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闫鹏123 有用 1

防雷接地工序:所有高出屋面的各种金属构件均需与避雷带焊接相连。如果需要做预埋,那么就只有防雷引下线需要做预埋,直接跟柱子内的结构柱钢筋焊接,就是预埋。其他,避雷带支架是明装的,避雷带更是明装。

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张雪12 有用 1

防雷接地分项工程属于建筑电气分部工程建筑电气分部工程共包括七个分项工程,具体如下:
1、室外电气;
2、变配电室;
3、供电干线;
4、电气动力;
5、电气照明安装;
6、备用和不间断电源安装;
7、防雷接地安装。

立凡装饰 有用 1

防雷接地主要类型
一、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。
二、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室独立引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有独立分开的方式,TN-S系统。零地不能再合为一。
三、仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧,不能与防雷接地连接。
四、防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可独立),电阻小于30欧。
组成
防雷接地装置部分概念:
1)雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地
线及避雷器等。
2)引下线:用于将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体。
3)接地线:电气设备、杆塔的接地端子与接地体或零线连接用的正常情况下不载流的金属导体。
4)接地体(极):埋入土中并直接与大地接触的金属导体,称为接地体。分为垂直接地体和水平接地体。
5)接地装置:接地线和接地体的总称。
6)接地网:由垂直和水平接地体组成的具有泄流和均压作用的网状接地装置。
7)接地电阻:接地体或自然接地体的对地电阻的总和,成为接地装置的接地电阻,其数值等于接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比值。同时接地电阻也是恒量接地装置水平的标志。
防雷分类
1)第一类:制造、储存火工品等,因火花引起爆炸,造成巨大破坏和人身伤亡;具有0区或20爆炸危险场所的建筑物;具有1区或21区爆炸危险场所。
2)第二类:国家重点文物单位;国家级建筑及大型建筑;国家特级及甲级大型体育馆;制造、储存火炸药及其制品的危险建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者;具有1区或21爆炸危险场所,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者;具有2区或22区爆炸危险场所;具有爆炸危险的露天钢制封闭气罐。
3)第三类:除开
一、二类为第三类
计算
A1垂直接地极的接地电阻可利用下式计算(图A1)
当ld时:
(A1)
式中:RV——垂直接地极的接地电阻,Ω?;
ρ——土壤电阻率,Ω·m?;
l——垂直接地极的长度,m?;
d——接地极用圆钢时,圆钢的直径,m
A2不同形状水平接地极的接地电阻可利用下式计算:
(A2)
式中:Rh——水平接地极的接地电阻,Ω;
L——水平接地极的总长度,m;
h——水平接地极的埋设深度,m;
d——水平接地极的直径或等效直径,m;
A——水平接地极的形状系数。
防雷接地规范
随着储罐阴极保护应用的日益广泛,其保护效果越来越多的受到人们的关注,防雷接地规范与阴极保护规范的矛盾也越来越突出。将防雷接地极和阴极保护阳极二合为一:在牺牲阳极阴极保护中,要求阳极的接地电阻尽量低,这和防雷接地的要求是一致的。如果加大阳极连接电缆的截面积,使之达到防雷接地的要求,被普遍认为可以用牺牲阳极系统代替防雷接地系统,使得牺牲阳极起到阴极保护和防雷的双重作用。在储罐接地线或接地网之间安装接地电池,接地电池由双锌棒制成的,平时双锌棒都是处于断路状态,当有雷击或者故障电压时,故障电流通过双锌棒导入接地网,对储罐起安全保护作用。
防腐蚀
接地装置容易发生腐蚀的部位主要有:
(1)设备接地引下线及其连接螺丝;
(2)各焊接头;
(3)电缆沟内的均压带;
(4)水平接地体
防腐蚀措施:
(1)接地体采用铜材、铜包钢接地体或热镀锌材料;
(2)焊接处刷沥青漆或银粉漆;
(3)采用阴极保护。

