建筑物等电位连接规范
建筑物等电位联结技术标准
建筑物等电位联结技术标准
1 建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或等电位箱引出,等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网路,环形网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。
支线间不应串联连接。
见图1:
2 等电位联结的线路最小允许截面应符合表2的规定:
3 等电位联结的可接近裸露导体或其他金属部件、构件与
支线连接应可靠,熔焊、钎焊或机械紧固应导通正常。
4 需等电位联结的高级装修金属部件或零件,应有专用接线螺栓与等电位联结支线连接,且有标识;连接处螺帽紧固、防松零件齐全。
5 金属门、窗等的等电位联结见中国建筑标准设计研究所出版的图集号为97SD567的图集。
等电位联结目的及规范要求祥解
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•---给水系统的水表需加接跨接线,以保证水管的等 电位联结和接地的有效。
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二、等电位联结作用
等电位的作用是使保护范围内的电位处在同一电位上, 从而避免产生电位差发生的事故。主要保护作用如下:
1.雷击保护 IEC标准中指出,等电位连接是内部防雷措施的一部分。 当雷击建筑物时,雷电传输有梯度,垂直相邻层金属构架 节点上的电位差可能达到10kV量级,危险极大。但等电位 联结将本层柱内主筋、建筑物的金属构架、金属装置、电 气装置、电信装置等连接起来,形成一个等电位连接网络, 可防止直击雷、感应雷、或其他形式的雷,避免雷击引发 的火灾、爆炸、生命危险和设备损坏。
3.2.2电源进线、信息进线等电位联结示意图
3.2 局部等电位联结
在一局部场所范围内将各可导电部分连通,称作 局部等电位联结。它可通过局部等电位联结端子将 下列部分互相联通:
---PE母线或PE干线; ---公用设施的金属管道;
---建筑物金属结构;
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3.2卫生间局部等电位
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3.电磁干扰防护
在供电系统故障或直击雷放电过程中,强大的脉冲 电流对周围的导线或金属物形成电磁感应,敏感电 子设备处于其中,可以造成数据丢失、系统崩溃等。 通常,屏蔽是减少电磁波破坏的基本措施,在机房 系统分界面做的等电位连接,由于保证所有屏蔽和 设备外壳之间实现良好的电气连接,最大限度减小 了电位差,外部电流不能侵入系统,得以有效防护了 电磁干扰。
等电位联结
关于等电位联结随着人们对建筑内的安全防护问题的日益重视,关于等电位联结的条文在国际电工标准IEC60364-5-548:1996和我国电气标准GB 50096—1999 <<住宅设计规范>>、GB 50057—94 <<建筑物防雷设计规范>>、GB 50054—95<<低压配电设计规范>>、JGJ/T 16—92<<民用建筑电气设计规范>>等都将它规定为电气安全的基本要求。
一、等电位联结的有关规定等电位联结是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分、人工或自然接地体用导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结。
等电位联结有总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结之分。
1、总等电位联结(MEB)是将建筑物内的下列导电部分汇接到进线配电箱近旁的接地母排(总接地端子板)上而互相联结:——进线配电箱的PE(PEN)母排;——自接地极引来的接地干线(如需要);——建筑物内的公用设施金属管道,如煤气管道、上下水管道,以及暖气、空调等的干管;——建筑物的金属结构;钢筋混凝土内的钢筋网;——当有人工接地装置,也包括其接地极引线(接地母线)。
2、局部等电位联结(LEB)是在建筑物内的局部范围内按总等电位联结的要求再做一次等电位联结。
