建筑电气系统的接地与防雷实用版
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概论建筑电气的防雷接地功能及防雷系统设计摘要:建筑设计施工中防雷接地系统设计占有重要地位,它关系到建筑供电系统的可靠性和安全性,对居民生活具有重要的意义。
正确的建筑电气防雷设计和施工,是防止发生人身伤亡事故以及建筑物发生火灾事故关键环节。
本文对建筑电气防雷接地进行多方面的分析,提出了防雷系统设计方法,希望对相关部门的工作起到积极促进作用。
关键字:建筑;电气;防雷接地;设计中图分类号:f407.6 文献标识码:a 文章编号:正文:雷电发生时除了直接雷外,还会生产感应雷,感应雷又分为静电感应雷和电磁感应雷。
所有防雷措施中最主要的方法是接地。
建筑电气防雷设计关系到人身和建筑物安全,正确的建筑电气防雷接地设计是防止发生人身伤亡事故以及建筑物发生火灾事故关键环节。
一、防雷接地概念和功能:将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体作良好的电气连接叫做接地。
接地通常是为了防止人为触电或者是对设备进行必要的保护,通常是把电力电讯等设备的金属底盘或外壳接上地线,利用大地作电流回路接地线,也有将设备无用电流或者噪声干扰传导到大地的作用。
电气接地按接地性质接地可分为工作接地和安全接地。
工作接地:工作接地是维持系统安全运行重要手段,工作接地的目的是保证电气设备的正常运行,一般是将设备的中性点接地。
工作接地有效提高电气设备安全系数,防止工作电流对设备的伤害,保证设备性能可靠。
雷电是自然界中的一种放电现象,雷击分为直击雷击和感应雷击。
雷电具有高电压高电流高能量在短时间内释放特点,对人们生产和生活具有较大威胁。
防雷接地是指为了将雷电流导入大地,防止雷电经过电压对设备及人身所产生的危害,所设置的电压保护设备接地,如避雷针、避雷器等。
建筑防雷接地设计要根据建筑所在地区年平均雷暴日等参数等确定防雷类别按照相应规定进行设计。
建筑物和电气设备的防雷主要是用避雷器(包括避雷针、避雷带、避雷网和消雷装置等)。
避雷器的一端与被保护设备相接,另一端连接地装置。
建筑工程验收中的防雷与接地系统标准建筑工程的验收是确保建筑质量和安全的重要环节,其中防雷与接地系统是保障建筑物及其使用者安全的关键要素之一。
本文将重点探讨建筑工程验收中防雷与接地系统的标准。
一、防雷系统标准在建筑工程验收中,防雷系统是必不可少的。
防雷系统可以有效地减少雷击对建筑物造成的损害,并保证建筑物内部设备及人身安全。
以下是几个与防雷系统相关的标准:1. GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》该标准是国家防雷设计的基本规范,涵盖了建筑物防雷系统的设计原则、设备要求、施工安装及验收等方面的规定。
在建筑工程验收中,应检查防雷系统是否按照该标准进行设计和施工,以确保其合规。
2. GB/T 18802.21-2015《电信设备电磁兼容性技术要求和试验方法防雷要求》该标准主要适用于电信设备防雷设计与验收,包括对设备的抗雷电击、抗雷电流及抗雷电磁脉冲等方面的要求。
在建筑工程验收中,如果建筑内有电信设备,则需要检查是否符合该标准要求。
3. GB/T 18802.22-2015《电信设备电磁兼容性技术要求和试验方法地面接地和综合地线规范》该标准规定了电信设备的地面接地和综合地线的设计与验收要求。
在建筑工程验收中,应检查电信设备的接地和综合地线是否符合该标准,确保其正常运行和安全性。
二、接地系统标准接地系统是建筑工程中另一个重要的安全保障措施。
接地系统可以有效地排除建筑物中的电气故障,保护人身安全和设备设施的正常运行。
以下是几个常用的接地系统标准:1. GB50054-2011《建筑物电气设计规范》该标准是建筑物电气设计的基本规范,其中包括了电气接地系统的设计原则、设备要求和施工验收等内容。
在建筑工程验收中,应检查接地系统是否符合该标准的要求。
2. GB/T 50345-2010《建筑物电气装置及其他电气设施的运行与维护规范》该标准主要涵盖了建筑物电气设施的运行和维护要求,其中也包括了接地系统的相关规定。
电气照明及防雷接地施工方案一、引言电气照明及防雷接地施工方案是在建筑工程中至关重要的一环,它涉及到建筑物内外的电气系统、照明系统以及防雷接地系统的设计和施工。
良好的电气照明及防雷接地系统不仅能够保障建筑物内部设备的运行,还能有效地降低雷击等自然灾害带来的破坏。
