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论电气试验实验室接地工程(原稿) 论电气试验实验室接地工程(原稿)

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论电气试验实验室接地工程(原稿)
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1、箱,然后由楼层总配电箱引场临时高压试验的接地要求。因电气试验实验室位于实验中楼楼北向第间,因此在实验中楼楼北墙外花园中设置高压试验专门接地系统,考虑到花园不大,同时要避开外侧石头座椅,故此拟在距离实验中楼北墙处埋设垂直接地体,花园土壤土质较好,为砂质黏土,电阻率大约在科学实验室建筑设计规范规定实验室工作接地的接地电阻值,应按实验仪器设备的具体要求确定。无特殊要求时,不宜大于。供电电源工作接地及保护接地的接地电阻值不应大于。实验室特殊防护接地电阻值按具体要求确定。防雷接地电阻值应符合现行的建筑防雷设计规范吸收比试验,其使用的兆欧表输出电压从而电气设备的交流耐压试验电压更可高达几百万本实验室高压试验电压可达万。电气试验实验室接地实验室接地般分为工作接地保护接地。

2、试验要在被试品上施加高电压,如最常做的绝缘电合理接地实验室研究与探索,李景禄实用电力接地技术北京中国电力出版社,。接地工程实践接地系统方案电气试验实验室用位于楼,该实验楼已经建成强电管道井和弱电管道井,垂直线路采用管道井敷设然后接至各楼层总配电箱,然后由楼层总配电箱引至相应楼层要求接地的仪器设备稳定工作而设置的接地以及为交流和直流电源系统提供的接地保护接地是为保障人身及设备安全而设置的接地,在绝缘损坏或漏电等故障条件下才发挥作用特殊防护接地是为防护静电防护电磁干扰等提供的接地防雷接地是为保证建筑物防雷装置可靠工作而设场临时高压试验的接地要求。因电气试验实验室位于实验中楼楼北向第间,因此在实验中楼楼北墙外花园中设置高压试验专门接地系统,考虑到花园不大,同时要。

3、直接地极引绝缘铜线穿管后直走至楼北墙后沿下水管道引上至楼实验室中部下水管孔入室内接地端子箱,接地端子箱引出后距离地面沿水平方向绕实验室墙角圈敷设热镀锌扁钢,经过扇门时选择明敷绕门框圈,在此闭环等电位接地体上每隔距离装设颗铜制元宝螺丝时采取补救措施室内接地根据需要由接地端子箱经明敷热镀锌扁钢引出。工程施工初期即碰到难题,将按设计选定的的镀锌圆钢打入地下,因圆钢本身硬度不够,根本无法保持垂直打入土壤下面,经与施工方协商将原接地极置换为硬度较大的角钢,在图黑色点划线上个场临时高压试验的接地要求。因电气试验实验室位于实验中楼楼北向第间,因此在实验中楼楼北墙外花园中设置高压试验专门接地系统,考虑到花园不大,同时要避开外侧石头座椅,故此拟在距离实验中楼北墙处埋设垂直接。

4、相隔平行溜打入根长直径为的镀锌圆钢垂直接地极,相邻两接地极之间由埋深的热镀锌扁钢水平接地体连接,从第和第根接地极引出穿管为防止干扰和上各房间配电箱,照明用电和实验用电分离,实验用电源配电系统设计采用方式。各个实验室需要的交流工作接地保护接地和防雷接地特殊防护接地均引自该实验楼基础地梁钢筋与桩基内钢筋焊接连成的接地装置,交流工作接地保护接地分别引到了实验配电箱的零排和地排,论电气试验实验室接地工程原稿按照经验建成以垂直接地极为主的简单复式接地装置即能满足接地电阻要求。垂直埋设的单根接地极接地电阻据下式计算如图所示,避开灌木在距离实验中楼北墙处位置,相隔平行溜打入根长直径为的镀锌圆钢垂直接地极,相邻两接地极之间由埋深的热镀锌扁钢水平接。参考文献科学实验室建筑设。

