论建筑电气中的漏电保护
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民用建筑电气中漏电保护器的应用王世山李兆臣(七台河市市政设施管理处,黑龙江七台河154600)工程技术?脯要】本文主.要阐述了民用建筑电气中安装漏电保护器的必要巨、漏电保护器的选用、安装,漏电保护器在接地保护中的应用、采用电‘.子式漏电保护器应注意的事项等问题。
泼;键词】民用建筑;电气;漏电保护嚣/漏电保护器是低压电路中防止人身触电和建筑电气漏电火灾的保护类电器,然而生产、安装不可靠的漏电保护器,以及漏电保护器不合理的安装,不仅不能起到安全保护的作用,反而会造成用电人员的麻痹大意,引起建筑火灾和触电事故。
1民用建筑电气中安装漏电保护器的必要性接地故障(接地短路)有金属性和电弧性两种形式。
故障点熔焊,故障点阻抗可忽略不计的接地故障为金属性接地故障此U C足以引起人身电击事故。
因此,金属性接地故障能使设备外壳带危险接触电压,其主要后果是人身电击。
当故障电流Id足够大时,回路首端的过流保护器(断路器、熔断器)也能瞬间动作,避免事故的发生。
但l d值不仅与线路截面、长度有关,也与线路连接质量、布线方式以及维护管理水平等难以估量的因素有关,所以靠过流保护电源并不可靠。
这就是不论T T系统还是T N 系统,要求在手握式、移动式设备供电的插座回路上必须安装额定动作电流l△n大于30m A的瞬动漏电保护器的原因所在。
发生接地故障时,故障点不熔焊而是产生电弧、电火花(密集的电火花即是电弧)的接地故障为电弧性接地故障。
电弧、电火花具有很大的阻抗,它限制了接地故障电流Id,使过流保护电器不能动作或延缓许久才能动作,但故障点或连接不良的PE线接头上通过Id时迸发的电弧、电火花的局部高温可高达2000—3000℃,很容易引燃近旁可燃物质,引起电气火灾。
由于故障电弧的阻抗大,220V相电压大部分降落在电弧上,分配在线路上的电压降大大减少,其结果是U C和U f大大小于50V,因此电弧性接地故障只能引起电气火灾而不会招致人身电击事故。
建筑电气施工中的漏电保护技术的应用探析1. 引言1.1 背景介绍建筑电气施工中的漏电保护技术一直是一个备受关注的话题。
随着社会经济的发展和人们生活质量的不断提高,建筑电气设备的使用越来越广泛,电气安全问题也日益突出。
漏电现象是造成建筑电气火灾和电击事故的主要原因之一,因此如何有效地进行漏电保护成为建筑电气施工中的一个重要议题。
在建筑电气工程中,漏电保护技术是一项重要的安全保护措施,它能够及时检测电路中的漏电情况,并在发生漏电时迅速切断电源,保护人身安全和设备财产。
随着科技的不断进步和电气领域的发展,漏电保护技术也得到了不断完善和提升,为建筑电气工程的安全施工提供了有力支撑。
本文将通过对漏电保护技术的基本原理、在建筑电气施工中的重要性、常见的漏电保护装置、应用案例以及发展趋势等方面的探讨,对建筑电气施工中漏电保护技术的应用进行深入分析,希望能为相关从业人员提供一定的参考和启示。
1.2 研究意义建筑电气施工中的漏电保护技术是保障建筑电气设备和人员安全的重要技术之一。
随着社会的发展和建筑规模的不断扩大,建筑电气设备的数量和复杂度也在不断增加,漏电事故也频频发生。
漏电保护技术的应用可以有效预防和减少漏电事故的发生,保障建筑物内的电气设备和人员安全。
对于建筑电气施工而言,漏电保护技术的研究意义在于提高施工质量、保障施工安全、降低施工风险,为建筑工程的可持续发展提供有力支撑。
通过深入研究漏电保护技术的原理和应用,可以有效提升施工人员的技术水平和工作效率,减少施工中的安全事故,降低施工成本,提高工程质量。
对建筑电气施工中的漏电保护技术进行探索和应用是非常必要的,这不仅对建筑电气安全有重要意义,也对建筑工程的整体质量和可持续发展具有深远影响。
1.3 研究目的本文旨在探讨建筑电气施工中漏电保护技术的应用现状和未来发展趋势,通过深入分析漏电保护技术的基本原理和重要性,以及常见的漏电保护装置及其在实际施工中的应用案例,从而全面了解漏电保护技术在建筑电气领域中的作用。
