电气安全与防雷接地系统

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第八章 电气安全、接地与防雷

第八章 电气安全、接地与防雷

图8—12重复接地的作用说明
二、电气装置的接地和接地电阻
1、电气装置应接地或接零的金属部分 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; 电气设备的传动装置; 户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; 配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台 等的金属柜架和底座; 电缆的金属护层、可触及的电缆金属保护管和穿线 的钢管; 电缆桥架、支架和井架。 2、接地电阻及其要求 接地电阻:接地体的流散电阻与接地线和接地体电阻的总和。由于接地线和接地体 的电阻相对很小,因此接地电阻可认为就是接地体的流散电阻。 工频接地电阻:工频(50Hz)接地电流流经接地装置所呈现的接地电阻。 冲击接地电阻:雷电流流经接地装置所呈现的接地电阻。 (1)对于TT系统或IT系统按规定应满足的条件为: 对于TT系统或IT系统按规定应满足的条件为: TT系统或IT系统按规定应满足的条件为 在接地电流通过保护接地时产生的对地电压不应高于安全特低电压50V。因此保护 接地电阻应为: RE ≤ 50V
三、接地装置的装设
1、自然接地体的利用 可作为自然接地体的有:与大地有可靠连接的建筑物的钢结构和钢筋、 行车的钢轨、埋地的非可燃可爆的金属管道及埋地敷设的不少于两根的电缆 金属外皮等。利用自然接地体时,一定要保证良好的电气连接。 2、人工接地体的装设 人工接地体有垂直埋设的和水平埋设的基本结构型式,如图8—13所示。最常用 的垂直接地体为直径50mm、长2.5m的钢管。为了减少外界温度变化对流散电阻的影 响,埋人地下的接地体,其顶面埋设深度不宜小于0.6m。
跨步电压:在接地故障点附近行 走时,两脚之间出现的电位差 U step , 越靠近接地故障点或跨步越大,跨步 电压越大。离接地故障点达20m时,跨 步电压为零。

施工现场电气安全与防雷措施

施工现场电气安全与防雷措施

施工现场电气安全与防雷措施电气安全是指在施工现场采取一系列的措施和预防措施,以确保施工过程中电气装置和设备的正常运行,并防止因电气原因引起的火灾、爆炸、触电等事故的发生。

防雷措施则是为了避免雷电对电气设备和人员的安全造成损害,以及保护建筑和设施的完整和安全。

一、施工现场电气安全措施1.电气设备的选用:应选择符合国家标准要求的电气设备,且具备相应的安全保护装置,能够提供过载、短路、漏电等方面的保护功能。

2.施工图纸和设计:进行施工前,应制定详细的施工方案,并按照设计图纸进行施工,保证电气设备和线路的安装符合相关标准和规范。

3.绝缘措施:施工现场的电气设备和线路应进行绝缘处理,以避免电气设备发生漏电等情况。

4.接地保护:所有电气设备和线路均应进行可靠的接地保护,以确保电流可以顺利流入地中,避免触电危险。

5.安全检查:施工现场的电气设备应定期进行安全检查,查验设备是否完好,及时处理存在的隐患。

6.群控与隔离:应进行群控和隔离措施,避免因电流过大而引起的事故。

7.防护措施:在施工现场应设置安全警示标志和相关警戒线,以提醒工人注意电气安全,避免意外事故的发生。

二、防雷措施1.避雷装置:在施工现场设有避雷装置,并按照国家标准设置避雷网和避雷线,确保建筑和设施的安全。

2.引入接地:将建筑物的金属构件引入地面,以降低建筑物被雷击的概率和损害程度。

3.防雷工程:对于电气设备和线路,应进行防雷工程,例如安装避雷器、避雷缆等,以保护设备和线路的安全。

4.防雷巡视:定期巡视防雷设施的完整性和有效性,如有问题及时进行维修和更换。

5.人员防护:施工现场的工人在雷电天气进行室内作业,不得进行室外作业,避免被雷击的危险。

总结起来,施工现场电气安全与防雷措施包括选用安全的电气设备、严格按照施工图纸和设计要求安装、进行绝缘处理和接地保护、定期进行安全检查以及设置安全警示标志。

在防雷方面,需要设置避雷装置、引入接地、进行防雷工程等。

关于防雷、接地和电气安全的研究

关于防雷、接地和电气安全的研究

雷电是 云内、 云与云之 间或云与大地 之 间的放 电现 象。 夏 季的午后 , 由于 太 阳辐 射的 作用 , 近地 层空 气温度 升高 , 密 度降 低 , 产 生上 升运 动 , 在 上升 过程 中
水汽 不断冷却 凝结成 小水滴 或冰晶粒 子 , 形成云 团 , 而上层 空 气密 度相对 较大 ,
六. 接地. 接 零 的要 求和设 备 在设计 合装设接地 装置 时, 首先 应充分利用 自然接地 体 , 以节约投资 , 节约 钢材, 但输送 易燃 易爆 物质 的金属管 道 除外。 如 果实地 测量 所利用 的 自然 接地 体 电阻 已能 满 足要求 而且 又满 足热 稳定条 件 时 , 可不 必再 装设 人工 接地 装置 ( 发 电厂 , 变 电所 除外 ) 。 否则应 装设 人工 接地 装置作 为 补充 。 电气设备 的人工接地 装备 的布 置 , 应 该接地装置 附近 的点 位分布尽 可能地 均匀, 以 降低接 触 电压和 跨步 电压 , 保 证人 身安 全 。 如接 触 电压和 跨 步 电压 过 大, 应 采取措 施 。 建筑物 的钢 结构和 钢筋 、 起 重机的钢 轨 、 埋地 的金属 管道 以及
致在 影响范 围 内的金属 部件 、 电子元件 和 电气装置 , 受 到 电磁 脉冲 的干扰 而毁
保护接 零就是 电气设备在 正常运行 的情况下 , 将不带 电的金属 外壳或构架 与 电网的零 线紧密地 连接 起来 , 这种 接线 方式就 叫保 护接零 。 万一 某一相 线碰 壳时 , 短 路 电流要 比保护 接地 时大 得多 , 使相 线的熔丝熔 断 , 以达到保 护人身 的 安全。 在 中性点 接地 的系 统系统 中宜 采的一种安 全保 护方式 。 这种 系统 必须有 独立 的变压 器供 电 , 具 体的 应 用场合 : 矿 山地 下作业 , 有爆 炸危险 的化工单位 , 以及 其他高度 危险环 境的供 电

