DB63-T 1514-2024 風力發電場雷電防護裝置檢測技術規范_第1頁
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文檔簡介

ICS13.260CCSA47DB63代替DB63/T1514-2026IDB63/T1514—2024前言 12規范性引用文件 13術語和定義 14風力發電場防雷類別和風力發電機組防雷區劃分 25檢測步驟 26檢測項目 37技術要求 48檢測方法 89檢測設備 11檢測數據記錄與結果判斷 附錄A (規范性)風力發電機組防雷區和風力發電場防雷類別劃分13附錄B (規范性)接觸電位差和跨步電位差測試原理與方法15 (規范性)接地阻抗測試原理和方法17 (規范性)土壤電阻率測試原理與方法19 (規范性)升壓變電站(開關站)場區地表電位梯度測試原理與方法21 (資料性)原始記錄與檢測報告表格式樣24參考文獻 41DB63/T1514—2024本文件按照GB/T1.1—2020《標準化工作導則第1部分:標準化文件的結構和起草規則》的規定起草。除結構性調整和編輯性改動外,主要技術變化如下:——更改了“接地線”的術語和定義(見3.5,2016版3.4);——刪除了“雷電防護裝置檢測”“接地裝置”和“土壤電阻率”的術語和定義(見2016版3.3.21);——增加了“箱式變電站”“集電線路”的術語和定義(見3.4,3.5);——更改了“內部防雷裝置”的術語和定義(見3.13,2016版3.14);——更改了“外部防雷裝置”的術語和定義(見3.14,2016版3.15);——更改了第4章“風力發電場防雷類別的劃分”(見第4章,2016版第4章);——增加了檢測程序一章(見第5章);——增加了風力發電機組檢測項目“劃分防雷區”檢測內容(見6.1);——增加了升壓變電站(開關站)檢測項目“獨立接閃桿保護范圍”內容(見6.2);——增加了建(構)筑物“生活用房”“路燈燈桿”“監控設施”和“門衛室”檢測內容(見6.3——增加了“箱式變電站”“集電線路”“總配電室”“信號網絡機房”的檢測內容和方法(見6.3,6.4,6.5,6.6);——更改了接閃器防腐要求(見7.1.1,2016版6.1.1);——更改了等電位連接“應盡可能走直線”“連接線盡可能短”的表述(見7.1.3,2016版6.1.3——更改了電涌保護器安裝要求的表述(見7.1.5,2016版6.1.5);——增加了電涌保護器連接導體色標的要求(見7.1.5,);——更改了接觸電位差的表述(見7.1.7,2016版6.1.7);——更改了接觸電位差的表述(見7.2.2,2016版6.2.2);——更改了跨步電位差的表述(見7.2.3,2016版6.2.3);——更改了場區地表電位梯度的表述(見7.2.4,2016版6.2.4);——更改了建(構)筑物接閃帶敷設的表述(見7.3.1,2016版6.3.1);——更改了過渡電阻標準值(見7.7.3,2016版的6.3.3);——更改了建筑物接地裝置的表述(見7.3.4,2016版6.3.4);——增加了接閃器的檢查內容(見8.1.1,2016版7.1.1);——增加了明敷引下線的檢查內容(見8.1.2);——增加了電涌保護器“泄漏電流”“壓敏電壓”“絕緣電阻”檢測內容(見8.1.5)——增加了靜電電位測試內容(見8.2.9);——更改了防雷裝置名稱(見11.1,2016版第9章,10.1);——更改了首次檢測應繪制防雷裝置檢測平面圖的表述(見11.1,2016版10.1);——更改了附錄G檢測報告表格式樣(見附錄G,2016版的附錄G);——增加了檢測報告封面式樣和聲明(見附錄G.1);——增加了雷電防護裝置檢測報告總表(見附錄G.2);——增加了風力發電場各項目檢測原始記錄表(見附錄G.3-G.16);DB63/T1514—2024——增加了“表G.1檢測報告封面”“扉頁”“G.2檢測報告總表式樣”(見附錄G.1,G.2);——更改了附錄G.1中的“資格證號”(見附錄G.1,2016版的G.1);——更改附錄G中的表格式樣(見附錄G,2016版的附錄G);——增加了參考文獻。