷和二級負荷之外的其他電力負荷。在設計的過程中,往往需要根據不同設備的使用范圍以及觀念性對其進行負荷等級的劃分。
通過在照明系統和供電系統中安裝低壓斷路器,有利于更好的控制建筑物內的主體電氣,維護整個電氣系統的安全運行。當然,選擇恰當的低壓斷路器才能達到預期效果,在這方面,工作人員必須根據供配電系統的設計標準進行選用。與保險絲、閘刀等傳統的短路方式相比,低壓斷路器能更好地保護電氣系統的性能不受影響,尤其是對于一些比較復雜的動力照明系統,該設備往往能發揮出意想不到的優勢。若對低壓斷路器的類型進行區分,那么主要包括直流電路和交流電路這兩種形式,而在結構上可分為封閉式設備和框架式設備這兩種。在實際的使用環節,工作人員可根據電壓的變化情況選擇是否立即切斷電路,以避免對整個線路的穩定運行造成影響。
一般來說,負荷的要求不會特別大,一級負荷容量相對較小,因此在對一級負荷電壓進行確定時,可以考慮一路市政電源。如果在使用的過程中出現一些意外情況,無法使用一路市政電源,也可以選擇二路市政電源所具備的應急發電機組,從而滿足建筑物的正常電力需求。如需電源設計,可以選擇一路電源中獨立性較強的高壓電源。
據相關調查得知,高層建筑在實際運行過程中對電氣的需求量非常高,尤其是在智能建筑不斷發展的背景下,想要保證高層建筑的高效運行,就必須注重電氣工程設計方案的優化。由于高層建筑中涉及大量的用電設備,所以整個建筑物的供電壓力較大,為確保電力的持續穩定供應,在供配電系統設計時要合理控制電源與導線的數量,做好整個線路的設計工作。例如,設計人員可選用雙電源作業的方式,期間構建起兩條10kV的獨立供電線路,為建筑物內的用電設備進行統一供電,一方面能有效緩解以往電力系統的供電壓力,另一方面也能避免電源故障所導致的供電中斷,免除異常狀況為用戶正常生活帶來的不便。
配電箱是電氣工程中十分重要的設備之一,尤其是配電箱的內置環境和放置位置的設計,更是供配電系統設計和安裝的重中之重。在實踐中,設計人員必須嚴格按照相關設計要求選擇配電箱中的各類設備元件,主要包括開關保護裝置、測量儀器儀表以及一些其他的輔助設,同時應利用半封閉或全封閉式的柜體來收集電器元件。在此期間,工作人員需要詳細觀察警報信號的發送功能是否完好,如在自動分斷控制方案的設計中,需要保證一旦供配電系統出現任何異常問題,可在第一時間自行斷開,同時傳遞異常信號,方便檢修人員對這種情況做出及時科學的處理。另外,導線的選擇也是一項非常重要的工作,工作人員除了要確保導線的實用性良好,也需要考慮到成本、用戶用電需求等方面的因素,進一步保證供配電系統的安全性[2]。
想要保證帶電力工程供配電系統的安裝效果,必須對原材料及設備進行合理的選擇,確保所選用的原材料在材質、性能等方面完全滿足系統的設計要求,也避免設備在實際使用階段出現任何問題。因此在實際工作中,采購人員需要認真分析供配電系統的施工方案,據此制定科學詳細的采購計劃,期間必須對材料的品質展開周密的分析和調查,認真閱讀相關產品的質量檢測報告、出廠合格證明等。在此基礎上,由專業的質量檢測人員對原材料進行抽樣檢測,確保質量完全達標之后方可運輸至施工現場,以免影響到供配電系統的安裝質量。在此期間,一旦發現材料或設備出現任何異常情況,需要立即進行封存處理,在最短時間內送到質量監督部門進行進一步的檢驗,避免出現延誤工程進度的情況,為接下來安裝作業的順利開展打下一個良好的基礎。
對于接地裝置的安裝,必須要符合所規定的施工要求。對于水平接地線,需要進行絕緣物包裹,并埋置于地面一米以下。接地體的引出線由于長期在外暴露,因此需要進行防腐處理,比如針對垂直部分以及焊接部分,需要重點保護。在電氣裝置接地的方面也需要嚴格的,按照相關的要求進行操作,保證接地線能與接地干線有效的連接,在施工的過程中需要盡量避免地陷與多個電器裝置串聯。為了保證連接的牢固性,接地線或接地體的連接,應該首先選取焊接的方式進行。如選取焊接方式進行連接,就需要應用鍍鋅螺栓對其進行加固。如果部分接地線受金屬材料的影響,不適合焊接,也可以利用螺栓進行連接。在進行接地線或接地體焊接時,應該利用塔焊接。但是塔接的方式對于長度有一定的要求。如塔接的2倍寬度為扁鋼的標準,而圓鋼則是以塔接6倍直徑為標準,因此,還需要確保圓鋼與扁鋼銜接之后的長度是圓鋼的6倍直徑。
