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温州某科技大厦的防雷整改.doc
温州某科技大厦的防雷整改
摘要:对某科技大厦的周边环境、土壤电阻率等进行了实地勘察,并对该大厦的年预计雷击次数、电子信息系统的雷电防护等级、分流系数的大小、磁场强度和开路环最大感应电压等进行计算,分析出该大厦存在的问题,对该大厦进行针对性的整改,使雷电灾害对该大厦造成的危害程度减少到最低限度。
关键字:电磁脉冲、计算机房、存在问题、整改
一、引言
随着现代科技的快速发展,高楼大厦的增加,雷电的无孔不入,雷灾事故也日益加剧。例如:2000年8月11日15时许,上海航天大厦遭雷电侵袭,电脑终端服务器(16个接口)、卫星电视接收系统受损。2006年7月30日午夜,河北省工商银行某县级市支行12层大厦遭受雷电袭击,整个大厦金融联网系统、电子监控系统、消防报警系统、电梯、电视、空调、自动感应门、点钞机等电子电器设备大部分瘫痪,造成直接财物损失30多万元。2006年7月30日晚,河北省安国某科技大厦遭雷击,造成整栋大楼电子设备瘫痪。2010年7月1日,青岛泽润金融广场有限公司A座,因雷击造成大楼空调起火,控制面板压缩机被雷击,损失100000元。因此需从各个方面对建筑物采取防护措施,使建筑物达到安全可靠、技术先进、经济合理的效果。
根据现场勘察和分析,某科技大厦的计算机房位置设置不合理(位置已经定死,难以更改,故应加强雷电防护措施)、过电压和闪电电磁脉冲的防护等达不到要求,找出了该大厦计算机房可能受到雷击影响的原因,并进行整改。
二、气象条件和基本情况
温州市年平均雷暴日为51.3天,在全国属于多雷区。某科技大厦位于温州市鹿城区,旁边有一条河。土壤电阻率的实测平均值为19.7Ω?m。该建筑物主要功能为展示厅、物业管理用房、科研办公、小微企业研发中心、会议室等。本工程共建两幢(A座、B座)16层塔楼,两幢塔楼之间设3层裙房相连。保安监控消防控制室和变配电房设置在一层,计算机房设置在15层,由市网引入一路电源至变配电房,再从配电室引入机房。地下室发电机做为备用电源供电。
该大厦的主楼及裙房屋面均匀地利用了18根柱子的柱钢筋做引下线,并已经在45m以上的每一次进行均压环设置和侧击雷防护措施,突出屋面的金属建构筑物均已进行相应的雷电防护措施,且已经进行等电位连接的防护措施、布线都较规范。所在地的平均土壤电阻率是100Ω?m,接地电阻1Ω,接地方式是
基础联合接地。本工程采用了TN-S系统,计算机房的建筑结构为钢筋混泥框架结构,信号线路采用光纤,2条主光缆包含48条分光缆,信号线路采用1对光纤引入。如图(1)所示。
三、雷电危害及存在问题的分析
(一)、判定防雷类别和电子信息系统的雷电防护等级:
1、建筑物年预计雷击次数N1的计算:
N1=K×Ng×Ae
Ng=0.1×Td
Ae=[LW+2(L+W) +πH(200-H)]×10-6
根据现场实际测量数据(其中:Td=51.3天,K=1.5,L=98.3m,W=30.4m,H=59.5m)
经计算年预计雷击次数N1=0.4061(次/a)
根据GB50057-2010建筑物防雷分类的规定,本建筑物应划为第二类防雷建筑物,已经符合要求。
2、入户设施年预计雷击次数N2的计算:
N2= Ng×Ae= Ng×(Ae1+ Ae2)(次/a)
Ae=(Ae1+ Ae2)=2×ds×L×10-6+2×ds×L×10-6=0.06( )
N2= Ng×Ae=5.13×0.06=0.3437(次/a)
故: N=N1+N2=0.4061+0.3437 =0.7498 (次/a)
3、因直击雷和闪电电磁脉冲引起电子信息系统设备损坏,可接受的最大年平均雷击次Nc为:
Nc=5.8×10-1/C(次/a)
C=C1+C2+C3+C4+C5+C6=1.0+2.5+3.0+1.0+1.8+1.2=10.5
Nc=5.8×10-1/C=5.8×10-1/10.5=0.0552 (次/a)
4、防雷装置拦截效率E的计算
E=1―Nc/N =1―0.0552/0.7498= 0.926
根据GB 50343-2012的规定,当0.90E≤0.98时,其雷电防护等级为B级,故本工程按B级防护等级要求设计防雷击电磁脉冲。
(二)、电涌保护器的安装问题:
根据以上公式的计算及相应规范的要求,电源线路应采取4级电涌保护器防护,然而本工程施工图纸设计中无相应的电涌保护器安装。如图(2)所示。
(三)、计算机房存在问题:
假设该大厦的楼顶某一金属物体遭到100KA的雷击,通过下面的几个计算公式,分别计算出该大厦的12层到15层的分流
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