不同國家和地區因氣候條件、技術水平和管理體系的差異,防雷檢測標準存在一定區別。以接地電阻限值為例,美國 NFPA 780 標準根據土壤電阻率劃分等級,允許高電阻率地區接地電阻≤50Ω,而我國 GB 50057 對三類建筑物要求≤10Ω,體現了更嚴格的安全取向。在檢測方法上,歐盟 EN 62305 系列標準強調風險評估優先,通過計算年預計雷擊次數確定防護等級,而我國標準更注重具體參數的量化檢測。差異還體現在檢測資質管理,日本要求檢測人員需通過國家統一考試并注冊,資質審核周期為三年,我國則實行檢測機構資質與人員資格雙軌制。隨著全球化進程加快,國內外標準呈現融合趨勢:①我國 GB/T 21431 借...
質量控制是確保檢測結果準確可靠的主要環節,需建立 "人、機、料、法、環" 全方面管控機制。人員方面,檢測機構需取得 CMA 認證,檢測人員須通過省級氣象主管部門考核,每 2 年進行一次繼續教育,重點掌握極新標準(如 GB 50057-2022 修訂的雷電防護分區規則)。設備管理實行 "一機一檔案",除年度校準外,每次檢測前需進行功能性驗證(如浪涌保護器測試儀的階躍電壓輸出誤差應≤±1%)。檢測方法嚴格遵循標準規程,例如使用三極法測量接地電阻時,電流極與被測接地體距離應為 40m(當接地體極大幾何尺寸 D≤20m 時),避免因布極距離不足導致測量誤差超過 15%。環境控制要求檢測時土壤含水率不低...
無損檢測技術(NDT)通過非破壞性手段評估防雷設施狀態,顯赫提升檢測效率與精度。超聲波測厚儀用于檢測接地體腐蝕,可在不開挖情況下測量扁鋼剩余厚度(精度 ±0.1mm),當腐蝕量超過公稱厚度的 20% 時觸發預警(如某化工廠接地扁鋼從 4mm 減薄至 3.2mm,及時更換避免接地失效)。磁粉探傷檢測引下線焊接缺陷,能發現≤0.1mm 的表面裂紋,配合滲透探傷可檢測近表面缺陷,解決傳統目視檢查漏判問題。紅外熱成像儀檢測 SPD 溫升,當模塊溫度較環境溫度高出 15℃時,判定為內部劣化(某數據中心通過紅外巡檢發現 3 個失效 SPD,避免了設備過電壓損壞)。微波雷達檢測接閃器保護范圍,通過模擬雷擊放...
人工智能技術通過機器學習算法,對海量檢測數據進行深度挖掘,實現檢測結論的智能分析和風險預測。主要應用場景:①檢測報告智能審核,利用自然語言處理(NLP)技術識別報告中的矛盾數據(如接地電阻測試值為 15Ω 卻判定合格),自動標注異常項并提示審核人員;②設備老化預測,基于歷史檢測數據建立 LSTM 神經網絡模型,預測 SPD 漏電流、接地體腐蝕速率的變化趨勢,提前 6-12 個月發出更換預警;③檢測點智能規劃,通過 GIS 地理信息系統和遺傳算法,優化檢測路線(如在山區檢測時,自動規避高風險路徑),提升檢測效率 30% 以上;④雷擊風險評估,結合地形地貌、建筑結構、歷史雷擊數據,構建隨機森林模型...
質量控制是保障檢測數據準確、報告可靠的主要環節,需建立涵蓋人員、設備、方法、環境、數據的全流程管理體系。實施要點包括:①人員能力控制,實行檢測人員持證上崗和年度繼續教育,建立檢測案例庫進行實操考核,確保不同檢測員對同一項目的測量誤差≤5%;②設備計量溯源,制定儀器管理臺賬,除法定計量校準外,每次檢測前進行內部比對(如用已知阻值的標準電阻器驗證接地電阻測試儀),發現偏差超過 ±2% 時停用校準;③方法標準化,編制企業內部檢測作業指導書,明確不同場景下的檢測點布置原則(如建構筑物每 20 米設置 1 個引下線檢測點),統一數據記錄格式和有效數字保留位數;④環境條件控制,在實驗室檢測 SPD 時,控...
