防雷及接地建筑物等电位连接1

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防雷接地与等电位区别

防雷接地与等电位区别

【防雷接地】:防雷接地分为两个概念,一是防雷,避免因雷击而造成损害;二是静电接地,避免静电产生危害。

【等电位联结】: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。

【等电位联结】:将建筑物内部和建筑物本身的所有的大金属构件全数用母排或导线进行电气连接,使整个建筑物的正常非带电导体处于电气连通状态。

等电位联结分为总等电位联结(MEB)、辅助等电位联结(SEB)、局部等电位联结(LEB)。

电气等电位联结工程隐蔽验收记录说明1.总等电位联结、局部等电位联结完成后,隐蔽前应做验收记录。

2.分项工程名称:建筑等电位联结。

3.等电位联结类别:分为总等电位联结、局部等电位联结、辅助等电位联结等。

4.简图:不便于用文字描述的画出简图。

5.隐蔽内容:1.等电位箱、盒联结线,等电位联结端子板材质、规格、截面。

2.联结导体的连接形式及连接质量。

3.联结线与各种管道及其他需做等电位连接设备连接处的材质及连接质量状况。

4.防腐处理情况。

6.结论:是否符合规范或设计要求;是否同意隐蔽验收。

某住宅小区电气工程监理工作内容内容介绍1、材料进场检验:PVC管、钢管检查管材的质量及相关材质的检验报告和资质证明文件。

电线的线径及绝缘层的厚度和绝缘电阻的摇测是否符合规范要求。

开关、插座面板、配电箱检查观感质量和内在质量及相关的检验报告和资质整明文件。

2、基础施工时重点检查:防雷接地装置及防雷接地环和等电位的焊接质量和防腐方法。

强、弱电进户管的预埋位置标高及施工工艺。

具体做法:防雷接地与等电位利用基础圈梁内的两根主筋焊一圈,搭接倍数不得少于钢筋直径的6倍双面焊接。

接地环的焊接,扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍3面焊接。

扁钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍双面焊接。

焊口应滑腻无夹渣咬肉现象,防腐方法到位无漏刷现象。

强、弱电进户管敷设要认真查对图纸,测量位置、标高基础部位各管线弯曲度应大于10倍D,焊管采纳套管焊接套管长度不得小于管径的倍。

防雷及接地工程施工工艺

防雷及接地工程施工工艺

防雷及接地工程施工工艺防雷接地工程是将各种雷击电流和各种感应电流送入大地的系统。

它对建筑物(构筑物)的安全运行起着至关重要的作用。

1 工艺特点本工艺标准适用于建筑物(构筑物)防雷接地、保护接地、工作接地、重复接地及屏蔽接地装置安装。

2 施工准备2.1 技术准备⑴熟悉及审查设计图纸及有关资料,了解工程情况;⑵编制施工方案,明确施工的范围和质量标准,确定施工计划,落实水电等动力来源;⑶编制施工图预算和施工预算。

2.2 材料要求⑴钢材应使用符合设计要求的热镀锌材料,产品应有材质检验证明或出厂合格证。

⑵辅料及配件应与主材相匹配,且有产品出厂合格证。

2.3 材料准备材料设备已经进场,且规格配件齐全,满足施工条件。

2.4 主要机具电工工具、手锤、钢钢锯、锯条、压力案子、铁锹、铁镐、大锤、夯桶,线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。

