第一篇:防雷接地培訓教案
楚星公司四月份培訓教案(NO:)
組織單位:電控部 授課教師: 聯系方式: 培訓對象:電控部新工
培訓時間:4月1日 至4月3日 培訓地點:電控部點名室 培訓方式:授課 培訓內容:防雷接地 提綱如下:一.防雷知識
1.意義: 雷擊對電力系統的安全運行帶來極大危害,可能造成設備或系統過電壓;電器設備絕緣破壞;形成大規模停電;還可能引起火災和爆炸事故等。因此,電力設備必須采取有效的防雷措施,以切保雷擊時電器設備的安全運行及人身安全。
2.雷擊危害的表現形式主要有三方面:
第一是直擊雷。是指雷云對大地某點發生的強烈放電。它可以直接擊中設備,也可以如圖所示,雷電擊中架空線,如電力線,電話線等。雷電流便沿著導線進入設備,當雷電流通過被擊物體時,將產生有破壞作用的熱效應和機械效應相伴的還有電磁感應和對附近物體的閃絡放電。直擊雷防護措施:避雷針、避雷線、避雷網、避雷帶是防止直擊雷的主要設施。
第二是感應雷。它可以分為靜電感應及電磁感應。下圖是靜電感應的例子。當帶電雷云(一般帶負電)出現在導線上空時,由于靜電感應作用,導線上束縛了大量的相反電荷。一旦雷云對某目標放電,雷云上的負電荷便瞬間消失,此時導線上的大量正電荷依然存在,并以雷電波的形式沿著導線經設備入地,引起設備損壞。當雷電流沿著導體流入大地時,由于頻率高,強度大,在導體的附近便產生很強的交變電磁場,如果設備在這個場中,便會感應出很高的電壓,以致損壞。對于靈敏的電子設備,尤需注意。
措施:為了防止靜電感應產生的高電壓,可采取屏蔽措施并將建筑物和構筑物內的金屬設備、金屬管道、結構鋼筋予以接地。
第三是雷電侵入波
雷電侵入波是由于雷擊發生在架空線路或者架設于空氣中的管道上,在架空線路或金屬管道上產生沖擊電壓,并沿線路或管道向兩側迅速傳播,稱行進波。當這種行進波沿導線進入變電所時,將使電器設備絕緣擊穿,危急人生安全。
防護措施:1).變配電裝臵的防護措施 一般10KV及以下變電所進線選用閥型避雷器作為保護電器。安裝和使用應注意:a.10KV母線上應安裝一組閥型避雷器,該避雷器與變壓器的電器距離,當自有一路進線時,不宜大于15米;當有兩路進線時,不得大于25米。b.架空線路終端應裝設一組閥型避雷器。C.對于有電纜進線段的架空線路,應在其終端電纜盒附近裝設閥型避雷器;其電纜兩端的金屬外皮均應接地。為防止低壓側雷電入侵波的正變換電壓和來自高壓測的反變換電壓擊穿變壓器絕緣,在低壓測宜裝設一組閥型避雷器。如變壓器35KV以上,則其高低壓側均應裝設閥型避雷器。3.防雷裝臵
通常采用的防雷裝臵有避雷針、避雷線、避雷器、避雷帶、避雷網。一套完整的避雷裝臵由接閃器、引下線和接地裝臵組成。
3.1.接閃器 接閃器位于避雷裝臵最上部。其作用原理是利用其高出被保護的高度,形成集中電場,把雷電引向自身,并接受雷電放電。根據保護范圍和保護對象不同,接閃器可做成針狀、線狀、網狀和帶狀,即所謂的避雷針、避雷線、避雷網和避雷帶。
3.1.1.避雷針 避雷針為針狀接閃器,一般用1.5-2米的鍍鋅圓鋼或鋼管制成,其頂部做成尖角形,以便很好地吸引雷電,造成尖端放電。避雷針保護范圍的大小以其高度有關,當保護范圍較大,單支避雷針達不到保護要求時,可采用雙支和多支避雷針共同進行保護。單支避雷針在地面上的保護半徑r=1.5h.在被保護物高度上的保護半徑為:當hx≥h/2時,r=(h-hx)p 當hx<h/2時,r=(1.5h-2hx)p.式中:當h≤30m時,p=1 當h>30m時,p=5.5/h開方 3.1.2.避雷線
