曾怡
山西晋电电力科技有限公司 山西 太原 030006
建筑电气施工管理与电气工程质量密切相关,是建筑工程施工的重中之重。在建筑电气施工管理工作中必须做好相应的准备工作,严格按照施工管理要求进行,确保建筑电气工程的质量得到有效保障。基于此,本文对电气施工管理和电气工程质量的提高进行了探讨,希望能有效地提高建筑电气工程的安全性。
目前,建筑电气安装中使用的配电设备主要是指配电箱。配电箱的型号很多,比较复杂,但也有很好的适应性,不会受到建筑施工项目形状、消防设施不专业等因素的影响,并且稳定性强。
管道敷设主要是指严格按照管道标准、模型要求和科学的敷设方法对建筑物内部的管道进行敷设,保证每幢建筑物内部的线路畅通。管道敷设施工过程还包括拆除出口处的分离器密封装置,清理和清理路线槽内残留的杂物和水。
配电箱(柜)的安装需要在土建地面施工完成后进行,对位置的选择要求较高,特别是一些孔的选择需要准确且几乎为零误差,以确保配电箱(柜)与建筑物整体内部装饰完全兼容。避免配电箱(柜)内部混乱和外部孔比对误差的现象[1]。
目前,建筑电气安装中配电箱(柜)的安装效果也存在一些问题,有的配电箱(柜)安装后不能正常使用,而可以正常使用的配电箱(柜)也容易造成各种安全事故,严重危害人民群众的生命财产安全。其次,部分配电箱(柜)的安装设计与施工项目的整体规划设计严重不匹配,既不美观,又不安全,甚至因安装位置与建筑工程设计方案中的位置之间存在巨大差距,使得配电箱(柜)安装后无法正常使用。
配电箱(柜)建筑电气安装工作完成后,需要对整个工程进行验收,检查工程质量是否符合标准,是否正常投入使用。然而在实践中,大多数验收工作的重点是建筑施工质量和配电设备检测是否符合标准。配电箱(柜)的质量、规格、安装规范、使用效果的检验相对简化。甚至有的施工单位直接忽略了对该部分的质量和技术的检验验收,这在一定程度上为以后出现安全问题埋下了巨大隐患。
3.1.1 系统主接线。
(1)确定最佳路线布局方案。分析了支路之间的相互制约关系,并按规范要求计算了各支路的压降值。例如,当分支线截面小于最小安全电流时,可适当增加母线上的并联电阻,以减小短路电流。如果支路导体截面大于最小安全电流(即高功率负载),则应增加支路导线之间的距离,以保证回路压降足够大。同时,应尽量选择阻值高的铜线作为辅助导体,使设计的总电路能满足各项指标。
(2)在结构上,采用层次结构的思想,将各子系统分解为若干个相互关联、相互影响、相互依赖的模块,然后分别计算各功能模块的动态特性曲线,叠加得到整个系统的动态响应曲线。在此基础上,我们可以分析各部件参数变化对系统性能的具体影响,从而确定系统是否处于最佳工作点。
3.1.2 变压器。
(1)正确选择,由于影响变压器安全运行的因素很多,所以在选择变压器的过程中要考虑很多因素,如地理环境、气候环境、设备特点、施工条件等。此外,安装地点还应充分考虑是否有电缆接头或其他电气元件,如y形端子、形管、电缆等[2]。
(2)当供电系统满负荷运行时,计算功耗并及时调整电压值。当变压器负荷率达到80%,电流超过额定值10%以上时,应采取降压措施,以保证供电质量。避免过流保护误操作,确保正常工作。低压绕组和高压主变压器均设有零序保护装置,防止漏电事故发生。
(3)合理选择主变压器类型和参数,降低能耗成本。在满足电能计量功能要求的前提下,尽可能减小主变压器的体积和重量,从而有效提高经济性,并根据实际情况对配电线路长度和无功补偿装置进行优化,从而节省大量建设资金,达到经济环保的发展目标。
3.2.1 安装配电盒时,应确保配电盒内所有电器及插座均固定在金属电面板上,严禁倾斜、松动。完成固定工作后,安装人员可以对配电箱进行整体固定。需要注意的是,高层建筑中的一般配电箱需要安装电梁,无电的金属箱、金属电气安装板、金属底座和外壳需要通过PE电缆端子板与PE电缆电连接,以有效保证配电箱的安装施工质量和安装人员的人身安全。
3.2.2 配电箱内的电缆必须用铜芯绝缘。所有导线应排列整齐,其连接处不应用螺栓固定,而应焊接。同时,焊接部位需要绝缘,避免电线外露。
3.2.3 导体的进、出口应置于配电箱侧面,并有橡胶绝缘装置保护,避免进、出口电缆与配电箱直接接触。
3.2.4 配电箱的外部结构应防尘、防雨,以保证配电箱的操作安全以及安装人员和用户的人身安全。
3.3.1 高低压配电系统。要实现建筑用电的节能控制,必须保证建筑供配电系统设计的合理性。在建筑供配电系统的设计中,要综合考虑供配电系统设计的合理性和科学性,使建筑的效益最大化。此外,还要根据实际情况合理选择供配电设备,合理配置供配电设备,并根据线路情况和负载情况选择合适的变压器。特别值得注意的是,在选择变压器时,应选择调压变压器,以保证后续工作的顺利开展;此外,建筑物供配电系统中的低压柜采用稳定开关柜,通过母线槽将变压器与低压柜连接起来,从而降低了配电网的耗电量。
