全所接地技术措施
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防雷接地摘要防雷接地是一项重要的安全措施,可帮助保护建筑物和设备免受雷击的损坏。
本文将对防雷接地的概念、原理、常见接地系统和安装要点进行详细介绍,并提供一些实用的防雷接地建议。
引言雷电是一种非常强大且危险的自然现象,每年都会导致许多人员伤亡和财产损失。
对于建筑物和设备来说,防雷接地是一项重要的安全措施,可以提供有效的电流路径,将雷电引导到地下,以保护建筑物和设备的安全。
一、防雷接地的概念和原理防雷接地是指将建筑物或设备与地面之间建立良好的电气连接,使雷电能够安全地通过地面释放。
其原理基于电荷平衡的原则,当雷电击中建筑物或设备时,通过接地系统将电荷导入地下,从而减少雷击所带来的危害。
二、常见的防雷接地系统1. 独立接地系统独立接地系统是一种常见且简单的接地系统,它使用与建筑物或设备完全分开的接地电极。
这些接地电极通常是埋入地面并通过导线与建筑物或设备连接。
独立接地系统能够提供良好的地面连接,并将雷电的能量有效地释放到地下。
2. 组合接地系统组合接地系统结合了不同类型的接地电极,例如接地棒、接地网和接地板。
这种系统可以通过多种方式提供更好的接地效果。
组合接地系统在一些特定的建筑和设备中被广泛采用,以增强其防雷能力。
三、防雷接地的安装要点1. 合理的接地电极布置接地电极的布置对于防雷接地的效果至关重要。
接地电极应该均匀地分布在建筑物周围,并尽可能远离可燃物和易燃物。
同时,接地电极要确保与建筑物或设备之间有良好的电气连接,以提供稳定的接地路径。
2. 适当的接地电阻接地电阻是衡量接地系统性能的重要指标之一。
合理的接地电阻可以有效地降低雷击对建筑物和设备的损害。
接地电阻的大小受到多种因素的影响,包括接地电极的数量和布置、土壤的电阻性质等。
在设计和安装防雷接地系统时,应根据实际情况选择适当的接地电极和土壤处理方法,以实现良好的接地效果。
3. 接地系统维护和检测一旦防雷接地系统安装完成,定期的维护和检测工作是必不可少的。
有关TN-C、TN-S和TN-C-S三种系统常见问题及解答1 . 14我国在给一排靠墙布置的设备以TN-C系统配电时,将三根相线架空走线,而PEN线则用不绝缘的扁钢沿墙脚明敷。
这一做法妥否?不妥。
这一做法使PE线远离相线,降低了过电流防护电器对接地故障的动作灵敏度,而不绝缘的PEN线中的中性线上的对地电位又将产生杂散电流,所以这一布线方式对保护接地是十分不妥的。
保护接地的设置还有许多要求,在下面的问答中将逐一叙述。
1 . 15我国原采用的接零系统、接地系统、不接地系统、零线等术语为什么被废止不用而改用TN-C、TN-S、TN-C-S、TT、IT等接地系统和中l性线、PE线、PEN线等术语?被废止的术语是20世纪50年代采用前苏联电气规范时用的术语。
大家知道由于用电技术的发展,IEC标准将接地系统科学细微地进行了划分,前苏联的“接零系统”仅是IEC标准中TN系统之一的TN-C系统,显然“接零系统”这一术语不能说明全部TN系统的内涵。
又如前苏联规范内的“接地系统”就是IEC标的TT系统,但是“接零系统”也需接地,何尝不是接地系统?这样在概念上就十分模糊不清。
又如“零线”这一术语前苏联规范定义为接地的中性线,还要求零线作重复接地,它实际只是指TN-C系统中的PEN线。
由于零线的概念不清,原本不应重复接地的中性线被错误地重复接地,产生杂散电流而导致许多不应有的事故。
名不正则言不顺,由于术语不严谨导致的技术错误不胜枚举。
