建筑物防雷设计规范资料讲解

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建筑物防雷设计规范要求详解

建筑物防雷设计规范要求详解

建筑物防雷设计规范要求详解随着现代建筑技术的不断发展和建筑物的日益复杂化,建筑物防雷设计成为保障人身安全和设备正常运行的重要考虑因素。

建筑物防雷设计规范对于各类建筑物的建设和使用提出了严格的要求,旨在确保建筑物的防雷系统能够有效地防止雷击事故的发生。

本文将就建筑物防雷设计规范的要求进行详解。

一、设计标准根据国家相关法规,建筑物的防雷设计应符合《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)的要求。

该标准细化了建筑物防雷系统的设计、施工和验收等方面的内容,包括了闪电防护范围的划定、接地装置的设计与布置、耐雷性能的验证、防雷材料的选用等。

设计人员应当熟悉并合理运用这些规范要求,确保建筑物的防雷系统能够达到预期的防护效果。

二、闪电防护范围的划定建筑物防雷设计的首要任务是合理划定闪电防护范围。

根据建筑物的高度、周边环境和用途等因素,确定所需的避雷针、避雷带或避雷网的设置,以确保建筑物及其内部设备的安全。

同时,闪电防护范围的划定还需要考虑建筑物的组成部分,例如天线、室外设备和其他增加雷电危险的设施。

适当的闪电防护范围划定有助于减少雷击风险。

三、接地装置的设计与布置建筑物的接地装置是防止雷击危害的重要组成部分。

按照规范要求,建筑物的接地电阻应满足一定的标准,确保接地系统具备足够的导电能力,能够迅速将雷电流引入地下,从而保护建筑物和室内设备的安全。

接地装置的设计和布置应考虑到建筑物的结构特点和地质条件等因素,合理选取接地材料和接地方式,并保证接地系统的可靠性和稳定性。

四、耐雷性能的验证建筑物的防雷系统应经过相应的耐雷性能验证,确保其满足规范的要求。

在建设过程中,需要进行临时验收和竣工验收,检测防雷系统的工程质量。

此外,定期的维护和检测也是必不可少的,以保障防雷系统的长期可靠运行。

对于某些重要的建筑物,如医院、电信基站等,还需要进行专项的耐雷性能测试,以验证其在雷电环境下的安全性。

五、防雷材料的选用选择合适的防雷材料对于建筑物的防雷系统至关重要。

GB50057-2010建筑物防雷设计规范(第六章的详细解读)

GB50057-2010建筑物防雷设计规范(第六章的详细解读)

GB50057-2010
4.2.4电源总配电箱处所装设的电涌保护器,其每一 保护模式的冲击电流值,当电源线路无屏蔽层时宜 按式(4.2.4-6)计算,当有屏蔽层时宜按式(4.2.4-7) 计算:
等电位连接网络
GB50057-2010
6 当电子系统为300kHz以下的模拟线路时,可采用S 型等电位连接,且所有设施管线和电缆宜从ERP处附 近进入该电子系统。 7 当电子系统为兆赫兹级数字线路时,应采用M型等 电位连接,系统的各金属组件不应与接地系统各组 件绝缘。M型等电位连接应通过多点连接组合到等电 位连接网络中去,形成Mm型连接方式。每台设备的 等电位连接线的长度不宜大于0.5m,并宜设两根等 电位连接线安装于设备的对角处,其长度相差宜为 20%。
L ≤ λ/20=c/(20f) = 3*108/(100*1067-2010
6.4.3 LPZ1区内两个LPZ2区之间用电气线路或信号 线路的屏蔽电缆或屏蔽的电缆沟或穿钢管屏蔽的线 路连接在一起,当有屏蔽的线路没有引出LPZ2区时, 线路的两端可不安装电涌保护器(图6.4.3)。
谐振
当功能性接地线的长度为干扰频率波长的1/4或 其奇数倍时将产生谐振,这时,接地线的阻抗成为无 穷大,它成为一根天线,能接收远磁场的干扰或发射 出干扰磁场,见图18。图18中的λ为干扰波的波长。
谐振
通常最好是按远离加于导体的电气干扰频率的 1/4波长来选择接地(等电位连接)导体的物理长度, 从图18可以看出,最好是≤λ/20。但是,现在数字 化电子系统的工作频率越来越高,如普通计算机的时 钟频率是100MHz,在此频率下要做到≤λ/20= 0.15(m)是很难的。所以推荐每台设备从基准平面引 两根接地(等电位连接)导体接于设备底的对角处,两 根导体一长一短,相差约20%,如一根为 0.5m,另 一根为0.4m。这样,其中一根产生谐振,即阻抗无 穷大,另一根是不会的。

