防雷检测规范综合
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防雷接地检测规范防雷接地检测规范是指对建筑物的接地系统进行检测和评估的标准和要求。
通过检测接地系统的性能和可靠性,可以确保建筑物在雷电活动中的安全性。
下面是防雷接地检测规范的要点。
一、检测对象防雷接地检测主要针对建筑物的接地系统进行,包括建筑物的主体结构、金属导体、设备设施等所使用的接地系统。
二、检测标准防雷接地检测需按照国家相关规范和标准进行,包括《建筑物防雷设计规范》、《建筑物电气设计规范》等。
同时,还应参考国际标准和行业最佳实践。
三、检测方法防雷接地检测主要采用以下方法:1. 地陷法:通过将接地体连接到可控制电压的电源上,并测量地体与周围环境或其他接地体的电位差,来评估接地系统的性能。
2. 电测法:通过测量接地系统中电流、电阻和电位差等参数,来评估接地系统的性能。
3. 磁测法:通过测量地面磁场分布的变化,来评估接地系统的性能。
四、检测要求1. 接地系统的电阻应满足国家相关规范的要求,通常应小于10欧姆。
2. 接地系统的电位差应小于10伏,以保证人身安全和设备设施的正常运行。
3. 接地系统的导通性能应良好,应确保接地系统与地埋电缆或其他设备的连接牢固可靠。
4. 接地系统应能够有效分散雷击电流,减少对建筑物和设备设施的影响。
五、检测频率建筑物的防雷接地检测应定期进行,一般建议每年进行一次。
在雷电频发地区或特殊应用要求下,可根据实际情况增加检测频率。
六、检测记录和报告防雷接地检测过程中需详细记录检测的时间、地点、方法、仪器设备以及检测结果等信息。
并根据检测结果,提供相应的检测报告,包括接地系统的性能评估和改进建议等。
总结起来,防雷接地检测规范是确保建筑物在雷电活动中的安全性的重要措施。
通过按照国家相关规范和标准进行检测和评估,可以确保接地系统的性能和可靠性,有效分散雷击电流,减少对建筑物和设备设施的影响。
同时,定期进行检测并提供详细的检测记录和报告,可以保证接地系统的正常运行,并提出改进建议。
防雷装置安全检测技术规范范围本标准规定了防雷装置的检测项目、检测要求和方法、检测周期、检测程序和检测数据整理。
本标准适用于防雷装置的检测。
高压电力输配电线路、大中型高压变电所防雷装置的检测及离岸飞行器、离岸船舶的防雷装置的检测尚应符合现行国家有关标准的规定。
规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修订单(不包括勘误的内容)或修正版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可以使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
—接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则第部分常规测量低压配电系统的电涌保护器()第部分性能要求和试验方法—建筑物防雷设计规范(年版)—电子计算机机房设计规范—建筑电气工程施工质量验收规范—建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范—:建筑物防雷第部分通则——:建筑物防雷第部分通则第分部分:指南—防雷装置的设计、安装、维护和检查—:雷击电磁脉冲防护第部分通则—:雷击电磁脉冲的防护第部分建筑物的屏蔽,内部等电位连接和接地—:连接至电信网络及信号网络的电涌保护器第部分性能要求和试验方法:过电压和过电流防护原则:用户大楼内电信装置的连接结构和接地术语和定义下列术语和定义适用于本标准。
防雷装置,接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器及其他连接导体的总合。
外部防雷装置由接闪器、引下线和接地装置组成,主要用以防直击雷的防雷装置。
内部防雷装置除外部防雷装置外,所有其他附加设施均为内部防雷装置,主要用来减小和防护雷电流在需防护空间内所产生的电磁效应。
接闪器直接截受雷击的避雷针、避雷带(线)、避雷网,以及用作接闪的金属屋面和金属构件等。
引下线连接接闪器与接地装置的金属导体。
(接)地一种自然的或人工的电气连接,使电路或电气设备连接到大地或代替大地的某种较大的导电体。