請注意本文件的某些內容可能涉及專利。本文件的發布機構不承擔識別專利的責任。本文件由青海省氣象局提出并歸口。本文件主要起草單位:青海省氣象災害防御技術中心、玉樹州氣象局、海東市氣象局、海西州氣象本文件主要起草人:蔡忠周、歐建芳、王玉娟、王治邦、羅少輝、趙瑋、唐生昊、王英建、吉秀娟周文峰、李智剛、張繼紅、張維福、徐煒、呂文正、達鵬奎、龔梅竹。本文件歷次版本發布情況:——DB63/T1514-2016本文件由青海省氣象局監督實施。DB63/T1514—20241風力發電場雷電防護裝置檢測技術規范本文件規定了風力發電場雷電防護裝置的術語和定義、防雷類別劃分、檢測步驟、檢測項目、技術要求、檢測方法、檢測周期、檢測設備、檢測周期、檢測數據記錄與結果判斷、檢測報告等的要求。本文件適用于陸上額定功率在600kW及以上的大型水平軸風力發電機組的雷電防護裝置性能及接地特性參數檢測,其他類型的風力發電機組可參照本規范進行檢測。2規范性引用文件下列文件中的內容通過文中的規范性引用而構成本文件必不可少的條款。其中,注日期的引用文件,僅該日期對應的版本適用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。GB/T2900.53電工術語風力發電機組GB/T17949.1接地系統的土壤電阻率、接地阻抗和地面電位測量導則第1部分:常規測量GB/T18802.11低壓電涌保護器(SPD)第11部分:低壓電源系統的電涌保護器性能要求和試驗方法GB/T18802.21低壓電涌保護器(SPD)第21部分:電信和網絡的電涌保護器(SPD)性能要求和試驗方法GB/T21431建筑物防雷裝置檢測技術規范GB/Z25427風力發電機組雷電防護GB50057建筑物防雷設計規范GB/T50065交流電氣裝置的接地設計規范GB50343GB51096DL/T475建筑物電子信息系統防雷技術規范風力發電場設計規范接地裝置特性參數測量導則NB/T31039風力發電機組雷電防護系統技術規范3術語和定義下列術語和定義適用于本文件。3.1風力發電場由一批風力發電機組或風力發電機組群組成的電站。[來源:GB/T2900.53—2001,2.1.3]3.2風力發電機組將風的動能轉換為電能的系統。[來源:GB/T2900.53—2001,2.1.2]DB63/T1514—202423.3集電線路風力發電場內用于匯集多臺風力發電機組發出的電能輸送至變電站的線路。[來源:GB51096-2015,2.0.9]3.4箱式變電站由高壓開關設備、電力變壓器、低壓開關設備、輔助設備和聯結件等元件組成的成套設備,這些元件在工廠內被預先組裝在一個箱殼內。[來源:GB51096-2015,2.0.11]3.5接地阻抗接地網對遠方電位零點的阻抗。數值上為接地網與遠方電位零點間的電位差,與通過接地網流入地中電流的比值。[來源:DL/T475-2017,3.7]場區地表電位梯度接地短路電流或試驗電流流過接地裝置時,被測試接地裝置所在的場區地表面形成的電位梯度。[來源:DL/T475-2017,3.9,有更改]3.7接觸電位差當接地短路電流流過接地裝置時,在地面上距設備水平距離1.0m處與沿設備外殼、架構或墻壁離地面的垂直距離2.0m處兩點間電位差。[來源:DL/T475-2017,3.11]跨步電位差當接地短路電流流過接地裝置時,地面上水平距離為1.0m的兩點間的電位差。[來源:DL/T475-2017,3.10]3.9防雷等電位連接將分開的裝置、諸導電物體用等電位連接導體或電涌保護器連接起來以減小雷電流或其它外來電位在它們之間產生的電位差。[來源:GB/T21431-2015,3.8]4風力發電場防雷類別和風力發電機組防雷區劃分升壓站(開關站)防雷類別應劃分為第二類防雷建(構)筑物,風力發電機組防雷區劃分和風力發電場其他裝置的防雷類別劃分方法見附錄A。