防雷规范(完整资料).doc

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【最新整理,下载后即可编辑】中华人民共和国国家标准建筑物防雷设计规范(GB50057-94)第一章总则第1.0.1条为使建筑物(含构筑物,下同)防雷设计因地制宜地采取防雷指施,防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失,做到安全可靠、技术先进、经济合理,制定本规范。

第1.0.2条本规范适用于新建建筑物的防雷设计。

本规范不适用于天线塔、共用天线电视接收系统、油罐、化工户外装置的防雷设计。

第1.0.3条建筑物防雷设计,应在认真调查地理、地质、土壤、气象、环境等条件和雷电活动规律以及被保护物的特点等的基础上,详细研究防雷装置的形式及其布置。

第1.0.4条建筑物防雷设计除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准和规范的规定。

第二章建筑物的防雷分类第2.0.1条建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。

策2.0.2条遇下列情况之一时,应划为第一类防雷建筑物:一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。

二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。

三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。

第2.0.3条遇下列情况之一时,应划为第二类防雷建筑物:一、国家级重点文物保护的建筑物。

二、国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水水泵房等特别重要的建筑物。

三、国家级计算中心、国际通讯枢纽等对国民经济有重要意义且装有大量电子没备的建筑物。

四、制造、使用或贮存爆炸物质的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。

五、具有1区爆炸危险环境的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。

六、具有2区或11区爆炸危险环境的建筑物。

七、工业企业内有爆炸危险的露天钢质封闭气罐。

八、预计雷击次数大于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。

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。

建筑物防雷设计规范——对防雷规范的学习理解

建筑物防雷设计规范——对防雷规范的学习理解
GB50343-2012 《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》
GB50689-2011 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 各类建筑电气设计规范(行业标准)
4
雷电防护第1部分:总则 GB/T 21714.1—2008/IEC 62305-1:2006/2010 雷电防护 第2部分:风险管理 GB/T 21714.2—2008/IEC 62305-2:2006/2010 雷电防护第3部分:建筑物的物理损坏和生命危险 GB/T 21714.3—2008/IEC 62305-3:2006/2010 雷电防护 第4部分:建筑物内电气、电子系统 GB/T 21714.4—2008/IEC 62305-4:2006/2010 《雷电电磁脉冲建筑防护标准》(天津市)
23
另外建筑物的接地,有的工程设计人员不分对 象,笼统地要求做共用接地,并要求接地电阻不 大于1欧姆,或是不大于0.5欧姆。 做共用接地这是大家的共识,也是国际上认同的 好的做法,但是对于接地电阻值的要求,应是有 前提的。是根据供配电系统的接地型式来决定, 例如高压系统通过燃弧线圈接地、通过小电阻接 地等。而且是针对工频电源系统来说的,也就是 50Hz。
用引下线。(为此接到过不少电话,反映相关问题)
19
其实在4.3.5条:利用建筑物的钢筋作为防雷装置 时,应符合下列规定:(共6款) 目前民用建筑中,利用建筑物的钢筋作为防雷装 置是极为普遍的现象。 为此,中国建筑学会建筑电气分会于2012年9月 17~19日在天津就上述两条强制性条文,并就如何 在民用建筑电气设计中合理应用达成了共识。研 讨情况如下: 对于上述两条强制条文执行的难点是如何界定“第 二类、第三类防雷建筑物设置专用引下线的问 题”。对此参加研讨的理事一致认为:

2019最新GB50057建筑物防雷设计规范讲解资料

2019最新GB50057建筑物防雷设计规范讲解资料

雷击点
建筑物
损害 来源
S1
损害 类型
D1 D2 D3
损失类型
L1,L4b L1,L2,L3,L4
L1,L2,L4
公共设施
损害 类型
损失 类型
D2
L2,L4
D3
L2,L4
S2 D3 L1a,L2,L4
D1
L1 ,L4a
S3 D2 L1,L2,L3,L4 D2
D3 L1a,L2,L4
D3
L2,L4 L2,L4
防雷击电磁脉冲,参考IEC 61312标准 ★ 自2005年起重新修订,以IEC62305系列为主
IEC和IEC/TC81
IEC-国际电工委员会 成立于1906年 宗旨:在电学和电子学领域中的标准化及其他事物方
面(如认证)促进国际合作,增进国际间的相互了解。 通过出版标准来实现这一宗旨。
工作范畴:所有电工技术,包括电子、磁学和电磁学、 电声学、通讯、能源生产和分配以及相关的一般原则, 如术语、符号、测量和性能、可靠性、设计和开发、 安全和环境。
ITU 标准
国际电信联盟 ITU·T·K系列 干扰的防护
K.11 过电压和过电流防护的原则 K.27 电信大楼内连接结构和接地 K.31 用户大楼内电信装置的连接结构和接地 K.35 远端电子站的连接结构和接地 K.36 保护元件的选择 K.40 电信中心LEMP的防护 K.43 电信设备的抗扰性要求
S4 D3 L1a,L2,L4
D3
L2,L4
根据雷击点位置划分的损害来源 损害类型
D1:接触和跨步电压导致的人员伤亡(人 和牲畜);
D2:实体损害; D3:过电压导致的电气和电子系统的失效。 损失类型 L1:生命损失; L2:向大众服务的公共设施的损失; L3:文化遗产损失; L4:经济损失。

建筑物防雷设计标准

建筑物防雷设计标准

建筑物防雷设计标准
概述
本文档介绍了GB-2010《建筑物防雷设计标准》的内容和要求。

该标准是为了保护建筑物免受雷击,并确保建筑物内人员和设备的
安全。

标准内容
GB-2010《建筑物防雷设计标准》包括以下主要内容:
1. 防雷设计的基本原则和要求;
2. 雷电参数和设计标准的确定;
3. 防雷接地装置的设计和安装;
4. 防雷装置的选择和安装方法;
5. 防雷屏蔽和接地的设计与施工;
6. 防雷装置的检测与维护;
7. 防雷装置的运行监测。

主要要求
GB-2010《建筑物防雷设计标准》对建筑物防雷设计提出了以
下主要要求:
1. 建筑物应具备防雷保护功能,防止雷电对建筑物的直接打击;
2. 建筑物内人员和设备应得到有效的防雷保护;
3. 防雷接地系统应能有效排除雷击电流;
4. 防雷装置应选用符合要求的产品,并按照标准规定的方法进
行安装;
5. 防雷屏蔽和接地的设计与施工应符合规范要求;
6. 防雷装置的检测与维护应定期进行,确保其正常运行;
7. 防雷装置的运行监测应及时进行,确保其性能稳定。

