防雷技术规范

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建筑物电子信息系统防雷技术规范

建筑物电子信息系统防雷技术规范

Ⅰ类试验的SPD条增加至37条,新增部分主要是SPD的性能指标 和试验参数
2.0.33 插入损耗 传输系统中插入一个浪涌保护器所引起的损耗,其值等于浪 涌保护器插入前后的功率比。插入损耗常用分贝(dB)来表示。 2.0.34 劣化 由于浪涌、使用或不利环境的影响造成浪涌保护器原始性能 参数的变化。 2. 0. 35 热熔焊 利用放热化学反应时快速产生超高热量,使两导体熔化成一 体的连接方法。 2.0.36 雷击损害风险 (R) 雷击导致的年平均可能损失(人和物)与受保护对象的总价值(人 和物)之比。
3.2.3 保护对象应置于电磁特性与该对象耐受能力相兼容 的雷电防护区内。(电磁兼容)
•3 雷电防护分区
建筑物外部和内部雷电防护区划分
4 雷电防护等级划分 和雷击风险评估
• 4.1 一般规定
• 4.1.1 建筑物电子信息系统可按本规范第4.2 节、第4.3 节或第4.4 节规定的方法进行雷击风险评估。
3 雷电防护分区
• 附录F 全国主要城市年平均雷暴日数统计 表”,是根据可获得的最新资料进行整理 归纳的,仅列出直辖市、省会城市及部 分城市的年平均雷暴日,供参考使用。 实际工程中还应收集、了解、考虑当地 气象统计资料。
3 雷电防护分区
• 广西区内城市的年平均雷暴日数: • 南 宁:78.1 d/a 柳 州:61.5 d/a • 河 池:58.3 d/a 来 宾:73.3 d/a • 贵 港:79.8 d/a 钦 州:94.3 d/a • 防城港:84.7 d/a 玉 林:90.6 d/a • 桂 林:63.9 d/a 梧 州:89.4 d/a • 贺 州:82.4 d/a 百 色:72.9 d/a • 崇 左:69.2 d/a 北 海:83.1 d/a

