防雷接地、工作接地、保护接地

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保护接地的分类

保护接地的分类

接地的分类各种接地的分类一般可以分为工作接地,保护接地和防雷接地。

工作接地又可分为交流工作接地和直流工作接地。

1、工作接地:由于运行和安全的需要,为保证供电电源在正常或故障的情况下,能可靠地工作而进行的接地。

1)直流工作接地在通信系统中,为保证通信设备正常运行而设置的接地系统称为工作接地。

所谓工作接地,就是利用大地这个导体构成回路,来传输能量和信息。

同时,利用工作接地的方式来降低电信回路中的串音,抑制电信线路中的各种电磁干扰,提高通信线路的传输质量。

在各通信局、站的工作接地系统中,包括“电池的正极接地”、“交换机的外壳接地”、“载波机和载波机架接地”以及“总配线架接地”等。

程控交换机室内地线布线系统要比纵横制严格,必须采用一点接地原则,即引入到程控交换机室内的接地线只能接到一次接地端子,再由该端子引到各个机架。

表3-1 通信局站接地电阻要求2612)交流工作接地按照IEC(国际电工委员会)规定,接地制式一般由两个字母组成,必要时可以加后续字母。

第一个字母表示电源接地点对地的关系:T表示电源端有一点直接接;I表示电源端所有带电部分和地绝缘,或由一点经阻抗接地。

第二个字母表示电气设备的外露导电部分和地的关系:T表示电气设备外露导电部分对地直接电气连接,和配电系统的任何接地点无关,N表示电气设备外露导电部分和配电系统的接地点直接电气连接或与该点引出的导体相连接。

后续字母表示中性线和保护线之间的关系:C表示中性线N和保护线PE合并为PEN线,S表示中性线和保护线分开,C-S表示电源侧为PEN线,从某点分开为N及PE线。

根据以上的分法,安接地制式划分的配电系统有TN-S、TN-C、TN-C-S、TT、IT。

根据我国《低压电网系统接地形式的分类、基本技术要求和选用导则》的规定,低压电网系统接地的保护方式可分为:接零系统(TN 系统)、接地系统(TT系统)和不接地系统(IT系统)三类。

(1)TN-C系统TN-C系统为三相电源中性线直接接地的系统,通常称为三相四线制电源系统,其中性线与保护线是合一的。

接地的分类

接地的分类

接地的分类各种接地的分类一般可以分为工作接地,保护接地和防雷接地。

工作接地又可分为交流工作接地和直流工作接地。

1、工作接地:由于运行和安全的需要,为保证供电电源在正常或故障的情况下,能可靠地工作而进行的接地。

1)直流工作接地在通信系统中,为保证通信设备正常运行而设置的接地系统称为工作接地。

所谓工作接地,就是利用大地这个导体构成回路,来传输能量和信息。

同时,利用工作接地的方式来降低电信回路中的串音,抑制电信线路中的各种电磁干扰,提高通信线路的传输质量。

在各通信局、站的工作接地系统中,包括“电池的正极接地”、“交换机的外壳接地”、“载波机和载波机架接地”以及“总配线架接地”等。

程控交换机室内地线布线系统要比纵横制严格,必须采用一点接地原则,即引入到程控交换机室内的接地线只能接到一次接地端子,再由该端子引到各个机架。

表3-1 通信局站接地电阻要求2)交流工作接地按照IEC(国际电工委员会)规定,接地制式一般由两个字母组成,必要时可以加后续字母。

第一个字母表示电源接地点对地的关系:T表示电源端有一点直接接;I表示电源端所有带电部分和地绝缘,或由一点经阻抗接地。

第二个字母表示电气设备的外露导电部分和地的关系:T表示电气设备外露导电部分对地直接电气连接,和配电系统的任何接地点无关,N表示电气设备外露导电部分和配电系统的接地点直接电气连接或与该点引出的导体相连接。

261后续字母表示中性线和保护线之间的关系:C表示中性线N和保护线PE合并为PEN线,S表示中性线和保护线分开,C-S表示电源侧为PEN线,从某点分开为N及PE线。

