防雷檢測是很重要的一件事,光伏電站檢測很容易被施工方忽略,下面云南昆明建筑工程第三方檢測服務公司的小豐給大家講講光伏電站防雷接地的重要性。
一、防雷接地的重要性
針對光伏電站,防雷與接地是影響整個系統及人身生命安全的頭等大事。但是在電站建設過程中,經常遇到施工或相關專業人員對防雷接地重視不夠,認為其技術性不強,工藝較簡單,范圍又窄小,往往在施工中出現不規范作業或紕漏,也未能引起人們的警覺,因此,防雷與接地隱蔽工程在監理及驗收工作中至關重要,其施工質量直接影響整個系統的使用功能、安全和使用壽命。
隨著光伏發電技術的發展,光伏電站越來越接近尋常百姓家,系統安全性已經成為保障光伏電站日常生產的重要因素。隨著太陽能電站的普及,近年來由于接地不良造成的人身觸電傷亡事件已為數不少。
二、未可靠接地的危害
如果光伏方陣沒有可靠接地,可能導致組件邊框帶有高壓,人或動物靠近時,存在觸電的危險。如果匯流箱和逆變器外殼沒有可靠接地,容易使維護人員帶電操作,存在人身安全的風險。另外,位于屋頂的光伏方陣在沒有良好接地的情況下,雷雨天氣時就可能成為一個大型引雷場,容易引起雷擊,導致設備損壞甚至組件及線纜的燒毀。因此,這就要求光伏電站的防雷接地系統安全可靠、符合國家有關規定,以盡可能避免相關人員觸電風險和雷擊風險。
三、接地連續性檢測標準
接地連續性測試,作為光伏電站安全性評估的重要檢測項目,主要測量整個光伏系統的接地性能。根據CNCA/CTS 0016-2015并網光伏電站性能檢測與質量評估技術規范及相關法規要求,應驗證系統保護接地及等電位連接導體的接地連續性,測試結果應滿足標準要求(接觸電阻<0.1Ω,且保證接地電阻不高于4Ω)。
四、光伏電站防雷與接地常見問題
(1)接地引下線和避雷帶焊接長度不夠(圓鋼不應小于六倍直徑,扁鋼不小于兩倍寬度);焊接不合格,焊接處有焊瘤、氣孔和夾渣;未敲除焊渣。
(2)接地引下線、避雷帶變形,脫離支架。
(3)用結構金屬材料代替避雷針及接地引下線,鍍鋅焊接后未刷防腐漆。
(4)接地體引下線未做防腐處理。
(5)接地線穿墻時未加設保護套管。
(6)屋內電氣設備外殼未與接地系統連接。
(7)電氣設備接地線未與地網連接。
(8)接地體、地網安裝敷設過淺(不應小于0.8米;若有凍土層,則應敷設在凍土層以下)。
五、防雷接地施工質量問題案例
(1)案例一
現場問題:接地線纏繞固定,不能形成良好接地效果,不符合相關標準要求。
形成原因:接地端子脫落后未進行有效處理。
造成影響:組件與支架之間不能形成有效接地,接地連續性較差,存在安全隱患。
整改意見:及時更換接地端子,保證有效接地。
(2)案例二
現場問題:接地端子脫落。
形成原因:接地端子制作工藝不良,端子咬合力不足。
造成影響:影響組件與支架間的接地連續性。
整改意見:及時對完工的場區進行摸排消缺,保證接地連續性。
(3)案例三
現場問題:匯流箱殼體接地固定不到位。
形成原因:施工過程中遺漏。
造成影響:影響匯流箱有效接地,存在安全隱患。
整改意見:檢測設備殼體接地連續性,及時對場區設備進行摸排消缺。
(4)案例四
現場問題:設備接地標識處未見接地連接。
形成原因:施工過程中遺漏或偷工減料。
造成影響:影響設備安全接地效果,存在安全隱患。
整改意見:及時對完工的場區進行摸排消缺,加強電站施工管理。
(5)案例五
現場問題:部分光伏方陣接地網深度不夠。
形成原因:建在沙漠地面型電站,氣候干燥,施工時預埋深度不符合要求。
造成影響:接地連續性測試時接地電阻極大。
整改意見:重新施工。
(6)案例六
現場問題:環網接地(明敷)焊接后未對焊接處進行防腐處理。
形成原因:施工過程中遺漏或偷工減料。
造成影響:影響環網接地連續性,存在安全隱患。
整改意見:及時對完工的場區進行摸排消缺,加強電站施工質量管理。
(7)案例七
現場問題:環網接地焊接長度嚴重不足(僅焊接一面),且未對焊接處進行防腐處理。
形成原因:施工過程中遺漏或偷工減料。
造成影響:嚴重影響接地效果,接地連續性較差,存在安全隱患。
整改意見:及時對完工的場區進行摸排消缺,完善焊接及防腐、安全標識等相關問題,加強電站施工質量管理。
(8)案例八
現場問題:環網與方陣接地搭接長度嚴重不足,焊接、防腐、標識等不符合規范要求。
形成原因:未按規范及設計要求進行接地焊接施工。
造成影響:影響接地效果,接地連續性較差,存在安全隱患。
整改意見:增加接地搭接長度并做好相關的防腐及安全標識工作,加強電站施工質量管理。
希望以上內容對大家有所幫助,云南昆明建筑工程第三方檢測服務公司的小豐在此建議,在光伏電站的建設施工過程中,各參建方應仔細審查、理解設計圖紙,各專業協同合作,對于設計圖紙中銜接不清或施工中存在的不確定應及時反映溝通,不要敷衍,以免發生不必要的危險。
