浅谈高层建筑物分体式空调机如何防侧击雷

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高层建筑分体式空调室外机的雷电防护范本

高层建筑分体式空调室外机的雷电防护范本

高层建筑分体式空调室外机的雷电防护范本一、概述高层建筑分体式空调室外机是现代空调系统的重要组成部分,其在安装和使用过程中要注意雷电防护,以保证设备的安全可靠。

本文将详细介绍高层建筑分体式空调室外机的雷电防护措施,并提供一个____字的范本,供参考使用。

二、雷电防护的基本原理1. 接地保护:通过合理的接地系统来引导雷电电流,减少雷电对设备的损害。

2. 避雷器保护:安装避雷器,将雷电电荷引至地面,保护设备免受雷击。

3. 绝缘保护:使用绝缘材料隔离电气元件,防止雷电电流通过。

高层建筑分体式空调室外机的雷电防护范本(二)高层建筑分体式空调室外机雷电防护技术规范1. 设备接地1.1 主接地导体:采用足够粗的铜材或镀铜的铁材,直径不小于26mm,埋设于混凝土基座内,埋深不小于0.6m。

1.2 输电线路接地:将高层建筑的输电线路与分体式空调室外机的接地导体连接,并采用良好的接地装置。

2. 避雷器安装2.1 室外避雷器:选择适合分体式空调室外机安装的避雷器(采用有线避雷器),并根据设备特点确定避雷器的类型和数量。

2.2 室内避雷器:根据安装位置和设备特点,选用合适的室内避雷器,确保设备内部电气元件的安全。

3. 绝缘保护3.1 高配绝缘壳体:室外机的外壳材料采用高配绝缘材料,并保持完好,有效隔离雷电电流。

3.2 绝缘材料选用:室内机内部电气元件之间的绝缘材料应达到相应安全标准,确保设备不受雷击。

4. 雷击检测与监测4.1 雷电感应探测器:安装雷电感应探测器,对附近的雷电活动进行实时监测,并及时发送报警信号。

4.2 雷击记录仪:安装雷击记录仪,记录每次雷击的时间、强度和损伤情况,以便后续处理和事故分析。

5. 维护与检修5.1 定期巡检:定期对分体式空调室外机进行巡检,检查设备的接地情况、避雷器的工作状态以及绝缘材料的完好性。

5.2 故障修复:一旦发现设备存在故障或受到雷击损坏,应立即停止使用,并及时进行修复和更换受损部件。

高层建筑分体式空调室外机的雷电防护模版

高层建筑分体式空调室外机的雷电防护模版

高层建筑分体式空调室外机的雷电防护模版1. 简介高层建筑作为现代城市的重要组成部分,其分体式空调室外机的安全性备受关注。

雷电是一种强大的自然灾害,对高层建筑的分体式空调室外机造成的损害可能导致严重的后果。

因此,为了保证高层建筑的安全运行,必须采取有效的雷电防护措施。

2. 设计原则为了确保分体式空调室外机的雷电防护效果,设计应遵循以下原则:- 考虑整体性:分体式空调室外机的雷电防护设计应适应高层建筑整体雷电防护系统的要求,与建筑物的其他雷电防护设施相协调。

