防雷与接地装置

合集下载

防雷与接地装置安装

防雷与接地装置安装

防雷与接地装置安装(1)本工程属于第三类防雷建筑物,在屋面敷设中江镀锌圆钢作为接闪器,利用竖向结构主筋作防雷引下线,每隔三层将建筑物圈梁内主筋通长焊接,并与引下线相连作为均压环,建筑物内的大型金属构件、各种竖向金属管道、槽架等均接到均压环上;自建筑物8、11、14层的均压环兼作防侧击雷的避雷带,外墙上的金属栏杆、金属门窗、金属框架与均压环连接;本工程电气保护接地电阻不大于4欧,利用结构基础圈梁内主钢筋和承台主钢筋焊接。

无圈梁处用50*5扁钢连接,使其成为一个封闭的接地。

(2)施工顺序(3)屋面避雷带的安装:本工程在建筑物屋面敷设50*5扁钢作接闪器,组成6m×4m的网格,避雷带距屋面高度为100mm,支持件距离均匀设置,在直线段的间距为1米,偏差为±20mm;在直角、转弯处的支架间距为500mm,且两侧对称;避雷带高度为100mm。

(4)防雷接地利用结构主筋及钢构架作防雷引下线,按图中指定的部位,将柱内靠外侧的二条通长焊接的主筋、人字型钢柱、屋顶平面桁架等焊接相连,并与屋面壁雷带焊接相连连接处的跨接长度、倍数应按国家规范执行,跨接线的截面不得小于100平方毫米。

当主筋连接采用压力埋弧焊、对焊时,其接头处不再焊接跨接线。

用做防雷引下线的结构主筋应做好明显的标识,以保证防雷接地系统的可靠连接。

(5)接地装置施工按图中指定部位将地板梁和地下层底板内两条结构主筋焊接连通,并与所经桩台及柱内的有关钢筋焊接,不同标高处利用两根竖向结构主筋上下贯通。

(6)外露的接地点应涂防锈漆,并加挂薄铁皮制的标志牌,写明用途。

(7)建筑物内的大型设备、管道、电缆桥架,电梯轨道、钢构架等主要金属物,应与接地装置或等电位带相连;金属管道及电缆的金属外皮,在进出建筑物处就近与接地装置相连,见图。

(8)建筑物外墙上的门窗金属构件通过一接地点与接地装置或等电位带相连。

(9)变配电房内采用4×40镀锌扁钢接地环,并至少设三处接地点与接地系统相连,配电间内设一接地点作PE线重复接地用。

建筑物的防雷与接地装置

建筑物的防雷与接地装置

建筑物的防雷与接地装置建筑物的防雷与接地系统,对于建筑物的安全性、稳定性,以及设备和人中的安全都具有重要的保证作用。

所以,必须采取有效措施进行防护。

通过防雷、接地系统,将雷电(直击雷、感应雷、雷电波)放电,强大的雷电流接收输入接地体,施放地中。

防雷装置是用来接受雷电放电的金属导体称为接闪器。

接闪器的组成的避雷针、避雷线、避雷带、避雷网等。

所有的接闪器都有要经过接地引下线与接地体相连,可靠的接地。

其接地电阻要求不超过10欧。

(11)建筑物的防雷措施建(构)筑物的防雷徒弟有分类,应符合以下要求:1)一级防雷的建筑物①具有等别重要用途的建筑物:如国家级的会堂,办公,科研,教学建筑,大学建筑案馆,大型博展馆,特大型和大型的铁路旅客站,国妹性航空港,通讯枢纽,国宾馆,大型旅游建筑,电视塔等。

②国家级生点文物保护的建筑物和构筑物。

③高度超过100m的建筑物。

④凡建筑物中有易燃、易爆物质的房屋。

2)二级防雷的建筑物①生要的或人员密集的大型建筑物,如部省级办公楼,省级会堂,博展、交通、通讯、广播等建筑物①②③④㈤,以及大型商店、影剧院等。

②省级重点文物保护的建筑物和构筑物。

③十九层及以上的住宅建筑和高度超过50m的其他民用建筑物。

④省级及以上大型计算中心和装有重要电子设备的建筑物。

⑤存入与生产制造易燃、易爆物质的房屋。

3)三级防雷建筑物①当年计算雷击次数大于或等于0.05次时,或通过调查确认需要防雷的建筑物。

②在建筑群中最高或位于建筑群过缘高度超过③高度15m及以上的构筑物,在雷电活动较弱地区(年平均暴日不超过15d)其高度可为20m 及以上。

④历史上雷害事故严重地区或雷害事故较多地区的较重要建筑物。

4)在确定建筑物防雷分级时,除按上述规定外,在雷电子频繁地区或强雷区可适当提高建筑物的防雷等级。

一类建筑物的防雷保护应符合以下要求:1)防止直击雷的保护措施①一般应采用独立避雷针或避雷线保护,接地电阻应小于100m。

建筑防雷施工规范避雷针与接地装置安装

建筑防雷施工规范避雷针与接地装置安装

建筑防雷施工规范避雷针与接地装置安装建筑防雷施工规范:避雷针与接地装置安装1.引言建筑防雷施工是保障建筑及其内部设备安全的重要环节。

避雷针与接地装置是建筑防雷系统的核心组成部分,有效地将雷击电流引入地下,保护建筑及其内部设备免受雷击损坏。

本文将详细介绍建筑防雷施工的规范要求,特别聚焦于避雷针与接地装置的安装。

2.避雷针的安装2.1 避雷针的选择根据建筑物的高度、周围环境以及雷电活动频率等因素,选择适合的避雷针。

常见的避雷针包括尖顶采用碳钢材料制成的防雷针和尖顶采用铜材料制成的防雷针。

根据具体情况选择合适的材料和型号。

2.2 避雷针的安装位置避雷针需要安装在建筑物顶部,以便能够迅速吸引雷电并将其引至地下。

避雷针的高度应与建筑物的高度相匹配,一般情况下,避雷针的高度应比建筑物的高度高出1-2米。

同时,避雷针之间的间距应保持在适当范围内,确保覆盖面积均匀。

2.3 避雷针的安装要求(1)避雷针应固定在坚固的建筑结构上,使用不锈钢螺栓进行牢固连接;(2)避雷针与建筑物之间的导线应选用导电性能优良,防腐耐候性好的材料;(3)避雷针的周围区域应保持清洁,无遮挡物,并远离易燃易爆物质。

