建筑物等电位联结
建筑物等电位联结资料
16.4 建筑物等电位联结16.4.1 施工准备16.4.1.1 技术准备参见“16.1接地装置安装”第16.1.1.1条。
16.4.1.2 材料准备1. 各种型号、规格的等电位联结端子箱(板)。
2. 各种型号、规格的等电位联结线、等电位联结用金具、刚性绝缘导管、出线盒和出线面板等。
3. 等电位联结预埋件、连接件、镀锌螺栓、垫圈、螺母等。
16.4.1.3 机具准备参见“16.1接地装置安装”第16.1.1.3条。
16.4.1.4 作业条件1. 暗敷设的等电位联结端子箱、联结线和穿线导管,应配合土建主体工程预埋;等电位端子板墙上明装的应在土建室内装饰工程结束后进行。
2. 预埋安装完毕、保护管已预埋。
3. 等电位联结线与其他金属管道连接时,应待其他专业工种安装完成后进行。
4. 施工作业面清理完毕。
16.4.2 施工工艺16.4.2.1 工艺流程测量定位→保护管预埋(暗敷)→端子板(箱)制作安装→支架安装(明敷设)→联结线敷设与连接→导通性测试16.4.2.2 操作工艺1. 测量定位按施工图确定总等电位联结(简称MEB)和局部等电位连接(简称LEB)的端子板、联结线等电气器具固定点的位置及走向,从始端(MEB/LEB端子板)至终端(外露可导电部分或装置可导电部分),先干线后支线,找好水平或垂直线,用粉线袋沿线路中心弹线。
2. 保护管预埋(暗敷)等电位联结线材料为铜导线,则采用穿硬质阻燃塑料保护管暗敷设。
3. 端子板(箱)制作安装(1) MEB(LEB)端子板(箱)制作1) 明装MEB(LEB)端子板制作:首先确定MEB(LEB)端子板的长度,长度根据等电位联结线的出线数确定:单行排列时端子板的长度:50mm×(支路数+1)+2×25mm×2,其中50mm表示各支路压接孔之间的间距及靠近安装孔的支路压接孔与安装孔之间的间距,25mm表示端子板安装孔的纵向开孔孔径及安装孔径距端子板板端的距离。
建筑物等电位联结
建筑物等电位联结建筑物等位连接(Equipotential Bonding)是一项在建筑工程中至关重要的安全措施。
它涉及将建筑物中的所有导体连接在一起,以确保它们保持相同的电位。
这种连接对于防止电击和其他电气事故非常关键。
在本文中,我们将探讨建筑物等位连接的重要性、执行方法和一些实际的应用案例。
首先,让我们了解建筑物等位连接的原理。
当建筑物中的导体处于相同的电位时,无论其是否与其他设备或地面接触,电流都不会通过人体或其他触摸它们的物体。
这种等位连接能够有效地分散电流并确保人们避免电击。
而如果建筑物中的导体不连接在一起,就会导致不同电压的出现,从而增加了触摸电压和电击风险。
为了实现建筑物等位连接,可以采取一些具体步骤。
首先,建筑物的金属结构应该与地面接地系统连接。
这通常是通过埋设地下导线或钢筋来实现的。
其次,建筑物中的所有金属导体,如电线、管道和设备的外壳,都应连接到这个地下系统上。
这种连接可以通过安装等位连接条或导线来完成。
最后,确保所有进行连接的部件表面都足够接触良好,以确保电流能够自由地流动,不会在接触面产生高电阻。
现在我们来看一些实际的应用案例。
首先,游泳池是一个非常需要等位连接的场所。
在游泳池周围的地面上通常存在很大的潮湿,这增加了人们触电的风险。
通过将游泳池的金属结构和设备与地下系统连接起来,可以确保在任何情况下都维持着安全的电位。
另一个应用案例是医院。
医院中有很多敏感的医疗设备,这些设备要求在任何时候都具有稳定的电力供应,并且不能由于电击风险而对患者和医护人员构成威胁。
通过在医院建筑中实施等位连接,可以确保所有的电源和设备都处于相同的电位,从而降低了电击和电气事故的风险。
此外,建筑物等位连接在工业设施中也非常重要。
例如,化工厂和制造工厂中有许多对电力供应要求严格的设备和系统。
通过建筑物等位连接,可以保持所有导体的电位一致,防止电气事故,确保工人和设备的安全。
总结来说,建筑物等位连接是一项至关重要的安全措施,可以确保建筑物内部的金属导体处于相同的电位。
建筑物等电位联结
建筑物等电位联结构件全部用母排或导线进行电气连接,使整个建筑物的正常非带电导体处于电气连通状态。
等电位联结分为总等电位联结(MEB)、辅助等电位联结(SEB)、局部等电位联结(LEB)。
什么是等电位联结?就是将建筑物内部和建筑物本身的所有的大金属构件全部用母排或导线进行电气连接,使整个建筑物的正常非带电导体处于电气连通状态。
怎样做等电位联结?等电位联结分为:总等电位联结(MEB)和局部等电位联结(LEB) 。
国家建筑标准设计图集《等电位联结安装》(02D501-2)对建筑物的等电位联结具体做法作了详细介绍。
总等电位联结做法是通过每一进线配电箱近旁的总等电位联结母排将下列导电部分互相连通:进线配电箱的PE(PEN)母排、公用设施的上、下水、热力、煤气等金属管道、建筑物金属结构和接地引出线。
它的作用在于降低建筑物内间接接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。
局部等电位联结做法是在一局部范围内通过局部等电位联结端子板将下列部分用6mm2黄绿双色塑料铜芯线互相连通:柱内墙面侧钢筋、壁内和楼板中的钢筋网、金属结构件、公用设施的金属管道、用电设备外壳(可不包括地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等孤立小物件)等。
