防雷装置的检测流程
防雷检测的基本流程和作业要求

防雷检测的基本流程和作业要求检测基本方法包括查阅资料、检查观感质量、测量技术参数及分析处理。
1.查阅资料指查阅设计图纸、隐蔽工程记录及竣工图等相关资料。
2.检查观感质量指对各种防雷装置及措施的外露部分观感质量进行检查并记录和判断是否符合要求的过程。
3.测量技术参数指运用各种仪器、仪表设备对防雷装置各种技术参数进行测量、读数、记录。
4.分析处理指对各种技术参数的测量数据进行计算分析处理并判断其是否符合要求的过程。
检测基本流程可分为前期准备、现场检测、分析处理、评价回访4 个阶段1.前期准备阶段1)接受检测任务,了解被检单位的情况。
2)制定检测方案。
3)签订检测协议或合同,也可以是委托书形式。
4)配备人员。
根据被检单位的性质、行业特点,配备具有相应专业特长的检测技术人员。
5)掌握相关知识。
了解和掌握与被检单位有关的专业知识及相关的规范、规定,包括国家标准规范、行业规范、地方标准以及有关的安全程序、操作规程等。
6)准备仪器。
不同的设备、设施所需的检测设备也不同,根据检测对象,准备并检查检测主、备用仪器设备,保证其合格有效并能正常使用。
2.现场检测阶段1)到达受检单位,主动向被检单位(或称服务对象) 出示有关证件。
2)查阅本次检测对象(或称受检单体) 的防雷工程技术资料和图纸,了解并记录受检单体的重要性、使用性质和发生雷电事故的可能后果,确定其防雷类别、防雷区划分和应检测项目。
3)巡视受检单体及周边环境,根据所使用仪器的测试原理和要求,合理布置接地电阻测试仪辅助桩位并连线,再次检查仪器设备,记录接地电阻测试仪型号名称及检测辅助桩位。
4)进行现场检测并记录数据。
根据确定的检测项目,按先检测外部防雷装置,后检测内部防雷装置的顺序,由检测人员对建(构) 筑物、设施的防雷装置的观感质量进行巡视检查,并对相关技术参数进行测量,同时进行接地电阻或过渡电阻测试点取样并绘制测点平面示意图,对测点进行标注和编号后进行接地电阻、过渡电阻等测量,测量结果——读数经复核无误后按要求记入相应的原始记录表。
防雷装置检测方案

防雷装置检测方案一、检测目的。
防雷装置这玩意儿可重要啦!就像给房子和各种设施穿了一层防雷的铠甲。
咱们检测它呢,就是要看看这铠甲有没有破洞,能不能好好地保护我们的东西不被雷劈。
简单说,就是确保在雷电交加的时候,这些防雷装置能正常工作,把雷电这个“调皮捣蛋鬼”给安全地引走。
二、检测范围。
1. 建筑物。
不管是高耸入云的大楼,还是普普通通的小房子,只要有防雷装置的,都在咱们检测范围内。
像那种写字楼,里面有好多电脑、电器设备,要是防雷装置不灵了,一个雷下来,那些设备可能就“罢工”喽。
还有居民楼,住着好多人呢,更得检测好,可不能让雷电伤到大家。
2. 特殊场所。
变电站、油库这种地方,那可都是重点保护对象。
变电站要是被雷击中,可能会影响一大片区域的供电,那就麻烦大了。
油库就更不用说了,一旦被雷引发火灾或者爆炸,那可就像放了个超级大炸弹,后果不堪设想。
三、检测依据。
四、检测项目。
# (一)接闪器。
1. 外观检查。
先看看接闪器的样子,有没有被风吹歪了,或者被什么东西砸坏了。
就像检查一个士兵的盔甲有没有破损一样,要是接闪器都破破烂烂的,那还怎么迎接雷电这个“敌人”呢?比如说避雷针,看看它是不是直直地站在那儿,有没有生锈腐蚀得很厉害的地方。
2. 尺寸测量。
接闪器的尺寸也很重要。
不同高度、不同类型的建筑物,接闪器的尺寸要求不一样。
就像不同身材的人要穿不同尺码的衣服一样。
我们得拿尺子量一量,看看这个接闪器的高度、直径之类的尺寸是不是符合标准要求。
要是尺寸不对,可能就没法很好地把雷电吸引过来,那就起不到防雷的作用了。
# (二)引下线。
1. 连接情况检查。
引下线就像把雷电从接闪器运输到接地装置的“管道”。
我们得看看这个“管道”连接得牢不牢固。
要是连接处松动了,就像水管接口漏水一样,雷电可能就会在这儿“跑掉”,而不是乖乖地被引到地下。
