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时间:2021-03-20
《建筑施工现场漏电保护器使用问题探讨.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、建筑施工现场漏电保护器使用问题探讨建筑施工现场广泛采用三相五线制(TN-S)供电系统,《施工现场临时用电安全技术规范》中要求必须采用三级配电系统、必须采用两级漏电保护系统,其中提到的两级保护指的是建筑施工现场的供电线路中,总配、分配、开关箱中必须保证两级箱内有安装漏电保护器等保护装置。漏电保护器作为防止操作人员触电的保护装置,也被称为“保命器”,它以动作灵敏、安装方便、保护效果好等特点被广泛地应用于建筑施工现场,然而在日常的操作和使用过程中,却发现很多人为、环境等原因造成诸多不安全因素,增大了现场作业人员的施工安全风险。市场上的假冒伪劣产品、现场接地网络不完善、作业环境潮湿、人为修改漏电保护器
2、参数、不得当的操作等问题严重影响了漏电保护器的保护效果。1建筑施工现场漏电保护器检查及问题分析在某施工现场,施工单位新采购的一批移动电缆线盘(带漏电保护器)和单独的漏电保护器,在入库验收过程中发现该批产品属于假冒伪劣产品,存在严重的安全质量隐患,引起了单位的高度重视,并针对此种情况,对全现场的漏电保护器进行全面检查,详细情况介绍如下[1]:1.1漏电保护器工作原理简介4学海无涯1)定义。漏电保护器,地方俗称“保命器”,是一种电气安全装置。将漏电保护器安装在低压电路中,当发生漏电和触电,且达到保护器所限定的动作电流值时,就立即在限定的时间内动作自动断开电源进行保护。2)工作原理。在一个铁芯上有两
3、个组:一个输入电流绕组和一个输出电流绕组,当无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在第三个绕组上感应出电势,否则第三绕组上就会感应电压形成,经放大去推动执行机构,使开关跳闸。3)漏电保护器结构组成。漏电保护器主要由三部分组成:检测元件、中间放大环节、操作执行机构。检测元件:由零序互感器组成,检测漏电电流,并发出信号。放大环节:将微弱的漏电信号放大,按装置不同(放大部件可采用机械装置或电子装置),构成电磁式保护器相电子式保护器。执行机构:收到信号后,主开关由闭合位置转换到断开位置,从而切断电源,是被保护电路脱离电网的跳闸部件。1.2检查鉴别真伪方法1.2.1监测仪器
4、检查1)检查方法。利用漏电相位检测仪或者漏电保护器检测仪对漏电保护器进行检测。2)检查现象。将“漏电相位检测仪”插入移动电缆线盘插座,按下“漏电测试”按钮,移动电缆线盘上的漏电保护器不动作,该移动电缆线盘所接入的三级配电箱内的漏电保护动作(跳闸)。3)检查方法。利用现场各施工单位供电维护部门专用仪器检测,“漏电保护器测试仪”,循序渐进的增大电流,等漏保动作(跳闸)后,读取漏电动作电流和漏电保护器动作时间。4)检查现象。转动旋钮,不断增大电流,移动电缆线盘上的漏电保护器不动作,该移动电缆线盘所接入的三级配电箱内漏电保护器动作(跳闸).1.2.2检查结果1)经检查,发现某单位施工现场使用的移动电缆
5、线盘上的漏电保护器普遍存在此类质量安全问题。2)由于该种移动电缆线盘内部缺少漏电电流检测机构(零序电流互感器)和信号整合放大机构线路板,所以在发生意外碰壳漏电情况的时候根本起不到保护(保命)作用,存在较大安全隐患。3)由于该种漏电保护器内部尚保留了“试验按钮”和“操作执行机构”(漏电保护脱扣器),在常规检查中,按下试验按钮,线路闭合,脱扣器动作(跳闸),所以此类问题在常规检查中很难被发现。4)另外,此类伪劣产品漏电保护器绝缘壳体上还贴有“禁止擅动开启机壳”字样标贴,实际上更为此类隐患的隐蔽性增加了一层保护外衣。1.3根本原因分析1.3.1直接原因大部分假冒伪劣移动电缆线盘是由分包队伍内各作业队
6、自行在市面上采购,未进行产品质量安全控制。1.3.2间接原因1)分包队伍内部管理水平较差,对物资采购等方面未形成统一标准,未进行统一采购。2)各分包队伍对新采购进场的设备质量安全检查环节把关不严格,造成大量假冒伪劣产品流入核电施工现场,危及作业人员生命安全。3)各分包队伍内部日常用电检查只是采用按压试验按钮进行检查,检4学海无涯查手段不科学,对于内部隐患根本无法察觉。4)市面上大量假冒伪劣产品流通,在购买产品时真假难辨,也是造成假冒伪劣产品流入核电施工现场的原因。1.3.3根本原因1)各施工单位对分包队伍的管理存在漏洞,未对分包单位的物资采购进行有效控制。2)部分施工单位未履行劳务、专业分包合
7、同要求,统一采购现场各类设施设备、安全防护用品等。2建筑施工现场接地网络存在的问题及改进措施2.1存在问题建筑施工现场由于施工的不断推进,现场每天的变化情况很大,所以如果不能在建设初期好好规划,就会导致后续很难补救。施工单位在进行现场临时用电施工组织设计过程中,如果没有统筹考虑到整个现场接地网络的布置,就会导致后续施工过程中由于场地负挖等工作破坏掉原本的接地体,或随着工程的进展,配电箱转移过程中由
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