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建筑工程中電氣安全的技術措施

所屬欄目:自動化論文 發布日期:2012-12-19 09:50 熱度:

  摘要:本文簡述了建筑工程中電氣安全的主要危險因素,并提出了常用的安全技術措施。

  關鍵詞:建筑工程,電氣安全,技術措施

  當前人民生活水平的不斷提高,隨著建筑設計行業的發展,對安全的要求越來越高,尤其是近幾年來,越來越多的人開始關注建筑工程中電氣安全的設計要求,針對這個趨勢,有關政府部門也制定了相關的政策法規,同時,開發單位和設計人員也投入了大量的精力來研究和改進電氣的安全設計,在電氣設備上新增了許多保護措施,以滿足現代社會對電氣的高使用要求,保證居民的用電安全。盡管如此,在日常生活中依然有很多的電氣安全事故發生,所以有必要對電氣的安全措施進行進一步地探討和分析。

  一、建筑電氣安全的主要危險因素

  1、觸電危險

  觸電危險是指由于工程人員在電氣設備的設計、 安裝上的疏忽,以及在系統運行過程中疏于維護或操作不當,造成的設備或線路等出現的過熱 絕緣失效以及 PE 線斷線等故障,從而對用戶或工作人員的人身安全構成的威脅。

  2、電氣火災或爆炸

  電氣火災危險是指由于設計過程或運行中存在的不合理不規范操作造成供電系統中出現的運行短路、 過載、 鐵芯短路、發熱等故障,導致局部系統過熱,從而帶來的火災或爆炸隱患。

  3、靜電危害

  靜電維護由于系統缺乏必要的檢修及維護,或接地、 跨接裝置的不完善,以及工作人員的靜電防護不合格等造成的靜電或靜電火花危害。

  4、雷電危害

  雷電危害是指由于電氣系統中缺乏必要的防雷措施,或防雷裝置的設計施工存在缺陷等因素,導致建筑在雷電環境下存在安全隱患。

  5、電磁維護

  電磁維護是指由于高頻設備參數調整不當,屏蔽設備缺陷,或外界環境因素導致人體長期處于電磁場照射下,給工作人員的健康造成的危害。

  二、建筑工程中常用的安全技術措施

  1、 絕緣保護

  材料、 設備進場應進行絕緣檢查。 在 《建筑電氣工程施工質量驗收規范 GB50303-2010》 基本規定中對主要設備、材料、 成品和半成品進場驗收作了詳細要求。 比如成套燈具的絕緣電阻不小于 2MΩ ,內部所用導線絕緣厚度不小于 0. 6 mm;開關、 插座的不同極性帶電部件間的電氣間隙和爬電距離不小于3mm,絕緣電阻值不小于 5 MΩ ;柜、 屏、 臺、箱、 盤間線路的線間和線對地間絕緣電阻值饋電線路必須大于 0. 5MΩ ,二次回路大于1M ;電線、 電纜產品有安全認證標志,絕緣層完整無損,厚度均勻且規定了絕緣層厚度。因有異議送有資質實驗室進行抽樣檢測。 對于在施工中由于工藝需要而損壞的絕緣層應采用色相帶和絕緣電膠布恢復到不低于原絕緣等級,等等。

  2、短路、 過載保護

  線路發生短路時,線路中的電流將增加到正常時的幾倍甚至幾十倍。 在配電設備中常用熔斷器以達到短路保護功能。 熔斷器不僅要標明額定電流,還應標明額定電壓。根據配電系統中可能出現的最大故障電流,選擇具有相應分斷能力的熔斷器。 熔件的額定電流一般為用電設備額定電流的 1.5倍左右載保護一般由自動開關(或小型斷路器)完成。 根據實際需要,自動開關可配備過電流脫扣器、 失壓脫扣器 、分勵脫扣器。 為了起到自動開關過載保護的作用,自動開關的額定電流要與負載電流相匹配,并小于導線的載流量。

  3、 漏電保護

  電流通過人體內部,對人體傷害的嚴重程度與通過人體電流的大小、 通過人體的持續時間 、通過人體的途徑、 電流的頻率以及人體的狀況等多種因素有關。 特別是電流的大小和通過時間之間有著十分密切的關系。目前,我國和西歐及日本一樣,對于漏電保護器取30毫安/秒作為設計依據。根據各國經驗,這樣的漏電保護器,可以滿足觸電保護的要求,具有足夠的安全性。在建筑工程中漏電保護方式一般采用分支線保護和末端保護相結合的分級保護方式,并以末端保護為主。這樣,可盡量縮小發生人身觸電及故障時所引起的停電范圍,不影響其他設備或用戶的用電,便于查找故障,提高供電系統的可靠性。 漏電保護器不同于其他電氣產品,由于它關系到人身安全,因此選用時必須注意以下原則:(1)必須符合國家標準 GB6829-86 《漏電電流動作保護器》的要求,并具有中國電工產品認證委員會(縮寫為CCEE)的認證標志;(2)應經有關專業部門檢測并試驗合格的報告證明文件;(3)應符合漏電保護方式對其額定漏電動作電流及分斷時間的要求,并滿足分級保護的級間協調原則。

