接地电阻测试要求
接地电阻测试规范
接地电阻测试规范接地电阻测试是一种用来检测电气设备是否合格、是否存在漏电等安全隐患的测试方法。
接地电阻测试规范是为了确保测试结果准确可靠、操作安全规范而制定的一系列规范和要求。
下面就是接地电阻测试规范的一些基本要点,总计约1000字。
一、测试设备要求1. 测试设备应具有合法检定证书,并定期进行校准。
2. 测试设备应能够按照国家标准进行接地电阻测试,并提供准确可靠的测试结果。
3. 在进行测试前,测试设备应先进行漏电保护器的自检与零位校准。
二、测试前准备1. 在进行接地电阻测试前,应先检查待测试设备是否处于断电状态,以确保测试安全。
2. 检查测试设备的接地线是否连接良好,并确保无损坏和断线现象。
3. 检查待测试设备与其他设备之间是否存在电气连接,若存在应断开连接,以防止干扰测试结果。
4. 确保测试区域没有异常情况,如潮湿、有毒气体等。
三、测试步骤1. 连接测试设备:将测试设备的接地线连接到待测试设备的接地端子上。
2. 测试电阻:打开测试设备电源,并设置合适的测试范围,开始测试接地电阻值。
3. 记录测试结果:将测试结果记录在测试报告中,包括测试时间、测试设备、测试范围和测试结果。
4. 分析测试结果:根据测试结果判断设备的安全性,以确保设备符合相关安全标准。
四、测试结果评定1. 根据国家标准和设备相关规定,判定测试结果是否合格。
2. 若接地电阻值在合格范围内,则认为设备接地良好,无漏电现象。
3. 若接地电阻值超出合格范围,可能存在设备损坏、接地线路断开等问题,需要进一步检修。
4. 在测试结果评定时,还需考虑设备使用环境和特殊要求,以确保设备的安全性。
五、测试记录与报告1. 测试完成后,应将测试结果记录在测试报告中,并保存相应记录材料。
2. 测试报告应包括测试时间、测试设备、测试范围、测试结果、设备使用环境等相关信息。
3. 在测试报告中应明确提出设备存在的问题,并提出相应的修复建议。
4. 测试报告的保存时间应符合相关规定,并定期进行备份,以备后续查询和参考。
接地电阻测试方法和及其详细测试步骤
接地电阻测试方法和及其详细测试步骤Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】接地系统接地电阻测试方法和步骤(图解)一、接地电阻测试要求:a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。
二、接地电阻测试仪ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。
亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。
三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。
附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。
其工作原理采用基准电压比较式。
四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。
1、ZC-8型接地电阻测试仪一台2、辅助接地棒二根3、导线5m、20m、40m各一根五、使用与操作1、测量接地电阻值时接线方式的规定仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1将仪表上2个E端钮连结在一起。
测量小于1Ω接地电阻时接线图测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。
2、操作步骤、仪表端所有接线应正确无误。
、仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。
、仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。
、将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。
当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。
此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。
接地电阻测试方法(带图)
接地电阻测试方法(带图)一、接地电阻测试要求:a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。
二、接地电阻测试仪ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。
亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。
ZC-8型接地电阻测试仪三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。
附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。
其工作原理采用基准电压比较式。
四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。
1、ZC-8型接地电阻测试仪一台2、辅助接地棒二根3、导线5m、20m、40m各一根常用工器具五、仪表好坏检查:1、外观检查。
先检查仪表是否有试验合格标志,接着检查外观是否完好;然后看指针是否居中;最后轻摇摇把,看是否能轻松转动。
2、开路检查。
三个端钮的接地摇表:将仪表电流端钮(C)和电位端钮(P)短接,然后轻摇摇表,摇表的指针直接偏向读数最大方向;四端钮的接地摇表:将仪表上的电流端纽(C1)和电位端纽(P1)短接,再将接地两端钮(C2、P2)短接[我们常说的两两相接],然后轻摇摇表,摇表的指针直接偏向读数最大方向。
钮(C2、P2)短接[我们常说的两两相接],然后轻摇摇表,摇表的指针直接偏向读数最大方向。
3、短路检查。
