防雷接地方案(11.1.20)
防雷接地方案
防雷接地方案防雷接地方案是指在建筑物或设施中,通过一系列的设计和建设方案来达到防雷接地的目的。
防雷接地方案旨在保护建筑物和设施免受雷电侵害,以保障人们的生命财产安全。
一、防雷接地的原理1.电离层的屏蔽作用电离层的存在,使地球表面潜在的电场能够被大量扩散吸收,减弱地面电场的强度,降低大地电位的变化幅度,保持大地电势稳定。
2.接地系统的导电作用在防雷接地系统中,良好的接地系统可以将雷电能够迅速地导入地下,减少雷电反击并保护设施等物体的安全。
3.避雷器的消能作用避雷器是一种特殊的防雷设备,能够在遭受雷电攻击时,将电荷和电流迅速导向地面,保护设施等物体的安全。
二、防雷接地方案的设计1.计算接地系统的电阻在周围环境电阻较高时,需要增加接地电极材料的面积来满足接地电阻的要求。
在设计接地系统时,需要注意各个接地电极之间的距离,电极材料的种类和数量等因素。
2.选择合适的避雷器避雷器是防雷接地方案中非常重要的一部分,它的质量和种类很大程度上决定了整个防雷接地系统的安全性能。
在选择避雷器时,需要考虑到其适应性和耐久性等方面。
3.合理布置接地线路为了确保接地系统的电导能力,需要将接地电极与设施之间的接地线路合理地布置。
可以使用一些导电性好的材料或金属管道来增强接地线路的导电能力。
4.进行电位测量为了确保防雷接地系统的安全性能,需要对接地电极间的电势差进行实时监测。
可以使用一些专门的电位计来进行电位测量,并设置报警阀值,强化防雷接地的安全性能。
5.进行专业性的检验和维护防雷接地系统是一个长期使用的设施,需要不断地维护和检验。
可以雇佣专业的维护和检验人员来定期进行防雷接地系统的检修和维护,以确保其长期的安全性能。
三、防雷接地建设的注意事项1.防雷接地方案需要根据建筑物、设施、地质环境和周围环境等多种因素进行有针对性的设计。
2.在设计防雷接地方案时,需要仔细分析每个接地电极的电阻值,电位差以及其他各种指标,以确保接地系统的安全性能。
防雷接地施工方案
防雷接地施工方案为了确保建筑物和设备的安全性,防雷接地施工方案变得至关重要。
本文将介绍一个完整的防雷接地施工方案,确保其准确性和可操作性。
1. 方案背景在进行防雷接地施工方案之前,我们需要了解其背景和意义。
雷电可能对建筑物和设备造成巨大的破坏,甚至危及人员的生命安全。
防雷接地施工方案旨在将感应到的雷击电流有效地引入地下,以减轻雷击对建筑物和设备的影响。
2. 确定接地材料在施工过程中,首先需要确定适合的接地材料。
铜和镀锌钢是常用的接地材料,因为它们具有良好的导电性和耐腐蚀性。
根据实际情况选择适当的接地材料,并确保其符合国家相关标准。
3. 确定接地系统类型接下来,需要确定适合的接地系统类型。
常见的接地系统类型包括挖孔接地和埋地网格接地。
挖孔接地指的是通过挖掘土壤钻孔,然后在孔中安装接地材料。
埋地网格接地则是将接地材料铺设在地下形成网格结构。
根据建筑物的特点和环境条件,选择适合的接地系统类型。
4. 接地系统布置接地系统布置是防雷接地施工方案中的重要环节。
根据建筑物的结构和设备的布局,合理布置接地系统以确保雷电能够迅速引入地下。
确保接地系统的导体与各个设备之间有良好的连接,并避免出现死角。
5. 接地系统连接接地系统的连接非常重要,直接影响接地系统的性能。
使用合适的连接器和导体,确保接地系统的连接牢固可靠。
同时,注意避免连接导体的过长或过短,以防影响接地系统的导电性能。
6. 施工检测与验收施工完成后,进行检测和验收是至关重要的步骤。
通过使用专业的测试设备对接地系统进行测试,以确保其达到国家相关标准。
验收合格后方可投入使用,并定期进行检查和维护。
7. 定期检查与维护防雷接地施工方案并非一劳永逸,定期检查和维护同样重要。
通过定期检查接地系统的连接、导体和材料的状态,及时发现问题并进行修复,确保接地系统的长期稳定运行。
结论一个完整的防雷接地施工方案涉及接地材料选择、接地系统类型确定、接地系统布置、接地系统连接、施工检测与验收以及定期检查与维护等多个环节。
防雷接地专项施工方案
防雷接地专项施工方案防雷接地专项施工方案1. 引言防雷接地是建筑物中保护设备和人员安全的重要措施之一。
接地系统的正确施工对于有效地引导雷击电流和保护设备完整性至关重要。
本文将介绍防雷接地专项施工方案,包括施工准备、材料选择、施工步骤和验收等内容。
2. 施工准备在开始施工之前,需进行详细的施工准备工作,包括但不限于以下内容:- 确定接地系统的类型和规模,根据建筑物的用途和尺寸进行合理的设计。
- 编制施工方案和施工过程控制措施,确保施工安全和质量。
- 调查现场地质条件和水文地质情况,保证接地系统的可靠性。
- 对施工现场进行勘测和标识,确定接地装置的位置和布置。
3. 材料选择在防雷接地施工中,选择合适的材料对接地系统的性能和寿命具有重要影响。
