1樓:匿名使用者
你是做電器這一塊的吧?電器=上主要考慮做電源的**防護和防雷接地。
電源上一般在總配電做一級,分配電做二級,再用一個防雷插座,但還有別的要求。
接地有多一些的角鋼打入地下,用扁鋼焊接。
但是你不是做防雷這一行的,還有很多細節不清楚,建議你找一些防雷的人事問問。
2樓:
具體點,涉及防雷的哪些啊?外部防雷?內部防雷?防雷器?很多方面的
建築防雷設計測試點數量參照那個設計規範 5
3樓:摩天沅
避雷接地測試點一般安裝在室外地坪0.5米處。
1、避雷接地測試是按照建築物防雷裝置的設計標準,確定防雷裝置滿足標準要求而進行的檢查、測量及資訊綜合分析處理全過程。
2、避雷接地測試由以下測試器件組成
2.1、zc-8型接地電阻測試儀一臺
2.2、輔助接地棒二根
2.3、導線5m、20m、40m各一根
3.避雷接地測試注意事項
3.1、禁止在有雷電或被測物帶電時進行測量;
3. 2、儀表攜帶、使用時須小心輕放,避免劇烈震動。
古建築防雷設計應注意的幾個問題
4樓:璟業園林建設
璟業園林建設建設經常參與古建築設計施工,對於古建築防雷方面的設計也是比較瞭解的。
在設計時為了保持古建築物的藝術特點,接閃器採用避雷帶和避雷短針相結合,並宜在敷有引下線的屋角避雷帶上焊接長30-50cm的避雷短針,以便有效接閃引導雷電流入大地。
根據雷擊規律,避雷帶應沿建築物屋面的正脊、吻屋頂簷部、斜脊、垂獸和高山建築物的煙囪等易受雷擊的部位敷設。
為減少雷電電流產生的電動力危害,在敷設避雷帶和引下線時不得彎折成直角、銳角,應沿古建築物輪廓採用圓弧形彎曲,應保證其彎曲段開口部分的直線距離,不小於其彎曲段全長的1/10。
古建築上部的寶頂、尖塔、吻獸、塑像、寶盒以及拱下的防鳥絲網等金屬物件與部件在某種程度上講也屬於接閃器,均應與防雷裝置可靠地連線。
此外,在防雷檢測過程中發現,有的古建築屋頂上安裝各種天線,應拆除或另行敷設;有的古建築為了亮化的需要,在接閃器上有附著的其它電氣線路,如照明燈或彩燈的電源線,應根據《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規範》gb50169-2006中的第3.5.3條規定執行,即「裝有避雷針和避雷線的構架上的照明燈電源線。
必須採用直埋於土壤中的帶金屬護層的電纜或穿入金屬管的線纜。
電纜的金屬護層或金屬管必須接地,埋入土壤中的長度應在10m以上,方可與配電裝置的接地網相連或與電源線、低壓配電裝置相連線"。
引下線的佈設
若防雷引下線根數少,則每根引下線所承受的雷電流就越大,容易產生雷電反擊和雷電二次危害效應。
因此在佈設引下線時,有條件的環境應儘量多設幾根,並儘量利用建築物的柱子鋼筋,但古建築物多為磚木機構,故只能採用明敷,當然對建築物藝術要求較高者可暗敷,敷設時應注意引下線沿古建築物輪廓四周均壓或對稱佈置,間距符合規範。
為減少引下線自身電感所引起的雷電感應過電壓應以最短的接地路徑敷設,引下線彎曲處應採用」軟連線「的弧形彎曲,在引下線距地面上1.7m至地面下0.3m處應有良好的保護覆蓋物,如採用鍍鋅角鋼、改性塑料管或橡膠管等保護設施,避免引下線機械損壞和防止與人身接觸產生接觸電壓危害。
採用多根引下線時,宜在各引下線上於距地面0.3m至1.8m之間裝設斷接卡。
《建築物防雷設計規範》中類似0區、1區、10區**危險環境是指什麼啊?
