浅谈高层建筑的防雷设计
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高层建筑的防雷接地措施随着人们对建筑质量与安全的要求越来越高,对建筑雷霆安全问题的重视程度也越来越高。
高层建筑的雷击事故不仅造成了巨大的财产损失,更给人们的生命安全带来了威胁。
因此,在建设高层建筑过程中采取防雷接地措施是非常必要的。
高层建筑的雷击危害高层建筑一般比较突出,经常成为雷电直接击中的目标。
由于高层建筑自身的构造、功能和使用状况等差异,会导致高层建筑的雷击危害程度也不尽相同。
一般来说,建筑内的电子设备很容易被雷击烧坏,对人的生命安全也会造成巨大的威胁。
防雷接地措施的必要性由于地球是一个导体,如果建筑周边存在电势差异的情况,建筑就可能成为电势差的通道。
因此,高层建筑防雷接地措施变得非常必要。
防雷接地措施不仅能够保护建筑内的电子设备不受雷击的损害,而且还能保障人的生命安全。
高层建筑防雷接地措施的常见方法根据国家标准“建筑物雷电防护设计规范”(GB 50057-2010)的要求,高层建筑防雷接地的常见措施如下:1.接地极的设置就是在建筑物周围埋设一定深度的导体,使其与大地联通,在建筑物的基础上设置接地极。
接地极通过接地线与建筑物金属结构连接,使它们的电势相等,以达到传导雷电电流的目的。
2.封闭式结构的采用封闭式结构的意思是,在建筑物内部设置好接地极,所有建筑物内的金属构件和设备,都通过导线连接到接地极上。
这种设计可以将建筑物内部的电荷隔离开来,避免建筑物内的设备被雷击。
3.接地体的设置在建筑物周围埋设一定深度的导体构成接地网,再在建筑物基础下设置一个接地体。
这种设计利用了地下导电性能好、储存能量能力强的特点,将建筑物和大地连接起来,避免因地质原因导致地下电势差而出现变形。
4.避雷针的使用避雷针是通过建筑顶端的针尖,将雷电通过导线引向地下的接地体,从而避免建筑物被雷电直接击中。
避雷针是一种针状的金属物质,外形有点像塔尖。
结论高层建筑防雷接地措施对于提高建筑物的雷电安全性、确保人身安全和避免金属设备和构件电磁脉冲的影响,都起着至关重要的作用。
探讨高层建筑的防雷技术摘要:随着经济的发展和城市人口的增长,建筑的高层化和智能化已成为城市发展的一种趋势。
高层建筑比一般建筑遭雷击的概率要大得多,而一旦遭受雷灾,损失非常惨重,后果不堪设想。
因此,高层建筑防雷系统的可靠性极为重要。
关键词:高层建筑;防雷技术中图分类号:[tu208.3] 文献标识码:a 文章编号:普通建筑物防雷保护的避雷装置引入了强大的雷电流通过引线入地,在附近空间产生了强大的电磁场变化,会在相邻的导线上感应出雷电过电压, 因此普通建筑物防雷系统不但不能保护高层建筑物内的电子设备与计算机系统, 反而可能会引入雷电。
1.高层建筑的外部防雷1.1 接闪器目前一般高层建筑较多采用接闪杆、明装接闪带和暗装接闪网相结合的方式。
建筑物30m以上部分,每两层在外围用扁钢做暗敷水平接闪带,该接闪带可兼做均压环及金属预防件。
接闪网(带)应沿屋脊、屋角、屋檐、檐角、女儿墙等易受雷击部位敷设,并按建筑物的防雷等级在整个屋面组成不同尺寸要求的网格。
屋面接闪网(带)一般采用热镀锌的圆钢或扁钢及热镀锌件,敷设应平正顺直、固定可靠,搭焊长度和质量应满足相关规范的要求。
接闪网(带)在经过沉降缝或伸缩缝时应做煨弯补偿处理。
接闪带在女儿墙敷设时,一般敷设于女儿墙的中间,但当女儿墙宽度较大时,应将接闪带移向女儿墙的外侧处为宜,因为女儿墙的外沿易受雷击。