避雷線也叫架空地線,它是懸掛在高空的接地導線,一般為35-70mm的鍍鋅鋼絞順著每根支柱引下接地線并以接地裝臵相連接。引下線應有足夠的截面,接地裝臵的接地電阻一般應保持在10歐以下。
為了降低雷電通過避雷針放電時感應過電壓的影響,不論是避雷針或者避雷線以被保護物之間必須有一定的安全空氣距離,一般情況下不允許小于5m,另外,防雷保護用的接地裝臵與被保護物的接地體之間也應保持一定的距離,一般不應小于3 m.一般66KV及以上的架空線路需沿全線裝設避雷線,35KV的架空線一般只在經過人口密集區或進出變電所的一段線路上裝設,而10KV及以下線路上一般不裝設避雷線。3.1.3.避雷網和避雷帶
避雷網是利用鋼筋混凝土屋頂中的金屬焊接成網狀結構構成。避雷帶是在屋頂圍欄上焊接金屬欄桿構成。避雷網和避雷帶一般用于保護高層建筑作接閃器。3.2引下線
引下線是連接接閃器和接地裝臵的連接導線。其作用是當接閃器遭受雷擊時,將雷電流導入大地,因此對引下線的要求是:有足夠的機械強度、導電性、熱穩定性及耐腐蝕性。一般采用圓鋼或者扁鋼制作,如用鋼絞線制作,其截面應不小于35平方毫米。
當引下線的銹蝕達導線截面的30%時,應予更換。3.3.接地裝臵
接地裝臵是防雷裝臵的重要組成部分,他和大地中的土壤緊密接觸,可使雷電流很好的泄入大地。3.4.避雷器
按結構原理不同可分為閥型避雷器、管型避雷器、氧化鋅避雷器、保護間隙。
3.5.避雷針的日常檢查項目
外觀檢查:有無傾斜,銹蝕情況,針尖是否腐蝕。
基礎螺栓應涂抹黃油防腐,接地線連接處無腐蝕。接地電阻測試:每年三月份進行接地電阻測試,要求接地電阻小于4歐姆。
二. 接地
定義:將電力系統或建筑物中電氣裝臵、設施的某些導電部分,經接地線連接至接地極。
電力系統根據接地的目的不同可分為兩類:工作接地和保護接地
(一).工作接地 在電力系統電氣裝臵中,為運行需要所設的接地(如中性點直接接地或經其他裝臵接地等)。1.其目的和作用:1.1降低觸電電壓;
在中性點不接地的系統中,當一相接地而人體觸及另外兩相之一時,觸電電壓為相電壓的1.732倍。而在中性點接地的系統中,觸電電壓就降低到等于或接近相電壓。
1.2迅速切斷故障設備;
在中性點不接地的系統中,當一相接地時,接地電流很小(因為導線和地面間存在電容和絕緣電阻,也可構成電流的通路)不足以使保護裝臵動作而切斷電源,接地故障不易被發現,將長時間持續下去,對人身不安全。而中性點接地的系統中,一相接地后的接地電流較大(接近單相短路)保護裝臵迅速動作,斷開故障點。
1.3降低電氣設備對地的絕緣水平;
在中性點不接地的系統中,一相接地時將使另外兩相的對地電壓升高到線電壓。而在中性點接地的系統中,則接近于相電壓,故可降低電氣設備和輸電線的絕緣水平,節省投資。2.系統接地型式
2.1 低壓系統接地可采用以下幾種型式。
圖 1 TN—S系統,整個系統的中性
線與保護線是分開的
a)TN系統。系統有一點直接接地,裝臵的外露導電部分用保護線與該點連接。按照中性線與保護線的組合情況,TN系統有以下3種型式: 1)TN—S系統。整個系統的中性線與保護線是分開的(圖1)。2)TN—C—S系統。系統中有一部分中性線與保護線是合一的(圖2)。3)TN—C系統。整個系統的中性線與保護線是合一的(圖3)。b)TT系統。TT系統有一個直接接地點,電氣裝臵的外露導電部分接至電氣上與低壓系統的接地點無關的接地裝臵(圖4)。
c)IT系統。IT系統的帶電部分與大地間不直接連接(經阻抗接地或不接地),而電氣裝臵的外露導電部分則是接地的(圖5)。
圖 2 TN—C—S系統,系統有一部分中
性線與保護線是合一的
圖 3 TN—C系統,整個系統的中性
