关于防雷接地的几种形式解释

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防雷接地安全基础知识范文

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防雷接地安全基础知识引言在今天的现代社会中,雷电是一种常见而且危险的自然现象。

当雷电来临时,不仅会对人们的生命安全造成严重威胁,还会对建筑物、设备和电力系统等产生巨大的破坏。

因此,防雷接地安全成为了我们非常重要的一项任务,本文将介绍防雷接地的基础知识。

什么是防雷接地?防雷接地是指通过一系列的措施,将建筑物、设备或系统与地面进行良好的连接,以便将雷电等异常电流引导到地下,从而降低雷击或电击的风险。

它是建筑物和设备防雷的首要步骤,也是保障人身安全和设备正常运行的基础。

防雷接地的重要性正常情况下,地球的电势潜在会保持稳定,但当雷电产生时,会产生电势差,即雷电电压。

如果建筑物或设备没有良好的接地系统,雷电电压就可能通过这些物体进入到人体或设备中,造成严重的伤害或设备损坏。

通过合理的防雷接地措施,可以将雷电电流安全地引导到地下,保护人身安全和设备的完整性。

防雷接地的基本原理防雷接地的基本原理是通过将建筑物或设备与地面进行良好的电气接触,将雷电电流迅速引导到地下,从而避免电流通过物体造成伤害或损毁。

接地系统主要由接地极、接地装置和接地导线组成。

接地极接地极是接地系统的核心组成部分,它通过与地壤形成良好接触来实现低阻接地。

接地装置接地装置用于连接接地极和接地导线,通常包括接地体、接地网和接地电阻等。

不同的接地装置适用于不同的接地需求。

接地导线接地导线用于连接接地系统的各个部分。

为了保证接地导线的导电性能,选择导电材料和合适的截面积非常重要。

防雷接地的常用方法根据不同的建筑物和设备的需求,防雷接地有多种常用的方法。

以下是几种常见的防雷接地方法。

建筑物防雷接地对于建筑物,常见的防雷接地方法包括钢筋混凝土接地、接地网接地和接地极接地等。

这些方法通过合理设计和施工,确保建筑物与地面之间的电气连接良好,将雷电电流引导到地下。

天线防雷接地天线是一种容易受到雷电影响的设备。

为了保护天线和相关设备,常见的防雷接地方法包括天线接地和天线塔接地。

防雷接地和其他接地的区别

防雷接地和其他接地的区别

防雷接地和其他接地的区别1.防雷接地是指防雷设施(如避雷针、避雷带、避雷网、避雷器)的接地。

2.基础接地是指利用建筑物的地下基础内的钢筋网做接地体,代替人工接地极用的。

3.联合接地方式联合接地方式也称单点接地方式,即所有接地系统共用一个共同的“地”。

联合接地有以下一些特点:(1)整个大楼的接地系统组成一个笼式均压体,对于直击雷,楼内同一层各点位比较均匀;对于感应雷,笼式均压体和大楼的框架式结构对外来电磁场干扰也可提供10-40dB的屏蔽效果;(2)一般联合接地方式接地电阻非常小,不存在各种接地体之间的耦合影响,有利于减少干扰;(3)可以节省金属材料,占地少。