现代高层建筑中有利用在屋面上金属栏杆做接闪带,其材质主要采用钢管或不锈钢管,其管的壁厚应不小于2mm;钢管直线段对接部位,转角部位等应采用圆钢或角钢搭接焊,搭焊长度应满足相关规范要求。
栏杆必须与引下线可靠连通。
在屋面接闪器保护范围之内的突出屋面的金属物体,应与屋面接闪网(带)相连;在屋面接闪器保护范围之外的非金属物体应装接闪器,并与屋面防雷装置相连。
由于高层建筑楼屋面露天设备较多,应当做到所有金属构件都与防雷装置连接。
1.2 接地装置在电子设备和电子系统中, 各种电路均有电位基准, 将所有的基准点通过导体连接在一起, 该导体就是设备或系统内部的地线, 如果将这些基准点连接到一个导体平面上,则该导体就称为基准平面,所有信号都是以该平面作为零电位参考点。
高层建筑金属幕墙铝合金门窗的防雷措施随着高层建筑的数量不断增加,对于建筑物的防雷与接地工作变得越来越重要。
但是,对于金属幕墙、铝合金门窗这样的建筑材料,由于其导电性能,容易成为雷电的靶标。
一旦发生雷击,不仅会损坏建筑物,更会对人身安全造成威胁。
因此,在设计高层建筑金属幕墙、铝合金门窗时,必须考虑有效的防雷措施,以确保建筑物和人员的安全。
防雷措施1. 装置防雷接地系统防雷接地系统是建筑物防雷工程的重要组成部分,主要作用是将雷击的电流集中地带导入地下,以降低雷击对人员和建筑物的影响。
在高层建筑金属幕墙、铝合金门窗的设计中,必须考虑到防雷接地系统的设计和铺设。
一般来说,防雷接地系统应该密集布置,以保证整个建筑的接地电阻均匀而稳定。
同时,防雷接地系统的导线应该与金属幕墙、铝合金门窗等导电材料紧密连接,以确保雷击的电流能够及时地通过导线导入地下。
2. 采用防雷装置除了防雷接地系统外,高层建筑金属幕墙、铝合金门窗还可以采用其他防雷装置,如避雷针、放电装置等。
其中,避雷针是常用的防雷措施之一。
在高层建筑的顶部设置避雷针,可以把雷击带到地下,防止对建筑物造成损害。
对于金属幕墙和铝合金门窗,还可以通过放电装置来减少静电的积累,以减轻雷电的攻击力度。
3. 减少金属幕墙和铝合金门窗的面积高层建筑金属幕墙和铝合金门窗的面积越大,就越容易成为雷击的目标。
因此,在设计金属幕墙和铝合金门窗时,需要尽量减少其面积,以降低雷击的概率。
同时,也可以在金属幕墙和铝合金门窗上加装遮阳板、挡板等物品,以减少其面积,降低遭受雷电攻击的风险。
当然,这种做法需要在设计中注意美观度的影响。
4. 增强材料的绝缘性能在金属幕墙和铝合金门窗的设计中,需要选择具有良好绝缘性能的建筑材料。
目前,一些厂家已经研发出了一些特殊的铝合金门窗,其具有优良的绝缘性能,可以有效地抵御雷电的攻击。
而对于较old的铝合金门窗,则可以通过表面喷涂、涂漆等方式来增加其绝缘性能,以延缓其收到雷电攻击的时间,确保人身和建筑物的安全。
高层建筑防雷设计高层建筑的防雷设计是一项十分重要的工作,它直接关系到建筑的安全以及居民和工作人员的生命财产安全。
合理的高层建筑防雷设计可以有效地预防雷击事故的发生,保护建筑内外的设备和人员。
本文将介绍高层建筑防雷设计的原则和方法。
一、防雷设计的原则1. 安全性原则高层建筑的防雷设计首要原则是保证建筑的安全。
在设计和施工过程中,应符合国家相关标准和规范,确保建筑承受雷击电流和雷电冲击波能力。
必要时,建筑应配备避雷针、避雷网等设施,以提供准确、可靠的防雷保护。
2. 经济性原则高层建筑的防雷设计需要考虑到经济因素,合理控制设备和设施的投资成本。
设计师应根据建筑的功能和所处地域的雷电活动特点,合理选择合适的防雷技术和设备,避免过度设计,降低建设和运维成本。
