如何制作机房防雷接地网,热镀锌扁铁如何在防雷接地网中应用

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防雷接地施工方案

防雷接地施工方案

第1篇:防雷接地施工方案1.编制依据《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-20XX《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—20XX《电力建设安全工作规程》(第1部分:火力发电厂)—20XX施工图纸2.工程概况本工程设计采用人工接地装置,主厂房分为地下部分和地上部分,地下部分采用-80×8mm热镀锌扁钢敷设在,地上部分接地干线采用-40×4mm热镀锌扁钢,设备分支接地线采用-25×4热镀锌扁钢。

楼除保护接地外,在层板下还设置一圈独立的接地线,作为11楼控制室和电子设备间控制盘柜的工作地线,该接地干线采用-40×4mm铜排,并通过一点引下在室外与室外接地网相连。

水塔利用自身顶部的避雷针保护。

厂区水平接地体的埋深为,距建筑物不小于。

地下接地干线横跨工业管道沟和电缆沟时一般从沟底穿过,遇到建筑物和设备基础时,应从其中穿过或绕过,接地线不得断开。

水平接地干线采用-60×6mm热镀锌扁钢,垂直接地极采用DN50热镀锌水煤气管。

水平接地干线的外缘应闭合。

3.施工进度及安排施工进度:随土建施工进度施工;人员安排:总负责人:总负责人职责:负责本工地的全面安全质量工作,组织协调本工地范围内的施工情况。

安全质量负责人:刘晋平安全质量负责人职责:负责本工程安全质量工作,监督检查施工中出现的安全质量问题。

技术负责人:技术负责人职责:在工地主任领导下,负责全面技术工作;依据工地的施工安排,保证施工质量、施工工艺;编制施工预算;填写自检记录单提交竣工移交资料、竣工图;编制技术交底三签单。

施工负责人:施工负责人职责:负责本项目安全技术工作;依据工地的施工安排,保证施工质量、施工工艺;组织施工人员进行合理施工。

施工人员:施工人员职责:要正确按技术交底三签单施工,对施工效果负责施工器具:无齿锯、焊机、焊帽、焊把、大锤、氧气、乙炔、毛刷、沥青漆等。

扁铁接地正确搭接方法

扁铁接地正确搭接方法

扁铁接地正确搭接方法扁铁接地是建筑和电气工程中非常重要的一环,正确的搭接方法可以确保接地系统的可靠性和安全性。

以下是50条关于扁铁接地的正确搭接方法,并展开详细描述:1. 根据设计要求选择适当尺寸和材质的扁铁,通常使用镀锌或铜材质。

2. 在确定好的接地位置挖掘合适深度和规格的接地坑。

3. 在接地坑中放置一层细沙或碎石,以提供良好的导电接地条件。

4. 把扁铁垂直埋入接地坑内,确保离地面高度符合要求。

5. 使用专用工具(如扁铁夹子)将多根扁铁连接成一体,形成一个接地网格。

6. 接地网格的扁铁之间的连接处需要采用专用的连接件,确保电气连接牢固可靠。

7. 在扁铁接地网格的每个节点都需要进行良好的连接,以确保接地系统的均衡性。

8. 使用专用的接地焊剂或导电涂层来保证扁铁之间的良好导电接触。

9. 对接地网格进行反复测量和调整,确保扁铁的水平和垂直度。

10. 在扁铁的末端设置防腐涂层,以防止地下环境对扁铁的侵蚀。

11. 使用专用的接地测试仪器对接地系统进行检测和测量,以确保接地电阻符合规范要求。

12. 定期对扁铁接地系统进行维护和检查,确保其长期稳定可靠。

13. 在扁铁焊接处进行仔细的焊接处理,确保焊接牢固,没有气孔和裂缝。

14. 对接地系统进行盐雾腐蚀实验,确保其在恶劣环境下的使用寿命。

15. 对接地网格周围进行良好的排水设计,防止积水对接地系统的影响。

16. 使用专用的接地检测仪器对接地网格进行局部接地电阻测试,确保每个节点的接地性能。

17. 对扁铁接地网格进行防雷设计,以确保其在雷电条件下的稳定性。

18. 对扁铁接地网格周围进行标识和防护,防止周围设备和人员对接地系统的损坏。

19. 对扁铁接地网格进行系统接地测试,确保整个接地系统的一致性和连通性。

20. 在扁铁接地坑周围布设接地标示牌,以便日后维护和检查。

21. 对扁铁接地系统进行材料防火等级测试,确保其在火灾条件下的安全性。

22. 设置专门的接地桩,确保扁铁接地网格的周围没有其他地下设施和管线,以避免对接地系统的影响。

如何制作机房防雷接地

如何制作机房防雷接地

1.工程概况本工程全部塔楼按照二类建筑物设置防雷接地系统,屋顶设主动式提前放电避雷针,屋面外漏的金属管道或构筑物等需于防雷系统连接,防止感应雷击。

建筑物在30M以上每两层或间距不大于6M设计一个均压环,且均压环延伸到阳台,飘窗,空调搁板最外侧。

防雷接地与配电系统工作接地和保护接地,弱电系统工作接地等共享一套接地装置,接地电阻要求小于1欧姆。

利用建筑物基础内结构钢筋(Φ16以上)做接地体,在建筑物四角增设防雷测试点,并预留管路,如果接地电阻达不到要求,需在测试点处增设人工接地极。

2.施工方法及工艺2.1?施工准备2.1.1?材料要求热镀锌扁钢、热镀锌圆钢、镀锌钢管、线盒、螺栓等,型号、规格应符合设计要求2.1.2?施工机具电焊机、切割机、台钻、接地电阻测试仪、钢丝钳、扳手、钢锯、手电钻、开孔器、焊条、卷尺、防锈漆、铁锤等。

