防雷工程设计方案

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石油化工企业防雷工程设计解决方案(一)2024

石油化工企业防雷工程设计解决方案(一)2024

石油化工企业防雷工程设计解决方案
(一)
引言概述:
石油化工企业作为重要的工业部门,存在着严重的雷电灾害风险。

为了保障石油化工企业的生产安全和设施设备的完好,防雷工程设计至关重要。

本文将从多个方面介绍石油化工企业防雷工程设计解决方案。

1. 雷电灾害分析
- 了解石油化工企业上空雷电活动的特点
- 统计历史雷电灾害情况,评估灾害频率和强度
- 分析石油化工企业可能受到的雷击损害类型
2. 防雷标准与规范
- 研究国内外关于石油化工企业防雷工程的标准和规范
- 明确石油化工企业防雷工程设计的基本要求
- 阐述具体的工程设计指导方针,如适用的防雷保护等级和安装要求
3. 防雷保护方案设计
- 根据石油化工企业的实际情况,制定合理的防雷保护方案
- 安排适当的雷电防护装置和设备,如避雷针、避雷带等
- 设计有效的接地系统和引下线路,确保良好的接地效果
4. 防雷施工与检测
- 详细讲述石油化工企业防雷工程的施工流程和要点
- 强调施工过程中的安全措施和必要的沟通协调
- 探讨防雷工程的检测标准和方法,确保工程质量和可靠性
5. 防雷维护与管理
- 提供石油化工企业防雷设备的日常维护管理建议
- 强调定期巡检与维修保养的重要性,及时排除隐患
- 指导建立健全的防雷管理制度和紧急处理预案
总结:
本文介绍了石油化工企业防雷工程设计的解决方案。

通过对雷电灾害的分析,制定了适合企业的防雷保护方案,并详细说明了施工与检测的要点,以及维护和管理的建议。

通过有效的防雷工程设计与实施,石油化工企业可有效减少雷电灾害带来的损失,确保生产安全和设施设备的完好。

防雷设计方案

防雷设计方案

目录一、雷电防护理论概述二、防雷工程项目施工现场情况三、施工方案四、工程进度表五、产品售后服务一、雷电防护理论概述雷电是自然界一种常见放电现象,自然界每年都有几百万次闪电,每年雷击造成的人员伤亡和财产损失,仅次于水灾而大于其它任何灾害。

雷电灾害所涉及的范围几乎遍布各行各业,尤其大规模集成电路为核心组件的测量、监控、通信、计算机网络等先进电子设备广泛运用的电力、航空、国防、通信、广电、金融、交通、石化、医疗以及其它现代生活的各个领域,以大型CMOS 集成元件组成的这些电子设备普遍存在着对暂态过电压、过电流耐受能力较弱的缺点,暂态过电压很可能造成电子设备产生误操作,从而造成更大的经济损失和社会影响,尤其地处山野外的高速公路,水电厂、污水处世理厂极易遭受雷击过电压的侵害。

它们的共同特点,电力线路往往要翻山越岭,传输和控制线路往往经常穿越复杂的地质层面,这些都是易遭直接雷击或感应过电压的薄弱点。

防雷是一个很复杂的问题,不可能依靠一两种先进的防雷设备和防雷措施就能完全消除雷击过电压和感应过电电压的影响,必须针对雷害入侵途径,对各类可能性能产生雷击的因素进行排除,采用综合防治——均压、习屏蔽、分流、接地、保护(包括安装先进的防雷产品、过不去电压保护器、电涌保护器),才能将雷害减少到最低限度。

1、雷电的危害自然界的雷击分为直接雷、雷电感应高电压及雷击电磁脉冲辐射两大类a) 直击雷是雷雨云对大地和建筑物的放电现象,它以强大的冲击电流、炽热的高温、猛烈的冲击波、强烈的电磁脉冲辐射损坏放电通道上的建筑物、输入电线、室外设备等,造成极大的经济损失。

b) 雷电感应高电压和雷击电磁脉冲,是由于雷雨云和雷雨云之间及大地之间放电时,在放电周围产生的电磁感应,雷击电磁脉冲辐射以及雷雨云电场的表面电感应,使建筑物上的金属部件,如屋顶管道,铁塔,水箱,电源线,信号传输线,天馈线等感应出雷电高电压,沿这些金属部件线路通过室内的管道,电缆等进入各种电子电气设备,从而放电并损坏设备。

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。

医院防雷工程设计方案模板

医院防雷工程设计方案模板

医院防雷工程设计方案模板一、项目背景医院作为医疗保健机构,是一个对患者生命安全负有重要责任的场所,因此防雷工程尤为重要。

在日常工作中,医院设备、医疗设施、患者及医护人员等都需要受到有效的防雷保护。

为了确保医院内部设施和人员的安全,必须对医院进行全面的防雷工程设计和建设。

二、防雷工程基本原则1.保证患者和医护人员的生命安全;2. 防雷系统设计和施工必须符合国家相关规范和标准要求;3. 防雷系统的建设应当与医院电气系统设计一体化;4. 防雷系统必须具备良好的可靠性和稳定性,且能够有效防护雷电对医院设施和人员的危害;5. 防雷系统必须具有适应性,能够应对各类气候条件和环境变化;6. 防雷系统必须注重节能和环保,尽量减少对环境的影响。

