纸箱厂防雷工程设计方法论文
- 格式:doc
- 大小:31.50 KB
- 文档页数:6
1工程概况2防雷工程设计2.1直击雷防护设计根据现场的实际情况,按照三类建筑物进行防雷设计。
在门卫室屋顶安装LTP-01-S避雷针。
避雷针总高度不小于5m,避雷针安装引下线连接到防雷接地网。
引下线材料可选用镀锌扁钢(圆钢)。
避雷针与塔杆采用电焊或气焊,保证连接牢固,以满足直击雷防护的要求。
2.2感应雷防护设计2.2.1针对机房供电系统的防护在后楼办公楼、门卫室的室内主配电处并联安装LTSPD40KA/4-S(共2套)型三相电源避雷器,作为防雷系统的电源保护。
该避雷器具有模块更换和失效指示等功能,放电电流上限可达40kA,能对由外部电源传输线引入的感应雷电流进行有效抑制。
在后楼办公楼、门卫室的室内分配电处并联安装LTSPD20KA/2-S(共2套)型单相电源避雷器,作为防雷系统的保护。
该避雷器具有模块更换和失效指示等功能,放电电流上限可达20kA,能对由外部电源传输线引入的感应雷电流进行有效抑制。
在前办公楼二、三楼的楼层主配电处并联安装LTP380-40/385V-S(共2套)型三相电源避雷器,作为防雷系统的电源保护。
该避雷器具有模块更换和失效指示等功能,放电电流上限可达40kA,能对由外部电源传输线引入的感应雷电流进行有效抑制。
在前办公楼二、三楼的楼层分配电处并联安装LTSPD20KA/4-S(共2套)型单相电源避雷器,作为防雷系统的保护。
抑制由外部电源传输线引入的感应雷电流。
该避雷器带失效指示、可更换模块等功能,最大放电电流达20kA。
2.3接地系统设计2.3.1接地设备选型接地系统的安全有效运行离不开接地设备的合理选择,接地设备的接地方式也是要慎重考虑的'一个方面。
设备接地方式一般分为六类:建筑接地、防雷接地、直流接地、交流接地、设备接地、静电接地。
严格依据国家有关设备接地原则(“同地不同线、地线分类接、禁止串共用、一点接地法”)的规定,应用不小于40mm×4mm镀锌扁钢连接地网,以最小接地电阻值将接地电阻接入电路。
防雷设计方案防雷设计方案随着科技的发展和人们的生活水平的提高,我们的生活和工作中越来越依赖于电子设备。
然而,雷击现象在某些地区依然十分常见,这不仅会给人们的生命财产造成严重损失,还会造成电子设备的损坏。
因此,在建筑物的设计和施工中,防雷是设计考虑的重要问题之一。
防雷设计方案需要注意的问题1.建筑物的结构是否合理建筑物的结构是否合理是影响建筑物防雷的关键因素。
如果建筑物的结构不合理,将会导致建筑物受到雷击的可能性增加。
因此,设计人员应该尽可能地合理设计建筑物的结构,减少建筑物的露出面积和高度。
2.地面处理地面处理是防雷工程设计的重要内容之一。
建筑物周边的地面要进行合理的排水和降阻处理,减少土壤电阻率的变化。
同时,地面的金属构件应该与地下金属构件相连,形成一个良好的导电体系,以提高建筑物的防雷能力。
3.良好的接闪安装接闪安装是防雷设计工程中的最关键部分。
接闪装置应该安装在建筑物的高处,例如屋顶顶端和建筑物的立柱上。
同时,接闪装置的导线应该与地下的金属构件接触,以形成一个闭合的导电环,以便于雷电的导入和导出。
4.良好的接地系统良好的接地系统是防雷设计的另一个重要内容。
接地系统应该设计合理并且安装良好,以达到可靠的接地效果。
接地系统的导线应该与接闪装置和地下金属构件相连,并通过良好的接地装置与地面相连接。
5.电缆的防雷保护在建筑物的电缆系统中,电缆是最易受雷击影响的部分。