一般是在浴室、游泳池、喷水池、医院手术室、农牧场等场所采用。
要求等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道等金属末端之间的电阻不超过3。
等电位联结有什么作用?主要是各种保护作用:1.雷击保护IEC标准中指出,等电位连接是内部防雷措施的一部分。
当雷击建筑物时,雷电传输有梯度,垂直相邻层金属构架节点上的电位差可能达到10kV量级,危险极大。
但等电位联结将本层柱内主筋、建筑物的金属构架、金属装置、电气装置、电信装置等连接起来,形成一个等电位连接网络,可防止直击雷、感应雷、或其他形式的雷,避免火灾、爆炸、生命危险和设备损坏。
2.静电防护静电是指分布在电介质表面或体积内,以及在绝缘导体表面处于静止状态的电荷。
建筑物等电位连接规范
建筑物等电位连接规范建筑物每一电源进线都应做总等电位联结,各个总等电位联结端子板应互相连通。
金属管道连接处一般不需加跨接线,给水系统的水表需加跨接线。
装有金属外壳排风机、空调器的金属门、窗柜或靠近电源插座的金属门、窗柜以及距外露可导电部分伸臂范围内的金属栏杆、顶棚龙骨等金属体需做等电位连接。
为避免用煤气管道作接地极,煤气管入户后应插入绝缘段,以与户外埋地煤气管隔离。
为防雷电流在煤气管道内产生电火花,在此绝缘段两端应跨接火花放电间隙。
一般场所离人站立处不超过10m的距离内如有地下金属管道或结构即可认为满足地面等电位的要求,否则应在地下加埋等电位带。
等电位联结内各联结导体间连接可采用焊接,也可采用螺栓连接或熔接。
等电位联结端子板应采取螺栓连接,以便拆卸进行定期检测。
等电位联结线可采用BV-4mm²塑料绝缘铜导线穿塑料管暗敷,也可采用-20×4镀锌扁钢或¢8镀锌圆钢暗敷。
等电位联结用螺栓、垫圈、螺母等应进行热镀锌处理。
等电位联结端子板截面不得小于等电位联结线的截面。
等电位联结安装完毕后,应进行导通性测试,测试用电源可采用空载电压4~24V直流或交流电源,测试电流不小于0.2A,可认为等电位联结是有效的,如发现导通不良的管道连接处,应作跨接线。
·卫间等电位在卫生间内便于检测位置设置局部等电位端子板,端子板与等电位联结干线连接。
地面内钢筋网宜与等电位联结线连通,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结连通。
卫生间内金属地漏、下水管等设备通过等电位联结线与局部等电位端子板连接。
连接时抱箍与管道接触处的接触表面须刮拭干净,安装完毕后刷防护漆。
抱箍内径等于管道外径,抱箍大小依管道大小而定。
等电位联结线采用BV-1×4mm²铜导线穿塑料管于地面或墙内暗敷设。
·金属门窗等电位根据设计图纸位置于柱内或圈梁内预留埋件,预埋件设计无要求时应采用面积大于100mm×100mm的钢板,预埋件应预留于柱内角或圈梁角,与柱内或圈梁内主钢筋焊接。
建筑物等电位联接
建筑物等电位联结2020-06-19 1.1 一般规定1.1.1 建筑物电源进线处都应做总等电位联结,各个总等电位联结端子板应相连通。
总等电位联结端子板安装在进线配电箱近旁。
总等电位联结端子板,应将下列导电部分汇流互相连通。
1 进户线配电箱的母排。
2 公用设施有金属管道,如上、下水,热力,燃气等管道。
3 建筑物金属结构。
4 接地极引线。
1.1.2 等电位联结线和等电位联结端子板宜用铜质材料。
1.1.3等电位联结,应符合以下要求:1 扁钢的搭接长度不应小于其宽度的2倍,三面施焊(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。
2 圆钢的搭接长度应不小于其直径的6倍,双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。
3 扁钢与圆钢连接时,其搭接长度应不小于圆钢直径的6倍。
4 等电位联结线与金属管道的连接。
应采用抱箍,与管道接触处的接触表面须刮拭干净,安装完毕后刷防护涂料,抱箍内径等于管道外径,其大小依管径大小而定。
金属部件或零件,应有专用接线螺栓与等电位联结支线连接,连接处螺帽紧固、防松件齐全。
1.1.4 等电位联结应按以下程序进行:1 总等电位联结:可作为导电接地体的金属管道入户处和供总等电位联结的接地干线的位置检查确认,才能安装焊接总等电位联结端子板,按设计要求做总等单位连接;2 辅助等电位联结:对供辅助等电位联结的接地母线位置检查确认,才能安装焊接辅助等电位联结端子板,按设计要求做辅助等电位联结;3 对特殊要求的建筑金属屏蔽网箱,网箱施工完成,经检查确认,才能与接地线连接。
1.1.5 等电位联结须测试导电的连续性,导电不良的连接处需作跨接线。
1.1.6等电位联结端子板与插座保护线端子或任一装置外导电部分间的连接线的电阻包括连接点的电阻不应大于0.2Ω。
1.2 施工准备1.2.1 技术准备1 按照已批准的施工组织设计(施工方案)进行技术交底。
2 等电位联结前,应现场复核接地装置安装情况,经验收符合设计要求。
建筑电气工程的等电位联结及其施工质量
建筑电气工程的等电位联结及其施工质量等电位连接(也叫联结)是指“将分开的装置、诸导电物体用等电位连接导体或电涌保护器连接起来以减小雷电流在它们之间产生的电位差”。
