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广东防雷接地防雷工程技术规范

来源: 发布时间:2025年07月25日

医疗场所防雷与精密设备保护医院、实验室等医疗场所的MRI、CT等精密设备对雷电电磁脉冲极其敏感,其防雷工程需重点解决设备误动作、数据丢失和漏电流危害问题。机房屏蔽采用“金属网+导电涂料”复合工艺,墙面涂料含纳米银颗粒(导电率≥10^4S/m),门窗使用电磁屏蔽玻璃(屏蔽效能≥60dB)。配电系统采用“隔离变压器+防雷插座+UPS冗余”三级防护,隔离变压器初级与次级绕组间设置屏蔽层并接地,防雷插座内置过电压、过电流双保护模块(响应时间<2ns)。信号线路方面,医疗设备的DICOM数据传输线需使用双层屏蔽电缆,两端安装专门用于信号SPD(插入损耗<0.5dB),避免雷电干扰导致图像失真或数据错误。施工完成后需进行3次以上大电流冲击测试(8/20μs波形)。广东防雷接地防雷工程技术规范

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满足易燃易爆环境的阻燃要求。电缆应穿镀锌钢管敷设,进出装置区处做密封隔离,防止雷电波引入危险区域。石化企业接地系统采用环形接地网,接地电阻不大于4Ω,重点区域(如控制室、DCS系统)需设置单独的防静电接地端子,与防雷接地体间距不小于5米。防雷检测需结合防爆安全检查,重点排查接闪器与设备连接的导电性、SPD的防爆性能和接地体的腐蚀情况。遵循GB50650《石油化工装置防雷设计规范》,通过本质安全型设计与冗余防护措施,将雷电引发的风险降至比较低。江苏防雷接地防雷工程正规厂家高陡坡地区接地体采用水平放射形布置。

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铁路系统涵盖信号、通信、供电和控制系统,设备分布广、敏感度高,且多位于旷野、山区等高雷区,防雷设计需兼顾可靠性与抗干扰性。信号系统是防护重点,轨道电路、调度集中(CTC)和列控系统(ATP)对电磁干扰极其敏感,需对信号电缆采用全程金属屏蔽槽盒,两端接地并加装信号SPD(如轨道电路专门用于防雷模块)。牵引供电系统包括接触网、变电所和配电线路,接触网支柱需安装避雷器并与接地体可靠连接,变电所入口处设置电源SPD集群,抑制雷电波沿馈线侵入。铁路通信系统(如GSM-R)的基站和漏缆天线需参照通信基站防雷标准,同时注意隧道内设备的防潮与接地处理。对于高铁客站等大型建筑,需将钢结构屋顶纳入接闪系统,采用避雷带与金属屋面多点焊接,避免侧击雷危害。

防雷工程全生命周期管理体系 全生命周期管理(LCM)涵盖规划、设计、施工、运维到退役的全过程,通过信息化手段提升工程可靠性与经济性。 - 规划阶段:基于GIS系统分析区域雷电活动规律,结合BIM技术建立建筑物三维模型,预判雷击风险点(如屋顶突出物、设备集中区)。 - 设计阶段:利用云计算平台进行多方案比选,自动生成符合GB 50057与IEC 62305的防雷图纸,同步输出材料清单与成本预算。 - 施工阶段:采用二维码标签管理材料溯源(如SPD型号、接地体埋设深度),通过无人机巡检隐蔽工程,确保焊接工艺、防腐处理符合规范要求。 - 运维阶段:部署物联网监测平台,实时采集接地电阻、SPD动作次数、接闪器倾角(监测锈蚀导致的结构变形),异常数据自动触发工单系统,实现“发现问题-定位故障-修复验证”的闭环管理。防雷引下线禁止直角弯折(弯曲角度≥120°)。

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风力发电机塔筒高度达 80-120 米,直击雷防护是关键。叶片前列安装接闪器(铝合金材质,长度≥200mm),通过内部铜缆(截面积≥50mm²)与轮毂接地端子连接,轮毂与塔筒之间采用导电滑环确保电气连通。塔筒底部设置环形接地网(40×4mm 扁钢,网格≤5m×5m),每基风机配置 4 根垂直接地体(50×50×5mm 角钢,长度 3 米),接地电阻≤4Ω。箱式变压器外壳、升压站配电柜需与风机接地网可靠连接,连接线缆采用铜缆(截面积≥35mm²)。控制信号线缆穿金属管敷设,进出塔筒处做等电位接地,在 PLC 控制柜输入端安装浪涌保护器(SPD),响应时间≤10ns。施工时需注意高空作业安全,叶片接闪器安装需在地面完成,塔筒焊接需使用防风焊机,避免强风影响焊接质量。特种防雷工程依据建筑物重要等级配置防护措施。广东防雷接地防雷工程技术规范

防雷装置焊接搭接长度≥6倍钢筋直径。广东防雷接地防雷工程技术规范

配合长效降阻剂(如石墨基导电模块)降低接地电阻。对于无法开挖的岩石区域,利用山体裸露岩石表面敷设铜箔接地带,通过钻孔灌注桩实现多点接地。山区微电子设备(如气象站、森林防火监控)需加强屏蔽与等电位连接,采用“金属机柜+双层屏蔽电缆+多级SPD”防护,接地体与设备距离不小于3米以减少地电位反击。高雷区的建筑物年预计雷击次数计算需乘以地形校正系数(1.5-2.0),提高防雷分类等级。特殊环境下的防雷工程需结合现场踏勘与仿真计算,突破传统设计局限,确保极端条件下的防护效果。广东防雷接地防雷工程技术规范