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建筑物防雷装置检测技术规范建筑物防雷装置检测技术规范(GB/T21431-2008)1 1 范围范围 本标准规定了建筑物防雷装置的检测项目、检测要求和方法、检测周期、检测程序和检测数据整理。本标准适用于建筑物防雷装置的检测。以下情况不属于本标准的范围:a)铁路系统;b)车辆、船舶、飞机及离岸装置;c)地下高压管道;与建筑物不相连的管道、电力线和通信线。2 2 规范性引用文件规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修订单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB 16895,304 建筑物电气装置第 5-54 部分:电气设备的选择和安装接地配置、保护导体和保护联结导体(IEC60364-5-54:2002,IDT)GB 16895.41997 建筑物电气装置第 5 部分:电气设备的选择和安装 第 53章:开关设备和控制设备(idt IEC 60364-5-53:1994)GB/T 16895.92000 建筑物电气装置第 7 部分:特殊装置或场所的要求 第707 节:数据处理设各用电气装置的接地要求(idt IEC 60364-7-707:1984)GB 16895.122001 建筑物电气装置 第 4 部分:安全防护 第 44 章:过电压保护 第 443 节 大气过电压或操作过电压保护(idt IEC60364-4-443:1995)GB/T 16895.16-2002 建筑物电气装置 第 4 部分:安全防护 第 44 章:过电压保护 第 444 节:建筑物电气装置电磁干扰(EMI)防护(IEC60364-4-444:1996,IDT)GB/T16895.172O02 建筑物电气装置第 5 部分:电气设备的选择和安装 第548 节:信息技术装置的接地配置和等电位联结(IEC60364-5-548:1996,IDT)GB 16895.222004 建筑物电气装置 第 553 部分:电气设备的选择和安装 隔离、开关和控制设备第 534 节:过电压保护器(IEC60364-5-534:2001 A1:2002,IDT)GB/T 17949.12000 接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则 第 1 部分:常规测量(idt ANSI/IEEE81:1983)GB 18802.12002 低压配电系统的电涌保护器(SPD)第1部分:性能要求和试验方法(IEC 61643-1:1998,IDT)GB/T 18802.21-2004 低压电涌保护器第 21 部分:电信和信号网络的电涌保护器(SPD)性能要求和试验方法(IEC 61643-21:2000,IDT)GB/T 19271.12003 雷电电磁脉冲的防护 第 1 部分:通则(IEC61312-1:1995,IDT)GB/T 196632005 信息系统雷电防护术语 GB 500571994 建筑物防雷设计规范 GB 50174-93 电子计算机机房设计规范 GB 503032002 建筑电气工程施工质量验收规范 GB/T 50312-2000 建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范 IEC 61024-1:1990 建筑物防雷第 1 部分:通则 IEC 61024-1-2:1998 建筑物防雷 第 1 部分:通则 第 2 分部分:指南 B防雷装置的设计、安装、维护和检查 IEC 61643-12:2002 低压配电系统电涌保护器(SPD)第12部分:选择和使用导则 IEC 61643-22:2004 低压电涌保护器(SPD)第 22 部分:电信和信号网络的电涌保护器一选择和使用导则 IEC 62305-1:2005 雷电防护 第 1 部分:总则 IEC 62305-2:2005 雷电防护 第 2 部分:风险管理 IEC 62305-3:2005 雷电防护 第 3 部分:建筑物的物理损坏和生命危险 IEC 62305-4:2005 雷电防护 第 4 部分:建筑物内的电气和电子系统 3 3 术语和定义术语和定义 本标准采用下列,本标准未特别给出的通用性定义参见 GB50057、GB/T17949.1、GB18802.1 和相关标准的定义。