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摘要:在电力工程及电气设备的施工安装过程中,接地问题是非常重要的问题之一。本文就电力工程中电力设备的接地系统安装工艺进行探讨,以便工程施工时作为参考及同行交流。
关键词:电力工程;工业电气设备;工程安装;接地问题
一、电力工程电气设备安装要点分析
1.1母线槽安装
母线槽对于电力工程而言具有十分重要的作用,首先要对母线槽的位置进行确定,在楼板电气预留孔对母线槽两侧槽钢的间距进行测量,并且进行找平处理,然后用膨胀螺栓将槽钢固定在预留孔的两侧,再沿着槽钢进行放线,然后在每一层都按照同样的方法进行施工,将槽钢固定在各层的电气设备预留孔位置上,以便母线和各层的电气设备进行连接。第二,对母线槽进行编号,一般从底层开始,从下至上逐层进行编号,在母线连接过程中应该要注意母线槽中的各个相位的连接,并且要确保母线槽配件的牢固性,使得母线更加固定。第三,当母线槽需要穿过楼板的时候,在楼板的每一侧都要对母线进行固定,通常采用螺栓进行母线固定,将弹簧、专业的附件固定在槽钢上,而且采用专业的附件和母线槽进行连接,根据每层楼的用电设备的数量在母线槽的外壳上钻孔,便于母线和各种电气设备进行连接。第四,每一段母线槽连接之后应该要及时对其电位进行检测,如果电阻值检测的结果是大于20MΩ,则说明母线槽的安装合格,安装结束之后要及时对母线槽的末端进行封堵。另外,为了防止母线槽受到其他方面的损坏,还应该要在母线槽的四周砌一周50mm高的阻水圈,防止积水影响。
1.2桥架安装
桥架是电气设备中的重要基础,桥架的稳定性直接影响电气设备位置的稳定性,在桥架安装过程中,首先要进行弹线定位,按照建筑电气施工图对桥架的安装位置进行确定,并且要找到桥架的起始端与末端,确定具体位置之后再拉上水平线与垂直线。其次要对支吊架进行安装,支吊架一般都采用镀锌角铁材质,安装的时候首先对桥架需要承担的荷载进行计算,然后根据桥架的荷载大小选择对应的金属膨胀螺栓,将螺栓固定。第三,对桥架进行安装,桥架的连接可以采用连接板,以提高桥架的稳定性,便于进行电缆架设,采用连接板搭接桥架之后可以再用垫圈、螺母对桥架进行固定。
1.3配电箱安装
第一,基础型钢安装,基础型钢是配电室电气安装过程中的基础工作,包括三个方面内容,对基础型钢进行制作、固定以及接地,对配电箱进行安装时,为了确保配电箱的稳定性,必须要对基础型钢进行规范化制作,按照设计图纸的参数和尺寸对基础型钢进行加工。同时,要对基础型钢进行固定,基础型钢是配电箱安装过程中的主要基础材料,直接影响配电设备的安全性,在对基础型钢进行固定的时候应该要按照相应的程序进行施工,同时,施工人员要及时采用测量仪器对安装的位置进行测量,最大限度地减少误差,提高型钢安装位置的准确性。例如在配电箱的基础型钢安装过程中,要将型钢自然摆放时的最高点位置测量出来,再对型钢进行固定。第二,配电箱与钢管、桥架之间的连接应该要准确,在配电箱与钢管相连的一侧进行开孔的时候要确保开孔的孔径与电缆管径吻合,而且一个孔只能安装一个钢管。如果配电箱和桥架之间进行连接,还必须要保证配电箱的尺寸与桥架的尺寸保持一致,防止由于尺寸不匹配导致配电箱安装不稳定。
1.4传感器的安装
