铁路新建机房建筑物雷电防护措施[论文]
- 格式:doc
- 大小:24.50 KB
- 文档页数:5
浅谈铁路站房防雷接地设计摘要:近两年来,铁路站房的新、扩建项目大量涌现,特别是通信、信号专业对雷电防护措施的要求越来越严格,防雷接地系统的设计越来越受到关注和重视。
为了保证人员、设备和运输生产的安全,必须做好站房的直击雷和雷击电磁脉冲防护,本文对以商丘站站房的防雷接地进行系统研究,指出设计中的关键点。
关键词:铁路站房;防雷接地;设计分析1、前言铁路站房是广大旅客候车与集散的空间,属于人员密集场所.相比一般建筑物其重要性更高一些,而且属于一个地区的标志性建筑.其安全性必须予以重视。
为了防止直击雷电危害,保证旅客的人身及财产的安全;防止雷击电磁脉冲引发的电气和电子信息系统的损坏,铁路综合站房需要构建有效的雷电防护系统。
2、铁路站房接地设计2.1防直击雷措施由于建筑物大部分屋面及屋檐为金属板,板厚为30mm,故利用该金属板作为接闪器,非金属屋面部分屋顶采用金属屋面结合40X4热镀锌扁钢作接闪器,并与金属屋面可靠联结。
混凝土屋顶避雷连接线网格不大于10mx10m或12mx8m 凡突出屋面的所有金属构件,等均应与避雷带可靠焊接。
铁路信息、信号、通信机房防雷按照各专业相关要求实施。
利用建筑物钢柱及钢筋混凝土柱子内两根Φ16以上主钢筋通长焊接做避雷引下线,引下线间距不大于18m,利用基础内钢筋做接地体。
雨篷金属屋面与雨棚柱连接,并引下接至地下接地装置。
铁路信息、信号、通信机房按照各专业相关要求实施,避雷网由不大于3mx3m的方形网格构成,每隔3米与避雷带焊接连通。
网格由40mmx4mm的热镀锌扁钢交叉焊接构成。
2.2防雷电感应措施(1)建筑物内的设备、管道、构架等金属物,应就近接至防雷接地装置或电气设备的保护接地装置。
(2)平行敷设的管道、构架等长金属物在其净距小于100mm时应采用金属线跨接,跨接点间距小于30m;交叉净距小于100mm处亦应跨接。
2.3防雷电波侵入措施所有进出缆线均为埋地敷设,其金属护套和金属保护管以及其它进出建筑物的各种金属管道均与防雷接地装置可靠连接2.4防雷电电磁脉冲措施所有区域级配电箱(柜)以及有电子设备的终端配电箱(柜)内均设置浪涌保护装置;建筑物内线缆敷设采用金属桥架或金属线槽或金属管;本节中前三项兼有防雷电电磁脉冲的作用。
铁路信号设备的雷电危害及防雷整治措施探究摘要:铁路信号设备必须有效地避免闪电和恶劣天气的影响,以便充分发挥其重要作用。
因此,加强对铁路信号设备雷电危害的关注和制定相关的防雷战略是许多铁路信号专业人员和技术人员尤为关心的问题。
关键词:铁路信号设备;雷电危害;防雷整治措施前言:人们日常生活中,铁路交通是其重要的出行方式,其出行安全将直接关乎着乘客及工作人员的生命财产安全,基于此,想要落实铁路运输线路的有序运行,就要加强对雷电等恶劣外界因素的关注,从根源上避免风险、隐患的激增。
因此,本文简述了雷电袭击的途径,分析了雷电对铁路信号设备造成的危害,提出防雷整治措施,旨在以此来保障防雷工作稳步落实,铁路出行能够安全顺畅。
1雷电袭击途径1.1通过信号交流电源系统侵入铁路信号设备的顺利运行需要由信号交流电源提供支持。
信号交流电源系统因为带电,极易在雷雨天气时受到雷电的袭击。
雷电冲击波的形成会破坏低压信号线路的运行,导致信号交流电源系统遭受损害。