3、辅助等电位联结(SEB)是在伸臂范围内有可能出现危险电位差的可同时接触的电气设备之间或电气设备与装置外可导电部分(如金属管道、金属结构件)之间直接用导体作联结,。
二、等电位联结作用1、总等电位联结作用总等电位联结作用于全建筑,它在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,消除自建筑物外沿电气线路和各种金属管道窜入的危险故障电压,有利于消除雷击电磁脉冲干扰,减少保护装置据拒动带来的危害。
如根据国内外电气事故统计,低压系统短路大多为相线碰设备外壳、金属管道结构和大地的接地故障(接地短路),而这些设备外壳、管道、结构带对地故障电压沿电气线路和各种金属管道窜入的危险故障电压易导致人身电击或电气火灾事故,住宅内作总等电位联结可消除或降低这种故障电压,其效果胜过单纯的接地。
建筑物等电位联结资料
16.4 建筑物等电位联结16.4.1 施工准备16.4.1.1 技术准备参见“16.1接地装置安装”第16.1.1.1条。
16.4.1.2 材料准备1. 各种型号、规格的等电位联结端子箱(板)。
2. 各种型号、规格的等电位联结线、等电位联结用金具、刚性绝缘导管、出线盒和出线面板等。
3. 等电位联结预埋件、连接件、镀锌螺栓、垫圈、螺母等。
16.4.1.3 机具准备参见“16.1接地装置安装”第16.1.1.3条。
16.4.1.4 作业条件1. 暗敷设的等电位联结端子箱、联结线和穿线导管,应配合土建主体工程预埋;等电位端子板墙上明装的应在土建室内装饰工程结束后进行。
2. 预埋安装完毕、保护管已预埋。
3. 等电位联结线与其他金属管道连接时,应待其他专业工种安装完成后进行。
4. 施工作业面清理完毕。
16.4.2 施工工艺16.4.2.1 工艺流程测量定位→保护管预埋(暗敷)→端子板(箱)制作安装→支架安装(明敷设)→联结线敷设与连接→导通性测试16.4.2.2 操作工艺1. 测量定位按施工图确定总等电位联结(简称MEB)和局部等电位连接(简称LEB)的端子板、联结线等电气器具固定点的位置及走向,从始端(MEB/LEB端子板)至终端(外露可导电部分或装置可导电部分),先干线后支线,找好水平或垂直线,用粉线袋沿线路中心弹线。
2. 保护管预埋(暗敷)等电位联结线材料为铜导线,则采用穿硬质阻燃塑料保护管暗敷设。
3. 端子板(箱)制作安装(1) MEB(LEB)端子板(箱)制作1) 明装MEB(LEB)端子板制作:首先确定MEB(LEB)端子板的长度,长度根据等电位联结线的出线数确定:单行排列时端子板的长度:50mm×(支路数+1)+2×25mm×2,其中50mm表示各支路压接孔之间的间距及靠近安装孔的支路压接孔与安装孔之间的间距,25mm表示端子板安装孔的纵向开孔孔径及安装孔径距端子板板端的距离。
建筑物等电位联结
建筑物等电位联结建筑物等位连接(Equipotential Bonding)是一项在建筑工程中至关重要的安全措施。
它涉及将建筑物中的所有导体连接在一起,以确保它们保持相同的电位。
这种连接对于防止电击和其他电气事故非常关键。
在本文中,我们将探讨建筑物等位连接的重要性、执行方法和一些实际的应用案例。
首先,让我们了解建筑物等位连接的原理。
当建筑物中的导体处于相同的电位时,无论其是否与其他设备或地面接触,电流都不会通过人体或其他触摸它们的物体。
这种等位连接能够有效地分散电流并确保人们避免电击。
而如果建筑物中的导体不连接在一起,就会导致不同电压的出现,从而增加了触摸电压和电击风险。
为了实现建筑物等位连接,可以采取一些具体步骤。
首先,建筑物的金属结构应该与地面接地系统连接。
这通常是通过埋设地下导线或钢筋来实现的。
其次,建筑物中的所有金属导体,如电线、管道和设备的外壳,都应连接到这个地下系统上。
这种连接可以通过安装等位连接条或导线来完成。
最后,确保所有进行连接的部件表面都足够接触良好,以确保电流能够自由地流动,不会在接触面产生高电阻。
现在我们来看一些实际的应用案例。
首先,游泳池是一个非常需要等位连接的场所。
在游泳池周围的地面上通常存在很大的潮湿,这增加了人们触电的风险。
通过将游泳池的金属结构和设备与地下系统连接起来,可以确保在任何情况下都维持着安全的电位。
另一个应用案例是医院。
医院中有很多敏感的医疗设备,这些设备要求在任何时候都具有稳定的电力供应,并且不能由于电击风险而对患者和医护人员构成威胁。
通过在医院建筑中实施等位连接,可以确保所有的电源和设备都处于相同的电位,从而降低了电击和电气事故的风险。
