最新(接地)-02_扁钢接地
防雷接地及等电位联结等工程施工方案
防雷接地及等电位联结等工程施工方案1、施工前的准备a技术准备①施工前应认真熟悉工程施工图,并对工程性质、规模、服务对象和系统的工作原理、系统的设计参数、系统的划分和组成、施工质量和特殊施工方法作到心中有数。
②了解设计单位的技术交底、图纸会审和相关洽商的内容。
③熟悉设计要求选用的国标、院标、图集和其他技术资料的内容和对安装的要求。
④绘制主要外加工件的加工草图。
⑤收集已建工程质量通病信息,明确施工重点与难点和质量管理点。
⑥对施工中需要的计量、测量器具提前做好准备。
b作业条件接地体作业条件:按设计位置清理好现场;底板筋与柱筋联结处已绑扎完;桩基内钢筋与柱筋连接处已绑扎完。
②防雷引下线暗敷设作业条件:建筑物有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件;利用主筋做引下线时,钢筋绑扎完毕;③避雷带与均压环安装作业条件:土建圈梁钢筋正在绑扎时,配合做此项工作。
④避雷网安装作业条件:接地体与引下线必须做完;支架安装完毕;具备调直场地和垂直运输条件。
2、操作工艺①工艺流程测位一一挖沟一一接地线敷设一一焊接、防腐一一测试、检验一一回填土。
1)测位根据施工图要求测定接地体、防雷引线、接地线位置,并划出标记,被利用的结构钢筋、柱筋引线可用油漆等划出标记。
2)挖沟在室外按划出的标记挖沟,沟宽0.5m,深0.8m。
3)接地线敷设镀锌扁钢敷设前应放开、并调直。
按测定位置将扁钢敷设在沟中,扁钢应侧放。
4)焊接、防腐:依次将扁钢与接地体用电焊(气焊)焊接。
扁钢与钢管连接的位置距接地体最高点约100mm。
焊接时应将扁钢拉直,焊好后清除药皮,刷沥青作防腐处理,并将接地线引出至需要位置,留出足够的连接长度,以待使用。
当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。
5)测试检验、回填土:接地体连接完毕后,应及时请监理及质检部门进行隐检核验,接地体材质、位置、焊接质量等均应符合施工规范要求,然后方可进行回填土。
回填土内不应夹有石块及建筑垃圾等。
1、变电站设备接地工艺标准
变电站设备接地工艺标准项目编号工艺名称工艺标准施工工艺要点图片示例1屋外接地装置安装1.水平接地体宜采用热镀锌扁钢,垂直接地体宜采用热镀锌角钢。
2.接地体顶面埋深应符合设计规定,当设计无规定时,不应小于0.6m。
3.垂直接地体间的间距不宜小于其长度的2倍,水平接地体的间距不宜小于5m。
4.接地体的连接应采用焊接(钢材采用电焊,铜排采用热熔焊),焊接必须牢固、无虚焊。
钢接地体的搭接应使用搭接焊,搭接长度和焊接方式应该符合以下规定:1)扁钢-扁钢:搭接长度扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。
2)圆钢-圆钢:搭接长度为圆钢直径的6倍(接触部位两边焊接)。
3)扁钢-圆钢:搭接长度为圆钢直径的6倍(接触部位两边焊接)。
4)在“十”字搭接处,应采取弥补搭接面不足的措施以满足上述要求。
5.焊接结束后,首先应去处焊接部位残留的焊药、表面除锈后作防腐处理。
)镀锌钢材在锌层破坏处也应进行防腐处理。
钢材的切断面必须进行防腐处理。
6.接地网的某一区域施工结束后,应及时进行回填土工作。
1.根据设计图纸对主接地网敷设位置、网格大小进行放线,接地沟开挖深度以设计或规范要求的较高标准为准,且留有一定的余度。
如无特殊要求,变电站接地材料一般如下:110kV变电站水平接地体采用-60×6镀锌扁钢,220kV变电站水平接地体采用-80×8镀锌扁钢,垂直接地体采用2.5米长L50×50×5镀锌角钢,接地引下线采用-60×6镀锌扁钢2.扁钢弯曲时,应采用机械冷弯,避免热弯损坏锌层。
3.焊接位置(焊缝100mm范围内)及锌层破损处应防腐。
4.在接地沟回填土前必须经过监理人员的验收,合格后方可进行回填工作。
同时做记录工作完成情况的记录和隐蔽工程的记录签证。
回填土内不得夹有石块和建筑垃圾,外取的土壤不得有较强的腐蚀性,回填土应分层夯实。
屋外水平接地装置安装水平接地体“十”字搭接2屋内接地装置安装1.接地体宜采用热镀锌扁钢,宜明敷。
防雷接地工程
电气工程监理报告班级:电气1202学号:1210110240姓名:王孟结防雷接地工程专项施工方案目录1 工程概况2 防雷接地工程施工安装依据3 防雷工程设计要求及电气接地故障保护方式4防雷工程施工措施4.1避雷带与接闪避雷器4.2接地电阻4.3防雷引下线:4.4测试端子4.5 电气接地端子:4.6 等电位联接措施4.7 接地体过伸缩缝的做法4.8 接地焊接4.9 电梯设备的接地5 等电位联接施工措施:6 质量保证措施1 工程概况工程属于二类媒体中心楼,防雷按二类防雷建筑设计,基础接地装置利用预制管桩钢筋与承台钢筋网、地梁面两根主筋焊接连通,形成接地装置;引下线下端与承台钢筋网焊接连通,在天面用φ12镀锌圆钢引出与天面避雷带连接。
