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电工安全措施范文1
关键词:电力;安装工程;安全技术; 措施 ;
中图分类号:F407.61 文献标识码:A 文章编号:
1 引言
近年来,随着我国工业的快速发展,电力建设及用电量也随之增加。为了确保输变电设施的稳定运行,安全优质地进行电气设备的安装已成为输变电设施正常运行的关键。而作为电网的重要组成部分一―电气设备,保证其安装过程中的安全和质量对发电厂和变电站的安全运行有着重要意义。所以加快电气设备安装人员的技术培训和人才培养,已经成为我国电力部门的首要任务。而现实是,我国很多电力设施的建设过程中,缺乏有经验的技术人员或者其他某种原因导致电气设备安装过程中出现很多问题。本文通过对电气设备安装过程出现的问题,探讨了其安装技术要点。
2、电力安装及施工企业安全技术措施的编制
2.1对工程施工方案编制人员的要求
施工方案的编制人员是施工组织设计的设计师,必须牢固树立“安全第一”的思想,从掌握施工图纸开始就必须认真考虑施工安全问题,不能给施工和操作人员留下安全隐患,编制人员应当充分掌握工程概况、施工工期、场地环境条件,根据工程的特点.科学地选择施工方法、施工机械、变配电设施及临时用电线路架设。合理地布置施工平面。安全施工涉及施工的各个环节,因此,工程施工方案编制人员应当了解施工安全的基本规范、标准及施工现场的安全要求,如《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46―2005》、《建筑施工安全检查标准》等,还必须熟悉相应的电力专业技术知识以后,才能在编制电力安装工程施工方案时确立工程施工安全目标,使措施通过现场人员的认真贯彻达到目标要求。施工组织设计编制人员,还必须了解施工工程内部及外部给施工带来的不利因素。通过综合分析后,制定具有针对性的安全技术措施,使之起到保证施工安全、质量、进度的作用,确保工程安全,科学、合理、有序地进行。
2.2电力设备安装及施工企业安全技术措旌编制的具体内容
2.2.1从电力输变电设备安装及施工工程整体考虑。输电线路架设前首先考虑工程施工期间对周围公路、铁路、通讯、地下和地上输送管线、行人及邻近居民、设施的影响,采取相应的防护措施。如设立安全区域、标示牌,安全通道及高处作业对下部和地面人员的影响;临时用电线路的整体布置、架设方法;安装工程中的设备、构配件吊运,起重设备的选择和确定,起重机作业周边、及地下、上空安全防护范围等。复杂的吊装安装施工还应考虑视角、信号、安装步骤及应急预案等。
2.2.2季节性工程施工的安全技术措施。如夏季防暑降温,雨季施工要制定防雷防电、泥石流、洪水,冬季防火、防大风、雪灾等。安全技术措施编制要按其施工项目的复杂、难易程度及施工环境条件,选择安全防范重点,但施工方案必须贯彻“安全第一、预防为主”的原则。为了进一步明确编制安全技术措施的重点,应抓住:防起重伤害、防高空坠落、防触电、防物流及厂内交通事故、防误操作5种伤害,针对各种危险点、源制定相应的措施.内容要有针对性。节假日施工项目经理必须在现场值班,预防突发事件。
2.2.3技术措施指的是为保证人员安全施工和设备安全运行,从技术上对设备和人员操作采取的措施。制定技术措施时,应视工作对象和内容,以规程为依据,特别是要根据现场实际情况编写。编写技术措施时,应详细了解施工现场的实际情况,掌握电网运行方式,明确带电设备.对需要检修和处理的设备从技术上采取安全措施保证,对施工人员要采用的工作方式从技术上加以规范,以保证电力设备安装及施工的安全运行。
2.2.4电力设备安装及施工企业安全措施应从人员教育、危险点预控、措施落实、安全管理等方面进行详细的安排,尤其要进行深入地危险点分析。实行预控就是要根据作业内容、工作方法、作业环境、人员状况(包括人员情绪)、设备实际等去分析,查找可能导致人为失误事故的危险因素,再依据规程制度逐一制定防范措施,不得照搬规程或套用其它工程安全措施。并在生产现场实施程序化、规范化作业,以达到防止人为失误事故发生的目的。安全措施应详细体现电力设备安装工程施工过程中逐级监督、逐级管理、层层落实安全责任的思想,责任到人,确保各项措施落到实处。对工程施工过程中涉及的较为特殊的作业项目(带电作业、铁塔线路跨江河作业、雷雨天施工、抢险作业),在安全措施中要加以特别体现。
2.3做好安全技术交底和现场实际检查,逐项落实安全措施
2.3.1工程开工前,电力设备安装及施工工程负责人应向参加施工的各类人员认真进行安全技术措施交底,使大家明白工程施工特点及各时期安全施工的要求,这是贯彻施工安全技术措施的关键。输变电工程施工单位安全负责人应核对现场安全技术措施是否符合施工方案的要求.若存在重大隐患不可急于开工,应对安全措施进行完善,直至符合安全要求方可开工。
2.3.2电力设备安装及施工过程中,现场管理人员应按施工安全措施要求,对操作人员进行详细的工作过程中安全技术措施交底。使全体施工人员懂得各自岗位职责和安全操作方法,这是贯彻规范施工方案中安全措施的过程。输变电工程中带电作业是常事,是必须注意的安全问题,也是控制事故的重点,现场作业人员(特别是监护人)带电作业期间不得擅自离岗。
