PE线PEN线和等电位联结线的选用和敷设要求

PE线PEN线和等电位联结线的选用和敷设要求
PE线PEN线和等电位联结线的选用和敷设要求

PE线PEN线和等电位联结线的选用和敷设要求

PE线、PEN线、等电位联结线以及前述的接地线关系人身和财产安全,国际电工标准十分重视其选用和敷设。本章将讨论工频条件下用于安全目的的PE 线、PEN线和等电位联结线的选用和敷设。用于高频条件下有关信息技术装置的特殊要求见第十四章的第五、六节。

第一节PE线和PEN线的最小允许截面

一回路如果带电导体中断,电灯就不亮,电动机就停转或发出异声,人们可及时觉察并修复故障,在这时间并未失去接地,后果并不严重。但接地如果不导通,设备照常工作而无异象,故障不能及时觉察,但这时电气装置已失去接地,待发生电击、电气火灾等事故后,才发现灾祸与接地中断有关,这时已无法弥补损失,所以PE线和PEN线的导通比带电导体的导通更重要。

PE线和PEN线的截面应同时满足机械强度和对接地故障电流热稳定的要求,PEN线还应满足通过负载电流时的允许载流量和电压降等要求。

1.机械强度要求

按国际电工标准要求单根电线用作PE线时,铜线的截面有机械保护时不得小于2.5 mm2,无机械保护时不得小于4mm2;铝线因易折断,其截面不论有无机械保护都不得小于16 mm2。

当采用多芯电缆或护套电线中的一根芯线作PE线时,或PE线与相线共处

于同保护物(例如敷线管槽)时,对此PE线无需规定按机械强度要求的最小截面。

PEN线只适用于固定安装在使用中不受挠曲的线路中。从机械强度考虑,即使它是多芯电缆中的一根芯线,也要求其截面铜线不小于10mm2,铝线不小于16mm2。这是因为PEN线如果中断,事故后果尤为严重,详见第三章第四节和第十五章第二节。为策安全不得不放大PEN线截面,但这样做不但多耗费有色金属,而且也给施工带来许多困难。这也正是现时很少采用TN—C系统,普遍采用TN-C-S系统或TN—S系统的原因之一。因在这些系统中PE线的允许最小截面可大大减小,既节约投资,又方便施工。

PEN线应包以绝缘,除在建筑物只作一点接地处外其他处的绝缘强度应能耐受可能遭受的最高电压,以避免产生杂散电流。

2.热稳定要求

正常工作时PEN线需通过工作电流,而PE线不通过工作电流,只通过微量的回路正常泄漏电流。如果正常工作时测得PE线带有以若干安计的电流,以致RCD合不上闸或发出报警信号,则可以肯定此电流是施工中接线错误或维护不当引起的不应有的不正常电流。

PE线只有在发生接地故障时才通过若干安计的故障电流,其值可能大至使PE线不能承受而烧毁,为此应按接地故障电流来检验其热稳定,见式(10-1),不赘述。按式(10-1)进行校验十分复杂费时,为简化设计工作可采用表21—1

所列值来确定发生接地故障时PE线(也包括PEN线)按热稳定要求的最小截面。

表21—1 PE(PEN)线按接地故障电流热稳定要求的最小截面

相线截面S(mm2)

PE(PEN)线最小截面(mm2)

S≤<16 1635 S

16 S/2

采用表21—1所列值偏于保守,但能减少设计工作量。当PE线(PEN线)与相线的材质不相同时,表21—1值应按相应电导值进行换算。

有的电气同行以为表21—1值只适用于接地故障电流大的TN系统,不适用于接地故障电流小的TT系统和IT系统。其实不然,表21—1值不仅适用于接地故障电流大的TN系统,也同样适用于发生两个故障的TT系统和IT系统。这可分别用图21—1和图21—2来说明。图21—1为一TT系统,图中设备A先发生中性线碰外壳接地故障,因中性线基本为地电位,故障电流甚小,回路上的过电流防护电器以致RCD都无法动作,此故障作为第一次故障得以长期潜伏下来。但因中性线与PE线导通,此TT系统实际上已转变成为TN系统。其后如图21—1中设备B发生相线碰外壳接地故障,则如图21—1所示,PE线上流过的将是和TN系统同样大的以金属导体为通路的金属性短路电流。

图21—2所示为一IT系统。如果设备A发生第一次接地故障后不能及时消除故障(例如遇到难以寻找和消除的故障,或绝缘监测器失灵未发出报警信号等情况),其后又如图21—2所示设备B发生第二次接地故障,则故障扩大为两相短路,这时PE线上将通过两相短路电流而非微量的接地电容电流。

图21-1 TT系统的两个接地故障图21—2 IT系统的两个接地故障

国际电工标准非常慎重地考虑电气事故的防措施,在不少情况下需考虑发生两个故障引起的危险,上述即是两例。所以不论是TT系统或IT系统都应和TN系统一样,按表21—1确定PE线按热稳定要求的最小截面。

现时有一种做法,在有多个配电回路的电缆竖井,不为每一回路配出PE线而只在竖井设置一共用的PE线。只要此共用PE线不远离回路相线这一做法理论上是可行的。但需注意此共用PE线的截面必须不小于最大回路PE线的截面,而且各回路PE线自共用PE线的分支引出必须保证其连接导电的可靠。

第二节通过大正常泄漏电流的

PE线的提高机械强度措施

有些电气设备的PE线需通过大幅值的正常泄漏电流,其PE线的中断可能引起电击危险。为此对通过大于10mA正常泄漏电流的这类设备的PE线需提高其机械强度,IEC规定可采取下列措施之一:

(1)该PE线全长的截面增大为铜线lOmm2或铝线16mm2;

(2)另加第二根相同截面的PE线,它应自设备的另一PE线接线端子引出。

这一安全措施可参见第二十三章第八节的实例作进一步了解。

第三节PE线的代用体

除电线电缆以及裸导体外,可利用以下金属导体作为PE线的代用体:

(1)电缆和护套线的金属护套、屏蔽层、铠装等金属外皮;

(2)固定安装的敷线用的钢管和金属槽盒、托盘、梯架;

(3)某些非电气装置的金属管道和构架,但不包括水管、燃气管和燃油管、承受机械应力的结构件、软管、悬吊线等管道结构。

利用这些代用体时应注意满足以下一些要求:

(1)其电导不应低于专用PE线的电导,以保证不降低自动切断电源的防护电器的动作灵敏度;

(2)应保证它不受机械损伤、化学或电化学的腐蚀,以确保电路的可靠导通;

(3)槽盒、托盘、梯架等应便于引出连接可靠的PE线;

(4)煤气管严禁用作PE线和接地极,为此它进入建筑物后应在尽量短的距离插入绝缘段,使之与其户外地下部分绝缘。

上列对代用体的要求常难以满足,为保证电气安全仍以敷设专用的PE线为

妥。

第四节PE线和PEN线的敷设要求

为提高TN系统中过电流防护电器兼作接地故障防护的灵敏度,应尽量降低故障回路阻抗以增大故障电流工a。在线路截面相同的条件下,回路阻抗取决于回路感抗,而回路感抗与回路电感成正比,回路电感可依式(21—1)估算式中L——回路电感,H;μ0——空间磁导率,H/m;D——通过往返电流的两导体间的距离,m;

z——回路长度,m;R——回路导体的半径,m。

从式(21—1)可知PE线与相线间的距离D越大,线路感抗越大,过电流防护电器动作的灵敏度越低,因此PE线或PEN线应尽量紧靠相线敷设,以减少回路感抗。曾做过这样的试验:给一回路的PE线并联敷设材质和长度都相同的第二根PE线,它与回路拉开300ram的距离。试给回路模拟产生一接地故障电流,测定结果发现90%以上的故障电流通过紧靠相线的回路PE线返回电源,只有不到10%的故障电流通过第二根距回路300mm的PE线返回电流。这一试验说明将PE线贴近相线敷设,减少了回路感抗,对提高过电流防护电器兼作接地故障防护电器的动作灵敏度十分有利。

