综合防雷技术体系介绍与案例分析(最终版)
防雷系统方案
防雷系统方案防雷系统是一种用于保护建筑物、设备和人员免受雷击伤害的重要设施。
它通过引导和分散雷电的能量,从而降低雷击风险。
本文将介绍一个高效可靠的防雷系统方案,并探讨其组成和工作原理。
一、方案概述该防雷系统方案基于现代雷电防护技术,以提供全面的防雷解决方案。
它由以下三个主要组成部分构成:避雷针、接地系统和防雷装置。
避雷针是用于吸引和引导雷电的装置。
它通常以尖锐的金属材料制成,安装在建筑物的高处。
当雷电靠近时,避雷针能够迅速吸引雷电,并通过导电材料将其引导向地面。
接地系统是将雷电引导至地下的关键组成部分。
它通过合理分布的接地极将雷电的能量引导至地下,从而确保建筑物和设备的安全。
接地系统需要合理设计和施工,以确保电阻足够低,能够有效地将雷电消散。
防雷装置是一种用于保护设备免受雷击的装置。
它可以通过检测雷电活动并自动触发保护措施,如切断电源或降低电压等,以减少雷击造成的损害。
二、方案细节1. 避雷针避雷针通常由尖锐的导电材料制成,如铜或铝。
为了确保其有效运作,避雷针需要安装在建筑物最高点附近,并保持与其他金属构件无直接接触。
避雷针应定期维护和检查,确保其表面无腐蚀和损坏。
2. 接地系统接地系统应包括足够数量和分布合理的接地极。
接地极可以使用铜制或镀锌钢制成,埋入地下并与建筑物的金属构件连接。
为了确保接地系统的有效性,接地极应根据建筑物的规模和雷电活动频率进行恰当的布置。
3. 防雷装置防雷装置可以根据具体需求选择。
常见的防雷装置包括避雷器、浪涌保护器和过压保护器等。
这些装置能够检测和拦截雷电,保护设备免受雷击损害。
防雷装置应根据需要进行定期检测和维护,确保其正常运行。
三、工作原理当雷电靠近建筑物时,避雷针能够通过尖锐和导电的特性吸引雷电。
雷电在接触到避雷针后,会通过导电材料迅速传导至接地系统。
接地系统的接地极将雷电的能量引导至地下,从而消散雷电的威力。
防雷装置通过检测雷电活动并迅速反应,保护设备免受雷击。
综合布线系统如何防雷
综合布线系统如何防雷
1.接地保护:
接地是综合布线系统中最基本、最有效的防雷措施之一、通过将系统
的金属结构和设备与地面进行良好的接触,能够将雷电能量引入地下,减
少对系统的损害。
接地保护应包括设备接地、金属结构接地和防静电接地等。
2.避雷针:
避雷针是一种能够吸收和释放大量雷电能量的设备,能够有效地降低
被击中的概率。
在综合布线系统的高处设置避雷针,能够将雷电引入地下,减少对系统的冲击。
3.防雷设备:
4.屏蔽措施:
5.距离隔离:
6.接线保护:
7.防火措施:
8.定期检测:
综合布线系统的防雷工作需要综合考虑布线系统的特点和工作环境,
采取多种综合防护措施,尽可能减少雷击对系统的损害。
在实际工程中,
还需要根据具体情况制定详细的防雷方案,并与专业的防雷单位合作,确
保系统的可靠性和安全性。
建筑物的综合防雷技术及应用
建筑物的综合防雷技术及应用雷击是一种自然现象,它的巨大能量尽人皆知。
几个世纪来,人类对雷击的损坏性的研究、探究和采纳预防的举措,已经有了一套比较成熟的理论。
从EMC(电磁兼容)的看法来看,防雷保护由外到内应区分多级保护区。
最外层为 0 级,是直接雷击地区,危险性最高,主若是由外面(建筑)防雷系统保护,越往里则危险程度越底。
保护区的界面区分主要经过防雷系统、钢筋混凝土及金属管道等组成的障蔽层而形成,从 0 级保护区到最内层保护区,一定推行分层多级保护,进而将过电压降到设备能蒙受的水平。
一般而言,雷电流经传统避雷装置后约有 50% 是直接泄入大地,还有 50%将均匀流入各电气通道。
整体防雷原则是:1.将绝大多数雷电流直接接闪引入地下泄散(外面保护);2.堵塞沿电源线或数据、信号线引入的过电压波(内部保护及过电压保护);3.限制被保护设备上浪涌过压幅值(过电压保护)。
这三道防线,互相配合,各行其责,缺一不行。
一、建筑物的综合防雷技术应用(一)铁路站场铁路站场直击雷防备重点地区是通讯楼、信号楼和户外岔群咽喉区设备。
1.通讯楼直击雷防备利用通讯楼邻近的高约45 米微波塔,在塔顶上安装IF3避雷针,避雷针安装高度高出塔顶 2.5 米。
经计算,避雷针对地面的保护半径可达119 米。
引下线采纳截面大于 12mm×4mm 的镀锌扁钢。
防雷接地装置接地电阻小于 1 欧。
2.信号楼直击雷防备利用被保护建筑物信号楼,高度约为 10 米,在信号楼顶部安装 IF3 避雷针,针的安装高度高出楼顶 5 米。
经计算,保护半径可达 109 米。
楼顶预埋350mm× 350mm× 10mm厚钢板,便于焊接避雷针底座,从底座延相反方向焊接引出两条引下线,引下线采纳大于 8mm 的圆钢沿楼外墙引下入地,与楼的接地环相连。
防雷接地装置接地电阻小于 1 欧,将避雷针与接地装置贯穿。
3.户外岔群咽喉区直击雷防备铁路站场岔群咽喉区的特色是设备散布较为集中,岔群咽喉区段长度约 145 米,在岔群咽喉区邻近各成立 12 米高的铁塔,塔顶安装 IF3避雷针。
建筑物雷电防护实用案例分享
建筑物雷电防护实用案例分享雷电是自然界的一种自然现象,一旦发生雷击,可能对建筑物和人员造成巨大损失。