5檢測步驟按以下要求執行:——現場勘查風電場地理位置、土壤類別、閃電日數、閃電高發時間、雷擊史;——查閱風電場電氣施工圖;DB63/T1514—20243——查閱防雷隱蔽工程施工圖紙及施工記錄;——測試場區周圍土壤電阻率,不應少于4個點;——測試風電機組及場區建(構)筑物外部雷電防護裝置性能,包括接閃器、引下線、接地裝置;——測試內部雷電防護裝置性能,包括等電位連接、屏蔽、合理布線、電涌保護器、接地裝置;——測試各金屬設備及金屬構件接地、等電位連接性能;——填寫原始記錄;——修正各項測試數據;——編制雷電防護裝置檢測報告。6檢測項目6.1.1風力發電機組應檢測以下內容:——劃分防雷區;——接閃器;——引下線;——等電位連接;——電涌保護器;——過渡電阻;——接地裝置;——接觸電位差;——跨步電位差;——接地阻抗;——土壤電阻率。6.1.2升壓變電站應檢測以下內容:——獨立接閃桿接地、保護范圍;——接觸電位差;——跨步電位差;——接地阻抗;——場區地表電位梯度;——電氣完整性;——接地裝置;——過渡電阻;——土壤電阻率。6.1.3箱式變電站應檢測以下內容:——接閃器;——引下線;DB63/T1514—20244——等電位連接;——接地裝置;——浪涌保護器。6.1.4集電線路應檢測以下內容:——接閃線;——引下線;——接地裝置;6.1.5總配電室與信息網絡機房應檢測以下內容:——接閃器;——引下線;——接地裝置;——屏蔽和等電位連接;——浪涌保護器。6.1.6監控設施應檢測以下內容:——接閃器;——引下線;——接地裝置;——等電位連接;——浪涌保護器。6.2建筑物風力發電場區內建筑物(包括辦公用房、生活用房、門衛室等輔助設施)應檢測以下內容:——接閃器;——引下線;——接地裝置;——等電位連接;——浪涌保護器。7技術要求7.1.1風力發電機組7.1.1.1接閃器接閃器敷設及材料規格要求如下:——接閃器的敷設應確保所保護建(構)筑物及設備處于接閃器的保護范圍之內;DB63/T1514—20245——接閃桿的材料規格應符合表1規定;——葉片應通過裝設接收器(小型接閃器)、引下線及其連接元件組成雷電防護系統。葉片接收器和引下線的材料、形狀及最小截面積應符合NB/T31039-2012第5.1.1.4的規定;——架空接閃線宜采用截面不小于50mm2的熱鍍鋅鋼絞線或銅絞線,且要求每股線直徑不小于——接閃器應做防腐處理。表1接閃桿材料規格7.1.1.2引下線材料規格和敷設要求如下:——引下線的材料規格應符合GB50057-2010第5.2.1的規定;——金屬塔架可作為良好的自然引下線,各段端部和底座環應引出接地端子;——引下線應做防腐處理。7.1.1.3等電位連接風力發電機組機艙艙體內、機組電氣和電子系統各部件的等電位連接要求如下:——根據風力發電機組防雷區的劃分,在其不同保護區的交界處應設置等電位連接裝置;——艙體內應建立等電位連接網絡,內部主要金屬構件、金屬管道以及線路屏蔽均應進行等電位連接。艙內宜設置環形等電位母排;——風力發電機組的電氣和電子系統各組件的金屬外殼(風力發電機及其部件的外殼,變流器及其部件的機柜金屬外殼,開關柜、控制柜金屬外殼,變壓器金屬外殼等)、各電氣和電子線路的屏蔽和金屬管道外壁應在本防雷分區就近與雷電流引下系統進行等電位連接;——各電氣和電子線路的屏蔽和金屬管道外壁的兩端均應進行等電位連接;——利用金屬輪轂、輪轂罩,輪轂罩的金屬構架,機艙的金屬底盤和機艙外殼的金屬構架、全金屬的塔架等作為等電位連接母排;——等電位連接線宜平直,不應過長;——連接導線最小截面積見表2。表2連接導線最小截面積不同連接排之間的連接導線連接排和接地裝置之間連接導線金屬裝置和連接排之間連接導線材料最小截面積(mm2)材料最小截面積(mm2)材料最小截面積(mm2)銅銅銅5鋁鋁鋁8鋼鋼鋼7.1.1.4接地裝置DB63/T1514—20246材料規格及特性參數要求如下:——接地裝置材料規格應符合GB50057的規定,并應做防腐處理;——風力發電機組與配套變壓器采用共用接地系統時,其接地阻抗、跨步電位差、接觸電位差應符合設計要求值。