大型建筑中强弱电系统的接地问题
强弱电施工方案

强弱电施工方案第1篇强弱电施工方案一、项目背景随着我国经济的快速发展,各类建筑对强弱电系统的需求日益增加。
为保障建筑内电力系统稳定、安全、高效运行,需对强弱电施工进行严格规范。
本方案旨在为某项目强弱电施工提供专业、合规的指导。
二、设计原则1. 符合国家及地方相关法律法规、标准和规定。
2. 满足建筑功能需求,确保系统安全、可靠、经济、合理。
3. 节能环保,降低运行成本。
4. 方便施工、维护和管理。
三、施工内容1. 强电系统:包括高压配电室、低压配电室、配电箱、电缆敷设、设备安装等。
2. 弱电系统:包括通信、网络、监控、广播、消防等。
四、施工要求1. 强电系统- 设备选型:选用符合国家标准的设备,具备相应的型式试验报告。
- 电缆敷设:电缆类型、规格、敷设方式等应符合设计要求,保证供电可靠性。
- 设备安装:设备安装应规范,确保运行稳定、安全。
- 防雷接地:按照相关规定进行防雷接地施工,提高系统抗干扰能力。
2. 弱电系统- 系统设计:根据建筑功能需求,合理设计各子系统。
- 线路敷设:选用合适的线缆类型和规格,确保信号传输稳定。
- 设备安装:设备安装应规范,易于操作、维护。
- 系统调试:确保各子系统正常运行,满足使用要求。
五、施工工艺1. 强电系统- 电缆敷设:采用电缆沟、桥架、穿管等方式敷设,保证电缆安全、整齐。
- 设备安装:按照设备厂家提供的安装图纸和规范进行安装。
- 防雷接地:采用防雷设备,确保建筑及设备安全。
2. 弱电系统- 线路敷设:采用电缆沟、桥架、穿管等方式敷设,避免与强电系统交叉干扰。
- 设备安装:根据设备厂家提供的安装图纸进行安装,保证设备运行稳定。
- 系统调试:对各子系统进行调试,确保系统正常运行。
六、施工组织与管理1. 建立完善的施工组织机构,明确各岗位职责。
2. 制定施工进度计划,确保工程按期完成。
3. 加强施工现场管理,确保施工安全、质量。
4. 定期对施工人员进行培训,提高施工技能。
安装定额解释

安装定额解释(四)电⽓⼯程C.B.4 控制设备及低压电器安装1. 本章控制设备中的屏、柜及控制台均包括基础槽钢制作安装及屏边安装,其槽钢已包含在定额内,不得另计。
但控制箱、落地配电箱未包括基础槽钢、⾓钢的制作安装,发⽣时执⾏C.B.12章相应⼦⽬。
清单综合单价应组合在综合单价中。
悬挂式配电箱项⽬未包括⽀架的制作安装发⽣时执⾏ C.B.12章相应⼦⽬。
清单综合单价应组合在综合单价中。
嵌⼊式配电箱的补洞抹砂浆由⼟建队伍实施。
2. ⼩型配电箱既空箱配电箱,配电板内设备元件安装和配线另执⾏相应项⽬3.本章控制设备中的屏、柜及控制台均不包括焊、压接线端⼦;端⼦板外部接线。
(综合单价中应将端⼦板外部接线、焊、压接线端⼦装组合在综合单价中)4.焊(压)接线端⼦分焊或压,采⽤电阻焊的执⾏焊接线端⼦、采⽤油压钳压接的执⾏压接线端⼦。
⼀般10个m2以上的导线要求焊(压)接线端⼦后再接⼊箱内端⼦板。
7. CB0338事故照明切换屏是否专指有逆变装置节换的箱、柜、屏?照明专⽤的双电源切换电控箱、柜、屏是否也套⽤该定额⼦⽬?答:照明⽤双电源(交流和直流)切换电控箱、屏、柜均可执⾏该⼦⽬。
12. UPS蓄电池柜安装应使⽤什么定额?答:可以蓄电池屏(柜)安装⼦⽬。
13、什么是焊(压)接线端⼦?答:焊(压)接线端⼦分焊或压,采⽤电阻焊的执⾏焊接线端⼦;采⽤油压钳压接的执⾏压接线端⼦。
⼀般10个m2以上的导线要求焊(压)接线端⼦后再接⼊箱内端⼦板。
14、焊、压铜接线端⼦定额中,是否应单独计取铜⿐⼦材料费?答:焊、压铜接线端⼦定额中已含铜接线端⼦材料费,铜⿐⼦不再计算材料费。