常用的材料包括:- 接地排、接地极和接地引下线等导电材料应选择优质的铜材料,具有良好的导电性和抗腐蚀性。
- 接地装置周围的填充物可以选用导电性能良好、耐久性强的混凝土或炭黑土。
- 如果施工现场土壤电阻率较高,可以考虑使用接地剂来降低接地电阻。
4. 施工步骤4.1 边界接地系统边界接地系统是建筑物的外围边界的接地系统。
施工步骤如下:1. 确定边界接地系统的形状和尺寸,按照设计要求进行标识和勘测。
2. 挖掘边界接地系统的沟槽,深度应根据土层情况进行合理确定。
3. 清除沟槽中的杂物,保持沟槽的干燥和清洁。
4. 铺设接地排和接地极,确保安装牢固和导电性能良好。
5. 连接边界接地系统和建筑物的主接地系统,确保可靠的接地连接。
4.2 建筑物内部接地系统建筑物的内部接地系统主要用于保护设备和人员。
施工步骤如下:1. 根据建筑物的平面布局和设备分布确定内部接地系统的布置。
2. 铺设接地排和接地极,注意连接的可靠性和导电性能。
3. 安装接地引下线,连接各个接地极和主接地引下线。
4. 进行接地系统的绝缘测试和漏电测试,确保接地系统的安全可靠。
5. 施工验收防雷接地专项施工完成后,需进行详细的验收工作,包括但不限于以下内容:- 检查接地系统的材料和施工质量,确保符合设计要求和相关标准。
防雷接地施工方案
(3)对验收过程中发现的问题,及时整改,直至达到合格标准。
五、文明环保施工与风险应急管理
为确保防雷接地施工的文明环保及风险预防,制定以下文明环保施工与风险应急措施:
1. 文明环保施工
(1)施工现场设立文明施工告示牌,加强文明施工宣传,提高施工人员文明施工意识。
3. 施工关键节点控制
(1)施工过程中,严格遵循施工工艺流程,确保施工质量。
(2)加强对施工过程中的监督检查,及时发现问题并解决。
(3)对关键节点进行重点控制,如接地电阻测试、系统调试等。
四、质量控制与安全保障
为确保防雷接地施工质量及现场安全,制定以下质量控制与安全保障措施:
1. 质量控制
(1)严格遵循国家和行业相关标准、规范进行施工,确保工程质量。
(7)施工过程中,及时对质量问题进行整改,直至达到合格标准。
2. 安全保障
(1)建立健全安全管理制度,明确各级人员的安全职责。
(2)设立安全员,负责现场安全监督、检查和整改工作。
(3)制定安全防护措施,如安全帽、安全带、防护网等,确保施工人员安全。
(4)开展安全教育培训,提高施工人员的安全意识和操作技能。
根据工程实际情况,制定合理的施工进度计划,明确各阶段施工内容、时间节点及人员安排。
5. 沟通协调机制
建立有效的沟通协调机制,确保项目各方及时沟通,解决施工过程中出现的问题。
三、施工材料与进度安排
为确保防雷接地施工的质量与效率,合理选用施工材料,制定科学、合理的进度安排。以下为施工材料与进度安排:
1. 施工材料
(5)定期进行现场安全检查,发现安全隐患及时整改。
(6)制定应急预案,如火灾、触电、高空坠落等,确保事故发生时能迅速应对。
防雷接地怎么施工方案
防雷接地怎么施工方案一、工程概况与目标本防雷接地工程旨在确保建筑物的防雷安全,预防雷电灾害的发生,保护建筑及其内部设备免遭雷电侵害。
工程将严格按照国家相关防雷规范进行设计和施工,确保接地系统的有效性。
二、施工准备与条件技术准备:施工前需对施工图纸进行熟悉,了解接地系统的设计要求;编制详细的施工方案,明确施工步骤和注意事项。
材料准备:准备符合设计要求的接地材料,如接地极、接地线、连接器等。
人员准备:组织专业施工队伍,确保施工人员熟悉接地系统施工工艺和注意事项。
现场准备:清理施工现场,确保施工区域无障碍;根据设计要求确定接地极的埋设位置。
三、材料设备选择接地极材料:选用耐腐蚀、导电性能好的材料,如铜包钢、热镀锌钢等。
接地线材料:选择电阻小、耐磨损、柔软性好的材料,如多股铜绞线或镀锡铜线。
连接器:选用导电性能良好、结构可靠的连接器,确保接地系统的稳定性和可靠性。
四、接地系统设计根据建筑物的重要性、雷电活动的频度等因素,确定接地电阻的目标值;合理布置接地极的位置和数量,确保接地系统的有效性。
五、施工工艺流程测量定位:根据设计要求,确定接地极的埋设位置。
挖沟埋设:按照测量定位,挖掘接地沟,埋设接地极。
连接接地线:将接地线连接到接地极上,确保连接牢固可靠。
回填夯实:对接地沟进行回填,夯实土壤,确保接地极的稳定性和接地效果。
六、安全技术措施施工人员必须佩戴安全帽、绝缘手套等个人防护用品。
施工现场应设置明显的安全警示标志。
施工期间应避免雷雨天气。
七、质量控制与检验对进场材料进行质量检验,确保符合设计要求。
施工过程中应进行隐蔽工程验收。
施工完成后,应对接地电阻进行测试,确保达到设计要求的目标值。
八、工程验收与交付提交完整的竣工资料和施工记录。
组织专业人员进行工程验收。
验收合格后,办理工程交付手续。
通过以上方案的实施,本防雷接地工程将有效确保建筑物的防雷安全,保障人员和财产安全。
