等电位的联结技术要求
卫生间等电位联结端子的作用及安装要求
卫生间等电位联结端子的作用及安装
要求
等电位联结端子是开发商为卫生间预留的安全防触电措施,用于防雷、防静电、防触电。
它可以将家中所有的水、气等管道用电线连接起来,然后集中在该等电位连接端子箱中。
卫生间等电位接地是洗浴设备及相关插座的常用接地方式。
这种等电位接线盒的存在,可以大大提高对人体的保护,防止电击。
等电位联结端子的安装要求包括:各导体间的连接焊接部分,不能有夹渣、咬边以及气孔未焊透的情况;带铁的焊接搭接时,长度不能小于带铁宽度的2倍三面施焊,钢筋的搭接长度不能小于直径的6倍双面施焊;各分项金属导体的连接处,要留有足够的接触面积,并保证接触面导通性良好;埋入地下的连接线,千万不要使用铜裸线,连接线应该采用钢材的导体,还要进行防腐处理;焊接处要防腐两遍,导体之间的连接严禁采用螺栓压接;等电位连接端子板时,必须紧固且接触面无锈蚀;辅助等电位箱跟管子连接时,管道内如果有塑料连接件,可以做跨接处理;卫生间的局部等电位连接不能跟卫生间外的PE线相连。
等电位联结目的和规范要求
等电位联结目的和规范要求等电位联结(Equipotential bonding)是一种用于电气系统中保护人身安全的技术措施。
其目的是在电气设备的金属构件上,建立一个具有相同电位的连接,以确保在设备发生故障时,不会对人体造成电击危险。
等电位联结是电气安全的重要措施,其规范要求由各国电气安全标准所制定,以确保设备在使用过程中符合安全标准。
等电位联结的目的主要是为了保护人员的安全。
在电气设备中,一些金属构件可能会与电气回路产生接触,如果设备发生故障,如线路短路或漏电,就会导致构件上出现电压。
如果在此时人员触摸到可能有电压的构件,就会发生电击事故。
等电位联结通过将设备中所有可能带电的金属构件连接在一起,形成一个相同电位的接地系统,从而在设备故障时保护人员免受电击的危险。
1.设备接地:等电位联结中的关键是将设备金属构件与地之间建立良好的接地连接。
为此,规范要求设备金属构件必须与专门的接地系统连接,以确保金属构件和外部大地之间有较低的电阻。
这可以通过使用接地线或导体,将设备的金属构件与接地柱或接地网连接来实现。
2.电流分布:规范要求电流在等电位联结系统中分布均匀,即各个金属构件之间的电压差应保持较小。
为此,规范要求接地系统中的电阻值应控制在一定范围内,以确保金属构件之间的电压差不超过安全标准。
3.设备连接:规范要求等电位联结系统中的所有设备连接必须牢固可靠,并符合安全要求。
此外,规范还要求连接点必须清洁,无腐蚀和氧化,以确保连接的质量和可靠性。
4.系统检测和维护:规范要求等电位联结系统必须进行定期检测和维护,以确保其正常运行。
这包括检查接地线和接地柱的连接情况,测量接地电阻值,清理连接点等。
如果发现问题,必须及时采取措施修复和维护。
总之,等电位联结作为一种重要的电气安全措施,旨在保护人员免受电击危险。
各个国家和地区的电气安全标准都要求设备建立合适的等电位联结系统,并遵守相关规范要求,以确保电气设备在使用过程中达到安全标准。
建筑物等电位联结技术要求
建筑物等电位联结技术要求一、材料要求1. 等电位端子箱(内设端子板)、等电位联结线、等电位联结用型钢等应符合设计要求,并应有产品出厂合格证或质量保证书。
2. 等电位端子箱内联结板及等电位联结线宜采用铜质材料,若采用镀锌扁钢时,应为热浸镀锌扁钢;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. 等电位联结用的螺栓、垫圈、螺母等均应采用热镀锌制品。
二、工序控制1. 总等电位联结:应先检查确认总等电位联结端子的接地导体位置,再就近安装总等电位联结端子箱及端子板,然后按设计要求作总等电位联结。
2.局部等电位联结:应先检查确认连接端子位置及连接端子板的截面积,再安装局部等电位联结端子箱及端子板,然后按设计要求作局部等电位联结。
3.暗装等电位端子箱(盒)随土建结构预留好安装位置后安装,明装箱工程抹灰喷浆完成时安装。
4.需隐蔽的等电位联接干线、支线,应随土建结构施工时暗敷到位。
5.卫生间局部等电位联结线应等卫生间设备、管道安装时配合进行施工。
6.金属门窗的等电位联结应在门框定位后,墙面装饰层和抹灰层施工之前进行。
