建筑物等电位联结标准

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建筑物等电位联结技术标准

建筑物等电位联结技术标准

建筑物等电位联结技术标准
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路,环形网路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。

见图1:
2 等电位联结的线路最小允许截面应符合表2的规定:
3 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、钎焊或机械紧固应导通正常。

4 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。

5 金属门、窗等的等电位联结见中国建筑标准设计研究所出版的图集号为97SD567的图集。

等电位联结目的及规范要求祥解

等电位联结目的及规范要求祥解
型产品供应,但产品较少,有关主管部门对需联结 的设备(如浴盆)和一些铸铁管的生产也未要求等 电位联结用的接线端子,给施工安装增加了一些困 难,也影响联结的美观,需在现场设法克服。下面 就一些有关安装方面的问题做些说明。 •---金属管道的连接处一般不需要加接跨接线。
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•---给水系统的水表需加接跨接线,以保证水管的等 电位联结和接地的有效。
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二、等电位联结作用
等电位的作用是使保护范围内的电位处在同一电位上, 从而避免产生电位差发生的事故。主要保护作用如下:
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,避免雷击引发 的火灾、爆炸、生命危险和设备损坏。
3.2.2电源进线、信息进线等电位联结示意图
3.2 局部等电位联结
在一局部场所范围内将各可导电部分连通,称作 局部等电位联结。它可通过局部等电位联结端子将 下列部分互相联通:
---PE母线或PE干线; ---公用设施的金属管道;
---建筑物金属结构;
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3.2卫生间局部等电位
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3.电磁干扰防护
在供电系统故障或直击雷放电过程中,强大的脉冲 电流对周围的导线或金属物形成电磁感应,敏感电 子设备处于其中,可以造成数据丢失、系统崩溃等。 通常,屏蔽是减少电磁波破坏的基本措施,在机房 系统分界面做的等电位连接,由于保证所有屏蔽和 设备外壳之间实现良好的电气连接,最大限度减小 了电位差,外部电流不能侵入系统,得以有效防护了 电磁干扰。

建筑物等电位联结及防雷接地

建筑物等电位联结及防雷接地

建筑物等电位联结及防雷接地本工程按二类防雷建筑设置,沿屋面女儿墙设置避雷带,并在屋面设置不大于10m*10m或12m*8m的避雷网用作接闪器,屋顶利用金属屋面作为接闪器防直雷击。

利用柱子内两根结构主筋大于φ16做防雷引下线,上下通长焊接,上端与接闪器相连接,下端与接地体连接,引下线间距不大于18米。

所有突出屋面的金属物应与屋面防雷装置相连,所有空出屋面的非金属物均装设接闪器,接闪器采用φ12镀锌圆钢和屋面防雷装置连接。

建筑物内主要金属物就近与防雷接地预埋件相连。

利用外墙结构梁板或剪力墙内两根水平钢筋焊通,形成均压环,引下线与均压环相连。

利用结构地板及基础梁内2根主钢筋焊通用作接地装置,防雷接地与强弱电电气设备共用基础接地装置,接地电阻要求不大于1欧姆,基础施工完毕后,应实测各引下点的接地电阻,如不满足要求,应外引加打人工接地极。

设置总等电位联结及局部等电位联结。

本工程的变配电房、柴油发电机房采用-63×5的镀锌扁钢从接地引下线结构主钢筋上引出,然后沿建筑物的内墙敷设一圈接地体,接地安装高度为距地0.3m,1.5m间距设一个卡子。

