防雷装置检测报告最新(精选8篇)
防雷装置检测报告最新 第1篇
防雷装置检测报告 防雷装置检测报告(自检)检测报告 受检对象名称: 受检单位名称: 检 测 类 别: 声 明
⒈ 本检测报告无“检测专用章”、“检测单位公章”无效。⒉ 不得部分复制本报告,复制本报告未重新加盖“检测专用章”、“检测单位公章”无效。
⒊ 本检测报告无主检、审核、批准人签字无效。⒋ 本检测报告涂改无效。⒌本检测报告仅对本次检测时的建(构)筑物、设施及其防雷装置(措施)有效。
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批准: 审核: 主检: 编制:
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防雷装置检测报告最新 第2篇
技术报告填写说明
表一
检测仪器:所使用的检测仪器应当经过计量鉴定合格并在有效期内。
综合质量检测结论:应有明确的检测结论(如建筑物防直击雷、供电线路的防雷电波入侵等是否符合要求)
建议:应提出弱电系统的防雷要求及注意事项;防雷装置日常管理、维护、检测的注意事项和要求。
报告签字人员:依照《新建建筑物防雷装置检测报告编制规范》(QX/T 149-2011)的要求确定为:检测员、校核员、技术负责人或授权签字人。表二
土壤电阻率(Ω.m):按实测土壤电阻率的数据填写(检测方法用四极法检测)。
接地装置敷设形状:环形、网状。
接地装置几何尺寸(m):按水平接地装置的总长度填写。 与相邻接地装置的间距(m):按实测数据填写。 与埋地金属管的间距(m):按实测数据填写。 有无防腐层:填写有或无。
水泥类型:在混凝土工程中最常用的水泥有:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥(简称普通水泥)、矿渣硅酸盐水泥(又称矿渣水泥)、火山灰质硅酸盐水泥(又称火山灰质水泥)和粉煤灰硅酸盐水泥(又称粉煤灰水泥)等五大水泥品种。普通水泥适用于配制地上、地下及水中的混凝土,钢筋混凝土及预应力混凝土;用于早期强度要求较高的工程以及反复冻融作用的结构;用于配制各种建筑砂浆等。是一般常用的水泥。水泥强度是水泥的一个重要的指标。新的水泥强度等级值标准,分为32.5级、42.5级、52.5级、62.5级。水泥最低强度等级为32.5级,相当与原425号水泥,原标号425号以下水泥取消。
基础类型:桩基础、筏板基础、条形基础、独立基础。
桩利用系数(α):填写时分四个档次:一级(0.75<α≤1)、二级(0.50<α≤0.75)、三级(0.25<α≤0.50)、四级(α≤ 0.25)。示例:新建建筑物总桩数共120条,若全部用作接地体,则利用系数α为120/120=1,而只用90条桩作接地体,则利用系数α为90/120=0.75;以此类推)
桩直径(m):按设计和施工要求核对并填写桩直径,单位:米(m),取两位小数
桩利用主筋数(条):填写单桩实际被用作基础接地体的主筋数量。一般为四条,最少不少于两条。
桩主筋直径(mm):填写柱主筋直径,单位为毫米(mm)。示例:螺纹钢ø20,圆钢ø18,或≥2×ø16mm或≥4×ø10mm 箍筋连接钢筋面积总和:按实计算箍筋连接钢筋的截面积总和,其截面积总和不得小于80mm2。 四置距离 :按建筑物地面所处东(E)、南(S)、西(W)、北(N)四个方位与相邻建(构)筑物的水平距离填写。示例:E21m、S18m、W27m、N24m。当水平距离超过50m时,填大于50m。
承台与柱主筋连接:检查承台与桩焊接质量,桩应有四条主筋,分别有两条与承台配筋上层和下层搭焊接,其搭接长度不应小于扁钢宽度的2倍或圆钢直径的6倍。具体填写分为四级:一级:连接正确,焊接长度符合要求、质量好;二级:连接正确,焊接长度符合要求、质量基本良好;三级:连接正确,焊接长度符合要求、质量一般;四级:连接错误。
承台与引下线柱主筋连接:检查承台与引下线柱主筋焊接质量,桩内两主筋分别有一条与承台上层焊接,另一条与承台下层相焊接,其搭接长度不应小于扁钢宽度的2倍或圆钢直径的6倍。具体填写分为四级:一级:连接正确,焊接长度符合要求、质量好;二级:连接正确,焊接长度符合要求、质量基本良好;三级:连接正确,焊接长度符合要求、质量一般;四级:连接错误。
每条引下线在-50cm钢筋总表面积:按照防雷类别计算每条引下线在-50cm钢筋表面积:二类按S≥4.24Kc2公式计算;三类按S ≥1.89Kc2公式计算。在一般情况下,一栋楼防雷引下线不少于两根,且接闪器成闭合环状,取Kc=0.44,对应二类防雷S ≥0.82m2,二类防雷S ≥0.37m2。
地梁主筋与引下线柱主筋连接:检查地梁主筋与引下线柱主筋焊接质量:两条引下线主筋要与地梁主筋焊接,其搭接长度不应小于扁钢宽度的2倍或圆钢直径的6倍,保证焊接质量,无交叉。具体填写分为四级:一级:连接正确,焊接长度符合要求、质量好;二级:连接正确,焊接长度符合要求、质量基本良好;三级:连接正确,焊接长度符合要求、质量一般;四级:连接错误。
地梁间主筋连接:检查地梁与地梁之间主筋焊接质量,地梁间主筋焊接无交叉,其搭接长度不应小于扁钢宽度的2倍或圆钢直径的6倍,连接不少于两根。具体填写分为四级:一级:连接正确,焊接长度符合要求、质量好;二级:连接正确,焊接长度符合要求、质量基本良好;三级:连接正确,焊接长度符合要求、质量一般;四级:连接错误。
短路环:检查地梁主筋与箍筋连接情况,要求箍筋每隔6m应与主筋相连接。具体填写分为四级:一级:间隔不大于6m,连接质量好;二级:间隔不大于6m,连接质量基本良好;三级:间隔不大于6m,连接质量一般;四级:无短路环。
人工接地装置:水平接地体:扁钢截面≥100mm2,厚度≥4mm;圆钢ø≥10mm;角钢截面≥100mm2,厚度≥4mm。垂直接地体:角钢截面≥100mm2,厚度≥4mm;钢管管壁厚度≥3.5mm 水平接地体和垂直接地体的埋设深度:≥0.5m 表三
引下线数量:≥2根;独立接闪杆≥1根;高度<40m的烟囱≥1根
引下线的“材料规格”:明敷:圆钢ø≥8mm;扁钢截面≥48mm2,厚度≥4mm;铜材截面≥50mm2;暗敷:圆钢ø≥10mm;扁钢截面≥80mm2,厚度≥4mm;烟囱(水塔):圆钢ø≥12mm;扁钢截面≥100mm2,厚度≥4mm
