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變電站防雷范文

2023-11-09

變電站防雷范文第1篇

1、牽引變電所的接地防雷系統設計

當前我國的電氣化鐵路系統主要是以大電流接地系統為主。對于系統運行的單向接地故障, 勢必會導致接地電壓的發生。一般情況下, 只有電氣系統遇到一些故障, 勢必其機電保護裝置自動進行啟動, 只有其繼電保護系統需要保持其電壓在2000伏中, 從而保證其接地電壓的穩定與安全。因此, 需要在設計牽引變電所接地防雷系統的設計過程中, 需要保證其接地電阻保持在R≤2000/I, R為接地電阻, I為注入大地的短路電流。當短路電流≥4000安培時, 則需保證其節點電阻保持在≦0.5歐姆。因此, 在設計牽引變電所的接地防雷系統的過程中, 需要將0.5歐姆看作接地電阻標準。

2、變電所的防雷接地

雷電已經接入到防雷系統之后, 其變電設備務必做好相應的搪地作業, 保證其施工質量, 對雷擊電流進行引導, 降低對設備的破壞程度, 保證雷電能量進行高效的釋放, 保證引線電壓維持在正常的標準范圍之間, 降低反擊狀況的出現。在進行變電防雷系統的設計過程中, 務必保證其接地體的只來那個, 因為其是該環節的重要影響因素, 只有保證其接地體的質量, 才能防止發生二次反擊雷的情況, 保證其電子設備的正常運行。

在進行具體的牽引變電工作之中, 需要根據其實際的運行狀況進行等電壓的連接和電源防雷裝置的安裝和設置工作, 最終保證變電所設備全面達到統一標準的防雷目的。

3、防雷保護的主要設備

3.1、外部防雷保護設備

在牽引變電所建筑受到雷擊的過程中, 由于其雷電的能量過大, 造成其能量集中在雷擊的閃擊點上, 直接損壞建筑外部, 因此, 在進行建筑的外部防雷保護過程中, 很有必充分的利用金屬接閃體, 完成下線的電流導向工作, 以便確保建筑的整體安全, 防止雷電突破建筑的第一道防線, 全面的保證其變電所的整體安全。

3.1.1、避雷針

充分的利用避雷針, 能夠全面的進行防雷的工作。對于建筑外部的防雷工作而言, 需要將避雷針安裝在建筑物外部的單獨桿塔上, 以實現雷擊發生中的電流引導作用, 最大程度的降低建筑外部的破壞程度。需要注意的是不能在變壓器的門型構架進行避雷針的安裝工作, 因為雷擊會造成變壓器的損壞。在避雷針的安裝過程中, 務必對距離標準給予足夠的重視, 具體有:首先, 務必保證地上由獨立避雷針到配電裝置的導電部分之間≥5m, 變電所電氣設備與構架接地部分之間的空氣隙≥5m。其次, 避雷針的接地裝置和變電所接地網間最近的地中距離≥3m。

3.1.2、避雷線、避雷器

35kv電力線路的防雷保護系統設計過程中, 在其變電所的進出線1~2km的距離中進行避雷線的安裝, 目的是全面保證變電所線路的變電設備的穩定安全運行, 需要注意的是在該段距離中一般不采用全線裝設架避雷線的方法。在實際的情況中, 需要對架空避雷線的兩端進行管型避雷器的安裝, 目的是防止保護段以外的線路產生的入侵波對該段線路的影響, 其接地電阻≤10Ω。因此, 在進行電壓35kv、容量3200kv A以下的負荷變電所的防雷系統的設計過程中, 一把按是運用進出線段保護接線的方法進行防雷設計效果的實現。10kv以下的高壓配電線路的防雷系統設計, 只需要通過FZ型或FS型閥型避雷器的安裝進行線路斷路器的保護工作。

3.2、內部防雷保護設備

在進行設備的防雷保護過程中, 需要借助外部防雷保護措施進行實現, 通過該措施能夠避免雷電對變電所內的入侵, 可是對于雷電通過進出線的侵入情況難以進行控制和避免。當前, 很有必要加強對變電所進出線進行防雷措施的落實, 降低雷電波傳輸, 加強入侵的過電壓防雷, 降低對主變壓器的影響, 因此很有必要進行變電站內部的防雷保護方法的落實和執行, 高效的對內部雷電入侵波進行防護。

