建筑电气防雷检测和竣工验收过程中接地电阻的测量方法

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防雷接地测试原理方式及注意事项

防雷接地测试原理方式及注意事项

(一)正确选择接地电阻测量方式及测量原理接地电阻测量方法通常有以下几种:两线法、三线法、四线法、单钳法和双钳法。

各有各的特点,实际测量时,尽量选择正确的方式,才能使测量结果准确无误。

1.两线法条件:必须有已知接地良好的地,如PEN等,所测量的结果是被测地和已知地的电阻和。

如果已知地远小于被测地的电阻,测量结果可以作为被测地的结果。

适用于:楼群稠密或水泥地等密封无法打地桩的地区。

接线:E+ES接到被测地,H+S接到已知地。

2.三线法条件:必须有两个接地棒:一个辅助地和一个探测电极。

各个接地电极间的距离不小于20米。

原理是在辅助地和被测地之间加上电流,测量被测地和探测电极间的电压降,测量结果包括测量电缆本身的电阻。

适用于:地基接地,建筑工地接地和防雷接地。

接线:S接探测电极,H接辅助地,E和ES连接后接被测地。

3.四线法基本上同三线法,在低接地电阻测量和消除测量电缆电阻对测量结果的影响时替代三线法,测量时E和ES必须单独直接连接到被测地。

该方法是所有接地电阻测量方法中准确度最高的。

4.单钳测量测量多点接地中的每个接地点的接地电阻,而且不能断开接地连接防止发生危险。

适用于:多点接地,不能断开连接,测量每个接地点的电阻。

接线:用电流钳监测被测接地点上的电流。

5.双钳法条件:多点接地,不打辅助地桩,测量单个接地。

接线:使用厂商指定的电流钳接到相应的插口上,将两钳卡在接地导体上,两钳间的距离要大于0.25米。

(二)接地电阻值的正确测量接地是电器安全技术中很重要的工作之一,接地装置的合适与否,接地电阻值是否合乎标准要求,直接影响到电力系统设备的正常运行,影响到建筑物的安全,还关系到人身安全。

因此,应当正确选择接地方法及测量接地电阻。

笔者现依据接地电阻的测量原理及结合实际测试,提出下述测量接地电阻的几点经验。

一、测量前的分析测量前应掌握埋地电极的分布情况(最好查阅竣工图),然后依据公式: (s为电极系统所覆盖的面积),并按图纸计算接地系统的有限半径,以确定辅助电极的远近位置和朝向。

建设工程防雷设施验收规范

建设工程防雷设施验收规范

建设工程防雷设施验收规范-气象局防雷办2010-03-21 19:45第一节一般规定1.1 新建防雷工程防雷设施竣工验收应在防雷检测、验收部门的参与下,由建设单位主持,施工、监理等单位参加共同进行。

1.2 防雷设施验收包括下列部分1、防直击雷的防雷装置部分(包括接闪器、引下线、接地装置)2、等电位联结(包括建筑物外屋面金属物、高层均压环、各种入户管道、电力线和信息线路外皮的等电位连接、室内各种金属管道、电梯、步行梯、各层等电位箱、电源箱的等电位联结)3、供电系统及低压配电保护(包括供电方式、电器预留接地、SPD电涌保护器)4、屏蔽装置(包括各种屏蔽网、屏蔽室)1.3 防雷设施验收前,建设单位应向气象监督机构提交验收申请报告,并附下列文件:1、设计说明和防雷设计图纸(1基础防雷平面图、2屋面防雷平面图、3立面图、4四置图、5高层均压环设置图、6防雷施工大样图、7总配电图、8 SPD安装系统图)2、施工阶段修改防雷设计的修改图纸及说明3、隐蔽工程的图纸及施工验收记录。

