防雷接地
防雷接地 做法
防雷接地做法防雷接地是指将建筑物或其他设施与地面通过导体连接起来,以达到减少雷电引发火灾、电击等危害的目的。
下面就是一些防雷接地的做法和注意事项。
一、接地材料的选择防雷接地的重要组成部分就是接地体,对于接地体的材料选择应该考虑以下因素:1.导电性能好,能够有效地导电;2.耐腐蚀,能够长期放置在室外环境下不会损坏;3.易于加工,方便安装;常见的接地材料有铜杆、钢杆、镀锌钢板等。
二、接地电阻的计算为了达到良好的防雷效果,接地电阻的大小很关键。
一般来说,接地电阻应该控制在10欧姆以内,具体的计算方法如下:1.测量地下土壤电阻率;2.估算接地器的放置深度;3.计算出地下接地体和周围土壤构成的复合导体的电阻。
三、接地体的布置为了保证防雷接地的效果,接地体需要布置在合适的位置。
一般来说,接地体应该布置在离主楼尽可能近的地方,并且应该与筑址形状相一致,避免在土地中产生电极接触不良,影响整个防雷接地系统的性能。
同时,接地体之间应该保持一定的间距,确保互相之间不会发生意外的干扰现象。
四、接地体的安装接地体的安装需要注意以下几点:1.安装前,应先进行地下水位的勘测,确保接地体不会沉积在水中;2.安装时,接地体应该越往地下越深,通常要深入到1.5至3米的地下;3.安装时,应注意上下接口的对齐,确保接触的紧密性;4.接地体安装完毕后,需要对接地体的接触面进行擦拭,以保证良好的接触效果。
五、接地体的维护接地体在长期使用过程中,可能会因为各种因素出现腐蚀、断裂、松动等情况,这时候就需要进行接地体的维护。
常见的维护方式包括:1.定期检查接地体是否松动或连接不良;2.接地体表面的锈蚀应及时清理,并进行涂层保护;3.接地体的周围应保持干燥,避免接地电阻的增大。
防雷接地是一项重要的安全措施,如果没有合适的防雷接地,很容易导致火灾、电击等危险事件的发生。
因此,建造过程中需要特别关注接地的设计、布置和维护。
防雷接地
1有关概念把电气设备与接地装置连接起来,称为接地。
电气设备的接地是保证人身安全及电气设备正常工作的重要部分,也是防雷技术最重要的环节。
接地按其作用可分为三类:(1)保护接地,指正常情况下将电气设备外壳及不带电金属部分的接地。
如发电机、变压器等电气设备外壳的接地。
(2)工作接地,指电力、通讯等系统中利用大地做导线或为保证其正常运行所进行的接地。
如供电系统中的三相四线制中的地线,某些变压器中性点接地等。
(3)防雷接地,指过电压保护装置或设备的金属结构的接地。
如避雷器的接地、避雷针构架的接地等,也称过电压保护接地。
接地装置由接地体和接地线组成。
接地电阻,指电流通过接地装置流向大地受到的阻碍作用。
在数值上,接地电阻是电气设备的接地体对接地体无穷远处的电压与接地电流之比,即Re=Uj/Ie式中:Re──接地电阻(Ω)Ie──接地电流(A)Uj──接地体对接地体无穷远处的电压(V)影响接地电阻的主要原因有土壤电阻率、接地体的尺寸、形状及埋入深度、接地线与接地体的连接等。
2防雷接地装置的结构无论是防直击雷或感应雷,最终都是通过接地装置将雷电流送入大地。
所以,没有完善的接地装置是无法完成避雷任务的。
在防雷工程设计、施工、验收中,人们往往习惯单方面追求接地电阻的数值,将接地电阻的大小,作为衡量防雷工程质量的最重要指标,认为接地电阻越小,防雷效果越好,被保护的对象就越安全。
对避雷系统接地装置的接地电阻值有一定的要求是无可非议的,因为接地电阻越小,散流越快,落雷物体高电位保持时间就越短,危险越小,以至于跨步电压、接触电压也越小。
然而,理论和实践证明,接地网的结构较接地电阻更应受到重视。
随着科学技术的飞速发展,人们对现代建筑物这一名词已不陌生。
所谓现代建筑物,即标志着建筑物内有供电、计算机、通讯等系统在运行。
为了这些系统的安全运行,往往需要多种类别的接地装置,怎样合理、科学的处理其相互关系也就成为不可回避的问题。
3独立接地已基本被取代独立接地是指需要接地的系统分别独立地建立接地网,且各接地网之间要求有足够的距离。
接地、防雷安全技术交底
接地、防雷安全技术交底1. 引言接地和防雷是电气系统设计和工程中非常重要的安全技术措施。
合理的接地系统可以确保电气设备的正常运行,并预防人身伤害和财产损失。
本文将详细介绍接地和防雷的相关知识和技术要点。
2. 接地系统接地系统是电气设备安装和运行过程中必不可少的一部分。
