广东舞蹈学校佛山校区防雷设计方案

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学校防雷工程设计方案

学校防雷工程设计方案

学校防雷工程设计方案一、项目背景随着现代化学校建设的不断发展,校园内电子设备的应用越来越广泛,如计算机、通信网络、电子教学设备等。

这些设备对雷电敏感,一旦遭受雷击,可能导致设备损坏、数据丢失,甚至影响正常教学秩序。

为了保障学校师生的生命安全和财产安全,提高学校防雷能力,制定合理的防雷工程设计方案至关重要。

二、设计目标1. 防止直击雷对建筑物、设备及人员造成伤害。

2. 降低雷电电磁感应对电子设备的影响,减少雷击事故。

3. 确保学校教学、办公、生活等区域的安全可靠。

4. 提高学校整体防雷能力,符合国家相关规范标准。

三、设计原则1. 符合国家及地方防雷设计规范和标准。

2. 综合考虑学校建筑结构、周边环境及设备配置。

3. 采用科学、合理的防雷技术手段,确保防雷效果。

4. 经济实用性原则,合理控制工程成本。

四、防雷工程设计方案1. 接闪器设计接闪器是防雷工程中的重要组成部分,主要用于引导雷电击中建筑物顶部,将雷电流引入地下。

根据学校建筑特点,可采用避雷针、避雷带、避雷网等接闪器。

2. 接地系统设计接地系统是将接闪器引入地下的装置,主要功能是将雷电流及时导入地下,降低建筑物及设备的电位。

接地系统设计应考虑接地体的材料、形状、尺寸、埋设深度等因素,确保接地电阻符合规范要求。

3. 防雷器设计防雷器是用于保护电子设备免受雷电电磁感应影响的关键设备。

根据学校电子设备的配置,可选用气体放电管、硅控整流、金属氧化物非线性电阻等类型的防雷器。

4. 等电位连接设计等电位连接是将建筑物内的金属物体、设备外壳与接地系统连接在一起,以减小雷击时产生的电位差。

设计中应确保所有金属物体、设备外壳通过接地线与接地系统连接。

5. 防雷分区设计根据学校建筑结构和功能区域,将建筑物划分为不同的防雷分区,采用相应的防雷措施。

例如,教学区、办公区、生活区等区域可采用不同的防雷等级和措施。

6. 防雷检测与维护学校应定期对防雷设施进行检测、维护,确保防雷设施正常运行。

学校防电_防雷应急预案

学校防电_防雷应急预案

学校防电防雷应急预案一、目的和原则为确保我校师生在突发电力和雷电灾害时的安全和生命财产的保障,制定本应急预案,以预防为主,防治结合,确保快速、有效地应对电力和雷电灾害事件。

