关于建筑电气安全性措施的
建筑行业安全规范防止电气触电事故的措施

建筑行业安全规范防止电气触电事故的措施电气触电事故在建筑行业中是一种常见但十分危险的事故类型。
为了保障工人和建筑项目的安全,建筑行业有必要制定严格的安全规范,并采取有效的措施来预防和减少电气触电事故的发生。
本文将探讨一些建筑行业常用的安全规范和措施。
1. 设计合理的电气系统在建筑项目的初期阶段,应当由专业的电气工程师设计合理的电气系统。
将电源、电线、插座等电气设备的布置合理化,减少电气故障的潜在危险。
优先选择可靠的电气设备和材料,并确保其符合国家相关安全标准。
2. 工地标识与警示在建筑工地上,要设置清晰明显的标识和警示,以提醒工人和访客注意电气安全。
例如,在高压区域周围设置防护栅栏和明确的禁止入内标志。
在低压设备旁设置警示标志和相关操作指南,以告知人员如何正确使用电气设备。
3. 严格遵守操作规程工人在进行电气设备操作时,应严格遵守操作规程和安全流程。
例如,禁止私拉乱接电线,插座不得超负荷使用等。
工人应接受相关的电气安全培训,并了解常见的电气危险和事故防范措施。
4. 定期检查和维护建筑工地的电气设备应定期检查和维护,以确保其正常运行和安全可靠。
定期检测电气设施的接地情况,确保接地电阻符合要求。
及时更换老化和损坏的电气设备,并修复或更换老化的电线和插座。
5. 配备个人防护装备工人在接触电气设备时应穿戴适当的个人防护装备,如绝缘手套、绝缘靴等。
特别是在进行高压电工作时,严格遵守相关的工作流程,并遵循电气安全的标准操作。
在紧急情况下,应配备可靠的救援设备,并培训工人在事故发生时的应急处理方法。
6. 有效的安全宣传和教育为了增强工人的安全意识和培养正确的电气安全行为,建筑公司可以经常组织安全培训和教育活动。
通过讲座、宣传册、安全演练等方式,向工人普及电气安全知识和防范措施。
同时,建立一套完善的安全管理制度,对违反电气安全规定的人员进行惩罚和教育。
7. 持续改进和经验总结建筑公司应积极推动电气安全管理的持续改进。
建筑电气工程存在的问题及应对措施

建筑电气工程存在的问题及应对措施建筑电气工程是建筑工程中至关重要的一环,它涉及到建筑内部的电气设备安装、线路布置、用电安全等诸多方面。
由于建筑电气工程的复杂性和特殊性,往往会存在一些问题,给建筑工程的安全和稳定运行带来隐患。
在此,我们将探讨建筑电气工程存在的问题及应对措施。
一、建筑电气工程存在的问题1. 设计不合理在建筑电气工程中,设计不合理是一个很常见的问题。
因为电气工程的设计需要考虑到建筑的功能性、安全性以及节能性等方面,所以设计师需要对建筑的结构、用电情况以及设备选型等方面做出合理的安排,而有时设计师对于建筑的具体情况了解不足或者对于电气工程的要求不够清楚,导致设计方案不合理。
2. 施工质量问题在建筑电气工程的施工过程中,施工质量问题是一个很严重的隐患。
一方面,施工人员的技术水平可能参差不齐,在施工过程中可能存在一些外在因素(如天气、环境等)影响施工质量。
3. 电气设备使用寿命短电气设备使用寿命短也是建筑电气工程存在的问题之一。
在一些建筑中,由于电气设备的选型不合理或者使用环境不佳,导致电气设备的使用寿命大大缩短,给建筑带来了很大的安全隐患。
4. 安全隐患安全隐患是建筑电气工程中最为关键的问题。
一些不合格的电气设备、线路接触不良、电气绝缘老化等问题都会对建筑的安全产生潜在的威胁。
2. 增强施工质量管理为了保证建筑电气工程施工质量,我们可以采取以下措施:施工单位需要对施工人员进行专业培训,提升他们的技术水平。
施工单位需要对施工过程进行全面的质量管理,确保施工过程中的每一个环节都符合相关的标准和要求。
3. 合理选型为了保证电气设备的使用寿命,我们可以采取以下措施:设计师需要根据建筑的实际需求选择合适的电气设备,包括功率、品牌、型号等方面。
施工单位需要对电气设备的安装和调试进行严格的检测,确保设备的正常运行。
4. 加强安全监管为了保证建筑电气工程的安全,我们可以采取以下措施:相关部门需要加强对建筑电气工程的监管,确保建筑电气工程符合相关的安全标准和要求。
