民用建筑等电位联结存在的问题及分析
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2018年第3期2018年第3期时代农机TIMES AGRICULTURAL MACHINERY第45卷第3期Vol.45No.32018年3月Mar.2018作者简介:张劲(1974-),男,重庆大庙人,助理工程师,主要从事雷电防护工作。
等电位联结设计安装中容易出现的问题及措施分析张劲,李延文,吴非(,130062)摘要:在新建工程防雷装置验收工作中,等电位连接是重要的检测项目之一,但是很多工程的设计和施工并不重视等电位连接的作用,特别是新建建筑物的图纸中少部分没有等电位连接这一项,或者等电位设置不完善,在实际的设计和防雷检查中往往忽视等电位的作用,常出现一些问题,应引起足够重视。
文章简述一下电位联结设计安装中容易出现的问题及解决措施。
关键词:等电位;总等电位联结;局部等电位联结;接触电阻等电位联结即总等电位联结,局部等电位联结和辅助等电位联结。
总等电位联结作用于整栋建筑物,在一定程度上可降低建筑物内间接接触电压的接触电压和不同金属部件间的等电位差,并消除从建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。
在建筑物每一路电源进线处,一般设总等电位联接端子板,由等电位连接端子板放射连接或连接进出建筑物的金属管道,金属结构构件等;辅助等电位联接是在导电物体之间用导线直接连通,使其电位相等或接近,把两个导电部分之间连接后能降接触电压;局部等电位联结是在一个局部场所内通过局部等电位联结端子板把各可导电部分连通,一般是在浴室、游泳池、医院手术室、农牧业等特别危险场所做此联结。
在防防雷检测中常常遇到下列一些问题,这里简单提出解决办法。
1等电位联结设计安装中容易出现的问题及措施(1)有些管道系统以塑料管代替金属管的等电位联结。
做等电位联结的目的是防范人体同时触及带有不同电位的可导电部分时可能发生的电击事故。
塑料管不是可导电物质,在做等电位联结时无需对其做连接,但对金属管道系统中的小段塑料管需做跨接。
谈民用建筑电气中接地和等电位联结问题【摘要】接地与等电位联结都是电气安全的重要手段。
本文重点分析接地的总等电位联结及辅助等电位联结的作用和联结方法,以及防止室内外电位差的措施,并对不接地局部等电位联结的作用和要求进行说明。
【关键字】建筑电气,接地,等电位联结一、前言在工程实践中,特别是自动化仪表工程,系统接地不但要防雷,而且要对意外的线路过载、短路进行有效的安全保护,更重要的是通过等电位连接来抑制电位差达到消除电磁干扰的目的。
这里的等电位连接导体,通常指工程现场俗称的“接地网”。
二、民用建筑电气中常见的施工误区与检查方法:1、商场金属货架的等电位联结的施工利用插座的PE接地保护线直接与货架的金属构件连接是错误的,货架及金属构件必须与接地(干线)装置直接连接。
不得利用金属配电箱、线槽、插接线线槽、桥架外壳作接地导体。
一般耒说金属配电箱、线槽、插接线线槽、桥架外壳必须作接地。
其接地可采用连续串接导线开成等电位联结,则认为是合格。
但当利用之作为接地导体是不允许的,因为接地线不允许串联连接。
只有从总接地端子(配电箱内的PE汇流排)直接引接的接线方式方能无误地确保接零保护系统的可靠性。
2、防侧击雷击为防止侧面雷击,对高层建筑30M(九层)及以上装饰装修的铝合金门窗必须与本层的楼板钢筋等电位接地系统相连接,室外的玻璃幕墙也应按15M方格作接地的电气连接。
检查时必须对隐蔽签证与施工日记记录进行核查,并在现场对连接点;于工程交底时互相确认后;指定出接地扁钢连接的合理位置为检查处;作为今后方便受查位置,以便有关方面的核查。