为了防范雷电对建筑物的破坏,各行业普遍采取了雷电防护措施。
本文将为大家分享几个建筑物雷电防护的实用案例。
案例一:高层办公楼防雷系统某城市的一座高层办公楼位于闹市区,是当地的标志性建筑之一。
由于该地区雷电活动频繁,为了保护办公楼以及居住在其中的员工,该建筑物采用了全面的防雷系统。
首先,在建筑物的屋顶安装了避雷针,避雷针通过与地面的导线相连。
该避雷针的材料选择了高导电性铝材,以确保能够迅速地将雷电引入地下。
这样,在雷电发生时,建筑物上的避雷针起到了吸引雷电的作用,避免了雷电直接击中建筑物。
其次,在办公楼的各个楼层设置了接地系统。
这些接地系统通过与建筑物的电网络相连,将雷电的电荷引入地下。
这样一来,雷电击中建筑物后,可以迅速地将电荷分散,减少对建筑物内电线和设备的损害。
最后,在办公楼的电源系统中安装了保护设备。
例如,接入电源的主线路上设置了过电流保护器,能够在雷电击中时及时切断电路,减少损失。
同时,还为设备和电线安装了防雷器,有效地降低了雷击对设备的破坏。
通过以上的防护系统,该办公楼成功地减少了雷电对建筑物和员工的威胁,提高了安全性。
案例二:工业厂房的雷电防护某工业区内的一座生产厂房,由于工艺特殊,存在着爆炸的潜在风险。
因此,厂房的雷电防护工作尤为重要。
为了保障生产安全,该厂房采取了一系列的雷电防护措施。
首先,厂房的屋顶采用了导电薄膜覆盖,这种特殊的材料能够吸引电荷,将雷电引入地下。
同时,屋顶的避雷针也被安装在了高处,通过与周围的金属结构相连接,形成了一个完整的防雷系统。
其次,厂房内部的主要设备和电线都经过了防雷处理。
例如,在生产设备的电源线路中安装了防雷器,可在雷击发生时保护设备。
不仅如此,厂房内还设置了大规模的接地系统,有效地将雷电引入地下。
最后,为了进一步加强雷电防护,该厂房还定期进行了系统的维护和检测。
常见雷电事故案例分析与预防
常见雷电事故案例分析与预防近年来,雷电事故频频发生,给人们的生命财产安全带来了巨大威胁。
为了更好地了解和预防雷电事故,本文将分析一些常见的雷电事故案例,并提出相应的预防措施。
一、建筑物雷电事故案例分析1.1 XX大厦雷击事故XX大厦是一幢较高的建筑物,其屋顶缺乏有效的防雷措施。
在一次雷雨天气中,大厦遭到雷击,导致屋顶燃烧,严重威胁了建筑物的安全。
分析:该案例暴露出建筑物雷电防护不当的问题。
在建设高层建筑时,应根据建筑物实际情况,设置合适的避雷装置,提高抗雷能力。
此外,定期对避雷装置进行检修和维护也是必要的。
1.2 XX写字楼雷电火灾XX写字楼是一座繁忙的商业中心,雷击事故给商户和租户带来了巨大损失。
致火的原因是雷电击中写字楼避雷设施,导致大楼电线着火。
分析:这起火灾事故表明建筑物防雷措施单一的问题。
除了设立避雷针,建筑物还需要装备有效的电力系统保护装置,如避雷器、防雷接地等,以提供全面的雷电防护。
此外,定期进行火灾演练及教育培训,人们才能更好地应对突发火灾。
二、户外雷电事故案例分析2.1 XX高尔夫球场雷击事故XX高尔夫球场是一处广受欢迎的户外娱乐休闲场所。
一天,一位高尔夫球员在雷雨天气中被雷击身亡。
这引发了对球场雷电安全的关注。
分析:该案例表明户外活动场所的雷电安全也是重要的。
在这种场所,安装避雷设施是必要的,如避雷针、避雷网等。
此外,为了提高人们的安全意识,球场管理方应设置警示标识,定期进行防雷宣传和培训。
2.2 XX露天音乐节雷电事故XX露天音乐节是一项大型户外活动,吸引了众多观众。
然而,在一场雷暴来临时,舞台被雷击,导致演出被迫中断。
分析:该案例揭示了大型户外活动的雷电防范工作不到位。
主办方应在舞台和观众区域设置避雷装置,并设置避雷标识,引导观众远离危险区域。
此外,在关键的天气条件下,应暂停或调整活动,以确保观众和工作人员的安全。
三、雷电事故预防措施3.1 加强预警系统建设雷暴前的预警系统是防止雷电事故的关键。
建筑防雷工程施工案例(3篇)
第1篇一、项目背景某大型商业综合体位于我国中部地区,占地面积约10万平方米,包含购物中心、办公楼、酒店等多种功能区域。
由于地理位置及建筑高度,该综合体常年面临雷电灾害的威胁。
为了提高建筑物的防雷性能,保障人员和财产安全,业主决定对该商业综合体的防雷系统进行改造。
二、防雷工程设计1. 防雷等级:根据《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010,结合该商业综合体的实际情况,确定防雷等级为二级。
2. 防雷区域:将商业综合体划分为多个防雷区域,包括屋顶、立面、屋面、设备间等。
3. 防雷措施:(1)外部防雷装置:在屋顶安装避雷针,形成避雷带,沿屋面敷设不等距避雷网格,确保直击雷得到有效防护。
(2)内部防雷装置:在设备间安装电涌保护器,减小雷电流在内部空间产生的电磁效应。
(3)接地装置:采用人工接地体,利用承台钢筋网、桩基钢筋连接构成等电位接地网络,接地电阻不大于1欧姆。
(4)均压环:在外墙连续梁内钢筋与楼层钢筋焊接成一体,形成均压环,并与引下线可靠相连,提高侧击雷防护能力。
三、施工过程1. 施工准备:对施工人员进行防雷知识培训,确保施工人员掌握防雷技术要求。
2. 接地装置安装:按照设计要求,开挖接地沟,铺设接地体,焊接连接,测试接地电阻。