过去有将用作PEN干线的裸扁钢单独沿靠近地面的墙脚上水平敷设而将三根相线敷设在远离地面的屋架上的做法。这种做法对靠墙成排布置的电气设备分支接PEN线比较方便,但它存在两个间题,一是增大回路感抗降低了对接地

故障防护的动作灵敏度,二是PEN线对地不绝缘,会产生对地杂散电流,因此这种敷设PEN线的做法是不应采用的。

第五节联结线截面的确定

联结线截面的确定,见表21—2。

表21-2联结线的截面

类别总等电位联结线局部等电

位联结线

辅助等电位联结线

一般值不小于0.5×进线

PE(PEN)线截面

不小于

0.5×PE线截面

两电气设备外

露导电部分间

0.5×较小PE

线截面

电气设备与装

置外可导电部分间

0.5×PE线截

最小值6 mm2铜线有机械保护时 2.5mm2铜线

或16 mm2铝线16 mm2铝线** 无机械保护时4mm2铜线50 mm2铁导体16 mm2铁线

最大值25 mm2铜线或相同电导值的导线

**

*局部场所最大PE线截面。

**不允许采用无机械保护的铝线。采用铝线时,应注意保证铝线连接处的

持久导通性等电位联结端子板的截面应满足机械强度要求,并不得小于所接联结线截面。

表21—2中总等电位联结线和局部等电位联结线的最大截面仅为25 mm2,这是因为用于电气安全的联结线只传导电位,不传送电流或只传导很少部分的电流。从线路结构分析可知联结线是和PE线并联的,但PE线紧靠相线感抗甚小,而联结线则远离回路相线,感抗相对甚大,因此绝大部分接地故障电流是流经PE线而不是流经联结线返回电源。所以除非为减少高频阻抗的需要(例如为减少信息系统电气装置等电位联结系统的高频阻抗),就工频电气安全而言,不要求选用大截面的联结线。

现举例说明如下:

【例2l一1】某电气装置的电源进线为3×150 mm2+1×70 mm2的铜芯电缆,按计算值总等电位联结线的截面为0.5×70=35(mm2)。但按表21-2的规定,可选用25 mm2的铜芯联结线,以节约有色金属。

【例21—2】室只有2台用电设备和一根自来水管,两设备相距小于2.5m,其PE线铜线截面分别为25 mm2及2.5 mm2。由于距电源处甚远,回路阻抗大,过电流防护电器不能满足发生接地故障时在规定时间切断电源的要求。为将故障时可能出现的接触电压限制在接触电压限值50V以下,需在其间设置辅助等电位联结线。按表21-2,两设备与水管间的辅助等电位联结线截面计算值分别为25×0.5=12.5(mm2)和2.5×0.5=1.25(mm2),可分别取16 mm2铜线和2.5 mm2铜线(有机械保护),两台设备间的联结线截面则取两设备的较小PE

线的截面,即2.5mm2铜线(有机械保护)。

【例21—3】现有厂房的--d,间有多台小功率用电设备和某些公用设施金属管道,其PE干线截面为铜线4ram2,因过电流防护电器防电击的动作灵敏度不够,需在该小间补充设置局部等电位联结。按计算值应采用4×0.5=2(mm2),也即2.5 mm2铜线,但为在现有装置中的简化施工,按表21-2采用无机械保护的明线敷设,其截面取4 mm2。

在电击危险大的特殊场所(如浴室、游泳池等场所),电气设备和金属管道结构较多,需按表21-2所列值做局部等电位联结,这将在第二十三章中予以介绍。

第六节低压电气装置工频等电位联结实施中一些具体间题的探讨

1.两金属管道连接处裹有黄麻或聚乙烯薄膜,是否需做跨接线两金属管道连接处包有黄麻或聚乙烯薄膜不需做跨接线,除自来水管的水表两端需做跨接线外,金属管道连接处一般不需跨接。因管道在做丝扣连接时这些包裹材料通常因破损而失去绝缘作用,所以连接处电气上依然是导通的。但施工完毕后必须对管道全长进行一次导通性的检测,如发现某一管道连接处不导通或接触电阻过大(详见第二十二章第二节),应在该处加做跨接线。

2.现时有些管道系统以塑料管代替金属管,对此应如何处理等电位联结间题

做等电位联结的目的是使人体可同时触及的导电部分的电位相等或接近,

以消除或减少电击危险。塑料管不是可导电物质,它不能传导或呈现电位,因此不需对它做等电位联结。但对金属管道系统的小段塑料管需做跨接。

3.在等电位联结系统是否要对一管道系统做多次重复联结

只要管道全长导通良好,原则上对一种管道系统只需做一次联结。例如在水管进入建筑物处的干管上做一次总等电位联结,在浴室的水道干管上做一次局部等电位联结。

4.是否可在户外环绕建筑物埋设一圈扁钢作总等电位联结

有人建议在户外环绕建筑物埋设一圈扁钢,将各种进人建筑物的金属管道与之连接,从而既实现接地,又实现总等电位联结。这一做法是不安全的,因无法检视地下扁钢与各种管道的连接状况,如果连接处因腐蚀烂断而使该处联结失效,将无从发现而成为事故隐患。

5.是否可用配电箱的PE母排来代替接地母排和等电位联结端子板来连接联结线

因配电箱有带危险电压的相线,在配电箱带电检测等电位联结和接地状况时,易不慎触及危险电压而引发电气事故,如停电检测则对工作和生活又带来诸多不便。所以应在配电箱外另设接地母排或等电位联结端子板,以便在不带电条件下安全地进行检测。

6.总等电位联结的接地母排和局部等电位联结端子板之间是否要连通

因这两者间的关系并非一配电系统上下级配电箱之间送电与受电的关系,不需在两者间作电气导通。实际上两者间已存在通过PE线、金属结构、管道的自然导通。就电击防护而言,等电位联结的作用只是使人体伸臂围(2.5m)所接触的电位相等或接近而已。人体不可能同时触及两个相距甚远的带不同电位的金属部分。如果在这两者间作联结,不过是对上下级配电箱间的PE线并联一个阻抗大许多的导体而已,并没有实用意义。同理,也没有必要在电缆竖井设置一垂直的联结各楼层的联结干线,见第六章第二节。

7.总等电位联结系统的电位可能高于户外地电位,是否需在建筑物出入口处采取均衡电位措施以降低跨步电压对于1000V及以下的工频低压电气装置不必考虑跨步电压的危害,因这一跨步电压不足以造成对人体的伤害。

关于等电位联结的设置,我国从20世纪90年代开始已在有关建筑电气规中作出规定,取得了一定的成效,但就实施的广度和深度而言,尚不尽如人意。其中有管理和体制的间题,就电气设计安装而言,图纸深度不够是重要原因。在我国的设计文件中没有像国外设计那样附有标明等电位联结的联结位置、联结线的材质和截面等技术要求的施工简图,承包单位往往借口缺乏图纸依据而拒绝施工等电位联结。这样做的结果难免给电气装置日后的运作留下许多事故隐患,这是我们建筑电气从业人员应予重视的一个间题。

第七节地面等电位对地下金属部分密度的要求

在一般干燥场所的建筑物,如离人体站立处的地下等电位联结金属部分不超过lOm,即可认为满足地面等电位的要求,否则应增设地下等电位联结金属

部分,以满足此lOm最大距离的要求,图21—3即为一示例。图中紧贴一多层建筑物附设一副楼。电气设计中利用两者外墙下基础钢筋兼作接地和地面等电位联结。副楼地下钢筋,如点划线所示,已满足上述不大于10m的要求,但建筑物主楼的地下钢筋则未满足此不大于lOm的要求。为此需在建筑物主楼隔墙下原无钢筋的基础增埋一根钢筋,如图21—3中虚线所示,以满足地面等电位要求。

图21—3地下等电位联结密度要求

第八节中性线、PE线、PEN线和联结线的区别

1.中性线

中性线是回路的带电导体,它正常时通过单相电流、三相不平衡电流和某些谐波电流,这些电流引起的电压降使其末端正常时对PE线带几伏电压。如果此电压过大,说明其截面选用过小,将影响设备的工作性能;如果此电压超过10V,则说明电源线路上可能有故障,例如相线有接地故障,或电源侧中性线有断线故障,应检查以防止可能发生的电气事故。

