智能建筑弱电工程的防雷接地

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13.弱电工程接地规范

13.弱电工程接地规范

弱电工程接地规范目录1 适用范围 (2)2 规范性引用文件 (2)3 术语和定义 (2)4 接地概念及种类 (3)5 接地的作用分有保护接地、工作接地、防静电接地三类 (5)6 电气设备通过接地装置和大地之间的电阻称为接地电阻,它包含五个部分 (6)7 不同的电气设备对接地电阻有不同的要求 (6)8 装设接地装置的要求 (7)9 降低土壤电阻率的方法 (8)10 检查接地的内容 (8)11 下列设备必须保护接地 (11)12 电动机接地的有关要求 (12)13 配电盘接地的有关要求 (13)14 接地线的检查测量方法 (13)1 适用范围本规范规定了生产经营单位用电系统、新建扩建、检维修、改造、办公区域、员工宿舍等电气线路接地规定。

2 规范性引用文件GB14052—93 《系统接地的形式及安全要求》GB50054—95 《低压配电设计规范》GB 50169—2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收柜范》3 术语和定义电气系统配置保护方法有:保护接地、保护接零、重复接地、工作接地等。

电气设备的某个部分与大地之间作良好的电气联接称为接地。

与大地土壤直接接触的金属导体或金属导体组称为接地体:联接电气设备应接地部分与接地体的金属导体称为接地线;接地体和接地线统称为接地装置。

4 接地概念及种类(1)防雷接地:为把雷电迅速引入大地,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。

(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。

浅谈智能建筑弱电工程防雷接地

浅谈智能建筑弱电工程防雷接地

浅谈智能建筑弱电工程防雷接地智能建筑作为当下建筑业的发展趋势,不仅注重建筑设计和智能化系统的应用,对于弱电工程防雷接地系统也非常重视。

弱电工程防雷接地系统是智能建筑的基础设施之一,其设计和施工关乎建筑安全和系统稳定运行,具有非常重要的意义。

我们来简单了解一下智能建筑弱电工程防雷接地系统的作用和意义。

弱电工程是指建筑物中除了供电配电系统以外的其他低电压、小电流系统的总称,如通信系统、网络系统、安防系统、智能化控制系统等。

而防雷接地系统作为弱电工程中的一个重要组成部分,主要用于防止雷击损坏建筑或设备,并确保建筑和设备的安全运行。

在智能建筑中,各种智能系统的稳定运行离不开弱电工程防雷接地系统的保障,因此其重要性不言而喻。

智能建筑弱电工程防雷接地系统设计时需要考虑的因素有很多,首要的是建筑的实际情况。

建筑的高度、外形、屋面结构、周围环境等因素都会对防雷接地系统的设计产生影响,因此需要对建筑进行全面的分析和评估。

其次是建筑内部的弱电系统的需求和布局,不同的智能系统对于防雷接地系统的要求也会有所不同,因此需要对各个系统的特点和需求进行综合考虑。

最后还需要考虑施工和维护的方便性,确保防雷接地系统的设计能够满足实际施工和维护的要求,避免日后出现不必要的困扰和损失。

在实际的施工中,智能建筑弱电工程防雷接地系统的施工工艺也有很多要求。

首先是材料的选择和使用,不同的材料对于防雷接地系统的性能和稳定性都会产生影响,因此需要选择符合标准要求的材料进行施工。

其次是施工过程中的技术要求,包括接线、焊接、固定等方面的要求,需要严格按照标准要求和设计要求进行操作,确保系统的稳定性和安全性。

最后是验收和测试,施工完成后需要对防雷接地系统进行全面的测试和验收,确保系统的性能和功能达到设计要求,并对施工质量进行全面评估。

除了设计和施工,智能建筑弱电工程防雷接地系统的维护和管理也非常重要。

一般来说,防雷接地系统的管理工作主要包括定期检查、测试和维护。

【干货】电气工程施工防雷接地安装工艺

【干货】电气工程施工防雷接地安装工艺

【干货】电气工程施工防雷接地安装工艺避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝安装做法、避雷带支架安装细部做法、住宅楼混凝土剪力墙内户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体在墙内的预埋做法、屋顶避雷带与引下线连接处的细部处理做法、快速预埋时,电气管线盒安装做法、接地预埋连接板、金属窗户的等电位连接细部做法、筒灯在吊顶上的安装做法、配电箱在轻质隔墙板上的安装做法等,下面让我们一起来学习吧!1、避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝安装做法(1)避雷带、卡子、扁钢应作镀锌处理.(2)避雷带、接地母线在穿过沉降缝、伸缩缝要预留出余量,避免其变形时拉断避雷带或接地母线.(3)避雷带、接地母线在过沉降缝、伸缩缝根据以下图示做成半圆形,既保证美观又符合防雷接地要求.2、避雷带支架安装细部做法(1)现浇女儿墙挑檐避雷带支架安装做法如下图,扁钢支架在安装时要密切和土建专业配合好,对成排的避雷带支架的水平度、垂直度要拉线逐个检查.(2)预制女儿墙挑檐避雷带支架安装做法如下图:(3)女儿墙挑檐避雷带支架用膨胀螺栓固定安装做法如下图:(4)女儿墙挑檐用石材等装饰材料包住后,避雷带支架在石材上的固定做法如下图:(5)屋顶避雷带支架在预制混凝土块上安装做法:3、住宅楼混凝土剪力墙内户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体在墙内的预埋做法(1)户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体必须跟主体结构一块进行预埋,所以要在开工前根据图纸把户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体先定做好.(2)户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体制做的板材厚度δ≥2mm,也就是说壳体抗变形强度必须超过剪力墙内混凝土的压力,保证壳体不变形.(3)壳体在安装时,壳体对地的标高一定要找准确,切记结构和建筑上的标高差.(4)壳体在剪力墙钢筋网上安装固定时,要用水平尺找壳体的垂直度和水平度(壳体的垂直度小于1.5mm/m,水平度小于2mm/m).(5)壳体口必须要紧贴模板,具体做法就是在壳体两侧各加焊一根ф10的顶筋,顶筋长度与剪力墙体厚度相同,顶筋一端与壳体口焊齐,合模前沿壳体口边缘粘贴25mm宽、10mm厚海绵条,保证在合模时壳体口与模板接触上.保证拆模后壳体口露出来与墙体齐平.(6)这种做法最合适在高层住宅清水混凝土剪力墙内的地方,做法图示如下:4、屋顶避雷带与引下线连接处的细部处理做法:(1)引下线与避雷带连接处,引下线钢筋头要打磨成半圆形,见下图.(2)引下线在女儿墙与避雷带之间这一段要刷红色的油漆做明显的标记,在防雷检查验收时,避雷引下线处很显眼,一看就明白此处为引下点,见下图.(3)避雷带与引下连接时,施焊要双面,焊缝要平整饱满5、快速预埋时,电气管线盒安装做法(适用于焊接钢管与钢制接线盒连接)(1)钢制接线盒在生产时,接线盒的底和圈要分开,圈上开孔要根据图纸管线的进出打敲落孔,接线盒上不能随意打敲落孔.(2)接线盒在预埋前不需要塞东西,预埋时把接线盒圈放在预先画好的灯位上,然后再下管,这样管进盒的长度很好掌控,其次盒与管的连接和接地跨接线施焊时不必担心电焊把管堵烧坏,可保证管与盒可靠连接和管与盒之间的接地连接.(3)待土建开始绑盖筋时完成管口塞护堵和塞盒子,然后把盒底盖上,盒的对角处用电焊把盒底点焊在盒圈上.这种做法在配合土建主体施工时,可大大缩短绑底筋与绑盖筋之间的时间.6、接地预埋连接板的做法(1)接地预埋连接板的第一种做法(2)接地预埋连接板的第二种做法:7、金属窗户的等电位连接细部做法(1)连接导体宜暗敷,并在窗框定位后,墙面装饰层或抹灰层施工前进行.(2)当窗户靠进钢柱时可以将连接导体的一端直接焊在钢柱上.(3)φ10的金属圆钢与钢筋或窗框等建筑物金属构件焊接长度不小于60mm.(4)搭接板应预埋,其与窗框或门框可螺栓连接或焊接.(5)金属窗框的等电位也可从窗框的顶部或侧面与圈梁或柱主筋预埋件连接,连接件可以是25×4的镀锌扁钢或φ10的圆钢.8、筒灯在吊顶上的安装做法:(1)筒灯在吊顶上的第一种做法:(2)筒灯在吊顶上的第二种做法9、配电箱在轻质隔墙板上的安装做法11、开关盒、插座盒在混凝土剪力墙内活动安装做法(适用于焊接钢管与钢制接线盒连接)开关盒、插座盒活动做法就是把接线盒与电气焊管要焊接连接在一起,然后采用ф6圆钢做盒与管接地跨接线,保证管与盒的连接牢固可靠,从盒开始到管300mm内不与剪力墙钢筋网固定,300mm以外电管需与剪力墙钢筋网固定两处,最后在开关盒、插座盒侧面加焊一根ф10顶筋,一端与盒口平齐,顶筋长度与剪力墙厚度相同.这种做法可保证开关盒、插座盒紧贴模板,在拆模后能保证剪力墙的外观漂亮.12、吊顶内接线盒到灯具金属软管的施工细部做法:(1)接线盒处金属锁母与软管连接完后,连接处采用塑料防水粘性胶布把金属软管和锁母缠绕住,这样做可保证金属软管不缠开.(2)金属软管的结构成螺旋状,它的末端很容易缠开,所以在金属软管的末端也要用塑料防水粘性胶布把未端缠上三层,这种做法是很美观的.13、装饰灯具附近导线通过装饰材料细部处理做法:装饰灯具前的导线在无法穿钢管和金属软管时,导线在可燃装饰材料内通过时可套耐火阻燃砝蜡管软管,这样既可以保护导线绝缘层受损,又可避免导线外皮破损对外导电、引起火灾等.14、钢制灯头盒、开关盒预埋完后,在掏盒时对盒的细部处理做法:(1)在掏盒时,首先要把盒内塞的填充物掏掉,其次采用2寸宽的扁凿子把盒四周及底的混凝土块及浆铲掉.(2)盒掏完后,盒内表面由于水泥浆腐蚀,用2寸宽的毛刷把盒内清扫干净,然后采用铁红防锈漆把盒内刷一遍,这样进行一次很好的修复,既可防盒内生锈,又可起到漂亮美观的效果.15、预分支电缆的安装(1)预分支电缆是近期新兴的一种电缆,他安装方便.(2)预分支电缆分主干电缆为多芯和单芯两种形式.16、母线与电缆的连接(1)母线与电缆接线端子板过渡连接,电缆接头压在端子板上.17、电缆穿墙孔洞的阻火封堵做法(1)A图用防火包封堵墙上孔洞,电缆从防火包内穿过.(2)B图电缆穿过墙上的孔洞,间隙用堵料填塞.(3)图中b为电缆的直径.18、避雷针的制作(1)避雷针的高度一般为400mm或500mm.。

