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    DB45_T 1693-2018电梯防雷装置检测技术规范.pdf

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    DB45_T 1693-2018电梯防雷装置检测技术规范.pdf

    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

    26、、混凝土内钢筋和隔断框架等大尺寸金属件等应等电位连接在一起,并与防雷接地装置相连。5.5.1.2 机器设备区间动力线路与信号线路应采用屏蔽电缆或护套电缆穿金属管分别敷设或埋地进线。5.5.1.3 电缆屏蔽层两端在雷电防护区交界处接地,并与防雷接地装置相连。如要求一端接地的情况下,应采取两层屏蔽,外屏蔽层应两端接地。5.5.1.4 当光缆线从建筑物外引入建筑物时,光缆的金属护套或金属构件应在入口处就近与等电位连结端子板连接。5.5.1.5 电力线缆、信号线缆、系统内不同电压等级及不同电流类别的线路,不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内。5.5.1.6 信号线空线对应短接并接地。5.5.1.7 防雷

    27、引下线与交流工作地(当变压器安装在同一建筑物内)、直流工作地、安全保护地引下线接地点之间宜相距 3 m5 m。控制柜等弱电设备宜距离建筑物防雷引下线、建筑物外侧墙及电梯驱动主机等干扰源 1 m 以上。5.5.1.8 机器设备区间的信号线与其它干扰源的间距应符合表 5 的规定。表5 电梯布线系统与其它干扰源的间距 其它干扰源 与信号线缆接近状况 最小间距(mm)380V 以下电力电缆(2 kVA)与缆线平行敷设 130 380V 以下电力电缆(2 kVA)有一方在接地的线槽中 70 双方都在接地的线槽中 10 380V 以下电力电缆(2 kVA5 kVA)与缆线平行敷设 300 有一方在接地的线

    28、槽中 150 双方都在接地的线槽中 80 380V 以下电力电缆(5 kVA)与缆线平行敷设 600 有一方在接地的线槽中 300 双方都在接地的线槽中 150 其它管线 最小平行净距(mm)最小交叉净距(mm)防雷引下线 1 000 300 保护地线 50 20 给水管 150 20 DB45/T 16932018 9 表 5 电梯布线系统与其它干扰源的间距(续)其它管线 最小平行净距(mm)最小交叉净距(mm)压缩空气管 150 20 热力管(不包封)500 500 热力管(包封)300 300 煤气管 300 20 注1:当380 V电力电缆的容量小于2 kVA,双方都在接地的线槽中,且

    29、平行长度10 m时,最小间距可为10 mm。注2:双方都在接地的线槽中,系指两个不同线槽或在同一线槽中用金属板隔开。注3:如线缆敷设高度超过6 000 mm时,与防雷引下线的交叉净距应大于或等于0.05H(H为交叉处防雷引下线距地面的高度)。5.5.1.9 机器设备区间宜采取屏蔽措施,屏蔽结构分为网型和板型两种。网型屏蔽是采用金属网或板拉网构成的焊接固定式或装配式金属屏蔽,如利用建筑物内钢筋组成的法拉弟笼或专门设置的网型屏蔽室。板型屏蔽是采用金属板或金属薄片构成金属屏蔽。5.5.1.10 屏蔽材料宜选用钢材或铜材。选用板材时,其厚度可为 0.3 mm0.5 mm 间。选用网材时,应考虑网材目数

    30、和增设网材层数。在门、窗的屏蔽中,宜采用钢网屏蔽玻璃。5.5.2 检测 5.5.2.1 首次检测时,应检查施工图是否符合标准要求。5.5.2.2 用等电位连接测试仪、毫欧表或小型(或钳形)接地电阻测试仪检查机器设备区间的屏蔽网格、金属管(槽)、大尺寸金属件、金属龙骨、金属门窗、屋顶金属表面、立面金属表面、金属隔断、金属格栅、电缆屏蔽层等的电气连接,过渡电阻值不宜大于 0.2。首次检测时,用游标卡尺测量屏蔽材料规格尺寸是否符合 5.5.1.10 的规定。5.5.2.3 检查信号线空线对是否短接并接地。5.5.2.4 检查信号线与其它干扰源的间距是否符合 5.5.1.8 的规定。5.5.2.5 计

