中小学及幼儿园防雷改造工程设计方案
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。
《中小学及幼儿园防雷改造工程设计方案》

大连市甘井子区教育局中小学及幼儿园(工程二标段)防雷改造工程设计施工方案设计单位:大连港航机电设备有限公司公司资质:防雷工程专业设计乙级资质防雷工程专业施工乙级资质编制:校对:审核:批准:联系电话:E-mail:日期:二〇一五年九月二日一、现场勘察情况本方案应甘井子区教育局邀请,我单位派员对二标段泡崖小学、美林小学等24所学校,教学楼防雷安全措施实地考察,结合大连市天合建设工程招标代理有限公司相关文件制定施工方案。
据大连气象台统计,大连地区近几年雷暴日已达30天左右,呈逐年上升趋势,每平方公里年平均雷击大地的落雷次数30次。
属于雷电灾害多发地区。
因各教学楼师生众多,有雷雨天气会产生闪电感应对地面人员、建筑物及设备多次闪击放电,既造成雷击灾害。
依据国家现行防雷相关规范及法规,因地制宜的采取防雷措施。
目的是防御减轻或减少雷电造成的建筑物及电子设备损坏、人员伤亡事故的发生,做到安全可靠、技术先进、经济合理、提高防雷安全度。
二、雷电保护等级划分根据《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010版第4.4条、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012第4.3.1条规定,本方案按第三类防雷建筑物设计,电子信息系统按C级保护等级设计。
电气接地电阻值≤4Ω,防直击雷接地电阻值≤30Ω。
三、设计依据规范《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010《建筑物电子信系统防雷技术规范》 GB50343-2012《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全保护规范》GA267-2000《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006《低压配电设计规范》 GB50054-95《建筑物防雷装置检测技术规范》 GB/T 21431-2008 四、方案设计(按甘井子区教委招标文件详细规定内容)1-美林小学1.1、旗杆接地措施拟在美林小学校园内旗杆附近的塑胶跑道向北开挖一组长度为20米的接地电阻值≤30Ω的人工接地装置含2个接地泄流坑(共6.8m3)。
浙江学校防雷工程施工方案

浙江学校防雷工程施工方案1.前言随着科技的不断进步,雷电对人们的生活以及学校设施的安全构成了严重的威胁。
为了有效防范雷电带来的危险,浙江省教育厅决定对浙江学校进行防雷工程施工。
本文档旨在提供一份浙江学校防雷工程施工方案。
2.背景浙江省位于东南沿海地区,地理形势复杂,雷电势态较为频繁。
学校作为教育场所,需要保证师生的人身安全。
因此,进行防雷工程施工是非常必要的。
3.施工目标本次防雷工程施工的目标是:- 提高学校设施的防雷能力,减少雷击的可能性;- 保护学校师生的人身安全; - 提高学校的整体安全系数。
4.施工方法4.1 雷电监测与预警系统通过安装雷电监测与预警系统,能够实时监测周围雷电的活动情况,并提前预警,以便采取必要的预防措施。
系统主要包括以下几个部分: - 雷电探测仪:安装在学校的高处,用于探测雷电的电磁信号; - 监测终端:将探测仪获取的数据传输到监测终端进行分析和处理; - 预警器:根据监测终端的分析结果,发出相应的预警信号。
4.2 雷电防护系统雷电防护系统是保护学校设施免受雷击的重要手段。
