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GB/T19271.2-2005/1ECTS61312-2,1999的言1总则…………1.1范围…………1.2规范性引用文件………………1,3术语和定义…………4…………44………………………1,4符号2电磁干扰源及其受害者…3格栅形空间屏蔽……………………3.1邻近雷击情况下的格棚形空间屏敲……3.2直接雷击情况下的格栅形空间屏蔽…3.3围绕LPZ2区及LPZ2以上防雷区的格姗形空间屏蔽…53.4格棚形空间屏蔽体内部的磁场强度的实验测定…53.5安装规则…………………………………………5接地系统…………………64,接地装置…………………64.2等电位连接网络之学…学64.3接地装置与等电位避接闻路的组合了子……4……64,4屏敲、等电位连接及接地布局的例子……7附录A(资料性附录)接地与等电位连接的定义……………18附录B(资料性附录)由各种设施构成的环路中感应电压及电流的计算…20B.邻近雷击下,环路在LPZ内部时的感应电压及电流…20B.2筑物遭直接雷击下,环路在LPZ1内部时的感应电压及电流…2B.3环路在LPZn(n≥2)内部时的感应电压及电流……21附录C(资料性附录)格栅形磁场屏蔽体内部磁场强度的计算……22参考文款……2图1霄击时的EMC状况………………7图2用阻尼振荡描述磁扬强度波形的上升期…8图3用钢筋和金属框架构成的大空间屏蔽体……9图4邻近渭击的情况………10图5LPZ或PZn内部用于安装信息设备的空间…11图6评估被屏蔽筑物内部磁场强度的低电平雷电流试验的议12图7环路中的感应电压及电流…12图8工厂的网格形接地装置………13图9利用筑物的钢筋作屏蔽及等电位连接………………4图10钢筋结构筑物的等电位连接…………15图1由等电位连接网络与接地装置组合而成的接地系统示例…16图12一座办公大楼的防雷区、屏敲、等电位连接及接地的设计示例……17图八.接地及等电位连接的结构图……181筑素前网
CB/T19271.2-2005/1ECTS61312-2:1999(GB/T19271《雷电电磁脉冲的防护》分为4个部分:一第1部分:通则:第2部分:筑物的屏蔽、内部等电位连接及接地:一一第3部分:对浪涌保护器的要求;一第4部分:现有筑物内设备的防护。本部分为GB/T19271的第2部分,等同采用IEC TS613122:1999《雷电电磁脉冲的防护第2部分:筑物的屏蔽、内部等电位连接及接地》(英文版)。本标准等同翻译IEC TS61312-2:1999.为便于使用,本部分作了一系列编辑性修改:一将一些适用于国际标准的表述改为适用于我国标准的表述。如将“本国际标准…”改为“本标准…”,“1EC61312的本部分…”改为“本部分…”按照汉语习惯对一些编写格式作了修改。如:注后的连字符“一”改为冒号“,”,英文名称的连字符“一”改为空格:表编号、图编号与标题之间的连字符“一”改为空格。按IEC规定国际标准编号一律改为1997年后的编号。如“1EC1024…”改为“IEC61024…”“规范性引用文件”的引导语按GB/T1.1一2000的规定编写。“术语和定按出/害0的现突编弱。J.NE打本部分的附录A、附录B和附录C均为资料性附录。本部分由全国雷电防护标准化技术委员会(SAC/TC258)提出并归。本部分由广东省防雷中心负贵起草。参加起草的单位还有:清华大学电机工程与应用电子技术系、总装备部工程设计院、中国电信集团湖南省电信公司、中国气象局监测网络司。本部分主要起草人:杨少杰、黄智慧、张伟安、余乃枞、金良、何金良、陈水明、潘正林。興尚理览Z.ZC
