刘建军 王勇
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漏电保护是为建筑电气施工顺利进行提供保障的一个重要技术,而且在具体的电气施工中起到非常关键的作用。可是因为该技术在运用到电气施工中还存在一定的技术漏洞及失误,所以会对相关施工人员的生命安全造成直接影响。基于此,在电气工程施工中应重视漏电技术,并做到科学使用,以此奠定良好的电气施工基础。
电气工程属于建筑施工组成的一个重要部分,因其存在的危险性较高,所以有关政府部门和相关从业人员尤为重视,并且由电气施工引发的安全问题也获得了广泛关注。实际上建筑施工过程中常见的电力安全问题是因为漏电导致的,主要是由于在进行电气施工时,一方面现场供电具有临时性,另一方面存在交叉作业等现象,加之线路整体较为多变复杂,这样在出现漏电时相对隐蔽,导致工作人员难以将漏电事故及时找出。除此之外,因为项目管理职能部门未能重视这一方面,所以难以高效进行漏电事故的预防及控制工作。如果线路或者是设备出现严重的漏电问题,极有可能发生火灾等一系列安全事故,这对人民群众而言也是不小的损失。但是漏电保护技术,无论是漏电保护还是反应触电方面,均具有出色的灵敏性。因此,建筑工程在进行电气施工时高效运用漏电保护技术尤为关键[1]。
第一,组织性原则。实际进行电气施工时应保证建筑施工每个专业彼此间的有效配合,以此为安装电气设备提供必要支撑。另外,在具体安装电气设备时还应该计算用电设备所有的负荷,在此基础上针对电气工程形成更强协调组织性的施工方案,后续的工作也必须落实这一方案,以此更好地解决由于不到位施工造成的安全问题。
第二,协同性原则。技术及施工人员在正式进行电气施工前需要全面了解工程的设计内容及施工特征,据此科学制定更加合理的漏电保护程序,而且能依据电气工程的具体情况选用符合标准的漏电保护配置。总之,通过相关技术与科学程序有效促进漏电保护工作。而且若能全面正确地掌握其基础施工情况,设计出来的方案会有更强的适用性。但要重点关注的是,漏电保护在具体施工过程中,要严格核算各类的临时用电情况,防止由于超负荷而严重威胁到电气系统稳定运行。
第三,接零保护原则。在进行电气施工时应严格遵循零线保护原则,针对部分用电装置的配件加以保护。在施工过程中若是条件不佳,则应该有效落实接零保护工作,与此同时,外漏于电气设备之外不带电部分应采取接零保护,例如,电气设备的发动机、传动设施等。
第四,接地保护原则。在实际进行电气施工时,如果低压系统能够正常运行,则不对接地线进行设置,将电气设备的外壳和地面进行直接连接,而且要做好接地保护工作,例如,柴油机或者是用电器的金属外壳等。关于施工现场,如果存在电梯轨道和脚手架高出20cm的情况下,均应该予以其必要的接地保护,针对焊接工作等相关平台设施,应在强化接地保护的同时,遵循接零与接地保护的原则,有关施工人员还要保护设备负荷线端口,具体采取三级漏电保护,一方面能为设备使用的可靠性提供保障,另一方面还可以有效处理供电问题。
第一,稳定装置被损坏,如果该装置发生损坏,在很大程度上会导致线路整体电流的流通不稳定,导体流过电流瞬间形成的电流负荷,足以导致零件被烧毁以发生漏电。
第二,在实际进行建筑电气作业时,如果对熔断电阻丝错误使用的话,如果电流大于线路所涉及的用电装置能够承受的最大载荷,则难以呈现出阻断电流的作用以及其他功效,经过导线的电流会持续流动,导致大量热量被积攒,如果温度达到绝缘层融化温度时,会使导线直接暴露在外,进而引发漏电的现象。
第三,电子装置未能定期开展检测工作,在长期使用之后,一些电线和相关电子元件极容易被氧化,要是橡胶的绝缘层不再具备弹性,如果发生弯曲或者是移动,则会产生比较严重的裂痕,由于电弧的产生而导致漏电问题。
有关漏电保护技术,具体的工作原理为在电气作业过程中配置相应的防护设备器,所发挥的重要作用为如何电气装置发生漏电,将会进行漏电防护。其专职为针对漏电和触电事故加以有效控制。在装备进行安装时,将具体的保护装置在输出端口接入,通过导线所构成的线圈,实际上断电装置便是其另一面。针对互感线圈而言,是通过弹簧和簧片构建的,如果在通路条件下,基于磁场起到的作用吸附至流通范围内,该项装置的组成要素有互感设置、放大装置和比较装置等,在对该项技术进行具体应用的过程中,应该定期进行严格的检验工作,对漏电事故进行模拟观测其使用情况及所发挥的防护作用。