2.3.3电力设备安装及施工企业安全技术交底要结合规程及安全施工的规范标准进行,避免口号式.无针对性的交底。并认真履行交底签字手续。以提高接交底人员的责任心。同时要经常检查安全措施的贯彻落实情况,纠正违章,使施工组织设计安全措施方案始终得到贯彻执行。达到既定的施工安全目标。
结束语
综上所述,电力设备安装及施工企业尤其要编制执行好安全技术措施方案,保证安全技术措施方案的资金到位。安全生产管理最基本的制度必须包括:安全生产责任制度、安全生产检查制度、安全生产教育培训制度、伤亡事故报告制度、生产安全责任追究制度及群防群治制度。相信随着电力设备安装及施工企业安全管理制度的完善,企业的安全管理水平将提高到新的高度。
参考文献
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电工安全措施范文2
关键词:公路工程;临时用电;安全措施
中图分类号:X734 文献标识码:A 文章编号:
引言
公路工程施工过程中,大部分机械设备都需要电力的驱动,因此需要从附近的电网中把电力引入现场。公路工程用电安全是不容忽视的问题之一,必须引起高度重视。
一、工程概述
2010年青海省S314绿草山至绿草山二期工程A标合同段,ZK0+000-ZK49+000全长 48.454Km,合同总造价21110.9889万元。主要工程量有土石方218.7205万 m3,涵洞及通道 110道,大中小桥 7座,互通立交 1 处,计划工期 13个月。
施工现场临时用电问题在施工现场,由于工期短,工作面大,大多数的临时用电系统都是在施工初期进行架设,在此过程中都能依据用电设计要求和规范进行布置保护零线,所有的保护零线引出点也没有任何的错误,在安装过程中也反复做了重复接地。然而到了具体施工的时候,由于临时性或者突发事故经常会出现设备的专用零线连接不好等现象。另外,很多施工都是在春季开工,在海西风沙太大,很多用电设备出现接触松动,交流接触器内衔铁被沙子隔阻使电网无法正常使用,极易导致供电设备放电跳闸,危及施工供电安全。在一些建筑工程具体施工过程中,还会出现施工机械临时搭接电源的情况,而负责现场操作的工作人员通常都会认为短时临时的接线布置比较麻烦,从而疏忽了这类施工机械设备的临时用电安全。我们在时间检查中常常会看到,刀闸开关的外绝缘胶盖被无安全取下的现象,工作人员直接将设备电源线挂在了保险丝,这样就会造成刀闸保险丝在外,无形中增大了人员触电的危险;严重的情况下还会出现临时不规范搭接点产生发热氧化,从而直接导致了事故的发生。
用电方案
本项目桥梁桩基础及下部结构采用就近原则,离临时变压器较近即采用架空线缆的方式供电,若较远就采用自备发电机组的方式供电。在遭遇外部停电或是电力紧缺的情况下,发电机组也可作为备用电源使用,其发电机组的功率依施工需求而定,发电机组电源与大电网用匹配的交流接触器互锁,自发电设备的配套及操作由专职电工负责管理和使用。
安全用电技术措施
制定临时用电组织设计
我们要根据实际情况,考虑现场临时用电的需求,用电设备在5台及以上或容量50kW及以上时,就应该制定临时施工组织设计。这对于搞好建筑施工现场的安全用电,保障企业员工生命安全以及企业安全生产是十分重要的。一个完整的建筑施工用电组织设计应包括现场勘测、负荷计算、配电线路设计、配电装簧设计、外电防护措施、安全用电与电气防火措施、施工临时用电设计平面图、施工临时用电系统图及事故应急预案等。
2、保护接地和保护接零
是指将电气设备不带电的金属外壳与接地极之间做可靠的电气连接。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,如果人体触及此外壳时,由于人体的电阻远大于接地体电阻,则大部分电流经接地体流入大地,而流经人体的电流很小。这时只要适当控制接地电阻(一般不大于 4Ω),就可减少触电事故发生。在电源中性点直接接地的低压电力系统中,将用电设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直接做电气连接,称为保护接零。其供电系统为接零保护系统,即 TN 系统,TN 系统包括 TN-C、TN-C-S、TN-S 三种类型。本工程采用 TN-S 系统。TN-S 供电系统,它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制。它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。应该特别指出,PE 线不许断线,在供电末端应将 PE 线做重复接地。施工时应注意:除了总箱处外,其它各处均不得把 N 线和 PE 线连接,PE 线上不得安装开关和熔断器,也不得把大地兼做 PE 线且 PE线不得通过工作电流。PE 线也不得进入漏电保护器,且必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处引出,因为线路末端的漏电保护器动作,会使前级漏电保护器动作。当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不允许对一部分设备采取保护接地,对另一部分采取保护接零。
