一、建筑电气防雷引下线如何测接地电阻?
防雷检测中,测量引下线电阻是用直流电阻仪不是用地阻仪的。测量引下线电阻时用接地电阻仪电阻也可以,但此时的测量原理是利用地阻仪的电桥原理,非简单直接使用。测量引下线电阻 应接接在引下线的两端啊。事实上,按照现代的共地技术,充分利用楼层的钢筋网作为引下线时最简单的呢。当然,古旧建筑还是采用引下线的。
二、建筑电气设计,基础接地平面图怎么画?
1、打开CAD的主界面以后,直接选择直线按钮。
2、下一步确定一定范围的区域,需要点击进行图示的绘制并选择对象。3、这个时候如果没问题,就点击填充按钮。4、这样一来会生成对应的效果图,即可实现建筑电气设计画基础接地平面图了。
三、eplan可以画建筑电气吗?
用ELPAN,CAD基本上忘光了。电控布局用EPLAN比CAD更方便,安装propanel还可以三维布局,大部分常用元件都可以找到。 ELPAN难不难学,我现在什么都是用CAD.
四、工业电气和建筑电气如何区分?
建筑电气,是指随建筑物的建筑和结构的电气。一般包括:照明、防蕾接地、弱电类。
工艺电气设计,是按工艺设备的供电要求,进行电气设计。在工业院经常遇到,建筑电气、工艺电气设计由两家完成的情况。
建筑电气设计主要考虑厂房照明,和电气减灾,等等普通的电气设计,工艺配电必须在工业设计院中由设备设计专业以及自动化,传动等专业提出条件后来进行统筹考虑。
五、solidworks如何画电气铜排?
用草图直线和园弧画引导线,用矩形画截面扫描出铜排
六、建筑电气接地装置检验批容量怎么填写?
检验批容量为当前施工段的主要工程量,具体表现是混凝土浇筑时检验批容量为“m3”,钢筋安装时检验批容量为“t ”。
2、检验批容量为当前施工段的施工范围,可以理解为当前施工段的水平投影面积,具体表现是混凝土浇筑、钢筋安装和模板安装时检验批为“m2”。
3、检验批容量为当前施工的构件数量,具体表现是混凝土浇筑框架柱时检验批容量为“根”,门窗安装时检验批容量为“樘”
七、建筑电气,接地装置检验批容量怎么填写?
1、检验批容量为当前施工段的主要工程量,具体表现是混凝土浇筑时检验批容量为“m3”,钢筋安装时检验批容量为“t ”。
2、检验批容量为当前施工段的施工范围,可以理解为当前施工段的水平投影面积,具体表现是混凝土浇筑、钢筋安装和模板安装时检验批为“m2”。
3、检验批容量为当前施工的构件数量,具体表现是混凝土浇筑框架柱时检验批容量为“根”,门窗安装时检验批容量为“樘”
八、请教知道的老师,建筑电气里面防雷接地的接地卡子怎么算?
GB5O169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》第2.5.1条第三款明文规定:建筑物上的防雷设施采用多根引下线时.宜在各引下线距地面的 1.5~1.8m 处设置断接卡。
设置断接卡的目的是便于测量引下线的接地电阻,供检查用。规范指出:设置断接卡是对有多根引下线的场合。规范未强调“必须”,而用“宜”在各引下线距地面的 1.5~1.8m 处设置断接卡,这里“宜”有双重含义: (1)并非有多根引下线时,都必须设置断接卡。例如,利用建筑物柱头内主钢筋作为防雷引下线,并利用混凝土桩内钢筋作为接地极时,不应该设置断接卡。为了测量接地极电阻,在混凝土桩打入地下后,测量每根桩的接地电阻,然后把所有桩用圆钢(直径最小为 10mm,通常用 16mm)或扁钢(最小截面为 25mm×4mm,通常用40mm×4mm)连成一体,再测量总接地电阻。为了在建筑物投入使用后,检查接地电阻,可在建筑物近地端引出检测点,即从引下线主钢筋上焊出接地线至检测点,此检测点可为钢板并外露。(2)断接卡并非一定要设置在 1.5~1.8m 处。一般在公共场合,如住宅区,防雷引下线明敷时,应把断接卡设置在 1.5~1.8m 处;暗敷时,为不影响建筑物的外观,断接卡可设在近地端的墙内(一般为距地 300~400mm)。当防雷引下线既未设置断接卡、又未设置检测点时,若检查接地电阻,可用导线把建筑物顶上的避雷带或避雷针引至地面进行测量,测量结果需减去导线的电阻。九、建筑工地设备如何接地?
1、防雷接地 为把雷电迅速引入大地,以防止雷害为目的的接地。如避雷针、避雷器的接地 防雷装置如与电报设备的工作接地合用一个总的接地网时,接地电阻应符合其最小值要求。
2、交流工作接地 将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备与大地作金属连接。 工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N线)接地。N线必须用铜芯绝缘线。在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。
必须注意,该接线端子不能外露;不能与其它接地系统,如直流接地、屏蔽接地、防静电接地等混接;也不能与PE线连接。
十、电气接地有哪些方式?
在电气系统中,为确保安全可靠运行,必须进行接地。常见的电气接地方式有以下几种:
1. 保护接地:也称保护零线或者安全接地,是指将设备或系统外壳接地,以便在设备出现故障时能够迅速切断电源,保障人身安全。一般采用保护接地方法。
2. 动态接地:用于弥补直流系统的接地电阻,一般采用动态接地方式。
3. 静电接地:解决大型石化、航天等设备和工艺管道跑冒滴漏火灾爆炸的危险。目前一般采取静电接地方式。
4. 信号接地:电子电器设备中的各种信号线要与主机连接,为保证信号线的正确传输,信号线要接到设备上的特定点,即信号接地。
需要注意的是,在进行电气接地设计时,应综合考虑多种因素,如设备类型、接地电阻、系统特点、环境条件等,选择最适合的接地方式,并按国家及各项标准进行规范化操作。同时,电气接地工作应由专业技术人员进行实施。