接闪器防雷检测首先对学校的办公楼、科技楼、宿舍等建筑物的防直击雷装置进行检测,学校建筑中常见的避雷针和避雷带。到建筑物天台,用激光测距仪,量取避雷针 的高度,目测材料、规格,计算避雷针的有效保护范围。避雷带是否倒塌、断裂、 锈蚀,支撑卡间距、焊接工艺等。接地电阻值是否符合防雷设计规范的要求。引下线防雷检测建筑物大多数以利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根16主钢筋与避雷网焊接作为引下线,电力防雷检测收费,通过询问陪检人员,及查阅建筑图纸,确定引下线的间距、数量、材料、规格是否符合规范要求,与是否接闪器连接。检测断接卡的材料、 规格,距离地面高度0.3-1.8米,电力防雷检测单位,与引下线及接地装置连接是否良好。焊接工艺和质量是否符合要求。接地电阻是否在标准值内。
镀锌圆钢避雷带连接采用单Z字搭接
工艺要点避雷带支架在实际施工中用镀锌角钢(L25*3)或镀锌扁钢(-25×3)制作,可采用专用卡子或钢丝绳夹做卡箍安装。支架上的固定卡子上口不能与支架角钢封闭。避雷带应平正顺直,固定点支持件间距均匀、固定可靠,每个支持件应能随大于49N(5kg)的垂直拉力。镀锌圆钢避雷带连接采用单Z字搭接(建议使用自制模具制作),搭接长度为圆钢直径的6倍,上下搭接。伸缩补偿的半圆面垂直或平行于天面。直线段避雷带支架间距应均分,河北电力防雷检测,间距控制在0.5-1.5m,电力防雷检测公司,一般宜确定为1m。避雷带应顺直、高度一致,平直度每2m检查段偏差不得大于3/1000。
实践要求要有系统的接地理论来对工程实际进行指导。而设计的优劣取决于对当地土壤环境的诸多因数的综合考虑。土壤电阻率、土层结构、含水情况以及可施工面积等因数决定了接地网形状、大小、工艺材料的选择。因此在对人工接地体进行设计时,应根据地网所在地的土壤电阻率、土层分布等地质情况,尽量进行准确设计。接地体:又称接地极,是与土壤直接接触的金属导体或导体群。分为人工接地体与自然接体。 接地体做为与大地土壤密切接触并提供与大地之间电气连接的导体,安全散流雷能量使其泄入大地。.
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