设备防雷击措施1
监控系统防雷解决方案
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监控系统防雷解决方案一、引言随着科技的不断发展,监控系统在各个领域得到了广泛应用。
然而,监控系统在使用过程中也面临着各种风险,其中之一就是雷击。
雷击不仅会对监控设备造成损坏,还可能导致数据丢失和系统瘫痪,给监控系统的正常运行带来严重影响。
因此,为了保障监控系统的稳定运行,需要采取相应的防雷措施。
二、防雷措施1. 外部防雷措施(1)避雷针:在监控系统设备周围安装避雷针,能够有效吸引并释放雷电,减少雷击对设备的影响。
(2)接地系统:建立良好的接地系统,将监控设备与地面进行良好的接触,以便将雷电引入地下,减少雷击对设备的危害。
(3)避雷带:在监控设备周围设置避雷带,能够将雷电导向地下,避免雷击对设备的直接影响。
2. 内部防雷措施(1)雷电防护器:安装雷电防护器可以有效地吸收和分散雷电冲击,保护监控设备免受雷击的危害。
(2)电源线滤波器:通过安装电源线滤波器,可以过滤掉电源中的干扰信号和电磁波,降低雷击对监控设备的影响。
(3)信号线防护器:安装信号线防护器可以有效地保护监控设备的信号传输线路,减少雷击对信号传输的干扰。
三、防雷设备选型1. 避雷针选型(1)材料:避雷针通常采用不锈钢或铝合金材料,具有良好的耐腐蚀性和导电性能。
(2)形状:常见的避雷针形状有尖针状、球状和针球状等,选择适合监控系统的形状。
(3)安装方式:避雷针可以通过地面安装、墙面安装或屋顶安装等方式进行安装,根据实际情况选择合适的安装方式。
2. 雷电防护器选型(1)额定电压:根据监控设备的额定电压选择合适的雷电防护器,确保其能够承受雷击时的电压冲击。
(2)额定电流:根据监控设备的额定电流选择合适的雷电防护器,确保其能够承受雷击时的电流冲击。
(3)响应时间:选择具有较短响应时间的雷电防护器,能够更快地吸收和分散雷电冲击。
四、防雷系统维护1. 定期检查:定期对监控系统的防雷设备进行检查,确保其正常工作状态。
2. 清洁保养:定期清洁防雷设备,避免灰尘和污垢的积累影响其正常工作。
施工现场防止雷击的措施
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防止感应雷击的措施(一)、施工现场人员防雷措施1、遇有雷雨天气,特别是听到雷声后,安全管理人员应到现场进行巡查,发现问题立即纠正,同时提醒操作人员注意防雷,必要时停止可能有危险的作业,将施工人员撤离到安全区内。
2、雷雨天气不宜在空旷地区使用手机、对讲机等各类通讯工具,不要拨打或接听固定电话,尽量使用免提电话。
3、雷雨天气不要使用太阳能热水器洗澡,不宜使用无防雷措施或防雷措施不足的电视、音响等电器,要拔掉电器用具插头,关上电器和天然气开关。
4、雷雨天气当感觉到身体有电荷时,如头发竖起,或者皮肤有显著颤动感时,要明白自己可能就要受到电击,应立刻倒在地上,等雷电过后,呼叫别人救护。
5、雷雨天气时,室内人员不宜使用水龙头,不要靠近水管暖气管等金属管道及配电箱,关好门窗不要停留在门窗处。
6、雷雨天气施工时,在空旷场地不宜打伞,不宜把锄头、铁锹、潮湿木料等易导电的材料扛在肩上,千万不要在离电源、大树和电杆较近的地方避雨。
(二)、施工现场各种施工机械设备、脚手架和临时设施防雷措施1、塔吊等现场各种施工机械设备安装时应做好接地,应采用技术和质量均符合国家标准的防雷设备、器件、器材,避免使用非标准防雷产品和器件。
2、塔吊供电系统电源PE需和塔吊做共地处理,配电箱内宜安装适配的电涌保护器(SPD)。
3、建筑工程基础形成后,临时支撑需和工程防雷接地做好共地连接,临时支撑应多点接地。
4、雷雨天气施工人员禁止进行临时支撑及钢结构安装。
5、各类临建设施宜安装直击雷防护装置,金属棚架宜做接地处理,特别是金属油罐虽然有静电屏蔽,但是至少做两三个点接地。
6、雷雨后要进行安全检查,做好设施的日常维护工作。
如雷雨过后,应检查安装在电话程控交换机、电脑等电器设备电源和信号线上的过压保护器有无损坏,发现损坏时应及时更换。
7、雷灾发生时应及时向有关部门上报情况,以便及时处理,避免再次遭受雷击。
(三)、临时支撑的防雷临时支撑随相应钢结构构件(分段)标高位置的升高而不断增高,当临时支撑不在相邻避雷装置的保护范围之内时,则必须对临时支撑采取以下防雷保护措施:1、临时支撑应至少有两处与建筑物的接地装置对称可靠连接(接地电阻经过测试且符合要求),连接线可采用截面不小于25×4mm2的镀锌扁钢。
施工现场临时用电的防雷与防静电措施
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施工现场临时用电的防雷与防静电措施施工现场是一个高风险的地方,特别是在临时用电的情况下,防雷与防静电措施变得尤为重要。
本文将介绍施工现场临时用电的防雷与防静电措施,以确保工作人员的安全以及设备的正常运行。
一、防雷措施在施工现场,雷击可能对人员和设备造成严重危害。
为了有效预防雷击事故的发生,需要采取以下防雷措施:1. 合理选择设备安装位置:应避免将设备安装在露天、高处或者接近高大金属构筑物的地方,特别是容易成为雷电击中的目标的地方。
设备应尽量安装在靠近建筑物的位置,使用避雷针进行保护。
2. 安装接地保护设施:为了将雷击电流迅速导入地下,设备需要进行良好的接地。
合理布置接地系统,确保接地电阻符合规范要求。
3. 使用避雷器:根据施工现场所在地区的雷电活动情况,可以配置适当的避雷器。
避雷器可以将雷电冲击导入地下,保护设备免受损坏和人员免受伤害。
二、防静电措施静电是施工现场常见的问题,特别是在临时用电的情况下。
静电的积累可能导致火灾、爆炸或者设备损坏。