此外,若因雷电袭击导致高压变压器故障,将导致信号交流电源系统无法顺利进行工作,信号设备受损且难以修复。
如果此时没有及时对雷电冲击波进行制止,其将会对铁路高压电线路进行攻击,从而破坏高压变压器设备。
雷电产生的波幅值还将对高低压设备之间的绝缘设施安全构成威胁,严重时甚至会造成击穿现象。
1.2通过架空线系统侵入通常,铁路轨道内架空线系统涉及的架空线线路较长,支撑塔数量多,并且其途经路段雷电事故频发。
架空线一般位于高空,与其他线路相比,架空线与雷电距离更近,更容易受到雷电的袭击,从而造成损坏。
雷电通过架空线系统侵入的类型主要包括雷击支撑塔、雷击导线等,这些情况导致雷击绕过避雷线等避雷设施,对铁路信号设备造成故障等损害。
由于两条架空线路可建立电力回路,如果回路中存在半自动锁闭设备,高压雷电会对相关设备造成破坏。
2雷电对铁路信号设备的危害2.1直接打击危害直接打击是指雷电直接撞击铁路信号设备所造成的损害。
铁路信号设备的雷电危害及防雷整治措施分析摘要:当前,铁路为居民出行最常见的载体之一,在我国交通出行领域占有重要地位。
随着居民生活质量的提升,对出行方式也有了更为严苛的要求,除了最基础的方便快捷外,还注重安全性因素。
因此,为了响应居民出行要求,铁路设施安全方面就要加强改良,以此来规避可能出现的出行风险。
为此,本文便立足于铁路建设领域,深入探究雷电对于铁路信号设备的危害,结合实际情况给予可行防雷抗干扰整治举措,望能够给予相关工作者些许参考建议。
关键词:铁路;信号设备;雷电危害;防雷措施引言:铁路建设隶属于民生工程,与人民生活满意度息息相关。
因此,为了更好服务人民群众,近年来铁路部门不断创新,融入了许多先进的技术与设备。
除此之外,还对铁路运行的效率和安全性能方面提出了更为严苛的需求,在此背景下提升铁路设备自然灾害应对能力就显得十分重要。
而雷电是最为常见的自然灾害,为此本文针对铁路信号设备雷电危害和防雷整治领域进行深入研究,对铁路建设发展来说十分具有进步意义。
一、铁路信号设备防雷的重要性进入汛期之后,雷雨天气频发,铁路设备受到的雷电灾害概率也随之得到提升。
据统计,每年都会有因雷电灾害而引起的设备故障问题,且在总故障数中占较大比例,对铁路运输安全埋下隐患。
雷电灾害集中发生在微电子设备所在领域,因此铁路信息设备遭遇雷电极易受到损害。
而对于铁路运输来说,提升信号设备防雷标准无疑是削弱雷电危害的有效手段。
为此,国家相关部门还出台了《铁路信号设备电磁兼容及雷电电磁脉冲防护实施意见》,《意见》中整合多年防雷经验,并积极融入国外信息设备有效防雷方法,例如:布设地网、增设屏蔽设置等,为我国铁路信息设备防雷提供了多种可操作性的措施。
除此之外,《意见》还兼容了许多增强雷电管理质量的相关内容。
根据《意见》指导,铁路部门将防雷工作纳入到重点整治内容之中,积极开展专项防雷应急工作,力求通过构建系统化防雷标准、标准化设备搭载、雷电防护装置安装、完善部门内部管理等举措,最大限度降低雷电对铁路安全的影响。
铁路信号设备雷电危害及防护技术摘要:近些年随着我国交通出行方式的不断更新,铁路对于人们的出行具有重要的作用和意义,并且在交通行业发展方面具有一定的推动作用。
目前我国铁路信号设备容易受到雷电的影响,所以对于防雷防护技术需要得到有关部门的重视,避免出现意外事故。
本文主要是对铁路信号设备雷电危害及防护技术来进行阐述,并且提出相关整治措施来推进防雷系统得到进一步的完善,还可以给予相关人士一些帮助和借鉴。
