等电位联结相关介绍说明
等电位联结的分类

等电位联结的分类
1. 总等电位联结!哎呀,就好比是一个大总管,把整个建筑里的金属部分都统一管理起来啦!比如在一个大商场里,所有的金属管道、金属构件啥的都通过它连接在一起。
2. 辅助等电位联结呀,这就像是个小助手,专门在特定的地方发挥作用呢!像在浴室里,那些金属的水龙头、淋浴喷头等就通过它来联结,给予更多的安全保障呢!
3. 局部等电位联结呢,可以说是精准出击!比如说在一个机房里,针对那些关键的设备进行专门的等电位联结,确保它们万无一失!
4. 屋内等电位联结,那可是家里的安全卫士呀!你想想,在自个儿家里,各种电器、金属物件都靠它来联结保护呢,是不是感觉超安心?
5. 屋外等电位联结,这就像是给整个建筑穿上了一层保护衣呢!像那些户外的金属设施、电线杆啥的,都离不开它!
6. 设备等电位联结,嘿嘿,这不就是专门为那些宝贝设备准备的嘛!比如那些精密仪器啥的,有了它就多了一份保障呀!
7. 系统等电位联结,哇塞,这是对整个系统的守护哦!就好像一个庞大的网络,把一切都紧密联结起来啦!
8. 防雷等电位联结,听名字就知道和防雷有关啦!就像是一把大伞,保护着建筑不受雷电的侵害呢!
9. 特殊等电位联结,哈哈,这可是针对特殊情况的呀!比如在一些有特殊要求的场所,它的作用可就大大体现出来啦!
我觉得等电位联结真的太重要啦,是保障我们安全的关键之一呢!一定不能小瞧它呀!。
等电位联结和轨电位

等电位联结和轨电位等电位联结和轨电位是电子学中常用的两个概念,它们在电路设计和信号传输中起着重要的作用。
在本文中,我们将对等电位联结和轨电位进行详细的介绍和讨论。
等电位联结(Equipotential Bonding)是指将电路中的各个地点连接在一起,使它们处于相同的电位。
等电位联结可以有效地减少电路中的地回路,避免由于地回路引起的干扰和噪声问题。
在等电位联结中,通常会使用导体或者导线将各个地点连接在一起,以确保它们处于相同的电位。
等电位联结可以应用于各种电子设备和电路中,包括计算机、音频设备、通信设备等。
通过等电位联结可以提高电路的抗干扰能力,提高信号质量和可靠性。
轨电位(Voltage Rail)是指电路中特定的电压引用点或电源引用点。
在数字电路中,通常会有一个或多个轨电位,用于提供稳定的电压参考。
轨电位通常与电源电压相连,并且在电路中起到稳定电压的作用。
在实际应用中,常见的轨电位有地电位(Ground)和正负电源电压(VCC和VDD)。
地电位是指电路中的零电位参考点,通常与地线相连。
正负电源电压则是指电路中的正负极电压,用于提供电路所需的工作电压。
轨电位在电路设计中起到重要的作用,它可以提供电路所需的稳定电压,保证电路的正常工作。
等电位联结和轨电位在电路设计中密切相关。
等电位联结可以用于连接电路中的各个地点,将它们联结在一起,以确保它们处于相同的电位。
这样可以有效地减少地回路的干扰和噪声问题,提高电路的抗干扰能力。
而轨电位则是电路中的稳定电压参考点,通过提供稳定的电压,保证电路的正常工作。
等电位联结和轨电位的合理设计和应用,可以提高电路的性能和可靠性。
在实际的电路设计中,等电位联结和轨电位的设置需要根据具体的应用场景和需求来确定。
在设计过程中,需要考虑电路的抗干扰能力、信号质量、功耗等因素,合理选择等电位联结和轨电位的连接方式和电压参考点。
同时,还需要注意等电位联结和轨电位的连接方式和布线,以确保连接可靠和稳定。
等电位联结的种类和作用简述

等电位联结的种类和作用简述一、等电位的定义等电位联结就是将可用导电部分导线作电气连接,使其电位相等或接近。
而在《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010中将等电位联结定义是将分开的装置、诸导电物体用等电位连接导体或电涌保护器连接起来以减小雷电流在它们之间产生的电位差。
