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防雷接地系統建筑電氣論文范文

2023-09-19

防雷接地系統建筑電氣論文范文第1篇

在我國眾多自然災害中, 雷電是其關鍵性災害之一, 一般情況下, 雷電波通過感應雷與直擊雷兩種形式對高層建筑進行襲擊, 且于極短時間內將大量電流與電壓釋放, 進而產生了非常強大的機械力、熱效應與電效應, 導致高層建筑遭受損壞。因此對于高層建筑的防雷和接地施工須不斷加強, 確保高層建筑在雷電天氣中相關的電力設備、計算機設備、電氣設備以及通信設備的整體安全, 進而全面提升高層建筑的整體安全。

2、高層建筑電氣防雷及接地技術存在的問題

2.1 三相供電系統的可靠性和安全性問題

一方面, 相關施工人員為了提升電氣設備的整體運行功率, 通常會采取將熔斷器的規格加大, 或以銅絲來取代熔斷器線路的方式, 但是此方法會導致三相供電系統的過流保護裝置的整體效用喪失, 使得觸電危險性增大。另一方面, 當電氣設備故障所在部位距離三相供電系統中心比較遠的時候, 且位于系統末端, 通常故障回路會產生很強的阻抗, 進而造成建筑電氣設備里漏電斷路的電流不具有讓熔斷器關閉的力量, 使得漏電事故產生。

2.2 電氣防雷系統設計中存在問題

在實際操作中, 相關工作人員在設計建筑電氣系統的防雷設計的過程中, 通常存在著一系列的不安全問題, 例如:建筑電氣設備的耐高壓質量不完善, 在應用防雷分流技術的時候不科學, 隨意選擇防雷釋放點量通道等等。在一定程度上, 這些問題都會對建筑電氣設備的整體安全造成不利影響。

2.3 接地系統問題

在進行高層建筑施工的過程中, 一部分工作人員缺乏嚴重的安全意識和責任感, 在對N線和PE線進行接地的過程中不能有效地區別與控制, 進而造成N線和PE線之間混接, 對建筑電氣系統的整體安全造成了嚴重的威脅, 且在雷電天氣強烈的狀況下很容易導致觸電事故產生, 對人們的日常生活以及人們的生命財產安全造成了不利的影響。

3、提升防雷及接地技術水平的對策

3.1 優化三相供電系統防漏電的對策分析

在建筑電氣系統中, 其三相供電保護接地技術須具備較高要求與標準的接地電阻值, 然而存在有些建筑的土壤電阻的P值相當大, 因而不能有效實現此要求, 造成三相供電系統在防漏電這一舉措上不完善, 造成了一系列觸電安全隱患的發生。所以, 為全面保證三相供電系統的可靠性和安全性, 應將三相供電系統和漏電保護器有效融合, 來實現這一目標。

3.2 優化防雷系統設計

分流技術是當下一重要的防雷技術, 它可以有效保護建筑電氣系統的設備安全。防雷分流技術的核心在于相關施工人員在進行電氣施工的過程中, 對建筑外部的相關帶電設施采取并聯的方式, 且形成科學有效的避雷裝置, 進而全面提升建筑電氣設備在防雷設計上的整體安全。但是, 此方法也存在一些缺點, 例如, 相關的避雷設施在分流雷電的過程中, 仍舊會存在部分電流向建筑內部的電氣設備流入, 進而對相關電氣設備產生影響。所以, 在選擇電氣設備的過程中, 應選取抗腐蝕能力強、絕緣性強以及耐壓性好的電氣設備, 進而將觸電事故出現的頻率降低。

3.3 強化相關工作人員的專業技能培養

總的來說, 建筑電氣防雷設備在運行及質量上通常都沒有問題, 然而在實際施工中, 相關施工人員在防雷設備接入以及線路連接的過程中, 常常存在一些問題, 例如對電氣設備的防雷意識不明確, 綜合素養較低等, 進而在一定程度上對于建筑電氣系統的整體安全產生影響。因此, 為了有效處理人為因素的不利影響, 其一, 應強化基層施工人員的教育工作以及專業技能培養, 充分明確精細化施工以及安全施工的意識, 使他們全面認識到防雷接地技術對于整個建筑電氣系統的重要性, 明確自身的職責并認真履行。其二, 強化其技能培訓, 現階段, 科學網絡技術不斷發展, 使得建筑電氣設備也在快速更新與發展, 所以在建筑電氣行業的發展過程中, 應與時俱進, 緊跟時代發展的潮流, 定期培訓, 不斷提升工作人員的專業技能水平與知識素養, 學習新知識, 并能將新理念逐漸應用于防雷接地作業中, 有效提升建筑電氣系統的防雷功能。

3.4 健全質量監督體系, 落實防雷接地責任

為有效確保防雷接地施工的高效率以及高質量, 應不斷建立健全防雷接地質量監督體系, 這是極其重要的。然而從當下看, 并未設立完善的質量監督機制與責任追究制, 進而造成在實際工作中相關基層人員對于防雷接地工作的不重視, 因此, 有關單位應不斷建立健全質量監督體系, 對于一系列的施工規范以及標準進行快速明確, 還要與防雷接地施工的實際情況有效結合, 對質量檢驗體系進行不斷豐富與充實, 確保其工作的規范性、法制性。