不管是三端钮的仪表还是四端钮的仪表,均将所有端钮连接起来,然后轻摇摇表,摇表的指针偏往“0”的方向。
通过上述三个步骤的检查后,基本上可以确定仪表是完好的。
六、使用与操作1、测量接地电阻值时接线方式的规定仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、P ˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m。
接地电阻测试方法(图解)
接地电阻测试方法(图解)一、接地电阻测试要求:a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。
二、接地电阻测试仪ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。
亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。
三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。
附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。
其工作原理采用基准电压比较式。
四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。
1、ZC-8型接地电阻测试仪一台2、辅助接地棒二根3、导线5m、20m、40m各一根五、使用与操作1、测量接地电阻值时接线方式的规定仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1将仪表上2个E端钮连结在一起。
此主题相关图片如下:测量小于1Ω接地电阻时接线图1.2测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。
2、操作步骤2.1、仪表端所有接线应正确无误。
2.2、仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。
2.3、仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。
2.4、将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。
当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。
此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。
2.5、如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。
(摇表)接地电阻测试方法
接地电阻测试方法接地电阻测试方法(图解)一、接地电阻测试要求:a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。
二、接地电阻测试仪GEOHM C型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。
亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。
三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。
附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。
其工作原理采用基准电压比较式。
四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。
1、GEOHM C型接地电阻测试仪一台2、辅助接地棒二根3、导线5m、20m、40m各一根五、使用与操作1、测量接地电阻值时接线方式的规定仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且E ˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1将仪表上2个E端钮连结在一起。
如图1测量小于1Ω接地电阻时接线图见图21.2测量小于1Ω接地电阻时接线图将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。
如图22、操作步骤2.1、仪表端所有接线应正确无误。
2.2、仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。
2.3、仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。
2.4、将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。
当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。
此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。
2.5、如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。
接地电阻测试方法(现用图解)
接地系统接地电阻测试方法(图解)一、接地电阻测试要求:a. 沟通工作接地,接地电阻不该大于4Ω;b.安全工作接地,接地电阻不该大于 4 Ω;c.直流工作接地,接地电阻应按计算机系统详细要求确立;d.防雷保护地的接地电阻不该大于10 Ω;e. 关于障蔽系统假如采纳联合接地时,接地电阻不该大于 1 Ω。
二、接地电阻测试仪ZC-8型接地电阻测试仪合用于丈量各样电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。
亦可丈量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。