在施工过程中,应严格遵守国家相关规范和标准,确保工程质量和安全。
防雷接地施工方案
防雷接地施工方案防雷接地施工方案是为了保护建筑物和人员的安全,在建筑物上设置良好的接地系统,使雷电能够安全地通过导体引入地下,避免对建筑物和人员造成伤害。
以下是一份防雷接地施工方案的示例:1. 施工前准备工作(1)对建筑物进行雷电防护专项勘察,确定接地装置的布置方案;(2)确认接地装置的材料和设备的质量符合国家相关标准;(3)编制施工组织设计方案,明确施工人员的职责和工作内容;(4)确保施工人员具备相关的资质和技术能力,熟悉施工要求和安全规范。
2. 接地装置的施工(1)根据勘察结果和设计方案,选择合适的位置,进行地下探孔;(2)在探孔处埋设接地体,确保其与周围土壤良好接触,采用焊接、螺栓连接或夹紧等方式固定接地体;(3)将接地装置与建筑物的金属构件通过专用接地线连接起来,确保接地路径畅通;(4)进行接地电阻测试,确保接地电阻符合国家相关标准;(5)编制接地系统的施工记录,包括施工过程的质量检查、检测数据等。
3. 防雷装置的施工(1)根据建筑物的结构和特点,选择合适的防雷装置,如Franklin针刺式防雷针、防雷带等;(2)根据设计方案,在建筑物的顶部和周围安装防雷装置,确保装置与接地系统的良好连接;(3)进行防雷装置的调试和测试,确保其正常运行;(4)编制防雷装置的施工记录,包括装置位置、调试记录等。
4. 安全措施(1)施工人员应佩戴符合要求的个人防护装备,如安全帽、安全鞋、绝缘手套等;(2)禁止在雷雨天气进行施工;(3)施工现场应设置明显的警示标志,确保周围人员的安全;(4)施工人员应接受相关的培训,了解防雷接地施工的安全操作规程。
以上是一份防雷接地施工方案的示例,具体的施工方案还应根据实际情况进行设计和调整。
在施工过程中,要严格按照相关标准和规范进行操作,确保施工质量和施工安全。
防雷接地施工设计的方案
防雷接地施工设计的方案
1.环境分析:首先需要对施工地点环境进行分析,包括雷电频率、地形、气象条件等。
这将有助于确定接地系统的选择和布置方式。
2.设备选择:根据环境分析结果,选择合适的防雷接地设备,例如接闪器、接地体和引下线等。
这些设备应符合相关国家和行业标准,具有可靠的防雷能力。
3.接地体布置:接地体是防雷接地系统的核心组成部分,一般采用导电性能好的金属材料制作,如铜。
接地体的布置应考虑地形、建筑物结构和设备位置等因素,以确保接地系统的有效性。
4.引下线布置:引下线用于将雷电引入接地体,以确保建筑物和设备的安全。
引下线应布置在距离建筑物和设备足够近的位置,并且要保证其与接地体的电阻低于规定要求。
5.接闪装置安装:接闪装置是一种用于消除或减小雷击效应的装置,一般安装在建筑物的顶部或其他容易受雷击的部位。
接闪装置的选择和安装应符合相关的标准和规范。
6.系统联络:防雷接地系统的各个部分需要通过联络线连接在一起,以形成一个完整的回路。
联络线的选择和布置应注意导电性能和可靠性,并符合相关的标准要求。
7.检测和维护:防雷接地系统的检测和维护工作是确保系统长期有效运行的重要环节。
定期检测接地电阻和引下线的状态,并及时处理存在的问题,以确保整个系统的可靠性和安全性。
总结起来,防雷接地施工设计的方案需要根据具体的环境条件和设备要求进行分析和选择,包括设备选择、接地体和引下线的布置、接闪装置的安装、系统的联络、以及检测和维护等方面。
只有综合考虑这些因素,并遵循相关的标准和规范,才能设计出一个有效的防雷接地系统,确保建筑物和设备的安全。
防雷接地工程施工方案
防雷接地工程施工方案1. 项目背景和目的防雷接地工程是为了在雷电天气和雷击事件发生时,将雷电电荷引导到地面上,从而避免对建筑物和人员产生危害。
本施工方案旨在确保防雷接地系统的稳定性和可靠性,保护建筑物及其设备免受雷击的损害。
2. 工程施工准备在施工前,需要进行必要的准备工作,包括: - 完成工程设计和图纸的审查,确保施工按照设计要求进行。
- 准备所需的材料和设备,包括导体、连接件、接地剂、测量仪器等。
- 确保施工人员具备必要的专业技能和经验。
- 制定详细的施工计划,包括工期、施工顺序和施工任务分配等。
3. 施工步骤3.1 确定接地系统结构根据建筑物类型和设计要求,确定合适的接地系统结构,常见的结构包括单点接地、网状接地和环状接地等。
3.2 安装接地导体根据接地系统结构,安装合适类型的导体,如铜排、镀锌铁丝等。
确保导体与地面接触良好,并按照设计要求进行固定和焊接。
3.3 安装接地连接件将导体与设备和建筑物的金属部件连接起来,使用合适的接地连接件,如接地夹、接地带等。
确保连接紧固可靠、电阻低于要求。
3.4 深度埋地根据地质条件和设计要求,将接地导体埋入地下,防止外界因素对导体的损害。
确保导体埋入的深度符合要求,通常为1.5米以上。
3.5 建立接地剖面根据接地系统结构和设计要求,在地面上建立接地剖面,确保接地导体之间的距离和连接方式符合要求。
