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输气管道雷电防护技术规范V4报批稿926Q/SYQ/SYXQ1862015中国石油天然气股份有限公司企业标准输气管道站场雷电防护技术规范TECHNICALCODEFORPROTECTIONOFNATURALGASPIPELINESTATIONAGAINSTLIGHTNING报批稿2015XXXX发布XXXXXXXX实施中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司发布Q/SYXQ1862015目次前言III1范围12规范性引用文件13术语和定义14防雷场所分类65一般规定66建(构)筑物防雷措施67工艺设施防雷措施138变配电系统防雷措施159仪表自动化系统防雷措施1910通讯系统防雷措施2711安全防护系统防雷措施2712阴极保护系统防雷措施2813接地系统2914防雷装置维护要求31附录A(规范性附录)常规设备、容器接地安装示意图34附录B(资料性附录)典型站场防雷接地平面图38附录C(资料性附录)防雷接地装置工程验收记录表39附录D(资料性附录)西气东输分公司管道沿线市、县年平均雷暴日统计表42参考文献IQ/SYXQ1862015前言本标准按照GB/T11给出的规则起草。本标准由西气东输管道分公司生产运行处提出。本标准由西气东输管道分公司质量安全环保处归口。本标准起草单位中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司四川雷盾科技有限公司本标准主要起草人吴昌汉、宋磊、梁建青、牛树伟、徐方辰、王磊、王强、雍学彪、袁海文IIQ/SYXQ1862015输气管道站场雷电防护技术规范1范围本标准规定了输气管道站场的防雷场所分类、雷电防护的一般规定、建(构)筑物防雷措施、工艺设施防雷措施、变配电系统防雷措施、仪表自动化系统防雷措施、通讯系统防雷措施、安全防护系统防雷措施、阴极保护系统防雷措施以及雷电防护接地系统和防雷装置维护等要求。本标准适用于天然气管道中各类站场的雷电防护工程设计、施工及检测维护。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB500572010建筑物防雷设计规范GB503432012建筑物电子信息系统防雷技术规范GB50058爆炸危险环境电力装置设计规范GB50064交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范GB50169电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50689通信局(站)防雷与接地工程设计规范GB/T198561雷电防护通信线路第1部分光缆GB/T21431建筑物防雷装置检测技术规范GB/T50823油气田及管道工程计算机控制系统设计规范GB/T50892油气田及管道工程仪表控制系统设计规范AQ3009危险场所电气安全防爆规范DL/T5136火力发电厂变电站二次接线设计技术规程3术语和定义下列术语和定义适用于本标准。31天然气管道站场NATURALGASPIPELINESTATION西气东输管道分公司所属的压气站、储气库注采站、枢纽(联络)站、分输(计量)站、清管站、阀室等。32雷电活动区KERAUNICZONES按年平均雷暴日数,地区雷暴日等级宜划分为少雷区、中雷区、多雷区和强雷区;少雷区年平均雷暴日在25D及以下的地区;中雷区年平均雷暴日大于25D,不超过40D的地区;1Q/SYXQ1862015多雷区年平均雷暴日大于40D,不超过90D的地区;强雷区年平均雷暴日超过90D的地区。33雷电活动特殊强烈地区THUNDERSTORMACTIVITYSPECIALSTRONGREGION年平均雷暴日数超过90天的地区及根据运行经验雷害特殊严重的地区。注特殊严重的地区指空旷的山顶、湖边、地下有金属矿藏、曾经发生过雷电灾害的地区。34爆炸危险区域HAZARDOUSAREA爆炸性混合物出现或预期可能出现的数量达到足以要求对电气设备的结构、安装和使用采取预防措施的区域。爆炸危险区域分为0区连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境。1区在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境。2区在正常运行时不太可能出现爆炸性气体混合物的环境,或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境。35雷电电磁脉冲(LEMP)LIGHTNINGELECTROMAGNETICIMPULSE雷电流经电阻、电感、电容耦合产生的电磁效应,包含闪电电涌和辐射电磁场。36等电位连接EQUIPOTENTIALBONDING直接用连接导体或通过浪涌保护器将分离的金属部件、外来导电物、电力线路、通信线路及其他电缆连接起来以减小雷电流在它们之间产生电位差的措施。