3. 引下线安装:在结构柱内或剪力墙内安装主钢筋作为引下线,钢筋上下焊接相连,直径大于16毫米二根为一组,柱子上端预埋钢板,用于连接。
4. 避雷带支架制作与安装:根据设计要求,制作避雷带支架,沿屋面敷设避雷带,确保避雷带高出屋面装饰或女儿墙0.15米。
5. 电涌保护器安装:在设备间安装电涌保护器,确保设备在雷击时得到有效保护。
6. 均压环焊接:在外墙连续梁内钢筋与楼层钢筋焊接成一体,形成均压环,并与引下线可靠相连。
四、工程验收1. 施工完成后,组织专业人员进行现场验收,检查防雷系统是否符合设计要求。
2. 对接地装置、引下线、避雷带、电涌保护器等关键部位进行测试,确保各项指标达到设计要求。
现代雷电防护体系
2023
现代雷电防护体系
contents
目录
概述雷电的危害及影响现代雷电防护技术体系工程应用与实践发展前景与挑战研究成果展示
01
概述
1
雷电现象的认知历程
2
3
雷电自古以来就受到人类的关注,早期人类对雷电的认知主要来源于神话传说和宗教解释。
雷电的早期认知
自18世纪以来,科学家开始对雷电展开科学研究,通过实地观测、实验等方式,逐步揭示了雷电的成因、特点及规律。
电磁脉冲
雷电放电过程中产生的高频电流和电压,对无线通信、计算机和导航系统等造成干扰和破坏。
高频干扰
雷电的电磁效应及其危害
雷电对电力系统、电子设备和建筑物的影响
雷电对电力系统的危害
雷电放电产生的过电压和过电流,可能导致电力设备的短路、燃烧和爆炸等事故。
03
现代雷电防护技术体系
雷电预警与定位技术
通过先进的气象卫星、雷达和地面的观测网,实现对雷电的预警和定位。
详细描述
防雷接地是将雷电流引入地下的重要措施,包括接地极、连接线等组成部分。良好的接地系统能够将雷电流迅速引入地下,减小雷电对电子设备的干扰。屏蔽技术则是利用金属壳体、金属网等材料,将电子设备包裹在内,防止雷电流对设备造成干扰和破坏。
防雷接地与屏蔽技术
总结词
通过浪涌保护器和电涌抑制器等设备,限制雷电流的幅值并保护设备免受损坏。
雷电的科学探索
随着人们对雷电现象的深入了解,各种雷电防护手段逐渐发展起来,从最初的避雷针到现代的综合性雷电防护体系。
雷电防护的演进
现代雷电防护体系是指综合运用雷电预警、观测、防护及风险评估等技术手段,对雷电进行有效的预测、防范和减灾的系统。
定义
建筑物雷电防护实用案例解析
建筑物雷电防护实用案例解析建筑物雷电防护一直以来都是建筑工程中非常重要的一环。
雷电是一种具有瞬时性、强大能量和高温的自然灾害,如果没有合适的防护措施,会对建筑物和人员造成巨大的损害。
因此,建筑物雷电防护被广泛应用于各种建筑物中,以减少雷电引起的破坏和危害。
在实际的建筑工程中,我们常常会选择不同的防护系统和设备来应对雷电威胁。
以下是几个实际案例,通过对它们的解析,我们可以更好地理解建筑物雷电防护的实用性和有效性。
案例一:办公楼某市的办公楼位于一个常年雷电频繁的地区,为了保护建筑和办公人员的安全,建筑师在设计过程中充分考虑了雷电防护的措施。
首先,在建筑物顶部设置了针对雷电冲击的避雷针系统,避雷针通过接地系统与地下大地形成导电通道,将雷电能量安全地引流到地下。
此外,办公楼的墙壁和屋顶都采用了导电材料,并与避雷针系统相连接,形成了完整的防护网。
在办公楼的内部,还设置了有效的防雷装置。
例如,电脑和其他敏感设备都使用了防雷插座,以保护这些设备免受雷电冲击。
办公室内部的金属支架也被连接到地下的接地系统,以增加整个办公楼的雷电防护能力。
通过这些综合防护措施,办公楼成功地抵御了多次雷电袭击。
没有发生大规模的电力损失和人员伤亡事件,保证了办公楼和工作人员的安全。
案例二:医院建筑医院作为一个重要的公共建筑,积极采取防雷措施以确保一切正常运转。
例如,在医院的屋顶上安装了避雷针系统和大面积的金属网,这样可以更有效地吸收并分散雷电的电能。
此外,医院的窗户和外墙也覆盖了导电层,以提供额外的防护。
医院内部的防护系统更加精细,每个病房、手术室和电子设备房都安装有独立的防雷装置。
医院还建立了整个建筑物的接地系统,使得整个医院成为一个巨大的雷电防护系统。
这些防护措施在一次强雷电天气中得到了验证。
当雷电击中附近的建筑时,医院完全没有受到影响,一切设备和电力供应都正常运行。
这再次证实了建筑物雷电防护在保障公众安全方面的重要性。
案例三:高层住宅高层住宅的建筑物雷电防护同样需要高标准的设计和实施。
大型公共建筑防雷系统案例分析
大型公共建筑防雷系统案例分析大型公共建筑防雷系统案例分析高层建筑的外部防雷,主要是防直击雷和防侧击雷,其作用是保护建筑物不受雷击,外部防雷装置主要由接闪器、引下线、接地装置组成。
①、接闪器包括避雷针和避雷网(带),对于超高层建筑,还应考虑将屋顶出现的卫星接收器、有线电视、航空障碍灯、节日彩灯纳入接闪器保护半径之内。
②、引下线的作用是将避雷网(带)与接地装置连接在以前,为雷电流提供通路,通常利用主题结构的柱主筋或剪力墙钢筋做引下线。
引下线应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于规范要求,应尽可能的增加引下线数量,适当减小引下线间距。
