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防雷施工中,钢筋连接有哪些常见的误区,如何避免
现代建筑多利用建筑物自身钢筋作防雷装置,如利用圈梁钢筋作均压环,利用柱筋作引下线,利用基础钢筋作接地装置等。防雷设计规范对钢筋的连接尺寸作了严格规定,即双面焊大于或等于6d,同时要求各钢筋连接成电气通路。然而在实际检测过程中,大多数施工人员在钢筋连接的问题上常存在一些施工不规范现象。▌避雷带与引下线连接常见的连接误区主要如图所示,击中在避雷带上的雷电流沿着一个方向泄放时由于连接弧度>90°,泄流顺畅,而相对另一方向的雷电流由于连接弧度<90°似乎会造成泄放不畅的情况。雷电击中避雷带时,大部分雷电流将就近沿着引下线泄放至大地,而雷电流属于瞬间电流,具有较大的冲击性,按电感原理,其泄流通路在弯曲部位弯曲弧度应>90°,以免产生较大感抗,同时也可以方便雷电流得以迅速泄放,故避雷带与引下线连接时必须形成顺畅的电气通路(规范连接方法如下图所示)。▌同一柱子内引下线之间的焊接利用建筑物柱子钢筋作引下线,既可以节约材料,同时也不影响建筑的美观。同一柱内引下线常见连接误区主要有下图所示3种。最左侧所示方法采用钢筋U形焊接,部分雷电流从引下线1流至引下线2,但与接地装置之间未形成顺畅电气通路。中间所示方法中引下线1与引下线2均未形成顺畅电气通路。右侧所示连接方法中雷电流从引下线1流至引下线2时形成顺畅电气通路,雷电流从引下线2流至引下线1时未形成顺畅电气通路。正确做法:同一柱常用两根柱筋(对角或靠外一侧两根柱筋)作为建筑引下线,为使两根柱筋间电位相等,除了利用箍筋与柱筋进行点焊或绑扎外,其两根柱子之间的可靠连接也很重要,连接情况如下图所示,两种均可。通过1根引下线的雷电流可以顺畅流至另1根引下线,2根引下线真正实现等电位,其中左侧方法施工难度稍大,右侧施工较简易。▌用作均压环的外圈梁与引下线之间的焊接在部分高层建筑中,外圈梁钢筋用作防雷击雷装置或均压环,使金属门窗上产生的雷电流可以通过圈梁流至引下线。如果采用下图连接方法,这种方法圈梁上产生的雷电流不能顺畅流入接地体,同时引下线上的一部分雷电流能顺畅流至圈梁上,使金属门窗上产生雷电流,加重了雷击的危险,因此应尽量不采用。一般情况下,用作防雷装置的外圈梁钢筋主要是靠外侧的两根面筋,这两根面筋除了须按同一柱内两引下线连接方法进行等电位外,其与引下线的连接方式也很讲究。其连接情况应如下图所示。下图连接方法中,圈梁上产生的雷电流可以顺利通过引下线流入接地装置,有些施工人员为方便施工。▌卫生间等电位与引下线的连接随着家用电气的增多,家用电气除了在插座上做接地线外,由于安全需要,多数建筑在室内卫生间均做了等电位汇流接地装置。卫生间等电位连接主要注意漏电流形成顺畅泄放通路,常见连接误区主要如图所示,其连接方式使等电位处产生的漏电流未就近与引下线形成顺畅电气通路,当连接不当时,有残余雷电流窜入卫生间内,引起人员及设备的安全。为起到应有的泄流效果,卫生间等电位应就近与引下线作可靠连接,连接情况如下图所示。▌引下线与基础钢筋之间的焊接引下线与基础钢筋连接分为引下线与条基钢筋之间的连接和引与线与混合基础(条基与桩基)钢筋的连接两种情况。在混合基础防雷接地钢筋连接过程中,地梁面筋与桩筋须构成良好的等电位,有时为节约材料,可通过承台钢筋连至桩筋,连接时也应注意电流通路的顺畅,防止钢筋连接错误而产生地电位反击现象。一般情况下,独立条基主要利用两根外侧面筋作防雷接地体,其面筋间的等电位应按引下线等电位方式进行连接。混合基础除了条基面筋进行可靠连接外,引下线还应通过面筋或直接与桩筋进行连接。连接时应形成顺畅的电流通路。
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河南省发展计划委员会关于防雷装置安全性能检测等收费标准的批复
