风力发电场防雷接地专项施工方案-附件
风电场接地施工方案
风电场接地施工方案1. 引言风电场作为一种新型的清洁能源发电方式,被广泛应用于各个地区。
在风电场的建设中,接地施工是非常重要的一环,能够确保电力系统的可靠性和安全性。
本文将介绍风电场接地施工的方案,包括施工准备、施工步骤和施工注意事项等内容。
2. 施工准备2.1 地质勘察在进行风电场接地施工前,需要进行地质勘察,了解风电场所在地的地质情况。
地质勘察能够提供给施工人员有关地层情况、水文地质情况和地表特征等重要信息,为施工方案的制定提供依据。
2.2 施工人员培训风电场接地施工需要专业的施工人员进行操作,因此在施工前需要对施工人员进行培训。
培训内容包括接地施工的相关知识和技能,以及施工中的安全注意事项。
只有经过专业培训的施工人员才能确保施工质量和安全。
2.3 施工设备准备进行风电场接地施工需要依靠一定的施工设备。
施工前需要检查设备的运行状况,确保设备能够正常使用。
同时,还需要准备相关的工具和材料,以备不时之需。
3. 施工步骤3.1 土壤处理风电场接地施工的第一步是进行土壤处理。
需要根据地质勘察的结果,对土壤进行相应的处理,确保土壤的导电性能。
常见的土壤处理方式包括改良土壤、添加导电剂等。
3.2 接地体安装接地体是风电场接地系统的重要组成部分,需要按照设计要求进行安装。
在安装过程中,需要注意接地体与周围环境的接触情况,保证接地体与土壤之间的良好接触。
3.3 接地线铺设接地线是将接地体与风电机组、变电站等设备连接起来的关键组件,需要进行铺设。
在铺设接地线时,需要保证线路的可靠性和安全性,避免损坏和线路松动等问题的发生。
3.4 接地系统测试在施工完成后,必须对接地系统进行测试,确保接地系统的性能符合设计要求。
测试内容包括接地电阻测量、接地线的导通性测试等。
只有通过测试的接地系统才能投入使用。
4. 施工注意事项4.1 安全第一在进行风电场接地施工时,要始终将安全放在第一位。
施工人员要戴好安全帽、安全鞋等个人防护装备,遵守安全操作规程,严禁违章操作。
风力发电防雷工程施工方案
一、项目背景随着风力发电事业的快速发展,风力发电机组越来越多地应用于各种地形和气候条件,雷电灾害对风力发电机组的安全稳定运行造成严重威胁。
为提高风力发电机组防雷能力,确保发电设备安全可靠运行,特制定本风力发电防雷工程施工方案。
二、施工目标1. 提高风力发电机组防雷等级,降低雷击故障发生率;2. 确保施工质量,保证工程顺利进行;3. 按时完成施工任务,缩短停机时间。
三、施工范围1. 风力发电机组本体防雷;2. 风机塔筒及基础防雷;3. 风机平台及设备防雷;4. 风力发电场内其他设施防雷。
四、施工方法1. 风力发电机组本体防雷(1)在风力发电机组本体上安装避雷针,将雷电流引至地面;(2)在避雷针周围安装接地网,确保接地电阻符合要求;(3)对避雷针进行防腐处理,延长使用寿命。
2. 风机塔筒及基础防雷(1)在风机塔筒上安装避雷针,将雷电流引至地面;(2)在风机基础周围安装接地网,确保接地电阻符合要求;(3)对避雷针和接地网进行防腐处理。
3. 风机平台及设备防雷(1)在风机平台上安装避雷针,将雷电流引至地面;(2)在风机平台周围安装接地网,确保接地电阻符合要求;(3)对避雷针和接地网进行防腐处理。
4. 风力发电场内其他设施防雷(1)对风力发电场内其他设施(如电缆、变压器等)进行接地处理,确保接地电阻符合要求;(2)对风力发电场内其他设施进行防腐处理。
五、施工要求1. 施工前,对施工人员进行技术培训,确保施工人员掌握防雷施工技能;2. 施工过程中,严格按照施工图纸和规范进行操作;3. 施工过程中,加强施工现场安全管理,确保施工安全;4. 施工过程中,做好施工记录,确保施工质量;5. 施工完成后,进行防雷效果测试,确保防雷设施符合要求。
六、施工进度1. 施工前期准备:5天;2. 风力发电机组本体防雷施工:10天;3. 风机塔筒及基础防雷施工:15天;4. 风机平台及设备防雷施工:10天;5. 风力发电场内其他设施防雷施工:5天;6. 施工验收及测试:5天。
风电场工程接地施工工程方案
施工方案报审工程名称:xxxxxxxxxxxxxxxx 编号:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 致: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx项目监理部我方已根据施工合同的有关规定完成了 xxxxxxxxxxxxxxx 工程施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查.附:施工方案承包单位(章)项目经理日期专业监理工程师审核意见:专业监理工程师日期总监意见:项目监理部(章)总监理工程师日期建设单位专业工程师审核意见:专业工程师日期审批意见:建设单位(章)代表日期本表一式五份,由承包单位填报,建设单位、项目监理部、承包单位存档。
表号:GTA-A作业指导书签名页项目名称xxxxxxxxxxxxxx风电场工程接地施工工程作业内容防雷接地地网工程施工批准年月日审核年月日编写年月日注目录1.适用范围 (4)2.编写依据 (4)3.作业流程 (4)4. 安全风险辨析与预控 (6)5.作业准备 (6)5.1 人员配备 (6)5.2主要工器具及仪器仪表配置 (7)6.作业方法 (7)7.质量控制措施及检验标准 (9)7.1 质量控制措施 (9)7.2 检验标准 (9)1.适用范围本作业指导书适用于风电场工程接地施工工程。
线路接地一般采用浅埋式(0.8米)人工接地装置,也有采用接地极。
