各种接地要求
常用接地项目及电阻的选择
常用接地项目及电阻的选择在电气工程中,接地是非常重要的,可以保护设备、人员和系统免受电击等危险。
以下是一些常见的接地项目和电阻选择的一般原则:1.保护接地(Protective Grounding):这种接地用于保护设备和人员免受电击和过电压的危害。
对于这种接地,通常需要非常低的电阻,最好能达到几欧姆以下。
这种接地通常是通过金属棒深埋地下来实现的。
2.信号接地(Signal Grounding):用于传输信号和数据的设备,需要稳定的接地以保持信号质量。
对于这种接地,电阻值通常应尽可能低,并且要有较好的电磁兼容性。
一般情况下,电阻在几欧姆以下是可接受的。
3.设备接地(Equipment Grounding):这种接地用于连接设备和电气系统的金属外壳或框架,以防止外壳带电。
对于这种接地,电阻值也应该较低,但相对保护接地要求可以稍高一些,通常在几欧姆到十几欧姆之间。
在选择电阻时,需要考虑以下因素:1.土壤情况:不同类型的土壤对电阻的影响不同。
湿润的土壤通常具有更好的导电性能,而干燥的土壤则可能导致较高的接地电阻。
这需要在选择接地位置和深度时进行考虑。
2.电流承载能力:接地系统需要能够承受可能通过它流过的电流。
因此,选择的接地电阻不仅要求低,还需要足够的容量来承受瞬时过载。
3.法规和标准要求:不同地区、行业和应用有不同的接地标准和要求。
在选择接地电阻时,应符合当地法规和标准。
4.系统的特殊要求:某些特殊系统可能对接地电阻有更严格的要求,例如高精度仪器或特定的电子设备。
总的来说,在选择接地电阻时,需要根据具体的应用场景和要求来平衡电阻值和其他因素,以确保接地系统的可靠性和安全性。
最好的方式是在专业人士的指导下进行设计和实施。
系统接地的型式及安全技术要求
系统接地的型式及安全技术要求系统接地是为了保障电气设备和人身安全,减少雷击和电磁干扰的一种重要措施。
以下是一些常见的系统接地的型式及安全技术要求。
1. 单点接地系统单点接地系统是最简单常见的一种接地型式。
即通过一根导线将电气设备连接到地面,以实现接地保护。
在此系统中,所有设备接地点连接在一起,并与大地形成一个共同的接地点。
安全技术要求:- 接地电阻应符合国家相关标准,一般要求小于4Ω;- 所有电气设备要良好接地,确保接地导线的良好连接;- 接地系统要定期检测,确保接地电阻在合理范围内;- 接地导线应采用优质的铜材质,截面积足够大,防止过载引起的升温现象。
2. 多点接地系统多点接地系统在单点接地系统的基础上增加了额外的接地点。
通过将电气设备连接到不同的接地点,可以提高接地的可靠性和安全性。
安全技术要求:- 接地电阻要符合国家相关标准,一般要求小于4Ω;- 不同接地点间的传输线路应保持一致,阻抗不应过高;- 不同接地点间的导线应使用绝缘良好的材料,防止接地点之间发生短路;- 接地导线应避免与其他设备的线路或金属接触,防止引起电磁干扰。
3. 极化接地系统极化接地系统是为了防止电气设备与地壳之间产生电位差而采取的一种接地型式。
通过向地壳注入经过特殊处理的直流电流,使得地壳的电位与电源的电位保持一致,减少由地壳产生的电位差引起的电气设备损坏。
安全技术要求:- 极化接地系统要与设备的电源保持一致,电流不应过大,避免对设备产生过大的影响;- 极化接地系统应定期检测,确保电流稳定,地壳的电位与电源的电位一致;- 极化接地系统的注入电流应符合国家相关标准,防止对环境造成污染。
总之,系统接地的型式及安全技术要求是为了确保电气设备的安全运行和人身安全。
不同的接地系统有着各自特点,具体选择应根据实际情况进行评估和决策。
在实施和维护过程中,要严格按照国家相关标准要求进行操作,确保接地系统的可靠性和安全性。
系统接地是电气工程中非常重要的一环,它的目标是确保电气设备正常运行,并提供安全保护。
最全电气、控制接地规范
电气、控制接地规范1、适用范围:本规范规定了生产经营单位用电系统、新建扩建、检维修、改造、办公区域、员工宿舍等电气线路接地规定。
2、术语和定义:电气系统配置保护方法有:保护接地、保护接零、重复接地、工作接地等。
电气设备的某个部分与大地之间作良好的电气联接称为接地。
与大地土壤直接接触的金属导体或金属导体组称为接地体:联接电气设备应接地部分与接地体的金属导体称为接地线;接地体和接地线统称为接地装置。
3、接地概念及种类:(1)防雷接地:为把雷电迅速引入大地,以防止雷害为目地的接地。
防雷装置如与电报设备的工作接地合用一个总的接地网时,接地电阻应符合其最小值要求。
(2)交流工作接地:将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备与大地作金属连接。
工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N 线)接地。
N线必须用铜芯绝缘线。
在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。
必须注意,该接线端子不能外露;不能与其它接地系统,如直流接地、屏蔽接地、防静电接地等混接;也不能与PE线连接。
(3)安全保护接地:安全保护接地就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接。
即将大楼内的用电设备以及设备附近的一些金属构件,与PE线连接起来,但严禁将PE 线与N 线连接。
(4)直流接地:为了使各个电子设备的准确性好、稳定性高,除了需要一个稳定的供电电源外,还必须具备一个稳定的基准电位。
可采用较大截面积的绝缘铜芯线作为引线,一端直接与基准电位连接,另一端供电子设备直流接地。