3.2.1、閥型避雷器

一般在變壓器母線進行閥型避雷器的裝置, 使其能夠對變壓器母線進行保護作用。6~10kv變電所, 保證其變壓器與閥型避雷器的距離≤5m。要想保證變電所內的變壓器運行的穩定與安全性, 需要全面的對分段母線進行閥型避雷器的裝置。對于多雷區, 可在變壓器的低壓側中性點進行閥式避雷器的安裝, 從而實現避免雷電波沿低壓線路侵入的情況發生。對于防雷系統鋼材的要求主要是以鍍鋅防銹鋼材為主, 通過焊接進行連接。同時保證圓鋼搭接長度≥其自身的6倍直徑, 扁鋼搭接長度≥其自身的2倍寬度。在進行避雷針的裝置過程中, 務必保證這兩點的施工質量。首先, 最大限度的保證人身安全, 避免雷擊的雷電波侵入情況發生, 需要照明線不再避雷針上。其次, 在行人通行的區域不應該進行避雷針的接地裝置的設計, 如果在道路周圍進行設計時, 需要保證其安置距離≥3m, 反之, 需要進行均壓措施的運用。

3.2.2、分流保護

分流主要指電力電源線和天饋線等信號線, 這些信號線都是來自于室外導體與防雷接地裝置的避雷器SPD并聯線, 如果由于雷擊效應發生過電壓, 使其沿信號線侵入室內, 造成避雷器電阻值下降, 也就是短路狀態, 隨后雷電電流進行分流, 開始入地。分流的雷電流但是還會存在部分侵入設備的現象, 因此會影響微電子設備的正常運行, 對其安全穩定造成危害。因此, 該類設備導線需要完成多級分流, 隨后進入機殼。

總之, 只有保證牽引供電系統的穩定安全的運行, 才能全面的保證整個電氣化鐵路的列車的運行安全。同時其牽引變電的環境也能對供電系統造成一定的影響, 因此, 務必全面的保證接地防雷系統設計的質量, 保證供電系統的運行安全。

摘要:現階段, 我國的鐵路事業發展迅速, 傳統的燃氣機已經完全發展為電力機車。牽引變電的安全系統關系這整個變電運行的正常進行, 直接影響著整個供應系統的安全穩定性, 對于電力穩定供應安全控制系統而言是最基礎的硬件設備。但是對于牽引變電的系統而言, 其接地防雷系統是其中有關安全的重要組成部分之一, 只有保證其運行的安全, 才能保證工作人員的和工作設備的安全運行, 因此很有必要加強對接地系統的設計工作?;诖? 本文就牽引變電所接地防雷系統進行全面的分析和探討。

關鍵詞:牽引變電,所接地,防雷系統

參考文獻

變電站防雷范文第2篇

一、獨立接地體的地電位分布和我們控制跨步電壓的經驗

管形接地體附近地面上的電位分布, 它表明接地體的上端如果用絕緣物隔離, 使其不能夠散流, 就能夠使地面上的電位分布得到一定的均壓效果。還由于地表附近接地線的腐蝕現象比較嚴重, 所以, 我們在北京的各古建筑和公園的防雷工程中推薦地面下0.5-1m的地線和地面上1.8m-2m的引下線和接地線采用絕緣膠帶包扎絕緣的做法。這樣做能有效地避免游人的跨步電壓和接觸電壓危險, 也能顯著地減少地表附近接地線的腐蝕。為了減少對古建筑原貌的破壞, 古建筑接地工程一般不允許挖溝敷設周圈式接地網 (帶) 。對于民用和現代智能建筑的防雷接地我們推薦周圈式接地網 (帶) 。

二、周圈式接地網 (帶) 的地中電位分布和我們控制室內地電位分布的經驗

周圈式接地網 (帶) 能使雷擊時建筑物室內的電位均衡地浮動, 減少跨步電壓和接觸電壓的危險, 減少室內電氣線路和設備對地的電位差, 達到等電位的效果。王時煦先生倡導, 在新建的建筑中可以在施工槽中就近墻基敷設接地帶, 這樣可以使接地帶埋深1m, 取得更好的均壓效果;區別于此, 在古舊建筑補做防雷時, 為了保護墻基安全, 在墻基外3m處挖接地帶的施工槽。

