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防雷技术规范.doc


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建筑物电子信息系统防雷技术规范附录
(GB50343-2004 附录)
目录
附录A 用于建筑物电子信息系统雷击风险评估的N 和NC 的计算方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1
附录B 雷电波参数⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5
附录C 验收检测表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯7
附录D 全国主要城市年平均雷暴日数统计表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯18
本规范用词说明⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯20
2
附录A 用于建筑物电子信息系统雷击风险评估N 和NC的计算方法
建筑物及入户设施年预计雷击次数(N)的计算
建筑物年预计雷击次数(N1)可按下式确定
1 N1=K·Ng·Ae (次/年) ()
式中:K——校正系数,在一般情况下取1,在下列情况下取相应数值:位于旷野孤立的建筑物取2;
;位于河边、湖边、山坡下或山地中土壤电阻率较小处,地
下水露头处、土山顶部、山谷风口等处的建筑物,。
Ng——建筑物所处地区雷击大地的年平均密度[次/(km2·a)];Ng= Td
(次/km2·a)()
Td——年平均雷暴日(d/a)。根据当地气象台、站资料确定;
Ae——建筑物截收相同雷击次数的等效面积(km2);
2 等效面积Ae,其计算方法应符合下列规定
1) 当建筑物的高度H<100m 时,其每边的扩大宽度(D)和等效面积(Ae)应按下列公式计算确定:
D=√H·(200―H) (m) ()
Ae=[LW+2(L+W)·√H·(200—H)+πH(200-H)] ·10―6 ()
式中:L、W、H——分别为建筑物的长、宽、高(m)
2) 当建筑物的高H≥100m 时,其每边的扩大宽度应按等于建筑物的高H 计算。建筑物的等效面积
应按下式确定
Ae=[LW+2H(L+W)+πH2] ·10―6 ()
3) 当建筑物各部位的高不同时,应沿建筑物周边逐点计算出最大的扩大宽度,其等效面积Ae 应
按每最大扩大宽度外端的连线所包围的面积计算。 中周边虚线所包围的面
积。
3
入户设施年预计雷击次数(N2)按下式确定
N2=Ng·A′e=(?)?(A′e1+A′e2)(次/年) ()
式中:Ng—建筑物所处地区雷击大地的年平均密度;[次/(km2·a)]
Td—年平均雷暴日(d./a)。根据当地气象台、站资料确定;
A′e1—电源线缆入户设施的截收面积(km2),;
A′e2—信号线缆入户设施的截收面积(km2),。
入户设施的截收面积
线路类型有效截收面积A′e (Km2)
低压架空电源电缆 2000?L?10-6
高压架空电源电缆(至现场变电所) 500?L?10-6
低压埋地电源电缆 2?ds?L?10-6
高压埋地电源电缆(至现场变电所) ?ds?L?10-6
架空信号线 2000?L?10-6
埋地信号线 2?ds?L?10-6
无金属铠装或带金属芯线的光纤电缆 0
注:1 L 是线路从所考虑建筑物至网络的第一个分支点或相邻建筑物的长度,单位为m,最大值为1000m,当L 未知时,应
采用L=1000m。
2 ds:表示埋地引入线缆计算截面积时的等效宽度, ds 的单位为m,其数值等于土壤电阻率的值,最大值取500。
πH(200-H)/4 L√H(200-H)
√H(200-H)
L
扩大宽度
扩大
宽度
W√H(200-H)
√H(200-H)
W
√H(200-H)
√H(200-H)
建筑物的等效面积
4
建筑物及入户设施年预计雷击次数(N)的计算:
N=N1+N2(次/年) ()
可接受的最大年平均雷击次数NC的计算
因直击雷和雷电电磁脉冲引起电子信息系统设备损坏的可接受的最大年平均雷击次数NC按下式确定:
NC=×10― ()
式中: C——各类因子 C=C1+C2+C3+C4+C5+C6
C1 为信息系统所在建筑物材料结构因子。当建筑物屋顶和主体结构均为金属材料时,C1 ;
当建筑物屋顶和主体结构均为钢筋混凝土材料时,C1 ;当建筑物为砖混结构时,C1 ;当建筑
物为砖木结构时C1 ;当建筑物为木结构时,C1 。
C2信息系统重要程度因子,等电位连接和接地以及屏

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