建筑电气工程施工流程及安全措施

建筑电气工程施工流程及安全措施建筑电气工程的施工流程是确保建筑物电力供应和电气设备功能正常运行的关键步骤。
在施工过程中,为了确保工程质量和人员安全,必须采取一系列的安全措施。
本文将介绍建筑电气工程的施工流程以及相关的安全措施。
1. 施工前准备在开始建筑电气工程施工之前,必须进行充分的准备工作。
施工前的准备工作包括但不限于以下内容:- 完成电气工程的设计和方案规划;- 检查施工现场的地基和土壤条件,确保其稳定性;- 准备施工所需的材料、工具和设备;- 确定施工队伍的组成和分工。
2. 电缆敷设和接线电缆敷设是建筑电气工程的重要环节之一。
在敷设电缆时,需要注意以下事项:- 根据设计要求和平面图,确定电缆敷设的路径和线路;- 确保电缆的选型符合规范,并具有足够的耐火性能;- 在敷设过程中,确保电缆的弯曲半径符合要求,避免损坏电缆;- 电缆敷设完成后,进行必要的测试和检查,确保接线正确无误。
3. 开关箱和电气设备安装安装开关箱和电气设备是建筑电气工程的另一个重要步骤。
在安装过程中,需要注意以下事项:- 根据设计要求和平面图,确定开关箱和电气设备的布局和位置;- 确保安装的开关箱和电气设备符合相关的标准和规范;- 在安装过程中,必须正确连接电缆和导线,避免接错或接触不良;- 安装完成后,进行必要的检查和测试,确保开关箱和电气设备工作正常。
4. 配电系统调试和投运在完成电缆敷设和设备安装后,需要对配电系统进行调试和投运。
调试和投运的具体步骤如下:- 首先,进行基本的电气参数测试,包括电压、电流和频率等;- 接着,进行设备开关和保护装置的调试,确保其工作可靠;- 完成调试后,进行整体系统的联合测试,确保各个部分协调运行;- 最后,进行正式的系统投运,监测系统运行状态并记录相关数据。
5. 安全措施建筑电气工程施工过程中,必须严格遵守安全规范,并采取必要的安全措施,以确保人员和财产的安全。
以下是一些常见的安全措施:- 工地必须设立明显的安全警示标志,提醒人员注意安全;- 工地内必须有专门的安全管控人员,并制定详细的安全管理制度;- 施工人员必须配备必要的个人防护装备,如安全帽、安全鞋、防护眼镜等;- 严禁在施工现场吸烟或使用明火,并保持施工现场干净整洁;- 对高空作业和电气设备操作进行严格的安全培训和操作规程。
建筑工程中的电气安全隐患及应对措施

建筑工程中的电气安全隐患及应对措施建筑工程中的电气安全问题一直备受关注。
电气设备的使用普遍性使其潜在的危险性倍增,因此,及早识别和解决电气隐患是确保建筑工程安全的关键。
本文将介绍建筑工程中常见的电气安全隐患,并提出针对性的应对措施,以期提高电气安全意识和建筑施工质量。
一、电线电缆布线隐患及应对措施电线电缆布线是建筑工程中常见的电气安全问题。
随意敷设电线电缆、缺乏绝缘保护、过度堆积等问题都会给电气安全带来巨大隐患。
为了解决这些问题,可以采取以下措施:1.合理规划布线路径。
在施工前,应根据电气设备的需求和电缆的负荷要求,合理规划电线电缆布线路径,避免电线电缆交叉和临近金属构件,以减少干扰和互相导致的故障。
2.选用合适的导线和电缆。
在选择导线和电缆时,应根据实际使用环境和负载要求,选择合适的规格、型号和质量可靠的导线和电缆,确保其绝缘性能和耐电压能力,减小火灾和电击风险。
3.保持足够的绝缘距离。
安装导线和电缆时,应保持足够的绝缘距离,避免导线之间或导线与金属构件之间接触,以防止电气短路和漏电。
二、接地系统隐患及应对措施建筑工程中的接地系统质量直接关系到电气安全。
地线接触不良、接地电阻过大等问题可能引发电气事故。
为了提高接地系统的可靠性和安全性,可以采取以下措施:1.确保接地电阻合格。
接地电阻是反映接地系统性能的重要指标,应严格按照规范要求进行测试和验收。
合格的接地电阻能够有效防止电气设备和人员感电,减小漏电流和雷电流的损害。
2.加强接地系统的维护。
