智能建筑弱电工程的防雷接地简易版
5张图片解说弱电工程防雷接地系统,简单易懂
5张图片解说弱电工程防雷接地系统,简单易懂
弱电工程是电力应用的一个分类。电力应用按照电力输送功率的强弱可以分为强电与弱电两类。建筑及建筑群用电一般指交流220V50Hz及以下的弱电。主要向人们提供电力能源,将电能转换为其他能源,例如空调用电,照明用电,动力用电等等。以下用5张图解说弱电工程中防雷接地系统,简单明了,可以结合实际工作中加强理解。
智能建筑物弱电系统防雷接地设计
智能建筑物弱电系统防雷接地设计发表时间:2018-09-12T16:26:15.317Z 来源:《科技新时代》2018年7期作者:胡滨1 刘威2[导读] 这就要求相关技术人员加强对智能建筑物弱电系统防雷接地设计,不断提升防雷效果。
(1宁波防雷安全检测有限公司,浙江宁波 315314;2宁波市镇海区气象局,浙江宁波 315202)摘要:随着社会经济进步和高新技术快速发展,对建筑物弱电工程、计算机控制通信和设备自动化管理技术要求逐渐增强,建筑物弱电工程涵盖范围越来越广,其重要性不言而喻。
由于智能建筑物结构与线路特殊性,其防雷难度相对较大,再加上传统防雷设计局限性,使得防雷效果达不到规范要求,这就要求相关技术人员加强对智能建筑物弱电系统防雷接地设计,不断提升防雷效果。
关键词:智能建筑物;弱电系统;防雷接地;设计引言近些年来,高层建筑物的数量日益增加,各种类型的建筑物均朝着智能化的方向发展,信息技术的广泛普及,使得建筑物内的电子设备种类不断增多。
智能建筑物的主要特点是内部配备有大量的电子信息系统,微电子设备繁多且十分复杂。
因电子设备的绝缘程度低、自身承受过电压和过电流的能力较差、对电磁干扰敏感等,一旦建筑物被雷电击中或周围出现雷击,雷电中的过电压、过电压及脉冲电磁场会借助于供电线缆、接收天线、金属管道等入侵到建筑物内部,严重威胁着室内电子设备和人们生命财产安全。
一旦缺少防雷措施,轻则会使电子电气设备工作异常,重则会使电子设备遭受永久性破损,甚至是引发人员伤亡。
因此,做好智能建筑物弱电系统防雷接地设计刻不容缓。
1弱电系统防雷的必要性传统的防雷系统大都是选用接闪杆、法拉第笼、屋顶接闪器和基础内接地网进行防雷接地,但是很容易引雷电感应和电路浪涌、电磁脉冲等引发电子干扰。
主要表现在:①当建筑物外的通信和供电线路被雷电击中,其产生的感应电流会在极短的时间内入侵到建筑物内;②对城市大型的电力电网进行切换或启用/停止大型电力用户时会有浪涌产生;③智能建筑物内的空调主机、大功率水泵、电梯等电气设备,在频繁启停的过程中会产生浪涌;④若雷电直接击中供电、通信、数据线路及其相连接的其他建筑物或地面,会感应或传输电磁脉冲及浪涌电流;⑤静电会将数据线路作为媒介直接损害设备电流表的元器件。
浅谈智能建筑弱电工程防雷接地
浅谈智能建筑弱电工程防雷接地智能建筑弱电工程防雷接地指的就是防雷接地需要考虑到各种安全的问题,最重要的就是各种综合布线接地的要求。
在对智能建筑弱电工程防雷接地实施时,应该考虑到雷电可能带来的危害。
本文探讨了智能建筑弱电工程防雷接地。
标签:智能建筑;弱电;防雷;接地在现代的信息时代,弱电工程在日常的生活中也是随处可见,例如有线电视、宽带网等这些在我们的生活是可以接触到的。
智能建筑弱电工程数量逐渐增加,正呈良好态势发展。
但是随着大量热钱涌入市场,许多没有经验不足的公司建造弱电工程项目总会出现一些或大或小的关于雷电方面的问题。
因此,在进行智能建筑弱电工程建设时候,对于防雷接地工作有一定的要求。
一、雷电波入侵智能建筑形式及原因分析雷电波入侵智能建筑的形式主要有两种,分别是直击雷与感应雷。
其中,能够对智能建筑中弱电系统安全起到雷击电磁脉冲干扰影响的作用形式主要分为三种,包括空间电磁脉冲、沿缆线侵入的浪涌过电压(包括缆线传导过电压与缆线感应过电压)以及地电位被抬高,产生这些干扰影响的主要原因如下:1、空间电磁脉冲干扰影响。
由于智能建筑物所遭受到的雷击行为会造成空间电磁脉冲干扰,在三维空间范围内,空间电磁脉冲能够作用于一切相关的智能建筑物中的所有电子设备,这就要求要从弱电系统防雷安全的实际角度出发,采取相关措施进行三维空间的干扰屏蔽设防。
2、缆线传导过电压。
智能建筑物在遭受雷击行为的时候还有受到雷电流的侵入,此时,雷电流能够通过各类的接地缆线进行直接分流传导,最终侵入建筑结构中。
3、缆线感应过电压。
智能建筑物所遭受到的雷电流在实施泄放行为时,能够经过相应的电磁感应进行各种电缆上的浪涌过电压的感应生成。
4、智能建筑楼层的地电位被抬高。
因为智能建筑的实际高度是非常高的,使得建筑物所使用的接地引下线较长,这就会导致雷电流在泄放通道阻抗上所形成的实际压降将智能建筑的地电位在很大程度上被抬高,从而产生反击现象。
二、智能建筑弱电工程防雷接地1、接地接地系统按照其具体功能不同,分为防雷地、保护地、直流地、屏蔽地及工作地等,其中防雷接地问题比较复杂,必须科学处理才能不会留下安全隐患。
浅谈智能建筑弱电工程防雷接地
浅谈智能建筑弱电工程防雷接地智能建筑作为当下建筑业的发展趋势,不仅注重建筑设计和智能化系统的应用,对于弱电工程防雷接地系统也非常重视。
弱电工程防雷接地系统是智能建筑的基础设施之一,其设计和施工关乎建筑安全和系统稳定运行,具有非常重要的意义。
我们来简单了解一下智能建筑弱电工程防雷接地系统的作用和意义。
弱电工程是指建筑物中除了供电配电系统以外的其他低电压、小电流系统的总称,如通信系统、网络系统、安防系统、智能化控制系统等。
而防雷接地系统作为弱电工程中的一个重要组成部分,主要用于防止雷击损坏建筑或设备,并确保建筑和设备的安全运行。
在智能建筑中,各种智能系统的稳定运行离不开弱电工程防雷接地系统的保障,因此其重要性不言而喻。
