防雷与接地装置
防雷与接地装置安装
防雷与接地装置安装(1)本工程属于第三类防雷建筑物,在屋面敷设中江镀锌圆钢作为接闪器,利用竖向结构主筋作防雷引下线,每隔三层将建筑物圈梁内主筋通长焊接,并与引下线相连作为均压环,建筑物内的大型金属构件、各种竖向金属管道、槽架等均接到均压环上;自建筑物8、11、14层的均压环兼作防侧击雷的避雷带,外墙上的金属栏杆、金属门窗、金属框架与均压环连接;本工程电气保护接地电阻不大于4欧,利用结构基础圈梁内主钢筋和承台主钢筋焊接。
无圈梁处用50*5扁钢连接,使其成为一个封闭的接地。
(2)施工顺序(3)屋面避雷带的安装:本工程在建筑物屋面敷设50*5扁钢作接闪器,组成6m×4m的网格,避雷带距屋面高度为100mm,支持件距离均匀设置,在直线段的间距为1米,偏差为±20mm;在直角、转弯处的支架间距为500mm,且两侧对称;避雷带高度为100mm。
(4)防雷接地利用结构主筋及钢构架作防雷引下线,按图中指定的部位,将柱内靠外侧的二条通长焊接的主筋、人字型钢柱、屋顶平面桁架等焊接相连,并与屋面壁雷带焊接相连连接处的跨接长度、倍数应按国家规范执行,跨接线的截面不得小于100平方毫米。
当主筋连接采用压力埋弧焊、对焊时,其接头处不再焊接跨接线。
用做防雷引下线的结构主筋应做好明显的标识,以保证防雷接地系统的可靠连接。
(5)接地装置施工按图中指定部位将地板梁和地下层底板内两条结构主筋焊接连通,并与所经桩台及柱内的有关钢筋焊接,不同标高处利用两根竖向结构主筋上下贯通。
(6)外露的接地点应涂防锈漆,并加挂薄铁皮制的标志牌,写明用途。
(7)建筑物内的大型设备、管道、电缆桥架,电梯轨道、钢构架等主要金属物,应与接地装置或等电位带相连;金属管道及电缆的金属外皮,在进出建筑物处就近与接地装置相连,见图。
(8)建筑物外墙上的门窗金属构件通过一接地点与接地装置或等电位带相连。
(9)变配电房内采用4×40镀锌扁钢接地环,并至少设三处接地点与接地系统相连,配电间内设一接地点作PE线重复接地用。
建筑物的防雷与接地装置
建筑物的防雷与接地装置建筑物的防雷与接地系统,对于建筑物的安全性、稳定性,以及设备和人中的安全都具有重要的保证作用。
所以,必须采取有效措施进行防护。
通过防雷、接地系统,将雷电(直击雷、感应雷、雷电波)放电,强大的雷电流接收输入接地体,施放地中。
防雷装置是用来接受雷电放电的金属导体称为接闪器。
接闪器的组成的避雷针、避雷线、避雷带、避雷网等。
所有的接闪器都有要经过接地引下线与接地体相连,可靠的接地。
其接地电阻要求不超过10欧。
(11)建筑物的防雷措施建(构)筑物的防雷徒弟有分类,应符合以下要求:1)一级防雷的建筑物①具有等别重要用途的建筑物:如国家级的会堂,办公,科研,教学建筑,大学建筑案馆,大型博展馆,特大型和大型的铁路旅客站,国妹性航空港,通讯枢纽,国宾馆,大型旅游建筑,电视塔等。
②国家级生点文物保护的建筑物和构筑物。
③高度超过100m的建筑物。
④凡建筑物中有易燃、易爆物质的房屋。
2)二级防雷的建筑物①生要的或人员密集的大型建筑物,如部省级办公楼,省级会堂,博展、交通、通讯、广播等建筑物①②③④㈤,以及大型商店、影剧院等。
②省级重点文物保护的建筑物和构筑物。
③十九层及以上的住宅建筑和高度超过50m的其他民用建筑物。
④省级及以上大型计算中心和装有重要电子设备的建筑物。
⑤存入与生产制造易燃、易爆物质的房屋。
3)三级防雷建筑物①当年计算雷击次数大于或等于0.05次时,或通过调查确认需要防雷的建筑物。