等电位定义有多种释义,但其释义最终的共同之处就是减小电位差。
二、建筑电气设置等电位的重要性用等电位联结带替大地接地,将建筑物内的金属物体(如金属结构件、管道、电气设备外壳的PE线等)相互联通,并根据建筑物自身特点的需要,辅助以其它措施,以使建筑物内建筑电气装置实现低频或高频的联结抗组达到一个非常低或相对接近电位差的位置,从而达到电气安全和抗干扰的水平。
这性能往往优于电气接地装置,这也是建筑电气必须设置等电位的重要性原因之一。
三、等电位种类及作用建筑物内等电位联结有两类:一类是起保护性作用的等电位联结,其作用就是以防人身电击、电气火灾和爆炸等电气灾害;另一类是起功能性作用的等电位联结,其作用就是使各类电气系统正常运作。
而我们现在大多接触所认知的就是起保护性作用的等电位联结。
保护性等电位联结就其联结可以分为三类:1.总等电位联结(MEB),是指将建筑物内总保护导体、总接地导体或总接地端子、建筑物内的金属管道和可利用的建筑物金属结构等可导电部分连接到一起,如图1-1所示:等电位联结示意图,1-11)电源进线箱内PE母线排,各电气设备的外露导电部分通过连接PE线而实现等电位联结,不必另接联结线;2)接地装置的接线母牌,即MEB箱内的端子板3)建筑物内的各类公用设施的金属管道,如进户电气管、水管等;4)可连接的金属构建。
2.辅助等电位联结(SEB),是指将人体可同时触及的可导电部分联通的联结,用以消除两不同电位部分的电位差引起的电击危险。
3.局部等电位联结(LEB),是指将局部范围内的可同时触及的可导电部分相互联通的联结(常见于卫生间内设置,如图1-2所示)。
等 电位 联结概念及作用

等电位联结概念及作用根据国家现行相关规范、图集及IEC中相关条款介绍一般民用建筑中总等电位联结、局部等电位联结的相关情况,并结合具体工程实施中该部分常见问题进行分析,供建筑电气专业同行参考。
关键词:IEC标准总等电位联结局部等电位联结一、等电位联结概念及作用等电位联结中的联结在IEC标准中为"connection"(也即连接),但此连接有只传送电位不传送电流的特点和含义,IEC标准给它取了另一术名"bonding",译为"联结"。
在建筑工程中基本分为总等电位联接和局部等电位联结。
等电位联结中由于所有导电部分均做电气连接,因此发生电气故障时可有效防止联结范围内电位差出现,对人的生命安全和电气设备等财产安全的保护效果非常突出,因此在IEC相关标准和我国相关电气、防雷设计规范中均做了要求。
总等电位联结是将电气系统进线配电箱的PE排、公用设施的金属管道,如上、下水.热力、燃气等管道、建筑物金属结构、人工接地体或其引线等通过总等电位箱接地母排连接起来。
总等电位联结作用于全建筑物,它在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道等引入的危险故障电压的危害。
局部等电位联结在一局部场所通过局部等电位联结端子板将PE母线或PE干线、公用设施的金属管道、建筑物金属结构等各可导电部分连通。
局部等电位联结为用电安全所必需,它对建筑物防雷和电子信息设备的防护以及其干扰也是必不可少的。
局部等电位联结在一些电击危险特别大的场所也得到了广泛的应用:例如在浴室、游泳池等特别潮湿的场所内,人体皮肤完全湿透,人体阻抗大幅度下降,金属管道、结构等种种原因传导来的十几伏的不高的电压就可能使人电击致死,这种电气事故是不能靠装用漏电保护器、隔离变压器等保护电器来防范的,因为这种致人伤亡的电压是沿正常情况下不带电的金属导体传导的,简便有效的防范措施是在这些电击危险大的局部场所作局部等电位联结。
电气设备的保护之等电位联结

电气设备的保护之等电位联结1.概述保护联结是为了保护操作人员避免来自间接接触的电击,是故障防护的基本措施。
