建筑采用共用接地系統的話,并總等電位連接,當發生雷擊時,由于雷電流巨大,導致接地極上電壓升高,而因為總等電位連接,導致與它相連的其他設備和管道電位一起升高,問題來了,PE線也連接到總等電位上去的,應該也要升高,而pe線末端又是跟設備外殼相連接,此時設備外殼,電壓是否也跟著升高呢,這么高的電壓安全嗎,相線電壓此時為低壓,難道不會發生擊穿嗎
變電所防雷保護是一個系統工程,它由3個子系統即三道防線組成: 第一道防線,即第三子系統期望將侵入變電所的雷電波降低到電氣裝置絕緣強度允許值以內。我國主要是采用金屬氧化物避雷器(MOA),西方國家除用MOA外,還在所有電氣裝置上安裝空氣間隙,在MOA失效后空氣間隙可作為后備保護。 第二道防線,即第一子系統的作用是防止雷直擊變電所電力設備。 雷擊是無法阻止的,只能通過攔截導引改變其入地路徑。好的設計和建設,能
(一)建筑物的防雷分類 建筑物應根據其重要性、使用性質、發生雷電事故的可能性和后果,按防雷要求分為三類 1.第一類防雷建筑物 制造、使用或貯存炸藥、火藥、起爆藥、火工品等大量爆炸物質的建筑物,因電火花而引起爆
接地系統的準備 在 DCS 應用中,最讓人不清楚的,但又是必須理解的大概就是接地問題了。不僅很多用戶不清楚,就連有的系統集成商、 DCS 廠商代理處的有些人都未必特別清楚,原因是因為大部分學自動控制和計算機的人在學校學自動控制原理或計算機原理時是不學接地內容的。而工業控制計算機又涉及到除了計算機本身外還有很多各種類型的信號線,直接與計算機 I / O 接口相連,這些信號有開關量型(包括開入、開出、而且負載能力也有很大差別,有模擬類的(大信號 : 4 - 20mV , 1 - 5V ,小信號 0 - 50mV 。 O - 10mV ,大信號中有四線制的,也有兩線制的)有的系統中還有交流信號直接通過互感器而接到計算機的交流信號來樣,這樣也就造成了各工控機廠家(特別是 DCS 廠家)為了保證自己系統能夠在各 種應用現場正常運行,提出了各種各樣的接地要求。而這些接地要求差別很大,有的很苛 刻,有的相對寬松一些。這就更使現場人員混亂了。不僅廠家提的接地要求不一致,而且各種教科書和設計手冊中對接地的解釋也不甚統一。為了讓現場施工人員和工程服務人員對接地問題有一個較全面的了解,我們在此較
論文簡介:弱電機房工程、UPS、防雷及接地系統方案。我辛苦找來 的資料,一定對大家有幫助。 投稿網友:qjundream 上傳時間: 2013-09-02
圖J.1.2-1 TT系統電涌保護器安裝在進戶處剩余電流保護器負荷側3-總接地端或總接地連接帶;4-Up應小于或等于2.5KV的電涌保護器;5-電涌保護器的接地連接線,5a或5b;6-需要被電涌保護器保護的設備;7-剩余電流保護器,應考慮通雷電流的能力;F1-安裝在電氣裝置電源進戶處的保護電器;F2-電涌保護器制造廠要求裝設的過電流保護電器;Ra-本裝置的接地電阻;Rb-電源系統的接
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分
知識點:防雷接地系統施工
離子接地系統適用于各類有較高接地要求、接地工程難度較大的場所,與傳統的防雷接地方式比較,能使雷電沖擊電流及故障電流更快地擴散于土壤中,因此,在惡劣的土壤條件下,防雷接地效果尤為顯著。離子接地系統所應用的保濕配方、離子緩解、潛深接地、長效降阻四項前沿科技最大程度解決了降阻性、耐腐蝕性和使用壽命等問題。使得該產品在各項接地性能和適應性方面具有明顯優勢,應用領域十分廣闊。離子接地系統由先進的可逆性緩釋化合物組成,電極外表是紫銅合金,以確保最好導電性及較長使用壽命,并配以內外兩大種類填充劑。經試驗證明,土壤電阻率過高的直接原因是因為缺乏離子輔助導電作用。接地導體外部的填充劑是以具有強吸水力,強吸附力和陽離子交換性能高的材料為主體,配以長效、降阻、防腐功能強、膨脹系數高不受溫度變化影響、耐高壓沖擊的多種化學材料為輔料。主要用于解
規范做法:
一、防雷接地是什么?
在建筑工程中,通常把電力、照明用的電能稱為強電;而把用于傳播信號、進行信息交換的電能稱為弱電。顯然智能建筑通信網絡系統工程則屬于弱電工程之列。1 接地建筑弱電系統的接地對于信息傳輸質量、系統工作穩定性以及設備和人員的安全都具有重要的保證作用。當前通信網絡系統普遍采用了計算機技術,因此對接地和抗干擾要求更高,因為地中電流錯綜復雜,相互影響,給弱電系統的接地安裝技術提出了較高的要求。多年來建筑內弱電系統的接地問題是分開單獨接地還是共同接地,專業界一直爭論不休,目前國內外都已達成共識,采用共同接地方式。當采用共同接地時,接地體以采用自然接地體為主。當自然接地體同時符合三個條件(接地電阻能滿足規定值要求;基礎的外表面無絕緣防水層;基礎內鋼筋必須連接成電氣通路,同時形成閉合環,閉合環距地面不小于0.7m),一般不另設人工接地體。綜合樓弱電系統防雷接地方案之一的做法是利用基礎鋼筋、承臺鋼筋相連接,作為自然接地體,框架柱鋼筋與基礎承臺鋼筋焊接作引下線,再將樓板、梁內鋼筋與柱筋焊接,這樣就形成了一個具有極小電阻、極小
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分組成。 2、接閃器有避雷針、避雷網、避雷帶等。 3、引下線敷設方式分為明設和暗設。 4、接地裝置分為人工接地體和自然接地體。 下面結合實例全面解析防雷施工的工藝做法,分享給盟友參考。 室外接地線必須為熱鍍鋅材料,接地扁鐵厚度不得小于4mm,截面積不得小于100mm2。
第十一章 防雷及接地系統工程施工圖預算編制
我在做一個室外的(燈具都安裝在地面上,如庭院燈,草坪燈)景觀照明電氣設計,照明燈具距建筑物大于20m。電源條件是這樣的,室外箱的電源是由室內低壓配電柜提供的,即引一根電源主線到室外箱,室內電源系統接地形式是TN-S,我想在室外做成TT接地系統形式問:1.由室內低壓配電柜引一根四芯線至室外箱主開關,即不引出PE線,這樣做是否可以?這樣做,室外電源接地形式是否就變成TT形式的了?如果不是,怎樣做才是?2.室外箱N線不做重復接地是否可以?對漏電保護有何影響?3.室外箱外殼做保護接地,接地電阻小于等于4歐姆,所有室外箱的接地極連接起來,做等電位聯結,是否正確?是否可以不做等電位連接?4.室外箱至室外燈具采用單相二線,三相四線,設漏電保護,是否正確?5.室外燈具每套燈都做單獨接地極或間隔做接地極,然后各接地極再連成網,是否正確?6.我為什么不在室外也做TN-S接地系統,即從室內低壓配電柜引一根五芯電纜至室外箱主開關呢,是因為在JGJ/T 163-2008 第8.3.2條 和 DB11/T 388.1-2006 第5.