电气设计中防雷系统的设计方法和注意事项
室外电气设备基础防雷做法

室外电气设备基础防雷做法1.引言1.1 概述概述是文章引言部分的一部分,主要是对文章主题进行简要介绍和概括。
对于本文《室外电气设备基础防雷做法》而言,概述部分可以如下编写:在室外环境中,电气设备常常受到雷击的威胁,而雷击所带来的危害往往是不可小觑的。
因此,建立起有效的防雷措施显得尤为重要。
本文将介绍室外电气设备基础防雷的相关内容,以帮助读者了解并掌握相应的防雷做法。
首先,我们将讨论防雷设备的选择。
在室外环境中,选择合适的防雷设备是确保电气设备安全的首要步骤。
本文将列举一些常见的防雷设备,并对其特点进行分析和比较。
其次,我们将探讨接地系统的建设。
良好的接地系统是防雷工作中的核心环节,它能有效地将雷击电流引入地下,从而保护设备和人员的安全。
本文将介绍不同类型的接地系统,以及建设接地系统的注意事项和方法。
最后,我们将对防雷做法进行总结,并展望未来的发展方向。
随着科技的不断进步,防雷技术也在不断创新和完善。
本文将对目前的防雷做法进行评估和总结,并展望未来可能出现的新技术和发展趋势。
通过本文的阅读和学习,读者将能够了解室外电气设备基础防雷的重要性和必要性,掌握相关防雷设备的选择和接地系统的建设方法,为电气设备的安全使用提供有力的保障。
1.2 文章结构文章结构部分的内容:文章结构部分旨在介绍本篇长文的整体组织架构,以帮助读者更好地理解文章的内容和逻辑。
整篇文章包括引言、正文和结论三个主要部分。
引言部分包括概述、文章结构和目的三个小节。
首先,概述部分将简要介绍室外电气设备基础防雷的重要性和应用背景。
其次,文章结构部分将详细说明整篇长文的章节和内容安排,以供读者预览和定位所需信息。
最后,目的部分将明确阐述本篇长文的写作目标,即为读者提供关于室外电气设备基础防雷做法的全面指南。
正文部分是本篇长文的核心部分,包括防雷设备选择和接地系统建设两个主要子节。
其中,防雷设备选择部分将介绍如何选择合适的防雷设备,包括涉及的技术原理、产品特点和选型指南等内容。
浅谈建筑电气防雷接地技术与施工要点

浅谈建筑电气防雷接地技术与施工要点建筑电气防雷接地技术是指对建筑内部电气设备进行防雷接地系统的设计和施工。
这项技术的作用是在防雷过程中,通过将建筑内部的电气设备进行有效接地,保障电气设备的正常运行,同时保护人身安全,减少对建筑物和周围环境的影响。
1.接地体设计要点接地体是防雷接地系统的重要组成部分,其主要作用是把雷电脉冲的电能引入地下,使建筑物内部电气设备的地势尽量平衡。
在设计接地体时要注意以下几个要点:(1)选择良好的接地体材料。
常见的接地体材料有镀锌钢板、镀铜钢板和无氧铜杆。
(2)要考虑地质条件。
浅层岩土或腐殖土地基时,应采用深孔钻掘或桩基础进行接地。
岩石地基则可采用挖沟或铁丝网等方法连通地面。
(3)适当增加接地体数量。
接地体数量过少会导致接地电阻增大,降低接地效率。
(4)合理设置接地体布局。
接地体间距应根据实际设备电气性质和电气负荷大小来确定,不能过于密集或过于稀疏。
接地体间接地连接主要指建筑内部电气设备的接地线与接地网之间的连接。
在接地体连接时要注意以下几个要点:(1)连接点要坚固可靠。
在接地体连接点处应采用架空、埋地和组合等多种方式进行连接,以保证连接的坚固可靠性。
(2)保证接地线的导电性。
接地线应采用优质导体材料,对于长距离接地线,应适当增加截面积。
(3)设置防腐措施。
接地线在接地体连接处易受潮气和腐蚀影响,应进行防腐处理,并定期维护。
(4)合理布置接地线。
接地线的路径应尽量避开强电磁场影响,不宜与其他干扰性电缆交叉布置。
3.接地电阻测量要点防雷接地系统的关键在于其接地电阻大小,接地电阻小代表接地效果好。
在施工过程中要进行接地电阻测试,以保证接地电阻符合要求。
在测试时要注意以下要点:(1)测试前要先对测试仪器和计算公式进行准备,以保证精确性。
(2)要有足够的挖孔孔深,以便进行精确测量,并避免误差。
(3)测试时应关闭周边电器设备,以防杂音干扰。
(4)测试后要随时记录测试数据,并进行数据分析,查找问题所在,及时进行整改。
