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文档简介
1、江信学院综合楼防雷设计方案勘测地点:江西南昌气象学院勘测对象:学院综合楼天气状况: 阴雨 微风设计单位: 10防雷3班 设计人员: 勘测时间: 2011年11月4日 目录一、概述3二、设计依据4三、总体设计说明4(一)、直击雷的防护5(二)、感应雷的防护6(三)、屏蔽和等电位连接6(四)、防雷接地7四:分项防雷设计方案7(一)、接闪器7(二)接地装置91、引下线92、接地体93、接地系统(地网)10(3)、等电位连接11(4)、信息系统等电位连接12(5)、配电系统雷电防护设计12(6)、按雷击风险评估确定防护等级13防雷装置拦截效率13五、注意事项15六、产品的安装及说明16(1)、电源防雷
2、器的安装要求16(2)、信号防雷器的安装要求16(3)、等电位连接和地网地线安装要求16七、 管理与维护16八、结束语17九、工程预算18一、概述雷电直接击在建筑物上,产生电效应、热效应和机械力者叫做直击雷,会对建筑屋造成破坏、人身伤亡、财产损失等带来的危害,需要对建筑物采取防雷措施。外部防雷装置external lightning protection system:由接闪器、引下线和接地装置组成,主要用以防直击雷的防护装置。根据雷电防护的需要,我组勘测人员对教学楼进行雷电防护的现场勘察,取得以下资料:该建筑位于南昌市青云谱区气象路58号,为江西信息应用职业技术学院教学楼,地势较高
3、,其周围有绿化带、配电房、教学楼及办公楼等建筑物,综合楼所在地区年平均雷暴日56.4d/a,属于高雷区。其气候特征:春雨、梅雨,伏旱以及冬季的阴沉细雨和阴冷,亚热带季风气候,雨水充沛,热量丰富,气候变化大。综合楼属于砖混结构建筑物,其年预计雷击次数为 N=K Ng Ae=1.5*4.54*0.029=0.2根据防雷等级分类该建筑物为第三类防雷建筑物。二、设计依据u GB50057-2010建筑物防雷设计规范u GB50343-2004建筑物电子信息系统防雷技术规范uuu三、总体设计说明土壤为红色土壤,经过测量其土壤电阻为12.5,由于测量前几天下过雨所以在利用公式计算时还要乘上季节系数(查表得
4、季节系数为2)算得:土壤电阻率为785。需要对建筑物的电子信息系统、计算机机房、配电系统、实训室、防直击雷措施。屏蔽、等电位联结、防雷接地,主视图(一)、直击雷的防护 (二)、感应雷的防护 (三)、屏蔽和等电位连接(四)、防雷接地 四:分项防雷设计方案(一)、接闪器综合楼接闪器采用避雷针和避雷带混合方式,避雷针采用圆钢20毫米,避雷短针采用圆钢12毫米,避雷带采用圆钢10毫米;避雷针的高度为5米,避雷短针的高度为2米,避雷带的高度为距女儿墙0.5米,其每隔1米用扁钢截面积80平方毫米,厚4毫米垂直固定;避雷针避雷短针沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设,避雷带应沿屋顶四周敷设所有避雷针
5、应采用避雷带互相连接。建筑物已经安装了防雷装置,接闪器采用圆钢制成的避雷带敷设在女儿墙四周及沉降缝处;其引下线利用外墙阳角柱子内钢筋;接地装置采用建筑物基础,有六处防直击雷接地,其接地电阻分别为2、2、2、2、1、0.5)防雷装置至被保护物的间隔距离(二)接地装置1、引下线引下线采用暗敷,圆钢20毫米,其布置位置如屋顶平面图所示。引下线不应小于两根,并应沿建筑物四周均匀对称布置,其间距为25米。2、接地体采用圆钢20毫米,长度2.5米作为垂直接地体,采用圆钢16毫米作为水平接地体。接地体复合电阻值为:R=0.5/根号S =0.5*785/57.9 =6.8接地体电阻按0.5设计,设N为垂直接地
6、体的根数6.8/N=0.5 N=13.6=14根3、接地系统(地网) 根据GB50057-2010的要求,我们可以用热镀锌角钢与热镀锌扁钢作为材料,制作地网。地网的一般要求,建筑接地不大于30欧,电源接地不得大于10欧,普通弱电系统接地不得大于4欧;如果采用联合接地方式,则要求要不大于1欧。而在实际施工过程中,视具体的情况,采用不用的组合,优化材料,可以达到优化设计的目的。如下为常规地网的设计示例:接地、等电位连接和接地系统的构成 1 地网由垂直接地体(L45×45×2500mm热镀锌角钢),水平接地体(40×4mm热镀锌扁钢),接地模块(600*500*45mm
7、)构成,如果土质条件差,比如土壤电阻率大于300m的情况下,应该增加长效降阻剂,或在周围和回坑泥土中加入一定比例的食盐、铁屑、木炭、炉灰、氮肥渣、电石渣、石灰等。避雷线弯曲处不得小于90°,弯曲半径不得小于圆钢直径的10倍.2 地网的埋深,不得小于0.5m,垂直接地体之间的间隔,一般为垂直接地体的深度的两倍。人工地网,一定要预留接地端,作为系统接地点及测试点使用。3 接地体(地网)埋设位置应尽量在距建筑物3m以外,当接地体装置埋设在距建筑物出入口或人行道小于3m时,应采用在接地装置上面敷设5090mm厚度沥青层,其宽度应超过接地装置(地网)2m,当接地遇有白灰焦渣层而无法避开时,应换
