防雷工程设计方案

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防雷设计方案汇报

防雷设计方案汇报

防雷设计方案汇报一、引言雷电是一种自然现象,它的产生对人们的生命财产安全造成了极大的威胁。

为了确保建筑物在雷电发生时能够有效地抵抗雷击,我们制定了一套完善的防雷设计方案。

本文将介绍该方案的主要内容。

二、背景雷电是由大气中的带电云与地面之间的电荷差引起的放电现象。

它所产生的电流非常巨大,如果没有做好防雷措施,建筑物就有可能被雷击,造成人员伤亡和财产损失。

因此,在建筑物的设计中,必须考虑到防雷的需要。

三、防雷设计方案的内容1. 外部防雷在建筑物的外部,我们采取了以下几种措施来抵御雷击:(1)建造避雷针:在建筑物的高处,安装避雷针,它可以将雷电引入地下,从而保护建筑物的安全。

(2)避雷网的设置:在建筑物的外墙上设置避雷网,它能够有效地分散雷电,减少雷击的危害。

(3)接地系统的建立:建筑物需要有良好的接地系统,将雷电引入地下,减少雷击的危害。

2. 内部防雷在建筑物的内部,我们采取了以下几种措施来保护人员和设备的安全:(1)防雷装置的安装:在建筑物的关键位置,安装防雷装置,对雷电进行限制和消耗,避免雷击的发生。