37电磁屏蔽ELECTROMAGNETICSHIELDING用导电材料减少交变电磁场向指定区域穿透的措施。38接地EARTHING将导体连接到“地”,使之具有近似大地(或代替大地的导电体)的电位,可以使地电流流入或流出大地(或代替大地的导电体)。39雷电防护区(LPZ)LIGHTNINGPROTECTIONZONE规定雷电电磁环境的区域,又称防雷区。防雷区分为2Q/SYXQ1862015LPZ0A区受直接雷击和全部雷电电磁场威胁的区域。该区域的内部系统可能受到全部或部分雷电浪涌电流的影响;LPZ0B区直接雷击的防护区域,但该区域的威胁仍是全部雷电电磁场。该区域的内部系统可能受到部分雷电浪涌电流的影响。LPZ1区由于边界处分流和浪涌保护器的作用使浪涌电流受到限制的区域。该区域的空间屏蔽可以衰减雷电电磁场。310接地汇流排EARTHTERMINAL与接地母线相连,并作为各类接地线连接端子的矩形铜排。311TNS系统接地型式TYPESOFSYSTEMEARTHINGTNS根据电源和设施外露导电部件与大地的关系,系统接地分为TN、TT、IT三种型式。TN系统指电源中性点通过一点直接接地,电气装置的外露导电部件通过保护地线连接到此中性点。TNS系统在整个系统的中性线和保护地线是分开的。本规范中所指TNS系统如图1所示。N外露可导电部分在电源处的在配电系统接地中的接地系统的接地可通过一个人或多个接地极来实现图1全系统将N与PE分开的TNS系统312浪涌保护器SURGEPROTECTIVEDEVICES(SPD)用于限制瞬态过电压和泄放浪涌电流的电器,它至少包含一个非线性元件,又称电涌保护器。313耐受冲击电压RATEDIMPULSEWITHSTANDVOLTAGEOFEQUIPMENT(UW)3Q/SYXQ1862015设备制造商给予的设备其绝缘防过电压的耐受能力。314限制电压MEASUREDLIMITINGVOLTAGE施加规定波形和幅值的冲击时,在浪涌保护器接线端子间测得的最大电压峰值。315电压保护水平VOLTAGEPROTECTIONLEVELUP表征浪涌保护器限制接线端子间电压的性能参数,该值应大于限制电压的最高值。316有效保护水平EFFECTIVEPROTECTIONLEVELUP/F浪涌保护器连接导线的感应电压降与浪涌保护器电压保护水平UP之和。317残压RESIDUALVOLTAGE(URES)放电电流流过浪涌保护器时,在其端子间的电压峰值。318标称放电电流NOMINALDISCHARGECURRENT,(IN)流过浪涌保护器,具有8/20S波形的电流峰值,用于浪涌保护器的类试验以及类、类试验的预处理试验。319最大放电电流MAXIMUMDISCHARGECURRENT,(IMAX)流过浪涌保护器,具有8/20S波形的电流峰值,其值按类动作负载试验的程序确定。IMAX大于IN。320最大持续运行电压MAXIMUMCONTINUOUSOPERATINGVOLTAGE,(UC)可连续施加在浪涌保护器上的最大交流电压有效值或直流电源。321冲击电流波形VOLTAGEIMPULSE规定的波头时间T1/半值时间T2的冲击电压。112/50S冲击电流波形12/50SVOLTAGEIMPULSE规定的波头时间T1为12S、半值时间T2为50S的冲击电压。28/20S冲击电流波形8/20SVOLTAGEIMPULSE4Q/SYXQ18620158/20S波形为常用模拟雷电流冲击模型,规定的波头时间T1为8S、半值时间T2为20S的冲击电流。310/350S冲击电流波形10/350SVOLTAGEIMPULSE规定的波头时间T1为10S、半值时间T2为350S的冲击电压。图2电流与时间的关系图322土壤电阻率EARTHRESISTIVITY表征土壤导电性能的参数,它的值等于单位立方体土壤相对两面间的电阻,常用单位是M。323共用接地系统COMMONEARTHINGSYSTEM将防雷系统的接地装置、建筑物金属构件、低压配电保护线(PE)、等电位连接端子板或连接带、设备保护地、屏蔽体接地、防静电接地、功能性接地等连接在一起构成共用的接地系统。324接地引入线EARTHINGCONNECTION地网与接地总汇集线(或总汇流排)之间相连的导电体称为接地引入线。325基础接地体FOUNDATIONEARTHELECTRODE建(构)筑物基础混凝土结构中的接地金属构件和预埋的接地体。326热熔焊EXOTHERMICWELDING5Q/SYXQ1862015利用放热化学反应时快速产生超高热量,使两导体熔化成一体的连接方式。4防雷场所分类41天然气管道站场的天然气生产设施、建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果进行分类,分为第一类防雷建筑物、第二类防雷建筑物和第三类防雷建筑物。42雷电活动特殊剧烈地区的管道站场或站内的建(构)筑物存在下列情况时,应划分为第一类防雷建筑物。其中A具有0区的爆炸危险环境场所的建筑物。B具有1区爆炸危险场所的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。