防雷装置检测常见问题的分析

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防雷装置检测常见问题的分析

陈哲,杨俊宝

(海南省防雷中心,海南 海口 570203)

摘要: 日常防雷检测是对广大市民的人身财产安全保障的一项工作,在检测工作中总结分析常见存在的问题,结合《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2008、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010要求,结合实际情况提出防雷安全检测中的难点、关注点,近一步提出检测中的注意事项。

关键词:防雷装置;检测:问题

1引言

雷电灾害是当今世界上一种常见的自然灾害之一,每年雷电灾害所涉及的领域达到各行各业,所以每年的常规防雷检测是防雷工作者中重中之重的工作。

2 加油加气站

2.1现状

目前全国防雷检测部门4102A、4105A接地电阻测试仪进行检测、验收新旧建(构)筑物业务,但并不了解上述仪表在加油加气站的防雷检测业务存在一些不足和弊端。

在加油加气站检测时,使用接地电阻测试仪对加油枪进行测试该设备与加油机的接地情况,往往会出现加油枪接地电阻过大或加油枪的金属枪头和输送管存在过渡电阻,原因主要是加油枪头与输送管接触为螺栓连接处出现问题,新机器时接触口内由金属网丝进行搭接,但经过加油枪的长久扭转使用后,该金属网丝会折断或脱掉,为了符合消防与安监部门的要求,防止油品外渗、外漏,故接触口采用了聚乙烯醇类的防水胶带,往往类似这种产品均是绝缘或电阻值较大的产品。所以当我们采用上述仪器进行测试时会出现下列情况

2.2检测出现的问题

2.2.1电阻值大,加油枪头与加油机的过渡电阻过大成未接地现象。

2.2.2不安全,不应使用上述接地电阻测试仪进行检测,该设备直接测试加油枪头的接地情况时,可能会有微小电流产生小火花,此时加油枪头还有油渍、油气易产生火灾、爆炸。2.2.3不准确,首先不应使用上述接地电阻测试仪进行检测,上述仪表本身的分辨率不够,无法检测满足《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第

3.2.2中规定各个弯头、阀门的过渡电阻不大于0.03Ω要求,上述仪表的精确度不够,测量不出0.1Ω以下的电阻值。

2.3处理方式及方法

首先可以采用万用表来测试电气的导通性,即安全又便捷;其次要测试准确的过渡电阻值可以选择可测试电阻在0.01以下范围的仪表,这样才可以得到设备的准确过渡电阻值。如较常见的K-2210B,测量范围在0.001Ω~10Ω;最后建议在雷雨季节到来时,各个加油站应自查到位,把未连接或连接不佳的加油枪进行可靠搭接以确保安全。

3 接地装置

接地是防雷技术中的一部分,无论是内部防雷还是外部防雷,都是将雷电过电流导通过良好的接地装置入大地,良好的接地装置是保护建(构)筑物、人员、设备不可忽略的部分,人工接地装置的存在是处于一个动态状态,在不同的环境其的变化也是多样的,故在检测时单独依照电阻测试仪来检测其合格与否是片面的,因为其是个隐蔽的装置,根据GB/T21431-2008《建筑物防雷装置检测技术规范》如图表1的要求

接地装置的主体允许值/Ω接地装置的主体允许值/Ω

第一类防雷建筑物防雷装置≤10a天气雷达站共用接地≤4

第二类防雷建筑物防雷装置≤10a配电电气装置总接地装置

(A类)

≤10

第三类防雷建筑物防雷装置≤30a配电变压器(B类) ≤4

汽车加油、加气站防雷装置≤10a有线电视接收天线杆≤4

电子计算机机房防雷装置≤10a卫星地球站≤5

注1:第一类防雷建筑物防雷波侵人时,距建筑物100m内的管道,每隔25m接地一次的冲击接地电阻值不应大于20Ω。

注2:第二类防雷建筑物防雷电波侵人时,架空电源线人户前两基电杆的绝缘子铁脚接地冲击电阻值不应大于30Ω。属于本标准附录A.1.2.7钢罐接地电阻不应大于30Ω。

注3:第三类防雷建筑物中属于本标准附录A中A.1.3.2建筑物接地电阻不应大于10Ω。注4:加油加气站防雷接地、防静电接地、电气设各的工作接地、保护接地及信息系统的接地等,宜共用接地装置,其接地电阻不应大于4Ω。

注5:电子计算机机房宜将交流工作接地(要求≤4Ω)、交流保护接地(要求≤4Ω)、直流工作接地(按计算机系统具体要求确定接地电阻值)、防雷接地共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值确定。

注6:雷达站共用接地装置在土壤电阻率小于100Ω·m时,宜≤1Ω;土壤电阻率为100Ω·m~300Ω·m时,宜≤2Ω;土壤电阻率为300Ω·m~1000Ω·m时,宜≤4Ω;当土壤电阻率)1000Ω·m时,可适当放宽要求。

注7:按GB50057规定,第一、二、三类防雷建筑物的接地装置在一定的土壤电阻率条件下,其地网等效半径大于规定值时,可不增设人工接地体,此时可不计及冲击接地电阻值。

a凡加脚注a者为冲击接地电阻值。

3.1影响人工接接地装置电阻值的情况

3.1.1人工接地体在土壤中腐蚀的机理主要就是金属在电解质溶液里的氧化反应,接地体在当人工接接地体长期掩埋在土壤中,特别是潮湿并且含有酸碱盐浓度较大的土壤中,在松动的土壤中含有氧气的渗入,土壤中各种金属物质均吸附一定数量的阴离子,当潮湿的土壤参合各种金属物质即可形成一种类似电解质液体,疏松的土壤提供良好的氧化环境形成很好的化学反应,人工接地体也就不停的失去电子而引起的接地体不停的腐蚀,该人工接地体极快的腐蚀情况取决以接地体的材料和土壤内的金属物质的种类、PH值、土壤的湿度和密度,腐蚀的时间过程中有变小、变短的情况。所以旧的接地体的表面积不停变化已经远远不能满足《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第5.

4.1的要求,如图表2。

表2接地体的材料、结构和最小尺寸

材料结构

最小尺寸

备注垂直接地

体直径

(mm)

水平

接地体

(mm2)

接地板(mm)

铜、镀、锡铜铜绞线— 50 —每股直径1.7mm 单根圆铜15 50 ——

单根扁铜——厚度2mm

表1 接地电阻(或冲击接地电阻)允许值

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