雷击公式

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35kV输电线路雷电跳闸率计算及实例分析

35kV输电线路雷电跳闸率计算及实例分析
35kV线路除了直击雷外还有感应雷也能造成线路跳闸, 感应过电压主要引起线路绝缘子闪络。假设落雷点在档距的中 间的任意位置,并且忽略感应电流在线路中的折反射,假设当 落雷点在距离导线的最近距离为S,在导线上的投影距离绝缘 子串的距离为x,则雷电在高度为k导线上的感应电压为:
。且’
峙鲫抓志+\/¨嘉
、/s2+x2)
3实例计算
35kv线路杆塔如图2所示,使用由3个绝缘子组成的绝 缘子串,导线采用LGJ—185型,避雷线型号为GJ一35型,线路档 距取为100岫。年雷暴日取为40d,落雷密度取为0.07time/I【mz・d。 经过计算发现雷电绕击时杆塔的冲击接地电阻对输电线 路的耐雷水平基本没有影响,从而对线路的绕击跳闸概率也没 有影响。对于此杆塔模型进行雷电绕击跳闸概率计算得
0.0073time/100km・a。
由于杆塔所处的地形不同,杆塔的冲击接地电阻会有很大 差别,一般取为5一100n,使用公式(6)计算杆塔随冲击接地电 阻变化的反击耐雷水平如图3所示,耐雷水平随冲击接地电阻 在12—53kA之间变化,同时可以根据公式(7)计算获得反击跳 闸概率如图3所示,在0.43.1.26time/100km・a之间变化。 由于感应雷是在线路中同时形成近似等值的过电压,因而 不可能发生线间闪络,因此感应过电压主要引起线路绝缘子闪 络。感应过电压与杆顶的接地电阻、导线的电感无关,而且同一
图l雷电绕击导线等值电路
雷电为负极性时,绕击耐雷水平由F式确定:
。cu∥矗u曲,蛩
式中,U舶。为绝缘子负极性50%闪络电压绝对值(kV)。 线路的绕击跳闸概率为:
,I-
(4)
PI=l
x(I)F(I)dI
(5)
2.2反击跳闸概率
在耐雷水平计算中,波阻抗也可以用集中电感代替,雷击 杆塔时,单根导线和避雷线的波阻取400n,2根避雷线的波阻 取250Q。如取固定波头长度下I-2.6岫,则Q=Il/26,此时耐雷水 平为;

雷电及防雷保护装置简介

雷电及防雷保护装置简介
被保护设备配合,动作产生截波、不能保护带绕组的设备,
主要用于10kV以下配电网线路的保护,往往与自动重合闸装 置配合使用。
过电压波
保护间隙的伏秒特性
角形保护间隙
0
绝缘上受到的实际电压波形
1-主间隙; 2-辅助间隙 3-绝缘瓷瓶
管式避雷器:
实质上是一只具有较强灭弧能力的保护间隙。伏秒特性陡峭 、动作产生截波、放电分散性大,主要用于输电线路上绝缘 比较薄弱的地方和变电站、发电厂的进线段保护。
旋弧型磁吹间隙:
主要用于FCD系列中 1-永磁铁 2-内电极 3-外电极 4-电弧
灭弧栅型磁吹间隙:主要用于FCZ系列中 1-磁吹线圈 2-辅助间隙 3-主间隙 4-主电极 5-灭弧栅 6-分路电阻 7-阀片电阻
●阀片电阻:SiC阀片和MOV阀片
阀片的非线性伏安特性:
特点:流过小电流时(如工频续流),
1. 原理结构图
瓷套
F—火花间隙 R—非线性阀片电阻
2. 动作过程 3. 主要特性参数 ▼额定电压 ▼冲击放电电压 ▼工频放电电压 ▼灭弧电压 ▼冲击系数 ▼切断比
●残压 ●通流容量 ●保护水平
●保护比
4. 结构特征
●火花间隙:平板间隙和磁吹式间隙
单个平板火花间隙:1-黄铜电极; 2-云母垫圈;3-间隙放电区 普通阀式避雷器的火花间隙由多个这种间隙串联而成
常用计算波形: (1). 双指数波
I
0.5I
0
(2).等值斜角平顶波前 I 0
(3).等值半余弦波前
I 0.5I
0
§8.2 防雷保护装置
防雷保护装置:指能使被保护物体避免雷击, 而引雷于本身,并顺利地泄入大地的装置。
一. 避雷针和避雷线