3、高层建筑装饰的等电位连接规范要求对高层建筑竖向的金属管道、管底及每三层必须作一次等电位连接;含各竖向的金属线槽、不带电的所有金属构件、扶梯等。
实际上是应于每层楼板钢筋都要这样做。
施工现场核查时,应在施工交底中;要在竖井另立一根专用接地母线,或利用竖向柱筋与各层固定支架的预留接地点,与楼板钢筋连接形成电气通路,同时做好隐蔽记录便于核查。
建筑物等电位联结系统施工的通病及防治摘要:在建筑工程施工中,等电位联结是保护设备及人身安全、系统功能的重要措施,目前大部分设计单位在设计说明中缺乏等电位联结的详尽说明,只是注明参照标准图集15D502,平面图中也缺少相应的具体线路布局和布置要求。
导致因施工单位技术水平不一,反复出现质量问题,通病一直存在,不能满足建筑物安全和功能要求。
关键词:危险电压、电位差、功能、安全随着建筑业的发展,建筑物采用的机电系统越来越全面,建筑智能化水平越来越高,对建筑物系统运行安全和功能提出了更高的要求,这就需要建筑设计和施工单位加强等电位联结知识的学习,提高自身技术能力,以保证建筑物设备、人身的安全和系统运行的可靠。
等电位联结作用于建筑物,在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。
1.等电位联结系统的组成及功能1.系统组成等电位联结系统按照功能分为保护性和功能性两类。
保护等电位联结系统包括:总等电位联结、辅助等电位联结和局部等电位联结。
功能等电位联结系统主要是针对电子信息设备,分为采用保护联结导体连接到联结环形导体(BRC)、采用保护接地导体联结的星形网络、多个网格等电位联结的星形网络、共用网状联结星形网络四类。
1.2.系统功能保护类等电位联结系统通过传递危险故障电位,将接触电压降至安全电压限值50V以下。
总等电位联结系统连接的部位包括:总保护导体(保护接地导体和保护接地中心导体)、电气装置总接地导体/总接地端子板、建筑物内水管/燃气管/采暖和空调管道等各种金属管道、可接用的建筑物金属结构部分。
来自建筑物外部的金属管道、金属结构、金属导体还应在建筑物内距引入点最近的地方做总等电位联结。
功能等电位联结的功能是为了电子设备取得接近地电位的参考电压,保证其正常运行。
1.通病及改进措施找实际施工中,由于技术人员未能全面掌握等电位联结系统的知识和相关规范要求,导致在总等电位端子箱设置、接地干线系统回路设置、端子箱与干线的连接、局部等电位设置等方面经常出现质量问题,常见的通病如下:2.1.总等电位联结设置位置及数量不正确总等电位联结的数量与电源进线数量不符,设置位置远离进线箱,总等电位联结系统未连通。
建筑防雷接地与等电位联接在施工中常见的质量问题及处理方法【摘要】叙述了建筑防雷接地施工中易出现的质量问题及解决方法。
【关键词】建筑防雷接地处理隨着人们生活水平的不断提高,对建筑物的功能要求也越来越高。
以建筑智能化、建筑电气为代表的多功能建筑在我们的生活中占有越来越大的比重。
由于在具体的施工中,相对于施工单位人员素质、管理水平的不同,许多在施工中容易出现的质量问题往往得不到及时的处理,给工程质量留下了极大的隐患。
在这里,本人根据近年来在施工中常见的建筑防雷接地与等电位联结时易出现的质量问题及处理方法,谈几点感受。
1 常见的质量问题⑴ 引下线、均压环、避雷带搭接处焊接处理不光滑,常见的现象有引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、焊瘤、咬肉及焊缝高度不够的现象。
也有焊渣处理不干净直接涂刷防腐漆以及直接利用对焊接的建筑物主筋作为引下线等现象。
