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等电位联结电阻检测
一、按建筑物电气装置检验IEC60364-6-61的要求,检测等电位联结的导通性能应采用直流或交流,空载电压为4V到24V,小检测电流为200毫安的检测电源。电压太低,电流太小时测得的接触电阻增大 ...
一、按?建筑物电气装置检验?IEC60364-6-61的要求,检测等电位联结的导通性能应采用直流或交流,空载电压为4V到24V,小检测电流为200毫安的检测电源。电压太低,电流太小时测得的接触电阻增大,检测结果不准确。
二、相关标准摘抄
1)《建筑物防雷设计规范》(GB50057—1994)
①第6.1.4条 在工程的设计阶段不知道信息系统的规模和具体位置的情况下,若预计
将来会有信息系统,应在设计时将建筑物的金属支撑物、金属框架或钢筋混凝土的钢筋等自然构件、金属管道、配电的保护接地系统等与防雷装置组成一个共用接地系统,并应在一些合适的地方预埋等电位连接板。
[说明]现在许多建筑物工程,在建设初期甚至建成后,仍不知其用途。许多是供出租用的。由于防雷击电磁脉冲的措施中,建筑物的自然屏蔽物和各种金属物以及其与以后安装的设备之间的等电位连接是很重要的。若建筑物施工完成后,要回过来实现本条所规定的措施是很难的。
这些措施实现后,以后只要合理选用和安装SPD以及做符合要求的等电位连接,整个措施就完善了,做起来也较容易。
②第6.3.1条 为减少电磁干扰的感应效应,宜采用以下的基本屏蔽措施:建筑物和房间的外部设屏蔽措施,以合适的路径敷设线路,线路屏蔽。这些措施宜联合使用。为改进电磁环境,所有与建筑物组合在一起的大尺寸金属件都应等电位联结在一起并与防雷装置相连,但类防雷建筑物的独立避雷针及其接地装置除外。如屋顶金属表面、立面金属表面、混凝土内钢筋和金属门窗框架。
在需要保护的空间内,当采用屏蔽电缆时其屏蔽层应至少在两端并宜在防雷区交界处做等电位联结,当系统要求只在一端做等电位联结时,应采用双层屏蔽,外层屏蔽按前述要求处理。
在分开的各建筑物之间的非屏蔽电缆应敷设在金属管道内,如敷设在金属管、金属格栅或钢筋成格栅形的混凝土管道内,这些金属物从一端到另一端应是导电贯通的,并分别连到各分开的建筑物的等电位联结带上。电缆屏蔽层应分别连到这些带上。
[说明]屏蔽层仅一端做等电位联结和另一端悬浮时,它只能防静电感应,防不了磁场强度变化所感应的电压。为减少屏蔽芯线的感应电压,在屏蔽层仅一端做等电位联结的情况下,应采取绝缘隔开的双层屏蔽,外层屏蔽应至少在两端做等电位联结。在这种情况下外屏蔽层与其他同样作了等电位联结的导体构成环路,感应出一电流,因此产生减低源磁场强度的磁通,从而基本上抵消掉无外层屏蔽层时所感应的电压。
2)《防雷与接地安装》(D501-2)
① 3.3 局部等电位联结
在一局部场所范围内将各可导电部分连通,称作局部等电位联结。它可通过局部等电位联结端子板将下列部分互相连通:
——PE母线或PE干线;
——公用设施的金属管道;
——建筑物金属结构。
下列情况下需做局部等电位联结:
——电源网络阻抗过大,使自动切断电源时间过长,不能满足防电击要求时;
——TN系统内自同一配电箱供电给固定式和移动式两种电气设备,而固定式设备保护
电器切断电源时间不能满足移动式设备防电击要求时;
——为满足浴室、游泳池、医院手术室、农牧业等场所对电击的特殊要求时;
——为满足防雷和信息系统抗干扰的要求时。
当难以确定局部等电位联结防电击的有效性时,可采用下式进行校验:
R——同时触及的外露可导电部分和装置外可导电部分之间的电阻(Ω)
UL——允许持续接触电压限值(一般场所内为交流50V或直流120V)
Ia——切断故障回路时间不过5s的保护电器动作电流(A)
例如采用整定值为16A的断路器,其瞬动电流脱扣器整定电流为160A,
则Ia=1.3×160=208A;
一般场所内允许持续接触电压限值UL =50V;
=50/208=0.24Ω
同时触及的外露可导电部分和装置外可导电部分之间的电阻必须小于0.240.24Ω局部等电位联结才是有效的。
② 等电位联结导通性的测试
等电位联结安装完毕后应进行导通性测试,测试用电源可采用空载电压为4~24V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不过3Ω时,可认为等电位联结是有效的。如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,即是对等电位用的管夹、端子板、联结线、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。
测量等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道末端之间的电阻,有时是困难的,因为一般距离较远。建议进行分段测量,然后电阻值相加。如发现导通不良的连接处,应做跨接线。目前已能供应进口或国产的等电位联结测试仪,用于检测比较方便
1 雷电的形成