具体的防护措施包括: - 避雷针:在学校的高处安装避雷针,将雷电引向地面,减少对建筑物的危害; - 接地装置:对建筑物进行接地处理,将雷电导入地下,保护建筑物不受雷电的冲击;- 路径阻挡:通过合理设置建筑物的布局,减少雷电传导路径,降低被雷击的可能性。
4.3 雷电保护设备检测与维护对于已经安装的雷电保护设备,需要定期进行检测与维护,确保其正常工作,有效防护学校设施。
检测与维护的具体内容包括: - 避雷针的检查:检查避雷针的表面是否有积水或积尘,保持其导电性能; - 接地装置的维护:定期检查接地装置的连接是否松动或腐蚀,确保其导电性能; - 预警系统的运行检测:定期进行预警系统的运行测试,确保其正常工作。
5.施工时间安排根据学校的实际情况以及施工规模,施工时间安排如下: 1. 准备阶段:包括项目准备、方案制定、施工材料准备等。
中小学校舍防雷工程设计及应用5页word

中小学校舍防雷工程设计及应用学生安全一直是学校管理的重点,是保证学生健康成长的关键。
近年来,我国校舍雷电事故频发,严重影响了学生的正常生活,学习和人身安全,如何构建安全型、可靠型校舍已经成为新时期人们关注的焦点。
防雷工程作为规避校舍雷电灾害的重要措施,能够从根本上降低校舍雷击的可能性,并在发生雷击后及时进行雷电能量传导,最大限度保证了学生的安全,在我国校园建设中至关重要。
1 中小学校舍防雷工程设计1.1 直击雷防护设计中小学校舍防雷工程设计的过程中要做好直击雷的防护设计,这是防护工作的重点。
直击雷电压峰值一般在几万伏或几百万伏之间,电流峰值一般在几十千安到几百千安之间,一旦击中中小学校舍会引起产生非常大的瞬间功率,给校舍和学生安全带来极大威胁。
在直击雷防护设计的过程中,设计人员需要结合《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010中的各项规范要求,对防雷装置进行合理设置,其具体包括避雷针、避雷带、接地装置、引下线等。
要结合校舍施工状况及施工内容对各项直击雷防护装置进行合理安置,从而保证上述装置能够高效地传导直击雷电流,从根本上降低直击雷风险。
中小学校舍可以在屋面的女儿墙、屋檐及屋脊等部分安装避雷网,并设置避雷带;可以在校舍屋顶装置避雷针,设置避雷带;可以在校舍房檐、屋檐等区域设置避雷针等。
基础避雷装置完成后要运用引下线将接地装置与避雷针、避雷网、避雷带连接,其截面积、材料及线型需严格符合《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010中的规范要求。
中小学校舍为第二类防雷建筑物,在引线选择的过程中最少要两条。
除此之外,引下线设置的过程中还要尽量沿建筑物外墙敷设,并应避免弯曲,经最短途径接地。
两条引下线铺设的过程中引下线之间的距离不能超过 18 m且要在距离地面1.8 m处设置断接卡,在1.7 m以下设置保护装置,如PVC管防护、木结构装置防护等,从而防止外部因素对引下线雷电传导效果的影响,保证直击雷防护效果,其具体状况,如图1所示。
学校防雷工程施工方案

学校防雷工程施工方案一、工程概况随着夏季的来临,雷电天气增多,为了确保学校师生的生命财产安全,提高学校防雷能力,我校决定进行防雷工程施工。
本项目主要包括校园防雷接地系统、建筑物防雷系统、电气设备防雷系统等部分。
二、施工目标1. 确保学校师生在雷电天气中的安全;2. 降低雷电对学校建筑物、电气设备等设施的损害;3. 提高学校的防雷能力,保障教育教学的正常进行。
三、施工内容及方法1. 校园防雷接地系统(1)施工内容:在学校周边敷设一定数量的接地体,与校园内的金属设施连接,形成完整的接地系统。