引下线的“间距”:一类≤12m,金属屋面引下线18~25m;二类≤18m;三类≤25m
预留电气接地:根据GB50057-2010中4.3.7和5.3.6,检查首层基础是否按设计要求预留电气接地。要求在离地面约0.3米处用ф12镀锌圆钢从用作防雷接地的柱主筋焊接引出,引出长度大于0.2米。表四
均压环高度:一类建筑物≤30m;二类建筑物≤45m;三类建筑物≤60m。
均压环间距:建筑物高度30m以下环间垂直距离≤12m;建筑物高度30m以上环间垂直距离≤6m。 敷设方式:利用层圈梁、单独设置两种。
均压环的材料规格:扁钢截面≥100mm2,厚度≥4mm;圈梁外筋:圆钢ø≥12mm。表六
浅析防雷装置检测质量控制 第3篇
质量是防雷装置检测工作的的核心, 检测质量的优劣关系着雷电防御工作的信誉, 关系着人民生命财产的安全[1~3]。近几年, 随着雷电防御工作的快速发展以及防雷工作技术的进步, 大大提高了防雷装置检测工作的质量。但由于防雷装置检测工作设计工作人员的责任心、技术素质, 以及仪器的操作等多方面因素, 如果其中任何一个环节出现了误差, 就会对防雷检测工作的质量造成影响。因此, 认真对待防雷装置检测质量控制是非常必要的[4~7]。
1 防雷装置检测记录质量控制
防雷装置检测记录质量控制主要存在于收集、索引、存取、存档、存放、维护和清理等环节。主要包括:防雷装置检测原始记录、实验室间比对或能力验证记录、检测业务各类附件 (协议书、外用仪器清单等) 、仪器设备期间核查记录、报告等部分。
1.1 防雷装置检测记录的收集
防雷装置检测记录的收集是对已完成的防雷装置的检测活动, 按照规定的记录格式认真记录并整理收集。
防雷装置检测记录格式应统一组织相关人员进行编制并审核, 报技术负责人或质量负责人批准, 并备案。对检测记录, 其首页应采用统一规范的专用记录纸;续页原则上采用专用纸, 可根据检测项目特点设计成表格, 用于检测过程具体项目的记录, 要求内容完整, 便于填写, 便于编制报告, 文字力求简明扼要。
防雷装置检测记录力求设计成表格形式 (但不限于表格形式) , 表格的内容要完整、详细, 包括责任签署、日期等内容。记录的内容应真实、完整地反映防雷装置检测的全过程, 提供编写报告的全部数据和信息, 包括建筑物防雷装置描述、检测依据、仪器设备、周围环境、观察结果、检测结果、数据处理过程和计算公式, 确保检测过程的可复现性。应写明项目名称及检测日期, 应记录所使用的仪器设备名称、编号, 应记录对检测数据有影响的温度、湿度等实际环境条件。当用文字表达观察结果的记录时, 应简明扼要, 应记录检测过程及检测结果出现的异常现象、事故及处理情况。
1.2 防雷装置检测记录的管理
防雷装置检测记录应及时将记录移交技术资料管理人员, 技术资料管理人员应及时登记存档记录, 整理、编目, 以方便检索查阅。存放记录的场所应干燥整洁, 具有防盗、防火设施, 室内严禁吸烟或存放易燃易爆物品, 外来人员未经许可不得进入。
1.3 防雷装置检测记录的保密
防雷装置检测记录应存放在指定场所, 并采取保密措施, 借阅人员未经许可不得复制、摘抄或将记录带离指定场所, 不得查阅其他无关记录。本单位工作人员因工作需要借阅记录须经保管人员同意, 带离现场需登记, 复制记录须经质量负责人批准;外单位人员一般不得借阅和复制记录, 确因需要须经质量负责人批准。借阅、复制记录应办理登记手续, 借阅人不得泄密和转移借阅, 不得在记录上涂改、划线等, 阅后及时交还管理人员, 并办理注销手续。
2 防雷装置检测数据质量控制
防雷装置检测数据质量控制是对检测数据的采集、计算、处理、记录、报告, 以及数据存储、传输的完整性、准确性和保密进行控制。
2.1 检测数据的采集
防雷装置检测负责人应按检测项目标准和检测细则的要求, 设计出每一类型防雷装置检测项目的检测原始数据的手工采集方式和记录格式。原始记录表格必须具有详尽的可追溯的信息。采集后的原始数据应当进行适当的修约或截尾, 遵循先修约后运算原则, 最终报出数据的有效位数应当等同技术标准的规定或多出标准规定的一位。
2.2 检测记录校核
防雷装置检测结束时, 应对记录采集的完整性以及计算结果的正确性进行校核, 校核人员应签字负责。校核人员对记录采集有疑议或发现错误时, 应向记录采集人员说明情况, 对任何影响检测结果的更改均由检测人员负责。
2.3 检测数据和处理
结果计算一般由数据记录采集者进行, 若由数据记录采集者以外的人员计算时, 计算者应对计算工作签名负责。计算应列出计算公式、导出数据和结果所必须的参数、计算过程所需的已知值 (测量值) 、中间值 (可能不止一个) 和结果值, 并注明单位和符号。数据修约应按照标准规定的修约规则进行修约, 标准未规定修约规则的从《数值修约规则》中选择适合专业要求的规则进行修约, 计算的中间值应比最终值的有效位数多一位。检测数据的计算、处理应指定熟悉本专业的技术人员校核并签字。
2.4 检测数据的判定
极限数据是指测量得到的值已接近或可能超过了技术标准规定的值。对此类数据的判定应首先确定测量不确定度的分量, 然后根据测量不确定度的大小程度来判定临界或极限数据合格与否, 或者利用统计技术对数据进行审查, 判定极限数据是否有显著性差异, 以确定数据是否可接受。
可疑数据是指偏离约定值或估计值的测量结果, 此时拟用以下步骤来确定或排除测量的可疑因素:
1) 用期间核查方法, 使用核查标准来检查测量仪器的稳定性和准确性;
2) 检查检测结果的监控结果;
3) 对已测防雷装置进行重复测试;
4) 检查周边环境及天气等状况的影响等。
3 防雷装置现场检测工作质量控制
为保证防雷装置检测结果的准确可靠, 必须对现场检测时的环境、防雷装置、设备、人员等实施有效的工作质量控制。首先应确定检测项目, 初步做好检测前的调查工作。现场检测必须按照检测任务单进行, 检测人员必须经培训考核合格取得上岗证后方可上岗。
3.1 现场检测工作开展前的准备
检测人员应向受检单位出示检测任务书和说明来意, 并应熟悉技术标准、检测细则、评价依据等有关资料, 所有资料都应现行有效。
