对《建筑物防雷设计规范》的探讨

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谈谈建筑物防雷设计要点

谈谈建筑物防雷设计要点

谈谈建筑物防雷设计要点摘要:所谓防雷保护,就是要么将雷电引至他处,要么利用等电位联结的法拉第笼的屏蔽原理去抵御雷电的侵入,使自己免遭损害。

关键词:防雷,保护,法拉第笼,等电位联结,spdabstract: the so-called lightning protection, either will lead to lightning elsewhere, or uses, the faraday cage equipotential connection of shielding against the invasion of the principle of lightning, make yourself from damage.keywords: lightning protection, protection, a faraday cage, equipotential connection, the spd中图分类号:tu856文献标识码:a文章编号:由于大气环境被破坏,极端的天气灾害包括雷电现象等越来越多,造成的损失也极大,如触目惊心的7.23动车追尾事故,就是由于雷电造成停电再加上应急处置不当造成的。

雷电是不可避免的,但减少雷电造成灾害的方法和措施还是比较完备的,关键是必须认真落实。

对于建筑物而言,完备的防雷设施,完全能够避免大部分雷电灾害,因此,我们作为工程设计单位必须认真做好防雷工程设计。

防止雷电灾害的措施不外乎以下两种:其一,是将雷击引到别处去,引到不对人们生活造成灾害的地方去。

比较成熟的应用,如电力系统架空线路上方全程覆盖避雷线(如图1),由于其位置比电力线路更容易遭到雷击,因而将绝大部分的雷电引走,保护了电力系统的安全。

图1而对于民用建筑物而言,则是在其外部支设避雷带。

除此之外,在富兰克林成功地将雷电通过避雷针引入大地后,人们在避雷针这方面的研究也没有停止过。

目前,除传统金属避雷针外,各种预放电式的避雷针(如图2)也是品种繁多,由于其价格昂贵而少有推广,但作为一种探索、一种尝试,倒是非常有益和值得的。

关于安全距离及屏蔽系数计算的理解和探讨 (增加新规范)

关于安全距离及屏蔽系数计算的理解和探讨 (增加新规范)

2、安全距离计算公式的讨论
(1)、在《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94 2000年版)第6.3.2 条第一款中规定,安全距离ds/1的计算公式为: ds/1=W.SF/10 (0<W<5) (4)
而SF的计算由表6.3.2确定,以铜材为例,屏蔽系数按(2)式进行计算。 即: ds/1=W.SF/10=2 W.Log(8.5/W) (0<W<5) (5)
1、屏蔽系数计算公式的讨论
详细讨论如下:
①当代数式“(8.5/W)/(1+18.10-6/r2)1/2”大于1时,SF为正值。即
当“8.5/W>(1+18.10-6/r2)1/2”时,SF>0,此时有屏蔽效果。
②当代数式“(8.5/W)/(1+18.10-6/r2)1/2”等于1时,
Log[(8.5/W)/(1+18.10-6/r2)1/2=0,SF为零,即当“8.5/W=(1 +18.10-6/r2)1/2”时,SF=0。 对此式进行化简计算,求得r与w的函数关系式, 当r=[18.10-6.W2/(72.25- W2)]1/2时,SF=0。
2、安全距离计算公式的讨论
(2)、在《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94 2000年版)第6.3.2 条第二款中规定,在闪电直接击在位于LPZ0A区的格栅形大空间屏蔽上的情 况下,安全距离ds/1的计算公式为: ds/2=W (6)
2、安全距离计算公式的讨论
雷电直接击在格栅形大空间屏蔽上对LPZ1区的影响应该比雷电击在格栅 形大空间屏蔽以外附近时对LPZ1区的影响要大,这是因为雷电不仅距LPZ1 区的距离要近,而且还有引下线上雷电流对LPZ1区的影响。所以 ds/2应该 大于ds/1。比较ds/2和ds/1,在SF>10时,ds/1=W.SF/10>W,也 即ds/2<ds/1,这是不合理的。在闪电直接击在位于LPZ0A区的格栅形大 空间屏蔽上的情况下,安全距离的计算不仅要考虑雷电本身的磁场影响,还 要考虑引下线上雷电流的影响,此时就要考虑分流系数的作用。

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2022

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2022

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2022本规范修订的主要内容为: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.详细规定电气系统和电子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的数值。

7.部分条款作了更具体的要求。

本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

1总则1.0.1为使建(构)筑物防雷设计地采取,防止或减少雷击建(构)筑物所发生的,以及,做到,制定本规范。

1.0.2本规范适用于新建、扩建、改建建(构)筑物的防雷设计。

1.0.3建(构)筑物防雷设计,应在认真调查等的基础上,详细研究并确定。

1.0.4建(构)筑物防雷设计,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2术语2.0.1对地闪击lightningflahtoearth雷云与大地(含地上的突出物)之间的一次或多次放电。