③、接地装置包括接地体和接地线,防雷接地体应尽量用自然接地体作为接地装置。
由于超高层建筑比较高,雷电可能从建筑物侧部击中建筑物,侧击雷的保护一般不需要专设接闪器,先判断属于第一类还是第二类防雷建筑物,然后在30米或45米以上各层(或没三层)圈梁内的主筋焊通,形成均压环。
工程案例分析:广州新电视塔防雷等级:二类防雷建筑接地形式:TN-S系统塔体高度:454米桅杆高度:156米建筑总高度:+610米功能楼层:地上35层塔内面积:38000m² 建筑总面积:116000m² 结构形式:筒中筒结构案例分析:新电视塔建筑的外筒钢结构和塔顶层组合楼板结构,使得整个塔体构成了一个法拉第笼,因此可以直接利用塔体达到良好的防雷效果。
法拉第笼(FaradayCage)是一个由金属或者良导体形成的笼子。
根据接地导体静电平衡的条件,笼体是一个等位体,内部电势为零,电场为零,电荷分布在接近放电杆的外表面上。
一、接闪器:塔体顶部直接利用金属天线桅杆作为防雷接闪装置,利用塔顶不锈钢金属护栏作为避雷带,无金属护栏处采用同材质明装避雷带,整个屋面避雷带形成闭合。
在塔顶桅杆基底处设置闭合均压带,以均衡散流和降低跨步电压。
同时利用塔顶楼板结构配筋主筋在整个屋面构成不大于5m×5m或4m×6m的避雷网格。
某培训基地综合防雷解决方案
某培训基地综合防雷解决方案汇报人:日期:CATALOGUE目录•引言•培训基地雷击风险分析•综合防雷解决方案设计•防雷解决方案实施与监测•培训基地防雷解决方案案例分析•结论与展望引言01项目背景基地现有防雷设施存在一定缺陷,如接地电阻过高、防雷装置老化等,难以满足现行防雷标准及规范要求。
针对以上情况,制定某培训基地综合防雷解决方案,旨在提高基地的防雷水平,确保人员及设备安全。
某培训基地位于雷电活跃地区,历年均有雷电活动记录,为保障基地人员及设备安全,需进行综合防雷改造。
项目重要性培训基地承担着人员培训、设备维护等多项任务,防雷设施的完善直接关系到基地的正常运转。
一旦遭受雷电袭击,将对基地造成严重的安全威胁和经济损失,因此综合防雷改造具有极其重要的意义。
该项目对于提高培训基地的防雷能力,保障人员及设备安全具有关键作用。
项目范围对培训基地进行全面的防雷风险评估,确定需要重点防范的区域和部位。
根据基地实际情况,制定相应的综合防雷方案,包括直击雷防护、感应雷防护、接地系统改造等。
对现有防雷设施进行全面检查和整改,确保其符合现行防雷标准和规范。
对基地内的电子信息系统进行防雷检测和维护,确保其稳定运行。
培训基地雷击风险分析02培训基地所处地区雷电活动频繁,易遭受雷击。
地理位置基地内多为高大建筑物,容易引发和遭受雷电侵入。
建筑类型基地内大量电子设备的使用,增加了雷击事故的风险。
电子设备人员活动频繁,若防雷措施不当,易引发雷击事故。
人员活动雷击风险来源雷击风险评估对当地雷电活动规律进行分析,为防雷设计提供依据。
雷电活动规律分析建筑物分类电子设备保护人员安全根据建筑物类型,对建筑物进行分类,确定防雷措施的级别。
对基地内电子设备进行保护等级划分,确保电子设备的安全运行。
确保人员在雷击发生时能够得到及时有效的保护。
设计合理的外部防雷系统,包括避雷针、引下线、接地装置等,将雷电引入地下,避免雷电对建筑物和人员造成伤害。
现代综合防雷技术
现代综合防雷技术直击雷的危害会造成建筑物的损害和人身伤亡,其防护都是采用避雷针、带、线、网作为接闪器,把雷电流接收下来,然后通过良好的接地装置迅速而安全地把它送回大地。
而云地放电和云间放电产生的雷电电磁脉冲会在一定范围内使得地面上的一些导体产生高达上千伏感应电压,它们通过各类导线和金属导体侵入设备,造成设备损毁。
各类避雷针只能防直击雷,对雷击电磁脉冲则无能为力。
雷击电磁脉冲的防护只能通过屏蔽、合理布线、等电位连接、共用接地系统和安装各类电涌保护器等来进行有效的防护。
现代综合防雷技术包括:一、接闪器技术:使用金属接闪器(包括避雷针、避雷线、避雷带、避雷网)以及用作接闪的金属屋面和金属构件等,安装在建筑物顶部或使其高端比建筑物顶端更高,吸引雷电,把雷电的强大电流传导到大地中去,防止闪电电流经过建筑物,从而使建筑物免遭雷击,起到保护建筑物的作用。
二、引下线技术引下线是连接接闪器与接地装置的金属导体,把接闪器拦截的雷电流引入大地的通道,引下线数量的多少直接影响分流雷电流的效果,引下线多,每根引下线通过的雷电流就少,其感应范围及强度就小。
三、接地技术防雷接地是用来将雷电流导入大地,防止雷电流使人受到电击或财产受到损失。
四、屏蔽技术屏蔽是减少电磁干扰的基本措施,用金属网、箔、壳、管等导体把需要保护的对象包围起来,从物理意义上说,就是把闪电的脉冲电磁场从空间入侵的通道阻隔起来,力求“无隙可钻”。
为减少雷电电磁感应效应,常采用在建筑物和房间的外部设屏蔽措施,以合适的路径敷设线路,线路屏蔽。
这些措施宜联合使用。
五、防反击技术现代化的建筑物内离不开照明、动力、电话、电视和工作计算机等电子设备的线路,必须考虑防雷设施与各类管线的关系。
合理布线也是防雷工程的重要措施。
计算机机房的综合布线中,为了布线工程的美观漂亮,常把很多网线安放在墙壁内,没有考虑对UTP电缆的屏蔽处理,一旦大楼某些钢筋泄放雷击电流,都将引起感应高电压,击毁设备。