②在建筑群中最高或位于建筑群过缘高度超过③高度15m及以上的构筑物,在雷电活动较弱地区(年平均暴日不超过15d)其高度可为20m 及以上。
④历史上雷害事故严重地区或雷害事故较多地区的较重要建筑物。
4)在确定建筑物防雷分级时,除按上述规定外,在雷电子频繁地区或强雷区可适当提高建筑物的防雷等级。
一类建筑物的防雷保护应符合以下要求:1)防止直击雷的保护措施①一般应采用独立避雷针或避雷线保护,接地电阻应小于100m。
防雷与接地装置安装方案
防雷与接地装置安装方案一、工程按二类防雷建筑物设置外部防雷装置,利用钢筋混凝土柱、剪力墙内相互连接两根直径不小于∅16的竖向钢筋作为引下线,跨接线采用≥10mm圆钢,引下线上端与避雷带焊接,下端与接地装置焊接。
相邻的两处引下线间距不大于18米。
接地装置为利用基础桩内及基础底板内主筋焊接形成的接地网,所有设备房、电气竖井、电梯井的接地干线以及预留人工接地极的镀锌扁钢、接地端子板等与接地网可靠焊接。
二、当室外敷设镀锌扁钢做为人工接地体时,敷设前应调直,然后将扁钢放置于沟内,依次将扁钢用电焊焊接,扁钢应侧放而不可平放。
焊接时应将扁钢拉直,焊好后清除药皮,刷沥青做防腐处理。
接地电阻要求不大于0.5Ω,实测不足时,增设人工接地极。
三、接地极连接完毕后,应及时请质检部门进行隐检,接地极材质、位置、焊接质量,接地体(线)的截面规格等均应符合设计及施工验收规范要求,经检验合格后,方可进行回填,分层夯实。
最后将接地电阻摇测数值填写在隐检记录上。
四、利用建筑物钢筋混凝土柱子及剪力墙内主筋通长焊接做防雷引下线,引下线上端与避雷带焊接,下端与基础接地装置焊接形成电气通路。
先按图纸找出全部引下线的位置,向上随着钢筋逐层串联焊接至顶层,并焊接出一定长度,以便与屋顶避雷带连接。
引下线的主筋每层均需用明显的色漆做好标记,以便于引出和检查。
接地电阻测试点设在建筑物的外墙引下线距室外地面上0.5m处。
五、为防侧击雷,45米及以上的楼层利用结构圈梁内的2根主筋贯通焊接形成均压环,并与防雷引下线焊接,外墙上的所有金属构件、金属窗、幕墙框架等金属物及楼板内的钢筋与均压环焊接。
六、在屋顶的外沿和建筑物的突出部位设置避雷带,所有突出屋面的金属突出物,如航空标志灯、节日彩灯、广告灯金属设备和管道以及建筑金属构件等,均与屋面上的防雷装置可靠连接。
七、支架安装应符合下列规定:1、扁钢或圆钢支架埋深不小于80mm。
2、安装前首先根据设计要求进行弹线及分档定位;然后用手锤、錾子进行剔洞,洞的大小应里外一致,之后先埋注一条直线上的两端支架,然后用铅丝拉直线埋注其他支架。
10kV及以下配电线路的防雷保护与接地装置
10kV及以下配电线路的防雷保护与接地装置摘要:随着我国经济社会的飞速发展和城市化建设的不断进步,我国城市配电系统的内外部环境发生了较大的变化,给10kV及以下配电线路的发展带来了机遇的同时,也带来了较大的挑战,对10kV及以下配电线路进行科学合理的防雷保护,对我国电力事业发展有重要意义。
文章主要对10kV及以下配电线路的防雷保护与接地装置进行分析,避免更多事故发生。
关键词:配电线路;雷击;防雷引言近年来,我国的电网覆盖率不断提升,作为电网系统的重要组成部分,配电线路直接影响着城市电网系统的发展。
由于10kV及以下配电线路点多面广,线路结构复杂,在运行过程中很容易发生事故,会严重影响线路的安全与平稳的运行,给人们的生产生活带来影响。
尤其是在夏季,很容易受到雷击导致短路现象的发生,在暴雨、雷电、大风的天气,线路的某一个位置因为受潮、腐蚀、风吹等原因使电线的绝缘下降,导致线与线、线与地有部分电流通过,发生漏电事故,极易引发火灾。
