智能建筑的防雷接地技术措施
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防雷接地施工方案工程采用TN-S 接地系统。
防雷接地、电气保护接地、工作接地、重复接地以及弱电系统接地共用同一接地体。
同时将各种进出建筑物的金属管道进行连接作为中等电位。
卫生间内做局部等电位联结。
接地体利用桩基钢筋、基础粱底两主钢筋、以及防雷引下线所在结构柱内两对角柱筋焊通作自然接地体,接地电阻不大于1欧姆。
1、工艺流程:2、施工准备:(1)作业条件:土建桩基超长部分已经做砍桩处理,并将各承台砌筑完毕,桩基钢筋笼绑扎完成。
(2)材料准备:接地装置的导体截面应符合热稳定和机械强度的要求,钢材(扁钢、圆钢等)均应为热镀锌材料,其型号、规格应符合设计要求,并应有产品质量合格证和试验报告。
3、桩基接地极焊接:本工程利用引下线处承台的所有桩基钢筋笼焊接联通并与承台外侧六根结构钢筋焊接联通做接地体:引下线处承台的钢筋笼绑扎完成或大承台底筋敷设完成后电气操作人员即可对钢筋笼、承台钢筋焊避雷针 带制安接地电 阻测试 桩基接 地焊接 引下线焊接均压环焊接 防侧击雷焊接 卫生间LEB 联结 水平接地 体焊接 总等电 位焊接 工作/保护/重复接地焊接 接地电 阻测试接联通,并与承台外侧六根结构钢筋焊接联通。
当承台板底面钢筋布置完成后进行环形接地连接线焊接。
各承台之间用40×4镀锌扁钢梁底周圈焊接联通环形接地连接线采用40×4镀锌扁钢沿梁底周圈焊接联通做环形敷设,环形接地连接必须与所经过引下线处承台接地联结钢筋焊接联通。
4、水平接地体焊接:本工程设计利用40×4镀锌扁钢梁底周圈焊接联通作为水平接地体,该水平接地体与经过的防雷引下线、桩基接地联结钢筋可靠焊通作接地跨接。
当土建主筋采用搭接连接时,应对搭接处进行双面焊接,焊接长度为主筋长度6倍。
要求沿着主筋通长焊接形成完整的电气通路。
钢钢筋搭接长度为主筋长度6倍,双面施焊。
根据设计图纸标明位置,将利用作为防雷引下线的结构柱内两根不小于φ16对角主筋与水平接地体的40×4镀锌扁钢用φ12圆钢跨接焊通。
试论智能建筑电气保护与接地的有效方法摘要:在建筑项目中,电气工程扮演着不可或缺的角色,并在建筑内部用户起着非凡的作用。
随着建筑工程项目改革在新的形式下的演变,增加了电气保护施工的规定,并且大幅度的转变了接地系统的布置。
基于此,本文对智能建筑电气保证与接地的有效方法进行了探讨。
关键词:智能建筑;电气保护与接地;有效方法给用户以及建筑本身提供安全保障,并确保设施的持续运行,是接地的基本功能。
在供电设计中,会对所有形式的建筑物针对其不同型号规格而配备相应的接地系统设计。
然而,建筑设备的功能选型由于不同的建筑内部所用于的不同的自身需求,对其做出相应的调整,所以对施工单位而言,务必要安排好全面施工方案。
根据实践经验,笔者具体阐述了现代智能化建筑选择的接地系统、电气保护方式等。
1 智能建筑电气接地防护1.1 tn-c系统三相四线系统也就是tn-c系统,此系统保护接地pe与中性线n 之间相互融合,又叫做pen线。
在此类接地系统中,由于其具有简单的线路连接的特点,三相负荷较平衡等方面有着广发的运用。
在智能化大楼内需要消耗的符合比例达,无法保持正常的三相负荷平衡,pen线的不平衡电流加上线路的荧光灯、晶闸管等会导致高次谐波电流。
在不出现意外的情况下,将会使中性线n上叠加,中性线n电压波动,造成电流变化过程中电流的不稳定性,最终无法完成中性点接地电位的稳定。
由于这些现象而导致的危害有很多:引起设备外壳带电,危害人身安全,对于确切的电位基准点的确定有一定困难,妨碍了电子设备的正常运行以及操作。
