建筑物防雷检测规范ppt(56张)

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防雷ppt课件

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共用接地系统
共用接地系统是将各部分防雷装置、建筑物金属构件、低压配连接在一起的接地系 统。
接地电阻要求一般如下,具体按新规范实行。 1、直击雷接地电阻要求 第一类防雷建筑物的防雷措施要求,防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共 用,其工频接地电阻不应大于10Ω。 第二类防雷建筑物的防雷措施要求,防直击雷接地装置宜和防雷电感应、电气设备、 信息系统等共用接地装置,避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连 在一起接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。 2、感应雷接地电阻的要求 机房接地与防雷接地系统共用时,接地电阻要求小于1Ω。 监控机房和通讯机房接地均应与建筑物防雷地等共用同一接地装置,接地电阻要求小 于4Ω。 3、交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; 4、安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; 5、直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; 交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防防雷接地等四种接地宜共用一组接 地装置,其接地电阻按其中最小值确定;
5
防雷的原理
防雷,是指通过组成拦截、疏导最后泄放入地的 一体化系统方式以防止由直击雷或雷电的电磁脉冲 对建筑物本身或其内部设备造成损害的防护技术。
简单来说,就是把雷电引过来,让它泄放到大地中!
特别说明:我们说的防雷,并不是字面上理解的 防止雷击,而是引雷。把雷电流引到大地当中去。 因为雷电你是没办法阻止它发生的。就好像大禹的 经验治水是靠疏不是堵。所以做防雷就是:要么不 做,要做就要做好。
21
气体放电管避雷器
上图是气体放电管和压敏电阻组合构成的浪涌抑制
电路。由于压敏电阻有一致命缺点:具有不稳定的
漏电流,性能较差的压敏电阻使用一段时间后,因
漏电流变大可能会发热自爆。为解决这一问题在压

建筑物防雷设计规范——对防雷规范的学习理解-PPT精品文档

建筑物防雷设计规范——对防雷规范的学习理解-PPT精品文档
CHINA ARCHITECTURE DESIGN &RESEARCH GROUP.
与原规范(2000年版)的变化: 第1章:总则(有3处变化); 第3章:建筑物的防雷分类(有10处变化); 第4章:建筑物的防雷措施(有46处变化); 第5章:防雷装置(由14处变化); 第6章:防雷击电磁脉冲(由17处变化)。
中国建筑设计研究院
10 .
CHINA ARCHITECTURE DESIGN &RESEARCH GROUP.
总则第1.0.1条就提到:……防止或减少雷击建 (构)筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损 失,以及雷击电磁脉冲引发的电气和电子系统损 坏或错误运行, …… 装设了防雷装置,并不能保证不遭雷击。设置的 接闪器,就是要对雷击进行拦截,拦不住就会遭 雷击,所以用了“防止或减少”。
(故宫雷击、92年设计的小房子遭雷击)
中国建筑设计研究院
2.
CHINA ARCHITECTURE DESIGN &RESEARCH GROUP.
在防雷的实践中,逐步总结出一些方法,这就是 我们现行规范中所提及的内容。 目的:防止和减少雷击造成的损害。 规范所规定的方法,能够防绝大部分的雷击,但 是不能做到100%; 雷击造成的各类损害都是有一定的概率的,我们 按照规范的要求作,就是要尽量减小这些概率。 这也是我们努力的方向。
中国建筑设计研究院
5.
CHINA ARCHITECTURE DESIGN &RESEARCH GROUP.
规范标准的特点: 1、覆盖面广:从城市到农村民居;从建筑物到电 子信息系统; 2、新:对原有规范修编周期短;空白方面越来越 少; 3、与国际接轨,内容均参照了IEC以及发达国家 好的内容; 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2019在编制过 程 中就是参考IEC标准、还有英国、美国、德国、日 本的标准。而且电气产品主要与IEC相同,规范中 提到的产品,就是IEC的试验和选择要求。

防雷设计规范ppt

防雷设计规范ppt
范的掌握和应用能力。
组织专业的防雷技术培训课程和 研讨会,推广防雷设计规范的应
用。
鼓励企业开展内部培训和教育, 提高员工的防雷意识和技能水平