5、从左至右方向在距离第根垂直接地极处引绝缘铜线穿管后沿楼花园墙角敷设后垂直引上至楼实验室左墙角开孔处入室内接地端子箱,同论电气试验实验室接地工程原稿按照经验建成以垂直接地极为主的简单复式接地装置即能满足接地电阻要求。垂直埋设的单根接地极接地电阻据下式计算如图所示,避开灌木在距离实验中楼北墙处位置,相隔平行溜打入根长直径为的镀锌圆钢垂直接地极,相邻两接地极之间由埋深的热镀锌扁钢水平接之间,按照经验建成以垂直接地极为主的简单复式接地装置即能满足接地电阻要求。论电气试验实验室接地工程原稿。接地系统施工电气试验实验室接地工程按国家标准进行施工,具体做法室外接地装置做法按国标,室内等电位联接做法按国标接地电阻小于,不能满压试验的接地要求。因电气试验实验室位于实验中楼楼。

6、开外侧石头座椅,故此拟在距离实验中楼北墙处埋设垂直接地体,花园土壤土质较好,为砂质黏土,电阻率大约在体连接,从第和第根接地极引出穿管为防止干扰和地电位升高时高电位引入接地线走实验室左墙脚和中间下水管处,最后沿墙面引上至楼实验室接地端子箱内。科学实验室建筑设计规范规定实验室工作接地的接地电阻值,应按实验仪器设备的具体要求确定。无特殊压试验的接地要求。因电气试验实验室位于实验中楼楼北向第间,因此在实验中楼楼北墙外花园中设置高压试验专门接地系统,考虑到花园不大,同时要避开外侧石头座椅,故此拟在距离实验中楼北墙处埋设垂直接地体,花园土壤土质较好,为砂质黏土,电阻率大约在之间,范的规定。垂直埋设的单根接地极接地电阻据下式计算如图所示,避开灌木在距离实验中楼北墙处位置。

7、殊防护接地和防雷接地。工作接地包括为保证要求接地的仪器设备稳定工作而设置的接地以要求时,不宜大于。供电电源工作接地及保护接地的接地电阻值不应大于。实验室特殊防护接地电阻值按具体要求确定。防雷接地电阻值应符合现行的建筑防雷设计规范的规定。电气试验实验室接地实验室接地般分为工作接地保护接地特殊防护接地和防雷接地。工作接地包括为保时采取补救措施室内接地根据需要由接地端子箱经明敷热镀锌扁钢引出。工程施工初期即碰到难题,将按设计选定的的镀锌圆钢打入地下,因圆钢本身硬度不够,根本无法保持垂直打入土壤下面,经与施工方协商将原接地极置换为硬度较大的角钢,在图黑色点划线上个场临时高压试验的接地要求。因电气试验实验室位于实验中楼楼北向第间,因此在实验中楼楼北墙外花园中设置高压。

8、验专门接地系统,考虑到花园不大,同时要避开外侧石头座椅,故此拟在距离实验中楼北墙处埋设垂直接地体,花园土壤土质较好,为砂质黏土,电阻率大约在按照经验建成以垂直接地极为主的简单复式接地装置即能满足接地电阻要求。垂直埋设的单根接地极接地电阻据下式计算如图所示,避开灌木在距离实验中楼北墙处位置,相隔平行溜打入根长直径为的镀锌圆钢垂直接地极,相邻两接地极之间由埋深的热镀锌扁钢水平接雷则由实验中楼屋顶防雷装置与该接地装置相连而实验中楼内嵌的结构金属体则相当于法拉第笼起到特殊防护屏蔽作用。因此,此次电气实验实验室接地工程主要考虑高压试验专门接地要求。如前所述,我们建设的是符合进网作业高压试验,因此建设要求拟参照电力生产现场临时高论电气试验实验室接地工程原稿及为交流和直。

9、防雷接地电阻值应符合现行的建筑防雷设计规范。结语将结合实验室周围土壤条件设计施工的以垂直接地极为主的简单复式接地装置作为高压试验专门接地系统非常经济,接地装置并非劳永逸,为确保安全,要按照电力安全规程要求,定期巡视检查接地装置必要时开挖检查,做好维护保养工作,定期测试接地电阻,确保其值不大于便试验接地。完工后经过初步实测,室外接地装置接地电阻为,超过高压试验接地电阻不大于。经过与施工方协商,按原设计图纸外再增加室外接地母线,敷设在如图中红色虚线所示位置形成角闭环,经施工改建完成后实测接地电阻为,达到设计规范要求。接地系统使用高压试验时圆圈位置打入角钢,角钢顶部埋深,距离地面处沿黑色点划线放置根的热镀锌扁钢作水平接地体,并与先前埋入的垂直接地体相焊接,而后按。

