综合标准施工现场临时用电安全核心技术综合规范.doc
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1、施工现场临时用电安全技术规范一、 外电防护外电防护关键指架空线路防护1、最小安全操作距离(1)、规范要求:高低压线路下方,不得施工,不得建造临时设施,不得堆放物件及材料。(2)、在架空线路一侧作业时,必需和线路保持安全操作距离。同时给出了最小安全操作距离数值:4m/1kv以下、6m/1-10kv、8m/35kv等,随线路电压增高距离要求也越远。为何作这么要求呢?尤其是高压线路(通常可按1kv以下为低压,1kv以上为高压划分),第一,线路本身为裸线,没有绝缘保护,假如接触危险大;第二,高压线不一样于低压线,即使没有接触,因为人体和线途经于靠近,也会造成高压放电而带来危险。因为高压电可将线路周围空
2、气电离而成为导体,其电压越高电离空气范围也越大,所以对于高压线路不仅不能接触,同时也不能过于靠近,把可能造成线路放电距离以外称为安全距离。规范要求是安全操作距离,这是考虑了施工中动态原因,比如10kv安全距离通常1m就能够,但安全操作距离要求了6m,关键是考虑到像脚手管杆件等材料长度而制订,假如距离较小,工人在搭设脚手架时,钢管本身又是导体,这么就有发生触电事故危险。2、安全防护方法当线路和作业区域过近,达不到规范要求最小安全操作距离时,必需采取防护遮拦、栅栏及悬挂标志牌等防护方法。(1) 通常采取搭设防护架子,防护架子和线路距离应大于1m,并停电搭设,防护架子应采取木杆,当采取金属管时,应有
3、良好接地装置。(2) 当建筑物距防护架子较近时,应用密目网将防护架子封挂严密,预防发生脚手杆、钢筋等长材料从防护架中穿过,碰触高压线造成事故。(3) 当起重机作业半径之内有高压线时,防护架要搭设成门型,其顶部采取厚5cm木板进行防护。(4) 当夜间施工时,防护架应设置36v彩泡,使起重机司机及作业人员能有显著警示。(5) 防护架子应有足够强度和刚度,并有专员监护。二、接地和接零保护系统保护接地或保护接零是施工现场用电基础安全技术方法,必需根据要求认真作好。1、 TT系统和TN系统这是电气接地和接零两种保护系统专用符号。第一个字母T,表示工作接地,第二个字母T,表示保护接地;第二个字母N,表示保
4、护接零。当我们施工现场电网,从外电高压经变压器降到低压供电时,将变压器中性点和大地直接连接作接地,就叫做工作接地。假如没有这种接地,一旦变压器高压侧或低压侧绝缘发生问题,高压侧将影响到低压侧,使低压侧电压升高,现场电气将全部被摧毁,不能正常工作。有了这种接地,再发生一样情况时,高压侧大量电流将经过接地体向大地作半圆形扩散,则低压侧电位升高很小,这么就保障了低压侧电网运行安全,因为这种接地能够稳定系统电压,确保电气正常工作,所以叫工作接地,接地阻值小于4欧姆。工作接地作用是稳定系统电位,限制系统对地电压不超出某一范围,降低高压窜入低压危险。不过这种工作接地不能保障人体触电时安全,当发生人体触及带
5、电设备外壳时,还要依靠保护接地,保护接零等方法去处理。(1) 什么是保护接地为了保护人体触电时安全,将用电设备金属外壳和大地连接,这种接地是为了保护人身安全,所以叫保护接地。保护接地和工作接地阻值全部是4欧姆,因为保护接地和触电时人体之间是并联,所以电流将同时经过人体和接地体流向大地再回到变压器中性点,而人体阻值1000欧姆远大于保护接地阻值4欧姆,阻值越大经过电流越少,所以大量电流经保护接地,从而使人体得到了保护。不过因为电网中性点已作了接地,和大地之间有了电气连接不是相互绝缘,所以保护效果就不理想。经过计算,人体触电时故障点电压仍为110v,电流为27.5A,所以即使较220v有了显著降低