定期检查接地系统的连通性和接地电阻,及时清除接地体周围的杂物和腐蚀物,保持接地系统的完好性,防止因腐蚀和损坏导致接地电阻上升,降低接地效果。
3.确保接地线的可靠连接。
接地线是接地系统中的重要组成部分,应选用优质铜材质的接地线,并采取可靠的连接方式,如压接或焊接,避免接地线松脱和接触不良。
三、电气设备安装隐患及应对措施电气设备的正确安装是确保电气设备安全运行的重要环节。
建筑电气安全性措施论文

建筑电气的安全性措施探讨一、引言近年来,住宅建筑的电气设计,已受到有关方面的关注,从政府主管部门制订政策法规,到开发单位、设计人员不懈地改进创新,不仅适应了大量家用电器进人家庭和多种信息消费猛增的需要,而且在用电安全方面,也相应有了许多的保护措施。
但是,各类电气事故仍然逐渐增多。
针对此情况,文章对建筑电气的安全性措施进行了探讨。
二、建筑电气的安全性措施(一)绝缘保护材料、设备进场应进行绝缘检查。
在《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-2002基本规定中对主要设备、材料、成品和半成品进场验收作了详细要求。
比如成套灯具的绝缘电阻不小于2m ω,内部所用导线绝缘厚度不小于0. 6 mm;开关、插座的不同极性带电部件间的电气间隙和爬电距离不小于3mm,绝缘电阻值不小于5 mω;柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值馈电线路必须大于0. 5mω,二次回路大于1mω;电线、电缆产品有安全认证标志,绝缘层完整无损,厚度均匀且规定了绝缘层厚度。
因有异议送有资质实验室进行抽样检测。
对于在施工中由于工艺需要而损坏的绝缘层应采用色相带和绝缘电胶布恢复到不低于原绝缘等级,等等。
(二)短路、过载保护线路发生短路时,线路中的电流将增加到正常时的几倍甚至几十倍。
在配电设备中常用熔断器以达到短路保护功能。
熔断器不仅要标明额定电流,还应标明额定电压。
根据配电系统中可能出现的最大故障电流,选择具有相应分断能力的熔断器。
熔件的额定电流一般为用电设备额定电流的1.5倍左右。
载保护一般由自动开关(或小型断路器)完成。
根据实际需要,自动开关可配备过电流脱扣器、失压脱扣器、分励脱扣器。
为了起到自动开关过载保护的作用,自动开关的额定电流要与负载电流相匹配,并小于导线的载流量。
(三)漏电保护电流通过人体内部,对人体伤害的严重程度与通过人体电流的大小、通过人体的持续时间、通过人体的途径、电流的频率以及人体的状况等多种因素有关。
建筑工地电气安全保证措施

建筑工地电气安全保证措施建筑工地是一个充满各种危险因素的地方,其中电气安全问题尤为重要。
在施工过程中,如果不采取有效的电气安全保证措施,很容易发生火灾、触电等严重事故,造成重大人员伤亡和财产损失。
因此,建筑工地的电气安全保证措施至关重要。
首先,对建筑工地的电气设施进行定期检查和维护是非常重要的。
通过定期检查可以及时发现潜在的安全隐患,如线路老化、绝缘破损等问题,并及时进行维修和更换,确保电气设施的正常运行。
此外,还要定期对电气设备进行漏电保护器、接地保护装置等设备进行检测,确保其可靠性和有效性。
其次,建筑工地的电气设备安装要符合相关标准和规定。
所有电气设备的安装必须由具有相关资质和经验的专业人员进行,按照相关标准和规定进行安装、接线和调试。
在安装过程中,要确保设备的接地可靠,避免因接地不良导致的电气安全事故发生。
另外,建筑工地应建立健全的电气安全管理制度。
制定详细的电气安全管理规定和措施,明确施工人员的责任和义务,加强电气安全教育培训,提高员工对电气安全的意识和重视程度。
建立定期检查制度,对电气设备和线路进行定期检查和测试,并及时整改发现的问题,确保电气设施的可靠性和安全性。
此外,建筑工地还要配备必要的电气安全设施。
如防爆灯具、防爆开关箱等设备,保证工地的照明和电源供应安全可靠。
同时,要加强对电气设备的防护措施,确保设备受到防水、防尘、防腐等影响,延长设备的使用寿命。