根据检测项目要求准备仪器设备, 查明所用仪器设备性能、精度、量程是否正常, 计量检定是否在规定的周期内。检测人员所携带的检测仪器设备、器具, 应根据不同情况进行包装, 做好运输中防震、防尘、防潮工作, 对于有特殊要求的设备, 应倍加小心。
3.2 现场检测过程中的质量控制
现场检测时, 检测人员应根据标准、技术规范、作业指导书等要求, 对检测时的现场工作环境设施 (如温度、电源等) 进行检查, 确认符合后, 才能进行其他准备工作, 并将环境条件记录在检测原始记录上。
检测过程中, 不得少于两人, 读数、记录分工明确, 力求避免复诵、传递、记录差错, 相互验证数据。检测结果在检测报告未审批之前, 检测成员不得向外透露。
3.3 现场检测工作质量控制
在检测过程中对每一测点, 应重复测量三次, 取平均值, 然后按误差理论要求, 记入结论栏。在检测过程中如出现异常测量误差、读数不稳定、防雷设施损坏等情况时, 应停止检测, 待查明原因, 排除障碍, 恢复正常后从头开始, 并做好记录。
在检测过程中如出现检测仪器故障时, 必须终止检测, 可用型号、精度相同且经过计量检定合格的备用仪器代替, 但检测须从头开始进行, 并做好记录。
在检测过程中, 如发生因检测而造成防雷设施损坏时, 应立即中断检测, 保护现场, 待技术负责人会同被检单位有关人员妥善处理后再重新进行检测。
检测工作结束之后, 检测人员应对全部检测数据进行复核, 做好仪器使用登记, 确认无误后方可结束该次检测过程。现场检测数据应及时计算处理, 及时撰写检测报告, 在委托书 (合同) 规定的工作日内完成。
4 防雷装置检测结果质量控制
防雷装置检测结果质量控制是对检测结果的准确性、可靠性和有效性进行监控, 确保检测结果的质量。
根据防雷装置检测项目的技术特性, 选择合适的监控方法, 制定监控计划, 经技术负责人批准后实施。在每年初制定年度比对验证计划。对一些关键量, 可根据实际需要组织参加能力验证和实验室间比对。
5 防雷装置结果报告质量控制
防雷装置结果报告质量控制应从报告的编制、审核、批准和发放、修改、管理等方面进行控制。
5.1 报告编制要求
报告编制前应做好以下工作:检查委托检测协议书等相关资料是否齐全、内容是否一致;核实记录中检测依据、仪器设备、检测条件、责任签署、测试数据等内容是否完整、正确、有效, 文字表达是否清晰、准确。
报告编制后应做好以下工作:自行校核报告内容与检测记录的一致性;整理报告、记录及附件, 编页, 责任签署, 提交校核人员校核。
5.2 报告的主要内容填写规定
在报告中应填写项目名称以及防雷装置检测点的具体名称。当委托检测协议书中项目及检测点名称填写不规范时, 应及时与客户联系给予纠正。当无法纠正时, 应在记录首页指出其错误并写上正确的名称。检测点数量应采用数值和标准计量单位表示, 避免使用非标准单位描述。
对于委托检测的项目, 应填写委托单位名称 (或客户地址、姓名) ;对于受委托单位应填写受检 (委托) 单位名称、地址及电话等信息。名称应以工商营业执照或委托单公章为准, 填写全称。地址及电话按委托检测协议书上的记载填写。检测概况应叙述检测日期、受检单位、地点、防雷装置检测点、检测点数量等。
检测依据包括判定依据及方法依据, 以国家标准、行业标准为依据的应填写标准号及标准名称;以企业标准为依据的应填写企业名称、标准号及标准名称;以技术合同为依据的应填写合同签订单位名称、合同号及合同名称;以上级批准的检测细则、技术文件为依据的应写明文号或批准单位及文件全称。
检测日期为开始检测到完成检测全部时间, 由开始与结束的年、月、日组成;报告日期为一具体日期, 由年、月、日组成。
检测结果的描述一般应包括检测项目、技术性能指标、试验及环境条件、检测结果及必要的附件。
项目的名称应与检测所依据的标准或其他技术资料中的名称相一致。
5.3 技术指标
数值型的指标按标准中的规定书写, 其允差的表示不应引起任何误解;文字描述的技术指标在保证标准原含意不变的前提下可以适当缩写。
用数据表达的检测结果应为经数据处理后的报出值, 其有效位数应与标准要求一致。用文字表达的结果, 应叙述清楚、简明扼要。对不合格项要简述不合格的具体内容;使用“符合”或“不符合”表示结果时, “技术指标”栏中要详细列出技术指标内容;如用符号表示, 应注明符号含意。检测结果所必须的曲线、照片、示意图、线路图等附件是检测结果的一部分, 应贴在续页上, 并标识清楚。
5.4 检测结论
检测结论是对受检样品的综合评价, 其结论用语应根据检测性质统一规定。特殊情况需使用非统一的结论用语, 应明确、简炼, 避免使用含意不清的词语。
6 结语
本文主要是针对常见的防雷装置检测质量控制进行了简单扼要的论述, 尚不全面。防雷装置检测质量控制是一门尚在进行、陆续完善的学科, 尤其是其属于户外试验, 且样品均是固定的建筑物这一特殊性, 大大增加了我们研究的困难, 在今后的实践中, 我们将进一步理论联系实际, 制作出一套更加完善的质量控制体系。
摘要:通过对福建省三明市各类建筑物检测项目的检测依据、检测方法、检测数据、检测程序、检测环境条件、使用仪器、数据处理以及目前检测现场存在的问题等进行统计分析, 采用标准物质、实验室间比对及人员比对等方法进行检测的质量控制, 并通过对检测结果数据进行修约, 对各种方法进行记录, 对其结果进行质量数据分析, 最终建立起严格的检测质量控制, 主要包括检测记录质量控制、检测数据质量控制、现场检测工作质量控制、检测结果质量控制、结果报告质量控制等, 可为防雷装置检测质量控制执行者提供参考。
关键词:防雷装置,质量控制,比对,修约
参考文献
防雷装置检测报告最新 第4篇
关键词:电气设备;防雷;监测
中图分类号: TU856 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2016)06(a)-0000-00
1.绪论
电气设备的正常运行对于人们日常生产生活用电来讲意义是非常大的,对于目前的生活以及社会经济运转中,电力早已成为重要的组成部分,而电气设备是否正常运行直接影响供电能力,可以说是检验供电能力的唯一标准。目前随着科技以及相关技术的发展,电气设备以及相关联的技术也不断的提高,民计民生对于供电能力的要求也在提高,这是市场导向的必然结果。
