防雷检测规范综合
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防雷接地检测规范防雷接地检测规范是指对建筑物的接地系统进行检测和评估的标准和要求。
通过检测接地系统的性能和可靠性,可以确保建筑物在雷电活动中的安全性。
下面是防雷接地检测规范的要点。
一、检测对象防雷接地检测主要针对建筑物的接地系统进行,包括建筑物的主体结构、金属导体、设备设施等所使用的接地系统。
二、检测标准防雷接地检测需按照国家相关规范和标准进行,包括《建筑物防雷设计规范》、《建筑物电气设计规范》等。
同时,还应参考国际标准和行业最佳实践。
三、检测方法防雷接地检测主要采用以下方法:1. 地陷法:通过将接地体连接到可控制电压的电源上,并测量地体与周围环境或其他接地体的电位差,来评估接地系统的性能。
2. 电测法:通过测量接地系统中电流、电阻和电位差等参数,来评估接地系统的性能。
3. 磁测法:通过测量地面磁场分布的变化,来评估接地系统的性能。
四、检测要求1. 接地系统的电阻应满足国家相关规范的要求,通常应小于10欧姆。
2. 接地系统的电位差应小于10伏,以保证人身安全和设备设施的正常运行。
3. 接地系统的导通性能应良好,应确保接地系统与地埋电缆或其他设备的连接牢固可靠。
4. 接地系统应能够有效分散雷击电流,减少对建筑物和设备设施的影响。
五、检测频率建筑物的防雷接地检测应定期进行,一般建议每年进行一次。
在雷电频发地区或特殊应用要求下,可根据实际情况增加检测频率。
六、检测记录和报告防雷接地检测过程中需详细记录检测的时间、地点、方法、仪器设备以及检测结果等信息。
并根据检测结果,提供相应的检测报告,包括接地系统的性能评估和改进建议等。
总结起来,防雷接地检测规范是确保建筑物在雷电活动中的安全性的重要措施。
通过按照国家相关规范和标准进行检测和评估,可以确保接地系统的性能和可靠性,有效分散雷击电流,减少对建筑物和设备设施的影响。
同时,定期进行检测并提供详细的检测记录和报告,可以保证接地系统的正常运行,并提出改进建议。
防雷装置安全检测技术规范范围本标准规定了防雷装置的检测项目、检测要求和方法、检测周期、检测程序和检测数据整理。
本标准适用于防雷装置的检测。
高压电力输配电线路、大中型高压变电所防雷装置的检测及离岸飞行器、离岸船舶的防雷装置的检测尚应符合现行国家有关标准的规定。
规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修订单(不包括勘误的内容)或修正版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可以使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
—接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则第部分常规测量低压配电系统的电涌保护器()第部分性能要求和试验方法—建筑物防雷设计规范(年版)—电子计算机机房设计规范—建筑电气工程施工质量验收规范—建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范—:建筑物防雷第部分通则——:建筑物防雷第部分通则第分部分:指南—防雷装置的设计、安装、维护和检查—:雷击电磁脉冲防护第部分通则—:雷击电磁脉冲的防护第部分建筑物的屏蔽,内部等电位连接和接地—:连接至电信网络及信号网络的电涌保护器第部分性能要求和试验方法:过电压和过电流防护原则:用户大楼内电信装置的连接结构和接地术语和定义下列术语和定义适用于本标准。
防雷装置,接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器及其他连接导体的总合。
外部防雷装置由接闪器、引下线和接地装置组成,主要用以防直击雷的防雷装置。
内部防雷装置除外部防雷装置外,所有其他附加设施均为内部防雷装置,主要用来减小和防护雷电流在需防护空间内所产生的电磁效应。
接闪器直接截受雷击的避雷针、避雷带(线)、避雷网,以及用作接闪的金属屋面和金属构件等。
引下线连接接闪器与接地装置的金属导体。
(接)地一种自然的或人工的电气连接,使电路或电气设备连接到大地或代替大地的某种较大的导电体。
注:对汽车、飞机、火箭等较大的移动体,不能与大地进行固定的接地,可把车身、机体代替大地,称为本体地()。
建筑物防雷装置检测技术规范一、适用范围本标准规定了建筑物防雷装置检测的术语和定义、基本要求、检测内容、检测方法与数据处理等,并给出了建筑物防雷装置的检测数据。