3.13.1 防雷装置防雷装置 lightning protection system LPSlightning protection system LPS 用以对某一空间进行雷电效应防护的整套装置,它由外部防雷装置、内部防雷装置两部分组成。在特定情况下,防雷装置可以仅由外部防雷装置或内部防雷装置也称雷电防护系统。注:改写 GB/T 19663-2005,定义 7.32 3.2 3.2 外部防雷装置外部防雷装置 external lightning protection systemexternal lightning protection system 由接闪器、引下线和接地装置组成,主要用于防护直击雷击的防雷装置。GB/T19663-2005,定义 7.41。3.33.3 内部防雷装置内部防雷装置 除外部防雷装雷外,所有其他附加设施均为内部防雷装雷,主要用于减小和防护雷电流在需要防护空间内所产生的电磁效应。GB/T 196632002 定义 7.36 3.43.4 接地接地 earthearth;groundground 一种有意或非有意的导电连接,由于这种连接,可使电路或电气设备接到大地或接到代替大地的某种较大的导电体。注:接地的目的是:a.使连接到地的导体具有等于或近似于大地(大或代替大地的导电体)的电位;b.引导入地电流流人和流出大地(或代替大地的导电体)。GB/T 17949.1-2003,定义 4.1 3.53.5 自然接地极自然接地极 naturaI earthing ectrodesnaturaI earthing ectrodes 具有兼作接地功能的但不是为此目的而专门设置的各种金属构件、钢筋混凝土中的钢筋、埋地金属管道和设备等统称为自然接地极。GB/T 19663-2005,定义 5.44 3.63.6 人工接地体人工接地体 made earth electrodemade earth electrode 为接地需要而埋设的接地体。人工接地体可分为人工垂直接地体和人工水平接地体。3.73.7 共用接地系统共用接地系统 common earthing systemcommon earthing system 将各部分防雷装置、建筑物金属构件、低压配电保护线(PE)、设备保护地,屏蔽体接地、防静电接地和信息设各逻辑地等连接在一起的接地装置。GB/T 196632O05,定义 5.19 3.83.8 等电位连接等电位连接 equipotential bondingequipotential bonding 将分开的装置、诸导电物体用等电位连接导体或电涌保护器连接起来以减少雷电流在它们之间产生的电位差。GB/T196632005,定义 5.8 3.93.9 电涌保护器电涌保护器 surge protection device surge protection device SPDSPD 用于限制暂态过电压和分流浪涌电流的装置。它至少应包含一个非线性电压限制元件。也称浪涌保护器。注:改写 GB/T196632005,定义 7.31。3.103.10 过电流保护器过电流保护器 overcurrent protectionovercurrent protection 位于 SPD 外部的前端,作为电气装置的一部分的电流装置(如,断路器或熔断器)。GB18802.1 一 2002,定义 3.36 3.113.11 剩余电流动作保护器剩余电流动作保护器 residual current deViceresidual current deVice RCDRCD 在规定的条件下,当剩余电流或不平衡电流达到给定值时能使触头断开的机械开关电器或组合电器。GB18802.1-2002,定义 3.37 3.123.12 退耦元件退耦元件 decoupling elementsdecoupling elements 在被保护线路中并联接人多级 SPD 时,如果开关型 SPD 与限压型 SPD 之间的线路长度小于10m 或限压型 SPD之间的线路长度小于 5m时,为实现多级SPD 间的能量配合,应在 SPD 之间的线路上串接适当的电阻或电感,这些电阻或电感元件称为退耦元仵。注:电感多用于低压配电系统,电阻多用于信息线路中多级 SPD 之间的能量配合。3.13 3.13 SPDSPD 的脱离器的脱离器 SPD dissconnectorSPD dissconnector 把 SPD 从电路中脱开所需要的装置(内部的和/或外部的)。