三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等构成,所有机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。
附件有协助探棒导线等,装于附件袋内。
其工作原理采纳基准电压比较式。
四、使用前检查测试仪能否完好,测试仪包含以下器件。
1 、 ZC-8型接地电阻测试仪一台2、协助接地棒二根3、导线 5m 、 20m 、 40m 各一根五、使用与操作1、丈量接地电阻值时接线方式的规定仪表上的 E 端钮接 5m 导线, P 端钮接20m 线, C 端钮接 40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒 P ˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、P ˊ、Cˊ应保持直线,此间距为20m1.1 丈量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1将仪表上 2 个 E 端钮连结在一同。
丈量小于1Ω接地电阻时接线图1.2 丈量小于1Ω接地电阻时接线图见图2将仪表上 2 个 E 端钮导线分别连结到被测接地体上,以除去丈量时连结导线电阻对丈量结果引入的附带偏差。
2、操作步骤2.1 、仪表端所有接线应正确无误。
2.2 、仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒 P ˊ和电流探棒 Cˊ应坚固接触。
2.3 、仪表搁置水平后,调整检流计的机械零位,归零。
2.4 、将“倍率开关”置于最大倍率,渐渐加速摇柄转速,使其达到150r/min。
当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0 ”点。
此时辰度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。
测量接地电阻时,应注意哪些事项.
测量接地电阻,应注意下列事项。
(1)不准带电测试接地装置的接地电阻值。
(2)测量时,测量探针应选择土壤较好的地段,如测量时发现表针指示不稳,可适当高速埋入地中的探针深度,或在地中浇入适量的水,如果无效,说明该地下有管道或电缆应另选地段。
(3)接地电阻测试仪不准开路摇动手把,否则将损坏接地电阻测试仪。
(4)由于土壤湿度对接地电阻的影响很大,因此刚下过雨后,不宜测量接地电阻。
(5)使用接地电阻测试仪接地电阻,应设法消除接地体上的零序电流的干扰和引线互感对测量结果的干扰。
(6)电压极和电流极的电阻一般应不大于1000~2000Ω。
测量较小的接地电阻时,应不大于100~200Ω。
(7)测量接地电阻时,应重复测量三至四次,取算术平均值为实测的接地电阻。
国家标准接地电阻规范要求
国家标准接地电阻规范要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。
避雷针的地线属于防雷保护接地,如果避雷针接地电阻和防静电接地电阻都是按要求设置的,那么就可以将防静电设备的地线与避雷针地线接在一起,因为避雷针的接地电阻比静电接地电阻小10倍,因此发生雷电事故时,大部分雷电将从避雷针地泄放,经过防静电地的电流则可以忽略不计。
A(1)类接地工程:接地电阻值(评定标准):10欧姆以下接地场所:高压设备的外壳、外箱接地目的:防止电压上升,查出事故电流B(2)类接地工程:接地电阻值(评定标准):R=《150/I (R:接地电阻,I:高压电路的接地电流)接地场所:三相变压器低压侧的端子;单相变压器低压侧的中性点;变压器的防混触电板接地目的:在没有2秒自动切断装置(由于高低压的混触,当对地电压在低电压测的电位上升到150V)时,可以防止因高低压混触带来的危险C(特别3)类接地工程:接地电阻值(评定标准):10欧姆以下接地场所:超过300V的低压(600V以下)设备的外壳接地目的:防止触电事故D(3)类接地工程:接地电阻值(评定标准):100欧姆以下接地场所:300V 以下低压设备的外壳;二次侧电路接地目的:防止触电事故防雷系统接地电阻标准值是多少?建筑物10欧姆机房4欧姆综合1欧姆土壤电阻率的测量测量土壤电阻率ρ的目的是为了进行有效的接地设计。
土壤电阻率是土壤的一种基本物理特性,是土壤在单位体积内的正方体相对两面间在一定电场作用下,对电流的导电性能。
一般取1m3的正方体土壤电阻值为该土壤电阻率ρ,单位为Ω·m。
土壤电阻率土壤电阻率是单位长度土壤电阻的平均值,单位是欧姆·米。
土壤电阻率是接地工程计算中一个常用的参数,直接影响接地装置接地电阻的大小、地网地面电位分布、接触电压和跨步电压。
接地电阻测试要求
一、接地电阻测试要求:a.交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω二、接地装置的安装一般来讲,接地线埋入地下深度不应小于2m。
在特殊场所安装接地极时,如果深度达不到2m时应在接地极周围放置食盐8kg、木碳约30kg并加入水,用以降低接地电阻。
在有强烈腐蚀性的土壤中,应使用镀铜或镀锌的接地极。
同时接地极不得埋设在垃圾层及灰渣层区,敷设在地中的接地极不应涂漆,以免接地电阻过大..另外: 方案一:打地桩1、在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m。
2、用扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接在一起。
3、用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面2m处。
4、电阻测试仪测量地网阻值小于等于4,否则,加桩或用田字格加以解决。
5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。
6、接入信号避雷器地线和静电地线。