智能建筑的常用规范(同名25619)

智能建筑的常用规范(同名25619)

智能建筑的常用规范(同名25619)智能建筑的常用规范弱电系统规范标准一.公用部分(如管线布置,防雷接地,室外施工,配电等)国内标准规范:JGJ/T16-92 《民用建筑电气设计规范》GB-50057-94,2000年版《建筑物防雷设计规范》GB50174-93 《电子计算机房设计规范》GBJ 65-83 工业与民用电力装置的接地设计规范GB50254-50259-96 《电气装置安装工程施工及验收规范》GB8898-97 《电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及有关设备的安全要求》GB7450-87 《电子设备雷击保护导则》GB4943-95 《信息技术设备包括电气设备的安全》GB50303—2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB/T50326-2001 建设工程项目管理规范GB/T50328-2001 建设工程文件归档管理规范二.多个系统在一起的部分(如智能建筑设计标准等)国内标准规范:GB/T 50314-2000 《智能建筑设计标准》GB50339-2003 《智能建筑工程质量验收规范》三.特殊情况标准规范:GB50058-92 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计及验收规范》JGJ 57—2000 《剧场建筑设计规范》四.消防国内标准规范:GBJ16-87(2001版)《建筑设计防火规范》Gb50116-98 《火灾自动报警设计规范》GBJ50166-92 《火灾自动报警系统施工及验收规范》我只有92版的GB50045-95(2001版)《高层民用建筑设计防火规范》我的版本不对国际标准规范:五.综合布线(含网络设备,服务器,存储)国内标准规范:GBT-T-50311-2000 《建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范》GBT-T-50312-2000 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》国际标准规范:ISO/IEC11801-95 《信息技术互联国际标准》ISO/IEC 11801;1995 《客户建筑物电缆通用敷设要求》ISO/IECll801 客户建筑通用布线系统信息技术国际标准GA/T 71-94 机械钟控定时引爆装置探测器GA/T 72-94 楼寓对讲电控防盗门通用技术条件GA/T 73-94 机械防盗锁GA/T 74-94 安全防范系统通用图形符号GA/T 75-94 安全防范工程程序与要求GB 10408.7-1996 超声和被动红外复合入侵探测器GB/T 10408.8-1997 振动入侵探测器GB15207-94 视频入侵报警器GB15208-94 微剂量X射线安全检查设备GB15209-94 磁开关入侵探测器GB15210-94 通过式金属探测门通用技术条件GB/T 15211-94 报警系统环境实验GB 15407-94 遮挡式微波入侵探测器技术要求和实验方法GB/T 15408-94 报警系统电源装置、测试方法和性能规范GB/T 16571-1996 文物系统博物馆安全防范工程设计规范GB/T 16572-1996 防盗报警中心控制台GB/T 16576-1996 银行营业场所安全防范工程设计规范GB/T 16577-1996 报警图象信号有线传输装置GB 16796-1997 安全防范报警设备安全要求和实验方法GA 141-1996 警用防弹衣通用技术条件GA/T 142-1996 排爆机器人通用技术条件GA/T 143-1996 金库门通用技术条件GA 165-1997 防弹复合玻璃GA 166-1997 防盗保险箱GA 308-2001 安全防范系统验收规则GB/T 15412-1994 应用电视摄像机云台通用技术条件GB/T 15465-1995 微光电视摄像机总技术条件GB/T 14858-1993 黑白监视器通用技术条件报警图像信号有线传输装置七.有线电视(含数字电视,电视标准,视频信号标准等)国内标准规范:GB50200-94 《有线电视和系统工程技术规范》(GB 6510-86)《30MHZ-1GHZ声音和电视信号的电缆分配系统》GY/T106-92 《有线电视广播系统技术规范》GBJ120-88 《工业企业共用无线电系统设计规范》GB11442-89 《卫星电视地球接收站通用技术条件》GB7401-87 《彩色电视图像质量主观评价方法》GB/T 10239-2003 彩色电视广播接收机通用规范GB/T 9383-1999 声音和电视广播接收机及有关设备抗扰度限GB/T 16463-1996 广播节目声音质量主观评价方法和技术指标要求GB/T 15381-1994 会议系统电及音频的性能要求GY/T135-1998 有线电视系统物理发泡聚乙稀绝缘同轴电缆入网技术条件和测量方法GB/T 6510-1996 电视和声音信号的电缆分配系统八.广播(含会议,舞台,扩声,同声传译,投影仪等)国内标准规范:JG GYJ125 《厅堂扩声系统的声学特性指标要求》GB/T 4959-95 《厅堂扩声特性的测量方法》JGJ/57-2000 《剧场建筑设计规范》SJ2112-XX 《厅堂扩声系统设备互联的优选电气配接值》GB/T15381-94 《会议系统的电及其音频性能要求》GB/T14476-93 《客观评价厅堂语言可懂度的RASTI法》GBJ76-84 《厅堂混响时间测量规范》GB3241 《声和振动分析用1/1和1/3倍频程滤波器》GB3661 《测试电容传声器技术条件》GB3785 《声级计电声性能及测量方法》CYJ 《厅堂扩声系统声学特性指标》WH0301 《歌舞厅扩声系统的声学特性的测量方法》GB9003 《调音台基本特性测量方法》SS2112-82 《厅堂扩声系统设备互联的优选电气配接法》GB/T15381-94(国标报批稿)《会议系统的电及音频性能要求》GB/T15644-95 《视听系统设备互连用连接器的应用》GB/T15859-1995 《视听、视频和电视系统中设备互连的优选配接值》国际标准规范:ISO 2603 《同声传译室的一般特性和设备》ISO 4043 《同声传译室——移动式译音室的一般特性和设备》。

