起重机接地
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浅谈起重机械接地形式及其检验
起重机械接地形式是指起重机械与地面之间建立的接地连接方式,用来保证机械设备在工作过程中的安全可靠性。
接地形式的选择和检验对于保障起重机械的正常运行和工作人员的生命安全至关重要。
起重机械接地形式可以分为三种类型,即建筑物接地、自行接地和气栈接地。
建筑物接地是指起重机械通过接地装置与建筑物的接地系统相连接,利用建筑物的地线来实现接地。
这种接地形式常见于塔式起重机等需要固定安装的起重机械,其优点是接地条件较好、接地可靠,但也存在依赖建筑物接地系统的缺点。
起重机械接地形式的检验是为了确保接地系统的可靠性和有效性。
检验内容包括接地电阻测量、接地装置的连接状态、接地线的连接状态等。
接地电阻的测量是判断接地质量的重要指标,通常要求接地电阻在规定范围内。
应检查接地装置和接地线的连接状态,确保其连接可靠,避免松动或腐蚀等问题。
为了保证检验结果的准确性,可以采用接地测试仪器进行测量和检验。
常用的测试仪器包括接地电阻测试仪、电缆接头测量仪等。
通过测试仪器的应用,可以更加方便、准确地进行接地形式的检验,提高工作效率和可靠性。
起重机械接地要求1、接地的范围起重机的金属结构及所有电气设备的外壳、金属导线管(槽)、电缆金属外皮和安全照明的变压器低压侧,均应有可靠的接地。
检修时应保持接地良好。
2、接地的结构2.1起重机金属结构必须有可靠的电气联接。
在轨道上工作的起重机,一般可通过车轮和轨道接地。
必要时应另设专用接地滑线或采取其它的有效措施。
2.2接地线连接宜用截面不小于150mm2的扁钢或10mm2的铜线,用焊接法连接。
3、接地电阻起重机轨道的接地电阻,以及起重机上任何一点的接地电阻均不得大于4Ω。
重复接地电阻不大于l0Ω。
4、严禁用起重机械金属结构,和接地线作为载流零线(电气系统电压为安全电压除外)。
5、司机室司机室与起重机本体用螺栓连接时,应进行电气跨接;其跨接点应不少于2处。
跨接宜采用多股软铜线,其截面积不得小于16mm2,两端压接线端子应采用镀锌螺栓固定;当采用圆钢或扁钢进行跨接时,圆钢直径不得小于12mm,扁钢的截面宽度和厚度不得小于40mm×4mm.6、轨道。
起重机械行驶的轨道两端应设接地装置,在轨道端之间的接头处,宜做电气跨接。
轨道较长时,每隔20m应补设一组接地装置。
接地电阻不得大于4Ω。
起重机轨道接零后,应重复接地。
7、避雷装置7.1 高度在20m及以上的金属井子架、机具(塔式起重机、门式起重机等)均应设置防雷装置。
避雷针的的接地电阻不得大于10Ω7.2 防雷接地装置采用圆钢时,其直径不得小于16mm;采用扁钢时;其厚度不得小于4mm、截面积不得小于160mm2.7.3 机械设备上的避雷针长度宜为1-2m。
可用直径不小于16mm的圆钢或直径不小于25mm的钢管制作,其顶端应车成锥尖接闪器应热镀锌7.4 引下线一般采用圆钢或扁钢,优先选用圆钢,圆钢直径不应小于8mm,扁钢截面不应小于48mm2,其厚度不应小于4mm。
引下线地上2m,地下0.2m的一段接地线应使用圆钢、硬质塑料管保护,以避开接触电压的危险。
起重机械的接地方式和接地故障保护分析摘要:起重机械的接地和接地故障保护是一项系统工程,它不仅是起重机械本体的接地,还涉及到起重机械的上下游,如电网(电力系统)、馈电系统、轨道、承轨梁、电源保护开关等几个环节的接地问题,任一个环节接地做不到位都会影响系统安全。
以上两个国家标准对于起重机械的馈电系统型式、起重机械本体接地有所描述,但对于如何根据现场电力系统型式正确匹配起重机械的接地方式,轨道和承轨梁接地方法,以及如何进行接地故障保护和选择故障保护开关等方面提及较少,因此,起重机械设计单位和各地检测部门对此理解和掌握的尺度不一致。
基于此,本篇文章对起重机械的接地方式和接地故障保护进行研究,以供参考。
关键词:起重机械;接地方式;接地故障保护引言起重机械接地保护的目的是在设备发生接地故障时能够及时快速地将故障电路切除或降低接地故障时的人身伤害。
但是,由于从业人员的水平差异以及对标准的理解存在分歧,造成了设备检验时很难对检验结果做出一个合理的判定,从而会影响设备的安全使用。
在此,结合多年起重机检验经验对适用标准以及起重机械检验中的接地问题进行探讨。
1起重机械的接地保护组成首先,在电气设备接地方面,起重机械体积大,使用时需要移动用电设备和采取接地保护线路,如采用滑触线、电缆、集电导线等。