关键词:铁路;信号设备;雷电危害;防护技术引言正是由于雷电对于我国铁路信号系统产生了恶劣的危害,所以需要对铁路信号系统的防雷击护措施进行完善工作,可以合理的避免系统被雷击。
在进行铁路信号系统雷电防护过程中,可以对信号系统室内环境进行相关优化,对于系统内部加强完善工作,做好避雷防护措施,保障铁路信号系统的安全。
1铁路信号工程技术施工管理的重要意义为了给予人们提供安全的出行环境,需要对铁路信号设备防雷措施进行完善工作。
如果产生雷鸣,可能会造成冲击波的冲击,对于静电场和电磁辐射产生恶劣的影响,很容易导致电力系统出现接触网故障问题,从而导致列车整体出现断电情况,雷电的危害对于列车具有恶劣的影响,就像自然灾害一样严重威胁人们的出行安全。
针对以上情况,铁道部门需要对全措施进行不断的改进和完善,防雷工作以及日常的安全工作都需要加以重视,只有在安全上面为人们提供保障,才能够避免人员的伤亡。
人体作为导电体,如果雷电来袭人们很难进行逃走。
所以人们需要认识到防雷工作的重要性,铁路工作人员加强防护措施,避免灾害的产生。
对于防雷知识方面需要进行宣传,让人们认识到防雷工作的重要性,有助于保障自身的人身安全。
2雷电对铁路信号设备的危害铁路信号设备可能会受到雷电的危害,以下是相关表现形式:(1)直击雷主要可能会对铁路信号设备产生直接的冲击影响,从而导致铁路信号设备出现问题,严重情况下导致铁路信号系统出现瘫痪和崩溃。
(2)感应雷和直击雷相比具有较小的影响,主要是受到雷电感应磁场负面影响可能会对铁路信号设备产生一定的影响,所以需要对磁场进行信号系统的有效削弱,对于铁路信号设备进行相关完善,有效的避免信号干扰情况的出现。
机房防雷实施方案机房是企事业单位重要的信息技术设备存放区域,其中包含大量高端计算机、服务器、网络设备等。
由于机房内部的设备通常比较昂贵且敏感,一旦发生雷击等自然灾害可能造成严重损失,因此,机房防雷是很重要的。
下面,我将提出一份机房防雷的实施方案。
一、了解机房的环境特点在实施机房防雷方案之前,首先要了解机房所在地的气候特点和周边环境,例如常见的雷暴频率、降雨情况、地势高低等。
这些信息有助于我们制定针对性的防雷方案。
二、安装基本的防雷设施1. 外部建筑物的防雷措施:机房的屋顶、墙体和天线等建筑物的防雷处理应符合国家相关标准,并且要定期进行检查和维修,确保其防雷功能正常。
2. 室内防雷设施:机房内部还应安装接地装置、防雷墙和避雷针等,以提供多重保护措施。
接地装置要符合规范要求,并通过定期检查保持良好的接地效果。
三、加强电力系统的防雷能力1. 合理的电力接地:机房的电力系统要进行良好的接地,以确保雷击时的电流能够迅速地通过接地装置排除。
2. 安装有功防雷装置:有功防雷装置能有效地吸收雷击所产生的电能,减少雷电对设备的破坏。
因此,在机房的配电系统中应安装有适合的有功防雷装置。
四、规范设备的防雷措施1. 选择符合防雷要求的设备:在购买设备时,要选择符合防雷要求、具有防雷功能的产品。
2. 设备的接地处理:机房内的设备要进行良好的接地处理,确保设备能够迅速地将雷击电流引入到地中。
3. 定期检查和维护:机房内的设备要定期进行防雷性能的检查和维护,及时发现和解决可能存在的问题,确保设备的正常运行。
五、加强监控和预警系统的建设1. 安装防雷监测设备:在机房周边和设备附近安装防雷监测设备,可以及时掌握雷暴的情况,提前做好防护措施。