2.1.3?作业条件承台柱筋、筏板底层主筋绑扎施工完毕,面层钢筋绑扎前或砼未浇注时进行施工。

2.2 防雷接地施工2.2.1 接地体的安装利用桩内两条主钢筋(Φ16以上)作为垂直接地体,凡接地系统经过的多桩承台处应至少四根桩的两条主钢筋(Φ16以上)与接地体焊接连通,可参照国标03D501-3的19页。

利用建筑物地梁的两条主钢筋(Φ16以上)焊接连通形成不大于10X10m或12X8m的基础网格。

2.2.2 防雷引下线利用塔楼的混凝土每处两根结构钢筋(Φ16以上)作避雷引下线,防雷引下线间距不大于18米,利用桩基础作防雷接地极,共享接地电阻不大于1欧姆。

2.2.3 防雷测试盒具体安装数量及安装方式需要设计重新确定。

2.2.4 接地端子箱采用总等电位联结措施,在建筑物内作总等电位连接端子箱,变压器中性接地点,变配电所接地母线,PE干线,水管,煤气管,空调管等金属管道进入建筑物处均与此母排相联接,总等电位联接线采用BV-25mm敷设.在电梯井道内距地0.5m处预留电梯接地端子(局部等电位盒),并与总等电位联结端子板联结,每台电梯的导轨需与电梯接地端子连接。

机房工程中防雷接地的建设方案

机房工程中防雷接地的建设方案

机房工程中防雷接地的建设方案提纲:一、绪论1.1 研究背景和意义1.2 前人研究成果综述1.3 研究目的和意义二、防雷接地的基本概念和理论2.1 雷电现象及其危害2.2 防雷接地基本概念2.3 防雷接地的基本原理三、机房防雷接地的设计方案3.1 防雷接地的设计原则3.2 影响机房防雷接地的因素分析3.3 防雷接地的实施方案3.4 防雷接地的设计流程四、机房防雷接地的施工及维护4.1 防雷接地施工的基本要求4.2 防雷接地材料和设备选择4.3 防雷接地施工流程4.4 防雷接地维护的内容和方法五、防雷接地效果的检测与评估5.1 检测方法和工具5.2 检测内容和标准5.3 评估方式和标准5.4 防雷接地效果监测的定期性和适时性六、结论与展望6.1 研究结论6.2 研究不足与展望6.3 对实际工程防雷接地的启示注:以上为提纲,具体文章内容可根据各自的独立思考进行展开。

一、绪论1.1 研究背景和意义随着科学技术的不断发展和社会的不断进步,计算机和网络技术逐渐成为现代社会信息化建设的重要支撑。

与此同时,由于地球自然环境中存在的雷电活动和气候变化等因素的影响,雷电灾害也在不断增加。

对于机房工程而言,电子设备更为敏感,一次雷击可能会造成设备的停机、故障或损坏,甚至危及人身安全。

因此,机房防雷接地的建设显得尤为重要。

机房防雷接地是指将机房内及其周边地下的以下构筑物通过导体连接,形成一个闭合的导电回路,从而将雷电能量迅速地引入地下,降低雷电灾害危险的一种工程措施。

具体而言,机房防雷接地的建设可以有效降低机房内电气设备受雷击的风险,提高电气设备的运行安全和可靠性,减少机房运行成本和维护费用,保护人员生命财产安全等方面带来重要的意义。

1.2 前人研究成果综述机房防雷接地的建设是一项复杂的工程系统,需要多个学科的综合应用,如电力工程、电子工程、机械工程、建筑工程等科学领域的知识。

国内外学者在此领域已经做了很多有意义的研究工作。

房建基础防雷接地施工做法

房建基础防雷接地施工做法

房建基础防雷接地施工做法1基础接地极安装主筋焊接时,双面施焊,焊接长度为主筋直径的6倍,不得有夹渣咬肉现象。

基础主筋通长连接。

四根防雷引下线主筋与基础主筋分别连接,在建筑物基础垫层内沿建筑物一周敷设一道40*4mm热度锌扁铁且与四根防雷引下线主筋焊接,在圆钢与扁钢连接时,搭接长度为圆钢直径的6倍,双面施焊。

扁钢与扁钢连接时,搭接长度为扁钢宽度的2倍,至少三面施焊。

焊接后必须去掉药皮,埋于土层内的扁钢,焊接处刷两道沥青。

做防雷引下线主筋用红漆做好标记。

引出屋面用φ10mm热镀锌圆钢焊接避雷带。

φ10mm热镀锌圆钢与防雷引下线主筋连接在一起。

在距地0.5m按图做测试点盒200*200*100mm,采用40*4mm扁钢引入,标高必须准确。

配电间用40*4mm热镀锌扁钢引入配电柜,做重复接地。

所有外窗必须留有焊接钢板与外墙钢筋焊接,并与防雷引下线连接形成防侧击避雷带。

2等电位联结总等电位连接箱设在配电间,用40*4mm热度锌扁钢与配电柜连接,总等电位箱的接地点为2点,用40*4mm扁钢连接,用40*4mm热度锌扁钢引至电梯井、水管进出处、LEB箱,在靠近水管的下方设86盒,热度锌扁钢引到86盒,与管连接时用抱箍卡子,连接导线用4mm2的软铜线。

