接地标准

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接地线的标准是什么?

接地线的标准是什么?

接地线的标准是什么?具体规定: 1、主接地极应在主、副水仓中各埋设1块,主接地极应用耐腐蚀的钢板制成,其面积不小于0.75m2,厚度不得小于5mm。

2、在钻孔中敷设的电缆不能与主接地极连接时,应单独形成一分区接地网,其接地电阻值不得超过2Ω。

3、下列地点应装设局部接地极:1)采区变电所(包括移动变电站和移动变压器)。

2)装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备。

3)低压配电点或装有3台以上电气设备的地点。

4)无低压配电点的采煤工作面运输巷,回风巷,集中运输巷(胶带运输巷),以及由变电所单独供电的掘进工作面,至少应分别设置1个局部接地极。

5)连接高压动力电缆的金属连接装置。

4、安设标准:1)局部接地极可设置于巷道水沟内或其他就近的潮湿处,设备在水沟中的局部接地极应用面积0.6 m2,厚度不小于3mm的钢板或具有同等有效面积的钢管制成,并应平放于水沟深处。

2)设置在其它地点的局部接地极,可用直径不小于35mm,长度不小于1.5m的钢管制成,管上应至少钻20个直径小于5mm的透孔,并垂直全部埋入底板,也可用直径不小于22mm,长度为1m的2根钢管制成,每根管上钻10个直径不小于5mm的透孔,2根钢管相距不得小于5m,并联后垂直埋入底板,垂直埋深不得小于0.75m。

5、对接地线的要求:1)连接主接地极的接地母线应采用截面不小于50mm2的铜线,或截面不小于100 mm2的镀锌铁线,或厚度不小于4mm,截面不小于100 mm2的扁钢。

2)电气设备的外壳与接地母线或局部接地极的连接,应采用截面不小于25 mm2的铜线,或截面不小于50mm2的镀锌铁线,或厚度不小于4mm,截面不小于50mm2的扁钢。

3)接地母线主接地极的连接要用焊接,无条件时,可用直径不小于10毫米镀锌螺栓加防松装置拧紧连接。

6. 对移动变电站高压或低压装设(检漏).综保检漏保护装置,都必须装设辅助接地极。

1)每台设备均必须用独立的连接导线与接地网直接连接禁止将几台设备串联接地,也禁止将几个接地部分串联。

接地线的标准值

接地线的标准值

接地线的标准值
接地线的标准值因设备和接地方式的不同而有所不同。

一般来说,接地线的标准值是根据设备的额定电压和电流来确定的。

对于电气设备,接地线的标准值通常不大于2Ω。

接地母线由软铜线、镀锌铁线或扁钢制成。

电气设备的金属外壳和接地母线或是局部的接地极用软铜线、镀锌铁线或扁钢制成等。

对于电力系统,接地线的标准值通常根据系统的中性点接地方式来确定。

中性点直接接地系统,接地电阻一般不大于4Ω;中性点不直接接地系统,接地电阻一般不大于10Ω。

此外,对于一些特殊设备,如计算机房、数据中心等,接地线的标准值可能会更严格,通常要求接地电阻不大于0.5Ω。

需要注意的是,接地线的标准值并不是一成不变的,它可能会受到设备类型、环境条件、接地方式等多种因素的影响。

因此,在实际应用中,需要根据具体情况来确定接地线的标准值。

接地标准

接地标准
接地标准(试行)
目录
一、接地分类 二、商户配电箱接地 三、设备接地 四、吊顶接地
目录
一、接地分类 二、商户配电箱接地 三、设备接地 四、吊顶接地
一、接地分类–定义
接地定义: 所谓接地,就是将设备的某一部位经接地装置与大地紧密连接起来
。保护接地的做法是将电气设备在故障情况下可能呈现危险电压的金属 部位经接地线、接地体间大地紧密地连接起来。
TT系统主要用于低压用户,即用于未装备配电变压 器,从外面引进低压电源的小型用户。
配电网直接接地
设备外壳接地
一、接地分类– TN系统
TN系统(保护接零)
定义:TN系统中的字母N表示电气设备在正常情况下不
带电的金属部分与配电网中性点之间,亦即与保护零线之 间紧密连接。TN系统分为TN—S,TN—C—S,TN—C三 种类型。
OT型线鼻子Байду номын сангаас
DT型线鼻子
黄绿双色专用 地线
二、商户配电箱接地
实例:
接地线需压接 线鼻子
配电柜与柜门 需跨接地线
零线排 地线排
目录
一、接地分类 二、商户配电箱接地 三、设备接地 四、吊顶接地
三、设备接地
屋面金属体接地标准:
1、采用40mm×4mm镀锌扁钢自屋面避雷网焊 接引出至屋面金属体根部。 2、镀锌扁钢与不可焊接的金属管道采用抱箍固 定,抱箍与扁钢接地可靠连接。 3、可焊接金属管道或金属体预留Φ10接地螺栓 ,镀锌扁钢与接地螺栓采用16mm²铜线做接地 线连接。 4、伸出地面的镀锌扁铁应刷黄绿相间油漆,涂 刷做法同配电房接地母线做法。
接地线需压接 线鼻子
镀锌扁钢
三、设备接地
实例:
无震动设备接地
震动设备接地