由上不难看出,采用联合接地方式可以有效抑制外部高压输电线路的干扰。

4.保护接地:为保障人身安全、防止间接触电,将设备的外露可导电部分进行接地,称为保护接地。

保护接地的形式有两种:一种是设备的外露可导电部分经各自的接地保护线分别直接接地;另一种是设备的外露可导电部分经公共的保护线接地。

5.在一个范围内的联合接地,叫公共接地。

6.GB50057-94对等电位连接定义“将分开的装置、诸导电物体等用等电位连接导体或电涌保护器连接起来以减小雷电流在它们之间产生的电位差。

”施工时需要根据工程设计进行施工,施工图纸中要求已经写明,做法参见相关国标图集。

关于接地电阻的要求一般为:直击雷接地小于10欧姆;独立(专用)接地小于4欧姆;联合接地小于1欧姆。

特殊场合或设备有特殊要求的按其要求而定。

1)工作接地:为保证电力设备达到正常工作要求的接地,称为工作接地。

中性点直接接地的电力系统中,变压器中性点接地,或发电机中性点接地。

2)保护接地:为保障人身安全、防止间接触电,将设备的外露可导电部分进行接地,称为保护接地。

保护接地的形式有两种:一种是设备的外露可导电部分经各自的接地保护线分别直接接地;另一种是设备的外露可导电部分经公共的保护线接地。

3)重复接地:在中性线直接接地系统中,为确保保护安全可靠,除在变压器或发电机中性点处进行工作接地外,还在保护线其他地方进行必要的接地,称为重复接地。

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。

屋顶防雷接地做法

屋顶防雷接地做法

屋顶防雷接地做法屋顶防雷接地做法随着现代建筑技术的不断发展,越来越多的建筑物采用了金属材料作为建筑材料,如钢结构、铝合金等。

这些材料具有良好的强度和耐腐蚀性能,但同时也给建筑物带来了雷击的风险。

因此,在建筑物设计和施工中,必须考虑到防雷接地措施。

一、防雷接地的基本原理在自然界中,云与地面之间会产生电荷分离现象。

当云层积累了足够多的电荷后,会与地面之间形成一个电场。

当电场达到一定强度时,就会发生放电现象,即闪电。

如果建筑物没有良好的接地系统,则会成为闪电击中的目标。

防雷接地是通过将建筑物与大地连接起来,使得建筑物与大地处于同一电位上,从而达到保护建筑物免受雷击的目的。

具体而言,防雷接地需要完成以下几个步骤:1. 选用合适的导体材料:导体材料应具有良好的导电性能和耐腐蚀性能。

常用的导体材料包括镀锌钢管、铜排等。

2. 布置接地系统:接地系统应布置在建筑物周围,形成一个环形的接地网。

接地系统应包括垂直接地和水平接地两部分。

垂直接地是通过将导体材料埋入大地中,使其与大地紧密连接起来。

水平接地是通过将导体材料埋入建筑物周围的土壤中,使其与土壤紧密连接起来。

3. 连接建筑物和接地系统:建筑物与接地系统之间应通过导线或者铜排连接起来,从而实现建筑物和大地之间的电气连接。

二、屋顶防雷接地的做法屋顶作为建筑物最高处,是最易受到雷击的部位之一。

因此,在屋顶防雷设计中,必须采取有效措施保护屋顶免受雷击。

下面介绍几种常见的屋顶防雷接地做法:1. 钢结构屋面防雷钢结构屋面具有良好的导电性能,可以有效抵御雷击。

因此,在钢结构屋面上设置防雷设施是一种常见的做法。

具体而言,可以在钢结构屋面上安装导体材料,如铜排或者镀锌钢管,并将其与接地系统连接起来,从而实现屋顶的防雷接地。

2. 金属瓦屋面防雷金属瓦屋面也具有良好的导电性能,可以有效抵御雷击。

在金属瓦屋面上设置防雷设施的做法与钢结构屋面类似。

需要注意的是,在金属瓦上安装导体材料时,应避免对金属瓦造成损坏。

钢结构基础防雷接地做法

钢结构基础防雷接地做法

钢结构基础防雷接地做法
钢结构基础的防雷接地做法是为了保护钢结构不受到雷电击及其可能引发的事故。

以下是钢结构基础防雷接地的一般做法:
1. 雷电接地网:在钢结构基础周围埋设一定规模的雷电接地网,通过将导体与大地连接,将雷电电荷有效地引导到地下释放,以减少雷电击发生的可能性。