3.接地装置的安装3.1 接地装置的选择接地装置是将来自避雷针的雷击电流引入地下的设备,一般采用导电性能好且能够长期使用的金属材料制成。

根据建筑物的规模和用途,选择适当的接地装置。

3.2 接地装置的布置接地装置需要布置在建筑物的地下,通常选择在地基附近深入地下1-2米的位置。

为了提高接地效果,可以采用接地网、接地棒等形式进行布置。

接地装置之间的距离应根据具体要求合理布置。

3.3 接地装置的安装要求(1)接地装置与避雷针之间的导线应选择导电性能优良的材料,导线的截面积要足够大;(2)接地装置的材料要求具有良好的防腐性能,确保长期可靠使用;(3)接地装置应与建筑物的主体结构良好连接,并与主体结构的接地系统有效链接。

4.其他注意事项4.1 安全施工在进行建筑防雷施工时,必须确保施工人员的安全。

防雷装置由几部分组成?基本防雷措施有哪些?

防雷装置由几部分组成?基本防雷措施有哪些?

防雷装置由几部分组成?基本防雷措施有哪些?
防雷装置一般由接闪器、引下线、接地装置三部分组成。

1)接闪器:直接承受雷击的部件,称为接闪器。

避雷针、避雷线、避雷网、避雷带、避雷器及一般建筑物和构筑物的金属屋面或混凝土屋面,均可作为接闪器。

接闪器实质上起引雷作用,将雷电引向自身,为雷云放电提供通路,并将雷电流泄入大地,从而使被保护物体免遭雷击、免受雷害的一种人工装置。

2)引下线:连接接闪器和接地装置的金属导体,称为引下线。

引下线一般用圆钢或扁钢制作。

3)接地装置:接地装置包括接地体和接地线。

防雷接地装置与一般电气设备接地装置基本相同,所不同的只是所用材料比一般接地装置要大。

基本防雷措施有哪些?
1)防止直击雷的重要措施是装设避雷针、避雷线、避雷网及避雷带。

2)防止静电感应过电压的措施是将建筑物内的金属设备、金属管路及结构的钢盘等给予接地。

3)低压线路防止雷电波侵入的措施是,对于重要用户,采用直埋电缆配电,在进户处将电缆金属外皮接地,或由架空线路转经50m 以上的直埋电缆配电,在电缆和架空转接处装一组低压阀式避雷器,并将电缆金属外皮和绝缘子的铁脚一并接地。

对于一般用户,当采用架空线进户时,将进户线横担、绝缘子的铁脚一并接地。

若要保护直入式电能表,在进户线处应增装一组低压阀式避雷器。

4)架空管道防止雷电波侵入的措施是,在管道进口及邻进处100m 内,采取1~4处接地。

该接地装置可与电气设备接地装置共用。

建筑防雷施工规范避雷针与接地装置安装指南

建筑防雷施工规范避雷针与接地装置安装指南

建筑防雷施工规范避雷针与接地装置安装指南建筑物在雷电天气中容易受到雷电的攻击,给人们的生命财产安全带来威胁。

为了保护建筑物和人员的安全,建筑防雷施工中的避雷针与接地装置起到至关重要的作用。

本文将为您介绍建筑防雷施工规范避雷针与接地装置的安装指南。

一、避雷针的安装避雷针是建筑物上用来吸引雷电并将其引向接地装置的重要装置。

以下是避雷针的安装指南:1. 避雷针的选择根据建筑物的高度和周围环境的雷电频率,选择适当的避雷针。

一般来说,避雷针应该符合国家相关标准并具备合格证书。

2. 安装位置的选择避雷针应该安装在建筑物最高点,以确保最大范围内的雷电吸引。

同时,避雷针应远离其他金属构件,以减少雷击的可能性。

3. 安装高度的确定根据建筑物的高度确定避雷针的安装高度。

一般来说,避雷针的安装高度应为建筑物高度的1/3至1/2。

4. 安装材料的选择避雷针的支撑杆应选用耐腐蚀性能良好的材料,如不锈钢或铜。

避雷针与支撑杆之间应采用可靠的连接方式,以确保安装的牢固性。

5. 安装过程的注意事项在安装过程中,施工人员需要注意自身的安全。

必须佩戴防静电服和绝缘手套,以免因静电导致的意外伤害。

同时,需要使用尺寸合适的螺栓进行固定,保证避雷针与建筑物的稳固连接。

二、接地装置的安装接地装置是将雷电引入地下,以保护建筑物和人员不受雷击的重要设备。

以下是接地装置的安装指南:1. 接地装置的选择选择符合国家相关标准并具备合格证书的接地装置。

接地装置的质量和性能对于防雷起着至关重要的作用,必须慎重选择。

2. 安装点的选择接地装置应选择建筑物的深层土壤为安装点。

安装点应远离水源、水泥地面等可能导致接地效果下降的因素。

3. 接地装置的数量和布局根据建筑物的大小和形状,合理确定接地装置的数量和布局。

避免接地装置之间的距离过远,以确保雷电在地下的传导路径。

4. 材料和工艺的选择接地装置的材料应选用耐腐蚀性能好、导电性能高的材料,如铜材。

在安装过程中,应保证接地装置与地下的良好接触,以提高接地的效果。

防雷与接地装置安装方案

防雷与接地装置安装方案

防雷与接地装置安装方案一、工程按二类防雷建筑物设置外部防雷装置,利用钢筋混凝土柱、剪力墙内相互连接两根直径不小于∅16的竖向钢筋作为引下线,跨接线采用≥10mm圆钢,引下线上端与避雷带焊接,下端与接地装置焊接。

