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文档简介
DB45重大建设项目雷电灾害风险评估技术规范Technologyspecificationsoflightningdisasterriskevaluationformajorconstructionprojects广西壮族自治区质量技术监督局发布I II 1 1 1 3 4 6 7 8 9 III本标准起草人:何宽、郭媛、罗伟、植耀玲、朱辛华、吴浙、徐源徽、康强、杨召绪、劳炜、1重大建设项目雷电灾害风险评估技术规范3.1雷电灾害风险评估evaluationoflightningdisasterrisk3.2重大建设项目greatconstructionprojects3.3区域雷电灾害风险评估evaluationoflightningdisasterriskfordistrict23.4建筑单体雷电灾害风险评估evaluationoflightningdisasterriskforsinglebuilding3.53.6土壤电阻率earthresistivity3.73.83.93.103.11风险(R)risk3[GB/T21714.2-2015,定义3.1.32][GB/T21714.2-2015,定义3.1.33][GB/T21714.2-2015,定义3.1.37]接受委托,成立评估组接受委托,成立评估组资料收集↓工程分析现场勘测与调研分析与评估出具评估报告不通过44.2重大建设项目雷电灾害风险评估技术流程见图2。方式、长度、高度、电阻果参数各区域周边区域特征及参数项目途经区域特征及参数供电系统特征通信信号系统特征与参数其他专用设备的特征与参数了解使用性要经济价值等现场环境进等)、拍照况定位坐标大气电场勘测率用户防雷需求图2重大建设项目雷电灾害风险评估技术流程图5评估方案5.1一般要求5.1.1雷电灾害风险评估机构接受委托后,成立重大建设项目雷电灾害风险评估组,明确委托需求,进行初步勘查工作,依据项目规划、项目建议书或可行性研究报告等项目相关资料编制评估方案。55.1.2评估方案一般由前引部分、正文部分和可选的补充部分组成:5.2主要内容5.2.1前引部分5.2.1.1封面内容包括项目名称、编订单位和编订日期,并加盖编订单位印章。5.2.1.2编订人员:编写人、批准人。5.2.2正文部分5.2.2.1项目概述:5.2.2.2评估依据:5.2.2.3评估目的和内容:5.2.2.4技术方案:5.2.2.5工作实施计划:65.2.2.6人力与设备资源配置:6.1委托方基本情况6.3评估项目相关信息6.4地理环境6.5气候资料6.6雷暴资料6.8雷灾个例77.1现场勘测内容7.2现场勘测方法7.2.1评估项目经纬度7.2.1.1项目经纬度采用卫星定位仪测量。7.2.1.2评估项目为单体时,在评估项目中心点及四角处测量;评估项目为区域时,按9.2.1分区,7.2.1.3将卫星定位仪水平放置于测量点地面上,测量各测点的经纬度和海拔高度。7.2.2评估项目周边环境用地质罗盘仪确定评估项目的东南西北四个方向;用激光测距仪或者卷尺),7.2.3评估项目线路管道7.2.4评估项目经济价值及人员密度7.2.4.1评估项目投入使用后内部及外部人员密度和人流量,建筑物及内部设施的经济价值。7.2.4.2对易燃易爆场所还需了解周边住宅区、商业区、医院、学校等人员密集场所及其人流量等情7.2.5现场气象数据7.2.6土壤电阻率7.2.6.1按7.2.1.2的规定选择测量点。7.2.6.2每个测量点,应采用互为垂直的东西向、南北向分别测量。87.2.6.4土壤电阻率测量方法参见附录B。8.1项目资料处理8.1.1分析项目所在区域气候及气象条件8.1.2分析项目所在地雷电资料8.1.3分析项目所在区域雷灾资料8.1.4分析项目的相关信息与防雷装置设计内容8.1.5分析项目周边及地理环境8.1.6分析项目线路管道资料8.1.7分析项目内存物经济价值及人员密度资料8.2土壤电阻率分析处理8.2.1土壤电阻率数据的处理8.2.2土壤电阻率的修正99.1评估类型9.2.1评估区域的划分);););9.2.2区域评估的方法9.2.2.1对子区域的风险进行识别,从各种风险类型中划分出主要风险类型。