2. 配备雷电警报系统:在机房内部和周边设备上设置雷电警报装置,一旦检测到雷电活动,能够及时发出警报,提醒相关人员采取相应的防护措施。
以上就是一份机房防雷的实施方案,通过合理选择和安装防雷设施,加强电力系统和设备的防雷能力,以及建立监控和预警系统,能够有效地保护机房的设备免受雷击的破坏,确保机房的正常运行。
铁路防雷措施前言随着科技的不断发展,铁路的运输能力得到了显著提升。
然而,雷击危险仍然是一个需要认真对待的问题。
在铁路建设和运营中,采取有效的防雷措施至关重要。
本文将介绍铁路防雷措施的重要性以及常用的防雷设备和技术。
防雷的重要性铁路系统是一个庞大的电子设备系统,包括信号系统、通信设备、轨道电路等。
当雷电活动发生时,铁路系统面临着雷击的风险。
雷击可能导致设备损坏、通信中断,甚至对乘客和工作人员的生命安全造成威胁。
因此,采取有效的防雷措施对于保障铁路系统的安全运营至关重要。
防雷设备和技术接地系统接地系统是防止雷击对设备和人员造成伤害的关键。
良好的接地系统将雷击的电流引导到地面,减小了雷电对设备的影响。
铁路接地系统通常使用钢筋混凝土芯筒引下接闪器或者带电线缆铺设等方式来实现接地。
此外,还需要定期维护和检查接地系统,确保其正常工作。
避雷针避雷针是铁路防雷的重要设备之一。
避雷针通过将雷击的电流引导到地下,有效地保护了铁路线路和设备。
通常,避雷针会被安装在铁路信号塔、桥梁和高架桥等高处,以提供更好的防雷效果。
绝缘装置绝缘装置是防止雷击引起的电流通过轨道和设备传导的一种关键技术。
绝缘装置通常在轨道上安装绝缘排和绝缘块,使轨道与地面和设备之间产生隔离,防止雷击电流通过轨道造成损害。
防雷设备检测与维护定期进行防雷设备的检测和维护是保证其正常工作的关键。
检测应包括对接地系统的电阻进行测量、避雷针的检查和绝缘装置的测试等。
维护包括清洁设备、检查其连接是否牢固、更换老化的部件等。
同时,还需要建立完善的防雷设备巡检制度,及时发现问题并进行修复。
防雷技术的发展趋势随着科技的不断进步,铁路防雷技术也在不断发展。
以下是一些当前和未来可能应用于铁路防雷的技术趋势:智能感知技术通过使用传感器、监测设备和数据分析等技术,可以实现对铁路系统雷电活动的实时感知。
这将使铁路运营人员能够及时采取防雷措施,减少雷击对运营的不利影响。
雷电预警系统发展雷电预警系统可以提前预警雷电活动,使铁路系统提前做好防雷准备。
机房防雷施工方案引言随着电子设备的发展,机房在现代社会中扮演着重要的角色。
然而,机房设备的高度集中性和高敏感性使得其特别容易受到雷击等自然灾害的影响。
为了有效保护机房设备的安全运行,减少雷击造成的损失,本文将介绍一种机房防雷施工方案。
防雷施工方案地基建设首先,良好的地基是机房防雷施工的基础。
在选择机房位置时,应避免选择地势低洼、易积水的区域。
地基应由坚实的土壤构成,并确保其具有良好的导电性能。
同时,在地基中设置软化层,能够分散并吸收雷电能量,从而减少雷电对地基的冲击。
天线设备安装机房的天线设备是雷击的主要目标之一。
为了最大程度地保护天线设备免受雷击的影响,可以采取以下几项措施:1.避免将天线设备安装在机房屋顶,可以选择将其安装在离机房较远的地方。
这样可以减少天线设备本身遭受雷击的概率。