gjb静电接地标准

gjb静电接地标准

gjb静电接地标准
根据GJB/Z25-91电子设施和设施的接地、搭接和障蔽设计指南,静电接地电阻一般要求不大于10欧。

此外,还有以下标准:
1. 防静电桌垫上应有两个以上的腕带接头,一个供操作人员用,一个供技术人员、检验人员用。

2. 静电安全工作台上不允许堆放塑料盒、橡皮、纸板、玻璃等易产生静电的杂物,图纸资料应放入防静电文件袋内。

3. 直接接触静电敏感器件的人员必须带防静电腕带,腕带与人体皮肤应有良好接触,腕带系统对地电阻值应1MΩ。

4. 生产场所的元件盛料袋、周转箱、PCB上下料架等应具备静电防护作用,不允许使用金属和普通容器,所有容器都必须接地。

5. 进入静电工作区的人员和接触SMD元器件的人员必须穿防静电工作服,特别是在相对湿度小于50%的干燥环境中(如冬季)。

工作服面料应符合
国家有关标准。

6. 进入工作区的人员必须穿防静电工作鞋。

穿普通鞋的人员应使用导电鞋束、防静电鞋套或脚跟带。

7. 生产线上用的传送带和传动轴,应装有防静电接地的电刷和支杆。

这些是常见的静电接地标准,如有需要了解更具体的信息,建议查询我国国家军用标准或者相关行业的行业标准。

地线接地标准

地线接地标准

地线接地标准一、目的和范围本标准规定了地线接地的目的和范围,旨在确保电气设备和人身安全。

本标准适用于各种地线接地系统的设计和施工。

二、引用标准本标准引用了以下相关标准:1. GB/T 16895.3-2008 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范2. GB 50169-2018 电气装置安装工程电气设备交接试验标准3. GB 50217-2018 电力工程电缆设计标准三、接地装置的分类和要求1. 接地装置可分为自然接地和人工接地两类。

自然接地包括利用建筑物钢筋混凝土基础、金属管道等;人工接地包括埋设接地极、连接导体等。

2. 接地装置应满足以下要求:a) 接地电阻值应符合相关规定;b) 接地导体应采用耐腐蚀、高导电材料;c) 接地装置的连接应牢固、接触良好;d) 接地装置的设置应便于检测和维护。

四、接地装置的安装和施工1. 接地装置的安装和施工应符合相关标准和设计要求。

2. 接地装置的安装位置应考虑到地形、地质、气候等因素的影响,并应采取相应的防护措施。

3. 接地装置的施工应按照设计图纸进行,严格控制施工质量。

4. 接地装置的安装和施工完成后,应进行检测和试验,确保其符合设计要求。

五、接地装置的验收和检测1. 接地装置的验收和检测应按照相关标准和设计要求进行。

2. 验收时,应对接地装置的外观进行检查,并对其电阻值进行测量。

3. 在投入运行前,应对接地装置进行检测,并定期进行巡视和维护。

4. 在运行过程中,应对接地装置进行定期检测和试验,确保其正常运转。

5. 当发现接地装置存在异常情况时,应及时进行处理,并对其进行检测和试验,确保其符合设计要求。

接地规范最新标准图集

接地规范最新标准图集

接地规范最新标准图集一、接地的基本概念接地是指将电气设备的非带电金属部分与大地连接,以保证设备和人身安全的一种措施。

接地可分为工作接地、保护接地、防雷接地和信号接地等。

二、接地系统的设计1. 接地系统应根据设备的工作电压、容量和使用环境进行设计。

2. 接地电阻应符合相关电气安全标准,通常不大于4欧姆。

3. 接地线应使用适当规格的导线或电缆,并确保连接牢固。

三、接地材料的选择1. 接地材料应具有良好的导电性和耐腐蚀性。

2. 常用的接地材料包括铜、钢、铝等金属材料,以及碳素材料等。

四、接地施工要点1. 接地施工应严格按照设计图纸和规范进行。

2. 接地体应深埋地下,避免受到机械损伤和腐蚀。

3. 接地线应避免与管道、电缆等其他设施交叉。

五、接地测试与维护1. 接地系统施工完成后,应进行接地电阻测试,确保符合标准。

2. 定期对接地系统进行检查和维护,确保接地系统的有效性。

六、特殊环境下的接地要求1. 在高土壤电阻率地区,应采取降阻措施,如使用降阻剂或增加接地体数量。

2. 在易燃易爆环境中,接地系统应采取特殊措施,如使用防爆型接地材料。

七、接地规范的最新发展1. 随着智能电网和新能源技术的发展,接地规范也在不断更新,以适应新的技术要求。

2. 例如,在智能电网中,接地系统的设计需要考虑数据通信和信号完整性的要求。

八、结语接地规范的最新标准图集为电气工程提供了全面的指导,确保了接地系统的安全性和可靠性。

随着技术的不断进步,接地规范也将不断完善和发展,以满足更高的安全和性能要求。

请注意,以上内容仅为示例,具体的接地规范和标准应参照国家或国际相关电气安全标准和规范进行设计和施工。

接地标准国家规范

接地标准国家规范

接地标准国家规范作为电气工程中的重要安全措施,接地是一个必不可少的环节。

在国内,接地的标准和规范由国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会以及其他相关部门共同制定。

