防雷接地设计方案(定稿).pdf
防雷接地专项施工方案(一)
防雷接地专项施工方案(一)引言概述:防雷接地专项施工方案(一)是为了保障建筑物、设备和人员的安全而制定的施工计划。
本方案包括五个主要方面的内容,即:规划与设计、施工准备、接地装置的安装、试验与调试、施工总结。
通过本方案的执行,可以有效地预防和降低雷电引发的危险和损失。
正文:一、规划与设计1. 确定雷电防护的等级和要求:根据建筑物的用途和重要性,确定相应的雷电防护等级和要求,包括接地电阻的要求、设备的保护措施等。
2. 绘制雷电防护接地系统图:根据实际情况,绘制建筑物的雷电防护接地系统图,标明各个接地装置的位置、材料及规格等信息。
二、施工准备1. 确定施工时间和施工范围:根据工程进度和周围环境等因素,确定施工的时间和范围,合理安排人员和材料。
2. 检查施工设备和工具:确保施工所需的设备和工具完好无损,并经过检修和校准,以确保施工质量的保证。
三、接地装置的安装1. 安装接地棒和接地网:根据设计要求,在合适的位置安装接地棒和接地网,保证其与建筑物和设备的接地连接良好。
2. 接地装置的连接与焊接:根据实际情况,采取适当的方法和材料,进行接地装置的连接和焊接,确保接地电阻符合规定要求。
四、试验与调试1. 接地装置的电阻测试:使用专业的测试仪器,对接地装置的电阻进行测试,确保其符合设计要求。
2. 接地装置的通电试验:施工完成后,对接地装置进行通电试验,检查其运行是否正常,并进行必要的调整和修正。
五、施工总结1. 编写施工总结报告:根据实际施工情况,编写施工总结报告,包括施工过程、施工难点及解决方法等内容,为以后的施工提供参考。
2. 防雷施工质量评估:对施工质量进行评估,根据评估结果确定下一步的施工措施和改进方案。
总结:防雷接地专项施工方案(一)通过规划与设计、施工准备、接地装置的安装、试验与调试以及施工总结等五个方面的措施,综合提高了建筑物、设备和人员的防雷安全性。
在实施过程中,需要注意合理安排施工时间和范围,确保设备和工具的良好状态,并进行必要的测试和调试工作。
防雷接地设计方案
防雷接地设计方案目录1防雷接地设计 (3)1.防护原则 (3)2.前端设备防护设计 (3)2.1直击雷的防护 (3)2.2摄像机杆塔的地网安装(根据现场情况定) (3)2.3感应雷的防护 (4)3.监控中心的防护设计 (5)3.1监控中心电源防雷设计 (5)3.2监控中心室内防雷设计 (6)4.系统传输 (6)4.1传输可靠性设计 (7)4.2传输经济性设计 (7)4.3传输合理性设计 (7)4.4山内库区: (7)1防雷接地设计1.防护原则我们根据监控中心及各点监控设备等所处环境及其网络特点,根据库区的实际情况和对工程现场的考察,充分考虑本项目各子系统设备的功能和价值,考虑到经济、有效的目的,保证供电系统的可靠性与建筑物、人身和设备的安全,以《IEC国际标准》、《GB50057-94(2000)》以及《计算机房防雷设计规范》等相关标准为设计基础,从电源、信号、地网三方面入手,本着全面、安全、持久、实用的原则提出本方案。
本方案主要针对防感应雷击部分,接地系统部分进行设计。
2.前端设备防护设计2.1直击雷的防护室外的摄像头分别安放在杆子每个有效点上,首先在考虑避免直击雷侵入时,分别在每根摄像机杆顶点安装高1米直径为Φ16以上镀锌避雷针一支,与金属杆连接,用设备杆本身做引下线,其保护角度为45度,以保护室外摄像机,接地电阻应小于10Ω。
2.2摄像机杆塔的地网安装(根据现场情况定)摄像机的避雷针接地是必不可少的环节,在设计中以摄像机杆塔为中心挖一2米×2米范围的地沟,沟的规格为600mm宽800mm深,将40×4的热镀锌扁钢平铺在沟内,然后至少有两点与引下线连接。
2.3感应雷的防护雷电活动是一种随机过程,有多途径的入侵可能,对于感应雷、侧击雷等多种雷电波可以在架空线路或金属管道上产生高压冲击波,沿线路或管道的两个方向迅速传播,雷电波侵入时会直接对安防设备、计算机网络、通信设备、电源等造成更大的危害。
防雷接地网设计方案
防雷接地网设计方案
雷电是大自然中一种强电现象,它给人们生产生活造成了很大的威胁。
为了保护人们的生命财产安全,防雷接地网成为了必不可少的设施之一。
接下来,我将就防雷接地网的设计方案展开叙述。
首先,防雷接地网应该采用合理的布局和尺寸设计。
在建筑物周围,应该建设一圈覆盖范围较大的接地网,以充分发挥其导电性能。
接地网的尺寸和布局应根据周围地形和建筑物的规模等因素进行合理设计,以确保覆盖全面,接地效果良好。
其次,防雷接地网材料的选择也是十分重要的。
应选择导电性能好、耐腐蚀、耐久性强的材料,如铜、镀锌钢等,以保证接地系统的长期可靠性和安全性。