建筑物防雷装置检测是在各级气象主管机构指导下,依据相关规范的要求对建筑物的防雷装置进行检测,以确保建筑物能够安全运行。
建筑物防雷装置是否合格直接关系到人们的生命财产安全,因此做好检测工作至关重要。
二、基本要求1。
检测报告:检测机构及其人员应按照《检测和校准实验室能力认可准则》( CNAS- CL01)的要求进行建筑物防雷装置检测,制作并向委托人提供检测报告,内容应包括检测方法、检测数量、检测结论等。
检测报告应真实反映检测的实际情况。
2。
检测项目:检测机构应根据《建筑物防雷装置检测技术规范》 DBJ25/T0— 20至25和《民用建筑电气设计规范》 GB50144的要求进行建筑物防雷装置检测,检测内容应包括:二、基本要求1。
检测报告:检测机构及其人员应按照《检测和校准实验室能力认可准则》( CNAS- CL01)的要求进行建筑物防雷装置检测,制作并向委托人提供检测报告,内容应包括检测方法、检测数量、检测结论等。
检测报告应真实反映检测的实际情况。
2。
检测项目:检测机构应根据《建筑物防雷装置检测技术规范》 DBJ25/T0— 20至25和《民用建筑电气设计规范》 GB50014的要求进行建筑物防雷装置检测,检测内容应包括:三、检测内容3.1建筑物的防雷装置应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》 GB50054的有关规定。
建筑物防雷装置的材料和构造应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》 GB50054的有关规定,现场应具备条件时应进行实体检测。
3.2当建筑物采用基础接闪器或基础外侧安装接闪器时,应对接闪器的接闪效果、引下线连接、焊接质量等进行检测,当采用均压环时还应对均压环、引下线焊接等进行检测。
3.3检测建筑物屋顶上部金属物体(如金属屋面板、金属门窗、金属栏杆等),应对金属物体与接闪器或引下线之间的连接、焊接等进行检测。
建筑物防雷装置检测技术规范一、引言随着现代建筑物高度的增加和智能化水平的提高,建筑物防雷装置的重要性不断凸显。
一方面,建筑物本身需要有效地保护其内部设备和人员免受雷电侵害;另一方面,雷电对建筑物的存在也构成了风险,因此,及时对建筑物防雷装置进行检测和维护是至关重要的。
本文将介绍建筑物防雷装置检测技术规范,旨在确保建筑物防雷装置的有效性和可靠性。
二、检测对象和方法2.1 检测对象建筑物防雷装置检测的对象包括但不限于:- 导线、避雷针、接地装置等构成的外部防雷系统;- 避雷器、漏电保护器、防雷保护器等构成的内部防雷系统;- 防火墙、屋顶、外墙等构成的建筑物外部结构。
2.2 检测方法建筑物防雷装置的检测方法应符合以下要求:- 对于外部防雷系统的检测,应采用全面检测方法,包括对导线、接地装置等的电气性能和机械外观进行检测。
- 对于内部防雷系统的检测,应采用综合检测方法,包括对避雷器、漏电保护器、防雷保护器等电气元件的检测,以及对内部接地系统的检测。
- 对于建筑物外部结构的检测,应采用结构检测方法,包括对防火墙、屋顶、外墙等结构的检测。
三、检测要求和标准3.1 检测要求建筑物防雷装置的检测应满足以下要求:- 安全性:建筑物防雷装置应具备良好的安全性能,能够有效地抵御雷击侵害。
- 可靠性:建筑物防雷装置应具备可靠的工作性能,能够稳定地工作一段时间而不出现故障。
- 维护性:建筑物防雷装置应具备较好的维护性能,能够方便地进行检修、更换和维护。
- 适应性:建筑物防雷装置应能适应不同区域和不同天气条件下的雷电频率和电压等因素的变化。
3.2 检测标准建筑物防雷装置的检测应参照以下标准进行:- GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》- GB 50343-2012《低压电气装置的设计与安装》- GB/T 16895.23-2008《电工设备的振动试验第23部分:吊装的振动试验》四、检测流程4.1 检测准备在进行建筑物防雷装置检测之前,应认真准备,包括但不限于以下内容:- 安全措施:确保检测现场的安全,并确保操作人员的人身安全。
防雷检测应知应会一、规范掌握1、防雷建筑物的分类是根据其、、发生雷电事故的和,按防雷要求分为三类。
2、具有区或区爆炸危险场所的建筑物为第一类防雷建筑物。
3、预计雷击次数大于次/a的部、省级办公建筑物和其他重要或人员密集的公共建筑物以及火灾危险场所为第二类防雷建筑物。
4、具有2区或22区爆炸危险场所的建筑物为第类防雷建筑物。
5、当户外采用非屏蔽电缆时,从人孔井或手孔井到机房的引入线应穿钢管埋地引入,埋地长度L可按公式计算,但不宜小于15m。
6、建筑物电子信息系统应采用和措施进行综合防护。
