韩食小神厨
施工临时用电的存在问题及解决方法论文
[摘要]针对建设工程施工现场临时用电具有明显的特点,为保障施工现场人的生命及设备财产安全,本文对施工现场临时用电存在的具体问题及按有关规范标准解决方法进行了阐述,希望能为大家提供参考借鉴。
[关键词]施工现场 临时用电 存在问题 解决方法
一、用电管理
1.存在问题。(1)工地无配备专业电工,而是让略懂些用电知识的人员去从事电工作业。(2)电工不按规范设置用电线路和保护措施。(3)临时用电工程无编制专项施工组织设计,没采取必要的安全防护措施。(4)编制的用电施工组织设计没有负荷计算,无线路图,有的和施工现场实际脱节,根本起不到指导施工用电的作用。
2.解决方法。(1)安装、巡检、维修或拆除临时用电工程必须由电工完成。(2)电工工作属于特种作业,特种作业由于对操作者本人及他人和周围设施的安全有重大危害因素,因此需经过国家规定的有关部门组织的特种作业人员安全培训,在取得操作证后方准其作业。(3)电工作业时应正确穿戴相应的劳动保护用品。(4)施工现场用电设备在5台以上或设备总容量在50KW及以上者,应编制用电施工组织设计。
二、三级配电系统
1.存在问题。(1)配电系统没按“总配电箱(或配电柜)—分配电箱—开关箱”方式设置形成三级配电。(2)各级配电箱没按要求实行分级保护,扩大了事故停电范围。
2.解决方法。(1)总配电箱设在靠近电源的区域,分配电箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。(2)施工现场应按“一机一箱一闸一漏”设置。(3)总配电箱(或配电柜)、分配电箱、开关箱保护参数(延迟时间、动作电流)应按过载保护的延迟时间总配电箱比分配电箱长,分配电箱比开关箱长;过载保护的额定动作电流总配电箱比分配电箱大,分配电箱比开关箱大原则选择。达到分级保护的目的。
三、二级漏电保护系统
1.存在问题。(1)用电系统漏电保护的设置少于二级。(2)漏电保护器安装于靠近电源一侧。(3)漏电保护器参数不匹配或动作失灵。
2.解决方法。(1)二级漏电保护系统是指用电系统至少应设置总配电箱漏电保护和开关箱漏电保护二级保护,总配电箱和开关箱中二级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合,形成分级分段保护。(2)漏电保护器应安装在总配电箱和开关箱靠近负荷的一侧,即用电线路先经过闸刀电源开关再到漏电保护器,不能反装;漏电动作电流≤30mA额定漏电动作时间≤,使用于潮湿场所的漏电保护器额定漏电动作电流≤15mA,额定漏电动作时间≤。(3)总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于。(4)漏电保护器应动作灵敏,不得出现不动作或错误动作的现象,应按产品说明书安装使用,应逐月检验其特性。
四、保护接零
1.存在问题。(1)保护零线引出不符合规范,重复接地点不足。(2)保护零线没随所有线路自始至终敷设,没与用电设备外壳相连,起不到保护作用。930没采用专门色标的电线作保护零线,线径过小。
2.解决方法。(1)施工现场专用的电源中性点直接接地的电力线路必须采用TN-S接零保护系统,保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出,单独敷设,不作他用。(2)在TN接零保护系统中,通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电气连接。(3)TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地,每一处重复接地电阻应不大于10Ω。(4)保护零线应采用绿黄双色线,任何情况下均不得用绿黄双色线作负荷线。(5)三相四线制架空线路的保护零线截面不小于相线截面的50%,单相线路的保护零线截面与相线截面相同,用电线路中的保护零线最小截面为5mm2,配电装置和电动机械相连接的`保护零梯级开发应为截面不小于 mm2的绝缘多股铜线.保护零线应从线路始端开始设置,随线路至末端,与电气设备(包括电箱)不带电的外露可导电部分相连。