- 综合考虑:需要综合考虑室外机的特点、周围环境、雷电防护要求等因素,选择合适的雷电防护方案。

- 高可靠性:雷电防护设施应具有高可靠性和长期稳定性,确保其能够持久有效地工作。

3. 模版内容3.1 室外机安装位置室外机的安装位置应考虑到雷电防护的需要。

宜选择建筑物的较低部分,靠近地面,以减少雷电击中的可能性。

同时,室外机应远离金属构件、尖角、突出物等,以减少雷电击中的风险。

3.2 避雷器的选取与安装避雷器是分体式空调室外机雷电防护的重要设备。

在选取和安装避雷器时应考虑以下因素:- 分体式空调室外机的规格和类型:根据实际情况选择合适的避雷器类型,确保其符合室外机的工作电压及电流要求。

- 避雷器的等级:应根据高层建筑所处的雷电环境等级选择相应等级的避雷器,以确保其能有效防护室外机。

- 避雷器的接地:避雷器的接地应符合相关规范要求,确保其接地电阻低于规定值,以提高避雷器的排雷能力。

3.3 接地系统的设计与施工良好的接地系统对保证分体式空调室外机的雷电防护效果至关重要。

以下是接地系统设计与施工的建议:- 接地电极的选择:根据地质条件、土壤电阻率等因素,选择合适的接地电极形式,包括立式接地电极、水平接地极等。

同时,要注意确保接地电极与避雷器的接地系统互相连通。

- 接地电极的布置:接地电极应均匀分布,并避免与建筑物的其他金属构件交叉布置,以减少接地电阻。

- 接地导线的选择:接地导线应选择质量良好、截面积适当的铜制导线,确保电流的快速排除。

高层建筑分体式空调室外机的雷电防护(标准版)

高层建筑分体式空调室外机的雷电防护(标准版)

( 安全论文 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改高层建筑分体式空调室外机的雷电防护(标准版)Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.高层建筑分体式空调室外机的雷电防护(标准版)摘要文章首先提出了高层建筑分体式空调容易遭受雷击的问题,然后从建筑物自身的特点出发,依据其防雷设计原则,对高层建筑分体式空调避免雷击的方法进行了分析与探讨,并提供了两种有效的解决方案。

关键词高层建筑分体式空调雷电防雷设计随着我国经济的飞速发展,高层住宅逐步进入到了人们的生活。

分体式空调机由于具有独特的优点,在家用空调机中仍占有较大比例,因此,在一般的高层住宅中,往往安装分体式空调。

对于高层建筑的防雷,中华人民共和国《建筑物防雷设计规范》GB50057-94规定:“一类防雷建筑30m以上,二类防雷建筑45m以上,三类防雷建筑60m以上,要做好防侧击雷保护,外墙上所有金属物均与避雷带可靠连接,避雷带再与引下线可靠连接”。

对于防侧击雷,在中华人民共和国推荐性行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92第12.3.10条和12.4.8条中也做出了类似要求。

“安装于高层建筑物外墙上的空调外挂机作为金属物按规范要求必须与建筑物的防雷装置连接,若不采取相应措施将会给用户带来潜在危险”。

为了保证用户的使用安全,空调外挂机的防雷问题就不可避免地被提了出来。

1雷电对空调的危害雷电的产生主要是云层间或云和大地之间以及云和空气间的电位差达到一定程度(2.5×103-3.5×103V/cm)时,所发生的猛烈放电现象。

高层建筑分体式空调室外机的雷电防护

高层建筑分体式空调室外机的雷电防护

高层建筑分体式空调室外机的雷电防护
李霞;肖稳安;朱贵刚
【期刊名称】《大气科学学报》
【年(卷),期】2005(028)002
【摘要】提出了高层建筑分体式空调容易遭受雷击的问题,从建筑物自身的特点出发,依据防雷设计原则,对高层建筑分体式空调避免雷击的方法进行了分析与探讨,提供了两种解决方案,一种是补救措施,另一种则是在建筑物的设计、施工阶段就提前做好分体式空调的雷电防护工作.这两个方案的分析比较表明:高层建筑的雷电防护具有整体性,应从工程的前期准备阶段解决好空调等配套设施的雷电防护问题.【总页数】6页(P219-224)
【作者】李霞;肖稳安;朱贵刚
【作者单位】南京信息工程大学,电子工程系,江苏,南京,210044;南京信息工程大学,电子工程系,江苏,南京,210044;中原石油勘探局勘察设计研究院,河南,濮阳,457001【正文语种】中文
【中图分类】TM863
【相关文献】
1.重庆住宅分体式空调室外机位安全合理设置探讨 [J], 彭薇娜
2.分体式空调室外机电机固定方式研究 [J], 郑军权
3.分体式空调室外机提手防火设计 [J], 王小强;杨柳
4.分体式空调室外机堆叠布置时周围热环境的数值模拟 [J], 姚颖;姜坪
5.高层建筑分体式空调室外机的雷电防护 [J], 邓秀斌;庄涣斌;谢汉全
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高层建筑分体式空调室外机的雷电防护

