工业配电系统的防雷接地设计
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工程建设标准全文信息系统工程建设标准全文信息系统中华人民共和国国家标中华人民共和国国家标准工业与民用电力装置的接地设计规范北京工程建设标准全文信息系统工程建设标准全文信息系统中华人民共和国国家标准工业与民用电力装置的接地设计规范主编部门中华人民共和国水利电力部批准部门中华人民共和国国家计划委员会试行日期年月日工程建设标准全文信息系统工程建设标准全文信息系统关于颁发千伏变电所设计等十四本设计规范的通知计标号根据原国家建委建革函字第分别机械工业部会同有关单位共同编制的等现批准这十四本设计规范自年月由机械工由机械工业部第二设计研究院负由机械工业部管理其具体解释等工作由机械工业部第八由机械工由机械工业部第八设计研究院负由由机械工业部第七设计研由机械工业由机械工业部管理工程建设标准全文信息系统工程建设标准全文信息系统由化工部管理其具体解释等工作由由水利电力部华东电力设由水利电力部管理其具体解释等工作由水利电力部西北由水利电力部其具体解释等工作由水由水利电由水利电力部管理其具体解释等工作由水利电力部电由水利电力部电力科学国家计划委员会年月日工程建设标准全文信息系统工程建设标准全文信息系统编制说明号曾进行了广泛的调查研究总结了建国以来广泛征求了全国有关一般规定携带式和移动式有些内容还有待于在今后工作实在试行本规范过程中如发现需要修改或请将意见和资料径寄水利电力部电科院高压所并抄送我水利电力部年月工程建设标准全文信息系统工程建设标准全文信息系统目录第一章总则第二章一般规定第三章保护接地的范围第四章接地电阻第一节高压电力设备第二节低压电力设备第三节高土壤电阻率地区的电力设备第四节架空线路和电缆线路第五节其他电气设备第五章接地装置第一节自然接地体和人工接地体第二节变电所的接地装置第三节架空线路杆塔的接地装置第四节高土壤电阻率地区和永冻土地区电力设备的接地装置第六章固定式电力设备的接地第七章携带式和移动式电力设备的接地第八章直流电力设备的接地附录一工频接地电阻的计算公式附录二名词解释附录三本规范用词说明工程建设标准全文信息系统工程建设标准全文信息系统主要符号接地装置的最大允许接触电势即接地网的等效半工程建设标准全文信息系统工程建设标准全文信息系统第一章总则第条电力装置接地设计必须认真执行国家的技术经技术先进第条发第条第条第条电力装置接地设计尚应符合现行的有关国家标第二章一般规定第条为保证人身和设备的安全电力装置宜接地或交流电力设备应充分利用自然接地体接地但应校验自然接不得利用自然直流电力回路专相互间的距离不应小于条除另有规定者外接地电阻应符合其中最工程建设标准全文信息系统注本规范中接地电阻系指工频接地电阻条应尽第条中性点直接接地的电力网应装设能迅速自动中性点非直接接地的电力网应装设能迅速反应接地故障的第条当安全条件要求较高且装有能迅速而可靠地自动切除接地故障的装置时第条在中性点直接接地的低压电力网中电力设备采用接零保护确有困难且土壤电但如用电设备漏电设备外壳应采取装设自动切除接地故障的继电保护装置使用绝缘垫安装围栏或均压等安全措同一台变压器或同一段母线供电的低压线路当全部采用接零保护确有困难时可同时应装设能自动人防等潮湿或条件特别恶劣场所的供电电力设备的外第条在中性点非直接接地的低压电力网中应防止变压器低压侧的中低压架空电力线路的终在安全电压网络中宜将安全电压供电网络的中性线或一个工程建设标准全文信息系统工程建设标准全文信息系统如接地确有困难也可与第条确定变电所接地装置的型式和布置时应尽可此时变电所及电力设备接地装置的接触电势和跨步电势应符合下列公式的要求式中井下和水田中接触电第条设计接地装置时应考虑土壤干燥或冻结等季但防第三章保护接地的范围第条应接地或接零携带式及移动式用电器具等的底配电屏与控制屏的框架房内外配电装置的金属架构和钢筋混凝土架构以及靠近工程建设标准全文信息系统终端盒的外壳和电缆的外皮穿线的钢管等在非沥青地面的居民区无避雷线小接地短路电流架空电容器等电力设备第条可不接地或接零沥青等不良导电地面的干燥房间内交流额定电压伏及以下直流额定电压伏及以下的电力设备外壳交流额定电压直流额定电压伏及以下的电力设备外壳继以及当发生绝缘损坏时在支持物上不会引起危险电压的绝缘子金属底座等安装