防雷接地的基本知识
防雷接地基础知识
1、什么是均压环?均压环是用一水平金属体(如扁钢或圆钢)与接地引下线等连接,使各连接点处 等电压。
施工中的具体要求为:一、一般要求1、 从首层起,每三层利用结构圈梁水平钢筋与引下线焊接成压环。
所有引下线、 建筑物内的金属结构和金属物体等与均压环连接。
2、 从距地30米高度起,每向上三层,在结构圈梁敷设一条 下线焊成一环形水平避雷带,以防止侧雷击, 金属物体与防雷装置连接。
由于对地分布电容作用,绝缘体遭雷击时, 击的一端起很短距离内分布了大部分电压降, 度必须很高,否则一旦局部击穿,这种电压分布不均将延续到下一段绝缘体中去, 随着绝缘体击穿长度的增加,情况将更为恶劣。
而绝缘强度的增加势必造成造价 的飞速增长,如果在绝缘子头部(遭受雷击的部位)加装一个均压环,以其电感 效应平衡对地电容电流,那么雷击过电压分布将相对均匀,即可以充分利用绝缘 子的全长来耐受雷电的冲击。
2、为什么超30米要每层利用结构圈梁的2颗主筋焊接封闭成环,做成均压环; 起到什么作用?还有什么地方需要设置?均压环是高层建筑物为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。
在建 筑设计中当高度超过滚球半径时(一类 30米,二类45米,三类60米),每隔6 米设一均压环。
在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈, 此闭合圈 必须与所有的引下线连接。
要求每隔6米设一均压环,其目的是便于将6米高度 内上下两层的金属门、窗与均压环连接。
在高层建筑的设计和施工中,除了防止雷电的直击外,还应防止侧向雷击,超 过30米高的建筑物,应在30米及其以下每隔三层围绕建筑物外廓的墙内做均压 环,并与引下线连接。
保证建筑物接构圈梁的各点电位相同,防止出现电位差。
(a ) 均压环采用不小于 ①8mm 勺镀锌圆钢,或不小于24mm < 4mm 勺镀锌扁钢。
(b ) 均压环沿建筑物的四周暗敷设,并与各根引下线相连结。
(C )外檐金属门、窗、栏杆、扶手、玻璃幕、金属外挂板等预埋件的焊接点 不应少于两处,与引下线连接。
防雷接地安全基础知识范文
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。
防雷接地基础
防雷接地基础一、雷电的产生雷电是一种自然现象。
它是由雷云产生的。
形成雷云必须具备以下三个条件:1、空气中含有足够的水蒸气;2、大气中的空气形成温度差,以使潮湿的空气形成强大的上升气流;3、没有破坏或防碍强烈而持久的上升气流形成的因素。
大多数雷电放电发生在云间或云内,只有小部分是对地发生的。
在对地的雷电放电中,雷电的极性是指雷云下行到地的电荷的极性。
根据放电电荷量进行的多次统计,90%左右的雷是负极性的。
防雷区的划分防雷区的划分将需要保护的空间划分为不同的防雷区,以规定各部分空间不同的电磁环境(雷电电磁厂的危害程度),同时指明各区交界处的等电位联结点的位置。
雷电分区保护示意图以在其交界处的电磁环境有明显改变作为划分不同防雷区的特征。
LPZ0A:本区内各物体可能遭受直接雷击,电磁场没有衰减;LPZ0B:本区内各物体不可能遭受直接雷击,电磁场没有衰减;LPZ1:本区内各物体不可能遭受直接雷击,电磁场有可能衰减;LPZ2:本区内各物体不可能遭受直接雷击,电磁场有进一步的衰减一个被保护的区域,从电磁兼容的观点来看,由外到内可分为几级保护,最外层是0级,是直接雷击区域,危险性最高,越往里,则危险程度越低。
过电压主要是沿线窜入的,保护区的交界面通过外部防雷系统、钢筋混凝土及金属罩等构成的屏蔽层而形成,电气通道以及金属管道等则经过这些交界面。
图3-1是雷电保护区域划分的示意图。
SPD(Surge Protect Device):浪涌保护器的英文简称,公司内也叫做防雷器,用于保护设备接口免受雷击过电压和过电流的损坏。
在本文中,统一将SPD称为防雷器。
雷电参数简介雷电放电涉及到气象、地形、地质等许多自然因素,有一定的随机性,因而表征雷电特性的参数也带有一定的统计性质。