三、施工技术要求1. 建筑物等电位联结的范围、形式、方法、部位及联结导体的材料和截面应符合设计要求。
2. 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应形成环形网路,支线间不应串联连接。
3. 等电位联结的外露可导电部分或其它金属部件、构件与支线连接应可靠,熔焊、钎焊或机械紧固等连接应可靠导通。
4. 建筑物每个电源进线均应做各自的总等电位联结,所有总等电位联结系统之间应就近互相连通,使整个建筑物电气装置处于同一电位水平。
5. 所有进出建筑物金属管道及构件应作总等电位联结。
6. 电气竖井、水泵房、空调机房、发电机房、风机房、配电箱、母线槽、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、窗框以及距外露导电部分2.5m伸臂范围内的金属栏杆、顶棚龙骨等金属体应按设计要求做局部等电位联结或辅助等电位联结。
等电位联结目的及规范要求祥解
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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。
等电位联结安装
等电位联结安装1、总等电位联结(MEB)根据设计要求及国家有关规范规定,将PEN线、进出建筑物的各种金属管道、建筑物的金属结构等可导电部分与总等电位联结端子板连通,总等电位端子板应与柱内主筋焊接。
本工程利用楼配电室内接地端子箱做每楼等电位联结,利用每层楼板内不小于Φ16钢筋焊接成不大于10m×10m的钢筋网,并利用外圈梁形成闭合通路,最后和引下线连接。
等电位联接端子箱和框架柱内对角钢筋采用-100×5mm镀锌扁钢可靠焊接联通。
竖向管导每三层和管导间等电位接地端子板连接。
金属管道的连接处一般不需加接跨接线。
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。
为避免用煤气管道作接地极,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,在此绝缘段两段应跨接火花放电间隙,此项工作由煤气公司确定。
相邻近管道及金属结构允许用一根MEB线连接。
MEB线采用-40×4mm镀锌扁钢与各种管道的连接宜采用抱箍压接。
抱箍与管道接触处的接触表面须刮试干净,安装完毕后刷防护漆。
抱箍内经等于管道外经,其大小依管道大小而定。
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的直流或交流电源。
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,可认为等电位联结是有效的。
如发现导通不良的管道连接处,应作跨接线。
二、局部等电位联结(LEB)根据设计要求浴室、通风空调设备机房做局部等电位联结,从楼变配电室内接地端子箱引出五根-40×4mm镀锌扁钢分别去强、弱电竖井并作为接地干线。
LEB线除明者外,均采用25×4镀锌扁钢在室内周围的地面内或墙内暗敷。
在室内相应位置预留出50mm长LEB线明露,且留有φ6mm的圆孔。
连接线采用4mm²铜线,铜线与管道接触处的接触表面须刮试干净,安装完毕后刷防护漆。
等电位联结目的及规范要求
---等电位联结内各联结导体间的联结可采用焊接,焊接处不应有夹渣、咬边、气孔及未焊透情况;也可采用熔接。在腐蚀性场所应采取防腐措施,如镀锌或加大导线截面等。 ---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; ---等电位联结线及端子板宜采用铜质材料,是因为其导电性和强度都比较好; ---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:
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。 ④扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,应紧贴3/4钢管表面,或紧贴角钢外侧两面,上下两侧施焊。 ⑤除埋设在砼中的焊接接头外,应有防腐措施。
3.3 辅助等电位联结
