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直击雷避雷针安装设计方案.doc


文档分类:建筑/环境 | 页数:约16页 举报非法文档有奖
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文档列表 文档介绍
直击雷保护工程
设计方案


目录
概述………………………………………………………
信息系统雷击电磁脉冲风险评估方法…………………
设计原则…………………………………………………
设计依据………………………………………………
设计方案………………………………………………
防雷清单及报价………….…………………………
售后服务…………………….………………………
第一章:防雷概述
雷电是一种大气自然现象,由雷电引起的雷击灾害是一种常见的自然灾害,它主要分为直接雷击和感应雷击。直接雷击是云、地之间放电时,闪电直接击在建筑物、其它物体、大地、或防雷装置上,产生电效应、热效应和机械力者。感应雷击主要是云与云或云与地之间放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应。随着科学技术的飞速发展,当今世界已进入信息时代,通信技术、计算机网络技术已经渗透到国民经济及国防现代化建设的各个领域。然而,微电子技术在应用中的巨大优势,又成为它经不起雷电危害的巨大劣势,计算表明,-2km范围内都会产生危险过电压,,就会引起计算机误动作,,就可能对集成电路板造成永久性损坏。因此,国际电工委员会(IEC)将雷电灾害称为
“信息化时代的公害”。
现代防雷技术要求实施系统防雷工程,国际电工委员会第81防雷技术委员会(IEC/TC-81)的技术定义将系统防雷工作总结为:DBSE技术,即分流(Dividing)、均压(bonding)、屏蔽(Shielding)、接地(Earthing)四项技术加之有效的防护设备的综合,达到全方位、立体化的防雷目的。最新国标《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343–2012)也是遵循了以上原则,要求实施系统、全面的雷电防护措施。
屏蔽
引下线
接闪器(针、网、带、线)
接地装置
共用接地系统
屏蔽(隔离)
等电位连接
合理布线
安装浪涌保护器(SPD)
外部防雷措施
内部防雷措施
综合防雷系统
第二章:信息系统雷击电磁脉冲风险评估方法
信息系统雷击电磁脉冲防护的风险评估,主要应考虑信息系统所处的环境因素(主要包括地区雷电活动情况、所处建筑物的结构、机房环境等)、信息系统设备自身情况(主要包括重要性、耐冲击能力、屏蔽状况等)、发生雷击事故的后果严重程度三个方面进行综合评估,将信息系统雷击电磁脉冲防护分为A
、B、C、D四级,分别采取相应的多级防护措施。
一、计算方法
1、信息系统所处建筑物预计的年平均直击雷次数计算公式:
N=K·Ng·Ae
式中 N—建筑物年预计直击雷次数(次/a)
K—校正系数,一般情况下取K=1,在下列情况下取相应数值:
建筑物结构或所处地理环境
校正系数K取值
旷野孤立的建筑物
2
金属屋面的砖木结构建筑物

位于潮湿地带、土壤电阻率较小处或本身潮湿的建筑物

Ng—建筑物所处地区雷击大地的年平均密度[次/(km2·a)]
Ae—与建筑物截收相同雷击次数的等效面积(km2)
其中 Ng=·
Td—年平均雷暴日,根据当地气象台、站资料确定(d/a)
Ae=[LW+2(L+W)·√H(200-H)+πH(200-H)]·10-6 (公式1)
Ae=[LW+2(L+W)+πH²]·10-6(公式2)
式中L、W、H分别为建筑物的长、宽、高(m)。
当H<100m,Ae按公式1计算;
当H≥100m,Ae按公式2计算,其每边的扩大宽度应按等于建筑物的高H计算;
当建筑物各部位的高不同时,应沿建筑物周边逐点算出最大扩大宽度,其等效面积Ae应按每点最大扩大宽度外端的连接线所包围的面积(具体可查阅GB50057-94附录一)。
2、信息系统因直击雷和雷击电磁脉冲引起设备损坏的可接受的最大年平均雷击次数计算公式:
Nc=×10-3 /C
式中 Nc—因直击雷和雷击电磁脉冲引起设备损坏的可接受的最大年平均雷击次数
C—各类因子
其中 C=C1+C2+C3+C4+C5+C6
C1:信息系统所在建筑物材料结构因子
当建筑物屋顶和主体结构均为金属材料时,C1=;
当建筑物屋顶和主体结构均为钢筋混凝土材料时C1=;
当建筑物为砖混结构时,C1=;
当建筑物为砖木结构时,C1=;
当建筑物为木结构或其它易燃材料时,C1=。
C2:信息系统重要程度因子
一般计算机、通讯设备,C2=;
《计算机场站安全要求》中划为C类的机房,C2=;
《计算机场站安全要求》中划为B类的机房,C2=;
《计算机场站安全要求

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  • 时间2015-05-25
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