低压电气范文

时间:2023-03-19 15:20:27

导语:如何才能写好一篇低压电气,这就需要搜集整理更多的资料和文献,欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文,供你借鉴。

低压电气

篇1

众所周知,对于低压电气供配电系统来说,其自身的安全性能和稳定性能直接关系到工作人员以及设备周边的人们生命和财产的安全,因此我们在日常管理过程中一定要做到防微杜渐,因为任何一个小的失误(不管是人为的还是非人为的)都很有可能造成非常严重的后果,鉴于此,相关工作人员首先必须要认识到这项工作的重要性,然后在实际工作中一定要严格按照规范的操作流程来执行,遇到问题一定要及时解决,从而确保用电设备能够正常运行。

1如何正确设置低压电气设备

在这个方面,我们一定要想方设法确保在室内设置总配电屏,在室外配备分配电箱,这样做的好处在于能够促进有效的实施分级配电。除此之外,在设置动力设备电箱和照明设备的时候,应当进行分别设置,必要的时候可以考虑在同一个配电箱中进行分路设置。在大多数情况下,用电设备是不能够采用一个开关电路进行单独控制的。如果设备的位置离电源很近的话,可以安置总配电箱,并且安装分配电箱在用电设备相对集中的地带(尽量保持配电箱与开关箱的位置在30米之内,用电设备与开关箱小于3米)。与此同时,相关工作人员在安装开关箱和配电箱的过程中,一定要确保四周的环境能够达到要求,尤其是温度和通风。假如周边有非常强烈的振动或者碰撞的条件下,是千万不能安装配电设备的。另外,相关工作人员应当留下十分充足的空间给设备,切忌杂物堆积于设备周围,这样可以方便工作人员进行设备检查与后期的维护。还有一点必须要引起注意,那就是设备的出线口和进线口一定都要安装在底部位置,千万不要留在设备的上部、后部或者其他区域。

2如何防护低压电气设备

前面已经讲到,低压电气设备的安全起着至关重要的作用,因此相关工作人员必须引起高度重视,总的来说,我们可以从以下几个方面进行努力:

2.1科学合理的确定安全距离

这就要求在施工过程中,工作人员要尤其注意电气设备的接触程度,应当要尽力避免与电气设备外壳那些带危险标志的部件发生接触,鉴于此,我们一定要确保架空线路边线位置留有适当的安全距离,通常情况下,在相邻架空线路电压等级低于1kV的时候,架空线路边线位置与架具结构边缘位置应当保持4米的安全距离;当邻近架空线路电压等级在1kV到10kV之间的时候,应当保持的安全距离为6米以上。

2.2合理选择低压电气设备的安装位置

为了很好的做到这一点,工作人员应当将低压电气设备安装于高压线路或者低压线路敷设区域的下方,以此来防止出现建筑工程项目施工的现象,切忌在正在进行的建筑施工项目进行。与此同时要安排专业人士定期进行检查和维护,通过这种方式保证敷设周边区域内没有任何杂物的堆放以及可以及时的处理外界异物进入电气设备中造成的不良影响。

2.3加强检查和督促

重点是要检查那些安全隐患,尤其是可能影响用户用电安全,甚至是威胁人身安全或者电网越级跳闸的隐患,相关工作人员应当及时的对客户的整改落实情况进行督促检查,同时将检查情况进行完整的记录。除此之外,还需要采取必要的措施来督促客户进行具有针对性的整改。对于那些存在重大安全隐患但是用户拒绝整改的情况,可以书面向当地政府报告,通过这种方式进行督办督查,必要时可以通过法律手段来解决。

3实例分析

高层民用建筑通常都有两台或者两台以上的变压器,同时还会配备一台柴油发电机组。通常情况下,柴油发电机组需要在lOkV两趟进线回路都停电的时候,应急电源的柴油发电机在Ds内就会自动启动,与此同时,为了提高消防用电的可靠性,如果一旦出现火灾,可以自动切除非消防用电负荷,下面对具体的供配电方案加以论述。

3.1保证变压器和柴油发电机组的低压母线各自独立

这样做的好处在于不会产生联锁现象,柴油发电机组不会倒送给市电,但是如果出现市电停电的话,柴油发电机将无法给一般性负荷供电,或者三段母线平时没电的时候,断路器和电缆就算出现故障也查找不到。

3.2将变压器的低压母线引一路电源到三段母线位置

这样做的好处是方便更好的解决三段母线平时不带电的问题,但是缺点与上述情况一样,就是市电停电以后,柴油发电机无法对一般性负荷进行供电。

3.3柴油发电机不设专用母线,而是与变压器母线公用

这是为了最大限度的发挥出柴油发电机的作用,除此之外,为了保证柴油发电机能够自启动,一段母线上的一般性负荷一定要失压断开,造成电网电压波动,也可能会跳闸,会大大影响供电的可靠性。

3.4设置柴油发电机专供一级负荷的母线段

这样做是为了克服方案3的缺点,保证柴油发电机组自启动成功,从而很大程度上提高了一级负荷供电的安全可靠性。

4总结语

综上所述,随着人们生活水平的提高和科技的大力发展,大家对供配电系统的要求越来越高。要想更好的发挥供电设备的功效以及保证供电安全和供电质量,都不能够离开科学合理的对电气设备进行安全运行管理,因此,相关工作人员一定要严格按照规范操作要求加强对低压电气供配电进行安全管理,并且定期对其进行检查和维护,对于那些安全隐患要第一时间进行排除,真正确保我国低压电气供配电设备安全稳定的运行。

参考文献:

[1]金龙兵.低压电气供配电及设备安全管理[J].消费电子.2013,(16).

[2]姚明宇.低压电气供配电及设备安全运行探讨[J].世界家苑.2013,(10).

[3]孟长生.低压电气供配电及设备安全管理研究[J].劳动保障世界.2013,(12).

篇2

关键词:电气火灾;成因;预防与预测

中图分类号:TM52 文献标识码:A 文章编号:1007-9599 (2012) 08-0000-01

近年来,我国因为电而引起的火灾次数一直处于居高不下的位置,不管是在火灾总次数上还是在火灾造成的经济损失上都占有很大的比例。“预防为主,防治结合”,是我们国家发展的要求,因此,我们要做好对电气火灾的预防,降低因为电气火灾而造成的经济损失。

一、引起低压电气火灾的原因

大量的统计数据表明,在我国低压电气火灾是电气火灾中发生频率最高的一种,危害也是最大的一种。引起低压电气火灾的原因有很多,科技方面的原因有短路、过载、接触不良和漏电。人员操作方面的因素也很重要,人员管理不当也会引起火灾。

(一)电气设备安装不合理

室内或室外的配电装置的最小安全净距离不够;架空线路的对地距离以及交叉跨越的最小距离不符合要求;电气照明装置安装不合理,比如:相线没有接到开关上,灯头距离对面太低,电气设备的安全接地装置不符合规定等。

(二)接触不良火灾的原因分析

导线与导线,导线与配电、用电设备之间连接时,因接触不良,在通电回路电流作用下,致使接触处局部高温、电弧,引起电气线路的绝缘层、绝缘层附近的易燃物质及积累的易燃粉尘着火造成的火灾称为接触不良火灾。

(三)漏电火灾的原因分析

引起漏电的原因:a.线路使用时间过长,绝缘效果老化

b.线路经常过电流运行,绝缘受热损坏

c. 线路受潮湿、灰尘,腐蚀性气体等恶劣环境影响,使得绝缘材料性能降低等。

(四)过载火灾的原因分析

通过电气线路的电流超过其安全的载流量,导致供电线路产生高温,引起线路本身或周围的易燃物燃烧引起的火灾称为线路过载火灾。

过载不仅能直接引起火灾,而且过载会损坏线路绝缘材料,又往往是引起线路短路,接触不良,漏电等故障的原因。

过载产生的原因:a.运行负荷长期处于过载的状态

b.线路设计、安装时导线截面选择过小

c.电线穿管管径太小,导线散热差。

二、电气火灾的预防方法

(1)对电气设备进行合理的布置

①室外的变配电站与建筑物、堆场、储罐间的防火间距应满足GBJ16-87的《建筑设计防火规范》的规定;

