化工企业防雷检测需结合工艺特点排查风险。首先检测储罐区的防雷接地,要求浮顶储罐的浮顶与罐体通过软铜带连接(截面积≥25mm²),每处连接点电阻≤0.02Ω;反应釜的金属管道需每隔20米做等电位跨接,使用火花检测法排查法兰连接处的静电积聚。其次检查防爆区电气设备的防雷等级(ExdIICT6),确保SPD安装符合《危险环境电力装置设计规范》。在某石化厂检测中,发现可燃气体报警系统未做浪涌防护,易受雷电电磁脉冲干扰误报,加装特用SPD后,系统误报率从每月15次降至0次。评估厂区内单独避雷针的布局,确保其保护范围覆盖所有高危设施,与建筑物距离≥5米。桥梁防雷检测,钢结构与接地系统连接,过渡电阻≤0.03Ω,保障结构安全。上海建筑物防雷检测
农业大棚的防雷检测是现代农业安全生产的重要保障。随着农业现代化发展,大棚内配备了智能温控、灌溉等电子设备。检测人员先检查大棚的金属骨架是否进行等电位连接,并与接地装置相连,利用金属骨架形成简易的防雷系统。对于大棚内的电气设备,检查其电源线路是否安装浪涌保护器,测试保护器的动作电压和通流能力。此外,还需检测大棚周边的单独避雷针或避雷带的保护范围,确保整个大棚区域处于有效防雷保护之内,减少雷击对农作物和农业设施的损害,保障农业生产稳定。创新防雷检测服务地铁站防雷检测,覆盖站台、机房、通信系统,多面防雷检测,保障地铁正常运行。
高速公路的防雷检测重点保障沿线机电设备和行车安全。检测人员沿着高速公路,对收费站的收费亭、ETC设备,服务区的加油站、充电桩等设施的防雷装置进行逐一检查。检查收费亭的金属外壳是否与接地系统可靠连接,确保工作人员在雷雨天气的安全。对于高速公路的监控摄像头、可变情报板等设备,检测其电源和信号线路的防雷保护,查看防雷器的安装是否规范,防止雷电导致设备损坏,影响交通信息的正常发布。同时,对高速公路沿线的避雷塔、接地桩进行检测,测量接地电阻,保障高速公路机电系统在恶劣天气下稳定运行。
古建筑防雷检测需遵循“较小干预、有效保护”原则。接闪器多采用隐蔽式设计,如沿屋脊、飞檐敷设铜质避雷带,检测其与古建筑木质结构的绝缘距离(≥10cm),避免金属与木材直接接触导致腐蚀。接地装置采用人工接地极,埋设在古建筑外墙2米以外,避免破坏地基,接地电阻≤10Ω。引下线需使用柔性铜绞线,沿墙体隐蔽敷设,避免损伤文物本体。检测时需使用红外热像仪检查避雷带的温升,确保无接触不良导致的局部发热。此外,需避免使用化学降阻剂,采用换土法降低接地电阻,确保古建筑防雷系统与文物保护要求相兼容。体育场馆防雷检测,覆盖看台、照明系统,多面排查防雷隐患,保障赛事活动安全。
浪涌保护器检测包括外观检查、性能测试和安装规范性评估。外观需检查是否有烧蚀、裂纹,指示灯是否正常。性能测试使用浪涌测试仪模拟雷击波形(8/20μs),测量其比较大持续运行电压(Uc)、标称放电电流(In)和保护电压(Up),确保参数符合设计要求。安装检测需查看SPD与被保护设备的距离(≤5米)、连接线径(相线≥16mm²铜线)及接地可靠性(接地线≤0.5米)。对于多级SPD系统,需检测级间配合是否合理,避免因响应时间差导致保护失效。检测周期为每年一次,雷雨频繁地区需增加检测频次,及时更换老化SPD,确保浪涌防护有效。建筑物防雷分区检测,重点测不同区域间过渡电阻,确保隔离有效。创新防雷检测服务
化工企业防雷检测,储罐浮顶与罐体软铜带连接,截面积≥25mm² 保安全。上海建筑物防雷检测
智能小区防雷检测需覆盖住宅楼、监控系统及公共设施。住宅楼的防雷检测需检查阳台栏杆、太阳能热水器支架的接地情况,接地电阻≤4Ω。小区的监控摄像头需安装视频SPD,检测其防护等级(IP65)及接地可靠性,避免雷击导致的监控系统瘫痪。公共设施如路灯、充电桩需做等电位连接,检测其与小区接地网的导通性,接地电阻≤4Ω。此外,需检测小区配电系统的防雷,如变压器低压侧的SPD配置及接地干线的截面积(≥50mm²铜线),确保居民用电安全。上海建筑物防雷检测
工程设计中除要严格按照规范要求的场合、部位、宽度、等级和开启方向设置防火门以外,尚应注意:防火门一般都设在疏散路径上(如楼梯间、前室、走道等),建筑平面细部设计时稍不注意就可能造成门扇开启后遮挡疏散路径、减少其有效宽度,违反人员疏散的基本要求。在疏散路径转折处和高层住宅中这种现象尤为突出,应引起重视、加以避免。通向相邻分区的疏散口问题,在一定条件下,当设有通向相邻防火分区的甲级防火门时,高层建筑中允许每个分区只设一个安全出口。应当注意的是,由于防火门只能单向开启,如果相邻的两个分区都只有一个安全出口,则应当在防火墙上分设两樘防火门并分别向两侧开启,才能满足两个分区间互相疏散的需要。防火门上的拉...