用40*4热度锌扁钢把电管与接地扁钢相连。

弱电间设LEB 箱,LEB箱分别与弱电箱盒连接,用25*4热镀锌扁钢。

卫生间设LEB 箱,接地线从就近防雷引下线引,LEB箱暗装,距地0.3m。

25*4mm热镀锌扁钢直接引入LEB箱。

无等电位连接扁钢的暗装箱设接地连接扁钢,与线管焊接。

明装箱的暗盒与管接在一起,盒内设接地螺栓,予留等电位连接。

竖井内接地干线选用25*3带护套铜带,与等电位箱连接选用同等截面铜带与干线螺栓固定。

3人工接地极安装人工环型接地极采用一道40*4mm热镀锌扁钢侧放,沿外圈基础焊接成环形,作为防雷接地体,敷设在基础垫层内。

通过外引接地连接线与基础自然接地体可靠焊通。

数据中心机房防雷接地系统施工方案

数据中心机房防雷接地系统施工方案

数据中心机房防雷接地系统施工方案1.1材料及机具准备防雷接地系统主要材料有扁钢、角钢、圆钢、紫铜带、线缆、绝缘棒,降阻剂等材料,应有材质检验证明及产品合格证书。

主要辅料:螺栓、垫圈、弹簧垫圈、卡子等,均为镀锌件。

另外还有点焊条、氧气、沥青漆、防腐漆、银粉等。

主要机具有手锤、钢锯、铁锹、大锤、电锤、电钻、电焊机、导链等。

1.2机房防雷接地施工在机房区的防静电地板下设一个等电位均压带,材料为30*3的紫铜带,沿机房区围护墙内侧用直径20的绝缘棒架高80mm环形敷设,两端头用1000*80*8的紫铜带连接作为(除直流地外的)接地端子排,作为机房区各种接地系统单独引下线接线端接用,环形均压带上就近端接所有金属顶棚、龙骨、墙面及设备的金属外壳、金属管线,用4平方的阻燃线作为连线。

防静电地板的支架每10平米面积取一块地板下的4个支架,用4平方的阻燃线环形连接后,接至均压带。

环形均压带分别取临近建筑物混凝土柱内主竖向钢筋一处,用等电位棒连接,接线端子排引出两条50平方的阻燃线缆接至大楼综合接地端子排。

交流接地和安全保护接地分别从楼层配电间引入即可,而直流接地须单独一根接地引线引至大楼的综合接地网上。

这样各种地就有同样的电位,在发生雷击时,不会发生雷电反击而损坏设备。

只要接地电阻小于1Ω,就可保证接地线间不产生电位差、不相互干扰。

这是目前工程上最常见的做法。

1.3机房安全保护地安全保护地是指机房内所有机器设备的外壳以及电动机、空调机等辅助设备的机体(外壳)与地之间做良好的接地,用6平方的阻燃线连接后,接至均压带。

当机房内各类电器设备的绝缘体损坏时,将会对设备和操作及维修人员的安全构成威胁。

所以设备的外壳可靠接地是安全用电的保障。

1.4机房交流工作地在电力系统中运行需要的接地(如中性点接地),应不大于4欧姆。

与变压器或发电机直接接地的中性点连接的中性线称零线;将零线上的一点或多点与地再次做电气连接称重复接地。

交流工作地是中性点可靠地接地。

基础防雷扁铁做法

基础防雷扁铁做法

基础防雷扁铁做法防雷扁铁,也被称为避雷器,是一种用于防止雷击或减轻雷击效果的设备。

它可以通过导流和放电的原理,将雷击过程中积聚的电能导入地下,减少对建筑物和周围设备的危害。

下面将介绍基础防雷扁铁的制作方法。

材料准备:1.扁铁:一般使用镀锌板,约为10-15厘米宽,1-2毫米厚。

2.焊接设备:包括电焊机、电焊台以及焊条等。

3.固定设备:如螺丝、螺母、钢筋等,用于将扁铁固定在建筑物上。

步骤一:设计扁铁形状确定防雷扁铁的形状和大小。

通常,扁铁的形状为长方形或梯形,根据建筑物的实际情况进行设计。

确保扁铁与建筑物表面有足够的接触面积,以便更好地导电和防雷。

步骤二:准备焊接设备将电焊机和电焊台准备就绪,并确保焊接设备的安全可靠。

此外,选择合适的焊条,一般使用直径为2.5毫米的焊条。

步骤三:焊接扁铁1.将扁铁放置在电焊台上,使其保持平整,并用螺丝钉固定住扁铁的一端。

2.使用焊条进行焊接,将扁铁与螺丝钉连接。

先将焊条熔化,然后涂抹在焊接的部位,将扁铁牢固地固定在螺丝钉上。

3.沿着扁铁的长度,每隔一段距离进行一次焊接,确保整个扁铁的连接牢固。

步骤四:固定防雷扁铁1.根据建筑物的结构,确定防雷扁铁的固定位置,并使用螺丝或螺母将其固定在建筑物上。

可以通过钻孔预先准备好固定点,使其更加牢固。

2.确保防雷扁铁与建筑物表面紧密贴合,并使用适当的工具进行调整,以确保接触面积最大化。

步骤五:接地1.找到离防雷扁铁较近的地下水位较高的地方,这样可以促使防雷扁铁的导电性能更好。

2.使用长钢筋将防雷扁铁与地面进行连接。

将钢筋插入土壤中,使其与扁铁相连接,使电能能够流通至地下。

3.确保钢筋与土壤充分接触,并使用适当的固定装置将其固定在地下。

通过以上步骤,一个基础的防雷扁铁就制作好了。

在安装过程中,应注意以下几点:1.确保焊接质量良好,焊缝牢固,防止使用过程中出现脱落或断裂的情况。

2.确保防雷扁铁与建筑物表面紧密贴合,接触面积最大化,从而提高导电效果。

防雷接地系统怎么做?防雷接地系统安装

防雷接地系统怎么做?防雷接地系统安装

防雷接地系统怎么做?防雷接地系统安装防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。

那么防雷接地系统怎么做呢?接下来就由装修网装修界小编一起去学习吧!防雷接地类别一、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。

再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。

水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。

二、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。

工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。

如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。

工作接地和保护接地在配电室独立引出,系统可并为一个。

工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。

接地系统须重复接地。

也有独立分开的方式,TN-C系统。

零地不能再合为一。

三、仪器仪表接地系统。

该系统接地电阻小于1欧,不能与防雷接地连接。

四、防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可独立),电阻小于30欧。

一、根据国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版),外部防雷装置包括接闪器、引下线和接地装置。