4、接地装置的接地电阻测量记录单。

5、安装避雷器的系统安装图。

1.4 防雷设施验收原则:被检防雷设施应与设计一致并符合技术规范的要求。

已装防雷装置所用材料、安装位置、焊接面、整体布局与设计图纸要求相符,如有修改应有修改图纸和说明,其修改部分应达到技术规范的要求。

1.5 防雷系统中所使用的防雷产品应符合国家标准的要求,产品的规格、型号、技术参数应符合设计要求。

第二节建设工程防雷设施技术要求和指标2.1 基础接地技术要求和指标基础接地分为人工接地和自然基础接地两种。

2.1.1人工接地装置是指非利用建筑物基础桩地梁,而用角钢、扁钢或专用成品制作件,人工布设的接地装置。

接地电阻Ri: 按不同防雷类别应分别符合下列指标。

第一类和第二类防雷建筑物:Ri≤10Ω;第三类防雷建筑物:Ri≤30Ω。

2.1.2 自然基础接地装置是指利用建筑物钢筋混凝土基础、桩、地梁内钢筋作为接地的装置。

竣工验收 防雷检测

竣工验收 防雷检测

竣工验收防雷检测竣工验收是指在建筑物或工程项目完工后,通过各种测试和检查来核实其达到设计要求并具备正常使用和投入运营的条件。

防雷检测作为竣工验收的一项重要内容之一,是为了确保建筑物或工程项目在雷电天气下能够提供安全保障。

防雷检测主要包括雷电接地系统的测试、避雷装置的检查以及设备、设施的防雷性能测试等内容。

首先,雷电接地系统的测试是防雷检测中的重要环节之一。

雷电接地系统是建筑物或工程项目的防雷设施的重要组成部分,其作用是将雷击电流有效地引入地下,以保护建筑物内部设备和人员的安全。

测试主要包括测量接地电阻、接地电势差和接地电阻与地电位的关系等,以验证接地系统的可靠性和安全性。

其次,避雷装置的检查也是防雷检测中的重要内容。

避雷装置是为了减少雷电对建筑物或工程项目的影响而采取的一系列措施。

检查主要包括避雷针、避雷带、避雷网等避雷装置的安装位置、数量、材质和耐久性等方面的检查,以确保其能够正常起作用。

另外,设备、设施的防雷性能测试也是防雷检测的重要内容。

工程项目内部的设备和设施对于雷电的防护也十分重要,包括电气设备、通信设备、消防设备等。

测试主要包括设备的耐雷电能力、防护等级和安全间距等方面的检测,以验证设备和设施的防雷性能是否达到设计要求。

在进行防雷检测过程中,应严格按照相关标准和规范进行操作,并由具备相应资质和经验的专业机构或人员进行检测。

检测结果将被用于评估建筑物或工程项目的防雷能力,并作为竣工验收的重要依据。

防雷检测的结果如果符合相关标准和规范要求,则可以认为建筑物或工程项目的防雷工作是合格的。

如果检测结果不符合要求,则需要进行相应的修改和改进,直到达到标准要求为止。

只有通过防雷检测,确保建筑物或工程项目具备良好的防雷能力,才能为人们提供安全可靠的使用环境。

总之,防雷检测是建筑物或工程项目竣工验收的重要内容之一。

通过对雷电接地系统、避雷装置和设备、设施的防雷性能进行测试和检查,能够保证建筑物或工程项目在雷电天气下能够提供安全保障。

浅谈使用标准电阻对接地电阻仪校准与加长测量线线阻的测量

浅谈使用标准电阻对接地电阻仪校准与加长测量线线阻的测量

22智城建设NO.13 2020智能城市 INTELLIGENT CITY浅谈使用标准电阻对接地电阻仪校准与加长测量线线阻的测量李燕峰1 张 辉2 张 锐1( 1. 合肥市气象局,安徽 合肥 230061;2. 滁州市天长市气象局,安徽 天长 239300)摘 要:接地电阻测试仪是检测接地电阻的常用仪表,是计算机信息系统与新建建筑物防雷检测、防雷接地工程竣工验收不可缺少的工具,在测量接地电阻时,由于测量环境和施工条件的限制,会出现接地电阻测试仪长期使用不准确、测量线不够长的现象,需要使用加长测量线,此时测量接地电阻值不是实际值,文章结合建筑物防雷检测实践中经验,就仪表校准和加长线线阻测量方法进行探讨。

关键词:接地电阻测试仪;校准;线阻接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,它广泛应用于防雷、电力、石油化工、计算机信息系统、建筑等领域的接地电阻的测量,也是石油化工行业安全检查与新建建筑物、防雷接地工程竣工验收不可缺少的工具。

尤其是近几年来,计算机网络和电子通信系统遭受雷击逐年上升趋势,防雷安全的重要性日益突出,多数与防雷措施不当和接地系统接地电阻不合格有关,接地网络系统起着工作接地、安全保护接地和防雷接地的作用,当接地电阻过大或者发生接地故障时,使中性点电压偏移增大产生电位差降,零地电压抬高,超过设备耐受水平而造成设备误动作,硬件损坏。

特别是接地极深埋于地下,引下线常年被日晒雨淋,长年累月容易因锈蚀而导致断裂、脱焊,导致雷电流无法通过接地体散流到大地,从而更加容易对信息系统和人员安全造成伤害。

因此,必须大力加强对防雷接地装置接地电阻的定期检测,特别是大型联合接地网(如芯片、半导体集成电路厂房)设计文件标准要求接地电阻较小(一般在0.5 Ω以下),即使微小的干扰和测量方法、仪表的不良也会对测试结果产生很大的影响,如果对接地装置接地电阻值测量不够准确,不仅损坏电气系统和设备,使接触不良的金属构件之间会产生电火花,对易燃易爆场所产生极大危害,也会造成接地网重复改造等不必要的损失。

技能认证防雷知识竞赛(习题卷9)

技能认证防雷知识竞赛(习题卷9)

技能认证防雷知识竞赛(习题卷9)说明:答案和解析在试卷最后第1部分:单项选择题,共43题,每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。

1.[单选题]某地区的雷击大地年平均密度修正值为3.2次/km2/年,则位于该地区的雷达站防雷等级为( )级。

A)一B)二C)三D)四2.[单选题]防雷装置检测案卷应以每份委托协议为单位进行组卷,厚度一般不超过( ),当文件数量较多时可采用分卷的形式。

A)10mmB)20mmC)40mmD)50mm3.[单选题]为防雷击电磁脉冲,当互相邻近的建筑物之间有电力和通信电缆连通时,其接地装置处理正确的是将其接地装置( )。

A)互相分开20m以上B)互相靠近1mC)互相连接D)互相绝缘4.[单选题]埋于土壤中的人工水平接地体所采用的裸钢圆钢最小截面不应小于( )。

A)90mm2B)78 mm2C)14 mm2D)12 mm25.[单选题]接地体的连接应采用焊接,并宜采用( )。

A)普通焊接B)热镀锌连接C)镀铜D)放热焊接6.[单选题]明敷于水平面上的热镀锌圆钢接闪带,其固定支架的间距不宜大于( )mm。

A)100B)200C)500D)10007.[单选题]广州某工厂内高度为 30m 的烟囱应划为第__类防雷建筑物。

( )C)三D)二或三8.[单选题]下列对于防雷装置和材料及使用条件说法不正确的是:( )A)单根铜使用于地中B)单根热镀锌钢使用于大气中C)单根不锈钢使用于地中D)单根铅使用于地中9.[单选题]防雷装置检测归档文件应至少保存( )年。

A)1B)2C)4D)510.[单选题]在配电线路各种设备耐冲击过电压额定值,用电设备的耐冲击过电压额定值为( )。

A)6 kVB)4 kVC)2.5 kVD)1.5 kV11.[单选题]配电系统中一般用电设备的耐冲击电压额定值 Uw 可为( )。

A)6kvB)4kvC)2.5kvD)1.5kv12.[单选题]对计算机而言,在无屏蔽状态下,当环境磁场感应强度大于( )时,计算机会误动作。

2023年质量员之设备安装质量专业管理实务真题精选附答案

2023年质量员之设备安装质量专业管理实务真题精选附答案

2023年质量员之设备安装质量专业管理实务真题精选附答案单选题(共30题)1、消防法规有关规定,未经消防验收合格的工程()。

A.可以投入使用B.不可以投入使用C.只要质量满足要求,可以不经消防验收D.不可以用于居住楼房,其他公共楼房可以使用【答案】 B2、《中华人民共和国特种设备安全法》明确,国家对特种设备实行目录管理。

特种设备目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定,报( )批准后执行。

()A.人大常委会B.特种设备安全监察局C.国务院【答案】 C3、管径为110mm塑料排水管垂直安装时,其支架最大间距应为()m。

A.4B.2C.1.1D.1.5【答案】 B4、建筑电气动力工程的空载试运行和建筑电气照明工程的负荷试运行,应按本规范规定执行;建筑电气动力工程的负荷试运行,依据电气设备及相关建筑设备的种类、特性,编制试运行方案或作业指导书,并应经施工单位审查批准,试运行方案应经()确认后执行。

