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GB/T21714.2-2015/IEC62305-2:2010前言…引言S1范围…2规范性引用文件……13术语、定义和符号………13.1术语和定义3.2符号…4几个基本概念“………104.1损害和损失…104.2风险和风险分量…114.3各种风险的组成……125风险管理……145.1基本步骤…1452风险评估时需考虑的筑物方面的问题…145.311454评估是否需要防雷的具体步骤……………145.5评估采取防护措施的成本效益的步骤…1556防护措施……………………………………………1757防护措施的选择…………………1>6风险分量的评估………………………176.1基本表达式…………………………176.2雷击筑物(损害成因S1)风险分量的评估186.3雷击筑物附近(损害成因S2)风险分量的评估………1964雷击人户线路(损害成因S3)风险分量的评估…196.5雷击入户线路附近(损害成因S4)风险分量的评估*……**…196.6筑物中的风险分量汇总…206.7筑物的分区Zs……………………206.8线路的分区S206.9多分区筑物风险分量的评估……216.10经济价值损失(L4)成本效益分析…21附录A(资料性附录)年平均危险事件次数Nx的估算…………23附录B(资料性附录)损害概率Px的估算……31附录C(资料性附录)筑物中各种损失率Lx的估算…38附录D(资料性附录)损失成本的估算…45附录E(资料性附录)筑物评估实例……………46参考义献……………………………………………73甄素前网Z.Z0.NE]
GB/T21714.2一2015/IEC62305-2:2010图1确定是否需要防护和选择防护措施的流程…16图2评估采取防护措施的成本效益的流程…………………………17图A1孤立筑物的截收面积AD…24图A.2形状复杂的筑物…0…………25图A.3采用不同方法确定给定筑物的截收面积…26图A.4筑物的一部分的截收面积AD的计算……27图A.5截收面积(AD、AM、A1、A)…30图E1乡村房屋…………46图E2办公楼…………图E.3医院……………………………………………58图E.4公寓楼……………………………………………69表1雷击点、损害成因、各种可能的损害类型及损失对照一览表……10表2筑物各类损失风险需考虑的各种风险分量…13表3影响筑物风险分量的因索……………13表4风险容许值R的典型值……14表5估算筑物各风险分量所用的参数………18表6按损害成因及换苦类到年的各孩验夺雍网心?…?S心…平………20表A.1筑物的位置因子C。表A2线路安装因子C1…29表A.3线路类型因子C灯……………29表A.4线路环境因子CE……29表B雷击筑物因接触和跨步电压导致人和动物伤害的概率PA…31表B.2Pg与LPS雷电防护等级(LPL)的关系……32表B.3按LPL选取SPD时的P值…32表B4CD及Cu与屏蔽、接地、隔离条件的关系…33表B.5内部布线与K的关系…34表B.6雷击入户线路因接触电压导致人和动物伤害的概率Pv…35表B.7按LPL选取SPD时的Pm值…35表B.8概率PD与电缆屏蔽层电阻Rs和设备耐冲击电压Uw的关系…35表B.9概率Pu与线路类型和设备耐冲击电压额定值Uw的关系…37表C1损失类型L1:每个分区的损失率…38表C.2损失类型L1:LT、Lr和L0的典型平均值……39表C.3不同土壤或地板表面类型的缩减因子r,……………39表C.4各种减小火灾后果措施的缩减因子r。………40表C.5缩减因子r与筑物火灾或爆炸危险程度的关系……………………40表C.6特殊危险出现时导致损失相对量增加的因子h,…41蜀素衬阀Z.Z0.ET
GB/T21714.2-2015/IEC62305-2:2010表C.7损失类型L2:每个分区的损失率表C.8损失类型L2:Lp和Lo的典型平均值…41表C9损失类型L3:每个分区的损失率……42表C.10损失类型L3:Lr的典型平均值……42表C11损失类型LA:每个分区的损失率……42表C.12损失类型L4:LT、LF和L0的典型平均值……43表E筑物的特性及周围环境…………………47表E2供电线路……12表E3通信线路(T1C)…47表E.4Z2区(户内)的有效因子…………………48表E5筑物和线路的截收面积…49表E6预计年危险事件次数………19表E.7无防护筑物的风险R1(数值×105)…50表E8采取防护措施后风险R,的各种风险分量值…51表E9筑物的特性及周围环境…………………………………………………52表E.10供电线路…52表E.11通信线路(TLC)…52表E2各队率统索忆忆S6E干……53表E13Z区(户外入区域)的有效因子54表E14Z2区