独立接地
实验室仪器设备独立接地方案

仪器设备独立接地方案
独立接地的参数及工艺要求
为保护贵重仪器的使用安全,要求独立接地,不能与实验楼唯一的电气接地合用,因此需新建设完整的独立接地系统。
本独立接地为电子设备屏蔽接地,接地电阻不大于4欧;采用¢50MM、L=2500mm镀锌钢管作为垂直接地体,40x4mm镀锌扁钢作水平接体。
接地钢管打入的地方必须为黄土地,否则应换此处土地为黄土后再打入接地钢管
接地钢管连接完成后,经测量如果接地电阻大于4欧则增加接地圆钢数量,直到满足要求为止。
接地钢管之间用40X4mm镀锌扁钢焊接,从室外至电井区段均用40X4mm镀锌扁钢作连接主干线。
所有室外镀锌扁钢及管线等埋深为-70Omm,所有焊接处均需做防腐处理。
在各层强电井内设置接地局部联接箱,电井内接地干线为BVR-25(双色)。
从各层电井至相应实验台的接电干线为BVR1X16,沿地面暗敷“
仪器单独接地分布平面图
实验室仪器单独接地体分布平面图人工接地体立面及改善土壤措施
人工接地体立面及改善土壤措施示意。
独立接地和共用接地课件

确保接地电极与设备 或系统的连接牢固可 靠,避免接触不良引 起的干扰。
考虑土壤湿度、电导 率等因素对接地电阻 的影响,进行必要的 修正。
独立接地系统的应用场景
适用于对电磁兼容性要求较高的场所,如电子设备生产车间、数据中心等。
在存在大量高频干扰的场合,独立接地系统能够有效地减少干扰对设备或系统的影 响。
接地的作用和重要性
提供安全的电位参考
接地可以为电气系统提供一个安全的电位参考点,使得设备和人 员能够安全地与电气系统交互。
防止触电
接地可以减少触电的风险,特别是在故障情况下,接地能够将电流 引导到大地,从而保护人员免受电击。
防止设备损坏
接地可以防止设备损坏。对于一些精密的电子设备,不正确的接地 可能导致设备运行不稳定或损坏。
CHAPTER 05
接地系统的测试与维护
接地系统的测试方法
接地电阻测试
通过测量接地装置的电阻值,评估接地效果。
跨步电压测试
检测接地装置在不同位置的电位差,判断接地是 否均匀。
接触电压测试
测量设备与接地装置之间的电位差,判断接地是 否安全。
接地系统的故障诊断与排除
接地电阻值过高
可能是由于接地装置老化、腐蚀等原因导致。
遵循相关规范
共用接地系统的设计应遵 循相关的工程规范和标准 ,以确保系统的合规性和 可靠性。
共用接地系统的应用场景
工业厂房
工业厂房内的电气设备和 仪表通常需要接地保护, 共用接地系统可以有效地 提高安全性和效率。
办公大楼
办公大楼内的计算机房、 通信设备等需要接地保护 ,共用接地系统可以提供 可靠的保护。
提高安全性
多个接地系统共用同一个接地网, 可以减少接地故障的风险,提高系 统的安全性。
独立接地装置调试定额解释

独立接地装置调试定额解释
独立接地装置是一种用于保护电气设备和人员安全的重要装置。
它的作用是将电气设备与大地建立良好的接地连接,以确保在电气
故障时能够迅速将电流引入大地,从而防止电气设备损坏和人员触电。
调试独立接地装置的定额解释涉及到该装置的安装、测试和运行,下面我将从多个角度对这个问题进行解释。
首先,独立接地装置的调试包括安装和连接的检查。
在安装过
程中,需要确保接地装置与电气设备之间的连接牢固可靠,接地电
极埋设深度符合要求,接地线路的电阻值符合设计要求。
此外,还
需要检查接地装置的各个部件是否安装正确,电气连接是否牢固可靠。
其次,独立接地装置的调试还包括对接地电阻的测试。
接地电
阻是衡量接地装置性能的重要指标,测试接地电阻可以通过使用专
门的测试仪器进行。
测试时需要确保接地电阻值符合设计要求,以
确保在电气故障时能够迅速将电流引入大地,保护设备和人员安全。
另外,独立接地装置的调试还需要进行运行试验。
在运行试验中,需要验证接地装置在实际工作中的可靠性和稳定性,确保在发
生故障时能够及时触发并保护设备和人员安全。
运行试验还包括对接地装置的报警和保护功能进行测试,以确保在需要时能够及时发出警报并采取保护措施。
总的来说,独立接地装置的调试定额解释涉及到安装、测试和运行试验等多个方面,需要全面、严谨地进行检查和测试,以确保接地装置能够在工作中发挥有效的保护作用。
独立接地装置施工方案(3篇)
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第1篇一、工程概况1.1 项目名称:独立接地装置施工1.2 施工地点:XX市XX区XX项目现场1.3 施工单位:XX建筑工程有限公司1.4 施工工期:30天1.5 施工内容:独立接地装置的设计、材料采购、施工安装及验收。
二、施工准备2.1 技术准备(1)熟悉工程图纸及设计要求,了解接地装置的施工工艺及注意事项。
(2)组织施工人员学习接地装置施工技术规范和操作规程。
(3)编制详细的施工组织设计和施工方案。
2.2 材料准备(1)接地模块:采用优质接地模块,满足设计要求。
(2)接地线:选用截面积不小于100mm²的多股软铜线。
(3)接地棒:选用直径不小于50mm、长度不小于2m的钢管。
(4)接地电阻测试仪:选用精度高、功能齐全的接地电阻测试仪。
(5)绝缘胶带、接地线夹、接地模块固定件等辅助材料。
2.3 施工设备准备(1)挖掘机:用于挖掘接地沟。
(2)电焊机:用于焊接接地线。
(3)接地电阻测试仪:用于测试接地电阻。
(4)测量仪器:用于测量接地装置的尺寸和位置。
(5)其他施工工具。
三、施工工艺流程3.1 施工准备(1)根据设计图纸确定接地装置的位置和尺寸。
(2)准备好施工所需材料和设备。
3.2 地沟开挖(1)按照设计要求开挖接地沟,沟底宽度不小于0.8m,深度不小于0.8m。
(2)确保沟底平整,无杂物。
3.3 接地模块安装(1)将接地模块放置于沟底,确保模块底部与沟底接触良好。
(2)使用接地模块固定件将接地模块固定在沟底。
3.4 接地线焊接(1)将接地模块与接地线连接,使用电焊机进行焊接。
(2)确保焊接质量,焊接处应无裂纹、夹渣等缺陷。
3.5 接地棒安装(1)将接地棒插入接地沟,确保接地棒与接地模块连接良好。