针对这一问题,设计人员应该在电缆系统中安装特制的防雷装置,以保护电缆系统不受雷击。
防雷设计方案的实施1.在设计阶段,应该注重防雷工程的设计和安装,和对建筑物的结构进行合理设计。
2.在施工阶段,应该严格执行防雷设计方案,安装良好的接闪装置和接地装置,并且对设施是否牢固进行检查。
3.在使用过程中,应该随时对防雷设施进行检查和维护,如果发现设施有问题,应该及时排除故障。
总结防雷工程是一项重要的工程,它可以为人们的生命财产和工作带来安全保障。
因此,在设计和安装防雷设施时,设计人员应该注重设施的功能和可靠性,以及对设施的使用、检查和维护工作的认真考虑,以保障建筑物的安全。
防雷设计方案一、背景介绍随着现代科技的不断发展,雷击事故对设备和人身安全造成的威胁日益显现。
因此,为了保护设备和人员的安全,防雷设计方案变得尤为重要。
本文将介绍一种常见的防雷设计方案,以帮助人们更好地了解和应对雷击事故。
二、防雷设计原理防雷设计的核心原理是通过合理地引导和分散雷电的电荷,以降低雷击的风险。
主要包括如下几个方面:1. 接地系统:合理设计和布置接地系统,是防雷设计的核心之一。
通过将设备和建筑物的接地电阻降到最低,可有效地将雷电引导入地,减少雷击的危险。
2. 金属导体:在建筑物的顶部和周围设置金属导体,如避雷针、接地网等。
这些导体的作用是将雷电引导到地下,避免了雷电直接击中建筑物或设备。
3. 避雷器:安装避雷器是防雷设计的重要手段之一。
避雷器能够吸收并释放雷电的能量,起到保护设备的作用。
避雷器通常安装在电源线路和信号线路上,以防止雷击对设备的损害。
4. 绝缘保护:合理选择和使用绝缘材料,对设备进行绝缘保护,可降低雷电对设备的侵害。
绝缘保护的关键在于选用合适的绝缘材料和建立完善的绝缘系统。
三、具体方案设计在实际的防雷设计中,需要根据具体情况制定相应的设计方案。
以下是一个基本的防雷设计方案:1. 建筑物设计建筑物的顶部应安装避雷针,避雷针的高度应符合相关规定。
同时,建筑物周围应设置接地网,将雷电引导到地下。
2. 外部导体设计沿着建筑物外墙和屋顶的边缘设置金属导体,形成导流网,以便将雷电引至接地。
3. 室内防雷设计室内的电源线路和信号线路应安装避雷器,以防止雷击对设备的损害。
4. 设备绝缘保护对设备进行绝缘保护,选择合适的绝缘材料,确保设备在雷电侵袭时不会出现故障。
5. 合理的接地系统为建筑物和设备建立低电阻的接地系统,确保雷电能够迅速地引导到地下,降低雷击的危险。
四、防雷设计的注意事项在进行防雷设计时,还需要注意以下几个方面:1. 符合相关标准和规范:防雷设计应符合国家相关标准和规范,确保设计的科学性和可靠性。
防雷设计方案1. 引言随着现代社会对电子设备和网络的依赖程度不断增加,防雷设计也变得愈发重要。
雷击不仅会对设备和网络造成直接破坏,还可能导致数据丢失、系统崩溃以及生产中断。
因此,合理的防雷设计对于设备和网络的安全运行至关重要。
本文将介绍一种常用的防雷设计方案,以确保电子设备和网络在雷电活动时的安全性。
2. 防雷设备选择为了保护电子设备和网络免受雷击的损坏,必须选择合适的防雷设备。
常用的防雷设备包括避雷针、避雷带、避雷网和避雷器等。
根据实际情况和需求,可以选择合适的防雷设备进行安装和配置。
3. 接地系统设计良好的接地系统设计是防雷工程中至关重要的一环。
接地系统能够有效将雷击电流引入地下,从而保护设备和网络免受雷击破坏。