2.5 作业条件2.5.1 接地体作业条件⑴施工方案已制定且经审批。

⑵按设计位置清理好场地。

2.5.2 接地干线作业条件⑴支架安装完毕。

⑵保护管已预埋。

⑶土建抹灰完毕。

2.5.3 防雷引下线暗敷设作业条件⑴建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。

⑵利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。

2.5.4 防雷引下线明敷设作业条件⑴支架安装完毕。

⑵建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。

⑶土建外装修完毕。

2.5.5 避雷带、避雷针安装作业条件⑴接地体及引下线必须做完。

⑵需要脚手架处,脚手架搭设完毕。

⑶土建结构工程已完,并随结构施工做完预埋件。

3 人员计划劳动力配置由专业工长或技术员根据分项工程工期和现场条件实施动态管理,以不影响单位工程总体进度为原则,按时完成系统安装为目标。

结合劳动定额确定单位劳动力配置比例及总人数。

4 防雷及接地安装4.1 工艺流程工艺流程见图1。

图1 工艺流程图4.2 操作工艺4.2.1 接地体安装⑴接地体安装工艺1)接地体的埋设深度其顶部不应小于0.6m,角钢及钢管接地体应垂直配置。

防雷一类二类三类建筑标准

防雷一类二类三类建筑标准

防雷一类二类三类建筑标准摘要:1.防雷建筑的分类2.一类防雷建筑的标准3.二类防雷建筑的标准4.三类防雷建筑的标准正文:防雷建筑是指在建筑物设计、施工和使用过程中,采取防雷技术措施,以防止雷电对建筑物及其内部设备造成损害的建筑物。

根据建筑物的重要性、使用性质和雷电活动强度,防雷建筑分为一类、二类和三类。

下面分别介绍这三类防雷建筑的标准。

一类防雷建筑是指对雷电防护要求最高的建筑物。

这类建筑物包括国家级重点文物保护单位、国家级的政府机关、重要的通信枢纽、重要的军事设施等。

一类防雷建筑的标准如下:1.建筑物的防雷设计应符合国家标准《建筑物防雷设计规范》的要求。

2.建筑物的防雷措施应包括接闪器、引下线、接地装置和防雷等电位连接等。

3.建筑物的主要设备和管道应采取防雷保护措施。

二类防雷建筑是指对雷电防护要求较高的建筑物。

这类建筑物包括省级重点文物保护单位、省级政府机关、重要的科研机构、重要的商业建筑等。

二类防雷建筑的标准如下:1.建筑物的防雷设计应符合国家标准《建筑物防雷设计规范》的要求。

2.建筑物的防雷措施应包括接闪器、引下线、接地装置等。

3.建筑物的主要设备和管道应采取防雷保护措施。

三类防雷建筑是指对雷电防护要求一般的建筑物。

这类建筑物包括一般民用建筑、工业建筑等。

三类防雷建筑的标准如下:1.建筑物的防雷设计应符合国家标准《建筑物防雷设计规范》的要求。

2.建筑物的防雷措施应包括接闪器、引下线、接地装置等。

3.建筑物的主要设备和管道可根据需要采取防雷保护措施。

总之,防雷建筑的分类和标准主要根据建筑物的重要性、使用性质和雷电活动强度来确定。

防雷接地及等电位安装施工方案

防雷接地及等电位安装施工方案

XXX工程防雷接地及等电位安装施工方案编制单位:XXX集团有限公司1、防雷接地与等电位安装1.1、本工程防雷接地,电气设备的保护接地,电梯机房,消防控制室,计算机房及各弱电接地等共用综合接地装置,要求接地电阻值必须小于等于1Ω,实测不满足要求时,必须增设人工接地体,直到满足要求为止。

需要增设人工接地体时编制专项方案。

1.2、接地体的做法1.2.1、利用建筑物基础梁、底板钢筋和采用-40*4的镀锌扁钢沿建筑物四周敷设成闭合形状的接地体作为水平接地体,利用桩基内钢筋作为垂直接地体。

1.2.2、按照设计图纸位置将建筑物基础梁内四角主筋和相应图示位置结构底板上下主筋4根不小于Φ16钢筋通长相互焊接,形成网状接地体,直筋之间的跨接如图1-1,交叉钢筋之间的跨接如图1-2。

图1-1 直筋跨接图1-2 交叉筋跨接1.2.3、按照图示引出的位置利用Φ20的圆钢,在距离夹层地面50线位置引出接地线共计52处,一端与-40*4的镀锌扁钢搭接焊接(图1-3),另一端使用两根Φ12的圆钢分别与接地地梁跨接焊接(图1-4),要求焊缝饱满,焊渣清除干净,漏出室外部分圆钢和焊接处使用沥青防腐做防腐处理。

图1-3 圆钢与扁钢搭接图1-4 圆钢与钢筋跨接1.2.4、按照图示位置,使用-40*4的镀锌扁钢沿建筑物外墙1米处设置一圈镀锌扁钢,埋地深度为1m即沿夹层50线水平引出标高,扁钢与扁钢连接采用焊接连接(图1-5),扁钢与圆钢连接如上图1-1。