(5)防静电接地:为防止智能化大楼内电子计算机机房干燥环境产生的静电对电子设备的干扰而进行的接地称为防静电接地。
(6)屏蔽接地:为了防止外来的电磁场干扰,将电子设备外壳体及设备内外的屏蔽线或所穿金属管进行的接地,称为屏蔽接地。
(7)功率接地系统:电子设备中,为防止各种频率的干扰电压通过交直流电源线侵入,影响低电平信号的工作而装有交直流滤波器,滤波器的接地称功率接地。
接地的几种要求
火灾自动报警系统设计规范(GB 50116-98)5.7 系统接地5.7.1 火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值应符合下列要求:5.7.1.1 采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω;5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。
专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。
5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。
专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。
5.7.4 由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于4mm2。
5.7.5 消防电子设备凡采用交流供电时,设备金属外壳和金属支架等应作保护接地,接地线应与电气保护接地干线(PE线)相连接。
以下是建筑物电子信息系统防雷技术规范GB 50343—2004部分内容(可以参考):5.2 等电位连接与共用接地系统设计5.2.1 电子信息系统的机房应设等电位连接网络。
电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架、金属管、槽、屏蔽线缆外层、信息设备防静电接地、安全保护接地、浪涌保护器(SPD)接地端等均应以最短的距离与等电位连接网络的接地端子连接。
等电位连接网络的结构形式有:S型和M型或两种结构形式的组合(见条文说明中的图1、图2)。
5.2.2 在直击雷非防护区(LPZOA)或直击雷防护区(LPZOB)与第一防护区(LPZ1)交界处应设置总等电位接地端子板,每层楼宜设置楼层等电位接地端子板,电子信息系统设备机房应设置局部等电位接地端子板。
各接地端子板应设置在便于安装和检查的位置,不得设置在潮湿或有腐蚀性气体及易受机械损伤的地方。
等电位接地端子板的连接点应满足机械强度和电气连续性的要求。
5.2.3 共用接地装置应与总等电位接地端子板连接,通过接地干线引至楼层等电位接地端子板,由此引至设备机房的局部等电位接地端子板。
接地的几种要求范文
接地的几种要求范文接地是指将电气设备与地面建筑物的大地之间建立一种低阻抗、甚至相等于零的电气连接。
良好的接地系统可以保护人身安全,防止电气设备损坏,排除电气故障和静电积聚等问题。
以下是几种接地要求的介绍。
1.电气设备的接地要求:(1)电气设备的金属外壳应通过导线与接地系统相连,以确保设备外壳在正常运行期间能保持接地状态。
(2)设备的管道和金属框架也应接地,以保证设备的完整性和可靠性。
(3)在电气设备的接地导线中间,不得有开关、断路器和插座等设备,以防止导线被误操作。
2.建筑物的接地要求:(1)建筑物的接地系统应符合国家相关标准,确保接地电阻低于一定的安全范围,一般建筑物接地电阻应小于4Ω。
(2)建筑物的接地系统应经过良好的绝缘处理,避免与其他金属构件发生电接触。
(3)建筑物周围应设置接地极,保证接地系统与大地之间有一个良好的电性连接。
(4)接地系统的导线应具有足够的截面积,低电阻,确保接地的可靠性。
3.雷击保护的接地要求:(1)建筑物的接地系统和防雷装置应相互协调工作,使雷电能够通过接地系统迅速排除。
(2)接地系统的接地极应高于建筑物的一切金属结构,以确保雷电能够首先击中接地极,并通过接地系统排除。
(3)接地电极应采用足够和可靠的接地材料,如铜杆、铜板等,以降低接地电阻。
4.防静电的接地要求:(1)静电接地应与电气接地相分离,以防止静电干扰电气设备正常运行。
(2)接地系统应通过导电性很好的云母垫片和铜带与设备连接,将静电导领到大地。
(3)杜绝静电产生的运动地板、地毯等材料,以减少静电的产生。
5.人身安全的接地要求:(1)设备和建筑物的接地系统应符合相关安全标准,确保人员在维护和操作设备时不受到触电的风险。
总结起来,接地的要求主要包括电气设备的接地、建筑物的接地、雷击保护的接地、防静电的接地和人身安全的接地。
这些要求是为了保证电气设备的正常运行,保护人身安全,预防电气故障和防止静电积聚等问题。
安全用电接地要求
3 电气装置的接地3.1一般规定3.1.1 电气装置的下列金属部分,均应接地或接零:1 电机、变压器、电器、携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳;2 电气设备的传动装置;3 屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮栏和金属门;4 配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座;5 交、直流电力电缆的接头盒、终端头和膨胀器的金属外壳和可触及的电缆金属护层和穿线的钢管。