②10KV以下的变、配电室,不能设在火灾危险场所的下风向,变、配电站与建筑物相连时,其隔墙应该采用非燃烧类的材料;

③装置的变、配电室应位于爆炸危险区域的范围以外,并且位于设备全年最小频率的风向的下侧。

(2)安全接地

为了防止电气设备绝缘损坏或者在产生漏电流时,使得平时不带电的外漏导体部分带电因而导致点击。我们要将电气设备的外漏导体部分与大地相连接,这种称为安全接地。这样的接地方式能够很有效使得因为短路而产生的电流经过电线而流入大地,从而保护了电气设备和人员安全。接地系统一般分为IT系统、TT系统和TN系统

(3)安全有效的供电

保证保全供电,是实现安全生活和生产的重要环节,完善的技术措施和严密的组织措施同时又是实现安全供电的有效措施。电气设备在运行时不允许出现电压、电流和温度的超额情况。特别要注意线路的街头或电气设备进出的连接处的发热情况;电气设备还应保持其表面的干净,尤其位于纤维、粉尘等易燃易爆的混合物的环境中的电气设备,还需要经常打扫,以免堆积的灰尘导致火灾危险。

(4)保持电气设备的通风降温

①通风系统内不应有阻碍气流流动的死角;

②通风采用的装置不应使用有可能燃烧之类的材料,结构应该坚固,连接处应该紧密;

③吸入的空气中不应有易燃类的气体或者其他有害的物质等。

总结来说,就是对于低压电气火灾的预防我们要做到方方面面,从元器件的质量,线路的设计、安装和维护,操作人员的使用到管理人员的管理,我们都应该注意,每个环节都不能出现发生火灾的可能性。只有我们做到谨慎、负责,才有可能将电气火灾的发生扼杀在萌芽的阶段,减少了火灾发生的可能性。

三、电气火灾的预测

火灾自动报警器的主要核心部件就是单片机,通过它接收来自火灾探测器的报警信号,经过确认之后,发出声光报警,显示出报警的位置,并发出控制信号,启动消防设备,快速灭火。在这段过程之中,单片机处于核心地位。当然,同样的,传感器也是必不可少的,因为只有当他感受到有异样的时候才会发出信号给单片机,单片机才能做出一系列的指令,火灾报警才能发挥它的作用。

四、结束语

我国的低压电气火灾预防与预测的技术还处于发展的阶段并且有很大的发展空间,与国外相比还有很大的差距。我们需要不断地研究与创新,将电气火灾的次数降到尽可能低的程度,当然,以我国目前的科技水平和实际国情,要想完全地避免电气火灾的发生是不可能的,所以我们只有做到提前预防,才能降低电气火灾发生所造成的损失,因此才会对国家的发展有利。

参考文献:

[1]范锡普.发电厂电气部分(第二版).北京:水利电力出版社,1995

[2]王厚余.低压电气装置的设计安装和检修.北京:中国电力出版社,2003

[3]U.S. Fire Administration/National Fire Data Center.“Fire in the United States 1989-1998”,Thirteenth Edition August 2001

[4]祝新成.电气火灾的起因与防范.电气时代,2001年07期.

[5]刘鸿国.电气火灾预防检测技术.北京:中国电力出版社,2006

篇3

关键词 安全管理;配电设备;低压电气;供电设备;试析

中图分类号:TM732 文献标识码:A 文章编号:1671—7597(2013)051-089-01

低压电气的供电系统以及配电系统是否处于安全运行状态,是影响低压电气系统可靠性以及安全性的一个重要因素;一旦低压电气系统当中出现安全隐患,将可能会带来巨大的经济损失,甚至可能导致人员伤亡。因此,要重视管理低压供配电系统及其配电设备,从而保障低压电气系统的稳定运行。

1 低压电气系统的构成分析

低压电气的变配电系统由配电设备与变电设备,发电设备以及备用电源组成。其中开关、支架、电缆以及接地装置等既是变电设备,同时也是配电设备;电容器以及变压器属于变电设备,配电线路以及电线属于配电设备;配电分柜以及配电箱等也属于配电设备,而内燃机以及发电机等属于电源设备。以上分析的各种设备具有不同的功能,但都能够在电气系统当中发挥着重要作用,如果某一设备出现安全故障,将会对整个供配电系统的安全运行造成影响,所以要针对性的管理好配电设备以及变电设备。

2 低压电气供配电及设备安全管理分析

2.1 对低压设备进行安全设置

为了确保低压供电以及配电系统处于安全状态,预防在使用的过程中发生安全事故,则在设置供配电系统时,应注意以下问题。

1)确保室外的低压系统能够对自身所使用的配电箱进行有效分配,并保证室内低压系统当中的电屏装置能够得到灵活的调整,以便保证配电系统当中的分级配电功能得以顺利实施。

2)如果需要优化设置低压系统当中的电箱以及照明设备,则应采用两条不同的线路安装电箱与其他电气设备;在一般情况下,会将照明设备安装于低压动力开关上侧部分,以避免发生电气故障时,照明设备遭到破坏。

3)如果配电箱的等级为末级,则在实际配电的过程中,应注意进行相应的关箱设置以及开箱设置,并保证不同的低压用电设备拥有独立的开关箱。

4)对于低压电源附近的区域,应设置合理的总配电箱,并注意将分配电箱安装于低压用电设备较为集中的区域。为了保证设备安全,则应确保开关箱与配电箱之间的距离在30 m以下,用电设备与开关箱之间的距离应在3 m以下。

5)在对低压开关箱与配电箱进行设置的过程中,要注意观察好周围的环境,以免因通风不良以及湿度较大等因素对设备安全运行造成影响;此外,如果环境当中存在损害性液体,易燃气体,以及可能会出现强烈震动现象时,应避免安装低压电气设备。

6)在安装好低压电气系统之后,应将电气设备周围的杂物清理干净,并注意将设备的进线口以及出线口设置于设备底部,以免对系统的安全运行造成影响。

2.2 对低压电气系统进行安全防护

安全防护是进行安全管理的重要途径,在进行安全防护时,可以采用以下方法。

1)确保低压线路以及高压线路的正下方处于相对的空旷状态,例如,禁止将作业棚以及生活设施等设置在低压线路的下方,也不得将工程施工构件以及杂物等堆放于线路下方。

2)在对低压线路进行施工的过程中,应保证架具边缘与线路边线之间隔开一定的距离,以保证低压线路的安全。当低压线路当中的外电线所具有的电压为一千瓦以下时,应禁止在4 m以内的范围开展相关的施工工作;如果其工作电压在十千瓦以下以及一千瓦以上,则为了确保安全,则应在电线6 m以外的范围进行相应的操作;总而言之,当电压越高时,相应的安全距离也就越远。另外,不得将脚手架安置在外线路附近的区域,以免造成安全事故。

3)在设计低压电气系统当中的低压线路时,要注意进行相应的架空处理以及接地处理;另外,如果部分物体被设置在安全距离以内,则应对其进行防护,如可以在设备周围设置防护栏以及警示牌等。

2.3 采取有效的措施对电气设备进行管理

管理好低压电气设备是保障设备安全的一种重要途径,对此应根据电气系统的实际状况,定期检修电气设备,以保证其处于良性运行状态;同时要向低压电气用户普及一些安全用电方面的知识。另外,应制定出设备试验计划,以保证处于工作状态的设备能够得到定期的试验,从而排除安全隐患;如果在试验的过程中发现设备存在异常状况,则应对其进行针对性的防护以及调整;还需要定期检查接地电阻是否能够满足防雷要求,以及接地网是否处于正常工作状态等。如低压用户拥有自备电源,则应落实好用电防护工作,并定期检修电气保护装置。在对电气设备进行检查时,应做到认真细致,以便能够发现设备当中潜在的安全隐患;如发现安全隐患,则应及时记录好存在的安全隐患,记录备案之后要及时通知用户,并要求用户处理好安全隐患,如对正在使用的低压电气系统进行有效的整改等,从而确保电气设备处于安全运行状态。

3 结束语

低压电气系统及其配电设备、供电设备与人们的日常生活发生着经常性的联系,对此,应采用针对性的措施管理好电气系统以及系统当中的设备,以便保证设备处于稳定以及安全运行状态。总而言之,在低压用电需求不断增长的今天,应重视提高供电质量以及配电质量,并保证供电安全以及用电安全。

参考文献

[1]胡志强.火力发电厂低压电气设备二次回路上工作安全事项分析[J].中小企业管理与科技(上旬刊),2010,15(23):694-695.