最后,建筑工地要加强对电气安全事故的应急预案和处理。
建立健全的事故报告和处理机制,制定详细的应急预案,加强对施工人员的应急演练和培训,提高工人应对电气事故的能力和紧急处理能力,降低事故损失。
总的来说,建筑工地的电气安全保证措施至关重要,要严格按照相关规定和标准进行施工,加强对电气设备的定期检查和维护,建立健全的电气安全管理制度,配备必要的电气安全设施,加强对电气安全事故的应急预案和处理,保障建筑工地的电气安全。
只有这样,才能有效预防电气事故的发生,保障工地施工人员的生命财产安全。
建筑电气设计问题的有效解决措施

建筑电气设计问题的有效解决措施1.落实规范和标准:建筑电气设计需要遵守一系列的规范和标准,包括国家和地方的相关法规、建筑电气设计规程等。
建筑电气设计师应当熟悉并严格遵守这些规范和标准,确保设计方案符合要求,并且能够提供安全、可靠、高效的电气系统。
2.制定详细的设计方案:在进行建筑电气设计之前,应当制定详细的设计方案,包括电气系统的布置、电气设备的选型和安装、电气线路的规划等。
设计方案应当考虑到建筑的特点和功能需求,避免出现电气系统不合理、布线混乱、设备冲突等问题。
3.细化设计过程:在进行建筑电气设计过程中,应当细化每个环节的设计内容,包括电气负荷计算、照明设计、插座和开关的配置、防雷接地设计等。
细化设计过程有助于减少设计错误和遗漏,并且可以提前发现和解决问题。
4.合理配置电气设备:建筑电气设计需要合理配置各种电气设备,包括配电箱、开关柜、断路器、接触器等。
在配置电气设备时,应当考虑到电气系统的负荷需求、安全保护和能源效率等因素,避免出现过载、短路和故障等问题。
5.加强施工过程管理:在建筑电气设计完成后,应当加强对施工过程的管理,确保按照设计方案进行施工,并且要求施工人员按照规范进行操作,避免施工不规范和违反设计要求的情况发生。
6.定期维护和检修:建筑电气系统在长期使用过程中,会存在各种潜在问题和损耗,因此需要定期进行维护和检修。
定期的维护和检修可以及时发现和解决问题,保障电气系统的安全和可靠性。
7.引入新技术和智能化设备:随着技术的不断发展,建筑电气设计可以引入一些新的技术和智能化设备,如智能照明系统、智能插座和开关等。
利用这些新技术和智能化设备可以提高电气系统的效率和便利性,并减少人为错误和故障的发生。
综上所述,建筑电气设计问题的有效解决措施包括落实规范和标准、制定详细的设计方案、细化设计过程、合理配置电气设备、加强施工过程管理、定期维护和检修以及引入新技术和智能化设备等。
在实际设计中,建筑电气设计师应当根据具体情况采取相应的措施,以确保电气系统的安全、可靠和高效运行。
建筑电气工程现场施工质量问题与措施

建筑电气工程现场施工质量问题与措施随着建筑行业的发展,建筑电气工程在施工过程中也面临各种质量问题。
以下是常见的建筑电气工程现场施工质量问题及相应的措施:1. 线路接头质量问题:建筑电气工程中,线路接头的质量直接影响到电力系统的安全稳定运行。
常见的接头质量问题包括接触不良、接头松动等。
为解决这一问题,施工人员应严格按照设计要求进行接头的制作和安装,并使用合格的接线材料和工具。
在施工过程中,要进行接触电阻测试,确保接头质量。
2. 箱内线缆敷设松弛问题:在电气箱内,线缆的敷设必须符合规范,不能过于松弛。
如果线缆太松,可能会影响电缆的散热和连接质量。
施工人员应根据设计要求正确敷设线缆,并采用适当方法进行固定,保证线缆的整齐和紧密。
4. 线管和电线配管问题:线管和电线配管的质量问题可能导致电线的安装不规范和易受损。
施工人员应选用符合要求的线管和配管材料,并按照规范进行安装。
在安装过程中,要注意避免出现尖锐物体划伤电线,确保电线的安全可靠。
5. 开关插座安装问题:建筑电气工程中,开关插座的安装质量直接关系到使用的便利性和安全性。
施工人员应根据设计要求进行开关插座的安装,并注意安装位置的合理性和使用功能的合理性。
在安装时,还要确保开关插座的固定牢固,不能有松动现象。