雷击中杆塔塔顶引起的雷过电压例题

雷击中杆塔塔顶引起的雷过电压例题

雷击中杆塔塔顶引起的雷过电压例题【主题】雷击中杆塔塔顶引起的雷过电压例题【引言】雷电对电力系统运行安全和电器设备的正常工作造成了巨大的威胁。

在电力系统中,高耸的杆塔是雷击的主要目标之一。

当雷电击中杆塔塔顶时,会产生雷过电压,进而对电力设备和系统造成严重的影响。

本文将以给出的雷击中杆塔塔顶引起的雷过电压例题为基础,深入探讨雷过电压的形成机理和防护措施。

【正文】1、雷过电压的形成机理雷电击中杆塔塔顶后,会产生一股巨大的电流。

根据法拉第电磁感应定律,通过这一电流在杆塔附近的地面和线路上都会产生一定的电压。

这种电压被称为雷过电压,是由于雷电击中和通过电流引起的感应电压。

雷过电压的大小与雷电的能量、触击位置以及杆塔结构等因素有关。

2、雷击中杆塔塔顶引起的雷过电压例题以一个具体的例子来说明,一座高压输电线路的杆塔被雷电击中,雷电电流为10kA,击中位置距地面高度为60米。

根据经验公式,此时雷过电压可以计算如下:U雷= K × I × d其中,U雷为雷过电压,K为干扰距离系数,I为雷电电流,d为击中地点距离杆塔塔顶的垂直距离。

根据实测数据,K的典型取值范围为0.2-0.4。

在此例题中,取K=0.3进行计算。

则雷过电压为:U雷= 0.3 × 10 × 60 = 180kV在这个例子中,雷电击中杆塔塔顶后产生的雷过电压高达180kV,远远超过了正常运行电压的数倍,给电力设备带来了严重的威胁。

3、雷过电压的防护措施为了保护电力设备的安全运行,减轻雷电对电力系统的影响,科学合理的防护措施不可或缺。

(1)杆塔避雷器:安装杆塔避雷器是防止雷电击中杆塔塔顶的有效措施。

杆塔避雷器通过引导雷电电荷分布和抑制雷电电势,能将雷电引向大地,有效减轻雷过电压的产生。

(2)全线避雷器:全线避雷器是指将特制的避雷器安装在输电线路上每个杆塔上。

这样一来,就可以在雷击时使得电流分布到每个杆塔上,减小每个杆塔所承受的雷电电流,从而减小雷过电压的产生。

滚球半径法计算防雷公式(一)

滚球半径法计算防雷公式(一)

滚球半径法计算防雷公式(一)滚球半径法计算防雷公式什么是滚球半径法?滚球半径法是一种常用的方法,用于计算建筑物或设备的防雷要求。

该方法通过考虑雷电路径的半径、压力和能量等因素,确定合适的防雷措施。

相关公式1.滚球半径公式滚球半径公式用于计算建筑物或设备所需的防雷半径。

公式: $R = \sqrt{\cfrac{L}{4}}$其中,R:滚球半径(单位:米)L:雷电路径长度(单位:米)2.雷电能量公式雷电能量公式用于计算建筑物或设备受到的雷击能量。

公式: $E = \cfrac{1}{2}CVR^2$其中,E:雷击能量(单位:焦耳)C:雷电电容(单位:法拉)V:雷电电压(单位:伏特)R:滚球半径(单位:米)3.防雷杆高度公式防雷杆高度公式用于计算建筑物所需的防雷杆高度。