GB/T19271.2-2005/IEC TS61312-2:1999雷电电磁脉冲的防护第2部分:筑物的屏蔽、内部等电位连接及接地1总则1.1范围本部分规定了安装有信息设备(如电子系统)的筑物,在遭受直接雷击以及邻近雷击情况下,其IEMP屏蔽措施有效性的评估方法。并且给出与雷电电磁脉冲防护有关的筑物内各种等电位连接措施及各种接地方法的规则。1.2规范性引用文件下列文件中的条款通过GB/T192?1的本部分的引用而成为本部分的条款,凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勒误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。GB/T17626.5一1999电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验(idt IEC61000-4-5:1995)GB/T17626.9一1998电磁兼容试验和测量技术脉冲磁场抗扰度试验(idt IEC61000-4-9:1993)J.NEGB/T17626.10≥1998电磁兼容试险和测量技术阻尼振荡磁场抗扰度试验(idt1EC61000-4-10:1993)GB/T19271.1一2003雷电电磁脉冲的防护第1部分:通则(1EC61312-1:1995,IDT)GB/T19271.3一2005雷电电磁脉冲的防护第3部分:对液涌保护器的要求(IEC61312-3:2000,IDT)GB/T19271,4一2005雷电电磁脉冲的防护第4部分:现有筑物内设备的防护(1ECTR261312-4:1998,IDT)IEC61000-5-2:1997电磁兼容(EMC)第5部分:调节方法和安装指南第2节:接地与布线1E℃61024-1:1990筑物防雷第1部分:通则1.3术语和定义GB/T19271.1和IEC610241中给出的术语和定义以及下列术语和定义适用于本部分,1.3.1电磁兼容性(EMC)electromagnetic compatibility设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。1.3.2格栅形空间屏蔽gridlike spatial shield用于筑物或房间的磁杨屏蔽。采用筑物内的交叉杆材部件来构成(例如:钢筋混凝土中的钢筋,金属框架以及金属支承)较为可取。此类屏蔽的特征是有许多孔洞。1.3.3抗损能力immunity against damage设备抗传导及辐射雷电效应而不损坏的能力。興尚買素前阀Z.Z沁
GB/T19271.2-2005/IEC TS61312-2:19991.3.4雷电电磁脉冲(LEMP)lightning electromagnetic impulse1.3.5防雷系统(LPs)lightning protection system在1EC610241中,LPS定义为:用以对某一空间进行雷电效应防护的整套装置。它由外部防雷系统和内部防雷系统两部分组成。注:在特定情况下,防雷系统可仅由外部防雷系统或内部防雷系统组成。1.3.6防雷区(LPZ)lightning protection zone1.3.7浪涌保护器(SPD)surge protection device1.4符号1.4.1b环路宽度(横向长度)1.4.2d,所考虑点至LPZ1屏蔽体顶部的最短距离1.4.3d.所考虑点至LPZ1屏蔽体侧面的最短距离1.4.4d~环路与LP%屏蔽体侧面的距离1.4.5dw,环路与LP以屏蔽体顶部的平均距离1.4,6d,至屏蔽体的安全距离(防御难于承受的强磁场)1.4.7d,邻近雷击情况下的安全距离1.4.8dw2直接雷击情况下的安全距离1.4.9H首次造的场率度筑J.NE1.4.10H-1.2..在1Pn中的磁场强度1.4.11H。在LPZ0、及IP70m中的磁场强度1.4.12H,后续雷击的磁场强度1.4.13ir在LP?0、中首次雷击的雷电流1.4.141,沿入户设施传入的局部雷电流1.4.15im=1.23)P?n中的传导电流1.4.16i。LPZ0区中的雷电流1.4.171,在LPZ0、中后续雷击的雷电电流1.4.18i短路电流1.4.19Km形状系数1.4.201环路长度1.4.21L环路的自感1.4.2(感应)环路的互感系数1.4.23mx最大值的标志1.4.24r半径1.4.25S,雷击点与屏蔽体的平均距离1.4.26SF屏蔽系数,屏蔽的衰减值1.4.27T,雷电流的波前时间.在GB/T19271.1中定义1.4.28T:首次雷击电流升至最大值的时间1.4.29T,后续雷击电流升至最大值的时间1,4.30U。在1.P7n中的传导电压1.4.31/w开路电压2筑素前网ZS心
