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超高层防雷装置的接地电阻(超高层防雷装置的接

来源:www.xrdq.net   时间:2023-02-03 14:06   点击:134  编辑:admin   手机版

1. 超高层防雷装置的接地电阻要求

1、计算机机房应采用四组接地,即: 交流工作接地,接地电阻值≤4 欧姆; 安全保护接地 PE,接地电阻值≤4 欧姆; 计算机直流接地 TE,接地电阻值≤1 欧姆;防雷接地,接地电阻值≤4 欧姆;

2、计算机机房宜采用四种接地共用一组接地装置,其接地电阻值≤1 欧姆。

3、机房使用低压电力电缆的三根相线及零线在进交流屏之前,应分别就近 对地加装避雷器;电力变压器低压侧的每根相线应分别就近对地加装避雷器。交 流屏输入端、自动稳压稳流的控制电路,均应有雷电浪涌过电压防护装置。

4、防雷接地应符合下列安全技术要求:

(1)无线通信天线塔上应设避雷针,塔上的天馈线和其他设施都应在其保护 范围内。

(2)避雷针的雷电流引下线应专设,引下线应与避雷针及塔基接地网相互焊 接连通。

(3)天线塔上的天线支架、框架、航空标志灯架、馈线走线架都应良好接地; 天线馈线及塔灯控制线的金属外护层应在塔顶及进机房入口处的外侧就近接地;走线架上塔的天线馈线,应在其转弯上方 0.5~1m 范围内作良好接地;在进机房入口处,天线的馈线应对地加装馈线避雷器,塔灯控制线的每根相线均应分别对地加装氧化锌无间隙避雷器,零线直接接地。 (4)天线塔位于机房建筑物旁边时,天线塔的接地网与机房地网之间,至少应有两处(间隔 3~5m)相互焊接连通;当天线塔位于机房建筑物屋顶时,金属支承杆和雷电流引下线应至少在两个不同方向与屋顶的避雷带可靠连接。(5)机房屋顶应设避雷带和避雷网。避雷网的网格尺寸宜满足要求,并应与 避雷带一一焊接连通。

(6)建筑物的雷电流引下线不应少于两根,其间距不应大于 18m;该引下线 可利用机房四角柱内两根以上主钢筋,上端与避雷带、下端与地网可靠焊接连通。 机房屋顶上的其它金属设施亦应就近与避雷带焊接连通。

(7)避雷网的网格、城区内的基站、控制中心或山顶上的基站、控制中心屋 顶装有天线、天线塔、烟囱、风管或其他突出物时,应在其上部安装避雷针或架 空防雷线,使屋顶上所有物体都在其保护范围内。

(8)由屋顶进入机房的馈线,应采用具有金属外护层的电缆,其金属外护层 在进机房入口处,应就近与屋顶避雷带焊接连通,电缆内的芯线应在入口处一一 就近对地加装保安器(9)机房内所有通信设备及供电设备正常不带电的金属部分、通信设备所设 防雷保安器的接地端以及其他金属构件均应作保护接地,严禁作接零保护。

2. 超高层防雷装置的接地电阻要求是多少

1Ω。

根据《民用建筑电气设计规范 JGJ/T 16-92》的第12.6.1.3条规定:

1、机房建筑的防雷装置,应符合本章第12.3.2条及第12.3.7条的要求。当建筑物不是钢筋混凝土结构时,应围绕机房敷设闭合环形接地体,引下线不得少于四组。非钢筋混凝土楼板的地面,应在地面构造内敷设不大于1.5m×1.5m的均压网,与闭合环形接地连成一体。

2、专用接地或直流接地宜采用一点接地,在室内不应与其他接地相连,此时距其他接地装置的地下距离不应小于20m,地上距防雷装置的距离应满足公式2.3.6-1或12.3.6-3的要求。