公式:ℎ=R+L其中,ℎ:防雷杆高度(单位:米)R:滚球半径(单位:米)L:雷电路径长度(单位:米)举例解释假设一栋建筑物的雷电路径长度为30米(L=30米),需要通过滚球半径法计算其所需的防雷半径。

根据滚球半径公式 $R = \sqrt{\cfrac{L}{4}}$ ,可以计算得到防雷半径 $R = $米。

同时,假设此建筑物的雷电电容为10微法(C=10×10−6法拉)、雷电电压为10万伏特(V=105伏特),需要计算其受到的雷击能量。

根据雷电能量公式 $E = \cfrac{1}{2}CVR^2$ ,可以计算得到雷击能量 $E = ^{-6} ^5 (^2) $焦耳。

另外,假设此建筑物的雷电路径长度为30米(L=30米),需要计算其所需的防雷杆高度。

根据防雷杆高度公式ℎ=R+L,可以计算得到防雷杆高度 $h = + 30 = $米。

综上所述,通过滚球半径法计算,此建筑物需要一根防雷杆高度为米,并且需要设置防雷半径为米的防雷设备。

以上是滚球半径法计算防雷公式的相关内容,通过这些公式可以有效地评估和设计建筑物或设备的防雷需求。

注册发输变电电气工程师考试知识点总结十二章(全)

注册发输变电电气工程师考试知识点总结十二章(全)

注册发输变电电气工程师考试知识点总结十二章(全)第一章输电线路易错考点考虑否1、地线支架机械强度设计,冰厚是否较导线增加5mm? □ 2、计算导线张力时,四舍五入不良错误。

★ □ 3、导线耐雷水平手册和规范计算结果不同★ □ 4、导线直径是否用为半径★ □ 5、关键词大跨越是否考虑表10的规定□ 6、耐雷水平计算是否考虑山区与平原的区别□(一)导线单位载荷及比载《线路手册》P179表3-2-3,电线风压不均匀系数α和电线体型系数sc μ见P174表3-1-14和P175表3-1-15。

(二)导线应力弧垂计算注:用综合比载。

最大弧垂不等于最低点弧垂。

(三)代表档距计算、临界档距计算1、代表档距:《线路手册》P182式3-3-4,考虑悬挂点高差见式3-3-5。

2、临界档距:《线路手册》P186~187式3-3-19及3-3-20。

(四)水平、垂直档距计算《线路手册》P183~184式3-3-9等。

注:悬挂点高差正负规定(五)架线观测档弧垂计算《线路手册》P210 (六)塔头间隙尺寸1、悬垂子串摇摆角?(或称悬垂子串风偏角)计算:《线路手册》P103 注:分裂导线要乘分裂数,因为绝缘子自重无法忽略。

2、导线风偏角η的计算注:个人认为,用以上2个比载算出来的只是最大风偏角,如题目问实际情况下的风偏角,要用给定风速下的比载。

(七)一般档距的档距中央,导线与地线间的距离查GB50545-2010式7.0.15 1012.0+≥L S ,式中L ——档距(m )档距较大时,中央导线与地线间的距离还要符合DL/T620表10。

表10 防止反击要求的大跨越档导线与避雷线间的距离系统标称电压(kV ) 35 66 110 220 330 500距离(m ) 3.0 6.0 7.5 11.0 15.0 17.5(八)导线的线间距离(水平、垂直、等效水平线间的距离)(九)大档距导线与避雷线间距离的确定:查DL/T620-1997附录C ,C13式(C26):S 2=700)2.01(90-?I ≈0.1 I《手册》P119如按上述两式选定的导线与地线间距离过大,致使大跨越杆塔在结构上发生困难或在经济上很不合理时,可考虑用几根横连线在档中将两根地线连接起来。