受大风影响,地面的漂浮物挂在线路上也会造成短路,对线路造成损害,影响正常的供电,因此,要想解决这些问题,就必须找到10kV及以下配电线路的雷击故障以及发生故障的原因,从而制定出有针对性的解决方案,努力做好防范应对工作。
1配电线路雷击灾害的原因分析10kV配电线路一般没有设置避雷线进行保护,且线路绝缘水平通常较低,再加上交叉布设的网状结构,不仅增大其直击雷雷害事故发生率,同时感应雷也会产生较大的冲击破坏。
从大量的运行分析和实地调查发现,雷击跳闸事故率约占10kV电网总故障率的80%以上,极大影响了10kV配电线路供电的安全可靠性和节能经济性。
大量研究和运行检修维护经验表明,10kV配电线路发生雷击的原因主要表现在以下三个方面:(1)线路绝缘水平偏低。
10kV架空配电线路遭受雷击的最根本原因是绝缘能力低下,这是因为它特殊的材质,导致10kV架空配电线路在正常的工作运行中很容易在雷雨天气中遭受雷击灾害。
防雷接地的作用,防雷接地装置分类
防雷接地的作用,防雷接地装置分类本文介绍了防雷接地的作用,以及防雷接地装置的重要分类,防雷接地的种类包括防雷接地、保护接地、屏蔽接地、防静电接地、等电位接地等几大类。
防雷接地的作用与分类防雷接地,是指建筑物外部防雷装置或建筑物内的电气和电子系统或设备的一部分通过导体与大地进行紧密的接触、借此让雷电流带着雷电能量安全入地,保护人、建筑物和设备的安全。
一、防雷接地装置接地依靠接地装置来实现。
接地装置由接地体和接地线的总称。
接地体也称接地极,是埋在地下与土壤紧密接触的导体。
可以是建筑物的自然部件,如建筑物的基础钢筋或一些埋地的金属管道等,也可以使人工接地安装的接地体,称为人工接地体。
人工接地体可用埋入地下的角钢、扁钢、钢管、圆钢、镀锌钢等钢材或铜带、铜板、铜包钢等钢材构成,其尺寸大小应按有关的标准选用。
其中钢材接地棒、特别是镀锌钢最为普遍,简单取得,成本也较低,但较简单腐蚀、寿命不长,据统计,其寿命约20年。
钢材抗腐蚀本领较强,因而寿命也较长,约4050年,但一次投资成本较高。
一般不用铝做接地体,因其化学性质较活泼易腐蚀。
也不用集中不同的金属混装成接地体,由于会因电池效应而加速腐蚀。
接地体的布设形式有垂直接地体、水平接地体、接地网或全部这些形式的任意组合。
它们的形状可以是环形的或辐射形或它们的组合。
接地线是系统或设备与接地体连接并处在地面上的金属导体。
它也可以由自然部件承当,如连接良好的建筑物柱筋等可做为连接接闪器和接地体的自然接地线,也可以是人工接地安装的接地线。
人工接地线的敷设方式可以明敷,也可以暗敷。
为了测试便利,明敷接地线通常在离地2米处设置断接卡。
离地2米段接地线还须加以绝缘保护,或设置警示牌,告诫人员雷雨天阔别此地,以防建筑物接闪器接闪时,人员无意触及造成不测。
在防雷工程设计中首先应考虑利用自然接地部件,当自然部件不能充足要求时,才考虑人工接地体,这样既保证安全又降低防雷成本。
二、防雷接地的作用与分类1、接地的作用1)防雷接地为了使接闪器截获直接雷击的雷电流或通过防雷器的雷电流安全泄放入地,以保护建筑物,建筑物内人员和设备安全的接地成为防雷接地。
防雷接地及接地装置安装方案
防雷接地及接地装置安装方案:1、材料要求⑴所有金属材料均用镀锌件,如圆钢、角钢、扁钢、钢管、卡子、螺丝、螺栓、垫片等。
⑵卡子最好采用顶卡式,且应具有强度,不易变形。
⑶引下线甩出女儿墙处采用2根Φ12的镀锌圆钢。
2、焊接要求⑴连接应采用焊接,焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。