结论
GB50057-2010《建筑物防雷设计标准》为建筑物防雷提供了详细的设计、安装、检测和维护要求。

建筑方和相关从业人员应按照
该标准的要求进行防雷设计和施工,以确保建筑物内部的人员和设
备的安全。

《建筑物防雷设计规范》

《建筑物防雷设计规范》

建筑物防雷设计规范中华人民共和国国家标准GB 50057-94主编部门:中华人民共和国机械工业部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1994年11月1日目录第一章总则第二章建筑物的防雷分类第三章建筑物的防雷措施第一节一般规定第二节第一类防雷建筑物的防雷措施第三节第二类防雷建筑物的防雷措施第四节第三类防雷建筑物的防雷措施第五节其它防雷措施第四章防雷装置第一节接闪器第二节引下线第三节接地装置第五章接闪器的选择和布置第一节接闪器选择附录一建筑物年预计雷击次数附录二建筑物易受雷击的部位附录三接地装置冲击接地电阻与附录四滚球法确定接闪器的保护范围附录五名词解释第一章总则第1.0.1条为使建筑物(含构筑物,下同)防雷设计因地制宜地采取防雷措施,防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失,做到安全可靠、技术先进、经济合理,制定本规范。

第1.0.2条本规范适用于新建建筑物的防雷设计。

本规范不适用于无线塔、共用无线电视接收系统、油罐、化工户外装置的防雷设计。

第1.0.3条建筑物防雷设计,应在认真调查地理、地质、土壤、气象、环境等条件和雷电活动规律以及被保护物的特点等的基础上,详细研究防雷装置的形式及其布置。

第1.0.4条建筑物防雷设计除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准和规范的规定。

第二章建筑物的防雷分类第2.0.1条建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。

第2.0.2条遇下列情况之一时,应划为第一类防雷建筑物:一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。

二、具有0 区或10区爆炸危险环境的建筑物。

三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。

第2.0.3条遇下列情况之一时,应划为第二类防雷建筑物:一、国家级重点文物保护的建筑物。

二、国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水水泵房等特别重要的建筑物。

建筑物防雷设计规范

建筑物防雷设计规范

建筑物防雷设计规范1.设计目标和原则:-保护建筑物及其内部设备免受雷击的损害;-确保建筑物的结构安全,防止雷电引发火灾或坍塌;-确保通信、电力和其他设备的正常运行;-遵守国家和地区相关法规和标准;-结合建筑物的特点和用途进行设计。

2.环境特征考虑:-考察建筑物所在地雷电活动的频率和性质;-考虑当地的地质、气候和气象条件;-考虑建筑物周围的环境因素,如高层建筑、树木和周边设备。

3.防雷系统的设计和安装:-使用合适的防雷系统,包括避雷针、导线、接地装置等;-根据建筑物的高度和用途,确定防雷系统的配置;-使用合适的材料和设备,确保防雷系统的可靠性和耐用性;-防雷系统的接地与建筑物的地基接地系统相连接,确保电流有效地流向地下。

4.电气系统的防护:-对建筑物的电气系统进行防雷设计;-安装合适的过电压保护装置;-对电缆、开关设备和传感器等进行有效的防雷保护;-确保电气设备的接地可靠,防止由于雷击引起的电流冲击。

5.通信系统的防护:-对建筑物的通信设备进行防雷设计;-安装合适的防静电装置;-针对不同的通信设备,采取不同的防雷措施;-确保通信系统的接地和屏蔽措施可靠。

6.数据线路的防护:-为建筑物内部的数据线路提供防雷保护;-使用合适的防雷插座和过电压保护器;-对数据线路进行合适的接地和屏蔽工作;-避免数据线路与电力线路相交。

7.消防系统的防护:-对建筑物内部的消防设备进行防雷设计;-使用合适的防雷装置保护消防设备;-确保消防设备的可靠性和自动化控制的持续性;-避免雷击引起的火灾。

8.监测和维护:-定期对防雷系统进行检测和维护;-及时修复或更换损坏的防雷设备;-对新建建筑物进行初次验收和防雷系统的调试;-建立有效的管理机制,确保防雷系统的稳定工作。