15、怎样区分有端⼦外部接线、⽆端⼦外部接线?答:端⼦板外部接线分有端⼦外部接线、⽆端⼦外部接线,有端⼦是指多股线经压端⼦后再接⼊箱内端⼦板的安装⽅法,⽆端⼦外部接线是指如BV2.5、4、6、10个m2直接接⼊箱内端⼦板的安装⽅法。
16、接地端⼦箱可以执⾏端⼦箱定额⼦⽬吗?答:端⼦箱安装是指成套产品端⼦箱,带有仪表、或互感器、箱门、门锁的成套设备,不是指接地端⼦箱,接地端⼦箱2009清单定额在防雷接地章已补充了定额⼦⽬。
13.弱电工程接地规范

弱电工程接地规范目录1 适用范围 (2)2 规范性引用文件 (2)3 术语和定义 (2)4 接地概念及种类 (3)5 接地的作用分有保护接地、工作接地、防静电接地三类 (5)6 电气设备通过接地装置和大地之间的电阻称为接地电阻,它包含五个部分 (6)7 不同的电气设备对接地电阻有不同的要求 (6)8 装设接地装置的要求 (7)9 降低土壤电阻率的方法 (8)10 检查接地的内容 (8)11 下列设备必须保护接地 (11)12 电动机接地的有关要求 (12)13 配电盘接地的有关要求 (13)14 接地线的检查测量方法 (13)1 适用范围本规范规定了生产经营单位用电系统、新建扩建、检维修、改造、办公区域、员工宿舍等电气线路接地规定。
2 规范性引用文件GB14052—93 《系统接地的形式及安全要求》GB50054—95 《低压配电设计规范》GB 50169—2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收柜范》3 术语和定义电气系统配置保护方法有:保护接地、保护接零、重复接地、工作接地等。
电气设备的某个部分与大地之间作良好的电气联接称为接地。
与大地土壤直接接触的金属导体或金属导体组称为接地体:联接电气设备应接地部分与接地体的金属导体称为接地线;接地体和接地线统称为接地装置。
4 接地概念及种类(1)防雷接地:为把雷电迅速引入大地,以防止雷害为目的的接地。
防雷装置如与电报设备的工作接地合用一个总的接地网时,接地电阻应符合其最小值要求。
(2)交流工作接地:将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备与大地作金属连接。
工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N 线)接地。
N线必须用铜芯绝缘线。
在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。
必须注意,该接线端子不能外露;不能与其它接地系统,如直流接地、屏蔽接地、防静电接地等混接;也不能与PE线连接。
(3)安全保护接地:安全保护接地就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接。
智能建筑中弱电系统的接地设计及施工方法

所谓弱 点竖井 是指 弱 电系统 中竖 向线路 的 的主要路 径 , 其数量 和位 置的确定 与建筑 物 的大小有 着直 接关 系 , 为 了保 证其不受强 电电磁干 扰 , 应经 常运用 与强 电竖井 分开建 设 的 方式, 且不得与管道井 、 电梯井共用 同一 个管道 。在 弱电竖井 中一般设置数 据采集 仪 、 分析 仪 , 交 换机 等 , 施工 时要注 意预 留接地线 , 并且考虑设备连接时 的路径问题 , 同时应 该注意 弱 电桥架 的连接。 5 防 静 电 接 地
①我 国对建筑 中的设备接地 及连接作 了 明确 的规 定。如
对建筑本身结构 中 的各 种导 电体要 进行 合理 的 电位 连 接 , 其 主要 包括 : 建筑 物 内的水 管、 煤 气管 、 采 暖和 空调 管道 等金 属 管道 ; P E 、 P E N干线 ; 电气装置接地极 的接地干线 ; 建 筑物金 属 构件等导 电体 。②在 接地 材料 的选择 上要 严格 把关 , 接 地所 用的导体必须采用 铜质 材料 , 禁止 铜质 材料 与铝质 材料 的混