智能建筑弱电工程防雷接地系统设计时需要考虑的因素有很多,首要的是建筑的实际情况。
建筑的高度、外形、屋面结构、周围环境等因素都会对防雷接地系统的设计产生影响,因此需要对建筑进行全面的分析和评估。
其次是建筑内部的弱电系统的需求和布局,不同的智能系统对于防雷接地系统的要求也会有所不同,因此需要对各个系统的特点和需求进行综合考虑。
最后还需要考虑施工和维护的方便性,确保防雷接地系统的设计能够满足实际施工和维护的要求,避免日后出现不必要的困扰和损失。
在实际的施工中,智能建筑弱电工程防雷接地系统的施工工艺也有很多要求。
首先是材料的选择和使用,不同的材料对于防雷接地系统的性能和稳定性都会产生影响,因此需要选择符合标准要求的材料进行施工。
其次是施工过程中的技术要求,包括接线、焊接、固定等方面的要求,需要严格按照标准要求和设计要求进行操作,确保系统的稳定性和安全性。
最后是验收和测试,施工完成后需要对防雷接地系统进行全面的测试和验收,确保系统的性能和功能达到设计要求,并对施工质量进行全面评估。
除了设计和施工,智能建筑弱电工程防雷接地系统的维护和管理也非常重要。
一般来说,防雷接地系统的管理工作主要包括定期检查、测试和维护。
智能建筑的弱电工程防雷接地解读
智能建筑的弱电工程防雷接地解读近年来,随着科技和工程技术的发展,智能建筑已成为城市建设不可或缺的一部分。
然而,智能化管理需要更加复杂和精细的弱电工程来支持。
防雷接地是智能建筑弱电工程中至关重要的环节,本文将对智能建筑的弱电工程防雷接地及其重要性进行解读。
弱电系统与防雷接地智能建筑的弱电系统主要包括电视、电话、数据通信、安保监控等。
它的通信速度快,传输数据量大,也更易受雷电干扰和静电影响,因此需要防雷接地技术。
防雷接地即通过合理的电磁隔离措施和接地装置,有效地防止雷电等自然灾害和静电干扰对弱电系统造成的破坏。
在智能建筑的弱电系统中,数据通信是尤为重要的环节,涉及到网络传输、软件系统控制、安全性、实时性等。
因此,防止网络系统闪断、中断、故障、坏点和波动等问题就显得尤为重要。
而防雷接地技术就能够从源头上有效保护弱电系统,为系统顺利运行提供必要的保障。
弱电工程防雷接地的意义1.保护弱电设备弱电设备往往无法承受较大的电流冲击和电压波动,一旦遭受雷击会迅速烧毁,引起设备瘫痪。
弱电系统的设备运行需要稳定的电源,接地装置就能有效增强设备保护,保证设备的稳定运行。
2.保证设备高效运行智能建筑涉及到大量的数据传输和存储,一旦防雷接地无法实现,就会影响到数据传输的流畅性以及设备高效运行。
而合理的接地技术就可以有效保护设备,提高设备运行效率,使智能建筑弱电系统能够更加稳定高效地运行。
3.保护人身安全一旦弱电系统的设备出现问题,极大地危害到人身安全。
当然,基于弱电电流较小的特点,其对人体的危害相对较小,但一旦发生火灾等问题,人身伤害和财产损失就会更加严重。
因此,防雷接地的意义在于保证智能建筑弱电系统的安全稳定,我们需要通过接地对弱电系统进行整体运行监测,保证安全运行的同时提高运行效率和稳定性。
弱电工程防雷接地的实现措施1.防雷接地网智能建筑弱电系统的防雷接地网基本是由电极、导线、地网、计量接口、保护器等组建而成。
防雷接地网能够有效保护弱电系统的设备,防止雷击等自然灾害对弱电系统造成的影响。
智能建筑的几种有效防雷接地技术措施
智能建筑的几种有效防雷接地技术措施1.金属接地网:金属接地网是将金属导体埋入地下与建筑物相连,以形成一个大面积的接地平面。
接闪器与金属接地网相连,将周围大气层中的电荷直接引导到地面。
金属接地网具有接地效果好、占地面积小、施工简便等优点,是一种常见的防雷接地技术措施。
2.建筑物接地系统:建筑物接地系统是通过预埋金属导体与建筑物混凝土结构相连,形成一个接地系统。
这种接地系统可以有效地将建筑物内部和周围的电荷引导到地面,从而降低雷击的危险。
建筑物接地系统需要合理布置接地电极,确保接地电阻符合规定标准。
同时,建筑物接地系统需要与金属接地网相结合,形成全面的接地防雷系统。
3.避雷针系统:避雷针系统是一种主动防雷技术措施,通过在建筑物的高点设置金属导体尖峰,引导雷电击中金属导体,并通过导体将电荷引导到地下。
避雷针系统要求导体尖峰的高度要与建筑物高度相符合,并且导体尖峰要具有良好的导电性能。
避雷针系统可以有效地减少雷击的危险,是一种常见的防雷接地技术措施。
4.接地极系统:接地极系统是一种将金属导体深埋地下,与土壤形成良好的接地连接的技术措施。
接地极系统可以将雷电引入到地下,并通过金属导体将电荷引导到地面。
接地极系统需要选择合适的导体材料,确保导体与土壤的接触面积大,并且导体要具有良好的导电性能。
接地极系统适用于地质条件复杂的区域,可以提供较好的接地效果。
5.综合防雷系统:综合防雷系统是将上述多种防雷接地技术措施综合应用的一种综合防雷方案。
综合防雷系统能够充分利用各种技术的优势,提供更高的防雷安全性能。
综合防雷系统需要根据具体情况设计,包括金属接地网、建筑物接地系统、避雷针系统、接地极系统等多种技术的综合应用。
以上是智能建筑中几种常见的有效防雷接地技术措施。
通过合理设计和应用这些技术,可以降低建筑物遭受雷击的危险,保障建筑物和人员的安全。
浅谈智能建筑弱电工程防雷接地
浅谈智能建筑弱电工程防雷接地随着智能化建筑的快速发展,弱电工程防雷接地也越来越受到关注。
智能化建筑的特点是技术含量高,设备多,信息传输量大,对于防雷接地的要求也越来越高。
智能建筑是通过对建筑物环境、结构、设施和信息网络的优化与整合,实现人居空间功能和人居环境的智能化,它的智能化特点表现在以下几个方面:1. 系统化和一体化。