如果沒有周圈式接地網 (帶) , 只敷設集中接地體或接地帶, 在建筑物內的地電位分布將有很大的梯度, 使電氣線路和設備對地產生很大的電位差, 從而有反擊的危險。所以, 智能建筑物必須敷設周圈式接地網。有了周圈式接地網 (帶) , 這種地電位差減少了, 反擊的危險少了;但是, 由于雷擊建筑物的被擊點位置不同, 引下線的分布不同, 接地網上各點的電位差還可能不同。建筑物內的等電位狀態不像靜電學等電位那樣理想, 大樓內還有雜散電流 (振蕩電流) 在鋼筋中分布。在大樓內各種電氣線路都要受到雜散電流的電磁耦合作用。雜散電流在接地網上的電壓降 (主要是電感分量) 就是接地系統不同點的暫態電位差。這個電位差很難直接測量。實際上, 更有實際意義的是所謂的開環電壓和閉環電流。

室外進線的埋地屏蔽鋼管要避開墻角敷設, 那里引下線的分流雷電流較強, 地電位浪涌較高;如果是塔樓, 埋地屏蔽鋼管要接到內環的接地帶上, 那里有中心接地線和總布線槽, 那里的地電位浮動較低。

三、再談對防雷分區圖譜的誤解及這種錯誤認識的影響

我們早就討論過, 防雷分區圖譜應該是電氣節點的符號, 而不是隔墻的符號。建筑群的供電多數是一個配電室 (站) 向多個建筑物送電, 故宮內的配電網即是如此。故宮紫禁城的外景照明、天安門和角樓等的外景照明都是專線供電的, 它在送出配電室 (站) 時經過10-15m埋地屏蔽鋼管 (此段是在地表內, 其管徑和壁厚尺寸都比較大, 由預計的進線尺寸和雷電流決定) 、再經過線槽 (沿墻向上敷設或在墻上平敷) 送到照明燈具處。如果沒有埋地的屏蔽段, 將接線槽直接地接配電室, 從照明線路來的雷電波就會侵入配電室造成雷擊事故。

各個宮殿的室內供電另有埋地屏蔽的電纜供電。自上世紀50年代以來, 故宮內建筑物室內 (特別是宮殿) 配線一律采用Φ10mm屏蔽鐵管布線, 管壁厚度約為5mm, 其分線槽為方形的也是鐵皮制造的、它有向外的Φ12mm的接管頭, 其內部電線固定在絕緣槽上、絕緣槽的表面耐沖擊電壓值約為2kV。分線槽與鐵管接合處用導線焊接電氣導通, 以保證其屏蔽性能。經驗表明進入室內的脈沖電流不大, 以上室內屏蔽鐵管的尺寸已經足夠。

為了預防農村學校的雷擊事故, 我建議采用故宮的防雷經驗, 在這些學校的屋頂敷設避雷網 (帶) 、按防雷規范敷設防雷引下線, 在房屋的周圍敷設接地網 (帶) , 在各個教室內用屏蔽鐵管布線。這樣, 學生和老師所受到的反擊電壓將限制在2kV以內 (比較:架空線引入室內的過電壓在500-600kV以上) , 不會再有雷擊造成群死群傷的危險。這里主要考慮的是人身安全, 不考慮電子設備的防雷, 就用不著安裝昂貴的SPD。但是能解決廣大農村學校師生防雷安全的問題。

現在北京的民用建筑物大多是鋼筋混凝土結構的, 采用的供電系統是由配電室 (中心) 把導線經過埋地屏蔽鋼管向各個建筑物內配送的。這樣的建筑物很少發生雷擊事故。雷擊事故經常發生在架空線直接向建筑物供電的郊區房屋 (不論磚木結構還是鋼筋混凝土結構) , 而且往往是幾戶或幾十戶同時遭受雷擊, 不僅傷人還會損壞電氣設備。我們在50年前就已經證明, 采用統一接地系統的建筑物不能夠采用架空線進線的辦法, 那樣做將使雷擊事故向相鄰建筑物擴散, 該建筑本身也得不到可靠的防雷保護。