以上是建筑物防雷设计规范的一些重要内容,设计人员和工程师在进行建筑物防雷设计时应该遵循这些规范,并根据具体情况进行调整和优化。

同时,相关部门和机构也应该加强对建筑物防雷设计的监管和管理,确保建筑物和人员的安全。

解读建筑物防雷设计规范GB50057_2010外部防雷核心问题

解读建筑物防雷设计规范GB50057_2010外部防雷核心问题
1- 接闪器 图1 滚球法确定接闪器
是否属于需要设置接闪器的“水平突出外墙的 物体”,需要用滚球验证,上图中只有B、E 处属于“水 平突出外墙的物体”。
三类防雷,规范4.4.8 仅需要将滚球由45m 改为60m。 3.3 防侧击
规 范 对 一 类 防 雷 建 筑 物( 非 独 立 接 闪 器 )的 防
August 2011 Vol.5 No.4
次数的等效面积的影响。
(1)建筑物高度小于100m, 当其周边在2D 范围 内 有 等 高 或 比 它 低 的 其 他 建 筑 物,且 这 些 建 筑 物 不
在所考虑建筑物(h r=100 m)的保护范围内时,公式 (A.0.3-2)算出的A e 可减去(D/ 2 )×(这些建筑物的 长度之和 )×10-6 ( km2 ) ;当其周边在2D 范围内有比 它高的其他建筑物时,A e 可减去D×(这些建筑物的 长度之和 )×10-6 ( km2 )。
2011 年 8 月 第 5 卷 第 4 期
防雷接地
解读建筑物防雷设计规范 GB50057-2010 外部防雷核心问题
陈 谦(山东意匠建筑设计有限公司,山东 济南 250022)
Interpretation of Key Problems of External Lightning Protection in “Code for Design of Protection of Structures against Lightning”(GB50057-2010)
(4)符合本规范第4.3.5 条规定的钢筋混凝土内 钢筋和符合本规范第5.3.5 条规定的建筑物金属框架, 当其作为引下线或与引下线连接时均可利用作为接 闪器。
上述要求是基于观测数据做出的结论,小雷击电 流击到低于60m 的建筑物垂直侧面的概率足够低,可

GB50057-2010建筑物防雷设计规范ppt课件

GB50057-2010建筑物防雷设计规范ppt课件
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。
34
电气安全等电位与防雷等电位的差别:
目的 频率f
电气安 全等电 位
防雷等 电位
生命安 全
生命, 设备安 全
工频 高频
措施 形式
PE线
MEB LEB
法拉第 笼
SPD
EBB,层 层等电 位,S型 M型
4
在IE在CIETCCTC8181的的标标准准
IEC TC 81 雷击保护
IEC 61024-1/Ed.2 (81/151/CDV)2001 防雷装置对人身的安 全保护
IEC 61024-1-1:1993-08 建筑物防雷 第 1 部分 第 1 分部 分:指南 A-防雷装置 保护级别的选择
IEC 61024 建筑物防雷(系列)
IEC 61312-4 TS:1998-09 防 LEMP 第 4 部分:已 有建筑物的保护
IEC 61312-5 TS:2000
(81/165/CD)
防 LEMP 第 5 部分: 应用指南
5
IEC/TC81新的标准体系
标准号
标准名称
IEC62305-1 雷电防护,第 1 部分:总则
IEC62305-2 雷电防护,第 2 部分:风险管理 IEC62305-3 雷电防护,第 3 部分:建筑物实体损害和生命危险 IEC62305-4 雷电防护,第 4 部分:建筑物内电气和电子系统
IEC 61662:1996-05 补充评估:加入 LEMP 后的危险度评估
IEC 61662/Ed.2 TS (81/156/CD)2001 风险控制-风险控制的 环境和建筑物的风险评 估
IEC 61819/Ed.1 (81/145/CDV)2001 模拟防雷装置(LPS) 各部件效应的测量参

建筑物防雷设计规范要点解析

建筑物防雷设计规范要点解析

建筑物防雷设计规范要点解析随着现代社会的不断发展,建筑物的数量与高度也在快速增加。

因此,为了保护建筑物及其内部设备免受雷击的危害,建筑物防雷设计规范变得尤为重要。

本文将就建筑物防雷设计规范的要点进行详细解析。

一、规范概述建筑物防雷设计规范是根据国家有关建筑规范和防雷技术标准制定的,旨在规范建筑物的防雷设计,提供安全可靠的防雷保护措施,以减少雷击对建筑物及其内部设备的破坏。