注:这种断开装置不需要具有隔离能力,它防止系统持续故障并可用来给出 sPD故障的指示。除了具有脱离功能外,还可具有其他功能,例如过电流保护功能和热保护功能。这些功能可以组合在一个装置中或几个装置来完成。GB18802.1 2002,定义 3.29 3.143.14 低压电源电涌保护器(SPD)冲击试验分类 impuIse test classification 3.14.1 3.14.1 I I 级分类试验级分类试验 class I testsclass I tests 用标称放电电流 In、1.2/50us 冲击电压和冲击电流 Iimp 做的试验。Iimp 在 lO ms内通过的电荷 Q(As)的数值等于电流幅值 Ipeak(kA)的二分之一。注:IEC/TC81 文件规定:I 级分类试验的 SPD 由 Iimp、Q 和 W/R 参数决定,冲击试验电流应在 50us 内达到 Ipeak,应在 10ms 内输送电荷 Q 和应在 10ms 内达到单位能量 W/R。冲击试验符合上述参数的可能方法之一是 10/350us 波形。3.14.2 3.14.2 级分类试验级分类试验 class testsclass tests 用标称放电电流n,1.2/50us 冲击电压和最大放电电流 Imax 进行的试验。3.14.33.14.3 级分类试验级分类试验 class testsclass tests 用复合波(1.2/50us 冲击电压和 8/20us 冲击电流)做的试验。注:改写 GB/T18802.1 2002,定义 3.35。3.153.15 信号系统电涌保护(信号系统电涌保护(SPDSPD)冲击试验分类)冲击试验分类 impuIse test classification impuIse test classification 类别 试验类型 开路电压 短路电流 A1 A2 很慢的上升速率 AC 1kV 上升率 0.1kV/s100kV/s 10A 0.1A/s2A/s 1000us(持续时间)GB/T18802.212004 表 5 中选择 B1 B2 B3 慢的上升速率 1kV 10/1000 us 1kV 或 4kV 10/700us1kV 100V/us 100A 10/1000us 25A 或 100A,5/300us 10A、25A 或 100A 10/1000us C1 C2 C3 快的上升速率 0.1kV 或 1kV 1.2/50 us 2kV、4kV 或 10kV 1.2/50 us 1kV 1kV/us 0.25kA 或 0.5kA 8/20us 1kA、2kA 或 5kA 8/20us 10A、25A 或 100A 10/1000us D1 D2 高能量 1kV 1kV 0.5kA、1kA 或 0.5kA 10/350us 1kA 或 2.5kA 10/250us 3.163.16 插入损耗插入损耗 insertion lossinsertion loss 由于在传输系统中插人了一个 SPD 所引起的损耗。它是在 SPD 插人前传递到后面的系统部分的功率与 SPD 插入后传递到同一部分的功率之比。插人损耗通常用dB(分贝)表示。注:改写 GB/T 14733.21993 中定义 06-07。3.173.17 回波损耗回波损耗 return Iossreturn Ioss 反射系数倒数的模。一般以分贝(dB)来表示。注:当阻抗可以确定时,回波损耗(单位:dB)由下式给出:20lgMOD(z1+z2)/(z1 一 z2)式中:zl阻抗不连续点之前传输线的特性阻抗,即源阻抗。Z2不连续点之后的特性阻抗或从源和负载间的结合点所测到的负载阻抗。3.183.18 比特差错率比特差错率 Bit error ration BER Bit error ration BER BERBER 在给定时间内,误码数与所传递的总码数之比。3.193.19 近端串扰近端串扰 nearnear-end crosstalkend crosstalk NEXT 串扰在被干扰的通道中传输,其方向与该通道中电流传输的方向相反。被干扰通道的端部基本上靠近产生干扰的通道的激励端,或与之重合。3.203.20 纵向平衡纵向平衡 1ongitudinaI balance1ongitudinaI balance 3.20.13.20.1 纵向平衡纵向平衡(模拟音频电路模拟音频电路)(anaIogue voice frequency circuits)IongitudinaI)(anaIogue voice frequency circuits)IongitudinaI baIancebaIance 组成一个线对的两根导线在电气上的对地对称。