另外,防雷接地网的施工应严格按照相关标准进行,确保施工质量。
施工过程中,应注意连接的可靠性和接地电阻的控制。
连接处应采用可靠的焊接、固定和压接等方法,以确保接触良好,电阻低。
此外,为提高接地效果,还可以采用增大接地体的方法。
接地体的数量和面积越大,接地效果越好。
可以在适当的位置增设多个接地体,形成一个接地网,以增加接地面积。
最后,为提高接地系统的可靠性,还可以采用接地网与建筑物的联动控制系统。
当雷电来临时,通过联动控制系统,自动将建筑物和接地网连接起来,以确保雷电在建筑物周围的安全释
放,减少雷电对建筑物的危害。
综上所述,防雷接地网的设计方案应包括合理的布局和尺寸设计、选择合适的材料、严格的施工过程、增大接地体的数量和面积以及与建筑物的联动控制系统。
通过科学合理的设计和施工,可以有效地提高防雷接地网的接地效果,保护人们的生命财产安全。
通信局站防雷与接地设计.pdf
共的保护线与电源的中性点直接电气连接;
TN系统又分为:TN-C系统、TN-S系统和TN-C-S系统等三种
TN-S系统
TT系统Βιβλιοθήκη 内容基本概念 综合防雷的措施
¾雷击来源的途径 ¾综合防雷的措施 ¾基站防雷接地示意图
直击雷防护 地网 等电位连接 线缆防雷保护 过电压保护
基站雷击来源示意图
9第四条 防雷工程专业设计、施工资质实行等级管理制度,资质等级分 为丙、乙、甲三级。
9第八条 申请防雷工程专业设计、施工资质的单位必须具备以下基本条 件:
9第九条 申请丙、乙级资质的单位,应当向所在的地、市、州、盟气 象主管机构提出正式申请。申请甲级资质的单位,应当向所在的省、自 治区、直辖市气象主管机构正式提出申请。
办法由国务院气象主管机构另行制定。
9第十四条防雷工程专业设计或者施工单位,应当按照相应的资质等级从事防雷
工程专业设计或者施工。禁止无证或者超出资质等级承担防雷工程专业设计或者
施工。
9第三十四条违反本办法规定,有下列行为之一的,由县级以上气象主管机构按
照权限责令改正,给予警告,可以处3万元以下罚款;给他人造成损失的,依法
9第十二条防雷工程专业设计和施工实行资质认定制度。
9防雷工程专业设计或者施工资质分为甲、乙、丙三级,并实行分级管理。甲级
资质由国务院气象主管机构认定;乙级和丙级资质由省、自治区、直辖市气象主
管机构认定。
9第十三条防雷工程专业设计或者施工单位,应当按照有关规定取得相应的资质
证书后,方可在其资质等级许可的范围内从事防雷工程专业设计或者施工。具体
承担赔偿责任:
(一)不具备防雷检测、防雷工程专业设计或者施工资质,擅自从事防雷检测、
防雷接地方案
防雷接地施工方案1工程概况本工程接地极利用基础梁内钢筋,每根梁内两根大于φ16主筋通长焊接,焊接长度大于10cm;室外预留100×100×10钢板作为辅助接地极用,埋深为室外地坪下1.2米;变配电室、弱电室内预留100×100×10钢板,距室内地平0.5米;避雷引上线利用柱内筋两根大于φ16引上;接地电阻要求小于1欧姆;测试点预留距地0.5米,测试点位置如下:19-B、19-R、21-B、21-R。
2防雷接地施工顺序材料准备→材料验收→基础接地体焊接→柱内主筋焊接→各层钢筋焊接→屋面避雷网(针)焊接→接地电阻测试→移交2.1 材料要求工程防雷引上、引下线搭接及直螺纹跨接钢筋均利用土建施工的下脚料,钢筋的检验随土建的钢筋检验;防雷网支持件扁铁(钢筋)的镀锌层应均匀,无明显机械损伤,焊条等应有合格证。
2.2 操作工艺工艺流程:施工准备——支持件预埋——避雷带焊接——测试。
2.3 操作要求本工程利用基础梁和柱内主筋连接成一个完整的接地极,接地电阻小于1Ω。
利用梁内、柱内主筋作为引上和引下线,每梁、柱2根大于φ16,梁内主筋、柱内主筋连接采用直螺纹,柱内主筋在直螺纹连接处采用φ18钢筋上下跨焊;梁与柱交接处采用φ18钢筋焊接,并且上端与屋面避雷网焊接;为保证施工质量,施工时派专人负责防雷接地的施工,以免后续施工上、下层接地钢筋不是同一根钢筋,造成接地级起不到应有作用。
施工前对柱、梁内焊接钢筋做出规定,在基础梁上利用两边的两根钢筋作接地体,引上、引下线利用柱内西侧两边的钢筋作引上、引下线,并做好记录(位置见附图一),施工时用红油漆进行标识。
梁内主筋、柱内主筋连接采用直螺纹,作为接地极的两根钢筋,柱内主筋在直螺纹连接处采用φ18钢筋上下跨焊;梁与柱交接处采用φ18钢筋焊接,搭接焊长度双面焊不应小于100mm,单面焊不应小于200 mm。
直螺纹搭接焊形状(见附图二),梁交叉的处钢筋搭接(见附图三),结构层梁水平筋与引下线柱钢筋焊接按设计要求的位置焊接,联接形式(见附图四)。