總之, 伴隨建筑事業的快速發展, 人們更加重視建筑性能的整體安全, 且在對高層建筑電氣系統的安全性進行評價時, 電氣施工中防雷與接地的整體施工質量是一關鍵指標, 在一定程度上此過程嚴重制約著整個高層建筑系統的性能。另外, 建筑使用者人身安全和電氣施工防雷與接地緊密相關, 所以相關施工單位應強化防雷與接地施工, 注重其管理, 進而全面提升高層建筑電氣防雷及接地技術的整體水平, 保障我國高層建筑電氣設備的整體安全。

摘要:確保建筑配電系統有效安全運行的一個關鍵舉措就是高層建筑的防雷保護, 現階段, 伴隨著電子自動化技術的不斷發展與應用, 進一步推動了建筑電氣行業的快速發展, 電氣設備數量急劇增加, 因此確保這一系列電氣設備的安全就成為了人們迫切關注的集中點。而目前多數工作人員不夠重視防雷接地技術的重要性, 以至于在防雷接地的實施中存在一系列的安全隱患, 不能有效保護建筑電氣?;诖? 本文對高層建筑電氣防雷及接地技術進行了詳細地分析與探究。

關鍵詞:高層建筑,電氣防雷,接地技術

參考文獻

[1] 陳愛文.結合工程實例分析高層建筑防雷及接地技術[J].建材與裝飾 (中旬刊) , 2007, 12:90-91.

防雷接地系統建筑電氣論文范文第2篇

摘 要:隨著人們對建筑行業的使用要求不斷提高,而高層建筑的不斷興起也給建筑的電氣化設備提出了更高的要求。為了滿足使用者的需求,電氣工程的設計人員要首先從基礎開始,優化供配電系統,適應越來越復雜的電氣化工程,提高用戶對建筑使用的滿意度?;诖?,本文章對低壓配電系統在高層建筑電氣設計中的安全性分析進行研究,供相關人士參考。

關鍵詞:低壓;配電系統;在高層建筑;電氣設計;安全性分析

引言

保障低壓配電系統設計安全性,是保障整體電氣設計規范安全的根本前提,也是確保高層建筑電氣安全的關鍵所在。因此本文不僅可以為相關研究人員給予必要理論參考,同時也能夠為優化高層建筑中的低壓配電系統設計,全面提高系統安全性提供所需實踐指導與幫助。

1低壓配電系統概述

低壓配電系統類型一般情況下分為三種,放射式、樹干式、鏈式。其中放射式的主要原理就是電源由總配電箱進行分配,分配給每個分配電箱,每個分配電箱單獨工作互不影響,一旦某個配電箱出現故障,不會影響其他配電箱的工作。放射式配電系統有著安全系數高的特點,缺點就是線路相對復雜,在一些比較大型的公共場所應用的比較多;鏈式主要指的就是一條線路中連接著多個分配電箱,沒有分支,優點就是成本比較少,在電纜線路的鋪設過程中應用的比較多,缺點就是一旦出現故障就會影響整個電器設備的用電情況,安全性較低,對于一些用電要求不高的設備可以應用;樹干式配線系統主要指的就是總電源和分電箱之間使用一條主干線連接,優點就是投資成本較低、施工方便,缺點就是一旦主干線發生故障,就會影響整個用電情況,安全性不高,一般應用在一些用電可靠性不高的場所。

2提升高層建筑低壓供配電系統可靠性的重要意義

在我國,建筑層數在十層以上或是建筑高度在24m-100m之間的民用建筑都屬于高層建筑。在高層建筑中會應用到較多的用電設備,低壓供配電系統可以保證設備的穩定運行,如果系統設計存在漏洞,輕者會影響設備使用性能,嚴重的可能會引發用電安全事故??茖W合理的設計方案不但可以有效提升低壓供配電系統的可靠性,還有助于節省工程建設成本,從而有效提升建筑工程的經濟效益。由此可見,保證高層建筑低壓配電系統的可靠性是實現建筑工程使用性能與經濟效益的重要途徑,對于建筑企業的發展具有重要意義。

3高層建筑電氣設計中低壓配電系統的主要安全問題

3.1過載短路

對于整個高層建筑配電系統而言,過載保護以及短路保護能夠很好地對電氣設計所涉及的低壓配電系統的穩定性以及安全性進行強化。但是,在具體的規劃設計以及展開應用管理的時候,都極易發生配電系統故障以及過載短路等多種問題。在發生此種問題的過程中,低壓配電系統之中的熔斷器以及斷路器便能夠做出與之相應的反應,以此為配電設備以及線路質量的穩定性以及安全性提供良好的保障。

3.2接地質量問題

接地混亂的現象是中低壓配電系統中經常出現的問題之一,目前的實際情況是,人們對于供電系統中的接地質量重視程度不夠,在對接地進行檢查時粗心大意,沒有按照相關的流程執行,中低壓配電系統運行的安全性和穩定性與接地質量有著密切的影響。

4加強高層建筑電氣系統中低壓配電系統安全的措施

4.1提高供配電系統主接線的可靠性

高層建筑的電氣設計環節,通常包含對電力負荷的計算,高低壓配電系統的設計,電氣照明系統設計等方面的內容。高層建筑低壓配電系統的控制終端較多且設備分布情況比較分散,同時,低壓配電系統還會受到諧波干擾,導致故障問題的出現,所以,強化系統主接線的可靠性設計是十分必要的。在對高層低壓配電系統的設計和改造中,可以利用系統集成的方式,這樣既可以降低工程建設成本,也利于系統后期維護工作的開展。高層建筑的低壓配電系統主要采用的是380V或220V的交流電,對于系統主接線可采用樹干式和放射式布局形式,從而減少外界干擾,達到提升系統穩定性的目的。

