中文名 | 防雷接地 | 外文名 | Lightning protection grounding |
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学 科 | 电力工程 | 主厂房防雷 | 工厂防雷分为整体结构防雷 |
组成部分 | 引下线、接地线、接地体 | 安装工艺 | 接地体→接地干线→支架→引下线明敷 |
智能建筑的防雷接地 随着信息技术的发展, 特别是 internet技术的高速发展, 以及经济 快速的发展, 全世界各大城市争先构建数字化城市,大量的智能化建筑 拔地而起 ,其中采用了大量的电子设备,如楼宇自控系统( BA)、消 防报警系统( FA)、闭路电视监控系统( CCTV)、门禁及保安报警系统 (SA)、综合布线及通讯系统( CA)等等,这些设备的耐压等级低、抗 干扰能力差, 另一方面由于信号来源路径增多,系统较以前更容易遭受 雷电波的侵入,致使雷电灾害频频发生。据统计,雷电对电子设备的损 坏占设备损坏因素的比例高达 26%,防雷过电压已成为具有时代特点的 一项迫切要求。因此在智能建筑的设计施工中,不仅要重视智能建筑的 性能指标和设备的先进性,更要注意做好建筑物的防雷接地。 防雷与接 地对于智能建筑中的弱电设备的安全运行和数据的可靠传输有着重要 的影响,并且是抑制电磁干扰、提高电子设
1 防雷接地工程防雷接地系统防雷产品防雷接地电阻 1.计算机机房之规划 每个工程设计成败在于协调准备, 由其机房位置设定、 管理部门沟通或现场建筑师, 及各相 关厂商的协调,现场需以 相关图解, 再依图解做分析、 设计及施工项目进行规划, 并且订定机房尺寸面积及施工说明 与施工配置图。图面确认 后进行其它相关项目设计和估算。 1.1机房位置选择 机房应避免放置于地下室或潮湿地点, 同时禁止设置在设备进出口过小、 搬运不便之地, 应 保留或设计足够 大型设备出入口。 同时也应注意将来设备扩充空间位置、 电力系统、 空调设备计算上也要预 留未来若干年内 扩充需求。 1.1.1 应避开电磁场、电力噪声、腐蚀性气体或易燃物、湿气、灰尘等其它有害环境。 1.1.2 应考虑设备维护及搬运、作业空间,另外机器前后左右需保留散热空间及控制台位 置预留。 1.1.3 设备进出口是否够宽 (大门高度需 18
目前防雷接地可以分为三种类型:
1、一点防雷接地:把各系统的接地线接到接地母线同一点或同一金属平面上,这样的方法叫‘一点防雷接地’法。一点防雷接地法能解决各系统接地线的等电位问题,所以能够降低各系统之间的干扰程度,尤其是50Hz工频信号对系统的干扰基本上得以消除,所以一点防雷接地法在防雷工程上得到广泛应用。
2、多点防雷接地:各系统的接地线采用多点短连线的接地方式,称作多点防雷接地。
当信号或电磁干扰的频率相当高或采用快速逻辑传输时,电容耦合效应将会产生某种干扰耦合,这时引线长度成为主要矛盾,必须采用多点防雷接地使串联阻抗减至最小,并将驻波减至最小。多点防雷接地方式应用于高频电路(f>10MHz)。
3、混合防雷接地:所谓混合防雷接地是在一部设备内的各电路板以最短的导线与机壳连接,或者信号电路相关的几部设备,以最短的导线与同一个金属体连接接地,然后多台设备分别用金属线接到地网的同一点上。像这样的接地方式称为混合防雷接地。
混合防雷接地在防雷工程上最简单的办法,是在交流电源送进房屋的总开关处,把零线重复接地(或把零线接到房屋的结构主钢筋上),然后在电源的零线处引出一条PE线连接所有应该接地的点。
防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是接地,保证用电设备的正常工作和人身安全而采取的一种用电措施。
接地装置是接地体和接地线的总称,其作用是将闪电电流导入地下,防雷系统的保护在很大程度上与此有关。接地工程本身的特点就决定了周围环境对工程效果的影响,脱离了工程所在地的具体情况来设计接地工程是不可行的。实践要求要有系统的接地理论来对工程实际进行指导。而设计的优劣取决于对当地土壤环境的诸多因数的综合考虑。土壤电阻率、土层结构、含水情况以及可施工面积等因数决定了接地网形状、大小、工艺材料的选择。因此在对人工接地体进行设计时,应根据地网所在地的土壤电阻率、土层分布等地质情况,尽量进行准确设计。