在建筑物做了等电位联结之后,在伸臂范围内的某些外露可导电部分与装置外可导电部分之间,再用导线附加连接,以使其间的电位相等或更接近,称为辅助等电位联结。
3.3 辅助等电位联结
四、等电位联结的基本要求
4.1等电位联结施工要求 目前我国等电位联结用的金具和端子板虽有定型产品供应,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。
等电位联结目的及规范要求参考文档
2020/4/7
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。
等电位联结目的及规范要求
3.3 辅助等电位联结 (supplementary equipotential bonding ,简称 SEB )
2019/12/31
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。
卫生间局部等电位联结要求
二、认识:卫生间与等电位(2)
等电位与接地是两个不同的概念,PE线是接 地,LEB线接的也可以是地,也可以不是地,只要让 卫生间处于同一电位即可。卫生间插座内的PE线可 能会带上危险电位,这时就通过LEB(局部等电位)对 该电位进行钳制,故LEB线并非是PE支线。 如果浴室安装了电热水器、或配置了若干用 电设备,浴室必须做局部等电位联结。而对于一些 传统的既无电热水器,又无添置电器的卫浴间,可 根据设计要求和实际情况设计决定是否做局部等电 位。
八、金属门窗接地相关的施工图集
八、金属门窗接地相关的施工图集
九、现场施工照片
金属门窗接地
七、金属门窗防雷接地工程检测验收
1、金属窗防雷接地施工前会同土建单位、工程监理部对预留 等电位体是否接通大地进行检测验收,及时消除不导通现象, 办理工序合格移交手续; 2、门窗预留防雷引线与留置等电位体金属片接通后应及时检 测其是否导通,通常采用万能电表检测,消除不导通现象。门 窗防雷接地施工结束,应及时对门窗接地电阻值进行检测,确 保接地电阻值在设计规定范围内; 3、验收重点是检查金属门窗与大地之间各连接体的位置、数 量是否正确,紧固件安装是否牢固,按工艺施工后应及时深藏 ,不影响土建窗台施工,消除遗漏、断裂、松动等现象。
五、具体施工方法及要求(2)
6、给水系统水表需加跨接线以保证等电位联结和接地有效; 7、当卫生间内的水管是塑料管或包塑金属管时,等电位跨接 线可接在自来水龙头上,采用金属水管时,跨接线直接接在水 管上;卫生间内的污水管因与进水管之间是不通的,因此污水 管也要作等电位联结,可接在地漏的管子上。 8、等电位联结线与地面墙面钢筋网等保证联结可靠,焊接时 应保证焊接长度达到要求,圆钢与扁钢焊接时焊接长度应为圆 钢直径的6倍,且双面施焊; 9、等电位施工完毕后应进行严格导通性测试,以检测等联结 的有效性,等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属导管 等金属末端之间的电阻不大于3欧姆可认为等电位联结有效。
等电位联结目的及规范要求
等电位联结目的及规范要求等电位联结是一种用于实现电气安全的电气联结方式。
在工业和建筑领域,电力系统中多个设备和设施需要进行电气联接,等电位联结能够将电气设施、设备或者系统以相同电位连接,从而避免电击危险,提高电气安全性。
本文将探讨等电位联结的目的以及规范要求。
等电位联结的目的是保证电气安全,避免电击危险。
在各种电气设施、设备或者系统之间建立等电位联结能够将它们以相同的电位连接在一起,从而避免由于电位差产生的电流流动,减少电气事故的发生。
等电位联结能够有效降低电击危险,保护人身安全。
为了实现等电位联结的目的,一些国家制定了相关的规范要求。
以下是一些常见的规范要求:1.接地系统:等电位联结要求设备、设施或者系统必须连接到适当的接地系统。
接地系统可以消除电位差,降低电流流动,防止人体触电。
接地系统的设计和安装必须符合相关规范,并且需要定期检查和维护。
2.等电位联结线:等电位联结线是将设备、设施或者系统连接在一起的导线。
等电位联结线必须具有足够的导电能力和耐久性,以确保安全的电气接地。
等电位联结线的材料、尺寸以及连接方式必须符合规范的要求。
3.联结点:等电位联结点是设备、设施或者系统之间进行等电位联结的位置。
