对建筑物的防雷检测中,首先应该检测防雷装置的接地体和引下线的测试口,并且应该综合考虑楼顶测试点的选取对检测参数的影响,还应该根据建筑物的顶端甩线进行检测,如果楼顶是平的,在进行测试点选择时,应该根据楼顶面积的进行选择2-4个测试点,如果检测的建筑物在两层或两层以上,需要在每一层选择2个测试点,测试点通常选择在防雷网和引下线的连接位置,在建筑物防雷检测工作对于有引下线和测试口的建筑,应该通过引下线和接线卡的部位对接地电阻进行测试,通过将检测的数据与楼顶的检测数据进行对比,从而可以检测出建筑物防雷设施是否可靠,特别是楼层和引下线的防雷网之间的连接是否连通且可靠。社区的防雷规范需要注意什么呢?台州测控系统防雷改造
建筑物防雷设计的作用:为使建筑物防雷设计因地制宜地采取防雷措施,防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失,以及雷击电磁脉冲引发的电气和电子系统损坏或错误运行,做到安全可靠、技术先进、经济合理。防接触电压和跨步电压的措施:一是利用金属架构和建筑物互相连接在电气贯通且不少于10根柱子组成的自然引下线,做为自然引下线发柱子包括位于建筑物四周和建筑物内。二是引下线3米范围内地表层的电阻率不低于50KΩm,或敷设5厘米厚的沥青或15厘米厚的砾石层。三(防接触电压)外露引下线其距离2.7米以下的导体使用耐1.2/50us冲击电压100KV的绝缘层隔离,或使用至少3mm厚的交联聚乙烯层隔离。(防跨步电压)用网状接地装置对地面做均衡电位处理。四、用护栏和警告牌使进入距引下线3m范围内的可能性降低。如何衡量接地装置的好坏:一是接地类型,二是接地体与土壤的接触面积。三是接地体的等效面积。四是接地电阻值。绍兴非标箱防雷输电线路防雷只是相对的安全,即允许有一部分雷击引起线路绝缘子闪络。
防雷设备就是通过现代电学以及其它技术来防止被雷击中的设备。防雷设备从类型上看大体可以分为:电源防雷器、电源保护插座、天馈线保护器、信号防雷器、防雷测试工具、测量和控制系统防雷器、地极保护器。信息时代的当下,电脑网络和通讯设备越来越精密,其工作环境的要求也越来越高,而雷电以及大型电气设备的瞬间过电压会越来越频繁的通过电源、天线、无线电信号收发设备等线路侵入室内电气设备和网络设备,造成设备或元器件损坏,人员伤亡,传输或储存的数据受到干扰或丢失,甚至使电子设备产生误动作或暂时瘫痪、系统停顿,数据传输中断,局域网乃至广域网遭到破坏。其危害触目惊心,间接损失一般远远大于直接经济损失。防雷设备就是通过现代电学以及其它技术来防止被雷击中的设备。
我们现在很多场所都会进行防雷的检测,防雷的检测范围:按照《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T21431-2015)的规定,凡是投入使用的防雷装置应定期开展防雷检测工作。具体到应层面,以下范围的雷电防护装置应进行检测:2、易燃易爆危化品的生产、储存和经营等场所,加油库、液化气充装站、加油加气站等;3、各类通信设施、计算机信息系统、户外广告牌、广播中心及网络中心等;4、市政公共设施,例如:城市轨道交通、照明灯饰、桥梁等;5、各类人员密集场所,例如:医院、宾馆、酒店、写字楼、商场、体育场馆及学校等;6、工业厂房、物资仓库、旅游景点、露天堆场和施工现场的临时设施、矿区、物资仓库等;7、一、二、三类防雷建(构)筑物及内部设施设备;8、法律、法规、规章及技术标准规定必须进行雷电防护装置安全性能和定期检测的其他设施及场所。 杭州防雷接地工程实施、防雷安全检测服务哪家好?
防雷装置:闪击击于建筑物或建筑物附近产生的物质性损害和人员伤害,包括外部防雷装置和内部防雷装置组成。外部防雷装置:由接闪器、引下线和接地装置组成。内部防雷装置:由等电位连接和外部防雷装置的间隔距离组成。接闪器:由拦截闪击的接闪杆、线、带、网,金属屋面和金属构件组成。引下线:连接接闪器和接地装置的导体。接地装置:由接地体和接地线组成。接地体:埋入土壤或混凝土基础中做散流作用的导体。接地线:从引下线断接卡处至接地体的连接导体。直击雷:闪击直接击于建筑物、其他物体、大地或外部防雷装置,产生电磁效应、热效应和机械力者。防雷等电位连接:将分开的诸金属物体使用导线连接或经电涌保护器连接到外部防雷装置上,以减少雷电流产生的电位差。等电位连接的作用是减少电位差。 防雷检测几年做一次?嘉兴雷达站防雷改造
防雷装置是指接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器(SPD)及其他连接导体的总和。台州测控系统防雷改造
防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是接地,保证用电设备的正常工作和人身安全而采取的一种用电措施。接地装置是接地体和接地线的总称,其作用是将闪电电流导入地下,防雷的系统的保护在很大程度上与此有关。接地工程本身的特点就决定了周围环境对工程效果的影响,脱离了工程所在地的具体情况来设计接地工程是不可行的。实践要求要有系统的接地理论来对工程实际进行指导。而设计的优劣取决于对当地土壤环境的诸多因数的综合考虑。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。接地体:又称接地极,是与土壤直接接触的金属导体或导体群。分为人工接地体与自然接体。接地体做为与大地土壤密切接触并提供与大地之间电气连接的导体,安全散流雷能量使其泄入大地。接地设计中,利用与地有可靠连接的各种金属结构、管道和设备作为接地体,称为自然接地体。台州测控系统防雷改造
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