3、设置漏电保护器
施工现场的总配电箱和开关箱应至少设置两级漏电保护器,而且两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作合理配合,使之具有分级保护的功能。
3、安全电压
安全电压指不戴任何防护设备,接触时对人体各部位不造成任何损害的电压。我国国家标准 GB3805-83《安全电压》中规定,安全电压值的等级有 42、36、24、12、6V 五种。同时还规定:当电气设备采用了超过 24V 时,必须采取防直接接触带电体的保护措施。
配电箱及开关箱的设置施工现场临时用电系统必须采用三级配电、二级保护系统,总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱与总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距离不宜超过3m ,动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,配电箱应装设在干燥、通风及常温场所, 配电箱内不得有杂物,其外形应能防雨防尘,配电箱及开关箱内电器元件必须是合格产器,总配电箱漏电保护器额定漏电动作电流应大于30mA, 额定漏电动作时问应大于0.1s,且额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA.S,开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间不大于0.1S。每台用电设备必须有各自专用开关箱, 应按一机、一闸、一漏、一箱设置,配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图,配电箱、开关箱箱门应配锁,并由专人保管。
5、加强用电管理应该加强现场的用电管理,加强配备合格的专职电气作业人员。严格实行持证上岗,健全相应的技术档案。制定有关施工用电的安全技术交底、安全检测、定期检修等安全用电制度。并认真做好记录,防范于未然。从而促进施工现场用电管理。
6、安全用电组织措施
6.1建立临时用电施工方案审查制度。对施工单位编报的临时用电施工方案进行专项方案审查,并将经审查合格的方案进行备案管理,对方案中涉及到的安全用电技术措施审查要作为重点审查内容。6.2建立施工技术交底制度。待临时用电施工方案审查完成后,由项目技术负责人向电气施工人员和用电管理人员介绍临时用电施工方案和安全用电技术措施的主要内容和注意事项,并形成书面交底记录。6.3建立安全检查制度。从临时用电工程竣工并投入使用开始,进行定期和不定期巡视检查制度,并明确检查人员和检查内容,对检查中发现的问题要及时记录并上报,如存在安全隐患应立即停止使用。6.4建立保养维修制度。建立临时用电设备保养、维修计划,针对不同设备编制不同的保养维修计划,特别对室外暴露在恶劣环境下的电气设备要定期保养维修。6.5建立临时用电设备拆除制度。待工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥,拆除前需经工程技术负责人向现场电气施工人员进行拆除前的技术交底,明确电气设备的停电、验电等相关工作要点后方可进行,并在拆除过程中采用相关安全防护措施。6.6建立安全用电责任制。对临时用电工程各部位的操作、监护、巡检、维修制度落实到人,形成相应的奖惩制度。6.7建立安全用电教育和培训制度。工程开工前对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书,严禁无证上岗。
结束语
由于公路桥梁工程露天作业,受自然条件影响较大,施工现场临时用电点多面广,用电安全潜在危险因素多,对用电安全必须充分重视。通过加强教育培训,树立安全意识,完善临时用电施工组织设计编制,加强安全用电技术措施及组织措施等方面的用电安全管理,力求将触电事故发生机率降低到最小,确保工程建设项目的顺利完成。
参考文献
[1]GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范[S].
电工安全措施范文3
关键词:供电工程:装表接电;安全问题;解决方法
中图分类号:P624.8 文献标识码:A 文章编号:
0概述
在电能的供应和使用环节中,如何保证供电质量,且安全、经济地把电能送到千家万户,装表接电工作担负着重大责任。表接电工作的好坏,不仅关系到电网的安全经济运行,还直接影响到用户的切身利益。
1 装表接电中存在的安全隐患问题
供电工程中,装表接电是非常重要的一个环节,但在实际操作中还是会存在着许多的安全隐患,以下几点是总结出的一些安全问题:
1)单相电子式电能表的短路问题,新型的单相电子电能表在带电安装更换时很可能造成软铜线与电源火线接触,因为这种电能表的表尾有两根校验用软铜线,可能造成电表内部电子器件烧毁导致引发短路。
2)三相电能表的短路问题,在表尾烧坏的情况下,如果还没有停电,那么接触表计、外壳等,都有可能发生短路情况,因为这时的表尾绝缘可能已经击穿,从而导致安全系数很低。
3)接线时的安全问题,在装表接电的三相四(五)线进户时,其中的一相停电的情况下,那么更换电能表或者送电时如果是从另外两相短接或者从其他地方引进电源到停电的那一相,容易发生短路故障。
4)更换老式机械表的问题,在使用和更换老式机械表时,如果按原来的顺序接入新表表尾,会引起短路,因为老式机械表(3×1.5A)表尾接线是1、4、7是电压进线,2、3、5和6、8、9是TA进出线,而新型的电子表是1、3、4和6、7、9是TA进出线,2、5、8是电压进线。
5)CT接线采用简化接线的隐患。将三相四线3只CT星形接线,用4根线连接,结果为电能表的正确接线埋下了隐患。①当有任一只电流线或CT极性接反时,接反相测量的有功功率为负值,其更正系数 电能表变慢。②当有两相电流线或CT极性接反时,接反两相的测量值为负值,更正系数 电能表反转。③当三相电流线或CT极性接反时,电能表反转,K=-1。④当电流回路一相开路时,电能表仅计量两相电量; 二相开路时,仅计量一相电量; 三相开路时,电能表停转。同样,电流回路出现一相、两相、三相短路时,电能表计量值同上。由于电能表计量装置是由电能表、互感器、二次回路等多种元件构成,因此,电能表的错误计量及其更正也呈多样性变化。
2 要解决的技术措施
这些安全问题往往都是工作人员的习惯性操作或者注意力没有集中,也是完全可以避免的,要求工作人员在工作前必须认真核对,同时,监护人要尽到监护的职责,需要注意以下几点:
1)单相电子式电能表在允许停电时一定要停电,而在带电作业的时候,可以把新表的软铜线去掉或者用绝缘胶带把线头缠好,同时,在用钳子的时候,钳子的部分不能同时碰触到火线和软铜线。
2)不要轻易的触碰表尾烧坏的三相电能表,必须保证在停电的情况下再进行工作。
3)三相四(五)线进户时,在一相停电的情况下,换表送电前一定要详细的询问用电客户是否还有其它的情况,确保无误后方可工作。
4)严格按照电能表的进出线、电压进线的顺序进行操作,避免因为大意而造成的安全隐患。安全隐患除了线路老化等之外就是检查工作的不到位,而装表接电工作中往往出现的安全问题,更多的是因为工作人员的安全意识不够强烈,因为粗心大意而造成的,员工的素质和安全意识是造成安全事故的最根本原因,必须加强装表接电工作人员的安全意识和防范意识。
3 装表接电的安全事项
装表接电是供电工程的最后一道工作,是确立客户用电和供电企业电能计量的开始。而装表接电工作关系到电网的安全经济运行和用户的切身利益。现代的装表接电工作中还存在着一些问题,为了确保装表接电工作可以安全、顺利的完成,这些问题也就必须做好及时的处理。
3.1工具的检查
装表接电工作时需要与电打交道,所以工作时的工具一定要确保安全,定时的检查必不可少,如验电笔、安全带、绝缘手套、绝缘靴和绝缘棒等一系列工具在工作前都要检查一遍,确保都在安全期内并且没有漏电等情况出现
3.2装接时的安全
在装表接电过程中,有时需要高位作业,在使用梯子的过程中,梯子与地面要成倾斜6O度左右的角,作业人员的站位要距梯子的顶端在大于1m的梯蹬上工作,同时必须要有专人监护,作业时禁止移动梯子。在电线杆上作业时,一定要使用安全帽和安全带,并将安全带与牢固的构件用扣环相连,注意防止安全带从电线杆顶部脱出或被其他物品破坏。使用完的工具不能随手抛下,防止砸到下面的工作人员或行人,装表接电工作中禁止下面有人停留。如果装表接电是在带电线路附近工作时,要注意保持安全距离,并在工作的地方要设置遮栏或警示标牌。
3.3安全责任制
供电工程是一项非常危险的工作,装表接电时的短路问题是最大的安全隐患,这些安全问题除了工作人员的严格注意外,还需要从思想上重视起来,真正的将生命安全放在第一位上,从各方面着手,加大安全意识。经过总结,主要有以下几个着手方面:
3.3.1注重安全议事
安全作业要求领导必须认识到安全的重要性,将安全问题纳入议事日程。时刻注意安全,在发现问题时就要及时解决,亲临现场检查安全并运用典型的实例从正反两方面来加以引导、启发工作人员的安全意识,一个重视的态度,可以起到很好的表率作用,带动职工重视安全,从而将隐患消灭在萌芽中。
3.3.2加强供电工程现场的安全措施
如果装表接电现场的安全措施没有到位,很容易出现安全隐患,而落实就是要在基层、现场这些作业面中,将安全措施做到位可以在出现安全问题时及时的保护好工作人员的人身安全,避免事故的发生。
3.3.3提高工作人员的素质
经过长时间的观察总结,在素质较好的工作人员中发生的事故都很少,这是操作人员自身素质的问题,工作人员的素质高,分析问题和细节的方面都会非常的注意,可以将安全工作全面的做到位。安全部门可以加强员工的素质培训,提高工作人员的安全素质,规范操作。