在電力工程建設中,防雷接地,安裝也是十分關鍵的工程施工內容。防雷接地作業的實施水平,對于電力工程的穩定性以及安全性具有重要的影響。因此,必須要將防雷接地作業重視起來,保證防雷接地作業的規范性以及準確性。在進行防雷引下線的作業環節中,需要充分利用混凝柱中的鋼筋,將房離線連接到地面,保證防雷接地的防雷效果。但是在工程實施的過程中,也需要盡量避免出現頻繁接地的情況,再往里引下線的過程中,需要對鋼筋進行標注。此外,在該作業環節中,還需要對接地的支線進行標注,防止由于無法分辨接地支線的情況所導致的施工混亂。建筑電氣所具有的電器不存在金屬材料的外殼,需要再接地時用不同的顏色,支線進行區分,我國對于防雷接地作業也總是有著明確的規定以及流程。在進行避雷線路接地時,往往采取黃色和綠色進行區分。從供電系統的情況上來看,主要有兩種線材,分別為相線以及PE線,二者的截面相同,因此,在進行施工操作時很容易將這兩種線材弄混。而接地支線和分線往往具有較大的截面差異。不同截面的線材應用的效果也不同,在實際施工的過程中,可能由于疏忽大意將線材弄混,從而對整棟建筑的供電系統造成影響。因此,在進行防雷接地作業時,需要注重對不同線材的區分,防止由于線材混亂影響施工的效率以及施工的質量。
在供配電系統的安裝階段,需要從多方面入手進行系統的調試工作,保證各類設備和電器元件的實用性能良好,避免在后續的使用中發生故障。一般情況下,要將重點放在發電機切換、設備運轉調試、電路調試這幾個關鍵環節,其中設備的運轉調試主要是指對電氣設備的運行狀態進行檢測,而電路調試通常是指對配電箱、接地線以及不同線路之間的連接和轉化狀態進行檢測。以金屬防雷區的調試工作為例,相關技術人員應重點檢查建筑物外部的圍墻、欄桿和金屬門窗等。總而言之,供配電系統的安裝調試務必要做到面面俱到,不遺漏任何一個細節,同時也避免出現調試流程顛倒的情況,從而全面優化整個電氣系統的綜合性能,保證建筑物持續高效運轉。
智能建筑為當代人的日常生活帶來了極大的便利,但隨著建筑內用電設備的不斷增加,電氣工程的使用也面臨著更大的安全風險,這是目前我國電氣工程裝配電安裝中亟待解決的一個難題。近幾年來,我國關于電氣防護技術的研究正在不斷深入,并且取得了不小的突破,這為促進電氣工程的整體發展提供了極大的推力。就眼下來看,電氣工程建設中常采用的電氣防火技術主要包括以下三種[3]:第一種是接地保護技術,該技術的主要作用在于規避電氣接地故障的發生,由此降低由于接地故障所引發的火災,盡可能消滅一切潛在的安全隱患;第二種是短路保護技術,該技術在熱穩定校核方面具有突出的價值,能有效降低供配電線路的溫度,并保證荷載的合理分布,防止電路產生荷載所造成的短路,從而控制火災事故的發生;第三種是漏電保護技術,顧名思義,該技術主要是為了控制電氣供配電系統在運行過程中出現的漏電事件,提高電氣系統使用的安全性。
在智能建筑不斷發展的背景下,加強電氣工程設計的優化已經成了提高建筑物總體建設水平的關鍵路徑之一,而供配電系統作為電氣工程中至關重要的一部分,同樣值得廣大從業者對實際的設計方案和安裝方法展開深入的研究。在建筑工程中,電力工程的實施水平,對于建筑本身的功能性以及用戶的居住體驗具有重要的影響,對于現代電力工程建設來說,需要采取科學合理的設計以及規范的施工,確保電力工程建設水平,這對于降低建筑的能源消耗,保證電力系統運行的安全性以及穩定性具有重要的影響。