5樓:漆雕鬆蘭禾戊
參照《gb50058-2014》,0區對應的是持續釋放可燃性**氣體區域,1區是工作期間持續釋放可燃性**氣體區域,10區叫法取消了
6樓:匿名使用者
《建築物防雷設計規範》2010
20區:在正常執行時,空氣中的**性粉塵雲持續(長期或經常短時頻繁)存在的場所,如粉塵容器、料斗、料倉、施風除塵器和過濾器、粉料傳輸系統、攪拌機、研磨機、乾燥機等。
21區:在正常執行時,空氣中的**性粉塵雲很可能偶爾出現的場所,如為操作而頻繁開啟粉塵容器的周圍。
22區:在正常執行時,空氣中的**性粉塵不太可能出現的場所,即便出現,持續時間也是短暫的
7樓:匿名使用者
0區:連續出現或長期出現**性氣體混合物的環境1區:在正常執行時可能出現**性氣體混合物的環境2區:
在正常執行時不可能出現**性氣體混合物的環境,或即使出現也僅是短時存在的**性氣體混合物的環境
10區:連續出現或長期出現**性粉塵環境
11區:有時會將積留下的粉塵揚起而偶然出現**性粉塵混合物的環境21區:具有閃點高於環境溫度的可燃液體,在數量和配置上能引**災的環境
22區:具有懸浮狀、堆積狀的可燃粉塵或可燃纖維,雖不可能形成**混合物,但在數量和配置上能引**災危險的環境
23區:具有固定狀可燃物質,在數量和配置上能引**災危險的環境你真摳 問問題不給分
建築防雷設計規範中的建築物高度與防雷設計關係
8樓:匿名使用者
1、在平均雷暴日大於15d/a的地區,高度在15m及以上的煙囪、水塔等孤立的高聳建築物;在平均雷暴日小於或等於15d/a的地區,高度在20m及以上的煙囪、水塔等孤立的高聳建築物應劃為第三類防雷建築物。
2、當建築物高於30m時,尚應採取防側擊的措施。
3、高度超過60m的建築物,其防側擊和等電位的保護措施應符合規範規定並應將60m及以上外牆上的欄杆、門窗等較大的金屬物與防雷裝置連線。
4、建築物直擊雷部分的設計必須考慮到建築物的高度以及相關的很多引數看和資訊,但是建築物是否需要設計防雷措施,不光考慮該建築物的高度,還需要了解該建築物的建築功能、周邊環境、所處地域等很多因素。
9樓:匿名使用者
建築物的綜合防雷技術及應用
雷擊是一種自然現象,它的巨大能量眾所周知。幾個世紀來,人類對雷擊的破壞性的研究、探索和採取預防的措施,已經有了一套比較成熟的理論。從emc(電磁相容)的觀點來看,防雷保護由外到內應劃分多級保護區。
最外層為0級,是直接雷擊區域,危險性最高,主要是由外部(建築)防雷系統保護,越往裡則危險程度越底。保護區的介面劃分主要通過防雷系統、鋼筋混凝土及金屬管道等構成的遮蔽層而形成,從0級保護區到最內層保護區,必須實行分層多級保護,從而將過電壓降到裝置能承受的水平。一般而言,雷電流經傳統避雷裝置後約有50%是直接洩入大地,還有50%將平均流入各電氣通道。
總體防雷原則是:
1.將絕大部分雷電流直接接閃引入地下洩散(外部保護);
2.阻塞沿電源線或資料、訊號線引入的過電壓波(內部保護及過電壓保護);
3.限制被保護裝置上浪湧過壓幅值(過電壓保護)。
這三道防線,相互配合,各行其責,缺一不可。
一、建築物的綜合防雷技術應用
(一)鐵路站場
鐵路站場直擊雷防護重點區域是通訊樓、訊號樓和戶外岔群咽喉區裝置。
1.通訊樓直擊雷防護