3.20.23.20.2 纵向平衡纵向平衡(数据传输电路数据传输电路)(data transmission)Iongitudinal baIance)(data transmission)Iongitudinal baIance 一对平衡电路中两个及两个以上导线的对地(或公共点)阻抗相似性的量度。该术语用于表示对共模干扰的敏感度。3.20.33.20.3 纵向平衡纵向平衡(通信和控制电缆通信和控制电缆)(communication and controI)(communication and controI cabIes)longitudinaI baIancecabIes)longitudinaI baIance 骚扰的对地共模电压(纵向的)Vs(r.m.s)与受试 SPD 的合成差模电压(金属线的)Vm(r.m.s)之比,以分贝(dB)来表示。注:以 dB 表示的纵向平衡值由下式给出:20lg(Vs/Vm),式中:Vs、Vm 是以同一频率测量的。3.20.43.20.4 纵向平衡纵向平衡(电信线路的电信线路的)(teIecommunicat)(teIecommunications)longitudinaI baIanceions)longitudinaI baIance 骚扰的共模电压(纵向的)Vs与受试SPD的合成差模电压(金属线的)Vm之比,以分贝(dB)来表示。3.213.21 最大持续运行电压最大持续运行电压 maximum continuous operating voItagemaximum continuous operating voItage UcUc 允许持久地施加在 SPD 上的最大交流电压有效值或直流电压。其值等于额定电压。GB18802.1-2002,定义 3.11 3.22 3.22 残压残压 residual voltageresidual voltage Ures 放电电流流过 SPD 时,在其端子间的电压峰值。GB18802.1-2002,定义 3.17 3.233.23(实测实测)限制电压限制电压 measured limiting voltagemeasured limiting voltage Um 在 SPD 试验中施加规定波形和辐值的冲击电压时,在 SPD 接线端子间测得的最大电压峰值。GB 18802.1 02,定义 3.16 3.243.24 开关型开关型 SPDSPD 的放电电压的放电电压 sparkover voItage of a voItage switching SPDsparkover voItage of a voItage switching SPD 在 SPD 的间隙电极之间,发生击穿放电前的最大电压值。GB18802.12002,定义 3.38 3.253.25 电压保护水电压保护水平平 vc,Itage protection IeveIvc,Itage protection IeveI UP 表征 SPD 限制接线端子间电压的性能参数,其值可从优选值的列表中选择。该值应大于限制电压的最高值。GB18802.12002,定义 3.15 3.263.26 SPDSPD 的直流参考电压的直流参考电压 direct direct-current reference voltage of SPD current reference voltage of SPD Ures(1mA)当 SPD 上通过规定的直流参考电流时,从其两端测得的电压值。一般将通过 1mA直流电流时的参考电压称为压敏电压 Um(1mA)。3.273.27 泄漏电流泄漏电流 Ieakage cuIeakage current rrent Iie 除放电间隙外,SPD 在并联接入线路后所通过的微安级电流。在测试中常用 0.75倍的直流参考电压进行。注 1:泄漏电流值是限压型 SPD 劣化程度的重要参数指标。注 2:改写 GB11032-2o00 定义 2.36。3.283.28 多极多极 SPD multipole SPDSPD multipole SPD 多于一种保护模式的 SPD,或者电气上相互连接的作为一个单元供货的 SPD组件。