由此得出,tn-c 接地系统可以看作是一个是智能化建筑的接地系统(见图1)。
1.2 tn-s系统tn-s接地系统属于三相四线加pe线系统,对应的配电设备都会设置在建筑内部。
这类系统的特点在于,中性线n与保护接地线pe只会在变压器内部实现接地,而对于其它位置则不会出现电气连接。
中性线n属于带电体,而pe线则不会带有电荷。
该接地系统自身则带有了相应的电位基础,能够保持整个系统的有序运行。
浅谈防雷接地在智能建筑中的应用摘要:为保证系统、设备安全正常运行,必须采取专门、特殊的措施加以保护,而防雷、接地、抗干扰则是重要必备有效的保护措施之一。
关键词:防雷接地智能建筑系统保护随着经济的发展,中国大量的智能化建筑拔地而起,其中采用了大量的电子设备。
据统计,雷电对电子设备的损坏占设备损坏因素的比例高达26%,防雷过电压已成为具有时代特点的一项迫切要求。
防雷与接地对于智能建筑中的弱电设备的安全运行和数据的可靠传输有着重要的影响,并且是抑制电磁干扰、提高电子设备电磁兼容性的重要手段之一。
从以上关于智能建筑的有关构成中可以看出,智能建筑线缆密布、系统设备繁多、微电子装备复杂,且过电压防护能力薄弱,为保证系统、设备安全正常运行,必须采取专门、特殊的措施加以保护,而防雷、接地、抗干扰则是重要必备有效的保护措施之一。
一、雷击直击雷击--指雷电直接击在建筑物、构架、树木、动植物上,由于电效应、热效应和机械效应等混合力作用,直接摧毁建筑物,构筑物以及引起人员伤亡等。
由于直击雷的电效应,有可能使机房微电子设备遭受浪涌过电压的危害。
感应雷击(又称二次雷击)--指雷云之间或雷云对地之间的放电而在附近的架空线路、埋地线路、金属管线或类似的传导上产生感应电压,该电压通过传导体传送至设备,间接摧毁微电子设备。
感应雷击对微电子设备,特别是通讯设备和电子计算机网络系统的危害最大,据资料显示,微电子设备遭雷击损坏,80%以上是由感应雷引起的。
另外还有操作过电压,即是指当电流在导体上流动时,会产生磁场储存能量,当负载(特别是电感性大的负载)电器设备开关时,会产生瞬时过电压,操作过电压同感应雷击一样,可以间接损坏微电子设备。
二.外部防雷措施根据国家标准《建筑物防雷设计规范》gb50057-94(2000年版),外部防雷装置包括接闪器、引下线和接地装置。
2.1接闪器:根据建筑物的特点和防雷等级选用避雷网、避雷带或避雷针。
在保护范围以外的突出金属物,如金属设备、金属管道、金属栏杆、广告牌、航空标志灯等,均应与防雷系统相焊接或卡接,构成统一的导电系统。
智能建筑的防雷接地技术分析【摘要】如今社会变化日新月异,工程建筑也趋于智能化,一些建筑工程商家常常忽视防雷接地工作,给建筑埋下安全隐患。
所以说防雷、接地、抗干扰是智能建筑必做的功课,本文就是针对弱电工程防雷接地技术进行研究,包括防雷接地技术的设计以及施工,希望和广大同仁一起探讨。
【关键词】智能建筑;防雷接地;抗干扰;分析随着计算机技术的快速进步,电子设备被广泛应用,电子元件的准确度越来越高,速度越来越快,储存的信息量也越来越多。
面对庞大的信息,区区几伏特的工作电压已经不能承受。
所以,一旦外界有干扰,类似雷电等,系统便不能正常工作,发生信息数据丢失、运作不稳定等现象,严重了还会导致系统彻底瘫痪。
雷电是无法避免、无法控制的,其波及的范围非常广、破坏力很强。
据资料显示,雷电破坏中的罪魁祸首是电磁脉冲,而且攀升速度很快。
所以,为了防患于未然,采取必要的措施防止雷击产生,把防雷措施运用于智能建筑中刻不容缓。
1 防雷接地要求按接地的不同作用进行分类,分为直流工作接地和交流工作接地,以及安全保护接地三种。