2 防雷接地施工安装依据参照以下国标图集进行施工:(1)《等电位联结安装》02 D501—2;(2)《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》03 D501—3;(3)《接地装置安装》03 D501—4;(4)《建筑物防雷设施安装》07D501—1。
3 防雷工程设计要求及电气接地故障保护方式3.1防雷工程设计要求a)本工程属第二类防雷建筑物;电子信息系统雷电防护等级赛时为A级,赛后为B级。
b)本工程的防雷、电气、消防、弱电和信息系统共用接地装置,利用地梁、底板和桩基础钢筋焊接连通作接地装置,接地电阻要求不大于1欧姆;每类接地设专用接地干线。
c)在建筑物天面及易受雷击部位装设避雷网及避雷针作接闪器,避雷网在整个屋面的网格不大于10m×10m或12m×8m,在屋面四周阳角位置设置避雷小针。
d)凡突出屋面的金属物体(如铁爬梯、水管、透气管等),均应与就近的避雷带相连。
凡突出屋面的非金属物体(如烟囱等),应加装独立小针,并与就近的避雷带相连。
e)地面以上每层外圈梁的两条外侧钢筋与引下线焊接连通,外墙上的金属门窗、金属栏杆、幕墙金属构架等均需与防雷系统连通作防侧击雷和等电位保护措施。
3.防雷接地施工规范(通用版)
防雷接地工程施工规范(通用版)2017年12月目录一.施工目的及适用范围 (1)二.施工依据 (1)三.相关人员职责: (1)四.施工准备: (2)五.主要施工规范 (2)六.防雷接地施工流程: (3)七.施工工艺: (4)1.浪涌保护器安装 (4)2.接闪器(避雷针、避雷带、避雷网、避雷线等)安装: (4)3.防雷引下线敷设: (5)4.接地装置: (5)5.质量控制 (5)6.基础接地 (5)7.防雷接地引下线 (6)8.接闪器(避雷带、网) (6)八.质量通病的防治措施: (6)1.基础接地: (6)2.支架安装: (7)3.防雷引下线敷设: (7)4.接闪器(避雷针、避雷带、网、线)安装: (7)5.安全施工措施: (8)一.施工目的及适用范围●对防雷工程的施工进行指导、控制,确保防雷工程实施质量符合规定要求。
●本规范适用于实施的防雷工程中的浪涌保护器、接闪器、接地引下线和接地装置等工程。
二.施工依据➢GB/T19000—2000的定义。
➢GB/T19001-2000标准8.2.38.2.4。
➢GB50057-1994《建筑物防雷设计规范》。
➢GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》。
➢GB50303—2002《建筑电气工程施工质量验收规范》。
➢《市交警支队车管中心信息化系统建设项目招标文件》➢防雷工程实施的电气设计图纸及相关文件。
三.相关人员职责:●项目经理或技术负责人为防雷工程实施工作负责人,应熟悉防雷规范,负责根据相关方案、图纸及规范向有关人员进行技术交底。
●项目组或安装队的质量员负责防雷工程安装质量的检查、监督和验收评定工作。
●安装电工和焊工必须经过培训、考核合格并取得特种作业人员操作证方可上岗。
●临时雇佣人员必须签订临时用工协议方能进行施工。
四.施工准备:●充分熟悉施工规范、相关图纸及设计方案要求。
●根据图纸准备相应施工图集及技术资料,编制技术交底。
●浪涌保护器:根据技术方案设计的浪涌保护器的型号及数量从仓库领取。
01.一二次接地-02-二次接地
一、二次接地专题-二次部分1二次接地从二次系统接地的功能上划分,可以分为以下4类。
(1)逻辑接地一般保护、测控等装置的开关量开入、输出控制回路的逻辑信号公共端均需要接地,形成稳定的参考零电位。
对于逻辑接地来说,要求接地电阻很低,提供装置所有逻辑电路的公共基准点。
微机装置中使用的各种TTL门电路的逻辑“1”和“0”电平的电位差仅2V多,如果公共地的接地电阻较大,则会在信号地线上产生电位波动,造成微机装置的工作异常甚至损坏。
值得注意的是,部分二次设备逻辑接地是悬空的,与外部没有任何电气的联系,不需要逻辑接地。
(2)安全接地二次设备本身有电源接入,出于人身安全考虑,要求二次设备及安全二次设备屏柜采用专用的接地线可靠接地,如保护装置的外壳接地等。
(3)互感器接地出于测量准确性和设备安全性的考虑,电压互感器、电流互感器的中性线(N)需要可靠接地。
(4)电缆屏蔽接地大部分干扰信号是通过二次回路侵入二次系统的,因而采用屏蔽电缆加强对二次回路的屏蔽,对电缆的屏蔽层进行接地是过滤侵入二次回路各种干扰的重要措施。
2开关柜接地要求国网标准化开关柜对开关柜的二次接地分为工作接地和保护接地。
2.1工作接地:与壳体绝缘,仪表室的工作接地排为水平布置,并与柜壳用绝缘子绝缘,这根接地排也叫二次中性点接地,二次接地,逻辑接地等,用PEN表示,该接地排需要柜与柜之间采用M10的螺栓连接贯通,所有端柜均采用100mm²的接地线引出柜体1.5m,与二次主接地网相连。
所有的互感器中性点接地,击穿保险的上端都用4mm²黄绿双色线连接在PEN接地排上,搭接点的连接螺栓为M8;在这根母线的两头要留有直径Ф8mm的开孔并装上M8的螺栓和螺母,以便用户将变电站的工作接地连接到PEN接地排上。