等电位联结在电气设计中,是一种行之有效的安全措施,它对于建筑物的防雷及电气安全具有十分重要的作用,广泛应用于住宅楼的电气施工中。
为此,为了避免种种电气事故的发生,文章就建筑电气工程的等电位联结及其施工质量展开探讨,以供参考。
1等电位联结的分类1.1 总等电位联结( MEB) 总等电位联结是指将建筑物内的下列导电部分都在进线配电箱近旁的总等电位联结箱接地母排上相互联结,即:进线配电箱的PE (PEN母排;从接地极引来的接地干线;建筑物内的输送管道及类似的金属件,如给排水管道、集中采暖、空调系统的管道;建筑物钢筋混凝土内的钢筋网、金属构件等。
1.2 局部等电位联结( LEB) 局部等电位联结是指在建筑物内的局部范围内按总等电位联结的要求再做一次等电位联结。
如卫生间、水泵房、游泳池、喷水池、医院手术室等应做局部等电位联结。
1.3 辅助等电位联结( SEB) 辅助等电位联结是在伸臂范围内有可能出现危险电位差的可同时接触的电气设备之间或电气设备与装置外可导电部分(如金属管道、金属结构件)之间直接用导体作联结。
如金属门或窗旁有配电箱、柜,则配电箱、柜与金属门、窗作辅助等电位联结。
2等电位联结的作用2.1 电击防护等电位联结是内部防雷措施的一部分,其在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的间接接触电压和不同金属部件间的电位差,可防止直击雷、感应雷或其他形式的雷,避免火灾、爆炸、生命危险和设备损坏。
2.2 静电防护等电位联结可将静电电荷收集并传送到接地网,从而消除和防止静电危害,以避免静电产生火花放电,引起火灾、爆炸或电击。
2.3 电磁干扰防护等电位联结可很好地实现机房系统内屏蔽和设备间的电气连接,从而可最大限度减小电位差,避免外部电流侵入系统。
2.4 触电保护在住宅的卫生间做等电位联结,当卫生间的电器因漏电而导致人体将有可能受到电击时,而等电位联结可使电气设备外壳与楼板墙壁电位相等,从而可极大地避免人体受电击的伤害。
建筑物等电位联结安装检验质量验收记录
建筑物等电位联结安装检验质量验收记录一、项目概述建筑物等电位联结是一种电气设备,用于确保建筑物的不同部分具有相同的电位,以减少电流通过建筑物造成的电损失和火灾风险。
本文档记录了建筑物等电位联结的安装检验工作、质量验收步骤和结果。
二、安装检验1. 施工单位:记录建筑物等电位联结安装工作的施工单位。
2. 施工人员:记录参与建筑物等电位联结安装工作的施工人员姓名和资质。
3. 设备信息:记录建筑物等电位联结设备的品牌、型号、数量和规格。
4. 安装步骤:详细描述建筑物等电位联结的安装步骤,包括穿管、接线、固定等。
5. 安装质量检验:对建筑物等电位联结的安装质量进行检验,包括检查连接是否牢固、接线是否正确、设备是否有损坏等。
6. 安装检验结果:记录建筑物等电位联结的安装检验结果,如合格、不合格等。
三、质量验收1. 验收单位:记录对建筑物等电位联结安装质量进行验收的单位。
2. 验收人员:记录参与建筑物等电位联结安装质量验收的验收人员姓名和资质。
3. 验收依据:记录进行建筑物等电位联结安装质量验收的依据,如相关地方法规、标准等。
4. 验收步骤:详细描述建筑物等电位联结的质量验收步骤,包括检查安装完整性、测量电位等。
5. 验收结果:记录建筑物等电位联结的质量验收结果,如合格、不合格等,并说明不合格原因。
6. 处理措施:对于不合格的建筑物等电位联结,记录采取的处理措施,如整改、更换等。
四、总结经过建筑物等电位联结的安装检验和质量验收,可以确保建筑物不同部分具有相同的电位,减少电损失和火灾风险。
本文档详细记录了建筑物等电位联结的安装检验质量验收过程,为下一步工作提供了参考和依据。
以上是《建筑物等电位联结安装检验质量验收记录》的内容,根据实际情况进行填写和修改。
正确记录和评估建筑物等电位联结的安装质量,以确保建筑物的安全和可靠运行。
建筑物等电位联结施工技术交底
建筑物等电位联结施工技术交底一、前言在建筑物的施工中,建筑物等电位联结是一个非常重要的步骤。
它主要是为了保障建筑物和人员的安全,以防止因电流冲击、雷电、地电等因素造成的危险事故。
本文将详细介绍建筑物等电位联结施工技术,以期能够为读者提供有效的指导。
二、等电位联接的概括建筑物等电位联接是指在建筑物内,将所有金属装置、设备以及管道等相互连接,形成一个电气等势面,以达到保证人身安全,减小电器设备故障概率,降低雷电、地电产生的危害人身伤害的可能性。
三、等电位联接的施工工艺1. 等电位联接的目的和方法建筑物内等电位联接的操作方法包括以下几个方面:•将所有的管道、设备、电气设施以及金属构件等通过金属连接件或铜排等等联接起来,以便于形成一个完整电气等势面。
•选址合理,信号传导容易,是否符合构造物的保护,如地基防护等。
•进行各项检测,确保无死区存在。
比如螺丝松动、连接件紧固不严等情况都需要及时查找并且处理。
•给各项构造物留有空间,以便于进行后期维护管理,必须相对方便取下,不影响整体工作。
2. 建筑物等地位联接施工流程•测定地耳位置和放置方式:确定主等电位联接线的位置和走向,以及进行比较研究,明确材料规格。
•确定埋地金属网极和钢筋及联接件的尺寸规格:首先会安装位置靠前或材料更多要求更高等等进行调试与定位。
•钢筋安装和锚固:是为了更好地与钢筋相互协调,提供稳定基础。
•埋设电缆和联接接头:为了更加安全,稳固地进行电气传递以及土建连接,安装一定数量的搪瓷玻璃ins先保护。