6、,但仍然不是安全电压,27.5A电流也不能快速切断容量较大设备电流,保护效果仍不理想。另外,每台设备全部设置保护接地作法也是不经济。(2) 什么是保护接零将用电设备金属外壳和电网零线连接就叫保护接零,保护接零必需和保护切断相配合。当三相设备中一相发生碰壳时,该相电流经过设备金属外壳流经零线回到变压器中点,形成该相对零线单相短路,因为短路电流大,所以快速将熔断器保险切断,从而断开电流消除危险。保护接零实质上是将用电设备碰壳故障改变成为单相短路故障,从而取得较大电流,快速熔断保险,断开电源避免事故。假如不采取保护方法,设备漏电后,外壳上将长久存在危险电压,此危险电压不会自动消除,一旦人体触及就会发
7、生触电事故。(3) 保护接地和保护接零TT和TN相比较,TN安全效果愈加好更安全,所以规范要求:在施工现场中性点直接接地电力线路中,必需采取保护接零系统。于是有些人便认为不管什么情况,必需采取保护接零。不过规范还要求:当施工现场和外电线路共同用一供电系统时,电气设备应依据当地要求作保护接零或保护接地。就是说,不是什么情况施工现场全部一律采取保护接零。当施工现场自己设置变压器形成一个独立供电系统时,应中性点接地并采取保护接零方法;当施工现场没设置变压器,直接用当地电业部门低压侧供电时(此时施工现场和外电线路为一个供电系统),应依据当地电业部门要求采取合适保护方法。比如天津电业局要求,凡直接用电业
8、局低压侧电源供电必需采取保护接地,不准用保护接零。因为电业部门线路零线带电,只能用于工作零线不能作保护零线,不然会带来危险。另外,当分包单位采取总包单位电源供电时,分包单位应视总包单位保护方法情况,和总包单位相一致,不许可在同一供电系统中,一部分设备作保护接零,别一部分设备作保护接地。(4) 什么是反复接地当保护零线一旦断线,系统将失去保护方法。为了减轻保护零线断线后危险、降低故障点对地电压和缩短故障连续时间,在电网始端、末端和中间多处零线上再作接地,就叫反复接地。反复接地是保护接零补充保护,其阻值小于10欧姆。对高大设备,对设备比较集中地方全部应作反复接地。2、 TN-S系统在TN系统中有T
9、N-C、TN-S和TN-C-S三种形式。(1) TN-C是三相四线制中,工作零线和保护零线合一系统,它有以下缺点: 零线发生断线时,单相设备会将相线电流,经工作零线到保护零线再到设备外壳,使现场设备外壳自行带电造成事故。 当电网内有三相设备同时接有单相设备时,会造成三相不平衡零线带电,当三相不平衡严重时,可造成触电事故。 给接装漏电保护器增加了困难,轻易造成误动作。(2) TN-S是三相四线制中,工作零线和保护零线分开系统,也叫含有专用保护零线保护接零系统,它克服了TN-C缺点。 因为工作零线(N)和保护零线(PE)分设,从而能够做到保护零线不再因三相不平衡产生电流问题,因为工作零线和保护零线
10、是两条相互绝缘线路,所以不再受干扰。 当发生工作零线断线时,只影响单项设备正常工作,不会损害系统中保护功效。 当发生保护零线断线时,只会使断点以后设备失去保护功效,并不会所以而直接造成事故发生。 采取TN-S后,线路上装设漏电保护器问题也对应得四处理。因为工作零线和保护零线分设,工作零线穿过漏电保护器,保护零线不穿过漏电保护器,能够在专用保护零线上作反复接地,线路清楚不会干扰发生误动作。(3) TN-C-S,当在同一用电系统中,能够同时有TN-C和TN-S两种形式。比如某分包单位使用总包单位提供电源施工,总包单位供电采取了TN-C系统时,分包单位在自己用电第一个配电箱处作反复接地,然后从反复接
11、地处引出PE线,这么在分包单位施工范围内就形成了TN-S系统,在总包整个供电系统中,就形成了TN-C-S系统,这么做是符合电气要求。3、 保护零线设置要求(1) 专用保护零线必需保护其可靠性,应由工作接地处引出。(2) 为确保保护零线可靠性,在其线路上不许可安装开关和熔体,保护零线不准穿过漏电保护器。(3) 电箱中设两块端子板(工作零线端子板和保护零线端子板),保护零端子应和金属箱体、金属底板连接,而工作零端子应和金属箱体、金属底板及保护零线绝缘。每个端子接点只能固定一根导线,避免接点松动。(4) 保护零线不应用铝线,应采取多股铜线。(5) 保护零线应作反复接地,以提升其可靠性。(6) 架空线