用作中性线的导体除电源端的系统接地外不应再接地,它应采用浅蓝色的色标,以资识别。

2.PE线

PE线指一回路用作设备保护接地的导线,它不是回路的带电导体,除微量

的泄漏电流外(三相回路中为三相泄漏电流的相量和),它正常时不带电流,只在设备发生接地故障时传送故障电流并带故障电压。如果PE线正常时带有几安以至几十、上百安的电流和若干伏电压,则说明线路存在故障或疵病,例如安装中将PE线和中性线接反,或线路对地绝缘破损等,这些故障或疵病应及时排除或纠正,否则易导致电击或电气火灾等电气事故,并招致保护电器的频繁动作。

PE线应贴近相线敷设,并应采用黄绿相间的色标,以与中性线区分。

485总线布线规范

485总线布线规范 为确保485设备通讯的可靠性,请严格按照下述规范布线。 总线说明与线材选型 AW-BM1600管理主机与各种扩充设备之间采用485总线主-从通信结构,485总线采用二线半双工485通信方式,485总线需连接3芯线,其中485 A和485 B为数据线,GND为信号地。通常情况下,若扩充模块供电是由管理主机提供时,则电源地即是485的GND信号地,因此这种情况下,485总线仅需2芯线就可以了。 在一些室外安装环境总线距离较远(大于600M)且总线设备连接较多(多于40个)的应用系统中,485总线推荐采用国际上通行的屏蔽双绞线。采用屏蔽双绞线有助于减少和消除两根485通信线之间产生的分布电容以及来自于通讯线周围产生的共模干扰。最好使用四芯(两对)屏蔽双绞线,可将其中两芯(一对)用于通信,另一对接在一起用于连接信号地或者备用(屏蔽层作地线使用时)。 推荐使用型号为RVSP(室外)RVS(室内)多股,线径0.5 mm,每芯由16股的0.2mm的导线组成的双绞线,或AWG24双绞线(单股,线径0.5~0.75mm),具体要求: 铜质,阻抗88~38Ω/km,容抗30~50nF/km,绞距20mm的二芯或四芯双绞线。 在一些室内外安装环境总线距离较近(不超过600M)且总线设备较少(少于40个)以及布线环境无任何干扰源的应用系统中,也可以使用RVV-3*0.75mm2或RVVP-3*0.75mm2软护套线作为485总线传输线路。 在一些室内安装布线环境且总线距离不超过800M时,也可以采用超五类网线作为485传输线路。 485总线通信距离与总线设备数量 理论上485总线无中继通信距离为1200M,但实际使用中建议总线延伸距离总长超出1000M时,即利用485总线中继器进行延伸。 在上行总线中,系统最多允许挂接64个AW-BM1600设备,总线长度建议也不要超过1000M。 用于设备扩充连接的逻辑下行扩展总线,由4个物理485总线接口组成,每条物理总线均可以延伸1KM 的传输距离,在逻辑下行总线上总共可连接63个总线设备。 485总线的布线规则 系统推荐最佳的布线方式是总线中所有模块之间采用“手拉手”的方式进行总线连接,即采用菊花链的总线拓朴结构。一般情况下,485总线尽量不采用多条分支进行星型连接布线,这样可能导致通讯不稳定,因为星型结构会产生反射信号,从而影响到485通信。总线到每个终端设备的分支线长度应尽量短,一般不要超出5米。分支线如果没有接终端,会有反射信号,对通讯产生较强的干扰,应将其去掉。

卫生间等电位技术交底

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技术交底记录编号 工程名称晋江市爱乐佳园(爱乐广场)2#楼交底日期年月日 施工单位中建七局安装工程有限公司分项工程名称卫生间局部等电位焊接工程交底提要卫生间局部等电位的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 交底内容: 一、施工准备 (一)作业条件 1、土建已完成卫生间底板钢筋的绑扎工作。 2、材料、设备机具及人员准备齐整,电焊机等机具要处于完好状态,且电焊工要持证上岗。 3、工作场地没有被占用切已经清理完毕。 4、已向电焊的操作人员做好技术交底。 (二)材质要求 1、圆钢:Ф8和Ф10两种规格。圆钢的规格、型号必须符合设计要求,并应有出厂合格证和试验单。圆钢进场时要检验其规格、型号、外观质量,并用卡尺检验圆钢直径是否符合施工设计标准。 2、等电位联结端子箱宜采用铜制材料。 3、辅助材料:电焊条,氧气,乙炔。 (三)工器具 手锤、钢卷尺、电焊机、灭火器、电焊工具、电工常用工具等。 二、质量要求 (一)主控项目 1、建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于两处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位联结干线或局部等电位箱间的连接形成环形网路,环形网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。 2、支线间不应串联联结。建筑物是否需要等电位联结、哪些部位或设施需等电位联结、等电位联结干线或等电位箱的布置均应由施工设计来确定。 3、材料的质量符合设计要求。 (二)一般项目 1、焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:圆钢与钢筋搭接长度为单面焊接12D或双面焊接

485布线规范

78 485总线的布线规范及调试方法 一、布线规范 1、控制器通讯线(包括485/42 2、232和韦根等通讯线)必须采用国际通用的8芯屏蔽双绞线,这样可有效防止和屏蔽干扰。线径大于0.3mm总线长度不超过1200建议在1000米以内,如果更长请选用其它专用485/232转换器或者加中继器,并选用更粗的通讯电缆。 控制器GND 485- 485+分别对应连接485转换器GND TD(A) TD(B),通讯线路采用串联挂接式连接,请勿采用星型连接或者局部星型连接。如果线路过长和设备过多,请在最后一台设备上增加终端电阻(有跳线加载)总线最多可挂接128台控制器。 2、其设备用线不得走强电凿或是强电线管。如因环境所限,要平行走线,则要远离50CM以上。 二、安全事项注意 1、虽然控制器已经具备了防静电和防雷击设计,但是请确保电源和机箱的良好接地,以保障电路不被静电、雷电和其他设备漏电所伤害,长时间稳定运行。 2、请勿带电拔插接线端子,或者带电焊接操作,焊接接线时应该先拔下所对应的接线座。 3、请勿私自拆卸控制器上的元器件,这样有可能会引起系统信息的丢失或芯片损害。 4、本控制器可以直接外挂UPS不间断电源,保证停电后系统仍然可以继续工作。系统配备掉电保护装置,即使停电系统设置信息和记录也不会丢失。 5、尽量避免将控制器电源和其他大电流工作设备接在同一电源上。 485施工常见错误现象: 485线路不使用双绞线,或者使用低档的无源转换器!485通讯线不能走星型连接,必须走规范的手牵手的总线模式。 如果485走线不规范或者超出通讯范围,会出现通讯不上或者有时通讯上有时通讯不上的现象。 485传输是差模传输模式,只有485+和485- 互为双绞,才能使得485传输模式受到的干扰最小,传输最远,传输质量最好。有些工程商不采用双绞线会使得干扰很大,有些工程商误以为线粗一些传输

电线电缆导管敷设施工技术交底

电线导管、电缆导管敷设分项工程质量技术交底卡 施工单位公司 工程名称项目分部工建筑电气交底日2016年 1 月6日

交底内容 暗配时6 埋设于地下或混凝土楼板内时10 3) 钢管弯曲时,焊缝如放在弯曲方向的内侧或外侧,管子容易出现裂缝。当有两个以上弯时, 更要注意管子的焊缝位置。 4) 管壁薄、直径大的钢管弯曲时,管内要灌满砂且应灌实,否则钢管容易弯瘪。如果用加热弯曲,要灌用干燥砂。灌砂后,管的两端塞上木塞。 2.1.2 钢导管连接。钢管之间的连接,一般采用套管连接。而套管连接宜用于暗配管,套管长度为连接管外径的1.5~3倍;连接管的对口处应在套管的中心,焊口应焊接牢固、严密。 用丝扣连接时,管端套丝长度不应小于管接头长度的1/2;在管接头两端应焊跨接接地线。薄壁钢管的连接必须用丝扣连接。 钢管与接线盒、开关盒的连接,可采用螺母连接或焊接。采用螺母连接时,先在管子上拧一个锁紧螺母(俗称根母),然后将盒上的敲落孔打掉,将管子穿入孔内,再用手旋上盒内螺母(俗称护口),最后用扳手把盒外锁紧螺母旋紧。 2.1.3 钢导管的接地。金属的导管必须与PE或PEN线可靠连接,这是用电安全的基本要求,以防产生电击现象,并应符合下列规定: 1 镀锌钢导管和壁厚2㎜及以下的薄壁钢导管,不得熔焊跨接接地线。 2 镀锌钢导管的管与管之间采用螺纹连接时,连接处的两端应该用专用的接地卡固定。 3 以专用的接地卡跨接的管与管及管与盒(箱)间跨接线为黄绿相间色的铜芯软导线,截面积不小于4㎜2。 4 当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接线也可以焊接接地线,焊接跨接接地线的做法,如下图所示。 焊接跨接接地线做法 (a)管与管连接;(b)管与盒连接;(c)管与箱连接 1—非镀锌钢导管;2—圆钢跨接接地线;3—器具盒;4—配电箱;