防雷接地焊接要求:1 双面焊,焊接长度大于6D。
⑵焊接点光滑平整无咬肉、加渣、漏焊现象,清除药皮,银粉防腐。
采用搭接焊时,其焊接长度如下:①镀锌扁钢焊接长度不得小于其宽度的2倍,且至少焊三边,惯弯不能太死,直线段不得有明显弯曲,并应立放。
②镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍,并应双面施焊。
③镀锌圆钢与镀锌圆钢焊接,焊接长度为圆钢直径的6倍。
④镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在接触部位两侧进行焊接外,还应将扁钢本身弯成弧形(或直角)与钢管(或角钢)焊接。
⑤扁钢接地线做T型焊接时,暗敷设时可扭弯搭接焊接或采用T型焊接加辅助焊片,以保证其搭焊长度,明敷设时采用90 度立弯搭接焊接。
⑥每种焊接方法应保证同一工程焊接处的搭接长度一致,尤其在明装做法时,更应严格要求。
3、接地装置:⑴利用无防水底板钢筋或深基础做接地体,应按设计要求,将底板钢筋搭接焊好;⑵将柱内两根相临或对角的钢筋与底板钢筋搭接焊好,并将柱内主筋用色标作好标记,色标颜色在同一单位工程中,应一致并与土建工程上用的颜色区分开。
4、接地干线⑴室外接地干线敷设:室外接地干线一般敷设在沟内,回填土应压实但不需打夯,末端露出地面500mm,以便接引线。
⑵室内接地干线明敷设:①室内接地干线多为明敷设,但部分设备连接的支线需经地面也可埋在混凝土内。
②明敷设接地线不应妨碍设备的拆除与检修。
③接地线应水平或垂直敷设,也可沿建筑物表面平行敷设,不应有高低起伏及弯曲情况;④接地线沿建筑物墙壁敷设时,接地干线距地面应不小于200mm,距墙面不小于10m,支持件间的水平直线距离一般为1m,垂直部分为1.5m,转弯部分为0.5m。
建筑物防雷与接地装置设计规范
建筑物防雷与接地装置设计规范1. 引言随着科技的进步和社会的发展,建筑物在人们的日常生活中占据着重要的地位。
然而,暴雨、雷电等自然灾害给建筑物带来了潜在的威胁。
为了确保人员和设备的安全,建筑物防雷与接地装置的设计十分必要。
本文将论述建筑物防雷与接地装置的设计规范。
2. 设计原则2.1 安全性原则建筑物防雷与接地装置的设计必须确保人员和设备的安全。
减少雷击对建筑物和人员的威胁是设计的首要原则。
2.2 功能性原则防雷与接地装置的设计必须保证其功能的可靠性和有效性。
通过良好的设计,可以在雷电天气中有效地引导和分散雷电,并降低雷击导致的危险。
2.3 经济性原则设计应该考虑装置的成本和效益之间的平衡。
合理利用现有资源并减少成本,以实现性能和经济效益的最佳平衡。
3. 建筑物分类和防雷设计要求不同类型的建筑物具有不同的特点和功能,因此需要针对不同建筑物类别的特点进行防雷设计。
3.1 住宅建筑对于住宅建筑,应根据建筑物的高度和结构等特点确定合适的防雷措施。
例如,在房屋顶部安装合适的避雷针,以将雷电引向地下。
3.2 商业建筑商业建筑通常具有更高的建筑高度和较复杂的结构,因此需要更完善的防雷设计。
可以考虑在建筑物周围设置避雷网和接地装置,以确保雷电从建筑物中均匀分散。
3.3 工业建筑工业建筑物通常承载着大量的电气设备,因此需要更严格的防雷措施。
除了避雷针和避雷网的设置外,还需要对电气设备进行合适的接地设计,以确保电气设备在雷击时能够安全工作。
3.4 基础设施建筑基础设施建筑包括桥梁、隧道、输电线路等。
在设计防雷措施时,需要考虑建筑物的特殊环境和对周围环境的影响,以确保这些关键基础设施的稳定性和安全运行。