2.2保护接地垂直布置,长度不小于150mm,这根接地排为保护接地(即外壳接地,保护人身受到意外电击),这根接地排与外壳及一次主接地直接相连,用PE字母表示,所有仪表室二次元器件的外壳接地,击穿保险的下端,屏蔽线的屏蔽层接地都用4mm²的黄绿双色线连接到这根接地排上,并用截面6mm²的软线连接到本柜底部的主接地排上。
接地工程施工验收
接地工程施工验收一、前言接地工程是保证电气设备安全运行的重要环节,它能够将设备的电位与大地电位连接起来,以达到保护人身安全和设备的目的。
为了确保接地工程的质量,需要严格按照相关规范和标准进行施工和验收。
本文将详细介绍接地工程施工验收的流程和注意事项。
二、接地工程施工1. 施工准备在施工前,应充分了解设计图纸和相关规范,明确接地系统的类型、接地体数量、接地电阻要求等。
同时,应准备好所需的施工材料、工具和设备。
2. 施工方法(1)接地体的安装接地体是接地工程的基础,其安装质量直接影响到接地效果。
根据设计要求,选择合适的接地体材料,如圆钢、扁钢、角钢等,并按照规范要求的间距和深度进行埋设。
(2)接地线的连接接地线是将接地体与设备连接起来的导体。
在连接时,应确保接触良好,避免接触电阻过大。
接地线应使用绝缘材料进行保护,防止接地线被损坏。
(3)接地网的焊接接地网是由多个接地体组成的整体,焊接质量直接影响到接地效果。
焊接时,应确保焊接部位牢固、饱满,无虚焊、假焊现象。
3. 施工质量控制(1)施工过程中,应定期对接地体的埋设深度、接地线的连接质量进行检查,确保符合设计要求。
(2)施工完成后,应进行接地电阻测试,以验证接地效果是否达到设计要求。
测试时,可使用接地电阻测试仪进行测量。
三、接地工程验收1. 验收条件接地工程验收应在施工完成后,土建工程完工后尽快进行。
验收时,应由施工单位、建设单位、监理单位等相关方共同参与。
2. 验收内容(1)检查接地体的埋设深度、数量、间距是否符合设计要求。
(2)检查接地线的材质、规格、连接质量是否符合设计要求。
(3)检查接地网的焊接质量,是否存在虚焊、假焊现象。
(4)进行接地电阻测试,验证接地效果是否达到设计要求。
3. 验收结论验收合格的标准是接地体的埋设深度、数量、间距符合设计要求,接地线的材质、规格、连接质量符合设计要求,接地网的焊接质量良好,接地电阻满足设计要求。
四、总结接地工程施工验收是确保接地工程质量的重要环节。
钢结构防雷与接地
共同关注钢结构防雷与接地问题时间:2010-09-03来源:本站整理作者:电工之家简介:我想问一个关于钢结构建筑物防雷的问题:利用型钢作为防雷引下线,型钢裸露,这样如果建筑物落雷的时候,雷电流会不会对周围的设备或人反击,造成伤害。
如何避免?关键字:钢结构引下线电位差人身安全我想问一个关于钢结构建筑物防雷的问题:利用型钢作为防雷引下线,型钢裸露,这样如果建筑物落雷的时候,雷电流会不会对周围的设备或人反击,造成伤害。
如何避免?答:利用型钢作为防雷引下线,当雷电流通过引下线时周边产生的运动变化磁场,必然污染附近的电子设备,在周边导电体上感应出不同的电位,如果室内人员同时触摸具备很高电位差的导电体时,就造成人身安全事故了。
解决方法:1)人身安全:在人能够触摸到的一切与大地有直接联系和间接联系的金属导电体直接实施以消灭电位差为目的的等电位电气连接,最大限度的保护人身安全。
2)依据GB50057、GB50343等等国家标准对设备及微电子设备实施SPD保护。
反击的概念:所谓雷电反击现象是雷电袭击接闪器[包括各种型钢],引下线将雷电高电压改变成电流的形式泄放到大地,到大地后是以电荷的形式出现建筑物主接地系统上,[大地是可以平衡出50万库伦负电荷的零电位体----现代物理学的基本奠基标定值]地下的电荷此时打破了一个大地电位系统平衡点,但是土壤具备电阻、电容等诸多参数,不可能马上出现相反等量电荷与其中和[需要一定时间],此时雷电流产生的电荷大部分以电压的形式表现在建筑物附近的地面上,此时建筑物附近地下有:暖气管、煤气管、自来水管、设备接地线、中型点接地等等与建筑物内部有联系的导电体,这些导电体之间在地下有一定的距离,由于地表具备较高的电位[最高电位点为主接地极附近],距离差产生电位差,这个电位差便反击到建筑物内,造成事故----这就是雷电高压反击现象。
假设1:反击时如果某人左手触摸自来水管道,右手触摸电子设备外壳,则电位差超过一定安全限度,就出现人身安全事故。
浅谈建筑物接地系统常见做法
浅谈建筑物接地系统常见做法[关键词] 建筑物接地,等电位,基础接地0引言接地是为保证电气设备正常工作和人身安全的重要安全措施,接地装置将电气设备上可能产生的漏电流、静电荷以及雷电电流等引入地下,从而避免人身触电和可能发生的火灾、爆炸等事故。
建筑物接地通常与结构基础同步施工,且为隐蔽工程,在项目建设过程中是重要且紧张的一个环节。
因此,如何合理的设置接地装置,使系统行之有效,且考虑施工的便利性与经济性是电气设计人员不可忽视问题。