接地装置包括接地体和接地线,接地体是埋在土壤中导体,它起到散流的作用;而接地线也是一段导体,它把接地体和换线处连接起来。
接地电阻是接地装置中优劣的重要指标,国家接地电阻标准在《计算站场地技术要求》中有明确规定。
接地的目的是防止干扰,由于电流和电阻成反比例,所以降低电阻能促进电流更好的流动。
在接地实际操作中,有两点需要格外注意:①信号电路与电源电路不能用共地回路,高电平电路和低电平电路同上,也不能使用;②灵敏电路的接地,应各自隔离或屏蔽,以防地回流或静电感应而产生干扰[1]。
2 电缆接地一般一座建筑的入口处必须设置接地装备,装置还要位于靠近保护器处。
主干线路的保护屏蔽层要求用4mm多股铜线,连接到主干线经过的接地装置上,还有要求主干线电缆的屏蔽层整体是覆盖良好的。
接地的电阻值因设备而异,通常情况下,电阻值不应该超过1ω。
文章编号 100426410(2006)S120037203浅议智能化建筑的防雷接地系统和措施蔡晓丽(柳州水利电力勘测设计研究院,广西柳州 545006)摘 要:通过对几种常用接地系统的介绍和比较,选出适合作为智能化建筑的接地系统,并对其所应采取的各类接地措施作了较为详尽的说明与分析,对智能化建筑应采用的接地系统与接地措施提出了适当的建议。
关 键 词:单相负荷;电位基准点;TN 2S 系统;N 线;PE 线;PEN 线中图分类号:TU 856 文献标识码:B收稿日期622作者简介蔡晓丽(2),女,广西柳州市人,柳州水利电力勘测设计研究院助理工程师。
0 引言智能化建筑内有大量的电子设备与布线系统,如通信自动化系统,火灾报警及消防联动控制系统,楼宇自动化系统,保安监控系统,办公自动化系统,闭路电视系统,以及其相应的布线系统等。
从已建成的大楼看,各层顶板、底板、侧墙、吊顶内几乎都被各种布线布满。
这些电子设备及布线系统一般均属于耐压等级低、防干扰要求高、易于受到雷击的部分。
因此对智能化建筑的防雷接地设计必须严密、可靠。
智能化建筑的所有系统接地,必须以防雷接地系统为基础,并建立严密、完整的防雷结构。
在建筑物供配电设计中,接地系统设计占有重要的地位,因为它不仅关系到供电系统的可靠性、安全性,甚至关系到建筑物内仪器设备能否正常运转和人群的生命安全。
尤其智能化建筑内有众多昂贵设施,一旦发生接地事故,会造成巨大损失,所以做好智能化建筑的接地系统设计是非常重要的一项工作。
1 几种常用的接地系统随着智能建筑的用途不同,各类设备的功能不同,接地系统也相应不同。
90年代后,大量智能化建筑针对接地系统设计提出了许多新的内容。
以下针对几种常用的接地系统进行阐述。
111 TN -C 系统又称之为三相四线系统,该系统中保护线P E 与中性线N 合并为P EN 线,具有简单、经济的优点。
当发生接地短路故障时,故障电流大,可使电流保护装置动作,切断电源。
智能建筑工程防雷接地技术措施摘要:目前在智能建筑工程实施过程中,一些建设方与施工方通常忽视智能建筑防雷接地系统建设的重要性,给工程遗留下安全隐患;智能建筑在国内外不断兴建,智能化系统应用越来越广泛,高速发展的电子化时代对计算机及微电子设备的可靠性、安全性、质量等提出了更高的要求。
根据雷电电磁脉冲防护理论结合实际工程实践经验,本文对智能建筑雷击的形成及入侵途径和防雷接地技术措施进行了探讨。
关键词:智能建筑防雷接地技术措施中图分类号: tu856 文献标识码: a 文章编号:随着通信技术、计算机技术、信息技术的飞速发展,今天已是电子化时代,日益繁忙庞杂的事物通过高速电脑、自动化设备及通信的发展变得井然有序,而这些敏感电子设备的工作电压却在不断降低,这些高精度的微电子计算机设备内置大量的cmos半导体集成模块,导致过压、过流保护能力极其脆弱。