等电位联接技术交底

缤纷南国·元一滨水城T5#楼 十至十二层等电位联接防雷与接地装置安装 1.电位联接预留端子板距地0.5米,从等电位联接端子箱引出LEB线, 均采用BVR-1×4㎜铜线在地面内或墙内穿塑料管暗敷,等电位联接线与 浴盆、金属地漏、下水管等卫生设备连接,在电缆进线处设置总等电位 端子箱MEB,与防雷接地引下线连接。 2.在底层以及九层处和以后每隔三层处将各种垂直延伸的金属体和电气 装置与防雷装置连接。 3.总等电位联结端子板的安装。建筑物电源进线都应做总等电位联结, 各个总等电位联结端子板应相连通。总等电位联结端子板安装在进线配电箱近旁。总等电位联结端子板,应将下列导电部分汇流互相连通: 1)户线配电箱的母排。 2)公用设施的金属管道,如上、下水、热力、燃气等管道。 3)建筑物金属结构。 4)接地极引线。 4.等电位联结,应符合以下要求: 1)扁钢的搭接长度不应小于其宽度的三倍,三面施焊(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。 2)圆钢的搭接长度不应小于其直径的六倍,双面施焊(当直径不同时,搭接长度以大的为准)。 3)扁钢于圆钢连接时,其搭接长度应不小于圆钢直径的六倍。 4)等电位联结线与金属管道的连接。应采用抱箍与管道接触处表面须刮拭干净,安装完毕后刷防护涂料,抱箍内径等于管道外径,其大小依管径大小而。金属部件或零件,应有专线按线螺栓与等电位联接支线连接,连接处螺帽紧固、防松件齐全。 5)等电位联接经测试导电的连续性,导电不良的连接处需做跨接线。 6)等电位联接端子板与插座保护线端子或任一装置外导电部分的连接线的电阻包括连接点的电阻不应大于0.2Ω。 7)等电位联接系统工法,应符合以下要求: ①总等电位联接系统工艺流程 端子板应采用紫铜板,根据设计要求的规格尺寸加工。端子箱尺寸及箱顶、

485总线结构的布线规范及调试

第一章澄清几个概念: 概念一: 485总线的通讯距离可以达到1200米. 其实只是485总线结构理论上在理想环境的前提下才有可能使得传输距离达到1200米.一般是指通讯线材优质达标,波特率9600,只有一台485设备才能使得通讯距离达到1200米,而且能通讯并不代表每次通讯都正常.所以通常485总线实际的稳定的通讯距离远远达不到1200米. 负载485设备多,线材阻抗不合乎标准,线径过细,转换器品质不良,设备防雷保护,波特率的加高等等因素都会降低通讯距离. 概念二: 485总线可以带128台设备进行通讯. 其实并不是所有485转换器都能够带128台设备的.要根据485转换器内芯片采用的型号和485设备芯片采用的型号来判断的.谁低就谁的.一般485芯片负载能力有三个级别32台128台256台. 理论上的标称往往实际上是达不到的.通讯距离越长,波特率越高,线径越细,线材质量越差,转换器品质越差,转换器电能供应不足(无源转换器),防雷保护越强这些都会大大降低真实负载数量.

概念三: 485总线是一种最简单最稳定最成熟的工业总线结构. 这种概念是错误的.应该是:485总线是一种用于设备联网的经济型的传统的工业总线方式.通讯质量是需要根据施工经验进行测试和调试的. 485总线虽然简单,但必须严格安装施工规范进行布线. 第二章严格几个施工规范: 485+和485-条数据线一定要互为双绞. 布线一定要布多股屏蔽双绞线,多股是为了备用,屏蔽是为了出现特殊情况时调试,双绞是因为485通讯采用差模通讯原理,双绞的抗干扰性最好.不采用双绞线,是极端错误的. 485总线一定要是手牵手式的总线结构,坚决杜绝星型连接和分叉连接. 设备供电的交流电及机箱一定要真实接地,而且接地良好. 有很多地方表面上有三角插座,其实根本没有接地,要小心.

基础接地技术交底 (2)

技术交底 2016年3月25日工程名称丹尼斯陈砦商业综合体项目分部工程建筑电气 分项工程名称接地装置安装 交底内容: 一、施工准备: 1、主要机具 (1)电焊机、钢锯、手锤、细线; (2)测量工具:ZC-8型接地摇表、卷尺。 2、材料要求 (1)主材:Φ10镀锌圆钢,-40×4镀锌扁钢。镀锌均要热镀锌国标材料。 (2)辅材:Φ10非镀锌圆钢、电焊条、黄漆、、细线。 3、作业条件 (1)基础筏板钢筋板扎完成、墙柱钢筋定位正确; (2) 土建结构工程已完,并随结构施工做完预埋件; 二、工艺流程 1、基础接地极焊接→与避雷引下线焊接→预留预埋点留设→主楼与车库等接地极对接→刷漆标示→接地电阻测试→检查验收 2、地装置安装应按以下程序进行: 1?建筑物基础接地体:底板钢筋敷设完成,按设计要求做接地施工,经检查确认,才能支模或浇捣混凝土; 2?人工接地:按设计要求位置开挖沟槽,经检查确认,才能打入接地极和敷设地下接地干线; 3?接地模块:按设计位置开挖模块坑,并将地下接地干线引到模块经检查确认,才能相互焊接; 4?装置隐蔽:检查验收合格,才能覆土回填。 3、引下线安装应按以下程序进行: 1?利用建筑物柱内主筋作引下线,在柱内主筋绑扎后,按设计要求施工,经检查确认,才能支模; 2?直接从基础接地体或人工接地体暗敷埋入粉刷层内的引下线,经检查确认不外露,才能贴面砖或刷涂料等; 3???直接从基础接地体或人工接地体引出明敷的引下线,先埋设或安装支架经检查确认,才能敷设引下线。 4、防雷接地系统测试:接地装置施工完成测试应合格;避雷接闪器安装完成,整个防雷 接地系统连成回路,才能系统测试。 三、操作工艺: 1、接地体安装有关规定 ①接地体顶面埋设深度应符合设计规定。当无规定时,不应小于0.6m。角钢及钢管接 地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应防腐处理; 在作防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。 ②垂直接地体的间距不应小于其长度的二倍。水平接地体的间距应符合设计规定。当

