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上海古建筑防雷工程防雷工程常见问题

来源: 发布时间:2025年05月15日

浪涌保护器配置:IEC推荐多级SPD的能量配合计算(I级≥12.5kA8/20μs),国内规范按配电系统层级(电源三级、信号两级)规定通流容量,两者在SPD安装位置和退耦要求上基本一致。检测周期:IEC建议根据风险等级动态调整(1-5年),国内规范实行固定周期(一类每年一次),特殊行业(石化、)需缩短至半年。在“”工程中,常采用“国内标准为主、IEC标准补充”的双合规设计,如海外数据中心接地系统同时满足GB50174与ITU-TK.27标准。理解差异并灵活应用,是提升防雷工程国际化水平的关键。SPD安装位置距被保护设备≤1m(线缆无盘绕)。上海古建筑防雷工程防雷工程常见问题

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新能源领域防雷工程特点新能源领域(如光伏电站、风力发电场、充电桩)具有设备分散、露天运行和高压直流特性,其防雷工程面临独特挑战。需针对新能源设备的电气特性和安装环境,制定专项防护方案。光伏电站防雷需重点保护太阳能电池板、逆变器和汇流箱。电池板作为露天设备,需在支架上安装接闪器,支架与接地系统可靠连接;直流线缆应穿金属管敷设,在逆变器输入端安装直流浪涌保护器,抑制雷电波沿直流线路侵入。由于光伏系统存在多路并联汇流,需注意各支路的等电位连接,避免电位差导致的设备损坏。吉林防雷工程防雷工程厂家混凝土基础内钢筋引出点需做防腐跨接(截面积≥16mm²)。

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对于高层建筑物,需特别注意侧击雷防护,在30米以上外墙上每三层设置一圈水平避雷带,并与引下线可靠连接。屋顶太阳能设备、航空障碍灯等突出物应加装单独接闪器,确保处于接闪系统保护范围内。在建筑物内部,强弱电线路应分开敷设,避免平行走线以减少电磁耦合;重要设备机房需设置单独的等电位连接端子板,实现设备的局部等电位连接。设计图纸需包含防雷平面图、剖面图和系统图,标注接闪器位置、引下线编号、接地装置规格及浪涌保护器安装位置。同时,需编制设计说明,明确材料选型、施工工艺和检测要求,确保工程实施的规范性和有效性。建筑物防雷设计是系统性工程,需兼顾安全性和经济性,通过优化防护方案实现雷电灾害的有效控制。

雷电风险评估与标准规范雷电风险评估是防雷工程的前置环节,通过科学量化分析,确定保护对象的雷击风险等级和防护需求。评估内容包括雷击大地密度、保护对象暴露程度、雷击损害类型和损失后果,采用国际标准IEC62305-2或国家标准GB/T21714.2进行计算。评估流程分为数据收集、风险计算和方案建议三部分。数据收集需获取当地年平均雷暴日、土壤电阻率、建筑物结构参数和设备价值等信息;风险计算通过建立数学模型,计算直击雷、感应雷和雷电波侵入的风险值,与允许风险阈值(一般取1×10⁻⁵)对比,确定是否需要采取防护措施;方案建议根据评估结果,提出针对性的防雷措施和投资预算,实现风险与成本的优化平衡。石墨接地体体积电阻率≤5×10^-4Ω·m(山区适用)。

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当实测接地电阻超出设计要求时,需根据土壤条件采取针对性处理措施。对于高土壤电阻率地区(ρ≥500Ω・m),可采用深孔接地法,在地下 20-30 米深处埋设垂直接地体,利用深层低电阻率土壤降低接地电阻;或使用三维立体接地网,将水平接地体与垂直接地体分层敷设,形成网状结构扩大散流面积。换土法适用于局部高电阻土壤,将接地体周围 1 米范围内的土壤更换为黏土、黑土等低电阻率土壤,换土厚度≥500mm 并分层夯实。降阻剂法需选用物理型长效降阻剂(电阻率≤10Ω・m,pH 值 6-8),包裹接地体时厚度≥30mm,形成连续导电层减少接触电阻。对于岩石地区,可采用钻孔爆破法破碎岩石后敷设接地体,孔内填充降阻剂并浇水湿润。处理后需重新测量接地电阻,每处接地装置测试点不少于 3 个,取平均值作为较终数据,确保满足不同防雷类别建筑物的接地要求。施工人员持证上岗(防雷特种作业操作证)。防雷施工防雷工程品牌

古建筑防雷采用暗敷接闪网(保持原貌)。上海古建筑防雷工程防雷工程常见问题

建筑物防雷工程设计建筑物防雷工程设计需遵循国家标准GB50057《建筑物防雷设计规范》,根据建筑物的重要性、使用性质和遭受雷击的可能性划分为三类防雷建筑。设计流程包括现场勘察、雷电风险评估、方案制定和图纸绘制四个阶段。现场勘察需收集建筑物地理位置、周边环境、结构形式及电气系统布局等信息,重点分析土壤电阻率、年平均雷暴日数和附近高雷区分布。雷电风险评估通过计算雷击次数、损害概率和损失程度,确定建筑物的防护等级和重点保护区域。方案制定阶段需综合直击雷、感应雷和雷电波侵入防护措施,明确接闪器布置、引下线走向和接地装置设计。上海古建筑防雷工程防雷工程常见问题