电气照明及防雷接地施工方案

电气照明及防雷接地施工方案一、引言电气照明及防雷接地施工方案是在建筑工程中至关重要的一环,它涉及到建筑物内外的电气系统、照明系统以及防雷接地系统的设计和施工。
良好的电气照明及防雷接地系统不仅能够保障建筑物内部设备的运行,还能有效地降低雷击等自然灾害带来的破坏。
本文将从电气照明及防雷接地系统的设计、施工原则以及注意事项等方面进行探讨。
二、电气照明系统设计与施工1. 设计原则•根据建筑物功能和使用要求确定照明系统的光照等级和照明度。
•合理选取照明灯具类型,考虑能效、亮度和光色等因素。
•设计合理的灯具布局,保证整体照明效果均匀舒适。
•考虑节能环保要求,在设计中充分利用自然采光。
2. 施工注意事项•严格按照设计方案进行施工,确保灯具安装位置准确。
•使用合格的电气材料和设备,保证安全可靠。
•注意施工过程中的安全防护,避免发生漏电等事故。
•施工完成后进行必要的检测和验收,确保照明系统正常运行。
三、防雷接地系统设计与施工1. 设计原则•根据建筑物的高度和周围环境确定适当的防雷接地要求。
•合理选取导体材料和截面,确保接地系统的导电性能。
•设计合理的接地网格结构,保证整体系统的接地效果。
2. 施工注意事项•严格按照设计要求进行防雷接地系统的布置和施工。
•确保接地体与主体的良好接触,减小接地电阻。
•合理设置接地检测装置,定期检测接地效果。
•在施工中注意与其他电气系统的隔离,避免互相干扰。
四、总结电气照明及防雷接地施工方案是建筑工程中一个重要的环节,它关乎到建筑物内部设备的正常运行和人员安全。
通过良好的设计和严谨的施工,可以有效地提高电气照明及防雷接地系统的可靠性和安全性。
建议在实际施工过程中,严格按照设计要求操作,及时进行检测和验收,确保系统正常运行。
电力行业中的电气设计方法及注意事项

电力行业中的电气设计方法及注意事项随着电力行业的快速发展,电气设计成为保障电力系统稳定运行的重要环节之一。
合理的电气设计能够提高电力系统的可靠性和安全性,有效地减少事故的发生。
因此,电力行业中的电气设计方法和注意事项变得非常重要。
本文将探讨电力行业中常用的电气设计方法以及需要注意的事项。
一、电气设计方法1. 电气系统的规划与布局在进行电气设计时,首先需要进行电气系统的规划与布局。
这涉及到确定电力系统的运行方式、电压等级、供电方式以及电气设备的布置等。
规划与布局阶段应注重合理利用电力设备,确保系统的可靠性和经济性。
2. 计算电气负荷在电气设计中,准确计算负荷是非常重要的。
电气负荷计算应考虑到正常负荷、峰值负荷和备用负荷等。
同时,还需考虑电气设备的容量和运行效率等因素,保证系统具备一定的冗余。
3. 选择合适的电气设备在进行电气设计时,需要选择合适的电气设备,包括变压器、开关设备、电缆和电缆线路等。
选择合适的设备应考虑到负荷要求、可靠性要求、性能指标和经济性等因素。
同时,还需对设备进行合理配置,确保其与系统的配套完善。
4. 编制电气系统图纸电气设计的重要环节是编制电气系统图纸。
图纸应包括系统的布置、电缆线路的连接方式、电气设备的安装位置和接线等。
电气系统图纸不仅为施工提供了指导,还能为维护和管理提供方便。
5. 安全与保护设计电力行业中的电气设计必须考虑安全与保护。
这包括对电气设备和工作人员的人身安全进行保护,同时还需考虑系统防雷、过电压保护、短路保护等。
安全与保护设计应满足相关标准和规范的要求,并进行定期检测和维护。
二、注意事项1. 了解相关标准和规范电力行业的电气设计应符合国家和行业相关的标准和规范。
了解并遵守这些标准和规范是保证电气设计质量的基础。
例如,对于电气设备的选择,应参考国家标准和制造商的规定。
2. 制定合理的施工方案在电气设计过程中,应制定合理的施工方案,包括施工的顺序和方法等。
合理的施工方案能够确保施工进度和质量,降低施工中的风险和事故的发生。
建筑电气工程设计及施工中的接地问题思考

建筑电气工程设计及施工中的接地问题思考摘要:防雷接地设计在整个建筑的用电安全保障体系中有着重要地位,能够有效防止各种雷击以及用电安全隐患。