为了预防静电事故的发生,以下是一些防静电措施的建议:1. 确保设备接地良好:设备的接地是预防静电的基本手段之一。
设备应正常接地,接地电阻要符合要求。
同时,设备的接地线应与施工场地的统一接地系统连接,确保统一地势。
2. 使用防静电地垫:静电地垫能有效降低人员身上静电电荷的积累,让静电电荷通过地垫迅速导入地下。
在施工现场合适的位置布置静电地垫,使工作人员在工作时能够有效地释放静电。
3. 注意防止引起火源:在施工现场,需注意不要使用易燃和易爆物品。
特别是在临近设备的位置,不要使用塑料袋等可能引起静电火花的物品。
同时,禁止吸烟和使用明火等可能引起火灾的行为。
综上所述,施工现场临时用电的防雷与防静电措施至关重要。
通过合理选择设备安装位置、安装接地保护设施以及使用避雷器,可以有效预防雷击事故的发生。
通过确保设备接地良好、使用防静电地垫以及注意防止引起火源,可以预防静电事故的发生。
高压和低压设备的防雷措施
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高压和低压设备的防雷措施随着电力设备的普及和应用,防雷问题日益凸显。
在高压和低压设备中,防雷措施的采取成为确保设备安全运行的关键。
本文将介绍高压和低压设备的防雷措施及其重要性。
一、高压设备的防雷措施高压设备在雷电天气中更容易受到雷击威胁,因此必须采取有效的防雷措施。
1. 使用避雷针高压设备常常安装避雷针,用于吸引和分散雷电的电荷,减少对设备的直接冲击。
避雷针需要定期检查和维护,确保其功能正常。
2. 接地保护高压设备的接地系统是防止雷电进入设备的重要手段。
接地系统的设计和建设必须符合规范,确保电阻率低于规定标准,以便将雷电电流迅速导入地下。
3. 金属外壳的使用高压设备的外壳通常采用金属材料,如铝合金、铜等。
金属外壳能够有效地屏蔽和分散雷电,减少对内部设备的影响。
二、低压设备的防雷措施低压设备通常指一些家用电器、办公设备等,虽然雷击的风险相对较低,但安全必须得到保障。
1. 室内设备距离低压设备应尽量远离窗户和天线等具有较高雷击风险的区域。
合理的室内布局能降低雷击的概率,保护设备的安全。
2. 防雷插座的使用防雷插座能够起到安全接地的作用,减少电器受雷电影响的可能性。
选择质量可靠的防雷插座,并进行定期维护和检查,确保其正常工作。
3. 定期维护低压设备在使用过程中需要定期进行维护和检查,特别是对于电源线、插座等连接部分。
确保设备连接牢固,减少由于接触不良而引起的雷击风险。
三、高压和低压设备的共同关键措施1. 定期维护检查无论是高压设备还是低压设备,在日常使用中都需要定期维护和检查。
清洁设备表面的尘土,检查设备元件的正常运行情况,并及时修理或更换损坏的设备部件。
2. 防止设备过载严格按照设备额定功率和负荷容量使用电器设备,避免过载情况的发生。
过载容易引发电气故障和电弧放电,增加设备被雷击的风险。
3. 停电防护在雷电天气来临时,可以采取及时断开电源的措施,以保护设备免受雷击的威胁。
总结:高压和低压设备的防雷措施是保障设备运行安全的重要手段。
机房的防雷击措施
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机房作为存放重要设备和数据的地方,需要采取适当的防雷击措施以保护设备和数据的安全。
以下是一些常见的机房防雷击措施:
1.接地系统:建立良好的接地系统是机房防雷的基础。
确保机房内各种设备、金属结构和
防雷设备都能够有效接地,以便将雷电能迅速引入地下。
2.避雷针:在机房附近或顶部安装避雷针,可以吸收和分散雷电的冲击,减少雷电对机房
的影响。
3.避雷装置:在机房内安装专业的防雷设备,如避雷器、避雷垫等,用于吸收和分流雷电
能量,保护设备免受雷击损害。
4.防雷接地网:在机房周围建立防雷接地网,将周边区域的雷电引入地下,减少雷电对机
房的影响。
5.雷电监测系统:安装雷电监测系统,可以及时感知雷电活动,并采取相应的预警措施,
确保人员安全和设备保护。
6.绝缘保护:对于机房内的设备,采取适当的绝缘措施,如使用绝缘材料、绝缘涂层等,
减少雷电冲击的直接影响。
7.路径优化:在设计机房布局时,合理规划线缆、设备和通信路径,避免雷电通过这些路
径传导到关键设备上。
8.周期性检查和维护:定期检查和维护机房的防雷设备和接地系统,确保其正常运行和有
效防护能力。
请注意,以上仅为一般性的建议,具体的防雷措施还应根据机房的具体情况和需求进行设计和实施。
建议在设计和安装防雷系统时咨询专业的工程师或机电工程师,以确保防雷措施的可靠性和有效性。
防雷减灾十条措施
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防雷减灾十条措施
1.安装避雷针:避雷针是防止雷击的最基本和有效的设备,通过将闪电引导到地面,避免了建筑物和设备的损坏和人身伤害。
2. 安装接地网:接地网是一种将设备或建筑物与大地相连的系统,可以将雷电的电流引入地下,从而保护设备和人员安全。
3. 使用防雷电器:防雷电器是一种可以防止电器设备受到雷击的设备,它可以限制雷电产生的电流和电压,从而保护设备免受损坏。
4. 安装避雷带:避雷带是一种类似于避雷针的设备,但是它可以覆盖更大的范围,通过将闪电引导到地面来保护建筑物和设备。
5. 使用防雷窗:防雷窗是一种使用特殊材料制成的窗户,它可以防止雷电通过窗户进入室内,从而保护人员和设备安全。
6. 做好室内地面铺设:室内地面的铺设需要保证接地良好,以便将雷电引入地下,从而保护人员和设备安全。
7. 安装避雷防护系统:避雷防护系统是一种包括各种防雷设备和控制系统的整体解决方案,可以最大程度地保护人员和设备免受雷击。