(1)接闪器:根据建筑物的特点和防雷等级选用避霄网、避雷带或避雷针。

在保护范围以外的突出金属物,如金属设备、金属管道、金属栏杆、广告牌、航空标志灯等,均应与防雷系统相焊接或卡接,构成统一的导电系统。

屋顶的金属装饰物如金属旗杆或满足规范要求壁厚的金属屋面,均可作为接闪器。

(2)引下线:尽量利用建筑物钢筋混凝土柱内的对角主筋作为引下线,建筑物的消防梯、钢柱等金属构件也可作为引下线,但其各防雷部件之间均应连成电器通路。

(3)接地装置:设计接地装置时,当基础采用硅酸盐水泥和周围土壤的含水量不低于4%,基础表面无防水层时,可利用基础内的钢筋作为接地装置(详后面的说明),如果基础被塑料、橡胶、油毡等防水材料包裹或涂有沥青质的防水层时,不得利用基础内的钢筋作为接地装置,此时在基础槽的周围敷设环型接地装置,并与基础内的钢筋做可靠连接。

一个实例全面讲解机房如何做防雷接地

一个实例全面讲解机房如何做防雷接地

一个实例全面讲解机房如何做防雷接地关于防雷接地这一部分介绍的比较少。

下面我们就重点介绍一下防雷接地知识。

对于机房的接地,我们平时主要是参考三个规范比较多。

《数据中心设计设计规范》(GB 50174)《建筑物防雷设计规范》(GB 50057)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343)本期我们来通过一个实例,详细了解机房如何做防雷接地?一、为什么要做防雷接地?计算机和网络越来越深入人们生活和工作中,同时也预示着数字化、信息化时代的来临。

这些微电子网络设备的普遍应用,使得防雷的问题显得越来越重要。

由于微电子设备具有高密度、高速度、低电压、和低功耗等特性,这就使其对各种诸如雷电过电压、电力系统操作过电压、静电放电、电磁辐射等电磁干扰非常敏感。

如果防护措施不力,随时随地可能遭受重大损失。

二、机房防雷的必要性雷击可以产生不同的破坏形式,国际电工委员会已将雷电灾害称为“电子时代的一大公害”,雷击、感应雷击、电源尖波等瞬间过电压已成为破坏电子设备的罪魁祸首。

从大量的通信设备雷击事例中分析,专家们认为:由雷电感应和雷电波侵入造成的雷电电磁脉冲(LEMP)是机房设备损坏的主要原因。

为此采取的防范原则是“整体防御、综合治理、多重保护”。

力争将其产生的危害降低到最低点。

三、机房防雷接地系统设计一、防雷设计防雷接地系统是弱电精密设备及机房保护的重要子系统,主要保障设备的高可靠性,防止雷电的危害。

中心机房是一个设备价值非常高的场所,一旦发生雷击事故,将会造成难以估量的经济损失和社会影响,根据GB50057《建筑物防雷设计规范》和IEC61024-1-1标准的有关规定,中心机房的防雷等级应定为二类标准设计。

目前大楼总配电室根据建筑物防雷设计规范,提供了第一级防雷,因此,在本工程网络中心机房市电配电柜前配置第二、三级复合防雷器。

防雷器采用独立模块,并应具有失效告警指示,当某个模块被雷击失效时可单独更换该模块,而不需要更换整个防雷器。

防雷接地施工流程

防雷接地施工流程

防雷接地施工流程防雷接地施工的流程如下:1.准备工作:准备好相关的材料和工具,包括镀锌钢管、角钢、扁钢、圆钢、铜线等材料,以及冲击钻、电锤、切割机、弯管机等工具。

同时,对施工人员进行技术交底,确保每个人都清楚了解施工要求和安全注意事项。

2.接地体加工:根据设计要求,将准备好的钢材加工成所需的形状和尺寸。

镀锌钢管可以采用专用管钳进行加工,角钢和扁钢需要根据设计要求进行切割和弯曲。

加工完成后,需要进行防腐处理,一般采用热镀锌或涂防锈漆等方法。

3.接地沟开挖:根据设计要求,确定接地沟的位置和深度。

在开挖过程中,需要注意避免破坏地下管线。

挖好后,需要在沟底铺设一层100mm左右的细沙或石粉。

4.接地极安装:将加工好的接地极按照设计要求进行安装。

一般情况下,接地极需要垂直插入地下,间距根据设计要求而定。

在安装过程中,需要注意保护接地极不被损坏。

5.接地线连接:将接地线连接到接地极上,一般采用焊接或螺栓连接。

在连接过程中,需要注意保证接触面积足够,接触面平整光滑。

6.防雷引下线安装:防雷引下线一般采用镀锌钢管或角钢,根据设计要求确定位置和数量。

安装时需要将引下线固定牢固,确保与建筑物表面隔开一定距离,避免产生涡流效应。

7.隐蔽工程验收:在接地体敷设完成后,需要进行隐蔽工程验收。

验收内容包括接地体的埋设深度、位置、数量是否符合设计要求,接地线的连接是否牢固可靠,防雷引下线的安装是否符合规范等。

验收合格后方可进行下一道工序的施工。

此外,还需要注意在施工过程中安全操作,特别是在开挖沟槽时要注意地下管线的情况;接地极的安装要垂直插入地下,避免出现倾斜或弯曲;焊接时要保证接触面平整光滑,焊缝饱满无夹渣、气泡等缺陷;在安装防雷引下线时,要确保与建筑物表面保持一定距离;以及所有接地装置的搭接需满足要求,扁钢与扁钢搭接不小于宽度的2倍,三面焊接;圆钢与扁钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面焊接;圆钢与圆钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面焊接等。

如何制作机房防雷接地网,热镀锌扁铁如何在防雷接地网中应用

如何制作机房防雷接地网,热镀锌扁铁如何在防雷接地网中应用

机房的防雷和接地是两个概念,防雷是为了避免感应和直接雷电高压对设备的损害,而接地是为了防止积压的电流对设备和人员的危害,接地分两种,一种是强电的,比如漏电保护!一种是弱电的,感应电流,静电等,电源线的地线属于漏电保护类型,外壳接地可以说是漏电保护和静电。

