防雷设计方案
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。
建筑物防雷设计方案

建筑物防雷设计方案
建筑物防雷设计方案
为了保护建筑物和居民的生命财产安全,防止雷击事故的发生,建筑物的防雷设计是非常重要的。
以下是一个建筑物防雷设计的方案。
首先,对于高层建筑,应该在建筑物的顶部设置避雷针。
避雷针是通过尖端释放电荷,引导雷电通向地面,从而保护建筑物不被雷击。
避雷针应该建立在建筑物的最高点,并且需要有足够的高度,以便能够充分地引导雷电。
同时,避雷针的导线应该与地面的接地系统相连,确保雷电能够安全地通过建筑物排出。
其次,对于建筑物的外墙和屋顶,应该安装金属导线网,以便将雷电引导到地下,从而保护建筑物内部的电气设备和居民。
导线网应该与避雷针的导线相连,并且应该足够严密,以免雷电能够穿过建筑物的墙壁和屋顶。
此外,建筑物的地面应该设置导电材料,以便能够有效地接受和分散雷电的电荷。
导电材料可以是金属板或者导电混凝土,应该与避雷针的导线和导线网相连。
导电材料应该延伸到地下,以确保雷电能够在地下安全地消散。
最后,建筑物内部的电气设备应该通过接地系统与地面相连,以避免雷电冲击对设备的损害。
接地系统应该是合格的,并且需要定期维护和检查,以确保其良好的工作状态。
总之,建筑物防雷设计方案需要综合考虑建筑物的高度、形状和用途等因素,以确保能够最大程度地减少雷击事故的发生。
通过合理的设施和规划,可以保护建筑物和居民的生命财产安全,提高建筑物的抗雷能力。
防雷接地设计方案

防雷接地设计方案目录1防雷接地设计 (3)1.防护原则 (3)2.前端设备防护设计 (3)2.1直击雷的防护 (3)2.2摄像机杆塔的地网安装(根据现场情况定) (3)2.3感应雷的防护 (4)3.监控中心的防护设计 (5)3.1监控中心电源防雷设计 (5)3.2监控中心室内防雷设计 (6)4.系统传输 (6)4.1传输可靠性设计 (7)4.2传输经济性设计 (7)4.3传输合理性设计 (7)4.4山内库区: (7)1防雷接地设计1.防护原则我们根据监控中心及各点监控设备等所处环境及其网络特点,根据库区的实际情况和对工程现场的考察,充分考虑本项目各子系统设备的功能和价值,考虑到经济、有效的目的,保证供电系统的可靠性与建筑物、人身和设备的安全,以《IEC国际标准》、《GB50057-94(2000)》以及《计算机房防雷设计规范》等相关标准为设计基础,从电源、信号、地网三方面入手,本着全面、安全、持久、实用的原则提出本方案。
本方案主要针对防感应雷击部分,接地系统部分进行设计。
2.前端设备防护设计2.1直击雷的防护室外的摄像头分别安放在杆子每个有效点上,首先在考虑避免直击雷侵入时,分别在每根摄像机杆顶点安装高1米直径为Φ16以上镀锌避雷针一支,与金属杆连接,用设备杆本身做引下线,其保护角度为45度,以保护室外摄像机,接地电阻应小于10Ω。
2.2摄像机杆塔的地网安装(根据现场情况定)摄像机的避雷针接地是必不可少的环节,在设计中以摄像机杆塔为中心挖一2米×2米范围的地沟,沟的规格为600mm宽800mm深,将40×4的热镀锌扁钢平铺在沟内,然后至少有两点与引下线连接。
2.3感应雷的防护雷电活动是一种随机过程,有多途径的入侵可能,对于感应雷、侧击雷等多种雷电波可以在架空线路或金属管道上产生高压冲击波,沿线路或管道的两个方向迅速传播,雷电波侵入时会直接对安防设备、计算机网络、通信设备、电源等造成更大的危害。
防雷接地系统设计方案

防雷接地系统设计方案一、方案背景随着科技的不断进步和社会的快速发展,电子设备的使用越来越广泛。