1主要设备机房接地做法1.1变配电室接地(1)规范要求:《低压配电设计规范》GB 50054—2011 5.2.4.1条,民用项目均应设置总等电位箱。
总等电位箱设置的场所。
规范中并没有明确提及,考虑需要进行总等电位联结的设备虽然纷杂,但 PE 主线及电气装置的总接地导体是最重要的联结设备及耗散体,则应设于总变电室内,以方便 PE 主线的联结,作为电气接地的重要节点,同时也方便检测。
[1](2)接地设计总等电位接地:总等电位连接端子板设置在电源进线或进线配电柜附近,并加防护罩或装在等电位端子箱内。
采用2根40X4热镀锌扁钢直接从底板内板面主钢筋连接引出,引上线与变配电所内预埋 MEB端子箱焊接。
在变电所内距地0.3m处需用40x4热镀锌扁钢沿墙明敷设作为接地干线,在过门处埋地暗敷处理。
1.2弱电机房接地(1)规范要求:《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010 6.3.4.5条,电子系统所有外露导电物应与建筑物的等电位连接网络做功能性等电位连接。
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012 5.2.2条,各类等电位接地端子板之间的连接导体宜采用多股铜芯导线或铜带。
连接导体最小截面积应符合表5.2.2-1的规定。
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012表5.2.2-1(2)接地设计弱电机房工作接地(位于建筑物最底层):采用-40X4热镀锌扁钢直接从底板内板面主钢筋连接引出,距地板0.2m处引出做盒,然后采用BV-1X50-PC32引上至机房内LEB辅助等电位端子箱。
接地线的选用和安装要求
接地线的选用和安装要求()交流电气装置的接地线,应尽量利用金属构件、钢轨、混建构件的钢筋、电线管及电力电缆的金属外皮等.但必须保证全长有可靠的金属性连接。
(2)不能利用有爆炸危险物质的管道作为接地线,在爆炸险场所内的电气设备应根推设计要求,设置专门的接地线,该接地线若与相线敷设在同一保护管内时,应具有与相线相等的绝缘水平。
此时爆炸危险场所内的金属管道、电缆的金属外皮与设备的金属外壳和构架都必须连接成连续整体,采取接地。
(3)金属结构件作为自然接地线时,用螺栓或铆钉紧固的接缝处,应用扁钢跨接。
作为接地干线的扁钢跨接线时,截面不小于100mm;作为接地分支跨接线时,截面不小于48mm。
(4)利用电线管本体作为接地线时钢管管壁厚度不小于15mm。
在管接头及分线盒处都应焊加跨接线:钢管直径在40mm以下时,跨接线应采用6mm圆钢;钢管直径为50mm以上时,应采用25mmx4mm的扁钢。
(5)电力电缆金属外皮作为接地线时,按地线卡箍以及电缆与金属支架固定卡箍均应衬垫铅带(一般采用2mm厚的铅皮),卡接处应擦干净,保证紧固接触可靠,所用钢件应采用镀锌件。
(6)人工接地线一般采用钢质的,但移动式电力设备的接地采用钢接地线有困难时除外。
接地线截面要符合载流量、短路时自动切除故障段及热稳定的要求。
在地下不得利用铝导体作为接地线或接地体。
(7)不得使用蛇皮管、管道保温层的金属护网以及照明电缆铅皮作为接地线。
但这些金属外皮应保证其全长有完好的电气通路并接地。
(8)室内接地线可以采用明敷设或暗敷设。
明敷设时应符合下列基本要求,接地干线沿墙距地面的高度通常不小于02m。
支持卡子距墙面不小于10mm卡子间距不大于1m分支拐弯处不大于03m。
3跨越建筑物伸缩缝时,应留有适当裕度,或采用软连接,穿越建筑物处,应采取保护措施(通常采用加保护管)。
接地线也可以采用置于混凝土或墙体内暗敷设的方式,但接地干线的两端都应有外露部分。
根据需要,沿干线可设置接地线端子盒,供连接及检测使用。
SGT-接地说明及大样图
设备外壳接地规范
使用电笔测试电源 插座的接地端子是 否带电
检查电源插座的接 地电阻是否符合规 范要求
THANKS
汇报人:韵
保护人身安全
设备外壳接地能够防止人员触电事故的发生 接地措施可以保护操作和维护设备的人员免受电击危害 接地能够降低设备漏电时对人员的危害程度 接地能够提高设备的安全性和可靠性,避免意外事故的发生
防止设备损坏
保护设备免受雷击和静电的损 害
确保设备正常运行,降低故障 率
防止设备意外短路,减少财产 损失
接地电阻不符合要 求的处理措施
定期检查接地电阻 的重要性
检查接地线是否牢固可靠
定期检查接地线的连接情况,确保无松动、断裂等现象 在设备运行过程中,注意观察接地线的振动情况,如有异常及时处理 对于腐蚀严重的接地线应及时更换,保证接地效果良好 在设备检修时,应重点检查接地线的连接处,确保符
保护接地
定义:将设备外壳通 过接地线连接到大地, 以减小设备漏电或带 电时对人身和设备安 全的危害。
目的:保护人身安全 和设备正常运行。
方法:选择合适的接 地方式(如TN-S、 TT等)和接地装置, 确保接地电阻符合规 范要求。
注意事项:定期检查 接地线是否牢固,及 时处理问题,防止设 备外壳带电。