4. 防雷与接地装置设计步骤4.1 工程调研在设计防雷与接地装置之前,需要对建筑物进行详细调查和分析。
了解建筑物的结构、用途、环境条件等信息,确定潜在的雷击风险。
4.2 设计方案根据工程调研的结果,制定合适的防雷与接地装置设计方案。
防雷及接地装置安全操作规程
防雷及接地装置安全操作规程防雷及接地装置安全操作规程一、概述为了保障人身安全和设备正常运行,防雷及接地装置是必不可少的一项设施。
本规程旨在规范防雷及接地装置的使用、维护和检修,减少设备损坏和人员伤亡事故的发生。
二、使用注意事项1. 安装:防雷及接地装置必须安装在设备或建筑物外部,不得安装在建筑物内部或设备内部。
2. 物料:防雷及接地装置所选材料必须符合国家产品质量标准,并有厂家提供的合格证明。
3. 连接:设备的防雷及接地装置必须与地线连接牢固可靠,且接地电阻不能超过规定的要求。
4. 检查:防雷及接地装置使用前必须进行检查和测量,确保接地系统和机房的接地符合要求。
5. 跨越:绝不得在接地线或防雷装置上悬挂或穿过电缆、电线或其他物品。
三、维护及保养1. 系统的定期检查:接地系统必须进行定期检查,检查频率按照要求进行执行。
2. 清洗:必须定期清洗设备和装置的防雷及接地装置,以确保良好的接触,避免积存污物导致防雷及接地装置变差而不起作用。
3. 维护换件:发现装置失效或过期必须及时维修或更换。
若接地电阻大于50欧时,应及时进行检测和维护。
4. 故障处理:如果发现电器设备闪烁、噪音过大或者有明显的安全隐患时,必须立刻停机排除故障。
不得在未排除故障前继续使用设备。
四、应急处理措施1.当发生防雷及接地装置发生故障,维修人员必须满足要求进行修复。
2.在接受雷击后应及时检查防雷及接地装置,有痕迹必须及时清洁、涂漆或更换。
3.若发现接地电阻高于要求的数值,应紧急排除。
若问题严重,必须及时通知相关人员进行处理。
五、废弃物处理1.防雷及接地装置的废弃物必须按照国家相关的要求进行处理。
2.废弃物必须按照相关标准和管理程序进行储存、运输和处理。
六、其他规定1.公司内人员必须严格按照要求使用防雷及接地装置,未经授权不得随意拆卸或改变防雷及接地装置;2.作业人员在工作时必须使用个人防护用品。
本规程的修改或变更必须按照规定的程序进行,并应将变更通知所有用户。
防雷与接地装置的安装要求
防雷与接地装置的安装要求(一)输电线路的防雷措施1.架设避雷线。
使雷直接击在避雷线上,保护输电导线不受雷击。
2 .增加绝缘子串的片数加强绝缘。
当雷落在线路上,绝缘子串不会有闪络。
3 ,减低杆塔的接地电阻。
可快速将雷电流引泄入地,不使杆塔电压升太高,避免绝缘子被反击而闪络。
4,装设管型接闪器或放电间隙。
以限制雷击形成过电压。
5 .装设自动重合闸。
预防雷击造成的外绝缘闪络使断路器跳闸后的停电现象。
6 .采用消弧圈接地方式。
使单相雷击的接地故障电流能被消弧圈所熄弧,从而故障被自动消除。
7 .不同电压等级输电线路,避雷线的设置:500kV及以上全线装设双接闪线,且输电线路愈高,保护角愈小。
220~330kV全线装设双接闪线,一般杆塔上避雷线对导线的保护角为20~30。
IlOkV1,沿全线装设接闪线②在雷电特别强烈地区采用双接闪线③在少雷区或运行经验证明雷电活动轻微的地区,可不沿线架设接闪线,但杆塔仍应随基础接地。
(二)发电厂和变电站的防雷措施1.采用接闪针和接闪线预防直击雷。
2利用接闪器来限制入侵雷电波的过电压幅值。
变电站通常采用阀型接闪器,发电厂采用金属氧化物接闪器。