線與保護線是合一的
圖 4 TT系統
圖 5 IT系統
注
圖1~圖5所示是常用的三相系統的例子。2 文字代號的意義:
第一個字母——低壓系統的對地關系; T——一點直接接地;
I——所有帶電部分與地絕緣或一點經阻抗接地;
第二個字母——電氣裝臵的外露導電部分的對地關系;
T——外露導電部分對地直接電氣連接,與低壓系統的任何接地點無關;
N——外露導電部分與低壓系統的接地點直接電氣連接(在交流系統中,接地點通常就是中性點),如果后面還有字母時,字母表示中性線與保護線的組合;
S——中性線和保護線是分開的;
C——中性線和保護線是合一的(PEN)線。
2.2本公司110KV主變中心點采用間隙接地,只在分合閘時接地,防止操作過電壓。平常運行是通過間隙接地。另外,中心點和出線側還裝有避雷器。35KV主變中心點采用不接地方式。
(二)保護接地 電氣裝臵的金屬外殼、配電裝臵的構架和線路桿塔等,由于絕緣損壞有可能帶電,為防止其危及人身和設備的安全而設的接地。保護接地是為了防止觸電事故而采取的一種安全技術措施。只實用于中心點不接地的系統。如IT系統。
(三).接地裝臵的裝設
1)一般要求 在設計和裝設接地裝臵時,首先因充分利用自然接地體。如果實地測量所利用的自然接地體電阻以能滿足接地電阻值的要求而且又滿足熱穩定條件時,可不必裝設人工接地裝臵,否則應裝設人工接地裝臵作為補充。
2)自然接地體的利用 建筑物的鋼結構和鋼筋,埋地的金屬管道等均可作為自然接地體,但應注意利用自然接地體時,一定要保證良好的電氣連接。
3)人工接地體 有垂直埋設和水平埋設兩種基本結構形式
最常用的垂直接地體為直徑50mm、長2.5m的鋼管或50×5的角鋼。其根數的多少,應根據接地電阻要求而定。為了減少外界溫度變化對流散電阻的影響,埋入地下的垂直接地體上端接地體距地面不應小于0.6m,長度與2.5米為宜。對于敷設在腐蝕性較強的場所的接地裝臵,應根據腐蝕的性質,采用熱度鋅等防腐措施,或適當加大截面。垂直接地體和水平接地體的間距一般不應小于5米,布臵形式有封閉性、反射型、綜合型。4)接地連線
接地連線一般用25×4mm的扁鋼或8mm的圓鋼制作,接地扁鋼一般立放,連接時采用焊接,在制作時,要保證接地線與接地體之間有足夠的接觸面積。對于角鋼接地體,應將接地連線彎成90度焊接兩個面,對于管型接地體,應先在管子頭部焊接O型卡件。扁鋼應距鋼管或角鋼頂端100毫米。接地網連接好后,應在適當位臵焊接引出線,引出線應露出地面0.5米以上,并涂以防銹漆。5)接地裝臵應滿足的安全要求
a.導電的連續性。保證連接不得有脫落現象。在其伸縮縫或接頭處應加跨接線。
b.連接可靠。在有振動的地方,因采取防松處理。c.足夠的機械強度。做好防銹防腐蝕處理。d.足夠的導電能力和熱穩定性。E.防止機械損傷。
F.防腐處理。為了防止銹蝕,鋼制接地裝臵應采用鍍鋅材料制作。焊接處應涂瀝青防腐,明設的接地線要涂油漆防腐。
g.地下安裝距離。接地體與建筑物的距離不應小于1.5米。與獨立避雷針接地體間距離不小于3米。
f.適當的埋設深度,離地面不小于0.6米。
防雷裝臵的接地要求 避雷針宜裝設獨立的接地裝臵。安全距離其最小間距不小于3m.(四).接地線的外觀檢查和接地電阻的測量方法 1)接地線的外觀檢查的主要內容有
a.檢查因絕緣損壞而可能呈現危險對地電壓的設備金屬外殼是否已可靠接地或接零。
b.檢查接地線或接零線與電氣設備接地或接零干線的連接是否牢固和接觸良好。如果用螺栓連接,則應檢查是否有防松墊圈。
C.檢查接地線相互間的焊接是否良好,焊接長度是否符合要求。D.檢查接地線穿過墻壁,經過建筑物伸縮節時是否有良好的保護措施。