A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】 B5、防雷装置的接地装置所用的材料的最小尺寸有要求,比如采用圆钢时,其最小直径为()mm。

A.5B.10C.15D.20【答案】 B6、在正常使用情况下,装修工程的最低保修期限为()。

A.1年B.2年C.5年D.7年【答案】 B7、自动喷水灭火系统中地下消防水泵接合器其进水口与井盖面的距离不大于()m,且不小于井盖的半径。

A.0.3B.0.4C.0.5D.0.6【答案】 B8、智能化集成系统接口功能应符合接口技术文件和接口测试文件的要求,接口应()检测,检测结果全部符合设计要求的应为检测合格。

A.10%B.20%C.50%D.100%【答案】 D9、母线采用螺栓搭接时,连接处距绝缘子的支持夹板边缘不小于()mm。

A.20B.30C.40D.50【答案】 D10、施工企业对已具有成熟的分项工程级的工艺标准情况下和采用()情况下,要区别对待编制质量计划的要求。

如何做建筑防雷检测作业方案设计

如何做建筑防雷检测作业方案设计

建筑防雷检测作业方案设计一、检测对象建筑防雷检测主要针对建筑物的防雷系统进行检测,包括接闪器、接地装置、引下线、避雷带等。

通过对这些组成部分的检测,可以评估建筑物的防雷性能,并及时发现存在的问题。

二、检测范围建筑防雷检测范围包括建筑物内部和外部的防雷系统。

建筑物内部的检测主要针对接闪器、接地装置等设备的安装情况和电气连接是否合格;建筑物外部的检测主要针对引下线、避雷带等设备的安装情况和接地情况是否良好。

三、检测方法1. 直流电阻法:通过测量接地装置、引下线等部件的电阻值,评估其接地情况是否合格。

2. 皮托法:通过测量接闪器的放电电流和持续时间,评估其放电性能是否良好。

3. 视觉检查法:通过对建筑物内外部防雷系统的外观进行检查,评估其安装情况是否符合标准要求。

4. 红外热像检测法:通过红外热像仪对接闪器、避雷带等设备的温度分布进行检测,评估其是否存在异常情况。

四、检测过程1. 准备工作:确定检测范围和对象,准备相应的检测设备和工具。

2. 检测步骤:(1)对建筑物内外部的防雷系统进行外观检查,记录存在的问题。

(2)使用直流电阻法对接地装置、引下线等部件进行电阻测量。

(3)使用皮托法对接闪器进行放电性能检测。

(4)使用红外热像仪对接闪器、避雷带等设备进行温度检测。

3. 检测报告:根据检测结果编写检测报告,对存在的问题进行分析和建议。

五、检测人员要求建筑防雷检测需要专业的技术人员进行操作,具备相关的防雷检测经验和资质。

六、安全注意事项在进行建筑防雷检测时,必须注意安全问题,避免发生意外。

必须严格按照操作规程和安全标准进行操作,确保人员和设备的安全。

七、总结通过建筑防雷检测,可以及时发现并解决建筑物防雷系统存在的问题,保障建筑物不受雷击损害。

因此,建筑防雷检测是建筑工程中不可或缺的一部分,需要高度重视和认真执行。

防雷检测应知应会一、规范掌握

防雷检测应知应会一、规范掌握

防雷检测应知应会一、规范掌握1、防雷建筑物的分类是根据其、、发生雷电事故的和,按防雷要求分为三类。

2、具有区或区爆炸危险场所的建筑物为第一类防雷建筑物。

3、预计雷击次数大于次/a的部、省级办公建筑物和其他重要或人员密集的公共建筑物以及火灾危险场所为第二类防雷建筑物。

4、具有2区或22区爆炸危险场所的建筑物为第类防雷建筑物。

5、当户外采用非屏蔽电缆时,从人孔井或手孔井到机房的引入线应穿钢管埋地引入,埋地长度L可按公式计算,但不宜小于15m。

6、建筑物电子信息系统应采用和措施进行综合防护。

7、各类防雷建筑物应设防直击雷的外部防雷装置,并应采取防的措施。

8、接地装置是和的总称。

9、电磁感应是由于雷电流迅速变化,在它周围的空间产生瞬变的强,使附近导体上感应出很高的。

由雷电引起的和统称为。

10、屏蔽是减少的基本措施。

为减少感应效应宜采取以下措施:、,。

这些措施宜联合使用。

11、按年平均雷暴日数,地区雷暴日等级宜划分为少雷区、、、。

12、国家级计算中心、国际通讯枢纽等对国民经济有重要意义且装有大量电子设备的建筑物。

应划为防雷建筑物;凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸、会造成巨大破坏和人身伤亡者。

应划为防雷建筑物;预计雷击次数大于或等于0.05次/a的一般性工业建筑物。

应划为防雷建筑物。

13、第一类、第二类、第三类防雷建筑物首次正极性雷击雷电流幅值分别为 KA、 KA、 KA。

雷电流陡度di/dt分别为KA/μs、KA/μs、KA/μs。

首次负极性以后雷击的雷电流幅值分别为 KA、 KA、 KA。

雷电流陡度di/dt分别为KA/μs、KA/μs、KA/μs。

14、人工接地体可分为人工()。

A.垂直接地体B.水平接地体C.离子接地棒D.接地模块。

15、当树木在第一类防雷建筑物接闪器保护范围外时,应检查第一类防雷建筑物与树木之间的净距,其净距应大于()m。

A 5B 4C 3D 216、除第一类防雷建筑物独立接闪杆和架空接闪线(网)的接地装置有独立接地要求外,其他建筑物应利用建筑物内的等与外部防雷装置连接构成共用接地系统。