联结点必须能够确保良好的电气连接,以达到等电位联结的目的。
联结点必须固定可靠,并且需要定期检查和维护以确保其正确性和完整性。
4.标识:等电位联结点和等电位联结线必须标有正确的标识,以便操作人员能够识别和理解。
标识必须清晰可见,并且需要定期检查和维护以确保其清晰易读。
5.线路保护:等电位联结线和接地系统必须采取适当的线路保护措施。
例如,使用熔断器或者保险丝来保护联结线,确保在电流过大的情况下能够迅速切断电源。
6.检查和测试:等电位联结点和接地系统需要定期进行检查和测试,以确保其符合要求。
例如,测量等电位联结线的电阻,检测联结点的安全性和完整性。
测试结果必须记录并及时采取措施进行维修和修复。
总之,等电位联结是保证电气安全的重要手段。
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。
等电位联结目的及规范要求
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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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。
•---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、窗框以及外露可导电部分 伸臂范围内的金属栏杆、吊顶龙骨等金属体需做等
电位联结。 •---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要求, 否则应在地下加埋等电位带。游泳池之类特殊电击
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。
管线等电位连接标准
管线等电位连接标准管线等电位连接是指将所有金属结构和设备以及设备外壳等电位连接在一起,以确保它们在耐腐蚀保护系统下具有相同的电位。
1. 管线等电位连接的目的管线等电位连接的主要目的是为了保护金属结构和设备免受腐蚀的损害,以延长其使用寿命。
金属在电化学反应中会产生电流和电位差,这些电流和电位差可能导致金属的金属离子溶解和腐蚀。
通过将所有金属结构连接到一个共同的等电位系统中,可以消除或减小这些电位差,从而减少金属腐蚀的风险。
2. 管线等电位连接的标准管线等电位连接的标准可以根据不同的国家和地区而有所不同。
以下是一些常用的管线等电位连接标准:•NACE SP0472: 这是美国腐蚀工程师协会(NACE)发布的标准,主要用于油气管道的等电位连接。
该标准详细描述了等电位连接的要求和步骤,包括使用的材料、连接方式和保护措施等。
•EN 12954: 这是欧洲标准化组织(CEN)发布的标准,适用于各种金属结构和设备的等电位连接。
该标准规定了等电位连接的技术要求和测试方法,以确保连接的有效性和可靠性。
•ISO 15589-2: 这是国际标准化组织(ISO)发布的标准,用于油气行业的管道等电位连接。
该标准详细描述了等电位连接的设计、施工和维护要求,包括各种管道材料和环境条件下的要求。
•API RP 2003: 这是美国石油学会(API)发布的标准,用于炼油和化工设施的等电位连接。
该标准规定了等电位连接的设计和施工要求,以确保设施中所有金属结构和设备具有相同的电位。
3. 管线等电位连接的步骤实施管线等电位连接需要按照一定的步骤进行。
以下是一般情况下的等电位连接步骤:•检查金属结构和设备: 首先,需要对所有金属结构和设备进行检查,确定它们的材料和表面条件。
必要时,可以进行清洁和除锈处理。
•选择合适的连接材料: 根据金属结构和设备的材料,选择合适的连接材料,以确保良好的电导性和耐腐蚀性。
常用的连接材料包括铜线、铜带、铜焊条等。
等电位的含义及联结要求
等电位的含义及联结要求等电位是指在同一点上任意两个点的电势相等的状态。
电势是描述一个电场中电荷所具有的势能的物理量,是电荷感受电场作用时所具有的属性。
等电位线是沿着电场中的虚拟曲面上所有点的电势相等的连续曲线。
等电位的概念常常用于电场的研究和电势分布的分析。
在分析电场时,等电位线是一种重要的工具,可用于直观地表示电场中不同电势的分布情况。
