DB54/T 0073-2019 建筑防雷设计评价技术规范

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标准编号:DB54/T 0160-2019
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标准类别:电力标准
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DB54/T 0160-2019 标准规范下载简介

DB54/T 0073-2019 建筑防雷设计评价技术规范

图2屋面伸缩缝避雷带处理(平面)

3.3.3高度在30m以上的建(构) 避雷带应沿女儿墙外侧安装。高度在30m 以下的,如采用暗式避雷带时, 数设时工

13.4.1各类建筑物屋面防雷网格的最小尺寸应满足表1的要求,对于特殊建筑物应依据距引下线水平 距离1m的安全距离设计屋面防雷网格。 13.4.2防雷装置屋面防雷网格可采用明敷和暗敷设计。当避雷网暗敷时,应敷设在屋顶防水、保温层 以上。 3.4.3对于采用PVC、石材或玻璃等非金属材料做屋面的建筑物,应在建筑物屋面设计不大于表1第 一类防雷建筑物的网格。网格材料可选用热镀锌圆钢或扁钢,对于易腐蚀的地区或不易维护的地方可选 用不锈钢材料,所选用的材料可贴装或采用支持卡安装在非金属屋面上。 3.4.4古建筑防雷工程设计中DBJ50/T-289-2018 雷达法检测混凝土结构质量技术标准,应遵守不改变文物原状的文物保护原则,避雷网应明装。选择使用接 内导线的颜色应与古建筑屋面的颜色协调一致,接闪导线应随建筑物的形状敷设。固定支架固定在屋面

线防雷保护范围应满足GB50057附录D的有关

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建筑物以下部件可以作自然接闪器: a) 覆盖于需防雷空间的金属板,但应符合以下要求: 1)各个金属板间有电气贯通连接; 2)金属板的厚度应满足表5的要求; 3)金属板无绝缘覆盖层。 bJ 如排水管、装饰物、栏杆等金属部件,其截面积不小于对标准接闪器部件所规定的截面; C 厚度不小于2.5mm的钢管、钢罐,若一旦被雷击击穿,其介质对周围环境造成破坏时,钢管 钢罐的壁厚应不小4mm。

表5各类防雷建筑物自身作接闪器的要求

14侧击雷防护系统的检查

14.1高于30m的建筑物防侧击雷

4.2高于60m的建筑物防侧击雷

每隔不大于6m沿建筑物四周设水平接闪带并与 外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物应与防雷装

高于60m的建筑物其上部占高度20%并超过60m的部位应防侧击,防侧击应符合下列规定: a) 在建筑物上部占高度20%并超过60m的部位,各表面上的尖物、墙角、边缘、设备以及显著突 出的物体,应按屋顶的保护措施考虑; b) 在建筑物上部占高度20%并超过60m的部位,布置接闪器应符合对本类防雷建筑物的要求,接 闪器应重点布置在墙角、边缘和显著突出的物体上; 外部金属物,当其金属板下面无易燃物品时,铅板的厚度不应小于2mm,不锈钢、热镀锌钢、 钛和铜板的厚度不应小于0.5mm,铝板的厚度不应小于0.65mm,锌板的厚度不应小于0.7mm时, 可利用其作为接闪器,还可利用布置在建筑物垂直边缘处的外部引下线作为接闪器; d 符合GB50057第4.3.5条规定的钢筋混凝土内钢筋和符合GB50057第5.3.5条规定的建筑 物金属框架,当作为引下线或与引下线连接时,均可利用其作为接闪器。

幕墙金属构件与 和水平方向应形成间距网格,网格尺寸满足表 幕墙竖向和水平方向的端头应与建筑物防雷装置可靠连接。

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4.3.3幕墙金属构件的上下边及侧边封口、沉降缝、伸缩缝、防震缝应采用柔性导线跨接,钢质导线 截面积宜小于25mm²,铝质导线截面积宜小于30mm²,跨接应采用塘端子。 14.3.4兼有防雷功能的幕墙压顶板体系应与建筑物屋顶的防雷系统有效连通。