在接地系统设计中,需要注意以下几点:•安装足够数量的接地电极,以增加接地面积;•选择合适的接地电极材料,如铜、铝或镀铜钢等;•接地电极之间应保持一定距离,以避免互相干扰;•接地电极应深埋于地下,以确保稳定的接地效果。
4. 避雷器的选择和配置避雷器是常用的防雷设备,主要用于通过漏电保护来保护设备和网络免受雷击。
在选择和配置避雷器时,应注意以下几点:•根据设备和网络的特点,选择合适的避雷器类型,如电涌保护器、放电管等;•避雷器的额定电流和额定电压应与设备和网络匹配;•避雷器应安装在设备和网络的主要电源线路上,以提供最有效的保护。
5. 防雷接线和布线设计防雷接线和布线设计是防雷工程中不可忽视的一部分,合理的接线和布线设计能够最大限度地降低雷击对设备和网络的影响。
在进行防雷接线和布线设计时,应注意以下几点:•将设备和网络的电源线和信号线尽量分离,以避免雷击电流通过信号线引入设备和网络;•采用屏蔽电缆和屏蔽接头,以减少雷电辐射和干扰;•采用合适的线缆走向和布线方式,以避免线缆过长或过近而引起的雷击损害。
6. 定期检测和维护一旦防雷系统建立,定期检测和维护就变得十分重要。
通过定期检测和维护,可以及时发现并解决防雷系统中的问题,确保防雷系统始终处于正常工作状态。
1 绪论研究背景雷电这一自然现象,瞬变万千。
自古以来,以阴阳平衡之理论来认识这一自然现象,其理论与之千年的实践,同现代实证性科学相比,有着相当深刻的科学内涵。
随着人类社会的进步和科学技术的发展,人们对雷电这一自然现象有了新的认识,其理论和防雷实践都在不断的完善。
据有关研究统计,地球上任一时刻平均有2000多个雷暴在进行着,平均每秒有100次闪电,每个闪电强度可高达10亿伏,足见其能量之大,产生的危害可想而知,所以雷电灾害一直存在。
雷电是自然界中一种激烈的放电现象,由此引起的雷击灾害被联合国列为十大自然灾害之一。
近20年来,雷电灾害造成的经济损失和人员伤亡事故呈现出发生频次多、范围广、危害严重、社会影响大的特点。
据统计,现今全球平均每年因雷电灾害造成的直接经济损失就超过10亿美元,死亡人数在三千人以上。
我国根据气象部门和劳动部门的估算,每年雷击伤亡人数均超过1万,其中死亡3000多人。
雷电灾害已成为危害程度仅次于暴雨、洪涝滑坡塌方的第三大气象灾害。
雷电对现代社会生活的严重危害引起了社会各界对防雷工作的极大关注,以国家气象局为主管部门的各省市防雷中心高度重视,加强了防雷减灾法规宣传和防雷设施安装推广力度,有效的降低了雷击造成的设备损失和人员伤亡。
据不完全统计,2008年1~9月全国共发生雷电灾害3164起,造成288人死亡,比07年同期减少409人;因雷电造成直接经济损失约8000万元,,防灾减灾成效十分显著。
尽管如此,雷电的危害并没有消弱。
重庆开县兴业村小学的雷击伤亡、茂名石化由雷击引起的爆炸等恶性事故的发生,使人们认识到防雷工作不能有丝毫的松懈。
随着人类对电子信息技术的依赖性日益增强,越来越多的企业和大型社会机构为保证以计算机网络为基础的信息系统的安全运行,不断加大对雷电防护的投入,各行业的专业防雷、接地工程业务迅速增长,并在基础建设中的总包、分包项目中大量呈现,防雷接地的独立的行业性特征愈加显现,产业群体已经形成。
防雷设计方案背景在现代,随着电子设备的广泛应用,我们的生活离不开电。
但是,电气设备中存在电压过高、电流过大等问题,这些问题都会引起电器故障和着火等安全问题。
其中,雷电是最为常见的电器故障问题之一。
因此,在电器设计和生产中,防雷设计非常重要。
防雷原理雷电是指云之间或云与地之间以极快的速度发生放电现象。