建筑物等电位联结资料

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。

等电位联结目的及规范要求参考文档

等电位联结目的及规范要求参考文档
---当等电位联结线采用钢材焊接时,应采用搭 接焊并应满足如下要求:
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①扁钢的搭接长度不应小于其宽度的二倍,三面施 焊。当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为标准;
②圆钢的搭接长度不应小于其直径的六倍,双面施 焊。当直径不同时,搭接长度以直径大的为准;
③圆钢与扁钢连接时,其搭接长度不应小于圆钢直 径的六倍,双面施焊。
20V电压即足以使人发生心室纤维性颤动而致死,引起电击
伤亡事故。这种电气事故是不能装漏电保护器、隔离变压器
等保护电器来防范的,因为这种使人伤亡的电压是沿非电的
金属管道、金属构件传导的,唯一的防范措施是在此作局部
等电位联结。这样做后,无论从哪里导入了不正常的电压,
由于等电位联结的作用,该场所内所有导电部分的电位都同
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而带电位,反而能引入别处的电位。如果浴室内有 PE线,浴室内局部等电位联结必须与该PE线相连。 •---对于暗敷的等电位联结线及其连接处,电器施工 人员应做隐检记录及检测报告。对于隐蔽部分的等 电位联结线及其连接处,应在竣工图上注明实际走 向和部位。 •---为保证等电位联结的顺利施工和安全运行,电气、 土建、水、暖 等施工和管理人员需密切配合。管道 检修时,应由电气人员在断开管道前预先接通跨接 线,以保证等电位连接始终导通。
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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。传送或分离固体绝 缘物料、输送或搅拌粉体物料、流动或冲刷绝缘液 体、高速喷射蒸汽或气体,都会产生和积累危险的 静电。静电电量虽然不大,但电压很高,容易产生 火花放电,引起火灾、爆炸或电击。等电位联结可 以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。

等电位的联结技术要求

等电位的联结技术要求

等电位联结安装标准图的编制说明作者:徐华摘要作者结合对《等电位联结安装》(97SD567)国标图的修编,谈了对等电位联结的一些新认识,同时对实施过程中出现的问题作简要探讨。

关键词等电位联结接地故障防雷等电位电涌防护器IEC目前,我国许多新修订的规范、标准逐步同国际电工标准(IEC标准)接轨。

等电位联结在电气设计中,是一种行之有效的安全措施,早已为国际上许多国家所采用。

我国对等电位联结的作用在认识上也有了长足的进步,1997年编制的《等电位联结安装》提出了一些基本做法,自试用以来收到了施工过程中对许多实际问题的反映,特别是信息技术的迅猛发展,对防雷、接地、等电位有了更高的要求,因此我们参考国际、国内的新标准、新做法对原标准图97SD567作了修编,新的图集号是02D501-2,下面主要对新图册做一些说明1 等电位联结的分类笔者在编制97SD567时,曾对"等电位联结"和"等电位连接"分析比较,决定本图册采用"等电位联结"这一名称,但现实工作中,这两个词往往还混淆不清,在此想强调一下,任何标准、规范要想正确的贯彻执行,必须要有规范的名称,具体分析见"浅谈《等电位联结安装》标准图的编制"(《现代建筑电气设计技术文集》第233页。

在总说明中,把等电位联结分为三个层次,即总等电位联结,辅助等电位联结,局部等电位联结分别作了详细说明。

总等电位联结作用于全建筑物,由等电位联结端子板放射连接或链接进出建筑物的金属管道、金属结构构件等。

辅助等电位联结是在导电部分间,用导线直接连通,使其电位相等或接近,一般是在电气装置的某部分接地故障保护不能满足切断回路的时间要求时,作辅助等电位联结。

局部等电位联结是在一局部场所范围内通过局部等电位联结端子板把各可导电部分连通,一般是在浴室、游泳池、医院手术室、农牧业等特别危险场所,发生电击事故的危险性较大,要求更低的接触电压,或为满足信息系统抗干扰的要求,一般局部等电位联结也都有一个端子板或者连成环形。

等电位联结目的及规范要求

等电位联结目的及规范要求
3.2局部等电位联结 (local equipotential bonding , 简称LEB)
3.3 辅助等电位联结 (supplementary equipotential bonding ,简称 SEB )
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3.1 总等电位联结
总等电位联结作用于全建筑物,它在一定程度上可降低 建筑物内间接接触电击的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接地母排(总等 电位联结端子板),将下列可导电部分互相连通:
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4.触电保护
浴室等电位连接就是保护你不会在洗澡的时候被 电着。电热水器、坐浴盆、电热墙,浴霸以及传统 的电灯等都有漏电的危险,电气设备外壳虽然与 PE 线联结,但仍可能会出现足以引起伤害的电位,发 生短路、绝缘老化、中性点偏移或外界雷电而导致 浴室出现危险电位差时,人受到电击的可能性非常 大,倘若人本身有心脑方面疾病,后果更严重。 等 电位联结使电气设备外壳与楼板墙壁电位相等,可 以极大地避免电击的伤害, 其原理类似于站在高压 线上的小鸟,因身体部位间没有电位差而不会被电
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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。传送或分离固体绝 缘物料、输送或搅拌粉体物料、流动或冲刷绝缘液 体、高速喷射蒸汽或气体,都会产生和积累危险的 静电。静电电量虽然不大,但电压很高,容易产生 火花放电,引起火灾、爆炸或电击。 等电位联结可 以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。
---进线配电箱的PE(PEN)母排; ---公用设施的基础管道,如上下水、热力、燃气等管道 ---建筑物金属结构 ---如果设置有人工接地,也包括其接地极引线。 接地母排应尽量在或靠近两防雷区界面处设置。各个总 等电位联结的接地母排应互相联通。