穿线的钢管之间或钢管和电器设备之间有金属软管过渡的,应保证金属软管段接地畅通;6 电缆桥架、支架和井架;7 装有避雷线的电力线路杆塔;8 装在配电线路杆上的电力设备;9 在非沥青地面的居民区内,不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统中无避雷线的架空电力线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔;10 承载电气设备的构架和金属外壳;11 发电机中性点柜外壳、发电机出线柜、封闭母线的外壳及其他裸露的金属部分;12 气体绝缘全封闭组合电器(GlS)的外壳接地端子和箱式变电站的金属箱体;13 电热设备的金属外壳;14 恺装控制电缆的金属护层;15 互感器的二次绕组。
3.1.2 电气装置的下列金属部分可不接地或不接零:1 在木质、沥青等不良导电地面的干燥房间内,交流额定电压为400V及以下或直流额定电压为440V及以下的电气设备的外壳;但当有可能同时触及上述电气设备外壳和已接地的其他物体时,则仍应接地;2 在干燥场所,交流额定电压为127V及以下或直流额定电压为110V及以下的电气设备的外壳;3 安装在配电屏、控制屏和配电装置上的电气测量仪表、继电器和其他低压电器等的外壳,以及当发生绝缘损坏时,在支持物上不会引起危险电压的绝缘子的金属底座等;4 安装在已接地金属构架上的设备,如穿墙套管等;5 额定电压为220V及以下的蓄电池室内的金属支架;6 由发电厂、变电所和工业、企业区域内引出的铁路轨道;7 与已接地的机床、机座之间有可靠电气接触的电动机和电器的外壳。
地线接地标准
地线接地标准一、目的和范围本标准规定了地线接地的目的和范围,旨在确保电气设备和人身安全。
本标准适用于各种地线接地系统的设计和施工。
二、引用标准本标准引用了以下相关标准:1. GB/T 16895.3-2008 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范2. GB 50169-2018 电气装置安装工程电气设备交接试验标准3. GB 50217-2018 电力工程电缆设计标准三、接地装置的分类和要求1. 接地装置可分为自然接地和人工接地两类。
自然接地包括利用建筑物钢筋混凝土基础、金属管道等;人工接地包括埋设接地极、连接导体等。
2. 接地装置应满足以下要求:a) 接地电阻值应符合相关规定;b) 接地导体应采用耐腐蚀、高导电材料;c) 接地装置的连接应牢固、接触良好;d) 接地装置的设置应便于检测和维护。
四、接地装置的安装和施工1. 接地装置的安装和施工应符合相关标准和设计要求。
2. 接地装置的安装位置应考虑到地形、地质、气候等因素的影响,并应采取相应的防护措施。
3. 接地装置的施工应按照设计图纸进行,严格控制施工质量。
4. 接地装置的安装和施工完成后,应进行检测和试验,确保其符合设计要求。
五、接地装置的验收和检测1. 接地装置的验收和检测应按照相关标准和设计要求进行。
2. 验收时,应对接地装置的外观进行检查,并对其电阻值进行测量。
3. 在投入运行前,应对接地装置进行检测,并定期进行巡视和维护。
4. 在运行过程中,应对接地装置进行定期检测和试验,确保其正常运转。
5. 当发现接地装置存在异常情况时,应及时进行处理,并对其进行检测和试验,确保其符合设计要求。
接地规范最新标准图集
接地规范最新标准图集一、接地的基本概念接地是指将电气设备的非带电金属部分与大地连接,以保证设备和人身安全的一种措施。
接地可分为工作接地、保护接地、防雷接地和信号接地等。
二、接地系统的设计1. 接地系统应根据设备的工作电压、容量和使用环境进行设计。
2. 接地电阻应符合相关电气安全标准,通常不大于4欧姆。
3. 接地线应使用适当规格的导线或电缆,并确保连接牢固。
三、接地材料的选择1. 接地材料应具有良好的导电性和耐腐蚀性。
2. 常用的接地材料包括铜、钢、铝等金属材料,以及碳素材料等。
四、接地施工要点1. 接地施工应严格按照设计图纸和规范进行。
2. 接地体应深埋地下,避免受到机械损伤和腐蚀。
3. 接地线应避免与管道、电缆等其他设施交叉。
五、接地测试与维护1. 接地系统施工完成后,应进行接地电阻测试,确保符合标准。
2. 定期对接地系统进行检查和维护,确保接地系统的有效性。
六、特殊环境下的接地要求1. 在高土壤电阻率地区,应采取降阻措施,如使用降阻剂或增加接地体数量。
2. 在易燃易爆环境中,接地系统应采取特殊措施,如使用防爆型接地材料。
七、接地规范的最新发展1. 随着智能电网和新能源技术的发展,接地规范也在不断更新,以适应新的技术要求。
2. 例如,在智能电网中,接地系统的设计需要考虑数据通信和信号完整性的要求。
八、结语接地规范的最新标准图集为电气工程提供了全面的指导,确保了接地系统的安全性和可靠性。
随着技术的不断进步,接地规范也将不断完善和发展,以满足更高的安全和性能要求。
请注意,以上内容仅为示例,具体的接地规范和标准应参照国家或国际相关电气安全标准和规范进行设计和施工。
防雷接地线的标准要求
防雷接地线的标准要求答案:一、防雷接地标准介绍防雷接地是保证电力系统安全稳定运行的必要措施之一,对于各种物体接地电阻的标准规定,也是国家高压电网中必须遵守的一项规定。
目前,我国对于防雷接地的标准主要是依据《电力行业规划标准》和《电气绝缘和电气调节的通用技术要求与测试方法》制定的规定进行执行。
二、防雷接地合格要求国家规定,各种物体的接地电阻应符合以下要求:1、一般建筑物及其它设施: 电阻值应不大于10Ω。
2、特种行业和场所,如医院、高级酒店、通讯站点、雷达设备、航空、航天和电子设备等: 电阻值应不大于4Ω。
3、重要建筑: 电阻值应不大于1Ω。
4、特殊场所或设备,如特种粉尘场所、化工生产场所、高电压实验室、特种水工程、大型变压器、发电机、水轮机等: 电阻值应不大于0.5Ω。