13.弱电工程接地规范

13.弱电工程接地规范

弱电工程接地规范目录1 适用范围 (2)2 规范性引用文件 (2)3 术语和定义 (2)4 接地概念及种类 (3)5 接地的作用分有保护接地、工作接地、防静电接地三类 (5)6 电气设备通过接地装置和大地之间的电阻称为接地电阻,它包含五个部分 (6)7 不同的电气设备对接地电阻有不同的要求 (6)8 装设接地装置的要求 (7)9 降低土壤电阻率的方法 (8)10 检查接地的内容 (8)11 下列设备必须保护接地 (11)12 电动机接地的有关要求 (12)13 配电盘接地的有关要求 (13)14 接地线的检查测量方法 (13)1 适用范围本规范规定了生产经营单位用电系统、新建扩建、检维修、改造、办公区域、员工宿舍等电气线路接地规定。

2 规范性引用文件GB14052—93 《系统接地的形式及安全要求》GB50054—95 《低压配电设计规范》GB 50169—2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收柜范》3 术语和定义电气系统配置保护方法有:保护接地、保护接零、重复接地、工作接地等。

电气设备的某个部分与大地之间作良好的电气联接称为接地。

与大地土壤直接接触的金属导体或金属导体组称为接地体:联接电气设备应接地部分与接地体的金属导体称为接地线;接地体和接地线统称为接地装置。

4 接地概念及种类(1)防雷接地:为把雷电迅速引入大地,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。

(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。

超详细的弱电视频监控立杆防雷接地设计方案

超详细的弱电视频监控立杆防雷接地设计方案

弱电视频监控立杆防雷接地设计方案如下:一、设计原则1.确保人身安全。

2.保护器不影响被保护设备的正常工作。

3.雷击产生冲击波时,所采用的防护器件应有低阻抗,将冲击电流直接导入大地而不产生危险的冲击对地电位差。

4.防护器件应有较高的承受冲击能量的能力,并有规范的接地系统。

二、防雷系统1.室外摄像机防雷:室外摄像机安装时,应将摄像机的金属外壳与立杆内的钢筋相连接,并做好接地处理,同时对于室外的摄像头应选用具备防雷击功能的设备。

2.立杆接地:立杆基础应设置接地网,接地网应采用热镀锌扁钢焊接成网,焊接点需要做防腐处理,基础接地电阻应小于4欧姆。

3.接地线缆:应使用截面积不小于16平方毫米的多股铜芯线作为接地线缆,接地线缆应从杆体底部穿入与接地网连接。

4.防雷器:在摄像头处安装防雷器,将摄像头的视频线连接到防雷器的输入端子上,防雷器的输出端子则连接到摄像头的视频线上,防雷器接地线应与立杆基础接地网连接。

三、监控杆监控杆高度、位置及材料可根据具体环境和监控需求确定,应保证杆体稳定性和防风能力。

立杆的支臂为碳钢管(Q235),直径60mm,壁厚3mm(部分立杆高度可根据实际要求按比例减少)。

摄像机立杆表面热镀锌后用专用设备对其表面进行抛光处理,采用活碳酸漆,再静电喷塑对其表面处理。

镀锌层厚度≥85um,塑层厚度≥85um,抗风能力≥45m/s,表面层保用五年,摄像机立杆保用二十年,紧固件螺钉及螺母为不锈钢。

四、室外机箱室外机箱结构为露天防雨箱设计。

机箱高度为300mm,宽度为200mm,厚度为150mm 米。

箱体防护等级达到IP54防护等级。

需要有机箱基础,整体美观,表面喷涂明显的警示标志,机箱离地面高度不小于300mm。

以上信息仅供参考,具体方案应根据实际情况制定。

如有需要,建议咨询专业防雷接地工程师或查阅相关行业规范和标准。

智能弱电项目工程防止质量通病的技术措施

智能弱电项目工程防止质量通病的技术措施

智能弱电项目工程防止质量通病的技术措施智能弱电项目工程防止质量通病的技术措施一、防雷接地不符合要求1、现象1)引下线、均压环、避雷带搭接处存在夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷。

2)焊渣未清除,避雷带上的焊接处未刷防锈漆。

3)使用螺纹钢代替圆钢作为搭接钢筋。

4)直接利用对头焊接的主钢筋作为防雷引线。

2、原因分析1)操作人员责任心不强,焊接技术不熟练,多数人是电工班里的多面手焊工,对立焊的操作技能差。

2)现场施工管理员对国家施工及验收规范GB《接地装置》有关规定执行力度不够。

3、预防措施1)加强焊工技能培训,要求搭接焊处焊缝饱满、平整均匀,特别是对立焊、仰焊等难度较高的焊接进行培训。

2)增强管理人员和焊工的责任心,及时补焊不合格的焊缝,并及时清除焊渣,刷防锈漆。

3)根据GB《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》规定,避雷引下线的连接为搭接焊接,搭接长度为圆钢直径的6倍,因此,不允许用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。

另外,作为引下线的主钢筋土建如是对头碰焊的,应在碰焊处按规定补一搭接圆钢。

二、室外进户管预理不符合要求。

1、现象1)采用薄壁铜管代替厚壁钢管。

2)预埋深度不够,位置偏差较大。

3)转弯处用电焊烧弯,上墙管与水平进户管网电焊驳接成90°角。

4)进户管与地下室外墙的防水处理不好。

2、原因分析1)材料采购员不熟悉国家规范、标准,有的施工单位故意混淆以降低成本;施工管理员不严格或者对承包者的故意违规行为不敢持反对意见,不坚决执行规范和标准;监理人员对材料进场的管理出现漏洞。

2)与土建和其他专业队伍协调不够。

3)没有弯管机或不会使用弯管机,责任心不强,贪图方便用电焊烧弯。

4)预埋进户管的工人不懂防水技术,又不请防水专业人员帮忙。

3、预防措施1)进户预埋管必须使用厚壁铜管或符合要求的PVC管(一般壁厚PVCΦ114为5mm以上,Φ56为3mm)。

2)加强与土建和其他相关专业的协调和配合,明确室外地坪标高,确保预埋管埋深不少于0.7米。

智能化弱电工程合理化建议与成品保护措施

智能化弱电工程合理化建议与成品保护措施

目录1 合理化建议 (3)1.1 建议设置能量计量及能耗管理系统 (3)1.2 建议设置 LED 电子公告系统 (3)1.3 大开间办公室综合布线信息点位设置 (3)1.4 运营商网络接入设计 (4)1.5 高清前端存储建议 (4)1.6 系统调试的建议 (4)1.7 UPS 配电间防水措施 (5)2 成品、半成品保护措施 (6)2.1 安装到位的成品保护措施 (6)2.2 到达现场半成品的保护措施 (6)2.3 加强玻璃窗户保护方案 (7)2.4 墙面保护方案 (7)2.5 吊顶保护方案 (7)2.6 线槽保护方案 (8)2.7 管内穿线保护方案 (8)2.8 机房电气(灯具、开关、面板、插座)保护方案 (8)2.9 机房配电箱、配电柜保护方案 (9)2.10 防雷接地保护方案 (9)2.11 抗静电地板的保护方案 (10)通过对大楼区内部水、电、空调的用量统计分析,实时掌握各单位、各部门的能耗,并将系统数据上传至上级管理部门,为管理部门提供准确可靠的数据供分析,找出不合理的能量消耗点,提高建筑的节能水平。

水、电的计量根据水表和电表的设置对数据进行采集。

系统可针对大楼区不同的功能区进行分项计量,对宿舍区、办公区、后勤区的水、电使用情况每一个月做到有据可查,及时发现能耗的不合理使用情况。

在项目设计任务书里仅考虑了食堂厂家的信息发布屏,建议大楼总出入口设置 LED 大屏,以视频方式、图片方式、文字方式播放使用单位的各类展示和介绍信息,播放各类通知信息等;也在领导莅暂时可显示欢迎词。

通过这种方式,可以拓展大楼的宣传介绍途径与手段,并将更加丰富、多样化的信息及时有效的传递给来办事的人员,提升使用单位的形象。

大开间办公室办公人员多,每一个办公位都需网络、电话插座,大部份的插座设置无靠墙安装的位置,如果全部采用地插会造成较大成本提高,并且安装插座安装位置不许确将来办公位设置不对应,使用不方便。

因此建议布线方式采用几个办公位集中地面出线,沿办公家家具走线,在办公家具中设置插座面板,所以在采购家具时考虑网络走线线槽功能。

试谈高层智能建筑防雷工程设计中的问题及应对措施

试谈高层智能建筑防雷工程设计中的问题及应对措施

试谈高层智能建筑防雷工程设计中的问题及应对措施摘要:高层建筑防雷设计已远远超出传统的概念和范畴,是一项系统工程,如果忽视了任何一个细小的环节,都会为以后建筑物的安全使用造成隐患。

