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防雷装置检测中常见疑难问题分析及解决办法

2021-06-16      编辑:雷宁普       阅读量:222

摘要:现今社会经济飞速的发展,人们的生活已经发生了质的飞跃,对生活品质的追求越来越高。随着安全事故的不断发生,安全管理部门意识到,在城市建筑密集的公共场所,如果建筑遭受到雷击会有很大可能导致严重的人员伤亡问题。所以做好雷电防范以及检测工作及时的发现并解决问题,是安全部门的重任。本文就防雷装置检测实践过程中经常遇到的问题进行分析、判断并提出解决方案。


关键词:防雷装置,检测措施,解决办法


防雷装置检测


一、防雷装置检测中常见疑难问题分析

1.1 防雷装置检测中发生的漏检、漏项问题

防雷装置再进行测试时,需要定时性的对高层建筑进行防雷检测,这是建筑维护安全使用性能的硬性规定。国家颁发的《建筑物防雷检测技术规范》,对防雷设备的划分为闪接器,防雷区域,接地装置,引下线电涌保护器还有等位连接装置,雷击电磁屏蔽脉冲屏蔽,等电位连接,电涌保护器等等。在防雷检测时,很重要的一方面内容就是要保证在检测的时候没有检测项目漏检的问题存在。


在现实生活中,由于各种因素的影响,建筑内部经常因为翻修或者装修导致建筑内部的防雷装置线路穿插存在一些新的设备线路,影响检测的进程,从而导致漏检问题的出现。并且在检测过程中,检测专业人员对于防雷装置安装的位置的周围是否存在电磁屏蔽现象也没有提前进行检查。但是,一般建筑中的电子信息系统会受到类电磁场的影响。如果建筑物中的电子产品受到雷电磁场的影响,就会很大概率发生电子信息紊乱,进而影响到居民的日常生活。


因而在检测的过程中,应当查看建筑的电路图纸,对楼层电路的情况进行调查,对不容易发现的防雷装置,再检测的过程中要尤为小心。例如闪接器的暗敷现象,时有发生。由于设计人员过分追求使用的性能,忽略了雷电防护,这往往会造成事故,也有可能存在这样一种现象,很多业主为了建筑物外表整体的美观将闪接器的明敷改造成暗敷,在检测的过程中难以检测出。


1.2 防雷装置接电电阻检测的问题

在防雷检测的过程中,由于自然环境中湿度,温度光照等因素的影响,金属导体材料暴露在空气中,会因为发生氧化出现生锈的现象。金属锈的存在,就会引发接触电阻的产生,出于对上述现象的考量在进行防雷检测时,导体表面出现氧化生锈时要及时除去表面的锈。在日常雷电监测过程中,人的肉眼往往观察不到金属表面程度较小的氧化现象,金属检测之前没有进行表面处理就测试,和检测雷电装置的工作人员对检测的重要性没有一个正确的认知有联系。


在进行除锈操作时,没有做到彻底除锈,防雷检测时检测的数值会与真实值有很大的差异,其次E线的长度也会导致测量误差。检测设备的接线长度都是明确规定。但是在实际检测过程中,为了满足防雷装置测试仪器与建筑的地网和测试点的有效距离,E线的规定长度通常都不能被满足,一些电路的回路上,E线的长度过长,增加的导线部分是存在感抗电阻的,这是影响有效测试的一部分。同时导线在电路在链接的时候,通常会对其进行绕圈处理,环形线圈中如果有电流通过会出现感抗的现象,测得接地电阻值就不准确。另外,在高层建筑的对高层建筑的闪接器的接地电阻进行测量的时候,由于会增长导线,在建筑上形成闭合的回路。这时,如果建筑附近存在干扰磁场,由于电磁效应测量回路中会出现较大干扰电流。


一般而言,连线电阻接闪器和接地体之间存在一定的连线电阻,在地面测试点检测到的电阻,其和在楼面检测到的接闪器电阻值,也是存在一定的差异的。最后,接触电阻会受自然环境的影响,例如温度、空气湿度、土壤的PH值等等。大地是自然界中的导体,其中,对接地线具有影响的一个最主要的因素就是土壤的电阻率。土壤具有一定的电阻率,不同土壤的电阻率也不尽相同,电阻率是直接影响接地线的有效长度,而且接地电阻的数值范围,接地线与地面的有效面积和测试的电阻的数值都会受到影响。


综上,接电电阻的检测受很多因素的影响。为了得到准确的判断,防雷检测数值是允许一定偏差的存在。超出合理范围的偏差,就应该考虑防雷装置存在问题,采取必要的补救措施。


1.3 对防雷装置没有进行定期检测

防雷电检测并不是一项短期内就可完成的工作,而是需要定期地进行日常的维护,是一项长期性的工作,从而保证防雷装置的使用寿命,和其在工作期间的安全性能够有效的发挥。但是在现实中,检测单位为了省时省力并没有完成定时检测的工作,这种行为很容易导致建筑设施的防雷系统失效不能起到工作效用,在面对雷雨天气时意外情况的发生,就会造成较大的损失。


1.4 加装信号SPD后,电子信息系统设施的信号中断

在防雷装置检测中有一个问题为,在加装信号SPD之后会出现计算机电子信息系统设施信号中断的情况。在我国对于机房的相关规定中,有一点要求就是对接地线:可以使用直接工作接地、防雷接地、安全保护接地和交流工作接地的方法,连接一种接地设备,在四种接地方法测取的接地电阻的值中选取最小的一个来计算。机房里,计算机的机柜、外壳、modem和保护接地的汇集排是相互连接在一起的,因此把电涌的保护器连接在机房里一些设备的外壳上是一种可以保护机器的有效办法,还可以把这些设备产生的一些没用的东西清除。