7.1.1.5電涌保護器使用與安裝要求如下:——應選用適用于海拔高度2000m以上且為G3-G5等級的電涌保護器,最大持續運行電壓Uc下的電氣間隙距離不應小于最小電氣間隙的要求。——電涌保護器應符合GB/T18802.11和GB/T18802.21的規定;——電涌保護器應安裝在各防雷區的交界處,當線路能承受預期的電涌電壓時,可安裝在被保護設備處;——電涌保護器須能承受預期通過的雷電流,并具有通過電涌時的電壓保護水平和熄滅工頻續流——電涌保護器的Uc值應符合GB50343的規定;——電涌保護器連接導體的色標應符合相線采用黃、綠、紅色,中性線采用淺藍色,接地線采用綠/黃雙色線的要求;——電涌保護器的連接銅導線最小截面積按表3執行;各級電涌保護器的接地連接導線要短而直,長度不宜超過0.5m;——當線路上多處安裝電涌保護器時,開關型電涌保護器與限壓型電涌保護器之間的線路長度不宜小于10m,限壓型電涌保護器之間線路長度不宜小于5m。若長度達不到要求應加裝退耦元件。表3電涌保護器連接銅導線最小截面積SPD級數導線截面積(mm2)SPD連接相線銅導線SPD接地端連接銅導線第一級開關型或限壓型6第二級46第三級2.54第四級2.547.1.1.6接地阻抗接地阻抗應符合設計要求,如無具體設計要求值時,應符合GB/Z25427的規定,不應大于4.0Ω。7.1.1.7接觸電位差接觸電位差的計算應依據GB/T50065的規定,但不應超過附錄B公式B.3確定的值。7.1.1.8跨步電位差跨步電位差的計算應依據GB/T50065的規定,但不應超過附錄B公式B.4確定的值。7.1.2升壓變電站(開關站)7.1.2.1獨立接閃桿DB63/T1514—20247敷設及材料規格要求如下:——獨立接閃桿的敷設應確保升壓變電站(開關站)的電氣設備處于接閃桿的保護范圍之內,接閃桿保護范圍按照GB50057方法計算;——獨立接閃桿材料規格同風力發電機組,見表1;——獨立接閃桿應敷設兩根引下線,對稱布置;引下線入地點應設置接地標志,3m范圍內應設置護欄或懸掛警示牌;引下線應做防腐處理;——獨立接閃桿的每一引下線的沖擊接地電阻不應大于10Ω。在土壤電阻率高的地區,可適當增大接地電阻,但在3000Ωm以下的地區,沖擊接地電阻不應大于30Ω。7.1.2.2接地阻抗接地阻抗應符合設計要求,無具體設計要求值時,不應大于0.5Ω。7.1.2.3接觸電位差接觸電位差的計算應依據GB/T50065的規定,但不應超過附錄B公式B.3確定的值。7.1.2.4跨步電位差跨步電位差的計算應依據GB/T50065的規定,但不應超過附錄B公式B.4確定的值。7.1.2.5場區地表電位梯度場區地表電位梯度應根據現場實測值按附錄D給出的方法繪制曲線,繪制的曲線應平滑,無明顯起伏和突變,兩端略有抬高,曲線圖應符合DL/T475的規定。7.1.2.6電氣導通性升壓變電站(開關站)各設備之間、配電柜、開關柜、金屬構架等之間的電氣導通性良好,導通電阻要求如下:——檢測值在50mΩ以下設備表示狀況良好;——50mΩ~200mΩ的設備狀況尚可,宜在以后例行檢測中重點關注其變化,重要的設備宜在適當時候檢查處理;——200mΩ~1Ω的設備狀況不佳,對重要的設備應盡快檢查處理,其他設備宜在適當時候檢查處——1Ω以上的設備與主地網未連接,應檢查處理。7.1.2.7接地裝置材料規格及特性參數要求如下:——接地裝置材料規格應符合GB50057規定,并應防腐處理;——升壓變電站(開關站)應采用共用接地裝置,接地阻抗、跨步電位差、接觸電位差、地表電位梯度、電氣導通性應達到設計要求;——升壓變電站(開關站)的獨立接閃桿應采用獨立接地裝置,接地電阻不應大于10Ω;與主地網之間的導通阻值應大于500mΩ。