THANKS
谢谢您的观看
电子系统的防雷系统包括电磁屏蔽、 等电位连接、接地等措施,应综合考 虑电子系统的设备类型、布置方式、 信号传输方式等因素,合理设计防雷 系统。
电子系统的防雷施工 与验收
电子系统的防雷施工应由专业防雷施 工队伍进行,严格按照防雷设计规范 进行施工和验收,确保防雷系统的安 全性和可靠性。
防雷设计规范在其它领域中的应用
防雷装置的材料选择
防雷装置的连接方式
应采用具有导电性能良好的金属材料,如铜 、铝等。
应采用可靠的连接方式,如焊接、压接等, 确保防雷装置的有效性。
防雷装置的接地电阻值
防雷装置的防腐措施
接地电阻值应符合相关规范要求,以保证电 流能够顺利导入地下。
应采取有效的防腐措施,如热镀锌、喷涂防 腐涂料等,以延长防雷装置的使用寿命。
其他领域防雷设计的实际案例
案例一
田湾核电站防雷设计。该核电站是我国重 要的清洁能源基地,其防雷设计需确保核 安全。设计中采用全面的防雷措施,包括 建筑物、核岛、常规岛等区域的防雷保护 ,以及电源、信号线路的防雷保护等,有 效避免了雷电对核电站的危害。
案例二
高速公路交通工程防雷设计。高速公路是 现代交通的重要方式之一,其防雷设计需 确保交通安全。设计中运用接地、等电位 联结等技术,对高速公路沿线的交通设施 进行防雷保护,同时对收费站、加油站等 重要设施进行特殊防雷处理,有效避免了 雷电对高速公路交通工程的危害。
防雷设计规范的目的和原则
防雷设计规范的目的在于通过对雷 电灾害的规律和特点的研究,采用 科学合理的防雷技术措施,达到最 大限度地减少雷电对人类造成的危 害。

防雷设计规范ppt

防雷设计规范ppt

05
结论与展望
对防雷设计规范的总结与评价
01
防雷设计规范的重要性
防雷设计规范对于建筑物和设备的防雷保护具有重要的意义,能够减
少雷击灾害的发生,保障人员和财产的安全。
02
防雷设计规范的特点
防雷设计规范具有科学性、公正性、实用性和可操作性等特点,它基
于科学的原理和标准,结合实际应包括防雷装置的设计、材料、施工、性能
等方面。
对于不符合规范要求的防雷装置应及时进行整改,保证其正常
03
运转。
03
防雷设计规范详细规定
建筑物防雷分类
1 2
第一类防雷建筑物
具有特别重要用途的建筑物或者特别危险的环 境,应划为第一类防雷建筑物。
第二类防雷建筑物
具有重要性用途的建筑物或者危险的环境,应 划为第二类防雷建筑物。
防雷设计规范的发展历程
防雷设计规范的发展历程可以追溯到古代,人们通过各种 措施来防止雷电灾害。
随着科学技术的不断发展,防雷设计规范也在不断发展和 完善,现代的防雷设计规范更加注重科学、合理和经济实 用。
防雷设计规范的重要性和作用
防雷设计规范是防止雷电灾害的重要措施之一,它对于保障人们的生命财产安全 具有重要意义。
3
第三类防雷建筑物
具有一般性用途的建筑物或者一般危险的环境 ,应划为第三类防雷建筑物。
建筑物防雷措施要求
外部防雷装置
应包括接闪器、引下线、接地装置等。接闪器可采用避雷针 、避雷带或避雷网等;引下线可采用金属导体、钢筋混凝土 中的钢筋等;接地装置可采用自然接地体或人工接地体等。
内部防雷装置
应包括等电位联结、屏蔽、浪涌保护器等。等电位联结可采 用等电位联结带、等电位联结导体等;屏蔽可采用屏蔽电缆 、屏蔽层等;浪涌保护器可采用电涌保护器、过电压保护器 等。

建筑物防雷设计规范(ppt64页)

建筑物防雷设计规范(ppt64页)

