浪涌保護器(SPD)檢測分為外觀檢查、電氣性能測試和安裝規范性評估。外觀需檢查模塊是否破損、指示燈是否正常(綠色為正常,紅色表示失效),對于帶后備保護器的SPD,需確認其脫扣裝置動作正常。電氣性能測試使用浪涌測試儀模擬8/20μs標準雷擊波形,測量SPD的比較...
對于建筑物外部防雷裝置檢測,接閃器的檢查至關重要。避雷針作為常見的接閃器類型,其高度、位置以及與建筑物結構的相對關系必須嚴格符合設計規范。檢測人員會運用專業的測量工具,精確測量避雷針的高度與安裝角度,確保其在雷電發生時能夠率先捕捉雷電放電。同時,仔細檢查針尖的...
土壤電阻率測量采用四極法,電極間距為被測深度的2倍(較小間距2米),當土壤干燥時需澆水濕潤以提高測量精度。對于高電阻率地區(>1000Ω?m),可采用深井接地技術(鉆孔深度≥15米),填入降阻模塊(導電率≤0.5Ω?m)并注入長效降阻劑,使接地電阻降低60%以...
通信線路的防雷檢測涵蓋架空光纜和埋地電纜。對于架空線路,檢測人員會檢查絕緣子的性能是否良好,避雷線與桿塔的連接是否牢固并有效接地,線路周圍是否存在可能引發雷擊的障礙物等。埋地電纜則要檢查其屏蔽層的完整性和兩端接地情況,電纜周圍土壤的電阻率變化是否會影響其防雷性...
持續創新驅動質量升級:公司始終堅持技術創新,與多所高校、科研機構開展產學研合作,共同研發新型雷電防護裝置檢測技術與方法。成功應用物聯網技術,開發出防雷裝置在線監測系統,實現對防雷裝置運行狀態的實時監測與智能預警;引入三維激光掃描技術,對復雜建筑物的防雷裝置進行...
通信線路的防雷檢測涵蓋架空光纜和埋地電纜。對于架空線路,檢測人員會檢查絕緣子的性能是否良好,避雷線與桿塔的連接是否牢固并有效接地,線路周圍是否存在可能引發雷擊的障礙物等。埋地電纜則要檢查其屏蔽層的完整性和兩端接地情況,電纜周圍土壤的電阻率變化是否會影響其防雷性...
引下線的檢測同樣不容忽視。檢測人員會沿著建筑物的外墻,逐一檢查引下線的數量、分布是否均勻,其與接閃器和接地裝置的連接是否可靠。使用專業工具測量引下線的電阻值,判斷其導電性能是否良好,有無斷裂、銹蝕或被其他物體遮擋的情況。同時,還會對建筑物周邊的環境進行評估,查...
在雷電防護裝置檢測過程中,先進的檢測設備發揮著關鍵作用。例如,公司配備的高精度接地電阻測試儀,能夠精確測量接地裝置的接地電阻值,其測量精度可達到毫歐級別。該設備采用了先進的四線法測量原理,有效消除了測量線路電阻的干擾,即使在復雜的土壤環境和大型接地網系統中,也...
建筑物雷電防護裝置檢測前,專業檢測人員需多面收集建筑資料,包括防雷設計圖紙、施工記錄及以往檢測報告,結合建筑功能、高度和所處環境,制定詳細檢測方案。現場檢測時,首先檢查接閃器狀態,用游標卡尺測量避雷針、避雷帶的規格尺寸,查看是否存在銹蝕、斷裂情況,確保其符合設...
直擊雷防護裝置檢測需重點關注接閃器、引下線和接地裝置。接閃器檢測包括避雷針、避雷帶的材質、規格及焊接質量,要求鍍鋅層無銹蝕、焊接長度≥6 倍直徑且雙面施焊。引下線需檢查間距(類防雷建筑≤12 米,第二類≤18 米),使用萬用表測量導通性,電阻值應<0.2Ω。接...