7.1.2.8土壤電阻率測試要求如下:——測試點不應少于4個,宜按東南西北四個方向選取;DB63/T1514—20248——土壤電阻率的測試一般采用四極等距法,電極間距為5m、10m、15m、20m、30m、40m;使用等距法時,兩電極間的距離不應小于電極埋設深度的20倍;——土壤電阻率測試應避免在雨后或雪后立即進行,宜在連續晴天3天后或在干燥的季節進行;——在凍土區測試時,電極須打入凍土層以下。8檢測方法8.1風力發電機組8.1.1接閃器安裝敷設及材料規格檢測要求如下:——采用滾球法計算保護范圍,風力發電機組電氣設備應處在接閃器的保護范圍之內;——測量接閃器的材料及規格;——測量架空接閃線尺寸;——檢查接閃器是否存在銹蝕、塌陷斷裂現象。8.1.2引下線材料規格及間距檢測要求如下:——測量引下線的材料規格;——檢查明敷引下線是否存在銹蝕、斷裂現象。8.1.3等電位連接檢測要求如下:——測試風力發電機機組艙體內部金屬構件與接地裝置的電氣連接,檢測等電位連接的材料、規格、連接方式及工藝要求;——測試風力發電機機組的電氣和電子系統各組件的金屬外殼、各電氣和電子線路的屏蔽和金屬管道外壁與接地裝置的電氣連接,檢測等電位連接的材料、規格、連接方式及工藝要求;——測試各電氣和電子線路的屏蔽和金屬管道外壁的電氣連接;——測試金屬輪轂、輪轂罩、機艙的金屬底盤和機艙外殼的金屬構架、全金屬的塔架作為大型等電位連接母排時的電氣連接。8.1.4接地裝置檢測要求如下:——檢查接地裝置的結構和安裝位置;檢查接地體的埋設間距、深度、安裝方法;檢查接地裝置的材質、連接方法、防腐處理;——首次檢測時應檢查相鄰接地體在未進行等電位連接時的地中距離。8.1.5電涌保護器檢測要求如下:——檢查電涌保護器的安裝位置、接入方式、數量、型號、主要性能參數(Uc最大持續運行電壓,In標稱放電電流,Imax最大放電電流,Iimp沖擊電流,Up電壓保護水平);——檢查電涌保護器連接導線的色標、牢固程度;——測量電涌保護器接地線的材料規格;9——測量電涌保護器接地線的長度以及電涌保護器之間的線路長度;——測試儀檢測電涌保護器接地線與接地裝置的連接情況;——測試泄漏電流Iie,應符合GB/T21431-2015第5.8.5.1條對泄漏電流測試的規定;——測試壓敏電壓U1ma,應符合GB/T21431-2015第5.8.5.2條對壓敏電壓測試的規定;——測試絕緣電阻,應符合GB/T21431-2015第5.8.5.3條對絕緣電阻測試的規定。8.1.6接觸電位差接觸電位差以每個塔架和電氣設備為檢測對象,使用專用設備檢測,檢測方法見附錄B。8.1.7跨步電位差跨步電位差以每個塔架周圍和工作人員經常出入的通道為檢測對象,使用專用設備檢測,檢測方法見附錄B。8.1.8接地阻抗接地阻抗的檢測應符合GB/T17949.1的規定,使用專用設備進行檢測,檢測方法見附錄C。8.1.9土壤電阻率土壤電阻率的檢測方法見附錄D。8.2升壓變電站(開關站)8.2.1獨立接閃桿檢測要求如下:——利用滾球法計算保護范圍,升壓變電站(開關站)電氣設備應處在獨立接閃桿的保護范圍內;——測量獨立接閃桿的材料規格;——檢查獨立接閃桿是否存在銹蝕現象。8.2.2接觸電位差接觸電位差以站區設備為檢測對象,使用專用設備檢測,檢測方法見本規范第8.1.6條。8.2.3跨步電位差跨步電位差以站區設備周圍及工作人員經常出入通道為檢測對象,使用專用設備檢測,檢測方法見本規范第8.1.7條。8.2.4接地阻抗接地阻抗的檢測方法見本規范第8.1.8條。8.2.5場區地表電位梯度場區地表電位梯度應使用專用設備檢測,檢測方法見附錄E。8.2.6電氣導通性檢測要求如下:——利用電氣導通性測試儀檢測升壓變電站(開關站)各設備之間、配電柜、開關柜、金屬構架等DB63/T1514—2024之間的電氣導通性,導通阻值應達到技術要求;——檢測獨立接閃桿接地裝置與升壓變電站(開關站)主地網之間的電氣導通性,導通阻值應達到技術要求。