在防雷设计中,我们对雷暴日、雷电流波形、幅值等参数比较关心。
雷暴日为了表征雷电活动的频率,采用年平均雷暴日作为计算单位。
无论一天内听到几次雷声,只要有一次,该天就记为一个雷暴日,一天有多次,仍记为一个雷暴日。
防雷接地基础知识及注意要点
均压:建筑物和设备使用的等 电位连接较多。 均压的目的是让各个参 考连接点的电位保持一 致,避免电动势移动造 成人员和财产损失。
防雷的方法和原理
屏蔽:多用于电线电缆、管道保护 尤其进出建筑物和重要设备 的线缆(如铠装光缆)更需 做好屏蔽保护,就如同给线 缆和管道增加了一层金属防 护,抵御浪涌效果明显。
防雷器分类
分流型或扼流型元件 分流型:与被保护的设备并联,对雷电脉冲呈现为低阻抗, 而对正常工作频率呈现为高阻抗。 扼流型:与被保护的设备串联,对雷电脉冲呈现为高阻抗, 而对正常的工作频率呈现为低阻抗。用作此类装置的器件有: 扼流线圈、高通滤波器、低通滤 波器、1/4波长短路器等。
防雷器按级别分为A、B、C、D四类,若按照用途分: 电源保护器:交流保护器、直流保护器、开关电源保护器等。
接地:所有的被保护的建筑物和设 备都需接地。以便将浪涌电 流泄放入地。
防雷的方法和原理
分流:使用电涌保护器和导流装置 分流雷电流的方法。 强大的雷电流在线缆和设备 无法抵御的情况下,通过防 雷器进行分流浪涌电流。
躲避:重要设备移动到有保护装置 的物体内部。多用于野外工 作人员和重要设备的防护。
综合防雷系统
3、对后端设备危害
监控系统的电源线、信号线或进入监控室的其 它金属线缆遭到雷击或被雷电感应时,雷电波 沿这些金属导线/导体侵入设备,导致高电位差 使设备损坏,最易对后端设备造成危害。
防雷的方法和原理
雷电造成的危害非常巨大,人类在长期与 雷电较量中,总结了以下一些防雷方法:
接闪:多用于建筑物和室外文 物,需安装专业接闪器 引下线和接地装置。
信号保护器:视频防浪涌器、音频保护器、天馈保护器等。
如何选择合适的防雷器
工作电压(根据设备工作电压,选择合适保护电压的 避雷器)
防雷与接地工程施工规范
防雷与接地工程施工规范近年来,随着科技的发展,雷电对各种建筑和设备的危害日益凸显。
为了保护人员的生命安全和财产的安全,防雷与接地工程成为了现代社会重要的工程项目。
正确的防雷与接地工程施工规范能够有效地减少雷电对建筑和设备的危害,本文将详细介绍防雷与接地工程施工规范的相关内容。
一、防雷与接地的基本概念与原理1. 防雷概念:防雷即是指通过合理的措施和设备,减少雷电对建筑物和设备产生的危害,保护人身安全和设备设施的正常运行。
2. 接地概念:接地即是指将电器设备的金属外壳或者其他金属部件与地面连接,以便将电器设备的故障电流迅速导入地下,达到保护设备和人身安全的目的。
3. 防雷与接地原理:通过正确地设置避雷针、接地装置、避雷带、避雷栅等,将雷电引入地下,使电流能够通过合适的回路迅速消散,以防止火灾、爆炸等危险,同时保护设备和人员的安全。
二、防雷与接地工程施工的基本要求1. 场地选择:防雷与接地工程施工前,应进行周密的勘察和设计,选择合适的场地,远离高空设备和金属物体,减少雷击的可能性。
2. 避雷装置安装:根据建筑物的高度和形状,合理选择避雷装置。
避雷针应安装到建筑物的高处,与建筑物缝隙处的凸出部分遥相呼应,以形成对雷电的吸引。
同时,避雷针与导线之间应保持足够的距离,避免雷电对导线的直接打击。
3. 接地装置布置:接地装置应设置在建筑物的接地体上,接地体的选择应根据建筑结构和土壤特性进行合理配置。
接地装置与避雷装置之间的导线应有良好的导电性能,以便将雷电迅速引至地下。
4. 避雷带设置:对于大型建筑物或者设备,可以设置避雷带。
避雷带应安装在建筑物的顶部,并固定牢固,与避雷装置和接地装置连接紧密。
避雷带可有效地分散雷电对建筑物的冲击力量。
5. 导线和电缆布线:在布线时,应注意导线和电缆的绝缘性能,以免受到外界雷电的干扰。
导线和电缆的选择和布置应在施工前进行充分的筹划和设计。
三、施工过程中的安全措施1. 勘察和检测:在施工前进行必要的勘察和检测工作,以确认场地的地质和地形条件,以及周围环境的影响因素。
变电站的防雷接地技术(三篇)