2.0.2雷击lightningtroke对地闪击中的一次放电。

2.0.3雷击点pointoftrike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。

2.0.4雷电流lightningcurrent流经雷击点的电流。

2.0.5防雷装置lightningprotectionytem(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。

2.0.6外部防雷装置e某ternallightningprotectionytem由接闪器、引下线和接地装置组成。

2.0.7内部防雷装置internallightningprotectionytem由防雷等电位连接和与外部防雷装置的间隔距离组成。

2.0.8接闪器air-terminationytem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。

建筑物屋面防雷设计常见问题的探讨

建筑物屋面防雷设计常见问题的探讨

V H{ 200-H )扩大宽度V H{ 200-H )图1建筑物的等效面积1.2校正系数&取值的确定在设计图审中,常常碰到校正系数&的取值问题被设计人员忽略或欠考虑。

设计人员在设计过程中有时并未考虑建筑物的 周边环境,例如水库等大型水域边的建筑,山地或空旷地域的建 筑等,而直接取^=1,则有可能将二类防雷建筑物误判为三类防 雷建筑物,从而导致设计不符合规范要求,可能无法达到保护 效果。

1.3雷击大地的年平均密度7Vg 取值的确定雷击大地的年平均密度&一般由建筑物所在地年平均雷暴日计算得出。

近几年,随着气象事业的发展,很多气象数据已 经逐渐细化,更加准确。

以笔者所在地江苏宜兴为例,早些年,对 于建筑物防雷类别的判定所使用的年平均雷暴日G =41. 1,该值 为无锡地区统一使用的数据,而近几年当地气象部门公开的数据 已经更新为宜兴地区^ =36. 0,设计人员常常仍然使用41. 1,则 有可能将三类防雷建筑物误判为二类,从而导致设计不够经济 合理。

2建筑物屋面接闪器暗敷设计需谨慎建筑物屋面接闪器明敷为接闪器最常见也是相对最安全的敷设方式,而在设计图审中,接闪器能否暗敷也是最常见的争议 问题。

暗敷接闪器和明敷接闪器在其相对应的滚球半径范围内对 建筑物整体的保护效果并无十分明显的差别。

但就建筑物屋面 及易受雷击部位的保护,暗敷接闪器则存在一些安全隐患。

由于 雷电具有机械效应和热效应,暗敷接闪器一旦接闪,则有可能因 机械效应或热效应的瞬间升温膨胀,使覆盖其表面的混凝土层或 砖瓦炸裂坠落,对建筑物周边的行人、设施或车辆造成损伤。

iri /(200-f f )/4LVH (200-H )~xirVg (2〇o -g )/建筑物,从而导致设计不够经济合理。

现代建筑艺术要求越来越高,建筑造型复杂多样,要想准确的得出4的取值,一些不规则的 复杂造型建筑还需按GB 50057 — 2010附录A 考虑不同情况做出 更精确的计算,本文暂不作探讨。

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)
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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)
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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)
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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:

关于《建筑物防雷设计规范》部分条款的理解和探讨

关于《建筑物防雷设计规范》部分条款的理解和探讨

关于《建筑物防雷设计规范》部分条款的理解和探讨马金福;吴剑强;郑海祥;何文革【摘要】文章对GB50057--2010(建筑物防雷设计规范》(以下简称《规范》)关于间隔距离、过渡电阻及跨接、电缆埋地敷设时装设SPD及SPD冲击电流值等方面的规定进行了探讨,提出了《规范》的规定及实际操作中存在的一些问题:间隔距离公式中所引用的击穿电压值并非定值,而是与其它参数有关的变量,按实际情况考虑计算出的间隔距离与利用规范公式计算的结果存在一定差异;《规范》关于跨接的规定没有考虑到螺栓大小对过渡电阻的影响;在审查第一类防雷建筑物的防闪电电涌侵入措施时,以单体为考虑对象,容易忽略审查全线埋地电缆的另一端配电箱内是否安装SPD;安装有独立接闪器的第一类防雷建筑物和接闪器直接安装在建筑物上两种情况下,《规范》中SPD每一保护模式的冲击电流值因引用了不同规范的规定而略有差异,且采用公式计算得出的Iimp会因不同防雷分类所致雷电流取值的不同而有所差异,但当无法计算时均规定Iimp取12.5kA,这不符合《规范》的分类原则及相关规定。