相邻的两处引下线间距不大于18米。

接地装置为利用基础桩内及基础底板内主筋焊接形成的接地网,所有设备房、电气竖井、电梯井的接地干线以及预留人工接地极的镀锌扁钢、接地端子板等与接地网可靠焊接。

二、当室外敷设镀锌扁钢做为人工接地体时,敷设前应调直,然后将扁钢放置于沟内,依次将扁钢用电焊焊接,扁钢应侧放而不可平放。

焊接时应将扁钢拉直,焊好后清除药皮,刷沥青做防腐处理。

接地电阻要求不大于0.5Ω,实测不足时,增设人工接地极。

三、接地极连接完毕后,应及时请质检部门进行隐检,接地极材质、位置、焊接质量,接地体(线)的截面规格等均应符合设计及施工验收规范要求,经检验合格后,方可进行回填,分层夯实。

最后将接地电阻摇测数值填写在隐检记录上。

四、利用建筑物钢筋混凝土柱子及剪力墙内主筋通长焊接做防雷引下线,引下线上端与避雷带焊接,下端与基础接地装置焊接形成电气通路。

先按图纸找出全部引下线的位置,向上随着钢筋逐层串联焊接至顶层,并焊接出一定长度,以便与屋顶避雷带连接。

引下线的主筋每层均需用明显的色漆做好标记,以便于引出和检查。

接地电阻测试点设在建筑物的外墙引下线距室外地面上0.5m处。

五、为防侧击雷,45米及以上的楼层利用结构圈梁内的2根主筋贯通焊接形成均压环,并与防雷引下线焊接,外墙上的所有金属构件、金属窗、幕墙框架等金属物及楼板内的钢筋与均压环焊接。

六、在屋顶的外沿和建筑物的突出部位设置避雷带,所有突出屋面的金属突出物,如航空标志灯、节日彩灯、广告灯金属设备和管道以及建筑金属构件等,均与屋面上的防雷装置可靠连接。

七、支架安装应符合下列规定:1、扁钢或圆钢支架埋深不小于80mm。

2、安装前首先根据设计要求进行弹线及分档定位;然后用手锤、錾子进行剔洞,洞的大小应里外一致,之后先埋注一条直线上的两端支架,然后用铅丝拉直线埋注其他支架。

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。

防雷接地装置

防雷接地装置

防雷接地原理接地系统,接地是避雷技术最重要的环节,不管是直击雷、感应雷、或其他形式的雷,最终都是把雷电流送入大地。

因此,没有合理而良好的接地装置是不能可靠地避雷的。

接地电阻越小,散流就越快,被雷击物体高电位保持时间就越短,危险性就越小。

1、防雷接地装置包括以下部分:1)雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地线及避雷器等。

2)接地线(引下线):雷电接受装置与接地装置连接用的金属导体。

3)接地装置:接地线和接地体的总和。

接地体指的是降阻剂,离子接地极,扁钢等。

四、防雷系统的组成:防雷系统主要有接闪器(避雷针、避雷带、避雷线和避雷网)、引下线和接地装置组成。

建筑物的耐雷水平是指建筑物防雷系统承受最大雷电流冲击而不至于损坏时的电流值(单位Ka)。

避雷针:适用于保护细高的建筑物或构筑物、露天变配电装置、电力线路等。

可以用Φ25的镀锌圆钢或SC40钢管制成,针上端砸扁并搪锡,以利于尖端放电。

独立避雷针适用于保护较低矮的库房和厂房,特别适用于那些要求防雷导线与建筑物内各种金属及管线隔离的场合。

也可使用海胆状多针避雷针,避雷带和避雷网:避雷带是指沿屋脊、山墙、通风管道以及平屋顶的边沿等最可能受雷击的地方敷设的导线。

当屋顶面积很大时,采用避雷网。

它是为了保护建筑的表层不被击坏,避雷网和避雷带宜采用镀锌圆钢或扁钢,应优先选用圆钢,其直径不应小于8mm, 5 扁钢宽度不应小于12mm,厚度不应小于4mm。

避雷线适用于长距离高压供电线路的防雷保护。

架空避雷线和避雷网宜采用截面积大于35mm²的镀锌钢绞线。

引下线:引下线分为暗装和明装两种形式。

暗装引下线通常采用结构柱钢筋作引下线,但钢筋直径不能小于12mm。

并且利用柱内的主筋作引下线时,IEC规范指出“通常不需要装设连接各引下线的专用环形导体,因为钢筋混泥土水平梁内连接的钢筋能够实现这个功能”。

高层建筑中采用专门的扁钢作为引下线时,一方面敷设困难,另一方面引下线的数量较小,流过的电流较大,容易因高电位引起反击事故。

防雷接地及接地装置安装方案

防雷接地及接地装置安装方案

防雷接地及接地装置安装方案:1、材料要求⑴所有金属材料均用镀锌件,如圆钢、角钢、扁钢、钢管、卡子、螺丝、螺栓、垫片等。

⑵卡子最好采用顶卡式,且应具有强度,不易变形。

⑶引下线甩出女儿墙处采用2根Φ12的镀锌圆钢。

2、焊接要求⑴连接应采用焊接,焊缝应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,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。