2.合理选择天线材料,可以采用具有良好导电性能的材料,如铜质或铝质材料,从而将雷击电流迅速地引导到地面。
3.在天线设备旁设置避雷针,避雷针可以吸引雷电并迅速将其引导到地下。
接地系统的建设机房的接地系统在防雷施工中起着非常重要的作用。
一个良好的接地系统可以迅速将雷电引导到地下,并分散雷电的能量,从而减少对设备的损害。
以下是一些建设接地系统的要点:•选择具有良好导电性能的材料作为接地材料,如铜材或铝材。
•确保接地系统与机房内所有设备都有良好的接触,并保持良好的接地电阻。
•根据机房的实际情况,合理设置接地极的数量和位置,以达到最佳的防雷效果。
防雷设备的安装在机房中安装专门的防雷设备,如避雷器、避雷网等,可以有效地提高机房的防雷能力。
以下是一些防雷设备的建议安装位置:1.机房屋顶:在机房屋顶安装避雷器,可以直接吸引雷电并将其引导到地下。
2.机房周围:在机房周围安装避雷网,可以形成一个保护层,防止雷电进入机房。
定期检查和维护一旦机房防雷施工完成,定期的检查和维护是必不可少的。
定期检查接地系统、防雷设备、天线设备等是否正常运行,如发现问题及时处理或更换设备。
机房防雷措施1. 简介机房是一种集中存放计算机等设备的场所,而雷电是一种危险的天气现象,具有高能量和高电流的特点。
因此,为了保护机房中的设备和数据安全,机房防雷措施至关重要。
本文将介绍机房防雷的重要性以及常用的防雷措施。
2. 雷电对机房的危害雷电活动时会产生大量的电荷,其中的电能足以引起严重的设备损坏和数据丢失。
雷击可能导致以下危害:•直接损坏设备:雷电击中机房建筑物或附近的设备,电流过大时会烧毁设备的电路板和元器件。
•瞬间停电:雷电引发的电力波动可能导致设备瞬间断电,导致数据丢失和设备故障。
•数据损坏和丢失:雷击可能导致数据存储设备的损坏,造成重要数据的丢失。
3. 机房防雷措施为了保护机房中的设备和数据免受雷击的威胁,需要采取一系列的防雷措施。
以下是常见的机房防雷措施:3.1 导线接地系统导线接地系统是防雷措施的基础,通过将机房内的设备和建筑物与地面建立良好的电气联系,将雷电击中的电能迅速导入地下,减小雷击对设备的危害。
导线接地系统的建设包括以下几个方面:•机房建筑物的接地:机房建筑物应采用合适的接地方式,确保建筑物与地面的良好接地,以便将雷电击中的电流导入地下。
•设备接地:机房中的设备应进行适当的接地处理,确保设备外壳与地面的电气连接,将雷击电流迅速引入地下。
3.2 避雷针系统避雷针是一种用于吸引和引导雷电击中的设施,起到保护机房的作用。
避雷针系统包括以下几个组成部分:•避雷针:避雷针通常安装在机房建筑物的高处,它的尖端可以吸引雷电,并通过引导装置将电流引入地下。
•引导装置:引导装置将从避雷针吸引来的电流传导至地下,以减小雷击对机房的危害。
•接地系统:避雷针系统的接地系统起到将引导来的电流引入地下的作用,减少雷电对机房的影响。
3.3 防雷设备除了导线接地系统和避雷针系统外,还可以采用一些专门的防雷设备来保护机房中的设备。
常见的防雷设备包括:•防雷插座:防雷插座可以防止雷击对电源线路的冲击,减小雷电对设备的影响。
浅谈铁路站房及雨棚防雷接地[摘要]:全面分析铁路站房雷电防护措施和影响,提出铁路站房的防雷接地设计施工原则和要求,指出等电位联结是综合站房防雷、接地与安全的关键措施。
论述接地电阻中,工频接地电阻、冲击接地电阻、高频低阻抗的各自特性和要求及铁路站房雨棚的实际施工。