雷电是一种大气中放电现象,产生于积雨中,积雨云在形成过程中,某些云团带正电荷,某些云团带负电荷。它们对大地的静电感应,使地面或建(构)筑物表面产生异性电荷,当电荷积聚到一定程度时,不同电荷云团之间,或云与大地之间的电场强度可以击穿空气(一般为25-30KV/cm),开始游离放电,我们称之为"先导放电"。云对地的先导放电是云向地面跳跃式逐渐发展的,当到达地面时(地面上的建筑物,架空输电线等),便会产生由地面向云团的逆导主放电。在主放电阶段里,由于异性电荷的剧烈中和,会出现很大的雷电流(一般为几十千安至几百千安),并随之发生强烈的闪电和巨响,这就形成雷电。
2, 电源防雷技术概述
雷电对于各种建筑物和设备的危害性是不言而喻的。国外一些厂家如英国FURSE公司等,致力于研究开发防止雷击破坏手段,已有上百年的历史。在国内,一直以来对直击雷的发生采取了许多有效的防护措施,但对感应雷的破坏性,在近期才开始引起重视。事实上,感应雷的破坏同样造成每年各系统为数不小的损失。目前气象系统信息多通过计算机网络传送,一旦产生感应雷破坏,后果十分严重。
国外通行的概念,将雷击分为两种——直击雷和感应雷。感应雷指雷击引致设备电源线上的感应电流而产生的瞬间过电压,即在微秒至毫秒之内所产生的尖峰冲击电压(有别于一般电源过压,因此种过压可能维持数秒或以上)。
根据多种世界认可研究标准,一般电源线上的感应电流在3000安培左右,绝不过10000安培,电压则不过6000伏。在数据/讯号线及电话线上,感应电压一般在5000伏左右,感应电流则大约为数百安培(据CCITT测试)。
一、瞬间过电压的成因和后果瞬间过电压的成因有两种:雷击和电器开关动作。 一般建筑物避雷网只能保护其本身免受直击雷损毁,但雷电会通过以下形式和途径破坏电子设备: (1)雷电直击到电源输入线,继而进入和损坏设备。虽然电力传输线上都安装了各种保护间隙和电力避雷器如隔离变压器,但这只可使雷电冲击波经过输电线路侵入时,将线对地的电压限制到小于6000伏(IEEEC62.41),而线对线则无法控制。 (2)以感应方式如:电阻性电感性或电容性耦合到电源、讯号及电话线上,终危害设备。电器开关动作众所周知当电流在导体上流动时会产生磁场,把能量储存。电流越大及导线越长则储能越多。所以当大负载(特别是电感性负载如变压器)电器设备开关时,便产生瞬间过电压。瞬间过电压所造成的破坏性后果体现于以下四点:
(1)传输或储存
的讯号或数据,不论是数位或模拟,受到干扰或丢失,甚至可使电子设备产生错误动作或暂时瘫痪。
(2)由
于重复受到较少幅度的瞬间过电压影响,元器件虽不致马上烧毁,但性能和寿命已严重降低。
(3)若情况严重,电子设备的线路板及元件便烧毁。
(4)整个系统停顿造成大量间接损失,如银行电脑服务停顿、移动电话通讯中止等,远远过设备本身受损的直接金钱损失。 高集成半导体元器件的急速发展使电子设备的体积趋于细小,但另一方面却使其更易受到瞬间过电压的破坏。虽然暂时没有一套通用的标准可指出电子设备可承受多大的瞬间过电压,但根据IEEE组织指出,一般元器件可经受两倍于其额定电压以上。因此一般单相设备在230V士10%便能经受2×(230V×2×1.1)=700V左右的峰值过电压。
二、防雷器的使用和选择 要发挥有效及完整的避雷功能,使电子设备免受因感应雷或开关动作而产生的瞬间过电压所破坏,必须考虑各类传输线,包括:电源进出入线、数据、讯号及电话线,此外如有程控交换机也要装上适当的防雷器。
要发挥良好的避雷功能,一个防雷器必须具备以下各点: (一)相容性一个理想的防雷器应不会对其所保护的设备或线路造成任何干扰及中断现象。
厂家必须提供以下技术规格以确保防雷器完全不会干扰被保护设备的性能:
(二)能承受高电流虽然雷电电流可高达20万安培,但一般二次感应电流不会过10000安培,因此防雷器必须能承受少10000安培的瞬间电流通过。
(三)低“通过”电压防雷器必须能把瞬间尖峰电压降至一般电子设备所能承受的范围,即低于二倍于设备的尖峰电压(700V)。
(四)全面保护电源防雷器必须能提供以下每一种的保护作用:相对地、中对地及相对中。
(五)操作状态显示无论是在正常工作状态、功能减退状态或发生故障时,都应能在面板上清楚显示出来。
(六)遥测功能当防雷器发生故障时能透过遥测干触点把故障状态通知远端的监察中心。
(七)反复使用及长寿命在正常使用情况下可经受多次雷击后仍能反复使用,而且其自身工作寿命必须长达20年以上。
以上为英国FURSE公司积累上百年经验结出的有关防雷技术的基础理论。而国内外生产开发防雷产品的厂家有近40多家,但多为“消雷器”,且因其设计思路简单和追求造价低廉,并未真正发挥有效作用。如何使我雷工作提高层次,与国际研究水平和世界标准同步,是需要各部门共同努力的方向。
另外目前我国大部分地区已渐近雷雨季节,如何使防雷器在实际工作中发挥作用,减少雷害造成的经济损失,是摆在气象部门及其他各单位面前刻不容缓的课题。
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