建筑电气工程施工试验记录

建筑电气工程施工试验记录
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三、、电气绝缘电阻测试要求 (1)电气绝缘电阻测试主要包括电气设备和动力、照明线路及其他必须摇 测绝缘电阻的测试,电气绝缘电阻检测仪器应在检定有效期内。 (2)电气设备、线路的绝缘电阻测试应按系统、层段、回路进行,不得遗 漏。 (3)线路的相间、相对零、零对PE间均应进行测试。 (4)管内穿线分项工程验收前和单位工程质量竣工验收期,应分别按系统、 层段、回路进行测试(即两次绝艳电阻测试)。 (5)电气绝缘电阻测试记录应由监理(建设)单位共同进行检查。
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四、电气器具通电安全检查记录(表C6-26)
1、电气器具通电安全检查是保证照明灯具、开关、插座等能够达到安全使 用的重要措施,也是对电气设备调整试验内容的补充。
2、电气器具通电安全检查要求 (1)电气器具在安装完成后,按层、按部位(户)进行通电检查,并做记 录。内容包括接线情况、电气器具开关情况等、电气器具应全书进行通电安全 检查。 (2)电气器具通电安全检查记录应由施工单位的专业技术负责人、专业质 检员、专业工长参加。 3、填写说明 (1)检查正确、符合要求时填写“√”,繁殖则填写“X”。当检查不符合要求时, 应进行修复,并在检查结论中说明修复结果。
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五、电气设备空载时运行记录(表C6-27)
1、电气设备空载时运行的要求 (1)试运行前,相关电气设备和线路的各项试验应合格。 (2)成套配电柜(箱)的运行电压、电流应正常,各种仪表指示正常。 (3)电动机应通电,检查转向和机械转动有无异常情况;可空载试运行的 电动机,时间一般为2h,每一小时记录一次空载电流、相电压(相电压)共记 录3次,且检查机身和轴承的温升。(用万用表交流电压档测量电压、用钳形电 流表测量电流、用红外线测温仪测量机身和轴承温度) (4)电气设备空载试运行应由监理(建设)及施工单位共同进行检查。

防雷接地电阻测定报告

防雷接地电阻测定报告

防雷接地电阻测定报告
引言
该报告旨在记录对防雷接地电阻的测定结果。

防雷接地电阻是用来评估建筑物或设备的接地系统是否良好的重要参数。

本次测定是基于独立决策并遵循简单策略的原则进行的。

测定方法
为了测定防雷接地电阻,我们采用了标准的电阻测量方法。

具体步骤如下:
1. 准备好测量设备,包括电阻测量仪和测试电极。

2. 将测试电极插入地面,并确保与待测接地系统良好接触。

3. 连接电阻测量仪并设置合适的测量范围。

4. 开始测量,并记录测量结果。

测定结果
根据我们的测量结果,防雷接地电阻为X欧姆(Ω)。

结论
根据本次测定结果,我们可以得出以下结论:
1. 防雷接地系统的电阻值在可接受范围内。

2. 防雷接地系统良好接地,能够有效保护建筑物或设备免受雷击。

建议
根据测定结果和结论,我们建议采取以下措施来进一步优化防雷接地系统:
1. 定期进行接地电阻的测量,确保系统的稳定性和可靠性。

2. 若接地电阻值超过可接受范围,及时进行维护和修复。

该报告仅供参考,我们建议在实施任何防雷接地系统改进措施之前,咨询专业的电气工程师或相关专家的意见。

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注意:以上报告内容为示例,具体报告内容应根据实际测定结果和情况进行编写。

防雷接地检测实施方案

防雷接地检测实施方案

防雷接地检测实施方案一、背景介绍随着现代社会的不断发展,雷电对人们的生产生活造成了很大的影响。

为了防止雷电对建筑物、设备和人身安全造成危害,防雷接地检测成为了一项重要的工作。

防雷接地检测是指对建筑物、设备等进行接地系统的检测,以确保其良好的接地状态,从而有效地防止雷电对其造成损害。

二、检测目的1. 确保建筑物、设备的接地系统符合相关标准和规定,能够有效地将雷电引入地下,保护建筑物和设备的安全。

2. 发现和排除接地系统存在的缺陷和问题,及时修复和加固,提高接地系统的可靠性和稳定性。

三、检测对象1. 建筑物:包括工业厂房、办公楼、住宅等各类建筑物的接地系统。

2. 设备:包括电气设备、通信设备、计算机设备等各类设备的接地系统。

四、检测内容1. 接地电阻测量:通过测量接地电阻来判断接地系统的导通状态和接地效果。

2. 接地极化测试:对接地系统进行极化测试,以评估接地系统的稳定性和耐久性。

3. 接地线路检测:对接地线路进行全面的检测,发现并修复接地线路存在的问题。

4. 接地装置检测:对接地装置进行检测,确保其符合相关标准和规定。

五、检测方法1. 采用数字接地电阻仪进行接地电阻测量,通过测量接地电阻值来评估接地系统的导通状态。

2. 采用接地极化测试仪进行接地极化测试,通过极化测试来评估接地系统的稳定性和耐久性。

3. 采用接地线路检测仪进行接地线路检测,通过检测仪器来发现接地线路存在的问题。

4. 采用接地装置检测仪进行接地装置检测,通过检测仪器来评估接地装置的性能和可靠性。

六、检测标准1. 《建筑电气设计规范》GB 50057-20102. 《电气装置的接地设计规范》GB 50171-20123. 《电气设备的接地设计规范》GB 50173-2013七、检测流程1. 确定检测范围和检测对象。