[关键字]:铁路站房防雷接地雷击电磁脉冲1 引言雷电是发生在地球大气中的一种猛烈的放电现象,是自然界存在的自然现象,自古以来雷电灾害给人身安全和经济带来的损失时很严重的。
根据保守估计,我国每年因雷电灾害造成的直接经济损失达到数亿元,而由此造成的间接经济损失则难以估计,其产生的社会影响也越来越大。
1.1 雷电灾害的特点由于现代建筑物中建筑材料的多样化、建筑物智能化程度的提高、计算机与通讯信息系统及电子控制系统的广泛应用,使雷电对建筑物的破坏,尤其是雷击电磁脉冲对微电子控制系统破坏的事件时有发生,灾害造成的损失逐年扩大,是联合国公布的最严重的十种自然灾害之一。
我国雷电灾害事故数柱状图(1997-2006)从1997-2006年我国“雷电灾害事故数柱状图”可以看出:10年来我国雷灾事故统计数呈逐步上升的态势,从1997到2006年,上报的雷电灾害事故从556例上升到6265例。
一方面雷灾上报数的增加与各地雷电灾害上报渠道和制度的日益完善和规范有关;另一方面随着办公自动化、信息网络相关的电子设备在各地各部门大量普及应用,雷击损伤电子设备的事故也在增加。
从“不同雷击环境事件数百分比”统计数据可以看出,不同雷击环境下发生雷击灾害的比例是不相同的。
农田、在建的建筑物、开阔地、水域等环境发生雷击灾害的比例最高,这是因为,在农田、开阔地、水域等,人们往往单独劳作或行动,而且地势平坦,相对而言人体位置可能较高,因而更容易被雷击中,雷电流可能会从头部进入人体,再从两脚流入大地。
由于直接雷击时电流很大,很容易使被雷击者受到伤害。
在建的建筑物一般没有防雷设备,钢筋、铁管等电导体很多,因而也容易遭受雷电袭击。
关于铁路信号设备的雷害及防雷措施摘要:经济在不断发展,社会在不断进步,人们的生活质量在不断提高,电子化程度越来越高,也在不断改善着人们的生活。
铁道信号设备也被重视,尤其是对人们安全有关的方面,需要人们不断提升安全性,雷电对人的攻击危害极大,在铁道方面更容易造成意外,为了人们的生命安全和生活保障,本文探究了铁道信号设备防雷措施应用的重要性,并提出维护人们安全的措施,进一步保障人们的安全。
关键词:铁路信号设备;雷害;防雷措施引言传统的铁路信号防雷设备仅起到雷电防护的作用,无法实现对防雷设备的运行状态及对雷电流泄放起重要作用的机房接地电阻阻值等相关参数的监测功能,因此需要维护人员对防雷设备进行定期巡检或重点检查,上述检查工作是非常必要的安全防护手段,但存在一些状态指示参数人工测量困难,且不容易及时发现安全隐患等问题,同时由于维护人员个人能力的参差不齐,导致对防雷设备的检查结果容易受到维护人员的主观影响,因此针对上述问题,本文通过传感器应用、电子电路设计及网络搭建技术,设计了一套智能防雷系统,不仅可实现本地及远程对防雷设备运行状态的实时监测功能,还能对机房接地电阻阻值、雷击电流、雷击峰值等相关参数的实时监测,并将所有监测数据统一存储在系统的数据服务器中,为雷电灾害影响、接地电阻阻值变化等研究提供数据支持。
1铁路信号设备雷害产生原因分析(1)设备的防雷设计不完善。
在对铁路信号设备进行防雷设计时,因为防雷设施配置不合理,电缆通道防雷性能较差,会降低铁路信号设备的防雷水平。
(2)设备内部的防雷元件灵敏度较差。
在铁路信号设备防雷系统当中,微电子设备对电压变化较为敏感,所以,在设置防雷元件时,相关人员尽可能选择灵敏度较高的微电子设备。