论工厂供电系统的防雷、接地保护及电气安全

论工厂供电系统的防雷、接地保护及电气安全
缆的金属外皮 :进 出建筑物 的各种 金属管道及 电气 设备 的接地
1雷 电及其带来 的危害
雷 电对 电力 系统的伤害分 为:直 击,绕击 ,反击 ,感应 , 侵入等 几类。雷 成的过 电压 具有波峰 陡,波 幅大 的特点,对系 统 中绝缘 最薄弱 的设备 ( 如变 压器 等 )威胁最大 ,户外 架空线 及开关 闸刀互感器 的绝缘 瓷瓶 都会受到威胁 ,甚至室 内的 电气
有避雷针、避雷带 ( 网)、消雷器 等几种 ,采 用何种 方式应根 接地 ,三是保护接零 ,四是重 复接 地。无论是哪种接地 方式, 据建筑物的造型及避雷效 果而定 目前一般高 层建 筑较多采 用避 最终 的 目的都是为了避免 电气设备在绝缘层出现问题的情况下 ,
雷针、 明装避雷带和 暗装 避雷 网相结合 的方式,接 闪器 的布置 电气设备所露 出的电能能够被大地消耗掉 ,达到 中和的作用 。 应符合下面要求 。建筑物 3 0 m 以上部分 ,每两层在外 围用扁钢 总而言之 ,无论是接地 和接零,其 目的不外乎有 以下几个:一 做暗敷水平避雷 带 ( 可兼做 均压环及金属预 埋件 );现代 高层 是 电气 设备在任何范 围内,它 的金属 外壳及其靠近它垢金属 结 建筑的 防雷接地 、电气设备 的保 护接地和工作接 地都是合在一 构 都始终保持低 电位 或是在 零 电位的状态下 ,以防触 电危险 , 起的,组成综合接地系统,接地 电阻通常 要求小于 4 1 2 ;高层建 确保工 作人员或是操作人 员的人身安全。二是确保 电气通路 是 筑柱 主筋和梁板钢筋可直接 利用作为 引下线 和均压环 ,但应注 可 靠的,不会 因为短 时的短路 电流引起 电火花 ,从而影 响周围 意意 引下线、接地 装置、均压环和接 闪器间必须 牢固可靠地连 的物质 , 避免易燃易爆物品被引燃 , 或是其他的可燃气体被引燃 , 接楼 顶可利用梁 、板内钢筋相互焊接成尺寸不大于 1 0 * 1 0 m暗装 避免火灾事故的发生。

关于防雷、接地和电气安全的研究论文

关于防雷、接地和电气安全的研究论文

关于防雷、接地和电气安全的研究论文网络高等教育本科生毕业论文(设计)题目:关于防雷、接地和电气安全的研究学习中心:奥鹏学习中心层次:专科起点本科专业:电气工程及其自动化年级:年春/秋季学号: 151350309143学生:赵斌指导教师:完成日期:年月日内容摘要雷电现象是我们日常生活中较为常见的一种自然现象,但是雷电现象极具破坏性,对人民生命财产造成了严重的威胁。

近几年,随着社会经济的发展,高层建筑物数量、建筑电气设备明显增多。

此外,越来越多的用户对网络和室内电气设备过度依赖,这些原因导致建筑物雷电灾害发生机率逐渐上升。

因此,加强对行电气设备的防雷、接地的研究尤为必要。

关键词:防雷;接地;电气安全目录内容摘要 (I)1 绪论 (1)1.1 课题的背景及意义 (1)1.2 防雷接地保护的重要性 (1)1.3 防雷接地保护的研究现状 (2)1.4 本文的主要内容 (3)2 变电站高压电力装置防雷技术 (4)2.1 引言 (4)2.2 雷电参数特性 (4)2.3 变电站防雷技术措施 (5)3 接地与屏蔽 (7)3.1 防雷接地 (7)3.2 屏蔽和等电位连接 (8)4 结论 (9)参考文献 (10)附录 ............................................................................................. 错误!未定义书签。

1 绪论1.1 课题的背景及意义变电站是电力系统的重要组成部分,变电站发生雷击事故,将造成大面积停电,会对电网造成较大的危害。

近年来,随着我国电力变电站实现综合自动化,不仅为变电站实现无人值守和配电网实现自动化奠定了基础,而且也为供电部门提供更安全、经济、可靠和高质量的电能创造了条件,这就更加要求防雷接地措施必须十分可靠。

在变电站的设计过程中,保护变电站的设备安全,提高其供电可靠性,优化防雷接地设计方案,加强变电站的防雷接地安全措施,最大程度的减少雷击事故发生,有着极其重要的意义。

