DB45_T 1693-2018电梯防雷装置检测技术规范.pdf
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1、ICS 13.260 A 47 DB45 广西壮族自治区地方标准 DB 45/T 16932018 电梯防雷装置检测技术规范 Technical specifications for inspection of lightning protection system in electric lifts 2018-03-25 发布 2018-04-25 实施广西壮族自治区质量技术监督局 发 布 DB45/T 16932018 I 前 言 本标准按照GB/T 1.12009给出的规则起草。本标准由广西壮族自治区气象局提出并归口。本标准起草单位:桂林市气象局、恭城瑶族自治县气象局。本标准主要起草人:
2、杨经科、薛荣康、黎梓华、吴松、李垂军、张宇、廖慕科、范方福、邱奕炜、韩建海、唐雷、张瑀琳、方志成、方琼玉、常晓丽、刘玉兰、赵琴。DB45/T 16932018 1 电梯防雷装置检测技术规范 1 范围 本标准规定了电梯防雷装置检测的术语和定义、检测项目、检测要求和方法、检测周期、检测程序、检测数据整理及报告制作。本标准适用于电力驱动的曳引式与强制式电梯防雷装置的检测。本标准不适用于液压电梯、自动扶梯、自动人行道等系统防雷装置的检测。2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适
3、用于本文件。GB 75882003 电梯制造与安装安全规范 GB/T 100602011 电梯安装验收规范 GB 18802.12011 低压电涌保护器(SPD)第1部分:低压配电系统的保护器性能要求和试验方法 GB/T 18802.212016 低压电涌保护器 第21部分:电信和信号网络的电涌保护器(SPD)性能要求和试验方法 GB/T 196632005 信息系统雷电防护术语 GB/T 214312015 建筑物防雷装置检测技术规范 GB 500572010 建筑物防雷设计规范 GB 503432012 建筑物电子信息系统防雷技术规范 3 术语和定义 GB 75882003、GB/T 10
4、0602011、GB 18802.12011、GB/T 196632005、GB/T 214312015、GB 500572010、GB 503432012等所确立的和下列术语及定义适用于本标准。3.1 曳引驱动电梯 traction drive lift 提升绳靠主机的驱动轮绳槽的摩擦力驱动的电梯。GB 75882003,定义 3.1 3.2 强制驱动电梯(包括卷筒驱动)positive drive lift 用链或钢丝绳悬吊的非摩擦方式驱动的电梯。GB 75882003,定义 3.2 DB45/T 16932018 2 3.3 机器设备区间 machinery space 在井道内或井道外
5、用于放置全部或部分机器设备的空间。GB/T 100602011,定义 3.2 3.4 电梯驱动主机 lift machine 包括电机在内的用于驱动和停止电梯的装置。GB 75882003,定义 3.12 3.5 井道安全门 emergency door to the well 当相邻两层地坎之间距离超过11 m时,在其间井道壁上开设的通往井道供援救乘客用的门。GB 75882003,定义 3.16 3.6 防雷装置 lightning protection system (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。G
6、B 500572010,定义 2.0.5 3.7 外部防雷装置 external lightning protection system 由接闪器、引下线和接地装置组成。GB 500572010,定义 2.0.6 3.8 接地 earth;ground 一种有意或非有意的导电连接,由于这种连接,可使电路或电气设备接到大地或接到代替大地的某种较大的导电体。GB/T 196632005,定义 5.23 注:接地的目的是:a)使连接到地的导体具有等于或近似于大地(或代替大地的导电体)的电位;b)引导入地电流流入和流出大地(或代替大地的导电体)。3.9 共用接地系统 common earthing s
7、ystem 将防雷系统的防雷装置、建筑物金属构件、低压配电保护线(PE)、等电位连接端子板或连接带、设备保护地、屏蔽体接地、防静电接地、功能性接地等连接在一起构成共用的接地系统。GB 503432012,定义 2.0.6 3.10 接地端子 earthing terminal DB45/T 16932018 3 将保护导体、等电位连接导体和工作接地导体与接地装置连接的端子或接地排。GB 503432012,定义 2.0.8 3.11 等电位连接 equipotential bonding 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。GB 503432
8、012,定义 2.0.12 3.12 雷击电磁脉冲 lightning electromagnetic impulse (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。GB 500572010,定义 2.0.25 3.13 电磁屏蔽 electromagnetic shielding 用导电材料减少交变电磁场向指定区域穿透的措施。GB 503432012,定义 2.0.15 3.14 雷电防护区 lightning protection zone (LPZ)划分雷击电磁环境的区,一个防雷区的区界面不一定要有实物界面,如不一定要有墙壁、地板或天花板作为区界面。又