高层建筑分体式空调室外机的雷电防护

高层建筑分体式空调室外机的雷电防护高层建筑分体式空调系统中,室外机是一个非常重要的组成部分。

然而,在雷电活动频繁的地区,室外机的雷电防护就显得尤为重要。

所以,在设计和安装高层建筑分体式空调系统时,必须首先考虑室外机的雷电防护措施。

以下是关于高层建筑分体式空调室外机的雷电防护的详细介绍。

为了保障室外机的安全运行,需要采取一系列的雷电防护措施。

首先,要合理选择室外机的安装位置。

在高层建筑中,避雷针是一种有效的防护措施。

因此,可以考虑在室外机上方安装避雷针,以分散并引导雷电放电。

此外,室外机所处的建筑物也应考虑到雷电防护的因素。

建筑物的金属结构可作为雷电电流的导体,通过建筑物的接地系统将雷电电流导入地下。

其次,还应建立完善的接地系统以确保室外机的雷电防护。

接地系统应符合相关标准,并由专业人员进行设计和施工。

接地系统应包括垂直接地系统和水平接地系统。

垂直接地系统通过埋设大面积的金属接地网或接地棒将室外机接地,以便将雷电电流迅速引入地下。

水平接地系统则通过埋设导体网将接地电阻降到合理范围以保证雷电电流的排放。

另外,还需考虑使用避雷器来进一步提高室外机的雷电防护效果。

避雷器是一种能够将雷电电流导入地下的电气装置。

它是基于原理,将雷电电荷引导到导体上,然后通过导体将电荷引入地下。

这样,室外机就可以得到更全面的保护,减少被雷击的可能性。

总之,高层建筑分体式空调室外机的雷电防护需采取一系列综合的措施来确保其安全运行。

除了选择合适的安装位置和建立完善的接地系统外,还应考虑使用避雷器来提高防护效果。

在设计和安装过程中,必须严格按照相关的标准和规范进行操作,并由专业人员进行施工。

只有这样,才能有效地减少高层建筑分体式空调室外机的雷电风险,保障系统的正常运行。

高层建筑分体式空调室外机的雷电防护

高层建筑分体式空调室外机的雷电防护

高层建筑分体式空调室外机的雷电防护高层建筑分体式空调系统是目前在建筑设计中非常普遍的一种空调系统,因为其室内外机分离的特点,使得室内空调设备更加灵活,便于布置和维护。

然而,由于室外机经常暴露在室外环境中,容易受到雷击的影响,如果不进行合适的雷电防护,可能会给系统带来严重的影响。

因此,高层建筑分体式空调室外机的雷电防护必不可少。

一、了解雷电现象在进行室外机的雷电防护之前,首先需要了解雷电的一些基础知识。

雷电是指大气中的负电荷与地表或者其他带相反电荷的地方产生的一种放电现象。

当大气中的正电荷和负电荷之间形成足够大的电压差时,就会形成电弧放电,产生雷电现象。

二、雷电对室外机的影响雷电是一种巨大的能量,当雷电击中室外机时,会对其产生直接或间接的影响。

1. 直接影响:雷电直接击中室外机,会导致设备烧毁、损坏,甚至引发火灾等严重事故。

2. 间接影响:雷电击中附近的电力线路、通信线路等,会产生电磁波,并通过室外机的信号线、电力线等进入室内,造成室内机的损坏或干扰。

三、室外机雷电防护措施为了保护室外机免受雷电的影响,需要采取适当的雷电防护措施。

1. 接地系统接地系统是室外机雷电防护的重要措施之一。

它通过将设备的金属外壳与地面建立良好的导电连接,使设备能够及时将雷电引电流转移到地面。

接地系统的建立应符合国家和地方相关规范,包括接地电阻的要求和接地电位的要求。

2. 降低设备的雷电损坏风险为了降低设备被雷电击中的风险,可以考虑以下措施:- 安装避雷针: 避雷针是一种能够吸引雷电的金属尖针,可以将雷电引向地面,从而避免直接击中设备。