7、各类防雷建筑物应设防直击雷的外部防雷装置,并应采取防的措施。
8、接地装置是和的总称。
9、电磁感应是由于雷电流迅速变化,在它周围的空间产生瞬变的强,使附近导体上感应出很高的。
由雷电引起的和统称为。
10、屏蔽是减少的基本措施。
为减少感应效应宜采取以下措施:、,。
这些措施宜联合使用。
11、按年平均雷暴日数,地区雷暴日等级宜划分为少雷区、、、。
12、国家级计算中心、国际通讯枢纽等对国民经济有重要意义且装有大量电子设备的建筑物。
应划为防雷建筑物;凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸、会造成巨大破坏和人身伤亡者。
应划为防雷建筑物;预计雷击次数大于或等于0.05次/a的一般性工业建筑物。
应划为防雷建筑物。
13、第一类、第二类、第三类防雷建筑物首次正极性雷击雷电流幅值分别为 KA、 KA、 KA。
雷电流陡度di/dt分别为KA/μs、KA/μs、KA/μs。
首次负极性以后雷击的雷电流幅值分别为 KA、 KA、 KA。
雷电流陡度di/dt分别为KA/μs、KA/μs、KA/μs。
14、人工接地体可分为人工()。
A.垂直接地体B.水平接地体C.离子接地棒D.接地模块。
15、当树木在第一类防雷建筑物接闪器保护范围外时,应检查第一类防雷建筑物与树木之间的净距,其净距应大于()m。
A 5B 4C 3D 216、除第一类防雷建筑物独立接闪杆和架空接闪线(网)的接地装置有独立接地要求外,其他建筑物应利用建筑物内的等与外部防雷装置连接构成共用接地系统。
防雷检测标准防雷检测是指针对建筑物、设备和系统进行的雷电防护设施的检测,旨在保障人身安全和设备的正常运行。
雷电是一种自然现象,其破坏力极强,一旦建筑物或设备受到雷击,可能造成严重的人员伤亡和财产损失。
因此,对于需要进行雷电防护的建筑物和设备,进行防雷检测是非常重要的。
首先,防雷检测需要遵循一定的标准和规范。
目前,国际上通用的防雷检测标准主要包括IEC 62305标准和GB 50057标准。
IEC 62305标准是国际电工委员会发布的关于建筑物和工业设施的雷电防护的标准,而GB 50057标准是中国国家标准化管理委员会发布的建筑物防雷技术规范。
在进行防雷检测时,需要参照这些标准,确保检测的全面性和准确性。
其次,防雷检测的内容主要包括建筑物的接闪装置、接地装置、避雷带、避雷针等雷电防护设施的检测,以及相关的电气设备、通信系统等的防雷性能检测。
通过对这些设施和设备的检测,可以评估其是否符合防雷标准的要求,从而确定是否需要进行改进和加固。
另外,防雷检测的方法主要包括现场检测和实验室检测两种。
现场检测是指对建筑物和设备进行实地检测,包括外观检查、测量和测试等;而实验室检测则是指将相关设备和材料送至专业实验室进行检测,以获取更精确的数据和结论。
在进行防雷检测时,需要根据具体情况选择合适的检测方法,并严格按照标准要求进行检测。
最后,防雷检测的意义在于及时发现和解决建筑物和设备存在的雷电防护问题,从而保障人员的生命安全和设备的正常运行。
通过定期进行防雷检测,可以及时发现潜在的安全隐患,采取相应的措施进行改进和加固,有效地提高了建筑物和设备的雷电防护能力,降低了雷电造成的损失。
总之,防雷检测是一项重要的工作,对于建筑物和设备的雷电防护至关重要。
只有严格按照标准要求进行检测,及时发现问题并加以解决,才能有效地提高建筑物和设备的雷电防护能力,保障人员的生命安全和设备的正常运行。
因此,在进行防雷检测时,需要引起足够的重视,确保检测的全面性和准确性。
ICs33.100M04中华人民共和国国标GB/T 21431—建筑物防雷装置检测技术规范Technical specifications for inspection oflightning protection system in building2OO8-02-23发布 -1O-01实行中华人民共和国国家质量监督检查检疫总局发布中国国家标准化管理委员会目次前言.................................................................... 错误!未定义书签。
1 范畴.................................................................... 错误!未定义书签。
2 规范性引用文献.......................................................... 错误!未定义书签。
3 术语和定义.............................................................. 错误!未定义书签。