五、电箱设置
1.存在问题。(1)电箱内无隔离开关或设置不规范。使用木制电箱,电箱无标记。(2)电线从电箱箱体侧面、上顶面、后面或箱门进出。电器安装于木板上。(3)电箱安装位置不合理。
2.解决方法。(1)配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于,配电箱箱体钢板厚度不得小于,箱体表面应做防腐处理。配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。配电箱和开关箱应进行编号,并标圾其名称、用途,配电箱内多路配电应作出标记。(2)总配电应高干地电源进线端,即为电线进入电箱后的第一个电器。隔离开关应采用分断时具有可见分断点,能同时断开电源所有极的隔离电器,不能用空气开关或者漏电保护器作隔离开关,不得使用石板开关。(3)电线应从电箱箱体的下底面进出,电箱进出线口处应作套管保护。 (4)电箱的安装应符合以下要求:一是配电箱、开关箱应装设端正、牢固,固定式电箱的中心点与地面的垂直距离为,移动式电箱中心点与地面的垂直距离宜为。二是配电箱、开关箱前方不得堆放妨碍影响操作、维修的物料,周围有足够2人同时工作的空间和通道,电箱安装位置应为干燥、通风及常温场所,不受振动、撞击。
六、线路敷设
1.存在问题。(1)用电架空线路架设在脚手架上,或穿越脚手架引入在建工程。(2)采用木杆或者钢管作为电线杆。(3)架空线路和灯具架设高度过低。(4)电线外皮老化、破损,绝缘性差。
2.解决方法。(1)施工现场用电线路的敷设应架空或埋地敷设。(2)室外架空电线最大弧垂与施工现场地面最小距离4m,与机动车道最小距离6m,与建筑物(含外脚手架)最小距离1m。(3)室内配线距地面高度不得小于。电缆沿墙壁敷设时最大弧垂距地不得小于2m。(4)电杆不得采用竹竿,宜采用钢筋混凝土杆或木杆。木杆梢径不应小于140mm。(5)电缆线路严禁穿越脚手架引入在建工程必须采用电缆埋地引入。(6)(TN—S)接零保护系统的电缆线路必须采用五芯电缆。
参考文献:
[1]施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005.
[2]建设工程施工现场安全手册.经济科学出版社.
[3]建筑施工安全检查标准JGJ59-99.
年少无知23
配电管理存在问题论文
1目前低压配电管理中存在的问题
技术方面存在的问题
这些问题主要体现为以下几点:
①低压线损较高;
②设备落后,老化;
③电表难以防窃电功能不强;
④三相负荷不均衡。
管理方面存在的问题
在管理方面主要存在以下问题:
①线损工作不达标;
②线路和设备维护和保养不够;
③对违章用电和窃电现象管理不力。
随着我国经济日益快速发展,城乡用电量日益增大,这对我们的低压配电管理工作提出了更高的要求。笔者根据在工作中多年的实践经验提出一套低压配电管理思路,下面分别从三个方面来对此问题展开论述。
2低压配电管理措施
进行科学管理
要达到科学管理的目的,需要从以下几个方面着手:
建立科学合理的管理制度。建立合理的低压配电管理体系,可以对电网中涉及的各所各站进行统一管理。同时还要明确划分管理人员职责,将职责落实到位,确保低压配电管理有章可循,有法可依。
建立定期抄表制度,实行动态抄表管理,定期和不定期地按线路同步查抄计量总表和分表。
严防窃电行为,加强用电监督。作为基层电网的工作人员,要遵守用电制度,并以制度为依据,加强宣传,倡导广大用户文明用电,依法用电。
保护供电设备的正常运行,对用电量要详细检测,详细记录,严防窃电和违规用电行为的发生,对已经发生的,要严厉制裁。