变电站的防雷接地技术变电站作为电力系统中的重要组成部分,其正常运行对于电力系统的稳定供电具有重要意义。
而雷电是导致电力设备损坏和电力系统故障的主要原因之一,因此,在变电站的设计和建设过程中,防雷接地技术是至关重要的。
一、防雷接地的基本概念和作用防雷接地是指通过合理布置接地设施,在雷电侵袭时迅速引导雷电流入地下,减少雷电对设备和系统的损害。
其主要作用有以下几个方面:1. 接地安全:良好的接地系统可以防止雷电对设备和人员的危害,保证安全运行。
2. 电气设备的保护:合理的接地系统可以将雷电流迅速引到地下,避免雷击对设备造成直接或间接的损害。
3. 系统可靠性:优良的接地系统可以提高系统的可靠性,减少故障发生的可能性。
二、变电站防雷接地技术1. 接地系统的设计变电站的接地系统主要由接地电阻、接地极、接地网和接地体等组成。
(1)接地电阻:接地电阻是指将接地极与大地相连的电阻。
它的主要作用是限制接地系统的电流在合理范围内,在雷击时减少对设备的伤害。
接地电阻的设计要根据变电站的场地情况和工程要求灵活选择。
(2)接地极:接地极是将接地电阻埋设在地下的部分。
它的选择要考虑土壤的导电性、外部介质的腐蚀性以及可靠性等因素。
常用的接地极有水平接地极、竖直接地极和涂铜接地极等。
(3)接地网:接地网是由多个接地极和导线连接而成的网状结构。
它通过增大接地面积,降低接地电阻,提高接地的可靠性和稳定性。
接地网的布置要根据变电站的场地和设备的要求进行合理设计。
(4)接地体:接地体是指其他与接地系统有关的构造物,如金属结构、设备等。
接地体的选择和设计要根据具体的变电站情况和设备要求进行合理布置。
2. 接地材料的选择接地材料的选择要考虑其导电性能、耐腐蚀性能和可靠性等因素。
常用的接地材料有裸铜导线、镀锌钢导线、铜包钢导线和铜排等。
其中,裸铜导线具有良好的导电性能和耐腐蚀性能,是较为理想的接地材料。
3. 接地设施的布置变电站的接地设施要合理布置,使得接地系统的电流均匀分布、电势降低,并减少相互干扰。
防雷接地安全操作手册
防雷接地安全操作手册雷电是一种强大而危险的自然现象,可能对建筑物、设备和人员造成严重的损害。
为了保障生命财产安全,确保电气设备的正常运行,防雷接地工作至关重要。
本操作手册将为您详细介绍防雷接地的安全操作流程和注意事项。
一、防雷接地的基本原理防雷接地的主要目的是将雷电产生的巨大电流引入大地,从而保护建筑物和设备免受雷击损害。
其原理是通过接地装置,将建筑物、设备等与大地形成良好的电气连接,使雷电电流能够迅速、安全地分散到地下。
二、防雷接地系统的组成1、接闪器接闪器是防雷系统中直接接受雷电的部分,常见的有避雷针、避雷带和避雷网等。
2、引下线引下线用于将接闪器接收到的雷电电流传导至接地装置。
3、接地装置接地装置是防雷接地系统的核心部分,包括接地极、接地母线等,负责将雷电电流安全地引入大地。
三、防雷接地的施工准备1、施工前应熟悉设计图纸和相关规范要求,制定详细的施工方案。
2、准备好所需的材料和工具,如接地极、接地母线、电焊条、电焊机等。
3、确保施工现场具备施工条件,清理场地,设置警示标识。
四、接地极的安装1、接地极一般采用角钢、钢管或圆钢等材料,长度应符合设计要求。
2、接地极应垂直打入地下,深度通常不小于 25 米,间距不小于 5 米。
3、接地极与土壤之间应接触紧密,可在接地极周围填充降阻剂,以降低接地电阻。
五、接地母线的敷设1、接地母线通常采用扁钢或圆钢,应沿建筑物外墙或基础敷设。
2、接地母线的连接应采用焊接,焊接长度不小于扁钢宽度的 2 倍或圆钢直径的 6 倍,焊接处应进行防腐处理。
3、接地母线应与引下线和接地极可靠连接。
六、引下线的安装1、引下线一般沿建筑物的外墙或柱子敷设,间距应符合设计要求。
2、引下线的连接应采用焊接或螺栓连接,连接处应进行防腐处理。
3、引下线应在距地面 18 米处设置断接卡,以便测量接地电阻。
七、防雷接地系统的测试1、防雷接地系统安装完成后,应进行接地电阻测试。
2、测试仪器应定期校验,确保测试数据的准确性。
防雷接地安全基础知识
防雷接地安全基础知识
防雷接地安全是指在雷电活动频繁或容易引发雷电灾害的地区,采取一系列措施保护人身和设备财产免受雷电侵害的工程措施。