第一,漏电保护装置的科学选择。基于建筑整体电气施工情况分析,关于漏电保护装置具有短路、过载保护等相关作用及功能,在电气施工中若是其存在使用操作误差,与之息息相关的报警系统则会启动。漏电保护装置的内部结构相对直观简单,例如,控制电路板、漏电传感器等,一般要配合互感器以及继电器等才会有效发挥功能。获得这种装置的配合,漏电继电可以对电气工程的整个施工过程进行相应的绝缘监视,若是有漏电现象的出现,系统则会及时响应。保护开关外壳是绝缘的,主要涉猎手动控制以及漏电保护装置。因为保护开关的单一性难以符合电气施工的实际管理标准。因此,需以现有的保护开关为基础添加熔断器以及过流继电器等。总之,在若干电气元器件之间的有效配合下,能够有效避免电气施工过程中发生的漏电事故。
第二,漏电保护装置的合理安装。在具体安装环境,应该基于电气施工的实际现场作业情况,针对安装位置科学安排。针对电气线路,在投入应用的过程中会受限于各类因素。而且其中一些因素是无法预见与难以控制的,由此成为检修电气线路过程中的一个难点。因此,在进行安装时应该全面考虑可能存在的各种影响因素与极易出现的意外情况,保证合理的安装位置,从而降低诸多不利因素直接影响到漏电保护器。除此之外,在电气施工过程中,因为施工场区存在位移,通常供电电源会涉及临时转换,加之多数电气设备没有漏电保护器,在一定程度上提高了用电的安全隐患。因此,通过漏电保护器的安装,能够有效保护相关用电设备,为安全稳定的用电设备运行提供保障。安装装置具有较大的灵活性[2]。对此,有关施工人员在进行电气施工时,应该依据整体工程设备框架,对其安装位置科学调整。唯有保证合理安装漏电保护器,才能有效发挥保护用电设备的重要作用。与此同时,施工人员在安装漏电保护器时,还应该关注照明线路、应急线路、警报线路的可靠性及安全性。由此,也使得安装施工作业难度进一步提高,施工人员对此应给予高度重视。
第三,确保稳定运行漏电保护装置。因为建筑电气施工不仅工程量较大,而且施工十分复杂,所以在每一个施工环节中,应该依据发生变化的电气设备位置针对电源端加以及时调整,可一些施工人员在具体调整电源端位置时,往往会忽视布置漏电保护装置。因此,施工人员应在各个电气施工环节中,认真对待安装及调试工作,才能保证电气工程施工的顺利进行。与此同时,在实际施工中,工作人员应高度重视漏电保护装置的功效及作用,只有对应急照明系统通电,才可以保证发生意外情况切断电路时,能确保应急照明系统的正常运行。漏电保护装置在应用时,应该依据说明书展开操作,防止发生违规操作。出于漏电保护装置可以稳定安全地运行,本文建议应关注以下几个方面:①科学制定管理制度,通过刚性制度加以有效约束。②认真对待维护工作,一方面应该定期养护与维修漏电保护装置,另一方面也不能忽视试验工作。例如,将初始安装数据和试验数据严格比对,针对其质量变化情况加以科学判断。
与此同时,出于漏电保护装置可以正常运行,工作人员每月应该全面检查漏电保护装置,在实际检查工作中依托试验按钮,分别检查这一装置的电源断开功能的正常性。借助其展开检查工作时,需要严格控制操作时间不要过长,也不要进行多次操作,否则内部元件很容易发生烧毁或者是损坏等问题。漏电保护装置在具体运行中,若是出现跳闸,而且经过检查难以明确开关动作原因的情况下,首先对其进行一次试送电,若是依然有跳闸问题发生,工作人员则应该引起高度关注,应在尽可能短的时间内发现问题并全面分析,避免强行送电。
控制漏电保护技术,重点是控制技术的可靠性及安全性,唯有确保这两种特征,才能有效避免触电事故的发生。在具体的技术控制环节,需要严格管理漏电保护装置,有关人员应该以具体需求为依据,制定科学的控制方案,而且要对自身行为严格规范,进一步强化技术管理,以此确保对该项技术更好地控制,落实到各个技术要点。另外,在这一过程中还需要严格依据实际施工情况,进一步完善应用漏电保护技术的相关流程,这样才能充分展现这项技术的多重优势,将存在的施工问题及时解决[3]。如果真的发生漏电现象,若是直接将电源切断的话,那么在很大程度上会造成巨大的经济损失。在具体控制环节,应该与当前的工艺标准相结合,确保消防电源能够实现持续供应电力。基于具体防护要求针对煤气管线等进行漏电防护,只有通过这种方式,才能够达到有效均衡整个建筑电位的目的。通过采取等电位联结的方式,能够在一定程度上对发生电气漏电问题进行有效防控,最重要的是能够削减潜在的火灾威胁。
总之,安全问题在建筑工程项目中属于重中之重,而电气施工也是如此。针对电气工程的设计,应该全面关注到用电安全与实际应用问题,在防止漏电事故发生的同时,切实提高电气施工的效率及安全性。在整个施工环节,应选择质量过关的漏电保护装置,并及时做好安装关注,最终为用户创造出更加安全、舒适的生活环境。