防雷設計方案

2021-03-03 23:08:25 字數 4004 閱讀 3973

目錄一、雷電防護理論概述

二、防雷工程專案施工現場情況

三、施工方案

四、工程進度表

五、產品售後服務

一、雷電防護理論概述

雷電是自然界一種常見放電現象,自然界每年都有幾百萬次閃電,每年雷擊造成的人員**和財產損失,僅次於水災而大於其它任何災害。

雷電災害所涉及的範圍幾乎遍布各行各業,尤其大規模積體電路為核心元件的測量、監控、通訊、計算機網路等先進電子裝置廣泛運用的電力、航空、國防、通訊、廣電、金融、交通、石化、醫療以及其它現代生活的各個領域,以大型cmos整合元件組成的這些電子裝置普遍存在著對暫態過電壓、過電流耐受能力較弱的缺點,暫態過電壓很可能造成電子裝置產生誤操作,從而造成更大的經濟損失和社會影響,尤其地處山野外的高速公路,水電廠、汙水處世理廠極易遭受雷擊過電壓的侵害。它們的共同特點,電力線路往往要翻山越嶺,傳輸和控制線路往往經常穿越複雜的地質層面,這些都是易遭直接雷擊或感應過電壓的薄弱點。

防雷是乙個很複雜的問題,不可能依靠一兩種先進的防雷裝置和防雷措施就能完全消除雷擊過電壓和感應過電電壓的影響,必須針對雷害入侵途徑,對各類可能性能產生雷擊的因素進行排除,採用綜合防治——均壓、習遮蔽、分流、接地、保護(包括安裝先進的防雷產品、過不去電壓保護器、電湧保護器),才能將雷害減少到最低限度。

1、雷電的危害

自然界的雷擊分為直接雷、雷電感應高電壓及雷擊電磁脈衝輻射兩大類。

a) 直擊雷是雷雨雲對大地和建築物的放電現象,它以強大的衝擊電流、熾熱的高溫、猛烈的衝擊波、強烈的電磁脈衝輻射損壞放電通道上的建築物、輸入電線、室外裝置等,造成極大的經濟損失。

b) 雷電感應高電壓和雷擊電磁脈衝,是由於雷雨雲和雷雨雲之間及大地之間放電時,在放電周圍產生的電磁感應,雷擊電磁脈衝輻射以及雷雨雲電場的表面電感應,使建築物上的金屬部件,如屋頂管道,鐵塔,水箱,電源線,訊號傳輸線,天饋線等感應出雷電高電壓,沿這些金屬部件線路通過室內的管道,電纜等進入各種電子電氣裝置,從而放電並損壞裝置。

c) 因為直擊和雷電感應高電壓及雷擊電磁脈衝的侵害渠道不同,其次是由於被保護系統的遮蔽差,沒有採取等電位連線措施,綜合佈線不合,接地不規範,沒有安裝電湧保護器或安裝電湧保護器不符合規範的要求等,使雷電感應高電壓和雷擊電磁脈衝入侵概率高,損壞電子電氣裝置,全國年薪因雷電造成的損失高達數億元,因此,我們必須有意識到提高對雷災的防禦能力,並提供完善的一體化解決方案。

2、雷電災害防治的基本方法

a) 直擊雷和雷電感應高電壓及雷擊電磁脈衝的侵害渠道不同,防護措施也就不一樣,防直擊雷主要採用避雷針、避雷帶(網、線)等傳統裝置,只要設計規範,安裝合理,這些設施是能夠對直擊雷進行有效防禦。

b) 但是無論多麼完善的防直擊雷裝置,對雷電感應和雷擊電磁脈衝的防護都無能為力,因為其破壞性是雷電感應和雷擊電磁脈衝沿電子,電氣裝置的電源線、訊號線、天饋線、和其它金屬管道進入所致。

c) 綜合防雷工程是乙個系統工程它包括直擊雷的防護措施,等電位連線措施,遮蔽措施,規範的綜合佈線,設計安裝spd和完善合理的接地系統六個組成部分,在乙個完善的確防雷系統工程中,特別是微電子裝置的防雷工程中缺一不可。如果某乙個環節考慮不周,即使進行了防雷方面的工作也起死回生不到很好的防雷作用,還有可能引雷入室而造成電子裝置失靈或永久性損壞。

d) 雷電感應高電壓以及雷擊電磁脈衝的防護是在入侵通道上將雷電過電壓,過電流洩放入地,從而達到保護電子裝置的目的,其主要方法是採用隔離,鉗位,均壓,濾波,遮蔽,過壓與過電流保護,接地等方法將雷電過電壓,過電流和雷擊電磁脈衝消除在裝置外圍從而達到保護各類裝置的目的。

e) 目前防雷器件主要由壓敏電阻,氣體放電管,空氣間隙,高頻三極體,瞬態二極體,高低通濾波器等元件根據不甚了了同頻率,功率,傳輸率,阻抗,駐波,插損,頻寬,電壓,電流等要求組合成電源線,訊號線,天饋線系列電湧保護器並安裝在微電子裝置的外連線中,將雷電過電壓,過電流洩放入地,從而真正起到保護裝置的目的。只要設計合理,採取綜合防雷措施,安裝合格電湧保護器就能對雷電進出口行有效的防護。我們既要防止雷擊雷,依靠合格的避雷針,帶,網,線系統,也要防止雷陣雨電感應高電壓及雷擊電磁脈衝,二者有機結合,相互補充,構成乙個完整的現代綜合防雷休系,才能有效的防止雷擊事故,減少雷擊災害,保護建築物,裝置和人身安全。