根据以上的分法,安接地制式划分的配电系统有TN-S、TN-C、TN-C-S、TT、IT。

根据我国《低压电网系统接地形式的分类、基本技术要求和选用导则》的规定,低压电网系统接地的保护方式可分为:接零系统(TN系统)、接地系统(TT系统)和不接地系统(IT系统)三类。

(1)TN-C系统TN-C系统为三相电源中性线直接接地的系统,通常称为三相四线制电源系统,其中性线与保护线是合一的。

工作接地、防雷接地和保护接地的作用及接地安全要求——李银斌

工作接地、防雷接地和保护接地的作用及接地安全要求——李银斌

课件回顾(思考题)
1. 工作接地的方式有哪几种?
答:工作接地方式有浮地、单点接地、多点接地和混合接地。
2. 什么是保护接地?
答:保护接地,是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和 线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。
3. 防雷接地的作用?
答:(1)防止雷击造成设备损害;(2)防止静电造成设备损害。
2. 防雷接地
防雷接地是受到雷电袭击(直击 、感应或线路引入)时,为防止 造成损害的接地系统。常有信号 (弱电)防雷地和电源(强电) 防雷地之分,区分的原因不仅仅 是因为要求接地电阻不同,而且 在工程实践中信号防雷地常附在 信号独立地上,和电源防雷地分
开建设。
一、概述
防雷接地装置
避雷针 避雷线 避雷带和避雷网
一、概述
工作接地的方式
( 3 ) 多点接地。多点接地是指设备(或系统)中的各个接地都直接接到距 它最近的接地平面上,以便使接地线的长度为最短,接地平面可以是设备 的底板、专用接地线,也可以是设备的框架。 ( 4 ) 混合接地。混合接地是指对系统的各部分工作情况进行分析,只将 那些需要就近接地的点直接(或需要高频接地的点通过旁路电容)与接地平 面相连,而其余各点采用单点接地的办法。
一、概述
3. 保护接地
保护接地,是为防止电气装 置的金属外壳、配电装置的构架 和线路杆塔等带电危及人身和设 备安全而进行的接地。所谓保护 接地就是将正常情况下不带电, 而在绝缘材料损坏后或其他情况 下可能带电的电器金属部分(即与 带电部分相绝缘的金属结构部分) 。如电动机、变压器和配电装置 外壳和构架的接地。
答:两点。
目录

概述

三种接地方式的作用

工作接地,保护接地(TN,TT,IT)有图

工作接地,保护接地(TN,TT,IT)有图

工作接地,保护接地(TN,TT,IT)有图3097人阅读| 3条评论发布于:2010-3-29 15:49:00首先明确两个概念,工作接地和保护接地。

1什么是工作接地,什么是保护接地?工作接地,在正常或故障情况下为了保证电气设备的可靠运行,而将电力系统中某一点接地称为工作接地。

例如电源(发电机或变压器)的中性点直接(或经消弧线圈)接地,能维持非故障相对地电压不变,电压互感器一次侧线圈的中性点接地,能保证一次系统中相对低电压测量的准确度,防雷设备的接地是为雷击时对地泄放雷电流。

保护接地,将在故障情况下可能呈现危险的对地电压的设备外露可导电部分进行接地称为保护接地。

电气设备上与带点部分相绝缘的金属外壳,通常因绝缘损坏或其他原因而导致意外带电,容易造成人身触电事故。

为保障人身安全,避免或减小事故的危害性,电气工程中常采用保护接地。

接地保护与接零保护统称保护接地,是为了防止人身触电事故、保证电气设备正常运行所采取的一项重要技术措施。

这两种保护的不同点主要表现在三个方面:一是保护原理不同。

接地保护的基本原理是限制漏电设备对地的泄露电流,使其不超过某一安全范围,一旦超过某一整定值保护器就能自动切断电源;接零保护的原理是借助接零线路,使设备在绝缘损坏后碰壳形成单相金属性短路时,利用短路电流促使线路上的保护装置迅速动作。

二是适用范围不同。

根据负荷分布、负荷密度和负荷性质等相关因素,《农村低压电力技术规程》将上述两种电力网的运行系统的使用范围进行了划分。

TT系统通常适用于农村公用低压电力网,该系统属于保护接地中的接地保护方式;TN系统(TN系统又可分为TN-C、TN-C-S、TN-S三种)主要适用于城镇公用低压电力网和厂矿企业等电力客户的专用低压电力网,该系统属于保护接地中的接零保护方式。