9、称防雷区。GB 503432012,定义 2.0.2 3.15 电涌保护器 surge protection device (SPD)用于限制瞬态过电压和分泄电涌电流的器件。它至少应含有一个非线性元件。也称浪涌保护器。GB/T 214312015,定义 3.9 3.16 标称放电电流 nominal discharge current (In)流过电涌保护器 8/20s电流波的峰值。GB 500572010,定义 2.0.32 3.17 电压保护水平 voltage protection level (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
10、应大于所测量的限制电压的最高值。GB 500572010,定义 2.0.44 3.18 劣化 degradation DB45/T 16932018 4 由于电涌、使用或不利环境的影响而造成SPD原始性能参数的变化。GB 503432012,定义 2.0.34 3.19 过电流保护器 overcurrent protection device 位于SPD外部的前端,作为电气装置的一部分的电流保护装置(如断路器或熔断器)。GB/T 214312015,定义 3.10 3.20 退耦元件 decoupling elements 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
11、的线路长度小于10 m或限压型SPD之间的线路长度小于5 m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。GB/T 214312015,定义 3.11 注:电感多用于低压配电线路,电阻多用于信号线路中多级SPD之间的能量配合。4 检测项目 检测(检查)项目如下:a)接闪器;b)引下线;c)接地装置;d)机器设备区间的防雷区的划分;e)雷电防护等级划分;f)等电位连接;g)雷击电磁脉冲屏蔽;h)电涌保护器(SPD)。5 检测要求和方法 5.1 外部防雷装置检测 电梯所在建筑物接闪器、引下线、接地装置等外部防雷装置的检测按GB/T 2
12、14312015第5.2条、5.3条、5.4条规定的方法检测,本检测只记录其检测结果是否符合规范。5.2 机器设备区间的防雷区的划分 防雷区的划分应按照GB 500572010中6.2.1的规定将需要防雷击电磁脉冲的环境划分为LPZ0A、LPZ0B、LPZlLPZn+l区。在进行防雷区的划分后,应检查防雷工程设计中LPZ的划分是否符合标准。5.3 雷电防护等级划分 5.3.1 雷电防护等级宜分为 A、B、C、D 四级。5.3.2 雷电防护等级宜按下列方法之一划分:a)按建筑物电梯控制系统防雷装置的拦截效率确定雷电防护等级;DB45/T 16932018 5 b)按建筑物电梯控制系统的重要性和使
13、用性质确定雷电防护等级。5.3.3 对于重要的电梯控制系统,宜采用 5.3.2 规定的两种方法进行雷电防护分级,按其中较高防护等级确定。5.3.4 防雷装置拦截效率 E=1-Nc/N,N(建筑物和入户设施年预计雷击次数)、NC(可接受的年平均最大雷击次数)的计算方法见 GB 503432012 第 4.2 条和 GB 503432012 附录 A。5.3.5 雷电防护等级按下列方式确定:a)当 E0.98 时 定为 A 级;b)当 0.90E0.98 时 定为 B 级;c)当 0.80E0.90 时 定为 C 级;d)当 E0.80 时 定为 D 级。5.3.6 对于重大工程的电梯控制系统或使
14、用单位提出要求时,宜进行雷击风险评估,确定雷电防护等级。雷击风险评估方法见 GB 503432012 第 4.4 条和 GB 503432012 附录 B。5.4 等电位连接检测 5.4.1 要求 5.4.1.1 等电位连接导体的最小截面应符合表 1、表 2、表 3 的规定。表1 防雷装置各连接部件的最小截面 等电位连接部件 材料 截面(mm2)等电位连接带(铜、外表面镀铜的钢或热镀锌钢)Cu(铜)、Fe(铁)50 从等电位连接带至接地装置或 各等电位连接带之间的连接导体 Cu(铜)16 Al(铝)25 Fe(铁)50 从屋内金属装置至等电位连接带的连接导体 Cu(铜)6 Al(铝)10 Fe
15、(铁)16 连接电涌保护器的导体 电气系统 级试验的电涌保护器 Cu(铜)6 级试验的电涌保护器 2.5 级试验的电涌保护器 1.5 电子系统 D1 类电涌保护器 1.2 其他类的电涌保护器(连接导体的截面可小于 1.2 mm2)根据具体情况确定 表2 各类等电位连接导体最小截面积 名称 材料 最小截面积(mm2)垂直接地干线 多股铜芯导线或铜带 50 楼层端子板与机房、辅助机房局部端子板之间的连接导体 多股铜芯导线或铜带 25 机房、辅助机房局部端子板之间的连接导体 多股铜芯导线 16 设备与机房、辅助机房等电位连接网络之间的连接导体 多股铜芯导线 6 机房、辅助机房网格 铜箔或多股铜芯导体
16、 25 DB45/T 16932018 6 表3 各类等电位接地端子板最小截面积 名称 材料 最小截面积(mm2)总等电位接地端子板 铜带 150 楼层等电位接地端子板 铜带 100 机房、辅助机房局部等电位接地端子板(排)铜带 50 5.4.1.2 接地电阻值要求见表 4。表4 各类接地装置接地电阻值 接地类型 接地电阻()电气设备接地 4 SPD 接地 4 管道等金属接地 20 弱电设备接地 4 共用接地 4 按 50Hz 电气装置的接地电阻确定,应不大于按人身安全所确定的接地电阻值 5.4.1.3 从建筑物总配电箱起供电给电梯的配电线路应采用 TN-S 系统并在机房重复接地。5.4.1.