8. 定期检查维护防雷设备:防雷设备需要定期检查和维护,以确保其正常工作,避免设备故障和人员伤害。
9. 加强防雷知识宣传:加强防雷知识宣传,提高公众的防雷意识和自我保护能力,减少雷击事故的发生。
10. 避免在雷雨天气进行户外活动:在雷雨天气中,要尽量避免进行户外活动,以免受到雷击伤害。
电气设备的有效防雷
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电气设备的有效防雷引言:雷电是自然界中常见的天气现象之一,其产生的高能量电流可对电气设备造成巨大的破坏。
为了保护电气设备免受雷击的危害,有效的防雷措施是必不可少的。
本文将介绍几种常见的电气设备防雷方法,以供参考。
1. 接地保护接地是电气设备防雷的基本手段之一。
良好的接地能够将雷电的电流迅速引入大地,从而保护设备的安全。
在设计电气设备时,应采用合适的接地电阻,并确保接地系统的质量良好,以提供低阻抗的电流排散路径。
2. 避雷针避雷针是一种有效的防雷设备,它能够吸引雷电,并通过导体将电荷引入大地。
避雷针需要安装在建筑物或设备的高处,以确保最大限度地吸引雷电,从而保护设备免受雷击。
3. 金属屏蔽金属屏蔽是一种常见的防雷方法,通过将电气设备包裹在金属层中,可以将外界的雷电干扰最小化。
金属屏蔽主要用于电气设备的外壳或关键部件,从而有效地隔离雷电电场和磁场。
4. 可靠的绝缘良好的绝缘是电气设备保护的关键。
使用高质量的绝缘材料和设计绝缘系统能够有效地隔离雷电对设备的侵害。
在设计电气设备时,应确保绝缘材料的品质符合相关标准,并且绝缘系统的配置能够满足设备的使用要求。
5. 防雷保护器防雷保护器是一种针对电气设备的专用装置,它能够有效地保护设备免受雷击的危害。
防雷保护器通常采用可控硅等元件,能够在雷电冲击下迅速引导电流,以保护设备的安全。
6. 合理的布线电气设备的布线方式对于防雷非常重要。
合理的布线可以减少雷电对设备的侵害。
首先,应尽量避免电缆和导线与雷电直接接触,通过合理的走线规划和布置,使其远离潜在的雷电热点。
其次,电缆和导线的金属屏蔽和接地应得到合理配置,以提供有效的保护。
7. 定期检测和维护定期检测和维护电气设备的防雷系统是保持其有效性的关键。
通过定期检查防雷装置的工作状态、绝缘材料的良好性以及接地系统的连通性,能够及时发现潜在的问题并采取措施解决,从而确保设备的防雷功能一直处于较高水平。
结论:电气设备的有效防雷对于设备的正常运行至关重要。
工厂防雷措施
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工厂防雷措施
工厂防雷措施是为了防止雷击引发的火灾、爆炸、事故等可能带来人员伤害和财产损失的防护措施。
以下是一些常见的工厂防雷措施:
1. 安装避雷针:在工厂建筑物附近的高处安装避雷针,能够吸引雷电电流,减少雷击的危险性。
2. 接地系统:建立良好的接地系统,将雷击引入地下并消散,减少雷电对设备和建筑物的破坏。
3. 避雷网:在工厂建筑物的屋顶和墙壁上安装金属网,形成保护层,减少雷击对建筑物的冲击和破坏。
4. 绝缘设备:对于敏感设备和线缆,采用绝缘材料进行绝缘处理,减少雷击对设备的影响。
5. 远离高危区域:工厂建筑物附近的高危区域,如高大的树木、电杆等,应该保持一定距离,减少雷击的风险。
6. 安全检查和维护:定期进行雷电防护设备的安全检查和维护,确保其正常运行。
7. 员工培训:开展对员工的雷电防护知识培训,使他们了解工厂的防雷措施和应急处理方法,提高防雷意识和自我保护能力。
8. 天气监测:使用天气监测设备,及时了解降雨和雷电的状况,
及时采取相应的防护措施。
这些工厂防雷措施的具体实施要根据工厂的具体情况和雷电风险评估来确定。
建筑工地现场防雷击措施
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建筑工地现场防雷击措施
背景
建筑工地是一个容易受到雷击危害的场所。
为了确保工地人员和设备的安全,建筑工地必须采取适当的防雷击措施。
防雷击措施
以下是一些建筑工地现场防雷击的常见措施:
1. 雷电探测器:在工地周围安装雷电探测器,可以实时监测雷暴的形成和移动,并提前预警。
2. 避雷针:针对高层建筑或者高大设备,安装避雷针可以将雷电引导到接地系统,减少雷击的概率。
3. 地线系统:在工地周围建立完善的地线系统,确保雷电能够有效地被引导到地下。
4. 安全避雷距离:根据建筑物和设备的高度,确定适当的安全
避雷距离,保持足够的安全间距以避免雷击。
5. 安全警示标志:在工地的易受雷击区域设置明显的安全警示
标志,提醒工作人员注意防雷安全。
6. 过电压保护装置:为电力设备和通信设备安装过电压保护装置,减少雷击造成的损坏。
7. 培训与培养意识:培训工地人员关于雷击防护的知识和技能,提高他们的防护意识,加强雷击防范措施的实施能力。
结论
建筑工地现场防雷击措施是保证施工安全的重要一环。
通过合
理而有效的防雷击措施的实施,可以降低雷击事故的风险,保障工
地人员和设备的安全。
防雷击措施
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防雷击措施
一、防雷击措施
1、为保护建筑物、机电设备、人、畜免受雷电破坏及伤害,一般采取装设避雷针、避雷带、避雷器、引下线及接地极组作防雷电保护;
2、建筑施工工地的临时工棚、施工作业平台、宿舍,要求按实际情况采取防雷接地保护措施。
设置避雷针、引下线及接地级组作防雷电保护;
3、要求避雷装置必须有良好接地,必须定期检查测量接地装置的接地电阻,其独立接地极接地电阻不大于4欧,否则应及时处理;
4、对防雷接地装置进行定期巡查,并加强日常维护,重点检查接地线有无损伤、碰断及腐蚀现象;