当前我国现行的低压公用配电网络,通常采用的是TT或TN-C系统,实行单相、三相混合供电方式。

即三相四线制380/220V配电,同时向照明负载和动力负载供电。

常见接地种类-重复接地、保护接地、工作接地、防雷接地、屏蔽接

常见接地种类-重复接地、保护接地、工作接地、防雷接地、屏蔽接

常见接地种类:重复接地、保护接地、工作接地、防雷接地、屏蔽接常见的接地种类有以下几项:重复接地、保护接地、工作接地、防雷接地、屏蔽接地、防静电接地等。

重复接地重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。

在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。

对于距接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。

保护接地电气设备在正常情况下不带电的金属外壳及金属支架与大地作电气连接,称为保护接地。

保护接地主要应用在中性点不接地的供电系统中。

倘若不采用保护接地措施,那么人体触及带电外壳时,由于输电线和大地之间存在分布电容而构成回路,使人体有电流通过而发生触电事故。

倘若电气设备采用了保护接地措施,那么人体触及带电外壳时,人体与保护接地装置的电阻并联。

由于接地电阻小于人体电阻,此时可以认为通过人体的电流很小,电流几乎不通过人体,避免了触电事故。

工作接地接地网示意图地是为了使系统以及与之相连的仪表均能可靠运行并保证测量和控制精度而设的接地。

它分为机器逻辑地、信号回路接地、屏蔽接地,在石化和其它防爆系统中还有本安接地。

防雷接地防雷接地是组成防雷措施的一部分,其作用是把雷电流引入大地。

建筑物和电气设备的防雷主要是用避雷器(包括避雷针、避雷带、避雷网和消雷装置等)。

避雷器的一端与被保护设备相接,另一端连接地装置。

当发生直击雷时,避雷器将雷电引向自身,雷电流经过其引下线和接地装置进入大地。

此外,由于雷电引起静电感应副效应,为了防止造成间接损害,如房屋起火或触电等,通常也要将建筑物内的金属设备、金属管道和钢筋结构等接地;雷电波会沿着低压架空线、电视天线侵入房屋,引起屋内电工设备的绝缘击穿,从而造成火灾或人身触电伤亡事故,所以还要将线路上和进屋前的绝缘瓷瓶铁脚接地。

屏蔽接地是消除电磁场对人体危害的有效措施,也是防止电磁干扰的有效措施。

工作接地与保护接地的区别与详解(有图有真相)

工作接地与保护接地的区别与详解(有图有真相)

明确工作接地和保护接地两个概念1什么是工作接地,什么是保护接地?工作接地,在正常或故障情况下为了保证电气设备的可靠运行,而将电力系统中某一点接地称为工作接地。

例如电源(发电机或变压器)的中性点直接(或经消弧线圈)接地,能维持非故障相对地电压不变,电压互感器一次侧线圈的中性点接地,能保证一次系统中相对低电压测量的准确度,防雷设备的接地是为雷击时对地泄放雷电流。

保护接地,将在故障情况下可能呈现危险的对地电压的设备外露可导电部分进行接地称为保护接地。

电气设备上与带点部分相绝缘的金属外壳,通常因绝缘损坏或其他原因而导致意外带电,容易造成人身触电事故。

为保障人身安全,避免或减小事故的危害性,电气工程中常采用保护接地。

接地保护与接零保护统称保护接地,是为了防止人身触电事故、保证电气设备正常运行所采取的一项重要技术措施。

这两种保护的不同点主要表现在三个方面:一是保护原理不同。

接地保护的基本原理是限制漏电设备对地的泄露电流,使其不超过某一安全范围,一旦超过某一整定值保护器就能自动切断电源;接零保护的原理是借助接零线路,使设备在绝缘损坏后碰壳形成单相金属性短路时,利用短路电流促使线路上的保护装置迅速动作。