注:对汽车、飞机、火箭等较大的移动体,不能与大地进行固定的接地,可把车身、机体代替大地,称为本体地()。
建筑物防雷装置检测技术规范一、适用范围本标准规定了建筑物防雷装置检测的术语和定义、基本要求、检测内容、检测方法与数据处理等,并给出了建筑物防雷装置的检测数据。
建筑物防雷装置检测是在各级气象主管机构指导下,依据相关规范的要求对建筑物的防雷装置进行检测,以确保建筑物能够安全运行。
建筑物防雷装置是否合格直接关系到人们的生命财产安全,因此做好检测工作至关重要。
二、基本要求1。
检测报告:检测机构及其人员应按照《检测和校准实验室能力认可准则》( CNAS- CL01)的要求进行建筑物防雷装置检测,制作并向委托人提供检测报告,内容应包括检测方法、检测数量、检测结论等。
检测报告应真实反映检测的实际情况。
2。
检测项目:检测机构应根据《建筑物防雷装置检测技术规范》 DBJ25/T0— 20至25和《民用建筑电气设计规范》 GB50144的要求进行建筑物防雷装置检测,检测内容应包括:二、基本要求1。
检测报告:检测机构及其人员应按照《检测和校准实验室能力认可准则》( CNAS- CL01)的要求进行建筑物防雷装置检测,制作并向委托人提供检测报告,内容应包括检测方法、检测数量、检测结论等。
检测报告应真实反映检测的实际情况。
2。
检测项目:检测机构应根据《建筑物防雷装置检测技术规范》 DBJ25/T0— 20至25和《民用建筑电气设计规范》 GB50014的要求进行建筑物防雷装置检测,检测内容应包括:三、检测内容3.1建筑物的防雷装置应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》 GB50054的有关规定。
建筑物防雷装置的材料和构造应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》 GB50054的有关规定,现场应具备条件时应进行实体检测。
3.2当建筑物采用基础接闪器或基础外侧安装接闪器时,应对接闪器的接闪效果、引下线连接、焊接质量等进行检测,当采用均压环时还应对均压环、引下线焊接等进行检测。
3.3检测建筑物屋顶上部金属物体(如金属屋面板、金属门窗、金属栏杆等),应对金属物体与接闪器或引下线之间的连接、焊接等进行检测。
建筑物防雷装置检测技术规范一、引言随着现代建筑物高度的增加和智能化水平的提高,建筑物防雷装置的重要性不断凸显。
一方面,建筑物本身需要有效地保护其内部设备和人员免受雷电侵害;另一方面,雷电对建筑物的存在也构成了风险,因此,及时对建筑物防雷装置进行检测和维护是至关重要的。
本文将介绍建筑物防雷装置检测技术规范,旨在确保建筑物防雷装置的有效性和可靠性。
二、检测对象和方法2.1 检测对象建筑物防雷装置检测的对象包括但不限于:- 导线、避雷针、接地装置等构成的外部防雷系统;- 避雷器、漏电保护器、防雷保护器等构成的内部防雷系统;- 防火墙、屋顶、外墙等构成的建筑物外部结构。
2.2 检测方法建筑物防雷装置的检测方法应符合以下要求:- 对于外部防雷系统的检测,应采用全面检测方法,包括对导线、接地装置等的电气性能和机械外观进行检测。
- 对于内部防雷系统的检测,应采用综合检测方法,包括对避雷器、漏电保护器、防雷保护器等电气元件的检测,以及对内部接地系统的检测。
- 对于建筑物外部结构的检测,应采用结构检测方法,包括对防火墙、屋顶、外墙等结构的检测。
三、检测要求和标准3.1 检测要求建筑物防雷装置的检测应满足以下要求:- 安全性:建筑物防雷装置应具备良好的安全性能,能够有效地抵御雷击侵害。
- 可靠性:建筑物防雷装置应具备可靠的工作性能,能够稳定地工作一段时间而不出现故障。
- 维护性:建筑物防雷装置应具备较好的维护性能,能够方便地进行检修、更换和维护。
- 适应性:建筑物防雷装置应能适应不同区域和不同天气条件下的雷电频率和电压等因素的变化。
3.2 检测标准建筑物防雷装置的检测应参照以下标准进行:- GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》- GB 50343-2012《低压电气装置的设计与安装》- GB/T 16895.23-2008《电工设备的振动试验第23部分:吊装的振动试验》四、检测流程4.1 检测准备在进行建筑物防雷装置检测之前,应认真准备,包括但不限于以下内容:- 安全措施:确保检测现场的安全,并确保操作人员的人身安全。
