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大橋防雷和接地設計方案技術設計方案介紹設計單位:廣州萊安智能化系統開發有限公司網站:地址:廣州市天河區中山大道建中路5號天河軟件園海天樓3A06用戶服務中心:Tel/p>
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聯系人:周先生先生迎來電索取詳細方案或來電洽談業務,免費提供設計方案,價格實惠公司簡介廣州萊安智能化系統開發有限公司成立于是2002年,專業從事數字網絡視頻監控系統、智能視頻分析、機房動力環境監控、機房建設、雷達測速、闖紅燈電子警察抓拍、電子治安卡口、智能控制等智能化系統開發的大型綜合型企業,歡迎來電洽談業務!質量方針:以人為本、質量第一
公司成立至今,堅持以領先的技術、優良的商品、完善的售后服務、微利提取的原則服務于社會。我公司為您提供的產品,關鍵設備采用高質量進口合格產品,一般設備及材料采用國內大型企業或合資企業的產品,各種產品企業都通過ISO9001國際質量體系認證。有一支精良的安防建設隊伍,由專業技術人員為您設計,現場有專業技術人員帶領施工,有良好職業道德施工人員。我公司用戶擁有優質的設計施工質量和優質的售后服務保障??蛻粽軐W:全新理念、一流的技術、豐富的經驗,開創數字新生活
專注——維護世界第一中小企業管理品牌、跟蹤業界一流信息技術、傳播經營管理理念是萊安永恒不變的追求,萊安堅持“全新的理念、一流的技術、豐富的經驗、優質的服務”,專注于核心競爭力的建設是萊安取得今天成功的根本,也必將是萊安再創輝煌的基礎!分享——“道不同,不相謀”,萊安在公司團隊之間以及與股東、渠道伙伴、客戶之間均倡導平等、共贏、和諧、協同的合作文化,在迎接外部挑戰的過程中,我們共同期待發展和超越,共同分享激情與快樂!“合作的智慧”是決定萊安青春永葆的最終動力!客戶服務:以高科技手段、專業化的服務為客戶創造價值分布于神州大地各行業中的800萬中小企業是中國最具活力的經濟力量,雖然沒有強勢的市場影響力和雄厚的資金儲備,但無疑,個性張揚的他們最具上升的潛力,后WTO時代市場開放融合,殘烈的競爭使他們的發展更加充滿變數?;谝陨险J識,在智能化設備管理市場概念喧囂的熱潮中,獨辟“實用主義”產品哲學,萊安將客戶視為合作關系,我們提供最為實用的產品和服務,贏得良好的口碑。我們認為,用戶企業運做效率的提升是萊安實現社會價值的唯一途徑。承蒙廣大用戶的厚愛,我公司得以健康發展。在跨入新的世紀后,公司將加快發展速度,充分發揮已有資源,更多地開展行業用戶的服務工作,開創新的發展局面。我公司全體員工愿與社會各界攜手共創未來!我們秉承真誠合作精神向廣大客戶提供相關的系統解決方案,設備銷售及技術支持,價格合理,歡迎來人來電咨詢、洽談業務!大橋防雷和接地設計方案隨著科技技術的發展,各式各樣的現代橋梁如百花爭艷地展現在人們的眼前如斜拉橋、懸索橋和多種橋型組合橋等,如舟山大陸連島工程桃夭門大橋(連接富翅島和冊子島)、西堠門大橋(連接冊子島和金塘島)和金塘大橋(連接舟山金塘島與寧波鎮海),分別橫跨桃夭門水道(888m)、西堠門水道(3535m)和灰鱉洋(18270m)海域。現代橋梁在防雷方面,主要是根據閃電理論及防雷的六大因素進行設計,其中有安裝多棵避雷針形式或避雷網形式,也有采用避雷帶形式,不論采用什么形式的防雷系統,
這橋在東海開闊的洋面上,容易遭受雷擊,大橋應按一級防雷的保護措施設計,接閃器采用針帶組合接閃器,在防雷方面則比普通建筑物要求高。首先必須考慮防雷效果,同時還應考慮施工問題?,F在有人認為購買先進避雷器,即可放雷,其實是錯誤觀念。避雷器只有把雷電引來的作用,得靠接地體把雷電流迅速泄放入地,若接地體不可靠或不合格,就不能可靠防雷,下面就海洋上的金塘大橋防雷接地進行一些研討?,F以金塘大橋為例說明大型橋梁接地的辦法:
1、金塘大橋簡介
金塘大橋由東向西橫跨瀝港水道、灰鱉洋18.27Km海面,連接舟山市的金塘島和寧波市的鎮海區,是舟山大陸連島工程中規模最大、至關重要的跨海特大橋。
金塘大橋項目由金塘大橋(主通航孔橋、東通航孔橋、西通航孔橋、非通航孔橋以及金塘側引橋、淺水區引橋、鎮海側引橋)和金塘島接線組成。金塘大橋項目起于金塘島上雄鵝嘴,接在建西堠門大橋,經化成寺水庫、茅嶺、瀝港水道和灰鱉洋海域,止于寧波鎮海老海塘,接規劃的沿海北線高速公路,全長26.54Km。其中:金塘側接線長5.511Km,金塘側引橋長1.007Km,跨海大橋長18.27Km,鎮海側引橋長1.752Km。
全線采用雙向四車道高速公路標準建設,橋梁設計汽車荷載采用公路-Ⅰ級,地震基本烈度為Ⅶ度。主通航孔橋全寬30.1m。
主通航孔橋采用主跨620m,孔跨組合為77+218+620+218+77m雙塔雙索面半漂浮式的扁平鋼箱梁斜拉橋,鉆石型索塔塔頂標高210.6m,兩個索塔主墩基礎采用變直徑鉆孔灌注樁(上段直徑2.85m,下段直徑2.5m),橋梁通航等級5萬噸級海輪,通航凈高51m,通航凈寬544m;東通航孔橋采用主跨216m,孔跨組合為122+216+122m三跨連續剛構橋,主墩基礎采用變直徑鉆孔灌注樁(上段直徑2.5m,下段直徑2.3m),橋梁通航等級3000噸級油輪,通航凈高28.5m,通航凈寬121m;西通航孔橋采用主跨156m,孔跨組合為87+156+87m三跨連續梁橋,主墩基礎采用變直徑鉆孔灌注樁(上段直徑2.3m,下段直徑2.0m),橋梁通航等級500噸級雜貨船,通航凈高17m,通航凈寬126m;非通航孔橋采用50或60m預應力混凝土連續箱梁以及118m的連續梁橋,預應力砼連續箱梁橋基礎采用φ1.5m鋼管樁,其余為鉆孔灌注樁。
2、防雷要求
2.1直擊雷的防護
對管理中心、辦公樓、高桿燈等高聳建筑或物體應進行直擊雷防護,可選用響應快、保護范圍大、無需維護的專用避雷針(如預放電型避雷針)。
對外場監控設備小范圍的物體應進行直擊雷防護,可選用常規的富蘭克林避雷針。
管理大樓防雷由房建設計單位統一考慮,大橋總體防雷系統在主體工程中統一設計。
2.2側擊雷的防護
橋面以上每隔6米用50×5mm扁鋼在主塔周圍焊接一周。
2.3電源防雷
變電站低壓出線入總配電柜前每路加裝65~100KA三相過電壓保護器,作為首級防護;
在監控、通信等電源室總進線端每路加裝40~65KA的三相過電壓保護器;
在電源室出線、UPS出線端(引至室外)每路加裝40KA的各種型號的過電壓保護器,具體應根據實際情況進行配置;
按現場實際情況可在外場設備電源進線口加裝15~40KA的單相過電壓保護器。
2.4信號防雷
攝像機的饋線安裝信號過電壓保護器以及同軸視頻信號過電壓保護器;
外場監控數據設備的信號線兩端安裝雙絞線信號過電壓保護器。
3.接地要求
采用獨立接地方式時要求兩接地網間至少要有20m的距離,在大橋上做幾個互相沒有電氣聯系的接地網是很困難的。搭橋內的鋼筋相互交錯,互相連通,很難分開,并且影響施工進度。防雷裝置與電氣設備的工作接地只能合用一個總的接地網,接地電阻應符合其最小值要求。供電接地系統宜采用TN-S系統,按規范宜采用一個總的共同接地裝置,即統一接地體。統一接地體為接地電位基準點,由此分別引出各種功能接地引線,利用總等電位和輔助等電位的方式組成一個完整的統一接地系統。通常情況下,為節省開支,同時為加快施工進度,接地系統利用大橋的樁基鋼筋,并用50×5mm不銹鋼扁鋼或150mm2銅芯軟電纜作為引出線與設備工作接地連成一體。根據規范,該系統與防雷接地系統共用,其接地電阻應≤1Ω。若達不到要求,必須增加人工接地體或采用化學降阻法,使接地電阻≤1Ω。供電纜線應做屏蔽接地、防雷接地,一般可在外場設備處將鎧裝層接地;電力電纜及通信電纜從室外進入設備或機房處應采取防雷電過電壓的措施,其避雷裝置、過電壓吸收裝置等都應可靠接地。
