大型建筑中强弱电系统的接地问题处理

(整期优先)网络出版时间:2019-10-31
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大型建筑中强弱电系统的接地问题处理

张慧

上海飞弘电气有限公司上海市200000

摘要:文章首先对强弱电系统运行的基本理念进行介绍,帮助读者明确大型建筑对供电系统的需求。其次以常用的接地方式为论述背景,探讨系统在接地期间相关问题的处理措施,为工作任务开展提供稳定的保障,强弱电系统运行使用也更安全。

关键词:大型建筑;强弱电系统;接地措施

1强弱电系统概述

建筑电气强弱电系统在运行时需要开展接地的保护,只有这样才可以避免其遭受到雷电等的侵扰,同时还可以保障各类基础设施不受影响以及损坏。接地可以把存在干扰性的电流引入到土壤内,使得其供电系统可以始终保持一种稳定的运行状态,赋予其较强的平衡性。该强弱电系统的使用性能比较稳定,能及时的达到各类的使用需求,另外其在实际的阐述过程中,可以对其进行调试,让其电流的变化始终处于一个合理的数值范围,以其系统为主所开展的信息传递所遭受到的干扰概率比较小,同时其也不会受到损坏。当其数据信息传递工作结束后,可以更好的呈现出影像,所以很多大型的建筑设施都会使用该性能,把其和现场的其它电力设备更好的结合在一起,真正的做到优势互补,补充功能。采用设计的形式,将系统投入到使用过程中,提升其节能的性能。通常来说,大型建筑设施在电能使用所产生的差异性会比较显著,日常人们的用电电压数值大约为220V,建筑用电电业约为380V,借助一些特殊的用电设备,把电压调控在36V内,合理的使用强弱电系统,更好的达到相应的用电需求。

2大型建筑中主配电系统的接地方式

强电系统离不开接地保护,所以,在大部分的大型建筑设施内,其使用的供电系统极具统一性的特性。目前,我国使用频率最高的接地形式为TN-C-S模式,应当遵守从高到低的原则去构建配电模块,依照相关的标准去开展接地的处理工作,一旦发现问题,就必须要及时的和相关的设计人员去沟通以及协商,及时的检验各类施工材料的安全性能,设定好电缆的实际长度,若其在安装时,产生了突发性的事件,那么其实际的预留长度就会扩大。应当选用科学的公式去计算出线路输电期间所能受到的荷载数值,并依照相关的标准去改进,设置好接地点的位置,最大限度的降低电能传输的损耗,避免其产生干扰电流等的问题。在使用时,其很容易受到外界各类因素的干扰,让接地线出现损耗等的问题,需要定期的开展检修等的工作,及时的去更换已经损坏的线路,及时的恢复接地的保护性能,其内部线路产生故障问题时时无法更好的观察了解到,只有经过检修,才可以更为精确的判断其是否产生内部线路故障问题,依据其数据信息的结果进行观察以及分析,一旦其接地端的电流量数值为0,且其电阻呈现出升高的变化趋势,那么就需要分析其是否存在接地异常的问题,应当尽可能的缩小故障的发生区域,更有利于判断。测量电阻是确定接地方式的有力依据,可以通过多种方法来判断,合理运用接地保护可以减少电击事故的发生几率,通过多次试验来进行线路安装。

重复接地是对线路的多重保护,大型建筑中用电损耗比较大,基础线路很容易出现损坏,在对系统内部运行稳定性进行检验时,可以从不同的状态来进行。闭合状态下检验电流情况,断开后检验电阻,将所得到的结果与额定数据相比较,能够更准确的判断施工期间是否存在问题。由于用电设备数量较多,在使用过程中也很容易发生影响安全性的因素,进行重复接地更安全可靠,线路损坏后备用部分能够继续导通,保障供电系统的流畅性。

设计期间会重点考虑如何提升系统使用性能,居民用电与建筑用电在供电系统上要做出区分,这样才不会发生混乱现象,对用电设施也是一种保护。接地设计时借鉴经验的同时更要与施工方案相合进行,检验供电系统是否存在漏电现象,并及时采取解决方案,系统稳定运行为漏电保护提供了更有利的落实基础。现阶段电力系统中常常会使用到自动化控制,减轻了工作人员的压力,对系统调控也更简单便于操作。电缆的外部绝缘层要保障完整性,使用期间周围避免出现危险物品。

由于接地方式不同,所以防火安全程度也不同,由于PE线和N线合二为一,在正常工作时,有不对称电流通过电路时将产生降压,一但该线路断线或者接地短路,则会引起高的对地故障电压,某一处的故障电压会沿着PE线至其它部位,这样就很有可能出现线路打火现象。

3防雷接地装置

主要问题:接地装置焊接长度不满足要求;避雷带支持件间距不符合要求。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列要求:①扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;②圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;③圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。

4大型建筑中强弱电系统的接地问题

4.1干扰原因

大型建筑强弱电接地内所受到的干扰主要是电气设备的干扰,其包含电容电感耦合所导致的干扰;雷击导致的干扰、计算机供电线路上的干扰以及电阻耦合的传导干扰。下面以电阻耦合引入的传导干扰为例进行说明:这是由于绝缘层的老化、漏电以及影响其它信号,在可以一些可控制的系统中的泄露信号传感器在接触到带电体,则会引入大量干扰;一些由于老旧的电气设备和用户使用的电源设备损坏,造成的短路电源与信号线之间也会出现干扰。所以在接地系统的设计环节和后期运行环节以及维修环节都要保证其科学性。

4.2强弱电系统接线方式及注意问题

根据强弱电系统的保护对象不同,其接地方式也不同。二者的接地方式主要有电气接地、静电接地、防雷接地以及电气侵蚀防治;功能性的接地主要是工作接地接地、接地信号以及屏蔽,具体的接地方式使用要根据设计的建筑体要求进行选择。在使用低压配电系统和TN型的电源设备中,为避免失误,则可以采取双设备线圈的变压器来供电,连接IT系统。假如在TN系统中的电源接地在此时是同样设置的TN系统,那么电缆屏蔽层则需要接地,来避免干扰电流,为保证盾地潜力,则要采取多点接地,为更好避免回路,应使用一点接地系统来影响瞬间电流,消除和地面上的电位差;要避免强弱电之间的干扰;环形接地系统要采用同等电位来进行连接。

4.3强弱电系统的接地

第一,单点接地。单点接地也就是将电路结构的某一个点设置在地面上作为参考,在地上连接同时设置安全接地螺栓。其主要作用是防止两点链接形成电阻抗耦合电路。多点接地又可以分为并联和串联两种,但为防止电阻抗耦合电路,最佳接线是采用单点接地,形成平行低频电路。为防止工频及其它散电流对接地产生干扰,信号接地线与机壳线之间要保持绝缘。第二,多点接线。当工作频率高于30Hz时,才使用多点接线,多点接线是使用地面板来代替每一个循环电路。由于接地导致阻抗成正比,接线的长度和工作频率会增加阻抗,从而导致总阻抗产生电磁干扰,所以要使用多点接线,同时一定要找到最接近地面的接地电阻。

结语

综上所述,大型建筑中强弱电系统的接地问题是一项涉及专业知识强、技术难度大、操作复杂、不稳定性因素多的庞大工程。对建筑体中接地系统的科学设计、合理安装和做好后期维修是保证建筑体内配电系统正常安全云心的重要基础,也是保证居民日常生活稳定和生命财产安全的重要因素。所以,要做好对强弱电系统的接地技术进行一步研究,保证其工作的正常化和安全性。

参考文献

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