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GB/T21714.4-2015/IEC62305-4:2010参考文献…………………………图1划分不同LPZ的基本原则图2SPM(LEMP防护措施)示例…6图3雷电防护区互连示例…9图4扩展雷电防护区示例…10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………………12图6工厂的网格形接地装置…13图7利用筑物钢筋进行等电位连接……………………………………14图8钢筋结构筑物内的等电位连接…………………………………………………15图9内部系统的导电部件接入连接网络……………………………16图10内部系统导电部件接入连接网络的组合方式…………………………17图A1雷击产生的LEMP状况…24图Λ2用阻尼振荡模拟磁场上升沿…………………………………26图Λ.3用钢筋和金属框架构成的大空间屏蔽…27图A.4LPZn内用于安装电气和电子系统的空间………………………28图Λ.5用线路布线和线路屏蔽措施减少感应效应……29图Λ.6办公楼SPM示例…30图A7直接雷击时磁场值的估算…31图A.8附近雷击时磁场值的估算…………八……3335图A.10格栅型大空间屏被的类型………………………………………36图A.11类型1格栅型屏蔽体内部的磁场强度HMx…37图A.12类型1格栅型屏被体内的磁场强度H/Mx……37图A.13用于屏蔽筑物内部磁场估算的低电流水平试验………………………………38图A14线路回路中的感应电压和电流…39图B.1既有筑物SPM设计步骤………44图B.2在既有筑物内立雷电防护区LPZ的可能性…45图B.3将屏蔽电缆靠近平板以减少回路面积…49图B.4用金属平板做附加屏被的例子…49图B.5天线和其他外部设备的防护………………50图B.6由工作扶梯和管路提供的固有屏蔽………………51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)…51图B.8既有筑的SPM的升级…53图C.1带电导体和连接排之间的浪涌电压…………………57图D.1I类、Ⅱ类和Ⅲ类测试的SPD设置示例61图D.2筑物不同损害源和系统内雷电流分配的基本示例………………61图D.3电流平均分配的基本示例…表1连接部件的最小截面积…………………18表2新筑物和既有筑物变更结构和用途时的SPM管理计划………21表A1损害源和设备相关参数………24表A.2I0/MAx=100kA和m=2m的示例…32Z.Z心
GB/T21714.4-2015/IEC62305-4:2010GB/T21714《雷电防护》由以下4部分组成:—第1部分:总则;第2部分:风险管理;第3部分:筑物的物理损坏和生命危险;第4部分:筑物内电气和电子系统。本部分为GB/T21714的第4部分。本部分代替GB/T21714.4一2008《雷电防护第4部分:筑物内电气和电子系统》,与GB/T217142008相比,主要技术变化如下:增加了可以降低进入筑物线路上的传导浪涌的隔离界面(见3.24、4.4、第8章、B.10、B.15.3):修改了连接部件的最小截面积(见表1):对内部系统电磁损害源的计算增加了首次负极性脉冲电流的情况(见A.4):考虑到SPD下游线路上的振荡和感应现象,在SPD电压保护水平的选择上做了改善(见C.2.1):附录C删除了协调配合SPD的内容;附录D给出了SPD选择需要考虑的新因素」本部分使用翻译法等同采用IEC62305-4:2010《雷电防护第4部分:筑物内电气和电子系统》。与本部分中规范性用的国际文件有未致性对应关系的我国文件如下?二GB18802.1二201一低压电涌保护器(SPD)第1部分:低压配电系统的电涌保护器性能要求和试验方法(IEC61643-1:2005,M)D)GB/T18802.21一2004低压电酒保护器第21部分:电信和信号网络的电酒保护器(SPD)一性能要求和试验方法(IEC61643-21:2000,IDT)-GB/T18802.22一2008低压配电系统的电涌保护器(SPD)第22部分:电信和信号网络的电涌保护器(SPD)选择和使用导则(IEC61643-22:2004,IDT)请注意本文件的某些内容可能涉及专利,本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。本部分由全国雷电防护标准化技术委员会(SAC/TC258)提出并归。本部分负责起草单位:天津市中力防雷技术有限公司。本部分参加起草单位:四川中光防雷科技股份有限公司、北京市避雷装置安全检测中心、工业和信息化部通信计量中心、上海电科电器科技有限公司、深圳市防雷中心、浙江雷泰电气有限公司、湖南省防雷中心、施耐德电气(中国)有限公司、厦门大恒科技有限公司、安徽金力电气技术有限公司。本部分主要起草人:孙巍巍、薛文安、王德言、杨国华、关象石、宋平健、李如箭、周璟、高波、唐晓峰、余立平、孙丹波、李红斌、蔡振新、王智刚、王道平、侯正、李欣、曾瑞、王飞。本部分的历次版本发布情况为:-GB/T21714.4-2008興尚览Z.Z沁.E]
GB/T21714.4一2015/IEC62305-4:2010雷电作为损害源,是一种高能现象。闪电释放数百兆焦耳的能量,与筑物内电气和电子系统中的敏感电子设备所能耐受的毫焦耳数量级的能量相比,无疑很有必要另加防护措施去保护这些设备。由于雷电电磁效应导致电气和电子系统失效带来的经济损失日渐增加,需要制定本标准。其中最重要的那些用于数据处理和存储的电子系统,以及用于高投资、大规模、复杂程度高的工厂(出于成本和安全因素,这些工厂不允许生产中断)的流程控制和安全保障的电子系统。如GB/T21714.1所规定,雷电可能在筑物内产生不同类型的危害:D1由于电击引起的对生命的伤害:D2由于雷电流影响引起的火灾、爆炸、机械破坏和化学泄漏等物理损害,包括火花:D3由于雷电电磁脉冲引起的内部系统失效。GB/T21714.3描述了减少物理损害和生命伤害风险的防护措施,但没有包含对电气和电子系统的防护。因此GB/T21714的本部分提供了关于减少筑物内电气和电子系统永久失效风险的防护措施的资料。雷电电磁脉冲(IEMP)可以通过以下途径引起电气和电子系统的永久性失效:a)通过连接导线传输给设备的传导浪涌和感应浪涌;是药外瓷震轻薇要财网筑物外部浪涌是由雷击入户线路或其附近地面产生,并经线路传输到电气和电子系统;筑物内部浪涌由雷击筑物或其附近地面产生。注1:浪涌也可以由筑物内部的开关切换产生,如感性负载的断开。雷电电磁耦合的产生可以基于不同的机理:—电阻性耦合(例如筑物接地装置的接地阻抗或电缆屏蔽层电阻);磁场耦合(例如由于电气和电子系统中线路构成的回路或连接导体的电感所引起);一电场耦合(例如由于鞭状天线接收所引起)。注2:电场耦合作用比磁场耦合作用小很多,可不予考虑。辐射电磁场可以由以下方式产生:—雷电通道内流过雷电流;在导体中流过的部分雷电流(例如GB/T21714.3描述的外部LPS引下线中,或本部分描述的外部空间屏蔽体中的雷电流)。興尚理筑素前网Z.Z沁.NE]
