T/HNCAA 048-2023 建筑物防雷装置竣工验收检测技术规程
T/HNCAA 048-2023 Technical specification for acceptance testing of lightning protection devices for buildings
基本信息
发布历史
-
2023年09月
研制信息
- 起草单位:
- 河南豫美建设工程检测有限公司、河南建筑职业技术学院、河南省建设工程质量安全技术总站、中国建筑第八工程局有限公司、洛阳市城市建设服务中心、南阳市质量技术监督检验测试中心、郑州天宏工程检测有限公司、河南省美拓检测技术有限公司、信阳建科工程检测有限公司、河南宝来检测技术有限公司、河南省豫华建设工程检测有限公司、河南益高建筑工程检测有限公司、山西志翔检测有限公司
- 起草人:
- 王惠锋、刘涛、姚俊飞、王志超、李瑞、高振峰、朱帅、赵新德、周超越、夏红波、顾正俊、郑伟涛、郭鹏、李岩、张恒、高婕、刘瀛壬、陈文宾、刘丽华、张永强、郭卫锋、王磊、 苑春燕、李瑞瑞、吕正军、章长玖、冯小磊、霍本龙、李晨晨、韩俊伟、付国强、海军、王喜阳、申芬芳、李霞、吕海波、杜潇、汤国山、潘军辉、邢玉环、李攀、陈丹丹
- 出版信息:
- 页数:34页 | 字数:- | 开本: -
内容描述
ICS91.120.40
CCSP30
HNCAA
河南省认证认可协会团体标准
T/HNCAA048—2023
建筑物防雷装置竣工验收检测技术规程
Technicalspecificationforcompletionacceptanceandtesting
oflightningprotectiondevicesinbuildings
2023-09-12发布2023-10-01实施
河南省认证认可协会 发布
T/HNCAA048—2023
目次
前言..................................................................................II
1范围................................................................................1
2规范性引用文件......................................................................1
3术语和定义..........................................................................1
4检测内容............................................................................3
5检测流程............................................................................3
6检测作业要求........................................................................4
7检测方法要求........................................................................4
8检测结果...........................................................................12
附录A(规范性)部分检测仪器的主要性能和参数指标.....................................13
附录B(资料性)防雷装置检测原始记表.................................................16
附录C(规范性)冲击接地电阻与工频接地电阻的换算.....................................21
附录D(规范性)三极法测量接地电阻值.................................................23
附录E(规范性)土壤电阻率的测量.....................................................24
I
T/HNCAA048—2023
前言