智能建筑拥有多个设备和系统,如安全监控、通讯、控制等,这些设备和系统的信息、信号传输必须在弱电系统中实现整合。
2. 连通性和互联性。
智能建筑弱电系统的所有设备和系统都必须进行信息交流和互联,连通性和互联性要求弱电工程防雷接地的设计具有高度的适应性和稳定性。
3. 数据传输量大。
智能建筑弱电系统要支持大量的数据传输,因此要求其防雷接地的设计能够满足数据传输的需求,提高传输速度和稳定性。
4. 带宽高、速度快。
智能建筑弱电工程的通讯和控制信号要求传输带宽大,传输速度快,能够实现不同设备和系统之间的快速响应和共享。
1. 接地位置的选定。
智能建筑弱电工程的防雷接地设计需要根据建筑物的实际情况,选定好接地位置,包括分级接地、本体接地等。
2. 接地电阻的要求。
智能建筑弱电工程防雷接地的电阻值要求比较低,通常控制在10欧以下,以保证接地效果的可靠性和稳定性。
3. 接地体材料的选择。
智能建筑弱电工程防雷接地所使用的材料,包括铜、铜镍合金等导体和钢筋等导体材料,必须是抗腐蚀、抗氧化、抗电腐蚀和寿命长的材料。
4. 防雷接地路线的设置。
智能建筑弱电工程防雷接地的路线要进行分类设置,包括弱电系统的接地,电线电缆的接地等,防止弱电系统的互干扰和产生冲击干扰。
在智能建筑的实际应用中,弱电工程防雷接地的稳定性和可靠性至关重要,高品质的防雷接地设计和实施是保障智能建筑安全运行和防雷电损坏的基础。
做好智能建筑弱电工程防雷接地,可以从以下几个方面推进:1. 采用专业的软件和工具。
采用专业的电气工程设计软件和测试仪器,进行防雷接地的设计和检测,以确保防雷接地的数据可靠。
弱电智能化防雷与接地系统
弱电智能化防雷与接地系统目录一、设计要求 (3)二、弱电系统接地种类 (3)三、施工方法 (3)3.1防雷接地 (3)3.2屏蔽接地 (3)3.3防静电接地 (3)3.4保护接地 (4)3.5工作接地 (4)一、设计要求本工程接地设计采用总等电位联结,各弱电机房、配线间等的接地采用局部等电位联结。
接地极采用联合接地体,接地电阻不大于1Ω。
二、弱电系统接地种类弱电系统的接地种类有防雷接地、保护接地、工作接地、屏蔽接地和防静电接地等。
三、施工方法3.1防雷接地防雷接地一般由电气设计完成,利用柱头钢筋、圈梁钢筋、楼层钢筋、基础钢筋,形成具有多层屏蔽的笼形防雷体系。
本工程语音系统采用大对数双绞线作为垂直主干线,需要在机柜中安装计算机网络防雷器,作为计算机网络的二级防雷措施。
在综合布线系统的工作区子系统中,由于语音线路与外线联结,有必要安装信号避雷器,作为末级防雷措施。
3.2屏蔽接地屏蔽管路两端须与PE线可靠连接,室内屏蔽也应多点与PE线可靠连接。
3.3防静电接地对于弱电系统来说,防静电接地非常重要,人的走路、设备的移动、各自摩擦都会产生大量静电,有时会产生很高的静电电压,不仅仅会对电子设备产生干扰,甚至可能导致芯片击穿,所以,所有设备外壳及室内设施必须与PE线多点可靠连接。
3.4保护接地本工程保护接地一般应该采用TN-S接地系统。
PE线可以用裸铜排经总等电位铜排上引出后,延伸到需要保护的地方。
PE线除在总等电位铜排上与防雷接地连接外,应该与防雷接地尽量隔离。
严禁将N线接到PE线上。
3.5工作接地工作接地的N线必须采用铜芯绝缘线,箱柜配电中的辅助等电位接地端子不能外露,更不能与屏蔽接地、防静电接地等混接。
1)接地工程尽量做到:保护接地、工作接地、直流接地以及它们各自的辅助等电位网络互相绝缘隔离,只能在总等电位铜排上连接。
2)配线间中每个配线架均要可靠地接在配线架接地铜排上,其接地导线截面大于2.5mm2,接地电阻要小于1Ω。
浅谈智能建筑弱电工程防雷接地
浅谈智能建筑弱电工程防雷接地智能建筑是指利用先进的科技手段,通过网络、传感器和控制系统等设备,实现建筑内部各种功能的集中控制和智能化管理。
而弱电工程则是智能建筑中的重要部分,它主要负责为智能设备和系统提供电力供应、信号传输和数据通讯等功能。
防雷接地是弱电工程中的一项重要任务,它的作用是将建筑内部的电气设备与建筑外部大地有效连接起来,确保因雷击等极端天气产生的大气电荷能够及时地通过接地系统排除掉,以保护建筑内部电气设备的安全运行。
下面我将从几个方面浅谈智能建筑弱电工程防雷接地。
1. 接地电阻的设计:智能建筑弱电工程的接地系统的设计中,接地电阻是一个关键参数。
接地电阻的大小与设备的安全性直接相关,只有防止接地电阻过大才能确保设备较小的感应电压。
传统的防雷接地材料主要有铜导线、铜棒等,但面对日益增长的电气设备和系统数量,需要更加合理和经济地设计防雷接地系统。
2. 防雷接地系统的布置:智能建筑中的各类设备和系统的布置应该尽量避免线缆之间的交叉,以减小雷电冲击引起的感应电压和电磁干扰。
并且需要合理选择与布置弱电线缆,建议将弱电线缆与电力线缆分开铺设,以减少干扰。
3. 防雷接地系统的维护:智能建筑防雷接地系统的维护也是至关重要的,定期检查和测试接地装置的性能,并根据实际情况进行合理的维修和改进。
应该注重排除导电性差的因素,以确保弱电系统能够有效地接地。
4. 防雷接地技术的创新:为了更好地应对雷电等极端天气对智能建筑造成的风险,需要不断创新和改进防雷接地技术。
可以利用光纤防雷接地技术替代传统的铜导线接地方式,减小接地电阻,提高接地效果。
可以探索运用新材料和新技术来改进防雷接地系统的设计和布置。
智能建筑弱电工程防雷接地是保证建筑内部电气设备安全运行的重要环节。
合理设计接地系统、科学布置设备和线缆、定期维护和改进接地装置,以及不断创新防雷接地技术,都是保障智能建筑安全稳定运行的关键。
通过不断的努力和改进,相信智能建筑弱电工程防雷接地技术会越来越完善,为智能建筑的发展做出更大的贡献。
智能建筑弱电工程的防雷接地