(2)防雷接地的设置:建筑物内部的各种设备和电线都需要进行良好的防雷接地,将雷电引入地下,保护设备的安全。

(3)防雷间距的控制:建筑物内部的电线和设备之间需要合理设置间距,避免雷电直接传导引起的损坏。

(4)防雷措施的定期检测:我们将定期对建筑物的防雷设施进行检测和维护,确保其正常运行,防止雷击的发生。

四、防雷设计方案的效果经过防雷设计方案的实施,我们可以有效地减轻雷电对建筑物和人员的危害,保护人们的生命财产安全。

防雷设施的建立和维护,使建筑物能够在雷电发生时获得充分的保护,减少了雷击带来的损失。

五、结论在建筑物的设计中,防雷是一个非常重要的问题。

通过制定和实施一套完善的防雷设计方案,我们可以有效地防止建筑物被雷击,保护人员和财产的安全。

防雷设计方案的实施需要考虑建筑物内外的因素,并定期进行检测和维护,以确保其效果。

防雷工程专项方案

防雷工程专项方案

防雷工程专项方案一、项目背景近年来,随着城市建设的不断扩大和科技的不断进步,雷电对建筑物和设备的伤害越来越严重。

因此,对于建筑物的防雷工程已经成为非常重要的一项工程。

本项目针对某大型建筑工程的防雷工程进行规划和设计。

二、项目目标1. 保护建筑物和设备免受雷击损害。

2. 确保建筑物内部人员和设备的安全。

3. 提高建筑物的抗雷能力。

三、项目范围1. 建筑物防雷系统设计。

2. 防雷接地系统设计。

3. 电气设备防雷保护设计。

四、项目规划1. 建立专门的防雷工程团队,负责项目的规划、设计和实施。

2. 进行现场调研,了解建筑物特点和周边环境。

3. 制定详细的防雷工程方案,并与相关部门和客户进行沟通和确认。

五、项目实施1. 建筑物防雷系统设计:根据建筑物的结构特点和周边环境,设计有效的防雷系统,包括避雷针、引下线、接闪器等。

2. 防雷接地系统设计:根据建筑物的电气系统和地质条件,设计合理的接地系统,确保良好的接地效果。

3. 电气设备防雷保护设计:对建筑物内部的电气设备进行防雷保护设计,确保设备免受雷击损害。

六、项目实施方案1. 建筑物防雷系统设计方案(1) 根据建筑物的高度和周边环境确定避雷针的位置和数量。

(2) 设计合适的引下线布置方案,确保雷电能够有效地引到接地系统中。

(3) 设计合理的接闪器布置方案,确保建筑物内部设备免受雷击损害。

2. 防雷接地系统设计方案(1) 根据建筑物的地质条件和电气系统要求,设计合理的接地系统。

(2) 采用专业的接地材料,确保接地系统的稳定性和导电性能。

(3) 进行接地系统的测试和验收,确保接地系统的正常运行。

3. 电气设备防雷保护设计方案(1) 对建筑物内部的重要电气设备进行分析和评估,确定防雷保护措施。

(2) 根据设备的特点和雷电的频率,选择合适的防雷保护设备进行安装。

(3) 进行设备的测试和调试,确保防雷系统的正常运行。

七、项目管理1. 建立专门的项目管理团队,负责项目的进度跟踪和质量控制。

工地防雷专项方案

工地防雷专项方案

一、方案概述为确保工地施工期间人员、设备安全,防止雷击事故发生,特制定本防雷专项方案。

本方案遵循《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010等相关国家标准和行业规范,结合施工现场实际情况,制定以下防雷措施。

二、防雷工程概况1. 工程名称:XX工程项目2. 工程地点:XX市XX区XX街道3. 建设单位:XX房地产开发有限公司4. 设计单位:XX建筑设计研究院5. 施工单位:XX建筑集团有限公司6. 监理单位:XX建设工程监理有限公司三、防雷措施1. 施工现场防雷设施(1)在施工现场设置独立的避雷针,避雷针高度应高于周围建筑物,确保其能够有效地将雷电流导入大地。