本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起
草。
本文件由河南省认证认可协会提出并归口。
本文件起草单位:河南豫美建设工程检测有限公司、河南建筑职业技术学院、河南省建设工程质量
安全技术总站、中国建筑第八工程局有限公司、洛阳市城市建设服务中心、南阳市质量技术监督检验测
试中心、郑州天宏工程检测有限公司、河南省美拓检测技术有限公司、信阳建科工程检测有限公司、河
南宝来检测技术有限公司、河南省豫华建设工程检测有限公司、河南益高建筑工程检测有限公司、山西
志翔检测有限公司。
本文件主要起草人:王惠锋、刘涛、姚俊飞、王志超、李瑞、高振峰、朱帅、赵新德、周超越、夏
红波、顾正俊、郑伟涛、郭鹏、李岩、张恒、高婕、刘瀛壬、陈文宾、刘丽华、张永强、郭卫锋、王磊、
苑春燕、李瑞瑞、吕正军、章长玖、冯小磊、霍本龙、李晨晨、韩俊伟、付国强、海军、王喜阳、申芬
芳、李霞、吕海波、杜潇、汤国山、潘军辉、邢玉环、李攀、陈丹丹。
本文件为首次发布。
II
T/HNCAA048—2023
建筑物防雷装置竣工验收检测技术规程
1范围
为了规范建筑物防雷装置竣工验收检测工作,有助于提高建筑物防雷装置竣工验收检测的人员技术
水平和保障建筑物防雷装置竣工验收检测质量,特编制本文件。
本文件规定了建筑物防雷装置竣工验收的检测内容、检测流程、检测要求等,适用于建筑物防雷装
置竣工验收时的检测。
建筑物防雷装置竣工验收检测,除应遵照本文件规定外,尚应符合国家和行业现行相关标准及规范
的规定。
2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,
仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本
文件。
GB50057建筑物防雷设计规范
GB50601建筑物防雷工程施工与质量验收规范
GB/T21431建筑物防雷装置检测技术规范
DB41/T727防雷装置检测点的确定
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
防雷装置检测lightningprotectionsystemcheckupandmeasure
按照建筑物防雷装置的设计标准确定防雷装置满足标准要求而进行的检查、测量及信息综合分析处理全
过程。
3.2
接闪器air-terminationsystem
由拦截闪击的接闪杆、接闪带、接闪线、接闪网以及金属屋面、金属构件等组成。
3.3
引下线down-conductorsystem
连接接闪器与接地装置的金属导体。
3.4
接地装置earth-terminationsystem
接地体和接地线的总合,用于传导雷电流并将其流散入大地。
3.5
接地体earthelectrode
埋入土壤中或混凝土基础中作散流用的导体。
3.6
接地线earthingconductor
从引下线断接卡或换线处至接地体的连接导体;或从接地端子、等电位连接带至接地装置的连接导
体。
3.7
均压环gradingring
较高建筑物为均衡电位和防侧击雷而沿建筑物四周设置的水平接闪带。
1
T/HNCAA048—2023
3.8
防雷等电位连接lighlningequipolunlialbonding(LEB)
将分开的装置、各导电物体用等电位连接导体或电涌保护器连接起来以减小雷电流在它们之间产生
的电位差。
3.9
电涌保护器surgeprotectivedevice(SPD)
用于限制瞬态过电压和分走电涌电流的器件,它至少含有一个非线性元件。
3.10
防雷装置lightningprotectionsystem(LPS)
用于减少闪击击于建(构)筑物上或建(构)筑物附近造成的物质性损害和人身伤亡,由外部防雷
装置和内部防雷装置组成。
3.11
接地系统earthingsystem
将等电位连接网络和接地装置连在一起的整个系统。
3.12
接地电阻earthingresistance
接地体对地电阻和接地线电阻的总和,称为接地装置的接地电阻。接地电阻的数值等于接地装置对
地点电压与通过接地体流入地中电流的比值。
3.13
工频接地电阻powerfrequencygroundresistance
工频电流流过接地装置时,接地极与远方大地之间的电阻。其数值等于接地装置相对远方大地的电
压与通过接地极流入地中电流的比值。
3.14
共用接地系统commonearthingsystem
将各部分防雷装置、建筑物金属构件、低压配电保护线(PE)、设备保护地,屏蔽体接地、防静电