防雷接地及电气安全培训课程

防雷接地及电气安全培训课程

防雷接地及电气安全培训课程防雷接地及电气安全培训课程一、引言雷电和电气安全是现代社会中经常遇到的问题。

在防范雷电和保护人身安全、财产安全方面,加强防雷接地和电气安全意识的培训具有重要意义。

本课程将介绍防雷接地和电气安全知识,提高学员的防雷意识和电气安全意识,从而达到预防雷电和电气故障的目的。

二、雷电的危害和防范1. 雷电的危害雷电是一种极其强大的自然现象,具有很大的破坏力。

在雷电发生时,会产生巨大的电流和电压,对人体、建筑物、设备等造成巨大危害,甚至可能引发火灾和爆炸。

2. 雷电的防范措施(1)建筑物防雷接地系统的设计和安装:合理布置避雷针、接闪器、导线等,确保建筑物能够安全地引接雷电,并将其导入地下。

(2)设备的防雷保护措施:安装过流保护器、避雷器等设备,提供对设备和系统的保护,减少雷电对设备的危害。

(3)个人的防雷措施:避免在雷电天气下外出,避免在露天场所、水里、高处等危险区域停留。

在室内时,不要使用带有金属材质的电器设备。

三、电气安全知识1. 电气事故的成因和危害(1)电气事故的成因:电气设备的故障、人为操作不当、线路短路、漏电等原因都可能引发电气事故。

(2)电气事故的危害:电击、火灾、爆炸等危害,可能导致人员伤亡和财产损失。

2. 电气安全措施(1)设备维护保养:定期检查设备是否存在损坏、老化等问题,及时修复和更换。

(2)正确使用电气设备:严格按照设备说明书使用设备,不随意拆卸和改动。

(3)正确操作:不在潮湿环境下操作电气设备,避免漏电。

(4)电气保护装置的安装:安装漏电保护器、过载保护器等装置,及时切断电流,防止事故发生。

四、电气事故应急处理1. 电击事故应急处理(1)紧急切断电源:迅速切断电源,避免电流继续通过人体,造成更大伤害。

(2)进行急救处理:对被电击者进行心肺复苏等紧急抢救措施。

(3)及时报警求助:拨打急救电话,寻求专业人士的帮助。

2. 火灾事故应急处理(1)迅速报警:发现火灾时,立即拨打火警电话,通知相关部门。

关于防雷、接地和电气安全的研究

关于防雷、接地和电气安全的研究

关于防雷、接地和电气安全的研究【摘要】在供电系统的的运行过程中,由于雷击、操作、短路等原因,产生危及电气设备绝缘的过电压,严重危害供电系统,需要进行电气设备的防雷、接地、防腐蚀。

还需要注意静电的防护及防爆和防腐蚀。

在供电系统运行时,人们得知道触电后该怎么样做才安全。

必须认识电流对人体的危害,人体触电的形式和触电后脱离电源的方法,同时还得了解电后急救的知识。

【关键词】防雷;防爆;防腐蚀;接地保护;用电安全1.常用的建筑防雷设备和防雷措施1.1 常用的防雷设备建筑物防雷设施通常包括三大部分。

分别是感应雷防护、侧击雷防护和直击雷防护。

建筑物防雷系统通常由避雷网、避雷针或者由二者混合组成的接闪器来组成。

主体结构的柱、梁、板钢筋或外接引下线组成的引下装置,及利用基础自然接地体(桩基、地梁、承台或底板钢筋)或人工接地体组成的接地装置合成,整个建筑形成一个法拉第笼,将雷电流引入大地。

1.2 建筑中常用的防雷措施现代防雷保护包括内部防雷保护(通常是指雷电电磁脉冲的保护)和外部防雷保护(通常是指相关设施或者建筑物的直击雷防护)两个组成部分。

防雷不是一个简单的问题。

通过任何一种单一的防雷设备都很难达到100%的消除雷击影响。

要想做到安全防雷,必须从雷害的入侵途径着手考虑,尽可能全面的考虑到各种雷击的可能问题并有针对性的采取一个综合的防护措施,比如可以通过接闪、均压、屏蔽、接地、分流等措施,尽可能大的降低雷电所带来的损害。