2.编写依据表2-1 本作业指导书引用的技术标准、规范序号标准名称颁发机构1 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》中华人民共和国电力工业部2 《交流电气装置的接地》中华人民共和国电力工业部3 《接地装置特性参数测量导则》中华人民共和国电力工业部4 《建筑物防雷设计规范》中国国家标准化管理委员会5 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》中国国家标准化管理委员会6 《复合接地极技术条件》中国国家标准化管理委员会7 《十八项电网重大反事故措施》国家电网公司8 工程设计图纸、施工组织设计、三体系文件3.作业流程接地装置施工包括加工接地装置、开挖接地沟、敷设接地体、接头连接、天然导电粘土敷设、回填土、测量接地电阻、做好施工记录等,其工艺流程如下图所示:安装离子接地极是完成完成是测量接地电阻完成施工记录否敷设接地体开挖接地沟 敷设接地体接头连接加工接地装置开始是否发现异常4. 安全风险辨析与预控表4-1 安全风险辨析及预控措施检查表序号危险点预控措施1 触电事故1、焊接时,焊机等电气设备应有良好接地;2、电焊机裸露的导电部分设防护罩;3、焊机设置防雨、防碰、防潮装置。
风电防雷接地设计方案
风电防雷接地设计方案1 风机的防雷特点电闪雷鸣释放的巨大能量,会造成风机叶片爆裂、电气绝缘击穿、自动化控制和通信元件烧毁…… 1.1 一般雷击率在年均10雷电日地区,建筑物高度h与一般雷击率n的关系见表1。
1.2 环境风力发电特点是:风机分散安置在旷野,大型风机叶片高点(轮毂高度加风轮半径)达60,70 m,易受雷击;风力发电机组的电气绝缘低(发电机电压690 V、大量使用自动化控制和通信元件)。
因此,就防雷来说,其环境远比常规发电机组的环境恶劣。
1.3 严重性风力发电机组是风电场的贵重设备,价格占风电工程投资60%以上。
若其遭受雷击(特别是叶片和发电机贵重部件遭受雷击),除了损失修复期间应该发电所得之外,还要负担受损部件的拆装和更新的巨大费用。
丹麦LM公司资料介绍:1994年,害损坏超过6%,修理费用估计至少1 500万克朗(当年丹麦装机540 MW,平均2.8万克朗/MW) 。
按LM公司估计,世界每年有1%,2%的转轮叶片受到雷电袭击。
叶片受雷击的损坏中,多数在叶尖是容易被修补的,但少数情况则要更换整个叶片。
雷击风机常常引起机电系统的过电压,造成风机自动化控制和通信元件的烧毁、发电机击穿、电气设备损坏等事故。
所以,雷害是威胁风机安全经济运行的严重问题。
2 叶片防雷研究雷击造成叶片损坏的机理是:雷电释放巨大能量,使叶片结构温度急剧升高,分解气体高温膨胀,压力上升造成爆裂破坏。
美国瞬变特性研究院用人工电晕发生器,在全复合材料的叶片做雷击试验,高电压、长电弧冲击(3(5 MV,20 kA)加在无防雷设置的叶片上,结论是叶片必须加装防雷装置。
TACKE公司设计了玻璃钢防雷叶片(图1),叶片顶端铆装一个不锈钢叶尖,用铜丝网贴在叶片两面,将叶尖与叶根连为一导电体。
铜丝网一方面可将叶尖的雷电引导至大地,也防止雷击叶片主体。
丹麦LM公司于1994年获得叶片防雷的科研项目,由丹麦能源部资助,包括丹麦研究院雷电专家、风机生产厂、工业保险业、风电场和商业组织在内,目的在于调查研究雷电导致叶片损害,开发安全耐用的防雷叶片。
华润东陵风电场防雷接地施工方案 2
目录一、变电站接地的施工要求 0一、变电站接地的施工要求1.1 站区接地网由水平人工接地网,和与之可靠连接的自然接地体(各种建筑物基础及钢筋等金属构件)组成。
主接地网水平接地体埋设深度为0.8m。
1.2 接地线引上预留引出,露头300mm,供主变、GIS封闭母线桥外壳,SVG户外装置等电器设备或其基础接地引接。
1.3 扁钢搭焊长度应不小于其宽度的两倍并三面焊接;所有焊接点均应经防腐处理。
地面以上的焊接处,刷银粉漆;地面以下及电缆沟内接地线的焊接处,刷防腐漆。
1.4 引出与各电缆沟内明敷接地线可靠连接。
1.5 电缆外皮,电缆支架,各种金属管道,灯杆,金属构件及预埋设备预埋件都应该可靠接地。
1.6 独立避雷针的接地装置与接地网地中距离应不小于3m。
1.7 电缆外皮不能用作接地引下线。
1.8 设备的接地引下线与地网可靠的焊接在一起,焊口要刷防锈漆进行处理。
1.9 暗敷接地镀铜钢绞线与构筑物基础钢筋或设备箱体外壳可靠连接。
1.10 对站内变压器中性点、充油设备和避雷器,要实行“双接地”,并与地网的两个不同点相连接,每根接地引下线均应符合热稳定的要求;电气主设备为单相架构式或落地式时,每相应单独接地,当为三相架构式时,可每组只设两根引下线,与地网的两个不同点相连接,每根接地引下线均应符合热稳定的要求。
1.11 垂直接地极之间的距离应大约5m。
1.12 根据需要,应在适当的位置,焊接接地螺栓,以方便在以后的运行和检修工作时供连接临时接地线用。
1.13 卫生间须做局部等电位连接1.14 二次铜排应确保一点接地。
1.15 变电站内的接地网要严格按设计图纸放线、定位,开挖水平接地沟槽1.16 接地铜排敷设于讲点地板下。
铜排接地网与主接地网采取一点连接,由统一点引出两根接地线与主网相连。
铜排与钢支架之间采用绝缘子隔离。
1.17 水平接地沟槽开挖好后要进行尺寸验收,合格后,首先在设计有垂直接地极处的沟底,打入垂直极;然后铺入水平接地体,并进行可靠的焊接。
风电避雷工程施工方案设计
随着风电行业的快速发展,风电项目遍布全国各地,其中避雷工程是风电项目安全运行的重要保障。
为保障风电场设备安全,降低雷击事故发生率,特制定本风电避雷工程施工方案。
二、工程概况1. 工程地点:某风电场2. 工程规模:风电场内共计安装100台风机,其中避雷针100根,接地网100套,避雷器100套。
三、施工方案设计1. 施工组织机构(1)项目经理:负责全面管理项目,确保工程进度、质量和安全;(2)技术负责人:负责技术指导和施工方案实施;(3)施工队长:负责施工队伍的管理和现场施工;(4)安全员:负责现场安全监督和事故处理。
2. 施工工艺(1)避雷针安装:根据设计要求,在风机塔筒上安装避雷针,确保避雷针与塔筒连接牢固;(2)接地网铺设:在风电场内铺设接地网,确保接地网与避雷针连接,形成良好的接地系统;(3)避雷器安装:在风机附近安装避雷器,确保避雷器与接地网连接,提高雷击防护能力。
3. 施工步骤(1)现场勘查:对风电场进行现场勘查,了解地形、地质、气候等条件,为施工提供依据;(2)材料准备:根据设计要求,准备避雷针、接地网、避雷器等材料;(3)施工准备:组织施工队伍,进行技术交底和安全教育;(4)避雷针安装:按照设计要求,在风机塔筒上安装避雷针,确保连接牢固;(5)接地网铺设:按照设计要求,在风电场内铺设接地网,确保与避雷针连接;(6)避雷器安装:按照设计要求,在风机附近安装避雷器,确保与接地网连接;(7)施工验收:对施工质量进行检查,确保符合设计要求。