4.2強化接地保護設計

在對中低壓配電系統展開設計以及規劃的過程中,最先要做的就是對系統應用的安全性以及可靠性展開設計以及管控,由此為低壓配電系統常規應用的有效性與穩定性提供良好的保障。在對該系統展開設計的過程中,必須要著重對系統故障問題為相關和工作者所產生的生命威脅以及財產損失進行充分的考量。因此,設計者在對此展開設計的過程中,必須在其中設置保護性能較為優質的接地保護設備。借助接地保護設備的合理應用,對能夠具有自動切斷故障問題電路的配電設備進行安裝,由此進一步強化中低壓配電系統在出現意外事故情況下的整體應急處理能力。與此同時,在相關實踐操作的過程中,相關設計者必須要嚴格根據高層建筑工程的核心特性以及電力系統的主要特性,對與高層建筑工程實際情況相適宜的接地保護設施進行全面的設計。對于高層建筑之中的電力系統配電設備的應用數量、規格種類以及運行狀態等一系列不同,分別應用更為適宜的保護方式。除此之外,不管是在中低壓配電系統設計的過程中所采取的是哪一種接地保護方式,都會對總等電位予以聯結,以此防止系統電路受到外界不可靠電壓的不利影響,對配電系統的正常運行產生嚴重的影響。

結束語

總而言之,在高層建筑電氣設計中的低壓配電系統安全性設計中,相關工作人員需要充分結合建筑項目實際情況,嚴格參照國家相關標準要求,合理設定電氣負荷并科學制定相應的低壓配電系統設計方案。在積極選擇各種高性能的保護裝置下,有效提高整體低壓配電系統的安全性。

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防雷接地系統建筑電氣論文范文第3篇

【摘要】人當前在我國建筑電氣工程強電施工設計中仍存在一定的問題,這些問題使得建筑電氣工程質量缺乏有效的保障,因此,必須重視這些問題,并找出問題產生原因,從而采取有效的對策解決問題。

【關鍵詞】建筑電氣;施工;技術

1.建筑電氣工程中強電施工存在的設計問題

1.1用電負荷標準設計問題

隨著建筑工程的快速發展,建筑物的用電負荷標準也在不斷發生變化,其中一、二類建筑的平均用電負荷標準已經超過4000W,而三、四類建筑的平均用電負荷標準已經超過6000W。然而當前我國大部分建筑在電氣工程強電施工中對于具體設計要求都沒有作出明確的解釋,進而導致強電施工質量缺乏保障,同時也對建筑電氣工程質量產生了一定的影響。

1.2變配電系統設計

當前,很多設計部門在進行建筑電氣工程設計時,設計圖紙中沒有對變配電系統設計作出明確說明。這不僅會導致出現二次設計,增加設計成本,還會進一步加大施工難度。建筑電氣工程中的用電負荷標準與變配電系統設計問題,不僅會對工程質量產生嚴重的影響,還會給工程留下一定的安全隱患。

1.3照明系統與供電系統設計問題

當前,我國在建筑電氣工程配電箱安裝方面仍存在不少的問題:安裝高度不達標;配電箱安裝不規范;經常出現漏電情況等。

1.4供電系統設計問題

在建筑電氣工程中的照明系統方面存在不少問題:施工過程中沒有預留管道井;為了節省成本采用白熾燈替代節能燈等,這些問題不僅嚴重影響了建筑電氣工程質量,還給人們的日常生活帶來了極大的不便。

1.5沿海地區受潮和臺風影響

在沿海地區進行建筑電氣工程中強電施工設計時,往往由于沒有充分考慮受潮和臺風等的影響,導致強點施工設計的針對性降低,同時也難以確保施工質量[1]。

2.關于如何做好強電施工設計的幾點心得

通過上述分析,我們對建筑電氣工程中強電施工存在的設計問題有了一個基本的認識,以下筆者結合自身工作實踐,提出關于如何做好強電施工設計的幾點心得。

第一,通過對建筑電氣工程強電施工中用電負荷標準與變配電系統設計問題進行研究,發現造成這一問題出現的主要原因就是變配電系統設計說明方面存在問題。因此,建筑電氣工程中的設計單位必須在設計圖紙中明確標注出變配電室的相關設計要求,以此確保強電施工的順利進行。另外,在電氣安裝前,從長遠角度出發,對建筑的用電負荷標準進行綜合考慮,以此確保設計的用電負荷標準滿足建筑實際用電情況。

第二,隨著節能、環保理念的提出,在建筑電氣工程照明系統設計中,應結合建筑功能要求以及照明系統的特點,從而在設計中盡量使用節能燈進行照明,嚴禁為了降低成本使用白熾燈替代節能燈。此外,在選擇照明燈具方面也應盡量選擇能耗較小且使用壽命長的節能燈具,例如LED燈具,該燈具充分符合了上述要求,低能耗、使用壽命長,但是美中不足的是LED燈具的價格相對較高,但是從長遠角度出發,使用LED燈具必然是最佳選擇。