综合防雷技术体系介绍与案例分析(最终版)
机箱、输入 输出、电源 三种端口的 抗扰度试验
简介二:TB/T 3073-2003 《铁道信号电气设备电磁兼容性试验及 其限值》
标准的主要内容: (1)使用范围; (2)规范性引用文件; (3)术语和定义; (4)发射试验和限值; (5)抗扰度试验; (6)附录A:牵引电流传导性干扰试验; (7)附表: 表1 电源端口的传导发射要求; 表2 机箱端口的辐射发射要求 表3 机箱端口的抗扰度试验 表4 输入输出抗扰度试验 表5 电源端口抗扰度试验 表6 地线端口的抗扰度试验
简介二:TB/T 3073-2003 《铁道信号电气设备电磁兼容性试验及 其限值》
该标准规定了 在铁路环境可能遭受 电磁干扰的设备的抗 扰度和发射试验要求。 这些要求从本质上代 表了电磁抗扰度要求, 因而选择这些实验以 保证安装在铁路环境 的装置具有足够的抗 扰度等级。在特殊的 情况下,电磁干扰的 等级可能会超过该标 准中规定的等级,如 处于特殊的位置、或 手持式发射器在距离 很近的地方使用,此 时,须采用特殊抑制 措施。
2.铁路信号防雷管理法规
铁运【2008】142号 《铁路信号维护规则》 铁运[2006]26号 《关于印发《铁路信号设备雷电及电磁兼容综合防护实施指导意见》 的通知》 铁建设【2007】39号 《铁路防雷、电磁兼容及接地工程技术暂行规定》 运基信号【2008】362号《关于对铁路信号设备雷电及电磁兼容综合防护进行补充规 定的通知》 运基信号【2007】535号 《铁路信号设备雷电及电磁兼容综合防护举例设计 》 铁集成【2006】220号 《关于印发<客运专线综合接地技术实施办法(暂行>的通知》 运基信号【2009】235号 《关于印发<铁路通信信号箱式机房技术条件(暂行)>的通 知》 通号【2008】9201号 《铁路车站信号设备防雷、电磁兼容及接地通用参考图》 通号【2009】9301号 《铁路综合接地系统通用参考图》 铁运【2001】144号 《关于印发<铁路通信设备综合雷电防护实施指导意见>的通知》 通通【2013】8401号《铁路通信设备接地通用图》 铁建设【2012】29号 《关于印发<高速铁路设计规范等14项铁路工程建设标准局部修 订条文>的通知》 铁电务【1987】577号 《铁路信号设备雷电防护办法》
防雷接地工程,案例分析
防雷接地工程,案例分析问题示例:【存在问题】(1)预留预埋防雷接地使用螺纹钢代替圆钢施工。
(2)焊接处焊渣没有清理,焊接质量差。
(3)圆钢直径、搭接长度不满足规范、设计要求。
【主要原因】(1)对施工规范、设计要求没有掌握,对使用材料规格、型号不重视,使用土建工程的钢筋废料,认为用螺纹钢等其他材料焊接即可。
(2)焊接工人非专业电焊操作人员,没有做到持证上岗。
(3)现场交底不到位、监控不严格。
【纠正措施】(1)按规范、设计要求使用圆钢重新进行焊接。
(2)将焊接质量不合格部位重新进行焊接,严格按照施工工艺要求进行施工,焊接完成后要清理焊渣,不应出现漏焊、夹渣、咬肉等质量缺陷,保证搭接长度满足规范要求。
【预防措施】(1)对焊接施工人员进行证件检查,严格执行持证上岗。
(2)对防雷接地工程施工进行技术交底,坚持“样板先行”制度。
(3)严格加强现场控制。
新工程现场做法:1、防雷接地焊接防雷接地焊接要求:(1)双面焊,焊接长度大于 6D。
(2)焊接点光滑平整无咬肉、加渣、漏焊现象,清除药皮。
2、电梯机房、变配电室、强弱电井接地干线采用搭接焊时,其焊接长度如下:镀锌扁钢焊接长度不得小于其宽度的2倍,且至少焊三边,惯弯不能太死,直线段不得有明显弯曲,并应立放。
镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍,并应双面施焊。
引下线采用40*4MM镀锌扁钢,圆钢直径不得小于 12MM。
3、防雷引下线直螺纹跨接镀锌圆钢与底板钢筋焊接,焊接长度为圆钢直径的6倍。
用结构主筋作为防雷接地引下线时:1、双面施焊,焊接长度为6D。
2、接地引下线为墙体主筋时,要采用内外两主筋。
3、接地引下线为柱子主筋时,要采用对角两主筋。
4、柱内主筋应用不小于Φ12镀锌圆钢与屋顶避雷网焊接。
综合楼防雷设计方案的分析
综合楼防雷设计方案的分析摘要:本文主要针对综合楼防雷设计的方案展开了分析,通过结合具体的工程实例,对防雷的设计方面作了详细的论述,并对设计方案作了系统的探讨,以期能为有关方面的需要提供有益的参考和借鉴。
关键词:综合楼;防雷设计;方案1 引言随着社会经济的快速发展,城市建筑日渐增多,建筑遭受雷击的事件也越来越多,这使得施工单位对防雷的组织设计施工有了高度的重视。
而综合楼建筑的防雷工程是一项复杂的系统工程,为了保障综合楼建筑的安全,就需要制定出一套整体防雷设计方案,以达到防止和减少雷电对建筑物及电子信息系统造成的危害。
2 防雷环境分析某建筑物主体结构为钢筋混凝土,共5层,附近有其他建筑物。
地周围土壤电阻率ρ=100(Ω.m),大楼正面长度为22.5米,侧面长度为15.8米,楼层标高为15.0米,女儿墙高出屋面1米,楼顶有一正方形水塔,塔长2米,宽2米,高出屋面2.2米,均无防雷措施对其进行防护。