5、雷电季节内,观察雷电活动的情况,雷电交加天气,施工人员应转移入室内,不得安排露天高空及室外作业;
6、在无法躲入有防雷设施的建筑物内时,应远离树木和桅杆;
7、现场空旷场地不宜打伞,不宜把钢管、铁锹等扛在肩上;
8、不宜进入无防雷设施的临时棚屋、岗亭等低矮建筑;
9、当雷电频繁、闪电强烈时节,人员不得靠近防雷装置,如:避雷针、避雷器、引下线附近,不要在大树下面避雨,切勿接触天线、水管、铁丝网、金属门窗、建筑物外墙,远离电线等带点设备或其他类似金属装置,以防雷击伤人事故发生;
10、不宜使用无防雷措施或防雷措施不足的用电设备;
二、大型机械设备防雷措施
1、塔吊等现场施工设备安装时应做好接地。
外用电梯导轨顶端、底部分别接地;
2、塔吊在保护接零的基础上实行重复接地,可改善防雷性能,重复接地对雷电有分流作用,可降低冲击过电压;
3、工作接地及保护接地的接地电阻不超过4欧,重复接地及防雷接地电阻不超过10欧;。
电器使用中的防雷击措施与接地要求
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电器使用中的防雷击措施与接地要求电器使用中的防雷击措施与接地要求雷击是一种常见的自然现象,经常在雷雨天气中发生。
雷电在短暂的瞬间释放出极大的能量,给人类和设备带来巨大的危害。
特别是对于电器设备来说,雷击可能导致设备故障、损坏甚至火灾等严重后果,因此在电器使用中,必须采取一系列的防雷击措施及接地要求。
首先,对于室外设备,必须进行良好的避雷装置安装。
避雷装置包括避雷针和避雷带,主要目的是将雷电引到地面,减少设备所承受的雷电冲击。
安装避雷装置时需要注意其所处高度,要确保它们高过周围建筑物和设备,以便将雷电导向到地面。
其次,电器设备本身也需要进行防雷击措施。
首先,要给设备安装可靠的避雷器。
避雷器是一种电器元件,它具有良好的耐雷电能力,可以通过将雷电能量分散到地面,保护设备免受雷击的损害。
其次,利用电源线和信号线等尽量减少设备与雷电之间的电气连接,避免雷电通过这些线路进入设备。
同时,在设备的输入端和输出端也要设置保护设备,如涌流保护器、过压保护器等,以减少雷击对设备的影响。
另外,电器设备的接地也是非常重要的。
接地是将设备与地面连接,以提供安全的电气环境,减少雷击产生的危害。
接地应该符合国家和行业的相关标准,确保接地电阻足够低,以保证电流能够迅速地通过接地系统进入地下。
一般来说,接地电阻不应超过1欧姆。
此外,设备的接地线应该独立于信号线和电源线,以减少互相干扰。
在电器使用中,还要加强对雷雨天气的监测和预警。
现在市场上有各种雷雨监测仪器,可以提前探测雷雨的来临,并发出警报。
同时,也要加强对用户的宣传和教育,告知他们在雷雨天气中如何正确地使用电器设备,避免不必要的损失。
总之,在电器使用中,防雷击措施和接地要求是非常重要的。
合理安装避雷装置、采取适当的防雷器以及良好的接地系统,可以保护电器设备免受雷击的危害。
同时,加强对雷雨天气的监测和预警,以及用户的宣传和教育,也能够降低雷击造成的损失。
只有综合运用以上措施,才能有效地保护电器设备的安全运行。
防直击雷的措施
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防直击雷的措施引言直击雷是一种具有破坏力和危险性的自然现象,给人们的生命和财产安全都带来了严重威胁。
为了减少直击雷带来的风险,人们采取了多种措施进行防护和保护。
本文将介绍几种防直击雷的常见措施。
措施一:安装适当的避雷设备避雷设备是防止雷电直击建筑物或其他设备的一种重要措施。
常见的避雷设备包括接闪器、避雷针等。
1. 接闪器接闪器是一种能够引导雷电放电流到地下的装置,以减小雷击的危害。
它通常由导电材料制成,安装在建筑物或其他高大物体的顶部。
当雷电靠近时,接闪器会自动引导电流到地下,避免直接击中建筑物。
2. 避雷针避雷针是另一种常见的避雷设备,它通过尖锐的导体材料吸引雷电,然后将电流引导到地下。
避雷针的形状和位置都需要根据实际需求和建筑物结构来确定。
措施二:建筑物的防雷设计除了安装避雷设备,合理的建筑物防雷设计也是防直击雷的重要措施。
1. 导电材料的使用在建筑物的结构中使用导电材料可以有效地分散雷电的能量,减少雷电对建筑物的破坏。
例如,使用金属材料作为屋顶或建筑物外表面的覆盖物,可以将雷电的电荷引导到地下。
2. 接地系统的设计建筑物的接地系统对于防直击雷非常重要。
一个良好设计的接地系统可以将引入建筑物的雷电电荷迅速分散到地下。
接地系统由地线、接地体和接地网组成,应根据具体情况进行设计和安装。
3. 防雷避雷带的设置在建筑物的关键区域,如天线塔、天线尖端等,可以安装防雷避雷带。
这种避雷带是由导电材料制成的,并通过连接到接地系统将雷击引导到地下。
措施三:加强室外人员的防护室外的人员在雷电天气中更容易受到雷击的威胁,因此需要采取相应的防护措施。
1. 避开高大物体当雷电天气临近时,避开高大物体是非常重要的。
高大物体容易成为雷击的目标,站在它们附近会增加雷击的危险性。
建议人们迅速离开并寻找较低且相对安全的地方避难。
2. 避免暴雨地区在雷电天气中,常常伴随着强烈的降雨。
暴雨地区容易出现洪水和其他危险情况,增加了人们受伤的风险。
简述防止雷电反击的措施
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简述防止雷电反击的措施
防止雷电反击是非常重要的,特别是在一些对雷电敏感的地区或者设备。
以下是一些常见的防止雷电反击的措施:
1. 避雷针,安装避雷针是防止雷电反击最常见的方法之一。
避雷针可以将雷电引向地面,减少对建筑物或设备的损害。