因此在建筑工程的电气设计中,工作人员务必要优化防雷接地技术的使用,进而避免由于雷击而导致的系统性故障以及设备损坏,提升建筑工程整体的安全性与稳定性,维护好人民群众的生命财产安全。
本文对建筑电气工程设计及施工中的接地问题进行思考。
关键词:建筑工程;电气设计;防雷接地技术一、采用防雷接地技术的重要性在现代建筑中涉及到多方面内容,包括大量电气设备以及通信设备的,采用防雷接地设计既能够有效确保该类设备的安全性,还能够维护建筑工程用户自身的安全。
现代智能化建筑中所使用的监控系统、火灾报警系统等大部分都是由电子设备所构成的,基于此务必要完成好防雷接地系统的设计工作,为建筑后续投入使用的安全奠定坚实的基础。
防雷接地系统在建筑中属于较为关键和基础的部分,应尽可能确保防雷接地系统的完整性,构建起科学的防雷机构,最大限度保障相关人员的安全。
因此,工作人员在开展防雷设计的过程中务必要具备相关的雷电知识,并将其实际应用在工作中,提升建筑工程的整体质量。
二、建筑电气设计中的防雷接地技术1.防雷接地设计(1)接闪器在接闪器方面,工作人员应确保接闪器的规格与材料能够与相关标准以及规范相符,若是闪接杆所使用的是热镀锌圆钢材料以及钢管等材料,那么其杆径应满足下述标准:当杆长在1m以内时,那么圆钢应大于等于12mm,而钢管的长度应在20mm以上。
当杆长在1-2m时,圆钢应大于等于16mm,而钢管的长度应在25mm以上。
在使用独立烟囱顶上杆时,圆钢应大于等于20mm,而钢管则不小于40mm。
独立烟囱在使用热镀锌接闪环时,圆钢应大于等于12mm,扁钢的截面应在100mm2,并且其厚度要超过4mm。
屋面是金属屋面建筑物所使用的接闪器,务必要确保板间连接的电器贯通,可以使用螺栓、螺钉、缝接以及熔焊进行连接。
防雷接地施工流程与方法,防雷接地施工注意事项

防雷接地施工流程与方法,防雷接地施工注意事项有关防雷接地的施工流程,防雷接地的施工方法,防雷技术措施,防雷接地电阻测试等学问,包括接地装置、引下线安装、避雷带安装、电气接地施工方法等。
防雷接地施工流程及注意事项一、建筑防雷接地民用建筑工程防雷设防分三级,屋顶一般采纳254热镀锌扁钢作为避雷带沿女儿墙四周敷设,254热镀锌扁钢避雷带支持卡子间距为1米左右,但必需一致,转角处悬空段不大于1米,避雷带高出屋面装饰或女儿墙0.15米,同时屋面采纳254热镀锌扁钢构成不等避雷网格。
避雷网格沿屋面敷设,全部高出屋面的各种金属构件均需与避雷带焊接相连。
目前,一般民用建筑利用结构柱内或剪力墙内主钢筋作为引下线,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1001008钢板,用于柱子内主钢筋与避雷带连接的转换。
工程接地体形式重要有人工接地体和利用基础作为接地体的形式。
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。
每层建筑物外墙连续梁内钢筋与楼层钢筋焊接成一体形成均压环,并与引下线牢靠相连,外墙上的金属门窗、金属结构、外墙栏杆与均压环相连接以防侧击雷。
近几年,等电位联结要求日益严格,重要有总等电位联结、辅佑襄助等电位联结、局部等电位联结。
机房、卫生间设备、金属管线等一般要作等电位接地。
二、防雷接地施工流程施工准备接地装置安装引下线安装避雷带支架制作安装避雷网安装接地电阻测试。
三、防雷技术措施材料齐全且符合设计要求,施工机具配备充分,施工图纸已对施工班组进行技术交底。
四、防雷接地施工方法防雷接地工程包括接地装置、防雷引下线及避雷带的安装。
施工采纳标准为《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB5016992)1)接地装置a.依照设计图尺寸位置要求,将底板内两条结构主筋焊接连通,并与所经桩台及柱内的有关钢筋焊接(不同标高处利用两根竖向结构上下贯穿),并将两根主筋用油漆做好标记,便于引出和检查。
防雷接地安全操作手册

防雷接地安全操作手册雷电是一种强大而危险的自然现象,可能对建筑物、设备和人员造成严重的损害。
为了保障生命财产安全,确保电气设备的正常运行,防雷接地工作至关重要。