17、4 机器设备区间包括安装电梯设备的机房、辅助机房、底坑、井道顶部、井道外、井道壁开孔等的防雷接地、交流工作地、直流工作地、安全保护地宜采用共用接地(即联合接地),共用地接地电阻应不大于 4。机房内接地装置的接地电阻值应不大于 4。宜利用建筑物的基础地网作为共用接地系统,如建筑物没有基础地网,宜在建筑物四周埋设环型水平接地体加垂直接地体作为共用接地系统。5.4.1.5 接地装置应在不同位置引出至少两根连接导体与接地干线相连接。5.4.1.6 强弱电设备的接地端子距离宜不小于 1 m。5.4.1.7 电缆屏蔽层两端及雷电防护区交界处作等电位连接。5.4.1.8 当采用非屏蔽电缆时,敷设在金属管道内
18、时,金属管应电气导通,并应在雷电防护区交界处作等电位连接。5.4.1.9 用于敷设非屏蔽电缆的金属格栅或钢筋成格栅形的混凝土管道,两端应电气贯通,且两端应与等电位连接带连接。5.4.1.10 不应利用蛇皮管、管道保温层的金属外皮或金属网及电缆金属护层作接地线;不应将桥架、金属线管作接地线。5.4.1.11 电梯井道内宜利用建筑物非外侧墙或柱内两根不小于 16 的钢筋通焊作接地干线,但不应利用防雷引下线包括突出屋面机房的防雷引下线作接地干线。若不能利用非外侧墙或柱内钢筋则在尽可能远离外侧墙或柱处用一条-404 热镀锌扁钢下端与基础接地极热熔焊或焊接,经电梯井道后,沿建筑物外侧墙的正对面井道墙通长
19、明敷。5.4.1.12 电梯井内沿电缆桥架敷设铜绞线、热镀锌扁钢及利用沿桥架构成电气通路的金属构件,如安装托架用的金属构件作为接地干线时,电缆桥架接地时应符合下列规定:a)电缆桥架全长不大于 30 m 时,不应少于 2 处与接地干线相连;b)全长大于 30 m 时,应每隔 20 m30 m 增加与接地干线的连接点;c)电缆桥架的始端和终端应与接地网可靠连接。5.4.1.13 轿厢导轨、平衡重(对重)导轨及垂直敷设的接地干线、金属管(槽)等金属物的上下两端应与防雷装置可靠电气连接并每隔不大于 20 m 与建筑物均压环或建筑物内钢筋就近电气连接。DB45/T 16932018 7 5.4.1.14
20、 机器设备区间内宜设等电位连接带,将所有设备外壳和机柜外壳接地连接到等电位连接带上。弱电设备接地连接方法应采用 S 型结构或 M 型结构。设两根不等长且截面不小于 6 mm2的绝缘铜导线作等电位连接线,其长度宜按相差 20%考虑,或采用星型和网型混合接地方法。5.4.1.15 采用 M 型或 SM 型等电位连结方式时,机房、辅助机房应设置等电位连结网格,网格宜为边长为 0.6 m3 m 且截面积不小于 25 mm2 的铜带或裸铜线或-404 热镀锌扁钢组成的矩形网格。5.4.1.16 宜在机房、辅助机房用截面积不小于 25 mm2 的铜带或裸铜线或-404 热镀锌扁钢在机房、辅助机房内距地 0
21、.2 m0.3 m 设置一圈等电位连接带。对无机房电梯应设置接地端子板。5.4.1.17 所有可导电部件包括配电柜(盘)内部的 PE 排及外露金属导体、控制柜内部的 PE 排及外露金属导体、电梯驱动主机(含减速箱)、限速器、门窗、隔断、栏杆、桥架、线槽、金属管道、屏蔽线缆外层、检修门、井道安全门、玻璃幕墙的支架、底坑部件(金属梯、轿厢缓冲器、平衡重(对重)缓冲器、张紧装置、底坑检修装置等)、轿顶检修箱、轿顶智能控制箱、轿顶防护栏杆、每层站的部件(轿厢、轿门、层(厅)门、层门门套、门机、监控摄像机、呼梯(召唤)盒、消防开关、门锁、门禁(包括刷卡识别、密码识别、生物识别)等、设备外壳及基座、支撑钢