因此,在设计之初,就要做到有调查,有计算,有讨论,有针对性。

本文,将就目前高城建筑雷电防护设计存在的问题,提出有效合理的解决措施。

关键词:高层建筑、防雷设计、问题、措施;中图分类号:[tu208.3] 文献标识码:a 文章编号:高度在几十米以上的高层建筑物,闪击距离除了和雷电流的幅值有关,还和建筑物的高度有关。

闪击距离增大时,高层建筑物产生的正空间电荷能够引导下行先导,从而增强了闪击的定位性。

另外,受雷击的高层建筑物及其临近的高层建筑物都有可能产生向上的先导而引发雷击,因此,高层建筑物遭受上行雷击的次数大大增加,这就要求在设计该高层建筑时,不单单是根据国家规定的规范进行设计,还要结合该建筑内外结构用途的特点以及周边环境的特殊情况进行设计,同时适当引进国外先进的防雷理论和设备,保证每个设计产品都是精品。

1.目前高层建筑防雷设计经常出现的问题1.1设计的系统性:防雷设计,要做到因地制宜,应在认真调查拟建建筑物所在地的周边环境、地理地貌、地质情况、气候和灾害性天气特点、土壤、雷电活动规律以及被保护物特点的基础上,详细研究防雷装置的形式及其布置等因素。

而不是单纯的对建筑本身共用做设计。

1.2一些设计方案里主要考虑的是防直击雷措施,而对内部防雷设计则往往是浅尝辄止。

另外主体建筑有防雷设计,但裙房等附属在不能受到主体建筑保护情况下,未设计防雷装置;1.3弱电系统的防雷设计不到位:传输、通信等弱电设备抗冲击、抗干扰能力薄弱,是防雷设计中需要强化的地方。

但现实中弱电设备的防雷设计恰好是大部分设计方案中较欠缺的环节,故近年来弱电设备频遭雷击损坏的现象也愈演愈烈。

1.4引下线位置设计不合理,未考虑到引下线与建筑物的柱之间的规范要求。

1.5忽视了设备等电位连接装置设计:存在着只设计总等电位与卫生间局部等电位装置,而忽略了设备等电位装置的设计。

弱电智能化防雷与接地系统

弱电智能化防雷与接地系统

弱电智能化防雷与接地系统目录一、设计要求 (3)二、弱电系统接地种类 (3)三、施工方法 (3)3.1防雷接地 (3)3.2屏蔽接地 (3)3.3防静电接地 (3)3.4保护接地 (4)3.5工作接地 (4)一、设计要求本工程接地设计采用总等电位联结,各弱电机房、配线间等的接地采用局部等电位联结。

接地极采用联合接地体,接地电阻不大于1Ω。

二、弱电系统接地种类弱电系统的接地种类有防雷接地、保护接地、工作接地、屏蔽接地和防静电接地等。

三、施工方法3.1防雷接地防雷接地一般由电气设计完成,利用柱头钢筋、圈梁钢筋、楼层钢筋、基础钢筋,形成具有多层屏蔽的笼形防雷体系。

本工程语音系统采用大对数双绞线作为垂直主干线,需要在机柜中安装计算机网络防雷器,作为计算机网络的二级防雷措施。

在综合布线系统的工作区子系统中,由于语音线路与外线联结,有必要安装信号避雷器,作为末级防雷措施。

3.2屏蔽接地屏蔽管路两端须与PE线可靠连接,室内屏蔽也应多点与PE线可靠连接。

3.3防静电接地对于弱电系统来说,防静电接地非常重要,人的走路、设备的移动、各自摩擦都会产生大量静电,有时会产生很高的静电电压,不仅仅会对电子设备产生干扰,甚至可能导致芯片击穿,所以,所有设备外壳及室内设施必须与PE线多点可靠连接。

3.4保护接地本工程保护接地一般应该采用TN-S接地系统。

PE线可以用裸铜排经总等电位铜排上引出后,延伸到需要保护的地方。

PE线除在总等电位铜排上与防雷接地连接外,应该与防雷接地尽量隔离。

严禁将N线接到PE线上。

3.5工作接地工作接地的N线必须采用铜芯绝缘线,箱柜配电中的辅助等电位接地端子不能外露,更不能与屏蔽接地、防静电接地等混接。

1)接地工程尽量做到:保护接地、工作接地、直流接地以及它们各自的辅助等电位网络互相绝缘隔离,只能在总等电位铜排上连接。

2)配线间中每个配线架均要可靠地接在配线架接地铜排上,其接地导线截面大于2.5mm2,接地电阻要小于1Ω。

智能建筑弱电工程防雷接地

智能建筑弱电工程防雷接地

智能建筑弱电工程防雷接地引言随着智能建筑技术的迅猛发展,智能建筑弱电工程的重要性日益凸显。

其中,防雷接地是确保智能建筑正常运行和安全的关键环节之一。

本文将介绍智能建筑弱电工程防雷接地的重要性,以及一些常见的防雷接地方法。

1. 智能建筑弱电工程防雷接地的重要性在智能建筑中,许多设备和系统依赖于弱电信号进行正常运行和通信。

而雷电是一种常见的自然灾害,如果不进行有效的防雷接地,雷电可能对智能建筑的弱电设备造成损坏甚至毁灭性影响。

因此,智能建筑弱电工程防雷接地至关重要。

1.1 弱电设备的保护智能建筑中的弱电设备包括但不限于智能安防系统、智能家居系统、智能照明系统等。

这些设备通常比较敏感,如果在雷电天气中未进行有效的防雷接地,就有可能导致设备损坏或无法正常工作。

通过合理的防雷接地措施,可以最大程度地保护智能建筑中的弱电设备。

1.2 人身安全的保护智能建筑中的居住者和工作人员的人身安全也是防雷接地的重要考虑因素之一。

如果智能建筑的雷电保护系统不完善,雷电可能会通过建筑物的金属结构或弱电系统进入室内,给人身安全带来威胁。

通过合理的防雷接地措施,可以降低雷电对人身安全的危害。

2. 常见的防雷接地方法下面介绍一些常见的防雷接地方法,供智能建筑弱电工程设计人员参考。

2.1 单点接地法单点接地法是一种常见且简单的防雷接地方法。

其原理是将建筑物的金属结构或设备设施与大地之间建立一条低阻抗的接地导体,使雷电通过这条导体进入地下。

这种方法较为常见,但需要合理设计接地导体的布设位置和形式,以确保雷电能够有效地通过接地导体进入地下。

2.2 网状接地法网状接地法是一种相对较复杂的防雷接地方法,适用于大型智能建筑或那些需要更高的防雷接地要求的场所。

它通过将建筑物的金属结构与地下的接地网相连接,形成一个覆盖整个建筑物范围的大型接地系统。

这种方法可以提供更好的接地效果,降低雷电对建筑物和弱电设备的威胁。

2.3 雷电监测与提前预警系统除了接地导体的建设,智能建筑还可以配备雷电监测与提前预警系统。

论建筑弱电工程防雷接地

论建筑弱电工程防雷接地

论建筑弱电工程防雷接地摘要:当前,由于在建筑弱电工程中部分建筑商与业主对于防雷接地工作没有足够的认识,因此,导致工程存在着安全隐患,本文主要对弱点工程防雷接地设计与施工进行一番论述,以供建筑弱电工程的建筑商与业主参考。

关键词:建筑;弱电;防雷;接地abstract: currently, due to the weak electric engineering in building of builders and owner to lightningproof grounding work not enough understanding, therefore, lead to engineering being safe hidden trouble, this paper mainly to the weakness engineering lightningproof grounding design and construction of a paper for construction project with the owner of the weak electric builders reference.keywords: architecture; elv; lightning protection; grounding中图分类号:tu74文献标识码:a 文章编号:我们都知道,雷电属于一种自然的放电现象。

由于雷电实际放出的电压比较高,并且放电时间也比较短,人们根本没有能力将这一现象控制住。

雷电放电时所造成的灾害很大,同时它所涉及的范围领域十分广泛;其电荷充足的雷云的活动面积大,并且它在放电过程中所携带的辐射范围可以涉及到几十公里。

另外,由于地面各种网络之间相互交融、纵横交叉,十分复杂,从而使得雷电造成灾害的地方进一步扩大。

在被雷击中的数公里范围领域中非常容易出现超过工作电压的异常电压升高,对线路上的所有设施造成了严重的损害。

弱电机房防雷接地的施工方法

弱电机房防雷接地的施工方法

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。

机房防雷施工方法雷电进入通信机房有三种方式:第一种是直击雷直接击中金属导线,让高压雷电以波的形式沿着导线两边传播而引入室内;第二种是来自感应雷的高电压脉冲,即由于雷雨云对大地放电;第三种是雷雨云之间迅速放电形成的静电感应和电磁感应,这种反击会沿着电力系统的零线,保护接地线和各种形式的接地线,以波的形式传入室内。

