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【正文】 雷装置 ≤10 * 天气雷达站共用接地 ≤4 第二类防雷建筑物防雷装置 ≤10 * 配电电气装置总接地装置( A类) ≤10 第三类防雷建筑物防雷装置 ≤30 * 配电变压器( B类) ≤4 汽车加油、加气站防雷装置 ≤10 有线 电子计算机机房防雷装置 ≤10 * 卫星地球站 ≤5 *:凡加 *者为冲击接地电阻值。 注 2:第二类防雷建筑物防雷电波侵入时,架空电源线入户前两基电杆的绝缘子铁脚接地冲击电阻值不应大于 30Ω。 注 3:第三类防雷建筑物中属于 GB50057第 10Ω。 注 5:电子计算机机房宜将交流工作接地(要求 ≤ 4Ω)、交流保护接地(要求 ≤ 4Ω)、直流工作接地(按计算机系统具体要求确定接地电阻值)、防雷接地共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值确定。m时,宜 ≤ 1Ω;土壤电阻率为 100Ω m时,宜 ≤ 2Ω;土壤电阻率为 300Ω m时,宜 ≤ 4Ω;当土壤电阻率> 1000Ω 注 7:按 GB50057规定,第一、二、三类防雷建筑物的接地装置在一定的土壤电阻率条件下,其地网等效半径大于规定值时,可不增设人工接地体,此时可不计及冲击接地电阻值。最初电力系统是为了安全而设置接地,对大地通以工频电流,测量此电流在大地中产生的电压,求出二者的比值而得出。但对于防雷来说显然不合适。通常的仪表不易准确测得冲击接地电阻,因为仪表所通入大地的电流太小,与雷电流完全不同。但是我们检测中所测出的是工频接地电阻,因此应进行换算。 接地体的有效长度可按下式计算: le≥ 式中: le — 接地体的有效长度 (m)。 环绕建筑物的环形接地体应按下列方法 确定冲击接地电阻: 1 当环形接地体周长的一半大于或等于接地 体的有效长度时,引下线的冲击接地电阻应 为从与引下线的连接点起沿两侧接地体各取 有效长度的长度算出的工频接地电阻,换算 系数应等于 1。 与引下线连接的基础接地体,当其钢筋 从与引下线m时,其冲 击接地电阻应为以换算系数等于 1和以该连接 点为圆心、 20m为半径的半球体范围内的钢 筋体的工频接地电阻。 金属屋面周边每隔 18~ 24m应采用引下线接地一次。 • [说明 ]被保护建筑物内的金属物接地,是防雷电感应的主要措施。无疑,金属屋面或钢筋混凝土屋面内的钢筋进行接地,有良好的防雷电感应和一定的屏蔽作用。 二、 平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物,其净距小于 100mm时应采用金属线跨接,跨接点的间距不应大于 30m;交叉净距小于 100mm时,其交叉处亦应跨接。对有不少于 5根螺栓连接的法兰盘,在非腐蚀环境下,可不跨接。 • 第二款,本款规定距离小于 100mm的平行长金属物,每隔不大于 30m互相连接一次,是考虑到电磁感应所造成的电位差只能将几厘米的空隙击穿(计算结果如下)。交叉管道亦作同样处理。如果将引下线视作无限长,这时在管道环路内的感应电压 U( kV)为 ,它可能击穿的气隙距离 d为: dtdilMU (公式 1) • 式中: l── 平行管道的长度( m),取 30m计算; • ── 流经引下线的雷电流的陡度( kA/ μ s),根据表 的参量取 200kA/ μ s计算; • M一一 1m长两根间距 300mm平行管道环路与引下线之间的互感( μ H/ m),经计算得 M= H/ m; • EL── 电感电压的空气击穿强度( kV/ m),与前面说明相同,取3000kV/ m计算。若间距减到 100mm,所感应的电压就更小了(由于 M值减小)。 r)+ M—电感( mH/ km) D—两导线的轴线间的距离( cm) r—导线半径( cm) μ—导线相对磁导率,对有色金属 μ=1 以 BVV 2 (A)为例: D平均为 , r为 , 计算得 : M=( uH/ m) 。防雷电感应的接地装置与独立避雷针、架空避雷线或架空避雷网的接地装置之间的距离应符合本规范第 。 • 措施应符合下列规定: • 1室外低压配电线路 应 全线采用电缆直接埋地敷设,在入户处应将电缆的金属外皮、钢管接到等电位连接带或防闪电感应的接地装置上。架空线与建筑物的距离不应小于 15m。电涌保护器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子 铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不 宜大于 30Ω。 当电涌保护器的接线形式为本规范表 线时,接在中性线和 PE线间电涌保护器的冲 击电流 ,当为三相系统时不应小于 40 kA,当为单相 系统时不应小于 20 kA。 ρ—埋电缆处的土壤电阻率 (Ωm)。当需要安装电涌保护器时,电涌保护器的最大持续运行电压值和接线形式应按本规范附录 J的规定确定;连接电涌保护器的导体截面应按本规范表 。距离建筑物 100 m 内的管道,应每隔 25 m接地一次,其冲击接 地电阻不应大于 30Ω,并应利用金属支架或 钢筋混凝土支架的焊接、绑扎钢筋网作为引 下线,其钢筋混凝土基础宜作为接地装置。 ,可将接闪杆或网格不大于 5 m 5 m或 6 m 4 m的接闪网或由其混合组成的接闪器直接装在建筑物上,接闪网应按本规范附录 B的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设;当建筑物高度超过 30 m时,首先应沿屋顶周边敷设接闪带,接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上,也可设在外墙外表面或屋檐垂直面外,并必须符合下列规定: • 1接闪器之间应互相连接。 • [说明 ]从法拉弟笼的观点看,网格尺寸和引下线间距越小,对雷电感应的屏蔽越好,局部区域电位分布较均匀。 • 考虑到我国工业建筑物的柱距,一般均为 6m,因此,按 6m的倍数考虑,故本规范对引下线的屋面,屋角、屋脊、檐角、屋檐应为其易受雷击的部位(图 )。 • 对图 ,在屋脊有接闪带的情况下,当屋檐处于屋脊接闪带的保护范围内时,屋檐上可不设接闪带。 • 4建筑物应装设等电位连接环,环间垂直距离不应大于 12 m,所有引下线、建筑物的金属结构和金属设备均应连到环上。 [说明 ]对于较高的建筑物,引下线很长,雷电流的电感压降将达到很大的数值,需要在每隔不大于 12m的高度处,用均压环将各条引下线在同一高度连接起来,并接到同一高度的屋内金属物体上,以减小其间的电位差,避免发开云中国官网生反击。 • [说明 ]第五款,关于共同接地:由于防雷装置直接装在建、构筑物上,要保持防雷装置与各种金属物体之间的安全距离已成为不可能。 • 一般说来,接地电阻越低,防雷得到的改善越多。 • 6 当每根引下线Ω时,外部防雷的环形接地体宜按以下方法敷设: • 当土壤电阻率小于或等于 500Ωm时,对环形接地体所包围面积的等效圆半径小于 5 m的情况,每一引下线处应补加水平接地体或垂直接地体。 • 补加垂直接地体时,其最小长度应按下式计算。 • 4) 当土壤电阻率大于 500Ωm、小于或等于3000Ωm,且对环形接地体所包围面积的等效圆半径符合下式的计算值时,每一引下线处应补加水平接地体或垂直接地体 : • () • 5) 本款第 4项补加水平接地体时,其最小总长度应按下式计算 : • () • 6)本款第 4项补加垂直接地体时,其最小总长度应按下式计算 : • () • 注:按本款方法敷设接地体以及环形接地体所包围的面积的等效圆半径等于或大于所规定的值时,每根引下线的冲击接地电阻可不作规定。 [说明 ]就是接地电阻与人身的电阻并联后,通过人身的电流小于 30mA以下,来保证人的安全。 • 2)30 m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物应与防雷装置连接。 • [说明 ]根据原 《 建筑防雷设计规范 》 编写组调查的几个例子,雷击树木引起的反击,其距离均未超过 2m,例如,重庆某结核病开云中国官网医院、南宁某矿山机械厂、广东花县某学校及海南岛某中学等由于雷击树木而产生的反击均未超过 2m。 