本操作手册将为您详细介绍防雷接地的安全操作流程和注意事项。
一、防雷接地的基本原理防雷接地的主要目的是将雷电产生的巨大电流引入大地,从而保护建筑物和设备免受雷击损害。
其原理是通过接地装置,将建筑物、设备等与大地形成良好的电气连接,使雷电电流能够迅速、安全地分散到地下。
二、防雷接地系统的组成1、接闪器接闪器是防雷系统中直接接受雷电的部分,常见的有避雷针、避雷带和避雷网等。
2、引下线引下线用于将接闪器接收到的雷电电流传导至接地装置。
3、接地装置接地装置是防雷接地系统的核心部分,包括接地极、接地母线等,负责将雷电电流安全地引入大地。
三、防雷接地的施工准备1、施工前应熟悉设计图纸和相关规范要求,制定详细的施工方案。
2、准备好所需的材料和工具,如接地极、接地母线、电焊条、电焊机等。
3、确保施工现场具备施工条件,清理场地,设置警示标识。
四、接地极的安装1、接地极一般采用角钢、钢管或圆钢等材料,长度应符合设计要求。
2、接地极应垂直打入地下,深度通常不小于 25 米,间距不小于 5 米。
3、接地极与土壤之间应接触紧密,可在接地极周围填充降阻剂,以降低接地电阻。
五、接地母线的敷设1、接地母线通常采用扁钢或圆钢,应沿建筑物外墙或基础敷设。
2、接地母线的连接应采用焊接,焊接长度不小于扁钢宽度的 2 倍或圆钢直径的 6 倍,焊接处应进行防腐处理。
3、接地母线应与引下线和接地极可靠连接。
六、引下线的安装1、引下线一般沿建筑物的外墙或柱子敷设,间距应符合设计要求。
2、引下线的连接应采用焊接或螺栓连接,连接处应进行防腐处理。
3、引下线应在距地面 18 米处设置断接卡,以便测量接地电阻。
七、防雷接地系统的测试1、防雷接地系统安装完成后,应进行接地电阻测试。
2、测试仪器应定期校验,确保测试数据的准确性。
防雷spd设计

SPD在防雷电磁脉冲中的应用吴照宪(池州市气象局 247000)(池州市气象局 247000)提要为确保建筑物中的电子信息设备和计算机的安全,电源线、通讯线需要通过安装SPD与等电位体连接。
根据GB50057-94(2000版)及IEC关于过电压防护的最新技术标准,本文对SPD(电涌保护器)的原理、技术参数、选择、安装及级间耦合,SPD性能劣化保护等进行分析,提出在具体防雷方案设计中应注意的若干问题。
关键词SPD 应用问题前言随着电子技术和信息技术的飞速发展,信息产品和家用电器已高度普及,雷击灾害特别是感应雷击所造成的危害比例越来越大。
一个电流上升率为100KA/μs的雷电,可在400m以外的计算机房产生300m2的环路,其电磁场能在打印机信号线上感应15KV干扰电压,足以对设备构成破坏。
电源线,通讯线在防雷区界面等处合理安装SPD,能有效地保护设备不受损坏。
但目前对SPD的使用存在不少误区,有的甚至很盲目。
本文根据GB50057-94(2000版)及IEC关于过电压防护的最新技术标准,对SPD的应用进行讨论,供有关人员参考。
1 建筑物防雷区的划分建筑物防雷区是根据其受雷电影响的不同程度而划分的,如图1所示。
LPZ0A区:本区内的各种物体都可能遭到直接雷击和全部雷击电流,本区内的电磁场强度没有衰减。
LPZOB区:本区内的各种物体不可能遭受到大于滚球半径对应的雷电流直接雷击,但区内的电磁场强度没有衰减。
LPZl区:本区内的各种物体不可能遭受到直接雷击,流经各导体的电流比LPZOB区更小,本区内的电磁强度可能衰减,这取决于屏蔽措施。
LPZn+1后续防雷区:当需要进一步减小流入的电流和电磁场强度时,应增设后续防雷区,并按照需要保护的对象所要求的环境区选择后续防雷区的要求条件,n=1、2……。
将需要保护的空间划分为不同的防雷区,以规定各部分空间不同的雷击电磁脉冲的严重程度。
在防雷方案设计中,防雷区的划分非常重要,直接关系到SPD的选择和防雷效果。
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电气设计中防雷系统的设计方法和注意事项
发表时间:2018-10-30T10:35:32.647Z 来源:《防护工程》2018年第15期作者:孙野
[导读] 这样才能构成一个完整的安全系统,因此,本文特别介绍了接地装置以及等电位连接。