2. 钢结构重要部位的接地处理:对于钢结构重要的构件或部位,可以采用专门的接地装置,将其与地下的接地系统连接,以缓解或消除雷电对该部位的影响。

3. 接闪装置:钢结构基础上安装适当数量的接闪装置,通过释放掉雷电电荷,以减少雷电击发生的可能性和减轻产生的损害。

4. 防雷导体:在钢结构基础上安装适当的防雷导体,以便将雷电电流引导到地下,减少雷电对结构的影响。

5. 地面铺设:在钢结构基础周围的地面上,采用合适的材料进行覆盖,以提供额外的保护层,减少雷电对地面的影响。

需要注意的是,以上做法应根据具体的设计要求、结构类型和当地的雷电活动情况进行合理选择和施工。

同时,定期对防雷接地装置进行检查和维护,确保其正常运行和有效地保护钢结构基础。

工程施工防雷接地规范

工程施工防雷接地规范

工程施工防雷接地规范一、范围本规范适用于建筑工程、市政工程、电力工程、通信工程等各类工程施工过程中的防雷接地工作。

二、术语定义1. 防雷接地:指通过合理设置接地装置,将雷电产生的大气电荷引导至地下,并通过接地装置的导体均匀分散到大范围地域,以减少雷电对建筑物和设备的影响。

2. 接地体:指接地装置中用来与地下土壤接触的导电部分,可以是接地网、接地棒、接地线等形式。

3. 接地装置:指用于实现防雷接地功能的设备,包括接地体、引下线、接地线、接地网等。

4. 单体接地:指单独连接到建筑物或设备的接地装置,用于排除雷电影响。

5. 共用接地:指多个建筑物或设备共用一个接地装置,以提高防雷效果。

6. 保护接地:指用于对建筑物或设备进行保护的接地装置,通常与防雷装置相结合。

7. 防雷接地系统:指由接地装置、引下线、接地线等组成的全套防雷接地设备。

三、施工前的准备工作1. 检查设计文件:施工单位应当仔细查阅设计文件,了解防雷接地系统的设计要求和规范,确保施工符合设计要求。

2. 测定土壤电阻率:在施工前应当对工程区域的土壤电阻率进行测定,以确定适合的接地装置类型和长度。

3. 选择接地装置:根据设计要求和实际情况,选择合适的接地装置,包括接地网、接地棒、接地线等。

4. 确认接地点位置:确定接地点的位置,通常接地点应当远离植被、水体、金属管道等,以确保接地效果。

5. 制定施工方案:根据设计要求和实际情况,制定详细的施工方案,包括施工流程、施工人员分工、安全措施等。

四、施工过程1. 接地体的安装:根据设计要求,将接地体安装在地下,确保与土壤充分接触,接地体之间的距离应当符合规范要求。

2. 引下线的铺设:将引下线连接到接地体上,并沿着建筑物外墙或结构物铺设,引下线的长度和导线截面应当符合设计要求。

3. 接地线的连接:将接地线与引下线连接,并沿着建筑物内墙或结构物铺设,接地线的导线截面和长度应当符合规范要求。

4. 接地网的设置:对于大型建筑物或设备,应当设置接地网,将各个接地点连接到一起,以提高接地效果。

防雷接地的种类及防雷保护接地工作原理

防雷接地的种类及防雷保护接地工作原理

防雷接地的种类及防雷保护接地工作原理有关防雷接地的种类及防雷保护接地工作原理,防雷接地的种类,分为防雷接地、交流工作接地、安全保护接地与直流接地等,防雷保护接地的要求,智能大厦接地系统的防雷保护设计。

防雷接地种类及防雷保护接地原理一、防雷接地的种类1、防雷接地为把雷电快速引入大地,以防止雷害为目的的接地。

防雷装置如与电报设备的工作接地合用一个总的接地网时,接地电阻应符合其最小值要求。

2、交流工作接地将电力系统中的某一点,直接或经特别设备与大地作金属连接。

【防雷接地的种类及防雷保护接地工作原理】工作接地重要指的是变压器中性点或中性线(N线)接地。

N线必需用铜芯绝缘线。

在配电中存在辅佑襄助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。

必需注意,该接线端子不能外露;不能与其它接地系统,如直流接地、屏蔽接地、防静电接地等混接;也不能与PE线连接。

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相近的一些金属构件,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精准性好、稳定性高,除了需要一个稳定的供电电源外,还必需具备一个稳定的基准电位。

可采纳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、屏蔽接地与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。

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。

6、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二、防雷保护接地的要求1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。

防雷接地系统名词解释

防雷接地系统名词解释

防雷接地系统名词解释
1. 防雷接地系统:防雷接地系统是一个独立的电气安装,其目的是保护建筑物,设备和人员免受闪电和电弧等雷击事故的危害。

它通常包括防雷接地杆、阴极保护装置、避雷器以及适当的连接回路。

通过将可能出现闪电或其他电流事故的对象连接到大地上,以使它们
不受危害。

2. 防雷针:防雷针是一种钢制尖端装置,它使得在低压供电或高压供电中连接到大地上时
能够被正确地安装。

该设备为杆体部分有一个尖端,并且有一个或多个弹簧固定装置,将该尖端底座固定。

当杆体被正确地安装时,尖端会逐步向大地下方伸出,从而保证杆体能够充分有效地连接大地。

3. 护套:护套是一种包裹性的覆盖物,用于将单根金属材料覆盖并保护它不受天气、泄露、老化、气候变化或其他原因的影响。

常见的材料有橡胶、橡胶改性树脂、氟橡胶树脂、乙
丙橡胶树脂、PVC树脂、PVDF树脂和Teflon树脂。

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。

防雷接地的分类有哪些

防雷接地的分类有哪些

防雷接地的分类有哪些?作者:代银公司:河南汇龙合金材料有限公司一般情况下,防雷接地分为防雷和静电接地两部分,可以起到很好的安全保障作用,既可以避免雷击又可以防止静电带来隐患,特别是在工业生产当中这方面的保护措施尤为重要。

根据不同的使用要求,可以分为几种不同的防雷接地措施,具体有以下几个类型。

一、防雷接地这种情况通常都是为了防止闪电破坏,所以使用接闪器或者防雷器来起到截获雷击造成的雷电流或者将电流引导到安全的地方,通过这种方式来保护建筑物,以及里面的人和设备的安全。

同时防雷接地公司介绍还有高压电线上的避雷线也是同样的原理,它的两端也采取了接地措施,可以很好的起到防雷的效果。

河南避雷针。

二、保护接地防雷接地公司介绍这种方式主要是将工业生产,或者是生活当中所涉及到的设备的金属外壳以及金属的线路管道全部都采取接地的保护措施,防止电流通过金属流动,通过这种方式,可以起到很好的绝缘措施。

诚信的防雷接地公司强调这可以避免因为电路故障而导致的漏电或者触电事故,因此是必不可少的一种保护的措施。

三、防静电接地在日常生活或者工业生产当中很容易产生静电,防雷接地公司介绍比如管道或者其它物体之间发生摩擦,很容易就会有静电的产生,这样对于某些产品增长来说是不利的。

而且防雷接地公司强调如果再加上雷击,会因为产生高压电再遇上静电而爆出火花,这非常的危险,可能会引发火灾和爆炸,所以采取接地措施尤为重要。

河南避雷针。

以上就是防雷接地的分类所包括的则比较主要的方面,此外,还有一种等点位接地措施也使用的比较多。

值得信赖的河南避雷针公司介绍这样做是为了降低不同金属间的电位差,避免产生火花放电引发建筑物火灾、爆炸等物质损害,只要完成这样简单的安装之后就可以完全的避免这种情况发生。

防雷接地_精品文档

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防雷接地摘要防雷接地是一项重要的安全措施,可帮助保护建筑物和设备免受雷击的损坏。