此外,建筑物等位连接在工业设施中也非常重要。
例如,化工厂和制造工厂中有许多对电力供应要求严格的设备和系统。
通过建筑物等位连接,可以保持所有导体的电位一致,防止电气事故,确保工人和设备的安全。
总结来说,建筑物等位连接是一项至关重要的安全措施,可以确保建筑物内部的金属导体处于相同的电位。
等电位联结目的及规范要求参考文档
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①扁钢的搭接长度不应小于其宽度的二倍,三面施 焊。当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为标准;
②圆钢的搭接长度不应小于其直径的六倍,双面施 焊。当直径不同时,搭接长度以直径大的为准;
③圆钢与扁钢连接时,其搭接长度不应小于圆钢直 径的六倍,双面施焊。
20V电压即足以使人发生心室纤维性颤动而致死,引起电击
伤亡事故。这种电气事故是不能装漏电保护器、隔离变压器
等保护电器来防范的,因为这种使人伤亡的电压是沿非电的
金属管道、金属构件传导的,唯一的防范措施是在此作局部
等电位联结。这样做后,无论从哪里导入了不正常的电压,
由于等电位联结的作用,该场所内所有导电部分的电位都同
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而带电位,反而能引入别处的电位。如果浴室内有 PE线,浴室内局部等电位联结必须与该PE线相连。 •---对于暗敷的等电位联结线及其连接处,电器施工 人员应做隐检记录及检测报告。对于隐蔽部分的等 电位联结线及其连接处,应在竣工图上注明实际走 向和部位。 •---为保证等电位联结的顺利施工和安全运行,电气、 土建、水、暖 等施工和管理人员需密切配合。管道 检修时,应由电气人员在断开管道前预先接通跨接 线,以保证等电位连接始终导通。
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2.静电防护
静电是指分布在电介质表面或体积内,以及在绝缘 导体表面处于静止状态的电荷。传送或分离固体绝 缘物料、输送或搅拌粉体物料、流动或冲刷绝缘液 体、高速喷射蒸汽或气体,都会产生和积累危险的 静电。静电电量虽然不大,但电压很高,容易产生 火花放电,引起火灾、爆炸或电击。等电位联结可 以将静电电荷收集并传送到接地网,从而消除和防 止静电危害。
建筑物等电位联结
建筑物等电位联结工程文帮建筑物等电位联结1.1 一般规定1.1.1 建筑物电源进线处都应做总等电位联结,各个总等电位联结端子板应相连通。
总等电位联结端子板安装在进线配电箱近旁。
总等电位联结端子板,应将下列导电部分汇流互相连通。
1 进户线配电箱的母排。
2 公用设施有金属管道,如上、下水,热力,燃气等管道。
3 建筑物金属结构。
4 接地极引线。
1.1.2 等电位联结线和等电位联结端子板宜用铜质材料。
1.1.3 等电位联结,应符合以下要求:1 扁钢的搭接长度不应小于其宽度的2倍,三面施焊(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。
2 圆钢的搭接长度应不小于其直径的6倍,双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。
3 扁钢与圆钢连接时,其搭接长度应不小于圆钢直径的6倍。
4 等电位联结线与金属管道的连接。
应采用抱箍,与管道接触处的接触表面须刮拭干净,安装完毕后刷防护涂料,抱箍内径等于管道外径,其大小依管径大小而定。
金属部件或零件,应有专用接线螺栓与等电位联结支线连接,连接处螺帽紧固、防松件齐全。
1.1.4 等电位联结应按以下程序进行:1 总等电位联结:可作为导电接地体的金属管道入户处和供总等电位联结的接地干线的位置检查确认,才能安装焊接总等电位联结端子板,按设计要求做总等单位连接;2 辅助等电位联结:对供辅助等电位联结的接地母线位置检查确认,才能安装焊接辅助等电位联结端子板,按设计要求做辅助等电位联结;3 对特殊要求的建筑金属屏蔽网箱,网箱施工完成,经检查确认,才能与接地线连接。
1.1.5 等电位联结须测试导电的连续性,导电不良的连接处需作跨接线。
1.1.6 等电位联结端子板与插座保护线端子或任一装置外导电部分间的连接线的电阻包括连接点的电阻不应大于0.2Ω。
1.2 施工准备1.2.1 技术准备1 按照已批准的施工组织设计(施工方案)进行技术交底。