(2)对施工现场的临时设施、办公用房、材料堆场等建筑物进行接地处理,接地电阻不大于10Ω。

(3)在施工现场设置临时接地网,接地网应与建筑物接地体连接,接地电阻不大于10Ω。

2. 人员防雷措施(1)施工人员应加强防雷知识培训,提高防雷意识。

(2)雷雨天气时,施工人员应立即停止户外作业,迅速撤离至安全地带。

(3)雷雨天气时,施工人员应避免在空旷地带、山顶、楼顶等高处停留。

3. 设备防雷措施(1)对施工现场的电气设备进行防雷保护,如安装避雷器、电源防雷器等。

(2)雷雨天气时,关闭施工现场的电气设备,切断电源。

(3)对施工现场的通信设备、计算机等电子设备进行防雷保护,如安装防雷器、防雷箱等。

四、施工进度安排1. 防雷设施安装:在施工现场施工过程中,同步进行防雷设施安装。

2. 防雷设施验收:防雷设施安装完成后,由监理单位组织验收,确保其符合国家标准和行业规范。

3. 防雷知识培训:在施工过程中,定期对施工人员进行防雷知识培训。

五、保障措施1. 成立防雷工作领导小组,负责组织、协调和实施防雷工作。

2. 制定防雷应急预案,确保在雷击事故发生时,能够迅速、有效地进行处置。

3. 加强施工现场的巡查,及时发现和消除防雷安全隐患。

4. 对违反防雷规定的行为进行严肃处理,确保施工现场防雷工作落到实处。

防雷系统设计方案

防雷系统设计方案

防雷系统设计方案
防雷系统是一种用于雷电防范的设备,它能够在雷暴天气中及时预警,并采取相应的措施来降低雷击风险。

下面是一个基于建筑物的防雷系统设计方案。

1. 天线接地设计:在建筑物的顶部安装一根高效的避雷针,通过金属导线将避雷针与地面的接地系统连接起来。

这样可以有效地将建筑物的顶部与地面形成一个低阻抗路径,将雷击电流引导到地面。

2. 外部防雷构建物设计:在建筑物周围设置具有良好导电性能的外部防雷构建物,如金属网格或金属板。

这些构建物可以有效地分散雷电能量,减少雷击风险。

3. 内部防雷设计:在建筑物内部安装终端保护装置,如避雷带和避雷钳,将雷电能量引导到地面。

此外,在重要设备、电气线路和通信线路上安装过压保护装置,以防止雷击对其产生破坏。

4. 防雷监测系统:安装雷电传感器和监测装置,实时监测天空中的雷暴活动。

当监测到有雷电活动时,系统会及时发出警报,提醒人们采取安全措施。

5.接地系统检测和维护:定期检查建筑物的接地系统是否正常
运作。

这包括检查接地导体的连接是否牢固,接地电阻值是否符合安全标准。

如果发现问题,需要及时修复或更换相关设备。

6. 安全意识培训:定期组织防雷知识培训,增加员工和居民的防雷意识。

教会大家如何正确应对雷电天气,避免危险。

总结起来,防雷系统的设计方案需要考虑到建筑物的接地系统,安装外部和内部的防雷装置,建立监测系统,定期检查和维护接地系统,并对员工和居民进行安全意识培训。

这样可以有效地降低雷击风险,保护人们的生命和财产安全。

景观工程防雷设计方案

景观工程防雷设计方案

景观工程防雷设计方案一、概述随着城市化进程的加快,景观工程在城市规划和建设中扮演着越来越重要的角色,其美化环境、提高居民生活质量的功能越来越受到社会的关注。

然而,在景观工程的设计和建设过程中,雷电天气对景观设施造成的危害也日益凸显,为了保障景观工程设施的安全和可靠运行,需要进行防雷设计,确保景观设施的安全性和可靠性。

