智能建筑的防雷接地
智能建筑的防雷、接地、抗干扰
智能建筑的防雷、接地、抗干扰智能建筑中线缆密布、系统设备繁多,微电子装备复杂,且防护能力单簿,为保证系统、设备安全正常运行,必须采取专门、特殊的措施加以保护,而防雷、接地、抗干扰则是重要的、必备的、有效的保护手段,以下仅就此三方面加以分析说明。
1、智能建筑的防雷对于智能化系统而言,除雷电直击外,最具破坏作用的是二次效应,由于雷电具有高电位、大冲流、瞬时性的特点,强大的闪电产生静电场、交变电磁场和电磁辐射、雷电波侵入、地电位反击等,雷电电磁脉冲LEMP影响。
由于雷电流变化梯度大,能产生强大的变电磁场, 使周围的金属物产生感应电势和感应电流。
一方面严重地干扰无线、有线通讯;另一方面,一旦侵入微电子设备的信号入口,将使器件被击穿、烧毁,从而使网络瘫痪,设备报废。
国际电工委员会IEC指出:雷电是高科技的天敌。
由于电子设备的防护能力较弱,敏感的电子设备其所能承受的能量最多只达毫焦耳级,而雷击释放的能量达到数百兆焦耳,能量差别相当悬殊,因此必须采取措施加以保护。
(1)根据建筑物的重要性、功能、发生雷击事故的可能性及后果,按防雷要求,将建筑物的防雷分为三类。
对各类建筑物的避雷措施,防雷规范GB50057-94中已规定了相应要求;(2)天线防雷设施:天线装设在建筑物屋顶,须与屋面上的防雷接地装置连在一起,且连接点不得少于两处。
如天线的突出部分超出大楼的防雷防护范围之外,应装设独立的避雷针,并应与天线避雷接地装置可靠连接。
为综合防雷,天线宜装设天线馈线系统避雷器;(3)进出建筑物管、线、缆的防雷:进出建筑物的各种金属管、电缆、引入线应在进出处与大楼防雷接地装置相连;电缆进出线应在进出口处,将电源金属外皮、钢套管等与电气设备接地相连。
如电缆转换成架空线,应在转换处装置避雷器;(4)对于信息系统的保护:应分级保护,根据电子设备的敏感性及不同部位分别对待,妥善处理;(5)对电源系统的保护:应用电子避雷器进行分级保护,从高压柜、低压柜、主配电箱、分配电箱逐级保护,把雷电过电压降到设备能够承受的水平;(6)对电子设备的保护:从分析雷电脉冲LEMP袭击电子设备的不同途径来采取相应的综合防治措施。
智能建筑的防雷接地技术措施
智能建筑的防雷接地技术措施雷电作为大自然中一种常见现象,伴随着人们的生活,为了减少雷电对人类生活的影响。
就需要智能建筑设计人员对整个系统进行精心,严密和整体性的设计,将雷电带来的强大电流合理有效的导入大地,以减少电流对建筑物的影响,确保人们的生命安全和建设物的设备安全正常运行,因此建筑防雷系统的可靠性与安全性在生活中显得极为重要。
1智能建筑防雷接地系统智能建筑防雷接地系统是指将建筑物结构、设备、管理和服务依照用户需求进行最合理化组合,以此为人们提供一个高效、舒适、便捷的生活环境。
所以说智能建筑是现代建筑科学技术的集大成之产物。
但是,由于智能建筑的职能较高,同时对系统的配置要求也相对较高,尤其是对自然环境雷电的影响,因此对防雷电系统整体设计要求较高,雷电产生的同时伴随着电磁场的产生,所以在进行防雷电设计的同时还需要进行对强大电磁场的影响。
因为电磁场产生的感应会对智能建筑中的电器设备、通讯信号带来干扰,有的还使电器设备产生短路现象,严重时还会造成电气设备损坏、烧毁。
为了减小甚至消除雷电电流对电器设备的损害,以及雷电电流对通讯信号产生的破坏性威胁,笔者设计一套良好的严密而完整智能建筑防雷接地系统,它可以实现分流效果,将雷电带来的雷电流泄入大地,因此严密、认真、完整、科学的对智能建筑的防雷接地系统进行设计显得尤为重要,从而保障人们的生活稳定。
2智能建筑综合防雷技术智能建筑是建筑行业今后的重中之重,就智能建筑而言,综合防雷技术将是今后的重点项目,而防雷技术则在客观上决定了智能建筑是否取得理想的效果。
从客观上来讲,首先,综合防雷技术要依据智能建筑的运营重点和自身的不足,制定“一专多能”的综合防雷技术,不仅要防止雷击损坏,还要不断加强自身的质量和性能,从而为智能建筑的运营提供更多便利。
2.1外部防雷智能建筑的防雷接地,使之能够在客观上的防雷工作上取得明显的成就和突破,首先应在外部防雷工作上采取有效的策略。
雷电发生灾害后,智能建筑的外部设备是它的最先袭击点,包含各种导电设备和磁场。
浅谈智能建筑弱电工程防雷接地
浅谈智能建筑弱电工程防雷接地智能建筑弱电工程防雷接地指的就是防雷接地需要考虑到各种安全的问题,最重要的就是各种综合布线接地的要求。
在对智能建筑弱电工程防雷接地实施时,应该考虑到雷电可能带来的危害。
本文探讨了智能建筑弱电工程防雷接地。
标签:智能建筑;弱电;防雷;接地在现代的信息时代,弱电工程在日常的生活中也是随处可见,例如有线电视、宽带网等这些在我们的生活是可以接触到的。
智能建筑弱电工程数量逐渐增加,正呈良好态势发展。
但是随着大量热钱涌入市场,许多没有经验不足的公司建造弱电工程项目总会出现一些或大或小的关于雷电方面的问题。
因此,在进行智能建筑弱电工程建设时候,对于防雷接地工作有一定的要求。
一、雷电波入侵智能建筑形式及原因分析雷电波入侵智能建筑的形式主要有两种,分别是直击雷与感应雷。
其中,能够对智能建筑中弱电系统安全起到雷击电磁脉冲干扰影响的作用形式主要分为三种,包括空间电磁脉冲、沿缆线侵入的浪涌过电压(包括缆线传导过电压与缆线感应过电压)以及地电位被抬高,产生这些干扰影响的主要原因如下:1、空间电磁脉冲干扰影响。
由于智能建筑物所遭受到的雷击行为会造成空间电磁脉冲干扰,在三维空间范围内,空间电磁脉冲能够作用于一切相关的智能建筑物中的所有电子设备,这就要求要从弱电系统防雷安全的实际角度出发,采取相关措施进行三维空间的干扰屏蔽设防。
2、缆线传导过电压。
智能建筑物在遭受雷击行为的时候还有受到雷电流的侵入,此时,雷电流能够通过各类的接地缆线进行直接分流传导,最终侵入建筑结构中。
3、缆线感应过电压。
智能建筑物所遭受到的雷电流在实施泄放行为时,能够经过相应的电磁感应进行各种电缆上的浪涌过电压的感应生成。
4、智能建筑楼层的地电位被抬高。
因为智能建筑的实际高度是非常高的,使得建筑物所使用的接地引下线较长,这就会导致雷电流在泄放通道阻抗上所形成的实际压降将智能建筑的地电位在很大程度上被抬高,从而产生反击现象。
