[精选]建筑物电子信息系统防雷技术规范(GB50343-XXXX)培训稿16132.pptx
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1、建筑物电子信息系统防雷技术规范GB50343-2012区防雷中心区防雷中心 劳劳 炜炜2013年年6月广西月广西2010-2012年颁布实施年颁布实施防雷新标准规范培训班防雷新标准规范培训班 编制目的:为了规范建筑物电子信息系统的防雷工程,提高工程质量,防止和减少雷电对建筑物电子信息系统造成的危害,保护人民的生命和财产安全。适用范围:新建、改建、扩建的建筑物电子信息系统防雷的设计、施工、验收、维护和管理。不适用于爆炸和火灾危险场所的建筑物电子信息系统防雷。1、总则总则2、术语3、雷电防护分区4、雷电防护等级划分和雷击风险评估5、防雷设计6、防雷施工7、检测与验收8、维护与管理41 总则总则1.
2、0.1 为防止和减少雷电对建筑物电子信息系统造成的危害,为防止和减少雷电对建筑物电子信息系统造成的危害,保护人民的生命和财产安全,制定本规范。保护人民的生命和财产安全,制定本规范。1.0.2 本规范适用于新建、改建和扩建的建筑物电子信息系统本规范适用于新建、改建和扩建的建筑物电子信息系统防雷的设计、施工、验收、维护和管理。防雷的设计、施工、验收、维护和管理。本规范不适用于爆炸本规范不适用于爆炸和火灾危险场所的建筑物电子信息系统防雷和火灾危险场所的建筑物电子信息系统防雷。1.0.3 建筑物电子信息系统的防雷应坚持预防为主、安全第一建筑物电子信息系统的防雷应坚持预防为主、安全第一的原则。的原则。1
3、.0.4 在进行建筑物电子信息系统防雷设计时,应根据建筑物在进行建筑物电子信息系统防雷设计时,应根据建筑物电子信息系统的特点,按工程整体要求,进行全面规划,协调电子信息系统的特点,按工程整体要求,进行全面规划,协调统一外部防雷措施和内部防雷措施,做到安全可靠、技术先进、统一外部防雷措施和内部防雷措施,做到安全可靠、技术先进、经济合理。经济合理。51.0.5 建筑物电子信息系统应采用外部防雷和内部防雷措施进建筑物电子信息系统应采用外部防雷和内部防雷措施进行综合防护。行综合防护。1.0.6 建筑物电子信息系统应根据环境因素、雷电活动规律、建筑物电子信息系统应根据环境因素、雷电活动规律、设备所在雷电
4、防护区和系统对雷电电磁脉冲的抗扰度、雷击事设备所在雷电防护区和系统对雷电电磁脉冲的抗扰度、雷击事故受损程度以及系统设备的重要性,采取相应的防护措施。故受损程度以及系统设备的重要性,采取相应的防护措施。1.0.7 建筑物电子信息系统防雷除应符合本规范外,尚应符合建筑物电子信息系统防雷除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。国家现行有关标准的规定。1 总则总则综合防雷系统综合防雷系统2.0.19 标称放电电流标称放电电流(I n)流过浪涌保护器,具有流过浪涌保护器,具有8/20s 波形的电流峰值,用于浪涌波形的电流峰值,用于浪涌保护器的保护器的 类试验以及类试验以及类、类、类试验的预处理
5、试验。类试验的预处理试验。通过通过次数能达次数能达15次次2.0.20 最大放电电流最大放电电流(lmax)流过浪涌保护器,具有流过浪涌保护器,具有8/20s 波形的电流峰值,其值按波形的电流峰值,其值按类动作负载试验的程序确定。类动作负载试验的程序确定。lmax大于大于In(23倍)。通过次倍)。通过次数数1次次2.0.21 冲击电流冲击电流(limp)由电流峰值由电流峰值lpeak、电荷量、电荷量Q 和比能量和比能量W/R 兰个参数定义的兰个参数定义的电流,用于浪涌保护器的电流,用于浪涌保护器的I 类试验,典型波形为类试验,典型波形为10/350 通通过次数次数1次次。2.0.22 最大持