3. 可行性原则高层建筑的防雷设计必须具备可行性,即设计方案在技术上可行,并且施工和运维方便。
设计师应具备丰富的工程经验和专业知识,确保防雷设施的设置符合实际情况,便于维护和监测。
二、高层建筑防雷设计的方法1. 确定防雷等级根据高层建筑的用途和重要性,以及所处地区的雷电活动情况,确定适当的防雷等级。
一般来说,高层住宅建筑的防雷等级不低于四级,而办公、商务等具有重要功能的建筑可考虑采用五级防雷设计。
2. 设置避雷针避雷针是高层建筑防雷的核心设备之一,能够有效地引导和释放雷电荷,减少雷击的可能性。
在高层建筑的顶部或檐口处设置避雷针,并确保其与大地连接良好。
3. 建立接地系统接地系统是高层建筑防雷的基础,通过将建筑物与地下导体相连接,将雷电流引入地下,保护建筑及其内部设备。
接地系统应合理布局,接地电阻要符合标准要求,确保其导电性能良好。
4. 安装避雷带在高层建筑的墙体和梁柱中安装金属避雷带,能够形成一条完整的防雷路径,减少雷电冲击波对建筑的影响。
避雷带的安装位置和数量应根据建筑结构和雷电活动情况进行科学确定。
5. 加强内部设备保护高层建筑内部的设备和电气系统也需要进行防雷设计。
高层建筑的防雷接地措施高层建筑是现代城市中常见的建筑形式,这种建筑由于其高度和周围环境的影响,容易受到雷电的攻击,因此需要采取特殊的防雷措施。
本文将介绍高层建筑的防雷接地措施。
1、概述高层建筑是指层数不少于八层或者高度不少于24米的建筑。
由于高层建筑对于天线、广告灯箱、通信线路等有特殊的需求,因此它们在建造过程中需要采取特殊的防雷接地措施。
这些措施可以有效地保护建筑和其内部设备免受雷电的损害。
2、接地网建设建筑物的接地网络应该具有良好的导电性能,以确保雷电电流在接地网中得到合适的分配和释放。
通常情况下,高层建筑的接地系统应具备以下特性:-接地体积要足够大,以确保地电阻足够低。
-接地电极应采用导电性能好的材料,比如铜质、镀锌钢材等。
-接地电极的埋深应以地温为参考,并且不应低于1米。
-接地电极的间距应不大于1.2米。
-建筑物应具备良好的接地网络连接性,以确保其各个部分之间的连接有效。
3、接闪针的安装接闪针是指一种安装在高层建筑表面的由针电极和铺设的线圈组成的装置,目的是在雷电击中建筑物时,将电流分散到地面上。
接闪针应该满足以下条件:-针电极材料应为高强度、耐腐蚀的金属材料。
-接闪针应该安装在建筑物的顶部,其高度应大于建筑物高度的30%。
-接闪针的铺设线圈应该由防腐、耐高温、耐电弧等特性的材料制成。
-建筑物应该保证接闪针和线圈的连接安全可靠。
4、避雷装置的安装除了接闪针之外,高层建筑还需要安装避雷装置。
避雷装置是指一种根据建筑物的特点和周围环境设计的气象参数计算和模拟、可预测性强的装置,它与接闪针协同工作,为建筑提供最佳的防雷保护。
避雷装置应该满足以下条件:-避雷装置应按照规定的标准和规范进行设计和安装。
这些标准和规范包括但不限于《建筑避雷装置设计标准》、《高层建筑防雷指南》等。
-避雷装置的材料应为优质的导电性能好的材料,比如铜等。
-建筑物应该安装距离足够近的避雷装置,以确保防雷效果。
5、结论高层建筑作为现代城市的重要组成部分,其防雷工作至关重要。
浅谈高层建筑电气设计中的防雷技术摘要:随着社会发展进程的不断加快,高层建筑的规模逐渐扩大,各种电气设备的使用也越来越广泛, 但是其中存在的安全隐患也是非常大的,高层建筑遭雷击的概率比其他建筑大的多。
因此, 做好高层建筑电气设计中的防雷技术非常重要。