1.2.1 接闪一般我们通常用的避雷网、避雷带或者避雷针就是接闪。

从本质上来看接闪就是让在一定范围内出现的闪电要按照认为设计的防雷通道放电而不能随意放电。

1.2.2 均压从上面分析可以知道,接闪装置在接闪雷电时,由于引线下回迅速产生高电位,会对周围的防雷系统产生旁及闪络,而这些防雷系统在初始状态是和地电位一致的。

这样就会对周围的人员和设备产生影响和危害。

为了削弱或者消除这种闪络危险,这里可以采用的最简便的方法就是采用均压环。

建筑电气系统的接地与防雷

建筑电气系统的接地与防雷

建筑电气系统的接地与防雷是保证建筑物电气系统正常运行和人身安全的重要措施。

正常的电气接地能有效地保护设备和人员免受触电伤害,而良好的防雷系统能保护建筑物免受雷击的危害。

本文将详细介绍建筑电气系统的接地与防雷措施。

一、建筑物电气系统的接地1. 接地原理接地是将建筑物电气系统的金属构成部分与地之间建立电气连接的措施,以实现电荷平衡和电流回流。

接地的原理主要包括以下几点:(1)安全接地:将设备和电气线路的导体通过良好的接地系统与大地连接,以确保设备在正常工作和故障情况下的人身安全。

(2)保护接地:将建筑物的金属构成部分通过接地系统与大地连接,以实现对闪电和静电的保护,减少雷击和静电放电对建筑物及人员的危害。

2. 接地方式建筑物的接地方式主要有以下几种:(1)直接接地:将设备和电气线路的金属导体直接通过接地电极与大地连接。

(2)间接接地:将设备和电气线路的金属导体通过接地电极与阻抗低的设备或金属结构连接,再通过这些结构与大地相连。

(3)混合接地:直接接地和间接接地的结合使用,根据具体情况选用。

3. 接地电极的选择选择接地电极时应考虑以下几个因素:(1)电阻:接地电极的电阻要尽可能低,一般不应大于10欧姆。

(2)耐腐蚀性:接地电极应具有良好的耐腐蚀性,以保证长期可靠运行。

(3)防雷性能:接地电极应能有效地耗散雷击电流,减少雷击对建筑物和设备的危害。

二、建筑物的防雷措施建筑物的防雷措施主要包括室外和室内两个方面。

1. 室外防雷措施(1)接闪装置:安装接闪装置可以在雷电活动频繁的地区提供有效的防雷保护。

接闪装置能够吸收和分散雷电过电压,避免雷电直接打击建筑物。

(2)避雷带:避雷带是一种金属导体,铺设在建筑物周围的屋顶上。

它能有效阻断雷电的侵入,减少雷击危害。

(3)接地系统:在建筑物周围和顶部安装良好的接地电极,确保雷电能够通过地下导体回流到大地,减少雷电的危害。

2. 室内防雷措施(1)引下线:引下线是将接闪装置或避雷带与接地电极连接,将雷电引入地下导体。

电气安全、防雷与接地

电气安全、防雷与接地

电气平安、防雷与接地1. 电气平安概述电气平安是指在使用和维护电气设备过程中保证人员和设备不受电击、火灾、短路等电气故障的伤害。

在现代社会中,电气设备广泛应用于各个领域,因此电气平安问题变得尤为重要。

为了确保电气平安,人们需要遵循一系列的平安措施和标准。

2. 防雷技术在雷电天气下,电气设备容易受到雷电的干扰和损坏,因此我们需要采取相应的防雷措施。

下面是一些常见的防雷技术:2.1 避雷针避雷针是最常见的防雷设施之一。

它可以将雷电引向地下,并分散和减弱雷电的能量,从而保护附近的电气设备免受雷击的损害。

2.2 避雷器避雷器是一种能够吸收并释放受雷电冲击的电气设备的过电压的设备。

它可以将过高的电压引导到地下,防止设备损坏。

2.3 避雷带避雷带是一种导电材料制成的带状物,通常安装在建筑物的屋顶周围。

它可以将雷电引向地下,减少雷电对建筑物和设备的损害。

3. 接地系统接地系统是电气设备中非常重要的一局部,它能够提供一个平安的电气连接,并将不正常的电流引入地下。

下面是一些关于接地系统的重要概念:3.1 系统接地和设备接地系统接地是指将整个电气系统的中性点〔通常是变压器中性点〕通过接地电极与地面连接起来。

设备接地是指将电气设备的金属局部〔如机壳、框架等〕通过接地电极与地面连接起来。

3.2 接地电阻接地电阻是评估接地系统性能的重要指标。

它反映了接地电极与地面之间存在的电阻,并且越小表示接地系统的性能越好。

3.3 接地故障接地故障是指接地系统中出现的故障,如接地电极断裂、接地电阻升高等。

它可能导致电流无法正确引入地下,从而给人和设备带来平安隐患。

3.4 接地保护接地保护是一种保护电气设备和人身平安的措施。

它可以确保接地系统的正常运行,防止接地故障带来的危险。

4. 总结电气平安、防雷与接地是保障人员和设备平安的重要环节。

通过了解防雷技术和接地系统的原理,并采取相应的平安措施,可以有效降低电气设备故障和事故发生的概率。

同时,合理设计和维护电气系统,并遵守相关的平安标准和规定也是确保电气平安的关键。

防雷接地和电气安全

防雷接地和电气安全
3)对低压进出线,应尽量用电缆线,至少应有50m的电缆段经埋地引入, 在进户端将电缆金属外壳架相连后直接接地,并连入公共地网。
(1) 变配电所
1)在电源进线处 主变压器高压侧装设避雷器。要求避雷器与主变压器尽 量靠近安装,相互间最大电气距离不超过表9-2的规定,同时,避雷器的接 地端与变压器的低压侧中性点及金属外壳均应可靠接地。
所有防雷装置都须有可靠的引下线与合格的接地装置相焊连。除独立的 避雷针外,建筑物上的防雷引下线应不少于两根。这既是为了可靠,又是 对雷电流进行分流,防止引下线上产生过高的电位。如图9-8所示为防直 击雷的接地装置的安全距离。为避雷针与被保护物(如建筑物和配电装置) 之间在空气中的间距,一般不小于5m;为在地下的接地装置之间的距离, 一般不小于2m。
§9.1 过电压、防雷及其设计
表9-1按建筑物防雷类别确定滚球半径和避雷网格尺寸
建筑物防雷类 别
滚球半径()
hr / m
避雷网格尺寸 ()(m不大于)
第一类防雷建
30Biblioteka ≤5×5或6×4筑物
第二类防雷建
45
筑物
≤10×10或 12×8
第三类防雷建
60
筑物
≤20×20或 24×16
§9.1 过电压、防雷及其设计
要保护建筑物等不受雷击损害,应有防御直击雷、感应雷和雷电侵入波 的不同措施和防雷设备。
直击雷的防御主要须设法把直击雷迅速流散到大地中去。一般采用避雷针、 避雷线、避雷网等避雷装置。
感应雷的防御是对建筑物最有效的防护措施,其防御方法是把建筑物内的 所有金属物,如设备外壳、管道、构架等均进行可靠接地,混凝土内的钢 筋应绑扎或焊成闭合回路。
1)雷电流幅值和陡度 雷电流是一个幅值很大、陡度很高的冲击波电流,如图9-2所示。成半

施工现场临时用电的接地与防雷安全要求(3篇)

施工现场临时用电的接地与防雷安全要求(3篇)