接地和信息设备逻辑地等连接在一起的接地装置。
3.15
雷击电磁脉冲lightningelectromagneticimpulse;LEMP
雷电流经电阻、电感、电容耦合产生的电磁效应,包含闪电电涌和辐射电磁场。
3.16
防雷等电位连接lighlningequipolunlialbonding(LEB)
将分开的诸金属物体直接用连接导体或经电涌保护器连接到防雷装置上以减小雷电流引发的电位
差。
3.17
退耦元件decouplingelements
在被保护线路中并联接入多级SPD时,如果开关型SPD与限压型SPD之间的线路长度小于10m或
限压型SPD之间的线路长度小于5m时,为实现多级SPD间的能量配合,应在SPD之间的线路上串接
适当的电阻或电感,这些电阻或电感元件称为退耦元件。
3.18
最大持续运行电压maximumcontinuousoperatingvoltage
Uc
允许持久地施加在SPD上的最大交流电压有效值或直流电压。其值等于额定电压。
3.19
(实测)限制电压measuredlimitingvoltage
Um
在SPD试验中施加规定波形和辐值的冲击电压时,在SPD接线端子间测得的最大电压峰值。
3.20
开关型SPD的放电电压sparkovervoltageofavoltageswitchingSPD
在SPD的间隙电极之间,发生击穿放电前的最大电压值。
2
T/HNCAA048—2023
3.21
电压保护水平voltageprotectionlevel
Up
表征电涌保护器限制接线端子间电压的性能参数,其值可从优先值的列表中选择。电压保护水平值
应大于所测量的限制电压的最高值。
3.22
SPD的直流参考电压direct-currentreferencevoltageofSPD
Ures(1mA)
当SPD上通过规定的直流参考电流时,从其两端测得的电压值。一般将通过1mA直流电流时的
参考电压称为压敏电压Ures(1mA)。
3.23
泄漏电流leakagecurrent
Ile
除放电间隙外,SPD在并联接入线路后所通过的微安级电流。在测试中常用0.75倍的直流参考电
压进行。
3.24
总放电电流totalcurret
ITotal
多极SPD生产厂在产品上标注的多极SPD放电电流之和。此值用于在型式试验中流过多极(如L1、
L2、L3、N)SPD到PE线的电流之和的检验。
3.25
设备耐冲击电压额定值ratedimpulsewithstandvoltageofequipment
Uw
设备制造商给予的设备耐冲击电压额定值,表征其绝缘耐受过电压的能力。
3.26
有效电压保护水平effectiveprotectionlevel
Up/f
电涌保护器连接导线的感应电压降与电涌保护器电压保护水平Up之和。
3.27
开路电压opencircuitvoltage
Uoc
在复合波发生器连接试品端口处的开路电压。
4检测内容
防雷装置检测内容应包括接闪器、引下线、接地装置、雷击电磁脉冲屏蔽、等电位连接、电涌保护
器(SPD)的检测。
5检测流程
5.1检测工作宜按图5.1的流程进行
图5.1防雷装置检测流程图
3
T/HNCAA048—2023
5.2现场调查宜包括下列内容:
a)委托方和相关单位的具体要求;
b)设计文件、隐蔽工程资料等;
c)了解施工中出现的异常情况等信息。
5.3检测方案宜包括下列主要内容:
a)工程概况;
b)检测目的及委托方的检测要求;
c)检测依据:包括检测标准、相关技术文件等;
d)检测方法;
e)检测人员和仪器设备情况;
f)检测工作进度计划。
g)所需要的配合工作;
h)检测中的安全文明施工措施
5.4检测前应对使用仪器仪表和测量工具进行检查,确保其在检定/校准有效期内,部分检测仪器技术
要求详见附录A。
5.5现场检测时宜按先检测外部防雷装置,后检测内部防雷装置的顺序进行,并填写防雷装置检测原
始记录,原始记录详见附录B。
6检测作业要求
6.1检测土壤电阻率和接地电阻值宜在非雨天和土壤未冻结时进行。
6.2应具备保障检测人员和设备的安全防护措施,雷雨天应停止检测,攀高危险作业应遵守攀高作业
安全守则。检测仪表、工具等不得放置在高处,防止坠落伤人。
6.3检测时,接地电阻测试仪的接地引线和其他导线应避开高、低压供电线路。
6.4每一项检测需要有两人以上共同进行,每一个检测点的检测数据需经复核无误后,填入原始记录
表。
6.5在检测爆炸火灾危险环境的防雷装置时,严禁带火种、手提电话;严禁吸烟,不应穿化纤服装,禁