防雷规范标准最新

防雷规范标准最新

防雷规范标准最新随着科技的不断进步和建筑业的快速发展,防雷规范标准也在不断更新以适应新的技术和环境要求。

以下是最新的防雷规范标准概述,旨在为建筑和电气工程提供指导,确保人员和财产的安全。

开头:在现代社会,随着电子设备的普及和高层建筑的增多,防雷保护变得尤为重要。

雷电不仅可能对建筑物造成直接损害,还可能通过电气系统对电子设备造成间接损害。

因此,制定和遵守防雷规范标准是确保安全的关键。

防雷规范标准的基本原则:1. 风险评估:在设计防雷系统之前,必须对建筑物和设施进行风险评估,确定雷电可能带来的损害程度。

2. 综合防护:防雷系统应包括外部防护(如避雷针、避雷带)和内部防护(如浪涌保护器、屏蔽电缆)。

3. 系统兼容性:防雷系统的设计应与建筑物的结构和电气系统兼容,确保整体的协调性和有效性。

4. 维护和检测:防雷系统应定期进行维护和检测,以确保其始终处于最佳工作状态。

外部防雷系统:1. 避雷针和避雷带:高层建筑和突出结构应安装避雷针或避雷带,以吸引雷电并将其安全地传导至地面。

2. 接地系统:所有防雷设施必须与有效的接地系统相连,以确保雷电能量的快速、安全排放。

内部防雷系统:1. 浪涌保护器(SPD):在电气系统中安装浪涌保护器,以保护电子设备免受雷电产生的高电压和电流冲击。

2. 屏蔽和接地:对电缆进行屏蔽,并确保所有电气设备和系统都正确接地。

特殊环境的防雷措施:1. 敏感区域:对于医院、数据中心等敏感区域,应采取额外的防雷措施,如使用更高级别的SPD和更严格的接地要求。

2. 易燃易爆场所:在这些场所,除了基本的防雷措施外,还应考虑使用防爆型电气设备和特殊的接地技术。

技术更新和规范修订:随着新技术的出现,防雷规范标准也在不断更新。

例如,智能防雷系统利用传感器和数据分析技术,可以更准确地预测和响应雷电事件。

结尾:遵循最新的防雷规范标准对于保护人员、设备和建筑至关重要。

通过不断更新知识和技术,我们可以更有效地减少雷电带来的风险。

建筑物防雷技术规范

建筑物防雷技术规范

建筑物防雷技术规范一、前言建筑物防雷技术规范是指在建筑物的设计、施工和使用过程中,为了保护建筑物及其内部设备免受雷击的损害,所制定的技术规范。

本规程旨在规范建筑物防雷技术的设计、施工和检验等方面,为建筑物的安全运行提供技术保障。

二、建筑物防雷设计1、防雷装置的选型在建筑物防雷设计中,应根据建筑物的高度、形状、地质条件、周围环境等因素,选择适合的防雷装置。

通常可选用避雷针、避雷网、接地装置、防雷带等防雷装置,其选型应符合国家相关标准。

2、防雷装置的布设防雷装置的布设应考虑建筑物的结构、形状、高度等因素,尽可能地覆盖建筑物的各个部位。

避雷针应安装在建筑物的最高点,避雷网应布设在建筑物外墙和屋顶上,接地装置应设置在建筑物的地下室或地面上,防雷带应安装在建筑物的墙体、屋顶、地面等易受雷击的部位。

3、接地系统的设计接地系统是建筑物防雷系统中最重要的组成部分,其设计应符合国家相关标准。

接地系统的设计应考虑建筑物的结构、用途、地质条件等因素,接地电阻应控制在一定的范围内。

接地系统的施工应符合国家相关标准,接地电阻应在规定的时间内检测,确保其符合要求。

三、建筑物防雷施工1、防雷装置的安装防雷装置的安装应按照设计要求进行,施工前应制定详细的施工方案,并进行预埋件的安装和质量检查。

避雷针、避雷网等防雷装置的安装应符合国家相关标准,施工现场应按照安全生产的要求进行安全防护。

2、接地系统的施工接地系统的施工应符合国家相关标准,施工前应制定详细的施工方案,并进行预埋件的安装和质量检查。

接地电阻应在规定的时间内检测,确保其符合要求。

四、建筑物防雷检验1、防雷装置的检验防雷装置的检验应在安装完成后进行。

检验内容包括防雷装置的型号、规格、数量、布设位置、固定方式等是否符合设计要求,避雷针、避雷网等防雷装置的绝缘电阻、接地电阻是否符合要求等。

