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浅�建筑物防雷�护设计

æ�¥æº�:考试大  2009å¹´6月22æ—¥   ã€�考试大:考试专家,æˆ�就梦想ï¼�】
  摘�:本文就设计中建筑物防雷�护在防直击雷�雷电波侵入以�相应的解决措施�了一些分�。

  关键�:建筑物;防雷�护

  ��现代社会的�展,建筑物的规模�断扩大,其内��电气设备的使用日趋增多,尤其是计算机网络信�技术的普�,建筑物越�越多采用��信�化的电气设备。我国�年因雷击破�建筑物内电气设备的事件时有�生,所造�的�失�常巨大。因此建筑物的防雷设计就显得尤为��。

  直击雷和感应雷是雷电入侵建筑物内电气设备的两�形�。直击雷是雷电直接击中线路并�过电气设备入地的雷击过电�;感应雷是由雷闪电�产生的强大电�场�化与导体感应出的过电压,过电�形�的雷击。根�国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)规定,建筑物的防雷区划分为LPZOA,LPZOB,LPZ1,LPZn+1等区(�区的具体�义本文��赘述)。将需��护的空间划分为��的防雷分区,是为了规定�部分空间��的雷击电�脉冲的严�程度和等电��结点的�置,从而决定�于该区域的电�设备采用何�电涌�护器在何处以何�方�实现与共�接地体等电��结。

  建筑物直击雷的�护区域为LPZOA区,其�护设计已为电气设计人员所熟知,根�国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版),设计由�雷网(带),�雷针或混�组�的接闪器,立柱基础的钢筋网与钢屋架,屋��钢筋等构�一个整体,�雷网通过全部立柱基础的钢筋作为接地体,将强大的雷电�入大地。建筑物感应雷的�护区域为LPZOB,LPZ1,LPZn+1区,���能直接��雷击区域;感应雷是由��雷击电�脉冲感应或�电感应而产生的,形�感应雷电压的机率很高,对建筑物内的电气设备,尤其低压电�设备��巨大,所以说对建筑物内部设备的防雷�护的�点是防止感应雷入侵。由感应雷产生的雷电过电压过电�主�有以下三个途径:

  (1)由供电电�线路入侵;高压电力线路�直击雷袭击�,�过�压器耦�到�低压0.38KV/0.22KV线路传�到建筑物内�低压电气设备;�外低压线路也�能被直击雷击中或感应雷过电压。�测,低压线路上感应的雷电过电压平��达10KV,完全�以击���电气设备,尤其是电�信�设备。

  (2)由建筑物内计算机通信等信�线路入侵;�分为三�情况:

  ①当地��出物�直击雷打击时,强雷电压将邻近土壤击穿,雷电�直接入侵到电缆外皮,进而击穿外皮,使高压入侵线路。

  ②雷云对地�放电时,在线路上感应出上��的过电压,击�与线路相连的电器设备,通过设备连线侵入通信线路。这�入侵沿通信线路传播,涉��广,�害范围大。

  ③若通过一�多芯电缆连接����的导线或者多�电缆平行铺设时,当�一导线被雷电击中时,会在相邻的导线感应出过电压,击�低压电�设备。

  (3)地电��击电压通过接地体入侵;雷击时强大的雷电��过引下线和接地体泄入大地,在接地体附近放射型的电�分布,若有连接电�设备的其他接地体�近时,�产生高压地电��击,入侵电压�高达数万�。建筑物防直击雷的�雷引入了强大的雷电�通过引下线入地,在附近空间产生强大的电�场�化,会在相邻的导线(包括电�线和信�线)上感应出雷电过电压,因此建筑物�雷系统�但�能�护计算机,�而�能引入了雷电。计算机网络系统等设备的集�电路芯片�压能力很弱,通常在100�以下,因此必须建立多层次的计算机防雷系统,层层防护,确�计算机特别是计算机网络系统的安全。

  由此��,对建筑物内�电气设备进行防感应雷�护设计是必��少的一项内容;设计的��与�,对电气设备的安全使用与�行有�至关��的作用。

  目�,在感应雷的防护当中,电涌�护器的使用已日趋频�;它能根���线路中出现的过电压,过电��时作出�应,泄放线路的过电�,从而达到�护电气设备的目的。

  根�国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)第6.4.4�规定:电涌�护器必须能承�预期通过它们的雷电�,并应符�以下两个附加�求:通过电涌时的钳压,有能力熄�在雷电�通过�产生的工频续�。�电涌�护器的钳压加上其两端的感应电压应与所属系统的基本�缘水平和设备�许的电涌电压�调一致。

  现在,我们根�国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)附录六规定的�类防雷建筑物的雷击电�值进行电涌�护器的放电电�的选择。

  一类防雷建筑物

  根�国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)附录六规定,其首次雷击电�幅值为200KA,波头10us;二次雷击电�幅值为50KA,波头0.25us;全部雷电�i的50%按�入建筑物防雷装置的接地装置计,�外50%按1/3分�于线缆计);首次雷击:总�电间第根供电线缆雷电�分�值为200×50%/3/3=11.11KA;�续雷击;总�电间�根供电线缆雷电�分�值为50×50%/3/3=2.78KA;如果进线电缆已�进行�蔽处�,其�根供电线缆雷电�的分�值将�低到原�的30%,�11.11KA×30%=3.3KA�2.78KA×30%=0.8KA,而在电涌�护器承�10/350 us的雷电波能�相当于8/20 us的雷电波能�的5~8�,所以选择能承�8/20 us波形电涌�护器的放电电�为11.11×8=88.9KA;�设计应选用电涌�护器SPD的放电电�为100KA,以法国SOULE公�产�为例,选用PU100型。根�国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)第6.4.7�规定,该级电涌�护器应在总�电间处安装,�在LPZOA,LPZOB与LPZ1区的交界处安装。

  �考文献

  1�国家标准 建筑物防雷设计规范GB50057-94(2000年版)北京 中国计划出版社2001

  2�中�建筑设计院主编 建筑物防雷设计安装99D562 北京 中国建筑标准设计研究所出版1999.12

  3�朱林根 主编 21世纪建筑电气设计手册下册 北京 中国建筑工业出版社2001.3

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