第三,電氣防雷施工主要就是通過利用砼柱、墻主筋等建筑結構鋼筋當作防雷引下線,以此起到建筑防雷作用。且防雷引下線的連接方式主要是采用搭接、焊接的方式。建筑電氣安裝施工中應做好防雷措施,以便為建筑電氣安裝施工的順利開展、完成及電氣的使用提供良好的保障。首先,應根據建筑防雷設計要求進行防雷設計,并在防雷設計時充分利用建筑自身結構特點,這樣不僅能確保建筑電氣安裝的安全可靠性,又能兼顧經濟性。然后,充分考慮建筑中容易受雷擊的位置,而后在該位置設置避雷帶。最后,若是制作接閃器時熱鍍鋅沒有發揮應有的作用,則應充分利用建筑自身結構鋼筋充當接閃器,為了滿足電氣通路條件,還應在建筑自身結構鋼筋的連接位置進行焊接。

第四,強電施工各環節的管控工作是整個建筑電氣工程管理的核心內容,采用科學的方法,做好強電施工管控工作能夠為整個建筑電氣工程質量提供強有力的保障。做好強電施工各環節的管控工作主要應從以下幾方面著手:第一,在強電施工前做好準備工作,施工前的準備工作在強電施工質量中起著舉足輕重的作用。施工前的準備工作主要包括施工圖紙會審、施工方案確定、合理編制施工組織設計、進行技術交底、準備好施工材料、對施工人員進行培訓等。第二,在強電施工過程中施工企業應結合工程實際情況合理配置施工人員,安排好施工機械設備,做好預埋工作,做好各工序施工之間的協調配合工作等。每當一個工序施工完成后還應提倡自檢與互檢,以此確保工序施工質量合格達標 [2]。

3.強電施工與設計需要注意的相關問題

施工企業在進行建筑電氣工程強電施工時應注意以下問題:第一,電源線接入施工時,避免電源線出現打結或相互纏繞情況。第二,在布線作業時,必須嚴格按照顏色標準進行,如果少數線路不能按照顏色標準進行布線,則應在線上纏繞膠帶進行標記。第三,注意電線接頭處是否緊密牢固,若是不牢固應采用電工膠布密封,如果接頭線為多芯線,必須包裹嚴實,嚴禁有毛刺露出。第四,帶負載測試時,注意應使用插線板或小電器來測試電源插口,并對電源插口進行檢查,確保其牢固,然后檢查接線,確保接線正確,最后與設備通電。這時應注意檢查主機、電池、電池柜等正負極連接是否正確,若是不正確必須及時修整,只有正負極連接正確,才能保證串聯電池組的電壓與主機說明書的要求一致。此外,還應注意主機電源線接頭處是否正確安裝銅鼻子,若沒有必須及時補裝,嚴禁直接將主機電源線接頭接入接線柱中。第五,連接UPS電池組時,必須注意螺絲釘是否擰緊以及擰緊程度,螺絲釘不能太緊或太松。太緊容易導致電池發生爆裂;太松容易導致電池不良放電。第五,在沿海地區進行建筑電氣工程中強電施工設計時,應采取有效的措施沿預防受潮和臺風帶來的影響,促進設計水平的提升,保障施工質量[3]。

4.結語

綜上所述,本文從建筑電氣工程中的強電施工存在的設計問題,建筑電氣工程中的強電施工與設計策略探討以及建筑電氣工程強電施工中應注意的事項幾方面進行了分析與探討,具有非常重要的意義。建筑電氣工程中的強電施工質量,不僅與整個建筑電氣工程質量有著密切聯系,還與人們的日常生活有著緊密聯系,若是強電施工質量部合格,那么比將對整個建筑電氣工程質量產生嚴重影響,給人們日常生活帶來極大不便,因此,加強建筑電氣工程強電施工質量管控非常重要,不僅有助于提高強電施工質量,還能夠進一步促進建筑電氣工程的可持續發展。

參考文獻

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[4]吳述友.淺談智能建筑電氣設備安裝技術[J].廣東建材,2008(09)

防雷接地系統建筑電氣論文范文第4篇

【摘  要】在我國電力系統不斷完善過程中,越來越重視電力系統的建設,在這其中只有確保電力系統的穩定和安全,才能夠為我國社會的發展提供相應幫助,而影響電力系統穩定和安全的主要因素就在于接地技術是否合理,在構建接地系統過程中是否與電力設備的實際情況相符。本文就先對電氣接地裝置進行具體了解,然后說明在電力系統中的接地方式,了解接地裝置所需要的技術要求,最后說明如果想要讓電氣設備接地裝置能夠穩定運行所需要注意的事項,為電氣系統的發展提供相應幫助。

【關鍵詞】電力設備;裝置;接地技術;研究

引言

在電力設備中,通過接地系統就能夠很好的保護電力設備,讓電力設備能夠穩定運行。而近些年來說,社會發展速度越來越快,電力設備也越來越復雜,只有真正重視電氣設備中的接地技術,才能夠確保電力設備不出現問題,為社會的發展提供相應幫助。

1.電氣設備接地技術內容

(1)保護接地。在電氣設備正式投入到使用后,相應的檢修人員和用戶在檢查電氣設備過程中,保護接地技術就能夠保證人們的安全,確保電氣設備在運行過程中所出現的問題,不會影響到人們的安全。通過保護接地技術就能夠防止電氣設備出現漏電的問題,還能夠避免用戶和檢修人員在檢查電氣設備時發生觸電。通過保護接地技術就能夠更好的提升電氣設備自身的安全系數,而且還能夠有效的控制電氣設備中的電壓,將電壓限制在規定范圍內,更好的保證人們的安全。