防雷检测应知应会一、规范掌握1、防雷建筑物的分类是根据其、、发生雷电事故的和,按防雷要求分为三类。
2、具有区或区爆炸危险场所的建筑物为第一类防雷建筑物。
3、预计雷击次数大于次/a的部、省级办公建筑物和其他重要或人员密集的公共建筑物以及火灾危险场所为第二类防雷建筑物。
4、具有2区或22区爆炸危险场所的建筑物为第类防雷建筑物。
5、当户外采用非屏蔽电缆时,从人孔井或手孔井到机房的引入线应穿钢管埋地引入,埋地长度L可按公式计算,但不宜小于15m。
6、建筑物电子信息系统应采用和措施进行综合防护。
7、各类防雷建筑物应设防直击雷的外部防雷装置,并应采取防的措施。
8、接地装置是和的总称。
9、电磁感应是由于雷电流迅速变化,在它周围的空间产生瞬变的强,使附近导体上感应出很高的。
由雷电引起的和统称为。
10、屏蔽是减少的基本措施。
为减少感应效应宜采取以下措施:、,。
这些措施宜联合使用。
11、按年平均雷暴日数,地区雷暴日等级宜划分为少雷区、、、。
12、国家级计算中心、国际通讯枢纽等对国民经济有重要意义且装有大量电子设备的建筑物。
应划为防雷建筑物;凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸、会造成巨大破坏和人身伤亡者。
应划为防雷建筑物;预计雷击次数大于或等于0.05次/a的一般性工业建筑物。
应划为防雷建筑物。
13、第一类、第二类、第三类防雷建筑物首次正极性雷击雷电流幅值分别为 KA、 KA、 KA。
雷电流陡度di/dt分别为KA/μs、KA/μs、KA/μs。
首次负极性以后雷击的雷电流幅值分别为 KA、 KA、 KA。
雷电流陡度di/dt分别为KA/μs、KA/μs、KA/μs。
14、人工接地体可分为人工()。
A.垂直接地体B.水平接地体C.离子接地棒D.接地模块。
15、当树木在第一类防雷建筑物接闪器保护范围外时,应检查第一类防雷建筑物与树木之间的净距,其净距应大于()m。
A 5B 4C 3D 216、除第一类防雷建筑物独立接闪杆和架空接闪线(网)的接地装置有独立接地要求外,其他建筑物应利用建筑物内的等与外部防雷装置连接构成共用接地系统。
防雷检测标准防雷检测是指针对建筑物、设备和系统进行的雷电防护设施的检测,旨在保障人身安全和设备的正常运行。
雷电是一种自然现象,其破坏力极强,一旦建筑物或设备受到雷击,可能造成严重的人员伤亡和财产损失。
因此,对于需要进行雷电防护的建筑物和设备,进行防雷检测是非常重要的。
首先,防雷检测需要遵循一定的标准和规范。
目前,国际上通用的防雷检测标准主要包括IEC 62305标准和GB 50057标准。
IEC 62305标准是国际电工委员会发布的关于建筑物和工业设施的雷电防护的标准,而GB 50057标准是中国国家标准化管理委员会发布的建筑物防雷技术规范。
在进行防雷检测时,需要参照这些标准,确保检测的全面性和准确性。
其次,防雷检测的内容主要包括建筑物的接闪装置、接地装置、避雷带、避雷针等雷电防护设施的检测,以及相关的电气设备、通信系统等的防雷性能检测。
通过对这些设施和设备的检测,可以评估其是否符合防雷标准的要求,从而确定是否需要进行改进和加固。
另外,防雷检测的方法主要包括现场检测和实验室检测两种。
现场检测是指对建筑物和设备进行实地检测,包括外观检查、测量和测试等;而实验室检测则是指将相关设备和材料送至专业实验室进行检测,以获取更精确的数据和结论。
在进行防雷检测时,需要根据具体情况选择合适的检测方法,并严格按照标准要求进行检测。
最后,防雷检测的意义在于及时发现和解决建筑物和设备存在的雷电防护问题,从而保障人员的生命安全和设备的正常运行。
通过定期进行防雷检测,可以及时发现潜在的安全隐患,采取相应的措施进行改进和加固,有效地提高了建筑物和设备的雷电防护能力,降低了雷电造成的损失。
总之,防雷检测是一项重要的工作,对于建筑物和设备的雷电防护至关重要。
只有严格按照标准要求进行检测,及时发现问题并加以解决,才能有效地提高建筑物和设备的雷电防护能力,保障人员的生命安全和设备的正常运行。
因此,在进行防雷检测时,需要引起足够的重视,确保检测的全面性和准确性。