未能合理应用接地保护,将引发断路、接触不良等问题,应重点检查PE线、接地线、PEN线与等电位联结系统的关联情况,通过连续检测及时发现问题。
交叉使用保护导线和中性线将影响电流装置状态,引发导线断连情况,因此应重点保护,检验测量时提前断开电源,切断进线的N线,用万用表检测确认是否连接,以免系统丧失保护功能。
日常使用机械,在大容量空开或用铁丝替换熔断丝的情况下,容易出现安全隐患,需要做好电流装置的接地保护配置。
针对车载电源等,需要与车上保护端子连接,引入外部电源连接提供独立保护导线,确保用电安全。
应用外部接地保护,应采用与等电位连接相同方式,及时发现电阻电流不良情况,充分发挥连接保护作用。
起重机械的接地方式和接地故障保护分析摘要:在起重机械接地方式和接地故障保护方面,标准缺少详细规定,行业内各单位对标准理解和掌握的尺度不一致,设计和施工不规范,导致现场使用的起重机械存在着人身触电和用电设备烧毁等安全隐患。
参照相关标准和理论,通过分析比较不同电力系统的工作原理和接地短路计算,提出了起重机械的接地和接地故障保护是一项系统工程的观点,认为与起重机械关联的馈电系统、轨道、承轨梁、起重机械上的钢结构及其电气设备等的接地方式,以及接地故障保护开关型式等环节,唯一取决于电力系统的型式,并提供了各环节接地的规范做法和实施细则。
有效解决了单相接地故障隐患,丰富补充了标准的内涵,对起重机械电气设计、安装施工、产品检验等工作,具有一定的指导价值。
关键词:起重机械;接地;方式;故障引言起重机械接地保护的目的是在设备发生接地故障时能够及时快速地将故障电路切除或降低接地故障时的人身伤害。
但是,由于从业人员的水平差异以及对标准的理解存在分歧,造成了设备检验时很难对检验结果做出一个合理的判定,从而会影响设备的安全使用。
在此,笔者结合多年起重机检验经验对适用标准以及起重机械检验中的接地问题进行探讨。
1起重机械安全监控管理系统概述及其作用分析从根本上说,起重机安全监控与管理系统属于电力控制系统。
该系统主要包括输入、处理、输出、储存等主要环节,对吊装设备的工作过程进行监控、控制,并对关键信息进行记录和管理。
它不是一个单独的产品,它是一个与起重机设备相关的控制系统。
安全监控与管理系统分为软硬件两大块。
在软件方面,系统软件包括系统软件、支撑软件、应用软件等。
从硬件方面来说,它包含监控仪、PLC、外围元件、电子控制信息采集元件、视频监控元件等。
只有在软件和硬件相结合的情况下,才能实现安全监控与管理。
起重机安全监控与管理系统是起重机安全防护设备中的一种,它的工作特点是安全保护、实时显示、危险预警。
在实际使用中,起重设备的安全监控与管理系统能够实时监控各种作业参数,包括起重、起重力矩、振幅、速度、高度、倾斜度、风速等15项指标,对上述工作参数进行实时监控,能够有效地防止起重设备在使用中出现故障和风险。
起重机的接地检验 - 工程机械起重机的接地检验,是起重机电气检验的重要步骤。
依据《起重机械监督检验规程》要求,起重机接地检验分为电气设备的接地检验和金属结构的接地检验。
1、起重机电气设备的接地检验起重机电气设备的接地是以起重机整体金属结构作为接地干线,起重机整体金属结构是一个良好的导体,因此,起重机电气设备的接地,就是使电气设备正常时不带电的金属外壳与起重机的整体金属结构相连接。
检验的重点是检查电动机、把握屏、配电箱、把握箱、变压器等处的金属外壳与金属结构间的接地连接,检查一般降压变压器的次级功能特低电压侧一端与金属结构间的接地连接,检查穿线金属管槽、电缆金属护层与金属结构间的接地连接.检查把握电源直接接受沟通电网供电和手电门的金属外壳与金属结构间的接地连接,检查司机室的金属构架与金属结构的接地连接,假如司机室与起重机本体金属结构用螺栓联接,特殊留意的是螺栓联接处的腐蚀,简洁造成司机室与起重机本体金属结构之间电阻增大,假如此时,司机室内用电或供电设施漏电,就会造成司机室和起重机本体金属结构之间电压大于50 V,就会产生触电的危急。
因此,在司机室与起重机本体金属结构之间应设置跨接线,跨接线应接受不小于40×4mm的扁钢或不小于12.5 mm2的钢线,且接地点不少于两处。
当起重机的整体金属结构之间接受非焊接连接时,应另设接地干线或跨接线。
2、起重机整体结构的接地检验接地的含义有接地爱护和接零爱护两个方面。
所谓接地爱护就是把在故障状况下,可能山现危急的对地电压的导电部分同大地紧密地连接起来的接地,接零爱护就是把金属结构大车轨道与供电电网的零线连接起来。