光伏電站檢測涵蓋陣列、匯流箱、逆變器及升壓站。陣列檢測首先確認組件邊框接地,每 10 塊組件構成一個接地單元,通過 4mm2 銅導線連接至支架,支架每隔 15m 與接地扁鋼(-50×5mm)焊接,焊接長度≥100mm。匯流箱檢測重點為直流側 SPD,需具備反極性保護和防電弧功能,標稱放電電流≥15kA,極性接反時漏電流≤10μA。逆變器檢測關注交流側 SPD 與直流側的配合,兩者之間線纜長度≥5m,防止振蕩過電壓,同時測量機殼接地電阻≤4Ω。升壓站檢測包括主變壓器中性點接地(電阻≤0.5Ω)、高壓配電柜 SPD(額定電壓≥1.15 倍系統電壓),以及二次保護裝置的信號防雷,確保控制電纜屏蔽層雙...
光伏電站檢測涵蓋陣列、匯流箱、逆變器及升壓站。陣列檢測首先確認組件邊框接地,每 10 塊組件構成一個接地單元,通過 4mm2 銅導線連接至支架,支架每隔 15m 與接地扁鋼(-50×5mm)焊接,焊接長度≥100mm。匯流箱檢測重點為直流側 SPD,需具備反極性保護和防電弧功能,標稱放電電流≥15kA,極性接反時漏電流≤10μA。逆變器檢測關注交流側 SPD 與直流側的配合,兩者之間線纜長度≥5m,防止振蕩過電壓,同時測量機殼接地電阻≤4Ω。升壓站檢測包括主變壓器中性點接地(電阻≤0.5Ω)、高壓配電柜 SPD(額定電壓≥1.15 倍系統電壓),以及二次保護裝置的信號防雷,確保控制電纜屏蔽層雙...
檢測前的準備工作是確保檢測質量的關鍵環節,包括資料收集、儀器校準和現場勘查三部分。首先需收集被檢測對象的防雷設計圖紙、竣工報告、以往檢測記錄等文件,重點核對防雷分類、接地系統設計參數、浪涌保護器配置方案等關鍵信息。例如對新建建筑物,需確認其防雷設計是否符合項目所在地的雷電日數(如廣州地區年平均雷電日達 80 天,需提高防雷設計等級)。其次,對檢測儀器進行校準,確保接地電阻測試儀、等電位測試儀、浪涌保護器測試儀等設備的精度符合標準要求,校準周期不得超過一年。現場勘查環節需繪制檢測平面圖,標注接閃器、引下線、接地裝置的具體的位置,檢查防雷設施是否存在明顯損壞(如避雷帶焊接處銹蝕、接地體外露等),同...
高層建筑需逐層設置均壓環(利用圈梁鋼筋或扁鋼),檢測時首先確認均壓環間距,一類防雷建筑≤6m(每兩層設一道),二類≤9m(每三層設一道),采用鋼筋探測儀確認圈梁內主筋直徑≥12mm 且焊接成閉合環路。玻璃幕墻防雷是檢測重點,核查幕墻龍骨與均壓環的連接,每個防雷連接點通過 φ12mm 鍍鋅圓鋼或 25mm×4mm 扁鋼與均壓環焊接,焊接長度≥100mm,且每片幕墻金屬框架至少兩個連接點。檢測玻璃幕墻的金屬扣件(如開啟扇鉸鏈、限位器)是否與主龍骨等電位連接,防止感應雷在幕墻表面產生電位差引發放電。對于超高層建筑(>100m),需檢查頂部航空障礙燈的接閃保護,確認燈具外殼與避雷帶可靠連接,電源線加裝...
軌道交通(地鐵、高鐵)因信號系統精密、供電網絡復雜,防雷檢測需覆蓋牽引供電、通信信號、軌道接地三大系統。牽引變電所檢測重點驗證避雷器的伏安特性(直流參考電壓與出廠值偏差≤±3%),接觸網支柱接地電阻需≤10Ω(高架段)或≤4Ω(地下段),實測中常發現因雜散電流腐蝕導致的接地體斷裂(如某地鐵區間隧道接地扁鋼腐蝕速率達 0.2mm / 年),需采用鋅合金犧牲陽極進行陰極保護。信號系統檢測關注軌道電路、應答器等設備的屏蔽接地,要求電纜屏蔽層在信號機處雙端接地,屏蔽電阻≤0.05Ω/m,針對 CBTC(基于通信的列車控制)系統,需檢測車載天線避雷器的駐波比(≤1.1),避免信號衰減導致的列車運行延誤。...