ICs33.100M04中华人民共和国国标GB/T 21431—建筑物防雷装置检测技术规范Technical specifications for inspection oflightning protection system in building2OO8-02-23发布 -1O-01实行中华人民共和国国家质量监督检查检疫总局发布中国国家标准化管理委员会目次前言.................................................................... 错误!未定义书签。
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2 规范性引用文献.......................................................... 错误!未定义书签。
3 术语和定义.............................................................. 错误!未定义书签。
4 检测项目................................................................ 错误!未定义书签。
5 检测规定和措施.......................................................... 错误!未定义书签。
5.1 建筑物旳防雷分类.................................................. 错误!未定义书签。
5.2 接闪器............................................................ 错误!未定义书签。
5.2.1 规定........................................................ 错误!未定义书签。
防雷检测技术规范
防雷检测技术规范是指在建筑、设备和通信等领域中进行防雷检测的一系列规范和要求。
防雷检测技术规范的存在是为了确保建筑和设备的安全,并减少雷电风险。
以下是防雷检测技术规范应包括的内容。
1. 雷电风险评估:在进行防雷检测前,应根据建筑和设备的特点,进行雷电风险评估。
评估内容应包括雷电频率、影响范围、可能带来的损失等。
评估结果将作为防雷措施的基础。
2. 设计和施工要求:根据雷电风险评估结果,进行防雷设备和装置的设计和施工。
包括建筑物的避雷装置、设备的防雷保护,以及通信系统的防雷措施等。
3. 防雷材料和设备:选择合适的防雷材料和设备是保证防雷效果的重要因素。
应选择符合国家标准和规定的防雷材料和设备,如避雷针、避雷线等。
4. 检测方法和仪器:防雷检测应使用先进的方法和仪器,确保对建筑和设备的防雷效果进行准确的评估。
检测方法可以包括现场检测和实验室测试,仪器可以包括雷电计、电磁场测试仪等。
5. 检测报告和记录:对于每次防雷检测,应编制检测报告和记录。
报告应包括检测的对象、检测方法和仪器、检测结果以及相关的建议等。
记录应保存在相关的档案中,并定期进行更新。
6. 防雷维护和管理:建筑和设备的防雷系统应定期进行维护和管理,确保其正常运行和有效性。
维护和管理内容包括对防雷设备的定期检查和维修、对雷电风险评估的更新等。
总之,防雷检测技术规范对于建筑和设备的安全至关重要。
只有按照规范和要求进行防雷检测,才能有效预防雷击事故的发生,并保护人们的生命财产安全。
防雷检测技术规范防雷检测技术规范防雷检测技术是为了保障人民群众的人身安全和财产安全,降低雷电灾害对社会、经济的损失而进行的一项重要工作。
为了规范防雷检测工作,制定科学合理的防雷检测技术规范是非常必要的。
首先,防雷检测工作应该严格按照国家相关标准进行,包括《建筑物防雷设计规范》、《耐雷设备防护技术规程》等,确保防雷设备的合理性和可靠性。
防雷检测技术规范应重点关注以下几个方面:1. 防雷设备的安装位置和方式应符合相关规范要求,并且需要进行中期和最终验收,确保设备的准确安装以及动态可调整。
2. 防雷设备的接地系统应符合相关要求,包括接地电阻要小于规定值、接地设备要独立分开、接地装置要连续均匀并符合要求等。
3. 防雷设备的接口要符合标准,保证设备之间的相互连接正确可靠,避免因接口问题导致的设备损坏或故障。
4. 防雷设备的材料要求应符合相关标准,包括导电材料的电性能、绝缘材料的绝缘性能、金属材料的耐腐蚀性等要求。
5. 防雷设备的维护保养要符合相关要求,定期检查设备的运行状态、清洁设备、修复设备等,确保设备始终处于良好的工作状态。