4 弱 电、 槽、 屏蔽线缆外 层 、 信息设 备防静 电接地 、 安全保 护接地 、 浪涌保 护器 等 , 以保证 装置 性 能 的有 效发挥 。④对于楼 内部 的各 种接 地线需 要 相互 连接 时 , 一般
大型建筑中强弱电系统的接地问题_0

大型建筑中强弱电系统的接地问题现代大型建筑需要用到强弱电系统,为保证用电安全,必须做好强弱电系统的接地。
强弱电系统的接地,类型多样,特点各异,技术要求也不相同,而且,强弱电系统同置于一个建筑系统中,各自的接地系统难免出现干扰和交叉,也需要仔细把握,正确应对处理。
本文对相关内容作出具体的阐述分析,提出基本的应对措施,以保证用电安全。
标签:大型建筑;强弱电系统;接地;技术要求现代大型建筑中的供电系统,都必须接地,以保证供用电安全。
其中,供电系统分有强电系统和弱电系统,强电系统主要指10kV以下变电站及其他的配电设备,弱电系统则指以计算机组成的各种信息网络系统。
一般来说,强电系筑与弱电系统两者有其各自工作状态的差异和性质不同,所采用的接地保护方式也不同。
但是它们之间又存在着必然的联系。
而接地问题,是电系统安装和管理所必需注意的问题。
因为系统及其状态、性质的不同,所需接地的相关要求也不同,施工安装的程序和技术处理也有着诸多的不同。
梳理大型建筑中的强弱电接地问题,弄清楚相关技术要求和施工注意事项,对于保证安装质量,保证接地安全和用电安全,都有着极为重要的作用和意义。
一、强电系统的接地类型和技术要求强电系统即常说的电力系统,强电系统的特点是电压高、电流强、功率大、频率低,其交流电压至少在24V以上,面向的供电对象很多,如家用電器中的灯器照明设备、电热水器、电冰箱、空调、电磁炉、微波炉、洗衣机和电视设备、音响设备等,其他如医院中的仪器设备、企业工厂的机器设备等,都需要强电系统供电。
强电系统的接地,需要根据系统实际,按照规定标准,强电系统的接地有不同的形式,各自形成独特的供电接地系统。
一般是根据中性点接地的不同,分为TT系统、TN系统和IT系统三大类。
这几种类型各有不同特点,应用的目的、作用和注意事项也因此各有不同。
(一)TT系统TT系统是指强电系统的电源的中性点接地,而负载金属外壳采用保护接地的一种接地方式,简单来说就是将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统。
弱电设备及线路的接地要求

弱电设备及线路的接地要求随着大量的智能化楼宇的出现,对接地系统也提出了许多新的要求。
在常用的几种接地型式中,哪一种能够适合智能化楼宇?智能化系统的弱电设备及线路的接地要求如何与强电设备及线路的接地统筹考虑?下面一一分析!1、IT系统I表示电源端不接地,或经过高阻抗接地。
T表示负载侧电气设备外露可导电部分直接接地。
IT系统最大的优点是当发生单相接地故障时,故障电流很小,可以不切断故障线路。
为保证人身安全,它要求发生接地故障时发出信号,设备的接触电压不大于50V,其动作电流应符合下式要求:RA·Id≤50V式中:RA―外露可导电部分的接触电阻(Ω)Id―相线和外露可导电部分间第一次短路故障电流(A)为达到此要求,应减少配电系统的对地电容,例如限制设备线路总长度。
IT系统的缺点是不宜配出中性线N,并必须补充一些安全措施,不宜用于拥有大量单相设备的智能化大楼的低压配电系统。
但智能化系统重要的主机房设备和各层终端设备设置防雷击、防干扰隔离变压器后可采用IT系统供电。