(2)施工方法:采用水平接地体和垂直接地体相结合的方式,利用钻孔、开挖等方法施工。
接地体材料选用优质的镀锌钢管,焊接处进行防腐处理。
2. 建筑物防雷系统(1)施工内容:在建筑物上安装避雷针、避雷带等防雷设备,与接地系统连接,形成建筑物防雷体系。
(2)施工方法:根据建筑物的结构和高度,合理布局避雷针、避雷带的位置。
利用螺栓、焊接等方式将防雷设备固定在建筑物上,并与接地系统可靠连接。
3. 电气设备防雷系统(1)施工内容:对学校的电气设备进行防雷保护,包括电源线路、信号线路等。
(2)施工方法:安装电源线路避雷器、信号线路避雷器等防雷设备,对接地系统进行优化。
对电源线路进行改造,加装电线短路保护器、过载保护器等安全装置。
四、施工组织与管理1. 成立防雷工程施工小组,明确各成员职责,确保施工顺利进行;2. 制定详细的施工计划,合理安排施工进度,确保施工质量;3. 加强施工现场的管理,严格执行安全操作规程,确保施工安全;4. 定期对施工人员进行技术培训和安全教育,提高施工技能和安全意识。
五、施工质量保证1. 严格把控施工材料质量,选用符合国家标准的材料;2. 施工过程中,遵循相关规范和标准,确保施工质量;3. 施工完成后,组织专业人员进行验收,确保工程合格;4. 建立健全工程档案,为今后的维护和管理提供依据。
六、施工进度安排本工程计划自XXXX年XX月XX日开始施工,预计工期为XX个工作日。
学校楼顶防雷工程施工方案

学校楼顶防雷工程施工方案一、总体概述随着现代科技的不断发展,雷电对建筑物造成的损失日益凸显。
特别是学校建筑,经常承受住宿、教学等多种用途,对雷电的防护显得尤为重要。
本次施工方案旨在对学校楼顶进行防雷工程,全面提升学校建筑物的防雷安全性能。
二、施工目标1. 提升学校楼顶的防雷能力,降低雷电对建筑物的损害。
2. 加强对学生和教职工的雷电防护意识,提高校园安全管理水平。
3. 为学校建筑物提供长期、稳定的防雷保护,确保其安全运行。
三、施工内容本次施工主要包括以下内容:1. 学校楼顶雷电防护设施的安装和改造。
2. 对现有防雷设备进行检修和改造,确保设备能够正常运行。
3. 对学校楼顶周边环境的检查和改善,确保雷电无法通过其他途径进入建筑物。
四、施工方案1. 学校楼顶雷电防护设施的安装和改造根据学校楼顶的具体情况,选择适合的雷电防护设施进行安装和改造。
主要包括避雷针、避雷带、接地装置等。
采用专业防雷设备,确保设施的可靠性和耐久性。
同时,根据学校楼顶的结构特点,对设施进行合理的布局和设计,确保全面覆盖并有效防护。
2. 对现有防雷设备进行检修和改造对学校现有的防雷设备进行全面检查和评估,发现存在问题的设备及时进行检修和改造。
特别是老化严重或者损坏的设备,要及时更换或修复,确保设备的正常运行。
3. 对学校楼顶周边环境的检查和改善对学校楼顶周边环境进行全面的检查和改善,包括建筑物外墙、屋顶排水系统等。
确保周边环境的完整性,减少雷电通过其他途径进入建筑物的可能性。
同时,对周边植被进行修剪和管理,防止植物对雷电防护设施的影响。
五、施工流程1. 前期准备阶段完成施工前的各项准备工作,包括施工方案的制定、材料设备的采购、施工人员的培训等。
同时,组织相关部门对学校楼顶进行全面的勘察和评估,确保施工方案的可行性和合理性。
2. 施工阶段根据施工方案的要求,对学校楼顶进行雷电防护设施的安装和改造。
同时,对现有设备进行检修和改造,确保设备能够正常运行。
浙江学校防雷工程施工方案

一、工程概况浙江学校防雷工程是一项关系到师生生命安全和学校财产安全的重大工程。
本工程旨在对学校进行全面的防雷设施改造,提高学校的防雷能力,确保学校在雷电天气中的安全。