485总线报警主机系统布线要求和注意事项

1、485总线报警主机应采用什么样的线材?一条485总线最多可以接多少台设备? 注意事项: 1)普通的网线没有屏蔽层,不能防止共模干扰。 2)网线只有0.2mm2,线径太小,会导致传输距离降低和减少可接的设备数目。 3)网络线材为单股的铜线,相比多芯线而言较容易断裂。 2、防盗报警主机为什么要接地? 因为485收发器只有在规定共模电压-7V至+12V之间时,才能正常工作。如果超出这个范围就会影响通讯,严重时会直接造成通讯接口的损坏。共模干扰会增大上述共模电压。为消除这种干扰,最有效的方式就是将485通讯线的屏蔽层用作地线,将机具、电脑等网络中的设备地连接在一起,并由一点可靠的接入大地。 3、电控锁和控制器、读卡器可以用同一个电源供电吗? 答:不能。在电控锁不动作的情况下,SKPS的纹波电压只有40-50mV,一旦动作,即在电控锁在开门或者关门时,纹波电压会升到100mv——300mv,该纹波会通过地线进入到控制器和读卡器,导致通讯芯片和CPU发热,造成通讯不稳定,严重时还会烧坏芯片。而且电控锁在上电和断电的瞬间,电控锁里面的线圈,会充放电产生一个高达850mA的脉冲,如果电控锁的两端没有并联二极管的话,该波纹信号也会传入控制器和读卡器中。推荐一个控制器和它下面挂接的所有读卡器共用一个SKPS电源;该控制器下面每个电控锁各使用一个单独的SKPS电源。 4、485通讯线应该如何走线? 通讯线应尽量远离高压电线,不要和电源线并行,更不能困扎在一起。 5、为什么485总线线材必须要采用手拉手的布线方式,而不能采用星形结构的布线方式? 因为星形结构的布线方式会产生反射信号,从而会影响到485通信。总线到每个终端设备的分支长度应尽量短,一般最好不要超过5米。分支线如果没有接终端设备,也会有反射信号,对通讯产生较强的干扰,应该将其去掉。在门禁系统中,有两个地方应用到485总线:一是计算机到下面挂接的控制器,二是控制器到下面挂接的485读卡器。 6、在485总线上设备到设备之间可以有接点吗? 在同一个网络系统中,使用同一种电缆,尽量减少线路中的接点。接点处确保焊接良好,包扎紧密,避免松动和氧化。保证一条单一的、连续的信号通道作为总线。 7、什么叫共模干扰和差模干扰?如何消除485通讯线上的干扰? 485通讯线由两根双绞的线组成,它是通过两根通信线之间的电压差方式来传递信号,因此称之为差分电压传输。差模干扰在两根信号线之间传输,属于对称性干扰。消除差模干

线管预埋技术交底大全大全

编号C2-06-04-001 表C2-1 工程名称交底日期2010-22-22 施工单位分项工程名称电气动力 交底提要钢管穿线管预埋 交底内容: 1 范围 本工艺标准适用于照明与动力配线的钢管暗敷设和护墙板内钢管敷设工程。 2 施工淮备 2.1 材料要求: 2.1.1 钢管(或电线管)壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象。除镀锌管外其它管材需预先除锈刷防腐漆(埋入现浇混凝土时,可不刷防腐漆,但应除锈)镀锌管或刷过防腐漆的钢管外表层完整,无剥落现象,应具有产品材质单和合格证。 2.1.2锁紧螺母(根母)外形完好无损,丝扣清晰,并有产品合格证。 2.1.3 护口和管堵有用于薄、厚管之区别,护口要完整无损,并有产品合格证。 2.1.4 铁制灯头盒、开关盒、接线盒等,金属板厚度应不小于1.2mm,镀锌层无剥落,无变形开焊,敲落孔完整无缺,面板安装孔与地线焊接脚齐全,并有产品合格证。 2.1.5 圆钢、扁钢、角钢等材质应符合国家有关规范要求,镀锌层完整无损,并有产品合格证。 2.1.6 螺栓、螺丝、胀管螺栓、螺母、垫圈等应采用镀锌件。 2.1.7 其它材料(如铅丝、电焊条、防锈漆、水泥、机油等)无过期变质现象。 2.2 主要机具: 2.2.1 煨管器、液压煨管器、液压开孔器、压力案子、套丝板、套管机。 2.2.2 手锤、錾子、钢锯、扁锉、半圆锉、圆锉、活扳子、鱼尾钳。 2.2.3 铅笔、皮尺、水平尺、线坠,灰铲、灰桶、水壶、油桶、油刷、粉线袋等。 2.2.4 手电钻、台钻、钻头、射钉枪、拉铆枪、绝缘手套、工具袋、工具箱、高凳等。 2.3 作业条件: 2.3.1 暗管敷设: 2.3.1.1 各层水平线和墙厚度线弹好,配合土建施工。 2.3.1.2 预制混凝土板上配管,在做好地面以前弹好水平线。 2.3.1.3 现浇混凝土板内配管,在底层钢筋绑扎完后,上层钢筋未绑扎前,根据施工图尺寸位置配合土建施工。 2.3.1.4 随墙(砌体)配合施工立管。 2.3.1.5 随大模板现浇混凝土墙配管,土建钢筋网片绑扎完毕,按墙体线配管。 3 操作工艺 3.1 暗管敷设工艺流程为: 预知加工→煨弯→切管→套丝→管路连接→管路连接→地线焊接 3.3 暗管敷设基本要求: 3.3.1 敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应作密封处理。

建筑物等电位联结施工技术交底

施工单位 工程名称分项工程建筑物等电位联结交底部位日期年月日 交底内容 1 适用范围 本施工技术交底适用于鞍钢房产建设有限公司承建的工、民建工程中等电位联结工程施工和质量验收。适用电压等级为10kv及以下。 2 施工准备 2.1 材料质量要求 2.1.1 等电位联结线和等电位联结端子板宜采用铜质材料。 2.1.2 等电位联结端子板的截面不得小于所接等电位联结线截面。 2.1.3 等电位联结用的螺栓、垫圈、螺母等进行热镀锌处理。 2.1.4 在土壤中,应避免使用铜线或带铜皮的钢线作为联结线;如果用铜线作联结线,也应用放电间隙与管道钢容器或基础钢筋相连接。 2.1.5 与基础钢筋连接时,建议联结线选用钢材,这种钢材最好也用混凝土保护,连接部位应采用焊接,并在焊接处作以相应的防腐保护,这样与基础钢筋的电位基本一致,不会形成电化学腐蚀。 2.1.6 在与土壤中钢管等连接时,也应采取防腐措施,如选用塑料电线或铅包电线或电缆。 2.1.7 等电位联结线应有黄绿相间的色标,在等电位联结端子板上应刷黄色底漆并标黑色记号,其符号为“▽”。 2.2 主要施工机具 主要施工工具有:电焊机、电焊工具、电工常用工具、钢卷尺、接地摇表等。 2.3 作业条件 2.3.1 等电位端子板(箱)施工前,土建墙面应刷白结束。 2.3.2 进行厨卫间等房间的等电位联结施工时,金属管道、厨卫设备等应安装结束。 2.3.3 进行金属门窗等电位联结应在门窗框定位后,墙面装饰层或抹灰层施工之前进行。 3 施工工艺 3.1 等电位联结要求 3.1.1 所有进出建筑物的金属装置、外来导电物、电力线路、通信线路及其他电缆均应与总汇流排做好等电位金属连接。 计算机机房应敷设等电位均压网,并应和大楼的接地系统相连接。 3.1.2 穿过各防雷区交界处的金属物和系统,以及一防雷区内部的金属物和系统都应在防雷区交界处做等电位联结。 3.1.3 等电位网宜采用M形网络,各设备的直流接地以最短的距离与等电位网相连接。 如因条件需要,建筑物应采用电 3.1.4 涌保护器(SPD)做等电位联结,见下图,图中的接地线也做等电位联结。

变电站通信总线布线规范文档

变电站通信总线布线规范文档 一.现场通信总线分类 1.1 串行通信 串行通信中的每帧数据(7位或8位)都包含一个低电平的起始位,一个高电平的停止位和一个校验位,数据的传输波特率可从300bps~115200bps。设备间通信的前提是必须首先对通信串口设置相同的数据位,起始位,停止位,波特率和奇偶校验。 串行通信一般包括RS232、RS485、RS422三种常用方式,三类通信总线方式 的技术参数比较如下表: 表1 RS232、RS422与RS485三种总线方式技术性能比较 1.2 以太网通信 以太网是一种利用四线制传输的通信方式,每个以太网节点都有一个隔离脉 冲变压器作为驱动和物理接口。技术性能如下: 表2 以太网总线技术性能