但是,结合大量的铁路信号设备运行现状得知,由于防雷元件反应速率大于微电子信号设备敏感度,使得铁路信号设备内部的防雷系统容易出现故障,防雷系统的重要作用无法得到充分发挥。
(3)铁路工程施工期间对防雷问题缺乏重视。
铁路新建机房建筑物雷电防护措施探讨
【摘要】铁路新建机房建筑物雷电防护措施与既有线机房建筑物的防护措施在设计与施工方面存在着不同,本文着重从接闪器、引下线、接地系统及等电位连接、机房屏蔽等不同方面对铁路新建机房建筑物雷电防护措施进行探讨。
【关键词】铁路雷电防护接地
1 铁路新建机房建筑物雷电防护措施
1.1 接闪器设置
接闪器是位于建筑物顶部,包括避雷针、避雷线、避雷网和避雷带等的防雷装置。
其作用是利用其突出建筑物部位把雷电引向自身,承接直击雷放电。
根据gb 50057-2010、tb/t3074-2003及铁运〔2006〕26号等标准要求,铁路新建机房建筑物应采取防直击雷措施, 但“信号机房建筑物屋顶不允许设置避雷针”,因为高高耸立在建筑物屋顶的避雷针,会增加落雷的概率,造成对新建机房建筑
物更为严重的感应雷击。
因此铁路新建机房建筑物接闪器采用避雷网与避雷带相结合方式。
即在新建机房建筑物上铺设避雷网和避雷带。
避雷网一般采用40mm×4mm的热镀锌扁钢交叉焊接明敷构成不大于3m×3m的方形网格,每隔3m与避雷带焊接连通。
避雷带设置在处屋脊、房檐等到建筑物顶的突出边缘部分,沿建筑物定周边或女儿墙使用不小于φ
8mm热镀锌圆钢设置一圈,用热镀锌圆钢均匀设置避雷带支撑柱,距墙体高度0.15m,支撑柱间距不大于1m。
1.2 引下线设置
引下线是用来连接接闪器与接地装置的导体,其作用是将雷电流从接闪器传导至接地装置。
新建机房建筑物的引下线应利用建筑物钢筋混凝土中的钢筋或
钢结构柱。
优先利用建筑物外廓极易受雷击的几个角上的柱子主钢筋,这样的设计与施工不仅实现了钢材的节约,更重要的是相对于
既有线建筑物引下线明敷方式要更加安全。
当利用新建建筑物钢筋混凝土中的钢筋作为引下线时,其上部屋顶上应与接闪器焊接,下部与接地系统相连。
建筑物主筋(加强钢筋)使用直径为16mm及以上的钢筋时,应利用两根钢筋绑扎或焊接作为一组引下线;使用直径为10mm及以上钢筋时,应利用四根钢筋绑扎或焊接作为一组引下线。
利用建筑物的钢筋作为引下线时,引下线的数量不做具体规定。
引下线间距应满足《建筑物防雷设计规范》gb 50057-2010要求。
建筑物施工时,应在建筑物四周室内、室外距地面0.3m处预留接地端子板各4块,与混凝土框架内主筋连接。
1.3 接地系统
接地系统是为了实现各种电气设备的零电位点与大地作良性电
气连接,由金属接地体引至各种电气设备零电位部位的一切装置的总称。
新建机房建筑物接地系统,在设计时应考虑将建筑物混凝土基础的钢筋焊接成基础接地网,网格宽度不大于3m。
但实际设计和施工中不能只利用钢筋混凝土基础的钢筋作接地
系统,一则因为雷电流从钢筋透过混凝土进入大地,极有可能使混凝土产生裂纹遭到损坏,影响基础强度和使用寿命。
二则混凝土的接地电阻随土壤的干、湿情况是不同的,在干时遭受雷击,由于接地电阻较高而不利于雷电流的泄放,影响防雷效果。
所以使用新建建筑物基础钢筋作基础接地系统时,应在建筑物四周1m外敷设环行接地装置。
基础接地网和环行接地装置在地下每间隔3m~5m焊接方式连通一次,且不少于4处。