此外,等电位的概念也在电势差和电场强度的计算中起到重要的作用。
等电位的联结要求包括以下几个方面:1.虚拟曲面:等电位线是在电场中的虚拟曲面上的连续曲线。
虚拟曲面是由相同电势的点所组成的,可以想象成一系列平行于该曲面的平板。
2.电势相等:曲面上的每个点的电势相等,即在曲面上任意两点之间的电势差为零。
这里的电势是指单位正电荷所具有的势能,可以表示为V。
3.无电场线:等电位线垂直于电场线。
电场线是描述电场强度方向的线条,表示电荷在电场中受到的力的方向。
在静电场中,电场线和等电位线是互相垂直的。
4.密集分布:等电位线在电场强度大的地方分布较密集,在电场强度小的地方分布较稀疏。
这是由于电场线趋向于与等电位线垂直,而电场强度是电场线的切线方向,所以在电场强度大的地方,电场线更密集。
等电位的重要性在于它能够直观地表示电场中不同点的电势分布情况。
通过观察等电位线的形状和分布,可以得到有关电场和电荷分布的信息。
例如,等电位线的形状可以显示出电荷的分布情况,如点电荷周围的等电位线是以该点电荷为中心的圆形。
另外,等电位线的分布情况也可以反映出电场强度的大小和方向。
当电场强度较大时,等电位线分布得较密集;而当电场强度较小时,等电位线分布得较稀疏。
在实际应用中,等电位的概念被广泛应用于电场和电势的计算、电荷分布的研究以及电场图像的绘制。
例如,对于电场和电势的计算,可以通过等电位线来简化计算过程。
对于电荷分布的研究,可以通过观察等电位线的形状和分布来对电荷的位置和数量进行推测。
而在绘制电场图像时,可以通过绘制等电位线和电场线来展示电场的分布和方向。
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。
公共场所户内用电设施等电位联结技术要求
公共场所户内用电设施等电位联结技术要求1总等电位联结1.1户内公共场所建筑的每个电源进线处、防雷区界面处应设置总等电位联结端子板,建筑物内各总等电位联结端子板之间应相互连接。
1.2下列可导电部分应采用总等电位联结,并应在进入建筑物处与就近的总等电位联结端子板可靠连接:a)电源进线箱内PE母排;b)电气装置中的接地母线;c)建筑物内各类公用设施的金属管道,如水管、燃气管、空调管等;d)电缆的托盘、梯架、槽盒、金属导管;e)可以利用的建筑物金属构件。
2局部(辅助)等电位联结2.1下列情况应作局部等电位联结:a)公共浴室、盥洗室、水产售卖区等潮湿场所;b)配电箱或用电设备距总等电位联结端子较远,发生接地故障时,PE导体上的电压降超过50V;c)由TN系统同一配电箱供电给固定式和手持式、移动式两种电气设备,而固定式设备保护电器切断电源时间不能满足手持式、移动式设备防电击要求时。
2.2在一个装置或装置的一部分内,当作用于自动切断供电的时间不能满足要求时,应设置辅助等电位联结。
2.3辅助等电位联结应包括在固定式电气设备的所有能同时触及的外露可导电部分和外界可导电部分。
3等电位联结导体3.1总等电位联结用保护联结导体的截面积应符合GB50054的规定。
3.2局部等电位联结用保护联结导体截面积的选择,应符合下列规定:a)保护联结导体的电导不应小于局部场所内最大保护导体截面积1/2的导体所具有的电导;b)保护联结导体采用铜导体时,其截面积最大值为25mm2。
保护联结导体为其他金属导体时,其截面积最大值应按其与25mm2铜导体的载流量相同确定;c)单独敷设的保护联结导体,其截面积应符合GB/T50065的规定。
3.3辅助等电位联结用保护联结导体截面积的选择,应符合下列规定:a)联结两个外露可导电部分的保护联结导体,其电导不应小于接到外露可导电部分的较小的保护导体的电导;b)联结外露可导电部分和装置外可导电部分的保护联结导体,其电导不应小于相应保护导体截面积的1/2的导体所具有的电导;c)单独敷设的保护联结导体,其截面积应符合GB/T50065的规定。
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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。
简单地说,局部等电位联结可以看成是在这局部范围内的总等电位联结。
其区别可借助图集第6页图理解。