焊接完成后将焊渣清理干净,刷沥青防腐处理。

图1-5 扁钢与扁钢搭接(暗敷)1.2.5、利用地基内每根桩基的对角两根钢筋与水平接地体相互焊接形成电气通路,共计3316根桩(不考虑与废桩的连接),焊接要求如图1-6。

图1-6 与桩基钢筋焊接1.3、防雷引下线和均压环敷设1.3.1、按照图纸会审交底要求,利用建筑物外围每根结构柱内对角主筋和接地图纸↙a所示位置柱内对角主筋作为防雷引下线,随钢筋逐层串联焊接至顶层,焊接出一定长度的引下线,做完后进行隐检,做好隐检记录。

防雷接地及等电位连接

防雷接地及等电位连接

防雷接地及等电位连接接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→安装支架→安装避雷网接地体地面埋设深度应符合设计要求,当无要求时,不应小于0.8m。

角钢及钢管接地体应垂直配置。

除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应做防腐处理;在作防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。

垂直接地体一般成品为2.5米;水平接地体的间距应符合设计规定,当无设计规定时不宜小于5m。

除环形接地体外,接地体埋设位置应在距建筑物3m以外,距建筑物出入口或人行道也应大于3m, 防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设,经人行通道处埋地深度不应小于1m,且应采取均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面。

,其宽度应超过接地装置2m。

接地装置由多个分接地装置部分组成时,应按设计要求设置便于分开的断接卡;自然接地体与人工接地体连接处应有便于分开的断接卡。

室外接地线必须为热镀锌材料,接地扁铁厚度不得小于4mm,截面积不得小于100mm²扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下双侧施焊;利用底板钢筋网作接地连接线时,接地跨接钢筋应采用不小于Φ12的热镀锌圆钢;焊缝应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,焊接处的药皮要敲净。

利用柱主筋作防雷引下线时,当主筋采用螺纹连接时,螺纹连接的两端应作跨接处理.总等电位箱,必须做明显的接地标识标注文字性的说明接地扁铁交叉连接与接地扁铁丁字连接接地扁铁敷设前应调直,敷设时应立放,不得平放,因为立放时散流电阻较小;焊接长度应为扁铁宽度的2倍,并3面施焊,焊好后清除药皮,素土内敷设的扁铁必须刷沥青做防腐处理。

利用结构柱柱主筋(直径不小于Φ12mm)作防雷引下线时,在每层钢筋绑扎时,按设计图纸要求,找出全部所需主筋位置,用油漆做好标记。

防雷装置监测审核与验收第一部分

防雷装置监测审核与验收第一部分

安装在电路上的SPD,其前端应有后备保护装置过电流保护器。如使用熔断器,其值应与主电路上的熔断电流值相配合。即应当根据电涌保护器(SPD)产品手册中推荐的过电流保护器的最大额定值选择。如果额定值大于或等于主电路中的过电流保护器时,则可省去。 SPD如有通过声、光报警或遥信功能的状态指示器,应检查SPD的运行状态和指示器的功能。 连接导体应符合相线采用黄、绿、红色,中性线用浅蓝色,保护线用绿/黄双色线的要求。
<12
18
9
RS422/485
<5
6
10
视频线
<6
6.5
11
现场控制
<24
29
5.8.1.1.5 选择电子系统中信息技术设备信号电涌保护器,U值一般应高于系统运行时信号线上的最高工作电压的1.2倍,表5提供了常见电子系统的参考值。 表5 常用电子系统工作电压与SPD额定工作电压的对应关系参考值
01
添加标题
检查安装在配电系统中的SPD的UC值应符合表4的规定要求。
添加标题
检查安装的电信、信号SPD的UC值应符合本标准的规定要求。
02
03
添加标题
检查SPD安装工艺和接地线与等电位连接带之间的过渡电阻。
SPD运行期间,会因长时间工作或因处在恶劣环境中而老化,也可能因受雷击电涌而引起性能下降、失效等故障。因此需定期进行检查。如测试结果表明SPD劣化,或状态指示指出SPD失效,应及时更换。 泄漏电流Iie的测试 除电压开关型外,SPD在并联接入电网后都会有微安级的电流通过,如果此值偏大,说明SPD性能劣化,应及时更换。可使用防雷元件测试仪或泄漏电流测试表对限压型SPD的Iie值进行静态试验。规定在0.75U1mA下测试。 首先应取下可插拔式SPD的模块或将线路上两端连线拆除,多组SPD应按图2所示连接逐一进行测试。测试仪器使用方法见仪器使用说明书。