建材发展导向2018年第13期358建筑行业的发展带动了很多附属工程的发展,甚至在一些整体项目工程中附属工程的地位超过了建筑工程。
建筑工程中的电气工程项目在住宅楼、办公楼、大型酒店等各种建筑物都扮演着不可或缺的角色,当建筑物内的设备较多、管线繁琐时,装修部分必须按照电气顾问设计的图纸进行工作。
虽然电气工程的总造价比土建工程少很多,但其重要性完全不比土建差,建筑电气工程的漏电保护技术更是重中之重。
1 漏电事故发生的原因1.1 保险丝选择不当熔断丝又称为保险丝,电流过大时熔断丝的电阻会增大,产生的热量较大,温度升高使熔断丝熔断,以起到保护电路的作用。
建筑电气工程中会安装大量的电气设备,连接各个设备需要根据电流和设备具体的负载选择合适的保险丝,保险丝规格不符合设备标准会产生潜在风险。
保险丝规格过大,承载的电流超过相关设备的实际负载,无法起到阻断作用,致使持续过量电流产生大量热量,温度达到保险丝绝缘层的融化点,使保险丝的绝缘层脱落暴露在空气中引发触电事故,同时也会严重损坏用电设备。
保险丝规格过小时容易熔断,频繁出现跳闸现象,影响设备的正产工作。
1.2 稳压器损坏稳压器是电气设备中稳定电压的装置,可以有效控制电流状况。
设备工作需要稳定和大小合适的电流,稳压器的损坏会出现电流不稳定或瞬间流量无法控制的现象,这种情况下会损坏设备甚至烧毁设备。
1.3 非专业人员操作一些建筑物的设备和管线铺设相对简单,电气工程部分的工作人员可能身兼数职,并没有接受过正规专业的电气培训,凭个人经验施工,综合素质差别较大,容易存在潜在风险。
1.4 欠缺定期维护每项电气元件和设备都有相应的使用年限,使用频率较高的设备甚至会存在寿命缩短的现象。
线路老化就是一种常见的绝缘层氧化导线暴露的情况,容易发生断电现象或意外碰触引发人生安全事故。
因此电气工程中的设备和元件要安排专业人员定期检查维护,从根源上杜绝危险。
2 电气工程中漏电保护技术的具体应用建筑电气工程中电气设备和元件使用的都是商业电,漏电保护器的选择、安装和配置必须根据工程现场的实际情况进行施工,检测各项设备和元件的承载的电流,科学合理地安装各种保护器的元件,保证输出电压的稳定状态,确保电气设备正常运行,发生漏电时漏电保护器能及时断电。
建筑电气工程中的漏电保护策略摘要:电气工程安全作为建筑行业在施工中一项重要内容。
广大企业在对电气工程进行施工的过程中,一方面不仅要确保相关设备的良好使用,另一方面还需要重视设备的用电安全问题。
对此就必须要加强对漏电保护策略的研发力度,以此来实现对用电风险的有效规避,提高整个电气工程施工的安全与稳定,建设更加适合人们居住的空间。
关键词:建筑工程;电气施工;漏电保护;策略一、漏电保护器的选择当下的电气市场上,漏电保护装置的种类繁多,不同类型的装置之间存在着一定的功能差异。
漏电保护装置的自动断电功能是基础性的功能,一旦在电气设备的运行中,对应的监测系统发现存在荷载电流超出标准的情况,保护装置的自动切断电源功能,可在最短的时间内立即切断电源,在一定时间内保持输出电压的稳定性。
对于漏电保护继电器而言,在事故出现的第一时间,可立即触发闭合开关,而报警系统可在出现异常情况时,快速向相应模块反馈这些异常信息。
在一些公共场所中的电气设备运行中,更多地采用的是漏电保护插座,当发生小额度用电异常的情况下,漏电保护插座所具备的功能可快速阻断用电端,对系统其他部分的供电不会产生过大的干扰。
因此,三种漏电保护相比较,漏电保护开关在阻断电路时,还兼具自我辨别功能。
二、规范安装漏电保护器漏电保护器是具备的漏电保护功能要发挥其作用,必须在安装工作进行时,遵循对应的安装规范。
专业人员在安装工作中,应结合建筑电气的具体特点,来进行安装位置的科学选择,保障位置的合理性。
因为漏电保护器的运行环境十分复杂,其在运行的过程中,很多因素都会影响漏电保护器的功能发挥。