3.在靠近变电站的一段进线必须架设接闪线,此为进线保护,一般有1~2km o二、防雷装置安装要求(二)接闪器的试验①测量接闪器的绝缘电阻。
②测量接闪器的泄漏电流、磁吹接闪器的交流电导电流、金属氧化物接闪器的持续电流。
③测量金属氧化物接闪器的工频参考电压或直流参考电压,测量FS型阀式接闪器的工频放电电压。
三、接地装置的安装要求金属接地极采用镀锌角钢、镀锌钢管、铜棒和铜排等金属材料。
四、爆炸和火灾危险环境的接地要求(一)在有爆炸性气体的环境中电气设备接地的要求①在有爆炸危险的环境中,电气设备的金属外壳应可靠接地。
②在有爆炸性气体环境1区内的所有电气设备以及2区内除照明灯具外的其他电气设备,应采用专门的接地线。
(二)在有爆炸性粉尘环境中电气设备的接地要求1.有爆炸性粉尘环境内电气设备的金属外壳应可靠接地。
建筑物防雷与接地装置设计规范
建筑物防雷与接地装置设计规范导言建筑物的防雷与接地装置设计是保证建筑物和其内部设备、人员在雷电天气条件下的安全的关键措施。
合理可靠的设计可以有效地防止雷击事故的发生,并减少雷电对建筑物和设备造成的损害。
本文将从建筑物防雷装置的总体设计要求、设计原则与方法、接地装置的设计规范等方面进行论述。
一、建筑物防雷装置设计的总体要求1.1 防雷装置的安全性防雷装置必须能够确保建筑物及其中人员和设备的安全。
它们应能够可靠地引导和分散雷电流,防止雷击事故的发生。
1.2 防雷装置的可靠性防雷装置必须具备良好的可靠性,能够长期稳定地工作,承受高强度雷电的冲击。
装置的设计和施工必须符合相应的规范和标准要求。
1.3 防雷装置的可维护性防雷装置的设备和材料应易于检修和更换。
必要时,应能够对装置进行有效的维护和修复,保证其长期有效运行。
1.4 防雷装置的美观性防雷装置的设计应与建筑物整体风格相匹配,美观大方。
装置的设置和安装应尽量减少对建筑物外观的影响。
二、建筑物防雷装置的设计原则与方法2.1 整体设计原则建筑物防雷装置的设计应结合具体的建筑结构和功能需求,采用整体设计的原则,确保装置的全面覆盖和连续性。
2.2 初级与终极防雷建筑物防雷装置的设计应综合考虑初级和终极防雷两个方面。
初级防雷通过合理设置避雷针、避雷带等装置,将雷电引入地下,减少雷电对建筑物的直接影响。
终极防雷通过规范的接地装置设计,将雷电流安全地分散到大地中。
2.3 分层保护建筑物防雷装置的设计应根据建筑物的高度、重要性和使用功能等因素,采取分层保护的措施。
不同层次的装置应相互补充,形成多层次的防护体系。
2.4 确定接地电阻接地装置是建筑物防雷装置中的重要组成部分。
在设计接地装置时,应根据具体情况和要求,合理确定接地电阻的大小,确保接地系统的有效运行。
三、接地装置的设计规范3.1 接地类型根据建筑物的实际情况,接地装置可采用直接接地、接地针、接地网等不同的接地形式。
《避雷器及接地装置》课件
将系统与大地相连,常用于电力系统的
接地装置。
3
极耳接地
主要用于移动设备以及大型工程项目, 通过多个极耳来建立地网,使设备与地 面紧密连接进行接地保护。
接地电阻的测试方法
电瓶维纳斯法
电瓶维纳斯法可以测量接地性能的质量,是最常用的测试方法之一。
三线四针法
三线四针法可以自动消除接线电阻,实现精度更高的测量。
先断开与电源的联系,并采取适当的安
全措施。
3
避免交叉干扰
在接地装置的建造和使用过程中,应尽 可能避免与其他电气设备的干扰和交叉 干扰。
母线接地及例子分析
变电站
为保证母线的安全运行,变电站 采用具有不同级别的母线接地方 式。
输电线路
输电线路的母线接地故障可影响 整个电力系统,其接地方式需经 过精心设计和部署。
它们的作用是什么?