【期刊名称】《浙江气象》【年(卷),期】2012(033)004【总页数】4页(P39-41,47)【关键词】规范;间隔距离;击穿场强;过渡电阻;冲击电流值【作者】马金福;吴剑强;郑海祥;何文革【作者单位】湖州市气象局,浙江湖州313000;金华市气象局,浙江金华321000;温州市气象局,浙江温州325027;舟山市气象局,浙江舟山316021【正文语种】中文【中图分类】TU8950 引言GB 50057—2010《建筑物防雷设计规范》(以下简称《规范》)已于2011年10月1日实施,结合执行过程发现的一些问题,许多学者及技术人员[1-4]进行了分析。

笔者也发现《规范》的个别条款规定有不合理之处。

现就间隔距离、过渡电阻及跨接、电缆埋地敷设时装设SPD及SPD冲击电流值等方面的规定进行深入的探讨和分析,理解其实质,掌握其原理,以更好地指导实践,提高防雷工作的技术水平。

对建筑的防雷保护的相关探讨

对建筑的防雷保护的相关探讨

对建筑的防雷保护的相关探讨摘要:电闪雷鸣作为自然现象一直保持其神秘,在技术飞跃发达的今天人们依然没有完全掌握和利用,它仍是有待研究的课题。

建筑物,特别是高层建筑高度高,容易落雷,所以建立可靠的防雷系统是避免对建筑的损坏和人员伤亡的必然举措。

本文分析了现阶段的主要防雷保护方案,对建筑方面防雷有指导意义。

关键词:雷电;建筑防雷;防雷装置;探讨1雷电现象及形成雷电是云内、云与云之间或云与大地之间的放电现象。

大气流动形成雷云,随着下部负电荷的积累,其电场强度增加到极限值,于是开始电离并向下方梯级式放电,成为下行放电,当这种雷击距地面一定距离时,地面物体在强电场作用下产生尖端放电形成向上的先导,并朝下行先导发展,两者汇合形成雷电回路,开始主放电,发出闪电和雷声,此为负极性下行先导雷击。

雷电荷在放电过程中,产生很强的雷电电流,雷电电流将空气击穿,形成一个放电通道,出现的火光就是闪电。

在放电通道中空气突然加热,体积膨胀形成爆炸的冲击波产生的声音就是雷声2建筑物防雷设计的整体观念所谓整体观念是指设计和安装防雷装置时,对建筑物的内外都要有整体观念。

这里的建筑内外不单是指内部防雷装置和外部防雷装置。

建筑物内的整体观念是指设计和安装时,要对内部防雷装置和外部防雷装置作整体的统一的考虑;建筑物外的整体观念是指对一个院落、一个小区以及附近的环境要作全面的防雷规划,同时还不能违反小区规划的要求,例如:所安装的避雷针杆塔是否影响小区的美观,所用的避雷针、避雷带或避雷网是否与建筑物的立面相配以及低矮建筑物能否由高大建筑物或高大烟囱上的避雷装置所保护等等。

对接地装置也要综合统一考虑,例如,相距较近的建筑物能否共用接地体,地下管网能否用接地体的一部分,以及能否在一个大院或小区内为将来综合共用接地创造等电位连接的条件等等。

3外部防雷装置与内部防雷装置国际电工委员会编制的标准(iec1024-1)将建筑物的防雷装置分为两大部分:外部防雷装置和内部防雷装置。

对_建筑物防雷设计规范_的理解_邹越华

对_建筑物防雷设计规范_的理解_邹越华

Abstract In view of the situation of protection against lightning design, the understanding of the authors about relevant provisions under the Code for Design Protection of Structures against Lightning is presented from the perspective of drawing review, including that relevant standards are compared for differences in classification of protection against lightning and division dangerous places; the calculation of expected annual number of lightning flash for structures is revised in the design code and the authors give their understanding by means of several calculation examples; revisions in terms of specific down-conductor system and natural downconductor system, materials for protection against lightning devices, lightning equipotential bonding and side stroke protection measures, contact voltage and step voltage protection, installation location and parameters selection of surge protective devices for electrical system and electronic system under the design code are analyzed; and principles to be followed during design are summarized.