分别计算出各主要风险9.2.2.3计算综合雷电灾害风险值R,按10.2.3及10.2.4方法对子区域的风险等级进行划分。9.2.3综合雷电灾害风险值R的计算.....................................RRR1,2*k2*..................................j——第j个指标的作用权重;K9.2.4区域风险等级划分9.2.4.1区域风险等级分为四个等级:低风险区、中等风险区、高风险区和极高风险区。区域风险等R≤0.080.08<R≤0.120.12<R≤0.159.2.4.2各子区域根据人员伤亡损失R1、经济损失风险R2、综合雷电9.2.4.3根据区域风险等级划分结果进行风险管理,对子区域的雷电防护提出合理、经济、有效的指9.3单体雷电灾害风险评估9.3.1雷击损害和损失9.3.1.1雷击损害原因:S1——雷击建筑物;S9.3.1.3雷击损失类型:L1——人身伤亡损失;L2——公众服务损失;L3——文化遗产损失;L4——9.3.2风险分量分析9.3.3风险分量计算X....................................P9.3.4各种风险组成R .....................................................................9.3.5雷击损害风险分量ABUV--BCM--VWZ--B------V----BCMVWZICZ9.3.6风险评估9.4信息系统雷电灾害风险评估9.4.1信息系统雷电防护等级计算9.4.1.1信息系统所处建筑物年预计雷击次数(N1), 9.4.1.2信息系统入户设施年预计雷击次数(N2),按公式(10)计算:2 500×L×10-62×ds×L×10-60.1×ds×L×10-62×ds×L×10-609.4.1.3信息系统总年预计雷击次数(N),按公式(11)计算: 9.4.1.6通过防雷装置拦截效率E,可以确定信息系统的雷电.....................................9.4.1.7确定等级之后,按照不同分类,根据需要保护设备重要性、类型、数量、耐冲击电压额定值9.4.2雷击损害风险R计算...........................................9.4.3信息系统雷电灾害评估两种方法的选取9.5评估结果10.3评估报告应有勘查人员、评估人员、校核人、批准人签字,并加盖评估机构印章。);););p=2πaR(B.2)B.2非等距法或施伦贝格-巴莫(Schlumberger-Palmer)法图B.2电极非均匀布置p=πc(c+d)R/d...................................(BR——所测电阻;c——电流极与电位极间距;d——电位极距。B.3土壤电阻率的修正B.3.1水含量的影响土壤中所含导电离子浓度越高,土壤的导电性就越好,p就越小;反之就越大。土壤越湿,含水量越多,导电性能就越好,p就越小;反之就越大。B.3.2地面温度的影响地面温度对土壤电阻率的影响也较大。一般来说,土壤电阻率随温度的升高而下降。B.3.3土壤致密性的影响土壤的致密与否对土壤电阻率也有一定的影响。试验表明,当粘土的含水量为10%,温度不变,单位压力由1961Pa增大10倍到19610Pa时,p可下降到原来的65%。B.3.4季节因素的修正土壤电阻率应在干燥季节或天气晴朗多日后进行,此时土壤电阻率应是所测的土壤电阻率数据中最大的值,为此应按公式(B.4)进行季节修正:p=bpo..........................................(B.4)Po—所测土壤电阻率;ψ——季节修正系数,见表B.1。表B.1根据土壤性质决定的季节修正系数表0.5~0.8320.8~322.42.42.5区域评估因子11g≥9.08.99>Ng≥8.07.99>Ng≥7.67.59>Ng≥6.7110.80.60.40.2).........................2;C.3.1地理环境指标按式(C.2)计算:2....................................(C.2)................................(C.3)0.812b0.60.81b10.80.6210.80.6C.3.3土壤电阻率指标e2按式(C.4)计算:2......................................