建筑防雷接地由什么组成(防雷接地属于什么)
本文目录一览:
- 1、建筑防雷接地装置有哪些
- 2、防雷装置主要有哪三部分?
- 3、建筑物防直接雷的侵害,通常采用防雷装置系统,其主要由什么构成
- 4、建筑施工工地应采取哪些防雷措施
- 5、防雷知识内容
- 6、接地装置由什么组成
建筑防雷接地装置有哪些
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。 组成: 防雷接地装置部分概念: 1) 雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地 线及避雷器等。

防雷装置主要有哪三部分?
防雷装置的一般要求
一般建筑物的防雷设施有针式和带式两大类,避雷针又可分为单支、双支、多支保护等几种形式。建筑物的防雷装置,一般由3个基本部分组成:
1.接闪器:接闪器也叫做受雷装置,是接受雷电流的金属导体,即通常所指的避雷针、避雷带或避雷网。当建筑物由于美观上的要求,不允许装设避雷针时,可采用避雷带或避雷网。利用直接敷设在屋顶和房屋突出部分的金属条(圆钢或扁钢)作为接闪器。
2.引下线:引下线又称引流器,它是把雷电流由接闪器引到接地装置的导体。一般敷设在外墙面或暗敷设于混凝土柱子内。
3.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。
接闪器、引下线、接地装置等各防雷部分都要按照有关规范的具体要求装置,才能防止雷击的危害。
建筑物防直接雷的侵害,通常采用防雷装置系统,其主要由什么构成
在雷雨季节里,常会出现强烈的光和声,这就是人们常见的雷电。雷电是一种大气中放电的现象,虽然放电作用时间短,但放电时产生数万伏至数十万伏冲击电压,放电电流可达几十到几十万安培,电弧温度也可达几千度以上,对建筑群中高耸的建筑物及尖形物、空旷区内孤立物体以及特别潮湿的建筑物、屋顶内金属结构的建筑物及露天放置的金属设备等有很大威胁,可能引起倒塌。起火等事故。特别是在华南地区,年雷暴日常会达到80天甚至更多,频繁的雷击会造成生命和财产的巨大损失。雷电的危害一般分为两类:一是雷直接击在建筑物上发生热效应作用和电动力作用;二是雷电的二次作用,即雷电流产生的静电感应和电磁感应。因此我们要作好防雷措施。
一、火灾危险性
1.雷电流高压效应会产生高达数万伏甚至数十万伏的冲击电压,如此巨大的电压瞬间冲击电气设备,足以击穿绝缘使设备发生短路,导致燃烧、爆炸等直接灾害。
2.雷电流高热效应会放出几十至上千安的强大电流,并产生大量热能,在雷击点的热量会很高,可导致金属熔化,引发火灾和爆炸。
3.雷电流机械效应主要表现为被雷击物体发生爆炸、扭曲、崩溃、撕裂等现象导致财产损失和人员伤亡。
4。雷电流静电感应可使被击物导体感生出与雷电性质相反的大量电荷,当雷电消失来不及流散时,即会产生很高电压发生放电现象从而导致火灾。
5.雷电流电磁感应会在雷击点周围产生强大的交变电磁场,其感生出的电流可引起变电器局部过热而导致火灾。
6.雷电波的侵入和防雷装置上的高电压对建筑物的反击作用也会引起配电装置或电气线路断路而燃烧导致火灾。
二、预防措施
1.防雷装置
防雷装置由接闪器、引下线和接地体三部分组成,其作用是防止直接雷击或将雷电流引入大地,以保证人身及建(构)筑物安全。
接闪器包括避雷针、避雷线、避雷网、避雷带、避雷器等,是直接接受雷击的金属部分。避雷针一般设在高层建筑物的顶端和烟囱上,保护建筑物兔受直接雷击;避雷线常用来架设在高压架空输电线路上,以保护架空线路免受直接雷击,也可用来保护较长的单层建(构)筑物。避雷网和避雷带普遍用来保护建筑物免受直接雷击和感应雷。
引下线是避雷保护装置的中段部分。上接接闪器,下接接地装置。一般敷设在建筑物的外墙,并经最短线路接地。每座建筑物的引下线一般不少于两根。
接地装置包括埋设在地下的接地线和接地体,在腐蚀性较强的土壤中,应采取镀锌等防腐措施或加大截面。
避雷器是防止雷电过电压侵袭配电和其他电气设备的保护装置。避雷器安装在被保护设备的引入端,其上端接在架空输电线路上,下端接地。其中阀型避雷器是保护变、配电装置常用的一种避雷装置;管型避雷器一般是用于线路上;保护间隙是最简单最经济的防雷装置,俗称简单避雷器,一般安装在线路的进户处,用来保护电度表等设备。
2.防雷装置在工业与民用建(构)筑物上的具体应用.