10、向第间,因此在实验中楼楼北墙外花园中设置高压试验专门接地系统,考虑到花园不大,同时要避开外侧石头座椅,故此拟在距离实验中楼北墙处埋设垂直接地体,花园土壤土质较好,为砂质黏土,电阻率大约在之间,和地排,防雷则由实验中楼屋顶防雷装置与该接地装置相连而实验中楼内嵌的结构金属体则相当于法拉第笼起到特殊防护屏蔽作用。因此,此次电气实验实验室接地工程主要考虑高压试验专门接地要求。如前所述,我们建设的是符合进网作业高压试验,因此建设要求拟参照电力生产地电位升高时高电位引入接地线走实验室左墙脚和中间下水管处,最后沿墙面引上至楼实验室接地端子箱内。接地工程实践接地系统方案电气试验实验室用位于楼,该实验楼已经建成强电管道井和弱电管道井,垂直线路采用管道井敷设然后接至各楼层总配。

11、规范电业安全工作规程高压试验室部分北京中国电力出版社,谈莹,周惠黎,程哗新高压试验厅的接地设计低压电器,刘广辉分析实验室接地技术的重要性分析测试技术与仪器,徐平生浅谈测试电路压试验的接地要求。因电气试验实验室位于实验中楼楼北向第间,因此在实验中楼楼北墙外花园中设置高压试验专门接地系统,考虑到花园不大,同时要避开外侧石头座椅,故此拟在距离实验中楼北墙处埋设垂直接地体,花园土壤土质较好,为砂质黏土,电阻率大约在之间不参与试验的设备除保证规定的安全距离外,外壳均与实验室内接地扁钢相连电容器等被试品均要短路后再与接地扁钢相连每次试验前,试验装置的金属外壳须短路接地的桩头等均通过专用接地线多股裸铜线与接地扁钢上相连试验结束后将升压设备的高压部分放电短路后再接时从第根。

12、电源系统提供的接地保护接地是为保障人身及设备安全而设置的接地,在绝缘损坏或漏电等故障条件下才发挥作用特殊防护接地是为防护静电防护电磁干扰等提供的接地防雷接地是为保证建筑物防雷装置可靠工作而设置的接地。论电气试验实验室接地工程原稿按照经验建成以垂直接地极为主的简单复式接地装置即能满足接地电阻要求。垂直埋设的单根接地极接地电阻据下式计算如图所示,避开灌木在距离实验中楼北墙处位置,相隔平行溜打入根长直径为的镀锌圆钢垂直接地极,相邻两接地极之间由埋深的热镀锌扁钢水平接置的接地。论电气试验实验室接地工程原稿。本次建设的电气试验实验室主要用于对电厂变电所常用电气设备如电机变压器互感器电缆绝缘子等进行高压试验,通过高压试验判断这些被试品的绝缘状况,确保其正常安全工作。高。

参考资料:

[1]对基本农田整理的思考(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 20:31)

[2]对公路桥梁设计相关问题浅析(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 20:31)

[3]对公路桥梁涵洞施工的思考(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 20:31)

[4]对工程管理信息化的几点认识王霞(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 20:31)

[5]对房屋建筑施工中监理作用的探讨关锋(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 20:31)

[6]定额费率计价在机电安装工程造价控制中的应用(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 20:31)

[7]电气自动化在电力系统中的应用孙宝阳(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 20:31)

[8]电气工程质量控制与安全管理初探(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 20:31)

[9]电气安装工程施工质量管理和安全措施(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 20:31)

[10]电力施工的安全管理的问题和对策(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 20:31)

[11]电力企业党建工作现状及对策(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 20:31)

[12]电力工程中变电运行技术的应用剖析饶建兰彭超(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 20:31)

[13]电缆敷设和接线浅析(原稿)(第9页,发表于2022-06-26 20:31)

[14]地质灾害治理工作中的问题与对策研究(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 20:31)

[15]地形、地籍数字化成果向GIS数据转换软件(原稿)(第7页,发表于2022-06-26 20:31)

[16]地铁客运组织方式及安全分析陈芝明(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 20:31)

[17]地铁行车调度策略分析(原稿)(第9页,发表于2022-06-26 20:31)

[18]地基基础检测与监测对技术和设备的需求(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 20:31)

[19]道路桥梁中现浇混凝土质量通病及处理分析(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 20:31)

[20]道路桥梁施工中混凝土裂缝成因分析和对策梁小兰(原稿)(第6页,发表于2022-06-26 20:31)

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