雷电和雷电流参数

雷电和雷电流参数
第二章
雷电和雷电流参数
§2.1 雷电活动参数 2.1.1.1 雷暴日 表征不同地区雷暴日活动的频繁程度。 (1)雷暴日:指该天发生雷暴的日子,即在一天内,只要听到雷
声一次或一次以上的就算一个雷暴日,而不论该天 雷暴发生的次数和持续时间。 • 月雷暴日:一个月内雷暴的天数,单位:d • 季雷暴日:一个季度内雷暴的天数,单位:d • 年雷暴日:一年中雷暴的天数,单位:d (所有雷暴日都不能反映一天中雷暴发生多少次或雷暴持续时间) (2)月平均雷暴日:月雷暴日的多年平均结果,单位:d 季平均雷暴日:季雷暴日的多年平均结果,单位:d 年平均雷暴日:年雷暴日的多年平均结果,单位:d
雷击距与雷电流幅值关系的经验公式 (式2.31):
ds bImc
式中,ds 雷击距,m Im 雷电流幅值,Ka b 、c 常数,由实测数据确定
G() 6AIm (1 j)4
图2.17
图2.7
对于图2.8
t t
u(t) AUm (1 e 1 )e 2
A = 1.037 1 = 0.4074 s 2 = 68.22 s
图2.8
它的频谱函数为(式2.21):


G()

AUm

1


2
1
UL 是恒压负载两端的保护
元件动作之后的残压
W P(t)dt
是恒压负载吸收的瞬时功率
参看书第32页下面的式子 参看书第33页的表2.7
2.2.3.2 频谱分析
对于图2.7
i(t)

AI
mt
3e
t
式中A = 0.01243(s)-3, = 3.911 s
它的频谱函数为(式2.20):

防雷等级计算公式


建筑物年雷击次数公式:N=k×Ng×Ae
N--建筑物年预计雷击次数
k--修正系数,一般取1;位于河边、湖边、山坡下或山地中土壤电阻率较小处、地下水露头处
以及特别潮湿的建筑物取1.5;金属屋面没有接地的砖木结构建筑物取1.7;位于山顶上或 Ng--建筑物所处地区雷击大地的年均密度(次/km2/a); Ae--与建筑物截收相同雷击次数的等效面积(km2)
Ng=0.1xTd; Td--年平均雷暴日(d/a)
建筑物年雷击次数公式计算表
序号
参数
表达式
数值
1
宽:
W=
2
长:
L=
3
高:
H=
4 年平均雷暴日:
Td=
5
修正系数:
K=
6 每边扩大宽度:
D=[H(200-H)]1/2= 0
7 雷击年均密度:
Ng=0.1*Td= 0
8
等效面积:
9
1. H<100m
10
Ae(1)= [LW+2(L+W)D+πD2]*10-6
=0
11
Ae(2.1)= Ae(1)-0.5D*(周围建筑物周长之和)*10-6 = 0
12
Ae(2.2)= [LW+(L+W)*D+0.25πD2]*10-6
=0
13
Ae(3.1)= Ae(1)-D*(周围建筑物平行边长之和)*10-6 = 0
14
Ae(3.2)= LW*10-0.6
=0
15
2. H≥100m
20
Ae(6.2)= LW*10-0.6
=0
21 3.各点面积不同 逐点计算后相加
Ae(7)=

年预计雷击次数计算

年预计雷击次数计算书
计算依据
根据《建筑物防雷设计规范》GB50057―2010年版的相关公式进行计算
已知条件
建筑物的长L=122.4米
建筑物的宽W=15米
建筑物的高H=15.6米
当地的年平均雷暴日天数T d =17.00天/年
校正系数k=1.00
计算公式和过程
年预计雷击次数: N=k*N g *A e =1.00*1.7*0.0256=0.0435
其中: 建筑物的雷击大地的年平均密度: N g =0.1T d=0.1*17.00=1.7
等效面积A e为:H<100M,A e=[LW+2(L+W)*SQRT(H*(200-H))+3.1415926*H (200-H)]*10-6
=[122.4*15+2(122.4+15)*SQRT(15.6*(200-15.6))+3.1415926*15.6*(200-15.6)]*10-6
=0.0256
计算结果
根据《防雷设计规范》,该建筑按人员密集场所考虑设三类防雷。

