夏季是雷暴活动高发季节,建筑物遭受雷击的概率明显增加。雷击不仅可能造成建筑结构损坏,还会通过电源线路、通信线路、金属管道等途径形成雷电过电压,导致配电设备、控制系统、弱电设备甚至生产系统瘫痪。完善的防雷工程不是简单安装避雷针,而是由接闪、引下、接地、等电位连接以及浪涌保护器(SPD)组成的系统防护体系。依据GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》,建筑物防雷应同时考虑直击雷防护、防雷电波侵入以及防雷击电磁脉冲措施。
一、地凯科技夏季防雷工程怎么做
夏季施工最大的特点是雷雨天气密集,5至8月为多数地区的雷电高发期,高空作业和精密设备安装调试应尽量避开这几个月。工地上的办公板房、宿舍板房必须设置直击雷防护设施,防雷接地电阻不应大于10Ω;施工现场的交流电源工作接地、施工机械电气保护接地、防雷接地宜共用接地装置,接地电阻不应大于4Ω。打桩机是雷击的高风险设备,必须在立竿上设置避雷针,可用直径25至32毫米、壁厚不小于3毫米的镀锌管或直径不小于12毫米的镀锌钢筋制作,高度不小于1米,并将最上层横竿连通形成避雷网络。塔吊等大型机械可利用金属结构作为引下线,但接地必须可靠,每台连接点不少于两处。
对于永久性建筑,防雷工程的核心依据是《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010。建筑物按年预计雷击次数和功能分为三类防雷等级,第一类(易燃易爆场所)滚球半径30米、接闪网格不超过5米×5米;第二类滚球半径45米、网格不超过10米×10米;第三类滚球半径60米、网格不超过20米×20米。接闪器可采用接闪杆、接闪带或接闪网,材料规格和安装方式均需满足规范要求。引下线一般采用明敷、暗敷或利用建筑物主钢筋敷设,接闪器与引下线必须采用焊接或卡接器连接,引下线与接地装置必须采用焊接或螺栓连接,螺栓数量不应少于2个,连接处的过渡电阻不应大于0.2Ω。引下线地面以上1.7米至地面以下0.3米这一段应采用暗敷或防护材料加以保护,防止机械损伤。
地凯科技认为接地方面,除第一类防雷建筑物的独立接闪杆有独立接地要求外,其他建筑物应利用基础钢筋、金属框架等自然构件构成共用接地系统。一级防雷建筑接地电阻不大于1Ω,二级防雷建筑不大于4Ω,一般民用建筑不大于10Ω,通信与信息机房接地电阻应控制在1Ω以内。在建筑物外人员可经过的引下线与接地体连接处3米范围内,应采取防跨步电压措施,如铺设5厘米厚沥青层或15厘米厚砾石层、设立护栏或警示牌、将接地体敷设成水平网格等。
二、哪些行业需要重点关注雷击风险
根据各级气象部门的通告,油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花爆竹、石化等易燃易爆危化场所是防雷的最高风险区,其雷电防护装置设计必须经气象主管机构审核方可施工,投用后每半年检测一次。电力行业和通信行业紧随其后,电网和通信设施受损占雷击经济损失的六成以上,变电站、输电塔、5G基站均需严格执行防雷标准。铁路、数据中心、旅游景区以及雷电易发区内的矿区也属于重点监管对象。各行业主管部门要按照“管行业必须管安全”的要求履行防雷安全监管职责。
三、地凯科技不同行业如何配置浪涌保护器
浪涌保护器(SPD)选型的核心依据是IEC 62305系列标准和GB 50057-2010。根据IEC 61643-11标准,SPD分为1型(T1)、2型(T2)和3型(T3),分别对应中国标准中的一级、二级和三级防护。1型SPD测试波形为10/350μs,冲击电流Iimp不小于12.5kA,最高级别建筑要求不小于20kA,建议选择25kA或更高;2型SPD测试波形为8/20μs,Imax通常在40至80kA之间;3型SPD测试波形为复合波,Up一般不超过1.5kV。需要特别注意的是,二级电源防雷器必须选用T2试验≥40kA的SPD,20kA的SPD仅适用于三级防护。建筑物总配电箱必须装设Ⅰ级试验SPD,电压保护水平不应大于2.5kV。
不同行业的SPD浪涌保护器配置方案有明显差异。电力变电站入口处建议选用1型Iimp≥50kA的SPD,配合在线雷电流监测装置;数据中心采用三级级联防护,主进线柜装1型(25kA/极),楼层配电柜装2型(In=20kA,Imax=60kA),服务器机柜前加3型,某大型云数据中心数据显示部署后雷击事件中设备损坏率下降95%以上;石油化工行业需选用本质安全型SPD和防爆型在线接地电阻监测系统,重点保护PLC和DCS控制系统,某联合石化在厂区部署大气电场监测仪后,扭转了传统“见闪才防”的被动局面;通信基站采用“三级防护”,天馈线上配备低插损防雷器,接地电阻控制在1Ω以下。铁路信号机房和牵引变电所也需要配置三级SPD,配合实时监测系统。
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