功能联结的目的是为了尽量减小:(1)绝缘失效影响机械运行的后果;(2)敏感电气设备受电干扰而影响机械运行的后果。
通常的功能联结可由保护联结电流来实现,对于保护联结电路的电干扰水平不是足够低的场合,有必要将功能联结电路连接到单独的功能接地导体上。
2.保护联结电路1)概述保护联结电路由下列部分组成:(1)PE端子;(2)机械设备上的保护导线,包括电路的滑动触点;(3)电气设备外露可导电部分和可导电结构件;(4)机械结构的外部可导电部分。
保护联结电路所有部件的设计,应能够承受保护联结电路中由于流过接地故障电流所造成的最高热应力和机械应力。
电气设备或机械的结构件的电导率小于连接到外露可导电部分最小保护导线的电导率场合,应设辅助联结导线。
辅助联结导线的截面积不应小于其相对应保护导线的一半。
如果采用IT配电系统,机械结构应作为保护联结电路的一部分,并设置绝缘监控。
采用Ⅱ类设备或等效绝缘作防护设备的可导电结构件,不必连接到保护联结电路上。
按Ⅱ类设备或等效绝缘要求设置的所有设备,构成机械结构的外部可导电部分不必连接到保护联结电路上。
符合上述要求设备的外露可导电部分不应连接到保护联结电路上。
“功能接地导体”原先叫作“无噪声接地导线”,“PE”端子原先称为“TE”。
2)保护导线保护导线应按要求做出标记。
应采用铜导线;在使用非铜质导体的场合,其单位长度电阻不应超过允许的铜导体单位长度电阻,并且它的截面积不应小于16mm2。
保护导线的截面积应符合表3.2.2的规定。
保护导线的截面积与有关相线截面积的对应关系若符合表3.2.2的规定,大多数情况下都能满足这个要求。
3)保护联结电路的连续性所有外露可导电部分都应按要求连接到保护联结电路上,例外见下面的(5)。
无论什么原因(如维修)要求拆移部件时,不应使余留部件的保护联结电路的连续性中断。
等电位联结相关介绍说明

什么是等电位联结等电位连接(也叫联结)的定义有以下几种,但都是强调有可能带电伤人或物的导电体被连接并和大地电位相等的连接就叫等电位连接。
美国国家电气法规对等电位连接所下的定义是:“将各金属体做永久的连接以形成导电通路,它应保证电气的连续导通性并将预期可能加于其上的电流安全导走。
”GB50057-94对等电位连接定义“将分开的装置、诸导电物体等用等电位连接导体或电涌保护器连接起来以减小雷电流在它们之间产生的电位差。
”GB50343-2004 定义“设备和外漏可导电部分的电位基本相等的电气连接。
”GB50054-95定义“使各外露导体可导电部分和装置外可导电部分电位基本相等的电气连接。
”国际上非常重视等电位连接的作用,它对用电安全、防雷以及电子信息设备的正常工作和安全使用,都是十分必要的。
根据理论分析,等电位连接作用范围越小,电气上越安全。
1、接地是大范围的等电位连接安全接地也是等电位连接,它是以大地电位为参考电位的大范围的等电位连接。
在一般概念中接地指的是接大地,不接大地就是违反了电气安全的基本要求,这一概念有局限性。
飞机飞行中极少发生电击事故和电气火灾,但飞机并没有接大地。
飞机中的用电安全不是靠接大地,而是靠等电位连接来保证在飞机内以机身电位为基准电位来作等电位连接。
由于飞机内范围很窄小,即使在绝缘损坏的事故情况下电位差也很小,因此飞机上的电气安全是得到有效保证的。
人生活在地球上,因此往往需要与地球等电位,即将电气系统和电气设备外壳与地球连接,这就是常说的“接地”。
飞机上可用接线端子与机身连接,而在地球上则需用接地极作为接线端子与其连接。
2、建筑物的等电位连接安装国家建筑标准设计图集《等电位连接安装》(97SD567)对建筑物的等电位连接具体做法作了详细介绍。
该图集适用范围为:一般工业与民用建筑物电气装置防间接接触电击和防接地故障引起的爆炸和火灾的等电位连接通用安装图,建筑物防雷和电子信息设备防瞬态过电压及干扰等其他等电位连接安装尚应按其相应的要求进行施工。