二.工程现场应用与布线规范 2.1 RS232 通信总线 2.1.1 应用场合 通信工作站与PC机之间的通信连接,如用CDT,DISA送后台; 现场RS232通信接口设备与通信工作站连接,如管理机通GPS时钟; 现场RS232通信接口设备与PC机之间的通信连接,如后台通GPS时钟; 2.1.2 布线规范 1、RS232通信线路的拓扑结构为1对1方式。 2、在工程无特殊要求下,通信电缆采用8芯超五类屏蔽双绞线。 3、通信电缆应铺设在专用电缆通道内,距离高电压(大于48V)、大电流(大于10A) 电缆垂直距离大于1m,且不能与之平行。在不可避免的强干扰环境(距离高压、大电流设备和线路过近)下,通信线路应在专用钢管内走线,且钢管可靠接地。 4、布放的线缆应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不能受到外力挤压和损伤。 5、布放线缆应有冗余。通信端口接线两端应预留0.3-06m。 6、通信电缆长度不超过15米。 7、通信线路TXD、RXD必须使用同一对双绞线的2芯,这里规定使用橙白、橙这一对 双绞线,GND线规定使用棕色线。线芯剥取长度15cm左右,待通信测试完成后,确定能够正常通信后将多余的线芯减掉,然后反拉通讯线外皮,使多余的线芯必须包裹在外皮中。 8、若是RS232通信接口是端子型,必须采用0.5mm2针形压接头(线鼻子)冷压后接 入端子;若设备通信接口是标准DB9公(母)头接口,必须使用DB9母(公)头焊接通讯线并用塑料外壳封装好后安装接入。 9、通信线缆两端必须贴有标签,标明起始和终端设备位置以及信息点等信息,标签

485通讯总线接线

1。485总线应采用什么样的通讯线?一条总线上可以挂接多少台设备? 必须采用RVSP屏蔽双绞线。所用屏蔽双绞线规格,与485通讯线的距离和挂接的设备数量有关,如下表所示。采用屏蔽双绞线有助于减少和消除两根485通信线之间产生的分布电容以及来自于通讯线周围产生的共模干扰。通讯距离设备数量通讯线规格 1-400m 1 - 32 台 0.5mm2 400-800m 1 - 16 台 0.5mm2 400-800m 17 - 32 台 0.75mm2 800-1200m 1 - 8 台 0.5mm2 800-1200m 9 - 21 台 0.75mm2 800-1200m 22 - 32台 1.0mm2 工程商大都习惯采用5类网线或超5类网线作为485通信线,这是错误的。这是因为:(1)普通网线没有屏蔽层,不能防止共模干扰。(2)网线只有0.2mm平方,线径太细,会导致传输距离降低和可挂接的设备减少。(3)网络线为单股的铜线,相比多芯线而言容易断裂。 2。为什么要接地 485收发器在规定的共模电压-7V至+12V之间时,才能正常工作。如果超出此范围会影响通讯,严重的会损坏通讯接口。共模干扰会增大上述共模电压。消除共模干扰的有效手段之一是将485通讯线的屏蔽层用作地线,将机具、电脑等网络中的设备地连接在一起,并由一点可靠地接入大地。 3。电控锁和控制器/读卡器可以用同一个电源共电吗? 不能。在电控锁不动作的情况下,SKPS的纹波电压只有40-50mV;一旦动作,即在电控锁在开门和关门时,纹波电压会上升到100mV-300mV,该纹波会通过地线进入控制器和读卡器,导致通讯芯片和CPU发热,导致通讯不稳,严重的还会烧毁芯片。而且电控锁在断电和上电的瞬间,电控锁里面的线圈,会充放电产生一个高达850mA的脉冲,如果电控锁的两端没有并联二极管的话,该纹波信号也会传入控制器和读卡器。推荐一个控制器和它下面挂接的所有读卡器共用一个SKPS电源;该控制器下面每个电控锁各使用一个单独的SKPS电源。 4。485通信线应如何走线? 通信线尽量远离高压电线,不要与电源线并行,更不能捆扎在一起。 5。为什么485总线要采用手拉手结构,而不能采用星形结构? 星形结构会产生反射信号,从而影响到485通信。总线到每个终端设备的分支线长度应尽量短,一般不要超出5米。分支线如果没有接终端,会有反射信号,对通讯产生较强的干扰,应将其去掉。门禁系统中,有两个地方应用到485总线。一是计算机到下面挂接的控制器,二是控制器到下面挂接的485读卡器。 6。485总线上设备到设备之间可以有接点吗? 在同一个网络系统中,使用同一种电缆,尽量减少线路中的接点。接点处确保焊接良好,包扎紧密,避免松动和氧化。保证一条单一的、连续的信号通道作为总线。

PVC穿线管施工技术交底

技术交底记录

2.5.1.1 管路连接应使用套箍连接(包括端接头接管)。用小刷子沾配套供应的塑料管粘接剂,均匀涂抹在管外壁上,将管子插入套箍;管口应到位。粘接剂性能要求粘接后1min内不移位,粘性保持时间长,并具有防水性。 2.5.1.2 管路垂直或水平敷设时,每隔1m距离应有一个固定点,在弯曲部位应以圆弧中心点为始点距两端300~500mm处各加一个固定点。 2.5.1.3 管进盒、箱,一管一孔,先接端接头然后用内锁母固定在盒、箱上,在管孔上用顶帽型护口堵好管口,最后用纸或泡沫塑料块堵好盒子口(堵盒子口的材料可采用现场现有柔软物件,如水泥纸袋等)。 2.5.2 管路暗敷设: 2.5.2.1 现浇混凝土墙板内管路暗敷设: 管路应敷设在两层钢筋中间,管进盒,箱时应煨成灯叉弯,管路每隔1m处用镀锌铁丝绑扎牢,弯曲部位按要求固定,往上引管不宜过长,以能煨弯为准,向墙外引管可使用"管帽"预留管口,待拆模后取出"管帽"再接管。 2.5.2.2 现浇混凝土楼板管路暗敷设: 根据建筑物内房间四周墙的厚度,弹十字线确定灯头盒的位置,将端接头、内锁母固定在盒子的管孔上,使用顶帽护口堵好管口,并堵好盒口,将固定好盒子,用机螺丝或短钢筋固定在底筋上。跟着敷管、管路应敷设在弓筋的下面底筋的上面,管路每隔1m用镀锌铁丝绑扎牢。引向隔断墙的管子、可使用"管帽"预留管口,拆模后取出管帽再接管。 扫管穿带线: 对于现浇混凝土结构,如墙、楼板应及时进行扫管,即随拆模随扫管这样能够及时发现堵管不通现象,便于处理因为在混凝土未终凝时,修补管路。 对于砖混结构墙体,在抹灰前进行扫管,有问题时修改管路,便于土建修复。经过扫管后确认管路畅通,及时穿好带线,并将管口、盒口、箱口堵好,加强成品配管保护,防止出现二次堵塞管路现象。 3 质量标准 保证项目: 阻燃型塑料管及其附件材质氧指数应达到27%以上的性能指标。阻燃型塑料管不得在室外高

线路铺设标准

线路铺设标准 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

线路敷设标准一、电气线路敷设 A.一般规定 1、电缆(线)敷设前,做外观及导通检查,并用直流500V兆欧表测量绝缘电阻,其电阻不小于5MΩ;当有特殊规定时,应符合其规定。 2、线路按最短途径集中敷设,横平竖直、整齐美观、不宜交叉。 3、线路不应敷设在易受机械损伤、有腐蚀性介质排放、潮湿以及有强磁场和强静电场干扰的区域;必要时采取相应保护或屏蔽措施。 4、当线路周围温度超过65℃时,采取隔热措施;位处有可能引起火灾的火源场所时,加防火措施。 5、线路不宜平行敷设在高温工艺设备、管道的上方和具有腐蚀性液体介质的工艺设备、管道的下方。 6、线路与绝热的工艺设备,管道绝热层表面之间的距离应大于200mm,与其他工艺设备、管道表面之间的距离应大于150mm。 7、线路的终端接线处以及经过建筑物的伸缩缝和沉降逢处,应留有适当的余度。 8、线路不应有中间接头,当无法避免时,应在分线箱或接线盒内接线,接头宜采用压接;当采用焊接时应用无腐蚀性的焊药。补偿导线宜采用压接。同轴电缆及高频电缆应采用专用接头。 9、敷设路时,不宜在混凝土土梁、柱上凿安装孔。