需要注意的是,以上标准并非一刀切,具体的要求会根据工程本身的特殊情况而有所不同,需要技术人员根据实际情况进行具体的调整。
除了接地电阻外,防雷接地的合格要求还包括接地电流的大小、接地体的材料和连接方式等方面,这些要求也需要严格执行。
三、如何保证防雷接地的合格性为保证防雷接地符合相关标准要求,我们可以采取如下措施:1、进行现场勘察,确定实际情况和需要设计的接地形式;2、设计合理的接地方案,确定不同接地方式的电位差和电流;3、进行专业测量,测试各种物体的接地电阻以及接地电流;4、根据测试结果进行调整和优化,确保接地电阻和电流符合相关标准。
防雷接地是电力设施和建筑物中必不可少的一环,保证防雷接地的合格性可以保障电力系统和其他电气设备的安全运行,提高生产效率和经济效益。
扩展:防雷装置的引下线应满足机械强度、耐腐蚀和热稳定的要求。
(1)引下线一般采用圆钢或扁钢,其尺寸和防腐蚀要求与避雷网、避雷带相同。
用钢绞线作引下线,其截面积不得小于25mm2。
用有色金属导线做引下线时,应采用截面积不小于16mm2的铜导线。
(2)引下线应沿建筑物外墙敷设,并应避免弯曲,经最短途径接地。
防雷保护接地通用要求
防雷保护接地通用要求
防雷保护接地通用要求主要包括以下几点:
1.接地装置应优先利用建筑物钢筋作为防雷接地体。
2.防雷接地体应满足接地电阻的要求,一般要求不大于
4欧姆。
3.接地线应采取防止机械损伤和化学腐蚀的措施,并应
满足导电性、热稳定性、机械强度和防腐性能要求。
4.接地装置应进行定期维护和检测,确保其有效性。
5.建筑物金属构件,如消防梯、水塔、冷却塔、电梯导
轨、屋顶金属等,应与防雷接地体连接。
6.防雷接地线应选择铜芯导线,且截面积应满足要求。
7.防雷接地系统应采取等电位联结措施,以提高防雷效
果。
8.防雷接地系统应与建筑物内的其他电气系统共用接地
体,但不得共用接地线。
9.在有爆炸危险的环境中,防雷接地体应采取防爆措
施。
10.在潮湿环境中,防雷接地线应采取防水措施。
以上是防雷保护接地的一些通用要求,具体要求可能因地区、建筑物类型等因素而有所不同。
在进行防雷保护接地时,应遵循当地气象部门和建筑规范的要求,并请专业人员进行设计和施工。
接地技术要求
接地技术要求
接地工程必须按技术条件与施工详图的有关要求和规定完成全部工作,该项目包括合同规定的所必须完成工作的责任和义务。
通过电缆、裸铜绞线、变电所设备接地母排、接地扁钢(铜)、接地网引出端子等实现设备底座接地、设备外壳接地、基础预埋件接地、电缆支架接地、接地系统接至地网等安全接地及工作、保护接地,并构成整体接地。
除电缆、铜母排、扁钢(铜)、裸铜绞线等接地主材外,还应包括各种接地线材的接线端子、卡子、紧固件、穿墙套管等附件。
接地工程包括:材料的采购、运输与保管,开箱检查、划线、下料、焊接、预埋、穿管、连接、安装、电缆敷设、固定、测试、调试等所内设备接地施工所需的人工、材料、机械、工器具使用费、管理费、利润、税金、其他有关独立费及有关辅助作业的全部费用。
接地电缆、接地线、接地扁钢等不应用作其他用途。
接地线及其连接应保证牢固、可靠、安全、接触良好。
设备接地连接应牢固、可靠,并采取防腐措施。
设备基础框架与接地扁钢应焊接。
设备连续布置时,基础预埋件应焊接成连续整体,然后与接地扁钢牢固焊接。
交流电气设备屏/柜的金属外壳框架接地应满足设计图和国家现行标准规范的要求。
DC1500V设备的金属外壳框架不能直接接地,其接地处理应严格按设计图要求进行。
变压器外壳与变压器本体应连接成一体,并通过接地电缆与接地母排相连。
电缆桥架和支架接地应按设计图和国家现行有关标准要求进行。
电力监控系统线缆屏蔽层应可靠接地。
电力监控系统的直流地、交流地和保护地必须分开,但可分别连接在同一个接地网上,其接地连接应牢固可靠。
接地标准国家规范
接地标准国家规范作为电气工程中的重要安全措施,接地是一个必不可少的环节。
在国内,接地的标准和规范由国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会以及其他相关部门共同制定。
以下是我对接地标准国家规范的基本介绍。
一、接地的分类1. 保护接地:主要用于保护人身安全以及电气设备的安全使用。
如带电设备的防雪、降雷、接地等等。
2. 功能接地:主要用于保证电气设备的正常运行,如电源接地、信号接地等等。
二、接地的方法1. 直接接地:将设备或设施接地导线直接埋入土壤内,使其能够将电荷直接流到地面中去。
2. 间接接地:在电气设备周围放置金属网格、金属板等共用接地体,既可耗散电荷,也能更好地防止雷击。
三、接地电阻接地电阻是衡量接地效果的一个重要指标,其大小应符合国家规范要求。
具体来说,保护接地电阻应该小于4Ω;而功能接地电阻可以稍大,一般不超过10Ω。
四、接地系统设计1. 接地系统的设计应该根据具体工程的特点来合理配置,充分考虑其土地类型、地下水位、通风条件以及地形等因素。
2. 接地体的数量、布局和配置应该符合国家和行业的相关规范,以保证其稳定性和可靠性。
3. 接地体的选材应该符合国家标准,比如常用的铜、镀锌铁、铝合金等等。
五、接地系统维护接地系统的维护对于保证其长期稳定运行至关重要,包括:1. 定期检查接地系统,并对存在问题进行修复。
2. 清理接地体周围的杂草、垃圾等,以保证其通风良好。
3. 接地体铜排、接线等的牢固性,应经常检查,必要时及时更换。
总之,接地在电气工程中扮演着重要的角色,其标准和规范也是工程安全和电气设备正常运行的基石。
在实际工作中,我们应该遵守相关规定,合理设计和维护接地系统,以确保其有效性和稳定性。
各种电气装置接地电阻值的要求