二、工程目标1. 提高浙江学校的防雷能力,降低雷电灾害风险。
2. 保障师生在雷电天气中的生命安全。
3. 保护学校的教学设施和财物安全。
三、工程内容1. 防雷设施改造:包括接地系统、防雷装置、防雷接地装置等。
2. 防雷宣传教育:加强师生的防雷意识,提高师生的防雷能力。
3. 防雷应急预案:制定防雷应急预案,确保在雷电天气中能够迅速、有效地应对。
四、工程实施1. 施工前期:进行现场勘查,了解学校的防雷设施现状,制定详细的施工方案。
2. 施工过程中:严格按照施工方案进行施工,确保施工质量。
3. 施工后期:对施工成果进行验收,确保达到预期的防雷效果。
五、工程时间安排1. 施工前期:1个月2. 施工过程中:3个月3. 施工后期:1个月六、工程预算1. 防雷设施改造费用:50万元2. 防雷宣传教育费用:10万元3. 防雷应急预案制定费用:5万元总计:65万元七、工程效益1. 提高浙江学校的防雷能力,降低雷电灾害风险。
2. 保障师生在雷电天气中的生命安全。
3. 保护学校的教学设施和财物安全。
4. 提高师生的防雷意识,增强学校的防雷能力。
八、工程风险及对策1. 施工质量风险:严格按照施工方案进行施工,确保施工质量。
2. 施工安全风险:加强施工现场的安全管理,确保施工安全。
3. 雷电灾害风险:通过提高学校的防雷能力,降低雷电灾害风险。
九、工程监督与验收1. 施工过程中,由专业人员进行现场监督,确保施工质量。
2. 施工结束后,组织专家进行验收,确保达到预期的防雷效果。
十、工程后期维护1. 定期对防雷设施进行检查、维护,确保防雷设施的正常运行。
2. 定期开展防雷宣传教育活动,提高师生的防雷意识。
3. 定期组织防雷应急演练,提高学校的防雷应对能力。
通过以上措施,我们将全力以赴,确保浙江学校防雷工程的顺利进行,为学校的师生营造一个安全的学习环境。
学校防雷减灾实施方案

学校防雷减灾实施方案一、背景介绍。
随着社会的发展和科技的进步,雷电灾害对学校的影响越来越大。
为了有效防范和减轻雷电灾害带来的损失,制定并实施一套科学的学校防雷减灾实施方案显得尤为重要。
二、学校防雷减灾实施方案。
1. 防雷设施建设。
学校应该建立完善的防雷设施,包括避雷针、接地装置等。
避雷针应该安装在学校高耸建筑物的顶端,接地装置应该与避雷针相连,将雷电引入地下,避免对建筑物和人员造成伤害。
2. 防雷设备检测。
学校应定期对防雷设备进行检测,确保其正常运行。
一旦发现设备出现故障或损坏,应立即进行维修或更换,以确保设备的有效性。
3. 雷电预警系统。
学校应该建立完善的雷电预警系统,及时向师生发布雷电预警信息,避免在雷电天气下进行户外活动,确保师生的人身安全。
4. 安全教育。
学校应该加强雷电灾害的安全教育,让师生了解雷电灾害的危害性和预防知识,提高师生的防范意识和自救能力。
5. 应急预案制定。
学校应制定完善的雷电灾害应急预案,明确各部门的责任和任务,确保在发生雷电灾害时能够迅速、有序地进行应急处置,最大限度地减少损失。
6. 防雷巡查。
学校应定期开展防雷设施的巡查工作,确保设施的完好和有效性。
同时,对学校周边的树木、电线等也要进行定期巡查,及时清理危险因素,减少雷电灾害的发生可能。
7. 合理规划建设。
在学校的规划和建设过程中,应考虑雷电灾害的影响因素,合理规划建筑物的位置和结构,减少雷电灾害带来的损失。
三、结语。
学校防雷减灾实施方案的制定和实施,对保障师生的人身安全和学校财产安全具有重要意义。
学校应高度重视防雷减灾工作,不断完善和提升防雷减灾的能力,确保学校的安全稳定。
希望全体师生都能够牢记防雷减灾的知识,增强安全意识,共同营造一个安全、和谐的学习环境。
