机房防雷是一个系统的工程,机房防雷接地施工工艺到底怎么样的?下面我们就一起来学习关于机房防雷接地系统的知识。首先先来了解一下接地系统,接地是避雷技术重要的环节,不管是直击雷、感应雷、或其他形式的雷,比较终都是把雷电流送入大地。因此,没有合理而良好的接地装置是不能可靠地避雷的。接地电阻越小,散流就越快,被雷击物体高电位保持时间就越短,危险性就越小。对于计算机场地的接地电阻要求≤4欧姆,并且采取共用接地的方法将避雷接地、电器安全接地、交流地、直流地统一为一个接地装置。如有特殊要求设置单独的地,则应在两地网间用地极保护器连接,这样,两地网之间平时是单独的的,防止干扰,当雷电流来到时两地网间通过地极保护器瞬间连通,形成等电位连接。防雷工程的一个重要的方面是接地以及引下线的布线工程,整个工程的防雷效果甚至防雷器件是不是起作用都取决于此,所以应该认真的系统的研究。电力、电子设备的接地,是保障设备安全、操作人员安全和设备正常运行的必要措施。可以认为,凡是与电网连接的所有仪器设备都应当接地;凡是电力需要到达的地方,就是接地工程需要做到的地方,从而使人体避免触电的危险。厂房、危房、老旧小区、经营性/非经营性自建房、还建房、安置房、小产权房、美丽乡村安全鉴定。蓬莱市防雷验收检测标准

基桩静载荷测试是一种采用先进的无线数据采集技术使用的测试方法。在建筑工程中,静载试验是确定桩基和地基承载力比较直接,可靠的也直接的测试方法。因此我国的许多有关现行规范中都将其作为工程设计和施工验收的重要依据。是一种模拟建筑物基础工作条件的测试方法,起源于30年代的苏,美等国家。测试方法:传统的测试方法是采用手动油压千斤顶进行加载,荷载值和沉降量分别用油压表和百分表人工测读,数据处理也由人工完成。RSM静载测试仪采用的是先进的无线数据采集技术,控制液压系统自动加载,补载,自动维持荷载,自动判稳,自动保存数据,自动绘制Q-S,S-1gQ,S-1gt曲线。滨州新能源防雷检测防雷检测:测试升压站变电设施设备与接地引出端子的连通情况。

防雷等电位连接:接闪装置在捕获雷电时,引下线立即升至高电位,会对防雷系统周围的尚处于地电位的导体产生旁侧闪络,并使其电位升高,进而对人员和设备构成危害。为了减少这种闪络危险,比较简单的办法是采用均压环,将处于地电位的导体等电位连接起来,一直到接地装置。台站内的金属设施、电气装置和电子设备,如果其与防雷系统的导体,特别是接闪装置的距离达不到规定的安全要求时,则应该用较粗的导线把它们与防雷系统进行等电位连接。这样在闪电电流通过时,台站内的所有设施立即形成一个“等电位岛”,保证导电部件之间不产生有害的电位差,不发生旁侧闪络放电。完善的等电位连接还可以防止闪电电流入地造成的地电位升高所产生的反击。等电位连接的目的,在于减少需要防雷的空间内各金属件和各系统之间的电位差。穿过各防雷区交界的金属部件和系统,以及在一个防雷区内部的金属部件和系统,都应在防雷区交界处做等电位连接。应采用等电位连接线和螺栓紧固的线夹在等电位连接带做等电位连接,而且当需要时,应采用避雷器做暂态等电位连接。
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。预应力钢绞线、锚夹具检测。

消防检测的重要性:建筑消防设施是保证建筑物消防安全和人员疏散安全的重要措施,是现代建筑的重要组成部分。《消防法》规定建设工程竣工应当依法进行消防验收或备案,未经消防验收或验收不合格的,禁止投入使用。消防验收合格后,建设工程的消防设施如没有很好的维护保养,很难保证其在发生火灾时能正常工作。平时我们去一些车站、商场、酒店等公共场所时,经常会发现消防喷头上悬挂有杂物,火灾报警探测器上全是灰尘,安全出口和疏散指示灯不亮等,这些消防设施已经无法保证其在发生火灾时正常工作。为保证建筑消防设施在发生火灾时起到有效灭火和救援作用,《消防法》第十六条第三款规定:“对建筑消防设施每年至少进行一次完善的检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;建筑消防设施检测是对建筑消防设施各系统用指定的方法检测建筑消防设施特定的技术性能指标。武城县新能源防雷检测验收
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《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统电力行业\建筑行业的防雷系统存在较大差异,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。蓬莱市防雷验收检测标准