2、TT系统第一个符号T表示电源端有一点直接接地;第二个符号T表示电气装置外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点。
(1)TT系统的特点是中性线N与保护接地线PE无电气连接,即中性点接地与PE线接地是分开的。
该系统在正常运行时,当三相负荷不平衡时,在中性线N带电情况下,PE线不会带电。
(2)当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,接地故障保护的动作特性应符合下式要求:RA·Ia≤50V式中:RA―外露可导电部分的接地电阻和PE线电阻(Ω)Ia―保证保护电器切断故障回路的动作电流(A)由于接地故障电流的大小受电源端的接地电阻和设备外壳的接地电阻之和的限制,一般情况下其电流较小,不能启动低压断路器跳闸或熔断器熔断,将造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,故应采用漏电保护器保护。
(3)TT接地型式的适用范围适用于以低压供电远离变电所的建筑物,对接地要求高的精密电子设备以及要防火防爆的场所。
弱电 强电 接地 间距
对于弱电和强电,以及它们与接地之间的间距,有如下规定:
强、弱电共槽敷设时,间距不应小于15cm。
强、弱电的线管、线槽不得安装在同一标高内。
安装时,严禁强电管路进入弱电管路中。
不同系统接地线之间的距离要求:强弱电竖井分别设置接地干线时,强弱电竖井接地干线分别引至总接地端子箱。
弱电接地干线引至总接地端子箱的导线不宜少于2根,并应分别与不同的总接地端子连接。
同一建筑物内,严禁将两种不同用途的接地共用一接地网。
当弱电系统与强电系统接地共用一接地网时,弱电系统应采用专用接地线。
不同系统接地线之间的间距要求:强弱电竖井分别设置接地干线时,强弱电竖井接地干线分别引至总接地端子箱。
弱电接地干线引至总接地端子箱的导线不宜少于2根,并应分别与不同的总接地端子连接。
不同系统接地线之间的间距要求:强弱电竖井分别设置接地干线时,强弱电竖井接地干线分别引至总接地端子箱。
弱电接地干线引至总接地端子箱的导线不宜少于2根,并应分别与不同的总接地端子连接。
综上,请严格遵守上述规定以确保安全和性能。
如有更多问题可咨询当地电工或相关专家。
弱电系统质量通病及防范措施
弱电系统质量通病及防范措施弱电系统是现代建筑中不可或缺的一部分,但是在施工过程中存在一些常见问题。
以下是一些常见问题及其防范措施:1.基础布管在PVC管施工过程中,胶水使用过少会导致管子错位,露出线缆,易遭到破坏。
PVC管和镀锌管贴墙安装时,如果没有使用骑马卡固定,管子会下垂。
PVC管和镀锌管吊顶安装时,如果没有使用丝竿固定,管子会下垂。
镀锌管盒之间没有牢固固定或没有按照规定固定,会导致管子脱落,线缆磨损。
丝杆和骑马卡固定间距过大,会导致管子固定不稳,产生晃动。
在吊顶安装时,每根丝竿上固定的管子太多,会导致固定不稳。
在地面和墙面开槽布管时,管管之间距离太小会导致墙面和地面出现“空鼓”现象。
在地面布管时,没有计算好标高,会导致地上装饰面无法完成。
弱电和强电平行管道间距过小,易形成电磁干扰。
86H盒和镀锌盒本身不牢固固定,光靠管子顶着受力,在受外力的情况下会晃动。
在安排86H盒时没有根据本身边框的大小合理安排盒子间的间距,会导致面板间距太大或者无法放下。
地插暗盒预埋过浅,会导致以后地插底磨线使线断掉。
2.穿线穿线过程中没有理好线穿,会导致线在中途打结,时间长了会断掉。
在某些原先不太好穿线的地方,管内没有预留钢丝,会导致以后费时费力。
穿线过程中线标签不详细,会导致以后查线大费时间。
投影机的有效投影距离没有计算正确,会导致预留的孔有问题。
某些设备的布线要求不清楚,会导致线预埋不能满足要求。
拉线用力过大,会降低信号的抗干扰能力。