它主要包括以下几个方面:2.1. 接地的目的接地的主要目的是保护人员安全、设备正常运行和防止电气事故的发生。
通过将电气设备与大地之间建立良好的连接,可以有效地排除电气设备上的电荷,减小电气系统的接触电压,并提供一个可靠的回路,以便于故障电流及时流过。
2.2. 接地的种类接地可以分为以下几种种类:2.2.1. 设备接地设备接地主要是指将电气设备的金属外壳或其他导电部分与大地之间建立连接。
设备接地可以保护用户免受触电风险,并在电气设备发生故障时提供一条散流通路。
2.2.2. 系统接地系统接地是指将电气系统或电气设备的整体与大地之间建立连接。
系统接地常用于中性点接地系统,通过将电气系统中的中性点与大地相连,可以确保电气系统的稳定性和正常运行。
系统接地还可以降低接触电压,提高电气设备的绝缘性能。
2.3. 接地方法接地方法根据不同的需求和实际情况而定,常用的接地方法包括以下几种:2.3.1. 直接接地直接接地是指将电气设备或电气系统的导体直接埋入地下,与大地相连,形成一条导电回路。
这种接地方法操作简单、成本低,常用于低电压电气系统。
2.3.2. 电阻接地电阻接地是通过在接地回路中引入电阻器,来限制故障电流的流动,以减少故障对电气设备的损害。
电阻接地也可以降低接触电压,保护人员免受电击伤害。
电阻接地常用于中高压电气系统。
2.3.3. 变压器接地变压器接地是指通过连接变压器的中性点与大地之间的导线,来实现接地。
变压器接地可以有效地降低接触电压,提高电气系统的安全性和可靠性。
2.4. 接地系统的设计要点设计和建立合理的接地系统是保障电气设备运行安全的关键。
防雷与接地通用说明
防雷与接地通用说明防雷与接地作为一种重要的安全措施,被广泛应用于各种建筑和设备中。
本文将为大家提供防雷与接地的通用说明,以帮助大家更好地理解并正确应用该技术。
1. 防雷措施的重要性防雷措施旨在保护建筑和设备免受雷击的危害。
由于雷击可能导致火灾、破坏设备甚至人员伤亡,因此采取适当的防雷措施具有重要的意义。
2. 常见的防雷设施常见的防雷设施包括:避雷针、避雷网、避雷带、防雷带和防雷接地装置等。
避雷针通过尖端释放静电,引导雷电进入地下,起到保护建筑物和人员的作用。
避雷网、带和防雷接地装置则负责将雷电引入地下,避免危害。
3. 接地系统的作用接地是将设备或结构物与地面建立良好连接的过程,其主要作用是排除或减小电气设备可能产生的电压和电流,确保设备的安全运行。
接地还可以增加电气设备的抗干扰能力,防止电气干扰引起的设备故障。
4. 接地系统的组成接地系统主要由接地体、接地导线和接地装置组成。
接地体通常采用钢筋混凝土或金属材料制成,埋入地下形成接地电极。
接地导线连接设备或建筑物与接地体,确保电流顺利流入地下。
接地装置则用于保护接地系统,包括避雷器、过流保护器等。
5. 接地的施工要求在进行接地施工时,应根据相关标准和规范进行。
施工地点应选择地质条件良好、湿度适宜的区域。
接地体应埋入地下足够深度,并保持良好的接地电阻。
接地导线应选用导电性能良好的材料,连接牢固,避免接触不良或断开。
接地装置应合理布置,确保可靠性和耐久性。
综上所述,防雷与接地是保护建筑和设备安全的重要措施。
准确选择和正确应用防雷设施以及合理施工接地系统对于预防雷击和保护设备运行至关重要。
在进行相关工作时,务必遵循相关标准和规范,以确保安全有效。
防雷接地技术标准及规范
防雷接地技术标准及规范一、引言。
防雷接地技术是指在雷电活动频繁的地区,为了保护建筑物和设备免受雷击危害,采取的一系列接地措施。
良好的防雷接地技术不仅可以保护人身安全,还能保护设备和建筑物不受雷击损害,是保障生产和生活安全的重要措施。
二、防雷接地技术的重要性。
1. 保护人身安全,在雷电活动频繁的地区,建筑物和设备如果没有良好的防雷接地技术,很容易受到雷击危害,对人身安全造成严重威胁。
2. 保护设备和建筑物,雷击对设备和建筑物的损害往往是不可估量的,良好的防雷接地技术可以有效减少雷击对设备和建筑物的损害。
三、防雷接地技术的标准及规范。
1. 地面接地,地面接地是指将建筑物和设备的金属外壳通过导线连接到地下的导体,以便将雷电的电荷引入地下,减少雷击对建筑物和设备的损害。
地面接地的标准应符合国家相关规范,接地电阻应控制在一定范围内。