防雷接地施工设计的方案
防雷接地施工设计的方案
1.环境分析:首先需要对施工地点环境进行分析,包括雷电频率、地形、气象条件等。
这将有助于确定接地系统的选择和布置方式。
2.设备选择:根据环境分析结果,选择合适的防雷接地设备,例如接闪器、接地体和引下线等。
这些设备应符合相关国家和行业标准,具有可靠的防雷能力。
3.接地体布置:接地体是防雷接地系统的核心组成部分,一般采用导电性能好的金属材料制作,如铜。
接地体的布置应考虑地形、建筑物结构和设备位置等因素,以确保接地系统的有效性。
4.引下线布置:引下线用于将雷电引入接地体,以确保建筑物和设备的安全。
引下线应布置在距离建筑物和设备足够近的位置,并且要保证其与接地体的电阻低于规定要求。
5.接闪装置安装:接闪装置是一种用于消除或减小雷击效应的装置,一般安装在建筑物的顶部或其他容易受雷击的部位。
接闪装置的选择和安装应符合相关的标准和规范。
6.系统联络:防雷接地系统的各个部分需要通过联络线连接在一起,以形成一个完整的回路。
联络线的选择和布置应注意导电性能和可靠性,并符合相关的标准要求。
7.检测和维护:防雷接地系统的检测和维护工作是确保系统长期有效运行的重要环节。
定期检测接地电阻和引下线的状态,并及时处理存在的问题,以确保整个系统的可靠性和安全性。
总结起来,防雷接地施工设计的方案需要根据具体的环境条件和设备要求进行分析和选择,包括设备选择、接地体和引下线的布置、接闪装置的安装、系统的联络、以及检测和维护等方面。
只有综合考虑这些因素,并遵循相关的标准和规范,才能设计出一个有效的防雷接地系统,确保建筑物和设备的安全。
防雷接地专项方案
防雷接地专项方案2020年5月13日防雷接地专项方案版次:A编制:审核:批准:日期:################有限公司目录一、系统概况 (4)二、编制依据 (4)三、施工流程 (4)四、施工技术措施 (5)1.接地装置 (5)2.接地引下线 (5)3.接地引出线、点 (5)4.均压环 (6)5.屋顶避雷网 (6)6.接地测试和验收 (7)五、施工部署 (8)1.人员部署 (8)2.材料部署 (8)3.机械部署 (8)六、质量要求 (8)一、系统概况本工程为#####中心(公寓综合体)工程,由两栋超高层公寓、一栋高层酒店及地下室、裙房组成,其中公寓塔楼A栋有82层、总高度305.50米;公寓塔楼B栋有75层、总高度279.35米;两栋之间45层至51层相连为会所。
酒店塔楼D栋为五星级酒店、总高度109.6米。
裙房5层高度26.09米,局部为3层13.0米。
地下二层~地下四层主要为停车库及设备房,地上一、二层及局部地下一层主要为商业,地上一~四层局部为酒店裙房;本工程为一类(超)高层建筑,总建筑面积约为348242m2。
本工程防雷接地设计为一类,采用联合接地系统,供电系统的工作接地、保护接地与防雷接地、弱电设备共用基础接地装置,要求接地电阻 1欧姆。
接地装置为基础底粱和基础底板内的主钢筋构成的接地网,接地装置利用引下线与屋面避雷带相连。
为防止侧面击雷,在建筑屋顶上沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击部位敷设网格不大于5m x 5m 或6m x 4m的避雷带及30米以上每层设置均压环和门窗、拦河接地,在变配电所设置总等电位联结,在冷冻站、锅炉房、水泵房、游泳池、淋浴间、卫生间等潮湿场所设置局部等电位联结。
二、编制依据1)施工合同2)施工图纸3)建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20024)建筑物防雷设计规范》GB50057-945)国家标准图集6)以往类似工程相关经验三、施工流程防雷接地装置焊接防雷引下线焊接接地引出点焊接均压环焊接屋面接地网焊接屋面避雷带引出点接地测试验收四、施工技术措施1.接地装置本工程接地装置以由地下室施工单位完成,不再赘述。
防雷接地专项施工方案完整版doc(一)2024
防雷接地专项施工方案完整版doc(一)防雷接地专项施工方案完整版doc引言概述:本文是针对防雷接地专项施工方案的完整版文档,旨在提供全面而详细的施工方案,保障工程项目的安全。
本方案主要分为五个大点,分别是:设计前期准备、现场施工流程、施工材料和设备选用、安全措施和风险评估、质量管控和验收。
每个大点包含了五至九个小点,以确保施工过程中各个方面的完善和合规。
