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防雷装置检测基本参数
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防雷装置检测企业商机

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。金雨合创做防雷装置检测更好一些!广安专业防雷装置检测市场价

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检测SPD电涌保护器SPD两端的连线应符合5.7.1.6中连接导线的蕞小截面要求,SPD两端的引线长度之和宜不大于0.5m,SPD应安装牢固。连接导线的过渡电阻应不大于0.2Ω。5.8.2电源犛PD的布置要求5.8.2.1在LPZ0A与LPZ1区交界处,在从室外引来的线路上安装的SPD应选用符合Ⅰ级试验的电涌保护器,每一相线和中性线对PE之间SPD的冲击电流IimP值宜不小于12.5kA;采用3+1形式时,中性线与PE线间宜不小于50kA(10/350μS)。对多极SPD,总放电电流ITOtal宜不小于50kA(10/350μS)。当进线完全在LPZ0B或雷击建筑物和雷击与建筑物连接的电力线或通信线上的失效可以忽略时,宜采用Ⅱ级试验的SPD。5.8.2.2当雷击架空线路且架空线使用金属材料杆(含钢筋混凝土杆)并采取接地措施或雷击线路附近时,SPD1可选用Ⅱ级和Ⅲ级试验的产品。5.8.2.3在LPZ1区与LPZ2区交界处,分配电盘处或UPS前端宜安装第二级SPD,其标称放电电流In不应小于5kA(8/20μS)。阿坝本地防雷装置检测单位找防雷装置检测就联系四川金雨合创!

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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。

检测要求和方法5·1建筑物的防雷分类建筑物应根据建筑物重要性、使用性质、发生雷电的可能性和后果,按防雷要求分为三类。分类方法按GB50057—2010中第3章、4·5·1、4·5·2及本标准附录A的规定确定。5·2接闪器5·2·1要求5·2·1·1接闪器的布置,应符合表1的规定。布置接闪器时,可单独或任意组合采用接闪杆、接闪带、接闪网。表1各类防雷建筑物接闪器的布置要求建筑物防雷类别滚球半径/m接闪网网格尺寸/m地一类防雷建筑物30≤5×5或≤6×4第二类防雷建筑物45≤10×10或≤12×8第三类防雷建筑物60≤20×20或≤24×165·2·1·2接闪器的材料规格、结构、小截面和安装方式等应符合GB50057—2010中4·2·4、4·3·1、4·4·1及5·2的规定。防雷装置检测公司就找四川金雨合创!

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当引夏线暗敷且未设断接卡而与接地装置直接连接时,可在引夏线与接地装置不断开的情况下对防雷装置电气通路和工频接地电阻值进行检测。其检测方法是:当被测建筑物是用多根暗敷引夏线接至接地装置时,应根据建筑物防雷类别所规定的引夏线间距(一类12m、二类18m、三类25m)在建筑物顶面敷设的接闪带上选择检测点,每一检测点作为待测接地极G′,由G′将连接导线引至接地电阻仪,然后按仪器说明书的使用方法测试。E.2当接地极G′和电流极C之间的距离大于40m时,电位极P的位置可插在G′、C连线中间附近,其距离误差允许范围为10m,此时考虑仪表的灵敏度。当G′和C之间的距离小于40m时,则应将电位极P插于G′与C的中间位置。E.3三极(G、P、C)应在一条直线上且垂直于地网,应避免平行布置。E.4在测量过程中由于杂散电流、工频漏流、高频干扰等因素,使接地电阻表出现读数不稳定时,可将G极连线改成平避线(平避层下端应单独接地),或选用能够改变测试频率、采用具有选频放大器或窄带滤波器的接地电阻表检测,以提高其抗干扰的能力。E.5当地网带电影响检测时,应查明地网带电原因,在解决带电问题之后测量,或改变检测位置进行测量。找有防雷装置检测经验的就找金雨合创!广安专业防雷装置检测市场价

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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)。广安专业防雷装置检测市场价

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