F.在有腐蝕的環境中,檢查接地線或接零線表面是否有必要的防腐涂料。
2)接地電阻測量方法。
常用ZC29型接地電阻測試儀。使用方法:1)測量前將儀表放平,然后調零,使指針指在紅線上。2)將被測接地體接至E,沿直線相距20米插入電流電壓探針(P接至電壓探針,C接至電流探針)。3)將倍率開關放在最大倍數上,緩慢搖動發電機手柄,同時轉動測量標度盤直至指針停在紅線上,當檢流計平衡時,加快轉速至每分鐘120轉,調節測量標度盤直至指針穩定指在紅線上。即可讀數。4)如測量刻度盤的讀數小于1時,應將倍率開關放在較小一檔,然后重新測量。
(五).安全用具(三相短路接地線)
攜帶型三相短路接地線 當高壓設備停電檢修或進行其他工作時,為防止檢修中突然來電或鄰近高壓帶電設備對停電部分形成的感應電壓造成的危險,必須對停電檢修設備采取三相短路接地的保護措施。其實現方法有兩種:一是采用帶接地刀閘的固定型接地刀閘實行三相短路接地;二是采用攜帶型三相短路接地線實行三相短路接地。1.攜帶型接地線的組成 1)夾頭部分
攜帶型接地線的夾頭是攜帶型接地線與設備導電部分的連接部件。一般用鋁合金澆筑后經拋光而成。表面必須光滑、平整、以保證連接時有足夠的接觸面積,使連接緊密,接觸良好,接觸電阻小。2)絕緣棒和操作桿
絕緣棒和操作桿是在懸掛接地線時,保證一定絕緣距離并進行有關操作的手柄,用較輕的高強度絕緣材料制成,長度除手柄外,一般為200-400mm,其有效絕緣長度應滿足10KV以下(0.4米)35-66KV(0.7米)110KV(1.0米)220KV(1.8米)3)三相短路接地線
它由多股軟銅絞線構成,具有柔軟、輕便、導電性能好、機械強度高等特點,其截面應不小于25平方毫米。4)接地端
接地端是攜帶型接地線與接地網或大地連接的部件,一般做成夾具式,連接處要求連接可靠,接觸良好。2.三相短路接地線的安裝與拆卸 1)安裝
安裝三相短路接地線應在設備停電并經驗電確認不帶電的情況下進行。安裝時,先將接地端和接地網可靠連接,保證接觸良好.然后將三相短路線的三相夾頭依次與設備導電部分相連并保持連接緊密,接觸良好。2).拆除
工作完畢需拆除三相接地線時,應先拆除三相接地線與設備導電部分連接的線夾,然后拆除接地端。
第二篇:防雷接地施工
1.第一節、雷電概述
雷擊是年復一年的嚴重自然災害之一。隨著我國現代化建設的不斷提高,通信、控制等弱電設備越來越多,規模越來越大。一方面大型電子計算機網絡,程控交換機組等系統設備耐過電流、耐雷電壓的水平越來越低,另一方面由于信號來源路徑增多,系統較以前更容易遭受雷電波的侵入,致使雷電災害頻頻發生。我國防雷界情況與國際電工委員會同步,1994年1月1日起執行的強制國標GB50057-94,2004年又實施GB50343-2004《建筑物電子信息系統防雷技術規范》等一系列制度標準,目的在于加強和提高我國各行業系統對于防雷減災的意識和相關措施。
根據防雷中心的統計,近年來雷電與過電壓損壞在電子設備的損害事故原因中已占絕對的因素,而且還有逐年上升的趨勢。并且由于雷電過電壓損壞造成的系統停頓、業務停頓、重要資料丟失、甚至系統崩潰,給用戶造成的間接經濟損失遠遠超過直接的硬件損失。因此對弱電設備的避雷、過電壓防護已成為具有時代特點的一項迫切要求。根據不同的破壞機理,雷這種特殊的自然放電現象表現為兩種形式:直擊雷和感應雷。
