《风力发电机组—防雷装置检测技术规范》(GB/T36490-2018)是2019年2月1日实施的一项中华人民共和国国家标准,归口于全国风力发电标准化技术委员会。该规范规定了风力发电机组防雷装置的检测程序、检测项目、检测要求、检测方法、检测周期和检测数据整理。该标准适用于600kW及以上的陆上机组的防雷装置检测。制定背景:风力发电机组防雷系统是保障风力发电机组安全稳定运行的重要组成部分,每年因雷击导致的设备损坏数量庞大,尤其在风力发电机组投产后运行维护阶段没有相应的国家标准对机组的防雷装置运行状态进行标准化安全监督手段与措施;导致运行过程出现风力发电机组防雷装置失效导致的风险暴露问题。风力发电机组的防雷装置与传统电力行业\建筑行业的防雷统存在较大差异,不能用建筑物防雷装置的检测标准套用风力发电机组,风力发电机组有着其独特的配电\控制系统特点,存在着高低压\强弱电控制系统并存的现实情况。而风力发电机组自身的防雷设计标准主要依据IEC相关标准,对于技术监督的检测环节尚缺少必要的标准约束、运行维护标准也在制定过程中;因此,建立一套针对风力发电机组自身特点的、防雷系统技术监督检查标准是十分必要和迫切的;房屋安全鉴定是依据相关的鉴定标准规范,对房屋结构的工作性能和工作状态进行调查、检测、分析验算和评定。胶州市防雷验收检测机构
引下线检测:1、对于初次检测的引下线应检查引下线防雷施工的隐蔽工程记录。2、检查明敷引下是否平直,无急弯。引下线支持件1司距是否符合水平直线部分0.5~1.5m,垂直直线部分1.5~3.0m,弯曲部分0.3~0.5m的要求。3、检查引下线、接闪器和接地装置的焊接处是否锈蚀,油漆是否有遗漏及近地面的保护设施。4、初次检测时应用卷尺测量每相邻两根引下线之间的距离,记录引下线布置的总根数,每根引下线为一个检测点,按顺序编号检测。5、初次检测时应用游标卡尺测量每根引下线的规格尺寸。6、测量明敷引下线与附近其他电气线路的距离,一般不应小于1.0m。7、检查断接卡的设置是否满足如下要求:1)采用多根引下线时,宜在各引下线上距地面0.3~1.8m之间装设断接卡。2)当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡,利用钢筋作引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板,该连接板可供测量、人接地和作等电位连接用。当只利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应在每根引下线上距地面不低于0.3m处设接地体连接板。采用埋于土壤中的人工接地体时应设断接卡,其上端应与连接板或钢柱焊接。连接板处宜有明显的标志。鄄城县防雷工程检测公司有17名检测技术人员取得《山东省雷电防护装置检测专业技术人员职业能力评价证书》。
等电位连接的主体及要求:等电位连接的目的在于减小需要防雷的空间内各金属物与系统之间的电位差。当建筑物内有信息系统时,在那些要求雷击电磁脉冲影响比较小之处,等电位连接带宜采用金属板,并与钢筋或其他屏蔽构件作多点连接。对进入建筑物的所有外来导电部件做等电位连接的主体应包括以下内容:1)设备所在建筑物的主要金属构件和进入建筑物的金属管道;2)供电线路含外露导电部分;3)防雷装置;4)由电子设备构成的信息系统。大楼的计算机房六面敷设金属屏蔽网,屏蔽网应与机房内环形接地母线均匀多点相连。通过星型(S型结构或网形M型)结构把设备直接地以比较短的距离连到邻近的等电位连接带上。小型机房选S型,大型机房选M型结构。机房内的电力电缆(线)、通信电缆(线)宜尽量采用屏蔽电缆。架空电力线由终端杆引下后应更换为屏蔽电缆,进入大楼前应水平直埋15m以上,埋地深度应大于0.5m,屏蔽层两端接地,非屏蔽电缆应穿镀锌铁管并水平直埋15m以上,铁管两端接地。
在了解了关于防雷接地系统的知识后,接下来我们再来看看机房防雷接地施工工艺到底怎么样的?机房防雷接地系统施工工艺要求:1.浪涌保护器的规格、型号应符合设计要求,浪涌保护器安装位置、安装方式应符合设计要求或产品安装说明书的要求。2.接地装置的规格、型号必须符合设计要求,并有相关机构出具的检测报告。3.测试仪表应为接地阻测试仪,量程在0.001~100Ω时,精度应为±2%(读数+2个数)。4.为保持稳定的系统信号及可靠的安全接地,机房内所有电源插座的极性必须保持一致。5.严禁在电源插座内将交流工作地与安全地连接在一起。建筑消防设施每年至少检测一次,检测对象包括全部消防设施系统设备、组件等。
光伏电站防雷检测包括哪些检测内容?升压站防雷检测:①测试升压站大地网接地电阻值、跨步电压、接触电势,并将升压站地网网格化以后,期绘制升压站地表电位梯度图;测试升压站变电设施设备与接地引出端子的连通情况。升压站接地电阻值要求根据图纸设计而定。一般要求不大于1Q,高山站由于地质、地形限制,难以达到要求可放宽到不大于4Q。②测试升压站建构筑物的接闪器、接地测试卡与升压站接地引出端子的连通情况:测量筑物内部MEB、继保室LEB、各配电箱等与升压站大地网接地引出端子的连通情况。③检测继保室各机柜、设备、静电地板支架、金属门窗、屏蔽幕墙、线槽、走线架等与机房LEB的连接情况。④检查设置在变配电室低压柜中的级SPD,设置在二级配电箱(如楼层配电箱、继保室电箱等)的第二级SPD以及作为三级精细化保护的SPD性能参数、标识、运行状况、安装工艺,并测量其压敏电压、漏电流等数据。公司已取得山东省质监局的CMA检测资质以及山东省气象局认可的防雷检测甲级资质。鄄城县防雷工程检测
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电涌保护器(SPD)检测:当电源采用TN系统时,从总配电盘(箱)开始引出的配电线路和分支线路必须采用TN-S或TN-C-S系统。原则上电涌保护器(SD)和等电位连接位置应在各防雷区的交界处,但当线路能承受顶期的电涌电压时,SPD可安装在被保护设备处。线路的金属保护层或屏蔽层宜首先与防雷区交界处进行等电位连接。电涌保护器(SPD)必须能承受预期通过它们的雷电流,并具有通过电涌时的极限嵌位电压和有熄灭工频续流的能力。电涌保护器(SPD)两端连线应满足《GB50057-2010建筑物防雷设计规范》的要求,SPD两端的引线长度不宜超过50cm。SPD应安装牢固。屏蔽检测:建筑物或线路屏蔽在抵御雷击电磁脉冲过程中发挥着重要作用,但这种作用的大小,也就是屏蔽效能的多少直接影响到电系统抵御雷击电磁脉冲的能力。建筑物屏蔽体的基本要求一般是利用其屋面的金属屏蔽、立面的金属屏蔽(包括对外的金属门、窗,阳台的金属栏杆等)、楼层的金属屏蔽(包括每层楼板的楼板钢筋)等构成,其两两之间应采用焊接或绑扎的方式连接在一起,并与防雷装置等电位相连。胶州市防雷验收检测机构