(美国通用研究公司提供磁场脉冲超过0.07高斯,就可引起计算失效;磁场脉冲超过2.4高斯就可以引起集成电路永久性损坏。
)且电子设备的数量和规模不断扩大,因而它们受到过电压特别是雷电袭击而受到损坏的可能性就大大增加,这是由于以雷击中心1.5km-2.0km范围内都可能产生危险过电压,损坏线路上的设备;其后果可能使整个系统的运行中断,并造成难以估计的经济损失,雷电和浪涌电压成了电子化时代的一大公害。
雷击的形成及入侵途径雷电对建筑物及电子设备的破坏主要有两种形式:直击雷和雷电感应及其雷电波的入侵。
a、直击雷是雷电直接击在建筑物上,产生电效应、热效应和机械力而导致建筑物损坏。
建筑物受到直接雷击后,强大的雷击电流沿着接地引下线,经接地体入地后地电位会瞬间升高,产生高电位,引起地电位反击,损坏设备或造成人员伤亡。
b、雷电感应是雷电放电时,在附近导体上产生静电感应和电磁感应,它能使金属部件之间产生火花。
雷电感应可以来自对地雷击,也可以来自云间放电,其中对地雷击由于距雷击点较近,产生的感应浪涌电压较大,作用半径也大,一般500米范围的电子信息设备均是其破坏对象;云中放电的感应浪涌电压虽然较小,但发生概率较高。
智能建筑的防雷、接地、抗干扰摘要:近年来的社会发展中,我国每年因为雷击破坏引起的建筑物电气设备损害事件时有发生,所在成的社会经济损失十分重大。
因此,在目前的建筑工程项目中做好防雷、接地、抗干扰极为关键,也是现代化智能建筑施工中不可缺少的一项基础流程。
本文就智能建筑概念入手分析,着重探索了建筑工程中防雷、接地、抗干扰设计要点,以供相关工作人员探索。
关键词:智能建筑雷击事件防雷电子设备随着信息时代的到来和互联网技术的飞速发展,全球经济呈现出大幅度发展态势,与此同时全世界各大城市争先构建数字化城市,为智能建筑的出现与发展提供了广阔的发展基础。
在智能建筑施工建设中,其中包含了大量的电气设备和电子设备,这些设备在应用中普遍存在着耐压等级低、抗干扰能力差的特点,这也为雷击破坏提供了一直的前提,以致于雷电灾害在目前的社会发展中频频发生,给人们生活和工作造成了严重的影响。
因此在目前的社会发展中,做好智能建筑的防雷、接地、抗干扰尤为重要。
一、智能建筑分析自从上个世纪八十年代美国建成世界上第一座智能建筑开始,随着信息技术的发展,智能建筑已成为现代化城市建设中最受人们关注的一项,其是适应现代社会信息化、经济国际化以及计算机技术、通信技术、自动技术相互渗透和发展的一项综合性建筑结构。
时至今日,国际社会对智能建筑提出了一个综合性的定义,就是一个建筑物在设计中除了传统的结构功能之外,还需要提供一个相应的综合性、智能化的管理控制体系,从而适应住户对建筑物用途、信息的需要。
因此,智能建筑结构可谓是一个安全性高、舒适性好、系统复杂、利用效率高的一个综合性的建筑物。
当前,现代智能建筑已成为一个综合性的建筑结构体系,其主要包含有建筑自动化系统、信息自动化系统和办公自动化系统三个方面,这三个方面的相互交错和渗透为智能建筑管理体系提供了综合、系统、全面的管理流程,也有效的保障了建筑结构功能的合理发挥。
但是,在智能建筑工程中,由于各种缆线布置复杂、系统设备繁多、电子装置种类众多和防雷击能力单薄的特点,使得在工作中为了保护系统安全、设备运行正常必须要采取相应的措施来对装备加以保护和控制,在这个工作环节,防雷、接地和抗干扰就显得十分重要,也是现代化社会发展的核心内容和工作流程。
建筑电气与智能化通用规范7 防雷与接地设计7.1雷电防护7.1.1建筑物应根据其发生雷电事故的可能性和后果所造成的损失或影响程度分为三类:第一类防雷建筑物、第二类防雷建筑物和第三类防雷建筑物。