在已接地的金属架构上的设备如套管等额定电压伏及以下的蓄电池室内的支架与已接地的机床机座之间有可靠电气接触的电动机和电第四章接地电阻第一节高压电力设备第条其接地装置的应符合下列公式的要求高压与低压电力设备共用的接地装置工程建设标准全文信息系统工程建设标准全文信息系统式中当并列运行的变压器等电力设备总容量不超过千伏安时接地电阻不宜超过仅用于高压电力设备的接地装置接地电阻不宜超过第条在中性点经消弧线圈接地的电力网中接地装置的接地电阻按公式计算时接地故障电流应按下列规定取值计算电流等于接在同一接地装置中同一电力网各消弧线圈额定电流总和的计算电流等于电力网中断开最大一台消弧线圈时的最大可能残余电流值但不得小于第条应考虑电力系统第条在小接地短路电流系统中为保证迅速切除接应根据变电所接地装置的接地电阻验算继电保护装置的接地短路电流不应小于继电保护装置换算到一次侧的动作电流的倍或熔断器熔体额定电流的当不能符合要求时第二节低压电力设备第条低压电力设备接地装置的接地电阻不宜超过工程建设标准全文信息系统当其总容量不超过千伏安时接地电阻不宜大于第条采用接零保架空线路的干线和分支线的终端以及沿线每零线应重复接地接地点不超过控制屏有接地装置时低压线路零线每一重复接地装置的接地电阻不应大于在电力设备接地装置的接地电阻允许达到欧的电力网中欧但重复接地不应少第条直流电力网中零线重复接地应采用人工接地体并不得与地下金属管道等有金属连接相互间的距离不宜小于第条为防止触电危险在低压电力网中严禁利用第三节高土壤电阻率地区的电力设备第条当要求接地装置达到规小接地短路电流系统中的电力设备和低压电力设备接地电阻可达到变电所可达到但应符合本规范第欧确但应符合第条和第第四节架空线路和电缆线路第条无避雷线的高压电力工程建设标准全文信息系统工程建设标准全文信息系统金属杆塔应接地其接地电阻不宜超过钢筋混凝土杆接地电阻不宜大于低压线路的钢筋混凝土杆和金属杆塔以及可不另设人工接地装置钢筋混凝土杆的铁横担和金属杆塔第条与架空线首端金属外皮应接地如果在负末端金属外皮上的感应电压超过末端宜经接地第五节其他电气设备第条其外接地电阻不应大于欧不应超过第条接地电阻不应大于可则仅将光设备分开设置则然后光管的外包金属体和金属支架均第五章接地装置第一节自然接地体和人工接地体第条交流电力设备的接地装置应充分利用直接埋工程建设标准全文信息系统一般不敷设人工接地体应用不少于两根导体第条人工接地体的材料可采用水平敷设的圆钢扁接地装置的导体截面应符合热稳定与均压的要求且不应小于表钢接地体和接地线的最小规格表注其截面不应小于并应热镀其地下部分的最小规格见本规范第八章应根据腐蚀的性质采取热热镀锡等防腐措施第二节变电所的接地装置第条还但对若用建筑物的基人工程建设标准全文信息系统工程建设标准全文信息系统接地体工频接地电阻的计算可按当不能满足接触电势或跨步电势的要求时人工接地网内应敷设水平均人工接地网的埋设深度宜采用应沥青路面或在地下敷设两条与接地网相连的帽檐式均第条应在地下与进接线埋设长度不应小于米以便测量变电第三节架空线路杆塔的接地装置第条高压架空电力线路的接地装置应符合下列要求在土壤电阻率欧可利用铁塔和钢筋混凝土杆的自然接地不必另设防雷接地但变电所的进线如自然接地电阻符合要求可不另设人工接在欧除利用铁塔和钢筋混凝还应敷设人工接地装置接地体埋设深度不宜小于在欧米的地区一般采用水平敷设的接地装置接地体埋设深度不宜小于在欧米的地区可采用根总长度不超过或连续伸长接地体放射形接地体可采用接地体埋设深度不宜小于工程建设标准全文信息系统宜围绕杆塔基础敷设成闭如杆第四节高土壤电阻率地区和永冻土地区电力设备的接地装置第条为降低电力设备工作接地和保护接地的接地电阻可采取下列措施一般如在电力设备附近有电阻率较低的土壤可敷设外引式接地体经过公路的引外线埋设深度不应小于可采用井式或深钻式将接地装置敷设在溶化地带或溶化地带的水池或水或充分利用井管或其他深埋在地下以以降低冻结温度和土壤电第六章固定式电力设备的接地第条穿线的钢管和电缆工程建设标准全文信息系统工程建设标准全文信息系统低压电力设备的接地线可利用金属管道可燃利用以上设施作为接地线时应保证其全长为完好的电气通路金属构件之间应以截面不小于如上述设施符合本规范要求第条保温管的金属网或外皮以及在电力设备需要接地的房间内接第条但移动式电力设备的接三相四线制照明电缆的