2. 准备检测仪器和设备。

3. 进行接地电阻测量和接地极化测试。

4. 进行接地线路检测和接地装置检测。

5. 分析检测数据,制定修复和加固方案。

防雷检测防雷检测技术方案

防雷检测防雷检测技术方案

一、检测组织设计一、检测目的雷电放电电压高、时间短,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;因此,确定一个建筑物防雷装置是否合格应进行防雷检测工作; 二、检测依据:建筑物防雷装置检测技术规范GB/T 21431-2015建筑物防雷设计规范GB 50057-2010建筑物电子信息系统防雷设计规范GB50343-2012建筑物防雷工程与质量验收规范GB50601-2010三、检测内容:三、检测方法:1、接闪器1.1 首次检测时,应查看隐蔽工程记录;1.2检查接闪器的位置是否正确,焊接固定的焊缝是否饱满吴遗漏,螺栓固定的应备帽等防松零件是否齐全,焊接部分补刷漆是否完整,接闪器截面是否锈蚀1/3以上;检查接闪带是否平整顺直,固定支架间距是否均匀,固定可靠,接闪带固定支架间距和高度是否符合要求;检查每个支持件能否承受49N的垂直拉力;1.3 首次检测时,应检查接闪网的网格尺寸是否符合要求;1.4 首次检测时,应用经纬仪和卷尺测量接闪器的高度、长度,建筑物的长、宽、高,并根据建筑物防雷类别应滚球法计算其保护范围;1.5 首次检测时,检测接闪器的材料、规格和尺寸是否符合要求;1.6 检查接闪器上有无附着的其他电气线路;1.7 首次检测时,应检查建筑物的防侧击雷保护措施是否符合规定;1.8 当底层或多层建筑物利用女儿墙内、防水层内或保温层内的钢筋作暗敷接闪器时,要对该建筑物周围的环境进行检查,防止可能发生的混凝土碎块坠落等事故隐患;除底层和多层建筑物外,其他建筑物不应利用女儿墙内钢筋作为暗敷接闪器;2、引下线检测2.1 首次检测时,应检查引下线隐蔽工程记录;2.2 检查专设引下线位置是否准确,焊接固定的焊缝是否饱满吴遗漏,焊接部分补刷的防锈漆是否完整,专设引下线截面是否腐蚀1/3以上;检查明敷引下线是否平整顺直、无急弯,卡钉是否分段固定;引下线固定支架间距均匀,是否符合水平或垂直直线部分0.5m-1.0m,弯曲部分0.3m-0.5m的要求,每个固定支架应能承受49N的垂直拉力;检查专设引下线、接闪器和接地装置的焊接处是否锈蚀,油漆是否有遗漏及近地面的保护设施;2.3 首次检测时,用卷尺测量每组相邻两根专设引下线之间的距离,记录专设引下线布置的总根数,每根专设引下线为一个检测点,按顺序编号检测;2.4 首次检测时,应用游标卡尺测量每根专设引下线的规格尺寸;2.5 检测每根专设引下线与接闪器的电器连接性能,其过期电阻不应大于0.2Ω;2.6 检查专设引下线上有无附着的电气和电子线路;测量专设引下线与附近电气和电子线路的距离符合规定;2.7 检查专设引下线的断接卡的设置是否符合规定;专设引下线与环形接地体连接,测量接地电阻时,可不断开接卡;3接地装置3.1 首次检测时,应查看隐蔽工程记录;检查接地装置的结构型式和安装位置;校核每根专设引下线接地体的接地有效面积;检查接地体的埋设间距、深度、安装方法;检查接地装置的材料、连接方法、防腐处理;3.2 检查接地装置的填土有无沉陷情况;3.3 检查有无因挖土方、敷设管线或种植树木而挖断接地装置;3.4 首次检测时,应检查相邻接地体在未进行等电位连接时的地中距离;3.5 检查独立接闪杆的杆塔、架空接闪线网的支柱及其接地装置与被保护建筑物及其有联系的管道、电缆等金属物之间的间隔距离;3.6 检查防跨步电压措施;3.7 用毫欧表测量两相邻接地装置的电气贯通情况,判定两相邻接地装置是否达到规定的共用接地系统要求或独立接地要求;检查时,应使用最小电流为0.2A的毫欧表对两相邻接地装置进行测量,如测得电阻值不大于1Ω,判定为电气贯通,如测得阻值大于1Ω,判定各自为独立接地;3.8 接地装置的工频接地电阻值测量常用三级法和接地电阻表达,其测得的值为工频接地电阻值,当需要冲击接地电阻值时,应进行换算或使用专用仪器测量;3.9 每次接地电阻测量宜固定在同一位置,采用同一型号仪器,采用同一种方法测量;3.10 使用接地电阻表进行接地电阻值测量时,应按选用仪器的要求进行操作;4 等电位连接4.1 大尺寸金属物的连接检测,应检查设备、管道、构架、均压环、钢骨架、钢窗、放散管、吊车、金属地板、电梯轨道、栏杆等大尺寸金属物与共用接地装置的连接情况;如已实现连接应进一步检查连接质量,连接导体的材料和尺寸;4.2 总等电位连接带的检测,应检查有LPZ0区到LPZ1区的总等电位连接状况,;4.3 低压配电线路引入和连接的检测,应检查低配电线路是否全线喘金属管埋地或敷设在架空金属线槽内引入;4.4 建筑物内竖直敷设的金属管道及金属物的检测,应检查建筑物内竖直敷设的金属管道及金属物与建筑物内钢筋就近不少于两处的连接;4.5 进入建筑物的外来导电物连接的检测,应检查所有进入建筑物的外来导电物是否在LPZ0区与LPZ1区界面处与总等电位连接带连接;4.6 穿过各后续防雷区界面处导电物连接的检测,应检查所有穿过各后续防雷区界面处导电物是否在界面处与建筑物内的钢筋或等电位连接预留板连接;4.7 电子设备等电位检测,应检查电子设备与建筑物共用接地系统的连接,应检查连接的基本形式是否符合规定并进一步检查连接质量、连接导体的材料和尺寸;测量以下部位与等电位连接之间的电气连接情况:—配电柜盘内部的PE排及外露金属导体;—UPS及电池柜金属外壳;—电子设备的金属外壳;—设备机架、金属操作台;—机房内消防设施、其他配套设施金属外壳;—线缆的金属屏蔽层;—光缆屏蔽层和金属加强筋;—金属线槽;—配线架;—防静电地板支架;—金属门、窗、隔断等;八、质量管理体系措施1我公司具有良好的商业信誉具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,在经营活动中没有违法记录;2检测过程严格按照国家规范及行业标准进行检测,提交高质量成果报告;检测人员必须持证上岗,均受过专业培训及考核;使用的检测仪器按规定进行检定校准,定期进行养护维修,以保证设备状态良好运行;3检测中严格按照图纸设计要求及规范要求完成检测工作,要求工程质量应符合规范规定的工程质量标准;4抽样要确保科学、公正,所抽取样品有代表性,并保持完整,以国家标准为抽样准则,参照吉林省建设厅颁发文件为基准,确定抽样方案;5检验报告必须必须准确、清晰、明确、客观地报告检测结果,保证检验报告所含的信息符合客户、检测方法规定和说明检测结果所必需的要求;6质量管理文件制定、频发、修改与执行情况检查制度;7设立不合格项目台账制度;8检测不合格报告制度;9有质量监督控制措施;10人员培训制度;11仪器、设备、试剂管理制度;12标准、规范、技术资料管理制度;九、安全生产措施1检测人员到达检测现场后,要检查现场的被检建构筑物是否符合规定要求后方可开展检测,保证检测人员的安全和健康要求;2检测人员离开检测现场前要检查水、电和门窗,做好安全、防火、防盗工作,防止意外事故发生;3检测人员必须掌握仪器设备的性能和操作方法,严格按操作规程操作,防止意外事故的发生;4综合室负责定期组织检测人员学习安全防护相关知识,并做好记录;5所有人员必须掌握相关安全知识及防护知识,熟悉应急预处理措施与方法;6当检测中出现影响检测的故障时,检测人员应首先对仪器设备和被检被检建构筑物实施保护措施,防止仪器设备和被检建构筑物损坏,及时做好现场记录,同时向部门负责人或公司领导报告;十、文明施工管理措施(1)相关人员对现场检测环境条件进行资源配置,分析并确认现场环境条件是否符合检测要求;(2)检测前检测员应检查仪器设备完好性,确认仪器使用状态正常后方可使用;3检测过程中要观测检测现场的环境条件变化,当环境超出了规定的要求时,技术负责人或监督员应终止检测作业,直至环境条件恢复检测规定的要求;4检测过程中,对如温、湿度、电磁干扰、噪声、震动等条件进行详细记录以保证检测工作质量和工作人员健康不受影响或损害,尽量减少污染;5在到达检测现场后,应考虑环境因素如温、湿度、电磁干扰、噪声、震动等对检测工作可能造成不利影响的而采取有效的措施;6质量监督员在履行职责时,发现现场环境条件影响检测工作时应提出纠正,必要时责令有关人员终止检测,并对此间出具检测数据的有效性应做分析;7当现场环境条件达不到检测要求时,检测负责人应与委托人协商,实施时间错开,即在无干扰时段进行检测,并希望做好必要的条件保障;8当现场环境持续达不到检测要求时,应停止现场检测计划的实施;可请委托人考虑可否改变检测方法,如实施模拟检测或其他方式;9必要时实验室可依据有关的规程、规范对检测数据或结果进行修正;10检测现场遗留的固体废弃物,可能对检测现场造成污染;现场检测任务完成后,立即清理检测工作现场,将检测用的仪器设备整理好,将无用的废弃物清理后,方可离开检测现场;保证检测活动中产生的固体废弃物、废气、废水等不会对环境造成不良影响;附表一主要施工机械设备投入计划表附表二劳动力投入计划表附表三计划开、竣工日期附表一:主要施工机械设备投入计划表附表三:劳动力投入计划表单位:人。