本文根据高层建筑防雷的实际情况,对如何做好防雷设计进行了分析。
关键词:高层建筑;电气设计; 防雷技术为满足一定的生产生活需要, 现代工业与民用建筑中都要安装许多各种不同功能的电气设备, 如照明灯具、电源插座、电话、消防控制系统装置、各种工业与民用的动力装置、控制设备、智能系统、娱乐电气设施等,这些电气设施的使用难免会给高层建筑带来一定的安全隐患。
由于这些设备的耐过电压能力较低、雷电高电压和雷电产生的电磁脉冲引起的热效应和电磁效应都会给设施造成损坏。
因此, 加强对高层建筑电气设计中防雷技术的应用, 已经成为高层建筑中的一个重要问题。
一、高层建筑防雷设计前的准备工作首先,要对建筑物所处的地理位置、地质结构、外部环境和气象条件等有所了解,掌握建筑物的建筑面积、层数、高度和用途。
其次,综合考虑建筑物的各方面因素, 预计建筑物的年雷击次数,按照《建筑物防雷设计规范》 ( gb50057- 94 2000版)中的规定, 对建筑物的防雷类别进行确定,对于预计年雷击次数达不到三类防雷的建筑物来说, 要从以下两种情况考虑: 1.建筑物是否是公共场所, 如大型的商场、超市、电子商城、学校和医院等,如果出现以上项目要按照三类防雷建筑物设计。
2. 考虑建筑物内部是否包括信息系统。
《建筑物防雷设计规范》( gb50057- 94 2000 版)中规定“在没有信息系统的建筑物需防雷击电磁脉冲的情况下, 当该建筑物没有装设防直击雷装置和不处于其他建筑物或物体的保护范围内时,宜按第三类防雷建筑物采取防直击雷的防雷措施。
在要考虑屏蔽的情况下, 防直击雷接闪器宜采用避雷网.”第三,认真查看电气的设计方案是否符合建筑物的防雷设计,如果防雷分类错误将使防雷图纸发生重大改动。
高层建筑防雷设计随着城市的快速发展,高层建筑如雨后春笋般拔地而起。
这些高耸入云的建筑不仅是城市的地标,也为人们的生活和工作提供了便利。
然而,由于其高度较高,更容易遭受雷击,因此高层建筑的防雷设计至关重要。
雷电是一种自然现象,其瞬间释放的巨大能量可能对建筑物、设备和人员造成严重的损害。
对于高层建筑来说,雷击的风险更大。
一方面,高层建筑更容易成为雷电的放电通道;另一方面,其内部通常配备了大量的电子设备和电气系统,一旦遭受雷击,可能会引发火灾、爆炸、设备损坏等严重后果,甚至危及人员生命安全。
在进行高层建筑防雷设计时,首先要考虑的是接闪装置的设计。
接闪装置包括避雷针、避雷带和避雷网等。
其作用是将雷电吸引到自身,并通过引下线将雷电流安全地引入地下。
在设计接闪装置时,需要根据建筑物的高度、形状、地理位置以及周边环境等因素进行综合考虑。
例如,对于形状复杂的高层建筑,可能需要采用多种接闪装置相结合的方式,以确保有效地覆盖整个建筑物。
引下线是连接接闪装置和接地装置的重要部分。
它负责将雷电流从接闪装置传导至接地装置。
引下线的数量、位置和直径等参数的选择需要经过精确的计算,以确保雷电流能够快速、均匀地分散到接地装置中。
同时,为了减少引下线之间的电感和电阻,引下线应尽量沿建筑物的外墙均匀布置,并保持较短的路径。
接地装置是防雷系统的重要组成部分,其作用是将雷电流安全地释放到大地中。
常见的接地装置有水平接地体、垂直接地体和接地网等。
在设计接地装置时,要考虑土壤的电阻率、接地电阻的要求以及与周边建筑物接地系统的连接等因素。
为了降低接地电阻,提高接地效果,可以采用增加接地极数量、使用降阻剂等方法。
除了外部防雷装置,高层建筑还需要内部防雷措施。
内部防雷主要包括屏蔽、等电位连接和浪涌保护等。