剖面通常包括导体位置、连接方式和接地电阻测量点等。
3.6 注入接地剂根据设计要求,在导体与地面接触点处注入接地剂,提高接触电阻,确保接地系统的稳定性和可靠性。
3.7 进行电阻测试在接地施工完成后,使用合适的测量仪器对接地系统进行电阻测试,确保电阻值符合设计要求。
如电阻值超过要求,需要进行补救措施,直到满足设计要求为止。
4. 安全措施在施工过程中,必须严格遵守以下安全措施: - 确保施工人员熟悉防雷接地工程的施工规范和操作规程。
- 配备必要的个人防护设备,如安全帽、防静电服、绝缘手套等。
防雷接地专项施工方案
防雷接地专项施工方案一、项目背景介绍随着科技的飞速发展,雷电灾害对人们的生活和财产安全造成了严重威胁。
在高风险区域,对建筑物的防雷接地设施进行规范的施工是确保人们生活和工作环境安全的重要措施。
本文旨在提供一种全面有效的防雷接地施工方案,以确保建筑物在雷电灾害下的防护措施达到标准要求。
二、施工方案概述本施工方案以确保建筑物的防雷接地设施完善、可靠为目标,主要包括以下工作步骤:1. 项目准备阶段:确定施工地点的雷电活动频率、建筑物的类型和结构等基本信息,并编制施工方案。
2. 地下防雷接地施工:对建筑物进行地下接地系统的施工,包括耳thing材料和操作工艺。
3. 建筑物外部接地系统施工:对建筑物外部金属构件进行接地施工,确保雷电电流能够及时排入地下。
4. 检测与验收:对施工完成的防雷接地设施进行检测和验收,确保其符合标准要求。
5. 文件整理与归档:编制施工防雷接地的相关图纸和文件,并进行整理归档。
三、施工方案详述1. 项目准备阶段在项目准备阶段,需要对施工地点的雷电活动频率进行调查研究,了解建筑物的类型和结构。
同时,针对具体情况编制施工方案,确定施工的具体内容和工期。
2. 地下防雷接地施工地下防雷接地是防止雷电危害的重要手段之一。
施工人员应根据施工方案,选择适当的耳thing材料和操作工艺。
常用的耳thing 材料包括:裸铜杆、耐腐蚀铜包铝线、铜接地网等。
施工过程中,应注意耳thing与周围土壤的接触良好、稳定,并保证土壤的湿度。
3. 建筑物外部接地系统施工建筑物外部金属构件的接地是防护建筑物的重要环节。
施工人员应根据施工方案的要求,对建筑物外部的金属构件进行接地。
常用的接地方法包括:金属构件的直接接地和金属构件与地下接地网的连接。
施工过程中,需注意金属构件之间的接地连接牢固可靠,避免使用易生锈的材料。
4. 检测与验收施工完成后,应对防雷接地设施进行检测和验收。
检测人员应用专业的仪器和设备对设施的电阻、接地电流等关键参数进行测量,确保其符合标准要求。
防雷接地施工方案
防雷接地施工方案
防雷接地施工方案是指在建筑物或设备的防雷接地系统建设过程中所采取的各项措施和方法。
接下来我们将介绍一种防雷接地施工方案,共分为三个步骤:
第一步,进行地质勘察和雷电地形勘测。
通过地质勘察,确定工程施工地区的地形条件、土层结构、地下水位等情况,以便合理选择接地极的类型和布置位置。
同时,利用雷电地形勘测技术,分析雷电活动的频率和方向,为防雷接地设计提供科学依据。
第二步,进行接地极的布置和施工。
根据地质勘察结果和雷电地形勘测结果,选择合适的接地极类型,如立式接地极、水平接地极、环形接地极等。
根据设计规定的位置和数量,在施工地点开挖相应深度的接地坑,尽可能降低接地电阻。
在接地坑中铺设合适的接地体,如铜材、铜线等,并采取必要的焊接和紧固措施,确保接地极与周围土壤充分接触,提高接地效果。
第三步,进行接地系统的连接和测试。
将各个接地极连接起来,组成完整的接地系统。
采用合适的电缆或导线进行连接,并采取防腐措施,以确保连接点的稳固和导电性能。
然后进行接地系统的测试,利用地电阻测试仪等设备,对接地系统的电阻进行测量。
若接地电阻不符合规定的要求,需采取相应的措施,如重新调整接地极的布置位置,更换导体材料等,直至接地系统的电阻满足要求。
综上所述,防雷接地施工方案包括地质勘察和雷电地形勘测、
接地极的布置和施工、接地系统的连接和测试等步骤。
通过科学合理的设计和施工过程,可以有效降低建筑物或设备受雷击的风险,保护人员和设备的安全。
在实施防雷接地施工方案时,还需要严格按照相关的安全标准和规范进行操作,确保施工质量和接地效果。
光伏项目防雷接地施工方案
光伏项目防雷接地施工方案11.1 施工工期及作业条件11.1.1 现场环境要求干燥无积水地面、无易燃易爆物品、无障碍物影响施工、合适的接地土壤条件、无电磁干扰源、安全防护设施齐全、良好的通风和照明、避开地下管线密集区。
防雷接地施工对现场环境有着严格的要求。
为确保施工质量和安全,施工单位应严格按照上述要求进行准备和实施工作。
同时,加强施工现场管理和监督也是保障施工顺利进行的重要措施。
11.1.2 作业条件a.做好施工图纸等资料交接、交底工作。
b.接地材料到货齐全并通过质量验收合格。
c.接地加工件制作完成。
