林昱山
關(guān)于建筑工程低壓電器安裝施工技術(shù)的探討
林昱山
當(dāng)前,科技正處于快速發(fā)展的時(shí)期,建筑行業(yè)也借助科技力量不斷發(fā)展,并取得了很多成就。建筑工程低壓電器安裝施工成為施工過程中企業(yè)關(guān)注的一大問題,必須加強(qiáng)安裝施工技術(shù)的深入研究。本文分析了建筑工程低壓電器安裝常見的幾種接地方式,探究了建筑工程低壓電器安裝施工的具體應(yīng)用技術(shù)。
建筑工程;低壓電器安裝;施工技術(shù)
隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,城鎮(zhèn)化建設(shè)的進(jìn)度加快,建筑行業(yè)取得了快速發(fā)展。隨著科技的不斷進(jìn)步,建筑的施工技術(shù)也得到了提高,智能化技術(shù)得到運(yùn)用。各種低壓電器不斷投入使用,不僅提高了建筑工程施工質(zhì)量,也在很大程度上使人們的生活水準(zhǔn)不斷上升。但是,低壓電器的使用,增加了建筑工程施工難度。同時(shí),低壓電器安裝技術(shù)具有更高的要求,因而電器設(shè)備安裝工作難度也不斷加大。當(dāng)前低壓電器由于多為集成化所構(gòu)成,在絕緣性能上存在著缺陷,這也是容易造成低壓電器安裝施工中存在安全問題的重要原因。建筑工程低壓電器安裝施工,必須嚴(yán)格按照相應(yīng)的施工技術(shù)規(guī)范進(jìn)行安裝施工,如果技術(shù)管理不嚴(yán)就很容易產(chǎn)生安全事故,給人身安全帶來嚴(yán)重威脅。為此,必須對低壓電器安裝施工中的環(huán)節(jié)進(jìn)行細(xì)致處理,避免安全事故及經(jīng)濟(jì)損失的情況發(fā)生。為此,我們必須結(jié)合建筑工程實(shí)際需要,對低壓電器安裝中存在的問題進(jìn)行研究,深入探究低壓電器的安裝施工技術(shù)。
接地是建筑工程低壓電器安裝施工一個(gè)重要的環(huán)節(jié),常見的接地有以下三種:
1.1三相四線系統(tǒng)
三相四線系統(tǒng)又稱TN-C系統(tǒng),是較為常見的一種接地系統(tǒng)。三相四線系統(tǒng)在使用過程中可以確保中性線與保護(hù)線路相結(jié)合,因此可以實(shí)現(xiàn)保護(hù)作用,在電路的運(yùn)行管理中可以發(fā)揮非常有效的作用。也正由于該原因,大部分建筑工程低壓電器安裝施工過程中都會(huì)將三相四線系統(tǒng)作為電器接地方式。當(dāng)?shù)蛪弘娖鳟a(chǎn)生故障時(shí),三相四線系統(tǒng)就會(huì)對故障做出不同的反映,保障系統(tǒng)能夠安全穩(wěn)定地運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益。盡管三相四線系統(tǒng)具備很多的優(yōu)點(diǎn),但其本身也存在一定的不足。如,實(shí)際操作用,該種接地方式對單向超負(fù)荷電流不起作用,同時(shí)也不能平衡高頻諧波電流。為此,需要對電位基準(zhǔn)點(diǎn)不滿足規(guī)范的情況進(jìn)行嚴(yán)格檢查,以避免產(chǎn)生電位故障引發(fā)漏電造成相關(guān)人員人身安全威脅。
1.2TN-C-S系統(tǒng)
TN-C-S系統(tǒng)是三相四線系統(tǒng)的改進(jìn)版,融合了三相四線系統(tǒng)以及三相五線系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了中性線與保護(hù)線路的連接,從而有效避免了由于單相電壓過大造成過載的情況,實(shí)現(xiàn)對特殊區(qū)域供電線路的接地保護(hù),保證了電力線路能夠安全穩(wěn)定的運(yùn)行。同時(shí),TN-C-S系統(tǒng)能夠增加低壓電器供電系統(tǒng)兼容性,可以適用不同情況下的工作環(huán)境。但運(yùn)用該方法時(shí),需要注意的是不能同時(shí)讓兩種線路接地,否則會(huì)影響接地以后的絕緣性能。也就是說,需要確保關(guān)鍵部分金屬結(jié)構(gòu)的不帶電。因此,在建筑工程低壓電器設(shè)備安裝中,要采取一定施工技術(shù)措施對外殼絕緣部分進(jìn)行保護(hù),以在低壓電器安裝施工過程中實(shí)現(xiàn)對電器設(shè)備的安全保護(hù),增強(qiáng)設(shè)備運(yùn)行中的穩(wěn)定性,實(shí)現(xiàn)電位基準(zhǔn)點(diǎn)的有效選擇。
1.3TN-S系統(tǒng)