此外,防雷检测技术规范还应规定防雷设备的检测频率和方法。
对于高风险区域,如大型工业厂区、高层建筑等,检测频率应更加频繁,可采用定期巡检和即时监测相结合的方式进行。
对于一般性的住宅区、办公场所等,可以采用定期巡检的方式进行。
防雷检测技术规范也应明确相关责任人的职责,包括负责设备的安装、验收、维护保养和检测工作的责任人,以及负责进行防雷设备评估和规划的专业机构。
同时,规范还应明确责任人的培训和考核要求,确保责任人具备必要的技术能力和专业知识。
总之,防雷检测技术规范的制定对于保障人民群众的安全和财产安全具有重要意义。
规范的制定应参照相关标准要求,注重设备的安装、维护保养、检测频率和方法,并明确相关责任人的职责和考核要求。
只有这样,才能确保防雷检测工作的科学性和可靠性,最大程度地避免雷电灾害对社会、经济的损害。
《建筑物防雷设计规范》GB50057-94本规范适用于新建建筑物的防雷设计各类防雷建筑物接闪器的布置要求引下线间距※但周长不超过25m且高度不超过40m的建筑物可只设一根引下线第一类防雷建筑物※独立避雷针,架空避雷线(网)应有独立的接地装置,每一根引下线的冲击接地电阻不宜大于10Ω※(1)当建筑物高于30m时,从30m起每个不大于6m沿建筑物四周设水平避雷带并与引下线相连。
(2)30m及以上外墙栏杆,门窗及较大的金属物与防雷装置相连。
※当树木高于建筑物且不在接闪器保护范围以内时,树木与建筑物之间的净距离不应小于5m。
※(1)金属屋面周边每隔18-24m应采用引下线接地一次。
(2)现场浇灌的或预置构建组成的钢筋混凝土屋面,其钢筋宜绑扎或焊接成闭合回路,并应每隔18-24m采用引下线接第一次。
第二类防雷建筑物(1)金属物体可不装接闪器,但应和屋面防雷装置相连(2)在屋面接闪器保护范围以外的金属物体应装接闪器,并和屋面防雷装置相连。
(3)高度超过45m的钢筋混凝土结构,钢结构建筑物,应将45m及以上外墙上的栏杆,门窗等较大的金属物与防雷装置相连。
(4)钢构架和混凝土的钢筋应互相连接。
(5)应利用钢柱和柱子钢筋作为防雷装置的引下线。
(6)竖直敷设的金属管道及的金属物顶端和低端与防雷装置相连。
(7)有爆炸危险的露天钢质封闭气罐,当其壁厚不小于4mm时,可不装接闪器,但应接地,且接地点不少于2处,两接地点间距不宜大于30m,冲击接地电阻不应大于30Ω。
第三类防雷建筑物(1)在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。
(2)建筑物宜用钢筋混凝土屋面板,梁,柱和基础的钢筋作为接闪器,引下线和接地装置。
(3)砖烟囱,钢筋混凝土烟囱,宜在烟囱上装设避雷针或避雷环保护。
多支避雷针应连接在闭合环上。
当非金属烟囱无法采用单支或双支避雷针保护时,应在烟囱口装设环形避雷带,并应对称布置三支高出烟囱口不低于0.5m 的避雷针。
建筑物防雷检测规范引言:随着城市化进程的加速和现代化建筑的不断推进,建筑物防雷安全成为一个重要的问题。
电力设备、通信设备以及人身安全都需要得到有效的保护。
本文将介绍建筑物防雷检测规范,包括防雷设计、安装规范、材料选用、保养与维护等方面的内容,以确保建筑物的防雷安全性。
一、建筑物防雷设计1.建筑物防雷设计的基本原则建筑物防雷设计的基本原则包括:合理布置避雷装置、保证避雷装置与建筑物的无缝连接、减小对建筑物产生的不利影响等。
设计人员应根据建筑物的特点,合理选择避雷装置的类型、数量和布置位置。
2.建筑物防雷设计的步骤建筑物防雷设计的步骤包括:确定建筑物的防雷级别、设计避雷装置、设计接地系统。
在设计过程中,还需考虑到建筑物的结构特点和使用功能,并根据当地气象条件等因素进行详细的计算与评估。
二、建筑物防雷安装规范1.避雷装置的选择与安装根据建筑物的防雷级别和结构特点,选择合适的避雷装置。
常见的避雷装置有避雷针、避雷网、避雷带等。
安装过程中,需要确保避雷装置与建筑物的有效接触,并按照相关标准和规范进行固定和连接。
2.接地系统的设计与安装接地系统是建筑物防雷的重要组成部分。
设计和安装过程中,应保证接地电阻的合格,并且采取合理的接地方式,如水平接地、垂直接地等。
接地系统还需要与建筑物的金属结构、电力设备等进行良好的连接。
三、建筑物防雷材料选用1.避雷装置材料的选用避雷装置材料的选用应符合相关标准和规范。