    31、算建筑物利用钢筋或专门设置的屏蔽网的屏蔽效能,计算方法见 GB 500572010 第 6.3.2条的规定(此项非必选检测项目,使用单位要求时可做此项)。5.5.2.6 用仪器检测电磁屏蔽效能的方法参见 GB/T 214312015 附录 F(此项非必选检测项目,使用单位要求时可做此项)。5.6 电涌保护器(SPD)5.6.1 基本要求 5.6.1.1 应使用符合 GB 18802.12011 和 GB/T 18802.212016 要求的产品。5.6.1.2 SPD 安装的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电压时,电涌保护器(SPD)可安装在被保护设备处。5.

    32、6.1.3 电涌保护器(SPD)应能承受预期通过它们的雷电流,并具有通过电涌时的最大嵌位电压和有熄灭工频续流的能力。5.6.1.4 SPD 连接导线应短而直并符合 5.4.1.1 中连接导线的最小截面要求,SPD 的引线长度之和宜不大于 0.5 m,SPD 应安装牢固。连接导线的过渡电阻应不大于 0.2。5.6.2 电源 SPD 布置要求 DB45/T 16932018 10 5.6.2.1 用于机器设备区间电源线路的电涌保护器的冲击电流和标称放电电流参数值应符合表 6 规定。表6 源线路电涌保护器冲击电流和标称放电电流参数值 雷电防护等级 LPZ0 与 LPZ1 边界 LPZ1 与 LPZ2

    33、 边界 后续防护区的边界 10/35Os 类试验 8/20s 类试验 8/20s 类试验 8/20s 类试验 1.2/50s和8/20s 复合波类试验 Iimp(kA)n(kA)n(kA)n(kA)Uoc(kV)/SC(kA)A 20 80 40 5 10/5 B 15 60 30 5 10/5 C 12.5 50 20 3 6/3 D 12.5 50 10 3 6/3 注1:SPD分级应根据保护距离、SPD连接导线长度、被保护设备耐冲击电压额定值Uw等因素确定。注2:机器设备区间自地面以上取电的第一级配电箱应作为LPZ0与LPZ1边界处理。5.6.2.2 当在线路上多处安装 SPD 时,电压

    34、开关型 SPD 与限压型 SPD 之间的线路长度不宜小于 10 m,若小于 10 m 应加装退耦元件。限压型 SPD 之间的线路长度不宜小于 5 m,若小于 5 m 应加装退耦元件。当电涌保护器具有能量自动配合功能时,电涌保护器之间的线路长度不受限制。5.6.2.3 安装在电路上的 SPD,其前端宜有后备保护装置。后备保护装置如使用熔断器,其值应与主电路上的熔断电流值相配合。宜根据 SPD 制造商推荐的过电流保护器的最大额定值选择,或应符合设计要求。5.6.2.4 SPD 如有通过声、光报警或遥信功能的状态指示器,应检查 SPD 的运行状态和指示器的功能。5.6.2.5 连接导体应符合相线采用

    35、黄、绿、红色,中性线用浅蓝色,保护线用绿/黄双色线的要求。其截面积规格应符合 GB 500572010 中表 5.1.2 的规定。5.6.2.6 Uc值应符合表的规定。表7 电涌保护器最大持续运行电压最小值 SPD 连接于以下导体之间 相线与中性线 相线与 PE 线 中性线与 PE 线 相线与中性线 1.15Uo 1.15Uo Uo*注1:*该值对应于最严重的故障状况,因而没有考虑 10%的余量。注2:Uo是低压系统的相线对中性线的标称电压,在 220/380 V 三相系统中,Uo=220 V。5.6.2.7 电源 SPD 的有效电压保护水平 Up/f应低于被保护设备的耐冲击过电压额定值 Uw