附录:二类:N>0.05 省部级办公建筑和其他重要场所、人员密集场所。

N>0.25 住宅、办公楼等一般性民用建筑物。

三类:0.01<=N<=0.05 省部级办公建筑和其他重要场所、人员密集场所。

0.05<=N<=0.25 住宅、办公楼等一般性民用建筑物。

N>=0.05 一般性工业建筑。

建筑物的长L=35.2米
建筑物的宽W=13.15米
建筑物的高H=32.7米
当地的年平均雷暴日天数T d =16.8天/年校正系数k=1.00。

利用作图法快速计算不规则不等高建筑的年预计雷击次数

利用作图法快速计算不规则建筑物的年预计雷击次数在建筑电气施工图设计中我们经常要计算建筑物的年预计雷击次数,以便确定该建筑物的防雷类别,计算方法在GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》附录A 中有详细描述,还算比较繁锁。

在我们常用的建筑电气设计软件中会提供相应的计算工具,比如天正电气,输入建筑物的长宽高即可算出建筑物的年预计雷击次数,但此类工具仅能针对方方正正的建筑物来进行计算,对于不规则的建筑物如果要手工计算,那就要花费些时间了。

其实,我们利用CAD 工具本身一些命令,可以快捷地计算出不规则建筑物的防雷等效面积,代入附录A 公式或计算工具中,一样可以很方便地计算出建筑物的年预计雷击次数。

方法如下:一. 等高的不规则建筑物。

1. 先用PLINE 命令勾勒出建筑物的轮廓。

如图12. 当建筑物的高度小于100m 时,每边的扩大宽度按如下公式计算:(高于100m 的按建筑物高度扩边)D=式中:D-建筑物每边的扩大宽度H-建筑物的高度 B H L U W W这里我们以建筑物高度40m 为例,代入公式后得出扩边宽度为80m 。

2.用PLINE 命令将建筑物的外轮廓分成两个四边形分别绘出。

如图23.利用CAD 扩边命令OFFSET,将勾勒好的两个四边形轮廓扩边80m,注意我们画图时的单位是毫米mm 。

如图34. 利用CAD 倒角命令FILLET,以80m 为半径对扩边后的两个四边形外轮廓倒圆角。

注意,输入FILLET 先选取R 参数,输入半径,再选取P 参数,点选扩边后的的两个外轮廓。

如图4。

5.利用CAD 修剪命令TRIM 将两个外轮廓重叠部份修剪掉,然后用JOIN 命令将两段线段合并成一个闭合曲线。

如图56.该闭合曲线即所包围的面积为该建筑物的防雷等效面积。

利用CAD 求面积命令AREA 即可计算出该闭合曲线所包围的面积。

乘以10-12后代入公式A e 或填入计算工具中,就可以得出该建筑物的年预计雷击次数了。

防雷考试计算题2

计算题1、某市郊旷野炸药仓库,长10米、宽7米、高5米,请计算该建筑物年预计雷击次数N (已知该市Ng=6.01)。

(数据取两位小数)。

解:g e N kN A =,其中,2k =, 6.01g N =6[2()(200)]10e A L W L H H H π-=+++-⨯6[1072(10005) 3.145(2005)]100.0042e A -=⨯+++⨯-⨯= 所以,2 6.010.00420.05N =⨯⨯=(次/年)2、一烟囱高20.0m ,烟囱上接闪杆长1.0m. 在其下方距离10.0m 处有一配电房,配电房的长、宽、高分别为12.0m ,6.0m ,5.0m (如图)。

问该烟囱上的接闪杆能否对该配电房进行有效保护?解:h=20+1=21m (接闪杆高度) h r =60(滚球半径) h x =5(被保护物的高度)x r21.62x r m =烟囱到建筑物(配电房)最远处/角的距离: 17.08r m ==因为:r x >r ,所以接闪杆能对该配电房进行有效保护。