一旦产生雷电,将会造成极大的电磁干扰和电压冲击,给电子设备带来严重的威胁。
为了保障电子设备的安全,防雷设计就变得尤为重要。
防雷的基本原理是通过接地和屏蔽来减少和消除雷电对电气设备带来的威胁。
接地是将电气设备与大地连接,以便将设备中可能产生的电荷导入地中,使设备不会有危险电荷积累。
屏蔽是将电气设备用金属网罩或金属板覆盖,以便将可能的电磁波反射、漏掉或吸收,保护设备不受到干扰和损害。
防雷设计方案防雷设计的具体方案要根据电气设备的特点来制定。
下面将介绍几种常见的防雷设计方案。
1. 接地接地是防雷设计的第一步,它可以将电气设备的电荷导入到地中,以保证设备的安全。
接地的方法包括自然接地和人工接地。
在自然接地中,地面的电导率和潮湿度是关键因素,如果选址不当,会导致接地电阻过高。
在人工接地中,常见的方法是使用接地电极或接地网进行接地。
这些接地设备必须符合相关的安全标准,以确保其质量和可靠性。
2. 屏蔽屏蔽是防雷设计中的重要措施,它可以防止电器设备被雷电的电磁波侵袭。
屏蔽的方法包括外屏蔽和内屏蔽。
外屏蔽是将电气设备用金属网罩或金属板覆盖,并与大地连接,以便将可能的电磁波反射、漏掉或吸收。
内屏蔽是在电气设备的内部添加金属屏蔽或采用安全隔离等措施,以便将设备之间的电磁干扰最小化。
3. 可靠接地系统为了保证接地的可靠性,需要设计一个符合相关标准的接地系统。
接地系统应该具有足够的电导率和低的接地电阻,以保证电荷可以顺利导入地中,同时可以有效防止电荷积累和电压过高。
4. 避雷针避雷针是一种专门用于防雷的设备,它能将雷电引到地面进行扩散,起到保护建筑物和人身安全的作用。
防雷施工方案版范文一、防雷导线布置:1、建筑物的最高点应设置避雷针,避雷针的高度为建筑物高度的1.5倍,并与周围建筑物相连。
2、建筑物的屋面、外墙和附属设施上应布置导线,导线与避雷针相连,并保持导线的良好接地。
二、接地系统的设计:1、接地系统应采用良好的接地材料,如铜杆、铜板等。
2、接地系统应满足相关的电阻要求,确保接地有效。
3、接地系统应与防雷导线相连,以确保雷电能够有效地通过接地系统释放。
三、设备保护:1、建筑物内的电气设备和通讯设备应设置过电压保护装置,以防止雷电引起的过电压损坏设备。
2、设备应安装在防雷导线接地范围内,以保证其与接地系统的良好连接。
四、防雷避雷系统:1、建筑物应设置避雷网,避雷网的形状和布置应符合规范要求,以确保其能够有效地引导雷电。
2、避雷网应与防雷导线相连,并与建筑物的接地系统相连。
五、维护管理:1、定期检查防雷系统的完整性和良好接地情况。
2、如发现异常情况,及时进行修复或更换受损的设备和材料。
3、定期检查和测试设备的过电压保护装置的状态,确保其正常工作。
4、定期检查避雷网的状况,确保其没有受到破坏。
上述方案是一个综合考虑建筑物特点和雷电活动规模的例子,不同的建筑物可能有不同的防雷需求,因此具体的防雷施工方案应根据实际情况进行调整和制定。
同时,在方案的执行过程中,还应注意以下几点:1、施工人员应经过专业培训,掌握相关安全知识和操作技能。
2、在施工过程中,应严格按照相关标准和规范进行操作,避免出现安全隐患。
3、在施工前应进行充分的准备工作,包括检查所需材料和工具的完整性和良好状态,确保施工的顺利进行。
4、施工结束后,应进行相关验收和测试工作,确保所做的防雷施工方案能够满足要求。
总之,制定一个合理的防雷施工方案对于保护建筑物和人员的安全至关重要。
在制定方案时,应综合考虑建筑物特点和雷电活动规模,并严格按照相关标准和规范进行操作。