ρ——区域平均土壤电阻率值。V.................................V4.................................(C.6)C.4.3人员活动影响因子V1按式(C.7)计算:.................................110.80.60.4210.80.60.4筑V20.40.60.81V31C.4.7经济密度因子V4的赋值参考表C.8。高中低V410.80.60.40.2C.5.1建构筑物的雷电防护特性K1---1----0.80.2--------C.5.2火灾防护因子K210.50.2j赋值0.40.30.3LA=rt×LT×nZ/nt×tZ/8760=rt×LT×nZ/nt×tZ/8760V=rp×rf×hz×LF×nZ/nt×tZ/8760Z=LO×nZ/nt×tZ/8760FE×te/8760FEV=rp×rf×LF×nZ/ntZ=LO×nZ/ntV=rp×rf×LF×cZ/ctLA=rt×LT×ca/cta=rt×LT×ca/ctaV=rp×rf×LF×(ca+cb+cc+cs)/ctaZ=LO×cs/ctaE.1.1如果没有NG分布图,可以作如式(E.1)估算:G≈0.1×TD....................................E.1)E.1.2平坦大地上一座孤立的长方体建筑物,截收面积按(E.2)计算:....................E.2)E.1.3形状复杂建筑物截收面积按(E.3.................................E.3)E.1.4建筑物的危险事件次数ND-6.................................E.4)-6...............................E.5)-6...................................E.6)E.1.7雷击线路的年平均危险事件次数NL按(E.7)计算:L..............................E.7)L——40×LLE.1.8雷击线路附近的年平均危险事件次数NI按(E.8I..............................E.8)I——4000×LL。E.1.9年预计危险事件次数Nx的参数选择按照表E.1。D建筑物相对位置周围有更高的物体0.25周围有相同高度的或更矮的物体0.5孤立建筑物:附近没有其他物体12II取值10.5T类型低压供电线路,通信或数据线路1高压输配电线路(具有HV/LV变压器)0.2E环境有高层建筑的市区a)市区0.1郊区0.5农村1F.1损害概率Px的估算公式参照表F.1。雷击建筑物导致人和动物电击伤PABPCP×CKK(K考虑建筑物内部各LPZX/Y(X>KKKW屏蔽、合理布线及设备耐受电压PP雷击建筑物附近导致内部系统失PM)雷击线路导致人和动物电击伤害PUPPVPPWP雷击相连线路附近造成内部系统PZPLI×CLIF.2损害概率Px的参数选择参照表F.2。1外露部分(如引下线)作电气绝缘(至少3mm厚的交链聚乙烯绝缘)-2有效的地面等电位均衡措施-2-1设置遮拦物或建筑物的框架作为引下线0建筑物特性防雷系统LPS(防雷类别)建筑物未安装LPS1建筑物受到LPS保护(不利用柱筋作引下线)2×10-1-15×10-22×10-2建筑物安装有I类LPS接闪器,采用连续的金属框架或钢筋混凝土框架作为自然引下线-2建筑物以金属屋面作接闪器或安装有接闪器(可能包含其他的自然结构部件)使所有屋面装置得到完全的直击雷防护,连续金属框架或钢-3防雷级别LPL(雷电流强度)没有安装协调配合的SPD系统1Ⅲ-Ⅳ5×10-2Ⅱ2×10-2Ⅰ-25×10-3~-3-4率1-1-2线路类型设备耐冲击电压Uw(kv)与概率PLI的取值12.546供电线路10.60.30.160.1通信线路10.50.20.080.04概率PLD与电缆屏蔽层电阻RS和设备耐冲击电压Uw的关系布线、屏蔽及等电位连接设备耐冲击电压Uw(kV)与概率PLD的取值11.52.546路架
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