建筑物等电位联结

建筑物等电位联结

建筑物等电位联结工程文帮建筑物等电位联结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。

金属管道进出建筑物等电位联结工艺标准

金属管道进出建筑物等电位联结工艺标准

一、金属管道进出建筑物等电位联结工艺标准1.适用范围适用于金属管道进出建筑物等电位联结。

2.大样图3.工艺核心要义叙述各金属管道由室外进入室内处,应就近设置LEB 与附近的接地引出备房内的接地干线联结。

管道与卡码接触的部位不得有油漆。

煤气管道(或输油管道)在入户前需进行物理断接,并在断开的两端分别进行等电位联结。

4.注意事项为避免用煤气管道做接地极,煤气管入户后插入一段绝缘段以与户外埋地的煤气管隔离,同时,为防止雷电电流在煤气管道内产生火花,在绝缘段两端应跨接火花放电间隙。

(02D501-2,P-11)发电机燃油管道,各个配件之间都应进行跨接。

二、槽架悬吊式安装工艺标准1.适用范围适用于槽架悬吊式安装工艺。

2.大样图3.尺寸标准1)支吊架间距宜为1500mm。

2)刚性支架的设置位置:槽架的首/末端、转角/三通分支处、直线段每30m 处。

3)支吊架材料选用标准4.工艺核心要义叙述A、B、C:不同宽度的槽架选用不同的支吊架形式。

D:刚性支架形式。

走廊、通道等部位在布置槽架时,应在一侧预留大于等于300mm的空间用于检修。

5.注意事项金属线槽不应作为设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不少于2处与PE或PEN线干线连接。

镀锌线槽间的连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

三、槽架沿墙安装工艺标准1.适用范围槽架沿墙安装工艺。

2.大样图3.尺寸标准1)H=(W+100)×60%2)支架材料选用标准:A:沿墙垂直安装线槽宽度小于300 时采用40×4 扁钢;大于等于300 时采用40×4 角钢;B:沿墙水平安装4.工艺核心要义叙述同一垂直通道内槽架安装形式应一致。

四、槽架支架接地工艺标准1.适用范围槽架支架接地工艺标准。

2.大样图3.工艺核心要义叙述当槽架与支架都是镀锌件时,采用A形式;当支架或槽架不是镀锌件时,采用B形式,B形式还可满足明显可见的要求。

等电位接地规范

等电位接地规范

等电位连接有明确的规范要求,在实际中却起不到应有的作用,就这个问题拿出来与同行讨论,有没有好的办法和意见,观点是我个人理解,不一定正确,请给予指正。

一、要求:根据国家强制性条文中采用接地故障保护时,在建筑物内应将下列导电体作总等电位联结:1.PE、2341.联结。

2.位联结。

3三、危害:当人体同时触及两个不同的导电部分时电流流经人体,由于电流的大小和电流持续时间的长短,人体会有不同的生理反应。

当人体手握带电导体时,电流超过10mA时,手掌的反应不是随人意的摆脱,而是握紧,在长时间电流作用下,人体将受到伤害。

四、作用:1.是可靠的防止电击的安全措施。

2.降低人体的接触电压。

3.消除沿PE线或PEN线窜入的故障危险电压。

五、质量验收要求:主控项目: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21212,引至所有金属物体连接。