二、智能建筑弱电工程防雷接地1、接地接地系统按照其具体功能不同,分为防雷地、保护地、直流地、屏蔽地及工作地等,其中防雷接地问题比较复杂,必须科学处理才能不会留下安全隐患。
浅谈智能建筑弱电工程防雷接地
浅谈智能建筑弱电工程防雷接地智能建筑作为当下建筑业的发展趋势,不仅注重建筑设计和智能化系统的应用,对于弱电工程防雷接地系统也非常重视。
弱电工程防雷接地系统是智能建筑的基础设施之一,其设计和施工关乎建筑安全和系统稳定运行,具有非常重要的意义。
我们来简单了解一下智能建筑弱电工程防雷接地系统的作用和意义。
弱电工程是指建筑物中除了供电配电系统以外的其他低电压、小电流系统的总称,如通信系统、网络系统、安防系统、智能化控制系统等。
而防雷接地系统作为弱电工程中的一个重要组成部分,主要用于防止雷击损坏建筑或设备,并确保建筑和设备的安全运行。
在智能建筑中,各种智能系统的稳定运行离不开弱电工程防雷接地系统的保障,因此其重要性不言而喻。
智能建筑弱电工程防雷接地系统设计时需要考虑的因素有很多,首要的是建筑的实际情况。
建筑的高度、外形、屋面结构、周围环境等因素都会对防雷接地系统的设计产生影响,因此需要对建筑进行全面的分析和评估。
其次是建筑内部的弱电系统的需求和布局,不同的智能系统对于防雷接地系统的要求也会有所不同,因此需要对各个系统的特点和需求进行综合考虑。
最后还需要考虑施工和维护的方便性,确保防雷接地系统的设计能够满足实际施工和维护的要求,避免日后出现不必要的困扰和损失。
在实际的施工中,智能建筑弱电工程防雷接地系统的施工工艺也有很多要求。
首先是材料的选择和使用,不同的材料对于防雷接地系统的性能和稳定性都会产生影响,因此需要选择符合标准要求的材料进行施工。
其次是施工过程中的技术要求,包括接线、焊接、固定等方面的要求,需要严格按照标准要求和设计要求进行操作,确保系统的稳定性和安全性。
最后是验收和测试,施工完成后需要对防雷接地系统进行全面的测试和验收,确保系统的性能和功能达到设计要求,并对施工质量进行全面评估。
除了设计和施工,智能建筑弱电工程防雷接地系统的维护和管理也非常重要。
一般来说,防雷接地系统的管理工作主要包括定期检查、测试和维护。
智能化楼宇应采取的各种接地措施 _1
智能化楼宇应采取的各种接地措施1.防雷接地:为把雷电流快速导入大地,以防止雷害为目的的接地叫作防雷接地。
智能化楼宇内有大量的电子设备与布线系统,如通信自动化系统,火灾报警及消防联动掌握系统,楼宇自动化系统,保安监控系统,办公自动化系统,闭路电视系统等,以及他们相应的布线系统。
从已建成的大楼看,大楼的各层顶板,底板,侧墙,吊顶内几乎被各种布线布满。
这些电子设备及布线系统一般均属于耐压等级低,防干扰要求高,最怕受到雷击的部分。
不管是直击,串击,反击都会使电子设备受到不同程度的损坏或严峻干扰。
因此对智能化楼宇的防雷接地设计必需严密,牢靠。
智能化楼宇的全部功能接地,必需以防雷接地系统为基础,并建立严密,完整的防雷结构。
智能建筑多属于一级负荷,应按一级防雷建筑物的爱护措施设计,接闪器采纳针带组合接闪器,避雷带采纳25×4(mm)镀锌扁钢在屋顶组成≤10×10(m)的网格,该网格与屋面金属构件作电气连接,与大楼柱头钢筋作电气连接,引下线利用柱头中钢筋,圈梁钢筋,楼层钢筋与防雷系统连接,外墙面全部金属构件也应与防雷系统连接,柱头钢筋与接地体连接,组成具有多层屏蔽的笼形防雷体系。
这样不仅可以有效防止雷击损坏楼内设备,而且还能防止外来的电磁干扰。
各类防雷接地装置的工频接地电阻,一般应依据落雷时的反击条件来确定。
防雷装置如与电气设备的工作接地合用一个总的接地网时,接地电阻应符合其最小值要求。
2.沟通工作接地:将电力系统中的某一点,直接或经特别设备(如阻抗,电阻等)与大地作金属连接,称为工作接地。
工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N线)接地。
N线必需用铜芯绝缘线。
在配电中存在帮助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。
必需留意,该接线端子不能外露;不能与其它接地系统,如直流接地,屏蔽接地,防静电接地等混接;也不能与PE线连接。
在高压系统里,采纳中性点接地方式可使接地继电爱护精确动作并消退单相电弧接地过电压。
智能建筑的弱电工程防雷接地解读
智能建筑的弱电工程防雷接地解读近年来,随着科技和工程技术的发展,智能建筑已成为城市建设不可或缺的一部分。
然而,智能化管理需要更加复杂和精细的弱电工程来支持。
防雷接地是智能建筑弱电工程中至关重要的环节,本文将对智能建筑的弱电工程防雷接地及其重要性进行解读。
弱电系统与防雷接地智能建筑的弱电系统主要包括电视、电话、数据通信、安保监控等。
它的通信速度快,传输数据量大,也更易受雷电干扰和静电影响,因此需要防雷接地技术。
防雷接地即通过合理的电磁隔离措施和接地装置,有效地防止雷电等自然灾害和静电干扰对弱电系统造成的破坏。
在智能建筑的弱电系统中,数据通信是尤为重要的环节,涉及到网络传输、软件系统控制、安全性、实时性等。
因此,防止网络系统闪断、中断、故障、坏点和波动等问题就显得尤为重要。
而防雷接地技术就能够从源头上有效保护弱电系统,为系统顺利运行提供必要的保障。
弱电工程防雷接地的意义1.保护弱电设备弱电设备往往无法承受较大的电流冲击和电压波动,一旦遭受雷击会迅速烧毁,引起设备瘫痪。
弱电系统的设备运行需要稳定的电源,接地装置就能有效增强设备保护,保证设备的稳定运行。
2.保证设备高效运行智能建筑涉及到大量的数据传输和存储,一旦防雷接地无法实现,就会影响到数据传输的流畅性以及设备高效运行。
而合理的接地技术就可以有效保护设备,提高设备运行效率,使智能建筑弱电系统能够更加稳定高效地运行。
3.保护人身安全一旦弱电系统的设备出现问题,极大地危害到人身安全。
当然,基于弱电电流较小的特点,其对人体的危害相对较小,但一旦发生火灾等问题,人身伤害和财产损失就会更加严重。
因此,防雷接地的意义在于保证智能建筑弱电系统的安全稳定,我们需要通过接地对弱电系统进行整体运行监测,保证安全运行的同时提高运行效率和稳定性。