我们要用工具拧一拧连接处的螺丝,看看有没有松动的迹象,还要看看焊接的地方有没有开焊的情况。
2. 腐蚀情况检查。
防雷装置验收检验报告

防雷装置验收检验报告
根据《防雷装置验收检验操作规程》的要求和实际情况,本次对防雷装置进行验收检验。
验收检验过程中,我们按照以下步骤进行操作:
1. 验证施工材料和设备的质量:核实所使用的防雷材料和设备是否符合国家标准要求,并对其质量进行检查。
包括但不限于防雷线缆、避雷针和接地装置等。
2. 验证施工工艺和布线方式:根据设计要求,检查防雷装置的施工工艺和布线方式是否符合相关标准和规范。
特别关注线缆的连接方式、接地装置的设计及接地电阻等。
3. 测试接地电阻:使用接地电阻测试仪,对各个接地设施的接地电阻进行测量。
确保接地电阻符合设计要求,以保证防雷装置的正常工作。
4. 线缆绝缘电阻测试:使用绝缘电阻测试仪对防雷线缆的绝缘电阻进行测试。
确保线缆绝缘电阻符合设计要求,并不存在漏电等问题。
5. 防雷装置接地系统接触电阻测试:对防雷装置接地系统的接触电阻进行测试,确保接触电阻符合相关要求,以保证接地系统正常工作。
6. 检查和测试防雷装置的过流保护装置:验证防雷装置过流保护装置的设置和工作状态,以确保过流保护装置正常工作,能
够及时切断过大的雷击电流。
7. 检查并验证接地装置的可靠性:查看接地装置的焊接是否牢固,连接是否正常,检查可靠性。
并可进行一定的实际测试,如注入一定的电流测试接地装置的可靠性。
8. 检查并验证防雷装置的防护范围:检查防雷装置的设计防护范围是否满足实际需求,验证其对设备和建筑物的防雷效果。
以上仅为防雷装置验收检验报告的内容,具体操作按照实际情况和要求执行。
防雷装置的检测程序

防雷装置的检测程序在现代社会中,雷击事故经常发生在建筑物、电站、通信设施、工业企业等场所,给人们的生命、财产和生产带来了很大的威胁。
因此,为了保障电气设备的安全运行,防雷装置的安装和检测显得尤为重要。
本文将介绍一个防雷装置的检测程序,以确保防雷设备的正常使用和有效性。
程序设计该检测程序主要包含以下几个步骤:步骤一:设置检测参数根据不同的防雷设备,可以设置不同的检测参数,如防雷器的种类、额定放电电流、接地电阻等。
设定好检测参数后,就可以进行后续的检测工作。
步骤二:采集信号数据在进行防雷装置的检测时,需要采集相应的信号数据,如振荡波形、放电波形等。
这些数据可以通过电压钳和电流钳等传感器采集得到,并由数据采集卡将信号数据传输到计算机中进行分析处理。
步骤三:数据处理将采集到的信号数据进行处理,主要包括波形分析、时域分析、频域分析等。
通过对这些数据的分析,可以判断防雷装置的工作状态是否正常。
如果数据异常,需要调整防雷装置的参数或更换设备。
步骤四:数据保存和报告生成当完成数据处理后,需要将结果进行保存并生成检测报告。
该报告可以包括检测结果、装置状态、问题分析和相应的建议等内容。
保存报告便于后续的进一步分析和比对。
适用场景防雷装置的检测程序适用于以下场景:•建筑物:如高层建筑、桥梁、隧道、机场、车站等;•电站:如火力发电厂、水电站、风电站等;•通信设施:如通信基站、天线等;•工业企业:如石油化工、矿山、钢铁、造纸等。
防雷装置的检测程序可以有效地监测防雷设备的使用情况和性能,确保电气设备的安全运行。
在实际应用中,我们需要根据不同的场景和防雷设备设计出相应的检测方案,提高防雷装置的可靠性和稳定性。
防雷检测现场操作规程

防雷检测现场操作规程一、操作前准备在进行防雷检测前,需要进行一系列的操作准备工作,以确保设备和人员的安全。
首先,需要对防雷检测设备进行检查和校准,确保设备的正常运行。
同时,需要对防雷检测区域进行安全评估,确定是否存在危险因素,如高压线、易燃物等,并采取相应的安全措施。
二、现场测量1. 标识测量区域:在进行防雷检测前,应在测量区域的周边进行标识,明确测量区域的范围,以避免外界因素的干扰。