四、幾點結論

(1) 適當埋深接地體 (帶) 并將其上端連接線絕緣, 能夠改善接地裝置的地面電位分布, 使其跨步電壓降低并減少接地線的腐蝕效應。

(2) 周圈式接地網 (帶) 有均衡地中電位分布的效果, 進線埋地屏蔽鐵管應避免從房屋的四角穿入, 應從地電位分布較低的接地帶的邊線下穿入。

(3) 建筑物防雷的重要措施之一, 是堅決廢棄架空線直接進線的做法, 將電源線在進線電桿處穿入埋地屏蔽鐵管, 從接地網下引入到室內。

(4) 廢棄室內用塑料管布線的做法, 改用屏蔽鐵管布線, 穿線鐵管內的絕緣線槽將有簡易SPD的作用, 雷擊時可以保護人身的安全。

摘要:本文討論了獨立接地體、接地帶和周圈式接地網 (帶) 在地中的電位分布及其防雷性能, 說明了防雷分區的物理意義和優選防雷接地結構的重要性。

關鍵詞:建筑物防雷,雷電電磁脈沖防護 (LEMP) ,防雷結構

參考文獻

[1] 王時煦, 馬宏達, 陳首新.建筑物防雷設計[J].中國建筑工業出版社, 1980 (9) :111.

變電站防雷范文第3篇

關鍵詞:智能建筑;防雷措施;接地系統

一、雷電波入侵智能建筑的形式

雷電波入侵智能建筑的形式主要有直接雷擊、雷電感應、雷電波侵入等形式。

(一)直接雷擊:雷電直接擊在建筑物上,雷電流經建筑物泄漏于大地時,產生電效應、熱效應和機械效應。

(二)雷電感應:雷電放電時,在雷電流通過的周圍,將有產生強大的電磁場, 使通過電流的導體或金屬構件及電力裝置上產生很高的感應電壓,有時可達到幾十萬伏,會對一般電氣設備的絕緣層造成破壞;在金屬構件交叉連接的回路中,由于接觸不良或存在空隙的接點,將產生電火花。

(三) 雷電波侵入:雷電沿管線侵入建筑物內部,危及智能系統和設備的安全。

二、智能建筑防御雷擊一般措施

智能大廈應建立綜合接地系統,接地電阻不大于1Ω。在樓頂設置由避雷帶、避雷針組成的接閃器,利用鋼柱或立柱內鋼筋作為防雷引下線,并與建筑物的基礎鋼筋,梁柱鋼筋,金屬框架連接起來,形成閉合回路。建筑內豎向金屬管道應每三層與圈梁的均壓環相連,均壓環應與防雷裝置接地引下線相連。當建筑物超過30 米高時,應將30 米及以上部分外墻上的欄桿, 金屬門窗等較大金屬物直接或通過金屬門窗埋鐵與防雷裝置連接。智能大廈內各種交流、直流設備眾多,線路縱橫交錯,應將建筑物內的交流工作接地、安全保護接地、直流工作接地、防雷接地與建筑物接地網良好連接,形成一個等電位體,避免接地線之間存在電位差,以消除感應過電壓產生。

為了避免雷電由交流供電電源線路入侵, 可在大廈的變配電所高壓配電柜內安裝避雷器作為第一級保護, 在低壓配電柜內安裝避雷器作為第二級保護,以防止雷電侵入建筑物的配電系統,在各層的供電配電箱中安裝電涌保護器作為第三級保護, 并將配電箱的金屬外殼與建筑物的防雷接地系統可靠連接。從而達到綜合防御雷擊的目的,確保智能建筑的安全。

三、智能建筑外部防御雷擊的具體做法

外部防御雷擊的主要裝置包括接閃器、避雷引下線、接地裝置等,主要用于防御直接雷擊。

(一)接閃器

1、避雷針:一般采用鍍鋅圓鋼或焊接鋼管制作,將避雷針與避雷帶、避雷網、避雷引下線焊接連通。

2、在易受雷擊的屋角、屋脊、女兒墻、屋面四周的檐口安裝直徑為φ12 鍍鋅圓鋼作避雷帶。在屋面采用40mmx4mm 的鍍鋅扁鋼設置不大于10mx10m 或15mx15m 的網格,將該網格與避雷帶焊接聯通。

3、屋頂上的構筑物或其它凸出屋面的物體,如屋頂水箱、樓梯頂蓋等,沿其四周裝設避雷帶;在屋面接閃器,保護范圍以外的建筑物,如主樓裙房屋頂、連接單體樓的通道等均應安裝直徑為φ12 的鍍鋅圓鋼避雷帶;主樓屋面上的金屬物件,如各類金屬管道、風機天線等都必須與屋面避雷帶連接, 其連接線的截面不應小于屋面避雷帶的截面。