然而,雷击现象给电子设备的正常运行带来了巨大的威胁。
因此,为了有效防止雷击带来的损害,设计一个合理可靠的防雷接地系统是十分必要的。
二、方案目标该设计方案的主要目标是为了提供一种有效的防雷接地系统,以确保电子设备正常工作并保护使用者的安全。
具体目标如下:1. 提供低阻抗的接地路径,以将雷击电流迅速引入地下;2. 减少雷击电流通过设备的使用区域,并将其迅速释放;3. 提供系统监测和维护功能,及时发现并解决潜在问题。
三、方案设计1. 地下导体设计地下导体是防雷接地系统的核心组成部分。
首先,选择合适的导体材料,如铜或铝,以确保导体的电导率和耐腐蚀性能。
然后,根据场地的实际情况设计导体的布置方式,确保导体覆盖到足够大的范围,并能够与各个设备的接地端相连接。
最后,将地下导体与设备的接地端连接,确保低阻抗的接地路径。
2. 接地电极设计接地电极是将地下导体与地面相连接的部分。
为了提供更好的放电效果,接地电极应选择合适的材料,如钢材或铜材,并确保达到一定的长度和直径要求。
接地电极的布置应尽可能地均匀覆盖整个场地,并与地下导体相连,形成一个完整的接地系统。
3. 雷电监测系统为了方便及时发现雷电活动,并及时采取相应的措施,设计一个雷电监测系统是非常重要的。
该系统应包括雷电探测器、数据采集设备和监测中心。
雷电探测器用于监测雷电活动并收集相关数据,数据采集设备用于将采集的数据发送到监测中心进行分析和处理。
监测中心可以实时监测雷电活动,并提供预警和处理建议。
四、方案实施1. 调查分析在实施方案之前,需要对场地进行详细的调查和分析。
通过检测地下土壤的电导率和阻抗值,确定地下导体的布置方式和长度。
同时,通过分析历史雷击数据,确定是否需要加强特定区域的接地布置。
2. 设备安装根据设计方案中的布置要求,进行地下导体和接地电极的安装。
确保安装过程中连接牢固,接地电极与地下导体的连接良好。
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。
防雷施工方案版范文

防雷施工方案版范文一、防雷导线布置:1、建筑物的最高点应设置避雷针,避雷针的高度为建筑物高度的1.5倍,并与周围建筑物相连。
2、建筑物的屋面、外墙和附属设施上应布置导线,导线与避雷针相连,并保持导线的良好接地。
二、接地系统的设计:1、接地系统应采用良好的接地材料,如铜杆、铜板等。
2、接地系统应满足相关的电阻要求,确保接地有效。
3、接地系统应与防雷导线相连,以确保雷电能够有效地通过接地系统释放。
三、设备保护:1、建筑物内的电气设备和通讯设备应设置过电压保护装置,以防止雷电引起的过电压损坏设备。
2、设备应安装在防雷导线接地范围内,以保证其与接地系统的良好连接。
四、防雷避雷系统:1、建筑物应设置避雷网,避雷网的形状和布置应符合规范要求,以确保其能够有效地引导雷电。
2、避雷网应与防雷导线相连,并与建筑物的接地系统相连。
五、维护管理:1、定期检查防雷系统的完整性和良好接地情况。
2、如发现异常情况,及时进行修复或更换受损的设备和材料。
3、定期检查和测试设备的过电压保护装置的状态,确保其正常工作。
4、定期检查避雷网的状况,确保其没有受到破坏。
上述方案是一个综合考虑建筑物特点和雷电活动规模的例子,不同的建筑物可能有不同的防雷需求,因此具体的防雷施工方案应根据实际情况进行调整和制定。
同时,在方案的执行过程中,还应注意以下几点:1、施工人员应经过专业培训,掌握相关安全知识和操作技能。
2、在施工过程中,应严格按照相关标准和规范进行操作,避免出现安全隐患。
3、在施工前应进行充分的准备工作,包括检查所需材料和工具的完整性和良好状态,确保施工的顺利进行。