3.厨卫间设等电位板或等电位箱(型号)做等电位联结,金属管道,抽油烟机、配电箱、防水灯、排气扇、淋浴器、金属地漏、洗衣机(预留)、金属存水弯、洗涤盆。

4.厨卫间预留等电位板。

厨卫间设等电位板或等电位箱(型号)做等电位联结,由等电位板或等电位箱引至所有可能带电金属物体连接接地线在防水层敷设。

七、影响及装修效果现在的商品住宅楼或职工集资楼基本上是在工程交工验收后装修入住的,每户的装修千差万别,配置的厨卫用具各不相同,位置摆放各不相同,这样就产生了问题。

1.原意从人体安全考虑的各个等电位连接线或接地接线盒影响了装修,如果保留,厨卫间的墙上到处是接线盒,曾经统计到的5平方米卫生间接线盒采暖管2个、浴霸1个、排水管12312可能或有可能带电的必须作等电位联结;厨房电气用具是否属于此类,答案是肯定的,而且有些电气还有专用的接地端子。

但是现在的家用电器,基本上都是代接地的三极插头,从安全角度考虑,家用电器的出厂都是经过严格检验的,再作一次接地,只是多了一层安全保护。

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

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。

等电位联结工程施工工艺标准(J620-2004)

等电位联结工程施工工艺标准(J620-2004)
测量等电位端子板与等电位联接范围内各种金属管道(特别是高层建筑中卫生间内金属管道)、金属 门窗、金属栏杆及扶手末端之间的电阻,有时距离较远,测量比较困难,可分段进行测量,而后将测量 数具相加,如果发现有导通不良的接头处,应安装跨接线,目前有国产等电位联结测试仪,测量比较方 便。
对各种金属导体在+20℃时,每100米电阻值列表如下,可供参考:
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为4~24V直流或交流电源, 测试电流不应小于0.2A,当测得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体末端之间的 电阻不超过3Ω时,可认为等电位联结合格,如发现导通不良的管道联接处,应作跨接线。
对等电位联结进行导通性测试,即是对抱箍、联结件、端子板、联结线及有关接头处整个路径进行 检验,必须通过检验才能证实其有效性。
4.2.2 总、局部等电位箱的外表面要满足建筑装饰美观要求,箱门(盖板)上必有“等电位联结端子 箱,不可触动”标识,颜色为黒色。 4.2.3 总、局部等电位箱加工尺寸及材质要求按设计要求制作,当设计无要求时按下列要求加工制作: 4.2.3.1 材质可选用难燃的 PVC 或金属材料。 4.2.3.2 尺寸要求:总等电位箱尺寸不应小于 400×200×100;局部等电位箱尺寸不应小于 200×100 ×80。 4.2.3.3 电位联结端子板的截面应满足机械强度要求,并不得小于所接最大联结线截面,材质要求如 下:当联结线全部为铜质材料时端子板必须为铜质材料。当联结线有钢材时,端子板应采用镀锌扁钢。 4.2.3.4 等电位端子箱及端子板有专业生产厂家制作,可购买成品。 4.3 总、局部等电位箱的安装: 同嵌入式配电箱安装,总等电位箱位置应尽量靠近接地装置,以便与 接地装置短捷的联接,局部等电位箱安装位置应兼顾建筑装饰美观,卫生间(条件允许时)内局部等电 位箱可安装在吊顶内。 4.4 等电位联结线联接: 4.4.1 等电位联结线联接的一般原则: 4.4.1.1 铜质等电位联结线不应在土壤中与钢接地体联接。 4.4.1.2 暗敷设的等电位联结线及其联接处必须作隐蔽工程验收,验收合格后方能隐蔽,对于隐蔽部份 的等电位的联结线及其联结处应在竣工图上注明实际走向和部位. 4.4.1.3 等电位联结线采用钢材焊接时,应采用搭接焊并应满足如下要求:

建筑电气总等电位-局部等电位-辅助等电位联结知识

建筑电气总等电位-局部等电位-辅助等电位联结知识

建筑电气等电位联结等电位联结是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分、人工或自然接地体用导体连接起来,以达到减少电位差的目的。

等电位系统是作为安全(接地或等电位)目的采用的一种方法,简单说就是把处于危险区域内的正常时不应带电的金属物体或部件全部用电气方式进行连通,使它们处于一个相同的电位(接地或不接地)。