8.2.7接地裝置檢測要求如下:——升壓變電站(開關站)的共用接地裝置,其材料規格及安裝同風力發電機組,檢測方法見本規——升壓變電站(開關站)獨立接閃桿的接地裝置,用毫歐表檢測兩相鄰接地裝置的電氣連接情況,判斷是否斷開。8.2.8土壤電阻率土壤電阻率的檢測方法見本規范第8.1.9條。8.3箱式變電站檢測要求如下:——檢查接地裝置的結構和安裝位置,接地體的埋地間距、深度和安裝方法;——測試箱式變電站金屬外殼接地電阻,電阻值不應大于4Ω;——測試箱式變電站引下線接地電阻,測試點不應少于兩處,電阻值不應大于4Ω;——測試配電柜保護接地、工作接地、防雷防靜電接地、電涌保護器接地電阻,電阻值不應大于4——檢查與箱式變電站相連的鎧裝電纜金屬護套或鋼管接地,測試金屬護套或鋼管端部接地電阻,——檢查箱式變電站低壓進線側與高壓側出線端電涌保護器選型與安裝情況,并測試低壓側電涌保護器各項參數,測試方法見本規范第8.1.5條規定。8.4集電線路檢測要求如下:——檢查集電線路敷設方式;——檢查架空集電線路是否架設接閃線,測試桿塔接地電阻值,電阻值應不大于30Ω;若桿塔接地與風電機組采用共用接地裝置時,電阻值應不大于4Ω;——檢查集電線路進入箱式變電站及升壓站中壓母線處電涌保護器選型與安裝情況,并測試低壓側電涌保護器各項參數,測試方法見本規范第8.1.5條規定。8.5總配電室檢測要求如下:——檢查配電室接閃器、引下線、接地裝置敷設方式、形式、數量,測試接地電阻、過渡電阻;——測試配電室接地母排、配電柜外殼保護接地、工作接地、防雷防靜電接地電阻,電阻值不應——檢查配電柜電涌保護器安裝級數,安裝位置、性能參數,測試低壓側電涌保護器各項參數,測試方法見本規范第8.1.5條規定。8.6信息網絡機房DB63/T1514—2024檢測要求如下:——檢查信息網絡機房所處建筑物的接閃裝置、引下線、接地裝置敷設方式、形式、數量,測試接地電阻、過渡電阻;——檢查機房屏蔽及等電位連接措施,各線路連接處過渡電阻不大于0.2Ω;——測試機房接地母排、配電柜外殼保護接地、工作接地、防雷接地、防靜電地板接地電阻,電阻值不應大于4Ω;——檢查機柜及設備浪涌保護器安裝級數,安裝位置、性能參數,測試電涌保護器各項參數,測試方法見本規范第8.1.5條規定。8.7建筑物8.7.1接閃器檢測要求如下:——利用滾球法計算保護范圍,建筑物和電氣設備應處在接閃器的保護范圍內;——測量接閃器的材料規格;——測量接閃帶固定支架高度、間距及接閃網格尺寸;——測量接閃帶承受的垂直或水平拉力;——利用等電位連接測試儀測試接閃帶焊接處的過渡電阻,過渡電阻值不應大于0.2Ω;——檢查接閃帶、接閃網格敷設方式、焊接方式,拐彎處弧度應大于90°;——檢查接閃器是否存在銹蝕現象。8.7.2引下線檢測要求如下:——測量引下線的材料規格;——測量引下線的間距;——利用等電位連接測試儀測試接閃帶與引下線焊接處、引下線焊接處的過渡電阻,過渡電阻值——檢查明敷引下線是否存在銹蝕現象。8.7.3屏蔽和等電位檢測要求如下:——利用毫歐表測試屏蔽網格、金屬管、(槽)防靜電地板支撐金屬網格、大尺寸金屬件等的電氣連接,過渡電阻值不應大于0.2Ω;——測量屏蔽材料的規格尺寸;——測量等電位連接導體的材料規格。8.7.4接地裝置檢測要求如下:——檢查接地裝置的結構和安裝位置,接地體的埋地間距、深度和安裝方法;——測量接地裝置的材料規格,連接方法和防腐處理;——測試接地裝置的接地電阻,接地電阻值不應大于4Ω;——接地裝置與其他地網連接時,宜斷開連接后再進行測試。8.7.5電涌保護器DB63/T1514—2024電涌保護器的選型及檢測方法同風力發電機組,見本規范第8.1.5條規定。8.8監控設施監控設施的雷電防護裝置檢測方法同建筑物,見本規范第8.7條的規定。9檢測設備檢測儀器設備應在檢定有效期內,其性能及參數要求見附錄F。