水利排灌站电气施工技术分析
2021-01-16陈秋华
陈秋华
(惠州市惠城区伯公坳水库工程管理处,广东 惠州 516000)
0 引言
通过合理建设水利排灌站,能够有效缓解旱涝问题,在干旱时节,排灌站可以进行灌溉,洪涝的时候,排灌站能够为农作物的正常生长提供良好环境。为了保证水利排灌站安全运行,排灌站电气施工质量必须保证。所以,本文重点分析水利项目排灌站电气施工要点。
1 水利排灌站电气施工特点
(1)流程复杂。由于水利排灌站建设规模的不断扩大,排灌站电气施工流程越来越复杂,对电气施工人员提出了更高的要求。电气施工人员在具体工作中,要严格按照排灌站电气施工规范要求进行施工,不断提高排灌站电气施工质量。
(2)施工作业难度较大。由于农村基础设施建设规模逐年增加,水利排灌站内部的电气设施数量逐渐增加,在一定程度上增加排灌站电气施工难度。为了确保排灌站电气施工的有效运行,施工人员要根据排灌站电气施工特点,优化电气施工流程,从而确保排灌站内部各项设备的稳定运转[1]。
2 钢管暗配施工要点
2.1 技术要点
在水利排灌站钢管暗配施工环节,要保证连接位置干净整洁,电气施工人员要对导线连接位置进行密封处理,或者采取有效的防护措施。在进出配电箱中,其内部电缆需要设置落地保护管,确保管道有序排列,落地保护管的管口高度不宜低于5 cm。地下敷设管道通常不与周围基础设备发生交叉,如果交叉现象无法避免,电气施工人员可以结合具体情况,适当增加落地保护管的数量,如果能够进行绕管安装,则需要设置分线盒,重点注意下列问题:
(1)如果没有弯折的管道,管道长度超过钢管30 cm,需要添加分线盒。
(2)如果有弯折的管道,管道长度超过200 cm,也需要设置分线盒。
(3)若管线出现两处弯折,弯折长度超过500 cm,在超出部位设置分线盒。
此外,如果出现三处弯折,电气施工人员需要在弯折部位安装分线盒,再安装配电箱和分线盒的过程当中,需要使用电钻,形成圆孔后,方可进行分线盒的安装,严禁采用腰形孔安装方式,确保管径和孔径的稳定性[2]。
2.2 PVC电线管暗配
PVC电线管具备良好的耐腐蚀性能,通常应用在腐蚀性环境中。在PVC电线管敷设环节,电气施工人员确保管线保持直线运行,避免出现较多弯折。若PVC管线出现裂缝或者壁厚不均匀现象,则严禁应用到水利排灌站电气施工之中,应及时报废。
此外,PVC管线的弯曲半径应大于10倍的管道外径。在弯管的过程当中,电气施工人员需要采取弯管弹簧,双手紧握线路弯曲处两端,并控制力度,确保PVC管道弯曲部位受力平衡、均匀[3]。在连接不同的线管时,需要采用配套接头进行稳定连接,为了进一步提高连接部位的稳定性,还要涂抹专业粘结剂。同时,为了提高线管和线盒之间的安全性,需要采用螺纹连接方式,针对无线管通过的部位,要进行封堵处理。线管铺设过程当中,要遵守横平竖直的施工原则,线管捆扎要稳定,捆扎间距不宜超过1 m,保护层厚度不宜小于15 mm。
2.3 线槽与架桥
线槽和架桥安装施工期间,电气施工人员要结合设计图纸,确定出水利排灌站内部线槽和架桥的具体走向,并结合具体情况,有序进行支吊架的安装施工,支吊架施工结束后,方可安装线槽和架桥。支架和吊架所使用的材料要保证平直,不能出现明显的扭曲,下料完毕后,其偏差不宜超过3 mm,切口部位严禁出现卷边与毛刺[4]。
