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电厂防雷检测常用指南
接地装置接地装置是埋在地下的接地导体(即水平连接线)和垂直打入地内的接地体的总称。其作用是把雷电流疏散到大地中去。接地体的接地电阻要小(一般不超过10Ω),这样才能迅速地疏散雷电流。一般情况下,接地体均应使用镀锌钢材,使其延长使用年限,但当接地体埋设在可能有化学腐蚀性的土壤中时,应适当加大接地体和连接点的截面,并加厚镀锌层。各焊接点必须刷漳丹油或沥青油,以加强防腐。在安装接地体时,先从地面挖下0.8m左右,然后把接地体垂直打入地下,顶端与接地线焊接在一起。为满足接地电阻的要求,垂直埋设的接地体常不只1根,用水平埋设的扁钢将它们连接起来,所采用扁钢的截面不小于100mm2,扁钢厚度不小于4mm。为了减小相邻接地体间的屏蔽效应,垂直接地体间的距离一般为5m,当受地方限制时,可适当减小。接地体不应该在回填垃圾、灰渣等地带埋设,还应远离由于高温影响使土壤电阻率升高的地方。接地体埋设后,应将回填土分层夯实。当有雷电流通过接地装置向大地流散时,在接地装置附近的地面上,将形成较高的跨步电压,危及行人安全,因此接地体应埋设在行人较少的地方,要求接地装置距建筑物或构筑物出入口及人行道不应小于3m,当受地方限制而小于3m时,应采取降低跨步电压的措施,如在接地装置上面敷设50~80mm厚的沥青层,其宽度超过接地装置2m。除了上述人工接地体外,还可利用建筑物内外地下管道或钢筋混凝土基础内的钢筋作自然接地体,但须具有一定的长度,并满足接地电阻的要求。1752年7月本杰明?富兰克林(BenjaminFranklin1706—1790)的风筝实验及其后于1753年避雷针的公布揭开了人类对抗雷电的历史。1873年麦克斯韦(JamesClerkMaxwell1831--1879)发表的科学名著《电磁理论》系统、的阐述了电磁场理论,之后伴随电磁理论的应用和普及,针对电磁脉冲的防护也正式纳入防雷范畴,直接雷防护和电磁脉冲防护构成雷电电磁脉冲防护整体并一直沿用。而在我国的防雷行业和技术起步较晚,80年代末期才有家防雷企业诞生,2002年5月深圳届防雷技术论坛的召开标志着在我国的防雷行业正式步入成熟,本世纪初,我国先后颁布了两大防雷通用标准,GB50057-1994《建筑物防雷设计规范》(2000年修订)和GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》,至此我雷技术发展成熟。我们传统的防雷都是通过泄放来达到防雷效果。而新型的隔离式防雷技术由电源隔离***器、接地隔离***器、泄放单元和接地体组成,主要特点是超低残压,超低残流,有效***雷击引起的地电位反击。隔离式防雷技术能解决恶劣环境防雷接地问题供电电源线路和设备接地线路是用电系统可能引入雷电电涌脉冲的两个端口。采用隔离式防雷接地技术就是在供电电源线路和设备接地线路这两个端口分别串联通道隔离防护技术装置和隔离分组接地技术装置。利用隔离***器对雷电电涌脉冲的高阻抗特性强制雷电电涌脉冲通过泄放单元泄放进入接地装置,同时隔离***接地装置高电位反击进入被保护系统。同时利用隔离***器对雷电电涌脉冲的高阻抗特性,使被保护系统对接地装置的接地电阻值放宽,只需简易接地(建筑物基础钢筋作为接地装置)即可满足防护需求。隔离式防雷“疏堵”综合防雷隔离式防雷技术其实质是在通信设备前增加了一个抗雷阀门泄流通道,通过接地模型和接地电子设备的配合使用,实现有效提升移动通信防雷效果。为人和设备提供更好的工作环境,通过功能分组方式,将防雷、保护、工作分组并隔离,防止雷电流通过接地线进入保护和工作系统,从而实现减少接地网建设、减少降阻剂的使用,有效降低成本和提升环境保护,提升防雷效果。)