2、术语
5、防雷装置 lightning protection system (LPS) 用于减少闪击击于建(构)筑物上或建(构)筑物附近 造成的物质性损害和人身伤亡,由外部防雷装置和内部 防雷装置组成。 6、 外部防雷装置 external lightning protection system 由接闪器、引下线和接地装置组成。 7、 内部防雷装置 internal lightning protection system 由防雷等电位连接和与外部防雷装置的间隔距离组成。 8、接闪器 air-termination system 由拦截闪击的接闪杆、接闪带、接闪线、接闪网以及金 属屋面、金属构件等组成。
2、术语
9、引下线 down-conductor system 用于将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体 。 10、 接地装置 earth-termination system 接地体和接地线的总合,用于传导雷电流并将 其流散入大地。 11、 接地体 earth electrode 埋入土壤中或混凝土基础中作散流用的导体。 12 、接地线 earthing conductor 从引下线断接卡或换线处至接地体的连接导体 ;或从接地端子、等电位连接带至接地体的连 接导体。
2、术语
19、防雷等电位连接 lightning equipotential bonding (LEB) 将分开的诸金属物体直 接用连接导体或经电涌保护器连接到防雷装置上以 减小雷电流引发的电位差。 20、等电位连接带 bonding bar 将金属装置、外来导电物、电力线路、电信线路及 其他线路连于其上以能与防雷装置做等电位连接的 金属带。 21、 等电位连接导体 bonding conductor 将分开的诸导电性物体连接到防雷装置的导体。

建筑物防雷PPT课件

建筑物防雷PPT课件
•直击雷 •闪电感应 •闪电电涌侵入
第5页/共57页
雷电过电压的基本形式
• 直击雷:闪击直接击于建筑物、其他物体、大地或外部防
雷装置上, 产生电效应、热效应和机械力者。
• 闪电感应(感应雷):闪电放电时, 在附近导体上产生
的雷电静电感应和雷电电磁感应, 它可能使金属部件之间产 生火花放电。
• 闪电电涌侵入(高电位侵入):由于雷电对架空线 路、电缆线路或金属管道的作用, 雷电波,即闪电 电涌, 可能沿着这些管线侵入屋内, 危及人身安全 或损坏设备。
第47页/共57页
第48页/共57页
接闪杆(避雷针)的保护范围及计算
第49页/共57页
第50页/共57页
第51页/共57页
第52页/共57页
第53页/共57页
单支避雷针的保护范围计算
• 附录D 滚球法确定接闪器的保护范围 第54页/共57页
单支避雷针的保护范围计算
第55页/共57页
• 某厂一座30m高的水 塔旁边,建有一水泵 房(属第三类防雷建 筑物),尺寸如图 (7-8)所示。水塔上 装有一支高2m的避雷 针,试问此针能否保 证这一水泵房。
第22页/共57页
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第24页/共57页
第25页/共57页
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2.建筑物防雷系统
1)接闪器 2)防雷引下线 3)接地装置
第28页/共57页
接闪器
• 由拦截闪击的接闪杆、接闪带、接闪线、接闪网以及金属屋面、金属构件等组成。
• 注: 以前, 接闪杆称为避雷针, 接闪带称为避雷带, 接闪线 称为避雷线, 接闪网称为避雷网。
避雷针
2m
水泵房
6m

建筑物防雷检测规范

建筑物防雷检测规范

质量评估
定期评估检测质量 及时发现并解决问题
建筑物防雷检测质量控制的重要性
建筑物防雷检测的质量控制对于保障建筑物安全具有重要意义。严格执 行质量管理要求和控制措施,能有效预防雷击事故的发生,保护人员生 命财产安全。
● 05
第五章 建筑物防雷 检测规范的市场前 景
建筑物防雷检测市场概况
随着社会发展和科技进步,建筑物防雷检测的需求逐渐增加。市场规模 不断扩大,未来增长预测看好。但面临的挑战也不容忽视,需要未来发 展趋势和挑战的深入分析和应对策略。
建筑物防雷检测 规范
汇报人: 时间:2024年X月
目录
第1章 建筑物防雷检测规范简介 第2章 建筑物防雷检测规范实施 第3章 建筑物防雷检测规范案例分析 第4章 建筑物防雷检测规范的质量控制 第5章 建筑物防雷检测规范的市场前景 第6章 总结与展望
● 01
第1章 建筑物防雷 检测规范简介
建筑物防雷检测 规范简介
● 02
第2章 建筑物防雷 检测规范实施
建筑物防雷系统 的检测目标和要