接地体:又称接地极,是与土壤直接接触的金属导体或导体群。分为人工接地体与自然接体。 接地体做为与大地土壤密切接触并提供与大地之间电气连接的导体,安全散流雷能量使其泄入大地。
接地设计中,利用与地有可靠连接的各种金属结构、管道和设备作为接地体,称为自然接地体。如果自然接地体的电阻能满足要求并不对自然接地体产生安全隐患,在没有强制规范时就可以用来做接地体。
而人为埋入地下用作接地装置的导体,称为人工接地体。一般将符合接地要求截面的金属物体埋入适合深度的地下,电阻符合规定要求,则做为接地体。具体参考接地规范,防雷接地、设备接地、静电接地等需区分开。
接地是防雷工程的最重要环节,不论是直击雷防护还是雷电的静电感应、电磁感应和雷电波入侵的防护技术,最终都是把雷电流送入大地。因此没有良好的接地技术,就不可能有合格的防雷过程。保护接地的作用就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接,降低接点的对地电压,避免人体触电危险。
埋入土壤中或混凝土中直接与大地接触的起散流作用的金属导体成为接地体。接地体主要分为自然接地体和人工接地体两类:各类直接与大地接触的金属构件、金属井管、钢筋混凝土建筑物的基础、金属管道和设备等用来兼作接地的金属导体称为自然接地体。埋入地中专门用作接地金属导体称为人工接地体,它包括铜包钢接地棒、铜包钢接地极、铜包扁钢、电解离子接地极、接地模块、“高导模块”。
1、防雷接地装置由接闪器、引下线、接地装置组成。
2、建筑物内的设备、管道构架等主要金属物和防侧击雷的门窗、栏杆以及屋面的金属物体必须接地焊接。
3、防雷接地体应采取焊接方法:①使用金属管作接地体时应在其串接部位焊接角形金属跨接线;②钢筋与钢筋交叉要用一条短圆钢进行跨接焊接,焊接长度不小于圆钢直径的6倍,圆钢同扁钢的焊接必须进行三面焊接;③焊接处焊缝应饱满,要有足够的机械强度,不得有灰渣,咬肉裂纹虚焊气孔等缺陷,焊接处的药皮应敲净。 接地体采取搭焊接时。其搭接长度必须符合以下要求:①扁钢为其宽的2倍以上;(三个棱边焊接)②圆钢为其直径的6倍以上;(双面焊接)③圆钢和扁钢连接,其长度为圆钢直径的6倍。(三面焊接)
4、人工接地体应采用圆钢、扁钢、角钢、钢管等金属材料,必须符合以下要求:①圆钢直径不小于10mm;②扁钢截面不小于100平方毫米,厚度不小于4毫米;③角钢厚度不小于4毫米;④钢管壁厚不小于3.5毫米。
5、利用建筑物钢筋做防雷引下线时:①上部与接闪器焊接,下部与基础防雷地线焊接,不能绑接;②下部在室外地坪下0.8~1m处焊一根直径12mm或-40×4镀锌导体伸向室外墙边的距离不小于1m,以备室外人工接地体使用(按图纸设计确定)。③下部在室外地坪上不低于0.3m处焊接一接地体连接板,供防雷接地电阻测量和以备室外防跨步电压工程用(按图纸设计确定)。④接地电阻值应小于设计要求,当利用柱基作接地体不能满足要求时应埋没人工接地体。⑤建筑物钢筋柱内,钢筋直径16mm以上的可用二根作为一组引下线,钢筋直径10mm以上的应用四根为一组作引下线。具体做法按设计要求。⑥防雷专用的引下线暗敷时,引下线扁钢截面不得小于25×4mm圆钢直径不得小于12mm,引下线必须在距地面1.5~1.8m处做断接卡子(一条引下线除外)断接线卡子所用镀锌螺栓的直径不得小于10mm,并需加镀锌弹簧垫圈,并安装一个有标识的接地电阻检测盒。⑦施工操作时应按图纸设计要求截出柱、桩、位置和柱、桩内所用钢筋的位置用油漆作好标志,按照施工进度层都要在相同的钢筋上作好油漆标志,以免错接。
6、建筑物内的电气设备和建筑物天面的设备管道,突出构架以及需防铡击雷的门窗必须做好接地,需防雷的金属门窗应有两处与接地线相连,天面的金属管道应有两处接地。
7、进出建筑物的金属管道和电源穿线钢管均应与接地装置相联。
8、接地干线的接线柱应该明敷在外,与绝缘导线PE线应紧密联接,联接处应有明显的接地标记。
9、电气设备上的接地线应采用专用的接地线,并用镀锌螺栓将接地线牢固地接在电气设备的金属体上。
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