三、防雷系统设计内容1. 医院整体防雷工程方案设计;2. 医院建筑物的防雷设施设计;3. 医院内部设备设施的防雷保护设计;4. 医院外部设备的防雷设计;5. 医院电气系统与防雷系统的一体化设计。

四、防雷系统设计要求1. 确保防雷系统符合国家相关规范和标准;2. 适应医院的整体结构和布局;3. 适应医院的使用需求,确保医疗设备和患者的安全;4. 系统设施应当具备良好的可维护性和实用性;5. 防雷系统的施工和运行应当符合相关安全规范和要求;6. 对于医院电气系统的防雷保护,应当与电气系统设计一体化。

五、防雷施工方案1. 防雷系统的施工必须由专业的防雷工程施工队伍完成;2. 施工人员必须具备专业的防雷系统施工相关资质和技能;3. 施工过程中必须做好安全措施,确保施工过程安全;4. 施工完成后,必须进行防雷系统的调试和检测,确保系统正常运行;5. 施工完成后,需提供相关检测和验收报告,确保防雷系统的有效性和安全性;6. 对防雷系统的维护和保养,必须在系统投入使用后进行定期检查和维护。

六、防雷系统的检测和验收1. 防雷系统的检测和验收必须由相关资质认证机构进行;2. 检测和验收的内容包括系统设施的安全性、可靠性、实用性等;3. 对于验收不合格的情况,必须进行相应的整改和再次验收。

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。

防雷施工方案版范文

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。

武装部弹药库防雷工程设计施工方案

武装部弹药库防雷工程设计施工方案

武装部弹药库防雷工程设计施工方案一、工程概述为提高武装部弹药库的防雷等级,确保武器弹药的安全储存,本项目拟进行防雷工程设计及施工。

本工程设计施工方案将从工程背景、目的、范围等方面进行详细说明,以确保工程顺利实施。

二、工程背景武装部弹药库是存放重要弹药物资的重要设施,其安全性直接关系到国家安全和军事实力。

为了提高弹药库的整体安全性能,本工程旨在进行防雷设施的设计与施工。

三、工程目的本工程的主要目的在于提高武装部弹药库的防雷等级,有效防范雷击对弹药库的危害,保障弹药的安全储存。

四、工程范围本工程设计施工范围包括但不限于: - 设计并安装针对弹药库的防雷系统; - 对弹药库建筑结构进行必要的雷击防护加固; - 设计并埋设接地装置,提高弹药库的接地性能。

五、设计施工方案5.1 防雷系统设计1.根据弹药库的具体情况,设计合适的防雷系统,包括避雷针、接闪器等;2.防雷系统的布置应确保全面覆盖弹药库的各个部位,提高其雷击防护性能;5.2 建筑结构加固1.对弹药库的建筑结构进行全面检测,确定结构隐患;2.针对检测结果,进行相应的加固设计,确保建筑结构能够承受雷击冲击;5.3 接地装置设计1.根据弹药库的接地性能要求,设计合适的接地装置;2.确保接地系统的可靠性和稳定性,提高弹药库的接地效果。

六、工程实施计划1.设计阶段:确定工作方案、编制施工图纸 - 预计耗时2个月;2.采购阶段:采购材料、设备 - 预计耗时1个月;3.施工阶段:实施施工、安装防雷设备 - 预计耗时3个月;4.竣工验收:进行工程验收、整理资料 - 预计耗时1个月。

七、工程费用估算1.设计费用:10万元;2.施工费用:50万元;3.材料及设备费用:20万元;4.合计:80万元。

八、工程风险控制•设计不符合实际需求风险:加强与弹药库管理部门的沟通,确保设计方案符合实际需求;•施工过程意外风险:做好安全生产管理,加强现场监督。

九、工程验收标准1.防雷设备合格验收;2.建筑结构加固验收;3.接地系统运行验收。

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。

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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,重庆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大地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,使某一范围带上异种电荷,直击雷发生以后,云层带电迅速消失,而地面某些范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”是在短时间内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范围的目标,而一次雷击可以在比较大范围内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,致使雷害范围扩大。

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)筑物内人员的安全;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,机房内有在较多电子设备,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内,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《建筑防雷设计规范》2、GB50174-93《电子计算机房设计规范》3、JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》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范》9、JGJ/T16-92 《民用建筑电气执行规范》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范》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内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《建筑物防雷设计规范》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,给建筑物内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公里范围内的金属线路,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<建筑物防雷设计规范>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;尤其建筑物内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、进入室内的水管、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。

要将弱电机房内的金属门窗与吊顶内的龙骨进行多次连接,如有必要,可在机房内单独作屏蔽网,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内铺设防静电地板,此外,机房内装修材料也必须是防静电的,内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,适当扩大地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,避雷针保护范围应符合相关标准,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内,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。

机房内的安全保护接地,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。

机房内金属设备、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大地,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内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。

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