(户外花园)的有效因子…54表E.15Z区(档案室)的有效因子54表E.16Z区(办公室)的有效因子…55表E.17Z区(计算机中心)的有效因子…56表E.18筑物和线路的截收面积……56表E.19预计年危险事件次数……………57表E.20无防护措施筑物的风险R,(数值X105)……57表E.21两种防护方案得出的R,值(数值×105)……58表E.22筑物的特性及周围环境……………………………………………59表E23供电线路…………59表E.24通信线路(TLC)…60表E25各区的人数分布……………6]表E.26Z区(户外)的有效因子61表E.27Z2区(病房)的有效因子…………62表E.28Z,区(手术室)的有效因子…62表E.29Z区(重症监护室)的有效因子63表E30筑物和线路的截收面积………表E31预计年危险事件次数……………………64筑素前网2S沁.ET
GB/T21714.2-2015/IEC62305-2:2010GB/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:筑物的物理损害和生命危险;第4部分:筑物内的电气和电子系统。本部分为GB/T21714的第2部分。本部分按照GB/T1.1一2009给出的规则起草。本部分代替GB/T21714.2一2008《雷电防护第2部分:风险管理》。与GB/T21714.2一2008相比,主要技术变化如下:删除了连接到筑物的服务设施的风险评估内容。补充考虑了筑物内人和动物电击伤害的情况(见4.2.2的“R”分量)。文化遗产损失风险容许值从10-降低到10-+。引入经济损失风险容许值R=10-3,当无法提供费效比分析资料时,可以采用该值(见5.3和6.10的最后1段)。补充考虑了对周边筑物或环境的连带损害(见5.4的注1~注3)。对以下参数的计算公式进行了修改:1)击筑物附逝的截收画积地式A2)、式3)]:J,NE2)雷击线路或线路附近的截收面积[见式(A.7)、式(A.9)和式(A.1)门:3)一次雷击引起损害的概率[见式(B.1)~式(B.4)、式(B.7)和式(B.8)];4)具有爆炸危险的特定筑物的损失因子(见表C.5);5)筑物分区风险分量(见表6中的公式);6)损失成本[见式(D.1)~式(D.6)]。给出了各种情况下选择相对损失量的表(见表C.2、表C.8、表C.10和表C.12)。一补充考虑了设备耐冲击电压额定值为1kV的情况(见A.4、A.5、表B.8、表B.9)。本部分使用翻译法等同采用IEC62305-2:2010《雷电防护第2部分:风险管理》。本部分做了下列编辑性修改:-补充了术语3.1.49,这有利于对术语3.1.50、3.1.51和3.1.52的理解和应用,原文相应的改写内容过于冗长:对部分术语和定义增加了注释,更方便理解和应用。增加的注释由对应的脚注予以提示:-对正文公式(14)和公式(15)的表达形式进行了适当修改,公式文字说明和表达式调整为二级列项。原文的文字内容与公式表达明显不符。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:广东省防雷中心。本部分参加起草单位:天津市中力防雷技术有限公司、东莞市华炜雷电防护设备有限公司。本部分主要起草人:黄智慧、陈绿文、张立阅、张远鹏、刘全桢。本部分所代替标准的历次版本发布情况为:-GB/T21714.2-2008。V興尚理筑素前阀Z.Z沁.NE1
GB/T21714.2一2015/IEC62305-2:2010雷电对地闪击可能对筑物及线路造成危害。这种危害可以导致:筑物及其存放物损毁;相关电气和电子系统失效;筑物内部或其附近的人和动物伤害。筑物及其存放物损毁和电气和电子系统失效的后果可能殃及筑物四周的物体或自身环境。为了减少雷击造成的损失,可能需要采取防护措施。应当通过风险评估来确定是否需要采取防护措施以及防护到什么程度。本部分将风险定义为雷电造成的筑物内部年均可能损失,取决于:一对筑物造成影响的年平均雷击次数:一次有影响的雷击导致损害的概率:一次损害造成的损失的平均相对量(即损失率)。对筑物有影响的雷电有以下几种:击中筑物的雷电:击中筑物附近,或直接击中入户线路(如供电线路、通信线路)或线路附近的雷电。筑物或与筑物相连的线路潭击会造成物理损坏和贝身伤害7不但筑物或线路遭雷击会引起电气和电子系统失效,而且筑物或线路附近的雷击也会因雷电流与这些系统间的阻性耦合及感应耦合产生的过电压造成电气和电子系统失效。此外,用户电气装置以及供电线路因雷电过电压发生失效时也会导致在电气装置中出现操作过电压。注:GB/T21714不涉及电气和电子系统因干扰而误动作的问题.干扰问题应参考GB/T17626.51影响筑物以及线路的年平均雷击次数既取决于所处地区的地闪密度,还取决于它们的尺寸、性质和所处环境。雷电损害概率既取决于所采取的保护措施的类型和效能,还取决于筑物、线路以及雷电流的特性。每一损害造成的损失的年平均相对量(即损失率),取决于一次闪电损害的程度及其可能导致的后果。防护效果取决于每种防护措施的特性,通过防护可以减小损害概率或损失率。为消除一切可以避免的风险,可径直决定采取各种防雷措施而不用考虑风险评估的结果。1)方括号中的数字为所列参考文献的序号。采用最新版的等同采用国标,对应修改了参考文献一编者.興尚理筑素前网ZC.NE1