現代過電壓防護技術強調全方位防護,為了預防雷電災害所造成的巨大損失,用戶用電系統、網絡系統、中控系統、有線電視系統、通訊系統等用電設備系統須做好防雷措施,以系統設計,全方位保護以防止雷擊災害的原則,綜合治理,建立一套完整過電壓防護系統,并把過電壓防護看做一個系統工程。除建筑過電壓防護要符合規范外,并且對電源系統、信號系統、地電位反擊等各個方面,要求嚴格作好雷電防護工作;并且,確保安裝LEO過電壓防護器件后對供電、監控及通信設備的正常使用沒有任何影響。因此,合理進行過電壓防護設計,提供高質量完整的防護設備,通過有效措施防止雷電波侵入設備,形成層層保護結構,確保設備的安全,使其在雷電環境中能安全可靠運行。2.2 第二節 雷電的危害及電子設備遭受雷電的途徑和防雷原理
雷電是一種大氣中放電現象,產生于積雨中,積雨云在形成過程中,某些云團帶正電荷,某些云團帶負電荷。它們對大地的靜電感應,使地面或建(構)筑物表面產生異性電荷,當電荷積聚到一定程度時,不同電荷云團之間,或與大地之間的電場強度可以擊穿空氣(一般為25-30KV/cm),游離放電,我們稱之為“先導放電”。云對地的先導放電是云向地面跳躍式逐漸發展的,當到達地面時(地面上的建筑物,架空輸電線等),便會產生由地面向云團的逆導主放電。在主放電階段里,由于異性電荷的劇烈中和,會出現很大的雷電流(一般為幾十千安至幾百千安),并隨之發生強烈的閃電和巨響,這就形成雷電。
帶電的云層與大地上某一點之間發生迅猛的放電現象,稱之為“直擊雷”,其破壞機理主要是機械破壞作用;帶電云層由于靜電感應作用,使地面某一范圍帶上異種電荷,直擊雷發生以后,云層帶電迅速消失,而地面某些范圍由于散流電阻的存在,以至出現局部高電壓。直擊雷放電過程中,強大的脈沖電流對周圍的導線或金屬物產生電磁感應發生高電壓以致發生閃擊的現象,叫做“二次雷擊”或稱“感應雷”,其破壞機理主要是雷電高壓以波的形式沿電源線、電話線等侵入室內,危害設備和人身的安全。
近些年來由于高新技術的發展,尤其是電子技術的飛速發展,推動了電子用電設備的普及和應用,其中借助計算機系統進行信息處理、數據處理、自動化控制、網絡通訊、設計開發等,大大提高了人們的工作質量和效率。但先進的電子設備包括電子計算機耐受過電壓、過電流的能力相對較低,同時也缺乏必要的雷害防護技術措施,另外,在現代高新技術電子產品的生產中大量采用了大規模及超大規模的電子集成電路制造技術,當今電子設備、計算機系統的網絡化程度越來越高,一方面大型電子計算機網絡、程控交換機組等系統設備富含大量的CMOS半導體集成模塊,而耐過電流、耐雷電壓的水平反而隨之降低,另一方面由于信號來源路徑增多,系統較以前更容易遭受雷電波的侵入,如通訊系統、視頻、信號、工業自動化控制網絡、計算機網絡系統等,它們的傳輸線路,特別是暴露在室外的長距離輸送線,以及動力電源輸送線路等,都有可能遭受雷擊,產生雷擊過電壓,并侵入設備,將設備擊毀。
計算機、通信和儀表控制系統(以下統稱“微電子系統”)在工業化社會得到了廣泛的應用,隨著科學技術的快速發展,這些系統的微電子器件的集成化和微型化程度愈來愈高,而其元器件的抗電氣沖擊水平卻都很低,因此,防雷問題和元器件間、系統間的電磁兼容問題日顯突出。
一、雷擊的分類:
直擊雷擊——是指雷電直接擊在建筑物、構架、樹木、動植物上,由于電效應、熱效應和機械效應等混合力作用,直接摧毀建筑物,構筑物以及引起人員傷亡等,由于直擊雷的電效應,有可能使己方微電子設備遭受浪涌過電壓的危害。
感應雷——(又稱二次雷擊),是指雷云之間或雷云對地之間的放電而在附近的架空線路、埋地線路、金屬管線等類似的傳導上產生感應電壓,該電壓通過傳導體傳送至設備,間接摧毀微電子設備。LEMP對微電子設備,特別是通訊設備和電子計算機網絡系統的危害最大,據資料顯示,微電子設備遭雷擊損害,80%以上是由但應雷引起的。