4、當建筑物高度超過30m 時,該大樓30m 及其以上部分的陽臺金屬欄桿以及外墻上的金屬門窗、鋼架等金屬構件或其它金屬凸出物都必須與避雷引下線連接構成電氣通路, 以達到防御側擊雷的目的。

(二)避雷引下線

避雷引下線通常利用建筑物結構柱內主筋,當該主筋直徑大于或等于16mm 時,則取其中兩根鋼筋通長焊接作為一組避雷引下線;當該主筋直徑小于16mm 時, 則取其中四根鋼筋通長焊接作為一組避雷引下線。避雷引下線上部與避雷帶連接,下部與接地裝置連接。

(三)接地裝置

目前建筑物大部分都是采用基礎鋼筋作接地裝置, 利用地圈梁的主筋組成閉合環網, 地梁圈兩根主筋與承臺底部鋼筋連接有樁基礎的, 在引下線設置處應將樁基主筋與作接地線的地梁圈主筋焊接連通。

四、智能建筑內部防御雷擊的具體做法

內部防御雷擊主要包括防御雷電感應、雷電波侵入及雷擊電磁脈沖等。通常采取的措施是屏蔽隔離、等電位連接、裝設電涌保護器等。

(一)防御雷電感應的措施

1、在智能系統中央控制室、計算機網絡中心、監控中心、消防控制室、電話機房以及其它樓層設備用房等處設置局部等電位箱,局部等電位箱內端子板通過導體與建筑物總等電位箱及接地體可靠連接。

2、在弱電豎井內通長安裝一根鍍鋅扁鋼(或銅板)做接地引下干線,電纜橋架、穿線鋼管與其相連,并將各樓層豎井內配線架、設備用機柜與該鍍鋅扁鋼(或銅板)連接。

3、智能系統在大樓內現場安裝的各種設備, 如傳感器、控制器、讀卡器、攝像機機架等的金屬外殼應就近與樓層局部等電位端子排相連通。

4、電纜橋架、穿線鋼管與箱柜的連接處, 應做良好的電氣通路。

(二)防御雷電波侵入的措施

1、進建筑物電源線纜, 特別是智能系統用線纜應盡量埋地敷設。在建筑物底層安裝總等電位箱,將進入室內的消防管道、各種金屬保護套管、線纜金屬保護層等, 以銅導線與總等電位箱端子板相連。若智能系統機房設在底層,其入戶金屬管道、線纜金屬保護層等用銅導線與機房內局部等電位端子板相連,金屬管道接線盒處,應做接地跨接線。

2、架空敷設線路,進戶應采用電纜,在架空線與電纜換接處,裝設避雷器,并將避雷器、電纜金屬外皮、保護鋼管及其它金屬部件一起接地。

(三)防御雷擊電磁脈沖的措施

雷擊電磁脈沖的防護,是在雷電入侵大樓的各通道上,如電源線路、信號傳輸線路及進入大樓的各種管線等,通過采用屏蔽隔離、均壓、過電壓保護、過電流保護、接地等方法, 將雷電過電壓、過電流泄放入地, 從而達到保護智能建筑設備的目的。

(四)電涌保護器(SPD)防護

電涌保護器是非線性電壓限制元件, 用于限制暫態過電壓和分流電涌電流的裝置,分開關型、限壓型和混合型;若按電涌保護器在智能系統中的功能,又可分為電源線路電涌保護器、天饋線路電涌保護器和信號線路電涌保護器。

1、電源線路的電涌保護一般可采用四級。其中第三級電涌保護器安裝在智能系統機房主配電箱內, 用于保護以該配電箱為電源的所有設備;第四級安裝在需特殊保護的設備(如程控數字通訊交換機、計算機網絡交換機等) 電源箱中。電源線路的各級電涌保護器應分別安裝在被保護設備用電電源的前端, 其接線端分別與電源箱相應相線連接;其接地端與電源箱內PE 端子板相連。各級電涌保護器連接導線長度不宜大于0.5m。

2、天饋線路電涌保護器串接在天饋線與被保護設備之間。

3、信號線路電涌保護器安裝在被保護設備的信號端口上,其輸出端與被保護設備的端口相連。

五、結論

因為智能建筑采用大量的電子設備,一旦遭到雷電干擾,將會造成重大損失,根據雷電波侵入智能建筑的形式,采用相應的雷電防護措施,通過外部防御和內部防御,在智能建筑中構成一套完整的雷擊防御體系,從而保證智能建筑安全可靠運行。