避雷针应根据建筑高度、周边环境等因素进行合理安装。

- 建立防雷保护设施: 针对室外机设备建立防雷保护设施,包括避雷网、避雷带等,能够帮助分散和吸收雷电的能量,减少对设备的影响。

- 安装雷电感应器: 雷电感应器是一种能够及时检测到雷电信号的设备,可以根据雷电信号的强度和距离来判断是否采取相应的防护措施。

高层建筑分体式空调室外机的雷电防护模版

高层建筑分体式空调室外机的雷电防护模版

高层建筑分体式空调室外机的雷电防护模版一、引言高层建筑分体式空调室外机的雷电防护是确保建筑物及设备安全运行的关键措施之一。

本文档旨在制定一套完善的雷电防护模版,以指导高层建筑分体式空调室外机的雷电防护工作。

二、适用范围本模版适用于高层建筑中采用分体式空调系统,并具备防雷设施需求的室外机。

三、雷电防护设计原则1. 遵循法律法规和相关规范要求。

2. 确保设备及人员的安全。

3. 提高设备的可靠性和使用寿命。

四、分体式空调室外机的雷电防护设计要求1. 设计要符合现行的建筑电气设计规范,如国家标准、行业标准等。

2. 室外机的防雷措施应考虑室外机安装位置、引入线路、接地等因素。

3. 室外机应具备良好的绝缘和避雷保护措施,以减少雷击的直接影响。

4. 室外机的接地设计应符合规范要求,确保设备和人员的安全。

5. 室外机的避雷装置应采用可靠的防雷器件,并进行定期检测和维护。

6. 室外机与建筑物其他设备的接地系统应连接良好,以确保雷电过电压能够及时地通过接地系统排除。

7. 设备的线缆应采用防雷型线缆,并合理布置,减少雷击的冲击。

8. 室外机的周围环境应保持清洁,远离高压线路和金属结构,避免雷击的可能性。

9. 室外机的维护人员应定期检查设备的防雷装置,并进行必要的维修和更换。

10. 设备的雷电防护措施要有明确的责任人负责,确保落实到位。

五、分体式空调室外机的雷电防护施工要求1. 施工前应根据设计要求和实际情况,制定详细的施工方案,并报批相关部门。

2. 施工过程中应使用符合标准要求的工具和材料,确保施工质量。

3. 施工人员应按照操作规程进行作业,并佩戴必要的安全防护用具。

4. 施工结束后,应进行验收和测试,确保设备的防雷装置符合要求。

5. 施工资料应详细记录并归档,以备日后查阅和维护。

六、分体式空调室外机的雷电防护维护要求1. 日常维护人员应定期检查设备的防雷装置,并记录检查结果。

2. 出现异常情况或故障时,应及时进行维修或更换。

浅谈高层建筑物分体式空调机如何防侧击雷

浅谈高层建筑物分体式空调机如何防侧击雷

浅谈高层建筑物分体式空调机如何防侧击雷[摘要] 从高层建筑自身的特点出发,依据防雷设计原则,提出了在高层建筑中分体式空调易遭雷击,并对其如何避免受雷击进行了分析和探讨,给出了相应的解决办法。

[关键词]高层建筑分体式空调防雷击。

目前,高层建筑物已经成为广大人民群众生活和工作的重要场所,但随着建筑物高度的增加,其遭受雷击的概率也会增加,为追求舒适的生活,分体式空调机已成为人民生活和工作使用率很高的电器产品之一,为了保证住户的使用安全,它的防雷问题也就不可避免的被提出来。

分体式空调属于电子电器设备,在高层建筑中它的防雷击方式分为两种,1.防直接雷击,即室外机要做好防护侧击雷。

2.防感应雷击:要加装电源避雷器,以防止因雷击产生的过电压和过电流将室内电子电器产品击毁,确保人的生命和财产安全。

对于高层建筑应采取以下的防侧击雷措施,《建筑物防雷设计规范》GB50057-94有如下规定:“属于第一类防雷建筑物的,高度超过30m时,30m及以上外墙的栏杆,门窗等较大的金属物与防雷装置连接。

属于第二类防雷建筑物的,高度超过45m时,应将45m及以上外墙的栏杆,门窗等到较大的金属物与防雷装置连接。

对于防侧击雷,在中华人民共和国推荐行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92第12.3.10条和12.4.8条中也做出了类似要求。