防雷接地焊接要求:1 双面焊,焊接长度大于6D。

⑵焊接点光滑平整无咬肉、加渣、漏焊现象,清除药皮,银粉防腐。

采用搭接焊时,其焊接长度如下:①镀锌扁钢焊接长度不得小于其宽度的2倍,且至少焊三边,惯弯不能太死,直线段不得有明显弯曲,并应立放。

②镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍,并应双面施焊。

③镀锌圆钢与镀锌圆钢焊接,焊接长度为圆钢直径的6倍。

④镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在接触部位两侧进行焊接外,还应将扁钢本身弯成弧形(或直角)与钢管(或角钢)焊接。

⑤扁钢接地线做T型焊接时,暗敷设时可扭弯搭接焊接或采用T型焊接加辅助焊片,以保证其搭焊长度,明敷设时采用90 度立弯搭接焊接。

⑥每种焊接方法应保证同一工程焊接处的搭接长度一致,尤其在明装做法时,更应严格要求。

3、接地装置:⑴利用无防水底板钢筋或深基础做接地体,应按设计要求,将底板钢筋搭接焊好;⑵将柱内两根相临或对角的钢筋与底板钢筋搭接焊好,并将柱内主筋用色标作好标记,色标颜色在同一单位工程中,应一致并与土建工程上用的颜色区分开。

4、接地干线⑴室外接地干线敷设:室外接地干线一般敷设在沟内,回填土应压实但不需打夯,末端露出地面500mm,以便接引线。

⑵室内接地干线明敷设:①室内接地干线多为明敷设,但部分设备连接的支线需经地面也可埋在混凝土内。

②明敷设接地线不应妨碍设备的拆除与检修。

③接地线应水平或垂直敷设,也可沿建筑物表面平行敷设,不应有高低起伏及弯曲情况;④接地线沿建筑物墙壁敷设时,接地干线距地面应不小于200mm,距墙面不小于10m,支持件间的水平直线距离一般为1m,垂直部分为1.5m,转弯部分为0.5m。

防雷和接地装置课件

防雷和接地装置课件

三、贯通地线
1、电气化区段、繁忙干线、铁路枢纽、编组场、强雷 区和埋设地线困难地区及微电子设备集中的区段,应设 置贯通地线,贯通地线任一点的接地电阻不得大于1Ω。 2、贯通地线应采用截面积不小于铜当量35mm2、耐腐 蚀并符合环保要求 3、贯通地线在信号机房建筑物一侧每隔2-3m用50m㎡ 裸铜线与环形接地装置连接,两端各连接两次。 4.设置贯通地线的区段,铁路沿线及站内的各种室外信 号设备的各种地线均应就近与贯通地线连接
逻辑地线。上述地线均由共用接地系统的地网引出。 室内信号设备的接地装置应构成网状(地网)。 接地导线上严禁设置开关、熔断器或断路器。
二、地网
地网由各接地体、建筑物四周的环形接地装置、基础钢 筋构成的接地体相互连接构成。 接地体应设置永久性明显标志。 新建建筑物混凝土基础的钢筋必须焊接成基础接地网 环形接地装置一般由水平接地体和垂直接地体组成, 应 环绕建筑物外墙闭合成环 接地电阻不得大于1欧姆, 难以达到要求时, 可采取深埋 接地体、设置外延接地体、换土、在接地体周围添加经环 保部门认可的降阻剂或其他新技术、新材料等措施
二、信号设备的防雷
➢ 纵、横向防雷: ➢ 纵向防雷是指信号线、通信线或电源线
等与大地间的防护:

➢ 横向防雷是指信号线、通信线或电源线 等线间的防护:
横向、纵向防护原理图
纵横向防护原理图
二、信号设备的防雷
(2)信号设备雷电防护的原则 ①防雷装置和被防护设备的绝缘应
匹配, 将雷电感应过电压限制到被保护 设备的冲击耐压水平以下。
1.金属陶瓷放电管(一种充气管,安装在线路与大地之间) (1)金属陶瓷二极放电管 (2)金属陶瓷三极放电管
(3)放电管的主要电器参数 ①直流点火电压:在放电管电极间施加缓慢上升(即一