TN系统中接零爱护的工作原理:TN系统中,T表示供电电源中性点直接接地,N表示用电设备的金属外壳与低压供电电源的零线相连接,当起重机电气设备因绝缘破坏发生漏电时,就会产生足够大单相短路电流,使得线路上爱护装置快速动作,切除故障电源。
单相短路电源的大小IDD==U/(ZxN+R),其中U为供电电源相电压,ZxN为相零回路阻抗,R为变压器内阻抗。
起重机接地线标准起重机是现代建筑、工程和物流中经常使用的设备,起重机的安全性对于保证工作的顺利进行至关重要。
其中,接地线是起重机安全性的重要组成部分。
本文将介绍起重机接地线的标准要求,以及与接地线有关的安全措施。
1. 起重机接地线的作用起重机接地线是将起重机与地面电位相连的导线。
它的主要作用是:•确保起重机带电部分与地面之间的电位差接近零,避免电击事故的发生。
•提供起重机的安全接地路径,以便将电流迅速引导到地面,保护设备和人员免受电流伤害。
•降低起重机带电部分的电场强度,减少静电放电的风险。
2. 起重机接地线的标准要求起重机接地线的标准要求通常由国际电工委员会 (IEC) 和国家标准制定机构制定。
以下是一些常见的起重机接地线标准要求:2.1. 接地导线材料起重机接地线应由导电性良好、耐腐蚀、耐高温、耐磨损的材料制成。
常见的接地导线材料包括铜、铜合金和镀铜的钢丝等。
2.2. 导线截面积接地导线的截面积应根据起重机的额定电流和导线长度来确定。
一般来说,较大的起重机需要更大的导线截面积,以确保电流的正常传输和接地效果良好。
2.3. 接地导线长度接地导线的长度应根据起重机工作现场的实际情况来确定。
一般来说,接地导线应足够长,以便能够覆盖起重机的所有带电部分,并且能够连接到地面的适当位置。
2.4. 接地电阻起重机接地线的电阻应符合相关标准的要求。
通常情况下,接地电阻应保持在一定的范围内,以确保良好的接地效果。
如果接地电阻过高,则会影响接地的效果,增加电流通过人体的风险。
2.5. 接地线的连接方式起重机接地线的连接方式应可靠、稳固,并能够经受起重机正常工作条件下的振动和冲击。
一般来说,接地线连接方式包括螺纹连接、压接连接和焊接连接等。
3. 起重机接地线的安全措施除了符合标准要求的起重机接地线外,还应采取以下安全措施来保证起重机的安全性:3.1. 定期检查与维护起重机接地线应定期检查与维护,以确保其良好的导电性和连接状态。
起重机械接地系统概述摘要:本文较为详细的介绍了起重机接地的目的,对起重机接地的正确理解及误解,起重机接地类型的定义及判断方法。
关键词:接地保护;接零保护;重复接地;TN接地系统;TT接地系统;IT接地系统起重机械接地就是指电气设备金属外壳的接地保护和接零保护,主要就是防止出现触电事故。
为了进一步体现起重机械接地的作用,起重机械接地的维护工作至关重要,需要经常对其进行检查与维护。
与此同时,起重机械接地的安全性也是整个项目中安全性检验的重要标准。
因此,保障起重机械接地的安全性成为了相关工作人员需要深思的问题。
一、对接地的正确理解国标《GB 6067.1-2010起重机械安全规程第1部分:总则》中第8.8.3条规定:起重机械所有电气设备外壳、金属导线管、金属支架及金属线槽均应根据配电网情况进行可靠接地(保护接地或保护接零)。
本标准严格表明起重机械允许接地保护也可以接零保护。
接地包含着接地和接零,其中接零方式主要就是利用零线,将电力设备与接地体相连。
因此,起重机械接地保护需要采用什么样的方式进行接地,需要根据实际的供电网络的要求。
根据《TSG Q7015-2016 起重机械定期检验规则》第8.9.2.2条接地电阻的要求:采用接地电阻测量仪,对起重机械接地电阻予以测量,同时,对测量结果进行再次复测,并且断开PE线,重点排查如下要点:(1)TN接地系统中,需要确保PE线重复接地的任何接地电阻,均不得高于10Ω;(2)TT接地系统中,如若设置漏电保护装置,需要控制设备外露可导电部分接地电阻,不得高于4Ω;(3)IT接地系统中,如若采用重机电气设备,需要控制设备外露可导电部分接地电阻,不得高于4Ω。
如果排查的几点中均出现起重机低压供电电源为中性点直接接地的系统,就表示起重机械可能存在漏电现象,要立即采取接零措施。
将零线与大车轨道接地,测量重复电阻,并保证电阻值不大于10Ω;如果排查的几点中均出现起重机低压供电电源为中性点不接地的系统,则采取接地措施,保障电阻不大于4Ω。
浅谈起重机械接地形式及其检验起重机械是现代工程施工常用的一种机械设备,主要用于吊装和搬运重物。
为了确保起重机械的安全和可靠性,在使用过程中,必须正确接地,以防止因静电积累或其他原因引起的电击事故。