《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。

《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601

《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601

《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601 摘要:《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》gb50601-2010(为了便于叙述以下简称“规范”)正式实施以来,通过工程施工实践,对房建工程防雷施工中的方案编制、施工安装、质量评价及质量验收有章可循,有据可依,有表可填,可操作性强。

但笔者发现,规范在以下几点仍有待完善,具体有:1、词句表达模糊,有不同的理解(3.2.3条强制性条文);2、条款所表达的意思前后矛盾(3.2.3条与5.1.2条2款);3、规范第6.1.1条1款所对应的附录e质量验收资料部分表格的主控项目漏项;4、建筑物防雷工程新旧施工规范同时使用,施行中容易引起混淆。

关键词:防雷工程;规范;理解;沟通;探讨第一个问题:词句表达模糊,有不同的理解。

规范第3.2.3条(原文:除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。

)属于强制性条文,“兼做引下线的承力钢结构构件”这段句从字面上理解应该是钢结构建筑物的金属柱子构件。

但是,读完整段条文,再翻看所对应的条文说明,才明白“兼做引下线的承力钢结构构件”所表述的不只是指钢结构构件,而是也包括钢筋混凝土柱子构件,贯穿第3.2.3条的主线,所表达的是承力钢结构构件以及钢筋混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接方式问题。

由于条文词句用词欠妥,从纯文字角度理解,把承力钢结构构件与混凝土梁、柱并列来说明严禁热加工连接问题,施工实践中可能会造成不同的理解甚至造成误解。

因为混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,规范的其他条款是允许对焊、搭焊等热加工连接的。

而对于已经加工好的半成品、成品以及已经安装完毕的承力钢结构构件,严禁热加工连接是必须的。

第二个问题:条文所表达的意思前后矛盾。

规范第3.2.3条,“除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。

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

建筑物防雷设计规范新国标讲解及新老国标对比

建筑物防雷设计规范新国标讲解及新老国标对比

2 术语
外部防雷装置 接闪器、引下线和接地装置
内部防雷装置 由防雷等电位连接和与外部防雷装置
的电气绝缘,即间隔距离组成。
3 建筑物防雷分类
分类原则: 根据重要性、使用性质、发生雷 电事故的可能性和后果。
分 类: 第一类防雷建筑物 第二类防雷建筑物 第三类防雷建筑物
第一类防雷建筑物
具有0区或20区爆炸危险场所的建筑物 (原为0区或10区)
2 术语
对雷电、防雷装置、被保护 系统共作了50条定义
2 术语
电气系统(低压配电系统) 由低压供电组合部件构成的一个系统
电子系统 由敏感电子组合部件(如通信设备、
计算机、控制和仪表系统、电力电子装 置)构成的一个系统。
2 术语
接闪器 用于拦截闪击的接闪杆(避雷针)、
接闪线(避雷带、线)、接闪网(避雷 网)以及金属屋面和金属构件等组成的 这部分外部防雷装置。
4.1 接地电阻
在4.3.6和4.4.6中对第二、三类防雷建筑物: 共用接地装置的接地电阻应按50HZ电
气装置的接地电阻确定,以不大于其按人 身安全所确定的接地电阻值为准。
新增内容(1)
4.5.6 防 接 触 电 压 1.利用建筑物金属构架和建筑物互相连接的钢筋在电气上是 贯通且不少于10根柱子组成的自然引下线,这些柱子包括 位于建筑物四周和建筑物内。
L、W、H为长、宽、高。(适用于H<100m)
3 建筑物的防雷分类
第一类防雷建筑物 1.制造(使用、贮存)炸药(火药、起爆 药、火工品等)大量爆炸物的建筑物,因 电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人 身伤亡 2.具有0区或10(20)区爆炸危险环境的建筑 物 3.具有1(或21)区爆炸危险环境的建筑物, 因电火花引起爆炸,会造成巨大破坏和人 身伤亡

金属屋面建筑物防雷设计探讨

金属屋面建筑物防雷设计探讨

金属屋面建筑物防雷设计探讨【摘要】金属板屋面建筑物的防雷系统是一个很难处理的工程,防雷保护设计时应综合考虑,采取多种手段,才能使设计工作更加完善,本文主要从金属屋面建筑物防雷设计进行探讨。

【关键词】金属屋面建筑物防雷设计【Abstract 】Metal plate roof building lightningproof system is a hard engineering problem, so lightning protection design should be taken into account when, through a variety of means, to make a design work to be more perfect, this article mainly discusses the metal roof building lightningproof design.【Key words 】metal roof,building ,lightning proof design前言防雷设计是建筑工程的重要组成部分,随着经济的发展,各种金属材料被应用到屋面建设,而由金属材料作为屋面的建筑物,由于其屋面板具有与接闪网同等的效果,所以其防雷设计与一般混凝土屋面的建筑物有所不同。

1.金属屋面防雷设计的要素防雷系统设计的6大要素,即建筑物外部防雷装置的接闪功能;引下线的分流效果;建筑物内各部位的均衡电位;内部各种设备的屏蔽保护作用;接地效果;内部各种线路的合理分布。