43在新建、改建和扩建天然气管道站场的前期设计中应采取措施避免出现第一类防雷建筑物。44在可能发生对地闪击的地区,遇下列情况之一时,应划为第二类防雷建筑物A天然气处理装置、油气储罐、架空或管沟内敷设的天然气管道、放空装置、爆炸危险区域内的建筑物、35110KV变电所以及中央控制室、重要的通信站等划分为第二类防雷建筑物。B具有1区爆炸危险场所的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。C具有2区爆炸危险场所的建筑物。45不属于第一类、第二类防雷建筑物的天然气管道站场内建(构)筑物为第三类防雷建筑物。5一般规定51天然气管道的各类站场、阀室选址,宜避开雷电活动特殊强烈地区。52天然气管道站场的各类站场、阀室均应采取直击雷防护、等电位连接、电磁屏蔽、合理布线、雷电过电压防护、接地等综合防雷措施。53天然气管道系统站场、阀室雷电保护等级依据管道沿线雷电分布数据进行防护设计,依据管道沿线地区近年平均雷暴日数据为防雷设计依据,西气东输管道公司站场沿线市、县年平均雷暴日数据见附录D所示。位于雷电活动特别强烈的山顶空旷区域站场或阀室的防雷设计可提高设计标准。5410(6)KV及以上高压配电装置的雷电防护应符合GB50064和DL/T5136的有关要求。6建(构)筑物防雷措施61直击雷防护措施611典型建(构)筑物直击雷防护措施参见表1要求。表1典型建(构)筑物直击雷防护措施6Q/SYXQ18620157Q/SYXQ1862015612接闪带和接闪网、引下线应采用热镀锌钢材,截面积不小于100MM,当采用扁钢时厚度不应小于4MM。接闪针可采用热镀锌圆钢或钢管制成,针长小于2M时,圆钢直径不应小于16MM,钢管壁厚不应小于3MM。针长大于2M时,宜采用钢管做接闪针,其壁厚不应小于4MM。接闪针升高杆及基础的制作应参照施工图集防雷与接地安装D50114要求。613引下线设置要求A当采用明敷专设引下线时,应在引下线上距地面03M18M处装设置断接卡。引下线在地面上17M至地面下03M的一段应采用改性塑料管或橡胶管等加以保护。B当建筑物采用混凝土中钢筋、钢柱做引下线,并同时采用基础做接地体时,应在引下线旁设置接地测试盒。接地测试盒内设置接地测试板或断接卡并与引下线相连。C压缩机厂房或金属棚可利用其金属钢柱做引下线,当与外引接地体连接时应设置断接卡。为保护人身安全,引下线需按照GB500572010第456条规定采取防接触电压的措施。614卫星天线等通信设施应处在直击雷保护范围之内。62等电位连接621天然气管道站场内的机柜间、站控室、变电所二次设备室等信息机房等电位连接的结构型式应采用M型或组合型式。阀室通信房、仪表间等电位连接的结构型式应采用S型。S型和M型结构型式参见图3所示。28Q/SYXQ1862015图3电子信息系统等电位连接网络的基本方法622电气和电子系统机柜外壳、机架、金属管、槽、铠装电缆的铠装层、屏蔽电缆的总屏蔽层、控制室静电地板金属支架等均应以最短的距离与S型结构的接地基准点或M型结构的网格连接,连接导线采用截面积不小于6MM的多股铜导线。基准点或连接网络应与电子机房内接地端子相连,连接导线采用截面积不小于16MM的多股铜导线。623M型结构等电位连接网应采用截面积不小于90MM铜排,且网格尺寸宜为06M10M。624所有进入建筑物的水管、气管、电缆保护钢管均应在LPZ0A或LPZ0B与LPZ1区的界面处做等电位连接。电缆铠装层在机柜处做等电位连接。625所有平行敷设的金属穿线管、金属线槽、金属管道、电缆金属外皮等长金属物,当净距小于100MM时,应采用金属线跨接,跨接点的间距不应大于30M,交叉净距小于100MM时,其交叉处也应跨接。当长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于003时,连接处应用金属线跨接。对于金属垫片法兰和有特殊要求如压缩机组润滑油橇的法兰盘,可不做跨接。626发电机房、配电室宜沿踢脚线敷设一圈40MM4MM热镀锌扁钢作为等电位排,扁钢距墙面20MM30MM。63屏蔽631为减小雷电电磁脉冲在电子信息系统内产生的浪涌,宜采用建筑物屏蔽、机房屏蔽、设备屏蔽、线缆屏蔽和线缆合理布设措施,这些措施应综合使用。632建筑物屏蔽宜利用其金属框架、混凝土中的钢筋、金属墙面、金属屋顶、金属门窗等自然金属部件与防雷装置连接构成格栅型大空间屏蔽。633信息系统设备机柜间宜选在建筑物低层中心部位。机柜与机柜间外墙内壁距离大于15M。2229Q/SYXQ1862015634对于小型站场(小型计量分输站、清管站、阀室)少量集中敷设的电缆可采用直埋敷设的方式。直埋信号电缆应首选钢铠屏蔽电缆,否则全程套钢管保护,信号电缆总屏蔽层和钢管两端应可靠接地。太阳能电源的供电电缆应采用电缆全程穿钢管且钢管两端接地,或钢带铠装电缆、铠装层两端接地。635对于中、大型站场(大型计量站、压气站),大量集中敷设的电缆可采用电缆沟或桥架敷设的方式。信号电缆宜首选双层屏蔽电缆,信号电缆总屏蔽层两端需可靠接地。分屏蔽层需单端接地,接地点设置在机房侧。