方案二:埋紫铜板1、机房附近挖250cm*150cm*300cm的深坑,坑底洒一些氯化钠,埋入紫铜板(1500mm*600mm*3mm)。
坑深以见水为准,但至少大于200cm。
2、把扁钢(30mm*3mm)和紫铜板用铜焊锡焊接在一起,引出地面作引线。
3、把镀锌扁钢和扁钢引线焊接在一起,引出墙面2m处。
4、测试仪测量地网阻值小于等于4欧姆。
5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。
6、接入信号避雷器地线和静电地线。
三.普通用的接地电阻测试仪型号为ZC29-B.防雷办用的那种电子表太贵了.ZC29-B上有三根线:短的黄绿线(带接地符号桩)接被测物,其旁一桩接20米线连接该距插桩,第三桩接40米线连接该距插桩.尽量三点成直线.摇速120周/min,打好1x几,大转盘的一格就是几,转动大转盘使指针稳停在中间,大转盘上被箭头对准的数就是电阻值.如打好1x0.1,大转盘上被箭头对准的数是2.2,电阻值就是为0.22欧.上面讲的是三线测量,测高压输电铁塔的接地电阻常用四线测量,把短的黄绿线(带接地符号桩)表上的短接片拿掉,就成了四个接线桩,把二根黄绿线分别接到立杆1和立杆2,其余相同,就成了四线测量.。
建筑物接地电阻的测试方法及要求
建筑物接地电阻的测试方法及要求1.引言建筑物接地系统是保障人身安全和电气设备正常运行的重要组成部分。
接地电阻是衡量接地系统质量的重要指标。
准确测试和监测接地电阻可以保证电气设备的正常运行和人身安全。
本文将介绍建筑物接地电阻的测试方法及要求。
2.测试方法2.1直接测量法直接测量法是最常用的接地电阻测试方法。
该方法需要使用接地电阻测试仪器,通常是4线法测量,采用电流-电压测量技术。
测试时,需要将测试线与接地电极相连,测量仪器会通过施加一定电流并检测产生的电压来计算出接地电阻的数值。
测试仪器的选择应符合相关标准,并具备高精度、稳定性和可靠性。
2.2反射测量法反射测量法是一种非常快速的接地电阻测量方法。
测试时,通过在接地装置上施加一个脉冲信号,并监测信号的反射,然后通过分析反射信号的波形来计算接地电阻。
反射测量法适用于大型建筑物的接地电阻测试,可以更快速地测试整个接地系统。
2.3注入测量法注入测量法是又一种常用的接地电阻测试方法。
该方法通过向接地系统注入一个特定频率的交流电源信号,并测量注入电流和相应的电压降,然后根据测量结果计算接地电阻。
注入测量法对于复杂接地系统和地下建筑物的接地电阻测试非常有效。
3.测试要求3.1测试周期3.2测试标准3.3测试人员资格接地电阻测试应由具备相关资质和技能的专业人员进行。
测试人员应具备相关电工知识和经验,了解测试设备的正确操作方法,并能正确解读测试结果。
3.4测试记录和报告测试过程中应记录测试场所、测试日期、测试仪器型号、测量参数等相关信息。
测试结果应详细记录,并形成测试报告。
报告应包括测试数据、测试结果的分析、存在的问题及改进措施等内容。
报告记录应保存并备查。
4.结论建筑物接地电阻的准确测试对保障人身安全和电气设备正常运行至关重要。
直接测量法、反射测量法和注入测量法是常用的接地电阻测试方法。
测试应符合相关要求,包括测试周期、测试标准、测试人员资格和测试记录报告等方面。
接地电阻测试方法[图解]
接地系统接地电阻测试方法(图解)一、接地电阻测试要求:a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。
二、接地电阻测试仪ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。
亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。
三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。
附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。
其工作原理采用基准电压比较式。
四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。
1、ZC-8型接地电阻测试仪一台2、辅助接地棒二根3、导线5m、20m、40m各一根五、使用与操作1、测量接地电阻值时接线方式的规定仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1将仪表上2个E端钮连结在一起。
测量小于1Ω接地电阻时接线图1.2测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。
2、操作步骤2.1、仪表端所有接线应正确无误。
2.2、仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。
2.3、仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。
2.4、将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。
当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。
此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。
2.5、如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。
绝缘接地电阻测试值
绝缘接地电阻测试值
绝缘接地电阻测试是用于测试电气设备接地回路质量的方法之一,一般测试值的标准范围如下:
1. 高电压设备的接地电阻应该小于0.1欧姆。
2. 低电压设备的接地电阻应该小于1欧姆。
3. 对于某些特殊的场合,如高度依赖于接地回路质量的设备,其接地电阻应该小于0.01欧姆,以确保电气系统正常工作。
需要注意的是,绝缘接地电阻测试值的标准范围可能会因不同国家和地区的标准而略有不同,并且因测试仪器精度和工作条件(如环境温度、湿度等)等因素而可能存在一定的误差。
