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淺談建筑工程臨時用電常見問題及對策

2022-05-30 18:03:43隗富星
智能建筑與工程機械 2022年9期
關鍵詞:常見問題建筑工程對策

隗富星

摘 要:隨著建筑業蓬勃發展,建筑工程建筑體量不斷增大,建筑的構造形式也不斷的變化,逐漸向模塊化、裝配式發展。超大建筑群、特殊的環境、不斷變化的施工場地、大型生產用電設備用電需求對建設工程施工現場臨時用電提出了更高的要求。從建設工程臨時用電配電室位置選址不合理、配電室內部尺寸及相應布置不合理、配電柜布置不合理、配電箱、開關箱設置不合理及裝置的選擇不合理、電纜選型不合理、控制變頻設備的漏電開關選型不合理等情況進行討論分析,并提出相應對策方法。

關鍵詞:建筑工程;臨時用電;常見問題;對策

中圖分類號:TU714? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:2096-6903(2022)09-0123-03

1 臨時用電常見問題

1.1 配電室設置不合理

1.1.1 配電室位置設置不合理

配電室猶如建筑工地的心臟,為工程建設提供動能,配電室的選址尤關重要。然而建設工程中配電室的位置設置不合理,不僅遠離電源,外界干擾源也往往較多。

1.1.2 配電室布置不合理

配電室配電柜前后凈空尺寸常常會出現不能滿足規范要求。擋鼠板漏設、高度不夠、使用不方便。防止雨雪侵入和動物進入及自然通風措施不到位。配電室未設置事故照明。

1.1.3 配電柜配置不合理

配電柜門和框架間跨接接地線的最小截面積不滿足規范要求。消防泵電源接引自漏電開關下口,并且未設置不間斷供電。

1.2 配電裝置不合理

1.2.1 配電箱、開關箱設置不合理

配電系統不滿足三級配電,逐級保護要求。配電箱與開關箱以及開關箱與設備距離過長。同一個開關箱直接控制2臺及2臺以上用電設備(含插座)。

1.2.2 配電箱內裝置選擇不合理

配電箱、開關箱的電源進線端采用插頭和插座做活動連接。漏電開關選型錯誤。

1.3 配電線路不合理

埋地主電纜選型不合理。混凝土攪拌機、插入式振動器、平板振動器、地面抹光機、水磨石機、鋼筋加工機械、木工機械電纜選型不正確。

水泵的負荷線必須采用防水橡皮護套銅芯軟電纜,嚴禁有任何破損和接頭,并不得承受任何外力。

移動式配電箱、開關箱的進、出線電纜選型不正確。

電纜芯線數應根據負荷與其控制電器的相數和線數不匹配。

1.4 變頻控制塔式起重機漏電開關頻繁誤動作

隨著變頻器的廣泛應用,變頻器也越來越多的應用在建筑工程塔式起重機上,大有代替傳統的工頻啟動方式的趨勢。但是問題也隨之而來,塔吊專用回路的3級漏電開關頻繁動作,尤其是塔吊在起重重物是突然跳閘停電會對現場施工安全造成很大的影響。

2 解決對策

2.1 配電室設置不合理解決對策

2.1.1 配電室位置設置不合理

充分考慮工程建設各個時期用電負荷分布,同時根據現場場地情況,配電室應盡量靠近電源,并應設在灰塵少、潮氣少、震動少的區域。

2.1.2 配電室布置不合理對策

配電柜正面的操作通道寬度,單列布置或雙列背對背布置不小于 1.5 m,雙列面對面布置不小于2 m;配電柜后面的維護通道寬度,單列布置或雙列面對面布置不小于 0.8 m,雙列背對背布置不小于 1.5 m,個別地點有建筑物結構凸出的地方,則此點通道寬度可減少 0.2 m;配電柜側面的維護通道寬度不小于 1 m。

擋鼠板高度為500 mm,擋鼠板由擋鼠板主板面和卡槽夠成,主版面用鋁合金板制成,門框兩側安裝卡槽,擋鼠板可以順卡槽插入,有需要時可將擋鼠板取出,擋鼠板安裝后不能影響門的正常開關使用。

配電室設置自然進風口,進風口上安裝鋼絲網,在進風口外墻上安裝防雨帽,在保證自然通風的前提下能夠防止雨雪侵入及動物進入。

配電室內分別設置普通照明及事故照明,同時事故照明燈具自帶蓄電池。

以上4項可以制作一個集成式配電室,配電室采用廂房結構,廂房底部為槽鋼結構,可以承受配電柜的重量,在槽鋼結構上焊接安裝10#槽鋼的配電柜基礎。集成式配電室需安裝在有電纜夾層的土建井室上,在配電室地面上設有檢修人孔,通過人口可以進到井室內,可以適合下進下出的配電柜安裝及線纜敷設。集成式配電室標準化程度高,并且可以循環使用,安裝及拆移方便,一次投入,多次受益[1]。