在设备端需进行短距离直埋时,应套钢管保护,保护钢管应可靠接地。636所有电缆屏蔽层接地优先采用环形压紧方式。见图4所示。机柜图4机房侧屏蔽电缆的接地安装方式637对于控制机房侧设备与户外引入信号电缆的连接有如下要求A对于户外引入信号电缆与壁挂式机柜(箱)或上进线方式落地机柜的连接,应采用电缆夹紧密封接头(GLAND)并直接在机柜上穿孔连接。连接示意图参见图5。图5壁挂式机柜(箱)或上进线方式落地机柜接地方式示意图B对于户外引入信号电缆与下进线方式落地机柜的连接,应在机柜下方侧面安装汇流板并与机柜外壳保持良好电气连通,再采用电缆夹紧密封接头(GLAND)在汇流板上穿孔连接。连接示意图参见图6。10Q/SYXQ1862015图6下进线方式落地机柜接地方式示意图C针对后期改造站场,如果在控制室侧采用防爆头穿板连接在施工上存在困难,也可将外屏蔽层通过接地卡箍进行简单连接,但应做好防水防潮处理。图7为控制机房侧的简单连接示例。图7控制机房侧屏蔽电缆的简单接地方法示例64合理布线641在天然气站场、阀室电子信息机房内布置线缆时应敷设在静电地板下方线槽内。敷设示意图见图8所示。11Q/SYXQ1862015防静电活动地板图8静电地板下线缆敷设方式示意图642信号电缆与其他管线的间距应符合表2规定。表2信号电缆与其他管线的间距表2信号电缆与其他管线的间距(续)643信号电缆与电力电缆的间距应符合表3的规定。表3信号电缆与电力线缆的间距12Q/SYXQ18620157工艺设施防雷措施71工艺设施直击雷防护711站内露天设备中壁厚不小于4MM的钢制金属管及整体封闭且焊接连接的钢制金属静设备可作为接闪器使用,接地点平均间距不大于18M。钢制金属静设备(过滤分离器、收发球筒、汇管等)应至少设有2处对称接地点。工艺管道上采用金属密封圈的法兰可不设跨接线。712多雷区或雷电活动特殊剧烈地区的空旷工艺设备区可设独立接闪杆。713高杆灯应安装保护照明灯具的接闪针,接闪针应直接利用其金属杆体做接地引下线。714站场内杆上安装有工业监视前端设备时应设置前端设备保护接闪针,接闪针应直接利用其金属杆体作为接地引下线。72防静电及防雷接地721站场内工艺设施、金属静置设备可采用设备基础安装接地断接卡、设备地脚螺栓连接导线接地、和设备接地耳连接导体接地三种方式,见图9所示。在距离地面03M05M之间装设断接卡,用两个型号为M12的热镀锌螺栓在腐蚀严重地区采用不锈钢螺栓加防松垫片连接。断接卡制作样式见图10所示。404热镀锌扁钢M12螺栓设备采用断接卡接地设备采用接地耳接地设备采用接地螺栓接地ABC图9设备接地的三种方式13Q/SYXQ1862015M12螺栓图10断接卡制作方式图722站场内如有振动、位移、温度变化剧烈的设施设备宜采用多股铜芯导线做引下线连接至接地端子上。接地端子露出地面高度02M。连接线选用见表4所示。表4静电接地连接线的最小规格723在排污罐或排污池泄放污水管口附近安装静电泄放接地装置。724站场内风向标、工艺装置区内的周长小于18M固定式踏步金属梯等应做单点接地处理。周长大2于18M固定式踏步金属梯应做不少于两处接地。对于可移动式的金属踏步采用截面积不小于16MM的多股铜导线连接至接地端子。725站场、阀室围墙上金属丝网、金属围栏应在墙角金属支柱处做接地,在大门处与金属大门等电位连接,与周界报警装置对射头临近时应做等电位连接并接地。安装方法按附录A执行。726高杆灯、路灯、工业监视杆灯等支撑杆体上安装有接闪针时宜设置两处接地点,当路灯等支撑杆体上无接闪针时可设置一处接地点。高杆灯内的供电电源电缆金属铠装层应在两端接地,高杆灯宜设专用接地装置,当不能与站内接地网分开时,其与主接地网的连接线长度应大于15米。727对场站金属大门应采用截面积不小于16MM2多股铜芯导线做接地处理。电缆夹层金属围栏应做电气连通,并应做不少于两处接地。728放空管底座宜设置两处接地点。排污池放空管应做接地处理。安装方法按附录A执行。729消防器材箱、标准化的进站提示牌紧急集合点和站场平面布置图等、小型管道金属支墩可不接地处理。8变配电系统防雷措施81电缆的防护811输气管道各类站场的外供电电缆宜埋地引入,埋地长度应不小于15M。14Q/SYXQ1862015812当从配电室引出电缆采用电缆沟敷设时,应在沟内布设一根或两根40MM4MM热镀锌扁钢或圆钢,各电缆支架应与扁钢焊接连通,扁钢应每隔25M与地网可靠焊接连通。813当从配电室引出电缆采用电缆桥架敷设时,桥架各金属构件应可靠连接,且每隔20M应接地一次。各节槽道宜采用金属连接件跨接,采用金属线缆连接,连接点应不少于两处,连接铜导线截面积不小于6MM。见图12所示。2金属连接件连接导线图12电缆桥架连接示意图82现场配电箱、操作柱防雷措施821进出现场防爆配电箱的电缆金属铠装层或屏蔽层应通过1)可接地的电缆夹紧密封接头(GLAND)与配电箱做电气连通。电缆夹紧密封接头(GLAND)与防爆配电箱连接端口不得采用生料带或密封胶、确保电缆夹紧密封接头(GLAND)与设备外壳可靠电气连接时。2)或采用截面积不小于6MM或接地端子的连接参见本规范第637条所示。