雷电评估灾害

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1、4、(GB50343-2004)建筑物电了信息系统防雷技术规范中的评估方法建筑物电子信息系统的雷电防护等级:按防雷装置的拦截效率划分为A、B、C、D四级。(2)雷电防护等级应按下列方法之一划分:①按建筑物电子信息系统所处坏境进行雷击风险评估,确定雷电防护等级;②按建筑物电了信息系统的重要性和使用性确定雷电防护等级。(3)对于特殊重要的建筑物对于特殊重要的建筑物必须使用上述两种(4.1.2条)划分方法进行评估、分级,将评估确定的防护等级进行比较,择英高的雷电防护等级进行防雷工程设计。这是为了确定特殊建筑物的雷电防护等级,要慎

2、重对待。4.2根据雷击风险评估结果确定雷电防护等级基本思路:根据建筑物年预计雷击次数N1和建筑物入户设施年预计雷击次数N2,求取建筑物及入户设施年预计雷击次数“(N二N1+N2)以及因直击雷和雷电电磁脉冲损坏可接受的最大年平均最大雷击次数Nc,将N和Nc进行比较,确定电子信息系统设备是否需要安装雷电防护装置。1、当NWNc时,可不安装雷电防护装置。2、当N>Nc时,应安装雷电防护装置。确定了电子信息系统设备是否需要安装雷电防护装置。再根据防雷装置拦截效率E确定英雷电防护等级。定为A级;定为B级;定为C级;定为D级。当E>0

3、.98时当0.90EW0.98时当0.80EW0.90吋当EW0.80时显然,用于建筑物电了信息系统雷击风险评估的主要问题是N、Nc和E的计算。N、Nc和E的计算防雷装置拦截效率E(确定其雷电防护等级)的计算式E=l-Nc/N其中:N〜按建筑物年预计雷击次数N1和建筑物入户设施年预计雷击次数N2确定,N=N1+N2Nc=5.8*l()-1.5/C用于建筑物电子信息系统雷击风险评估的关键问题是N、Nc的计算。1、建筑物年预计雳击次数N1N}=KxNgxAe(次/年)式中他是建筑物所处地区雷击大地的年平均密度(次/km2X年)

4、他=0.024x7;尸(次/km2.年)式中Td_年平均雷暴Fl(d/a),根据当地气象台、站资料确定。表4-1Ng按典型雷暴tlTd的取值Td值罗.3—=0.024x7^(次/km2.年)202013=49.1291.179404013=120.972.90606()43=204.934.918808(T3=297.867.149式中Ac为建筑物截收相同雷击次数的等效落雷面积。建筑物等效落雷面积,被定义为地面上具有•建筑物所落直接雷击年次数相同数值的那块面积。对于孤立的建筑物,等效落雷面积,就是从建筑物顶端以1:3的斜率

5、向地面作直线,使其与地血•相交,并围绕建筑物旋转一周,其轨迹所包围的而积。对于复杂的地形,可考虑用直线或园弧段取代建筑物轮廓线的某些特殊部分,从而将建筑物简化。建筑物周围的物体如距建筑物的距离小于3(%+/?),则会对等效面积有很大影响。式中:h为被考虑建筑物的高度;hs为周围物体的高度。如果情况如此,则建筑物的等效血积将与最邻近的物体相重亞,等效而积Ae根据以下距离予以缩减:X,=[d+3(«-力/2]式中:d为建筑物与周围物体Z间的水平距离;只有那些对雷电有足够承耐用能力的永久性物体才了以考虑。在任何情况F,等效落雷闪

6、而积的最小值应假设等于建筑物自身的水平投影。(1)、建筑物等效截收面积Ac的计算LjH(200-H)兀HJH(200-H、Jh(2()()-H)wjH(200-H)JH(200-H)jH(200-H)图小L、w和H分别为建筑物的长、宽和高。当建筑物的各部位的高度不同时,应沿建筑物周边逐步点计算出最大的扩大宽度,其等效面积Ae应按各最大扩大宽度外端连线所包围的面积计算。建筑物扩大后的面积如图中虚线所包围的面积。①厂HvlOOm时,按卜-式计算每边扩大宽度:D=jH(200-H)建筑物等效截收面枳:&=[厶xW+2x(厶+W)

7、xjH(200—H)+;rxH(200—H)]xlO"仗加彳)②当HNlOOm吋:=[LW+2H(L+W)4-^H2].1O-6(2)、效正系数K的取值根据建筑物所处的不同地理环境取值。在一般情况下取1;位于旷野孤立的建筑物取厶金属屋面的砖木结构的建筑物取1.7;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,以及特别潮湿低带的建筑物取1.5。(3)、N1的计算N严KxN*x&(次/年)分别代入不同的K、Ng、Ae值,可算出不同的N1值。2、建筑物入户设施年预计雷击次数N2计算

8、N2=NsX;Ng=0.024x7^3(次/km2•年);〈=尤+龟式中尤一电源线入户设施的截收面积Km2,见表4-2。均应按埋地引入形式计算A;值。A;2—信号线入户设丿施的截收面积Km2,见表4・2。M=叽•4:=(0.24-7;;3)•(尤+龟)(次/年)表4-2入户设施的截收面积(Km2)7觀

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