底层有一中心配电房,网络主机房设置在综合楼第三层。
网络线路由光纤引入,通过一台中心交换机用光纤接到二级交换机(三台),其中两台直接与工作站连接,另一台通过双绞线连接到集线器(两个)后再与工作站连接。
电源和信号线均由架空引入,所有机房供电采用TN-C-S供电机制,机房内设备有UPS和各类机架共4个,进出机房信号缆线为光缆和X.25数据通信,网络线路在楼内布设。
3 雷电和雷电电磁脉冲损害设备的途径雷电和雷电电磁脉冲主要通过两种形式:一种是通过金属管线或地线直接传导雷电损害设备;另一种是闪电通道及泄流通道的雷电电磁脉冲以各种耦合方式感应到金属管线或地线产生浪涌损害设备,绝大部分雷电损害由这种感应引起。
对于电子信息设备而言,危害主要来自于由雷电引起的雷电电磁脉冲的耦合能量,本综合楼雷电和雷电电磁脉冲损害设备主要是通过以下两个途径造成的:电源线,该综合楼低压配电系统由室外变压器架空线直接引入底层配电房,后由总配电箱分到各个楼层分配电箱,再由分配电箱到相应的电子设备端。
综合防雷方案
综合防雷方案1. 引言防雷是指通过采用不同的技术手段,保护建筑物、设备和人员免受雷击的伤害。
在现代社会,各类设备和建筑物的数量不断增加,对于防雷的需求也日益提高。
本文将介绍一种综合防雷方案,旨在提供全面的防雷保护。
2. 综合防雷方案的原理综合防雷方案是通过多种技术手段的综合应用,形成一个完整的防雷保护系统。
主要包括以下几个方面:2.1 雷电监测系统雷电监测系统通过安装雷电探测器,实时监测周围的雷电活动情况。
当探测器感知到雷电活动时,会发出警报信号,以便及时采取防护措施。
2.2 接闪装置接闪装置是防止建筑物遭受雷击损害的重要设备。
它们通常安装在建筑物的顶部,并与地下的接地系统相连。
当雷电靠近建筑物时,接闪装置会吸引和释放雷电,将电流引导入地下,从而保护建筑物免受雷电冲击。
2.3 接地系统接地系统是用于释放雷电能量的关键部分。
通过将建筑物的金属构件与地下的金属接地体连接起来,可以将雷电流引入地下,以保护建筑物和设备的安全。
2.4 避雷带避雷带是一种安装在建筑物周围的导电材料,用于引导雷电流远离敏感设备和人员。
它们通过将雷电能量引导到地面上的接地系统,从而减少雷击损害的风险。
2.5 防雷设备防雷设备包括避雷针、避雷网和避雷器等。
它们可以提供额外的防护措施,减少雷电伤害的风险。
3. 综合防雷方案的实施步骤要实施综合防雷方案,需要经过以下步骤:3.1 详细需求分析在开始实施综合防雷方案之前,需要进行详细的需求分析。
根据建筑物和设备的特点,确定需要采用的防雷技术手段。
3.2 设计阶段在设计阶段,需要根据实际情况,绘制出建筑物的防雷结构图。
确定接闪装置、接地系统和避雷带的安装位置,并设计雷电监测系统的布局。
3.3 施工阶段在施工阶段,需要按照设计图纸进行施工。
包括安装接闪装置、接地系统和避雷带,以及布置雷电监测系统。
3.4 调试和测试在完成施工后,需要对综合防雷系统进行调试和测试。
确保各个部件能正常工作,并能准确监测雷电活动。
综合防雷系统的分析及应用
生的能量 不可小 视 ,所 造成 的破坏案 例也是 数不胜 数 。随着科技 的进步 ,微 电子设备 被广泛 应用 ,这些设 备普遍 绝缘 强度低 ,过电 压耐变 力差 ,容 易遭受 雷电侵袭 。所 以应 根据建筑 物及设备 的功能类 别 、雷 电发生 的概率等 ,采取相应 的防雷措施 。
关键 词 侵入途 径 ;接地 系统 ;直 击雷 ;微 电子设 备防雷 中 图分 类号 T 文 献标 识 码 A P 文章 编号 17 —6 1(02 1- 060 63 97一2 1) 09 — 1 01
接 地 电阻 应 小 于4n。
2)机房 内的防雷及 等电位联合接地形式 。当今 我国已逐步进入 了 信息社会 和网络 时代 ,各种形式的机房也越来越多 ,例如 :计算 机网络 机房 、 通信 网络机房 、影视播控机房等 ,这些机房的防雷 、防静 电等对 接地系统 的要求也相对 比较高 ,采取共用接地 网措施就必须特别 注意严 格按规范要求操作 ,不然就有可能在雷击瞬间 由于各接地点的电位 不平 衡 ,造成高电位点与低电 各类 机房 内的均压等 电位 接地宜采 用扁铜或铜 绞线线作 为主接地 线 ,具体做法如下 。①采用金属线槽把 ≥1 m主接地线线固定在墙上 6m 或静电地板下 ;②设备之间应采用 ≥6I l 铜线把需接地 的设备相互连 T m 接 ,然后接到 ≥1 n 主接地线上 ;③机房 内的防静 电地板 ,机柜等均 6I l T2 l 宜采用与主接地线共地连接 。机房内均压等电位共地 的作用在于平衡和 降低建筑物内不同金属部件间的电位差 , 消除建筑物外经 电气线路和 并 各种金属管道引入故 障电压造成的危害 ,防止电子信息设备造成反击及 干扰 。
版社 , 0 . 2 4 0
3 直 击雷 的 防护 1 雷击建筑物 的规律性从 多年来的全 国各地遭 受直击雷现象资料 ) 和国内外 的模拟试验资料来看 , 易遭受雷击 ,所见雷击事故 的发生 除与
防雷案例分析报告
防雷案例分析报告1. 引言防雷技术在现代社会中起着非常重要的作用,尤其是在电力、通信、建筑等领域。