二、组织结构1. 成立防电防雷应急指挥部,由校长担任指挥长,分管安全的副校长担任副指挥长,相关部门负责人为成员。

2. 设立应急办公室,负责日常应急管理工作,组织实施应急响应行动。

3. 成立应急队伍,包括电力维修组、疏散引导组、医疗救护组、财产安全保护组等。

三、预防措施1. 定期对电力设施进行检修和维护,确保设施安全运行。

2. 安装防雷设备,定期检测防雷设施,确保其正常工作。

3. 加强师生防电防雷安全教育,提高师生的应急处理能力。

4. 建立电力和雷电灾害预警机制,及时发布预警信息。

四、应急响应流程1. 电力灾害预警(1)当接到电力部门预警信息时,应急办公室立即启动应急预案,通知相关部门和师生。

(2)电力维修组对电力设施进行检查,排除故障。

(3)疏散引导组组织师生有序疏散,避免拥挤和踩踏事故。

2. 雷电灾害预警(1)当接到气象部门雷电预警信息时,应急办公室立即启动应急预案,通知相关部门和师生。

(2)停止户外活动,组织师生回到室内,远离高大建筑物、树木等易受雷击的地方。

(3)切断不必要的电器设备电源,拔掉电器插头,避免雷电侵害。

(4)医疗救护组准备救护器材和药品,随时待命。

五、后期处置1. 灾害发生后,应急办公室组织相关部门进行灾后处置工作,评估损失。

2. 对灾害原因进行调查,总结经验教训,完善应急预案。

3. 对参与应急处理的单位和个人进行表彰和奖励。

六、应急预案的培训和演练1. 定期组织应急预案培训,提高师生的应急处理能力。

2. 定期开展应急演练,检验应急预案的实际效果。

七、附则1. 本预案是根据学校实际情况制定,适用于学校电力和雷电灾害应急处理。

2. 本预案的解释权归学校防电防雷应急指挥部。

3. 本预案自发布之日起实施。

学校防电防雷应急预案的制定和实施,旨在确保师生在突发电力和雷电灾害时的安全和生命财产的保障。

学校防雷避雷实施方案

学校防雷避雷实施方案

学校防雷避雷实施方案一、前言。

学校是孩子们学习、成长的地方,安全是学校工作的首要任务。

雷电是一种自然现象,而学校又是人员密集的地方,因此学校防雷工作显得尤为重要。

为了保障师生的人身安全,学校需制定并严格执行防雷避雷实施方案,以应对雷电天气可能带来的安全隐患。

二、防雷避雷实施方案。

1. 安全教育。

学校应定期开展防雷安全知识宣传教育,让师生了解雷电的危害性以及在雷电天气下应该如何自我保护。

教育内容可以包括雷电的形成原理、雷电对人体的危害、在雷电天气下的安全避雷知识等,通过多种形式进行宣传教育,提高师生的防雷意识和自我保护能力。

2. 安全设施。

学校应配备完善的防雷设施,包括避雷针、接地装置、避雷带等,确保学校建筑物和设施的安全。

同时,要对这些设施进行定期检测和维护,确保其正常使用。

3. 雷电预警。

学校应建立健全的雷电预警机制,及时获取气象部门发布的雷电预警信息,并根据实际情况采取相应的防护措施,如暂停课堂活动、引导师生转移到安全场所等。

4. 紧急预案。

学校应制定完善的雷电天气下的紧急预案,包括应急疏散路线、安全避雷场所、救护措施等,确保在发生雷电事故时能够迅速、有序地进行应急处置,最大限度地减少人员伤亡。

5. 师生自我保护。

学校应加强对师生的自我保护意识培养,教育他们在雷电天气下不要在室外活动,不要接触金属物品,不要站在高处等,以减少雷电对人员的伤害。

6. 防雷演练。

学校应定期组织防雷避雷演练,让师生熟悉应急预案和安全避雷知识,提高应对雷电天气的能力。

三、结语。

学校防雷避雷实施方案是保障师生人身安全的重要举措,学校应高度重视,严格执行,确保每一位师生都能在雷电天气下得到有效的保护。

同时,学校还应不断完善防雷避雷工作,提高师生的防雷意识和自我保护能力,为学校的安全稳定营造良好的氛围。

学校机房防雷设计及解决方案

学校机房防雷设计及解决方案

学校机房防雷设计及解决方案一、问题阐述随着科技的不断进步,现代化学校中往往配备了各类计算机、网络设备等高新技术产品,而这些设备在使用过程中容易受到雷击等自然灾害的影响,从而导致各种问题的出现,损失不菲。

因此,在学校机房设计中,防雷问题受到越来越多的关注。

二、传导途径雷击伤害设备的方式主要有两种,一是直接打入电源,二是通过连接线等传导方式进行攻击。

由此可见,对于学校机房来说,雷击主要通过连接线传导进行,因此,重点解决的问题就是连接线的防雷设计。

三、防雷设计原则1. 合理设置接地系统:学校机房防雷设计中的一个关键问题就是接地系统的设置,接地棒应当符合标准,埋地深度一般要深于1.2米以上,接线应采用所选隔离防护等级适配的无氧铜线杆。

2. 确保设备有效接地:学校机房内的所有电设备也应当正常的接地,确保设备有效接地不仅可以减少机器的损坏,还可以使安全屏障新建空间有效发挥应有的作用。

3. 采用防雷保护装置:采用防雷保护装置是学校机房防雷设计中的必要之举,它可以在雷电天气时,将雷电通过防雷保护装置直接传至地下,既保护了教学设备,也为生命和财产安全提供保障。