建筑物防雷系统的检测目标包括对雷击风险的 评估,设备功能的测试以及接地装置的有效性 检查。不同类型建筑物的检测重点区域主要包 括高层建筑的雷击风险点,接地装置的连续性 和有效性等。
检测方法
传统测量法
优点:可靠;缺点:耗 时长
保证数据完整性和可 追溯性
检测报告的审查和验证 验证检测结果的准确性
质量评估和改进
总结反思检测质量问题
分析问题原因并提出改 进建议
质量管理体系的持续 优化
持续改进和优化质量 管理流程
提出改进措施和建议
实施有效措施以提升检 测质量
建筑物防雷检测常见问题

防雷检测PPT课件

防雷检测PPT课件

电气设备防雷检测案例
案例一
01
某变电站防雷检测
检测目的
02
确保变电站电气设备在雷电天气下的安全运行,保障电力系统
稳定性。
检测内容
03
对变电站的避雷针、避雷器、接地网等防雷设施进行定期检测。
电气设备防雷检测案例
• 检测结果:发现部分避雷器性能下降、接地网电阻超标等 问题,及时进行维修和更换,确保电气设备的安全运行。
发现部分接闪器损坏、引下线连接不良等问题,及时提出整改意 见并督促整改。
案例二
某古建筑群防雷检测
检测目的
保护古建筑群免受雷电灾害,传承历史文化。
建筑物防雷检测案例
检测内容
针对古建筑群的特殊性,采用传统与现代相结合的防雷检测 技术,对古建筑群的防雷设施进行综合评估。
检测结果
发现部分古建筑防雷设施缺失、老化严重等问题,提出针对 性的改进措施,提高古建筑群的防雷能力。
等。
行业规范《防雷检测技术规范》 (QX/T103):规定了防雷检测的方 法、程序和技术要求等,适用于防雷装
置的检测和验收。
其他相关标准和规范:如《电气装置安 装工程接地装置施工及验收规范》
(GB50169)、《爆炸危险环境电力 装置设计规范》(GB50058)等,也
涉及到防雷检测的相关内容。
03
人工智能技术
引入人工智能技术,实现对雷电现象的自动识别、 预警和预测,提高防雷检测的智能化水平。
3
多源数据融合
整合多源数据,包括气象、地理、环境等,提供 更全面的信息支持,优化防雷决策。
THANKS
感谢观看
案例一
某数据中心防雷检测
检测目的
保障数据中心在雷电天气下的稳定运行,确保数据安全。

建筑物防雷设计规范PPT课件

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2a
20 kV
2c
1a
Rst 信息系统
1b
电源系统
2a 远处雷击: 击在远处架空输送线 缆上
2b 雷云之间的放电通过 架空线缆引起感应雷 电波及过电压。
2c 在野外,雷电击中通信 线缆
7
第7页/共48页
邻近建筑物之间危险的浪涌雷击
几 100 kA
几 10 kV
几 100 kV
几 10 kV 230V OV
国际标准
总则
IEC 61312-1
防雷器的选择
IEC 61312-3 (pending)
雷击保护
IEC 61024-1
设备保护
IEC 61000-4-5
低压防雷器
IEC 61643-1-1
低压防雷器的安装 (pending)
IEC 61643-1-2
低压线路上的过电压
IEC 62066 (pending)
等电位汇流排
EBB
电源
外部防雷系统
水管
燃气管 阴极保护输送管
Z
基础接地极
21
第21页/共48页
低压浪涌保护器(SPD) 标准
Surge Protection Device :
SPD
•国际标准
IEC 61643-1
•法国标准
NFC 61740
•德国标准
VDE 0675
•美国标准
UL 1449
•英国标准
In > 20 kA 10/350 µs
In > 5 kA In = 5 kA
In = 1.5
0.5-50 kA 10 kA
10 kA
3 kA 3 kA
500 A 500 A