屏蔽是指利用建筑物的金属结构或金属网对室内的电子设备和电气系统进行屏蔽,减少雷电电磁脉冲的影响。
等电位连接是将建筑物内的金属构件、设备外壳、管道等通过导体连接在一起,形成一个等电位体,以避免电位差引起的放电现象。
浅谈高层建筑的防雷设计随着现代社会的发展,建筑物的规模不断扩大,其内各种电气设备的使用日趋增多,尤其是计算机网络信息技术的普及,建筑物越来越多采用各种信息化的电气设备。
我国每年因雷击破坏建筑物内电气设备的事件时有发生,所造成的损失非常巨大。
因此建筑物的防雷设计就显得尤为重要。
本文结合某高层建筑的实际情况,谈谈如何做好防雷设计。
标签:高层建筑防雷设计0 引言近年来我国大量兴建了许多高层建筑,建筑物内越来越多的装备了各种信息化的电子、电气设备,由于这些设备耐过电压能力低,雷电高电压以及雷电电磁脉冲侵入所产生的电磁效应、热效应都会对系统和设备造成干扰或永久性损坏,这也是如今雷电灾害事故频繁发生、导致损失越来越大的一个原因。
以上海为例,截至2006年底,仅陆家嘴金融贸易区已经建成商务楼宇112幢,总建筑面积789万平方米。
这些高层的建筑面积高达几万甚至几十万m2。
由建筑物年预计雷击次数公式N=KNgAe(详见GB50057--94)可知,高层建筑比一般建筑遭雷击的概率要大得多,而一旦遭受雷灾,损失将非常严重,后果会不堪设想。
因此,高层建筑的防雷设计,成了建筑领域十分关注的问题。
本文将结合某高层建筑的实际情况,谈谈如何做好高层建筑的防雷设计。
1 工程概况工程总用地面积为40.5亩,总建筑面积143000m(含地下建筑面积27000m),建筑高度99.5m,主体建筑地上31层,地下2层。
该建筑物主要功能为商、住,主楼的1~3层为商场及少量办公,4层为技术层及住宅的社区服务,5~30层为高档商品住宅。
2 防雷、接地及等电位联结该工程为二类防雷建筑物。
接地型式为TN—S-C系统。
防雷接地、变压器中性点工作接地、保护接地、弱电设备接地均共用接地装置,即利用建筑物结构基础钢筋网作为共用接地极,其实测接地电阻不得大于1Ω。
2.1 防雷接闪器用—40×4镀锌扁钢在各栋住宅楼顶部,沿女儿墙、楼梯间、电梯机房屋顶四周暗敷,并焊接连通成环状作为避雷连接线,避雷短针(用Φ12镀锌圆钢高600mm间距3m)与避雷连接线焊接连通作防雷接闪器。
防雷建筑标准
防雷建筑标准主要包括两类:一类防雷建筑标准和二类防雷建筑标准。
以下是具体的标准内容:
一类防雷建筑标准:
1. 建筑物高度超过45米的属于高层建筑,应必须设置防雷装置。
2. 对于高度在15米至45米之间的建筑物,如果屋顶结构连续性良好且高度变化较小,应根据建筑物的特点选择相应的防雷装置。
3. 建筑物高度小于等于15米时,通常不需要设置防雷装置。
二类防雷建筑标准:
1. 建筑物高度不超过15米,且建筑物特殊用途及环境中对避雷保护要求较高的建筑物,应设置防雷装置。
2. 建筑物高度超过15米的非居民建筑,应依据该建筑物的特点选择相应的防雷装置。
3. 技术性建筑,如通信、广播、电视、雷达等设施,一般必须设置防雷装置。
此外,还有一些特殊情况下需要考虑防雷措施,例如:
1. 预计雷击次数大于0.05次/a的部、省级办公建筑物和其他重要或人员密集的公共建筑物以及火灾危险场所。
2. 预计雷击次数大于0.25次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑。
3. 在平均雷暴日小于30d/a的地区,建筑物可采用低压架空线直接引入建筑物内,但需要符合一定的要求,如在入户处装设避雷器或设2~3mm的空气间隙,并应与绝缘子铁脚、金具连在一起接到防雷的接地装置上等。