目前传统的定期检修处理方式早已跟不上市场的变化,相关职能人员需要通过日常设备运行所出现的问题进行系统的整理,同时总结出其变化的相关数据,将整个维护工作进行优化,这样才能够降低电气设备的运行故障,降低整体事故几率,保证日常的生产生活用电。同时经过科学的管理,有效的提高设备的寿命,并且降低不必要的检修费用,这些都是电气设备在日常监测和维护中需要关注的重点。
2.电气设备遭受雷击的主要原因
在雷雨雷电天气,其主要通过两种形式造成雷击影响电气设备,其一是直击雷,其二是感应雷。电气设备遭受到雷击主要是指电源线路遭受到了雷电,带点的云等同于高压电容器,这个电容器的一端和地面接连,而其另外一端则与接火线以及中线相连接,雷电在这两条线路中产生共模浪涌电流以及差模电流,这时电气设备在没有防雷装置等保护措施的情况下,就会遭受雷电的破坏,导致电力供应出现问题,所以电气设备的防雷装置是具有重要意义的。
3.电气设备防雷装置的防雷监测工作
3.1日常防雷监测工作的主要内容
在通过对建筑物等的检查工作,来明确其在维修或者改建后是否存在有变形的情况,如有改变那么必须对于防雷装置进行检查,比如其保护是否发生了变化,装置是否因为人为或者其他的原因造成损坏或者导致接地装置破坏等,相关的工作人员在检查时需重视设备的各个部件有无出现开焊,雨水等原因造成的锈蚀,设备有无机械损坏等等。在雷电天气过后,需检查接闪器有没有熔化或者熔断的情况,对于避雷器外观也需要进行观察,出现裂纹、损伤、污染等问题都需要进行修复或者更换。检查所有连接处包括连接大地装置是否完好,同时需要注意的是当接地装置的电阻发生很大的变化时,要及时的处理将其挖开观察。
3.2防雷装置监测工作需进行记录
相关工作人员在做日常的监测工作时,需要对于电气设备防雷装置出现的任何问题都要做详细并且准确的描述以及记录,这样切实的记录工作和数据变化,对于日后保护电气设备以及防雷装置的安全工作有很大的帮助以及成效。需要注意的是记录工作不仅仅只是陈述流水账,需要相关工作人员对于各项数据以及日期等进行准确的记录,所有项目都需要记录检查过程和结果,并且需要有相关人员的签字,实行责任到人的工作制度,只有这样才能维护好民生用电工作,保证记录的详细以及准确性。
3.3防雷装置监测的频率
工作人员在进行防雷装置的监测工作时,需要履行定期的监测工作制度。对于不同的装置以及设备需要制定不同的频率进行监测,当然也不能为了刻意保证监测工作而造成人员的浪费,对于防雷装置应该保证每年至少一次的监测工作,但是需要注意的是特殊情况需要特殊对待,比如对于安置在容易引发爆炸或者不利于设备工作的环境,就需要监测工作的频率更加紧凑一些。而对于雷电高发地区以及高发季节,需要进行临时的监测工作,以保证其能够正常的运行,这样也有利于日后的监测以及维护工作。
3.4防雷装置日常监测工作需注意事项
工作人员对于电气设备防雷装置的监测工作的意义十分的重大,工作人员肩负着很大的责任和压力,同时工作也相当的复杂和繁琐。日常的监测工作需要注意很多的问题,所以需要工作人员进行简要的总结,这些记录总结也会给其他的监测人员带去有效的数据依据和事项的提醒,提高监测工作的整体效率。
因为电气设备防雷装置监测工作十分重要,所以为了保证工作能够真正的落实,必须执行责任到人的制度,这也在前文中提过,在做数据记录时需要监测人员进行签字,对于系统化的监测工作需要更加的完善和优化。
相关工作人员的业务专业也需要进行定期的培训,提升自身的业务技能以及提高安全意识,对于新进人员需要老带新进行实际工作培训,在监测工作的过程中,对于所有的数据和变化都要记录到位,特别是一些比较隐蔽的装置更需要重点的关注,工作人员在进行监测中也要保证自身的安全。
4.电气设备防雷装置的运行维护
4.1对于容易引发事故的问题需要重点关注
装置出现受潮的情况,电阻不在正常数值范围,工频放电电压下降等问题需要相关的工作人员在维护工作中着重的注意的问题。对于突然发生爆炸或者功能失效甚至完全不运行等工作,需要进行解决,电气设备会出现很多的故障,且程度不同,工作人员必须对于相关情况十分的熟悉并且能够有效的解决。
4.2引发防雷装置故障的原因
防雷装置出现的事故的原因非常的多:1.装置自身存在质量问题引发故障发生。2.装置各结构的螺母松动,会引起漏水或者密封等问题。3.密封垫圈由于长时间的使用而不更换会造成断裂引起水汽进入内部造成故障。4.部分缓解焊接不够紧密也会引起故障发生。5.瓷套等边缘出现裂缝会被潮气侵入。可能会造成防雷装置故障的原因有很多,而且大部分都是很细微的问题引起的,在这里就不做过多的赘述,但是工作人员需要在工作的过程中关注这些细节,才能找到原因并认真记录,为今后的工作做准备。避雷装置会因为很多密封垫圈或者密闭和好的问题引起潮气入侵引发故障,所以工作人员需要细致关注。根据不同的情况进行处理,找出引发故障的根本原因。
4.3防雷装置故障预防以及解决方法
工作人员在对避雷装置进行安装以及检修工作后,亦或者设备停止运行时,应该针对设备装置每个部分进行检查。系统标注为电压110kV及以上避雷器的引流线接线板严禁使用铜铝过渡。有效的防止引线,均圧环脱落故障及避雷器倒塌事故的发生。
工作人员在检测工作的同时也需要保护自己的人身安全,不要攀爬设备等,除了有效保障设备完好也是为了人身安全着想。对于已经发生故障的装备,在天气允许的情况下,进行阶段性的检修工作,保障后期能够正常运行。
4.4防雷装置维护注意事项
电气设备防雷装置出现故障的情况和原因都非常的复杂,同时一些无法修复的损坏也非常的多样,所以相关部门必须加强防雷装置的日常维护和检修的工作,在材料的投入使用上,也需要采用优质的产品,并且按照正确的方法进行安装。在使用的过程中要对防雷装置进行严格的测试实验使用。避雷装置在运行中应该和配电设备同时进行巡视检测。
5.结论
电气设备防雷装置检测和维护是日常供电工作中的重点,保证供电也是民生关注的内容之一,所以相关的检测人员的责任十分的重大,其在日常工作中需要耐心以及绝对的细心,对于检测数据和结果进行记录和统计,并且找到引发各种事故的主要原因,并且实际将结论投入到下个阶段的工作中去,所以说电气设备防雷装置检测和维护的工作十分的重要。需要职能部门认真对待,认真负责。