2、接地系统的检验接地系统的检验应在施工完成后进行。

检验内容包括接地电阻是否符合设计要求、接地导体是否符合国家相关标准、接地装置的接地电阻是否符合要求等。

建筑施工防雷技术规范

建筑施工防雷技术规范

建筑施工防雷技术规范随着现代城市建设的快速发展,建筑施工防雷技术成为了保障建筑物及其使用者安全的重要措施。

本文将就建筑施工防雷技术规范展开论述,包括设计原则、施工过程中的防雷措施、材料选用以及维护管理等方面。

通过遵循这些规范,能够最大程度地保障建筑物的雷电安全。

一、设计原则在建筑设计过程中,应从建筑物的结构、高度、用途和地理环境等多方面综合考虑雷电活动的特点,合理确定防雷等级。

设计人员应根据相关规范进行合理布置避雷母线、接地装置以及避雷装置,并合理设置金属构件接地网。

二、施工过程中的防雷措施1. 施工前应对工地进行排雷,及时清除雷区内可能引起危险的物体,例如高耸物体、金属杆和线缆等。

同时,在施工现场设立合理的警示标志,明确禁止高空作业和接地作业。

2. 积极利用基坑深度、桩基等地下构筑物来提供有效的基础接地。

在地下室和高层建筑中,应设置工作接地装置并与钢筋混凝土结构相互连接,形成统一的接地系统。

3. 施工期间,要确保站在有避雷装置的屋顶或地面上操作。

同时,在施工现场周围根据具体要求设置避雷针,以及防雷装置的接地系统,并进行必要的维护和检测。

三、材料选用1. 避雷带:避雷带应采用耐候性好、导电性能优良的材料,如铜带、铝带等。

在工程选材时,应确保避雷带的规格符合设计要求。

2. 避雷针:避雷针应采用外形规则、材料坚固耐用的金属制品。

材质可以选择镀锌钢材,以提高其防腐蚀能力。

四、维护管理1. 定期检查:建筑物的防雷装置应定期进行检查,特别要注意避雷带、避雷针、接地装置等是否存在损坏或腐蚀现象。

同时,也要检查绝缘体、金属构件是否有松动情况。

2. 维护措施:如发现避雷装置存在问题,应立即组织专业人员进行修理或更换。

同时,对于维修后的设备,也要进行必要的电气性能测试,以保证其正常运行。

通过以上防雷技术规范的层层防护,可以有效提高建筑物和使用者的雷电安全度。

然而,为了保证规范的有效实施,各行业相关管理部门应建立相应的监督机制,对建筑施工过程进行定期检查和评估,并及时解决发现的问题。

城镇燃气防雷技术规范

城镇燃气防雷技术规范

城镇燃气防雷技术规范
《城镇燃气防雷技术规范》是燃气行业安全规范之一,旨在保护燃气设施和建筑物免受雷击的破坏。

下面介绍了城镇燃气防雷技术规范的要求及其实施。

一、城镇燃气防雷技术规范要求
1、燃气管道和设施应采取有效的防雷措施,防止雷击损坏燃气设施,减少火灾的发生。

2、燃气设施的建筑物应采用耐雷的建筑材料,并采取防雷措施,如安装防雷接地装置、安装避雷针和放电线圈等。

3、在燃气设施建筑物附近应采取有效的降雷措施,如安装避雷针、降雷器、放电线圈等。

4、在城镇燃气设施建筑物的独立部分,应采取防雷措施,如安装防雷接地装置、安装避雷针和放电线圈等。

二、城镇燃气防雷技术规范的实施
1、建立城镇燃气防雷安全管理体系,出台燃气防雷技术规范,制定燃气防雷管理制度,建立安全检查机制,确保燃气设施安全正常运行。

2、定期检查城镇燃气设施的防雷措施,如接地系统、避雷针和放电线圈等,确保其有效性和完好性。

3、定期检查燃气设施的建筑物,确保其符合耐雷的建筑材料的要求,保证燃气设施的安全运行。

4、组织定期宣传燃气防雷知识,提高城镇燃气使用单位和用户对燃气防雷的认识和重视。

以上是城镇燃气防雷技术规范的要求及其实施,为保障燃气设施安全运行,确保人类生命财产安全,请大家遵守和执行城镇燃气防雷技术规范。

GB50343-建筑物网络通信系统防雷技术规范

GB50343-建筑物网络通信系统防雷技术规范

GB50343-建筑物网络通信系统防雷技术