GB/T19271.2-2005/1ECTS61312-2:19991.4.32W格栅形屏蔽体的网格宽度1.4.33V,格栅形屏蔽体内部的安全空间2电磁干扰源及其受害者图1给出了一个电磁兼容实际状况的例子,图中所示筑物分为PZ0、LPZ1及IPZ2等防雷区,信息(电子)设备安装于LPZ2区内。信息设备的主要电磁干扰源是雷电流。及磁场H。沿着入户的公共设施流过部分雷电流。电流i。及i:以及磁场H。假定具有相同的波形。根据GB/T19271.1一2005第2章,在此要考患的雷电流是由首次雷击电流i,(10/350s)以及后续雷击电流i,(0.25/1004s)所组成。首次雷击电流产生磁扬H,而后续雷击电流,产生磁场H,。磁感应效应主要是由磁场强度上升至其最大值的上升沿决定的。如图2所示,H,的上升沿可用具有最大辐值为H、升至最大值时间T,为10us的25kHz阻尼振荡场来表征。同样,H,的上升沿可用其有最大幅值为Hv、升至最大值时间T,为O.254s的1MHz阻尼振荡场来表征。由此得出,就磁感应效应来说,首次雷击的磁场可用典型频率25kHz来表征,后续雷击的磁场可用典型频率1MHz来表征。在GB/T17626.9以及GB/T17626.10中规定以这些频率的阻尼振荡磁场来进行测试。干扰的受害者是对传导及辐射雷电效应有一定内在抗损能力的信息设备。通过在防雷区(LPZ)安装电磁屏蔽体以及在LPZ的各交界处安装浪涌保护器(SPD),则由H。、i。及,所确定的初始雷电效应被减小至受害者所能耐受的程度。如图1所示,受害者必须能分别经受得住其周田的磁场H2以及传导的霄电效应(U:、),如何将i衰减至以及阿域小序由G邻/19271,3规定,而如何将H:减至足够低的H,值则由本部分规定。对此处所考虑的格栅形空间屏蔽,可假定LPZ区内的磁场(H、H:)与外界磁场(H。)具有相同的波形。对信息系统的LEMP防护,最好能根据GB/T17626.5(传导过电压及电流)、GB/T17626.9(首次雷击引起的辐射磁场)及GB/T17626.10(后续雷击引起的辐射磁场),用适当的试验来验证设备的抗损能力。图2表明,GB/T17626.9及GB/T17626.10标准中所规定的试验能充分地模拟首次雷击磁场H,以及后续霄击磁场H,的上升沿。注1,GB/T17626.5、GB/T17626.9以及GB/T17626.10中所规定的试验是用来证明设备的抗扰能力的。在所规定的四个试验评定等级中,本部分只考虑抗损能力,注2:如果对内部装设有信息设备的纹物成房间利用格橱形大空间屏蔽体对磁扬进行充分屏蔽,通常就可将碱态磁场诚至足够低的数值。3格栅形空间屏蔽实际上,筑物或房间的大空间屏敲体是用诸如金属支架,金属框架或钢筋等自然部件构成的。这些部件构成了一个格栅形的大空间屏薇。穿过屏蔽层的导电物体应该就近与屏蔽层作等电位连接。图3从原理上给出了如何用钢筋混凝土中的钢筋以及金属框架(用于金属门及可能被遮封的窗户)构成筑物或房间的大空间屏蔽体。当对屏蔽有效性不做专门实验或理论研究,其衰减可按如下方法进行估算。3.1邻近雷击情况下的格栅形空间屏蔽图4给出了邻近雷击的情况。被屏蔽空间的人射磁场可近似看作一个平面波。1PZ0区的人射磁场强度H。可按下式计算:3莲明Z.ZS沁.ET