防雷接地及等电位施工质量验收及质量控制措施

防雷接地及等电位施工质量验收及质量控制措施

防雷接地及等电位施工质量验收及质量控制措施1、接地装置1.1利用建筑物基础钢筋作为接地装置,必须按照设计要求设置接地电阻测试点。

测试结电阻的接地电阻只必须符合设计要求。

1.2焊接要求:扁钢的搭接长度应不小于其宽度的二倍,三面施焊。

当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准。

圆钢的搭接长度应不小于其直径的六倍,双面施焊。

当直径不同时,搭接长度以直径大的为准。

圆钢与扁钢连接时,其搭接长度应不小于圆钢直径的六倍。

扁钢与钢管(或角钢)焊接时,除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应焊以由扁钢弯成的弧形面(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。

2、避雷网安装位置正确,固定牢靠,防腐良好,并且规格尺寸、弯曲半径正确。

3、接地体(线)的连接应采用焊接,焊接必须牢固无虚焊,接至电气设备上的接地线应用螺栓连接,螺栓连接处,应按现行国家标准的有关规定处理。

接地线与接地体连接用的扁钢安装及接地干线和接地分支线安装应符合下列要求:接地干线应水平或垂直敷设,在直线段不应有弯曲现象,扁钢应立放,减小散流电阻。

接地支线安装要注意,多个设备与接地干线相连接时必须每个设备用一根单独的接地支线,不允许几个设备合用一根接地支线,也不允许几根接地线并接在接地干线的一个连接点上。

4、建筑物等电位联结4.1干线应从接地装置引出并与总等电位箱端子板相连。

在顶层管道间,各强、弱电竖井及设备房间,电梯井道或按设计规定需留局部等电位箱货等电位端子排处,其等电位端子排应就近与避雷引下线和接地干线相连,并将等电位联结线预留到需做等电位联结的设备或管道附近。

各强弱电竖井及设备房间电梯井道等电位端子排应就近支线间不得串接、等电位联结内各联结导体间的连接采用焊接时,焊接处不应有夹渣、咬边、气孔及未焊透等情况。

4.2等电位联结内备联结导体间的连接采用螺栓连接时,应注意接触面光洁,有足够的接触压力和接触面积。

4.3等电位联结内务联结导体间的连接采用熔焊连接时,在腐蚀性场所应采取防腐措施。

(整理)防雷工程中的等电位连接问题

(整理)防雷工程中的等电位连接问题

防雷工程中的等电位连接问题"引言我们在进行防雷检测时,往往只是用接地电阻测试仪测一测各个接地点的接地电阻是否符合有关规范要求,接地电阻低于规范要求则认为合格,否则为不合格,经常忽视了检查等电位连接。

即使检查了,也很少作记录,很少在检测报告中体现。

在设计防雷工程时,设计人员最关注的是在电源、信号等线路上适当的部位安装多少级避雷器,对等电位连接措施只做一点简单的说明。

在防雷工程施工时,由于工作条件所限,经常因难以实现而省去等电位连接工序。

%等电位与等电位连接等电位是指需要防雷的空间和设备,遭雷击产生雷电过电压时系统各部位保持电位相等,设备之间不存在电位差。

实际上达到不存在电位差很难,只能做到电位差相对小到低于介质击穿的程度。

等电位连接是把建筑物内以及附近所有的大金属物,如混凝土钢筋、自来水管、煤气管及其它金属管道、机器基础金属物,以及其它大型埋地金属物、电缆金属屏蔽层、电力系统的保护接地、建筑物的接地线等,统统用电气连接的方法连接起来,焊接或者可靠的电气连接0,使整座建筑物成为一个良好的等电位体。

当遭雷击产生雷电过电压时在建筑物内部大体上是等电位的,因而不会发生设备被高电位反击和人被雷击的事故。

此外,在电力线、电话线、电视信号电缆、电子计算机信号传输线等一切与外界有联系的金属线,都要接上合适的过电压保护装置,避雷器0,并且接地端要与建筑物的避雷接地装置直接进行电气连接,使之成为等电位,实际上是准等电位,因为雷击时避雷器两端存在雷电残压0。