规范
简介
本文档介绍了GB-建筑物网络通信系统防雷技术规范的概要和要求。

规范概述
GB是中国国家标准化管理委员会制定的建筑物网络通信系统防雷技术规范,适用于各类建筑物内的网络通信系统防雷设计、施工和验收。

技术要求
1. 系统布线:规范要求网络布线应考虑防雷要求,包括布线材料、布线路径等方面的要求。

2. 防雷设施:规范要求建筑物内的网络通信系统应配置适当的防雷设施,如接地装置、避雷针等。

3. 防雷保护区域:规范要求在建筑物内设置防雷保护区域,确保网络通信系统的防雷安全。

4. 防雷保护措施:规范要求采取防雷保护措施,包括接地保护、避雷针保护等,确保网络通信系统不受雷击的影响。

5. 系统维护:规范要求定期检测和维护网络通信系统的防雷设施,确保其正常运行和持续有效性。

总结
GB-建筑物网络通信系统防雷技术规范对建筑物内的网络通信
系统防雷提出了详细的要求,旨在保障网络通信设备的安全和稳定
运行。

建筑物的设计、施工和验收单位应按照本规范的要求进行防
雷设施的设计、安装和配置。

防雷接地技术标准及规范

防雷接地技术标准及规范一、引言。

防雷接地技术是指在雷电活动频繁的地区,为了保护建筑物和设备免受雷击危害,采取的一系列接地措施。

良好的防雷接地技术不仅可以保护人身安全,还能保护设备和建筑物不受雷击损害,是保障生产和生活安全的重要措施。

二、防雷接地技术的重要性。

1. 保护人身安全,在雷电活动频繁的地区,建筑物和设备如果没有良好的防雷接地技术,很容易受到雷击危害,对人身安全造成严重威胁。

2. 保护设备和建筑物,雷击对设备和建筑物的损害往往是不可估量的,良好的防雷接地技术可以有效减少雷击对设备和建筑物的损害。

三、防雷接地技术的标准及规范。

1. 地面接地,地面接地是指将建筑物和设备的金属外壳通过导线连接到地下的导体,以便将雷电的电荷引入地下,减少雷击对建筑物和设备的损害。

地面接地的标准应符合国家相关规范,接地电阻应控制在一定范围内。

2. 设备接地,设备接地是指将设备的金属外壳通过导线连接到地下的导体,以便将雷电的电荷引入地下,减少雷击对设备的损害。

设备接地的标准应符合国家相关规范,接地电阻应控制在一定范围内。

3. 避雷针,在高层建筑或者设备上安装避雷针,可以有效吸引雷电,减少雷击对建筑物和设备的损害。

避雷针的安装应符合国家相关规范,避雷针的高度和数量应根据建筑物和设备的实际情况确定。

4. 接地测试,对建筑物和设备的接地进行定期测试,确保接地电阻符合国家相关规范,保证防雷接地技术的有效性。

四、结论。

防雷接地技术是保护人身安全、设备和建筑物的重要措施,其标准及规范的制定和执行对于减少雷击损害具有重要意义。

在实际应用中,应严格按照国家相关规范执行,定期检测和维护防雷接地设施,确保其有效性,最大限度地减少雷击对人身和财产造成的损害。

防雷技术规范

防雷技术规范防雷技术规范是指建筑物或设备在遭受雷击时,为保护人身安全和设备设施的完好性而制定的一套技术要求和规定的标准。

下面是一个关于防雷技术规范的1000字的范例:防雷技术规范第一章总则第一条为保护建筑物和设备免受雷击以及降低由雷击引发的事故和损失,制定本技术规范。

第二条本技术规范适用于各类建筑物和设备的防雷设计、施工及维护过程。

第三条防雷技术规范的主要目标是:确保防雷设施的合理性、可靠性和稳定性,减少雷击事故引发的人身伤害和财产损失。

第二章防雷设施设计第四条建筑物和设备的防雷系统应考虑其周围环境条件、设计寿命、功能要求、设计标准以及相关法律法规的规定。

第五条建筑物和设备的防雷系统设计应满足以下功能要求:1. 提供合适的防雷保护范围,避免雷电直接或间接冲击;2. 提供合适的接地系统,迅速将雷击能量引导到地下;3. 提供适当的避雷装置,减少雷击对建筑物和设备的损害;4. 提供合适的维护和检测手段,确保防雷设施的正常运行。