四、施工质量控制1. 材料质量:严格按照设计要求,选用合格的材料;2. 施工质量:严格按照施工工艺进行施工,确保工程质量;3. 检查验收:对施工质量进行检查,确保符合设计要求。
五、施工安全措施1. 施工现场安全防护:设置安全警示标志,加强安全防护措施;2. 施工人员安全培训:对施工人员进行安全培训,提高安全意识;3. 施工现场安全监督:加强施工现场安全监督,及时发现和处理安全隐患。
风力发电防雷接地施工方案
风力发电防雷接地施工方案1. 引言风力发电作为一种可再生的清洁能源,受到越来越多的关注和应用。
然而,在风力发电场建设过程中,由于风力发电机组的高度和立体结构,以及所处环境的复杂性,雷击是一个常见问题。
为了保护风力发电机组和相关设备不受雷击的影响,需采取合适的防雷接地施工方案。
本文将介绍一种风力发电防雷接地施工方案,以确保风力发电场的设备和人员的安全。
该方案主要包括以下几个方面:选择合适的接地材料、接地设计、接地电阻测试、施工要点等。
2. 接地材料选择接地材料的选择是防雷接地施工的基础,需要考虑材料的导电性能、耐腐蚀性能和耐久性等因素。
常用的接地材料包括铜、镀锌铁、铝等。
在风力发电场的防雷接地中,一般选择铜作为接地材料,因为铜具有导电性能好、抗腐蚀性能强的特点,适用于各种复杂环境。
3. 接地设计风力发电场的防雷接地设计需要考虑到多种因素,包括地质条件、设备排布、雷电活动频率等。
首先,需要确认接地点的选取。
接地点应选择在地势最低的位置,以确保雷电击中后电流能顺利通过地下传导,减少对设备的影响。
其次,需要合理布置接地装置。
根据设备排布和雷电活动频率,合理安排接地装置,使其能够覆盖整个风力发电场,并确保有效接地。
最后,需要合理规划接地导线的走向和长度。
接地导线应尽量短,减少电阻,提高接地效果。
同时,接地导线的走向也应尽量避免与其他电缆和设备产生干扰。
4. 接地电阻测试接地电阻是评估接地效果的重要指标,需要进行定期测试和检查。
常用的接地电阻测试方法包括三线法和四线法。
其中,三线法适用于小型接地,四线法适用于大型接地。
测试结果可以通过比较测试前后的接地电阻值,来评估接地的有效性。
在测试过程中,需要确保接地导线与测试仪器的连接良好,并排除其他因素对测试结果的干扰。
测试结果应记录并保存,以备后续参考和对比。
5. 施工要点在风力发电防雷接地施工过程中,需要注意以下几个要点:•施工前需进行详细的方案设计和风险评估,确保施工过程的安全性。
风力发电场防雷接地施工方案的设计与实践
风力发电场防雷接地施工方案的设计与实践一、引言风力发电场是当今绿色能源发展的重要组成部分,而在发电场的建设过程中,必须考虑到防雷问题。
本文将介绍风力发电场防雷接地施工方案的设计与实践,以确保发电设备的安全和稳定运行。
二、风力发电场防雷接地施工方案设计1. 风力发电场的特点风力发电场分布广泛且高度暴露,容易受到雷击的影响。
因此,防雷接地施工方案设计必须考虑到风力发电场的特点,包括地形、气候等因素。
2. 地面接地设计地面接地是防雷接地施工方案的关键部分。
在设计中应考虑地下土壤的电阻率、风力发电机组的功率等因素,以确保接地系统具有足够的导电性能。
3. 避雷针设计风力发电场通常需要安装避雷针,以吸引雷电击中。
在设计中,应考虑到风力发电场的高度和外形,合理确定避雷针的位置和数量。
4. 绝缘设计在设计防雷接地方案时,还需考虑到设备的绝缘设计。
通过合理的接地设计,可以减少雷击对设备的影响,确保风力发电机组的安全运行。
三、风力发电场防雷接地施工方案实践1. 施工材料的选择在实际施工过程中,应选择高质量的导电材料,包括铜材、铝材等,以确保接地系统的导电性能。
2. 施工操作规范施工操作必须符合相关的规范和标准,确保施工过程中的安全性。
施工人员应经过专业培训,并持有相关资质证书。
3. 施工现场管理在风力发电场的防雷接地施工过程中,应加强现场管理,确保施工进度、安全和质量。
定期检查施工设备和材料的质量,及时处理施工中的问题和隐患。
4. 施工后的测试与维护在防雷接地施工完成后,应进行必要的测试,以验证接地系统的有效性。
并制定相应的维护计划,定期检查和保养接地系统,确保其长期有效。
四、结论风力发电场防雷接地施工方案的设计与实践是保障发电设备安全运行的关键。
通过合理的施工方案设计,选择优质的材料,规范的施工操作和有效的维护,可以提高风力发电场的抗雷能力,保障设备的安全性和稳定性。
在未来的发展中,应进一步加强对风力发电场防雷技术的研究和改进,不断提高防雷接地施工方案的效果,为风力发电行业的可持续发展做出贡献。
新能源防雷接地及防雷工程完整方案
新能源防雷接地及防雷工程完整方案一、引言随着全球对可再生能源需求的增加,新能源领域如风能、太阳能、地热能等逐渐成为能源发展的主力军。
然而,由于∙这些新能源系统常常位于开放环境中,宙出成为其面临的主要自然灾害之一。
有效的防笛接地系统不仅能够保障新能源设备的安全运行,还能延长其使用寿命,提高经济效益。
地凯将详细介绍新能源防需的应用、原理、行业解决方案,并提供具体的参数和施工方案。
二、新能源防雷的应用1.风力发电风力发电系统通常建在开阔地带或海上,塔架高度较高,易受雷电袭击、雷击可能导致风力发电机的叶片、电气设备、控制系统等损坏。
为此,风力发电系统需要采用有效的防宙措施,包括防雷接地、宙电流分潦等.2.太阳能光伏发电太阳能光伏电站一般布置在开阔地带,光伏组件和逆变潺是雷击的主要目标。
雷击会引起光伏组件的热效应、电压波动,甚至烧毁逆变潜。
防雷接地系统可以有效保护光伏电站免受雷电损害.3.地热能地热能系统主要包括地热井和发电设备。
虽然地热井本身不易受到雷击,但其附网设备如控制系统、输电线路等仍需要防雷保护。
三、地凯科技新能源防雷接地的原理1.雷电的形成与危害窃电是大气中一种常见的放电现象,其电压可达数百万伏,电流可达数十万安培。
雷电袭击新能源系统后,可能通过直击、感应雷、电涌等形式对设备造成破坏.2.防雷的基本原理防雷的基本原理是通过科学的设计,将雷电流引导至大地,避免其对设备的苴接和间接破坏。
