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防雷检测对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下面8项内容进行:

​防雷检测

(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

避雷是指通过一定的方法措施,躲避因为雷电而产生的对人体、建筑等的危害。雷电是一种自然放电现象。雷击是自然灾害,不仅会造成设备、房屋设施的损坏,而且可能引起火灾、爆炸,甚至还可能伤害人、畜等。

​避雷

避雷针、避雷线、避雷网、避雷带、避雷器都是经常采用的避雷装置。一套完整的避装置包括接闪器、引下线和接地装置。上述的针、线、网、带都只是接闪器,而避雷器是一种专门的避雷装置。避雷过程中雷电产生的原因分析?

雷电产生与带电的积雨云中,当正负电荷分别聚积在同一云体的不同部位或在不同的云团中时,由于同一雷雨内部不同部位或不同云体间聚积的电荷量不同、或极性不同,而产生大气电场,当大气电场强度达到可以击穿空气时,就会发生强烈的放电现象,闪电就发生了,此时的闪电称为云中闪或云际闪电。

当带电云层移动接近地面或建筑物时,由于静电感应的原因,使地面或建筑物表面产生异性电荷,随着电荷量的增加或云地/建筑物距离的缩短,带电云层与地或建筑物间的电场强度可以击穿空气绝缘强度时,开始瞬间放电,闪电(云地闪)也就发生了。

防雷施工过程中防雷装置检测有哪些顺序?近年来随着气候异常变化引起的气候极端事件频繁发生,特别是雷击现象呈现多发和早发的趋势,做好防雷装置检测减灾工作显得尤为重要。

​防雷施工

各相关单位、企业应对防雷工作引起足够重视,坚持,预防为主的方针,着力排查整治隐患,深化重点行业领域的整治,不断加强职能部门的监管,提高我区雷电防护的能力,限度地减少或避免雷电所造成的损失。

高电压引入的高电压源有三种:

其一是直击雷直接击中金属导线,让高压雷电以波的形式沿着导线两边传播而引入室内;

其二是来自感应雷的高电压脉冲,即由于雷云对大地放电或雷云之间迅速放电形成的静电感应和电磁感应。

它们在各种电线中感生几千伏到几十千伏的高电位,以波的形式沿着导线传播而引入室内的:第三种是由于直击雷在房子或房子附近入地,因其通过地网入地时,在地网上会发生数十千伏至数百千伏的高电位。这种高电位通过电力系统的零线、保安接地线和通信系统的地线,也是以波的形式传人室内,并沿着导线传播到远处,殃及更大的范围。

防雷装置检测顺序可按先检测外部防雷装置,再检测内部防雷装置进行。外部防雷装置包括接闪器(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。

内部防雷装置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、电子设备距离等。外部防雷装置和内部防雷装置检测完毕后应将每项检测结果填人防雷装置检测原始记录表中作为检测的原始记录。

对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,防雷装置类别,接闪器,下线,接地装置,防雷区划分,电磁屏蔽,等电位连接,电涌保护器进行。

1、在建筑物屋面避雷带的安装:避雷带应该采用Φ12热镀锌圆钢,避雷带的支持卡高度应为20cm,两支持卡的间距应不大于1.2m。避雷带与避雷装置的搭接长度应为12mm。建筑物伸缩缝处避雷带成弧形并应向上,避雷带转弯处也应为钝角的弧形(其目的是便于雷电流的泄放,不至于击坏避雷带)。

2、避雷网格的敷设利用Φ12热镀锌圆钢按照10m*10m或12m*8m(三类是20m*20m或24m*16m,一类的是5*5m或6*4m)的规格在建筑物屋面敷设,并用水泥墩子作为网格的支持点。

3、避雷带的施工工艺:避雷带应平直,转弯处的弧度要均匀对称.避雷带的各部分的焊接应牢固可靠。

4、避雷带与引下线的连接:避雷带与引下线的搭接长度(单面焊接:焊接长度大于12倍圆钢直径;双面焊接:焊接长度大于6倍圆钢直径)。

5、在建筑物天面上易受雷击部位加装避雷小针:避雷针的长度应大于0.5m,宜加装于避雷带的拐角处,与避雷带做有效焊接。

6、引下线的整改:采用Φ12热镀锌圆钢在建筑物的拐角转弯处应尽可能的设置引下线,引下线之间的间距不大于18米(三类应为24米,一类不大于12米)。建筑物本身接地电阻达不到要求或建筑物本身无钢筋混凝土基础的,需要另行增设人工接地地网。

7、等电位措施的整改:楼面上所有的金属构件均要就近与避雷带或避雷网格作不少于两点的等电位连接。(其目的便于雷电流的多渠道的泄放)。

8、接地电阻的标准:要求冲击接地电阻不大于10欧姆。