2. 设置测量仪器:根据实际情况,选择合适的防雷检测仪器,并按照仪器说明书进行正确设置和连接。
3. 进行测量:根据防雷检测仪器的指示,按照预定的测量路径进行测量。
在测量过程中,要确保测量仪器的稳定运行,并及时记录相关数据。
4. 数据处理:对测量得到的数据进行处理和分析,判断防雷系统的工作状态是否符合要求。
根据实际情况,可以采取不同的处理方法,如绘制图表、生成报告等。
三、操作注意事项1. 保护个人安全:在操作过程中,要注意个人安全,穿戴符合要求的防护装备,并遵守相关的操作规程和安全指南。
2. 防雷检测仪器的使用:要熟悉防雷检测仪器的使用方法和操作规程,遵循仪器的使用说明,确保正确连接和操作。
3. 现场环境的控制:在进行防雷检测时,要注意控制现场的环境因素,如温度、湿度等,以确保测量数据的准确性。
4. 数据记录与保存:要及时记录和保存测量数据,以备后续分析和比对使用。
同时,要保证数据的机密性和完整性。
5. 故障排除:在操作过程中,如果出现设备故障或其他问题,要及时进行排查和处理,确保操作的顺利进行。
四、操作结束1. 设备清理:在操作结束后,要对防雷检测仪器进行清理和维护,保持设备的良好状态。
2. 数据整理:对测量得到的数据进行整理和归档,以便后续的分析和使用。
3. 撤除标识:在操作结束后,要及时将测量区域的标识撤除,恢复原状。
总结:防雷检测现场操作规程是确保防雷系统工作正常的重要环节。
通过严格遵守操作规程和注意事项,可以保障现场人员和设备的安全,并获取准确可靠的测量数据。
防雷装置检测方案

防雷检测方案一、概述随着我国国民经济的迅速发展,智能设备及电子信息系统的广泛应用对雷击灾害的预防越来越严苛,雷电灾害的发生往往对此类场所造成及其严重后果。
为把雷电灾害减少到最低程度,我们必须增强防雷减灾意识,防雷装置安全检测尤其值得我们重视。
现代建构筑物综合防雷包括了直击雷、雷电感应、雷电波侵入防护三大部分。
一套完善的防雷设施,为了实现其对不同雷害的防护目的,必须采取接闪、分流、屏蔽、均压、接地等技术措施。
因此,建筑物防雷设施应包括接闪器、引下线、接地装置、屏蔽、等电位连接、合理布线、浪涌保护等技术环节。
检测工作应根据建构筑物防雷措施的实际情况及设计图纸,依照不同防雷措施的特点全面、有序的开展工作,同时注重重点场所,重点部位的雷电防护安全性能的检测工作,真实反应建筑物综合防雷系统安全性能的实际状况。
二、检测依据1、《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-20152、《接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则第1部分常规测量》GB/T17949.1-20003、《建筑物防雷设计规范》GB50057-20104、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》G B50343-20125、《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2015三、检测内容1、接闪器检测检查屋面设备、设施应处于直击雷保护范围内,并应符合下列规定:(1)没有得到接闪器保护的屋顶孤立金属物的尺寸不过以下数值时,可不要求附加的保护措施:1)高出屋顶平面不超过0.3m。
2)上层表面总面积不超过 1.0m2。
3)上层表面的长度不超过 2.0m。
(2)不处在接闪器保护范围内的非导电性屋顶物体,当它没有突出由接闪器形成的平面0.5m以上时,可不要求附加增设接闪器的保护措施。
检查接闪器与建筑物顶部外露的其他金属物的电气连接、与引下线的电气连接,屋面设施的等电位连接。
检查接闪器的位置是否正确,焊接固定的焊缝是否饱满无遗漏,螺栓固定的应备帽等防松零件是否齐全,焊接部分补刷的防腐油漆是否完整,接闪器截面是否锈蚀1/3以上。
防雷装置的检测程序