为此这些过时的术语在我国已停止使用,但由于建筑电气技术对外交流沟通不够,我国有些国家标准和部颁标准的电气规范仍在因循旧习使用这些旧术语,在执行这些规范时应加注意以免被误导。
1 . 16请说明TN、TT和IT这三种接地系统文字符号的含义。
这些接地系统的文字符号的含义是:第一个字母说明电源的带电导体与大地的关系,也即如何处理系统接地:T:电源的一点(通常是中性线上的一点点)与大地直接连接(T是“大地”一词法文Terre 的第一个字母)。
防止电气误操作技术措施为了防止电气误操作事故的发生,认真吸取各类事故教训,真正做到举一反三,防患于未然,进一步加大反违章力度,从根本上彻底杜绝无票操作、失去监护、走错间隔、私自解锁等现象的发生,特制定如下电气防误操作技术措施,望各值运行人员认真学习,遵照执行。
一.防止带地线或地刀合闸措施:1.电气值班员必须对接地刀、接地线的数量及地点了如指掌,日志中做好记录,并做为交接班的重要内容,交接不清严禁交接班;2.检修过的设备必须认真检查, 测试绝缘合格,送电前对开关柜前后进行认真检查确无接地点;3。
升压站设备送电时,在操作刀闸时,一定要远方电动操作.如需就地手动操作,一定要检查有关地刀闸确在断位;4。
对于6KV母线停电检修后,小车开关暂时存放在试位的开关送电时,必须将开关拉至过道,对一次触头及柜内进行全面检查,确认接地刀断开且无异常后方可进行送电操作;5.对于检修中接地点的接地刀和接地线封装状况与工作票要求是否相符,必须认真检查,值班人员必须心中有数;6。
对已装设接地线或接地刀开关柜的操作把手上必须悬挂”已接地"标示牌,在地线拆除前不得随意取下;7。
6KV开关柜封地线后,必须在操作票中封地线的操作项目中注明地线地点的位置(开关前后);8.6KV开关柜封地线时,必须使用方头长夹子接导体端,并不准将柜门关闭,地线必须明显可见;9。
执行倒闸操作任务时,必须按操作票所列项目顺序依次进行操作,操作完一项经操作人员检查操作质量完好以后,监护人应立即在操作项目左侧打"√",进行下面的一项操作,严禁跳项、倒项、漏项操作;10。
对设备检修后恢复送电后或转热备用的操作,必须按〈<两票补充规定>〉中的规定:由检修状态转冷备用状态,应单独做为一个操作任务填写操作票。
二.防止带负荷拉刀闸措施:1。
电气倒闸操作时,严格执行省局两票补充规定中”电气倒闸操作的执行标准" ,操作人、监护人、主值、值长对操作票要严格审核把关,操作时严格执行监护制度,严禁无票操作(事故处理除外);2.严格执行单电源线路、双电源线路、变压器停送电操作原则;3.升压站刀闸不能电动操作,此时电气闭锁不起作用,在进行操作时,必须按电气闭锁条件检查有关开关,刀闸的实际位置,防止误操作;4。
机房接地规范篇一:机房接地要求如果单从电源防雷这一块来说,50343规范要求做到4欧,但如果你还做了信号防雷这就不好说了,主要还是根据设备来看,由于现今很多建筑物的接地都做到了小于1欧,所以联合接地上来说,完全可以达到规范要求的4欧要求,但就如楼上所说的(0.5欧)的要求的确也是有道理的,其实不光是集成电路设备,在一些高压超高压同样要求很低的接地阻值.接地阻值的要求,这主要是根据设备来看,在一个机房里,要根据其中要求的最小值来做,其实从计算机机房来说,很多雷击事故不是经电源线来击坏设备的,常常是经(弱电)信号线来击坏设备,最常见的经网络线击坏交换机和网卡,而信号的接地一般都要求很低的接地阻值,简单打个比方,一般5V电压就可以击坏电子设备,你接地做4欧的时候,电流只要高于1.25A不就可以击坏设备了吗?