參考文獻:

1、《現代防雷技術》,李景祿著,水利水電出版社,2009 年出版

2、《智能建筑工程及其設計》,楊紹胤主編,電子工業出版社,2009年出版

變電站防雷范文第4篇

一、指導思想

為了認真貫徹落實上級防汛防雷工作指示精神,確保師生及學校的財產不受損失,做到“防患于未然”, 按照新安縣教育局對防汛防雷工作的總體要求,我校高度重視今年防汛防雷工作,堅持早發現、早報告、早處理的工作方針,把防汛防雷工作做為我校教育工作中的重要工作來抓,專門組織人力對全校的防汛防雷情況進行了拉網式的全面自查?,F將自查情況匯報如下:

一、自查了學校防汛防雷領導和應急救援隊體系

學校成立了防汛安全工作領導小組,成立了防汛應急救援隊伍,落實

了相關責任;做到了有領導、有組織、有統一協調指揮、有責任。

二、自查了各處防汛防雷設施

為了確保在汛期不發生險情,校長組織相關人員對全校各處進行了安全排查。

1、排查了校舍安全,經過檢查,我校位于金斗南路,地勢較高,附近沒有江河,情況正常,無安全隱患。

2、總務處排查了學校用電設施、報警設施、電源以及室內外的電器線路,結果都完好無損,無安全隱患。

3、排查了校園內的一些設施、排水道,發現校園南面沒有開工建設的園區,沒有排水通道,遇到大雨可能有泥水,東面沒有建設的

邊界地帶存在塌方可能。

4、教學樓天文臺頂部沒有完工,處于露天狀態,大雨時會積水,造成四樓滲水。

5、已建成的教學樓和辦公樓安裝有避雷網,沒有避雷針。

三、自查了制度、應急預案和通訊網絡

為了加強責任和保證汛期的通訊暢通,我校修訂了相關制度,明確了相關責任;制定了防汛安全應急預案,以防備汛期險情發生時,學校制定了防雷雨講解疏散預案,按照應急預案中的布置要求,有效地落實排險工作;各班都建立了老師與學生(家長)、學校與家長電話,確保汛期通訊暢通,保證學生安全疏散。

四、加強了師生防汛安全教育 充分利用師生大會、黑板報、宣傳欄,采取多種形式,對學生進行了防溺水、防雷擊、防風暴、應急逃生等方面的安全教育,讓學生了解和掌握防汛安全常識。將日常的應急疏散演練同防洪撤離相結合,提高學生自我保護意識和防范技能,確保安全度汛。

總之,通過本次自查,我校從各方面都已做好了防汛防雷排險工作準備,保汛期不發生險情。

變電站防雷范文第5篇

為了加強雷電災害防御工作,保護人身和設備安全,維護公共安全,保障公司運營線路的正常運行,依據《中華人民共和國氣象法》、《防雷裝置安全檢查技術規范》等法律、法規的有關規定,特制定本辦法。 2 適用范圍

本辦法適用于四方冷鏈裝備股份有限公司防雷設施檢測各個環節的管理。 3 職責 設備部

3.1 適時依據防雷設施檢測工作內容的變化對《防雷設施檢測管理辦法》進行評審、修訂;

3.2 貫徹國家法令、政策和有關規定,制定防雷設施檢測管理策略、管理制度; 3.3 負責建立防雷設施檢測技術檔案工作;