建筑物防雷与接地装置设计规范

建筑物防雷与接地装置设计规范

建筑物防雷与接地装置设计规范1. 引言随着科技的进步和社会的发展,建筑物在人们的日常生活中占据着重要的地位。

然而,暴雨、雷电等自然灾害给建筑物带来了潜在的威胁。

为了确保人员和设备的安全,建筑物防雷与接地装置的设计十分必要。

本文将论述建筑物防雷与接地装置的设计规范。

2. 设计原则2.1 安全性原则建筑物防雷与接地装置的设计必须确保人员和设备的安全。

减少雷击对建筑物和人员的威胁是设计的首要原则。

2.2 功能性原则防雷与接地装置的设计必须保证其功能的可靠性和有效性。

通过良好的设计,可以在雷电天气中有效地引导和分散雷电,并降低雷击导致的危险。

2.3 经济性原则设计应该考虑装置的成本和效益之间的平衡。

合理利用现有资源并减少成本,以实现性能和经济效益的最佳平衡。

3. 建筑物分类和防雷设计要求不同类型的建筑物具有不同的特点和功能,因此需要针对不同建筑物类别的特点进行防雷设计。

3.1 住宅建筑对于住宅建筑,应根据建筑物的高度和结构等特点确定合适的防雷措施。

例如,在房屋顶部安装合适的避雷针,以将雷电引向地下。

3.2 商业建筑商业建筑通常具有更高的建筑高度和较复杂的结构,因此需要更完善的防雷设计。

可以考虑在建筑物周围设置避雷网和接地装置,以确保雷电从建筑物中均匀分散。

3.3 工业建筑工业建筑物通常承载着大量的电气设备,因此需要更严格的防雷措施。

除了避雷针和避雷网的设置外,还需要对电气设备进行合适的接地设计,以确保电气设备在雷击时能够安全工作。

3.4 基础设施建筑基础设施建筑包括桥梁、隧道、输电线路等。

在设计防雷措施时,需要考虑建筑物的特殊环境和对周围环境的影响,以确保这些关键基础设施的稳定性和安全运行。

4. 防雷与接地装置设计步骤4.1 工程调研在设计防雷与接地装置之前,需要对建筑物进行详细调查和分析。

了解建筑物的结构、用途、环境条件等信息,确定潜在的雷击风险。

4.2 设计方案根据工程调研的结果,制定合适的防雷与接地装置设计方案。

防雷接地施工方案接地装置的选择与安装要点

防雷接地施工方案接地装置的选择与安装要点

防雷接地施工方案接地装置的选择与安装要点在建筑物、设备以及其他工程中,防雷接地施工方案是非常重要的一项工作。

通过选择合适的接地装置并正确安装,能够有效地保护建筑物和设备不受雷击的危害。

本文将详细介绍防雷接地施工方案中接地装置的选择与安装要点。

一、接地装置的选择1. 接地装置的种类根据不同的需求和情况,接地装置可以分为以下几种:笔状接地装置、网状接地装置、接地排、接地钉等。

在选择时,需要根据具体情况,如建筑物类型、设备种类、周围环境等进行综合考虑,并选择最适合的接地装置。

2. 接地电阻的要求接地电阻直接影响着接地装置的效果,因此在选择接地装置时,需要根据要求的接地电阻范围进行选择。

一般来说,低电阻值的接地装置能够提供更好的接地效果,但也要考虑使用成本和实际情况。

3. 电气连接的可靠性选择接地装置时,还需要考虑其电气连接的可靠性。

接地装置应与地网、设备等电气连接良好,确保接地效果的稳定性和可靠性。

此外,接地装置还应能够承受设备过载电流和短路电流,并保持较低的接地电阻。

二、接地装置的安装要点1. 接地装置的位置选择在安装接地装置时,需要根据具体建筑物的情况选择合适的位置。

通常情况下,接地装置应靠近被保护设备或建筑物,并与其以较短的导线连接,以减小接地电阻。

2. 接地装置的埋深根据不同类型的接地装置,其埋深要求也有所不同。

一般来说,笔状接地装置的埋深应达到1.2米以上,接地排的埋深应达到1.5米以上。

在埋深时,还需要考虑土壤的湿度和导电性等因素,以确保接地装置能够正常工作。

3. 接地装置的连接方式接地装置的连接方式一般分为两种:直接连接和间接连接。

直接连接是将接地装置与被保护设备或建筑物直接连接,拥有较小的接地电阻;而间接连接则是通过导线或导轨连接。

在选择连接方式时,需要根据具体情况进行合理选择,并确保电气连接的可靠性。

4. 接地装置的维护与检测安装完成后,接地装置需要进行定期的维护与检测。

维护工作包括清理接地装置周围的杂草和杂物,保持接地装置的通畅;检测工作包括检测接地电阻、接地连接的可靠性等。

防雷及接地装置安全操作规程

防雷及接地装置安全操作规程

防雷及接地装置安全操作规程防雷及接地装置安全操作规程一、概述为了保障人身安全和设备正常运行,防雷及接地装置是必不可少的一项设施。

本规程旨在规范防雷及接地装置的使用、维护和检修,减少设备损坏和人员伤亡事故的发生。

二、使用注意事项1. 安装:防雷及接地装置必须安装在设备或建筑物外部,不得安装在建筑物内部或设备内部。

2. 物料:防雷及接地装置所选材料必须符合国家产品质量标准,并有厂家提供的合格证明。

3. 连接:设备的防雷及接地装置必须与地线连接牢固可靠,且接地电阻不能超过规定的要求。

4. 检查:防雷及接地装置使用前必须进行检查和测量,确保接地系统和机房的接地符合要求。

5. 跨越:绝不得在接地线或防雷装置上悬挂或穿过电缆、电线或其他物品。

三、维护及保养1. 系统的定期检查:接地系统必须进行定期检查,检查频率按照要求进行执行。

2. 清洗:必须定期清洗设备和装置的防雷及接地装置,以确保良好的接触,避免积存污物导致防雷及接地装置变差而不起作用。