通过通篇的概述,意在将电气设计中防雷系统设计需了解的问题及方法归纳起来,以便今后的防雷系统设计中简单易懂,为电气设计领域提供更加坚实的保障。
孙野
北京中新国能环保科技有限公司北京市 100070
摘要:在社会经济的快速发展的今天,城市化进程也不断加快,人口的住房需求大幅度增加的同时,高层建筑成为了主流模式,而人们在追求物质和精神需求的同时,安全问题也是人们关注的不可或缺的因素。
在工业设计领域,安全更是重中之重。
在电气设计中,防雷系统设计是关乎安全问题的非常重要的环节,其直接影响着整个建筑物能否安全地使用。
本文主要对防雷系统的设计方法和注意事项做了重点概述,在了解清楚建筑物防雷等级的划分标准的同时,对年雷击次数的计算也做了重点介绍,确定了防雷设计的基础后,接闪器和引下线的设计也是防雷设计中重要组成部分,本文不仅概述了接闪器和引下线的设计方法,同样也强调了其设计要求,利用滚球法计算出防雷范围,以保防雷设计的安全性。
在防雷设计的前提下,必然会有接地设计的存在,这样才能构成一个完整的安全系统,因此,本文特别介绍了接地装置以及等电位连接。
通过通篇的概述,意在将电气设计中防雷系统设计需了解的问题及方法归纳起来,以便今后的防雷系统设计中简单易懂,为电气设计领域提供更加坚实的保障。
关键词:防雷设计;防雷等级;安全系统
绪论:随着科学技术的不断发展,建筑电气的设计要求也在不断提升。
在电气设计中的防雷系统设计成为设计领域重要组成部分。
如若没有防雷系统设计或者防雷系统设计不够完善,很容易损坏建筑物,重则会威胁到国家和人民的生命财产安全。
因此,要想对建筑物各方面的安全进行提高,就必须要做好建筑电气防雷接地的设计工作。
一、建筑物防雷等级的确定
建筑物根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求将防雷等级划分为三类。
1、第一类防雷建筑物:制造、使用或贮存大量爆炸物质的建筑物、长时间或偶尔存在爆炸性气体或粉尘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。
2、第二类防雷建筑物:国家级的建筑物或一些特别重要的建筑物如火车站、大型城市的重要给水泵房等。
偶尔存在或基本不存在爆炸性气体或粉尘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。
预计雷击次数大于0.05次/a的人员密集的公共建筑物及火灾危险场所。
预计雷击次数大于0.25次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑物。
3、第三类防雷建筑物:预计雷击次数大于或等于0.01次/a且小于或等于0.05次/a的人员密集的公共建筑物及火灾危险场所。
预计雷击次数大于或等于0.05次/a且小于或等于0.25次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑物。
通过以上的介绍可以看出对建筑物防雷类别的划分,除了由建筑物的功能定性外,第二、三类防雷建筑,还取决于建筑物的预计年雷击次数。
预计年雷击次数也是防雷计算中重要的一环,下面介绍一下其计算方法。
二、接闪器和引下线的设计
1、第一类防雷建筑物:钢筋混凝土屋应面用镀锌圆钢或镀锌扁钢组成网格尺寸不大于5mx5m或4mx6m的接闪网。
接闪网应沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设。
引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距沿周长计算不宜大于12m,每根引下线的冲击接地电阻不应大于10 。
当建筑物高于30m时,从30 m起每隔不大于6m沿建筑物四周设水平接闪带并与引下线相连;30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。
2、第二类防雷建筑物:钢筋混凝土屋应面用镀锌圆钢或镀锌扁钢组成网格尺寸不大于10mx10m或12mx8m的接闪网。