2 等电位联结的有效性在图册等电位联结导通性的测试中,提出了3Ω的阻值要求,主要是参考了德国的标准,等电位联结只是防间接接触电击的附加防护措施,提出阻值要求主要是为等电位的导通性提出量化标准,实际工作上容易执行。
因此在用电设备投入运行之前,对等电位用的管夹、端子板、联结线、有关接头、整个路径上的色标要进行一次检验,测量等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道末端之间的电阻。
有人担心测量后电阻不满足要求时没有较好的补救措施,其实所测得的电阻值主要为接触电阻,如果联结可靠或增补一些跨接线,做到3Ω以下应是不困难的。
在导通性测试中,测试电源可采用空载电压为4~24V的直流或交流电源,测试电流不小于0.2A,最好用5A的测试电流,电流太小测量值不准确。
目前国外及国内已有专门厂家生产测试等电位联结用的测试仪,用于检测比较方便。
对于辅助等电位联结和局部等电位联结防电击的有效性可通过下式进行校验:R≤U1/Ia式中:R--可同时触及的外露可导电部分和装置外可导电部分之间的电阻(Ω);Ia--切断故障回路时间不超过5s的保护电器动作电流(A);U1--允许持续接触电压限值(一般场所内为交流50V或直流120V,潮湿场所为交流25V或直流60V);例:采用整定值为16A的断路器,其瞬动电流脱扣器整定电流为160A,则Ia=1.3×160=208A,一般场所内U1=50VR≤U1/Ia50/208=0.24Ω同时触及的外露可导电部分和装置外可导电部分之间的电阻在此种情况下小于0.24Ω时,等电位联结是有效的。
例如采用漏电断路器,其额定漏电动作电流为30mA,一般场所内U1=50V,则R≤U1/Ia50/0.03=1666.7Ω。
同时触及的外露可导电部分和装置外可导电部分之间的电阻在此种情况下小于1666.7Ω时,等电位联结是有效的。
潮湿场所Ul=25V,则R≤Ul/Ia=25/0.03=833.3Ω。
由此可见,在同一场所内由于采用不同的过流保护电器,对电阻值的要求是不同的。
对于胸腔手术室,其电阻值可按图集第19页图估算。
对于TT系统,由于必须采用剩余电流保护器对线路保护,其等电位联结效果不明显。
3 等电位联结线的截面这三种联结的联结线截面可参见标准图3.1 等电位联结线的截面见表13.2 防雷等电位联结线的截面(见表2)防雷等电位联结端子板的最小截面不小于50mm2在此还需说明的是中华人民共和国国家标准《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)中有关等电位部分的内容如下: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。
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(见表3)。
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、钎焊或机械紧固应导通正常。
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。
由此可看出,验收规范比本图册要求严格,基本上是防雷等电位的要求,并且也没有推荐铝线,因此,设计及施工时等电位联结线的截面应以国家验收规范为准。
在此还要强调的是本图册中画出了一些端子板、支座、端子的做法,比97SD567中的做法复杂一些,目的是想使产品标准化,减小箱体体积,尽量不影响建筑美观,也避免现场制作的随意性,容易保证施工质量。
图册中提出了三种连接方法,即焊接、螺栓连接和熔接,前两种方法大家比较熟悉,熔接是一种放热熔接,利用化学反应(燃烧)时所产生的超高热来完成两导体熔化而连成一体,这种方法连接的可靠性较高,但成本较大。
4 关于特殊场所的等电位联结在本次修编中,特殊场所的局部等电位联结增加了几个,图册中有浴室、游泳池、喷水池、胸腔手术室、农牧场所的局部等电位联结。
当然,特殊场所还有很多,但这些是工业与民用建筑经常遇到的。
特别是浴室局部等电位联结作了很大的简化,联结范围仅包括浴室内金属给、排水管、金属浴盆、金属采暖管以及建筑物钢筋网,可不包括金属地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等孤立之物,还有一个"伸臂范围"的概念,有些金属体(如不进人的天花吊顶的金属龙骨)在2.5m以上,就可以不做联结等。