接地芯线以及采用钢接地线有困难短路时自动切除故障段以且不应小于表第条低压电力设备的铜或铝接地线的截面不应小于表低压电力设备的铜或铝接地线的表最小截面第条与设备和接地体连接应工程建设标准全文信息系统保证其长时间温度敷设在地上的不超过敷设在地下的不超过可不校验发生两相异点短路时接地线的热稳第条接地线的截面接地干线的允许电流不应小于供电网中容量最大线路的相线允许载流量的接地线的允许电流不应小于供电分支线相线允许载流量的中性点不接地的低压电力设备一般不大于下列数值钢平方毫米铝平方毫米铜平方毫米第条接地线和零线应保证在导电部分与被接地部分成零线之间发生短路时电力网任一点的短路电流能使最近处熔断器或自动开关可靠地切除故第条另设接地线或零线宜与相线一起敷设如已利用第条所列的设施作接地线其另设接地线的钢接地线截面一般不大接地线的截面一般不大于下列数值钢平方毫米铝平方毫米铜平方毫米第条用于接零保护的零线上不得装设开关和熔断器第条照明线路的零线工程建设标准全文信息系统工程建设标准全文信息系统在线路运行时将形成接零和应按本规范第第条接地第条合短路时热稳定的要求短路时的温度不应超过且截面不应小于携带式接地线的夹具应保证与电力设备及接地体在连接处的电气接触良好并应符合短路电流作用下的热稳定和动稳定的要第条接地线的连接应符合下列要求其搭接长度必须为扁钢宽度的倍或圆钢直径的架空线零线的连接潮湿的和有腐蚀性蒸气或气体的房间内接地装置的所有连如不能焊接可采用螺栓连接但应采取可靠的防接地线与接地体的连接接地线与设备的用螺栓连接时应设防松螺帽或防接地线与管道等伸长接地体的连接处如焊接连接地点应选在近处接地第条直接接地或经消弧线圈接地的主变压器旋转工程建设标准全文信息系统第七章携带式和移动式电力设备的接地第条携带式用电设备应采用专用芯线接地此芯线第条携带式用电设备的接地芯线应采用多股软铜线其截面不应小于第条携带式用电设备的插座上应备有专用的接地触插座和插销的接地触头应在导电的触头接触之前连通并应在导金属外壳的插座其接地触头和金属第条由固定式电源或由移动式发电设备供电的移动式机械的金属外壳或底座应与电源的接地装置有可靠的金属连在中性点不接地的电力网中可在移动式机械附近装设接地如如根据移动式机械的特殊情况按本规范的要求接地实际上第条移动式电力设备的接地应符合固定式电力设备接地线截面亦应符合本规范第五章的要求但下列情况一般可不接地或接零移动式机械自用的发电设备直接放在机械的同一金属支机械工程建设标准全文信息系统工程建设标准全文信息系统距移动式发电设备不超过第八章直流电力设备的接地第条应采用接零保护或装以保证在设备发生接地短路时能迅速切除故为降低大型电解槽的泄漏电流第条直流电力网中的接地装置应符合下列要求能与地构成闭合回路且经常流过电流的接地线应沿绝建筑物和设备的构造件有金属的除应符合载流量和热圆钢直径毫米扁钢和角钢厚度钢管管壁厚度接地装置应尽量避免敷设在土壤中含有电解时排出活性否工程建设标准全文信息系统附录一工频接地电阻的计算公式工频接地电阻计算公式附表注米即接地网的等效半径附录二名词解释接地线和接地装置埋入地中并直接与大地接触的金属导体兼作接地体用的直接与大地接触的金属管工程建设标准全文信息系统工程建设标准全文信息系统杆塔的接地螺栓与接地体或零线连接用的在正常条和第条所述保护接地过电压保护接地电力设接运行需要的接地称为工由于为了防止这种电压危及人身安全而设的接地称为接地体或自然接地体的对地电阻和接地线电接地电阻的数值等于接地按通过接地体流入地中冲击电流求得的接地电阻称为冲击接地电阻按通过接地装置对地电压或接地装置的电位电力设备发生接其接地部分与大地零电位点之间的电位差称为接地跨步电压当接地短路电流流过接地装置时在地面上离设备水平距离为架构或墙壁垂直距离人体接触该两点时所承受称为接触电压接地网网孔中心对接地网接地体的最大称地面上水平距离为工程建设标准全文信息系统称为跨步电压接地网外的地面上水平距离称为最大跨步电势人体两脚接触该两点时所承受的电压称为最大高压额定电压额定电压非直接接地的中性点变压器和旋转电机的中性点直接或经过小阻抗与接地装置连接的称为直接接地的中性点不与接地装置连接或经过消电压互感器以及高电阻与接地装置连接的称为非直接接零线与变压器直接接地的中性点连接的导线或直流中性点直接接地的低压简称电力设备外壳不与零线连接而与接地装置连接称为低附录三本规范用词说明非这样作不可的用词正面词一般采用反面词一般采用严禁正面词一般采用反面词一般采用不应或不得表示允许稍有选在条件许可时首先应这样作的用词工程建设标准全文信息系统工程建设标准全文信息系统正面词一般采用或反面词一般采用不宜表示一般情况下均应这样作但目前由于国家经济技术水硬性规定这样作有困难时可采用应尽量采用可规范或其他有关规定执行的写法为按执行或要求规范或其他规定执行的写法为注本规范的用词是按原国家建委建革施字号通知施工规定的。