建筑物的雷电防护分类应符合下列规定:1高度超过250m的建筑物应划为第一类防雷建筑物;2符合下列条件之一的建筑物应划为第二类防雷建筑物:1)高度超过100m,且不高于250m的建筑物;2)预计雷击次数大于0.25次/a的一般性民用建筑物或一般性工业建筑。
3符合下列条件之一的建筑物应划为第三类防雷建筑物:1)高度超过20m,且不高于100m的建筑物;2)预计雷击次数大于或等于0.05次/a,且小于或等于0.25次/a的一般性民用建筑物或一般性工业建筑物;3)在平均雷暴日大于15d/a的地区,高度在15m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物;在平均雷暴日小于或等于l5d/a的地区,高度在20m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物。
7.1.2建筑物应根据雷电防护的类别采取相应的防雷措施。
7.1.3当采用接闪网和接闪带保护时,接闪带应装设在建筑物易受雷击的屋角、屋脊、女儿墙及屋檐等部位,接闪网格设置要求应符合下列规定:1 第一类防雷建筑的接闪网格不应大于5m×5m或6m×4m;2 第二类防雷建筑的接闪网格不应大于10m×10m或12m×8m;3 第三类防雷建筑的接闪网格不应大于20m×20m或24m×16m。
7.1.4当采用接闪杆保护时,接闪杆滚球法保护设置要求应符合下列规定:1 第一类防雷建筑的滚球法保护半径不应大于30m;2 第二类防雷建筑的滚球法保护半径不应大于45m;3 第三类防雷建筑的滚球法保护半径不应大于60m。
7.1.5引下线应设在建筑物易受雷击的部位,且应沿建筑物外轮廓均匀设置。
建筑物应利用其结构钢筋或钢结构柱作为防雷装置的引下线,当无结构钢筋或钢筋柱可利用时,应专设引下线。
现代智能建筑的防雷接地技术探讨摘要:文章针对雷电对现代智能建筑的危害、建筑物雷电防护区的划分,分析智能建筑各类防雷接地技术的特点与作用,选择适合于现代智能建筑的保护接地系统与接地方法,确保现代智能建筑的安全运行。
关键词:智能建筑雷电防雷接地随着信息技术的发展,特别是互联网技术的日新月异,以及经济快速的发展,智能建筑已经普及到人们的生活当中,智能建筑中线缆密布、系统设备众多,微电子装备复杂,且防护能力单薄,属于耐电压等级低,防干扰要求高的弱电设备,因此在智能建筑建设的过程中不仅要重视智能建筑的性能指标和设备的先进性,更要注意做好建筑物的防雷接地。
防雷与接地对于智能建筑中的弱电设备的安全运行和数据的可靠传输有着重要的影响,并且是抑制电磁干扰、提高电子设备电磁兼容性的重要手段之一。
如果建筑物的防雷接地没有处理好,不管是雷电的直击、串击、反击,轻则会造成设备不能有效传输数据,降低智能建筑设备的可靠性:重则会损坏设备的部件,甚至导致设备瘫痪并危及人员的安全。
为了保证系统、设备安全、正常地运行,必须采取专门的接地措施加以防护。
1 雷电对现代智能建筑的危害研究智能建筑物的雷电保护,必须对雷电进行了解,分析雷电是通过哪些方式、途径、渠道危害智能建筑物,雷电是自然界中雷云之间或是雷云与大地之间的一种放电现象。
其特点是电压很高、电流很大、能量释放时间短,具有很大的危害性。
雷击主要分为直击雷击和感应雷击。
1.1 直击雷击指闪电直接击在建筑物、其他物体、大地或防雷装置上,产生热效应,电效应和机械力者。
其主要危害如下(1)强大的雷电流通过导体时产生热效应,能使放电通道的温度高达数万度,雷击点的发热能量巨大,可使金属熔化,甚至引起火灾。
(2)雷电流作用于非导体上时,由于雷电的热效应,使被击物体内部出现强大的机械压力,致使被击物体受到严重破坏造成爆炸,机械效应对非金属油罐存在极大威胁。