2. 设备接地,设备接地是指将设备的金属外壳通过导线连接到地下的导体,以便将雷电的电荷引入地下,减少雷击对设备的损害。
设备接地的标准应符合国家相关规范,接地电阻应控制在一定范围内。
3. 避雷针,在高层建筑或者设备上安装避雷针,可以有效吸引雷电,减少雷击对建筑物和设备的损害。
避雷针的安装应符合国家相关规范,避雷针的高度和数量应根据建筑物和设备的实际情况确定。
4. 接地测试,对建筑物和设备的接地进行定期测试,确保接地电阻符合国家相关规范,保证防雷接地技术的有效性。
四、结论。
防雷接地技术是保护人身安全、设备和建筑物的重要措施,其标准及规范的制定和执行对于减少雷击损害具有重要意义。
在实际应用中,应严格按照国家相关规范执行,定期检测和维护防雷接地设施,确保其有效性,最大限度地减少雷击对人身和财产造成的损害。
防雷与接地
防雷与接地防雷接地是受到雷电袭击(直击、感应或线路引入)时,通过组成拦截、疏导,最后泄放入地的一体化系统以防止由直击雷或雷电的电磁脉冲对建筑物本身或其内部设备造成损害的防护技术。
常有信号(弱电)防雷地和电源(强电)防雷地之分,区分的原因不仅仅是因为要求接地电阻不同,而且在工程实践中信号防雷地常附在信号独立地上,和电源防雷地分开建设。
防雷和接地的关系雷电防护分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是接地,保证用电设备的正常工作和人身安全。
防雷与接地是统一的,二者缺一不可。
只有防雷措施而无接地,无法迅速泄流放电,反之,设备将直接遭受强大电流的冲击,无论哪种情况系统都将受到破坏甚至瘫痪。
只要通过合理配置,使之融为一体,就能有效确保系统的稳定工作,从而发挥出系统防护工作的最佳效果。
防雷接地的组成1、雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地线及避雷器等;2、接地线(引下线):雷电接受装置与接地装置连接用的金属导体。
它的作用是把雷电接受装置上的雷电流传递到接地装置上,接地线一般采用圆钢或扁钢组成;3、接地体:包括接地装置和装置周围的土壤或混凝土,作用是把雷击电流有效地泄入大地,现在常用的接地装置有水平接地极、垂直接地极、延长接地极和基础接地极。
雷电的防护雷电的防护可分为两方面,即直击雷的防护和感应雷的防护。
由于直击雷和感应雷的侵害渠道不同,防护措施也就不同。
1、直击雷的防护目前,防直击雷都是采用避雷针、避雷带、避雷线、避雷网作为接闪器,然后通过良好的接地装置迅速而安全地把它送回大地。
2、感应雷的防护感应雷的防护是从整体和系统上建立起三维的防护体系,主要包括在被保护设备构成的系统中采取以下措施:(1)电源防雷:配电系统电源防雷应采用三级防护,避雷器采用的是(B、C、D)三级防雷的方式。
第一级保护(B级),一般安装在建筑物输入电源总配电室内的进线配电柜上,主要用于保护整幢建筑物用电设备或单位的主要用电设备;第二级保护(C级),主要安装在设备配电柜上;第三级保护(D级)主要安装于各个用电设备的电源端,用于保护最终的用电设备。
防雷接地管理标准
防雷接地管理标准一、背景防雷接地作为建筑物和设施安全的重要部分,其管理标准至关重要。
防雷接地管理标准意在规范防雷接地系统的设计、施工和维护,确保建筑物和设施在雷电天气中能有效保护人员和设备安全。
二、设计要求1. 防雷接地系统的选择•根据建筑物和设施的性质、规模和所处地区的雷电活动程度,选择合适的防雷接地系统类型。
•在设计阶段考虑应对雷电冲击的能力,确保防雷接地系统能够有效分散雷电能量。
2. 接地电阻要求•防雷接地系统的接地电阻应符合国家相关标准要求,确保接地电阻在合理范围内。
•定期对接地电阻进行测试,确保其处于正常范围内。
3. 接地体设置•接地体应选择合适的位置和深度安装,确保接地效果良好。
•接地体应采用符合防腐要求的耐腐蚀材料,提高接地系统的持久性。
三、施工规范1. 施工人员要求•施工人员应具备一定的防雷接地系统施工经验和资质,确保施工质量。
•施工人员应严格按照设计要求进行施工,避免施工过程中的疏漏。
2. 施工过程•施工现场应保持清洁、整洁,防止施工垃圾和杂物影响防雷接地系统的正常运行。
•施工过程中应按照设计要求进行接地体的埋设和连接,避免施工缺陷导致防雷接地系统失效。
四、维护管理1. 定期检测•定期对防雷接地系统的接地电阻进行测试,发现问题及时处理。