822当防爆配电箱通过电源电缆PE线保护接地,箱体可不再单独重复接地,但其金属安装支架应做接地且配电箱与金属支架应保证可靠电气连接;当现场防爆配电箱外壳未与配电系统中PE线相连时,防爆配电箱应采用专用接地线接地。配电箱进出线缆的保护钢管可采用以下方式之一(A)采用扁钢将保护钢管与支架焊接,通过支架接地;(B)采用金属抱箍将保护钢管与支架等电位接地;(C)采用6MM的黄绿双色多股铜导线连接至接地端子。接地线应尽量短直,不应保留多余导线或导线盘成环状。配电箱金属支架采用断接卡连接至地网。参见图14所示。22的黄绿双色多股铜芯导线将电缆铠装层或屏蔽层连接至配电箱或接地端子上。铠装层或屏蔽层与配电箱15Q/SYXQ1862015金属支架EX严禁带电开盖EX严禁带电开盖接地线10螺栓断接卡注图中接线仅为示意,具体接线要求见条文说明。图13防爆配电箱接地安装示意图823现场防爆接线柱底座采用6MM的黄绿双色多股铜导线连接至接地端子。安装按图15所示。2防爆操作柱图14防爆操作柱接地安装示意图83变配电线路过电压防护措施831各天然气站场、阀室配电系统应采用TNS系统的接地方式。PE线在建筑物处应与接地系统做可靠连接,各配电箱的PE线应就近与建筑物接地线做可靠连接。832交流配电线路上雷电过电压保护应使用浪涌保护器(SPD)分级保护,各级浪涌保护器的防护水平应综合考虑保护距离、浪涌保护器连接导线长度、被保护设备的耐冲击电压(UW)等因素。各级浪涌16Q/SYXQ1862015保护器应能承受在安装点上预计的放电电流,其有效保护水平UP/F应小于相应类别设备的UW。配电系统中设备的耐冲击电压额定值可参见表5所示。UP/F计算见图15所示。表5各种设备耐冲击电压值额定值UW注1I局部雷电流(按150KA考虑);UP/FUPU有效保护水平;UPSPD的电压保护水平;UUL1UL2连接导线上的感应电压。注2UUL1UL2LDI/DT;L为两端导线的电感量(H),DI/DT为流入SPD雷电流陡度。图15相线与等电位连接带之间的电压833各类天然气站场雷电防护等级确定为B级,阀室雷电防护等级确定为C级。配电线路上浪涌保护器的冲击电流和标称放电电流参数推荐值宜符合表6所示。表6配电线路浪涌保护器冲击电流和标称放电电流参数推荐值834使用直流电源的信息设备,视其工作电压要求,宜安装适配的直流电源线路浪涌保护器。17Q/SYXQ1862015835在变压器低压侧或低压进线柜处不应安装瓷片式(无失效保护模式)氧化锌避雷器。836高杆灯配电线路宜在杆内配电箱处安装浪涌保护器。当杆内配电箱处浪涌保护器接地与高杆灯接地共用时,应选择I类试验的浪涌保护器。837浪涌保护器的安装应满足以下要求A当电压开关型浪涌保护器至限压型浪涌保护器之间的线路长度小于10M、限压型浪涌保护器之间的线路长度小于5M时,在两级浪涌保护器之间应加装退耦装置。B当使用退耦器件时,宜使用610UH的空心电感线圈,且电感线圈的额定工作电流应与供电线路的额定工作电流相匹配。C在电源SPD的引接线上,应串接保护空开(或保险丝),防止SPD故障时引起系统供电中断。保护空开(或保险丝)的标称电流不应大于前级供电线路空开(或保险丝)的1/16倍。D配电线路上浪涌保护器应具有劣化指示、损坏告警、热熔保护、过流保护等功能,并可根据实际需要选择遥信、雷电记数功能。E电源浪涌保护器的引接线及接地线应选择多股铜导线,其截面积应符合表7的规定。还应符合以下要求1配电线路浪涌保护器在各个位置安装时,浪涌保护器的连接导线应短直,不应盘绕,布放整齐,在机架内应绑扎固定,其总长度不宜大于05M。2SPD的接引线和接地线,必须通过接线端子或铜鼻连接牢固,防止雷电流通过时产生的线芯收缩造成连接松动。铜鼻和缆芯连接时,应使用液压钳紧固或浸锡处理。表7电源浪涌保护器接引线和接地线截面积838不应将40KA模块型SPD进行并联组合作为80KA或120KA的SPD使用。9仪表自动化系统防雷措施91现场仪表系统防雷措施911现场仪表接地要求包括A现场仪表的金属外壳或仪表保护箱、接线箱的金属外壳应就近接地或与接地的金属体相连接。B金属设备、容器、塔器和操作平台上的现场仪表可与设备和操作平台进行等电位连接。C室外橇座上应设置等电位排,将橇座上仪表外壳接地端就近连接至等电位排。当仪表金属穿线管从橇座上引入时可不再单独设接地线。当仪表金属穿线管从地下引入时,各金属穿线管应安装接地线连接至橇座等电位排或接地端子。18Q/SYXQ1862015D压缩机厂房内橇座上仪表接地根据厂家要求执行,橇座应对称设置不少于两处断接卡连接至地网。2E非金属设备顶部的仪表,应采用截面积不小于6MM的绝缘多股铜芯导线就近连接至接地网。F现场仪表、现场仪表保护箱、接线箱金属外壳连接导线应采用黄绿相间绝缘多股铜芯导线,其2截面积不小于6MM;仪表进出线缆的保护钢管可采用以下接地形式采用扁钢将保护钢管与支架焊接,通过支架接地;采用金属抱箍将保护钢管与支架等电位接地;G所有连接导线应短直,不得保留多余导线或将导线盘成环状。连接导线采用机械压接方法,与设备、接地端子间采用带有防松垫片的镀锌钢螺栓压接固定。