GB/T21714.4-2015/IEC62305-4:2010雷电防护第4部分:筑物内电气和电子系统1范围GB/T21714的本部分提供了在筑物内对电气和电子系统的雷电电磁脉冲防护措施(SPM)的设计、安装、检验、维护和测试的资料,以减少雷电电磁脉冲(LEMP)使其永久性失效的风险。本部分不包含对可能导致内部系统故障的雷电电磁干扰的防护。但附录A的资料也能用于评估这种骚扰。对电磁干扰的防护措施参见IEC60364-4-441和IEC61000幻。本部分可以指导电气和电子系统设计者与防护措施设计者之间进行的合作,以达到最佳防护效果。本部分不涉及电气和电子系统本身的详细的设计。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB168952?2004Z筑物电气装置第部分:电气设备的选择和安装二隔离、开关和控制设备第534节:过电压保护电器UE60364553:2001,D年)∠○U.N上GB/T16935.1一2008低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验(IEC60664-1:2007,IDT)GB/T17626.5一2008电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验(IEC61000-4-5:2005,IDT)GB/T17626.9一2011电磁兼容试验和测量技术脉冲磁场抗扰度试验(IEC61000-4-9:2001,IDTGB/T17626.10一1998电磁兼容试验和测量技术阻尼振荡磁场抗扰度试验(IEC61000-4-10:1993,IDT)GB/T18802.12一2014低压电涌保护器(SPD)第12部分:低压配电系统的电涌保护器选择和使用导则(IEC61643-12:2008,IDT)GB/T21714.1一2015雷电防护第1部分:总则(IEC62305-1:2010,IDT)GB/T21714.2一2015雷电防护第2部分:风险管理(IEC62305-2:2010,IDT)GB/T21714.3一2015雷电防护第3部分:筑物的物理损坏和生命危险(IEC62305-3:2010,IDT)IEC61643-1:2005低压电涌保护器(SPD)第1部分:低压配电系统用电涌保护器性能要求和试验方法(L,ow-voltage surge protective devices-一Part 1:Surge protective devices connected to low-voltage power distribution systems-Requirements and tests)IEC61643-21低压电涌保护器(SPD)第21部分:电信和信号网络的电涌保护器(SPD)性能要求和试验方法(I,ow voltage surge protective devices-一Part2l:Surge protective devices connected totelecommunications and signalling networks-Performance requirements and testing methods)IEC6164322低压配电系统的电涌保护器(SPD)第22部分:电信和信号网络的电涌保护器筑素前网Z.ZC.NE]
GB/T21714.4一2015/IEC62305-4:2010(SPD)选择和使用导则(Low-voltage surge protective devices--Part22:Surge protective devicesconnected to telecommunications and signalling networks-Selection and application principles3术语和定义GB/T21714其他部分界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1电气系统electrical system由低压供电各部件构成的系统。3.2电子系统electronic system含有敏感的电子部件,如通信设备、计算机、控制和仪表系统、无线电系统、电力电子装置的系统。3.3内部系统internal system筑物内的电气和电子系统。3.4雷电防护lightning protection:LP用于筑物(包括其内部系统、物体以及人员)防雷的整个系统,通常包括LPS和SPM。3.5煎尚患德素s网J.N正T雷电防护装置lightning protection system;LPSJ用来减小雷击筑物造成物理损害的整个系统。注:LPS由外部和内部防雷系统两部分组成。3.6雷电电磁脉冲lightning electromagnetic impulse;LEMP雷电流经电阻、电感和电容耦合产生的所有电磁效应,包括浪涌和辐射电磁场。3.7浪涌surgeLEMP引起的以过电压和/或过电流形式出现的瞬变现象。注:浪涌也称电涌。》3.8耐冲击电压额定值rated impulse withstand voltage levelU由厂家给设备或其部件规定的冲击耐受电压,用以表征其耐受过电压的绝缘能力。注:本部分只考虑带电导体和地之间的耐受电压(见GB/T16935.1一2007,定义3,9.2)。3.9雷电防护等级lightning protection level:LPL与一组雷电流参数值有关的序数,该组参数与自然界发生雷电时不超出最大与最小设计值的概率有关。注:雷电防护等级用于根据雷电流的一组相关参数值设计防雷措施1)编者注。理筑素前阀Z.ZC.ET
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