1如何制作机房防雷接地网通信基站、重要设施的接地设置的优劣直接影响被保护对象的安全,通常制作防雷接地体确保防雷效果明显,必须需要满足以下几个条件:1、接地电阻达到电气接地要求,即强电系统10Ω以下,弱电系统4Ω以下,重要设备接地电阻1Ω以下。

2、接地体正常安全使用20年以上。

3、环境偏差条件下,接地电阻偏差<4Ω。

4、接地装置的经济型及可操作性比较合适。

一般要求防护的对象根据其所在的防雷区域中的位置不同和体积不同,选择的接地体的安装及设置会有一些差别,典型常用的两种方式是垂直接地体和水平接地体,或者将两种方法结合使用。

以下是简单介绍:2联合接地体(大型接地网)制作:均衡接地网方式埋设防雷接地体,接地网可以采用环形埋设方式,即在粘土地质条件下,在边长为3m的正方形四边开挖0.8m深的地沟,在正方形的四角各打入一根长度为2m的φ60mm镀锌管或75×75×5mm镀锌角钢,并将四根桩用40×4mm镀锌扁钢在沟底焊接在一起,再分两根引出地面,并进行接地电阻测量合格后对地沟回填土埋实即可。

若打入四根桩接地电阻不能满足要求,则进一步拉开距离增加打接地桩,土质少的地质条件下还应采用降阻剂等措施使接地电阻达到要求值。

特殊地区可能要采用非金属接地模块来降低接地电阻。

从接地网引出两根接地线,其中一根与铁塔或天线杆塔相连接(焊接),另一根引到机房安装设备处作为设备防雷接地。

(1)防雷接地引线需要用>30mm镀锌扁钢或横截面积大于35mm2的多股铜芯线;(2)若是扁钢作为设备防雷接地线则在扁钢顶端上预留φ8mm孔;(3)若是多股铜芯线则在顶端装配接线端子(铜鼻子)。

机房防雷接地的详细做法是什么

机房防雷接地的详细做法是什么

机房防雷接地的详细做法是什么
1、防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须
要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。

2、很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用
建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,而且就算这样做了人工接地,效果要比利用建筑物本身基础做接地体差很多。

3、每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地汇流排或接地干线
相连接,严禁在一个接电线中串接几个需要接地的电气装置。

重要设备和设备构架应有两根与主接地网不同地点连接的接地引下线。

4、建筑物等电位连接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。

支线间不应串线连接。

5、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
载电压为4~24V的直流或交流电源,测试电流不应小于0.2A。

当测
得等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道等金属体末端
之间的电阻不超过3Ω时,可认为等电位联结是有效的。

注意:
1.将基础钢筋进行良好的电气贯通,至少保证外围一圈是贯通的,跨接的材料推荐使用12MM的圆钢,焊接长度150MM左右。

2.引下线平均间距要小于25米,如果房子不大,四角分别有一根引下线就好。

3.每一处引下线推荐使用2根16MM的钢筋或者4根14MM的钢筋。

一定保证引下线将接地体和屋面避雷装置连结到一体。

各种防雷接地引线做法

各种防雷接地引线做法

各种防雷接地引线做法1.防雷引下线:利用结构柱内对角主钢筋或剪力墙内主钢筋二根(大于16)通长焊接。

2.电梯机房用接地引下线:自基础接地网用-40X4镀锌扁钢通长焊接引至电梯机房,机房设等电位箱,并在距地面0.3m处采用用-40x4镀锌扁钢沿墙敷设一圈。

电梯导轨底部采用-40x4扁钢与基础接地网的等电位板连接。

3.变电所用接地引下线:沿变电所四周不少于二处自基础接地网,采用-50X5镀锌扁钢2根通长焊接引至变电所,在变电所内地面0.3米处作一圈接地装置。

在布置变压器附近的基础接地网,采用-40X4镀锌扁钢2根,焊接引至变电所底板上0.3m处,并设预埋板一块,为变压器设中性点与接地装置直接连接点。

4.强电竖井接地引下线:用-40x4扁钢下端与基础接地网焊接引至强电井。

垂直引上至每层。

在每层竖井地面0.3米处用-40X4镀锌扁钢作一接地装置,作为楼层等电位连接带。

5.弱电竖井接地引下线:用-40X4扁钢下端与基础接地极焊接引至弱电井,垂直引上至每层。

在每层竖井地面0.3米处用-40X4镀锌扁钢作一接地装置。

作为楼层等电位连接带。

强弱电竖井内的LEB用BVR-1x25-PC32连通。

6.计算机房接地引下线:自基础接地网用-40X4镀锌扁钢距底板0.3米引出作盒,然后用BVR-1x35-PC32引上至机房,室内离地0.3米处设置接地端子板箱。

7.消防控制室接地引下线:自基础接地网用-40X4镀锌扁钢距底板0.3米引出作盒,然后用BVR-1x35-PC32引上至控制室,控制室内离地0.3米处设置接地端子板箱。

8.防雷接地在接地体上的接地点与其他接地在接地体上的接地点的距离应大于10m。

9. 施工时应注意:钢质防雷接地装置采用焊接连接,扁钢之间搭接为扁钢宽度的2倍,三面施焊;圆钢与扁钢、圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;铜线与圆钢(或扁钢)连接处须用线鼻子过渡后焊接;铜质和钢质材料之间应采用熔接或搪锡后螺铨连接;所有连接部位应做防腐处理。