二、防雷设计背景景观工程通常位于城市的公共场所,如公园、广场、街道等,这些场所多为露天场所,容易受到雷电天气的影响。

严重的雷电天气可能会对景观设施造成直接的损害,甚至危及人员安全。

因此,景观工程防雷设计显得尤为重要。

在众多景观设施中,高耸的塔楼、雕塑、灯柱等构件是雷电的直接冲击目标。

一旦发生雷电击中,不仅会对设施本身造成严重的损害,还可能对周围环境和人员造成安全隐患。

因此,为了保障景观设施的安全和可靠运行,必须对其进行防雷设计。

三、防雷设计原则1. 灾害防范原则在景观工程的防雷设计中,首要原则是对灾害进行有效的预防。

即要在景观工程的设计和建设过程中,充分考虑雷电天气对设施造成的威胁,尽可能减少灾害发生的可能性。

2. 安全保障原则景观工程的防雷设计还要遵循安全保障原则,保障景观设施的安全和可靠运行。

在设计和建设过程中,必须考虑相关设施的安全性和可靠性,确保设施在雷电天气中能够正常运行。

3. 经济效益原则除了对景观设施进行防雷设计外,还应考虑经济效益。

防雷设计方案不仅要保障设施的安全和可靠运行,还要尽可能减少投资成本。

四、防雷设计方案1. 雷电探测系统景观工程的防雷设计首先要考虑雷电的探测问题。

一旦发现雷电天气迹象,应立即采取措施,确保景观设施的安全。

为此,可以在景观工程周边安装雷电探测系统,对雷电进行实时监测和预警。

雷电探测系统可以通过雷达、卫星等技术手段实时监测雷电活动,一旦发现雷电迹象,即可通过声光报警装置实时发出警报,提醒人员采取相应的防雷措施,确保景观设施的安全。

2. 雷电防护系统景观工程的防雷设计还应包括雷电防护系统的设计。

防雷设计方案

防雷设计方案

防雷设计方案
防雷设计方案是为了避免雷击对建筑物和人体造成危害而制定的一系列措施。

下面是一个防雷设计方案示例,具体设计方案和措施可以根据具体情况进行调整和修改。

1. 防雷设备的选择:根据建筑物的高度和结构特点选择适合的防雷设备,如避雷针和接闪器等。

2. 避雷针的布置:根据建筑物的高低和周边环境情况,合理布置避雷针,形成较好的防雷保护网。

3. 避雷针的接地:保证避雷针的良好接地,降低雷电对建筑物的影响。

4. 外墙、屋顶的防雷设计:在外墙和屋顶上设置接闪器和避雷网,将雷电导入地下,保护建筑物。

5. 各种金属管道的接地处理:将各种金属管道进行良好的接地处理,防止雷击通过金属管道对人体或设备造成伤害。

6. 对重要设备的保护:对于重要设备,如电脑服务器、通信设备等,设置专门的防雷保护系统,保证设备的正常运行。

7. 室内的防雷设计:室内电气设备的接地设计、电线、电缆等的防火、防雷保护。

8. 人员安全教育:对于居住在建筑物内的人员,进行相关的防
雷知识教育,增强他们的自我保护意识。

9. 定期检查和维护:定期对防雷设备进行检查和维护,确保其正常运行。

10. 事故应急预案:制定雷电事故应急预案,包括人员疏散、急救等应对措施,以及与相关部门的应急联系。

总之,防雷设计方案是一个综合性的工程项目,需要根据建筑物的特点和环境条件进行具体的设计和安排。

通过合理的防雷设计,可以有效保护建筑物和人员的安全,降低雷击事故的发生率。

防雷设计方案

防雷设计方案

防雷设计方案引言随着电子技术的飞速发展,雷电对建筑物和电子设备造成的威胁日益增加。

一个完善的防雷设计方案对于保护人员安全、减少财产损失具有重要意义。

本文档旨在提供一个综合性的防雷设计方案,以供参考和实施。

一、防雷设计原则1.1 安全优先防雷设计应以人员安全为首要目标,确保在雷电发生时,能够有效保护建筑物内外的人员安全。

1.2 全面防护防雷设计应涵盖直接雷击、间接雷击以及雷电电磁脉冲等多方面的防护,实现全面防护。

1.3 经济合理在满足安全防护要求的前提下,防雷设计应考虑经济性,避免不必要的过度投资。

二、防雷系统组成2.1 外部防雷系统外部防雷系统主要由接闪器(避雷针、避雷带)、引下线和接地装置组成,用于引导雷电流入地。

2.2 内部防雷系统内部防雷系统主要包括等电位连接、电涌保护器(SPD)、屏蔽措施等,用于保护建筑物内部的电子设备。

2.3 接地系统良好的接地系统是防雷设计的关键,应确保所有防雷设施有效接地。

三、防雷设计要点3.1 接闪器设计接闪器应根据建筑物的几何形状、高度等因素合理布置,以最大范围覆盖保护区域。

3.2 引下线设计引下线应选择耐腐蚀、导电性能好的材料,且应尽可能短而直,减少雷电流过时的电压降。

3.3 接地装置设计接地装置应根据地质条件设计,确保足够的接地电阻,一般要求不大于10欧姆。

3.4 等电位连接建筑物内的所有金属构件、电缆桥架、金属管道等应进行等电位连接,避免雷电引起的电位差。

3.5 电涌保护器(SPD)配置在电源线路、信号线路上安装合适的SPD,以保护电子设备免受雷电电磁脉冲的损害。

3.6 屏蔽与隔离对于敏感的电子设备,应采取屏蔽和隔离措施,减少雷电电磁脉冲的影响。

四、防雷设计实施4.1 设计阶段在建筑设计初期,就应将防雷设计考虑在内,避免后期改造带来的不便和成本增加。

4.2 施工阶段施工过程中应严格按照设计图纸和相关规范进行,确保防雷设施的正确安装。

4.3 验收阶段工程竣工后,应进行专业的防雷检测和验收,确保防雷系统的有效性。

防雷系统方案设计

防雷系统方案设计

防雷系统方案设计一、引言随着人们生活水平的不断提高,城市化进程不断加快,建筑高度的不断增加,雷击事故占据了整个建筑事故的一大比例。

因此,防雷系统在现代建筑工程中的重要性不容忽视,防雷系统不仅能有效保护人民的生命财产安全,还能提高建筑的使用寿命。

二、防雷系统的作用防雷系统是指为了防止雷击而设计的一套系统方案。

其主要作用如下:1.预防雷击:通过合理的防雷系统设计,能够在建筑物遭遇雷击时预先进行拦截和放电,避免让电流通过建筑物而导致事故的发生;2.保护人身安全:防雷系统的主要作用是为人们的生命财产安全提供保护。