d.主接地网施工区土建开挖、回填工作已完成,主网施工后,严禁挖土机、推土机工作。
11.2 施工方法、步骤及作业程序11.3 .1材料本项目接地网水平接地体选用50X5M热镀锌扁钢,垂直接地体采用直径50mm热镀锌钢管。
11.2.2施工方法a.土方开挖D土方开挖应与土建施工、下水道建设、输水管道建设、电缆沟及电缆设施建设密切配合。
2) 开挖前,测量人员会测量开挖位置的精度。
开挖后,需要测量开挖深度和宽度。
3) 垂直接地棒顶面和水平接地线埋地标高应符合设计要求。
b.施工工艺1) 接地线施工①水平接地扁钢的布置间距应根据设计施工。
②接地扁钢的连接采用搭接焊,其搭接长度应符合设计。
③扁钢和钢管连接时为保证连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,还应焊以由钢带弯成的弧形卡子或直接由钢带本身弯成弧形与钢管焊接。
2) 对焊接的技术要求①焊接前应将焊接物的焊接处表面的污物消除,直至表面露出金属光泽为止。
②焊接必须牢固无虚焊,所有焊缝应平整无间断,而熔化的金属应该牢固焊透,不应有凹凸夹渣、气孔、未焊透及咬边等缺陷。
③焊接完毕后,应将焊接外的金属渣子和金属飞溅消除干净并在焊接处涂漆以防锈蚀。
3) 室内接地干线敷设①室内接地干线按设计敷设,屋内接地干线采用焊接支撑,使接地体得到可靠支撑。
②室内接地干线连接为搭接焊。
4)电气设备的接地电气设备的保护接地,应严格按规范及设计要求施工,并与接地网可靠连接成整体。
防雷接地方案
防雷接地方案简介防雷接地是指通过合理配置接地系统,将雷电引入的电流安全地引入地下,从而保护建筑物和设备免受雷击的损害。
良好的防雷接地方案能有效降低雷电引发的意外事故,并保障人员和设备的安全。
本文将介绍防雷接地方案的基本原理、常用的接地方式,并重点讨论接地材料的选择、布线和维护等方面的注意事项。
基本原理当雷暴形成时,云层之间存在电位差,同时地面与云层之间也存在电位差。
雷电的产生就是利用这两个电位差而产生的放电现象。
如果建筑物或设备接收到雷电冲击,可能会导致设备损坏、人员受伤甚至火灾等严重后果。
因此,防雷接地的基本原理就是将雷电引入地下,从而消除雷电对建筑物和设备的威胁。
接地方式1. 金属接地网接地金属接地网接地是一种常用的接地方式。
它通过埋设在地下的金属导体网格,将雷电引入地下。
金属接地网接地的优点是接地电阻较低,能够有效引入雷电。
在设计金属接地网接地时,需要注意以下几点:•导体的选择:金属接地网的导体材料通常有镀锌铁丝网、铜排、铝板等多种选择,选择导体的材料要根据具体情况进行考虑,包括导电性能、耐腐蚀性能以及成本等因素。
•网格的布设:金属接地网需要合理布设,可以根据建筑物的大小和形状而定。
一般来说,网格的网格尺寸应合理,导体之间的间距要满足要求,确保雷电能够均匀引入地下。
•接地电阻:接地电阻是评价接地效果好坏的重要指标。
较低的接地电阻意味着雷电能够更快地引入地下。
为了保证接地电阻的低值,可以采用多种方法,如增加接地网的范围和密度,提高接地体的材料和形状等。
2. 接地棒接地接地棒接地是指将接地棒埋入地下,通过接地体与土壤之间的接触,将雷电引入地下。
接地棒接地相比金属接地网接地来说,施工相对简便,成本较低。
但接地电阻通常较高,因此在实际应用中需要根据具体情况进行选择。
接地棒接地需要注意以下几点:•接地体的材料和长度:接地体通常采用铜棒或铝棒。
接地体的长度需要根据建筑物的高度来确定,一般来说,接地体的长度应达到地下水位以下,以确保良好的接地效果。
防雷接地施工方案
防雷接地施工方案
首先,施工前需进行现场勘察和设计。
勘察时要注意建筑物周围的环境,包括地势、树木和建筑物的高度等因素。
设计时要根据建筑物类型和
所在地的雷击频率等因素,确定合适的防雷设备和接地方式。
接下来,进行接地系统的施工。
接地系统包括主接地体、接地引下线
等组成部分。
主接地体是施工中最重要的部分,它要求埋设在地下深度符
合规定要求,并做好防腐蚀处理。
接地引下线应使用纯铜导线,布设整齐,牢固地固定在建筑物上。
在施工接地系统时,要注意防止混凝土浇筑对接地系统的损害。
先进
行特殊的防雷接地基础施工,然后进行普通混凝土浇筑,最后在混凝土表
面标注接地点的位置,以便今后维护和检查。
施工完成后,还需进行接地系统的测试和维护。
测试主要包括使用瞬
态地电压测试仪和接地电阻测试仪进行测量。
瞬态地电压测试是检测接地
系统是否能够良好地分散雷击电流的重要方法,而接地电阻测试是检测接
地系统的合格与否的重要手段。
接地系统的维护包括定期检查、除锈、绝缘防护和接地引下线的定期
跳线等。
定期检查要及时发现和解决接地系统可能存在的问题,除锈和绝
缘防护要保证接地设备的良好导电性能和绝缘性能,而接地引下线的定期
跳线则是为了解决可能因接地引下线老化而导致的接地电阻升高的问题。