在选择时,需要考虑材料的导电性、耐腐蚀性、耐久性等因素,并确保安装过程中不会对建筑物产生不良影响。
2.接地材料的选用接地材料的选用应符合相关标准和规范。
一般情况下,选用导电性能良好的材料,如铜材、铜镀铝等。
在选用接地电缆时,需要考虑其导电性能、绝缘性能和耐久性等因素。
四、建筑物防雷保养与维护1.定期检测与维护建筑物的防雷装置和接地系统需要定期进行检测和维护,以确保其有效性和可靠性。
检测内容包括避雷装置的完好性、接地电阻的合格性等。
建筑物防雷检测规范建筑物防雷检测规范是用于规范建筑物防雷设施的设计、建设和维护的技术规程。
建筑物防雷检测规范的实施可以确保建筑物及其使用者的安全,防止因雷击带来的事故和损失。
下面是建筑物防雷检测规范的相关内容。
一、建筑物防雷检测规范的适用范围建筑物防雷检测规范适用于各类建筑物,包括住宅、商业建筑、工业厂房等。
对于静电防护和防雷接地系统的设计和施工要求,应当按照本规范的要求进行。
二、建筑物防雷检测规范的基本原则1. 防雷装置应当有效保护建筑物及其使用者的安全和财产。
2. 防雷装置的设计和施工应当符合国家有关标准和规范的要求。
3. 防雷装置的维护和检测应当定期进行,保持良好的工作状态。
三、建筑物防雷装置的分类根据建筑物的高度和形状,建筑物防雷装置可以分为直接击落式、避雷针式和网状接地式。
直接击落式适用于高度高于50米的建筑物,对于电压敏感的设备可以提供较好的保护。
避雷针式适用于高度低于50米的建筑物,可以在雷电活动较频繁的区域提供保护。
网状接地式适用于地面面积较大的建筑物,通过良好的接地系统将雷电的电流分散到地面,减少对建筑物的影响。
四、建筑物防雷装置的设计要求1. 根据建筑物的高度和形状选择合适的防雷装置。
2. 防雷装置的接地系统应当满足规定的接地电阻要求。
3. 防雷装置的引下线应当符合规定的要求,具备良好的导电性能。
4. 防雷装置的导线材料应当符合国家标准的要求。
5. 防雷装置的接地系统和导线应当与建筑物的钢筋混凝土结构良好连接,确保电流的顺利流动。
6. 防雷装置的电流引下系统应当保持良好的绝缘状态,防止电流对其他设备造成损害。
7. 防雷装置的接闪器应当能够及时将雷电电流引入到接地系统,防止雷电对建筑物的直接损坏。
五、建筑物防雷装置的维护与检测1. 建筑物防雷装置应当定期进行维护和检测,确保其正常工作。
2. 定期检查防雷装置的接地电阻,确保其符合规定的要求。
3. 定期检查防雷装置的导线和接闪器,修复或更换损坏的部分。
中华人民共和国国家标准GB50057-2010建筑物防雷设计规范Design code for protection ofStructures against lightning2010-11-03 发布 2011-10-01实施中华人民共和国住房和城乡建设部中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布中华人民共和国国家标准建筑物防雷设计规范Design code for protection ofStructures against lightningGB 50057-2010主编部门:中国机械工业联合会批准部门:中华人民共和国建设部执行日期:2011年10月1日2011 北京中华人民共和国住房和城乡建设部公告第824号住房和城乡建设部关于发布国家标准《建筑物防雷设计规范》的公告现批准《建筑物防雷设计规范》为国家标准,编号为 GB 50057 —2010,自 2011年 10月 1日起实施。
其中,第 3.0.2、3.0.3、3.0.4、4.1.1、4.1.2、 4.2.1(2、3)、4.2.3(1、2)、4.2.4(8)、4.3.3、4.3.5(6)、4.3.8(4、5)、4.4.3、4.5.8、 6.1.2条(款)为强制性条文,必须严格执行。
原《建筑物防雷设计规范》 GB 50057—94(2000年版)同时废止。
中华人民共和国住房和城乡建设部二 O一0年十一月三日前言本规范是根据中华人民共和国建设部于 2005年 3月 30日以建标函[2005]84号“关于印发《2005年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)》的通知”的要求,由中国中元国际工程公司会同相关单位对《建筑物防雷设计规范》GB50057 -95(2000年版)修订而成的。
