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学院防雷接地、等电位施工技术方案.doc

上传人:二*** 文档编号:4724479 上传时间:2024-10-11 格式:DOC 页数:14 大小:80KB
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资源描述

1、防雷接地、等电位施工技术方案一、 编制依据1、建筑物防雷设计规范GB50057-94(2002年版)2、建筑电气工程质量验收规范GB50343-20023、建筑物电子信息系统防雷技术规范GB50343-20094、防雷接地工程与等电位联结5、05D10标准图集6、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-20067、接地网提前施工部分(60-B4631S-D0101)8、交流配电装置接地(60-B4631S-D0114)9、交流滤波器场接地(60-B4631S-D0115)10、换流变区域接地(60-B4631S-D0116)二、 工程概况本工程按二类建筑设防,避雷带作接闪器,建筑

2、外墙暗敷10热镀锌圆钢作引下线,沿建筑物外围埋深1米处敷设热镀锌扁钢作接地极,并与2#、3#楼接地极焊接联通,在建筑物内设总等电位MEB端子箱,分别与进出建筑物的所有金属管道、配电屏的PE端子、LEB端子等相联结。为防止雷电波侵入和雷击电磁脉冲,在低压进线配电屏和各楼层配电箱电源处安装浪涌过电电压保护器。建筑物内各种接地采用共用接地系统,利用建筑物外围埋深1米处敷设热镀锌扁钢作接地体,总接地电阻R1。三主要工程量统计:序号分项工程内容单位单位备注1土石方开挖m32水平接地敷设m3垂直接地体根4接地体焊接点处5接地沟回填m3四、 施工准备1、 技术准备(1) 施工图纸和技术资料齐全。(2) 施工

3、方案编制完毕并经审批。(3) 施工前应组织参与施工的人员熟悉图纸、方案,并进行安全、技术交底。2、 材料(1) 接地装置主材:扁钢、角钢等的规格型号符合设计要求,且全部为热镀锌材料,产品有材质证明及产品出厂合格证。(2) 辅料有各种构件等均为热镀锌制品。(3) 电焊条、沥青漆等。3、 机具设备及劳动力准备:所有设备均在有效期内,焊工、电工均要有相应的资格证。(1) 手动工具:电工组合工具、手锤、钢锯、压力案子、台钳、铁锹、铁镐、挖机、夯机等。(2) 电动工具:电锤、冲击锤、电焊机、角磨机等。(3) 测试工具:小线、线坠、卷尺、水平尺等。(4) 劳动力:根据现场实际情况拟安排焊工4人,小工8人,

4、电工2人。4、 作业条件(1) 接地装置及均压带安装作业条件 敷设接地极及干线的沟槽开挖完毕。 随土建基础地板及结构施工过程中。(2) 室内接地干线作业条件 墙体施工完毕。 管道已预埋。(3) 屋顶避雷带安装作业条件 避雷带支架已经做完。 防雷引下线施工完毕。 具备调直场地和垂直运输条件。 需要脚手架处脚手架已搭设完毕。五、 接地施工工艺1、 工艺流程测量定位 基槽放线 基槽开挖接地体敷设接地体焊接焊接部位防腐自检合格监理部隐蔽验收接地沟回填电阻实测2、 操作方法 主接地网水平接地体选用404热镀锌扁钢,敷设深度为1.2米。 垂直接地极采用L505的热镀锌钢管。敷设深度为1.2m。 被截断的接

5、地扁钢截面部分应用沥青漆进行防腐。 主网扁钢焊接的搭接长度为其宽度的二倍以上。 角钢接地极与水平接地扁钢用扁钢弯成的弧形卡子进行连接。先将扁钢弯成的弧形卡子与角钢接地极进行焊接,要求在其接触部位两侧进行焊接。再将扁钢弯成的弧形卡子与主网扁铁焊接。焊接为45的角焊缝,焊接高度为扁钢厚度。 焊缝应平整、焊透、无间断,用沥青漆对焊接部位进行防腐处理。 均压带采用型号为404的扁钢,均压带的埋设深度为0.7 米。 挖沟:根据设计图要求,对接地体的线路进行测量放线,在此线路上挖掘深为1.2m、沟底宽为0.5m的沟,沟上部稍宽,底部渐窄,沟底如有石子应清除。 安装接地体(极):沟挖好后,应立即安装接地极和