(2)工作接地。工作接地主要是為了確保電氣設備能夠穩定運行,通常情況下都是在電氣設備中的某個位置對其進行接地,比如中性點接地、屏蔽接地、防雷接地等等,這些接地技術都屬于工作接地。在這其中的防雷接地主要是為了能夠確保電氣設備不會受到外界環境的影響,進一步保證人們的人身安全。比如,常見的避雷針就屬于防雷接地裝置。而工作接地中的重復接地通常出現在低壓配電系統中,這種接地技術主要是防止因為故障而影響到人們的身體安全。屏蔽接地是確保電氣設備在運行過程中不會受到電磁干擾,讓電氣設備能夠穩定運行所設計的一種接地技術。而在低壓電氣接地中,主要有TN-C、TN-S、TN-C-S,這三種形式,在這其中第一種農村使用較多,第二種城市使用較多,地上那種工地使用較多。

2.電力系統的中性點接地技術

(1)直接接地和不接地。如果在電氣設備中使用直接接地的方法,其安全性較低,因為在發生問題時直接接地會讓接地點和中性點出現回路,進而產生較大的電流,無法確保人們的安全。而不接地就不會出現以上這種情況,但是可能會導致電氣設備的電壓上升,因此使用不接地方法對于電氣設備的絕緣水平要求較高。當前我國直接接地通常都是英語在110kv以上的電氣系統中,而不接地技術都是應用于35kv以下的電氣系統中。

(2)電力系統中性點。對于電力系統的中性點來說,其實就是發電機的中性點。我國在建設電力系統過程中,通常會使用三種中性點運行方法,分別是中性點不接地、經消弧線圈、直接接地。前兩種方法在使用過程中通常被成為小接地電力系統,而最后一種直接接地方法則是被稱之為大接地電流系統。不同中性點的運行方法對于電力系統的的正常運行有著非常大的影響。

(3)優點。對于中性點直接接地技術來說,在使用過程中并不需要任何其它多余設備,這樣就能夠減少成本投資,而且在維修和日常檢修過程中,也能夠很好的減少工作強度,讓檢修更加簡單。在出現單性接地時,因為中性點電位不會出現升高情況,所以其絕緣標準就可以以相應的電壓為基礎,更好的減少其建設成本。通過直接接地技術能夠有效的解決在接地位置所出現的高電壓問題。而對于中性點不接地而言,其優點主要是能夠保證電力系統在出現接地故障時,電源線電壓依然處于穩定狀態,能夠穩定運行,更好的保證電力供應的穩定。

3.接地裝置的技術要求

因為受到直流電流的影響,所以容易對接地裝置造成腐蝕,進而增加電阻值。所以,在直流電流上安裝接地裝置過程中,就必須要采取相應的措施。對于直流設備進行接地過程中,不能夠利用自然接地體,也不能夠重復使用接地線,不能夠將兩者進行連接,而且所使用的人工接地體其厚度需要大于5mm,還要定期檢查其實際情況,確保人工接地體的完整。

4.接地裝置運行注意事項

在接地裝置運行過程中,必須要檢查接地裝置的接觸點是否穩定,如果出現損傷、腐蝕等問題,必須要第一時間采取相應的措施。對于環境惡劣的地方,比如含有一些化學成分的土壤,就需要檢查土壤50cm以下部分的土壤污染情況。通常情況下,都是在雨季土壤的電阻率最高,所以就應該在這過程中對其電阻數值進行檢測和比較。在對電氣設備檢修完成后,應該再次檢查電氣設備的接地點是否穩定,檢查電氣設備和接地線之間的連接是否牢固。如果發現接地裝置自身的電阻值已經不符合相應要求,就需要適當的增加接地體的總長度。

5.電氣設備接地裝置運行維護措施

(1)嚴格按照相應要求。在電氣設備的接地過程中,需要按照相應要求來對其進行操作。因此,在接地過程中,就要保證工作人員要按照規定來進行接地,只有這樣才能夠更好的保證接地的穩定。正常情況下,在對電氣設備進行接地過程中,首先會選擇合適的接地體,然后對接地體進行鋪設,通常情況下接地體的規格在直徑不能夠超過12mm,厚度需要大于4mm。對于接地體的材料也要根據實際情況來進行確認,一般情況下會使用圓鋼,因為這種材料的穩定性更好。在對接地體進行埋設過程中,需要確保接地體的埋設深度大于60cm,保證接地體不會受到外界環境的影響。

(2)提高工作人員的專業水平。在安裝電氣設備的接地系統過程中,只有保證工作人員的專業水平符合要求,才能夠讓電氣設備更好的運行。因此,在對電氣設備進行接地過程中,工作人員就必須要按照相應的規定來進行操作。因為電氣設備在運行過程中可能會出現一些問題,而不同問題對于電氣設備的影響程度各不相同,所以也就存在著一定的復雜性。這就需要工作人員針對實際內容來進行具體維護,并且還應該根據相關要求來對其電氣設備進行監督。相應部門需要根據當前社會的實際要求來提升工作人員的專業素質,讓工作人員能夠在工作過程中不斷積累經驗,對于一些常見的問題能夠及時的采取解決方法,讓電氣系統更加安全的運行。

(3)加大電氣設備維護力度。想要讓接地系統穩定運行,就需要加大維護力度,并且制定相應的管理制度。對于各種電氣設備的相關數據需要及時記錄,定期進行檢查,防止電氣設備數據出現偏差。還應該適當的加大資金投入,及時的更新一些已經被淘汰的設備,這樣就能夠很好的解決所出現的接地問題,更好的防止安全事故的出現。