防雷接地扁铁连接方法

防雷接地扁铁连接方法

防雷接地扁铁连接方法1. 防雷接地扁铁连接方法是保证建筑物及其设备能够有效地接地,防止雷击等天气现象对建筑物及设备造成损害的重要措施之一。

2. 扁铁连接是将接地系统中的各个部分连接在一起的关键步骤之一,扁铁一般是由高导电性材料制成,如铜或铝。

3. 在选择扁铁之前,需要进行合适的设计和规划,确定接地系统的结构和布局。

扁铁应该按照规范的要求进行选用,应具有足够的导电能力。

4. 在设计扁铁连接时,需要考虑到所连接的部件的导电能力,以及接地系统的总体电阻值。

扁铁的选择应该符合系统设计的要求,以确保其性能和耐久性。

5. 在连接扁铁的过程中,需要确保扁铁与其他部件的接触良好,以提高整个接地系统的导电能力。

连接部分应该经过充分清洁,消除接触阻力和氧化物。

6. 连接扁铁的方式可以采用螺栓连接、焊接连接或夹紧连接。

螺栓连接需要选择适合的螺栓和垫圈,并使用正确的扭矩进行固定,以确保连接紧密。

7. 焊接连接需要使用适合的焊接材料和工艺,确保连接牢固,导电性能良好。

在焊接之前,需要对接头进行充分的清洁和钝化处理,以消除氧化物和杂质。

8. 夹紧连接一般适用于小型接地系统,可以使用夹紧器将扁铁连接到其他部件上。

夹紧器应该选用高质量的材料,具有足够的夹紧力,并确保接触面积足够大。

9. 为了确保扁铁连接的安全可靠,还需要对连接部位进行适当的防腐处理。

常用的方法包括镀锌、涂漆等,可以提高扁铁的耐腐蚀性能。

10. 在安装和维护防雷接地扁铁连接时,应该严格按照相关的规范和标准进行操作,保证连接的质量和可靠性。

定期检查和维护,发现问题及时修复,以确保接地系统始终处于良好工作状态。

防雷接地如何施工防雷接地工程的施工方法

防雷接地如何施工防雷接地工程的施工方法

防雷接地如何施工防雷接地工程的施工方法防雷接地工程的施工方法近几年,等电位联结要求日益严格,重要有总等电位联结、辅佑襄助等电位联结、局部等电位联结。

机房、卫生间设备、金属管线等一般要作等电位接地。

(1)概述民用建筑工程防雷设防分三级,屋顶一般采纳25X4热镀锌扁钢作为避雷带沿女儿墙四周敷设,25X4热镀锌扁钢避雷带支持卡子间距为1米左右,但必需一致,转角处悬空段不大于1米,避雷带高出屋面装饰或女儿墙0.15米,同时屋面采纳25X4热镀锌扁钢构成不等避雷网格。

避雷网格沿屋面敷设,全部高出屋面的各种金属构件均需与避雷带焊接相连。

目前,一般民用建筑利用结构柱内或剪力墙内主钢筋作为引下线,钢筋上下焊接相连,直径大于16毫米二根为一组,柱子上端预埋100X100X8钢板,用于柱子内主钢筋与避雷带连接的转换。

工程接地体形式重要有人工接地体和利用基础作为接地体的形式。

利用承台钢筋网、桩基钢筋连接构成等电位接地网络,接地电阻不大于1欧姆。

【防雷接地工程的施工方法】每层建筑物外墙连续梁内钢筋与楼层钢筋焊接成一体形成均压环,并与引下线牢靠相连,外墙上的金属门窗、金属结构、外墙栏杆与均压环相连接以防侧击雷。

近几年,等电位联结要求日益严格,重要有总等电位联结、辅佑襄助等电位联结、局部等电位联结。

机房、卫生间设备、金属管线等一般要作等电位接地。

(2)施工流程施工准备接地装置安装引下线安装避雷带支架制作安装避雷网安装接地电阻测试(3)技术措施材料齐全且符合设计要求,施工机具配备充分,施工图纸已对施工班组进行技术交底。

(4)重要施工方法防雷接地工程包括接地装置、防雷引下线及避雷带的安装。

施工采纳标准为《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB5016992)(1)接地装置a.依照设计图尺寸位置要求,将底板内两条结构主筋焊接连通,并与所经桩台及柱内的有关钢筋焊接(不同标高处利用两根竖向结构上下贯穿),并将两根主筋用油漆做好标记,便于引出和检查。

