防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。随着储罐阴极保护应用的日益广泛,其保护效果越来越多的受到人们的关注,防雷接地规范与阴极保护规范的矛盾也越来越突出。
一、工厂防雷分为整体结构防雷,是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。
二、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室立引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有立分开的方式,TN-S系统。零地不能再合为一。
三、仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧,不能与防雷接地连接。
四、防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米得有一处可靠接地(可系统也可立),电阻小于30欧。
接地装置容易发生腐蚀的部位主要有:
(1)设备接地引下线及其连接螺丝;
(2)各焊接头;
(3)电缆沟内的均压带;
(4)水平接地体
防腐蚀措施:
(1)接地体采用铜材、铜包钢接地体或热镀锌材料;
(2)焊接处刷沥青漆或银粉漆;
(3)采用阴极保护。
防雷接地是为了泻掉雷电电流,而对建筑物、电气设备和设施采取的保护措施。对建筑物、电气设备和设施的使用是十分必要的。建筑物的防雷接地系列,一般分为避雷针和避雷线两种方式。电力系统的接地一般与防雷接地系统分别进行安装和使用,以免造成雷电对电气设备的损害。对于高层建筑,除屋顶防雷外,还有防侧雷击的避雷带以及接地装置等,通常是将楼顶的避雷针、避雷线与建筑物的主钢筋焊接为一体,再与地面上的接地体相连接,构成建筑物的防雷装置,即自然接地体与人工接地体相结合,以达到好的防雷效果。
防雷接地主要作用:
为了使接闪器截获直接雷击的雷电流或通过防雷器的雷电流泄放入地,以保护建筑物,建筑物内人员和设备的接地成为防雷接地。另外,高压线上的避雷线是用于防止高压线被雷击的架空地线,它的两端都是接地,也是一种防雷接地。
一般认为雷电放电机制可用电流源等效、接地电阻越小雷电生的电源也越低,雷击的危害越小。所以只要尽可能降低接地电阻。
建筑物的防雷接地平面图通常表示出该建筑防雷接地系统的构成情况及安装要求,一般由屋顶防雷平面图、基础接地平面图等组成。
防雷接地基本概念:
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。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,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,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隐患,在没有强制规范时可以用来做接地体。
接地电阻测量的方法有三线法,必须有两个接地棒:一个地和一个探测电极。各个接地电极间的间隔不小于20米。原理是在地和被测地之间加上电流,测量被测地和探测电极间的电压降,测量结果包括测量电缆本身的电阻。
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