防雷接地安全的基础知识包括以下几个方面:
1. 接地原理:雷击产生的雷电会通过接地系统引流进入地下,接地系统起到了引导雷电流的作用。
接地系统主要由接闪器、雷电引线和接地设施组成。
2. 接闪器的作用:接闪器通常安装在建筑物的高处,如建筑物顶部的避雷针,它能将雷电引接入地下,避免雷电直接打击建筑物。
3. 接地设施的选择:接地设施的选用应根据具体的使用环境和电气设备来确定。
一般而言,接地设施应该能够具备低电阻、大面积和良好的导电性能。
4. 接地电阻的要求:接地电阻是指接地系统连接到土壤中所呈现的电阻。
为了防止雷电对建筑物和设备造成伤害,接地电阻应尽量降低到合理范围内,以确保雷电能够快速有效地引入地下。
5. 接地设施的维护:定期对接地设施进行检查和维护,确保其正常工作。
这包括清除接地设施周围的杂草、保持接地电阻的稳定等。
6. 防雷规范和标准:根据国家或地区的防雷规范和标准,对防雷接地系统进行设计、安装和验收,以确保其符合相关要求。
上述基础知识是了解防雷接地安全的重要基础,通过合理的设计和建设,可以提高建筑物和设备的防雷能力,减少雷电灾害给人员和设备带来的损失。
建筑电气防雷接地系统的知识点,都在这里!
建筑电气防雷接地系统的知识点,都在这里!01提到接地,大家第一想到的是不是接地极?其实接地是一个电脑系统,而不是单一的存在,今天给大家分享接地的基本概念。
1.什么是地地,是另一类供给或接受大量电荷,可用优异来作为良好的参考电位的物体,一般指大地,工程上取为零电位。
电子设备中的电位参考点也称为“地”,但不一定与大地相连。
2.接地将电力系统或电气装置的某些导电部分,经接地线连接至“地”,通常指接地极。
3.接地极和接地极系统内(接地装置)为提供电气装置至大地的低阻抗通路而埋入地中,并直接与大地接触的矽铱导体,称为接地极。
兼作接地极用的直接与大地接触的各种金属构件、金属管道、金属井管、建(构)筑物和仪器基础的钢筋等称为自然接地极。
由各接地极、总接地端子或接地母线及它们之间的连接导体组成的系统,称为接地极系统(接地装置)。
一般取总接地端子或接地母线为电位参考点。
4.接地线电气装置的接地端子与总接地端子或接地母排连接用的导体,称为接地线。
5.接地系统接地线和接地极系统的总和,称为接地系统。
02移动性接地与保护性接地根据接地的不同作用,一般分类如下1.功能性接地用于保证设备(系统)的正常运行,或使设备(系统)靠谱而正确地实现其功能。
如:(1)工作(系统)接地。
根据系统运行的需要进行电脑系统的接地,如电力系统的中性点接地、电话系统中将直流电源正极接地等。
(2)信号电路接地。
设置一个等电位点作为基准电位,简称信号地。
2.保护性接地以人身和设备的安全可靠为目的的接地。
如:(1)保护接地。
电气装置的外露导电部分、配电装置的构架和区段杆塔等,由于绝缘损坏有可能带电,为防止其人身和设备的安全而设的接地。
(2)雷电防护接地。
为雷电防护装置(避雷针、避雷线和避雷器等)向大地泄放雷电流而设的接地,用以消除或雾危及人身和损坏设备。
(3)防静电接地。
将静电导人大地防止其危害的接地。
如对动火管道、管路以及电子器件、设备为规避静电的危害避开而设的接地。
防雷接地的基本原理
防雷接地的基本原理
防雷接地的基本原理是将物体与地面通过导体连接,以实现将雷击电流引导入地面,减少对物体的影响。
它是防雷保护系统中的重要组成部分。
原理主要有以下几点:
1. 电势平衡原理:当雷电接近物体时,雷电云与地面之间会形成强烈的电势差,引起了电场的累积。
通过将物体与地面连接,可使物体与地面的电势保持平衡,防止电场的进一步积累和放电。
2. 电流导引原理:当雷电击中物体时,会产生巨大的电流,若不及时引导到地面,会对物体造成巨大的破坏。
通过将物体与地面连接,可以提供一条低阻抗的导通路径,使电流迅速流入地下。
3. 屏蔽原理:防雷接地系统能有效地屏蔽电磁波,减小雷电冲击产生的电磁辐射干扰。
当雷电接近物体时,可以通过地下的接地系统将电磁波屏蔽在地下,减少对电器设备的干扰。
4. 保护设备原理:在防雷接地系统中,可以设置一些保护设备,如避雷针、避雷带等,用于吸引和导流雷电。
