建筑独立基础防雷接地规范?

226 2023-12-03 14:45

一、建筑独立基础防雷接地规范?

钢筋混凝土独立基础类的建筑防雷做法(桩基)是:先把避雷钢筋焊接在基础桩钢筋上,然后利用桩帽梁钢筋把各个点连成一个环,再跟着基础柱子钢筋往上接。

钢筋混凝土独立基础(无桩):如果底板埋深在5米以上,底板钢筋就可以做为接地体,利用柱内钢筋直接向上引即可;如果埋深不足3米,每个柱下应该再打一根垂直接地极(19以上镀锌圆钢,不得用螺纹钢),然后与底板钢筋联通,再利用柱内钢筋直接向上引。

二、避雷针为什么要设置独立接地?

避雷针必须要单独接地。

如果没有单独接地雷雨天就会有一定的风险性,当雷电通过避雷针会出现释放大地的速度没有导线传导的快,所以当你共用的时候有可能会造成其它设备的损坏或人员受到伤害。

避雷针接地是要与房子屋顶的防雷带连接的防雷接地网连接。

同一个系统是可以共用一个接地桩。

三、独立避雷针的冲击接地电阻?

独立避雷针的接地电阻不得大于30欧姆,独立避雷针是指不借助其他建筑物、构筑物等,组装架设专门的杆塔(如铁塔),并在其上部安装接闪器而形成的避雷装置。,如在空旷田野中的大型变配电站四周架设的避雷针就属于独立避雷针。独立避雷针安装应区分针高(指避雷针顶部至地面的垂直距离),以“基”为计量单位计算。

四、独立避雷针接地网与主接地网是否连接?

不请自来。

上面是不同接地的定义,一般情况下,这几种接地可以共用接地网。但在有独立避雷针和阴极(阳极)接地保护时,应根据具体的项目,选择分开还是共用。

五、独立避雷针的接地可否与主接地网相连?

可以与主接地网连接。

一般情况下,这几种接地可以共用接地网。但在有独立避雷针和阴极(阳极)接地保护时,应根据具体的项目,选择分开还是共用

六、独立桩基基础接地做法规范?

先把避雷钢筋焊接在基础桩钢筋上,然后利用桩帽梁钢筋把各个点连成一个环,再跟着基础柱子钢筋往上接。钢筋混凝土独立基础(无桩):如果底板埋深在5米以上,底板钢筋就可以做为接地体,利用柱内钢筋直接向上引即可;如果埋深不足3米,每个柱下应该再打一根垂直接地极(19以上镀锌圆钢,不得用螺纹钢),然后与底板钢筋联通,再利用柱内钢筋直接向上引。

七、独立柱基础防雷接地焊接规范?

接地装置顶面埋设深度不应小于0.7M,埋设长度不小于2.5M,垂直接地极间距间距不应小于5m(根据当地防雷办要求)

1)扁钢与扁钢水平搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;

2)圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;

3)圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;

4)扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊。

5)除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施。

6)所有焊点表面必须去掉焊接处残留的焊药。

7)如使用人工接地体,角钢不小于40*40*4mm,长度不小于2.5米。

8)接地干线在跨越伸缩缝、沉降缝等位置应设置补偿装置,并设测量接地电阻而预备的断接卡子。

9)地干线末端露出地面应不超过0.5m。

10)安装支持卡时,应弹线或拉线安装以保证其观感。

八、避雷针接地几处?

理论上来说一个就可以了。不过为确保万一还是埋个一两米。同时要注意接地点不要出现金属等容易导电的事物。更详细参考《GB50057-94 2000》。

九、独立避雷针种类?

独立避雷针

释义不借助其他建筑物、构筑物等,组装架设专门的杆塔(如铁塔),并在其上部安装接闪器而形成的避雷装置类型独立接地装置材质Q235热镀锌所属系列GFL系列,GH系列,GJT系列性质组装架设专门的杆塔(如铁塔)

基本介绍

独立避雷针是指不借助其他建筑物、构筑物等,组装架设专门的杆塔(如铁塔),并在其上部安装接闪器而形成的避雷装置。安装独立避雷针的原因是为防止(或降低)避雷针遭雷击时对被保护物反击放电的概率,也因为这个原因一般建议独立避雷针采用与被保护物相分离的独立接地装置。如在空旷田野中的大型变配电站四周架设的避雷针就属于独立避雷针。更多细节可参考电力行业规范DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》独立避雷针分GFL系列,GH系列,GJT系列,从10几米到40多米不等。

十、接地规范?

是一种技术标准,其目的是确保电气设备和系统能够以比较安全和可靠的方式与地面相连,并有效地处理电流。以下是的一些常见要点:1. 设备和系统必须与地面建立良好的接地。2. 在电气系统中使用适当的地线、接地线和接地装置。3. 接地装置必须符合国家标准,并由资深的电力工程师或认证机构检查和批准。4. 线路、电缆和器件的接地必须正确、牢固,并且应该能够承受其额定电流和电压的负载。5. 在使用节能中继、电流互感器等设备时,必须确保其接地性能稳定。6. 在高电压设备和工厂中,必须采取其他措施并遵循特定的比较安全操作要求。总之,非常重要,是实现电气系统比较安全、可靠运行的关键之一。

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