正文:一、设计前期准备1.进行现场勘测,确定接地装置位置和规模2.分析场地环境和土壤特性,进行土壤测试和分析3.设计合理的接地装置,并进行接地系统计算4.编制施工图纸和技术文件5.制定施工计划和时间进度表二、现场施工流程1.组织专业施工队伍,制定安全操作规程2.清理施工现场,确保施工区域的安全和整洁3.组织材料和设备的运输和堆放4.按照施工图纸和技术文件进行接地装置的安装和连接5.进行接地系统的测试和调试,确保其正常工作三、施工材料和设备选用1.选取符合国家相关标准的接地材料和设备2.采购正规渠道的产品,确保质量达标3.根据实际工程需求,选择合适的材料和设备规格4.对材料和设备进行检验和鉴定,确保其符合要求5.进行材料和设备的保养和维护,延长使用寿命四、安全措施和风险评估1.制定安全操作规程和紧急预案2.为施工人员提供必要的个人防护装备3.对施工现场进行安全培训和警示标识设置4.定期进行施工现场安全巡检和危险源排查5.进行风险评估和应急预案的制定五、质量管控和验收1.建立质量管理体系和质量检测标准2.对接地装置的施工过程进行监督和检验3.进行施工质量验收和性能测试4.参与相关监督部门的检查和评估5.进行工程竣工验收和档案归档总结:本文详细介绍了防雷接地专项施工方案的完整内容,包括设计前期准备、现场施工流程、施工材料和设备选用、安全措施和风险评估、质量管控和验收。
通过合理的规划和组织,严格按照技术要求进行施工,可确保防雷接地工程的质量和安全达到标准要求。
防雷接地设计方案(定稿)
××××××机房防雷设计方案第一章概述雷击是年复一年的严重自然灾害之一。
随着我国现代化建设的不断提高,通信及数据设备越来越多,规模越来越大。
一方面大型电子计算机网络,程控交换机组等系统设备耐过电流,耐雷电压的水平越来越低,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33%,防雷电及过电压已成为具有时代特点的一项迫切要求。
众所周知,雷电具有极大的破坏性,其电压高达数百万伏,瞬间电流可高达数十万安培。
高度200m的雷电闪击电流100KA时,雷电闪电产生的闪电电磁脉冲电磁辐射半径在2km内,对电力、电子线路产生的感应电流约为800A/米,电磁波变化磁场强度为0.03-0.3高斯,仅0.03高斯能量就会损坏微机及自动控制的芯片、传感器探头和磁盘存储数据;雷电脉冲电压达到2000伏(8~20us)时,目前现有半导体,集成电路的晶片是无法抗御的,因此非常有必要安装相应的防雷保护设备。
雷击所造成的破坏性后果体现于下列四种层次:1)建筑物毁坏及引起火灾;2)设备损坏,人员伤亡;3)设备或元器件寿命降低;4)传输或储存的信号、数据(模拟或数字)受到干扰或丢失,甚至使电子设备产生误动作而暂时瘫痪或整个系统停顿。
目前,世界上各种建筑、设施大多数仍在使用传统的避雷针防雷,用避雷针防止直接雷击实践证明是经济和有效的。
但是,随着现代电子技术的不断发展,大量精密电子设备的使用和联网,避雷针对这些电子设备的保护却显得无能为力。
避雷针不能阻止感应雷击过电压、操作过电压以及雷电波入侵过电压,而这类过电压却是破坏大量电子设备的罪魁祸首。
对于雷雨多发地区,计算机房必须设计、安装防雷系统装置进行保护。
第二章方案设计说明2-1、雷电的全面防护:系统防雷是一项综合性工程,其目的主要如下:1、解决不同系统之间因电磁兼容问题产生的浪涌电压、干扰电压,传输抑制等问题,提高传输质量;2、实现供电系统、供电设备防感应雷击,防雷电波入侵,消除短路故障电流和开关电磁脉冲(SEMP)的危害;3、实现供配电系统、低压配电系统、UPS电源、微机网络及通信设备的接地安全,接地装置的等电位联接;4、实现消除静电(ESD)危害;5、通过加装避雷针等防止直击雷危害,通过加装避雷器消除通信线路、微机设备、监控设备、闭路电视等设备感应雷电的危害;6、防止雷击或过电压造成人员伤亡。
防雷接地技术方案
主要施工机具及设备如下:
电焊机 2台
接地电阻测试仪 1台
2.5
材料计划如下表:
序号
材料名称
规格型号
单位
数量
1
镀锌扁钢
-40*4
M
1000
2
钢锌扁钢
—25*4
M
500
3
镀锌圆钢
φ10
M
1000
4
镀锌圆钢
φ12
M
500
5
钢筋
φ19
M
1500
6
铜板
600*1000*15
块
2
7
钢板
100*100*10
5。1.11 使用手持电动工具前必须检查其性能,保证良好。
5.1。12 特种作业必须持证上岗。
5。1.13 电气焊施工前必须开动火证,有专人看火,带灭火器。
5。1.14 电焊机不许放置在雨中及潮湿地面上。电焊机必须双线到位.
5.1。15 潮湿地点作业应穿绝缘胶鞋。
5。1。16 施工照明必须使用36V低压电。
5.2 文明施工
5.2.1 进入施工现场必须佩带出入证。
5。2。2 进入现场应衣帽整齐。
5。2。3 施工现场严禁随地大小便.