用压接法压接时压接处应进行热塘锡处理,等电位连接用的螺栓、垫片、螺母等应进行热镀锌处理。 15.2.2 防雷等电位连接各连接部件的最小截面积,应符合铜:6mm²、铝:10mm²、铁:16mm的规定。 15.2.3下列设施可导电部分应连接至建筑物总等电位接地端子上: a) 变压器室,高、低配电间和发电机房的PE(PEN)母线排: b) 进出建筑物的金属管道就近处,如给水、煤气、空调、暖气等管道; 建筑物金属构架; d) 人工接地装置处及其接地引出线。 15.2.4 建筑物总等电位端子与接地装置间应有不少于2处的直接连接。 15.2.5 建筑物下列部位应设置局部等电位接地端子: a) 各层的强、弱电井; b) 电子系统机房; 建筑物金属结构、室内大型设备安装位置或共用设施的金属管道; d) 浴室、游泳池、医院手术室等场所对防电击的特殊要求的位置。 15.2.6局部等电位连接端子应自非防雷引下线的钢筋引出。 15.2.7架空和直接埋地的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷接地装置进行等电位连接;当不相连 时,架空管道应接地,其接地电阻不大于102。对于制造、使用或贮存爆炸物质,或具有1区爆炸危 险环境,或具有2区或20区爆炸危险环境的建筑物的金属管道还应在距建筑物25m处接地一次,其接 地电阻应不大于10Q。

15.2.7架空和直接理地的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷接地装置进行等电位连接:当不相连

15.2.7架空和直接埋地的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷接地装置进行等电位连接;当不相连 时,架空管道应接地,其接地电阻不大于102。对于制造、使用或贮存爆炸物质,或具有1区爆炸危 险环境,或具有2区或20区爆炸危险环境的建筑物的金属管道还应在距建筑物25m处接地一次,其接 地电阻应不大于10Q

16电子信息系统雷电防护的检查

16.1.1电子系统及机房应避开强电磁干扰,当无法避开强电场干扰或为保障电子系统安全时,可采取 有效的电磁屏蔽措施,一般情况下系统机房不宜设在建筑物的顶层并远离电梯间、通风机房和空压机房 等。

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16.1.2当建筑物或房间的大空间屏蔽是由诸如金属支撑物、金属框架或钢筋混凝土等自然构件组成 时,这些构件构成一个格栅形大空间屏蔽,穿入这类屏蔽的导电金属物体应就近与其做等电位连接。 16.1.3电子信息系统管线应置于直击雷防护区(LPZ0)内,且天馈线的同轴电缆上部、下部及进机 房入口前应将金属屏蔽层就近接地。当同轴电缆长度超过60m时,应每隔30m接近等电位连接一次。 16.1.4电子系统户外的交流供电线路、视频信号线路、控制信号线路应有金属屏蔽层,并穿钢管埋地 敷设,屏蔽层及钢管两端应就近接地,信号线路与供电线路应分开敷设。

16.2电子系统及其管线安全距离

系统线缆与配电箱、交变电房、电梯机房、空调机房、电力电缆及其他管线最小净距应符合表 规定。

表6电子系统线缆与其他管线的最小净距

a如线缆敷设高度超过6000mm时,与防雷引下线的交叉净距应按下式计算:S≥0.05H 式中: S一一交叉净距(mm): 小 交叉处防雷引下线距地面的高度(mm)

表7电子系统线缆与电气设备之间的最小净距

表8电子系统与电力电缆的最小净距

表8电子系统与电力电缆的最小净距

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17.1.5当电压开关型SPD至限压型 SPD电浦型保护器之 间的线路长度不大于5m时,在两级SPD之间应加装退偶元件。当SPD具有能量自动配合功能时,SPD 之间的线路长度不受限制。

7.1.7选择220V/380V三相系统中的电涌保护器时,其最大持续运行电压Uc应符合表9的规定

17.2SPD的保护级数及参数要求

17.2.1低压配电系统中安装的第一级SPD应设计在变压器低压侧配电柜或市电引人的低压配电柜上。 17.2.2当第一级SPD与被保护设备之间关系不能满足一下任何一个条件时,应在靠近被保护设备的分 配电柜或设备附近设计第二级SPD, a 设备的耐过电压额定值UW低于SPD的电压保护水平UP,并应有20%的裕度,即0.8UW≤UP; SPD与被保护设备之间的线路长度不大于10cm; c) 在建筑物内部存在雷击放电或内部干扰源产生的电磁场干扰。 17.2.3如果第二级SPD尚不能满足上述三条件,还应设计第三级的SPD,使之满足上述三条件。 17.2.4第一级电源SPD等电位连接线的最小截面积应满足表14的要求。第二级及以后SPD等电位连 接线的最小截面积应满足GB50057第5.1.2条的要求。 7.2.5确定从户外沿线路引入雷击电涌时,电涌保护器的有效电压保护水平值的选取应符合GB50057 第6.4.7条的规定。