本文文献:
[1]颜如军.供电系统接地装置的运行维护[J].苏盐科技,2007(04)
防雷装置检测安全管理制度 第5篇
一、总则
为增强公司人员防范和安全责任意识,确保人身和财产安全,严格按操作规程和安全管理要求作业,依据国家《安全法》等相关法律法规的规定,特制定本制度。
二、安全职责
(一)领导安全职责
1、由公司负责人制定并贯彻执行本单位对安全作业的规定和要求,负责本单位的安全管理。
2、组织员工培训学习安全管理制度和安全操作规程,督促员工遵章守纪,严禁违章、违规行为。
3、布置安排工作时要明确工作任务和安全注意事项。
4、确保安全装备、消防设施、劳动保障用品和急救器具的配备,定期检查工作,督促员工正确合理使用劳动保护用品用具。
(二)检测科长职责
1、认真贯彻执行有关安全作业规章制度和安全部署及要求。
2、对新员工进行安全教育与监护,每次进入检测场所前应预先了解现场情况,对安全隐患和可能出现的事故要明确,避免事故发生。
3、定期对安全防护用品进行检查,发现不安全隐患及时处理和汇报。
4、作业前应按规定佩戴劳动保障用品,正确使用各种防护器具。
5、有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。
6、作业前明确互保对象,负责对作业人员违章作业和不安全行为的纠正制止,并对其安全作业进行监护。
三、安全作业制度
第一条
防雷装置检测为现场露天作业项目,涉及易燃易爆,有毒有害气体和高空作业场合较多,因此安全工作是防雷装置检测的首要工作。为保障我市防雷技术服务健康发展,防止、杜绝事故的发生,特制定本制度。
第二条
防雷技术服务中的安全工作作为本单位重要管理内容。安全工作坚持预防为主的原则,要进行经常性的安全教育,组织人员认真学习有关的法规、技术规定,并贯彻落实。
第三条
全体检测人员必须增强安全意识,严格遵守本规定和有关要求,掌握安全常识和技术要领,增强自我保护意识,杜绝违章作业。
第四条
实行防雷检测持证上岗制度。从事防雷装置检测得人员必须取得省气象学会颁发的资格证书,必须通过安全知识培训,合格后方可从事防雷装置检测。
第五条
在施工场地检测时,必须戴上安全帽。检测人员应做好相互间的监护责任和义务,必须作好相互监护工作,不得存有任何侥幸心理
第六条
现场检测必须请受检单位安全人员参加,首先熟悉环境状况、防雷类别、设备性能,确认无危险因素。在不致损害人员和设备的情况下方可开始检测。
第七条
禁止在雷雨天气从事现场检测。
第八条
禁止酒后从事现场检测。
第九条
高处作业要有充足的安全措施:
1、高处作业人员必须身体健康,当时身体状况良 好,熟悉高处作业安全知识。
2、高空作业现场必须有2人以上,现场有安全措施,有1人作为监护人。
3、登高前工作服、绝缘工作鞋、安全带、安全帽须穿
戴妥当,在较好天气时(晴朗、无风或多云、微风)进行
作业。
5、严禁酒后进行高处作业。
6、禁止乘座塔式起重机、龙门架式升降机至作业点。
7、使用梯子或高凳工作时,工作前必须检查梯子和高登 是否牢固。在光滑及冰冻的地面上应有防滑措。
8、塔(杆)上作业时,安全带应拴在可靠处。栓好后,首先将钩环钩好,保险装置上好,再行探身或后仰。在塔(杆)上转位时,不应失去安全带保护。
9、登高至作业时,必须妥善放置好所用工具,防止、杜绝高处坠物伤及低处人员和设备、设施。
10、需要从高处放线检测时,应当采取安全有效的措施避开高低压架空线4米以上;应首先将线的一端与被检测点可靠电气连接后,将另一端缓缓放下。
第十条
易燃易爆场所的检测:
1、了解并严格遵守被检单位的安全管理规定和注意事项;
2、不得进入非检测区,不触及非检测点;
3、检测时注意保持动作敏捷迅速,尽量缩短检测作业时间;
4、应触摸接地装置,泄放自身静电后再进入检测现场;
5、不穿着带钉鞋和容易产生静电火花的服装;
6、严禁吸烟,将打火机、火柴交门卫保管;
7、必须使用防爆仪表和器材进行检测作业,使用金属工具时避免产生火花。
第十一条
输变电设施的检测:
1、发电厂、变电所、独立变变压器等输变电设施的检测应被检单专业人员陪同,指认检测点位置,确认是否安全。
2、必须穿着绝缘鞋进行检测;
3、不得在带电情况下检测高压避雷器的接地点,以免发生电击事故;
4、检测高压装置(设施)接地时,必须与带电点保持2米以上距离,防止人体放电发生;
5、不进入非检测区,不靠近非检测装置(设施)。
第十二条
计算机中心机房和重要电子设施的检测:
1、了解设备功用和连接形式,由被检单位指认被检点位置,保证被检设备和检测仪表的安全;
2、不进入非检测区,不靠近非检测装置(设施);
3、对大型计算机设备、矩正阵设施等大规模存储设备接地的检测应首先检测零—地电压,如零—地电压较大,须做补充接地后再进行检测,以防测试电流对被检测设备的影响。
4、应首先检测机房总接地端子确认接地良好后再进行其他接地极的检测。
第十三条
楼体天面接闪器的检测:
1、攀爬外楼梯时必须有人监护;
2、天面作业必须2人以上,相互监督,保证安全;
3、对无女儿墙的天面,靠近女儿墙时必须有安全保护措施;
4、不得将身体胸部以上探出女儿墙;
5、天面风力较大时应停止检测作业;
6、布放测试线时必须遵守本规定第六条的规定。
第十四条
在建建筑物的跟踪检测:
1、进入施工现场必须戴好安全帽;
2、应当在现场人员的引导下进入检测现场;
3、禁止乘座塔式起重机、龙门架式升降机等升降装置至作业点;
4、不得攀登脚手架,不得在脚手架上从事检测作业
5、不得在起重机械下进行检测作业;
6、必须注意观察,防止落物的伤害;
7、检测现场必须有2人以上,互相监督,保证作业安全。
第十五条
建筑物防雷装置检测方法论文 第6篇
1.1接闪器现场检查接闪器的材料、规格、防腐措施及锈蚀情况,查看安装是否垂直,焊接是否牢固,有无折断、熔化现象。检查接闪器与引下线的连接是否可靠以及分流情况。对于单支或多支避雷针,应用滚球法确定其保护范围,确定是否能起到保护建(构)筑物的作用。
1.1.1建筑物接闪器对于楼房等建筑物的避雷网或避雷带,圆钢直径应大于等于8mm,扁钢截面积大于等于48mm2,厚度大于等于4mm。现场检测时用铁锤或钳子等硬器对网带做适当的敲打。查看是否有开焊和弯成直角或小于直角等敷设不合理的地方。