这些保护设备通常会与接地系统相连接,通过合理布设和选择,可以将雷电的破坏效应最小化,保护物体和设备的安全。
综上所述,防雷接地的基本原理是通过将物体与地面连接,利
用电势平衡、电流导引、屏蔽和保护设备等原理,将雷电击中物体时产生的电流迅速引导到地下,以避免对物体和设备造成损害。
防雷接地的基本知识
防雷接地的基本知识一、概念防雷接地是指将建筑物或设备与地面有效连接,以保护其免受雷击的损害。
雷电是自然界中的一种大气现象,当云与地面或云与云之间形成强电场时,会产生强烈的放电现象,即雷电。
为了保护建筑物和设备,防雷接地系统应建立在建筑物或设备上,以将雷电电流引入地下,从而保护建筑物和设备的安全。
二、原理防雷接地的原理是利用地下的导体,将雷电电流引导到地下,从而减少雷电对建筑物和设备的破坏。
当雷电击中建筑物或设备时,防雷接地系统能够提供一条低阻抗的路径,让雷电电流通过,从而保护建筑物和设备不受损害。
防雷接地系统的效果取决于接地电阻的大小,接地电阻越小,防护效果越好。
三、常见的接地方法1. 直接接地:将建筑物或设备的金属部分与大地直接连接,通过金属导线将电流引入地下。
直接接地是最常见的接地方法,适用于大多数情况。
2. 等电位接地:在建筑物或设备周围埋设多个接地体,通过导线将它们连接在一起,形成等电位接地系统。
等电位接地可以提供更好的防雷效果,适用于对防雷要求较高的场所。
3. 网状接地:在建筑物或设备周围埋设多个接地体,并将它们按照一定的规律连接成网状结构。
网状接地可以均匀分布雷电电流,提高接地效果,适用于对防雷要求较高的场所。
4. 雷电防护接地:在建筑物或设备周围埋设大型的接地装置,如接地网、接地板等,以增加接地面积,提高防护效果。
雷电防护接地适用于对防雷要求非常高的场所,如雷达站、通信基站等。
四、接地电阻的测量和维护为了确保接地系统的有效性,需要定期测量接地电阻,并根据需要进行维护。
接地电阻的测量可以使用专用的接地电阻测试仪进行,测试时应断开接地系统与其他电气设备的连接,以确保测试结果准确。
接地电阻应控制在一定的范围内,一般要求小于10欧姆。
维护接地系统时,应及时清除接地体周围的杂草和泥土,确保接地体与土壤的良好接触。
总结起来,防雷接地是保护建筑物和设备免受雷击损害的重要手段。
通过建立良好的防雷接地系统,可以将雷电电流引入地下,保护建筑物和设备的安全。
防雷接地重点知识点总结
1、避雷带的计算:依据计算规则,(水平+垂直)*(1+%)2、避雷带分为女儿墙敷设,混凝土块敷设,混凝土块独自计算,开端地点为50cm,间隔为 1m。
3、楼顶有栏杆的,能够用来取代避雷带,可是一定达到必定的壁厚,否则会被击穿。
4、引下线:第一种,利用柱子里边的钢筋做为引下线,定额默以为 2 根主筋,假如图纸给出多根,需要依据比率调整。
第二种,独自敷设金属构件作为引下线,计算工程量的时候,定额默认是一根,看清说明需要几根,进行调整。
5、测试电阻:第一种,断接卡子,合用于独自敷设的引下线,在室外处面上来做,用来测试接地电阻。
第二种:测试板,合用于利用钢筋作为引下线,这类状况在钢筋的下方链接一块测试板,方便测试电阻。
两种状况外侧能否需要箱子,能够来定能否有测试箱。
注意:不是每条引下线,都需要做测试。
6、接地母线:能够理解为雷电流的通道,负责电流的传输,把电流引到各个接地极。
接地极:就是电流流向大地的通道。
接地母线和接地极共同形成了一套接地装置,可是此刻这类做法不多了。
工程量的计算:接地母线计算长度,施工图工程量 * (1+%)。
接地极是依据根计算。
7、利用基础钢筋作为接地极:这是此刻比较常用的做法,利用自己基础的钢筋作为自然接地装置,不需要再独自敷设其余的东西了。
工程量的计算:有相应定额的地域,是依据基础的面积计算。
没有相应的定额的地方,能够依据焊接点来计算,参照“柱主筋与地圈梁的焊接”的定额。
8、均压环:作用是均压,将高压平均的散布在物体的四周,保证环形各部位之间没有电位差,进而达到均压的成效。
做法一,利用圈梁的钢筋作为均压环。
定额中有相应的定额能够选择。
做法二,利用扁钢或许圆钢独自敷设均压环。
定额中没有相应的定额,计算规则规定能够依据“户内接地母线”套取。