1.防雷接地设计要求1.1.直击雷的防护机房所在大楼已有避雷针、避雷带等外部防雷设施,不再作外部防雷补充设计。
如之前无直击雷防护,需在机房顶层做避雷带或是避雷网。
1.2.电源系统的防雷1)、对于网络集成系统的电源线防护,首先,进入系统总配电房的电源进线,应采用金属铠装电缆敷设,电缆铠装层的两端应良好接地;如果电缆没有铠装层,则就将电缆穿钢管埋地,钢管两端接地,埋地的长度应不小于15米。
由总配电房至各大楼的配电箱以及机房楼层配电箱的电力线路,均应采用金属铠装电缆进行敷设。
这样可以大大减少电源线感应过电压的可能性。
2)、在电源线路上安装电源防雷器,是必不可少的防护措施。
根据IEC防雷规范中有关防雷分区的要求,将电源系统分为三级保护。
●在各大楼的总配电箱安装通流容量为60KA~80KA的二级电源防雷箱(如ZS150E-300);●在机房的重要设备(如交换机、服务器、UPS等)的电源进线处安装通流容量20~40KA的三级电源防雷器(如ZSPDTT20KC/2);●在机房控制中心硬盘刻录机及电视墙设备电源处用插座式防雷器(如FACP-10)所有防雷器均应良好接地。
选用防雷器要注意接口的形式和接地的可靠性,重要场所应设置专用的接地线,切不可将防雷接地线与避雷针接地线并接,且要尽量远离、分开入地。
1.3.机房等电位连接在机房防静电地板下,沿着地面上布置40*3紫铜排,形成闭合环接地汇流母排。
将配电箱金属外壳、电源地、避雷器地、机柜外壳、金属屏蔽线槽、门窗等穿过各防雷区交界的金属部件和系统设备的外壳,以及对防静电地板下的隔离架进行多点等电位接地就进至汇流排。
并采用等电位连接线4-10mm2铜芯线螺栓紧固的线夹作为连接材料。
同时在机房找出建筑物主钢筋,经测试确与避雷带连接良好,用14mm镀锌圆钢通过铜铁转换接头将接地汇流母排与之连接起来。
形成等电位。
采用联合接地网,目的是消除各地网之间的电位差,保证设备不因雷电的反击而损坏。
一、设计依据《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008《电子信息系统机房施工及验收规范》GB 50462-2008《电子计算机场地通用规范》GB/T2887-2000《计算站场地安全技术》GB9361—88《电子计算机机房施工及验收规范》 SJ/T 30003—93《建筑物防雷设计规范》GB50057-1994(2000)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004《工业企业通信接地设计规范》 JGJ 16—2008《建筑照明设计标准》GB50034-2004《供配电系统设计规范》GB50052-2009《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008《低压配电设计规范》 GB 50054—95《电力工程电缆设计规范》 GB 50217—2007二、接地要求接地系统是涉及多方面的综合性信息处理工程,是计算机机房建设中的一项重要内容,不仅影响到计算机设备本身的正常运行,而且还直接关系到计算机设备和工作人员的安全。
接地系统是否良好是衡量一个机房建设质量的关键性问题之一。
根据国家GB/T2887-2000《电子计算机场地通用规范》要求,电子计算机机房应采用四种接地方式,本次机房的设计要求为:A、交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;B、安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;C、直流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;D、防雷接地,防雷电感应的接装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于10Ω;四种接地共用一组接装置,接地电阻小于1Ω。
