DB32/T 4049-2021 雷电防护装置检测部位及检测点确认技术规范.pdf
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5. 3. 1 常见形式
雷电流传导并分散入地的金属导体均可作为接地装置,可由以下任一部件组成: a)A型接地装置: b)B型接地装置。
以下应分别确认为检测部位: a 外部LPS的组成部分,用来把雷电流传导并分散入地的人工接地装置; b A型接地装置的接地极中安装在需保护建筑物外与每根引下线或不形成回路的基础接地极相 连的水平接地极与垂直接地极; C B型接地装置中位于需保护建筑物外面且总长度至少80%与土壤接触的环形导体或基础接地极 构成的闭合环路。 注:A型接地装置和B型接地装置两者的主要区别在于是否呈闭合状,
检测部位中选取需要进行数据测试的点,每个检测部 为检测点: a)接地装置中的接地体连接板、接地预留点: b)接地装置中接地体之间的焊接导通处; c)接地体与引下线的电气连接处。
旅游标准5. 3. 4 主要参数
主要参数如下: a) 材质规格; b) 接地极埋设深度、间距: 地方标冷 接地电阻; C d) 过渡电阻; e) 土壤电阻率; 相邻接地装置的地中距离
5.4雷击电磁脉冲屏蔽
5. 4. 1 常见形式
建(构)筑物空间各面上的金属构件及导体均可作为 部件组成: a) 专设屏蔽层; b) 格栅形空间屏蔽; c 专用屏蔽室; d) 隔离界面。 注:隔离界面能够减少或隔离进入LPZ的线路上的传导浪涌的装置,包括绕组间屏蔽层接地的隔离变压器、无金属 光缆和光隔离器。
以下应分别确认为检测部位:
以下应分别确认为检测部位:
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a 建(构)筑物的金属立面、平面、混凝土内钢筋和金属门窗框架等大尺寸金属件; 敷设无屏蔽层线路的金属管道、金属格栅或钢筋成格栅的混凝土管道; C 电子系统线缆的金属屏蔽层、光缆屏蔽层和金属加强筋、金属线槽; d 电子信息系统的桥架、柜体、金属门窗及隔断和消防设施金属外壳、配线架; 专用屏蔽室的屏蔽门、波导、壳体接缝、滤波器
检测部位中选取需要进行数据测试的点,每个检测部位不应少于一个检测点,以下位置应分别确认 为检测点: 建(构)筑物的金属立面、平面与等电位连接端子的连接处; 混凝土内钢筋和金属门窗框架等大尺寸金属件电气导通任意处: c) 无屏蔽层敷设线路的金属管道、金属格栅或钢筋成格栅的混凝土管道与等电位接地带贯通处; d) 桥架、设备柜体、金属门窗、金属隔断、消防设施金属外壳、配线架与等电位连接网络连接 处; 混凝土内钢筋、金属门窗框架大尺寸金属件与等电位接地端子或均压环连接处; f 屏蔽室的屏蔽门、波导、壳体接缝、滤波器与等电位连接网络(M、S)连接电气贯通处; 格栅形大空间屏蔽、专用屏蔽室壳体的所有接缝、屏蔽门、截止波导通风窗、滤波器屏蔽接 口处进行的电磁连续检漏; h 利用浸入法、大环法、中波广播信号测量法对格栅型空间进行各点的屏蔽效能测试。 有关格栅型空间屏蔽的详细描述参见附录B,电磁屏蔽屏蔽效能按GB/T21431—2015、GB/T12190
5. 4. 4 主要参数
恩服务 导电部件与LPS进行的连接均可作为等电位连接,可由以下任一部件组成: a 自然连接; 导体连接; 电涌保护器(SPD)连接; d)隔离放电间隙(ISG)连接
以下应分别确认为检测部位: a)LPZOA区或LPZOB区与LPZ1区界面设置的总等电位连接母排; b)建(构)筑物的均压环; c)信息系统所在楼层设置的等电位接地端子板,设备机房设置的局部等电位接地端子板:
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d 屋顶金属龙骨、屋面金属表面、立面金属表面、金属门窗、金属隔断、金属格栅、防静电地 板支撑网格; e) 配电柜内部的PE排及外露金属导体、UPS及电池柜金属外壳、设备金属外壳、设备机架、金 属操作台、消防设施及其他配套设施金属外壳: 线缆的金属屏蔽层、光缆屏蔽层和金属加强筋、金属管(槽)、配线架。