因此,结合漏电保护器的特点,在安装工作开展时,需在前期的工作进行中,就考虑可能存在的影响因素,对于可能出现的突发性问题加以详细分析,确保安装位置的正确性,减少漏电保护器在后续投入使用时的各种因素干扰。
对于建筑电气工程而言,因为施工现场存在变动,在施工作业进行中往往要进行供电电源的切换,一旦在电气设备施工中,没有进行对应的漏电保护装置安装,现场的用电隐患巨大。
建筑电气:哪些用电设备需安装漏电保护器《施工现场临时用电安全技术规范》中规定,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。
以上规定讲了三个方面:
①施工现场所有用电设备都要装设漏电保护器。
因为建筑施工露天作业、潮湿环境、人员多变,再加上设备管理环节薄弱,所以用电危险性大,要求所有用电设备包括动力及照明设备、移动式和固定式设备等。
当然不包括使用安全电压供电和隔离变压器供电的设备。
②原有按规定进行的保护接零(接地)措施仍按要求不变,这是安全用电的最基本的技术措施不能拆除。
③漏电保护器安装在用电设备负荷线的首端处。
这样做的目的,对用电设备进行保护的同时,也对其负荷线路进行保护,防止由于线路绝缘损坏造成的触电事故。
水电工程一、漏电保护技术1.建筑中电气设备漏电现象。
建筑电气工程施工过程中所存在的漏电情况,大多数是因为电流通过电路的额定电流,也就是在一个闭合电路中,如果电流强度超过了整个电路能够承受的最高电流强度,则必然会导致这一部分区域内的温度急剧升高,进而对电线外部的绝缘层产生影响,绝缘层的融化,则会导致这部分电线暴露在外而这部分线路,因为通电的缘故都带有电力在其中,如果存在非绝缘性的个体触碰到这部分电路时,必然会导致触电的情况。
这种暴露在空气中的线路对人们的安全会产生非常大的影响,若有人触碰到这部分漏电的电路,必然会导致人体触电,严重甚至会因为其丢失性命,所以漏电事故是一个非常可怕的事故。
2.建筑电气工程施工中应用漏电保护技术的必要性。
建筑过程因为施工复杂和涉及的范围相对较多,所以在施工的过程中和建筑完成之后都会分布非常多的电路,尤其是在施工过程中对于各种设备的应用性非常强,加之这部分设备的供电方式都是通过设备自带的线路来实现,而这部分线路因为没有施工后的保障而导致绝大多数都暴露在空气中,如果电流强度过高在穿过时对这部分陷入产生额外的负担,也会导致这部分线路外表层的绝缘体融化,这对于施工工人尤其是对设备的操作工人来讲是非常致命的威胁。
很多装置和供电系统在运行的过程中都会存在漏电保护器,这在一定程度上能够避免出现电流过高而导致的漏电情况,对于施工现场和施工工人的安全有了一定的保障。
这说明在施工过程中运用施工保护技术是非常有必要的,尤其是对于施工工人来讲,在发现电路存在问题时,应立即切断电源,保障施工工人的人身安全。
二、漏电保护技术在实际建筑电气工程中的应用1.漏电保护器的选择。
漏电保护器的作用就是阻断电源,在存在漏电情况时,保护器能够立即将电源切断,也就有效地阻止了漏电部位对外部环境的影响。
一般漏电保护器都是由三种方式,也就是继电器、插座、开关基于不同的场景可以选择不同的漏电保护器。
当然在对漏电保护器进行选择时,必须要基于漏电保护器应用的位置进行选择,同时不同类型的漏电保护器,其作用的方式也不同的,在选择是尽量的选择可以发出警报装置的漏电保护器,这样在施工过程中一旦发现操作不当的情况,报警装置会立即对施工行为作出提示。
建筑电气工程施工中漏电保护技术的应用
漏电保护技术主要用于建筑电气工程施工中,以预防因线路漏电引起的安全事故和电气设备的损坏。
该技术通过监测线路中的电流差异,及时发现线路漏电的情况,并采取相应的保护措施,以避免漏电造成的危险。
以下是漏电保护技术在建筑电气工程施工中的应用。
漏电保护技术可应用于住宅和商业建筑的电气配电系统中。
在电气设计中,通常会将漏电保护器安装在电源进线处,以监测和保护整个电气系统。
当线路出现漏电时,漏电保护器会立即切断电路,阻止漏电产生的电流通过人体或其他物体,从而保护人身安全。