本文将从电气照明及防雷接地系统的设计、施工原则以及注意事项等方面进行探讨。
二、电气照明系统设计与施工1. 设计原则•根据建筑物功能和使用要求确定照明系统的光照等级和照明度。
•合理选取照明灯具类型,考虑能效、亮度和光色等因素。
•设计合理的灯具布局,保证整体照明效果均匀舒适。
•考虑节能环保要求,在设计中充分利用自然采光。
2. 施工注意事项•严格按照设计方案进行施工,确保灯具安装位置准确。
•使用合格的电气材料和设备,保证安全可靠。
•注意施工过程中的安全防护,避免发生漏电等事故。
•施工完成后进行必要的检测和验收,确保照明系统正常运行。
三、防雷接地系统设计与施工1. 设计原则•根据建筑物的高度和周围环境确定适当的防雷接地要求。
•合理选取导体材料和截面,确保接地系统的导电性能。
•设计合理的接地网格结构,保证整体系统的接地效果。
2. 施工注意事项•严格按照设计要求进行防雷接地系统的布置和施工。
•确保接地体与主体的良好接触,减小接地电阻。
•合理设置接地检测装置,定期检测接地效果。
•在施工中注意与其他电气系统的隔离,避免互相干扰。
四、总结电气照明及防雷接地施工方案是建筑工程中一个重要的环节,它关乎到建筑物内部设备的正常运行和人员安全。
通过良好的设计和严谨的施工,可以有效地提高电气照明及防雷接地系统的可靠性和安全性。
建议在实际施工过程中,严格按照设计要求操作,及时进行检测和验收,确保系统正常运行。
施工现场临时用电的接地与防雷安全要求范文施工现场临时用电接地和防雷是保障施工现场电力工作安全的重要环节。
为了确保施工现场工作人员的人身安全和电气设备的正常运行,必须按照相关规范和要求进行接地和防雷措施的施工。
本文将对施工现场临时用电的接地与防雷安全要求进行详细阐述。
一、接地安全要求1. 接地电阻要求施工现场临时用电的接地电阻应符合国家相关标准要求。
一般来说,临时用电的接地电阻应小于4Ω,以确保接地系统能够及时排除电气故障产生的漏电流,防止电气设备的触电事故发生。
2. 接地体选用要求临时用电接地体的选用应符合以下要求:(1)接地体应选用导电性良好的材料,如铜条、铜丝等,以降低接地电阻。
(2)接地体应埋设在干燥、结实的土层中,避免在湿地或土壤松软的地方埋设接地体。
(3)接地体应埋深满足要求,一般埋深不低于1.5m。
(4)接地体分布布置应均匀,避免集中在某一个区域。
3. 接地系统联结要求施工现场临时用电接地系统的联结应符合以下要求:(1)接地体之间的连接应采用可靠的焊接或螺栓联结方式。
(2)接地体与电气设备的接地端子之间的连接应使用牢固的导线,并可靠焊接或紧固,确保接地的可靠性。
4. 地线敷设要求地线是接地保护的主要组成部分之一,敷设地线时应按照以下要求进行:(1)地线应采用导电性能良好的导线,并具有足够的导电面积。
(2)地线应敷设在不容易受到破坏和机械损伤的地方,如埋设在土中或固定在建筑物梁柱等结构上。
(3)地线的敷设应保持地线的完整性,避免出现断裂、老化等情况。
二、防雷安全要求1. 防雷装置选用要求施工现场临时用电的防雷装置选用应符合以下要求:(1)防雷装置应按照国家相关标准进行选用,具备良好的雷电防护性能。
(2)防雷装置的选择应根据施工现场的实际情况和雷电活动频率进行合理选择,确保能有效降低雷电对电气设备的影响。
2. 防雷装置的安装要求防雷装置的安装应按照以下要求进行:(1)防雷装置的安装位置应合理选择,一般应安装在电源进线处和重要设备的附近。
民用建筑低压供配电系统的接地与防雷技术摘要:低压配电系统是民用建筑电气系统的基本组成部分,配电系统由于电气设备绝缘损坏、大自然雷电或其他原因,会对建筑物或电气设备产生破坏作用并威胁人身安全。
针对这样的情况,建筑物一般采取防雷措施和安全接地系统,以避免危险事故发生。
本文重点探讨了民用建筑低压供配电系统的接地与防雷技术。
关键词:民建;接地;防雷一、民用建筑低压供配电系统的防雷接地目的在建筑物供配电设计中,接地系统设计占有重要的地位,因为它关系到供电系统的可靠性,安全性。
不管哪类建筑物,在供电设计中总包含有接地系统设计。
而且,随着建筑物的要求不同,各类设备的功能不同,接地系统也相应不同。
雷电是一种常见的自然现象,具有一定的可预见性。
气象卫星的顺利升空使得雷电的发生预测更具准确性,而且只要掌握常规的避雷方法,一般都可以躲避雷电的危害。
而且通过生活经验也可预测雷电的发生,根据云的颜色和厚度来预测雷电的准确度还是很高的。
当要发生雷电之前,将所有的电闸断开,就可以很大程度上避免雷击。
此外,由于建筑物里的导体是很多的,还有许多导电性能优良的金属导体,在导体没有通电的情况下也可能会产生雷击的现象。