智能建筑弱电工程的防雷接地智能建筑弱电工程的防雷接地随着现代科技的发展和应用,智能建筑越来越成为建筑工程中不可或缺的一部分,同时,随着人们生活水平的提高,对建筑安全性的要求也越来越高。
而建筑物遭遇雷击是一种十分常见的事情,不仅会毁坏建筑物,还可能导致重大人员伤亡。
在智能建筑弱电工程中,保证良好的防雷接地是非常重要的一环。
什么是防雷接地?防雷接地,又称作防雷接地系统,是指一种将建筑内及周围的金属部件(如水管、电缆、钢筋等)与地面形成一个良好导体的系统,通过这种方式将雷击电荷集中引入地下,从而减小雷击对建筑设施的危害。
防雷接地是一种被普遍应用于建筑工程防雷领域的技术。
为什么要重视防雷接地?建筑物被雷击不仅会导致设备损坏和人身安全受到威胁,还可能因电火灾和爆炸等事故而引发重大经济损失。
尤其是在如今越来越多的建筑中,使用智能化、网络化设备和控制系统,在雷电活动频繁地区进行建设时,建筑物防雷接地就显得尤为重要。
智能建筑弱电工程的防雷接地具体要求虽然防雷接地一直是一项基本的电气安全措施,但是在智能建筑中,其重要性更加突出。
智能建筑弱电工程的防雷接地应具备以下要求。
1.可靠性要求高由于智能建筑具备高度的网络互联性和数据交互性,绝不能因为防雷接地问题而导致系统失效。
因此,智能建筑的防雷接地系统要求高,对于任何一处设备的防雷接地都应该保证其可靠性,确保系统始终处于正常运行状态。
同时,智能建筑需要进行防雷接地的所有设备也应具备较高的稳定性,以防止电磁波等外部干扰。
2.保护弱电系统的安全智能建筑中的弱电系统相对于强电来说较为脆弱,稍有不慎就可能导致重大电气安全事故。
因此,智能建筑的防雷接地应当包括预防火灾、爆炸等意外事故发生的措施,以防止对建筑物和设备的损坏。
3.保证防雷接地的可维护性智能建筑系统日趋复杂,要求防雷接地系统可维护性。
当防雷接地系统出现故障时,及时维修非常重要,否则可能会影响整个弱电系统的运行。
如何优化智能建筑弱电工程的防雷接地?在进行智能建筑弱电工程的防雷接地时,以下几条措施可以帮助优化建筑物的防雷接地系统。
智能建筑弱电工程防雷接地
智能建筑弱电工程防雷接地引言随着智能建筑技术的迅猛发展,智能建筑弱电工程的重要性日益凸显。
其中,防雷接地是确保智能建筑正常运行和安全的关键环节之一。
本文将介绍智能建筑弱电工程防雷接地的重要性,以及一些常见的防雷接地方法。
1. 智能建筑弱电工程防雷接地的重要性在智能建筑中,许多设备和系统依赖于弱电信号进行正常运行和通信。
而雷电是一种常见的自然灾害,如果不进行有效的防雷接地,雷电可能对智能建筑的弱电设备造成损坏甚至毁灭性影响。
因此,智能建筑弱电工程防雷接地至关重要。
1.1 弱电设备的保护智能建筑中的弱电设备包括但不限于智能安防系统、智能家居系统、智能照明系统等。
这些设备通常比较敏感,如果在雷电天气中未进行有效的防雷接地,就有可能导致设备损坏或无法正常工作。
通过合理的防雷接地措施,可以最大程度地保护智能建筑中的弱电设备。
1.2 人身安全的保护智能建筑中的居住者和工作人员的人身安全也是防雷接地的重要考虑因素之一。
如果智能建筑的雷电保护系统不完善,雷电可能会通过建筑物的金属结构或弱电系统进入室内,给人身安全带来威胁。
通过合理的防雷接地措施,可以降低雷电对人身安全的危害。
2. 常见的防雷接地方法下面介绍一些常见的防雷接地方法,供智能建筑弱电工程设计人员参考。
2.1 单点接地法单点接地法是一种常见且简单的防雷接地方法。
其原理是将建筑物的金属结构或设备设施与大地之间建立一条低阻抗的接地导体,使雷电通过这条导体进入地下。
这种方法较为常见,但需要合理设计接地导体的布设位置和形式,以确保雷电能够有效地通过接地导体进入地下。
2.2 网状接地法网状接地法是一种相对较复杂的防雷接地方法,适用于大型智能建筑或那些需要更高的防雷接地要求的场所。
它通过将建筑物的金属结构与地下的接地网相连接,形成一个覆盖整个建筑物范围的大型接地系统。
这种方法可以提供更好的接地效果,降低雷电对建筑物和弱电设备的威胁。
2.3 雷电监测与提前预警系统除了接地导体的建设,智能建筑还可以配备雷电监测与提前预警系统。
浅谈智能建筑弱电工程防雷接地
浅谈智能建筑弱电工程防雷接地智能建筑是指通过网络、传感器、通讯技术等智能化设备将建筑与人们生活、工作环境相互连接,提高建筑的舒适度、安全性和便利性的一种建筑形态。
而弱电工程则是指建筑中除电气工程以外的电子设备和通信设备的安装工程。
在智能建筑中,弱电工程防雷接地是非常重要且必要的。
智能建筑中的弱电工程需要进行防雷接地,主要是为了防止雷电对智能建筑中的各种设备和系统造成的影响。
雷电是一种非常强大的自然电力,具有高能量、高电压和高电流的特点,一旦雷电击中智能建筑,可能会造成设备的损坏、系统的瘫痪甚至火灾等严重后果。
在智能建筑的弱电工程中,进行防雷接地是非常重要的一项工作。
在智能建筑的弱电工程中,防雷接地主要包括以下几个方面:1. 规范的接地系统设计:智能建筑的弱电工程中必须要有规范的接地系统设计,确保接地系统能够有效地将雷电的电荷引入地下,减少雷电对建筑和设备的影响。
接地系统的设计要符合相关的国家标准和规范,采用合适的接地材料和接地电阻。
2. 合理的接地布线:智能建筑的弱电工程中需要进行合理的接地布线,同时注意避免强电回流对弱电接地系统造成影响。
接地布线要遵循短而粗的原则,尽量减少接地电阻。
3. 防雷设备的安装:智能建筑的弱电工程中需要安装防雷设备,包括避雷针、避雷网、避雷器等。
这些设备能够吸引雷电,将其导入地下,减轻雷电对建筑和设备的影响。
4. 定期检测和维护:智能建筑的弱电工程中需要定期对接地系统和防雷设备进行检测和维护,确保其正常运行。