3、某工厂在设计低压线路引入机房时考虑采用电缆埋地引入方式,实地勘测时土壤电阻率ρ=144Ω·m ,试问该工厂低压电缆埋地的最短尺寸?解:低压线路直接埋地的长度应符合ρ2≥l 要求,但不应小于15m 。

ρ2≥l =2×12=24m >15m所以,该工厂低压电缆埋地引入机房时的最短尺寸为24m 。

4、有一建筑物,长24m ,宽12.8m ,高21m ,试确定为几级类防雷建筑物?(已知该地区年平均雷暴日为38d/a )。

解:由公式N =0.1T d 得N =0.1×38=3.8 因为H<100m ,所以A =[lw+2(l+w)×+πH×(200-H)]×10=[24×12.8+2(24+12.8)×+3.14×21×(200-21)]×10=0.0166由g e N kN A =,其中K=1,得N=1×3.8×0.0166=0.063(次/年) 因为0.05<N<0.25 ,所以该建筑物为三类防雷建筑物 。

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附录D 建筑物防雷
查JGJ 16-2008民用建筑电气设计规范,规范原文如下:
11.2.3 符合下列情况之一时,应划为第二类防雷建筑物:
5 年预计雷击次数大于0.06次的部、省级办公建筑及其他重要或人员密集的公共建筑物。

6 年预计雷击次数大于0.3次的住宅、办公楼等一般民用建筑物。

11.2.4 符合下列情况之一时,应划为第三类防雷建筑:
4 年预计雷击次数大于0.012次,且小于或等于0.06 次的部、省级办公建筑及其他重要或人员密集的公共建筑物。

5 年预计雷击次数大于或等于0.06次,且小于或等于0.3次的住宅、办公楼等一般民用建筑物。

……
D.2 建筑物年计算雷击次数的经验公式
(D.2-1)
式中N——建筑物年预计雷击次数(次/a);
K——校正系数,在一般情况下取1,在下列情况下取下列数值:位于旷野孤立的建筑物取2;金属屋面的砖木结构建筑物取1.7;位于河边、湖边山坡下或山地中土壤电阻率较小处、地下水露头处、土山顶部、山谷风口等处的建筑物,以及特别潮湿的建筑物取1.5;
——建筑物所处地区雷击大地的年平均密度[次/(km.a)]。

按D.2-2式确定;
——与建筑物截收相同雷击次数的等效面积(km),按D.2-3和D.2-4式确定。

(D.2-2)
式中——年平均雷暴日,可根据当地气象台(站)资料或D.1确定。

D.2-2式代入D.2-1式得:
(D.2-3)
建筑物等效面积为其实际平面积向外扩大后的面积,其计算方法如下:
D.2.1 建筑物的高H<100m;
(D.2-4) 式中 L、W、H——分别为建筑物的长、宽、高(m)。

建筑物平面积扩大后的面积如图D.2.1中的虚线所示。

D.2.2 H≥100m,扩大宽度等于建筑物的高H:
(D.2.2)
图D.2.1 建筑物的等效面积
年预计累计次数
是指一年内,某建筑物单位面积内遭受雷电袭击的次数,具体数值与建筑物等效面积、当地雷暴日及建筑物地况有关。

年预计雷击次数是建筑防雷必要性分析的一个指标。

编辑本段计算书
工程名:模拟计算年预计雷击次数
计算者:wlhhenry
计算时间:8/10/2011
参考规范:《建筑物防雷设计规范》GB50057―2010
1.已知条件:
建筑物的长度L = 100m
建筑物的宽度W = 50.0m
建筑物的高度H = 50.0m
当地的年平均雷暴日天数Td =36.7天/年
参考《建筑电气通用图集》09BD1 283页-285页主要城市气象资料。