3. 维护换件:发现装置失效或过期必须及时维修或更换。

若接地电阻大于50欧时,应及时进行检测和维护。

4. 故障处理:如果发现电器设备闪烁、噪音过大或者有明显的安全隐患时,必须立刻停机排除故障。

不得在未排除故障前继续使用设备。

四、应急处理措施1.当发生防雷及接地装置发生故障,维修人员必须满足要求进行修复。

2.在接受雷击后应及时检查防雷及接地装置,有痕迹必须及时清洁、涂漆或更换。

3.若发现接地电阻高于要求的数值,应紧急排除。

若问题严重,必须及时通知相关人员进行处理。

五、废弃物处理1.防雷及接地装置的废弃物必须按照国家相关的要求进行处理。

2.废弃物必须按照相关标准和管理程序进行储存、运输和处理。

六、其他规定1.公司内人员必须严格按照要求使用防雷及接地装置,未经授权不得随意拆卸或改变防雷及接地装置;2.作业人员在工作时必须使用个人防护用品。

本规程的修改或变更必须按照规定的程序进行,并应将变更通知所有用户。

防雷与接地装置的安装要求

防雷与接地装置的安装要求

防雷与接地装置的安装要求(一)输电线路的防雷措施1.架设避雷线。

使雷直接击在避雷线上,保护输电导线不受雷击。

2 .增加绝缘子串的片数加强绝缘。

当雷落在线路上,绝缘子串不会有闪络。

3 ,减低杆塔的接地电阻。

可快速将雷电流引泄入地,不使杆塔电压升太高,避免绝缘子被反击而闪络。

4,装设管型接闪器或放电间隙。

以限制雷击形成过电压。

5 .装设自动重合闸。

预防雷击造成的外绝缘闪络使断路器跳闸后的停电现象。

6 .采用消弧圈接地方式。

使单相雷击的接地故障电流能被消弧圈所熄弧,从而故障被自动消除。

7 .不同电压等级输电线路,避雷线的设置:500kV及以上全线装设双接闪线,且输电线路愈高,保护角愈小。

220~330kV全线装设双接闪线,一般杆塔上避雷线对导线的保护角为20~30。

IlOkV1,沿全线装设接闪线②在雷电特别强烈地区采用双接闪线③在少雷区或运行经验证明雷电活动轻微的地区,可不沿线架设接闪线,但杆塔仍应随基础接地。

(二)发电厂和变电站的防雷措施1.采用接闪针和接闪线预防直击雷。

2利用接闪器来限制入侵雷电波的过电压幅值。

变电站通常采用阀型接闪器,发电厂采用金属氧化物接闪器。

3.在靠近变电站的一段进线必须架设接闪线,此为进线保护,一般有1~2km o二、防雷装置安装要求(二)接闪器的试验①测量接闪器的绝缘电阻。

②测量接闪器的泄漏电流、磁吹接闪器的交流电导电流、金属氧化物接闪器的持续电流。

③测量金属氧化物接闪器的工频参考电压或直流参考电压,测量FS型阀式接闪器的工频放电电压。

三、接地装置的安装要求金属接地极采用镀锌角钢、镀锌钢管、铜棒和铜排等金属材料。

四、爆炸和火灾危险环境的接地要求(一)在有爆炸性气体的环境中电气设备接地的要求①在有爆炸危险的环境中,电气设备的金属外壳应可靠接地。

②在有爆炸性气体环境1区内的所有电气设备以及2区内除照明灯具外的其他电气设备,应采用专门的接地线。

(二)在有爆炸性粉尘环境中电气设备的接地要求1.有爆炸性粉尘环境内电气设备的金属外壳应可靠接地。

建筑物防雷与接地装置设计规范

建筑物防雷与接地装置设计规范

建筑物防雷与接地装置设计规范导言建筑物的防雷与接地装置设计是保证建筑物和其内部设备、人员在雷电天气条件下的安全的关键措施。

合理可靠的设计可以有效地防止雷击事故的发生,并减少雷电对建筑物和设备造成的损害。

本文将从建筑物防雷装置的总体设计要求、设计原则与方法、接地装置的设计规范等方面进行论述。

一、建筑物防雷装置设计的总体要求1.1 防雷装置的安全性防雷装置必须能够确保建筑物及其中人员和设备的安全。

它们应能够可靠地引导和分散雷电流,防止雷击事故的发生。

1.2 防雷装置的可靠性防雷装置必须具备良好的可靠性,能够长期稳定地工作,承受高强度雷电的冲击。

装置的设计和施工必须符合相应的规范和标准要求。

1.3 防雷装置的可维护性防雷装置的设备和材料应易于检修和更换。

必要时,应能够对装置进行有效的维护和修复,保证其长期有效运行。

1.4 防雷装置的美观性防雷装置的设计应与建筑物整体风格相匹配,美观大方。

装置的设置和安装应尽量减少对建筑物外观的影响。

二、建筑物防雷装置的设计原则与方法2.1 整体设计原则建筑物防雷装置的设计应结合具体的建筑结构和功能需求,采用整体设计的原则,确保装置的全面覆盖和连续性。

2.2 初级与终极防雷建筑物防雷装置的设计应综合考虑初级和终极防雷两个方面。

初级防雷通过合理设置避雷针、避雷带等装置,将雷电引入地下,减少雷电对建筑物的直接影响。

终极防雷通过规范的接地装置设计,将雷电流安全地分散到大地中。

2.3 分层保护建筑物防雷装置的设计应根据建筑物的高度、重要性和使用功能等因素,采取分层保护的措施。

不同层次的装置应相互补充,形成多层次的防护体系。

2.4 确定接地电阻接地装置是建筑物防雷装置中的重要组成部分。

在设计接地装置时,应根据具体情况和要求,合理确定接地电阻的大小,确保接地系统的有效运行。

三、接地装置的设计规范3.1 接地类型根据建筑物的实际情况,接地装置可采用直接接地、接地针、接地网等不同的接地形式。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第三节防雷与接地装置雷电是在自然界大气层重,在特定条件下形成的自然现象。