3.3.4提高安全意识
安全意识与事故的发生是成反比的,安全意识强事故发生就少。所以,能否做好安全工作,最主要的就是职工有没有较强的安全意识。因此,提高工作人员的安全意识,抓基层打基础,抓纪律反违章,抓现场除隐患,是实现安全工作的必要,也是减少事故的根本措施。
电工安全措施范文4
【关键词】电气;安全;措施
【中图分类号】TU365【文献标识码】【文章编号】1674-3954(2011)03-0350-01
近年来,住宅建筑的电气设计,已受到有关方面的关注,从政府主管部门制订政策法规,到开发单位、设计人员不懈地改进创新,不仅适应了大量家用电器进人家庭和多种信息消费猛增的需要,而且在用电安全方面,也相应有了许多的保护措施。 但是,各类电气事故仍然逐渐增多。在施工中应落实好安全措施。
一、安全措施
1、绝缘保护
材料、设备进场应进行绝缘检查。在 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002基本规定中对主要设备、材料、成品和半成品进场验收作了详细要求。比如成套灯具的绝缘电阻不小于2MΩ,内部所用导线绝缘厚度不小于0. 6 mm;开关、插座的不同极性带电部件间的电气间隙和爬电距离不小于3mm,绝缘电阻值不小于5 MΩ;柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值馈电线路必须大于0. 5MΩ,二次回路大于1MΩ;电线、电缆产品有安全认证标志,绝缘层完整无损,厚度均匀且规定了绝缘层厚度。因有异议送有资质实验室进行抽样检测。对于在施工中由于工艺需要而损坏的绝缘层应采用色相带和绝缘电胶布恢复到不低于原绝缘等级,等等。
2、短路、过载保护
线路发生短路时,线路中的电流将增加到正常时的几倍甚至几十倍。在配电设备中常用熔断器以达到短路保护功能。熔断器不仅要标明额定电流,还应标明额定电压。根据配电系统中可能出现的最大故障电流,选择具有相应分断能力的熔断器。熔件的额定电流一般为用电设备额定电流的1.5倍左右。
载保护一般由自动开关 (或小型断路器)完成。根据实际需要,自动开关可配备过电流脱扣器、失压脱扣器、分励脱扣器。为了起到自动开关过载保护的作用,自动开关的额定电流要与负载电流相匹配,并小于导线的载流量。
3、漏电保护
电流通过人体内部,对人体伤害的严重程度与通过人体电流的大小、通过人体的持续时间、通过人体的途径、电流的频率以及人体的状况等多种因素有关。特别是电流的大小和通过时间之间有着十分密切的关系。目前,我国和西欧及日本一样,对于漏电保护器取30毫安/秒作为设计依据。根据各国经验,这样的漏电保护器,可以满足触电保护的要求,具有足够的安全性。
在建筑工程中漏电保护方式一般采用分支线保护和末端保护相结合的分级保护方式,并以末端保护为主。这样,可尽量缩小发生人身触电及故障时所引起的停电范围,不影响其他设备或用户的用电,便于查找故障,提高供电系统的可靠性。漏电保护器不同于其他电气产品,由于它关系到人身安全,因此选用时必须注意以下原则:(1)必须符合国家标准GB6829―86《漏电电流动作保护器》的要求,并具有中国电工产品认证委员会(缩写为CCEE)的认证标志;(2)应经有关专业部门检测并试验合格的报告证明文件;(3)应符合漏电保护方式对其额定漏电动作电流及分断时间的要求,并满足分级保护的级间协调原则。
4、等电位保护
施工质量验收规范GB50303―2002第3章、第27章对建筑物等电位连结作了具体要求。等电位分局部等电位连结和总等电位连结。
在规范3.1.7强制性条文中,要求接地 (PE)或接零 (PEN)支线必须单独与接地或接零干线相连接,不得串联连接。在建筑工程中同类插座同一回路的接地线利用插座压紧螺栓相互翻接是不符合要求的,干线导线应可靠连接后连接到分户箱内接地汇流排,汇流排与总等电位箱直接相连。接地线用黄绿相间线是国际上通用的,总等电位同时是重复接地点。
局部等电位在以往图集中有两种方案,这种方案都存在不合理的地方,新的图集苏D101-2003中作了修改。新图集有两点得到加强:一是现浇板内受力筋与等电位系统作了可靠的焊接;二是卫生间的用电设备不仅要接地保护,而且还要等电位接地,增加了潮湿场所用电的安全性。
5、接地保护
设备的某部分与土壤之间作良好的电气连接,叫做接地。与土壤直接接触的金属物件,叫做接地体或接地极。当电气设备发生接地故障时,电流就通过接地体向大地作半球形散开,这一电流叫做接地短路电流。试验证明,在距单根接地体或接地短路点20m左右的地方,实际上流散电阻已趋近于零,也就是这里的电位己趋近于零。凡电位趋近于零的地方,即距接地体或接地短路点20m以上的地方,就叫做电气的“地”或“大地”。接地电阻并不是一成不变的,是随着时间的推移、地下水位的变化以及土壤导电率的变化而变化。所以规范第24章要求接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点。每单项工程不宜少于两个测试点。