操作過電壓——是指當電流在導體上流動時,會產生磁場儲存能量,電流越大,導線越長,儲能越多,所以當負載(特別是電感性大負荷)電器設備開關時,會產生瞬時過電壓,操作過電壓同LEMP一樣,可以間接損害微電子設備。
雷擊屬于浪涌的一種,浪涌也叫突波,顧名思義超出正常工作電壓的瞬間過電壓。
二、雷電損害途徑: 直接雷擊 感應雷擊 --靜電感應 --電磁感應 由線路引入過電壓 地電位反擊 操作過電壓 地電位反擊――
直擊雷經過接閃器(如避雷針、避雷帶、避雷網等)而直放入地,導致地網地電位上升。高電壓由設備接地線引入電子設備造成地電位反擊。
臨近建筑物或附近地面、樹木等遭受雷擊,同時帶來感應雷和附近地面的跨步電壓(低電壓反擊)。電磁感應――
雷電流沿引下線入地時,在引下線周圍產生磁場,引下線周圍的各種金屬管(線)上經感應而產生過電壓。建筑物內部的各種線路,雷擊電磁脈沖輻射,進入設備。經線路引入過電壓――
網絡數據線路在遠端遭受直接或感應雷擊,沿網絡線路進入設備。有線通訊線路在遠端遭受直接或感應雷擊,沿通訊線路進入設備。電源供電線路在遠端遭受直接或感應雷擊,沿供電線路進入設備。天線遭受直接雷擊或接受感應雷擊。
電子系統設備遭受雷害的途徑有直擊雷的侵害、反擊,由電源線路引入的雷電侵入波、感應雷或雷電電磁脈沖的侵害等。電網系統內部產生的過電壓沖擊或電磁耦合等也會造成設備損壞。
在電力網內部因系統操作失誤或出現異常工況甚至短路等故障,會引起電力網系統出現內部過電壓或電壓瞬態降低的現象。
三、雷電防護區的劃分
按照IEC61312-1及GB50057-94(2000)要求,將要保護的空間劃分為不同的防雷區,以規定各部分空間不同的雷擊電磁脈沖的嚴重程度和指明各區交界處的等電位連接點的位置。各區以在其交界處的電磁環境有明顯改變作為劃分不同防雷區的特征。防雷區宜按以下分區:
1、LPZ OA區:直擊雷非防護區,本區內的各物體都可能遭到直接雷擊和導走全部雷電流;本區內的電磁場沒有衰減。
2、LPZ OB區:直擊雷防護區,本區內的各物體不可能遭到直接雷擊,但本區內的電磁場沒有衰減。
3、LPZ 1區:屏蔽防護區,本區內的各物體不可能遭到直接雷擊,流經各導體的電流比LPZ OB更??;本區內的電磁場可能衰減,這取決于屏蔽措施。
4、LPZ 2區等:后續防雷區,當需要進一步減小導入的電流和電磁場時,應引入后續雷區,并按照需要保護的系統所要求的環境選擇后續防雷區的要求條件。通常,防雷區的數越高,電磁環境的參數越低。
四、雷電防護措施
一個完整的防雷體系,必須包括天空、地面、地下三個層面。也就是說天空有完整的避雷針、避雷帶、避雷網等;地面有優良的防雷器件、防電磁脈沖屏蔽、均壓匯集環、等電位連接等;地下有完整可靠的地網,給雷電流提供良好的泄放通道。其全面防護參見下圖。3.3
1、接閃與引下
大樓通過建筑物主鋼筋,上端與接閃器,下端與地網連接,中間與各層均壓網或環形均壓帶連接,對進入建筑物的各種金屬管線實施均壓等電位連接,具有特殊要求的各種不同地線進行等電位處理。這樣就形成一個法拉第籠式接地系統。它是消除地電位反擊有效的措施。防直擊雷的接地裝置應圍繞建筑物敷設成環型接地體,每根引下線的沖擊接地電阻不應大于10歐姆。
2、均壓連接與屏蔽
在機房內設置等電位連接網絡,安裝均壓環,同時通信電纜線槽及地線線槽需用金屬屏蔽線槽,且做等電位連接。其布放應盡量遠離建筑物立柱或橫梁,通信電纜線槽以及地線線槽的設計應盡可能與建筑物立柱或橫梁交叉。
3、分流泄流