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关键词:低压电气;供配电;分析

在现代经济社会发展速度日益加快,城市化建设规模持续扩大,对供电安全、供电质量的要求、电气设备的要求、供电质量的要求也提出越来越高的要求,对变配电设备的检查修理要求也日益严格和规范。因此,不断加强如何实现并满足这些要求,是我们急待解决的问题,学习新技术新工艺,不断提高检查修理工作的效率和可靠性,提高服务质量才是解决之道,才能为设备发展提供可靠的电力保障,并适应新时期对我们的各项要求。

1 电气设备的安全防护措施分析

在我们的生活中,尤其在商务办公区、化工厂区等场所会经常发生大面积停电事故,更有甚者会导致通讯、交通、能源等损失,为防止和避免这种损失,必须加强对高低压变配电设备安全管理与维修,必须有预防措施,结合可能出现的意外情况采取有针对性的各种演练和安全检查,消除各种隐患,真正做到防范于未然。

大量研究结果和实践表明:多变且复杂的使用环境会直接影响电气设备的正常运行。因此,电气设备的使用环境,也显著影响了电器设备的安全防护的有效性。现阶段,包括粉尘污染、湿度过大以及腐蚀问题的产生均有可能导致其影响环境范围内低压电气设备的有效运行。与此同时,异常物体进入电气设备运行系统当中也有可能导致设备运行出现非正常动作。因此,低压电器设备安全防护的关键是如何将异常物体因素与电气设备的正常运行以及这些环境因素相隔离。

在当前技术条件支持下,可以借助于对密封结构、防护罩以及过滤网的综合应用实现对低压电气设备外壳的有效防护,使外界环境各类因素能够与电气设备之前形成有效的隔离,从而达到安全防护的关键目的。与此同时,基于以上有关低压电气设备安全防护基本原理的分析,现阶段所涉及到的具体防护形式主要可以分为两种类型:首先是有关人为性因素的控制,即相关工作人员在实践工作过程当中应当严禁与电气设备外壳待危险标志的部件发生直接接触,与此同时,还应当通过有效落实日常性监督管理工作,以达到阻止外界异常物体进入电气设备内部的目的;其次是控制有关客观性因素,即应当那个防止电气设备在正常运行过程当中出现以直淋、滴落、直浸、直溅以及直潜形式出现的液体进入问题,以保障相关电气设备的可以正常使用。

2 低压电气供配电设备的安全防护措施

在有关低压电气供配电设备的安全防护过程当中,需要从以下三个方面开展工作,确保低压电气供配电设备均能够实现良好且稳定的应用性能:

2.1 在高压线路及低压线路敷设区域的下部位置,应当避免出现任何形式的建筑工程项目施工,也不得在该区域范围内进行建筑施工项目生活设施或是作业棚的临时性搭设处理。与此同时,应当安排专人以巡查的方式,确保高低压线路敷设周边区域内不存在任何杂物或是构建的堆放问题。

2.2 在实际施工过程当中,应当杜绝将脚手架搭设在相邻架空线路位置,确保电压等级在10kV单位以上的架空线路边缘相对于施工现场各种垂吊物边缘位置的有效距离保持在2m单位及以上;再次,在有关低压线路的设置过程当中,需要确保线路敷设位置在地表以下,或是对其进行架空处理(架空处理下应当确保电缆线路金属外皮能够在进户端位置实现可靠性接地)。

2.3 在实际施工过程当中,基于对施工作业人员实践操作安全性因素的考量,应当确保架空线路边线位置相对于架具结构的边缘位置留有一定的安全距离。更为关键的一点在于:在现行施工规范及标准当中,应当针对这一安全距离进行详细的规定。在当前技术条件支持下,多以邻近架空线路的电压等级差异性实现对安全距离的有效划分。一般情况下,在邻近架空线路电压等级低于1kV单位的情况下,架空线路边线位置应当保持与架具结构边缘位置4m及以上的安全距离;而在邻近架空线路电压等级在1kV单位以上且10kV单位以下的情况下,架空线路边线位置应当保持与架具结构边缘位置6m及以上的安全距离。从这一角度上来说,结合低压电器供配电应用实际情况,针对这一安全距离进行合理调整同样是安全防护的重要内容之一。

2.4 若受到客观因素限制影响,无法在施工现场满足以上各类型安全距离的设定,就要求预先针对存在安全隐患的位置进行必要的防护处理(可采取增设警示标志或是增设防护栏的方式),在确保施工作业人员人身安全的前提条件下有条不紊的展开施工作业。

3 保障低压电气供配电设备安全管理的必要措施

如果将低压电气供配电设备的应用视作一个整体系统,这一整体中最为基础与根本的环节之一则是安全管理。从大量的实践研究中,我们可以得到以下结论:只有先确保低压电气供配电设备管理的安全性,才能够确保真正实现以上各类型设备在整个运行系统中相关功能。在这一过程当中,要求相关工作人员面向低压电气供配电设备终端应用客户进行相关的安全管理知识的宣传与普及,配合相应设备定期性维修检修工作的开展,提高客户方面对于低压电气供配电设备安全管理与使用的认知水平。与此同时,管理方面还应当安排专人以定期检查与不定期抽查的方式,针对处于运行状态下的各类型低压电气供配电设备进行系统且全面的检查,在这一阶段发展各种低压电气供配电设备存在的主要安全隐患问题,最大限度的确保用电设备运行的正常性与稳定性。更为关键的一点在于:无论是对于何种类型的低压电气供配电设备而言,均应当在既定的时间范围内进行相应的预防性试验,结合预防性试验所反应的设备运行状态,针对现阶段所采取的防护措施进行必要的调整与优化,借助于此种方式确保接地网以及接地电阻正常使用的安全性与稳定性。在此基础之上,对于自备电源的客户来说,需要重点关注对用电防护措施的有效宣传与落实,定期展开相关机电保护设备的优化升级与维护,确保其所执行的检验工作能够与现阶段低压电气供配电设备安全管理的相关标准相适应。

4 结束语

在生活与工作中,供配电系统是否可靠和安全,将直接关系人身生命安全,因此,任何事故都会将导致难以估计的后果,因此,供配电系统尤其是常用低压电器供配的安全性是及其重要的。

参考文献:

[1] 张冰,许立国.浅析供配电设计中电力监控系统的作用[J].黑龙江科技信息.2011,(07).

[2] 程晓荣.宽带电力线通信信道特性及网管技术研究[D].华北电力大学,2006.

[3] 吴正平.超高层建筑配电系统设计介绍[J].建筑电气,2011,(09).

[4] 徐晓丽.建筑护结构热分析及人工冷源智能控制系统研究[D].天津大学,2007.