四、实施方案1. 开展防雷检测:在设计学校机房时,应当先进行防雷检测,并确定防护等级,根据所测数据合理选择相应的防雷装置,增加机房的安全性。

2. 调节电源:在学校机房内安装电源过滤器以及稳压器等设备,为设备提供稳定的电力,同时也能有效防止因电力波动引起的设备毁坏。

3. 增强连接线的保护:增强各输出端口对接线的保护,采用符合防护等级要求的线材和线路,增加连接线的避雷保护性。

4. 建设防雷船舶:针对学校机房中一些大型节点设备,建设防雷船舶,既保证了设备的安全使用,又能大幅度降低维修成本。

五、防雷技术指导可根据当前学校机房教学所需要的网络速度调整合理的吸收频率方式。

了解当前市场上的防雷技术,并根据实际情况选择最适合的防雷设备,可有效的降低防雷造成的损失。

同时也要考虑新技术的应用,在延伸功能的同时进行合理的设计,将设备彻底从存储区域、服务器、到各个通信房间都作出相应的移动设计,使人在点对点的传输中提高效率的同时,也保证了数据的安全。

培训学校防汛防雷安全预案

培训学校防汛防雷安全预案

培训学校防汛防雷安全预案一、总则为确保培训学校在防汛防雷期间的安全,预防和减少自然灾害带来的损失,保障师生生命财产安全,根据国家法律法规和相关政策,结合我校实际情况,制定本预案。

二、组织机构1.成立防汛防雷工作领导小组,由校长担任组长,分管安全的副校长担任副组长,各部门负责人为成员。

2.设立防汛防雷工作办公室,负责日常防汛防雷工作的组织实施和协调。

三、预防措施1.宣传教育(1)加强防汛防雷安全知识教育,提高师生员工的防汛防雷意识。

(2)通过校园网、宣传栏、班会等形式,普及防汛防雷知识,使师生了解防汛防雷的重要性和方法。

2.设施维护(1)定期检查校园内的排水系统、供电设施、防雷设备等,确保其正常运行。

(2)对存在安全隐患的设施及时进行整改,防止自然灾害引发安全事故。

3.应急预案(1)制定防汛防雷应急预案,明确应急响应级别、应急措施、责任人和处置流程。

(2)组织防汛防雷应急演练,提高师生员工的应急处理能力。

四、应急响应1.预警信号(1)当接到气象部门发布的防汛防雷预警信号时,立即启动应急预案。

(2)通过校园广播、短信等方式,通知师生做好应急准备。

2.应急措施(1)停止户外活动,组织师生返回室内安全场所。

(2)关闭门窗,防止雨水进入室内,造成财产损失。

(3)切断电源,防止雷电引发火灾事故。

(4)撤离危险区域,特别是地势低洼、易发生洪水、山洪、泥石流等地质灾害的区域。

(5)加强对校园内设施的巡查,发现问题及时上报并处理。

3.应急结束(1)当气象部门解除预警信号后,经校长批准,恢复正常教育教学秩序。

(2)对防汛防雷工作进行总结,查找不足,完善应急预案。

五、后期处置1.受灾救助(1)对受灾师生进行救助,确保生活和学习不受影响。

(2)统计损失情况,向上级部门报告,争取救灾资金和物资支持。

2.责任追究(1)对在防汛防雷工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的单位和个人,依法予以严肃处理。

(2)对不听指挥、擅自行动导致事故发生的单位和个人,追究其责任。

校园防雷应急演练方案范文

校园防雷应急演练方案范文

一、演练目的为了提高全校师生对雷电天气的防范意识和应急处理能力,确保在雷电天气发生时能够迅速、有效地采取防护措施,保障师生的生命财产安全,特制定本演练方案。

二、演练时间根据实际情况,每年至少组织一次防雷应急演练。

三、演练地点全校各教学楼、宿舍楼、食堂、操场等场所。

四、参演人员全校师生、校安办、后勤保障部门、保卫处等相关人员。

五、演练内容1. 雷电预警信号的接收与传达;2. 雷电天气下的紧急疏散;3. 雷电天气下的安全防护措施;4. 雷电天气下的应急救护;5. 雷电天气结束后的恢复与总结。