各种电气装置接地电阻值的要求
建筑工程防雷接地、变压器中性点接地、电气设备的保护接地、电梯机房接地、消防控制室接地、网络通讯机房、弱电机房等的接地采用共用统一接地极,要求接地电阻不大于1Ω,在实测不满足要求时,还需增设人工接地极。
在施工阶段,根据JGJ46要求,临电接地电阻只要小于10Ω即可,正式工程高低压设备共用接地,包括独立配电房,供电所等也是小于10欧。
但是当各种机房共用接地装置时,从设计规范和施工图集两个方面,均明确给出了接地电阻小于等于1欧姆的要求。
(1)根据图集08D800-8的P19,接地电阻需小于等于1Ω。
见表1。
(2)根据GB51348-2019-12.5.11条,建筑物个点起系统的接地,除另有规定外,应采用同一接地装置,接地装置的接地电阻应符合其中最小值的要求,各系统不能确定接地电阻值时,接地电阻值不应大于1欧姆。
因此,共用接地装置一般按小于等于1Ω设计和施工。
表1:各种电气装置的接地电阻值要求
由表可见变电所发电厂的接地电阻,当流经接地装置的入地短路电流大于4000A时,变配电的接地要请求需小于等于0.5欧姆,高于建筑物联合接地体小于等于1欧姆的要求。
因此,接地电阻具体值需根据表格具具体情况做具体分析。
各种场所的接地要求
电源系统接地电阻的要求
依据JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》第14章接地与安全:第14.7.5.3条要求,当机房接地与防雷接地系统共用时,接地电阻要求小于1Ω。因此对于监控机房和通讯机房接地均应与建筑物防雷地等共用同一接地装置,接地电阻要求小于1Ω。
依据GB50089-98《民用爆破器材工厂设计安全规范》第12章:电气;第12.6.4条:在电缆与架空线连接处,应装设避雷器。避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于10Ω。第12.7.2条:输送危险物质的各种室外架空管,应每隔20~25米接地一次,每处冲击接地电阻不应大于10Ω。第12.7.3条:危险区域应采取相应的防静电措施。凡生产、加工或储存危险品的过程中,有可能积聚静电电荷的金属设备、金属管道和导电物体,均应直接接地,接地电阻不应大于100Ω。第12.7.4条:低压配电线路的接地应采用TN-S或TN-C-S系统,引入建筑物的电源线路,中性点应重复接地,接地电阻不应大于10Ω。
建筑物接地电阻的要求
依据GB 50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》第三章、建筑物的防雷措施;第二节、第一类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.2.1条:防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于10Ω。第三节、第二类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.3.4条:每根引下线的接地电阻不小于10Ω,防直击雷接地装置宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等共用接地装置。第3.3.9条:避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。架空和直接埋地的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷的接地装置相连;当不相连时,架空管道应接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。本规范第.2.0.3条四、五、六款所规定的建筑物,引人、引出该建筑物的金属管道在进出处应与防雷的接地装置相连;对架空金属管道尚应在距建筑物约25m处接地一次,其冲击接地电阻不应大于10Ω。第四节、第三类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.4.2条:每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω。第3.4.9条:避雷器、电缆金属外皮和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω。
电缆接地标准规范要求最新
电缆接地标准规范要求最新1. 引言电缆接地是电力系统中用于保护人身安全、设备安全及防止电磁干扰的重要手段。
本规范旨在指导电缆接地的实施,确保符合最新的安全和性能标准。
2. 接地类型接地类型主要包括工作接地、保护接地和防雷接地。
每种接地类型都有其特定的应用场景和要求。
3. 接地材料接地材料应具有良好的导电性、耐腐蚀性和足够的机械强度。
常用的接地材料包括铜、铝、镀锌钢等。
4. 接地电阻要求接地电阻应满足系统安全运行的要求,通常不超过0.5欧姆。
在特殊环境下,如高土壤电阻率地区,可能需要采取额外措施降低接地电阻。
5. 接地连接方式接地连接应牢固可靠,避免使用易腐蚀或易松动的材料。
接地线应采用适当的连接方式,如焊接、压接或螺栓连接。
6. 接地系统设计接地系统设计应考虑电缆长度、敷设方式、土壤类型和环境条件等因素。
设计时应确保接地系统能够有效地分散接地电流,避免局部过热。
7. 防雷接地防雷接地是保护电缆免受雷击损害的重要措施。
应根据地区雷击频率和电缆的重要性选择合适的防雷接地方案。
8. 接地测试定期进行接地电阻测试,确保接地系统的性能符合要求。
测试应使用符合标准的测试仪器,并按照规定的测试方法进行。