篇5

【关键词】建筑电气;低压电气安装

近年来,随着人民需求的改变与市场经济的发展,建筑行业所占的市场份额越来越大。而建筑的施工过程中还需要进行相关用电设备的施工,包括用电管线的埋置、配电箱的安装等等。现在我国的常用供电系统一般采用低压供电方式,所以提高低压电气安装技术是具有重大意义的,本文主要结合低压电气安装的施工特点对施工工艺进行了分析。

1、低压电气安装的施工特点

为了探求出更好的施工工艺,需要掌握低压电气安装的施工特点,只有结合施工特点进行分析才能得出适合工程的施工方式。低压电气安装工程不同于其他建筑工程,具有自身的施工特点。

1.1 工作量大,施工精度要求比较高。低压电气安装工程包含许多细节性的工作,而且都比较繁琐,各个施工环节是紧密联系着的,所以如果一个环节出现问题就会导致整个工程的质量不合格现象出现。比如在进行管线埋置的过程中,如果有一处管线断开就会使得整个供电系统处于瘫痪状态。而且后期的维修工作也比较难进行,众所周知,为了建筑物的美观,供电管线一般都与埋置与建筑物内部的,比如埋置于墙体结构中,所以管线维修的工作是难以进行的,这就要求低压电气安装的施工精度必须非常高。低压电气安装工程的工作量也是非常大的,不仅要进行管线埋置的工作,还要进行必要的设计工作,探求出管线的走向及排布,还需要进行配电设备的安装以及总体调试工作,工作量大也间接地决定了施工工期长的特点,而且工程验收也是需要花费一定时间的。

1.2 所需要的专业性工作人员比较多。低压电气安装工程所涉及的方面是非常多的,每个施工环节需要不同的专业性施工人员,所以所需专业工作人员比较多。电气安装不同于普通的建筑工程,因为施工精度要求比较高,所以其在施工过程中需要专业性技术人员的支持,仅仅根据设计的方案进行施工是远远不能满足施工要求的,电气安装是一种精细化的工程,在施工过程中有许多细节性的工作。

因为低压电气安装工程涉及的范围比较广,所以协调工作是施工过程的内在要求,只有将各方面的工作协调统一地进行才能保证施工的整体性和施工的效率。施工效率的提高可以节省施工成本,为企业创造出更大的效益。比如在进行管线安装施工过程中,线路焊接工作也要同时地进行,不能埋置工作结束后再进行焊接工作,这样难以保持已安装线路的稳定性,同时焊接工作不能影响管线安装工作的正常进行,这里面还涉及到施工现场的整理工作,整理人员需要及时地进行整理才能确保施工现场的整洁性,为施工人员创造出更良好的施工环境。低压电气安装工程是建筑工程的组成部分,电气安装工程需要与其他建筑工程协调地进行,才能保证整个建筑工程的整体施工性,所以协调工作也是电气安装工程的外在要求。有时需要在整体建筑工程施工结束后才能进行电气安装,有时需要同时交叉地进行,这主要决定与建筑工程的特点与施工设计要求,但是总体施工原则还是要保证施工的协调性。

1.3 工程检查力度比较大。这一特点主要是由施工精度要求高所决定的,在电气安装的施工流程中,各个环节的检查力度是比较大的。这个不同于其他工程,比如房建工程一般都是在工程整体框架施工结束后才接受相关部门的检查。而安装工程的每个工序都需要接受检查,一个环节出现问题就会导致严重的结果。

2、提高低压电气安装施工质量的主要措施

2.1 配电装置以及配电箱施工策略.低压电气工程的中枢为配电装置。配电装置是分配电能的电气设备的总称,它包括线路及绝缘子,控制设备自动开关,配电箱,保护装置,自动装置,接地装置及补偿设备等。低压配电装置决定着整个系统的有效运行,一旦出现问题,将使整个系统瘫痪,影响供电可靠性以及人们的正常工作和生活。因此,配电装置的安装调试要尤为谨慎,其验收工作更要按照相关规范严格执行。在实际运行中,配电装置最常出现的问题是设计整定电流与开关实际动作电流不符的现象。若设计整定电流过小,开关经常跳闸、停电,影响正常使用;若整定电流过大,在系统出现电流过载或短路时,保护装置不起作用,极易造成安全事故,危机人们的人生和财产安全。

配电装置的施工中最重要的是配电箱的施工,包括配电箱中配电盘的安装,各元件及内接线的安装以及箱体开孔。配电箱中配电盘所处环境决定了其材质必须是由不可燃材料,并且安装位置正确,高度和间距符合相关规定。配电箱内各元件要严格按施工图配置,保证元件齐全,线路整齐有序。配电箱开孔应与管线直径相符。另外,配电装置的金属外壳必须接地或接零处理,用铜线连接并加以标识,以提高安全可靠性。配电箱开启应灵活,动静触头应紧紧联系在一起且中心线一致。配电箱(盘)内线路整齐无交接无序现象,导线间应紧密连接连接紧密,无断股、伤芯线现象。另外还要注意,漏电保护装置的动作电流不能过大或过小,尤其不应大于30mA,以免引起安全事故;动作时间不能太长,不大于0.1S;垫圈下螺丝两侧压的导线截面积一致。

2.2 避雷施工控制。在建筑工程低压电气安装施工中,防雷是其重要的施工项目。其接地装置的位置必须在地面以上并按照施工图纸设测试点,接地电阻值必须符合设计要求。防雷接地主要是干线的敷设。在干线敷设过程中,其埋设位置必须经人行通道处埋地深度不小于1m,当敷设完毕后必须均压。在处理接地模块时,接地模块应保持与地面水平或垂直方向,并与原土层联通。接地模块应集中引线,且引出线大于两处。当采取暗敷操作时,在抹灰层内的引下线应有固定装置,明敷的引下线应不弯曲,尽量平整,与支架焊接处用油漆防腐。变配电室的接地线多余两处与接地干线连接。接地线穿越墙壁、楼板和地坪处应加套管,钢套管应与地线连通。当电缆穿过电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地,由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。

2.3 协调作业施工策略

2.3.1 当低压电气与土建协调作业时,毫无疑问,安装工程进度绝对受控于土建工程,因此两者协调作业时,必须分清主次,做到以土建进度为核心,全力配合土建工程。当然,必须明晰电气安装与土建工程两者必须相互合作的施工工序,在跟着土建节奏的同时,核对预埋管件的位置、数量、尺寸。预埋工作的成功与否关系着后期的安装进度以及材料的预算,在预埋工作顺利完成后,各种安全接地、防雷引下线的焊接也必须按土建节奏来进行有序安装。

2.3.2 当与给排水协调作业时,首先必须对正方面的图纸进行详细对比研究,因为很可能两者图纸有出入,比如电气线管道与给排水等管道有冲突,必须严格按照规范要求进行各个管道的安装,确定先后顺序,一般给排水管道必须在电气管道下方,所以确定两者施工工序,加强协调,得以保证两者工作顺利进行。

结束语

提高工程质量的根本措施就是加强工程细节的施工,在施工过程中要考虑周全,不能盲目地进行施工。相关部门还需要进一步加大监督管理的力度,对施工过程的每一个环节进行严格地把关,切实保证低压电气工程的施工质量。

参考文献:

[1] 高莉,邢春源.电气安装工程与土建工程的施工配合[J].科技资讯,2014,(19).