同时,在施工过程中,应严格执行防雷施工方案,并进行相关的维护和管理工作,以确保防雷系统能够始终处于良好的工作状态。
防雷工程设计及安装方案一、引言随着科技的不断发展,雷电防护工程在建筑设计和安装中变得越来越重要。
雷电防护工程设计及安装方案是为了防止雷击对建筑物和人员造成伤害,保障建筑物和人员的安全。
本文将从设计原则、检测技术、构建方法等方面对防雷工程设计及安装方案进行详细介绍。
二、防雷工程设计原则1.安全性原则整个防雷系统的设计必须保证人员和设备的安全。
防雷装置的设计要确保在雷暴天气下能够形成良好的引导路径,将雷电释放到地下,减少对建筑物和人员造成伤害的可能性。
2. 高效性原则防雷工程设计应该能够有效地引导雷电信号,将雷电能够有效地传导到地下,减少雷击的危险。
同时,防雷装置的效率也应该能够在经常发生雷暴的地区保持高效。
3. 经济性原则防雷工程设计及安装方案中,也需要考虑到成本问题。
设计应该尽可能的在保证安全和高效的前提下,减少投入。
三、防雷工程检测技术1. 雷电场测试雷电场测试是通过测定建筑物周围的雷电强度和雷电信号频率,来描绘出雷电场的情况。
通过雷电场测试,可以了解到该地区的雷电环境,为防雷系统的设计和安装提供重要的依据。
2. 地电位测试地电位测试是检测地下电势差的技术手段,可以为防雷系统的设计提供关键数据。
地电位测试结果能够为防雷装置的选择和布设提供依据,是防雷系统设计前的必要测试手段。
3. 雷电鸟测试雷电鸟测试是用于检验建筑物周围的雷电活动情况。
通过雷电鸟测试,可以了解建筑物的雷击危险性,为防雷工程设计提供了重要的数据。
四、防雷工程构建方法1. 金属导体构建金属导体构建是利用导电性能好的金属材料,构建导电路径,将雷电信号引导到地下。
通常可以利用铜杆、铝杆等金属材料,将它们安装在建筑物的外墙或者屋顶上,并通过接地系统将雷电信号导出。
2. 避雷针构建避雷针是一种比较常见的防雷装置,适合于一些高层建筑。
避雷针是通过尖端放电的原理,将雷电信号引导到地下,减少雷击危险。
避雷针除了在建筑物顶部,也可以在建筑物周围布设,构建完整的防雷系统。
雷电防护毕业论文设计在某些地区,高压输电线路会非常容易遭受雷击,如果在确定高压输电线路的路径时能够有意避开雷击高压区,或者是加强这些地区高压输电线路的防雷措施,那么就可以极大地提高气耐雷水平。
一般说来,易击区主要是以下地段:(1)雷暴走廊,如顺风的河谷、顺风的峡谷和山区风口等;(2)四周都是山丘的潮湿盆地,如铁塔周围有水库、鱼塘、沼泽地或灌木,附近又有蜿蜒起伏的山丘等处;(3)地下有导电性矿的地面和低位较高处;(4)土壤电阻率有突变的地带,如稻田和山坡的交界处、地质断层地带、岩石与土壤的交界处、岩石山脚下有小河的山谷等地;(5)土壤电阻率差别不大(如有良好土层和植被的山丘)时,突出的山顶或山的向阳坡等地。
架设避雷线架设避雷线是高压输电线路雷电防护的最基本措施,旨在当雷电直击高压输电线路时,通过分流一部分雷电流来降低流入杆塔的雷电流和导线上的感应过电压。
在实际操作中,为了提高避雷线对高压输电线路的保护作用,保证雷电不致绕过避雷线而直接击中导线,应该减小绕击率,并且避雷线对边导线的保护角宜在20~30°。
一般说来,输电线路的电压越高,那么采用避雷线的效果愈好,当输电线路电压等级逐渐下降时,架设避雷线的效果会逐渐减弱。
装设自动重合闸自动重合闸对于提高瞬时性故障时供电的连续性、双侧电源线路系统并列运行的稳定性,以及纠正由于断路器或继电保护误动作引起的误跳闸,都显得十分重要。
