接地系统及等电位联结方案
接地系统及等电位联结方案
1 接地系统
本建筑低压配电系统采用TN-S 接地型式。
防雷接地,电气设备,信息系统等接地共用同一接地装置,利用桩基和地梁钢筋网作接地体,总接地电阻小于1Ω。
P 线和N线自变压器中性点引出,均与接地体相连,然后分开敷设,并以不同颜色区分,不得混淆。
所有电气设备不带电金属外壳、插座接地孔、电缆桥架、金属线槽及金属保护管均须与PE 线可靠连接。
2 等电位联结
在低压保护系统中,等电位联结作为降低接触电压的一种有效的补救措施,越来越受到人们的重视。
常用的等电位联结包括总等电位联结和辅助等电位联结。
总等电位联结就是在建筑物电源线路进线处将PE 干线、接地干线、总水管、总煤气管、采暖和空调管等相连接。
辅助等电位联结则是在某一局部范围内将上述线路、管道构件作上述相同连接,包括将固定设备的所有能同时触及的外露可导电部分(电气设备外壳、线路套管)和装置外可导电部分、钢筋混凝土结构主钢筋等装置外的导电部分相连接,并与所有设备的保护线,包括插座的保护线相连接。
(1)总等电位联结的作用。
就是在发生接地故障时,提高该部分的地电位,从而降低接触电压,提高人身的防电击能力。
(2)辅助等电位联结的作用。
IEC 规定,在TN 系统中固定式设备切断接地故障回路时间为5s,手握式设备为0.4s;但如果由同一配电盘引出线既供固定式设备、又供手握式设备时,由于他们的PE 线是连通的,固定式设备的危险接触电压将沿PE 线蔓延至手握式设备上,给手握式设备的使用者带来危险。
为消除这一危险,应对此配电盘作辅助等电位联结。
(3)总等电位联结:在变电所内设总等电位联结端子排(MEB),各端子排以—25X4 镀锌遍钢与焊接的地梁钢筋连接,各种进出本馆的金属管道、建筑物金属构件、防雷接地、电气设备接地、智能专业各弱电系统的接地等,均须就近与等电位联结端子板相连;另外,在电梯井道内,水暖设备房等处设置预埋件,预埋件和地梁钢筋、变电所PE 排等均须与MEB 端子排相连。
(4)局部等电位联结:在室外移动式发电机配电箱、灯光、音响控制室、淋浴间、休闲池配电间、桑拿等处设置局部等电位联结端子板(LEB)。
区域内所有金属管道、建筑物金属构件、配电箱内PE 排等均须与LEB 相连。
防雷接地及等电位联结
1、防雷及接地保护
(1)物预计雷击次数大于次/a,且小于次/a,按GB50057-94《建筑物防雷设计规范》划为第三类防雷建筑物。在屋顶及女儿墙上采用Ф10mm镀锌圆钢避雷带作为接闪器,利用建筑物结构柱内的主筋作为接地引下线,本建筑避雷带和引下线应可靠焊接。
(2)利用建筑物基础圈梁内主钢筋作为接地体。本工程电气保护接地与防雷接地共用一套接地装置。要求总接地电阻不大于1欧姆,当接地电阻达不到要求时应补打人工接地极。
(3)MEB、LEB线为-40X4镀锌扁钢在墙内、地面暗敷。
(4)在引下线相对应的室外埋深处,由被利用作为引下线的钢筋上焊出一根-40X4镀锌扁钢,此导体伸向本建筑散水外。当接地电阻不满足要求时以便增设人工接地极。
(5)要求电气施工必须与土建施工密切配合,全部焊接部分必须可靠。
(6)本建筑采用Ф10mm镀锌圆钢明敷在屋顶女儿墙上,屋顶所有凸起的金属构筑物等应与防雷线焊接连成整体,防雷装置的接地引下线采用构造柱内的两根主筋,并应与防雷线焊接成一整体,利用基础内、基础梁内两根主筋做为接地极,两根主筋应焊接并与接地引下线焊接在一起,构造柱、基础内和基础梁的两根主筋截面应不小于Ф12mm。接地引下线的连接应采用Ф12mm的镀锌圆钢焊接。
3、焊接作业
避雷带及引下线焊接时,焊条应妥善装好,焊条头要妥善处理,不要随意抛扔,以防伤人。
技术负责人: 交底人: 接交人:
技术交底记录
工程名称
廊坊馨境界西9#楼
交底部位
防雷接地及等电位联结
工程编号
交底日期
2006年9月1日
一、施工准备
1、作业条件
(1)接地装置的安装应配合建筑工程的施工进行。接地体的制作安装,应在基础土方开挖的同时,应挖好接地体沟并将接地体埋设好,使接地装置施工完整。
防雷接地及等电位联结等工程施工方案
防雷接地及等电位联结等工程施工方案1、施工前的准备a技术准备①施工前应认真熟悉工程施工图,并对工程性质、规模、服务对象和系统的工作原理、系统的设计参数、系统的划分和组成、施工质量和特殊施工方法作到心中有数。
②了解设计单位的技术交底、图纸会审和相关洽商的内容。
③熟悉设计要求选用的国标、院标、图集和其他技术资料的内容和对安装的要求。
④绘制主要外加工件的加工草图。
⑤收集已建工程质量通病信息,明确施工重点与难点和质量管理点。
⑥对施工中需要的计量、测量器具提前做好准备。
b作业条件接地体作业条件:按设计位置清理好现场;底板筋与柱筋联结处已绑扎完;桩基内钢筋与柱筋连接处已绑扎完。
②防雷引下线暗敷设作业条件:建筑物有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件;利用主筋做引下线时,钢筋绑扎完毕;③避雷带与均压环安装作业条件:土建圈梁钢筋正在绑扎时,配合做此项工作。
④避雷网安装作业条件:接地体与引下线必须做完;支架安装完毕;具备调直场地和垂直运输条件。
2、操作工艺①工艺流程测位一一挖沟一一接地线敷设一一焊接、防腐一一测试、检验一一回填土。
1)测位根据施工图要求测定接地体、防雷引线、接地线位置,并划出标记,被利用的结构钢筋、柱筋引线可用油漆等划出标记。
2)挖沟在室外按划出的标记挖沟,沟宽0.5m,深0.8m。
3)接地线敷设镀锌扁钢敷设前应放开、并调直。
按测定位置将扁钢敷设在沟中,扁钢应侧放。
4)焊接、防腐:依次将扁钢与接地体用电焊(气焊)焊接。
扁钢与钢管连接的位置距接地体最高点约100mm。
焊接时应将扁钢拉直,焊好后清除药皮,刷沥青作防腐处理,并将接地线引出至需要位置,留出足够的连接长度,以待使用。
当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。
5)测试检验、回填土:接地体连接完毕后,应及时请监理及质检部门进行隐检核验,接地体材质、位置、焊接质量等均应符合施工规范要求,然后方可进行回填土。
回填土内不应夹有石块及建筑垃圾等。
电器装置的保护接地、等电位联结、接地装置
水电工程Һ㊀电器装置的保护接地㊁等电位联结㊁接地装置梅㊀磊摘㊀要:电力系统㊁装置或设备应按规定接地ꎮ接地按功能可分为系统接地㊁保护接地㊁雷电保护接地和防静电接地ꎮ发电厂和变电站内ꎬ不同用途和不同额定电压的电气装置或设备ꎬ除另有规定外应使用一个总的接地网ꎮ关键词:保护接地ꎻ等电位联结ꎻ接地装置一㊁引言建筑物内通常有多种接地ꎬ如果用于不同目的的多个接地系统分开独立接地ꎬ不但受场地的限制难以实施ꎬ而且不同的地电位会带来安全隐患ꎬ不同系统接地导体间的耦合ꎬ也会引起相互干扰ꎮ二㊁接地作用(一)防止电击人体阻抗和所处环境的状况有极大的关系ꎬ环境越潮湿ꎬ人体的阻抗越低ꎬ也越容易遭受电击ꎮ接地是防止电击的一种有效的方法ꎬ电气设备金属外壳通过接地装置接地后ꎬ使电气设备的电位接近地电位ꎮ(二)保证电力系统的正常运行电力系统的工作接地ꎬ一般在变电所中性点进行接地ꎮ工作接地的目的是使电网的中性点与地之间的电位接近于零ꎮ三㊁保护接地范围故障保护措施采用自动切断电源时ꎬ外露可导电部分应接PE导体ꎮ外露可导电部分是 设备上能触及的可导电部分ꎬ它在正常情况下不带电ꎬ但在基本绝缘损坏时带电 