接地设计本次设计采用原有接地装置。
机房内等电位均压环:在机房防静电地板下,沿着原地面上布置30*3紫铜条,形成闭合环接地环。
将配电箱金属外壳、电源地、避雷器地、机柜外壳、金属屏蔽线槽、门等穿过各防雷区交界的金属部件和系统(设备的外壳),以及对防静电地板下的隔离架进行多点等电位接地就近接至均压环。
《工业与民用电力装置的接地设计规范》(GBJ65-83)工业与民用电力装置的接地设计规范GBJ65-83第一章总则第1.0.1条电力装置接地设计必须认真执行国家的技术经济政策,并应做到:保障人身与设备安全、供电可靠、技术先进和经济合理。
第1.0.2条电力装置接地设计应根据工程特点、规模、发展规划和地质特点,合理地确定设计方案。
第1.0.3条电力装置接地设计应节约有色金属,节约用铜。
第1.0.4条本规范适用于工业、交通、电力、邮电、财贸、文教等各行业交流、直流电力设备接地设计。
第1.0.5条电力装置接地设计尚应符合现行的有关国家标准和规范的规定。
第二章一般规定第2.0.1条为保证人身和设备的安全,电力装置宜接地或接零。
交流电力设备应充分利用自然接地体接地,但应校验自然接地体的热稳定。
能对地构成电流闭合回路的直流电力回路中,不得利用自然接地体作为电流回路的零线、接地线、接地体。
直流电力回路专用的中性线、接地体以及接地线不得与自然接地体有金属连接;如无绝缘隔离装置,相互间的距离不应小于1米。
三线制直流回路的中性线,宜直接接地。
第2.0.2条变电所内,不同用途和不同电压的电气设备,除另有规定者外,应使用一个总的接地体,接地电阻应符合其中最小值的要求。
注:本规范中接地电阻系指工频接地电阻。
第2.0.3条如因条件限制,按本规范的要求接地有困难时,允许设置操作和维护电力设备用的绝缘台。
绝缘台的周围,应尽量使操作人员不致偶然触及外物。
第2.0.4条中性点直接接地的电力网,应装设能迅速自动切除接地短路故障的保护装置。
中性点非直接接地的电力网,应装设能迅速反应接地故障的信号装置,必要时,也可装设延时自动切除故障的装置。
第2.0.5条低压电力网的中性点可直接接地或不接地。
当安全条件要求较高,且装有能迅速而可靠地自动切除接地故障的装置时,电力网宜采用中性点不接地的方式。
第2.0.6条在中性点直接接地的低压电力网中,电力设备的外壳宜采用低压接零保护,即接零。
低压配电线路的防雷技术是保障电力系统安全稳定运行的重要措施之一。
由于雷电产生的高电压脉冲能够对低压线路和设备造成严重的破坏,因此必须采取适当的防雷措施来保护电力系统。
本文将从不同角度介绍低压配电线路的防雷技术。
一、低压配电线路的防雷原理低压配电线路的防雷原理是通过合理的导线和设备布置以及接地系统的设计,实现对雷电流和雷电电磁脉冲的防护。
主要包括以下几个方面:1. 导线和设备布置:合理的导线和设备布置可以减少雷电击中的可能性,并降低雷电传导的影响。
例如,可以采用串并联结构布置导线,减少雷电绕线感应电流;合理放置绝缘子和避雷针等设备,以提高线路的绝缘性能和防护能力。
2. 接地系统设计:良好的接地系统可以将雷击造成的电流迅速引入地下,并降低接地电阻,减少雷电对设备的影响。
合适的接地系统应包括有足够的接地电极和接地导体,并采取合适的接地方式,如接地极互相串联或并联等。
3. 避雷器:安装合适的避雷器是低压配电线路防雷的关键措施之一。
避雷器能够将雷电能量引入地下,通过分散、消耗和抑制来保护线路和设备。
根据不同需求,可选用无压力、低压力和高压力避雷器等。
4. 绝缘配合:在低压配电线路中,绝缘是防雷的重要手段之一。
通过采用合适的绝缘材料和结构设计,可以提高线路和设备的绝缘性能,减少雷电对设备的影响。
此外,对于重要设备和关键部位,还可采用局部绝缘层和避雷带等措施来增强绝缘能力。
二、低压配电线路的防雷措施1. 合理布置导线和设备:根据线路的特点和环境条件,合理布置导线和设备,减少雷电击中的可能性。
包括合理选用导线的横截面积、材料和绝缘性能;合理布置绝缘子和避雷针等设备。
2. 设计良好的接地系统:采用良好的接地系统设计,提高接地效果,减少雷电对设备的影响。