(2)使用接地线夹将接地棒与接地线连接。
3.6 接地电阻测试(1)使用接地电阻测试仪对接地装置进行测试。
(2)测试数据应满足设计要求。
3.7 验收(1)对施工完成的接地装置进行检查,确保符合设计要求。
独立避雷针接地规范
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独立避雷针接地规范独立避雷针是一种常见的人防设备,它可以有效地保护建筑物和设备免受雷击的危害。
接地是独立避雷针的重要组成部分,它能够将雷电流引入地下,从而保护建筑物和设备的安全。
接地规范是保证接地效果的关键,下面介绍独立避雷针接地规范。
1. 独立避雷针接地的目的独立避雷针接地的目的是将雷电流安全地引入地下,避免在建筑物或设备上产生过高的电压。
通过良好的接地系统,可以确保雷击时电流迅速通过地下散开,减少雷电对建筑物和设备的危害。
2. 独立避雷针接地的方法常见的独立避雷针接地方法包括立杆接地法和埋地接地法。
立杆接地法是将独立避雷针通过导体与地下导体直接连接,使雷电从独立避雷针引入地下。
埋地接地法是将独立避雷针与地下导体通过埋地电缆连接,实现雷电的引入。
3. 独立避雷针接地材料的选择独立避雷针接地材料的选择非常重要。
一般情况下,优先选择电阻率低、导电性能好的材料作为接地体。
常见的接地材料包括铜材、铝材和镀铝镀锌钢材等。
接地体的尺寸和形状也应根据实际情况进行合理选择,以确保足够的接地面积和导电性能。
4. 独立避雷针接地的施工要求独立避雷针接地的施工要求十分严格,操作人员必须具备一定的电工知识和技能。
施工前,应进行工程勘察,确定合适位置和设计方案。
在施工过程中,应按照设计要求进行材料选择、接地体布置和接地电阻测试等工作,确保接地系统能够满足规范要求。
5. 独立避雷针接地的检测和维护独立避雷针接地系统的检测和维护是确保其正常工作的关键。
定期检测接地体的电阻和接地电势,确保其在规定范围内。
如果发现接地电阻过大或电势差异常,应及时采取措施修复。
此外,还应定期清理接地体周围的杂草和杂物,保证接地体的良好接触。
总之,独立避雷针接地规范的合理应用对保护建筑物和设备的安全起到了重要作用。
在设计、施工和维护过程中,要严格按照规范要求进行操作,以确保接地系统的可靠性和稳定性。
同时,加强人员培训和技术更新,不断提高接地工程的水平,为建筑物和设备的安全提供更好的保障。
独立接地与共用接地
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7
V
I
电位分布
电位上升 Δ V≈0
接地极
8
当然,在工程中只要把电位上升限制在一定范围内,就可以看成是相 互独立的。 此时的接地极其间距决定以下三个重要因素: 1)发生的接地电流的波形和其最大值; 2)电位上升的容许值; 3)该地点的大地的电阻率。
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7.3 共用接地
所谓共用接地就是把几个设备系统汇集在一起,连接到设置在 一个或几个地点的共用接地电极上的接地。其中,有连接接地线或 把接地线汇集到一点。所以,在评价共用接地时,应该把接地作为 系统来考虑。
13
7.3.1 共用接地的优点
1)接地线少,接地系统简单,维修检查容易;
独立接地的间隔距离(m)
电位上升的容许值Δ V 2.5V
63 318 637
接地电流I (A )
10 50 100
25V
6 32 64
50V
3 16 32
注:本表相对于电阻率为ρ =100Ω ·m。
11
如果大地的电阻率很高,即使接地电流很小,间隔距离也会增 大。
由表所知,在实施独立接地时,必须采取大的电极间隔。在有 限的场地内如有多个接地系统时,要找到足够的接地施工的空间是 很困难的。
9
在这里介绍以棒状接地极(半径为7mm,c长度为3m)为例,研究 因工频接地电流I产生的电位上升(Δ V)与间隔距离S的关系。表 为有工频接地电流流入A电极时,计算出B电极发生电位上升到容 许值Δ V的间隔距离。
V I S
电位上升 Δ V≈0
电位分布
接地极
A
B
10
19
3)保证整个DCS系统的所有接地点都在同一个共用接地网上 在石油化工企业里,有许多高的金属塔器是直接利用金属塔器 的金属壁作引下线的,而金属塔器上又有许多测量元件和变送器, 高的金属塔器一当遭到雷击,由于强大的雷电流通过金属塔的接地 装置,使位于金属塔上的变送器随整个塔产生电位浮动,相对于DCS 系统之间会产生很大的地电位差,随即会产生闪络(反击)使变送 器、DCS损坏。 为了防止产生反击(反击的原理见后图),应把避雷针和DCS的 接地装置都连接到共用接地网上。
独立接地

一.独立接地独立接地:是指对需接地的系统分别建立独间的接地网,各接地网之间要有足够的距离,其优点在于各接地系统之间不会产生干扰,这对于通讯系统来说非常重要,特别是电磁环境特别恶劣的情况下。
缺点是儿立的计算机通讯系统,在雷电瞬时电压很高时,各接地系统点的电位可能相差很大,其设备元件容易损坏。
相对于共同接地方式,采用独立的计算机网络系统遭遇雷击的几率高行多,同独立接地对设计和施工都带来一定的困难。
二、人工接地体制作安装人工接地体分垂直和水平安装两种。
接地极制作安装,应配合土建工程施工,在基础土方开挖的同时,应挖好接地极沟并将接地极埋设好。
(一)垂直接地体制作垂直接地体,截取长度不小于2.5m的L50×50的角钢、DN50钢管或ø20圆钢,圆钢或钢管端部锯成斜口或锻造成锥形,角钢的一端应加工成尖头形状,尖点应保持在角钢的角脊线上并使两斜边对称制成接地体,如下图所示。
垂直接地体制作图接地体制作好后,在接地极沟内,放在沟的中心线上垂直打入地下,顶部距地面不小于0.6m,间距不小于两根接地体长度之和,如下图所示,即一般不应小于5m,当受地方限制时,可适当减少一些距离,但一般不应小于接地体的长度。
垂直接地体做法(a)钢管接地体;(b)角钢接地体1—接地体;2—接地线采用大锤打入接地体时,应一人扶着接地体,一人用大锤敲打接地体顶部。