2 等电位联结前,应现场复核接地装置安装情况,经验收符合设计要求。
建筑物等电位连接规范.doc
建筑物等电位衔接标准
建筑物每一电源进线都应做总等电位联合,各个总等电位联合端子板应相互连通。
金属管道衔接处一般不需加跨接线,给水体系的水表需加跨接线。
装有金属外壳排风机、空调器的金属门、窗柜或接近电源插座的金属门、窗柜以及距显露可导电部分伸臂范围内的金属栏杆、顶棚龙骨等金属体需做等电位衔接。
为防止用煤气管道作接地极,煤气管入户后应刺进绝缘段,以与野外埋地煤气管阻隔。
为防雷电流在煤气管道内发生电火花,在此绝缘段两头应跨接火花放电空隙。
一般场所离人站立处不超越 10m 的间隔内如有地下金属管道或结构
即可以为满意地上等电位的要求,不然应在地下加埋等电位带。
等电位联合内各联合导体间衔接可采用焊接,也可采用螺栓衔接或熔接。
等电位联合端子板应采纳螺栓衔接,以便拆开进行定时检测。
等电位联合线可采用 BV-4mm2塑料绝缘铜导线穿塑料管暗敷,也可采用-20× 4 镀锌扁钢或¢ 8 镀锌圆钢暗敷。
等电位联合用螺栓、垫圈、螺母等应进行热镀锌处理。
等电位联合端子板截面不得小于等电位联结线的截面。
等电位联合装置结束后,应进行导通性测验,测验用电源可采用空载电压 4~24V直流或交流电源,测验电流不小于 0.2A,可以为等电位
联合是有用的,如发现导通不良的管道衔接处,应作跨接线。
金属管道进出建筑物等电位联结工艺标准
一、金属管道进出建筑物等电位联结工艺标准1.适用范围适用于金属管道进出建筑物等电位联结。
2.大样图3.工艺核心要义叙述各金属管道由室外进入室内处,应就近设置LEB 与附近的接地引出备房内的接地干线联结。
管道与卡码接触的部位不得有油漆。
煤气管道(或输油管道)在入户前需进行物理断接,并在断开的两端分别进行等电位联结。
4.注意事项为避免用煤气管道做接地极,煤气管入户后插入一段绝缘段以与户外埋地的煤气管隔离,同时,为防止雷电电流在煤气管道内产生火花,在绝缘段两端应跨接火花放电间隙。
(02D501-2,P-11)发电机燃油管道,各个配件之间都应进行跨接。
二、槽架悬吊式安装工艺标准1.适用范围适用于槽架悬吊式安装工艺。
2.大样图3.尺寸标准1)支吊架间距宜为1500mm。
2)刚性支架的设置位置:槽架的首/末端、转角/三通分支处、直线段每30m 处。
3)支吊架材料选用标准4.工艺核心要义叙述A、B、C:不同宽度的槽架选用不同的支吊架形式。
D:刚性支架形式。
走廊、通道等部位在布置槽架时,应在一侧预留大于等于300mm的空间用于检修。
5.注意事项金属线槽不应作为设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不少于2处与PE或PEN线干线连接。
镀锌线槽间的连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
三、槽架沿墙安装工艺标准1.适用范围槽架沿墙安装工艺。
2.大样图3.尺寸标准1)H=(W+100)×60%2)支架材料选用标准:A:沿墙垂直安装线槽宽度小于300 时采用40×4 扁钢;大于等于300 时采用40×4 角钢;B:沿墙水平安装4.工艺核心要义叙述同一垂直通道内槽架安装形式应一致。
四、槽架支架接地工艺标准1.适用范围槽架支架接地工艺标准。
2.大样图3.工艺核心要义叙述当槽架与支架都是镀锌件时,采用A形式;当支架或槽架不是镀锌件时,采用B形式,B形式还可满足明显可见的要求。
等电位接地规范
等电位连接有明确的规范要求,在实际中却起不到应有的作用,就这个问题拿出来与同行讨论,有没有好的办法和意见,观点是我个人理解,不一定正确,请给予指正。
一、要求:根据国家强制性条文中采用接地故障保护时,在建筑物内应将下列导电体作总等电位联结:1.PE、2341.联结。
2.位联结。
3三、危害:当人体同时触及两个不同的导电部分时电流流经人体,由于电流的大小和电流持续时间的长短,人体会有不同的生理反应。
当人体手握带电导体时,电流超过10mA时,手掌的反应不是随人意的摆脱,而是握紧,在长时间电流作用下,人体将受到伤害。
四、作用:1.是可靠的防止电击的安全措施。
2.降低人体的接触电压。
3.消除沿PE线或PEN线窜入的故障危险电压。
五、质量验收要求:主控项目:1.建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等21212,引至所有金属物体连接。