因此,在进行绝缘接地电阻测试时,建议仔细查看相关技术规范,严格按照测试方法进行操作,确保测试结果的准确可靠。
地桩接地电阻测试标准
地桩接地电阻测试标准一、测试环境条件1.天气条件:测试应在干燥、无雨、无雪的天气条件下进行。
2.土壤湿度:测试时应考虑土壤湿度,确保土壤干燥且无积水。
3.温度:测试时应记录环境温度,以影响电阻值的准确测量。
二、测试设备选择1.测试仪表:选择精度高、稳定性好的接地电阻测试仪表,如数字式接地电阻测试仪等。
2.测试导线:使用符合要求的测试导线,确保连接可靠,避免影响测试结果。
3.辅助设备:根据实际情况,可能需要使用铁锹、电锤等辅助设备。
三、测试方法1.准备工作:确定测试地点,清理周边环境,确保安全。
2.安装地桩:按照产品说明书的要求,正确安装地桩,并确保与土壤接触良好。
3.连接测试导线:使用测试导线将地桩与测试仪表连接起来,注意连接的紧固性和可靠性。
4.开始测试:设置测试仪表参数,启动测试程序,记录测试数据。
5.重复测试:在多个不同位置重复测试,以获得更准确的平均值。
四、测试数据处理1.数据记录:详细记录每个测试点的电阻值、环境温度等数据。
2.数据处理:根据测试数据,计算平均电阻值,并考虑环境温度对电阻值的影响。
3.数据输出:将测试数据处理结果整理成表格或报告形式,以供分析和评估。
五、测试报告编写1.报告内容:包括测试目的、测试环境条件、测试设备、测试方法、测试数据及处理结果等内容。
2.报告格式:按照公司或行业标准编写报告格式,确保内容清晰、易于阅读和理解。
3.报告提交:将报告提交给相关部门或客户,以便对地桩接地电阻情况进行分析和评估。
六、安全注意事项1.安全操作:进行测试时,应严格按照产品说明书和相关安全规范操作,避免意外情况的发生。
2.预防措施:在测试前,应检查周围环境,确保没有人员或其他障碍物干扰测试过程。
同时应准备好相应的防护措施,如戴手套、穿防护服等,以防触电或其他伤害。
3.紧急处理:在测试过程中,如遇到意外情况,应立即停止测试,检查问题所在并采取相应的处理措施。
如有必要,应立即联系相关部门或急救人员寻求帮助。
接地电阻测试标准
接地要求和接地电阻标准:交流电气装置的接地应符合下列规定:1 当配电变压器高压侧工作于小电阻接地系统时,保护接地网的接地电阻应符合下式要求:R≤2000/I (12.4. 1-1)式中R――考虑到季节变化的最大接地电阻(Ω);I――计算用的流经接地网的人地短路电流(A)。
2 当配电变压器高压侧工作于不接地系统时,电气装置的接地电阻应符合下列要求:1)高压与低压电气装置共用的接地网的接地电阻应符合下式要求,且不宜超过4Ω:R≤120/I (12.4.1-2)2)仅用于高压电气装置的接地网的接地电阻应符合下式要求,且不宜超过100,:尺≤250/I (12.4.1-3)式中R――考虑到季节变化的最大接地电阻(Ω);I―计算用的接地故障电流(A)。
3 在中性点经消弧线圈接地的电力网中,当接地网的接地电阻按本规范公式<12.4.1―2)、(12.4.1―3)计算时,接地故障电流应按下列规定取值:1)对装有消弧线圈的变电所或电气装置的接地网,其计算电流应为接在同一接地网中同一电力网各消弧线圈额定电流总和的1.25倍;2)对不装消弧线圈的变电所或电气装置,计算电流应为电力网中断开最大一台消弧线圈时最大可能残余电流,并不得小于30A。
4 在高土壤电阻率地区,当接地网的接地电阻达到上述规定值,技术经济不合理时,电气装置的接地电阻可提高到30Ω,变电所接地网的接地电阻可提高到15Ω,但应符合本规范第12.6.1条的要求。
低压系统中,配电变压器中性点的接地电阻不宜超过4Ω。
高土壤电阻率地区,当达到上述接地电阻值困难时,可采用网格式接地网,但应满足本规范第12.6.1条的要求。
配电装置的接地电阻应符合下列规定:1 当向建筑物供电的配电变压器安装在该建筑物外时,应符合下列规定:1)对于配电变压器高压侧工作于不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统,当该变压器的保护接地接地网的接地电阻符合公式(12.4.3)要求且不超过4Ω时,低压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地网。
接地电阻测试方法[图解]
接地系统接地电阻测试方法(图解)一、接地电阻测试要求:a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。
二、接地电阻测试仪ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。
亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。
三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。
附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。
其工作原理采用基准电压比较式。
四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。
1、ZC-8型接地电阻测试仪一台2、辅助接地棒二根3、导线5m、20m、40m各一根五、使用与操作1、测量接地电阻值时接线方式的规定仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1将仪表上2个E端钮连结在一起。
测量小于1Ω接地电阻时接线图1.2测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。
2、操作步骤2.1、仪表端所有接线应正确无误。
2.2、仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。
2.3、仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。