为避免以上施工质量问题,建议采取以下措施:1. 规范施工:施工人员应根据相关规范和设计要求进行施工,严格按照施工工艺进行操作,确保施工质量符合要求。
2. 严格检查和测试:施工完成后,应进行严格的检查和测试,确保施工质量合格。
如接头接触电阻测试、线缆敷设检查、接地电阻测试等。
3. 优化施工管理:加强现场施工管理,建立健全的施工管理制度,明确责任到人,加强对施工质量的监督和检查,确保施工过程中不发生质量问题。
4. 选用合格材料:选用质量合格的电气材料和器件,并严格验收,杜绝使用质量不合格的材料。
5. 培训施工人员:对施工人员进行专业培训,提高其施工操作技能和质量意识,确保施工过程中操作规范。
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关于建筑电气安全性措施的探讨
近年来,住宅建筑的电气设计,已受到有关方面的关注,从政府主管部门制订政策法规,到开发单位、设计人员不懈地改进创新,不仅适应了大量家用电器进人家庭和多种信息消费猛增的需要,而且在用电安全方面,也相应有了许多的保护措施。
但是,各类电气事故仍然逐渐增多。
针对此情况,对建筑电气的安全性措施进行了分析。
一、建筑工程中常用的安全保护措施
(一)绝缘保护
材料、设备进场应进行绝缘检查。
在《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-2002基本规定中对主要设备、材料、成品和半成品进场验收作了详细要求。
比如成套灯具的绝缘电阻不小于2m ω,内部所用导线绝缘厚度不小于0.6mm;开关、插座的不同极性带电部件间的电气间隙和爬电距离不小于3mm,绝缘电阻值不小于5mω;柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值馈电线路必须大于0.5mω,二次回路大于1mω;电线、电缆产品有安全认证标志,绝缘层完整无损,厚度均匀且规定了绝缘层厚度。
因有异议送有资质实验室进行抽样检测。
对于在施工中由于工艺需要而损坏的绝缘层应采用色相带和绝缘电胶布恢复到不低于原绝
缘等级,等等。
(二)短路、过载保护
线路发生短路时,线路中的电流将增加到正常时的几倍甚至几十倍。
在配电设备中常用熔断器以达到短路保护功能。
熔断器不仅要标明额定电流,还应标明额定电压。
根据配电系统中可能出现的最大故障电流,选择具有相应分断能力的熔断器。
熔件的额定电流一般为用电设备额定电流的1.5倍左右。
载保护一般由自动开关(或小型断路器)完成。
根据实际需要,自动开关可配备过电流脱扣器、失压脱扣器、分励脱扣器。
为了起到自动开关过载保护的作用,自动开关的额定电流要与负载电流相匹配,并小于导线的载流量。
(三)漏电保护
电流通过人体内部,对人体伤害的严重程度与通过人体电流的大小、通过人体的持续时间、通过人体的途径、电流的频率以及人体的状况等多种因素有关。
特别是电流的大小和通过时间之间有着十分密切的关系。
目前,我国和西欧及日本一样,对于漏电保护器取30毫安/秒作为设计依据。
根据各国经验,这样的漏电保护器,可以满足触电保护的要求,具有足够的安全性。
在建筑工程中漏电保护方式一般采用分支线保护和末端保护相结合的分级保护方式,并以末端保护为主。
这样,可尽量缩小发生人身触电及故障时所引起的停电范围,不影响其他设备或用户的用电,便于查找故障,提高供电系统的可靠性。
漏电保护器不同于其他电气产品,由于它关系到人身安全,因此选用时必须注意以下原
则:(1)必须符合国家标准gb6829—86《漏电电流动作保护器》的要求,并具有中国电工产品认证委员会(缩写为ccee)的认证标志;(2)应经有关专业部门检测并试验合格的报告证明文件;(3)应符合漏电保护方式对其额定漏电动作电流及分断时间的要求,并满足分级保护的级间协调原则。
(四)等电位保护
施工质量验收规范gb50303—2002第3章、第27章对建筑物等电位连结作了具体要求。
等电位分局部等电位连结和总等电位连结。
