施工临时用电常见安全隐患示范文本.docx
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施工临时用电常见安全隐患示范文本
文件编号:
RHD-QB-K5220
施工临时用电常见安全隐患示范文本
(安全管理范本系列)
编辑:
XXXXXX
查核:
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时间:
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施工临时用电常见安全隐患示范文本
操作指导:
该安全管理文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。
,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。
施工现场临时用电的安全是保证建筑工程正常施工和安全施工的基础,是建筑工程开工前、施工中都必须做好的一项生产保障工作。
临时用电也是施工现场极容易出现安全事故的一个项目,触电事故更是五大伤害之一。
因此我认为在施工安全监督工作中有必要加强对临时用电安全监督的重视。
以下是本人结合自己的安全监督工作,对施工现场临时用电容易出现的安全隐患作浅要的分析。
一、外电防护不严
我们会见到,某些施工场所由于受场地的限制作业面十分*近外高压线路,但未采取任何防护措施或只是采取了极简陋的防护。
其原因除了施工企业不重视安全生产外,跟人们对高压电的认识不足也有很大的关系。
通常额定电压在1KV及以上的称为高压,其与低压电的区别在于:
低压不接触不触电,而高压不接触但达到一定距离有触电危险,因为高压线周围空气被“电离化”使周围空气带电,如不采取有效的防护措施人*近会有触电危险或受电场影响导致意识不清醒而产生坠落事故。
因此当在建工程的外侧边缘与外架空线路之间少于最少安全距离时应采取有效的防护措施。
二、保护零线引出点错误
大家知道建筑施工用电采用的三相五线制是由市电的三相四线增设一专用保护零线(以下简称“PE线”)而来的,这就涉及PE线从何处引出的问题。
有的工地PE线是从分配电箱的重复接地处引出,有的工地则从第一级漏电保护器的负荷侧引出,这些都是不符合规范要求的。
正确的接法应该是由工作接地或配电室的工作零线或第一级漏电保护器电源侧的工作零线处引出。
很多施工企业的安全管理人员包括电工在内都觉得PE线引出点错误只是小问题,其实这是由于他们不懂得TN-S系统的工作原理造成的误解,PE线引出点不正确是很严重的安全隐患,会影响到整个工地的用电安全,其中原因还得从TN-S系统的工作原理讲起。
TN-S系统简而言之就是工作接地+专用保护接零,其工作原理就是当发生碰壳时将事故电流转化为短路电流,使主回路中的保护装置动作,切断主电源,从而起到保护作用。
其优点在于通过设立独立的PE线使故障电流回路的阻抗较小,回路的电流大,而使保护装置动作相对其他系统更快速,具有较高的安全性。
当PE线由分配电箱的重复接地处或第一级漏电保护器的负荷侧引出时会发生什么情况呢?
这时如果设备外壳带电,故障电流回路照样流经第一级保护装置,第一级保护装置将不起作用,因为保护装置是通过检测相线(俗称“火线”)与工作零线之间电流量的不平衡来工作的。
这样带电的设备外壳就会引起触电事故,所以当发现工地PE线引出点错误时应立即要求其整改。
三、部分设备保护接地,部分设备保护接零。
有的工地一部分用电设备作保护接地,一部分则作保护接零,这也是非常错误的做法。
因为建筑工地内的用电设备都属于同一个用电系统(某些特别大的工地有一个以上的用电系统除外),当保护接地的设备发生漏电时,会使中性点接地线电位升高,造成所有采用保护接零的设备外壳带电引起触电事故。
正确的做法是只采用保护接地。
四、重复接地数量不足
这里讲的重复接地数量不足是指没有在配电线路的中间处或末端或两处都没有做重复接地,这是施工现场经常能见到的安全隐患。
重复接地工作不应被忽略,重复接地能有效降低故障点的对地电压,减轻保护零线断路时的危险性。
五、专用保护零线连接不牢固
有不少建筑工地虽然PE线引出点接法正确,亦有按要求做重复接地,但仍然存在一样容易被大家忽视的安全隐患,就是专用保护零线连接不牢固。
在保护线搭接或分支的地方草草了事,未按安全用电的有关要求执行,这样很容易导致保护零线在连接处断开或存在较大的电阻值而不能起到保护作用。
特别是有的外表看上去连接完好,但实际上连接处存在较大的电阻值,这种情形不仔细检查比较难被发现。
保护零线连接不牢固会引起什么后果呢?
就是当设备发生带电部分碰壳或是漏电时,就构不成单相回路,电源就不会自动切断,就会产生两个后果:
一是使接零设备失去安全保护;二是使后面的其他完好的接零设备外壳带电,引起大范围的电气设备外壳带电,造成可怕的触电威胁。
所以保护零线连接问题应受到施工企业及安全监督人员的重视。
保护零线连接和分支应按安全用电的要求做到保证绝缘强度和机械强度且不增加电阻值。
具体做法可参考有关书籍,在这里不在详述。
六、漏电保护器参数选择不正确
一般工地都有在总开关箱和末级电箱安装漏电保护器,但其中有很大部分漏电保护器参数是不符合要求的。
较常见的问题是末级电箱漏电保护器参数选择过大以至影响其保护作用或第一级电箱漏电保护器参数选择过小造成频繁跳闸影响正常工作。
漏电保护器的选择应遵循以下原则:
1、不影响正常工作。
要求不动作电流不小于电气线路或设备正常泄露电流最大值的两倍。
2、发生漏电事故时,能迅速动作,起到保护作用。
要求直接接触保护的漏电保护器的动作时间不大于0.1秒(因为人体心脏的跳动间隙时间为0.1秒)。
在选择参数时,理论上讲:
对于前级漏电保护器,要求额定漏电动作时间×额定漏电动作电流≤30mA.s;对于末级漏电保护器,一类场所(一般场所)要求额定漏电动作时间≤0.1,额定漏电动作电流≤30mA,二类场所(潮湿场所)要求额定漏电动作时间≤0.1s,额定漏电动作电流≤15mA。
七、电箱进出线设置在箱体的侧面或上顶面或后面。
电箱进出线应设置在箱体的下底面,严禁设置在箱体的侧面、上顶面和后面。
但很多建筑工地的电箱都是进出线在箱体侧面或上顶面的,这和市面上的电箱都是通用电箱,并非针对建筑施工现场使用有关。
这样的电箱在雨天极容易造成雨水从电线进入而引起短路或触电事故。
八、办公生活设施用电未设置PE保护和漏电保护器
由于工人素质参差不齐,在宿舍乱拉乱接用电现象比较难杜绝,如果生活区没有做好PE保护和漏电保护很容易造成触电事故。
因此办公生活设施用电必须严格按照三相五线制TN-S系统要求进行布线,做好PE保护和漏电保护措施。
以上讲述了施工用电方面较常见的安全隐患。
由于这些隐患在一般情况下并不影响工地设备的运行,所以往往被忽视。
但由于存在这些隐患,一旦发生漏电事故后果将不堪设想。
希望本文对广大的施工安全管理人员、电工、安全监督员有所裨益,更希望他们在今后的工作中以认真负责的态度将用电安全事故杜绝在萌芽状态。
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