而你做0.5欧的时候,电流强度可以许可到10A,而一般的感应电流要经信号防雷器到设备端想达到10A还是不容易的,相对来说,低接地电阻对保护设备是有好处的一是限制对地电压,二是改变事故电流,就是可以经过改变接地电阻来实现第三节静电防护第6.3.1条基本工作间不用活动地板时,可铺设导静电地面,导静电地面可采用导电胶与建筑地面粘牢,导静电地面的体积电阻率均应为1.0×107 ~1.0×1010Ω·cm,其导电性能应长期稳定,且不易发尘。
第6.3.2条主机房内采用的活动地板可由钢、铝或其它阻燃性材料制成。
活动地板表面应是导静电的,严禁暴露金属部分。
单元活动地板的系统电阻应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的规定。
第6.3.3条主机房内的工作台面及坐椅垫套材料应是导静电的,其体积电阻率应为1.0×107 ~1.0×1010Ω·cm。
第6.3.4条主机房内的导体必须与大地作可靠的联接,不得有对地绝缘的孤立导体。
第6.3.5条导静电地面、活动地板、工作台面和坐椅垫套必须进行静电接地。
装设接地线电工技术操作规程(1)当验明设备确无电压后,应马上将检修设备接地并三相短路。
这是确保工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全技术措施,同时设备断开部分的剩余电荷,亦可因接地而放尽。
(2)关于可能送电至停电设备的各方面或停电设备可能产生感应电压的都要装设接地线,所装接地线与带电部分应符合安全距离的要求。
(3)检修母线时,应依据母线的长度和有无感应电压等实际状况确定地线数量。
检修10m及以下的母线,可以只装设一组接地线。
在门型架构的线路侧进行停电检修,如工作地点所装接地线与检修设备的距离小于10m,工作地点虽在接地线外侧,也可不另装接地线。
(4)检修部分假设分为几个在电气上不相连接的部分(如分段母线以隔离开关或断路器隔开分成几段),则各段应分别验电并接地短路。
接地线与检修部分之间不得连有断路器或熔断器。
降压变电所全部停电时,应将各个可能来电侧的部分接地短路,其余部分不必每段都装设接地线。
(5)在室内配电装置上,接地线应装在该装置导电部分的规定地点,这些地点的油漆应刮去,并划下黑色标记。
(6)装设接地线必须由2人进行。
假设为单人值班,只同意使用接地刀闸接地,或使用绝缘棒和接地刀闸。
(7)装设接地线必须先接接地端,后接导体端,且必须接触优良。
拆接地线的顺序与此相反。
装、拆接地线均应是用绝缘棒和绝缘手套。
(8)接地线应用多股软裸铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于25mm2.接地线在每次装设以前应经过具体检查损坏的接地线应及时修理或改换。
禁止使用不符合规定的导线接地或短路之用。
(9)高压回路上工作,必须要拆掉全部或一部分接地线后才干进行工(如测量母线和电缆的绝缘电阻,检查开关触头是否同时接触),如:①拆掉一相接地线;②拆掉接地线,保留短路线;③将接地线全部拆掉或拉开接地刀闸。
必须征得值班员的许可(依据调度命令装设的接地线,必须征得调度员的许可),方可进行。
工作完毕后马上恢复。
(10)每组接地线均应编号,并存放在固定地点。
网络教育学院本科生毕业论文(设计)题目:变电站防雷接地技术学习中心:奥鹏远程教育南京学习中心(直属)[27]层次:专科起点本科专业:工程及其自动化年级: 2010年秋季学号: ************学生:刘伟指导教师:**完成日期: 2012 年 9 月 7 日内容摘要变电站是电力系统的重要组成部分,因此它是防雷的重要保护部位。