检测部位中选取需要进行数据测试的点,每个检测部位不应少于一个检测点,以下位置应分别确认 为检测点: a 总等电位连接带与接地系统连接处; b 电气系统设备与局部等电位连接端子板的连接处 电子设备的所有金属组件与星型等电位连接网络(S型)接地基准点(ERP)的连接处; d 配电柜的PE排与外露金属导体的连接处; e 电子信息系统设备与等电位连接网络(M、S)做功能性连接处;UPS及电池金属外壳、设备机 架、金属操作台、防静电地板、线缆的金属屏蔽层、金属门窗及隔断、配线架、消防设施与 等电位接地端子的连接处; 进出建(构)筑物的外来导电物在LPZO区与LPZ1区界面与总等电位连接带的连接处; g 建(构)筑物垂直敷设的金属管道及金属物与建(构)筑物内钢筋的连接处; h 第一类和处在爆炸危险环境的第二雷防雷建筑物中长金属物的弯头、阀门、法兰盘的连接处; 滚球半径高度以上的外墙金属门窗、空调、栏杆与引下线柱主筋的连接处; 幕墙或外墙贴面材料砖(板)通过金属构架与雷电防护装置的连接处, 等电位连接检测部位及检测点有关示例描述参见附录C。
5. 6. 1 常见形式
电涌保护器能承受预期通过自身的雷电流,并具有通过电涌时的电压保护水平和有熄灭工频续流白 住信息服务 能力,通常分为: a)电压开关型电涌保护器; b) 限压型电涌保护器; c) 组合型电涌保护器; d)协调配合的SPD系统
以下应分别确认为检测部位: a)建(构)筑物的进线入口处(在LPZ1边界)用Iip测试的电气系统SPD; b)电气系统在LPZ2边界用I.测试的SPD: c)电气系统靠近被保护设备(在更高边界)用In或用组合波U测试的SPD d)电信和信号线路中连接在被保护设备信号端口处的SPD; e)天馈线路中连接在被保护设备信号端口处的SPD:
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电信和信号线路在隔离界面上的光电耦合器(光电隔离器); 输送火灾爆炸危险物质的埋地金属管道、具有阴极保护的埋地金属管道在进入户内的绝缘段 处跨接的电压开关型SPD或隔离放电间隙
检测部位中选取需要进行数据测试的点,每个检测部位不应少于一个检测点,以下应 则点: a) 电涌保护器的压敏电压、漏电流; b) 电涌保护器接线端与SPD壳体间的绝缘电阻: c 电涌保护器PE线处的接地电阻; d) 电涌保护器的接线端子长度、连接导线截面: e) 电涌保护器的级间距离、能量协调配合; 总配电盘(箱)引出的分支线路上的中性线(N)与保护线(PE)之间的电阻; 名 SPD的PE接地线与等电位连接带的电气连接处。 电涌保护器检测部位及检测点有关示例描述参见附录D
5. 6. 4 主要参数
5. 7. 1常见形式
电气电子线路的布置形式: 平行布置; b) 网状布置; c) 间隔布置。 线路布线应符合附录E的规
5. 7.2 检测部位
以下应分别确认为检测部位: a)电力电缆与综合布线系统缆线; b)外墙敷设的综合布线管线与其他管线:
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c)综合布线缆线与其他弱电系统各子系统缆线。
检测部位中选取需要进行数据测试的点,每个检测部位不应少于一个检测点,以下位置应分别确认 验测点: a)对绞电缆与电力电缆平行敷设的最小净距、电力电缆与综合布线系统缆线分隔布放的感应回 路面积; 外墙敷设的综合布线管线与其他管线(防雷专设引下线、保护地线、热力管、给水管、燃气 管、压缩空气管)的平行净距、垂直交义净距、感应回路面积; C 综合布线缆线与其他弱电系统各子系统缆线的间距、感应回路面积; d 线槽(盒)、桥架或金属管与建(构)筑物内等电位连接带的电气连接处。 综合布线系统缆线与其他管线的敷设应符合附录F的规定。
5. 7. 4 主要参数
a 材质规格; b) 接线形式; c 接地电阻; d 过渡电阻; e 间距; f) 环路最大短路电流; 环路开路最大感应电压。 雷击时在环路中的最大短路电流(ise/x)、环路开路最大感应电压(Uac/mx)计算应符合附录G的规定。
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附录A (资料性) 爆炸和火灾危险场所雷电防护装置常见检测部位 A.1常见爆炸和火灾危险场所 常见爆炸、火灾、危险化学品场所有:储油(甲、乙醇)库、汽车加油(气)站、液化气站、天然 气站、燃气升压站和门站、氢氧气站、乙炔站、民用爆炸品和火工品的生产、储存等场所。 A.2储油(甲、乙醇)库检测部位 常见检测部位见表A.1。
表A.1储油(甲、乙醇)库检测部位
汽车加油(气)站雷电防护装置常见检测部位
常见检测部位见表A.2
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A.4液化气站、天然气站、燃气调压站和门站雷电防护装置常见检测部位 常见检测部位见表A.3