第六条建筑物和设备的防雷系统设计应满足国家相关标准和规范的要求,并经过有关部门的审查和批准。

第三章防雷设施施工第七条防雷设施施工前应制定详细的施工方案,明确施工工艺和安全措施。

第八条防雷设施施工应由具有相应资质和经验的专业人员进行,并严格按照设计要求进行。

第九条防雷设施施工时应注意施工组织与周围环境的协调,确保施工过程中的安全和质量。

第十条防雷设施施工完成后,应进行验收和测试,并制定相应的防雷维护计划。

第四章防雷设施维护第十一条防雷设施应定期进行维护,确保其正常运行和功能。

第十二条防雷设施维护应由专业人员进行,并按照相关规定进行维护和检修。

第十三条定期检测防雷设施的运行状态和性能,并及时发现和处理问题。

第五章紧急处理和事故应对第十四条如发生雷击事故或设备故障,应立即采取紧急处理措施,保护人员安全和减少损失。

第十五条发生雷击事故后,应进行事故分析和调查,并及时采取防范措施,防止类似事故再次发生。

燃气防雷技术规范

燃气防雷技术规范
是指用于设计、安装和维护燃气系统的防雷措施的技术规范。

以下是一些常见的燃气防雷技术规范:
1. 地面防雷:燃气系统应设置符合国家相关标准的接地装置,接地电阻应满足规定要求,确保系统的接地有效性。

2. 避雷器的应用:燃气系统与大气电荷的接触面积较大,应合理安装避雷器,向大气释放电荷,减少雷击的风险。

3. 避雷设备与管道的接地:燃气管道与避雷设备应通过良好的接地连通,确保雷电流可通过避雷设备和接地装置安全地排到地下。

4. 安全距离的规定:燃气管道、设备与雷电感应源之间应设置一定的安全距离,以防止雷电感应对燃气系统的损害。

5. 避雷针的使用:在燃气系统附近或设备较高的位置应设置合适的避雷针,引导雷电流尽可能直接通过避雷针排到地下。

6. 维护和监测:定期对燃气防雷系统进行维护和监测,确保系统的稳定性和可靠性。

以上是一些常见的燃气防雷技术规范,具体的规范要求可能因地区和具体情况而有所不同,需要根据相关国家或地区的法规和标准进行具体设计和实施。

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建筑物防雷技术规范

建筑物防雷技术规范随着现代社会的快速发展,建筑物的高度和数量不断增加,雷击事故的发生频率也呈上升趋势。

为保障公众生命财产安全,建筑物防雷技术规范至关重要。

本文将从建筑物防雷系统的设计、材料选择、安装等方面,综合介绍建筑物防雷技术规范的相关内容。

I. 建筑物防雷系统的设计原则建筑物防雷系统的设计应遵循以下原则:1. 地质环境综合分析:根据建筑物所在地质环境的特点,进行雷电活动及地质灾害的风险评估。

2. 防雷系统可靠性要求:确保建筑物防雷系统在任何天气条件下都能正常运作,降低雷击事故的发生可能性。

3. 合理设计系统结构:根据建筑物的高度、面积和用途等因素,制定适当的防雷系统方案,包括避雷针、避雷网和接地装置等。

4. 综合考虑建筑物的维护和使用要求:防雷系统的设计应兼顾建筑物的维护和使用需求,尽量减少对建筑物外观和功能的影响。

II. 防雷系统材料的选择为保证防雷系统的可靠性和耐久性,需选用符合以下条件的防雷材料:1. 导电性能优异:防雷杆、导线等材料的导电性能应达到国际或行业标准,并具有良好的耐腐蚀性能。

2. 抗风化能力强:防雷材料应能经受恶劣的气候条件和外界环境的长期侵蚀,保证其长久稳定的工作性能。

3. 机械强度高:防雷材料需具备足够的机械强度,以适应建筑物所处的高空环境,承受可能的冲击和振动。

4. 耐火性优良:防雷材料应具备良好的耐火性能,以防止因雷击引发火灾。

III. 防雷系统的安装要求1. 避雷针的安装:避雷针应根据建筑物高度和适用标准进行合理布局,确保覆盖整个建筑物较大范围,并与大地连接良好,以便引导雷电安全释放。

2. 避雷网的布置:建筑物外部的金属表面应设置避雷网,与避雷针相连并导入大地,以构建一个完善的防雷系统。

3. 接地装置的设置:建筑物内部的电气设备、金属构件和导体必须与大地通过接地装置良好连接,以防止因雷击电流引发的设备损坏和人身伤害。

4. 防雷系统的检测和维护:定期对防雷系统进行检测和维护,确保防雷设备的工作状态良好,并针对损坏或老化部件进行及时更换。

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《防雷技术规范》复习题一、填空题1、GB50343-2004主要是对建筑物微生物电子信息系统综合防雷工程的设计、施工、验收、维护与管理,作出规定和要求。

2、GB50343-2004强制性条文有第5.1.2、5.2.5、5.2.6、5.4.1(2)、5.4.10(2)、7.2.3条(款)。

3、GB50343-2004不适用于易燃、易爆危险环境和场所易燃、易爆危险环境和场所的电子信息系统防雷。

4、内部防雷装置:由等电位连接系统、共用接地系统、屏蔽系统、合理布线系统、浪涌保护器等组成,5、共用接地系统:将各部分防雷装置、建筑物金属构件、低压配电保护线(PE)、等电位连接带、设备保护地、屏蔽体接地、防静电接地及接地装置等连接在一起的接地系统。

6、建筑物电子信息的雷电防护等级应按防雷装置的拦截率划分为A,B,C,D四级。

7、建筑物中需要保护的防雷设计必须采取等电位连接与接地保护措施。

二、是非题1、接地干线应在电气竖井内明敷,并不应与楼层主钢筋作等电位连接。

(接地干线应在电气竖井内明敷,并应与楼层主钢筋作等电位连接。

)2、接地主干线应采用截面积不小于8mm2的多股铜芯导线。

(接地干线宜采用多股铜芯导线或铜带,其截面积不应小于16mm2。

)3、防雷接地与交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地共用一组接地装置时,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。