3、当不能满足上述要求时,应与防雷接地和保护接地连在一起,其冲击接地电阻不应大于1Ω。

3. 高层建筑防雷接地电阻是多少

防雷接地一般指的是建筑物直击雷防护接地系统,根据建筑物防护类别不同,分为三类,一、二类防雷建筑物每根引下线接地电阻≤10欧姆,三类建筑物要求≤30欧姆。

保护接地,工作接地要求是≤4欧姆,没有综合接地这个说法或者说法不规范,应该叫共用接地,就是各种接地利用一个统一的接地装置,接地电阻按各种接地要求中最小的,一般要求≤1欧姆。接地的测试点最好是都测试一下,因为同一个接地,从不同地方测试,结果会有差别,多次测量更能较为准确反应接地电阻值。形成的文字资料,根据你的需要自己安排即可,或者有官方的表格。并不是每个接地类型分开后在做综合接地,这个就看你的实际需求,需要做单独接地就做独立地网,如需做共用接地,那就把几个地网连接起来。希望能够帮助你。第三类防雷建筑物的防雷措施 第3.4.1条 第三类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由这两种混合组成的接闪器。避雷网(带)应按本规范附录二的规定沿屋角、屋背、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设。并应在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×l6m的网格。平屋面的建筑物,当其宽度不大于20m时,可仅沿网边敷设一圈避雷带。第3.4.2条 每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω,但对本规范第2.0.4条二款所规定的建筑物则不宜大于10Ω。其接地装置宜与电气设备等接地装置共用。防雷的接地装置宜与埋地金属管道相连。当不共用、不相连时,两者间在地中的距离不应小于2m。在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。

4. 超高层防雷装置的接地电阻要求是

建筑物的顶部全部采用避雷网。     

②从30m以上,每三层沿建筑物四周设置设置避雷带。   

③从30m以上的金属栏杆、金属门窗等较大的金属物体,应与防雷装置连接。   

④每三层沿建筑物周边的水平方向设均压环;所有的引下线,以及建筑物内的金属结构、金属物体都与均压环相连接。   

⑤引下线的间距更小。接地装置围绕建筑物构成闭合回路,其接地电阻值要求更小。   

⑥建筑物内的电气线路全部采用钢管配线,垂直敷设的电气线路,其带电部分与金属外壳之间应装设击穿保护装置。   

⑦室内的主干金属管道和电梯轨道,应与防雷装置连接。总之,高层民用建筑为防止侧击雷,应设置多层避雷带、均压环和在外墙的转角处设引下线。一般在高层建筑物的边缘和凸出部分,少用避雷针,多用避雷带,以防雷电侧击。

5. 超高层建筑施工防雷装置的冲击接地电阻

施工现场塔吊防雷装置的接地电阻是4~10Ω。

分析: 第一种情况 为避免雷击,塔机主体结构、电机机座和所有电气设备的金属外壳、导线的金属保护管均应可靠接地,其接地电阻应不大于4Ω。采用多处重复接地时,其接地电阻应不大于10Ω。第二种情况 机金属结构、轨道、所有电气设备的金属外壳、金属线管、安全照明的变压器低压侧等均应可靠接地,接地电阻不大于4Ω。重复接地电阻不大于l0Ω。接地装置的选择和安装应符合电气安全的有关要求。第三种情况 主电路和控制电路的对地绝缘电阻不应小于0.5MΩ。第四种情况 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。一把接地电阻为6~8Ω。

6. 超高层建筑防雷装置的冲击接地电阻

电位降法是一种常用的接地电阻测量方法。

其测量手段是在被测地线接地桩一侧地上打入两根辅助测试桩,要求这两根测试桩位于被测地桩的同一侧,三者基本处于同一条直线上,距被测地桩较近的一根辅助测试桩,距离被测地桩20m左右,距被测地桩较远的一根辅助测试桩距离被测地桩40m左右。

测试时,将挡位打在3P挡位。按下测试键,此时在被测地桩和辅助地桩之间可获得一电压,仪表通过测量该电流和电压值,即可计算出被测接地桩的地阻。

此外接地电阻的测量方法还有:电压电流表法、比率计法和电桥法。按具体测量仪器及布极数可分为:手摇式地阻表法、钳形地阻表法、电压电流表法、三极法和四极法。

标准接地电阻规范要求:

1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;

2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;

3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;

4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;