防雷接地可以有效地防止这一现象发生。
以上就是配电系统进行防雷接地保护的目的。
二、民用建筑低压供配电系统的接地与防雷技术(一)建筑物的防雷与接地要想完善民建变配电系统的防雷性能,首先就要考虑民建变配电系统建筑物的防雷性能,因为最先进的防雷害措施就是根本不让雷电进入到系统内部,而在民建变配电系统的建筑物上就将雷电隔离,将雷电的破坏性释放殆尽,只有这样才能最大限度的保证变配电系统的安全。
在建筑物的防雷性能中最重要的就是建筑物本身的防雷性能,在建筑物的防雷技术领域,最新的国家建筑物防雷规范中明确指出,等电位防雷接地线能够有效的减少雷电对建筑物本身和建筑物内部电气设备的影响,所以在建筑物的防雷措施中等电位防雷线连接,已经开始取代传统上独立的接地网络连接。
施工现场临时用电的接地与防雷人身触电事故的发生,一般分为下列两种:一是人体直接触及或过分靠近电气设备的带电部分(搭设防护遮栏、栅栏等属于防止直接触电的平安技术措施);二是人体碰触平常不带电、因绝缘损坏而带电的金属外壳或金属架构。
针对这两种人身触电状况,必需从电气设备本身实行措施和从事电气工作时实行妥当的保证人身平安的技术措施和组织措施。
1.爱护接地和爱护接零电气设备的爱护接地和爱护接零是防止人身触及绝缘损坏的电气设备所引起的触电事故而实行的技术措施。
接地和接零爱护方式是否合理,关系到人身平安,影响到供电系统的正常运行。
因此,正确地运用接地和接零爱护是电气平安技术中的重要内容。
接地,通常是用接地体与土壤接触来实现的。
将金属导体或导体系统埋入土壤中,就构成一个接地体。
工程上,接地体除特地埋设外,有时还利用兼作接地体的已有各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土建(构)筑物的基础、非燃物质用的金属管道和设备等,这种接地称为自然接地体。
用作连接电气设备和接地体的导体,例如电气设备上的接地螺栓,机械设备的金属构架,以及在正常状况下不载流的金属导线等称为接地线。
接地体与接地线的总和称为接地装置。
(1)接地类别①作接地:在电气系统中,因运行需要的接地(例如三相供电系统中,电源中性点的接地)称为工作接地。
在工作接地的状况下,大地被作为一根导线,而且能够稳定设备导电部分对地电压。
2)爱护接地:在电力系统中,因漏电爱护需要,将电气设备正常状况下不带电的金属外壳和机械设备的金属构件(架)接地,称为爱护接地。
③重复接地:在中性点直接接地的电力系统中,为了保证接地的作用和效果,除在中性点处直接接地外,在中性线上的一处或多处再接地,称为重复接地。
④防雷接地:防雷装置(避雷针、避雷器、避雷线等)的接地,称为防雷接地。
防雷接地的设置主要是将雷击电流泄入大地。
(2)接地电阻。
包括接地电阻、接地体本身的电阻及流散电阻。
由于接地线和接地体本身的电阻很小(因导线较短,接地良好)可忽视不计。
建筑电气系统的接地与防雷是保证建筑物电气系统正常运行和人身安全的重要措施。
正常的电气接地能有效地保护设备和人员免受触电伤害,而良好的防雷系统能保护建筑物免受雷击的危害。
本文将详细介绍建筑电气系统的接地与防雷措施。
一、建筑物电气系统的接地1. 接地原理接地是将建筑物电气系统的金属构成部分与地之间建立电气连接的措施,以实现电荷平衡和电流回流。
接地的原理主要包括以下几点:(1)安全接地:将设备和电气线路的导体通过良好的接地系统与大地连接,以确保设备在正常工作和故障情况下的人身安全。
(2)保护接地:将建筑物的金属构成部分通过接地系统与大地连接,以实现对闪电和静电的保护,减少雷击和静电放电对建筑物及人员的危害。
2. 接地方式建筑物的接地方式主要有以下几种:(1)直接接地:将设备和电气线路的金属导体直接通过接地电极与大地连接。
(2)间接接地:将设备和电气线路的金属导体通过接地电极与阻抗低的设备或金属结构连接,再通过这些结构与大地相连。
(3)混合接地:直接接地和间接接地的结合使用,根据具体情况选用。
3. 接地电极的选择选择接地电极时应考虑以下几个因素:(1)电阻:接地电极的电阻要尽可能低,一般不应大于10欧姆。
(2)耐腐蚀性:接地电极应具有良好的耐腐蚀性,以保证长期可靠运行。
(3)防雷性能:接地电极应能有效地耗散雷击电流,减少雷击对建筑物和设备的危害。
二、建筑物的防雷措施建筑物的防雷措施主要包括室外和室内两个方面。
1. 室外防雷措施(1)接闪装置:安装接闪装置可以在雷电活动频繁的地区提供有效的防雷保护。
接闪装置能够吸收和分散雷电过电压,避免雷电直接打击建筑物。