2.4、将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。
当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。
此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。
2.5、如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。
接地电阻测试要求
接地电阻测试要求接地电阻测试是指对电气设备的接地系统进行测试,以判断其是否符合安全用电的要求。
在电气设备中,接地系统是一项非常重要的安全保护措施,能够有效地防止电气设备发生漏电、电击等事故,保障人身安全。
因此,为了确保接地系统的可靠性,接地电阻测试是必不可少的一项检测工作。
接地电阻测试主要通过测量接地电阻值来评估接地系统的效果。
接地电阻是指接地系统中所测得的电流通过物理接地电极后与接地位置的电压差。
根据电阻公式R=ρL/A,其中R为电阻,ρ为土壤电阻率,L为电极与接地点的距离,A为电极的有效截面积。
通过测量电阻值,可以判断接地系统的效果,以及是否需要进行进一步的优化。
为了确保接地电阻测试的准确性和可靠性,以下是一些接地电阻测试的要求:1.测试仪器的选择:选择适当的测试仪器是进行接地电阻测试的基础。
测试仪器应具备合适的测量范围和准确度,并且应能满足相应的测试标准要求。
2.测试电源的准备:在进行接地电阻测试前,需要确保测试电源的正常工作。
特别是在使用电池作为测试电源时,应注意电池电量是否充足,以免因电池电量不足导致测试结果不准确。
3.测试电流的选择:接地电阻测试中,测试电流一般通过测试仪器提供。
测试电流的选择应考虑被测试设备的额定电流和安全要求,并且应符合相应的测试标准要求。
4.测量点的确定:在进行接地电阻测试时,需要确定合适的测量点。
测量点的选择应考虑接地系统的布置、电阻测量结果的准确性和测试效率等因素。
5.测量方法的选择:根据被测试设备的具体情况和测试要求,选择合适的测量方法。
常见的测量方法有三线法、四线法和六线法等,不同的方法适用于不同的场合。
6.测量时的注意事项:在进行接地电阻测试时,需要注意以下几点:a.确保测量线路稳定无干扰,避免影响测试结果的准确性。
b.测量过程中,要保持测量线圈与接地电极之间的紧密接触,避免接触不良导致的测量误差。
c.根据需要,可进行多次重复测量,以提高测量结果的准确性。
电气工程中的电气设备接地电阻测试规范要求
电气工程中的电气设备接地电阻测试规范要求电气工程中,电气设备的接地电阻测试是一项非常重要的工作,它用于评估设备的接地系统是否满足安全经济的运行要求。
为了确保测试结果的准确性和一致性,电气设备接地电阻的测试需要遵循一系列规范要求。
本文将介绍电气工程中电气设备接地电阻测试的规范要求。
一、测试设备选用电气设备接地电阻测试中,需要使用专业的测试设备来确保测试结果的准确性。
测试设备应符合国家标准,具备合格证明,并经过定期的校准和维护。
同时,测试设备的使用人员应具备相应的培训和资质证书,熟悉测试仪器的操作方法和注意事项。
二、测试方法1. 测试前准备:在进行电气设备接地电阻测试之前,需对测试区域进行清理,确保测试点表面干净平整,消除可能导致测试结果失真的因素。
2. 测试接线:根据具体设备的接地电阻测试要求,正确连接测试设备和待测设备。
测试设备的线缆和接头应保持良好的连接状态,防止接触不良或者线路长时间负载导致的温升现象。
3. 测试操作:按照测试设备的操作指南,对接地电阻进行测试。
测试时,应保持测试点处的接地条件不变,避免人为接触或其他外界干扰因素的影响。
4. 测试记录:对每次的接地电阻测试,需要详细记录测试日期、地点、测试人员、测试设备型号、待测设备信息以及测试结果等相关信息,以备后续参考和检查。
三、测试结果评估接地电阻测试完成后,需要对测试结果进行评估,以判断接地系统的良好状态。
一般情况下,接地电阻的测试结果应符合国家规定的标准范围。
在评估测试结果时,应综合考虑测试设备的准确性、测试环境的实际情况以及其他可能的干扰因素。
对于测试结果超出标准范围的情况,需要及时采取相应的纠正措施,如加大接地电阻的导体截面积、加强接地体的埋深等,以确保设备的接地系统能够满足安全和经济运行的要求。
四、维护和检查为了确保接地电阻测试结果的准确性和接地系统的有效运行,应定期对设备的接地电阻进行维护和检查。
维护工作主要包括定期清理测试点、检查接地导体的连接是否松动、清除可能导致接地系统故障的污垢等。
接地电阻测试标准
接地要求和接地电阻标准:交流电气装置的接地应符合下列规定:1 当配电变压器高压侧工作于小电阻接地系统时,保护接地网的接地电阻应符合下式要求:R≤2000/I (12.4. 1-1)式中R――考虑到季节变化的最大接地电阻(Ω);I――计算用的流经接地网的人地短路电流(A)。
2 当配电变压器高压侧工作于不接地系统时,电气装置的接地电阻应符合下列要求:1)高压与低压电气装置共用的接地网的接地电阻应符合下式要求,且不宜超过4Ω:R≤120/I (12.4.1-2)2)仅用于高压电气装置的接地网的接地电阻应符合下式要求,且不宜超过100,:尺≤250/I (12.4.1-3)式中R――考虑到季节变化的最大接地电阻(Ω);I―计算用的接地故障电流(A)。
3 在中性点经消弧线圈接地的电力网中,当接地网的接地电阻按本规范公式<12.4.1―2)、(12.4.1―3)计算时,接地故障电流应按下列规定取值:1)对装有消弧线圈的变电所或电气装置的接地网,其计算电流应为接在同一接地网中同一电力网各消弧线圈额定电流总和的1.25倍;2)对不装消弧线圈的变电所或电气装置,计算电流应为电力网中断开最大一台消弧线圈时最大可能残余电流,并不得小于30A。
4 在高土壤电阻率地区,当接地网的接地电阻达到上述规定值,技术经济不合理时,电气装置的接地电阻可提高到30Ω,变电所接地网的接地电阻可提高到15Ω,但应符合本规范第12.6.1条的要求。
低压系统中,配电变压器中性点的接地电阻不宜超过4Ω。