H在非爆炸危险环境36V及以下供电的现场仪表,可不做保护接地。I典型仪表接地连接方法见图16至图21所示。金属支架注当金属支架不能安装断接卡时,可在金属支柱上焊接螺栓或者套卡箍再通过铜导线连接至接地端子。图16有金属支架仪表接地连接方式示意图19Q/SYXQ1862015图17管道等容器上仪表接地连接方式示意图仪表接地线10螺栓图18室内墙上仪表接地连接方式示意图注电动头如已接PE保护地则不再接保护地线,否则需采用6MM的绝缘多股铜芯导线接地;在18米内已接地的管段,阀门支墩可不接地。2图19电动执行机构接地连接方式示意图20Q/SYXQ1862015注电气连接处可根据现场情况采用条文说明中的两种形式(A)接线管、外壳接地图(B)阀室内气液联动机构的引压管管接地示意图21Q/SYXQ1862015接地线C压降速率检测取压口接地示意图图20气液联动装置控制箱接地连接方式示意图注电气连接处可根据现场情况采用条文说明中的两种形式图21现场仪表接线箱接地连接方式示意图912信号电缆的防护要求包括22Q/SYXQ1862015A信号电缆采用非屏蔽线缆埋地敷设时,信号电缆应全程穿钢管敷设,并在钢管两端与雷电防护区交界处做等电位连接并接地。当采用铠装电缆或双层屏蔽层的信号电缆埋地敷设时,铠装层或总屏蔽层应在两端做接地,分屏蔽层在机柜处做等电位连接或接地,在现场端信号电缆分屏蔽层不需做接地处理。B信号电缆敷设在金属桥架敷设时,桥架各金属构件应可靠连接,且桥架每隔20M应做接地。913现场仪表信号电缆与仪表连接要求包括A方式一信号电缆的铠装层应与电缆夹紧密封接头(GLAND)压接并通过串接的接地环连接至接地网。电缆夹紧密封接头(GLAND)结构需完整,且与接地环连接处不应做绝缘处理(如缠绕生胶带等)。B方式二将信号电缆铠装层焊接铜导线连接至仪表金属外壳或专门的接线端子上,然后再连接至接地网。92室内仪表及机柜接地921仪表自动化系统室内端应安装钢板材料的全封闭机柜或仪表箱内。机柜(或仪表箱)的各部分应电气连续,机柜的门、顶、底等活动部件应采用截面积不小于4MM绝缘多股铜芯电线或其他有效的方式进行导电连接。机柜内应装有与机柜本体相连接的保护接地汇流条。922仪表自动化系统的工作接地、保护接地应分别接入共用接地系统,不同功能的等电位连接不应串联或混接后接地。仪表自动化系统接地示意图见图22所示。2接地系统示意图图22仪表自动化系统接地示意图923连接导体23Q/SYXQ1862015A机柜内接地汇流排宜采用截面不小于25MM6MM的铜排。接地线不小于15MM,接地支线不小22222于4MM,接地分干线不小于6MM,接地干线不小于16MM,接地总干线宜为25MM50MM。B机柜内各汇流接地排与共用接地系统连接线总电阻不大于1。93浪涌保护器的设置931设置原则A现场仪表端设置浪涌保护器的信号回路,在控制室内的仪表系统端也应设置浪涌保护器。B当信号电缆在室外地面以上敷设的水平直线距离大于100M或垂直距离大于10M时,现场仪表和控制室两端宜设置浪涌保护器。C现场仪表端、控制室仪表系统端及其连接电缆均在同一建筑物内时,可只在控制室仪表系统端设置浪涌保护器D控制系统所有通讯接口(包括室外接入、室内不同系统接入,其中光纤除外)均应在二侧设备通讯接口处安装相应的SPD。932室内端浪涌保护器的选型要求包括A仪表自动化系统的浪涌保护器应选用免维护型,当浪涌保护器发生故障时不能使仪表信号中断。B信号SPD选型应选用全模保护电路设计的产品,与信号类型应匹配,且宜选用单通道型产品。SPD外壳应选用阻燃材质,阻燃等级不低于UL94V2。C最大持续运行电压(UC),对于24V直流供电仪表,UC36V。D最大信号电流(IC)1对于两线制、三线制、四线制的4MA20MA信号仪表(含HART通信信号),最大信号电流的数值为IC150MA。2对于24V直流供电线路,如电磁阀、超声波仪表、可燃气体检测器等仪表,最大信号电流的数值为IC600MA。E标称放电电流(IN),仪表信号浪涌保护器的标称放电电流IN5KA(8/20S)。F电压保护水平(UP),电压保护水平应小于被保护仪表的承受电压,一般为所防护设备的工作电压或信号电压的2倍25倍。G响应时间,信号浪涌保护器的响应时间应5NS。933现场仪表系统浪涌保护器设置要求包括A下列仪表现场仪表系统应设置浪涌保护器1安全仪表系统的仪表现场端;2变送器现场端;3热电阻现场端;4电子开关现场端;A现场仪表选型包括1现场仪表浪涌保护器的参数选择符合第932条。用于隔爆型现场仪表的浪涌保护器不应改变仪表本体的隔爆结构,隔爆型浪涌保护器应取得中国相关认证机构的防爆合格证。2现场仪表宜采用装配式浪涌保护器,也可以采用内置集成式浪涌保护器或通用式浪涌保护器。224Q/SYXQ1862015934本安系统中浪涌保护器的设置要求包括A无论信号线路是否是本安型,浪涌保护器的作用是防护雷电电涌对仪表的冲击,防止或减少雷电电涌对仪表造成损坏。浪涌保护器不是本安系统的安全栅,二者不可互相替代。B在本安回路中的安全区域内(控制室内或现场机柜内),保护室内控制系统的浪涌保护器应安装在电缆进入控制室内或机柜内,连接在安全栅之前。