作为高压输电线路雷电防护的重要措施,装设自动重合闸能够使得雷电直击高压输电线路时所造成的闪络和工频电弧在线路跳闸后迅速去电离,通过确保线路绝缘的完整性来降低线路雷击所造成的停电事故。
在高压输电线路的安全和稳定运行中,装设自动重合闸发挥着举足轻重的作用,但是巡检人员要加强对瞬时故障的巡查和分析,一旦发现瞬时故障要及时进行处理,防止故障的蔓延和扩大。
采用消弧线圈接地方式在多雷地区,或接地电阻难以降低的地区,经常采用中性点经消弧线圈接地的方式,这样做可以使消弧线圈消除单相雷击闪络接地故障。
浅谈工业企业厂房的避雷保护设计虽然雷电事故是小概率事件,随机性强,但因其发生具有破坏性,故工业企业厂房的避雷保护设计要做好防雷工作,要从实际出发,因地制宜,采取合适的防雷措施,避免不必要的事故发生。
1、确定建筑物的防雷等级。
《建筑物防雷设计规范》(GB50057-97)中,对建筑物防雷类别的划分,除了由建筑物的功能定性外,第二、三类防雷建筑,还取决于建筑物的预计年雷击次数N。
N=K·Ng·Ae ,其中Ng=0.024Td1.3式中:N—建筑物年预计雷击次数(次/a)、K—校正系数,一般情况取1.0、Ng—建筑物所在地雷击大地年平均度(次/Km2·a)、Td—年平均雷暴日(d/a),马鞍山市区取80(d/a)、Ae—与建筑物截收相同雷击次数等效面积(Km2)、L—建筑物长度(m)、W—建筑物宽度(m)、H—建筑物高度(m)。
按照《规范》,以上类型的民用住宅年预计雷击次数均大于0.06次/年且少于0.3次/年,因此均应划为第三类防雷建筑物。
2、工业企业厂房直击雷避雷保护。
直击雷是带电云层与建筑物、其它物体、大地或防雷装置之间发生的迅猛放电现象,并由此伴随而产生的电效应、热效应或机械力等一系列的破坏作用;雷云所蕴藏的能量在极短的时间(其持续时间通常只有几微妙到几百微妙)就释放出来,此时瞬间功率是巨大的,破坏性很强;直接雷主要危害建筑物、建筑物内的电子设备和人。
防护直击雷主要依据国际电工委员会IEC1312-1~3《雷电电磁脉冲的防护》、《建筑物防雷设计规范》、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》、《电子计算机机房设计规范》、《电子设备雷击导则》、《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》等。
通常都是采用避雷针、避雷带、避雷线、避雷网或金属物件作为接闪器,将雷电流接收下来,并通过做引下线的金属导体导引至埋于大地起散流作用的接地装置再泄散入地。
保护建筑物本身不受雷电损害,以及减弱雷击时巨大的雷电流沿着建筑物泄入大地时对建筑物内部空间产生的各种影响。
纸箱厂防雷工程设计方法论文
摘要:本文根据GB50057等国家规范的要求,结合具体的工程实践,较为详细地论述了纸箱厂防雷工程设计的基本内容和方法,为以后的工程实践提供一点借鉴。
0 引言
纸箱厂属于可燃品生产企业,其防雷安全管理工作若不到位,容易发生雷灾事故。
2012年4月16日下午3时许,中山市XX纸箱厂有限公司(以下简称"XX纸箱厂")所在区域出现强雷天气,电闪雷鸣,该公司工作人员于门卫室附近突然看见主厂房东北角方向一道耀眼闪电光柱出现,随后一声巨响,雷炸开了!这一雷灾过程,造成了该公司生产管理控制系统瘫痪,电话总机及所有分机全部不通,计算机MODEM及集线器损坏,而且还造成了室外地下水泵烧毁。
此次雷击事故,幸未造成人员伤亡!