定期检测可以及时发现接地系统和防雷设备的故障和损坏,并采取相应的措施进行修复和改进。
智能建筑的弱电工程中的防雷接地是非常重要的一项工作。
合理的接地系统设计和布线、防雷设备的合理安装以及定期的检测和维护,能够有效地防止雷电对智能建筑中的各种设备和系统造成的影响,保障建筑的安全性和正常运行。
浅谈智能建筑弱电工程防雷接地
浅谈智能建筑弱电工程防雷接地随着科技的迅速发展,智能化建筑已经成为了未来建筑发展的趋势。
与传统建筑不同的是,智能建筑需要更多的设备来实现智能化管理,这些设备需要进行弱电工程配套建设,如智能化安防、门禁监控、网络通讯等。
然而,弱电工程中最重要的环节之一就是防雷接地系统的设计与安装,这关系到建筑物的安全和设备的稳定运行。
本文将主要针对智能建筑弱电工程防雷接地进行浅谈,以期提高建筑工程建造人员的防雷意识和理解。
弱电工程是指低电压、低电流的电气安装工程,包括通信、安防、监控、广播、电视、舞台灯光、门禁控制等弱电设备系统工程。
弱电工程的要求是传输性能稳定,信号传输距离远,系统配置是开放的,并且弱电通道也要独立于强电通道,以保证互不干扰。
而智能建筑又是以信息化、自动化、智能化为特征,以提高建筑品质和管理效率为目的的现代化建筑。
智能建筑需要进行弱电工程配套建设,如智能化安防、门禁监控、网络通讯等。
弱电系统是智能建筑的核心。
智能建筑的弱电系统,主要解决的问题是如何解决传输中的速度、可靠性、稳定性、耐久性、花费等问题,以在多变的环境中,实现设备、人员之间的互联互通。
在智能建筑弱电工程中,防雷接地系统是非常重要的。
首先,智能建筑的弱电设备通常都是采用数字信号进行传输。
数字电路的抗干扰能力弱,对外界干扰非常敏感。
其次,智能设备通常都是集成了电子、计算机等多个功能,对静电和电磁干扰的抵御能力较低,容易受到雷电的影响,会导致整个系统的崩溃。
最后,智能建筑因为受到许多环境干扰,如周围建筑物、电线、树木等,因此会产生更多的雷电影响,更易受到雷击。
二、智能建筑防雷接地的主要原理防雷接地的主要目的是防止雷电势对建筑物和设备的伤害。
在智能建筑中,防雷接地采用的原理与传统建筑有些不同。
防雷接地的主要原理是将建筑物内、外部的设备、物体引向大地,实现大面积的电荷中和,以防止雷电侵入建筑物。
在智能建筑防雷接地中,需要特别考虑弱电系统的特点,以选择合适的防雷接地方案。
浅谈智能建筑弱电工程防雷接地
浅谈智能建筑弱电工程防雷接地智能建筑弱电工程是近年来智能化建筑发展的重点领域之一,其关注的不仅是通讯和数据传输等方面的技术创新,更涉及弱电工程防雷接地等方面的电气安全问题。
防雷接地作为弱电工程中的核心部分,不仅关系到建筑物内电气设备的稳定运行和性能发挥,更直接关系到运营安全和人员的人身安全。
因此,在智能建筑弱电工程的规划与设计中,弱电工程防雷接地问题必须得到足够的重视和妥善的解决。
弱电工程防雷接地的意义主要体现在以下几个方面:(1)保证弱电设备的正常使用。
建筑物内部的各种弱电设备如安防监控、楼宇自控、信息传输等都需要经过弱电工程的布置与接线,才能有序地运转。
而优良的防雷接地系统可以有效避免雷电伤害,并稳定弱电系统的供电,使弱电设备及系统运行稳定可靠,不受雷电干扰。
(2)保证建筑的运营安全。
防雷接地的作用不仅在于维护内部设备和系统,还可以有效遏制雷电引发的火灾、爆炸等事故。
在智能建筑中,设施设备复杂,资产价值高,一旦遭受雷击损害,将会给建筑物和人员带来巨大的安全隐患。
(3)保证人员的人身安全。
在雷电天气下,智能建筑内人员财产安全都会受到袭击。
建筑物的防雷接地系统可以将雷电能够耗散到地面,避免对人员造成伤害,同时也降低建筑物的被雷击概率。
(1)防雷接地网的设计。
防雷接地网是针对弱电设备与设施防雷的最主要方式之一,是弱电工程防雷技术中的核心部分。
其作用在于将建筑内各个部位的电气设备通过地线连接,形成一个地面电气网络,有效分散和吸收静电能、电场能、磁场能和电磁波辐射能等。
防雷接地网的设计要满足半径深度足够、接地电阻小、地电位一致、雷电容量大等要求。
(2)防雷杆的选材。
防雷杆主要用于防雷接地网的引入与接地,是连接地下土壤的关键部分。
防雷杆的选材不仅要满足强度、刚度、耐腐蚀、导电系数等需求,更需考虑到长期使用环境的影响因素,如地下水位、土质、温度变化等。
常用的防雷杆材质有铜、铝、镀铜钢等。
(3)防雷设施的布置。
浅谈智能建筑弱电工程防雷接地
浅谈智能建筑弱电工程防雷接地摘要:近年来,随着我国整体环境遭到破坏,极端天气的形成相对以往来说越来越频繁。
在建筑的施工过程中,防雷和接地技术是保证建筑防雷效果的关键环节之一。
智能建筑的通信系统通常涉及各种计算机网络与电子器件设施,一旦发生雷电事故,必将导致极其严重的后果与损失。
关键词:智能建筑;弱电工程;防雷接地引言随着我国经济建设的快速发展,人们生活水平的提高,我国在基础建设中取得了非常不错的成就和成绩,得到了世界领域的高度认可。
雷电是一种强烈的大气放电现象,是威胁人类生命及财产安全的一种自然灾害,给人们的生产和生活带来了巨大的损失。
防雷保护问题一直是电气弱电工程中必须考虑的主要问题,随着现代电气和信息智能化趋势的迅猛发展,这一问题的重要性正日趋显著。
1雷电的危害雷电的主要类型有有:直击雷、传导雷、感应雷,对电气设备的危害影响主要有:直击雷所产生的巨大雷电流造成的反击事故(几微妙内进入地下迅速抬高地电位),对建筑内人身及设备的安全危害十分严重;其形成的电磁波会引发高级别的脉冲电压,通过电源和信号线传感到电气设备,导致电气设备产生过高的热量,会直接引发火灾,甚至是爆炸事故的发生。
较远的传感雷如若击中线路,极高的电压通过电源和通讯线路由建筑室外传至建筑室内,会对建筑内电气设备造成严重的损毁。