为了防止将接地钢管或角钢顶端打劈,应按下图,制成保护帽套在接地体的顶部。
使用大锤敲打接地体时,要把握平稳,不可摇摆,锤击接地体保护帽正中,不得打偏,接地体与地面保持垂直,防止接地体与土壤间产生缝隙,增加接触电阻影响散流效果。
敷设在腐蚀性较强的场所或土壤电阻率大于100Ω·m的潮湿土壤中接地装置,应适当加大截面或热镀锌。
接地体顶端保护帽(a)钢管接地体用;(b)角钢接地体用ø—钢管内径;B—钢管管壁厚度(二)水平接地体水平接地体多用于环绕建筑四周的联合接地,常用-40mm×40mm镀锌扁钢,最小截面不应小于100mm2,厚度不应小于4mm。
独立接地和联合接地的优缺点

独立接地和联合接地的优缺点一、相关定义独立接地:是指对需接地的系统分别建立独立接地网,且各接地网之间要有足够的距离,其优点在于各接地系统之间不会产生干扰,这对于通讯系统来说非常重要,特别是在电磁环境特别恶劣的情况下。
缺点是独立接地的计算机通讯系统,在雷电瞬时电压很高时,各接地系统点的电位可能相差很大,其设备元件容易击穿而损坏。
相对于共同接地方式,采用独立接地的计算机网络系统遭遇雷击的几率要高得多,同时,独立接地对设计施工都带来一定的困难。
联合接地:是把所需接地的各系统连接到一个地网上,使其成为电气相通的统一接地网。
共用接地又有单点接地和多点接地两种方式。
多点接地是指将通信与计算机系统中各设备接地线从不同地方分别连接到接地平面或接地母线上,而单点接地是将通信与计算机系统中各设备接地线连接到接地母线的同一点或同一平面上。
多点接地优点是以最短的连线接至地网,使其串联阻抗减至最小,从而有效抑制因电容效应而产生的干扰。
单点接地方式,能消除公共阻抗耦合和低频接地环路引起的干扰,适用于1MHZ以下频率的干扰。
二、独立接地网存在什么问题,它为什么会被共用接地网取代?接地时避雷技术最重要的一个环节,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。
因此没有良好的接地装置是不可能有效避雷的。
现代建筑物,往往在一座建筑物内有许多不同性质的电气设备,需要多个接地装置,如防雷接地、电气保护接地、电气工作接地(接零)、通信及计算机系统接地(也叫直流接地,在数字逻辑系统中叫逻辑接地)等。
各通信系统和交流电源系统的接地是为了获得一个零电位点。
如果各系统分别接地,当发生雷击的时候各系统的接地点的电阻可能相差很大,图a中的1、2、3三个接地网之间瞬间电位差很大,假设其中“1”为交流电源接地,“2”为计算机逻辑接地,“3”为机壳安全保护接地,又假设雷电冲击波从其中一条路“1”即交流电源送进来,由于雷电的瞬间电压往往是几万伏甚至几十万伏,那么一台电子计算机电路板上分别与电源、通信或外壳相连的各部分就承担各地网之间的高电压而被击穿,对于微机网络来讲,一般是调制解调器和网卡首先被击穿。
独立接地与共用接地有哪些区别

独立接地与共用接地有什么区别?∙浏览:1229∙|∙更新:2014-01-20 11:49导电性的土壤,具有等电位,且任意点的电位可以看成零电位;导电体,如土壤或钢船的外壳,作为电路的返回通道,或作为零电位参考点;电路中相对于地具有零电位的位置或部分。
接地用导线或长导体将不带电金属和电气设备某部分与接地体在电气上连接为一体。
接地体为达到与地连接的目的,一根或一组与土壤片(大地)密切接触并提供与土壤(大地)之间的电气连接的导体。
接地线指构成地的导线,该导线将设备、装置、布线系统或中性线与接地体连接。
接地网由埋在地下的互相连接的裸导体构成的接地体群,用以为电气、电子设备和金属结构提供共同的地。
接地装置用来构成地的连接。
由接地线、接地体和围绕接地体的大地(土壤)组成。
保护接地(PE)对人身或电气、电子设备进行保护所需的一种与地连接的方式。
它用来对外露的导电部件、外来的导电部件、主接地端子、接地体、电源的接地点或人工中性点进行电气连接。
在电源电路发生接地或人易事故时传导电流,在出现雷过电压和过电流时从防雷保安器中接受电流。
接地系统在规定区域内由互相连接的多个接地装置组成的系统。
接地电阻接地体和具有零电阻的远方接地体之间的欧姆电阻。
独立接地指需要接地的系统分别独立建立地网。
共用接地也叫统一接地,是指把各需要接地的各系统统一接到一个地网上,或把各系统原来的接地网通过地下或者地上用金属连接起来,使它们之间成为电气相通的统一接地网。
一点接地法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,这样的连接法叫“一点接地法”。
环型接地网就是把接地体沿建筑物周围围成一个闭合环。
1、独立接地网存在什么问题?2、它为什么会被共用接地网取代?接地是避雷技术最重要的一个环节,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,没有合理饿良好的接地装置是不可能可靠的避雷的。
现代建筑物,往往在一座建筑物内有许多不同性质的电气设备,需要多个接地装置;如避雷接地、电气安全接地、交流电源工作接地、通信及计算机系统接地(也叫直流接地,在数字逻辑系统中叫逻辑接地)等。
高压低压配电柜的电源接地方法有哪些

高压低压配电柜的电源接地方法有哪些电源接地是电气工程中非常重要的一项安全措施,它可以有效地保护电气设备和人身安全。
在高压低压配电柜的设计和安装过程中,正确选择适合的电源接地方法至关重要。
本文将介绍常见的高压低压配电柜的电源接地方法,以供参考和使用。
1. 单点接地法单点接地法是一种常见的电源接地方法,在高压低压配电柜中广泛应用。
它的原理是将整个系统中的所有中性点或变压器的中性点通过导线连接到接地电极上。
这种方法具有接地简单、维护方便的优点,能够有效地降低系统中的接地电阻。
2. 独立接地法独立接地法是一种将电源设备的中性点通过独立的接地电极与地面相连接的接地方法。
它适用于对电源设备的故障电流进行有效的接地保护,能够减少设备损坏和人身伤害的发生。
独立接地法常用于对重要设备的电源供电系统,如医院、实验室等。