(2)避雷带:避雷带是一种金属导体,铺设在建筑物周围的屋顶上。
它能有效阻断雷电的侵入,减少雷击危害。
(3)接地系统:在建筑物周围和顶部安装良好的接地电极,确保雷电能够通过地下导体回流到大地,减少雷电的危害。
2. 室内防雷措施(1)引下线:引下线是将接闪装置或避雷带与接地电极连接,将雷电引入地下导体。
关于建筑电气安装中防雷接地施工技术与注意事项的探讨摘要:我国防雷接地施工技术起步较早,但施工技术发展缓慢,受自然因素影响严重,在防雷系统的施工中高度依赖人力,施工要求高,施工时间长,维护过程复杂。
在本文中,研究并讨论了建筑物电气安装和施工中防雷和接地施工的缺点,以及防雷和接技术的发展方向。
同时要积极培训相关技术人员,引用国际先进的高精密技术和机械,推动整个防雷接地施工技术的发展。
关键词:电气安装;防雷接地;施工工艺;注意事项一、防雷接地施工技术1.防雷接地技术在建筑电气安装中的意义当建筑物被闪电击中时,建筑物会产生大电流,因此需要安装防雷接地技术。
防雷接地具有一定的隐蔽性,防雷接地可以确保项目功能的正常使用和质量水平,因此在工程施工和验收时非常重要。
2.防雷接地技术系统介绍及关键性建筑物防雷接地系统分为外部防雷装置和内部防雷装置。
外部防雷装置包括避雷器、引线、接地网。
内部防雷装置包括等电位连接、浪涌保护器等。
建筑物防雷和接地系统能防止直击雷击、侧面雷击、雷波侵入、雷击反击等。
直击雷和侧击雷的防护功能主要由外部防雷装置实现,雷电侵入和雷击反击的防护功能主要由内部防雷装置实现。
3.建筑物防雷接地的目的防雷接地可以有效地避免雷电和其他自然灾害影响建筑物和管道,可以将建筑物内接地装置收到的雷电电流排入地面。
防雷装置的主要配置。
构成建筑物电气设施的防雷装置主要包括防雷装置,大多数是金属防雷装置,常见的防雷装置包括避雷针、避雷网等。
二、提高防雷接地操作技术应用效果的要点1.操作材料的选择对于施工项目来说,材料的质量都会直接影响施工效果,因此要确保防雷接地技术的质量。
同时还要注意材料的选择,相关人员要仔细检查材料制造企业的资质,确保符合相关部门制定的规范。
与此同时,还要进行审核,通过对材料进行抽样并将其移交给第三方进行测试,确保该批次材料的质量满足技术要求。
为了防止材料被侵蚀,要注意储存,避免对后期施工产生负面影响。
施工现场临时用电的接地与防雷安全要求施工现场临时用电的接地和防雷安全是施工现场电气安全的重要组成部分,直接关系到人员生命财产安全。
下面将对施工现场临时用电的接地和防雷安全进行详细介绍。
一、施工现场临时用电的接地要求:1. 临时用电需有专门的接地系统。
施工现场临时用电的接地系统应由独立的接地线路组成,且与主线路接地系统分开。
2. 接地电阻要符合要求。
施工现场临时用电的接地电阻应符合规定,一般要求不大于4Ω,以确保电流能够正常流入地下,保护人员免受电击。
3. 接地电阻应定期检测。
施工现场临时用电的接地电阻应定期检测,并记录检测结果,以确保接地系统正常工作。
4. 临时用电设备要接地。
施工现场临时用电设备的金属外壳和导体应与接地系统连接,以保证临时用电设备的安全使用。
5. 临时用电设备的支架和结构要接地。
施工现场临时用电设备的支架和结构也应接地,以防止因设备支架和结构触电造成的人员伤害。
6. 场地要保持干燥。
施工现场临时用电的接地系统应布设在干燥的场地上,避免潮湿导致的接地电阻增大。
7. 接地线要可靠固定。
施工现场临时用电的接地线应牢固地固定在地面上,以防止接地线被人员或机械设备意外拉断。
二、施工现场临时用电的防雷安全要求:1. 使用防雷设备。
施工现场临时用电的供电设备应配备防雷保护设备,如防雷避雷器、避雷针等,以保护供电设备免受雷击而损坏。
2. 远离高大建筑物和高压设备。
施工现场临时用电设备应尽量远离高大建筑物和高压设备,以避免雷击引起的火灾和爆炸事故。
3. 使用屏蔽线缆。
施工现场临时用电的供电线缆应使用屏蔽线缆,以提高线缆的防雷能力。
4. 避免使用易燃材料。
施工现场临时用电时,应避免使用易燃材料,并要做好防火措施,以防止雷击引发火灾。
5. 避免在雷雨天气施工。
在雷雨天气,应暂停施工现场临时用电工作,以确保施工人员的安全。
6. 定期检查防雷设备。
施工现场临时用电的防雷设备应定期检查,确保其正常工作。
7. 周期性维护。
建筑电气与智能化通用规范7 防雷与接地设计7.1雷电防护7.1.1建筑物应根据其发生雷电事故的可能性和后果所造成的损失或影响程度分为三类:第一类防雷建筑物、第二类防雷建筑物和第三类防雷建筑物。