计算时,依据圈梁中心线长度计算。
设置:一类防雷建筑从30 米以上每间隔 6 米一道,二类防雷建筑从45 米开始每隔三层一道,三类防雷建筑从60 米开始每隔三层一道。
防雷与接地基础知识(一)
1:SPD的接地线径?答:数据线:要求大于2.5mm2;当长度超过0.5米时要求大于4mm2。
YD/T5098-1998。
电源线:相线截面积S≤16mm2时,地线用S;相线截面积16mm2≤S≤35mm2时,地线用16mm2;相线截面积S≥35mm2时,地线要求S/2;GB 50054第2.2.9条。
2:与SPD相配合的微型断路器如何选型?答:Asafe开关型模块由于其损坏方式为开路,因此可以不用装微型断路器;第一级模块,如AM1-40,需要选用63A的分断电流能力为10KA的D型微型断路器;第二级模块,如AM2-20,需要选用32A的分断电流能力为6.5KA的C、D型微型断路器,由于其工作曲线In值的不同,因此推荐使用D型;第三级模块,如AM3-10,需要选用16A的分断电流能力为4.5KA的C、D型微型断路器,由于其工作曲线In值的不同,因此推荐使用D型。
3:可否使用熔断丝?应注意那些问题?答:可以使用防雷熔断丝,但不能使用一般熔断丝;我们使用的防雷熔断丝,规格是VSP-100KA、70KA、40KA、20KA。
防雷熔断丝是对雷电脉冲进行响应,一般熔断丝是对工频或直流电流进行响应。
使用熔断丝和使用微型断路器的区别在于:1、熔断丝的过电流工作曲线受环境温度影响大,对过电流的断开没有微型断路器可靠;2、座装的熔断丝在受到8/20μs雷电过电压冲击的时候,会从底座中跳出来,使SPD无法正常工作;3、焊接的熔断丝当SPD劣化以后,无法象微型断路器那样在小于5s的时间内断开,易发生短路和火灾危险,不符合GB 50054和GB 50057标准的要求。
4:是否所有的SPD前都装熔断装置?答:不是。
开关型模块由于其损坏方式为开路,因此可以不用装微型断路器等熔断装置。
5:/3+NPE和/4的SPD前面装设什么样的微断?为什么?答:/3+NPE的SPD前装设3P的微型断路器,/4的SPD前装设4P的微型断路器。
防雷接地课件PPT培训课件
防雷接地施工前的准备
01
02
03
防雷接地设计
根据建筑物特点和雷电环 境条件,进行防雷接地设 计,确定接地电阻要求和 接地装置型式。
材料准备
根据设计要求,准备足够 的接地材料,如接地极、 接地线、连接器等,并确 保材料质量合格。
现场勘查
对施工现场进行勘查,了 解地形、地质、地下管线 等情况,以便确定接地装 置的安装位置。
接地电阻测试
定期进行接地电阻测试,确保接 地电阻值符合规范要求。
外观检查
检查接地极、接地线等是否有损坏、 腐蚀等现象,评估其工作状态。
环境因素考虑
考虑土壤湿度、酸碱度等环境因素 对接地装置的影响,确保其正常工 作。
防雷接地装置的故障处理与修复
故障诊断与定位
通过检测和评估,确定接地装置的故障类型和位 置。
防雷接地系统的原理
防雷接地系统的原理是利用接地体将雷电引入地下,通过大地分散电流,避免雷 电对建筑物和设备的损害。
防雷接地系统的设计原则与步骤
设计原则
防雷接地系统的设计应遵循科学性、 经济性、安全性和可靠性的原则,确 保系统能够有效地防御雷电,保障建 筑物和设备的安全。
设计步骤
防雷接地系统的设计步骤包括确定防 雷等级、选择接地方式、计算接地电 阻值、选择接地材料和施工方法等。
雷电的危害
雷电具有极大的破坏性,可以造成人 员伤亡和财产损失。雷击可以产生高 温和高电压,对建筑物、电子设备和 生命安全造成威胁。
接地的基本概念与作用
接地的基本概念
接地是将电气设备和接地装置连接起来,使得电流能够安全地导入大地。接地 是防雷保护的重要措施之一,可以有效降低雷击对设备和人员的危害。
接地的作用
防雷接地安全基础知识专项培训
防雷接地安全基础知识专项培训(总2页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--防雷接地安全基础知识专项培训一、雷电的危害分类:一是雷直接击在建筑物上发生热效应作用和电动力作用;二是雷电的二次作用,即雷电流产生的静电感应和电磁感应。