施工现场临时用电的接地与防雷安全要求施工现场临时用电的接地和防雷安全是施工现场电气安全的重要组成部分,直接关系到人员生命财产安全。

下面将对施工现场临时用电的接地和防雷安全进行详细介绍。

一、施工现场临时用电的接地要求:1. 临时用电需有专门的接地系统。

施工现场临时用电的接地系统应由独立的接地线路组成,且与主线路接地系统分开。

2. 接地电阻要符合要求。

施工现场临时用电的接地电阻应符合规定,一般要求不大于4Ω,以确保电流能够正常流入地下,保护人员免受电击。

3. 接地电阻应定期检测。

施工现场临时用电的接地电阻应定期检测,并记录检测结果,以确保接地系统正常工作。

4. 临时用电设备要接地。

施工现场临时用电设备的金属外壳和导体应与接地系统连接,以保证临时用电设备的安全使用。

5. 临时用电设备的支架和结构要接地。

施工现场临时用电设备的支架和结构也应接地,以防止因设备支架和结构触电造成的人员伤害。

6. 场地要保持干燥。

施工现场临时用电的接地系统应布设在干燥的场地上,避免潮湿导致的接地电阻增大。

7. 接地线要可靠固定。

施工现场临时用电的接地线应牢固地固定在地面上,以防止接地线被人员或机械设备意外拉断。

二、施工现场临时用电的防雷安全要求:1. 使用防雷设备。

施工现场临时用电的供电设备应配备防雷保护设备,如防雷避雷器、避雷针等,以保护供电设备免受雷击而损坏。

2. 远离高大建筑物和高压设备。

施工现场临时用电设备应尽量远离高大建筑物和高压设备,以避免雷击引起的火灾和爆炸事故。

3. 使用屏蔽线缆。

施工现场临时用电的供电线缆应使用屏蔽线缆,以提高线缆的防雷能力。

4. 避免使用易燃材料。

施工现场临时用电时,应避免使用易燃材料,并要做好防火措施,以防止雷击引发火灾。

5. 避免在雷雨天气施工。

在雷雨天气,应暂停施工现场临时用电工作,以确保施工人员的安全。

6. 定期检查防雷设备。

施工现场临时用电的防雷设备应定期检查,确保其正常工作。

7. 周期性维护。

电气安全防雷与接地

电气安全防雷与接地
电气安全防雷系统设计涉及诸多要点和技术,如系统设 计原则、避雷设备选型、接地设计要点等。在设计过程 中必须严谨细致,符合国家标准和行业规范,方能确保 系统的安全可靠性。通过实战案例的学习,读者可以更 好地掌握设计技巧和注意事项。
●03
第3章 电气安全防雷施工
与检测
电气安全防雷施工与检测
电气安全防雷施工需要严格执行工艺和安全规 范,确保质量。施工过程中需注意工艺、材料 选用、安全防护,避免隐患。检测时需要使用 常用的方法和设备,确保系统性能符合要求。
电气安全防雷措施
绝缘检测 确保设备绝缘状况良好
加强接地 提高设备的接地效果
安装避雷设备 如避雷针和避雷器
定期检测 确保设备安全可靠
电气安全防雷实践案例
项目名称
xxx工厂安全防雷升级 xxx电站雷电保护改造 xxx公司办公楼防雷工 程
实施过程
方案设计与审核 材料采购与施工 设备测试与验收
效果评估
雷电测试数据 设备损坏统计 安全事故减少情况
应急预案制定
应急处理流程 明确各项流程及步骤
设备应急措施 具体应急设备的操作细节
人员职责 指定人员的应急任务
系统运维案例分享
长期运维案例
设备故障处理经验 系统性能优化方法
常见问题分析
电气安全隐患排查 应急响应措施
解决方法探讨
故障排查与处理 系统运行优化建议
●05
第5章 电气安全防雷技术
前沿
新型避雷器介绍
雷电频率
根据雷电的频率选择合 适的避雷设备
设备类型
根据设备的类型和需求 选择合适的避雷设备
环境条件
考虑环境条件对避雷设 备性能的影响
性能优越
尽可能选择性能优越的 避雷设备产品