一旦遭遇雷电天气,防雷系统能够有效保护人们的生命财产安全;3.提高建筑使用寿命:建筑物被雷击后很容易引起一系列的损坏和安全隐患。

但是,通过合理的防雷系统设计,可以避免这种情况的发生,从而提高建筑的使用寿命。

三、防雷系统方案设计的要点1.根据当地气象条件和建筑高度等确定合适的防雷系统方案。

2.要选择符合国家相关标准和规定的防雷系统和设备。

3.使用防雷材料和设备时,要确保其品质和技术指标符合标准。

4.要合理布置防雷系统中的各类设备和材料,保证各部分之间的协同作用。

5.进行可靠的接地设计,确保接地电阻符合标准和规定。

6.安装防雷系统过程中,要严格按照相关规定和要求执行,避免出现安全事故。

第四部分防雷系统方案设计流程1. 根据建筑物的具体情况,确定防雷系统和设备的类型和规模,并制定、执行整个系统的设计方案。

2. 进行现场勘察,根据建筑物高度、体量、地形环境和气象条件等进行雷电风险评估,确定防雷系统的安装位置和方向。

同时,要考虑到系统与周边环境之间的相互作用以及对整个系统的影响。

3. 根据地势和建筑物的特点,布置接地设备。

选择合适的接地电阻,确保防雷系统的接地效果。

4. 进行系统组件的选择和安装工作。

各种组件,包括接地装置、导地线、避雷针、闪络器、避雷母线等都应选择符合规定的材料和技术规范的产品。

同时,安装过程中要符合相关标准和规范要求,避免安装质量问题引发的事故。

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学校综合防雷工程设计方案目录一、前言二、现代防雷基本知识三、现场分析四、设计依据五、防雷设计思路六、防雷设计方案七、产品的安装及说明八、结束语九、工程预算一、前言雷击已成为大自然的严重自然灾害之一,学校是教书育人,学生聚集的地方,防雷设施尤其重要。

近几年来,随着教育事业的快速发展,学校高层建筑物不断增多,电化教育、远程教育等信息技术应用日益普及,雷电隐患也随之增加。

2007年5月23日,市开县兴业小学遭受雷击,造成7名学生死亡、39人受伤的重大雷击事故,由此可见,学校做好防雷设施的预防是多么的重要。

为了保证电子设备的正常运行和人员的安全,必须设计完整有效的防雷方案。

二、现代防雷基本知识根据不同的破坏机理,雷这种特殊的自然放电现象表现为两种形式:直击雷和感应雷。

直击雷是指带电云层与上某一点之间发生迅猛的放电现象。

其破坏原理主要是机械破坏作用,体现在楼房顶角被雷击落一块水泥,大树被雷劈开,屋外的人畜被雷打死等;带电云层由于静电感应作用,使某一围带上异种电荷,直击雷发生以后,云层带电迅速消失,而地面某些围由于散流电阻的存在,以至出现局部高电压;或者由于直击雷放电过程中,强大的脉冲电流对周围的导线或金属物产生电磁感应发生高电压以致发生闪击的现象,叫做“二次雷”或称“感应雷”,其破坏机理主要是电子设备的过压击穿,造成设备故障或损坏,严重者造成设备整机报废。

“直击雷”是在短时间以脉冲的形式通过强大的电流,它的峰值有几十KA乃至几百KA,峰值时间很短,以us计的;“感应雷”没有直击雷那么猛烈,但它发生的机率远比直击雷高得多。

因为直击雷只发生在雷云对地闪击时才会对地面造成灾害,而感应雷则不论雷云对地闪击,或者雷云对雷云之间闪击,都可能发生并造成灾害。

此外,直击雷一次只能袭击一两个小围的目标,而一次雷击可以在比较大围多个小局部同时发生感应雷过电压现象,并且这种感应高电压可以通过电力线、网络线等金属导线传输到很远,致使雷害围扩大。

特别是随着大规模集成电路的应用,防雷已由以前的防直击雷为主发展到今天的综合防雷。

直击雷的防护一般采用楼顶安装避雷带、避雷针等,配合引下线、地网以保护建(构)筑物及建(构)筑物人员的安全;感应雷的防护主要采用线路上安装雷击过电压保护器,即防雷器,配以线路屏蔽接地、等电位接地处理等综合运用,以保护设备的安全。

因此,只是防直击雷或只防感应雷都是不全面的,而应进行综合防雷。

三、现场分析该学校的建筑物主要有一号楼、二号楼、科技楼、体育馆、食堂、二栋学生宿舍楼组成,其中一号楼是机房所在地,机房有在较多电子设备,需要做为一个重点防感应雷保护。

另外在场外还有监控系统的前端设备也在重点防感应雷保护之,七栋建筑物不但需要安装完善的直击雷防护设施,还要做好接地、等电位连接和防感应雷保护措施,从而形成一个完善的综合防雷系统。

四、设计依据1、GB50057-94《建筑防雷设计规》2、GB50174-93《电子计算机房设计规》3、JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规》4、GB9361-88 《计算机场站安全要求》5、GB7450-87 《电子设备雷击保护导则》6、GB2887-89 《计算站场地技术文件》7、GB9361-88 《计算站场站安全要求》8、GB50169-92 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》9、JGJ/T16-92 《民用建筑电气执行规》10、IEC1312 《雷电电磁脉冲的防护》11、XQ3-2000 《气象信息系统雷击电磁脉冲防护规》五、防雷设计思路由于学校供电、信号系统防护点多、面广,因此,为了保护建筑物和建筑物各向电子网络设备不受雷电损害或使雷击损害降低到最低程度,应从整体防雷的角度来进行防雷方案的设计。

