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雷電災害防雷檢測設備,這些秘密你知道嗎?
點擊次數:522 更新時間:2025-07-18
  雷電災害防雷檢測設備專門用于評估和驗證建筑物、設施、設備及其接地系統在雷電災害環境下的防護能力(即防雷裝置)的有效性,是預防和減少雷擊損失的關鍵工具。
 
  一、核心目標
 
  ??評估風險:?? 確認防雷裝置是否符合相關標準(如IEC 62305, GB/T 21431, NFPA 780等),能否有效攔截(接閃)、泄放(分流/接地)雷電流,并將瞬態過電壓限制在安全水平(等電位連接/SPD)。
 
  ??發現隱患:?? 識別防雷裝置存在的缺陷、劣化(如腐蝕、斷裂、連接松動、SPD失效)或性能下降。
 
  ??驗證設計:?? 檢驗防雷系統的設計、選型和安裝是否合理有效。
 
  ??保障安全:?? 確保人員、建筑物及內部設備在雷擊事件中的安全。
 
  ??滿足法規:?? 進行合規性檢測,滿足法律法規和保險要求。
 
  ??提供依據:?? 為防雷裝置的維護、維修、改造或升級提供客觀數據支持。
 
  二、檢測對象
 
  ??1、外部防雷裝置:??
 
  ??接閃器:?? 避雷針、避雷帶(網)、避雷線、金屬屋面等。
 
  ??引下線:?? 連接接閃器與接地裝置的導體。
 
  ??接地裝置:?? 接地體(極)、接地線、接地網、基礎接地體等。
 
  ??2、內部防雷裝置:??
 
  ??等電位連接:?? 建筑物內金屬裝置(管道、橋架、設備外殼)、外來導電物(如電纜金屬外皮、金屬管道)與防雷裝置的電氣連接。
 
  ??浪涌保護器:?? 安裝在電源線路、信號線路入口處的SPD(Surge Protective Device),用于限制瞬態過電壓和泄放浪涌電流。
 
  ??雷電電磁脈沖屏蔽:?? 建筑物或機房的空間屏蔽(如法拉第籠)、線路屏蔽措施。
 
  ??合理布線:?? 線纜的敷設路徑和間距。
 
  三、核心
 
  雷電災害防雷檢測涉及多種參數的測量,通常需要組合使用以下專用儀器:
 
  1. 接地系統性能檢測設備
 
  ??接地電阻測試儀:??
 
  ??功能:?? ??最核心設備之一。?? 測量接地裝置(包括防雷接地、工作接地、保護接地)的工頻(或接近工頻)??接地電阻值(Ω)??。這是衡量接地效果好壞的基礎指標。
 
  ??原理與方法:??
 
  ??電位降法(三線法/四線法):?? 精度最高,國際標準推薦方法。需打兩個輔助接地極(電流極C、電壓極P)。四線法可消除測試線電阻影響。
 
  ??鉗形接地電阻測試儀:?? 無需斷開接地線或打輔助極,操作便捷。利用電磁感應原理測量包含被測接地極在內的整個接地回路的電阻。??特別適用于有良好并聯接地或多點接地系統的現場測量,但對獨立接地極測量效果不佳或無效。??
 
  ??關鍵考量:?? 測量范圍(如0.01Ω - 2kΩ)、分辨率、精度(通常要求≤3%)、測試電流(影響抗干擾能力和對土壤的滲透深度)、抗干擾能力(現場電磁干擾大)。
 
  ??雷電災害關注點:?? 接地電阻值直接影響雷電流的泄放速度和地電位抬升高度。標準通常要求防雷接地電阻≤10Ω(具體需根據建筑物類型、土壤電阻率、防雷等級確定)。
 
  ??土壤電阻率測試儀:??
 
  ??功能:?? 測量建筑物所在地的??土壤電阻率(Ω·m)??。這是設計、評估和改進接地系統(如計算接地網大小、深度)的關鍵參數。
 
  ??原理:?? 常用??溫納四極法??,在地面打入四根等間距的電極進行測量。
 
  ??關鍵考量:?? 測量范圍、精度、測試電流。
 
  ??接地阻抗/沖擊接地電阻測試儀:??
 
  ??功能:?? 測量接地裝置在模擬雷電流(大電流、短時間)沖擊下的??沖擊接地電阻或阻抗(Ω)??。工頻接地電阻與沖擊接地電阻存在差異(通常沖擊接地電阻更小)。
 
  ??原理:?? 向接地裝置注入高幅值、短持續時間(如8/20μs)的模擬雷電流脈沖,測量產生的電壓降,計算阻抗。
 
  ??關鍵考量:?? 沖擊電流幅值、波形、測量精度。設備較復雜昂貴,常用于重要設施或研究。
 
  ??跨步電壓/接觸電壓測試儀:??
 
  ??功能:?? 模擬雷電流入地時,測量地表面不同點間的電位差(跨步電壓)或接地設備與地表面某點間的電位差(接觸電壓),評估雷擊時對人員的電擊風險。
 
  ??原理:?? 向接地裝置注入電流,使用探針測量地表電位分布。
 
  ??關鍵考量:?? 測試電流、電壓測量范圍與精度、安全性。
 
  2. 等電位連接與電氣連續性檢測設備
 
  ??等電位連接測試儀 / 直流低電阻測試儀:??
 