具体措施包括:接闪器:用来吸引雷电潦,如避雷针、避宙线等。
引下线:聘雷电流从接闪器引导至接地系统。
接地装置:将雷电流放流到大地,常见形式有接地极、接地网等。
3.接地系统的设计原则接地系统的设计需满足以下原则:低电阻:确保雷电流迅速泄放,接地电阻一般要求小于10欧姆。
耐久性:接地装置应具备耐腐蚀、耐高温等特点,保证长期使用。
等电位连接:将系统中的各金网部分通过等电位连接,防止电位差造成设备损坏。
四、地凯科技新能源防窗行业解决方案1.风力发电防雷解决方案(I)叶片防雷风力发电机的叶片是易受雷击的部分,叶片防宙一般采用内置导电路径,将雷电流引导至塔架,再通过塔架的引下线引至接地系统。
风力发电防雷方案
风力发电防雷方案一、概述风能是当前技术最成熟、最具备规模开发条件的可再生洁净能源。
风能发电为人与自然和谐发展提供了基础。
由于风力发电机组是在自然环境下工作,不可避免的会受到自然灾害的影响。
由于现代科学技术的迅猛发展,风力发电机组的单机容量越来越大,为了吸收更多能量,轮毂高度和叶轮直径随着增高,风机的高度和安装位置决定了它是雷击的首选通道,而且风机内部集中了大量敏感的电气、电子设备,一次雷击带来的损坏将是非常大的。
因此,必须为风机内的电气、电子设备安装完整的防雷保护系统。
通过安装防雷保护装置,设备得到了保护,维护和维修费用降低,并且可以提高设备正常工作的时间。
从效率方面考虑,应该从风电机组的设计阶段就考虑其防雷保护的问题,这样就可以避免日后的昂贵的维修费用和改造工程。
只有可靠工作的设备才能让投资尽快收回。
也只有如此,才能让更多的潜在投资者接受这一系统。
二、设计依据标准1、Germanischer Lioyd;Vorschriften und Richtlinien,Kapitel IV:Nichtmaritime Technik,Abschnitt1:Richtlinie fur die Zertifizierung von Windeenergieanlagen《GL指导文件IV-1风力发电系统》2、IEC61400-24 Wind turbine generator systems-Part 24:Lightning protection《IEC61400-24 风力发电系统防雷保护》3、IEC62305 Protection against lightning《IEC62305 雷电防护》《GL指导文件》是风机安装、测试和认证的标准,该标准也包含了对风机雷电防护的具体要求,是风机防雷保护的基础性文件。
《IEC61400-24》定义和描述了风机防雷保护装置及其应用。
《IEC62305》具体规定了防雷保护装置的性能指标。
风电场升压站工程全站防雷接地安装作业指导书
一般施工方案报审表表号:--工程名称:XX风电场工程编号:本表一式5 份,3份,承包单位各存 1 份。
云南DDD风电场工程全站防雷接地安装作业指导书XXXXXX建设江苏省电力建设第三工程公司DDD风电场工程DDD风电场工程全站防雷接地安装作业指导书批准:年月日审核:年月日编制:年月日XXXXXX建设江苏省电力建设第三工程公司云南DDD风电场工程目录1. 工程概况及适用范围 (5)2. 编写依据 (5)3. 作业流程 (5)4. 安全风险辨析与预控 (6)5. 作业准备 (6)6. 作业方法 (7)7. 质量控制措施及检验标准 (10)1.工程概况及适用范围1.1 工程概况XX风电场升压站内主接地网、构筑物避雷、二次接地网等接地系统安装1.2 适用范围本作业指导书适用于XX风电场升压站内主接地网、构筑物避雷、二次接地网等接地系统安装作业。
2. 编写依据表2-1 引用标准及规范名称3. 作业流程3.1图3-1作业流程图4. 安全风险辨析与预控表4-1工作前安全风险辨析及措施表5.1 人员配备表5-1 作业人员配备表5.2 主要工器具及仪器仪表配置表5-2 主要工器具、机械及仪器配置表6. 作业方法6.1主接地网安装6.1.1根据接地装置平面布置图标高及平面尺寸用白石灰粉测量放样,在土建路基、排水、基础开挖同步进行。
6.1.2接地网地沟的开挖采用挖掘机和人工相结合的开挖方式,在施工场地开阔,与土建工程施工不会出现交叉的地方用挖掘机进行开挖;在土建已施工,局部无法用挖掘机开挖的地方,采用人工进行作业。
6.1.3水平接地带采用镀锌扁钢敷设,站内水平接地网的埋设深度以设计或规范要求的较高标准为准,且留有一定余度。
焊接接地扁钢时搭接长度为接地扁钢宽度的2倍,焊接完成后清除干净焊渣,然后涂上环氧煤沥青漆。
6.1.4垂直接地极按图纸位置布置垂直打入地下,埋深以设计及规范要求为准,接地体间的间距不应小于其长度的两倍。
风电场防雷接地施工工法
风电场风机基础防雷接地工法(三门峡渑池荆庄100MW风电项目)一、前言风能作为一种清洁的可再生能源,越来越受到世界各国的重视。
因此风力发电也因之崛起,由于它属于可再生能源,为人与自然和谐发展提供了基础,而且不像火电、核电、水电会造成环境问题,所以符合社会可持续发展对能源的要求,所以,风力发电已在我国达到了举足轻重的地位。
风力发电场广泛随着社会经济的发展,建设量也持续增加。
然而,风力发电机组是在空旷、外露的的环境下工作,不可避免的会遭受到直接雷击。
由于风电技术的迅速发展,风力发电机组的容量也越来越大,轮毂高度100米,叶片长度68米、即最高点高度约168米的风机,在雷雨天气时极易遭受直接雷击。
雷击是自然界中对风力发电机组安全运行危害最大的一种灾害,雷电释放的巨大能量会造成风力发电机组叶片损坏、发电机绝缘击穿、控制元器件烧毁等。
这种情况下,防雷接地系统问世。
风机的防雷是一个综合性的防雷工程,防雷设计的到位与否,直接关系到风机在雷雨天气时能否正常工作,并且确保风机内的各种设备不受损害。
为保证风力发电机组的正常、安全使用,因此风机基础的防雷接地施工技术成为重中之重。
二、工法特点2.1施工工序衔接紧密,人员分工详细,各负其责,互相协作,既能确保工程质量,又可以提高工作效率。
2.2该工法易于掌握,施工方便,且满足设计要求。
三、适用范围本工法适用于风力发电机组基础、变电站防雷接地装置施工作业。
