前言:在撰写防雷接地方案的过程中,我们可以学习和借鉴他人的优秀作品,小编整理了5篇优秀范文,希望能够为您的写作提供参考和借鉴。
摘要:机电设备的技术管理是工程建设中的一项重要内容,其管理质量如何直接关系着工程项目整体的安全性和稳定性。但就我国目前机电设备技术管理的现状来看,仍然存在一些有待完善的地方,这就需要相关部门提高对此项工作的重视程度,并在此基础上从工程施工的实际情况出发,采取切实可行的改进方法,以此来从根本上确保机电设备管理工作的整体质量。
关键词:机电设备;施工;技术管理
近年来,随着我国社会经济的快速发展,人们的生活水平逐渐提高,对于工程建设的要求也越来越高,电力安全稳定运行,成了维护社会秩序的一项重要措施。安全稳定的电力输送,是人们生活和企业运行的重要保障,因此加强建筑机电设备施工中的技术管理工作至关重要。虽然电力体制不断进行改革,也取得了瞩目的成绩,但建筑机电设备的安装及质量控制依然是建筑工程建设中需要不断解决的问题。
1建筑机电设备施工中的常见问题
1.1机电设备施工设计缺乏合理性
施工设计方案是否科学、合理,直接关系着机电设备施工的整体质量。施工设计图纸不仅是开展各项施工作业的重要依据,而且也是提高施工质量的重要途径。可以说,有了科学、规范的设计图纸,机电设备施工工作就成功了一半。然而就目前机电设备施工设计来看,却十分欠缺科学性和合理性,施工设计图纸往往存在一些潜在的质量问题,加上施工人员缺少对图纸的深入研究,从而使得这些问题被忽略,给机电设备施工质量的提升造成了严重的影响。
摘要:随着我国科学技术水平的快速发展,越来越多的先进技术运用到高速公路当中,高速公路机电设备防雷技术就是其中一种。雷电一直是高速公路机电设备主要危害之一,随着我国高速公路机电设备数量的增加,机电设备受到雷电伤害的可能性越来越大,为了防止由于机电设备雷击所带来的经济损失,我们必须要采取措施,对机电设备防雷技术进行研究和探讨,以求高速公路机电设备能够发挥其最大价值。
关键词:机电设备防雷接地防雷技术
1高速公路机电设备防雷接地技术探讨
高速公路机电设备雷电伤害主要分为直击雷与感应雷两种,不管是哪一种雷电伤害,都需要采取措施将传递的电流或电压导入到大地中去,防止机电设备受到损害,这就需要高速公路防雷接地技术。科学的接地系统能够有效防止雷击事件的发生,保护高速公路工作人员和机电设备的安全。我们可以根据机电设备的防雷要求与防雷作用,把防雷接地系统分为四大类,分别是安全保护接地、直流工作接地、防雷接地以及交流工作接地。当前,我国科学技术水平逐渐提高,大规模集成电路技术也趋于成熟,出于对滤波器分辨率的需要,电子技术对共时信号的干扰问题已经得到了妥善解决,从而使联合接地技术有了实现的可能,使公地技术的发展得到了有效推进。在收费站中,我们需要把收费车道、监控机房以及配电房的地网连接在一起,以扁钢带作为连接的介质,使得地网均压等电位,有效防止电位反击。利用这种办法,使建筑物里的机电设备与建筑物的电位差得以消除,建筑物里面的磁场强度也会有所减弱,感应雷的破坏力度也就没有那么大了。利用等电位连接技术,可以有效提升收费站建筑物里机电设备的防雷与避雷能力,可放宽接地电阻要求,收费站建设也会更省钱,而且施工难度也会有所降低,具备非常好的经济效益。
2高速公路机电设备防雷的有效对策
2.1高速公路监控系统防雷对策作为高速公路运行中非常重要的一个系统,监控系统的主要功能是采集交通数据、视频和路况数据等,为驾驶员和交通工作人员提供便利,保障高速公路的安全、舒适与高效。一般高速公路都会根据道路的情况设置不同的监控设备、信息和信息采集设备,在防雷处理时将每台监控设备的电源线、信号线都要进行防雷器的安装,防雷器应就近安装在监控设备的外壳上或者是直接接地。监控系统中的收费站监控系统和道路监控系统都是由前段部分、传输部分以及终端部分组成,两个系统在防雷设计上基本一致,道路交通监控系统主要侧重前端部分和传输部分的防雷保护,在设计上可以采用前端摄像机以及云台立杆的顶部安装一个长度在2m的避雷针,避雷针顶端设计成尖形,避雷针的引线采用25mm2的接地铜线与接地系统连接。每一个监控点都要配备独立的地网,对于土壤电阻率较大的地区,要使用接地模块和接地体联合使用,保证接地电阻小于4Ω。
防雷接地。防雷工程施工常见问题:①焊接的连接长度和焊接质量都不符合施工要求,焊接处存在气孔、焊瘤、咬肉、夹渣、虚焊以及焊渣残留等现象。②接地线的埋设深度不够,室外埋设的接地线焊点处没有刷防腐油漆。③接闪器和防雷网的支持卡子间距不符合要求,间距过大。④漏焊或错焊了接地钢筋网连接点,漏设了外引接地联结点或检测点预埋件。⑤用结构钢材代替避雷针(网)及其引下线时,镀锌层因焊接而被损坏,也没涂刷防锈漆;没有处理好螺栓连接的连接片,导致片与片之间接触不密实等。⑥引下点之间的距离过大,没有在引下线跨越变形缝的地方装设补偿器,也没设置保护管保护穿墙体的线路。接地体埋设的浅,或没有对引出线进行防腐处理。⑦设备外壳、梯子、旗杆和管道等屋面金属物没有连接好屋顶防雷系统,或等电位联结跨接地线线径未达到要求。
