GB/T21714.4-2015:雷电防护第4部分:建筑物内电气和电子系统现行
资源类型:国家标准
发布日期:2015-09-11
实施日期:2016-04-01
废止日期:-
入库日期:2018-04-11
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- 简介
- 目录
GBT21714.4-2015
1
1 范围
8
2 规范性引用文件
8
3 术语和定义
9
4 SPM的设计和安装
11
4.1 一般要求
11
4.2 SPM的设计
15
4.3 雷电防护区(LPZ)
15
4.4 基本的SPM
18
5 接地和连接网络
19
5.1 一般要求
19
5.2 接地装置
19
5.3 连接网络
20
5.4 连接排
24
5.5 LPZ边界处的接地
24
5.6 连接部件的材料和尺寸
25
6 磁屏蔽和布线
25
6.1 一般要求
25
6.2 空间屏蔽
26
6.3 内部线路屏蔽
26
6.4 内部线路布线
26
6.5 外部线路屏蔽
26
6.6 磁屏蔽的材料和尺寸
26
7 SPD系统
26
8 隔离界面
27
9 SPM管理
27
9.1 一般要求
27
9.2 SPM管理计划
27
9.3 SPM的检查
28
9.4 维护
29
附录A(资料性附录) LPZ区内电磁环境评估基础
30
附录B(资料性附录) 既有建筑物内SPM的实施
49
附录C(资料性附录) SPD系统的选择和安装
62
附录D(资料性附录) SPD选择需要考虑的因素
67
参考文献
71
图1 划分不同LPZ的基本原则
12
图2 SPM(LEMP防护措施)示例
13
图3 雷电防护区互连示例
16
图4 扩展雷电防护区示例
17
图5 连接网络与接地装置的互连构成三维接地系统的示例
19
图6 工厂的网格形接地装置
20
图7 利用建筑物钢筋进行等电位连接
21
图8 钢筋结构建筑物内的等电位连接
22
图9 内部系统的导电部件接入连接网络
23
图10 内部系统导电部件接入连接网络的组合方式
24
图A.1 雷击产生的LEMP状况
31
图A.2 用阻尼振荡模拟磁场上升沿
33
图A.3 用钢筋和金属框架构成的大空间屏蔽
34
图A.4 LPZn内用于安装电气和电子系统的空间
35
图A.5 用线路布线和线路屏蔽措施减少感应效应
36
图A.6 办公楼SPM示例
37
图A.7 直接雷击时磁场值的估算
38
图A.8 附近雷击时磁场值的估算
40
图A.9 距离S取决于滚球半径和建筑物尺寸
42
图A.10 格栅型大空间屏蔽的类型
43
图A.11 类型1格栅型屏蔽体内部的磁场强度
44
图A.12 类型1格栅型屏蔽体内的磁场强度
44
图A.13 用于屏蔽建筑物内部磁场估算的低电流水平试验
45
图A.14 线路回路中的感应电压和电流
46
图B.1 既有建筑物SPM设计步骤
51
图B.2 在既有建筑物内建立雷电防护区LPZ的可能性
52
图B.3 将屏蔽电缆靠近平板以减少回路面积
56
图B.4 用金属平板做附加屏蔽的例子
56
图B.5 天线和其他外部设备的防护
57
图B.6 由工作扶梯和管路提供的固有屏蔽
58
图B.7 天线塔电缆的理想敷设位置(钢格结构天线塔横截面)
58
图B.8 既有建筑的SPM的升级
60
图C.1 带电导体和连接排之间的浪涌电压
64
图D.1 Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类测试的SPD设置示例
68
图D.2 建筑物不同损害源和系统内雷电流分配的基本示例
68
图D.3 电流平均分配的基本示例
69
表1 连接部件的最小截面积
25
表2 新建建筑物和既有建筑物变更结构和用途时的SPM管理计划
28
表A.1 损害源和设备相关参数
31
表A.2 示例
39
表A.3 格栅型空间屏蔽对平面波磁场的衰减
40
表A.4 雷电流最大时的滚球半径
42
表A.5 示例
42
表B.1 建筑物的特征与周围环境
49
表B.2 安装特性
50
表B.3 设备特性
50
表B.4 防护概念应考虑的其他问题
50
表D.1 优选值
67
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