大楼通过建筑物主钢筋,上端与接闪器,下端与地网连接,中间与各层均压网或环形均压带连接,对进入建筑物的各种金属管线实施均压等电位连接,具有特殊要求的各种不同地线进行等电位处理。

对通信网络系统在建筑物楼内的布线和接地方式要求:通信电缆以及地线的布放应尽量集中在建筑物的中部。

通信电缆线槽以及地线线槽的布放应尽量避免紧靠建筑物立柱或横梁,并与之保持较长的距离,通信电缆线槽以及地线线槽的设计应尽可能位于距离建筑物立柱或横梁较远的位置。

根据雷电保护区的划分要求,建筑物大楼外部是直接雷击区域;建筑物内部及计算机房所处的位置为非暴露区,越往内部,危险程度越低。

防雷接地说明

防雷接地说明

6、供电、防雷接地a)机房内设备采用UPS供电,现场安防系统用电均从机房内UPS配电输出。

其余系统由强电配合预留至现场或者配电间内插座箱取电.b)弱电各系统室外管线引入室内前均需做好防雷击保护处理。

c)为预防闪电电涌引起的过电流和过电压,在下列部位装设电涌保护器:1、弱电机房内配电箱内装设II级试验的SPD电涌保护;2、弱电间插座箱内装设III级试验的SPD电涌保护。

本工程电子信息系统雷电防护等级为A级,设过电压保护装置,由电信部门、广电部门及生产厂家根据《电子信息系统防雷技术规范》有关要求实施。

信息系统应选用适配的信号线路SPD电涌保护器,当电子系统的室外线路采用金属线时,其引入的终端箱处应安装D1类高能量试验类型的电涌保护器,其短路电流选用1.5kA;当电子系统的室外线路采用光缆时,其引入的终端箱处的电气线路侧,当无金属线路引出本建筑物至其他有接地装置的设备时可安装B2类慢上升率试验类型的电涌保护器,其短路电流宜选用75A。

d)在需要保护的空间内,采用屏蔽电缆时其屏蔽层应至少在两端,并宜在防雷区交界处做等电位连接,系统要求只在一端做等电位连接时,应采用两层屏蔽或穿钢管敷设,外层屏蔽或钢管应至少在两端,并宜在防雷区交界处做等电位连接。

分开的建筑物之间的连接线路,若无屏蔽层,线路应敷设在金属管、金属格栅或钢筋成格栅形的混领土管道内,金属管、金属格栅或钢筋格栅从一端到另一端应是导电贯通,并应在两端分别连到建筑物的等电位连接带上;若有屏蔽层,屏蔽层的两端应连到建筑物的等电位连接带上。

a、室外摄像机均需要做好接地;b、在小区机房安装二、三级电源防雷器,保护机房智能化中心的设备;c、在监控机房内敷设一根-40x4的扁钢连接到机房的接地点,由相关单位提供合格的接地点;机房接地设计混合接地方式,接地电阻值应不大于1Ω。

11、防雷及机房装修工程:1)、弱电各系统中使用的设备必须符合国家法律、法规和现行强制性标准要求,并经法定机构检验或认证合格。

弱电工程防雷接地系统技术要求

弱电工程防雷接地系统技术要求

1.1弱电防雷接地系统1.1.1系统概述1、所有从户外引入的、穿越各级雷电防护分区的、引入信息机房的管线均需设置SPD。

电涌保护器宜安装在配电箱或信息系统的配电设备,SPD连接线全长不宜超过0.5m。

室外摄像机应加装电涌保护器。

2、各弱电系统接地采用共用接地装置,其接地电阻不应大于1欧姆。

各消防控制室、弱电机房、弱电竖井设专用接地板。

机房、弱电竖井内的弱电设备及金属箱体等均应可靠接地。

3、专用接地线应选用铜芯绝缘导线,其线芯截面积不应小于6mm2。

从机房设置专用接地干线引至接地体,应选用铜芯绝缘导线其线芯截面积不应小于25mm2。

弱电间应采用专用接地线接至接地端子箱内。

弱电系统防雷接地做法必须满足相关规范。

4、进、出建筑物的信号线缆(包括光缆的金属芯),宜选用有金属屏蔽层的电缆,并宜埋地敷设,在直击雷非防护区或直击雷防护区与第一防护区交界处,电缆金属屏蔽层应做等电位连接并接地。

1.1.2系统技术要求一级防雷由强电单位设计考虑,本工程主要考虑弱电系统的二级防雷及三级防雷。

信号防雷主要对室外进线进行防护,防止浪涌电流对机房内的贵重设备造成损害。

1、电源防雷部分机房内各个配电箱和UPS输出设备前端,配置的二级防雷模块;在重要设备前装三级防雷器,各电话、网络机房内每个机柜内为双回路UPS电源配置三级防雷器。

