施工组织设计投标文件

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施工组织设计投标文件

2013年08月

工程有限公司

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东北办事处:

1、项目概况

随着现代科技飞速发展,矿山内部铁路运输自动化程度的不断提高,先进设备带给我们便捷的同时也带来了雷击、电磁干扰等对信号设备的危害。

本钢(集团)矿业公司歪头山铁矿地处本溪、沈阳、辽阳交界的山

区,年平均雷暴日75d/a,是雷电灾害的高发区域。

本次防雷改造的项目为9个采用微机集中连锁控制信号系统的站所:矿外专用线站、选矿站、170站、190站、180站、188站、212站、104站、224站;和2个通讯光端机机械室:马耳岭站、山上调度室及矿主交换台。

铁路信号设备遭受雷击的类型主要分为三种,即:直击雷、感应雷和传导雷。结合信号设备的分布特点及雷电攻击的途径分析,铁路信号设备雷电防护存在以下特点。

1.1、信号设备占地面积较大,且很多设备分布在山区、矿业等易受雷电攻击的地区。

1.2、铁路的钢轨是雷电的良导体,与钢轨连接的相关铁路信号设备,如信号机、轨道电路、电动转辙机等较容易受到雷电流的威胁。

1.3、各种信号线、控制线大部分使用架空线,由于它们暴露在旷野郊外,在雷雨季节容易遭受雷电袭击,线路中的大电流会串入信号机房内部,从而引起对内部设备的损坏。

1.4、雷电防护的原则是“等电位”,由于机房存在多类接地系统,其冲击接地电阻不均衡,在雷击发生时,雷电流引起地电位差,也容易造成地电位反击,使人员或设备遭受损害。

从以上分析中可以看出;为了提高铁路信号设备安全性及计算机的运行可靠度,整个车站信号设备的雷电防护一定要有完善的外部和内部防雷措施,在拦截、分流、均衡、接地、等电位等方面做完整的,多层次的综合防护。

2、设计依据

2.1《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004

2.2《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2006

2.3《架空电力线路施工及验收规范》 (GB50233-2005)

2.4《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GB50l47-2010) 2.5 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006

2.6《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》YD5098-2001

2.7《建筑物防雷设计规范(GB 50057-2010)》

2.8《民用建筑电气设计规范(JGJ16-2008)》

2.9《工业企业通信接地设计规范(GBJ79-85)》

2.10《电信专用房屋设计规范(YD5003-2005)》

2.11《电子设备雷击保护导则(GB 7450-87)》

2.12《电子设备雷击试验导则(GB 3483-1983)》

2.13《工业企业调度电话和会议电话工程设计规范》(CECS36-91)

2.14《建筑物电气装置第5-54部分:电气设备的选择和安装接地装置、保护导体和保护联结导体》GB16895.3-2004

2.15《建筑物电气装置第5部分:电气设备的选择的安装。第548节:信息技术装置和接地配置和其电信联结》GB16895.17-2002

2.16建设单位提出的技术要求。

3、车站信号楼整体防雷设计方案

微机集中连锁控制信号系统的站所是212站、188西站、104站、224站、170站、选矿站、190站、180站、矿外站。

3.1、信号楼外部防雷

3.1.1、基本要求

根据《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010标准,为抗御直击雷和降低雷电电磁干扰,信号机房的建筑物应采用法拉第笼方式进行电磁屏蔽。法拉第笼由屋顶避雷网、避雷带、沿墙引下线和接地系统构成。

3.1.2、具体做法

采用Φ12mm热镀锌圆钢沿屋顶周边设置一圈,距墙体高度0.15m,热镀锌圆钢设置避雷带支撑柱,支撑柱间距不大于1m。并在屋面敷设不大于10m×10m的方形网格。

引下线采用Φ12mm热镀锌圆钢,上端与避雷带焊接连通,下端与地网焊接。每个信号楼引下线间距不大于18米,均匀分布。并与其它电气线路距离大于1m。引下线的固定卡钉布置应均匀牢固,间距宜小于2m。引下线与分线盘(柜)间距应不小于5m。引下线在距地面1.8米处设置断接卡并套PVC保护管。

接地装置宜敷设成环形,接地电阻小于设计要求。

3.1.3、信号楼安装提前放电避雷针

由于歪头山铁矿信号楼处于山区,雷电活动较频繁,为减少直击雷本方案在信号楼建筑物上安装提前放电避雷针。避雷针基础采用Φ12镀锌圆钢对称接在避雷网上,高度5m。

3.1.4、212信号站为彩钢板屋面,不用安装避雷带,只需将彩钢瓦与引下线跨接接地即可,避雷针在信号楼旁地面自立。

信号楼外部防雷示意图

避雷针独立安装在地面上

3.2、信号楼等电位连接(接地汇集排)

3.2.1、等电位连接的基本要求

依据GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第六章、防雷击电磁脉冲;第三节、屏蔽、接地和等电位连接第6.3.4条要求:所有进入建筑物的外来导电物均应在LPZ0A区或LPZ0B区与LPZ1区的界面处做等电位连接;信息系统的各种箱体、壳体、机架等金属组件应建立一等电位连接网络,并与建筑物的共用接地系统连接。

3.2.2、具体做法

(1)机械室、操作室在墙壁踢脚线上方,敷设接地汇集排(明敷)。有防静电地板的机房,汇集排可设在地板下方距地面30-50mm处,宜距墙面100-150 mm。汇集排每隔1-1.5m应预留接地螺栓供连接使用。

(2)机械室(电源引入处)防雷器处和分线盘处的接地汇集排应独立设置,并分别通过截面积不小于16mm2的绝缘铜导线(即接地干线)与室外环型地网单点冗余连接。

(3)机房分布在几个楼层时,各楼层间的汇集排应采用为16mm2的有绝缘外护套的多股铜导线焊接或加线鼻栓接。

(4)避雷带的引下线与接地汇集排的引接线在环形接地装置上的连接点间距应大于5m。

(5)室内走线架(槽)、组合架、电源屏、控制台、机架、机柜等所有室内设备其安全地线、防雷地线、工作地线等必须以最短距离分别就近与汇集排连接。走线架必须保持电气上的连续性,并用16mm2有绝缘外护套的多芯铜导线与走线架和接地汇集排栓接。

(6)室内同一排各金属机架、柜间用大于10 mm2多股铜导线栓接后再用不小于16mm2有绝缘外护套的多股铜线就近与接地汇集排连接。

(7)建筑物内所有不带电的金属物体,包括自来水管、暖气等都

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