(1)业建筑按防雷要求的划分
第一类工业建筑指凡建筑物中制造、使用或储存大量的爆炸性物质,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人员伤亡者;O区或10区爆炸危险场所。
第二类工业建筑是指凡建筑物中制造、使用或储存爆炸性物质,但电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者;=区或11区爆炸危险场所。
第三类工业建筑物是根据雷击后对工业生产的影响,并结合当地气象、地形、地质及周围环境等因素,建筑物体计算雷击次数N>0.01的2区爆炸危险场所;根据建筑物体计算雷击次数N>0.05,并结合当地雷击情况,确定需要防雷的建筑物;多雷地区较重要的建筑物;高度在15米及15米以上的烟囱、水塔等孤立高耸建筑物;每年平均雷暴日天数不超过15天的地区,高度可限为20米。
(2)民用建筑物按防雷要求划分
第一类是指国家级重点文物保护的建筑物,具有特别重要用途的建筑物、建筑物体计算雷击次数N>0.04的重要或人员密集的公共建筑物和建筑物体计算雷击次数N>0.2的一般性民用建筑物。
第二类民用建筑物是指省、市级重点文物保护的建筑物及档案馆;建筑物体计算雷击次数为0.04)N>0.01的公共建筑物或人员密集场所;建筑物体计算雷击次数为0.2)N>0.05的一般性民用建筑物。
3.防雷装置的检查
(1)对于重要场所或消防重点保卫单位,应在每年雷雨季节以前作定期检查,对于一般性场所或单位,应每2~3年在雷雨季节以前作定期检查,如有特殊情况,还要进行临时性的检查。特别是对避雷针、避雷器要进行定期校验。
(2)当防雷装置各部分导体出现因腐蚀或其他原因引起的折断、锈蚀达30%以上时,必须进行更换。
(3)检查是否由于维修建筑物或建筑物本身形状有变动,使防雷装置的保护范围出现缺口。
(4)检查接闪器有无回雷击后而发生熔化和折断,避雷器瓷套有无裂纹、碰伤等情况,井应定期进行预防性试验。
(5)检查明装引下线有无在验收后又装设了交叉或平行电气线路;检查断接卡于有无接触不良情况和木结构的接闪器支杆有无腐朽现象;并检查接地装置周围的土壤有无沉陷现象等。
(6)测量全部接地装置的接地电阻,应符合安全要求。若发现接地电阻值有很大变化时,应对接地系统进行全面检查。必要时可补打电极。
(7)检查有无因挖土、敷设其他管道或种植树木而挖断接地装置等。
(8)独立的避雷针及其接地装置不得设在行人经常通过或堆放易燃物的地方。对装有避雷针或避雷带的构架,不准装设低压线或通讯线等。避雷针、避雷带与引下线应采用焊接方法。
建筑施工工地应采取哪些防雷措施
建筑工程常用的防雷措施有接闪器、引下线、接地装置、避雷器、均压环及金属导体等电位连接等的施工和安装。
建筑物防雷包括防直击雷和防感应雷。防直击雷就是引导雷云与避雷装置之间放电,使雷电流迅速流散到大地中去,从而保护建筑物免受雷击。防雷电感应则通过建筑物内部的设备、管道、构架、钢窗等金属物的接地装置与大地作可靠的连接,将雷云放电后在建筑上残留的电荷迅速引入大地。
建筑防雷与土建结合注意事项
建筑防雷与土建的结合贯穿于整个建筑物的主体施工过程,其时间延续性较长,施工工艺要求很高,为了确保建筑物的安全性,首先,在设计上引起重视,合理布局防雷线路,既满足建筑物的防雷标准又兼顾经济性指标。
其次,在具体施工中主要涉及防雷网与结构钢筋的结合,这就是说,在土建施工中,钢筋的焊接必须达到规范要求,然而在实际施工中,由于钢筋焊接属于土建范围,往往出现虚焊的情况,大大影响了电气回路的安全性。
这就要求电气安装与土建施工紧密配合,在具体施工中加强巡查监管力度,以避免上述情况的出现。
防雷知识内容
