高层建筑的防雷设计、施工方法
建筑工程防雷工程施工方案

建筑工程防雷工程施工方案一、前期准备工作在进行防雷工程施工之前,需对施工现场进行认真的勘查和测量,了解建筑结构、周围环境、用电情况等情况,综合考虑确定防雷系统的布设方案。
同时要提前准备好所需材料和设备,确保施工中不会因为缺少材料而影响进度。
二、防雷系统设计根据建筑的特点和需求,确定适合的防雷系统设计方案。
常见的防雷系统包括避雷带、避雷针、接地装置等。
要根据建筑的高度和形状,选择合适的避雷针和避雷带,确保其可以有效地引导雷电流入地。
三、施工方案1. 避雷带的铺设首先需在建筑的周围挖掘一条深度达到要求的基坑,然后在基坑内铺设避雷带,注意避雷带的接地装置的布置需要符合要求。
避雷带的接地装置一般需要埋设在地下1米深的地下,确保可以有效地将雷电流引入地下。
2. 避雷针的安装避雷针的布置一般需要根据建筑的高度和形状进行合理的安排,确保可以有效地引导雷电流。
避雷针的安装需要在建筑的顶部或者高处固定,同时要确保与避雷带的连接牢固可靠。
3. 接地装置的设置接地装置是防雷系统中非常重要的一部分,其设置需要遵循相关的规范和标准。
接地装置的埋设深度一般需要达到1米,确保可以有效地将雷电流引入地下。
同时要保证接地装置与避雷带和避雷针的连接牢固可靠。
4. 施工过程中的安全措施在施工过程中,需严格遵守相关的安全规定,提前制定详细的安全方案,确保施工人员的安全。
同时要加强现场管理,保证所有操作符合相关的规范和标准。
综上所述,建筑工程防雷工程施工方案需要综合考虑建筑结构、雷电保护设备以及施工过程中的安全措施等多个方面。
只有在各个环节都得到严格的控制和管理,才能确保防雷系统的安全可靠。
希望以上内容对您有所帮助。
屋面防雷工程施工

屋面防雷工程施工随着现代建筑的不断发展,高层建筑越来越多,屋面防雷工程的重要性也越来越被人们所重视。
屋面防雷工程施工是保障建筑物的安全,防止雷电灾害的重要措施。
本文将从屋面防雷工程施工的原理、施工流程、施工要求等方面进行详细介绍。
一、屋面防雷工程施工原理屋面防雷工程施工的主要原理是通过安装防雷装置,将建筑物屋面与大地形成良好的电气连接,以便将雷电击中的电流迅速导入大地,从而达到保护建筑物内部电气设备及人员安全的目的。
二、屋面防雷工程施工流程1. 设计审核:在施工前,首先要对防雷设计进行审核,确保设计符合国家相关规定和标准,并根据建筑物的结构和用途,确定防雷装置的类型、规格和安装位置。
2. 材料准备:根据设计要求,准备相应的防雷材料,如避雷针、避雷带、接地体等。
3. 施工准备:在施工前,应清除屋面障碍物,确保施工安全顺利进行。
同时,对施工人员进行安全教育,提高他们的安全意识。
4. 安装避雷针:根据设计要求,在屋面安装避雷针。
避雷针应固定牢固,并与屋面结构形成良好的电气连接。
5. 敷设避雷带:在屋面敷设避雷带,避雷带应沿屋面周边设置,并与避雷针连接。
避雷带之间应保持一定的距离,以确保屋面均匀受雷。
6. 接地施工:将避雷针和避雷带与接地体连接,形成完整的接地系统。
接地体应埋设牢固,并与大地形成良好的电气连接。
7. 检查验收:施工完成后,对防雷工程进行检查验收。
检查内容包括:防雷装置是否安装牢固、电气连接是否良好、接地电阻是否符合规定等。
三、屋面防雷工程施工要求1. 施工人员应具备相应的专业知识和技能,熟悉国家相关法律法规和标准。
2. 施工过程中,应严格遵守施工工艺和操作规程,确保施工质量。
3. 防雷材料应符合国家相关标准,具有合格证书和检测报告。
4. 接地体埋设深度应符合设计要求,以确保接地效果。
5. 防雷工程施工过程中,应确保建筑物内部电气设备及人员安全。
6. 施工完成后,应对防雷工程进行验收,确保达到设计要求。