接地电阻的测量 应在设备外壳与 大地接触良好的 情况下进行
接地电阻不符合 要求时应采取措 施降低接地电阻
接地线连接方式
直接连接:将 接地线直接连 接到设备外壳 上,确保连接
牢固。
串联连接:将 多个设备外壳 连接在一起, 最终连接到接
地线上。
并联连接:将 接地线并联连 接到设备外壳 上,以提高接
地效果。
工作接地
定义:将电力系统 中的中性点直接接 地,确保电气设备 正常运行和保护装 置可靠动作
电气工程中的接地规范要求
电气工程中的接地规范要求电气工程中,接地是一项至关重要的安全措施。
正确的接地确保了设备和人员的安全,并有效地防止了电击和火灾等事故的发生。
接地规范是为了保证电气系统的安全运行而制定的一系列标准和要求。
本文将探讨电气工程中的接地规范要求。
1. 接地规范的背景和重要性电气系统中的接地是将设备的金属外壳或导体与地面建立连接的过程。
接地系统的建立可以防止电气设备中的漏电,以及过电压引起的设备故障。
此外,接地还能提供一条安全的路径,将电流引导到地下,从而保护人们免受电击伤害。
由于电气工程中的电流通常较大,正确的接地规范对于保证设备和人员的安全至关重要。
2. 接地规范的分类根据电气系统的用途和环境条件,接地规范可以分为以下几类:2.1. 低压电气系统接地规范低压电气系统的接地规范主要涉及到低压配电系统和终端设备的接地。
根据国家标准,低压电气系统的接地电阻应小于4欧姆。
在设备接地方面,应确保设备的金属外壳与接地系统连接,并降低设备的接地电阻,以确保设备及人员的安全。
2.2. 高压电气系统接地规范高压电气系统的接地规范要求更为严格,主要是考虑到高压电流对人体的危害。
在高压设备的接地方面,应采用有效的接地方式,确保设备与地面之间的接地电阻满足规定要求。
另外,还需要考虑到电气系统的可靠性和抗干扰能力,以保证设备的正常运行。
3. 接地材料和设备的选择在电气工程中,接地材料和设备的选择直接影响接地效果的好坏。
常见的接地材料包括接地线、接地棒、接地网等。
在选择接地材料时,应根据具体情况考虑材料的导电性能、耐腐蚀性能以及使用寿命等因素。
此外,还需要合理布置接地装置,以保证接地系统的完整性和可靠性。
4. 接地系统的检测与维护接地系统的检测与维护是确保接地规范要求得到满足的重要环节。
定期检测接地系统的接地电阻和接地装置的状态,及时发现并解决存在的问题,以避免发生事故。
此外,还应建立完善的维护管理制度,对接地系统进行定期维护和巡查,保证接地设备的良好运行。
钢结构防雷接地
浅谈钢结构防雷社会飞速发展,轻型钢结构(以下简称“轻钢结构”)由于空间利用率高,建设周期短,工程造价低,建筑物造型美观大方,色彩多样,耐大气腐蚀,隔热隔声阻燃,因而得到广泛的应用,如各类体育馆、超市、工业厂房、仓库、展览馆、飞机库、机场等。
由于轻钢结构独特的建筑特点,使得此类建筑和普通砖混结构、框架结构建筑物的防雷工程设计和施工有较大的差异。
作者通过工程设计、现场验收的实际经验总结,对轻钢结构建筑物防雷设计的相关问题作一些粗浅的探讨。
轻钢结构建筑物的防雷及接地1 接闪装置根据轻钢结构建筑物的特点,轻钢结构建筑物的屋顶显然不适合安装高大沉重的避雷针在此类建筑物上,而《建筑物防雷设计规范(2000年版)》(GB 50057—94)第4.1.4条给出了金属屋面作为建筑物(第一类防雷建筑物除外)防雷接闪器的四个要求。
轻钢结构建筑物的围护系统为非燃体,当利用金属板做接闪器时,厚度不应小于0.5mm即可。
规范针对金属板下面有无易燃品的不同情况,对金属板的厚度做了不同的要求,明确规定“金属板下面无易燃品时,其厚度不应小于0.5mm”。
让我们看看四种保温芯材的物理特性。
硬质聚氨脂属B1级建筑材料,导热系数为0.016~0.025,为难燃体;聚苯乙烯属阻燃型材料,氧指数不小于30,导热系数为0.029,为阻燃自熄型;岩棉属于不燃烧材料,导热系数为0.044;玻璃丝棉属A级建筑材料,导热系数为0.038~0.042,为非燃烧体。
另外,保温芯材所用粘胶剂也是阻燃型。
规范中四个要求的第三条不再考虑。
电气设计人员引用标准做法时应注意。
避雷带网格大小应该按规范的要求和各类建筑物的防雷类别严格对应,施工图纸应当按规范划分的标准难确标注。
从结构专业角度出发,屋面板的厚度选择一般考虑三个因素:第一是风荷载;第二是雪荷载;第三是擦距。
所以,不同地域可能所选的屋面板厚度就不一样,电气设计人员需要和结构专业及时沟通,厚度满足规范要求时,再考核其他条件。
25x4扁钢接地用途
25x4扁钢接地用途1.引言1.1 概述引言部分的概述应该对整篇文章进行一个简要的介绍和概括,包括将要讨论的主题、研究对象以及文章的目标。
在这篇文章中,我们将要讨论的主题是25x4扁钢的接地用途。
我们将详细介绍扁钢的基本知识、25x4扁钢的特点与规格,并通过总结扁钢的接地用途和推荐使用25x4扁钢的理由,为读者提供相关知识和实用建议。
本文的目的是旨在帮助读者更好地理解25x4扁钢在接地方面的应用,以及如何选择和使用适合的扁钢材料。
