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1.
基于新国标的教学楼及电子设备雷击风险评估 总被引:2,自引:1,他引:1
我国从2008年11月起实施GB/T 21714.2-2008建筑物防雷设计规范,它适用于建筑物和服务设施的雷击风险评估。基于新国标对某教学楼进行雷击风险评估,为新国标的应用和普及提供参考。首先对教学楼进行数据采集和分区,按照评估流程和方法对其进行雷击风险评估。将所得雷击风险值与风险容许值进行比较,得出评估结果。最后对教学楼及其内部的电子设备提出防雷建议。教学楼直接雷击的风险值和间接雷击的风险值都小于风险容许值,现有的防护措施基本能满足教学楼的防雷需要。 相似文献
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杨锡宁 《智能建筑与城市信息》2005,(3):104-105
本文探讨了如何遵循《雷电电磁脉冲的防护》IEC61312及《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000版)进行银行系统信息中心的雷击电磁脉冲防护。 相似文献
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采用GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》和GB/T 21714-2008/IEC 62305:2006《雷电防护》的方法计算建筑物及入户设施的年预计雷击次数N,依据GB 50343-2004的雷电风险简易评估方法计算出防雷装置的拦截效率E从而确定雷电防护等级。通过比较计算结果,总结影响雷电防护等级的主要因素,从而判断雷电风险简易评估方法的合理性。 相似文献
5.
Excel在建筑物雷击风险评估计算中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
结合对《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343—2004)的理解、学习,利用OffieeExcel电子表格准确、方便、简单、易学的特点,编制了建筑物雷击风险评估计算公式及其计算表格,并通过工程实例对Excel电子表格的准确性进行了验证。同时对浪涌保护器安装数量进行了简要探讨。 相似文献
6.
高层建筑雷击风险评估体系设计 总被引:2,自引:0,他引:2
针对雷击风险评估工作的现状,注重用户参与雷击风险评估的理念,本着科学实用、简单明确的原则,设计了高层建筑雷击风险评估体系,为建筑物的雷击风险管理提供科学依据,为高层建筑的防雷保护提供设计指南. 相似文献
7.
《智能建筑电气技术》2006,5(1):1-11
问:在建筑物电子信息系统防雷技术规范GB50343-2004中,对雷电防护区划分中,把直接雷防护区LPZOB定义为:各类物体很少遭受直接雷击,见3.2.2-2条:而建筑物防雷设计规范GB50057-94(2000年版)对LPZOB定义为:本区内的各物体不可能遭到大于所选滚球半径对应的直接雷击。见第6.2.1条-二。哪一种说法对?我们如何在设计时执行国家规范? 相似文献
8.
黄金铁 《工程设计与研究(北京)》2004,(4):58-60
结合工程实例,介绍了建筑物电子信息系统雷击风险评估的方法及其计算机软件的实现。由于软件采用《建筑物电子信息系统防雷技术规范》CB 50343-2004中介绍的计算方法,因而具有一定的权威性。介绍的计算机软件为笔者编写,计算准确、可自动生成计算书。 相似文献
9.
结合低压储气罐防雷工程设计经验,利用GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》附录F给出的雷电流参量,分析直接雷击、闪电感应、闪电电涌侵入对储气罐的影响,提出了相应的设计措施. 相似文献
10.
以IEC标准和GB 50054-2010《建筑物防雷设计规范》为指导,从雷击损害源、雷击损害类型、雷击电磁脉冲、雷击电涌电流、冲击电流、最大冲击电流入手,逐步深入研究低压系统雷击冲击电流发生的种种情况,进而推断最大冲击电流的起因,作出“雷击建筑物时引发低压系统的最大冲击电流缘于电气系统与防雷系统‘共地’,应在最靠近引来线路入户处安装Ⅰ级试验的SPD”的重要结论及与此结论紧密相关的三条重要推论。 相似文献