P18页。 第二类防雷建筑物的防雷措施 • 第二类防雷建筑物外部防雷的措施,宜采用装设在建筑物上的接闪网、接闪带或接闪杆,也可采用由接闪网、接闪带或接闪杆混合组成的接闪器。接闪器之间应互相连接。 • 2排放无爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、烟囱, 1区、 21区、 2区和 22区爆炸危险场所的自然通风管, 0区和 20区爆炸危险场所的装有阻火器的放散管、呼吸阀、排风管,以及本规范第 3款(管口长期燃烧)所规定的管、阀及煤气和天然气放散管等,其防雷保护应符合下列规定: 1)金属物体可不装接闪器,但应和屋面防雷装置相连。 • 对第二类和第三类防雷建筑物 ,应符合下列规定 : • 1 没有得到接闪器保护的屋顶孤立金属物的尺寸不过以下数值时,可不要求附加的保护措施: • 高出屋顶平面不超过 m。 • 上层表面的长度不超过 m。 • 第二款,阻火器能阻止火焰传播,因此,在第二类防雷建筑物的防雷措施中补充了这一规定。从这些事例中说明煤气放散管始终保持正压,如煤气灶一样,火焰在管口燃烧而不会发生事故,故本规范特作出此规定。当建筑物的跨度较大,无法在跨距中间设引下线,应在跨距两端设引下线并减小其他引下线的间距,专设引下线 m。外部防雷装置的专设接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。本规范第 2~ 4款、第 9款、第 10款的建筑物,当其女儿墙以内的屋顶钢筋网以上的防水和混凝土层允许不保护时,宜利用屋顶钢筋网作为接闪器;本规范第 2~ 4款、第 9款、第 10款的建筑物为多层建筑,且周围很少有人停留时,宜利用女儿墙压顶板内或檐口内的钢筋作为接闪器。当基础的外表面有其他类的防腐层且无桩基可利用时,宜在基础防腐层下面的混凝土垫层内敷设人工环形基础接地体。被利用作为防雷装置的混凝土构件内有箍筋连接的钢筋时,其截面积总和不应小于一根直径 10 mm钢筋的截面积。 五、当在建筑物周边的无钢筋的闭合条形混凝土基础内敷设人工基础接地体时,接地体的规格尺寸不应小于表 。 .除主筋外,可计入箍筋的表面积。单根钢筋、圆钢或外引预埋连接板、线与构件内钢筋的连接应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。 • [说明 ]利用屋顶暗敷钢筋作接闪器,其前提是允许屋顶遭雷击时混凝土会有一些碎片脱开以及一小块防水、保温层遭破坏。屋顶的防水层本来正常使用一段时期后也要修补或翻修。 • 钢筋混凝土的导电性能,在其干燥时,是不良导体,电阻率较大,但当具有一定湿度时,就成了较好的导电物质,可达 100~ 200Ω 潮湿的混凝土导电性能较好,是因为混凝土中的硅酸盐与水形成导电性的盐基性溶液。当埋入地下后,地下的潮气,又可通过毛细管作用吸人混凝土中,保持一定湿度。在重复饱和和干涸的整个过程中,没有观察到各点的位移,也即每一湿度有一相应的电阻率。 w为混凝土湿度 。 • 在利用基础内钢筋作接地体时,有人不管周围环境条件如何,甚至位于岩石上也利用,这是错误的。混凝土的含水量约在 %及以上时,其电阻率就趋于稳定;当小于 %时,电阻率随水分的减小而增大。该含水量应是当地历史上一年中最早发生雷闪时间以前的含水量,不是夏季的含水量。混凝土的电阻率还与其温度成一定关系的反向作用,即温度升高,电阻率减小;温度降低,电阻率增大。为了澄清这一问题,瑞士高压问题研究委员会进行过研究,认为钢筋之间的普通金属绑丝连接对防雷保护说来是完全足够的,而且确证,在任何情况下,在这样连接附近的混凝土决不会碎裂,甚至出现雷电流本身把绑在一起的钢筋焊接起来,如点焊一样,通过电流以后,一个这样的连接点的电阻下降为几个毫欧的数值。这说明一个绑扎点可以安全地流过若干万安培的冲击电流。就会是安全的。 50 Hz电气装置的接地电阻确定,不应大于按人身安全所确定的接地电
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