進入建筑物大樓的電源線和通訊線應在不同的防雷區交界處,以及終端設備的前端根據IEC61312——雷電電磁脈沖防護標準,安裝上不同類別的電源類SPD以及通訊網絡類SPD,并將SPD與接地網絡有效連接以將各類線路中的過電壓通過SPD裝置泄流入地(SPD瞬態過電壓保護器)。SPD是用以防護電子設備遭受雷電閃擊及其它干擾造成的傳導電涌過電壓的有效手段。
5、接地
根據GB50174-93標準要求,電子計算機機房接地裝置應滿足下列接地要求: 交流工作地:
在工作或事故情況下,保證電器設備可靠地運行,降低人體接觸電壓,迅速切除故障設備或線路、降低電器設備和輸電線路的絕緣水平,接地電阻不大于4歐姆。安全保護地:
在中性點不接地系統中,如果電器設備沒有保護地,當該設備某處絕緣損壞時,外殼將帶電,同時由于線路與大地間存在電容,人體觸及此絕緣損壞的電器設備外殼,則電流流入人體形成通路,人將遭受觸電的危險。設有接地裝置后,接地電流將同時沿著接地體和人體兩條通路流過,接地體電阻愈小,流過人體的電流也愈小,接地電阻極微小時,流經人體的電流可不至于造成危害,人體避免觸電的危險,接地電阻不大于4歐姆。直流工作地:
計算機以及一切微電子設備,大部分采用中、大規模集成電路,工作于較低的直流電壓下,為使同一系統的電腦(計算機)、微電子設備的工作電路具有同一“電位”參考點,將所有設備的“零”電位點接于一接地裝置,它可以穩定電路的電位,防止外來干擾,這稱為直流工作接地。
同一系統的設備接于同一接地裝置后,無論是模擬量或數字量,在進行通信或交換時,才有統一的“電位”參考點,從而給接于同一接地裝置的計算機或微電子設備,提供穩定的工作電位,有效地衰減以至消除各種電磁干擾,保證數據處理或信號傳遞準確無誤,接地電阻應按計算機系統具體要求確定。防雷接地: 為使雷電浪涌電流泄入大地,使被保護物免遭直擊雷或感應雷等浪涌過電壓、過電流的危害,所有建筑物、電氣設備、線路、網絡等不帶電金屬部分,金屬護套,避雷器,以及一切水、氣管道等均應與防雷接地裝置作金屬性連接。防雷接地裝置包括避雷針、帶、線、網接地引下線、接地引入線、接地匯集線、接地體等。接地應接現行國標GB50057-94《建筑物防雷設計規范》執行。
交流工作接地、安全保護接地、直流工作接地、防雷接地等四種接地宜共用一組接地裝置,其接地電阻按其中最小值確定;若防雷接地單獨設置接地裝置時,其余三種接地宜共用一組接地裝置,其接地電阻不大于其中最小值。
4.4 第三節 設計原則和設計依據
1、設計原則
為降低雷電對建筑物設施設備的危害,保護生命和財產安全,保障建筑物供電系統、電子信息系統設備的正常運行。
2、設計標準、規范
參考(GB50057-94/2000年版)《建筑物防雷設計規范》 參考(GB50343-2004)《建筑物電子信息系統防雷技術規范》
參考(GB50169-2006)《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范》 參考(GB9361-88)《計算機站場地安全要求》 參考(GB50054-95)《低壓配電設計規范》
參考(YD5098-2005)《通信局(站)防雷與接地工程設計規范》 參考(YDJ26-89)《通信局(站)接地設計規范》
參考(YD.T 1235.1)《通信局(站)低壓配電系統用電涌保護器技術要求》 參考(GA173-1998)《計算機信息系統防雷保護器》
參考(GA267-2000)《計算機信息系統雷電電磁脈沖安全防護規范》 參考(DL/T621-1997)《交流電器裝置的接地》
3、設計范圍
──直擊雷防護系統
──線路感應過電壓的防護措施
──共用接地系統
──機房接地均壓環等電位聯接系統