!等电位连接在防雷工程中的作用自然界的雷击主要有直接雷击和雷电电磁脉冲!类。

直接雷击声光并发,电闪雷鸣,它以强大的电流、炽热的高温、猛烈的冲击波等,击坏放电通道上的建筑物、输电线、树木和人畜等。

而雷电电磁脉冲则悄然发生,不易察觉,后果严重,它是由于雷雨云的静电感应或放电时的电磁感应,使建筑物上的金属部件,如管道、钢筋、电源线、信号线等,感应出过电压,造成放电,其主要是通过电源线、信号线、天馈线以及地电位反击等引入室内破坏电子设备。

浅谈等电位连接在建筑物系统中作用

浅谈等电位连接在建筑物系统中作用

浅谈等电位连接在建筑物系统中作用等电位连接是综合防雷系统中的最重要的一项基本措施。

GB50057—94里强调了等电位连接在内部防雷中的作用,等电位连接是为减小在需要防雷的空间内发生火灾、爆炸、生命危险的一项很重要的措施,特别是在建筑物防雷空间内防发生生命危险的最重要的措施。

另外,新的标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343—2004又重新强调了等电位连接的重要地位,规定需要保护的电子信息系统必须采取等电位连接与接地保护措施,这就又赋予等电位连接的强制性条文的性质,可见等电位连接在建筑物防雷系统中的重要作用。

但是很多工程的设计和施工并不强调等电位连接的作用,特别是大部分新建建筑物的图纸中都没有等电位这一项,或者等电位设置不完善,比如实际的设计很少有卫生间的等电位,还有防雷检查中往往忽视等电位端子的检查。

因此在本文中,简要的阐述一下等电位连接在建筑物中的设置及重要作用。

1 总等电位连接和局部等电位连接1.1 总等电位连接等电位设置主要是在雷电防护区的交接处,首先,在直击雷非防护区(LPZ0A)或直击雷防护区(LPZ0B)与第一防护区(LPZA)的界面处设置总等电位连接端。

一般建筑物的总等电位连接都设在配电箱的附近各种导体管件进入建筑物的入口处。

总等电位连接主要有以下导体:①PE、PEN干线;②电气装置接地极的接地干线;③建筑物的水管、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导体。

注意等电位连接中的金属管道连接处应可靠的连通导电。

总等电位连接以提高地电位和均衡电位来降低接触电压,它不是一项可有可无的电气安全措施。

IEC标准和一些技术先进国家的电气规范都将总等电位连接列为接地故障保护的基本条件。

1.2 局部等电位连接当电气装置或电气装置的某一部分的接地故障保护不能满足切断故障回路的时间要求时,尚应在局部范围内做局部等电位连接。

2 建筑物室内的等电位连接2.1 内部导电部件的等电位连接等电位连接不仅仅针对雷电暂态过电压的,还包括其它如工作过电压、操作过电压等暂态过电压的防护,特别是在有过电压的瞬间对人身和设备的安全防护。

等电位连接知识

等电位连接知识

等点位连接知识等电位连接是将建筑物内的金属构架、金属装置、电气设备不带电的金属外壳和电气系统的保护导体等与接地装置做可靠的电气连接。

用作等电位连接的保护线称为等电位连接线。

等电位连接的作用⑴等电位连接能减小发生雷击时各金属物体、各电气系统保护导体之间的电位差,避免发生因雷电导致的火灾、爆炸、设备损毁及人身伤亡事故。

⑵等电位连接能减小电气系统发生漏电或接地短路时电气设备金属外壳及其他金属物体与地之间的电压,减小因漏电或短路而导致的触电危险。

⑶等电位连接有利于消除外界电磁场对保护范围内部电子设备的干扰,改善电子设备的电磁兼容性。

对穿过不同防雷区分界处或处在同一防雷区的金属物体及电气系统,都应在分界处作等电位连接。

高层建筑或电气系统采用接地故障保护的建筑物内应实施总等电位连接。

等电位连接的分类等电位连接分为总等电位连接(MEB)、局部等电位连接(LEB)、辅助等电位连接(SEB)三种。

⑴总等电位连接(MEB)总等电位连接是指将PE干线、电气装置接地极的接地干线、建筑物内各种金属管道和金属构件全部连接起来,并与接地装置连接形成等电位。

⑵局部等电位连接(LEB)局部等电位连接是指在一个局部范围内,将同时能够触及的所有外露可导电部分连接形成等电位。

通过局部等电位连接端子板将PE 干线、公用设施的金属管道、建筑物金属结构等部分互相连通。

在如下情况下需做局部等电位连接:电源网络阻抗过大,使自动切断电源时间过长,不能满足防电击要求;TN系统内自同一配电箱供电给固定式和移动式两种电气设备而固定式设备保护电器切断电源时间不能满足移动式设备防电击要求;为满足浴室、游泳池、医院手术室、农牧业等场所对防电击的特殊要求;为满足防雷和信息系统抗干扰的要求。