3.3.2 输电线路节能控制方法。一般情况下,电厂在向建筑物输送电能的过程中,会在电力线上造成一定的能量损失,因此有必要在电力线上采取有效措施,控制节能,减少不必要的能量损失,提高建筑物的经济效益。要根据建筑用电量的实际情况,在同一输电线路上配置能耗低的电气设备,并根据用电量的实际情况进行适当调整;对于高能耗的电气设备,需要采用短而粗的输电线路,以减少能量损失。对于一些对供电稳定性要求较高的用电设备而言,在进行供配电系统设计的时候,可以采用较粗的输电线路,在保证能量输送的前提下,达到节约电能的目的[3]。
3.4.1 配电自动化系统的结构设计。目前配电自动化系统中常用的结构有集中式结构、分层式分布结构和分层式分布结构三种。通常选择分层分布式结构,所谓“分层式”变电站二次设备按功能分为变电站层和机组层,前者主要负责上位机的局部监控和通信处理,后者主要负责各种保护和监控装置。采用现场总线连接变电站层和单元层,实现信息交换。现场保护控制层所包含的关键设备是10kV微机综合保护装置和测控装置,具有保护、测量、控制、通信等功能。设备可通过现场总线与控制中心连接。另外,该层还包括一些高低压智能设备,像直流电源装置、消谐装置、智能开关等,这些装置可通过预留的通信接口与控制中心连接。
3.4.2 配电自动化测控系统设计。测控系统的功能是对配电自动化系统中配电开关、变压器等重要设备的运行状态进行监控。根据安装位置的不同,可选的测控装置也不相同,如安装在启闭工位上,采用DTU(启闭工位测控系统);安装在配电变压器上,采用TTU(配电测控系统)。通断站测控系统一般设在通断站内,可对母线电压、有功功率等重要电气参数进行监测,并起到继电保护、断路器控制等功能。该站测控系统的核心部件是RCS-997C通信控制器,负责测控数据的处理和通信数据的传输。前端测控装置PDM-850E,被安装在开闭站的高压开关柜中,除了用于测量电参量外,还能发挥控制、保护的作用,保障配电自动化系统的可靠运行。
3.5.1 应用光纤照明技术。在建筑电气照明的节能设计中,应充分重视新技术的应用。例如,在光线较低,自然光无法进入的地方(如地下室),可以采用光纤照明技术。高层建筑对照明的要求较高,采用光纤照明技术可以满足建筑需求,改善人们的生活和工作环境,提高环境舒适度,加强对人们视力的保护,保证人们的健康,实现节能。在具体的设计中,自然光可以通过建筑侧面和顶部的大量玻璃反射到室内,提供充足的照明,完全不需要人工照明。此外,还可以使用自动控制窗帘来调节光线强度,使光线更加舒适。利用光纤照明技术,自然光通过聚光灯带传输到建筑内部,不消耗能源,可以显著减少电费。
3.5.2 加强供配电系统节能设计。
(1)变压器的节能设计。变压器在整个建筑的电气节能设计中起着关键的作用,在变压器的节能设计中应考虑其功率损耗。通常,如果变压器的负荷率在整个供电系统中较小,则会出现不同幅度的空载现象,这将增加变压器本身的能耗,从而显著削弱变压器的工作效率,增加变压器的功耗。设计人员在设计变压器节能方案时,应充分考虑电力系统的功能、特点和工作形式,减少变压器电能的浪费。如果建筑物不同区域的能耗差异较大,设计人员可以考虑设置几种不同类型的变压器。如果建设项目用电负荷较小,应选用中小型变压器,避免使用大中型变压器造成的功率损耗;如果建筑工程的用电负载较大,采用大中型变压器可以保证供电正常[4]。
(2)发动机的节能设计。发动机在持续负荷下会产生功率损耗,但损耗是不可避免的。因此,在电机的节能设计中,有必要合理控制电机的效率和功率因数。电机工作效率的调整主要依靠变频装置,在建筑使用过程中,变频器可以根据实际负载设置电机的工作速度。加强电机的节能设计,采用合理的运行方式,可以减少电机运行对电网的影响。
在建筑电气施工完成后,项目管理人员需要对建筑电气施工成果进行相应的验收,确保其符合相应的技术标准和设计方案。具体而言,应从以下几个方面进行施工验收管理。第一,设计方案验收。建筑电气施工验收管理人员应将施工结果与施工设计图纸进行比对。确保施工结果与设计方案一致,无明显差异。在验收过程中,应注意对各种电气线路、管道进行相应的查看,确保与设计方案一致。第二,施工过程检查。施工电气施工验收管理人员应相应核对相应的施工日志及其他资料,确保施工日志严格记录施工过程和施工计划。第三,施工质量检查。建筑电气施工验收管理人员要重点对建筑电气施工成果进行质量检查,确保电气设备能够正常有效地使用。
合理选择用电设备,优化用电系统方案,保持负荷平衡,满足供配电系统运行标准。可以采取有效措施,提高供配电系统的功能,减少系统运行过程中的损耗,发挥有效的节能作用,进一步提高建筑电力工程的安全性能。