吊顶内管线施工。由于在吊顶内需要安装的专业队伍比较多,往往造成吊顶内空间安装不够用,或拥挤不堪,要使吊顶内各管线综合布置合理、美观,施工前要综合全面的考虑各个专业的施工,制定详尽的施工方案,将各个专业不同的材料设备桥架,给排水管道,消防管道,自动喷淋管道,风管,空调水管各管线在同一张图的各个图层上重叠,从而分析出位置相同的各类管线之间是否存在矛盾冲突。并绘制出管线综合布置断面图,再由各专业互相配合进一步做出合理的管线布置调整方案。
管路敷设。要看是不是根据施工要求设计的管子弯曲半径;同时确保进入箱、盒排管要安装锁扣、排列整齐,长度也要相等;应该将明配管路排列整齐,严格按间距、及位置要求平行或较差敷设蒸汽、热力、煤气和管路,同时配备隔离措施;检查保护层是否足够等。敷设钢管过程中,必须剔除管内的铁屑和毛刺,过口要平整光滑;施工单位必须按施工要求除锈防腐;根据施工设计,用金属软管引入设备的接头、保护地线来连接设备和管路,用跟母和锁扣连接箱盒和配管。
管内穿线:根据既定的质量要求、型号和规格选用合适的导线;管内杂物在穿线前必须清理干净;要先穿线后配管,边敷边穿线;穿线后要封堵垂直向上的管口;注意在管内总截面面积中,管内导线总截面只占40%以下的比例即可;一条线路的导线是不是要从一条管路中穿过;管内导线是否分色或存在接头。连接导线的过程中,操作人员一定要根据型号要求选用合适的接线端子和连接管,连接质量应符合施工要求,以确保其不松动和脱落;铜线要挂锡;包扎要严密,做好绝缘措施;剥皮时注意避免线芯被损坏;采取措施保护导线穿配电箱管孔;导线接头要设置在接线盒里。
配电箱盒安装:选择信誉良好的生产厂家,以确保配电箱盒的做工和质量都能满足施工要求;金属箱一定要做好防锈防腐处理;通过气焊或电焊的方式开孔,必须保证一管一孔;在电气箱内装设消防器件。按施工要求合理设计箱、盒装设的位置和标高;固定是否牢固;箱盒盖板要严密,且墙面和箱盒应该保持平正;检查金属架和箱体是否存在接地现象;做好电器可开启箱门的跨接地线,箱内配线不能有接头;注意区分保护零线和工作零线的作用和适用范围;零线和地线端子板是不是根据线径要求已装设好;明确标示配电回路名称等。
本文作者:李庆军于文琦作者单位:济南四建集团有限责任公司
为满足社会经济发展需求,电网建设日益完善,同样的社会生产生活对供电网运行稳定性与安全性有着更为严格的要求。而就架空电力线路来看,因为其建设位置的特殊性,经常会受到雷击灾害的影响,一旦遇到雷击影响,势必会对电网运行效果造成影响。因此,以提高电网运行稳定性为目的,必须要做好防雷措施的研究,从雷击病害原因进行分析,确定优化要点,并做好接地技术施工,在根本上来消除雷击对电网运行的安全威胁。
一、输电线路雷击灾害分析
1.直击雷过电压
雷击一直以来都是影响架空输电线路运行稳定性的重要因素,虽然现在电网建设效果在不断提升,逐渐有更多新型技术与设备被应用到其中,但是从防雷接地方面来看,还存在一定问题。直击雷过电压为常见的一种影响形式,为导致线路跳闸的主要因素。在雷击作用于导线或者杆塔时,会形成比较高的过电压,引发线路事故,常见有直击杆塔、绕击导线以及直击避雷线等。从实际情况进行分析,杆塔与避雷线会在一定程度上对导线电阻抗产生影响,当雷击作用于杆塔或者线路时,会使得雷击点与导线压差远远大于放电电压绝缘水平,出现线路闪络故障,并且如果雷击直接作用于避雷针时,还会导致线路发生绕击故障。
2.感应雷过电压
在雷云距离线路杆塔过进时,会对线路产生一定的束缚电荷,并且与周围雷云电荷相同,最终通过杆塔进入到大地环境。如果雷击对地放电或雷击塔未反击,雷云电荷会瞬时放电消失,这时线路上束缚电荷会变成自由电荷,并向四周线路进行传播,而形成感应过电压。并且,对于变化较大的雷电流能够感应出比较强的电磁场,结合电磁感应原理,对导线上能够感应到的过电压进行分析,最终形成感应雷过电压,对线路的正常运行差生较大影响。
摘要:经济的发展提高了人们的生活质量,但与此同时也增加了人们对于用电的需求量。而在供电问题上,配电网电力工程技术能力能够决定供电的质量。文章分析了配电网电力工程技术,并讨论如何对配电网电力工程施工所存在的问题进行合理的解决。
关键词:电力工程;技术问题;措施
1配电网电力工程常见技术问题
1.1过电压的问题
供电设备的进一步优化,使电力系统更加具有安全稳定性,目前已经能够在条件极差的环境当中进行稳定地运行。设备在进行运行的时候,会降低其绝缘效果,因而很有可能出现故障问题。例如弧光接地过电压的电压值普遍较大,若电力系统电流比较高,但未在第一时间采用合理地解决措施来降低电流,那么就很有可能发生弧光接地的过电压状况,进而降低电力系统和相关设备的运行效果。
1.2闪路的问题