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济南防雷接地检测 本溪普天防雷检测供应

上传时间:2025-08-08 浏览次数:
文章摘要:防雷工程检测就是对建筑物的防雷装置进行检测,根据被检建筑物的情况又分为初次检测和定期检测。其中,初次检测就是未经具有防雷检测资质的机构检测过的建筑物或虽然经过具有防雷检测资的机构检测过。常规检测就是经具有防雷检测资质的机构检测过且

防雷工程检测就是对建筑物的防雷装置进行检测,根据被检建筑物的情况又分为初次检测和定期检测。其中,初次检测就是未经具有防雷检测资质的机构检测过的建筑物或虽然经过具有防雷检测资的机构检测过。常规检测就是经具有防雷检测资质的机构检测过且不超过该建筑物规定检测周期的建筑物。防雷工程检测的参数:接闪器:材料、规格尺寸、支柱高度、支柱间距、支持件垂直拉力、接闪网网格尺寸;引下线:规格尺寸、专设引下线根数、专设引下线与接闪器的过渡电阻、防接触电压措施、专设引下线接地电阻;接地装置:防跨步电压措施、接地装置的工频接地电阻、土壤电阻率;等电位连接:防雷建筑物等电位连接、电子设备的等电位连接、等电位连接导体的截面;电涌保护器:压敏电压、泄漏电流、绝缘电阻。注重细节把控,小隐患也能及时发现。济南防雷接地检测

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《风力发电机组—防雷装置检测技术规范》(GB/T36490-2018)是2019年2月1日实施的一项中华人民共和国国家标准,归口于全国风力发电标准化技术委员会。该规范规定了风力发电机组防雷装置的检测程序、检测项目、检测要求、检测方法、检测周期和检测数据整理。该标准适用于600kW及以上的陆上机组的防雷装置检测。制定背景:风力发电机组防雷系统是保障风力发电机组安全稳定运行的重要组成部分,每年因雷击导致的设备损坏数量庞大,尤其在风力发电机组投产后运行维护阶段没有相应的国家标准对机组的防雷装置运行状态进行标准化安全监督手段与措施;导致运行过程出现风力发电机组防雷装置失效导致的风险暴露问题。风力发电机组的防雷装置与传统电力行业\建筑行业的防雷统存在较大差异,不能用建筑物防雷装置的检测标准套用风力发电机组,风力发电机组有着其独特的配电\控制系统特点,存在着高低压\强弱电控制系统并存的现实情况。而风力发电机组自身的防雷设计标准主要依据IEC相关标准,对于技术监督的检测环节尚缺少必要的标准约束、运行维护标准也在制定过程中;因此,建立一套针对风力发电机组自身特点的、防雷系统技术监督检查标准是十分必要和迫切的;历城区防雷安全检测第三方公司先进检测设备,精确定位隐患,数据超可靠。

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防雷接地:为使雷电浪涌电流泄入大地,使被保护物免遭直击雷或感应雷等浪涌过电压、过电流的危害,所有建筑物、电气设备、线路、网络等不带电金属部分,金属护套,避雷器,以及一切水、气管道等均应与防雷接地装置作金属性连接。防雷接地装置包括避雷针、带、线、网,接地引下线、接地引入线、接地汇集线、接地体等。为防止反击,以往的防雷规范对防雷接地与其他接地之间提出一整套限制措施,即规定两接地体和接地线之间的距离。在有些情况下,间距无法拉开到规定值时,则要采用严密的绝缘措施。接地的种类:供电系统用变压器的中性点直接接地;以及电器设备在正常工作情况下,不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接,都称为接地,前者为工作接地,后者为保护接地。配电变压器低压侧的中性点直接接地,则此中性点叫做零点,由中性点引出的线叫做零线。用电设备的金属外壳直接接到零线上,称接零。在接零系统中,如果发生接地故障即形成单相短路,使保护装置迅速动作,断开故障设备,从而使人体避免触电的危险。采用前沿技术,全方面排查防雷问题,无遗漏。

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引下线检测:①对于初次检测的引下线应检查引下线防雷施工的隐蔽工程记录。②检查明敷引下线是否平直,无急弯。引下线支持件1司距是否符合水平直线部分0.5~1.5m,垂直直线部分1.5~3.0m,弯曲部分0.3~0.5m的要求。③检查引下线、接闪器和接地装置的焊接处是否锈蚀,油漆是否有遗漏及近地面的保护设施。④初次检测时应用卷尺测量每相邻两根引下线之间的距离,记录引下线布置的总根数,每根引下线为一个检测点,按顺序编号检测。⑤初次检测时应用游标卡尺测量每根引下线的规格尺寸。⑥测量明敷引下线与附近其他电气线路的距离,一般不应小于1.0m。⑦检查断接卡的设置是否满足如下要求:1)采用多根引下线时,宜在各引下线上距地面0.3~1.8m之间装设断接卡。2)当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡,利用钢筋作引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板,该连接板可供测量、人工接地和作等电位连接用。当只利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应在每根引下线上距地面不低于0.3m处设接地体连接板。采用埋于土壤中的人工接地体时应设断卡,其上端应与连接板或钢柱焊接。连接板处宜有明显的标志。重要部件精选,耐用材质延长设备使用寿命。历下区消防检测第三方公司

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电涌保护器(SPD)检测:当电源采用TN系统时,从总配电盘(箱)开始引出的配电线路和分支线路必须采用TN-S或TN-C-S系统。原则上电涌保护器(SD)和等电位连接位置应在各防雷区的交界处,但当线路能承受顶期的电涌电压时,SPD可安装在被保护设备处。线路的金属保护层或屏蔽层宜首先与防雷区交界处进行等电位连接。电涌保护器(SPD)必须能承受预期通过它们的雷电流,并具有通过电涌时的极限嵌位电压和有熄灭工频续流的能力。电涌保护器(SPD)两端连线应满足《GB50057-2010建筑物防雷设计规范》的要求,SPD两端的引线长度不宜超过50cm。SPD应安装牢固。屏蔽检测:建筑物或线路屏蔽在抵御雷击电磁脉冲过程中发挥着重要作用,但这种作用的大小,也就是屏蔽效能的多少直接影响到电系统抵御雷击电磁脉冲的能力。建筑物屏蔽体的基本要求一般是利用其屋面的金属屏蔽、立面的金属屏蔽(包括对外的金属门、窗,阳台的金属栏杆等)、楼层的金属屏蔽(包括每层楼板的楼板钢筋)等构成,其两两之间应采用焊接或绑扎的方式连接在一起,并与防雷装置等电位相连。济南防雷接地检测

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