10檢測周期風力發電機組和風力發電場檢測周期要求如下:——風力發電機組的接地阻抗每年檢測一次,接觸電位差、跨步電位差每三年檢測一次;——升壓變電站(開關站)的接地阻抗、電氣完整性每年檢測一次;接觸電位差、跨步電位差、地表電位梯度每三年檢測一次;——獨立接閃桿的接地電阻每年檢測一次;——建(構)筑物的內部和外部雷電防護裝置性能每年檢測一次;——土壤電阻率僅在竣工驗收時進行檢測。11檢測數據記錄與結果判斷11.1檢測數據記錄檢測數據記錄要求如下:——現場將各項檢查結果如實記入原始記錄表格,并由檢測人員、校對人員和現場負責人簽名;——檢測時應繪制雷電防護裝置平面示意圖。11.2數據分析判斷將經計算或修正后的各項檢測數據與設計要求和相應的技術標準要求進行比較分析,判斷檢測項目是否符合要求,并將結論填入相應的欄目。12檢測報告檢測報告要求如下:——檢測報告表格式樣見附錄G;——檢測報告由檢測人員按內容和要求編制,并由檢測員、報告編制人、審核人、技術負責人簽字,并加蓋單位公章;——檢測報告一式兩份,一份提交受檢單位,一份由檢測單位存檔。DB63/T1514—2024風力發電機組防雷區和風力發電場防雷類別劃分A.1風力發電機組防雷區劃分根據GB50057的規定,結合風力發電機組防雷裝置設計情況,將防雷擊電磁脈沖的環境按圖A.1劃分為LPZ0區(LPZ0A、LPZ0B),LPZ1區,LPZ2區。圖A.1風力發電機組防雷分區示意圖A.2風力發電場防雷類別劃分根據發生雷電事故的可能性和后果,風力發電機組、建(構)筑物的防雷類別按以下規定劃分:——當預計雷擊次數大于每年0.25次的風力發電機組、建(構)筑物,劃分為第二類防雷建筑物;——預計雷擊次數大于或等于每年0.05次,且小于或等于每年0.25次的風力發電機組、建(構)筑物,劃分為第三類防雷建筑物;——在設有低壓電氣系統和電子系統的建筑物需要防雷擊電磁脈沖的情況下,當該建筑物不屬于第二類和第三類防雷建筑物和不處于其他建筑物或物體的保護范圍時,宜將其劃分為第三類防雷建筑物;——年預計雷擊次數計算方法應符合GB50057的規定;——閃電日數見表A.1。DB63/T1514—2024各地年平均閃電日數見表A.1。表A.1各地年平均閃電日數DB63/T1514—2024接觸電位差和跨步電位差測試原理與方法B.1測試原理在接地裝置注入異頻電流的前提下,用多功能調頻萬用表按圖B.1所示方法連接并測試。說明:P—模擬人體金屬鐵腳;dGC—電流極到接地網之間的距離;圖B.1接觸電位差和跨步電位差測試原理示意圖B.2測試方法B.2.1接觸電位差地網注入異頻測試電流,多功能調頻萬用表的一端接檢測設備,距地1.8m高度處,另一端接模擬人體金屬鐵腳,距測試設備1m,萬用表顯示電壓值即為該設備的接觸電位差的測試值。實際的接觸電位差UT可按公式B.1換算為:TImUT-接觸電位差實際值;UT’-接觸電位差檢測值;Im-注入地網中的檢測電流;Is-單相接地短路電流(風力發電機組按遭受雷擊時首次負極性雷擊的參量確定)。DB63/T1514—2024B.2.2跨步電位差地網注入異頻檢測電流,多功能萬用表的兩端分別連接間距1m的兩塊模擬人體金屬鐵腳,萬用表顯示電壓值即為被測場區地面兩點之間的跨步電位差的檢測值。實際的跨步電位差US可按公式B.2換算為:US-接觸電位差實際值;US’-接觸電位差檢測值;Im-注入地網中的檢測電流;Is-單相接地短路電流(風力發電機組按遭受雷擊時首次負極性雷擊的參量確定)。B.3測試結果判斷B.3.1接觸電位差接地系統發生單相接地或兩相接地時,接觸電位差不應超過公式B.3確定的值:Us-跨步電位差(V);ρf-人站立處地表面的土壤電阻率(Ωm);t-接地短路電流的持續時間(s)。B.3.2跨步電位差接地系統發生單相接地或兩相接地時,跨步電位差不應超過公式B.4確定的值:Us-跨步電位差(V);ρf-人站立處地表面的土壤電阻率(Ω·m);t-接地短路電流的持續時間(s)。注:風力發電機組遭受雷擊的最大入地電流和DB63/T1514—2024接地阻抗測試原理和方法C.1測試要求測試電流應采用異頻小電流,宜在3A~20A之間,頻率宜在40HZ~60HZ范圍但不等于50HZ。