四、工艺原理该工法根据流水法施工原理,结合接地网施工特点,科学合理安排施工工序,将整个施工过程分为:(1)接地网测量放线;(2)接地沟开挖;(3)敷设接地扁钢与垂直接地极;(4)接地扁钢之间连接与垂直接地极连接;(5)接地扁钢涂刷防腐、防锈材料;(6)检查验收合格;(7)接地沟回填;(8)检测接地电阻值;(9)检测接地电阻值是否≤4Ω,如小于该步骤结束进入下到施工工序,如>4Ω需放置接地模块。
九个工序,按顺序施工,当上一道工序完成一定工作量后,同时开始下一道工序施工。
风力发电机组防雷接地施工专项方案
目录1.编制目的 (2)2.风电厂地貌及接地电阻要求 (2)3.编制依据 (3)4.防雷接地系统 (3)4.1总接地网 (3)4.2风力发电机组接地布置 (3)4.3集电线路铁塔接地型式 (4)5.接地材料 (6)5.1材料选择 (6)5.2材质要求 (6)6.质量保证措施 (6)7.安全保证措施 (6)防雷接地施工专项方案1.编制目的目前,风力发电被称为明日世界的能源。
由于它属于可再生能源,为人与自然和谐发展提供了基础,而且不像火电、核电、水电会造成环境问题,所以符合社会可持续发展对能源的要求。
所以,风力发电已在我国达到了举足轻重的地位。
然而,风力发电机组是在空旷、自然、外露的环境下工作,不可避免的会遭受到直接雷击。
由于现代科学技术的迅猛发展,风力发电机组的单机容量越来越大。
主体高度约80米、叶片长度约45米、即最高点高度约为120米的风机,在雷雨天气时极易遭受直接雷击。
雷击是自然界中对风力发电机组安全运行危害最大的一种灾害,雷电释放的巨大能量会造成风力发电机组叶片损坏、发电机绝缘击穿、控制元器件烧毁等。
风机的防雷是一个综合性的防雷工程,防雷设计的到位与否,直接关系到风机在雷雨天气时能否正常工作,并且确保风机内的各种设备不受损害。
为保证风力发电机组的正常、安全使用,特编制此方案。
2.风电厂地貌及接地电阻要求甄家湾风电场位于河北张家口蔚县地区,风力发电机组功率2000KW。
此地,土壤电阻率比较高,超过450Ω.m,加之有岩石的存在,造成不同深度的土壤电阻率分布不均匀。
风机基础占地面积为9.8*9.8π,距其17.5m处有一台箱式变压器,再远处亦是35KV集电线路终端铁塔。
为保证风电场不遭受雷击而正常发电运行,要求风力发电机组的接地电阻值≤3.5Ω,35KV集电线路铁塔的接地电阻值详见接地装置数据表。
3.编制依据(1)施工招标文件及相关施工图;(2)国家、行业及自治区现行的有关工程建设标准、规范、规程及相关的法律、法规,具体如下:《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GBJ50242—2002 《风力发电场项目建设工程验收规范》DLT5191-20044.防雷接地系统4.1总接地网图1、风机与升压变接地网布置图4.2风力发电机组接地布置图2、风机接地布置图4.3集电线路铁塔接地型式铁塔接地施工参照表1以及相关施工图纸。
风电场项目场内工程风电机组防雷接地工程设计施工方案
风电场项目场内工程风电机组防雷接地工程设计施工方案1.1施工规范我方在执行本合同时,全部安装工作的实施、检查、调整、试验、验收均应遵循设备合同中规定的技术要求和制造厂有关技术文件,并符合国家和部颁发的现行技术规范、规程、标准。
本合同必须遵照执行的技术规范如下(但不限于此):(1)DL/T621-1991 《交流电气装置的接地》(2)DL/T620-1991 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(3)DL415-2006 《接地装置工频特性参数的测量导则》(4)DL/T5009-2004 《电力建设安全工作规程》(5)DL/T 380-2010 《接地降阻材料技术条件》(6)GB/T50065-2011 《交流电气装置的接地设计规范》(1)GB50169-2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(8)GB50051-2010 《建筑物防雷设计规范》(9)J611-2004 《接地装置安装工程施工工艺标准》(10)国家电网公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》(11)国家电网公司《十八项电网重大反事故措施》除上述标准外,招标人还可以增添必要的技术标准或新颁发的技术规范、规程和标准。
执行过程中应首先采用电力行业标准,在行业标准缺项时,可参考选用相应的国家和国际标准。
当国家标准和行业标准相矛盾时,应按这些标准中最高要求条款执行。
同类标准中应采用最新颁布的版本。
1.2接地要求为降低投资及防止地网间的反击,风机与箱变距离约为15m,风机接地装置与箱变接地装置应连接成一个接地系统。
本接地系统包括风机及箱变的工作接地、保护接地及防雷接地,其工频接地电阻值必须小于3.5Ω。
根据《交流电气装置的接地》(DL/T621-1991)的要求,为使雷电流得到有效泄流,风机接地装置的冲击接地电阻不宜超过10Ω。
施工完成后,需测量每台风机的接地电阻、接触电势和跨步电势。
若接地电阻值达不到以上要求值,应采取人工扩网及增加接地极等措施,直至达到规定电阻值为止。
风电场全站防雷及接地装置安装施工方案
XX县X山风电场工程全站防雷及接地装置安装作业指导书批准审核编制XX电力建设有限公司目录1、施工范围2、编制依据2.1 施工图号 2.2 标准规范3、施工准备3.1 材料设备 3.2 施工机械 3.3 技术资料 3.4 计量器具及特殊工具4、施工工序4.1 流程 4.2 工序方法5、控制点6、工艺质量标准及验收级别7、安全技术措施8、环境保护措施附表:施工安全、技术交底记录本作业指导书适用于XX县X山风电场48MW机组全站防雷接地及电气设备接地安装。
2.编制依据2.1.1:XX勘测设计研究院图纸:全站接地装置安装2.2标准规范2.2.1标准:《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(2002)DL/T5161.5电缆线路施工质量检验。