篇6

1低压电气供配电设备的组成

低压电气供配电系统的组成较为复杂,其设备主要包含发电设备备用电源、变电设备、配电设备以及照明设备四大设备。发电设备备用电源在发电过程中起备份作用;变电设备是通过电压的改变便于传输;配电设备是使电力恢复到正常的电压水平;照明设备则是在供配电过程中发挥照明作用的。这四大设备各自具有各自的特点,共同构成电力系统低压电气供配电,并且相互之间具有密切的关联。在实际的使用过程中,四大设备不仅可以相互组合再运行,还可以单个在平台上运行。在操作和运行这些设备时,操作人员务必按照既定的规章制度进行操作,切勿自行操作。在操作的过程中一旦发现问题,需要及时停止设备运转,进行严格排查,时刻保障设备的正确运行。

2低压电气供配电设备的设计原则

在进行低压电气供配电设备设计时,应该遵循分级配电原则,将供配电设备按照其用途和安全性分为室内和室外设置。例如,在室内应该设置总配电屏,而在室外则设置分配电箱。在设置照明设备和动力设备配电箱时,应该对二者进行分路设置。通常情况下,一个开关电路只能控制一台用电设备,应急电源和普通电源之间应遵循并行原则。在紧急情况下,应急电源能够代替正常电源进行供电。在设置电源时要遵循利用效率高、经济合理的规则。正常情况下,低压电气供配电设备的端子处偏差允许值为:电动机电压为额定电压的±5%,应急照明、道路照明以及警卫照明为额定电压的±5%和-10%。设计中应正确选择电动机、变压器的容量,降低线路感抗。当工艺条件允许时,宜采用同步电动机或选用带空载切除的间歇工作制设备等,提高用户自然功率因数。采用电力电容器作为无功补偿装置时,宜就地平衡补偿,并符合下列要求:低压部分的无功功率应由低压电容器补偿;容量较大、负荷平稳且经常使用的用电设备的无功功率宜单独就地补偿;在环境正常的车间和建筑物内,低压电容器宜分散设置。同时在安置开关箱和配电箱时需要让周围的环境保持适当的温度,做好通风,从而保证开关箱和低压电气供配电设备能够及时地把大量的热量散出去。安装过后将现场打扫干净、垃圾清理完成,从而有利于维修人员定期的维护检查。

二、低压电气供配电与设备的安全管理对策

1提高工作人员的思想认识

工作人员是低压电气供配电操作的主体成员。低压电气供配电设备在运行工作之前需要做好工作人员的思想工作,让他们能够深刻认识到安全管理的重要性。通过加强安全意识宣传和普及知识工作,提高工作人员的认知水平。同时,还需要定期做好安全巡检工作、安全维护工作,从而确保低压电气供配电设备的正常运行,提高设备的运行效率。电力部门的相关人员则更应该加强自身素质的提高,充分认识到低压电气供配电设备安全工作的重要性,通过不断学习提高自身对安全管理的认识。安排专业人士或者是成立起专门的监督部门进行不定期的抽查工作,切实将安全管理水平提到最高位,保证系统时刻处于安全运行的环境下。此外,为了进一步提高工作人员的思想认识,相关领导必须从自身抓起,高度重视低压供配电设备的安全管理,从而树立起榜样,上行下效,让更多的工作人员能够提高自身的思想认识。

2变压器和开关柜的安全管理

变压器和开关柜是整个低压电气供配电设备系统的最为关键的两个部分。通过对二者进行合理科学的安全管理,能够更好地保障系统运行的可靠性和安全性。对于变压器而言:(1)检查变压器周边连线是否符合要求,检查油位是否符合相应的规范,从而确保连接的可靠性。若变压器设备放置时间较长,则应该在再次使用之前检测变压器设备的电阻绝缘性是否良好;(2)工作人员应该定期进行巡检和维护,以确保设备的可靠性和安全性。对于开关柜而言,需要注意以下三点:(1)应该查看变压器是否发出不正常响声。如果发现则应该及时处理,保证变压器设备的正常运行,这是开关柜正常工作的重点;(2)通过检测,实时监控变压器在设备运行时候的电压、电流以及三相电压等指标处于正常的工作范围之内;(3)检查确保变压器部件没有漏油、渗漏的现象,确保连接处焊接完整。

3开启预防性试验措施

对于低压电气供配电设备而言,还需要做好预防性试验。通过在满足一定条件的基础上进行预防性试验,能够及时有效地发现电气设备的不足之处。通过实际的调整,针对现阶段的电气设备进行一定的优化和防护措施,从而确保在真实运行情况下,电气设备能够安全有效地运行。当然,借助于这种方式还能够充分地保障接地网络和接地电阻的正常使用。在此基础上,对于具有自备电源的使用客户来说,电力部门需要重点关注其采取的防护措施的有效性,加大宣传力度,并且定期派专人对电气设备保护升级和优化。

4设备操作人员的专业素养

低压电气供配电设备能否高效安全运行决定于操作设备的技术人员,为此,需要提高设备操作人员的专业素养。(1)在施工现场,对于涉及到用电设备操作和维修的工作都需要专业人士进行相关的操作。由于这些专业人士具有一定的知识背景和工作经验,因而能够适应一定工作难度的电气操作。需要注意的是,不同的工作难度需要的专业知识素养不同。不同电工级别的操作人员对应着不同工作难度的作业。例如,高级别的电工操作难题需要交给高级电工来作业,而不可交给初级电工。(2)对于各类用电工作人员而言,都必须具备一定基础的电学知识,并且能够掌握常见的电气设备的操作方法。在使用电气设备之前,必须要充分了解该电气设备的工作性能以及操作规则。一旦发现电气设备的安全隐患或者电气设备在运行时出现故障,则应该立即断电,并告知专业的电气维修人士进行维修和防护,出现问题必须及时报告、及时处理。

三、结语

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关键词:建筑工程;低压电器;安装

Abstract: This paper describes the construction characteristics of the low voltage electrical installation in construction, and discusses the construction quality control method.

Key words: construction engineering; low-voltage electrical appliances; installation

中图分类号:TU855文献标识码:A 文章编号:2095-2104(2012)

当前建筑低压电气安装工程中,其专业分类繁多,工序时间长,交叉协调作业烦杂,因此,合理控制建筑工程中低压电气安装施工质量,有十分深远意义。

1 建筑工程中低压电气安装施工及特点概述

1.1 干扰多,交叉性强、协作复杂。由与我们知道建筑工程低压电气安装施工中工期长,工序繁多,涉及面广,这也就决定了其干扰多,交叉性强、协作复杂的特点。

1.2 工期长,工序繁多,涉及面广。首先要进行接地网,预埋线管、底盒、管件等土建工作并对其进行焊接,待土建工作完成后要进行必要的安装调整,一切施工工作就绪后要进行单体调试及系统总调试,最后交由相关部门进行质量检验和竣工验收。这一过程耗费较长时间,涉及土建,安装,质检等多个工序,错综复杂。

1.3 重检查,防患未然,控制质量。低压电气安装施工中受多种因素的影响,各工序存在多处隐患,所以要重检查,防患未然,控制质量,保证安装施工工作的顺利进行及有效运行。

2 建筑工程中低压电气安装施工质量控制措施

2.1 配电装置及配电箱施工方法及方式

低压电气工程的中枢为配电装置。配电装置是分配电能的电气设备的总称,它包括绝缘子及线路,控制设备自动开关,配电箱,保护装置,自动装置,接地装置及补偿设备等。低压配电装置决定着整个系统的正常运行,一旦出现故障,将使整个系统瘫痪,影响供电可靠性以及人们的正常工作和生活。因此,配电装置的安装调试要尤为重要并必须按照施工规范加以执行,其验收工作也按照有关规范严格执行。在实际运行中,配电装置最常出现的问题是设计整定电流与实际负载实际动作电流不符的现象。若给定电流过小,开关经常跳闸、停电,影响正常使用;若给定电流过大,在系统出现电流过载或短路时,保护装置不起作用,极易造成安全事故,危机人们的人生和财产安全。

配电装置的施工中最重要的是配电箱的施工,包括配电箱中配电盘的安装,各元件及内接线的安装以及箱体开孔。配电箱中配电盘所处环境决定了其材质必须是由不可燃材料,并且安装位置正确,高度和间距符合相关规定。配电箱内各元件要严格按施工图配置,保证元件齐全,线路整齐有序。配电箱开孔应与管线直径相符。

2.2 避雷施工控制

在建筑工程低压电气安装施工中,防雷是其重要的施工项目。作好防雷接地系统的施工应该摆在首位,并以防雷接地为基础同时做好建筑物内设备的工作接地及保护接地系统,给人们创造一个安全的环境。高层建筑防雷接地系统的设计在高层建筑接地系统设计中,防雷接地系统的设计是非常重要的。在国家(建筑物防雷设计规范)中把建筑物分为一类、二类和三类防雷保护,高层民用建筑一般按二类防雷保护设计,当建筑物内有爆炸危险环境时应按一类防雷保护设计。