建筑物及内部系统防雷技术标准幻灯片PPT

建筑物及内部系统防雷技术标准幻灯片PPT

球型雷击一例
2001年7月11日下午,工体东路一号 楼遭雷击,造成整座楼掉闸停电,十 余户电视机高频头被击坏,有几人看 到了有一火球从楼顶晃过,其中有一 住户由于雷击使煤气表底冒出有一、 二尺长的火苗,把闸门关了,火才熄 灭,由于及时发现,未造成更大的损 失。否则,后果不堪设想。
雷击灾害图片 ---- 雷击玻璃
L1,L2,L4
损害 类型
D2,D3 D2,D3
损失 类型
L2,L4 L2,L4
S2 D3
L1a,L2,L4
D1
L1 ,L4a
S3 D2 L1,L2,L3,L4 D2,D3 L2,L4
D3
L1a,L2,L4 D2,D3 L2,L4
S4 D3
L1a,L2,L4 D2,D3 L2,L4
雷击点、损害类型和损失类型
雷闪数学模型
(电气—几何模型)
hr=10I0.65
引自IEC62305-1:2010 P36(A.1)
GB50057-2010
P159
滚球法(1)
滚球法(2)
滚球法(3)
雷击点、损害类型和损失类型
雷击点
建筑物
公共设施
损害 来源
S1
损害 类型
D1 D2 D3
损失类型
L1,L4b L1,L2,L3,L4
25
30
TT 04 CN 18.11.98
33,8 % 35
德国斯图加特火灾保险公司统计电涌损失 (百分比)
35.5 34.6
33.0
31.7
28.7
26.5
26.6
21.3
17.0
14.0
12.5


建筑物防雷设计规范ppt

建筑物防雷设计规范ppt

特殊建筑物防雷设计
针对特殊建筑物,如教堂、博物馆等 ,应考虑建筑物风格和特点,采用相 应措施保护建筑物和人员安全。
特殊环境的建筑物防雷设计
高山地区
在山顶或山坡上建设的建筑物 应加强防雷措施,如增加避雷 针数量、加大避雷带跨度等。
水域环境
水域环境的建筑物应采用特殊 的防雷措施,如采用防水材料 、防腐材料等,同时应加强接 地措施,确保电流迅速导入地
引下线:将接闪器接收到的雷电流引入接地装置。
接闪器:接受雷电流,并将其导入引下线。
接地装置:将雷电流散流到大地中,提高设备的耐压 水平。
建筑物防雷装置的布置与安装
防雷装置的布置与安装应遵循安全、经济、合理的原 则。
引下线的布置应确保其连续性和可靠性,通常采用暗 敷或明敷的方式。
接闪器的布置应根据建筑物的外形、结构及使用性质 进行设计,并应考虑重点保护范围。

对于实际工程而言,可以借鉴这些案 例的成功之处,同时避免其不足之处 ,提高建筑物防雷设计的水平和可靠
性。
THANK YOU.
防雷装置接地电阻
计算防雷装置的接地电阻,使其符 合规范要求,确保电流能够迅速导 入地下。
不同类型建筑物的防雷设计
低压建筑物防雷设计
高压建筑物防雷设计
针对低压建筑物,如农村房屋、小型 工厂等,应采用简单的防雷措施,如 安装避雷针、避雷带等。
针对高压建筑物,如高层建筑、电力 设施等,应采用更为复杂的防雷措施 ,如安装避雷网、避雷针结合避雷带 等。
可靠性原则
经济性原则
建筑物防雷设计应确保防雷设施的可靠运行 ,在遭受雷击时能够有效地保护建筑物和人 员安全。
建筑物防雷设计应充分考虑经济性,在保证 防雷效果的前提下,合理选择防雷设施和材 料,降低工程造价和维护成本。