包括有足够的接地电极和接地导体;采用合适的接地方式,如接地极互相串联或并联等。
3. 安装避雷器:根据线路的要求,安装合适的避雷器,保护线路和设备免受雷击的损坏。
选择无压力、低压力或高压力避雷器,根据需求进行合理安装。
配电系统的防雷与接地一、防雷措施1. 减少雷击风险的设计高大建筑物和高架电线杆可以成为雷电击中的目标,因此在设计配电系统时,应尽量避免将电线杆或电杆直接连接到建筑物上。
另外,建筑物应具备可靠的避雷设施,如避雷针、避雷网等,用于吸收和分散雷电的能量。
2. 安装避雷装置在配电系统的输入端和输出端分别安装适当的避雷装置,以保护设备不受雷电的干扰和损坏。
避雷装置通常包括避雷器和避雷器引下线,通过将雷电引入地下或接地系统,使其能够得到有效的分散和排放。
3. 使用耐雷设备在配电系统中,应使用能够抵抗雷电干扰和损坏的设备和材料。
例如,选择具有良好耐压、耐高温、耐腐蚀等特性的电缆和开关设备,以减少雷击对系统的影响。
二、接地措施1. 构建良好的接地系统配电系统的接地系统是保证系统安全和稳定运行的重要组成部分。
良好的接地系统应包括合适的接地电极、接地回路以及接地装置,以确保系统的电荷得到有效的分散和排放。
2. 选择合适的接地电极接地电极是将电流引入地下的主要手段,因此选择合适的接地电极对系统的接地效果至关重要。
通常使用的接地电极包括接地棒、接地网和接地块等,可以根据实际情况选择合适的接地电极进行安装。
3. 接地回路的设计与布置配电系统的接地回路应具备足够的导电能力,以确保电荷能够快速、有效地通过接地回路流回地下。
为了提高接地回路的导电能力,可以采用并联多个接地电极、增加接地导线的横截面积等方式。
4. 定期检测和维护为了保证接地系统的正常运行,应定期对接地电极、接地回路及接地装置进行检测和维护。
如果发现接地系统存在故障或损坏,应及时修复或更换,以保证系统的接地效果。
总结:防雷与接地是配电系统中非常重要的安全措施,可以有效减少雷电对系统的影响,并保证系统的稳定运行。
在设计和安装配电系统时,应注意遵循相关的设计规范和标准,并选择适当的设备和材料,以提高系统的防雷能力和接地效果。
此外,定期检测和维护接地系统也是确保其正常运行的关键步骤。
防雷及接地安装一、防雷概述在电气设备运行过程中,若遇到雷电天气,很可能会对设备产生影响,例如损坏设备、造成人员伤亡等。
因此,在工业生产、电气设备及建筑等领域中,防雷起着非常重要的作用。
防雷是指采取一系列的防护措施,保证设备或建筑不受雷击侵害。
防雷措施包括切断弱点,采取隔离、屏蔽、接地、避雷针等方法,以确保设备或建筑物不受雷电的侵袭,在雷电天气下继续正常运行。
其中,接地是防雷措施中的一个重要环节。
二、接地的作用接地指将电气设备或配电系统的金属部分(如机壳、金属管道、终端盒等)与大地形成导通通路的操作。
在电力系统中,接地主要有以下三个作用:1.保护人身和设备安全。
接地可以将电气设备的金属部分或外壳与地面相连,使得设备发生漏电或接触过电压时,大部分电流通过接地导线流回地面,而不会对人身及设备造成损害。
2.确保正常电气设备运行。
接地可以为电力系统建立一个低阻抗电路,能够减小过流电流,消除电气设备的电磁干扰,同时还可以保证设备正常工作。
3.便于故障检测与定位。
接地可以使得发生故障后,电路断电并能够及时检测和定位故障所在位置,便于进行维修。
三、接地的分类根据接地标准和要求的不同,接地可分为以下几种:1.保护接地。
保护接地是为保护人身和设备而设立的接地,其目的是建立与地面相连的导体,将电气设备内部的导体(如金属外壳、框架、导体等)与大地相连,并通过具有足够导电性能的接地体将接地电流引至地下深层流散。
2.功能接地。
功能接地主要用于对某些设备进行电气功能接地,以降低电磁干扰与噪声;同时也有利于降低系统的过电压等级、减小绝缘距离,提高电力系统的可靠性。
3.系统接地。
系统接地是指将三相交流电源的中点或零线电气接地,其目的是为了满足电力系统的可靠和经济运行和发挥供电系统的保护性能。
四、接地的安装过程对于电气设备,需要进行接地安装。
接地安装的主要过程包括以下几步:1.确定接地位置。
根据设备标准及要求,确定接地位置,并设计接地系统的接地电阻。