GB/T19271.2-2005/1ECTS61312-2:1999H。mi./(2xS,)(A/m)式中:i。一雷电流,单位为安(A)。S。一一一雷击点至所考虑的被屏敲空间的平均距离(见图4),单位为米(m)。由此得出首次雷击所致的磁场强度最大值为:Ha/W,=iw./(2rS,)(A/m)后续雷击所致的磁场强度最大值为:Hawmas=iva,/(2rS,)(A/m)式中:iw,一一首次雷击电流最大值,单位为安(A),按保护级别选定;i,一一后续雷击电流最大值,单位为安(A),按保护级别选定。虽然表1仅对平而波有效,但磁场强度由H。衰诚至LPZ1内部的磁场强度H,,其度减量仍可由表1所给出的求SF值的公式得出。由表1公式估算出的衰诚系数对LPZ1区内的安全空间V,有效,V,是以与屏蔽体保持一安全距离d:而确定的空间(见图5)。d,:=W·SF/10(m)式中:SF一一由表1的公式估算出的屏蔽系数,单位为分贝(dB):W一该格橱形屏蔽体的网格宽度,单位为米(m)。由SF值可计算出LPZ1区中空间体V,内的磁扬强度H1:?m)J式中:SF一由表1的公式估算出的屏蔽系数,单位为分贝(dB).H。一IPZ0区的磁场强度,单位为安每米(A/m),首次雷击与后续雷击磁场强度最大值分别等于HowW、Ha/Wmd3.2直接雷击情况下的格栅形空间屏蔽为了防雷,筑物的屏蔽(围绕LPZ1的屏蔽)可以是LPS的一部分,因此,雷电流可能沿着它而流动。对此类屏蔽,直接雷击下其内部磁场的特征目前尚未确定。格橱形空间屏蔽体实际上是由如钢框架、金属支架以及钢筋等所构成。这些屏蔽体可能围绕1PZ1区而。闪电可能击中筑物屋顶上的任意一点。在此情况下,LPZ1区内空间V.的内部任意一点由雷击产生的磁场强度H:为:H,=KH·i。·W/(d.·a,)(A/m)由此得出LPZ1区内空间V,内部任意一点由首次雷击所致的磁场强度最大值为:Hwmx=KH·iwx·W/(d.·√d,)(A/m)LPZ1区内空间V,内部任意一点由后续雷击所致的磁场强度最大值为:Hw=Kn·i/a·W/(dw·√d,)(A/m)式中:d,一所考忠点至1PZ1屏蔽体顶部的最短距离,单位为米(m):d.一所考虑点至LPZ1屏蔽体侧面的最短距离,单位为米(m):4x-一首次雷击电流的最大值,单位为安(A),按保护级别选定;4興尚罚素前闯Z.ZC.ET
GB/T19271.2-2005/ECTS61312-2:1999imx一后续雷击电流的最大值,单位为安(A).按保护级别选定:Ku一形状系数(1/√m),取Ku=0.01(1/√m):W一LPZ1格栅形屏蔽体的网格宽度,单位为米(m)。这些磁场强度计算公式仅对格栅形屏敲体内部的空间V,有效,V,是以与屏蔽体保持一安全距离d2而确定的空间(见图5).dw2 =W(m)(电子)信息设备只应安装在空间V,内。因此,紧挨着格栅处的特高磁场值不应再当作信息设备的干扰源来考虑。磁场强度计算的其他资料见附录C。3.3围绕LP?2区及LPZ2以上防雷区的格栅形空间屏蔽围绕LPZ2区及PZ2以上防雷区的格栅形屏蔽体,基本上不会流过明显的部分雷电流。因此,在初步探讨中可以用表1所给出的求SF值的公式来估算由LPZ(n≥1)区内部的磁杨强度H。诚至LPZ(n十1)区内部磁场强度H,*:的衰减量,虽然表1仅适用于平面波。由表1的公式计算出的衰减系数仅对LPZ(n十1)区内的某一空间有效,该空间是以与该区屏蔽体保持一安全距离d:而确定的空间。dn=W·SF/10(m)式中:SF一由表1的公式计算出的屏蔽系数,单位为分贝(B):W一该格栅形屏蔽体的网格宽度,单位为米(m)。由表1所求出的衰减系数可计算出LPZ(n十1)区内部的磁场强度H,+1。J/m)式中:SF一由表1的公式计算出的屏蔽系数,单位为分贝(B):H.一IPZn区内部的磁场强度,单位为安每米(A/m).3.4格捆形空间屏蔽体内部的磁场强度的实验测定除了理论计算外,还可采取测量方法估量被屏蔽筑物的内部磁场。图6给出了用雷电流发生器在被屏蔽筑物的任意一点上模拟直接雷击的一个议。通常,此类的试验可以采取低电平试验来进行,在这些低电平试验中模拟的雷电流波形应与原始的雷电流相同。3.5安装规则穿越格橱形屏蔽体的导电部件应尽可能就近与屏蔽体作等电位连接。等电位连接网络(见4.2)是一种网格系统,它包括了内部所有大尺寸导电部件(如GB/T19271.1一2005中3.4.2.1所规定),该网格系统还可减少大空间屏蔽体内部的磁场。采用网格宽度在几米范围的网格系统,就构成了许多衰减环路。M型等电位连接网络(如GB/T19271.1一2005中3.4.2.2所规定)也起相同的作用。注:如果安装了4.2所规定的等电位连接网络,且莲循在此给出的安装规则,则根据3.