电气设备防雷接地

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电气设备防雷及接地

电气设备防雷及接地
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接触网防雷
接触网防雷的特点:
铁路隧道内接触网对 地的空气间隙太小,规 范 规 定 困 难 值 为 240mm , 耐 雷 水 平 仅 11kA , 当 直 击 雷 电 流 或感应雷电流从接触网 流过时。有可能击穿空 气间隙,造成接地短路 . ,引发跳闸。
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⑥保护间隙
与被保护物绝缘并联的空气火花间隙叫 保护 间隙(又叫空气间隙)。 按结构形式可分为棒形、球形和角形三种。
目前3~35kV线路广泛应用的是角形间隙。 角形间隙由两根 φ10 ~ 12mm 的镀锌圆钢弯 成羊角形电极并固定在瓷瓶上,见图a。
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1、吸流变压器的原边应设避雷装置。 2、重雷区及超重雷区,下列重点位置应设避雷装置。 1)分相和站场端部的绝缘关节; 2)长度2000m及以上隧道的两端;
国内接触网防雷现状
3)供电线或AF线连接到接触网上的连接处。
通过规范可以看出,我国电气化铁路接触网防雷工 程设计中,除了通过绝缘子自恢复绝缘外,还在接触网 系统相关位置设置了避雷器以达到防雷的目的。
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有时雷云很低,周围又没有带异性电荷的雷云, 这样有可能在地面凸出物上感应出异性电荷, 在雷云与大地之间形成很大的雷电场。当雷云 与大地之间在某一方位的电场强度达到 25 ~ 30kV/cm 时就开始放电,这就是 直击雷 ,据观 测,在地面上产生雷击的雷云多为负雷云。见 图。
1、牵引变电所出口 2、接触网隔离开关两侧 3、架空线与电缆连接处 4、架空线终端 1. 牵引变电所出口 2. 接触网隔离开关两侧 3. 架空线与电缆连接处

对防雷接地安全要求有哪些

对防雷接地安全要求有哪些

对防雷接地安全要求有哪些前言防雷接地是建筑物、设备、电缆等电气设备必须进行的一项基础工作,它是保障电气设备安全运行的基本措施之一。

为了防止雷电造成的损失,建筑物和设备必须通过接地装置与地面连接。

因此,防雷接地做好与否,直接影响了生产、工程、安全方面的效益。

防雷接地安全要求设备具备防雷接地装置在对设备进行安装调试之前,必须按照相关的技术要求进行必要的防雷接地装置的安装。

防雷接地装置对于设备的使用寿命、安全运行起到十分重要的作用。

接地装置的选用一般的单相三线系统采用TN0、TN-C、TN-S、TT等多种接地方式,而工业生产系统一般采用TN-S、TT两种接地方式。

根据所使用的电压等级和提供可靠的保护等级选择接地方式。

接地电阻的测试与检查接地电阻是指接地装置与周围土壤之间的等效电阻。

它是评价接地装置性能好坏的重要指标。

在施工完成后,必须进行接地电阻的测试和检查,确保接地装置的性能符合要求。

符合国家相关标准防雷接地技术已成为现代电气工程领域中的一个独立分支,各个国家都制定了与其相关的标准和规范。

在进行防雷接地施工和验收过程中,必须严格遵循相应的标准和规范,保证工程符合国家相关标准。

安全防护措施的应用防雷接地工程施工过程中,要做好经常发生的可能导致安全事故的预防工作。

如施工操作人员必须经过培训后才能进行施工,使用专门防护装备等措施,确保在施工过程中实现安全。

在实际应用过程中的测试和标定防雷接地装置在长时间的运行后,绝缘电阻会逐渐减小从而影响其性能。

因此,在装置运行一定时间后,必须进行定期检测与标定,保证装置始终处于良好的工作状态。

结语综上所述,防雷接地安全要求是建筑工程和设备工程中不可或缺的一个环节,必须重视其各个方面的安全要求。

只有在严格遵守相关标准和规范的前提下,才能对防雷接地维护起良好作用。

电气设备接地防雷措施

电气设备接地防雷措施

电气设备接地防雷措施变电站接地包含工作接地、保护接地、雷电保护接地。

工作接地即为电力系统电气装置中,为运行需要所设的接地;保护接地即为电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏有可能带电,为防止其危及人身和设备的安全而设的接地;雷电保护接地即为雷电保护装置向大地泄放雷电流而设的接地。

标签:变电站接地设计接地电阻防雷措施变电站接地网安全除了对接地阻抗有要求外,还对地网的结构、使用寿命、跨步电位差、接触电位差、转移电位危害等提出了较高的要求。

1 变电站接地设计的必要性接地是避雷技术最重要的环节,不管是直击雷,感应雷或其它形式的雷,都将通过接地装置导入大地。

因此,没有合理而良好的接地装置,就不能有效地防雷。

从避雷的角度讲,把接闪器与大地做良好的电气连接的装置称为接地装置。

接地装置的作用是把雷电对接闪器闪击的电荷尽快地泄放到大地,使其与大地的异种电荷中和。

变电站的接地网上连接着全站的高低压电气设备的接地线、低压用电系统接地、电缆屏蔽接地、通信、计算机监控系统设备接地,以及变电站维护检修时的一些临时接地。

如果接地电阻较大,在发生电力系统接地故障或其他大电流入地时,可能造成地电位异常升高;如果接地网的网格设计不合理,则可能造成接地系统电位分布不均,局部电位超过规定的安全值,这会给运行人员的安全带来威胁,还可能因反击对低压或二次设备以及电缆绝缘造成损坏,使高压窜入控制保护系统、变电站监控和保护设备会发生误动、拒动,酿成事故,甚至是扩大事故,由此带来巨大的经济损失和社会影响。