對于室內的監控等設備宜做聯合接地,其接地電阻不應大于1歐姆。室內計算機等電子設備布置時應遠離防雷裝置的接地引下線,其間距宜大于5米。
4.接地極的選擇
4.1利用基礎變直徑鉆孔灌注樁內外邊緣鋼筋作為接地極
利用基礎變直徑鉆孔灌注樁內外邊緣鋼筋作為接地極,有利于雷電流的快速釋放。利用搭橋內的鋼筋和樁基內的鋼筋作為引上線,與避雷針和橋面的兩側路燈基礎相連。利用鋼筋混凝土基礎作為接地極,其原理是在制造鋼筋混凝土基礎的過程中,會在混凝土周圍存在著很多細小的毛細管,基礎的混凝土與海水接觸時,在水壓的作用下使混凝土含較多的海水,從如降低了混凝土的電阻率,所以用基礎變直徑鉆孔灌注樁內外邊緣鋼筋作為接地極是可行的。
4.2基礎變直徑鉆孔灌注樁內置50×5mm扁鋼做接地引線外置銅板作為接地極
如果基礎變直徑鉆孔灌注樁內的鋼筋,經過環氧樹脂防護,并且混凝土經過防水處理,鋼筋幾乎與海水不接觸,接地電阻將會很大,其作為接地極,將不利于雷電流的快速釋放。此時基礎變直徑鉆孔灌注樁內置50×5mm扁鋼(不用鍍薪扁鋼,它與混凝土結合不緊密,并且不好焊接)和150mm2銅芯軟電纜通過銅接線端子用螺栓相連,其連接點埋在混凝土內,并將150mm2銅芯軟電纜用銅接線端子與200*200*5mm銅板用螺栓相連,200*200*5mm銅板盡量放置在外側與低潮海水接觸。
5.接地電阻率測定
5.1混凝土在海水中的電阻率
混凝土接地電阻率的精確測量方法是費朗克文納的四電極法。分別將四根長150mm直徑為32mm鋼筋插入試樁混凝土承臺100mm深做接地極,四根鋼筋在一條直線上,相鄰兩根間距(a)為20倍插入深度既2000mm,當第一根和第四根接地極兩端分別接在220伏電源的火線和零線時,測得中間兩根接地極間電壓為0.41伏,流過零線的電流為115毫安,則R=U/I=0.41/0.115=3.565Ω,混凝土在海水中的電阻率為ρ=2πRa=2*3.14*3.565*2=44.776Ωm。
5.2混凝土在海泥中的電阻率
利用以上方法測量混凝土在海泥土的電阻率。分別將四根長150mm直徑為100mm混凝土插入混凝土大海灘邊的泥土100mm深,其中直徑為32mm鋼筋做接地極,四根鋼筋混凝土在一條直線上,相鄰兩根間距(a)為20倍插入深度既2000mm,當第一根和第四根接地極兩端分別接在220伏電源的火線和零線時,測得中間兩根接地極間電壓為0.53伏,流過零線的電流為6毫安,則
R=U/I=0.53/0.06=8.565Ω,混凝土在海水中的電阻率為ρ=2πRa=2*3.14*8.565*2=107.576Ωm。
5.3海泥的電阻率
利用以上方法測量海泥土的電阻率。分別將四根長150mm直徑為32mm鋼筋插入大海灘邊的泥土100mm深做接地極,四根鋼筋在一條直線上,相鄰兩根間距(a)為20倍插入深度既2000mm,當第一根和第四根接地極兩端分別接在220伏電源的火線和零線時,測得中間兩根接地極間電壓為0.31伏,流過零線的電流為146毫安,則R=U/I=0.31/0.146=2.123Ω,混凝土在海水中的電阻率為ρ=2πRa=2*3.14*2.123*2=26.665Ωm。
5.4海水的電阻率
利用以上方法測量海水的電阻率為ρ=4.2101m。
6.接地電阻的計算
6.1混凝土在海水和海泥中的接地電阻相當于將一個接地電阻分成兩個假定單元接地體的并聯接地電阻:R=R1R2/(R1+R2)
在均勻土壤中的電阻:R1=[ρln4l/d+(ρ-ρ1)ln4l/d1]?(2πl1)
R2=[ρ2ln4l/d+(ρ3-ρ2)ln4l/d1]?[2π(l-l1)]