漏电保护技术还可广泛应用于特殊场所的电气系统,如医院、实验室等。
这些场所具有更高的电气安全要求,因此需要更加灵敏和可靠的漏电保护技术。
在这些场所,采用差动式漏电保护器可以提高漏电保护的精度和可靠性,以及防止误切断电路。
在施工现场,漏电保护技术也有重要的应用。
由于施工现场常常存在临时线路和暂时性用电设备,安全风险较高。
为了保障工人的安全,可以在施工现场采用便携式漏电保护器,对临时线路和暂时性用电进行监测和保护。
一旦发现漏电现象,便携式漏电保护器会立即切断电路,阻止漏电造成的危险。
需要注意的是,漏电保护技术能够有效预防由于线路漏电引起的安全事故,但并不能解决电气设备本身的故障问题。
在建筑电气工程施工中,除了采用漏电保护技术外,还应注意加强电气设备的检查和维护工作,确保设备的正常运行和安全使用。
简述建筑电气中的漏电保护摘要:随着社会经济的迅速发展,居民的用电量也逐渐加大。
各种家用电器的使用,在为居民提供生活便利的同时,也在一定程度上为居民的日常生活埋下了安全隐患。
在建筑电气中,一旦出现漏电,不仅会威胁居民的日常生活,严重时会直接威胁着居民的生命安全。
在此,本文针对建筑电气中的漏电保护,做以下论述。
关键词:漏电保护;N线断线;剩余电流动作保护器的选用;应用在居民日常生活中,漏电事故的发生,在威胁人们生命安全的同时,还严重扰乱人们的日常生活。
为了避免漏电触电伤亡事故的发生,其根本措施在于规范住宅电气设计。
漏电保护器的安装,能够凭借自身灵敏度高、快速动作等优势受到人们的青睐。
在人们的生活中,漏电保护器(其正式的产品标准名称为:剩余电流动作保护器)作为人们安全用电的保护电器,在人们的日常生活中有着极其重要的作用。
在此,本文从住宅电气中安装剩余电流动作保护器的重要性、四、二极剩余电流动作保护器的应用等几个方面出发,针对建筑电气漏电保护中存在的相关问题,做以下简要分析。
一、漏电保护原理概述漏电电流动作保护器,即漏电保护器的应用,一旦出现触电事故,立即自动切断电源,减少人身触电的可能性。
漏电保护器主要由主开关、脱扣机构、漏电脱扣器、实验按钮以及零序电流互感器五部分构成。
被保护的电气设备,接地电流在漏电保护器的脱扣器中发生作用,如果超过了设定值,则开关自动跳闸、切断电源,确保工作人员安全。
在电气设备正常运行情况下,各相电流的流量之和为零;而在零序电流互感器中的双侧,如果没有信号输出,或者由于设备的绝缘已经损坏、人身触及带电体等情况,那么主回路中各相电流的流量之和则不为零。
这种情况下,零序电流互感器中的故障电流,就会产生磁通现象,在二次侧感应电源的作用下,脱扣线圈励磁,则主开关跳闸,供电的回路被切断。
建筑电气中经常应用的漏电保护器,可以分为电流动作漏电保护器与电源动作漏电保护器两种类型;漏电保护器可以应用在低压配电系统中,发挥防电击、防漏电的作用,避免发生电气火灾事故。
建筑电气工程施工中漏电保护技术的应用摘要:建筑电气工程作为现代社会基础设施的重要组成部分,电气系统的安全运行成为至关重要的课题。
漏电问题作为其中的一个安全隐患,引起了广泛关注。
本文旨在探讨漏电保护技术在建筑电气工程中的应用,着重阐述其工作原理、应用原则以及具体场景下的运用。
从临时电源接入、施工设备使用、安全照明系统应用,到电气设备和线路的应用,展示了漏电保护技术在不同情境下的重要性。
通过综合运用漏电保护技术,可以最大程度地减少漏电带来的风险,确保电气系统的安全运行,为建筑电气工程的可靠性和安全性提供有效保障。
关键词:建筑电气工程、漏电保护技术、安全、电气系统随着社会的不断发展和科技的不断进步,建筑电气工程在现代社会中扮演着至关重要的角色。
然而,电气工程的施工和运行过程中也伴随着一系列安全隐患,其中之一便是漏电问题。
漏电不仅可能导致电气设备的损坏,还可能对人身安全构成威胁。
因此,为了保障电气系统的安全稳定运行,漏电保护技术在建筑电气工程中的应用变得尤为重要。