2、信号防雷部分信号防雷部分主要针对进出建筑的信号线缆防雷,如室外广播、室外摄像机,室外大屏等防雷。

3、接地部分:弱电系统接入建筑物联合接地体接地。

其接地电阻不大于1Ω,弱电竖井接地干线采用40x4镀锌扁钢,40x4镀锌扁钢在弱电井道内与土建提供的接地端子采用BVR50连接。

弱电设备间内所有设备外壳必须与接地干线连接,采用BVR-1x6接地线连接至接地端子箱,机房通过BVR-25连接到就近弱电间内的弱电接地端子箱。

所有机房内采用40x4铜排均压环,与机房内土建提供的接地端子连接。

各机房的直流地网单独从MEB端子引BVR50线接地。

智能化工程施工要点

智能化工程施工要点

建筑智能化工程施工要点一、配合土建工程及其他工程,注意和遵循其施工规律;1.预留孔洞和预埋管线与土建工程的配合:在土建基础施工中,应做好接地工程引线孔、地坪中配管的过墙孔、电缆过墙保护管和进线管的预埋工作;2.线槽架的施工与土建工程的配合:线槽架的安装施工,在土建工程基本结束以后,与其他管道风管、给排水管的安装同步进行,也可稍迟于管道安装一段时间,但必须解决好弱电线槽架与管道在空间位置上的合理安置和配合; 3.管线施工与装饰工程的配合:配线和穿线工作,在土建工程完全结束以后,与装饰工程同步进行,进度安排应避免装饰工程结束以后,造成穿线敷设的困难;4.各控制室布置与装饰工程的配合:各控制室的装饰应与整体的装饰工程同步,弱电系统设备的定位、安装、接线端连接,应在装饰工程基本结束时开始;二、调试开通阶段,先单体设备或部件调试,而后局部或区域调试,最后整体系统调试,具体调试按系统种类而定;三、竣工验收阶段,本工程验收分为隐蔽工程、分项工程和竣工工程三项步骤进行;1.隐蔽工程验收:线管预埋、直埋电缆、接地极等都有属隐蔽工程,这些工程在下道工序施工前,应由建设单位代表或监理人员进行隐蔽工程检查验收,并认真输好隐蔽工程验收手续,纳入技术档案;2.分项工程验收:某阶段工程结束,或某一分项工程完工后,由建设单位会同设计单位进行分项验收;有些单项工程则由建设单位申报当地主管部门进行验收;3.竣工验收:工程竣工验收是对整个工程建设项目的综合性检查验收;在工程正式验收前,由施工单位进行预验收,检查有关的技术资料、工程质量,发现问题及时解决好;再由建设单位会同设计单位和由建设单位申报当地主管部门进行验收;四、施工工艺,在施工全过程中严格按照工程质量检验评定标准逐项检查操作质量,在工程完工后,对施工质量进行评定,并备好质量保证资料,保证交付使用的工程达到设计要求和满足使用功能;A.电气线路敷设的一般规定1.电缆线敷设前,做外观及导通检查,并用直流500V兆欧表测量绝缘电阻,其电阻不小于5MΩ;当有特殊规定时,应符合其规定;2.线路按最短途径集中敷设,横平竖直、整齐美观、不宜交叉;3.线路不应敷设在易受机械损伤、有腐蚀性介质排放、潮湿以及有强磁场和强静电场干扰的区域;必要时采取相应保护或屏蔽措施;4;当线路周围温度超过65℃时,采取隔热措施;位处有可能引起火灾的火源场所时,加防火措施;5.线路不宜平行敷设在高温工艺设备、管道的上方和具有腐蚀性液体介质的工艺设备、管道的下方;6.线路与绝热的工艺设备,管道绝热层表面之间的距离应大于200mm,与其他工艺设备、管道表面之间的距离应大于150mm;7.线路的终端接线处以及经过建筑物的伸缩缝和沉降逢处,应留有适当的余度;8.线路不应有中间接头,当无法避免时,应在分线箱或接线盒内接线,接头宜采用压接;当采用焊接时应用无腐蚀性的焊药;补偿导线宜采用压接;同轴电缆及高频电缆应采用专用接头;9.敷设路时,不宜在混凝土土梁、柱上凿安装孔;10.线路敷设完毕,应进行校线及编号,并按第一条的规定,测量绝缘电阻;11.测量线路绝缘时,必须将已连接上的设备及元件断开;B.电缆的敷设1.敷设电缆时的环境温度不应低于-7℃;2.敷设电缆时应合理安排,不宜交叉;敷设时应防止电缆之间及电缆与其他硬物体之间的磨擦;固定时,松紧应适度; 3.多芯电缆的弯曲半径,不应小于其外径的6倍;4.信号电缆线与电力电缆交叉时,宜成直角;当平行敷设时,其相互间的距离应符合设计规定;5.在同一线槽内的不同信号、不同电压等级的电缆,应分类布置;对于交流电源线路和连锁线路,应用隔板与无屏蔽的信号线路隔开敷设;6.电缆沿支架或在线槽内敷设时应在下列各处固定牢固:1电缆倾斜坡度超过45°或垂直排列时,在每一个支架上;2电缆倾斜坡度不超过45°且水平排列时,在每隔1~2个支架上;3和补偿余度两侧以及保护管两端的第一、第二两个支架上;4引入仪表盘箱前300~400mm处;5引入接线盒及分线箱前150~300mm处;7.线槽垂直分层安装时,电缆应按下列规定顺序从上至下排列:仪表信号线路--安全连锁线路--交流和直流供电线路8.明敷设的信号线路与具有强磁场和强电场的电气设备之间的净距离,宜大于1.5m;当采用屏蔽电缆或穿金属保护管以及在线槽内敷设时,宜大于0.8m;9.电缆在沟道内敷设时,应敷设在支架上或线槽内;当电缆进入建筑物后,电缆沟道与建筑物间应隔离密封; C.其他要求1.电线穿管前应清扫保护管,穿管时不应损伤导线;2.信号线路、供电线路、连锁线路以及有特殊要求的仪表信号线路,应分别采用各自的保护管;3.仪表盘箱内端子板两端的线路,均应按施工图纸编号;4.每一个接线端子上最多允许接两根芯线;5.导线与接线端子板、仪表、电气设备等连接时,应留有适当余度;D.电源设备的安装:供电系统的安装1.继电器、接触器和开关应动作灵活,接触紧密、无锈蚀、损坏;2.紧固件、接线端子应完好无损,且无污物和锈蚀;3.设备的附件齐全,性能符合安装使用说明书的规定;E.电源设备的安装:电源设备的安装1.设备的安装应牢固、整齐、美观,端子编号、用途标牌及其他标志,应完整无缺,书写正确清楚;2.固定设备时,应使设备受力均匀;3.仪表箱内安装的供电设备其裸露带电体相互间或其他裸露导电体之间的距离应不小于4mm;当无法满足时,相互间必须可靠绝缘;4.供电箱安装在混凝土墙上、柱或基础上时,宜采有膨胀螺栓固定,并应符合下列规定:1箱体中心距地面的高度宜为~;2成排安装的供电箱,应排列整齐;5.UPS设备安装完毕,应检查其自动切换装置的可靠性,切换时间及切换电压值应符合设计规定;6.稳压器在使用前应检查其稳压特性,电压波动值应符合安装使用说明书的规定;7.整流器在使用前应检查其输出电压,电压值应符合安装前使用说明书的规定;8.供电设备的带电部分与金属壳间的绝缘电阻,500V兆欧表测量时,应不小于5MΩ;当安装使用说明书中有特殊规定时,应符合规定;9.供电系统送电前,系统内所有电源设备的开关均应处于“继”的位置,并应检查熔继器容量;F.弱电系统的接地的一般规定1.弱电系统的接地,按用途分有保护性接地和功能性接地;保护性接地分为:防电击接地、防雷接地、防静电接地和防电蚀接地;功能性接地分为:工作接地、逻辑接地、屏蔽接地和信号接地;不同的接地有不同的要求,应按设计决定的接地施工;2.需要接地的弱电系统的接地装置应符合下列要求:1当配管采用镀锌电管时,除设计明确规定处,管子与管子、管子与金属盒子连接后不必跨接,但应遵守下述规定:1管子间采用螺纹连接时,管端螺纹长度不应小于管接头长度的1/2,螺纹表面应光滑、无锈蚀、缺损,在螺纹上应涂以电力复全脂或导电性防腐脂;连接后,其螺纹宜外露2~3扣;2管子间采用带有紧定螺钉的套管连接时,螺钉应拧紧;在振动的场所,紧定螺钉应有防松动措施;3管子与盒子的连接不应采用塑料纳子,应采用导电的金属纳子;4弱电管子内有PE线时,每只接线盒都应和PE线相连;2当配管采用镀锌电管,设计又规定管子间需要跨接时,应遵守下述规定:1明敷配管不应采用熔焊跨接,应采用设计指定的专用接下来线卡子跨接;2埋地或埋设于混凝土中的电管,不应用线卡跨接,可采取熔焊跨接;3若管内穿有裸软PE铜线时,电管可不跨接;此PE线必须与它所经过的每一只接线盒相连;3配管采用黑铁管时,若设计不要求跨接,则不必跨接;若要求跨接时,黑铁管之间及黑铁管与接线盒之间可采用圆钢跨接,单面焊接,跨接长度不宜小于跨接圆钢直径的6倍;黑铁管与镀锌桥架之间跨接时,应在黑铁管端部焊一只铜螺栓,用不小于4mm的铜导线与镀锌桥架相连;4当强弱电都采用PVC管时,为避免干扰,弱电配管应尽量避免与强电配管平行敷设,若必须平行敷设,相隔距离宜大于0.5m;5当强弱电用线槽敷设时,强弱电线槽宜分开;当需要敷设在同一线槽时,强弱电之间应用金属隔板隔开;G.电信设备的接地1.为防止外界电压危害人身安全和对设备的损害,抑制电气干扰,保证通信设备正常工作,电信设备的以下部分均应接地:1直流电源、电信设备的机架、机壳;人站通信电缆的金属护套和屏蔽层;2交流配电屏、整流器屏等供电设备的外露导电部分;3直流配电屏的外露部分;4交直流两用电信设备的机架、机框内与机架、机框不绝缘的供电整流盘的外露导电部分;5电缆、架空线路及有关需要接地的部分,如放电器、避雷器、保护间隙等;2.当低压配电系统采取TN制式供电,电信设备若要求严格限制工频交流对其的干扰,且电信设备不易做到与站内各种金黄色属构件绝缘时,应采用TN-S制式;当对干扰要求不太严格时,可采用TN-C制式;当电信设备的泄漏电流在10mA及以上时,应采用TN-S制式;3.配电屏、整流器屏等外露导电部分,当加固装置将其与机架、机框在电气上已连通时,仍需与PE线或PEN线相连; 4.当采取IT制式供电,电信设备的泄漏电流在10mA以上时,为了避免保护设备误动作,可采取双线圈变压器供电,其一次侧接入IT制式,二次侧若以TN制式供电,此时供电设备的接地与TN制式相同;5.电信设备的工作接地,一般要求单独设置,亦可与建筑物内变压器的工作接地共用一个接地装置;但必须通过绝缘的专用接地线与接地装置相连;6.电信设备采用共同接地装置时,其接地电阻应不大于1Ω,宜用两根截面积不小于25mm2的铜芯绝缘线穿管敷设到共同接地极上;当采用基础钢筋作为共同接极时,连接处应有铜铁过渡接头;H.电子设备的接地1.电子设备的信号接地、逻辑接地、功率接地、屏蔽接地和保护接地等,一般合用一个接地极,其接地电阻不大于4Ω;当电子设备的接地与工频交流接地、防雷接地合用一个接地极时,其接地电阻不大于1Ω;屏蔽接地如单独设置,则其接地电阻一般为30Ω;2.对抗干扰能力差的电子设备,其接地应和防雷接地分开,两者相互距离宜在20m以上,对抗干扰能力较强的电子设备,两者距离可酌情减少,但不宜超过5m;当电子设备接地和防雷接地采用共同接地装置时,为了避免雷击时遭受反击和保证设备的安全,应采用埋地铠装电缆供电;3.电缆屏蔽层必须接地,为避免产生干扰电流,对信号电缆和1MHZ及以下低频电缆应一点接地;对1MHZ以上电缆,为保证屏蔽层为地电位,应采取多点接地;4.为了避免环路电流、瞬时电流的影响,辐射式接地系统应采用一点接地;为消除各接地点的电位差,避免彼此之间产生干扰,环式接地系统应采用等电位连接;对混合式接地系统,在电子设备内部采用辐射式接地,在电子设备外部采用环式接地系统;5.接地环母线的截面,当电子设备频率在1MHZ以上时,用铜箔120mm×0.35mm;在1MHZ以下时,用铜箔mm×0.35mm; 6.电子设备的接地极宜采用地下水平敷设,做成耙形或星形;I.数据处理设备的接地1.数据处理设备的接地电阻一般为4Ω,当与交流工频接地和防雷接地合用时,接地电阻为1Ω;2.对于泄漏电流10mA以上的数据处理设备,其主机室内的金属体应相互连接成一体,连接线可采用6mm2的铜导线或25mm×4mm 镀锌扁钢,并进行接地,接地电阻不大于4Ω;3.为了减少趋肤效应和通道阻抗,直流工作接地的引下线应采遥多芯铜导线,截面不宜小于35 mm2,当需要改善信号的工作条件时,宜采用多股铜绞线;4.直流工作接地与交流工作接地如不采用共同接地时,两者之间的电差不应超过,以免产生干扰;5.输入信号的电缆穿钢管敷设,或敷设在带金属盖板的金属桥架内,钢管及桥架均应接地;J.电声、电视系统的接地1.电声、电视系统的接地电阻一般为4Ω,工业电视系统如设备容量≤时,接地电阻可不大于10Ω;架设在建筑物顶部的天线金属底座必须与建筑物顶部的避雷网相连,构成避雷系统,通过至少在不同方向的两根引下线或建筑物内的主钢筋进行接地;为避免由于接地电位差造成交流杂散波的干扰,闭路电视和工业电视必须采用一点接地;电视系统的传输电缆穿金属管敷设时,金属管要接地,用以防止干扰;2.信息插座安装要求:1安装在活动地板或地面上,应固定在接线盒内,插座面板有直立和水平等形式;接线盒盖可开启,并应严密防水、防尘;接线盒盖应与地面齐平;2安装在墙体上,宜高出在地面300mm,如地面采用活动地板时,应加上活动地板内净高尽寸;3信息插座底座的固定方法以施工现场条件而定,宜采用扩张螺钉、射钉等方式;4固定螺丝需拧紧,不应产生松动现象;5信息插座应有标签,以颜色、图形、文字表示所接终端设备类型;6安装位置应符合设计要求;3.电缆桥架及槽道安装要求:1桥架及槽道的安装位置应符合施工图规定,左右偏差不应超过50mm;2桥架及槽道水平度每平方米偏差不应超过2mm;3垂直桥架及槽道应与地面保持垂直,并无倾斜现象,垂直度偏差不应超过3mm;4两槽道拼接处水平度偏差不应超过2mm;5吊架安装应保持垂直,整齐牢固,无倾斜现象;6金属桥架及槽道与节间应接触良好,安装牢固;4.安装机架、配线设备及金属钢管、槽道接地体应符合设计要求,并保持良好的电气连接;K.缆线的敷设和支撑保护方式1.线缆的敷设:1缆线敷设一般应符合下列要求:1缆线的布放前应核对规格、程式、路由及位置与设计规定相符;2缆线的布放应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力的挤压和损伤;3缆线在布放前两端应贴有标签,以表明起始和终端位置,标签书写应清晰、端正和正确;4电源线、信号电缆、结绞电缆、光缆及建筑物内其他弱电系统的缆线应分离布放;各缆线间的最小净距应符合设计要求;5缆线布放时应有冗余;在交接间、设备间对绞电缆预留长度一般为3~6m,工作区为~0.6m;光缆在设备端预留长度一般为5~10m;有特殊要求的应按设计要求预留长度;6缆线的弯曲半径应符合下列规定:①非屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍,在施工过程中应至少为8倍;②屏蔽对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的6~10倍;③主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍;④光缆的弯曲半径至少少为光缆外径的15倍,在施工过程中应至少为20倍;⑤缆线布放,在牵引过程中,吊挂缆线的支点相隔间距不应大于1.5m,布放缆线的牵引力,应小于缆线允许张力的80%,对光缆瞬间最大牵引力不应超过光缆允许的张力;在以牵引方式敷设光缆时,主要牵引力应加在光缆的加强芯上;⑥缆线布放过程中为避免受力和扭曲,应制作合格的牵引端头;如采用机械牵引时,应根据缆线牵引的长度、布放环境、牵引张力等因素选用集中牵引或分散牵引等方式;⑦布放光缆时,光缆盘转动应与光缆布放同步,光缆牵引的速度一般为15m/min;光缆出盘处要保械松驰的弧度,并留有缓冲的余量,又不宜过多,避免光缆出现背扣;。