加强需求侧管理,正确指导客户用电设备的运行维护管理,确保经济运行。重视低压配电变压器的经济运行,对于季节性或临时性的配电变压器,在投运前应根据配电变压器的容量接入相应数量的负荷,以此保证变压器的负载率最合理,效率最高,能耗最小。
城镇“标准化”改造
当前,我们市正在进行县城电网改造工程,这为我们降低线损工作提供了一个难得的机遇,低压改造同时也是电网改造效益的最直接体现。通过电网改造需要达到以下几个目的:一是掌握本所所辖电网中的电能损失规律;二是查找技术线损与管理线损的组成比例,为日后的实际工作和策划管理提供理论依据和数据支持;三是检测电力网络的漏洞,确定工作今后电网改造的重点;四是找出电力网运行存在的问题,制定最佳运行方案,使得降损措施具有针对性;五是查找出线损升、降的原因,制订出大致的工作方向。
规范抄表管理,更换新型电表
要淘汰旧式电能表,转而采用误差小、超载能力强、抗倾斜、防窃电、可实现抄表自动化管理的新型电能表。推广应用集中抄表系统,实现大用户和居民用户远程抄表。
3低压配电网建设
技术要点
低压配电网宜采用安放有低压配电柜的低压配电室为中心的放射状结构。在各个变压器之间可以设置漏电保护装置、熔断器、低压断路器等,这些设备可以保护低压配电线路在出现故障后依然可以向用户正常供电。
配电设备建议采用低压配电室或户外配电箱的形式来进行,并将各用户的计量表计、计量表进线侧开关及漏电保护器等集中装设其中。
对进、下户线方式进行标准的统一,如下户线采用特制电力线,与用户进户线相区别,下户线与分支线采用压接方式,下户线集中进低压分线盒或直接进配电室和配电箱中的分线盒。
对于低压补偿配置,需要采用固定与分散补偿相结合的方式,对损失的低压电容进行补偿。
综合分析
集中接线的好处显而易见,由于支线减少,接头集中,便于电力维修和管理人员进行维护,大大增强了用电的安全性。同时这种形式也可以使得各个支线均匀的负担电荷,对负荷分配进行调整比较便利,可根据负荷情况进行调整,使三相负荷尽量平衡,避免了有些线路负荷过大,而有些线路负荷不够,造成资源浪费甚至是安全事故。
使用低压配电柜或者是户外配电柜,目的都是为了对计量装置进行统一管理,对基层的电力管理人员来说,可以方便的抄表和维护,节省了时间,提高了效率。同时还可以有机会推广应用集中抄表系统,实现大用户和居民用户远程抄表。
4配电管理系统(DMS)
概述
配电管理系统是一个涉及供电企业运行管理、设备管理、用户服务等各个方面的计算机网络系统。以配电自动化实时环境、地理信息系统、综合性数据库系统等为基础,组成多个相对独立的应用功能子系统,包括配网自动化(DA)、配电工作管理(DWM)、故障投诉管理(TCM)、自动作图(AM)和设备管理(FM)、负荷管理(LM)、配网分析系统(DAS)等。以实现配电网的管理自动化,优化配网运行、提高供电可靠性、为用户提供优质服务。
在一些工业发达国家,(DMS)受到了广泛的重视,它被定义为一种可使配电企业在运行时以实时方式监视、协调和操作配电设备的自动化系统。我国的配电自动化也已大大发展,主要标志有:
①主机系统已由八位机发展到十六位机;
②系统的功能已由配电网实时数据采集与监控(SCADA)系统向开发实用功能递进;
③一次和二次设备的精确度和可靠性提高实现了变电站无人值班;
④组织管理体制更适于电力市场。
配电管理系统的功能
配电管理系统(DMS)具有相当强大的功能,以下我们分别这些功能作一个简单的介绍
①配电自动化DA。实现配网的运行、监控、故障诊断、故障隔离与网络重构决策。
②负荷管理LM。提供大用户负荷采集、控制功能。
③故障投诉管理TCM。投诉电话处理、故障定位与恢复供电。
④配网分析系统DAS。网络建模与网络拓朴、状态估计、配网潮流、网损与压降分析、短路电流、电压/无功控制、负荷预测等
⑤配电工作管理DWM。配网运行工作、统计报表管理;配电设计、施工、检修管理。
⑥图纸管理AM/FM/GIS配电图纸管理系统是基于地理信息系统(GIS)的自动作图(AM)和设备管理(FM)系统。它把标明有各种电力设备和线路的街道地理位置作为配电网管理和维修电力设备以及寻找和排除设备故障的`有力工具。