第三篇:防雷接地驗收報告
防雷接地申請驗收報告
致四川石化原油儲備庫工程倉儲運輸部:
中國石油四川石化100x104m3原油儲備庫工程開工時間為2008年12月31日,施工單位為大慶油田建設集團有限責任公司,總承包單位為CPE西南分公司,監理單位為北京興油工程項目管理有限公司吉林省分公司。
截至2012年5月,儲備庫區所有防雷接地安裝已經按工程設計和合同約定的內容施工完成。經自檢,工程質量合格,工程技術檔案和施工管理資料已經整理就緒,經公司質檢部門審查符合驗收條件。請業主方組織協調,報請相關部門予以驗收。
大慶油田建設集團有限責任公司2012年6月1日
第四篇:防雷接地安全管理制度
防雷接地安全管理制度
1、防雷防靜電設施的設計管理必須嚴格執行《建筑物防雷設計規范》(GB50057-2010)、《建筑物電子信息系統防雷技術規范》(GB50343-2004)。
2、接地裝置的安裝必須按照已批準的設計進行施工。安裝過程必須按照《 電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范》要求施工及驗收。
3、防雷設置
3.1、與架空電力線路連接的電力變壓器和開關裝置等應采取防雷措施。3.2、變電站周圍應設立避雷塔,防止對變電設置造成直接雷擊。
4、靜電防護
4.1、在氨庫區、結晶硝銨庫房、污水處理站進界區口安裝防爆靜電消除器。工作人員進入場所時必須進行靜電消除。
4.2、在氨庫區進行液氨、液硝充裝時,充裝車輛必須有效的接地。4.3、各類電氣、儀表設備設施必須有效接地,其接地電阻值并在允許范圍內。
5、檢查和維護
5.1、對具有爆炸和火災危險環境的防雷建筑物以及高塔設備防雷檢查間隔時間為6個月,對其他防雷建筑物檢測時間為一年。每年春、秋季在主管部門電儀車間對接地裝置進行檢查和接地電阻進行測量后,將檢查測試報告報公司設備動力科備存檔,并由設備動力科備委托有資質的防雷裝置檢測單位進行檢測,電儀車間應積極配合。
5.2、電儀車間每天進行設備巡檢時,要對廠區內防雷接地裝置進行巡檢,并做好記錄。對公司重大危險源的防雷靜電接地設備設施每月至少檢查一次,雷雨季節應加強檢查的力度。
5.3、電儀車間檢查接閃器(避雷帶、避雷網、避雷針)、引下線、接地裝置、靜電消除器等防雷、防靜電裝置的運行情況。出現腐蝕現象、焊點脫焊、螺栓松動、變形、斷開等現象是,必須及時組織維修。
案和措施。
2、災害嚴重時應及時啟動公司事故應急預案。
第五篇:防雷接地報審程序
技術評價報審資料 1.建程許設規可工劃證(復印件 1 份)或建設提項單位供的目規模證材料(1 份)
明 ;
(業提供)
主2.總平或規劃面圖建筑總圖面平等布面平局類(1 份)圖紙
;
(業提供)
主3.建計(筑設說明 1 份);(業主提供)4.電明(3 份)氣說 ;
(業提供)
主5.防明(3
雷說份);
(業提供)
主 6.防置雷裝設計相關圖紙(基礎防雷圖、天面防雷圖、均壓計圖有)環(若
設、防樣圖等)(雷大 3 份和1
圖紙 份電子文檔);(業主提供)7.立面圖;(業提供)
主8.配統電系圖或電涌護器(SPD
保)設計圖(3 份)
;
(業提供)
主9.其及設它涉防雷計要求的圖紙資料,如企化工業還
應提供工藝流程圖和管線布 置平圖;(業提供)面
主 10.防置雷技裝術評價及檢托書,測委 防置技雷設術裝計評價信表;(需主蓋
息業公章)11.情明。況說(主章)需蓋 業公 注:以上資復的料為印件需加蓋單章; 建位 設公
設計核準報審資料 1.建程許設規可工劃證(復印件 1 份)或建設提項單位供的目規模證材料(1 份)
明