等电位联结

关于等电位联结随着人们对建筑内的安全防护问题的日益重视,关于等电位联结的条文在国际电工标准IEC60364-5-548:1996和我国电气标准GB 50096—1999 <<住宅设计规范>>、GB 50057—94 <<建筑物防雷设计规范>>、GB 50054—95<<低压配电设计规范>>、JGJ/T 16—92<<民用建筑电气设计规范>>等都将它规定为电气安全的基本要求。
一、等电位联结的有关规定等电位联结是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分、人工或自然接地体用导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结。
等电位联结有总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结之分。
1、总等电位联结(MEB)是将建筑物内的下列导电部分汇接到进线配电箱近旁的接地母排(总接地端子板)上而互相联结:——进线配电箱的PE(PEN)母排;——自接地极引来的接地干线(如需要);——建筑物内的公用设施金属管道,如煤气管道、上下水管道,以及暖气、空调等的干管;——建筑物的金属结构;钢筋混凝土内的钢筋网;——当有人工接地装置,也包括其接地极引线(接地母线)。
2、局部等电位联结(LEB)是在建筑物内的局部范围内按总等电位联结的要求再做一次等电位联结。
3、辅助等电位联结(SEB)是在伸臂范围内有可能出现危险电位差的可同时接触的电气设备之间或电气设备与装置外可导电部分(如金属管道、金属结构件)之间直接用导体作联结,。
二、等电位联结作用1、总等电位联结作用总等电位联结作用于全建筑,它在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,消除自建筑物外沿电气线路和各种金属管道窜入的危险故障电压,有利于消除雷击电磁脉冲干扰,减少保护装置据拒动带来的危害。
如根据国内外电气事故统计,低压系统短路大多为相线碰设备外壳、金属管道结构和大地的接地故障(接地短路),而这些设备外壳、管道、结构带对地故障电压沿电气线路和各种金属管道窜入的危险故障电压易导致人身电击或电气火灾事故,住宅内作总等电位联结可消除或降低这种故障电压,其效果胜过单纯的接地。
等电位联结

一、什么是等电位联结等电位联结是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分、人工或自然接地体用导体连接起来,使整个建筑物的正常非带电导体处于电气连通状态。
以达到减少电位差称为等电位联结。
二、等电位联结作用等电位的作用是使保护范围的电位处在同一电位上,从而避免产生电位差发生的事故。
主要保护作用如下:1 雷击保护IEC标准中指出,等电位连接是内部防雷措施的一部分。
当雷击建筑物时,雷电传输有梯度,垂直相邻层金属构架节点上的电位差可能达到10KV量级,危险极大。
但等电位联结将本层柱内主筋、建筑物的金属构架、金属装置、电气装置、电信装置等连接起来,形成一个等电位连接网络,可防止直击雷、感应雷、或其他形式的雷,避免雷引发的火灾、爆炸、生命危险和设备损坏。
2静电防护静电是指分布在电介质表面或体积内,以及在绝缘导体表面处于静止状态的电荷。
传送或分离固体绝缘物料、输送或搅拌粉体物料、流动或冲刷绝缘液体、高速喷射蒸汽或气体,都会产生和积累危险的静电。
静电电量虽然不大,但电压很高,容易产生火花放电,引起火灾、爆炸或电击。
等电位联结可以将静电电荷收集并传送到接地网,从而消除和防止静电危害。