6、敷设接地扁钢,防止土方倒塌。先将接地极放在沟的中心线上,打入地中,一般采用手锤打入,一人扶接地极,一人用大锤敲打接地极顶部。为了防止将接地钢管打坏,可加一管帽套入接地管端。使用手锤敲打接地极时要平稳,锤击接地体正中,不得打偏,应与地面保持垂直,当接地体顶端距离地面1200mm时停止打入。也可用挖机慢慢垂直压入。 主地网方格网间距15m左右。 接地体敷设完后的回填土中不应夹有石块和建筑垃圾等,在回填土时应用素土每300mm厚一层,进行夯实。 核验接地体:接地体连接完毕后,应及时进行隐检核验,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,分层夯实。最后,将接地电阻摇测数值填写

7、在隐检记录上。3、 房屋接地:1、复合接地施工积极配合土建及装饰施工的安装,严格按防雷设计要求,对室内外接地极的焊接点、搭接长度、跨接焊点必须按照规范施工,禁止漏焊、单面焊。并且考虑在建筑物四周预留出不小于16的园钢,便于因测试值达不到要求采取人工打桩补救措施。同时在室外接地体焊接完毕,应及时组织对接地极的测试。2、引下线施工墙面凿槽完成后,进引下线敷设施工,防雷引下线焊接点应跟设计图纸相符合。焊接时应逐一完成引下线的焊接,避免发生漏焊,导致引下线与接地极断位,影响防雷效果。雷引下线明敷设应符合下列规定:(1) 引下线扁钢截面采用40mm4mm。(2) 引下线应躲开建筑物的出入口和行人较易接触

8、到的地点以免发生危险。(3) 根据图纸要求设置引下线,房屋转角处对称位置布置。4、 接地电阻的测量。 1 测量方法: (1) 如图1所示,沿被测接地极E,使电位探测针P和电流探测针C依直线彼此相距20m,插入地中,且电位探测针P要插于接地极E和电流探测针C之间。 (2) 用导线将E、P和C分别接于仪表上相应的端纽E、P、C上。 (3) 将仪表放置水平位置,检查零指示器的指针是否指于中心线上。若偏离中心线,可用零位调整器将其调整指于中心线。 (4) 将“倍率标度”置于最大倍数,慢慢转动发电机的手柄,同时旋动“测量标度盘”,使零指示器和指针指于中心线。当零指示器指针接近平衡时,加快发电机手柄的转速

9、,使其达到每分钟120转以上。调整“测量标度盘”,使指针指于中心线上。图1 接地电阻测量接线图 (5) 如果“测量标度盘”的读数小于1,应将“倍率标度”置于较小的倍数,再重新调整“倍率标度盘”,以得到正确的读数。 (6) 当指针完全平衡在中心线上以后,用“测量标度盘”的读数乘以倍率标度,即为所测的接地电阻阻值。 2 注意事项: 使用接地测量仪(接地摇表)时,应注意以下几个问题: (1) 当“零指示器”的灵敏度过高时,可将电位探测针插入土壤中浅一些;若其灵敏度不够时,可沿电位探测针和电流探测针注水使之湿润。 (2) 测量时接地线路要与被保护的设备断开,以便得到准确的测量数据。 (3) 当接地极E