弱电工程防雷接地的实现措施1.防雷接地网智能建筑弱电系统的防雷接地网基本是由电极、导线、地网、计量接口、保护器等组建而成。
防雷接地网能够有效保护弱电系统的设备,防止雷击等自然灾害对弱电系统造成的影响。
智能建筑的几种有效防雷接地技术措施
智能建筑的几种有效防雷接地技术措施智能建筑是一种新兴的建筑形式,它融合了现代科技和设计理念,使得建筑物的智能化程度得到大幅提高。
在智能建筑的设计过程中,防雷接地技术被认为是很重要的一环,因为一旦建筑物遭受到雷击,很容易引起火灾、爆炸等重大事故。
本文将介绍几种有效的智能建筑防雷技术,帮助您更好地了解如何进行预防措施。
1. 金属接地网技术金属接地网技术是一种防雷接地常用技术,它利用金属导体将设备和建筑物接地。
金属接地网技术可以有效地降低设备和建筑物被雷击的概率,避免雷击造成的危险和损失。
金属接地网技术的建立需要依照规范设计,确定接地网的网格、档距、接地电阻和计算雷电冲击电流等参数。
选择良好金属导体并合理布置,完善接地连接件的接触,以确保导体接地电阻小于安全规定的标准。
2. 风机减震技术风机减震技术是指在建筑的顶部设置一定数量的风机,通过风机提供排风、进风等功能,同时起到减小建筑体在高风区域内受到的风压的作用。
这种技术可有效地减小建筑的受风面积,避免建筑受到过大的风力影响。
除此之外,利用风机本身的重量和风机柱设计结构实现减震和抗风效果的目的。
设计时可以采用复叶、叶片柔性、风淋板等技术,使风机在运转的过程中,适应风力的影响,达到减震的效果。
3. 雷电防护系统雷电防护系统是一种被广泛应用的防雷接地技术,是指在建筑物的顶部和外墙上安装导电带和接地装置,以保护建筑物内的设备和人员不受雷击的危害。
雷电防护系统的设计要根据当地雷电活动的特点和建筑物本身的特点来确定参数。
安装导电带时应尽量满足导电带覆盖面积和接地电阻的要求,并保证接触处的接地电阻不大于规定的标准。
4. 屋面防雷接地技术屋面防雷接地技术是指在建筑物的屋顶上设置防雷接地设备,防止雷击对建筑物和设备的损害。
为了保证屋面防雷接地技术的有效性,应注意选择含铜量高、强度高、耐腐蚀性好的金属导体。
在布置时可以采用平衡布置方式,以保证接地电阻的稳定和可靠性。
5. 集中接地系统集中接地系统是建筑物内外各种金属设备的共同接地系统,通过将建筑物内外的金属设备和接地网连接起来,达到减小设备和建筑物被雷击的概率的效果。
智能建筑的防雷、电气保护与接地
智能建筑的防雷、电气保护与接地金保宁∙简介:通过对智能建筑防雷、供电接地系统的介绍,对智能楼宇的防雷、供电接地系统所应采取的防雷保护各类接地措施作详尽分析,对电气保护与接地方法提出建议。
∙关键字:智能建筑,防雷,防静电接地,统一接地体1 智能建筑的概念智能建筑应当是:通过对建筑物的4个基本要素,即结构、系统、服务和管理,以及它们之间的内在联系,以最优化的设计,提供一个投资合理、幽雅舒适、便利快捷、高度安全的环境空间。
建筑智能化的目的是:应用现代4C技术构成智能建筑结构与系统,结合现代化的服务与管理方式为人们提供一个安全、舒适的生活、学习与工作环境空间。
建筑智能化结构由三大系统组成:楼宇自动化系统(BAS)、办公自动化系统(OA)、通信自动化系统(CAS)。
2 防雷保护雷电波入侵智能建筑的形式有两种:一种是直击雷;另一种是感应雷。
一般说来,直击雷击中智能楼宇内的电子设备的可能性很小,通常不必安装防护直击雷的设备。
感应雷是由雷闪电流产生的强大电磁场变化与导体感应出的过电压、过电流形成雷击。
感应雷入侵电子设备及计算机系统主要通过以下三条途径:(1)雷电的地电位闪络电压通过接地体入侵;(2)由交流供电电源线路入侵;(3)由通信信号线路入侵。
智能大厦的通信线路多由综合布线系统担当。
综合布线系统由六个子系统组成:(1)建筑群子系统;(2)设备间子系统;(3)管理子系统;(4)垂直干线子系统;(5)水平干线子系统;(6)工作区子系统。
下面分析综合布线系统的防雷保护:(1)建筑群子系统:由连接两个及以上建筑物之间的缆线和配电设备组成。
若采用光缆作为建筑物间网络连接介质,不需要安装避雷器,甚至可以架空铺设。
若采用双绞线,则必须穿管埋地敷设。
进入建筑后,采用双绞线敷设时,导线必须均敷设在弱电金属桥架或金属管道内。
金属桥架和金属管道与综合接地系统良好连接,充当导线的屏蔽层,不能与强电导线共用强电金属桥架或强电金属管道。
智能建筑的几种有效防雷接地技术措施
智能建筑的几种有效防雷接地技术措施1.金属接地网:金属接地网是将金属导体埋入地下与建筑物相连,以形成一个大面积的接地平面。
接闪器与金属接地网相连,将周围大气层中的电荷直接引导到地面。
金属接地网具有接地效果好、占地面积小、施工简便等优点,是一种常见的防雷接地技术措施。
2.建筑物接地系统:建筑物接地系统是通过预埋金属导体与建筑物混凝土结构相连,形成一个接地系统。
这种接地系统可以有效地将建筑物内部和周围的电荷引导到地面,从而降低雷击的危险。
建筑物接地系统需要合理布置接地电极,确保接地电阻符合规定标准。
同时,建筑物接地系统需要与金属接地网相结合,形成全面的接地防雷系统。
3.避雷针系统:避雷针系统是一种主动防雷技术措施,通过在建筑物的高点设置金属导体尖峰,引导雷电击中金属导体,并通过导体将电荷引导到地下。
避雷针系统要求导体尖峰的高度要与建筑物高度相符合,并且导体尖峰要具有良好的导电性能。
避雷针系统可以有效地减少雷击的危险,是一种常见的防雷接地技术措施。
4.接地极系统:接地极系统是一种将金属导体深埋地下,与土壤形成良好的接地连接的技术措施。
接地极系统可以将雷电引入到地下,并通过金属导体将电荷引导到地面。
接地极系统需要选择合适的导体材料,确保导体与土壤的接触面积大,并且导体要具有良好的导电性能。
接地极系统适用于地质条件复杂的区域,可以提供较好的接地效果。
5.综合防雷系统:综合防雷系统是将上述多种防雷接地技术措施综合应用的一种综合防雷方案。
综合防雷系统能够充分利用各种技术的优势,提供更高的防雷安全性能。
综合防雷系统需要根据具体情况设计,包括金属接地网、建筑物接地系统、避雷针系统、接地极系统等多种技术的综合应用。
以上是智能建筑中几种常见的有效防雷接地技术措施。
通过合理设计和应用这些技术,可以降低建筑物遭受雷击的危险,保障建筑物和人员的安全。