⑵ 突出屋面的金属构筑物防雷接地保护未按规定设置,主要表现在建筑物突出屋面的金属物体未与防雷接地引下线可靠连接,也有高出屋面避雷带的非金属物(如玻璃钢水箱、塑料通风管等超出防雷范围等。
⑶ 接地装置设置安装不合理,较常见的是测试接地电阻值不符合设计要求,接地装置未采用搭接焊或搭接长度不够,以及接地装置防腐不符合要求。
⑷ 等电位连接线截面尺寸不符合要求,部分卫生间及有要求的部位漏做或联结不合理,建筑物等电位联结支线间采用串联联结等。
2 质量问题形成的原因⑴ 施工单位管理水平不够、管理力度不大、管理人员水平低。
⑵ 没有严格按照设计图纸及建设工程质量验收规范及国家的相关规定执行。
⑶ 施工人员责任心不强或技术水平有限。
⑷ 施工人员理解设计意图不够,同时对规范的理解不到位。
3 缺陷的处理及预防措施3.1 对引下线、均压环、避雷带搭接处焊接及防腐缺陷的处理⑴ 要加强对操作人员的管理,同时加强操作技能培训,在焊接施工中,要求做到焊缝饱满、平整均匀,特别是对立焊、仰焊等难度较大的工序,更要加强监督管理,确保施工质量。
浅谈高层建筑电气等电位联结施工中存在的问题及注意事项[摘要] 近年来我国已在电气设计中按国际电工委员会标准(iec 标准)将等电位联结规定为强制性的电气安全措施,本文讨论了高层建筑等电位联结设置、安装中存在的不足,并提出施工安装中应注意的问题。
[关键词] 等电位联结建筑电气一、引言近年来,我国所采用的技术标准已基本与国际标准接轨。
其相关电气设计规范按国际电工委员会标准(iec标准)将等电位联结规定为强制性的电气安全措施。
如国标gb50096-2011《住宅设计规范》的8.7.2条规定:“住宅供电设计应符合:⑴应采用tt、tn-c-s或tn-s接地方式并进行总等电位联结;⑸设有洗浴设备的卫生间应作局部等电位联结;”。
还有行标jgj-t16-2008《民用建筑电气设计规范》的12.1.6条规定:“等电位联结是安全保障的根本措施,每个建筑都应根据建筑特点采取相应有效的办法”。
第12.3.5条有关“等电位联结”的一些规定等等。
而在实际应用中,通过已完成工程看许多工程中等电位部分安装很不理想,联结部分遗漏较多,许多做法都不符合规范要求。
本文仅从施工角度就等电位联结谈些粗浅认识,供同行共同探讨。
二、等电位联结实施中存在问题及分析首先由于设计深度不够,导致等电位联结在施工安装过程中出现困难或错误。
部分设计单位设计时只在图纸说明中对等电位联结做法一句依据图集02d501-2《等电位联结安装》就简单代过,有些画了简单示意图,对具体设置方法不做任何说明,没有根据各建筑物的特点和使用情况注明需连接的部件、联结线径、联结位置,给出与现场吻合的详细施工设计,给施工带来不便。
其次施工阶段,因为等电位联结的提出和实施在我国比较晚,目前我国一些生产部门对此还未与国际接轨,对需联结的设备(如浴盆等)和一些金属管未按要求配置等电位联结用的接线端子,给施工安装增加了一些困难,也影响了连接质量及美观。
再有就是现在许多工程在竣工验收时“设备”未安装,而住户在装修时,使用单位或装修单位对“等电位联结”没有相关概念,致使建筑等电位联结不符合标准及安全功能要求。
【摘要】随着我国经济飞速发展,人民的生活水平的提高住房面积不断护大,卫生间承栽的功能越来越多,各类电器进入了卫生间给用电安全带来了隐患,人们也越来越重视住宅用电安全。
本文主要介绍卫生间局部等电位联结的必要性,及其施工中的几个常见问题进行探讨。
【关键词】住宅建筑;局部;等电位联结建筑内局部等电位联结是在某一局部场所范围内通过局部等电位联结端子板把各可导电部分连通。