10、和电流探测针C之间的距离大于20m,电位探测针P的位置插在EC之间的直线几米以外时,其测量的误差可以不计;但EC的距离小于20m时,则应将电位探测针P正确地插于EC直线中间。 (4) 当实测接地电阻达不到要求时,可首先采用增加接地极的方法来减小接地电阻。如仍不能满足要求,可根据实际情况采取下面一些措施: 置换电阻率较低的土壤; 接地极深埋; 人工处理,即在接地极周围土壤中加入降阻剂; 使用接地模块。 (5) 在使用传统测量方法不便利的场所,可使用E2000型数字式接地电阻测试仪,它无需辅助线和探测针,只要将卡头在被测极上卡住,便可读出接地电阻值。六、等电位联结施工工艺一)、等电位的作用:1、等

11、电位的作用:等电位联结段目的在于减少需要的防雷空间内各金属物与各系统之间的电位差,以减小在需要防雷的空间内发生火灾、爆炸、生命危险等所造成的经济损失。对穿过各防雷区界面的 金属物和系统,以及在一个防雷区内部的金属物和系统均应在界面处作等电位联结。等电位联结是用连接导线或过电压保护器将处在需要防雷的空间的防雷装置、建筑物的金属构架、金属装置、外来的导电物体、电气和其他装置等连接起来。2、总等电位联结(MEB)总等电位联结是在建筑物电源线路进线处,将建筑物内的主保护(PE)干线、接地干线、总水管、集中采暖等系统的主要立管及建筑物金属构架等相互作电气连接。对多电源进线段建筑物每个电源进线都需作各自的

12、总等电位联结,所有总等电位联结系统之间应相互连通,使整个建筑物电气装置处于同一电位水平上。3、辅助等电位联结(SEB)在一个装置或部分装置内,如果作用于自动切断供电的间接接触保护不能满足规范规定的条件下时,则需要设辅助等电位联结。辅助等电位联结必须包括固定式设备的所有能同时触及的外露可导电部分和装置外可导电部分。4、局部等电位联结(LEB)在一局部场所范围内将各导电部分连通,通过局部等电位联结端子板将PE母线或PE干线、公用设施的金属管道、建筑物金属结构等部分互相连通。二)、等电位联结线截面积的选择:1、联结线的截面:截面积总等电位联结局部等电位联结辅助等电位一般值大于等于进PE(PEN)线截

13、面积的一半大于等于场内最大PE(PEN)线截面积的一半两电气设备外露导电部分较小PE线截面电气设备与装置外露导电部分间PE线截面的一半最小值6m铜线与辅助等电位联结线相同有机械保护时2.5m铜线或4m铝线16m铜线无机械保护时4m铜线50m铁16m最大值25m铜线或相同电导值的导线2、防雷等电位联结的最小截面积:连接各等电位联结线或将其连到接地装置的导体,以及流过的电流大于或等于总雷电流25的等电位联结导体(干线),其截面积表应小于下表的规定。防雷建筑物的类别材 料截面积m一、二、三类铜16铝25钢50将内部金属装置连到等电位联结线的导体,以及流过的电流小于总雷电流25的等电位连接导体(支线)

14、,其截面积应表小于下表的规定。防雷建筑物的类别材 料截面积m一、二、三类铜6铝10钢16当建筑物内有信息系统时,总那些要求雷击电磁脉冲影响最小处,等电位联结线宜采用金属板,并与钢筋或其他屏蔽构件作多点连接。三)、等电位联结施工:1、总等电位联结:设置总等电位可利用截面位100100,长度为1的铜排,每隔50钻12孔,设置总变配电室便于接引线的位置,至少三处与接地体可靠连接,确保总等电位铜排的电位是电位(接地电阻1),若未满足,必须增加与接地体的连接。在TNS系统中,中性线N与变压器中性点一起接地,也可以接在总等电位铜排上,此外N线严禁与任何“地”有电气连接。2、等电位联结干线:建筑物等电位联结