合理布置避雷针可以有效地保护建筑物和人员安全。
2. 接地系统,良好的接地系统可以将雷电引入地下,减少雷电对设备的影响。
接地系统需要经常检查和维护,确保其正常运行。
3. 避雷带和避雷网,在一些对雷电敏感的场所,如电力设施和通讯基站,安装避雷带和避雷网可以有效地防止雷电反击,保护设备的安全。
4. 隔离设备,在一些对雷电敏感的设备上,可以安装隔离设备来防止雷电的影响。
这些设备可以将雷电引入地下或者其他安全的地方,保护设备的正常运行。
5. 防雷接地装置,在一些对雷电敏感的设备上,安装防雷接地
装置可以有效地防止雷电反击,保护设备的安全。
总的来说,防止雷电反击需要综合考虑建筑物或设备的特点,采取合适的防雷措施,确保建筑物和设备的安全。
定期检查和维护防雷设施也是非常重要的,以确保其正常运行。
关于对5T设备雷击的分析及防雷措施
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关于对5T设备雷击的分析及防雷措施本文通过对雷击产生方式、5T设备雷击案例进行分析总结,并提出对探测站综合防雷设计的要求,以减少雷电造成的5T设备故障。
标签:5T设备;雷击;电涌保护箱;综合防雷0 引言地对车安全监控系统(5T系统)采用智能化、网络化、信息化技术,实现地面设备对客货车辆运行安全的动态检测、联网运行、远程监控、信息共享,对保障铁路行车安全发挥了很大作用。
由于5T设备采用了大量的微电子技术,很容易受到雷电侵袭,造成设备损坏,本文就如何预防雷击问题进行探讨与分析。
1 雷击的危害通常所谓的雷击是指一部分带电的云层与另一部分带异种电荷的云层,或者是带电的云层对大地之间迅猛的放电。
这种迅猛的放电过程产生强烈的闪电并伴随巨大的声音。
然而,云层对5T探测站的放电会严重损坏5T设备硬件,造成5T设备无法正常运转,因此对5T设备进行防雷设计是非常必要的。
雷电对5T 设备的危害主要通过以下四个方面:1.1 直击雷带电的云层对大地上的某一点发生猛烈的放电现象,称为直击雷。
闪电击中5T探测站,产生瞬时高温,与雷电通道直接接触的金属因高温会熔化,在雷电通道上遇到电路板件或电缆时会将其直接烧毁,造成5T设备的瘫痪。
1.2 雷电波侵入雷电不直接放电在建筑和设备本身,而是通过连接探测站内5T设备的电缆放电。
室外的雷电波通过电路中的零线、保护接地线和综合布线中的接地线,以脉冲波的形式侵入室内,并沿导线传播,直至侵入到室内的各种控制板件及电子配件,造成5T设备的损坏。
1.3 感应过电压雷击放电于具有避雷设施的建筑物时,雷电波沿着建筑物顶部接闪器(避雷带、避雷线、避雷网或避雷针)、引下线泻放到大地的过程中,会在引下线周围形成强大的瞬变磁场,轻则造成5T探测设备受到干扰,探测数据丢失,产生误动作或暂时瘫痪;严重时可引起各种电路板击穿,使整个5T系统处于瘫痪状态。
1.4 地电位反击如果雷电直接击中5T探测站的避雷装置,接地网的地电位会在数秒之内被抬高数万或数十万伏。
发电厂防雷措施
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发电厂防雷措施1. 介绍在发电厂运营过程中,雷击是一种常见的自然灾害,可能对设备和人员造成不可逆转的损害。
为了降低雷击对发电厂的影响,需要采取有效的防雷措施。
2. 防雷策略为了保护发电厂设备和人员的安全,以下是一些常见和有效的防雷措施:2.1. 接地系统正确安装和维护接地系统是防止雷击的必要步骤。
发电厂应建立可靠的接地系统,确保设备和建筑物能够有效地释放雷击电流。
2.2. 避雷针安装避雷针是一种常见的防雷手段。
避雷针可以吸引和导向雷电,从而减少雷击对设备和建筑物的影响。
发电厂应根据实际情况,合理布置避雷针。
2.3. 雷电监测系统安装雷电监测系统可以提前预警雷电活动的发生,并采取相应的防护措施。
雷电监测系统可以监测雷电活动的频率、强度和位置,为发电厂的防雷工作提供重要参考。
2.4. 绝缘设备和保护装置使用绝缘设备和保护装置可以预防雷电对设备的直接影响。
发电厂应确保设备的绝缘良好,并安装合适的保护装置,如避雷器和过电压保护器。
2.5. 员工培训和意识提高发电厂的员工应接受相关的防雷培训,了解防雷知识和应急处理措施。
员工的防雷意识提高可以有效减少雷击事故的发生,并及时做出正确的应对。
3. 周期性检测和维护定期对防雷设施进行检测和维护是确保其有效性的重要步骤。
发电厂应制定详细的检测计划,并及时修复或更换存在问题的设备和装置。
结论综上所述,发电厂需要采取一系列防雷措施来保护设备和人员的安全。
建立可靠的接地系统,安装避雷针,使用雷电监测系统和保护装置,以及提高员工的防雷意识,都是有效的防雷策略。
同时,定期检测和维护防雷设施也是确保其有效性的重要措施。
防雷防静电技术措施
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防雷防静电技术措施
1.避雷器:安装避雷器是防止雷击的关键步骤。
避雷器可以将雷电流引入地下,从而保护设备免受雷击的破坏。
2.接地系统:良好的接地系统可以有效地将静电或雷电引入地下,减少对设备的损害。
接地系统应该采用合适的导体材料,接地电阻应该低于规定的标准。
3.雷电防护设备:在雷电活跃地区,应安装专门的雷电防护设备,如引雷线、避雷针等。
这些设备能够吸引雷电,防止其直接打在设备上。
4.经验规则:在安装电子设备的过程中,应遵循一些经验规则,如设备的进出线应尽量保持至少3米的距离,使用金属壳体等。
除了以上的防雷措施,还需要采取一些防静电技术措施。
静电不仅会对电子设备造成损坏,还可能对人员造成伤害。
以下是一些常用的防静电技术措施:
1.接地:在工作场所安装良好的接地系统,可以将静电引入地下,减少对设备和人员的危害。
2.静电保护服和鞋:在一些特殊的工作环境中,人员可以穿着专门的防静电服和鞋,以减少身体上的静电积累。
3.使用导电地板:导电地板可以有效地消散静电,在一些对静电敏感的场所特别适用。
4.静电消除器:静电消除器可以将过多的静电荷释放到地下,从而减少静电的积累。
5.静电防护设备:在一些对静电非常敏感的工作场所,可以使用静电防护设备,如静电防护垫、静电防护手套等,来降低静电产生的危害。
综上所述,防雷防静电技术措施对于保护电子设备和人员安全非常重要。
在安装和使用电子设备的过程中,应该严格遵循相关的技术规范,采取适当的防雷防静电措施,以保障设备的正常运行和人员的安全。
通信基站设备的防雷措施
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通信基站设备的防雷措施下面是本店铺给大家带来关于通信基站设备的防雷措施的相关内容,以供参考。
基站选址时为了获取更好的通信效果,地势通常要高于周围的环境,相应的基站受到雷击的概率也大大增加。
因此做好通信基站的防雷措施有着重要现实意义。
下面本店铺为您分析雷电的基本形式与入侵途径,并从内部、外部、其它部位等三个方面分别讨论通信基站设备的防雷措施。
第一、雷电的基本形式按照雷电形成的方法可以将其分为直击雷、感应雷以及球形雷三种。
其中直击雷是指带电的云层与大地上某点发生瞬时放电现象,直击雷的危害主要针对室外物体,比如天馈、空调室外机以及室外变压器等等。
通常我们把防直击雷的系统称为外部防雷系统,一般采用避雷针、避雷带等传统的避雷设备,规范设计、合理安装实现有效防御直击雷的目的。
所谓感应雷是指雷电与雷云之间、雷云对地放电过程中,附近的各类连接线上会产生电磁感应,比如传输信号线路、电力传输线路以及基站内部各类设备的连接线等等,这种电磁感应可能会侵入到设备中,对串联在线路中的或者终端的电子设备造成损害。
一般情况下一次雷闪击的影响范围较大,可能会造成若干电子设备同时产生感应雷过电压的现象,并且这种感应高压会被基站的供电线、信号中继线等引入系统中,并传送至很远的距离,进一步扩大雷害的范围。
基站供电线路、馈线、光缆等均可能引入感应雷产生的感应电压,对交流配电箱、开关电源、传输设备、监控设备等产生破坏。
因此防护感应雷击可以从上述入侵通道着手,采取措施将雷电过电压、电流泄放入地,常见的防护措施包括安装浪涌保护器、屏蔽、接地等方法。
对于球形雷而言,通常某些特殊的地理环境或者地理位置才可能发生球形雷,其不具代表性,此处不做赘述。
第二、雷电的入侵途径强雷电流会通过移动通信基站建筑物金属体、通信设备金属外壳的电气连接等直接流入通信设备内部,损坏通信设备;强雷电流脉冲流经基站柱或者梁金属体时会向机房空间发出雷电磁脉冲,机房内电缆线、通信设备上耦合产生感应电压损坏通信设备;雷电直击楼顶铁塔时,一些雷电流会直接流到天馈线并沿着天馈线涌入通信机房而损坏通信设备;还会通过基站建筑物的地线下地,由于地网中有相应数值的接地电阻,所以雷电流就会在地网上产生很高的地电位升,通信网络设备会由于不同地点的电位差过高最终被损坏。
防雷防静电整改措施
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防雷防静电整改措施防雷防静电措施是保护人们生命财产安全的重要举措,以下是一些常见的整改措施:一、防雷措施:1. 安装避雷针:在建筑物的高处、电力设备周围、通信设备等关键区域,安装避雷针,能够有效引导和分散雷击的电流,保护建筑物和设备免受雷击的破坏。
2. 建立接地系统:合理建立接地系统,将建筑物和设备与大地进行良好的接触,能够有效地将雷击瞬间产生的电流导向大地,减少雷击对设备造成的影响。
3. 安装避雷装置:在靠近设备的电源线路等关键位置,安装避雷器件,能够通过电流的瞬间放电,将雷击产生的过电压分流到地线上,保护设备的安全运行。
二、防静电措施:1. 加强静电引导:在易产生静电的地方,如生产车间、仓库等,设置静电引导装置,如金属接地、静电消除器等,将静电通过导体引向大地,避免造成静电火花引发火灾事故。
2. 静电保护服装:对于易产生静电的工作人员,提供防静电服装,如防静电鞋、防静电手套等,阻挡或抑制静电的积累和释放,保护工作人员的安全。
3. 控制湿度:保持工作场所的湿度适宜,可以减少静电的产生和积累,降低静电引起的危险。
三、培训与宣传:1. 对相关人员进行防雷和防静电的培训,使其了解雷电和静电的基础知识,掌握相应的防护措施,提高自我防护意识。
2. 设置警示标识和宣传画:在易发生雷击和静电危险的区域,设置警示标识和宣传画,提醒人们注意防范和防护。
3. 定期检查和维护:对于已经安装的避雷装置和接地设施,定期进行检查和维护,确保其正常工作,及时发现和解决问题。
防雷防静电整改措施的实施需要全员参与,并与相关专业机构和人员进行合作,确保整改措施的科学性和有效性。
同时,根据实际情况,进行细化和深入的整改,定期进行复查和评估,及时调整和完善,以确保人们在雷电和静电环境中的安全。
设备防雷措施
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设备防雷措施
简介
设备防雷是电力系统工程中的关键环节,旨在保护设备免受雷电侵害。
本文档将介绍一些常见的设备防雷措施。
1. 外部防雷措施
1.1 避雷针
避雷针是一种常见的外部防雷设备,用于吸引和接收雷电。
在建筑物的高处安装避雷针可以有效减少雷击风险。
1.2 地线系统
地线系统可以将雷电释放到地面。
通过合理布置地线和接地装置,可以降低设备遭受雷击的风险。
1.3 避雷带
避雷带是一种安装在建筑物周围的导电材料,用于引导和导出雷电。