高土壤电阻率地区,当达到上述接地电阻值困难时,可采用网格式接地网,但应满足本规范第12.6.1条的要求。
配电装置的接地电阻应符合下列规定:1 当向建筑物供电的配电变压器安装在该建筑物外时,应符合下列规定:1)对于配电变压器高压侧工作于不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统,当该变压器的保护接地接地网的接地电阻符合公式(12.4.3)要求且不超过4Ω时,低压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地网。
防雷接地电阻测量的环境要求
防雷接地电阻测量的环境要求
在进行防雷接地电阻测量时,为了保证测试结果的准确性和可靠性,需要满足一定的环境要求。
以下是对防雷接地电阻测量环境要求的描述:
1. 清洁干燥的环境:在进行防雷接地电阻测量时,应确保测试场地的环境干燥,避免有水份或潮湿的情况出现。
因为潮湿的环境会影响仪器的使用寿命,并且可能导致测量结果的不准确。
2. 无干扰的环境:防雷接地电阻测量对于仪器的精确度要求较高,因此需要在没有干扰的环境下进行测量。
避免有强烈的电磁场干扰或其他电器设备的影响,以确保测量结果的准确性。
3. 适宜的温度范围:在进行防雷接地电阻测量时,需要保持测量环境的温度在适宜的范围内。
过高或过低的温度都会对仪器的工作性能产生影响,进而影响测量结果的准确性。
4. 无振动的环境:防雷接地电阻测量需要保持仪器的稳定性,因此在测量过程中需要避免有较强的振动干扰。
可以选择在没有振动的地方进行测量,或者采取相应的防护措施来减小振动对测量结果的影响。
防雷接地电阻测量的环境要求主要包括:清洁干燥的环境、无干扰的环境、适宜的温度范围以及无振动的环境。
只有在这样的环境条
件下进行测量,才能获得准确可靠的防雷接地电阻测试结果。
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一、接地电阻测试要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。
二、接地电阻测试仪ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。
亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。
三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。
附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。
其工作原理采用基准电压比较式。
四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。
1、ZC-8型接地电阻测试仪一台2、辅助接地棒二根3、导线5m、20m、40m各一根二、五、使用与操作 1、测量接地电阻值时接线方式的规定仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m 1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1 将仪表上2个E端钮连结在一起。
.2测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2 将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。
此主题相关图片如下:、操作步骤 2.1、仪表端所有接线应正确无误。
2.2、仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。
2.3、仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。
2.4、将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。
当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。
此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。
2.5、如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。
2.6、如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。
六、注意事项 1、禁止在有雷电或被测物带电时进行测量。
2、仪表携带、使用时须小心轻放,避免剧烈震动。
关于接地概念一、种类1、防雷接地:为把雷电迅速引入大地,以防止雷害为目的的接地。
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,有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、屏蔽接地与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。
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。
6、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二、要求1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。
三、智能大厦接地系统的设计1、防雷接地系统接地体一般利用智能大厦桩基,桩基上端钢筋通过承台面钢筋连在一起;防雷接地系统引下线一般利用柱子内钢筋;防雷接闪器用避雷带和避雷针结合的方式,智能大厦30米及以上,每三层利用圈梁钢筋与柱筋连在一起构成均压环;接地电阻要求小于1欧姆。
2、工作接地系统线就是电力系统中的N线。