以下是我对接地标准国家规范的基本介绍。

一、接地的分类1. 保护接地:主要用于保护人身安全以及电气设备的安全使用。

如带电设备的防雪、降雷、接地等等。

2. 功能接地:主要用于保证电气设备的正常运行,如电源接地、信号接地等等。

二、接地的方法1. 直接接地:将设备或设施接地导线直接埋入土壤内,使其能够将电荷直接流到地面中去。

2. 间接接地:在电气设备周围放置金属网格、金属板等共用接地体,既可耗散电荷,也能更好地防止雷击。

三、接地电阻接地电阻是衡量接地效果的一个重要指标,其大小应符合国家规范要求。

具体来说,保护接地电阻应该小于4Ω;而功能接地电阻可以稍大,一般不超过10Ω。

四、接地系统设计1. 接地系统的设计应该根据具体工程的特点来合理配置,充分考虑其土地类型、地下水位、通风条件以及地形等因素。

2. 接地体的数量、布局和配置应该符合国家和行业的相关规范,以保证其稳定性和可靠性。

3. 接地体的选材应该符合国家标准,比如常用的铜、镀锌铁、铝合金等等。

五、接地系统维护接地系统的维护对于保证其长期稳定运行至关重要,包括:1. 定期检查接地系统,并对存在问题进行修复。

2. 清理接地体周围的杂草、垃圾等,以保证其通风良好。

3. 接地体铜排、接线等的牢固性,应经常检查,必要时及时更换。

总之,接地在电气工程中扮演着重要的角色,其标准和规范也是工程安全和电气设备正常运行的基石。

在实际工作中,我们应该遵守相关规定,合理设计和维护接地系统,以确保其有效性和稳定性。

接地国际标准

接地国际标准

接地国际标准
接地是电气工程中非常重要的一项安全措施,其主要作用是将电气设备的金属外壳与地面相连,以保证人身安全和设备正常运行。

在国际上,接地标准已经得到了广泛的认可和应用,各国都有自己的接地标准和规范。

在国际上,最常用的接地标准是IEC 60364,它是国际电工委员会制定的一项标准,主要规定了电气设备的接地方式、接地电阻、接地线的截面积等内容。

此外,IEC 60364还规定了不同场所和设备的接地要求,如住宅、商业建筑、医院、工厂等。

除了IEC 60364,美国、欧洲、日本等国家和地区也都有自己的接地标准和规范。

例如,美国的接地标准主要由美国国家电气安全规范委员会(NEC)制定,其规定了电气设备的接地方式、接地电阻、接地线的截面积等内容。

欧洲的接地标准则主要由欧洲电气工程师协会(CENELEC)制定,其规定了不同场所和设备的接地要求。

在中国,接地标准主要由国家标准化管理委员会制定,其中最常用的是GB 50057-2010《建筑物电气设计规范》和GB/T 50303-2013《电气装置的接地设计规范》。

这两个标准规定了电气设备的接地方式、接地电阻、接地线的截面积等内容,同时也规定了不同场所和设
备的接地要求。

总的来说,接地标准是保障电气设备安全运行和人身安全的重要措施,各国都有自己的标准和规范。

在实际工程中,应根据当地的标准和规
范进行设计和施工,以确保电气设备的接地符合要求。

同时,也应加
强对接地标准的研究和推广,提高电气工程从业人员的接地意识和技
能水平,为电气设备的安全运行和人身安全保驾护航。

GB50169-92接地标准

GB50169-92接地标准

GB50169-92接地标准UDC中华人民共和国国家标准P电气装置安装工程接地装置施工及验收规范Codeforconstructionandacceptanceofgrounding connectionelectricequipmentinstallationengineering(送审稿)××××—××—××发布××××—××—××实施中华人民共和国建设部中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布GB×××××-××××代替GB50169-92目次前言 (ⅱ)1总则 (1)2术语和定义 (2)3电气装置的接地 (4)3.1一般规定 (4)3.2接地装置的选择 (5)3.3接地装置的敷设 (7)3.4接地体(线)的连接 (9)3.5避雷针(线、带、网)的接地 (10)3.6携带式和移动式电气设备的接地 (11)3.7输电线路杆塔的接地 (11)3.8调度楼、通信站和微波站二次系统的接地 (12)3.9电力电缆终端金属护层的接地 (13)3.10配电电气装置的接地 (14)3.11建筑物电气装置的接地 (14)4工程交接验收 (16)本规范用词说明………………………………………………………………………………………………17ii前言本规范是根据建设部《关于印发〈二○○一~二○○二年度工程建设国家标准制定、修订计划〉的通知》(建标[2002]85号)的要求,由中国电力企业联合会负责,国电电力建设研究所会同有关单位,在《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-1992的基础上修订的。

该规范发布实施已有十多年了,规范中所规定的不少条款,与实际有较大的出入,因此,需要对本规范进行修订。

保护接地规范标准

保护接地规范标准

保护接地标‎准细则一、保护接地概‎念:电气设备的‎金属外壳在‎绝缘损坏时‎有可能带电‎。

漏电危及人‎身安全,将电气设备‎的金属外壳‎通过接地装‎置与大地连‎接称为保护‎接地。

二、保护接地要‎求:电压在36‎V以上和由‎于绝缘损坏‎可能带有危‎险电压的电‎气设备的金‎属外壳、构架、铠装电缆的‎钢带(钢丝)、铅皮或屏蔽‎护套等必须‎有保护接地‎。