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专题 防雷接地施工方案的设计

防雷接地施工方案的设计

防雷接地是为了防止高层建筑物,通信基站,气象站,雷达站,石油气站等被雷直接击中的危险,先将雷引入地面,当高楼上空出现带电云层时,防雷装置通过静电感应,使得避雷导体的尖端聚集大部分的电荷,这样,避雷器和带点云层就形成了一个电容器,避雷器的顶端通常都比较尖,使得这个电容器的正对面积很小,电容也就小,能容纳的电容少,但是这里又聚集了很多的电荷,所以当电荷达到一定量时,避雷器和云层之间的空气就很容易被击穿,形成一个通路,将电荷导入大地,这样带电云层就不会对高层建筑构成危险。因此现在很高的层建筑物上都装有防雷接地的系统防御设施。那么防雷接地设施是怎么设置的呢?让小编我来详细的说明防雷接地是怎样施工的。防雷接地方案措施需要详细的计划和安排,下面介绍一下防雷接地的安装方案和应该注意的事项。安装方案防雷接地,首先要探测周围的地形地貌,了解工程概况,然后进行材料,器具和人员的准备,如果是在室内用,室内用主要用在电力设备上接电接地,接线线夹采用平口螺旋式,接地方式采用接地线夹(接母排和铜排式)。低压接地线,分为室内设备用接地线和室外线路接地线两种,一般低压线路采用三相四线制。如果用于室外,室外线路多采用双簧式,接地方式采用入地地丁方式,安装在房屋最高点,埋好引下线,引下线的连接一定要牢靠,接地线尽量垂直,埋地两米深,在散点盐,进行泥土的回填。注意事项按被保护建筑物的面积,高度,所在地雷暴日及地埋环境校正系数,建筑物使用性质等选择避雷物,并且确定避雷物立杆高度。安装时各部件间要连接可靠,安装完成后,各连接处或金属表面涂镀层有损伤处,应做好防锈处理。避雷用具应通过引下线与女儿墙上的避雷带或者地网连接,要求接地电阻值不能超过10欧姆。在土壤电阻率高的地区,可以适当的放宽对接地电阻的要求。避雷器投入使用后,要定期检查各部分连接是否牢靠,引下线与接地系统连接是否可靠。通过小编的说明,相信大家也对防雷接地设施的施工有所了解,希望这能通过这篇文章增进大家对防雷的认识。

防雷接地装置定期检查

防雷接地装置定期检查

防雷接地一是为了防止因雷击而造成危害,二是防止静电造成危害。为了保证安全性在一般情况下接地装置还是每半年定期检查一次效果比较好,而防雷接地装置只要在每年的雷雨季节之前检查一次就可以了,通过这样正常的巡视与检查可以更好的发现问题和缺陷,发现问题就要及时处理来确保运行中的安全,接下来为大家介绍防雷接地装置定期检查。防雷接地装置定期检查:1、为保证接地装置的安全可靠运行,必须对运行中的接地装置进行定期检查,其检查周期为:变(配)电所接地网,每年一次;车间电气设备的接地(接零)线,每年至少两次;各种防雷保护接地装置,每年雷雨季节前检查一次;独立避雷针接地装置,每年雷雨季节前检查一次;10KV及以下线路变压器工作接地装置,随线路检查;对有腐蚀性或化学成分的土壤中的接地装置,每5年局部挖开检查腐蚀情况。2、接地装置的检查内容:电气设备与接地线连接处有无松动脱落现象;接地线有无损伤、断股及腐蚀现象;有腐蚀性土壤的场合,每5年应挖开接地引下线的土层,检查地面下0。5m接地引下线的腐蚀程度;人工接地体周围地面上,不应堆放或倾倒有强烈腐蚀性的物质;明装接地线表面涂漆有无脱落现象;移动式电气设备的接地(接零)线接触是否良好,有无断股现象。3、运行中的接地装置,若发现有下列情况之一时应及时进行维修:接地线连接处有焊缝开焊及接触不良;接地线与电气设备连接处的螺栓松动;接地线有机械损伤、断股或有化学腐蚀;接地体由于洪水冲刷或取土露出地面;接地装置的接地电阻值大于规定值。以上是对防雷接地装置定期检查的具体介绍。可以将防雷接地极和阴极保护阳极防雷效果可以保证的,要求阳极的接地电阻低这与防雷接地的要求。加大阳极连接电缆使防雷接地装置达到防雷的要求,用牺牲阳极系统来接替防雷接地系统进而可以达到牺牲阳极起到阴极保护的作用的同时也可以起到防雷的作用,这两种效果是一致的。另外,防雷接地装置的定期检查也十分的重要,大家要格外的注意。