转大体上,DMS的高级应用软件主要分为三个层次来开发:
①基本应用软件(网络拓扑、状态估计、潮流计算等);
②派生应用软件(如变电站负荷分配、馈线负荷分配、按相平衡负荷);
③专门应用软件(如小区负荷预报、投诉电话热线处理、变压器设备管理等)。
总之,DMS是一个蓬勃发展的新领域,是电力系统综合自动化不可缺少的组成部分。它对于电力系统安全、稳定、经济运行具有极其重要的作用,是电力系统的一个重要发展方向。在实施配电管理系统的过程中,应注意下列问题:
①做好配电网络一次系统的规划和配电系统的规划,按照因地制宜的原则选择实施方案;
②从信息化的角度统一考虑等,尽量采用计算机网络技术,做到信息资源共享;
③加强配电自动化的通信技术,设备的开发及规约的规范化;
④注重配网应用软件自身的特点和要求。
5结束语
低压配电管理涉及到多方面的问题,我们需要根据实际情况,采用先进的计算机技术和管理理念并结合实际经验,来不断的完善管理,提高低压配电管理的水平,为国家,为社会,为电力,为人民创造更多的社会价值。
诗酒趁年少r
电气工程施工常见问题及处理对策论文
摘要: 主要介绍了电气工程施工中较为常见的问题以及相应的解决措施,以供参考。
关键词 :电气工程;施工常见问题;处理对策
随着我国社会经济的快速发展,电气工程建设也越来越多,而电气工程是建筑工程中不可缺少的重要部分,在施工过程中有着一定的复杂性。而为了更好的提高工程的施工质量,就需要在施工过程中注意其中存在的问题,并且通过科学合理的措施来减少可能存在的问题。因此,目前对于电气工程施工中存在的常见问题分析和处理也有着非常重要的意义。
1电气工程中防雷接地问题以及具体防范措施
防雷接地中存在的问题分析。在电气工程中,如果防雷接地施工达不到要求,那么整个电气工程的质量也会受到很大影响,同时也很容易出现雷击破坏问题。因此做好电气工程的防雷接地工作也有着非常重要的意义。目前防雷接地问题主要可以表现为以下几方面内容:首先,防雷接地材料的应用没有达到规范的要求,如果使用材料达不到防雷的规范标准,那么防雷的效果也会大打折扣。其次,防雷接地体的安装预埋深度没有达到规范要求,并且在进行焊接的过程中,也很容易出现问题。最后,在对避雷网进行测试时,如果测试点设置较少,那么测试的结果也不能够符合防雷的要求。
具体处理对策。为了更好的保证电气工程防雷措施的有效性,我们还需要在施工中加强方法措施,并且按照规范的要求来进行施工。首先,电气工程施工中所有的安装材料都需要按照规范的要求来加以选择,并且每一施工材料在投入使用前都需要保证质量,如果施工材料达不到规范的使用要求,那么就不能够加以应用。其次,在针对电气工程的防雷接地工作施工我们也需要根据实际情况来做好避雷网测试点的设计,这样就可以更好的保证避雷网每个测试点都能够发挥其实际的作用,而电力电气工程中防雷措施的有效性也是通过避雷网以及避雷接地来加以实现的。如果测试过程中出现不达标的现象,那么还需要将其挖出,而后在通过设计来进行二次埋设,在保证了预埋深度能够达到电气工程施工的基本要求后,才可以进行下一项的施工。最后,在焊接的过程中,我们也需要选择资质较高的焊接工,这样也才能够更好的提高焊接的质量,同时也是电力工程整体质量的重要保证。
2二次接线中存在的问题以及改进措施分析
问题表现形式。电力工程施工中二次接线也是一项非常重要的工作,对于整个电气工程的整体质量也有着很大的影响,如果出现问题,那么也将会带来非常严重的后果。其中较为常见的问题主要表现在以下几方面内容:首先,二次接线施工工艺如果达不到要求,那么二次接线的质量也会有所降低。其次,二次接线是一项较为复杂的工作,对于检修也有着较高的要求,很容易出现回路接地以及短路的问题。最后,二次电缆接地的方式是不稳定的,施工人员也必须要加以注意。