3. 多点接地法多点接地法是一种将电源系统中的多个中性点通过不同的接地电极连接到地面的接地方法。
通过多点接地,可以有效地降低系统中的接地电阻,提高系统的安全性和可靠性。
多点接地法适用于较大规模或复杂的电源系统,能够有效地增加系统的容错能力。
4. 路径接地法路径接地法是一种将电源系统的中性点通过特殊的电阻器与地面相连接的接地方法。
路径接地法可以有效地限制接地电流的流动,减少对系统的影响。
这种方法适用于对电源系统提供较高的容错能力和稳定性要求的情况,如电力系统等。
5. 共用接地法共用接地法是一种将电源系统和其他电气设备的接地电极连接在一起的接地方法。
这种方法可以减少接地装置的数量和成本,提高接地的效率和可靠性。
共用接地法常用于建筑物、工厂和商业设施等场所,能够满足多个设备同时接地的需求。
在选择高压低压配电柜的电源接地方法时,需要根据实际情况和安全要求综合考虑,确保接地系统的可靠性和安全性。
此外,还需要遵循相关的电气规范和标准,严格执行接地的设计和施工要求,确保接地装置的正常运行和有效保护。
总结起来,高压低压配电柜的电源接地方法包括单点接地法、独立接地法、多点接地法、路径接地法和共用接地法等。
独立防雷接地施工方案

独立防雷接地施工方案1. 引言防雷接地是建筑物、设备及人员的安全防护的重要环节之一。
本文将介绍一种独立防雷接地施工方案,以确保建筑物和设备在雷电活动时能够有效地保护人员和财产的安全。
2. 技术原理独立防雷接地施工方案采用了独立的接地系统,与建筑物的主要接地系统分离,以增加防雷效果。
其原理主要包括以下几点:•接地棒:选择适当的地点,将接地棒嵌入地面,与主要接地系统相互隔离,以增加接地面积和接地效果。
•导线:使用合适规格的导线连接接地棒和设备的金属外壳,确保接地系统的连续性和稳定性。
•隔离装置:在接地系统与主要接地系统相连的地点设置隔离装置,以提高独立防雷接地系统与主要接地系统之间的隔离效果。
•地网:根据建筑物和设备的具体情况,布置地网,增加接地面积,提高防雷能力。
3. 施工步骤为了确保独立防雷接地施工方案的有效性和可靠性,需要按照以下步骤进行施工:步骤一:确定接地位置根据建筑物和设备的特点和要求,合理选择接地位置。
通常情况下,选择接近设备的位置进行接地,同时避免与主要接地系统的相互干扰。
步骤二:挖掘接地孔在接地位置处挖掘足够深度的接地孔,确保接地孔与土壤有良好的接触。
接地孔的直径和深度要根据接地设备的要求进行确定。
步骤三:安装接地棒在接地孔中安装接地棒,确保接地棒与土壤有良好的接触。
接地棒的材料要选择导电性能良好的金属材料,并确保与设备金属外壳的导线相连。
步骤四:布置地网根据建筑物和设备的具体情况,布置地网。
地网可以采用铜排、导线网等形式,将其与接地棒、建筑物和设备金属外壳相连,增加接地面积,提高防雷能力。
步骤五:设置隔离装置在接地系统与主要接地系统相连的地点设置隔离装置,以确保独立防雷接地系统与主要接地系统之间的隔离效果。
隔离装置可以选择具有良好隔离性能的开关或绝缘连接器等设备。
步骤六:测试和验收在施工完成后,进行接地系统的测试和验收。
测试包括接地电阻的测量和接地系统的连通性测试。
验收结果需要符合相关的规范和标准,以确保接地系统的性能和质量。
独立接地与共用接地课件

接地电阻测量方法
接地电阻测量方法:采用接地电阻测量仪进行测量,测量时 需要将测量仪器的两个电极分别与接地体和大地连接,然后 进行测量。
测量时需要注意安全,避免电流过大或测量仪器漏电等情况 发生。
05
接地系统设计实例
独立接地系统设计实例
适用于对接地电阻值 要求较高的场所,如 工业控制、电力输送 等。
03
共用接地系统
共用接地设计
接地极
接地电阻
采用共同的接地极,将建筑物内的电 气设备和设施连接到同一接地极上。
通过合理的设计和施工,确保接地电 阻值符合相关标准和规范的要求,以 保证电气设备和设施的安全运行。
接地线
建筑物内的电气设备和设施通过共同 的接地线与接地极连接,实现等电位 连接。
接地分类
独立接地
每个电气设备和系统都有自己的接地 装置,彼此独立。
共用接地
多个电气设备和系统共用同一个接地 装置。
接地目的
01
02
03
保护人身安全
避免触电事故,保障人员 安全。
保护设备正常运行
防止雷击、电磁干扰等因 素对设备造成损坏。
提高电磁兼容性
减少电磁干扰,提高设备 运行的稳定性。
02
独立接地系统
独立接地设计
独立接地系统采用独立的接地网或接地体,为用电设备和建筑物提供接地保护。
独立接地设计通常采用镀锌角钢、圆钢或扁钢等金属材料,按照一定的间距和深度 打入地下,形成接地网。
独立接地系统的接地电阻值一般要求小于等于4欧姆,以满足接地保护的要求。
独立接地优缺点
优点
独立接地系统可以避免建筑物之间的相互干扰,提高接地保 护的可靠性和安全性。同时,由于接地网是独立的,因此可 以避免共用接地系统中可能出现的电位差问题,减少对电子 设备的干扰。
独立接地系统组织方案
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独立接地系统组织方案1、设计依据及相关标准:GB 50057-94 《建筑物防雷设计规范》(2023版)GB 50054-95 《低压配电设计规范》GB 50174-93 《电子计算机机房设计规范》GB 50169-92 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》IEC 61024 《建筑物防雷》IEC 61312 《雷电电磁脉冲的防护》GB/T50311-2023 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》D 562 《建筑物、构筑物防雷设施安装》2、设计原则:雷电防护设计是一项系统工程,系统结构愈合理,系统的各个部分之间才可以有机结合,互相之间的作用就愈协调,从而使整个系统在总体上达成最佳的运营状态。
在本系统防雷保护设计中重要的目是厂房设备与静电接地的客观实际条件进行有机的结合,通过合理配置,使之溶为一体,保证系统的稳定工作,从而发挥出系统防护工作的最佳效果。