本文将对防雷接地的概念、原理、常见接地系统和安装要点进行详细介绍,并提供一些实用的防雷接地建议。

引言雷电是一种非常强大且危险的自然现象,每年都会导致许多人员伤亡和财产损失。

对于建筑物和设备来说,防雷接地是一项重要的安全措施,可以提供有效的电流路径,将雷电引导到地下,以保护建筑物和设备的安全。

一、防雷接地的概念和原理防雷接地是指将建筑物或设备与地面之间建立良好的电气连接,使雷电能够安全地通过地面释放。

其原理基于电荷平衡的原则,当雷电击中建筑物或设备时,通过接地系统将电荷导入地下,从而减少雷击所带来的危害。

二、常见的防雷接地系统1. 独立接地系统独立接地系统是一种常见且简单的接地系统,它使用与建筑物或设备完全分开的接地电极。

这些接地电极通常是埋入地面并通过导线与建筑物或设备连接。

独立接地系统能够提供良好的地面连接,并将雷电的能量有效地释放到地下。

2. 组合接地系统组合接地系统结合了不同类型的接地电极,例如接地棒、接地网和接地板。

这种系统可以通过多种方式提供更好的接地效果。

组合接地系统在一些特定的建筑和设备中被广泛采用,以增强其防雷能力。

三、防雷接地的安装要点1. 合理的接地电极布置接地电极的布置对于防雷接地的效果至关重要。

接地电极应该均匀地分布在建筑物周围,并尽可能远离可燃物和易燃物。

同时,接地电极要确保与建筑物或设备之间有良好的电气连接,以提供稳定的接地路径。

2. 适当的接地电阻接地电阻是衡量接地系统性能的重要指标之一。

合理的接地电阻可以有效地降低雷击对建筑物和设备的损害。

接地电阻的大小受到多种因素的影响,包括接地电极的数量和布置、土壤的电阻性质等。

在设计和安装防雷接地系统时,应根据实际情况选择适当的接地电极和土壤处理方法,以实现良好的接地效果。

3. 接地系统维护和检测一旦防雷接地系统安装完成,定期的维护和检测工作是必不可少的。

目前防雷接地常用类型有哪些?

目前防雷接地常用类型有哪些?

目前防雷接地常用类型有哪些?
目前防雷接地可以分为三种类型:
1、一点防雷接地:把各系统的接地线接到接地母线同一点或同一金属平面上,这样的方法叫一点防雷接地法。

一点防雷接地法能解决各系统接地线的等电位问题,所以能够降低各系统之间的干扰程度,尤其是50Hz工频信号对系统的干扰基本上得以消除,所以一点防雷接地法在防雷工程上得到广泛应用。

2、多点防雷接地:各系统的接地线采用多点短连线的接地方式,称作多点防雷接地。

当信号或电磁干扰的频率相当高或采用快速逻辑传输时,电容耦合效应将会产生某种干扰耦合,这时引线长度成为主要矛盾,必须采用多点防雷接地使串联阻抗减至最小,并将驻波减至最小。

多点防雷接地方式应用于高频电路
(f>10MHz)。

3、混合防雷接地:所谓混合防雷接地是在一部设备内的各电路板以最短的导线与机壳连接,或者信号电路相关的几部设备,以最短的导线与同一个金属体连接接地,然后多台设备分别用金属线接到地网的同一点上。

像这样的接地方式称为混合防雷接地。

混合防雷接地在防雷工程上最简单的办法,是在交流电源送进房屋的总开关处,把零线重复接地(或把零线接到房屋的结构主钢筋上),然后在电源的零线处引出一条PE线连
接所有应该接地的点。

高层建筑玻璃幕墙防雷接地技术

高层建筑玻璃幕墙防雷接地技术

高层建筑玻璃幕墙防雷接地技术高层建筑玻璃幕墙是现代建筑设计中常见的一种形式,具有美观、立体、开放的特点。

然而,由于高层建筑的高度和结构特殊性,其容易成为雷击的目标,所以对玻璃幕墙的防雷接地技术要求较高。

高层建筑玻璃幕墙防雷接地技术(二)高层建筑玻璃幕墙防雷接地的原则是保证玻璃幕墙整体获得很好的接地,将雷击电流引入地下,以保护建筑内部和周边设备、人员的安全。

二、防雷接地的技术方式高层建筑玻璃幕墙防雷接地的技术方式主要包括以下几种:1. 接地带建设:在玻璃幕墙周边区域设置接地带,通过提供多个地下金属网,将雷击电流引入地下埋深适当的接地系统。

2. 金属导体加强:增加金属导体的数量和面积,使之能够接收更多的雷击电流。

3. 接地系统建设:建设合理的接地系统,包括接地导线、接地体、接地矩阵等,以保证玻璃幕墙能够良好地接地。

三、接地导线的选择对于高层建筑玻璃幕墙的防雷接地,接地导线的选择非常重要。

一般来说,接地导线应满足以下几个要求:1. 抗腐蚀性强:选择具有良好抗腐蚀性能的导线材料,如铜材料。

2. 电阻低:选择电阻低的导线,以减少接地电阻,提高接地效果。

3. 强度高:选择强度高的导线,能够承受外力的冲击和拉力,确保接地导线不被破坏。

四、接地体的埋设高层建筑玻璃幕墙的接地体埋设应满足以下几个要求:1. 埋设深度:接地体的埋设深度应根据地质条件和建筑的实际情况来确定,一般埋设深度不低于1.5m。