浅谈智能建筑弱电工程防雷接地
浅谈智能建筑弱电工程防雷接地随着智能化建筑的快速发展,弱电工程防雷接地也越来越受到关注。
智能化建筑的特点是技术含量高,设备多,信息传输量大,对于防雷接地的要求也越来越高。
智能建筑是通过对建筑物环境、结构、设施和信息网络的优化与整合,实现人居空间功能和人居环境的智能化,它的智能化特点表现在以下几个方面:1. 系统化和一体化。
智能建筑拥有多个设备和系统,如安全监控、通讯、控制等,这些设备和系统的信息、信号传输必须在弱电系统中实现整合。
2. 连通性和互联性。
智能建筑弱电系统的所有设备和系统都必须进行信息交流和互联,连通性和互联性要求弱电工程防雷接地的设计具有高度的适应性和稳定性。
3. 数据传输量大。
智能建筑弱电系统要支持大量的数据传输,因此要求其防雷接地的设计能够满足数据传输的需求,提高传输速度和稳定性。
4. 带宽高、速度快。
智能建筑弱电工程的通讯和控制信号要求传输带宽大,传输速度快,能够实现不同设备和系统之间的快速响应和共享。
1. 接地位置的选定。
智能建筑弱电工程的防雷接地设计需要根据建筑物的实际情况,选定好接地位置,包括分级接地、本体接地等。
2. 接地电阻的要求。
智能建筑弱电工程防雷接地的电阻值要求比较低,通常控制在10欧以下,以保证接地效果的可靠性和稳定性。
3. 接地体材料的选择。
智能建筑弱电工程防雷接地所使用的材料,包括铜、铜镍合金等导体和钢筋等导体材料,必须是抗腐蚀、抗氧化、抗电腐蚀和寿命长的材料。
4. 防雷接地路线的设置。
智能建筑弱电工程防雷接地的路线要进行分类设置,包括弱电系统的接地,电线电缆的接地等,防止弱电系统的互干扰和产生冲击干扰。
在智能建筑的实际应用中,弱电工程防雷接地的稳定性和可靠性至关重要,高品质的防雷接地设计和实施是保障智能建筑安全运行和防雷电损坏的基础。
做好智能建筑弱电工程防雷接地,可以从以下几个方面推进:1. 采用专业的软件和工具。
采用专业的电气工程设计软件和测试仪器,进行防雷接地的设计和检测,以确保防雷接地的数据可靠。
浅谈智能建筑弱电工程防雷接地
浅谈智能建筑弱电工程防雷接地智能建筑是指利用先进的科技手段,通过网络、传感器和控制系统等设备,实现建筑内部各种功能的集中控制和智能化管理。
而弱电工程则是智能建筑中的重要部分,它主要负责为智能设备和系统提供电力供应、信号传输和数据通讯等功能。
防雷接地是弱电工程中的一项重要任务,它的作用是将建筑内部的电气设备与建筑外部大地有效连接起来,确保因雷击等极端天气产生的大气电荷能够及时地通过接地系统排除掉,以保护建筑内部电气设备的安全运行。
下面我将从几个方面浅谈智能建筑弱电工程防雷接地。
1. 接地电阻的设计:智能建筑弱电工程的接地系统的设计中,接地电阻是一个关键参数。
接地电阻的大小与设备的安全性直接相关,只有防止接地电阻过大才能确保设备较小的感应电压。
传统的防雷接地材料主要有铜导线、铜棒等,但面对日益增长的电气设备和系统数量,需要更加合理和经济地设计防雷接地系统。
2. 防雷接地系统的布置:智能建筑中的各类设备和系统的布置应该尽量避免线缆之间的交叉,以减小雷电冲击引起的感应电压和电磁干扰。
并且需要合理选择与布置弱电线缆,建议将弱电线缆与电力线缆分开铺设,以减少干扰。
3. 防雷接地系统的维护:智能建筑防雷接地系统的维护也是至关重要的,定期检查和测试接地装置的性能,并根据实际情况进行合理的维修和改进。
应该注重排除导电性差的因素,以确保弱电系统能够有效地接地。
4. 防雷接地技术的创新:为了更好地应对雷电等极端天气对智能建筑造成的风险,需要不断创新和改进防雷接地技术。
可以利用光纤防雷接地技术替代传统的铜导线接地方式,减小接地电阻,提高接地效果。
可以探索运用新材料和新技术来改进防雷接地系统的设计和布置。
智能建筑弱电工程防雷接地是保证建筑内部电气设备安全运行的重要环节。
合理设计接地系统、科学布置设备和线缆、定期维护和改进接地装置,以及不断创新防雷接地技术,都是保障智能建筑安全稳定运行的关键。
通过不断的努力和改进,相信智能建筑弱电工程防雷接地技术会越来越完善,为智能建筑的发展做出更大的贡献。
智能建筑弱电工程的防雷接地
智能建筑弱电工程的防雷接地智能建筑弱电工程的防雷接地随着现代科技的发展和应用,智能建筑越来越成为建筑工程中不可或缺的一部分,同时,随着人们生活水平的提高,对建筑安全性的要求也越来越高。
而建筑物遭遇雷击是一种十分常见的事情,不仅会毁坏建筑物,还可能导致重大人员伤亡。
在智能建筑弱电工程中,保证良好的防雷接地是非常重要的一环。
什么是防雷接地?防雷接地,又称作防雷接地系统,是指一种将建筑内及周围的金属部件(如水管、电缆、钢筋等)与地面形成一个良好导体的系统,通过这种方式将雷击电荷集中引入地下,从而减小雷击对建筑设施的危害。
防雷接地是一种被普遍应用于建筑工程防雷领域的技术。
为什么要重视防雷接地?建筑物被雷击不仅会导致设备损坏和人身安全受到威胁,还可能因电火灾和爆炸等事故而引发重大经济损失。
尤其是在如今越来越多的建筑中,使用智能化、网络化设备和控制系统,在雷电活动频繁地区进行建设时,建筑物防雷接地就显得尤为重要。
智能建筑弱电工程的防雷接地具体要求虽然防雷接地一直是一项基本的电气安全措施,但是在智能建筑中,其重要性更加突出。
智能建筑弱电工程的防雷接地应具备以下要求。
1.可靠性要求高由于智能建筑具备高度的网络互联性和数据交互性,绝不能因为防雷接地问题而导致系统失效。
因此,智能建筑的防雷接地系统要求高,对于任何一处设备的防雷接地都应该保证其可靠性,确保系统始终处于正常运行状态。
同时,智能建筑需要进行防雷接地的所有设备也应具备较高的稳定性,以防止电磁波等外部干扰。
2.保护弱电系统的安全智能建筑中的弱电系统相对于强电来说较为脆弱,稍有不慎就可能导致重大电气安全事故。
因此,智能建筑的防雷接地应当包括预防火灾、爆炸等意外事故发生的措施,以防止对建筑物和设备的损坏。
3.保证防雷接地的可维护性智能建筑系统日趋复杂,要求防雷接地系统可维护性。
当防雷接地系统出现故障时,及时维修非常重要,否则可能会影响整个弱电系统的运行。
如何优化智能建筑弱电工程的防雷接地?在进行智能建筑弱电工程的防雷接地时,以下几条措施可以帮助优化建筑物的防雷接地系统。