综合来说就是外部防雷系统与内部防雷系统两大部分。

而屋面的防雷则是外部防雷系统的一部分,即接闪器—接闪杆、接闪带或接闪网,由于金属屋面容易引起雷击,所以在设计金属屋面建筑物时,应根据防雷设计的六大要素考虑如何在屋面上的防雷。

传统建筑物的避雷方式是采用富兰克林常规避雷导体或避雷针结合做避雷网,但根据轻钢结构建筑以及金属屋面建筑物的特点,显然,高大沉重的避雷针不适合在此类建筑物上安装,同时如果要在金属屋面上做避雷带容易漏水,施工不好实施,而且防雷跟屋面的施工单位不同容易出现问题。

第三类建筑物防雷设计及施工要求

第三类建筑物防雷设计及施工要求

第三类建筑物防雷设计及施工要求摘要:雷电活动是一种破坏力极强的自然现象,世界各地每时每刻大约正有1800个雷电交作在进行中。

它们每秒钟约发出600次闪电,其中有100次袭击地球。

每年因雷电灾害造成的人员和财产损失巨大,因此雷电灾害已经成为联合国公布的自然界十种最严重的自然灾害之一。

雷电发生时,不仅在损坏建筑物的同时还威胁着我们群众的生命财产安全。

基于此,本文重点对第三类建筑物的防雷设计及施工要求进行分析。

关键词:第三类防雷设计施工建筑物引言随着社会化进程的脚步不断加快,中国建筑物数量和规模不断扩大,建筑物遭受到雷击的概率也随之增加。

建筑物内的电器种类也日趋增多,一旦电子设备和网络系统遭受雷击,将会造成严重的财产损失,大大增加建筑物防雷工程的难度。

在建筑物防雷设计中,设计员比较重视第一、二类建筑物的防雷设计,而针对第三类建筑物的防雷设计有所忽视,这也是造成大部分设计者对第三类防雷建筑进行防雷设计时没有重视起相关的计算,只是凭借自身经验进行设计。

对于是否设计安装防雷装置以及防雷设施的各种安全间距并没有进行计算,使得第三类防雷建筑物在设计和施工中存在很大的安全隐患。

随着雷电事故频发,雷击对建筑物的危害逐年加重,对防雷系统的安全性和可靠性水平有了更高的技术要求,所以把第三类建筑物的防雷设计和施工做好具有很重要的意义。

1.建筑物年预计雷击次数计算确定防雷分类除了少数的一类、二类防雷建筑物以外,我们常见的大部分建筑都是第三类及以外的建筑,在针对第三类建筑物进行防雷设计时,大多数设计员都忽略了对建筑物年预计雷击次数计算,使得不需要安装防雷装置的建筑物安装了防雷装置,造成了极大的浪费,并且还会增加雷电安全的隐患。

这里举例说明:列如,上海市某小区内有一幢住宅楼,其中L=75.5m,W=55.2m,H=30.2m,。

上海的年平均雷暴日T d=49.9d/a,则校正系数在一般情况下取1(K=1),根据GB50057-2010中的公式计算,建筑物截收相同雷击次数的等效面积为A e,因建筑物高度为30.2m<100m。

GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》学习体会

GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》学习体会

参数
符号
LPL
Ⅰ ⅡⅢⅣ
最大幅值 Imax 200 150 100 100 电流kA
滚球半径
r
20 30 45 60
m
最小幅值
Imin
3
电流kA
5 10 16
我国各类防雷建筑物对应的损害概率
参数
LPL
第一类 第二类 第三类
最大雷电流kA 200
150
100
滚球半径m
30
45
60
最小雷电流kA
5
10
16
• 年预计雷击次数计算方法改进,次数扩大 • 对不同土壤电阻率,有不同的接地体要求 • 增加了屋顶不要求附加保护的条件
TN-S系统
有N线的IT系统

按以下形式连接 按以下形式连接
接线形式1 接线形式2 接线形式1 接线形式2
无N线 的IT系

L-N间 L-PE间

○ 不适用
○ 不适用 不适用


○ 不适用


○ 不适用
N-PE间 ○
○ 不适用 ○



L-PEN间 不适用 不适用 ○ 不适用 不适用 不适用 不适用
损害概率PB 损害概率PSPD
0.04 0.01
0.11
0.19
0.02
0.03
雷电流参数对应的累积概率和损害概率
雷电流概率
LPL




LPS的保护效率 0.98 0.95 0.89 0.81
损害概率PB
0.02
SPD的保护效率 0.99
0.05 0.11 0.19 0.98 0.97 0.97

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
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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。
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