高层建筑中的建筑防雷系统设计

高层建筑中的建筑防雷系统设计近年来,随着城市化进程的加快和人们对舒适生活的追求,高层建筑在城市中的数量倍增。
然而,天气变化的不可预测性带来了雷电的威胁,对高层建筑以及人身安全产生了巨大的挑战。
因此,在高层建筑中进行合理、科学的建筑防雷系统设计变得尤为重要。
本文将从建筑防雷系统的必要性、设计原则以及系统的组成部分等方面进行探讨。
一、建筑防雷系统的必要性建筑防雷系统的构建对于保护高层建筑及其内部设施,确保住户人身安全具有重要意义。
雷电天气不仅破坏力巨大,还存在引发火灾、电器设备损坏、建筑结构崩塌等风险。
通过合理设计的防雷系统,可以有效降低这些风险,确保楼内人员生命安全,减少财产损失。
因此,在设计高层建筑时,建筑防雷系统的考虑必不可少。
二、建筑防雷系统的设计原则高层建筑防雷系统的设计需要遵循以下原则:1. 社会结构的适应性:防雷系统的设计应考虑到特定建筑的特点和用途。
不同建筑的结构、高度、用途和位置等差异需被充分考虑。
2. 维护成本的可控性:设计防雷系统时应综合考虑系统的性能和运营成本。
防雷系统需要定期维护和检测,因此,在设计时应尽量降低维护成本,确保系统可持续运作。
3. 安全性和可靠性:高层建筑防雷系统应确保其安全性和可靠性。
系统中各个组成部分的选择和布置应考虑到问题的长期性和可靠性,以确保系统在雷电天气下能够正常工作。
三、建筑防雷系统的组成部分建筑防雷系统由接闪装置、接地装置和引下线组成。
1. 接闪装置:接闪装置是建筑防雷系统的核心组成部分。
它通常由针状接闪垫、避雷网和避雷针等组成。
接闪装置被安装在建筑物的顶部,具有被雷电击中后,将雷电迅速引向地下的能力,以保护建筑物内部设施和人员的安全。
2. 接地装置:接地装置是建筑防雷系统中至关重要的组成部分。
它通过与大地的连接,将雷电引入大地,以减少雷电对建筑物的影响。
接地装置通常由接地体和接地导线组成,接地体需要埋设在地下深处,确保有效地引入雷电。
3. 引下线:引下线是将接闪装置与接地装置连接的部分。
浅谈超高层建筑的防雷与接地

浅谈超高层建筑的防雷与接地在现代城市的天际线中,超高层建筑如同一座座巍峨的巨人,展现着人类建筑技术的辉煌成就。
然而,这些高耸入云的建筑也面临着诸多特殊的挑战,其中防雷与接地问题尤为关键。
雷电作为一种强大而不可预测的自然力量,对超高层建筑的安全构成了严重威胁。
因此,深入研究和有效实施超高层建筑的防雷与接地措施,是保障建筑及其内部人员和设备安全的重要任务。
超高层建筑之所以更容易遭受雷电袭击,主要是由于其高度突出,更容易成为雷电先导的目标。
雷电会沿着建筑物的外部结构,如金属框架、幕墙等传导,产生强大的电流和电磁场。
如果防雷措施不到位,这些电流和电磁场可能会导致电气设备损坏、火灾甚至人员伤亡。
在防雷设计中,接闪器是第一道防线。
常见的接闪器有避雷针、避雷带和避雷网等。
对于超高层建筑,通常会采用多种接闪器相结合的方式,以确保全方位的保护。
例如,在建筑物的顶部设置避雷针,沿着屋顶边缘布置避雷带,同时在幕墙等部位设置避雷网。
这些接闪器需要通过可靠的连接与引下线相连,将雷电电流引入地下。
引下线的作用是将接闪器接收到的雷电电流安全地传导至接地装置。
在超高层建筑中,由于建筑高度较高,引下线的长度也相应增加,这就需要考虑电流在引下线上的分布和电感效应。
为了减小电感的影响,通常会采用多根引下线均匀分布的方式,并且引下线应采用导电性能良好的材料,如铜、铝等。
接地装置是防雷系统的最终环节,其作用是将雷电电流迅速散入大地,以降低雷电对地电位的升高。
对于超高层建筑,接地电阻的要求非常严格。
因为接地电阻过大,会导致雷电电流不能及时散入大地,从而引起地电位反击,对建筑物内的设备和人员造成危害。