4. 高度超过45m的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,尚应采取防侧击和等电位的保护措施。
以上信息仅供参考,具体的防雷建筑标准可能会因地区和具体情况而有所不同。
在实际应用中,应根据当地的规定和标准进行设计和施工。
浅谈高层建筑的防雷设计
摘要:随着现代社会的发展,建筑物的规模不断扩大,其内各种电气设备的使用日趋增多,尤其是计算机网络信息技术的普及,建筑物越来越多采用各种信息化的电气设备。
我国每年因雷击破坏建筑物内电气设备的事件时有发生,所造成的损失非常巨大。
因此建筑物的防雷设计就显得尤为重要。
本文结合某高层建筑的实际情况,谈谈如何做好防雷设计。
关键词:高层建筑防雷设计
0 引言
近年来我国大量兴建了许多高层建筑,建筑物内越来越多的装备了各种信息化的电子、电气设备,由于这些设备耐过电压能力低,雷电高电压以及雷电电磁脉冲侵入所产生的电磁效应、热效应都会对系统和设备造成干扰或永久性损坏,这也是如今雷电灾害事故频繁发生、导致损失越来越大的一个原因。
以上海为例,截至2006年底,仅陆家嘴金融贸易区已经建成商务楼宇112幢,总建筑面积789万平方米。
这些高层的建筑面积高达几万甚至几十万m2。
由建筑物年预计雷击次数公式N=KNgAe(详见GB50057--94)可知,高层建筑比一般建筑遭雷击的概率要大得多,而一旦遭受雷灾,损失将非常严重,后果会不堪设想。
因此,高层建筑的防雷设计,成了建筑领域十分关注的问题。
本文将结合某高层建筑的实际情况,谈谈如何做好高层建筑的防雷设计。
1 工程概况
工程总用地面积为40.5亩,总建筑面积143000m2(含地下建筑面积27000m2),建筑高度99.5m,主体建筑地上31层,地下2层。
该建筑物主要功能为商、住,主楼的1~3层为商场及少量办公,4层为技术层及住宅的社区服务,5~30层为高档商品住宅。
2 防雷、接地及等电位联结
该工程为二类防雷建筑物。
接地型式为TN—S-C系统。
防雷接地、变压器中性点工作接地、保护接地、弱电设备接地均共用接地装置,即利用建筑物结构基础钢筋网作为共用接地极,其实测接地电阻不得大于1Ω。
2.1 防雷接闪器用—40×4镀锌扁钢在各栋住宅楼顶部,沿女儿墙、楼梯间、电梯机房屋顶四周暗敷,并焊接连通成环状作为避雷连接线,避雷短针(用Φ12镀锌圆钢高600mm间距3m)与避雷连接线焊接连通作防雷接闪器。
因在C和D座住宅大楼顶部有高出屋面8m的玻璃棚钢构架,且在C和D座的26-28层(距地81~90m)处,采用钢结构联结成一体,建有2层空中茶吧(长30m、宽8m、高9m)。
故在C和D座屋顶钢构架的顶端各加装了一根Satelit/ESE6000型提前放电避雷针作接闪器,以便更好地保护空中茶吧。
所有屋面板(含裙房)内各2根≥Φ20的主钢筋均相互焊接连通在屋面形成不大于10m×10m的网格,并就近与屋面避雷带、避雷针及防雷引下线焊接连通。
2.2 引下线利用结构柱内对角线2根(≥Φ20)主钢筋,从上到下焊接连通,并作好专用标记,引下线间距≤18m。
在每根引下线距室外地坪下-0.8m处焊接引出-50×5镀锌扁钢(为防腐蚀,包裹水泥沙浆后)埋地伸向室外,距外墙距离≥1.5m(本工程在实际施工中已将其引至环状焊接连通的施工保护用的护坡钢桩,并与之焊接连通)。
防雷引下线其上端与接闪器(避雷带、避雷网格、避雷针),下端与接地装置,中
