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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
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基于IEC62305雷击风险评估计算方法 总被引:5,自引:1,他引:5
IEC62305是国际电工委员会新发布的防雷技术标准,其中IEC62305-2(Protection against Lightning Part 2:Risk Management,《雷电防护第2部分:风险管理》)是专门针对雷电灾害风险评估的标准。依据IEC 62305,并采用Excel与AutoCAD相结合的方法编制了雷击风险评估计算表格,并通过工程实例对Excel计算表格的准确性进行了验证,使得雷击风险评估建立在科学、准确、高效的基础上。 相似文献
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基于新国标的教学楼及电子设备雷击风险评估 总被引:1,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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深入学习GB 50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》和GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》,剖析雷击风险评估的内涵,对雷击风险评估的目的和意义,哪些项目需要做雷击风险评估,在什么时段进行评估提出自己的看法。 相似文献
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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
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也谈雷电监测资料在雷击风险评估中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
雷电监测资料运用在雷击风险评估中,使评估结果更客观、更科学。详细阐述了雷电监测资料中的地闪密度和雷电流幅值参数是如何应用于雷击风险评估中的,并以具体实例进行计算分析,为雷击损害风险评估业务提供了一种方法和思路。 相似文献
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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
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雷电防护工程设计的依据之一是对工程所处地区的雷电环境进行风险评估的结果,根据风险评估的结果确定该工程的电子信息系统是否需要防护、需要什么等级的防护。 相似文献
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青岛地铁项目是我国沿海城市化建设解决交通问题的重点项目.结合青岛地铁项目M3号线双山站—保尔站区间隧道工程,对青岛地铁项目管理风险评估与工程保险经验进行了总结,结合项目主要存在的风险因素进行识别与分析,并结合青岛地质、环境特点以及以往矿山法的施工经验、数据资料提出了相应的风险应对措施及风险转移工程保险规划.旨在对未来沿海城市的地铁建设在项目风险管理与工程保险方面有所借鉴,研究成果可供地铁施工单位参考. 相似文献
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在雷击风险评估中,考虑到周围建筑物对评估对象截收面积的影响而引入了位置因子,但是由于周围建筑物的高低、远近等的不同,对评估对象截收面积的影响差别很大,根据现行雷击风险评估标准中给出的位置因子的取值,为典型经验值,导致了计算结果缺乏针对性,误差较大。针对以上问题,本文通过公式推导得出了位置因子的精细化计算模型,并通过对常见建筑物进行参数取样分析,探索式的引出了位置因子和评估对象高度的关系。发现当评估对象周边环境一定时,位置因子跟评估对象自身的尺寸参数息息相关,其中与评估对象的高度呈指数函数关系。 相似文献
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随着高层建筑与建筑群体的蓬勃发展,共用天线电视系统(简称CATV系统)已得到日益广泛的应用。由于CATV系统一般都安装在建筑物的最高处,并且通过同轴电缆与各家各户的电视机相连接,雷击的危险始终存在,因此CATV系统的防雷问题显得十分重要。 CATV系统的防雷保护包括防直击雷与 相似文献
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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
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根据GB/T 21714.2-2015/IEC 62305-2:2010 《雷电防护第2部分:风险管理》及相关国家标准,给出雷击建筑物光伏发电系统造成的损害风险评估内容,确定雷电造成的物理损害风险分量和电气与电子系统失效风险分量中年雷击建筑物危险事件次数、损害概率和损失率等相关参数的计算和取值,明确一旦建筑物特性和影响雷击风险分量的因素发生变化,需再次进行雷击风险评估。 相似文献