4、施工结束后,应进行相关验收和测试工作,确保所做的防雷施工方案能够满足要求。
总之,制定一个合理的防雷施工方案对于保护建筑物和人员的安全至关重要。
在制定方案时,应综合考虑建筑物特点和雷电活动规模,并严格按照相关标准和规范进行操作。
同时,在施工过程中,应严格执行防雷施工方案,并进行相关的维护和管理工作,以确保防雷系统能够始终处于良好的工作状态。
建筑物防雷设计方案
建筑物防雷设计方案建筑物防雷设计方案建筑物防雷是指在建筑设计中采取相应的措施,以保护建筑物及其内部设备免受雷击的损害。
下面是一个建筑物防雷设计方案的详细描述。
1. 建筑物防雷材料的选择:在建筑物的设计中,应选用具有良好导电性能的材料作为建筑物的主要结构材料,如铜、铝等。
这样可以有效地分散和消除雷电的电荷,减少雷击的可能性。
2. 建筑物防雷装置的设置:在建筑物的顶部设置避雷针或避雷网,用于引导雷电穿过建筑物,并通过地面导体将其传导到地下。
这样可以防止雷电直接击中建筑物,减少雷电对建筑物的破坏。
3. 建筑物的接地设计:在建筑物的地基中设置大面积的接地网,将建筑物与地下的大地形成良好的接地连接。
这样可以将雷电的电荷迅速释放到地下,减少雷击带来的破坏。
4. 建筑物内部设备的防雷设计:在建筑物内部的重要设备上设置防雷装置,如防雷接地线、防雷保护装置等。
这样可以保护建筑物内部设备免受雷电的损害,确保其正常运行。
5. 建筑物的维护保养:定期检查和维护建筑物的防雷系统,确保其正常运行。
及时更换老化的防雷设备和材料,提高防雷系统的可靠性和有效性。
6. 建筑物的规划布局:在建筑物的规划布局中应考虑到周边环境的雷电密度,尽量避免建筑物被高大的建筑物、树木等物体所包围,以减少雷击的可能性。
7. 建筑物的防雷宣教:向建筑物的使用者提供相关的防雷知识和安全宣传,让他们了解并遵守相关的防雷规定和操作程序,提高对防雷安全的重视程度。
通过以上的防雷设计方案,可以有效地保护建筑物及其内部设备免受雷击的损害。
建筑物防雷设计不仅是保护建筑物本身的重要措施,也是保护使用者的生命财产安全的重要手段。
因此,在建筑物的设计中应高度重视防雷工作,确保建筑物的安全可靠。
防雷系统设计方案(二)2024
防雷系统设计方案(二)引言概述:防雷系统是保护建筑物和电气设备免受雷击损坏的重要设施。
本文将针对防雷系统设计方案进行详细讨论,为读者提供有效的防雷解决方案。
正文内容:一、地面接闪系统设计1. 分析建筑物的高度、形状和材质2. 选择适当的避雷导线类型3. 确定地面接闪系统的布置方案4. 考虑地面接闪系统的可维护性5. 进行实地测试和验证二、避雷针系统设计1. 确定避雷针的数量和布置位置2. 选择合适的避雷针材料3. 确保避雷针与地面接闪系统的有效连接4. 考虑周围环境对避雷针的影响5. 进行避雷针的可靠性测试三、接地系统设计1. 分析建筑物的电气系统特点2. 确定接地系统的类型3. 设计合适的接地电阻4. 考虑接地系统的连接方式和布置位置5. 进行接地系统的测试和检查四、电气设备保护设计1. 确保电气设备的静电保护2. 选择合适的保护装置,如避雷器、浪涌保护器等3. 设计合理的接线和布线方案4. 定期检查和维护电气设备5. 增加设备的可靠性和稳定性五、人员培训和应急预案1. 培训人员了解防雷系统的工作原理2. 培训人员掌握防雷系统的操作和维护技能3. 制定有效的应急预案,包括雷暴天气下的紧急处理措施4. 组织定期演练和训练,以确保人员的熟练度5. 定期评估和更新培训和应急预案总结:本文详细介绍了防雷系统设计方案的各个方面,包括地面接闪系统、避雷针系统、接地系统、电气设备保护以及人员培训和应急预案。
通过科学的设计和合理的安装、维护,可以有效保护建筑物和电气设备免受雷击损害,提高系统的可靠性和稳定性。