总之,防雷接地施工方案是针对建筑物防雷接地的具体情况而设计的。
它包括现场勘察和设计、接地系统的施工、测试和维护等环节。
只有按照
科学的方法和规范要求进行施工,才能保证建筑物防雷接地的质量和可靠性,确保建筑物及其设备免受雷击侵害。
防雷接地施工方案
防雷接地施工方案
《防雷接地施工方案》
在建筑施工中,防雷接地施工方案是一项非常重要的工作。
因为雷电对建筑物和人员有着不可忽视的危害,所以必须要对建筑物进行合理的防雷接地设计和施工。
下面就介绍一下防雷接地施工方案的一般步骤。
首先,进行场地勘察。
在进行防雷接地施工之前,必须对施工场地进行认真的勘察。
要确定建筑物的周围是否有高大的树木、建筑物或者其他可能成为雷击目标的物体。
同时,还要研究当地的气象条件和雷电活动的频率,从而确定防雷的重点和方向。
其次,进行接地系统的设计。
根据建筑物的特点和实际情况,设计合适的接地系统是非常重要的。
接地系统不仅要能够有效地引导雷电流入地下,还要保证建筑物和人员的安全。
通常在设计接地系统时,会考虑使用埋地网、接地桩等设备,并根据具体情况进行合理的布置。
接着,进行施工方案的制定。
在确定了场地状况和接地系统设计之后,就需要制定具体的施工方案。
这包括确定具体的施工工艺、施工顺序及使用的材料设备等。
同时在施工方案中也需要考虑到应急预案和安全措施,以保证施工过程中的安全和顺利进行。
最后,进行施工作业。
根据制定的施工方案,进行具体的防雷接地施工作业。
在施工过程中,需要对施工作业进行严格的监
督和管理,以确保施工的质量和安全。
总之,防雷接地施工方案是一项工程技术活动,需要设计、施工、管理等多方面的综合能力。
只有合理的进行防雷接地施工,才能有效地保护建筑物和人员的安全。
防雷接地施工方案
防雷接地施工方案一、背景介绍雷电天气是一种自然现象,但其释放的能量却可能对人们的生命和财产安全造成威胁。
为了保护建筑物和设备免受雷击的危害,防雷接地施工非常重要。
本文将讨论一种防雷接地施工方案,以确保建筑物和设备可靠地接地,有效地将雷电释放到地下。
二、施工前的准备工作1. 方案设计:依据建筑物的结构和规模,以及当地的气候特点,进行防雷接地方案的设计。
方案需要符合相关法规和标准,确保施工的可行性和效果。
2. 材料准备:准备好符合相关标准的接地材料,如铜排、镀锌钢等。
确保材料的质量可靠,并符合工程要求。
三、施工步骤1. 寻找合适的接地点:根据建筑物的特点和方案设计,在建筑物周围或附近找到适合的接地点。
接地点应选择在土质良好、湿度较高的地方,以确保接地的效果。
2. 清理施工区域:清除施工区域的障碍物和杂物,确保施工区域清洁和安全。
3. 铺设接地材料:根据方案设计,在接地点周围开挖适当的沟槽,并铺设接地材料。
接地材料应与电气设备进行连接,以确保电气设备能够有效地接地。
4. 固定接地材料:使用适当的方法和工具,将接地材料固定在地下,防止其被外力破坏或移动。
5. 连接导线:将接地材料与建筑物或设备的导线进行连接。
连接处应采用可靠的接头和焊接,以确保电流能够畅通地传输。
6. 测量接地电阻:在施工完成后,使用合适的测试仪器测量接地电阻。
接地电阻值应符合相关标准,确保接地系统能够正常工作。
四、监测和维护1. 定期巡检:建立定期巡检制度,定期检查接地系统的工作情况。
重点检查接地材料是否完好、导线是否连接紧密以及接地电阻是否正常。
2. 维护和清洁:定期对接地系统进行维护和清洁,清除可能影响接地效果的污物和锈蚀物。
3. 测试和修复:定期使用专业测试仪器测试接地电阻,并及时修复发现的问题。
如果接地电阻超过标准值,需要采取相应的措施进行修复。
五、总结防雷接地施工是保护建筑物和设备的重要措施之一。
通过科学合理的方案设计和施工步骤,可以确保接地系统的可靠性和有效性。
防雷接地施工方案
防雷接地施工方案1.1 接地主网装置1.1.1 接地系统分为地下主接地网、厂房内的平安接地网、仪表〔电子〕接地网、厂房防雷接地等。
主接地网采用185 mm²裸铜绞合导线,埋深为室外地坪-800mm,裸铜导线衔接方式为放热焊接。
主接地网与修建物基础内的预埋钢板衔接,预埋钢板和主钢筋相连。
每个修建物的接地网有两点以上同接地主网相连,以免在任何一点接地导线断裂时不会与接地主网分别。
接地主网中建有多个接地反省井和防雷接地井,每个接地井中打入需打入垂直接地极。
接地反省井内设有接地母排,经过接地母排将修建物内的平安接地网与地下主接地网牢靠衔接起来,可在接地井内对接地网的延续性和接地电阻停止测试。
1.1.2 依据设计要求建造防雷接地井,井内按图纸或中广核设计文件要求设置接地极,接地极资料,规格及长度参考中广核设计文件。
1.1.3 依据设计图纸要求,对接地装置〔网〕的线路停止测量弹线,在此线路上开掘深为0.6~0.8m,上口宽为0.6m、下底宽为0.4m的沟,沟要挖得平直、深浅分歧,沟底如有石子应肃清。
挖沟时如左近有修建物或构筑物,沟的中心线与修建物或构筑物的基础距离不宜小于2m。
