DB63/T 1749-2019 太阳能热发电站防雷装置检测技术规范.pdf

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DB63/T 1749-2019 太阳能热发电站防雷装置检测技术规范.pdf

6.1.2接闪器的材料规格、安装工艺、保护范围及其与保护物之间的安全距离等的规定见附录B.1。 6.1.3测试接闪器与建(构)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,屋面电 气设施与防雷装置、接地装置的电气连接,过渡电阻不应大于0.22。 6.1.4测试防侧击雷装置与接地装置的电气连接,过渡电阻不应大于0.22。 6.1.5储换热区域钢储罐作接闪器时,壁厚应大于4mm,小于4mm时必须在罐顶加装单独接闪杆。

6.2.1引下线的材料规格、安装工.艺、防腐措施见附录B.2。 6.2.2测试引下线与接闪器、接地体的电气连接,过渡电阻不应大于0.22。 6.2.3集热场吸热塔及升压变电站(开关站)等的独立接闪杆(塔杆)应敷设两根引下线,对称布置, 冲击接地电阻不应大于10Q。

6.3.1接地装置检测万法按照GB/T17949.1的规定执行。 6.3.2接地装置的材料规格、埋设深度、防腐措施、安装工艺等的规定见附录B.3。 6.3.3集 集热场聚光装置方阵接地装置的接地电阻不应大于4Q 6.3.4储换热区域钢储罐防雷接地应沿罐体周围均匀布设,接地点不少于2处,接地电阻不应大于42 6.3.5升压变电站(开关站)接地装置的接地阻抗应符合设计要求,无设计要求时不应大于0.52 6.3.6集热场吸热塔及升压变电站(开关站)等的独立接闪杆(塔杆)应采用独立接地装置,接地电阻 不应大于10Q。

6.4.1等电位连接装置的材料规格、连接方式及安装工艺见附录B.4。 6.4.2测试集热场内金属构件、聚光装置各阵列、组串之间与防雷装置的电气连接,过渡电阻不应大 于0.22。 6.4.3测试发电区各金属管线以及建筑物内的设备、金属管道、电缆桥架、金属构架等较大金属物与 接地装置或等电位连接带(板)的电气连接,过渡电阻不应大于0.22。 6.4.4长金属物的弯头、阀门和法兰盘等连接处的过渡电阻不应大于0.22,否则连接处应用金属线跨 接。对于不少于5根螺栓连接的法兰盘,在非腐蚀环境下可不跨接。 6.4.5测试储热区罐体相连的设备、电缆金属外皮等设施的电气连接,以及罐体其它金属设备和管道 的电气连接,过渡电阻不应大于0.2Q。 6.4.6测试附属建(构)筑物及生活区内各金属构件以及建筑物内的设备与接地装置或等电位连接带 (板)的电气连接GA/T 1577-2019 法庭科学 制式枪弹种类识别规范,过渡电阻不应大于0.2Q。

6.4.1等电位连接装置的材料规格、连接方式及安装工艺见附录B.4。 6.4.2测试集热场内金属构件、聚光装置各阵列、组串之间与防雷装置的电气连接,过渡 于0.22。

6.4.2测试集热场内金属构件、聚光装置各阵列、组串之间与防雷装置的电气连接,过渡电阻不应大 于0.22。 6.4.3测试发电区各金属管线以及建筑物内的设备、金属管道、电缆桥架、金属构架等较大金属物与 接地装置或等电位连接带(板)的电气连接,过渡电阻不应大于0.22。 6.4.4长金属物的弯头、阀门和法兰盘等连接处的过渡电阻不应大于0.22,否则连接处应用金属线跨 接。对于不少于5根螺栓连接的法兰盘,在非腐蚀环境下可不跨接。 6.4.5测试储热区罐体相连的设备、电缆金属外皮等设施的电气连接,以及罐体其它金属设备和管道 的电气连接,过渡电阻不应大于0.2Q2。 5.4.6测试附属建(构)筑物及生活区内各金属构件以及建筑物内的设备与接地装置或等电位连接带 (板)的电气连接,过渡电阻不应大于0.2.0

6.5.1电磁屏蔽的安装工艺见附录B.4

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6.5.2屏蔽电缆的屏蔽层应至少在两端并宜在各防雷区交界处做等电位连接,测试其电气连接,过渡 电阻不应大于0.22。 6.5.3进入监控系统机房的各类电源线、信号线、通信线、馈线等均应布设在有屏蔽措施的桥架内, 测试其电气连接,过渡电阻不应大于0.2Q。