3.4 負責防雷設施檢測接口聯系工作,組織防雷設施的定期檢測; 4 定義 4.1 防雷裝置

用以對某一空間進行雷電效應防護的整套裝置,它由外部防雷裝置和內部防雷裝置兩部分組成。也稱雷電防護系統。

4.2 外部防雷裝置

由接閃器、引下線和接地裝置組成,主要用于防護直擊雷的防雷裝置。 4.3 內部防雷裝置

除外部防雷裝置外,所有其他附加設施均為內部防雷裝置,主要用于減小和防護雷電流 在需防護空間內所產生的電磁效應。

4.4 接地

一種有意或非有意的導電連接,由于這種連接,可使電路或電氣設備接到大地或接到代 替大地的某種較大的導電體。

4.5 共用接地系統

將各部分防雷裝置、建筑物金屬構件、低壓配電保護線、設備保護地、屏蔽體接地、防 靜電接地和信息設備邏輯地等連接在一起的接地裝置。

4.6 等電位連接

將分開的裝置、諸導電物體用等電位連接導體或浪涌保護器連接起來以減少雷電流在它 們之間產生的電位差。

4.7 電涌保護器

用于限制暫態過電壓和分流浪涌電流的裝置。它至少應包含一個非線性電壓限制元件。 也稱浪涌保護器。 4.8 防雷裝置檢查

對防雷裝置的外觀部分進行目測檢查,對隱蔽部分利用原設計資料或質量監督資料核實的過程。

4.9

防雷裝置檢測

按照防雷裝置的設計標準確定防雷裝置滿足標準要求而進行的檢查、測量及信息綜合分 析處理全過程。 5 工作程序

5.1設備部應按國家相關規范要求,在每年當地雷雨季節之前對公司所屬區域防雷設施、 設備進行全面檢查、檢測,并作好詳細記錄。檢查、檢測及整改情況應形成報告,并上報公司工程管理部、安全環保部。

5.2設備部應按國家相關規范要求,在每年當地雷雨季節之前聘請具備防雷裝置檢測資質的單位對公司防雷設施、設備進行檢查、檢測。檢測點中必須包括公司在生產設施中所確定的重點部位、關鍵設施的防雷設施、設備。

5.3 檢測完后,檢測單位應向設備部提交具有有效性和合法性的檢測報告;如在報告中指出存在安全隱患的,由設備部確定整改時限,并按時完成隱患整改,整改完成后將整改記錄和檢測報告存檔并報送安環后勤部。

5.4安環后勤部應對做檢測報告及隱患整改情況報告副本做備案。

5.5防雷防靜電設施、設備的外觀檢查主要包括檢查接閃器、引下線等各部份的連接螺栓、焊接處是否牢固可靠;檢查各部分防腐、防銹等情況。若腐蝕、銹蝕超過本體面積30%以上,應予更換;對于閥型避雷器,應仔細檢查瓷套管有無裂紋、碰傷、密封是否嚴密,表面是否干凈等;測量絕緣電阻、漏導電流應符合有關規程規定。

5.6雷雨期間設備部應加強對防雷防靜電設施、設備的巡視工作,對查出的隱患應及時報告相關部門和領導,對存在隱患必須及時處理并作好詳細記錄。

5.7高大建筑、主配電設備、易燃易爆罐區、突出屋面、排放可燃氣體或蒸氣的放空管和呼吸閥等,都應設防雷保護裝置,并檢測其全部接地裝置的接地電阻,保證接地電阻符合國家相關標準的要求。

5.8獨立避雷針的設立地點應避開人員經常通行的地方,一般應距離路面、廠房、辦公樓、操作間等3米以上。

5.9嚴禁將架空照明線、電話線等架在避雷針(線)上或其構筑物架上。

5.10日常安全生產巡檢中應依照相關規范要求,對防雷防靜電設施進行安全隱患排查工作,對發現的安全隱患,應落實好安全監控防護措施。

5.11為確保安全,所有防雷防靜電設施、設備的一切維護保養工作,由電儀車間負責。

5.12增設防雷防靜電設施應向設備部提出書面申請,經審批同意后,由設備部聘請具備防雷防靜電設施安裝資質的單位進行安裝。

5.13未經工程管理部批準,任何人不得拆卸、移動防雷防靜電設施。

5.14 新、改、擴建工程必須按照《中華人民共和國氣象法》相關規定和GB 50057《建筑物防雷設計規范》、GB 50160《石油化工企業設計防火規范》、SH 3097《石油化工靜電接地設計規范》等規范及國家對建設項目防雷防靜電設施其他安全規定要求,裝設防雷防靜電裝置,并確保與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。 6 相關文件

《中華人民共和國氣象法》 《防雷裝置安全檢查技術規范》 《建筑物防雷設計規范》 《防雷減災管理辦法》 7 相關記錄

《防雷設施管理臺帳》

《年度防雷設施自檢(外委)計劃表》 《防雷設施檢測記錄》

8、附則

5.1本規定解釋權歸設備部, 設備部將根據實際情況的變化進行適當調 整和補充新的條款。

5.2本規定由總經理批準后實施。

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