杜 威
(中鐵八局第四工程有限公司,四川 成都 610000)
接零保護和接地保護是兩種重要的建筑電氣施工保護方式,是防范建筑電氣施工安全隱患,增強建筑電氣系統(tǒng)運行安全性的重要保障。特別是隨著建筑行業(yè)的快速發(fā)展,施工現(xiàn)場中應用了越來越多的高電流或高電壓機電設施,如果沒有得到妥善處理,那么非常容易誘發(fā)安全事故隱患。因此,如何強化建筑電氣施工安全防護,構建現(xiàn)代化接零施工技術和接地施工技術值得深入探討。
保護接零是建筑電氣施工中比較常用的一種保護施工技術,主要是基于零線,將電力設備導電部位和電力系統(tǒng)零線進行有效連接,實際連接中可以采取熔斷器結構模式,在用電設備出現(xiàn)短路或漏電的條件下,會忽然增加短路電流,這時候就可以通過保護接零技術,采用快速移動保險絲的動作方式來切斷電力系統(tǒng)中的電源,從而可以起到防護電力設備運行安全事故的作用。在直接接地的變壓器(三相四線制)中性點保護接零中,如果沒有采取恰當?shù)陌踩雷o技術或措施來防護電氣設備,那么在出現(xiàn)漏電問題后,220V電壓會直接流入到人體中,進而可能會損傷或威脅人體,造成觸電危害。因此,為了防范上述安全事故,就需要在建筑電氣施工期間做好保護零線的設置工作,確保它們可以始終保持正常工作狀態(tài),以更好應對各種突發(fā)事故或問題,確保建筑電氣施工有序開展。
TN系統(tǒng)的應用也是一種有效的接零保護措施,其構建過程中可以有效地銜接中性線和保護線。相較于其他零線接地施工技術,TN系統(tǒng)的安全防護功用更加顯著,同時具有操作便捷、施工成本低等應用優(yōu)勢。針對不同環(huán)境,可以將TN系統(tǒng)劃分成不同的類別,具體包括TN-S、TN-C和TN-C-S。通常而言,在當先我國常見的電力網(wǎng)絡體系(三相五線制)下,中性線和保護線采用分開敷設的組建模式,它們之間保持良好的絕緣性。在接零操作中,用電設備外殼連接不是中性線而是保護線,所以在設置TN系統(tǒng)接地保護系統(tǒng)期間,需要將關注的重點放在保護線上,同時在實際的電氣系統(tǒng)保護期間,要針對性地調整保護機制,使其可以更加地適應布線模式。以TN-S這種類型的TN系統(tǒng)為例,其在開展接零保護操作期間,要單獨設計中性線和保護線,其中的前者僅用作照明線路設計,所以在建筑用電設備保持正常運行狀態(tài)下,無法從特殊類型的保護線路上檢測出電流,這就為故障排查以及監(jiān)測工作的順利開展奠定了堅實基礎。
在中性點不經(jīng)消弧線圈或不接地條件下,一旦出現(xiàn)接地故障,那么就無法在電力系統(tǒng)內(nèi)部形成一個完整的短路回路,這時候所形成的的短路故障電流也要小于負荷電流,所以一般稱這時候的短路電流為小接地電流。對于小接地電流系統(tǒng)而言,其接地保護作用的機理在于,如果電氣設備存在碰殼故障或漏電情況,那么為了增強小接地電流系統(tǒng)的整體防護能力,相應技術人員必須要深入了解和掌握相應的接線方式以及硬件設備。在選擇硬件設備同時,相應的工作人員同樣需要立足于當下電氣施工現(xiàn)狀,科學地評估和確定接地施工技術應用中所涉及到的零序電流和電壓的輸出輸入范圍,出線方式和數(shù)目等,并在此基礎上來設置系統(tǒng)運行過程中的空氣濕度以及環(huán)境溫度等參數(shù),避免因為環(huán)境因素而影響小接地電流系統(tǒng)的接地保護性能。
在構建大接地電流系統(tǒng)期間,需要基于其特征以及相關技術要求,科學,合理地構建準確靈敏的繼電保護系統(tǒng),借此來保護其運行情況。在系統(tǒng)出現(xiàn)漏電問題后,就會在大接地電流系統(tǒng)內(nèi)部中產(chǎn)生單相接地故障,那么相應的繼電保護裝置就會相應地做出快速跳閘動作,及時切斷電源,從而起到消除漏電危險,確保電力系統(tǒng)運行可靠性與穩(wěn)定性的作用。
相較于其他接地施工技術,中性接地技術具有很高的安全系數(shù)以及較強的環(huán)境適應能力,所以,為了更好地發(fā)揮其在電氣施工安全防護方面的積極作用,就需要在開展中心接地操作期間,結合實際建筑電氣建設情況,靈活選擇和應用有效接地技術和非有效接地技術來更好地適應實際的建筑施工情況,尤其是要盡可能地滿足電力資源的各種使用訴求,確??梢栽鰪婋娏Y源使用的安全性。
總之,無論是接零施工技術還是接地施工技術,均是增強建筑電氣施工安全防護性能,確保建筑電氣施工有序開展的重要保障。在實際的建筑電氣施工中,需要從施工技術層面入手,科學設置建筑電氣施工接零保護和接地保護方案,確保可以為后續(xù)的施工活動奠定堅實基礎。