智能建筑弱电工程防雷接地
智能建筑弱电工程防雷接地引言随着智能建筑技术的迅猛发展,智能建筑弱电工程的重要性日益凸显。
其中,防雷接地是确保智能建筑正常运行和安全的关键环节之一。
本文将介绍智能建筑弱电工程防雷接地的重要性,以及一些常见的防雷接地方法。
1. 智能建筑弱电工程防雷接地的重要性在智能建筑中,许多设备和系统依赖于弱电信号进行正常运行和通信。
而雷电是一种常见的自然灾害,如果不进行有效的防雷接地,雷电可能对智能建筑的弱电设备造成损坏甚至毁灭性影响。
因此,智能建筑弱电工程防雷接地至关重要。
1.1 弱电设备的保护智能建筑中的弱电设备包括但不限于智能安防系统、智能家居系统、智能照明系统等。
这些设备通常比较敏感,如果在雷电天气中未进行有效的防雷接地,就有可能导致设备损坏或无法正常工作。
通过合理的防雷接地措施,可以最大程度地保护智能建筑中的弱电设备。
1.2 人身安全的保护智能建筑中的居住者和工作人员的人身安全也是防雷接地的重要考虑因素之一。
如果智能建筑的雷电保护系统不完善,雷电可能会通过建筑物的金属结构或弱电系统进入室内,给人身安全带来威胁。
通过合理的防雷接地措施,可以降低雷电对人身安全的危害。
2. 常见的防雷接地方法下面介绍一些常见的防雷接地方法,供智能建筑弱电工程设计人员参考。
2.1 单点接地法单点接地法是一种常见且简单的防雷接地方法。
其原理是将建筑物的金属结构或设备设施与大地之间建立一条低阻抗的接地导体,使雷电通过这条导体进入地下。
这种方法较为常见,但需要合理设计接地导体的布设位置和形式,以确保雷电能够有效地通过接地导体进入地下。
2.2 网状接地法网状接地法是一种相对较复杂的防雷接地方法,适用于大型智能建筑或那些需要更高的防雷接地要求的场所。
它通过将建筑物的金属结构与地下的接地网相连接,形成一个覆盖整个建筑物范围的大型接地系统。
这种方法可以提供更好的接地效果,降低雷电对建筑物和弱电设备的威胁。
2.3 雷电监测与提前预警系统除了接地导体的建设,智能建筑还可以配备雷电监测与提前预警系统。
浅谈智能建筑弱电工程防雷接地
浅谈智能建筑弱电工程防雷接地智能建筑是指通过网络、传感器、通讯技术等智能化设备将建筑与人们生活、工作环境相互连接,提高建筑的舒适度、安全性和便利性的一种建筑形态。
而弱电工程则是指建筑中除电气工程以外的电子设备和通信设备的安装工程。
在智能建筑中,弱电工程防雷接地是非常重要且必要的。
智能建筑中的弱电工程需要进行防雷接地,主要是为了防止雷电对智能建筑中的各种设备和系统造成的影响。
雷电是一种非常强大的自然电力,具有高能量、高电压和高电流的特点,一旦雷电击中智能建筑,可能会造成设备的损坏、系统的瘫痪甚至火灾等严重后果。
在智能建筑的弱电工程中,进行防雷接地是非常重要的一项工作。
在智能建筑的弱电工程中,防雷接地主要包括以下几个方面:1. 规范的接地系统设计:智能建筑的弱电工程中必须要有规范的接地系统设计,确保接地系统能够有效地将雷电的电荷引入地下,减少雷电对建筑和设备的影响。
接地系统的设计要符合相关的国家标准和规范,采用合适的接地材料和接地电阻。
2. 合理的接地布线:智能建筑的弱电工程中需要进行合理的接地布线,同时注意避免强电回流对弱电接地系统造成影响。
接地布线要遵循短而粗的原则,尽量减少接地电阻。
3. 防雷设备的安装:智能建筑的弱电工程中需要安装防雷设备,包括避雷针、避雷网、避雷器等。
这些设备能够吸引雷电,将其导入地下,减轻雷电对建筑和设备的影响。
4. 定期检测和维护:智能建筑的弱电工程中需要定期对接地系统和防雷设备进行检测和维护,确保其正常运行。
定期检测可以及时发现接地系统和防雷设备的故障和损坏,并采取相应的措施进行修复和改进。
智能建筑的弱电工程中的防雷接地是非常重要的一项工作。
合理的接地系统设计和布线、防雷设备的合理安装以及定期的检测和维护,能够有效地防止雷电对智能建筑中的各种设备和系统造成的影响,保障建筑的安全性和正常运行。
浅谈智能建筑弱电工程防雷接地
浅谈智能建筑弱电工程防雷接地随着科技的迅速发展,智能化建筑已经成为了未来建筑发展的趋势。
与传统建筑不同的是,智能建筑需要更多的设备来实现智能化管理,这些设备需要进行弱电工程配套建设,如智能化安防、门禁监控、网络通讯等。
然而,弱电工程中最重要的环节之一就是防雷接地系统的设计与安装,这关系到建筑物的安全和设备的稳定运行。
本文将主要针对智能建筑弱电工程防雷接地进行浅谈,以期提高建筑工程建造人员的防雷意识和理解。
弱电工程是指低电压、低电流的电气安装工程,包括通信、安防、监控、广播、电视、舞台灯光、门禁控制等弱电设备系统工程。
弱电工程的要求是传输性能稳定,信号传输距离远,系统配置是开放的,并且弱电通道也要独立于强电通道,以保证互不干扰。
而智能建筑又是以信息化、自动化、智能化为特征,以提高建筑品质和管理效率为目的的现代化建筑。
智能建筑需要进行弱电工程配套建设,如智能化安防、门禁监控、网络通讯等。
弱电系统是智能建筑的核心。
智能建筑的弱电系统,主要解决的问题是如何解决传输中的速度、可靠性、稳定性、耐久性、花费等问题,以在多变的环境中,实现设备、人员之间的互联互通。
在智能建筑弱电工程中,防雷接地系统是非常重要的。
首先,智能建筑的弱电设备通常都是采用数字信号进行传输。
数字电路的抗干扰能力弱,对外界干扰非常敏感。
其次,智能设备通常都是集成了电子、计算机等多个功能,对静电和电磁干扰的抵御能力较低,容易受到雷电的影响,会导致整个系统的崩溃。
最后,智能建筑因为受到许多环境干扰,如周围建筑物、电线、树木等,因此会产生更多的雷电影响,更易受到雷击。
二、智能建筑防雷接地的主要原理防雷接地的主要目的是防止雷电势对建筑物和设备的伤害。
在智能建筑中,防雷接地采用的原理与传统建筑有些不同。
防雷接地的主要原理是将建筑物内、外部的设备、物体引向大地,实现大面积的电荷中和,以防止雷电侵入建筑物。
在智能建筑防雷接地中,需要特别考虑弱电系统的特点,以选择合适的防雷接地方案。
浅谈智能建筑弱电工程防雷接地
浅谈智能建筑弱电工程防雷接地智能建筑弱电工程是近年来智能化建筑发展的重点领域之一,其关注的不仅是通讯和数据传输等方面的技术创新,更涉及弱电工程防雷接地等方面的电气安全问题。