电气设备工程接地系统规范要求与防雷保护

电气设备工程接地系统规范要求与防雷保护

电气设备工程接地系统规范要求与防雷保护在电气设备工程中,接地系统的规范要求与防雷保护是至关重要的。

良好的接地系统可以确保电气设备的正常运行,同时有效地防止雷击和其他不良事件的发生。

本文将探讨电气设备工程中接地系统的规范要求以及如何进行防雷保护。

1. 接地系统规范要求电气设备工程的接地系统是为了保证设备与地之间的电位差足够小,从而提供安全的操作环境。

为了满足规范要求,以下几个方面需要被考虑。

1.1 接地电阻接地电阻是衡量接地系统性能的重要指标。

根据不同的工程需求,接地电阻应该控制在一定的范围内,通常在几欧姆以下。

为了达到较低的接地电阻,一般会采取增加接地体数量、增加导体截面积、采用专用的接地材料等措施。

1.2 地下接地体的埋设深度地下接地体的埋设深度也是规范要求的一部分。

通常情况下,地下接地体应埋设在地面以下一定的深度,以保证设备接地的稳定性和可靠性。

埋设深度一般在0.5米至2米之间。

1.3 接地系统的连通性和可靠性接地系统应该具备良好的连通性和可靠性,以确保接地系统始终处于良好的工作状态。

在设计和安装接地系统时,应注意接地体之间的连接是否紧固可靠,以及相关接地设备的维护保养工作是否得当。

2. 防雷保护防雷保护是电气设备工程中另一个重要的方面。

合理的防雷措施可以保护电气设备免受雷击的损害,提高设备的可靠性和寿命。

2.1 避雷针的设置合适的避雷针设置可以将雷击引向地下,以减小对电气设备的损害。

避雷针应根据工程的实际情况进行设置,如建筑物的高度、周围环境等因素。

2.2 避雷接地系统针对电气设备工程中的接地系统,还需要增设专门的避雷接地系统。

这一系统是为了将雷击电流引入接地系统,并迅速传递到地下,以保护电气设备的安全。

避雷接地系统的具体设置应符合相关规范和标准。

2.3 避雷器的使用避雷器是防雷保护中必不可少的设备。

它能够在发生雷击时,及时地将雷电能量转移到大地,以保护电气设备不受损坏。

避雷器的选择和安装需要根据设备的特点和规模进行合理的设计。

建筑电气系统的接地与防雷范本

建筑电气系统的接地与防雷范本

建筑电气系统的接地与防雷范本建筑电气系统的接地和防雷是保证建筑物电气设备正常运行和人身安全的重要环节。

接地是将电气设备的金属外壳和其他导电元件与大地相连,以确保设备的安全使用和运行稳定。

防雷则是通过合理的建筑物避雷装置和接地系统,减少雷击引起的危害。

一、现状分析随着城市建设和电气化水平的不断提高,建筑物电气系统的安全性和可靠性要求也越来越高。

然而,对于一些老旧建筑及设备,存在着接地和防雷系统不完善的情况。

在我国的一些地区,尤其是雷电频发的地区,接地和防雷问题更是受到重视。

因此,建筑电气系统的接地和防雷范本非常必要。

二、接地系统设计原则接地系统设计应遵循以下原则:1.接地电阻低:接地电阻是评价接地系统可靠性的重要指标,低接地电阻能保证电气设备正常运行。

合适的接地电阻一般应保持在5欧姆以下。

2.接地系统分布均匀:接地网的布置应符合规划,能够覆盖整个建筑物的电气设备。

对于大型建筑物,应设计合理的接地分区。

3.接地系统的连通性好:各接地体之间应采用良好的连接方式,确保接地系统的连通性。

特别是在接地电阻测试时,要保证测试电流传输顺畅。

4.接地体材质好:接地体的材质应选用导电性能好、耐腐蚀的材料,如优质铜材或镀铜材料。

5.接地体埋深合适:接地体的埋深应达到一定的标准,一般为1米以上。

在特殊情况下(如土壤电阻率较高),应适当增加接地体的埋深。

三、建筑物防雷系统设计原则建筑物防雷系统设计应遵循以下原则:1.完善的耐雷设计:根据建筑物和设备的特点,确定适当的耐雷标准和等级,进行合理的耐雷设计。

2.合理的避雷装置布置:根据建筑物的高度和结构特点,布置适当的避雷装置。

重要设备应加装单体避雷装置,提高防雷能力。

3.合理的接地系统设计:建筑物防雷系统的接地系统是其重要组成部分。

接地系统的设计应符合相关规范,保证接地电阻低,并与建筑物的电气系统接地系统连接。

4.设备及线路防雷措施:建筑物内部的设备及线路也需要采取一定的防雷措施,如装设过压保护器、采用合适的线缆和绝缘材料等。

接地与防雷安全要求(二篇)

接地与防雷安全要求(二篇)