    36、,Uw值参见表。其中,Up/f=UP+U,U=L(di/dt)为 SPD 两端引线的感应电压降,户外线进入建筑物处可按 l kV/m计算(8/20s、20 kA 时)。表8 220 V/380 V 三相系统各种设备耐冲击过电压额定值(Uw)设备位置 电源处的设备 配电线路和最后分支线路的设备 用电设备 控制柜等弱电设备 耐冲击过电压类别 类 类 类 I 类 耐冲击过电压额定值(kV)6 4 2.5 1.5 DB45/T 16932018 11 5.6.2.8 当电梯驱动主机、控制柜等被保护设备的 Uw与 Up/f的关系满足 5.6.2.7 时,被保护设备前端宜只加一级 SPD,否则应增加第二级

    37、 SPD 乃至第三、第四级 SPD,其 Up/f值应符合 GB 500572010 中 6.4.7的规定。5.6.3 信号 SPD 的布置要求 5.6.3.1 连接于信号线路的SPD其电压保护水平Up和通过的电流Ip应低于被保护的电子设备的耐受水平。5.6.3.2 信号线路 SPD 性能的参数宜符合表的规定。表9 信号线路电涌保护器参数推荐值 雷电防护区 LPZ0/1 LPZ1/2 LPZ2/3 电涌范围 10/350s 0.5 kA2.5 kA 1.2/50s 8/20s 0.5 kV10 kV 0.25 kA5 kA 0.5 kV1 kV 0.25 kA0.5 kA 10/700s 5/3

    38、00s 4 kV 100 A 0.5 kV4 kV 25 A100 A SPD的要求 SPD(j)D1、B2 SPD(k)C2、B2 SPD(l)C1 注1:电涌范围为最小的耐受要求,可能设备本身具备LPZ2/3栏标注的耐受能力。注2:B2、C1、C2、D1、D2等是信号线路电涌保护器冲击试验类型(见GB 503432012附录E)。注3:(j)、(k)、(l)表示不同防雷区边界的信号线路电涌保护器(见 GB 503432012 图 5.4.4)。注4:当电子系统的室外线路采用光缆时,在其引入的终端箱处的电气线路侧,当无金属线路引出本建筑物至其他有自己接地装置的设备时,第一级可安装 B2 类慢

    39、上升率试验类型的电涌保护器。其余情况安装 D1 类。5.6.3.3 信号线路的 SPD,尚应满足系统传输特性。5.6.3.4 5.6.1 的基本要求原则上适用于信号线路的 SPD。5.6.3.5 Uc值应高于系统运行时信号线上的最高工作电压的 1.2 倍,表 10 提供了部分参考值。表10 常用电子系统工作电压与 SPD 额定工作电压的对应关系参考值 序号 通信线类型 额定工作电压/V SPD 额定工作电压/V 1 xDSL 6 18 2 模拟电话线 110 180 3 100 M 以太网 5 6.5 4 同轴以太网 5 6.5 5 Rs 232 12 18 DB45/T 16932018 1

    40、2 表 10 常用电子系统工作电压与 SPD 额定工作电压的对应关系参考值(续)序号 通信线类型 额定工作电压/V SPD 额定工作电压/V 6 Rs 422/485 5 6 7 视频线 6 6.5 8 现场控制 24 29 5.6.3.6 信号电涌保护器(SPD)应设置在金属线缆进出建筑物、机房等防雷区界面处,但由于工艺要求或尽量设置在防雷安全区等其他原因,控制柜等弱电设备的安装位置不会正好设在防雷区界面处,在这种情况下,当线路能承受所发生的电涌电压时,也可将信号电涌保护器(SPD)安装在弱电设备端口处。5.6.4 检测 5.6.4.1 SPD 运行期间,会因长时间工作或因处在恶劣环境中而老