1.1.2水塔接闪器要求利用水塔顶部周围铁栅栏来保护接闪器或敷设环形避雷带边缘,塔顶中心安装避雷针一只。可以通过高倍望远镜来观察接闪器的状况。
1.1.3烟囱接闪器利用安装在烟囱顶部的避雷针或环形避雷带作为保护,多根避雷针应用避雷带连接成闭合环。
1.2引下线现场检查引下线是否垂直、牢固,是否遵循最短路径原则;检查引下线材料直径及截面积是否符合规定要求;引下线的布设是否合理,应视建筑物出入口、人行道之间距离采取保护措施,其距离必须大于等于3.0m;检查断接卡是否锈蚀、接触不良。宜在距地1.8m处设置断接卡;检查距地面1.5m以下是否设置了非金属防护套管;检查引下线是否变形和弯蓝处是否有直角、锐角弯;检查是否有断裂、机械损伤、严重锈蚀等状况,当截面锈蚀大于等于t/3时应予更换;检查引下线与接闪器、接地装置焊接是否牢固可靠,焊点有无裂缝等;引下线的布设应包括:能否引起雷电反击和雷电电磁脉冲干扰,附近是否有其他设备引线、是否有交叉或平行电气线路,如有应采取措施;引下线的过电压是否符合要求,是否有穿过临时建筑物情况和是否便于检查等。对于高度小于等于40.0m的水塔,可以利用铁梯为引下线;高度大于40.0m时,应另加设一根引下线或利用支柱内主钢筋作为引下线。对于高度小于等于40.0m的烟囱,可利用铁扶梯作引下线;高度大于40.0m时,应另加装一根引下线或利用支柱或支座内主钢筋作引下线。
1.3接地装置接地装置的检测以实际测量接地工频电阻值为主要标志。接地装置主要检查安装位置、深度、规格、防腐、冲击接地电阻等,并要查阅基建档案中防雷设计图纸的接地装置材料、规格、布置等是否设计合理。
对于水塔、烟囱等构筑物。由于其防雷装置均暴露在外面,通常可以通过高倍望远镜进行避雷针、引下线的现场观察,可及时发现隐患。必要时,检测员要登到最高处进行实地检查和测量。
检测时应多选择几个点进行测量,最后通过求平均的方法确定该点的接地电阻值。如果测试出的工频接地电阻均合格的话,可以不用再测试该处的土壤电阻率,也不必计算出冲击电阻值。
2检测前的准备以及检测程序
2.1检测前的准备
2.1.1检测计划由现场检测技术负责人制定,并以书面方式通知施工方、建设方,施工到在那些部分、那些环节时,施工方必须通知检测站及时进行检测,作好原始记录资料;
2.1.2项目熟悉技术负责人组织相关检测人员熟悉检测项目的技术说明,这部分是熟悉的重点,是一项比较细致的工作,检测人员必须了解相关国家标准对各个检测项目的强制性指标要求。
2.1.3责任落实项目的防雷装置的施工,由土建施工方在负责,根据诚实守信、遵纪守法原则,按照检测协议约定,检测单位具体落实检测人员工作职责,保证整个检测过程、检测资料的完整性,防雷装置符合国家标准的技术要求。
2.1.4检测记录表格准备相关检测记录表格准备,根据新建建筑物的具体情况,准备一套从基础测试开始到工程竣工止的完整检测表格,并指定专人保管。
2.2检测程序
2.2.1前期准备阶段①接受检测任务,了解被检单位的情况。这是一件必要的前期准备工作,是制定检测方案、签订协议、检测实施等后续工作的铺垫,至少应了解其大概情况,如具体地址、规模、性质、土壤类型、检测场所环境等。②制定检测方案。方案要尽量定得细一些。③签订检测协议或合同,也可以是委托书形式。④配备人员。根据被检单位的性质、行业特点,配备具有相应专业特长的检测技术人员。⑤掌握相关知识。了解和掌握与被检单位有关的专业知识及相关的规范、规定,包括国家标准规范、行业规范、地方标准以及有关的`安全程序、操作规程等。⑥准备仪器。不同的设备、设施所需的检测设备也不同,根据检测对象,准备并检查检测主、备用仪器设备,保证其在检定合格有效使用期内并能正常使用。 2.2.2现场检测阶段①到达受检单位,主动向被检单位出示有关证件。②查阅本次检测对象的防雷工程技术资料和图纸,了解并记录受检单体的重要性、使用性质和发生雷电事故的可能后果,确定其防雷类别、防雷区划分和应检测项目。③巡视受检单体及周边环境,根据所使用仪器的测试原理和要求,合理布置接地电阻测试仪辅助桩位并连线,再次检查仪器设备,记录接地电阻测试仪型号名称及检测辅助桩位。④进行现场检测并记录数据。根据确定的检测项目,按先检测外部防雷装置,后检测内部防雷装置的顺序,由检测人员对建(构)筑物、设施的防雷装置的观感质量进行巡视检查,并对相关技术参数进行测量,同时进行接地电阻或过渡电阻测试点取样并绘制测点平面示意图,对测点进行标注和编号后进行接地电阻、过渡电阻等测量,测量结果读数经复核无误后按要求记入相应的原始记录表。⑤复核、确认并签字。现场检测完毕,对仪器设备再次进行检查,确认其正常,由测试取样者、测试者、记录者对原始记录进行校对和复核后,在指定的主检与复核处签字。同时对现场检测当场发现并能确定的防雷装置缺陷进行汇总,形成存在问题通知书交受检单位现场负责人,由受检单位现场负责人对检测结果进行确认后在指定处签字。
2.2.3分析处理阶段①整理检测数据,出具相关检测文书。对检测原始记录表中的数据进行计算、整理和处理后,根据相应的技术标准进行判定,对新确定的存在的问题编制并出具存在问题通知书;对于定期检测或竣工检测出具检测报告;对于整改后进行的复检,编制并出具复检意见书。②审核、签发相关检测文书并盖章。③登记、发送相关检测文书,并建立档案。
2.2.4服务评价和跟踪回访①在被检单位领取检测报告等文书时,请被检单位填写防雷检测工作作风、服务质量评价表,收回评价表并建立台帐档案。②检测机构管理人员通过电话或上门了解或邀请召开座谈的形式,按不低于30%的比例对检测活动进行服务跟踪回访。
3检测方法和注意事项
检测方法:包括查阅资料、检查观感质量、测量技术参数及分析处理。
3.1查阅资料指查阅设计图纸、隐蔽工程记录及竣工图等相关资料。
3.2检查观感质量指对各种防雷装置及措施的外露部分观感质量进行检查并记录和判断其是否符合要求的过程。
3.3测量技术参数指运用各种仪器、仪表设备对防雷装置各种技术参数进行测量、读数、记录。
3.4分析处理指对各种技术参数的测量数据进行计算分析处理并判断其是否符合要求的过程。
参考文献:
[1]李良福.拓展气象事业防雷减灾新领域的实践.北京气象出版社..