3.电磁干扰防护在供电系统故障或直击雷放电过程中,强大的脉冲电流对周围的导线或金属物形成电磁感应,敏感电子设备处于其中,可以造成数据丢失、系统崩溃等。
通常,屏蔽是减少电磁波破坏的基本措施,在机房系统分界面做的等电位连接,由于保证所有屏蔽和设备外壳之间实现良好的电气连接,最大限度减小了电位差,外部电流不能侵入系统,得以有效防护了电磁干扰。
4.触电保护浴室等电位连接就是保护你不会在洗澡的时候被电着。
电热水器、坐浴盆、电热墙,浴霸以及传统的电灯等都有漏电的危险,电气设备外壳虽然与PE线联结,但仍可能会出现足以引起伤害的电位,发生短路、绝缘老化、中性点偏移或外界雷电而导致浴室出现危险电位差时,人受到电击的可能性非常大,倘若人本身有心脑方面疾病,后果更严重。
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什么就是等电位联结等电位连接(也叫联结)的定义有以下几种,但都就是强调有可能带电伤人或物的导电体被连接并与大地电位相等的连接就叫等电位连接。
美国国家电气法规对等电位连接所下的定义就是:“将各金属体做永久的连接以形成导电通路,它应保证电气的连续导通性并将预期可能加于其上的电流安全导走。
”GB50057-94对等电位连接定义“将分开的装置、诸导电物体等用等电位连接导体或电涌保护器连接起来以减小雷电流在它们之间产生的电位差。
”GB50343-2004 定义“设备与外漏可导电部分的电位基本相等的电气连接。
”GB50054-95定义“使各外露导体可导电部分与装置外可导电部分电位基本相等的电气连接。
”国际上非常重视等电位连接的作用,它对用电安全、防雷以及电子信息设备的正常工作与安全使用,都就是十分必要的。
根据理论分析,等电位连接作用范围越小,电气上越安全。
1、接地就是大范围的等电位连接安全接地也就是等电位连接,它就是以大地电位为参考电位的大范围的等电位连接。
在一般概念中接地指的就是接大地,不接大地就就是违反了电气安全的基本要求,这一概念有局限性。
飞机飞行中极少发生电击事故与电气火灾,但飞机并没有接大地。
飞机中的用电安全不就是靠接大地,而就是靠等电位连接来保证在飞机内以机身电位为基准电位来作等电位连接。
由于飞机内范围很窄小,即使在绝缘损坏的事故情况下电位差也很小,因此飞机上的电气安全就是得到有效保证的。
人生活在地球上,因此往往需要与地球等电位,即将电气系统与电气设备外壳与地球连接,这就就是常说的“接地”。
飞机上可用接线端子与机身连接,而在地球上则需用接地极作为接线端子与其连接。
2、建筑物的等电位连接安装国家建筑标准设计图集《等电位连接安装》(97SD567)对建筑物的等电位连接具体做法作了详细介绍。
该图集适用范围为:一般工业与民用建筑物电气装置防间接接触电击与防接地故障引起的爆炸与火灾的等电位连接通用安装图,建筑物防雷与电子信息设备防瞬态过电压及干扰等其她等电位连接安装尚应按其相应的要求进行施工。
2、1 等电位连接的分类及其连接的导电部分(1)总等电位连接(MEB)总等电位连接的作用在于降低建筑物内间接接触电压与不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路与各种金属管道引入的危险故障电压的危害,它应通过进线配电箱近旁的总等电位连接端子板(接地母排)将下列导电部分互相连通;进线配电箱的PE(PEN)母排;公用设施的金属管道,如上、下水、热力、煤气等管道;如果可能,应包括建筑物金属结构;如果做了人工接地,也包括其接地极引线。
建筑物每一电源进线都应做总等电位连接,各个总等电位连接端子板应互相连通。
(2)辅助等电位连接(SEB)将两导电部分用导线直接作等电位连接,使故障接触电压降至接触电压限值以下,称作辅助等电位连接。