雷云对地面泄放电荷的现象称为雷击。

雷击产生的破坏力极大,它对地面上的建筑物、电气线路、电气设备和人身都可能造成直接或间接的危害,因此必须采取适当的防范措施。

雷电的危害方式主要有直击雷、雷电感应和雷电波侵入等方式。

直击雷就是雷云直接通过建筑物或地面设备对地放电的过程。

强大的雷电流通过建筑物产生大量的热,使建筑物产生劈裂等破坏,还能产生过电压破坏绝缘、产生火花、引起燃烧和爆炸等。

其危害程度在三种方式中最大。

雷电感应是附近有雷云或落雷所引起的电磁作用的结果,分为静电感应和电磁感应两种。

静电感应是由于雷云靠近建筑物,使筑物顶部由于静电感应积聚起极性相反的点雷云对地放电后,这些电荷来不及流散入地,因而形成很高的对地电位,能在建筑物内部引起火花;电磁感应是当雷电流通过金属导体入地时,形成迅速变化的强大磁场,能在附近的金属导体内感应出电势,而在导体回路的缺口处引起火花,发生火灾。

雷电波侵入是指当架空线路在直接受到雷击或因附近落雷而感应出过电压时,如果在中途不能使大量电荷入地,就会侵入建筑物内,破坏建筑物和电气设备。

在建筑电气设计中,把民用建筑按照防雷等级分为三类。

第一类防雷建筑物是指具有特备重要用途和重大政治意义的建筑物、高度超过100m或40层以上的超高建筑物、国家级文件保护的建筑物或构建物、19层及以上的住宅建筑物和高度超过50m的其他民用建筑物;第三类防雷建筑物是不属于第一类和第二类的建筑物、建筑群中高于其他建筑物或处于建筑物边缘地带的告诉为20m以上的民用建筑物。

一、防雷装置的组成及其安装建筑物的防雷装置由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。

1.接闪器接闪器是吸引和接受雷电流的金属导体,常见接闪器的形成有避雷针、避雷带、避雷网或金属屋面等。

避雷针通常由钢管制成,针尖加工成椎体。

当避雷针较高时,则加工成多节,上细下粗,固定在建筑物或构筑物上。

避雷带一般安装在建筑物的屋脊、屋角、屋檐、山墙等易受雷击或建筑物要求美观、不允许装避雷针的地方。

避雷带由直径不小于Φ8mm的圆钢或截面面积不小于48mm²并且厚度不小于4mm的扁钢组成,在要求较高的场所也可以采用Φ20mm镀锌钢管。

装于屋顶四周的避雷带,应高出屋顶100~150mm,砌外墙时每隔1.0m预埋支持卡子,转弯处支持卡子间距0.5m。

装于平面屋顶中间的避雷网,为了不破坏屋顶的防水、防寒层,需现场制作混凝土块,最混凝土块时也要预埋支持卡子,然后将混凝土块每间隔1.5~2m摆放在屋顶需装避雷带的地方,再将避雷带焊接或卡在支持卡子上。

避雷带在建筑物上的安装方法如图5-25所示。

避雷网是在屋面上纵横敷设由避雷带组成的网络形状导体。

高层建筑常把建筑物内的钢筋连接成笼式避雷网,如图5-26所示。

2.引下线引下线的作用是将接闪器收到的雷电流引至接地装置。

引下线一般采用不小于Φ8mm的圆钢或截面面积不小于48mm²并且厚度不小于4mm的扁钢,烟囱上的引下线宜采用不小于Φ12mm的圆钢或截面面积不小于100mm²并且厚度不小于4mm的扁钢。

引下线的安装方式可分为明敷设。

明敷设是沿建筑物或构筑物外墙敷设,如外墙有落水管,可将引下线靠落水管安装,以利美观。

暗敷设是将引下线砌于墙内或利用建筑物柱内的对角主筋可靠焊接而成。

其做法如图5-27所示。

建筑物上至少要设两根引下线,明设引下线距地面1.5~1.8m处装设断接卡子(一般不少于两处)。

若利用柱内钢筋作引下线时,可不断接卡子,但距地面0.3m处设连接板,以便测量接地电阻。

明设引下线从地面以下0.3m至地面以上1.7m处应套保护管。

3.接地装置接地装置的作用是接受引下线传来的雷电流,并以最快的速度泄入大地。

接地装置由接地极和接地母线组成。

接地母线是用来连接引下线和接地体的金属线,常用截面不小于25mm×4mm的扁钢。

图5-28为接地装置示意图。

其中接地线分接地干线和接地直线,电气设备接地的部分就近通过接地支线与接地网的接地干线相连接。

接地装置的导体截面,应符合热稳定和机械强度的要求。

接地体分为自然接地体和人工接地体。

自然接地体是利用基础内的钢筋焊接而成;人工接地体是人工专门制作的,又分为水平和垂直接地体两种。

水平接地体是指接地体与地面水平,而垂直接地体是指接地体与地面垂直。

人工接地体水平敷设时一般用扁钢或圆钢,垂直敷设时一般用角钢或钢管。

为减少相邻接地体的屏蔽作用,垂直接地体的间距不宜小于其长度的2倍,水平接地体的相互间距可根据具体情况确定,但不宜小于5m。

垂直接地体长度一般不小于2.5m埋深不应小于0.6m,距建筑物出入口或人行道或外墙不应小于3m。

二、接地系统1.接地的主要内容接地包括供电系统接地、信息系统接地、防雷接地、防电化学腐蚀接地以及特殊设备与特殊坏境设备的接地等。

接地处理的正常与否,对防止人身遭受电击、减小财产损失和保障电力系统、信息系统的正常运行都很重要。

2.低压配电系统的接地形式(1)低压配电系统的接地形式及其含义。

低压配电系统指1kV以下交流电源系统。

我国低压变配电系统接地制式采用国际电工委员会(EEC)标准,即TN、TT、IT、三种接地制式,在TN接地制式中,因N线和PE线组合方式的不同,又分为TN—C、TN—S、TN—C —S三种,其中各字母的含义如下:第一个字母表示电源端与地的关系:T——电源端有一点直接接地;I——电源端所有带电部分不接地或有一点通过高阻抗接地。