二是适用范围不同。

根据负荷分布、负荷密度和负荷性质等相关因素,《农村低压电力技术规程》将上述两种电力网的运行系统的使用范围进行了划分。

TT系统通常适用于农村公用低压电力网,该系统属于保护接地中的接地保护方式;TN系统(TN系统又可分为TN-C、TN-C-S、TN-S三种)主要适用于城镇公用低压电力网和厂矿企业等电力客户的专用低压电力网,该系统属于保护接地中的接零保护方式。

当前我国现行的低压公用配电网络,通常采用的是TT或TN-C系统,实行单相、三相混合供电方式。

即三相四线制380/220V配电,同时向照明负载和动力负载供电。

三是线路结构不同。

接地保护系统只有相线和中性线,三相动力负荷可以不需要中性线,只要确保设备良好接地就行了,系统中的中性线除电源中性点接地外,不得再有接地连接;接零保护系统要求无论什么情况,都必须确保保护中性线的存在,必要时还可以将保护中性线与接零保护线分开架设,同时系统中的保护中性线必须具有多处重复接地。

重复接地、保护接地、工作接地、防雷接地、屏蔽接地、防静电接地

重复接地、保护接地、工作接地、防雷接地、屏蔽接地、防静电接地接地为防止触电或保护设备的安全,把电力电讯等设备的金属底盘或外壳接上地线;利用大地作电流回路接地线。

在电力系统中,将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体作良好的电气连接叫做接地。

1、接地种类——常见的接地种类有以下几项重复接地、保护接地、工作接地、防雷接地、屏蔽接地、防静电接地等。

2、重复接地重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。

在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。

对于距接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。

保护接地电气设备在正常情况下不带电的金属外壳及金属支架与大地作电气连接,称为保护接地。

保护接地重要应用在中性点不接地的供电系统中。

假如不采纳保护接地措施,那么人体触及带电外壳时,由于输电线和大地之间存在分布电容而构成回路,使人体有电流通过而发生触电事故。

假如电气设备采纳了保护接地措施,那么人体触及带电外壳时,人体与保护接地装置的电阻并联。

由于接地电阻小于人体电阻,此时可以认为通过人体的电流很小,电流几乎不通过人体,避开了触电事故。

工作接地接地网示意图地是为了使系统以及与之相连的仪表均能牢靠运行并保证测量和掌控精度而设的接地。

它分为机器逻辑地、信号回路接地、屏蔽接地,在石化和其它防爆系统中还有本安接地。

防雷接地防雷接地是构成防雷措施的一部分,其作用是把雷电流引入大地。

建筑物和电气设备的防雷重要是用避雷器(包括避雷针、避雷带、避雷网和消雷装置等)。

避雷器的一端与被保护设备相接,另一端连接地装置。

当发生直击雷时,避雷器将雷电引向自身,雷电流经过其引下线和接地装置进入大地。

此外,由于雷电引起静电感应副效应,为了防止造成间接损害,如房屋起火或触电等,通常也要将建筑物内的金属设备、金属管道和钢筋结构等接地;雷电波会沿着低压架空线、电视天线侵入房屋,引起屋内电工设备的绝缘击穿,从而造成火灾或人身触电伤亡事故,所以还要将线路上和进屋前的绝缘瓷瓶铁脚接地。

防雷,工作,保护接地

2、工作接地系统线就是电力系统中的N线。
3、保护接地系统,在变配电所内适当位置设总等电位铜排,从等电位铜排引出PE强电干线,每层在适当位置设辅助等电位铜排,从辅助等电位铜排引接地线至设备外壳及金属管道等。
4、直流接地系统。直流接地系统基准电位引自总等电位铜排,采用35铜芯绝缘线,穿钢管保护直接引至设备附近,作直流接地用。
5、功率接地。用与相导体等截面的绝缘铜芯线从楼层配电箱与相导体一起引来,在TN-S系统中就是中性线N。
6、屏蔽接地及防静电接地,自总等电位铜排引出PE弱电干线,每层在适当位置设弱电辅助等电位铜排,电子设备的外壳,金属管路的屏蔽及抗静电接地均引起至弱电辅助等电位铜排。
关于接地概念
一、种类
1、防雷接地:
为把雷电迅速引入大地,以防止雷害为目的的接地。
防雷装置如与电报设备的工作接地合用一个总的接地网时,接地电阻应符合其最小值要求。
2、交流工作接地
将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备与大地作金属连接。
工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N线)接地。N线必须用铜芯绝缘线。在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。必须注意,该接线端子不能外露;不能与其它接地系统,如直流接地、屏蔽接地、防静电接地等混接;也不能与PE线连接。
3、安全保护接地
安全保护接地就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接。即将大楼内的用电设备以及设备附近的一些金属构件,有PE线连接起来,但严禁将PLeabharlann 线与N线连接。4、直流接地
为了使各个电子设备的准确性好、稳定性高,除了需要一个稳定的供电电源外,还必须具备一个稳定的基准电位。可采用较大截面积的绝缘铜芯线作为引线,一端直接与基准电位连接,另一端供电子设备直流接地。