本规范修订的主要内容为:1.增加了术语一章;2.变更防接触电压和防跨步电压的措施;3.补充外部防雷装置采用不同金属物的要求;4.修改防侧击的规定;5.详细规定电气系统和电子系统选用电涌保护器的要求;6.简化了雷击大地的年平均密度计算公式,并相应调整了预计雷击次数判定建筑物的防雷分类的数值。
《建筑物防雷设计规范》GB50057-94
本规范适用于新建建筑物的防雷设计
各类防雷建筑物接闪器的布置要求
引下线间距
第一类防雷建筑物
※独立避雷针,架空避雷线(网)应有独立的接地装置,每一根引下线的冲击接地电阻不宜大于10Ω
※(1)当建筑物高于30m时,从30m起每个不大于6m沿建筑物四周设水平避雷带并与引下线相连。
(2)30m及以上外墙栏杆,门窗及较大的金属物与防雷装置相连。
※当树木高于建筑物且不在接闪器保护范围以内时,树木与建筑物之间的净距离不应小于5m。
※(1)金属屋面周边每隔18-24m应采用引下线接地一次。
(2)现场浇灌的或预置构建组成的钢筋混凝土屋面,其钢筋宜绑扎或焊接成闭合回路,并应每隔18-24m采用引下线接第一次。
第二类防雷建筑物
(1)金属物体可不装接闪器,但应和屋面防雷装置相连
(2)在屋面接闪器保护范围以外的金属物体应装接闪器,并和屋面防雷装置相连。
(3)高度超过45m的钢筋混凝土结构,钢结构建筑物,应将45m及以上外墙上的栏杆,门窗等较大的金属物与防雷装置相连。
(4)钢构架和混凝土的钢筋应互相连接。
(5)应利用钢柱和柱子钢筋作为防雷装置的引下线。
(6)竖直敷设的金属管道及的金属物顶端和低端与防雷装置相连。
(7)有爆炸危险的露天钢质封闭气罐,当其壁厚不小于4mm时,可不装接闪器,但应接地,且接地点不少于2处,两接地点间距不宜大于30m,冲击接地电阻不应大于30
Ω。
第三类防雷建筑物
(1)在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。
(2)建筑物宜用钢筋混凝土屋面板,梁,柱和基础的钢筋作为接闪器,引下线和接地装置。
(3)砖烟囱,钢筋混凝土烟囱,宜在烟囱上装设避雷针或避雷环保护。
多支避雷针应连接在闭合环上。
当非金属烟囱无法采用单支或双支避雷针保护时,应在烟囱口装设环形避雷带,并应对称布置三支高出烟囱口不低于0.5m 的避雷针。
钢筋混凝土烟囱的钢筋应在其顶端和低端与引下线和贯通连接的金属爬梯相连。
高度不超过40m 的烟囱,可只设一根引下线,超过40m的应设两根引下线。
可以用螺栓连接或焊接的一座金属爬梯作为两根引下线用。
金属烟囱应作为接闪器和引下线。
(4)高度超过60m的建筑物,应将60m及以上外墙上的栏杆,门窗等较大的金属物与防雷装置连接。
※粮,棉及易燃物大量集中的露天,宜采用防直击雷措施。
※在独立避雷针,架空避雷线(网)的支柱上严禁悬挂电话线,广播线,电视接收天线及低压架空线。
防雷装置
第一节接闪器
第4.1.1条避雷针宜采用圆钢或焊接钢管制成,其直径不应小于下列数值:
针长1m以下:圆钢为12mm;
钢管为20mm。
针长1~2m。
:圆钢为16mm;
钢管为25mm。
烟囱顶上的针:圆钢为20mm;
钢管为4Omm。
第4.1.2条避雷网和避雷带宜采用圆钢或扁钢,优先采用圆钢。
圆钢直径不应小于8mm。
扁钢截面不应小于48mm2其厚度不应小于4mm。
当烟囱上采用避雷环时,其圆钢直径不应小于12mm。
扁钢截面不应小于100mm2其厚度不应小于4rnm。
第4.1.3条架空避雷线和避雷网宜采用截面不小于35 mm2的镀锌钢绞线。
第4.1.4条除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求:
一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm;
二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;
三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;
四、金属板无绝缘被覆层。
注:薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青层或1mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘被覆层。