接下来,我们将从扁钢的基本介绍开始,逐步展开对25x4扁钢的探讨。
文章结构是指文章整体的组织安排,它包括了引言、正文和结论三个主要部分。
通过合理的结构安排可以使文章逻辑清晰,思路条理,方便读者理解和接受文章的内容。
本文的结构如下:1. 引言- 1.1 概述:引言部分主要对整篇文章做一个简单的概述和介绍。
首先,我们将介绍扁钢的基本概念和作用,然后重点介绍25x4扁钢的特点和规格。
最后,我们会总结扁钢的接地用途,并给出推荐使用25x4扁钢的理由。
- 1.2 文章结构:这一部分将详细介绍文章的整体结构安排。
本文主要分为三个部分:引言、正文和结论。
2. 正文- 2.1 扁钢的基本介绍:正文部分将对扁钢的基本概念进行详细介绍,包括其定义、分类、制造工艺等方面的内容。
我们将重点强调扁钢的主要特点是其横截面形状的特殊性,以及在各个行业中的广泛应用。
- 2.2 25x4扁钢的特点与规格:在这一部分,我们将着重介绍25x4扁钢的特点和规格。
通过对其材质、尺寸、表面处理等方面的详细阐述,我们可以更好地理解这种规格的扁钢在接地领域中的独特用途和优势。
3. 结论- 3.1 扁钢的接地用途总结:在结论部分,我们将对扁钢在接地方面的用途进行总结和归纳。
通过整理已有的研究和实践经验,我们可以得出扁钢在接地领域中的重要作用和价值。
- 3.2 推荐使用25x4扁钢的理由:最后,本文将给出推荐使用25x4扁钢的理由。
02接地扁钢安装
1. 电缆支架接地装置的连接应符合设计要求及相关产品标准的规定。
2. 金属电缆支架的接地材料和规格、型号、质量应符合设计要求。
3. 金属电缆支架必须可靠接地,接地扁钢焊接应符合下列规定:
1) 扁钢搭接为其宽度的2倍,且至少3个棱边焊接; 2) 扁钢与电缆支架接触良好上下施焊(或栓接); 3) 焊接接头除埋在混凝土中的外,均应有防腐措施。
4. 扁钢间连接若采用栓接,搭接长度为2倍的扁钢宽度,用2条螺栓连接。
5. 接地线跨越建筑物变形缝时,采取补偿措施。
石家庄地铁1号线系统设备安装工程工艺卡 接地扁钢制作安装验收标准
环网-02
中铁电气化局一公司石家庄地铁项目部 1. 电缆支架接地扁钢设置在自上而下第二层托臂上,镀锌扁钢与每个支架间采用螺栓(M10*30mm )可靠连接,接地扁钢之间采用栓接连接方式,搭接长度为扁钢宽度的2倍,搭接处用两个M10*30mm 螺栓固定。
扁钢连接要求正确、牢固、工艺美观。
在电缆支架转弯处、电缆竖井的出口处等,接地扁钢采用母线煨弯机做弧状过渡,不允许扁钢交叉搭接。
2. 考虑扁钢本身热胀冷缩的影响,设置伸缩弯(用扁钢弯成直径为10mm 的
“Ω”形)。
3. 扁钢与扁钢之间的搭接采用两个螺栓连接固定,配置模具扁钢两端可以提前开孔,扁钢安装前进行调直。
扁钢与扁钢之间的褡接如下图所示。
50mm 50m m
50mm
φ12
4. 螺丝安装后为了避免刮伤电缆,站台夹层螺丝朝槽钢方向穿,区间螺丝由上往下穿。
石家庄地铁1号线系统设备安装工程工艺卡
接地扁钢制作安装工艺
环网-02
中铁电气化局一公司石家庄地铁项目部
电缆支
架接地。
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(接地)-02_扁钢接地接地装置扁钢及圆钢通用施工工艺1 适用范围1.1本通用施工工艺适用于装置区接地装置扁钢及圆钢安装。
2编制依据2.1《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92。
2.2《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-96。
2.3 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002。
3 施工应具备的条件3.1准备好施工机具和材料。
3.1.1施工材料3.1.1.1主材圆钢、扁钢、钢管、角钢、钢板、支持卡子及各种螺栓。
3.1.1.2其它材料保护管、红丹防锈漆、调合漆、清油、沥青漆、电焊条、焊条、水泥、砂子。
3.1.2施工机具3.1.2.1施工机具配备齐全,保养维护合格。
3.2熟悉图纸,了解接地网的尺寸和平面布置、接地极组数和接地材料的选用。
3.3施工现场基本平整,有可利用的标高参照点。
3.4掌握现场的施工情况,确定有无可利用的电缆沟和管沟,4 施工工序仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢1仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢25 施工工艺5.1 挖接地沟 5.1.1 按设计图纸要求进行画线,接地沟中心线距建筑物、构筑物的距离不应小于3米,独立避雷针的接地装置与重复接地之间的距离不应小于3米。
5.1.2 接地沟宜挖成上宽0.6米、下底宽0.4米的梯形,梯形的高应满足设计对接地极埋深的要求,接地沟应挖的平直、深浅一致,底部应清理干净。