5、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。

影响接地电阻的因素包括接地电极的形状和尺寸、周围环境因素以及接地电极周围的土壤电阻率,其中最重要的是接地电极周围的土壤电阻率。

土壤中的电阻率与土壤中导电离子的浓度和土壤中的含水量有关。土壤电阻率ρ的大小,主要取决于土壤中导电离子的浓度和土壤中的含水量。土壤中所含导电离子浓度越高,土壤的导电性就越好,ρ就越小;反之就越大。

土壤越湿,含水量越多,导电性能就越好,ρ就越小;反之就越大。土壤中的电阻率与土质有关,不同土质的土壤电阻率不同,甚至相差数千倍。

土壤中的电阻率与土壤的温度有关,一般是土壤电阻率随温度的升高而下降。

土壤中的电阻率与土壤的致密性有关。土壤的致密对土壤电阻率也有一定的影响,为了降低接地电极的散流电阻,必须将接地体周围的回填土夯实,使接地极与土壤紧密接触,从而达到降低土壤电阻率的效果。

土壤中的电阻率与季节有关。季节不同,土壤的含水量和温度也就不同,影响土壤电阻率最明显的因素就是降雨和冰冻。在雨季,由于雨水的渗入,地表层土壤的电阻率降低(低于深层土壤的电阻率);在冬季,由于土壤的冰冻作用,地表层土壤的电阻率升高(高于深层土壤的电阻率)

7. 超高层防雷装置的接地电阻不得大于多少

防雷装置的接地电阻一般指什么电阻?

▲防雷装置的接地电阻就是指防雷装置接地电阻一、二、三类防雷建筑物的接地电阻值。没有其它可指。

国家标准规定一、二类防雷建筑物每根引下线接地电阻≤10欧姆,三类建筑物要求≤30欧姆。电气防雷是一个系统工程,一般分为内部电气防雷装置和外部电气防雷装置,两者之间相互相成,缺一不可。

★内部电气防雷装置是为了保护建筑物内部的设备以及人员的安全而设置的,它主要由等电位联结系统、共用接地系统、屏蔽系统、合理布线系统、电涌保护器等几部分组成,主要用于防止感应雷和其他形式的过电压侵入设备而造成设备的损坏。

★外部电气防雷装置是为了保护建筑物、变配电设备、电力线路等免受雷击引起的火灾事故及人身安全事故而设置的,常见的有避雷针、避雷线、避雷网、避雷带、避雷器等类型,不同类型的外部电气防雷装置有着不同的保护对象。避雷针主要用于保护建筑物、构筑物和变配电设备;避雷线主要用于保护电力线路;避雷网和避雷带主要用于保护建筑物;避雷器主要用于保护电力设备。

▲雷击大概分为直击雷,直击雷它是指大气中带有电荷的雷云对地产生的高电位,使得雷云与地面凸起物体之间产生的放电现象。放电的途径直接经过的建筑物或其他地面物体,在高压大电流产生的破坏性的高温热效应和机械效应的作用下燃烧或爆炸,如果架空线路(如输电线路、通信线路等)遭直击雷,不仅线路本身会遭到损坏,雷电还会沿着线路向两端传播,毁坏两端的电气设备。★对于这种第一类防雷建筑物防直击雷的措施,应装设独立避雷针或架空避雷线(网),使被保护的建筑物及风帽、放散管等突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围内。架空避雷网的网格尺寸不应大于5m×5m或6m×4m。

8. 要求防雷接地电阻不大于

国家标准易燃易爆场所防静电接地电阻值按规定不大于1欧姆。

易燃易爆接地模块电阻是按国家规定执行,只有这样才能减少对人类伤害。易燃易爆场所防雷接地电阻值应符合如下要求:(1)建筑物防雷接地与电气设备共用地网时,接地电阻不大于4Ω;(2)等电位连接其两端过渡电阻不大于0.03Ω。(3)建筑物每根引下线的冲击电阻,第一、二类防雷建筑物不宜大于10Ω,第三类防雷建筑物不宜大于30Ω;(4)建筑物内设有计算机网络、消防系统、监控系统等,且接地与建筑物防雷接地共用地网,其接地电阻不宜大于1Ω;

9. 超高层防雷装置的接地电阻要求为

高层建筑防雷接地电阻是不大于3欧姆。

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