4 检测项目................................................................ 错误!未定义书签。
5 检测规定和措施.......................................................... 错误!未定义书签。
5.1 建筑物旳防雷分类.................................................. 错误!未定义书签。
5.2 接闪器............................................................ 错误!未定义书签。
5.2.1 规定........................................................ 错误!未定义书签。
《建筑物防雷设计规范》GB50057-94
本规范适用于新建建筑物的防雷设计
各类防雷建筑物接闪器的布置要求
引下线间距
第一类防雷建筑物
※独立避雷针,架空避雷线(网)应有独立的接地装置,每一根引下线的冲击接地电阻不宜大于10Ω
※(1)当建筑物高于30m时,从30m起每个不大于6m沿建筑物四周设水平避雷带并与引下线相连。
(2)30m及以上外墙栏杆,门窗及较大的金属物与防雷装置相连。
※当树木高于建筑物且不在接闪器保护范围以内时,树木与建筑物之间的净距离不应小于5m。
※(1)金属屋面周边每隔18-24m应采用引下线接地一次。
(2)现场浇灌的或预置构建组成的钢筋混凝土屋面,其钢筋宜绑扎或焊接成闭合回路,并应每隔18-24m采用引下线接第一次。
第二类防雷建筑物
(1)金属物体可不装接闪器,但应和屋面防雷装置相连
(2)在屋面接闪器保护范围以外的金属物体应装接闪器,并和屋面防雷装置相连。
(3)高度超过45m的钢筋混凝土结构,钢结构建筑物,应将45m及以上外墙上的栏杆,门窗等较大的金属物与防雷装置相连。
(4)钢构架和混凝土的钢筋应互相连接。
(5)应利用钢柱和柱子钢筋作为防雷装置的引下线。
(6)竖直敷设的金属管道及的金属物顶端和低端与防雷装置相连。
(7)有爆炸危险的露天钢质封闭气罐,当其壁厚不小于4mm时,可不装接闪器,但应接地,且接地点不少于2处,两接地点间距不宜大于30m,冲击接地电阻不应大于30
Ω。
第三类防雷建筑物
(1)在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。
(2)建筑物宜用钢筋混凝土屋面板,梁,柱和基础的钢筋作为接闪器,引下线和接地装置。
(3)砖烟囱,钢筋混凝土烟囱,宜在烟囱上装设避雷针或避雷环保护。
多支避雷针应连接在闭合环上。
当非金属烟囱无法采用单支或双支避雷针保护时,应在烟囱口装设环形避雷带,并应对称布置三支高出烟囱口不低于0.5m 的避雷针。
钢筋混凝土烟囱的钢筋应在其顶端和低端与引下线和贯通连接的金属爬梯相连。
高度不超过40m 的烟囱,可只设一根引下线,超过40m的应设两根引下线。
可以用螺栓连接或焊接的一座金属爬梯作为两根引下线用。
金属烟囱应作为接闪器和引下线。
(4)高度超过60m的建筑物,应将60m及以上外墙上的栏杆,门窗等较大的金属物与防雷装置连接。
※粮,棉及易燃物大量集中的露天,宜采用防直击雷措施。
※在独立避雷针,架空避雷线(网)的支柱上严禁悬挂电话线,广播线,电视接收天线及低压架空线。
防雷装置
第一节接闪器
第4.1.1条避雷针宜采用圆钢或焊接钢管制成,其直径不应小于下列数值:
针长1m以下:圆钢为12mm;
钢管为20mm。
针长1~2m。
:圆钢为16mm;
钢管为25mm。
烟囱顶上的针:圆钢为20mm;
钢管为4Omm。
第4.1.2条避雷网和避雷带宜采用圆钢或扁钢,优先采用圆钢。
圆钢直径不应小于8mm。
扁钢截面不应小于48mm2其厚度不应小于4mm。
当烟囱上采用避雷环时,其圆钢直径不应小于12mm。
扁钢截面不应小于100mm2其厚度不应小于4rnm。
第4.1.3条架空避雷线和避雷网宜采用截面不小于35 mm2的镀锌钢绞线。
第4.1.4条除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求:
一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm;
二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;
三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;
四、金属板无绝缘被覆层。
注:薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青层或1mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘被覆层。
第4.1.5条除第一类防雷建筑物和本规范第3.3.2条一款的规定外,屋顶上永久性金属物宜作为接闪器,但其各部件之间均应连成电气通路,并应符合下列规定:
一、旗杆、栏杆、装饰物等,其尺寸应符合本规范第4.1.1条和第4.1.2条的规定。
二、钢管、钢罐的璧厚不小于2.5mm,但钢管、钢罐一旦被雷击穿,其介质对周围环境造成危险时,其璧厚不得小于4mm。
注:利用屋顶建筑构件内钢筋作接闪器应符合本规范第3.3.5条和第3.4.3条的规定。
第4.1.6条除利用混凝土构件内钢筋作接闪器外,接闪器应热镀锌或涂漆。
在腐蚀性较强的扬所,尚应采取加大其截面或其它防腐措施。
第4.1.7条不得利用安装在接收无线电视广播的共用天线的杆顶上的接闪器保护建筑物。
第二节引下线
第4.2.1条引下线宜采用圆钢或扁钢,宜优先采用圆钢,圆钢直径不应小于8mm。
扁,截面不应小于48mm2,其厚度不应小于4mm。
当烟囱上的引下线采用圆钢时,其直径不应小于12mm;采用扁钢时,其截面不应小100 mm2,厚度不应小于4mm。
防腐揩施应符合本规范第4.1.6条的要求。
注:利用建筑构件内钢筋作引下线应符合本规范第3.3.5条和第3.4.3条的规定。
第4.2.2条引下线应沿建筑物外墙明敷,并经最短路径接地;建筑艺术要求较高者可暗敷,但其圆钢直径不应小于10mm,扁钢截面不应小于80 mm2。
第4.2.3条建筑物的消防梯、钢柱等金属构件宜作为引下线,但其各部件之间均应连电气通路。
第4.2.3条采用多根引下线时,宜在各引下线上于距地面0.3m至1.8m之间装设断接卡
当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡,利用钢筋作引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板,该连接板可供测量、接人工接地和作等电位连接用。
当仅利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应在每根引下线上于距地面不低于0.3m处设接地体连接板。
采用埋于土壤中的人工接地体时应设断接卡,其上端应与连接板或钢柱焊接。
连接板处宜有明显标志。
第4.2.5条在易受机械损坏和防人身接触的地方,地面上1.7m至地面下0.3m的一段接地线应采取暗敷或镀锌角钢、改性塑料管或橡胶管等保护设施。
第三节接地装置
第4.3.1条埋于土壤中的人工垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢;埋于土壤中的人工水平接地体宜采用扁钢或圆钢。
圆钢直径不应小于10mm;扁钢截面不应小于100 mm2,其厚不应小于4mm;角钢厚度不应小于4mm;钢管壁厚不应小于3.5 mm。
在腐蚀性较强的土壤中,应采取热镀锌等防腐措施或加大截面。
接地线应与水平接地体的截面相同。
第4.3.2条人工垂直接地体的长度宜为2.5m。
人工垂直接地体间的距离及人工水平接地体间的距离宜为5m,当受地方限制时可适当减小。
第4.3.3条人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m。
接地体应远离由于砖窑、烟道等高温影响使土壤电阻率升高的地方。
第4.3.4条在高土壤电阻率地区,降低防直击雷接地装置接地电阻宜采用下列方法:
一、采用多支线外引接地装置,外引长度不应大于有效长度,有效长度应符合本规范附三的规定。
二、接地体埋于较深的低电阻率土壤中。
三、采用降阻剂。
四、换土。
第4.3.5条防直击雷的人工接地体距建筑物出人口或人行道不应小于3m。
当小于3m时应采取下列措施之一:
一、水平接地体局部深埋不应小于1m;
二、水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm厚的沥青层;
三、采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm厚的沥青层,其宽度应超过接地体2m。
第4.3.6条埋在土壤中的接地装置,其连接应采用焊接,并在焊接处作防腐处理。
第4.3.7条接地装置工频接地电阻的计算应符合现行国家标准《电力装置的接地设计规范》的规定,其与冲击接地电阻的换算应符合本规范附录三的规定
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