苏州防雷装置检测机构信用评价 第7篇
第一章 评价依据及适用范围
第一条 为加快推进防雷装臵检测领域诚信制度建设,促进行业诚信自律,净化防雷检测市场环境,维护公共安全,根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》(国发„2016‟33号)、《防雷装臵检测机构信用评价规范》(QX/T 318—2016)、《江苏省公共信用信息管理办法(试行)》等有关规定,制定本办法。
第二条 本办法适用于在苏州市行政区域内从事防雷装臵检测活动的所有防雷装臵检测机构的信用评价管理。
第三条 本办法所称的防雷装臵检测机构信用评价管理,是指气象主管机构对依法取得防雷装臵检测资质的防雷装臵检测机构进行信用信息的采集、等级评定、公开、结果应用和管理。
第四条 市级气象主管机构负责全市防雷装臵检测机构的信用评价管理工作,接受苏州市社会信用体系建设领导小组办公室(以下简称市信用办)的监督,对县级气象主管机构开展辖区内防雷装臵检测机构信用信息的日常管理工作进行指导。市级气象主管机构每年对防雷装臵检测机构信用进行评价,评价周期为每年1月1日至12月31日。
县级气象主管机构负责本辖区内防雷装臵检测机构信用信息的采集、上报等日常管理工作。
第五条 各级气象主管机构在防雷装臵检测机构信用信息的管理活动中,应当遵循合法、安全、客观、及时、准确以及谁提供、谁负责的原则,引导防雷装臵检测机构依法诚信经营。
第二章
信用信息采集
第六条 防雷装臵检测机构信用信息由基本信息、良好信用信息、不良信用信息构成。
基本信息包含组织机构代码证号、企业名称、注册地址、成立日期、法定代表人、注册资本金、经营范围、经营状况、资质等级和有效期、联系电话等;技术负责人基本信息,包括姓名、性别、身份证号、学历、专业和防雷执业人员能力评价证书号、联系电话;专业技术人员基本信息,包括专业技术人员总人数、高级职称人数、中级职称人数、学历情况、取得防雷装臵检测能力证明情况等。
良好信用信息是指防雷装臵检测机构在从事防雷装臵检测活动中,遵守国家法律法规,执行国家有关防雷装臵检测和工程建设规范、标准,诚信经营,自觉维护市场秩序,受到县级以上人民政府、气象主管机构、建设行政主管部门和相关部门奖励、表彰等而形成的信用信息。
不良信用信息是指防雷装臵检测机构在从事防雷装臵检测活动中,违反国家有关法律法规规章,违反国家有关防雷装臵检测和工程建设标准、规范,违反市场管理规定,妨碍或干扰监督管理,被县级以上人民政府、气象主管机构、建设行政主管部门和相关部门查实或行政处理而形成的不良行为记录。
第七条 不良信用信息按严重程度分为一般不良行为信
第三章 信用等级及评定程序
第九条 防雷装臵检测机构信用等级从高到低依次划分为AAA级(信用很好)、AA级(信用良好)、A级(信用较好)、B级(信用一般)、C级(信用差)五个等级。
第十条 根据防雷装臵检测机构的基本能力、内部管理、检测业务、诚信服务、社会责任、安全生产等方面综合评定得分确定其信用等级。评定标准满分为110分,其中加分项10分,得分值≥90分为AAA级,80分≤得分值<90分为AA级,70分≤得分值<80分为A级,60分≤得分值<70分为B级,得分值<60分为C级。
第十一条 防雷装臵检测机构的信用等级评定按以下程序进行:
(一)防雷装臵检测机构递交信用评价申请;
(二)气象主管机构核查相关信用资料;
(三)市级气象主管机构组织评审组进行评审,评定信用等级;
(四)信用等级评定结果公示;
(五)信用等级信息公布和共享。
第十二条 防雷装臵检测机构应在每年12月10日前向市级气象主管机构提交《防雷装臵检测机构信用评价申请表》(附件1)、《防雷装臵检测机构信用评价指标及评分标准》(附件2)自评结果及其它相关资料。
第十三条 气象主管机构对防雷装臵检测机构相关信用资料进行审核,必要时进行现场核查。发现资料虚假的,视情节取消评审或给予机构降级建议,并记入诚信档案。
第十七条 信用等级证书有效期为一年,自公布之日起计算,到期后自动失效。
第四章 结果应用和管理
第十八条 信用等级有效期内,防雷装臵检测机构可以在以下方面使用信用等级评定结果:
(一)法律法规允许的企业形象宣传;
(二)向政府有关部门、机构及客户展示企业荣誉;
(三)其它需要使用信用等级评定结果的情况。第十九条 各级气象主管机构对取得不同信用等级的防雷装臵检测机构实行差异化管理:
(一)对信用等级为AAA级、AA级的防雷装臵检测机构实施激励机制,申请办理事项可实施绿色通道优先办理,优先推荐进驻相关中介超市,并实行简化监督和低频率日常检查。
(二)对信用等级为A级的防雷装臵检测机构实施预警机制,实行常规的监督检查和双随机抽查,视情况进行警示约谈。
(三)对信用等级为B级、C级或不参加信用评价的防雷装臵检测机构实施重点监管机制,在日常监督检查中增加检查频次,限制进入政府项目招投标和相关中介超市,限制参加评优评奖活动。
第二十条 对防雷装臵检测机构的信用等级,气象主管机构将建议市场监管、建设、信用办、银行和省级气象主管机构等相关部门在招标采购、评先评优、信贷支持、资质评定及日常监管等工作中共享应用。
接地装置的防雷检测 第8篇
1 接地装置防雷检测和维护的重要性
众所周知, 在防雷工程中, 除了严格的验收制度外, 定期的维修和检测制度也对系统防雷具有重大意义。防雷接地装置也是如此。为了保证接地装置防雷保护功能的可靠性, 在合理设计和精确施工的前提下, 定期的监测和维护也十分必要。如果没有防雷装置定期检测和维护制度, 接地防雷装置受到的损伤就不能被人们所及时察觉。一旦受到雷击, 接地装置不仅不能有效的防止雷电损坏建筑物, 严重时, 还有可能造成设备损坏, 建筑物坍塌, 甚至是人员伤亡。
2 接地装置的检测
接地装置的检测主要包括两个部分:一部分是接地装置的检查。另一部分是接地装置的测量。关于这两个部分的检测数据应准确全面的记录在检测报告中, 为判断接地系统的是否需要维修提供依据。