•定期检查接地体的状态,确保接地体完好无损。
2. 故障处理•发现防雷接地系统出现故障时,应立即停止使用,并由专业人员进行检修。
•故障处理完毕后,进行系统的全面测试,确保系统恢复正常运行。
五、总结防雷接地管理标准的制定和执行对于建筑物和设施的安全至关重要。
只有严格按照标准要求设计、施工和维护防雷接地系统,才能有效地保护人员和设备免受雷电危害。
以上内容为防雷接地管理标准的基本要求和要点,希望各相关单位和个人能够充分重视防雷接地工作,确保建筑物和设施的安全运行。
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。
防雷与接地安全操作规程
防雷与接地安全操作规程防雷与接地安全操作规程为了保障人们的生命财产安全,防雷与接地设备的使用变得越来越重要。
以下是防雷设备的相关规定:一、防雷设备防雷装置中的接闪器是用来接受雷云放电的金属导体。
接闪器包括避雷针、避雷线、避雷带和避雷网等。
所有接闪器都必须与引下线连接,并且可靠接地。
工频接地电阻不得超过10Ω。
1.避雷针避雷针通常采用镀锌圆钢或镀锌钢管制成,上部制成针尖形状。
所采用的圆钢或钢管的直径不应小于以下数值:针长1m以下:圆钢为12mm,钢管为20mm;针长1-2m:圆钢为16mm,钢管为25mm;烟囱顶上的针:圆钢为20mm。
当避雷针较长时,针体可由针尖和不同管径的钢管段焊接而成。
避雷针一般安装在支柱(电杆)上或其他构架、建筑物上。
避雷针必须经引下线与接地体可靠连接。
2.避雷线避雷线一般采用截面积不小于35mm的镀锌钢绞线,架设在架空线路上,以保护架空电力线路免受直接雷击。
由于避雷线是架空敷设并接地,所以避雷线又叫架空地线。
3.避雷带和避雷网避雷带是沿建筑物易受雷击的部位(如屋脊、屋檐、屋角等处)装设的带形导体。
避雷网是将屋面上纵横敷设的避雷带组成的网络。
网络大小按有关规程确定,对于防雷等级不同的建筑物,其要求不同。
避雷带和避雷网采用镀锌圆钢或镀锌扁钢(一般采用圆钢),其尺寸规定不应小于以下数值:圆钢直径为8mm;扁钢截面积为48mm2;扁钢厚度为4mm。
烟囱顶上的避雷针采用镀锌圆钢或镀锌扁钢(一般采用圆钢),其尺寸不应小于以下数值:圆钢直径为12mm;扁钢截面积为100mm2;扁钢厚度为4mm。
避雷带(网)距屋面为100-150mm,支持卡间距一般为1-1.5m。
4.接闪器引下线1)接闪器引下线材料采用圆钢或扁钢(一般采用圆钢),其规格尺寸应不小于以下数值:圆钢直径为8mm;扁钢截面积为48mm2;扁钢厚度为4mm。
装设在烟囱上的引下线,其规格尺寸不应小于以下数值:圆钢直径为12mm;扁钢截面积为100mm2;扁钢厚度为4mm。
防雷接地、保护接地、防静电接地常识
防雷接地、保护接地、防静电接地常识防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。
主要类型一、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。
再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。
水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。
二、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。
工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。
如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。
工作接地和保护接地在配电室独立引出,系统可并为一个。
工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。
接地系统须重复接地。
也有独立分开的方式,TN-S系统。
零地不能再合为一。
三、仪器仪表接地系统。
该系统接地电阻小于1欧,不能与防雷接地连接。
四、防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可独立),电阻小于30欧。
组成防雷接地装置部分概念:1)雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地线及避雷器等。