在正常運(yùn)行情況下,零線電位不會(huì)升高至危險(xiǎn)值,故障時(shí)即使升高至危險(xiǎn)值,也可以利用其他保護(hù),如漏電保護(hù)、單相短路保護(hù)等。電源端有一點(diǎn)是直接接地的,對于整個(gè)系統(tǒng)而言,其工作零線以及保護(hù)零線是完全分開的,電氣裝置露在外面可以導(dǎo)電的部分利用這條導(dǎo)體連接到接地點(diǎn)。其中一種情況為:在利用漏電斷路器作為保護(hù)電器的時(shí)候,如果施工現(xiàn)場發(fā)生了單相接地,那么回路的電阻將會(huì)比較小,這時(shí)候便會(huì)形成單相短路電流,此電流值由于相對比較大,足以讓斷路器跳閘將故障切除;在施工現(xiàn)場發(fā)生單相漏電電流,但是電流值卻小于斷路器動(dòng)作電流的時(shí)候,比如人員出現(xiàn)單相觸電,則斷路器無法動(dòng)作跳閘將故障切除,但是這時(shí)候漏電保護(hù)功能便能夠快速動(dòng)作發(fā)生跳閘,起到保護(hù)人員的作用,不至于出現(xiàn)觸電傷亡的問題。另外一種情況為:如果利用斷路器作為保護(hù)電器的時(shí)候,則其與TN-C系統(tǒng)功能一樣。
2.1防雷施工措施
防雷施工措施是防止雷電對電器造成的損害,雷電現(xiàn)象是較為常見的一種自然現(xiàn)象,且不是人為可以控制的,為了避免由于雷擊導(dǎo)致低壓電器瞬間過載的現(xiàn)象,就必須在建筑工程低壓電器安裝施工接線中進(jìn)行防雷接地措施。防雷施工的具體做法是通過技術(shù)措施將雷電接地,將其導(dǎo)入地表。當(dāng)前建筑工程低壓電器安裝施工過程中,需要結(jié)合工程特點(diǎn)進(jìn)行防雷施工措施的規(guī)劃及設(shè)計(jì),為建筑低壓電器設(shè)置安全系統(tǒng),并在電器設(shè)備的正常運(yùn)行以及自動(dòng)化消防報(bào)警系統(tǒng),進(jìn)行監(jiān)聽系統(tǒng)及辦公自動(dòng)化系統(tǒng)的設(shè)置。使建筑內(nèi)的排線能夠進(jìn)行科學(xué)合理地布置,排線線路材料應(yīng)具備耐高壓性,能夠具備強(qiáng)大的抗干擾性能。保證在發(fā)生雷擊事件的情況下,低壓電器設(shè)備的線路仍然保持不受損傷,使低壓電器設(shè)備具有持久的安全穩(wěn)定工作狀態(tài)。建筑工程低壓電器防雷施工措施的實(shí)施,不僅能夠保證低壓電器的正常運(yùn)行,維持正常壽命周期內(nèi)的運(yùn)行狀態(tài),還能夠節(jié)約由于雷擊造成設(shè)備損毀后的維修費(fèi)用。
2.2工作接地與保護(hù)接地
建筑工程低壓電器安裝施工過程中,需要進(jìn)行工作接地。所謂工作接地,是在低壓電器接地中,通過對電路中某一點(diǎn)的接地處理,進(jìn)行整個(gè)線路接地,從而實(shí)現(xiàn)零序電壓的保護(hù),保證建筑工程低壓電器設(shè)備運(yùn)行中的穩(wěn)定性,避免三相電壓運(yùn)行中的不平衡狀態(tài)。由此可以看出,建筑工程低壓電器安裝,工作接地的重要性,這就需要施工單位在施工操作過程中必須安排具有專業(yè)技術(shù)的施工人員對工作接地進(jìn)行監(jiān)督及檢測,保證建筑工程低壓電器安裝過程以及實(shí)施完成后不會(huì)存在安全隱患。
建筑工程低壓電器安裝施工過程中,還需要進(jìn)行保護(hù)接地。保護(hù)接地是在低壓電器設(shè)備安裝過程中,對不帶電部分進(jìn)行接地處理,保證部分金屬構(gòu)件能夠安全運(yùn)行,從而實(shí)現(xiàn)對電力系統(tǒng)的保護(hù)。通過保護(hù)接地,能夠加強(qiáng)對于低壓電器設(shè)備的保護(hù),實(shí)現(xiàn)建筑工程低壓電器設(shè)備運(yùn)行中的安全穩(wěn)定。為此,建筑工程低壓電器安裝施工過程中,必須加強(qiáng)保護(hù)接地施工的實(shí)施。
2.3低壓電器配電裝置及配電箱的施工技術(shù)
