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哈尔滨工厂防雷检测,使防雷检测设施真正发挥出防雷减灾的作用

2021-07-29 07:03:01 22次浏览

价 格:面议

采用缩短布线距离的方法测量接地电阻以单根接地装置采用电位降法测量接地电阻为例。

3.1 电压极P在散流区内部,电流极C在散流区外正常布置电压极P在散流区内部时如图3所示。

电压极P在散流区内部

可知,根据U-X变化曲线,曲线平坦处为电位零点,即P点位置,与曲线起点间的电位差即为接地装置E的电位降Um,接地装置E的接地电阻R=Um/I,此值即为接地电阻的真实值。当缩短电压极引线长度时,电压极有可能布置在散流区内,电压极位于P1位置时,其位于接地装置散流区之内,测量值U1

当电压极位于接地装置散流区内时,所测接地电阻值小于真实值。因此,电压极P应位于接地装置散流区之外。

3.2 电压极P、电流极C都在散流区内部电压极P、电流极C在散流区内部如图4所示。

电压极P、电流极C 在散流区内部

当缩短电压极和电流极引线长度时,由于接地装置与电流极之间的距离缩小,U-X曲线变得非常陡,使得要准确寻找到曲线平坦处变得异常困难。虽然理论上接地装置与电流极之间也存在一个电位等于0的零点位置(P点位置),但是电流极与接地装置间距太小,由于电流的屏蔽作用,电位零点的位置会发生偏移,偏移受土壤电阻率和地中管道、地中杂散电流等诸多因素影响,实际情况中很难准确寻找到,通常测量到的数值会出现P1、P2位置的情况,即U1Um的情况,所测得数值都偏离于真实值,无法反映接地装置的真实电阻值。

近年来,高层建筑、高压输电线路,特别是电子设备、计算机网络通讯广播等遭到雷击的事故时有发生,造成设备被毁,通讯中断,在建筑施工中当电气设备接地与防雷接地共用基础作为接地系统时,一般要求接地电阻值≤1Ω。接地电阻测试值,可信度偏低。没有合格的接地质量,雷电防护系统如同虚设,而接地质量的好坏与接地电阻值密切相关。

一般情况下,被测接地极、仪表的电压极和电流极三者间的相互位置和距离,对于接地电阻测量结果有很大的影响。假若电压极与被测接地极的距离小,则测量的接地电阻值就比实际值小。

暗敷的引下线检测缺乏科学性。施工过程中一般先对引下线(柱的主筋)进行外观验收,然后从屋顶引线测量接地电阻值。以此值的大小来判断引下线的导电情况。提高接地电阻测试的可信度。接地电阻定义为被测接地极(网)对地电压与接地电流之比。

这里的“地”是电气上的“地”,相对于被测接地极的高电位,无穷远处的接地极就是地,即零电位点。但在实际测量时,不可能得到无穷远的点,只能在有限的距离内设置零电位。因此测量时关键是合理布置辅助的电流极和电压极的位置。当实际测量不满足上述要求时,可采用接地极与电流极间距尽可能选择大些;由此测出的 电阻为引下线电阻。使用这种二极测量法,还能检测出引线与接地装置的连接是否完善,同样该法也可用于检测引下线与接闪器的连接状况。

防雷是一个系统工程,防雷装置特别强调可靠性,因此必须加强防雷接地的检测,以有效保证其施工质量。另外,按有关规定防雷系统在运行中要做定期测试,为此施工单位应考虑保存接地电阻测试点,不仅方便于经常性测量,也有利于核查测量点的正确性.

危化场所雷电防护防雷检测项目:

1. 建构筑物直击雷防护装置

2 .户外雷电防护装置

3. 储罐、管道系统、卸油台及充装台等

4. 气体及蒸汽喷出设备

5. 静电接地及雷电防护装置接地电阻

6 .浪涌保护器安全性能

7 .防静电测试

再好的防雷系统,如果没有防雷检测机构有效的监督和经常性的检测,就不可能达到防雷的预期效果,可见防雷检测是重中之重,是确保质量的重要措施,是保护人身,财产安全的守护神。防雷检测有以下三点。

1、安装防雷装置过程中的防雷检测机构施工监督

在安装防雷装置过程中,实施施工监督(分段验收)检测,目的在于从源头消除防雷装置在施工中由于用材不达标、施工不规范而埋下的安全隐患。分段验收是随图纸与施工同步进行,有效的全程监督,能进一步细化和完善防雷工程要求,如接地装置、弱电系统防雷工程、安装接闪器等是否规范,是确保防雷工程整体内在质量的有力保障。2、安装防雷装置完毕后的检测验收

安装防雷装置完毕后,应进行验收(竣工验收)检测。主要内容包括:验收工作分外部防雷装置验收和内部防雷装置验收。外部防雷装置验收有:接闪器、引下线、按地装置等。内部防雷装置验收有:等电位、屏蔽、合理布线、安装浪涌保护器、接地装置等。是按照国家有关规定,经气象主管机构验收;验收不合格的,气象主管机构应当责令建设单位限期整改,逾期不整改或者整改不合格的,建设工程不得投入使用。

3、使用过程中的监测年检

防雷装置年度检测是核对与原报建设设计时使用性是否相一致,防雷装备是否保存完好,发现问题及时指出,限期整改。只有这样,才能确保建筑物得到严密、恰当的防雷保护。

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