现在都采取综合防雷,综合防雷设计方案应至少包括5个方面:直击雷的防护、感应雷的防护、屏蔽、等电位联结、防雷接地,缺少任何一方面都是不完整的,有缺陷的和有潜在危险的。

(一)、直击雷的防护如果无直击雷防护,按IEC1312的估算几乎所有雷电流都流经进出建筑物的导体型线路(如电源线、信号线等)侵入设备,这样的损害就非常之严重,因此做好直接雷击防护是做感应雷击防护的前提;直击雷防护按照国标GB50057《建筑物防雷设计规》设计和施工,主要使用避雷针、避雷网、避雷线、避雷带及良好的接地系统,其目的是保护建筑外部不受雷击的破坏,给建筑物的人或设备提供一个相对安全的环境。

(二)、感应雷的防护1、主供电源系统的防护统计数据资料表明,微电子网络系统80%以上的雷害事故都是因为与系统相连的电源线路上感应的雷电冲击过电压造成的。

因此,做好电源线的防护是整体防雷中不容忽视的一环。

2、信号系统的防护尽管在电源外接引入线路上安装了防雷保护装置,由于雷击发生时,在各种信号线路(如双绞线)感应到的过电压,仍然会影响电子设备的正常运行,甚至彻底破坏电子设备系统。

雷击时产生巨大的瞬变磁场,在1公里围的金属线路,如网络金属连线等都会感应到极强的感应雷击;另外,当电源线或信号线路传输过来雷击电压时,或建筑物的地线系统在泻放雷击时,所产生强大的瞬变电流,对于信号传输线路来说,所感应的过电压已经足以一次性破坏电子设备。

即使不是特别高的过电压,不能够一次性破坏设备,但是每一次的过电压冲击都加速了设备的老化,影响数据的传输和存储,甚至死机,直至彻底损坏。

所以对信号线的防雷对于系统的整体防雷来说,是非常重要的环节。

(三)、屏蔽和等电位连接国家标准<建筑物防雷设计规>GB60057—94(局部修订条文)明确规定,各防雷区交接处,必须进行等电位联结;尤其建筑物的计算机房等弱电机房,遭受直击智的可能性比较小,所以在此处除采取电涌保护器进行感应雷防护外,还应采用等电位联结方式来进行防雷保护。

不仅要将进出机房线路的金属屏蔽管、金属桥架、配电盘的外壳、进入室的水管、采暖瞥、机房的金属屏蔽膳、金属隔断、金属门窗以及静电地板的金属支架连接在等电位连接环(或网)上,同时还应将电气保护的PE地也接至等电位连接体上。

等电位连攘在建筑的共用接地的方式,最好的方法是通过建筑的主筋来接地。

我们生话的空间存在着大量的磁场,同时雷电也会产生强烈的电磁干扰,而屏蔽是抗电磁干扰最有效的方法。

要将弱电机房的金属门窗与吊顶的龙骨进行多次连接,如有必要,可在机房单独作屏蔽网,采用金属管与等电位联结,与屏蔽措施相配合,所有的信息设备均应与建筑物墙壁保持1m远的距离,可有效地屏蔽电磁干扰。

静电也是产生浪涌的原因之一,静电在我们的生活中无处不在,人体因步行和移动带电有时高达2—1 0KV,可以产生对弱电系统的危害。

因此防静电也是弱电机房的重要任务之一。

比较常用的方法是在机房铺设防静电地板,此外,机房装修材料也必须是防静电的,墙和顶棚表面应使用防静电防火墙板或喷涂导静电环氧涂料,送风管道和送风口应使用导电三聚氰氨材料,避免空气流动时产生静电积聚。