(3)雷云对大地放电时,雷电流通过具有电阻或电感的物体时,因雷电流的变化率大(几十微秒时间内变化几万或几十万安培),能产生高达数万伏甚至数十万伏的冲击电压,足以使智能建筑电力系统的设施烧毁、导致可燃易爆物品的爆炸和火灾,引起严重的触电事故。
6、供电、防雷接地a)机房内设备采用UPS供电,现场安防系统用电均从机房内UPS配电输出。
其余系统由强电配合预留至现场或者配电间内插座箱取电.b)弱电各系统室外管线引入室内前均需做好防雷击保护处理。
c)为预防闪电电涌引起的过电流和过电压,在下列部位装设电涌保护器:1、弱电机房内配电箱内装设II级试验的SPD电涌保护;2、弱电间插座箱内装设III级试验的SPD电涌保护。
本工程电子信息系统雷电防护等级为A级,设过电压保护装置,由电信部门、广电部门及生产厂家根据《电子信息系统防雷技术规范》有关要求实施。
信息系统应选用适配的信号线路SPD电涌保护器,当电子系统的室外线路采用金属线时,其引入的终端箱处应安装D1类高能量试验类型的电涌保护器,其短路电流选用1.5kA;当电子系统的室外线路采用光缆时,其引入的终端箱处的电气线路侧,当无金属线路引出本建筑物至其他有接地装置的设备时可安装B2类慢上升率试验类型的电涌保护器,其短路电流宜选用75A。
d)在需要保护的空间内,采用屏蔽电缆时其屏蔽层应至少在两端,并宜在防雷区交界处做等电位连接,系统要求只在一端做等电位连接时,应采用两层屏蔽或穿钢管敷设,外层屏蔽或钢管应至少在两端,并宜在防雷区交界处做等电位连接。
分开的建筑物之间的连接线路,若无屏蔽层,线路应敷设在金属管、金属格栅或钢筋成格栅形的混领土管道内,金属管、金属格栅或钢筋格栅从一端到另一端应是导电贯通,并应在两端分别连到建筑物的等电位连接带上;若有屏蔽层,屏蔽层的两端应连到建筑物的等电位连接带上。
a、室外摄像机均需要做好接地;b、在小区机房安装二、三级电源防雷器,保护机房智能化中心的设备;c、在监控机房内敷设一根-40x4的扁钢连接到机房的接地点,由相关单位提供合格的接地点;机房接地设计混合接地方式,接地电阻值应不大于1Ω。
11、防雷及机房装修工程:1)、弱电各系统中使用的设备必须符合国家法律、法规和现行强制性标准要求,并经法定机构检验或认证合格。
试点论坛shi dian lun tan255计算机机房雷电防护的重点及难点◎魏存摘要:计算机电气设备中的雷电入侵有两种:直接雷电和感应雷电。
直接通过电气设备冲击线路进入地面的雷电过流称为直接雷电;由雷电电流和导体引起的过电压引起的强磁场变化引起的雷电击称为感应闪电。
关键词:机房;屏蔽防雷目前,在智能大厦避雷系统的设计中,雷电防护网采用柱脚基础的所有加强部分作为接地体,强雷电电流进入接地。
计算机系统置于建筑物内,并由建筑物防雷系统保护。
计算机网络系统发生雷击的可能性很小。
计算机设备对直接雷电的电阻低,保护设备价格昂贵。
一般来说,不需要安装设备以防止直接雷击。
计算机网络也需要保护以防雷击。
感应雷可由静电感应或电磁感应产生归纳法。
可能性计算机网络和防雷的关键是防止雷电入侵。
一、机房防雷工作要点(一)交流220V 电源切断220V 电源的平均雷击电流可达10000V,对计算机网络系统造成破坏性影响。
计算机系统的电源通过电源线进入太空,直接通向太空闪电,闪电直接打高压线。
高压线通过变压器与220伏低压耦合,进入计算机电源。
低电压也可能受到直击雷或感应过冲的影响。
(二)截获计算机通信线路计算机通信线路的入侵可分为三种情况。
(1)当突出的部分被雷电直接击中时,强烈的雷电电压会穿透周围的地面,雷电电流会直接穿透电缆帽,然后穿透电缆勺,造成高压侵入线路。