6、续工作电压最大持续工作电压(Uc)可连续施加在浪涌保护器上的最大交流电压有效值或直流可连续施加在浪涌保护器上的最大交流电压有效值或直流电压。电压。2 术语术语术语从术语从21条增加至条增加至37条,新增部分主要是条,新增部分主要是SPD的性能指标的性能指标和试验参数和试验参数2.0.23 残压残压(Ures)放电电流流过浪涌保护器时,在其端子间的电压峰值。放电电流流过浪涌保护器时,在其端子间的电压峰值。2.0.24 限制电压限制电压施加规定波形和幅值的冲击时,在浪涌保护器接线端子间测施加规定波形和幅值的冲击时,在浪涌保护器接线端子间测得的最大电压峰值。得的最大电压峰值。2.0.25 电压保护水
7、平电压保护水平(U p)表征浪涌保护器限制接线端子间电压的性能参数,该值应大表征浪涌保护器限制接线端子间电压的性能参数,该值应大于限制电压的最高值。于限制电压的最高值。2.0.26 有效保护水平有效保护水平(Up/f)浪涌保护器连接导线的感应电压降与浪涌保护器电压保护水浪涌保护器连接导线的感应电压降与浪涌保护器电压保护水平平Up 之和。之和。Up/f=Up+U2 术语术语术语从术语从21条增加至条增加至37条,新增部分主要是条,新增部分主要是SPD的性能指标的性能指标和试验参数和试验参数2.0.27 1.2/50 冲击电压冲击电压视在波前时间为视在波前时间为1.2s,半峰值时间为,半峰值时间为
8、50s 的冲击电压。的冲击电压。2.0.28 8/20s 冲击电流冲击电流视在波前时间为视在波前时间为8s,半峰值时间为,半峰值时间为20s 的冲击电流。的冲击电流。2.0.29 复合波复合波复合波由冲击发生器产生,开路时输出复合波由冲击发生器产生,开路时输出1.2/50s 冲击电压,冲击电压,短路时输出短路时输出8/20s 冲击电流。提供给浪涌保护器的电压、电流冲击电流。提供给浪涌保护器的电压、电流幅值及其波形由冲击发生器和受冲击作用的浪涌保护器的阻抗幅值及其波形由冲击发生器和受冲击作用的浪涌保护器的阻抗而定。开路电压峰值和短路电流峰值之比为而定。开路电压峰值和短路电流峰值之比为2,该比值定
9、义该比值定义为虚拟输出阻抗为虚拟输出阻抗Zf 。短路电流用符号短路电流用符号Isc 表示,开路电压用表示,开路电压用符号符号Uoc 表示。表示。2 术语术语术语从术语从21条增加至条增加至37条,新增部分主要是条,新增部分主要是SPD的性能指标的性能指标和试验参数和试验参数2.0.30 类试验类试验按本规范第按本规范第2.0.19 条定义的标称放电电流条定义的标称放电电流In,第,第2.0.27 条条定义的定义的1.2/50s 冲击电压和第冲击电压和第2.0.21 条定义的冲击电流条定义的冲击电流Iimp进行的试验。进行的试验。I类试验也可用类试验也可用T1 外加方框表示。外加方框表示。2.0
10、.31 类试验类试验按本规范第按本规范第2.0.19 条定义的标称放电电流条定义的标称放电电流In ,第,第2.0.27 条条定义的定义的1.2/50s 冲击电压和第冲击电压和第2.0.20 条定义的最大放电电流条定义的最大放电电流Irnax进行的试验。进行的试验。类试验也可用类试验也可用T2 外加方框表示。外加方框表示。2.0.32 类试验类试验按本规范第按本规范第2.0.29 条定义的复合波进行的试验。条定义的复合波进行的试验。类试验类试验也可用也可用T3 外加方框表示。外加方框表示。2 术语术语术语从术语从21条增加至条增加至37条,新增部分主要是条,新增部分主要是SPD的性能指标的性能