一般是在带淋浴卫生间等特别危险场所设置局部电位联结端子板。
一、卫生间为什么设置局部等电位触电由于人体接触到带电部位而受到的身体伤害,但是并非接触到带电体就一定会受到伤害。
电流才是危及人体生命安全的直接因素,电击严重程度与通过人体的电流成正比。
而通过人体的电流的大小,又人体所接触的电压和人体的阻抗有关系。
接触电压是指人体所接触带有不同电位的两点之间产生的电位差。
有了接触电压,就会靠人体这个电气通路形成电流,有电流通过人体,当这个电流达到了对人体有伤害的程度,就会发生触电事故。
目前的居民住宅卫生间内一般都有带有淋浴间或浴缸,电气设备有灯、开关、排气扇、电热水器、插座等也是一应俱全。
在日常生活中,当我们发现有人触电时,首先想到的办法就是切断电源。
目前对室内一般的防电击做法是在卫生间的插座回路设置了漏电保护装置,额定漏电动作电流不大于30mA,当这些设备漏电且电流达到设定值时,漏电保护装置就会动作,靠通过切断带电体的电源来达到电击防护的目的。
可是,虽然设置了漏电保护装置,且动作电流为30mA,但这并不意味着因此就能在发生触电时将通过人体的电流限制在30mA以下,因为在卫生间内环境是潮湿环境,人在洗浴时自身阻抗也会大大降低,发生电击时流过人体的电流很大,尽管这个电流已经足以使保护装置动作切断电源,但在其动作切断电源之前流过人体的电流可能远远大于30mA。
在这样大的电流下,电击伤害可能在保护装置动作前就已经发生了。
另外,在洗浴时人体皮肤完全湿透,人体阻抗大大降低,沿金属管道、金属构件等传导来的较小电压就可能引起电击事故,这种电气事故不是漏电保护装置能防范的,因为这种使人伤亡的电压是沿非电的金属管道、金属构件传导的,属于非正常情况下存在的电压。
对建筑电气设计中常见问题及解决措施的分析[摘要]随我国市场经济的不断发展,建筑工程也在广泛的开展,而电气的设计和安装是建筑工程中一个重要的组成部分,其设计和安装的合理性,直接影响着建筑工程质量的优劣程度,本文将针对建筑电气设计中常见的问题及措施进行简要的分析。
[关键词]建筑工程电气设计问题解决措施中图分类号:tu 文献标识码:a 文章编号:1009-914x(2013)20-075-01在建筑工程电气设计中,有很多被设计人员所忽略的问题往往是影响到建筑工程电气安装质量的关键性问题,比如用电负荷的计算,等电位联接等问题,只有使这些问题得到有效的解决,才能确保电气安装的质量,进而确保整个建筑工程的质量。
1 对变电所位置的选择问题1.1根据民规jcj 16-2008 4.2.2条,变配电所可设于简直地下室,但不宜设置在最底层,当地下只有一层时,需采取相应的防水、防洪措施。
在设计过程中甲方经常会要求设计人员将变配电所设置在地下室最底层,当层高不够时,甚至将变配电所地平下沉以满足层高要求,但这样会使变配电所成为一个积水区域,即或采取排水措施也无法很好解决,因此设计中应尽量避免。
1.2根据民规jcj 16-2008 4.9.6条,变配电所与上、下或邻贴的居住、办公房间仅有一层楼板或墙体相隔时,变配电所内应采取屏蔽、降噪措施。
以往设计中设计人员有时会忽略这个问题,但现在民规已经作出明确的规定,且业主对居住,办公环境的要求也越来越挑剔,为避免今后业主投诉,在设计中尽量避免将变配电所设于居住、办公房间正上方、正下方和邻贴。
2 关于用电负荷的计算问题用电负荷计算的内容、方法及其有关问题在《民用建筑电气设计规范》中均有叙述,用电负荷计算是电气设计中最重要的环节之一,要根据计算结果来选取电器设备、线缆型号规格及断路器整定值,可见用电负荷计算的重要性是不言而喻的。
但目前在工程设计中尚存在以下问题,应当引起注意。
2.1对用电负荷计算不重视。