(四)、防雷接地建筑物采用联合接地可有效的解决地电位升高的影响,合格的地网是有效防雷的关键。

建筑物的联合地网通常由建筑物基础(含地桩)、环形接地(体)装置、工作(电力变压器)地网等组成。

对于敏感的数据通讯设备的防雷,接地系统的良好与否,直接关系到防雷的效果和质量。

如果地网不合要求,应改善地网条件,适当扩网面积和改善地网结构,使雷电流尽快地泄放,缩短雷电流引起的高过电压的保持时间,以达到防雷要求。

六、防雷设计方案(一)、直击雷的防护一号楼、二号楼、科技楼、宿舍、食堂、体育馆、烟囱、卫星接收天线等建(构)筑物应做避雷带或安装避雷针,避雷针保护围应符合相关标准,有效保护建(构)筑物;避雷带应平整、顺直、牢固,无倒状、断裂;旗杆应做好接地;接地引下线应牢固、平整,且远离出入口,在距地以上1.8米以下设立绝缘保护层。

具体操作一般采用Φ10-18的热镀锌圆钢,或是水管,沿墙一周布设。

如果大楼的面积过大,则需要在楼面布设避网,与避雷带一起,形成整体的接闪系统。

避雷带布置示意图避雷带安装示意图(3)、屏蔽和等电位连接建筑物之间的连接电缆应敷设在金属管道,这些金属管道从一端到另一端应全线电气贯通,并连到各建筑物的等电位连接带上。

电缆屏蔽层也应连到这些连接带上。

将进入大楼的各类金属管线的屏蔽层、机架等在进入大楼前进行等电位连接后接地,在进入设备房前再进行二次等电位连接后接地。

在建筑物入口处,即LPZ0B与LPZ1区交界进行总等电位连接后接地,在后续的雷电防护区交界处按总等电位连接的方法进行局部等电位连接,连接主体包含系统设备本身(含外露可导电部分)、PE线、机柜、机架、电气和电子设备的外壳、直流工作地、防静电接地、金属屏蔽线缆外层、管道(水管、采暖和空调管道等金属管道)、屏蔽槽、防雷器器SPD的接地等均以最短的距离就近与这个等电位连接带直接连接。

架空电力线由于终端杆引下后应更换为屏蔽电缆,进入大楼前应水平直埋50m以上,埋深于地面下0.6m以上,屏蔽层两端接地,非屏蔽电缆应穿镀锌铁管并水平直埋50m以上,铁管接地。

在计算机机房、监控机房、消防机房、程控交换机房等防静电地板下面沿墙四周分别加装等电位铜排,规格40mm*3mm。

机房的安全保护接地,信号工作地,屏蔽接地,防静电接地和防雷器接地等均应连接到局部等电位接地端子板上。

机房金属设备、机柜外壳等均连接到等电位铜排上做保护接地,保护接地线用6mm2多股绝缘铜地线。

防静电地板支架与等电位铜排的接地采用软铜带。

等电位铜排与层接地端子的连接,采用不小于35mm2多股绝缘铜地线。

等电位采用M型等电位连接网络。

各级防雷器(SPD)连接导线应平直,其长度不宜超0.5米。

带有接线端子的电源线路应采用压接;带有接线柱的防雷器宜采用线鼻子与接线柱连接。

(4)、防雷接地系统接地是防雷系统重要的组成部分,只有将雷电流的能量泄放到,才能可以保证电子设备免遭雷击灾害;等电位连接的目的,在于减小需要防雷的空间各金属部件和各系统之间的电位差,防止雷电反击。

因此必须建立完善的接地系统及等电位连接。

1、接地系统(地网)设计:根据GB50057-94的要求,我们可以用热镀锌角钢与热镀锌扁钢作为材料,制作地网。

地网的一般要求,建筑接地不大于30欧,电源接地不得大于10欧,普通弱电系统接地不得大于4欧;如果采用联合接地方式,则要求要不大于1欧。

而在实际施工过程中,视具体的情况,采用不用的组合,优化材料,可以达到优化设计的目的。

如下为常规地网的设计示例:普通人工地网布置平面图普通地网施工大样图(2)具体实施方法:根据学校实际情况,在建筑物大楼四周离外墙3米远处设置闭合人工地网,水平接地体采用热镀锌扁钢,垂直接地体采用热镀锌角钢和非金属低电阻接地模块相结合的方式。

①地网由垂直接地体(L45×45×2500mm热镀锌角钢),水平接地体(40×4mm热镀锌扁钢),接地模块(600*500*45mm)构成,如果土质条件差,比如土壤电阻率大于300Ω•m的情况下,应该增加长效降阻剂,或在周围和回坑泥土中加入一定比例的食盐、铁屑、木炭、炉灰、氮肥渣、电石渣、石灰等。

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