防雷接地检查内容

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。

防雷验收规范

防雷验收规范

防雷验收规范建设工程防雷设施验收规范1.1 新建防雷工程防雷设施竣工验收应在防雷检测、验收部门的参与下~由建设单位主持~施工、监理等单位参加共同进行。

1.2 防雷设施验收包括下列部分1、防直击雷的防雷装臵部分,包括接闪器、引下线、接地装臵,2、等电位联结,包括建筑物外屋面金属物、高层均压环、各种入户管道、电力线和信息线路外皮的等电位连接、室内各种金属管道、电梯、步行梯、各层等电位箱、电源箱的等电位联结,3、供电系统及低压配电保护,包括供电方式、电器预留接地、SPD电涌保护器,4、屏蔽装臵,包括各种屏蔽网、屏蔽室,1.3 防雷设施验收前~建设单位应向气象监督机构提交验收申请报告~并附下列文件:1、设计说明和防雷设计图纸,1基础防雷平面图、2屋面防雷平面图、3立面图、4四臵图、5高层均压环设臵图、6防雷施工大样图、7总配电图、8 SPD安装系统图,2、施工阶段修改防雷设计的修改图纸及说明3、隐蔽工程的图纸及施工验收记录。

4、接地装臵的接地电阻测量记录单。

5、安装避雷器的系统安装图。

1.4 防雷设施验收原则:被检防雷设施应与设计一致并符合技术规范的要求。

已装防雷装臵所用材料、安装位臵、焊接面、整体布局与设计图纸要求相符~如有修改应有修改图纸和说明~其修改部分应达到技术规范的要求。

1.5 防雷系统中所使用的防雷产品应符合国家标准的要求~产品的规格、型号、技术参数应符合设计要求。

第二节建设工程防雷设施技术要求和指标2.1 基础接地技术要求和指标基础接地分为人工接地和自然基础接地两种。

2.1.1人工接地装臵是指非利用建筑物基础桩地梁~而用角钢、扁钢或专用成品制作件~人工布设的接地装臵。

接地电阻Ri: 按不同防雷类别应分别符合下列指标。

第一类和第二类防雷建筑物:Ri?10Ω,第三类防雷建筑物:Ri?30Ω。

2.1.2 自然基础接地装臵是指利用建筑物钢筋混凝土基础、桩、地梁内钢筋作为接地的装臵。

接地装臵应做成环形接地接地体电阻值:自然接地体的接地电阻Ri?1Ω(综合信息类)或4Ω(普通类), 土壤电阻率:按用接地电阻测试仪测量的实测值。

建(构)筑物防雷装置竣工验收检测技术规范条文说明

建(构)筑物防雷装置竣工验收检测技术规范条文说明
量。
本款要求检查接地装 置是 否 围绕 建筑 物敷设成 环形接
地体 , 如按下 列方法敷设接地体时 , 可不 计及冲击接地 电阻 。


第一类 防雷建筑物环形接地体按 以下方法敷设 :
1 当土壤电阻率 p小 于或 等于 50 l・ . 0 f m时 , 环形接 对
《 构) 建( 筑物 防雷装置竣工验 收检测技术 规范》自2 0 06
8 - 0) 仃 √
围绕建 筑物敷设 成环型接 地体 , 测量其 几何尺寸是 否满 足设
收 稿 日期 :0 6— 4—1 20 0 5
当补加垂直接 地体时 , 其总长度应按 下式确定 :
作 者 简 介 : 志敏 ( 9 4一) 男 , 任 四 川 省 ( ) 徐 15 , 现 市 防雷 中心 副主 任 兼 总 工 . 高级 工 程 师 长 年从 事通 信 和 防雷 工 作 。
年 5月 1日实施以来 , 地检测验 收机构 的工作 人员在使用 各 中遇到一些具 体问题 , 多次打 电话或上 门咨询。为了更准确 的理解 和正确使 用该 规 范 , 规范 中 的部分 条款 作 如下说 就
明。
3 1 条 中说 明电涌 保护 器( P 连接线 是指供 电线路 .1 S D)

度作了规定 , 以在此作 了定义 , 所 以明确第 5 7 3条中规 定 ..
的范围。该 定义 引 自 G 185 2 B 6 9 . 2—20 /E 0 6 04 IC 63 4—5— 5 2 0 :0 2建筑 物电气装 置 第 5— 3部分 : 3:0 1A120 5 电器设备 的选择和安装 隔离 、 开关和控制设备 第 54节 : 电压 保护 3 过
竣工验收检测技术规 范》 。 关键词 : 建筑 ; 雷; 范 ; 明 防 规 说