利用通訊樓附近的高約45米微波塔,在塔頂上安裝if3避雷針,避雷針安裝高度超出塔頂2.5米。經計算,避雷針對地面的保護半徑可達119米。
引下線採用截面大於12mm×4mm的鍍鋅扁鋼。防雷接地裝置接地電阻小於1歐。
2.訊號樓直擊雷防護
利用被保護建築物訊號樓,高度約為10米,在訊號樓頂部安裝if3避雷針,針的安裝高度超出樓頂5米。經計算,保護半徑可達109米。樓頂預埋350mm×350mm×10mm厚鋼板,便於焊接避雷針底座,從底座延相反方向焊接引出兩條引下線,引下線採用大於8mm的圓鋼沿樓外牆引下入地,與樓的接地環相連。
防雷接地裝置接地電阻小於1歐,將避雷針與接地裝置貫通。
3.戶外岔群咽喉區直擊雷防護
鐵路站場岔群咽喉區的特點是裝置分佈較為集中,岔群咽喉區段長度約145米,在岔群咽喉區附近各建立12米高的鐵塔,塔頂安裝if3避雷針。經計算,保護半徑可達111米。引下線採用截面大於12mm×4mm的鍍鋅扁鋼。
防雷接地裝置接地電阻小於10歐。
(二)民用機場
民用機場的防雷和防雷擊電磁脈衝和內部過電壓的保護的設計與施工既要可靠地設計建築物外部的防雷擊裝置,又要完善考慮建築物內部的大量電子資訊裝置的防雷擊電磁脈衝和內部過電壓的保護。下面討論設計中的一些要點。
1.外部避雷系統
在機場重要的第一類和第二類防雷建築物的接閃器以普通針、帶、網相結合為主。如建築物本身無法實施普通的避雷技術措施,可採用國外先進的e.s.
e提前放電避雷針。在防雷建築物的外防雷系統的設計時,應實現總等電位連線和聯合接地。考慮實際應用效果,引下線可考慮使用焊接的主承重柱內的鋼筋引下線逐點檢查核實。
2.建築物內部防雷擊電磁脈衝和內部過電壓保護的設計
應特別重視對由低壓電纜引入的雷擊電磁脈衝的防護,依據gb50057.94《建築物防雷設計規範》和iec61312—1《防雷電電磁脈衝設計的一般原則》以及相關國家、行業標準,對於安裝有大量電子裝置(引入pe線的金屬外殼i類耐過壓水平用電裝置,依據iec664-1)的低壓配電系統,根據防雷分割槽的定義結合等電位連線的作法,對其防雷電電磁脈衝進行分級設計。
二、測報工作中防雷技術的應用
(一)水文測報系統
水文報汛是在規定的時間內進行,在時間上沒有選擇的餘地。水文纜道架設地野處,加之纜道的主索、工作索等均是鋼材,屬導電體,易受雷擊,為不影響水文測驗,必須對纜道進行防雷避雷設施建設。
1.水文纜道設施防雷避雷
水文纜道跨度較小,可採用避雷針防雷;跨度較大時,避雷針則無法兼顧整個跨度纜道,採取避雷線的方式避雷。在纜道主杆上端架設一個高3m以上的避雷塔,然後在避雷塔安裝避雷線,使避雷線、鋼支架用扁鋼與地網連線。要求避雷線採用截面積不小於35m㎡的鍍鋅鋼絞線;引下線優先採用直徑不小於8mm的圓鋼,地網電阻不大於4ω。
纜道感應雷的防護主要是依靠電源防雷,訊號防雷,合理的地網鋪設等措施可減少或杜絕感應雷的影響。長江委水文局上游局的大多水文站均採用在左右岸鋼支架上端架設一個高3~5m的避雷塔,安裝避雷線,並與地網連線,防雷避雷效果明顯。
2.水位、雨量儀器防雷避雷
採用防雷針、引下線、地網的防雷系統來防止水位、雨量儀器直接雷擊。由於水位、雨量觀測在野外進行,其觀測的裝置——雨量筒、衛星天線、太陽能板都安裝在自記井頂部(自記井頂部最大直徑不超過2m),因此,避雷針也只能安裝在自記井頂部。假如衛星天線的高度為1.