避雷带可以有效地减少雷电引发的火灾和设备损坏。
2. 内部防雷措施
2.1 雷电保护装置
雷电保护装置是设备内部的重要组成部分,用于抵御雷电冲击。
常见的雷电保护装置包括避雷器、避雷器组、避雷器瓷管等。
2.2 接地系统
良好的接地系统可以有效降低雷击对设备的伤害。
接地系统应
与外部的地线系统相连,确保雷电能够顺利释放到地面。
2.3 绝缘保护
绝缘保护是指在设备中采取一系列绝缘措施,防止雷电通过设
备引起电击或设备损坏。
绝缘保护措施包括使用绝缘材料、增加绝
缘距离等。
结论
设备防雷措施对于保护设备的正常运行非常重要。
通过采取合
理的外部和内部防雷措施,可以有效降低设备遭受雷击的风险,保
障设备的安全稳定运行。
请注意,本文档介绍的设备防雷措施仅供参考,具体实施应根
据具体情况进行综合考虑。
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电子设备防雷击措施一、雷电的描述。
1、雷电概述雷电的描述雷电是由天空中云层间的相互高速运动、剧烈磨擦,使高端云层和低端云层带上相反电荷。
此时,低端云层在其下面的大地上也感应出大量的异种电荷,形成一个极大的电容,当其场强达到一定强度时,就会产生对地放电,这就是雷电现象。
在气象学中,常用雷暴日数、年平均雷暴日数、年平均地面落雷密度,来表征某个地方雷电活动的频繁程度和强度。
此外,也使用年雷闪频数来评价雷电活动,它是指1000平方公里范围内一年共发生雷闪击的次数。
大量观测统计资料表明,一个地区的雷闪频数与雷暴日数成线性关系。
通常,建筑行业的防雷,更多的注重。
雷暴日的多少;航空、航海、气象、通信等行业越来越关心年雷闪频数的多少。
我国一般按年平均雷暴日数将雷电活动区分为少雷区(<15天)、中雷区(<15—40天)、多雷区(>41—90天)、强雷区(>90天)。
我国的雷电活动,夏季最活跃,冬季最少。
全球分布是赤道附近最活跃,随纬度升高而减少,极地最少。
2、雷电的破坏雷电的破坏主要是由于云层间或云和大地之间以及云和空气间的电位差达到一定程度(25—30kV/cm)时,所发生的猛烈放电现象。
通常雷击有三种形式,直击雷、感应雷、球形雷。
直击雷是带电的云层与大地上某一点之间发生迅猛的放电现象。
感应雷是当直击雷发生以后,云层带电迅速消失,地面某些范围由于散流电阻大,出现局部高电压,或在直击雷放电过程中,强大的脉冲电流对周围的导线或金属物产生电磁感应发生高电压、而发生闪击现象的二次雷。
球形雷是球状闪电的现象。
(1)、直击雷破坏;当雷电直接击在建筑物上,强大的雷电流使建(构)筑物水份受热汽化膨胀,从而产生很大的机械力,导致建筑物燃烧或爆炸。
另外,当雷电击中接闪器,电流沿引下线向大地泻放时,这时对地电位升高,有可能向临近的物体跳击,称为雷电“反击”,从而造成火灾或人身伤亡。
(2)、感应雷破坏;感应雷破坏也称为二次破坏。
它分为静电感应雷和电磁感应雷两种。
由于雷电流变化梯度很大,会产生强大的交变磁场,使得周围的金属构件产生感应电流,这种电流可能向周围物体放电,如附近有可燃物就会引发火灾和爆炸,而感应到正在联机的导线上就会对设备产生强烈的破坏性。
(3)、静电感应雷;带有大量负电荷的雷云所产生的电场将会在金属导线上感应出被电场束缚的正电荷。
当雷云对地放电或云间放电时,云层中的负电荷在一瞬间消失了(严格说是大大减弱),那么在线路上感应出的这些被束缚的正电荷也就在一瞬间失去了束缚,在电势能的作用下,这些正电荷将沿着线路产生大电流冲击。
易燃易爆场所、计算机及其场地的防静电问题,应特别重视。
(4)、电磁感应雷;雷击发生在供电线路附近,或击在避雷针上会产生强大的交变电磁场,此交变电磁场的能量将感应于线路并最终作用到设备上。
由于避雷针的存在,建筑物上落雷机会反倒增加,内部设备遭感应雷危害的机会和程度一般来说是增加了,对用电设备造成极大危害。
因此,避雷针引下线通体要有良好的导电性,接地体一定要处于低阻抗状态。
(5)、雷电波引入的破坏;当雷电接近架空管线时,高压冲击波会沿架空管线侵入室内,造成高电流引入,这样可能引起设备损坏或人身伤亡事故。
如果附近有可燃物,容易酿成火灾。
二、防雷击的基本措施1、怎样进行雷电灾害防护单位应定期由专业防雷公司检测防雷设施,评估防雷设施是否符合国家规范要求,比如:学校、公司、区级以上医院、四星级以上宾馆、城区内高度在45 米以上的高层建筑需两年检测一次。
单位应设立防范雷电灾害责任人,负责防雷安全工作,建立各项防雷安全工作,建立各项防雷设施的定期检测,雷雨后的检查和日常的维护。
如雷雨过后,安装在电话程控交换机、电脑等电器设备电源上和信号线上的过压保护器应检查有无损坏,发现损坏时应及时更换。
建设单位在防雷设施的设计和建设时,应根据地质、土壤、气象、环境、被保护物的特点,雷电活动规律等因素综合考虑,采用安全可靠、技术先进、经济合理的设计施工。
应采用技术和质量均符合国家标准的防雷设备、器件、器材、避免使用非标准防雷产品和器件。
新增加建设和新增加安装设备应同时对防雷系统进行重新设计和建设,如:重新铺设电脑网络线、室外天线的移位和加高等等都应该重新设计和建设防雷设施。
雷灾发生时应及时处理,采取措施,避免再次雷击。
2、常规防雷常规防雷电可分为防直击雷电、防感应雷电和综合性防雷电。
防直击雷电的避雷装置一般由三部分组成,即接闪器、引下线和接地体;3、整体措施机房引入电源防雷技术为了消除直接雷电浪涌电流与电网电压的大波动影响,根据负荷的性质,可采用分级衰减雷击残压或能量的方法来抑制雷电的入侵因此,可将通信交流电源系统低压侧电缆进线作为第一级防雷,交流配电作为第二级防雷,整流器输入端口作为第三级防雷,整流器输出端口作为第四级防雷外线通信电缆防雷技术外线通信电缆可靠接地是传统的接地防雷措施,它是指通信电缆的屏蔽防护层与电缆交接箱接地极交接箱接地极MDF机架接地线相连接,再接入机房接地汇集铜排上。