按接地作用的不同可分为工作接地、保护接地、重复接地和防雷接地、静电接地、屏蔽接地或隔离接地等 。
(1)工作接地。为了保证电气设备在正常和事故情况下可靠地工作而进行的接地,叫做工作接地,如变压器中性点直接接地。
(2)保护接地。为了保证人身安全,防止触电事故,把在故障情况下可能呈现危险的对地电压的金属部分同大地紧密地连接起来,叫做保护接地。对电力系统来说,保护接地的方法一般只适用于中性点不接地的电网中,只有在这种电网中,凡有金属外壳及构件的用电设备才可以采用保护接地来保证人身安全。
(3)重复接地。在中性点直接接地的低压系统中,为确保零线安全可靠,除在电源 (如变压器)中性点进行工作接地外,还必须在零线的其他地方进行必要的重复接地。比如电缆和架空线在引入到建筑物处,零线应重复接地,如果不进行重复接地,则在零线发生断线并有一相碰壳时,接在断线后面的所有设备的外壳都将呈现接近于相电压的对地电压,这是很危险的。
(4)防雷接地。为了防止雷电的危害而进行的接地,叫做防雷接地。防雷接地作用不言而喻,不接地就无法对地泄放雷电流。规范对利用建筑物基础和主体钢筋做接地极和引下线以及人工接地装置、接闪器的安装作了具体要求。设计对防雷接地阻值都给出了参数,接地体和引下线完成后要测试,接闪器完成后整个系统才能测试。人工接地引下线要顺直,不存在死角,引下线金属保护管要与引下线做电气连通。避雷带形成等电位可防静电危害。人工接地装置接地体间距不小于5m是为了降低接地体屏蔽作用。
二、检查要点
1、利用建筑物基础钢筋作接地装置,要按设计和规范要求焊成环网状。检查搭接长度、施焊质量、搭接材料的规格尺寸,人工接地的埋地深度和间距,引下线的焊接质量和测试点的设置,测试方法和阻值大小。
2、总等电位和局部等电位的施工要符合设计和规范要求 。
3、总等电位箱内自动空气开关、总漏电保护器以及分户箱内小型断路器、漏保器的质量、参数及级间协调,高低压配电设备的绝缘和安全防护,导线及灯具等质量。
4、同类插座同一回路的接地线的敷设,不能利用插座端子压紧螺栓相互翻接,用国际上通用的黄绿相间线作接地干线,接地干线应可靠连接后敷设到分户箱内接地汇流排,汇流排与总等电位接地排连接。按设计的供电线制检查总等电位箱内重复接地。
5、导线绝缘测试。
6、通电试运行并调试。
参考文献:
电工安全措施范文5
【关键词】电气工程;安全分析;安全控制
1、电气安全控制的组成与特点
评估一台设备的优劣,除了考虑其自动化程度高低外,还应该注重该设备的安全性。从一台设备的设计、制造、使用过程中,安全是一个不可缺的重要内容。在西方国家,如欧盟、美国,早已制定出相关的法律、规范和标准,来保护人和机器的安全。如今,任何一台进入欧洲市场的机器,都必须施加CE标志,以证明这台机器符合指令、达到安全方面的要求。为了提高国产设备的竞争能力、突破西方国家的技术壁垒,设备的安全必须为我们所重视。CE标志是欧盟官方颁布的、统一在工业产品上使用的强制性标志。CE标志是一种产品安全合格的标志。
设备的安全性能由机械安全防护和电气安全控制系统两方面组成。
安全控制系统必须提供一种高度可靠的安全保护手段,最大限度地避免机器的不安全状态、保护生产装置和人身安全,防止恶性事故的发生、减少损失。安全控制系统在开车、停车以及正常维护操作期间对机器设备提供安全保护。一旦机器设备本身出现危险,或由于人为原因而导致危险时,系统立即做出反应并输出正确信号,使机器安全停车,以阻止危险的发生或事故的扩散。
一套安全控制系统,由安全输入信号(即安全功能,如紧急停止信号、安全门信号等)、安全控制模块(如安全继电器、安全PLC)、和被控输出元件(如主接触器、阀等)三部分组成。
要使设备达到相应的安全等级就离不开必要的安全元件和安全线路,常见的安全元件有急停按钮、双手按钮、安全门开关、安全光栅等。这些元件通过线路(一般是双回路)连接到安全控制的核心。具有安全要求的机器中,使用普通的继电器或者一般PLC作为控制模块,对安全功能进行监控,从表面看来,这样的机器在一定条件下也能够保证安全性。但是,当普通的继电器和PLC由于自身缺陷或外界原因导致功能失效时(如触点熔焊、电气短路、处理器紊乱等故障),就会丢失安全保护功能,引发事故。而对于安全控制模块,由于其采用冗余、多样的结构,并具有自我检测和监控、可靠电气元件、反馈回路等安全措施,保证在本身缺陷或外部故障的情况下,依然能够保证安全功能,并且可以及时的将故障检测出来。从而在最大程度上保证了整个安全控制系统的正常运行,保护了人和机器的安全。
2、电气安全控制方式
电气安全控制的方式大致分为以下几种:
(1)用普通继电器搭建有自锁和互锁功能的双回路线路。这种是最原始的安全控制方式,能达到较低的安全等级。其优点是成本低廉,缺点是维护和改造十分复杂,无法监控。