依据IEC-61024雷击区域划分(室外区,室内区,设备区)的规定,建筑物必须安装有防雷装置的避雷针或避雷带(在本设计方案中不考虑直击雷的防护);电源线和信号线安装防雷电感应的避雷器;以及采用各种接地、屏蔽手段在防雷区界面处进行等电位联结,达成消除防雷区内各设备之间电位差的目的。
独立接地材料配置单设计依据依据 GB 50343-2023《建筑物电子信息系统防雷技术规范》;GB 50057-94《建筑物防雷设计规范》(2023版)第三章:建筑物防雷设施;第四章:防雷装置,第三节:接地装置中关于接地的规定,参考IEC 61024《建筑物防雷》标准第一部分:通则,第二节:外部防雷装置(LPS);第二部分:防雷装置的设计、安装、维护及检查,第二节:防雷装置(LPS)的设计;第三节:外部防雷装置(LPS)的施工;在满足客户所提技术需求的情况下,按照99(03)D501-4 《接地装置安装》标准图集进行施工。
GB 50343-2023《建筑物电子信息系统防雷技术规范》标准第5.1.2条强制规定:需要保护的电子信息系统必须采用等电位连接与接地保护措施。
独立接地施工方案
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独立接地施工方案为了确保电力系统的安全和可靠运行,独立接地施工是必不可少的一项工作。
下面是一份独立接地施工方案,以确保施工过程的质量和安全。
一、施工前的准备工作1. 确定施工区域的范围和电力系统的接地要求,包括接地电阻和接地形式等。
2. 检查施工区域的地理环境,确保施工区域没有地下管线和其他障碍物。
3. 组织施工人员,确保他们具备相关的技能和专业资质。
4. 准备施工所需的材料和工具,包括接地线、接地棒、接地剂等。
二、施工过程1. 清理施工区域,确保施工区域的表面干净无尘。
2. 安装接地设备,根据接地形式和要求,选择合适的接地线和接地棒,并按照规定的方式安装在地下。
3. 连接接地线,将接地线与接地棒和电力系统的接地点进行连接,并确保连接牢固可靠。
4. 验证接地电阻,使用接地测试仪器对接地系统的电阻进行测量,并记录测量结果。
5. 覆盖接地剂,根据需要,将接地剂均匀地覆盖在接地线周围的土壤上,以提供更好的接地效果。
三、施工后的工作1. 整理施工现场,清理施工过程中产生的垃圾和杂物。
2. 编制接地施工报告,记录施工过程中的关键信息,包括施工时间、施工人员、使用的材料和工具等。
3. 进行接地电阻测试,定期对接地系统的电阻进行测试,以确保接地系统的质量和稳定性。
4. 做好施工档案管理,将相关资料和记录整理归档,以备日后参考和维护。
四、安全措施1. 使用符合国家标准的接地设备和材料,确保其质量和可靠性。
2. 在施工过程中,严格遵守施工规范和安全操作规程,避免发生意外事故。
3. 针对施工区域的特殊情况,如高温、湿度等,采取相应的防护措施,确保施工人员的安全。
4. 提供必要的安全培训和指导,使施工人员具备安全意识和应急管理能力。
通过以上独立接地施工方案的执行,可以确保电力系统的接地质量和安全可靠性,减少接地故障的发生,提高电力系统的稳定性和可靠性。
同时,也可以保护施工人员的工作安全和生命安全。
独立接地施工方案
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独立接地施工方案1. 引言在建筑和工业领域中,独立接地系统是确保人员和设备安全的重要部分。
独立接地系统通过将电气设备与地面相连接,以降低电气设备的电压,从而保护人员免受电击危险。
本文将介绍一种独立接地施工方案,包括施工前的准备工作、施工过程和施工后的测试和维护。
2. 施工前准备工作在进行独立接地施工之前,需要进行一些准备工作:2.1 设计和规划在开始施工前,需要进行独立接地系统的设计和规划。
这包括确定接地设备的类型和数量,并绘制接地系统的布局图。
设计时需要考虑到电气设备的功率和使用环境。
2.2 材料和工具准备在施工前,需要准备所需的材料和工具,例如接地电线、接地棒、接地夹等。
确保材料和工具的质量良好,以保证施工质量和安全。
2.3 施工计划和安全措施在进行独立接地施工前,需要制定详细的施工计划,并确保所有工作人员理解并遵守相关的安全措施。
这包括使用个人防护装备,遵守施工现场的安全规则等。
3. 施工过程独立接地施工的过程包括以下步骤:3.1 准备施工现场在开始施工前,首先需要清理施工现场,确保平整无障碍,并为工作人员提供安全的工作环境。
3.2 安装接地棒接地棒是独立接地系统的核心组成部分。
根据设计图纸上的标记,挖掘土壤和埋入预先浸镀了铜的接地棒。
确保接地棒与土壤紧密接触,并且埋入足够深度。
3.3 连接接地线将接地线与接地棒连接起来,并确保连接牢固。
接地线需要埋入地下,与建筑物内的电气系统连接。
3.4 安装接地夹在连接接地线时,需要使用接地夹将接地线与电气设备或电气系统的金属壳体连接起来。
确保接地夹的接触良好,并且没有松动。
3.5 系统测试在施工完成后,需要进行独立接地系统的测试。
这包括使用接地电阻测试仪测量接地电阻,并确保其符合安全要求。
4. 施工后测试和维护完成独立接地施工后,还需要进行定期测试和维护,以确保系统的可靠性和安全性。
4.1 定期测试定期测试是确保独立接地系统正常工作的重要步骤。
常见的测试方法包括接地电阻测试、接地回路阻抗测试等。
独立接地装置施工方案
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独立接地装置施工方案1. 引言独立接地装置(Grounding System)是建筑物或设备的必备设施之一,它的主要作用是将电力设备的金属部分与地下导体连接,以便将可能发生的漏电、雷击等异常电流导入地下,保护人身安全和设备正常运行。
本文档将详细介绍独立接地装置的施工方案。
2. 目标本文档的目标是制定一个完整的独立接地装置施工方案,包括设计、材料准备、施工步骤等内容,以确保独立接地装置的可靠性和安全性。