未來十年,防雷檢測行業將呈現三大發展趨勢:一是檢測技術智能化,基于 5G 的便攜式檢測終端將實現數據實時上傳,AI 算法自動生成檢測報告(缺陷識別準確率≥90%),無人機集群檢測系統可完成大型廠區的全覆蓋掃描;二是服務模式一體化,檢測機構從單一檢測向 "檢測 - 評估 - 整改 - 運維" 全鏈條延伸,開發防雷系統健康度評估模型(綜合接地電阻、SPD 老化程度等 12 項指標),提供預防性維護方案;三是標準體系國際化,隨著 IEC 與 GB 標準的互認推進,檢測報告將逐步實現 "一次檢測、全球通用",同時針對新能源、智慧城市等新興領域,將出臺專項檢測標準(如《電動汽車充電樁防雷檢測技術規范》)...
智能建筑防雷需兼顧 BA 系統、安防系統及物聯網設備。樓宇自控(BA)系統檢測,確認 DDC 控制器電源 SPD(保護電壓≤1.8kV)與信號 SPD(保護電壓≤60V)單獨配置,控制器金屬外殼與弱電井等電位端子板連接,連接導線長度<0.3m。安防系統檢測,攝像頭防雷需驗證避雷針保護范圍(覆蓋鏡頭 3m 半徑),視頻線同軸電纜的屏蔽層兩端接地,接地電阻≤4Ω,紅外對射裝置的發射端與接收端金屬支架做等電位連接。物聯網(IoT)設備檢測,重點關注傳感器節點接地,無線 AP 設備的 POE 供電端 SPD(兼容 802.3af 標準),以及邊緣計算服務器的屏蔽接地,采用網絡分析儀測量信號傳輸損耗,確...
隨著檢測精度和效率需求提升,新型設備研發聚焦自動化、非接觸化和多參數集成。三維激光雷達檢測系統可構建接地網三維模型,通過反演算法計算接地體腐蝕程度(精度 ±2%),解決傳統開挖檢測的盲目性問題;太赫茲時域光譜儀(THz-TDS)能穿透 50mm 混凝土層,檢測內部引下線的焊接缺陷(如虛焊導致的信號衰減>3dB),在古建筑檢測中避免破壞性勘探。多參數檢測儀集成接地電阻、土壤電阻率、SPD 漏電流等 8 項功能,支持藍牙無線傳輸數據,檢測效率提升 40% 以上。無人機載雷電定位系統可實時監測檢測區域的雷電活動,當電場強度>15kV/m 時自動觸發預警,保障高空作業安全。未來設備將融合邊緣計算技術,...
量子傳感技術憑借超高靈敏度和抗干擾能力,為防雷檢測的準確化發展提供了新路徑,目前在以下領域展現應用潛力:①超微弱磁場檢測,利用金剛石色心(NV 色心)傳感器測量接地體周邊的磁場分布,分辨率可達 10nT,能發現傳統儀器難以檢測的接地體微裂紋或腐蝕點;②量子慣性導航在復雜地形檢測中的應用,解決山區、叢林等 GPS 信號盲區的檢測定位問題,確保接地體的位置的準確測繪;③量子密鑰分發(QKD)在檢測數據傳輸中的應用,實現檢測設備與云端的肯定安全通信,防止數據在傳輸過程中被竊取或篡改。前沿探索案例:某科研團隊將超導量子干涉儀(SQUID)用于 SPD 老化檢測,通過測量壓敏電阻的量子隧穿電流變化,提前...
易燃易爆場所如油庫、氣站、化工廠等,由于存在可燃氣體、蒸汽或粉塵,雷擊引發的火花極易導致baozha 燃燒事故,因此這類場所的防雷檢測具有更高的安全標準和特殊要求。檢測內容除常規項目外,重點關注防靜電接地、防爆電氣設備的防雷措施和場所內的電磁環境安全。防靜電接地檢測要求接地電阻不大于 10Ω,且所有金屬管道、儲罐、設備均需進行等電位連接,消除靜電積聚風險。防爆電氣設備需檢查其防雷隔離裝置和浪涌保護措施是否符合 GB 3836 系列標準,確保在雷擊過電壓下不產生電火花。場所內的電磁環境檢測通過測量空間電磁場強度,評估雷擊電磁脈沖對可燃氣體濃度監測設備、控制系統的干擾影響,必要時采取電磁屏蔽、線路...