防雷接地规范 防雷接地必读

防雷接地规范 防雷接地必读

根据建设部建标标〔2000〕43号语文,关于同意编制《建筑物电子信息系统防雷技术规范》的函,并由四川省建设厅(原建委)负责组织成立了规范编制组,规范编制组参考国内外有关标准,认真总结实践经验,广泛征求各方意见之后,制订了本规范。本规范共分8章和4个附录。主要技术内容是:1.总则;2.术语;3.雷电防护分区;4.雷电防护分级;5.防雷设计;6.防雷施工;7.施工质量验收;8.维护与管理。本规范主要对微生物电子信息系统综合防雷工程的设计、施工、验收、维护与管理作出规定和要求。本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,四川省建设厅负责具体管理,中国建筑标准设计研究院、四川中光高技术研究所有限责任公司具体内容的解释。在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,如发现需要修改或补充之处,请将意见和建议寄四川省建设厅(地址:四川省成都市人民南路四段36号,邮政编码:640041)。1总则1.0.1为防止和减少雷电对建筑物电子信息系统千万的危害,保护人民生命和财产安全,制定本规范。1.0.2本规范适用于新建、扩建、改建的建筑物电子信息系统防雷的设计、施工、验收、维护和管理。本规范不适用于易燃、易爆危险环境和场所的电子信息系统防雷。1.0.3在进行建筑物电子信息系统防雷设计时,应根据建筑物电子信息系统的特点,将外部防雷措施和内部防雷措施协调统一,按工程整体要求,进行全面规划,做到安全可行、技术先进、经济合理。1.0.4电子信息系统的防雷必须坚持预防为主、安全第一的原则。当需要时,可在设计前对现场雷电电磁环境进行评估。1.0.5电子信息系统应采用外部防雷和内部防雷等措施进行综合防护(图1.0.5)。1.0.6电子信息系统的防雷应根据环境因素、雷电活动规律、设备所在雷电防护区和系统对雷电电磁脉冲的抗扰度、雷电事故受损程度以及系统设备的重要性,采取相应的防护措施。1.0.7建筑物电子信息系统防雷,除应符合本规范外,尚应符合国家的有关标准的规定。2术语2.0.1电子信息系统electronicinformationsystem由计算机、有/线通信设备、处理设备、控制设备及其相差的配套设备、设施(含网络)等的电子设备构成的,按照一定应用目的和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。2.0.2电磁兼容性electromagneticcompatibility(EMC)设备或系统在其电磁环境中能正常工作,且不对环境中的其他设备和系统构成不能承受的电磁干扰的能力。2.0.3电磁屏蔽electromagneticshielding用导电材料减少交变电磁场向指定区域穿透的屏蔽。2.0.4防雷装置lightningprotectionsystem(LPS)外部和内部雷电防护装置的统称。2.0.5外部防雷装置externallightningprotectionsystem由接闪器、引下线和接地装置组成,主要用以防直击雷的防护装置。2.0.6内部防雷装置internallightingprotectionsystem由等电位连接系统、共用接地系统、屏蔽系统、合理布线系统、浪涌保护器等组成,主要用于减小和防止雷电流在需防空间内所产生的电磁效应。2.0.7共用接地系统commonearthingsystem将各部分防雷装置、建筑物金属构件、低压配电保护线(PE)、等电位连接带、设备保护地、屏蔽体接地、防静电接地及接地装置等连接在一起的接地系统。2.0.8等电位连接equipotentialbonding(EB)设备和装置外露可导电部分的电位基本相等的电气连接。2.0.9等电位连接带equipotentialbondingbar(EBB)将金属装置、外来导电物、电力线路、通信线路及其他电缆连于其上以能与防雷装置做等电位连接的金属带。2.0.10自然接地体naturalearthingelectrode具有兼作接地的但不是为此目的而专门设置的与大地有良好接触的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土中的钢筋、埋地金属管道和设施等的统称。2.0.11接地端子earthingterminal将保护己二酸,包括等电位连接导体和工作接地的导体(如果有的话)与接地装置连接的端子或接地排。2.0.12总等电位连接端子板mainequipotentialearthingterminalboard(MEB)将多个接地端子连接在一起的金属板。