接地与防雷安全要求(1)所有电气设备的金属外壳以及和电气设备连接的金属构架等,除有特殊规定外,均应有可靠的接地(零)保护。

(2)在施工现场专用的中性点直接接地的供电系统中,必须采用接零保护,且须设专用保护零线,不得与工作零线共用。

(3)专用保护零线应由工作接地线或由配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。

(4)在中性点不直接接地供电系统中,则必须采用接地保护。

(5)所有电气设备的保护零线应以并联方式与零干线连接。

零线上严禁装设开关或熔断器。

(6)严禁利用大地做零线或相线。

(7)重复接地线与保护线相连,与电气设备相连接的保护零线应用截面不小于2.5mm攩2攪的绝缘多股铜线。

保护零线除须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电线路中间处和末端处作重复接地。

(8)施工现场的塔式起重机,井字架和金属脚手架,当其高度超过20m时,要设置防雷和重复接地装置,其接地电阻不大于10欧姆。

接地与防雷安全要求(二)的重要性不言而喻。

在现代社会的各个领域,都需要接地与防雷措施来保障人们的生命安全和设备设施的正常运行。

无论是居住环境、工业生产还是通信系统,都离不开接地与防雷安全的要求。

首先,接地是指将电气设备或设施与地面之间建立起良好的电气连接。

接地系统的建立可以有效地防止电气设备的漏电、电弧及其他电气故障造成的电击风险,保障人员的人身安全。

同时,接地系统还能确保电气设备的正常运行,提高设备的可靠性和稳定性。

因此,在各类建筑、电气设备安装和工业化生产过程中,接地的规范要求是必不可少的。

其次,防雷安全也是一项非常重要的要求。

雷电是自然界中的一种灾害性天气现象,其高能电流和高电压可能对人类、建筑物和设备造成巨大威胁。

为了防止雷击事故的发生,必须采取一系列防雷措施。

首先,建筑物的外部应设置良好的避雷装置,例如避雷针和避雷网,来导引雷电流到地面;其次,室内的电气设备应当采取屏蔽和防护措施,以防止不必要的雷电干扰和损坏。

道岔口控制器固定装置的电气安全与防雷措施

道岔口控制器固定装置的电气安全与防雷措施

道岔口控制器固定装置的电气安全与防雷措施道岔是铁路交通系统中的重要组成部分,用于分流和引导铁路车辆的行进方向。

道岔口控制器固定装置是保证道岔正常运行的关键设备之一。

在设计和安装该装置时,电气安全与防雷措施具有重要意义。

电气安全是道岔口控制器固定装置设计的关键要素之一。

这项工作的核心是确保设备的电气系统与周围环境的一切物质和设备之间的安全隔离。

首先,需要对道岔口控制器的电气系统进行多层次的保护措施,以减轻因电能进入非正常通道造成的意外事故。

其次,应合理安装并固定电缆,以避免由于电缆松动或断裂而引起的电路短路。

此外,还要定期检查电气系统的接地系统,确保接地电阻在合理范围内,并及时修复和更新。

防雷措施是道岔口控制器固定装置必备的安全保障措施。

在雷电活跃的环境下,防雷保护不仅可以保护设备免受雷击损坏,还可以最大程度地减少因雷击造成的电力系统故障。

首先,对道岔口控制器固定装置进行全面的防雷评估,根据评估结果制定相应的防雷计划。

其次,安装合适的防雷器件,如避雷针、避雷带等,以提供直接的绝缘和导流路径,将雷电能量引导到地下。

此外,还要确保防雷装置与设备的接地系统和屏蔽网之间进行正确和可靠的连接。

除了电气安全和防雷措施之外,道岔口控制器固定装置还需要定期的维护和检修工作,以确保其正常运行和安全使用。

这包括对设备进行定期的电气测试和维护,检查设备的接线和连接点,清洁和润滑设备的移动部件,以及定期检查和更换关键部件等。

此外,还需要制定和执行应急预案,以应对可能发生的故障和意外情况。

总之,道岔口控制器固定装置的电气安全与防雷措施是确保设备正常运行和安全使用的重要保障。

在设计和安装中,需要严格遵守相关的电气安全标准和规范,并采取适当的防雷措施。

定期的维护和检修工作是保证装置长期可靠性和安全性的关键所在。

只有确保了这些安全措施的有效实施,道岔口控制器固定装置才能更好地为铁路交通系统提供可靠的支持。

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工作接地
保护接地
第二节 接地系统
(2)TN系统 电源中性点直接接地、设备外壳等可导电部分与电 源中性点有直接电气连接的系统。 TN系统有三种形式,即TN-S、 TN-C和TN-C-S。 ①TN-S系统 TN-S系统中,用电设备外壳等可导电部分通过 专门设置的保护线PE连接到电源中性点上. 特点:N线与PE线在系统中性点分开后,不能 再有任何电气连接。 TN-S系统是我国现在应用最为广泛的一种系统 (又称三相五线制),新楼宇大多采用此系统。
第二节 接地系统
TN-S
第二节 接地系统
②TN-C系统 它将PE线和N线的功能综合起来,由一根称为 保护中性线PEN,同时承担保护和中性线两者的 功能。
特点:在用电设备处,PEN线既连接到负荷中 性点上,又连接到设备外壳等可导电部分。 TN-C现在已很少采用,尤其是在民用配电中已 基本上不允许采用TN-C系统。
第二节 接地系统
TN-C
第二节 接地系统
③TN-C-S系统 是TN-C系统和TN-S系统的结合形式。 特点:TN-C-S系统中,从电源出来的那一段采 用TN-C系统只起能的传输作用,到用电负荷附近 某一点处,将PEN线分开成单独的N线和PE线, 从这一点开始,系统相当于TN-S系统。
TN-C-S系统也是现在应用比较广泛的一种系统, 这里采用了重复接地这一技术,此系统在旧楼改 造适用。
第一节 电气安全概述
二、安全用电 1、设备电击防护措施 包括绝缘、外壳防护、间隔距离和使用安全用具等。 (1)绝缘 ①定义:采用绝缘材料将带电部分与外界隔离的措施。 ②分类: 0类:一层基本绝缘; Ⅰ类:除一层基本绝缘,还包括一项附加安全措 施; Ⅱ类:双重绝缘或加强绝缘措施; Ⅲ类:依靠使用安全电压措施。
第一节 电气安全概述
4、触电抢救措施
使触电者 脱离电源
拨打急救电话 现场急救 将触电者安放到 空气流通、温度 适宜的地方 人工呼吸(口对 口人工呼吸法) 胸外挤压 人工呼吸+ 胸外挤压
有心跳无呼吸
有呼吸无心跳
无心跳无呼吸
严禁对触电者 注射强心针
第一节 电气安全概述
4、触电抢救措施 口对口人工呼吸法的要诀是:病人仰卧平地上,鼻 孔朝天颈后仰;首先清理口鼻腔,然后松扣解衣裳; 捏鼻吹气要适量,排气应让口鼻畅;吹二秒来停三 秒,五秒一次最恰当。 在施行口对口人工呼吸法前,应将被施救者口中的 假牙、污物等排除,以保证呼吸道畅通。在施行口 对口人工呼吸法时,吹气的力度要适当,以免将肺 泡吹坏,尤其是小孩。
第一节 电气安全概述
(2)外壳防护 ①定义:与电气设备直接相关联的界定设备空间范围 的壳体。 ②形式:防尘防护和防水防护两种。 ③外壳防护等级(见书中P83,表13.1和表13.2)
IP