10、线路敷设完毕,应进行校线及编号,并按第一条的规定,测量绝缘电阻。 11、测量线路绝缘时,必须将已连接上的设备及元件断开。 一、线槽敷设注意事项 1、电缆线槽宜高出地面。在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80mm 的垂直净空,线槽截面利用率不应超过50%。 2、水平布线时,布放在线槽内的缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直,尽量不交叉,缆线不应溢出线槽,在缆线进出线槽部位,拐弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每隔固定在缆线支架上。 设置线槽支撑保护要求:金属线槽敷设时,在下列情况下设置支架或吊架:线槽接头处;间距米;离开线槽两端处;拐弯转角处。 3、塑料线槽槽底固定间距一般为。 4.信号电缆(线)与电力电缆交叉时,宜成直角;当平行敷设时,其相互间的距离应符合设计规定。 5.在同一线槽内的不同信号、不同电压等级的电缆,应分类布置;对于交流电源线路和连锁线路,应用隔板与无屏蔽的信号线路隔开敷设。 线槽垂直分层安装时,电缆应按下列规定顺序从上至下排列: A、仪表信号线路; B、安全连锁线路; C、交流和直流供电线路; 三、其他要求 1、电线穿管前应清扫保护管,穿管时不应损伤导线。 2、信号线路、供电线路、连锁线路以及有特殊要求的仪表信号

电气导管敷设技术交底镀锌管预埋

电气导管敷设技术交底镀锌管预埋

技术交底记录 02-

: (图1) 3.2管路宜沿最近的线路敷设并减少弯曲;埋入墙或混凝土的管子离表面净距不应小于15mm,消防管路不得小于30mm。管路超过下列长度,加装接线盒,以便于穿线。无弯时,每隔30m加一接线盒;有一个弯时,每隔20m加一接线盒;有二个弯时,每隔15m加一接线盒;有三个弯时,每隔8m加一接线盒。 3.3电线管路与其它管道最小距离见表1:(表1) 管道名称穿管配线最小距离(mm) 蒸汽管平行1000 交叉300 暖、热水管平行300 交叉100 通风、上下水压缩空气管平行100 交叉50 3.4管进盒、箱:盒、箱开孔整齐并与管径相吻合,要求一管一孔,不得开长孔,开孔后刷防锈漆。管口入盒、箱时,管口不得与敲落孔焊接,管口露出盒、箱小于5mm。两根以上管入盒、箱要长短一 致,间距均匀,排列整齐。然后按进出线方向尽量选择与管外径相近的接线盒,将对应的敲落孔板取下,在钢管套丝端上好根母,再把钢管插入接线盒,拧紧锁紧螺母,注意露出的丝扣不得大于2~3扣,然后安装接地跨接线,跨接地线采用专用接地线卡跨接,经过专用接地线卡将管与管、管与盒连成一体。最后将接线盒用湿锯末填满,用塑料管堵和胶带封好管口。 (四)镀锌管暗敷设方式: 4.1墙配管:由于配电箱安装属于二次装修的范围,结构阶段只预留配电箱接线盒。先将接线盒用Ф6圆钢2至3根与墙内钢筋绑扎固定,接着再敷管,每隔1m左右,用铅丝绑扎牢固。 4.2楼板配管:先找灯位,根据房间四周墙的厚度,弹出十字线,在交叉点处将盒子固定牢固,然后再敷管。有两个以上盒子时,要拉直线。管进盒、箱前要煨灯叉弯,煨弯处离管口不要过长,以煨弯为准。管进盒长度要适宜,管路每隔1m左右用铅丝绑扎牢固。如图3:

RS485通讯布线要求及故障处理方法

RS485通讯布线要求及故障处理方法 作者:金典高科(北京)科技有限公司时间:2010-04-26 阅读次数:11323 RS485总线是一种用于设备联网的经济型的传统的工业总线方式。通讯质量是需要根据施工经验进行测试和调试的。485通讯的传输线路为DATA+(TDA)接DATA+,DATA-(TDB)接DATA-,SG接SG(信号地通常没有接,在多数情况下,通讯也能正常,但在现场有共模干扰存在时,可能会出现发出的字符出现在接受缓冲区内的现象,因此根据现场必要时应接上信号地线并良好的接地,可以确保设备被雷击、浪涌冲击、静电累计时可以配合设备的防雷设计较好地释放能量,保护485总线设备和相关芯片不受伤害)。 1.施工前准备充足:凡事预则利,施工前做好充分的准备工作往往可使工程更好的完成,达到事半功倍的效果。 1).常用工具准备:万用表、电烙铁、剥线钳、备用232-485转换器。 2).备用工具准备:串口调试软件、备用长距离通讯线(普通)。 3).现场勘察准备:在施工前要了解清楚现场各方面情况,有无大型变压、高频、无线、射频等电磁干扰源,如果有将要在特定的地方采用相关的对应措施,包括控制的距离、布线的难易度及通讯的维护等预计出大概的线路。 2.布线要求: 1).线材要求:布线要求布多股屏蔽双绞线:多股是为了备用,可以减少以后工程维护量。屏蔽是为了出现特殊情况时调试,像现场干扰大时可以用屏蔽线作为地线连接,减少外界电磁干扰。双绞是因为485通讯采用差模通讯原理,双绞的抗干扰性能最好。我们推荐用的屏蔽双绞线的型号为RVSP4*0.5(四芯屏蔽双绞线,每芯由16股的0.2mm的导线组成(RVSP4*0.5))。注意:工程商大都习惯采用5类网线或超5类网线作为485通信线,这是错误的。因为: A.普通网线没有屏蔽层,不能防止共模干扰。B.网线只有0.2mm平方,线径太细,会导致传输距离降低和可挂接的设备减少。C.网络线为单股的铜线,相比多芯线而言容易断裂。 2).网络要求:标准485网络一般采用手拉手总线式结构走线,尽量不走星型连接和不规则分支连接。星形结构会产生反射信号,从而影响到485通信。总线到每个终端设备的分支线长度应尽量短,一般不要超出5米。分支线如果没有接终端,会有反射信号,对通讯产生较强的干扰,应将其去掉。(应提供一条单一、连续的信号通道作为总线)485通信线由两根双绞的线组成,它是通过两根通信线之间的电压差的方式来传递信号,因此称之为差分电压传输。差模干扰在两根信号线之间传输,属于对称性干扰。消除差模干扰的方法是在电路中增加一个偏值电阻,并采用双绞线;共模干扰是在信号线与地之间传输,属于非对称性干扰。消除共模干扰的方法包括:(1)采用屏蔽双绞线并有效接地。(2)强电场的地方还要考虑采用镀锌管屏蔽。(3)布线时远离高压线,更不能将高压电源线和信号线捆在一起走线。(4)采用线性稳压电源或高品质的开关电源(纹波干扰小于50mV)。 3).优化要求:a. 当通讯距离较长(>1000M)或者负载数量较多(>200台)时,可以在最

RS485 总线拓扑结构

总线拓扑结构的分类: 总线拓扑结构可以分为星型拓扑结构,树形拓扑结构,总线型拓扑结构还有环形拓扑结构,按照485总线的标准布线规范,485总线布线只能按照总线型拓扑结构进行布线,但是现场环境复杂多变,为了485线路能够稳定运行,可能需要其他的拓扑结构,利用相应的设备,485总线是可以有其他的拓扑结构的。 本文介绍一下相关的拓扑结构形式以及他们是怎样实现的。 总线型拓扑结构: 总线型拓扑结构是485总线布线的标准敷设方式,其主控设备与多个从控形成手牵手的菊花链连接方式,即:假设整个485总线上有A,B,C,D,E多个设备,其接线方式是,将A的485+接到B的485+接口上,再从B的485+上面再引一条线接到C的485+上面,以此类推,一直接到E的485+接口上面,485-的接线方式和485+的接线方式类似。 星型拓扑结构:星型拓扑结构是485总线使用得比较多的接线方式,由于485总线上的设备相对比较分散,而且主控设备一般作为主控室大多都位于中心位置,星型拓扑结构是很多施工方选择的接线方式,星型拓扑结构必须要借助485集线器才可以做到。 树形拓扑结构:其实总线型拓扑结构就是一种特殊的树形拓扑结构,只不过总线型拓扑结构的分支距离几近于零,而485总线在通信时,如果有分支并且超过一定距离的话,就会形成信号反射,从而导致485信号相互干扰,导致信号变弱甚至于出错,导致整个系统通信