建构筑物防雷装置竣工验收检测ppt课件

建构筑物防雷装置竣工验收检测ppt课件
1 接地装置的接地电阻应符合表1的规定及设计要求。
表1 接地电阻(或冲击接地电阻)允许值
接地装置的主体
允许值/Ω
接地装置的主体
允许值/Ω
第一类防雷建筑物防雷装置
≤10a 电力调度通信综合楼
≤1
第二类防雷建筑物防雷装置
≤10a 雷达站共用接地
≤4
第三类防雷建筑物防雷装置
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7
5.2 接地装置
5.2.1 自然基础接地装置
当基础内钢筋作为接地装置时,应首先查验相关资料,基础使用的水泥
应采用硅酸盐水泥;利用土壤含水量测试仪测得的基础周围的土壤含水
量不应小于4%;检查基础外表面,应无防腐层或仅有沥青的防腐层。
测量作为基础接地体的主钢筋直径或箍筋连接的钢筋的截面积总合,应
带至接地装置的连接导体。 3.6 均压环 较高建筑物为均衡电位和防侧击雷而沿建筑物四周设置的水平接闪带。
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4
3.7 等电位连接 将分开的装置、各导电物体用等电位连接导体或电涌保护器连接起来以减小
雷电流在它们之间产生的电位差。 3.8 电涌保护器(SPD) 用于限制瞬态过电压和分走电涌电流的器件,它至少含有一非线性元件。 3.9 防雷装置 接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器(SPD)及其他连接导体的总合。 3.10 共用接地系统 一建筑物接至接地装置的所有互相连接的金属装置,包括防雷装置。 3.11 电涌保护器(SPD)连接线 相线与电涌保护器之间的导线,以及电涌保护器与总接地端子或保护线之间
本规范规定GB50057-1994(2000)《建筑物防雷设计规范》中划定为
第一类、第二类、第三类及其它安装了防雷装置的新建建(构)筑物中
防雷装置分段检测及竣工验收的检测方法和程序。
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5 检测要求和方法
• 5.1 建筑物的防雷分类
应按GB50057-1994(2000版)中第二章、第 3.5.1条、第3.5.2条及附录一的规定对建筑物进行 防雷分类。
在设有低压电气系统和电子系统的建筑物需 防雷击电磁脉冲的情况下,当该建筑物不属于第 一类、第二类和第三类防雷建筑物和不处于其他 建筑物或物体的保护范围内时,宜将其划属第三 类防雷建筑物。
建筑物防雷检测规范(ppt56页)
说明:
• 外部LPS用于截收建筑物的直击雷(包括建筑物侧
面的闪络),将雷电流从雷击点引导入地。同时 将雷电流分散入地,避免产生热效应或机械损坏, 以及在容易引发火灾或爆炸的地方产生危险电火 花。
• 不允许使用具有放射性的接闪器。 • 滚球法适用于任何场合;
保护角法适用于外形简单的建筑物,但受高度限 制; 网格法适用于对平面表面的保护。
彻底检测的时间间隔
2年 4年 6年
要求严格的系统的检测 间隔时间
6个月 12个月 12个月
• 本标准第6章规定固定检测周期 “第一类防雷建筑物,要求严格的系统
的检测间隔时间为6个月,第二、三类防雷建筑物检测间隔时间为12个 月”。
• IEC61024-1-2第2.1条规定“不管使用了任何一种宣称能提供增强的防
建筑物防雷装置检测技术规范
(GB/T 21431-2008)
宣贯讲义பைடு நூலகம்
前言
本标准与IEC61024的主要差异为:
• IEC61024-1-2的检测周期在表8中规定保护级别I的检测间隔时间为6个
月;保护级别Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ的检测间隔时间为12个月。
建筑物防雷类别
第一类防雷建筑物 第二类防雷建筑物 第三类防雷建筑物
建筑物防雷装置安全检测技术规范
1.范围(按IEC62305-1确定)
本标准规定了建筑物防雷装置的检测项目、检测要求 和方法、检测周期、检测程序和检测数据整理。
本标准适用于建筑物防雷装置的检测。以下情况不属 于本标准的范围:
• 铁路系统; • 车辆、船舶、飞机及离岸装置; • 地下高压管道;与建筑物不相连的管道、电力线和通信线。
• 3.8 等电位连接 equipotential bonding
将分开的装置、诸导电物体用等电位连接导 体或电涌保护器连接起来以减少雷电流在它们之 间产生的电位差。
[GB/T19663-2005,定义5.8]
• 3.9 电涌保护器 surge protection device,
SPD
用于限制暂态过电压和分流浪涌电流的装置。 它至少应包含一个非线性电压限制元件。也称浪 涌保护器。