6.6.1电涌保护器的使用应符合GB18802.1和GB/T18802.21要求的产品。 5.6.2电涌保护器安装位置和等电位连接位置应在各防雷区的交界处,但当线路能承受预期的 电涌保护器可安装在被保护设备处。

6.6.2电涌保护器安装位置和等电位连接位置应在各防雷区的交界处,但当线路能承受预期的电涌时, 电涌保护器可安装在被保护设备处。 6.6.3低压配电系统所选电涌保护器的主要技术参数应符合设计要求。 6.6.4直流参考电压(U1mA)值不低于交流电流中Uo值1.86倍时,在直流电路中应为直流电压1.33 1.6倍,在脉冲电路中应为脉冲初始峰值电压1.4~2.0倍。 6.6.5泄漏电流(lie)实测值应大于生产厂标称的最大值时,如生产厂未标定出lie值时,一般不应大于 20μA。 6.6.6电涌保护器的绝缘部分应具有足够大的绝缘电阻,绝缘电阻不应小于50MQ2。 6.6.7电涌保护器两端的连接导线的材料规格、安装工艺见附录B.4。 6.6.8测试电涌保护器接地端子与接地装置的电气连接,

电涌保护器可安装在被保护设备处。 6.6.3低压配电系统所选电涌保护器的主要技术参数应符合设计要求。 6.6.4直流参考电压(U1mA)值不低于交流电流中Uo值1.86倍时,在直流电路中应为直流电压1.33 1.6倍,在脉冲电路中应为脉冲初始峰值电压1.4~2.0倍。 6.6.5泄漏电流(lie)实测值应大于生产厂标称的最大值时,如生产厂未标定出lie值时,一般不应大于 20μA。 6.6.6电涌保护器的绝缘部分应具有足够大的绝缘电阻,绝缘电阻不应小于50M2。 6.6.7电涌保护器两端的连接导线的材料规格、安装工艺见附录B.4。 6.6.8测试电涌保护器接地端子与接地装置的电气连接,

3.7.1储换热区域储罐应利用防雷接地装置兼作防静电接地装置。当防雷接地、防静电接地、电气设 备的工作接地、保护接地等共用接地装置时,其接地电阻按各系统要求中的最小值确定。 5.7.2检查储罐是否采取静电防护措施,作业场所(如罐区入口处、上储罐扶梯入口处等)是否设置 有消除人体静电装置

6.8接地装置特性参数

接地装置特性参数的检测应包括接地装置的电气完整性、接地阻抗(含分流测试)、场区地表电 分布、接触电位差、跨步电位差等参数或指标,测试方法及技术要求见附录C。

7.1.1在现场将各项检测数据如实填入原始记录表,原始记录表应至少有两名检测人员和一名复核人 员签字。

在现场将各项检测数据如实填人原始记录表 始记求表应全少有两名检测人员和一 名复伙 字。 首次检测时,应绘制防雷装置平面示意图,定期检测时应进行补充和修改

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将经计算或整理过的各项检测结果与设计要求、本标准规定的技术要求进行比较,判定各检测项目 是香合格。

整理过的各项检测结果与设计要求、本标准规定的技术要求进行比较,判定各检测项目

8.1检测技术报告的编制应符合以下要求:

一现场检测完成后,应对记录的检测数据进行整理、分析,及时出具检测技术报告; 检测技术报告由封面、基本信息表、防雷装置检测记录表、接地装置特性参数记录表组成 样式参见附录D中的表D.1表D.4; 检测技术报告应对所检测项目是否符合本标准及相应标准的规定或设计要求,做出明确的结 论。

8.2检测技术报告应包括

委托检测机构、受检单位名称; 依据的主要技术标准、使用的主要仪器设备; 检测内容、检测项目、检测结论; 检测日期、报告完成日期; 检测、审核和批准人员签名; 加盖检测机构检测专用章。

委托检测机构、受检单位名称; 依据的主要技术标准、使用的主要仪器设备; 检测内容、检测项目、检测结论; 检测日期、报告完成日期; 检测、审核和批准人员签名; 加盖检测机构检测专用章