5.2。4 施工完毕应作到“工完场清"。不许乱丢垃圾.
5.2.5 施工现场应做好自身及其他专业的成品保护工作.
5。2。6 施工材料应设置专门仓库或放置在指定堆放场地上,严禁四处乱堆材料.
3.6 等电位联结
3.6.1 等电位联结接国家建筑标准设计“等电位联结安装97SD567”施工。
3.6。2 采取总等电位联结,使用25MM2铜导线将楼内所有导电部分互相连接,如保护线干线,接地干线,建筑物内的输送管道的金属件如水管等),集中采暖及空调管道,游泳池所有钢筋、池内所有金属部件,建筑物金属构件等导电体.
防雷接地专项施工方案(3篇)
第1篇一、工程概况本项目位于我国XX地区,建筑类型为高层住宅,占地面积约为XXX平方米,总建筑面积约为XXX平方米。
由于地处雷电多发区域,为确保建筑及内部设施的安全,特制定本防雷接地专项施工方案。
二、施工依据1. 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)2. 《建筑物接地设计规范》(GB 50065-2011)3. 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2015)4. 《建筑防雷装置检测规范》(GB/T 32937-2016)5. 相关国家及地方政策法规三、施工内容1. 防雷装置的安装与施工2. 接地装置的安装与施工3. 防雷检测与验收四、施工准备1. 组织机构- 成立防雷接地施工领导小组,负责施工过程中的组织协调、监督指导等工作。
- 设立施工班组和专业技术人员,明确各自职责。
2. 施工材料- 防雷装置材料:避雷针、避雷带、避雷网、避雷器等。
- 接地装置材料:接地棒、接地线、接地模块等。
- 工具及设备:电焊机、切割机、卷扬机、水准仪、经纬仪等。
3. 施工方案- 根据建筑物的具体情况,制定详细的施工方案,明确施工步骤、质量要求、安全措施等。
五、施工工艺1. 防雷装置施工(1)避雷针安装- 避雷针应选择合格的产品,安装位置应满足规范要求。
- 避雷针与建筑物主体结构的连接应牢固,焊接质量应符合规范要求。
- 避雷针接地引下线应与接地装置连接。
(2)避雷带、避雷网安装- 避雷带、避雷网应采用镀锌钢带或镀锌钢网,安装位置应符合规范要求。
- 避雷带、避雷网应与建筑物主体结构的连接牢固,焊接质量应符合规范要求。
- 避雷带、避雷网应与接地装置连接。
(3)避雷器安装- 避雷器应选择合格的产品,安装位置应符合规范要求。
- 避雷器应与建筑物主体结构的连接牢固,焊接质量应符合规范要求。
- 避雷器应与接地装置连接。
2. 接地装置施工(1)接地棒安装- 接地棒应选择合格的产品,埋设深度应符合规范要求。
防雷接地施工组织设计方案
防雷接地施工组织设计方案
一、设计方案概述
防雷接地是建筑物电气系统中至关重要的一项工作,其目的是保护建筑物免受雷电等自然灾害的危害。
本文档旨在提供一份完整的防雷接地施工组织设计方案,确保施工过程安全、高效地进行。
二、施工流程
1. 前期准备:了解建筑物的结构特征和周围环境状况,确定接地系统的类型和规模。
2. 施工方案设计:根据建筑物结构特点,制定合理的防雷接地施工方案。
3. 材料采购:根据施工方案,选购符合规范要求的防雷接地材料,包括导体材料、接地极等。
4. 施工准备:对施工现场进行勘察和标识,准备必要的施工设备和工具。
5. 施工操作:按照设计方案,先进行地质勘测,确定适宜的接地深度和位置,然后进行土方开挖和设置接地极。
6. 连接测试:完成接地极的设置后,对接地系统进行连接测试,确保各部分连接稳固可靠。
7. 施工验收:对已完成的工程进行综合验收,检查施工质量是
否符合规范要求。
三、施工安全措施
1. 施工过程中必须配备足够的防护设备,如安全帽、防护鞋、
防护手套等。
2. 施工现场应设置明显的安全警示标志,并划定安全区域,确
保人员和设备的安全。
3. 对施工人员进行必要的安全培训,提高其防雷接地施工操作
的安全意识。
4. 严禁私自改动施工图纸和方案,确保施工操作的准确性和一
致性。
5. 施工现场应设置灭火器和急救设备,预防火灾和应对突发事件。
四、施工质量控制。
防雷接地专项施工方案
1防雷接地专项施工方案一、总则1.1 工程概况本工程地处******生态区, 年雷击次数N=0.0564, 属于人口密集场合, 按三类防雷建筑物设防, 相应采用防直击雷, 雷电波侵入和等电位保护措施, 防雷接地、电气设备的保护接地、电梯机房等接地共用统一的接地极, 接地电阻不大于1Ω, 屋顶四周用φ12镀锌圆钢作不大于20m*20m或24m*16m的避雷网格与引下线焊接, 高出屋面的金属构件、金属管道、金属屋架等均应与避雷装置连接, 在室外地坪距地0.5米处预留100*60*6钢板作为测试点, 当实测不能满足设计规定期应增设人工接地极。