配电系统的防雷与接地问题摘要:变电站是集中分配和变换电能电压与电流的场所,也是维系电厂与电力系统之间的纽带,承担着电压变换与分配的重要任务,如果变电站发生雷击事故,不仅会对电厂造成巨大的经济损失,还可能引发一系列的安全问题,所以加强变电站配电系统的防雷工作是不可忽视的问题。
本文从变电站配电系统的接地与防雷内容进行分析,研究了变电站配电系统对接地设计的要求。
关键词:变电站;配电系统;防雷与接地引言:现代的电力系统得到了快速的发展,在工程承建时,变电站配电系统通常由土建企业施工,那么就可能存在施工人员对防雷接地重视程度不足的问题,或是由于技术操作不规范而导致防雷接地施工的质量不合格,针对变电站配电系统的防雷与接地问题,技术人员应当寻求更有效的线路防雷保护措施,并对施工质量加以严格的要求,以保护变电站配电系统中的各项设备。
自然界中产生的雷电伴随着高电压,如果击中变电站配电系统,会瞬间释放大量的电荷,可能导致变电站配电系统瘫痪,或者损坏相关电气设备,将雷电以接地的方式进行引流,才使保护变电站配电系统的良策。
一、变电站配电系统的接地与防雷的相关内容(一)接地电阻接地电阻是指电流在流经地面以后,由流经点和某点之间的物理值概念,即为接地极与电位为零的远方接地极之间的欧姆定律电阻。
在变电站配电系统防雷接地中测量电阻值时,假设雷电流在地下疏散40后电流值等于0,由于土壤结构的不同,接地电阻值也会存在不同[1]。
(二)接地种类变电站配电系统中的接地种类包括工作接地、雷电保护接地、过电压保护接地、防静电保护接地等等。
工作接地就是电力系统的电气装置中,为保护系统的运行所设置的必要的接地;雷电保护接地是专为雷电保护装置设置向大地泄放雷电流的接地;过电压保护接地是为消除雷击和过电压对周围造成的影响而设置的接地;防静电接地是为了消除生产过程中产生的静电而产生的接地。
除此之外,还有屏蔽接地,是为了防止雷电产生的电磁干扰对通信和计算机系统所采取的接地措施;保护接地是包括电气设备的金属外壳、配电装置的构架与线路塔杆等等,绝缘损坏是可能会带电,为防止造成人员触电的危险事故,设置接地措施可以避免危险事故的发生。
小型化工厂电力系统防雷保护在小型化工厂中,电力系统的防雷保护至关重要。
雷电可能对电力
系统造成严重损害,因此必须采取适当的措施来保护设备和人员安全。
本文将探讨小型化工厂电力系统的防雷保护措施,包括设备选择、接
地系统设计和定期维护等方面。
一、设备选择
在设计小型化工厂的电力系统时,应选择具有良好防雷能力的电气
设备。
例如,采用防雷等级高的电力配电设备和线路保护装置,能够
有效地减少雷击损坏的风险。
此外,应选用符合国家标准的电气设备,确保其质量和可靠性。
二、接地系统设计
良好的接地系统是电力系统防雷的关键。
在小型化工厂中,接地系
统应设计合理,接地电阻低,能够有效地将雷击电流引入地下。
采用
合适的接地材料和接地方式,如埋地导体、接地网等,提高接地效果。
此外,应定期检查和维护接地系统,确保其良好运行。
三、设备保护
除了选择防雷能力强的设备外,还应配备有效的设备保护装置。
例如,安装避雷针、避雷带等设备,能够吸收并释放雷击能量,保护周
围设备免受损坏。
此外,还可以采用避雷器、浪涌保护器等装置,保
护电力设备免受雷电影响。
四、定期维护
定期维护是保障电力系统防雷效果的重要措施。
定期检查设备和接地系统,发现问题及时修复,确保其正常运行。
此外,还应定期进行防雷设备的检测和测试,确保其性能符合要求,提高防雷效果。
总之,小型化工厂电力系统的防雷保护至关重要。
通过合理选择设备、设计良好的接地系统、配备有效的设备保护装置以及定期维护,可以有效降低雷击损坏的风险,保障电力系统的安全稳定运行。
防雷接地装置施工及验收规范第一章总则第1.0.1条为保证接地装置安装工程的施工质量、促进工程施工技术水平的提高,确保接地装置安全运行,制定本规范。
第二章电气装置的接地第一节一般规定?一、电机、变压器、电器、手携式或移动式用电器具等的金属底座和外壳。
二、电气设备的传动装置。
三、屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮栏和金属门。
四、配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座。