为了降低接地电阻,通常会采用深埋接地极、扩大接地面积、使用降阻剂等方法。
除了传统的防雷措施,超高层建筑还需要考虑一些特殊的防雷问题。
例如,随着电子设备在建筑物中的广泛应用,雷电电磁脉冲的防护变得越来越重要。
雷电电磁脉冲可能会通过电源线、信号线等线路进入建筑物内部,对电子设备造成损坏。
楼顶防雷施工方案

楼顶防雷施工方案在建筑施工领域,防雷施工是一项非常重要的工作,特别是在高层建筑的楼顶。
防雷施工是为了保障建筑的安全,在雷雨天气下,避免雷电的危害。
本文将介绍楼顶防雷施工方案,以及注意事项。
防雷施工方案接地设计建筑物防雷的接地系统是防雷的重要组成部分。
楼顶防雷的接地系统一般是采用下列几种:1.埋地式接地系统;2.空气式接地系统。
其中,埋地式接地系统和调和式接地装置应用比较广泛,能够满足楼顶的安全要求。
雷电针设计在一些高层建筑楼顶装上了针状避雷采取原理,在雷雨天气出现时能够吸收空气中的电荷,使其在针上形成电流,在电流的作用下,可以使建筑物上的材料不被雷电击穿或引燃。
避雷带构造避雷带的作用是防止雷电穿过楼顶进行伤害,遵循电学原理,使避雷带成为流场增加雷带气流作阻拦,使其降雨的流体更顺畅,减少灾害的产生。
系统接地在防雷施工中,每个部分的设计都非常重要,从接地设计到和避雷带构造。
然而,对于这些部分的组合来说最重要的是整体系统的接触。
预防措施1.防雷器的应用;2.避免尖顶结构;3.保兼过紧;4.钢结构不宜开孔;5.避免接地体的底部与接地体与建筑物的垂直距离过大;6.确保接地电阻小于20Ω。
注意事项在施工防雷方案时一定要注意:1.楼顶的高度,以及建筑物的高度和形状;2.雷电针的数量和分布;3.避雷带与建筑物的关系;4.接地电阻的大小。
总结在进行楼顶防雷施工时,要按照防雷施工规范,加强设计质量,合理地选择防雷装置,以及加强防雷设施的管理和维修,旨在保护建筑物的安全和人员的生命财产安全。
高层建筑防雷设计及施工

从防雷等级 �保护范围 � 构造措施等方面详细介绍了防雷设计及施工要点 �并以某住 宅楼为例 � 阐述了建筑物的 防雷设计方 案和施工工艺及注意事项 �指出防雷设计应因地制宜 �综合考虑 �做到经济合理 �
关键词
高层建筑 � 雷电危害 � 防雷设计
中图分 类号
97 6. 55
文献 标识 码 A
文 章编 号 1 0 05-6270�20 11 �的屋内金属物体上 以 度最弱 避免靠近作 为引下线柱 筋的位置 缩小干 扰的范 � � � � 减小其间的电位差 避免发生反击 均压环通常利用圈梁两 围 穿线钢管和线槽等都应与各楼层的等电位连接板和接 从配电盘
主筋焊通成闭合回路 高层建筑引下线必须保证全长焊通 地母线相联结 达到良好的屏蔽效果 用电设备 配电设备 � � � � 为避免接错钢筋 同一柱内引下线不宜小于两根主筋 主筋 配电线路应采用防雷电波侵入低压系统的措施 � 截面不 应小于 � 1 钢筋连接 处应采 用搭接 焊 � 搭焊 倍 引出的线路应穿钢管 钢管的一端应与配电盘外壳相 连 另 数为圆钢直 径的 � 倍 双面焊 � 焊缝 饱满 平整以减少 接触 一端应与用电设备外壳 保护罩相连 并应就近与屋顶防雷 电阻 装置相连 当钢管因连接设备而中间断开时应设跨接线 在 � � 1. � 接地装置 � 配电盘内 应在开关电源侧与外壳之间装过电压保护器 接地装 置包括接 地体和接 地线 接地装置的 优劣与接 .1 防雷设计要点 确定建筑物的防雷等级 除了由建筑物的功能定性 地电阻和接地方式有关 为便于与各种入户金属管道相连
建筑物 的防雷分 为外部防 � � 雷和内部防 雷 高 层建筑的 引下线的作用是将避雷网 带 筑物本身不遭受雷击 主要由接闪器 引下线和接地装置组 墙中钢筋作暗装引下线 � 1. 1
防雷专项施工方案