发布部门:河南省发展计划委员会发布文号:豫计收费函[2002]84号省气象局: 你局《关于核定防雷装置设计审核等收费标准的函》(豫气产发[2001]10号)收悉。根据《中华人民共和国气象法》、国家气象局《防雷减灾管理办法》和财政部、国家计委《关于事业单位和社会团体有关收费管理问题的通知》(财规[2000]47号)、国家计委、财政部《关于将部分行政事业性收费转为经营服务性收费(价格)的通知》(财综[2001]94号)的有关规定和精神,结合我省实际,现就防雷装置安全性能检测等收费问题批复如下: 一、防雷装置设计方案论证收费 建筑物6层及以下400元/套(单个独立工程),6层以上每层增加30元。 电子信息系统:600元/套 其它构筑物、易燃易爆场所等:300元/套 二、防雷装置施工技术检测收费 新建建(构)筑物防雷装置施工技术检测收费按新建建(构)筑物的占地面积及楼层高度所必须具备的防雷装置确定检测验收点。每个测点50元。 三、防雷装置安全性能定期检测费 (一)建(构)筑物防雷装置检测 1、一类防雷建筑物70元/次/测点 2、二类防雷建筑物60元/次/测点 3、三类防雷建筑物50元/次/测点 4、铁塔、水塔、烟囱、独立避雷针、天线60元/次/测点 5、易燃易爆场所、防静电装置70元/次/测点 (二)电子信息系统防雷、防静电检测 机房面积<50me2500元/次 机房面积50--100me21000元/次 机房面积>100me21500元/次 测点确定按国家规定技术规范标准执行。 四、雷电灾害调查与鉴定费:凡投保的,按鉴定对象理赔金额的1%收取;否则,由双方协商。 五、防雷工程设计方案论证、工程施工技术检测、安全性能检测等服务工作,属经营服务性收费项目,应按规定到同级价格主管部门办理《收费许可证》,实行有偿服务并亮证收费,照章纳税。 六、本通知规定的收费项目和收费标准,各级气象部门均应严格执行,如有违反,由价格主管部门按照有关规定予以查处。 七、各级气象部门开展防雷工程设计方案论证、工程施工技术检测、安全性能检测等服务,应本着自愿的原则,不得强行服务、强行收费;不得只收费不服务,多收费少服务。 八、本通知于2002年5月1日起执行,原有规定凡与本通知不相符的,按本通知执行。
接地电阻的国家标准
依据GB50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》第三章、建筑物的防雷措施;第二节、第一类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.2.1条:防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于10Ω。第三节、第二类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.3.4条:每根引下线的接地电阻不小于10Ω,防直击雷接地装置宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等共用接地装置。第3.3.9条:避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。架空和直接埋地的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷的接地装置相连;当不相连时,架空管道应接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。本规范第.2.0.3条四、五、六款所规定的建筑物,引人、引出该建筑物的金属管道在进出处应与防雷的接地装置相连;对架空金属管道尚应在距建筑物约25m处接地一次,其冲击接地电阻不应大于10Ω。第四节、第三类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.4.2条:每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω。第3.4.9条:避雷器、电缆金属外皮和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω。 电源系统接地电阻的要求 依据JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》第14章接地与安全:第14.7.5.3条要求,当机房接地与防雷接地系统共用时,接地电阻要求小于1Ω。因此对于监控机房和通讯机房接地均应与建筑物防雷地等共用同一接地装置,接地电阻要求小于1Ω。 依据GB50089-98《民用爆破器材工厂设计安全规范》第12章:电气;第12.6.4条:在电缆与架空线连接处,应装设避雷器。