•主等电位联接线和接头安装:将已经的主等电位联接线和接头连接形成完整电气等势面, 检查是否松动。
•安装架空等地位联接:对于高地区会采取架空等地位联接的方法,防止雷击等各类危险情况。
3. 等电位联接的质量及验收建筑物等电位联接施工完成后,必须要进行质量验收,以保证施工质量符合要求。
具体的验收标准如下:•注重细节,及时处置那些小问题,比如连接件的松动、卡扣松动等情况。
建筑物的等电位联结不可忽视
国际上⾮常重视等电位联结的作⽤,它对⽤电安全、防雷以及电⼦信息设备的正常⼯作和安全使⽤,都是⼗分必要的。
根据理论分析,等电位联结作⽤范围越⼩,电⽓上越安全。
1、接地是⼤范围的等电位联结 安全接地也是等电位联结,它是以⼤地电位为参考电位的⼤范围的等电位联结。
在⼀般概念中接地指的是接⼤地,不接⼤地就是违反了电⽓安全的基本要求,这⼀概念有局限性。
飞机飞⾏中极少发⽣电击事故和电⽓⽕灾,但飞机并没有接⼤地。
飞机中的⽤电安全不是靠接⼤地,⽽是靠等电位联结来保证在飞机内以机⾝电位为基准电位来作等电位联结。
由于飞机内范围很窄⼩,即使在绝缘损坏的事故情况下电位差也很⼩,因此飞机上的电⽓安全是得到有效保证的。
⼈⽣活在地球上,因此往往需要与地球等电位,即将电⽓系统和电⽓设备外壳与地球联结,这就是常说的“接地”。
飞机上可⽤接线端⼦与机⾝联结,⽽在地球上则需⽤接地极作为接线端⼦与其联结。
2、建筑物的等电位联结安装 国家建筑标准设计图集《等电位联结安装》(97SD567)对建筑物的等电位联结具体做法作了详细介绍。
该图集适⽤范围为:⼀般⼯业与民⽤建筑物电⽓装置防间接接触电击和防接地故障引起的爆炸和⽕灾的等电位联结通⽤安装图,建筑物防雷和电⼦信息设备防瞬态过电压及⼲扰等其他等电位联结安装尚应按其相应的要求进⾏施⼯。
2.1等电位联结的分类及其联结的导电部分 (1)总等电位联结(MEB) 总等电位联结的作⽤在于降低建筑物内间接接触电压和不同⾦属部件间的电位差,并消除⾃建筑物外经电⽓线路和各种⾦属管道引⼊的危险故障电压的危害,它应通过进线配电箱近旁的总等电位联结端⼦板(接地母排)将下列导电部分互相连通;进线配电箱的PE(PEN)母排;公⽤设施的⾦属管道,如上、下⽔、热⼒、煤⽓等管道;如果可能,应包括建筑物⾦属结构;如果做了⼈⼯接地,也包括其接地极引线 建筑物每⼀电源进线都应做总等电位联结,各个总等电位联结端⼦板应互相连通。
(2)辅助等电位联结(SEB) 将两导电部分⽤导线直接作等电位联结,使故障接触电压降⾄接触电压限值以下,称作辅助等电位联结。
建筑物等电位联结浅析
建筑物等电位联结浅析摘要:简要介绍了等电位联结的概念及作用,并对须做局部等电位联结的部位进行了详细阐述,指出局部等电位设计施工中应注意的问题,对低压配电系统的安全保护、防电击和防电气火灾具有参考意义。
关键词:等电位联结,接地系统,电气设备,安全1等电位联结的概念及作用在大家所接触的各类建筑中,等电位联结系统的设置越来越被人们重视。
它能降低由建筑物内间接接触电压及不同金属物间电位差引起的电击危险,有效的防范雷电危害以及能从一定程度上减少外界磁场对信息设备的干扰。
总等电位联结是将分开而设的直流地、交流地、安全地、防静电地、屏蔽地用等电位连接导体或电涌保护器连接,以减少信息系统设备所在建筑物金属构件与设备之间或设备与设备之间因雷电产生的电位差的接地方法。
实际运用中是将电气系统进线配电箱的PE(PEN)母排、金属管道(如给排水、煤气、热力等干管)、建筑物内的金属构件、接地装置(包括人工接地体)或其引线接至总等电位箱。
若其中某一回路的过电流防护电器不能自动断电以达到防电击的时间要求时,通常要加局部或辅助等电位联结以降低电击事故的友生。
将可同时触电的导电体直接连通,使可同时触及的导电体在故障情况下电位相等即为辅助等电位联结。
但若该区域内有多台设备和多种管道金属结构时,局部等电位联结显得简洁明了,根据具体条件和需要,在局部区域内通过局部等电位端子板将PE母线、进出建筑物的金属管道及建筑物内金属构件等可导电部分联结。
2须做等电位联结的部位1)在建筑物入户处,即防雷分区LPZ0与LPZ1区交界处进行总等电位连接。
建筑物的屋顶金属表面、立面金属表面、混凝土内钢筋、金属门窗框架等大尺寸金属件和屋面的所有突出金属物(广告牌、太阳能热水器、金属幕墙、金属水箱等)应等电位连接在一起并与防雷接地装置相连。
2)在后续的雷电防护区交界处应按总等电位连接的方法进行局部等电位连接,连接主体应包含信息系[朱曦嵘(1986-),男,助理工程师,主要从事防雷减灾工作。
什么是等电位联结
什么是等电位联结为什么要设置等电位联结什么是等电位联结?等电位联结的定义有以下几种:美国国家电气法规对等电位联结所下的定义:将各金属体做永久的连接以形成导电通路,它应保证电气的连续导通性并将预期可能加于其上的电流安全导走。
《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94(2000年版)对等电位联结的定义:将分开的装置、诸导电物体等用等电位连接导体或电涌保护器连接起来以减小雷电流在它们之间产生的电位差。
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2004对等电位联结的定义:设备和外露可导电部分的电位基本相等的电气连接。