17. 3信号 SPD

17.3.1我电子系统信号线路SPD的选择,应根据线路的工作频率、传输介质、传输速率、传输带宽、 工作电压、接口形式、特性阻抗等参数选用电压驻波比和插入损耗小的适配SPD。SPD参数的选择应符 合表10和表11的要求,

17.3.2具有多副天线的天馈传输系统,每副天线应安装适配的SPD。当天馈传输系统采用波导管传输 时。波导管的金属外壁应与天线架、波导管及天线反射器作电气连通。并应在中频信号输入端口处安 装适配的中频信号线路SPD,其接地端应就近接地。

10按耦合方式和SPD不同测试方法分类选用示

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表11在防雷区交界处使用的SPD时额定值选型指南

表12常用电子系统工作电压与SPD额定工作电压对应的设计参考值

d)正或负极性的首次雷击,见图A.1。

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e长时间雷击,见图A.2

e长时间雷击,见图A.2

上次闪击击中的几种雷击,见图A.3

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A.2一般建设项目雷击电流的选择

3一次雷闪击的几种需

表A.1首次雷击的雷电流参数

表A.2雷击的雷电流参数

表A.3长时间雷击的雷电流参数

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1时用于首次雷击电流的设计评价;表A.2是用于后续雷击电流的设计评价;表A.3是用于长时 流的设计评价

表A.1时用于首次雷击电流的设计评价;表A.2是用于后续雷击电流的设计评价;表A.3是用于长时 间雷击电流的设计评价

B. 1. 1LPZO.定义

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本区域内的个物体不可能遭到直接雷击和导走全部雷电流:本区域内电磁场强度没有衰减,

B. 1. 2LPZO.定义

本区域内的各物体不肯能遭到大于所选滚球半径对应的雷击电流的直接雷击,但本区域内的电磁场 强度不会衰减。

B. 1. 3 LPZ1定义

本区域内的个物体不可能遭到直接雷击,流经各导体的电流比LPZO,区更小;本区域内的电磁场强 度可能被衰减,这取决于屏蔽措施

B.1.4后续防雷区定》

当需要进一步减小流入的电流和磁场强度,应增设后续防雷区,并按照需要被保护的对象所要求的 环境区选择后续防雷区的要求条件。各防雷区以其边界处电磁条件有明显变化为特征。

应将需保护空间划分为不同的防雷区(LPZ),以界定具有不同的LEMP严酷程度的各个空间并指明 各防雷区上等电位连接点的位置。在各个防雷区的界面处,所有穿越的金属物体应作直接或间接等电位 连接,也可采取屏蔽措施。

个需要防护的空间划分成不同平面防雷区的一般

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座建筑物划分为若干立面防雷区的一般原则(见)

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个需要保护的区域划分为立面防雷区(LPZ)和等

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表C.1拉萨市城区土壤电阻率数值参照表

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表C.2日喀则市城区土壤电阻率数值参照表

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表C.3昌都市城区土壤电阳率数值参照表

表C.4林艺市城区土壤电阻率数值参照表

表C.5山南市城区土壤电阳率数值参照表

表C.6那曲市城区土壤电阻率数值参照表

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附录D (资料性附录) 冲击接地电阻(Ri)与工频接地电阻(R一)换算系数(A)的查算表

DR 54/T Q0732013

JGJ/T 464-2019 建筑门窗安装工职业技能标准DR 54/T Q0732013

DR 54/T Q0732013

附录E (资料性附录) 土壤电阻率(β)与接地极有效长度(Le)对照表

附录E (资料性附录) 土壤电阻率(β)与接地极有效长度(Le)对照表

表E.1土壤电阻率(o)与接地极有效长度(Le)对照表

DB11/T 1190.1-2015 古建筑结构安全性鉴定技术规范 第1部分:木结构DR 54/T Q0732013

附录F (资料性附录) 钢筋表面积总和(S)与钢筋总长度(L)换算表

表F.1钢筋表面积总和(S)与钢筋总长度(L)换算表

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