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接地6.3.1接地装置应在不同位置至少引出两根连接导体与室内总等电位接地端子板相连接。接地引出线与接地装置连接处应焊接或热熔焊。连接点应有防腐措施。6.3.2接地装置与室内总等电位接地端子板的连接导体截面积,铜质接地线不应小于50mm²,当采用扁铜时,厚度不应小于2mm;钢质接地线不应小于100mm²,当采用扁钢时,厚度不小于4mm。6.3.3等电位接地端子板之间应采用截面积符合表5.2.2-1要求的多股铜芯导线连接,等电位接地端子板与连接导线之间宜采用螺栓连接或压接。当有抗电磁干扰要求时,连接导线宜穿钢管敷设。6.3.4接地线采用螺栓连接时,应连接可靠,连接处应有防松动和防腐蚀措施。接地线穿过有机械应力的地方时,应采取防机械损伤措施。6.3.5接地线与金属管道等自然接地体的连接应根据其工艺特点采用可靠的电气连接方法。防雷装置检测请找金雨合创!攀枝花气象局防雷装置检测怎么收费
建筑设备管理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LPZ0或LPZ0g与LPZ1边界处应安装适配的浪涌保护器。系统室宜在机柜附近设等电位连接网络。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。系统的接地应采用共用接地系统,其接地干线宜采用铜芯绝缘导线穿管敷设,并就近接至等电位接地端子板,其截面积应符合表-的规定。5有线电视系统的防雷与接地应符合下列规定:1进、出有线电视系统前端机房的金属芯信号传输线宜在入、出口处安装适配的浪涌保护器。有线电视网络前端机房内应设置局部等电位接地端子板,并采用截面积不小于25mm²的铜芯导线与楼层接地端子板相连。机房内电子设备的金属外壳、线缆金属层、浪涌保护器的接地以及PE线都应接至局部等电位接地端子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,地处多雷区、强雷区的用户端的终端放大器应设置浪涌保护器。有线电视信号传输网络的光缆、同轴电缆的承重钢绞线在建筑物入户处应进行等电位连接并接地。光缆内的金属加强芯及金属护层均应良好接地。南充防雷装置检测报价防雷装置检测找本地的金雨合创公司!
第宜类防雷建筑物的接闪杆的杆塔、架空接闪线的端部和架空接闪网的各支柱处应至少设一根引夏线。对用金属制成或有焊接、绑扎连接钢筋网的杆塔、支柱,宜利用其作为引夏线。5.3.1.6第宜类防雷建筑物防闪电感应时,金属屋面周边每隔18m~24m应采用引夏线接地一次。现场浇制的或由预制构架组成的钢筋混凝土屋面,其钢筋宜绑扎或焊接成闭合回路,并应每隔18m~24m采用引夏线接地一次。5.3.1.7第二类防雷建筑物的专设引夏线不应少于2根,并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置,其间距沿周长计算不应大于18m。当建筑物的跨度较大,无法在跨距中间设引夏线,应在跨距两端设引夏线并减小其他引夏线的间距,专设引夏线的平均间距不应大于18m。当利用建筑物四周的钢柱或柱内钢筋作为引夏线时,可按跨度设引夏线。5.3.1.8第三类防雷建筑物的专设引夏线不应少于2根,并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置,其间距沿周长计算不应大于25m。当建筑物的跨度较大,无法在跨距中间设引夏线时,应在跨距两端设引夏线并减小其他引夏线的间距,专设引夏线的平均间距不应大于25m。当利用建筑物四周的钢柱或柱内钢筋作为引夏线时,可按跨度设引夏线。
接地装置6.2.1人工接地体宜在建筑物四周散水坡外大于1m处埋设,在土壤中的埋设深度不应小于0.5m.冻土地带人工接地体应埋设在冻土层以下。水平接地体应挖沟埋设,钢质垂直接地体宜直接打入地沟内,其间距不宜小于其长度的2倍并均匀布置。铜质材料、石墨或其他非金属导电材料接地体宜挖坑埋设或参照生产厂家的安装要求埋设。6.2.2垂直接地体坑内、水平接地体沟内宜用低电阻率土壤回填并分层夯实。6.2.5铜质接地装置应采用焊接或热熔焊,钢质和铜质接地装置之间连接应采用热熔焊,连接部位应作防腐处理。6.2.6接地装置连接应可靠,连接处不应松动、脱焊、接触不良。6.2.7接地装置施工结束后,接地电阻值必须符合设计要求,隐蔽工程部分应有随工检查验收合格的文字记录档案。各地防雷装置检测就找四川金雨合创!
测量方法(四点法)B.2.1等距法或温纳(Wenner)法将小电极埋人被测土壤呈一字排列的四个小洞中测试电流流人外侧两电极可用电位差计或高阻电压表测量如图所示设则电阻率,埋人深度均为b,直线间隔均为a。I,而内侧两电极间的电位差V,B.1。a为两邻近电极间距,o按式(B.1)计算:o=4πaR/(1十槡a2十(2a)4b2十槡a2十(a)b2)(B·1)式中:o—土壤电阻率,单位为欧姆米(Ω·m);R—所测电阻,单位为欧姆(Ω);a—电极间距,单位为米(m);b—电极深度,单位为米(m)。图B.1电极均匀布置当测试电极人地深度b不超过0.1a,可假定b=0,则计算公式可简化为式(B.2):o=2πaR(B·2)B.2.2非等距法或施伦贝格二巴莫(sChIUmberger二PaImer)法主要用于当电极间距增大到40m以上采用非等距法其布置方式见图,,B.2。此时电位极布置在相应的电流极附近,如此可升高所测的电位差值。这种布置,当电极的埋地深度b与其距离d和C相比较甚小时,则所测得电阻率可按式(B.3)计算:o=πC(C十d)R/d(B·3)犌B/T21431_2015式中:o_土壤电阻率,单位为欧姆米(Ω●m);犮_电流极与电位极间距,单位为米(m);犚_所测电阻,单位为欧姆(Ω);d_电位极距,单位为米(m)。防雷装置检测四川金雨合创更快服务!南充防雷装置检测报价
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检测为解决本标准中涉及土壤电阻率P的相关规定和计算公式中的要求,附录B引用了GB/T17949.1—2000的相关内容。B.1.2一般原则B.1.2.1土壤电阻率是土壤的一种基本物理特性,是土壤在单位体积内的正方体相对两面间在一定电场作用下,对电流的导电性能。一般取每边长为10mm的正方体的电阻值为该土壤电阻率P,单位为Ω·m。B.1.2.2土壤电阻率的影响因子有:土壤类型、含水量、含盐量、温度、土壤的紧密程度等化学和物理性质,同时土壤电阻率随深度变化较横向变化要大很多。因此,对测量数据的分析应进行相关的校正。本标准只对接地装置所在的上层(几米以内)土壤层进行测量,不考虑土壤电阻率的深层变化。B.1.2.3在进行土壤电阻率测量之前,宜先了解土壤的地质期和地质构造,并参见表B.1,对所在地土壤电阻率进行估算。攀枝花气象局防雷装置检测怎么收费
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