接地网上任‎一保护接地‎点的接地电‎阻不得超过‎2Ω。

三、保护接地标‎准:1、主接地:(1)、所有电气设‎备的保护接‎地装置(包括电缆的‎铠装、铅皮、接地芯线)和局部接地‎装置,应与主接地‎极连成1个‎接地网。

主接地极应‎在主、副水仓中各‎埋设1块。

主接地极应‎用耐腐蚀的‎钢板制成,其面积不得‎小于0.75㎡、厚度不小于‎5m m。

在钻孔中敷‎设的电缆不‎能与主接地‎极连接时,应单独形成‎以分区接地‎网,其接地电阻‎值不得超过‎2Ω。

(2)、连接主接地‎极的接地母‎线及变电所‎的辅助接地‎母线,应采用断面‎不小于50‎m m2的裸‎铜线、断面不小于‎100mm‎2的镀锌铁‎线或厚度不‎小于4mm‎、断面不小于‎100mm‎2的镀锌扁‎钢。

2、局部接地:在下列地点‎应装设局部‎接地极:(1)、每个采区变‎电所(包括移动变‎电站和移动‎变压器)。

(2)、每个装有电‎气设备的硐‎室和单独装‎设的高压电‎气设备。

(3)、每个低压配‎电点或装有‎3台以上电‎气设备的地‎点。

(4)、无低压配电‎点的采煤工‎作面的机巷‎、回风巷、集中运输巷‎(胶带运输巷‎)以及由变电‎所单独供电‎的掘进工作‎面,至少要分别‎装设一个局‎部接地极。

(5)、连接动力铠‎装电缆的每‎个接线盒以‎及高压电缆‎连接装置。

要求:埋设在巷道‎水沟或潮湿‎地方的局部‎接地极,可采用面积‎不小于0.6m2、厚度不小于‎ 3mm的钢‎板。

埋设在其它‎地点的局部‎接地极,可采用镀锌‎铁管。

铁管直径不‎得小于35‎m m,长度不得小‎于1.5m。

接地完好五条标准

接地完好五条标准

接地完好五条标准接地是电气工程中非常重要的一项工作,它可以保证电气设备的安全运行,防止电气事故的发生。

接地完好是指接地系统的各个部分都处于良好的状态,能够有效地将电气设备的电荷释放到地面,从而保证电气设备的安全运行。

接地完好的标准有五条,分别是接地电阻、接地电位、接地电流、接地线路的可靠性和接地系统的绝缘电阻。

下面我们将逐一介绍这五条标准。

一、接地电阻接地电阻是指接地系统中的电阻值,它是衡量接地系统完好程度的重要指标。

接地电阻越小,说明接地系统的导电性能越好,能够更好地将电荷释放到地面。

根据国家标准,接地电阻应该小于4欧姆,如果接地电阻大于4欧姆,就需要对接地系统进行检修和维护,以保证接地系统的完好性。

二、接地电位接地电位是指接地系统与地面之间的电位差,它是衡量接地系统完好程度的另一个重要指标。

接地电位越小,说明接地系统与地面之间的电位差越小,能够更好地将电荷释放到地面。

根据国家标准,接地电位应该小于1伏特,如果接地电位大于1伏特,就需要对接地系统进行检修和维护,以保证接地系统的完好性。

三、接地电流接地电流是指接地系统中的电流值,它是衡量接地系统完好程度的另一个重要指标。

接地电流越小,说明接地系统的导电性能越好,能够更好地将电荷释放到地面。

根据国家标准,接地电流应该小于10毫安,如果接地电流大于10毫安,就需要对接地系统进行检修和维护,以保证接地系统的完好性。

四、接地线路的可靠性接地线路的可靠性是指接地系统中的接地线路是否完好,能够有效地将电荷释放到地面。

接地线路的可靠性是接地系统完好程度的重要指标之一。

如果接地线路出现断路或者接触不良等问题,就会导致接地系统的完好性下降,从而影响电气设备的安全运行。

因此,需要定期对接地线路进行检修和维护,以保证接地线路的可靠性。

五、接地系统的绝缘电阻接地系统的绝缘电阻是指接地系统与其他电气设备之间的绝缘电阻,它是衡量接地系统完好程度的另一个重要指标。

接地系统的绝缘电阻越大,说明接地系统与其他电气设备之间的绝缘性能越好,能够更好地保护电气设备的安全运行。

保护接地规范标准

保护接地规范标准

保护接地规范标准保护接地标准细则一、保护接地概念:电气设备的金属外壳在绝缘损坏时有可能带电。

漏电危及人身安全,将电气设备的金属外壳通过接地装置与大地连接称为保护接地。

二、保护接地要求:电压在36V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架、铠装电缆的钢带(钢丝)、铅皮或屏蔽护套等必须有保护接地。

接地网上任一保护接地点的接地电阻不得超过2Q。

三、保护接地标准:1、主接地:所有电气设备的保护接地装置(包括电缆的铠装、铅皮、接地芯线)和局部接地装置,应与主接地极连成1个接地网。

主接地极应在主、副水仓中各埋设1块。

主接地极应用耐腐蚀的钢板制成,其面积不得小于0.75m厚度不小于5mm在钻孔中敷设的电缆不能与主接地极连接时,应单独形成以分区接地网,其接地电阻值不得超过20。

2连接主接地极的接地母线及变电所的辅助接地母线,应采用断面不小于50mm2的裸铜线、断面不小于100mm的镀锌铁线或厚度不小于4mm断面不小于100mm的镀锌扁钢。

