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广州防雷检测服务电话,用效率创造效益

2024-03-28 12:00:01 427次浏览

价 格:面议

一、防雷检测流程

总体思路:

①检测前期工作【查阅资料、现场勘查、制定检测方案、检测方案确认】。②工作方案【检测技术路线、检测计划的制定、检测仪器设备、人员、车辆和装备、工作进度(一阶段:前期工作第二阶段:制定方案第三阶段:组织实施第四阶段:报告编制)】。

③项目管理与生产。

④其他事项。

二、详细工作方案计划:

1、向委托方咨询防雷检测项目的工程技术资料和相关图纸,了解并记录受检建(构)筑物的重要性,使用性质和发生雷电事故后可能产生的后果。全体人员向项目负责人集体学习注意事项。

2、巡视受检建(构)筑物单体及周边环境,检查仪器设备是否正常,布置防雷检测仪器并连线,记录防雷检测仪器型号名称及检测辅助电极桩位。

3、现场防雷检测时应严格按照规范要求采集、填写原始数据记录表,尽量收集齐全相关数据,确保做到原始数据的真实、完整和准确。原始记录要求字迹工整,不得随意涂改。

4、现场防雷检测完毕,对仪器设备再次进行检查,确认其正常。防雷检测员、记录员对原始记录进行校队后确认并签字。

电气检测项目(含首次检测及定期 检测)

1 供配电装置

2 低压配电和控制电气

3 低压配电线路及用电设备

4 接地和等电位连接

5 防静电测试

外部防雷  

  外部防雷是将雷电与雷电电磁脉冲的能量通过大地释放,并且应符合层次性原则,即尽可能多、尽可能远地将多余能量在引入通信系统之前泄放入地;层次性就是按照所设立的防雷保护区分层次对雷电能量进行削弱。

  如图2所示,防雷保护区又称电磁兼容分区,是按人、物和信息系统对雷电及雷电电磁脉冲的感受强度不同把环境分成几个区域:LPZ0A区,本区内的各物体都可能遭到直接雷击,因此各特体都可能导走全部雷电流,本区内电磁场没有衰减。LPZ0B区,本区内的各物体不可能遭到直接雷击,但本区电磁场没有衰减。LPZ1区,本区内的各物体不可能遭到直接雷击,流往各导体的电流比LPZ0B区进一步减少,电磁场衰减和效果取决于整体的屏蔽措施。后续的防雷区(LPZ2区等)如果需要进一步减小所导引的电流和电磁场,就应引入后续防雷区,应按照需要保护的系统所要求的环境区选择后续防雷区的要求条件。

  屏蔽

  屏蔽的目的是为了减少电磁干扰,其包括静电屏蔽和电磁屏蔽。防雷所采取的基本屏蔽措施为:建筑物和房间的外部屏蔽措施,以合适的路径敷设线路,线路屏蔽。

  等电位  

  等电位就是保持系统各部分不产生足以致损的电位差,即系统所在环境及系统本身所有金属导电体的电位在瞬态现象时保持基本相等。

  由可靠的接地系统、等电位连接用的金属导线和等电位连接器组成一个电位补偿系统,通过该系统,可以在极短时间内形成一个等电位区域,这个区域相对于远处可能存在数十千伏的电位差。重要的是在需要保护的系统所处区域内部,所有导电部件之间不存在显著电位差。

  浪涌保护器SPD

  现代防雷技术措施,特别是等电位连接能得以实现,一个重要原因是有了一种现称为浪涌保护器的防雷设备。浪涌保护器英文简称为SPD(Surge Protection Device,SPD)。SPD是随着高新技术设备防雷的需要而发展起来的器件,其目的在于限制瞬态过电压和分走浪涌电流。浪涌保护器有分流和等电位连接两个用途。

  接地

  接地就是要将引下的雷电电流疏散到大地中。接地体(Earth electrode)的定义为:埋入土壤中或混凝土基础中作散流用的导体。

随着经济的发展和城市人口的增长,建筑的高层化和智能化已成为城市发展的一种趋势。由建筑物年预计雷击次数公式N=KNgAe(详见GB50057-94)可知,高层建筑比一般建筑遭雷击的概率要大得多,而一旦遭受雷灾,损失将非常严重,后果会不堪设想。可见,高层建筑防雷系统的可靠性极为重要。

雷电的形成有多种原因,以负极性下行先导放雷为主。一般来说雷电的破坏形式有三类:直击雷,即雷直接击在建筑物和设备上而发生的机械效应和热效应,一般建筑物易受直击雷的部位多为屋檐、屋脊、屋角、檐角、女儿墙,还有雷电侧击高层建筑的问题;感应雷,即雷电流产生的电磁效应和静电效应;雷电波侵入,雷电流沿电气线路和管道引入建筑物内部,危及设备。

在防雷保护设计中,一般采用三级保护措施:

(1)将绝大部分雷电流直接引入地下基础接地装置泄散;

(2)阻塞沿电源线或数据、信号线引入的过电压;

(3)限制被保护设备浪涌过电压幅值。

2. 高层建筑物的防雷

建筑物防雷系统是由避雷针、避雷网(带)或混合组成的接闪器,主体结构的柱、梁、板钢筋或外接引下线组成的引下装置,及利用基础自然接地体(桩基、地梁、承台或底板钢筋)或人工接地体组成的接地装置合成,整个建筑形成一个法拉第笼,将雷电流引入大地。以下对高层建筑具体的防雷措施进行探讨。

2.1 接地装置

现代高层建筑的防雷接地、电气设备的保护接地和工作接地都是合在一起的,组成综合接地系统,接地电阻通常要求小于4Ω(鉴于目前高层建筑智能化设施日益增加,设计时接地电阻不宜大于1Ω)。因为高层建筑的钢筋混凝土基础埋地深,与大地的接触面积大,其接地电阻比一般人工接地所得到电阻低得多,容易满足上述要求。考虑到大部分高层建筑的基础均做了防水处理,致使接地电阻增大,应尽量在建筑物周边做圈式接地,周圈式接地可避开防水处理层,同时由于接地体埋在基础的外边,也具有均衡电位的效果,提高了性。某酒店及办公为一体的高层综合大楼就是遇到这种情况,加上大地土壤电阻率偏高,基础完工测试接地电阻无法满足设计要求,后采用上述方法处理,效果显著。在大地土壤电阻率高的地区,当一般做法的联合接地体的接地电阻值难以满足要求时,可以采用向外延伸接地体、改良土壤(换土、采用降阻剂)、深埋电极以及外引等方式。

2.2 接闪器

接闪器有避雷针、避雷带(网)、消雷器等几种,采用何种方式应根据建筑物的造型及避雷效果而定。目前一般高层建筑较多采用避雷针、明装避雷带和暗装避雷网相结合的方式,接闪器的布置应符合下面要求。

建筑物30m以上部分,每两层在外围用扁钢做暗敷水平避雷带(可兼做均压环及金属预埋件);楼顶可利用梁、板内钢筋相互焊接成尺寸不大于10*10m暗装避雷网。此外,高层建筑的屋顶的金属旗杆、广告牌、钢爬梯、风冒、透气管、水管、设备等必须与就近的避雷带、避雷网焊接。利用不锈钢栏杆楼梯的上人屋面女儿墙,可在其下暗敷扁钢与支架和引下线焊接牢靠,栏杆间和支架也应焊接。

塔楼顶采用避雷针时,为了降低避雷针的高度,增强防雷效果,可采用半导体少长针消雷装置(一般用于35m以上的建筑)及避雷针。

2.3 引下线及均压环

高层建筑柱主筋和梁板钢筋可直接利用作为引下线和均压环,但应注意意引下线、接地装置、均压环和接闪器间必须牢固可靠地连接。当建筑物高度超过30m时,每三层沿建筑物四周设置均压环,30m以上外墙栏杆、金属门窗等较大金属物通过预埋件与均压环或引下线相连;建筑物内的各种竖向金属管道每三层要与均压环连接一次,平行或交叉的管道间也应跨接。

高层建筑室外玻璃幕墙、大型复合金属板及不锈钢金属面材的应用增强了建筑的艺术效果,但同时也对防雷提出了要求。由于幕墙的面板是装在金属龙骨架由支座固定在主体结构预埋件上,支座是与预埋件焊接的,所以只需将该处的梁或柱与支座预埋件、引下线可靠连接即可满足要求。

2.4 电气部分

由于高层建筑在结构上已形成等位体,雷击对电气设备的损害主要是感应雷造成的。感应雷通过以下途径入侵:

(1)雷电的地电位反击电压通过接地体入侵;

(2)由通信信号线路入侵;

(3)由交流供电电源线路入侵。

为防止雷电波侵入,在建筑物内供电线路的各部位逐级安装电涌保护器,以消除雷击过电压;进入建筑物的各种线路及金属管道应全线埋地引入,在入户端将电缆的金属外皮、钢皮及金属管道应与接地装置连接;进出建筑物的各种金属管道及电气设备的接地装置,应在进出处与防雷接地装置连接。

室外安装有空调主机及其支架的高层住宅,应在窗洞口下方30 cm~50cm处预先埋设密封性良好的金属分线盒,盒内敷设镀锌扁铁。扁铁的一端与主体内均压环或钢筋引下线焊接,另一端与带铜接线端子的10mm2以上的多股导线相连接,待使用时,将盒子内的导线引出连接到空调室外机及其支架。

固定在建筑物上的彩灯、航空障碍灯及其它用电设备的线路则采用置于接闪器保护内、线路外穿钢管及配电箱装设过电压保护器等措施保护。

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