(2)使用安全组件、安全继电器搭建安全回路。20世纪随着安全继电器的出现,它已经越来越多的应用于各种工业设备中。可以用于控制单一安全功能,适用于小型的安全控制系统。其安全输出通常有继电器触点输出或晶体管输出。无论采用何种形式的输出结构,安全组件、安全继电器都能够保证至少2个通道进行输出的控制。在一个输出通道出现故障的情况下,另外一个冗余的通道依然能够保证安全组件的安全功能,并且及时检测出故障通道。现在西门子、施耐德、欧姆龙等都推出了自己的安全组件、安全继电器产品。且控制方式成本适中,能达到较高的安全等级。
3、电气系统的安全控制
安全控制是指在电气系统各种运行状态下,为保证电气系统安全运行所进行的调节、校正和控制,主要包括预防控制、紧急控制和恢复控制。
1、预防控制:正常运行状态下系统中发电和用电的功率保持平衡,电压、频率和各种电力设备都在规定的限值内运行,同时还具有相当的裕度,但为了防患于未然,针对安全分析中发现的隐患,应采取适当的预防性安全控制措施,如调整电网的结构和线路潮流、改变机组出力、切换负荷等,以避免预想事故出现时造成严重后果。
2、紧急控制:当电气系统因遭受重大扰动而进入紧急状态后,系统的电压、频率和某些线路的潮流等可能严重超限,如不及时采取有效的控制措施,系统可能失去稳定。在这种紧急情况下,安全控制的主要目的是,迅速抑制事故及电气系统异常状态的发展和扩大。尽量缩短事故的延续时间,减少对系统中其它非故障部分的影响,使电气系统能维持和恢复到一个合理的运行水平。紧急状态安全控制首先是依靠继电保护快速地切除故障。为了防止事故扩大、保持系统稳定,可以采用的紧急控制措施有:改变有载调压变压器分接头位置,调整同步补偿机和电容器,事故低频自动减负荷等。
经过紧急控制之后,电气系统有可能恢复到一个合理的运行水平。但在紧急状态下,如果不及时采取适当的有效措施,或初始时的干扰及其产生的连锁反应十分严重,则系统也有可能失去稳定,解列成几个子系统。
3、恢复控制:电力系统发生重大事故后,通过紧急状态的安全控制,由继电保护、自动装置以及运行人员的操作将事故隔离,电气系统就处于恢复状态。面临的任务是将解列的子系统重新并列,并根据系统实际情况,将它恢复到正常警戒或正常安全状态。
4、电气工程安全控制具体措施
由于电气工程涉及到了电力系统和电气设备,所以安全性是第一位的,在电工程施工过程中,我们必须要做好安全控制工作。在电气工程的施工过程中,不但要按照施工方案和施工组织设计中的要求做好安全工作,我们还要在工程细节中在以下几个方面采取具体措施:
4.1做好临时用电系统的安全控制工作
在电气工程施工中,由于施工进度的影响,配电系统的施工比较滞后,为了保证前期电气设备的安装,往往需要搭建临时用电系统。通常的做法是采用TN―s供电系统作为主要结构,由于这种供电系统属于三相五线制,因此我们必须保证临时供电系统的地线重复接地,保证临时用电系统的安全性。
4.2做好漏电预防和应急预案的编制
在电气工程的施工过程中,有些电气设备存在漏电风险,因此我们必须要做好漏电预防工作,对于每一个电气设备都设定三级保护措施,严格执行一台设备一个电闸的原则,并编制漏电应急预案,保证电气设备的安全管理在有效控制之下。
4.3做好电气施工过程中的电压限制,增加超限保护装置
在电气施工过程中,不同的设备对电压的需求是不一样的,要想保证电气工程的安全得有有效控制,就要针对不同的设备设定不同的电压,主要应采取设备自带变压器的方式,保证供给设备的电压符合要求。另外,还要增加电压超限保护,保证电气设备的电压在合理范围之内。
4.4做好电气设备安装、调试环节的安全控制
电气工程施工过程中,涉及许多电气设备的安装和调试,在对电气设备的安装与调试环节中,必须要注意安全控制。一是要保证电气设备的安装符合安全标准要求,二是要保证电气设备的调试要在规定的电压和电流范围之内。三是要在电气设备的安装和调试过程中做好安全防护工作。
4.5强调安全管理制度,对于电气设备的操作人员,必须持证上岗
在电气工程中,我们要从制度上着手,强调安全管理制度的贯彻和落实,要加大安全管理制度的执行力度,对于电气设备的操作人员要严格执行持证上岗制度,保证作业人员安全。
电工安全措施范文6
关键词:输配电 工程建设 安全质量 管理措施
中图分类号:TM72 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2016)11(b)-0125-02
近些年,我国电力行业发展十分迅速,人们对电力的需求也不断增加,在电网建设的过程中,输配电工程具有重要的作用,也是经常出现问题的环节。随着经济的不断发展,社会对电力行业的要求增加,电力的供需矛盾在国内也更加突出,因此,电力部门也在不断增加电网建设的投入力度,各种类型的电力工程也在不断增多。在电力工程建设的过程中,速度和安全以及质量之间是互相影响的,但是在实际建设的过程中,输配电工程还存在一些不足与缺陷,引发很多电力安全问题。对电力单位来说,需要建立起完善的管理制度,使用科学理论,借助丰富经验,切实做好电力工程建设的管理,确保用户使用安全。
1 输配电工程建设中存在的安全问题