二、建筑物防雷设计的基本原则1. 防雷设计应遵循统一规划和综合考虑原则,将建筑物整体纳入防雷保护系统的范围,确保全面保护。

2. 防雷设计应当符合可行性原则,即在合理范围内采取经济、实用、可行的技术措施。

3. 防雷设计应考虑地区雷电活动特点和建筑物使用功能,确定雷防要求和技术措施。

三、建筑物防雷设计的技术措施1. 外部防雷措施(1)建筑物周边设置避雷装置,如避雷针、避雷网等。

避雷装置应符合国家规定标准,布置密度合理,确保能够在雷电活动中减少雷击概率。

(2)对于高层建筑,应设置引下线,并与地面的接地网连接,以有效降低雷击风险。

(3)合理设置建筑物的外部金属构件的接地系统,确保外部金属构件与接地系统之间的连接良好,以便将雷电能量迅速引入地下。

2. 内部防雷措施(1)对于建筑物内部设备、设施等重要元素,应通过可行的方式与建筑物的外部防雷系统连接,以实现与外部防雷系统的互连互通。

(2)建筑物内部易产生火花的电气设备应配备防雷保护装置,并确保防雷装置的可靠性和有效性。

(3)建筑物内部金属管道、金属构件等都应与接地系统连接,以便迅速将雷电能量引入地下。

四、建筑物防雷设计的检测与维护1. 建筑物竣工后,应进行防雷保护系统的全面验收,确保系统正常运行并符合要求。

2. 防雷保护系统的维护工作至关重要,定期检查系统工作状况,发现问题及时修复,确保防雷系统的可靠性。

3. 对于建筑物的重新改造或扩建,应及时对原有防雷保护系统进行评估和改善。

防雷保护系统的升级需根据当地的防雷技术标准和规范进行。

建筑物防雷设计规范GB

建筑物防雷设计规范GB

防雷装置检测和维护
防雷装置应定期进行检测,检查其是否正常工作。 对于损坏或失效的防雷装置应及时维修或更换。
防雷装置的检测和维护应由专业人员进行,以确保其安全性和有效性。
04
雷电电磁脉冲防护
雷电电磁脉冲防护措施
安装防雷装置
接地措施
建筑物应安装避雷针、避雷带、避雷网等 防雷装置,以避免直接雷击对建筑物造成 损害。
建筑物应采取可靠的接地措施,将雷电流 引入地下,避免雷电电磁脉冲对建筑物内 设备造成损坏。
屏蔽措施
等电位连接
建筑物内的电缆、金属管道等应采取屏蔽 措施,以减少雷电电磁脉冲对建筑物内电 子设备的干扰。
建筑物内的金属物体应进行等电位连接, 以减小雷电电磁脉冲引起的电位差,避免 设备损坏和人员触电。
电涌保护器选择与安装
THANKS FOR WATCHING
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01
02
03
04
根据设备的重要性和可能遭受 的雷电威胁,选择合适的电涌
保护器等级和规格。
电涌保护器的安装位置应靠近 被保护设备,并确保连接线尽 可能短,以减小电感效应。
电涌保护器的接地线应与防雷 接地装置相连,以确保可靠接
地运行。
电涌保护器测试和维护
建筑物防雷设计规范 GB
contents
目录
• 防雷设计基本原则 • 防雷分类与防雷措施 • 防雷装置与安全要求 • 雷电电磁脉冲防护 • 雷电灾害风险评估与应急预案
01
防雷设计基本原则
目的和意义
保护建筑物和人身安全
提高防雷减灾能力
通过防雷设计,减少雷电对建筑物造 成的损害,降低人员伤亡风险。
一般规定
建筑物防雷设计应遵循国家相关 法律法规、标准规范和行业规定。