下列情况下需做辅助等电位连接:电源网络阻抗过大,使自动切断电源时间过长,不能满足防电击要求时;自TN系统同一配电箱供给固定式与移动式两种电气设备,而固定式设备保护电器切断电源时间不能满足移动式设备防电击要求时;为满足浴室、游泳池、医院手术室等场所对防电击的特殊要求时。
(3)局部等电位连接(LEB)当需在一局部场所范围内作多个辅助等电位连接时,可通过局部等电位连接端子板将下列部分互相连通,以简便地实现该局部范围内的多个辅助等电位连接,被称作局部等电位连接:PE 母线或PE干线;公用设施的金属管道;如果可能,包括建筑物金属结构。
2、2 等电位连接线与等电位连接端子板的选用等电位连接线与等电位连接端子板宜采用铜质材料。
(2)等电位连接端子板的截面不得小于所接等电位连接线截面。
2、3 住宅楼内应做等电位连接根据国内外电气事故统计,低压系统短路大多为相线碰设备外壳、金属管道结构与大地的接地故障(接地短路),而这些设备外壳、管道、结构带对地故障电压易导致人身电击或电气火灾事故,住宅内作总等电位连接可消除或降低这种故障电压,其效果胜过单纯的接地。
因此国际电工标准IEC60364-4-41与发达国家电气标准以及我国电气标准都将它规定为电气安全的基本要求。
浴室被国际电工标准列为电击危险大的特殊场所。
在我国浴室内的电击事故也屡屡发生。
这就是因为人在沐浴时遍体湿透,人体阻抗大大下降,沿金属管道导入浴室的10~20V电压即足以使人发生心室纤维性颤动而致死。
为此在浴室内还要按上述要求作一次等电位连接。
由于如此小范围内的等电位作用,其故障时的电位差微不足道,有效地保证了人身安全。
为保证等电位连接可靠导通,等电位连接线与接地母排应分别采用铜线与铜板。
等电位连接这一电气安全措施并不需复杂价昂的电气设备,它所耗用的不过就是一些导线,不象埋在地下的人工接地极易因受土壤腐蚀而失效(实际上在实施等电位连接的同时也实现了接地,因它所连接的水管与基础钢筋等本身已起到低电阻长寿命的接地作用),它在保证电气安全上的作用远胜于我们过去习惯采用的专门打入地下的人工接地。
在发达国家不要求住户打入人工接地,但住宅楼内如不做总等电位连接与浴室内的局部等电位连接,非但甲方不予验收,当地供电公司也以电气上不安全为由拒绝供电。
3、等电位连接在实施中存在的主要问题3、1 规范、定额不协调在发达国家等电位连接的施工习以为常,不存在什么困难。
而在我国困难重重,除技术上尚未完全吃透的原因外,规范、定额与附件生产的不协调、不配套也在客观上造成一些困难。
例如,设计规范虽有作等电位连接的规定,但施工验收规范却未作出相应的规定,使等电位连接规定的贯彻实施失去监督。
并且目前无相应的施工定额。
因此,自然影响了等电位的实施。
3、2 工程设计人员技术上尚未完全吃透或不重视虽然我国近年颁布的设计规范标准对等电位连接都作了强制性的规定,1997年我国又颁布了国家标准图《等电位连接的安装》(97SD567),便于广大电气设计施工人员了解与实施。
但就是,笔者在走访国内一些设计院与有关学术团体举办的学术研讨会上发现,工程设计、施工人员对此技术尚未吃透或不重视的现象,可以说较为普遍。
3、3 附件产品不配套我国至今尚未见用于等电位连接的端子板,嵌埋箱以及连接金具等产品供应市场,因此,不得不在施工现场因陋就简地制作端子板、抱箍等将就使用,既费工费时,又欠美观。
而在发达国家这些附件在市场里随时可以买到。
又如,浴盆与铸铁管的连接就是件麻烦事,但在发达国家,浴盆必带接线端子,没有接线端子的浴盆就是无人问津的。
铸铁管制造商也必然有带端子的铸铁管供应,不然就销不出去卫生间局部等电位联结卫生间属潮湿场所,就是电击事故的多发区,对自卫生间外部传导来的电位引起的电机事故只能借实施局部等电位来防范。
结合工程实践,对建筑施工中存在的17种认识与施工上的误区进行了分析。
误区一:卫生间用电器具已经通过PE线接地,并有漏电保护器保护,所以器具无须做局部等电位联结。