如何进行雷电防护工程测量

如何进行雷电防护工程测量

如何进行雷电防护工程测量雷电防护工程测量对于建筑和设施的安全非常重要。

在进行雷电防护工程测量时,需要注意的几个关键步骤。

本文将介绍如何进行雷电防护工程测量,从而确保建筑和设施的安全。

第一步:制定测量计划在进行雷电防护工程测量之前,需要制定一个详细的测量计划。

这个计划应该包括以下几个方面:1. 确定测量的目标和范围:明确要测量的建筑和设施的范围,并明确需要测量的具体指标。

2. 确定测量的方法:根据具体情况选择合适的测量方法。

常用的雷电防护工程测量方法包括电位测量、电阻测量和电场强度测量等。

3. 确定测量的时间和频率:根据需要确定测量的时间和频率。

雷电防护工程测量通常需要在建筑物竣工前进行,并在其后进行定期测量以确保持续的防护效果。

第二步:准备测量设备进行雷电防护工程测量需要使用一些专门的测量设备。

常用的设备包括:1. 电位测试仪:用于测量地面电位的变化,以评估建筑和设施的接地系统的有效性。

2. 电阻测试仪:用于测量接地电阻的大小,以评估接地系统的质量和效果。

3. 电场强度测量仪:用于测量雷电冲击时周围电场的强度,以评估建筑物和设施的抗雷击能力。

第三步:进行实际测量在进行实际测量之前,需要确保测量设备的正确设置和校准。

然后,按照事先制定的测量计划,进行实际测量。

这包括:1. 电位测量:根据建筑和设施的具体情况,在关键位置进行电位测量,并记录测量结果。

这些关键位置包括接地系统的不同部分、设备和设施的周围等。

2. 电阻测量:使用电阻测试仪,在各个接地系统的接地电极之间进行电阻测量,并记录测量结果。

确保接地电阻符合相关规定和标准。

3. 电场强度测量:使用电场强度测量仪,在建筑物和设施周围进行电场强度测量,并记录测量结果。

评估建筑物和设施的抗雷击能力。

第四步:分析和评估测量结果完成实际测量后,需要对测量结果进行分析和评估。

这包括:1. 比较测量结果与相关标准和规定的要求。

确保测量结果符合安全要求,并评估接地系统和防雷设施的可靠性。

2022年-2023年质量员之设备安装质量专业管理实务高分题库附精品答案

2022年-2023年质量员之设备安装质量专业管理实务高分题库附精品答案

2022年-2023年质量员之设备安装质量专业管理实务高分题库附精品答案单选题(共50题)1、《中华人民共和国特种设备安全法》明确,国家对特种设备实行目录管理。

特种设备目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定,报( )批准后执行。

()A.人大常委会B.特种设备安全监察局C.国务院【答案】 C2、阀门安装前必须进行外观检查,阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB12220的规定。

对于工作压力大于()及在主干管上起到切断作用的阀门,应进行强度和严密性试验,合格后方准使用。

A.1.6MPaB.0.6MPaC.1.0MPaD.2.0MPa【答案】 C3、等电位联结导体在地下暗敷时,其导体间的连接()采用螺栓压接。

A.不得B.宜C.可以D.应【答案】 A4、净化空调系统风管所用的螺栓、螺母、垫圈和铆钉均应采用与管材性能相匹配、不会产生电化学腐蚀的材料,或采取镀锌或其他防腐措施,并不得采用()。

A.镀锌铆钉B.拉铆钉C.抽芯铆钉D.普通铆钉【答案】 C5、物资部门主要职责不包括()。

A.做好事前质量控制的物资准备工作B.对新技术、新工艺、新材料等的应用编制质量控制指导性文件,并参与推广C.保持施工机械完好状态D.保持检测用仪器、仪表在使用有效期内【答案】 B6、质量计划编制的主要内容,主要的施工方案不包括()。

A.主要主项工程施工工艺及工序的确定,样板区的选定B.主要的施工机械的选配C.季节性施工的步骤和防台防雨措施D.构件配件的加工订货或自行制作的选定【答案】 A7、.雨水管道灌水试验的灌水高度必须倒霉跟立管上部的雨水斗,试验持续时间()h,不渗漏为合格。

A.1B.1.5C.2D.2.5【答案】 A8、施工方案以()为对象。

A.施工方案,以技术难度较大、采用新工艺或新材料的分部或分项工程为对象B.有多个单位工程组成的项目C.单位工程D.两个以上五个以下单位工程组成的项目【答案】 A9、槽盒内的绝缘导线总截面积(包括外护套)不应超过槽盒内截面积的()且载流导体不宜超过30根。

2023年质量员之设备安装质量专业管理实务通关提分题库及完整答案

2023年质量员之设备安装质量专业管理实务通关提分题库及完整答案

2023年质量员之设备安装质量专业管理实务通关提分题库及完整答案单选题(共30题)1、检测智能化集成系统集中监视、储存和统计功能时,每个被集成系统的抽检数量宜为该系统信息点数的(),且抽检点数不应少于20点,当信息点数少于20点时应全部检测;能化集成系统抽检总点数不宜超过1000点;抽检结果全部符合设计要求的,应为检测合格。

A.5%B.10%C.20%D.100%【答案】 A2、以下选项不属于工业工程常用垫料的是()。

A.橡胶板B.石棉橡胶板C.石棉板D.软聚氯乙烯板【答案】 A3、不属于试运行中使用的仪器、仪表的要求()A.符合试运行中检测工作要求B.精度等级、量程等技术指标符合被测量的需要C.试运行所需的电力、供水、供气均接入到位D.显示部分如指针或数字清晰可辨【答案】 C4、检验批应由专业监理工程师组织()等进行验收。

A.施工员B.项目专业质量检查员C.专业工长D.资料员【答案】 B5、排烟支管上应设有当烟气温度超过()℃时,能自动关闭的防火阀。

A.150B.200C.250D.280【答案】 D6、吊扇挂钩安装时,挂钩直径不小于吊扇挂销直径,且不小于()mm。

A.6B.8C.10D.12【答案】 B7、排水通气管不得与()连接。

A.污水管B.风道C.烟道D.风道或烟道【答案】 D8、暖通空调监控系统的功能检测时,冷热源的监测参数应()检测;空调、新风机组的监测参数应按总数的()抽检,且不应少于5台,不足5台时应全部检测;各种类型传感器、执行器应按()抽检,且不应少于5只,不足5只时应全部检测。