[GB/T17949.1-2003,定义4.1]
• 3.7 共用接地系统 common earthing system
将各部分防雷装置、建筑物金属构件、低压 配电保护线(PE)、设备保护地,屏蔽体接地、 防静电接地和信息设备逻辑地等连接在一起的接 地装置。
[GB/T19663-2005,定义5.19]
注:改写GB/T19663-2005,定义7.31。
• 4 检测项目
以下检测项目内容应按检测程序中对 首次检测和后续检测的规定来选取。
• a) 建筑物的防雷分类 • b) 接闪器 • c) 引下线 • d) 接地装置 • e) 防雷区的划分 • f) 电磁屏蔽 • g) 等电位连接 • h) 电涌保护器(SPD)
• 3 术语和定义
• 3.4 接地 earth;ground
一种有意或非有意的导电连接,由于这种连接,可使 电路或电气设备接到大地或接到代替大地的某种较大的导 电体。
注:接地的目的是:a.使连接到地的导体具有等于或近似于大地(或代 替大地的导电体)的电位;b.引导入地电流流入和流出大地(或代替大地的 导电体)。
建筑物防雷检测规范(ppt56页)
建筑物防雷检测规范(ppt56页)
• 5.2.2 接闪器的检查
5.2.2.6 检查接闪器上有无附着的其它电气线 路。如果接闪器上有附着的其他电气线路则应按 GB 50169-1992中第2.5.3条规定检查,即“装有 避雷针和避雷线的构架上的照明灯电源线,必须 采用直埋于土壤中的带金属护层的电缆或穿入金 属管的导线。电缆的金属护层或金属管必须接地, 埋入土壤中的长度应在10m以上,方可与配电装 置的接地相连或与电源线、低压配电装置相连 接。”
建筑物(包括其设施,内存储物及人员) 入户服务设施(包括电力线,信号线,管道等)
• 2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的 条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修订单(不 包括勘误的内容)或修正版均不适用于本标准,然而,鼓 励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的 最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于 本标准。
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• 5.3 引下线
5.3.1 要求 5.3.1.1 引下线的布置:引下线一般采用明敷、 暗敷或利用建筑物内主钢筋或其它金属构件敷设。 引下线可沿建筑物最易受雷击的屋角外墙明敷, 建筑艺术要求较高者可暗敷。建筑物的消防梯、 钢柱等金属构件宜作为引下线的一部分,其各部 件之间均应连成电气通路。例如,采用铜锌合金 焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接。 注:各金属构件可被覆有绝缘材料。
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建筑物防雷检测规范(ppt56页)
5.2.2.8 当低层或多层建筑物利用屋顶 女儿墙内或防水层内、保温层内的钢筋作 暗敷接闪器时,要对该建筑物周围的环境 进行检查,防止可能发生的混凝土碎块坠 落等事故隐患。高层建筑物不应利用建筑 物女儿墙内钢筋做为暗敷避雷带.
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护功能的装置或系统,仍应完全遵守本标准对接闪器系统、引下线、接 地装置,连接和各种部件等在材料、范围及尺寸等方面的规定”。
• 本标准中规定:防雷装置即接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器及
其它连接导体为本标准的检测主体,对任何一种宣称能提供增强的防护 功能的防雷装置,首先应符合本标准在材料、尺寸和范围等方面的规定, 对生产厂宣称的特有功能,本标准不做认证。
• 5.2 接闪器
5.2.1 要求 5.2.1.1 接闪器的布置,应符合表1的规定。
建筑物防雷类别
第一类防雷建筑物 第二类防雷建筑物 第三类防雷建筑物
避雷针滚球半径/m
30 45 60
避雷网网格尺寸 /m×m ≤5×5或6×4 ≤10×10或12×8 ≤20×20或24×16
5.2.1.2. 接闪器的材料规格应符合GB500571994(2000版)中第四章第一节的要求。
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