工具准备
1. 核心设备:接地电阻测试仪(推荐四线法接地电阻仪,精度更高,适用于复杂环境;简易场景可用三线法或钳形接地电阻仪)。
2. 辅助工具:
1. 测试线(至少 3 根,长度根据测试距离选择,通常 20 米、40 米、60 米各 1 根);
2. 辅助接地极(2 根,材质为镀锌钢管或铜棒,长度 50-100cm);
3. 螺丝刀、扳手(用于拆卸接地体连接点的防锈层或氧化物);
4. 记录表(记录检测数据、环境条件等)。
环境要求
1. 避开雨天、土壤潮湿或结冰时段(土壤湿度影响电阻值,建议在干燥天气检测,数据更稳定);
2. 清除接地体周围的杂物(如杂草、石块),确保测试线连接点接触良好。
安全防护
1. 检测时穿绝缘鞋、戴绝缘手套,避免接触带电设备;
2. 若避雷针连接到供电系统,需先断开与设备的电气连接,防止干扰测试或触电。
找到升降避雷针的主接地体(通常是与避雷针底座连接的接地极,如镀锌扁钢、铜带或接地网),清理连接点表面的锈迹、油漆,露出金属本色(确保测试线接触良好)。
· 电流极(C1):沿接地体向外延伸,距离接地体40 米处插入辅助接地极(垂直插入土壤至少 30cm)。
· 电压极(P1):位于接地体与电流极之间,距离接地体20 米处插入另一根辅助接地极(位置需准确,否则影响数据精度)。
· 接地电阻仪的 “E” 端(接地端)→ 连接避雷针的主接地体;
· “P2” 端(电压极)→ 连接 20 米处的电压极;
· “C2” 端(电流极)→ 连接 40 米处的电流极;
· 若为四线法仪器,“P1”“C1” 端分别对应电压极和电流极的另一接线点(具体按仪器说明书操作)。
· 打开接地电阻仪,选择 “接地电阻测试” 模式(通常为 “Ω” 档);
· 按下测试键,仪器会自动输出测试电流并计算电阻值,待数值稳定后记录(建议重复测试 3 次,取平均值)。
钳形接地电阻仪法
· 适用于接地体形成闭合回路的场景(如接地网),无需布置辅助接地极,操作更简便:
① 打开钳口,夹住避雷针的接地引下线(确保钳口闭合紧密);
② 按下测试键,直接读取电阻值(注意:若接地体未形成回路,此方法数据可能失真)。
对比检测法
· 若有历史检测数据,可对比同一时段(如相同季节、土壤湿度)的电阻值,若差异超过 20%,需排查接地体是否腐蚀、松动。
根据检测数据对照以下标准:
· 常规场所:≤10Ω(如普通厂房、户外设备);
· 一类防雷建筑(如油库、化工厂):≤4Ω;
· 特殊土壤(如沙石地):放宽至≤30Ω(需结合降阻措施,且需满足跨步电压安全要求)。
1. 测试线需远离高压线路或通信电缆,避免电磁干扰导致数据偏差;
2. 若检测值超标,需进一步排查原因(如接地体腐蚀、连接点松动、土壤电阻率过高),并采取整改措施(如更换接地极、添加降阻剂);
3. 检测频率:建议每季度 1 次,雷雨季节前必须检测,新建或维修后需立即复检。
通过规范检测和定期维护,可确保升降避雷针的接地系统始终处于有效状态,避免因接地电阻不合格引发安全风险。
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建筑施工
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玻璃钢避雷针工作原理· 工作原理 · 尖端放电效应:在雷电天气中,云层与大地之间存在巨大的电位差,当电场强度达到一定阈值时,空气将被击穿,形成放电通道。避雷针的尖端设计使其周围电场强度远高于周围环境,从而吸引雷电首先击中避雷针,而非其他物体。 · 提前放电技术:部分玻璃钢避雷针采用提前放电技术,内置电离装置,可在雷电发生前主动引导雷电,比普通避雷针提前 50-100μs 触发上行先导,将其引入避雷系统,扩大保护半径。
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