3.厨卫间设等电位板或等电位箱(型号)做等电位联结,金属管道,抽油烟机、配电箱、防水灯、排气扇、淋浴器、金属地漏、洗衣机(预留)、金属存水弯、洗涤盆。
4.厨卫间预留等电位板。
厨卫间设等电位板或等电位箱(型号)做等电位联结,由等电位板或等电位箱引至所有可能带电金属物体连接接地线在防水层敷设。
七、影响及装修效果现在的商品住宅楼或职工集资楼基本上是在工程交工验收后装修入住的,每户的装修千差万别,配置的厨卫用具各不相同,位置摆放各不相同,这样就产生了问题。
1.原意从人体安全考虑的各个等电位连接线或接地接线盒影响了装修,如果保留,厨卫间的墙上到处是接线盒,曾经统计到的5平方米卫生间接线盒采暖管2个、浴霸1个、排水管12312可能或有可能带电的必须作等电位联结;厨房电气用具是否属于此类,答案是肯定的,而且有些电气还有专用的接地端子。
但是现在的家用电器,基本上都是代接地的三极插头,从安全角度考虑,家用电器的出厂都是经过严格检验的,再作一次接地,只是多了一层安全保护。
建筑电气工程的等电位联结及其施工质量
建筑电气工程的等电位联结及其施工质量等电位连接(也叫联结)是指“将分开的装置、诸导电物体用等电位连接导体或电涌保护器连接起来以减小雷电流在它们之间产生的电位差”。
等电位联结在电气设计中,是一种行之有效的安全措施,它对于建筑物的防雷及电气安全具有十分重要的作用,广泛应用于住宅楼的电气施工中。
为此,为了避免种种电气事故的发生,文章就建筑电气工程的等电位联结及其施工质量展开探讨,以供参考。
1等电位联结的分类1.1 总等电位联结( MEB) 总等电位联结是指将建筑物内的下列导电部分都在进线配电箱近旁的总等电位联结箱接地母排上相互联结,即:进线配电箱的PE (PEN母排;从接地极引来的接地干线;建筑物内的输送管道及类似的金属件,如给排水管道、集中采暖、空调系统的管道;建筑物钢筋混凝土内的钢筋网、金属构件等。
1.2 局部等电位联结( LEB) 局部等电位联结是指在建筑物内的局部范围内按总等电位联结的要求再做一次等电位联结。
如卫生间、水泵房、游泳池、喷水池、医院手术室等应做局部等电位联结。
1.3 辅助等电位联结( SEB) 辅助等电位联结是在伸臂范围内有可能出现危险电位差的可同时接触的电气设备之间或电气设备与装置外可导电部分(如金属管道、金属结构件)之间直接用导体作联结。
如金属门或窗旁有配电箱、柜,则配电箱、柜与金属门、窗作辅助等电位联结。
2等电位联结的作用2.1 电击防护等电位联结是内部防雷措施的一部分,其在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的间接接触电压和不同金属部件间的电位差,可防止直击雷、感应雷或其他形式的雷,避免火灾、爆炸、生命危险和设备损坏。
2.2 静电防护等电位联结可将静电电荷收集并传送到接地网,从而消除和防止静电危害,以避免静电产生火花放电,引起火灾、爆炸或电击。
2.3 电磁干扰防护等电位联结可很好地实现机房系统内屏蔽和设备间的电气连接,从而可最大限度减小电位差,避免外部电流侵入系统。
2.4 触电保护在住宅的卫生间做等电位联结,当卫生间的电器因漏电而导致人体将有可能受到电击时,而等电位联结可使电气设备外壳与楼板墙壁电位相等,从而可极大地避免人体受电击的伤害。
建筑工程中的防雷等电位连接
建筑工程中的防雷等电位连接张大鲁建筑物的防雷系统包括外部防雷和内部防雷两大组成部分。
外部防雷包括接闪器、引下线、接地体,其主要作用是防护直击雷的侵害,但不包括防止外部防雷装置受到直接雷击时向其他其他物体的反击;内部防雷包括防雷等电位连接和与外部防雷装置的间隔距离组成。
这句话是综合了《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010,术语2.0.6、2.0.7条及其条文说明。
由此可见,这里的“外部防雷装置”也就是我们通常讲的防雷系统,它只是建筑物防雷系统的一部分,能对直击雷起到比较有效的防护,而对于雷击所产生的电磁效应并不能起到有效的防护作用。
为此,《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010中在其第4章建筑物防雷措施的基本规定的4.1.1条、4.1.2条、4.1.3条对此作出规定,并且4.1.1和4.1.2为强制性条文。
“4.1.1 各类防雷建筑物应设防直击雷的外部防雷装置,并应采取防闪电电涌侵入的措施。
