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摘要:现如今,我国的经济在快速发展,社会在不断进步,现代建筑高度在不断增加,同时增加了建筑工程遭受雷击的风险。在建筑内部包含有多种类型的电气设备,一旦建筑遭受雷击会直接威胁电气设备的安全使用,甚至产生严重的触电等安全事故。为此,要加强做好建筑电气防雷接地施工,合理安装雷电接收装置、接地装置、接地线等防雷接地设施,通过合理使用各种防雷设施,顺利地将雷电引入大地中,达到保护建筑电气系统的效果。为了进一步优化防雷接地技术,文章将在明确防雷接地技术重要性的前提下做好防雷接地具体施工技术的分析,并且提出优化施工效果的建议。
关键词:建筑电气;安装工程;防雷接地;施工技术
引言
电气系统是现代民用建筑施工过程中不可或缺的内容,随着建筑科技的不断发展,对建筑智能化要求不断提高,建筑系统中采用的设备种类也越来越多,以满足不同的建筑功能。然而,电气设备及电气系统存在一个避不开的问题,即防雷接地保护问题。目前,我国民用建筑设计越来越高,如果不进行防雷接地保护,将很容易受到雷电袭击,对建筑物内的电气设备及居民都会带来很大的安全威胁。近年来,国家日益重视建筑使用安全问题,建筑电气施工中的防雷接地保护问题也成为社会各界重点关注的问题,尤其是雷暴天气频发的地区,如果建筑防雷接地保护措施不合格,将是一个严重的安全隐患。防雷接地的作用是,当建筑遭受雷击时,可以将雷电产生的巨大电流迅速引入地面,从而在建筑表面形成一层雷电屏蔽作用,避免对建筑内的电气设备及居民构成安全威胁。随着建筑施工技术的不断提升,建筑电气施工防雷接地保护措施也出现了多种形式,然而,不管采用何种防雷接线形式,要确保其能够始终发挥建筑防雷安全效用,必须要求施工单位严把施工质量关,严格按照施工图纸和防雷接地施工技术规范执行,提高施工过程中的技术质量管控,提高施工作业安全性,保障防雷接地保护的施工质量。
1建筑电气安装中防雷接地施工的相关要求
建筑电气安装中,防雷接地施工十分有必要,这是因为建筑物存在雷击危害,常见的雷击形式有三种:直击雷、感应雷、雷电反击。当雷击中建筑物后,会产生较大的电流,形成热效应,这会对建筑工程的电气设备产生极大的危害,致使其受损,无法运行,严重时还会危害到人们的生命安全。因此,在进行建筑电气安装的时候,应当采取有效措施进行防雷接地施工,安装防雷接地装置,将雷击产生的电流引入大地中。为保障防雷接地施工的顺利开展,应当先清理干净施工现场,满足施工条件要求,准备好相应的施工工具和材料。常见的防雷接地施工工具有电锤、手锤、卷尺、电焊机、紧线器等,使用较多的材料有电焊条、银粉、沥青等。
2建筑电气安装中防雷接地施工技术探讨
2.1柱内主筋引出点安装技术
为了提升建筑电气安装工程防雷接地施工水平,施工人员需要了解和掌握施工技术类型,做好每一道施工工序。柱内的主筋一般是安装过程中的重要内容。在开展柱内的主筋安装工作过程中,为了更好地防止出现主筋外露的问题,建筑企业需要开展全方位的管理工作,比如:当柱内主筋放置在屋顶时,必须对其避雷网和相关高度进行处理,从而确保其本身的一致性;另外,在进行断接螺旋、避雷器和柱内主筋连接时,需要根据实际情况和建设需求等,选择相应的焊接形式,以提高安装质量。
2.2引下线施工
对于防雷接地系统中引下线工作是其中关键的部分,对于引下线工作有着严格的要求,接地装置和接闪器的金属必须接地,而接地的部分一定是金属导体。在对引下线进行分析时,应当分析其耐腐蚀性和强度,而分析工作的价值就在于引下线能够承受多大的电流,从而确保设备的安全。对于引下线的设置是有相当严格的要求,必须是对称性或均匀性进行设置,数目则是两根,整体间隔小于18m,对于建筑物周围钢柱的跨度则是设置引下线的根据所在。在对设置引下线时,要先在设置位置找到主筋,并对其标记,作为引下线,之后对测量点按照整体要求进行焊接,其要求要垂直串联到顶部,在焊接过程中要在焊接处焊出一些引下线,而这些引下线要满足工程中所需的标准要求,在焊接过程中焊接整体塔要控制在6m以内,误差不能超过标准差之外。工作人员在完成后要对其进行隐检作业,若在检查工作过程中发现有问题,要及时进行修正,确保引下线的工作质量。工作人员在检查工作要及时做记录和保存材料。
2.3组装接地电阻
杆塔顶部的电位直接取决于建筑输电线路的接地电阻大小,为此,在接地电阻组装过程中需要采取有效的措施将接地电阻的数值有效减少,根据工程防雷接地要求做好接地电阻取值的合理确定,将输电线路顶部电位有效降低。当前常常采用四种方法降低接地电阻,具体如下:第一,将接地电阻降阻剂的价值充分发挥出来。通常情况下在临近输电线路杆塔接地极的位置会设置接地电阻降阻剂,在接地电阻降阻剂的作用充分发挥出来后可以适当地将杆塔接地极的尺寸增加,同时可以有效降低接地极和接触土壤之间的接触电阻数值。可见,在杆塔接地电阻数值控制方面,降阻剂能够发挥良好的价值。通过调查可知,降阻剂在小范围的中接地型杆塔或者小型接地网区域有着十分明显的降低电阻的效果,降阻剂的酸碱值通常是在7.5-8.6的范围之间,属于中性或者偏碱性的范围,在接地体保护方面能够具有良好的效果。其次,杆塔的接地电阻数值会在使用降阻剂之后随着时间的推移而呈现逐渐降低的趋势。第二,爆破接地技术。有的建筑工程面积较大,为了有效改善大面积范围的土壤接地电阻,可以先将土壤爆破,在土壤产生缝隙后借助压力机在爆破裂隙中注入降低电阻率的材料,从而保证高效地减低杆塔接地电阻所接触土壤的电阻率,同时将接地电阻的数值有效降低,达到输电线路防雷效果优化的目的和作用。第三,接地网面积适当增加。接地电阻会随着接地网接地面积的增加而减小,反之,会随着接地网接地面积的减小而增加。换言之,接地网接地面积增加会降低接地电阻的数值。为此,在建筑防雷接地施工中为了将杆塔的接地电阻数值有效减少可以将接地网的面积适当增加。
2.4雷电接收装置应用
在防雷接地施工技术应用过程中,需要充分发挥雷电接收装置的作用,应当根据施工的实际情况和要求,选择高质量的相应型号的雷电接收设备。适宜的雷电接受设备,有利于降低雷电给建筑物带来的冲击和损伤。通常来说,雷电接收设备由避雷针、避雷线和避雷带三部分组成,常用的雷电接收设备技术方式有两种:一种是滚球式,另一种是网络式。要根据施工现场的实际环境,以及建筑工程类型进行相应的选择。
结语
建筑设计单位及建筑施工单位都应重视防雷接地保护问题,提高防雷接地设计合理性,科学规划防雷接地设计形式。同时,在防雷接地装置施工作业过程中,要严格做好施工质量管理,采用合理的施工作业方法,提高防雷接地施工质量,确保防雷接地装置能够时刻发挥效用,保护居民日常生产和生活用电安全。
参考文献
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