由于雷电天气造成的雷击事故会对人们的生命和财产造成严重损失,因此对防雷技术的研究和应用具有极其重要的意义。
本文将通过分析几个真实的防雷案例,探讨防雷技术在实际中的应用,并总结经验教训,为相关领域的防雷工作提供参考。
2. 案例一:电力系统防雷在某电力系统中,经常发生雷击事故,导致配电设备损坏,给业主带来了巨大的经济损失。
为了解决这一问题,工程师们采取了以下防雷措施:•安装避雷针:在高架设备附近安装了避雷针,避免了雷电直击设备的可能性。
•引下线:通过安装引下线,将直接击中设备的雷电引至地下,保护设备的安全。
•装置避雷器:在电力系统的关键部位安装避雷器,可以有效地吸收并释放雷电的能量,降低雷击的危险。
经过这些防雷措施的实施,雷击事故的发生率明显降低,业主的财产得到了保护。
3. 案例二:通信系统防雷在某通信基站中,由于雷击事故频发,导致通信中断,影响了业务运营。
为了加强对基站的防雷保护,工程师们采取了以下措施:•地面接闪装置:在基站周围地面安装接闪装置,将雷电引至地下,保障基站设备的正常运行。
•天馈线防雷:在天线与基站主体之间安装防雷器,防止雷电通过天馈线进入基站,避免设备受损。
•避雷间隔:合理设置避雷间隔,确保避雷器的有效使用,减少雷电侵入设备的可能性。
通过以上防雷措施的实施,雷击事故的发生率显著降低,基站的通信质量和稳定性得到了提升。
4. 案例三:建筑防雷在某高层建筑中,由于缺乏有效的防雷措施,一次雷击事故导致建筑内部电线着火,幸好及时发现并扑灭,避免了大灾难的发生。
为了提高建筑的防雷性能,工程师们采取了以下防雷措施:•金属导线接地:通过将建筑内的金属导线接地,将雷电引至地下,避免雷击对建筑造成危害。
•安装避雷装置:在建筑顶部安装避雷装置,保护建筑主体不受雷击。
经过以上防雷措施的实施,建筑内部不再发生雷击事故,大大提高了居民的安全性和建筑的可靠性。
某综合楼防雷接地设计毕业设计
某综合楼防雷接地设计毕业设计综合楼是一种功能丰富的建筑,它集合了多种功能,例如商业、住宅、办公等。
由于综合楼往往高层建筑且拥有复杂的结构,雷击风险较高。
因此,在综合楼的设计中,防雷接地系统的设计非常重要。
防雷接地系统是建筑物防雷设计的基础,能够有效地分散和引导雷击电流,减轻雷击风险。
以下是综合楼防雷接地设计的具体内容:1.综合楼结构:综合楼一般由混凝土结构、钢结构或混凝土和钢结构组合构成。
在设计防雷接地系统之前,需要了解综合楼的结构类型、构造和层数等。
2.防雷接地系统原理:防雷接地系统的主要原理是通过良好的接地,将雷击电流迅速引入地下,从而确保建筑物内的人员和设备的安全。
接地系统包括接地体、接地网和接地引线等。
3.接地体设计:接地体是防雷接地系统的核心组成部分,通过将建筑物与地下的土壤形成接地,分散和吸收雷击电流。
接地体可以采用不同的形式,例如平台式接地体、棒状接地体或混合接地体等。
4.接地网设计:接地网是一个由多根导体组成的网络,将接地体连接在一起,形成一个均匀的接地系统。
接地网应按照指定的标准进行布置,以确保各个接地体之间的电阻平衡。
5.接地引线设计:接地引线将接地体和接地网连接到综合楼的主要金属构件上,如钢筋、钢柱和钢梁等。
接地引线应具有足够的导电性能,确保雷击电流能够快速传导到接地系统中。
6.消缝接地:综合楼中存在大量的缝隙,如楼板、墙缝和窗框等。
这些缝隙要进行消缝接地处理,确保雷击电流不会通过缝隙进入建筑内部。
7.接地系统监测:设计防雷接地系统之后,需要进行定期的接地系统监测,以确保接地系统的运行正常。
监测可以采用接地测试仪器,测量接地体和接地网的电阻和等效电阻值。
综合楼的防雷接地设计应根据当地的防雷标准和建筑物的实际情况来进行。
设计师需要深入了解该地区的之前雷击情况和气候特点,以制定合适的防雷策略。
此外,设计师还应考虑到综合楼的特殊需求,如地下停车场、屋顶花园和通风系统等。
综合楼防雷接地系统的设计必须符合国家建筑防雷规范和相关标准,以确保建筑物内的人员和设备的安全。
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一、铁路防雷技术标准规范体系简介
1.铁路信号防雷标准规范
➢ 分散式铁路信号防雷所执行的标准TB/T2310-92、 TB/T2311-92、TB/T2312-92、TB/T2313-92、 TB/T2653-1995
➢ 防雷元器件、防雷变压器等产品标准TB/T2310-92、 TB/T2311-92、TB/T2312-92、 TB/T2653-1995
➢ IEC国际标准
IEC 62305-1 雷电防护-第1部分:总则 IEC 62305-2 雷电防护-第2部分:风险管理 IEC 62305-3 雷电防护-第3部分:建筑物的实体损害和生命
危险
IEC 62305-4 雷电防护-第4部分:建筑物内电气和电子系统 IEC 62305-5 雷电防护-第5部分:公共设施
本标准采 用的三种 冲击波形
标准主要包括以下10个方面的内容: (1)适用范围; (2)引用标准: (3)概念术语的定义; (4)防雷器的分类:电源防雷器、通道防雷器; (5)防雷器的分级:根据其标称放电电流和限制电压大小进行分类,以适 应不同的保护要求;
