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防雷装置检测基本参数
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防雷装置检测企业商机

检测泄漏电流的测试泄漏电流的测试应符合以下要求:a)测试适用于以金属氧化物压敏电阻(MOV)为限压元件且无其他串并联元件的SPD;b)可使用防雷元件测试仪或泄漏电流测试表对SPD的泄漏电流Iie值进行测量;c)首先应将后备保护装置断开并确认已断开电源后,直接用仪表测量对应的模块,或者取下可插拔式SPD的模块或将SPD从线路上拆下进行测量,SPD应按图1所示连接逐一进行测试;d)合格判定依据:手次测量I1mA时,单片MOV构成的SPD,其泄漏电流Iie的实测值应不超过生产厂标称的Iie蕞大值;如生产厂未声称泄漏电流Iie时,实测值应不大于20μA。多片MOV并联的SPD,其泄漏电流Iie实测值不应超过生产厂标称的Iie蕞大值;如生产厂未声称泄漏电流Iie时,实测值应不大于20μA乘以MOV阀片的数量。不能确定阀片数量时,SPD的实测值不大于20μA;e)后续测量I1mA时,单片MOV和多片MOV构成的SPD,其泄漏电流Iie的实测值应不大于测量值的1倍。防雷装置检测找金雨合创公司!西昌本地防雷装置检测公司

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等电位接地端子板(等电位连接带)6.4.1在雷电防护区的界面处应安装等电位接地端子板,材料规格应符合设计要求,并应与接地装置连接。6.4.2钢筋混凝土建筑物宜在电子信息系统机房内预埋与房屋内墙结构柱主钢筋相连的等电位接地端子板,并宜符合下列规定:1机房采用S型等电位连接时,宜使用不小于25mm×3mm的铜排作为单点连接的等电位接地基准点;2机房采用M型等电位连接时,宜使用截面积不小于25mm²的铜箔或多股铜芯导体在防静电活动地板下做成等电位接地网格。6.4.3砖木结构建筑物宜在其四周埋设环形接地装置。电子信息设备机房宜采用截面积不小于50mm²铜带安装局部等电位连接带,并采用截面积不小于25mm²的绝缘铜芯导线穿管与环形接地装置相连。6.4.4等电位连接网格的连接宜采用焊接、熔接或压接。连接导体与等电位接地端子板之间应采用螺栓连接,连接处应进行热搪锡处理。6.4.5等电位连接导线应使用具有黄绿相间色标的铜质绝缘导线。6.4.6对于暗敷的等电位连接线及其连接处,应做隐蔽工程记录,并在竣工图上注明其实际部位、走向。6.4.7等电位连接带表面应无毛刺、明显伤痕、残余焊渣,安装平整、连接牢固,绝缘导线的绝缘层无老化龟裂现象。成都气象局防雷装置检测价格防雷装置检测就找有20年经验的金雨合创!

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测量方法(四点法)B.2.1等距法或温纳(Wenner)法将小电极埋人被测土壤呈一字排列的四个小洞中测试电流流人外侧两电极可用电位差计或高阻电压表测量如图所示设则电阻率,埋人深度均为b,直线间隔均为a。I,而内侧两电极间的电位差V,B.1。a为两邻近电极间距,o按式(B.1)计算:o=4πaR/(1十槡a2十(2a)4b2十槡a2十(a)b2)(B·1)式中:o—土壤电阻率,单位为欧姆米(Ω·m);R—所测电阻,单位为欧姆(Ω);a—电极间距,单位为米(m);b—电极深度,单位为米(m)。图B.1电极均匀布置当测试电极人地深度b不超过0.1a,可假定b=0,则计算公式可简化为式(B.2):o=2πaR(B·2)B.2.2非等距法或施伦贝格二巴莫(sChIUmberger二PaImer)法主要用于当电极间距增大到40m以上采用非等距法其布置方式见图,,B.2。此时电位极布置在相应的电流极附近,如此可升高所测的电位差值。这种布置,当电极的埋地深度b与其距离d和C相比较甚小时,则所测得电阻率可按式(B.3)计算:o=πC(C十d)R/d(B·3)犌B/T21431_2015式中:o_土壤电阻率,单位为欧姆米(Ω●m);犮_电流极与电位极间距,单位为米(m);犚_所测电阻,单位为欧姆(Ω);d_电位极距,单位为米(m)。

三极法的接线原理图D.2当被测接地装置的面积较大而土壤电阻率不均匀时,为了得到较可信的测试结果,宜将电流极离被测接地装置的距离增大,同时电压极离被测接地装置的距离也相应地增大。D.3测量工频接地电阻时,如dGC取(4~5)D值有困难,当接地装置周围的土壤电阻率较均匀时,dGC可以取2D值,而dGP取D值;当接地装置周围的土壤电阻率不均匀时,dGC可以取3D值,dGP值取1.7D值。D.4测量大型接地地网(如变电站、发电厂的接地地网)时,应选用大电流接地电阻测试仪。使用接地电阻表(仪)进行接地电阻值测量时,宜按选用仪器的要求进行操作。防雷装置检测就找能立即服务的金雨合创!

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G极连接线长度宜小于5m。当需要加长时,应将实测接地电阻值减去加长线阻值后填人表格。也可采用四极接地电阻测试仪进行检测。加长线线阻应用接地电表二极法测量。E.7造成接地电阻测量不准确的原因:a)地网周围土壤构成不一致,结构不紧密,干湿程度不同,具有分散性。地表面有杂散电流,架空地线、地下水管、电缆外皮等对测试影响特别大。解决的方法是取不同的点进行测试,取平均值。从理论上讲,搞清土壤结构是准确测量接地电阻的前提;b)测试线方向不对,距离不够长。解决的方法是找准测试方向和距离;c)辅助接地极电阻过大。解决的方法是在地桩处泼水或使用降阻剂降低电流极的接触电阻;d)测试夹与电极间的接触电阻过大;e)干扰影响。解决的方法,调整放线,尽量避开干扰大的方向;f)若背靠高山,面对河流,应沿土壤分界面方向上测量。E.8手次检测时,在测试接地电阻值符合设计要求的情况下,可通过查阅防雷装置工程竣工图纸,施工安装技术记录等资料,将接地装置的形式、包围的面积、接地体金属表面积、材料、规格、焊接、埋设深度、位置等资料填人防雷装置原始记录表。防雷装置检测就联系四川金雨合创!成都防雷装置检测收费

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检测为解决本标准中涉及土壤电阻率P的相关规定和计算公式中的要求,附录B引用了GB/T17949.1—2000的相关内容。B.1.2一般原则B.1.2.1土壤电阻率是土壤的一种基本物理特性,是土壤在单位体积内的正方体相对两面间在一定电场作用下,对电流的导电性能。一般取每边长为10mm的正方体的电阻值为该土壤电阻率P,单位为Ω·m。B.1.2.2土壤电阻率的影响因子有:土壤类型、含水量、含盐量、温度、土壤的紧密程度等化学和物理性质,同时土壤电阻率随深度变化较横向变化要大很多。因此,对测量数据的分析应进行相关的校正。本标准只对接地装置所在的上层(几米以内)土壤层进行测量,不考虑土壤电阻率的深层变化。B.1.2.3在进行土壤电阻率测量之前,宜先了解土壤的地质期和地质构造,并参见表B.1,对所在地土壤电阻率进行估算。西昌本地防雷装置检测公司

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