2 变电站接地电阻的构成及降阻措施2.1 接地引线电阻,是指由接地体至设备接地母线间引线本身的电阻,其阻值与引线的几何尺寸和材质有关。

2.2 接地体本身的电阻,其电阻也与接地体的几何尺寸和材质有关。

2.3 接地体表面与土壤的接触电阻,其阻值与土壤的性质、颗粒、含水量及土壤与接地体的接触面积及接触紧密程度有关。

2.4 从接地体开始向远处(20米)扩散电流所经过的路径土壤电阻,即散流电阻。

防雷接地的类型

防雷接地的类型

防雷接地的类型
1、防雷接地:为把雷电活络引进大地,以避免雷害为意图的接地。

防雷设备如与电报设备的作业接地合用一个总的接地网时,接地电阻应契合其最小值恳求。

2、沟通作业接地将电力体系中的某一点,直接或经分外设备与大地作金属联接。

作业接地首要指的是变压器中性点或中性线(N线)接地。

N线有必要用铜芯绝缘线。

在配电中存在辅佐等电位接线端子,等电位接线端子通常均在箱柜内。

有必要留心,该接线端子不能显露;不能与其它接地体系,如直流接地、屏蔽接地、防静电接地等混接;也不能与PE线联接。

3、安全维护接地安全维护接地即是将电气设备不带电的金属有些与接地体之间作超卓的金属联接。

行将大楼内的用电设备以及设备邻近的一些金属构件,有PE线联接起来,但阻挠将PE线与N线联接。

4、直流接地为了使各个电子设备的精确性好、安稳性高,除了需求一个安稳的供电电源外,还有必要具有一个安稳的基准电位。

可选用较大截面积的绝缘铜芯线作为引线,一端直接与基准电位联接,另一端供电子设备直流接地。

5、屏蔽接地与防静电接地为避免智能化大楼内电子核算机机房单调环境发作的静电对电子设备的搅扰而进行的接地称为防静电接地。

为了避免外来的电磁场搅扰,将电子设备外壳体及设备表里的屏蔽线或所穿金属管进行的接地,称
为屏蔽接地。

6、功率接地体系电子设备中,为避免各种频率的搅扰电压经过交直流电源线侵入,影响低电平信号的作业而装有交直流滤波器,滤波器的接地称功率接地。

电气设备接地(接零)、静电、防雷保护安全管理标准

电气设备接地(接零)、静电、防雷保护安全管理标准

电气设备接地(接零)、静电、防雷保护安全管理标准1范围1.1本标准规定了电气设备接地(接零)、静电、防雷保护管理的职责、管理内容与要求、检查与考核等。

1.2本标准所指接地(接零)、静电、防雷保护是指生产区域范围内的接地线网、接地线、防静电、防雷装置等。

1.3本标准适用于电气设备接地(接零)、静电、防雷保护的安全管理。

2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T1.1-2009《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》GB/T15498-2003《企业标准体系管理标准和工作标准体系》DL/T800-2012《电力企业标准编制规则》JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范(附条文说明)》GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》GB50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB26860-2011《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》《现场作业工作管理规定》3职责3.1电气设备的管理部门是电气设备接地(接零)、静电、防雷保护管理的主管部门。