在云层间频繁放电的感应雷会使电磁波异常强大,电源及通讯线上所感应到的脉冲电压也会超异常偏高,造成电气设备损毁及事故的发生。
2智能建筑弱电工程防雷接地的要求在现代的信息时代,弱电工程在日常的生活中也是随处可见,例如有线电视、宽带网等这些在我们的生活是可以接触到的。
智能建筑弱电工程数量逐渐增加,正呈良好态势发展。
但是随着大量热钱涌入市场,许多没有经验不足的公司建造弱电工程项目总会出现一些或大或小的关于雷电方面的问题。
智能建筑弱电工程防雷接地的要求,指的就是防雷接地需要考虑到各种安全的问题,最重要的就是各种综合布线接地的要求。
浅谈智能建筑弱电工程防雷接地(新版)
( 安全技术 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改浅谈智能建筑弱电工程防雷接地(新版)Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that peoplemake mistakes浅谈智能建筑弱电工程防雷接地(新版)七、弱电接地系统建议采用联合接地现代的城市建筑物都是钢筋混凝土或金属结构,只要将建筑物的基础、柱、梁内的钢筋通过焊接或绑扎,就能形成多个闭合的电气通路;由于建筑结构中的钢筋或金属件很多,彼此又非常接近,因此形成一个完善的法拉第笼,在这个笼内的电气线路和设备不会因外界的雷电流而造成危险的电位,因为多个闭合的电气通路将阻止雷电流进入建筑物内部。
当雷电直接击到作为接闪器的建筑物的顶部金属件或钢筋网时,冲击电流经过建筑物外围柱内的钢筋或金属柱向下流入大地,并在建筑物的表面形成电气屏幕。
当冲击电流流向建筑物中心时,被由屏幕在闭合金属导电框架中产生的感应电流所抑制,电气屏幕所产生的感应电压降将伴生一个围绕整个建筑物的磁场,这个磁场包围着建筑物内部的其他垂直导体,并在每个柱子的顶部和底部感应出等量的电压,因此电气屏幕上任何一个垂直导体与建筑物内部的垂直导体的电位差很小,不会超过不允许的接触电压,因此建立安全的法拉第笼是防雷的最好措施;而现代城市建筑本身在建筑设计时就是设计的这样一个安全的法拉第笼。
弱电接地系统由于采用专用接地系统时必须与防雷接地分开,两者在地下的接地极和引出的线路均要求相距15米以上,以免雷击时通过接地系统对弱电设备产生危险的影响和干扰;这在现代化的建筑密集型城市几乎是不可能实现的,要将各类接地线分开,会造成地线过多过长,易于接收干扰,现代的弱电设备大都具有高数据率,因此其信号频率较高,通过电容耦合,即使分开而彼此距离相近时,同样会造成回路间的干扰。
总论智能建筑弱电工程防雷接地技术
总论智能建筑弱电工程防雷接地技术在现代的信息时代,智能建筑弱电工程的数量也是逐渐增加,弱电工程在日常的生活中也是随处可见,例如有线电视、宽带网等这些在我们的生活是可以接触到的。
弱电工程在各个领域中都得到了快速的发展,而且设计的环节也逐渐完善,向着良好态势发展。
但是这些小的电子产品,工作电压并不高,并且外界的一点点的干扰都会为其带来很大的波动。
在自然界中,有一种现象能够发出很高的电压,这种现象就是雷电。
雷电的还有一个特点就是放电的时间特别短,导致在很短的时间内就放出很大的电压,对于非常敏感的小的电子设备来讲,这是很难承受的。
在这样的一个过程当中,电子设备受到强烈的冲击,甚至会导致所存储信息的丢失,为生活带来很大的不便。
因此在智能建筑弱电工程中实施防雷接地的设施是非常重要的。
本文鉴于这个原因给出了相关的分析,下面做出详细的阐述。
1 智能建筑弱电工程微电子设备的接地注意要求对于建筑弱电智能系统的建立与完善需要结合操作系统、设备系统以及输电线路等局部中枢来共同进行。
其中,为了加强使用的安全性,需要对使用设备的接地系统进行建立与完善,使得所布置的线路得以满足接地的要求。
在这个过程中,需将其将存放于土壤与地基之中,用作于电路散流之用的导体称之为接地体。
将引线的断接口或者与地面连接的部位称之为接地点。
通过对接地体、接地点,以及二者之间的连线进行设立进而实现对接地装置的建设。
就接地装置来说,其接地电阻的大小将会决定了其与大地之间的结合情况的体现,这将决定接地目标的实现效果,因此,在对接地电阻进行设立的时候,选择的电阻越低将会更加容易产生电流的流动灵活。
其所可能带来的干扰,对于接地电阻的选择也就会相应的降低其电阻。
同时,在对微电子设备进行选择与建设的时候,需要做到以下两点:(1)对于灵敏电路的设置需要注重于各自之间的隔离,进而避免静电的加深以及电流的回流产生所带来的干扰。
(2)对于信号与电源电路的建设,需要将高、低电平进行有效地区分。
浅析智能建筑弱电工程中防雷接地工程设计
浅析智能建筑弱电工程中防雷接地工程设计发表时间:2016-04-22T10:50:26.220Z 来源:《工程建设标准化》2016年1月供稿作者:张廷秀董冰[导读] 烟台市气象局在市政规模不断扩大的现有状态下,智能电网发展方兴未艾。
本文根据智能建筑弱电工程施工的相关技术标准展开讨论,提出几点有利于工程项目中防雷接地工程优化的可行性措施。
【摘要】随着我国城市建筑活动的深入开展,市政基础设施建筑工程的体量越来越大。
当今社会,智能建筑中的弱电工程防雷接地工程设计成了建筑活动中必不可少的部分。
智能建筑在整个电力基础设施建设过程中扮演着重要的角色,开展智能电网建设是我国开展电网系统优化工作的重中之重,由于我国智能建筑项目研发领域的工程人员的持续攻关,在防雷接地工程技术的设计活动中,工程人员逐渐取得了越来越显著的成果。
在市政规模不断扩大的现有状态下,智能电网发展方兴未艾。
本文根据智能建筑弱电工程施工的相关技术标准展开讨论,提出几点有利于工程项目中防雷接地工程优化的可行性措施。