XX纸箱厂的此次雷灾事故所造成的损失较大,经现场勘查取证,其厂区内小部分建(构)筑物安装有防直击雷设施,但大部分建(构)筑物,如锌铁棚等均未安装防直击雷设施,即该厂区建(构)筑物的直击雷防护措施(外部LPS)达不到国家规范要求。
同样,该纸箱厂内各种电气系统和电子系统均未设计安装内部防雷设施。
而且,该厂对防雷设施安全管理意识相对薄弱,对防雷安全未引起足够的重视。
下面,我们仅从技术层面上来论述纸箱厂防雷工程设计的基本内容和方法。
1 设计的目的
纸箱厂的综合防雷设计方案(以下简称"设计方案")中应以文字的形式详尽反映用户的使用要求和需要达到的防雷安全保护目标,即设计的目的和要求。
2 设计的依据
纸箱厂综合防雷《设计方案》的设计依据主要是GB50057、GB50601、GB50343等国家标准。
3 外部LPS的设计
纸箱厂外部LPS的设计必须坚持综合性和科学实用性的原则,确定外部LPS必须采取的具体措施。
纸箱厂外部LPS设计应包括以下基本内容:
3.1 建(构)筑物的防雷类别的确定
纸箱厂内建(构)筑物采取何种外部LPS,应首先根据其建筑物的重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按GB50057的有关规定来确定纸箱厂内各建(构)筑物的防雷类别。
3.2 根据纸箱厂内建(构)筑物的防雷类别,选择相应的防雷措施
纸箱厂内建(构)筑物依据其分类不同所采用的外部LPS措施应符合GB50057-2010第4章的相关规定。
主要内容包括:
3.2.1 接闪器、引下线、接地装置的设计、安装要求
3.2.2 户外设施、装置、管道的等电位连接要求
3.2.3 建(构)筑物防侧击雷的设计、安装要求
3.3 根据国家规范及用户需求,确定防雷装置所采用材料、型号、
规格、安装方法和安装工艺
纸箱厂内各建(构)筑物所采用的外部LPS,其防雷装置(如接闪器、引下线、接地装置等)所采用的材料、型号和规格应符合GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》第五章"防雷装置"的具体规定。
4 内部防雷装置的设计
纸箱厂的内部防雷设计的保护对象主要是建(构)筑物内的电气系统和电子系统,其任务是要采取屏蔽、接地、等电位连接、SPD安装和滤波等措施,最大限度地阻止以LEMP、雷电波侵入等形式的感应雷对电气系统和电子系统的损害,主要内容如下:
4.1 确定防雷区的划分
纸箱厂各建(构)筑物防雷区的划分应根据其防雷分类、遭受直击雷的严酷程度和雷击电磁场强度的衰减度来确定,可将其防雷区划分为LPZ0A、LPZ0B、LPZ1、LPZ2······等区域。
4.2 屏蔽措施的选择
屏蔽是纸箱厂建(构)筑物各防雷区所采取的防LEMP的重要措施之一,其主要包括建(构)筑物初级屏蔽(格栅型屏蔽),设备的壳体屏蔽和线(缆)的屏蔽三部分,设计人员应根据国家规范用户的需求对这三部分屏蔽设施作出相应的选择,然后确定装置的具体材料、型号和规格,以期达到衰减雷击电磁场的目的。
4.3 接地的设计
