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接地检测规范?

时间:2024-07-08 15:38|来源:未知|作者:admin|点击:0次

一、接地检测规范?

(1)防雷接地 :为把雷电迅速引入大地,以防止雷害为目的的接地。防雷装置如与电报设备的工作接地合用一个总的接地网时,接地电阻应符合其最小值要求。

(2)交流工作接地:将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备与大地作金属连接。 工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N 线)接地。 N 线必须用铜芯绝缘线。在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线 端子一般均在箱柜内。必须注意,该接线端子不能外露;不能与其它接地系统,如直流接地、屏蔽接地、防静电接地等混接;也不能与 PE 线连接。

二、静电接地检测目的?

1、防止电磁耦合干扰:如数字设备接地;射频电缆布线屏蔽层接地等;

2、防止强电和雷击通信设备:如列架及一般通信设备机壳接地,防止设备、仪表、人身伤害;

3、通信系统工作需要:如海缆中继设备的远供系统采用导线——大地制方式

三、防雷接地检测颜色?

黄绿相间颜色的是接地的,按我国现行标准,GB2681中第三条依导线颜色标志电路时,一般应该是相线—A相黄色,B相绿色,C相红色。零线—淡蓝色,地线是黄绿相间,如果是三孔插座,左边是零线,中间(上面)是地线,右边是火线。

四、防雷接地检测方法?

亲你好!防雷接地的测试点方法:

1、你先找到防雷接地网的接地引线或等电位联接箱,

2、用接地电阻测测试仪测接地电阻(有两根测试桩0.4m的要插入泥土,一根距测试点20米,一根40米,所以测试点周围42米范围内要有泥土)

3、接地电阻值越小越好,具体合格值当设计有要求时必需按设计要求规定,设计没要求时不能大于4欧

五、接地检测井是什么?

接地观测井

接地观测井简称观测井,是一种用塑料或混凝泥土制造,用来测试接地装置性能的一种预制物件。该产品可广泛应用于工作接地、保护接地、抗干扰接地、防雷接地和防静电等各个领域接地设施的辅助工程中,为实时监测接地效率与检验接地效果提供了极大的便利条件。

中文名

接地观测井

简称

观测井

一、产品简介

该产品经国家建材部门检测,各项技术指标均达到先进要求,施工布设简单,集接地体露点保护与监测便利效能于一体,具有极其优越的接地应用价值。

二、产品性能特点

接地观测井采用高效的防腐与增强功能塑料或水泥等成分,经高效的铸模工艺成型, 产品用于各领域的接地设施的辅助工程中,能为实时监测接地提供了极大的便利。

其性能特点在于:

1﹑采用力学性能优异的无机非金属材料作为观测井的内衬介质,其力学性能远优于同类产品,经检测其抗压强度约为600㎏/cm2,与标号625水泥抗压强度相当,且能保持长期稳定,无发脆、断裂现象。

2﹑通过观测井的无缝防水措施及高疏水材质,高效保护接地露点金属,使之大大延缓露点金属的腐蚀,井体的防水与耐腐蚀性能优异。

3﹑井体材质绿色环保,耐腐蚀、无毒、安装简便。

4﹑产品能经受-40 ℃的低温,北方高寒地区同样适用。

三、产品应用范围

本产品广泛用于电力、铁路、建筑、矿山、化工、国防、各类工厂、仓库等设施的防雷接地、工作接地和防静电接地中,特别是需对接地效能实时监测的场所。

六、600伏接地检测原理?

在本文中,我将介绍接地电阻测试仪的工作原理和通过它进行接地电阻测量的方法。 可以使用兆欧表接地电阻测试仪或兆欧表来测量大地的电阻。接地电阻测试仪工作原理兆欧表本质上是一个直读欧姆表,它具有一个手动发电机,可提供测试电流。欧姆表主要由两个线圈(电流线圈和压力线圈)组成,两个线圈在公共轴上彼此成固定角度安装。它具有四个端子P 1,C 1,P 2和C 2。其端子P 1和C 1短路。这个连接点是一个共同点。因此,它在外部具有三个端子E(公共点),P(P 1)和C(C 1)。为了使用数字式接地电阻测试仪测量接地电阻,被测接地电极的E端子连接,P和C端子通过电阻可忽略的连接线连接到辅助电极。 当接地电阻测试仪的手柄匀速旋转时,它直接在刻度盘或已校准的刻度盘上指示接地电阻。通过将电极P埋在各个位置来获得一组读数。 首先,它可以埋在接地电极和电流电极C之间。其次,应将其从电流电极C另一侧的接地电极赶走15米。然后将其埋在距离电流电极C 15米的位置。三个读数的平均值给出了接地电极和土壤之间的电阻。由于湿度条件的变化,接地电极(即板或管等)与土壤之间的电阻不会保持恒定。为了获得良好而有效的接地,应不时测试接地系统,并通过添加水来增加附近土壤中的水分含量。电站的接地电阻应小于1欧姆。对于变电站,应小于5欧姆。应当指出,接地电阻应尽可能小,原因有两个:•在发生故障的情况下,当金属框架与火线或相线接触时,电流将流经接地连接,这将导致金属框架与地面之间的电位差。该电位差应该非常低,因为它将在这种故障条件下作用于触摸金属框的人员。•发生故障时,低接地电阻将导致大电流流过。高电流将导致保险丝在很短的时间内熔化,从而使故障设备与线路断开连接,从而确保安全。接地和接地电阻的意义由于以下原因,为电气安装 提供接地非常重要:•电气设备的所有部件,象机器的外壳中,所述外壳断路器,变压器的油箱必须连接到接地电极。这样做是为了保护安装的各个部分以及工作人员免受损坏,以防系统绝缘在任何时候失效。•通过将这些部件连接到接地的电极,可以使用连续的低电阻路径,使泄漏电流流到大地。该电流使保护装置工作,因此如果发生故障,则故障电路被隔离。•接地电极可确保在由于雷电放电或其他系统故障而导致系统过电压的情况下,通常已死的设备部件不会达到危险的高电位。•在三相电路中,系统的中性点接地是为了稳定电路相对于地的电位。接地电极仅在对地电阻低且承载大电流而不会劣化的情况下才有效。由于接地电极将携带的电流量难以测量,因此接地电阻的电阻值被视为其有效性的充分可靠的指标。接地电极的电阻应提供良好的保护,并且必须对其进行测量。任何接地系统的电阻所依赖的主要因素是:•所用电极的接地电极的形状和材料。•埋入电极的土壤中的深度。•该电阻的电极附近土壤和。土壤的比电阻不是恒定的,而是从一种类型的土壤到另一种类型的土壤而变化。土壤中存在的水分量影响其接地电极的电阻率不是一个固定因素,但会受到季节变化的影响。这要求定期测试接地系统是否仍然有效。回复者:华天电力