防雷专项施工方案背景介绍在现代建筑工程中,防雷工作显得尤为重要。
雷电天气的突发性使得防雷工作成为保障建筑结构和人员安全的不可或缺的一环。
为了有效应对雷电威胁,本文制定了一份全新的防雷专项施工方案,以确保建筑工程的平稳进行。
一、地面钢材处理策略为降低雷击危险,我们提倡采用电阻率较小的材料作为地面基础,以有效分散雷电能量。
同时,在地基深度处加入导电性较好的材料,如铜线网,以提高雷电的分散效果。
二、屋顶结构改进措施针对传统防雷方式,我们建议在建筑屋顶采用新型导电涂层,以提高整体屋顶的导电性。
此外,可以在建筑物的高处安装金属避雷针,有效引导雷电,减轻雷电对建筑物的直接冲击。
三、设备和电器线路防雷处理在电器线路方面,建议采用双层绝缘电缆,以防止雷电穿透,导致设备故障。
此外,可以在电器设备周围设置避雷器,提高电器设备的耐雷能力。
四、人员安全防护在建筑施工现场,人员的安全至关重要。
除了合理规划建筑结构外,我们还建议施工人员在雷雨天气时暂时撤离施工现场,以降低雷击风险。
建议穿戴导电防护服,增加人员在雷电天气下的安全系数。
五、定期检测与维护为确保防雷系统的长期有效性,建议定期对建筑物的防雷系统进行检测与维护。
检测内容包括地面导电性能、屋顶导电涂层的状况、设备线路的连接情况等。
及时发现问题,迅速采取修复措施,以保障防雷系统的持续可靠性。
结语通过以上的防雷专项施工方案,我们可以有效降低建筑物在雷电天气下的风险,保障建筑结构和人员的安全。
这一方案的独特性在于对地面处理和屋顶结构的创新性思考,以及在人员安全防护方面的全面考虑。
希望这一新颖而实用的防雷方案能够为建筑工程的安全施工提供有力的支持。
高层建筑防雷接地设计及施工

高层建筑防雷接地设计及施工摘要:随着高层建筑及智能化的发展,建筑防雷系统对高层建筑物内的电子系统与人身财产安全等方面的保护显得越来越重要,若设计或施工安装不当,反而可能更易导入雷电。
因此,探索新的高层建筑防雷保护成为当前至关重要的课题。
本文首先介绍了高层建筑物防雷装置的组成部分,接着分析了高层建筑防雷接地设计要点,最后就高层建筑防雷接地施工要点进行了探讨。
关键词:高层建筑,防雷接地,设计要点,施工要点abstract: with the development of high building and intelligent, building lightningproof system within the building to top the electronic system and personal property safety protection seems more and more important, if design or construction installation is undeserved, be more easily import instead of lightning. therefore, exploring newhigh-rise building lightning protection become the very important topic. this paper first introduced the high-rise buildings lightning protection equipment component, and then analyse the high-rise building lightningproof grounding design points, finally the high-rise building lightningproof grounding construction points are discussed.keywords: high buildings, lightningproof grounding, key points of the design, construction points中图分类号:tu97文献标识码: a 文章编号:随着高层建筑及智能化的发展,各种电器设备不断增多,一旦电子设备和网络系统受到雷击,后果将会十分严重,这些都对建筑防雷保护带来新的挑战。