5.2 接地极制安5.2.1 垂直接地体材料的选用符合设计要求,无设计要求时可选用不小于∠50X5的角钢、φ20的圆钢或φ50的钢管。
钢管的厚度不小于3.5mm 。
5.2.2 接地体的长度不应小于2.5米。
5.2.3 圆钢和钢管应锯成斜口或锻成锥型,角钢的一端应加工成尖状,见图 5.2.3。
挖接地沟 接地体制安 接地线暗敷设 接地线明敷设接地电阻测试隐蔽检查及回填 设备接地连接图5.2.35.2.4接地体安装时应垂直打入地下,顶部距地面的的距离符合设计要求,当无设计要求时不应小于0.6米,经人行通道处埋地深度不应小于1m,接地极间距不应小于两根接地极长度之和,即不应小于5米,当受地方限制可适当减少一些距离,但不应小于接地体的长度。
5.2.5为防止钢管或角钢接地极在打入地下时开裂可用管头或角钢头制成保护帽套在接地极顶端。
保护帽制作见图5.2.5。
图5.2.55.3接地线暗敷设5.3.1扁钢接地线敷设前应进行调直,大范围的接地线安装宜在预制时焊接成适当的长度,连接采用搭接焊,搭接长度,扁钢不小于扁钢宽度的两倍,且至少焊接3个棱边。
圆钢为其直径的6倍。
5.3.2 接地线与接地极焊接时可采用下列两种方法:5.3.2.1将扁钢接地线弯成三角形(或弧型)与角钢接地极(或钢管接地极)焊接。
见图5.3.2.1。
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢3图5.3.2.15.3.2.2先用适当长度的扁钢制成三角形或弧型的卡子贴焊在接地极上再与扁钢焊在一起。
以增加接触面。
见图 5.3.2.2。
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢4图5.3.2.25.3.3接地线焊接应焊缝平整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。
焊好后去除药皮,刷沥清漆进行防腐处理。
5.3.4 接地引出线地面以下的垂直部分应刷沥清漆防腐。
5.4接地线明敷设5.4.1接地线穿过墙壁或楼板时应加装保护管,保护管的内径应比扁钢宽度(或圆钢直径)大10mm,管口应露出墙体15-20mm,保护管应随土建施工预埋。
见图5.4.1。
图5.4.15.4.2 明敷接地线时,应先安装支持件,再把接地线固定在支持件上。
常用的支持件有固定钩、卡板、S型卡子。
见图 5.4.2。
支持件应进行预埋或采用膨胀螺栓、胀管和沉头木螺丝固定;支持件间的距离,在水平直线部分宜为0.5 ~1.5m;垂直部分室为1.5 ~3m;转弯部分宜为0.3 ~0.5m。
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢5图5.4.25.4.3敷设位置不应妨碍设备的拆卸与检修;接地线应按水平或垂直敷设,亦可与建筑物倾斜结构平行敷设;在直线段上,不应有高低起伏及弯曲等情况;接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离宜为250~300mm;接地线与建筑物墙壁间的间隙宜为10~15mm。
5.4.4在接地线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处时,应设置补偿器。
补偿器可用接地线本身弯成弧状代替。
见图5.4.4。
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢6图5.4.45.4.5 接地线过门处可采用埋地穿过门口,见图 5.4.5-1;或从门上绕过门口,见图5.4.5-2。
图5.4.5-1图5.4.5-2仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢7注:图 5.4.5-1至图 5.4.5-2中:1—接地线;3—固定钩5.4.6明敷接地线上应设置临时接地线柱,做法见图 5.4.6。
图5.4.61—接地线;2—接地板;3—膨胀螺栓;4.5.6.7—螺栓、螺母、垫片5.4.7 明敷接地线的表面应涂以用15 ~100mm 宽度相等的绿色和黄色相间的条纹。
在每个导体的全部长度上或只在每个区间或每个可接触到的部位上宜作出标志。
当使用胶带时,应使用双色胶带。
5.4.8 室内明敷接地线与室外接地网连接时,穿墙处应加保护管。
见图5.4.8。
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢8图5.4.85.5接地电阻测试5.5.1接地装置安装敷设完后应进行接地电阻的测试;一般应选在天气晴好的条件下进行。
5.5.2 接地电阻测试可使用接地电阻测试仪。
5.5.3 接地电阻测试前应断开接地线与被保护设备、建筑物、构筑物的连接。
5.5.4接地电阻测试仪的接线。
沿被测接地极E1,将接地电阻测试仪的电位探测针P1和电流探测针C1依直线彼此相距20米插入地下,且电位探测针P1插入接地极E1与电流探测针C1之间,用专用导线将E1、P1、C1连于接地电阻测试仪相应的端钮E、P、C上。