如果变电站发生雷击事故,将造成大面积的停电,给社会生产和人民生活带来不便,这就要求防雷措施必须十分可靠,所有如何有效、合理对变电所采取防雷接地保护措施有着十分重要的意义。
本文就以农村某35KV变电站为研究对象,实现对此35KV变电站的接地保护设计。
以国家《防雷接地标准》为依据且结合变电站具体情况,对变电站的防雷接地进行保护设计,具有一定代表性。
关键词:变电站;直击雷防护;雷电侵入波防护;接地保护目录内容摘要 (I)1绪论 (1)1.1课题的提出和意义 (1)1.2国内外研究现状 (1)1.3本课题的主要工作 (2)1.3.1研究目标 (2)1.3.2主要研究内容 (2)2 雷电与防雷装置 (3)2.1变电所遭受雷击的来源 (3)2.2变电站遭受雷击的主要原因 (3)2.3防雷措施 (4)2.3.1避雷针 (4)2.3.2避雷线 (4)2.3.3避雷器 (4)2.4变电站直击雷防护 (5)2.1.1避雷器及其配制原则 (5)2.5变电站对雷电侵入波防护 (6)2.5.1避雷器的防护距离 (6)2.6变电站的进线段雷电防护设计 (7)3 接地的基本常识 (9)3.1接地概述 (9)3.2接地电阻 (9)3.3变电站接地装置 (10)3.4变电站的接地原则 (11)3.5降低变电站接地装置工频接地电阻的措施 (12)3.6接地体工频接地电阻计算 (12)3.6.1自然接地体及其工频接地电阻计算 (12)3.6.2人工接地体及工频接地电阻计算 (13)4 变电站的接地设计 (15)4.1变电站的规模 (15)4.2变电站位置的自然条件 (16)4.3 变电站接地设计 (16)5 结论 (19)参考文献 (20)1 绪论1.1课题的提出和意义在现代社会里,电力已成为国民经济和人民生活必不可少的二次能源,它在现代工农业生产、人们日常生活及各个领域中已获得了广泛应用。
静电接地解决方案
一、防静电概述
产生静电的途径有四种:接触起电、摩擦起电、感应起电、传导起电。
在电子厂房生产过程中,静电所造成的危害是多方面的。
首先,很多电子设备及仪器对静电电压比较敏感,静电通过放电电流产生电场、磁场、电磁场耦合对设备电子电路产生干扰;其次,静电电流产生的场可以击穿设备或通过孔洞、缝隙、输出线缆形成辐射干扰,影响电子设备正常工作甚至出现错误;再次,由静电产生的高电压会引起人身触电;当静电严重时可能会引起火花放电,严重的会造成火灾事故。
静电放电具有快速特点,是所有放电形式中最快的,达到1ns。
消除静电所产生的危害,常用措施有三种。
一是避免形成放电回路,这在实际生活应用中是不现实的。
二是中和,通过离子发射装置中和设备表面电荷;三是接地,通过接地消除静电积累,这也是目前最简单和最有效的消除静电放电的方法(见图1)。
二、防静电设计标准
1、《电子工程防静电设计规范》GB 50611-2010
三、防静电接地布置及说明
2、《电子器件制造防静电技术要求》SJ/T 10630-1995
3.1防静电接地网设计
防静电接地网总体布置设计应视地形、地势、土质等情况而定,并无一定之规,而应根据具体条件进行设计。
4.2、检测车间防静电专用接地排设计
4.3、静电泄放球设计
4.4、操作台静电设计
4.5、其他静电设计建议。
防雷接地工程施工方案三篇篇一:防雷接地工程施工方案第一章工程概述1.1、工程概况依据电气防雷施工图纸和国家现行规范及标准。