8、土或用水泥砂浆进行保护。(3)、等电位连接1、建筑物的防直击雷装置宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等接地采用共用接地系统。建筑物的电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架、金属管道、屏蔽线缆外层、信息设备防静电接地、安全保护接地、浪涌保护器(SPD)接地端等均应以最短的距离与等电位连接网络设备的接地端子连接。总等电位连接系统采用S型星型结构。总等电位端子采用铜材料,其截面为25毫米平方,设立在一楼的电气竖井内,供楼层等电位连接端子和PE干线以及电源线、信号线等连接。2、楼层等电位连接端子采用铜材料,其截面为20毫米平方,设立在各楼层电气竖井内,供教室局部等电位连接端子 。3、局部等电位连接端子采
9、用铜材料,其截面为18毫米平方,设立在室内距门2米,供室内电子设备的金属外壳、金属门窗以及柱筋等使用。用屏蔽电缆或穿钢管线路将两栋独立的 LPZ 1区连接在一起(4)、信息系统等电位连接信息系统的所有外露导电物应建立一等电位连接网络。等电位连接采用金属板并与钢筋或其他屏蔽构件做多点连接。(5)、配电系统雷电防护设计建筑物的配电线路:由学院总配电房埋地引入一楼的总配电室,再由一楼的总配电室引入各楼层配电室,再由各楼层配电室引入各个教室。配电系统的保护方式:从学院总配电房到一楼的总配电室采用的是TT式,从一楼总配电室到楼层配电室采用的是TT式。(6)、按雷击风险评估确定防护等级防雷装置拦截效率E=
10、1-Nc/N(1)、N2=Ng×Ae;Ae=Ae1+Ae2实训楼的土壤电阻率为120m,实训楼距离图书馆的距离为20米。Ae1=2×120×20×10-6=0.0048;Ae2=2000×20×10-6=0.4即Ae=0.4048;N2=5.64×0.4048=2.28即N=N1+N2=0.24+2.28=2.52(2)、建筑物电子信息系统设备,因直击雷和雷电电磁脉冲损坏可接受的年平均最大雷击次数Nc=5.8×10-1.5/C各类因子的取值C=C1+C2+C3+C4+C5+C6C1为信息系统所在建筑物材料结构因子。
11、实训楼为砖混结构时,C1取1.5;C2信息系统重要程度因子,使用架空线缆的设备C2取1.0;C3为电子信息系统设备耐冲击类型和抗冲击过电压能力因子,一般,C3取0.5;C4为电子信息系统设备所在雷电防护区(LPZ)的因子,设备在LPZ1区内是,C4取1.0;C5为电子信息系统发生雷击事故的后果因子,信息系统业务中断不会产生不良后果时,C5取0.5;C6表示区域雷暴等级因子,高雷区取1.2所以C=1+C2+C3+C4+C5+C6=4.7Nc=5.8×10-1.5/c=0.41E=1-Nc/N=1-0.41/2.52=0.84因为0.80E0.90,所以定为C级。即按C级进行雷电防护综合
12、楼的四置图如下图::五、注意事项六、产品的安装及说明(1)、电源防雷器的安装要求(2)、信号防雷器的安装要求(3)、等电位连接和地网地线安装要求七、 管理与维护防雷措据勘测的实际情况,对建筑物进行安全适用、经济合理、技术先进的雷电防护的设计,以减少雷击事故造成的人身伤亡和财产损失,对电力系统的防护坚持预防为主、安全第一的原则。 通过设计,能防止一般性直击雷和雷电感应,但并非是100%,而且要做到就很不经济,超出规范的,本设计不能保护。对于这样的防雷设施应该每半年检测一次,确保安全。防雷装置的维护分为周期性维护和日常性维护两类。1、周期性维护的周期为一年,每年在雷雨季节到来之
13、前,应进行一次全面检测。2、日常性维护应在每次雷击之后进行。在雷电活动强烈的地区,对防雷装置应随时进行目测检查。3、检测外部防雷装置的电气边续性,若发现有脱焊、松动和锈蚀等,应进行相应的处理,特别是在断接卡或接地测试点处,应进行电气连续性测量。4、检查避雷针、避雷带(网、线)、杆塔和引下线的腐蚀情况及机械损伤,包括由雷击放电所造成的损伤情况。若有损伤,应及时修复;当锈蚀部位超过截面的三分之一时,应更换。5、测试接地装置的接地电阻值,若测试值大于规定值,应检查接地装置和土壤条件,找出变化原因,采取有效的整改措施。6、检测内部防雷装置和设备(金属外壳、机架)等电位连接的电气连续性,若发出连接处松动或断路,应
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