3.2生产技术部负责组织协调、技术监督各部门接地(接零)、静电、防雷保护的工作。

防雷、防静电装置的检测,由生产技术部在每年雷雨季节之前请具备防雷装置检测资质的单位对全厂防雷设施、设备进行检查、检测。

检测工作结束后,检测单位出具设备防雷、防静电装置检测数据报告,生产技术部存档备查并对报告中提出的整改事项下发到各部门进行整改。

3.3安全监察部负责组织进行监督检查各部门接地(接零)、静电、防雷保护的执行情况。

3.4发电部做好悬挂式接地线的维护、避雷器动作记录、泄露电流的记录,做好全厂接地、静电、防雷的巡检发缺工作。

电气设备的有效防雷

电气设备的有效防雷

电气设备的有效防雷引言:雷电是自然界中常见的天气现象之一,其产生的高能量电流可对电气设备造成巨大的破坏。

为了保护电气设备免受雷击的危害,有效的防雷措施是必不可少的。

本文将介绍几种常见的电气设备防雷方法,以供参考。

1. 接地保护接地是电气设备防雷的基本手段之一。

良好的接地能够将雷电的电流迅速引入大地,从而保护设备的安全。

在设计电气设备时,应采用合适的接地电阻,并确保接地系统的质量良好,以提供低阻抗的电流排散路径。

2. 避雷针避雷针是一种有效的防雷设备,它能够吸引雷电,并通过导体将电荷引入大地。

避雷针需要安装在建筑物或设备的高处,以确保最大限度地吸引雷电,从而保护设备免受雷击。

3. 金属屏蔽金属屏蔽是一种常见的防雷方法,通过将电气设备包裹在金属层中,可以将外界的雷电干扰最小化。

金属屏蔽主要用于电气设备的外壳或关键部件,从而有效地隔离雷电电场和磁场。

4. 可靠的绝缘良好的绝缘是电气设备保护的关键。

使用高质量的绝缘材料和设计绝缘系统能够有效地隔离雷电对设备的侵害。

在设计电气设备时,应确保绝缘材料的品质符合相关标准,并且绝缘系统的配置能够满足设备的使用要求。

5. 防雷保护器防雷保护器是一种针对电气设备的专用装置,它能够有效地保护设备免受雷击的危害。

防雷保护器通常采用可控硅等元件,能够在雷电冲击下迅速引导电流,以保护设备的安全。

6. 合理的布线电气设备的布线方式对于防雷非常重要。

合理的布线可以减少雷电对设备的侵害。

首先,应尽量避免电缆和导线与雷电直接接触,通过合理的走线规划和布置,使其远离潜在的雷电热点。

其次,电缆和导线的金属屏蔽和接地应得到合理配置,以提供有效的保护。

7. 定期检测和维护定期检测和维护电气设备的防雷系统是保持其有效性的关键。

通过定期检查防雷装置的工作状态、绝缘材料的良好性以及接地系统的连通性,能够及时发现潜在的问题并采取措施解决,从而确保设备的防雷功能一直处于较高水平。

结论:电气设备的有效防雷对于设备的正常运行至关重要。

电气设备的防雷与过电压保护

电气设备的防雷与过电压保护

电气设备的防雷与过电压保护随着科技的不断发展,电气设备在我们的生活中扮演着越来越重要的角色。

然而,雷击和过电压问题成为我们在使用电气设备时需要面对的挑战之一。

本文将讨论如何有效地进行电气设备的防雷与过电压保护。

一、防雷保护雷击是指由于大气激发电荷不平衡而产生的电流放电现象。

电气设备一旦遭受雷击,会造成严重的损坏甚至失效。

因此,防雷保护是至关重要的。

1. 接地系统接地系统是防雷保护中的关键措施之一。

通过将设备的金属外壳或导体与地下的导体相连接,可以将雷击引流至大地,并减少对设备的损坏。

接地系统应该保持良好的导电性能,确保电流能够有效地通过地下导体流入地面。

2. 避雷针避雷针是传统的防雷保护工具之一。

它通常安装在高架建筑物的顶部,可以吸引雷电,并通过导线将电流引入地下。

避雷针的安装应符合相关的安全规范,并经常进行检查和维护,确保其正常工作。

3. 避雷器避雷器是一种可以吸收和分散过电压的设备。

它通常安装在电气设备的输入端,当遭遇过电压时,避雷器会迅速反应,将电压分散到接地系统中,从而保护设备免受损坏。

二、过电压保护过电压是指系统中超过额定电压的电压波动。

过电压可能是由于雷击、电力系统故障或其他原因引起的。

过电压会对电气设备造成严重的损坏,因此过电压保护也是非常重要的。

1. 过电压保护器过电压保护器是专门用于保护电气设备免受过电压的损害。

它可以迅速检测到过电压,并通过自动切断或分散电压的方式来保护设备。

过电压保护器应根据系统的需求进行适当选择,并定期检查和更换以确保其正常工作。

2. 断路器断路器是一种用于保护电气设备免受过电压的开关装置。

当系统中出现过电压时,断路器会自动切断电流,防止电流超过设备的承受能力。

选择合适的断路器对于过电压保护至关重要,并应根据设备的负载和额定电压进行合理设置。

3. 绝缘保护绝缘保护是通过绝缘材料和绝缘设备来预防过电压。

合适的绝缘材料可以减少电压波动对设备的影响,并保护设备免受过电压的损害。

电器使用中的防雷击措施与接地要求

电器使用中的防雷击措施与接地要求

电器使用中的防雷击措施与接地要求电器使用中的防雷击措施与接地要求雷击是一种常见的自然现象,经常在雷雨天气中发生。

雷电在短暂的瞬间释放出极大的能量,给人类和设备带来巨大的危害。

特别是对于电器设备来说,雷击可能导致设备故障、损坏甚至火灾等严重后果,因此在电器使用中,必须采取一系列的防雷击措施及接地要求。

首先,对于室外设备,必须进行良好的避雷装置安装。

避雷装置包括避雷针和避雷带,主要目的是将雷电引到地面,减少设备所承受的雷电冲击。

安装避雷装置时需要注意其所处高度,要确保它们高过周围建筑物和设备,以便将雷电导向到地面。

其次,电器设备本身也需要进行防雷击措施。

首先,要给设备安装可靠的避雷器。

避雷器是一种电器元件,它具有良好的耐雷电能力,可以通过将雷电能量分散到地面,保护设备免受雷击的损害。

其次,利用电源线和信号线等尽量减少设备与雷电之间的电气连接,避免雷电通过这些线路进入设备。

同时,在设备的输入端和输出端也要设置保护设备,如涌流保护器、过压保护器等,以减少雷击对设备的影响。

另外,电器设备的接地也是非常重要的。

接地是将设备与地面连接,以提供安全的电气环境,减少雷击产生的危害。

接地应该符合国家和行业的相关标准,确保接地电阻足够低,以保证电流能够迅速地通过接地系统进入地下。

一般来说,接地电阻不应超过1欧姆。

此外,设备的接地线应该独立于信号线和电源线,以减少互相干扰。

在电器使用中,还要加强对雷雨天气的监测和预警。

现在市场上有各种雷雨监测仪器,可以提前探测雷雨的来临,并发出警报。