22、梁、吊钩、金属操作台、承重梁、构架、建筑物构件等金属物应就近接入等电位系统或与保护线(PE)可靠电气连接。为避免接地串入干扰,接地支线应分别直接接至等电位连接带或接地干线接线柱上,不得互相串接后再接地。接地支线应采用黄绿相间的绝缘导线。5.4.1.18 单台设备(如控制柜内一体化控制系统或主控制板、通讯板、扩展板、电源板、变频器、继电器、对讲系统、语音报站器等设备)的不同种类接地线不应串接,应先分别连接后并联并于同一点入地。5.4.2 检测 5.4.2.1 检测各种接地线的数量、材料规格、接地点位置、敷设方式。5.4.2.2 低压配电线路引入和连接的检测,应检查低压配电线路是否全线穿金属管埋地
23、或敷设在架空金属线槽内引入。如全线采用铠装电缆穿金属管埋地引入有困难,检测电缆埋地长度,电缆金属外皮、钢管及绝缘子铁脚等接地连接性能,连接导体的材料和尺寸。5.4.2.3 电梯井内竖直敷设的轿厢导轨、平衡重(对重)导轨及垂直敷设的接地干线、金属管(槽)等金属物的检测,应检查其上下两端应与防雷装置可靠电气连接并每隔不大于 20 m 与建筑物均压环或建筑物内钢筋就近电气连接,如已实现连接,应进一步检测连接质量,连接导体的材料和尺寸。5.4.2.4 穿过各防雷区界面处导电物连接的检查和测试:所有穿过各防雷区界面处导电物均应在界面处与建筑物内的钢筋或等电位连接预留板连接,如已实现连接应进一步检查连接导
24、体的材料、尺寸和连接电阻。5.4.2.5 机器设备区间的检测,测量以下部位与等电位连接带(或等电位端子板)、接地端子板之间的电气连接情况:a)配电柜(盘)内部的 PE 排及外露金属导体;b)控制柜内部的 PE 排及外露金属导体;c)电梯驱动主机(含减速箱)、限速器;d)门窗、隔断、栏杆;e)桥架、线槽、金属管道、屏蔽线缆外层;f)检修门、井道安全门、玻璃幕墙的支架;g)底坑部件:金属梯、轿厢缓冲器、平衡重(对重)缓冲器、张紧装置、底坑检修装置等;h)轿顶检修箱、轿顶智能控制箱、轿顶防护栏杆;i)设备外壳及基座;j)支撑钢梁、吊钩;DB45/T 16932018 8 k)金属操作台;l)承重梁、
25、构架、建筑物构件等金属物。5.4.2.6 检测轿厢导轨、平衡重(对重)导轨首尾两端的接地电阻值。检测首层和顶层的金属部件(轿厢、轿门、层(厅)门、层门门套、门机、监控摄像机、呼梯(召唤)盒、消防开关、门锁、门禁(包括刷卡识别、密码识别、生物识别)等)的接地电阻值。当电梯导轨长度大于 20 m 时,上述部件应至少每隔不大于 20 m 检测一次。5.4.2.7 等电位连接的过渡电阻的测试采用空载电压 4 V24 V,最小电流为 0.2 A 的测试仪器进行测量,过渡电阻值应不大于 0.2。5.5 雷击电磁脉冲屏蔽 5.5.1 要求 5.5.1.1 机房、辅助机房的金属门窗、屋顶金属表面、立面金属表面
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