《低压配电设计规范》GB 50054-95对等电位联结的定义:使各外露可导电部分和装置外可导电部分电位基本相等的电气连接。
上面的几种定义,都是强调将有可能带电伤人或物的设备外露可导电部分和装置外可导电部分做电位基本相等的电气连接,以达到减少电位差,这种连接就是等电位联结。
国际上非常重视等电位联接的作用,它对用电安全、防雷以及电子信息设备的正常工作和安全使用,都是十分必要的。
可以说,等电位联结越可靠、施工质量越高,电气上越安全。
需要特别指出,等电位联结中的“联结”,不同于电气线路中各线路之间、线路与设备之间的电气“连接”,也就是说“联结”不同于“连接”。
等电位“联结”是指为达到等电位目的而将各外露可导电部分和装置外可导电部分进行的的电气连接,这些导体正常工作时不通电流,不带电位,仅在故障时才通电流。
而通常所说的“连接”,是指工作时有电流流动的导体之间的电气“连接”。
为什么要设置等电位联结?为了人身和电气系统运行安全,在低压配电系统内,设置有各种继电保护、漏电保护和专用PE线保护等措施,保护措施已比较完善,为什么还要设置等电位联结?等电位联结是防止电击的一项重要安全措施。
我们从两起事故案例说起,几年前,山东某地一大学生落入喷水池,19人下去相救牺牲了7人。
发生这个惨剧仅仅是因为一台潜水泵漏电,而这个喷水池未做等电位联结;2007年12月15日晚,两人在昆明人民西路某温泉会馆桑拿室洗浴,因漏电,导致1人当场死亡,另1人受伤,究其原因,也是未做等电位联结。
建筑物等电位联结
建筑物等电位联结22.1 基本规定(1)建筑物每一电源进线都应做总等电位联结,各个总等电位联结端子板应互相连通。
(2)金属管道连接处一般不需要加跨接线,给水系统的水表需加跨接线。
(3)装有金属外壳排风机、空调器的金属门、窗框或靠近电源插座的金属门、窗框以及距外露可导电部分伸臂范围内的金属栏杆、顶棚龙骨等金属体需做等电位连接。
(4)为避免用煤气管道作接地极,煤气管入户后应插入绝缘段,以与户外埋地煤气管隔离。
为防雷电流在煤气管道内产生电火花,在此绝缘段两端应跨接火花放电间隙(具体由煤气公司确定选型与安装)(5)一般场所离人站立处不超过10m的距离内如有地下金属管道或结构即可认为满足地面等电位的要求,否则应在地下加埋等电位带。
(6)等电位联结内各联结导体音间连接可采用焊接,也可采用螺栓连接或熔接。
等电位联结端子板应采取螺栓连接,以便拆卸进行定期检测。
(7)等电位联结线可采用BV-4mm2塑料绝缘铜导线穿塑料管暗敷,也可采用-20×4镀锌扁钢或Φ8镀锌圆钢暗敷。
等电位联结用螺栓、垫圈、螺母等应进行热镀锌处理。
等电位联结端子板截面不得小于等电位联结线的截面。
(8)等电位联结安装完毕后,应进行导通性测试,测试用电源可采用空载电压4~24V直流或交流电源,测试电流不小于0.2A,可认为等电位联结是有效的,如发现导通不良的管道连接处,应作跨接线。
22.2 施工准备22.2.1 技术准备(1)充分熟悉相关图纸及设计要求;(2)根据图纸要求准备相应施工图集等技术资料;(3)编制技术交底。
22.2.2 材料要求(1)品种规格1)等电位联结线的等电位联结端子板宜采用铜质材料2)热镀锌钢材(圆钢、扁钢等)3)辅材(电焊条、铜焊条、氧气、乙炔等)(2)质量要求材料应有材质检验证明及产品出厂合格证。
22.4.3主要机具(1)施工工具:钢卷尺、电焊机、电焊工具、电工常用工具等。
(2)测量工具:ZC-8型接地摇表。
22.2. 3 作业条件(1)等电位端子板(箱)施工前,土建墙面应刮白结束。
建筑物等电位联结安装检验质量验收记录
建筑物等电位联结安装检验质量验收记录一、项目简介建筑物等电位联结(Equipotential Bonding)是保障人员和设备安全的重要环节。
本文档记录了关于建筑物等电位联结安装检验质量验收的过程和结果。
二、检验对象建筑物等电位联结安装工程。
三、检验目的1. 验证建筑物等电位联结的安装质量是否符合相关标准和要求。
2. 确保建筑物等电位联结系统能够提供良好的电气接地,减少电压差对人员和设备的危害。
四、检验内容1. 建筑物等电位联结系统的安装是否符合设计要求。
2. 等电位联结装置的选择和安装位置是否合理。
3. 接地电阻的测量和记录。
4. 相关设备和工具的标志和标识是否齐全。
五、检验步骤1. 确认建筑物等电位联结系统的图纸和设计要求。
2. 检查建筑物等电位联结系统的安装情况,包括接地体的选择和安装位置,接地导体的连接等。
3. 使用合适的接地电阻测量仪器,对接地电阻进行测量,并记录测量结果。
4. 检查等电位联结装置的安装位置是否合理,是否能够有效地联结各个设备和设施。
5. 检查相关设备和工具的标志和标识是否齐全,如警示标志、安全标识等。
六、检验结果1. 建筑物等电位联结系统的安装符合设计要求,各项指标均在合理范围内。
2. 接地电阻测量结果符合规定要求,接地电阻值稳定可靠。
3. 等电位联结装置的安装位置合理,能够有效联结各个设备和设施。
4. 相关设备和工具的标志和标识完整齐全。
七、检验结论根据对建筑物等电位联结安装的检验质量验收,认为建筑物等电位联结系统的安装质量符合相关标准和要求。
各项指标满足设计要求,能够提供良好的电气接地,保障人员和设备的安全。
八、存在的问题及改进措施1. 部分接地体连接不紧固,需要重新加固,以确保接地导体的连接处稳固可靠。
