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文档简介
1、.防雷接地系统的施工方案一、 概述接地网是接地系统的基础,由接地环(网)、接地极(体)和引下线组成。过去常将接地环作为接地的主体,很少使用接地体。接地要求不高或地质条件相当优越的情况下,接地环的确有效,在通常情况下,接地环可以起到辅助接地的作用,主要作用是接地体来完成的。二、 传统地网接地电阻的计算方法决定接地电阻大小的因素很大,我们以接地环作接地主体的情形来分析传统地网接地电阻的计算公式:(1) (1-1)(2) (1-2)(3) (1-3)zzzz公式中: (.m):土壤电阻率;d(m):钢材等效直径; s(m2):地网面积; h(m):埋设深度; L(m):接地极长度;A:形状系数。式(
2、1-1)表明,传统的接地方式在土壤电阻率已经确定的情况下,要想达到设计要求的必须有足够的接地面积,每扩大4倍的接地面积,接地电阻会降低一倍。式(1-2)、(1-3)表明,在上述的接地网中,要降低接地电阻的另一个方法是加大接地材料的尺寸,但耗材太大,效果并不理想。但使用接地环要达到某个接地电阻值,与接地环包围的面积S和土壤电阻率有关。以一个城市常见的土壤电阻率200.m为例,要做接地电阻1的地网须占地10000m2。对大型建筑物而言,本身占地很大,考虑到要求独立地的设备,一个地网是不够的。在高楼林立、寸土寸金的城市和地形复杂的山地,很难满足面积施工的场地和土质,即使地理使条件许可,由于开挖量大,
3、耗材多,费工费料,工程造价相当高。所以,需要运用更好的接地材料和施工设计方法。三、 埋设接地体的要求1避雷器是一种雷击放电流的泄放通道,也是一种等电位连接体。所有避雷器的保护原理是在雷击瞬间保证设备,大地,建筑物极其附属设备之间构成等电位体,从而避免过压的损害,其中起最关键作用的就是接地系统。 2依照IEC整体防雷技术的接地要求,计算机系统和通讯系统必须设立良好的接地系统,以满足系统的工作稳定性要求与防雷方面的要求。接地地网的建设与建筑物所处的环境以及大地地质状况相关,接地电阻必须满足规范的要求,对不能满足规范要求的应采用专门的降阻措施(如采用降阻剂或钻探接地井),接地网应选择在机房周围地势较
4、好的区域。 IEC与GB相关防雷的基本要求,根据雷电防护的基本原理,将各设备的接地接入点,外部防雷设施,各种金属管线应在专家的指导下,进行等电位处理,以保证在雷电与过电压发生时,系统内的各设备,各端口之间不会存在危险的电位差。各种防雷设备,尤其是各防雷设备的接地工艺方面,要求是非常严格的,必须保证各种接地设施之间可靠连接。 防雷接地,应按现行国家标准建筑防雷设计规范执行。为使雷电浪涌电流泄入大地,使被保护物免遭直击雷或感应雷等浪涌过电压、过电流的危害,所有建筑物、电气设备、线路、网络等不带电金属部分,金属护套以及避雷器等均应与防雷接地装置作金属性连接。防雷接地装置包括避雷针、带、线、网,接地引
5、下线、接地引入线、接地汇集线、接地体等。为防止反击,以往的防雷规范对防雷接地与其他接地之间提出一整套限制措施,即规定两类接地体和接地线之间的最短距离。在有些情况下,间距无法拉开到规定值时,则要采用严密的绝缘措施。埋设接地体的地点应选择在潮湿和土壤电阻率较低的地方,这样比较容易满足接地电阻的要求。从安全的角度考虑,应尽量放在人们走不到的地方,避免跨步电压的危害。同时还应注意使接地体与金属物或电缆之间保持一定距离,以免发生击穿事故。四、 接地电阻的测试接地装置的电阻由下面四部分组成:(1)接地体与接闪器间的连线电阻;(2)接地体本身的电阻;(3)接地体与土壤的接触电阻;(4)当电流流入土壤后,土壤
6、的电阻。其中第四项为主要部分。当电流从接地体流向土壤并向各方面扩散时,离接地体越近,则电流密度越大,电流梯度越大。测量接地电阻的方法不一,但大致可分为:(1)电流表电压表法;(2)接地电阻测量仪测量法;(3)电流表电力表法;(4)电桥法。测量时应当注意:(1)被测接地体、电压辅助地极、电流辅助地极之间的距离应符合相关要求;(2)所用的连接线的截面积一般不小于1.5mm,在应用各种专用仪器时,与被测接地体相连的导线电阻不应大于接地体接地电阻的3%。各种引线应与地绝缘;(3)仪器的电压辅助地极引线与电流辅助地极引线之间的距离不应少于1。以免自身发生干扰;(4)应反复在不同的方向测量34次,取其平均值。五、 接地体的设计接地体的设计,主要时是根据现场查勘测量的原始资料,按照各种接地电阻的标准,经过必要的技术经济计算,然后确定接地体的型式、数量以及接地体的材质、尺寸大小等。 (1)、根据现场查勘测量得到接地电阻为5。 (2)、经过计算现场应该采用16支防雷接地
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