同时,也要加强对用户的宣传和教育,告知他们在雷雨天气中如何正确地使用电器设备,避免不必要的损失。

总之,在电器使用中,防雷击措施和接地要求是非常重要的。

合理安装避雷装置、采取适当的防雷器以及良好的接地系统,可以保护电器设备免受雷击的危害。

同时,加强对雷雨天气的监测和预警,以及用户的宣传和教育,也能够降低雷击造成的损失。

只有综合运用以上措施,才能有效地保护电器设备的安全运行。

电气防雷接地分类和要求

电气防雷接地分类和要求

电气防雷接地分类和要求电气防雷接地是指在电气系统中建立良好的接地系统,以保护设备和人员免受雷击和电击的危害。

根据不同的需求和要求,电气防雷接地可以分为以下几类:直接接地、间接接地和防雷接地。

1. 直接接地:直接接地是指将电气设备或建筑物的金属部分通过导线直接连接到地下导体上,以达到接地的目的。

直接接地的要求包括接地电阻、接地体的材料和尺寸等。

接地电阻是评价接地效果的重要指标,通常要求接地电阻低于指定的限值。

接地体的材料可以选择铜、镀锌钢等导电性能良好的材料,而接地体的尺寸则需要根据设备的负荷和接地电阻的要求来确定。

2. 间接接地:间接接地是指通过中间介质将电气设备或建筑物的金属部分与地下导体相连接。

常见的间接接地方式包括引下线接地和接地网接地。

引下线接地是指将设备或建筑物的金属部分与引下线相连接,然后将引下线连接到地下导体上。

接地网接地是指将设备或建筑物的金属部分与接地网相连接,然后将接地网连接到地下导体上。

间接接地的要求包括接地介质的材料和尺寸、接地线的选择和布置等。

接地介质可以选择导电性能良好的材料,如铜排或镀锌钢带。

接地线的选择和布置要根据设备的特点、环境条件和接地要求来确定。

3. 防雷接地:防雷接地是指在电气系统中建立用于抵御雷电冲击的接地系统。

防雷接地的要求包括接地电阻、接地体的材料和尺寸等。

接地电阻是评价防雷接地效果的重要指标,通常要求接地电阻低于指定的限值。

接地体的材料可以选择铜、镀锌钢等导电性能良好的材料,而接地体的尺寸则需要根据雷电冲击的能量和接地电阻的要求来确定。

电气防雷接地的分类和要求在不同的国家和行业标准中可能存在差异,因此在设计和施工过程中需要参考和遵守相关的标准和规范。

此外,电气防雷接地的有效性还与接地系统的周围环境、土壤特性等因素有关,因此在实际应用中需要综合考虑各种因素,确保接地系统的安全可靠性。

电气防雷接地根据不同的需求和要求可以分为直接接地、间接接地和防雷接地。

建筑电气系统的接地与防雷

建筑电气系统的接地与防雷

建筑电气系统的接地与防雷是保证建筑物电气系统正常运行和人身安全的重要措施。

正常的电气接地能有效地保护设备和人员免受触电伤害,而良好的防雷系统能保护建筑物免受雷击的危害。

本文将详细介绍建筑电气系统的接地与防雷措施。

一、建筑物电气系统的接地1. 接地原理接地是将建筑物电气系统的金属构成部分与地之间建立电气连接的措施,以实现电荷平衡和电流回流。

接地的原理主要包括以下几点:(1)安全接地:将设备和电气线路的导体通过良好的接地系统与大地连接,以确保设备在正常工作和故障情况下的人身安全。

(2)保护接地:将建筑物的金属构成部分通过接地系统与大地连接,以实现对闪电和静电的保护,减少雷击和静电放电对建筑物及人员的危害。

2. 接地方式建筑物的接地方式主要有以下几种:(1)直接接地:将设备和电气线路的金属导体直接通过接地电极与大地连接。

(2)间接接地:将设备和电气线路的金属导体通过接地电极与阻抗低的设备或金属结构连接,再通过这些结构与大地相连。

(3)混合接地:直接接地和间接接地的结合使用,根据具体情况选用。

3. 接地电极的选择选择接地电极时应考虑以下几个因素:(1)电阻:接地电极的电阻要尽可能低,一般不应大于10欧姆。

(2)耐腐蚀性:接地电极应具有良好的耐腐蚀性,以保证长期可靠运行。

(3)防雷性能:接地电极应能有效地耗散雷击电流,减少雷击对建筑物和设备的危害。

二、建筑物的防雷措施建筑物的防雷措施主要包括室外和室内两个方面。

1. 室外防雷措施(1)接闪装置:安装接闪装置可以在雷电活动频繁的地区提供有效的防雷保护。

接闪装置能够吸收和分散雷电过电压,避免雷电直接打击建筑物。

(2)避雷带:避雷带是一种金属导体,铺设在建筑物周围的屋顶上。

它能有效阻断雷电的侵入,减少雷击危害。

(3)接地系统:在建筑物周围和顶部安装良好的接地电极,确保雷电能够通过地下导体回流到大地,减少雷电的危害。

2. 室内防雷措施(1)引下线:引下线是将接闪装置或避雷带与接地电极连接,将雷电引入地下导体。

防雷接地线的标准要求

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。

电气防雷防静电安全要求(三篇)

电气防雷防静电安全要求(三篇)

电气防雷防静电安全要求电气防雷和防静电安全是保障电气设备和人员安全的重要要求。

针对不同的工作环境和设备类型,制定相应的安全标准和措施十分必要。

本文将从防雷和防静电两个方面进行详细介绍。

一、电气防雷安全要求电气设备受雷击可能造成设备故障、系统瘫痪和人身安全风险。

因此,制定电气防雷安全要求以保护设备和人员安全十分重要。

1.设备保护措施(1)防雷接地:通过设置可靠的接地系统,将雷击电流引入大地,减少雷击对设备的损害。

(2)避雷装置:在设备表面安装避雷装置,以分散雷电风险,并引导雷电流经过设备外壳和接地系统入地。

(3)过电压保护:在电气设备中装置过电压保护器,以便在雷电波通过设备时保护设备免受过高电压的影响。

(4)屏蔽保护:对于特殊设备,如计算机和通信电子设备,应采取屏蔽措施,阻止雷击电磁波对设备内部的干扰。

(5)防浪涌电流:通过设置浪涌电流保护装置来防止雷电等外界因素引发的浪涌电流对设备的损坏。

2.安全标准制定适当的安全标准是电气防雷要求的重要组成部分。

包括以下标准:(1)GB/T 20081-2006《防雷技术通则》:规定了电气设备防雷的一般原则和技术要求。

(2)GB/T 16927.1-2011《电气安装工程防雷技术》:对防雷系统的设计、安装、验收和维护提供了详细的规范要求。

(3)GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》:针对建筑物的防雷设计,规定了防雷系统设置的基本要求和技术参数。