2.2.2 强条中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)(2009年版)火力发电工程建设标准强制性条文执行表格——电气分册(2009版)2.2.2规范:《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—2006。
2.2.3安规:《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) DL 5009.1-2002。
国家电网公司《基建安全管理规定》2010版3.施工准备3.1 作业条件要求及技术要求1)主接地网施工区域开挖必须符合要求2)施工图纸必须完善并通过审核,相关的技术资料准备齐全3)材料齐全并经过验收合格,需加工制作的部件准备齐全4)施工人员经过技术培训考核合格,并通过安全考核合格5)施工人员必须熟悉施工图纸、有关技术资料和施工现场情况,了解土建施工情况进度6)特殊工种人员应持证上岗(焊工、电工)7)材料材质、型号、规格与图纸设计一致3.2 施工主要机工具主要机工具有电焊机2套,火焊设备1套,电动切割机2台,其他电工工具5套,计量器具有钢板尺1m、皮尺100m、卷尺3m等。
3.3 人力组织劳动力组织:根据现场情况,图纸、土建交安情况,先组织3~5人分2个组进行施工。
华润东陵风电场防雷接地施工方案 2
目录1 升压站接地的施工要求 (1)2 编制依据 (2)3 施工流程 (2)4 施工准备 (2)5 主要施工方法 (2)6 接地装置质量要求 (5)7 安全措施 (6)一、变电站接地的施工要求1.1 站区接地网由水平人工接地网,和与之可靠连接的自然接地体(各种建筑物基础及钢筋等金属构件)组成。
主接地网水平接地体埋设深度为0.8m。
1.2 接地线引上预留引出,露头300mm,供主变、GIS封闭母线桥外壳,SVG户外装置等电器设备或其基础接地引接。
1.3 扁钢搭焊长度应不小于其宽度的两倍并三面焊接;所有焊接点均应经防腐处理。
地面以上的焊接处,刷银粉漆;地面以下及电缆沟内接地线的焊接处,刷防腐漆。
1.4 引出与各电缆沟内明敷接地线可靠连接。
1.5 电缆外皮,电缆支架,各种金属管道,灯杆,金属构件及预埋设备预埋件都应该可靠接地。
1.6 独立避雷针的接地装置与接地网地中距离应不小于3m。
1.7 电缆外皮不能用作接地引下线。
1.8 设备的接地引下线与地网可靠的焊接在一起,焊口要刷防锈漆进行处理。
1.9 暗敷接地镀铜钢绞线与构筑物基础钢筋或设备箱体外壳可靠连接。
1.10 对站内变压器中性点、充油设备和避雷器,要实行“双接地”,并与地网的两个不同点相连接,每根接地引下线均应符合热稳定的要求;电气主设备为单相架构式或落地式时,每相应单独接地,当为三相架构式时,可每组只设两根引下线,与地网的两个不同点相连接,每根接地引下线均应符合热稳定的要求。
1.11 垂直接地极之间的距离应大约5m。
1.12 根据需要,应在适当的位置,焊接接地螺栓,以方便在以后的运行和检修工作时供连接临时接地线用。
1.13 卫生间须做局部等电位连接1.14 二次铜排应确保一点接地。
1.15 变电站内的接地网要严格按设计图纸放线、定位,开挖水平接地沟槽1.16 接地铜排敷设于讲点地板下。
铜排接地网与主接地网采取一点连接,由统一点引出两根接地线与主网相连。
风电场接地工程施工方案
风电场接地工程施工方案一、施工背景随着风电场的迅速发展,风电场接地工程的施工工作也变得越来越重要。
风电场接地系统是一种重要的设备,它能够有效地降低风电设备运行时的接地电阻,保证设备的安全可靠运行。
因此,风电场接地工程的施工工作需要具有很高的专业水平和严密的规范要求,以确保风电场接地系统的效果和稳定性。
二、施工目标1. 确保风电场接地系统的安全可靠运行。
2. 减小接地电阻,提高接地系统的效果和稳定性。
3. 保护风电设备和人员的安全。
三、施工方案1. 施工前准备在进行风电场接地工程的施工工作之前,需要对施工区域进行仔细的勘察和评估,了解当地的地质、水文等情况,以便制定出合理的施工方案。
同时,还需要对所需的材料、设备进行清点和检查,确保施工工作的顺利进行。
施工前准备的主要工作包括:(1) 勘察评估:对施工区域进行地质、水文等勘察评估,了解当地的地质结构和水文环境,从而为施工工作提供参考依据。
(2) 材料设备:对所需的材料和设备进行清点和检查,确保施工需要的材料和设备齐全和完好。
(3) 现场布置:对施工现场进行布置,确保施工的安全和顺利进行。
2. 施工流程(1) 接地桩的打桩施工a. 接地桩的布置:根据设计要求,在风电场布设接地桩的位置,确定桩位并标明桩号,进行测量和调整。
b. 打桩施工:根据设计要求和现场实际情况,选择适当的打桩设备和方法进行接地桩的打桩施工。
c. 桩身检测:对打入的接地桩进行桩身检测,确保桩身的质量和稳定性。
(2) 接地网的铺设施工a. 接地网的布置:根据设计要求在风电场内布设接地网,确定接地网的位置和布置方式。
b. 接地网的铺设:选用合适的材料和工艺进行接地网的铺设,确保接地网的质量和效果。
c. 接地电阻测试:对接地网进行电阻测试,确保接地系统的效果和稳定性。
3. 施工技术要点(1) 接地桩的打桩技术:选用适当的打桩设备和方法进行接地桩的打桩施工,确保桩身的质量和稳定性。
(2) 接地网的铺设技术:选用合适的材料和工艺进行接地网的铺设,确保接地网的质量和效果。
风力发电场防雷接地施工方案
风力发电场防雷接地施工方案一、背景介绍风力发电作为新兴的清洁能源形式,在近年来得到了广泛的推广和应用。
然而,随着风电设施规模的不断扩大,雷电对风力发电场的危害日益凸显。
为了保障风力发电场设备的正常运行和人员的安全,建立合理有效的防雷接地施工方案势在必行。
二、施工目标本防雷接地施工方案旨在实现以下目标:1. 提供合理的防雷接地方式,有效阻止雷电对风力发电设备的损害。
2. 保护风力发电场的工作人员免受雷击伤害。
3. 确保风力发电场设备的正常运行,减少设备损坏和停工维修时间。
三、防雷接地施工方案根据风力发电场的特点和雷电防护的原则,本方案提出以下防雷接地施工方案:1. 防雷接地设施选址防雷接地设施选址需满足以下条件:- 避免设施受到周边建筑物和树木的阻挡,确保接地设施能够充分暴露于空气中。