2. 铺设方式:接地体应根据玻璃幕墙的布置情况合理布置,避免互相干扰。

3. 接触面积:接地体与土壤的接触面积越大,接地效果越好,因此应尽量选择接地体形状规则、表面积大的形式。

五、接地系统的检测与维护高层建筑玻璃幕墙的防雷接地系统需要定期检测与维护,以确保接地效果良好。

常用的方法包括:1. 电阻测量:定期对接地系统的电阻进行测量,发现电阻异常时及时修复。

2. 导线连接检查:定期检查接地导线的连接是否松脱或损坏,及时加固或更换。

防雷接地介绍

防雷接地介绍

防雷接地介绍防雷接地是受到雷电袭击(直击、感应或线路引入)时,为防止造成损害的接地系统。

常有信号(弱电)防雷地和电源(强电)防雷地之分,区分的原因不仅仅是因为要求接地电阻不同,而且在工程实践中信号防雷地常附在信号独立地上,和电源防雷地分开建设。

防雷接地作为防雷措施的一部分,其作用是把雷电流引入大地。

建筑物和电气设备的防雷主要是用避雷器(包括避雷针、避雷带、避雷网和消雷装置等)的一端与被保护设备相接,另一端连接地装置,当发生直击雷时,避雷器将雷电引向自身,雷电流经过其引下线和接地装置进入大地。

此外,由于雷电引起静电感应副效应,为了防止造成间接损害,如房屋起火或触电等,通常也要将建筑物内的金属设备、金属管道和钢筋结构等接地;雷电波会沿着低压架空线、电视天线侵入房屋,引起屋内电工设备的绝缘击穿,从而造成火灾或人身触电伤亡事故,所以还要将线路上和进屋前的绝缘瓷瓶铁脚接地。

防雷接地系统包含多个部分,以下做详细介绍:1.工厂防雷:整体结构防雷,就是主厂房防雷。

主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。

再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。

水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。

2.供电系统接地:分为保护接地和工作点接地。

保护接地是带电设备外壳接地;工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。

如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。

工作接地和保护接地在配电室独立引出,系统可并为一个。

工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。

接地系统须重复接地。

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。

工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N 线)接地。

N线必须用铜芯绝缘线。

在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。

必须注意,该接线端子不能外露;不能与其它接地系统,如直流接地、屏蔽接地、防静电接地等混接;也不能与PE线连接。

防雷接地方法

防雷接地方法

防雷接地方法雷电是一种极其危险的自然现象,经常引发各种不可预测的灾害。

为了保障人们的生命安全和财产安全,正确的防雷接地方法显得尤为重要。

本文将介绍几种常见的防雷接地方法,并分析其适用情况和注意事项。

第一种方法:金属导体接地法金属导体接地法是最常见的防雷接地方法之一。

它利用金属导体(如铜杆、铜板等)将雷电的电荷引导到地下,从而减少雷电对建筑、设备等的破坏。

该方法适用于建筑物、电力设备、通信设施等需要进行长期保护的场所。

注意事项:金属导体的接地电阻应符合国家标准,通常不超过10欧姆。

同时,在安装金属导体时,应确保导体与土壤良好接触,避免存在绝缘材料。

此外,还需定期检查导体的连接是否正常,一旦发现异常情况,应及时修复或更换。

第二种方法:屏蔽接地法屏蔽接地法主要适用于对电子设备和设施进行防雷保护。

通过在设备周围建立导电屏蔽,可以将雷电的电流引导到地下,防止电子设备受到雷击。

该方法常用于计算机房、电子实验室等特殊场所。

注意事项:在进行屏蔽接地时,应选择合适的屏蔽材料,并确保材料与设备良好接触。

屏蔽材料的导电性能和接地电阻需符合规定,防止形成局部过电压。

另外,定期检查屏蔽材料的连接状态和接地性能,确保其有效性。

第三种方法:引线接地法引线接地法是一种常用的防雷接地方法,适用于大型建筑物、高层住宅等场所。

它通过将金属导线或导体与尖峰接地极(如金属钉)相连接,将雷电吸引到地下,减少对建筑物的损伤。

注意事项:在进行引线接地时,应选择合适的接地位置和材料。

接地极的长度和材质需符合国家标准,以提供良好的放电通道。

此外,接地极与建筑物的连接要牢固可靠,避免引线脱落或松动。

第四种方法:深井接地法深井接地法适用于土质较差、地下水位较高或需要进行大面积保护的场所。

通过在地下挖掘深井,并将金属导体固定于井内,可以有效地将雷电引导到地下,保护建筑物和设备。

注意事项:在进行深井接地时,应注意挖掘井壁的稳定性,并预先进行支护。

接地导体的长度应符合国家标准,以确保导电效果。

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

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。

防雷接地说明

防雷接地说明

接地几种说明1、接地几种说明1.1接地极制作安装:定额套用2-688~2-695,可分为钢管接地极、角钢接地极、圆钢接地极和接地极板(块)1.2说明:接地极即接地体,是埋在于地中并直接与大地接触做散流用的金属导体。