二、电气防静电安全要求电气设备在操作过程中容易产生静电,而静电可能引发火灾、爆炸等危险。

因此,采取有效的静电防护措施以减少静电带来的风险是十分重要的。

1.设备保护措施(1)接地:对于易产生静电的设备,要进行良好的接地处理。

通过接地将静电及时导出,减少静电积累。

(2)静电消除器:对于需要频繁操作的设备,可使用静电消除器,定期清除设备上的静电,避免积累引发危险。

(3)抗静电材料:对于易积累静电的材料,如塑料、橡胶等,可使用抗静电材料进行替代,减少静电产生和积累。

电气工程中的电气设备防雷规范要求

电气工程中的电气设备防雷规范要求

电气工程中的电气设备防雷规范要求电气设备在工业生产和日常生活中起着至关重要的作用。

然而,不可避免地存在着雷电等天灾的威胁,可能对电气设备和人员安全造成严重威胁。

因此,制定和遵守电气设备防雷规范十分重要。

本文将探讨电气工程中的电气设备防雷规范要求。

一、防雷保护的基本原理电气设备的防雷保护原理是通过合理设置接地装置,引入引下装置,以及选择合适的防雷设备等手段来确保设备的正常运行和人员的安全。

下面将重点介绍几个基本的防雷保护原理。

1.1 接地装置接地装置是电气设备防雷保护的基础。

它能有效地将雷电流引入地下,减少对设备的侵害。

接地装置应根据不同的场合和系统进行设置,并且需要符合相关的电气安全标准。

1.2 引入引下装置引入引下装置是为了将雷电流引入地下,从而减少对设备的影响。

在电气工程中,常用的引入引下装置包括避雷针、避雷带和避雷网等。

根据不同的工程需求和环境条件,选择合适的引入引下装置十分重要。

1.3 防雷设备防雷设备包括避雷器、防雷箱等,能够降低雷电涌入电气设备时的电压或电流,并分散和吸收雷电能量,从而保护设备的安全运行。

使用符合相关标准的可靠性防雷设备对电气工程中的电气设备防雷至关重要。

二、电气设备防雷规范要求电气工程中,有一系列的防雷规范要求,以确保设备的正常运行和安全。

以下是其中的几个重要要求。

2.1 设备接地要求电气设备的可靠接地是防雷保护的基础。

在设计和施工过程中,需要按照相关规范要求,合理设置和布置接地装置,并确保接地电阻符合标准要求。

此外,接地装置需要定期检测并保持良好的接触性能。

2.2 引入引下装置设置根据电气设备所处的环境和工程需求,设置合适的引入引下装置是必要的。

在进行设置时,需要参考相关规范要求,并确保装置的导电能力符合标准。

2.3 防雷设备选用标准在选择防雷设备时,需要根据设备的特性和相关规范要求进行选择。

防雷设备的选用需考虑设备工作电流、耐雷电流、承受电压等参数,并保证其具有良好的耐雷性能和可靠性。

电气安全防雷与接地

电气安全防雷与接地
电气安全防雷系统设计涉及诸多要点和技术,如系统设 计原则、避雷设备选型、接地设计要点等。在设计过程 中必须严谨细致,符合国家标准和行业规范,方能确保 系统的安全可靠性。通过实战案例的学习,读者可以更 好地掌握设计技巧和注意事项。
●03
第3章 电气安全防雷施工
与检测
电气安全防雷施工与检测
电气安全防雷施工需要严格执行工艺和安全规 范,确保质量。施工过程中需注意工艺、材料 选用、安全防护,避免隐患。检测时需要使用 常用的方法和设备,确保系统性能符合要求。
电气安全防雷措施
绝缘检测 确保设备绝缘状况良好
加强接地 提高设备的接地效果
安装避雷设备 如避雷针和避雷器
定期检测 确保设备安全可靠
电气安全防雷实践案例
项目名称
xxx工厂安全防雷升级 xxx电站雷电保护改造 xxx公司办公楼防雷工 程
实施过程
方案设计与审核 材料采购与施工 设备测试与验收
效果评估
雷电测试数据 设备损坏统计 安全事故减少情况
应急预案制定
应急处理流程 明确各项流程及步骤
设备应急措施 具体应急设备的操作细节
人员职责 指定人员的应急任务
系统运维案例分享
长期运维案例
设备故障处理经验 系统性能优化方法
常见问题分析
电气安全隐患排查 应急响应措施
解决方法探讨
故障排查与处理 系统运行优化建议
●05
第5章 电气安全防雷技术
前沿
新型避雷器介绍
雷电频率
根据雷电的频率选择合 适的避雷设备
设备类型
根据设备的类型和需求 选择合适的避雷设备
环境条件
考虑环境条件对避雷设 备性能的影响
性能优越
尽可能选择性能优越的 避雷设备产品

供电工程电气供电系统的防雷与接地ppt课件

供电工程电气供电系统的防雷与接地ppt课件
接地电流、对地电压 及接地电流电位分布图
1-接地体 2-流散电场 3-接地电流的地中电位分布
IE
3 1
2
≈20m
1 2
UE
续上页
(三)接地类型 1. 功能性接地 为保证电力系统和电气设备达到正常工作要求而进行的接地,例如电 源中性点的直接接地或经消弧线圈等的接地,又称工作接地。
2. 保护性接地 为了保证电网故障时人身和设备的安全而进行的接地。包括:
E E
5
1-接地体 2-接地干线 3-接地支线 4-电气设备 5-连接扁钢
2024/1/27
续上页 (二) 接地电流与对地电压 电气设备在发生接地故障时,电流将
通过接地体以半球形向大地中散开,如图 所示。
在距离接地体越远的地方,半球的球 面积越大,其散流电阻越小,相对于接地 点处的电位就越低。
电气设备的接地部分,如:接地的外 露可导电部分和接地体等,与零电位的 “大地”之间的电位差,称为接地部分的 对地电压。
变配电所中一般需要通过装设阀式避雷器或氧化锌避雷器对变压器进 行雷电侵入波的防护。
避雷器的选择,必须使其伏秒特性与变压器伏秒特性合理配合,并且 避雷器的残压必须小于变压器绝缘耐压所能允许的程度。
避雷器应尽可能靠近变压器安装。避雷器接地线应与变压器低压侧 接地中性线及金属外壳连在一起接地。
续上页
1~2km 架空线
安全保护接地
为防止由带电导体的绝缘损坏所造成人体受到 间接电击,而将电气设备的外露可导电部分进 行的接地。
过电压保护接地 为防止过电压对电气设备和人身安全的危害而 进行的接地,如防雷接地。
防静电接地
为了消除静电对电气设备和人身安全的危害而 进行的接地。
3. 功能性与保护性合一的接地(如屏蔽接地)