2.1.3 配電柜配置不合理對策

門和框架接地端子間應采用軟銅線進行跨接,配電柜門和框架間跨接接地線的最小截面積應符合下表的規定,如表1所示。注Ie為配電柜主斷路器的額定電流。

施工現場取水泵及消防水泵應采用專用配電線路。專用配電線路應自施工現場總配電箱的總斷路器上端接入,如果采用箱式變壓器可以在相變低壓側備用斷路器接入,這樣不僅方便檢修,同時滿足了消防電源的可靠性。一般項目臨時用電無法實現真正意義上的雙電源供電,一般可以采用與水泵功率相匹配的發電機組,并采用雙電源互投柜實現不間斷供電,發電機組電源必須與外電線路電源連鎖,嚴禁并列運行。

2.2 配電裝置不合理對策

2.2.1 配電箱、開關箱設置不合理對策

配電系統要采用3級配電,即配電柜或總配電箱、分配電箱、開關箱,各級配電均要求有漏電保護。

分配電箱應設在用電設備或負荷相對集中的區域,分配電箱與開關箱的距離不得超過 30 m,開關箱與其控制的固定式用電設備的水平距離不宜超過3 m。

每臺用電設備必須有各自專用的開關箱,嚴禁用同一個開關箱直接控制2臺及2臺以上用電設備(含插座)。在臨電施工組織設計時要做好策劃及規劃,并且在日常巡視中重點檢查移動開關箱的接線。

2.2.2 配電箱內裝置選擇不合理對策

目前很多項目在分配電箱到開關箱區域使用工業插頭,雖然這樣能避免非電工作業,但是仍然有一些安全隱患,仍然有非電工操作的工作,并且下端負荷不清的情況下會出現過載的情況,不滿足規范要求的“配電箱、開關箱的電源進線端嚴禁采用插頭和插座做活動連接”。

漏電開關選型應滿足以下原則:①總配電柜漏電開關額定漏電動作電流應不大于 100~150 mA,額定漏電動作時間應大不于0.2 s;分配電箱額定漏電動作電流應為50~75 mA,額定漏電動作時間應大不于0.1 s;開關箱額定漏電動作電流應不大于為30 mA,額定漏電動作時間應不大于0.1 s;使用于潮濕或有腐蝕介質場所的漏電保護器應采用防濺型產品,其額定漏電動作電流不應大于 15 mA,額定漏電動作時間不應大于0.1 s。②總配電箱、分配電箱、開關箱中漏電保護器的極數和線數必須與其負荷側負荷的相數和線數一致。

2.3 配電線路不合理對策

2.3.1 電線電纜選型不合理對策

埋地電纜容易受到沉降及地面重物施加的外力受到損傷,造成電纜本體結構受損而發生短路及接地等故障。很多工程在臨時用電設置時考慮費用成本而選擇鋁芯電纜,鋁芯的電纜的缺點是鋁導體韌性低而且容易氧化,一旦在運輸或者敷設過程中對電纜進行彎折次數過多或者受到一定的機械傷害,絕緣層未損壞的情況下不能在當時暴露出問題,但是在后期的使用過程中隨著機械損傷處電阻值增大及氧化會發生電纜斷相接地的情況發生。

作為主電纜發生這樣的情況不但是很大的安全隱患,同時也會造成很嚴重的經濟損失。所以在此類電纜的選型應選擇鎧裝銅芯電纜,在安裝前仔細檢查電纜外觀及狀態,做好敷設前及敷設后的絕緣電阻測試,在敷設過程中強力校正電纜,防止損壞電纜,并且在過路及其他容易損傷的地方穿足夠強度金屬套管,電纜直接埋地敷設的深度不應小0.7 m,在電纜緊鄰上、下、左、右側均勻敷設不小于 50 mm 厚的細砂,然后覆蓋磚或混凝土板等硬質保護層警示帶。在地面安裝電纜走向的標識牌,并在平面圖中準備標注電纜走向[2]。

混凝土攪拌機、插入式振動器、平板振動器、地面抹光機、水磨石機、鋼筋加工機械、木工機械電纜必須采用耐氣候型橡皮護套銅芯軟電纜,并不得有任何破損和接頭。水泵的負荷線必須采用防水橡皮護套銅芯軟電纜,嚴禁有任何破損和接頭,并不得承受任何外力。移動式配電箱、開關箱的進、出線應采用橡皮護套絕緣電纜,不得有接頭。

電纜芯線數應根據負荷及其控制電器的相數和線數確定:三相四線時,應選用五芯電纜;三相三線時,應選用四芯電纜;當三相用電設備中配置有單相用電器具時,應選用五芯電纜;單相二線時,應選用三芯電纜。同時,相線、N 線、PE 線的顏色標記必須符合以下規定:相線 L 1 (A)、L 2 (B)、L 3 (C)相序的絕緣顏色依次為黃、綠、紅色;N 線的絕緣顏色為淡藍色;PE 線的絕緣顏色為綠/黃雙色。任何情況下上述顏色標記嚴禁混用和互相代用。