独立避雷针的接地装置与重复接地之间距离不应小于3m。
1.1.4 防直接雷的人工接地体距人行道或修建物的出入口处的距离不应小于3m,当小于3m时,为降低跨步电压,应采取以下措施之一:1〕水平接地体局部埋深不应小于600mm;2〕水平接地体局部应包绝缘物,在接地装置下面0.2m处敷设50~80mm厚的沥青层,其宽度应超越接地装置2m;3〕采用沥青碎石空中或接地装置下面敷设50~80mm厚的沥青层,其宽度应超越接地装置2m。
1.1.5 沟挖好后应立刻敷设接地裸铜线,防止土方坍塌。
1.1.6 裸铜线剪切,经过现场实地测量、下料前先将裸铜线切口两边用胶带包扎、再用电缆钳剪断,以保证切口处顺直。
1.1.7 接地导线需求弯曲时,将弯曲处用绝缘胶带缠绕200mm长再折弯,折弯固定后再拆掉胶带,防止裸铜导线线芯散开影响美观。
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防雷工程
设
计
方
案
无锡市恒通智能交通设施有限公司
二OO七年八月
防雷接地方案
第一章合理性
我们知道无论是闪电在空间的先导通道或回击通道中闪电产生的变磁场,或者是闪电进入地面建筑物的避雷针系统以后所产生的变磁场,都会在一定空间范围内产生电磁作用。
它可以是法拉第电磁感应定律所决定的电磁感应作用,也可以是脉冲(常用LEMP 代表)对在三维空间范围内一切电子设备都发生作用,在闭合的金属回路中产生感应电流,或在不闭合的导体回路中产生很高的感应电压,据CCIT测试一般电力线上的感应电流在3000安培左右,不超过10KA,感应电压不超过6KV;在数据信号线及电话线上,感应电压一般在5KV左右,感应电流约为数百安培。
这样就容易在缺口处放电产生火花,引起火灾。
在闪电通过避雷针引下线时,在其附近空间将产生较强的迅变脉冲电磁场。
当磁脉冲超过0.07高斯时就将造成计算机失效,超过2.4高斯时,受感应的集成电路将发生永久性损坏,尤其对VLSI则更为严重。
因此依据① 中华人民共和国国家标准GB50074-94《建筑物防雷设计规范》、② 国际电工委员会IEC1312-1~3《雷电电磁脉冲的防护》、③ 中华人民共和国国家标准GB50174-93《电子计算机机房设计规范》等标准,按照整体防雷的原则并结合现代防雷技术,在需要保护设备的前端安装适合的避雷器,使设备、线路、与大地形成一个有条件的等电位体。
将可能进入的雷电流阻拦在外,将因雷击而使内部设施所感应到的雷电流得以安全泄放入地,确保后接设备的安全。
设备间的系统防雷接地宜根据土质情况预先实测土壤电阻率,根据电阻率计算选用铜扁条60x5x250根数,然后确定角钢设备间附近处的位置。
电源防雷电阻必须小于4欧姆,设备间接地点于接地极应用10mm2接地铜线连接。
具体规范详见《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
第二章安全性
1)、电源系统防雷
根据IEC 防雷规范中有关防雷分区的要求,将电源系统分为三级保护,可防范从直击雷到工业浪涌的各级过电压的侵袭。
(1).第一级防雷系统:(针对总系统电源的初级防雷)
在电源进入端的主级防雷器,它至少应有大于70-150KA 的通流容量,可将数万甚
至数十万伏的过电压限制到数千伏,防雷器并联安装在单位内部的变压器进线端处,可选用带有雷击计数器的专用防雷箱PPS-I/3-100C,此级防雷器并联安装,对后接设备的功率不限。
可以对通过线路传输的直击雷和高强度感应雷实施泻放保护。
(2).第二级防雷:(针对设备的次级防雷和近距感应雷)
作为分级配电柜的次级防雷器,可将几千伏的过电压进一步限制到1点几千伏,要求具有40KA 的通流容量。
防雷器并联安装在分级配电柜处。
当从配电柜接出的电源是三相四线时可选用PPS-II/3-40 或CITEL 公司的防雷模块DS44,当所接出的电源是单相三线制时可选用PPS-II/1-40 CITEL 公司的防雷模块DS42 。
此级防雷器并联安装,对后接设备的功率不限。
可以对已经经过初级防雷器限制电压的直击雷、高强度感应雷和一、二级间感应雷实施泻放保护。
(3).第三级防雷系统:
这也是系统防雷中最重要也是最容易被忽视的地方,现代的电子设备都使用很多的集成电路和精密的元件,这些器件的击穿电压往往只是几十伏,最大允许工作电源也只是mA 级的,若不做三级的防雷,由经过一二级防雷而进入设备的雷击残压仍将有千伏之上,这将对后接设备造成很大的冲击,并导致设备的损坏。
作为第三级的防雷器,要求有10KA 的通流容量。
它结合了插座的通用功能,串联在设备前端,可将过电压限制到对后级设备没有损害的1000 伏以内(当然越低越好),同时串联式防雷器的优点是可以加入MI/RFI 滤波功能,纯净电源,防止EMI(电磁干扰)或RFI(无线电干扰)信号对精密仪器、电脑或数据产生的破坏和干扰,同时防雷插座是带差模保护的防雷器,对于相线和零线之间的浪涌电压可以起到很好的抑制作用。