11、指标和试验参数和试验参数类试验的类试验的SPD类试验的类试验的SPD2.0.33 插入损耗插入损耗传输系统中插入一个浪涌保护器所引起的损耗,其值等于浪传输系统中插入一个浪涌保护器所引起的损耗,其值等于浪涌保护器插入前后的功率比。插入损耗常用分贝涌保护器插入前后的功率比。插入损耗常用分贝(dB)来表示。来表示。2.0.34 劣化劣化由于浪涌、使用或不利环境的影响造成浪涌保护器原始性能由于浪涌、使用或不利环境的影响造成浪涌保护器原始性能参数的变化。参数的变化。2.0.35 热熔焊热熔焊利用放热化学反应时快速产生超高热量,使两导体熔化成一利用放热化学反应时快速产生超高热量,使两导体熔化成一体的连接方
12、法。体的连接方法。2.0.36 雷击损害风险雷击损害风险(R)雷击导致的年平均可能损失雷击导致的年平均可能损失(人和物人和物)与受保护对象的总价值与受保护对象的总价值(人人和物和物)之比。之比。2 术语术语术语从术语从21条增加至条增加至37条,新增部分主要是条,新增部分主要是SPD的性能指标的性能指标和试验参数和试验参数3 雷电防护分区雷电防护分区3.1 地区雷暴日等级划分地区雷暴日等级划分3.1.1 地区雷暴日等级应根据年平均雷暴日数划分。地区雷暴日等级应根据年平均雷暴日数划分。3.1.2 地区雷暴日数应以国家公布的当地年平均雷暴日数地区雷暴日数应以国家公布的当地年平均雷暴日数为准。为准。
13、3.1.3 按年平均雷暴日数,地区雷暴日等级宜划分为少雷按年平均雷暴日数,地区雷暴日等级宜划分为少雷区、中雷区、多雷区、强雷区:区、中雷区、多雷区、强雷区:1 少雷区:少雷区:年平均雷暴日在年平均雷暴日在25d 及以下的地区及以下的地区;2004版本为版本为 少雷区:少雷区:20d2 中雷区:年平均雷暴日大于中雷区:年平均雷暴日大于25d,不超过,不超过40d 的地区的地区;2004版本版本 多雷区多雷区20d雷暴日数雷暴日数40d3 多雷区:多雷区:年平均雷暴日大于年平均雷暴日大于40d,不超过,不超过90d 的地区的地区 2004版本版本 高雷区高雷区40d雷暴日数雷暴日数60d4 强雷区
14、:强雷区:年平均雷暴日超过年平均雷暴日超过90d 的地区的地区 2004版本版本 强雷区:强雷区:60d3 雷电防护分区雷电防护分区附录F 全国主要城市年平均雷暴日数统计表”,是根据可获得的最新资料进行整理归纳的,仅列出直辖市、省会城市及部分城市的年平均雷暴日,供参考使用。实际工程中还应收集、了解、考虑当地气象统计资料。3 雷电防护分区雷电防护分区广西区内城市的年平均雷暴日数:南 宁:78.1 d/a 柳 州:61.5 d/a 河 池:58.3 d/a 来 宾:73.3 d/a贵 港:79.8 d/a 钦 州:94.3 d/a 防城港:84.7 d/a 玉 林:90.6 d/a 桂 林:63.
15、9 d/a 梧 州:89.4 d/a 贺 州:82.4 d/a 百 色:72.9 d/a崇 左:69.2 d/a 北 海:83.1 d/a3 雷电防护分区雷电防护分区3.2 雷电防护区划分雷电防护区划分3.2.1 需要保护和控制雷电电磁脉冲环境的建筑物应按本需要保护和控制雷电电磁脉冲环境的建筑物应按本规范第规范第3.2.2 条的规定划分为不同的雷电防护区。条的规定划分为不同的雷电防护区。3.2.2 雷电防护区应符合下列规定雷电防护区应符合下列规定:LPZ0A 直击雷非防护区直击雷非防护区 LPZ0B 直击雷防护区直击雷防护区 LPZ1 第一防护区第一防护区 LPZ2 n后续防护区后续防护区3.