避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于10Ω。第12.7.2条:输送危险物质的各种室外架空管,应每隔20~25米接地一次,每处冲击接地电阻不应大于10Ω。第12.7.3条:危险区域应采取相应的防静电措施。凡生产、加工或储存危险品的过程中,有可能积聚静电电荷的金属设备、金属管道和导电物体,均应直接接地,接地电阻不应大于100Ω。第12.7.4条:低压配电线路的接地应采用TN-S或TN-C-S系统,引入建筑物的电源线路,中性点应重复接地,接地电阻不应大于10Ω。 石化接地电阻的要求 依据GB50074-2002《石油库设计规范》第14章:电气装置;第14.2.2条:钢油罐接地点沿油罐周长的间距,不宜大于30m,接地电阻不宜大于10Ω。第14.2.3条:覆土油罐的罐体及罐宝的金属构件以及呼吸阀、量油孔等金属附件,应做电气连接并接地,接地电阻不宜大于10Ω。第14.2.10条:进出洞内的金属管道接地电阻不宜大于20Ω。电力和信息线路应采用铠装电缆埋地引入洞内。接地电阻不宜大于20Ω。电缆与架空线路的连接处,应装设过电压保护器。过电压保护器、电缆外皮和瓷瓶铁脚,应做电气连接并接地,接地电阻不宜大于10Ω。第14.2.13条:进入油品装卸区的输油(油气)管道在进入点应接地,接地电阻不应大于20Ω。第14.2.16条:避雷针(网、带)的接地电阻,不宜大于10Ω。第14.3.5条:每组绝缘轨缝的电气化铁路侧,应设一组向电气化铁路所在方向延伸的接地装置,接地电阻不应大于10Ω。第14.3.6条:铁路油品装卸设施的钢轨、输油管道、鹤管、钢栈桥等应做等电位跨接并接地,两组跨接间距不应大于20m,每组接地电阻不应大于10Ω。14.3.15条:防静电装置的接地电阻应小于100Ω。第14.3.16条:石油库内防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等,宜共用接地装置,其接地电阻不应大于4Ω。 依据GB50156-2002《汽车加油加气站设计与施工规范》第10章:电气装置;第10.2.2条:加油加气站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等,宜共用接地装置,其接地电阻不应大于4Ω。第10.2.3条:液化受有气罐采用牺牲阳极法进行阴极防腐时,牺牲阳极的接地电阻不应大于10Ω。第10.3.1条:地上或管沟敷设的油品、液化石油气和天然气管道的始、末端和分支处应设防静电和防感应雷的联合接地装置,其接地电阻不应大于30Ω。10.3.4条:防静电装置的接地电阻应小于100Ω。 依据GB50028-93《城镇燃气设计规范》第6.10.2条:防雷接地装置的冲击接地电阻应小于10Ω。第6.10.3条:静电接地体的接地电阻应小于100Ω。第7.2.31条:当建筑物处于防雷区外时,放散管的引线应接地,接地电阻应小于10Ω 计算机系统接地电阻的要求 依据GB/T2887-2000《电子计算机场地通用规范》第4章要求:第四节接地的要求:第4.4.2条接地电阻及相互关系要求,计算机系统直流工作地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;安全保护接地,接地电阻不应大于4Ω;防雷接地接地电阻不应大于10Ω。诸地之间的关系及接法应依不同计算机系统的要求而定。 依据GB50174-93《电子计算机机房设计规范》第六章电气技术:第四节接地要求:第6.4.2条、第6.4.3条要求,交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;安全保护接地,接地电阻不应大于4Ω;直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;防雷接地,应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》执行。第6.4.3条要求交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防雷接地宜采用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值确定。 