【关键词】智能建设;弱电工程;防雷设计;接地工程前言:为了有效地避免由于雷电直击建筑物部分造成的人员损伤和建筑物损毁,工程人员在进行智能式弱电工程防雷设计安装时,应该将雷电的引出线进行绝缘包扎操作。
并且,必须要保证引电线路的高度牢固,避免出现破损和拧弯现象,规范技术化操作,防止后期的变电站各个重要部件在风力侵蚀和雨水腐蚀的破坏情况下造成损耗。
针对于建筑物的防雷系统的整体工程设计来说,主要的防雷装置由接闪器和引电下地线组成的,接闪器就是我们平时看到的避雷针顶端的“针头部分”。
而引下线就是避雷针针的尖端下部接触的长线,它们和接地装置连在一起,通过和接地装置联系,组成一套完整的超高层建筑物的防雷系统,从而更好地适应智能建筑弱电工程中的“系统化”、“科学化”、“舒适化”的需求。
一、雷电现象的特性和主要破坏特点(一)雷电现象的特性由于雷电活动是一种多发的、常见的自然现象,它的毁坏性也众所周知。
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In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities.编订:XXXXXXXX20XX年XX月XX日智能建筑弱电工程的防雷接地简易版智能建筑弱电工程的防雷接地简易版温馨提示:本安全管理文件应用在平时合理组织的生产过程中,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到实现简化管理过程,提高管理效率,实现预期的生产目标。
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一、概述雷电是一种自然放电现象。
由于雷电放电电压高、放电时间短,它的产生人类目前无法控制。
雷云的生成、移动、放电的整个过程伴随多种物理效应,如:静电感应、高温高热、电磁辐射、光辐射等;这些物理效应的共同作用已严重危害室内弱电设备的安全运行,甚至危及工作人员的安全。
雷电灾害严重性还表现在波及面广,主要有两个方面的因素,首先积聚大量电荷的雷云有较大的活动范围及其放电过程的辐射范围可覆盖达几十公里的范围,其次地面各种网络(电力、通信等网络)的相互渗透、错综复杂,使雷电灾害的范围进一步扩大。
在雷击中心数公里范围内都可能产生危险过电压,损害线路上的设备。
随着现代电子技术的蓬勃发展,大量的微电子设备(系统)得以在工业控制中应用和联网。
由于其元器件的集成度愈来愈高,信息存储量愈来愈大,速度和精度不断提高,但工作电压仅有几伏,信息电流仅有微安级,因而对外界干扰极其敏感,对雷电等电磁脉冲和过电压的承受能力相对脆弱,同时网络广域化又增大了系统(设备)受干扰的可能性。
当雷电等引起的过电压和伴随的电磁场强度达到某一阀值时,轻则引起系统失灵(误动、信息丢失、特性变坏、运行不稳定等),重则导致整个电子系统或其元器件永久性损坏。
据统计,雷电其中又以雷击电磁脉冲为电子系统事故的主要祸害,且有逐年上升的趋势。
因而,电子系统(设备)特别是网络信息系统(设备)必须实行雷电过电压防护。
鉴于上述原因,在智能建筑弱电工程中必须考虑过电压防护。
二、防雷接地要求机房或设备间的接地,按其不同的作用分为直流工作接地、交流工作接地、安全保护接地。
此外,为了防止雷电的危害而进行的接地,叫做防雷保护接地;为了防止可能产生聚集静电荷而对用电设备等所进行的接地,叫做防静电接地;为了实现屏蔽作用而进行的接地,叫做屏蔽接地或隔离接地。
智能建筑弱电工程综合布线接地要与设备间、配线间放置的应用设备接地系统一并考虑。
符合应用设备要求的接地系统也一定满足综合布线接地的要求。
埋入土壤中或混凝土基础中作散流用的导体称为接地体。
从引下线断接卡或换线处至接地体的连接导体称为接地线。
接地体和接地线统称为接地装置。
在接地装置中,用接地电阻来表示与大地结合好坏的指标。
上列各种接地的接地电阻值必须参照国家标准2887-89《计算站场地技术要求》中的规定。
接地就以接地电流易于流动为目标,因此接地电阻越低地电流越容易流动。
综合布线的接地希望尽量减少成为干扰原因的电位变动,所以接地电阻越低越好。
在处理微电子设备的接地时要注意下述两点:1.信号电路和电源电路,高电平电路和低电平电路不应使用共地回路。
2.灵敏电路的接地,应各自隔离或屏蔽,以防地回流或静电感应而产生干扰。
三、电缆接地在建筑物入口区,高层建筑物的每个楼层配线间,以及每个二级交接间都应设置接地装置,并且建筑物的入口区的接地装置必须位于保护器处或尽量接近保护器。
干线电缆的屏蔽层必须用4mm2多股铜线焊接到干线所过的配线间或二级交换间的接地装置上,而且干线电缆的屏蔽层必须保持连续。
建筑物引入电缆的屏蔽层必须焊接到建筑物入口区的接地装置上。
各配线间或二级交接间的接地线应用一根多股铜芯接地母线焊起来,再接到接地体。
接地用线应尽可能位于建筑物的中心部位。
面积比较大的配线间、设备间放置的应用设备又比较多,接地线这应采取格栅方式,尽可能使配线间或设备间内等电位。
非屏蔽干线电缆应放在金属线槽或金属管内。
金属线槽(管)接头应连接牢固,保持电气连通,所经过的配线间用6mm2辫式铜带连接到接地装置上。
接地电阻值应根据应用系统的设备接地要求来定。
通常,电阻值不宜大于1Ω。
当综合布线连接的应用设备或邻近有强电磁场干扰,而对接地电阻提出更高的要求时,应取其中的最小值作为设计依据。
接地装置的设计可参照国家标准GB50174-93《电子计算机机房设计规定》有关条款执行。
高层建筑物的每个二级交接间都应设置接地装置。
在建筑物入口处的接地装置上用直径5mm多股铜芯线把入口电缆的屏蔽层与保护器地片焊接在一起。
在楼层配线间必须把电缆的屏蔽层连至合格的配线架(柜)接地端。