⑶辅助等电位连接(SEB)在建筑物做了总等电位连接之后,在伸臂范围内的某些外露可导电部分与装置外可导电部分之间,再用导线附加连接,以使其间的电位相等或更接近,称为辅助等电位连接。

建筑电气之建筑防雷及接地系统

建筑电气之建筑防雷及接地系统

7.7 接地要求和接地电阻
一、接地要求 1. 系统 在系统中,配电变压器中性点应直接接地。所有电气设备的外露可导电部分应采用保护导 体()或保护接地中性导体()与配电变压器中性点相连接。 2. 系统 采用系统时,当保护导体与中性导体从某点分开后不应再合并,且中性导体不应再接地。
3. 系统 在系统中,配电变压器中性点应直接接地。电气设备外露可导电部分所连接的接地极不应 与配电变压器中性点的接地极相连接。 系统中,所有电气设备外露可导电部分宜采用保护导体与共用的接地网或保护接地母线、 总接地端子相连。
5. 屏蔽接地 (1)电路的屏蔽罩接地 (2)电缆的屏蔽层接地 (3)系统的屏蔽体接地
二、接地方式 1. 单点接地
2. 多点接地
3. 混合接地ຫໍສະໝຸດ 4. 浮地三、接地装置 1. 接地体 又称接地极,指埋入地下直接与土壤接触的金属导体和金属导体组,是接地电流流向土壤 的散流件。
2. 接地线 钢接地体和接地线的最小规格
5. 系统 该系统变压器中性点不接地,线路中有中线N线.
7.6 接地装置
一、接地种类 1. 工作接地
在系统和系统中,为了电路或设备达到运行的要求的接地(如变压器中性点接地)。该接 地成为工作接地或配电系统接地。
在电子电路中工作接地是为电路正常工作而提供的一个基准电位。该基准电位可以设为电 路系统中的某一点、某一段或某一块等。比如直流地、交流地、数字地、模拟地、信号地、 功率地、电源地等。
系统适用于工业与民用建筑等低压供电系统,是目前我国在低压系统中普遍采取的接地方式。
系统中的线上在正常工作时无电流,设备的外露可导电部分无对地电压,保证操作人员的 人身安全;在事故发生时,线中有电流通过,使保护装置迅速动作,切断故障。一般规定线不 允许断线和进入开关。N线(工作零线)在接有单相负载时,可能有不平衡电流。