六、演练步骤1. 预案准备阶段(1)成立演练领导小组,明确各成员职责;(2)制定详细的演练方案,包括演练时间、地点、内容、参演人员等;(3)组织参演人员进行培训,确保熟悉演练流程和操作要领;(4)准备演练所需的物资和设备。

2. 预演阶段(1)模拟雷电预警信号的接收与传达;(2)组织参演人员进行紧急疏散演练;(3)检查疏散过程中存在的问题,及时进行调整和改进。

3. 正式演练阶段(1)模拟雷电预警信号的接收与传达;(2)组织参演人员进行紧急疏散演练;(3)执行雷电天气下的安全防护措施;(4)进行应急救护演练;(5)总结演练过程中的优点和不足,提出改进措施。

4. 演练总结阶段(1)组织参演人员进行讨论,总结演练过程中的经验教训;(2)对演练过程中存在的问题进行整改;(3)形成演练总结报告,提交给学校领导。

七、演练要求1. 各参演单位要高度重视,认真组织,确保演练顺利进行;2. 参演人员要熟悉演练流程,提高应急处理能力;3. 演练过程中要确保师生安全,防止发生意外事故;4. 演练结束后,要及时总结经验,完善应急预案。

八、应急预案1. 雷电预警信号发布后,立即启动应急预案;2. 组织师生进行紧急疏散,确保安全;3. 在疏散过程中,注意避开高大建筑物、树木等可能成为雷击目标的场所;4. 疏散到安全地带后,组织师生进行防雷安全教育;5. 演练结束后,立即恢复正常教学秩序。

防雷设计策划方案

防雷设计策划方案

防雷设计策划方案1. 简介防雷是指采取一系列措施,以保护建筑物及设备免受雷击的损害。

防雷设计策划方案是在建筑物或设备规划初期,根据项目需求和环境特点,制定的一套防雷方案,旨在确保建筑物和设备的安全运行。

本文档将介绍防雷设计策划方案的目的、原则、方法以及实施措施等内容,以指导防雷工程的规划和实施。

2. 目的防雷设计策划方案的主要目的是保护建筑物及设备免受雷电的危害。

具体目标包括:•预防建筑物及设备遭受雷击损坏;•保障设备和人员的安全;•提高建筑物和设备的抗雷能力;•符合相关法律法规和规范要求。

3. 设计原则在制定防雷设计策划方案时,应遵循以下原则:•科学性原则:方案应基于科学研究成果和实践经验,确保可行性和有效性。

•经济性原则:方案应考虑成本效益,尽可能降低投资和运维成本。

•灵活性原则:方案应具备适应性,能够根据建筑物及设备的变化进行调整和优化。

•可操作性原则:方案应简明易懂,便于实施和维护。

4. 设计方法防雷设计需综合考虑建筑物特点、周边环境、地质条件等因素。

设计方法可以分为以下几个方面:4.1 雷电风险评估在设计防雷方案之前,需要对建筑物所处的地理位置、气象条件以及设备的特点进行分析,评估雷电风险。

可以通过统计气象数据、研究地质构造等方法,确定雷电密度等参数,为后续的设计确定基准。

4.2 避雷保护等级选择根据建筑物的用途、高度、重要性等因素,选择适当的防雷保护等级。

常用的防雷保护等级包括4级和3级,具体选择应考虑建筑物及设备的承受能力和经济投入。

4.3 雷电防护措施根据防雷保护等级,确定相应的防雷措施。

常见的防雷措施包括:•外避雷针/尖:通过设置针尖状避雷装置,引导雷电击中建筑物外部,保护建筑物内部设备不受损害。

•接地系统:合理设计接地系统,降低雷击对建筑物及设备产生的电压冲击。

•金属外壳:在设备及建筑物外壳表面覆盖导电性材料,形成避雷保护层,提高抗雷能力。

•避雷带:设置在建筑物周围的导电带,将雷电引导到地下。

学校防雷工作综合设计方案

学校防雷工作综合设计方案

学校防雷工作综合设计方案发布人:万佳防雷薛H首先对学校各个建筑物进行雷击风险评估,划分防雷类别,在此基础上从防直击雷、防雷电波侵入两个方面,进行雷电防护工程整体设计,以最大限度的减轻雷电灾害。