本文将从起重机械的接地形式和接地检验两方面进行探讨。
起重机械的接地形式主要有以下几种:直接接地、导线接地和接地网接地。
直接接地是将起重机械的接地电缆直接连接到地面的金属接地体上,使机身与地面保持良好的导电联系。
这种接地方式简单、直接,能够有效排除静电积累,提供较低的接地电阻,确保人身安全。
导线接地是通过导线将起重机械的接地电缆连接到地面的金属接地体上。
这种接地方式适用于移动式起重机械和高空作业车,能够灵活地进行接地操作,但需要注意导线的长度和接地电阻。
接地检验是对起重机械接地系统进行检查和测试,以确保接地效果符合要求。
接地检验的主要内容包括接地电阻测试、漏电流测试和绝缘电阻测试。
接地电阻测试是通过测试仪器测量接地体与地面之间的电阻值来评估接地系统的良好程度。
按照规定的要求,接地电阻的值应该小于一定的标准值。
通常采用四线法来进行测试,可以排除导线电阻和接触电阻的干扰,准确测量接地电阻。
漏电流测试是通过测试仪器检测起重机械的接地系统中是否存在漏电流,以评估接地系统的可靠性。
漏电流是指电流从电源系统流向地面的电流,如果漏电流过大,可能会引起电击事故。
漏电流测试可以帮助及时发现接地系统中的问题,并采取相应的措施修复。
绝缘电阻测试是通过测试仪器检测起重机械的接地电缆与起重机械本体之间的绝缘电阻值,以评估接地电缆的绝缘性能。
绝缘电阻值应该大于一定的标准值,以保证接地电缆在使用过程中不会发生漏电等问题。
起重机械的接地形式和接地检验是确保起重机械安全可靠运行的重要环节。
正确选择合适的接地形式,并进行定期的接地检验,可以有效预防静电积累和电击事故的发生,保障人身安全和工程施工的顺利进行。
关于起重机械接地系统的要求与检验摘要:近年来,社会进步迅速,我国的综合国力的发展也有了改善。
桥式起重机作为搬运与装卸物料的特种机械设备,是集机械化、自动化于一体的大型机电一体化产品,在减轻作业人员的体力强度和企业生产效率方面具有突出的作用。
接地保护作为桥式起重机械电气设备的一种电气安全保护系统,主要是为了保护起重机械操作人员以及其他与起重机械相关的作业人员在起重机械通电作业情况下的人身安全。
在日常检验如何准确地对接地保护方式进行判断和检验,成为当前研究的重中之重。
关键词:起重机械;接地系统;要求与检验引言起重机械作为工业发展的基础性产业,其安全使用一直备受关注,有关的检测技术和手段日新月异。
文中结合起重机械检验检测工作特点和流程,基于目前日趋成熟的移动实验室技术,提出了起重机械移动综合检测平台的设计方案。
对现有检测手段、业务流程、办公软件、网络系统等进行整合,将检测平台结构分为车载基础和业务测试2个功能模块,实现了起重机械一站式的业务服务、检验检测、远程联检等功能,推进检验检测工作提质增效,并具有一定的扩展性,为智慧特检提供了一种思路。
1桥式起重机接地保护的组成针对桥式起重机的接地保护而言,其主要包含了电气设备接地与金属结构接地两个组成部分。
(1)电气设备接地,指的是针对桥式起重机的电气设备正常不带电的金属外壳,还需要同起重机整体的金属结构或者与供电电源接地线之间存在相互的有效连接。
在这一位置,电气设备正常不带电的金属外壳主要包含了变压器的铁心、电动机的金属外罩、电缆线的金属护套以及电气控制柜的外壳等对应的内容。
(2)金属结构接地,其指的是桥式起重机的主梁、端梁、小车等部分就需要同供电电源接地线之间实现有效的接地连接。
一般来说,主梁与端梁都需要通过螺栓和部分焊接焊缝相互连接起来,针对非焊接位置,一般是利用跨接线处理的方式,这样就可以让主梁和端梁能够形成有效的接地整体,进而形成“大车部分”。
对于大车与小车部分,为了确保其有效接触,就可以考虑到小车金属车轮与安装在主梁是哪个的小车行车轨道实现线接触,这样也可以保证接地连通性,所以,这样的构成就直接称之为整体的金属结构。
起重机接地电阻测量方法
检测起重机接地电阻的方法:
1. 使用一台正常工作的绝缘电阻仪,将其之前的探头连接到需要测量接地电阻的回路,然后测量接地电阻的数值。
2. 单开伦ん、投射自相关法:在回路节点处安装一对连接记录仪,分别连接到控制信号线和接地线上,并同时录制两者之间的电位差数据。
通过计算两者的时域自相关函数或空域自相关函数,来获得接地电阻的值。
3. 交流投注法:使用交流投注电流发生器,在控制信号线上发出一定强度的交流波形投注电流,从接地线侧同步地检测和记录这个电流在接地系统中的变化,通过计算当前投注电流的投注比和相关的特性参数,可以获得接地电阻的值。
4. 使用正序累加式和负序累加式测量法:将检测线分别接到控制信号线和接地线处,然后以正序或负序的方式将检测线累加在同一处。