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七、基础接地检测的做法?

(1) 接地体顶面埋设深度应符合设计要求。当无要求时,不应小于0.6m。角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应防腐处理;在作防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。

(2) 垂直接地体的间距不应小于其长度的3~5 倍。水平接地体的间距应符合设计规定。当无设计规定时不宜小于5m。

(3) 除环形接地体外,接地体埋设位置应在距建筑物3m 以外。距建筑物出入口或人行道也应大于3m,如小于3m 时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm 厚度的沥青层,其宽度应超过接地装置2m。

(4) 接地体敷设完毕,基坑回填土内不应夹有石块和建筑垃圾等。

(5) 外取的土壤不得有较强的腐蚀性;在回填土时应分层夯实。

(6) 接地装置由多个分接地装置部分组成时,应按设计要求设置便于分开的断接卡。自然接地体与人工接地体连接处应有便于分开的断接卡,断接卡应有保护措施。

八、防雷接地检测点做法?

在镀锌扁钢钻好的孔内安装Φ10镀锌螺栓、垫圈、防松垫片及蝴蝶螺母,所有配件均采用镀锌件,蝴蝶螺母位置居盒中心。

将面板用螺丝固定在线盒上,面板上印制或喷涂接地标识,或如创优做法粘贴标识牌。

线盒和面板采用方形铜面质地插底盒和面板,在蝴蝶螺母上连接编织软铜线,编织软铜线另一端压接铜鼻子用于接地测试。铜质面板用螺丝固定在预埋盒上。在测试点正上方50mm处粘贴铜质、不锈钢标识牌。标识牌应标明接地测试点、接地符号、施工单位、编号

九、防雷接地检测几个点?

防雷定期检测多少点是要根据建筑物实际情况确定的,一般采用抽检法,各地可能有差异,给你浙江省的标准:接闪短杆(避雷短针)抽测比例不少于20%,必测点一般在屋脊、屋檐、屋角等雷击率高的部位,具体参考GB50057-2010附录B。

防侧击雷金属门窗、栏杆过度电阻或接地电阻抽测比例不少于30%,一类建筑全检。同型号SPD浪涌抽检比例不少于10%。幕墙、金属屋面按照网格10*10M抽检。根据你的描述,我大概估计以下,可能有些偏差,

仅供你参考:

屋面避雷带的话按照引下线根数取测试点,也就是8点,避雷针稍多一些,配电接地1点,屋面金属管道1点,如果有卫生间等电位,估计还要抽2-3点,SPD测试一项,总价格应该1500左右吧。另外,定期检测收费一般是可以协商的,签订检测协议,砍价吧。。

十、接地检测井的做法?

接地测试井做法在建筑物电井内垂直布置一条40*4的镀锌扁钢,下端与基础接地网焊接连接,每一层再用40*4扁钢距地面0.3米沿墙面布置一圈,然后与垂直扁钢焊接,过电井门处可以沿底板过度。

电井内设计的扁铁接地一般是竖向明敷设,然后每层在地面抹灰下环绕一圈,与竖向的焊接或者卡接。

并在每层距地300出焊出一根扁铁接入leb箱。焊接处做防腐处理。

1、防雷接地 :为把雷电迅速引入大地,以防止雷害为目的的接地。防雷装置如与电报设备的工作接地合用一个总的接地网时,接地电阻应符合其最小值要求。

2、交流工作接地:将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备与大地作金属连接。工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N 线)接地。

N 线必须用铜芯绝缘线。在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线 端子一般均在箱柜内

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