16、2.3 保护对象应置于电磁特性与该对象耐受能力相兼容保护对象应置于电磁特性与该对象耐受能力相兼容的雷电防护区内。(电磁兼容)的雷电防护区内。(电磁兼容)3 雷电防护分区雷电防护分区建筑物外部和内部雷建筑物外部和内部雷电防防护区划分区划分4 雷电防护等级划分雷电防护等级划分和雷击风险评估和雷击风险评估4.1 一般规定一般规定4.1.1 建筑物电子信息系统可按本规范第建筑物电子信息系统可按本规范第4.2 节、第节、第4.3 节或第节或第4.4 节规定的方法进行雷击风险评估。节规定的方法进行雷击风险评估。4.1.2 建筑物电子信息系统可按本规范第建筑物电子信息系统可按本规范第4.2 节防雷装节防雷装
17、置的置的拦截效率拦截效率或本规范第或本规范第4.3 节节电子信息系统的重要性、电子信息系统的重要性、使用性质和价值使用性质和价值确定雷电防护等级。确定雷电防护等级。4.1.3 对于重要的建筑物电子信息系统,宜分别采用本对于重要的建筑物电子信息系统,宜分别采用本规范第规范第4.2 节和节和4.3 节规定的两种方法进行评估,按其节规定的两种方法进行评估,按其中较高防护等级确定。中较高防护等级确定。4.1.4 重点工程或用户提出要求时,可按本规范第重点工程或用户提出要求时,可按本规范第4.4 节节雷电防护风险管理方法确定雷电防护措施雷电防护风险管理方法确定雷电防护措施。4 雷电防护等级划分雷电防护等
18、级划分和雷击风险评估和雷击风险评估4.2 按防雷装置的拦截效率确定雷电防护等级按防雷装置的拦截效率确定雷电防护等级4.2.1 建筑物及入户设施年预计雷击次数建筑物及入户设施年预计雷击次数N 值可按下式值可按下式确定确定:N=N1+N2(4.2.1)式中式中:N1一建筑物年预计雷击次数一建筑物年预计雷击次数(次次/a),按本规范附录,按本规范附录A的规定计算的规定计算;N2一建筑物入户设施年预计雷击次数一建筑物入户设施年预计雷击次数(次次/a),按本,按本规范附录规范附录A 的规定计算。的规定计算。4.2.2 建筑物电子信息系统设备因直接雷击和雷电电磁脉建筑物电子信息系统设备因直接雷击和雷电电磁
19、脉冲可能造成损坏,可接受的年平均最大雷击次数冲可能造成损坏,可接受的年平均最大雷击次数Nc 可按可按下式计算下式计算:Nc=5.8 X l0-1/C (4.2.2)214 雷电防护等级划分雷电防护等级划分和雷击风险评估和雷击风险评估4.2.3 确定电子信息系统设备是否需要安装雷电防护装置确定电子信息系统设备是否需要安装雷电防护装置时,应将时,应将N 和和Nc 进行比较进行比较:1 当当N 小于或等于小于或等于N c 时,可不安装雷电防护装置时,可不安装雷电防护装置;2 当当N 大于大于N c 时,应安装雷电防护装置。时,应安装雷电防护装置。4.2.4 安装雷电防护装置时,可按下式计算防雷装置拦
20、截安装雷电防护装置时,可按下式计算防雷装置拦截效率效率E:E=l-N/N c(4.2.4)4.2.5 电子信息系统雷电防护等级应按防雷装置拦截效率电子信息系统雷电防护等级应按防雷装置拦截效率E 确定,并应符合下列规定确定,并应符合下列规定:1 当当E 大于大于0.98 时,定为时,定为A 级级;2 当当E 大于大于0.90小于或等于小于或等于0.98 时,定为时,定为B 级级;3 当当E 大于大于0.80 小于或等于小于或等于0.90 时,定为时,定为C 级级;4 当当E 小于或等于小于或等于0.80 时,定为时,定为D 级。级。224 雷电防护等级划分雷电防护等级划分和雷击风险评估和雷击风险