9. 接地维护接地系统应定期进行检查和维护,确保接地连接的完整性和接地材料的完好性。
发现问题应及时进行修复或更换。
10. 安全措施在进行电缆接地工作时,应遵守相关的安全规程,采取必要的安全防护措施,确保工作人员的安全。
11. 结语电缆接地是电力系统安全的重要组成部分。
遵循本规范要求,可以有效提高电力系统的安全性和可靠性。
请注意,以上内容仅为示例,实际的电缆接地标准规范要求可能会根据国家或地区的具体法规、行业标准以及技术发展而有所不同。
在实施接地工程时,应参考最新的官方规范和标准。
接地颜色标志和要求
接地颜色标志和要求接地颜色标志是指在电气系统中,为了确保安全可靠地接地而采用的一种标志。
根据国际电工委员会的标准,接地线应使用特定的颜色进行标识,以便人们能够迅速识别和区分。
不同国家和地区可能会有略微不同的标准,但大多数国家都会采用以下颜色标志:1. 黄绿色:黄绿色是最常见的接地颜色标志,它表示保护地。
在电气系统中,保护地是指将金属设备的可触及部分与地面直接连接,以防止电气设备发生故障时对人身安全造成伤害。
2. 蓝色:蓝色是表示中性线的接地颜色标志。
中性线是电流回路中的一个重要组成部分,它将电流从负载设备带回电源。
蓝色接地线用于将中性线与地面连接,以确保电气系统的正常运行和安全性。
3. 白色:白色接地线常用于特殊情况下的接地标志。
例如,在某些场合下,需要将电气设备的可触及部分与地面连接,以确保设备的安全运行。
这时,白色接地线被用来表示这种特殊的接地要求。
4. 紫色:紫色接地线通常用于表示可靠性接地。
可靠性接地是指在电气系统中,为了提高系统的可靠性和稳定性而采用的一种接地方法。
紫色接地线被用来连接重要设备和电路,以确保其正常运行和防止故障发生。
除了上述常见的接地颜色标志外,还有一些其他颜色的接地线,用于表示特定的接地要求。
例如,绿色接地线用于表示电气系统中的可靠性接地,橙色接地线用于表示防雷接地,灰色接地线用于表示电气系统中的信号接地等。
接地颜色标志的使用有助于提高电气系统的安全性和可靠性。
通过使用不同颜色的接地线,人们可以迅速识别和区分各种接地要求,并采取适当的措施来确保电气设备和系统的正常运行。
在电气工程中,正确使用接地颜色标志是非常重要的。
如果错误使用接地颜色标志,可能会导致电气系统的故障和安全事故。
因此,电气工程师和相关人员应该熟悉接地颜色标志的要求,并严格按照标准进行使用。
接地颜色标志在电气系统中起着重要的作用,它能够帮助人们快速识别和区分各种接地要求。
正确使用接地颜色标志可以提高电气系统的安全性和可靠性,减少事故的发生。
电气设备的接地要求
电气设备的接地要求电气设备某个部分与大地的电气连接即接地,与大地土壤直接接触的金属导体或金属导体组称为接地体,连接电气设备与接地体的金属导体称为接地线,接地体和接地线统称接地装置。
1.通用要求1)中性点接地的低压系统中,必须建立保护接地网,与变压器中性点连接成一体。
接地网应在不同方向与接地体相连,连接处不少于2个。
2)从变压器中性点接地体引出的中性线,每隔1km必须重复接地1次;罐区、泵房等爆炸危险区域前,必须重复接地1次。
3)1级区域的电器设备、仪表、灯具等的线路及2级区域内除照明灯具以外的其他电气设备,必须专用接地,与保护接地网相连。
爆炸性气体环境的金属管线、电缆的钢带保护层,只能作辅助接地线。
4)2级区域内的照明灯具可利用穿线钢管作为接地线,与保护接地网相连,但不得用油品工艺管道、通风管道、金属容器等作为保护接地线。
5)铠装电缆引入电气设备时,内部接地线与设备内接地螺栓相连,钢带保护层作辅助接地与设备外接地螺栓相连,钢带另一端必须可靠接地。
6)爆炸危险区域电气设备接地系统中接地体不得与防直击雷接地体共同设置,且两者之间距离不小于3m。
7)对阀门、机泵、设备、管道等局部检修时,如造成有关物体电气接地短路或破坏等现象时,应事先做好临时性接地,检修完毕后,及时恢复。
8)当采用漏电开关作为相线漏电接地保护时,被保护的电气设备外壳应作单独接地。
2.接地范围1)所有电气设备金属外壳部分必须可靠接地,如变压器、电动机、电气设备、防爆电器、电气成套设备、操作台的底座、外壳等。
2)受到杂散电缆、中性线电流等影响,可能发生跳火危险的非电气设备,也要可靠接地,如泵房管组、工艺设备、钢栈桥、输油管、金属油罐等。
3.对接地电阻的要求接地极或自然接地极的对地电阻和接地线电阻的总和,即为接地装置的接地电阻,包括电气设备和接地线的接触电阻;接地线与接地体本身的电阻;接地体和大地的接触电阻;大地电阻。
不同电气设备对接地电阻要求不同,大接地短路电流系统R≤0.5Ω;100kV·A以上变压器或发电机R≤4Ω;阀型避雷器R≤5Ω;独立避雷针、小接地电流系统、100kV·A以下变压器或发电机、高低压设备共用接地R≤10Ω;低压线路金属杆、水泥杆及烟囱接地R≤30Ω;独立防雷保护接地R≤10Ω;独立安全保护接地R≤4Ω;独立交流工作接地R≤4Ω;独立直流工作接地R≤4Ω;防静电接地通常R≤100Ω。
用电设施接地安全技术规范
用电设施接地安全技术规范
电气设施的接地安全技术规范是为了保障人身安全和设备的正常运行,防止电气设备产生漏电等危险。
下面是一些常见的用电设施接地的安全技术规范:
1. 地线选择:地线应选用导电性能良好的铜线或铜带,并与设备的接地点电缆焊接牢固。
2. 接地电阻:设备的电气接地电阻应符合规范要求,通常要求小于10Ω。
3. 接地导体的布置:接地导体应尽量接近设备,避免过长的接地线路。
并与设备接地点连接牢固,采用可靠的接地方式,如焊接、螺栓连接等。
4. 接地极的选择:根据实际情况选择适当的接地极,可以采用垂直接地极、水平接地极或混凝土接地极等。