1.2 合用范围本方案合用于***建筑研究设计院设计的重庆市*******项目防雷接地系统工程。
1.3 编制依据的标准及规范****建筑研究设计院设计的重庆市*******项目施工图, 《建筑电气工程施工质量验收规范》 (GB50303-2023)、《建筑物、构筑物防雷设施安装图集》(03D501-1~4)。
二、施工准备2.1 材料规定:2.1.1 主材钢材严格按照设计图纸规定材料, 材质及规格应符合设计规定。
应按设计规定采用热镀锌材料, 产品应有材质检查证明及产品出厂合格证。
2.1.2 辅材有焊条、氧气、乙炔、沥青漆, 混凝土支架, 预埋铁件, 水泥等。
2.2 重要工机具:2.2.1 常用电工工具: 焊机、切割机、磨光机等。
2.2.2 线坠、卷尺、绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。
2.3 作业条件:2.3.1 土建专业已具有地下敷设接地装置的条件。
2.3.2 按设计位置清理好场地。
2.3.3 避雷网安装作业条件:2.3.3.1 接地体与引下线必须做完。
2.3.3.2 屋面避雷运用主筋作引下线, 需钢筋绑扎完毕后按照图纸所示位置进行预埋板的焊接。
2.3.3.3 进行屋面避雷网安装时, 建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达成能上人操作的条件。
防雷接地方案
综合设备间防雷接地方案一、说明1、概述近年来,伴随着电子技术的飞速发展,借助计算机系统进行信息处理、数据处理、自动化控制、网络通讯、监控系统等都大大提高了人们的工作质量和工作效率,但随之而来的问题是,通信设备采用了大规模或超大规模的电子集成电路,它们的工作和信号电压很低,一般仅5V左右。
因此,其抗干扰、抗电涌的能力极低,同时因缺乏必要的雷电防护措施,一旦遭受雷电电磁脉冲(LEMP)的冲击,则引发通信设备硬件的永久性损坏和系统的运行中断,并造成难以估算的直接与间接经济损失。
通信设备的核心器件是微处理器,当雷电电磁脉冲的磁场强度超过0.07 高斯时,就会引起微处理器误动作,当磁场强度超过2.4高斯时,就会造成芯片的永久性损坏。
以佛山电信为例,国家有关部门统计的该地区年均雷暴日为75天左右,属于重雷击区。
2001年,佛山市区、南海、三水和高明共遭受雷击94次(局站),因雷击事故造成的直接经济损失达120多万元。
同属于重雷区的珠海,年均雷暴日也高达65天左右。
在过去的几个雷雨季节中,部分数据机房的交换设备曾多次出现故障。
因此,如何对通信系统实施切实有效的防雷保护,保证系统安全可靠的运行,已成为微电子时代一项重要的课题。
省公司、邮科院等主要防护部门对此十分重视,并已采取相应的步骤、措施指导各分公司的防雷改造,取得了良好的防护效果。
2、现场勘察情况4月27日,在珠海电信技术人员的带领下,本公司对120指挥中心、拱北、前山、桥东和平沙等数据机房的防雷状况进行了实地勘察,主要问题如下:(1)120机房没有地线,设备接地接在机壳上,不符合规范要求。
(2)拱北、前山机房的几个数据机柜无接地排,地线接在机壳上,不符合规范要求。
(3)粤东拱北的三楼电力室,有一接地点取自建筑钢筋,易将雷电引入机房。
(4)多数机房不满足三级电源防雷的要求。
(5)所有机楼的避雷针都采用建筑钢筋作为引下线。
机楼内的数据设备易遭受雷电的电磁脉冲冲击。
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××××××机房防雷设计方案第一章概述雷击是年复一年的严重自然灾害之一。
随着我国现代化建设的不断提高,通信及数据设备越来越多,规模越来越大。
一方面大型电子计算机网络,程控交换机组等系统设备耐过电流,耐雷电压的水平越来越低,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33%,防雷电及过电压已成为具有时代特点的一项迫切要求。
众所周知,雷电具有极大的破坏性,其电压高达数百万伏,瞬间电流可高达数十万安培。
高度200m的雷电闪击电流100KA时,雷电闪电产生的闪电电磁脉冲电磁辐射半径在2km内,对电力、电子线路产生的感应电流约为800A/米,电磁波变化磁场强度为0.03-0.3高斯,仅0.03高斯能量就会损坏微机及自动控制的芯片、传感器探头和磁盘存储数据;雷电脉冲电压达到2000伏(8~20us)时,目前现有半导体,集成电路的晶片是无法抗御的,因此非常有必要安装相应的防雷保护设备。