等电位联结包括总等电位联结(MEB)、局部等电位联结(LEB)和辅助等电位联结(SEB)。

总等电位联结(MEB)——总等电位联结(MEB)作用于全建筑,MEB对于任何一个建筑物,必须设置。

它在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,消除自建筑物外沿电气线路和各种金属管道窜入的危险故障电压,有利于消除雷击电磁脉冲干扰,减少保护装置据拒动带来的危害。

根据国内外电气事故统计,低压系统短路大多为相线碰设备外壳、金属管道结构和大地的接地故障(接地短路),而这些设备外壳、管道、结构带对地故障电压沿电气线路和各种金属管道窜入的危险故障电压易导致人身电击或电气火灾事故,住宅内作总等电位联结可消除或降低这种故障电压,其效果胜过单纯的接地。

IEC标准规定,当采用自动切断电源法作为防止间接电击的措施时,必须采用总等电位联结。

总等电位联结主要是将建筑物内的下列导电部分汇接到进线配电箱近旁的接地母排(总接地端子板)上而互相联结:——进线配电箱的PE(PEN)母排;——自接地极引来的接地干线(如需要);——建筑物内的公用设施金属管道,如煤气管道、上下水管道,以及暖气、空调等的干管;——建筑物的金属结构,钢筋混凝土内的钢筋网;——当有人工接地装置,也包括其接地极引线(接地母线)。

总等电位联结一定是接地的,一般设置在建筑管线入户附近、总电源入户处或变配电中心墙体上,为便于联结,要求设有MEB总等电位箱,内设联结端子板。

局部等电位联结(LEB)——局部等电位联结(LEB)作用于建筑物内局部区域,是在建筑物内的局部范围内按需要再按总等电位联结的要求再做一次等电位联结,消除自总等电位联结后沿PEN线或PE线传导的危险故障电压,降低预期接触电压,一般在对于过电流保护不满足切断电流的时间要求时设置,主要用于卫生间、浴室等部位,主要用来保护人免遭触电以及因电引起的火灾等的防护装置。

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建筑物等电位联结安装施工工艺标准
(QB-CNCEC J060801-2004)
1 适用范围
本工艺标准适用于一般工业与民用建筑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施工。

2 施工准备
2.1 材料要求
2.1.1材料应有材质检验证明及产品出厂合格证。

2.1.2等电位联结线和等电位联结端子板宜采用铜质材料。

2.1.3热镀锌钢材:圆钢、扁钢、螺栓、螺母、垫圈等。

2.1.4辅材:电焊条、铜焊条、氧气、乙炔等。

2.2 主要机具
2.2.1施工工具:钢卷尺、电焊机、电焊工具、气焊工具、电工常用工具等。

2.2.2测量工具:ZC-8型接地摇表。

2.3 作业条件
2.3.1等电位端子板(箱)施工前,土建墙面应刮白结束。

2.3.2进行厨卫间、手术室等房间的等电位联结施工时,金属管道、厨卫设备等应安装结束。

2.3.3进行金属门窗等电位联结应在门窗框定位后,墙面装饰层或抹灰层施工之前行。

2.4 作业人员
主要施工人员:电工,经过培训考核的专业人员持证上岗。

3 施工工艺
3.1 工艺流程
3.2 操作工艺
3.2.1 总等电位端子箱、局部等电位端子箱施工
根据设计图纸要求,确定各等电位端子箱位置,如设计无要求,则总等电位端子箱宜设置在电源进线或进线配电盘处。

确定位置后,将等电位端子箱固定。

3.2.2 等电位联结线的截面要求见表3.2
3.2.3 等电位联结端子板的截面不得小于所接等电位联结线截面。

3.2.4 等电位联结线施工
3.2.
4.1等电位联结线可采用BV-4mm2塑料绝缘导线穿塑料管暗敷设,也可采用—20×4镀锌扁钢或中8镀锌圆钢暗敷设。

等电位联结端子板截面不得小于等电位联结线的截面。

3.2.
4.2等电位联结线施工见图3.2(1)。

225
226
注:①局部场所内最大PE 线截面;②不允许采用无机械保护的铝线。

3.2.5 厨、卫间等电位施工
3.2.5.1 在厨房、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线连通。

厨房、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-1×4mm 2
铜导线穿塑料管于地面或墙内暗敷设。