3.293.29 总放电电流总放电电流 totaI currettotaI curret ITotal 多极 SPD 生产厂在产品上标注的多极 SPD 放电电流之和。此值用于在型式试验中流过多极(如 L1、L2、L3、N)SPD 到 PE 线的电流之和的检验。3.303.30 耐冲击过电压额定值耐冲击过电压额定值 Rated impulse withstand voltage level Rated impulse withstand voltage level Uw 由生产厂给出的设各或设备主要部件的耐受冲击过电压的额定值,该值规定了设各或设备主要部件的绝缘对过电压的耐受能力特性。IEC62305-4:2005,定义 3.6 3.313.31 防雷装置检查防雷装置检查 Iightning protection system cheCk upIightning protection system cheCk up 对防雷装置的外观部分进行目测检查,对隐蔽部分利用原设计资料或质量监督资料核实的过程。3.323.32 防雷装置检测防雷装置检测 Iightning protection system cheCk and measureIightning protection system cheCk and measure 按照建筑物防雷装置的设计标准确定防雷装置满足标准要求而进行的检查、测量及信息综合分析处理全过程。4 4 检测项目检测项目 以下检测项目内容应按检测程序中对首次检测和后续检测的规定来选取。a)建筑物的防雷分类;b)接闪器;c)引下线;d)接地装置;e)防雷区的划分;f)电磁屏蔽;g)等电位连接;h)电涌保护器(SPD)。5 5 检测要求和方法检测要求和方法 5.1 5.1 建筑物的防雷分类建筑物的防雷分类 应按 GB500571994 中第 2 章、第 3.5.1 条、第 3.5.2 条及附录一的规定对建筑物进行防雷分类。在设有低压电气系统和电子系统的建筑物需防雷击电磁脉冲的情况下,当该建筑物不属于第一类、第二类和第三类防雷建筑物和不处于其他建筑物或物体的保护范围内时,宜将其划属第三类防雷建筑物。5.2 5.2 接闪器接闪器 5.2.1 5.2.1 要求要求 5.2.1.1 接闪器的布置,应符合表 1 的规定。表 1 各类防霄建筑物接闪器的布置要求 建筑物防雷类别 避雷针滚球半径/m 避雷网网格尺寸/mm 第一类防雷建筑物 30 55 或 6 4 第二类防雷建筑物 45 1010 或 128 第三类防雷建筑物 60 2020 或 2416 避雷带、均压环和架空避雷线应按.GB500571994 中的规定布置。5.2.1.2 接闪器的材料规格应符合 GB500571994 中第 4 章第 1 节的要求。5.2.2 5.2.2 接闪器的检查接闪器的检查 5.2.2.1 检查接闪器与建筑物顶部外露的其他金属物的电气连接、与避雷引下线电气连接,天面设施等电位连接。5.2.2.2 检查接闪器的位置是否正确,焊接固定的焊缝是否饱满无遗漏,螺栓固定的应备帽等防松零件是否齐全,焊接部分补刷的防腐油漆是否完整,接闪器是否锈蚀 1/3 以上。避雷带是否平正顺直,固定点支持件是否间距均匀,固定可靠,避雷带支持件间距是否符合水平直线距离为 0.5m1.5m 的要求。每个支持件能否承受 49N(5kgf)的垂直拉力。.5.2.2.3 首次检测时应检查避雷网的网格尺寸是否符合本标准表 1 的要求,第一类防雷建筑物的接闪器(网、线)与风帽、放散管之间的距离应符合GB500571994 中第 3.2.1 条中的规定。5.2.2.4 首次检测时应用经纬仪或测高仪和卷尺测量接闪器的高度、长度,建筑物的长、宽、高,然后根据建筑物防雷类别用滚球法计算其保护范围。5.2.2.5 首次检测时应测量接闪器的规格尺寸,应符合 GB500571994 中第 4 章的要求。5.2.2.6 检查接闪器上有无附着的其他电气线路。如果接闪器上有附着的其他电气线路则应按 GB501691992 中第 2.5.3 条规定检查,即“装有避雷针和避雷线的构架上的照明灯电源线,必须采用直埋于土壤中的带金属护层的电缆或穿人金属管的导线。电缆的金属护层或金属管必须接地,埋人土壤中的长度应在 10m 以上,方可与配电装置的接地相连或与电源线、低压配电装置相连接”。5.2.2.7 首次检测时应检查建筑物高于所选滚球半径对应高度以上时,防侧击保护措施,应符合 GB50057-1994 中第 3.2.4 条第七款,第 3.3.10 条和第 3.4.10条的要求。