2、局部接地:在下列地点应装设局部接地极:每个采区变电所(包括移动变电站和移动变压器)。

每个装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备。

每个低压配电点或装有3台以上电气设备的地点。

无低压配电点的采煤工作面的机巷、回风巷、集中运输巷(胶带运输巷)以及由变电所单独供电的掘进工作面,至少要分别装设一个局部接地极。

连接动力铠装电缆的每个接线盒以及高压电缆连接装置。

要求:埋设在巷道水沟或潮湿地方的局部接地极,可采用面积不小于0.6m2、厚度不小于3mm的钢板。

埋设在其它地点的局部接地极,可采用镀锌铁管。

铁管直径不得小于35mm长度不得小于1.5m。

管子上至少要钻20个直径不小于5mm的透眼,铁管垂直于地面(偏差不大于15o),并必须埋设于潮湿的地方。

如果埋设有困难时,可用两根长度不得小于0.75m、直径不得小22mm勺镀锌铁管。

每根管子上至少要钻10个直径不小于5mn的透眼,两根铁管均垂直于地面(偏差不大15o),并必须理设于潮湿的地方,两管之间相距5m以上。

接地标准:数字地、模拟地、信号地、交流地、直流地、屏蔽地、浮地

接地标准:数字地、模拟地、信号地、交流地、直流地、屏蔽地、浮地

除了正确进行接地设计、安装,还要正确进行各种不同信号的接地处理。

控制系统中,大致有以下几种地线:1)数字地:也叫逻辑地,是各种开关量(数字量)信号的零电位。

(2)模拟地:是各种模拟量信号的零电位。

(3)信号地:通常为传感器的地。

(4)交流地:交流供电电源的地线,这种地通常是产生噪声的地。

(5)直流地:直流供电电源的地。

(6)屏蔽地:也叫机壳地,为防止静电感应和磁场感应而设。

以上这些地线处理是系统设计、安装、调试中的一个重要问题。

下面就接地问题提出一些看法:(1)控制系统宜采用一点接地。

一般情况下,高频电路应就近多点接地,低频电路应一点接地。

在低频电路中,布线和元件间的电感并不是什么大问题,然而接地形成的环路的干扰影响很大,因此,常以一点作为接地点;但一点接地不适用于高频,因为高频时,地线上具有电感因而增加了地线阻抗,同时各地线之间又产生电感耦合。

一般来说,频率在1MHz以下,可用一点接地;高于10MHz 时,采用多点接地;在1~10MHz之间可用一点接地,也可用多点接地。

(2)交流地与信号地不能共用。

由于在一段电源地线的两点间会有数mV 甚至几V电压,对低电平信号电路来说,这是一个非常重要的干扰,因此必须加以隔离和防止。

(3)浮地与接地的比较。

全机浮空即系统各个部分与大地浮置起来,这种方法简单,但整个系统与大地绝缘电阻不能小于50MΩ。

这种方法具有一定的抗干扰能力,但一旦绝缘下降就会带来干扰。

还有一种方法,就是将机壳接地,其余部分浮空。

这种方法抗干扰能力强,安全可靠,但实现起来比较复杂。

(4)模拟地。

模拟地的接法十分重要。

为了提高抗共模干扰能力,对于模拟信号可采用屏蔽浮技术。

对于具体模拟量信号的接地处理要严格按照操作手册上的要求设计。

(5)屏蔽地。

在控制系统中为了减少信号中电容耦合噪声、准确检测和控制,对信号采用屏蔽措施是十分必要的。

根据屏蔽目的不同,屏蔽地的接法也不一样。

电场屏蔽解决分布电容问题,一般接大地;电磁场屏蔽主要避免雷达、电台等高频电磁场辐射干扰。

静电接地检测标准

静电接地检测标准

静电接地检测标准
静电接地检测标准如下:
1. 静电接地电阻一般要求不大于10欧。

2. 防静电桌垫上应有两个以上的腕带接头,一个供操作人员用,一个供技术人员、检验人员用。

3. 静电安全工作台上不允许堆放塑料盒、橡皮、纸板、玻璃等易产生静电的杂物,图纸资料应放入防静电文件袋内。

4. 防静电腕带:直接接触静电敏感器件的人员必须带防静电腕带,腕带与人体皮肤应有良好接触,腕带系统对地电阻值应1MΩ。

5. 防静电容器:生产场所的元件盛料袋、周转箱、PCB上下料架等应具备
静电防护作用,不允许使用金属和普通容器,所有容器都必须接地。

6. 防静电工作服:进入静电工作区的人员和接触SMD元器件的人员必须穿防静电工作服,特别是在相对湿度小于50%的干燥环境中(如冬季)。


作服面料应符合国家有关标准。

7. 进入工作区的人员必须穿防静电工作鞋。

穿普通鞋的人员应使用导电鞋束、防静电鞋套或脚跟带。

8. 生产线上用的传送带和传动轴,应装有防静电接地的电刷和支杆。

9. 对传送带表面可使用离子风静电消除器。

10. 生产场所使用的组装夹具、检测夹具、焊接工具、各种仪器等,都应设良好的接地线。

11. 生产场所入口处应安装防静电测试台,每一个进入生产现场的人员均应进行防静电测试,合格后方能进入现场。

请注意,不同的应用领域和行业可能对静电接地的检测标准有不同的要求,因此在实际操作中,建议根据具体的行业标准和规范进行检测。

接地线 标准

接地线 标准

接地线标准
1.如果电压在36V以上或者是绝缘保护层有所损坏的电气设备,其金属框架、外壳、铠装的电缆的钢带和铁丝都必须装有具有保护性的接地线。

2.主要的接地线应在由耐腐蚀性能高的钢板制作而成的,并且它的面积不能小于0.75平方米,厚度也不能小于5毫米;
3.接地线的电阻值不能大于2Ω。

4.用来连接主要的接地线的接地母线应该由横截面不小于50平方毫米的软铜线制成,或者也可以用横截面不小于100平方毫米的镀锌铁线制成,也可以用厚度不小于4毫米以及横截面不小于100平方毫米的扁钢制成;
5.危险的电气设备的金属外壳和接地母线或者是局部的接地极直接的连接线必须使用横截面不小于25平方毫米的软铜线,或者是横截面不小于50平方毫米的镀锌铁线,也可以使用厚度不小于5毫米以及横截面不小于50平方毫米的扁钢制成;
6.在连接接地母线和接地极的时候,要使用焊接的方法,或者是用直径大于10毫米的镀锌螺栓和用来防止松懈的装置进行连接。

