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结合国标和部标对一般民用建筑物防雷等级的分类,介绍了依照国标计算建筑物的年预计雷击次数的方法,指出确定建筑物的防雷等级,对建筑物防雷等级的设计具有借鉴意义。 相似文献
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引用国家有关规范对易燃易爆场所建筑物的防雷分类的规定,阐述了一、二、三类防雷建筑物中各类易燃易爆场所的内涵和定义,以及如何正确划分建筑物的防雷分类,如何理解制造、使用、储存危险化学品生产环境的火灾危险性的内涵,如何理解爆炸物质容易或不容易被电火花点燃或引起爆炸的问题,给出了物质的火灾危险性防雷分类。 相似文献
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文章叙述了我国和日本两国建筑防雷设计规范的发展;建筑物防雷的分类及是否设防的判断,建筑物的防雷措施等问题。作者在文章的后半部分还对高层建筑防雷设计中常遇到的问题;建筑物高度和雷暴日数与年计算雷击次数的关系;高层建筑电气设备的防雷;利用建筑物基础作为接地体等问题进行了讨论。文章并介绍了一些国外经验公式供读者参考。 相似文献
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《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010自2011年10月1日开始正式实施,在防雷分类、防雷措施、防雷装置等章节做了诸多修改。笔者对比新旧规范的相关条文内容,在民用建筑防雷设计过程中总结经验,从建筑物防雷分类谈起,通过接闪器、引下线、接地装置等几方面探讨民用建筑物的防雷措施。 相似文献
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建筑物防雷综述(二) 总被引:2,自引:0,他引:2
二、外部防雷装置和内部防雷装置 国际电工委员会标准IEC1024-1文件把建筑物防雷装置分成两大类——外部防雷装置和内部防雷装置。笔者认为这样分类很有必要,建筑物的防雷设计必须将外部防雷装置和内部防雷装置作为整体统一考虑。 外部防雷装置由接闪器、引下线和接地 相似文献
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分析超高层建筑防雷与接地系统设计,以天津某超高层建筑为例,计算超高层建筑物利用钢结构作为防雷系统,发生雷电现象时产生的热效应及机械效应等对钢结构性能的影响。 相似文献
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防雷设计的技术措施应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》进行防雷分类,参照《建筑物防雷设计规范》的相应要求,采用滚球法计算避雷针的保护范围,采用等电位联结这一保障安全的最重要措施 相似文献
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防雷设计的技术措施应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》进行防雷分类,参照《建筑物防雷设计规范》的相应要求,采用滚球法计算避雷针的保护范围,采用等电位联结这一保障安全的重要措施。 相似文献
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针对防雷设计中年预计雷击次数计算结果偏大的问题,结合实际工程项目,介绍用CAD作图法计算建筑物截收相同雷击次数的等效面积的方法,以使年预计雷击次数计算结果更合理,更贴近实际工程防雷需求。 相似文献
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根据建筑物防雷理论和规范要求,结合广州国际金融中心(广州西塔)工程实例,详细介绍超高层建筑防雷设计方法,包括参考雷击风险评估报告确定防雷等级,以及防直击雷、防侧击雷、防雷击电磁脉冲的措施等,并提示超高层建筑防雷设计注意事项。近几年雷暴的考验,证明广州西塔防雷设计先进、合理、可靠。 相似文献
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雷击暴露宽度对于准确评估输电线路的防雷性能起着重要作用。基于导地线对地高度与输电线路雷击暴露宽度之间的非线性关系,发现EGM中采用等面积法将平均高度处的暴露宽度积分和替换输电线路沿线各处的暴露宽度积分和时存在不可控误差,据此提出了输电线路雷击暴露宽度的三维拓展方法,将传统计算方法中的雷击暴露宽度沿着输电线路每个档距拓展为三维暴露空间,并推导了由暴露宽度组成的暴露空间的三维计算公式与采用暴露空间的绕击跳闸率计算公式。以500kV双避雷线输电线路为例,计算了输电线路档距内雷击暴露宽度三维分布与雷击暴露宽度积分和的二维分布,分析发现该方法可以规避EGM中由暴露宽度导致的不可控误差,能够直观地分析输电线路不同位置的雷击暴露情况,可为输电线路防雷性能的精确计算与差异化防雷的定量分析提供参考。 相似文献
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信息化设备的防雷技术 总被引:1,自引:1,他引:0
阐述了雷击电磁脉冲(LEMP)对信息设备的危害,以计算及实例说明LEMP的危害与雷击点的距离成反比,雷击概率N与雷击点高度h的平方成正比。N越高,LEMP的危害就越大。LEMP是信息防雷的重点,应采取屏蔽接地技术,有效防止LEMP的入侵;完善信息防雷保护,提高抗LEMP的能力。 相似文献
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输电线路的耐雷水平计算公式修正 总被引:6,自引:4,他引:2
为了合理设计输电线路的耐雷水平及雷击跳闸率,通过理论推导,修正了现有规程的输电线路耐雷水平计算公式。结果表明,现有规程将杆塔冲击接地电阻值增大了一倍,雷击杆塔顶部时的塔顶电位被抬高了38.56%~57.35%,线路的耐雷水平被降低了22.11%~37.14%,雷击跳闸率被高估了1.72~8.46倍。提出的修正公式满足现行防雷规程的要求,有益于正确分析输电线路的雷害,提高供电的可靠性。 相似文献
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机房防雷与接地技术的探讨 总被引:2,自引:0,他引:2
文章主要针对机房防雷与接地的技术进行一些探讨,从3个方面分析了雷电对电子产品危害的主要方式,并根据雷电造成电子设备损坏的3种成因,分别阐述了电子设备外部无源防雷保护、内部防雷保护、过压保护、使用电涌保护器SPD防感应雷电过电压保护等防止雷击的措施以及机房防雷接地施工要点和测试方法。 相似文献