2)引下线:用于将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体。
3)接地线:电气设备、杆塔的接地端子与接地体或零线连接用的正常情况下不载流的金属导体。
4)接地体(极):埋入土中并直接与大地接触的金属导体,称为接地体。
分为垂直接地体和水平接地体。
5)接地装置:接地线和接地体的总称。
6)接地网:由垂直和水平接地体组成的具有泄流和均压作用的网状接地装置。
7)接地电阻:接地体或自然接地体的对地电阻的总和,成为接地装置的接地电阻,其数值等于接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比值。
同时接地电阻也是恒量接地装置水平的标志。
防雷分类1)第一类:制造、储存火工品等,因火花引起爆炸,造成巨大破坏和人身伤亡;具有0区或20爆炸危险场所的建筑物;具有1区或21区爆炸危险场所。
防雷接地检查内容
防雷接地检查内容
防雷接地是保护建筑物和设备免受雷击和雷电影响的重要措施之一。
在进行防雷接地检查时,以下是的内容:
1. 接地系统设计:检查接地系统的设计是否符合相关标准和规范,如国家标准GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》。
确保接地系统的设计满足建筑物和设备的需求,并能有效地将雷电流引入地下。
2. 接地材料和构造:检查接地材料的质量和性能,如接地电极、接地线和接地网等。
确保这些材料符合相关标准,并且能够提供低电阻的接地路径。
3. 接地电阻测量:进行接地电阻的测量,以评估接地系统的性能。
使用合适的测量仪器和方法,确保接地电阻在规定范围内。
4. 接地系统连接:检查接地系统的连接是否牢固可靠。
确保接地电极、接地线和接地网之间的连接良好,没有松动或腐蚀等问题。
5. 维护和检修:检查接地系统的维护和检修情况。
确保接地系统定期进行检查和维护,以保持其良好的性能和可靠性。
6. 防雷设备:检查建筑物和设备上是否安装了适当的防雷设备,如避雷针、避雷带和避雷器等。
确保这些设备能够有效地吸收和分散雷电能量。
防雷接地组成
防雷接地组成防雷接地组成是指在建筑物、电力设备或通信设备等场所中,为了保护人员和设备的安全,采用一定的方法将电荷导入地中,以达到消除雷电、静电等危害的目的。
防雷接地组成主要包括以下几个方面:1. 接地体接地体是指将建筑物或设备上的电荷导入地中的装置。
常见的接地体有金属水平接地网、垂直接地棒和深埋式接地极等。
金属水平接地网一般铺设在建筑物周围,与建筑物相连,起到防雷作用;垂直接地棒则安装在建筑物顶部或者高处,将建筑物上升起来的静电导入大气层;深埋式接地极则通过深埋于土壤中,将建筑物内部产生的电荷导入土壤。
2. 雷击计数器雷击计数器是一种用来记录建筑物或设备遭受过多少次雷击的仪器。
它可以帮助人们及时发现并处理存在问题的区域,保证人员和设备的安全。
3. 防雷引线防雷引线是指将建筑物或设备上的电荷导入接地体的导线。
它通常由铜制或铝制导线组成,具有良好的导电性和耐腐蚀性。
4. 防雷装置防雷装置是指一些专门用来抵抗雷击和静电危害的设备。
常见的防雷装置包括避雷针、避雷带、避雷网等,它们能够吸收或分散建筑物上升起来的静电,并将其导入地中。
5. 接地系统接地系统是指将建筑物或设备内部产生的电荷通过接地体和防雷引线导入土壤中,以达到消除静电和防止雷击的目的。
接地系统通常包括主接地、保护接地和信号接地等。
综上所述,防雷接地组成是一种重要的安全保障措施,它能够有效消除建筑物和设备受到静电和雷击带来的危害,并保护人员和设备的安全。
在实际应用中,我们应该根据不同场所、不同设备采取合适的防雷接地组成方案,并定期进行检测和维护,确保其正常运行。
防雷接地规定
防雷接地规定防雷接地规定为了保护建筑物、设施和人员的安全,防止雷击事故的发生,我国制定了一系列严格的防雷接地规定。
以下是该规定的要点:1. 建筑物的防雷接地建筑物的防雷接地是防止雷电对建筑物产生直接或间接危害的重要手段。
建筑物的防雷接地应根据建筑物的性质和高度等因素进行设计,确保可靠地将雷电流引入大地,避免对建筑物及其内部设备造成损坏。
防雷接地的设计应符合国家标准和规范,并经过专业机构的审核和验收。