3. 设计独立接地装置的设计需要考虑以下几个方面:3.1. 地下导体地下导体是独立接地装置的核心组成部分,它需要选择具有低电阻和耐腐蚀性的材料,并进行合理的布置。
常用的地下导体材料有铜排、铜线和镀锌钢排,选择材料应根据具体的使用环境和导电性能要求进行判断。
3.2. 接地体接地体是将地下导体与设备的金属部分连接的部分,通常使用铜制接地体。
接地体的大小和数量应根据设备的额定电流和导电材料的特性来确定,以保证良好的接地效果。
3.3. 连接件连接件是连接地下导体和接地体的关键组件,它需要具备良好的导电性和耐久性。
常见的连接件有接地夹、螺栓和焊接等,选择合适的连接件可以提高接地装置的可靠性。
4. 材料准备在施工前,需要准备以下材料:•地下导体(铜排、铜线或镀锌钢排)•接地体(铜制接地体)•连接件(接地夹、螺栓等)•施工工具(电钻、扳手等)5. 施工步骤根据设计方案,进行以下施工步骤:5.1. 施工准备•确定施工现场,清理施工区域的杂物和垃圾。
•配置好所需的施工材料和工具。
5.2. 安装接地体•根据设计方案,在适当的位置挖掘足够深度的坑洞。
•将接地体放入坑洞,并与地下导体连接。
5.3. 连接地下导体和接地体•使用合适的连接件将地下导体与接地体连接起来,确保连接牢固可靠。
5.4. 测试和调试•使用专业测试设备对接地装置进行测试,确保接地电阻符合标准要求。
•如有必要,进行调试和修正,直至达到要求的接地电阻。
5.5. 文档记录•记录独立接地装置的施工过程和测试结果。
独立接地与共用接地
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当建筑物采取总等电位连接措施后,各等电位连接网络均与共用 接地系统有直通大地的可靠连接,每个电子信息系统的等电位连接 网络,不宜再设单独的接地引下线接至总等电位接地端子板,而宜 将各个等电位连接网络用接地线引至本楼层或电气竖井内的等电位 接地端子板。
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7.3.2 共用接地存在的一个问题
发生接地 电流的设备
I1R1
I1
I2
I2R2
R1
R2
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共用接地存在的一个主要问题就是电位上升而波及的危险。 在共用接地的场合,如果在共有接地设备中有一个发生接地电 流,就会流入大地。这时因各个接地电极总是有些接地电阻,就会 使接地点的电位上升。如果是独立接地,由接地电极引起的电位上 升仅限于本身而不波及它极(这是理想的接地)。而如图所示共用 接地,由接地电流引起的电位上升会波及到共用接地的全部设备。
1)各个设备独立接地
3
2)将独立接地的接地线连接在一起
4
3)共用接地
5
4)将接地线连接到共用接地网上
第一种为独立接地,后三种均为共用接地.
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7.2 独立接地
DCS系统采用了计算机等数字电路技术,各部分电路需要有统
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等电位连接与共用接地系统是内部防雷措施中两种不同而又密切 相关的重要措施,其目的都是为了避免在需要防雷的空间内发生生 命危险,减小电子信息系统因雷击而中断正常工作、发生火灾等事 故。
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图中,工作地总干线和各楼层的钢筋实行了等电位连接,而保 护地总干线却没有和各楼层的钢筋进行等电位连接。为此,有人提 出异议: 一种认为,两条总干线均应和各楼层的钢筋实行等电位连接; 还有一种观点认为,保护地总干线应和各楼层的钢筋实行等电位 连接,而工作地没有必要。
独立接地与共用接地课件
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接地电容
接地电容是指接地线与大 地之间的电容,其大小取 决于土壤的介电常数和接 地线的长度。
接地电感
接地电感是指接地线与大 地之间的电感,其大小取 决于土壤的磁导率和接地 线的长度。
02
独立接地系统
独立接地系统的特点
THANKS
感谢观看
在改造过程中需要采取相应的安全措施,确保员工和设 备安全。
总结
在某大楼的接地系统改造中,需要全面评估原有系统存 在的问题,制定科学合理的改造方案,并采取有效的安 全措施。
案例三:某社区的接地系统维护实操
总结词
定期检测、及时维护
2. 连接点检查
检查接地系统的连接点是否紧固,是否存在松动或腐蚀等 情况。
安全操作规程
制定并执行安全操作规程,确保人员在进行接地系统维护和检测时能 够安全操作。
05
接地系统的优化建议
提高接地系统的可靠性
选用合适的接地方式
根据实际情况选择独立接地或共用接地方式,以降低干扰和提高 可靠性。
保证接地连接良好
定期检查接地连接是否牢固,确保接触良好,防止松动或断裂。
防止接地系统腐蚀
独立接地与共用接地 课件
contents
目录
• 接地的基本概念 • 独立接地系统 • 共用接地系统 • 接地系统的维护与检测 • 接地系统的优化建议 • 案例分析与实践操作
01
接地的基本概念
定义与分类
接地
将电气系统或设备与大地连接,以减少电位差或提供参考电位。
分类
独立接地和共用接地。
接地的作用与重要性
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esd独立接地体及接地主线对地电阻

esd独立接地体及接地主线对地电阻esd独立接地体及接地主线对地电阻一、概念解释1.1 ESD独立接地体ESD (Electrostatic Discharge) 独立接地体是一种广泛应用于电子产品生产线上,用于防止静电放电对产品造成损害的设备。
它通常由一个接地极板、一个接地导线和一个接地引线组成,能够将静电放电引导到地面,从而保护产品不受静电损害。