机房防雷接地做法

机房防雷接地做法

机房防雷接地做法我当初做机房防雷接地的时候,那叫一个头疼啊。

首先呢,接地装置很重要。

我一开始就弄错了,我以为随便找个地儿把接地极插进去就行了。

其实不是啊。

得找个合适的地方,这个地方得是土壤比较湿润,导电性能好的。

比如说靠近有水的地方,但又不能太潮湿导致腐蚀接地极。

我试过在一块比较干的土地上做接地,结果电阻怎么测都不合格。

后来就知道了,土壤的情况是关键。

接地极呢,一般用热镀锌的角钢或者钢管比较好。

我通常会用角钢,感觉更实惠也比较好用。

这个接地极啊,得垂直打入地下。

我自己操作的时候,就专门找了个大锤子,就像打铁一样,一下一下地把接地极打到地底下去。

打这个接地极可不容易,得使很大的力气,而且要保证它垂直呢,我打过一次歪了的,结果整个接地效果都很差。

然后就是接地母线。

这东西就像是连接各个部分的桥梁。

我用的是扁钢。

这个扁钢和接地极连接一定要牢固。

我试过用电焊焊接,但是焊接手艺不好的话,就会有虚焊的情况。

我有一次就因为虚焊,做雷击测试的时候发现接地根本没起作用。

后来就学乖了,焊接完还得检查好几遍呢。

还有一个经验就是,整个接地系统周围得有一定的保护措施。

比如说做个小围栏或者做个明显的标记。

为啥呢?有一次我差点就踩到刚埋好的接地极附近土里,要是当时有个什么电涌之类的通过,我可能就遭罪了。

在机房那边,设备的连接也很重要。

像服务器机柜之类的设备,接地线缆一定要连接到接地母线或者接地端子箱上。

我之前接设备的时候,不小心把接地线缆接错了接口,导致设备接地不良好。

还好当时及时发现,在做电路检查的时候排查出来了。

至于防雷这一块,防雷器得安装好。

安装防雷器一定要按照它的说明书来,这个可不能马虎。

我就曾经因为没有仔细看说明书,把防雷器的输入端和输出端弄反了,结果在雷雨天气的时候,差点就对设备造成了损害。

机房防雷接地虽然复杂,但是只要慢慢摸索,多试几次,也就能够做好了。

不过我也不敢说我完全把这个事情搞得透透的,还有很多地方可能在以后的实践中发现新的问题和更好的解决办法呢。

基础防雷接地扁钢做法

基础防雷接地扁钢做法

基础防雷接地扁钢的做法如下:
1.基础底板防雷接地做法(a):
•利用结构基础底板纵横主筋的上下两层中,不小于φ16两根主筋通常焊成的基础接地网。

•采用不小于φ12镀锌圆钢或不小于C14螺纹钢转角处焊接为一体。

•钢筋搭接焊接长度不小于圆钢直径的6倍,且双面施焊。

•焊接部位达不到双面焊要求时,单面焊接长度不小于圆钢直径的12倍。

2.基础底板防雷接地做法(b):
•基础底板主筋小于C16时,采用L40*4镀锌扁钢,焊成基础接地网。

•扁钢搭接焊长度不小于扁钢宽度的2倍,且3面施焊。

•采用40*4镀锌扁钢,预留室外人工接地极。

3.总等电位联结做法:电源重复接地、电气设备的保护接地,弱电设备的工作接地等
采用L40*4镀锌扁钢共用统一联结,作为变配电室内总等电位。

•采用25*3镀锌扁钢与结构梁筋焊接,镀锌扁钢进入盒内2/3长度。

•等电位端子排与卫生间内最近的插座PE线连接。

请注意,这些做法仅供参考,实际操作时需要按照建筑规范和安全标准进行,并确保接地电阻符合要求。

同时,操作时应遵循安全操作规程,防止触电等事故发生。

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机房的防雷和接地是两个概念,防雷是为了避免感应和直接雷电高压对设备的损害,而接地是为了防止积压的电流对设备和人员的危害,接地分两种,一种是强电的,比如漏电保护!一种是弱电的,感应电流,静电等,电源线的地线属于漏电保护类型,外壳接地可以说是漏电保护和静电。

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如何制作机房防雷接地网
通信基站、重要设施的接地设置的优劣直接影响被保护对象的安全,通常制作防雷接地体确保防雷效果明显,必须需要满足以下几个条件:
1、接地电阻达到电气接地要求,即强电系统10Ω以下,弱电系统4Ω以下,重要设备接地电阻1Ω以下。

2、接地体正常安全使用20年以上。

3、环境偏差条件下,接地电阻偏差<4Ω。

4、接地装置的经济型及可操作性比较合适。

一般要求防护的对象根据其所在的防雷区域中的位置不同和体积不同,选择的接地体的安装及设置会有一些差别,典型常用的两种方式是垂直接地体和水平接地体,或者将两种方法结合使用。

以下是简单介绍:
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联合接地体(大型接地网)制作:均衡接地网方式埋设防雷接地体,接地网可以采用环形埋设方式,即在粘土地质条件下,在边长为3m的正方形四边开挖0.8m深的地沟,在正方形的四角各打入一根长度为2m的φ60mm镀锌管或75×75×5mm镀锌角钢,并将四根桩用40×4mm镀锌扁钢在沟底焊接在一起,再分两根引出地面,并进行接地电阻测量合格后对地沟回填土埋实即可。

若打入四根桩接地电阻不能满足要求,则进一步拉开距离增加打接地桩,土质少的地质条件下还应采用降阻剂等措施使接地电阻达到要求值。

特殊地区可能要采用非金属接地模块来降低接地电阻。

从接地网引出两根接地线,其中一根与铁塔或天线杆塔相连接(焊接),另一根引到机房安装设备处作为设备防雷接地。

(1)防雷接地引线需要用>30mm镀锌扁钢或横截面积大于35mm2的多股铜芯线;(2)若是扁钢作为设备防雷接地线则在扁钢顶端上预留φ8mm孔;
(3)若是多股铜芯线则在顶端装配接线端子(铜鼻子)。

(4)对于有些基站已经有接地网,若该接地网接地电阻合格,则从该网直接引防雷接地线。

(5)若该接地网接地电阻不合格,则需要采取措施整改,使其合格后方能使用。

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对于中心站另外还需要做设备供电接地。

设备供电接地线需要从接地网单独引线,供电接地线也可以直接采用从总配电室提供的三相五线制或单相三线制的地线,供电接地线需要接入电源插座的接地极上。

供电接地与交流电源零线不允许相连。

接地电阻要求:遥测基站小于10欧姆;中心站小于5欧姆。

小型接地体制作:防雷接地的电阻值应小于4欧姆。

防雷接地体的形状和安装深度如下图所示。

制作时可用2根长度为2m的50×50×3mm镀锌角钢作垂直接地体,每根垂直接地体的间距为2.5m,垂直接地体之间用40×4mm的镀锌扁钢作为水平接地体连接,水平接地体的埋藏深度应大于300mm。

水平接地体与垂直接地体焊接时,焊接搭接头长度为扁钢宽度的2倍(必要时可另加搭接头)。

焊接时应采用对焊方式,焊接后用防锈漆作防腐处理。

接地体引出线可采用扁钢焊接引出,与避雷针引下线连接。

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减少接地电阻的办法:
在防雷接地工程中常用的方法有以下几种:
1、更换土壤
这种方法是采用电阻率较低的土壤(如:粘土、黑土及砂质粘土等)替换原有电阻率较高的土壤,置换范围在接地体周围0.5m以内和接地体的1/3处。