高层建筑物的防雷接地系统通常由接闪器、引下线、接地体以及均压环等装置组成。接闪器可以采用避雷针、避雷带或针带组合接闪器。工程设计中通常采用直径不小于8mm的

镀锌圆钢或≥12×4mm2的镀锌扁钢(厚度必须≥4mm)焊接组成不大于10m×10m(一类防雷为5m×5m)或12m×8m(6m×4m)的网格避雷带。避雷带应沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设。屋面上所有外露的金属管道和金属构件均应就近与避雷带相连通。屋面上的接闪器应与引下线焊接连通。高层建筑的引下线应优先利用钢筋混凝柱内的钢筋作引下线。被利用柱内对角两根主钢筋作引下线的直径应不小于12mm,引下线钢筋与钢筋的连接采用土建施工的绑扎法连接或焊接均可,在建筑物四周引下线下部的适当位置设若干个供测量,连接人工接地体和作等电位连接用的连接板。引下线与外引连接板应采用焊接。

接地体的设计是接地系统的关键,高层建筑的接地体通常都利用桩基内的钢筋相互连成一体作为自然接地体,这种设计可节省工程投资、施工方便、接地效果好,但在施工时应注意以下几点:

2.2.1 务必利用外圈桩基及周围基础地梁内的钢筋组成闭环,当无基础地梁钢筋可利用时,应采用40mm×4mm镀锌扁钢作连接体,保证形成沿建筑外沿敷设的闭合环状水平接地体。有条件时可将所有桩基与闭环连接。

2.2.2 利用作接地装置的钢筋直径当仅一根时不应小于10mm,通常可利用基础梁底部两根直径不小于12mm的主钢筋作接地体。

2.2.3 利用基础内钢筋作接地体时,被利用的钢筋在周围地面以下距地面的深度

应不小于0.5m。

2.2.4 利用基础钢筋作防雷接地体时其接地电阻要求不大于10Ω,但与其它接地系统共用接地体时,接地电阻应不大于1Ω。

高层建筑工作接地系统的设计。交流工作接地建筑物内的交流工作接地通常指交流配电系统中性点的接地。当大楼由附近区域变电所供电时,工作接地已在区域变电所内完成,但从区域变电所引来的配电线路进人大楼前,中性线(PEN线)必须作重复接地。当大楼设置独立变电所时,交流工作接地就在变电所内完成。即将变压器中性点、中性线一起直接接地。变电所内设有发电机组时也应将发电机中性点直接接地。变压器、发电机中性点的直接接地应采用单独专用接地线,通常设计采用40mm×4mm镀锌扁钢做接地线直接与接地体焊接。交流工作接地采用独立接地体时,接地电阻要求≤4Ω,当采用共用接地体时,其接地电阻应≤1Ω。高层建筑通常应采用共用接地体。在有些设计中将变压器中性点的接地经过一段配电中性线利用低压配电屏的保护接地线接地。笔者认为不妥。变压器、发电机的工作接地(中性点接地)应在其设备上以最短的线路采用单独专用接地线直接与接地装置连接。

接地线穿越墙壁、楼板和地坪处应加套管,钢套管应与地线连通。当电缆穿过电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地,由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。

2.3 安装协调作业施工策略必须理清各种专业施工顺序,划分不同工种间的施工重要性,合理协调不同专业间的进度安排,不同专业人员不惜掌握其他工种的施工进度,听取其他工种所提供的意见,从而反馈到己方中来,使得整体施工顺畅,达到圆满完成施工进度。充分协调好各专业施工作业,磨合不同工种间的施工进度,百害而无一利。下面就低压电气与土建专业施工协调以及低压电气与给排水施工间协调施工为例,探讨不同工种协调作业的情况。

2.3.1 当与给排水协调作业时,首先必须对正方面的图纸进行详细对比研究,因为很可能两者图纸有出入,比如电气线管道与给排水等管道有冲突,必须严格按照规范要求进行各个管道的安装,确定先后顺序,一般给排水管道必须在电气管道下方,所以确定两者施工工序,加强协调,得以保证两者工作顺利进行。

2.3.2 当低压电气与土建协调作业时,毫无疑问,安装工程进度绝对受控于土建工程,因此两者协调作业时,必须分清主次,做到以土建进度为核心,全力配合土建工程。当然,必须明晰电气安装与土建工程两者必须相互合作的施工工序,在跟着土建节奏的同时,核对预埋管件的位置、数量、尺寸。预埋工作的成功与否关系着后期的安装进度以及材料的预算,在预埋工作顺利完成后,各种安全接地、防雷引下线的焊接也必须按土建节奏来进行有序安装。

3 结语

不管那时低压电气施工质量的控制,十分重要。施工人员必须严格按规范施工,紧密协调电气安装与其他工作间的交叉施工,必须针对建筑工程低压电气安装施工特点,在核心配电技术上严格完善,做好接地防雷工作,与此同时,建筑工程施工质量的好坏是与施工人员素质联系起来的,所以在施工质量控制的同时,提高施工人员素质,只有这样才能使我国建筑工程低压电气安装施工质量更上一层楼。

参考文献:

[1] 李志民.《建筑低压电气安装工程的施工要求[J].》广东建材,2009,(7):272-273.

[2] 陆锐辉,谭国良. 《建筑工程低压电气安装的施工管理[J].》广东建材,2005,(5):65-69.

篇8

[关键词]低压电气装置接地型式接地保护故障 措施

中图分类号:F407.42 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)13-0041-01

接地在电气技术上具有很高的重要性、普遍性和复杂性。各种系统均有多种复杂的接地要求,而且是与系统紧密联系的组成部分。

一、低压系统的接地型式、要求及其适用范围

在过去的低压配电的接地系统的设计规范和标准中、虽然己经为确保设备和人身的安全、提供有相当完善和行之有效的保护方案。然而,对于确保信息网络的数据安全的保护措施却显得“相对欠缺”。基于上述情况,当我们在处理信息网络的接地设计问题和不同方案的争论时,不宜完全拘泥于现有的设计规范。对信息网络时代的低压配电系统的接地系统而言,它不仅需要保护供电线路、用电设备和人身能安全、可靠地运行。而且,更需要保护好被信息网络设备所处理、存贮的和传送的数据的安全性。为此,当我们在设计接地系统时,不仅需要考虑各种“接地线”的接地电阻。还需高度重视接地阻抗;“地线”的实际布线方式;用户对网络设备的日常管理和维护“是否合理”等因素。实践证明:设计合理的接地系统及正确的布线施工是确保网络设备获得高效、宽带运行特性的前提条件之一。

1、低压配电系统中的常见接地配置方式

(1)接地系统的调控功能:当用电设备因故发生“短路”/漏电故障时,确保人身和设备的安全运行;增强电源设备、用电设备的电磁屏蔽效果,确保IT/电信/测试等关键设备获得尽可能高的电磁兼容性(EMC);为IT/电信/测试等关键设备内的电子线路提供统一的、具有“低阻抗运行特性”的参考电平;为IT/电信/测试等关键设备提供静电“泄放通道”;确保供电系统能为信息网络设备提供尽可能低的“零线对地线”电压;为用电设备提供安全、可靠的防雷击、抗浪涌保护。

(2) 接地系统中各关键的部件的调控功能

判断接地系统的设计水平高低的重要指标之一是:能否为各种干扰源/“地电流”提供低阻抗型“泄放通道”,以确保在各IT设备之间实现“等电位连接”。

2.不同接地系统的兼容性

同一电源供电的不同建筑物,可分别采用TN和TT系统。同一建筑物内宜采用TN系统或TT系统中的一种。如果能够分设接地极,二者也可以兼容;由TN系统向局部TT系统供电没有任何问题,如室外照明。同一电源供电范围内,IT系统不能与TN系统或TT系统兼容。同一建筑物内IT系统可以与TN系统或TT系统兼容,只要IT系统与T字头的系统不并联运行。