2.3.2 結構施工線纜拖地及與金屬構件直接接觸的對策

解決結構施工線纜拖地及與鋼筋等金屬構件直接接觸的對策可以采用臨時用電電纜的懸掛結構,該鉤適用于住宅工程主體墻體及頂板施工階段電纜的懸掛,使電纜懸掛安全、便捷并能滿足臨時用電規范強制性條文要求。

住宅工程墻體施工階段,將此掛鉤上端1掛鉤鉤于墻體鋼筋的水平筋,將電纜掛于下端的掛鉤5上,通過電纜以及掛鉤的自重,可以讓掛鉤保持一個基本垂直于地面的狀態,同時掛鉤采用絕緣套管與電纜接觸,滿足使用及規范要求。

住宅工程頂板施工階段,將此掛鉤的套管4套于墻體鋼筋的豎向筋,將電纜掛于下端的掛鉤上,通過豎向鋼筋與套管的固定,可以讓掛鉤保持一個基本垂直于地面的狀態,同時掛鉤采用絕緣套管與電纜接觸,滿足使用及規范要求,如圖1所示。

本層施工任務完成后可以將本層的掛鉤輕松拿下來,用于上一層墻體及頂板的電纜懸掛,便捷、安全、高效,同時更提高施工層臨時用電電纜的安全可靠性。

2.4 變頻塔式起重機漏電開關頻繁誤動作解決對策

2.4.1 原因分析

檢查塔式起重機線路是否有破損,造成絕緣電阻不夠。通過對電纜絕緣電阻進行測量,電纜絕緣電阻接近無窮大;檢查測量塔吊上所有電機工作電流超過漏電開關電流整定值,漏電開關過載保護而發生動作跳閘。通過鉗形萬用表對各相電流進行測量,發現塔吊各電機工作電流不高于漏電開關整定電流值。

塔吊變頻器運行過程中需要對輸入電源用大功率二極管整流(或晶體管/逆變模塊)進行逆變;在其逆變過程中,在輸入輸出回路產生的高次諧波,變頻器諧波對供電系統、負載及其他鄰近電氣設備產生干擾。

漏電開關選型錯誤,漏電保護器按脫扣方式不同,分為電子式與電磁式2類:①電磁脫扣型漏電保護器,以電磁脫扣器作為中間機構,當發生漏電電流時使機構脫扣斷開電源。這種保護器缺點是成本高、制作工藝要求復雜。優點是電磁元件抗干擾性強和抗沖擊(過電流和過電壓的沖擊)能力強;不需要輔助電源;零電壓和斷相后的漏電特性不變。 ②電子式漏電保護器,以晶體管放大器作為中間機構,當發生漏電時由放大器放大后傳給繼電器,由繼電器控制開關使其斷開電源[3]。這種保護器優點是靈敏度高(可到5 mA);整定誤差小,制作工藝簡單、成本低。缺點是晶體管承受沖擊能力較弱,抗環境干擾差;需要輔助工作電源(電子放大器一般需要十幾伏的直流電源),使漏電特性受工作電壓波動的影響;當主電路缺相時,保護器會失去保護功能。

根據以上進行分析,結論為變頻器運行時產生了諧波,造成電子式漏電保護器繁誤動作。

2.4.2 解決對策

漏保的核心傳感器是電磁元件,會受到直接或間接電磁干擾影響而動作;我國的漏保規范把漏保分為普通型和S型兩種,其中S型有個指標“最小不動作時間”,該指標就是為電磁抗干擾設置的。“最小不動作時間”根據干擾電流和使用場合大小在0.06~0.3 s之間。正確選用該指標可在一定程度上避免因電磁干擾引起的誤動作。通過更換抗諧波干擾的電磁脫扣型漏電保護器解決了漏電開關頻繁誤動作的問題[4]。

3 結語

施工現場臨時用電是一個復雜的工程,涉及設計階段、施工階段、現場管理階段等各方面。施工現場臨時用電不斷變化環境、部位,有施工作業的地方就有用電的存在。正是目前存在的問題,在臨時用電布置、施工、設備選型、配電設備選型等各方面采取相應對策避免存在的問題的發生。同時,要不斷發現新問題的出現,詳細解讀問題的本質,發明一些裝置從而解決問題,實現標準化的管理,臨時用電管理的與時俱進定能為工程建設保駕護航。

參考文獻

[1] 周鑫,李世威.淺談建筑工程臨時用電工程管理措施[J].建筑安全,2020,35(5):27-28.

[2] 馮桂社.建筑施工現場臨時用電的常見問題及解決措施[J].四川建材,2018,44(4):213-214.

[3] 秦曉英.淺議建筑施工現場臨時用電的特征常見問題及應對措施[J].江蘇建筑,2006(4):74-78.

[4] 王森,劉棟,劉新安,等.超高層建筑工程臨時用電技術[J].建筑技術開發,2018,45(16):125-127.

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