2. 部分等电位联结装置未进行标识和标识,需要补充警示标志和安全标识。
3. 部分接地电阻值较高,需要进一步排查原因,并采取相应的改进措施。
4. 部分接地体选用不合理,需要重新选择合适的接地体。
建筑物实施等电位联结有什么好处
建筑物实施等电位联结有什么好处建筑物实施等电位联结,不但是用电安全的需要,对建筑物防雷和电子信息设备的防雷及抗干扰也是必不可少的。
在我国《住宅设计规范》(GB 50096-1999)第 6.5.2条规定:住宅供电系统应采用TN-C-S、TN-S或TT接地方式,并进行总等电位联结,卫生间宜做局部等电位联结。
等电位联结有总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结之分。
需要明确指出的是,等电位联结不等于接地,两者既有区别又有联系。
如建筑物内的燃气金属管道禁止接地,却必须实施等电位联结;工程中常做的等电位联结一般包括保护接地,不过它是以地电位作为基准电位的。
采用等电位联结有以下好处:(1)本应实行重复接地的供电系统,当建筑物实施总等电位联结后,基础钢筋、地下金属水管等连接在一起,并通过接地母排与PE 线(保护接零线)连通,这样做就自然兼有重复接地的作用。
可见,当建筑物采用总等电位联结后,就不必作重复接地,从而可节省人力和钢材。
(2)实施总等电位联结,其导体与大地有良好的电接触。
经实测,大中型建筑物总等电位联结的自然接地电阻通常不大于1Ω,远远低于一般要求的重复接地的电阻值10Ω。
因此,总等电位联结比人工设置重复接地能更有效地减少接地故障引起的触电、电气火灾等危险;总等电位联结能消除TN系统自建筑物外部导人的故障电压引起的触电、电气火灾等危险。
在一般情况下,作总等电位联结后,当中性线发生断路故障、相线碰连用电设备的金属外壳、人体触及外壳时,接触电压可比只作重复接地时降低40%~60%,一般不会对人体构成危害。
(3)总等电位联结的地下金属部分具有和所在建筑物同样长的使用寿命,且几乎是免维护的。
而人工设置的接地装置却需要进行定期检测,腐蚀严重时还需重新制作接地极。
建筑电气工程-建筑物等电位联结
建筑电气工程-建筑物等电位联结
27.1 主控项目
27.1.1建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网络,环形网络应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。
支线间不应串联连接。
说明:
27.1.1 建筑物是否需要等电位联结、哪些部位或设施需等电位联结、等电位联结干线或等电位箱的布置均应由施工设计来确定。
本规范仅对等电位联结施工中应遵守的事项作出规定。
主旨是连接可靠合理,不因某个设施的检修而使等电位联结系统开断。
27.1.2等电位联结的线路最小允许截面应符合表27.1.2的规定:
表27.1.2 线路最小允许截面(mm2)
27.2 一般项目
27.2.1等电位联结的可接近裸露导体或其他金属部件、构件与支线连接应可靠。
熔焊、钎焊或机械坚固应导通正常。
27.2.2需等电位联结的高级装修金属部件或零件,应有专用接线螺
栓与等电位联结支线连接,且有标识;连接处螺帽紧固、防松零件齐全。
说明:27.2.2 在高级装修的卫生间内,各种金属部件外观华丽,应在内侧设置专用的等电位连接点与暗敷的等电位连接支线连通,这样就不会因乱接而影响观感质量。
建筑物等电位联结
16。
4 建筑物等电位联结16.4。
1 施工准备16.4.1.1 技术准备参见“16。
1接地装置安装"第16。
1。
1.1条。
16。
4。
1.2 材料准备1。
各种型号、规格的等电位联结端子箱(板).2。
各种型号、规格的等电位联结线、等电位联结用金具、刚性绝缘导管、出线盒和出线面板等。
3. 等电位联结预埋件、连接件、镀锌螺栓、垫圈、螺母等。
16。
4。
1。
3 机具准备参见“16。
1接地装置安装”第16.1.1。
3条.16。
4。
1.4 作业条件1。
暗敷设的等电位联结端子箱、联结线和穿线导管,应配合土建主体工程预埋;等电位端子板墙上明装的应在土建室内装饰工程结束后进行.2. 预埋安装完毕、保护管已预埋。
3。
等电位联结线与其他金属管道连接时,应待其他专业工种安装完成后进行。
4. 施工作业面清理完毕。
16.4。
2 施工工艺16.4.2。
1 工艺流程测量定位→保护管预埋(暗敷)→端子板(箱)制作安装→支架安装(明敷设)→联结线敷设与连接→导通性测试16.4。
2.2 操作工艺1。
测量定位按施工图确定总等电位联结(简称MEB)和局部等电位连接(简称LEB)的端子板、联结线等电气器具固定点的位置及走向,从始端(MEB/LEB端子板)至终端(外露可导电部分或装置可导电部分),先干线后支线,找好水平或垂直线,用粉线袋沿线路中心弹线。
2。
保护管预埋(暗敷)等电位联结线材料为铜导线,则采用穿硬质阻燃塑料保护管暗敷设。
3. 端子板(箱)制作安装(1) MEB(LEB)端子板(箱)制作1)明装MEB(LEB)端子板制作:首先确定MEB(LEB)端子板的长度,长度根据等电位联结线的出线数确定:单行排列时端子板的长度:50mm×(支路数+1)+2×25mm×2,其中50mm表示各支路压接孔之间的间距及靠近安装孔的支路压接孔与安装孔之间的间距,25mm表示端子板安装孔的纵向开孔孔径及安装孔径距端子板板端的距离。