二、雷电的具体危害表现如下:1.雷电流高压效应会产生高达数万伏甚至数十万伏的冲击电压,如此巨大的电压瞬间冲击电气设备,足以击穿绝缘使设备发生短路,导致燃烧、爆炸等直接灾害。
2.雷电流高热效应会放出几十至上千安的强大电流,并产生大量热能,在雷击点的热量会很高,可导致金属熔化,引发火灾和爆炸。
3.雷电流机械效应主要表现为被雷击物体发生爆炸、扭曲、崩溃、撕裂等现象导致财产损失和人员伤亡。
4.雷电流静电感应可使被击物导体感生出与雷电性质相反的大量电荷,当雷电消失来不及流散时,即会产生很高电压发生放电现象从而导致火灾。
5.雷电流电磁感应会在雷击点周围产生强大的交变电磁场,其感生出的电流可引起变电器局部过热而导致火灾。
6.雷电波的侵入和防雷装置上的高电压对建筑物的反击作用也会引起配电装置或电气线路断路而燃烧导致火灾。
三、防雷系统主要有两种,直击防雷保护和雷电电磁脉冲防护。
四、安装防雷设施的具体措施 1.直击雷防护远离避雷针数十米甚至上百米处与来自雷云的下行先导接闪,从而扩大了避雷针的保护范围。
针高4m、7m时保护半径分别为60m、76m(滚球半径45m计)。
2.电源系统的防雷当建筑物遭受雷击或在建筑物近旁发生雷击时,强大的脉冲电流会在周围空间产生交变磁场(以雷电中心的范围内都可产生危险的过电压),处于磁场中的导体因此而感应出高电压,沿线路产生的过电压窜入设备,造成设备损坏。
(1)配电室。
低压进线柜设置电涌保护器。
其作用是防止直击雷和较强的雷电电磁脉冲雷击。
经过这级保护,使雷击电流绝大部分泄地。
(2)办公楼。
总配电箱设置电涌保护器1组,为办公楼电源一级防护。
276497_防雷接地知识(自己收集的)
一、接地装置1、名词解释:接地装置是指埋设在地下的接地电极与由该接地电极到设备之间的连接导线的总称。
地装置由接地极、接地极引线和接地母排三部分组成,它被用以实现电气系统与大地相连接的目的。
与大地直接接触实现电气连接的金属物体为接地极。
它可以是人工接地极,也可以是自然接地极。
对此接地极可赋以某种电气功能,例如用以作系统接地、保护接地或信号接地。
接地母排是建筑物电气装置的参考电位点,通过它将电气装置内需接地的部分与接地极相连接。
它还起另一作用,即通过它将电气装置内诸等电位联结线互相连通,从而实现一建筑物内大件导电部分间的总等电位联结。
接地极与接地母排之间的连接线称为接地极引线。
按接地的目的,电气设备的接地可分为:工作接地、防雷接地、保护接地、仪控接地。
2、工程量清单示例项目编码;030209001001项目名称;接地装置项目特征;1、接地母线材质、规格:应说明接地母线的敷设部位(户内户外)并说明材料种类及规格2、接地极材质、规格:说材料种类及夫格,还要注明土质种类项3、相关定额计算规则及有关规定(1)、接地极接地极制作安装:以“根”为计量单位,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。
如用整个底板钢筋作为接地极,应套用补充定额,如基础接地采用基础主次梁内两根主筋做接地极,可参照柱梁引下线子目。
(2)、接地母线:就是将引下线送来的雷电线分送到接地极的导体。
户外接地母线一般敷设在沟内,敷设前应设计要求挖沟,沟底不得小于0.5米,然后埋入扁钢。
可分为户内接地母线敷设、户外接地母线敷设、铜接地绞线敷设等。
户外接地母线敷设定额已包括母线地沟土方的挖、填及夯实工作,不再另行计算土方量,如遇石方、矿渣、流沙、积水、障碍物等可另行计算。
接地母线敷设,按设计长度以“米”为计量单位计算工程量,接地终线、避雷线敷设。
均按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.90%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。
弱电机房防雷接地重点知识
前言:最近项目在做弱电机房和消防控制室的防雷接地工程,薛哥整理了一些防雷接地知识分享给大家正文:一、概念防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是接地,保证用电设备的正常工作和人身安全而采取的一种用电措施。