标准主要包括以下10个方面的内容: (6)技术要求:电气要求、机械要求、环境要求、安全要求、外观要求等; (7)电气特性测试方法; (8)环境条件测试方法; (9)检验规则; (10)标志、包装、运输和储存。
输出、电源 三种端口的 抗扰度试验
处于特殊的位置、或
手持式发射器在距离
很近的地方使用,此
时,须采用特殊抑制
措施。
简介二:TB/T 3073-2003 《铁道信号电气设备电磁兼容性试验及 其限值》
标准的主要内容: (1)使用范围; (2)规范性引用文件; (3)术语和定义; (4)发射试验和限值; (5)抗扰度试验; (6)附录A:牵引电流传导性干扰试验; (7)附表:
➢ 部分铁路信号器材的雷电冲击试验标准TB/T2313-92 ➢ 新型铁路信号综合防雷所执行的防雷标准TB/T 2311-2008
、TB/T 3073-2003、TB/T 3074-2003为
➢ 国家标准
GB 500543-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB 50174-93《电子计算机机房设计规范》 GB 50169-92《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB 3483-83《电子设备雷击试验导则》
广州铁路(集团)公司 陈建译 Guangzhou Railway (Group) Corporation Chen Jianyi
2014.8
目
录
一、铁路防雷技术标准规范体系简介 二、综合防雷关键技术介绍 三、高铁防雷关键工艺介绍 四、容易混淆的几个问题 五、典型雷害故障案例分析
铁路系统对雷电防护研究及应用工作十分重视 并取得了丰硕的成果。早在1973年铁道部就筹建 了防雷中心实验室并成立防雷小组,开展试验研究 工作,专门负责规划全路的信号防雷工作,建立健 全铁路的防雷体系,先后制定了一系列防雷行业标 准,涵盖防雷元器件、产品、技术条件、测试和检 验方法、防雷工程设计及施工、综合接地。未来还 将结合我国高速铁路的实际情况,逐步规范和完善。
附录A 雷电防护区的划分和做符合要求的等电位连接的图示 附录B 有关电线电缆敷设的要求
2.铁路信号防雷管理法规
铁运【2008】142号 《铁路信号维护规则》 铁运[2006]26号 《关于印发《铁路信号设备雷电及电磁兼容综合防护实施指导意见》 的通知》
铁建设【2007】39号 《铁路防雷、电磁兼容及接地工程技术暂行规定》 运基信号【2008】362号《关于对铁路信号设备雷电及电磁兼容综合防护进行补充规 定的通知》 运基信号【2007】535号 《铁路信号设备雷电及电磁兼容综合防护举例设计 》 铁集成【2006】220号 《关于印发<客运专线综合接地技术实施办法(暂行>的通知》 运基信号【2009】235号 《关于印发<铁路通信信号箱式机房技术条件(暂行)>的 通知》 通号【2008】9201号 《铁路车站信号设备防雷、电磁兼容及接地通用参考图》 通号【2009】9301号 《铁路综合接地系统通用参考图》 铁运【2001】144号 《关于印发<铁路通信设备综合雷电防护实施指导意见>的通知》 通通【2013】8401号《铁路通信设备接地通用图》 铁建设【2012】29号 《关于印发<高速铁路设计规范等14项铁路工程建设标准局部 修订条文>的通知》 铁电务【1987】577号 《铁路信号设备雷电防护办法》
简介二:TB/T 3073-2003 《铁道信号电气设备电磁兼容性试验及
其限值》
该标准规定了在
铁路环境可能遭受电
磁干扰的设备的抗扰
度和发射试验要求。
这些要求从本质上代
表了电磁抗扰度要求,
因而选择这些实验以
保证安装在铁路环境 的装置具有足够的抗
机箱、输入
扰度等级。在特殊的 情况下,电磁干扰的 等级可能会超过该标 准中规定的等级,如
标准的主要内容: (1)适用范 围 (2)规范性引用文件 (3) 术语和定义 (4) 雷电电磁脉冲侵人信号设备的途径 (5) 雷电电磁脉冲安全防护原则 (6) 雷电电磁脉冲防护区的划分 (7) 信号设备雷电电磁环境的改善 (8)防雷保安器的设置 (9)信号设备雷电电磁脉冲防护水平的测试 (10) 接地要求及技术参数 (11)附录:
简介一:TB/T 2311-2008 《铁路电子设备用防雷 保安器》
该标准规定了铁路电子设 备用防雷保安器的定义、 分类、技术要求、试验方 法、标志、运输和存储, 适用于含有电子及微电子 器件的铁道通信设备、信 号设备、计算机信息系统 设备为防止雷电电磁脉冲 感应过电压损坏的防雷保 安器的制造、维修和检验。 铁道行业其它电子设备及 含电气装置的信号设备的 防雷保安器可参照使用。
表1 电源端口的传导发射要求; 表2 机箱端口的辐射发射要求 表3 机箱端口的抗扰度试验 表4 输入输出抗扰度试验 表5 电源端口抗扰度试验 表6 地线端口的抗扰度试验
简介三:TB/T 3074-2003《铁道信号设备雷电电磁脉冲
防护技术条件》
该标准规定了铁路信号电子设备对雷电电磁脉冲诱发的过电压和 过电流安全防护的基本原则和防护技术要求,不考虑铁路信设备所处 场地建筑物对直接雷击的防护。