屏蔽层在配线间接地时,在进入或离开屏蔽的电缆之处,采用直径为4mm的多股铜芯线把电缆的屏蔽层焊接到合格的配线间接地端。
各楼层配线间或二级交接间的接地线分别焊接到接地母线上。
由接地母线用一根接地线单点与接地体相连接的单点接地方式。
各楼层配线间至接地母线的连接导线应采用多股编织的铜芯线,且应尽量缩短连接距离。
高层建筑物的接地母线应尽可能位于建筑物的中心部分。
四、配线架(柜)接地每个楼层配线架接地端子应当可靠地接到配线间的接地装置上。
从楼层配线架至接地极接地导线的直流电阻不得超过1Ω,并且要永久性地保持其连通。
每个楼层配线架(柜)应该并联连接到接地极上,不应串联。
如果应用系统内有多个不同的接地装置,这些接地极应该相互连接,以减小接地装置之间的电位差。
布线的金属线槽或金属管应该接地,以减少阻抗。
五、接地体连接电缆的要求在距接地体30m以内,接地导线用直径为4mm的外包绝缘套的多股铜线缆。
若距接地体超过30m时,接地电缆的直径应参考下表的数值。
配线间中的每个配线架(柜)均要可靠地接到配线架(柜)的接地排上,其接地导线应大于2.5mm2,接地电阻要小于1Ω。
六、弱电专用接地系统组成1.接地线:地线网由矩形铜(40×4)排连接成。
走线方向按大楼的布线系统。
各需要防静电干扰的仪器设备通过铜芯导线与网可靠的连接,使整个系统形成一个独立的防静电抗干扰体系。
2.接地体:人工接地体可采用钢管、圆钢、角钢、扁钢等制成同时,为了增加其导电性、提高其防腐能力,可采用外表镀锌材料。
(1)接地体长度为2.5m镀锌角钢(45×45)数量3根。
(2)垂直做水平或耙形埋设。
(3)角钢间距为2.5m-3m。
(4)埋设深度≥0.6m。
(5)垂直接地体可用镀锌扁钢焊接而连成一体,接地体引出线与地线网若做锣钉连接需牢固可靠,接点作防腐处理。
(6)为了增加接地体的导电性,可对接地体的封环境进行降阻处理。
可用石灰、盐、水、木碳酸、金属屑等材料按比例配制进行浇灌。
3.防静电、抗干扰接地方案:(1)在建筑结构四周设置四个接地体。
(2)在每个接地体与地网线相连处设置一个检测点。
(3)四个接地体与地线网可靠连接,使整个接地系统连成一个系统网。
4.抗干扰地线是设备系统的低电平信号,同时为了安全起见,需设置一条安全地线,以防外壳感应电对人体的伤害,但要注意其接线方法:(1)内壳与外壳用金属件连成一体,外壳与接地体用金属件连接,须可靠耐用。
(2)抗干扰信号地、包括屏蔽线须单独与接地体相连。
七、弱电接地系统建议采用联合接地现代的城市建筑物都是钢筋混凝土或金属结构,只要将建筑物的基础、柱、梁内的钢筋通过焊接或绑扎,就能形成多个闭合的电气通路;由于建筑结构中的钢筋或金属件很多,彼此又非常接近,因此形成一个完善的法拉第笼,在这个笼内的电气线路和设备不会因外界的雷电流而造成危险的电位,因为多个闭合的电气通路将阻止雷电流进入建筑物内部。
当雷电直接击到作为接闪器的建筑物的顶部金属件或钢筋网时,击电流经过建筑物外围柱内的钢筋或金属柱向下流入大地,并在建筑物的表面形成电气屏幕。
当冲击电流流向建筑物中心时,被由屏幕在闭合金属导电框架中产生的感应电流所抑制,电气屏幕所产生的感应电压降将伴生一个围绕整个建筑物的磁场,这个磁场包围着建筑物内部的其他垂直导体,并在每个柱子的顶部和底部感应出等量的电压,因此电气屏幕上任何一个垂直导体与建筑物内部的垂直导体的电位差很小,不会超过不允许的接触电压,因此建立安全的法拉第笼是防雷的最好措施;而现代城市建筑本身在建筑设计时就是设计的这样一个安全的法拉第笼。
弱电接地系统由于采用专用接地系统时必须与防雷接地分开,两者在地下的接地极和引出的线路均要求相距15米以上,以免雷击时通过接地系统对弱电设备产生危险的影响和干扰;这在现代化的建筑密集型城市几乎是不可能实现的,要将各类接地线分开,会造成地线过多过长,易于接收干扰,现代的弱电设备大都具有高数据率,因此其信号频率较高,通过电容耦合,即使分开而彼此距离相近时,同样会造成回路间的干扰。
由于这些原因,最好采用环式接地系统,即将电子设备的机壳连接到一个统一的弱电接地环,弱电接地环再与防雷接地环多点连接,进行联合接地;为了防止雷电反击,所以与防雷接地网进行多点连接,为了减少干扰,尽可能消除各接地点间的电位差,应做到以下几点:1.电源设备的中性线要用绝缘线,不应与其他金属设备接触;2.弱电设备接地环采用120mm×0.35mm或80mm×0.35mm铜箔;3.接地线采用最短路径,并用截面足够的铜导体;4.防雷接地环与弱电设备接地环多点连接,使电子设备在雷击时处于等电位,同时可以减少跨步电压和接触电压;5.屏蔽线对电缆和同轴电缆的屏蔽层都采用两端接地。
八、设备接地应该说明的是,防雷工程不能阻止雷电发生,只能将由雷电引起的危害降低到最低程度。
1.金属构件:将防护区域内所有金属构件连接是出于增加分流途径和均衡途径,使雷电电磁脉冲的作用减弱,使均衡电压更低,并使系统结构趋于防护的优化。
不过连接时必须考虑金属的电化次序,以防止产生腐蚀。
2.电源线:利用屏蔽接地引入的方式将衰减70%的雷电流能量引入后第一级防护必须考虑使用放电能力强的防雷器,因为在此产生的雷电流较强。
在通过单独供电时由于布线与接闪铁塔可能平行,由此而耦合进的能量只要用过电压保护器对地进行限压即可。
3.信号线:有线电视、监控系统、消控系统、网络信号线等没有采用均衡措施。
基本程序完成后,等电位连接措施将为一个防护区域内的所有金属导体提供一个完善的电位补偿系统。
当瞬态现象无论从何处侵入,电补偿系统都能使该区域内所有导电物体电位处于基本相等或绝对相等,尽管这个电位相对于远处有很大的电压差,重要的是,该区域内部不存在足以损坏设备的电位差。