接地极的长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5米计算,若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。

接地极一般使用在小型建筑,而且无桩基的工程。

2、接地母线2.1接地母线敷设:定额套用2-696~2-700,可分为户内接地母线敷设、户外接地母线敷设、铜接地绞线敷设2.2说明:接地母线是指将所有接地线汇在一起后的接地线,一般采用扁铁或圆钢,户外接地母线一般敷设在沟内,敷设前按设计要求挖沟,沟深不得小于0.5米,然后埋入扁铁。

接地母线不做散流作用,接地母线和接地体及接地支线一般采用焊接连接。

户外接地母线挖沟的沟底宽度按0.4米,上宽为0.5米,沟深为0.75米,每米沟长的土方量为0.34立方,如设计要求埋深不同时,可按设计方量调整。

2.3接地母线计算工程量时应按图纸设计的水平长度和垂直长度只和*1.039,计算主材费时应按市场价格*相应损耗率。

3、接地跨接3.1接地线跨接线安装:定额套用2-701~2-703,可分为接地跨接线、构架接地和钢铝窗接地3.2说明:接地跨接线:防雷接地应该形成一个闭和回路后接地,在断线处应采用接地跨接线,凡用螺栓或铆钉连接的接地网中的地方,都应焊接接地跨接线,跨接线一般采用扁钢和圆钢。

3.3接地跨接按40*4扁钢考虑,采用开孔连接,管件跨接利用法兰盘连接螺栓,钢轨利用鱼尾板固定螺栓,平行管道采用焊接进行综合考虑。

3.4构架接地是按户外钢结构或砼结构接地来考虑的,每处接地跨接包括了4米以内的水平接地。

3.5钢铝窗接地采用8号圆钢一端和窗连接,一端和圈梁主筋连接。

3.6利用基础钢筋做接地,套用2-751均压环敷设子目(但均压环敷设子目内并没有圆钢等主材,只考虑了钢筋与钢筋之间的搭接焊,所以个人认为利用基础钢筋做接地网除了按均压环算,还应该计算基础钢筋的跨接数量)3.7等电位箱和局部等电位箱的箱内连接套接地跨接*0.5系数,箱体再单独套定额,局部等电位箱应套接线盒安装子目,总等电位箱套接线箱安装子目。