水利水电施工中接地保护的分类用法

水利水电施工中接地保护的分类用法马连生(中国水利水电第五工程局有限公司海外事业部,四川成都610066)简介:大型水利水电施工现场布置场面分为办公区、生活区,生产区,施工区,经常用的接地类型有工作接地;保护接地;防雷接地;防静电接地;隔离接地;屏蔽接地;作者结合水利水电工程施工供电工作实践,把接地的分类和使用方法介绍给大家进行讨论,不足之处,请大家提出宝贵意见。

1、工作接地(1)用于水利水电施工10KV以下配电网所有的变压器中性点接地,接地极可充分利用工程施工中可靠的自然接地体,如:埋设地下的供水和排水钢制管网;主体混凝土施工钢筋接地网;河床段施工用减压排水井护壁钢管;使用时要按照规范可靠连接,用仪表测量接地电阻≤4Ω,接地点安装警示标牌,做好巡检及定期检测记录。

(2)临时或应急供电系统,由于容量小,分布电容小,电源的中性点也可不做工作接地,如:配电变压器的容量在100KV A以下配电网(低压侧要有击穿保险器);施工用移动发电机供电网可按IT方式系统运行;使用中注意线路材料绝缘等级和供电线路绝缘监察工作。

2、保护接地(TT系统)TT系统具有原理简明施工便捷特点,配合漏电保护开关非常适用于水利水电施工配电网。

(1)由于混凝土拌和楼以及人工骨料等系统的设备具有深埋地下的基础和连贯钢结构支撑这样结构接地网的接地电阻很容易做到满足≤4Ω的要求。

使用中注意用电设备要和金属结构可靠的连接,配电及控制室安装绝缘检查三相电压表,做好巡检及定期检测记录。

(2)用在主体混凝土施工浇筑场面,利用主体钢筋接地网的自然接地体优势,接地点安装警示标牌,配电干线盘柜安装绝缘检查三相电压表,施工场面的配电盘柜必须“一机、一闸、一漏”。

(3)用于水利水电施工中配套的办公区和生活区轻钢活动房的配电网,入户端电源必须配二级保护电漏电开关,电源插座的PE线和房屋金属框架良好接入接地网(可利用埋设附近的主供水钢管布置制作接地电阻≤4Ω接地网)。

考点 1 交流工作接地、直流工作接地、保护接地和防雷接地作用

考点 1 交流工作接地、直流工作接地、保护接地和防雷接地作用章节:1L411050 通信电源系统页码:P.52 考察年份:2017 年接地系统有交流工作接地、直流工作接地,保护接地和防雷接地等,现一般采取将这四者联合接地的方式①交流接地可保证相间电压稳定;②工作接地可保证直流通信电源的电压为负值;③保护接地可避免电源设备的金属外壳因绝缘受损而带电;④防雷接地可防止因雷电瞬间过压而损坏设备。

考点 2 机盘安装操作规范章节:1L412011 机房设备安装页码:P.96 考察年份:2012 年①安装前应核对机盘的型号是否与现场要求的机盘型号、性能相符;②安插时应依据设计中的面板排列图进行,各种机盘要准确无误地插入子架中相应的位置;③插盘前必须戴好防静电于环,有手汗者要戴手套。