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

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。

防雷工程施工验收规范

防雷工程施工验收规范

防雷工程施工验收规范一、概述防雷工程是保护建筑物及其附属设施免受雷电危害的重要措施,是确保人民生命财产安全的重要环节。

为了保证防雷工程的施工质量,提高工程施工技术水平,确保防雷装置安全运行,制定本规范。

本规范适用于新建、改建和扩建建筑物防雷工程的施工验收。

二、施工验收要求1. 施工前审查防雷及接地工程施工前,应对设计文件及施工图进行审查,确认后方可实施。

审查应包括以下内容:(1)设计文件是否符合国家现行专项标准、规范的相关规定。

(2)施工图是否符合设计文件的要求,标注是否清晰、完整。

2. 施工质量控制防雷及接地工程的施工应符合下列要求:(1)接地装置:按照设计图尺寸位置要求,将底板内的接地扁铁、接地螺栓等连接牢固,确保接地电阻符合规定。

(2)防雷引下线及避雷带:安装位置、高度、间距应符合设计要求,固定牢固,连接可靠。

(3)等电位连接:建筑物内的金属物体、设备、线路等应与接地系统进行等电位连接,确保电气设备安全运行。

(4)电涌保护器:安装位置、型号、规格应符合设计要求,与接地系统连接可靠。

3. 施工验收程序防雷及接地工程验收应按下列程序进行:(1)施工单位自检:施工完成后,施工单位应进行自检,自检合格后向监理单位报告。

(2)监理单位验收:监理单位对施工质量进行验收,验收合格后签署验收意见。

(3)防雷检测单位检测:防雷检测单位对防雷工程进行检测,检测合格后出具检测报告。

(4)验收部门审查:验收部门对验收材料进行审查,符合要求后办理验收手续。

三、验收要求1. 验收材料施工验收应提交以下材料:(1)设计文件、施工图审查意见。

(2)施工单位自检报告。

(3)监理单位验收意见。

(4)防雷检测报告。

(5)其他相关资料。

2. 验收标准防雷及接地工程验收应符合国家现行专项标准、规范的相关规定。

四、验收结论验收部门应对防雷及接地工程进行综合评价,作出验收结论。

验收结论分为合格、不合格。

合格表示防雷工程施工质量符合规定,可以投入使用;不合格表示防雷工程施工质量不符合规定,不得投入使用。

等电位连接是什么意思?

等电位连接是什么意思?

等电位连接是什么意思?在防雷装置的设置上⼈们往往⽐较注意外部防雷装置和内部的电涌保护,容易忽视等电位连接在雷电防护的重要作⽤。

有时还特意设置单独的接地装置,单独的引下线,还错误的提出“共⽹不共线,分类接地⽹,不串不共⽤,⼀点接地法”的⼝号,⼀⽅⾯给设计施⼯增加了难度和增⼤了开⽀,另⼀⽅⾯违背了等电位的基本原理,会给被保护设备以及⼈⾝安全造成潜在的威胁。

(⼀)基本概念防雷等电位连接——是将分开的导电装置各部分⽤等电位连接导体或电涌保护器(SPD)做等电位连接。

它包括在内部防雷装置中,其⽬的是减⼩建筑物⾦属构件与设备之间或设备与设备之间由雷电流产⽣的电位差。

防雷等电位连接区别于电⽓安全的等电位连接,最主要是将不能直接连接的带电体通过电涌保护器做等电位连接。

等电位连接⽹络——是对⼀个系统的外露各导电部分做等电位连接的各导体所组成的⽹络。

共⽤接地系统——是⼀建筑物接⾄接地装置的所有互相连接的⾦属装置(包括外部防雷装置),并且是⼀个低电感的⽹形接地系统。

接地基准点——是⼀系统的等电位连接⽹络与共⽤接地系统之间唯⼀的⼀点连接点。

信息系统的等电位连接:各种形式的电⼦系统的应⽤在不断增加,这些系统包括计算机、通信设备、控制系统等,在国际电⼯委员会的标准中将它们统称为信息系统。

对信息系统的外露导电部分应建⽴等电位连接⽹络,原则上⼀个等电位连接⽹络不需要连到⼤地,但通常所考虑的所有等电位连接⽹络都会有通⼤地的连接。

信息系统的各⾦属组件(如各种箱体、壳体、机架)与建筑物共⽤接地系统的等电位连接有两种原则⽅法,见图13中的h和g。

图13中的h为S型等电位连接⽹络,即星形结构或通称为单点接地;g为M型等电位连接⽹络,即⽹形结构或通称为多点接地。

a—防雷装置的接闪器以及可能是建筑物空间屏蔽的⼀部分(如⾦属屋顶);b—防雷装置的引下线以及可能是建筑物空间屏蔽的⼀部分(如⾦属⽴⾯、墙内钢筋);c—防雷装置的接地装置(接地体⽹络、共⽤接地体⽹络)以及可能是建筑物空间屏蔽的⼀部分(基础内钢筋和基础接地体);d—内部导电物体,在建筑物内及其上的⾦属装置(不包括电⽓装置),如电梯轨道,吊车,⾦属地⾯,⾦属门框架,各种服务性设施的⾦属管道,⾦属电缆桥架,地⾯、墙和天花板的钢筋;e—(局部)信息系统的⾦属组件,如箱体、壳体、机架;f—代表局部等电位连接带(单点连接)的接地基准点(ERP);g—(局部)信息系统的⽹形等电位连接结构;h—(局部)信息系统的星形等电位连接结构;i—固定安装的Ⅰ级设备(引⼊PE线)和Ⅱ级设备(不引⼊PE线);等电位连接带:k—主要供电⼒线路的、供电⼒设备等电位连接⽤的总接地端(总接地带、总接地母线、总等电位连接带)。