雷击所造成的破坏性后果体现于下列四种层次:1)建筑物毁坏及引起火灾;2)设备损坏,人员伤亡;3)设备或元器件寿命降低;4)传输或储存的信号、数据(模拟或数字)受到干扰或丢失,甚至使电子设备产生误动作而暂时瘫痪或整个系统停顿。
目前,世界上各种建筑、设施大多数仍在使用传统的避雷针防雷,用避雷针防止直接雷击实践证明是经济和有效的。
但是,随着现代电子技术的不断发展,大量精密电子设备的使用和联网,避雷针对这些电子设备的保护却显得无能为力。
避雷针不能阻止感应雷击过电压、操作过电压以及雷电波入侵过电压,而这类过电压却是破坏大量电子设备的罪魁祸首。
对于雷雨多发地区,计算机房必须设计、安装防雷系统装置进行保护。
第二章方案设计说明2-1、雷电的全面防护:系统防雷是一项综合性工程,其目的主要如下:1、解决不同系统之间因电磁兼容问题产生的浪涌电压、干扰电压,传输抑制等问题,提高传输质量;2、实现供电系统、供电设备防感应雷击,防雷电波入侵,消除短路故障电流和开关电磁脉冲(SEMP)的危害;3、实现供配电系统、低压配电系统、UPS电源、微机网络及通信设备的接地安全,接地装置的等电位联接;4、实现消除静电(ESD)危害;5、通过加装避雷针等防止直击雷危害,通过加装避雷器消除通信线路、微机设备、监控设备、闭路电视等设备感应雷电的危害;6、防止雷击或过电压造成人员伤亡。
具体实施主要包括外部防雷(直击雷)和内部防雷(感应雷)两个方面: 外部防雷包括:避雷针、避雷带、引下线、接地装置(接地电阻<4欧姆)等等,其主要的功能是为了确保建筑物本体免受直击雷的侵袭,将可能击中建筑物的雷电通过避雷针、避雷带、引下线等,泄放入大地。
内部防雷系统是为保护建筑物内部的设备以及人员的安全而设置的。
主要以空间屏蔽、等电位连接、减少接近耦合、安全距离、过电压保护等措施,通过在需要保护设备的前端安装合适的避雷器进行过电压保护,使设备、线路与大地形成一个有条件的等电位体。
将可能进入的雷电流阻拦在外,将因雷击而使内部设施所感应到的雷电流得以安全泄放入地。
雷电的全面防护图见下图所示:2-2、雷电防护区的划分按照IEC1312-1及GB50057-94要求,应将要保护的空间划分为不同的防雷区,以规定各部分空间不同的雷击电磁脉冲的严重程度和指明各区交界处的等电位连接点的位置。
各区以在其交界处的电磁环境有明显改变作为划分不同防雷区的特征。
防雷区宜按以下分区:1、LPZ OA区:直击雷非防护区,本区内的各物体都可能遭到直接雷击和导走全部雷电流;本区内的电磁场没有衰减。
2、LPZ OB区:直击雷防护区,本区内的各物体不可能遭到直接雷击,但本区内的电磁场没有衰减。
3、LPZ 1区:屏蔽防护区,本区内的各物体不可能遭到直接雷击,流经各导体的电流比LPZ OB更小;本区内的电磁场可能衰减,这取决于屏蔽措施。
4、LPZ 2区等:后续防雷区,当需要进一步减小导入的电流和电磁场时,应引入后续雷区,并按照需要保护的系统所要求的环境选择后续防雷区的要求条件。
通常,防雷区的数越高电磁环境的参数越低。
第三章方案设计思想3-1、直击雷的外部防护措施虽然有不少专家学者在努力的研究有效的防止直击雷的方法,但直到今天我们还是无法阻止雷击的发生。
实际上现在公认的防直击雷的方法仍然是200多年前富兰克林先生发明的避雷针。
A、接闪器避雷针及其变形产品避雷线、避雷带、避雷网等统称为接闪器。
历史上对接闪器防雷原理的认识产生过误解。
当时认为:避雷针防雷是因为其尖端放电综合了雷云电荷从而避免了雷击发生,所以当时要求避雷针顶部一定要是尖端,以加强放电能力。
后来的研究表明:一定高度的金属导体会使大气电场畸变,这样雷云就容易向该导体放电,并且能量越大的雷就越易被金属导体吸引。
这样接闪器的防雷是因为将雷电引向自身而防止了被保护物被雷电击中。
现在认为任何良好接地的导体都可能成为有效的接闪器,而与它的形状没有什么关系。
为了降低建筑被雷击的概率,宜优先采用避雷网、作为建筑物的接闪器,如果屋面有天线等通信设施可在局部加装避雷针保护,这样接闪器的高度不会太高,不会增大建筑的雷击概率。
按三类防雷建筑物标准,避雷网的网格尺寸应不大于20mX20m,避雷针应与避雷网可靠连接。
如果采用优化型避雷针更好的保护建筑物。
B、引下线引下线的作用是将接闪器接闪的雷电流安全的导引入地,引下线不得少于两根,并应沿建筑物四周对称均匀的布置,三类防雷建筑物引下线的间距不大于25米,引下线接长必须采用焊接,引下线应与各层均压环焊接,引下线采用10毫米的圆钢或相同面积的扁钢。
对于框架结构的建筑物,引下线应利用建筑物内的钢筋作为防雷引下线。
采用多根引下线不但提高了防雷装置的可靠性,更重要的是多根引下线的分流作用可大大降低每根引下线的沿线压降,减少侧击的危险。