一、防雷接地的重要性
針對光伏電站,防雷與接地是影響整個系統及人身生命安全的頭等大事。但是在電站建設過程中,經常遇到施工或相關專業人員對防雷接地重視不夠,認為其技術性不強,工藝較簡單,范圍又窄小,往往在施工中出現不規范作業或紕漏,也未能引起人們的警覺,因此,防雷與接地隱蔽工程在監理及驗收工作中至關重要,其施工質量直接影響整個系統的使用功能、安全和使用壽命。
隨著光伏發電技術的發展,光伏電站越來越接近尋常百姓家,系統安全性已經成為保障光伏電站日常生產的重要因素。隨著太陽能電站的普及,近年來由于接地不良造成的人身觸電傷亡事件已為數不少。
二、未可靠接地的危害
如果光伏方陣沒有可靠接地,可能導致組件邊框帶有高壓,人或動物靠近時,存在觸電的危險。如果匯流箱和逆變器外殼沒有可靠接地,容易使維護人員帶電操作,存在人身安全的風險。另外,位于屋頂的光伏方陣在沒有良好接地的情況下,雷雨天氣時就可能成為一個大型引雷場,容易引起雷擊,導致設備損壞甚至組件及線纜的燒毀。因此,這就要求光伏電站的防雷接地系統安全可靠、符合國家有關規定,以盡可能避免相關人員觸電風險和雷擊風險。
三、接地連續性檢測標準
接地連續性測試,作為光伏電站安全性評估的重要檢測項目,主要測量整個光伏系統的接地性能。根據CNCA/CTS 0016-2015并網光伏電站性能檢測與質量評估技術規范及相關法規要求,應驗證系統保護接地及等電位連接導體的接地連續性,測試結果應滿足標準要求(接觸電阻<0.1Ω,且保證接地電阻不高于4Ω)。
四、光伏電站防雷與接地常見問題
(1)接地引下線和避雷帶焊接長度不夠(圓鋼不應小于六倍直徑,扁鋼不小于兩倍寬度);焊接不合格,焊接處有焊瘤、氣孔和夾渣;未敲除焊渣。
(2)接地引下線、避雷帶變形,脫離支架。
(3)用結構金屬材料代替避雷針及接地引下線,鍍鋅焊接后未刷防腐漆。
(4)接地體引下線未做防腐處理。
(5)接地線穿墻時未加設保護套管。
(6)屋內電氣設備外殼未與接地系統連接。
(7)電氣設備接地線未與地網連接。
(8)接地體、地網安裝敷設過淺(不應小于0.8米;若有凍土層,則應敷設在凍土層以下)。

(1)案例一
現場問題:接地線纏繞固定,不能形成良好接地效果,不符合相關標準要求。
形成原因:接地端子脫落后未進行有效處理。
造成影響:組件與支架之間不能形成有效接地,接地連續性較差,存在安全隱患。
整改意見:及時更換接地端子,保證有效接地。
(2)案例二
現場問題:接地端子脫落。
形成原因:接地端子制作工藝不良,端子咬合力不足。
造成影響:影響組件與支架間的接地連續性。
整改意見:及時對完工的場區進行摸排消缺,保證接地連續性。
(3)案例三
現場問題:匯流箱殼體接地固定不到位。
形成原因:施工過程中遺漏。
造成影響:影響匯流箱有效接地,存在安全隱患。
整改意見:檢測設備殼體接地連續性,及時對場區設備進行摸排消缺。
(4)案例四
現場問題:設備接地標識處未見接地連接。
形成原因:施工過程中遺漏或偷工減料。
造成影響:影響設備安全接地效果,存在安全隱患。
整改意見:及時對完工的場區進行摸排消缺,加強電站施工管理。
(5)案例五
現場問題:部分光伏方陣接地網深度不夠。
形成原因:建在沙漠地面型電站,氣候干燥,施工時預埋深度不符合要求。
造成影響:接地連續性測試時接地電阻極大。
整改意見:重新施工。
(6)案例六
現場問題:環網接地(明敷)焊接后未對焊接處進行防腐處理。
形成原因:施工過程中遺漏或偷工減料。
造成影響:影響環網接地連續性,存在安全隱患。
整改意見:及時對完工的場區進行摸排消缺,加強電站施工質量管理。
(7)案例七
現場問題:環網接地焊接長度嚴重不足(僅焊接一面),且未對焊接處進行防腐處理。
形成原因:施工過程中遺漏或偷工減料。
造成影響:嚴重影響接地效果,接地連續性較差,存在安全隱患。
整改意見:及時對完工的場區進行摸排消缺,完善焊接及防腐、安全標識等相關問題,加強電站施工質量管理。
(8)案例八
現場問題:環網與方陣接地搭接長度嚴重不足,焊接、防腐、標識等不符合規范要求。
形成原因:未按規范及設計要求進行接地焊接施工。
造成影響:影響接地效果,接地連續性較差,存在安全隱患。
整改意見:增加接地搭接長度并做好相關的防腐及安全標識工作,加強電站施工質量管理。
希望以上內容對大家有所幫助,云南昆明建筑工程第三方檢測服務公司的小豐在此建議,在光伏電站的建設施工過程中,各參建方應仔細審查、理解設計圖紙,各專業協同合作,對于設計圖紙中銜接不清或施工中存在的不確定應及時反映溝通,不要敷衍,以免發生不必要的危險。