B.3检测技术报告存档

8.3.1检测技术报告应不少于两份,一份送受检单位,一份由检测单位连同原始记录一并存档。存档 应有纸质和电子两种存储形式。

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附录B (规范性附录) 防雷装置技术要求 防雷装置包括接闪器、引下线、接地装置、防侧击雷及雷击电磁脉冲防护装置等,表B.1至B.4给出 了太阳能热发电站防雷装置的技术要求,

表B.1接闪器材料规格、安装工艺的技术要求

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表B.2引下线材料规格、安装工艺的技术要求

表B.3接地装置材料规格、安装工艺的技术要求

C一电流极: DEP一电压极到接地网边缘测试点之间的距离: DeC一电流极到接地网边缘测试点之间的距离。

C.1.3.230°夹角法

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如果土壤电阻率均匀,可采用电流极Dc和电压极Dp长度相等,电流线和电压线采用等腰 呈 30° 夹角布线, D=Dm≥2D

C.1.3.3远离夹角法

通常情况下接地装置接地阻抗的测试宜 一般不宜小于30°,电流极Dc和电压极Ds长度相近,为最大对角线长度D的4~5倍

C. 1. 4 数据处理与结果判断

异频法测得的接地阻抗值求平均值, 与设计要求的接地阻抗最大允许值进行比较判断是否合格。接 地阻抗不应大于设计要求值,无设计要求时,不应大于0.5Q

对于有架空避雷线和金属屏蔽两端接地的电缆出线的变电站,线路杆塔接地装置和远方地网对试验 电流I进行了分流,对接地装置接地阻抗的测试造成很大影响。因此应进行架空避雷线和电缆金属屏蔽 的分流测试。

分流测试应是相量测试,即测试分流的幅值和其相对于试验电流的相角,并将所有的分流进行相量 运算,得到地网分流系数K,以修正接地阻抗。即分流的相量和=12+2:++in,地

...................... (C. )

般采用具有相量测试功能的柔性罗氏线圈对与避雷线相连的金属构架基脚以及出线电 族进行分流相量测试。变电站分流测试示意见图C.2

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说明: G一接地网; S一设备构架; P一模拟人体金属铁脚; C一电流极; Rm一等效人体电阻; dGc一电流极到接地网之间的距离; I一检测电流

说明: G一接地网; S一设备构架; P一模拟人体金属铁脚; C一电流极; Rm一等效人体电阻; dGc一电流极到接地网之间的距离; 检测电流

C.3.3数据处理与结果判断

触电位差U按公式C.2换算,跨步电位差按么

Ur=U+z Us=Us

Ur=Ut (C.2) Us=U's2 (C.3)

式中: UT一接触电位差实际值; Us一跨步电位差实际值; UI一接触电位差检测值; Us一跨步电位差检测值; Im一注入地网中的检测电流; I一被测接地装置内系统单相接地故障电流。 接地系统发生单相接地时,实际的接触电位差不应超过公式C.4确定的最大允许值,跨步电位差不 应超过公式C.5确定的最大允许值

m一注入地网中的检测电流; 一被测接地装置内系统单相接地故障电流。 妾地系统发生单相接地时,实际的接触电位差不应超过公式C.4确定的最大允许值,跨步电位差 过公式C.5确定的最大允许值:

式中: UI一接触电位差最大允许值(V); Us一跨步电位差最大允许值(V); pr—人站立处地表面的土壤电阻率(2·m); 一接地短路电流的持续时间(s)。

GB/T 26595-2011 无损检测仪器 周向X射线管技术条件C.4场区地表电位梯度的测试

C. 4. 1 一般原则

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表D.2防雷装置检测记录表

2防雷装置检测记录表

MH/T 1020-2018 锂电池航空运输规范[1]刘鉴民著.2012.太阳能热动力发电技术.北京:化学工业出版社 2]王志峰等著.2012.太阳能热发电站设计.北京:化学工业出版社 3】GB/T21431一2015建筑物防雷装置检测技术规范 4】GB/T32937一2016爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范 5】GB/T50065一2011交流电气装置的接地设计规范 [6]GB50343一2012建筑物电子信息系统防雷技术规范 7)GB/T51307一2018塔式太阳能光热发电站设计标准 [8]】DL/T4752017接地装置特性参数测量导则 [91QX/T86—2007运行中电涌保护器检测技术规范

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