4SPD附件

2019-05-17 17:09

SPD应有的标准:

GB50057-94(2000年版)建筑物防雷设计规范 GB50343-2004建筑物电子信息系统防雷技术规范

CECS174 2004建筑物低压电源电涌保护器选用、安装、验收和运行规程 GB11032-2000 交流无间隙金属氧化物避雷器

GB16895.22-2004 建筑物电气装置 第5-53部分:电气设备的选择和安装-隔离、开关和控制设备 第534节:过电压保护电器

Iimp的计算

在LPZ0A与LPZ1区的界面处做等电位连接用的接线夹和电涌保护器,应采用本规范附录六的附表6.1~附表6.3的雷电流参量估算通过它们的分流值。当无法估算时,可按以下方法确定:全部雷电流i的50%流入建筑物防雷装置的接地装置,其另50%。即is分配于引入建筑物的各种外来导电物、电力线、通信线等设施。流入每一设施的电流ii等于is/n,n为上述设施的个数。流经无屏蔽电缆芯线的电流iv等于电流ii除以芯线数m,即iv= ii/m(见图6.3.4-1);对有屏蔽的电缆,绝大部分的电流将沿屏蔽层流走。尚应考虑沿各种设施引入建筑物的雷电流。应采用以上两值的较大者。

图6.3.4-1 进入建筑物的各种设施之间的雷电流分配

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343—2004

4 雷电防护分级 4.1 一般规定

4.1.1 建筑物电子信息系统的雷电防护等级应按防雷装置的拦截效率划分为A、B、C、D 四

179

级。

4.1.2 雷电防护等级应按下列方法之一划分:

1 按建筑物电子信息系统所处环境进行雷击风险评估,确定雷电防护等级; 2 按建筑物电子信息系统的重要性和使用性质确定雷电防护等级。 4.1.3 对于特殊重要的建筑物,宜采用4.1.2 条规定的两种方法进行雷电防护分级,应按其中较高防护等级确定。

4.2 按雷击风险评估确定雷电防护等级

4.2.1 按建筑物年预计雷击次数N1 和建筑物入户设施年预计雷击次数N2确定N(次/年)值N=N1+N2(计算方法见附录A)。 4.2.2 建筑物电子信息系统设备,因直击雷和雷电电磁脉冲损坏可接受的年平均最大雷击次

-1.5

数NC可按下式计算:Nc=5.8×10/C(次/年)。(计算方法见附录A)

4.2.3 将N 和 Nc 进行比较,确定电子信息系统设备是否需要安装雷电防护装置: 1 当N≤Nc 时,可不安装雷电防护装置; 2 当N>Nc 时,应安装雷电防护装置。

4.2.4 按防雷装置拦截效率E 的计算式E=I-Nc/N 确定其雷电防护等级: 1 当E>0.98 时 定为A 级;

2 当0.90<E≤0.98 时 定为B 级; 3 当0.80<E≤0.90 时 定为C 级; 4 当E≤0.80 时 定为D 级。

4.3 按建筑物电子信息系统的重要性和使用性质确定雷电防护等级 4.3.1 建筑物电子信息设备宜按表4.3.1 选择雷电防护等级。 8

表4.3.1 建筑物电子信息系统雷电防护等级的选择表 雷电防护等级 电 子 信 息 系 统 1. 大型计算中心、大型通信枢纽、国家金融中心、银行、机场、大型港口、火车枢纽站等。 2.甲级安全防范系统,如国家文物、档案库的闭路电视监控和报警系统。 3. 大型电子医疗设备、五星级宾馆。 1.中型计算中心、中型通信枢纽、移动通信基站、大型体育场(馆)监控系统、证券中心。 2.乙级安全防范系统,如省级文物、档案库的闭路电视监控和报警系统。 3.雷达站、微波站、高速公路监控和收费系统。 4 .中型电子医疗设备 5.四星级宾馆。 1.小型通信枢纽、电信局。 2.大中型有线电视系统。 3.三星级以下宾馆。 除上述A、B、C 级以外一般用途的电子信息设备 A 级 B 级 C 级 D 级

附录A 用于建筑物电子信息系统雷击风险评估N 和NC的计算方法 A.1 建筑物及入户设施年预计雷击次数(N)的计算 A.1.1 建筑物年预计雷击次数(N1)可按下式确定

180

1 N1=K·Ng·Ae ==K·( 0.024 Td) ·Ae (次/年) (A.1)

式中:K——校正系数,在一般情况下取1,在下列情况下取相应数值:位于旷野孤立的建筑物取2;金属屋面的砖木结构的建筑物取1.7;位于河边、湖边、山坡下或山地中土壤电阻率较小处,地下水露头处、土山顶部、山谷风口等处的建筑物,以及特别潮湿地带的建筑物取1.5。

2

Ng——建筑物所处地区雷击大地的年平均密度[次/(km·a)]; Td——年平均雷暴日(d/a)。根据当地气象台、站资料确定;

2

Ae——建筑物截收相同雷击次数的等效面积(km); 2 等效面积Ae,其计算方法应符合下列规定

1) 当建筑物的高度H<100m 时,其每边的扩大宽度(D)和等效面积(Ae)应按下列公式计算确定:

D=√H·(200―H) (m) (A.2)

―6

Ae=[LW+2(L+W)·√H·(200—H)+πH(200-H)] ·10 (A.3)

式中:L、W、H——分别为建筑物的长、宽、高(m)

2) 当建筑物的高H≥100m 时,其每边的扩大宽度应按等于建筑物的高H 计算。建筑物的等效面积应按下式确定

Ae=[LW+2H(L+W)+πH2] ·10―6 (A.4)

3) 当建筑物各部位的高不同时,应沿建筑物周边逐点计算出最大的扩大宽度,其等效面积Ae 应按每最大扩大宽度外端的连线所包围的面积计算。建筑物扩大后的面积如图A.1 中周边虚线所包围的面积。

1.3

图A.1 建筑物的等效面积

A.1.2 入户设施年预计雷击次数(N2)按下式确定

1.3

N2=Ng·A′e=(0.024·Td)·(A′e1+A′e2)(次/年) (A.5)

2

式中:Ng—建筑物所处地区雷击大地的年平均密度;[次/(km·a)] Td—年平均雷暴日(d./a)。根据当地气象台、站资料确定;

2

A′e1—电源线缆入户设施的截收面积(km),见表A.1;

2

A′e2—信号线缆入户设施的截收面积(km),见表A.1。

181

表A.1 入户设施的截收面积

线路类型 低压架空电源电缆 高压架空电源电缆(至现场变电所) 低压埋地电源电缆 高压埋地电源电缆(至现场变电所) 架空信号线 埋地信号线 无金属铠装或带金属芯线的光纤电缆 当L 未知时,应采用L=1000m。 2 ds:表示埋地引入线缆计算截面积时的等效宽度, ds 的单位为m,其数值等于土壤电阻率的值,最大值取500。 有效截收面积A′e (Km) 2000?L?10 500?L?10 2?ds?L?10 0.1?ds?L?10 2000?L?10 2?ds?L?10 0 -6-6-6-6-6-62注:1 L 是线路从所考虑建筑物至网络的第一个分支点或相邻建筑物的长度,单位为m,最大值为1000m, A.1.3 建筑物及入户设施年预计雷击次数(N)的计算:

N=N1+N2(次/年) (A.6)

A.2 可接受的最大年平均雷击次数NC的计算

因直击雷和雷电电磁脉冲引起电子信息系统设备损坏的可接受的最大年平均雷击次数NC按下式确定:

―1.5

NC=5.8×10/C (A.7)

式中: C——各类因子 C=C1+C2+C3+C4+C5+C6

C1 为信息系统所在建筑物材料结构因子。当建筑物屋顶和主体结构均为金属材料时,C1 取0.5;当建筑物屋顶和主体结构均为钢筋混凝土材料时,C1 取1.0;当建筑物为砖混结构时,C1 取1.5;当建筑物为砖木结构时C1 取2.0;当建筑物为木结构时,C1 取2.5。

C2信息系统重要程度因子,等电位连接和接地以及屏蔽措施较完善的设备C2 取2.5;使用架空线缆的设备C2 取1.0;集成化程度较高的低电压微电流的设备C2 取3.0。

C3电子信息系统设备耐冲击类型和抗冲击过电压能力因子,一般,C3取 0.5;较弱,C3 取1.0;相当弱,C3取3.0。

注:一般指设备为GB/T16935.1-1997 中所指的I 类安装位置设备,且采取了较完善的等电位连接、接地、线缆屏蔽措施;较弱指设备为GB/T16935.1-1997 中所指的I 类安装位置的设备,但使用架空线缆,因而风险大;相当弱指设备集成化程度很高,通过低电压、微电流进行逻辑运算的计算机或通信设备。

C4 电子信息系统设备所在雷电防护区(LPZ)的因子,设备在LPZ2 或更高层雷电防护区内时,C4取0.5;设备在LPZ1 区内时,C4 取1.0;设备在LPZ0B 区内时,C4取1.5~2.0。

C5为电子信息系统发生雷击事故的后果因子,信息系统业务中断不会产生不良后果时,C5 取0.5;信息系统业务原则上不允许中断,但在中断后无严重后果时,C5 取1.0;信息系统业务不允许中断,中断后会产生严重后果时,C5 取1.5~2.0。

C6表示区域雷暴等级因子,少雷区C6 取0.8;多雷区C6 取1;高雷区C6 取1.2;强雷区C6 取1.4。_

5.4 防雷与接地

5.4.1 电源线路防雷与接地应符合下列规定:

1 进、出电子信息系统机房的电源线路不宜采用架空线路。

2 电子信息系统设备采用TN 交流配电系统时,配电线路和分支线路必须采用TN—S 系统的

182

地方式。

3 配电线路设备的耐冲击过电压额定值应符合表5.4.1-1 规定。电子信息系统设备配电线路 浪涌保护器安装位置及电子信息系统电源设备分类示意图如图5.4.1-1 和图5.4.1-2 所示。

表5.4.1-1 配电线路各种设备耐冲击过电压额定值

图5.4.1-1 耐冲击过电压类别及浪涌保护器安装位置(TN—S)

183


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