A.5氢气站、氧气站、乙炔站雷电防护装置常见检测部位 常见检测部位见表A.4。
A.6其他爆炸、火灾、危险化学品生产、储存场所雷电防护装置常见检测部位
A.6其他爆炸、火灾、危险化学品生产、储存场所雷电防护装置常见检测部位 堂见检测部位见表A.5
常见检测部位见表A.5。
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表A.5检测部位(续)
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附录B (资料性) 格栅型空间屏蔽
每根钢筋的每个交叉点应焊接或夹紧。实际上,对大型结构,不可能每个点都焊接或夹紧。但是,大多数交叉 通过直接或铁线捆绑已自然良好连接。实际的做法可以是每隔1m连接一次,
图B.1用钢筋和金属框架构成的大空间屏蔽
内部系统应安置在距LPZ(见图B.1)屏蔽有 定安全距离的“有效屏蔽空间”内部。这是因为部分 雷电流会流经屏蔽层(特别是LPZ1),靠近屏蔽处的磁场具有相对高的数值。
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图B.2LPZn内用于安装电气和电子系统的空
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C.1.1建(构)筑物雷电防护装置常见检测部
常见检测部位见表C.1。
附 录 C (资料性) 建(构)筑物雷电防护装置常见检测部位
C.1.2信息系统雷电防护装置常见检测部位
常见检测部位见表C.2。
常见检测部位见表 C.2
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DB32/T4049—2021附录D(资料性)风力发电机组雷电防护装置常见检测部位表D.1检测部位区域部位叶片叶间接闪器叶片叶根接闪器叶片引下线(铜导线、铝合金导线)轮毂风速风向传感器塔筒连接法兰风力发电机组叶片变轴承旁路主轴承旁路偏航轴承旁路塔段之间等电位跨线机组附属装置金属爬梯标准信息服务平台机舱底盘或接地棒机舱外壳或接地极发电塔底接地棒水泥基础塔架及其他形式与塔筒连接跨线集电设备(发电机、辅助传动装置、电缆、传感器和调节器)金属开关柜的外部部件或非金属开关柜的内部结构件箱式变压器配电装置电涌保护器(SPD)箱式变压器信号电涌保护器、SPD插入损耗18
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的线路布线(使感应回路 蔽电缆或穿金属管(减小内部感应效果) 措施同时使用,
d)用合理布线减少感应面积
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图E.1用线路布线和线路屏蔽措施减少感应效应
综合布线系统缆线与其他管线的间距应符合设计文件要求,并应符合下列规定: 1)电力电缆与综合布线系统缆线应分隔布放,并应符合表F.1的规定。
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表F.1对绞电缆与电力电缆最小净距
建筑软件、计算表F.2综合布线管线与其他管线的间距
3)综合布线缆线宜单独敷设,与其他弱电系统各子系统缆线间距应符合设计文件要求。 1)对于有安全保密要求的工程,综合布线缆线与信号线、电力线、接地线的间距应符合相应的保 定和设计要求,综合布线缆线应采用独立的金属导管或金属槽盒敷设。
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附录 G (规范性) 环路中感应电压和电流的计算
Ue/aax一环路开路最大感应电压(V); μ。一真空的磁导系数,其值等于4π×10(V·s)/(A·m); b一环路的宽(m); 1一环路的长(m); H/mx一LPZ1区内最大的磁场强度(A/m); T一雷电流的波头时间(s)。 若略去导线的电阻(最坏情况),环路最大短路电流可按下式计算
氏中 isc/mx一最大短路电流(A) L一环路的自电感(H)
bs标准式中: r一环路导体的半径(m)
准信息服务 式中: dl/一环路至屏蔽墙的距离(m); dl/一环路至屏蔽屋顶的平均距离(m); io/mx一LPZO.区内的雷电流最大值(A); w一格栅形屏蔽的网格宽(m)。 若略去导线的电阻(最坏情况),最大短路电流可按下式计算:
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