1.2 接地主线对地电阻接地主线是为了将各种设备、仪表等电气设备的所有线缆的挂接在一起,通过接地主线,将这些电气设备连接到地面,以便在设备出现故障或雷击时迅速将电流放散,保护设备和终端用户的生命财产的安全。
接地主线对地电阻则是指接地主线与地面连接时的电阻值。
二、深度分析2.1 ESD独立接地体的作用ESD独立接地体通过引导静电放电到地面,能够有效地保护电子产品不受到静电损害。
在电子产品生产线上,很多环节都会产生静电,比如人体运动、机器摩擦等,而这些静电一旦放电到电子产品上,就会对产品的性能和寿命造成损害。
ESD独立接地体的作用非常重要,可以有效地保护电子产品的质量和稳定性。
2.2 接地主线对地电阻的影响接地主线对地电阻直接影响着设备的接地效果和安全性能。
当接地主线对地电阻过大时,会导致设备接地不畅通,无法迅速将电流放散,使得设备在故障或雷击时易受损害,同时也会对操作人员的生命财产造成威胁。
在建设电气系统时,需要严格控制接地主线对地电阻,确保设备能够有效接地,保障人员和设备的安全。
2.3 ESD独立接地体和接地主线对地电阻的关系ESD独立接地体和接地主线对地电阻是保护电子产品安全的两个重要环节。
ESD独立接地体通过引导静电放电到地面,保护产品不受静电损害;而接地主线则是为了保障设备和人员的安全。
两者密切相关,都影响着电子产品生产和使用过程中的安全性和稳定性。
三、总结回顾通过对ESD独立接地体和接地主线对地电阻的深度分析,我们可以看到它们在电子产品保护和设备安全性中的重要作用。
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一.独立接地独立接地:是指对需接地的系统分别建立独间的接地网,各接地网之间要有足够的距离,其优点在于各接地系统之间不会产生干扰,这对于通讯系统来说非常重要,特别是电磁环境特别恶劣的情况下。
缺点是儿立的计算机通讯系统,在雷电瞬时电压很高时,各接地系统点的电位可能相差很大,其设备元件容易损坏。
相对于共同接地方式,采用独立的计算机网络系统遭遇雷击的几率高行多,同独立接地对设计和施工都带来一定的困难。
二、人工接地体制作安装人工接地体分垂直和水平安装两种。
接地极制作安装,应配合土建工程施工,在基础土方开挖的同时,应挖好接地极沟并将接地极埋设好。
(一)垂直接地体制作垂直接地体,截取长度不小于2.5m的L50×50的角钢、DN50钢管或ø20圆钢,圆钢或钢管端部锯成斜口或锻造成锥形,角钢的一端应加工成尖头形状,尖点应保持在角钢的角脊线上并使两斜边对称制成接地体,如下图所示。
垂直接地体制作图接地体制作好后,在接地极沟内,放在沟的中心线上垂直打入地下,顶部距地面不小于0.6m,间距不小于两根接地体长度之和,如下图所示,即一般不应小于5m,当受地方限制时,可适当减少一些距离,但一般不应小于接地体的长度。
垂直接地体做法(a)钢管接地体;(b)角钢接地体1—接地体;2—接地线采用大锤打入接地体时,应一人扶着接地体,一人用大锤敲打接地体顶部。
为了防止将接地钢管或角钢顶端打劈,应按下图,制成保护帽套在接地体的顶部。
使用大锤敲打接地体时,要把握平稳,不可摇摆,锤击接地体保护帽正中,不得打偏,接地体与地面保持垂直,防止接地体与土壤间产生缝隙,增加接触电阻影响散流效果。
敷设在腐蚀性较强的场所或土壤电阻率大于100Ω·m的潮湿土壤中接地装置,应适当加大截面或热镀锌。
接地体顶端保护帽(a)钢管接地体用;(b)角钢接地体用ø—钢管内径;B—钢管管壁厚度(二)水平接地体水平接地体多用于环绕建筑四周的联合接地,常用-40mm×40mm镀锌扁钢,最小截面不应小于100mm2,厚度不应小于4mm。
当接地体沟挖好后,应垂直敷设在地沟内(不应平放),垂直放置时,散流电阻较小。
顶部埋设深度距地面不小于0.6m,如下图所示。
水平接地体多根平行敷设时水平间距不小于5m。
水平接地体安装1—接地体;2—接地线沿建筑物外面四周敷设成闭合环状的水平接地体,可埋设在建筑物散水及灰土基础以外的基础槽边。
将水平接地体直接敷设在基础底坑与土壤接触是不合适的。
由于接地体受土壤的腐蚀早晚是会损坏的,被建筑物基础压在下边,日后也无法维修。
(三)铜板接地体铜板接地体一般使用900mm×900mm×1.5mm的铜板,铜板接地体的安装,如下图所示。
铜板与接地线的连接,有四种形式:铜板接地体安装1-铜板接地体;2-铜接地线;3-铜连接线(1)在接地铜板上打孔,用单股ø1.3~ø2.5铜线将铜接地线(绞线)绑扎在铜板上,在铜绞线两侧用气焊焊接,如下图所示。
(2)在接地铜板上打孔,将铜接地绞线分开拉直,搪锡后分四处用单股ø1.3~ø2.5铜线绑扎在铜板上,用锡逐根与铜板焊好,如下图所示。
(3)在铜接地绞线端子连接,接线端部与铜端子与铜接地板的接触面处搪锡,用ø5×6的铜铆钉将端子与铜板铆紧,在接线端子周围进行锡焊,如下图所示。
铜端子规格为-30mm×1.5L=750mm。
(4)使用-25×1.5的扁铜板进行铜焊固定连接,如下图所示。
铜接地线与铜板接地体连接做法(a)用气焊连接;(b)用锡焊连接;(c)用铜铆钉连接;(d)用扁铜板连接1—铜板接地体;2—铜接地线;3—铜绑扎线;4—铜接线端子;5—铜铆钉;6—铜连接线扁钢接地母线与接地体连接做法(a)钢管接地体;(b)角钢接地体;(c)圆钢接地体1—钢管接地体;2—连接线;3—弧形卡子;4—角钢接地体; 5—圆钢接地体;6—ø10,L=160连接体接地母线如使用圆钢时,母线圆钢与接地体圆钢连接做法,如图所示。
圆钢连接线与圆钢接地体连接做法1—圆钢接地体;2—圆钢连接线;3—ø10,L=160连接体接地母线之间的连接应采用搭接焊接,扁钢与扁钢连接其搭接焊接长度不应小于扁钢宽度的2倍,应最少在三个棱边处进行焊接;圆钢与圆钢搭接焊不应小于圆钢直径的6倍不应采取两面焊;圆钢与扁钢连接,搭接长度不应小于圆钢直径的6倍,也应在两面焊,各种不同形式的接地母线之间的连接做法,如图所示。
当接地母线需要引至墙体时,应将母线留有足够的连接长度,以待使用。
