标准解读

《GB/T 21714.3-2026 雷电防护 第3部分:建筑物的物理损害和生命危险》相较于《GB/T 21714.3-2015 雷电防护 第3部分:建筑物的物理损坏和生命危险》,在内容上进行了多方面的更新与调整,以适应当前技术进步及实际应用需求的变化。主要变更包括但不限于以下几个方面:

  1. 术语定义的更新:新版标准对一些关键术语进行了重新定义或细化,确保了表述上的准确性和一致性,例如对于“雷击风险评估”的描述更加具体化,明确了不同场景下的评估方法。

  2. 风险评估方法改进:引入了更先进的风险分析模型和技术手段,如增加了基于大数据分析的风险预测算法,使得雷电防护措施能够更加精准地针对潜在威胁进行设计。

  3. 防护措施要求增强:提高了对建筑物防雷设施的技术要求,比如增加了新型材料的应用指南,以及对于智能监控系统的安装建议等,旨在通过采用最新科技成果来提升整体防护水平。

  4. 案例研究与实践指导:新增了一些国内外成功的防雷工程案例分析,并提供了更多关于如何有效实施相关规定的具体指导,帮助用户更好地理解和执行标准中的各项规定。

  5. 环境因素考虑增加:强调了在制定防雷策略时需要综合考量地理位置、气候条件等因素的影响,提出了更具针对性的解决方案,特别是在应对极端天气事件方面给予了特别关注。

这些变化反映了我国在雷电防护领域不断追求技术创新与实践优化的努力方向,为保障人民生命财产安全提供了更为坚实的基础。


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....

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  • 即将实施
  • 暂未开始实施
  • 2026-07-30 颁布
  • 2027-02-01 实施
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GB/T 21714.3-2026雷电防护第3部分:建筑物的物理损害和生命危险_第1页
GB/T 21714.3-2026雷电防护第3部分:建筑物的物理损害和生命危险_第2页
GB/T 21714.3-2026雷电防护第3部分:建筑物的物理损害和生命危险_第3页
GB/T 21714.3-2026雷电防护第3部分:建筑物的物理损害和生命危险_第4页
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文档简介

ICS9112040

CCSM.04.

中华人民共和国国家标准

GB/T217143—2026/IEC62305-32024

.:

代替GB/T217143—2015

.

雷电防护第3部分

:

建筑物的物理损害和生命危险

Protectionaainstlihtnin—Part3Phsicaldamaeto

ggg:yg

structuresandlifehazard

IEC62305-32024IDT

(:,)

2026-07-30发布2027-02-01实施

国家市场监督管理总局发布

国家标准化管理委员会

GB/T217143—2026/IEC62305-32024

.:

目次

前言

…………………………Ⅴ

引言

…………………………Ⅶ

范围

1………………………1

规范性引用文件

2…………………………1

术语和定义

3………………2

雷电防护系统

4(LPS)……………………7

类别

4.1LPS……………7

设计

4.2LPS……………7

外部雷电防护系统

5………………………8

一般要求

5.1……………8

接闪系统

5.2……………8

引下系统

5.3……………14

接地终端系统

5.4………………………17

其他部件

5.5……………19

材料和尺寸

5.6…………………………21

内部雷电防护系统

6………………………24

一般要求

6.1……………24

防雷等电位连接

6.2……………………24

间隔距离

6.3……………26

的维护和检查

7LPS……………………28

一般要求

7.1……………28

维护

7.2…………………28

检查目标

7.3……………28

检查要求

7.4……………28

接触电压和跨步电压引起人身伤害的防护措施

8………29

接触电压的防护措施

8.1………………29

跨步电压的防护措施

8.2………………29

附录规范性避免危险火花的进线电缆屏蔽层最小截面积

A()………30

附录资料性间隔距离s的计算

B()()…………………31

附录规范性具有爆炸风险的建筑物对的附加要求

C()LPS………35

概述

C.1…………………35

基本要求

C.2……………35

储存固体爆炸物的建筑物

C.3…………35

GB/T217143—2026/IEC62305-32024

.:

有危险区域的建筑物

C.4………………36

维护和检测

C.5…………………………37

附录资料性的设计施工维护和检测指南

D()LPS、、…………………38

概述

D.1…………………38

附录的内容结构

D.2D………………38

附加信息

D.3……………38

设计

D.4LPS…………………………38

外部雷电防护系统

D.5…………………42

内部雷电防护系统

D.6…………………86

的检测与维护

D.7LPS………………92

参考文献

……………………95

图各类对应的保护角

1LPS……………9

图滚球与被保护建筑物接触

2…………10

图保护角法的应用

3……………………11

图引下线环路

4…………………………16

图各类的接地极的最小长度l

5LPS(1)………………18

图线状接闪系统系数k的取值

B.1(c)…………………31

图多重引下系统系数k的取值

B.2(c)…………………32

图多根引下线每层有等电位连接环时系数k的取值

B.3,(c)…………33

图网格形接闪系统具有多重引下系统时系数k的取值

B.4,(c)………34

图设计流程图

D.1LPS…………………39

图两根平行的接闪线或接闪杆的滚球保护空间rd

D.2(>/2)………45

图悬空接闪线保护范围示意图

D.3……………………46

图给定高度下保护范围的横截面

D.4…………………47

图附着型接闪器采用网格法的个示例

D.5LPS3……………………48

图滚球法与侧面保护角法共同构建的侧面保护范围适用于高度接近滚球半径的区域

D.6()……50

图保护角法在高度不超过的侧击中的应用

D.760m…………………50

图高度低于的坡屋顶建筑上的明装和暗装接闪器

D.820m…………51

图利用建筑物屋顶自然部件的

D.9LPS………………52

图在绝缘材料如木材或砖块的建筑物高度不超过平屋顶和屋顶固定装置上

D.10()(60m)

安装外部

LPS…………………53

图自然接闪杆与接闪线带的连接

D.11()………………54

图金属外立面板之间的跨接

D.12………………………55

图用于保护金属屋顶固定装置电力设施未与接闪系统等电位连接的接闪杆

D.13()………………56

图女儿墙的金属覆盖层电气连续性实现方法

D.14……………………57

图带天线的房屋使用附着型的接闪器示例

D.15LPS………………58

GB/T217143—2026/IEC62305-32024

.:

图不同高度绝缘屋顶的建筑物外部

D.16LPS………60

图建筑物悬挑部分的设计

D.17LPS…………………61

图钢筋混凝土建筑物利用金属外立面覆盖物作为自然引下系统的示例

D.18………63

图金属外立面作为自然引下系统和立面框架连接的示例

D.19………64

图连续的条形窗与金属外立面的连接

D.20……………64

图钢筋混凝土引下系统总电阻测量

D.21………………65

图钢筋混凝土建筑物的等电位连接

D.22………………67

图混凝土中钢筋的典型连接方法如果适用

D.23()……………………68

图用于连接钢筋与导体的卡夹器示例

D.24……………69

图钢筋混凝土墙内钢筋连接点示例

D.25………………69

图工业建筑的内部引下线

D.26…………72

图通过螺栓或熔焊连接在板状预制钢筋混凝土部件上安装等电位连接导体的示例

D.27…………74

图钢筋混凝土建筑物中等电位连接导体的安装及混凝土两部分之间柔性等电位连接

D.28

导体的安装

………………………74

图组合式基础接地极

D.29………………78

图不同基础的建筑物环形基础接地极结构

D.30………79

图采用垂直导体接地极的型接地极示例

D.31A……………………80

图采用垂直杆接地极的型接地极示例

D.32A………81

图工厂的网格形接地终端系统

D.33……………………83

图等电位连接排安装示例

D.34…………87

图外部导电部件和电力线或通信线多点进入建筑物时利用环形接地极的等电位连接示例

D.35……

…………………………88

图外部导电部件和电力线或通信线多点进入建筑物时利用内部环形导体的等电位连接

D.36

示例

………………89

图外部导电部件和电力线或通信线在地面以上位置多点进入建筑物时连接示例

D.37……………89

图根据最严酷条件下与参考点距离为l的雷击点间隔距离s的计算

D.386.3,,()…91

表雷电防护等级和类别见之间的关系

1(LPL)LPS(GB/T21714.1—2026)………7

表各类对应的滚球半径网格单元尺寸和保护角的值

2LPS、…………9

表接闪系统中金属板或金属管的最小厚度

3…………13

表根据Q对于不同厚度t和长时间雷击内表面的最大温升

4LPLⅠ(LONG=200C),″(mm),

T和持续时间t

Δ(K)50(s)…………14

表各类的引下线之间的优选距离

5LPS………………15

表材料及使用条件

6LPS………………20

表接闪线带接闪杆接地引入导体和引下线的材料形状及最小截面积

7()、、、………21

表接地极的材料形状及最小尺寸

8、……………………23

GB/T217143—2026/IEC62305-32024

.:

表不同等电位连接排之间等电位连接排和接地终端系统之间等电位连接导体的最小截面积

9、……

…………………………25

表内部金属装置和等电位连接排之间等电位连接导体的最小截面积

10……………25

表间隔距离系数k的值

11———(i)………………………27

表间隔距离系数k的值

12———(m)………………………27

表间隔距离系数k的近似值

13———(c)…………………28

表根据屏蔽层使用条件确定电缆长度

A.1……………30

表推荐的紧固件中心间距

D.1…………51

GB/T217143—2026/IEC62305-32024

.:

前言

本文件按照标准化工作导则第部分标准化文件的结构和起草规则的规定

GB/T1.1—2020《1:》

起草

本文件是雷电防护的第部分已经发布了以下部分

GB/T21714《》3。GB/T21714:

第部分总则

———1:;

第部分风险管理

———2:;

第部分建筑物的物理损害和生命危险

———3:;

第部分建筑物内电气和电子系统

———4:。

本文件代替雷电防护第部分建筑物的物理损坏和生命危险与

GB/T21714.3—2015《3:》,

相比除结构调整和编辑性改动外主要技术变化如下

GB/T21714.3—2015,,:

更改了部分术语和定义见第章年版的第章

a)(3,20153);

更改了决定特性分类的参数见年版的

b)LPS(4.1,20154.1);

删除了钢筋混凝土建筑物中钢结构的连续性见年版的

c)(20154.3);

更改了隔离型或电气绝缘型的应用的相关规定见年版的

d)LPSLPS(5.1.2,20155.1.2);

更改了接闪系统的相关规定见年版的

e)(5.2,20155.2);

更改了引下系统的相关规定见年版的

f)(5.3,20155.3);

更改了接地终端系统的相关规定见年版的

g)(5.4,20155.4);

更改了其他部件材料和尺寸的规定见年版的

h)、(5.5~5.6,20155.5~5.6);

更改了内部系统的防雷等电位连接连接到被保护建筑物的线路的防雷等电位连接的规定见

i)、(

年版的

6.2.4~6.2.5,20156.2.4~6.2.5);

更改了间隔距离的相关规定见年版的

j)(6.3,20156.3);

更改了的维护和检查的相关规定见第章年版的第章

k)LPS(7,20157);

删除了接闪器的定位见年版的附录

l)(2015A);

更改了具有爆炸风险的建筑物对的附加要求见附录年版的附录

m)LPS(C,2015D)。

本文件等同采用雷电防护第部分建筑物的物理损害和生命危险

IEC62305-3:2024《3:》。

本文件做了下列最小限度的编辑性改动

:

在范围一章中增加了注增加了注便于对文件的理解

———“”“5”,3.22、3.29、3.35、3.40“”,;

将定义中资料性内容更改为示例见

———(3.7、3.21);

删除与我国无关的内容

———。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利本文件的发布机构不承担识别专利的责任

。。

本文件由全国雷电防护标准化技术委员会提出并归口

(SAC/TC258)。

本文件起草单位中国电力科学研究院有限公司中国信息通信研究院清华大学北京市避雷装置

:、、、

安全检测中心深圳市建筑设计研究总院有限公司中国建筑西南设计研究院有限公司上海市避雷装

、、、

置检测站有限公司中国汽车工业工程有限公司德和盛电气上海有限公司浙江华甸防雷科技股份

、、()、

有限公司国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司国网上海市电力公司金山供电公司四川中光

、、、

防雷科技股份有限公司中国标准化协会中科天际科技股份有限公司北京建筑材料检验研究院股份

、、、

有限公司中国南方电网有限责任公司超高压输电公司贵阳局

、。

GB/T217143—2026/IEC62305-32024

.:

本文件主要起草人谷山强高波严碧武何金良曾瑜周璟张涛廖昕郭东姚喜梅孙春发

:、、、、、、、、、、、

黄上师陈东尹云飞许年生杨国华汤亮亮肖金星高攀亮李建林黄必臻王祥

、、、、、、、、、、。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为

:

年首次发布为年第一次修订

———2008GB/T21714.3—2008,2015;

本次为第二次修订

———。

GB/T217143—2026/IEC62305-32024

.:

引言

雷电防护旨在提出雷电防护措施以有效降低雷电风险拟由个部分构成

GB/T21714《》(LP),4。

第部分总则目的在于规定建筑物及其设施内部物体以及人员雷电防护要遵循的一般

———1:。、

原则

第部分风险管理目的在于规定建筑物雷电风险管理的流程包括计算建筑物的雷击风险

———2:。,

值选定风险容许上限值后通过该流程选择合适的防护措施将风险降低至容许限值或以

。,,

下还包括评估雷电电涌导致内部系统损害的频次选定损害频次容许上限值后通过该流程

;。,

选择合适的防护措施将损害频次降低至容许限值或以下

,。

第部分建筑物的物理损害和生命危险目的在于规定用于防护建筑物物理损害的雷电防

———3:。

护系统的要求以及防止在附近因接触电压和跨步电压造成人员伤害的要求

(LPS),LPS。

第部分建筑物内电气和电子系统目的在于规定建筑物内电气和电子系统电涌防护措施

———4:。

的设计安装检验维护和测试要求以降低雷电电磁脉冲导致的永久性失效

(SPM)、、、,(LEMP)

风险

本文件针对建筑物内部及周围的物理损害以及由接触电压和跨步电压导致的人身危险提出防护

措施

针对建筑物的物理损害雷电防护系统是最主要和最有效的防护措施通常由外部

,(LPS),LPS

和内部构成

LPSLPS。

外部旨在

LPS:

拦截直击建筑物的地闪利用接闪系统

a)();

安全引导雷电流入大地利用引下系统

b)();

使雷电流泄放入大地利用接地终端系统

c)()。

内部通过进行等电位连接或使外部定义见和建筑物内其他导电部件保持一定间

LPS,LPS(3.2)

隔距离进行隔离防止建筑物内部出现危险火花

(),。

防止接触电压和跨步电压导致的人身伤害所采取的主要措施

:

通过外露导体绝缘和或增大土壤表面电阻率减小流经人体的危险电流

a)/,;

通过物理限制和或警告标识减少危险接触电压和跨步电压的发生

b)/,。

在新建建筑物的初始设计阶段需考虑的类别及安装位置从而最大限度利用建筑物的电气

,LPS,

导电部件这样既有利于一体化安装的设计和施工也能改善建筑物的美观效果还能以最低的成本和

。,,

投入提高的有效性

LPS。

一旦开始施工很难再接近地面并合理利用基础钢结构形成有效的接地终端因此土壤电阻率和

,。,

土壤特性宜在工程最初期就予以考虑这些信息对接地终端系统的设计至关重要可能影响建筑物的

。,

基础设计工作

为了以最低成本取得最佳效果的设计师与安装人员建筑师与施工人员之间的定期沟通至

,LPS、

关重要

如果对既有建筑物新增需保证新增符合本文件另外新增的类别和安装位置宜

LPS,LPS。,LPS

考虑既有建筑物的特点

当涉及安全问题且建筑物的结构和用途发生重大变化时建议按本文件对雷电防护系统进行更新

,。

国家或地方法律法规为本文件的应用提供指导或规定最低要求包括在没有风险评估的情况下为

,:

特定应用指定所需类别与其他接地终端系统的隔离和等电位连接的条件附录规定的具有爆

LPS,,C

炸风险的建筑物附加信息以及第章中规定的的维护和检查要求

LPS,7LPS。

GB/T217143—2026/IEC62305-32024

.:

雷电防护第3部分

:

建筑物的物理损害和生命危险

1范围

本文件规定了用于防护建筑物物理损害的雷电防护系统的要求以及防止在附近因接

(LPS),LPS

触电压和跨步电压造成人员伤害的要求见

(GB/T21714.1—2026)。

本文件适用于

:

建筑物设计安装检查和维护

a)LPS、、;

制定防止人员因接触电压和跨步电压而受到伤害的防护措施

b)。

注1因存在爆炸风险而对周围环境构成危险的建筑物其的具体要求见附录

:,LPSC。

注2本文件未规定电气和电子系统因过电压导致失效的防护措施此类情况的具体要求见

:,GB/T21714.4—2026。

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