1.3、执行的验收标准1、GB50303-20XX建筑电气工程施工质量验收规范2、D501-1~4 建筑物防雷设施安装3、GB/T 21431-20XX建筑物防雷装置检测技术规范1.4、施工质量目标公司的质量目标:单位工程质量合格率达100%。
1.5、工程施工周期防雷接地工程的施工进度必须与土建施工进度密切配合。
第二章施工组织方案2.1 施工组织机构2.1.1项目管理机构我公司为了更好的完成该项目的建设,特设防雷接地系统工程项目经理部,负责防雷接地系统施工、进度和验收工作。
其组织人员为:项目经理、项目技术负责人、项目工程师、项目部安全员、质检员、预算员、材料员;专业施工队下设带班工长。
2.1.2项目岗位职责项目经理负责本工程防雷接地系统的施工管理工作,协调施工进度及与其他专业施工队之间的配合。
技术总负责人负责本工程防雷接地系统的施工技术工作,保障施工质量,对设计图纸做认真阅读并指导施工工作,对设计图纸中不详细的地方与设计人员会晤解决,提出设计中的遗漏并作出工程洽商。
根据设计施工准备图,预算出需要的用料和相关工具,做好开工准备。
对工地的技术工作进行管理,协调图纸设计与现场施工的关系,以及协调现场各专业施工配合关系,全面抓紧安装质量、进度。
负责组织施工人员学习贯彻执行各项安全规范、技术政策、技术规范、技术规程、技术标准和各项管理制度。
施工进度协调人根据本次防雷接地项目施工,我公司专门设立施工进度协调人,针对各个施工队伍出现施工进度相互影响或施工冲突情况进行全方位的协调,保障各施工队顺利施工并不影响其他施工的施工进度。
工程负责人负责各专业工程技术,深入现场指导施工,督促专业施工队遵守技术规范、技术规程和按图施工,发现问题及时解决。
施工班长施工班长由工程负责人任命,负责带领本专业施工人员进行施工作业,保证到场的施工人员有序地施工,并现场监督施工质量,施工中的技术问题直接与工程负责人协商,施工班长必须按时并保证质量地完成所交代的任务。
架空线路类施工技术措施架空线路是输电线路中常用的一种形式,用于将电能从发电站输送到各个用电终端。
它具有安装方便,维护便捷,成本较低等优点。
在架空线路的施工过程中,需要采取一系列的技术措施来确保施工的安全和质量。
下面是一些常见的架空线路类施工技术措施。
1.施工前期准备:在施工前,需要进行现场勘测,确定线路的走向和杆塔位置。
同时,对施工所需的设备、材料进行统计和购置,确保施工所需的一切准备工作充分完成。
2.基础施工:架空线路所采用的杆塔需要有坚固的基础来支撑。
因此,在施工过程中,首先需要进行杆塔基础的施工。
这包括挖土、浇筑混凝土和安装预埋件等步骤,以确保杆塔的稳固性。
3.杆塔安装:在杆塔的安装过程中,需要注意确保杆塔的垂直度和水平度。
使用专业的测量仪器进行精确定位,并采取支撑措施,防止杆塔在安装过程中倾斜或不稳定。
4.引线安装:引线是将线缆连接到杆塔上的关键部分。
在安装引线时,需要注意引线的拉力和张力,以及引线的绝缘性能。
引线需要采用耐候性好、抗拉强度高的材料,确保其安全可靠。
5.导线安装:导线是输电线路的主体部分,承担着电能传输的任务。
在导线的安装过程中,需要注意导线的张力和跨越间距。
导线的张力过大或过小都会对线路的安全性和电流传输能力产生不良影响。
同时,跨越间距要符合设计和规范的要求,以确保线路的绝缘性能。
6.绝缘子安装:绝缘子起到支持导线和杆塔之间的绝缘作用。
在绝缘子的安装中,需要注意绝缘子的安装密度和间距,以及绝缘子的绝缘性能。
绝缘子需要采用具有良好绝缘性能和耐候性的材料,并按照设计要求进行安装。