质量大大下降,将485中继器接在分支上,将分支与主干线相互隔离,使其没有信号反射问题,从而可以使得485总线可以实现树形拓扑结构。 环形拓扑结构:485总线一般情况下都不会用到环形拓扑结构,如果要敷设成环形拓扑结构,485总线的通信方式必须是四线全双工485通信模式,只有在全双工通信模式下,才可以有环形拓扑结构。

电线导管敷设技术交底

电线导管敷设技术交底-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

技术交底记录 编号06-C2-002 表C2 工程名称交底日期 施工单位分项工程名称电线导管敷设交底提要电线导管敷设的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。交底内容: 1施工准备 1.1 材料要求: 1.1.1 焊接钢管壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象。焊接钢管需预先除锈应具有产品材质单和合格证。 1.1.2 护口有用于薄、厚管之区别,护口要完整无损,并有产品合格证。 1.1.3 铁制灯头盒、开关盒、接线盒等,金属板厚度应小于1.2mm,镀锌层无剥落,无变形开焊,敲落孔完整无缺,面板安装孔与地线焊接脚齐全,并有产品合格证。 1.1.4 面板、盖板的规格、高与宽、安装孔距应与所用盒配套,外形完整无损,板面颜色均匀一致,并有产品合格证。 1.1.5 圆钢、扁钢、角钢等材质应符合国家有关规范要求,镀锌层完整无损,并有产品合格证。 1.1.6螺栓、螺丝、胀管螺栓、螺母、垫圈等应采用镀锌件。 1.1.7 其它材料(如铅丝、电焊条、防锈漆、水泥、机油等)无过期变质现象。 1.2主要机具: 1.2.1 煨管器、液压煨管器、液压开孔器、压力案子。 1.2.2 手锤、錾子、钢锯、扁锉、半圆锉、圆锉、活扳子、鱼尾钳。 1.2.3 铅笔、皮尺、水平尺、线坠,灰铲、灰桶、水壶、油桶、油刷、粉线袋等。 2.2.4 手电钻、台钻、钻头、射钉枪、拉铆枪、绝缘手套、工具袋、工具箱、高凳等。 1.3 作业条件: 1.3.1 暗管敷设: 1.3.1.1 各层水平线和墙厚度线弹好,配合土建施工。 1.3.1.2 预制混凝土板上配管,在做好地面以前弹好水平线。 1.3.1.3 现浇混凝土板内配管,在底层钢筋绑扎完后,上层钢筋未绑扎前,根据施工图尺寸位置配合土建施工。 1.3.1.4 预制大楼板就位完毕,及时配合土建在整理板缝锚固筋(胡子筋)时,将管路弯曲连接部位按要求做好。 1.3.1.5 预制空心板,配合土建就位同时配管。 1.3.1.6 随墙(砌体)配合施工立管。 1.3.1.7 随大模板现浇混凝土墙配管,土建钢筋网片绑扎完毕,按墙体线配管。 1.3.2 明管敷设:

等电位安装技术交底

等电位安装技术交底 技术交底记录 工程名称分部工程建筑电气 年月日交底部位等电位安装日期 交底内容: 一、施工准备 1.1技术准备 1.1.1充分熟悉相关图纸及设计要求。 1.1.2根据图纸要求,准备相应施工图集等技术资料。 1.2施工材料 1.2.1等电位联结线和等电位联结端子板宜采用铜质材料。等电位联结端子板的截面不得小于所连接等电位联结线截面。 1.2.2热镀锌钢材(圆钢、扁钢等)。 1.2.3辅材(电焊条、铜焊条、氧气、乙炔等)。 以上材料应有材质检验证明及产品出厂合格证。 1.3施工机具 施工工具:钢卷尺、电焊机、电焊工具、电工常用工具,接地电阻表等。 1.4作业条件 1.4.1配合土建埋设预埋件。 1.4.2进行厨卫间等电位联结施工时,金属管道、厨卫设备等应安装结束。 1.4.3进行金属门窗等电位联结应在门窗框定位后,墙面装饰层或抹灰层施工之前进行。 二、施工工艺

2.1工艺流程 配合土建埋设预埋件?总等电位端子箱安装?MEB总等电位联结?SEB辅助等电位联结?LEB内部等电位联结?导电连续性测试 2.2操作工艺 2.2.1总等电位端子箱、局部等电位端子箱施工 根据设计图纸要求,确定各等电位端子箱位置,如设计无要求,则总等电位端子箱宜设置在电源进线或进线配电盘处。确定位置后,将等电位端子箱固定。 总等电位联结线直接与基础接地连接线,总等电位联结线用-40×4镀锌扁钢直接与埋地的金属管道(给排水管道,煤气管道,排烟管,电缆钢套管,采暖与空调管道)和进线配电箱的PE(PEN)母排,在进出建筑物处就近联结。 2.2.2厨、卫间等电位施工 a、在厨房、卫生间内便于检测位置设置局部等电位端子板,端子板与等电位联结干线连接。地面内钢筋网宜与等电位联结线连通,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通。厨房、卫生间内金属地漏、下水管等设备通过等电位联结线与局部等电位端子板连接。连接时抱箍与管道接触处的接触表面须刮拭干净,安装完毕后刷防锈漆。抱箍内径 技术交底记录 工程名称分部工程建筑电气 年月日交底部位等电位安装日期 等于管道外径,抱箍大小依管道大小而定。等电位联结线采用BV-1x4mm2铜导线穿塑料管于地面或墙内暗敷设。 b、在厨房、卫生间地面或墙内暗敷设不小于25x 4mm镀锌扁钢构成环状。地面内钢筋网宜与等电位联结线连通,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通。厨房、卫生间内金属地漏、下水管等设备通过等电位联结线与扁钢环

信号线选择及敷设要求

1现场信号电缆及敷设要求 1.1现场信号电缆分类 现场信号大致分为模拟量信号、开关量信号与数据通讯信号。 模拟量信号包括模入和模出信号。此类信号应使用屏蔽对绞电缆 ......连接,信号电缆芯的截面应大于等于1mm2。 开关量信号包括开入和开出信号。低电平的开关信号应使用屏蔽对绞电缆 ......连接,信号 电缆截面应大于等于1mm2;而高电平(或大电流)的开关量的输入输出信号可用一般 .. 对绞电缆(控制电缆) ..........连接,但应与模拟量信号、低电平开关信号分开,单独走电缆 槽。 数据通讯信号电缆使用屏蔽对绞电缆 ......。 强弱电不能使用同一电缆。 1.2电缆敷设要求 计算机的输入输出信号电缆应敷设在带盖的电缆槽中,电缆槽道及盖板应保证良好接地。 单根信号电缆应穿在钢制电缆管中敷设,电缆管要保证良好接地。 电缆屏蔽层宜选用铜带屏蔽或铝箔屏蔽。 ·屏蔽层接地的原则为一端接地 ....,屏蔽层接地有两种方式: 在传输模拟信号、脉冲频率信号时,若信号源没有接地,屏蔽电缆应在控制室一侧接 地。 当信号源本身接地时,如接地热电偶、PH计电极等,屏蔽电缆应在现场信号源一侧 接地。 仪表信号电缆与动力电缆交叉敷设时,宜成直角;平行敷设时,若动力电缆有屏蔽层,两者之间的距离一般为150mm;若动力电缆无屏蔽层,两者之间的最小允许距 离按下表1-1执行:

电缆在电缆沟内敷设时,必须严格按一定层次敷设,自下而上分层排列的顺序是:动力电缆、控制电缆、信号电缆(屏蔽电缆)。 对绞方式: ·电源线与电源线对绞; ·信号线与信号线对绞。 多芯电缆或一根管内穿多根导线时,应留有备用芯线,备用芯数不得少于工作芯数的10~15% 。

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