2. 防雷接地材料的选择防雷接地材料的选择应根据其导电性能、耐候性和耐腐蚀性来确定。
常用的防雷接地材料包括铜、铝和镀锌钢等。
这些材料具有良好的导电性能,能有效地将雷电流引入大地,并且具有较高的耐候性和耐腐蚀性,可以长期使用。
3. 防雷接地系统的建设防雷接地系统包括下述几个方面:①建筑物外侧的防雷接地装置,通过大面积接地体将雷电引入地下;②建筑物内部的防雷接地装置,通过接地网将雷电引入地下;③电气设备的防雷接地装置,通过特殊的接地装置将雷电引入地下。
这些装置应按照国家标准进行设计和安装,并经过专业机构的验收。
4. 防雷接地系统的检测和维护防雷接地系统应定期进行检测和维护,确保其正常工作和安全可靠。
检测内容包括防雷接地装置的接地电阻、接地电位和接地体的完好性等。
如果发现问题,应及时进行修复或更换,确保系统的正常运行。
此外,在雷电活动频繁的地区,还应增加检测频率,提高防雷接地系统的可靠性。
5. 人员的防雷防护在雷雨天气下,人员应尽量避免在室外活动,特别是不要站在高地、高处或者接近高大建筑物、金属结构物等。
如果不得不在室外活动,要找到避雷设施或者躲进固定建筑物内避雷。
此外,在室内也应注意防范雷击事故,避免接触金属导体或漏电设备,以免发生触电事故。
综上所述,防雷接地规定是保护建筑物和人员安全的重要措施。
通过严格执行和落实这些规定,可以有效地预防雷击事故的发生,减轻雷电对建筑物和设施造成的损坏,保障人员的生命财产安全。
防雷接地的安全要求有哪些
防雷接地的安全要求有哪些
1. 防雷接地的基本原理
防雷接地主要是为防止雷电损坏电气设备,牵涉到电气设备的内部安全、外部
安全和人身安全问题。
在防雷接地工作中,接地电阻是重点考虑的问题。
防雷接地的基本原理是将金属设备与大地形成电路,进行放电,减少雷电对设备的伤害,确保人身安全。
2. 防雷接地的安全要求
2.1 接地电阻要符合规定
金属设备的防雷接地电阻应该符合规定,不能超过规定的范围。
金属设备的接
地电阻应该符合电力行业的有关规定和标准,可以参考电力行业标准GB 50057-2010的有关规定。
2.2 接地设施应符合规定要求
防雷接地设施必须符合规定要求,设施、接线、接地装置等必须符合安全规定,设备接地线要对接上,不能松脱。
2.3 设备及配电系统的选用和布局
金属设备选用过程中要考虑内部安全,同时要保障设备的外部安全和人身安全。
电力设备的布置和建设应根据安全要求进行,合理布局,并与防雷接地设施紧密结合。
2.4 防雷设施的保养与检测
防雷设施必须定期检测、保养和维护,当发现与规定不符合的情况,要及时加
以整修和修改,保障设施的完整性和安全性。
2.5 员工的安全培训和意识
企业员工的安全培训和意识十分重要,必须要加强对员工的安全教育和培训,
加强防雷意识和意外事故预防知识的宣传。
3. 结语
总之,防雷接地是一项十分重要的安全工作,需要企业从多个方面研究和保障
防雷接地的安全,以确保设备和人身的安全。
同时,企业需要加强员工的安全意识和技能培训,形成良好的安全文化,从而保障企业的生产和员工的安全。
防雷接地做法
防雷接地做法
防雷接地是指为了保护建筑物、设备和人身安全而进行的接地处理。
以下是一些常见的防雷接地做法:
1. 建立有效的接地网:将建筑物周围的金属材料(如建筑结构、水管等)通过导线连接在一起,形成一个接地网。
这样可以将雷击引流到地下,减少对建筑物的损害。
2. 安装避雷针:在建筑物的高处安装金属制的避雷针,使其突出于建筑物之上。
避雷针能够吸引雷电,并将其引流到接地网中,减少雷击的危害。
3. 导电材料的选择:在建筑物的外墙、屋顶等部位选择导电性能好的材料,如金属或导电涂料。
这样可以增加建筑物对雷电的导流能力,减少雷击损害的可能性。
4. 合理布线:在建筑物内部,将电线电缆等设备合理布置,并且保证其与接地网的连接良好。
这样可以避免电线电缆成为雷电击穿的通道,减少损坏和人身伤害的风险。
5. 定期检查和维护:定期检查接地系统的连接与接触状态,确保接地网的导电性能良好。
同时,及时修复和更换受损的接地设施,保持防雷接地系统的正常运行。
总之,防雷接地是保护建筑物和人身安全的重要一环。
只有通过科学合理的接地设计和严格的维护管理,才能最大限度地减少雷击的危害。
什么是防雷接地
什么是防雷接地
防雷接地是指利用雷电保护装置如避雷针、避雷线和避雷器等向大地泄放雷电流的接地。