至3.3所计算的各个LPZ区内的磁场强度一般将额外地减小一半(相当于6B),供电和信息系统的导线和电缆应尽可能靠近等电位连接网络的金属部件敷设。将导线和电缆嵌入等电位连接网络中的金属护套内(如U型导管或金属管)则更为有利(见1E℃61000-5-2),在IPZ的交界处由于磁场强度相当强,应特别注意导线及电缆的安装(见GB/T19271.4-2005第4章)。图5所示为用于安装信息设备的内部空间V、,信息设备应放置于与LPZ的屏敏体的安全距离分别满足d1及dw:的地方。由各种设施构成的各种环路中,磁感应电压及电流的计算见附录B。感应电压及电流导致对信息设备的传导性共模干扰(见图7)。莲筑素村网Z..ET
GB/T19271.2-2005/IEC TS61312-2,19994接地系统接地系统由以下两部分构成:—一接地装置(与土壤接触))一一等电位连接网络(与土壤不接触)。4.1接地装置接地装置的主要作用是尽可能多地将篇电流导人土壤中(50%或以上)并尽量不在接地装置上产生危险的跨步电压,此一作用由筑物下面和四周的网格状接地体网络来实现。这些接地体应构成一个网格形接地装置,并把地下室地面混凝土中的钢筋也并人其中。这是典型做法,目的是在筑物的底部将{PZ1区的电磁屏蔽体闭合起来。筑物四周的环形接地体和/或地下室周边混质土中的环形接地体,应用接地导体每隔5与接地装置相连接。(接地体的详情见1FC61024~1,2.3.2)。更远的外部接地体可连接到这些环形接地体上,应将地下室混凝土地面中的钢筋连接到接地装置上,混凝土中的钢筋将构成一个有规则的互连网格,该互连网格每隔5m(典型值)被连到接地装置上。可以安装一个由皱锌钢构成,网格宽度为5m(典型值)的叠加网格,叠加网格每隔1m与混凝土中的纲筋相焊接或夹接。叠加网格的钢筋端头可用作等电位连接带的接地导体。图8为一间工厂的网格形楼地装置示例。接地及等电位连接的定义见附录A。4.2等电位连接网络等电位连接网络的主要任务是消除筑物上及筑物内所有设备间危险的电位差,并减小筑物内部的磁场强度,盘尚律筑素J.NE这项任务通过将筑物上及筑物内所有金属部件多重联结,从而构成一个三维的、网格形的等电位连接网络而实现。筑物上及筑物内的所有金属部件,应该用等电位莲接导体互连,从而形成网格宽为5m(典型值)的网格。这些金属部件是指金属装置、设备机柜,电筑糟、公用设施管道、混凝土(地面、墙,顶板)中的钢筋、活动地板以及其他结构部件等。这些互连的金属部件形成了等电位连接网络。电气装置的保护地PE应并入等电位连结网络中(按照网格形或星形方式),筑物周边和内部各个LPZ区的电磁屏蔽体也应用连接导体每隔5m(典型值)与等电位连接网络连接一次而并人等电位连接网络。这些屏蔽体除混凝土中的钢防外,还包括金属屋顶、金属立面、门窗的金属框架等(例子见图9.图10)。由网格宽度为5m(典型值)的等电位连接网络立起来的各个寝减环路,可在一个很宽的频谱范围内威弱筑物内部的磁扬强度。等电位连接网络应每隔5m(典型值)与接地装置相连从而组成了完整的接地系统。为了将电气和电子设备的机柜、外壳和机架等并人等电位连接网络,同时在LP2的界面处为满足公共设施、电源和信息系统导线和电缆作等电位连接的需要,应该安装一些等电位连接带。应每隔5m(典型值)用接地导体将环形连接带连接至等电位连接网络。局部等电位连接带一般应采用不超过m长的接地导体连接至等电位连接网络(等电位连接带、等电位连接导体以及接地导体的详情见EC61024-1及GB/T!9271.1)信息系统应以网格型或星型方式作等电位连接(详情见(GB/T92?1.)接地及等电位连接的定义见附录A。4.3接地装置与等电位连接网络的组合将接地装置与等电位连接网络组合起来就形成了接地系统。接地系统的主婴任务是保持设施和设备的任意两点之间的电位差尽可能低。通过为传导雷电流及感应电流提供多条并联通路,组成一个宽频谱范阴的低1抗系统来实现此任务,理罚素前网Z.Z沁.ET
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