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编订:__________________审核:__________________单位:__________________智能建筑弱电工程的防雷接地Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.Word格式 / 完整 / 可编辑文件编号:KG-AO-4552-58 智能建筑弱电工程的防雷接地使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。

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一、概述雷电是一种自然放电现象。

由于雷电放电电压高、放电时间短,它的产生人类目前无法控制。

雷云的生成、移动、放电的整个过程伴随多种物理效应,如:静电感应、高温高热、电磁辐射、光辐射等;这些物理效应的共同作用已严重危害室内弱电设备的安全运行,甚至危及工作人员的安全。

雷电灾害严重性还表现在波及面广,主要有两个方面的因素,首先积聚大量电荷的雷云有较大的活动范围及其放电过程的辐射范围可覆盖达几十公里的范围,其次地面各种网络(电力、通信等网络)的相互渗透、错综复杂,使雷电灾害的范围进一步扩大。

在雷击中心数公里范围内都可能产生危险过电压,损害线路上的设备。

随着现代电子技术的蓬勃发展,大量的微电子设备(系统)得以在工业控制中应用和联网。

由于其元器件的集成度愈来愈高,信息存储量愈来愈大,速度和精度不断提高,但工作电压仅有几伏,信息电流仅有微安级,因而对外界干扰极其敏感,对雷电等电磁脉冲和过电压的承受能力相对脆弱,同时网络广域化又增大了系统(设备)受干扰的可能性。

当雷电等引起的过电压和伴随的电磁场强度达到某一阀值时,轻则引起系统失灵(误动、信息丢失、特性变坏、运行不稳定等),重则导致整个电子系统或其元器件永久性损坏。

据统计,雷电其中又以雷击电磁脉冲为电子系统事故的主要祸害,且有逐年上升的趋势。

因而,电子系统(设备)特别是网络信息系统(设备)必须实行雷电过电压防护。

鉴于上述原因,在智能建筑弱电工程中必须考虑过电压防护。

二、防雷接地要求机房或设备间的接地,按其不同的作用分为直流工作接地、交流工作接地、安全保护接地。

此外,为了防止雷电的危害而进行的接地,叫做防雷保护接地;为了防止可能产生聚集静电荷而对用电设备等所进行的接地,叫做防静电接地;为了实现屏蔽作用而进行的接地,叫做屏蔽接地或隔离接地。