3.桥架桥架过伸缩缝的地方没有做软处理。
桥架吊装时使用的支架不牢固,会导致桥架部分脱落。
桥架吊装时支架固定过稀,线缆放进去以后受力不均匀,会导致桥架部分弯曲。
桥架分段接口没有固定到位,会导致桥架变形或脱落。
非镀锌桥架没有按要求采用跨接。
4.机房在施工前没有考虑机房设备的数量及摆放位置,会导致摆放零乱。
机房设备静电保护不到位,会导致漏电现象。
最好设置单独接地体,距离建筑物3米以上。
没有计算清楚机房设备用电量,会导致XXX负荷过大。
防雷,接地。标准参照
防雷与接地系统1.1设计概述根据《电力设备过电压保护设计技术规程》中的规定,将年平均雷暴日超过40天的地区称为多雷区,而超过90天作为强雷区,此类地区的企业单位应予以重点的防护。
根据统计数据表明,珠江三角地区的年雷暴日达到了80天以上,基本上处于强雷区,因此,对于防雷不能带有任何的侥幸心理,若因雷击而导致生命和财产的重大损失是很难用时间和金钱来弥补的,针对雷电防护的专项工程应是刻不容缓的。
雷电流的时间虽然短暂,但它巨大的破坏性是目前人类还无法控制的,现阶段通过人力主动化解雷电的危害也是不现实的,我们只能通过努力被动地将雷击的能量给予阻挡并将它泄放入大地,以避免所带来的灾害。
雷击和线路过电压会出现多种有害的效应,基本上会有以下几种表现形式:直击雷击、感应雷击、电磁脉冲辐射、雷电过电压侵入和反击。
雷击及过电压的保护是一项系统的工作,需要根据不同的特性给予相应而全面的防护。
完备的系统防雷方案包括外部防雷和内部防雷两个方面:∙外部防雷包括避雷针、避雷带、引下线、接地极等等,其主要的功能是为了确保建筑物本体免受直击雷的侵袭,将可能击中建筑物的雷电通过避雷针、避雷带、引下线等,泄放入大地。
∙内部防雷系统是为保护建筑物内部的设备以及人员的安全而设置的。
在需要保护设备的前端安装合适的避雷器,使设备、线路与大地形成一个有条件的等电位体。
将可能进入的雷电流阻拦在外,并使内部设施所感应到的雷电流得以安全泄放入地,确保后接设备的安全。
1.2设计依据GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50057-1994(2000版):《建筑物防雷设计规范》;YDJ 26-89:《通信局(站)接地设计暂行技术规定》;GB 7450-87:《电子设备雷击保护导则》;IEC 61643-1-1998:接至低压电力配电系统的浪涌保护器;IEC 61644-1-1999:接至电信网络的信号接口保护器;1.3抗干扰系统及其设计1. 防止静电干扰静电感应主要来自两个方面,其一是室外高压输电线、雷电等外界电场,其二是室内环境、地板材料、整机结构等的内部系统。
建筑电气强弱电工程施工及其质量管理
建筑科技建筑电气强弱电工程施工及其质量管理洪 磊(合肥万科企业有限公司,安徽 合肥 230000)摘要:建筑电气工程施工重点为强弱电工程,电气工程发展源于社会对建筑电气的需求,建筑电气工程施工质量不断提高,要对建筑电气强弱电工程进行质量控制,确保建筑电气工程符合要求。
本文分析建筑电气强弱电工程施工特点,总结强弱电工程施工中的问题,提出建筑电气强弱电施工质量管理措施。
关键词:建筑电气;强弱电工程;施工质量管理随着国民经济的发展,智能化建筑成为我国现代建筑的发展主流。
电气工程在建筑工程中得到推广应用,传统建筑电气施工更多为强电工程。
建筑电气弱电工程以低电压为主,强弱电工程综合组成建筑电气工程,强电工程危险性大,强弱电工程施工方式存在较大差异。
随着智能化发展,弱电工程在建筑电气中发挥重要作用。
加强建筑电气强弱电工程施工质量管理尤为重要。
1 建筑电气强弱电工程施工特点随着我国人民生活水平提高,电气工程广泛应用。