C在安全区,浪涌保护器和安全栅可分别安装在不同机柜内,也可安装在同一机柜内,但不应安装在同一导轨上。D现场本安仪表宜采用专用于装在现场仪表本体上的浪涌保护器,也可使用内部集成浪涌保护器的现场本安仪表。E所有用于输气管道站场本安系统的浪涌保护器,应通过国家或国际测试机构,取得相关危险区域的本质安全认证。935浪涌保护器的安装要求包括A控制室内信号系统浪涌保护器安装要求1对于控制室侧未通过导轨安装的信号SPD,其接地线应与机柜内工作接地汇流排可靠连接,且接地线长度不宜大于05M,若接地线过长,宜将被保护设备与SPD相连,将大星型连接改为小星型连接。参见图23所示。图23被保护设备与SPD接线方式2控制室侧的SPD安装应在保险管前端,安装参见图24所示。图24信号SPD与保险管的安装位置关系B现场仪表系统浪涌保护器安装要求25Q/SYXQ18620151装配式浪涌保护器应安装在现场仪表本体上;当不能安装时,或采用卡槽式浪涌保护器时,应将浪涌保护器安装仪表保护箱、接线箱或专设防护箱内。2分离安装的浪涌保护器与被保护仪表之间的电缆应穿钢管(或小型电缆槽)敷设。安装浪涌保护器的接线箱、保护箱、钢管及保护仪表应进行等电位连接并接地。安装示意图见图25所示。被保护仪表图25分离安装在保护箱中的浪涌保护器与被保护仪表接线图3SCADA系统防雷措施见GB503432012第545条相关规定。10通讯系统防雷措施101光缆的防护措施1011光缆的所有金属接头、金属护层、金属挡潮层、金属加强芯等,应在进入机柜处与终端盒接地端就近接地。1012光缆的其他雷电防护措施应符合GB/T198561相关要求。102通信接入网和电话交换系统通信接入网和电话交换系统的防雷参见GB503432012第551条相关规定。103电话线缆及其它电缆对于室外引入的电话线缆、2MB/S信号线以及其他信号电缆,应在其连接设备相应端口安装SPD。11安全防护系统防雷措施111工业监控系统防雷措施1111室外露天安装的工业监视前端设备应在接闪杆保护范围内。1112用于安装室外工业监视前端设备的监控杆应为整体钢质金属杆,杆上安装的工业监视前端设备(摄像机、云台、防雨罩和前端SPD等)应直接与监控杆进行可靠的电气连接。1113系统的户外供电线路、视频信号线路、控制信号线路应有金属屏蔽层或铠装电缆。供电线路、控制信号线路的金属屏蔽层或铠装层两端应接地。视频信号线屏蔽层应在室内处单端接地,铠装层应两端接地。26Q/SYX于建筑物外部的工业监视前端设备应在控制、电源、视频线两端安装SPD。选择各类监控接口(如RS232、RS485、RS424、视频等)SPD时,应满足设备传输速率、带宽等要求,SPD接口与被保护设备接口应兼容。不宜选择电源、控制和视频组合的三合一式SPD。112周界报警系统防雷措施1121周界报警系统室外对射式探头应与围墙上金属栏杆采用16MM铜导线做等电位连接。1122系统的户外供电线路、信号线路应有金属屏蔽层埋地敷设。供电线路、信号线路的金属屏蔽层两端应接地。1123周界报警系统应在电源和信号线两端安装SPD。SPD应能满足设备技术参数要求。1124系统室外接线箱外电源SPD、信号SPD、线缆的屏蔽层的接地应与围墙金属栏杆接地共用。113火灾报警系统防雷措施火灾报警系统及消防联动控制系统的防雷应符合GB503432012第554条执行。12阴极保护系统防雷措施121基本要求1211凡设置有阴极保护电源设备(恒电位仪、整流器)、电位传送器、绝缘接头或绝缘法兰的站场和阀室,应具有防高压电涌冲击的接地防护措施,以防止来自线路管道的雷电、故障电流引起的过电压对阴极保护系统设施的损坏。1212所有防高压电涌冲击的接地防护措施均不得对管道阴极保护的有效性造成不利影响。采用电涌保护器接地时,保护器应具能有效隔离阴极保护直流电流的漏泄;当需要将雷电、故障电流、管道系统外杂散电流从管道上向大地中直接排放时,接地材料可采用锌包钢或锌合金牺牲阳极。122阴极保护电涌保护器1221用于站场或阀室处对阴极保护设备和绝缘装置提供防电涌保护的SPD应满足下列基本要求ABCD为电压开关型电涌保护器;标称放电电流(额定雷电冲击通流容量)100KA(8/20S)具有失效安全功能(失效时应为短路模式);残压应低于绝缘接头(绝缘法兰)和阴极保护设备的耐受电压,不大于1000V。21222当绝缘接头(绝缘法兰)所处位置的线路管道上存在交流或直流干扰时,电涌保护器还应具有全导通交(直)流电流及能承受预期的故障电流。宜采用固态去耦合器或其他等效的产品。1223设有管道阴极保护站的站场,应对所有来自现场的线缆进行防雷击过电压保护,包括阴极线(管道)、阳极线、参比电极线。管道阴极保护系统的SPD安装示意如图26所示。27Q/SYXQ1862015图26阴极保护电源设备防电涌示意图1224对仅设有阴保电位传送器的站场、阀室,应对所有来自现场的线缆进行防雷击过电压保护,包括采集线(管道)、参比电极线。阴保电位变送器的SPD安装如图27所示。图27阴极保护电位传送器防电涌示意图1225阴极保护电源设备的输入、输出端应安装有合适的雷电防护单元。