局部等电位联结与漏电保护器就是两种不同的安全保护措施,不能互相代替。
误区二:《等电位联结安装》(02D501-2)第16页中,LEB线均采用BVR1*4mm导线在地板内或墙体内穿管暗敷,可就是卫生间有的插座PE线才用BV-1*2、5mm2,违反了PE支线不得大于干线的规定。
等电位与接地就是两个不同的概念,PE线就是接地,LEB线接的也可以就是地,也可以不就是地,只要让卫生间处于同一电位即可。
卫生间插座内的PE线可能会带上危险电位,这时就通过LEB对该电位进行钳制。
可见LEB线并非就是PE支线。
其实LEB线也可用BVR-1*2、5mm2导线穿塑料管暗设。
02D501-2第5页的表一提供了等电位联结线截面的选择标准,其中对局部等电位联结线就是这样说明:一般值为不小于0、5倍PE线截面,最小值在有机械保护时为2、5mm2铜线。
施工人员应根据设计要求进行施工。
误区三:混凝土本身不导电,所以不必对里面的钢筋网络进行焊接。
干燥的混凝土就是电的不良导体,电阻率较大,但就是混凝土在施工过程中,硅酸盐与水形成导电性的盐基性溶液而且加入了较多的水分,成形后结构中密布着很多大大小小的毛细孔洞,因此会储存一些水分。
浴室就是潮湿场所,其中的水分、湿气通过毛细血管作用吸入混凝土中,使混凝土总就是保持一定的湿度。
这时的混凝土就成了较好的导电物质,电阻率只有100~200Ω、m。
所以在浴室内对混凝土里面的钢筋进行焊接可以有效的保证地面的等电位。
误区四:卫生间底板钢筋网格只要焊通即可,不必焊成不大于0、6*0、6m的网格。
当危险电流经过人体足底流入卫生间底板时,由于卫生间底板电阻的存在,使底板呈喇叭形电位分布。
在喇叭形曲线上任两点间都会存在电位差,步长越大,人体承受的跨步电压越高,我们若把网格焊成不大于0、6*0、6m,人在地面上站立、移步时接触到的电位相等。
误区五:卫生间的底板钢筋网联结后应与附近的柱内竖向钢筋焊接,再由该主筋引至总等电位联结板。
MEB(总等电位联结)就是大范围的等电位,该电位与大地电位相等,而LEB就是局部小范围的等电位,该电位不一定为地电位,局部等电位联结作用范围越小越安全,两者不应混同。
如果刻意联结反而容易因施工与使用不当将别处危险电位引入本层卫生间,所以无须刻意将其联结。
误区六:卫生间底板钢筋网格必须与防雷引下线焊接。
雷电就是一个复杂的放电过程,其放电总就是沿电阻最小路径进行。
雷电既可能沿引下线也可能沿金属给排水管、燃气管等引入大地。
若可以将LEB系统与引下线焊接反而可能引入危险电位,关键就是做好局部等电位联结,这样即使雷电流引入也不会出现电击事故。
误区七:局部等电位要做接地电阻的测试。
等电位与接地就是两个概念。
卫生间等电位联结测试不就是测试接地电阻,而就是测联结导体的电阻值来判断其联结的有效性。
卫生间局部等电位电阻不得大于3Ω、而接地电阻就是测量电流泻入大地的能力,接地电阻根据设计要求一般不大于1Ω,所以局部等电位不做接地电阻的测试,但要做等电位有效性测试。
误区八:卫生间管道穿楼板金属套管,管道金属支架不必进行等电位联结。
虽然套管与管道之间的填充物不会导电,但考虑到套管直接与底板钢筋接触,人脚容易碰及形成电位差,而打在钢筋混凝墙体上的管道金属支架直接与钢筋网接触也容易形成电位差,故这些部位应做好等电位联结。
误区九:卫生间与基础接地梁焊接地一样应焊接底板筋。
局部等电位只要求在局部区域内接触到的电阻不大于3Ω,并不考虑土壤的影响。
只要能将卫生间联结贯通成一个等电位体,无须对底筋面筋刻意要求。
误区十:四周圈梁不必用圆钢跨接焊通。
为了保证局部等电位有效贯通,避免施工中的错误,保证联结的有效性,应该将四周圈梁跨接焊通,形成等电位环路,以防止漏焊、错焊,确保安全可靠。
误区十一:卫生间底板钢筋交叉处已经用铁丝帮扎形成等电位,不必进行焊接。