“安装在高层建筑物外墙上的空调外挂机作为金属物,按相关的规范要求必须与建筑物的防雷装置连接若不采取相应措施将会给住户带来潜在的安全隐患。

当建筑物高度超过滚球半径的高度时(第一类防雷建筑物滚球半径为30m,第二类防雷建筑物滚球半径为45 m,第三类防雷建筑物滚球半径为60 m)建筑物的侧面易遭受雷电侧击,因此不同防雷类别的高层建筑物应采取相应的防侧击雷措施。

当建筑物外墙上的空调外挂机达到金属物所处的高度超过该防雷类别建筑物的滚球半径高度时,该金属就易遭受雷电侧击,因此,空调外挂机必须与防雷装置可靠连接。

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表达 。一般会使用条件式的表达方式 比如:我希望 ,似乎 , 【]er ,. .99 E pes n n enn:tdei e 2 al JR 17 . xrsi d a i S i t S e oa M g u snh 可能 , 愿意, 等等 。 换句话说 , 虚拟语气可 以用肯定 的表达 T er S e c c 【 ]C mbig: a big nvri es h o o p eh t M . a r e C m r e i s y rs yf A s d d U e tP . 方式表达否定的内容 。 而且 , 当说明理 由之后 , 否定 的内容 [ S ebrD & Wio, .9 6R lvne C m u i - 3 p re, . ] l n D 18 . e a c: o m n a s e e
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等较大的金属物与防雷装置连接。属于第二类防雷建筑物 导线传到 电子设备上 , 损坏了电子设备 , 当建筑物防雷装置 的 ,高度超过 4 m时 ,应将 4 m及 以上外墙 的栏杆 ,门窗 接受雷 闪时,强大 的雷 电流会通过接 闪器 、引下线泄人 大 5 5 等到较大的金属物与防雷装置连接 。 于防侧击雷 , 对 在中华 地 , 成接 闪器和引下线产生的瞬间电位很高 , 造 同时在其 附 人 民共 和国推荐行业标准 《民用建筑 电气设计规范 》J J 近的空调室外机支架及线路上感应过 电流 ( 1 其值可以 G/ 图 ) T 6 9 第 1.. 条和 1..条中也做 出了类似要求 。“ 1— 2 231 0 248 安 按下列公式计算 : 装在高层建筑物外墙上 的空调外挂机作为金属 物 ,按相关 式中:C i为建筑物引下线 中流过 的雷电流( A); M为互
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浅谈意层建筇物 分傩式空 调和如 伺昕侧击雷
张文初 黄 赓 z 柳 州 市气 象局 /
[ 摘 要]从高层建筑 自身的特 点出发 ,依据 防雷设计原则 ,提 出了在 高层建 筑中分体 式空调易遭雷击,并对其如 何避免受雷击进行 了分析和探讨 ,给出 了相应 的解决办法。 [ 键 词 ] 高 层建 筑 分 体 式 空调 防雷 击 。 关
4结论
( )使用被语气 2
本文探讨了合作原则 和礼貌原则在商业信 函中的应用 。 人们通常在表达坏消息或 间接责备别人是会使用被动 首先我们 以商业信函的特征为基础讨论 了这两个原则在商
语气。 因为被动语气强调情景或事件而不是涉及 的人 , 这样 业信 函中的应用 ,指出二者在商业信 函的写作 中起着重要 对收信人的伤害会更小些 。 例如 ;. o io ei rh os 的指导作用 。 aY u a l ete od fl d v g t 同时 , 出于礼貌的要求 , 合作原则也可以被违
对于高层建筑应采取以下 的防侧击雷措施 , 建筑物 防 《 1感应雷对空调室外机的破坏 : . 雷设计规范 》 G 50 7 9 有如下规定 :“ B05—4 属于第 一类 防雷 雷雨云之间或雷雨云对地之间的放 电会在 附近 的架空 建筑物 的, 高度超过 3m时 , 0 0 3m及以上外墙 的栏杆 ,门窗 线路 、 金属物或类似 的线导体上产生感应 电压 , 该电压通过
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