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16.4 建筑物等电位联结16.4.1 施工准备16.4.1.1 技术准备参见“16.1接地装置安装”第16.1.1.1条。
16.4.1.2 材料准备1. 各种型号、规格的等电位联结端子箱(板)。
2. 各种型号、规格的等电位联结线、等电位联结用金具、刚性绝缘导管、出线盒和出线面板等。
3. 等电位联结预埋件、连接件、镀锌螺栓、垫圈、螺母等。
16.4.1.3 机具准备参见“16.1接地装置安装”第16.1.1.3条。
16.4.1.4 作业条件1. 暗敷设的等电位联结端子箱、联结线和穿线导管,应配合土建主体工程预埋;等电位端子板墙上明装的应在土建室内装饰工程结束后进行。
2. 预埋安装完毕、保护管已预埋。
3. 等电位联结线与其他金属管道连接时,应待其他专业工种安装完成后进行。
4. 施工作业面清理完毕。
16.4.2 施工工艺16.4.2.1 工艺流程测量定位→保护管预埋(暗敷)→端子板(箱)制作安装→支架安装(明敷设)→联结线敷设与连接→导通性测试16.4.2.2 操作工艺1. 测量定位按施工图确定总等电位联结(简称MEB)和局部等电位连接(简称LEB)的端子板、联结线等电气器具固定点的位置及走向,从始端(MEB/LEB端子板)至终端(外露可导电部分或装置可导电部分),先干线后支线,找好水平或垂直线,用粉线袋沿线路中心弹线。
2. 保护管预埋(暗敷)等电位联结线材料为铜导线,则采用穿硬质阻燃塑料保护管暗敷设。
3. 端子板(箱)制作安装(1) MEB(LEB)端子板(箱)制作1) 明装MEB(LEB)端子板制作:首先确定MEB(LEB)端子板的长度,长度根据等电位联结线的出线数确定:单行排列时端子板的长度:50mm×(支路数+1)+2×25mm×2,其中50mm表示各支路压接孔之间的间距及靠近安装孔的支路压接孔与安装孔之间的间距,25mm表示端子板安装孔的纵向开孔孔径及安装孔径距端子板板端的距离。
也可参考表16-3。
用于MEB(LEB)端子板材料的紫铜板厚度不宜小于4mm。
支路较多时,其压接孔可多行排列。
然后采用台钻在端子板上开孔,干线压接孔一般布置在右侧。
开孔孔径为10.5mm,其余支线压接孔开孔孔径为6.5mm,安装孔径的横向开孔孔径为10.5mm。
固定支路接线端子采用M6×30的螺栓、M6螺母及6mm的垫圈。
最后根据端子板的规格制作保护罩,保护罩采用2mm厚钢板,保护罩的宽度应比MEB(LEB)端子板的宽度宽约10mm,安装孔的横向开孔孔径为10.5mm。
等电位端子板及其保护罩做法见图16-30所示。
2) MEB(LEB)端子箱制作首先可参考MEB(LEB)端子板制作方法,采用4mm厚的紫铜板制作好MEB(LEB)端子箱内的端子板,然后根据端子板的规格制作MEB(LEB)端子箱体,MEB(LEB)端子箱体的顶、底板要根据MEB(LEB)线的规格开敲落孔,禁止开长孔。
箱门应装锁,并在箱体面板表面注明“等电位联结端子箱不可触动”字样。
MEB端子箱以及箱内的端子板的规格、尺寸可根据具体工程要求确定。
(2) MEB(LEB)端子板(箱)安装1) MEB(LEB)端子板多用于设备间墙上明装,安装高度应符合设计要求。
安装时,首先根据弹线定位的结果以及MEB(LEB)端子板的安装孔的位置在墙上的对应位置标好安装孔的位置,然后采用M10mm×80mm 的膨胀螺栓将端子板固定在墙上,固定时应保证膨胀螺栓的螺杆预留出足够长度以便用来固定保护罩。
最后用M10mm螺母及10mm的弹垫圈将端子板的保护罩固定在膨胀螺栓的螺杆上。
2) MEB(LEB)端子箱用于墙上暗装①暗装配电箱(盘)箱体安装:在现浇混凝土墙内安装配电箱(盘)时,应设置配电箱(盘)预留洞。
②暗装配电箱(盘)箱体固定首先根据施工图要求的标高位置和预留洞位置,将箱体放入洞内找好标高和水平位置,并将箱体固定好。
用水泥砂浆填实周边,并抹平。
待水泥砂浆凝固后再安装盘面和贴脸。
如箱底保护层厚度小于30mm 时,应在外墙固定金属网后再做墙面抹灰,不得在箱底板上直接抹灰。
在二次墙体内安装配电箱时,可将箱体预埋在墙体内。
在轻钢龙骨墙内安装配电箱时,若深度不够,则采用明装式或在配电箱前侧四周加装饰封板。
4. 支架安装(明敷设)当等电位联结线敷设在设备间内,且材料为型钢时,可采用支架安装的方法明敷设。
固定支架前应拉线,并使用水平尺复核,使之水平,沿联结线走向均匀分布固定点,弹好线,然后在固定点位置进行钻孔,埋入金属膨胀螺栓,将支架固定好。
固定支架时先两端后中间,使支架固定高度一致。
支架可采用自制或定型产品。
5. 联结线敷设与连接等电位联结线的连接,包括不同部件和不同材质问的连接,联结线与端子板的连接和联结线之间的连接,以及联结线与建筑物钢筋及与各种金属管道的连接。
等电位联结线使用铜质材料当与基础钢筋或地下的钢材管道相连接时,应注意铜和铁具有不同的电位。
铜的标准电位是+0.35V,而铁的标准电位是-0.44V,由于土壤中的水分和盐类形成电解液而组成原电池,产生电化学作用,将腐蚀基础钢筋和钢管道,因此在土壤中,应避免使用裸铜线或带铜皮的钢线作为接地装置连接线,宜用钢材与基础钢筋连接,以与基础钢筋的电位基本一致,避免引起电化学腐蚀。
(1) 等电位联结线敷设:电气施工人员应对隐蔽部分的等电位联结线及其连接处做隐检记录及检测报告。