见图 5.5.4。
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢9E1 P1 C1 E1 P1 C1图5.5.45.5.5 接地电阻测试仪的使用5.5.5.1将接地电阻测试仪水平放置,检查检流计的指针是否指于中心线上,否则应利用零位调整钮将指针调至中心线上。
5.5.5.2 将倍率开关置于最大倍数,慢慢转动测试仪的摇把,同时转动“测量标度盘”使检流计的指针指于中心线,当检流计指针接近平衡时,加快摇把的转速,使其达到每分钟120转以上,调整“测量标度盘”使检流计的指针指于中心线。
5.5.5.3 如“测量标度盘”的读数小于1时,应将倍率开关置于较小的倍数,再重新调整“测量标度盘”使检流计的指针指于中心线上。
以得到正确的读数。
用“测量标度盘”的读数乘以倍率开关的倍数即为所测的接地电阻值。
5.5.6测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求,如不满足设计要求应增加接地极,增加接地极仍不满足要求时,应采取下面的措施降低接地电阻,直至满足设计要求。
5.5.7 降低接地电阻的措施5.5.7.1 换土:即用电阻率较低的土壤(如粘土、黑土等)换电阻率较高的土壤。
在接地体上部1/3处和周围1米处的范围内换土。
5.5.7.2用埋深的方法:在含砂土壤中,含砂层一般都在表面层,地层深处土壤电阻率较低,应采用接地体深埋,一般应埋进地层深处2~3米以下。
5.5.7.3使用化学降阻剂:降阻剂是含有水和强电介质的硬化树脂,构成一种网状胶体,使它不宜流失。
可在一定时期内保持良好的导电性能;下面以BXXA型长效化学接地电阻降阻剂为例说明降阻剂的使用方法。
1)垂直接地极施工时宜用机械打孔,孔径在φ150mm-200mm之间。
孔深符合设计要求。
按使用说明配好降阻剂,将接地极放在孔中心,注入降阻剂,待其凝固后填土夯实。
见图5.5.7.3。
图5.5.7.32)冬季使用BXXA降阻剂时,应将水溶液加温到20℃-30℃时,再加引发剂搅拌。
5.6 隐蔽检查及回填5.6.1接地装置隐蔽回填前应会同质检部门、监理、甲方、设计等单位进行隐蔽检查,合格后应及时办理隐蔽工程记录的签字。
5.6.2隐蔽检查合格签字后可进行回填土,回填土不应夹杂石块并应分层夯实。
5.7设备接地连接5.7.1 引至工艺设备或电气设备上的分支接地线与工艺或电气设备连接时应按设计要求制作断接卡。
或参照国家标准图集《接地装置安装》86D563制作。
5.7.2 设备、管道、贮罐等的防静电接地线应单独与接地体或接地干线相连,除并列管道外不得串联接地。
5.7.3 直接接地的变压器与接地干线连接,采用单独的接地线。
5.7.4自然接地体与人工接地体相连接处,安装便于分开的断接卡。
5.7.5 每个电气装置的接地,用单独接地线与接地干线相连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。
5.7.6利用串接的金属构件、金属管道作接地线时,应在其串接部位焊接金属跨接线。
5.7.7接至电气设备的接地线,用镀锌螺栓连接。
5.7.8 接地端子制作时其搭接长度应符合上述的接地线的搭接长度,采用的螺栓大小和个数、接头处理等参照《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GBJ149-90)的有关规定。
搭接面应涂电力复合脂。
5.7.9 接地线与设备连接时,应清除设备表面的油漆。
5.7.10防静电接地应与设备、管道、贮罐等固定接地端子或螺栓连接,连接螺栓不小于M10,并应有防松装置和涂电力复合脂,当采用焊接端子相连接时,不得降低和损伤管道强度。
5.7.11当金属法兰采用金属螺栓或卡子相连接时,可不另安装跨接线。
5.7.12接地或接零用的螺栓应有防松装置;接地紧固前,其接地端子与上述紧固件均应涂电力复合脂。
6 HSE控制要点6.1降阻剂在使用中,聚合前,尽量不要用手直接接触水溶液。
若溅到身上,应立即用清水洗掉。
6.2使用锤前应检查锤头是否松动,施工时应注意周围其他配合的施工人员。
6.3 电气施工人员和配合电工的电焊工不得在工艺设备和工艺管道上施焊,但可在设备支撑底座或管托上施焊。
6.4 挖接地沟挖出的土,整齐地堆码在接地沟旁,并在最短的时间内回填。
6.5 从事焊接作业要带好防护眼镜。
6.6 接地装置使用的防腐漆禁止乱涂乱画,接地装置刷油要注意保护与接地装置相连的设备和管道。
7 施工机具一览表电焊机、毛刷、线坠、活扳手、电锤、接地电阻测试仪。
8 施工记录1) J115 隐蔽工程记录2) J520 接地电阻测量记录附加说明:1 本工艺由中国石化集团第四建设公司技术处提出。
2 本工艺由郝林生起草,万洪山审核。
3 本工艺由中国石化集团第四建设公司总工程师批准,技术处发布。
4 本工艺由中国石化集团第四建设公司第六工程公司负责解释。