校正系数k = 1.0
在下列情况下k取相应数值:
a.位于旷野孤立的建筑物取2;
b.金属屋面的砖木结构建筑物取1.7;
c.位于河边、湖边、山坡下或山地中土壤电阻率较小处、地下水露头处、土山顶部、山谷风口等处的建筑物,以及特别潮湿的建筑物取1.5;
2.计算公式:
依据GB 50057-94《建筑物防雷设计规范》建筑物年预计雷击次数按下式计算: N = kNgAe;Ng = 0.024Td 1.3 式中N 建筑物预计雷击次数(次/a);
k 雷击次数校正系数;在此类型情况下取2;
Ng 建筑物所处地区雷击大地的年平均密度[次/(km2·a)];
Ae 与建筑物截收相同雷击次数的等效面积(km2);
Td 该地区的年平均雷电日数
年预计雷击次数: N = k*Ng*Ae = 0.1415
其中: 建筑物的雷击大地的年平均密度: Ng = 0.024Td ^1.3 =
0.024*35.60^1.3 =
2.5958
等效面积Ae为: H<100M, Ae
=[LW+2(L+W)*SQRT(H*(200-H))+3.1415926*H(200-H)]*10
-6 = 0.0545
3.计算结果:
根据《防雷设计规范》,该建筑应该属于第三类防雷建筑。

附录:
二类:N>0.06 省部级办公建筑和其他重要场所、人员密集场所。

N>0.3 住宅、办公楼等一般性民用建筑物。

三类:0.012<=N<=0.06 省部级办公建筑和其他重要场所、人员密集场所。

0.06<=N<=0.3 住宅、办公楼等一般性民用建筑物。

N>=0.06 一般性工业建筑。

1.建筑物防雷类别的划分
根据建筑物的重要性、内容及雷击后果的严重性以及遭受雷击的概率大小等因素综合考虑,我国防雷标准将建、构筑物划分为三类不同的防雷类别,以便规定不同的雷电防护要求和措施。

各种建筑物的防雷类别如下:第一类防雷建筑物:
因电火花而引起爆炸会造成巨大破坏和人身伤亡的下列建筑物;
(1)制造,使用或储存大量爆炸物质如炸药、火药、起爆药、火工品等的建筑物;
(2)具有0区、1区或10区爆炸危险环境的建筑物;
第二类防雷建筑物:
(1)国家级重点文物保护的建筑物
(2)特别重要的建筑物。

如国家级的会堂和办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型车车站、国宾馆、国家级档案馆、大城市的重要给水泵房等。

(3)对国民经济有重要意义且装设大量电子设备的建筑物,如国家级计算中心、国际通信枢纽等。

(4)电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡的下列建筑物:
1)制造、使用储存爆炸物的建筑物;
2)具有1区、2区或11区爆炸危险环境的建筑物。

(5)工业企业内有爆炸危险的露天钢质封闭气罐。

(6)年预计雷击次数N>0.06的重要建筑物或人员密集的公共建筑物。

如部、省级办公建筑物,集会、展览、博览、体育、商业、影剧院、医院、学校等建筑物。

(7)年预计雷击次次N>0.03的一般性民用建筑,如住宅、办公楼等。

第三类防雷建筑物:
(1)省级重点文特保护的建筑物及省级档案馆
(2)年预计雷击次数0.06≥N≥0.012的重要或人员密集。

如部、省级办公建筑物,集会、展览、博览、体育、商业、影剧院、医院、学校等建筑物。

(3)根据雷击后工业生产的影响及产生的后果,并结合当地气象、地形、地质及周围环境等因素,确定需要防雷的21区、22区、23区火灾危险环境。

(4)年预计雷击次数0.3≥N≥0.006的一般性民用建筑物,如住宅、办公楼
(5)年预计雷击次数N≥0.006的一般性工业建筑物
(6)度高在15m以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物;在年平均雷暴日不超过15天的地区,高度可为20m及以上。

(7)未装设防直击雷装置及不处于其他建、构筑物的保护范围内,但没有电子系统防雷击电磁脉冲的建筑物,宜按第三类考虑防直击措施。

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