5. 接地系统的引出线:接地系统的引出线应选用可靠的线缆,并与设备的接地点连接牢固,保证良好的接地效果。
6. 接地装置的保护:接地装置的接地线、连接点及接地极等应进行绝缘和防护,以防止接地系统受到电气故障或外界因素的干扰。
7. 接地系统的巡视检查:定期对接地系统进行巡视检查,确保接地装置的完好,并及时处理接地系统的故障和缺陷。
以上是一些常见的用电设施接地安全技术规范,具体规范要根据不同的电气设备和使用环境进行具体制定。
对于一些特殊行业或特殊设备,还有专门的技术规范和标准。
各种设备的防雷接地要求
化工设备的防雷要求(1)当罐顶钢板厚度大于4mm,且装有呼吸阀时,可不装设防雷装置。
但油罐体应作良好的接地,接地点不少于2处,间距不大于30m,其接地装置的冲击接地电阻不大于30Ω。
(2)当罐顶钢板厚度小于4mm时,虽装有呼吸阀,也应在罐顶装设避雷针,且避雷针与呼吸阀的水平距离不应小于3m,保护范围高出呼吸阀不应小于2m。
(3)浮顶油罐(包括内浮顶油罐)可不设防雷装置,但浮顶与罐体应有可靠的电气连接。
(4)非金属易燃液体的储罐应采用独立的避雷针,以防止直接雷击。
同时,还应有感应雷措施。
避雷针冲击接地电阻不大于30Ω。
(5)覆土厚度大于0.5m的地下油罐,可不考虑防雷措施,但呼吸阀、量油孔、采气孔应做良好接地。
接地点不少于2处,冲击接地电阻不大于10Ω。
(6)易燃液体的敞开贮罐应设独立避雷针,其冲击接地电阻不大于5Ω。
(7)户外架空管道的防雷:①户外输送可燃气体、易燃或可燃体的管道,可在管道的始端、终端、分支处、转角处以及直线部分每隔100m处,每处接地电阻不大于30Ω。
②当管道与爆炸危险厂房平行敷设的间距小于10m时,在接近厂房的一段,其两端及每隔30m—40m应接地,接地电阻不大于20Ω。
③当管道连接点(弯头、阀门、法兰盘等),不能保持良好的电气接触时,应用金属线跨接。
④接地引下线可利用金属支架。
若是活动金属支架,在管道与支持物之间必须增设跨接线;若是非金属支架,必须另作引下线。
⑤接地装置可利用电气设备保护接地的装置。
罐、塔、容器固定设备的接地(1)室外的罐、塔、容器一般已设有防雷接地,可不必单独安装静电接地。
但应按照静电接地的要求进行检查,对大于50M3或直径在2.5m以上的罐、塔、容器接地部分不得少于2处,接地点应对称布置,其间距小于30m。
(2)罐、塔等设备原则上要求在每个部件上进行重复接地,接地线的位置应远离物料的进出口处。
(3)罐、塔、容器内外的各金属部件及进入罐内的工具部件,均应保证有可靠的防静电接地。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
各种场所的接地要求
依据GB 50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》第三章、建筑物的防雷措施;第二节、第一类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.2.1条:防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于10Ω。
第三节、第二类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.3.4条:每根引下线的接地电阻不小于10Ω,防直击雷接地装置宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等共用接地装置。
第3.3.9条:避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。
架空和直接埋地的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷的接地装置相连;当不相连时,架空管道应接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。
本规范第.2.0.3条四、五、六款所规定的建筑物,引人、引出该建筑物的金属管道在进出处应与防雷的接地装置相连;对架空金属管道尚应在距建筑物约25m处接地一次,其冲击接地电阻不应大于1 0Ω。
第四节、第三类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.4.2条:每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω。
第3.4.9条:避雷器、电缆金属外皮和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω。
电源系统接地电阻的要求
依据JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》第14章接地与安全:第14.7.5.3条要求,当机房接地与防雷接地系统共用时,接地电阻要求小于1Ω。
因此对于监控机房和通讯机房接地均应与建筑物防雷地等共用同一接地装置,接地电阻要求小于1Ω。
依据GB50089-98《民用爆破器材工厂设计安全规范》第12章:电气;第12.6.4条:在电缆与架空线连接处,应装设避雷器。
避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于10Ω。
第12.7.2条:输送危险物质的各种室外架空管,应每隔20~25米接地一次,每处冲击接地电阻不应大于10Ω。
第12.7.3条:危险区域应采取相应的防静电措施。
凡生产、加工或储存危险品的过程中,有可能积聚静电电荷的金属设备、金属管道和导电物体,均应直接接地,接地电阻