(2)当雷暴向地面发射时,线路上会产生数千伏的过载,这将损坏与线路相连的电气设备,并通过设备侵入通信线路这是沿着通信线路传播的一种入侵类型,涉及严重的、严重的伤害。
(3)如果使用多芯电缆连接不同来源的电线,或者当电缆暴露在雷电脉冲中时,多芯电缆并联放置,相邻电线会产生过载,从而损坏低压电子设备。
(三)土壤形成的潜在反击电压通过景观进入计算机网络IC 芯片等设备的抗电压能力很弱,一般小于100V,因此有必要建立多层次的避雷针保护体系,以保证计算机的安全,在防雷系统的设计中,有两种常用的方法。
机房防雷与接地摘要伴随着我国经济建设与科技建设的高速发展,计算机产业和信息产业的快速普及,计算机机房得到了快速发展。
机房接地系统涉及多方面的综合性信息处理工程,是机房建设中的一项重要内容。
接地系统是否良好是衡量一个机房建设质量的关键性问题之一。
先进的电子设备耐受过电压、过电流的能力相对较低,缺乏必要的雷害防护技术措施,成为困扰广大电气设计人员的问题之一。
机房供电系统通常采用TN-S运行方式。
工程上采用较为常见和经济的等电位连接做法,避免发生雷电反击而损耗设备。
控制接地电阻小于1欧姆,就可以保证接地线不产生电位差,避免相互干扰,保证计算机设备及人员的安全运行要求。
建筑物防雷作为一个综合系统工程,考虑不同的防雷分区在等电位连接的原则下以及根据不同电气设备耐压值等级等因素,对机房防雷按照外部防雷,内部防雷和电涌保护作为一个整体进行综合分析和设计。
文章通过一个工程中的案例,详细剖析机房防雷和接地的具体做法。
理论和机房实际运行经验表明,该方式是安全可靠的。
目录绪论 (1)一、机房接地 (2)1.1防雷与接地需求分析 (2)1.2机房等电位连接 (3)二、机房防雷 (5)三、工程实例 (7)3.1 接地设计方案 (7)3.2 防雷设计方案 (8)结论 (10)参考文献 (11)绪论随着计算机技术及网络技术的迅猛发展,特别是智能化大厦,智能化城市的出现,使人们对接地技术产生了新的关心。
尤其在计算机机房、通讯机房的工程建设中,接地技术更是被提到了较高的高度。
关于接地问题的争论,尤其是对电子设备、信息系统的接地问题的争论,在国内或者国外都屡屡发生。
可以说,一个国家的接地标准及规程的配备情况代表了该国家的科技发展水平和社会基础设施的配备程度。
随着国家标准的逐步完善,如《建筑物防雷设计规范》GB GB50057-94-2000的局部修改,和《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》GA267-2000的出台与实施,以及新的国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004和新的国家标准图集《电子信息系统机房工程设计与安装》09DX009 P30-34的出台等,都标志着我国对接地和防雷的重视以及技术的进步。
智能建筑的防雷接地技术措施
雷电作为大自然中一种常见现象,伴随着人们的生活,为了减少雷电对人类生活的影响。
就需要智能建筑设计人员对整个系统进行精心,严密和整体性的设计,将雷电带来的强大电流合理有效的导入大地,以减少电流对建筑物的影响,确保人们的生命安全和建设物的设备安全正常运行,因此建筑防雷系统的可靠性与安全性在生活中显得极为重要。
1智能建筑防雷接地系统
智能建筑防雷接地系统是指将建筑物结构、设备、管理和服务依照用户需求进行最合理化组合,以此为人们提供一个高效、舒适、便捷的生活环境。
所以说智能建筑是现代建筑科学技术的集大成之产物。
但是,由于智能建筑的职能较高,同时对系统的配置要求也相对较高,尤其是对自然环境雷电的影响,因此对防雷电系统整体设计要求较高,雷电产生的同时伴随着电磁场的产生,所以在进行防雷电设计的同时还需要进行对强大电磁场的影响。