6.結束語

總而言之,電氣設備的接地過程中,必須要綜合考慮多個方面,并且確保接地裝置和技術的正常應用,只有這樣才能夠保證電力設備的穩定運行。相關部門也應該給予重視,針對電氣設備的具體情況,來采取相應的接地技術,并且要制定嚴格的管理規定,提高工作人員自身的專業素質,為我國社會的發展提供相應的幫助。

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作者簡介:王春華(1977.1--),男,漢族,江蘇泰興人,大專,助理工程師,研究方向為電氣設備檢維修。

防雷接地系統建筑電氣論文范文第5篇

摘要:保護接地系統是人們在長期不斷的實踐中總結出來的,為了保護低壓電氣設備安全而采取的一種重要保護措施。通常一個建筑物里的低壓電氣裝置有且只有一個保護接地系統,并且接地系統與電擊保護措施、保護裝置等有著密切的關系。但是在實際操作中,低壓電氣裝置保護接地系統存在較多問題,文章簡要分析了需要保護和不需要保護的范圍,并對存在的問題進行較為系統完整的疏理。

關鍵詞:低壓電氣裝置;接地系統;裝置保護

接地系統的作用在于保護低壓電氣裝置,具體地說就是在電氣設備不論是在正常情況下,還是在發生事故的狀況下或者是外部環境突變如雷電等發生的情況下,能夠將大地作為一個元件,將大地與電氣裝置組成一個接地的電流回路,以此來保護電氣設備安全和人們的生命財產安全。

1 需要保護接地的低壓電氣裝置范圍

1.1 可導電的底座和外殼

如變壓器、可攜帶的電器用具、移動電器、電機、等電氣設備的底座和外殼以及發電機中性點的外殼等要進行保護接地。

1.2 電氣設備中金屬材質或者金屬組成部分

這一范圍包括電氣設備中的各種各樣的金屬構架和金屬支架等,如電氣箱體操作臺如配電箱等的金屬框架、電線電纜金屬以及穿線用的金屬管、封閉式的組合電器箱體、具有金屬箱體的箱式變電站、封閉型發電機母線的金屬保護層以及用來安裝配電裝置所使用的金屬構架。

1.3 其他需要保護接地的裝置和設備

如互感器的二次繞組、電氣設備傳動裝置等電氣設備等,另外安裝有避雷線的電力線路桿塔、安裝在配電線路桿塔上具有控制作用的開關電氣設備等。

2 不需要保護接地的低壓電氣裝置范圍

2.1 絕緣類的設備裝置

非導電區域的地板和墻體是對地絕緣的電阻,電氣裝置安裝在這類區域時可不比采用接地保護。另外電氣裝置設備的絕緣底座和外殼,如電氣測量儀表的外殼、繼電器的外殼以及其他電器的外殼等,當這些絕緣底座和外殼的絕緣功能遭到破壞時,如果所在的支持物不會對人身財產安全造成影響,也不需要安裝接地保護。

2.2 其他不需要保護接地的設備裝置

在已經接地的金屬支架和金屬構架的設備上安裝的套管,因為其主體設備已經接地,所以不需要另外安裝接地保護。另外,用電設備如果采用的是電氣隔離保護的供電方式,當每個隔離變壓器設備中的每個繞組對應一個單獨的設備時,不需要進行接地保護,但是當變壓器的每個繞組給多臺設備供電時,應采取不接地的方式保證各個設備之間的電位聯結。最后,超低電壓的用電設備也不需要接地保護。

3 低壓電氣裝備保護接地系統簡介

3.1 TT接地系統

TT接地系統的是對低壓電氣設備的金屬外殼采用直接接地的方式形成的保護接地系統。TT接地系統的特點是電力系統中性點直接接地,并且負載設備外露不與帶電體相接的金屬導電部分而與大地直接聯接。這種接地系統的優點是電氣設備的金屬外殼由于和大地直接聯接,減少了觸電事故的發生。缺點是TT接地系統的低壓斷路器在發生情況時不一定能跳閘導致漏電設備的外殼對地電壓高于安全電壓,并且系統會消耗較多的工時和材料。

3.2 TN-C接地系統

TN-C系統的一大特點就是把工作零線兼作接零保護線,也可以叫做保護中性線。這種接地系統會產生由于三相負載不平衡導致工作零線上出現不平衡電流,這樣就會導致與保護線相連接的電氣設備金屬外殼帶有一定的電壓,另外,工作零線斷線,也會導致保護接零的漏電設備外殼帶電。除了這兩種基本的接地方式以外,結合實際需求,還有其他不同的保護接地方式。

4 低壓電氣裝置保護接地系統中存在的常見問題

4.1 TT接地系統中性線接地帶來的問題

首先造成電能損失,對變壓器的中性線也進行接地操作后,會導致一部分正常負荷電流隨著接線流回大地,由于中性線接地會導致剩余電流動作保護器不能正常地投入使用,造成電能損失。另外,由于中性線接地造成總保護無法裝設,在這種情況下,一旦觸電事故或者在單相接地時發生故障,就會無法及時斷開電源,從而造成觸電傷亡事故。更嚴重的是,在某些單位采取強行將變壓器的中性線接的斷開的方法來解決低壓電氣設施設備的總保護器的投入運行問題,這種做法存在極大的隱患并且是嚴重違反規定的做法和行為。其次,中性線接地也會無意中將TT系統間接地轉變成了TN-C系統。從接地系統的形式上看,如果將中性線進行重復接地操作,本質上就是將TT系統變成了TN-C系統,因為中性線的重復接地將兩個系統中的兩個接地電阻連成了并聯電路,這種并聯電路是TN-C系統與TT系統區別的實質,這種改變不僅對系統的原本功能產生影響,也沒有辦法發揮TT系統的作用,而且還增加了實際成本。