3、保护接地系统,在变配电所内适当位置设总等电位铜排,从等电位铜排引出PE强电干线,每层在适当位置设辅助等电位铜排,从辅助等电位铜排引接地线至设备外壳及金属管道等。
4、直流接地系统。
直流接地系统基准电位引自总等电位铜排,采用 35铜芯绝缘线,穿钢管保护直接引至设备附近,作直流接地用。
5、功率接地。
用与相导体等截面的绝缘铜芯线从楼层配电箱与相导体一起引来,在TN-S 系统中就是中性线N。
6、屏蔽接地及防静电接地,自总等电位铜排引出PE弱电干线,每层在适当位置设弱电辅助等电位铜排,电子设备的外壳,金属管路的屏蔽及抗静电接地均引起至弱电辅助等电位铜排将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备(如阻抗,电阻等)与大地作金属连接,称为工作接地。
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。
在高压系统里,采用中性点接地方式可使接地继电保护准确动作并消除单相电弧接地过电压。
中性点接地可以防止零序电压偏移,保持三相电压基本平衡,这对于低压系统很有意义,可以方便使用单相电源。
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,用PE线连接起来,但严禁将PE线与N线连接。
在智能化楼宇内,要求安全保护接地的设备非常多,有强电设备,弱电设备,以及一些非带电导电设备与构件,均必须采取安全保护接地措施。
当没有做安全保护接地的电气设备的绝缘损坏时,其外壳有可能带电。
如果人体触及此电气设备的外壳就可能被电击伤或造成生命危险。
如图6所示。
在中性点直接接地的电力系统中,接地短路电流经人身,大地流回中性点;在中性点非直接接地的电力系统中,接地电流经人体流入大地,并经线路对地电容构成通路,这两种情况都能造成人身触电。
如果装有接地装置的电气设备的绝缘损坏使外壳带电时,接地短路电流将同时沿着接地体和人体两条通路流过,Id=Id'+IR,我们知道:在一个并联电路中,通过每条支路的电流值与电阻的大小成反比,即,式中:Id―接地回路中的电流总值Id'―沿接地体流过的电流IR―流经人体的电流rR―人体的电阻rd―接地装置的接地电阻由上式可以看出,接地电阻越小,流经人体的电流越小,通常人体电阻要比接地电阻大数百倍经过人体的电流也比流过接地体的电流小数百倍。
当接地电阻极小时,流过人体的电流几乎等于零。
即Id≈Id'。
实际上,由于接地电阻很小,接地短路电流流过时所产生的压降很小,所以设备外壳对大地的电压是不高的。
人站在大地上去碰触设备的外壳时,人体所承受的电压很低,不会有危险。
加装保护接地装置并且降低它的接地电阻,不仅是保障智能建筑电气系统安全,有效运行的有效措施,也是保障非智能建筑内设备及人身安全的必要手段。
4.直流接地:在一幢智能化楼宇内,包含有大量的计算机,通讯设备和带有电脑的大楼自动化设备。
在这些电子设备在进行输入信息,传输信息,转换能量,放大信号,逻辑动作,输出信息等一系列过程中都是通过微电位或微电流快速进行,且设备之间常要通过互联网络进行工作。
因此为了使其准确性高,稳定性好,除了需有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。
该引线不宜与PE线连接,严禁与N线连接。
5.屏蔽接地与防静电接地:在智能化楼宇内,电磁兼容设计是非常重要的,为了避免所用设备的机能障碍,避免甚至会出现的设备损坏,构成布线系统的设备应当能够防止内部自身传导和外来干扰。
这些干扰的产生或者是因为导线之间的耦合现象,或者是因为电容效应或电感效应。
其主要来源是超高电压,大功率幅射电磁场,自然雷击和静电放电。
这些现象会对设计用来发送或接收很高传输频率的设备产生很大的干扰。
因此对这些设备及其布线必须采取保护措施,免受来自各种方面的干扰。
屏蔽及其正确接地是防止电磁干扰的最佳保护方法。
可将设备外壳与PE线连接;导线的屏蔽接地要求屏蔽管路两端与PE线可靠连接;室内屏蔽也应多点与PE线可靠连接。
防静电干扰也很重要。
在洁净、干燥的房间内,人的走步、移动设备,各自磨擦均会产生大量静电。
例如在相对湿度10~20%的环境中人的走步可以积聚3.5万伏的静电电压、如果没有良好的接地,不仅仅会产生对电子设备的干扰,甚至会将设备芯片击坏。
将带静电物体或有可能产生静电的物体(非绝缘体)通过导静电体与大地构成电气回路的接地叫防静电接地。
防静电接地要求在洁静干燥环境中,所有设备外壳及室内(包括地坪)设施必须均与PE线多点可靠连接。
智能建筑的接地装置的接地电阻越小越好,独立的防雷保护接地电阻应≤10Ω;独立的安全保护接地电阻应≤4Ω;独立的交流工作接地电阻应≤4Ω;独立的直流工作接地电阻应≤4Ω;防静电接地电阻一般要求≤100Ω。
智能化楼宇的供电接地系统宜采用TN-S系统,按规范宜采用一个总的共同接地装置,即统一接地体。
统一接地体为接地电位基准点,由此分别引出各种功能接地引线,利用总等电位和辅助等电位的方式组成一个完整的统一接地系统。
通常情况下,统一接地系统可利用大楼的桩基钢筋,并用40×4(mm)镀锌扁钢将其连成一体,作为自然接地体。
根据规范,该系统与防雷接地系统共用,其接地电阻应≤1Ω。
若达不到要求,必须增加人工接地体或采用化学降阻法,使接地电阻≤1Ω。
在变配电所内设置总等电位铜排,该铜排一端通过构造柱或底板上的钢筋与统一接地体连接,另一端通过不同的连接端子分别与交流工作接地系统中的中性线连接,与需要做安全保护接地的各设备连接,与防雷系统连接,与需做直流接地的电子设备的绝缘铜芯接地线连接。
在智能大厦中,因为系统采用计算机参与管理或使用计算机作为工作工具,所以其接地系统宜采用单点接地并宜采取等电位措施。
单点接地是指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。
可从机柜引出三个相互绝缘的接地端子,再由引线引到总等电位铜排上共同接地。
不允许把三种接地联结在一起,再用引线接到总等电位铜排上。
实际上这是混合接地,这种接法既不安全又会产生干扰,现在的规范是不允许的。