7.地线安装:地线用于导电和防雷,是线路安全运行的关键组成部分。
在地线的安装中,需要注意地线的连接方式和接地性能。
地线需要采用良好的导电材料,并采取合适的接地方式,确保线路的安全性和抗雷击能力。
8.施工质量检查:在施工过程中,需要进行定期的质量检查,确保施工的质量符合设计和规范要求。
检查内容包括线路结构的稳定性、导线的张力和跨越间距、绝缘子的绝缘性能等。
全所接地技术措施
1.主接地网施工
(1)本变电所水平地网的埋深为0.8m,整个接地网的外缘闭合,外缘倒角为圆弧,圆弧半径5m。
接地极沿变电所围墙四周布置垂直布置,具体布置位置以设计图纸为准。
(2)接地网交叉处要可靠焊接,不得虚焊,扁钢与扁钢搭接时,搭接长度不得小于100,必须对三个棱边进行可靠焊接,焊接完成后去除焊渣再涂沥青进行防腐。
(3)主接地网施工时,注意考虑设备及构架接地的抽头施工,设备、构架及沟内接地用-40X6扁钢,搭接长度不得小于80;室内接地抽头用-40X6扁钢,搭接长度不得小于80。
(4)进行主接地网埋设等隐蔽工程时,必须请监理工程师检查验收,确认接地体的深度、焊接质量、线路走向、接地体间的间距、接地体离建筑物的距离等符合设计要求,签字认可后方可进行掩埋回填土,回填土中不得有石头、垃圾、建筑碎料等,回填土要分层夯实。
2.避雷设施接地施工
(1).本变电所独立避雷针及构架避雷针均设有集中接地装置,并用接地引下线明敷引下,与主接地网相连。
避雷针与主接地网地下连接点至主变、35kV及以下设备与主接地网地下连接点沿接地体的长度不得小于15m。
(2).所有线路避雷线沿构架引下与主接地网相连,在连接处要设有便于分开的连接点,以便测量主接地网接地电阻时把线路避雷线甩开。
3.户内设备接地施工
(1).户内静态接地铜排网:采用-30×4铜排,铜排敷设在活动地板下,所有铜排可靠连接,铜排搭接处必须搪锡,铜排上与接地线连接的地方必须搪锡,必须确保铜排网与屋外主接地网一点可靠连接。
(2).户内控制、保护屏的外壳与地网可靠连接,屏内保护装置接地直接引接在屏内接地铜排上,接地铜排又用不小于4mm2的多股铜线引接在静态接地网上(屏内接地铜排用绝缘胶木板与屏体隔开,保持与屏体绝缘)。
(3).所内所有电缆支架、桥架、井架及电气设备外壳都必须与主接地网可靠
连接。
(4).接地线在穿过墙壁、楼板、地坪时应加装钢管防护套;接地线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝时应弯成半圆弧状。
4.接地电阻测量:
所内接地施工完成后,必须实测接地电阻、跨步电压、接触电压,为了保证测量结果准确可信,必须注意以下事项:
(1)土壤湿度对接地电阻影响较大,必须在旱季进行测量。
(2)必须断开主接地网与所有线路避雷线引下线的连接。
(3)用于测量接地电阻的电压极和电流极的电阻应小于100Ω。
(4)测量表计不得低于1.0级,电压表输入阻抗大于100kΩ.
(5)通过接地装置的测试电流应大于30A。
(6)测量时,如电压线较长,出现高频干扰电压,为不影响测量结果,则在电压表接线端子上并联一电容器,容抗比电压表阻抗大100倍以上。
(7)测量线要远离运行中的输电线路或与之垂直。
(8)测量极应避开河道、水渠、地下管道等。
(9)测量时,电流极及接地体周围50m范围内不应有人或动物,以免造成事故或影响测量结果。
(10)测得接地电阻任何时候不大于0.5Ω方为合格。
(11)测量过程应进行3次以上,取算术平均值作为结果,及时写出试验报告。