《建筑物防雷设计规范条文说明》

《建筑物防雷设计规范条文说明》

《建筑物防雷设计规范条文说明》建筑物防雷设计规范是指设计和建造建筑物时,根据国家有关规范和标准,进行防雷设计和施工的要求。

以下是对建筑物防雷设计规范条文的详细说明。

1.一般原则:建筑物的防雷设计应该符合相关国家标准和规范的要求。

设计人员应该具备相关的专业知识和经验,并进行合理的电磁兼容性分析和风险评估。

2.雷电活动评估:建筑物防雷设计应考虑到当地地理环境、气象条件和雷电活动的频率和强度。

根据气象数据和统计分析结果,确定建筑物防雷等级。

3.防雷等级划分:根据建筑物的用途和重要性,将建筑物划分为不同的防雷等级(如一级、二级、三级等)。

不同等级的建筑物对雷击的防护要求不同。

4.防雷装置选择:根据建筑物的防雷等级,选择合适的防雷装置。

常见的防雷装置包括避雷针、接闪器、线圈和接地网等。

应根据建筑物的特点和需求进行合理的配置。

5.防雷装置的布设:防雷装置应按照规范要求布设在建筑物的高处,以便于引导和接收雷电流。

装置的安装要符合相关标准,保证其可靠性和有效性。

6.过渡电阻的考虑:防雷装置的过渡电阻是保证其正常工作的重要指标。

应根据建筑物的大小和形状,合理布设接地体和接地网,以保证过渡电阻小于规定的范围。

7.防雷材料和设备的选用:建筑物的防雷材料和设备应符合相关标准和规范,具有良好的防雷性能和耐久性。

应选择可靠的供应商,保证材料和设备的质量。

8.雷电保护系统的维护:建筑物防雷系统应定期进行检测和维护,以确保其正常运行。

应制定完善的维护计划,包括检查接地装置、防雷装置和雷电接地系统等。

9.安全警示标识:在建筑物内外应设置合适的安全警示标识,提醒人们注意防雷安全事项。

标识内容应明确,易于理解,并符合相关标准和规范的要求。

10.文档管理:建筑物的防雷设计和施工应有详细的文档记录,包括设计方案、施工图纸、相关测试报告和维护记录等。

这些文档应妥善保存和管理,并随时提供给相关人员查阅。

总之,建筑物防雷设计规范的目的是为了保护建筑物和其中的人员、设备免受雷电活动的危害。

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。

GB50057-2010 讲义-建筑物防雷设计规范GB50057-2010

GB50057-2010 讲义-建筑物防雷设计规范GB50057-2010

新老规范对比结论
1、由易燃易爆环境的划分可感觉:更清晰化;
2、由防雷类别预计雷击次数的变化可感觉:
门槛降低化;
3、由接触电压、跨步电压等细节规定,包括 后面所介绍的均压环规定可感觉:更具体化。
GB50057-2010宣贯材料 • 1、新规范中防雷措施防范的内容增加了 老规范GB50057-94制定的目的仅是防止或 减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、 财产损失;新规范增加了防止雷击电磁脉冲 引发的电气和电子系统损坏或错误运行,这 是国力、财力增强,国家发展的必然。
第二类防雷建筑物
增加:特级和甲级体育馆 具有21区爆炸危险场所的建筑物 修改:11区改为21和22区 省、部级建筑物0.06次改为0.05次
住宅0.3次改为0.25次
第三类防雷建筑物
修改:
省部级0.012次改为0.01次
住宅0.3次改为0.25次
一般性工业建筑物0.06次改为0.05次 [说明]修改后其实是降低了防雷类别的门槛。
棉花纤维、麻、丝、毛的纤维、木质纤维、人造纤维等。
第一类与第二类防雷建筑物的区别
1区、21区的建筑物可能划为第一类防雷建
筑物,也可能划为第二类防雷建筑物,如: 易燃液体泵房: 1、在地面时为2区,属第二类; 2、当置于地下或半地下时,因其蒸气和空
气的混合物的比重大于空气,不易扩散,
要划为1区,属第一类防雷建筑物。
附录A 建筑物年预计雷击次数
N=k Ng Ae
其中:k: 2:位于山顶和旷野孤立的建筑物 1.7:金属屋面没有接地的砖木结构建筑 1.5:河(湖)边、山坡下、山地中ρ小处、地 下水露头处、土山顶、山谷风口及特别潮 湿的建筑物 1.0:一般情况 Ng=0.1×Td (Ng=0.024Td 1.3) Ae=[LW+2(L+W)· H(200-H)+πH(200-H)]· -6 10
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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。
由低压供电组合部件构成的系统。也称低压配电系
统或低压配电线路。
27、 电子系统
electronic system
由敏感电子组合部件构成的系统。
28、 建(构)筑物内系统 internal system
建(构)筑物内的电气系统和电子系统。
29、电涌保护器 surge protective device (SPD)
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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。