止穿钉子鞋,现场不准随意敲打金属物,以免产生火星,造成重大事故。应使用防爆型对讲机、防爆型
检测仪表和不易产生火花的工具。
6.6现场检测时,应严格遵守受检单位规章制度和安全操作规程。
6.7检测配电房、变电所的防雷装置时,应穿戴绝缘鞋、绝缘手套,使用绝缘垫,以防电击。
7检测方法要求
7.1接闪器
7.1.1检测时,应查看隐蔽工程记录。检查接闪器与建筑物顶部外露的其他金属物的电气连接、与引
下线的电气连接,屋面设施的等电位连接。检查屋面设施应处于直击雷保护范围内,对第二类和第三类
防雷建筑物并应进行以下检测:
a)没有得到接闪器保护的屋顶孤金属物的尺寸检测值不超过下列数值时,可不要求附加的保护
措施:
1)高出屋顶平面不超过0.3m;
2)上层表面总面积不超过1.0m2;
3)上层表面的长度不超过2.0m。
b)处在接闪器保护范围内的非导电性屋顶物体,当突出由接闪器形成的平面0.5m以上时.应附
加增设接闪器的保护措施。
7.1.2检查接闪器的位置是否符合规范及设计要求,焊接固定的焊缝是否饱满无遗漏,螺栓固定的应
备帽等防松零件是否齐全,焊接部分补刷的防腐油漆是否完整,接闪器截面是否锈蚀1/3以上。检查接
闪带是否平正顺直,固定支架间距是否均匀,固定可靠,接闪带固定支架间距和高度是否符合表7.1.2
的要求。检查每个支持件能否承受49N的垂直拉力。
4
T/HNCAA048—2023
表7.1.2明敷接闪导体和引下线固定支架的间距
扁形导体和绞线固定单根圆形导体固定
布置方式
支架的间距(mm)支架的间距(mm)
安装于水平面上的水平导体5001000
安装于垂直面上的水平导体5001000
安装于从地面至高20m垂直面上的垂直导体10001000
安装在高于20m垂直面上的垂直导体5001000
7.1.3检测时,应检查接闪网的网格尺寸是否符合表7.1.3的要求,第一类防雷建筑物需检测接闪器
(网、线)与被保护建筑物、风帽、放散管等之间的距离,距离的符合性判定应依据GB50057中的相
关规定。
表7.1.3各类防雷建筑物接闪器的布置要求
建筑物防雷类别滚球半径/m接闪网网格尺寸/m
第一类防雷建筑物30≤5X5或≤6X4
第二类防雷建筑物45≤10X10或≤12X8
第三类防雷建筑物60≤20X20或≤24X16
7.1.4检测时,应用经纬仪或测高仪和卷尺测量接闪器的高度、长度,建筑物的长、宽、高,并根据
建筑物防雷类别用滚球法计算其保护范围。
7.1.5检测接闪器的材料、规格和尺寸是否符合表7.1.5中的规定。
表7.1.5接闪线(带)、接闪杆和引下线的材料、结构与最小截面
材料结构最小截面(mm2)备注⑩
单根扁铜50厚度2mm
单根圆铜⑦50直径8mm
铜,镀锌铜①
铜绞线50每股线直径1.7mm
单根圆铜③、④176直径15mm
单根扁铝70厚度3mm
铝单根圆铝50直径8mm
铝绞线50每股线直径1.7mm
单根扁形导体50厚度2.5mm
单根圆形导体50直径8mm
铝合金绞线50每股线直径1.7mm
单根圆形导体③176直径15mm
外表面镀铜的单根圆形导体50直径8mm,径向镀铜厚度至少70µm,铜纯度99.9%
热浸镀锌钢②单根扁钢50厚度2.5mm
5
T/HNCAA048—2023
表7.1.5接闪线(带)、接闪杆和引下线的材料、结构与最小截面(续)
材料结构最小截面(mm2)备注⑩
单根圆钢⑨50直径8mm
热浸镀锌钢②绞线50每股线直径1.7mm
单根圆钢③、④176直径15mm
单根扁钢⑥50⑧厚度2.5mm
单根圆钢⑥50⑧直径8mm
不锈钢⑤
绞线70每股线直径1.7mm
单根圆钢③、④176直径15mm
外表面镀铜的单根圆钢(直径8mm)
50镀铜厚度至少70µm,铜纯度99.9%
钢单根扁钢(厚度2.5mm)
注:①热浸或电镀锡的锡层最小厚度为1µm;
②镀锌层宜光滑连贯、无焊剂斑点,镀锌层圆钢至少22.7g/m2、扁钢至少22.7g/m2;
③仅应用于接闪杆。当应用于机械应力没达到临界值之处,可采用直径10mm、最长1m的接闪
杆,并增加固定;
④仅应用于入地之处;
⑤不锈钢中,铬的含量等于或大于16%,镍的含量等于或大于8%,碳的含量等于或小于0.08%;
⑥对埋于混凝土中以及与可燃材料直接接触的不锈钢,其最小尺寸宜增大至直径10mm的78mm2
(单根圆钢)和最小厚度3mm的75mm2(单根扁钢);
⑦在机械强度没有重要要求之处,50mm2(直径8mm)可减为28mm2(直径6mm)。并应减小固定