建筑电缆前期铺设安装是电气工程设备施工的重要环节,电气工程施工是复杂的工作,主要由发电机组、避雷装置、备用电源设备,母线安装等系列复杂工作组成。
各项工作有序完成需要保证电气工程与电力联系,电气工程系列工作复杂,为保证电气设备安装工作效率及施工人员安全,要将自动化管理技术引入建筑电气工程中。
建筑电气强电工程特点为电流电压大,常见强电工程包括电梯等耗电量大的设施施工。
要求保证施工安全性,强弱电施工特点存在很大差异,我国智能化建筑得到大力发展,需要将强弱电工程有效结合[1]。
弱电是低于220V标准电压电流,起到安装管控的作用。
弱电为设备器材提供所需电能,要做出复杂机械物理运动所需强电流,弱电起到重要作用。
建筑物的安保装置等运行需要弱电支持。
设备控制较小功率可完成相应操作。
2 电气强弱电工程施工常见问题建筑电气强弱电工程施工常见问题包括线缆敷设不符合标准,防雷接地问题,配电箱安装问题等。
建筑强弱电施工内容较多,在初期阶段施工单位制定严格质控目标,强弱电施工受土建施工等因素影响,应对内容适当调整。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
大型建筑中强弱电系统的接地问题摘要:现代大型建筑中,都存在着强电系统和弱电系统两个部分,由于强电系统与弱电系统的工作状态和性质不同,采用的接地保护方式也不同。
但是它们之间又存在着必然的联系。
接地在电气管理中具有非常重要的作用。
本文还探讨了接地方式不统一问题和强弱电系统的接地应注意的问题。
关键词:强弱电系统接地注意问题接地技术最早应用在强电系统中,为了设备和人身的安全,将接地线直接接在大地上。
由于大地的电容非常大,一般情况下可以将大地的电位视为零电位。
后来,接地技术延伸应用到弱电系统中。
对于电力电子设备将接地线直接接到大地上或者接在一个作为参考电位的导体时,不应产生电压降。
但接地的不合理,反而会引入电磁干扰,比如,共地线干扰、地环路干扰等,从而导致电力电子设备工作不正常。
可见,接地技术是电力电子设备电磁兼容技术的重要内容之一。
现代大型建筑中,都存在着强电系统和弱电系统两个部分,强电系统包括10kV变电站及其他的配电设备。
弱电系统则是以计算机组成的各种信息网络。
由于强电系统与弱电系统的工作状态和性质不同,采用的接地保护方式也不同。
但是它们之间又存在着必然的联系。
1、高层建筑内接地的种类由于高层建筑有不同的功能,内部所安装的电气设备种类繁多,但对于接地而言,一般有以下几种:1.1电力系统接地稳定电力系统正常运行的工作接地,以及给涡流提供低阻抗电路降低对地电位,跨步电压及接触电压以保证人员及设备安全的保护接地。
1.2弱电系统接地除了稳定弱电系统电源正常运行的工作接地和与电力系统相同的保护接地外,还有作为稳定参考点的逻辑接地和提供残余电荷泄放电路,减少杂散信号的抗干扰和屏蔽接地。
1.3防雷接地为雷电电流提供泄放电路并减少雷击时所产生的跨步电压和接触电压,保证人员及财产安全的接地。
1.4防静电接地提供静电电荷的泄放电路,防止带电体附近物体的静电感应,抑制带电物体电位上升。
2、接地在电气管理中的重要性及其作用对于高层建筑的主配电系统,目前有许多设计单位采用放射式配电系统,主要原因是这种配电方式配电线路故障互不影响,供电可靠性较高,配电设备集中,检修比较方便,但投资较高,尤其是配电线路采用铜芯电力电缆时,电缆部分的造价占整个电气工程投资造价的比重大。
在设计中注意到大型建筑主配电系统配电线路选用了三相五芯电力电缆,即三根相线,一根中性线,一根专用地线。
这就是所谓的“T N-S”供电系统。
这种系统可以不增加地网投资,在配电线路短,配电设备少,受电点接地有困难时,尤其实用。