具体处理对策。在出现二次电缆接线的问题时,我们通常可以采取以下措施来加以防范:首先,二次接线的过程中要注意电缆的编排是否出现问题,并且编排的标志也要注明。在电缆的接线头处,我们还需要通过绑缚来保证松紧始终,相同类型的电缆的间距以及曲线弧度也要保持一直。其次,为了更好的提高二次电缆接线的检修和更换,我们还要在端子处预留一定的长度并将其设置成S形,这样所标号的线路也能够更加清楚,在进行检修时也可以按照标号来进行查找。同时,电缆的芯线还要进行单独的捆绑,并且注明标号,这样通过查找就可以找出所需要的电缆,而备用的芯线也要放在配电箱相应的位置,避免出现查找困难的问题。最后,在架线的过程中,我们还要保证每一根电缆都能够符合电阻的基本要求,电缆的芯线安装不仅要保证稳定,同时也要科学规范的来对其进行整理,其中出现软芯线缆时,还可以用端子来对其进行处理,如果出现的回路不同,那么每个接线的端子上就只能压接两根相同孔径的芯线。而二次电缆的屏蔽层还需要按照要求来进行接地设置,这样的情况下为了避免出现信号干扰的情况,我们也需要对计算机监控系统进行信号模拟测试,在出现电磁干扰较大的情况下,我们还要进行相应的处理,而如果出现无法处理的情况,也可以采用两点接地的方法来进行调整。
3线管铺设问题及其处理对策
问题表现形式。虽然线路管的铺设问题属于铺设问题,但是管道也包含在内,这样在进行电力电气工程施工的过程中,我们就需要对不同的问题采取相应的措施来进行处理,特别是管线的铺设如果初夏年问题时,通常可以表现为以下几种形式:首先,穿线管在孔径过小时,那么管线的电弧也会相应有所增加,到一定程度时,就会影响到正常使用。其次,在预制板上存在交叉较多的`情况时,我们还需要通过对其调整来避免出现影响正常安装的情况。最后,箱子盒子里的管线如果长度达不到规范的要求,那么整个电气工程的质量也都会受到影响,这也是我们必须要重点考虑的内容。
具体处理对策。对于上文当中所描述的此类电气工程施工中的线管问题,要想对其予以解决,应做好以下几方面工作。首先要做好对管线铺设的科学设计,最大限度避免在同一点上出现管道重复铺设或交叉的情况出现。其次要在铺设电线管道时,做好对各电线之间的距离控制,切忌不可并排紧贴设置,如果在安装时难以有效固定间距,可用“小水泥块”将其隔开。再次在电线管道进入到配电箱时,要保证其平整性,并在管口处利用护套对其进行保护。
4配电箱安装问题及其处理对策
问题表现形式。配电箱是电力电气工程当中非常重要的基础设备,其在施工过程中较常出现的问题有以下几点:1)安装时箱体与墙体之间存在缝隙;2)靠墙角安装配电箱时,出现难以全部开启箱门的问题;3)在对箱体进行开孔时,出现开口位置不准确,并且破坏了箱体油漆保护层;
具体处理对策。对于配电箱安装施工的问题处理,必须要做到全面、细致、科学,才能够在保证其功能性的基础上,提升配电箱工作的安全性。首先,要根据设计对配电箱的安装位置进行核对,实现对开关容量偏差、回路数不够现象的纠正。其次要保证配电箱上下级之间的容量配合,保证配电箱的各县线安装都能够符合电气设备安装技术要求,确保配电箱系统的合理运行。再次对于配电箱位置的问题,需要对工程设计图纸予以确认,若存在问题需及时解决,避免对配电箱的功能性造成影响。最后,对于配电箱的动力接地问题,施工人员要保证动力箱的接地导体能够明显显露出来,切不可在箱底位置进行接线。综上所述,电气工程施工建设过程中所存在的施工问题,不仅会影响电气工程的施工质量,其还会对电气工程日后运行的安全性与稳定性产生影响。因此在进行电气工程施工建设过程中,施工人员必须要做好对各方面工作的科学处理,保证电气工程的各项施工内容都能够科学、正确的完成安装与建设,做好对电气工程质量的基础保证,确保其功能性能够得以发挥,为我国电力电气工程的发展提供基础保障。
参考文献:
[1]李卫红.变电站电力电气施工质量监理探讨[J].黑龙江科技信息,2014(36):235.
[2]薛延.基于全寿命周期的变电站工程项目质量管理研究[D].华北电力大学,2012.
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