放射性避雷针:内置钋-210放射源,通过电离空气促进放电,曾用于高压输电塔,但因辐射安全问题已逐步淘汰,目前特殊设施使用。限流型接闪器:通过非线性电阻限制雷电流幅值,减少引下线感应电压,适用于微电子设备集中区域,需与传统接闪器配合使用。新型装置的选型需结合IEC62561-4《雷电防护-提前放电接闪器测试方法》等标准,通过雷电冲击试验验证性能。实际工程中,传统与新型装置的组合应用(如“ESE避雷针+全固态SPD”)正成为高敏感场所的主流方案,在提升保护效能的同时降低工程成本。古建筑施工过程中设立文物保护监督岗,实时监督施工规范与安全。新疆防雷整改防雷工程类型
建筑物防雷工程设计建筑物防雷工程设计需遵循国家标准GB50057《建筑物防雷设计规范》,根据建筑物的重要性、使用性质和遭受雷击的可能性划分为三类防雷建筑。设计流程包括现场勘察、雷电风险评估、方案制定和图纸绘制四个阶段。现场勘察需收集建筑物地理位置、周边环境、结构形式及电气系统布局等信息,重点分析土壤电阻率、年平均雷暴日数和附近高雷区分布。雷电风险评估通过计算雷击次数、损害概率和损失程度,确定建筑物的防护等级和重点保护区域。方案制定阶段需综合直击雷、感应雷和雷电波侵入防护措施,明确接闪器布置、引下线走向和接地装置设计。新疆防雷整改防雷工程类型古建筑防雷施工禁用明装接闪带(暗敷铜绞线截面积≥70mm²)。
供配电系统采用"市电输入-UPS-设备"三级浪涌保护,在市电进线端安装高能量耐受型电源SPD,UPS输入端和输出端分别设置差模/共模保护SPD,确保对电源线路上的雷电过电压进行层层抑制。对于精密服务器和存储设备,需在设备PDU(电源分配单元)内部集成浪涌保护模块,实现末级精细防护。弱电系统包括网络、安防、消防等信号线路,需根据不同信号类型选择专门用于浪涌保护器。例如,光纤传输系统虽不受电磁感应影响,但金属加强芯和铠装层需做接地处理;铜缆传输的控制信号需安装对应接口的信号SPD,其插入损耗和传输速率需满足系统要求。所有信号线路应远离电源线和防雷引下线,避免电磁耦合和传导干扰。接地系统采用星型-网状混合接地方式,机房内设备采用星型接地,确保各设备间无电位差;整个数据中心接地网与建筑基础接地体连通,形成网状接地结构,接地电阻不大于1Ω。同时,部署雷电监测系统,实时监控雷击次数、浪涌保护器工作状态和接地电阻变化,通过智能分析实现对防雷系统的远程运维和故障预警。
满足易燃易爆环境的阻燃要求。电缆应穿镀锌钢管敷设,进出装置区处做密封隔离,防止雷电波引入危险区域。石化企业接地系统采用环形接地网,接地电阻不大于4Ω,重点区域(如控制室、DCS系统)需设置单独的防静电接地端子,与防雷接地体间距不小于5米。防雷检测需结合防爆安全检查,重点排查接闪器与设备连接的导电性、SPD的防爆性能和接地体的腐蚀情况。遵循GB50650《石油化工装置防雷设计规范》,通过本质安全型设计与冗余防护措施,将雷电引发的风险降至比较低。体育场馆的特种防雷工程,为大型活动提供坚实的安全保障。
古建筑防雷需遵循 “较小干预” 原则,避免破坏文物本体。接闪器采用与建筑风格协调的隐形设计,如将避雷带伪装为屋脊吻兽、垂兽等构件(内部暗藏 Φ12 热镀锌圆钢),支持卡用铜制仿古构件固定,间距≤0.8 米。引下线沿墙体隐蔽敷设,利用建筑柱体内木柱包裹绝缘层(如陶瓷套管),或在墙体阴角处采用与墙体同色的铜缆(外包防腐层)。接地装置优先利用古建筑原有石质基础中的金属构件,人工接地体选择铜包钢接地极(直径 16mm,长度 2.5 米),埋设于离建筑基础 3 米外的绿化带内,接地电阻≤10Ω。等电位连接时,金属匾额、风铃等装饰构件通过柔性铜编织带连接,禁止在古建筑墙体上钻孔焊接。施工前需经文物主管部门审批,关键工序(如接闪器安装)需有文物保护现场指导。接地网与地下金属管道间距≥3m(防电化学腐蚀)。新疆防雷整改防雷工程类型
古建筑施工在地基防渗处理中采用纳米渗透技术,兼顾保护与现代需求。新疆防雷整改防雷工程类型
闸门控制系统:分布于露天的PLC控制箱易受感应雷袭击,需采用不锈钢屏蔽箱体(防护等级IP67),信号线缆使用铠装屏蔽电缆,进出箱体处做“360°”接地处理,同时安装浪涌保护模块(响应时间<1ns)。潮湿环境下,SPD需选用防潮型产品,定期检测绝缘电阻防止短路故障。地电位反击防护:当雷电流流入接地网时,水面与陆地可能产生电位差,导致闸门金属结构与控制系统之间的反击,需在两者之间安装隔离变压器或光纤传输模块,切断传导路径。水利工程防雷需遵循SL591《水利水电工程防雷设计规范》,针对水体导电特性优化接地设计,通过仿真软件模拟雷电流分布,确保泄洪、发电等关键系统的抗雷击能力。新疆防雷整改防雷工程类型