在规范3.1.7强制性条文中,要求接地(pe)或接零(pen)支线必须单独与接地或接零干线相连接,不得串联连接。
在建筑工程中同类插座同一回路的接地线利用插座压紧螺栓相互翻接是不符
合要求的,干线导线应可靠连接后连接到分户箱内接地汇流排,汇流排与总等电位箱直接相连。
接地线用黄绿相间线是国际上通用的,总等电位同时是重复接地点。
局部等电位在以往图集中有两种方案,这种方案都存在不合理的地方,新的图集苏d101-2003中作了修改。
新图集有两点得到加强:一是现浇板内受力筋与等电位系统作了可靠的焊接;二是卫生间的用电设备不仅要接地保护,而且还要等电位接地,增加了潮湿场所用电的安全性。
(五)接地保护
设备的某部分与土壤之间作良好的电气连接,叫做接地。
与土壤直接接触的金属物件,叫做接地体或接地极。
当电气设备发生接地故障时,电流就通过接地体向大地作半球形散开,这一电流叫做接地短路电流。
试验证明,在距单根接地体或接地短路点20m左右的地方,实际上流散电阻已趋近于零,也就是这里的电位己趋近于零。
凡电位趋近于零的地方,即距接地体或接地短路点20m以上的地方,就叫做电气的“地”或“大地”。
接地电阻并不是一成不变的,是随着时间的推移、地下水位的变化以及土壤导电率的变化而变化。
所以规范第24章要求接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点。
每单项工程不宜少于两个测试点。
按接地作用的不同可分为工作接地、保护接地、重复接地和防雷接地、静电接地、屏蔽接地或隔离接地等。
1.工作接地。
为了保证电气设备在正常和事故情况下可靠地工作而进行的接地,叫做工作接地,如变压器中性点直接接地。
2.保护接地。
为了保证人身安全,防止触电事故,把在故障情况下可能呈现危险的对地电压的金属部分同大地紧密地连接起来,叫做保护接地。
对电力系统来说,保护接地的方法一般只适用于中性点不接地的电网中,只有在这种电网中,凡有金属外壳及构件的用电设备才可以采用保护接地来保证人身安全。
3.重复接地。
在中性点直接接地的低压系统中,为确保零线安全可靠,除在电源(如变压器)中性点进行工作接地外,还必须
在零线的其他地方进行必要的重复接地。
比如电缆和架空线在引入到建筑物处,零线应重复接地,如果不进行重复接地,则在零线发生断线并有一相碰壳时,接在断线后面的所有设备的外壳都将呈现接近于相电压的对地电压,这是很危险的。
4.防雷接地。
为了防止雷电的危害而进行的接地,叫做防雷接地。
防雷接地作用不言而喻,不接地就无法对地泄放雷电流。
规范对利用建筑物基础和主体钢筋做接地极和引下线以及人工接地装置、接闪器的安装作了具体要求。
设计对防雷接地阻值都给出了参数,接地体和引下线完成后要测试,接闪器完成后整个系统才能测试。
人工接地引下线要顺直,不存在死角,引下线金属保护管要与引下线做电气连通。
避雷带形成等电位可防静电危害。
人工接地装置接地体间距不小于5m是为了降低接地体屏蔽作用。
二、检查要点
1.利用建筑物基础钢筋作接地装置,要按设计和规范要求焊成环网状。
检查搭接长度、施焊质量、搭接材料的规格尺寸,人工接地的埋地深度和间距,引下线的焊接质量和测试点的设置,测试方法和阻值大小。
2.总等电位和局部等电位的施工要符合设计和规范要求。
3.总等电位箱内自动空气开关、总漏电保护器以及分户箱内小型断路器、漏保器的质量、参数及级间协调,高低压配电设备的绝缘和安全防护,导线及灯具等质量。
4.同类插座同一回路的接地线的敷设,不能利用插座端子压紧螺栓相互翻接,用国际上通用的黄绿相间线作接地干线,接地干线应可靠连接后敷设到分户箱内接地汇流排,汇流排与总等电位接地排连接。
按设计的供电线制检查总等电位箱内重复接地。
5.导线绝缘测试。
6.通电试运行并调试。
三、结语
以上是为了加强电气安全性而采取的技术措施,在设计、施工、检查、验收和设备交接中予以高度重视才能落到实处。
监理在施工现场要多观察、勤检查,狠抓重点工序,坚持上道工序未经检查合格,不得进入下道工序。
这样,电气的安全性就有了保证。