摘 要 本文結合當前建筑施工管理現狀,針對用電安全問題,對建筑電氣中漏電保護的應用進行分析與闡述,以發揮接地保護、接零保護、三級漏電保護的重要作用,為建筑施工創造良好的作業環境。
關鍵詞 建筑;電氣施工;漏電保護
建筑施工現場多采取臨時用電方式,而用電設備的使用過程,必須進行科學的規劃與準備,避免發生觸電事件,提高電氣施工中的用電安全性、可靠性。在電氣設備安裝過程中,注意做好接地保護、接零保護以及三級漏電保護工作,其中接地保護就是將電氣設備的金屬外殼和接地體相連接,將電氣設備中的電流引入到地面,減少操作人員的觸電危險;接零保護則是將電氣設備的金屬外殼與供電變壓器中性線相連接,避免由于電氣設備的絕緣破壞而影響人身安全。以下將對具體內容進行分析:
1.漏電保護原理概述
漏電電流動作保護器,即漏電保護器的應用,一旦出現觸電事故,立即自動切斷電源,減少人身觸電的可能性。漏電保護器主要由主開關、脫扣機構、漏電脫扣器、實驗按鈕以及零序電流互感器五部分構成。被保護的電氣設備,接地電流在漏電保護器的脫扣器中發生作用,如果超過了設定值,則開關自動跳閘、切斷電源,確保工作人員安全。在電氣設備正常運行情況下,各相電流的流量之和為零;而在零序電流互感器中的雙側,如果沒有信號輸出,或者由于設備的絕緣已經損壞、人身觸及帶電體等情況,那么主回路中各相電流的流量之和則不為零。這種情況下,零序電流互感器中的故障電流,就會產生磁通現象,在二次側感應電源的作用下,脫扣線圈勵磁,則主開關跳閘,供電的回路被切斷。
建筑電氣中經常應用的漏電保護器,可以分為電流動作漏電保護器與電源動作漏電保護器兩種類型;漏電保護器可以應用在低壓配電系統中,發揮防電擊、防漏電的作用,避免發生電氣火災事故。因此,在建筑的低壓電系統中安裝漏電保護器,可有效避免火災事故的發生,同時保護人身安全與設備完整。直接接觸的保護方式主要為:通過外護物或者遮攔的方式保護、重點保護帶電部分、放置在伸臂以外的保護等;間接接觸的保護方式主要為:利用二級絕緣實行保護、自動切斷供電設備;電氣隔離;超低壓安全保護等。應該注意的是,使用漏電保護器,僅能作為直接保護中的附加條件,只有在使用疏忽時才能用作保護防電擊,而日常漏電保護要點不容忽視。
2.漏電保護的應用原則
2.1 接地保護原則
對于中性點不接地的低壓系統來說,在正常運行情況下,電氣施工的建設離不開不帶電金屬的外露接地保護,同時供應電能的設備也應實現外殼接地。主要包括以下內容:
(1)移動式或者便攜式用電器具的外殼與金屬底座、變壓器,以及電氣設備中的傳動設施;
(2)柴油、汽油等儲油罐的金屬外殼;
(3)高度在20m以上的豎井架、電梯軌道 、起重折臂吊、腳手架等;
(4)用于保護、控制、配電的屏柜、配電箱以及焊工、鉚焊操作平臺的底座、金屬框架等;
(5)施工現場的龍門吊、電動葫蘆、DBQ系列塔吊等軌道,應至少設置兩點接地。在軌道接頭的位置,應進行電氣連接處理;其中節點電阻控制在4Ω以內;當安裝了接地滑接器的情況下,需要將滑接器和軌道、接地滑接線等可靠連接;
(6)電力線路的桿塔上方電氣設備的支架以及外殼。
2.2 接零保護原則
在正常施工情況下,要求對以下電氣設備的不帶電外露部分,進行接零保護:
(1)控制屏和配電屏的金屬框架部分;
(2)電氣設備的傳動設施;
(3)電動工具、照明工具、變壓器以及電機的金屬外殼部分;
(4)電力桿線中的電容器、開關等金屬外殼或支架;
(5)電力線路中的鋼索、金屬保護套、起重機操作平臺等;
(6)室內機室外配電設施中的金屬框架,以及與帶電部分相鄰的金屬門、金屬欄桿等;
(7)在環境較為惡劣或者潮濕的場所,如食堂、鍋爐房、電纜隧道等地方的電氣設備,需采取接零保護。
在實行漏電保護過程中,應單獨敷設保護零線;在保護零線中,不得再獨立設置開關或者熔斷器。尤其在外電線路和施工用電通用一個供電系統時,要求電氣設備必須符合當地供電要求,采取接地保護或者接零保護措施。在同一個變壓器、母線或者發電機的供電電力網中,不能同時采取接地保護和接零保護兩種形式。另外,如果電氣設備的廠家已經明確規定漏電保護規范,則應嚴格執行。
由上可見,對于建筑電氣施工中的用電設備,采取接地保護、接零保護以及三級漏電保護手段,應結合工程的實際情況、施工特點、地質環境、操作維護狀況等,合理選擇恰當的接地保護或者接零保護措施,再加上漏電保護器的附加作用,確保施工現場的設備用電安全,避免人身傷害及財產損失,確保施工的順利進行。
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