电气设备工程接地系统规范要求与防雷保护

电气设备工程接地系统规范要求与防雷保护

电气设备工程接地系统规范要求与防雷保护在电气设备工程中,接地系统的规范要求与防雷保护是至关重要的。

良好的接地系统可以确保电气设备的正常运行,同时有效地防止雷击和其他不良事件的发生。

本文将探讨电气设备工程中接地系统的规范要求以及如何进行防雷保护。

1. 接地系统规范要求电气设备工程的接地系统是为了保证设备与地之间的电位差足够小,从而提供安全的操作环境。

为了满足规范要求,以下几个方面需要被考虑。

1.1 接地电阻接地电阻是衡量接地系统性能的重要指标。

根据不同的工程需求,接地电阻应该控制在一定的范围内,通常在几欧姆以下。

为了达到较低的接地电阻,一般会采取增加接地体数量、增加导体截面积、采用专用的接地材料等措施。

1.2 地下接地体的埋设深度地下接地体的埋设深度也是规范要求的一部分。

通常情况下,地下接地体应埋设在地面以下一定的深度,以保证设备接地的稳定性和可靠性。

埋设深度一般在0.5米至2米之间。

1.3 接地系统的连通性和可靠性接地系统应该具备良好的连通性和可靠性,以确保接地系统始终处于良好的工作状态。

在设计和安装接地系统时,应注意接地体之间的连接是否紧固可靠,以及相关接地设备的维护保养工作是否得当。

2. 防雷保护防雷保护是电气设备工程中另一个重要的方面。

合理的防雷措施可以保护电气设备免受雷击的损害,提高设备的可靠性和寿命。

2.1 避雷针的设置合适的避雷针设置可以将雷击引向地下,以减小对电气设备的损害。

避雷针应根据工程的实际情况进行设置,如建筑物的高度、周围环境等因素。

2.2 避雷接地系统针对电气设备工程中的接地系统,还需要增设专门的避雷接地系统。

这一系统是为了将雷击电流引入接地系统,并迅速传递到地下,以保护电气设备的安全。

避雷接地系统的具体设置应符合相关规范和标准。

2.3 避雷器的使用避雷器是防雷保护中必不可少的设备。

它能够在发生雷击时,及时地将雷电能量转移到大地,以保护电气设备不受损坏。

避雷器的选择和安装需要根据设备的特点和规模进行合理的设计。

电气工程中的防雷规范要求

电气工程中的防雷规范要求

电气工程中的防雷规范要求随着科技的不断发展和人们对电气设备的需求增加,电气工程在现代社会中扮演着重要的角色。

然而,在安全使用和维护电气设备的同时,我们也必须充分了解和遵守防雷规范要求,以保证设备和人员的安全。

本文将探讨电气工程中的防雷规范要求,包括设备的设计和安装,以及维护和测试方面的要求。

一、设备设计和安装1.1 防雷接地系统的设计电气设备的防雷接地系统是最基本和重要的防雷措施之一。

按照规范,接地系统应当满足以下要求:(1)接地电阻应当符合规定的范围,以确保电气设备在雷击时能够及时地释放电流。

(2)接地回路应当设计成低阻抗,以减小雷电冲击时对设备的影响。

(3)接地系统的设计应当考虑设备的特殊要求,如地下水位、土壤电阻率等因素。

(4)接地系统的材料应当符合电气设备和标准的要求,以保证接地系统的可靠性和耐久性。

1.2 防雷保护器件的选择和安装除了接地系统,还需要通过选择和安装适当的防雷保护器件来保护电气设备免受雷击的危害。

规范要求如下:(1)依据设备的特点和工作环境选择合适的防雷保护器件,如避雷针、避雷线、雷电电缆等。

(2)防雷保护器件的安装位置应当合理,以确保对设备的保护有效。

(3)防雷保护器件的接地应当与设备的接地系统相连接,形成完整的防雷保护网络。

二、维护和测试要求2.1 定期检查和维护为了保证电气设备的防雷性能,规范要求进行定期的检查和维护,包括以下方面:(1)定期检查接地系统的电阻值,确保其在规定范围内。

(2)检查防雷保护器件的运行状态,如避雷针的完好性和接地是否正常。

(3)清理接地系统周围的杂物,保持其通畅和安全。

2.2 防雷设备的测试为了确保电气设备的防雷性能符合要求,规范要求进行相关的测试,包括以下内容:(1)使用合适的测试仪器和设备,对接地系统的电阻和接地回路的阻抗进行测量。