4.1.2 各类防雷建筑物应设内部防雷装置,并应符合下列规定:1 在建筑物地下室或地面层处,下列物体应与防雷装置做防雷等电位连接:1)建筑物金属物体。
2)金属装置。
3)建筑物内系统。
4)进出建筑物的金属管线。
2 除本条第1款的措施外,外部防雷装置与建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统之间,尚应满足坚固距离的要求。
4.1.3 本规范3.0.3条第2~4款所规定的第二类防雷建筑物尚应采取防雷击电磁脉冲的措施。
其他各类防雷建筑物,当其建筑物内系统所接设备的重要性高,以及所处雷击磁场环境和加于设备的闪电电涌无法满足要求时,也应采取防雷击电磁脉冲的措施……”引自《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010,中国计划出版社,2011年8月第1版。
)由此可见,等电位连接是建筑物防雷系统的重要组成部分,对于建筑物和建筑物内人员是一项基本的安全措施,同时也是建筑工程防灾、减灾的重要组成部分。
一、对等电位连接概念的认识与理解“将分开的诸金属物体直接用导体或经电涌保护器连接到防雷装置上,以减小雷电流引发的电位差。
建筑物等电位联结施工技术交底
建筑物等电位联结施工技术交底一、前言在建筑物的施工中,建筑物等电位联结是一个非常重要的步骤。
它主要是为了保障建筑物和人员的安全,以防止因电流冲击、雷电、地电等因素造成的危险事故。
本文将详细介绍建筑物等电位联结施工技术,以期能够为读者提供有效的指导。
二、等电位联接的概括建筑物等电位联接是指在建筑物内,将所有金属装置、设备以及管道等相互连接,形成一个电气等势面,以达到保证人身安全,减小电器设备故障概率,降低雷电、地电产生的危害人身伤害的可能性。
三、等电位联接的施工工艺1. 等电位联接的目的和方法建筑物内等电位联接的操作方法包括以下几个方面:•将所有的管道、设备、电气设施以及金属构件等通过金属连接件或铜排等等联接起来,以便于形成一个完整电气等势面。
•选址合理,信号传导容易,是否符合构造物的保护,如地基防护等。
•进行各项检测,确保无死区存在。
比如螺丝松动、连接件紧固不严等情况都需要及时查找并且处理。
•给各项构造物留有空间,以便于进行后期维护管理,必须相对方便取下,不影响整体工作。
2. 建筑物等地位联接施工流程•测定地耳位置和放置方式:确定主等电位联接线的位置和走向,以及进行比较研究,明确材料规格。
•确定埋地金属网极和钢筋及联接件的尺寸规格:首先会安装位置靠前或材料更多要求更高等等进行调试与定位。
•钢筋安装和锚固:是为了更好地与钢筋相互协调,提供稳定基础。
•埋设电缆和联接接头:为了更加安全,稳固地进行电气传递以及土建连接,安装一定数量的搪瓷玻璃ins先保护。
•主等电位联接线和接头安装:将已经的主等电位联接线和接头连接形成完整电气等势面, 检查是否松动。
•安装架空等地位联接:对于高地区会采取架空等地位联接的方法,防止雷击等各类危险情况。
3. 等电位联接的质量及验收建筑物等电位联接施工完成后,必须要进行质量验收,以保证施工质量符合要求。
具体的验收标准如下:•注重细节,及时处置那些小问题,比如连接件的松动、卡扣松动等情况。
等电位接地规范
等电位接地规范Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】等电位连接有明确的规范要求,在实际中却起不到应有的作用,就这个问题拿出来与同行讨论,有没有好的办法和意见,观点是我个人理解,不一定正确,请给予指正。
一、要求:根据国家强制性条文中采用接地故障保护时,在建筑物内应将下列导电体作总等电位联结:1. PE、PEN干线。
2.电气装置接地极的接地干线。
3.建筑物内的水管、煤气管、采暖和空调管道等金属管道。
4.条件许可的建筑物金属构件等可靠连通导电。
二、形式:建筑物联结分总等电位联结、局部等电位联结、辅助等电位联结。
1.总等电位联结是指建筑物内所有进入的金属管道或可能引入雷电流的金属导电体联结。
2.局部等电位联结是指在建筑物内的局部范围按总等电位联结的要求再作一次等电位联结。
3.辅助等电位联结是指在有可能出现危险电位差,可同时接触的电气设备之间,或电气设备与装置外可导电部分之间直接用导体联结。
三、危害:当人体同时触及两个不同的导电部分时电流流经人体,由于电流的大小和电流持续时间的长短,人体会有不同的生理反应。