不应大于100Ω。
第12.7.4条:低压配电线路的接地应采用TN-S或TN-C-S系统,引入建筑物的电源线路,中性点应重复接地,接地电阻不应大于10Ω。
石化接地电阻的要求
依据GB50074-2002《石油库设计规范》第14章:电气装置;第14.2.2条:钢油罐接地点沿油罐周长的间距,不宜大于30m,接地电阻不宜大于10Ω。
第14.2.3条:覆土油罐的罐体及罐宝的金属构件以及呼吸阀、量油孔等金属附件,应做电气连接并接地,接地电阻不宜大于10Ω。
第14.2.10条:进出洞内的金属管道接地电阻不宜大于20Ω。
电力和信息线路应采用铠装电缆埋地引入洞内。
接地电阻不宜大于20Ω。
电缆与架空线路的连接处,应装设过电压保护器。
过电压保护器、电缆外皮和瓷瓶铁脚,应做电气连接并接地,接地电阻不宜大于10Ω。
第14.2.13条:进入油品装卸区的输油(油气)管道在进入点应接地,接地电阻不应大于20Ω。
第14.2.16条:避雷针(网、带)的接地电阻,不宜大于10Ω。
第14.3.5条:每组绝缘轨缝的电气化铁路侧,应设一组向电气化铁路所在方向延伸的接地装置,接地电阻不应大于10Ω。
第14.3.6条:铁路油品装卸设施的钢轨、输油管道、鹤管、钢栈桥等应做等电位跨接并接地,两组跨接间距不应大于20m,每组接地电阻不应大于10Ω。
14.3.15条:防静电装置的接地电阻应小于100Ω。
第14.3.16条:石油库内防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等,宜共用接地装置,其接地电阻不应大于4Ω。
依据GB50156-2002《汽车加油加气站设计与施工规范》第10章:电气装置;第1 0.2.2条:加油加气站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等,宜共用接地装置,其接地电阻不应大于4Ω。
第10.2.3条:液化受有气罐采用牺牲阳极法进行阴极防腐时,牺牲阳极的接地电阻不应大于10Ω。
第10.3. 1条:地上或管沟敷设的油品、液化石油气和天然气管道的始、末端和分支处应设防静电和防感应雷的联合接地装置,其接地电阻不应大于30Ω。
10.3.4条:防静电装置的接地电阻应小于100Ω。
依据GB50028-93《城镇燃气设计规范》第6.10.2条:防雷接地装置的冲击接地电阻应小于10Ω。
第6.10.3条:静电接地体的接地电阻应小于100Ω。
第7.2.31条:当建筑物处于防雷区外时,放散管的引线应接地,接地电阻应小于10Ω
计算机系统接地电阻的要求
依据GB/T2887-2000《电子计算机场地通用规范》第4章要求:第四节接地的要求:第4.4.2条接地电阻及相互关系要求,计算机系统直流工作地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;安全保护接地,接地电阻不应大于4Ω;防雷接地接地电阻不应大于10Ω。
诸地之间的关系及接法应依不同计算机系统的要求而定。
依据GB50174-93《电子计算机机房设计规范》第六章电气技术:第四节接地要求:第6.4.2条、第6.4.3条要求,交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;安全保护接地,接地电阻不应大于4Ω;直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;防雷接地,应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》执行。
第6.4.3条要求交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防雷接地宜采用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值确定。
有线电视系统接地电阻的要求
依据GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》第2章:第2.5节供电、接地与安全防护:第2.5.4条要求系统采用专用接地装置时,其接地电阻不得大于4Ω,采用综合接地时,接地电阻不得大于1Ω;
移动通讯系统接地电阻的要求
依据YD 5068-98《移动通信基站防雷与接地设计规范》第5章:接地电阻的要求,5.
0.1条:移动通信基站地网的接地电阻值应小于5Ω,对于年雷暴日小于20天的地区,其接地电阻可小于10Ω;5.0.2条:架空电力线与电力电缆接口处的保护接地以及电力变压器(100KVA以下)保护接地的接地电阻值应小于10Ω。
5.0.3条:架空电力线上方的避雷线及增装在高压线上的避雷器的接地电阻值,其首端(即进站端)应小于1 0Ω,中间或末端应小于30Ω。
依据YD 2011-93《微波站防雷与接地设计规范》第4章:接地电阻的要求,4.0.1条:微波中继续站地网的工频接地电阻值应不大于10Ω;微波枢纽站地网的工频接地电阻值应不大于5Ω。
其接地电阻可小于10Ω;5.0.2条:无源中继续站地网的工频接地电阻值为20~30Ω。
4.0.3条:架空电力线与电力电缆接口处的保护接地以及电力变压器(100KVA以下)保护接地的接地电阻值应小于10Ω。
4.0.4条:架空电力线上方的避雷线及增装在高压线上的避雷器的接地电阻值,其首端(即进站端)应小于10Ω,中间或末端应小于30Ω。
深圳市安普迅通信技术有限公司是专业的防雷器生产厂商,主要的防雷系列有:AX电源防雷箱,AM电源防雷模块、AS信号防雷器、AR天馈防雷器、AJ监控系统三合一(二合一)集成防雷器、防雷插座(排插),千兆网防雷器,POE以太网供电防雷器等。