當前我國家的安全防護雷檢測行業存在市場競爭無序、檢測質量參差不齊、部分機構資質 “借用” 等問題,加強監管是促進行業健康發展的關鍵。監管措施包括:①資質動態核查,采用 “雙隨機一公開” 機制,檢查檢測機構的人員社保繳納情況(防止資質借用)、儀器校準記錄(杜絕使用超期設備)、報告存檔完整性(禁止數據篡改);②檢測數據聯網監管,建立全國統一的防雷檢測信息平臺,要求機構實時上傳檢測數據,通過大數據分析識別異常值(如同一建筑接地電阻檢測值年波動>20%),觸發現場核查;③信用體系建設,將違規機構列入 “黑名單”,限制其參與國企項目投標,對連續三年檢測質量優秀的機構給予資質升級優先審批。規范化發展路徑:...
防雷竣工檢測需與建筑電氣、消防、智能化等系統協同驗收,確保各系統安全兼容。與電氣系統配合時,檢查配電箱 PE 線與防雷接地干線的連接,確認 TN-S 系統中 N 線與 PE 線在進線端嚴格分開,避免零線電流導入防雷接地體。消防系統檢測中,查看消防控制室接地是否與防雷接地共用,共用時需設置等電位連接帶,防止雷電干擾消防信號。智能化系統驗收時,檢測監控攝像頭、門禁系統的信號線路屏蔽接地,確認其 SPD 接地端與防雷接地干線的連接長度<0.5m,避免長引線導致保護失效。對于綜合布線系統,檢查金屬橋架是否與樓層等電位端子板連接,橋架連接處的跨接導體是否符合截面要求(銅質≥6mm2)。協同驗收中發現的矛...
易燃易爆場所如油庫、氣站、化工廠等,由于存在可燃氣體、蒸汽或粉塵,雷擊引發的火花極易導致baozha 燃燒事故,因此這類場所的防雷檢測具有更高的安全標準和特殊要求。檢測內容除常規項目外,重點關注防靜電接地、防爆電氣設備的防雷措施和場所內的電磁環境安全。防靜電接地檢測要求接地電阻不大于 10Ω,且所有金屬管道、儲罐、設備均需進行等電位連接,消除靜電積聚風險。防爆電氣設備需檢查其防雷隔離裝置和浪涌保護措施是否符合 GB 3836 系列標準,確保在雷擊過電壓下不產生電火花。場所內的電磁環境檢測通過測量空間電磁場強度,評估雷擊電磁脈沖對可燃氣體濃度監測設備、控制系統的干擾影響,必要時采取電磁屏蔽、線路...
浪涌保護器是防護感應雷和操作過電壓的關鍵設備,其檢測內容包括外觀檢查、參數測試和安裝規范性檢查。外觀檢查需確認 SPD 的型號規格與設計圖紙一致,外殼有無破損、接線端子有無燒蝕痕跡。參數測試包括額定電壓、極大持續運行電壓、標稱放電電流、保護水平等,使用專門用于測試儀測量 SPD 的壓敏電阻老化程度和漏電流值,當漏電流超過閾值或壓敏電壓下降 10% 時,表明 SPD 性能失效需立即更換。安裝規范性檢查重點關注 SPD 的接線長度是否超過 0.5 米、接地引線是否短直、多級 SPD 之間的能量配合是否合理,不符合要求的安裝方式會影響 SPD 的保護效果,甚至導致自身損壞。SPD 的常見失效模式包括...
隨著材料科學與信息技術發展,新型防雷技術對檢測提出新要求。金屬氧化物避雷器(MOA)的檢測除傳統直流參考電壓測試外,需采用在線監測儀測量持續運行電流,評估其老化程度。石墨烯導電涂料作為新型接閃材料,檢測需關注涂層厚度(≥0.3mm)及導電率(≥10^4 S/m),采用四探針法測量表面電阻率。分布式光纖測溫技術用于接地體腐蝕監測,檢測時需驗證測溫信號與接地電阻變化的關聯性,設定腐蝕預警閾值。無人機搭載紅外熱成像儀檢測接閃器溫升異常,可快速定位接觸不良或銹蝕節點,提升高空檢測效率。在數據管理方面,基于 BIM 技術的防雷裝置三維建模,需檢測虛擬模型與實體裝置的參數一致性,實現檢測數據的可視化管理。...