1 漏电保护技术的工作原理漏电保护技术是一种重要的电气安全措施,其工作原理基于监测电路中的电流差异,以便在发生漏电时迅速切断电源,从而防止电流通过人体或其他可能导致危险的路径流失。
其核心思想是通过比较电流输入与输出之间的差异,判断是否有电流泄漏,并在必要时触发保护装置。
漏电保护装置通常采用不同的差动电流检测技术,其中最常见的是差动电流变压器原理。
在典型的漏电保护装置中,电流传感器将电路的输入电流和输出电流进行比较。
当电流差异超过设定的阈值时,装置会迅速切断电源,以阻止漏电造成的潜在危害。
2 建筑电气工程施工中漏电保护技术的应用原则2.1 接地保护原则在建筑电气工程施工中,接地保护是漏电保护技术的重要原则之一。
接地保护旨在确保电气系统中的电流可以通过合适的导体流回地面,从而降低电击风险。
为了实现接地保护,建筑电气系统中的电气设备和电线必须正确连接到地地,以形成安全的电流回路。
论建筑电气中的漏电保护
摘要:本文分析了建筑电气的漏电原因和后果,介绍了剩余电流动作保护器的应用,有一定的参考价值。
关键词:建筑电气;漏电保护
中图分类号:f407.6 文献标识码:a 文章编号:
在日常生活中,如果发生漏电事故,不但会危险人们的生命财产安全,同时还严重扰乱了人们的日常生活。
为了避免发生漏电事故,就要从根本上规范住宅电气设计。
漏电保护器越来越多的被应用,由于其具有自身灵敏度高以及动作快等优点,备受青睐。
本文主要从住宅中安装剩余电流动作保护器的重要性和二极剩余电流
动作保护器的应用等方面出发,对建筑电气漏电保护中所存在的一些问题进行阐述,并提出保护措施。
1漏电保护技术
在保证建筑电气安全的过程中,保障n线是根本前提,也就是要保证n线完整不被损坏。
而在实际的使用当中,导致n线断裂的原因有很多:①在安装n线的过程中,由于装有熔断型保险丝,通电发热就可能导致断裂;②如果n线使用时间过长,没有及时进行更换出现老化现象导致断裂;③可能因为一些意外事故导致断裂。
在这些原因当中,一般都是由于熔断型保险丝和事故导致的,在建筑电气中,一旦发生这些现象,就会到这三相电压严重不平衡,导致大量的设备被烧坏,后果较为严重。
随着社会的不断发展和进步,
漏电保护技术被越来越广泛的应用到人民的日常生活当中,其不但保障了人们的用电安全,而且在很大程度上推动了电气领域的发展和进步。
2剩余电流动作保护器的应用
2.1剩余电流动作保护器的原理和组成。
剩余电流动作保护器是以剩余的电流作为动作信号,同时在剩余电流达到一定数值便切断电路,进而避免带来一些安全事故。
如果剩余电流动作保护器如果生产和装配不可靠的话,在安装过程中又没有按照相关的要求,这样不但起不到原有的作用,会导致由于用户的疏忽大意导致各种事故的发生。
为了使得剩余电流动作保护器的可靠性在建筑电气设计的使用过程中得到真正的提高,在建筑电气设计时更好的选择保护器,就需要全面了解剩余电流动作保护器的工作原理以及结构等。
剩余电流动作保护器的主要功能就是保护人们在用电中的安全,避免发生火灾以及一些人身安全事故的发生。
剩余电流动作保护器的种类很多,形式也各不相同,但是其基本的结构和工作原理都是一样的。
剩余电流动作保护器主要由三个基本环节组成,即:检测元件、中间环节和执行结构,如图1所示。
检测元件是一种电流互感器,由不同形式的铁心构成。
被保护的电流经一次绕组,在绕制成二次绕组后感应出电信号。
把检测到的漏电电流信号转换成可以接受的电压或是功率信号是检测元件的主要作用。
而中间环节对上级的电
信号进行相应的处理,将控制下一级机构进行指令的输送的动作,进而切断被保护的电路。
2.2四极、二极剩余电流动作保护器的应用。
在日常设计中通常会认为现实生活中的三相负荷做到平衡很难,而且中性线的截面在十六平方米以上的时候可以比相线的截面小,因此在建筑的总进线出安装剩余电流动作保护器的四级断路器来防止中性线用于电流过载。
但是根据国际的电工标准和我过的一些相关规范,都明确指出,“如果n线和相线的截面相同或者是比相线小,相线上的保护器能起到相应的保护作用,在n线上可以不装保护器,如果相线保护器保护不了n线时,应该在n线上装保护器,并断开相应的相线电路,不用使n线断开”。