建筑物的雷电防护分类应符合下列规定:1高度超过250m的建筑物应划为第一类防雷建筑物;2符合下列条件之一的建筑物应划为第二类防雷建筑物:1)高度超过100m,且不高于250m的建筑物;2)预计雷击次数大于0.25次/a的一般性民用建筑物或一般性工业建筑。
3符合下列条件之一的建筑物应划为第三类防雷建筑物:1)高度超过20m,且不高于100m的建筑物;2)预计雷击次数大于或等于0.05次/a,且小于或等于0.25次/a的一般性民用建筑物或一般性工业建筑物;3)在平均雷暴日大于15d/a的地区,高度在15m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物;在平均雷暴日小于或等于l5d/a的地区,高度在20m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物。
7.1.2建筑物应根据雷电防护的类别采取相应的防雷措施。
7.1.3当采用接闪网和接闪带保护时,接闪带应装设在建筑物易受雷击的屋角、屋脊、女儿墙及屋檐等部位,接闪网格设置要求应符合下列规定:1 第一类防雷建筑的接闪网格不应大于5m×5m或6m×4m;2 第二类防雷建筑的接闪网格不应大于10m×10m或12m×8m;3 第三类防雷建筑的接闪网格不应大于20m×20m或24m×16m。
7.1.4当采用接闪杆保护时,接闪杆滚球法保护设置要求应符合下列规定:1 第一类防雷建筑的滚球法保护半径不应大于30m;2 第二类防雷建筑的滚球法保护半径不应大于45m;3 第三类防雷建筑的滚球法保护半径不应大于60m。
7.1.5引下线应设在建筑物易受雷击的部位,且应沿建筑物外轮廓均匀设置。
建筑物应利用其结构钢筋或钢结构柱作为防雷装置的引下线,当无结构钢筋或钢筋柱可利用时,应专设引下线。
电气设备工程接地系统规范要求与防雷保护在电气设备工程中,接地系统的规范要求与防雷保护是至关重要的。
良好的接地系统可以确保电气设备的正常运行,同时有效地防止雷击和其他不良事件的发生。
本文将探讨电气设备工程中接地系统的规范要求以及如何进行防雷保护。
1. 接地系统规范要求电气设备工程的接地系统是为了保证设备与地之间的电位差足够小,从而提供安全的操作环境。
为了满足规范要求,以下几个方面需要被考虑。
1.1 接地电阻接地电阻是衡量接地系统性能的重要指标。
根据不同的工程需求,接地电阻应该控制在一定的范围内,通常在几欧姆以下。
为了达到较低的接地电阻,一般会采取增加接地体数量、增加导体截面积、采用专用的接地材料等措施。
1.2 地下接地体的埋设深度地下接地体的埋设深度也是规范要求的一部分。
通常情况下,地下接地体应埋设在地面以下一定的深度,以保证设备接地的稳定性和可靠性。
埋设深度一般在0.5米至2米之间。
1.3 接地系统的连通性和可靠性接地系统应该具备良好的连通性和可靠性,以确保接地系统始终处于良好的工作状态。
在设计和安装接地系统时,应注意接地体之间的连接是否紧固可靠,以及相关接地设备的维护保养工作是否得当。
2. 防雷保护防雷保护是电气设备工程中另一个重要的方面。
合理的防雷措施可以保护电气设备免受雷击的损害,提高设备的可靠性和寿命。
2.1 避雷针的设置合适的避雷针设置可以将雷击引向地下,以减小对电气设备的损害。
避雷针应根据工程的实际情况进行设置,如建筑物的高度、周围环境等因素。
2.2 避雷接地系统针对电气设备工程中的接地系统,还需要增设专门的避雷接地系统。
这一系统是为了将雷击电流引入接地系统,并迅速传递到地下,以保护电气设备的安全。
避雷接地系统的具体设置应符合相关规范和标准。
2.3 避雷器的使用避雷器是防雷保护中必不可少的设备。
它能够在发生雷击时,及时地将雷电能量转移到大地,以保护电气设备不受损坏。
避雷器的选择和安装需要根据设备的特点和规模进行合理的设计。
建筑电气系统的接地与防雷范本建筑电气系统的接地和防雷是保证建筑物电气设备正常运行和人身安全的重要环节。
接地是将电气设备的金属外壳和其他导电元件与大地相连,以确保设备的安全使用和运行稳定。
防雷则是通过合理的建筑物避雷装置和接地系统,减少雷击引起的危害。
一、现状分析随着城市建设和电气化水平的不断提高,建筑物电气系统的安全性和可靠性要求也越来越高。
然而,对于一些老旧建筑及设备,存在着接地和防雷系统不完善的情况。
在我国的一些地区,尤其是雷电频发的地区,接地和防雷问题更是受到重视。
因此,建筑电气系统的接地和防雷范本非常必要。
二、接地系统设计原则接地系统设计应遵循以下原则:1.接地电阻低:接地电阻是评价接地系统可靠性的重要指标,低接地电阻能保证电气设备正常运行。