考点 3 通信设备天馈线避雷措施章节:1L412012 机房设备抗震和防雷接地页码:P.100 考察年份:2011 年①通信局(站)的天线必须安装避雷针,避雷针必须高于天线最高点的金属部分 1m 以上,避雷针与避雷引下线必须良好焊接,引下线应直接与地网线连接;②天线应该安装在 45°避雷区域内;③天线馈线金属护套应在顶端及进入机房入口处的外侧作保护接地;④出入站的电缆金属护套,在入站处作保护接地,电缆内芯线在进站处应加装保安器;⑤在架空避雷线的支柱上严禁悬挂电话线、广播线、电视接收天线及架空低压电力线等;⑥通信局(站)建筑物上的航空障碍信号灯、彩灯及其他用电设备的电源线,应采用具有金属护套的电力电缆,或将电源线穿入金属管内布放。

其电缆金属护套或金属管道应每隔 10m 就近接地一次。

电源芯线在机房入口处应就近对地加装保安器。

考点 4 接地系统的检查章节:1L412012 机房设备抗震和防雷接地页码:P.101 考察年份:2012 年、2016 年接地系统室外部分包括建筑物接地、天线铁塔接地以及天馈线的接地,其作用是迅速泄放雷电引起的强电流。

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防雷接地、工作接地、保护接地防雷接地、工作接地、保护接地2010-04-09 16:26火灾自动报警系统设计规范(GB 50116-98)5.7系统接地5.7.1火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值应符合下列要求:5.7.1.1采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω;5.7.1.2采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω;5.7.2火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。

专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。

5.7.3专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。

专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。

5.7.4由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于4mm2。

5.7.5消防电子设备凡采用交流供电时,设备金属外壳和金属支架等应作保护接地,接地线应与电气保护接地干线(PE线)相连接。

以下是建筑物电子信息系统防雷技术规范GB 50343-2004部分内容(可以参考):5.2等电位连接与共用接地系统设计5.2.1电子信息系统的机房应设等电位连接网络。

电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架、金属管、槽、屏蔽线缆外层、信息设备防静电接地、安全保护接地、浪涌保护器(SPD)接地端等均应以最短的距离与等电位连接网络的接地端子连接。

等电位连接网络的结构形式有:S型和M型或两种结构形式的组合(见条文说明中的图1、图2)。

5.2.2在直击雷非防护区(LPZOA)或直击雷防护区(LPZOB)与第一防护区(LPZ1)交界处应设置总等电位接地端子板,每层楼宜设置楼层等电位接地端子板,电子信息系统设备机房应设置局部等电位接地端子板。

各接地端子板应设置在便于安装和检查的位置,不得设置在潮湿或有腐蚀性气体及易受机械损伤的地方。

等电位接地端子板的连接点应满足机械强度和电气连续性的要求。

5.2.3共用接地装置应与总等电位接地端子板连接,通过接地干线引至楼层等电位接地端子板,由此引至设备机房的局部等电位接地端子板。

局部等电位接地端子板应与预留的楼层主钢筋接地端子连接。

接地干线宜采用多股铜芯导线或铜带,其截面积不应小于16mm2。

接地干线应在电气竖井内明敷,并应与楼层主钢筋作等电位连接。

5.2.4不同楼层的综合布线系统设备间或不同雷电防护区的配线交接间应设置局部等电位接地端子板。

楼层配线柜的接地线应采用绝缘铜导线,截面积不小于16mm2。

5.2.5防雷接地与交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地共用一组接地装置时,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。

5.2.6接地装置应优先利用建筑物的自然接地体,当自然接地体的接地电阻达不到要求时应增加人工接地体。

5.2.7当设置人工接地体时,人工接地体宜在建筑物四周散水坡外大于1m处埋设成环形接地体,并可作为总等电位连接带使用。

5.4防雷与接地5.4.1电源线路防雷与接地应符合以下规定:1进、出电子信息系统机房的电源线路不宜采用架空线路。

2电子信息系统设备由TN交流配电系统供电时,配电线路必须采用TN-S系统的接地方式。

3配电线路设备的耐冲击过电压额定值应符合表5.4.1-1规定。

电子信息系统设备配电线路浪涌保护器安装位置及电子信息系统电源设备分类示意如图5.4.1-1和图5.4.1-2所示。

4在直击雷非防护区(LPZOA)或直击雷防护区(LPZOB)与第一防护区(LPZ1)交界处应安装通过Ⅰ级分类试验的浪涌保护器或限压型浪涌保护器作为第一级保护;第一防护区之后的各分区(含LPZ1区)交界处应安装限压型浪涌保护器。