(2)测试防雷保护器件的接地电阻和击穿电压等参数,以评估其有效性和可靠性。

(3)对防雷保护器件的工作状态进行模拟测试,如模拟雷击等,以验证其保护性能。

建筑电气系统的接地与防雷范本

建筑电气系统的接地与防雷范本

建筑电气系统的接地与防雷范本建筑电气系统的接地和防雷是保证建筑物电气设备正常运行和人身安全的重要环节。

接地是将电气设备的金属外壳和其他导电元件与大地相连,以确保设备的安全使用和运行稳定。

防雷则是通过合理的建筑物避雷装置和接地系统,减少雷击引起的危害。

一、现状分析随着城市建设和电气化水平的不断提高,建筑物电气系统的安全性和可靠性要求也越来越高。

然而,对于一些老旧建筑及设备,存在着接地和防雷系统不完善的情况。

在我国的一些地区,尤其是雷电频发的地区,接地和防雷问题更是受到重视。

因此,建筑电气系统的接地和防雷范本非常必要。

二、接地系统设计原则接地系统设计应遵循以下原则:1.接地电阻低:接地电阻是评价接地系统可靠性的重要指标,低接地电阻能保证电气设备正常运行。

合适的接地电阻一般应保持在5欧姆以下。

2.接地系统分布均匀:接地网的布置应符合规划,能够覆盖整个建筑物的电气设备。

对于大型建筑物,应设计合理的接地分区。

3.接地系统的连通性好:各接地体之间应采用良好的连接方式,确保接地系统的连通性。

特别是在接地电阻测试时,要保证测试电流传输顺畅。

4.接地体材质好:接地体的材质应选用导电性能好、耐腐蚀的材料,如优质铜材或镀铜材料。

5.接地体埋深合适:接地体的埋深应达到一定的标准,一般为1米以上。

在特殊情况下(如土壤电阻率较高),应适当增加接地体的埋深。

三、建筑物防雷系统设计原则建筑物防雷系统设计应遵循以下原则:1.完善的耐雷设计:根据建筑物和设备的特点,确定适当的耐雷标准和等级,进行合理的耐雷设计。

2.合理的避雷装置布置:根据建筑物的高度和结构特点,布置适当的避雷装置。

重要设备应加装单体避雷装置,提高防雷能力。

3.合理的接地系统设计:建筑物防雷系统的接地系统是其重要组成部分。

接地系统的设计应符合相关规范,保证接地电阻低,并与建筑物的电气系统接地系统连接。

4.设备及线路防雷措施:建筑物内部的设备及线路也需要采取一定的防雷措施,如装设过压保护器、采用合适的线缆和绝缘材料等。

电力设备防雷主要措施

电力设备防雷主要措施

电力设备防雷主要措施电力设备防雷是指为了保护电力设备免受雷击而采取的一系列措施。

雷击是一种自然现象,具有突发性、强烈性和破坏性,对电力设备造成严重威胁。

因此,采取有效的防雷措施对于确保电力设备的安全运行至关重要。

合理的设备布置是电力设备防雷的重要措施之一。

在电力设备的布置过程中,应尽量减少设备暴露在空旷地区,尤其是高山、高楼等容易遭受雷击的地方。

同时,设备的接地系统也需要合理布置。

良好的接地系统可以有效地分散雷击电流,减少对设备的影响。

安装避雷装置是电力设备防雷的重要手段之一。

避雷装置可以分为外避雷和内避雷两种。

外避雷主要是通过在设备周围安装避雷针、避雷网等装置,将雷电引导到地面,从而减少雷电对设备的影响。

内避雷则是通过在设备内部设置避雷器、避雷模块等装置,将过电压引到地线上,保护设备免受雷击损坏。

合理的接地系统也是电力设备防雷的重要措施之一。

接地系统是将设备与地面连接起来的一种电气连接方式。

良好的接地系统可以有效地分散雷击电流,减少设备受到的雷击损害。

在接地系统设计中,应注意选择合适的接地材料和接地方式,确保接地电阻符合要求。

电力设备防雷还需要定期进行巡检和维护。

巡检是指定期对设备进行检查,发现问题及时修复和更换损坏的防雷设备。

维护则是指定期对防雷设备进行清洁和保养,确保其正常运行。

定期的巡检和维护可以有效地提高防雷设备的可靠性和稳定性。

加强人员培训和防雷意识的提高也是电力设备防雷的重要环节。

电力设备防雷涉及到众多专业知识,只有经过专业培训的人员才能够正确地操作和维护防雷设备。

因此,要加强对相关人员的培训,提高他们的防雷意识和应急处理能力,以确保电力设备防雷工作的顺利进行。

电力设备防雷是一项重要的工作,涉及到设备布置、避雷装置、接地系统、巡检维护和人员培训等多个方面。

只有采取合理有效的措施,才能够确保电力设备免受雷击的威胁,保证其正常运行和安全性。

因此,在电力设备的设计、施工和运维过程中,都需要高度重视电力设备防雷工作,确保其能够有效地保护电力设备的安全运行。

电气设备屏柜防雷接地检测标准

电气设备屏柜防雷接地检测标准

电气设备屏柜防雷接地检测标准
首先,国际电工委员会(IEC)发布了一系列关于防雷接地的标准,其中包括IEC 62305系列标准,该系列标准规定了防雷接地系
统的设计原则、安装要求和检测方法。

这些标准涵盖了从风险评估
到实际施工的全过程,确保了防雷接地系统的有效性和可靠性。

其次,国家标准化管理委员会(GB)也发布了一些相关的标准,比如《电气设备屏柜防雷接地技术规范》(GB 50057-94)等。

这些
标准对于国内电气设备屏柜防雷接地的设计、施工和检测提供了具
体的规范要求,确保了防雷接地系统的符合国家标准,保障了电气
设备的安全运行。

此外,针对特定行业或特殊要求,还可能会有一些行业标准或
地方标准对防雷接地系统的检测提出了更为具体的要求。

比如在石
油化工行业、铁路行业等,都可能会有针对防雷接地的特殊标准和
规范。

总的来说,电气设备屏柜防雷接地检测标准是多方面的,涵盖
了国际标准、国家标准以及行业标准,这些标准共同构成了对防雷
接地系统设计、施工和检测的全面规范,保障了电气设备的安全运行。

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地体之间作良好的金属连接。即将大楼内的用电设备以及设备附近的一 些金 属构件,有 PE 线连接起来,但严禁将 PE 线与 N 线连接。 • (4)直流接地 :为了使各个电子设备的准确性好、稳定性高,除了需要一 个稳定的供电电源外,还必须具备一个稳定的基准电位。可采用较大截面积 的绝缘铜芯线作为引线,一端直接与基准电位连接,另一端供电子设备直流 接地。 • (5)防静电接地:为防止智能化大楼内电子计算机机房干燥环境产生的静电 对电子设备的干扰而进行的接地称为防静电接地。 • (6)屏蔽接地:为了防止外来的电磁场干扰,将电子设备外壳体及设备内外 的屏蔽线或所穿金属管进行的接地,称为屏蔽接地。 • (7)功率接地系统 :电子设备中,为防止各种频率的干扰电压通过交直流 电源线侵入,影响低电平信号的工作而装有交直流滤波器,滤波器的接地称 功率接地。
• 8、现场安装带漏电保护功能的备用空开,方便接临时水泵。 • 9、向轧钢厂学习,防汛物资由专人管理,正常情况下不能轻易挪用。
接地概念及种类
• (1)防雷接地 :为把雷电迅速引入大地,以防止雷害为目的的接地。 • (2)交流工作接地:将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备与大地作金
属连接。(如变压器中性点接地) • (3)安全保护接地 :安全保护接地就是将电气设备不带电的金属部分与接
电气设备保护接地和仪控设备的防静电接地属于失控状态。

在电气设备的日常点检中(MES),仅变压器这项
有接地检查要求,电动机的点检没有将接地检查纳入检查
项目,从集团安全检查的情况我们可以看到,轧钢厂电动
机接地存在非常多的问题。

防汛这块,轧钢厂曾出现过比较严重的内涝,这一块
轧钢厂非常重视,对潜水泵的检查是每天进行,潜水泵都
房今年出现了一次内涝,主要问题是,重视不够,雨季没
有安排加强点检频次,出现进水没有急时启动水泵,水泵
控制是手动的,且水泵功率较小。

炼铁厂有相关的防汛预案,但未组织学习和演炼。
存在问题
• 3、炼钢厂

在防雷方面,炼钢厂和炼铁厂一样,仅依靠安全管理
部每年安排一次的检测,对于电气设备保护接地和仪控设
备的防静电接地属于失控状态,电气保护接地的可靠性不
存在问题
• 2、炼铁厂

炼铁厂防雷接地检测这一块,仅依靠安全管理部每年
安排一次的检测,检测内容主要是避雷针和建筑物的防雷
接地,对于电气设备保护接地和仪控设备的防静电接地属
于失控状态,电气保护接地的可靠性不能保证。

防汛工作方面,炼铁厂曾出现多次内涝现象,目前已
以将原最容易内涝的3#高炉高配室进行了停用,环水泵
能保证。

在防汛方面,炼钢厂做的非常好,在年初就进行了一
系例的改造,在连铸上了一套55kw的变频潜水泵,在高
配室、联合泵房等地势较低的地方也都上了自动控制的潜
水泵,并每周巡检一次,雨季每班巡检。

有相关的防汛预案,但未组织学习和演炼。轧钢厂仅依靠安全管理部每年安排一次的检测,对于
• 6、对于部分单位存在的因水泵选型小,造成积水排不羸的和水泵选 型太大,水泵频繁启动易烧泵的问题,各单位要结合本单位的实际情 况,合理匹配水泵功率,对经常出现积水的地方,可考虚上浮球自动 控制或变频器远程PLC自动控制。
• 7、雨季特别是雷雨或暴雨天气期间,各单位要加强对易积水处的巡 检,发现问题及时处理,必要时要安排相关人员值班,确保设备的安 全运行。
是自动控制,同时,有专门的防汛物质准备。
存在问题
• 5、动力厂