ꎮ(一)下列部分可以不采用故障保护(间接接触防护)措施ꎬ即可不接地:1)附设在建筑物上ꎬ且位于伸臂范围之外的架空线绝缘子的金属支架ꎮ2)架空线钢筋混凝土电杆内触及不到的钢筋ꎮ(二)采用下列防护措施时ꎬ外露可导电部分不应接地:1)电气分隔ꎻ2)特低电压SELVꎻ3)非导电场所ꎻ4)不接地的局部等电位联结ꎮ四㊁等电位联结的作用和分类建筑物的低压电气装置应采用等电位联结以降低建筑物内电击电压和不同金属物体间的电位差ꎻ避免自建筑物外经电气线路和金属管道引入的故障电压的危害ꎻ减少保护电器动作不可靠带来的危险和有利于避免外界电磁场引起的干扰ꎬ改善装置的电磁兼容性ꎮ(一)总等电位联结在等电位联结中ꎬ将保护接地导体㊁总接地导体和总接地端子㊁建筑物内的金属管道和可利用的金属物金属结构等可导电部分联结在一起ꎬ称为总等电位联结ꎮ每个建筑物内的接地导体㊁总接地端子和下列可导电部分应实施保护等电位联结:进入建筑物的供应设施的金属管道ꎬ例如燃气管㊁水管等ꎻ在正常使用时可触及的装置外部可导电结构㊁集中供热和空调系统的金属部分ꎻ便于利用的钢筋混凝土结构中的钢筋ꎻ进线配电箱的PE母排ꎮ(二)辅助等电位联结辅助等电位联结则是设备范围内有可能出现危险电位差的可同时接触的电气设备之间或电气设备与外界可导电部分之间直接用导体作联结ꎮ(三)局部等电位联结局部等电位联结是在建筑物内的局部范围内按总等电位联结的要求再做一次等电位联结ꎮ下列情况需作局部等电位联结:配电箱或用电设备距总等电位联结端子较远ꎬ发生接地故障时ꎬPE导体此段上接触电压超过50Vꎻ由TN系统同一配电箱供电给固定式㊁手持式㊁移动式电气设备ꎬ而固定式设备保护电器切断电源时间不能满足手持式㊁移动式设备防电击要求时ꎻ为满足浴室㊁游泳池㊁医院手术室等场所对防电击的特殊要求时ꎻ为避免爆炸场所因电位差产生电火花时ꎻ为满足防雷和信息系统抗干扰要求时ꎻ(四)等电位联结线的安装金属管道上的阀门㊁仪表等装置需加跨接线连成电气通路ꎮ煤气管入户处应插入一绝缘段(如在法兰盘间插入绝缘板)并在此绝缘段两端跨接火花放电间隙ꎬ由煤气公司实施ꎮ导体间的连接可根据实际情况采用焊接或螺栓连接ꎬ要求做到连接可靠ꎮ等电位联结线与PE线及接地线一样ꎬ在其端部应有黄绿相间的色标ꎮ五㊁接地装置的种类:自然接地体㊁人工接地极(一)交流电气装置的接地宜利用直接埋入地中或水中的自然接地体ꎬ如建筑物的钢筋混凝土基础中的钢筋ꎬ金属管道㊁电缆金属外皮㊁深井金属管壁等ꎮ当自然接地极不满足接地电阻要求时ꎬ应补设人工接地极ꎮ(二)对变电站的接地装置出利用自然接地体外ꎬ还应敷设人工接地极ꎮ但对于3~20kV变配电站ꎬ当采用建筑物基础做接地体且接地电阻有满足规定值时ꎬ可不另设人工接地极ꎮ(三)人工接地极:接地装置的人工接地极包括水平敷设的接地极和垂直敷设的接地极ꎬ水平接地极可采用圆钢㊁扁钢ꎻ垂直接地极可采用角钢㊁圆钢或钢管ꎻ也可采用金属板状接地极ꎮ一般优先采用水平敷设的接地极ꎮ接地极埋入地下深度一般不小于0.7mꎮ腐蚀较重的地区人工接地极应采用铜或铜覆钢材料ꎮ接地装置的接地导体最小截面积不应小于6mm2(铜)或(钢)50mm2ꎮ举例说明企业66kV架空线接地自然接地电阻不满足规范要求ꎬ需增设人工接地装置:该架空线路全程架设避雷线ꎬ直线杆塔采用无拉线的钢筋混凝土电杆ꎬ根据测量该线路所在地区土壤电阻率为100Ωm该电杆的自然接地工频接地电阻为R=0.2ˑ100=20Ωꎬ不满足最小接地电阻值10Ω要求ꎮ因此采用增加水平接地装置的设计方案降低接地电阻ꎬ接地极采用直径为10mm的镀锌圆钢ꎬ水平接地装置埋深为1米ꎬ间距为6米ꎬ如图1所示ꎮ该人工接地装置工频接地电阻计算长度L=4ˑ1+6=10米ꎬ经计算其电阻为17.85Ωꎬ总接地电阻为自然和人工接地电阻并联ꎬ阻值为20//17.85=9.43Ω满足要求ꎮ图1 某接地装置图六㊁结束语接地系统应采用接地导体少㊁系统简单经济㊁便于维护㊁可靠性高且低阻抗的系统ꎮ在一定条件下ꎬ变电站的保护接地和低压系统接地可以共用接地装置ꎮ参考文献:[1]佚名.工业与民用供配电设计手册(第四版)上㊁下册[J].供用电ꎬ2018ꎬ35(6):2.作者简介:梅磊ꎬ凌源钢铁集团设计研究有限公司ꎮ502。