当阳极线、管道受到感应雷电影响时,阳极线、阴极线之间限幅电压100V150V,过压通流容量20KA8/20S,漏电流20MA;阳极线、零位线之间限幅电压100150V过压通流容量20KA8/20S漏电流20MA;参比线、零位线之间限幅电压5V,过压通流容量50A10/1000S,漏电流小于03A3V。1226防电涌保护器应安装在能防止灰尘和潮气汇聚的地方,外壳护箱防护等级应为IP55及以上;处于防爆区时,应安装在隔爆型防爆接线箱内,防爆等级不低于EXDBT4的要求。13接地装置131接地电阻值要求1311站场防雷防静电接地与交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地应共用一组接地装置,接地装置的接地电阻值应小于4。110KV变电所中性点接地电阻应不大于05欧。1312当站场、阀室内建(构)筑物、工艺设施共用接地装置时接地电阻值按照接入设备的最小值确定。28Q/SYX立接闪杆、架空接闪线或架空接闪网应设独立的接地装置,每一引下线的冲击接地电阻不宜大于10。在土壤电阻率高的地区,可适当增大冲击接地电阻,但在土壤电阻率为3000M以下的地区,冲击接地电阻不应大于30。1314高土壤电阻率地区(高于800M的地区)的阀室接地电阻值难以达到要求或不经济时,冲击接地电阻值应小于4。放空区放空管每一引下线的冲击接地电阻不宜大于10。132接地引入线站控室、二次设备室等接地引入线长度不宜超过30M,宜采用40MM4MM或50MM5MM热镀锌扁钢。接地引入线露出地面部位应采取防机械损伤及防腐保护措施。接线要求如下A接地引入线应从地网上不同的两点采用不等长的热镀锌扁钢引接。B在土壤腐蚀性强的地段,接地引入线应作防腐蚀处理。C如果接地引入线在地面下进行连接,其连接点均应采用焊接或热熔焊连接,连接部位应有防腐措施。133接地网结构1331所有站场、阀室内防直击雷装置的接地应和防雷电感应、防雷击电磁脉冲、电气和电子信息系统工作接地和保护接地共用接地装置。1332站内建筑物地网宜采用建筑物基础接地体和围绕建筑物的环形接地体相结合的方式。工艺装置区地网应采用围绕装置区的环形接地体作为接地干线,各设备设施由接地支线连接至环形接地体上。接地装置敷设可参考附录B中进行。1333高杆灯、监控杆应就近连接至共用地网。当高杆灯或监控杆周边15M范围内无地网时,需围绕高杆灯或监控杆设置环形地网并与站场共用接地网可靠连接。1334在土壤电阻率较高的地区(不小于500M),阀室等面积较小的且位于高雷暴区域的场所,宜使用辐射型水平接地体。1335阀室接地网安装应注意与管道系统的电气绝缘。134接地体要求1341接地体埋深宜不小于07M接地体上端距地面的距离,地网沟的宽度一般不小于03M。在严寒地区,接地体应埋设在冻土层以下。在土壤较薄或碎石多岩地区可根据具体情况决定接地体埋深,在雨水冲刷下接地体不应暴露于地表。1342水平接地体应采用热镀锌扁钢(加厚镀锌层,镀锌层厚度一般不小于70M),接地干线扁钢规格不小于50MM5MM,接地支线扁钢规格不小于40MM4MM。1343垂直接地体,宜采用长度不小于25M的热镀锌钢材,垂直接地体宜采用长度为25M的不小于50MM50MM5MM(特殊情况下可根据埋设地网的土质及地理情况决定垂直接地体的长度)热镀29Q/SYXQ1862015锌角钢。镀锌层厚度一般不小于70M,且表面镀层均匀无划伤。垂直接地体间距不宜小于5M,具体数量可以根据地网大小、地理环境情况来确定,地网四角的连接处应埋设垂直接地体。1344采用其他类型接地体应参照其产品技术要求;有阴极保护的地网禁止使用腐蚀电位比钢材正的其他材质作为接地体(例如铜材、铜包钢、石墨等)。1345接地体之间的所有连接,必须使用焊接或熔焊。焊点均应做防腐处理浇灌在混凝土中的除外。埋地的接地体之间禁止使用螺栓连接。1346接地体应避开污水排放口和土壤腐蚀性强的区段,难以避开时,其接地体截面和镀层应适当增大。1347接地体扁钢搭接处的焊接长度,应为宽边的2倍;焊接处表面光滑平整牢固,并进行防腐处理,防腐部位应超出焊接处100MM。安装方式可参见施工图集防雷与接地安装D50114。1348地网沟回填土应筛除石块等杂质后填入沟内,应分层夯实,有条件的地区应在回填后浇水,待沟面下降后重新回填至平面并夯实;部分坡度较大的地区或是土壤流失较严重的地带,沟面回填后宜用混凝土覆盖或种植草皮以防雨水冲刷造成回填土流失。1349地网沟应在建筑物散水坡以外开挖,地网沟距离建筑物地基应在1M以上;当地网沟穿越围墙、地基、线缆沟或直埋电缆时,应对上述设施采取一定的绝缘加固或保护措施。13410在建筑物引下线或其他防直击雷引下线附近接地装置需采取防跨步电压的措施,措施参见GB500572010第456条规定。14防雷装置维护要求141一般原则1411每年雷雨季节之前(一般定在每年3月份左右)应对站场的防雷接地装置进行一次全面的检测,对爆炸危险区域每年保证两次防雷检测。1412建立专门的防雷接地档案,保存各接地装

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