12、路应有其固定位置和颜色。4、 保护零线和工作零线混接危害采取TN-S后系统内应有专用保护零线,任何情况下不能有和工作零线混接情况。因为保护零线作用是保护人体避免触电事故,所以保护零线在正常工作时是处于不带电状态,而工作零线在单项设备不工作时没有电流流过,若单相设备一旦工作,工作零线会有电流产生。假如现场某处工作零和保护零错接,单相设备工作电流便会造成现场其它用电设备外壳有带电危险,从而造成发生触电事故。施工现场采取了TN-S系统后,不只是简单地把四线变成五线敷设型式就能够提升其供电可靠性,而必需在检验中认真查对PE线设置是否正确,不然将会更不安全。三、配电箱、开关箱因为施工现场用电采取了TN-
13、S系统,从而提升了供电系统本质安全,而采取三级配电两级保护及推行标准电箱,将提升施工现场用电本质安全。配电箱是施工现场电源和用电设备中枢步骤,而开关箱上接电源线,下接用电设备也是用电安全关键,所以正确设置是否是一个很关键问题。1、 相关“三级配电、两级保护”(1) 三级配电为了便于管理,规范要求最好实施三级配电,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱是末级,以下就是用电设备,这么总体上形成三级。分配电箱是为用电系统分路供电控制箱,如是一个加工厂,能够每车间设一个分配电箱,若是一个工地,能够分路。(比如:一路给搅拌机棚,一路给塔吊,一路给工程栋号施工),每一路设一个分配电箱,当某
14、台用电设备出现故障时,只拉分配电箱闸就能够进行维修,不用拉总闸,若是现场发生了电气故障也便于查找。每台设备设一开关箱,分配电箱和开关箱距离小于30m,开关箱和被控制固定设备水平距离小于3m,当用电设备发生故障时,便于快速切断电源。(2) 两级保护这里说“保护”关键是讲加装漏电保护装置。“两级”是指除在末级(开关箱)设置漏电保护器外,还要在上一级(分配电箱或总配电箱中)再设置漏电保护器,总体上形成两级保护。因为用电规范要求:“施工现场全部用电设备除做保护接零外,必需在设备负荷线首端处设置漏保护装置”、“开关箱中必需装设漏电保护器”,漏电保护器应装在配电箱和开关箱,两级漏电保护器之间含有分级分段保
15、护功效。2、 为何要求加装漏电保护器我们已经采取了含有优越性TN-S系统,为何还要再加装漏电保护器呢?(1) 对容量较大设备保护能力弱因为保护接零是利用较大短路电流,快速切断熔体来实现保护,假如达成快速切断目标,就必需确保切断电流足够大,因为电流越大,切断所需时间越少。规范要求切断时间小于10s,经试验切断电流达成熔体额定电流4倍时,熔体熔断时间10-15s。然而系统中短路电流不是无限大,经计算为147A,当线路越长,线路阻抗加大,电流对应减小,所以当设备容量较大、线途经长时,往往不能确保快速切断故障电流,设备带电时间长而有危险。(2) 对较小漏电电流没有保护能力在施工现场多数情况下不全部是发
16、生相线直接碰壳故障,有些电气设备因受潮、过热使绝缘程度下降,这时通常在故障点全部会有泄露电流向金属外壳,但因为电流不大(或几十毫安、或几百毫安等),这么小电流熔断器不会熔断,然而这些漏电电流对人体却有触电危险(当超出50mA时发生痉挛,当达成100mA时危及心脏造成死亡)。鉴于以上情况,所以要求既做保护接零,还是加装漏电保护器,以达成对人可靠保护目标。3、 漏电保护器参数(1) 关键参数“额定电流”:漏电保护器在不间断工作下,能承载电流。和所控制设备容量相适应。“额定漏电动作电流”:漏电保护器在达成此值时,即动作,断开电源(高灵敏度漏电保护器为30mA以下)。额定漏电动作时间”:在经过要求漏电