第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与地的关系:T——电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点;N——电气装置的外露可导电部分与电源端接地点有直接电气连接。

(2)TN系统。

低压电源端有一点(通常是配电压器的中性点)直接接地,电气设备的外露可导电部分(如金属外壳)通过保护线与该接地点相连,这种连接方式称为TN系统。

TN系统又可分为以下几种。

1)TN—S系统。

在TN—S系统中,整个系统的中性线(N线)和保护线(PE线)是分开的,如图5-29所示。

因为TN—S系统可装有漏电保护开关,有良好的漏电保护性能,所以在高层建筑或公共建筑中得到广泛应用。

2)TN—C系统。

在TN—C系统中,整个系统的中性线(N线)和保护线(PE线)是合一的,称为PEN线,如图5-30所示。

TN—C系统就是通常所说的保护接零系统。

该系统应用在三相负荷基本平衡的工业企业中。

但对供电给数据处理设备和电子仪器设备的配电系统,不宜采用TN—C系统。

3)TN—C—S系统。

TN—C—S系统中前一部分线路的中性导体和保护导体是合一的,而后一部分将PEN线分为中性线(N线)和保护线(PE线),如图5-31 所示。

在民用建筑及工业企业中,若采用TN—C系统作为进线电源,进入建筑物时把电源线路总的PEN线分为中性线(N线)和保护线(PE线),经济这种系统线路简单经济,同时PEN分开后,建筑物内有专用的保护线(PE线),具有TN—S系统的特点,因此,该系统式民用建筑中常用的接地形式。

(3)TT系统。

电源端有一点(一般式配电变压器的中性点)直接接地,用电设备的外露可导电部分通过保护线接到与电源端接地点无电气联系的接地极上,这种形式称为TT 系统(保护接地系统),如同5-32所示。

由于用电设备外壳用单独的接地极接地,与电源的接地极无电气上的联系,因此,TT系统适用于对接地要求较高的电子设备的供电。

(4)IT系统。

电源端的带电部分(包括中性线)不接地或有一点通过高阻抗接地,电气装置的外露可导电部分通过PE线接到接地极,如图5-33所示。

IT系统适用于坏境条件较差,容易发生一相接地或有火灾爆炸危险的地点,如煤矿等易爆场所。

选择是可根据建筑物不同功能和要求,确定低压配电系统合适的接地形式,以达到安全可靠的经济实用的目的。

3.建筑物的等电位连接在电气装置或某一空间内,将所有金属可导电部分,易恰当的方式互相连接,使其电位相等或相近,从而消除或减小个部分之间的电位差,有效防止人身遭受电击、电气火灾等事故的发生,此类连接称为等电位连接。

(1)等电位连接的作用。

所有的电气灾害,均不是因为电位高或电位低引起的,而是由于电位差的原因引起放电。

人身遭受电击、电气信息设备的损坏等,其主要原因都是由于有了电位差引起放电造成的。

为了防止上述事故的发生,如何消除电位差或减小电位差事最有效的措施。

采用等电位连接的方法,能有效地消除或减小电位差,使设备及人员获得安全防范保护。

(2)等电位连接的分类。

等电位连接分为总等电位连接(代号为MEB),辅助等电位连接(代号为SEB),局部等电位连接(代号为LEB)。

总等电位连接(MEB)是指在建筑物电气装置的范围内,将其建筑物构建、各种金属管道、电气系统的保护接地线(PE线)和人工或自然接地装置通过总电位连接端子板互相连接,以降低建筑物内间接接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道以及金属间引入的危险故障电压的危害。

辅助等电位连接(SEB)是指将两个或几个可导电部分进行电气连通,直接作等电位连接,使其故障接触电压降至安全限制电压以下。

辅助等电位连接线的最小截面面积为:有机械保护时,采用铜导线为2.5mm²,采用铝导线时为4mm²;无机械保护时,铜、铝导线均为4mm²;采用杜新材料时,圆钢截面为Φ10mm,扁钢为20mm×4mm。

局部等电位连接(LEB)是指在某一个局部范围内,通过局部等电位端子板将多个辅助等电位连接。

(3)低压接地系统对等电位连接的要求。

1)建筑物内的总等电位连接导体应与下列可导电部分互相连接:①保护线干线、接地线干线;②金属管道,包括自来水管、燃气管、空调管等;③建筑结构中得金属部分,以及来自建筑物外的可导电体;④来自建筑物外的可导电体,应在建筑物内尽量靠近入口处与等电位连接导体连接。

2)建筑物内的辅助等电位连接应与下列可导电部分互相连接?:①固定设备的所有能同时触及的外露可导电部分;②设备或插座内的保护导体‘③装置外地可导电部分,建筑物结构主筋。

等电位连接的电阻要求是,等电位连接端子板与其连接范围内的金属体末端间电阻不大于30兆,并且使用后要定期测试。

(4)等电位连接与接地的关系。

接地一般是指电气系统、电气设备可导电金属外壳、电气设备外可导电金属件等,用导体与大地相连,使其被连接部分与大地电位差相等或相近,故等电位连接应该接地。

根据不停要求,等电位连接系统不接地也是安全的。

又如:车载发电机及其供电设备、飞机等,其等电位连接指与其机架、机壳的连接,使其在此空间及平面范围内不存在电位差,达到安全的目的。

(5)须做等电位连接的情况。

相关文档
最新文档