防雷接地规范标准

防雷接地规范标准

防雷接地规范标准
我所了解的防雷接地规范标准是《GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范》。

这个标准是中国国家标准,针对建筑物的防雷接地设计提出了具体要求和建议。

根据这个标准,建筑物的防雷接地系统应该能够有效地将雷击电流引导到大地,并确保足够的接地电阻,以保护建筑物和使用者的安全。

具体的规范包括以下几个方面:
1. 接地电阻:建筑物的防雷接地电阻一般应小于10欧姆。

特定场合下的建筑物,如医院、计算机室等,要求的接地电阻可能更低。

2. 接地体埋设深度:建筑物的主要接地装置(如接地体)应埋设在非淹水区域,埋深一般应达到接地装置身材高度的1.2倍。

特殊条件下,比如土壤电阻率较大的地区,埋设深度会有具体要求。

3. 接地装置的选择:建筑物的接地装置可以采用接地网、接地棒等形式,根据实际情况进行选择。

接地装置的数量和布置位置应满足规范要求。

4. 联结和引下装置的选择:建筑物的防雷接地系统应考虑到与其它金属结构的联接问题,需要使用适当的联结装置和引下装置。

5. 检测和维护:建筑物的防雷接地系统应定期进行检测和维护,确保其正常运行。

对于敷设在建筑物外部的接地引下线,需要定期检查其连接情况。

以上是我了解的关于防雷接地规范标准的一些内容,具体规定还需要参考相关的标准文件。

接地线的标准

接地线的标准

接地线的标准 Jenny was compiled in January 2021井下接地极装设的规定一、电压在36V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电压设备的金属外壳、框架、铠装电缆的钢带(或铁丝),铅皮屏蔽护套等必须有保护接地。

二、具体规定:1、主接地极应在主、副水仓中各埋设1块,主接地极应用耐腐蚀的钢板制成,其面积不小于,厚度不得小于5mm。

2、在钻孔中敷设的电缆不能与主接地极连接时,应单独形成一分区接地网,其接地电阻值不得超过2Ω。

3、下列地点应装设局部接地极:1)采区变电所(包括移动变电站和移动变压器)。

2)装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备。

3)低压配电点或装有3台以上电气设备的地点。

4)无低压配电点的采煤工作面运输巷,回风巷,集中运输巷(胶带运输巷),以及由变电所单独供电的掘进工作面,至少应分别设置1个局部接地极。

5)连接高压动力电缆的金属连接装置。

4、安设标准:1)局部接地极可设置于巷道水沟内或其他就近的潮湿处,设备在水沟中的局部接地极应用面积 m2,厚度不小于3mm的钢板或具有同等有效面积的钢管制成,并应平放于水沟深处。

2)设置在其它地点的局部接地极,可用直径不小于35mm,长度不小于的钢管制成,管上应至少钻20个直径小于5mm的透孔,并垂直全部埋入底板,也可用直径不小于22mm,长度为1m的2根钢管制成,每根管上钻10个直径不小于5mm的透孔,2根钢管相距不得小于5m,并联后垂直埋入底板,垂直埋深不得小于。

5、对接地线的要求:1)连接主接地极的接地母线应采用截面不小于50mm2的铜线,或截面不小于100 mm2的镀锌铁线,或厚度不小于4mm,截面不小于100 mm2的扁钢。

2)电气设备的外壳与接地母线或局部接地极的连接,应采用截面不小于25 mm2的铜线,或截面不小于50mm2的镀锌铁线,或厚度不小于4mm,截面不小于50mm2的扁钢。