防雷接地作为弱电工程中的核心部分,不仅关系到建筑物内电气设备的稳定运行和性能发挥,更直接关系到运营安全和人员的人身安全。
因此,在智能建筑弱电工程的规划与设计中,弱电工程防雷接地问题必须得到足够的重视和妥善的解决。
弱电工程防雷接地的意义主要体现在以下几个方面:(1)保证弱电设备的正常使用。
建筑物内部的各种弱电设备如安防监控、楼宇自控、信息传输等都需要经过弱电工程的布置与接线,才能有序地运转。
而优良的防雷接地系统可以有效避免雷电伤害,并稳定弱电系统的供电,使弱电设备及系统运行稳定可靠,不受雷电干扰。
(2)保证建筑的运营安全。
防雷接地的作用不仅在于维护内部设备和系统,还可以有效遏制雷电引发的火灾、爆炸等事故。
在智能建筑中,设施设备复杂,资产价值高,一旦遭受雷击损害,将会给建筑物和人员带来巨大的安全隐患。
(3)保证人员的人身安全。
在雷电天气下,智能建筑内人员财产安全都会受到袭击。
建筑物的防雷接地系统可以将雷电能够耗散到地面,避免对人员造成伤害,同时也降低建筑物的被雷击概率。
(1)防雷接地网的设计。
防雷接地网是针对弱电设备与设施防雷的最主要方式之一,是弱电工程防雷技术中的核心部分。
其作用在于将建筑内各个部位的电气设备通过地线连接,形成一个地面电气网络,有效分散和吸收静电能、电场能、磁场能和电磁波辐射能等。
防雷接地网的设计要满足半径深度足够、接地电阻小、地电位一致、雷电容量大等要求。
(2)防雷杆的选材。
防雷杆主要用于防雷接地网的引入与接地,是连接地下土壤的关键部分。
防雷杆的选材不仅要满足强度、刚度、耐腐蚀、导电系数等需求,更需考虑到长期使用环境的影响因素,如地下水位、土质、温度变化等。
常用的防雷杆材质有铜、铝、镀铜钢等。
(3)防雷设施的布置。
浅谈智能建筑弱电工程防雷接地(新版)
( 安全技术 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改浅谈智能建筑弱电工程防雷接地(新版)Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that peoplemake mistakes浅谈智能建筑弱电工程防雷接地(新版)七、弱电接地系统建议采用联合接地现代的城市建筑物都是钢筋混凝土或金属结构,只要将建筑物的基础、柱、梁内的钢筋通过焊接或绑扎,就能形成多个闭合的电气通路;由于建筑结构中的钢筋或金属件很多,彼此又非常接近,因此形成一个完善的法拉第笼,在这个笼内的电气线路和设备不会因外界的雷电流而造成危险的电位,因为多个闭合的电气通路将阻止雷电流进入建筑物内部。
当雷电直接击到作为接闪器的建筑物的顶部金属件或钢筋网时,冲击电流经过建筑物外围柱内的钢筋或金属柱向下流入大地,并在建筑物的表面形成电气屏幕。
当冲击电流流向建筑物中心时,被由屏幕在闭合金属导电框架中产生的感应电流所抑制,电气屏幕所产生的感应电压降将伴生一个围绕整个建筑物的磁场,这个磁场包围着建筑物内部的其他垂直导体,并在每个柱子的顶部和底部感应出等量的电压,因此电气屏幕上任何一个垂直导体与建筑物内部的垂直导体的电位差很小,不会超过不允许的接触电压,因此建立安全的法拉第笼是防雷的最好措施;而现代城市建筑本身在建筑设计时就是设计的这样一个安全的法拉第笼。
弱电接地系统由于采用专用接地系统时必须与防雷接地分开,两者在地下的接地极和引出的线路均要求相距15米以上,以免雷击时通过接地系统对弱电设备产生危险的影响和干扰;这在现代化的建筑密集型城市几乎是不可能实现的,要将各类接地线分开,会造成地线过多过长,易于接收干扰,现代的弱电设备大都具有高数据率,因此其信号频率较高,通过电容耦合,即使分开而彼此距离相近时,同样会造成回路间的干扰。
智能建筑的防雷接地
智能建筑的防雷接地随着信息技术的发展,特别是internet技术的高速发展,以及经济快速的发展,全世界各大城市争先构建数字化城市,大量的智能化建筑拔地而起,其中采用了大量的电子设备,如楼宇自控系统(BA)、消防报警系统(FA)、闭路电视监控系统(CCTV)、门禁及保安报警系统(SA)、综合布线及通讯系统(CA)等等,这些设备的耐压等级低、抗干扰能力差,另一方面由于信号来源路径增多,系统较以前更容易遭受雷电波的侵入,致使雷电灾害频频发生。
据统计,雷电对电子设备的损坏占设备损坏因素的比例高达26%,防雷过电压已成为具有时代特点的一项迫切要求。
因此在智能建筑的设计施工中,不仅要重视智能建筑的性能指标和设备的先进性,更要注意做好建筑物的防雷接地。
防雷与接地对于智能建筑中的弱电设备的安全运行和数据的可靠传输有着重要的影响,并且是抑制电磁干扰、提高电子设备电磁兼容性的重要手段之一。
如果建筑物的防雷接地没有处理好,不管是雷电的直击、串击、反击,轻则会造成设备不能有效传输数据,降低智能建筑设备的可靠性;重则会损坏设备的部件,甚至导致设备瘫痪并危及人员的安全。
近年来我国每年因雷击破坏建筑物内电气设备的事件时有发生,所造成的损失非常巨大。
因此建筑物的防雷接地设计就显得尤为重要。
目前一些城市和地方的立法,如从2002年9月1日开始执行的《北京市防御雷电灾害若干规定》,使人们越来越多的认识到做好建筑物防雷及接地的重要性及迫切性。
1.雷击一般分为直击雷击和感应雷击1.1直击雷击--指雷电直接击在建筑物、构架、树木、动植物上,由于电效应、热效应和机械效应等混合力作用,直接摧毁建筑物,构筑物以及引起人员伤亡等。
由于直击雷的电效应,有可能使机房微电子设备遭受浪涌过电压的危害。
1.2感应雷击(又称二次雷击)--指雷云之间或雷云对地之间的放电而在附近的架空线路、埋地线路、金属管线或类似的传导上产生感应电压,该电压通过传导体传送至设备,间接摧毁微电子设备。
智能建筑的几种有效防雷接地技术措施
智能建筑的几种有效防雷接地技术措施摘要:随着智能建筑在国内的逐步推广,它的使用效果和品质也得到了越来越多业主的认可。
由于智能建筑在建造时往往会选择较高楼层,所以很容易受到雷击,从而导致建筑物本身的电气设备受损,所以必须要使用防雷接地技术做好防范。
笔者从智能建筑的防雷接地技术入手,探讨目前我国的防雷技术种类,并针对目前存在的问题,提出有效的解决对策,以期提高智能建筑的防雷能力,为现有的智能建筑提供更好的防护。