通过计算检测线累加前后的电压差变化,从而得出接地电阻的值。
起重机械接地一般要求起重机械接地要求1、接地的范围起重机的金属结构及所有电气设备的外壳、金属导线管(槽)、电缆金属外皮和安全照明的变压器低压侧,均应有可靠的接地。
检修时应保持接地良好。
2、接地的结构2.1起重机金属结构必须有可靠的电气联接。
在轨道上工作的起重机,一般可通过车轮和轨道接地。
必要时应另设专用接地滑线或采取其它的有效措施。
2.2接地线连接宜用截面不小于150mm2的扁钢或10mm2的铜线,用焊接法连接。
3、接地电阻起重机轨道的接地电阻,以及起重机上任何一点的接地电阻均不得大于4Ω。
重复接地电阻不大于l0Ω。
4、严禁用起重机械金属结构,和接地线作为载流零线(电气系统电压为安全电压除外)。
5、司机室司机室与起重机本体用螺栓连接时,应进行电气跨接;其跨接点应不少于2处。
跨接宜采用多股软铜线,其截面积不得小于16mm2,两端压接线端子应采用镀锌螺栓固定;当采用圆钢或扁钢进行跨接时,圆钢直径不得小于12mm,扁钢的截面宽度和厚度不得小于40mm×4mm.6、轨道。
起重机械行驶的轨道两端应设接地装置,在轨道端之间的接头处,宜做电气跨接。
轨道较长时,每隔20m应补设一组接地装置。
接地电阻不得大于4Ω。
起重机轨道接零后,应重复接地。
7、避雷装置7.1 高度在20m及以上的金属井子架、机具(塔式起重机、门式起重机等)均应设置防雷装置。
避雷针的的接地电阻不得大于10Ω7.2 防雷接地装置采用圆钢时,其直径不得小于16mm;采用扁钢时;其厚度不得小于4mm、截面积不得小于160mm2.7.3 机械设备上的避雷针长度宜为1-2m。
可用直径不小于16mm 的圆钢或直径不小于25mm的钢管制作,其顶端应车成锥尖接闪器应热镀锌7.4 引下线一般采用圆钢或扁钢,优先选用圆钢,圆钢直径不应小于8mm,扁钢截面不应小于48mm2,其厚度不应小于4mm。
引下线地上2m,地下0.2m的一段接地线应使用圆钢、硬质塑料管保护,以避开接触电压的危险。
浅谈起重机械接地形式及其检验
起重机械是重要的工业设备,为确保其安全运行,接地是非常重要的环节。
起重机械接地是指将起重设备的金属外壳与地面之间建立导电性路径,使电流能够通过这条路径流回地面,达到保护机器和操作人员的安全目的。
因此,起重机械的接地形式及其检验是一项非常重要的工作。
起重机械的接地形式分为静态接地和动态接地两种。
静态接地:指起重机械通过接地线将金属外壳接地。
这种接地方式比较熟悉且易于实现,但是需要注意的是,接地线要与金属外壳紧密地连接,并确保连接处不会发生松动。
动态接地:指通过接地刷将电机产生的感应电流通过刷头接地。
动态接地主要适用于起重机械电机运转速度高、噪音大的情况,可以防止由于电机感应产生的电流超过正常限值,从而减少操作员的安全风险。
起重机械的接地检验需要通过专业的检验设备来进行。
检验的目的是验证起重机械接地是否符合标准要求,以及能否正常保护起重机械和操作人员的安全。
接地电阻检验是一种常见的检验方法,包括电阻严格五项测试和电压降测试。
电阻测试是为了保证起重机械的接地电阻符合标准要求,小于规定的极限值。
电压降测试是为了检查起重机械在工作状态下的接地电阻是否可以保证正常电流通过,避免因过大电阻而引起电机损坏和安全事故。
同时,也可以采用无刷式接地电流测试仪进行起重机械的接地性能测试,达到更精准的测试效果。
总之,起重机械的接地是非常重要的安全环节,在日常工作中,必须经常进行接地形式的检验,以保证其正常工作和操作人员的安全。
如果起重机械的接地不符合标准要求,在启动机械时可能会造成操作人员的电击伤害或设备损坏,因此,及时的检查和维护显得尤为重要。
桥式吊车接地标准
桥式吊车接地标准包括以下方面:
桥式起重机的轨道必须可靠地接地,接地线连接宜用载面不小于150mm2的扁钢或10mm2铜线,用焊接法连接,严禁用接地线作载流零线。
若采用三相四线制,轨道必须接零和重复接地,两根轨道连接处必须用跨接线焊接起来,使轨道接地电阻不得大于4Ω。
桥式起重机接地体的安装位置:根据土壤的导电性能,接地体一般选在土壤电阻较小的地方,避免电流对人体造成危害。
同时,在安装过程中,需要避免接地体位于建筑物、防护栏杆等设施附近。
桥式起重机接地体的埋地深度要求:埋地深度通常超过1.5米,以确保接地效果可靠。
同时,根据国际规定,在建筑物周边,地下管线、电缆等设施的距离也需要满足安全距离的要求。
桥式起重机接地体的防腐处理:通常会采用黄铜、热浸镀锌等材料制作。