4.2 TT接地系統中性線斷線帶來的問題

實際生活中,許多電力企業在電網改造的過程中,針對中性線斷線和短路問題沒有采取有效的應對和防范措施,造成許多問題。首先,TT系統沒有將N線與相線兩者的截面統一,造成中性線不具有應有的機械強度,導致中性線沒有能力承受壓力,當外部施加一定的應力作用時,就會釀成事故。其次,在施工時沒有注重N線的連接,從而為中性線的斷線事故埋下了隱患,而且間接地浪費了物力和人力,并且提高了安全風險。最后,由于缺乏對低壓電氣裝置定期的檢驗和維修保養,對于出現的問題和隱藏的問題不能及時發現,造成許多不必要的損失。

4.3 采用TN-C系統造成的問題

有些企業為了減少成本和人力物力,將低壓電能表的外殼和變壓器的中性線連接在一起,從而間接采用了TN-C系統,但是這個捷徑為以后的使用造成許多負面影響。首先,TN-C系統不能利用剩余電流動作保護裝置,也就沒有辦法防止接地故障造成的各種不確定因素,如接地電弧火災故障等。其次,無法在關鍵時刻切斷NPE線,這就造成工作人員在進行電氣檢測和維修時發生的觸電事故時無法保證其人身安全。再次,存在于TN-C系統內的三相回路,由于NPE線中斷會失去等電壓連接,并且在三相回路電荷不平衡時還會產生短路,直接導致單相設備的損壞甚至更嚴重的事故。最后,NPE線不平衡時產生的電流電壓會導致整個低壓電氣設備內部產生電位差以及雜亂的電流,進而引起大火,并且雜亂的電流會干擾電子設備,影響相關設施設備的性能。

5 結語

盡管我國出臺了相關規定來規范低壓電氣設備接地系統的操作標準,并且保護接地系統的重要性越來越引起人們的重視,但是在實際操作過程中,總會有一些企業和單位為了一些利益或者是由于技能掌握不到位等原因造成接地系統存在問題,對人們的財產安全和人身安全造成損失。因此要認真分析這些問題出現的原因,并遵循一定的原則和規范,采取相應的措施進行解決。

參考文獻

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作者簡介:王林強(1982-),男,河南武陟人,陽江核電有限公司助理工程師,研究方向:電氣工程及其自動化;夏熙杰(1983-),女,河南??h人,山東電力建設第一工程公司助理工程師,研究方向:電氣技術。

防雷接地系統建筑電氣論文范文第6篇

摘 要:煤礦井下電氣設備的接地保護是保證井下安全的必要條件,其保護作用的有效發揮,保證了現場操作者的生命安全?;诖?,本文簡述了煤礦井下接地系統安裝的必要性以及接地保護系統在煤礦安全生產中的作用,對煤礦井下接地系統的安裝及其要求進行了探討分析,并論述了井下機電設備局部接地的問題及其安裝使用管理。

關鍵詞:煤礦井下接地系統;安裝;必要性;作用;要求;問題;

一、煤礦井下接地系統安裝的必要性

煤礦井下作業環境惡劣,作業空間有限,人身直接碰觸電氣設備的機會較多,加之巷道空氣濕度大,機電設備外殼容易銹蝕,頂板掉矸等機械損傷經常會損壞電纜絕緣,誘發漏電、短路等電氣故障,而電氣設備一旦帶電,將有可能造成人身觸電事故,并且電氣故障產生的電氣火花可能會引發瓦斯、煤塵爆炸,影響操作人員的安全。因此,接地保護作為煤礦井下電氣設備三大保護之一,對保證井下安全供電顯得尤為重要。

煤礦安全規程規定電壓在36V 以上和由于絕緣損壞可能帶有危險電壓的電氣設備的金屬外殼、構架,鎧裝電纜的鋼帶(鋼絲)、鉛皮(屏蔽護套)等必須有保護接地。

二、接地保護系統在煤礦安全生產中的作用

接地保護的原理是用導體將電氣設備外殼通過接地體與大地連接起來,當人員觸電時,接地體和人員將作為兩個并聯導體,漏電電壓將通過人體和接地體這兩個并聯導體與大地構成回路,將電流導入大地,而通常人體電阻遠大于接地電阻,所以接地體將起到分流作用,來保證觸電人員不會受到大電流的傷害。通過人身的電流與通過接地體的電流關系如圖:

Rgr ——接地極的接地電阻,要求Rgr≤2Ω;

Igr——流過接地極的電流,A。

接地電阻Rgr越小,則流經人體的電流Ima就越小,大部分電流通過接地極流入大地。

可見有了接地保護后,人體觸及帶電設備外殼時,設備外殼與大地之間的電流的路徑是接地裝置和人體所形成的并聯電路。接地電阻越小,通過按地裝置的電流越大,在人體電阻一定的情況下,通過人體的電流就越小,有了接地裝置,當帶電導體與帶電體外殼連接后,接地電流通過導體流入地下,同時,設置接地裝置電阻,可減少人體分擔的電流,達到安全電流30mA以下,以保證觸電人員的安全。