防雷接地是为了泻掉雷电电流,而对建筑物、电气设备和设施采取的保护措施。对建筑物、电气设备和设施的安全使用是十分必要的。建筑物的防雷接地系列,一般分为避雷针和避雷线两种方式。电力系统的接地一般与防雷接地系统分别进行安装和使用,以免造成雷电对电气设备的损害。对于高层建筑,除屋顶防雷外,还有防侧雷击的避雷带以及接地装置等,通常是将楼顶的避雷针、避雷线与建筑物的主钢筋焊接为一体,再与地面上的接地体相连接,构成建筑物的防雷装置,即自然接地体与人工接地体相结合,以达到最好的防雷效果。
(1)防雷的基本原理
雷电是自然界中的一种放电现象。大气中饱和水蒸气由于气候的变化,发生上升和下降的对流,在对流过程中由于强烈的摩擦和碰撞,大量的水滴聚集成带有不同电荷的雷云,大地就会感应出与雷云极性相反的电荷。当带电云块对地电场强度达到25~30kVcm时,周围的空气会被击穿,雷云对大地发生击穿放电,这就是平时我们看到的闪电,放电时间一般为30~50µs。因为壁垒设备上的避雷针等处于地面上建筑物的最高处,所以比较容易使雷电经避雷针和与之连接的引下线将雷电电流泻到大地中去,从而使被保护的建筑物等免受直接雷击。
① 避雷针
避雷针是用来防护电气设备和较高建筑物使其避免遭受直接雷击的装置,避雷针实际上是起引雷(接闪器)作用。因为避雷针的高度超过被保护的建筑物,所以在雷云笼罩下,它的尖端有较大的电能场,能首先将空气中的雷电电流引向尖端而泄入大地,从而避免了该处的雷云向被保护物体放电。
避雷针一般使用镀锌圆钢或使用镀锌钢管加工制成。圆钢的直径一般不小于8mm,钢管的直径一般不小于25mm。它通常安装在电杆或构架、烟囱、建筑物上,下端经引下线与接地装置焊接。避雷针的长度一般不大于5m。
避雷针引下线的安装一般采用圆钢或扁钢,其规格要求为圆钢直径不小于8mm,扁钢厚度为4mm、截面积不小于48mm2。
安装在烟囱上的避雷针引下线其规格要求为圆钢直径不小于12mm,扁钢厚度为4mm、截面积不小于100mm2。
所有避雷针引下线均要镀锌或涂漆,在腐蚀性较强的场所,还应加大截面积或采取其他防腐措施。
避雷针引下线的固定支持点间隔不得大于1.5~2m,引下线的敷设应保持一定的松紧度。从接口到接地体,引下线的敷设越短越好。距离地面2m以内的引下线,应有良好的保护覆盖物,可穿塑料管进行保护,避免人员触及。
避雷针的引下线应安装在人不易碰到的隐蔽处,以免受到机械损坏或接触电压对人员造成伤害。墙壁较厚的建筑物可将引下线抹在墙壁里,也可以放在伸缩缝中。但圆钢规格直径应大于12mm,若采用扁钢,其截面积应大于100mm2。
为了便于检查和摇测避雷针设施的导电情况及接地电阻,应在引下线距地面2m处留有断口。暗装引下线也应在相应的地方做断接卡子接线盒,断接卡子必须镀锌,卡接螺栓直径应大于8mm,使用时应配有平垫和弹簧垫。
在现代建筑施工中,常利用建筑物的金属钢筋作为避雷引下线,实践证明,这种方法有很多优点。因为雷电电流流入钢筋后将与通过梁、楼板等钢筋网连接,尽管大多数为绑扎,却也基本连接成网,雷电流能分散到各部分,成为一个良好的散流网,有利于使整座建筑物处于等电位状态,避免建筑物各部分之间的反击,这样就增加了安全系数。使用主钢筋作为引下线,人们往往担心雷电电流通过钢筋是否会使钢筋过热而影响钢筋的强度,实际上当雷电电流流入钢筋网后,很快便会分散,各部分流过的电流并不是很大的(尤其是多柱的大楼),至于与接闪器连接处的柱子的主钢筋,由于通过绑扎或焊接(施工中已经考虑到其应用)达到多条钢筋并联,所以也不至因温度升高而影响钢筋的强度。这种做法成本低、可靠性好,所以得到了广泛的应用。
② 避雷线
避雷线用途有两种,一种用于架空电力线路,以保护电力线路防止遭受雷电侵害,确保架空电力线路的正常运行;另一种用于高层建筑物的防雷,即在建筑物的最高处,沿屋顶边,用直径不小于8mm的镀锌钢筋敷设,钢筋距离建筑物的垂直距离不小于100mm,以防建筑物遭受雷击。
(2)防雷接地平面图
建筑物的防雷接地平面图通常表示出该建筑防雷接地系统的构成情况及安装要求,一般由屋顶防雷平面图、基础接地平面图等组成。
①屋顶防雷平面图见附图防雷平面图。