它们可以保护电力设备和人 员不受过电压的影响,同时 可以保证电气设备的正常工 作。
避雷器的作用
防雷接地支架
避雷器用于保护电网系统不受雷 电的影响,常常和防雷接地支架 一起使用。
防过电压
避雷器作为防止过电压的装置, 可避免因电网过电压而引起的电 压骤升骤降。
保护电力系统
避雷器可以避免电力系统因受到 雷击而损坏,保护整个电力系统。
术的应用实现管道的永久性耐腐蚀,同
3
耐张构架法
时具有保护地的效果。
耐张构架法主要适用于在平原、沙漠、
草原等土地上建设输油、输气管道线路,
以保证管道线路的稳定性和安全运行。
避雷器及接地装置的维护方法
1 标准化管理
对避雷器及接地装置的维护应建立标准化的管理制度,确保维护工作顺利进行。
2 定期检查
防雷接地装置
防雷接地原理接地系统,接地是避雷技术最重要的环节,不管是直击雷、感应雷、或其他形式的雷,最终都是把雷电流送入大地。
因此,没有合理而良好的接地装置是不能可靠地避雷的。
接地电阻越小,散流就越快,被雷击物体高电位保持时间就越短,危险性就越小。
1、防雷接地装置包括以下部分: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。
3)接地装置:接地线和接地体的总和。
接地体指的是降阻剂,离子接地极,扁钢等。
四、防雷系统的组成:防雷系统主要有接闪器(避雷针、避雷带、避雷线和避雷网)、引下线和接地装置组成。
建筑物的耐雷水平是指建筑物防雷系统承受最大雷电流冲击而不至于损坏时的电流值(单位Ka)。
避雷针:适用于保护细高的建筑物或构筑物、露天变配电装置、电力线路等。
可以用Φ25的镀锌圆钢或SC40钢管制成,针上端砸扁并搪锡,以利于尖端放电。
独立避雷针适用于保护较低矮的库房和厂房,特别适用于那些要求防雷导线与建筑物内各种金属及管线隔离的场合。
也可使用海胆状多针避雷针,避雷带和避雷网:避雷带是指沿屋脊、山墙、通风管道以及平屋顶的边沿等最可能受雷击的地方敷设的导线。
当屋顶面积很大时,采用避雷网。
它是为了保护建筑的表层不被击坏,避雷网和避雷带宜采用镀锌圆钢或扁钢,应优先选用圆钢,其直径不应小于8mm, 5 扁钢宽度不应小于12mm,厚度不应小于4mm。
避雷线适用于长距离高压供电线路的防雷保护。
架空避雷线和避雷网宜采用截面积大于35mm²的镀锌钢绞线。
引下线:引下线分为暗装和明装两种形式。
暗装引下线通常采用结构柱钢筋作引下线,但钢筋直径不能小于12mm。
并且利用柱内的主筋作引下线时,IEC规范指出“通常不需要装设连接各引下线的专用环形导体,因为钢筋混泥土水平梁内连接的钢筋能够实现这个功能”。
高层建筑中采用专门的扁钢作为引下线时,一方面敷设困难,另一方面引下线的数量较小,流过的电流较大,容易因高电位引起反击事故。
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