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高层建筑的防雷设计、施工方法关键词高层建筑物防雷的措施有:直击雷防护、侧击雷防护、等电位连接和综合布线、屏蔽和电涌保护。
近年来,高层建筑物大量拔地而起,高层建筑物受雷电的危害较大,比一般建筑物遭雷击的概率要大得多,高层建筑物一旦遭受雷灾,损失往往非常严重,建筑物遭破坏、设备损坏、人员伤亡等大几率存在,因此必须增强防雷意识,加强防雷设计,科学防御,确保建筑物、设备和生命财产的安全。
只有通过对其进行综合防雷设计,才可能将雷电灾害降低到最低程度。
一般10层以上的居住建筑物和高度超过24m的其他用途建筑物均为高层建筑;无论是住宅或公共建筑,其总高度大于100m者,均为超高层建筑。
高层建筑物结构类型主要包括砖石结构、钢筋混凝土结构、剪力墙结构、筒体结构等。
高层建筑物的内部设施包括高层建筑物中给排水设备、电力、弱电线路、电子信息设备以及垂直交通(如电梯)等。
1、高层建筑物防雷设计体系现代建筑物防雷是一个综合性的系统工程,雷电对建筑物的破坏形式有直击雷、感应雷,雷电波侵入等。
综合防雷主要由直击雷防护、侧击雷防护、等电位连接、屏蔽、综合布线、浪涌保护、有效接地等防护措施组成,高层建筑物防雷设计须在安全可靠、技术先进、经济合理的前提下,做到高效防护、层层防护,有效降低建筑物及电气设备遭受雷击的破坏。
2、直击雷防护2.1接闪器接闪器有避雷针、避雷带(网)、避雷线等几种,采用何种方式应根据建筑物的造型及避雷效果而定。
目前一般高层建筑较多采用避雷针、明装避雷带和暗装避雷网相结合的方式。
大多数情况下,外部防雷装置附着于被保护建筑物上,其布置取决于被保护建筑物的形状、所需的保护要求及所采用的几何设计方法,在设计时,应根据被保护对象的用途、高度、长宽比进行选择。
接闪器的布置应符合下面要求。
防雷装置的设计通常采用滚球法(适合于形状复杂的建筑群)和网格法(适用于平面的保护)。
采用避雷带时,屋面上所有金属构件,如金属旗杆、广告牌、钢爬梯、风冒、透气管、灯具金属外壳、金属护栏、水管、设备等必须与就近的避雷带、避雷网焊接;装在建筑屋顶上的服务型设备,如通风机、电梯机房、擦窗机导轨、天线杆或飞机警告灯,通常为它们装置单独的接闪器,并把这些接闪装置连接到柱子或墙壁的钢筋上去;屋面所有现浇板内的纵横钢筋也应相互连接,以形成屋顶屏蔽层,作为后备接闪器,防止有比所规定的雷电流小的电流穿越接闪器而绕击至屋顶;不在保护范围内的金属物应与建筑物屋面的接闪器作电气连接。
2.2引下线利用结构柱内对角钢筋作为引下线,每根柱子的纵向主筋自下而上焊接,每层又与梁板钢筋焊接,向上伸出与避雷带焊接,向下与接地体(基础、承台及桩基)钢筋焊接。
引下线的设计要注意引下线尽可能短,并尽可能地利用建筑物内四个角的主筋作为引下线和垂直接地体相连。
2.3接地装置高层建筑的防雷接地装置的接地体,一般利用高层建筑的钢筋混凝土基础作接地体,同时把建筑物内的工作接地、保护接地、防雷接地与基础钢筋连接在一起,形成共用接地体。
考虑到大部分高层建筑的基础均做了防水处理,致使接地电阻增大,应尽量在建筑物周边做圈式接地。
周圈式接地可避开防水处理层,同时由于接地体埋在基础的外边,也具有均衡电位的效果,提高了安全性。