环形接地装置可以是与贯通地线材质相同的环形地线,也可以是由垂直接地体和水平接地体组成的装置。
1.4 等电位连接
等电位连接就是将分开的诸金属物体直接用连接导体或经电涌保护器连接到防雷装置上,防止设备间、系统间的电位差,确保操作人员和设备的安全。
新建机房建筑物内所有的大型金属件应和建筑物地网做等电位连接。
根据铁运〔2006〕26号标准新建建筑物在施工时,应在控制台室、继电器室、防雷分线室(或分线盘)、机房和电源室(电源引入处)室内距地面0.3m处预留4块接地端子板,与混凝土框架内主筋连接。
所有进入车站信号设备机房建筑物的外来导电物体,都应在建筑物界面和建筑物做等电位连接。
电力线、信号传输线的金属护套直接用截面积大于16mm2的多股绝缘铜线与接地端子板直接连接。
电力线、信号传输线的芯线与接地端子板连接可通过防雷保安器连接来实现。
机房内所有设备的不带电裸露金属与接地端子板连
接采用截面积大于16mm2的多股铜线直接连接。
信号设备应尽量设置在机房中间部位,距离建筑物有一定安全距离的空间,不应靠近有混凝土钢筋格栅的墙体。
机房屏蔽
处于lpz2区放置电子设备的机房建筑物,对雷电电磁脉冲非常敏感,机房内的联锁、通信设备及信息化设备等一旦遭到雷电的破坏,将造成行车事故或车站业务的中断,严重时将造成安全事故。
比如2011年7月23日甬温线特别重大铁路交通事故就是在多次雷击浪涌电压和直流电流共同作用下,列控设备发生故障后造成的重大交通事故。
因此根据标准要求安装电子设备的机房要进行更完善的室内法拉第笼屏蔽。
安装电子设备机房室内法拉第笼屏蔽设计与施工时,可在墙体内用钢筋网敷设屏蔽层。
钢筋网应采用不小于φ8mm的圆钢焊接成不大于600mm×600mm网格,并与主筋焊接连通,窗户设有防盗网的还应与防盗网钢筋焊接。
门窗屏蔽应采用截面积不小于3mm2飞铝合金网,网孔小于80mm×80mm,并通过规格不小于16mm2的软铜线与屏蔽层或地网进行连接。
机房地面宜采用防静电地板;防静电地板的金属支架间应进行互相可靠连接。
防静电地板的金属支架底部采用铜箔带铺设成不大于600mm×600mm网格,铜箔带交叉地方采用锡焊方式连接。
同时互相连接的金属支架或网格铜箔带采用10 mm2的铜带或扁平铜网编织带与屏蔽层不少于4处连接,,铜带一端加线鼻后与地网或屏蔽层栓
接,另一端用锡焊方式连接。
2 结语
铁路新建机房建筑物雷电综合防护还包括浪涌保护器的设置、合理布线等其他防护措施,但因和既有线机房等建筑物雷电防护措施设置区别不大,此处不再做讨论。
铁路新建机房等建筑物雷电防护措施虽然在gb 50057-2010、
tb/t3074-2003及铁运〔2006〕26号等标准有相关规定,但实际工程设计施工中,仍有新建建筑物在设计或建筑初期未综合考虑设置雷电防护措施,在建筑物主体结构完工后按既有线建筑物要求加装防雷装置的现象,增大了投资,浪费了资源。
本文从节省投资和合理利用资源角度,阐述了铁路新建机房等建筑物部分雷电防护措施,以求共同学习及探讨。
参考文献:
[1]gb 50057-2010,建筑物防雷设计规范.中华人民共和国住房和城乡建设部,2011.
[2]tb/t3074-2003,铁道信号设备雷电电磁脉冲防护技术条件.中华人民共和国铁道部,2003.
[3]铁运〔2006〕26号,铁路信号设备雷电及电磁兼容综合防护实施指导意见.中华人民共和国铁道部,2006.。