接闪网应沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设。
引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距沿周长计算不宜大于18m,每根引下线的冲击接地电阻不应大于10 ,建筑物宜利用钢筋混凝土屋顶、梁、柱、基础内的钢筋作为引下线,引下后与接地装置可靠连接。
高于60m的建筑物,其上部占高度20%并超过60m的部位应防侧击,在这部位各表面上的尖物、墙角、边缘、设备以及显著突出的物体,如阳台、平台等,应按屋顶上的保护措施考虑;在这部位布置接闪器应符合对本类防雷建筑物的要求,接闪器应重点布置在墙角、边缘和显著突出的物体上;钢筋混凝土内钢筋和建筑物金属框架,当其作为引下线或与引下线连接时均可利用作为接闪器。
有爆炸危险的露天钢质封闭气罐,在其高度小于或等于60m的条件下,当其罐顶壁厚不小于4mm时,和在其高度大于60m的条件下,当其罐顶壁厚和侧壁壁厚均不小于4mm时,可不装设接闪器,但应接地,且接地点不应少于两处,两接地点间距离不宜大于30m,每处接地点的冲击接地电阻不应大于30Ω。
这点对于工业设计尤为重要,不只适用于罐体,还适用于其他金属构筑物,一般情况下罐顶和侧壁都大于4mm,对于很高的金属构筑物,如吸收塔、金属烟囱等,除了可以省去吸收塔本身接闪器的设计,还可以对周围很大面积起到防雷保护作用。
3、第三类防雷建筑物:钢筋混凝土屋应面用镀锌圆钢或镀锌扁钢组成网格尺寸不大于20mx20m或24mx16m的接闪网。
接闪网应沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设。
引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距沿周长计算不宜大于25m,每根引下线的冲击接地电阻不应大于30 ,建筑物宜利用钢筋混凝土屋顶、梁、柱、基础内的钢筋作为引下线,引下后与接地装置可靠连接。
高于60m的建筑物,其上部占高度20%并超过60m的部位应防侧击,防侧击方式与二类防雷建筑物相同。
三、滚球法计算保护范围
在工业建筑中,经常有塔或者烟囱一类的高度很高的建筑物。
这类建筑物因其高度高所以在发生雷击时会先被击中,其原理类似避雷针。
因此可以利用这一特点对其周围一定范围内的低于它的建筑物进行保护,滚球法就是计算其保护范围的常用方法。
保护半径与高度(h)有关,以及与所现的保护半径有关,hr为滚球半径(闪击距离)第一类建筑物为hr=30米第二类建筑物为hr=45米第三类建筑物为hr=60米。
当接闪杆的高度h≤hr时,距地面hr处作一条平行于地面的平行线,以接闪杆的针尖为圆心,hr为半径画弧,交水平线于A、B两点,又分别以A、B两点为圆心,hr为半径,从针尖向地面画弧。
所得曲线就是接闪杆保护范围的边界,保护范围是一个对称的锥体。
当接闪杆的高度h>hr时:在接闪杆上取高度为hr的一点代替单根接闪杆针尖作圆心,其余做法同上。
当有多个避雷针时,采用上述方法分别求出其保护范围,当有重复区域时,取保护范围较大的交集作为保护公共区域。
用公式计算其保护半径时,其公式为以及。
第一个公式中r 为接闪杆在h 高度的水平面上的保护半径。
r 为接闪杆在0m地面上的保护半径。
言接上文,当建筑物周围有高度很高的可做接闪杆的建筑物时,应用滚球法计算其他建筑物是否在其保护范围。
当建筑物位于接闪杆保护范围内时,可不再另设防雷系统。
当有建筑物位于接闪杆保护范围以外时,需根据其防雷等级设置相应防雷装置。
结语:本文根据长期的设计经验以及相关的规范要求总结了防雷系统设计的方法和注意事项,使电气设计人员可以有效、合理、快速的设计出防雷系统。
当然,在今后的防雷系统设计中,还需逐渐完善,利用现有的理论和经验,结合工程实际,做出更合理的设计,彻底消除安全隐患,为人类的生活提供保障,为国家的发展做出贡献。
参考文献:
[1]《工业与民用配电设计手册》中国航空工业规划设计研究院组编中国电力出版社.
[2] GB50057-2010,《建筑物防雷设计规范》.。