GB/T21714.2-2015/IEC62305-2:2010雷电防护第2部分:风险管理1范围GB/T21714的本部分适用于筑物的雷击风险评估。本部分给出计算风险的流程。一旦选定了风险容许上限值,就能通过该流程选择合适的防护措施,以把风险减小到容许限值之下。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。GB/T21714.1一2015雷电防护第1部分:总则(IEC62305-1:2010,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)GB/T21714.4一2015雷电防护第4部分:筑物内电气和电子系统(IEC62305-4:2010,IDT)要J.NE3术语、定义和符号3.1术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1.1需保护筑物structure to be protected需按GB/T21714进行雷电效应防护的筑物。注:需保护筑物可以是较大筑物的一部分。3.1.2具有爆炸危险的筑物structures with risk of explosion内有固体爆炸物或内含按GB3836.14一2014)和IEC60079-10-2:2009确定为危险区域的筑物。3.1.3对环境构成危险的筑物structure dangerous to the environment遭雷击会引起生物污染、化学物质泄漏、放射性污染的筑物(如化工厂、石化厂、核电站等)。3.1.4市区环境urban environment筑物密度高的地区或具有高层筑的人密集的社区。注:城镇中心是市区环境的一个例子。3.1.5郊区环境suburban environment筑物密度中等的地区。1理素前网Z.Z0.E]
GB/T21714.2一2015/IEC62305-2:2010注:城镇外围是郊区环境的一个例子。3.1.6农村环境rural environment筑物密度低的地区。注:乡村是农村环境的一个例子,3.1.7耐冲击电压额定值rated impulse withstand voltageU.由厂家给设备或其部件指定的冲击耐受电压值,用以表征其绝缘对过电压的规定耐受能力。[GB/T16935.1-2008,定义3.9.2]1注:本标准仅考虑带电导线与地之间的冲击耐受电压。3.1.8电气系统electrical system由低压供电各部分构成的系统。3.1.9电子系统electronic system由通信设备、计算机、控制和仪表系统、无线电系统以及电力电子装置等敏感电子部分构成的系统。3.1.10内部系统internal system筑物内的电气和电子系统。3.1.11线路ine连接到需保护的筑物的供电或通信线路。3.1.12通信线路telecommunication lines用于各筑物中设备之间通信的线路,如电话线路和数据线路。3.1.13供电线路power lines为筑物内的电气和电子设备供电的配电线路,如低压(LV)电源线和高压(HV)电源线。3.1.14危险事件dangerous events需防护筑物或其附近遭受雷击的事件,或者是可能引起损害的、与筑物相连的、需防护的线路或其附近遭受雷击。3.1.15雷击筑物lightning flash to a structure雷闪击中需保护筑物。3.1.16雷击筑物附近lightning flash near a structure雷闪击中需保护筑物附近且可能产生危险过电压。3.1.17雷击线路lightning flash to a line雷闪击中连接到需保护筑物的线路。2罚素衬网Z.ZC.E]
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作品评论(2)

风险管理,尽量将风险扼杀在萌芽中。

2024/7/21回复(0)
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防雷知识很重要

2023/2/24回复(0)
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