合适的接地电阻一般应保持在5欧姆以下。
2.接地系统分布均匀:接地网的布置应符合规划,能够覆盖整个建筑物的电气设备。
对于大型建筑物,应设计合理的接地分区。
3.接地系统的连通性好:各接地体之间应采用良好的连接方式,确保接地系统的连通性。
特别是在接地电阻测试时,要保证测试电流传输顺畅。
4.接地体材质好:接地体的材质应选用导电性能好、耐腐蚀的材料,如优质铜材或镀铜材料。
5.接地体埋深合适:接地体的埋深应达到一定的标准,一般为1米以上。
在特殊情况下(如土壤电阻率较高),应适当增加接地体的埋深。
三、建筑物防雷系统设计原则建筑物防雷系统设计应遵循以下原则:1.完善的耐雷设计:根据建筑物和设备的特点,确定适当的耐雷标准和等级,进行合理的耐雷设计。
2.合理的避雷装置布置:根据建筑物的高度和结构特点,布置适当的避雷装置。
重要设备应加装单体避雷装置,提高防雷能力。
3.合理的接地系统设计:建筑物防雷系统的接地系统是其重要组成部分。
接地系统的设计应符合相关规范,保证接地电阻低,并与建筑物的电气系统接地系统连接。
4.设备及线路防雷措施:建筑物内部的设备及线路也需要采取一定的防雷措施,如装设过压保护器、采用合适的线缆和绝缘材料等。
施工用电接地与防雷措施1、在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中。
所有电气设备的金属外壳与保护零线相接。
专用保护零由工作接地线,配电室的第一级漏电保护器电源侧的零线引出。
施工现场的所有电气设备在正常情况下不带电的外漏导电部分,应做保护接零。
包括以下五个部分:(1)电机、变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳。
(2)电气设备传动装置的金属框架。
(3)配电屏与金属屏的金属框架。
(4)内、外配电装置的金属框架及靠近带电部分的金属围栏及金属门。
(5)电力线路的金属保护管、敷设的钢管(钢索)、起重机轨道、钢管外架等。
2、由于施工现场与其它用电线路共用同一供电系统,电气设各的接地、接零保护应与原系统保持一致。
不得一部分设各做保护接零,另一部分设各做保护接地。
采用TN系统做保护接零时,工作零线(N 线)必须通过总漏电保护器,保护线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部的TN-S接零保护系统。
3、在TN接零保护系统中,通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电气连接。
4、在TN接零保护系统中,PE零线应单独敷设。
重复接地线必须与PE线相连接,严禁与N线相连接。
5、施工现场的临时用电电力系统严禁利用大地做相线或零线。
6、PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。
7、电气设备不带电的外露可导电部分应作保护接零。
具体为:电机、变压器、电器、照明器具、手持式电动工具的金属外壳、电气设备传动装置的金属部。
8、每隔15米设置一个接地,接地电阻不得大于4Ω。
9、TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。
10、在TN系统申,严禁将单独敷设的工作零线再做重复接地。
11、不得采用铝导体做接地体或地下接地线。
垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢,不得采用螺纹钢。
接地可利用自然接地体,但应保证其电气连接和热稳定。
YF-ED-J9050可按资料类型定义编号建筑电气系统的接地与防雷实用版Management Of Personal, Equipment And Product Safety In Daily Work, So The Labor Process Can Be Carried Out Under Material Conditions And Work Order That Meet Safety Requirements.(示范文稿)二零XX年XX月XX日建筑电气系统的接地与防雷实用版提示:该安全管理文档适合使用于日常工作中人身安全、设备和产品安全,以及交通运输安全等方面的管理,使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行,防止伤亡事故、设备事故及各种灾害的发生。