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。
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防雷方案设计4.1 标准依据:现场勘察情况GB50057-94 《建筑物防雷设计规范》2000 版GB500174-93<< 计算机机房设计规范>>GA173-1998 《计算机信息系统防雷保安器》IEC1312-1.2.3 《雷电电磁脉冲的防护》计算机信息系统防雷安全规范(讨论稿)QX3-2000 《气象信息系统雷击雷电电磁脉冲的防护》GB/T50311-2000 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T13615 -92<< 地球站电磁环境保护要求>>YD5078-98 《通信工程电源系统防雷技术规定》<< 无线电管理规则>>GB50058-92 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB9361-88 《计算机场地安全要求》DL/T621-1997<< 交流电器装置的接地>>YD2011-93 微波站防雷与接地设计规范YD5078-98 通信工程电源系统防雷技术规定GB50198-94 民用闭路电视系统工程技术规范4.2 防雷方案设计内容雷电分为直击雷和雷电电磁脉冲危害。
具有高电压、大电流和瞬时性特点,强大的闪电产生静电场、电磁场和电磁辐射,以及雷电波侵入、地电位反击等,统称雷电电磁脉冲,严重干扰无线电通讯和各种电子设备的正常工作,在一定范围内造成许多微电子设备损坏。
仅仅依靠避雷针等防直击雷系统是无法保证防雷效果的,需要有一种合理的工程保护方式,既要防护直接雷击,又要防护雷电电磁脉冲,做到综合保护。
根据国内外最新的防雷技术规范、防雷设备、防雷实践经验,本次贵单位智能化系统机房综合防雷工程主要包括对智能化系统中弱电设备的综合防雷保护。
主要考虑:机房设备电源的浪涌冲击防护、信号及数据线的瞬变防护、地电位反击、完善的等电位低阻地网等方面。
因为从综合防雷的思想除了考虑建筑物直接雷防护还须全面考虑到这些弱电子系统的供电线路、通信信号信线路的感应雷防护并保证良好有效的等电位接地。
确保人身、各系统设备稳定运行。
4.3 具体防雷措施1)直击雷防护(大楼直击雷防护措施已有, 本次不考虑)2)机房感应雷防雷保护供电线路防雷保护主要是在机房设备的各配电线路安装多级防雷器,“电源防雷器”并接在电力线路上,可遏制瞬态过电压和泄放浪涌电流。
从总进线到用电设备端通常配置分为三级,经过逐级限压和放电,逐步消除雷电能量,保证用电设备的安全。
根据不同的需要可选用”防雷箱”、“可插拔模块型”、“端子接线式”和“移动插座式”等品种。
针对机房重要设备及主要的终端设备,可在交换机等设备的电源进线端,串联安装插座式防雷器,其作用是将雷电及其他浪涌电压限制到对设备没有损害的水平,特别是对日常的电源系统操作过电压、电源高次谐波等具有限制和保护作用。
电源系统防雷保护采用多级防护的原理,关于多级保护的要求,主要来源于IEC 中雷电分区的概念,主要的目的是为了降低残压。
因为既满足通流容量大,又要求残压低的避雷器元器件是不存在的。
在IEC 及GB50057-94 中要求,第一级电源避雷器残压小于4KV ,第二级电源避雷器残压小于2.5KV ,第三级电源避雷器残压小于1.5KV 。
对于采用220V 的供电设备而言,瞬间耐冲击过电压幅值为1.5KV ,国标中考虑留有余地,要求末端避雷器残压值小于1.5 X 80%=1.2KV。