五、交、直流电力电缆的接头盒、终端头和膨胀器的金属外壳和电缆的金属护层、可触及的电缆金属保护管和穿线的钢管。
六、电缆桥架、支架和井架。
七、装有避雷线的电力线路杆塔。
八、装在配电线路杆下的电力设备。
九、在非沥青地面的居民区内,无避雷线的小接地电流架空电力线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔。
十、电除尘器的构架。
十一、封闭母线的外壳及其他裸露的金属部分。
十二、六氟化硫封闭式组合电器和箱式变电站的金属箱体。
十三、电热设备的金属外壳。
十四、控制电缆的金属护层。
第2.1.2条电气装置的下列金属部分可不接地或不与PEN线相接:一、在木质、沥青等不良导电地面的干燥房间内,交流额定电压为380V及以下或直流额定电压为440V及以下的电气设备的外壳;但当有可能同时触及上述电气设备外壳和已接地的其他物体时,则仍应接地。
二、在干燥场所,交流额定电压为127V及以下或直流额定电压为110V及以下的电气设备的外壳(该款系沿用《电气安装施工及验收规范》GBJ232-82中条文)。
三、安装在配电屏、控制屏和配电装置上的电气测量仪表、继电器和其他低压电器等的外壳,以及当发生绝缘损坏时,在支持物上不会引起危险电压的绝缘子的金属底座等。
四、安装在已接地金属构架上的设备,如穿墙套管等。
五、额定电压为220V及以下的蓄电化室内的金属支架。
六、由发电厂、变电所和工业、企业区域内引出的铁路轨道。
七、与已接地的机床、机座之间有可靠电气接触的电动机和电器的外壳。
工业配电系统的防雷接地设计
工业配电系统是工业中电能输送的主要部分,其防雷接地设计的重要性不可忽视。
天然灾害中雷击是相当容易发生的,而在发生雷击时,如果配电系统的接地系统维护不当,将会造成损失甚至火灾等严重后果。
本文将从以下几个方面探讨工业配电系统的防雷接地设计。
一、防雷设计的基本原则
1、保持慎重使用电器设备:在雷云内暴露在室外电器设备的电缆有从来没有必要连接到传输的或进入电缆。
此外,灵敏度较高的设备不要在雷雨天气期间使用,以降低其故障率和损坏程度。
2、守住真正接地:在电气设备上应单独连接一个接地电源,接地电源除导致用途以外,还能降低由于电器设备的故障而引发的火灾程度。
而接地电源的防雷接地一定要保证真正接地,只有真正地与地面连接,电气设备才能完全不受雷击的危害。
3、电缆保护和接地电阻低:电缆自身的绝缘和外护保护都应该满足规定标准或更高,可以采用接地网、焊接或稳定接地等方法保证电缆与地面的连接无障碍,从而保证电缆受到雷击时不受到影响。
4、零件降低:对于带电浓度大、容易受振动、壳体较大的设备,还应根据保护等级及压力情况,配备绝缘雪纳管和多
层不锈钢过滤器,采用轮廓弹性技术等降低雷击对设备的影响。
二、防雷设计的实施
1、事先策划和制定防雷计划:防雷接地设计不可仅是一些简单的想法,需要在项目立项前进行策划和制定专业设计方案。
设计方案应覆盖技术和安全方面,例如建筑环境条件、安全流程、材料保护、抗震能力和防滑和口令技术,等等。
2、科学选材:选用合适的材料是保证接地系统能正常工作的保障。
例如在选用接地块时,应选用黄铜块或钢块,这两种材料的电阻与时的性能是良好的。
3、精细施工:详细的施工图纸是精细施工的前提,施工时应该按照施工图纸的要求进行,不能只是随意施工。
施工时一定要严格按照安全流程进行,避免临时性的不安全的决策。
4、检测和维护:防雷接地系统的使用寿命不会很长,需要定期进行检测和维护,对防雷接地系统进行稳定性和可靠性测试。
三、防雷设计的实施步骤
1、勘察和探测:要进行针对性勘察,探测地下管线,以避免因施工而造成的损失。
2、施工图纸设计:科学、周密地设计施工图纸。
3、先安装地网、接地块:在安装防雷接地系统的时候,一定要确保先安装地网,科学合理地铺设接地块,并且要有适当的设置,以确保地网和接地块的安全。
4、耐久性检测:防雷接地系统的耐久性也是需要检测的,如接地电源的地电阻需要测量,检测是否符合规定标准。
5、定期维护:不能对防雷接地系统过多依赖,需要定期
对其进行检测和维护,使其长期稳定可靠地工作。
综上所述,工业配电系统的防雷接地设计是保障工作场所安全稳定的核心环节之一,需要根据实际情况采用多项措施保障其科学、合理和合法的建设。
对于需要采取高度防雷措施的工作场所,也需按照标准合法地施工防雷接地系统。