防雷装置的检测程序 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】防雷装置的检测程序检测前应对使用仪器仪表和测量工具进行检查,保证其在计量认证有效期内和能正常使用。
首次检测应按GB/T 21431第条中的全部检测项目实施检测。
对受检单位的定期检测,应查阅上次检测的记录,并现场勘查受检单位防雷装置有无变化。
在受检单位防雷装置无较大变化时,可不进行GB/T 21431第条中a)、b)中的接闪器保护范围、e)和f)项的检测。
现场检测时宜按先检测外部防雷装置,后检测内部防雷装置的顺序进行,将检测结果填入防雷装置检测原始记录表。
对受检单位出具检测报告,不合格的项目出具整改意见书。
防雷装置检测内容及检测方法检测项目如下:a) 建筑物的防雷分类;b) 接闪器;c) 引下线;d) 接地装置;e) 雷击电磁脉冲屏蔽;f) 等电位连接;g) 电涌保护器(SPD)。
接闪器的检测主要检测内容包括材料规格,布置范围,架设方式,支架间距、支架高度、网格密度、锈蚀程度,接闪器焊接长度、面积,防腐措施,引下线连接情况。
1)查看隐蔽工程记录。
检查屋面设施应处于直击雷保护范围内,并应符合GB50057-2010 中的规定。
检查接闪器与建筑物顶部外露的其他金属物的电气连接、与引下线的电气连接,屋面设施的等电位连接。
2)检查接闪器的位置是否正确,焊接固定的焊缝是否饱满无遗漏,螺栓固定的应备帽等防松零件是否齐全,焊接部分补刷的防腐油漆是否完整,接闪器截面是否锈蚀 1/3 以上。
接闪带是否平正顺直,固定支架间距是否均匀,固定可靠,接闪器固定支架间距和高度是否符合 GB 50057-2010 中的要求。
检查接闪网的网格尺寸是否符合相关要求。
3)当低层或多层建筑物利用女儿墙内、防水层内或保温层内的钢筋作暗敷接闪器时,要对该建筑物周围的环境进行检查,防止可能发生的混凝土碎块坠落等事故隐患。
防雷装置检测方法

防雷装置检测方法防雷装置检测方法主要包括以下步骤:1. 外部防雷装置检测:这包括接闪器(接闪杆、接闪带、接闪线、接闪网)、引下线、接地装置、金属门窗及屋面大型金属物体的等电位连接的检测。
2. 内部防雷装置检测:这包括各级电涌保护器(SPD)、屋内电子设备的等电位连接、电梯机房的等电位连接、均压环、电子设备安全距离等的检测。
3. 防雷装置安全检测原始记录:在完成外部和内部防雷装置的检测后,应将每项检测结果填入防雷装置安全检测原始记录表中,作为检测的原始记录。
4. 首次检测:对于防雷装置的首次检测,由于不了解防雷装置的情况,所以在检测过程中应按照以下8项内容进行:(1)防雷装置类别;(2)接闪器;(3)下线;(4)接地装置;(5)防雷区划分;(6)电磁屏蔽;(7)等电位连接;(8)电涌保护器。
5. 日常运行中的检查:在日常运行中,检查设备外观是否完整无损,外绝缘表面是否清洁。
同时,检查避雷器有无异常振动、异常音响及异味,若有,应及时将其停运,进行详细的检查试验,以免发生事故。
还应检查避雷器接地引线是否良好,有无烧伤痕迹和断股现象以及计数器是否完好无损。
6. 测量:使用2500V绝缘电阻表测量避雷器的绝缘电阻,测得数值与前一次的结果比较,变化不大于5%时可继续投人运行。
此外,还应测量金属氧化锌避雷器及基座的绝缘电阻、金属氧化锌避雷器直流参考电压和倍直流电压下的泄漏电流、工频放电电压。
7. 放电计数器校验:检查避雷器雷雨天后计数器的动作情况,并做好记录。
同时应检查避雷器表面有无闪络放电痕迹,各部引线有无松动。
请注意,以上步骤仅供参考,具体操作可能会因实际情况而有所不同。
在进行防雷装置检测时,应遵循相关规定和标准,并由专业人员进行操作。
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防雷装置的检测——检测程序
-- 防雷装置的检测——检测程序
