简介:摘要建筑电气安装防雷接地施工是非常重要的。在实际工程施工中,必须严格按照设计要求和施工规范,做好接地装置以及防雷装置的安装施工,严格控制施工质量,注意接地体、支架安装、避雷网敷设、避雷带与均压环、避雷针制作与安装以及接地干线安装质量,保证防雷接地系统的安全性。
简介:主要介绍了中压系统中性点经低电阻接地后,中压系统接地故障保护的设置问题及上、下级选择性、电压互感器的接线、避雷器及电缆的选型等。关键词低电阻;选择性;电缆的选型0前言在以前中压配电系统中性点多为不接地或经消弧线圈接地,其主要优点是当系统发生接地故障时,接地故障电容电流在其规定值以下,系统可以继续运行一段时间,只发出接地报警信号,引起运行人员注意,并进行相应的处理,不致中断供电,保证供电的连续性。但随着中压配电系统的不断扩大,特别是中压配电系统采用电缆配线后,对地电容电流较大,发生接地故障时,电弧不能自熄,间歇性电弧或谐振引起的过电压,损坏配电设备和线路。虽经有关规定6—10kV线路接地故障电容电流不大于30A时,可不考虑加消弧线圈。但根据有关资料介绍,聚乙烯绝缘电缆大于8.5A时电弧则不能自熄。特别是在电缆沟内,只要接地故障电容电流大于该型电缆电弧电流不能自熄的数值,就可能引起火灾,后果不堪设想。因此在中压配电系统中,建议采用中性点经低电阻接地方式。所谓低电阻接地方式是指接地故障时的电流被限制在400-1000A以下,接地电阻值一般在10-20Ω之间。由于中压配电系统由不接地系统改为低电阻接地方式,配电设计有较大的变化,所以在中压配电系统设计中应考虑以下几点1接地故障保护中压配电系统中性点经低电阻接地后,发生接地时故障信号作用于跳闸。为了检测接地故障电流,可以采用以下两个电路(1)采用三相式电流互感器构成零序电流保护,如图1所示KIT继电器为过流保护。KE继电器为接地故障保护。KE继电器的整定应考虑①电网三相的不对称度和非线性负载;②电流互感器的误差,尽量选择准确等级限制系数较大的保护用的电流互感器。(2)采用零序电流互感器进行接地故障保护,如图2所示。在进(出)线电缆头下端安装零序电流互感器,其原理与上述采用三相式电流互感器构成零序电流保护相同。所不同的是KE继电器整定值可以不考虑电流互感器误差所造成的不平衡电流。接地故障保护图1所示电路与图2所示电路均可采用,但前者可适用于架空电路进(出)线或电缆的进(出)线,而后者仅适用于电缆进(出)线。2接地故障保护选择性系统中性点经低电阻接地后,例如L3相发生接地故障,如图3所示,忽略变压器和线路的正序、负序后的等值电路如图4所示,则接地故障电流为式中E——发生接地故障瞬间电压,V;R0——中性点接地电阻值,Ω;Rg——接地点的过渡电阻值,Ω;C0——线路每相对地分电容,设定CL1=CL2=CL3=C0。从上式可以看出,接地故障电流与接地故障点所在位置无关,仅与接地点的过渡电阻、配电线路的分布电容和中性点接地电阻值有关。故不能采用零序电流动作值实现保护的选择性。为了实现接地故障保护的选择性,必须采用不同时限的零序电流保护来实现,如上、下级时限设定为0.5-1.0s或0.2-0.5s。3电压互感器的接线在中压配电不接地系统中,为了检测零序电压并作用于信号,多采用三相五柱式电压互感器检测零序电压,而中压配电系统经低电阻接地后,电压互感器的接线为V—V型接线,不再检测零序电压作用于信号,而是检测零序电流作用于跳闸。4电缆的选择中压系统经低电阻接地后,谐振过电压被限制在2.5倍额定相电压以下,发生接地故障5-10s之内跳闸,因此电缆可按一型选择,完全保证安全供电的要求。5无间隙氧化锌避雷器应用中压系统不接地或经消弧线圈接地,采用无间隙氧化锌避雷器时,发生爆炸损坏较多,影响系统的安全运行,因此多采用有间隙氧化锌避雷器。中压系统经低电阻接地后,为无间隙氧化锌提供了良好的过行条件,由于它对浪涌过电压响应迅速,具有限制陡波、雷电幅值及操作过电压的功能,进一步降低过电压,为中压系统安全运行捉供了更好的保证。
简介:摘要本文就建筑机电安装工程质量的好坏直接影响到建筑物整体设备的安全运行。详细介绍建筑机电安装工程的主要施工技术要点、质量控制及机电工程的施工管理,施工前的合同管理,投资估算以确保工程质量,进行探讨。
简介:摘要随着我国经济不断发展,人们的生活水平不断提高,人们在满足原先的衣食住行的同时更加注重生活的质量。现如今电气已经走进了普通人们的生活,使用电气的用户越来越多,因此对建筑电气安装提出了更高的要求。本文主要针对建筑电气安装的相关技术进行详细的阐述,采用先进的安装方法保证安装质量,以此满足人们的生活需求。
简介:摘要随着家用电器的增多,民用建筑对电气安装工程质量也有了更高的要求。应该从施工前期准备工作、施工工艺、设备调试等方面入手,做好民用建筑的电气安装施工,保证施工质量。
简介:摘要建筑电气安装工程质量是影响建筑工程质量的主要因素之一,由于其普遍性,因此对建筑工程质量危害极大,是阻碍工程质量进一步提高的关键。为了保证建筑电气安装工程的施工质量,必须从最初的人员控制到最后工程完工的整个施工过程都进行严格的管理。本文结合笔者工作经验总结了建筑电气安装过程中存在的主要质量问题,并提出相应的改善措施。
简介:摘要电气仪表安装具有复杂性、专业性的特点,涉及到管线、仪表、电缆等很多电气设施,必须要严格按照安装和调试要点进行作业,以提高安装质量,保证电气仪表装置使用性能。本文先分析了电气仪表工程安装原则,然后,探讨了安装与调试要点,以供参考。
简介:摘要本文主要简单的介绍了电气安装施工过程中与土建专业间的配合。通过对电气安装施工之前的准备工作进行分析,对电气安装具体施工过程中各个阶段的工作进行研究,来探讨电气安装施工过程中如何与土建专业相配合,以提高电气安装施工的工作效率,保障整个工程建设的质量,进而推动我国建筑行业的可持续发展。
简介:摘要:本文阐述了在电网工程电气设备安装过程中使用扭力扳手的重要性,正确使用扭力扳手可提高工程设备安装质量,减少设备事故。关键词:力矩、密封、渗漏、接触电阻概述安装电气设备的各部位固定和连接的螺栓多数都有拧紧力矩要求的,如隔离开关传动连杆连接螺丝、设备线夹连接螺丝、母排搭接连接螺丝等。一些施工人员,认为凡螺栓只要拧紧就行,不按规定的力矩拧紧(有的根本不了解拧紧力矩要求);其实不用扭力扳手凭感觉拧紧,各螺栓间拧紧力矩相差很大。力矩不足,螺栓易松脱,导致开关无法传动;力矩过大,螺栓易拉伸变形,甚至断裂,有时会损坏螺纹孔。因此,在安装电气设备时,一定要按规定的力矩拧紧螺栓,防止因螺栓拧紧力矩过大、过小而导致发生故障......