具体做法见图3.2(2)。

3.2.5.2 于厨房、卫生间地面或墙内暗敷不小于25mm ×4mm 镀锌扁钢构成环状。

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线连通。

厨房、卫生间内金属地漏、
下水管等设备通过等电位联结线与扁钢环连通。

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。

等电位联结线采用截面不小于25mm×4mm的镀锌扁钢。

具体做法见图3.2(3)。

图3.2(2) 图3.2(3)
3.2.6 游泳池等电位施工
3.2.6.1于游泳池内便于检测处设置局部等电位端子板,金属地漏、金属管等设备通过等电位联结线与等电位端子板连通。

3.2.6.2如室内原无PE线,则不应引入PE线,将装置外可导电部分相互连接即可。

为此,室内也不应采用金属穿线管或金属护套电缆。

3.2.6.3 在游泳池边地面下无钢筋时,应敷设电位均衡导线,间距约为0.6m,最少在两处作横向连接。

如在地面下敷设采暖管线,电位均衡导线应位于采暖管线上方。

电位均衡导线也可敷设网格为150mm×150mm,Ф3的铁丝网,相邻铁丝网之间应相互焊接。

3.2.6.4一般做法见图3.2(4)。

图3.2(4)
227
3.2.7 金属门窗等电位施工
3.2.7.1根据设计图纸位置于柱内或圈梁内预留预埋件,预埋件设计无要求时应采用面积大于100mm ×100mm的钢板,预埋件应预留于柱角或圈梁角,与柱内或圈梁内主钢筋焊接。

3.2.7.2 使用Ф10镀锌圆钢或25mm×4mm镀锌扁钢做等电位联结线连接预埋件与钢窗框、固定铝合金窗框的铁板或固定金属门框的铁板,连接方式采用双面焊接。

采用圆钢焊接时,搭接长度不小于100mm。

3.2.7.3 如金属门窗框不能直接焊接时,则制作100mm×30mm×30mm的连接件,一端采用不少于2套M6螺栓与金属门窗框连接,一端采用螺栓连接或直接焊接与等电位联结线连通。

3.2.7.4所有连接导体宜暗敷,并应在门窗框定位后,墙面装饰层或抹灰层施工之前进行。

3.2.7.5当柱体采用钢柱,则将连接导体的一端直接焊于钢柱上。

3.2.8 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截电压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。

4 质量标准
4.1 主控项目
4.1.1 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行网路,环行网路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。

4.1.2 材料的质量符合设计要求。

检验方法:观察检查和实测或检查记录。

4.2 一般项目
4.2.1 电位联结的可接近裸露导体或其它金属部件、构件与支线连接应可靠,熔焊、钎焊或机械紧固应导通正常。

4.2.2 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、放松零件齐全。

检验方法:观察检查和实测或检查记录。

4.3 特殊工序或关键控制点的控制
4.4 质量记录
4.4.1 镀锌钢材、铜材材质证明及产品出厂合格证。

4.4.2 防雷及接地施工预检、自检、隐检记录齐全。

4.4.3 设计变更洽商记录、竣工图。

4.4.4 防雷接地分项工程质量检验评定记录。

5 应注意的质量问题
228
5.0.1 等电位联结内各联结导体间的连接采用焊接时,焊接处不应有夹渣、咬边、气孔及未焊透的现象。

5.0.2 等电位联结内各联结导体间的连接采用螺栓连接时,应注意接触面的光洁,有足够的接触压力和接触面积。

5.0.3等电位联结内各联结导体间的连接采用熔焊连接时,在腐蚀性场所应采取防腐措施。

5.0.4等电位联接端子板应采用蛔栓连接,以使拆卸进行定期检测。

6 成品保护
6.0.1 电气施工时不得砸碰及弄脏墙面。

6.0.2 喷浆前必须预先将等电位联结线及等电位端子箱纸包扎好。

6.0.3 搬运物件时不得砸坏等电位联结线。

6.0.4 焊接时注意采取保护墙面、金属门窗框等的措施。

6.0.5 进行厨卫间等电位联结时,应注意保护厨卫器具。

7 职业健康安全与环境管理
7.1 施工过程危害辨识及控制措施
注:表中内容仅供参考,现场应根据实际情况重新辨识
7.2 环境因素辨识及控制措施
注:表中内容仅供参考,现场应根据实际情况重新辨识
229。

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