该图例利用热镀锌圆钢Ф12作避雷带,水平敷设时,支架间距为1.0米,转弯处为0.5米。垂直敷设时,支架间距为1.5米,支架为12mm×4mm扁钢,L=150mm。不在同一平面的避雷带应该做好垂直连接,引下线距地1.8米处设断接卡,一共设两处,供遥测使用。屋顶的金属构件通过Ф10的热镀锌圆钢与避雷带就近焊接连通;避雷带在各连接点与主筋引下线通长焊接,每个柱筋在深处箍筋与每根主筋通长焊接。建筑物外墙金属构件应与建筑物接闪器、引下线连接为一个等电位体。
② 基础接地平面图见附图接地平面图。
该建筑按二类防雷建筑考虑,接地体利用建筑物基础部分混凝土内两根主钢筋和建筑物四周按网格尺寸不大于10m×10m敷设的环形接地体相互焊接为一体,网格交叉点及钢筋自身链接均应焊牢靠。防雷装置引下线利用大楼结构外侧主钢筋(不少于两根),钢筋自身上下连接点采用搭接焊,且其上端应与房顶避雷装置,下端应与地网,中间应与各均压带焊接,大楼的总电阻应不大于1欧姆。
此工程采用联合接地,如图8.20所示。联合接地是将设备的工作接地、保护接地以及建筑物防雷接地共同合用一组接地体的接地方式,由接地体、接地引入线、接地汇集线和接地极四部分组成。在负一楼低压配电室设接地总汇集排(MEB)一处,防止无关人员触动,各层接地分汇集排设在电缆井内,各层汇集排之间用40×4的热镀锌扁钢连接。到接地分汇集排的水平接地分汇集线用VV-1X35mm2连接,到金属管道和设备金属外壳的水平分汇集线用BV-1X25mm2连接。接地极按每隔5m打L50×50×2500的热镀锌角钢,埋深0.8m。
图8.20 联合接地
知识拓展:民用建筑物的防雷等级
① 一类防雷建筑物
具有特别重要用途的建筑物;
国家级文物保护的建筑物及构筑物;
超高层建筑物,如40层及以上的住宅建筑、高度超过100m的其它建筑。
② 二类防雷建筑物
重要的或人员密集的大型建筑;
省级文物保护的建筑物及构筑物;
19层及以上的住宅建筑和高度超过50m的其它建筑;
省级及以上的大型计算中心和装有重要电子设备的建筑物。
③ 三类防雷建筑物
10至18层的普通住宅;
高度不超过50 m的教学楼、普通旅馆、办公楼、图书馆等建筑。
均压带
围绕建筑物形成一个回路的导体,他与建筑物雷电引导体间相互连接,并且使雷电流在各引下导体间分布比较均匀。
接地装置由什么组成
接地装置是指埋设在地下的接地电极与由该接地电极到设备之间的连接导线的总称。
接地装置是由埋入土中的金属接地体(角钢、扁钢、钢管等)和连接用的接地线构成。
接地装置由接地极(板)、接地母线(户内、户外)、接地引下线(接地跨接线)、构架接地组成接地装置。它被用以实现电气系统与大地相连接的目的。
与大地直接接触实现电气连接的金属物体为接地极。它可以是人工接地极,也可以是自然接地极。对此接地极可赋以某种电气功能,例如用以作系统接地、保护接地或信号接地。
接地母排是建筑物电气装置的参考电位点,通过它将电气装置内需接地的部分与接地极相连接。它还起另一作用,即通过它将电气装置内诸等电位联结线互相连通,从而实现一建筑物内大件导电部分间的总等电位联结。
接地极与接地母排之间的连接线称为接地极引线。
按接地的目的,电气设备的接地可分为:工作接地、防雷接地、保护接地、仪控接地。
工作接地:是为了保证电力系统正常运行所需要的接地。例如中性点直接接地系统中的变压器中性点接地,其作用是稳定电网对地电位,从而可使对地绝缘降低。
防雷接地:是针对防雷保护的需要而设置的接地。例如避雷针(线)、避雷器的接地,目的是使雷电流顺利导入大地,以利于降低雷过电压,故又称过电压保护接地。
保护接地:也称安全接地,是为了人身安全而设置的接地,即电气设备外壳(包括电缆皮)必须接地,以防外壳带电危及人身安全。
仪控接地:发电厂的热力控制系统、数据采集系统、计算机监控系统、晶体管或微机型继电保护系统和远动通信系统等,为了稳定电位、防止干扰而设置的接地。也称为电子系统接地。