当人体手握带电导体时,电流超过10mA时,手掌的反应不是随人意的摆脱,而是握紧,在长时间电流作用下,人体将受到伤害。
四、作用:1.是可靠的防止电击的安全措施。
2.降低人体的接触电压。
3.消除沿PE线或PEN线窜入的故障危险电压。
五、质量验收要求:主控项目:1.建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位连接干线或局部等电位箱间的连接形成环形网路,环形网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。
支线间不应串联连接。
2.等电位联结的线路最小允许截面。
一般项目:1.等电位联结的可接近裸露导体或其他金属部件、构件与支线连接应可靠,熔焊钎焊或机械紧固应导通正常。
2.需要等电位联结的高级装修金属部件或零件,应有专用接线螺栓与等电位联结支线连接,且有标示;连接处螺帽紧固、防松零件齐全。
等电位联结相关介绍说明
什么是等电位联结等电位连接〔也叫联结〕的定义有以下几种,但都是强调有可能带电伤人或物的导电体被连接并和大地电位相等的连接就叫等电位连接。
美国国家电气法规对等电位连接所下的定义是:“将各金属体做永久的连接以形成导电通路,它应保证电气的连续导通性并将预期可能加于其上的电流平安导走。
〞GB50057-94对等电位连接定义“将分开的装置、诸导电物体等用等电位连接导体或电涌保护器连接起来以减小雷电流在它们之间产生的电位差。
〞GB50343-2004 定义“设备和外漏可导电局部的电位根本相等的电气连接。
〞GB50054-95定义“使各外露导体可导电局部和装置外可导电局部电位根本相等的电气连接。
〞国际上非常重视等电位连接的作用,它对用电平安、防雷以及电子信息设备的正常工作和平安使用,都是十分必要的。
根据理论分析,等电位连接作用范围越小,电气上越平安。
1、接地是大范围的等电位连接平安接地也是等电位连接,它是以大地电位为参考电位的大范围的等电位连接。
在一般概念中接地指的是接大地,不接大地就是违反了电气平安的根本要求,这一概念有局限性。
飞机飞行中极少发生电击事故和电气火灾,但飞机并没有接大地。
飞机中的用电平安不是靠接大地,而是靠等电位连接来保证在飞机内以机身电位为基准电位来作等电位连接。
由于飞机内范围很窄小,即使在绝缘损坏的事故情况下电位差也很小,因此飞机上的电气平安是得到有效保证的。
人生活在地球上,因此往往需要与地球等电位,即将电气系统和电气设备外壳与地球连接,这就是常说的“接地〞。
飞机上可用接线端子与机身连接,而在地球上那么需用接地极作为接线端子与其连接。
2、建筑物的等电位连接安装国家建筑标准设计图集?等电位连接安装?(97SD567)对建筑物的等电位连接具体做法作了详细介绍。
该图集适用范围为:一般工业与民用建筑物电气装置防间接接触电击和防接地故障引起的爆炸和火灾的等电位连接通用安装图,建筑物防雷和电子信息设备防瞬态过电压及干扰等其他等电位连接安装尚应按其相应的要求进行施工。
3《建筑物等电位连接检验批质量验收记录》表格示例及填写说明
《建筑物等电位连接检验批质量验收记录》表格示例及填写说明
【规范名称及编号】《建筑电气工程质量验收规范》(GB 50303-2002)
【条文摘录】
27建筑物等电位联结
27.1主控项目
27.1.1建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电
位箱引出,等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网路,环形网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。
支线间不应串联连接。
27.1.2等电位联结的线路最小允许截面应符合表27.1.2的规定:
27.2一般项目
27.2.1等电位联结的可接近裸露导体或其他金属部件、构件与支线连接应可靠,熔焊、钎
焊或机械紧固应导通正常。
27.2.2需等电位联结的高级装修金属部件或零件,应有专用接线螺栓与等电位联结支线连
接,且有标识;连接处螺帽紧固、防松零件齐全。
建筑物等电位连接规范
建筑物等电位连接规范建筑物每一电源进线都应做总等电位联结,各个总等电位联结端子板应互相连通。
金属管道连接处一般不需加跨接线,给水系统的水表需加跨接线。
装有金属外壳排风机、空调器的金属门、窗柜或靠近电源插座的金属门、窗柜以及距外露可导电部分伸臂范围内的金属栏杆、顶棚龙骨等金属体需做等电位连接。