在接地母线的焊接处应使焊缝平整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,焊好后应清除药皮,刷沥青进行防腐处理。
接地母线的引出线,需要通过地表下0.6m引至地面外的垂直一段,也应刷沥青进行防腐处理,以延长其使用年限。
因为一般在地表下0.15~0.5m处,是处于土壤干湿交界处,接地导体易受腐蚀,因此规定埋深不应小于0.6m。
接地母线的连接(a)扁钢与扁钢连接;(b)圆钢与圆钢连接;(c)圆钢与扁钢连接1—扁钢;2—圆钢七、人工接地装置的检查验收人工接地装置施工完成后,应及时请建设单位及质量检查或质量监督等有关部门和人员进地验核。
接地体的材质、位置、焊接质量等均应符合施工规范规定,并及时填写好隐蔽工程记录,注明接地体及接地母线的实际走向和部位。
进行接地电阻摇测,如接地电阻不符规定,应补加接地体或采取降低接地电阻值的措施。
九、室内接地线安装室内接地线是供室内的电气设备接地使用的。
室内的接地线多为明设,也可以埋设在混凝土内。
明敷设的接地线大多数是纵横敷设在墙壁上,或敷设在母线架和电缆的构架上。
(一)保护套管埋设接地干线在室内沿墙壁敷设时,有时要穿过墙体或楼板。
为了保护接地干线和便于检查,应在配合土建墙体及楼地面施工时,在设计要求的尺寸位置上,预埋保护套管或预留出接地干线保护套管的孔。
保护套管应用1mm厚钢板制作,套管的长度应比墙体或楼板的厚度长40mm,套管的宽度应比接地干线扁钢大10mm,厚度为15mm 。
在墙体拐角处设置保护套管时,套管距墙体表面应为15~20mm,如图所示,以便敷设接地干线时整齐美观。
预留孔位置尺寸设置预留孔,可按比套管尺寸略大的木方预埋在墙壁或楼板内,当混凝土初凝时活动木方,以便待混凝土凝固后易于抽出木方,设置保护套管。
接地干线保护套管的安装方式,如图所示。
穿过外墙的保护套管,应向外倾斜,内外高低差为10mm。
穿过楼(地)面板的套管的纵向缝隙应焊接。
(二)接地线支持件固定明敷设在室内墙体上的接地干线应分段敷设,固定的方法是在墙体上先安装支持件,在接地干线敷设时,再将其与支持件进行固定。
在不同的建筑结构上敷设接地线的固定方法不同,使用的支持件也不相同,工程中常用的支持件,如图所示。
除图中所示支持件以外,还有射钉和圆钉,可以直接固定接地线,图中的固定钩和托板应随土建施工预埋,卡钉可直接固定在木结构上,S1形卡子和卡板可用塑料胀管及木螺栓固定,S2形卡子可使用射钉固定。
预埋固定钩或托板时,应在土建施工前先用-25mm×4mm扁钢或ø8圆钢按图中所示尺寸将固定钩或托板加工好。
为了将固定钩或托板预埋整齐,应先在墙体施工时,按设计要求或规范规定的位置先拉线或划线埋设好木接地线穿墙、穿楼板安装(a)穿墙;(b)穿楼板;(c)方套管1—接地线;2—方套管;3—圆套管接地干线支持件(a)扁钢固定钩;(b)圆钢固定钩;(c)托板;(d)方卡钉;(e)圆卡钉;(f)卡板;(g)圆钢卡子;(h)S1形卡子;(i)S2形卡子方,木方的深度和宽度各为50mm,待墙体施工后剔除木方洒水湿润孔洞,然后在孔洞处用水泥砂浆埋设固定钩,待凝固后使用。
为了将支持件埋设整齐,可在墙壁抹灰后再埋设支持卡,为了确保接地线全长与墙壁保持相同的距离和加快埋设速度,埋设固定钩和托板支持件时,可用一个长木方制成的样板施工,找好突出墙面距离后,用水泥砂浆固定好预埋件,如图所示。
支持件用样板埋设1—长木方样板;2—支持件用膨胀螺栓及射钉固定的支持件(卡板、S形卡子)应在土建室内装饰工程完成后,在墙体上先确定好坐标轴线位置,弹线定位,钻孔(或射钉)固定好支持件。
各种支持件在不同结构上的安装方式。
如图所示。
接地线在不同建筑结构上的安装(一)(a)在砖结构上;(b)在木结构上;(c)在混凝土上;(d)接地线敷设在粉刷层内1—扁钢固定钩;2—托板;3—方卡钉;4—圆卡钉;5—塑料胀管;6—射钉;7—扁钢接地线;8—圆钢接地线;9—卡板;10—套卡接地线在不同建筑结构上的安装(二)(a)在砖结构上;(b)在木结构上;(c)在混凝土上;(d)接地线敷设在粉刷层内1—扁钢固定钩;2—托板;3—方卡钉;4—圆卡钉;5—塑料胀管;6—射钉;7—扁钢接地线(三)接地线的敷设室内接地线应水平或垂直敷设,当建筑物表面为倾斜形状时,也应沿其表面平行敷设。
接地干线距地面高度应为250~300mm,为了牢固美观,支持件间的距离,在水平直线部分宜为0.5~1.5m,垂直部分宜为1.5~3m,转弯部分宜为0.3~0.5m。
对接地扁钢应事先调直、打眼、煨弯加工后,将扁钢沿墙吊起,在支持件一端将扁钢固定住,接地线距墙面间隙应为10~15mm,过墙时穿过保护套管,接地干线在连接处进行焊接,末端预留或连接应符合设计规定。
接地干线敷设,如图所示。
接地干线还应与建筑结构中预留钢筋连接。
室内接地干线做法1—接地干线;2—支持件;3—接地端子为了连接临时接地线,在接地干线上需要安装一些临时接地线柱(也称接地端子),临时接地线柱的安装,可根据接地干线的敷设形式不同,采用不同的安装方法。
接地干线沿建筑物表面平行敷设时,接地线柱做法,如图所示;接地干线敷设在抹灰层内时,接地线柱可按图的做法施工。
临时接地线柱安装做法(a)接地线柱在接地线上安装;(b)接地线在接地板上安装;(c)接地线用射钉固定;(d)接地线用水泥钉固定1—接地线;2—-b×4,L=80+2b接地板;3—固定钩;4—射钉;5—水泥钉;6—-2×5,L=55接地板;7—M10×30镀锌螺栓、垫圈、蝶形螺母接地干线不应有高低起伏及弯曲现象,水平度及垂直度允许偏差为2‰,全长不应超过10mm。
接地干线在经过建筑物的伸缩(或沉降)缝时,如采用焊接固定,应将接地干线在通过伸缩(或沉降)缝的一段做成弧形,或用ø12圆钢弯出弧形与扁钢焊接,也可在接地线断开用裸铜软绞线连接,如图所示。
接地干线在室内水平或垂直敷设时,在转角处需弯曲时应弯曲90º,弯接地干线在伸缩、沉降缝处做法(a)圆钢跨接线;(b)扁钢跨接线;(c)软铜绞线跨接线1—接地干线;2—支持件;3—变形缝;4—圆钢;5—50mm2裸铜软绞线曲半径不应小于扁钢宽度的2倍。