智能建筑弱电工程综合布线接地要与设备间、配线间放置的应用设备接地系统一并考虑。

符合应用设备要求的接地系统也一定满足综合布线接地的要求。

埋入土壤中或混凝土基础中作散流用的导体称为接地体。

从引下线断接卡或换线处至接地体的连接导体称为接地线。

接地体和接地线统称为接地装置。

在接地装置中,用接地电阻来表示与大地结合好坏的指标。

上列各种接地的接地电阻值必须参照国家标准2887-89《计算站场地技术要求》中的规定。

接地就以接地电流易于流动为目标,因此接地电阻越低地电流越容易流动。

综合布线的接地希望尽量减少成为干扰原因的电位变动,所以接地电阻越低越好。

在处理微电子设备的接地时要注意下述两点:1.信号电路和电源电路,高电平电路和低电平电路不应使用共地回路。

2.灵敏电路的接地,应各自隔离或屏蔽,以防地回流或静电感应而产生干扰。

三、电缆接地在建筑物入口区,高层建筑物的每个楼层配线间,以及每个二级交接间都应设置接地装置,并且建筑物的入口区的接地装置必须位于保护器处或尽量接近保护器。

干线电缆的屏蔽层必须用4mm2多股铜线焊接到干线所过的配线间或二级交换间的接地装置上,而且干线电缆的屏蔽层必须保持连续。

建筑物引入电缆的屏蔽层必须焊接到建筑物入口区的接地装置上。

各配线间或二级交接间的接地线应用一根多股铜芯接地母线焊起来,再接到接地体。

接地用线应尽可能位于建筑物的中心部位。

面积比较大的配线间、设备间放置的应用设备又比较多,接地线这应采取格栅方式,尽可能使配线间或设备间内等电位。

非屏蔽干线电缆应放在金属线槽或金属管内。

金属线槽(管)接头应连接牢固,保持电气连通,所经过的配线间用6mm2辫式铜带连接到接地装置上。

接地电阻值应根据应用系统的设备接地要求来定。

通常,电阻值不宜大于1Ω。

当综合布线连接的应用设备或邻近有强电磁场干扰,而对接地电阻提出更高的要求时,应取其中的最小值作为设计依据。

接地装置的设计可参照国家标准GB50174-93《电子计算机机房设计规定》有关条款执行。

高层建筑物的每个二级交接间都应设置接地装置。

在建筑物入口处的接地装置上用直径5mm多股铜芯线把入口电缆的屏蔽层与保护器地片焊接在一起。

在楼层配线间必须把电缆的屏蔽层连至合格的配线架(柜)接地端。

屏蔽层在配线间接地时,在进入或离开屏蔽的电缆之处,采用直径为4mm的多股铜芯线把电缆的屏蔽层焊接到合格的配线间接地端。

各楼层配线间或二级交接间的接地线分别焊接到接地母线上。

由接地母线用一根接地线单点与接地体相连接的单点接地方式。

各楼层配线间至接地母线的连接导线应采用多股编织的铜芯线,且应尽量缩短连接距离。

高层建筑物的接地母线应尽可能位于建筑物的中心部分。

四、配线架(柜)接地每个楼层配线架接地端子应当可靠地接到配线间的接地装置上。

从楼层配线架至接地极接地导线的直流电阻不得超过1Ω,并且要永久性地保持其连通。

每个楼层配线架(柜)应该并联连接到接地极上,不应串联。

如果应用系统内有多个不同的接地装置,这些接地极应该相互连接,以减小接地装置之间的电位差。

布线的金属线槽或金属管应该接地,以减少阻抗。

五、接地体连接电缆的要求在距接地体30m以内,接地导线用直径为4mm的外包绝缘套的多股铜线缆。

若距接地体超过30m时,接地电缆的直径应参考下表的数值。

配线间中的每个配线架(柜)均要可靠地接到配线架(柜)的接地排上,其接地导线应大于2.5mm2,接地电阻要小于1Ω。

六、弱电专用接地系统组成1.接地线:地线网由矩形铜(40×4)排连接成。

走线方向按大楼的布线系统。

各需要防静电干扰的仪器设备通过铜芯导线与网可靠的连接,使整个系统形成一个独立的防静电抗干扰体系。

2.接地体:人工接地体可采用钢管、圆钢、角钢、扁钢等制成同时,为了增加其导电性、提高其防腐能力,可采用外表镀锌材料。

(1)接地体长度为2.5m镀锌角钢(45×45)数量3根。

(2)垂直做水平或耙形埋设。

(3)角钢间距为2.5m-3m。

(4)埋设深度≥0.6m。

(5)垂直接地体可用镀锌扁钢焊接而连成一体,接地体引出线与地线网若做锣钉连接需牢固可靠,接点作防腐处理。

(6)为了增加接地体的导电性,可对接地体的封环境进行降阻处理。

可用石灰、盐、水、木碳酸、金属屑等材料按比例配制进行浇灌。

3.防静电、抗干扰接地方案:(1)在建筑结构四周设置四个接地体。

(2)在每个接地体与地网线相连处设置一个检测点。

(3)四个接地体与地线网可靠连接,使整个接地系统连成一个系统网。

4.抗干扰地线是设备系统的低电平信号,同时为了安全起见,需设置一条安全地线,以防外壳感应电对人体的伤害,但要注意其接线方法:(1)内壳与外壳用金属件连成一体,外壳与接地体用金属件连接,须可靠耐用。

(2)抗干扰信号地、包括屏蔽线须单独与接地体相连。

七、弱电接地系统建议采用联合接地现代的城市建筑物都是钢筋混凝土或金属结构,只要将建筑物的基础、柱、梁内的钢筋通过焊接或绑扎,就能形成多个闭合的电气通路;由于建筑结构中的钢筋或金属件很多,彼此又非常接近,因此形成一个完善的法拉第笼,在这个笼内的电气线路和设备不会因外界的雷电流而造成危险的电位,因为多个闭合的电气通路将阻止雷电流进入建筑物内部。

当雷电直接击到作为接闪器的建筑物的顶部金属件或钢筋网时,击电流经过建筑物外围柱内的钢筋或金属柱向下流入大地,并在建筑物的表面形成电气屏幕。

当冲击电流流向建筑物中心时,被由屏幕在闭合金属导电框架中产生的感应电流所抑制,电气屏幕所产生的感应电压降将伴生一个围绕整个建筑物的磁场,这个磁场包围着建筑物内部的其他垂直导体,并在每个柱子的顶部和底部感应出等量的电压,因此电气屏幕上任何一个垂直导体与建筑物内部的垂直导体的电位差很小,不会超过不允许的接触电压,因此建立安全的法拉第笼是防雷的最好措施;而现代城市建筑本身在建筑设计时就是设计的这样一个安全的法拉第笼。

弱电接地系统由于采用专用接地系统时必须与防雷接地分开,两者在地下的接地极和引出的线路均要求相距15米以上,以免雷击时通过接地系统对弱电设备产生危险的影响和干扰;这在现代化的建筑密集型城市几乎是不可能实现的,要将各类接地线分开,会造成地线过多过长,易于接收干扰,现代的弱电设备大都具有高数据率,因此其信号频率较高,通过电容耦合,即使分开而彼此距离相近时,同样会造成回路间的干扰。

由于这些原因,最好采用环式接地系统,即将电子设备的机壳连接到一个统一的弱电接地环,弱电接地环再与防雷接地环多点连接,进行联合接地;为了防止雷电反击,所以与防雷接地网进行多点连接,为了减少干扰,尽可能消除各接地点间的电位差,应做到以下几点:1.电源设备的中性线要用绝缘线,不应与其他金属设备接触;2.弱电设备接地环采用120mm×0.35mm或80mm×0.35mm铜箔;3.接地线采用最短路径,并用截面足够的铜导体;4.防雷接地环与弱电设备接地环多点连接,使电子设备在雷击时处于等电位,同时可以减少跨步电压和接触电压;5.屏蔽线对电缆和同轴电缆的屏蔽层都采用两端接地。

八、设备接地应该说明的是,防雷工程不能阻止雷电发生,只能将由雷电引起的危害降低到最低程度。

1.金属构件:将防护区域内所有金属构件连接是出于增加分流途径和均衡途径,使雷电电磁脉冲的作用减弱,使均衡电压更低,并使系统结构趋于防护的优化。

不过连接时必须考虑金属的电化次序,以防止产生腐蚀。

2.电源线:利用屏蔽接地引入的方式将衰减70%的雷电流能量引入后第一级防护必须考虑使用放电能力强的防雷器,因为在此产生的雷电流较强。

在通过单独供电时由于布线与接闪铁塔可能平行,由此而耦合进的能量只要用过电压保护器对地进行限压即可。

3.信号线:有线电视、监控系统、消控系统、网络信号线等没有采用均衡措施。

基本程序完成后,等电位连接措施将为一个防护区域内的所有金属导体提供一个完善的电位补偿系统。

当瞬态现象无论从何处侵入,电补偿系统都能使该区域内所有导电物体电位处于基本相等或绝对相等,尽管这个电位相对于远处有很大的电压差,重要的是,该区域内部不存在足以损坏设备的电位差。

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