为避免用煤气管道作接地极,煤气管入户后应插入绝缘段,以与户外埋地煤气管隔离。
为防雷电流在煤气管道内产生电火花,在此绝缘段两端应跨接火花放电间隙。
一般场所离人站立处不超过10m的距离内如有地下金属管道或结构即可认为满足地面等电位的要求,否则应在地下加埋等电位带。
等电位联结内各联结导体间连接可采用焊接,也可采用螺栓连接或熔接。
等电位联结端子板应采取螺栓连接,以便拆卸进行定期检测。
等电位联结线可采用BV-4mm²塑料绝缘铜导线穿塑料管暗敷,也可采用-20×4镀锌扁钢或¢8镀锌圆钢暗敷。
等电位联结用螺栓、垫圈、螺母等应进行热镀锌处理。
等电位联结端子板截面不得小于等电位联结线的截面。
等电位联结安装完毕后,应进行导通性测试,测试用电源可采用空载电压4~24V直流或交流电源,测试电流不小于0.2A,可认为等电位联结是有效的,如发现导通不良的管道连接处,应作跨接线。
·卫间等电位在卫生间内便于检测位置设置局部等电位端子板,端子板与等电位联结干线连接。
地面内钢筋网宜与等电位联结线连通,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结连通。
卫生间内金属地漏、下水管等设备通过等电位联结线与局部等电位端子板连接。
连接时抱箍与管道接触处的接触表面须刮拭干净,安装完毕后刷防护漆。
抱箍内径等于管道外径,抱箍大小依管道大小而定。
等电位联结线采用BV-1×4mm²铜导线穿塑料管于地面或墙内暗敷设。
·金属门窗等电位根据设计图纸位置于柱内或圈梁内预留埋件,预埋件设计无要求时应采用面积大于100mm×100mm的钢板,预埋件应预留于柱内角或圈梁角,与柱内或圈梁内主钢筋焊接。
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建筑物等电位连接规范
建筑物每一电源进线都应做总等电位联结,各个总等电位联结端子板应互相连通。
金属管道连接处一般不需加跨接线,给水系统的水表需加跨接线。
装有金属外壳排风机、空调器的金属门、窗柜或靠近电源插座的金属门、窗柜以及距外露可导电部分伸臂范围内的金属栏杆、顶棚龙骨等金属体需做等电位连接。
为避免用煤气管道作接地极,煤气管入户后应插入绝缘段,以与户外埋地煤气管隔离。
为防雷电流在煤气管道内产生电火花,在此绝缘段两端应跨接火花放电间隙。
一般场所离人站立处不超过10m的距离内如有地下金属管道或结构即可认为满足地面等电位的要求,否则应在地下加埋等电位带。
等电位联结内各联结导体间连接可采用焊接,也可采用螺栓连接或熔接。
等电位联结端子板应采取螺栓连接,以便拆卸进行定期检测。
等电位联结线可采用BV-4mm²塑料绝缘铜导线穿塑料管暗敷,也可采用-20×4镀锌扁钢或¢8镀锌圆钢暗敷。
等电位联结用螺栓、垫圈、螺母等应进行热镀锌处理。
等电位联结端子板截面不得小于等电位联结线的截面。
等电位联结安装完毕后,应进行导通性测试,测试用电源可采用空载电压4~24V直流或交流电源,测试电流不小于0.2A,可认为等电位联结是有效的,如发现导通不良的管道连接处,应作跨接线。
·卫间等电位
在卫生间内便于检测位置设置局部等电位端子板,端子板与等电位联结干线连接。
地面内钢筋网宜与等电位联结线连通,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结连通。
卫生间内金属地漏、下水管等设备通过等电位联结线与局部等电位端子板连接。
连接时抱箍与管道接触处的接触表面须刮拭干净,安装完毕后刷防护漆。
抱箍内径等于管道外径,抱箍大小依管道大小而定。
等电位联结线采用BV-1×4mm²铜导线穿塑料管于地面或墙内暗敷设。
·金属门窗等电位
根据设计图纸位置于柱内或圈梁内预留埋件,预埋件设计无要求时应采用面积大于100mm×100mm的钢板,预埋件应预留于柱内角或圈梁角,与柱内或圈梁内主钢筋焊接。
使用¢10镀锌圆钢或25mm×4mm镀锌扁钢做等电位联结线连接预埋件与钢窗框、固定铝合金窗框的铁板或固定金属门框的铁板,连接方式采用双面焊接。
采用圆钢焊接时,搭接长度不小于100mm。
如金属门窗框不能直接焊接时,则制作100mm×30mm×30mm的连接件,一端采用不少于2套M6螺栓与金属门窗框连接,一端采用螺栓连接或直接焊接与等电位联结线连通。
所有连接导体宜暗敷,并应在门窗框定位后,墙面装饰层或抹灰层施工之前进行。
当柱体采用钢柱,则将连接导体的一端直接焊于钢柱上。