光缆线路加强芯接地与规范引接目前在我们的通信网上存在很多光缆加强芯引接不规范甚至无接地的情况,同时还存在传输机房内传输设备和光缆加强芯共用一个接地地排的现象从分析雷电浪涌电流的来源来看,光缆加强芯是重要的引雷途径如果传输设备和光缆加强芯共用一个接地地排,则当光缆加强芯上的强雷电感应浪涌电流通过共用接地排进行泻放时,接地排上会产生一个瞬间的高电势,这个高电势又通过传输设备与共用接地排的导线传到传输设备上,与设备内的正常电平形成一个破坏性的高电位差,进而损坏传输设备影响通信。
因此光缆进机房侧必须接地,光缆加强芯接地与传输设备接地必须分开,可采用光缆加强芯接地设立独立接地排,接地排接地直接引接到总地排上(下地点)或就近接到电源机房的保护地排上,接地线的线径截面积应大于16mm2光缆加强芯的接地线(接地排)不得与ODF机架直接连接,应做良好绝缘若光缆加强芯的接地线直接接在金属光缆盒上,则金属光缆盒终端盒也应与走线架设备机架保持良好的绝缘状态,金属盒必须引接地线,地线接地直接引接到总地排(下地点)或就近接到电源机房的保护地排上,接地线的线径截面积应大于16mm 光缆加强芯的接地必须引接牢固,接触点无生锈电蚀现象安全六点防雷计划针对雷电的危害,我们认为防雷必须是全面的。
主要包括以下六方面:(1)、控制雷击点(采用大保护范围的避雷针)(2)、安全引导雷电流入地网(3)、完善的低阻地网(4)、消除地面回路(5)、电源的浪涌冲击防护(6)、信号及数据线的瞬变保护在科学技术日益发展的今天,虽然人类不可能完全控制暴烈的雷电,但是经过长期的摸索与实践,已积累起很多有关防雷的知识和经验,形成一系列对防雷行之有效的方法和技术,这些方法和技术对各行各业进行行之有效地预防雷电灾害具有普遍的指导意义。
4、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。
对于计算机场地的接地电阻要求¡Ü4欧姆,并且采取共用接地的方法将避雷接地、电器安全接地、交流地、直流地统一为一个接地装置。
如有特殊要求设置独立地,则应在两地网间用地极保护器连接,这样,两地网之间平时是独立的,防止干扰,当雷电流来到时两地网间通过地极保护器瞬间连通,形成等电位连接。
防雷工程的一个重要的方面是接地以及引下线路的布线工程,整个工程的防雷效果甚至防雷器件是不是起作用都取决于此,所以应该认真的系统的研究。
电力、电子设备的接地,是保障设备安全、操作人员安全和设备正常运行的必要措施。
可以认为,凡是与电网连接的所有仪器设备都应当接地;凡是电力需要到达的地方,就是接地工程需要作到的地方。
由此可以我们知道,接地工程的广泛性和重要性。
一方面,随着时代的进步,强功能高价值设备的广泛使用,要求提供更加可靠的接地保护;另一方面,微电子技术的推广,使得现代设备要求更低的接地电阻,还往往需要抗干扰。
实践要求有更加系统的接地理论来对工程实际进行指导。
根据近年来的设计施工经验认为:a) 接地连接方式和接地参数并重;b) 以减小或消除同系统中不同性质的接地(如防雷地、工作地、外壳接地、静电地、信号地等)之间的电位差为目的,选用适当的布线方式;c) 根据地网所在地的接地电阻、土层分布等地质情况,尽量进行准确设计;接地就是让已经纳入防雷系统的闪电能量泄放入大地,良好的接地才能有效地降低引下线上的电压,避免发生反击。
过去有些规范要求电子设备单独接地,目的是防止电网中杂散电流或暂态电流干扰设备的正常工作。
90 年代以前,部队的通信导航装备以电子管器件为主,采用模拟通信方式,模拟通信对干扰特别敏感,为了抗干扰,所以都采取电源与通信接地分开的办法。
现在,防雷工程领域不提倡单独接地。
在IEC 标准和ITU 相关标准中都不提倡单独接地,美国标准IEEEStd1100-1992 更尖锐地指出:不建议采用任何一种所谓分开的、独立的、计算机的、电子的或其它这类不正确的大地接地体作为设备接地导体的一个连接点。
接地是防雷系统中最基础的环节。
接地不好,所有防雷措施的防雷效果都不能发挥出来。
防雷接地是地面通信台站安装验收规范中最基本的安全要求。
防雷接地为使雷电浪涌电流泄入大地,使被保护物免遭直击雷或感应雷等浪涌过电压、过电流的危害,所有建筑物、电气设备、线路、网络等不带电金属部分,金属护套,避雷器,以及一切水、气管道等均应与防雷接地装置作金属性连接。
防雷接地装置包括避雷针、带、线、网,接地引下线、接地引入线、接地汇集线、接地体等。
为防止反击,以往的防雷规范对防雷接地与其他接地之间提出一整套限制措施,即规定两类接地体和接地线之间的最短距离。
在有些情况下,间距无法拉开到规定值时,则要采用严密的绝缘措施。
接地的种类供电系统用变压器的中性点直接接地;以及电器设备在正常工作情况下,不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接,都称为接地,前者为工作接地,后者为保护接地。
配电变压器低压侧的中性点直接接地,则此中性点叫做零点,由中性点引出的线叫做零线。
用电设备的金属外壳直接接到零线上,称接零。
在接零系统中,如果发生接地故障即形成单相短路,使保护装置迅速动作,断开故障设备,从而使人体避免触电的危险。
地网工程概论防雷接地,应按现行国家标准《建筑防雷设计规范》执行。
由于接地的良好状态对防雷有非常重要的影响,所以在制作拉地体时一般采用40mm×40mm 的角铁,每根长 2.5m,间距约 5 米垂直打入地下,顶端距地面约0.5-1.0m,顶端再用40mm×40mm 左右的扁铁全部焊起来,构成一个统一的接地系统。