用于限制瞬态过电压和分泄电涌电流的器件。它至
少含有一个非线性元件。
建筑物防雷设计规范 《GB50057-2010》
2014年11月15日
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新版与老版的差别
1、增加了术语一章; 2、变更防接触电压和防跨步电压的措施; 3、补充外部防雷装置采用不同金属物的要求; 4、修改防侧击的规定; 5、详细规定电气系统选用电涌保护器的要求; 6、简化了雷击大地的年平均密度计算公式、 并相应调整了预计雷击次数判定建筑物的防雷 分类数值; 7、部分条款作了更具体的要求; 8、明确了强制性条文必须严格执行。
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2、术语
16、闪电感应 lightning induction 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。 17、闪电电涌 lightning surge 闪电击于防雷装置或线路上以及由闪电静电感应或 雷击电磁脉冲引发,表现为过电压、过电流的瞬态 波。 18、闪电电涌侵入 lightning surge on incoming services 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。
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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。
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2、术语
1、对地闪击 lightning flash to earth 雷云与大地(含地上的突出物)之间的一次或多次 放电。 2、雷击 lightning stroke 对地闪击中的一次放电。 3、雷击点 point of strike 闪击击在大地或其上突出物上的那一点。一次闪击 可能有多个雷击点。 4、雷电流 lightning current 流经雷击点的电流。
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。
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2、术语
13、直击雷 direct lightning flash 闪击直接击于建(构)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。 14、闪电静电感应 lightning electrostatic induction 由于雷云的作用,使附近导体上感应出与雷云符号相反 的电荷,雷云主放电时,先导通道中的电荷迅速中和, 在导体上的感应电荷得到释放,如没有就近泄入地中就 会产生很高的电位。 15、闪电电磁感应 lightning electromagnetic induction 由于雷电流迅速变化在其周围空间产生瞬变的强电磁场, 使附近导体上感应出很高的电动势。
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2、术语
22、等电位连接网络 bonding network (BN)
将建(构)筑物和建(构)筑物内系统(带电导体除外)
的所有ing system
将等电位连接网络和接地装置连在一起的整个系统。
24、防雷区
lightning protection zone (LPZ)
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1、总则
适用于新建、扩建、改建建筑物 的防雷设计。 旧条文中
不适用于天线塔、共用天线电视接 收系统、油罐、化工户外装置已删除。
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1、总则
原1.0.1条保留 为使建筑物(含构筑物,下
同)防雷设计因地制宜地采取防雷 措施,防止或减少雷击建筑物所发 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,做到安全 可靠、技术先进、经济合理。
划分雷击电磁环境的区,一个防雷区的区界面不一定要
有实物界面,例如不一定要有墙壁、地板或天花板作为
区界面。
25、雷击电磁脉冲 lightning electromagnetic impulse
(LEMP)
雷电流经电阻、电感、电容耦合产生的电磁效应,包含
闪电电涌和辐射电磁场。
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2、术语
26、电气系统 electrical system
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