(接地与交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地共用一组接地装置时,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。

)4、接地装置应优先利用人工接地。

(接地装置应优先利用建筑物的自然接地体,当自然接地体的接地电阻达不到要求时应增加人工接地体。

)5、当自然接地体的接地电阻达不到要求时应增加人工接地体。

(当自然接地体的接地电阻达不到要求时应增加人工接地体)6、电子设备宜选择安装在建筑物顶层。

(电子信息系统设备主机房宜选择在建筑物低层中心部位)7、电子设备应靠近外墙结构柱,设置在雷电防护区的高级别区域内。

(其设备应远离外墙结构柱,设置在雷电防护区的高级别区域内。

)8、导体、电缆屏蔽层及金属线槽(架)等进入机房时,应做等电位连接。

(金属导体,电缆屏蔽层及金属线槽(架)等进入机房时,应做等电位连接)9、需要保护的信号电缆,宜采用包塑电缆。

(需要保护的信号线缆,宜采用屏蔽电缆,)10、屏蔽电缆两端及雷电防护交界处做等电位连接并接地。

(应在屏蔽层两端及雷电防护区交界处做等电位连接并接地。

)11、非屏蔽电缆穿金属管埋地敷设时,其埋地长度应L≤2 p,但不应小于1 5m。

(其埋地长度应符合下列表达式要求,但不应小于15m。

l≥2(5.3.2)式中l—埋地长度(m)ρ—埋地电缆处土壤电阻率(Ω·m))12、光缆通信方式,因为光缆对雷电不响应,不存在防雷问题。

(光缆的所有金属接头、金属挡潮层、金属加强芯等,应在入户处直接接地。

)13、布置线缆时,应尽量减少由线缆自由形成的感应环路面积。

(布置电子信息系统信号线缆的路由走向时,应尽量减小由线缆自身形成的感应环路面积。

)14、进出电子信息系统机房的电缆线路不宜采用架空线路。

(进、出电子信息系统机房的电源线路不宜采用架空线路)15、电子信息系统设备由TN交流配电系统供电时,配电线路必须采用TN-S系统的接地方式。

(电子信息系统设备由TN交流配电系统供电时,配电线路必须采用TN—S系统的接地方式。

)16、特殊需要保护的电子信息设备耐冲击过电压额定值为1.5KV。

(1.5KV)17、SPD连接导线应平直,其长度不宜大于0.5m。

(5浪涌保护器连接导线应平直,其长度不宜大于0.5m。

)18、当开关型SPD与限压型SPD之间的线路长度小于10m,限压型SPD之间线路长度小于5m时,不宜加装退耦装置。

(当电压开关型浪涌保护器至限压型浪涌保护器之间的线路长度小于l0m、限压型浪涌保护器之间的线路长度小于5m时,在两级浪涌保护器之同应加装退耦装置。

)19、浪涌保护器应有过流保护装置,并宜有劣化显示功能。

(浪涌保护器应有过电流保护装置,并宜有劣化显示功能。

)20、A级第一级标准放电电流应大于80KV、Imax=160KA。

(? )三、选择题()??????1、D级第一级标准放电电流In()ImaxA 10KA 20KAB 30KA 40KAC 50KA 60KAD 80KA 100KAE 120KA 160KA应选(F 12.5KA)10/350us波形。

2、D级别第一级IpeakA 60KAB 50KAC 40KAD 20KAE 10KAF 12.5KA3、天馈线路浪涌保护接地端应采用截面积不小于(天馈线路浪涌保护器接地端应采用截面积不小于6mm2的多股绝缘铜导线)。

A 2.5mm2B 4mm2C 6mm2D 10mm2E 16mm2F 25mm24、程控数字用户交换机配线架的接地线应采用截面积不小于(配线架的接地线应采用截面积不小于16mm2的多股铜线)。

A 2.5mm2B 4mm2C 6mm2D 10mm2E 16mm2F 25mm2四、简答题1、雷击风险评估方法?2、Nc的确定方法?可按下式计算:因直击雷和雷电电磁脉冲损坏可接受的年平均最大雷击次数NC=5.8×10-1.5/C(次/年)。