在安装过程中,为了防止接地体锈蚀导致接地效果下降,需要对接地体进行防腐处理。
总之,桥式起重机的接地需要根据国家和行业的安全标准规定进行安全合规的安装和维护。
浅谈起重机械接地形式及其检验
起重机械普遍采用三种接地形式,即直接接地、导电接地及阻性接地。
关于起重机械的接地形式以及如何检验其接地情况,下文将深入探讨。
一、直接接地
直接接地是最为简单的一种接地形式,即使用导体直接将设备连接至地面,常常使用在移动式起重机械上。
起重机械的直接接地应符合国家和行业标准的规定,且必须定期进行检验。
具体的检验内容应该包括对接地导线、接地线及接地线夹等部件的外观检查和电气性能检测,保证其良好的工作状态。
二、导电接地
导电接地是将设备与地面通过导线或导体连接在一起,通常使用在大型起重机械上。
导电接地能有效地防止由于电压波动引起的设备操作异常或损坏。
在进行导电接地时,应该使用符合要求的导体材质,并保证导线焊接牢固。
在检验导电接地时,应该检查接地线的耐压能力、导通性能、接地回路阻抗以及接地导线间的间距等方面,确保其正确、可靠地工作。
三、阻性接地
阻性接地是通过安装接地电阻实现设备与地面的连接。
该接地形式具有响应速度快、适用范围广、可靠性高的优点。
同时,该接地方式不会对电气设备造成过大的影响,是一种较为普遍的接地形式。
在进行阻性接地时,应该根据实际需要选择合适的电阻元件,并严格依据国家标准和行业标准进行接地电阻值的测量和限制。
在接地电阻测量时,应该采用专业的接地测试仪器,并合理设置电阻装置的接线,保证测量结果的准确性。
总之,起重机械的接地形式不仅与设备的性能和安全密切相关,也直接涉及到现场工作人员的人身安全和电气设备的正常运作。
因此,应该定期对起重机械的接地形式进行检验和维护,保证其安全可靠地运行。
正确的塔吊接地方法
塔式起重机是在建筑工地上大量使用的重型设备,用于运输和卸载重物。
由于它们的高度和重量,塔式起重机在使用时需要进行正确的接地。
错误的接地方法可能会导致电击、火灾或其他安全问题。
因此,正确的塔式起重机接地方法是非常重要的。
正确的塔式起重机接地方法:
1. 为塔式起重机提供一个坚实的基础,以确保它能够立在稳定
的位置。
如果需要,可以使用混凝土或沥青来构建基础。
2. 确保连接塔式起重机的电缆正确接地。
电缆应连接到接地线,然后连接到地面上的接地钉。
接地线和接地钉应符合当地的安全标准。
3. 在塔式起重机附近的地面上铺设一层导电材料,例如铜板或
铝箔,以确保整个区域都被接地。
导电材料应连接到地面上的接地钉。
4. 如果使用塔式起重机进行高空作业,必须确保塔式起重机接地。
当起重机达到一定高度时,必须使用升降机达到塔式起重机的高度,然后将接地线连接到升降机上,再将接地线连接到地面上的接地钉。
5. 定期检查塔式起重机的接地状态,以确保所有接地连接都紧
固牢固,接地线没有破损或损坏,接地钉没有松动或被移动。
如果发现任何问题,必须立即解决。
正确的塔式起重机接地方法是确保工作场所安全的重要步骤。
遵守正确的接地方法可以防止电击、火灾和其他安全问题。
对于任何不确定的情况,应该咨询专业工程师或当地的安全机构。
浅谈起重机械接地形式及其检验
起重机械接地形式及其检验,是指对起重机械的接地方式进行讨论,并对其进行检验与评估。
接地是指将起重机械与地面之间建立良好的电气连接,以确保操作人员的安全,并有效地排除起重机械的静电积聚和雷击等问题。
起重机械的接地形式有以下几种:
1. 金属接地:即将起重机械的金属部分直接与地面连接,通过金属导体的传导作用来实现接地。
这是最常见的接地形式,也是最基础的接地方式。
2. 集中接地:即将起重机械的接地点集中在一处,通过金属导体将起重机械的接地点连接至地面。
这种接地形式具有节省材料和减少维护工作等优点,但也存在接地电阻大和接地电位差大的问题。
起重机械接地形式的选择应根据实际情况进行,具体的接地方案也需要经过专业人员的设计和评估。
在选择接地形式时,需要考虑起重机械的种类、使用环境、地质条件等多种因素,以确保接地的有效性和安全性。
1. 接地电阻检验:通过测量接地系统的电阻值,来评估接地系统的良好性。
通常采用电阻测量仪进行测量,要求接地电阻值在一定范围内。
3. 接地导体的材质和截面检验:对接地导体的材质和截面进行检验,确保其符合要求,并能够满足起重机械的接地需求。
4. 接地系统的连通性检验:对接地系统的各个接地点进行检验,确保其能够有效地连通,避免出现接地失效的情况。
起重机械接地形式及其检验是非常重要的工作,对于起重机械的安全运行和操作人员的人身安全都具有重要意义。
