發布日期:2022-04-26 點擊率:120
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工礦企業和民用建筑中,電氣工程占有很重要的地位,在建筑工程進行竣工驗收之前,進行建筑電氣安裝工程質量檢測,是確保建筑工程施工質量的一項重要措施。本文擬從如何規范地進行建筑電氣安裝工程質量檢測的角度,并結合作者多年從事建筑電氣安裝工程質量檢測的實際經驗,談談如何確保建筑工程電氣線路安全的一些粗淺認識。
一、目前檢測工作中存在的一些模糊認識
1、只抽查線路的絕緣值是否大于等于0.5MΩ,而忽視插座中線路安裝情況的檢測(比如左零右相是否正確、連接是否牢固、是否缺失專用保護線等)。
2、在進行電氣絕緣檢測時,只重視相線—零線、相線—保護線間絕緣電阻值的檢測,而忽視分支回路零線—保護線間絕緣值的檢測。
3、進行接地電阻測試時,只在測試點處和避雷帶處進行檢測,而忽略了重復接地電阻值的檢測。
二、相應改進的檢測措施:
1、目前,在各建筑電氣安裝工程中,施工單位的安裝電工素質水平參差不齊,有的連“左零右相”的概念都不甚了解。另外,本人在檢測中經常發現在卸下插座時,插座中的接線也隨之脫出的情況,顯然是因為接線不牢固所致。第三在很多裝修工程中,施工方為圖方便或者偷工減料,在插座中只連接相線與零線,不裝保護線,這對使用功能不存在影響,卻存在安全隱患。因此,在檢測絕緣電阻時,不僅要檢測線路的絕緣值,而且應檢測插座接線是否符合“左零右相”的標準,連接是否緊固,以免由于接觸不良造成發熱,引起電氣火災。更要檢測插座中的專用保護線是否到位,盡管裝有漏電保護開關,但仍不能撤掉低壓供電線路和電氣設備的其它保護措施。
2、現在的住宅電氣線路一般均采用TN-C-S系統。但本人發現,由于安裝電工對零線—保護線間絕緣重視不夠,致使零線—保護線間絕緣值常<0.5MΩ。過去,我國住宅建筑中低壓供壓多采用TN-C系統,即工作零線(N線)與保護線(PE線)合一的接零系統,這種TN-C系統存在一些不安全因素,如零線因不平衡電流的存在,正常工作時也帶電壓;零線斷線時,設備外殼帶相電壓;電源線路的相線碰地時設備外殼電位升高;零線的危險電位“蔓延”等等。因此,近年來均采用在進線配電箱后將載流的零線(N線)和用于接設備外露可導電部分的保護線(PE線)分開的接零系統,即TN-C-S系統,零線和保護線在進戶后不再有任何電氣聯系。而且根據《住宅設計規范》“除空調電源插座外,其他電源插座回路應設置漏電保護裝置”,按照漏電保護開關的正確接線方法,漏電保護開關的出線側零線應和保護線絕緣。因此在檢測絕緣值時,不能忽略漏電開關出線側零線和保護線間絕緣值的檢測。
3、建筑工程的接地宜采用一個總的共用接地裝置,但在檢測工程中,常發現測試點處和避雷帶處的接地電阻符合設計要求,但專用保護線的重復接地電阻由于連接處處理不當,而大至十幾歐姆,甚至達到幾百歐姆。根據《民用建筑電氣設計規范》,在TN-C-S系統中,電氣設備的金屬外殼必須與保護線(PE線)相連,重復接地應與PE線相連接,重復接地的作用是:①降低漏電設備對地電壓;②降低三相不平衡時零線上出現的電壓;③當零線發生斷線時,減輕事故的危害性;④縮短漏電事故時間;⑤改善線路的防雷性能。雖然建筑物一般采用一個總的共同接地體,但由于重復接地處因處理不當而銹蝕等原因,造成此處的接地電阻值大于測試點處的接地電阻值而不符合設計要求,應敦促施工單位整改。
三、在檢測工作中的一些安全注意事項
1、進行絕緣檢測時,應斷開分支回路電源。
2、在漏電保護開關負荷側的端子間測量絕緣電阻時,應將漏電保護開關出線側的零線拆除,以免兆歐表的高電壓加到漏電保護器上,同時也便于測量漏電開關出線側的零線—保護線間絕緣電阻值。
3、測量回路的絕緣電阻時,應防止有人觸及正在測量的線路或設備,雷電時禁止測量。
4、接地電阻測量嚴禁雷雨天氣進行,且應避開鄰近有帶高壓導體的設備。
5、必須將被測接地裝置與電網及所連設備分開,以利于測量工作的安全,也有利于消除雜散電流引起的誤差。
6、能停電的設備、系統宜停電測量接地電阻。
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