使用直流电源的信息设备,视其工作电压要求,宜安装适配的直流电源浪涌保护器。

5浪涌保护器连接导线应平直,其长度不宜大于0.5m。

当电压开关型浪涌保护器至限压型浪涌保护器之间的线路长度小于10m、限压型浪涌保护器之间的线路长度小于5m时,在两级浪涌保护器之间应加装退耦装置。

当浪涌保护器具有能量自动配合功能时,浪涌保护器之间的线路长度不受限制。

浪涌保护器应有过电流保护装置,并宜有劣化显示功能。

6浪涌保护器安装的数量,应根据被保护设备的抗扰度和雷电防护分级确定。

7用于电源线路的浪涌保护器标称放电电流参数值宜符合表5.4.1-2规定。

5.4.2信号线路的防雷与接地应符合下列规定1进、出建筑物的信号线缆,宜选用有金属屏蔽层的电缆,并宜埋地敷设,在直击雷非防护区(LPZOA)或直击雷防护区(LPZOB)与第一防护区(LPZ1)交界处,电缆金属屏蔽层应做等电位连接并接地。

电子信息系统设备机房的信号线缆内芯线相应端口,应安装适配的信号线路浪涌保护器,浪涌保护器的接地端及电缆内芯的空线对应接地。

2电子信息系统信号线路浪涌保护器的选择,应根据线路的工作频率、传输介质、传输速率、传输带宽、工作电压、接口形式、特性阻抗等参数,选用电压驻波比和插入损耗小的适配的浪涌保护器。

信号线路浪涌保护器参数应符合表5.4.2-1、5.4.2-2的规定。

5.4.3天馈线路的防雷与接地应符合下列规定:1架空天线必须置于直击雷防护区(LPZOB)内。

2天馈线路浪涌保护器的选择,应根据被保护设备的工作频率、平均输出功率、连接器形式及特性阻抗等参数,选用插入损耗及电压驻波比小适配的天馈线路浪涌保护器。

3天馈线路浪涌保护器,宜安装在收/发通信设备的射频出、入端口处。

其参数应符合表5.4.2-2规定。

4具有多副天线的天馈传输系统,每副天线应安装适配的天馈浪涌保护器。

当天馈传输系统采用波导管传输时,波导管的金属外壁应与天线架、波导管支撑架及天线反射器作电气连通。

并宜在中频信号输入端口处安装适配的中频信号线路浪涌保护器,其接地端应就近接地。

5天馈线路浪涌保护器接地端应采用截面积不小于6mm2的多股绝缘铜导线连接到直击雷非防护区(LPZOA)或直击雷防护区(LPZOB)与第一防护区(LPZ1)交界处的等电位接地端子板上。

同轴电缆的上部、下部及进机房人口前应将金属屏蔽层就近接地。

5.4.4程控数字用户交换机线路的防雷与接地应符合下列规定:1程控数字用户交换机及其他通信设备信号线路,应根据总配线架所连接的中继线及用户线性质,选用适配的信号线路浪涌保护器。

2浪涌保护器对雷电流的响应时间应为纳秒(ns)级,标称放电电流应大于或等于0.5kA,并应满足线路传输速率及带宽要求。

3浪涌保护器的接地端应与配线架接地端相连,配线架的接地线应采用截面积不小于16mm2的多股铜线,从配线架接至机房的局部等电位接地端子板上。

配线架及程控用户交换机的金属支架、机柜均应做等电位连接并接地。

5.4.5计算机网络系统的防雷与接地应符合下列规定:1进、出建筑物的传输线路上浪涌保护器的设置:1)A级防护系统宜采用2级或3级信号浪涌保护器;2)B级防护系统宜采用2级信号浪涌保护器;3)C、D级防护系统宜采用1级或2级信号浪涌保护器。

各级浪涌保护器宜分别安装在直击雷非防护区(LPZOA)或直击雷防护区(LPZOB)与第一防护区(LPZ1)及第一防护区(LPZ1)与第二防护区(LPZ2)的交界处。