其目的是为了让雷电流均匀入地,便于地网散流,以均衡地电位。
同时,均匀对称布置可使引下线泻流时产生的强电磁场在引下线所包围的建筑物内相互抵消,减小雷击感应的危险。
C、接地体接地体是指埋在土壤中起散流作用的导体,接地体应采用镀锌钢材:钢管直径大于50毫米,壁厚大于 3.5毫米;角钢不小于40×40×4毫米扁钢不小于40×4毫米。
应将多根接地体连接成地网,地网的布置应优先采用环型地网,引下线应连接在环型地网的四周,这样有利于雷电流的散流和内部电位的均衡。
垂直接地体一般长为 1.5-2.5米,埋深0.8米,地极间隔5米,水平接地体应埋深1米,其向建筑物外引出的长度一般不大于50米。
钢架结构的建筑应采用建筑物基础钢筋做接地体。
3-2、直击雷电流在电源系统的分配:根据GB50057-94的标准对直击雷电流分类:第一类200KA 10/350us第二类150KA 10/350us第三类100KA 10/350us如上图所示:一个能量为100KA的直击雷,由整个系统的电源、管线、地网、通信网络线来分担。
以一栋建筑的防雷来讲,电源部分承担其中近45%(100KA),以三相四线为例,每线承担大约有25KA(10/350us)的雷电流。
地网和通信线路承担剩余55%的雷电流。
由此可见,电源系统对直击雷的防护非常关键。
由此可见,直击雷的内部防护措施应选用10/350us冲击雷电流的开关型SPD 产品。
另外,对于个别架空线引入的传导雷,也应采用上述一级防护措施。
3-3、感应雷的防护前面已提到感应雷是因为直击雷放电而感应到附近的金属导体中的,其实感应雷可通过两种不同的感应方式侵入导体,一是静电感应:在雷云中的电荷积聚时,附近的导体也会感应上相反的电荷,当雷击放电时,雷云中的电荷迅速释放,而导体中原来被雷云电场束缚住的静电也会沿导体流动寻找释放通道,就在电路中形成电脉冲。
二是电磁感应:在雷云放电时,迅速变化的雷电流在其周围产生强大的瞬变电磁场,在其附近的导体中产生很高的感生电动势。
研究表明:静电感应方式引起的浪涌数倍于电磁感应引起的浪涌。
感应雷可以通过电力电缆、视频线、网络线和天馈线等侵入,由于电力电缆的距离长且对雷电波的传输损耗小,所以由电源侵入的感应雷造成的危害十分突出,按原邮电部的统计约占了雷击事故的80%。
因此,对建筑物内的系统设备进行感应雷防护时,电源是重点。
感应雷还可以通过空间感应侵入通信站的内部线路,虽然经过建筑物和机壳的屏蔽衰减后其能量大为减小,但站内许多电信设备的抗过压能力也很弱,如果处理不当也可能造成设备故障。
(4)接地汇集线的布置接地汇集线(汇流排)应布置在靠近避雷器的地方,以使避雷器的接地连接线最短,各楼层的分汇集线应直接与楼底的总汇集线相连,这样能保证实现单点接地方式,当楼层高于30米时,高于30米部分的分汇集线应与建筑物均压环相连,以防止侧击。
(5)等电位连接各种系统的防雷要求种类很多,但其防雷思想是一致的,就是努力实现等电位。
绝对的等电位只是一个理想,实际中只能尽量逼近,目前是综合采用分流、屏蔽、箝位、接地等方法来近似实现等电位。
(见下图)(6)电源避雷器的选择和应用原则考虑到电源负荷电流容量较大,为了安全起见及使用和维护方便,数据通信电源系统的多级防雷,原则上均选用并联型电源避雷器。
电源避雷器的保护模式有共模和差模两方式。
共模保护指相线-地线(L-PE)、零线-地线(N-PE)间的保护;差模保护指相线-零线(L-N)、相线-相线(L-L)间的保护。
对于低压侧第二、三、四级保护,除选择共模的保护方式外,还应尽量选择包括差模在内的保护。
残压特性是电源避雷器的最重要特性,残压越低,保护效果就越好。
但考虑到我国电网电压普遍不稳定、波动范围大的实际情况,在尽量选择残压较低的电源避雷器的同时。
还必须考虑避雷器有足够高的最大连续工作电压。
如果最大连续工作电压偏低,则易造成避雷器自毁。
电源系统低压侧有一、二、三级不同的保护级别,应根据保护级别的不同,选作合适标称放电电流(额定通流容量)和电压保护水平的电源避雷器,并保证避雷器有足够的耐雷电冲击能力。
原则上,每一级的交流电源之间连接导线超过25m以上,都应做该级相应的保护。
电源低压侧保护用的电源避雷器,应该选择有失效警告指示、并能提供遥测端口功能的电源避雷器,以方便监控、管理和日后维护。
电源避雷器必须具有阻燃功能,在失效、或自毁时不能起火。
电源避雷器必须具有失效分离装置,在失效时,能自动与电源系统断开,而不影响通信电源系统的正常供电。
电源避雷器的连接端子,必须至少能适应25mm2的导线连接。
安避避雷器时的引线应采用截面积不小于25mm2的多股铜导线,建议使用25mm2的多股铜导线,并尽可能短(引线长度不宜超过0.5m)。