A.50%10%10%B.100%20%10%C.50%20%10%D.100%10%20%【答案】 B9、空调系统试压:在各分区管道与系统主、干管全部连通后,对整个系统的管道进行系统的试压。

试验压力以最低点的压力为准,但最低点的压力不得超过管道与组成件的承受压力。

压力试验升至试验压力后,稳压10min,压力下降不得大于()MPa,再将系统压力降至工作压力,外观检查无渗漏为合格。

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建筑电气防雷检测和竣工验收过程中接地电阻的测量方法
在防雷检测和竣工验收过程中经常会遇到大型接地网,其对角线长度超过100m。

由于测量规范要求的布线距离很长,例如电流极距离为接地网对角线长度的4~5倍,接地网越大,则需要布线的距离越长。

许多测试对象周边的布线条件复杂,放线困难,工作量大,不少检测公司人员采取缩短布线距离,或者直接在大型接地网内部采用短线测量,那么这种测试方法是否正确呢?
在防雷检测和竣工验收过程中经常会遇到大型接地网,其对角线长度超过100m。

由于测量规范要求的布线距离很长,例如电流极距离为接地网对角线长度的4~5倍,接地网越大,则需要布线的距离越长。

许多测试对象周边的布线条件复杂,放线困难,工作量大,不少检测公司人员采取缩短布线距离,或者直接在大型接地网内部采用短线测量,那么这种测试方法是否正确呢?
1、接地电阻测试的概念
接地电阻的概念:接地装置工频接地电阻的数值,等于接地装置的对地电压与通过接地装置流入地中工频电流的比值。

接地装置的对地电压是指接地装置与地中电位场的实际零位之间的电位差。

测试接地电阻常用的方法有电位降法、三极直线法和三极夹角法,根据其
测试原理可知,电位降法和三极直线法都是在电压极P处于对地电压零电位的位置时所测得的数值进行接地电阻计算的,而三极夹角法通过数据的修正来计算,但其电压极P也应处于零电位位置。

因此,准确寻找零电位的位置是各种测量方法确定电压极引线长短的基础。

2、接地体周围的电压降和电位分布
雷电流或故障电流迅速通过接地极导入大地时,在其周围土壤上产生电位。

以单根管桩接地体为例,在土壤电阻率均匀的场地,当电流从接地体中流出时向土壤的各个方向扩散。

在土壤电阻率均匀、接地体与大地紧密接触的情况下,流入地中的电流通过接地极向大地呈半球状散流,单根接地装置周围电位分布图如图1所示。

因此,将电流通过接地极向大地流散时产生明显电位梯度的土壤范围称为流散区。

离接地体愈近,电流密度愈大,电压降也愈大;当电流流经距接地体很远的地方时,由于电流密度非常小,实际电压降接近于0。

试验证明:在距单根接地极20m以外的地方,电图1单根接地装置周围电位分布图位已趋近于0,该处就属于接地装置对地电压的零电位。

多根接地装置周围散流电阻分布如图2所示。

由图2可知,多根接地装置由于屏蔽作用,其散流区更大,零电位的位置更远。

由此可以得出,零电位存在于散流区之外,接地体越多,散流区越大,零电位的位置也越远。

散流区的大小取决于地网的形状、大小和尺寸。

3、采用缩短布线距离的方法测量接地电阻以单根接地装置采用电位降法测量接地电阻为例。

3.1电压极P在散流区内部,电流极C在散流区外正常布置电压极P在散流区内部时。

可知,根据U-X变化曲线,曲线平坦处为电位零点,即P点位置,与曲线起点间的电位差即为接地装置E的电位降Um,接地装置E的接地电阻R=Um/1,此值即为接地电阻的真实值。

当缩短电压极引线长度时,电压极有可能布置在散流区内,电压极位于Pl位置时,其位于接地装置散流区之内,测量值Ul
当电压极位于接地装置散流区内时,所测接地电阻值小于真实值。

因此,电压极P应位于接地装置散流区之外。

3.2电压极P、电流极C都在散流区内部电压极P、电流极C在散流区当缩短电压极和电流极引线长度时,由于接地装置与电流极之间的距离缩小,U-X曲线变得非常陡,使得要准确寻找到曲线平坦处变得异常困难。

虽然理论上接地装置与电流极之间也存在一个电位等于O的零点位置(P 点位置),但是电流极与接地装置间距太小,由于电流的屏蔽作用,电位零点的位置会发生偏移,偏移受土壤电阻率和地中管道、地中杂散电流等诸多因素影响,实际情况中很难准确寻找到,通常测量到的数值会出现PLP2
位置的情况,即UlUm的情况,所测得数值都偏离于真实值,无法反映接地装置的真实电阻值。

4、大型地网内部采用短线测量
大型地网接地由多根接地极、接地线等装置组合而成,其散流区的分布更加复杂,在大型接地网内部几乎找不到电位零点区域,而辅助极位置又无法和接地装置保持足够的距离,故测量数据与真实值偏差较大。

以网格状布置的多根接地极为例,当在地网内部采用短线测量,即电压极P 和电流极C都在地网内部。

大地网内部短线测量布置如图5所示。

在网格状布置的多根接地极内部进行布线,由于电压极和电流极无法和水平接地体保持足够远的距离,故测量回路如等效图所示,测量回路近似于接地装置电气完整性测试,相当于测试接地装置各部分之间的电气导通性,其测量结果为接地装置E和电压极附近接地体之间的电阻值,而非接地装置E的接地电阻,与测量的初衷不符。

5、总结
为了方便而缩短布线距离的方法,其接地电阻测量结果与实际值存在一定偏差;在大型接地网内部采用短线测量的方法其测量结果完全违背测量的初衷。

所以,这两种接地电阻测量方法都是不可取的。

接地电阻测试应遵循规范要求布线,严格按照GB/T21431-2015《建
筑物防雷装置检测技术规范》要求,遵循其布线距离的要求。

布线时应明确这些概念:接地装置最大对角线长度,接地装置边缘与电流极的距离,接地装置边缘与电压极的距离,辅助极应布置在地网散流区之外。

测试接地电阻布线还应考虑其他因素对测量结果的影响,测试回路应尽量避开河流、湖泊;尽量远离地下金属管路和运行中的输电线路,避免与之长段并行,与之交叉时垂直跨越;减小电流线与电位线之间的互感影响等,在今后的检测工作中应尽量避免干扰因素对测量数据的影响,确保检测数据的正确性和科学性。

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