2计算机设备的输入/输出端口处,应安装适配的计算机信号浪涌保护器。

3系统的接地1)机房内信号浪涌保护器的接地端,宜采用截面积不小于1.5mm2的多股绝缘铜导线,单点连接至机房局部等电位接地端子板上;计算机机房的安全保护地、信号工作地、屏蔽接地、防静电接地和浪涌保护器接地等均应连接到局部等电位接地端子板上。

2)当多个计算机系统共用一组接地装置时,宜分别采用M型或Mm组合型等电位连接网络。

5.4.6安全防范系统的防雷与接地应符合下列规定:1置于户外的摄像机信号控制线输出、输入端口应设置信号线路浪涌保护器。

2主控机、分控机的信号控制线、通信线、各监控器的报警信号线,宜在线路进出建筑物直击雷非防护区(LPZOA)或直击雷防护区(LPZOB)与第一防护区(LPZ1)交界处装设适配的线路浪涌保护器。

3系统视频、控制信号线路及供电线路的浪涌保护器,应分别根据视频信号线路、解码控制信号线路及摄像机供电线路的性能参数来选择。

4系统户外的交流供电线路、视频信号线路、控制信号线路应有金属屏蔽层并穿钢管埋地敷设,屏蔽层及钢管两端应接地,信号线路与供电线路应分开敷设。

5系统的接地宜采用共用接地。

主机房应设置等电位连接网络,接地线不得形成封闭回路,系统接地干线宜采用截面积不小于16mm2的多股铜芯绝缘导线。

5.4.7火灾自动报警及消防联动控制系统的防雷与接地应符合下列规定:1火灾报警控制系统的报警主机、联动控制盘、火警广播、对讲通信等系统的信号传输线缆宜在进出建筑物直击雷非防护区(LPZOA)或直击雷防护区(LPZOB)与第一防护区(LPZ1)交界处装设适配的信号浪涌保护器。

2消防控制室与本地区或城市"119"报警指挥中心之间联网的进出线路端口应装设适配的信号浪涌保护器。

3消防控制室内,应设置等电位连接网络,室内所有的机架(壳)、配线线槽、设备保护接地、安全保护接地、浪涌保护器接地端均应就近接至等电位接地端子板。

4区域报警控制器的金属机架(壳)、金属线槽(或钢管)、电气竖井内的接地干线、接线箱的保护接地端等,应就近接至等电位接地端子板。

5火灾自动报警及联动控制系统的接地宜采用共用接地。

接地干线应采用截面积不小于16mm2的铜芯绝缘线,并宜穿管敷设接至本层(或就近)的等电位接地端子板。

5.4.8建筑设备监控系统的防雷与接地应符合下列规定:1系统的各种线路,在建筑物直击雷非防护区(LPZOA)或直击雷防护区(LPZOB)与第一防护区(LPZ1)交界处应装设线路适配的浪涌保护器。

2系统中央控制室内,应设等电位连接网络。

室内所有设备金属机架(壳)、金属线槽、保护接地和浪涌保护器的接地端等均应做等电位连接并接地。

3系统的接地宜采用共用接地,其接地干线应采用截面不小于16mm2的铜芯绝缘导线,并应穿管敷设接至就近的等电位接地端子板。

5.4.9有线电视系统的防雷与接地应符合下列规定:1进出建筑物的信号传输线,宜在入、出口处装设适配的浪涌保护器。

2有线电视信号传输线路,宜根据其干线放大器的工作频率范围、接口形式以及是否需要供电电源等要求,选用电压驻波比和插入损耗小的适配的浪涌保护器。

3进出前端设备机房的信号传输线,宜装设适配的浪涌保护器。

机房内应设置局部等电位接地端子板,采用截面积不小于16mm2的铜芯绝缘导线并穿管敷设,就近接至机房外的等电位连接带。

5.4.10通信基站的防雷与接地应符合下列规定:1通信基站的雷电防护宜先进行雷电风险评估及雷电防护分级。

2基站的天线必须设置子直击雷防护区(LPZOB)区内。

3基站天馈线应从铁塔中心部位引下,同轴电缆在其上部、下部和经走线桥架进入机房前,屏蔽层应就近接地。

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