3)接地母线主接地极的连接要用焊接,无条件时,可用直径不小于10毫米镀锌螺栓加防松装置拧紧连接。

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1.2 各类常用接地电阻的允许值 为确保接地装置在运行中能发挥应有的作用,其接地电阻均应符合规程要求。对于各类常用的接地装置,其允许接地电阻值(Ω)分别为: (1)电源容量100kVA以上的变压器或发电机的工作接地,R<=4Ω。 (2)电源容量小于等于100kVA的变压器或发电机的工作接地,R<=10Ω。 (3)100kVA以及以下低压配电系统的零线重复接地,R<=10Ω;当重复接地有3处以上时,R<30Ω。 (4)电气设备不带电金属部分的保护接地,R<=4Ω;引入线装有25A以下熔断器的设备保护接地,R<=10Ω。 (5)低压线路杆塔的接地或低压进户线绝缘子脚的接地,R<=30Ω。 (6)变配电所母线上FZ型阀型避雷器的接地,R<=4Ω。 (7)线路出线端FS型阀型避雷器的接地;管型避雷器的接地;独立避雷针接地(个别可取R<=30Ω),工业电子设备(包括X光机)的保护接地,均为R<=10Ω。 (8)烟囱的防雷保护接地,R<=30Ω (包括水塔或料仓的防雷接地均同此项要求)等。 2.降低接地电阻的常用方法 在大地电阻率较大的砂质、岩盘等土壤中,为了满足低接地电阻的要求,常采用由多个接地体并联组成的接地网。但有时需要用的钢铁材料很多,而且接地面积甚大,欲达到所要求的接地电阻往往会有一定的困难。此时可设法降低接地体附近土壤的大地电阻率,也能够达到降低接地电阻的目的。 2.1 利用低电阻系数的土壤(即换土法) 利用粘土、泥炭、黑土及砂质粘土等代替原有较高电阻系数的土壤,必要时也可使用焦碳、木炭等。置换的范围是在接地体周围1~2米的范围内和近地面侧大于等于接地极长的1/3区域内。这样处理后,接地电阻可减小为原来的3/5左右。 2.2 采用加食盐等人工处理法 在接地体周围土壤中加入食盐、煤渣、炭末、炉灰、焦灰等,以提高土壤的导电率,其中最常用的是食盐,因食盐对于改善土壤电阻系数的效果较好,受季节性变动较小,且价格低廉。处理方法是,在每根接地体的周围挖直径为0.5~1.0米左右的坑,将食盐和土壤一层隔一层地依次填入坑内。通常食盐层的厚度为约1厘米,土壤的厚度大约为10厘米,每层盐都要用水湿润,一根管形接地体的耗盐量约
接地标准 安全接地: 接地体宜采用角钢、钢管和圆钢;接地体长度不应小于2.5m,且埋深在0.6m以上,两根接地休应间距5m;一组接地装置至少两根垂直接地体,垂直接地体与水平接地体必须采用焊接;接地线应采用多股铜线,截面不小于保护零线的截面。 在电气、电子装备及通信工程中,有相当多的场合要用接地措施来保障设备的正常工作,以及维护人员和设备的安全。 所有接地体以及由接地体引到电气及电子设备上的连接导线统称为接地装置。 接地电阻是接地装置技术要求中最基本的技术指标。原则上要求接地装置的接地电阻越小越好。接地装置的电阻是以下几部分电阻之和:土壤电阻;土壤和接地体之间的接触电阻;接地体本身的电阻;接地体引线的电阻等。接地电阻主要由土壤电阻率及接地装置的结构来决定。 1. 接地电阻允许值的确定和具体要求 1.1 系统及设备接地电阻允许值的确定 限定接地装置的接地电阻,实际上就是限定了接触电压和跨步电压的高低。反过来说,从安全角度出发,已经限定了接触电压和跨步电压的高低,也就确定了接触电阻允许值的大小。 部颁接地规程中规定,大接地短路电流系统的电力设备,其接地装置的接地电阻应符合公式的要求:R<=2000/Id (Ω) (当Id>4000A时,取R<=0.5Ω)。 式中,R指考虑季节影响的最大(工频)接地电阻(Ω);I非直接接地的小接地短路电流系统的电力设备,接地电阻值应符合下述要求: (1)高压与低压电力设备共用的接地装置R<=120/Ijd,(Ω) (2)只用于高压电力设备的接地装置R<=250/Ijd,(Ω) 式中,R指考虑季节影响的最大(工频)接地电阻(Ω);Ijd为单相接地时的故障(电容)电流(A)。
为30~40千克;这种方法对于砂质土壤可把接地电阻降为原来的(1/6~1/8)左右,而砂质粘土中则可降为原来的(2/5~1/3)左右。如果再加入10千克左右的木炭,效果会更好。因木炭是固体导电体,不会被溶解、渗透和腐蚀,故其有效时间较长。对于扁钢、圆钢等平行接地体,采用上述方法处理也能得到较好的结果。但是,该法也有缺点,如对岩石及含石较多的土壤效果不大;降低了接地体的稳定性;会加速接地体的锈蚀;会因为盐的逐渐溶化流失而使接地电阻慢慢变大。所以在人工处理后2年左右即需进行一次处理。 2.3 采用外引式接地 尤其在山丘地区,当接地电阻值要求较小而原地又难以达到时,若附近不远处有水源或者电阻系数低的土壤,则可利用该处制作接地极或敷设水下接地网。然后再利用接地线(如扁钢带)引接过来作为外引式接地。但应注意,外引接地装置要避开人行通道,以防跨步电压触电;穿过公路时,外引线的埋深应大于等于0.8米。 2.4 采用导电性混凝土 在水泥中掺入碳质纤维来作为接地极使用。如在1立方米水泥中掺入约100千克的碳质纤维,制成半球状(直径为1米)的接地极。经测定,其工频接地电阻(与普通混凝土相比)通常可降低30%左右。此法常用于防雷接地装置。