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随着社会经济的快速发展,科技的不断进步,出现了大量的智能建筑,这对建筑的电气设计提出了更高的要求,其中接地系统的设计是尤为重要的一个环节,对于建筑的弱电系统经常出现故障造成严重的后果,根据有关部门的调查显示,其中超过25%的事故是由于雷电以及其它的电磁干扰引起的,保护电气设备的安全,不要受到雷电以及浪涌电压的影响成为电气接地系统设计的一个重要课题。
电力系统的使用安全关系到建筑的正常使用,以及使用的安全性和可靠性,对于建筑内的设备和人员安全也是一个保证,为了更好的设计接地系统,就要清楚建筑中接地系统的分类以及它们之间的关系,这样才可以确保接地系统安全可靠。
1 建筑接地系统的种类和作用对于建筑电气的接地系统从所起作用我们一般分为三种,分别是防雷接地、工作接地及保护接地,下面分别阐述。
1.1防雷接地防雷接地对于建筑是较为重要的接地系统。
当建筑遭到雷击时可以有效的把电流导入大地,保护了建筑物以及其内部物件和人员的安全。
在雷击的瞬间雷电流是极为大的,可以达到几十到几百千安培,以致瞬时的感应电压可以达到几十到几百千伏,建筑物内的电子设备受到雷电反击以及感应过电压的严重威胁。
所以防雷接地系统的另一个重要作用是使建筑物内的设备具有等电位、均压和多层屏蔽的安全防雷结构。
对于建筑物的接地系统设计中,防雷接地系统设计是最为重要的,以防雷为基础,做好其他两方面的接地系统的设计,提高人们工作生活环境的安全性。
1.2工作接地工作接地主要针对建筑内部的各种电器设备,使其正常工作需要的接地系统,一般分为直流和交流工作接地。
民用建筑的交流工作接地为交流配电系统中的电源变压器中性点或者把建筑物引入的交流电源中性线直接接地,保证建筑内电器具有220/380V正常使用的稳定工作电压。
直流工作接地的目的是让建筑内部的电子设备信号放大,使信号传输和在各个电路的信息传递过程有一个平稳的基准电位,保证建筑内电力系统可以安全稳定正常的工作。
1.3保护接地保护接地主要针对建筑内的人员安全,避免遭到间接的接触电击及在出现接地故障的状况下免遭由于金属壳体之间存在的电位差造成的打火而引发的火灾。
在配电回路中出现接地故障时会产生非常大的接地故障电流,导致配电回路保护开关快速动作,及时切断故障回路的电源起到保护作用。
对于不可以快速切断故障回路电源的地方,保护接地使用等电位措施来保护人员的安全。
2 建筑防雷接地、工作接地、保护接地系统的设计2.1防雷接地系统的设计防雷接地在建筑接地系统设计中是极为重要的,一般把建筑物的防雷保护分为三级:一类、二类和三类,民用建筑大多采用二类防雷保护进行设计,对于建筑内存在爆炸危险环境的建筑采用一类防雷保护设计。
建筑的防雷接地系统一般是由引下线、接闪器、均压环以及接地体等装置组成。
其中接闪器可以使用避雷带、避雷针或者针带组合接闪器。
其中避雷带要沿房角、房脊、房檐等溶液受到雷击的地方敷设。
建筑表面外露的金属构件和管道要与避雷带相连接。
建筑上的接闪器要同下线焊接相连通。
对于高层建筑物的引下线要尽量利用钢筋混凝柱的钢筋作为引下线。
选为当做引下线的柱内两根主钢筋的直径一般不小于12mm,其两者的连接一般使用焊接法或者绑扎法均可,对于建筑物周围引下线的下部适当位置要设置几个测量点,可以把人工接地体同等电位的连接板连接。
对于外引连接板同引下线的连接要使用焊接。
引下线上端要同建筑的避雷装置焊接,其下端要同接地体焊接。
对于引下线的这种设计优点很多,雷电流的泄漏点多、省材料、施工方便以及不损坏建筑物外观。
在接地系统设计中接地体的设计是另一个难点,接地体一般是利用桩基内部钢筋作为自然接地体,此种设计优点是施工方便、工程投资少、接地效果好,设计过程应注意以下几点:利用外圈桩基和基础梁内钢筋组成的闭环,如果没有基础地梁钢筋时,一般用40mm×4mm的镀锌扁钢当做连接体,使建筑的外沿敷设成闭合、环状、水平的接地体。
尽量把所有桩基都和闭环连接;对于作接地装置钢筋的直径如只有一根时要大于10mm,一般可以利用基础梁的底部两个直径大于12mm的钢筋当接地体;当使用基础内钢筋当接地体时,其周围地面的深度要大于0.5m。
2.2工作接地系统的设计(1)交流工作接地建筑内的交流工作接地通常指交流配电系统中性点的接地。
当建筑供电是由附近地区变电所提供时,那么工作接地就已经在区域的变电所内完成了,当把配电线路从区域变电所引进建筑前,中性线即PEN线要重复接地。
对于建筑设置有独立变电所的情况,就可以在变电所内完成交流接地。
就是把变压器的中性线和中性点共同直接接地。
在变电所内若有发电机组的情况也要把发电机的中性点接地。