动力厂这块在防雷接地检测方面有着优势,每年雨季
来临之前,都会对本单位的电气保护接地进行一次检测,
但对防雷接地还是靠安全管理部安排的外检,未进行复测。
电气设备的点检对接地的检查,只是注意外观的检查,如
接地极是否锈蚀、接线螺丝是否松动,对接地检查的具体
检查接地的内容有
• (1)联接螺栓是否松动、锈蚀。 • (2)地面以下的接地线、接地体的腐蚀情况,是否脱焊。 • (3)地面的接地线有无损伤、断裂、腐蚀等。 • (4)为便于识别各种导线的不同用途, 相线、工作零线与
保护线均应以不同颜色加以区别, 以防止相线与零线混用 或工作零线与保护零线混用。 • (5)对架空进线的电源线包括零线, 其截面选择应按规定 铝线不应小于16 mm2, 铜线不应小于10mm2。 • (6)工作接地与保护接地的干线允许合用,但其截面不 得小于相线截面的二分之一。 • (7)每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线 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。
进行了调研,现将调研情况总结如下:
存在问题
• 1、焦化厂

焦化厂是公司防雷要求比较高的单位,一直以来都有
自已测接地的习惯,有将电气接地、防雷接地检查纳入日
常的电气设备点检项目中,

主要存在的问题就是,焦化厂地势较低,许多低压配
电室的电缆沟内都积水严重,但这些配电室内都设置了潜
水泵,并安排人员定期检查。
要求不明确,存在安全隐患。

防汛方面在电缆沟和易进水的低电室内都设置了潜水
泵,还成立了动力厂防汛工作应急小组,有应急方案和学
习演炼。
存在问题
• 6、制氧厂

制氧厂在6月1日晚上,虽然发生了因打雷造成的P
LC误动作,但是从其基础工作的调研情况来看,总体还
是非常不错的,防雷接地方面,向焦化厂学习,自己购买
• 2、电气设备的接地点检方法过于简单,各家要组织学习,后面我们 会附上公司接地检查的具体要求。
• 3、电气设备接地检查要纳入电气设备的日常点检要求中去,并在公 司设备信息管理系统(MES)中体现。
• 4、在每年的3月雨季来临之前要有计划的进行,防雷检测、防汛和 停电应急预案培训和演炼。
• 5、每年在元月初,就要对本单位的高压开关柜内的避雷器和过电压 保护器使用情况进行了解,提前做好材料计划,在3月雷雨季节来临 之前,必须保证全部高压柜内都具备避雷器或过电压保护器,且正常 运行,如查到高压柜内无防雷设施的,要直接与本单位主管领导挂钩, 每项考核500元。
• (11)不得利用蛇皮管、管道保温层的金属外皮或金属网 以及电缆金属护层作接地线。
• (12)地线焊接时,焊接地线应采用搭接焊,其搭接长度 必须符合扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接), 圆钢 为其直径的6倍(且要双面焊接),圆钢与扁铁连接时, 搭接焊长度为圆钢的6 倍(且要双面焊接)。
• (13)铜、铝线与地排连接必须用固定螺丝压接,不得缠 绕连接,采用扁铜软线作接地线时,要求长短适宜,并压 接线鼻子与接地螺丝连接。
欧姆 10 4 4 4 100 1
装设接地装置的要求
• (1)接地线一般用40mm×4mm的镀锌扁钢。 • (2)接地体用镀锌钢管或角钢。钢管直径为
50mm,管壁厚不小于3.5mm,长度2~3m。角 钢以50mm×50mm×5mm为宜。 • (3)接地体的顶端距地面0.5~0.8m,以避开冻 土层,钢管或角钢的根数视接地体周围的土壤电 阻率而定,一般不少于两根,每根的间距为3~ 5m • (4)接地体距建筑物的距离在1.5m以上,与独 立的避雷针接地体的距离大于3m。 • (5)接地线与接地体的联接应使用搭接焊。
电气防雷及防汛工作 调研情况
生产指挥中心
调研的目的

六月以来南方地区进入梅雨季节,南昌地区雷雨频
繁,且降水量大,集团公司对方大特钢的防汛公司非常重
视,要求不能因防汛问题,造成生产的停顿,同时,雷雨
天气非常容易引发电气设备事故。

为防止电气设备内涝和雷击事故的发生,给生产带来
影响,生产指挥中心对各单位的电气设备防雷和防汛工作
下列设备必须保护接地
• (1)电流互感器二次线圈。 • (2)配电盘、控制盘的外壳。 • (3)电动机的外壳。 • (4)电缆接头盒的外壳及电缆的金属外皮。 • (5)开关及其传动装置的金属底座或外壳。 • (6)高压绝缘子及套管的金属底座。 • (7)室内外配线的金属管道。 • (8)计量电度表接地端。 • (9)电器和照明设备的外壳。 • (10)屋内外配电装置的金属构架及带电部分的金属遮拦。
标准接地电阻规范
名称 防雷保护接地 安全保护接地 交流工作接地 直流工作接地 防静电接地 共用接地体
具体要求 独立的防雷保护接地电阻应小于等于 独立的安全保护接地电阻应小于等于 独立的交流工作接地电阻应小于等于 独立的直流工作接地电阻应小于等于 防静电接地电阻一般要求小于等于 (联合接地) 应<接地电阻
了接地摇表,除安环部安排的防雷检测外,每年还自己还
开展两次电气、仪控保护接地的检测。

配电室内都配备了潜水泵,并制定了防汛措施,进行
了学习培训,安排人员定时点检。
改进意见
• 1、目前公司仅防雷接地是由安全管理部安排外检,电气设备实施的 接地检查、维护管理主要还是依靠各单位自身完成,因此,各家借鉴 焦化、动力对电气设备的管理模式,自购接地摇表,对本单位的电气 保护接地、仪控防静电接地进行检测,每年在雨季来临之前,至少检 测一次,关键地方可加大检测频次,对检测结果有疑问的,可请动力 厂进行复测,检测方面可由动力厂统一组织学习。
• (8)380V 配电箱、检修电源箱、照明电源箱接 地铜裸线截面应 >4 mm2 ,铝裸线截面应>6 mm2,有绝缘铜线截面 应>2.5mm2 ,有绝缘铝 线截面 应>4mm2。
• (9)接地线离地面距离宜为250--300mm 。
• (10)工作接地用黄绿相间的条纹涂在表面,保护接地应 用黑色涂在表面上,设备中性线宜涂淡蓝色标志。
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