在雷電防護裝置檢測過程中,先進的檢測設備發揮著關鍵作用。例如,公司配備的高精度接地電阻測試儀,能夠精確測量接地裝置的接地電阻值,其測量精度可達到毫歐級別。該設備采用了先進的四線法測量原理,有效消除了測量線路電阻的干擾,即使在復雜的土壤環境和大型接地網系統中,也...
接地裝置的檢測是建筑物防雷檢測的重要環節之一。檢測人員會運用多種先進技術手段對其進行綜合評估。首先,使用高精度接地電阻測試儀測量接地裝置的總接地電阻,不同類型的建筑物和場所對接地電阻有著嚴格的限定標準,如一般住宅建筑要求接地電阻不超過特定歐姆值,而一些對防雷要...
采用專業的電涌保護器測試儀對其性能進行全方面測試,主要檢測指標包括啟動電壓、箝位電壓、泄漏電流等。啟動電壓必須在規定的合理范圍內,以保證電涌保護器在雷電過電壓達到一定閾值時能夠及時精確啟動;箝位電壓則要足夠低,防止在泄放雷電流過程中在后端設備上產生過高的殘壓而...
除了測量接地電阻,還需檢查接地極的材質、數量、深度以及布置方式是否符合設計要求。接地極的材質通常要求具有良好的導電性和耐腐蝕性,如熱鍍鋅角鋼或鋼管等。數量和深度則要根據土壤電阻率、建筑物類型等因素確定,以確保接地裝置能夠提供足夠低的接地電阻。同時,對于接地裝置...
對于建筑物外部防雷裝置檢測,接閃器的檢查至關重要。避雷針作為常見的接閃器類型,其高度、位置以及與建筑物結構的相對關系必須嚴格符合設計規范。檢測人員會運用專業的測量工具,精確測量避雷針的高度與安裝角度,確保其在雷電發生時能夠率先捕捉雷電放電。同時,仔細檢查針尖的...
完善質量追溯確保責任可查:公司建立了嚴格的質量追溯體系,為每一次檢測任務創建專屬檔案,涵蓋檢測設備使用記錄、檢測人員操作流程、原始數據采集、報告編制審核等全流程信息,實現檢測工作的可追溯性。單獨的質量監督部門定期對已完成的檢測項目進行隨機抽檢復查,一旦發現問題...
浪涌保護器(SPD)檢測分為外觀檢查、性能測試和安裝規范性評估。外觀需檢查是否有燒蝕、裂紋,指示燈是否正常(綠色為正常,紅色需更換)。性能測試使用浪涌測試儀模擬8/20μs波形,測量其比較大持續運行電壓(Uc)應>線路額定電壓1.1倍,標稱放電電流(In)需符...
大型工業設備如鋼鐵廠的高爐、化工廠的反應釜等,以及復雜的工業電氣系統,因其自身結構復雜、價值高昂且運行環境特殊,需要專門的雷電防護措施和檢測方法。檢測人員會針對這些設備和系統的特點,詳細檢查其獨自的避雷針、避雷線系統的保護范圍是否覆蓋設備的關鍵部位,接地裝置的...
在雷電防護裝置檢測過程中,先進的檢測設備發揮著關鍵作用。例如,公司配備的高精度接地電阻測試儀,能夠精確測量接地裝置的接地電阻值,其測量精度可達到毫歐級別。該設備采用了先進的四線法測量原理,有效消除了測量線路電阻的干擾,即使在復雜的土壤環境和大型接地網系統中,也...
工業場所由于其生產工藝和設備的特殊性,對雷電防護裝置檢測有著更高的要求。在化工企業、油庫等易燃易爆場所,檢測人員首先要關注雷電防護裝置與易燃易爆設備和管道之間的電氣連接安全性。要求接地系統的電阻值極低,且連接點必須牢固可靠,防止在雷電泄放過程中產生電火花引發爆...
