接地系统作为防雷体系的重要组成部分,其施工质量直接决定雷电泄放效率。垂直接地体宜选用 50×50×5mm 热镀锌角钢,长度 2.5 米,间距不小于 5 米以避免屏蔽效应,埋设时需垂直打入地下,顶端距地面不小于 0.6 米。水平接地体采用 40×4mm 热镀锌扁钢,沿建筑物基础外面闭合敷设,转弯处应做成圆弧型(半径≥100mm)以减少雷电流集肤效应影响。接地体焊接必须采用双面施焊,扁钢搭接长度≥2 倍宽度,圆钢搭接长度≥6 倍直径,焊口需做防腐处理,先涂防锈漆两道再刷银粉漆一道。接地电阻测试应在土壤电阻率比较低的雨后 72 小时进行,采用四极法测量,当阻值不满足设计要求时,可采用换土法、降阻剂法等进行处理,确保工频接地电阻≤10Ω(一类防雷建筑)或≤30Ω(三类防雷建筑)。接地线地下部分禁止采用铝材质(防电化学腐蚀)。山西防雷施工防雷工程设备
油库、化工厂等易燃易爆场所防雷施工需满足 GB 50650-2011《石油化工装置防雷设计规范》,重点把控接地间距与防爆措施。储罐区防雷接地装置应单独设置,距罐体基础边缘≥3 米,垂直接地体采用 50×50×5mm 热镀锌角钢,间距≥5 米,接地电阻≤4Ω。罐体上的呼吸阀、阻火器等金属附件,需通过 25×4mm 扁钢与罐体接地网连接,连接处设置防爆型等电位端子。输送管道法兰、阀门等连接处,当螺栓少于 5 颗时需做跨接处理,跨接线采用 6mm² 铜缆并加装绝缘套管。场所内电气设备需选用防爆型,电源进线处安装浪涌保护器(SPD),其接地端应与场所专门用于接地装置直接连接,禁止与其他接地系统混接。施工过程中严禁烟火,焊接作业前需检测可燃气体浓度,确保在浓度下限以下操作。贵州防雷施工防雷工程品牌古建筑施工在屋面苫背层处理中使用传统灰浆配比,维持保温防水性能。
变电站防雷的重要是保护变压器、断路器等贵重设备,需建立"进线段保护+站内避雷器"的双重防护体系。进线段1-2公里范围内加强防雷措施,如提高绝缘子耐压水平、安装线路避雷器;站内配置氧化锌避雷器,其安装位置应尽量靠近被保护设备,减少引线电感带来的残压升高。发电厂防雷需特别注意发电机的防护,由于发电机绝缘水平较低,需在出口处安装专门设计的旋转电机型避雷器,并采取电容补偿和中性点接地等辅助措施。电力系统防雷还需考虑接地网的优化设计,通过网格状接地体和降阻措施降低接地电阻,减少地电位反击风险。随着特高压输电技术的发展,对雷电过电压的抑制提出更高要求,需结合电磁暂态仿真技术,准确设计防雷保护方案,确保电力系统在雷击条件下的可靠运行。
防雷工程环保要求与绿色技术随着“双碳”目标推进,防雷工程需兼顾安全性与环保性,从材料选型、施工工艺到退役处理全流程落实绿色理念。接地材料优先选用无铅铜包钢、石墨烯接地模块(导电性能稳定且无污染),禁止使用含重金属的化学降阻剂(如硫酸铜),推广环保型物理降阻剂(如膨润土基复合材料)。施工过程中,接地体开挖产生的弃土需分类处理,岩石碎屑用于铺设检修便道,土壤回填时添加微生物改良剂,恢复接地体周边生态。高陡坡地区接地体采用水平放射形布置。
桥梁(尤其是钢结构桥梁)防雷需兼顾结构安全与导电性能。主桥体采用多点接地,利用桥墩基础钢筋作为自然接地体,每 20 米设置一处引下线(Φ16 热镀锌圆钢),与桥面防撞护栏焊接连通(焊接点间距≤15 米)。斜拉索桥梁的钢索需做绝缘处理(外包绝缘层),并在两端设置放电间隙(距离≤5mm),避免雷电流直接流经钢索。桥头堡、监控设备房需设置单独避雷针,保护范围覆盖设备区域,接地网与桥梁主体接地体间隔≥3 米,防止地电位反击。照明系统灯具外壳、金属桥架需与桥梁接地系统连接,电源线采用铠装电缆,进出桥梁处做等电位跨接。施工时需检测桥梁钢结构的导电连续性,焊接部位做防腐处理(环氧富锌底漆 + 聚氨酯面漆),避免电化学腐蚀影响接地效果。特种防雷工程团队凭借经验解决复杂环境的防雷难题。湖北特种防雷工程防雷工程施工
接地网边缘设置均压环(直径≥8mm圆钢闭合回路)。山西防雷施工防雷工程设备
接地体施工需遵循"深散结合"原则,水平接地体埋深不小于0.7米,垂直接地体间距不小于5米以减少屏蔽效应。在岩石地区可采用钻孔深埋接地体或敷设降阻剂,降阻剂需选择物理型产品,避免对土壤环境造成污染。引下线与接闪器、接地体的连接必须采用焊接,搭接长度不小于材料直径的6倍(圆钢)或宽度的2倍(扁钢),焊接处做防腐处理。防雷接地系统施工完成后,需进行接地电阻测量,常用方法有四极法、钳表法和电位降法。测量时需注意土壤湿度和温度的影响,确保数据准确。材料选型和施工质量是防雷接地系统的关键环节,需严格按照国家标准和设计图纸执行,杜绝偷工减料和违规操作,保障防雷工程的长期可靠性。山西防雷施工防雷工程设备