2.0.13楼层等电位接地端子板floorequipotentialearthingterminalboard(FEB)建筑物内,楼层设置的接地端子板,供局部等电位接地端子板作等电位连接用。2.0.14局部等电位接地端子板localequipotentialearthingterminalboard(LEB)电子信息系统设备机房内,作局部等电位连接的接地端子板。2.0.15等电位连接网络bondingnetwork(BN)由一个系统的诸外露导电部分作等电位连接的导体所组成的网络。2.0.16浪涌保护器surgeprotectivedevice(SPD)至少应包含一个非线性电压限制元件,用于限制暂态过电压和分流浪涌电流的装置。按照浪涌保护器在电子信息系统的功能,可分为电源浪涌保护器、天馈浪涌保护器和信号浪涌保护器。2.0.17电压开关型浪涌保护器voltageswitchingtypeSPD采用放电间隙、气体放电管、晶闸管和三端双向可控硅元件构成的浪涌保护器。通常称为开关型浪涌保护器。2.0.18电压限制型浪涌保护器voltagelimitingtypeSPD采用压敏电阻器和抑制二极管组成的浪涌保护器。通常称为限压型浪涌保护器。2.0.19雷电防护区lightningprotectionzone(LPZ)需要规定和控制雷电电磁环境的区域。2.0.20综合防雷系统synthelicalprotectionagainstlightningsystem建筑物采用外部和内部防雷措施构成的防雷系统。2.0.21雷电电磁脉冲lightningelectromagneticimpulse(LEMP)作为干扰源的雷电流及雷电电磁场产生的电磁场效应。3雷电防护分区3.1地区雷暴日等级划分3.1.1地区雷暴日等级应根据年平均雷暴日数划分。3.1.2地区雷暴日等级宜划分为少雷区、多雷区、高雷区,并符合下列规定:1少雷区:年平均雷暴日在20天及以下的地区;2多雷区:年平均雷暴日20大于天,不超过40天的地区;3高雷区:年平均雷暴日大于40天,不超过60天的地区;4强雷区:年平均雷暴日超过60天以上的地区。3.1.3地区雷暴日数按国家公布的当地年平均雷暴日数为准,见附录D。3.2雷电防护区划分3.2.1雷电防护区的划分是将需要保护的控制雷电电磁脉冲环境的建筑物,从外部到内部划分为不同的雷电防护区(LPZ)。3.2.2雷电防护区应划分为:直击雷非防护区、直击雷防护区、第一防护区、第二防护区、后续防护区(图3.2.2),并符合下列规定:1直击雷非防护区(LPZ0A):电磁场没有衰减,各类物体都可能遭到直接雷击,属完全暴露的不设防区。4直击雷防护区(LPZ0B):电磁场没有衰减,各类物体很少遭受直接雷击,属充分暴露的直击雷防护区。5第一防护区(LPZ1):由于建筑物的屏蔽措施,流经各类导体的雷电流比直击雷防护区(LPZ0B)减小,电磁场得到了初步的衰减,各类物体不可能遭受直接雷击。6第二防护区(LPZ2):进一步减小所导引的雷电流或电磁场而引入的后续防护区。7后续防护区(LPZn):需要进一步减小雷电电磁脉冲,以保护第三度水平高的设备的后续防护区。4雷电防护分级4.1一般规定4.1.1建筑物电子信息系统的雷电防护等级应按防雷装置的拦截效率划分为A、B、C、D四级。4.1.2雷电防护等级应按下列文法之一划分:1按建筑物电子信息系统所处环境进行雷击风险评估,确定雷电防护等级2按建筑物电子信息系统的重要性和使用性质确定雷电防护等级。4.1.3对于特殊重要的建筑物,宜采用4.1.2条规定的两种文法进行雷电防护分级,并按其中较高防护等级确定。4.2按雷击风险评估确定雷电防护等级4.2.1按建筑物年预计雷击次数N1和建筑物入户设施年预计雷击次数N2确定N(次/年)值,N=N1+N2(计算文法见附录A)。4.2.2建筑物电子信息系统系统设备,因直击雷和雷电电磁脉冲损坏可接受的年平均最大雷击次数NC可按下式计算:NC=5.8×10-1.5/C(次/年)。计算文法见附录A。4.2.3将N和NC进行比较,确定电子信息系统设备是否需要安装雷电防护装置:1当N2当N>NC时,应安装雷电防护装置。4.2.4按防护装置拦截效率E的计算公式E=1-NC/N确定其雷电防护等级:1当E>0.98时定为A级2当0.903当0.804当E≤0.80时定为D级4.3按建筑物电子信息系统的重要性和使用性质确定雷电防护分级4.3.1建筑物电子信息系统宜按表4.3.1选择雷电防护等级。以上就是为大家介绍的建筑物防雷接地规范,请大家仔细阅读。感谢您土巴兔装修网的关注。

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