式中
ρ__海水的電阻率,4.210歐姆.米;
ρ3__海泥電阻率,26.665歐姆.米;
ρ1__混凝土在海水中的電阻率,44.776歐姆.米;
ρ2__混凝土在海泥土中的電阻率,107.576歐姆.米;
d1__圓柱形混凝土體的直徑,2.500米;
d__接地體(圓柱形混凝土內鋼筋直徑,0.032米;
l__接地體(鋼筋體或圓柱形混凝土體)埋設在海水中的長度,10米;
l1__接地體(鋼筋體或圓柱形混凝土體)埋設在海泥土中的長度,40米;
計算得:R1=3.401Ω
R2=2.332Ω
R=1.383Ω
6.2銅板直接埋在鋼管樁的內側時的接地電阻:R=ρ/2πt*ln(r+t)/r
式中
ρ__海水的電阻率,4.210歐姆.米;
t__埋地深度,1.米;
r=(a*b/2π)1/2,.米;
a=0.20m,
b=0.20m:
計算得
R=1.3746Ω
7.接地極的組成
7.1主橋墩及索塔
利用兩個索塔主墩基礎外邊緣變直徑鉆孔灌注樁(上段直徑2.85m,下段直徑2.5m),每隔一個鉆孔灌注樁選兩根相鄰,直徑為32mm(截面積相等)邊緣鋼筋做接地極,這樣垂直接地極相互間屏蔽效應影響很小,可忽略。否則垂直接地極相互間距離太近,由于屏蔽作用會影響接地電阻值。每個索塔主墩基礎外邊緣四個角分別在變直徑鉆孔灌注樁內置50×5mm扁鋼做接地引線外置200*200*5mm銅板作為接地極。將所有接地極會總后沿索塔內四周邊緣8根直徑為32mm(截面積相等)鋼筋做接地引線,與索塔塔頂的避雷針相連和下橫梁上方引出設備工作接地點左右各一處。兩個索塔在標高60米以上,在其周圍每隔6米焊接一圈50×5mm扁鋼作防側擊雷用。7.2東通航孔橋和西通航孔橋
利用東通航孔橋和西通航孔橋的墩基礎邊緣變直徑鉆孔灌注樁,每隔一個鉆孔灌注樁選一根直徑為32mm(截面積相等)外邊緣鋼筋做接地極。使每個垂直接地極相距大于5米。每個橋墩基礎外邊緣四個角分別在變直徑鉆孔灌注樁內置50×5mm扁鋼做接地引線外置200*200*5mm銅板作為接地極。將所有接地極會總后沿樁基內四周邊緣4根直徑為32mm(截面積相等)鋼筋做接地引線,分別與橋面的兩側路燈基礎相連。
7.3非通航孔橋
50或60m預應力混凝土連續箱梁以及118m的連續梁橋,利用預應力砼連續箱梁橋基礎外邊緣φ1.5m鋼管樁和鉆孔灌注樁內直徑為32mm(截面積相等)邊緣鋼筋做接地極。使每個橋墩至少有相距大于5米接地極四根,4根直徑為32mm(截面積相等)鋼筋做接地引線分別與橋面的兩側路燈基礎相連。大橋每隔1500米左右在其橋墩基礎外邊緣對角分別在變直徑鉆孔灌注樁內置50×5mm扁鋼做接地引線外置200*200*5mm銅板作為接地極兩塊,并將50×5mm扁鋼做接地引線與直徑2.30米鋼管樁焊接,作為中央分隔的帶路燈變壓器工作接地點。
7.4接地體間連接
50或60m預應力混凝土連續箱梁以及118m的連續梁橋,是在預制廠預制后,再運至橋墩上安裝,所以預應力混凝土靠路燈側連續箱梁必須預埋兩根接直徑為32mm(截面積相等)地線,其接地線與兩側路燈基礎相連,將已焊接在橋面兩根接直徑為32mm(截面積相等)地線扁鋼50×5mm鉆直徑10mm孔后,與50×5mm不銹鋼扁鋼或150mm2銅芯軟電纜通過銅接線端子用螺栓相連,其連接點埋在混凝土內,并將安裝在其橋梁的兩端外側,接地電纜必須偏離橋梁支座,各引兩根50×5mm不銹鋼扁鋼或150mm2銅芯軟電纜作為引出線與橋墩接地連成一體;將已焊接在橋墩兩根接直徑為32mm(截面積相等)地線扁鋼50×5mm,扁鋼鉆直徑10mm孔后,與50×5mm不銹鋼扁鋼或150mm2銅芯軟電纜通過銅接線端子用螺栓相連,其連接點埋
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