(1)避雷针保护又称为接闪器,是建筑物和设施预防直击雷的装置,发生雷电时将闪电引向自身,流入大地。
根据相关标准,单棒型避雷针用几何原理的滚球法确定保护范围。
(2)保护范围雷电峰值电流I是个随机变量,雷电保护范围也是个随机变量。
雷电流受气象条件、地质、地形等影响,雷电流数据差距较大,雷电流概率函数也不同。
我国各行业统计与归纳了许多经验和公式。
如《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T620—1997),在避雷针离地面高度h≤30m保护范围,可靠性达到0.999,后将h提高至120m。
(3)避雷针材料避雷针
宜用圆钢或钢管制成,针长不超过1m时,圆钢ϕ12mm、钢管ϕ20mm;针长为1~2m时,圆钢ϕ16mm、钢管ϕ25mm。
防雷接地与等电位区别
防雷接地与等电位区别
雷击是一种自然现象,当气压差异较大时,会导致雷电活动。
在雷
电活动中,建筑物、设备等都会成为雷击目标,因此防雷工作至关重要。
而在防雷系统中,防雷接地和等电位处理是两个重要环节。
本文
将就防雷接地与等电位之间的区别进行详细探讨。
首先,防雷接地是指通过埋设接地线等设备将建筑物与地面进行连接,以便将雷电击中建筑物时的电流引入地下,减少对建筑物的危害。
而等电位则是指在建筑物内部通过连接金属构件等方式,使得各部分
构件在相同电位上,从而减少雷击可能带来的损害。
可以看出,防雷
接地是主要针对外部雷电活动,而等电位是主要用于减少内部设备对
雷电的敏感程度。
其次,在实际操作中,防雷接地和等电位的处理方式也存在差异。
防雷接地通常是通过埋设有导电性的金属接地棒,将建筑物与地下进
行连接,从而形成一条安全通道用于将雷电带走。
而等电位处理则需
要在建筑物内部通过连接金属构件等方式进行处理,确保各部分构件
在相同电位上,避免雷电对设备的损害。
因此,防雷接地更加注重外
部环境的处理,而等电位更加注重内部设备之间的连接关系。
总的来说,防雷接地和等电位虽然都是为了防止雷击造成的危害,
但是在处理方式和作用范围上存在明显的区别。
合理的防雷接地和等
电位处理可以有效保护建筑物和设备,减少雷击可能带来的损害,确
保人员和设备的安全。
在实际应用中,应根据建筑物的特点和设备的
需求,进行科学合理的防雷接地和等电位处理,以达到最佳的防雷效果。
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二、对接地装置的一般要求
1、信号设备的各种地线不得与电力、房屋建筑和通信 地线合用。 2、信号地线的合用。 同一地点相同性质的地线才可以合用。 3、接地装置的接地电阻
电阻值越小越好,,合用时必须小于1。
三、接地体和接地体引接线
1、接地体 (1)接地体材质 常用镀锌钢材和铜板材质。最好采用铜板材料。 (2)接地体的埋设 垂直埋设0.5m---3m;水平延伸1m—15m;两者综合;接地 体距离设备或建筑物应大于1500m。 2、接地体的引接线 长度越短越好,电阻越小越好,有利于雷电流的扩散。
不同雷电活动地区,应采取相应的防雷措施。
(2)信号设备雷电防护的原则 防雷装置和被防护设备之间绝缘应匹配,将雷电感应电压限制到被保护的冲 击耐压水平以下。正常情况下,防雷装置不应影响被防护设备的工作,受雷 电干扰时,应保证信号设备不得错误动作。 采用多级防护时,各级防护元件应配置合理 (3)信号设备防雷元件的安装和设备的要求
3、纵向电压和横向电压
纵向电压指导线或设备对地电压,每条导线上的折射电压或 反射电压。 横向电压指两导线间的电位差。 这两种电压对人身安全和信号设备的正常运行都会带来极大 的危害。纵向过电压将使设备绝缘闪络、击穿,甚至起火。 横向过电压回击穿、烧毁信号设备尤其是电子器件。
4、信号设备的防雷
(1)信号设备的防雷要求 在有雷电活动的地区,交流电源外线、电子设备、轨道检查装置、遥信遥控 设备等与外线连接的信号设备必须装设防雷装置。