等电位联结接地系统安装施工方案
北京市轨道交通路网管理服务中心工程接地系统安装施工方案编制:审核:审批:北京城建集团有限责任公司轨道交通路网管理服务中心项目经理部BEIJING URBAN CONSTRUCTION CO.,LTD二○○六年三月十日目录1 工程概况 32 编制依据33 施工准备 3 3.1 材料要求4 3.2 主要机具 4 3.3 施工进度安排 43.4 劳动力计划 44 施工工艺与方法 4 4.1 环形接地体的施工方法 4 4.2 防雷保护装置的施工方法5 4.3 等电位接地总线6 4.4 电力系统的接地施工方法 6 4.5 等电位连接施工方法 6 4.6 电气小间接地施工方法7 4.7 弱电系统接地施工方法8 4.8 ACC系统接地施工方法 8 4.9 TCC系统接地施工方法 84.10 OCC系统接地施工方法 85 质量标准 9 5.1 主控项目 95.2 一般项目 96 应注意的质量问题 107 质量记录 128 安全消防措施 129 环保与文明施工 13接地系统安装施工方案1 工程概况北京市轨道交通路网管理服务中心一期工程,建筑面积约5.95万平方米,地下两层,地上11层。
结构形式为框架剪力墙,基础形式为筏板基础。
南北长米,东西长米。
楼内除电力供配电系统,还有楼宇自控系统、火灾自动报警与联动系统、综合网络与通讯系统、有线广播系统、闭路电视监控系统、安全防范系统(入侵报警系统、门禁系统、巡更系统)、停车自动化管理系统、有线电视系统、无线信号接入系统、无线对讲系统、一卡通系统、多功能会议系统、主计时钟系统、智能建筑管理系统、ACC网络系统、TCC网络系统、OCC网络系统等。
是我国目前现代化程度最先进的的城市地铁指挥控制管理中心。
其接地系统的好坏将直接影响整个楼宇的自动化程度和使用功能,整个楼宇的接地系统采用综合接地方式,所有电力系统、弱电系统、防雷系统的接地均可靠的连接一体,形成一个综合接地网,采用等电位接地方式即一点接地,接地电阻值要求≤0.5Ω。
防雷接地及等电位联结工程施工方案
报告厅防雷接地及等电位联结工程施工方案一、编制依据1、建筑电气专业提供防雷和接地施工图。
2、建筑电气设计规范。
3、图纸会审及设计交底记录。
4、建筑工程施工质量验收规范。
二、工程概况本工程为大同市卫生学校御东新校,建筑面积2000 m²,建筑高度16.2m,结构类型为钢筋混凝土框架结构。
防雷接地:本工程为三类防雷建筑物,在建筑物屋顶沿女儿墙上敷设避雷带作为接闪装置,并利用结构柱内两根主筋通长焊接作为防雷引下线,其上部与避雷带焊接,下部与基础钢筋焊接,同时利用结构基础梁内钢筋作为接地体,接地形式为综合接地,防雷、保护以及弱电接地共用接地极,要求接地电阻不大于1欧姆,四角外墙引下线在室外地面下1m处引出一根40×4热镀锌扁钢,扁钢伸出室外,距外墙皮的距离不小于1m。
接地:本工程低压配电系统接地形式采用TN-C-S系统。
本工程采用总电位联结,将建筑物内保护干线、设备进线总管、建筑物金属构件进行联结,并在水泵房、卫生间等处设置局部等电位联结。
计算机电源系统、有线电视引入端、电信引入端设过电压装置。
三、工程管理目标1、质量目标认真熟悉图纸,施工过程中对重点、难点部位要有详细合理的施工方案及措施。