缺点是串联式防雷器对后接功率有所限制。
另外第三级防雷系统对于内部产生的操作过电压(如感性或容性负载设备的启动或关机等)和高压静电有极好的防范效果。
选用设备A6-420NS-PRO 、A6-420NS,首选A6-420NS,此级防雷器串联安装,后接设备不能超过防雷器的额定功率2500W 。
可以对已经经过初、次级防雷器限制电压的直击雷、高强度感应雷和次级后的感应雷实施最终限压保护,使任何到达设备的过电压值不超过设备所能承受的脉冲耐压值,并对于线路浪涌提供完善的滤波和保护,防止浪涌电压老化设备。
2)、通信系统防雷
一般的通讯线路和电源系统类似,遭受雷击的主要原因除单位直接遭受雷击以外,还有建筑物外传输线路引入的直击雷、感应雷和1 公里范围内发生雷击时内部线路直接感应的感应雷。
根据国内外对雷击的研究,95%以上的雷击是发生在云对云的放电,此时的雷击对地面设备的影响则全部是通过感应雷发生作用的。
当不论那一种雷击发生
时,通讯线路和网络线路仍然会感应到大约10%的感应雷击能量,因此这部分的防雷也是非常关键的。
对于通讯设备的防雷,除了使用三级电源防雷系统之外,还要考虑从通讯线路上传输或直接感应到的雷击。
由于半导体技术的发展,新型半导体防雷技术取得了重大突破,现代的通讯防雷器的反应速度可高达10的负12次方秒,可以完全的保护半导体元件不受雷击侵害。
通讯系统的防雷方案中的通讯系统防雷器就采用了这一最新的产品。
对于租用DDN 专线通信设备(X.25 、DDN 、PCMT2 等专线MODEM 、数据通信设备等)建议安装防雷器B180-06D3/MJ6 通讯防雷器,反应速度为10的负12次方秒,标准RJ11/45 接口安装,防雷强度1000A 。
3)、网络线防雷
主要针对网络系统内部双绞线路遭受的感应雷击进行保护。
网络遭受雷击的原因是1KM 内的雷击(包括云对云放电、云对地放电或者大地对云形成的放电),当闪电的距离在500M 以内时,网络设备几乎是必遭破坏,常见的现象是网卡损坏。
对于这级保护采用RJ45-E100/4 或选用A6-423NS-PRO 带有网络保护的第三级电源防雷器。
接地措施:
系统的供电电源应采用220V、50Hz的单相交流电源,并应配置专门的配电回路。
当电压波动超出5%~10%范围时,应设稳压电源装置。
稳压装置的标称功率不得小于系统使用功率的1.5倍。
摄像机宜由集中统一供电;远端摄像机也可就近供电,但必须设置专用电源开关、熔断器和稳压等保护装置。
系统的接地,宜采用一点接地方式。
接地母线应采用铜质线。
接地线不得不与强电的零线相接。
系统采用接地装置时,其接地电阻不得大于4Ω;采用综合接地网时,其接地电阻不得大于1Ω。
防雷接地电阻不得大于10Ω。
为了便于辅助照明灯的维护,灯具电源宜采用单独回路供电,采用光控开关或独立插头。
(1)、强电部分电缆线使用芯线标称面积不小于1.2mm2的软铜芯、塑料绝缘、塑料护套电缆线。
每根电缆线可留有1~4股备用芯线。
强电一般选择用RVV1.5mm2及RVV2.5 mm2
(2)、弱电部分电缆线使用芯线标称面积不小于0.75mm2的软铜芯、塑料绝缘、塑料护套电缆线。
每根电缆线可留有1~4股备用芯线。
弱电部分线缆一般采用
KVVRP1.5mm2,KVVRP0.75 mm2。
(3)、预埋在路面上的环形线圈蜡克线应用聚氯乙稀尼龙护套线,型号为
FVN49/0.26。
(4)、摄像机传输数据的网线为六类网络专用线(带屏蔽层)。
杆件接地图如下:
第三章可行性
防雷及接地安装分为系统防雷接地、工作接地、重复接地及保护接地和屏蔽接地五种:
我们采用系统防雷接地装置将对路口在夏季雷雨季节对所有电子设备的运行安全
起到十分重要的防雷击作用,采用铜扁条60x5x250,接地体顶面埋设深度不小于0.6mm,①铜扁条与角钢连接处用铜铁转换连接。
②垂直接地体长度不小于2.5m,其相互之间间距不小于5m。
③接地体埋设位置距建筑物不宜小于1.5m,如遇有垃圾灰渣等地埋设接地体时,应换土,并分层夯实。
当接地装置必须埋设在距建筑物出入或人行道不小于3m时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50-90mm厚度沥青层,其宽度应超过接地装置2m。
接地体(线)的连接采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,并应刷沥青做防腐处理。
接地装置安装结束后,应用仪表检测接地电阻值,电阻应符合规定不大于4Ω,在设备控制箱内采用安装单位十二线B级避雷器将对路口电子设备起到很好的安全辟雷保护作用。
经自检路口接地电阻符合规定后,再将整个路口的杆件防雷接地用BV10m2主同芯线并联构通其接地电阻不应大于4Ω,符合规定标准后,才能正常投入使用。