17、电流值时,在不超出此时间内,漏电保护器动作。(快速型保护器分断时间小于0.1s)。额定漏电不动作电流”:漏电保护器在达成此值以前时不动作。通常此值为动作电流值1/2,假如保护器过于灵敏,会因误动作而影响生产正常进行。漏电保护器设计安全限值为:漏电动作电流漏电动作时间=30mA.S(2) 参数选择正确选择两级保护器参数才能达成分级分段目标;正确选择开关箱中漏电保护器参数以适应不一样作业条件下保护。 总配电箱设保护器在电网进线端总隔离开关负荷侧设置。该级漏电保护器关键用以消除触电事故为目标间接保护。这种总漏电保护有报警和切断两种方法,通常采取报警,当采取切断方法时,整个低压供电系统停电会造成较大影
18、响。参数选择通常选漏电动作电流较大(300-1000mA),此值应大于漏电网正常运行实测最大值2倍。 分配电箱设保护器这一级漏电保护器也是作为间接保护,同时也可作为末级保护器补充保护。动作电流值应大于运行中实测泄漏电流2.5倍,通常可选100mA-200mA。在总配电箱安装或在分配电箱安装漏电保护器。各有优缺点,总配电箱量少,在总配电箱设置比较经济,并能够保护总配电箱到分配电箱线路,但给管理上带来一定困难,一旦掉闸会造成全现场停电,影响大;分配电箱设置要比总配电箱设置需要漏电保护器数量多,但能够把故障处理在分配电箱以下,不会给其它分路带来影响,而且分配电箱设置漏电保护器参数较总配电箱更靠近安全
19、限值,对末级开关箱起补充保护作用。 分级选择参数在实施分级保护选择各级漏电保护器时,总期望其动作电流值越小越安全,不过因为施工现场配电线路和用电设备绝缘程度不会全部是良好,总是因为种种情况存在着一定漏电电流,线路越长、设备容量越大、绝缘程度越差和环境条件(热、湿、尘)越不好,漏电电流也就越大。假如选择漏电电流值过小,则会造成常常性误动作,所以应选择不动作电流值大于正常泄漏电流值。比如在搅拌机棚内设置分配电箱,其漏电保护器漏电流值若选择过小(比如选75mA),当棚内有三台搅拌机,由三个开关箱分别控制,各开关箱漏电保护器参数为30mA0.1s,此时若每台漏电15mA,则开关箱内保护器不动作,但会造
20、成分配电箱掉闸,因为三台15mA相加为45mA,此值大于分配电箱中75mA1/2,会发生越级掉闸不正常现象,所以正确选择漏电保护器参数,是实现分级分段保护关键。 开关箱设保护器规范要求开关箱中必需装设漏电保护器,开关箱是线路末端,人员接触频繁,设置漏电保护器作用是:可提供间接触电保护并对直接触电保护进行补充保护,关键用来对有致命危险人身触电防护。要求选择快速型(0.1s)高灵敏度(30mA以下)保护器。(对容量较大用电设备可选择50mA),对于潮湿场所因为作业条件差,所以应选择漏电动作电流15mA保护器。“直接接触保护”是指预防人和带电体直接接触防护。比如电器设备内电源线路采取绝缘保护就是直接
21、保护;“间接接触保护”是指预防人和故障情况下变为带电导体接触保护。比如电器设备金属外壳带电问题。为预防触电而采取保护接零、加设漏电保护器和采取绝缘外壳双层绝缘等。4、 隔离开关隔离开关关键选择于高压电气中电器元件。其关键用途是在检修中或备用中,确保电气设备和其它正在运行中电气设备隔离,并给工作人员有能够看见在空气中有一定间隔断路点,确保检修工作安全。隔离开关没有灭弧能力,绝对不许带负荷拉、合闸,不然会造成事故。所以必需在负荷开关切断以后,才能拉开隔离开关,一样,只有先合上隔离开关后,再合其它开关,其作用就是空载情况下接通和切断电源。根据以上要求,刀型开关、组合开关、熔断器等全部有显著断开点,能
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