在大地土壤电阻率高的地区,当一般做法的联合接地体的接地电阻值难以满足要求时,可以采用向外延伸接地体、改良土壤(换土、采用降阻剂)、深埋电极以及外引等方式。
接地线一般安装在易于检查的地方,有防止机械损伤及防止化学腐蚀的保护措施,从接地干线敷设到用电设备的接地支线的距离要越短越好,接地线与电缆或其它电线交叉时接地线在加保护钢管;在穿过建筑伸缩缝时,接地线要略加弯曲,有一定的伸缩余地,避免断裂。
3、侧击雷防护高层建筑由于高度高,一定要注意防备雷电侧击的危害,应从以下方面设计考虑:在30m以上部位,每隔2层(或1层),沿建筑物四周敷设一道避雷带与各根引下线相焊接。
避雷带可安装在外墙抹灰层内,或者直接利用结构钢筋时每隔适当的距离(不大于6米)与楼板钢筋焊接,这个避雷带实际上是均压环。
30m起的外墙上的金属栏杆、铝合金门窗等设置接地预埋铁,并将均压环处的上下两层铝合金门窗、金属栏杆的接地预埋铁的引出端与均压环通过扁钢或圆钢焊接连通。
扁钢间的搭接长度为宽度的2倍,扁钢与圆钢搭接长度为圆钢直径的6倍,三面施焊。
高层建筑柱主筋和梁板钢筋可直接利用作为引下线和均压环,但应注意引下线、接地装置、均压环和接闪器间必须牢固可靠地连接;建筑物外墙上的金属支撑件、金属装饰构件等较大金属物通过预埋件与均压环或引下线相连;建筑物内的各种竖向金属管道每三层要与均压环连接一次,底端和顶端与防雷装置相连,平行或交叉的管道间也应跨接。
高层建筑幕墙的金属立柱、金属横梁、铝合金门窗框应按规范要求与建筑物的防雷装置和均压环接通连成一个防雷整体,使遭受的巨大雷电能量,通过建筑物接地系统迅速传送到地下,保护它们和建筑物免遭雷电破坏。
对于高层建筑外墙的空调防雷,空调主机及其支架,应在窗洞口下方30cm--50cm处予先埋设IP等级较大、密封性能良好的金属分线盒,盒内敷设已作防腐处理的镀锌扁铁。
扁铁的一端与主体内均压环或钢筋引下线焊连,一端与带铜接线端子的多股导线相连接(导线最好选用BV-10mm2以上的PE线),该导线的另一端用螺栓来连接空调室外机及其支架。
图1建筑物综合防雷示意图4、等电位连接和综合布线高层建筑内有信息系统,此时在那些要求雷击电磁脉冲影响最小之处,等电位连接带宜采用金属板,并与钢筋或其他屏蔽构件作多点连接。
高层建筑大多为民用住房,信息系统结构简单,常选取S型(星形)结构。
建筑物内自顶至底垂直敷设的金属管道、楼梯扶手等金属物体应在底部与防雷装置就近进行等电位连接,如敷设到屋面,还应在屋面与避雷带进行等电位连接;将建筑物进线配电箱的PE排、公用设施金属管道(给排水管道、电缆金属护套、金属保护导管等)、建筑的金属结构以及防雷装置等汇接到进线配电箱旁的总接地端子板上,并互相间连接,实现总等电位连接;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,卫生间及金属门、窗或玻璃幕墙等应设置局部等电位接地端子板,接地端子板从各层作为防雷装置的建筑物钢筋体焊接引出,浴室内的太阳能热水器等设施管道及PE线必须做局部等电位连接。
机房门窗、设备外壳、等电位连接端子盒以及所有穿越防雷区界面的金属物和系统均应就近与等电位连接带(网)相连,确保机房内各接地线间的电位均衡。
电气竖井内的接地干线为预留楼层等电位连接端子和强弱电接线箱预留接地提供接地母线。
电气电子系统线缆主干线的金属线槽一般敷设在电气竖井内,在布置电气电子系统信号线缆的路径走向时,应尽量减小由线缆自身形成的感应回路面积;垂直敷设的金属管线和金属槽敷线的干线集中于建筑物的中心部位,如电梯井的侧旁等部位。
穿线管和线槽都应与各楼层的等电位连接板和接地母线相连接,以达到良好的屏蔽效果;电梯轨道首尾端与防雷接地连接且每间隔20m等电位连接一次,设计时应预留。
