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。