但这种取土置换方法对人力和工时耗费都较大。

2、人工处理土壤(对土壤进行化学处理)
在接地体周围土壤中加入化学物,如食盐、木炭、炉灰、氮肥渣、电石渣、石灰等,提高接地体周围土壤的导电性。

采用食盐,对于不同的土壤其效果也不同,如砂质粘土用食盐处理后,土壤电阻率可减小1/3~1/2,砂土的电阻率减小3/5~3/4,砂的电阻率减小7/9~7/8;对于多岩土壤,用1%食盐溶液浸渍后,其导电率可增加70%。

这种方法虽然工程造价较低且效果明显,但土壤经人工处理后,会降低接地的热稳定性、加速接地体的腐蚀、减少接地体的使用年限。

因此,一般来说,是在万不得以的条件下才建议采用。

3、深埋接地极
当地下深处的土壤或水的电阻率较低时,可采取深埋接地极来降低接地电阻值。

这种方法对含砂土壤最有效果。

据有关资料记载,在3m深处的土壤电阻系数为100%,4m深处为75%,5m深处为60%,6m深处为60%,6.5m深处为50%,9m深处为20%,这种方法可以不考虑土壤冻结和干枯所增加的电阻系数,但施工困难,土方量大,造价高,在岩石地带困难更大。

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4、多支外引式接地装置
如接地装置附近有导电良好及不冻的河流湖泊,可采用此法。

但在设计、安装时,必须考虑到连接接地极干线自身电阻所带来的影响,因此,外引式接地极长度不宜超过100m。

5、利用接地电阻降阻剂
在接地极周围敷设了降阻剂后,可以起到增大接地极外形尺寸,降低与起周围大地介质之间的接触电阻的作用,因而能在一定程度上降低接地极的接地电阻。

降阻剂用于小面积的集中接地、小型接地网时,其降阻效果较为显著。

降阻剂是由几种物质配制而成的化学降阻剂,是具有导电性能良好的强电解质和水分。

这些强电解质和水分被网状胶体所包围,网状胶体的空格又被部分水解的胶体所填充,使它不致于随地下水和雨水而流失,因而能长期保持良好的导电作用。

这是目前采用的一种较新和积极推广普及的方法。

6、利用水和水接触的钢筋混凝土体作为流散介质
充分利用水工建筑物(水井、水池等)以及其它与水接触的混凝土内的金属体作为自然接地体,可在水下钢筋混凝土结构物内梆扎成的许多钢筋网中,选择一些纵横交叉点加以焊接,与接地网连接起来。

当利用水工建筑物做为自然接地体仍不能满足要求,或者利用水工建筑物作为自然接地体有困难时,应优先在就近的水中(河水、池水等)敷设外引(人工)接地装置(水下接地网),接地装置应敷设在水的流速不大之处或静水中,并要回填一些大石块加以固定。

7、采取伸长水平接地体
结合工程实际运用,经过分析,结果表明,当水平接地体长度增大时,电感的影响随之增大,从而使冲击系数增大,当接地体达到一定长度后,再增加其长度,冲击接地电阻也不再下降。

一般说来,水平接地体的有效长度不应大于。

接地体的有效长度根据土壤电阻率确定如表所示。

在不同土壤电阻率下的水平接地体有效长度:
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8、采取污水引入
为了降低接地体周围土壤的电阻率,可将污水引到埋设接地体处。

接地体采用钢管,在钢管上每隔20cm钻一个直径5mm的小孔,使水渗入土壤中。

9、采取深井接地
有条件时还可采用深井接地。

用钻机钻孔(也可利用勘探钻孔),把钢管接地极打入井孔内,并向钢管内和井内灌注泥浆。

在确定降低高土壤电阻率地区接地电阻的具体措施时,应根据当地原有运行经验、气候状况、地形地貌的特点和土壤电阻率的高低等条件进行全面、综合分析,通过技术经济比较来确定,因地制宜地选择合理的方法。

这样,既可保障线路、设备的正常运行,又可避免接地装置工程投资过高情况的发生。

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热镀锌扁铁如何在防雷接地网中应用
热镀锌扁铁也叫热镀锌扁钢,有良好的防腐防锈功能,常用于防雷接地的导体。

型钢是钢材四大品种(板、管、型、丝)之一。

根据断面形状,型钢分简单断面型钢和复杂断面型钢(异型钢)。

前者指方钢、圆钢、扁钢、角钢、六角钢等,后者指工字钢、槽钢、钢轨、窗框钢、弯曲型钢等。

扁钢:宽12-300mm、厚4-60mm、截面为并稍带纯边的钢材。

扁钢可以是成品钢材,也可
以做焊管的坯料和叠轧薄板用的薄板坯。

角钢:分等边角钢和不等边角钢两种。

角钢的规格用边长和边厚的尺寸表示。

通常生产的角钢规格是2-20号,即边长的厘米数。

如5号等边角钢即指边长为5cm(50mm)的角钢。

同一号角钢常有2-7种不同的边厚。

热镀锌扁铁作为泻载雷电流的通道,只要满足防直击雷和防感应雷的电阻值即可,机房防雷接闪器可以由下列一种或多种设施组合而成:
(1)独立避雷器
(2)架空避雷线或架空避雷网
(3)直接装在建筑物上的避雷针、避雷带或避雷网。

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避雷针宜采用圆钢或焊接钢管,避雷带和避雷网宜用圆钢和扁钢,扁钢截面大于等于12mmX 4mm,明装引下线一般采用圆钢或扁钢,扁钢截面大于等于12mmX 4mm,环形人工基础接地体的规格尺寸:
(1)闭合条形基础的周长(m),大于等于60,扁钢截面大于等于25mmX 4mm
(2)闭合条形基础的周长(m),大于等于40小于60,扁钢截面大于等于50mmX 4mm (3)闭合条形基础的周长(m),小于40,钢材表面积总和大于等于4.24平方米
镀锌扁钢理论重量计算公式(kg):W=0.00785*b*d d=厚mm b=边宽mm。

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