计算文法见附录A。

式中: C——各类因子NCC=C1+C2+C3+C4+C5+C6C1 为信息系统所在建筑物材料结构因子。

当建筑物屋顶和主体结构均为金属材料时,C1 取0.5;当建筑物屋顶和主体结构均为钢筋混凝土材料时,C1 取1.0;当建筑物为砖混结构时,C1 取1.5;当建筑物为砖木结构时C1 取2.0;当建筑物为木结构时,C1 取2.5。

C2信息系统重要程度因子,等电位连接和接地以及屏蔽措施较完善的设备C2 取2.5;使用架空线缆的设备C2 取1.0;集成化程度较高的低电压微电流的设备C2 取3.0。

C3电子信息系统设备耐冲击类型和抗冲击过电压能力因子,一般,C3取 0.5;较弱,C3 取1.0;相当弱,C3取3.0。

注:一般指设备为GB/T16935.1-1997 中所指的I 类安装位置设备,且采取了较完善的等电位连接、接地、线缆屏蔽措施;较弱指设备为GB/T16935.1-1997 中所指的I 类安装位置的设备,但使用架空线缆,因而风险大;相当弱指设备集成化程度很高,通过低电压、微电流进行逻辑运算的计算机或通信设备。

C4 电子信息系统设备所在雷电防护区(LPZ)的因子,设备在LPZ2 或更高层雷电防护区内时,C4取0.5;设备在LPZ1 区内时,C4 取1.0;设备在LPZ0B 区内时,C4取1.5~2.0。

C5为电子信息系统发生雷击事故的后果因子,信息系统业务中断不会产生不良后果时,C5 取0.5;信息系统业务原则上不允许中断,但在中断后无严重后果时,C5 取1.0;信息系统业务不允许中断,中断后会产生严重后果时,C5 取1.5~2.0。

C6表示区域雷暴等级因子,少雷区C6 取0.8;多雷区C6 取1;高雷区C6 取1.2;强雷区C6 取1.4。

3、雷电防护等级的两种分级方法?1 按建筑物电子信息系统所处环境进行雷击风险评估,确定雷电防护等级;2 按建筑物电子信息系统的重要性和使用性质确定雷电防护等级。

对于特殊重要的建筑物,宜采用4.1.2条规定的两种方法进行雷电防护分级,应按其中较高防护等级确定。

4、建筑物电子信息系统综合防雷技术包含哪两大部分?外部防雷措施内部防雷(防LEMP)措施5、建筑物电子信息系统防雷原则是什么?电子信息系统的防雷必须坚持预防为主、安全第一的原则。

当需要时,可在设计前对现场雷电电磁环境进行评估。

6、防雷设计勘探内容是什么?对于新建工程的防雷设计,应收集以下相关资料:1 被保护建筑物所在地区的地形、地物状况、气象条件(如雷暴日)和地质条件(如土壤电阻率)。

2 被保护建筑物(或建筑物群体)的长、宽、高度及位置分布,相邻建筑物的高度。

3 建筑物内各楼层及楼顶被保护的电子信息系统设备的分布状况。

4 配置于各楼层工作间或设备机房内被保护设备的类型、功能及性能参数(如工作频率、功率、工作电平、传输速率、特性阻抗、传输介质及接口型式等)。

5 电子信息系统的计算机网络和通信网络的结构。

6 电子信息系统各设备之间的电气连接关系、信号的传输方式。

7、供、配电情况及其配电系统接地型式。

5.1.4对扩、改建工程,除应收集上述资料外,还应收集下列相关资料:1 防直击雷接闪装置(避雷针、带、网、线)的现状;2 防雷系统引下线的现状及其与电子信息设备接地线的安全距离。

3 高层建筑物防侧击雷的措施。

4 电气竖井内线路布置情况。

5 电子信息系统设备的安装情况。

6 电源线路、信号线路进入建筑物的方式。

7 总等电位连接及各局部等电位连接状况,共用接地装置状况(位置、接地电阻值等)。

8 地下管线、隐蔽工程分布情况。

7、机房等电位连接的两种基本结构形式?1 机房采用S 型等电位连接网络时,宜使用截面积不小于50mm2的铜排作为单点连接的接地基准点(ERP)。

2 机房采用M 型等电位连接网络时,宜使用截面积不小于50mm2 的铜带在防静电活动地板下构成铜带接地网格。

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