井下保護接地的側重點在于限制裸露漏電電流和人身觸電電流的大小,最大限度的降低故障的嚴重程度。假設沒有接地保護,電氣設備發生缺相或相間短路等故障后,人體一旦觸碰電氣設備,就會導致電流通過人體,直接與大地接通,這時強電流將只通過人體形成,造成人體觸電事故,由于裝設了保護接地裝置,碰殼處的漏電電流大部分將經接地極入地。即使設備外殼與大地接觸不良而產生火花,但由于接地裝置的分流作用,使電火花能量大大減小,從而避免引爆瓦斯、煤塵的危險。

三、煤礦井下接地保護系統的安裝及其要求

接地保護是為了降低電氣裝置外露導電部分和裝置外導電部分在故障情況下可能帶的電壓,減少對人身的危害。

1、井下在接地保護中又分為主接地和局部接地,煤礦安全規程規定:(1)主接地極應當在主、副水倉中各埋設1塊.主接地極應當用耐腐蝕的鋼板制成,其面積不得小于0.75m2、厚度不得小于5mm。(2)下列地點應當裝設局部接地極:采區變電所(包括移動變電站和移動變壓器) ;裝有電氣設備的硐室和單獨裝設的高壓電氣設備;低壓配電點或者裝有3臺以上電氣設備的地點;無低壓配電點的采煤工作面的運輸巷、回風巷、帶式輸送機巷以及由變電所單獨供電的掘進工作面(至少分別設置1個局部接地極) ;連接高壓動力電纜的金屬連接裝置。

2、井下保護接地的基本要求。接地裝置的連接線應采取防腐措施。結合神華寧煤集團清水營煤礦井下接地系統安裝及其要求進行分析。清水營煤礦井下潮濕,巷道錯綜復雜,11采區變電所10kV電源由高壓鎧裝電纜引入,為整個11采區提供電源。接地裝置布置:在11采區水泵房主副水倉各設置了一塊厚10mm,1m×1m的鍍鋅鋼板作為主接地極。在其他各配電點和水倉設置局部接地極,局部接地極采用φ50mm,L=1500mm的鍍鋅鋼管,鉆20個φ6mm的透孔,并全部垂直埋入巷道底板。若配電點附近有水溝,則一般將局部接地極平放于水溝中,若沒有水溝則將局部接地極全部垂直埋入巷道底板。

3、井下接地網的連接形式:清水營煤礦井下高壓鎧裝電纜的鎧裝層和橡套電纜金屬屏蔽層均需與配電裝置外殼連接,再通過電氣設備的接地端子用-25×4鍍鋅扁鋼與接地極相連接。低壓供電電纜一般采用四芯的橡套電纜,其中有一芯與電氣設備內接地端子連接,再通過電氣設備的接地端子用-25×4鍍鋅扁鋼與接地極相連接。這種接地方式中,利用供電的高、低壓電纜中的金屬外皮和橡套電纜的接地芯線,把分布在井下中央變電所采區變電所及其他地點的電氣設備的金屬外殼在電氣上連接起來,并與安設于主、副水倉中的主接地極、各配電點的局部接地極、接地母線等和接地導線連接起來組成的,它們共同構成一個井下接地網,保證電氣設備不正常運行時的人員以及設備安全。

四、井下機電設備接地存在問題及其安裝使用管理

1、井下機電設備局部接地存在的主要問題。(1)局部接地極設在巷道干燥處,沒有沒置在水溝或潮濕的地方。(2)局部接地板、接地線的制作工藝不符合要求,搭接長度不夠等。比如鋼管打的穿孔直徑或者數量不符合要求,有效面積和厚度不符合要求。制作材料未使用防腐材料并且未做防腐處理等。(3)局部接地極連接處松動后沒有及時維修或緊固。

2、井下機電設備局部接地的安裝使用管理。(1)明確局部接地極、接地線制作標準。第一、規范局部接地極制作:制作局部接地極時嚴格按照設計圖紙施工。第二、根據局部接地極設置地點確定制作與安裝:設置在水溝內的局部接地極,用面積不小于0.6㎡,厚度不小于3mm的鋼板或同等有效面積的鋼管制作。設置在其他地點的局部接地極采用直徑不小于35mm,長度不小于1.5m的鋼管制作或采用直徑不少于22mm,長度為1m的兩根鋼管制作。(2)規范局部接地設計安裝使用管理。第一、局部接地極的安裝地點按《煤礦安全規程》要求設置。第二、確定局部接地極安裝標準:鋼板和鋼管制作的局部接地極均要求平放于水溝深處,而設在其他地點的接地極必須的局部接地極必須全部垂直埋入巷道底板。第三、規范局部接地裝置的配備與供應。煤礦供應部門應統一制作接地裝置,解決接地裝置使用材料不規范的問題。第四、建立局部接地極使用管理機制。煤礦機電部門應按煤礦安全規程要求,定時測量接地電阻,把對局部接地的檢查維護列入日常檢修計劃,維護單位設立專門維護管理臺賬,確保局部接地極的完好,且設置在水溝中的局部接地極必須確保水溝中有水。

結束語

綜上所述,煤礦井下由于巷道狹窄、場地受到限制,加之井下空氣潮濕,并且大部分煤礦存在可燃性氣體和粉塵爆炸的危險性,使得電氣設備漏電和人員觸電的危險程度大大增加,因此為了保障煤礦井下作業安全,對煤礦井下接地系統的安裝及其要求進行分析具有重要意義。

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