防雷装置检测出现问题,在最终可以显示数据信息和情况的方面较为常见。比如一所学校里的学生们突然信号中断,无法上网,有可能就是信号线安装在学校的内部网络需要进行前期的维护,而且信号线上有电涌保护器没能充分进行保护,就会出现这种问题。


防雷装置检测


二、防雷装置检测中疑难问题解决办法

2.1 漏检、漏项

对防雷装置进行全面检查,不让漏检漏项的现象发生。漏检漏项问题在防雷检测中是一个非常严重的问题,相关人员非常重视。比如在日常生活中出现雷雨天气时,雷电降临时的路径不确定,建筑物中外来的所有金属管线都要被检测,而且还要每过一段时间都需要定期检测建筑物设备的管线,相关的电位连接工作要及时在雷电防护区交界处开展,这样才能熟悉雷电来临时的路径,减少雷电灾害带来的损失。此外,还要时常进行对建筑物中电磁屏蔽系统的检测工作,确保磁场可以有充分的强度和有效的屏蔽功能,这样一来,建筑物的电子信息系统就不会受到雷电所产生磁场的影响。


2.2 接电电阻检测

把防雷装置中接地电阻检测数值的方式改变一下;在现实中,大多数情况下接地电阻值会受到仪表的电压极、被测的接地极、还有电流极三者之间的间距和位置的影响,它们出现的不稳定性就会导致测量结果不精。所以相关的检测人员想要解决这个问题,就在测量的时候让电压极线和电流极线两者的夹角大于30度,同时电压极线应该比30米还要长,电流极线长度超过10米,通过这个办法他们之间的间距和位置就能得到保证,检测接电数值的时候会更加精准。实际检测中,如果出现两者之间夹角无法大于30度,可以通过增加线的长度来达到检测值符合实际数据的效果。


2.3 定期检测防雷装置

定期定点检测防雷装置,能够及时发现并解决已出现的困难。在防雷装置的检测工作中,定时的检测非常重要,通过不断的检测才能及时的发现防雷装置中会出现的一些问题并做出及时的解决方法,从而保证防雷装置可以正常工作,让防雷装置的更稳定可靠。如果说在上半年检测了引下线的某一点,那么这一点在下半年也要被检测,还要对其进行检测结果进行全面分析,以此数据为整个设备线路的工作状况及其稳定性作为分析依据,这样工作人员能够更加容易的发现其中可能会出现的问题,进而使防雷装置有效的发挥其本身的功能。


2.4 信号增强

一般采用接地的电阻测试仪进行防雷检测,在接地时,这种设备的外壳电阻值相对较大,不过,在进行汇排检测时得到的是正常的接地电阻的阻值,而且显示会有静电的电压在这些设备进行静电检测的过程中产生。当检测人员检测这些计算机的设备时,会出现通过各种方式将机房的设施接地后虽会显示接地但和电流连接的插座上会出现各种各样接触不良的情况,其原因是电阻值由于接地设备金属外壳和接地母排连接的原因变的过大,或者是进行开路连接,这就产生了表面上设施的外表是接地的假象。但实际上并没有,还因为无法排出自身所带的静电,从而导致静电影响了电涌安全保护器,一旦这种情况没有被及时发现,计算机使用一段时间后,网络就不能正常工作,信号极其不稳定。或者是,再将一条接地线路直接加在设备的外壳和电源之间,防止之前已经接地的假象出现,这样网络就可以及时恢复。


2.5 落实对防雷装置检测方面的相关规章制度

制定完善防雷装置检测方面的相关规章制度,对于检测工作的开展具有良好的影响。如果检测人员不按规章制度办事,在对防雷装置检测时,没有佩戴相关的防护用具,没有严格按照正确的操作流程检测,那么检测工作的危险性将会大大提高,安全隐患无处不在。所以,有一个严格的检测相关规章制度对于检测部门来说非常重要,让每一个检测人员都按规章制度检测,防护用具必须佩戴完全。此外,对于检测人员安全责任意识和普及和教育也非常重要,安全培训是每一个新的检测人员上岗前的必修课,把他们的安全操作意识提高,使他们具有高度的责任感,这样更有利于防雷装置检测工作的开展。


防雷检测实验室


三、总结

综合上述所言,每一个防雷装置检测从业人员,都应该对此工作有着高度的重视。有很多问题可能出现在实际检测工作当中,所以检测单位和检测人员都要不断提高自己的专业技术,百分百的投入到检测工作中,做到一丝不苟,积极解决出现的问题,使防雷装置检测工作的质量得到提高。


参考文献

[1]邹德全,田洪进,邹承立,吴心路.防雷装置检测报告两例典型问题技术分析[J].科技风,2021(09):123-124.

[2]张健,陈克敏,李翠玉,张彦勇.危险化学品企业防雷装置的日常维护[J].陕西气象,2021(01):69-72.

[3]吴泽,韦亮忠,李荣迪.高层建筑物防雷装置检测实施要点分析[J].河南科技,2021,40(01):127-129.

[4]胡洪泉.防雷装置检测中常见疑难问题分析及解决办法[J].吉林气象,2009(04):38+41.

参考文献
[Cānkǎo wénxiàn]
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