本方案通过以上三级防护,可以把过电压箝制到1KV以下。
对使用UPS供电的重要设备而言,再通过UPS 滤波整流后,完全可以满足要求。
1.1 机房电源第一级防护扌措施:①在网络机房电源自切配电柜处,分别并联安装一套一体化三相高能量电源避雷器LAYM-120*4 ,作为机房电源系统的第一级防护,该型产品具有通流量大、残压较低、具有灭弧效应、防爆功能、智能化故障显示功能。
计1 套。
说明:为了有效抑制由高压侧产生的强大过电压侵入到室内的低压配电系统,低压侧也应有相应的避雷装置,以初步释放高能量的雷电波。
国标中明确要求在变压器的高、低压侧均应对地加装过压保护器。
LAYM-120*4 ,最大通流容量达120KA 。
关于通流容量的选择,依据IEC 标准,一类防雷建筑物首次雷击雷电波的幅值为200KA ,通过外部避雷装置引下入地约占50% ,即100KA ,其余100KA 耦合到进入大楼的各种线路或管道上,因此供电线路上最大过电流幅值为100KA ,在GB50057-94 中因考虑了屏蔽因素,按30% 考虑,因此明确规定第一级电源避雷器标称通流容量不得小于15KA 。
LAYM-120*4 避雷器通流容量为120KA ,可以满足要求。
4.4 机房电源第二级防护措施:在UPS 电源配电柜处,分别安装电源防雷器LAYM-40*4 作为二级电源防雷器, 该型产品具有灭弧效应、防爆功能、智能化故障显示功能。
说明:①第二级保护的目的是为了进一步降低残压,并有效分流供电线路在传输过程中的感应或耦合过电压。
② LAYM-40*4 最大通流容量达40KA (8/20us ),既可以泻放大能量的雷电波,又可以箝制低能量的操作过电压,并且可靠性大大提高。
4.5 电源第三级防护措施:由于在网络机房的主要设备供电处、计算机网络重要设备端处分别安装电源三级防雷器LAYCB10-220C ,作为各终端设备电源系统第三级防护,该型产品具有灭弧效应、防爆功能、智能化故障显示功能。
说明:①第三级保护的目的是针对网络中心精密电子设备的保护,并再次降低残压。
②关于多级保护的要求,主要来源于IEC中雷电分区的概念,主要的目的是为了降低残压。
因为既满足通流容量大,又要求残压低的避雷器元器件是不存4KV ,第在的。
在IEC 及GB50057-94 中要求,第一级电源避雷器残压小于二级电源避雷器残压小于2.5KV ,第三级电源避雷器残压小于1.5KV 。
对于采用220V的供电设备而言,瞬间耐冲击过电压幅值为1.5KV ,国标中考虑留有余地,要求末端避雷器残压值小于 1.5 X80%=1.2KV 。
本方案通过以上三级防护,可以把过电压箝制到1KV 以下。
对使用UPS 供电的重要设备而言,再通过UPS 滤波整流后,完全可以满足要求。
③ LAYCB10-220C ,标称通流容量达10KA (8/20us ),国标GB50057-94 中同样考虑屏蔽因素,但要求第三级电源避雷器标称通流容量不得小于3KA(8/20us )。
4.6 信号方面的保护在雷击发生时,产生巨大瞬变电磁场,在1KM 范围内的金属环路,如网络、信号及通讯金属连线等都会感应到雷击,将会影响网络、信号及通讯系统的正常运行甚至彻底破坏系统。
对于网络、信号及通讯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。
本方案中网络、信号设备防护方面,依据GB 50174-93 《电子计算机机房设计规范》、YD/T5098 《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》、GB2887-89 《计算机场地安全要求》中信号系统雷电及过电压防护要求,为尽量避免上述灾害情况的发生,需针对不同的智能系统设备选用相应的数据通讯信号避雷器作为通讯线路上防感应雷电压波的保护。