支架间的间距;
⑧当温升和机械受力是重点考虑之处,50mm2加大至75mm2;
⑨避免在单位能量10MJ/Ω下熔化的最小截面是铜为16mm2、铝为25mm2、钢为50mm2、不锈
钢为50mm2;
⑩截面积允许误差为一3%。
7.1.6检查接闪器上有无附着的其他电气线路。
7.1.7检查建筑物的防侧击雷保护措施是否符合GB50057中相关规定。
7.1.8当低层或多层建筑物利用女儿墙内、防水层内或保温层内的钢筋作暗敷接闪器时,要对该建筑
物周围的环境进行检查,防止可能发生的混凝土碎块坠落等事故隐患。除低层和多层建筑物外,其他建
筑物不应利用女儿墙内钢筋做为暗敷接闪器。
7.1.9建筑物屋面防雷网格,接闪杆、接闪带接地电阻检测应按以下要求确定检测点:
a)按建筑物防雷类别由设置网格数确定,每个网格应确定为1个检测点;
b)建筑物屋面设置的接闪杆,每个接闪杆应确定为1个检测点;
c)闭合接闪带(明敷、暗敷),每个接长连接点应确定为1个检测点。
7.2引下线
7.2.1检查引下线隐蔽工程记录。检测引下线材料、结构和最小截面应符合表7.1.5的规定值。明敷
引下线固定支架的间距不宜大于表7.1.2的规定。
7.2.2检查专设引下线位置是否符合规范及设计要求,焊接固定的焊缝是否饱满无遗漏,焊接部分补
刷的防锈漆是否完整,专设引下线截面是否腐蚀1/3以上。检查明敷引下线是否平正顺直、无急弯,卡
钉是否分段固定。引下线固定支架间距均匀,是否符合水平或垂直直线部分0.5m~1.0m,弯曲部分0.3
m~0.5m的要求,每个固定支架应能承受49N的垂直拉力。检查专设引下线、接闪器和接地装置的焊
接处是否锈蚀,油漆是否有遗漏及近地面的保护设施。
7.2.3用卷尺测量每相邻两根专设引下线之间的距离,检测距离应符合表7.2.3的要求,记录专设引
下线布置的总根数,每根专设引下线为一个检测点,按顺序编号检测。
6
T/HNCAA048—2023
表7.2.3各类防雷建筑物专设引下线的平均间距
建筑物防雷类别间距/m
第一类防雷建筑物<12
第二类防雷建筑物<18
第三类防雷建筑物<25
7.2.4用游标卡尺测量每根专设引下线的规格尺寸是否7.1.5表中的规定。
7.2.5检测每根专设引下线与接闪器的电气连接性能,其过渡电阻不应大于0.2Ω。
7.2.6检查专设引下线上有无附着的电气和电子线路。测量专设引下线与附近电气和电子线路的距离
是否符合GB50057中的规定。
7.2.7检查专设引下线的断接卡的设置是否符合GB50057中的规定。
7.2.8检查专设引下线近地面处易受机械损伤处的保护是否在易受机械损伤之处,地面上1.7m至地面
下0.3m的一段接地线,应采用暗敷或采用镀锌角钢、改性塑料管或橡胶管等加以保护。
7.2.9采用仪器测量专设引下线接地端与接地体的电气连接性能,其过渡电阻应不大于0.2Ω。
7.2.10检查防接触电压措施应符合下列规定:
a)防接触电压应符合下列规定之一:
1)利用建筑物金属构架和建筑物互相连接的钢筋在电气上是贯通且不少丁10根柱子组成
的自然引下线,作为自然引下线的柱子包括位于建筑物四周和建筑物内的;
2)引下线3m范围内地表层的电阻率不小于50kΩm,或敷设5cm厚沥青层或15cm厚砾石层;
外露引下线,其距地面2.7m以下的导体用耐1.2/50µs冲击电压100kV的绝缘层隔离或
用至少3mm厚的交联聚乙烯层隔离;
3)用护栏、警告牌使接触引下线的可能性降至最低限度。
定制服务
推荐标准
- T/GDJSKB 011-2023 组合式铝合金防洪挡水墙 2023-07-19
- T/QGCML 4798-2024 显示器 PET类膜技术要求 2024-10-18
- T/CACM 1368-2021 中医药治疗流感临床实践指南 2021-07-06
- T/FXXH 018-2023 日光温室富硒茄子生产技术规程 2023-08-09
- T/ZGCDSA 0001-2019 传统出版三审三校基本要求 2019-09-18
- T/CSTE 0041-2022 绿色商品采信原则 2022-03-29
- T/SPPHN 001-2023 2.0 亿CFU/mL 嗜硫小红卵菌HNI-1 悬浮剂 2023-11-20
- T/BIA 13-2023 药学数据集 药物毒理学 2023-04-17
- T/GGSX 0001-2023 个体工商户普惠性非基本公共服务规范 2023-09-01
- T/ZLX 052-2023 遂昌土蜂蜜绿色生产技术规程 2023-01-09