关键词:智能建筑;防雷接地技术;措施前言随着信息化技术的迅猛发展,微电子设备的应用也越来越广泛。
然而,这种微电子产品的耐压性却很差,抗电涌过电压冲击能力也很差,电气系统易受各种过电压干扰。
其中,雷电和过电压对电力系统的影响最大。
据统计,雷击造成的电子设备损毁比例超过百分之三十。
所以,在智能建筑的建造中,既要注意建筑的工程性能指标,还要注意雷电防护。
一、综合防雷技术不同种类的雷电袭击对现代建筑的伤害也各不相同,比如直击雷击,当天就会因高温在建筑内发生火灾,如果雷击是发生是在不导电的建筑上,建筑很有可能会因为承受不住压力而产生爆炸,也有可能因为电压太高而导致建筑内电气设备损坏。
而感应雷击则会让所有的设备都无法正常作用。
所以在进行防雷的时候,要针对不同的雷电类型,制定一套完整、系统的防雷措施,以确保整个智能建筑的安全。
(一)外部防雷技术由于雷电对建筑物的外部设施可以产生一定的危害,所以必须做好雷电防护工作。
1、接闪器防雷接闪器是一种金属导体,主要有以下三种形式,分别是避雷网、避雷带和避雷针,另外金属的屋顶、屋顶的金属装饰也可以看作是接闪器,接闪器的能不能起作用要看接闪器的形状和耐流耐压性,以及接闪器的接闪效果。
智能建筑大多属于一级负荷,因此在建设智能建筑时必须根据相应的防雷保护措施,在屋脊、屋檐上都要安装防雷接闪器设备,通常安装的是针网或针带复合接闪器。
在此要强调的是,由于智能建筑的特殊性,屋顶的金属结构,特别是房屋表面的金属设备,都要与屋顶的防雷装置进行连接,构成一个安全的传导系统。
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智能建筑的防雷接地随着信息技术的发展,特别是internet技术的高速发展,以及经济快速的发展,全世界各大城市争先构建数字化城市,大量的智能化建筑拔地而起,其中采用了大量的电子设备,如楼宇自控系统(BA)、消防报警系统(FA)、闭路电视监控系统(CCTV)、门禁及保安报警系统(SA)、综合布线及通讯系统(CA)等等,这些设备的耐压等级低、抗干扰能力差,另一方面由于信号来源路径增多,系统较以前更容易遭受雷电波的侵入,致使雷电灾害频频发生。
据统计,雷电对电子设备的损坏占设备损坏因素的比例高达26%,防雷过电压已成为具有时代特点的一项迫切要求。
因此在智能建筑的设计施工中,不仅要重视智能建筑的性能指标和设备的先进性,更要注意做好建筑物的防雷接地。
防雷与接地对于智能建筑中的弱电设备的安全运行和数据的可靠传输有着重要的影响,并且是抑制电磁干扰、提高电子设备电磁兼容性的重要手段之一。
如果建筑物的防雷接地没有处理好,不管是雷电的直击、串击、反击,轻则会造成设备不能有效传输数据,降低智能建筑设备的可靠性;重则会损坏设备的部件,甚至导致设备瘫痪并危及人员的安全。
近年来我国每年因雷击破坏建筑物内电气设备的事件时有发生,所造成的损失非常巨大。
因此建筑物的防雷接地设计就显得尤为重要。
目前一些城市和地方的立法,如从2002年9月1日开始执行的《北京市防御雷电灾害若干规定》,使人们越来越多的认识到做好建筑物防雷及接地的重要性及迫切性。
1.雷击一般分为直击雷击和感应雷击1.1直击雷击--指雷电直接击在建筑物、构架、树木、动植物上,由于电效应、热效应和机械效应等混合力作用,直接摧毁建筑物,构筑物以及引起人员伤亡等。
由于直击雷的电效应,有可能使机房微电子设备遭受浪涌过电压的危害。
1.2感应雷击(又称二次雷击)--指雷云之间或雷云对地之间的放电而在附近的架空线路、埋地线路、金属管线或类似的传导上产生感应电压,该电压通过传导体传送至设备,间接摧毁微电子设备。
感应雷击对微电子设备,特别是通讯设备和电子计算机网络系统的危害最大,据资料显示,微电子设备遭雷击损坏,80%以上是由感应雷引起的。
1.3另外还有操作过电压,即是指当电流在导体上流动时,会产生磁场储存能量,当负载(特别是电感性大的负载)电器设备开关时,会产生瞬时过电压,操作过电压同感应雷击一样,可以间接损坏微电子设备。
2.外部防雷措施根据国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版),外部防雷装置包括接闪器、引下线和接地装置。
2.1接闪器:根据建筑物的特点和防雷等级选用避雷网、避雷带或避雷针。
在保护范围以外的突出金属物,如金属设备、金属管道、金属栏杆、广告牌、航空标志灯等,均应与防雷系统相焊接或卡接,构成统一的导电系统。
屋顶的金属装饰物如金属旗杆或满足规范要求壁厚的金属屋面,均可作为接闪器。
2.2引下线:尽量利用建筑物钢筋混凝土柱内的对角主筋作为引下线,建筑物的消防梯、钢柱等金属构件也可作为引下线,但其各防雷部件之间均应连成电器通路。
2.3接地装置:设计接地装置时,当基础采用硅酸盐水泥和周围土壤的含水量不低于4%,基础表面无防水层时,可利用基础内的钢筋作为接地装置(详后面的说明),如果基础被塑料、橡胶、油毡等防水材料包裹或涂有沥青质的防水层时,不得利用基础内的钢筋作为接地装置,此时在基础槽的周围敷设环型接地装置,并与基础内的钢筋做可靠连接。
3.内部防雷措施及防雷击电磁脉冲3.1 防止侧击雷如果按滚球法计算避雷针的保护范围确定,避雷针可能接受该空间上方落下的闪电,但侧方袭来的闪电仍能击在该引雷范围曲线内靠下空域中的各点,也就是说,在避雷针下部的这个空间内避雷针的保护率不再是99%,而是50~80%或更低的数值,所以我们不能完全指望避雷针,还要防止侧击雷。
例如:如果建筑物的防雷等级为第二类,则应将45米及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。
3.2等电位连接要做好建筑物内的等电位连接,等电位连接的目的在于减少需要防雷的空间内,各种金属部件和各种系统之间的电位差。
建筑物防直击雷的避雷引入了强大的雷电流通过引下线入地,在附近空间产生强大的电磁场变化,会在相邻的导线(包括电源线和信号线)上感应出雷电过电压,因此建筑物避雷系统不但不能保护计算机,反而可能引入了雷电。
计算机网络系统等设备的集成电路芯片耐压能力很弱,通常在100伏以下,因此必须建立等电位连接,减小电位差,确保计算机特别是计算机网络系统等弱电系统的安全。