但是,在变压器中性点直接接地系统中,高层建筑的配电设计应首先考虑采用“TN-S”供电系统,即由低压配电室至电缆竖井受电箱一段的配电采用“TN-C”配电系统,各层配电箱至各层配电设备则采用“TN-S”系统,这样往往在实际供电工程中,低压配电室离高层建筑物的电缆竖井较远,使得低压电缆较长,“TN-S”系统的五芯电缆与四芯电缆相比,其容许的载流量要小些,在相同计算负荷的条件下,电缆截面要选得大些,又增加了一条地线使电缆造价增加了许多。
另外在设计中还注意到,对于“TN-S”系统,重复接地是对PE线的重复接地,其作用如下:1)如不进行重复接地,当PE断线时,系统处于既不接零也不接地的无保护状态。
而对其进行重复接地以后,当PE正常时,系统处于接零保护状态;当PE 断线时,如果断线在重复接地的前侧系统则处在接地保护状态。
2)当相线断线与大地发生短路时,由于故障电流的存在造成了PE线电位的升高,当断线点与大地间电阻较小时,PE线的电位很有可能远远超过安全电压。
这种危险的电压沿PE线传至各用电设备外壳乃至危及人身安全。
而进行重复接地后,由于重复接地,电阻与电源工作接地,电阻并联后等效电阻小于电源工作接地电阻,使得相线断线接地处的电阻分担的电压增加,从而有效降低PE线对地电压,减少触电危险。
3)PE线的重复接地可以降低当相线碰壳短路时的设备外壳对地的电压。
综上所述,改善TN系统的保护性能,通过接地装置与大地再次接地,可降低漏电设备对地电压,减轻PE线断线的危险,缩短故障持续时间,从而减少了低压接地故障引起各类事故的危险性。
而总等电位的连接将由接地极引来的接地干线,用电设备外壳,管道以及建筑物的金属结构等互相连接,这样的连接也可以降低建筑物内发生接地故障的接触电压,消除PE线窜入的危险故障电压,降低保护电器动作不可靠带来的危险性。
除了考虑到人身安全,还有一个重要的因素就是接地出现故障所引起的火灾,由于接地保护有多种方式如:TN-C,TN-C-S,TN-S等系统,它们在防火的安全程度上也不一样。
对于TN-C系统来说由于PE线与N线合二为一,正常工作时有不对称电流和谐波电流通过该线将产生压降,当该线断线或相地短路时,将会发生较高的对地故障电压,且某一处的故障电压将沿着PE、N线窜至其他部位,这时就有可能出现一处或多处对地打火,引燃附近的易然物品发生火灾。
因此使用该系统时,在设计上要让三相负荷基本达到平衡,避免灾害的发生。
当采用TN-S系统时由于PE线和N线是分开的,在正常工作时,PE线上没有不平衡电流通过,而与PE线相连的设备外壳是不带电的,只有在接地出现故障时才带电位,因此该系统的危险性大大降低。
但必须保证PE线的接地连接牢固。
对TT系统由于采用了设备金属外壳直接接地与电源的接地无直接联系,因此不易产生火花和电弧。
因为没有PE线连接,危险对地电压不会窜入其他部位,所以比较安全。
3、接地方式不统一问题随着电子计算机等精密电子设备的广泛应用,不能把弱电系统的接地与强电系统的接地互相连接。
因为强电系统的接地网并非实际的等电位,在不同的网点会出现电位差。
当有大的接地电流注入地网时,各网点就会出现较大的电位差。
而弱电系统本身的电压低,接地电阻值要求相当小,如果采用“TN-S”系统中的地线,可能会影响电子设备的正常工作,所以,对强弱电系统的接地网应各自独立设置接地小井。
当主配电系统采用“TN-C”系统时为了确保大型建筑的“TN-C-S”供电系统安全可靠地工作,应在电缆井内暗埋两根符合设计要求的铜板,一根供对接地电阻值要求较小的计算机等精密电子设备接地使用,另一根给其他电器设备接地使用。
配电箱接地端子应于电缆井接地点牢固相联,箱内接地端子引出的接地线供用电设备接地。
最后将建筑物的自然接地网与配电室地网相连。
需要指出的是,对弱电系统的接地方式不同,接地效果也不同,但应尽可能保证一点接地。