2.1 接地装置的检查
对接地装置进行检查主要包括四个部分:
第一部分主要是检查关于隐蔽工程的相关记录和接地装置的全部图纸, 确定接地装置的设计是否合理。然后, 详细检查接地体的布置形状、接地深度和埋设间距, 保证实际的工程施工与图纸的一致性。最后, 对接地装置的连接方法、材质、结构、防腐处理和安装位置进行检查, 确保其达到规定的指标。
第二部分是对共用接地装置进行检查。所谓的共用接地系统, 通常由两个或两个以上的地网组成。对共用接地装置进行检查, 主要是检查接地装置和地网的连接材料、组成结构、包围面积和网格尺寸。此外, 在没有进行等电位连接时, 相邻接地体的地中距离也是检查的重点项目。
第三部分主要是对不同接地装置的地中距离的检查。其中, 最重要的工作就是检查其他独立的接地装置与第一类防雷建筑物的接地装置是否保持了足够的地中距离。
第四部分主要是对接地线路进行检查。其主要工作是检查接地线路是否正常联接, 有没有因敷设管线或挖土方等原因被挖断, 填土时有没有线路沉陷等情况的发生。
2.2 接地装置的测量
接地装置的测量主要包括测量土壤的电阻率、测量相邻接地体的电气连接、测量独立接地体的地中距离、测量接地线的直径、测量接地电阻五个部分。
通常情况下, 如果土壤不同, 其电阻率也不相同。即使是同一种土壤, 由于其物理性质和化学性质, 如温度、湿度、电解质含量和紧密程度的不同, 土壤的电阻率也不相等。其中, 对土壤电阻率影响最大的因素是土壤的含水量。在实际的工程中, 接地装置经常敷设在不同的土壤中, 此时, 人们应对土壤的等效电阻率和接地体的有效长度进行分段计算。常用的测量土壤电阻率的方法为4极法, 测量公式为ρ=2πa R, 其中, ρ为土壤的电阻率, a为电极间距, R为所测的电阻。
对相邻接地体之间的电气连接进行测量, 其主要目的是判断接地体的类型。若测量的电阻值较小, 则相邻接地体电气连通, 为共用接地系统;若测量的电阻值偏大, 则相邻接地体电气不连通, 为独立接地系统。
通常情况下, 测量独立接地体的地中距离是对接地体进行首次检测时的重要检测内容之一。对于不同的防雷类别, 接地体地中距离的计算公式各不相同, 要求规定的最小间距也不相同。
测量接地线直径最常用的工具是游标卡尺。设hx为计算点或被保护物的高度, Ri为第i段接地线的半径, Sa1为第1类防雷建筑物的引下线在地上空气中的距离。当hx<5Ri时, 满足公式Sa1≥0.4 (Ri+0.1hx) , 当hx≥5Ri时, 满足公式Sa1≥0.1 (Ri+hx) 。
接地电阻主要由接地极本身电阻、接电线电阻、散流电阻和接地极表面与土壤的接触电阻四部分组成。其中, 相对于接地装置电阻而言, 散流电阻和接触电阻极大, 使接地电阻的主要组成部分。接地电阻最主要的测量方法是接地电阻仪3极法。
3 接地装置的维护
3.1 装设接地装置的要求
装设接地装置的第一个要求是严格选择自然接地体, 并对其进行充分的利用。在使用自然接地体时, 为了得到符合要求的接地电阻值, 在接头处另外跨接导线是十分必要的措施, 它可使自然接地体转化为具有优良导电性的连续导体。
装设接地装置的第二个要求是自然接地体不能出现在在直流回路中。由于直流电具有电介的作用, 当自然接地体被当作直流回路的接地线、接地体、零线使用或者与直流回路的接地线、接地体、中性线相连接时, 容易造成金属管道和地下建筑物的蚀损。
装设接地装置的第三个要求是合理布置人工接地体。在接地体接地短路时, 较高的分布电压会在接地体的周围形成, 对人们的安全造成了极大的危害。合理布置人工接地体, 可最大程度的均匀分布接地体附近的电位, 降低电位差, 尽可能的减小跨步电压和接触电压。
3.2 接地装置的维护措施
在实际中, 装设接地装置并不意味着防雷工程的完成, 接地装置是否良好, 对保证人员和设备的安全, 维持系统的稳定运行具有重大的意义。所以, 对接地装置进行定期或临时的检查和维护必不可少。
作为过电压保护装置的关键环节, 接地装置的维护主要依靠接地电阻的测量结果来判断。根据季节变化和接地装置的重要程度等因素, 所有接地装置都应进行不同周期、不同程度的检查维护, 主要的维护内容包括避免接地线的过度损伤和腐蚀、保持接地点土壤的紧密程度、确保所有连接点的螺栓紧固连接等。
4 接地装置防腐蚀措施
所谓接地装置的腐蚀, 是指接地装置在自然环境中所受到的腐蚀现象。根据环境的不同, 接地装置的腐蚀主要分为土壤腐蚀和大气腐蚀两种。在接地装置之中, 最容易受到腐蚀的部位包括设备连接螺丝和接地引下线、各个焊接头、电缆沟内均压带和接地网。
接地装置防腐蚀措施就是指能一定程度上减弱甚至避免自然环境腐蚀接地设备的措施。如:在具有明显腐蚀作用的自然环境中避免使用不适宜的金属材料;在焊接点的位置刷上银粉漆或沥青, 防止焊接点被腐蚀;在接地体周围洒适量的石灰;在接地体上包复合钢体;在接地引下线上套绝缘材料, 防止其被土壤腐蚀。此外, 阴极保护也是一种有效的防腐蚀措施。
总之, 作为雷电防护系统最为重要的环节之一, 接地装置的防雷直接关系到设备、建筑物和人员的安全, 对我国防雷技术具有十分重大的意义。所以, 接地装置的防雷检测和定期维护对避免接地事故和减少雷电危害具有重要作用。接地装置的防雷检测和维护不是一个单位的工作, 它需要设计单位、施工单位、检测机构和使用单位相互配合才能实现。只有各个单位密切联系, 相互配合, 严格遵守有关的国家规定, 才能保证接地装置正常、有效的发挥作用。
参考文献
[1]戴惠忠.建筑物防雷接地装置电阻值检测探析[J].科学之友, 2012 (11) :52-53.
[2]胡海涛, 梁建文, 赖柱芬.浅谈防雷接地装置防腐原因及处理措施[J].科学之友, 2011 (27) :85-86.