考虑到学校人员密集,发生雷电灾害后果比较严重,故考虑学校三层以下(含三层)建筑物划分为第三类防雷建筑;四层以上(含四层)建筑物划分为第二类防雷建筑;学校总配电箱及楼房配电箱设置第一级电源浪涌保护器;计算机室、语音室、电教室、网络教室、电子阅览室、广播室等配电引入处,设置第二级电源浪涌保护器。

直击雷防护接闪器在屋面四周、女儿墙及屋脊等易受雷击部位设置避雷带,拐角处设避雷短针。

避雷带材料采用Φ10热镀锌圆钢,避雷短针用Φ12热镀锌圆钢。

避雷带的支撑高度为0.15m,支撑间距为1m,拐角处悬空段为0.3m,拐角处不得设置支撑卡子。

避雷带必须形成闭合回路。

避雷带过变形缝处应作补偿处理。

避雷带之间的焊接采用双面焊接,焊接长度大于圆钢直径的6倍,焊接处应做防腐处理。

当女儿墙较宽时,避雷带应沿女儿墙外侧敷设,距外边沿不大于0.1m。

所有突出屋面的金属物体、金属装置应与避雷带进行连接。

突出屋面的非金属物体设避雷短针保护。

所有避雷短针应与避雷带连接。

引下线对于改建项目,沿建筑外墙明敷,材料采用25mm×4mm热镀锌扁钢。

引下线沿建筑四周均匀设置,第二类防雷建筑每隔不大于18m设一引下线,第三类防雷建筑每隔不大于25m设一引下线。

引下线支撑高度为0.1m,固定间距为2m。

每根引下线在离地面1.8m 高度处设断接卡,地面下0.3m到地面上1.7m之间采用改性塑料管保护。

引下线与避雷带、接地线采用双面焊接,焊接长度大于圆钢直径的6倍。

对于新建项目,利用结构柱内直径≥φ12对角四条主钢筋,或直径≥φ16对角两条主钢筋作为引下线,引下线钢筋应通长焊接,且应沿建筑物四周均匀对称布置,第二类防雷建筑引下线间距应不大于18m,第三类防雷建筑引下线间距应不大于25m,建筑主要阳角位应设引下线。

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广东舞蹈学校佛山校区防雷设计方案摘要:本文以广东舞蹈学校佛山校区作为案例分析对象,通过具体的项目分析,作出具体的防雷工程设计,重点论述了电源线路的防雷设计、信号线路的防雷设计和直击雷防护设计方案。

关键词:防雷设计、电源线路、信号线路、直击雷
一、现场勘察及案例分析
1、勘察项目
勘察对象是广东舞蹈学校佛山校区,我检测所应校方领导的要求对舞蹈学校综合防雷状况进行现场勘察。

本次重点对象为舞蹈楼、办公楼、文化楼、生活楼、男生宿舍楼、女生宿舍楼(共6栋建筑物)的直击雷防护、电源系统防护及生活楼局部的网络、监控、电视信号线路防护。

2、项目分析
舞蹈楼、办公楼、文化楼、生活楼、男生宿舍楼、女生宿舍楼的屋顶,经我所现场检测发现,直击雷防护设施不符合国家《建筑物防雷设计规范》gb50057-94(2000年版)的要求。

各栋建筑物的电源及电子设备均没有安装防雷设备。

重要网络、电子设备主要布置在生活楼,包括三楼的中心机房、电脑机房、语音室。

据校工作人员介绍,电源设备、网络设备、电视机等设备都有被雷击损坏记录。

由于生活楼除在总电源开关处安装了带漏电保护功能的空气开关外,还在中心机房、教师之家等安装的的带漏电保护功能的小容量空气开关,一到雷雨天气或用电高峰,便频频跳闸,严重影响学
校的正常教学工作、工作人员的身心安全及正常的学习与工作。