3.低压电气装置的接地要求

(1)一般要求:

种类:防护接地;功能接地。系统接地型式和保护导体,是自动切断电源法的重要组成部分。外露可导电部分接PE线,PE线按不同系统的要求接地。可同时触及者应接到同一个接地系统上。

(2)各种系统的接地要求:

TN系统:外露可导电部分应通过保护导体与电源系统的接地点连接。一般情况下应满足的条件:ZsIa≤U0;为减小故障回路的总阻抗Zs,PE线应尽量靠近相线。相对地故障的异常情况下:RB/RE≤50(U0~50)。

TT系统:受同一保护电器保护的所有外露可导电部分应接至共同的接地极上。中性线不应重复接地应满足的条件:RAIa≤50V。

IT系统:装置的任何带电导体不应直接接地。外露可导电部分单独地、成组地或集中地接地。单独或成组接地时,第二次故障的保护应符合TT系统的要求;集中接地时,第二次故障的保护应符合TN系统的要求。应满足的条件:RAId≤50V。

二、建筑物电气装置接地装置常见问题与接地保护

多芯电缆中的导体;固定安装的的或绝缘的导体;与带电导体共用的外护物;符合规定条件的电缆金属护套、屏蔽层、铠装、金属编织物、同心导体、金属导管;好多国家允许用电缆托盘和梯架。规定条件是:保证稳定的电气连续性;满足最小截面的要求。电气设备、母线槽的金属外护物或框架可用作保护导体,除符合上述规定条件外,还要求预留与其他保护导体连接的分接点。

1.低压电气装置的接地配置

(1)TN系统不存在应力电压升高问题。防电击的措施如下:故障电压能在规定的时间内被切断;或建筑物内实施总等电位联结,“接触电压实际为0V”;或低压系统接地单设接地极。

(2)TT系统不存在接触电压升高问题。防绝缘击穿的措施如下:应力电压及其切断时间适合低压设备的绝缘水平;或低压系统接地单设接地极;降低高压接地故障电流Ⅰm和接地电阻R,使其乘积不超过1200V。高、低压系统分设接地极时,所内低压设备的应力电压将升高ImR,应在与其绝缘水平相对应的时间内被切断。?TT系统配电线路接地故障保护的动作特性应符合下式

RAIa≤50 V

式中 RA――外露导电部分所接接地极和PE线电阻之和(Ω);

Ia――保证保护电器切断故障回路的动作电流(A)。

由于TT系统的故障电流不易准确计算,长延时过电流保护Ia值实际上难以确定,而TT系统的故障电流较小,过电流保护难以满足灵敏度要求,因此TT系统中应采用漏电保护器作接地故障保护。

(3)IT系统发生第一次一相接地故障时,故障电流为另两相对地电容电流的相量和,故障电流很小,外露导电部分的故障电压限制在50 V及以下,不需要中断供电,只需设置绝缘监视装置进行声光报警,以便尽快排除故障。

第一次接地故障时保护电器动作特性应符合下式

RAId≤50 V

式中RA――外露导电部分所接接地极的接地电阻(Ω);

Id――发生第一次接地故障时的故障电流(A)。

当发生第二次异相接地故障时,当IT系统外露导电部分为单独接地,其防电击要求和TT系统相同;若外露导电部分为共同接地,其防电击要求和TN系统相同。

IT系统中的漏电保护器主要用于切除两处异相同时接地故障。应根据具体情况按需要装设。 IT系统两处异相同时接地故障,IT系统内外露导电部分分别装设接地极,这时故障电流流经两个接地极电阻,故障回路的切断应符合TT系统接地故障保护的要求。IT系统两处异相同时接地故障,IT系统内外露导电部分公用一个接地极,这时故障电流将流经PE线形成的金属短路,故障回路的切断应符合TN系统接地故障保护的要求。为了用电安全,采用了接地故障保护后,仍需要可靠的接地采用等电位连接。等电位联结的作用是降低故障情况下,电气设备间、电气设备与其他设备间的接触电压,使人体在接触时,身体所承受的电压降至最低。

2.单相接地保护

当过电流保护电器不能满足要求时,可以采用带有单相接地保护的断路器或者进行设零序电流保护措施。断路器的单相接地保护功能的实现原理有剩余电流型和零序电流型两种。剩余电流型是利用四个电流互感器分别检测三相电流和中性线(N线)的电流。无论三相电流平衡与否,则此矢量和为零(严格讲为线路与设备的正常泄露电流);当发生某一相接地故障时,故障电流会通过保护线PE及与地相关连的金属构件,此时电流为接地故障电流加正常泄露电流。接地电流达到脱扣器整定电流时,即可报警或驱动短路器动作,实现单相接地保护。零序电流型是在三相上各安装一个电流互感器,检测三相的电流矢量和,即零序电流Io。(Ia+Ib+Ic+In=Io。)当发生某一相接地故障时,此时电流为接地故障电流加正常泄露电流,与脱扣器整定值比较,即可区分出接地电流,实现单相接地保护。

三、结束语

只有经过这样全方面的接地保护后,整个电力系统在使用时才能达到节能的效果,使得社会和经济得到最大的双重效益。随着社会的进步与发展,科技也在不断的创新,从而推动着电力技术也在不断进步,低压电气装置保护接地系统也在不断的朝着更好的方向发展。

参考文献

[1]张旭东.配电变压器低压系统的接地[J].中国水能及电气化,2009,(4):19-22.

篇9

1.1继电器的作用

继电器是一种安全控制元件,通过对电流的有效控制,减小了电气设备被损坏的几率。它里边有感应结构,能够对输入的电流进行充分反映。另外,继电器在使用中,主要通过驱动特性对相关的电路进行断开或连接控制。继电器的主要作用有:电路控制、电信号综合控制、扩大控制能力等。

1.2继电器的组成

继电器的主要组成部分有两个,其一触点,其二线圈。但根据不同使用情况,也可以加入其它构件,以提高控制功能。另外,在电力工程中,继电器通常由特定符号表示,有时用一组触点表示,有时是一个长方形或多个长方形。在有特殊要求时,在长方形内部附加“J”符号。在线圈和触点组装好之后,进行字符刻画,通常在长方形一侧,或者在控制电路中。在符号刻画时,应根据不同继电器类型,标注不同符号。一般情况下,继电器符号有H、Z、D三种类型。

1.3继电器的分类

随着电力工程不断发展,低压电器设备种类不断增加,对应的继电器种类也日益繁多。为了方便购买,有必要将他们进行分类。分类主要依据外形特征、防护类别及控制原理等。如根据工作原理,可分为温度类型继电器、高频类型继电器,固体类型继电器等。根据尺寸大小,可以分成微型继电器、小型继电器等。根据功率可以分为微功率继电器、弱功率继电器及中功率继电器等。

2继电器在电气工程自动化低压电器中的实施要点

主要表现在以下几个方面:

2.1继电器测试

在继电器使用之前,应给予测试,以保证在使用中不出现差错。继电器中,主要组件是触点,所以在使用之前,必须对其进行检测,如发现问题,及时解决。触点检测时,通常利用万能表,这时,继电器电阻值应为零,尚属正常,而触点的电阻值应为无穷大。在测量中,如果出现和上述不相符合的情况,应及时分析,找到出错点,并给予解决。

2.2线圈电阻测量

继电器线圈通常环绕在条形磁铁上,具有连接续流二极管的功能,当线圈中通电时,会在两端产生感应电动势。当断电之后,原先的电动势方向会发生变化,并对电路中的元件产生反向电压。当该电压高于元件的承受上限时,会对三极管等元件造成破坏。所以,在继电器使用时,应对线圈电阻给予测量,以免对里边的元件造成破坏。通常情况下,利用万能表进行测试,以判断线圈是否存在断路等情况。