交流工作接地使用独立的接地体时,一般接地电阻都要小于4Ω,如使用共用接地体时其接地电阻要小于1Ω。
对于高层建筑一般都使用共用接地体。
有些设计是把变压器的中性点接地通过配电中性线,主要是利用低压的配电屏对保护接地线进行接地保护。
发电机和变压器的工作接地要在设备上用最短线路并使用单独接地线直接和接地装置进行连接。
(2)直流工作接地一般在通信机房、计算机机房、监控中心、消防控制室、广播音响机房、电梯机房、BA机房以及其它使用电子设备集中的场所都需要设置直流工作接地,其接地电阻值一般不大于4Ω,有特殊要求的除外,当采用共同接地体时,接地电阻应小于1Ω。
一般供货商都要求在弱电系统设备要设置单独接地。
与建筑防雷系统分开时,其距离不应小于20m,不然将会产生的干扰。
但现在城市中建筑密度都很高,很难满足两个接地系统把电气真正分开,因此,经过多个工程的实践证明使用共接地体可以较为有效的解决多个系统接地的复杂问题。
2.3保护接地系统的设计(1)保护接地系统方式保护接地系统的方式选择是通过配电系统的保护线(PE)和中性线(N)之间的配置分TN-C,TN-CS,TN-S,TT,IT五种情况。
其中TN-S系统就是三相五线制系统,这个系统被高层建筑,特别是智能建筑普遍采用。
此系统的保护线PE和中性线N只在电源变压器的中性点外一处共同接地,在其他地方两线严格分开没有任何电气连接。
对于建筑内有变压器的建筑也常采用此接地保护系统。
因为TN-S系统有很多有点,就是无论中性线N是否带电、配电系统的三相负荷平衡与否,PE线都不带电,可以保证可靠安全的基准接地电位。
(2)TN-S保护接地系统的设计对于建筑中TN-S接地系统是由PE干线、P E母排、各层PE端子排以及放射式接地引线和被保护的设备可导电构件连接所组成。
这个保护接地系统一般是同工作接地和防雷接地共用接地体,其接地电阻一般要求小于1Ω。
3 电力系统接地和防雷故障及防护问题3.1接地故障及防护主要是相线同电气装置的外露部分和地面间的短路问题,导致外露导电部分带有故障电压,这个电压对接地金属打火及建立电弧,引起一处或者多处起火,如:某商场现场工地在做停电安全全面检查时,工作人员不小心把一个砂轮切割机的保护地线移走,导致裸露的线头正好碰到金属埋件,打出的火花引燃了套丝机所漏出的油,造成了一场火灾。
停电了,怎么还能打火呢?经过有关人员分析:因工地的线路混乱,电压系统的外部电源是沿着保护地线引入的。
所以配电室以及总箱应重复接地之外,在配电线路的中间及末端处保护地线也要做重复接地。
要求工地的临电设多点保护,并合理选择漏电保护的类型。
3.2防雷故障及防护过去的雷害问题是以直击雷的形式对地面上的人和物进行击毁,现在已发展为通过金属导体传播的雷电波对建筑、事物、人员造成伤害。
防雷方法也发生了很大的变化,由原来简单的避雷针和避雷带防护转为现在的ADBSGP方法。
现在雷电波的侵入指感应雷或直击雷通过通信电缆、无线电天线、输电线等金属引到建筑物内发生闪击造成的雷击事故。
这种情况的事故发生率较高,且情况都较为严重。
现代的防雷装置—电涌保护器,是通过抑制旁路浪涌电流和瞬间过电压来保护设备安全的装置,它可以在极短的时间内把保护线路转入等电位的系统中,让设备各个端口电压达到等电位,并把因雷击产生的脉冲能量通进大地,使设备各个端口电位差降低,这样电路上的设备便得到了保护。
电涌保护器应用的方面可分为信息系统电涌保护器、电源系统电涌保护器、绝缘火化隙以及等电位连接。
由电涌保护器的放电流通量分类可分为过压保护器、避雷器、复合型SPD。
针对设备或系统,在各个进出线缆上必须安装一定的电涌保护器,当线缆上遭直接雷击或者感应到过电压,通过电涌保护器的作用,系统设备的各个端口电压可以大体上达到相等水平也就是等电位,这样设备系统就可以尽量免遭破坏。
4 结论随着我国经济的快速发展,人们对生命财产安全的重视度越来越高,对于电气系统的安全问题也更加关注,接地是一中传统而应用广泛的电气安全措施,为了保证接地系统的高效正常运行,对于一些经常出现的故障如接地线与接地体的选择和安装、接地电弧性短路等问题要特别注意,对于存在爆炸危险性的场所接地安装要更加严格,操作要更加规范,保证不出现意外。
为了完全消除雷电所造成的毁坏性电位差,要严格实行等电位连接,信号线、电源线、金属管道等各种金属设备都应由电涌保护器或这用导线直接进行等电位连接,并且各个内层的保护区界面也要都做等电位连接,局部等电位连接棒互相连接并与主等电位棒相连。
现在建筑中一旦发生雷电事故就极为严重,所以要多加防范,严格要求,保证建筑以及其内部设备和人员的安全。