施工过程中由于施工环境、作业条件可能对施工造成的阻碍或不利因素,应当仔细分析、加以克服,确保工程顺利进行,保证工程进度的同时更要保证质量,使工程质量创优。
2、工期及进度目标密切配合土建施工,紧跟土建施工进度。
根据施工进度要求,及时绘制施工图,并提出加工计划,在确保工程质量的同时,有效合理的安排施工作业,使人员的分配、搭配最合理、最高效,尽可能赢的工期。
四、施工准备1、技术准备(1)已做好图纸会审及设计交底(2)根据施工图纸及设计交底编制施工方案,进行技术环境安全交底。
(3)组织施工劳务队进行图纸技术交底。
2、材料准备(1)25*4、40*4、50*4热镀锌扁钢、Φ12热镀锌圆钢、等电位箱和电焊条灯应有的质量证明文件和出厂合格证。
接地与等电位联结分享
接地与等电位联结目录一、接地概念二、接地系统的分类三、接地各系统的适用场所四、等电位联结五、TN-C-S系统与TN-S系统接触电压Ut的比较六、重复接地、总等电位联结、局部等电位联结对降低预期接触电压的效果比较一、接地概念1、何谓接地:人们使用各种电气装置和电气系统都需取某一点的电位作为参考电位,但人和装置、系统通常都离不开大地,因此一般以大地的电位为零电位为零电位而取它为参考电位,为此需与大地作电气连接以取得大地电位,这被称作接地。
2、系统接地:电力系统的一点或多点的功能性接地。
作用:是给配电系统提供一个参考电位并使配电系统正常和安全运行。
保证相线对地电位在220V,从而降低系统对地绝缘的要求。
3、保护接地:为电气安全,将系统、装置或设备的一点或多点接地。
作用:降低电气装置的外露导电部分在故障时的对地电压或接触电压。
4、接地极:埋入土壤或特定的导电介质(如混凝土或焦炭)中与大地有电接触的可导电部分。
5、接地导体(线):在系统、装置或设备的给定点与接地极或接地网之间提供导电通路或部分导电通路的导体(线)。
6、接地装置:接地导体(线)和接地极的总和。
7、接地网:接地系统的组成部分,仅包括接地极及其相互连接部分。
8、中性导体(N):电气上与中性点连接并能用于配电的导体。
9、保护导体(PE):为了安全目的设置的导体。
10、保护中性导体(PEN):具有中性导体和保护导体两种功能的导体。
11、等电位联结:为达到等电位,多个可导电部分间的电连接。
12、外露可导电部分:设备上能触及到的可导电部分,它在正常情况下不带电,但在基本绝缘损坏时会带电。
二、接地系统的分类1、接地系统分为三种:TN、TT、IT。
2、接地系统文字符号的含义:第一个字母说明电源的带电导体与大地的关系,也即如何处理系统接地:1)T:电源的一点(通常是中性线上的一点)与大地直接连接(T是法文Terre,大地);2)I:电源与大地隔离或电源的一点经高阻抗与大地连接(I是法文Isolation ,隔离);第二个字母说电电气装置的外露导电部分与大地的关系,也即如何处理保护接地:1)T:外露导电部分直接接大地,它与电源的接地无联系;2)N:外露导电部分通过与接地的电源中性点的连接而接地(N是法文Neutre)3、TN系统按N线与PE线不同组合又分为三种类型1)TN-C系统:在全系统内N线和PE线是合一的(C是法文Combine);注:此处的全系统是从电源配电盘出线处算起。
信息技术装置的接地配置和等电位联结标准
信息技术装置的接地配置和等电位联结标准摘要:I.引言- 介绍信息技术装置的接地配置和等电位联结标准的重要性II.信息技术装置的接地配置- 接地的定义和作用- 接地的分类和特点- 接地的配置方法和注意事项III.等电位联结标准- 等电位联结的定义和作用- 等电位联结的标准和规范- 等电位联结的实施方法和注意事项IV.案例分析- 分析接地配置和等电位联结标准在实际信息技术装置中的应用V.总结- 总结信息技术装置的接地配置和等电位联结标准的重要性正文:I.引言信息技术装置的接地配置和等电位联结标准对于保障信息技术系统的正常运行和安全至关重要。