21、评估4.3按电子信息系统的重要性、使用性质和价值确定雷电防按电子信息系统的重要性、使用性质和价值确定雷电防护等级护等级4.3.1 建筑物电子信息系统可根据其重要性、使用性质和建筑物电子信息系统可根据其重要性、使用性质和价值,按表价值,按表4.3.1 选择确定雷电防护等级。选择确定雷电防护等级。表表4.3.1 建筑物电子信息系统雷电防护等级建筑物电子信息系统雷电防护等级234 新增的雷击风险评估新增的雷击风险评估4.4 按风险管理要求进行雷击风险评估按风险管理要求进行雷击风险评估4.4.1 因雷击导致建筑物的各种损失对应的风险分量因雷击导致建筑物的各种损失对应的风险分量Rx 可可按下式估算按下式
22、估算:Rx=Nx X Px X Lx式中式中:Nx 年平均雷击危险事件次数年平均雷击危险事件次数;Px一一每次雷击损害概率一一每次雷击损害概率;Lx 每次雷击损失率。每次雷击损失率。4.4.2 建筑物的雷击损害风险建筑物的雷击损害风险R 可按下式估算可按下式估算:R=Rx(式中式中:Rx 建筑物的雷击损害风险涉及的风险分量建筑物的雷击损害风险涉及的风险分量RARz,按本规范附录按本规范附录B 表表B.2.6 的规定确定。的规定确定。4.4.3 根据风险管理的要求,应计算建筑物雷击损害风险根据风险管理的要求,应计算建筑物雷击损害风险R并与风险容许值比较。当所有风险均小于或等于风险容许并与风险容许
23、值比较。当所有风险均小于或等于风险容许值,可不增加防雷措施值,可不增加防雷措施;当某风险大于风险容许值,应增加当某风险大于风险容许值,应增加防雷措施减小该风险,使其小于或等于风险容许值,并宜防雷措施减小该风险,使其小于或等于风险容许值,并宜评估雷电防护措施的经济合理性。详细评估和计算方法应评估雷电防护措施的经济合理性。详细评估和计算方法应符合本规范附录符合本规范附录B 的规定。的规定。4 新增的雷击风险评估新增的雷击风险评估第一步,通过设计文件、可研等材料及现场勘察确定评估对象及其特性;第二步,进行风险分析,确定建筑物因4种致损原因(S1S4)导致的可能存在的损害类型(D1D3),损害是否能引
24、起损失(L1L4),识别风险分量(RA/RB/RC/RM/RU/RW/RV/RZ)第三步,计算R1R3,与各自的风险容许值RT做比较,确定是否需要做防雷。(防雷必要性评估)4 新增的雷击风险评估新增的雷击风险评估第四步,计算年平均节省费用(防雷经济性评估)S=CL(CPM+CRL)小于0则是经济的 没有保护措施时的损失价值 CL=(RA+RU)CA+(RB+RV)(CA+CB+CS+CC)+(RC+RM+RW+RZ)CS 有保护措施时的损失价值 CRL=(RA+RU)CA+(RB+RV)(CA+CB+CS+CC)+(RC+RM+RW+RZ)CS 保护措施的年平均费用 CPM=Cp(i+a+m)
25、(i-利率,a-折旧率,m-维护费用,cp防雷装置费用)265.1 一般规定一般规定5.1.1 建筑物电子信息系统宜进行雷击风险评估并采建筑物电子信息系统宜进行雷击风险评估并采取相应的防护措施。取相应的防护措施。5.1.2 需要保护的电子信息系统必须采取等电位连接需要保护的电子信息系统必须采取等电位连接与接地保护措施。与接地保护措施。5.1.3 建筑物电子信息系统应根据需要保护的设备数建筑物电子信息系统应根据需要保护的设备数量、类型、重要性、耐冲击电压额定值及所要求的电量、类型、重要性、耐冲击电压额定值及所要求的电磁场环境等情况选择下列雷电电磁脉冲的防护措施磁场环境等情况选择下列雷电电磁脉冲的
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