等电位的主要做法:3.2.1用连接导线或过电压保护器,将处在需要防雷的空间内防雷装置、电气设备、金属门窗、电梯导轨、电缆桥架、各种金属管线、及弱电系统的金属部件(箱体、壳体、机架)等,相互焊接或连接起来,构成统一的导电系统。
形成建筑物的法拉第笼,从而避免各接地线之间存在电位差,以消除感应过电压产生。
3.2.2全楼建筑物结构的梁、板、柱、基础内的钢筋是等电位连接的一部分,应焊接或绑扎成统一的导电系统,接到综合共用接地装置上。
3.2.3从不同方向、地点进入建筑物的照明、动力和弱电系统的管线,应就近连接到建筑物的接地连接板或环型母带上(室内可利用基础圈梁或承台梁,或另做若干条等电位连接母带,室外则为周圈式接地装置)。
3.3弱电设备的屏蔽应将屏蔽作为弱电系统减少干扰的必要措施,屏蔽的主要目的是防雷电电磁脉冲,在电子设备和信息设备系统较多的建筑物内,应根据防雷分区和设备的要求,将建筑物作成全屏蔽(外部屏蔽)、部分屏蔽、局部屏蔽或设备及管线的屏蔽,使雷击时的电磁场层层衰减。
将建筑外部(外墙)进行全屏蔽构成笼式防雷是最安全可靠的防雷设计方案。
因此重要的微电子设备如弱电机房等的位置宜放在大楼的中心部位、深部或下部楼层。
3.4关于电涌保护器SPD3.4.1 SPD在电源系统中的安装位置(1)在LPZOA区和LPZOB区与LPZ1区交界面处,在从室外引来的线路上安装第一级SPD (一般为电压开关型SPD)。
建议安装位置:总电源进线处,如变压器低压侧或总配电柜内。
(2)当上述安装的SPD电压保护水平加上其两端引线的感应电压保护不了后续配电盘供电的设备时,应在该级配电盘安装第二级SPD(一般为限压型),其位置一般设在LPZ1区和LPZ2区交界面处。
建议安装位置:安装于下端带有大量弱电、信息系统设备或需限制暂态过电压的设备的配电箱内,如:楼层配电箱、计算机中心、电信机房、电梯控制室、有线电视机房、楼宇自控室、保安监控中心、消防中心、工业自控室、变频设备控制室、医院手术室、监护室及装有电子医疗设备的场所的配电箱内。
另外,对所有引至室外照明或动力线路的配电箱,均应加装SPD,SPD在此处的作用主要是为了防止高电位窜入。
(3)对于需要将瞬态过电压限制到特定水平的设备(尤其是信息系统设备),宜考虑在该设备前安装具有防操作过电压和防感应雷双重功能的第三级SPD(一般为浪涌吸收器),其位置一般在LPZ2区和其后续防雷区交界面处。
建议安装位置:计算机设备、信息设备、电子设备及控制设备前或最近的插座箱内。
3.4.2 SPD在信息系统中的安装要求除了电源系统线路应安装多级电涌保护器外,信息系统线路也应按规范要求安装电涌保护器。
SPD在信号线路上安装时,其功率、插入损耗、驻波、频率、带宽等参数应符合信息系统的匹配要求。
信息系统的信号线主要有:电话线路、计算机网络、卫星通讯、有线电视、天线馈线系统、楼宇自控等,应根据要求在其设备及线缆上加装粗保护和精细保护,这种保护通常由系统供应商负责安装,但在电气设计中预留条件,如:在信号线引入建筑物处、弱电小间、弱电机房内应预留等电位联结端子箱以供电涌保护器下端就近接地之用。
3.4.3 SPD安装的注意事项(1)第一级保护的SPD应靠近建筑物的入户线的总等电位联结端子处,第二、三级保护的SPD应尽量靠近被保护设备安装。
(2)电涌保护器接至等电位联结的导线要尽可能短而直。
(3)为满足信息系统设备耐受能量要求,SPD的安装可进行多级配合,在进行多级配合时应考虑SPD之间的能量配合,当有续流时应在线路中串接退耦装置,一般情况下在线路上多级安装且无准确数据时,电压开关型与限压型SPD之间的线路长度小于10m时和限压型SPD之间线路长度小于5m时宜串接退耦装置。
(4)必须考虑退化或寿命终止后可能产生的过电流或接地故障对信息系统设备运行的影响,因此在SPD的电源侧应安装过电流保护装置(如熔断器或空气断路器),在TT系统中还应安装剩余电流保护装置,并宜带有劣化显示功能。
熔断器或空气断路器的整定值与导线配合关系见表1(略)。
(5)在爆炸危险场所使用的SPD应具有防爆功能。
(6)在考虑各设备之间的过电压保护水平UP时,若线路无屏蔽时尚应计入线路的感应电压,在考虑被保护设备的耐冲击过电压水平时宜按其值的80%考虑。
(7)在供电电压超过所规定的10%及谐波使电压幅值加大的场所,应根据具体情况对氧化锌压敏电阻SPD提高UC值。
(8)在设有信息系统的建筑物需加装SPD保护时,若该建筑物没有装设防直击雷装置和不处于其他建筑物或物体的保护范围内时,宜按第三类防雷采取防直击雷的措施。
在要考虑屏蔽的情况下,防直击雷接闪器宜采用避雷网。
3.5 过去有人认定建筑物防雷就是装避雷针,现在有人认定了SPD。
仿佛装了SPD就放心,SPD的容量越大心里越踏实。
其实这是一种错误的认识。
防雷设计人员要对建筑物的防雷要求有全面的了解,对雷电的干扰途径及其解耦办法有清楚的了解,不可片面地处理防雷工程,若顾此失彼仍然会出事故。
要采取措施提高布线的合理性,一是强电电源(包括照明、动力及插座)和弱电系统的管线路走向要合理,二是除原设备内已加装过电压保护器或稳压设备外,各种进户线处和相近的强弱电之间的线路上加装过电压保护器。
4.关于几种防雷接地做法的看法4.1基础接地体的应用基础接地体的应用存在各种不同的看法:有些人认为,在基础内的钢筋被混凝土包住,就不可能与大地沟通,这样怎样起接地体的作用呢?事实上干燥的混凝土是很好的绝缘体。
而含有水分的混凝土却是另一种情况。
在制造钢筋混凝土基础的过程,硅酸盐水泥和水互相作用,干涸后,混凝土中存在许多细小的分支毛细管。
基础的混凝土保持与含水分的土壤接触时,毛细管将水分吸到混凝土里,因而降低了混凝土的电阻率。
混凝土的实际电阻率实测值见表2(略)。
钢筋混凝土基础作为接地装置是有利的。
较大的楼宇采用基础接地体后的接地电阻一般都能满足要求。
若较小的钢筋混凝土建筑,使用它的柱梁结构的埋地钢筋混凝土做接地网,即使它的接地电阻达不到足够小,需要加埋人工接地体补充,这起码也能够起到减少人工接地体的数量,节约投资,是一件有益无害的好事。
但有些钢筋混凝土确实不能作为接地装置,如防水水泥,铝酸盐水泥,矾土水泥等,以人造材料水泥做成的钢筋混凝基础,不能做接地装置。