防雷接地做法

防雷接地做法

防雷接地做法
防雷接地是指为了保护建筑物、设备和人身安全而进行的接地处理。

以下是一些常见的防雷接地做法:
1. 建立有效的接地网:将建筑物周围的金属材料(如建筑结构、水管等)通过导线连接在一起,形成一个接地网。

这样可以将雷击引流到地下,减少对建筑物的损害。

2. 安装避雷针:在建筑物的高处安装金属制的避雷针,使其突出于建筑物之上。

避雷针能够吸引雷电,并将其引流到接地网中,减少雷击的危害。

3. 导电材料的选择:在建筑物的外墙、屋顶等部位选择导电性能好的材料,如金属或导电涂料。

这样可以增加建筑物对雷电的导流能力,减少雷击损害的可能性。

4. 合理布线:在建筑物内部,将电线电缆等设备合理布置,并且保证其与接地网的连接良好。

这样可以避免电线电缆成为雷电击穿的通道,减少损坏和人身伤害的风险。

5. 定期检查和维护:定期检查接地系统的连接与接触状态,确保接地网的导电性能良好。

同时,及时修复和更换受损的接地设施,保持防雷接地系统的正常运行。

总之,防雷接地是保护建筑物和人身安全的重要一环。

只有通过科学合理的接地设计和严格的维护管理,才能最大限度地减少雷击的危害。

防雷接地施工知识点总结

防雷接地施工知识点总结

防雷接地施工知识点总结一、防雷接地施工的基本概念防雷接地施工,是指对建筑物和设备进行防雷接地系统的安装和施工,以保证在雷电天气中建筑物和设备的安全。

防雷接地系统是通过将建筑物或设备的金属构件与地下埋设的导电体连接起来,将雷电的电荷安全地导入地下,避免对建筑和设备造成损害。

二、防雷接地施工的主要知识点1. 防雷接地系统的类型防雷接地系统主要包括内防雷接地和外防雷接地两种类型。

内防雷接地是指将建筑物内的金属结构、设备等导电部件连接到地下埋设的导电体上,以便将雷击所产生的雷电荷安全地引入地下。

外防雷接地是指将建筑物外部的金属构件、设备等导电部件连接到地下埋设的导电体上,以保护建筑物的安全。

2. 防雷接地材料的选择防雷接地材料主要包括导电体、接地网、接地极等。

导电体一般选用优质的铜材或者铜包铝导线,具有良好的导电性能和耐腐蚀性能。

接地网一般采用扁平导线或者焊接网格,以确保连接稳固可靠。

接地极一般采用导电性能好的金属材料,例如优质的铜材。

3. 防雷接地系统的布置防雷接地系统的布置应该遵循一定的规范和标准,以确保系统的效果和安全性。

一般来说,建筑物内防雷接地应该布置在建筑物内部的金属结构、设备等导电部件周围;外防雷接地应该布置在建筑物外墙或者屋顶的金属构件、设备等导电部件周围。

4. 防雷接地系统的施工工艺防雷接地系统的施工工艺主要包括导线的铺设、接地极的埋设、接地网的布设等。

在施工过程中,应该严格按照相关规范和标准进行操作,保证系统的可靠性和安全性。

同时,在施工现场应该配备必要的安全设施和防护措施,以保证施工人员和施工设备的安全。

三、防雷接地施工的流程1. 施工前的准备工作在进行防雷接地施工前,需要进行充分的准备工作,包括施工方案的制定、材料和设备的准备、施工现场的清理等。

施工方案应该根据具体建筑物和设备的情况进行制定,确保施工的合理性和可行性。

2. 施工过程中的操作在进行防雷接地施工时,应该严格按照相关规范和标准进行操作,包括导线铺设、接地极埋设、接地网布设等工序。

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按我多年经验,AP---动力配电箱,AL---照明配电箱,ALE---应急照明配电箱,AT----双电源切换箱,AW---电表箱。

很多设计院是按这个来给配电箱分类的,在前面加数字表示楼层,后面加数字表示序号。

ALS没见过,估计是照明配电箱,是不是商铺照明配电箱?或者竖井照明配电箱?结合图纸上出线回路看看就明白了。

都不规范,电线电缆母线W 直流母线WB 插接式母线WIB 电力分支线WP 照明分支线WL 应急照明分支线WE ; AL-1,AL-2,AL-3,AL-4,AL-5……表示的是照明配电箱,动力配电箱AP ;图纸上的主开关的整定电流值太大,使用单相双极开关就足够了。

照明分支线用WL表示,回路编号是阿拉伯数字
个人认为,回路编号只是为了区分各个只路的,比如住宅吧,就没必要编号,你可以直接标明照明,厨房插座,卫生间插座...编号的最终目的是便于看图的人员更清楚平面图与系统图各个回路的对应
这是敷设方式。

wc是暗敷于墙内,fc是敷于地板下,cc是暗敷于屋面或顶板内,应该是sce,吊顶内敷设,可以参见国标图集04dx003施工图深度图样
非常基本的啊YJV22-4*95-SC100-FC WC 是4根95个平方的交联聚氯乙烯电缆穿SC(钢管)100 fc(埋地)wc(墙内敷设)wnm1-150、125A-3P是一个断路器的型号应该是150A的壳架等级电流125A的开断电流3极的
sc40 予埋40的钢管
pe设备容量(KW)
pj计算负荷(KW)
Ij计算电流(A)
cos功率因数=有功/视在
kx需要系数
低压配电系统的接地形式有哪几种?求详细具体的答案 [ 标签:低压配电,配电,接
地]
撒哈拉渔夫回答:1 人气:6 解决时间:2009-10-15 15:19
满意答案
电力系统的接地直接关系到用户的人身和财产安全,以及电气设备和电子设备的正常运行。

如何针对实际情况选择合适的接地系统,确保配电系统及电气设备的安全使用,是设计人员面临的首要问题,本文简要分析了不同接地系统的特点及应用场所,仅供参考。

1.接地制式按照配电系统和电气设备的不同接地组合分类。

按照IEC60364规定,接地系统一般由两个字母组成,必要时可加后续字母。

第一个字母:表示电源中性点对地的关系
T:直接接地
I:不接地,或通过阻抗与大地相连
第二个字母:表示电气设备外壳与大地的关系
T:独立于电源接地点的直接接地
N:表示直接与电源系统接地点或与该点引出的导体相连
后续字母:表示中性线与保护线之间的关系
C:表示中性线N与保护线PE合二为一(PEN线)
S:表示中性线N与保护线PE分开
C-S:表示在电源侧为PEN线,从某一点分开为中性线N和保护线PE低压配电系统有三种形式:
■TN系统
■TT系统
■IT系统
2.不同接地系统的组成及特点:
■TN系统的组成及特点
在TN系统中,所有电气设备的外壳接到保护线(PE)上,与配电系统的中性点相连(若无中性点,即变压器二次侧三角形连接或未引出中性点,可将变压器二次侧绕组的一相接地,但该接点不能用作PEN线)。

保护线应在每个变电所附近接地,配电系统引入建筑物时,保护线在其入口处接地。

为了保证故障时保护线的电位尽量接近地电位,尽可能将保护线与附近的有效接地体相连,如必要,可增加接地点,并使其均匀分布。

其特点是故障电流较大,仅与电缆的阻抗大小有关。

出现绝缘故障时,需要短路电流保护装置瞬时断开电路。

国际标准IEC60364规定,根据中性线与保护线是否合并的情况,TN系统分为如下三种:
□TN-C
□TN-S
□TN-C-S
注:对电网来说,当铜导线截面积≤10mm2,铝导线截面积≤16mm2时,必须采用TN-S系统,而不允许采用TN-C系统。