防雷装置的质量好坏直接关系到国家的财产和人身安全大事,因此对防雷装置检测结果的评价,只能以检测数据为依据。
防雷装置检测均以国家及各部门有关防雷技术规范、标准为准,检测内容有防直击雷、防侧击雷、防雷电感应、防雷电波入侵、防静电、等电位连接等防雷装置的接地电阻、用材规格、布局、工艺、产品技术参数,检测方法有外观检查和仪器测量。
第一节检测程序
一、防雷装置检测流程框图
二、防雷装置检测程序
1、与被检单位联系,确定检测时间。
2、检测时,检测人员应根据国家标准、技术规范、检测细则,对检测时的工作环境(如温度、湿度、天气、土壤等)进行检查,并将环境条件记录在检测原始记录上。
3、为保证原始数据准确、可*,测量一般在晴天(雨后天晴一日)的天气条件下进行。
如遇雨后土壤潮湿时检测,应用季节系数进行订正。
4、检测工作前后检查一次所用的仪器,测前如仪器不正常应停止检测,检测后发现仪器不正常应改用好的仪器重新检测。
5、检测人员应根据国家标准、技术规范、检测细则,对防雷装置进行检测,首先按工程设计所确定的类别,根据“规范”中不同类别的指标要求逐项进行检测。
在检测未经正规设计或设计未标明类别的防雷装置时,按被保护的建筑物用途、工作、生产性质或以《爆炸和火灾危险场所等级划分》的规定先划定类别,然后按不同类别的要求进行逐项检测,并将检测数据记录在检测原始记录上。
每次测量必须重复两次或两次以上。
6、检测工作结束后,检测人员应检查防雷装置连接件是否恢复检测前的状况。
7、校核人全面核对原始记录、仪器等各项结果是否都有相应的记录。
8、检测结束后,应由被检单位有关人员签署意见,确定交费形式。
9、检测结束后,检测人员应在规定的工作日内,出具检测报告,检测人员应在检测报告上签字,经校核人全面核对并签字,由技术负责人签发。
10、将检测报告发送给被检单位,并将副本存档。
三、检测注意事项
防雷装置检测工作中应注意如下几个环节:
1、检测前首先索取被测物防雷装置设计图纸,弄清楚设计时所确定的防雷类别、数据和要求,了解防雷装置及接地体连接材料、规格、数量、防雷装置的布局、避雷方式、安装工艺等,是否符合各类防雷规范中各项要求并记录于防雷检测原始记录表。
2、观察接闪器、引下线有无损坏、歪斜、脱焊、锈蚀,并作出记录。
3、电涌保护器接触是否良好或损坏,性能参数是否满足防雷要求,并作出记录。
4、所有防雷电感应接地牢固,应接地的有:
(1)建(构)筑物屋顶及内部大型金属物、金属门窗、幕墙吊顶、金属隔墙、防静电地板、金属扶梯。
(2)金属管道、电梯轨道。
(3)电缆屏蔽层、金属屏蔽管、走线架。
(4)设备金属外壳(电气设备和弱电设备金属外壳)。
5、所有电气装置保护接地牢固,应接地有:
(1)电机、变压器及其它电器金属底座和外壳。
(2)电器设备传动装置。
(3)屋内外配电装置金属或钢筋混凝土构架以及*近带电部分金属遮栏和金属门。
(4)配电、控制、保护用盘(台、箱)的框架。
(5)直流电力电缆的接地盒,终端盒的金属外壳和电缆的金属保护层、穿线钢管。
(6)电缆支架。
(7)装有避雷线的电力线杆。
(8)配电线路杆上的电力设备。
(9)非沥青地面的居民区内,无避雷线的小接地电流架空电力线路的金属杆混凝土杆塔。
6、生产、贮存液化石油气、可燃气体、易燃液体、易燃易爆产品的贮罐、管道等容易产生静电,一定要安装防静电装置,各支路接触紧固。
7、测量各种接地电阻并做好记录。
四、数据处理
1、凡是规范中要求接地电阻值为冲击接地电阻值的,可按GB50057-94规范附录三中的方法进行换算。
2、接地电阻单位用欧姆,写成。
各项检测读数,计算结果均保留一位小数(数量、用材规格为整数),并按GB 817--87规范进行数值修约。
3、下大雨过后应天晴一日土壤干燥后才能进行检测,如遇雨后土壤潮湿时检测,应用季节系数进行订正。
4、地形复杂及被测点受地理位置限制时,可采用多方位测量,最后取平均值。
5、对接闪器的保护范围、引下线数量和间距进行计算,必要时对建筑物年预计雷击次数、屏蔽效果、安全距离进行计算。