施工现场临时用电注意事项.doc
1、.随着现代建筑业的迅速发展,建筑施工现场临时用的围日益广泛,规模不断扩大。而临时用电设计、施工不规造成的安全问题、使用问题以及经济问题日趋突出,造成临时用电安全隐患严重,安全事故频发。据有关资料统计,施工现场触电事故已上升到四大伤害事故中的第二位,占18%20%。一、供配电线路的基本制式建筑供配电系统采用的基本制式有三相三线制、三相四线制和三相五线制等,但这些名词术语的含义并不十分严格。对此,国际电工委员会LEC作了统一规定,称为TT系统、TN系统、IT系统。其中TN系统又可分为TNC、TNS和TNCS三种方式,下面对低压配电系统的这三种接地制式作一简要介绍。A、TT方式供电系统TT方式是指将电气设备的金属外壳直接接地,成为保护系统,又称TT系统。这种系统电源的中性点直接接地,用电设备和配电装置的金属外壳或构架与直接连接,而与系统电源任何接地无关,如图51所示。图中负载部分所有接地均称为保护接地。这种供电系统的特点如下:1 共用接地线PE与工作零线N线之间没有电的联系,正常运行时,工作零线可以有电流,而PE线没有电流。2 当电气设备的金属外壳因绝缘损坏带电时,由于有接地保护,可以大大减
2、少触电的危险性。3 当漏电流比较小时,熔断器和自动开关并不会起到保护作用,即使装设漏电保护器,当小于其漏电动作电流时也不会动作。因此TT系统难以推广,仅应用于一些原系统中。B、TN方式供电系统TN供电系统又称为接零保护系统,在这种系统中,电气设备的金属外壳与工作零线之间具有电的连接,一旦设备出现外壳带电,熔断器或自动开关会反映故障电流而立即动作切断电源。因此,在我国和其它许多国家得到广泛的应用。在TN方式供电系统中,根据其保护零线与工作零线之间的接线关系,可分为以下三种类型。1、TNC方式供电系统它是用工作零线兼作保护零线,用NPE或PEN表示。图52为TNC方式系统。这种供电系统的特点如下:1 TNC系统只适用于三相负载基本平衡的情况。当三相负载不平衡时,工作零线上有不平衡电流,对地出现电压,进而使得与保护线所连接的设备外壳也会出现一定电压。2 工作零线断线时,所有接零的设备外壳均会带电。3 当出现相线碰壳单相接地时,将会使中性线上的危险电位蔓延到各接零设备的外壳。因此需配置完善的短路保护和漏电保护装置。4 TNC系统干线上使用漏电保护器以后,其负载侧工作零线上不得装设重复接地,否则
3、漏电开关将合不上。2、TNS方式供电系统如图53所示为TNS供电系统,工作零线N与专用保护线PE是严格分开的,是平时常称为三相五线制中性点直接接地。这种接地形式是从电源中性点起专门敷设了一根专用的保护零线,这就形成了三相五线制系统。该系统的特点是:1 系统正常运行时,PE线上没有电流,只有工作零线N上有不平衡电流。同时PE线对地电压也为零。2 PE线不允许断线,也不允许进入漏电保护开关。3 干线上使用漏电保护器时,工作零线不得设重复接地,但PE线上却可设重复接地。4保护零线的截面积应不小于工作零线的截面积,同时必须满足机械强度要求。TNS接线方式安全可靠,广泛用于低压供配电系统中。3、TNCS方式供电系统,图54所示为TNCS供配系统,其特点如下:工作零线N与专用保护线PE,在D点之前是合一的,因此ND段中性线中不平衡电流比较大时,电气设备的接零保护受零线电位的影响。D点以后PE线与N线是独立的,PE线上正常运行时没有电流和电压降,因此,这种接线可以降低电动机外壳对地的电压,然而又不能完全消除这个电压,这个电压的大小取决于ND线段的长度和负载的不平衡程度。ND线越长,且负载越不平衡,设
4、备外壳对地电压偏移就越大。所以要求负载不平衡电流不能太大,而PE线上应做重复接地。2PE线除了在总配电箱处必须与N线相连接以外,后面各分配电箱处均不得把N线和PE线相接。PE线上不得安装开关和熔断器,也不得用兼作PE线。PE线也不得进入漏电保护器。以上接线方式比较,应优先选用TNS方式。不管采用保护接地还是保护接零,必须注意:在同一系统中不允许对一部分设备采用接地,对应一部分采取接零。因为在同一系统中,如果有电设备采取接地,有的设备采取接零,则采取接地的设备发生漏电碰壳时,零线电位将升高,而使所有接地的设备外壳都带上危险的电压。二、工地变电室1、位置选择:1配电室应设在负荷中心。这样可以减少线路长度和电压损失。2避开机械施工、交通运输和爆破干扰。3选择能防洪、防火、防塌方的位置。4便于进出线。2、工地配电室的要求:1配电室应是砖墙瓦盖或水泥板顶盖等建筑。室通风良好、不漏雨、清洁干燥无杂物、地面平整不起土,光线充足。2若用电缆进出线应做好电缆沟,沟宽450毫米,深700毫米。沟应抹面进行防潮处理。防止电缆沟进水。3为保证操作人员和检修的安全,配电屏安装时与墙之间保持适当距离。4开关柜及开
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