因为电磁场产生的感应会对智能建筑中的电器设备、通讯信号带来干扰,有的还使电器设备产生短路现象,严重时还会造成电气设备损坏、烧毁。
为了减小甚至消除雷电电流对电器设备的损害,以及雷电电流对通讯信号产生的破坏性威胁,笔者设计一套良好的严密而完整智能建筑防雷接地系统,它可以实现分流效果,将雷电带来的雷电流泄入大地,因此严密、认真、完
整、科学的对智能建筑的防雷接地系统进行设计显得尤为重要,从而保障人们的生活稳定。
2智能建筑综合防雷技术
智能建筑是建筑行业今后的重中之重,就智能建筑而言,综合防
雷技术将是今后的重点项目,而防雷技术则在客观上决定了智能建筑是否取得理想的效果。
从客观上来讲,首先,综合防雷技术要依据智能建筑的运营重点和自身的不足,制定“一专多能”的综合防雷技术,
不仅要防止雷击损坏,还要不断加强自身的质量和性能,从而为智能
建筑的运营提供更多便利。
2.1外部防雷
智能建筑的防雷接地,使之能够在客观上的防雷工作上取得明显的成就和突破,首先应在外部防雷工作上采取有效的策略。
雷电发生灾害后,智能建筑的外部设备是它的最先袭击点,包含各种导电设备
和磁场。
为了能够减轻或者消除雷电对智能建筑设备的影响,通过建立健全外部的防雷技术措施,来完善并实现智能建筑保护体系。
2.2内部防雷
在雷电频繁的夏季,要做到多方面巩固防雷接地体系的整合。
除了要在外部防雷上做好雷电保护,同时,还需要在内部防雷工作上做
好雷电防护工作,智能建筑内部防雷系统,主要是针对于建筑物内的
更容易受到强电压或强电流损坏的弱化电设备。
特别是为了避免雷电电磁脉冲辐射的电子设备,安装过电压保护装置带来的影响所采取的,
这样可以提高设备对过电压和电磁抗干扰的功能,使电器设备免受损坏,实现可观的防雷接地效果。
3解决防雷接地技术问题的措施
3.1对地位反击问题的措施
影响对地电位反击问题很多,现从以下几个方面进行处理分析。
首先,确保设计合理的安全距离;为了防止地电位反击的发生,确保金属结构的各种接地装置和构架与其他设备保持合理的安全距离,避雷系统或者防雷引下线之间存在一个适当的安全间隙;同时确保防雷接地网与其他的接地装置之间保持合理的安全间距,否则必须把两者结合成为一个共用接地系统。
其次,这项措施在设备的电源供电线路上,加装了电涌保护器或电源隔离变压器,实现了从高电位引入瞬间的电压均匀化。
同时,电源隔离变压器的经济成本比电涌保护器还要低,这也是使用范围最广泛的防地电位反击措施了。
3.2对变压器损坏问题所采取的措施
关于解决变压器损坏的方法和措施,在日常工程建设的过程中存有很多,大家所熟知的最为常见的有效措施就是保证避雷设备的连接线在满足避雷的前提下尽可能短的方法。
常见措施有:①确保变压器正常工作。
在变压器的低压端或低压端绕组增加安装避雷装置。
②增加电阻的效果。
在变压器的高压端或者高压端绕组增加安装上电抗线圈。
为了避免产生雷电流对整个变压器装置上产生压降现象,工程设
计人员还需要把变压器低压绕组的中性点同变压器的金属外壳和避
雷装置的接电线路连接起来,以达到更好的防雷电效果。
4结语
文章通过对智能建筑系统的有效防雷措施和方法展开讨论,对雷电给人们带来的危害进行分析。
防雷与接地工程是一个整体性的工程,只要坚持以科学的态度认真地把握好每个细节,对若干有效防雷接地技术展开分析,控制好每个节点,对智能建筑进行合理化的配置,就能有效抵御雷电或避免雷电所带来的危害,确保智能建筑在整个设备的正常运行和工作,确保智能建筑的安全性、高效性。
我国的建筑行业发展逐步趋向于智能化,随着智能化建筑的不断发展与创新,综合防
雷技术在智能建筑中的应用也将越来越广泛。