- 选址处地质条件应稳定,避免存在湿地、泥泞等不利于接地效果的地方。
2. 接地棍的设计与安装接地棍是防雷接地系统的关键组成部分,其设计与安装需要遵循以下原则:- 接地棍的材料应选用导电性能好且耐腐蚀的铜材,确保接地效果稳定可靠。
- 接地棍的长度应根据设计需求和地质条件合理确定,通常要求接地棍埋入地下至少2米以上,并通过焊接、螺栓等方式与风力发电场设备连接。
- 接地棍的安装位置要靠近主要设备,同时考虑布置合理性和施工便捷性。
3. 接地线的布设接地线的布设需要注意以下要点:- 接地线选用耐候、耐腐蚀的铜材料,尽量减少导电电阻,确保接地的连续性和稳定性。
- 接地线的长度应尽量缩短,减少电阻的影响。
同时,要避免接地线与其他电线、电缆等设备发生干扰。
- 接地线的规划应符合相关安全规范和要求,合理划定接地范围。
4. 检测和维护防雷接地设施的检测和维护是保证施工方案有效的重要环节:- 定期对防雷接地设施进行检测,确保接地的连续性和稳定性。
- 如发现接地设施损坏或存在问题,应及时采取修复措施,确保设施的正常运行。
- 对防雷接地设施进行维护,及时清理接地设施周围的杂物和堆积物,保持设施表面的导电性能。
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平顺县洁源阳高49MW风力发电项目工程专项施工方案编制:审核:批准:编制单位:北京爱劳电气设备安装有限公司目录1内容及适用范围 (1)2编制依据 (1)3施工准备 (1)3.1材料要求 (1)3.2主要机具 (1)3.3作业条件 (1)3.3.1接地体作业条件 (1)4操作工艺 (2)4.1工艺流程 (2)4.2地网施工工艺 (2)4.2.1环行接地装置的安装 (2)4.2.2自然基础接地体的安装 (4)5注意事项 (4)6质量标准 (4)6.1主控项目 (4)6.1.1检验内容 (4)6.1.2检验方法 (5)6.2一般项目 (5)6.2.1接地线敷设 (5)6.2.2接地体 (5)6.2.3搭接和焊接 (5)7质量保障措施 (5)7.1接地体 (5)7.2接地干线 (6)7.3其他 (6)8质量记录 (6)1内容及适用范围本标准规定了北京爱劳电气设备安装有限公司(以下简称爱劳电气)地网施工的工艺流程、质量控制方法。
本工艺标准适用于防雷工程的地网的安装施工。
2编制依据(1)国家标准:《建筑物防雷设计规范》“GB50057—2010”(2)国家标准:《电气装置安装工程-接地装置施工及验收规范》GB50169-2006(3)行业标准:《交流电气装置的接地》DL/T621—1997(4)建设部:《建筑物防雷设施安装》99D5623施工准备3.1材料要求(1)ER防腐降阻接地极.(2)镀锌钢材有扁钢、角钢、圆钢、钢管等,使用时应注意热镀锌材料,应符合设计规定。
产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。
(3)镀锌辅料有铅丝(即镀锌铁丝)、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U型螺栓、元宝螺栓、支架等。
(4)电焊条、氧气、乙炔、沥青漆、混凝土支架,预埋铁件,小线,水泥,砂子,塑料管,红油漆、白油漆、防腐漆、银粉,黑色油漆等。
3.2主要机具(1)电焊机、电焊工具、压力钳、冲击钻;(2)手锤、钢锯、锯条、铁锹、大锤、常用电工工具等。
3.3作业条件3.3.1接地体作业条件(1)按设计位置清理好场地。
(2)底板筋与柱筋连接处已绑扎完。
(3)基础钢筋与柱筋连接处已绑扎完。
4操作工艺4.1工艺流程4.2地网施工工艺4.2.1环行接地装置的安装4.2.1.1安装规定环行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,受条件限制可不环周敷设,但应尽可能沿建筑物周围设置,以便与地网连接的各种引线就近连接。
(1)水平接地体可采用以下材料:60mm×6mm热镀锌扁钢;(2)垂直接地体可采用ER防腐降阻接地极、石墨电极、铜包钢、铜材、热镀锌钢材(钢管、圆钢、角钢、扁钢)或其它新型接地材料,本工程采用:A ER防腐降阻接地极B 热镀锌钢管时,钢管壁厚不小于3.5mm;(3)垂直接地体长度不应小于1.5m,其相互之间间距一般不应小于3m。
(4)在避雷带引下线处应设垂直接地体,垂直接地体必须与水平接地体可靠焊接。
接地电阻不满足要求时,可增设垂直接地体,其间距不宜小于其长度的2倍并均匀布置。
(5)接地体的埋设深度不应小于0.8m,角钢及钢管接地体应垂直配置。
(6)环形接地装置必须与建筑物四角的主筋焊接,并应在地下每隔5—10m就近与建筑物基础接地网钢筋焊接一次。
(7)接地体埋设位置距建筑物不宜小于1m;遇在垃圾灰渣等埋设接地体时,应换土,并分层夯实。
(8)当接地装置必须埋设在距建筑物出人口或人行道小于3m时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm厚度添置沥清层。
其宽度应超过接地装置2m。
(9)接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处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(10)采用搭接焊时,其焊接长度如下:①镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊。
(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,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(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。
③镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。
④镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,还应直接将扁钢本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。
(11)当接地线遇有白灰焦渣层而无法避开时,应用水泥砂浆全面保护。
(12)采用化学方法降低土壤电阻率时,所用材料应符合下列要求:①对金属腐蚀性弱;②水溶性成分含量低。
(13)所有金属部件应镀锌。
操作时,注意保护镀锌层。
4.2.1.2安装流程(1)接地体的加工当采用ER防腐降阻接地极时,本条流程省略。
①根据设计要求的数量,材料规格进行加工,材料一般采用钢管和角钢切割,长度不应小于1.5m。
如采用钢管打入地下应根据土质加工成一定的形状,遇松软土壤时,可切成斜面形。
②为了避免打入时受力不均使管子歪斜,也可加工成扁尖形;③遇土质很硬时,可将尖端加工成锥形,如选用角钢时,应采用不小于50×50×5mm的角钢,切割长度不应小于1.5m,角钢的一端应加工成尖头形状。
(2)挖沟:根据设计图要求,对接地体(网)的线路进行测量弹线,在此线路上挖掘深为0.8~1.5m,宽为0.5m的沟,沟上部稍宽,底部如有石子应清除。
(3)安装接地体(极):当采用ER接地极时,应按设计在沟内用洛阳铲挖孔,其挖掘深度满足设计要求。
沟挖好后,应立即安装接地体和敷设接地扁钢,防止土方坍塌。
先将接地体放在沟的中心线上,打入地中,一般采用手锤打入,一人扶着接地体,一人用大锤敲打接地体顶部。
为了防止将接钢管或角钢打劈,可加一护管帽套入接地管端,角钢接地可采用短角钢(约l0cm)焊在接地角钢一边即可。
使用手锤敲打接地体时要平稳,锤击接地体正中,不得打偏,应与地面保持垂直,当接地体顶端距离地600mm时停止打入。
(4)接地体间的扁钢敷设:扁钢敷设前应调直,然后将扁钢放置于沟内,依次将扁钢与接地体用电焊(气焊)焊接。
扁钢应侧放而不可放平,侧放时散流电阻较小。
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,刷沥青做防腐处理,并将接地线引出至需要位置,留有足够的连接长度,以待使用。
(5)核验接地体(线):接地体连接完毕后,应及时请质检部门进行隐检、接地体材质、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。
4.2.2自然基础接地体的安装4.2.2.1利用无防水底板钢筋或深基础做接地体按设计图尺寸位置要求,标好位置,将底板钢筋搭接焊好。
再将柱主筋(不少于2根)底部与底板筋搭接焊好,并在室外地面以下将主筋焊好连接板,消除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记以便于引出和检查。
应及时请质检部门进行隐检,同时做好隐检记录。
4.2.2.2利用基础钢筋构成的接地体按设计图尺寸位置,找好桩基组数位置,把每组桩基四角钢筋搭接封焊,再与柱主筋(不少于2根)焊好,并在室外地面以下,将主筋预埋好接地连接板,清除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记以便于引出和检查。
应及时请质检部门进行隐检,同时做好隐检记录。
5注意事项(1)接地电阻难以达到要求时,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。
(2)接地体难以避开污水排放和土壤腐蚀性强的地点时,垂直接地体应采用ER防腐降阻接地极。
水平接地体应选用耐腐蚀性材料,采用热镀锌扁钢时,镀层不宜小于60µm。
(3)对既有建筑物进行地网改造时,应了解建筑物结构、原有防直击雷装置、原有接地和接地体的分布等。
6质量标准6.1主控项目6.1.1检验内容(1)材料的质量符合设计要求;接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。
(2)接至电气设备、器具和可拆卸的其它非带电金属部件接地的分支线,必须直接与接地干线相连,严禁串联连接。
6.1.2检验方法实测或检查接地电阻测试记录。
观察检查或检查安装记录。
6.2一般项目6.2.1接地线敷设6.2.1.1检验内容(1)平直、牢固,固定点间距均匀,跨越建筑物变形缝有补偿装置,穿墙有保护管,油漆防腐完整。
(2)焊接连接的焊缝平整、饱满,无明显气孔、咬肉等缺陷;螺栓连接紧密、牢固,有防松措施。
(3)防雷接地引下线的保护管固定牢靠;断线卡子设置便于检测,接触面镀锌或镀锡完整,螺栓等紧固件齐全。
防腐均匀,无污染建筑物。
熔接接头应牢固,无松动,无空隙。
6.2.1.2检验方法观察检查。
6.2.2接地体6.2.2.1检验内容位置正确,连接牢固,接地体埋设深度距地面不小于0.8m。
隐蔽工程记录齐全、准确。
6.2.2.2检验方法检查隐蔽工程记录。
6.2.3搭接和焊接6.2.3.1检验内容(1)搭接长度扁钢≥2b;圆钢≥6D;圆钢和扁钢≥6D;其中b为扁钢宽度;D为圆钢直径。
(2)扁钢搭接焊接3个棱边,圆钢焊接双面。
6.2.3.2检验方法尺量检查和观察检查。
7质量保障措施7.1接地体(1)接地体埋深或间隔距离不够,按设计要求执行。
(2)焊接面不够,药皮处理不干净,防腐处理不好,焊接面按质量要求进行纠正,将药皮敲净,做好防腐处理。
(3)利用基础、梁柱钢筋搭接面积不够,应严格按质量要求去做。
(4)接地体应设置永久性明显标志。
7.2接地干线(1)扁钢不平直,应重新进行调整。
(2)接地端子漏垫弹簧垫,应及时补齐。
(3)焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及药皮处理不干净等现象。
应按规范要求修补更改。
7.3其他(1)漏刷防锈漆处,应及时补刷。
(2)利用主筋作防雷引下线时,除主筋截面不得小于90mm2外,其焊接方法可采用压力埋弧焊,对焊等,机械方法可采用冷挤压、栓接等,以上接头处可做防雷引下线,但需进行隐蔽工程检查验收。
8质量记录8.1 镀锌扁钢材质说明及产品出厂合格证。
8.2地网施工预检、自检、隐检记录齐全。
8.3 设计变更洽商记录、竣工图。