防雷接地与等电位区别

防雷接地与等电位区别

防雷接地与等电位区别
雷击是一种自然现象,当气压差异较大时,会导致雷电活动。

在雷
电活动中,建筑物、设备等都会成为雷击目标,因此防雷工作至关重要。

而在防雷系统中,防雷接地和等电位处理是两个重要环节。

本文
将就防雷接地与等电位之间的区别进行详细探讨。

首先,防雷接地是指通过埋设接地线等设备将建筑物与地面进行连接,以便将雷电击中建筑物时的电流引入地下,减少对建筑物的危害。

而等电位则是指在建筑物内部通过连接金属构件等方式,使得各部分
构件在相同电位上,从而减少雷击可能带来的损害。

可以看出,防雷
接地是主要针对外部雷电活动,而等电位是主要用于减少内部设备对
雷电的敏感程度。

其次,在实际操作中,防雷接地和等电位的处理方式也存在差异。

防雷接地通常是通过埋设有导电性的金属接地棒,将建筑物与地下进
行连接,从而形成一条安全通道用于将雷电带走。

而等电位处理则需
要在建筑物内部通过连接金属构件等方式进行处理,确保各部分构件
在相同电位上,避免雷电对设备的损害。

因此,防雷接地更加注重外
部环境的处理,而等电位更加注重内部设备之间的连接关系。

总的来说,防雷接地和等电位虽然都是为了防止雷击造成的危害,
但是在处理方式和作用范围上存在明显的区别。

合理的防雷接地和等
电位处理可以有效保护建筑物和设备,减少雷击可能带来的损害,确
保人员和设备的安全。

在实际应用中,应根据建筑物的特点和设备的
需求,进行科学合理的防雷接地和等电位处理,以达到最佳的防雷效果。

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防雷及接地分项工程施工技术(工艺、质量)交底卡
GD3010109
单位(子单位)工程名称
肇庆新区城市地下综合管廊及同步建设工程所属子分部(系统)工程名
称/分项(子系统)工程名称
防雷及接地/等电位连接相关的施工部位
(层、区、段、房、室)
长利大道 签名:总承包施工单位
中国建筑第八工程局有限公司项目负责人陈泉羽专业承包施工单位
/项目负责人/ 年 月 日施工执行的技术标准(含企
业的工艺规程、工法等)名
称及编号《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015《城市综合管廊工程技术规范》GB50838-2015
审批人(项目专业技术负责人) 交底人(项目专业工长或质检员) 接受人(施工班组长) 签名:
签名:交 底 内 容1.施工准备:
1.1 认真学习图纸设计要求和图纸会审资料。

1.2 材料要求:所有防雷接地装置的各种金属构件必须镀锌(浇灌在混凝土内的除外),并有出厂合格证和镀锌质量证明书,在施工过程中应注意保护镀锌层。

其主要材料有:圆钢、扁钢、电焊条等。

1.3 主要机具:手锤、钢锯、卷尺、电焊机、接地摇表等。

2.进度要求:紧随土建进度。

3.施工工艺
3.1 施工内容:
本工程利用管廊主体结构墙体及楼板内钢筋网做自然接地体,接地电阻要求不大于0.5欧。

按施工图要求,以伸缩缝为单位利用管廊主体结构墙体及楼板内基础钢筋网及-50*5镀锌扁钢作为辅助接地线,形成环状接地网。

3.2 施工流程:
主钢筋接地跨接→均压环→辅助接地线→接地引出点→系统测试
3.3 施工要点
3.3.1 主钢筋接地跨接:
①在综合管廊伸缩缝俩边各个壁板交叉处墙体钢筋选用俩处,每处选用两根不小于Φ16的通长主
钢筋作接地线,采用Φ10圆钢跨接形成接地环路。

②预埋接地钢板采用Φ16螺纹钢握弯成L型作搭接线,与主筋及预埋及预埋在连接钢筋焊接。

③圆钢与圆钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,且应双面施焊;现场部位位置无法双面施焊,采用单
面焊接,其搭接长度不应小于圆钢直径的12倍。

3.3.2 均压环:
①在综合管廊伸缩缝处俩边各利用每面墙体内二根不小于Φ16的水平通长主钢筋焊成一个剖面封 年 月 日 年 月 日。

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