支吊架的施工要保持牢固,做到横平竖直,支吊架与线槽处于同一个水平线。如果需要在有坡度的建筑物内部安装支吊架,则支吊架的坡度与角度要和建筑物相同。在线槽和架桥施工过程当中,在水平槽部位,需要设置防震装置。如果线槽和架条需要进行水平敷设,支撑的跨度距离不宜小于1.5 m,不宜超过3 m。若电缆架条需要进行垂直敷设,其与固定点之间的距离不宜超过2 m。若架桥的弯曲半径小于300 mm,在弯曲和直线段部位300~600 mm之内,需要安装支吊架。如果架桥弯曲部位的半径超过300 mm,在弯曲部位的中部需要设置支吊架。
3 防雷接地施工要点
3.1 防雷接地
在水利项目排灌站电气施工中,由于排灌站建设在空旷区域,建筑物和站内的变压器以及周围相应设备处于空旷环境,如果发生雷电,容易形成放电通道,进而引发雷击现象。若水利排灌站遭受到雷击,建筑内部结构会严重受损,容易引发大规模的火灾,电动机和变压器等电气设备出现严重故障,带来较大的经济损失[5]。
为了避免水利排灌站受雷击影响,在电气施工环节,施工人员要根据相关设计文件和规范要求,严格按照防雷接地作业流程进行作业,并注意以下问题。
(1)在水利排灌站项目中,建筑物的基础通常采用钢筋混凝土底板,由于混凝土底板埋设在地下,土层环境湿度较大,电阻率比较低,具备一定的导电性。在电气施工环节,施工人员要合理利用自然接地体,可以采取主筋通长焊方式,也可以将混凝土底板内部的钢筋网主筋进行连通焊接。
(2)为了确保建筑物结构施工进度符合设计要求,在钢筋绑扎环节,施工人员需要将立柱内部的主筋进行通长焊接,将其作为引下线,并沿着建筑的四周均匀布设置,间距不宜超过25 m。针对焊接连通的主筋,需要使用油漆进行准确标记。
(3)变压器通常设置在水利排灌站外部,同时,电线杆中需要安装各项高压保护设备,结合相关规范标准要求得知,电气施工人员要加强接地处理力度,特别是针对各项设备的金属外壳,要严格处理。如果上部的接地措施不完善,则特别容易引发雷击现象。为了防止雷击现象的发生,确保水利排灌站的安稳运行,施工人员需要在变压器高压侧线路终端杆安装避雷器。
3.2 配电变压器工作接地
水利排灌站内部配电变压器通常采取三相四线供电模式,中性点需要进行接地处理。在水利排灌站施工过程中,工作接地和防雷接地采取共同的接地体。
在水利排灌站接地处理过程中,电气施工人员将混凝土钢筋网稳定连接,并测量接地体的电阻符合标准要求。针对接地装置和钢筋网连接位置及时防腐。在变压器安装过程当中,要确保接地体和变压器安装牢固,严禁出现松动现象。
3.3 电动机
水利排灌站属于低压配电系统,水泵电机需要进行保护接地处理,在水利排灌站电气施工环节,如果施工人员将电动机,水泵和钢筋网进行连接,虽然能够实现接地,但是会降低电动机的安全性。因此,施工人员需要采取三芯电缆进行有效施工,在电动机与水泵安装环节,通过埋设螺栓预留孔,然后浇筑混凝土,对螺栓进行固定处理,提升电动机的接地可靠性。
通常水泵和电动机主要利用连轴器进行稳定连接,在连轴器内部需要设置垫片,确保电动机和水泵形成稳定的电流通道。由于水泵完全淹没在水当中,其接地电阻小,但电动机接地电阻较大,不能够有效满足水利排灌站的接地要求,如果电动机出现漏电现象,则容易引发触电安全事故。因此,水利排灌站电气施工人员需要采取相同的保护模式,并根据设计方案要求,选择合理的施工工艺,确保施工质量符合规定标准要求。
通过对水利排灌站内部的电动机进行保护接地,能够提升水利排灌站的整体运行效率。采取“工点”接地方式,确保接地线和中性线稳定连接,提高接地线和中性线敷设质量。
4 结束语
综上所述,通过对水利排灌站电气施工要点进行多角度的分析,例如钢管暗配施工要点、防雷接地施工要点等,可以保证水利排灌站电气施工质量得到明显提高,降低排灌站电气安全事故发生概率。