3、具体情况分析
(1)舞蹈楼、办公楼、文化楼、生活楼、宿舍楼等建筑物屋顶直击雷防护设施不符合规范要求,天面女儿墙、梯间屋顶、花架顶等建筑物的最高处没有安装避雷带保护,部分阳角位、凸出部位没有安装避雷短针保护,屋顶楼面亦没有安装避雷网格防护,避雷引下线、接地系统亦不完善,为保证学校人员的安全,须按照规范要求,重新布设安装避雷带、避雷网、避雷针、引下线以及接地装置。

(2)舞蹈楼、办公楼、文化楼、生活楼、男生宿舍、女生宿舍等建筑物的总配电箱供电为三相380v,各栋建筑物内的总配电柜及均没有安装电源防雷器,雷电波很容易通过电源线路入侵建筑物内的计算机、交换机、电视、监控等设备。

(3)生活楼中心机房、电脑机房、语音室等重要的容易受雷电波入侵的弱电设备电源线路没有做好多级防雷电波入侵的措施。

(4)生活楼计算机、交换机、监控录像机、电视等重要的设备采用非屏蔽的双绞线或同轴电缆实现传输通信。

由于双绞线、同轴电缆属于金属线缆,且敷设过程中没有采取任何的防雷电感应雷措施,其工作最高电压为6v或以下,一旦发生雷击,感应过电压就沿双绞线、同轴电缆入侵损坏建筑物内设备。

(5)生活楼中心机房及教师之家带漏电保护功能的c40空气开关的容量、设计不符合的要求,须根据机房或办公环境对电源配电的相关要求更换。

(6)生活楼电脑机房的部分插座接触不良,须根据电脑的相关要求更换接
触良好、容量符合要求的插座。

二、校区防雷工程设计
1、电源线路的防雷设计
1.1 具体分析
广东舞蹈学校的电源供电系统均来自供电电网。

而电网绵延千里,不论是雷击还是线路浪涌发生的机率都很高。

当附近发生雷击时,雷击产生浪涌电压通过电网快速传输,经变电站等衰减,到配电室、控制机房仍然有上千伏,造成电源、通讯和控制系统的工作不稳定,甚至损坏。

要拦截雷电由电力线侵入电子设备,应该从远点雷击、近点雷击、错相位雷击、雷电电磁脉冲等四种雷击现象入手,必须依据不同的防雷区域,采用不同的防护等级的防雷设备器件,实施全方位的防护,才能在发生雷击时,有效地保护电子设备。

根据广东舞蹈学校电源供电系统的雷电防护情况分析,在高压电源侧由电力供电部门安装的避雷器只对远点雷击,错相位雷击起到一定的防护作用,但残压仍然很高,且对近点雷击、雷电电磁脉冲感应、雷电波侵入则不能起到防护作用。

1.2 具体措施
(1)在舞蹈楼、文化楼、生活楼、男生宿舍、女生宿舍的总电源开关处,各并联安装一套电源防雷箱(雷电通流量为40ka),作为电源防雷第一级保护。

(2)在办公楼每层的总配电箱开关处,各并联安装一套电源防雷箱(雷电通流量为40ka),作为电源防雷第一级保护。

(3)在舞蹈楼监控室总电箱、生活楼教师之家总电源开关、生活楼语音室总电源开关、生活楼三楼总配电箱处,各并联安装一套电源防雷箱(雷电通流量为20ka),作为电源防雷第二级保护。

(4)在生活楼中心机房总电源开关及电脑机房的总电源开关处,各并联安装一套电源防雷箱(雷电通流量为20ka),作为电源防雷第三级保护。

(5)在生活楼电脑机房的网格机柜插座前端,并联安装一套电源防雷插座(雷电通流量为10ka),作为电源防雷精细级保护。

2、信号线路的防雷设计
2.1 具体分析
在雷击发生时,产生巨大瞬变电磁场,在1km范围内的金属环路,如网络线、电话通信线路、视频监控线路等都会感应到雷击,将会影响各系统的正常运行,甚至彻底破坏各系统的重要电子设备。