电力工程建设自身就带有较大风险,在输配电建设中,受到设备、人员、环境以及技术等的影响,存在很多安全方面的问题,这些安全问题对整个输配电建设施工的安全产生严重的影响,对整个工程作用的发挥也有很大阻碍,下面对其安全问题进行详细的介绍。
(1)管理方式方面的问题。经济的发展也带动输配电工程增加,配电工程不仅数量更多,涉及的面积更广,面临的环境影响也愈发严峻,在具体进行施工时,涉及到很多扩建和改建的环节,需要面对众多的地下设施,因此面临的安全风险也就不断增加,这就需要电力企业有着良好的管理体系,但是从实际情况来看,一些输配电建设的管理比较杂乱,管理方式落后,这为工程的建设留下了安全隐患。此外,在工程建设的过程中,管理力度薄弱也对安全质量有很大影响,目前,在一些电力施工单位中,施工现场的管理人员对安全管理并没有给予真正的重视,只是停留于表面,很多安全制度也逐渐流于形式,没有对现场施工环节存在的各种问题进行全面的检查与排除,也没有真正落实安全管理的各种制度,管理的力度比较薄弱,使得安全管理没有发挥出应有的作用[1]。
(2)人员构成的复杂性。在电力行业的建设过程中,因为工作量比较大,对工作人员也就有很大的需求,但是为了降低人工成本,很多施工企业就会招聘大量的农民工或者合同工等临时人员,但是这些临时人员一般都没有受过系统的培训和教育,专业技能和水平都比较低,安全施工意识比较缺乏,在施工中会存在一些违章操作或者施工的现象,这就给整个工程建设的安全质量带来隐患。
(3)设备器械方面的管理存在漏洞。很多施工企业在开展输配电建设时,没有充分地认识到对各种设备器械进行管理的重要性,管理时存在很多安全漏洞,一些老化的设备并没有及时进行更新,也没有及时更换损坏的零部件,对一些安全防护设备的使用和维护不重视,对各种设备的检查比较马虎,在施工中很容易因为设备的问题而带来安全事故。
2 输配电工程建设的安全质量管理措施
(1)对施工现场的安全管理进行强化。对输配电进行建设时,需要做好施工F场的安全管理,以现场的施工情况为基础,采取针对性的管理手段,强化对施工人员和相关行为的指导与监督,防止人为现象引起的安全事故。而且,还需要切实贯彻与落实各种安全保护措施,从输配电工程具体状况出发,定期、不定期对现场的安全措施进行检查,及时发现现场施工过程中存在的安全隐患和问题,并采取相应措施进行处理,进而降低出现安全问题的概率[2]。
此外,因为施工人员的自身素质良莠不齐,他们的安全与责任意识都有很大差异,再加上环境等因素的影响,造成一些施工人员没有按照相应的规章和制度进行作业,一般在有监管人员或者领导在场时,对自身有严格的要求,并根据相关流程操作,如果监管人员离开,就可能出现敷衍、马虎的现象,很可能出现安全隐患。所以,需要做好现场施工的安全管理,严格检查与监督相关人员的施工行为,规范作业流程,关注新员工和特殊工种,将安全隐患扼杀在摇篮中。
(2)需要使施工建设的安全监督得到完善。对工程管理部门来说,需要健全与完善输配电建设的现场安全监督工作,与相关负荷的预测相结合,了解到电力负荷的实际特点与需求,进而为整个工程建设提供参考。可以完善施工安全方面的监督体系,进而预防与降低输配电建设时出现的各种事故和问题,确保工作人员与周边居民的安全。用这一角度出发,电力负荷预测也十分重要,相关人员要不断地监督与预测电力负荷,充分考虑气候、市场的需求、温度以及电价等对负荷产生的影响。还可以适当提升预测的目标,以便在输配电环节实现节能环保的目的。此外,还需要拟定出合适的管理需求指标,制定出具有可行性的年度目标,优化输配电的运行形式,保证整个电力系统的稳定、安全运行。面对一些违规用电或者窃电现象,需要强化监督与管理,制定出切实可行的监督与奖惩制度,规范与约束用户用电行为,要加大检查的力度,借助媒体等进行宣传,保护用户与电力企业的利益[3]。
(3)重视工程建设的安全防护。当前,国内输配电工程中,相关人员的安全管理意识在不断提高,也开始关注安全防护建设。在输配电工程建设的过程中,存在很多风险,如果没有完善的安全防护,不仅会对用电安全产生影响,还会威胁施工人员的安全。比如,可以在现场设置相应的标语,提醒施工人员注意安全,还可以配发完善的防护设备,如安全帽、安全绳以及防护网等,确保在拥有安全防护的基础上开展作业。
(4)建立完善的监控网络。可以借助各种现代信息科技,建立起完善的数字监控网,对整个工程建设进行监管。可以借助卫星等设施,提升施工现场的勘察效率和质量。利用GPS、遥感等技术,对输电线路和相关设备的信息和状态进行实时监控,从当前运行与管理的模式开始,建立起完备的传输和分析、模拟预评估的电力系统,实现对工程建设的可视化、全面管理。
3 结语
综上所述,在输配电工程的建设过程中,安全质量管理具有重要意义,需要引起相关人员的重视,不断对安全管理进行改进与完善,切实发挥出安全管理的作用,进而促进整个工程建设的安全。为此,可以加强与国际同行业的交流与沟通,学习国外先进理念和技能,取长补短,然后结合国内输配电工程的具体需要,加强管理,切实提高输配电工程的安全管理质量,促进行业发展。
参考文献
[1] 王瑶.输变电工程的质量管理分析与对策研究[D].保定:华北电力大学,2011.