0m,當避雷針高度則為2.7m時,可將天線置於以避雷針為圓心、半徑約3m的有效保護範圍內(避雷針的保護角度按60°算,避雷針最好安裝在海事衛星天線的東北方向,因西南方向為衛星登陸方向)。
為避免電源線將感應雷傳入儀器,採用太陽能電池浮充供電。水位、雨量資訊傳輸的訊號線採用遮蔽線,將訊號線通過pvc套管從地下引入報汛站,報汛站通過pstn或網路將水位、雨量資訊傳送至水情分中心,報汛站還可通過備用通道——海事衛星(或北斗衛星)直接將水位、雨量資訊傳送至水情分中心。
3.水情分中心防雷系統
水情分中心一般都建設在大、中城市。地理、地質條件都給地網的佈設增加了困難,但避雷針的安裝嚴格按照60度保護角的要求安排避雷針與衛星天線、太陽能板的距離。
(二)天氣雷達
天氣測報系統雷達的施工建設工作中同樣需要考慮防雷避雷,科學工作者在建設思茅新一代天氣雷達中應用了特別的綜合防雷技術,並對具體設計工作做了報道與分析。
1.接閃
採取了避雷針、帶組合保護的方式:既在雷達探測樓頂部距天線罩外緣3.5m處等圓周、等間距安裝4棵等高10m的玻璃鋼避雷針,並沿屋面女兒牆頂部安裝架空高度為0.
3m的避雷帶,使雷達天線和建築物處以避雷針、帶組合保護的直擊雷防護區。
2.遮蔽
採取了沿機房四周牆體及窗框敷設150cm×150cm的金屬遮蔽網格,把機房內電氣裝置「包圍」起來,並做好各類裝置外露可導電部件的接地,使室內雷達裝置處以第
一、二、三層遮蔽防護區內。
3.均壓連線
採取的方法是;從建築物的基礎開始,逐層逐項地將同一層面、同一入口處和雷電防護區交界點的金屬構件作等電位連線,形成等電位連線網路。均壓連線是一項比較煩雜的工作,是防雷設計與施工質量的主要評判因素之一。
4.浪湧保護
採用電壓開關型和電壓限制型浪湧保護器進行防護。供電系統採取3級防護;spd1安裝在距雷達站100m處的變壓器低壓側電源總配電箱上,在三根相線上選用i級分類試驗用衝擊電流iimp通過幅值電流50ka(10/350μs)的spd;spd2安裝在雷達站建築物配電盤上,在三根相線和中性線上選用標稱放電電流40ka(8/20μs)的spd;spd3安裝在雷達主機房分配電盤上,在三根相線和中性線上選用標稱放電電流10ka(8/20μs)的spd.
5.接地
天氣雷達站的接地處理遵循「共地不共線」的接地原則,即將防雷地、電源地、電源保護地、防靜電地和邏輯地等各種接地分別就近就便匯入一個合格的公共接地網。天氣雷達站的接地,除利用建築物的自然接地體外,還增設了約5000人工輔助接地體,形成的公共接地網接地電阻為0.8ω,滿足了天氣雷達站在土壤電阻率條件下對接地電阻值的要求。
三、電信系統的綜合防雷技術應用
防雷接地不但是建築物必須考慮的內容,電氣系統和電子裝置也必須考慮防雷。
(一)有線電視系統
catv系統的防雷接地應包括3個部分:前端、幹線(含超幹線)和分配系統。
1.前端部分的防雷接地
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