措施:1 、对于通过软光纤进行连接的,并且又同处在一个层面上,所以它们之间暂不须加装避雷器。
2、与外网进行数据通讯是通过电信局光纤宽带进行连接的,要做好光纤加强钢筋的接地,如光纤系统的收发设备与钢筋的距离较远的话,也不必加装避雷器。
但是内部核心服务器、核心交换机的网口进线端必须加装网络信号避雷器LAXR45-05E 、LAXR45-05E*24 ,以确保核心设备不受雷电的侵入。
rem4.7机房等电位接地机房内设等电位均压环,并引至室内汇流排,并将通信交换设备、矩阵、控制主机、控制台、静电地板金属骨架等设备等电位连接。
机房通信交换设备、服务器、控制主机、控制台、静电地板金属骨架等设备等电位接地处理,具体为:在两机房静电地板下面做等电位均压环,用多股铜芯将均压带与接地汇流排连接。
用不低于6平方毫米的多股铜芯接地线将金属门窗、各种线路的金属屏蔽管、各种电子设备的金属外壳、机架、光纤加强钢筋等与接地汇流排连接。
使所有设备在雷击过程中处于同一电位水平,有效地避免不同设备之间的地电位反击。
防林电地板P S/尊电位连檢点主钢舫鉄转接排接地系统是防雷工程的基础 良好的接地和合理的接地方式能够充分发挥防雷器件的作根据严禁采用中性线作为交流保电信建筑防雷接地装置的冲GB 50174- 934.8地网建设4欧姆,安全通信局(站)接地设计暂行技术规定接地应小于 4欧姆YD 2011- 93YDJ 26- 89侈与母排连接 YD 5003- 94 “电信专用房屋设计规范”中的防雷设计微波站防雷与接地设计规范”指出电子计算机机房设计规范”中规定:交流接地应小于建筑物防雷设计规范”防雷接地电阻应小于 GB 50057- 9410欧姆。
用1欧姆。
阻应不大于 10欧姆。
护地线。
综合通信大楼的接地电阻值不宜大于环行接地毋排严禁作接零保护。
工频接地电流工作地连在一起,以避免产生过电压时各地网间的电势差对备形成恳接地电阻取系统要求的最小值。
另外,为避免接地线形成回路产生干扰杂波,同时使雷电流以鹿源生故障时的大电流尽快入地,遵循共地不共线”勺单点接地原则即使用同一组地网时,不同用途的接地母线和不同系统的接地母线应单独从地网处引入。
措施:根据实地情况,中心机房接地系统设计在办公楼后面,接地体上端为500 mm,宽不少于000mm,接地电阻为 < 4 Q,垂直接地体采用5mm X50mm x2500mm 热镀锌;钢或瀚易HY003接地模块,水平接地体采用4mm X40mm热镀锌扁钢,垂直接地体与水平接地体的连接采用双面焊接,水平接地体与水平接地体的搭接采用双面焊接,焊接长度不小于10cm,焊接处刷红丹或沥青油做防腐处理。
接地线用4mm X40mm的热镀锌扁钢,预留接地测试点。
配备械格的不钢螺丝或铜螺丝。
防雷接地方面的施工方法:接地是整个工程的重点,也是防雷工程的基础,其施工步骤如下:a、土方开挖在敷设接地极以前,需沿接地体的线路挖沟,以便打入接地体和敷设连接这些接地体的扁钢。
接地装置需埋于地表层以下,一般接地体顶部距地面应不小于0.6m。
按设计规定的接地网线路进行测量划线,然后以线开挖,一般沟深0.8-1.0m,沟上部宽0.6m,底部宽0.4m,沟要挖得平直,深浅一致,且要求沟底平整。
如有石子应清除。
挖沟时如附近有建筑物或构筑物,沟的中心线与建筑物或构筑物的距离不宜小于2m。
b、埋设垂直接地体:以防止塌方。
接地体采用手锤打入地中,接地体与挖好沟以后,尽快敷设接地体,地面保持垂直,防止接地体与土壤产生间隙,增加接地电阻影响散流效果。