5.2.2.8 当低层或多层建筑物利用屋顶女儿墙内或防水层内、保温层内的钢筋作暗敷接闪器时,要对该建筑物周围的环境进行检查,防止可能发生的混凝土碎块坠落等事故隐患。高层建筑物不应利用建筑物女儿墙内钢筋作为暗敷避雷带。5.3 5.3 引下线引下线 5.3.1 5.3.1 要求要求 5.3.1.1 引下线的布置:引下线一般采用明敷、暗敷或利用建筑物内主钢筋或其他金属构件敷设。引下线可沿建筑物最易受雷击的屋角外墙明敷,建筑艺术要求较高者可暗敷。建筑物的消防梯、钢柱等金属构件宜作为引下线的一部分,其各部件之间均应连成电气通路。例如,采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接。注:各金属构件可被覆有绝缘材料。5.3.1.2 引下线的材料规格应符合 GB50057-1994 中第 4.2.1 条和第 4.2.2 条的规定。5,3.1.3 对各类防雷建筑物引下线的具体要求。5.3.1.3.1 各类防雷建筑物引下线间距见表 2。表 2 各类防雷建筑物引下线间距的具体要求 建筑物防雷类别 引下线间距/m 第一类防雷建筑物 12 第二类防雷建筑物 18 第三类防雷建筑物 25 5.3.1.3.2 第一类防雷建筑物的独立避雷针的杆塔、架空避雷线的端部和架空避雷网的各支柱处应至少设一根引下线。对用金属制成或有焊接、绑扎连接钢筋网的杆塔、支柱,宜利用其作为引下线。5.3.1.3.3 第一类防雷建筑物的金属屋面周边每隔.18mm 应采用引下线接地一次。现场浇制的或由预制构架组成的钢筋混凝土屋面,其钢筋宜绑扎或焊接成闭合回路,并应每隔 18m24m 采用引下线接地一次。5.3.1.3.4 第二类防雷建筑物的引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置。当仅利用建筑物四周的钢柱或柱内钢筋作为引下线时,可按跨度设引下线,但引下线平均间距不应大于 18m。5.3.1.3.5 第三类防雷建筑物的引下线不应少于两根,但周长不超过 25m,且高度不超过 40m 的建筑物可只设一根引下线。当仅利用建筑物四周的钢柱或柱内钢筋作为引下线时,可按跨度设引下线,但引下线的平均间距不应大于 25m。5.3.1.3.6 烟囱的引下线应符合 GB50057-1994 中第 3.4.6 条的要求。5.3.2 5.3.2 引下线的检查引下线的检查 5.3.2.1 首次检测应检查引下线隐蔽工程纪录。5.3.2.2 检查明敷引下线是否平直,无急弯。卡钉是否分段固定,且能承受49N(5kgf)的垂直拉力。引下线支持件间距是否符合水平直线部分 0.5m1.5m,垂直直线部分 1.5m3m,弯曲部分。3m0.5m 的要求。检查引下线、接闪器和接地装置的焊接处是否锈蚀,油漆是否有遗漏及近地面的保护设施。利用建筑物内钢筋作为暗敷引下线的检查方法正在研究中。5.3.2.3 首次检测时应用卷尺测量每相邻两根引下线之间的距离,记录引下线布置的总根数,每根引下线为一个检测点,按顺序编号检测。5.3.2.4 首次检测时应用游标卡尺测量每根引下线的规格尺寸。5.3.2.5 检查明敷引下线上有无附着的其他电气线路。如果有则应按 5.2.2.6检查。测量明敷引下线与附近其他电气线路的距离,一般不应小于 1m。5.3.2.6 检查断接卡的设置是否符合 GB500571994 中第 4.2.4 条的要求。5.3.2.7 采用仪器检查引下线接地端与接地体的电气连接性能。5.4 5.4 接地装置接地装置 5.4.1 5.4.1 要求要求 5.4.1.1 共用接地系统的要求 除第一类防雷建筑物独立避雷针和架空避雷线(网)的接地装置有独立接地要求外,其他建筑物应利用建筑物内的金属支撑物、金属框架或钢筋混凝土的钢筋等自然构件、金属管道、低压配电系统的保护线(PE)等与外部防雷装置连接构成共用接地系统。当互相邻近的建筑物之间有电力和通信电缆连通时,宜将其接地装置互相连接。5.4.1.2 独立接地的要求 第一类防雷建筑物的独立避雷针和架空避雷线(网)的支柱及其接地装置至被保护物及与其有联系的管道、电缆等金属物之间的距离应符合 GB50057-1994 中第3.2.1 条第五款的规定。第二类和第三类防雷建筑物在防雷接地装置独立设置时,地中距离应符合 GB500571994 中第 3.3,4 条和第 3.4.2 条的规定。5.4.1.3 利用建筑物的基础钢筋作为接地装置时应符合 GB500571994 中第3.3.5 条第 3.3.8 条、第 3.4.2 条第 4.4 条和第 4.8 条的要求。