对于网络、通信、门禁、监控方面的防雷工作是较易被忽视的,往往是当系统受到巨大破坏、资料损失惨重时才想到应该做预先的防范。

本方案中对上述各系统设备防护,考虑的防护对象为网络、通信的信号线路过电压防护。

2.2 具体措施
(1)在生活楼中心机房外线网络交换机出线端口并列安装 (24口)的网络信号防雷器(最大放电电流为5ka),作为网络交换机的输出端保护。

(2)在生活楼中心机房监控录像机出线端口并列安装(12口)的视频信号防雷器和一个 (单口)的网络信号防雷器(最大放电电流为5ka),作为监控录像机的输入端保护。

(3)在生活楼中
心机房程控电话机出线端口并列安装的电话信号防雷器作为电话程控机的输入端保护。

(4)在生活楼电脑机房网络交换机出线端口并列安装一个 (48口)、一个 (16口)的网络信号防雷器(最大放电电流为5ka),作为网络交换机的输出端保护。

(5)在生活楼教师之家电视信号入线端口并列安装的电视信号防雷器,作为电视信号的输入端保护。

3、直击雷防护设计
3.1 具体分析
雷电流也是电流,它具有电流所具有的一切效应,不同的是它在短时间内以脉冲的形式通过强大的电流;尤其是直击雷,它的峰值有几十ka,乃至几百ka。

它的峰值时间(从雷电流上升到1/2峰值算起,直至下降到1/2峰值止的时间间隔),通常负闪击只有几μs到十几μs,正闪击较长些。

雷电流具有很强的破坏作用,雷流通道上遇到易燃物质,可能引起火灾;雷电流流经避雷设施的转角位、弯位的时候,避雷设施之间会受到向内或向外的作用力。

因此雷击时候,由于电动力的作用,也有可能使避雷设施折断;在雷电流通道周围空气受热急剧膨胀,其外围附近的冷空气被强烈压缩,形成冲击波。

这种冲击波的破坏作用就跟炸弹爆炸时附近的物体和人、畜受损害一样。

3.2 具体措施
(1)接地装置:本工程采用共用接地系统的方式,利用建筑物基础钢筋作为自然接地装置,人工接地装置采用4*40热镀锌扁钢
作人工水平接地体及50*50*5(长2米)作人工垂直接地极。

防雷接地、金属管道接地、电气设备工作接地、保护接地等共用同一接地系统,共用接地系统的接地电阻应≤4ω。

若测试值不符合上述要求,须补装人工接地极。

(2)引下线:利用建筑物柱≥φ16螺纹钢筋或采用φ12热镀锌圆钢作引下线。

人工引下线距离地面1.7米以下部分须外套pvc 管保护。

引下沿建筑物四周对称或均匀布置,其平均间距不应大于18米。

(3)接闪器:天面避雷带采用φ10热镀锌圆钢沿天面外围(女儿墙上),楼梯间外围,天面水池顶外围等天面最高处敷设。

支持码间距为1.0米,拐弯处0.5米。

并在天面阳角处设置避雷短针,避雷短针采用φ12热镀锌圆钢,其顶部磨尖,露高≥350mm,并与天面避雷带可靠焊接。

同时,在天面隔热层上明敷φ10热镀锌圆钢与天面避雷带共同组成不大于10m×10m或12m×8m避雷网格。

在舞蹈楼天面室外空调机组处设置3根5.5米避雷高针,作为空调室外机组的直击雷防护。

(4)不同安装高度的避雷带利用结构柱筋或采用φ10热镀锌圆钢连接;天面金属设备、金属构架、金属管道等金属物就近与防雷装置可靠连接。

(5)接地装置之间互相焊接连通,钢筋之间采用双面焊接,焊接长度≥6d(d为钢筋直径);若钢筋之间采用双面焊接有困难时,可采用单面焊接的方式,但其焊接长度须≥12d。

扁钢与圆钢之间
采用单面焊接的方式,焊接长度不少于圆钢直径的12倍。

三、结束语
综上所述,雷电破坏途径主要有三种,分别是直击雷、雷电波侵入和雷电感应。

一般防直击雷是通过外部避雷装置,引下线、接地装置构成完整的电气通路,将雷电流泄入大地。

系统电源线、信号传输或进入设备的金属管线遭到雷击或被雷电感应时,雷电波沿这些金属导线侵入设备,造成电位差使设备损坏,安装相应的防雷装置能有效解决。

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