2.3吸合电流及电压测量

在吸合电流及电压测量之前,准备好电流表和电压表及电源。然后以电源为中心,将电流表、继电器及电压表连接到电路中,组成闭合电路。电路连好之后,分别打开电流表、电压表、继电器及电源开关,使电路畅通,并经过电流。这时应观察电流表的数值及继电器的运行情况,当电流表数值较小,并且继电器运行正常时,应逐渐提高电压值,直至继电器出现吸合,此时应记录吸合时的电流值及电压值。为了使吸合测试更加准确,在电路连接之前,应对电压表及电流表进行校对,并在测试时,多测量几组数据,以计算平均值,使得吸合电流及电压更加准确。

2.4释放电流及电压测定

在使用继电器之前,释放电流及电压也应作为测定内容被给予重视。在测量时,和吸合电流及电压测量一样,也准备好电压表、电流表、电源、开关机继电器,将它们组成闭合电路,需要指出的是,在电压表及电流表连接之前,应给予校对,以增加测量准确性。测量前,检测电路是否有断路情况,无误后,闭合开关,观察电流表及电压表数值,同时对继电器运行情况给予关注,当继电器出现吸合现象之后,逐渐减小电压值,当继电器出现声响时,测量结束,将这时对电压值及电流值记录。为了取得较为准确的测量数据,应将这一步骤重复操作数次,并一一记录测量数据,以求得平均值。吸合电流及电压和释放电流及电压具有一定的联系,通过二者之间的关系便能判断出继电器能否正常运作,如当释放电压在吸合电压的10%之内时,继电器便不能正常运作;正常运作时二者的关系是:释放电压在吸合电压的10%-50%之内。超过50%或低于10%,均会影响继电器正常使用。

3结语

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关键词:低压电气 接触器 电压断路器 热继电器 触点 故障

前言:

电气元件经过长期的运行,易产生各种各样的故障,本人在多年的工作中,根据多年的实践经验,发现电气控制的缺陷及整改之处,注意到有不少故障是各种低压电气长期使用及其元件老化缺乏经常性维护而造成的。以下是通过本人在检修工作中的一些实例来阐述低压电气的故障检修及要领:

1、几种常用低压电气故障的检修实例

1.1电压断路器故障

触头过热,可闻到配电控制柜有味道,经过检查是动触头没有完全插入静触头,触点 压力不够,导致开关容量下降,引起触头过热。此时要调整操作机构,使动触头完全插入静 触头。 通电时闪弧爆响,经检查是负载长期过重,触头松动接触不良所引起的。检修此故障一定要注意安全,严防电弧对人和设备的危害。检修完负载和触头后,先空载通电正常后,才能带负载检查运行情况,直至正常。

1.2 接触器的故障

触点断相,由于某相触点接触不好或者接线端子上螺钉松动,使电动机缺相运行,此时 电动机虽能转动,但发出嗡嗡声。应立即停车检修。 触点熔焊,接“停止”按钮,电动机不停转,并且有可能发出嗡嗡声。此类故障是二相或三相触点由于过载电流大而引起熔焊现象,应立即断电,检查负载后更换接触器。通电衔铁不吸合。如果经检查通电无振动和噪声,则说明衔铁运动部分沿有卡住,只是线圈断路的故障。可拆下线圈按原数据重新绕,绕制后浸漆烘干。

1.3 热继电器故障

热功当量元件烧断,若电动机不能启动或启动时有嗡嗡声,可能是热继电器的热元件中的熔断丝烧断。此类故障的原因是热继电器的动作频率太高或负级侧发生过载。热继电器“误”动作。这种故障原因一般有以下几种:整定值偏小,以致未过载就动作;电动机启动时间过长,使热继电器在启动过程中动作;操作频率过高,使热元件经常受到冲击。排除故障后,更换合适的热继电器、重新调整整定值或更换适合的热继电器解决。热继电器“不”动作。这种故障通常是电流整定值偏大,以致过载很久仍不动作,应根据负载工作电流调整整定电流。热继电器使用久了,应该定期校验它的动作可靠性。当热继电器动作脱扣时,应待双金属片冷却后再复位。按复位按钮用力不可过猛,否则会损坏操作机构。

2、常用电压电器的故障检修及其要领

凡有触点动作的电压电器主要由触点系统、电磁系统、灭孤装置三部分组成。也是检修中的重点。

2.1触点的故障检修

触点的故障一般有触点过热、熔焊等。触点过热的主要原因是触点压力不够、表面氧化或不清洁和容量不够;触点熔焊的主要原因是触点在闭合时产生较大电弧及触点严重跳动所致。检查触点表面氧化情况和有无污垢。触点有污垢,用汽油清洗干净。银触点的氧化层不仅有良好的导电性能,而且在使用中还会还原成金属银,所以可不作修理。 铜质触点如有氧化层,可用油光锉锉平或用小刀轻轻地刮去其表面的氧化层。观察触点表面有无灼伤烧毛,铜触点烧毛可用油光锉或小刀整修毛。整修触点表面不必过分光滑,不允许用砂布来整修,以免残留砂粒在触点闭合时嵌在触点上造成接触不良。但银触点烧毛可不必整修。触点如有熔焊,应更换触点。若因触点容量不够而造成,更换时应选容量大一级的电器。检查触点有无松动,如有应加以紧固,以防触点跳动。检查触点有无机械损伤使弹簧变形,造成触点压力不够,若有,应调整压力,使触点接触良好。

2.2电磁系统的故障检修

由于动、静铁心的端面接触不良或铁心歪斜、短路环损坏、电压太低等,都会使衔铁噪声大,甚至线圈过热或烧毁。

2.2.1衔铁噪声大

修理时、应拆下线圈,检查、静铁心之间的接触面是否平整,有无油污。 若不平整应锉平或磨平;如有油污要用汽油进行清洗。若动铁心歪斜或松动,应加以校正或紧固。检查短路环有无断裂,如断裂应按原尺寸用铜板制好换止,或将粗铜丝敲打成方截面,按原尺寸做好装上。

2.2.2电磁线圈断电后衔铁不立即释放

产生这种故障的主要原因有:运动部分被卡住;铁心气隙大小,剩磁太大;弹簧疲劳变形,弹力不够和铁心接触面有油污。可通过拆卸后整修,使铁心中柱端面与底端面间留有 0.02—0.03mm 的气隙,或更换弹簧。

2.2.3线圈故障检修

线圈的主要故障是由于所通过的电流过大,线圈过热以致烧毁。这类故障通常是由于线圈绝缘损坏、电源电压过低,动、静铁心接触不紧密,也都能使线圈电流过大,线圈过热以致烧毁。线圈若因短路烧毁, 均应重绕时可以从烧坏的线圈中测得导线线径和匝数,也可从铭牌或手册上查出线圈的线径和匝数。按铁心中柱截面制作线模,线圈绕好后先放在 105——110℃ 的烘箱中 3 小时,冷却至 60-70℃浸 1010 沥青漆,也可以用其他绝缘漆。滴尽余漆后在温 度为 110——120℃的烘箱中烘干,冷却至常温后即可使用。如果线圈短路的匝数不多。 短路点又在接近线圈的用头处,其余部分完好,应正即切断电源,以免线圈被烧毁。若线圈通电后无振动力学噪声,要检查线圈引出线连接处又无脱落,用万用表检查线圈是否断线或烧毁;通电后如有振动和噪声,应检查活动部分是否被卡住,静、动铁心之间是否有导物,电源电压是否过低,要区别对待,及时处理。

2.3灭火装置的检修

取下灭弧罩,检查灭弧珊片的完整性及清除表面的烟痕和金属细末,外壳应完整无损。 灭弧罩如有碎裂隙,应及时更换。特别说明一点原来带有灭弧罩的电器决不允许在不带灭 弧罩时使用凤防短路。常用低压电器种类很多,以上是几种有代表性的又是最常用的电气故障的一些方法及其要领。

参考文献

[1]《机械设备控制技术》 第2版 高等教育出版社 主编:武可庚

[2]《低压电气》(农村电气设备故障排除及检修丛书) 中国电力出版社 主编:陈家斌