為了實(shí)現(xiàn)電能的有效分配,低壓電器設(shè)備需要進(jìn)行配套配電裝置。配電裝置自身需要配置絕緣子,實(shí)現(xiàn)對低壓電器設(shè)備的配電箱、自動(dòng)開關(guān)以及各種保護(hù)裝置的控制。保證低壓電器設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行,需要從實(shí)際出發(fā),通過一定的技術(shù)手段解決出現(xiàn)的各種問題。例如,如何通過技術(shù)手段解決低壓電器運(yùn)行過程中出現(xiàn)的跳閘等問題。為此,需要對電器設(shè)備的運(yùn)行過程進(jìn)行整體的了解熟悉,再根據(jù)配電裝置工作原理,分析檢查系統(tǒng)出現(xiàn)故障的原因。尤其是低壓電器負(fù)荷工作過程中,更需要根據(jù)相關(guān)的技術(shù)規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行操作,通過分析配電線路的結(jié)構(gòu),找出電器運(yùn)行中不正常的現(xiàn)象予以糾正。對于低壓設(shè)備跳閘及停電等問題,則需要找出線路出現(xiàn)過載電流的部分,采取相應(yīng)措施保護(hù)電器設(shè)備,使其在正常使用期限內(nèi)不會(huì)發(fā)生安全事故。在配電裝置施工過程中,配電箱的施工尤為重要。配電箱的施工內(nèi)容包含安裝電表盤,對各種元器件進(jìn)行接線和開孔,施工過程中必須結(jié)合低壓電器設(shè)備本身的特點(diǎn)進(jìn)行。由于配電箱的特殊工作環(huán)境,因此配電表盤必須使用耐燃性材料,結(jié)合操作環(huán)境要求進(jìn)行正確安裝。在施工過程中,還要保證其高度及零部件之間的距離符合要求,嚴(yán)格按照施工圖進(jìn)行元器件的配置,確保線路排布的有序性。同時(shí),還需要注意安裝過程中配電箱的開孔應(yīng)與管路直徑保持相符,確保配電裝置線路排布時(shí)金屬外殼接地,并要在線路兩端通過標(biāo)識(shí)辨明。此外,要對配電箱開啟軸承進(jìn)行潤滑處理保持其一定的潤滑度,配電箱的動(dòng)態(tài)觸頭應(yīng)始終保持在中心線路。線路連接要緊密,不能出現(xiàn)線路斷股等現(xiàn)象。需要注意在實(shí)際使用中,要進(jìn)行漏電保護(hù)裝置額定電流的控制,不能超過規(guī)定電流值,防止出現(xiàn)安全事故。
2.4屏蔽接地及防靜電接地保護(hù)措施
建筑工程低壓電器設(shè)備安裝施工過程中,為了維持電器設(shè)備穩(wěn)定的工作性能,需要確保電磁具有良好的兼容性,尤其是系統(tǒng)運(yùn)行設(shè)備相互間的兼容性,在系統(tǒng)運(yùn)行中,在滿負(fù)荷狀態(tài)下,設(shè)備之間不能夠出現(xiàn)相互影響的情況,更不能造成設(shè)備的損壞。
此外,還要做好防護(hù)措施,避免外來電磁造成干擾導(dǎo)致線路出現(xiàn)耦合產(chǎn)生電磁感應(yīng)效應(yīng),電感效應(yīng)極易產(chǎn)生過電壓以及具有強(qiáng)大輻射力的大功率電磁場,從而對低壓電器設(shè)備造成很大的損傷,這種效應(yīng)還會(huì)造成對傳輸設(shè)備的干擾。為此,必須要進(jìn)行屏蔽接地,對電子信號(hào)進(jìn)行屏蔽。屏蔽接地的保護(hù)措施具體做法是將建筑工程低壓電器設(shè)備外殼和保護(hù)線路相連接,同時(shí),屏蔽接地線路時(shí),對室內(nèi)接地線路也要進(jìn)行屏蔽電磁場處理。此外,建筑工程低壓電器設(shè)備還應(yīng)做好防靜電干擾,由于電氣設(shè)備在使用過程中,房間過于干燥或潔凈均容易產(chǎn)生靜電作用,設(shè)備在運(yùn)行過程中的工作摩擦或是人員來回走動(dòng)過程中也極易產(chǎn)生大量靜電。低壓電器設(shè)備如果長期處于這樣的工作環(huán)境,并且沒有進(jìn)行良好的防靜電接地保護(hù),很容易就會(huì)造成電氣設(shè)備元器件的損壞。為此,在建筑工程低壓電器設(shè)備安裝施工中,必須要將帶靜電物體接地保護(hù),使電器設(shè)備能夠正常運(yùn)行。
綜上所述,建筑工程低壓電器安裝工程是較為復(fù)雜的工程,也具有十分重要的意義。低壓電器安裝施工過程中如果質(zhì)量難以保證,就會(huì)影響建筑工程功能的發(fā)揮,不僅影響電氣設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行,同時(shí)給業(yè)主的生命財(cái)產(chǎn)安全造成不利影響。為此,施工企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對低壓電器設(shè)備安裝施工技術(shù)的研究,在低壓設(shè)備安裝過程中如果出現(xiàn)問題能夠及時(shí)采取補(bǔ)救措施,增強(qiáng)低壓電器運(yùn)行的安全穩(wěn)定性。
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2095-2066(2016)31-0152-02
2016-10-18