剩余电流动作保护器是建立在原有的电流定律的基础上设计出来的,根据三相交流电的原理进行分析,结果和相关的电流的定律是相符合的。
剩余电流保护器的动作和线路漏电或者是接线错误有关,和三相电流不平衡没有关系,否则就是自身产生了故障。
在这种情况下,应该断开三极相线,不用断开n线。
为了减少一些事故,应该认真对待n线的处理。
还有一种情况就是住宅用户中的普通插座的回路中,而多位单项负荷,三相负荷平衡没法保证,而n线是带电的导体,如果确定不了n线为电位时,为了保证安全,应该同时断开漏电断路器和相线。
一些相关规定对tn系统都有相应的规定。
在tn-c系统中,
pen线严禁断开,不能安装任何断开其的电器,如果需要时,只能断开相线回路。
2.3 漏电保护器的选择
在选择漏电保护器时,为安全起见,应该遵循一定的原则。
首先,漏电保护器应该能快速的在导致火灾发生或者人员伤亡之前切断发生故障的电路。
漏电保护器切断电路的能力应该满足短路保护和过负荷保护的要求,当不能满足时,应该增设用来保护短路的断路器。
其次,电气设备若为单相电路220v电源,应选择二级二线式漏电保护器,若为三相电路380v电源,应选择三级三线式漏电保护器,若为单相三相公用或者三相四线220v及380v的电源,则可以选择三级四线式或者四级四线式。
另外,在每一座居民楼总电源上安装的进线断路器应该具备漏电保护的功能。
当住宅面积在单相配电时小于1500平方米或三相配电时小于4500平方米时,漏电保护器的动作电流为300毫安,当住宅面积介于1500-2000平方米或者4500-6000平方米时,动作电流应为500毫安,当住宅面积大于2000平方米或者6000平方米时,应该进行多线路配电,并在总的配电柜的线路上分别安装漏电保护器。
接着,在带有消防设备或者医院手术室等场所,安装的漏电保护设备不应该切断电源,而应该安装具有报警功能的漏电保护设备,而且按照被保护的回路具有的最大电流的千分之一或三千分之一来选取漏电保护器的报警动作,动作的时间一般是0.2秒到2秒,漏电报警的动作电流通常是
1000毫安。
最后,为了避免发生人身电击等意外伤害事故,在居民住宅楼室内安装的漏电保护设备,它的动作电流应该小于30毫安,动作反应的实践应该小于0.1秒,不同的供电场所动作要求也是不尽相同的。
比如说居民住宅中的插座所允许的接触电压应当不大于50v,漏电保护器的动作电流应该为0-50毫安,动作反应的时间小于0.15秒。
2.4 漏电保护器的安装使用
在进行漏电保护器的安装时,首先应该对漏电保护器的项目做一些检查工作,看看其机械机构和外壳是否正常完好,需要手动操作的结构是不是有效灵活,接线端是不是齐全等;仔细检查漏电保护器的短路通断能力、额定电流和额定电压、极线数、漏电的动作特性等各方面技术参数是不是符合相关要求,如果发现与要求不符合则不能使用安装;同时进行装置的试验,将漏电保护器接通电源以后合闸,在将试验开关按下后看看是不是会跳闸。
其次,应该清理和检查各种现代建筑电气中被保护的电气设备,确保能顺利投入使用漏电保护器并能够切实起到保护电气的作用。
3结束语
注重建筑电气中的漏电保护,剩余电流动作保护器的安装使用,能够显示出居民住宅存在的漏电情况,而且能提醒用户采用相应的保护措施,这样不但能保证居民的安全用电,还能避免一些用电事故的发生,从根本上做到安全用电。
在建筑电气设备安装中,安装
人员必须具有较强的专业知识和自身的保护意识,同时要依照施工的规范进行,进而避免可能存在的安全隐患。
建筑电气和人们的日常生活有着密切的关系,想要从根本上避免用电事故的发生,不但在施工中要按照施工规范进行,而且要在原有的基础上加强人们安全用电的认识。
只有这样,才能保障居民的安全用电,避免电气事故的发生。
参考文献
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