第4.1.5条除第一类防雷建筑物和本规范第3.3.2条一款的规定外,屋顶上永久性金属物宜作为接闪器,但其各部件之间均应连成电气通路,并应符合下列规定:
一、旗杆、栏杆、装饰物等,其尺寸应符合本规范第4.1.1条和第4.1.2条的规定。
二、钢管、钢罐的璧厚不小于2.5mm,但钢管、钢罐一旦被雷击穿,其介质对周围环境造成危险时,其璧厚不得小于4mm。
注:利用屋顶建筑构件内钢筋作接闪器应符合本规范第3.3.5条和第3.4.3条的规定。
第4.1.6条除利用混凝土构件内钢筋作接闪器外,接闪器应热镀锌或涂漆。
在腐蚀性较强的扬所,尚应采取加大其截面或其它防腐措施。
第4.1.7条不得利用安装在接收无线电视广播的共用天线的杆顶上的接闪器保护建筑物。
第二节引下线
第4.2.1条引下线宜采用圆钢或扁钢,宜优先采用圆钢,圆钢直径不应小于8mm。
扁,截面不应小于48mm2,其厚度不应小于4mm。
当烟囱上的引下线采用圆钢时,其直径不应小于12mm;采用扁钢时,其截面不应小100 mm2,厚度不应小于4mm。
防腐揩施应符合本规范第4.1.6条的要求。
注:利用建筑构件内钢筋作引下线应符合本规范第3.3.5条和第3.4.3条的规定。
第4.2.2条引下线应沿建筑物外墙明敷,并经最短路径接地;建筑艺术要求较高者可暗敷,但其圆钢直径不应小于10mm,扁钢截面不应小于80 mm2。
第4.2.3条建筑物的消防梯、钢柱等金属构件宜作为引下线,但其各部件之间均应连电气通路。
第4.2.3条采用多根引下线时,宜在各引下线上于距地面0.3m至1.8m之间装设断接卡
当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡,利用钢筋作引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板,该连接板可供测量、接人工接地和作等电位连接用。
当仅利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应在每根引下线上于距地面不低于0.3m处设接地体连接板。
采用埋于土壤中的人工接地体时应设断接卡,其上端应与连接板或钢柱焊接。
连接板处宜有明显标志。
第4.2.5条在易受机械损坏和防人身接触的地方,地面上1.7m至地面下0.3m的一段接地线应采取暗敷或镀锌角钢、改性塑料管或橡胶管等保护设施。
第三节接地装置
第4.3.1条埋于土壤中的人工垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢;埋于土壤中的人工水平接地体宜采用扁钢或圆钢。
圆钢直径不应小于10mm;扁钢截面不应小于100 mm2,其厚不应小于4mm;角钢厚度不应小于4mm;钢管壁厚不应小于3.5 mm。
在腐蚀性较强的土壤中,应采取热镀锌等防腐措施或加大截面。
接地线应与水平接地体的截面相同。
第4.3.2条人工垂直接地体的长度宜为2.5m。
人工垂直接地体间的距离及人工水平接地体间的距离宜为5m,当受地方限制时可适当减小。
第4.3.3条人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m。
接地体应远离由于砖窑、烟道等高温影响使土壤电阻率升高的地方。
第4.3.4条在高土壤电阻率地区,降低防直击雷接地装置接地电阻宜采用下列方法:
一、采用多支线外引接地装置,外引长度不应大于有效长度,有效长度应符合本规范附三的规定。
二、接地体埋于较深的低电阻率土壤中。
三、采用降阻剂。
四、换土。
第4.3.5条防直击雷的人工接地体距建筑物出人口或人行道不应小于3m。
当小于3m时应采取下列措施之一:
一、水平接地体局部深埋不应小于1m;
二、水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm厚的沥青层;
三、采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm厚的沥青层,其宽度应超过接地体2m。
第4.3.6条埋在土壤中的接地装置,其连接应采用焊接,并在焊接处作防腐处理。
第4.3.7条接地装置工频接地电阻的计算应符合现行国家标准《电力装置的接地设计规范》的规定,其与冲击接地电阻的换算应符合本规范附录三的规定
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