随着信息技术的不断发展,越来越多的信息技术装置被广泛应用于各个领域,而接地配置和等电位联结标准的正确实施可以有效降低系统故障和安全隐患。
II.信息技术装置的接地配置1.接地的定义和作用接地是指将信息技术装置的金属外壳或者框架与地面建立良好的电气连接。
其主要作用是保障信息技术装置的安全运行,防止设备外壳带电造成触电事故,同时也可以有效防止静电积累和电磁干扰。
2.接地的分类和特点接地主要分为保护接地和工作接地两类。
保护接地是为了防止设备外壳带电造成触电事故,其特点是电流大、电压低;工作接地是为了保证设备正常运行,其特点是电流小、电压高。
3.接地的配置方法和注意事项接地的配置方法主要包括自然接地和人工接地两种。
自然接地是指利用建筑物基础、钢筋混凝土梁柱等自然导体进行接地;人工接地是指通过接地体、接地网等人工导体进行接地。
在接地配置过程中,需要注意选择合适的接地方式,确保接地电阻满足要求,同时注意接地线的安装和维护。
III.等电位联结标准1.等电位联结的定义和作用等电位联结是指将信息技术装置的各个金属部件通过导体连接至同一参考电位,以减小电气误差和电磁干扰。
其主要作用是保障信息技术装置的稳定性和可靠性,提高系统的运行效率。
2.等电位联结的标准和规范等电位联结的标准和规范主要包括GB/T 14048.1-2016《低压开关设备和控制设备》、GB/T 21431-2015《建筑物防雷装置检测技术规范》等。
钢结构厂房电气安装的接地设计和等电位联结
钢结构厂房电气安装的接地设计和等电位联结钢结构厂房电气安装的接地设计和等电位联结接地装置在现行设计中,一般将埋深大于0.5m的钢柱基础钢筋作为自然接地体,并埋设扁钢将各钢柱基础钢筋连通(扁钢埋深大于0.5m)。
这样处理后,接地电阻很小,容易达到设计要求。
由于埋设的扁钢会受到土壤腐蚀,长时间后接地电阻会升高,根据《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)第5.4.4条,人工接地体宜敷设在当地冻土层以下,其离墙或基础不宜小于1m。
主要就是考虑到人工接地体直接埋设在基础坑底的土壤中受到腐蚀后,无法维修。
为避免维修接地体时破坏基础、墙,因而提出1m的保护距离要求。
但是,在大型厂房地坪内埋设的接地体日后维修极其困难,因此厂房的人工接地体应选用免维修的接地体。
根据《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)第5.4.4条,在敷设于土壤中的接地体连接到混凝土基础内起基础接地作用的钢筋或钢材的情况下,土壤中的接地体宜采用铜质或镀铜或不锈钢导体。
这是由于混凝土中的钢材与土壤中的钢材连接时,会产生化学电压,它将引发腐蚀电流使土壤中钢材溶解。
所以厂房的人工接地体宜采用镀铜扁钢埋设在土壤中,或者采用普通扁钢并用混凝土包覆埋设。
接地体除利用基础的钢筋外,还应沿厂房外围敷设一圈等电位接地环,并在厂房内按跨度设置均压网格。
设置均压网格不但降低跨步电压,保护人身安全,而且有利于工业厂房生产设备、进出建筑物的金属管道等就地实施等电位联结,缩短等电位联结线的长度。
在一般干燥场所的厂房内,如离人体站立处的地下等电位联结金属部分不超过10m,即可认为满足地面等电位要求。
所以在厂房内按跨度设置均压网格不宜大于20mx20m。