只有通过合理的接地设计和有效的接地检验,才能确保起重机械在使用过程中的稳定性和安全性。
浅谈起重机械接地形式及其检验起重机械在起重作业过程中需要地面承载力的支持,因此其在使用时需要接地。
接地可以有效地保证起重机械的安全可靠性,降低事故发生的概率。
下面将浅谈起重机械接地形式及其检验。
1、塔式起重机接地塔式起重机的接地一般采用接地线的形式,接地线通过塔身上部的接地极,使电流产生流动,从而起到保护作用。
移动式起重机接地通过车体接地,这种形式接地的特点在于:(1)接地面积大,排散电流快,器材发热变小;(2)由于车体的接地性能差异比较大,需要在接地前进行测试和检验;(3)车体的接地与机架的接地不一样,需要相互隔离。
桥式起重机的接地通常采用机架接地,机架要通过接地棒与土壤相连。
此时接地棒(如图1所示)需要考虑材料、长度及数量等参数,以保证接地电阻小于可接受的极限。
图1 接地棒起重机械接地在使用前应检验,以下是检验步骤:1、检验接地材料是否合格。
接地线、接地棒、电阻表、钳子等要选用优质的器材。
2、初步检查接地系统,是否完整无损,设备有无松动、脱落等情况。
3、使用扩张电流表检测接地电阻。
检测时需要确保起重机械备有专业的检测设备,一次通过检测,检测数据应记录下来并保存。
4、检测端子及接头是否紧固。
如果端子接头有松动,应及时紧固,无整体更换。
5、使用电阻表检测接地线是否有断路现象。
检测时电阻表两个针脚间使用导线,检测到导线两端电阻不为0则可能存在线路中存在断路的现象。
6、检测接地电压是否满足要求。
对于一些容易引起电磁波干扰的起重机械需要检测其接地电压是否合格,通常的要求是在0.4V以下。
总之,起重机械接地的形式和检验都有其特殊性,在实施过程中要广泛应用检测技术和理论知识,以保证起重机械的安全可靠性。
1、对于GB60BT-85标准中“接地”的理解检验工作的主要依据是《起重机械安全规程》,
印GB6067-85 (以下简称为“规程” )。
规程在接地的结构一节中规定:“起重机金属结构必须有可靠的电气联接;在轨道上工作的起重机一般可通过车轮和轨道接地”,又规定“接地线连接宜用截面不小于150平方的扁钢或10平方的铜线,用焊接法连接。
一般情况下,起重机金属结构及所有电气设备的金属外壳、管槽、电缆的金属外皮和司机室均与大车车轮有可靠的连接。
所以检验起重机接地的重点应放在大车运行轨道与接地线的连接上。
根据“规程”的要求,同时具备下列四条才算是合格的按地装置:
1) 起重机上任何一点的接地电阻均不大于4欧姆。
2) 接地线截面不小于“规程”的要求,即扁钢不小于150mm,铜线不小于10mm。
3) 接地线与接地体,接地线与大车轨道都必须可靠焊接。
4) 大车轨道两钢轨接头的接缝处焊有金属跨接线。
但“规程” 中有两个问题未作详细说明,在检验中曾有过争议。
笔者谈一点看法:
a) “规程” 中只提到“接地”,在中性点接地的电网中,应采用接地还是接零,许多工厂采
用了中性点直接接地的三相四线制供电方式。
根据保护接地的原理和有关规定,在这种配电电网中工作的起重机,如果单纯采用接地保护,并不能彻底限制漏电电压在安全范围以内。
另一方面,一相的接地短路电流当起重机电源单相漏电时,这接地短路电流不足以引起起重机上的线路保护装置动作,危险电压会长时间存在。
因此当起重机的电源取自中性点接地的三相四线制电源时,只能采用接零保护,而不能采用接地保护。
b) 在同一跨内最少应有几处接地,根据使用单位的条件,大车运行轨道有长有短。
在
同跨内的起重机也有多有少,我认为至少应有两处接地,长轨道的接地点应相应增多。
因为大车轨道在长时间使用后,由于固定不良或横向错位,很容易使接地线与轨道焊接处以及轨缝间的跨接线脱焊,所以要有两处或更多的接地线才是可靠的。
2、接地(接零)保护存在的问题
1) 无接地装置;
2) 钢轨接头处无金属跨接线;
3) 全跨仅有一处接地点;
4) 接地线截面小于标准的;
5) 采用保护接零;
3、下面就上述缺点说明一下:
1) 无接地装置它包括:大车轨道对大地或零线无任何金属连接,虽有连接但已开焊或
接地线已断开;有连接,但接地体不合格。
也有的把钢轨放在金属承轨梁上,承轨粱有金属支柱,于是认为钢轨通过承轨粱及支柱构成合格的接地了,其实这是不可靠的。
因为钢轨与承轨粱间无可靠焊接,是用压板压在承轨粱上,甚至当中还垫有纸垫,而承轨梁与支柱又都涂有油漆。
2) 钢轨接头处无金属跨接线,在钢轨接头处仅靠鱼尾板相接,由于锈蚀等原因,这是