邊緣計算技術賦予檢測設備本地化數據處理能力,提升現場決策效率。新型接地電阻測試儀集成邊緣計算模塊,可實時分析土壤濕度、溫度數據,自動修正測量結果(如濕度每增加 10%,接地電阻理論值下降 5%-8%),避免人工查表修正的誤差(傳統方法誤差可達 ±15%)。SPD 檢測儀通過邊緣計算識別老化特征,當漏電流曲線出現異常波動(如 30 分鐘內變化率>20%),自動判定模塊失效并生成更換建議,某金融數據中心應用后,SPD 更換準確率從 70% 提升至 95%,減少了誤換和漏換現象。邊緣計算還支持設備狀態自診斷,如檢測無人機電池續航不足時(剩余電量<20%),自動規劃返航路線并標記未檢測區域,提升高空檢...
隨著光伏建筑一體化普及,檢測需針對光伏組件、支架及逆變器等開展專項檢查。首先確認光伏陣列是否處于接閃器保護范圍內,采用滾球法計算保護范圍,若超出需在陣列周邊增設避雷針或避雷帶。光伏組件邊框接地檢測,要求每個組件通過 4mm2 以上銅導線與支架連接,支架每隔 15-20m 與建筑防雷引下線可靠焊接,焊接點做防腐處理。檢測逆變器輸入端和輸出端的 SPD 安裝情況,直流側 SPD 需具備反極性保護功能,標稱放電電流不小于 10kA(8/20μs),交流側 SPD 參數與電網系統匹配。光伏支架接地電阻測量需區分單獨接地與共用接地,共用時需確認與建筑接地體的連接點不少于兩處,接地電阻值不大于 4Ω。檢查...
電子信息系統機房作為敏感設備集中區域,防雷檢測需兼顧電源系統、信號系統及屏蔽接地。首先檢測機房所在建筑物的直擊雷防護,確認接閃器保護范圍是否覆蓋機房區域,屋頂金屬構件(如通風管道、廣告牌)是否與防雷裝置可靠連接。電源系統檢測包括各級電涌保護器(SPD)的安裝位置與參數匹配,重點檢查精密設備前端的第三級 SPD,其響應時間應小于 1ns,電壓保護水平需低于設備耐受閾值。信號線路檢測需確認視頻線、網線、光纖等是否采用屏蔽電纜,屏蔽層是否在兩端做等電位連接,非屏蔽線路是否穿金屬管敷設并接地。機房接地系統需區分工作接地、保護接地與防雷接地,當采用共用接地體時,接地電阻應不大于 1Ω,檢測機房地板下網格...
老舊小區和城中村普遍存在防雷設施缺失、私拉亂接嚴重、接地系統老化等問題,檢測需與民生改造結合,實現 “隱患排查 - 基礎補建 - 長效管理” 三步走。檢測重點:①建筑頂部隱患,排查居民自建的太陽能熱水器、鐵皮屋頂是否成為引雷點(常見問題:未接地或使用鐵絲簡易接地);②配電系統改造,檢測樓道配電箱的 SPD 安裝率(現狀不足 30%),并核查零線與地線是否混接(易引發感應雷觸電);③公共區域防護,檢查路燈、健身器材的金屬部件接地(接地電阻普遍>20Ω),防止雷擊時形成接觸電勢差。改造方案:①推廣 “國企補貼 + 居民自籌” 模式,為每戶加裝單相電源 SPD(補貼后成本約 50 元),并規范熱水器...
質量控制是確保檢測結果準確可靠的主要環節,需建立 "人、機、料、法、環" 全方面管控機制。人員方面,檢測機構需取得 CMA 認證,檢測人員須通過省級氣象主管部門考核,每 2 年進行一次繼續教育,重點掌握極新標準(如 GB 50057-2022 修訂的雷電防護分區規則)。設備管理實行 "一機一檔案",除年度校準外,每次檢測前需進行功能性驗證(如浪涌保護器測試儀的階躍電壓輸出誤差應≤±1%)。檢測方法嚴格遵循標準規程,例如使用三極法測量接地電阻時,電流極與被測接地體距離應為 40m(當接地體極大幾何尺寸 D≤20m 時),避免因布極距離不足導致測量誤差超過 15%。環境控制要求檢測時土壤含水率不低...