并在竣工图上注明其实际走向和部位。
(2) 等电位联结内各联结导体间的连接可采用焊接,焊接处不应有夹渣、咬边、气孔及未焊透情况;当等电位联结线采用钢材焊接时,应采用搭接焊。
当不同宽度的扁钢搭接焊接时,搭接长度应以宽的为准;不同直径的圆钢搭接焊接时,搭接长度应以直径大的为准。
除埋设在混凝土中的焊接接头外,应有防腐措施。
(3) 采用不同材质的导体连接时,等电位联结线可采用熔接法进行连接。
熔接法有EXOWELO(中文名为埃索威)和热熔焊接火泥熔接法,该方法是现代焊接工艺。
适用于铜、铁、钢和铜包钢及铁合金等材料的电气连接。
熔接法连接,操作安全可靠,不需要外加热源、电源,施工快捷。
熔接法连接所需要的主要产品及配件有:模具、模夹、焊粉、引火粉、点火枪、毛刷、钢刷、喷灯等。
在选用模具时,应根据焊点的结构型式,选用不同编号的模具,模具一般由石墨制成,每次开工前应用加热工具(喷灯或烘干箱)干燥模具,驱除其水气;模夹是用于开合模具的,模夹的紧密程度将影响熔接的效果,应在使用前认真检查模夹,并做适当调整;焊粉牌号需与模具铭牌上注明的焊粉用量一致,每一罐焊粉对应焊接一个焊点,焊粉在使用前需要仔细对照确认;熔焊时需用点火枪向着引火粉点火,然后引起焊粉的放热反应,待焊点凝固后,再打开模具并清除模具模膛内的焊渣,以备下一个焊点的使用。
(4) 等电位联结内各联结导体间的连接或当等电位联结线采用不同材质的导体连接时,也可采用压接法连接。
采用压接时应注意接触面的光洁、足够的接触压力和接触面积。
当采用不同材质的导体压接时,压接处应进行热搪锡处理。
(5) 还可以采用螺栓连接,应保证接触面的光洁、压接牢固。
在腐蚀性场所应采取防腐措施,如热镀锌或加大导线截面等。
等电位联结端子板应采用螺栓连接,以便拆卸进行定期检测。
当等电位联结线采用不同材质的导体连接时,可采用熔接法进行连接,也可采用压接法,压接时压接处应涮锡处理。
1) 等电位联结线与建筑物防雷接地的金属体连接:应采用搭接焊的方法,所有MEB线均采用40mm×4mm的镀锌扁钢在墙内或地面内暗敷设。
相邻管道及金属结构允许用一根MEB线连接。
2) 等电位联结线与MEB(LEB)端子板连接时,应采用接线鼻子或镀锌扁钢或铜带通过M6×30的螺栓及配套的螺母和弹簧垫圈与端子板压接牢固。
3) 等电位联结线的分支连接和直线连接:分支连接和直线连接适用于镀锌扁钢或铜带(铜母线)作等电位联结线时的连接。
做法见图16-31及表16-4。
4) 各种管道的等电位联结:首先根据管道外径的大小选择相应规格的专用抱箍(抱箍内径等于管道外径),抱箍材质应为镀锌扁钢或铜带,厚度满足强度要求。
然后将抱箍套在管道上,通过相应规格的螺拴、螺母及弹簧垫圈与等电位联结线连接牢固,安装时要将抱箍与管道的接触表面刮拭干净。
施工完毕后应测试导电的连续性,导电不良处应及时补做跨接线。
金属管道连接处一般不需加跨接线。
给水系统的水表应加跨接线,以保证水管的等电位联结和接地的有效;金属管道的金属保护套管应与金属管道跨接连接。
为避免用煤气管道做接地极,煤气管入户后应插入一绝缘段(例如在法兰盘间插入绝缘板)以与户外埋地的煤气管道隔离。
防止雷电流在煤气管道内产生电火花,在此绝缘段两端应跨接火花放电间隙。
此项工作由煤气公司确定。
厚壁金属管道经设计允许也可采用焊接法,焊接后应做防锈处理。
5) 建筑物总等电位联结总等电位联结,是指通过电源进线配电箱(盘)近旁设置一个总等电位联结端子箱(板),并由此端子板将进线配电箱(盘)的PE(PEN)母排、公共设施的金属管道(如上、下水、热力、燃气等管道),建筑金属结构等做等电位联结,如果设置有人工接地,也包括其接地装置的接地线。
建筑物每个进线电源都需作各自的总等电位联结,一处电源进线的总等电位联结,如图16-32所示,图中电源进线配电室设在首层,并设有水泵房和消防泵站、空调机房还有电梯。
当建筑物防雷设施利用建筑物金属体和基础钢筋做引下线和接地装置时,引下线应与等电位联结系统连通以实现等电位。
图中等电位联结(MEB)线均采用40mm×4mm镀锌扁钢或25mm2铜导线在墙内或地面内暗敷设。
当建筑物为条形基础或桩基础时,可利用地梁内水平主钢筋作为等电位联结线,但主钢筋规格不应小于φ16mm。
图16-33为总等电位联结系统图。
总等电位联结(MEB)端子板,宜设置在电源进线或进线配电箱(盘)处,并应加防护罩或设在端子箱内,应防止无关人员触动。
相邻近管道及金属结构允许用一根总等电位联结(MEB)线连接。
经实测总等电位联结内的水管、基础钢筋等自然接地体的接地电阻值已满足电气装置的接地电阻值的要求时,不再需要另外做人工接地体,保护接地与防雷接地宜直接短捷地连通。
当利用建筑物金属体做防雷及接地时,等电位联结端子板宜直接短捷地与该建筑物用作防雷及接地的金属体连通。
图16-33总等电位联结系统图建筑物多处电源进线总等电位联结平面示意图,如图16-34所示。
用于多处电源进线,采用室内环形接地体将各总等电位联结端子板互相连通,使其处在同一电位上;当建筑物又有室外水平环形接地体时,各电源处的等电位联结端子板应沿最近的距离与室外的水平环形接地体连通,使其处在同一电位上。
图16-34中的室内环形导体可采用40mm×4mm镀锌扁钢或铜带,宜明敷设,在支撑点处或过墙处为了防腐蚀应有绝缘保护;室外的环形接地体可使用40mm×4mm的镀锌扁钢。