有线电视系统接地电阻的要求 依据GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》第2章:第2.5节供电、接地与安全防护:第2.5.4条要求系统采用专用接地装置时,其接地电阻不得大于4Ω,采用综合接地时,接地电阻不得大于1Ω; 移动通讯系统接地电阻的要求 依据YD5068-98《移动通信基站防雷与接地设计规范》第5章:接地电阻的要求,5.0.1条:移动通信基站地网的接地电阻值应小于5Ω,对于年雷暴日小于20天的地区,其接地电阻可小于10Ω;5.0.2条:架空电力线与电力电缆接口处的保护接地以及电力变压器(100KVA以下)保护接地的接地电阻值应小于10Ω。5.0.3条:架空电力线上方的避雷线及增装在高压线上的避雷器的接地电阻值,其首端(即进站端)应小于10Ω,中间或末端应小于30Ω。 依据YD2011-93《微波站防雷与接地设计规范》第4章:接地电阻的要求,4.0.1条:微波中继续站地网的工频接地电阻值应不大于10Ω;微波枢纽站地网的工频接地电阻值应不大于5Ω。。其接地电阻可小于10Ω;5.0.2条:无源中继续站地网的工频接地电阻值为20~30Ω。4.0.3条:架空电力线与电力电缆接口处的保护接地以及电力变压器(100KVA以下)保护接地的接地电阻值应小于10Ω。4.0.4条:架空电力线上方的避雷线及增装在高压线上的避雷器的接地电阻值,其首端(即进站端)应小于10Ω,中间或末端应小于30Ω。文章链接:中国安防展览网http://www.afzhan.com/Tech_news/Detail/36549.html
广州防雷接地,部队防雷接地
广州防雷接地,部队防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。随着储罐阴极保护应用的日益广泛,其保护效果越来越多的受到人们的关注,防雷接地规范与阴极保护规范的矛盾也越来越突出。装设避雷针是变电站防直击雷的常用措施,避雷针是防护电气设备、建筑物不受直接雷击的雷电接收器,其作用是把雷电吸引到避雷针上并安全地将雷电流引入大地中,从而起到保护设备效果。变电站装设避雷针时应使所有设备都处于避雷针保护范围之内,此外,还应采取措施,防止雷击避雷针时的反击事故。对于35KV变电站,保护室外设备及架构安全,必须装有独立的避雷针。独立避雷针及其接地装置与被保护建筑物及电缆等金属物之间的距离不应小于五米,主接地网与独立避雷针的地下距离不能小于三米,独立避雷针的独立接地装置的引下线接地电阻不可大于10欧姆并需满足不发生反击事故的要求;对于110KV以上的变电站装设避雷针是直击雷防护的主要措施。由于此类电压等级配电装置的绝缘水平较高,可将避雷针直接装设在配电装置的架构上,同时避雷针与主接地网的地下连接点,沿接地体的长度应大于十五米。因此雷击避雷针所产生的高电位不会造成电气设备的反击事故。将广州防雷接地,部队防雷接地和阴极保护阳极二合为一:在牺牲阳极阴极保护中,要求阳极的接地电阻尽量低,这和防雷接地的要求是一致的。如果加大阳极连接电缆的截面积,使之达到防雷接地的要求,被普遍认为可以用牺牲阳极系统代替防雷接地系统,使得牺牲阳极起到阴极保护和防雷的双重作用。在储罐接地线或接地网之间安装接地电池,接地电池由双锌棒制成的,平时双锌棒都是处于断路状态,当有雷击或者故障电压时,故障电流通过双锌棒导入接地网,对储罐起安全保护作用。
常规避雷装置及其发展
1750年,富兰克林提出以针尖放出电荷缓慢中和雷云中的电荷的避雷针用来防雷。后来的实践证明,它不能“避雷”,而是将雷引向自身来保护其周围的设备。随后俄国罗蒙诺索夫在重复了富兰克林的著名风筝试验(他的朋友利赫曼和他一起试验,因被引下的直击闪电击中而牺牲)之后,于1753年发表的论文(关于因电力而产生的大气现象的发言)中也对此作了重要论证。一个鲜为人知的重要事实是,富兰克林发表避雷针理论之后不久,法国一位工程师即按其理论建立一个避雷针,并且很快发生一次接闪。这是人类首次主动设法改变雷闪途径,也是直击雷可以防护的证明。这位法国工程师作为一个正直的科学家,当即高兴地报告了富兰克林避雷针的引雷成功。
雷击防御小知识
近几年,医院急诊科收治的被雷电击伤的人仍以旷野露天作业者居多。一旦被雷击中,会对人体造成三种致命伤害。