间与各层均压环均相互焊接连通。
2.3 接地装置利用结构桩基基础及承台外侧周边内各2根(≥Φ20)主钢筋相互焊接连通作垂直接地体,周边地梁上部的2根(≥Φ20)主钢筋相互焊接连通成环形水平接地体。
网格状的地梁内各2根、(≥Φ20)主钢筋均相互焊接连通作为接地干线,与垂直接地体及环形水平接地体均相互焊接连通(并与所在处底板内主钢筋焊接连通)作为共用接地装置。
接地电阻不得大于1Ω(实测为0.3Ω)。
2.4 均压环4层(即裙房屋顶)以上,每层利用外墙周边圈梁内2根(≥Φ20)主钢筋相互焊接连通作均压环,并与经过的防雷引下线焊接连通,同时在该处与所在层楼板钢筋网焊接连通。
2.5 等电位联结该工程等电位联结包括以下几部分:①住宅和商场屋顶的玻璃棚钢结构及所有突出屋面的金属构件、金属爬梯、金属屋面板、金属栏杆均与屋面避雷带焊接连通。
②突出屋面的冷却塔、风机、航空障碍灯等设备不带电的金属外壳及其支架、水管、风管、电线管等均与屋面避雷带作等电位联结。
③空中茶吧的钢屋面、钢构架的上部及下部底端均多点分别与避雷带、均压环或防雷引下线焊接连通,并按结构要求在焊接处作软弯(余量大于300mm)。
④每层外墙的金属栏杆、门窗等与均压环连通(每一构件不少于两处)。
玻璃幕墙的支架、钢龙骨等(每层、多点)与均压环连通成等电位,以防侧击雷。
⑤架空或埋地进出建筑物的所有金属管道、金属构件、电缆金属外皮及其保护钢管等,在进出建筑物处(通过与由基础接地主钢筋网焊接引出的200×200×6预埋钢板相连通)与防雷接地装置作等电位联结。
⑥各管道井及各电梯井所在处,均由基础接地主钢筋网焊接引出-40×4镀锌扁钢与金属管道及电梯导轨作等电位联结。
⑦住宅卫生间作辅助等电位联结,并设置等电位联结端子箱。
⑧水泵房、冷冻机房均设有局部等电位联结用端子板(用40×4镀锌扁钢由基础接地主钢筋网焊接引出)。
2.6 柴油发电机房工作接地室内环形接地干线采用50×5镀锌扁钢,与柱上由基础接地主钢筋网焊接引出的4块200×200×6预埋钢板焊接连通,并与机房等电位联结LEB端子板焊接连通。
LEB端子板另外再与2根直接由基础接地主钢筋网焊接引出的50×5镀锌扁钢焊接连通,以保障实测接地电阻不大于1Ω。
2.7 变电所工作接地室内环形接地干线采用50×5镀锌扁钢,与柱内8块
200×200×6预埋钢板焊接连通(通过柱内2根≥Φ20主钢筋与基础接地主钢筋网焊接连通而接地),并与室内等电位联结LEB端子板连通。
另外再用2根50×5铜排直接由基础接地主钢筋网焊接引上与LEB端子板联结(以保障接地电阻不大于4Ω)。
各变压器中性点均用50×5铜排与LEB端子板连通接地。
2.8 消控中心及各弱电机房工作接地均直接从基础接地主钢筋网焊接引出,采用一根BVR-50mm2导线穿UPVC32管,暗敷引至各机房工作接地端子板。
弱电竖井竖向通长敷设一根40×4铜排作为接地干线(由基础接地主钢筋网焊接引出)。
2.9 过电压保护变压器高压侧装有氧化锌避雷器,低压侧装有过电压电涌保护器。
高层屋顶电梯等设备的配电箱、高层住宅的各层总配电箱、消控中心及各弱电机房的配电箱均装有过电压电涌保护器。
3 结束语
对高层建筑物的防雷设计来讲,每一个建筑物都有不同的设计方案,本文是针对某一高层建筑防雷设计的实际情况出发进行探讨的,不能千篇一律的将其赋予每一个建筑物,确保防雷设计方案能够做到合理有效,防止或者减少雷电事故的发生。
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