  ??功能:?? 測量金屬部件之間、金屬部件與等電位連接帶/端子之間、SPD兩端連接線等的??連接電阻(Ω)或過渡電阻??。確保等電位連接網絡是低阻抗通路,實現有效的電位均衡。
 
  ??原理:?? ??四線法,使用四個端子(兩路電流、兩路電壓),消除測試線電阻影響,精確測量微小電阻。
 
  ??關鍵考量:?? 測量范圍、分辨率、精度、測試電流(較大的直流測試電流,如1A, 10A, 甚至200A,有助于發現接觸不良點)。
 
  ??雷電災害關注點:?? 低阻連接是防止雷擊引起火花和電位差的關鍵。標準通常要求連接電阻≤0.2Ω(甚至更低如0.03Ω)。
 
  ??過渡電阻測試儀:??
 
  ??功能:?? 專門用于測量需要保證電氣連續性的金屬連接處的??過渡電阻(Ω)??,如法蘭盤之間、管道接頭處、電纜接頭外殼等。
 
  ??原理:?? 類似大電流直流低電阻測試儀,通常施加較大的直流測試電流(如10A, 100A)。
 
  ??關鍵考量:?? 測試電流、測量范圍、分辨率、精度。
 
  ??環路電阻測試儀:??
 
  ??功能:?? 測量包含被測導體和大地(或其他參考點)構成的整個回路的??電阻(Ω)??。常用于評估接地引下線的連通性或接地環路的整體性能。
 
  ??原理:?? 施加交流或直流測試電流,測量回路電壓降計算電阻。
 
  ??關鍵考量:?? 測試電流、測量范圍、精度。
 
  3. 浪涌保護器性能檢測設備
 
  ??SPD專用測試儀(核心設備):??
 
  ??功能:?? ??針對內部防雷的核心設備。?? 全面檢測浪涌保護器的關鍵性能參數:
 
  ??限制電壓:?? SPD在施加規定波形和幅值的標稱放電電流或最大放電電流時,其兩端的??殘壓峰值??。這是衡量SPD限壓能力的最重要指標,越低越好。
 
  ??泄漏電流:?? SPD在持續工作電壓下的漏電流。過大可能預示SPD內部元件老化、受潮或損壞。
 
  ??絕緣電阻:?? SPD端子與外殼或接地端之間的絕緣電阻。
 
  ??點火電壓(僅限開關型SPD):?? SPD動作的閾值電壓。
 
  ??自動脫離器功能檢查:?? 模擬SPD失效(如短路)時,脫離器是否能可靠斷開,防止火災風險。
 
  ??壓敏電壓(僅限壓敏電阻型SPD):?? 壓敏電阻在特定電流下的電壓值。
 
  ??原理:?? 使用內置高壓脈沖發生器產生模擬雷電流波形(如8/20μs電流波,10/350μs電流波用于一級SPD測試),施加到SPD上,同時精確測量其兩端的殘壓波形。直流或交流源用于測量泄漏電流和絕緣電阻。
 
  ??關鍵考量:??
 
  ??沖擊電流能力:?? 能產生的最大沖擊電流幅值及波形準確性。
 
  ??電壓測量:?? 測量范圍(需覆蓋kV級)、精度、帶寬(需足夠高以捕捉ns級殘壓變化)。
 
  ??泄漏電流測量精度。??
 
  ??安全性:?? 測試時產生高電壓大電流,設備需有完善保護。
 
  ??標準符合性:?? 是否符合IEC 61643-31等SPD測試標準。
 
  ??雷電災害關注點:?? SPD是保護電子設備免受雷電電磁脈沖損害的最后一道防線。其性能(特別是限制電壓)直接影響設備安全。
 
  4. 絕緣性能檢測設備
 
  ??絕緣電阻測試儀(兆歐表 / 搖表):??
 
  ??功能:?? 測量引下線絕緣支撐件、SPD的絕緣底座、電纜絕緣層等的??絕緣電阻(MΩ)??。檢查絕緣性能是否良好,防止正常運行時漏電或在雷擊時發生沿面閃絡或電位反擊。
 
  ??原理:?? 施加高壓直流電(常用500V, 1000V, 2500V),測量流經絕緣介質的微小電流,計算電阻。
 
  ??關鍵考量:?? 測試電壓等級、測量范圍、精度、短路電流能力。
 
  ??標準要求:?? 絕緣電阻通常要求 ≥ 1 MΩ 或更高(具體看標準和應用)。
 
  5. 材料與結構檢查設備
 
  ??測厚儀 / 游標卡尺:??
 
  ??功能:?? 測量接閃器(避雷針、避雷帶)、引下線、接地體(如扁鋼、圓鋼)的??材料厚度??和??直徑??。檢查是否符合規范要求的最小尺寸(如圓鋼直徑 ≥ 8mm,扁鋼厚度 ≥ 4mm)。
 
  ??類型:?? 超聲波測厚儀(非破壞性)、磁性測厚儀、機械式卡尺。
 
  ??金屬構件探測儀:??
 
  ??功能:?? 輔助定位混凝土結構內的鋼筋、引下線或接地網,便于檢查焊接質量、連接點或進行連接電阻測試。
 
  6. 外觀檢查與輔助工具
 
  ??望遠鏡:?? 檢查高處接閃器、引下線的狀況(銹蝕、斷裂、連接)。
 
  ??數碼相機:?? 記錄現場狀況、設備標識、缺陷位置。
 
  ??強力手電筒:?? 檢查暗處或柜內設備。
 
  ??卷尺/激光測距儀:?? 測量間距、高度、長度。
 
  ??指南針:?? 確定方向(部分接閃器設計考慮方位)。
 
  ??SPD狀態指示器檢查:?? 目視檢查SPD的失效指示窗口(通常為綠色正常,紅色失效)。
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