    41、化,也可能因受雷击电涌而引起性能下降、失效等故障,因此需定期进行检查。如测试结果表明 SPD 劣化,或状态指示指出 SPD 失效,应及时更换。5.6.4.2 检查并记录各级 SPD 的安装位置,安装数量、型号、主要性能参数(如 Uc、In、max、imp、Up等)和安装工艺(连接导体的材质和导线截面,连接导线的色标,连接牢固程度)。5.6.4.3 对 SPD 进行外观检查,SPD 的表面应平整、光洁、无划伤、无裂痕和烧灼痕或变形。SPD 的标示应完整和清晰。5.6.4.4 测量多级 SPD 之间的距离和 SPD 两端引线的长度,应符合本标准 5.6.2.2 和 5.6.1.4 的要求。5.6.

    42、4.5 检查 SPD 是否具有状态指示器。如有,则需确认状态指示应与生产厂说明相一致。5.6.4.6 检查安装在电路上的 SPD 限压元件前端是否有脱离器。如 SPD 无内置脱离器,则检查是否有过电流保护器,检查安装的过电流保护器是否符合 5.6.2.3 的要求。5.6.4.7 检查安装在配电系统中的 SPD 的 Uc值应符合表 6 的规定要求。5.6.4.8 检查安装的信号 SPD 的 Uc值应符合表 10 的规定要求。5.6.4.9 检测 SPD 安装工艺和接地线与等电位连接带之间的过渡电阻。5.6.5 电源 SPD 的测试 应按GB/T 214312015 第5.8.5条的要求执行(此项

    43、非必选检测项目,当SPD可能老化或可能因物理损坏等影响其性能时作此项测试)。5.7 检测作业要求 5.7.1 应在非雨天和土壤未冻结时检测接地电阻值。5.7.2 检测作业应符合国家有关安全生产的法律法规要求。5.7.3 应使用在检定合格有效使用期内并至少所检测项目功能能正常使用的检测仪器。5.7.4 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。5.7.5 每一项检测需要有二人以上共同进行,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。5.7.6 应严格遵守使用单位的规章制度、安全操作规程和电梯安全管理要求。DB45/T 16932018 13 5.7.7 在检测配

    44、电房、配电柜的防雷装置时,对设备外壳要确认不带电时方可进行检测。应穿戴绝缘鞋、绝缘手套,使用绝缘垫,以防电击。5.7.8 检测过程中发生下列情况,应终止检测工作,待排除这些情况后方可继续检测:a)发现仪器设备损坏又无备份仪器设备时;b)天气发生变化,不符合检测工作要求时;c)发现有危及人身和仪器设备安全现象时;d)有电磁干扰现象影响到检测数据准确性时;e)有其他影响检测数据准确性环境干扰时。5.8 测量仪器要求 检测仪器应满足检测项目和精度要求,符合国家计量法规的规定。6 检测周期 6.1 每年检测一次。6.2 每次发生雷击电梯事故或雷击可能导致电梯性能下降或改扩建电梯工程完成后应重新检测一次

    45、。6.3 门机、轿顶检修箱、轿顶智能控制箱、轿顶防护栏杆及底坑、井道内等井道内难以进入检测的设备和设施在首次验收检测后若未发生雷击事件、未受物理损坏、未被更换、未改造或未扩建等可 4 年检测。7 检测程序 7.1 检测前应对使用仪器仪表和测量工具进行检查,保证其能正常使用。7.2 对电梯防雷装置的首次检测应全部检测。7.3 检测后发现仪器不正常应改用检定合格的仪器重新检测。7.4 当检测发现异常值时,在确认检测设备正常工作情况下再次测试。7.5 校核人全面核对原始记录、仪器等各项结果是否都有相应的记录。7.6 检测工作结束后,检测人员应检查防雷装置连接件是否恢复检测前的状况。7.7 对使用单位

    46、出具检测报告和整改意见。8 检测数据整理及报告 8.1 检测记录 8.1.1 在现场将各项检测数据如实记入原始记录,校核人全面核对原始记录、仪器等各项结果是否都有相应的记录,原始记录应有检测人员、校核人员签名。原始记录应作为使用单位档案至少保存六年。8.1.2 原始记录只能用钢笔、签字笔和黑(蓝)色圆珠笔填写,字迹要清晰、工整,不允许随意涂改、删减。若确系记录错误需更改或作废时,则按规定要求更改,并在更改处加盖私章或签字、注明日期。8.2 检测结果的判定 用数值修约比较法将经计算或整理的各项检测结果与相应的技术标准要求进行比较,判定各检测项目是否合格。DB45/T 16932018 14 8.