5.4.1.4 接地装置的接地电阻(或冲击接地电阻)值应符合设计的要求。有关标准规定的设计要求值见表 3。表 3 接地电阻(或冲击接地电阻)允许值 接地装置的主体 允许值/接地装置的主体 允许值/第一类防雷建筑物防雷装置 10a 天气雷达站共用接地 4 第二类防雷建筑物防雷装置 10a 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30a 配电变压器(B 类)4 置 汽车加油、加气站防雷装置 10a 有线电视接收天线杆 4 电子计算机机房防雷装置 10a 卫星地球站 5 注 1:第一类防雷建筑物防雷波侵人时,距建筑物 100m 内的管道,每隔 25m 接地一次的冲击接地电阻值不应大于 20。注 2:第二类防雷建筑物防雷电波侵人时,架空电源线人户前两基电杆的绝缘子铁脚接地冲击电阻值不应大于 30。属于本标准附录 A.1.2.7 钢罐接地电阻不应大于 30。注 3:第三类防雷建筑物中属于本标准附录 A 中 A.1.3.2 建筑物接地电阻不应大于 10。注 4:加油加气站防雷接地、防静电接地、电气设各的工作接地、保护接地及信息系统的接地等,宜共用接地装置,其接地电阻不应大于 4。注 5:电子计算机机房宜将交流工作接地(要求4)、交流保护接地(要求4)、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。注 6:雷达站共用接地装置在土壤电阻率小于 100m 时,宜1;土壤电阻率为 100m300m 时,宜2;土壤电阻率为 300m1000m时,宜4;当土壤电阻率)1000m 时,可适当放宽要求。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。a 凡加脚注 a 者为冲击接地电阻值。5.4.1.5 人工接地体材料要求、埋设深度和间距等要求应符合.GB500571994 中第 4.3.1 条第 4.3.3 条的规定。5.4.1.6 对土壤电阻率的测量,见本标准附录 D(规范性附录)。5.4.2 5.4.2 接地装置的检测接地装置的检测 5.4.2.1 检查 5.4.2.1.1 首次检测时应查看隐蔽工程纪录;检查接地装置的结构和安装位置;检查接地体的埋设间距、深度、安装方法;检查接地装置的材质、连接方法、防腐处理。5.4.2.1.2 检查接地装置的填土有无沉陷情况。5.4.2.1.3 检查有无因挖土方、敷设管线或种植树木而挖断接地装置。5.4.2.1.4 首次检测时应检查相邻接时的地中距离。5.4.2.1.5 检查第一类防雷建筑.木之间的净距是否大于 5m。5.4.2.1.6 新建、改建、扩建的跟踪检测在研究中。5.4.2.2 用毫欧表检测两相邻接地装置的电气连接 为检测两相邻接地装置是否达到本标准 5.4.1.1 规定的共用接地系统或 5.4.1.2规定的独立接地要求,首次检测时应使用毫欧表对两相邻接地装置进行测量。如测得阻值大于 1,断定为电气导通,如测得阻值偏大,则判定为各自独立接地。注:接地网完整性测试可参见 GB/T 17949.1-2000 的 8.3。5.4.2.3 接地装置的接地电阻测量 接地装置的工频接地电阻值测量常用三极法和使用接地电阻表法,其测得的值为工频接地电阻值,当需要冲击接地电阻值时,应按本标准附录 B(规范性附录)的规定进行换算。每次检测都应固定在同一位置,采用同一台仪器,采用同一种方法测量,记录在案以备下一年度比较性能变化。三极法的三极是指图 1 上的被测接地装置 G,测量用的电压极 P 和电流极 C。图中测量用的电流极 C 和电压极 P 离被测接地装置 G 边缘的距离为 dGC=(45)D和 dGP=(0.50.6)dGC,D 为被测接地装置的最大对角线长度,点 P 可以认为是处在实际的零电位区内。为了较准确地找到实际零电位区时,可把电压极沿测量用电流极与被测接地装置之间连接线方向移动三次,每次移动的距离约为 dGC的5%,测量电压极 P 与接地装置 G 之间的电压。如果电压表的三次指示值之间的相对误差不超过 5%,则可以把中间位置作为测量用电压极的位置。P测量用的电压极;C测量用的电流极;E测量用的工频电源;A交流电流表;V交流电压表;D被测接地装置的最大对角线长度。图 1 三极法的原理接线图 把电压表和电流表的指示值 Uc 和代人式 RG=中去,得到被测接地装置的工频接地电阻 RG。