防雷变压器系列产品在保证原变压器系列产品电气的基础上, 着重于提高变压器本身的抗雷击能力,通过采取特殊设计和特殊工 艺,大大降低了转移系数,保护了变压器非线路侧的设备,将变压 器的防雷性能提高了一个新的高度。 采用R型铁芯:R型铁芯具有电气特性好,频率范围宽(25HZ-1000HZ 内皆可通用),铁损小、漏磁少、无噪音、重量轻和升温低等特点,属 国际上90年代的节能型技术产品。 取消防雷组合:卓越的耐雷电冲击能力:雷电冲击耐压达到15KV (1.2/50μs),转移系数小于1/1000(1.2/50μs),完全可以取消防雷组合, 减少维修工作量,降低维修成本。 降低了接地电阻的要求:只需将地线端子接于变压器箱或电缆盒外壳, 方便施工。 通用性强:防雷型变压器的电器性能与原型号变压器完全相同。
(2)劣化指示氧化锌压敏电阻器
通流量更大,并具有热熔断器和报警装置,使其在失效时能自动脱离使用线路,给 出明显标志,并进行报警。免测试。 (3)压敏电阻器的型号命名。如:MYL 47/3
(4)主要电器参数
起始动作电压、标称电压、泄露电流、残压、冲击通流容量 (5)压敏电阻器的选用。U1mA标称值≈2.2U
串联电阻或压敏电阻器进行切断。
2、氧化锌压敏电阻器
(1)氧化锌压敏电阻器
在低电场强度下,其电阻率为1010---1011 ,当电场强度达到106---107 时,其电阻骤然 下降进入低阻状态,即压敏电阻的阻值随所加电压而改变。 具有通流量大,非线性特性好、残压低、响应时间快抑制过电压能力强;但可能出 现短路故障。
四、降低接地电阻的措施
1、增加钢管、角铁数量,埋设多根接地体
2、添加化学将阻剂
压敏电阻的结构:
压敏电阻的实物图:劣化Fra bibliotek示压敏电阻的实物图:
3、瞬变电压抑制器
瞬变电压抑制器又称瞬变电压抑制器是一种齐纳二 极管。它与普通稳压二极管相比,功率更大,影响 速度快,保护性能好,但通流容量小。
4、防雷变压器
在设计、取材、工艺上 采用特殊结构,而且采 用了静电屏蔽接地,即 在初、次极间串入面积 足够大的金属板作为屏 蔽体。
第二节 信号设备接地装置
一、地线的设置
控制台、电源屏、组合架(柜)等带电机具的机架机 壳,电流互感器次极绕组和铁心等应设置安全地线。以防 止因绝缘破损等带电影响人身安全。 防雷装置要求安装地线泄放雷电流的处所。 距接触网5m范围内的金属结构物,装设地线。 电力牵引区段的电缆金属护套设屏蔽地线,以消除感应 电压影响。
第五章 防雷与接地装置
第一节 信号设备防雷
信号设备是由电线路或钢轨够成的电气回路,雷电通过电 线路、钢轨袭击信号设备,必须对雷电进行防护。
一、雷害及防雷
1、雷害 (1)、直接雷:直接侵入设备或与设备相关联的传输线上的雷电。但 袭击信号设备的概率很小。 (2)、感应雷:由于电磁感应作用,在电气设备上感应出的雷电压, 在设备中流过感应电流。其又分为纵向和横向感应雷两种。 感应雷的发生机率高,袭击信号的次数相当频繁。
三、防雷组合单元
将防雷元件以插接件的形式组合成一个整体,使信号设备雷电防 护逐步实现防雷电路的标准化、组合单元系列化、生产设计定型 化、安装维修规范化。充分发挥各防雷元件的优点。
四、外部防护电路
1、连接交流电源的设备的防护电路 (1)、交流220V电源防护 (2)、交流380V电源防护 (3)、连接线路220V、60V—110V、36V—60V、36V以下设备 的防护电路 2、灯丝继电器防护电路 3、轨道电路防护电路 4、驼峰信号设备和调度监督(分机)的防护电路 5、微型计算机系统的防护电路
外部防护用防雷元件宜安装在线路终端。安装应牢固可靠,便于检测,集中 安装
二、防雷元件
1、金属陶瓷放电管
(1)金属陶瓷二极放电管 正常情况下不导电,出现过电压时电极间很快被击穿,过电压消失后立 即恢复,但其在两线间容易产生横向冲击电压。 (2)金属陶瓷三极放电管 良好的对称性能,冲击放电电压低、通流容量大、遮光性能好、极间电 容小、绝缘电阻高。
2、雷电侵入信号设备的主要途径
(1)由交流电源侵入 雷电冲击波侵入高压电线路传至高压变压器,若未装 设避雷器或其失效,容易侵入低压设备。 (2)、轨道电路 轨道电路用钢轨作为传输线,它一般高出地面,容易 遭雷击。 (3)、由电缆侵入 铁路信号的室内、室外设备通过电缆连接起来,雷电 从电缆侵入,并传输至室内设备。
R-250TA型结构图:
实物图:
(3)放电管的型号。如:“R----220TA” (4)主要电气参数 直流点火电压:使放电管击穿时的电压 标称直流点火电压:厂家标定的规格值。 (5)放电管的选用。U直流点火电压≈2.5U (6)续流及其切断 放电介质得不到恢复,线路电流一直流过放电管,称为续流。