接地措施是纸箱厂内电气系统和电子系统防LEMP的关键措施。
在进行接地设计时,设计人员应充分考虑电气系统和电子系统接地要
求的不同,从接地形式、接地体的布置以及所采用的材料、规格等方面作出具体的设计方案。
4.4 等电位连接的设计
等电位连接也是纸箱厂建(构)筑物内设施/设备防LEMP的关键措施。
在进行等电位连接的设计时,设计人员应考虑如下几个问题:
4.4.1 等电位连接的范畴
根据GB50057等国家规范的规定,凡穿过各防雷区界面的金属物和建筑物内系统,以及在一个防雷区内部的金属物和建筑物内系统,均应在界面处及附近做好等电位连接。
4.4.2确定等电位连接的结构形式
根据GB50057等国家规范的规定,等电位连接的结构形式有S型、M型、Ss型、Mm型等。
4.4.3等电位连接装置的材料、规格的选择及安装工艺要求。
纸箱厂内电气系统和电子系统以及各类金属设施/设备等电位连接装置的材料、规格的选择应满足GB50057-2010中表5.1.2的要求。
4.4.4等电位连接装置的接地要求。
4.5 安装SPD
在对纸箱厂的电气系统和电子系统进行SPD的安装设计时,应在充分考虑如下问题的基础上进行:
4.5.1 确定SPD安装的目的和依据
4.5.2 被保护对象所处的电磁环境状况
4.5.3 SPD安装的位置和级数,选择各级SPD的性能参数,并解
决各级SPD之间和SPD与被保护对象之间的能量配合问题
4.5.4 SPD安装的方法及工艺要求
5 设计过程中的注意事项
在纸箱厂防雷工程设计过程中,设计人员还应注意如下一些技术和管理细则或事项。
5.1 在设计过程中必须坚持综合防雷的原则,避免留下设计的漏洞。
例如,XX纸箱厂的防雷工程设计过程中,在直击雷防护措施(外部LPS )的设计中就存在以下安全隐患:一是厂房天面部分接闪杆、接闪带/网和天面金属物未做等电位连接设计;二是宿舍防直击雷设施配置达不到国家规范要求;三是厂区内金属铁棚(仓库)未设计防雷装置,等等......。
这些设计隐患的存在是导致该厂设备/设施在雷雨天气时损坏的主要原因之一。
5.2 在进行外部LPS设计时,应注意燃气管道等金属管道的接地设计及其与防雷装置的等电位连接设计。
5.3 在进行内部防雷装置的安装设计时,应注意电气系统和电子系统线路布线的具体要求。
通常,按国家标准的规定,电源线路和信号线路布线场均须采取屏蔽措施。
5.4在进行电气系统用SPD安装设计时,应注意以下问题:一是电路过电流保护器与SPD前端过电流保护器(后备电流保护器)之间的配合问题;二是SPD内部脱离器的基本性能要求是否与系统相匹配。
6 小结
综上所述,本文根据GB50057等国家规范的要求,结合具体的工程实践,较为详细地论述了纸箱厂防雷工程设计的基本内容和方法,为以后的工程实践提供一点借鉴。
参考文献:
[1]GB50057-2010 建筑物防雷设计规范
[2]GBJ65-83 工业与民用电力装置的接地设计规范
[3]GB50343-2012 建筑物电子信息系统防雷技术规范
[4]GB50601-2010 建筑物防雷工程施工与质量验收规范。