当被测接地装置的面积较大而土壤电阻率不均匀时,为了得到较可信的测试结果,宜将电流极离被测接地装置的距离增大,同时电压极离被测接地装置的距离也相应地增大。在测量工频接地电阻时,如 dGC取(45)D 值有困难,当接地装置周围的土壤电阻率较均匀时,dGC可以取 2D 值,而 dGP取 D 值;当接地装置周围的土壤电阻率不均匀时,dGC可以取 3D 值,dGP值取 1.7D 值。使用接地电阻表(仪)进行接地电阻值测量时,宜按选用仪器的要求进行操作。5.5 5.5 防雷区的检查防雷区的检查 防雷区的划分应按照GB500571994第6.2.1条的规定将需要防雷击电磁脉冲的环境一般应划分为 LPZOA、LPZOB、LPZ1.LPZn+1 区,防雷区定义见 GB50057-1994中第 6.2.1 条。在进行防雷区的划分后,应检查防雷工程设计中 LPZ 的划分是否符合标准。注:在 IEC62305-4、IEC61643-12 和 IEC61643-22 中均根据防雷区(LPZ)、雷击类型和损害及损失类型对 SPD 的选择作出要求。雷击类型根据雷电可能击中的位置划分为 S1S4型:S1:雷击建筑物;S2:雷击在建筑物的邻近区域;S3:雷击在电力线或通信线上;S4:雷击在电力线或通信线附近。损害类型划分为 D1D3型 Dl:接触或跨步电压导致人员伤亡;D2:建筑物或其他物体的物理损坏;D3:电涌导致电气系统或电子系统的损坏。损失类型划分为 L1L4型:L1:生命损失;L2:向公众服务的供电和通信系统的损失;L3:文化遗产损失;L4:经济损失。在进行防雷设计时,首先应对受保护对象进行雷击风险评估,在评估后确认需进行防雷设计和施工后还需按雷击类型(S1S4型)考虑需采取的防雷措施,如 SPD的选择。当雷击类型为 S1、S2及 S3型时(S3型尚需考虑架空线路的长度、所在地雷暴日数和架空杆塔的接地状况),位于 LPZOA或 LPZOB区与 LPZ1 区交界处(MB)的 SPD1 在电气系统中应选 I 级分类试验的产品,在电信和信号网络中应选择 10/350us 或10/350us 波形试验的 D1或 D2类(见 GB18802.21)产品。5.6 5.6 雷电电磁脉冲屏蔽雷电电磁脉冲屏蔽 5.6.1 5.6.1 建筑物和线路的屏蔽要求建筑物和线路的屏蔽要求 5.6.1.1 建筑物的屋顶金属表面、立面金属表面、混凝土内钢筋和金属门窗框架等大尺寸金属件等应等电位连接在一起,并与防雷接地装置相连。5.6.1.2 屏蔽电缆的金属屏蔽层应至少在两端并宜在各防雷区交界处做等电位连接,并与防雷接地装置相连。5.6.1.3 建筑物之间用于敷设非屏蔽电缆的金属管道、金属格栅或钢筋成格栅形的混凝土管道,两端应电气贯通,且两端应与各自建筑物的等电位连接带连接。5.6.1.4 屏蔽结构可分为网型和板型两种。网型屏蔽是采用金属网或板拉网构成的焊接固定式或装配式金属屏蔽,如利用建筑物内钢筋组成的法拉第笼或专门设置的网型屏蔽室。板型屏蔽是采用金属板或金属薄片构成金属屏蔽,板型屏蔽效果比网型屏蔽较好。屏蔽材料宜选用铜材、钢材或铝材。选用板材时,其厚度宜为 0.3mm0.5mm 间。选用网材时,应考虑网材目数和增设网材层数。需要时,在门、窗的屏蔽中,可采用钢网屏蔽玻璃。5.6.2 5.6.2 电磁屏蔽的检测方法电磁屏蔽的检测方法 5.6.2.1 用毫欧表检查屏蔽网格、金属管、(槽)防静电地板支撑金属网格、大尺寸金属件、房间屋顶金属龙骨、屋顶金属表面、立面金属表面、金属门窗、金属格栅和电缆屏蔽层的电气连接,过渡电阻值不宜大于 0.03。用卡尺测量屏蔽材料规格尺寸是否符合本标准 5.6.1.4 的要求。5.6.2.2 计算建筑物利用钢筋或专门设置的屏蔽网的屏蔽效率,电磁场屏蔽的计算方法见 GB500571994 中第 6.3.2 条的规定。5.6.2.3 用仪器检测电磁屏蔽效率的测量在研究中。参见本标准附录 C(资料性附录)。5.6.2.4 首次检测按图施工是否符合标准要求。5.7 5.7 等电位连接等电位连接 5.7.1 5.7.1 等电位连接的基本要求等电位连接的基本要求 5.7.1.1 第一类防雷建筑物的等电位连接应符合 GB50057-94中第 3.2.2 条和第3.2.3 条的要求。5.7.1.2 第二类防雷建筑物的等电位连接应符合 GB50057-94中第
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