嚴格的質量考核與激勵機制是南京捷寶凱雷蘇州分公司保持雷電防護裝置檢測質量的重要保障。我們制定了詳細的質量考核標準,從檢測數據的準確性、報告的規范性,到客戶滿意度等多個維度對檢測人員進行考核。對質量表現良好的團隊和個人給予表彰和獎勵,激勵員工不斷提升檢測技能和服...
建筑物防雷分類依據其重要性、使用性質及雷擊風險分為三類。類為危險場所,檢測周期每半年一次;第二類為人員密集公共建筑,每年一次;第三類為一般性民用建筑,每兩年一次。檢測時需查閱設計圖紙,確認防雷類別對應的防護措施是否達標。例如,一類防雷建筑的避雷帶網格尺寸≤5×...
土壤電阻率測量是接地系統設計的關鍵環節,采用四極法(溫納法)進行檢測。在檢測場地打入四根電極(間距≥2米),通過接地電阻測試儀注入電流,測量電位差計算電阻率。當土壤電阻率>500Ω?m時,需采用換土、降阻劑(如膨潤土)或深孔接地等技術降低接地電阻。在山區或巖石...
浪涌保護器檢測分為初始檢測、年度檢測和失效更換檢測。初始檢測需驗證SPD參數與設計匹配度,如電源SPD的標稱放電電流(In)需≥12.5kA(針對8/20μs波形),電壓保護水平(Up)≤1.8kV。年度檢測使用特用測試儀模擬雷擊波形,測量其殘壓值與響應時間,...
采集到的數據在公司的數據管理系統中進行深入分析。專業技術人員運用統計分析、對比分析等方法,對數據進行處理。通過與相關標準和歷史數據進行對比,判斷雷電防護裝置的性能是否符合要求,是否存在潛在的安全隱患。根據數據分析結果,生成詳細、規范的檢測報告。報告內容包括檢測...
環境準確把控保障檢測可靠:檢測環境對雷電防護裝置檢測結果有著重要影響,南京捷寶凱雷蘇州分公司高度重視環境因素。檢測前,專業人員對檢測現場的氣象條件、地質狀況、電磁環境等進行詳細勘察。若遇雷雨天氣,暫停室外檢測工作,確保檢測人員安全;在電磁干擾較強的區域,采用屏...
引下線是將接閃器接收到的雷電電流傳導至接地裝置的重要通道。檢測時,首先要確定引下線的數量、間距是否符合設計規范,一般建筑物引下線的間距不應大于特定數值,以確保雷電電流能夠均勻分布地泄放。然后,使用專業儀器測量引下線與接地裝置之間的連接電阻,要求其阻值必須在規定...
風力發電場的雷電防護裝置檢測主要圍繞風機和輸電線路展開。風機作為高聳的大型設備,極易遭受雷擊,檢測人員需攀爬至風機頂部,檢查接閃器的安裝位置和牢固程度,查看葉片的防雷引下線是否與風機主體可靠連接。利用專業儀器檢測風機接地系統的沖擊接地電阻,由于風機所處環境土壤...
建筑物內部防雷裝置檢測重點聚焦于等電位連接系統。檢測人員會對建筑物內各個樓層的等電位連接排進行細致檢查,查看其安裝位置是否合理且便于與建筑物內的各種金屬管道、線槽、電梯導軌、電氣設備外殼等金屬部件進行連接。然后,使用專業的電阻測量儀器,精確測量等電位連接排與這...
直擊雷防護裝置檢測需重點關注接閃器、引下線和接地裝置。接閃器檢測包括避雷針、避雷帶的材質、規格及焊接質量,要求鍍鋅層無銹蝕、焊接長度≥6 倍直徑且雙面施焊。引下線需檢查間距(類防雷建筑≤12 米,第二類≤18 米),使用萬用表測量導通性,電阻值應<0.2Ω。接...