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發布時間:2021-06-22 06:48  
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電氣工程防雷
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古建筑遭雷擊原因
古建筑多數由于追求美觀而不可避免有許多坡度和棱角(尤其是古塔),這些正是在GB50057-94中指出易遭雷擊的部位,如下圖:
從上圖可以看出,坡度大雷擊部位增多,而雷擊概率增大。從結構上看,為了體現建筑的雄偉、挺拔,古建筑物都建有高聳的屋脊,而這些高聳的屋脊也正好為帶電云層放電創造條件尤其是古塔等古建筑,其坡度大、棱角多,并在塔等有突出的金屬(與地絕緣),這很容易遭受雷擊。
古建筑物多數建在地勢較高的山上,或建在土壤電阻率有突變的山腳邊,易被雷電侵襲,古建筑絕大多數為磚木結構,一旦遭受雷擊,極易引起木質構件燃燒,使古建筑燒毀或破壞其原貌。
對于大于15米古建筑物利用樹木上安裝避雷針就是現實了,因為高度太高尤其是古塔,那就保護不到古建筑了。對于比較高的古塔,因為高度比較高,好的辦法就是在古建筑上安裝避雷帶配合避雷短針,網格尺寸不大于10m×10m或12m×8m的避雷網,如果古建筑上有金屬裝飾物等,盡量在不破壞古建筑的前提下,將所有金屬裝飾物與避雷帶做等電位連接,如果古建筑上有吻獸,可以把吻獸等電位連接,使吻獸起到避雷短針的作用。
等電位接地連接
通常在機房內沿墻敷設非閉合等電位銅帶一周,材料采用30×3mm紫銅排,用φ8絕緣子作支撐;或選用40×0.1mm銅帶放入防靜電地板支架下,在各機房內網絡機柜處,分別安裝一塊等電位匯流排,規格為40×30mm的紫銅板坐等電位匯流排,并多點與設備或銅帶排連接,利用大樓接地各機房內建筑物主鋼筋柱子開鑿,利用銅鐵接頭與柱筋焊接后,與匯流排連接;將機房內的所有屏蔽線槽接與等電位匯流排或等電位銅帶連接。
另外,將電源PE線、機房內的設備外殼、機架等可導電金屬物體就近與匯流排或銅帶連接,連接線采用25mm2多股銅芯線。網絡機房的防雷接地與接地、直流接地、工作接地等共用同一個接地系統,接地電阻小于1歐姆。如實測接地電阻達不到國家相關標準需增加人工接地極,如果防雷接地無法與其他接地共用一個地網,而又無法與其它接地遠離一定的距離,則需要在防雷接地和其他接地網之間安裝一個地極保護器。
盡管在電源和通信線路等外接引入線路上安裝了防雷保護裝置,由于雷擊發生在網絡線(如雙絞線)感應到過電壓,仍然會影響網絡的正常運行,甚至破壞網絡系統。雷擊時產生巨大的瞬變磁場,在1公里范圍內的金屬環路,如網絡金屬連線等都會感應到極強的感應雷擊;另外,當電源線或通信線路傳輸過來雷擊電壓時,或建筑物的地線系統在瀉放雷擊時,所產生強大的瞬變電流,對于網絡傳輸線路來說,所感應的過電壓已經足以一次性破壞網絡。即使不是特別高的過電壓,不能夠一次性破壞設備,但是每一次的過電壓沖擊都加速了網絡設備的老化,影響數據的傳輸和存儲,甚至DOWN機,直至損壞。所以網絡信號線的防雷對于網絡集成系統的整體防雷來說,是非常重要的環節。