  4、等電位保護

  施工質量驗收規范 GB50303-2010 第 3章、第 27章對建筑物等電位連結作了具體要求。 等電位分局部等電位連結和總等電位連結。在規范 3.1.7 強制性條文中,要求接地(PE)或接零(PEN)支線必須單獨與接地或接零干線相連接,不得串聯連接 在建筑工程中同類插座同一回路的接地線利用插座壓緊螺栓相互翻接是不符合要求的,干線導線應可靠連接后連接到分戶箱內接地匯流排,匯流排與總等電位箱直接相連。接地線用黃綠相間線是國際上通用的,總等電位同時是重復接地點。局部等電位在以往圖集中有兩種方案,這種方案都存在不合理的地方,新的圖集蘇D101-2003 中作了修改。 新圖集有兩點得到加強:一是現澆板內受力筋與等電位系統作了可靠的焊接;二是衛生間的用電設備不僅要接地保護,而且還要等電位接地,增加了潮濕場所用電的安全性。

  5、接地保護

  設備的某部分與土壤之間作良好的電氣連接,叫做接地。 與土壤直接接觸的金屬物件,叫做接地體或接地極。 當電氣設備發生接地故障時,電流就通過接地體向大地作半球形散開,這一電流叫做接地短路電流。試驗證明,在距單根接地體或接地短路點 20m 左右的地方,實際上流散電阻已趨近于零,也就是這里的電位己趨近于零。凡電位趨近于零的地方,即距接地體或接地短路點20m 以上的地方,就叫做電氣的 “地 ”或“ 大地”。 接地電阻并不是一成不變的,是隨著時間的推移、地下水位的變化以及土壤導電率的變化而變化。所以規范第 24 章要求接地裝置必須在地面以上按設計要求位置設測試點。每單項工程不宜少于兩個測試點。按接地作用的不同可分為工作接地、 保護接地、 重復接地和防雷接地、 靜電接地、 屏蔽接地或隔離接地等。

  (1)工作接地。 為了保證電氣設備在正常和事故情況下可靠地工作而進行的接地,叫做工作接地,如變壓器中性點直接接地。

  (2) 保護接地。 為了保證人身安全,防止觸電事故,把在故障情況下可能呈現危險的對地電壓的金屬部分同大地緊密地連接起來,叫做保護接地。對電力系統來說,保護接地的方法一般只適用于中性點不接地的電網中,只有在這種電網中,凡有金屬外殼及構件的用電設備才可以采用保護接地來保證人身安全。

  (3)重復接地。 在中性點直接接地的低壓系統中,為確保零線安全可靠,除在電源(如變壓器)中性點進行工作接地外,還必須在零線的其他地方進行必要的重復接地。比如電纜和架空線在引入到建筑物處,零線應重復接地,如果不進行重復接地,則在零線發生斷線并有一相碰殼時,接在斷線后面的所有設備的外殼都將呈現接近于相電壓的對地電壓,這是很危險的。

  (4)防雷接地。 為了防止雷電的危害而進行的接地,叫做防雷接地。 防雷接地作用不言而喻,不接地就無法對地泄放雷電流。規范對利用建筑物基礎和主體鋼筋做接地極和引下線以及人工接地裝置、 接閃器的安裝作了具體要求。 設計對防雷接地阻值都給出了參數,接地體和引下線完成后要測試,接閃器完成后整個系統才能測試。人工接地引下線要順直,不存在死角,引下線金屬保護管要與引下線做電氣連通。 避雷帶形成等電位可防靜電危害。 人工接地裝置接地體間距不小于 5m是為了降低接地體屏蔽作用。

  總之,電力是人類目前最重要的能源之一,隨著我國經濟建設的迅速發展和人民生活水平的不斷提高,各種用電設備逐漸增多,對電力的需求量也越來越大。 但因為電網的架設規模急劇擴大,電線的敷設在建筑工程、裝修工程中越來越多,與此同時,因電氣線路引發火災的起數、 損失也逐漸增多。 因此,預防電氣安全不僅對保障正常的生產和生活秩序具有重要的現實意義,同時已成為維護社會公共安全的重要措施之一。

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文章標題:建筑工程中電氣安全的技術措施

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