15、干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出。等电位联结干线或局部等电位箱间的联结线形成环网路,环网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱联结。支线间不应串联结。3、PE干线:交流设备外壳保护接地PE干线可以采用五芯电缆或五芯封闭母线槽,其中一芯作为PE干线,多用在PE线无分支的场所,它的接地阻抗小,提高接地故障保护灵敏度,但难以做到与防雷系统绝缘隔离,引线不方便。PE干线也可以采用在四芯电缆或四芯封闭母线槽近旁单独设置PE干线,采用镀锡铜排,下端与总等电位联结,每隔0.50钻12孔,供PE分支线连接用,易做到与防雷接地系统绝缘隔离。铜排角、截面积按下列图表执行。相导体的截

16、面积相应保护导体的最小截面积S1616S3535S400400800S16S2200S4交流设备保护接地,应设置PE干线,采用铜裸铜排,截面积按上表执行,敷设总建筑电气(强电)竖井中,引到各个楼层。在每一楼层就近用电设备的地方,设置一等电位铜排,用绝缘子承铜排,与防雷系统隔离,设备外壳及设备附近非带电导体,用6m及以上铜芯黄、绿色线接到辅助等电位铜排上,PE干线下端与总等电位铜排连接。四)、潮湿场所局部辅助等电位联结:1、卫生间局部辅助等电位联结:卫生间局部辅助等电位联结必须将卫生间内所有装置外可导电部分,与位于房间内的外露可导电部分的保护线联结起来,并经过总接地端子与接地装置相连。如果浴室内

17、原无PE线,浴室内的局部等电位联结不得与浴室外的PE线相连,若室内有PE线,浴室内的局部等电位联结必须与该PE线相连。五)、等电位联结导通性测试:等电位联结安装完毕后应进行导通测试。测试用电源可采用空载电压为424V的直流或交流电源,测试电流不应小于0.2A,当测得等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道等金属体末端之间的电阻表超过3,可认为等电位联结是有效的。若发现导通不良的管道连接处,应作跨接线,在投入使用后应定期作导通性测试。对等电位联结进行导通性测试,即使对等电位用的管夹、端子板、连接线、有关接头、截面和整个路径上的色标进行检验,等电位联结的有效性必须通过测定来证实。六)、工程的交

18、接验收:1、等电位联结的工序交接确定(1)总等电位联结:对可作导电接地体的金属管道入户处和供总等电位联结的接地干线的位置检查确认,才能安装焊接总等位联结端子板,按设计要求做总等电位联结。(2)辅助等电位联结;对辅助等电位联结用的接地母线的位置检查确认,才能安装焊接辅助等电位联结端子板,按设计要求做辅助等电位联结。2、在验收时应按下列要求进行检查:整个等电位联结网的连接可靠,等电位联结线规格正确、防腐层完好,标志齐全明显。等电位联结的位置符合设计要求。3、在验收时应提交下列资料和文件:实际施工的竣工图。变更设计的证明文件。安装技术记录(包括隐蔽工程记录)测试记录。七、质量保证措施:为确保工程质量

19、优良, 本部工程需达到合格率100%, 优良率100%,主要质量保证措施如下:(1)严把质量关,对设计规范配备原材料进行检验,并将厂家提供的合格证,报送业主或监理工程师进行审查。(2)严格施工接地装置必须符合电力设备过电压保护设计规程、电力设备接地设计技术规程、电气装置安装工程施工及验收规范中的规定。(3)精心组织,在工程质量管理中,管理人员、技术人员、专业技工和施工人员,必须根据规程规定,组织学习。学习规范、提高自身素质。保证其工作的连续性及原有的专业操作技能水平。(4)开展全面质量管理活动,强化各工序之间的衔接,坚持“三检制”。每道工序自检合格后,由专职质检员进行全面检查验收,然后由项目监理工程师进行验收、签认。(5)在整个施工过程中,开展形之有效的“三工”活动,做到班前讲话,班中检查,班后总结的管理方法,确保施工质量。编制: 审核:

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