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文档简介
1、附录A(资料性附录)年均危险次数NX 的估算A.1概述如果当地闪电定位网络有 5年以上观测资料,应采用闪电定位数据统计出的雷击大地密度Ng (见图 1)。在温带地区,也可以做如下估算:Ng 0. 1 T D(A.1)式中:g2N 年平均雷击大地密度;单位为次每平方公里每年 次 /(km ?a)D 年平均雷暴日,单位为(d/a ),应从当地气象部门30年以上的观测资料中统计T得出。图 A.12007-2017 年河南省累年平均地闪密度分布图A.2截收面积 AD的确定对于一般平坦大地上孤立的长方体文物建筑,其等效雷击截收面积可采用下式确定( 式A.2) :AD L W 6H(LW)2( 3H)(A
2、.2)式中:AD 等效雷击截收面积(m2) ;L 文物建筑的屋顶最大外廓的长度(m) ;W 文物建筑屋顶最大外廓的宽度(m) ;H 文物建筑防雷计算高度。文物建筑的屋顶及其附属物最高处距室外地面的高度(m) ;圆周率,约等于3.14 。A.2.2 斜坡屋顶文物建筑, 当屋顶坡度大于 1/3 时,其等效雷击截收面积可按下式确定(式A.3) :AD6HL(3H)(A.3)式中:D 等效雷击截收面积(m2) ;AH 文物建筑防雷计算高度。文物建筑的屋顶及其附属物最高处距室外地面的高度(m) ;L 文物建筑的屋顶最大外廓的长度(m) ; 圆周率,约等于3.14 。A.2.3 攒尖式文物建筑以及碉楼,塔
3、等,当屋顶各个方向坡度大于1/3 时,其等效雷击截收面积可按下式确定 ( 式 A.4):A D2(A.4)( 3H)式中:AD 等效雷击截收面积(m2) ; 圆周率,约等于3.14 ;H 文物建筑防雷计算高度。文物建筑的屋顶及其附属物最高处距室外地面的高度(m) 。A.3文物建筑的位置因子考虑到文物建筑暴露程度及周围物体对危险事件次数的影响引入了位置因子CD(见表A.1 )。考虑文物建筑与周围 3H范围内物体与地形的相对高度后,可以更精确的计算周围物体的影响。注: H 为文物建筑的高度。表A.1文物建筑的位置因子 CD文物建筑暴露及周围物体情况位置因子DC周围有更高的建筑物或树木0.25周围有
4、相同高度的建筑物或树木0.5一般情况1.0位于河边、湖边、山坡下或山地中土壤电阻率较低处,地下水露头处、特别潮湿处1.5金属屋面、有金属构件或金属镶嵌物的屋顶的砖木结构1.7小山顶或山丘上孤立的建筑物2.0注:该参量改写自古建筑防雷设计与安装15D505, 5.2 。A.4文物建筑的危险次数NDND 的计算如下:NDNGAD式中:NG 年雷击大地密度;单位为次每平方公里每年AD 孤立文物建筑的截收面积,单位为平方米(CD 文物建筑的位置因子(见表A.1)。- 6(A.5)CD 102 次 /(km ?a) ;2m);A.5毗邻文物建筑的危险次数NDJ雷击线路远端相连建筑物的年平均危险时间次数N
5、 计算如式( A.6 ):DJN DJNG ADJCDJ CT 106(A.6)式中:G2N 年雷击大地密度;单位为次每平方公里每年 次 /(km ?a) ;ADJ 孤立建筑物的截收面积,单位为平方米(m2);DJ 建筑物的位置因子(见表A.1 );CC 线路类型因子(见表A.3 )。TA.6雷击线路的危险次数 NL线路可能由多个区段组成,对于每个区段,NL 的值计算如下:NLNGALCICTCE106(A.7)式中:NL 线路区段出现过电压幅值不小于1kV的次数,单位为次每年(次/a );NG 年雷击大地密度;单位为次每平方公里每年 次 /(km 2?a) ;2AL 雷击线路的截收面积,单位
6、为平方米( m);CI 线路安装因子(见表A.2 );CT 线路类型因子(见表A.3);CE 线路环境因子(见表A.4) 。雷击线路的截收面积:AL40L L(A.8)式中:LL 线路区段的长度,单位米(m)。如果线路区段的长度未知,则假设LL =1000 m 。表 A.2线路安装因子CI CI 1 0.5 GB/T 21714.4 20155.20.01表 A.3线路类型因子TC类型CT低压供电线路,通信或数据线路1高压配电线路(具有HV/LV 变压器)0.2表 A.4线路环境因子CE环境C E农村1郊区0.5市区0.1有高层建筑的市区a0.01a 建筑物高度大于20 m注1:国家委员会可能会改进该信息以更好的符合本国供电线路和通信线路的情况。注2:表 A.2、表 A.3、表 A.4 摘录自 GB/T 21714.2 2015 附录 A 中表 A.2 、表 A.3
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