f) 建築物頂必須要有防直擊雷設施,如安裝避雷針,避雷帶,引下線等等。要有乙個好的地網,一般建築物防雷接地電阻要求≤1歐,機房聯合接地電阻要求≤4歐。如達不到要求,須重做地網或對原有地網進行改造,對原有非共地地網要進行共地連線,消除地網間的電位差,電源輸入線的防雷要有多級防護,至少二級以上。

對所有的電子裝置外殼要進行等電位連線,包括進出機房的金屬傳導線,如電纜,能信電纜等要做好遮蔽措施,並分割槽做好等電位接地,接地要可靠,對所有的網路裝置和通訊裝置在訊號線的輸入端和輸出端必須加裝訊號電湧保護器。

二、防雷工程專案施工現場情況

1、專案基本情況

a) 該住宅樓及辦公樓結構形式:混凝土框架框架。

b) 該建築群是用於住宅樓及辦公樓 。

c) 該項目的防直擊雷裝置設計已施工完畢。

d) 供電方式:tn-c-s。

e) 該供電系統無過電壓保護措施。

f) 根據施工圖設計要求該住宅樓及辦公樓屬第三類防雷建築物。

三、施工方案

1、本施工方案引用的技術標準和規範

a) gb50057-2010《建築物防雷設計規範》;

b) gb50343-2012《建築物電子資訊系統防雷技術規範》。

c) iec1312-3《雷電電磁脈衝的防護》。

d) iec61024-1-1《建築物防雷-防雷裝置保護、級別的選擇》。

e) iec61643《接至低壓配電系統的瞬態電湧保護器》。

f) iec60364-5-534《建築物的電氣設施-過電壓保護器件》。

2、雷電電磁脈衝防護工程施工闡述:

a) 直接雷:該建築物採用避雷帶作接閃器,在屋頂有女兒牆的地方設定避雷帶。利用建築物鋼筋混凝土柱子內兩根作為引下線、引下線上端與避雷帶焊接,下端與建築物內部基礎鋼筋地網作布局接地,外部防雷不在本方案施工範圍內。

應建設單位負責人要求僅安裝供電系統防護,並對該部分負責。

b) 雷電防護主要是控制地電位反擊,抑制雷擊電磁脈衝造成的感應過電壓、電力線路雷造成的過電壓或操作過電壓,現場情況和多級防護之原則,根據gb50057-2010《建築物防雷設計規範》;gb50343-2012《建築物電子資訊系統防雷技術規範》及圖紙上設計要求施工;在每棟配電總箱設一級雷電電磁脈防護。選用電湧保護器產品型號為ccl-b80,最大持續工作電壓385v,標稱通流量為40ka,最大通流量為80ka電源電湧保護器(共計20套),設為配電系統的一級雷電電磁脈衝防護。spd連線相線為多股銅芯線,導線截面積採用6平方;

接地線連線採用10平方多股銅芯線。

安裝位置表

c) 在每幢每個單元分配電箱處設一組二級雷電磁脈防護,選用電湧保護器產品型號為ccl-c40,最大持續工作電壓385v,標稱通流量為20ka,最大通流量為40ka電源電湧保護器(共計44套),設為配電系統的二級雷電電磁脈衝防護。spd連線相線為多股銅芯線,導線截面積採用6平方;接地線連線採用10平方多股銅芯線。

安裝位置表

3、保護效果說明:

國家防雷設計規範為了經濟合理的目的,是按照一般統計規律制定的,所以按照國家規範裝設防雷裝置後將會防止或極大減少雷災損失,但不能保證絕對的安全。同時應對建築的防雷裝置每年要進行定期專業檢測、維護,防雷裝置已損壞的地方比不裝防雷裝置更危險。

四、工程進度表

a) 合同簽定——1天(正常情況下)

b)工程安裝——5天(具體進度依據現場情況而定)

c)工程驗收——在工期程專案所有防雷設施安裝完畢,根據主管機構部門驗收要求來跟進實施。

五 、產品售後服務

1、售前服務

a) 使用者的技術諮詢。

b) 協助使用者確定防雷器的安裝位置,種類及數量。

2、售中服務

a) 在正式簽定合同後,本公司將為使用者提供完整的防雷施工方案。

b) 按使用者要求派技人員到現場安裝、除錯,完成後將向使用者提供相應的專案竣工報告,同時接受使用者及相關的檢測驗收。

3、售後服務

a) 產品實行3年包修包換,如產品出現質量問題或遭受雷擊,需維修更換的,在約定時間內進行處理或派技術人員上門服務。

b) 本公司承諾對所售產品提供終身維修服務

c) 經常與使用者勾通,了解產品使用情況且,使用者走訪,聽取使用者要求與意見。

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