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大连市甘井子区教育局中小学及幼儿园(工程二标段)防雷改造工程设计施工方案设计单位:大连港航机电设备有限公司公司资质:防雷工程专业设计乙级资质防雷工程专业施工乙级资质编制:校对:审核:批准:联系电话:E-mail:日期:二〇一五年九月二日一、现场勘察情况本方案应甘井子区教育局邀请,我单位派员对二标段泡崖小学、美林小学等24所学校,教学楼防雷安全措施实地考察,结合大连市天合建设工程招标代理有限公司相关文件制定施工方案。
据大连气象台统计,大连地区近几年雷暴日已达30天左右,呈逐年上升趋势,每平方公里年平均雷击大地的落雷次数30次。
属于雷电灾害多发地区。
因各教学楼师生众多,有雷雨天气会产生闪电感应对地面人员、建筑物及设备多次闪击放电,既造成雷击灾害。
依据国家现行防雷相关规范及法规,因地制宜的采取防雷措施。
目的是防御减轻或减少雷电造成的建筑物及电子设备损坏、人员伤亡事故的发生,做到安全可靠、技术先进、经济合理、提高防雷安全度。
二、雷电保护等级划分根据《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010版第4.4条、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012第4.3.1条规定,本方案按第三类防雷建筑物设计,电子信息系统按C级保护等级设计。
电气接地电阻值≤4Ω,防直击雷接地电阻值≤30Ω。
三、设计依据规范《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010《建筑物电子信系统防雷技术规范》 GB50343-2012《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全保护规范》GA267-2000《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006《低压配电设计规范》 GB50054-95《建筑物防雷装置检测技术规范》 GB/T 21431-2008四、方案设计(按甘井子区教委招标文件详细规定内容)1-美林小学1.1、旗杆接地措施拟在美林小学校园内旗杆附近的塑胶跑道向北开挖一组长度为20米的接地电阻值≤30Ω的人工接地装置含2个接地泄流坑(共6.8m3)。
接地装置垂直接地极采用LKX-JDM型500*400*60mm接地模块16块,水平接地极采用40*4mm热镀锌扁钢20米及垂直接地极共同敷设在0.5*1m的接地沟槽内及接地泄流坑中,将接地扁钢及旗杆基础钢架进行焊接;开挖、恢复塑胶跑道共12m2厚度150mm,拆除、修复理石路面3m2;为了保证有一个长期有效稳定的接地效果,加添LKX物理型长效降阻剂2吨,对接地线路进行降阻改造,作为旗杆防直击雷接地装置。
1.2、防电源、信号线路浪涌保护措施1.2.1、电源线路{第二级保护措施}拟在计算机电教室(1室,2室)和1楼楼道左侧网络机房控制电源的配电箱旁各安装1台三相电源标称放电电流为20KA的AM2-40三相模块式浪涌保护器(共3台)。
作为学校计算机电教室电源线路的二级防浪涌保护措施。
浪涌保护器前端各加一台IC65N-63A/3P三相空开。
作为浪涌保护器的剩余电流保护。
浪涌保护器安装引用线采用BVR10mm2导线3米。
空开及浪涌保护器一起安装在6P配电箱箱体中固定在墙壁上,其中因校方要求不允许砸墙,楼道电源浪涌保护器及空开一起安装在原有配电箱内。