無損檢測技術(NDT)通過非破壞性手段評估防雷設施狀態,顯赫提升檢測效率與精度。超聲波測厚儀用于檢測接地體腐蝕,可在不開挖情況下測量扁鋼剩余厚度(精度 ±0.1mm),當腐蝕量超過公稱厚度的 20% 時觸發預警(如某化工廠接地扁鋼從 4mm 減薄至 3.2mm,及時更換避免接地失效)。磁粉探傷檢測引下線焊接缺陷,能發現≤0.1mm 的表面裂紋,配合滲透探傷可檢測近表面缺陷,解決傳統目視檢查漏判問題。紅外熱成像儀檢測 SPD 溫升,當模塊溫度較環境溫度高出 15℃時,判定為內部劣化(某數據中心通過紅外巡檢發現 3 個失效 SPD,避免了設備過電壓損壞)。微波雷達檢測接閃器保護范圍,通過模擬雷擊放...
在巖石山區、沙漠地帶等高土壤電阻率地區,接地系統的有效性面臨嚴峻挑戰,檢測時需關注接地電阻的實際測量值與季節系數的修正。常規四極法測量需將電流極和電壓極延伸至 二十 D(D 為接地網對角線長度)以外,避免地網屏蔽效應影響數據準確性。當實測接地電阻超過設計值時,需分析是否因接地體敷設深度不足(小于 0.8 米)、降阻材料失效(如長效降阻劑流失)或接地體間距過密(小于 3 米)導致。優化策略包括:①采用深井接地技術,在地下 5-10 米處敷設垂直接地體,利用深層低電阻率土壤降低接地電阻;②使用銅包鋼接地體并外覆導電防腐涂料,延長接地體壽命;③在接地體周圍敷設石墨烯基柔性降阻帶,通過改善周邊土壤導電...
防雷工程檢測是技術性與風險性并存的工作,檢測人員需具備扎實的專業知識和嚴謹的職業素養。資質認證方面,國家實行檢測人員資格認定制度,須通過防雷原理、檢測技術、安全規范等科目的考核,掌握接地電阻測量儀自校方法(如使用標準電阻器驗證儀器精度)、SPD 失效模式識別(如漏電流超過 100μA 時應立即更換)等實操技能。職業道德規范要求檢測人員單獨客觀,禁止出具虛假報告(如將實測 12Ω 的接地電阻篡改至 4Ω 以內),在發現重大安全隱患時(如化工企業防雷接地體腐蝕斷裂),須立即向當地氣象主管部門報告。同時,檢測機構應建立人員能力評估體系,通過盲樣測試(每年不少于 2 次)檢驗檢測人員的數據判讀能力,例...
通信基站分布廣、數量多,且設備對過電壓敏感,其防雷檢測需關注三大主要模塊:天饋系統、電源線路和信號接口。天饋線防雷檢測中,需檢查饋線進出口的防雷接地排是否與基站主接地體可靠連接(過渡電阻<0.01Ω),饋線屏蔽層是否在上下兩端及進入機房前做等電位連接,對于一體化機柜基站,需檢測天線支架與機柜外殼的焊接質量(焊縫長度應≥饋線外徑的 6 倍)。電源系統檢測重點是三級浪涌保護配置:第1級 SPD 安裝在交流配電箱進線端,通流容量需≥40kA(10/350μs 波形);第二級安裝在開關電源輸入端,選擇電壓保護水平≤1.5kV 的模塊;第三級針對直流設備,需檢測其內置 SPD 的鉗位電壓是否與設備耐壓等...
防雷竣工檢測涉及高空作業、電氣檢測等風險操作,需制定專項安全防護方案。高空作業前檢查腳手架、吊籃等登高設備的安全性,作業人員佩戴安全帶并執行 “高掛低用” 原則,在屋頂邊緣設置警示標志。電氣檢測時,先斷開被測系統的電源,驗電確認無電壓后再進行操作,對電涌保護器檢測需先拆除前端斷路器,防止殘余電荷引發觸電。在易燃易爆場所檢測時,使用防爆型對講機和檢測儀器,禁止使用金屬工具敲擊金屬部件,避免產生火花。針對突發天氣,如檢測過程中遇雷雨,立即停止作業并撤離至安全區域,避免在大樹、孤立建筑物下躲避。配備應急急救箱,包含止血包扎用品、防觸電急救設備,作業人員需掌握心肺復蘇等基本急救技能。檢測機構應制定應急...