图2总等电位连接示意图5、屏蔽屏蔽包括线缆屏蔽和设备屏蔽,应从以下方面进行考虑。
结构中所有垂直钢筋均采用焊接,垂直钢筋与各层水平钢筋采用多点焊接或绑扎,将主体中的柱子、梁、剪力墙、楼板、基础内的钢筋连成电气通路,形成很多小笼子组合而成大笼子,这样封闭的金属笼,构成了具有极小接地电阻、极小引下线阻抗、均压等电位的法拉第笼。
它具有良好的均压和引流作用,既能防直击雷、侧击雷,又能减少雷电感应效应。
进入建筑物的各种线路及金属管道应全线埋地引入,在入户端将电缆的金属外皮、金属铠装层及金属管道与接地装置连接;进出建筑物的各种金属管道及电气设备的接地装置,应在进出处与防雷接地装置连接。
为了阻挡、衰减雷击感应产生的电磁辐射干扰对弱电设备、元器件及线路造成的信号偏移、误动作、采样错误、设备损坏等影响,对弱电设备和线路必须采取屏蔽措施进行保护。
弱电系统屏蔽保护配线采用屏蔽线缆或穿金属管保护,设备或机柜进行屏蔽接地;屏蔽线缆应对屏蔽层两端进行接地,穿金属管保护的线缆金属管必须接地可靠;机柜、设备的屏蔽接地应按一点接地方式进行可靠接地,对特别重要的机房应按照屏蔽机房要求进行设计与施工,使弱电设备免受辐射干扰。
6、电涌保护为防止高层建筑各信息系统设备免遭雷电波的侵害,在低压配电系统与通信、信号网络的线路端应安装电涌保护器。
SPD按用途可分为低压配电系统SPD和通信、信号网络SPD 两大类。
6.1电源系统浪涌保护低压配电系统的电涌保护采用分级保护的原则,在建筑物电源系统的总配电处安装通流量大的电源电涌保护器,作为电源系统的一级保护,在设备集中的楼层分电源处或房间的进户用电处安装用户分电源电涌保护器,作为第二级保护,在各个设备的电源处安装串联式的电源电涌保护器,作为电源系统的第三级保护。
一般情况下,如在电源进线端安装一级SPD,就满足被保护设备过电压保护水平要求,就不需安装第二级,只有当在电源进线端安装的SPD与被保护设备之间距离较远(>30m)或被保护设备较敏感时,则应在被保护设备处装设第二级SPD。
SPD可按下列几个步骤选择:(1)根据建筑物防雷类别、当地年平均雷暴日、防雷保护区(LPZ)的划分、电源的进线方式和系统重要性的高低确定电涌保护器的最大放电电流Imax。
(2)根据被保护设备的耐冲击电压值Uw确定SPD的电压保护水平Up。
一般电压保护水平Up应比设备的耐冲击电压值Uw小20%左右。
(3)根据被保护回路类型(1P、1P+N3P、3P+N)及其接地系统类型(TT、TN-S、TN-C、IT)确定配电网络的最高运行电压Um和SPD的最大持续运行电压Uc。
(4)根据式Um≤Up≤0.8Uw,对照SPD的参数选定SPD。
6.2通信和信号网络的电涌保护由于通信和信号网络线路中传送的信号有不同的种类,信号的不同,信号传输的介质和接口也不相同,因此SPD按照传输介质不同可分为:电话线SPD、同轴线SPD、双绞线SPD和有线电视线SPD等种类。
通信和信号网络SPD除了具有电涌保护性能的一般参数以外,还包括插入损耗Ae、数据传输速率Vs等特定的参数。
电信和信号网络SPD的选择,应根据系统过电压/过电流威胁水平和SPD的特性来进行,考虑信号SPD的插入损耗量(dB),信号系统通常最多做两级防雷保护即可,对于一个网络系统,一般情况下安装一级SPD就满足要求了,即便需要对多个防雷区进行保护,也可以通过在单个SPD中组合防护电路来实现。
如果系统传输线路较长,需要安装第二级时应考虑各种因素的影响及两级SPD的配合。
7、结语高层建筑防雷设计是一项系统工程,必须综合考虑,将外部防雷措施和内部防雷措施(接闪功能、分流影响、等电位、屏蔽作用、合理布线加装过电压保护器等多项重要因素)作为整体来统一考虑防护措施,使建筑物从直击雷、雷电感应、雷击电磁脉冲方面得到综合保护。