C.2測試方法C.2.1直線法直線法檢測接地阻抗,接線方法如圖C.1所示。檢測電流線和電壓線同方向布設,并保持足夠遠的間距,以減小互感耦合的影響。電流極長度DEC通常為最大對角線長度D的4~5倍;電壓極長度DEP通常為(0.5~0.6)DEC。當遠距離放線有困難時,在土壤電阻率均勻地區DEC可取2D,土壤電阻率不均勻地區DEC可取3D。檢測時電壓極P在被測接地裝置E與電流極C連線方向移動三次,每次移動的距離為DEC的5%左右,三次檢測結果誤差在5%以內即可。 D-地網最大對角線長度;E-接地網邊緣測試點;DEP-電壓極到接地網邊緣測試點之間的距離;DEC-電流極到接地網邊緣測試點之間的距離。圖C.1直線法測試接線圖C.2.230°夾角法DB63/T1514—202430°夾角法檢測接地阻抗,接線圖如圖C.2所示。檢測電流線和電壓線采用等腰三角形呈30°夾角布線,電流極DEC和電壓極DEP長度相近,為最大對角線長度D的4~5倍,當遠距離放線有困難時,在土壤電阻率均勻地區DEC和DEP可取2D。PEGθ≈30oCD-地網最大對角線長度;E-接地網邊緣測試點;θ-電壓極與電流極之間的夾角;DEP-電壓極到接地網邊緣測試點之間的距離;DEC-電流極到接地網邊緣測試點之間的距離。圖C.230°夾角法測試接線圖DB63/T1514—2024土壤電阻率測試原理與方法D.1測試原理土壤電阻率按圖D.1所示方法連接并進行測試。AAVVd圖D.1土壤電阻率測試原理示意圖D.2測試方法常用的方法為四極等距法,將四根電極(C1、P1、P2和C2)排成直線等距打入地下,對電流極C1、C2通以電流I,測定電位極P1與P2間的電壓U,則得到電阻值R=U/I,其土壤電阻率按公式D.1計算:R—所測電阻(Ω);當電極深度d不大于電極間距a的1/20時,公式D.1可簡化為公式D.2:D.3土壤電阻率的修正方法土壤電阻率應在干燥積極或天氣晴朗多日后測試,所測試的土壤電阻率數據按公式D.3進行季節修DB63/T1514—2024O—實測土壤電阻率ψ—季節修正系數,取值見表D.1。表D.1各種性質土壤的季節系數322DB63/T1514—2024升壓變電站(開關站)場區地表電位梯度測試原理與方法E.1測試原理P-模擬人體金屬鐵腳;x-測試曲線長度。圖E.1電位梯度測試示意圖E.2測試方法將檢測場區合理劃分成縱橫相間的若干條曲線,間距一般不應大于30m,在曲線路徑上選一點與主設備連接良好的引下線作為參考點,萬用表一端接設備接地,另一端接模擬人體金屬鐵腳,按圖E.1所示,從起點每間隔1m-2m測試一次地表電位,直至終點,然后繪制出U-x曲線。E.3測試結果判斷以測試數據繪制的U-x曲線來判斷,曲線比較平滑,沒有明顯起伏和突變,兩端略有抬高,說明接地裝置狀況良好;反之,接地裝置狀況不良。DB63/T1514—2024主要檢測儀器設備性能及參數要求F.1測距工具F.1.1GPS定位儀用于確定受檢對象的地理位置,準確測量電流極和電壓極的直線距離。要求中文界面、功能齊全、操作方便。F.1.2激光測距儀用于測量被測對象的長、寬、高。測量范圍:0m-200m精度:0.01mF.2工頻接地電阻測試儀測量范圍:0-1Ω最小分度值:0.01Ω0-10Ω0.1Ω0-100ΩF.3異頻接地阻抗檢測設備F.3.1異頻信號源檢測頻率:40Hz-60Hz頻率步進幅度:1Hz輸出功率:≥1500VAF.3.2多功能調頻萬用表電流量程:200mA-200A電壓量程:0.1mV-800V頻率范圍:40Hz-60Hz頻率步進幅度:1HzF.4電氣導通性測試儀直流電阻測量范圍:1mΩ-20.0Ω分辨率:1mΩF.5毫歐表量程:1mΩ-20.0kΩ分辨率:0.1mΩ測量時間:2秒/次最大測試電流:1.2AF.6數字溫濕度計溫度范圍為-10-50℃,濕度范圍為10-90%RH。DB63/T

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