下面介绍其组成及特点:
2.1TN-C系统:
本系统中,保护线与中性线合二为一,称为PEN线。

优点:
□TN-C方案易于实现,节省了一根导线,且保护电器可节省一极,降低设备的初期投资费用。

□发生接地短路故障时,故障电流大,可采用一过流保护电器瞬时切断电源,保证人员生命和财产安全
缺点:
□线路中有单相负荷,或三相负荷不平衡,及电网中有谐波电流时,由于PEN中有电流,电气设备的外壳和线路金属套管间有压降,对敏感性电子设备不利
□PEN线中的电流在有爆炸危险的环境中会引起爆炸
□PEN线断线或相线对地短路时,会呈现相当高的对地故障电压,可能扩大事故范围
□不能使用剩余电流保护装置RCD(由于检测不出漏电流,RCD会拒动),因此绝缘故障时,不能有效地对人身和设备进行保护
2.2TN-S系统
本系统保护线(PE)和中性线(N)分开
优点:
□正常时PE线不通过负荷电流,适用于数据处理和精密电子仪器设备,也可用于爆炸危险场合
□民用建筑中,家用电器大都有单独接地触点的插头,采用TN-S系统,既方便,又安全
□如果回路阻抗太高或者电源短路容量较小,需采用剩余电流保护装置RCD对人身安全和设备进行保护,防止火灾危险
缺点:
□由于增加了中性线,初期投资较高
□TN-S系统相对地短路时,对地故障电压较高
2.3TN-C-S系统
在系统某一点起,PEN分为保护线和中性线,分开后,中性线(N)对地绝缘(注:PEN线分开后,不能再合并)
优点:
□适用于工矿企业供电,前面TN-C系统可满足固定设备的需要,后端TN-S系统可满足对电位敏感的电子设备的需要
□民用建筑中,电源线路采用TN-C,进入建筑物后,采用TN-S系统,可确保TN-S系统的优点
2.4TT系统的组成及其特点:
TT系统的变压器或发电机的中性点直接接地,电气设备的所有外壳用保护线连在一起,接在与电源中性点独立的接地点。

如下图所示:
优点:
□电气设备的外壳与电源的接地无电气联系,适用于对电位敏感的数据处理设备和精密电子设备
□故障时对地故障电压不会蔓延
□接地短路时,由于受电流接地电阻和电气设备接地电阻的限制,短路电流较小,可减小危险
缺点:
□短路电流小,发生短路时,短路电流保护装置不会动作,易造成电击事故
□短路保护装置的过电流保护不能提供绝缘故障保护,需采用剩余电流保护器RCD进行人身和设备安全保护
2.5IT系统的组成及特点:
IT系统的电源不接地或通过阻抗接地,电气设备的外壳可直接接地或通过保护线接至单独接地体。

优点:
□单相接地第一次故障时,故障电流小,可不切断电源,警报设备报警,通过检查线路消除故障,供电连续性较高,适用于大型电厂的厂用电和重要生产线用电
□可采用剩余电流保护器(RCD)进行人身和设备安全保护
缺点:如果消除第一次故障前,又发生第二次故障,如不同相的接地短路,故障电流很大,非常危险,因此对一次故障探测报警设备的要求较高,以便及时消除和减少出现双重故障的可能性,保证IT系统的可靠性。

2.6接地系统中性线保护
以下情况选用4极开关断开中性线:
■TT和TN系统的中性线截面积小于相线
■终端配电中避免中性线、相线接反
中性线必须有保护和能分断:
■IT系统中进行第二次故障保护的装置,防止中性线第一次故障后引发二次故障
■在TT和TN-S系统中,中性线的截面积小于相线的截面积
■所有接地系统中,会产生3次或多次谐波电流的场合(尤其是中性线截面积减少时)
在TN-C系统中,中性线也是保护线不能断开,由于负载电流不平衡和绝缘故障电流,会产生危险的中性点电压偏移。

为此,用户必须做好等电位连接和每个区域的接地。

2.7接地系统的选择:
选择接地系统应根据电气装置的特性、运行条件和要求以及维护能力的大小,综合用户和设计安装人员的意见因地制宜地选用。

只要符合安装和运行规范要求,三种接地系统是等效的,没有什麽优先级。

选择接地系统的步骤:
■首先,为保证最大的安全性和灵活性,三种接地系统可以应用在同一供电电网中。

如下图所示,不同接地系统的串联连接和并联连接:
■必须遵守当地标准和法规的规定
■弄清楚用户的要求和现有的维护资源:
□运行连续性要求
□是否有维护服务
□是否有火灾危险
3.系统选择及应用
3.1通常按照如下方式选择:
□运行连续性要求较高有维护服务的场合:选择IT系统
□运行连续性要求较高无维护服务的场合:无完全满意的选择,可选择TT系统(其跳闸选择性易于实现)或选择TN系统(减少危险)
□运行连续性要求不重要并且有维护能力:选择TN-S系统 易于快速维修和扩展
□运行连续性要求较低无维护服务的场合:选择TT系统
□有火灾危险的场合:可选择IT系统(有人员维护)或选择TT系统(使用0.5A的剩余电流保护装置)
3.2特殊电网和负载的选择:
□对于线路长,泄漏电流大的电网:选择TN-S系统
□有备用电源的电网:选择TT系统
□对大的故障电流比较敏感的负载(电机):选择TT或IT系统
□绝缘等级较差(电炉)或有大型高频滤波的设备(大型计算机):选择TN-S系统
□控制和监测系统:选择TT(通讯设备间可进行等电位连接)或IT系统(运行连续性高)。

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