    47、3 检测报告制作 8.3.1 检测报告由检测员按 8.1 和 8.2 的内容填写,检测员签字,校核人校对后签字,经授权签字人签发,应加盖检测单位章。8.3.2 检测报告不少于两份,一份送使用单位,一份由检测单位存档。存档应有纸质和电子文档两种形式。检测报告应作为使用单位档案至少保存六年。DB45/T 16932018 15 A A 附 录 A(资料性附录)电梯防雷装置检测原始记录式样 电 梯 防 雷 装 置 检 测 原 始 记 录 雷梯记 号 使用单位:地址:联系人:电话:检测日期:年 月 日 天气:土壤状况:电磁干扰:被测件是否恢复原状:检测仪器状况 测前:测后:接地电阻测试仪检定有效期至:

    48、年 月 日 检测仪器型号及编号:电梯名称及编号 机器设备区间的 LPZ 分区 建筑物防雷类别 类 外部防雷装置是否符合规范 控制系统雷电防护等级 防雷接地 有无电梯机房 机房位置 雷灾历史 机器设备区间等电位连接过渡电阻 配电柜、控制柜 桥架、线槽、金属管道 监控摄像机 驱动主机、限速器 正、副导轨 检修门、安全门、幕墙支架 设备外壳、基座 呼梯盒 底坑:金属梯、缓冲器及张紧、检修等装置 电缆外皮或屏蔽层 消防开关、门锁、门禁 轿顶:控制箱、栏杆、门机 支撑钢梁、吊钩 轿厢、轿门、层门、门套 电源 进线方式 机房重复接地 进线屏蔽接地 机房内电线屏蔽接地 供电接地型式 零地电压 V SPD 间

    49、距 m 退耦措施 过电流保护器 电涌保护器 级数 型号 位置 In Up Uc 状态 接地线 截面积 长度 接地电阻 一级 kA kV V mm2 m 二级 kA kV V mm2 m 三级 kA kV V mm2 m 信号 进线方式 进线屏蔽接地 机房内信号线屏蔽接地 信号线空线对短接接地 信号线与电源线距离 m 信号线与其他干扰源距离 m 电涌保护器 类型 型号 位置 In Up Uc 插损 驻波比 接地线 截面积 长度 接地电阻 kA V V db mm2 m kA V V db mm2 m 地网共地情况 等电位连接方式 接地干线材型 mm2 机房内环形接地线或汇接排材型 mm2 设备接

    50、地线 mm2 共 2 页 第 1 页 DB45/T 16932018 16 电 梯 防 雷 装 置 检 测 原 始 记 录 机房屏蔽材料 机房屏蔽网格 mm 机房屏蔽接地 交流零线接地 直流工作地 防静电接地电阻 安全保护(PE)地 机房强电设备接地端子 机房弱电设备接地端子 门窗、隔断、栏杆 光缆金属护套或金属构件 其它金属接地 备注 检测人员 记录员 使用单位人员签字 校核人 共 2 页 第 2 页 DB45/T 16932018 17 B B 附 录 B(资料性附录)电梯防雷装置检测报告式样 电梯防雷装置 检测报告 雷梯检字 号 使用单位 地 址 联系人及电话 签 收 人 检测日期 有效


    注意事项

    本文(DB45_T 1693-2018电梯防雷装置检测技术规范.pdf)为本站上传会员【Fis****915】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4008-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
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