如果系统在两点接地,两个分开的接地点很难保证等电位,并形成地还流,从而对电路产生干扰。
如果在信号端一点接地,就可以有效地避免共模干扰。
在强电系统中的N线应连接可靠,不能与PE线混同一体。
在弱电系统中的计算机一般备有单相UPS稳压电源。
如N线连接松动,当三相负荷不平衡时,相线电压偏移,有时会达到起伏20 %。
UPS将丧失稳压作用,造成信息丢失甚至烧毁UPS。
综上所述,大型建筑的主配电系统采用“TN-C”供电系统时既解决了“TN-S”供电系统存在的问题,又确保了“TN-C-S”供电系统的安全可靠,同时也降低了电器工程的造价,在大型建筑设计方面具有技术和经济的双重意义。
而在弱电系统方面由于其抗干扰能力差的弱点,在电气管理中必须重视接地保护,接地是一个复杂而又重要的问题,由于工业现场的复杂性,不可能有统一的接地方式,所以具体的接地方式视情况而定,尽可能地避免各系统之间的互相干扰,以提高使用的安全可靠性。
4、强弱电系统的接地应注意的问题由于强电系统与弱电系统的工作状态和性质不同,采用的接地保护方式也不同。
但是它们之间又存在着必然的联系。
在大型建筑电气施工中,应注意以下几个方面的问题:(l)不能把弱电系统的接地与强电系统的接地互相联接。
因为,强电系统的接地网并非实际的等电位,在不同的网点会出现电位差。
当有大的接地电流注入地网时,各网点就存在较大的电位差。
而弱电系统本身的电压低,对接地点电位差不应超过IV。
如果强弱电系统的接地点互相联接,强电地网的电位差将会影响弱电系统,使弱电系统出现干扰,影响信息网络的正常运行。
所以,对强弱电系统的接地网应各自独立设置接地小井。
同时根据GB50166—2007的规范要求,弱电系统的接地电阻应小于1Ω。
在设备与接地小井之间如距离超过25m远时,则应增加一根25mm2的接地铜线。
(2)在强电系统中的N线应连接可靠,不能与PE线混同一体。
在弱电系统中的计算机一般备有单相UPS稳压电源。
如N线联接松动,当三相负荷不平衡时,相电压偏移,有时会达到起伏20%(达到264V)。
UPS将丧失稳压作用,造成信息丢失甚至烧毁UPS。
(3)强弱电的电缆应采用各自专用桥架,尽量不要布置在同一桥架上。
如受条件限制,须放在同一桥架时,应将弱电信息电缆套进金属软管,将金属软管外皮每隔15~20m远用25mm2的铜编织带进行接地保护。
(4)电缆桥架及线管均应接地。
不论是强电桥架还是弱电桥架,在桥架的连接部位应采用25mm2的铜编带进行联接,并每隔30m处与接地扁钢相连,支撑桥架的立柱应用40×4的扁钢焊接相通。
(5)配电箱盒进出线端成排线管的连接,必须按要求保证每根线管上的焊接长度。
由于大型建筑中自动化程度的不断提高,即越来越多地使用弱电系统,会更多地存在强电系统和弱电系统并存现象。
弱电系统具有抗干扰能力差的弱点,在电气施工管理中,必须重视接地保护,尽可能地避免各系统之间的互相干扰,以提高使用的安全可靠性。
5、结语为了设备和人身的安全以及电力电子设备正常可靠工作,必须研究接地技术。
接地可直接接在大地或者接在一个作为参考电位的导体上。
不合理的接地反而会引入电磁干扰,导致电力电子设备工作不正常。
因此,接地技术是电磁兼容中的重要技术之一,应当充分重视对接地技术的研究。
综上所述,我们对强弱电系统的接地方法有了具体的了解。
在实际过程中,应根据系统的具体情况,正确、合理地选择相关的接地方法并注意安全用电,这样就可以尽可能减少事故,使电力电子系统正常地运行。
参考文献:[1]戚韫韬.弱电系统中的管理及维护[J].计算机光盘软件与应用,2011(11).[2]张立洲.试论如何加强弱电控制系统管理及维护[J].科技传播,2010(18).[3]陈刚.浅谈弱电控制系统管理及维护[J].硅谷,2011(4)。