防防防防 防防防防
例如,IP32(?)。
第一节 电气安全概述
(3)间隔距离 ①安全距离 • 是指在带电体与带电体之间,带电体与地面之间, 带电体与其他设备直接所保持的距离。 ②间隔罩 • 如达不到最小安全距离,必须加装的隔离装置,如 栅栏、网状遮拦和板状遮拦等。 (4)使用安全用具 • 利用安全用具上的绝缘层把人体与带电体绝缘开来, 防止人体直接触电的安全措施。
第一节 电气安全概述
(2)安全电流 安全电流是指通过人体电流不超过30mA时,对人 机体不会有损伤,不会引起心室纤维性颤动和器官 损伤。 人体对电流的反应: 8~10mA,手摆脱电极已感到困难,有剧痛感; 20~25mA,手迅速麻痹,不能自动摆脱电极, 呼吸困难; 50~80mA,呼吸困难,心房开始震颤; 90~100mA,呼吸麻痹,三秒钟后心脏开始麻 痹,停止跳动。
电气安全与防雷接地系统
1 2 3 4
电气安全概述
接地系统
等电位连接
防雷接地系统
第一节 电气安全概述
• 事故案例-为救一人七人丧命 • 1999年7月30日,西宁铁二中小学部夏令营60名师生 到青岛一家著名企业工业园参观,其中一名小学生 霍鹏在碧波荡漾的湖边照相,不慎跌落水中,为救 他,他的同学、老师、导游、公司员工等19人纷纷 下湖….结果有七个大人被夺去生命,孩子获救。 • 医生诊断:触电溺水身亡。 • 原因:湖内3台潜水泵,其中一台漏电所致。 • 问题:为什么身亡的都是大人?潜水泵虽漏电,但 是湖水与大地相连,接地为什么还能电人? 答:罪魁祸首——跨步电压。
第三节 等电位连接
连接方法
等电 位接 地电 阻 ≤3Ω 工作 接地 电阻 ≤3Ω
第三节 等电位连接
(2)辅助等电位连接(SEB) • 定义:是在人体伸臂范围内,把人体有可能同时接 触的外露可导电部分和外部可导电部分直接用导体 连接起来,形成的等电位连接。
实施胸外 挤压法时
第二节 接地系统
一、接地系统中的基本概念 1、接地的分类 工作接地:将电源中性点的接地。 重复接地:工作零线或保护零线的一点或数点与地 再次连接。 静电接地:为防止可能产生或聚集的静电荷所形成 的高电位对设备、管理和容器等产生危害而进行的 接地。 防雷接地:为防止雷电过电压对电气设备和人身安 全的危害而进行的接地。 屏蔽接地:为防止外来电磁波的干扰和侵入和电子 设备产生的高频能向外部泄放的接地。
第三节 等电位连接
一、等电位连接基本知识 1、等电位连接的保护功能 • 定义:等电位连接是使电气装置外露导电部分与装 置外可导电部分的电位基本相等的一种电气连接。 • 作用:
一方面降低消除电位差, 保持人身和设备安全。 另一方面可以消除或降低 建筑物窜入危险电压。
第三节 等电位连接
2、等电位连接的种类 Main Equipotential Bonding (1)总等电位连接(MEB) • 定义:是使建筑物电气装置的各外露导电部分的电 位基本相等的电气连接。 • 内容:包括建筑物的钢筋混凝土基础;建筑物内的 装置外导电部分;来自建筑物外面的装置外导电部 分。 • 布置要求:连接干线铜导线截面不应小于电气装置 最大保护线截面的一半,且不小于6mm2,不得大 于25mm2;也可采用φ10mm镀锌圆钢或 25mm×4mm扁钢。
第二节 接地系统
2、疏散电阻与接地 电阻 防防防防 (1)疏散电阻 疏散电流:接地体 想四周疏散的电流。 疏散电阻:疏散电 流在土壤中遇到的 防 防 防 全部电阻。 (2)接地电阻 定义:疏散电阻与 接地线电阻之和。
很小
防防防防
≈ 20m
第二节 接地系统
(3)接地电阻的要求 • 低压中性点直接接地系统,电力变压器额定容量小 于100kV· A,接地电阻不大于10Ω,重复接地电阻 值不大于30Ω; • 大于100kV· A,接地电阻不大于4Ω,重复接地电阻 值不大于10Ω; • 电子设备接地电阻值不大于4Ω; • 电子计算机安全接地电阻值不大于4Ω; • 医疗用电设备接地电阻值不大于10Ω。
第一节 电气安全概述
3、建筑物场所触电 防护措施 (1)非导电场所 是指利用不导电的 材料制成地板、墙 壁、顶棚等,是人 员所处环境成为一 个有较高对地绝缘 的场所。 特点:不设PE线 (地线)。
第一节 电气安全概述
(2)等电位连接 定义:用导线把各电气设备的外露导电部分与其他 设施外部可导电部分连接起来,均衡各点不同电位, 使其形成实质上相等的电气连接。 特点:是一种场所性的电击防护。
垂直接地体
(2)接地线 水平接地体 定义:是从引下线断接卡或换接处至接地体的连接 导体。 材质:钢质导线或铜质导线。
第二节 接地系统
垂 直 接 地 体
水 平 接 地 体
不 得 采 用 螺 纹 钢
第二节 接地系统
接地电阻的阻 值≤1Ω)接地装置检验与涂色 明敷接地线应涂以宽度 相等的绿色和黄色相间 的条纹,条纹宽度为 15~100mm,若使用胶 带,应使用双色胶带。 中性点接地,应涂以淡 蓝色标志。 接地线引向建筑物内的 入口处和检修用临时接 地点处,均刷白色底漆, 并以黑色“⊥”记号。
第一节 电气安全概述
第一节 电气安全概述
2、低压配电系统电击防护措施 (1)保护接地与保护接零 ①保护接地 • 采用保护接地后,人触及带电体外壳,人与接地装 置电阻并联,人的电阻大于接地保护装置的电阻, 使得通过人的电流较小,减轻了人触电的危险。
L1 L2 L3
接地装置
第一节 电气安全概述
②保护接零 • 将电气设备金属外壳与供电变压器零线直接相连的 防护措施。
保持口、鼻呼吸道畅通 实施口对口 人工呼吸时 吹气 排放废气
第一节 电气安全概述
4、触电抢救措施 胸外挤压法的要诀是:病人仰卧硬地上,松开领扣 解衣裳;当胸放掌不鲁莽,中指应该对凹膛;掌根 用力向下按,压下一寸至寸半;压力轻重要适当, 过分用力会压伤;慢慢压下突然放,一秒一次最恰 当。
选择压区 向下挤压 松手复原
第一节 电气安全概述
③静电事故:一种常见的带电现象,如电容器残留电 荷、摩擦带电等,由静电放电的火花引起的火灾、 爆炸等事故,称为静电事故。
第一节 电气安全概述
④电磁场伤害事故:空间电磁波可以通过人体皮肤及 其他器官,汇集于大脑,干扰人们的植物神经和中 枢神经,使人出现精神疲倦、头痛、失眠等症状。 3、安全电压与安全电流 (1)安全电压 安全电压是指不使人直接致死或致残的电压,一般 安全特低电压24V。 我国对安全电压的相关规定: 干燥而触电危险较大的环境下,安全电压36V; 潮湿而触电危险性较大的环境,安全电压12V。
第一节 电气安全概述
跨步电压
UE
UN
a b
20 m
第一节 电气安全概述
一、电气安全基本概念 1、电气安全 (1)定义:电气安全是指电气设备在正常运行时,以 及在预期的非正常状态下不会危害人体健康和周 围的设备,当电气设备发生非预期故障时,应能 迅速切断电源,将事故限制在允许范围之内。 (2)分类: ① 人身安全:从事工作和电气设备操作人员的安全。 ② 设备安全:电气设备及有关其他设备的安全。
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