{第三级保护措施}拟在网络交换机设备、监控设备插座电源安装标称放电电流为5KA的A6-42-ONS插座式浪涌保护器,网络交换机设备3套、监控电源插座2套(共5套)。
作为网络交换机设备、监控设备电源线路的第三级防浪涌保护措施。
浪涌保护器安装引用线采用BVR6mm2导线30米。
1.2.2、信号线路拟在监控主机设备及5条视频信号线接口处各安装1只标称放电电流5KA的CoaxB-TV/S的视频信号浪涌保护器(共5个),作为监控主机设备信号线路的防浪涌保护措施。
浪涌保护器安装引用线采用BVR6mm2导线40米。
1.3、等电位连接措施拟采用BVR25mm2 导线(共15米)将计算机电教室(1室,2室)配电箱PE线及机房机柜进行等电位连接。
2-嘉文小学2.1、旗杆接地措施因嘉文小学塑胶跑道是新铺的,校方不允许施工单位破坏塑胶跑道,故做如下变更施工:拟采用Φ10mm热镀锌圆钢(共15米)在学校旗杆跟部将圆钢及旗杆基础钢架焊接后,向东穿墙入体育馆室内,沿体育馆室内墙面向上及体育馆的工形钢梁进行等电位连接。
拆除、修复理石路面(共3m2);作为旗杆防直击雷接地装置。
2.2、防电源、信号线路浪涌保护措施2.2.1、电源线路{第二级保护措施}拟在为网络机房、计算机电教室供电的配电箱旁各安装1台三相电源标称放电电流为20KA的AM2-40三相模块式浪涌保护器(共2台)。
作为学校网络机房、计算机电教室设备电源线路的二级防浪涌保护措施。
浪涌保护器前端各加一台IC65N-63A/3P三相空开,并在学校原有2级电源浪涌保护器旁各加装一台IC65N-63A/3P三相空开(共4台)。
浪涌保护器安装引用线采用BVR10mm2导线2米。
空开及浪涌保护器一起安装在学校原有的配电箱内。
{第三级保护措施}拟在网络交换机设备、监控设备插座电源各安装2台标称放电电流为5KA的A6-42-ONS插座式浪涌保护器,(共4套)。
作为网络、监控电源线路的第三级防浪涌保护措施。
浪涌保护器安装引用线采用BVR6mm2导线共20米。
并在网络电源处加装2台型号APD-06A-040孔机架式浪涌保护器,作为网络电源保护措施。
2.2.2、信号线路拟在网络交换机及HUB信号线接口处安装1只标称放电电流2KA 的RJ45-E100/4S的网络信号浪涌保护器,作为网络设备信号线路的浪涌保护措施。
浪涌保护器安装引用线采用BVR6mm2导线10米。
拟在监控主机设备及12条视频信号线接口处各安装1只标称放电电流5KA的CoaxB-TV/S的视频信号浪涌保护器(共12个),作为监控主机设备信号线路的浪涌保护措施。
浪涌保护器安装引用线采用BVR6mm2导线40米。
3-博雅中学3.1、旗杆接地措施因博雅中学塑胶跑道是新铺的,校方不允许施工单位破坏塑胶跑道,故做如下变更施工:拟在学校内旗杆基座理石面下,向北方砖路面做一组长度为20米的接地电阻值≤30Ω的人工接地装置含2个接地泄流坑(共6.8m3)。
接地装置垂直接地极采用LKX-JDM型500*400*60mm接地模块16块,水平接地极采用40*4mm热镀锌扁钢20米及垂直接地极共同敷设在0.5*1m的接地沟槽内及接地泄流坑中。
原设计旗杆及接地相连是采用热镀锌扁钢,现替换成热镀锌圆钢穿交联聚乙烯管将旗杆及接地装置相连,一端及旗杆基础钢架焊接,另一端及接地扁钢焊接;开挖、恢复方砖路面5m2,拆除、修复理石路面8m2;为了保证有一个长期有效稳定的接地效果,加添LKX物理型长效降阻剂2吨对接地线路进行降阻改造,作为旗杆防直击雷接地装置。
3.2防电源、信号线路浪涌保护措施3.2.1、信号线路拟在监控主机设备及5条视频信号线接口处各安装1只标称放电电流5KA的CoaxB-TV/S的视频信号浪涌保护器(共5个),作为监控主机设备信号线路的浪涌保护措施。