传感器是对室内的各种参数进行传输的设备,例如室内的温度、湿度等,可以通过传感器收集到相应的信号之后传输给中央控制系统,中央控制系统再根据信号对各种参数进行调节,提高室内的舒适度。包括几个方面:第一,室内温度传感器的安装。室内温度传感器主要用于对室内温度进行测量、遥控调整,由于传感器将各种信号传递到中央控制系统的时候必须要经过传输线路,在这个过程中很容易产生误差,因此,为了减少温度传感器与中央控制系统之间的误差,可以将温度传感器通常安装在采暖或空调房间的内墙中,要与门窗以及能够产生大量热源的地方保持一定的距离。在传感器安装过程中,对导管的开口要及时密封,以防导管吸风而测量不准。对于温度传感器的位置也要进行控制,一般安装高度为1.4米,与室内各种电源之间的距离至少要在150mm以上。第二,压差开关的安装。压差开关主要用于对空气流量以及空气压差进行感应,当室内的空气压差发生改变的时候,压差开关可以检测到具体的变化值,并且将其传给控制系统。在压差开关安装过程中应该要确保垂直安装,在一些特殊的房间内可以采用时L形托架进行安装,对于压差开关的具体开孔尺寸以及软管的连接长度,可以根据实际情况来确定。
1.5执行器安装
执行器是对各种电气设备进行控制的设备,其安装主要包括两个方面,一是电动阀执行器的安装。对于不同的电气设备其阀体安装略有不同,例如风机盘管上的电动阀应该要安装在风机盘管的回水管上,而空调的电动阀则一般安装在旁通阀旁边,而且空调的电动阀的口径至少要比管道口径小两个等级。一般将电动阀垂直安装于水平管道上,如果电动阀的口径较大,则要注意不能有倾斜。另一个是电动风门驱动器的安装。风门驱动器可以对风机的工作范围进行调整,在安装的过程中,首先要将风门移到关闭的状态,然后手动卸载齿轮,将电机夹子反转至关闭前一挡的位置,使得齿轮能够重新安装。
二、电力工程中电气设备接地预防措施
2.1防雷接地
雷电是自然界中常见的灾害之一,雷电会对各种电气设备的运行产生严重影响,因此将雷电流迅速导人大地,以防止雷害是建筑接地保护中的常用方式,在电力系统中有大量电子设备以及综合布线系统,一旦受到雷击则很有可能会导致整个系统瘫痪,防雷接地主要针对电力系统中的电力机房、电缆、电架以及变压器设备建筑物等等。外部防雷系统装置主要包括接闪器、引下线、接地装置和屏蔽装置。同时,要尽量选择一些具有雷电防护功能的材料,从而形成格栅型空间,对雷电灾害进行有效屏蔽。另外,在电力系统设计过程中要加强避雷针、避雷带、避雷网等设施的应用,将这些设备与引下线相连,从而有效防止雷击灾害。接地是将雷电电流引入地下的重要过程,在电力系统建设过程中必须要做好接地工作,尤其是一些新建的电子设备机房,机房中的电气设备繁多,接线复杂,共用接地模式可以极大地提高电气设备系统的稳定性,出现雷电灾害时可以减少雷电灾害
的冲击。
2.2工作接地
电力工程中的电气设备繁多,接地设计是一个十分关键的环节,接地方式以及配电线路的保护关系会直接影响电路的使用性能,加强对接地方式的合理选择,能保证电气系统能够正常运行,防止出现电气系统故障。例如在智能化建筑配电系统设计过程中,常见的电气系统故障有短路、电流过载等,这些故障会直接导致电气线路损坏,出现电路异常,例如停电,为了减少这些故障的出现率,必须要加强对配电系统的接地方式以及接地保护设计。随着电气行业的不断发展,信息化进程不断推进,TN-C方式的缺点也越来越明显,为了提高电路的安全性与稳定性,当前采用TN-S,TN-C-S以及TT方式进行接地更为普遍,而且电路运行过程中的可靠性和安全性更高。
三、结语
综上所述,随着电力行业的不断发展,电力工程电气设备安装工作成为电力工程中的主要内容,在电力工程中有大量电气设备,必须要加强电气设备的安装管理,严格按照技术标准进行电气设备安装,并且要及时做好接地保护,提高电气设备的安全性要稳定性。
参考文献:
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