不可靠的,有的在钢轨接头处连夹板也没有,轨缝宽均10mm,显然起不到漏电保护作用,再有的情况就是:接地线固定在钢轨压板螺栓,有的把接地线焊在大车轨道端头的挡铁上,而挡铁与钢轨没有焊接,这些现象都是不利于安全的。
3) 接地线截面小于标准,一般地讲,接地线最好用扁钢。
但许多单位采用的是圆钢,“规程”中只说明“接地线连接宜用截面不小于150mm的扁钢”,圆钢的截面以多大为宜未作规定,不妨也按150mm。
即圆钢的直径不应小于13.8mm,但多数单位用的是10mm 圆钢,个别单位甚至用4mm圆钢,截面显然太小。
4)单跨内仅有一处接地分为两种情况:
由大车运行轨道到大地只有一根接地线;虽有两根以上接地线,但仅有一根有效,其余的已起不到保护作用。
不起作用的原因很多,例如接地体的电阻值太大了,规定不大干4欧姆,有的达到20欧姆,最大的到62欧姆;有的单位只用一根铝线浅埋在土里作为接地线,极易松脱;也有的接地线实际已断裂或开焊。
5)采用保护接零在低压中性点接地电网中,应当采用接零保护。
但在检验中发现个别单位把一部分起重机接零保护,另一部分起重机接地保护,这是不利于安全的。
因为接零系统的电气设备就不能再接地。
造成接地不合格的原因是多方面的,但主要由于对接地的理解不够准确,或者在轨道整修以后忽略了接地线的焊接。
当然也有的是由于企业规模小,没有把起重机的电气安全放在重要位置上。
实际上当起重机发生漏电情况时,保护接地或接零是保证人身安垒的大事,应该引起使用单位足够的重视,应根据国家的有关标准和规定,建立定期检查制度,加强管理,杜绝因起重机漏电造成的人身伤亡事故。
(end) 的重视,应根据国家的有关标准和规定,建立定期检查制度,加强管理,杜绝因起重机漏电造成的人身伤亡事故。
(end)
起重机接地系统的测量
2009-4-25 来源:中国起重机械网浏览:726次
《塔式起重机技术条件》及《桥门式起重机技术条件》等标准中规定:起重机上所有电气设备,正常不带电的金属外壳、金属管线、安全照明、变压器低压侧端等均需可靠接地,且接地电阻不大于4Ω(重复接地电阻≤10Ω)。
接地电阻主要有①接地线的电阻及接地电极自身的电阻;②接地电极表面与其接触的土地之间的接触电阻;③电极周围大地的电阻最重要的是接地电橙周围大地的电阻率。
在实际工作中,起重机械很少采用TN—S系统(三相五线),因为一般的施工现场很难达到该标准,多数采用的是TT系统或rr系统(三相四线
与三相三线),这就要求不能用简单的不符合标准系统判定是否合格,而应该是保证安全要求保护接地电阻≤lOΩ。
目前,接地系统的检测方法主要有2种:
(1)用电摇表测量
该表是目前使用最普遍的测量仪表,主要用来测量某个点的接地电阻,其中A表示测量对象,B表示电位电极.c表示电流电极。
接通电源(为交流,着用直流则会产生电化学作用;对交流的频率,为易于与电力系统的感应相分离.采用工频以外的频率,一般为1KHz以下。
).测量AB间的电位差V,流人大地的电流为I (A),则接地电阻
就是V/I,见图1。
图1用电摇表测量接地地电阻线路图
图2测量电位差测点位置示意图
电位降的重要特征是2个辅助电极不会影响测量值。
电流电楹C的接地电阻加人主回路中,会影响流人大地的电流的大小。
但当电流值变化时,
因与它成比例的tiB阃的电位差亦变化,使测量结果V/I不变。
但是,电位降法与辅助电极B、C打人的位置有关。
如图2所示,由于2者距离太近会影响彼此的电位,也将影响测量的准确性。
(2)用钳式电阻测量仪
该法是才出现不久的较先进的仪器,一般用于测量一个系统的接地电阻值。
该仪器将产生一个交流电压信号E,E是一个已知量,仪器的电流测量线圈测得一个电流值,,由此得到环路电阻为E/I,。
如果仪器显示<10Ω,即可判断该处的接地电阻(10Ω,如发现仪器显示几十Ω,则需要进一步测量判断。
但如果仪器显示值非常高,就必须检查这条地线是否有缺陷。
如果是TN—S系统,用钳口钳住地线,就可以测量;如果是三相四线,重复接地与配电系统的接地构成回路.钳住保护接地线就可;如果是三相三线,直接测量接地线是无效的,因为配电无接地与设备相连,所以,通过形成回路.只可以测量该接地点的接地电阻。
此时应注意仪器是用来测量一个回路的,如果该点接地无回路,就需要拉一条导线与一处接地电阻较小的接地柱(网)相连而形成回路,否则将测不出数据。
被误认为没有接地。
综上所述,在检测起重机械的接地系统时,应根据具体的揍地方式。
选择正确的测量方法。
精确测量某一独立的接地电阻可采用摇表,测量整个接地系统则应选用钳式电阻测量仪,以确保起重机械的电气安全。