导线的敷设穿塑料管保护,这是潮湿场所的敷线规定,在卫生间内如果采用金属管敷线,由于金属管与PE线连在一起,有可能引入电位。
卫生间内如果没有配电箱或引入PE线的设施,不必由LEB端子板专门引出一根LEB线与卫生间外的PE线或PE母排相连。
游泳池画了两个图,一是间距0.6m的电位均衡导线,一是敷设铁丝网。
在国外,铁丝网是成卷的一块一块可以采购的,图中的粗黑线表示这些铁丝网之间是相互焊接的。
喷水池按最新的国际电工标准仅划分为0区和1区,在池内不允许有接线盒。
农牧场所中,大牲畜如牛圈应做局部等电位联结,因为大牲畜有较大的跨步电压,其允许接触电压限值为交流25V,做法与游泳池相似。
对于医院手术室局部等电位联结,图册中只画了胸腔手术室一种,但目前做法差别仍较大,因为我国的医院设计规范《综合医院设计规范》(JGJ49-88)还是80年代编制的,基本上没有等电位的内容,现在许多设计院在设计现代化医院时,大多参考日本的《医院电气设备安全基准》(JIST1022-1995)和澳大利亚《病人治疗地区安全用电指南》(AS2500)等,对等电位联结都有具体要求,但与IEC的要求略有不同,因此做医院设计时应加以注意。
图册第19页是按IEC要求做的,即高度在2.5m内的下列部位作局部等电位联结:(1)场所内的配电箱PE母排;(2)水、暖等电气装置以外的金属管道;(3)抗电气干扰的屏蔽层;(4)导电地板的金属网格;(5)未与PE线连接的固定式非电手术台。
电气设备已通过PE线与局部等电位联结端子板相连,不需另外连接。
其连接的电阻和电压允许值也不同。
图册中画出了电气设备和插座,但没有同局部等电位联结端子板相连,主要是为了强调电气设备已通过PE线与局部等电位联结端子板相连,不需另外再连接这一情况。
至于医院中哪些场所需要局部等电位联结,可参考表4。
5 多处电源进线的处理对于大型建筑物,电源进线不止一处,进出建筑物的金属管道及构件也比较分散,如果在建筑物内只做一处等电位联结端子板,做放射联结,联结线过长,等电位效果不会太好,本次增加了多处电源进线的等电位联结做法示例,在施工中比较容易处理,但应注意电源进线的接法,即增加电涌防护器(SPD),见标准图第14页。
6 等电位联结用的材料在等电位联结线的截面表中虽然提到了铝芯线,但等电位联结线及端子板推荐采用铜质材料是因为其导电性和强度都比较好,在《建筑电气安装工程施工质量验收规范》中更为清楚地仅列出铜及钢两种材料。
但用铜材料与基础钢筋或地下的钢材管道相连时,应充分注意,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 铜铁成分及盐类形成电解液,而形成原电池,产生电化学腐蚀,基础钢筋和钢管就会加快被腐蚀掉,因此在土壤中,应避免使用裸铜线或带铜皮的钢线作为联结线。
对于防雷等电位来说,如果用裸铜线作联结线与管道钢容器或基础钢筋相连接时,应在与基础钢筋连接处用放电间隙把裸铜线与基础钢筋隔开,在平时裸铜线与基础钢筋不能形成电气通路,从而也不能形成原电池产生电化学腐蚀,而在有雷电流通过时,放电间隙可把两端连通,起到散流和等电位作用,这样可以避免或减少腐蚀危害。
因此,与基础钢筋连接时,建议联结线选用钢材,这种钢材最好也用混凝土保护,这样与基础钢筋的电位基本一致,不会形成电化学腐蚀,在与土壤中的钢管等连接时,也应采取防腐措施,如选用塑料电线或铅包电线或电缆等。
金属水管、建筑物基础钢筋等可作为接地极,是接地装置的一部分,而在做等电位联结时,等电位联结端子板应与下列金属部分连通,但不允许下列金属部分作为联结线使用:(1)金属水管;(2)输送爆炸气体或液体的金属管道;(3)正常情况下承受机械压力的结构部分;(4)易弯曲的金属部分;(5)钢索配线的钢索。
7 防雷等电位和信息技术设备的等电位在《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94,2000年版)中增加了电磁兼容方面的内容,但主要是对信息系统的电源线路做过电压防护,即在电源进线处、分配电箱处、末端配电箱或末端插座处均宜安装电涌防护器,ProtectiveDevices简称SPD,实施三级防护。