为了能够进一步降低冲击接地电阻值,还可以同时在导电性混凝土中埋入针状接地极,使放电电晕能够从针尖连续地波及碳质纤维,这对降低冲击接地电阻值有明显的作用。 2.5 采用降阻剂的化学处理法 用碳粉和生石灰等作为主要原料的阻降剂,因不含电介质,故能在土壤中长期使用,也不会因地下水而流失,所以能得到长期既无公害且又稳定的低接地电阻(约可比采用减阻剂处理土壤前降低1/2)。对于坚硬岩盘地带,采用埋设接地线和降阻剂并用的方法相当有效,其接地电阻比只埋接地线时约能降低40%。且此法只要在挖掘好并敷上接地线的沟内撒上粉状降阻剂或长效降阻剂,再将旧土壤回填就可取得良好的效果。 BBXXA液体长效降阻剂属于高新技术产品。它由高分子材料、电介质和适量的水合成,粘度低,流动性大,渗透力强,凝固后与接地极成为一体并与土壤紧密连接,在地中形成树枝状导电胶体而产生“树枝效应”。经全国多处实际应用表明,它具有现场动土少、施工简单、占地小、省钢材、投资低、见效快、效果显著(可降阻40%~60%)等优点,运行中还耐冲击、耐腐蚀、性能稳定、寿命长(可达20年),既无毒无害,又不污染环境。实际使用情况表明,降阻效果理想。 2.6 钻孔深埋法 该法在国外早有报道,并在实际使用中取得了良好的效果。近年
来,我国也已经开始采用这种降阻的新方法。此法所采用的垂直接地体长度,视地质条件一般为5~10米,再长时则效果不明显且给施工也带来困难。接地体通常采用Φ20~75毫米的圆钢。不同直径的圆钢对接地电阻值的影响很小。该法适用于建筑物拥挤或敷设接地网的区域狭窄等场合。这些场合采用传统方法很难找到埋设接地极的适当位置,且安全距离无法保证。虽可通过在接地体上覆盖沥青绝缘层等措施来保证安全,但增加了施工工作量和装设成本。深埋法对含砂土壤最为有效,因其含砂层大都处在3米以内的表面层,而地层深处的土壤电阻系数较低。此外,该法也适用于多石的岩盘地区。 在施工时,可采用Φ50毫米及以上的小型人工螺旋钻或钻机打孔。在打出的孔穴中埋设Φ20~75毫米圆钢接地体,再灌入碳粉浆(用碳纤维拌水浆)或泥浆。最后将同样处理的数个接地体并联,就成了完整的接地体。采用本法施工的接地体,受季节影响小,可获稳定的接地电阻值。同时由于深埋,也可使跨步电压显著减小,这对保障人身安全很有利。该法施工方便,成本不高,效果显著,势将达到推广和运用。 2.7 灌注法 在管形接地体的管壁上每隔一定距离钻上小孔,孔径约1厘米左右,每隔10~15厘米左右钻几个孔,然后将各管打入地中,再把食盐或硫酸铜等物品的饱和溶液灌入管内,让液体自动地通过管壁的小孔流入地中,从而达到降低接地电阻的目的。 2.8 其他 以上几种方法各有优缺点,换土法简单易行,但降低接地电阻效果较低,为达到预定的要求,往往要花费很多人力;用填加焦碳、木炭的方法也是可行的,但它的电阻率也要随含水量变化而变化,影响其稳定性;用填加化学物品(如食盐、硫酸铜等)的办法,对于降低接地电阻来讲效果较好,但由于这些物品逐年损耗,因而需要定期检查,及时补充或更换接地体,此外填加化学物品还会对金属接地体带来腐蚀。 在瑞典是把两种或若干种溶于水的电解质分别放进土中,使之组成导电性能良好而不溶于水的诸化合物。其中有一种化合物(凝胶体)在较长时间内具有吸收和保持潮湿的能力。凝胶体是将浓缩硫酸铜溶液和浓缩碱性氰化亚铁盐溶液混合得到的无机化合物。在此情况下,得到不溶于水的亚铁氰化铜产物,它在一定条件下成均匀状态的水凝胶。水凝胶的电气性能和物理性质不会由于长期受水的作用而发生显著的改变。并且当温度在(—60?~60?C)范围内时是稳定的。 前苏联用加硫酸钙的办法来改善土壤电阻率,1立方米土壤约需4~8千克。这种化合物不会引起金属腐蚀,并且对植物有利。当土壤
用硫酸钙加工后,接地电阻可降为原来的1/10,改良土壤的作用可保持10~20年。 对于冻结的土壤采用以上方法有时也不能达到要求。这时最好将接地体埋在经常有水分融化的土壤中,如建筑物的下面;或在冬天采用填泥炭或用6~12V电压使地内通过电流以保持接地体埋设点附近的土壤处于溶化状态。后一方法除不得已外一般不要采用,因需要消耗电能,增加维护费用。 如接地体附近有导电良好的土壤及不冻的湖泊、河流和海洋时,一般来说,采用外引式接地是比较合理的。如接地体附近有导电良好的土壤,则外引式接地根据当地情况采用一排或回路式布置;如接地体附近为湖泊、河流和海洋,在水中设接地体较为经济、合理时,应采用扁钢成网格状沉于河底,如在海水或其他有腐蚀性的水中敷设时,扁钢还要镀锌,为了减少屏蔽作用,扁钢间的距离应为10~15米,扁钢网格的大小根据接地电阻的要求和水的电阻率决定;如必须在水底装设接体时,最好将接地体装在可能有河沙堆积的地方,因为河沙的电阻率一般只有180Ω?m,它比水的电阻率小的多。 对于必须装外引式接地的电气设备与外引式接地装置至少要有两处连接,连接线一般采用扁钢,在特别容易锈蚀的地区,则采用裸铜线,以免锈蚀。如在一个地区内采用外引式接地的设备较多,可根据经济比较,决定采用共同的外引式接地或采用单独的外引式接地,然后再将这些设备与外引式接地装置连接起来。 上所述各种降低接地电阻的方法各有优缺点,我们应结合国内各地区具体情况进一步探索更好的方法。在实际应用过程中,一方面要求施工简便易行;另一方面还要求稳定的接地电阻降低的效果,以便达到降低接地电阻的目的。 上海易湃科电磁技术有限公司
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