另外,由于结构钢柱、钢梁表面会涂刷防锈漆和防火涂料,造成不便于在钢柱、钢梁上直接测试接地电阻值,所以应在厂房外墙上合适位置预留测试端子板。
这样既可以方便的测试接地电阻值,又可以在接地电阻值达不到设计要求时,便于施工单位连接人工接地体。
等电位联结接地系统安装施工方案
等电位联结接地系统安装施工方案一、项目概述本项目是为了提高电气设备的安全性以及防止雷击等电磁干扰,为建筑物安装等电位联结接地系统。
接地系统将通过连接建筑物的所有导体,确保它们的电位保持一致,以消除不均匀的电位分布。
本方案将包括系统设计、材料采购、施工和测试。
二、系统设计1.确定建筑物的电气负荷以及接地要求。
2.根据电气负荷计算接地电极的数量和尺寸。
3.确定接地电极的安装位置和间距,以确保整个建筑物都能得到有效接地。
4.设计接地网格和接地回路,将所有导体连接在一起。
三、材料采购1.从可靠的供应商采购符合标准要求的接地材料,如接地电极、接地线缆、接地网格等。
2.确保所有采购的材料符合国家和行业标准,并具有相关的认证。
四、施工准备1.完成施工前的准备工作,包括清理施工现场、检查施工设备和工具以及准备安全措施。
2.分配施工人员的任务,确保每个人都清楚自己的任务和责任。
3.召集必要的培训和指导会议,确保每个施工人员了解等电位联结接地系统的施工要求。
五、施工过程1.安装接地电极:按照设计要求和标准,将电极埋入地下,确保埋深和间距符合规范。
2.铺设接地线缆:使用合适的电缆和连接器,将接地电极与建筑物内的接地引线连接起来。
3.架设接地网格:将接地网格安装在建筑物的地板上,并使用适当的接地夹固定。
4.连接电气设备:将所有电气设备的接地端与接地回路连接,确保所有电气设备都与接地系统连接。
5.安装测试设备:在施工期间,需要定期测试接地系统的电阻和连通性。
安装用于测试接地电阻的测试设备,并进行系统测试。
六、施工质量控制1.施工过程中严格按照设计要求和标准进行施工,确保各项工作符合规范。
2.在施工过程中,进行定期的现场巡检和质量把关,及时发现和纠正不合格的工作。
3.在施工完成后,进行系统测试和检查,确保接地系统的性能和连通性符合要求。
七、安全措施1.施工人员必须佩戴适当的个人防护装备,如安全帽、护目镜、手套等。
2.在施工现场设置必要的安全警示标志和警示线,确保安全通道畅通。
2.2综合接地和等电位联结
5.2 综合接地和等电位联结
图5.1 综合接地系统示意图
5.2 综合接地和等电位联结
二、等电位联结 在电气装置间或某一空间内,将金属可导电部分包括电气装置外露可导电部分 和电气装置外部可导电部分,以恰当的方式互相联结,使其电位相等或相近,此类 连接称为等电位联结。对设备和人身安全造成危害的电气问题,都不是因为电位的 高或低引起的,人身遭受电击、电气火灾的发生和电子信息设备的损坏,主要原因 是由电位差引起的放电造成的。消除或减少电位差,是消除此类电气灾害的有效措 施。采用等电位联结可以有效消除或减小各部分之间的电位差,有效防止人身遭受 电击、电气火灾等事故的发生。 等电位联结可分为总等电位联结、辅助等电位联结和局部等电位联结。 总等电位联结是将下列可导电部分包括总保护导体、总接地导体或总接地端子 ,建筑物内的金属管道(通风、空调、水管等)和可利用的建筑物金属部分进行连 接,以降低车站、建筑物内间接接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建 筑物外经电气线路和各种金属管道引入危险故障电压的危害。
第5章 接地与过电压保护
5.2 综合接地和等电位联结
一、综合接地系统
综合接地系统是指供电系统和需要接地的其他设备系统的各种接地采用共同接地 极的方式,目前城市轨道交通工程多采用综合接地系统。