浪涌保护器安装引用线采用BVR6mm2导线10米。
3.3、等电位连接措施拟在计算机电教室内墙距地面0.30mm处安装LEB局部等电位端子盒,采用30×4mm铜带在防静电地板下方制作闭合环形均压带,采用BVR50mm2导线穿PVC20塑料保护管将接地装置连接后另一端引入LEB局部等电位端子盒并安装(1个断接卡)连接,再采用BVR25mm2导线将计算机机柜、防静电地板铁脚就近及等电位端子盒连接,形成局部等电位。
3.4、屋面上接闪带周边导线屏蔽措施因现场实际接闪带周边无电源线,为此此项屏蔽工程未进行。
准备将此DN25(共50米)金属屏蔽管,挪至22中学楼顶上使用。
4-教育局二园4.1、防电源、信号线路浪涌保护措施4.1.1、电源线路{第一级保护措施}拟在教学楼总配电箱内安装一台三相电源10/350us冲击电流值为25KA的,型号为ASafe-25浪涌保护器。
浪涌保护器前端加一台IC65N-100A/3P空开。
每台浪涌保护器安装引用线采用BVR10mm2导线2米。
作为教学楼总电源配电线路的一级防浪涌保护措施。
{第三级保护措施}拟在监控设备插座电源处安装1台标称放电电流为5KA的A6-42-ONS插座式浪涌保护器,作为监控设备电源线路的防浪涌保护措施。
浪涌保护器安装引用线采用BVR6mm2导线5米。
4.1.2、信号线路拟在监控主机设备及6条视频信号线接口处各安装1只标称放电电流5KA的CoaxB-TV/S的视频信号浪涌保护器(共6个),作为监控主机设备信号线路的浪涌保护措施。
浪涌保护器安装引用线采用BVR6mm2导线30米。
5-教育局三园5.1、防电源、信号线路浪涌保护措施5.1.1、电源线路{第一级保护措施}因教学楼总配电箱内已经安装了3台三相电源10/350us冲击电流值为25KA的,型号为ASafe-25浪涌保护器。
故拟在浪涌保护器前端各加一台IC65N-100A/3P空开(共3台)。
作为教学楼总电源配电线路的一级防浪涌保护措施。
拟在监控设备插座电源处安装2套标称放电电流为5KA的A6-42-ONS插座式浪涌保护器,作为监控设备电源线路的防浪涌保护措施。
浪涌保护器安装引用线采用BVR6mm2导线10米。
5.1.2、信号线路拟在网络交换机及HUB信号线接口处安装1只标称放电电流2KA 的RJ45-E100/4S的网络信号浪涌保护器,作为网络设备信号线路的浪涌保护措施。
拟在监控主机设备及6条视频信号线接口处各安装1只标称放电电流5KA的CoaxB-TV/S的视频信号浪涌保护器(共6个),作为监控主机设备信号线路的浪涌保护措施。
浪涌保护器安装引用线采用BVR6mm2导线20米。
6-加州洋房幼儿园6.1、监控室设备接地措施拟在监控室向东穿窗沿墙面向下,再水平方向做一组长20米接地电阻值≤4Ω的人工接地装置含1个接地泄流坑(共6.8m3)。
接地装置垂直接地极采用LKX-JDM型500*400*60mm接地模块16块,水平接地极采用40*4mm热镀锌扁钢20米及垂直接地极共同敷设在0.5*1m 的接地沟槽内及接地泄流坑中,将接地扁钢及BVR50mm2导线8米连接后引至监控室总PE接地端子处;为了保证有一个长期有效稳定的接地效果,加添LKX物理型长效降阻剂2吨,对接地线路进行降阻改造,作为监控室设备防感应雷击安全保护接地装置。
6.2、防电源、信号线路浪涌保护措施6.2.1、电源线路拟在教学楼总配电箱内安装一台三相电源10/350us冲击电流值为25KA的,型号为ASafe-25浪涌保护器。
浪涌保护器前端加一台IC65N-100A/3P空开。
每台浪涌保护器安装引用线采用BVR10mm2导线2米。