接地装置是接地体和接地线的总称,其作用是将闪电电流导入地下,防雷系统的保护在很大程度上与此有关。
接地工程本身的特点就决定了周围环境对工程效果的影响,脱离了工程所在地的具体情况来设计接地工程是不可行的。
实践要求要有系统的接地理论来对工程实际进行指导。
而设计的优劣取决于对当地土壤环境的诸多因数的综合考虑。
土壤电阻率、土层结构、含水情况以及可施工面积等因数决定了接地网形状、大小、工艺材料的选择。
因此在对人工接地体进行设计时,应根据地网所在地的土壤电阻率、土层分布等地质情况,尽量进行准确设计。
接地体:又称接地极,是与土壤直接接触的金属导体或导体群。
分为人工接地体与自然接体。
接地体做为与大地土壤密切接触并提供与大地之间电气连接的导体,安全散流雷能量使其泄入大地。
二、设计原则通信线路和通信机械接地,是为防雷、防强电、防电磁感应,防电腐蚀,防通信通信机房的各种接地系统(包括联合接地,保护接地、防雷接地,以及各种自然接地体等)有两种设置方式(即分设方式与合设方式),但每处只允许一种设置方引入电源室的交流电源线,在室外应装置相应的低压避雷器及防护横向电压接地体(包括防雷、交流零线的重复接地,保护接地、联合接地、电缆金属外护套,以及各种自然接地体等),地下引接线及地上裸导体的连接等,应采取以下减少电化学腐蚀的措施:①接地体(包括地下的引接线)应采用镀锌钢材、铸钢材、铜材或石墨电极;②减少联合接地系统的直流工作电流;③保护接地系统应没有直流或交流电流;④引入电缆应采用有绝缘外护套的电缆或将电缆金属外护套与室内接地系统加绝缘措施;⑤两种不同的金属线(或金属排)连接时,应尽量采用熔接,保证无假焊、虚焊,采用分设接地方式时应作到:①各种地下接地体、地下裸引线之间的距离应>20m,接地装置埋设地点应设地线桩。
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防雷接地的基本知识
防雷接地是一项非常重要的安全措施,目的是为了保护建筑物、设备和人的安全,避
免雷电对它们造成的危害。
在防雷接地中,接地是最基本的一个环节,正确的接地可以有
效地将雷电流引至地下,从而减小雷电冲击对建筑物和设备的危害。
下面就介绍一些防雷
接地的基本知识。
1. 雷电流:雷电在空气电离的过程中,形成的一种瞬时电流,具有较大的电磁能量
和热能量,能够对人和设备造成严重的伤害。
2. 感应电压:当雷电电流经过建筑物或设备时,会在它们表面产生一定的感应电压,如果这些电压不能及时、有效地排放,就会对它们造成危害。
3. 防雷接地:防雷接地是指将建筑物或设备通过一定的方法接地,使其与地面形成
良好的接触,从而将雷电流安全地引至地下,减小对它们的危害。
4. 接地系统:接地系统是指由接地体、接地线、引下线、接地装置等组成的系统,
用于实现防雷接地的功能。
其中,接地体是最重要的组成部分。
二、防雷接地的分类
根据接地体的性质和用途,防雷接地可以分为如下几类:
1. 自然接地:即利用自然存在的电导率较好的地层和地下水,在接地点附近选择合
适的接地体,将建筑物或设备安全地接地。
2. 人工接地:即在地下挖深孔或用开挖机械打孔,再将接地体埋入地下,从而实现
防雷接地。
3. 钢筋混凝土接地:即在钢筋混凝土结构中设置接地电极体系,利用钢筋混凝土一
些部位作为接地系统的组成部件。
三、接地体的选择和设计
接地体的选择和设计是防雷接地系统中最为关键的一环,其正确性直接关系到接地效
率和防雷效果。
根据应用场合、地质条件、土壤电阻率等因素选择合适的接地体材料和形式,然后由专业电气工程师进行设计,以保证接地系统可以达到设计要求。
四、接地的施工与维护
接地的施工应由专业的电气工程师进行,采用科学的施工方法和工艺,保证接地体的
质量和长期稳定性。
接地系统一旦建成,还需要进行定期的维护和检测,以确保其正常运
行。
具体的维护内容包括:清除接地体附近的杂物、维护接地线的完好、检查接地系统的接地电阻等。
总之,防雷接地的设施建设和维护是极为重要的,只有建立完善的防雷接地系统,加强管理和维护,才能保护建筑物和设备的安全,防止雷电对它们造成的危害。