我收集的农村别墅建筑设计图纸

2024-04-30

我收集的农村别墅建筑设计图纸(精选2篇)

篇1:我收集的农村别墅建筑设计图纸

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篇2:农村防雷装置设计图纸的审核

关键词:农村,防雷装置,设计图纸,审核

新农村建设步伐日益加快, 农村的城市化发展使高大建筑物不断增加。建筑物内通信、计算机网络等现代化电子设备越来越普及, 建筑物的雷电防护设施在现实中越来越重要。如果建筑物防雷能力弱, 通信、计算机网络系统等未严格按照国家技术规范设计安装防雷电装置便投入使用, 发生雷电灾害的概率将大大增加, 给广大农村群众的生命财产安全带来严重威胁。

雷电灾害重在预防, 建筑物要按规范要求安装防雷电设施, 对建筑物防雷电设施要实行设计审查制度。对无资质、资格证进行防雷设施设计的单位要坚决取缔, 做到防患于未然。做好防雷设施设计施工图纸的技术审核是保证建筑物防雷的第一个关键[1,2]。

1 防雷装置设计图纸审核的主要依据

审核的图纸主要有:设计说明 (包括分类的依据) 、防雷接地平面图及大样图、均压环设计图及大样图、天面图及大样图、四置图、立面图、总配电图。

首先审查图纸设计单位和人员是否有设计资质证。从事防雷工程设计的单位必须持有设计资质证, 从事防雷工程的人员必须持有设计资格证, 严禁无证非法设计。其次在审核防雷工程设计图纸前, 必须认真了解建筑物所处区域的地理位置、地质 (土壤电阻率等) 、气象 (雷暴日数) 、环境等条件, 及雷电活动规律 (遭受雷害的历史、入雷途径) 、建筑物的状况和特点、现有防雷设施情况等。再次着手进行设计图纸的审核。审核图纸就是要找错误, 查漏洞[3]。目前主要参照的国内外防雷设计标准如表1所示。

防雷装置设计的主要技术要求是:建筑物的防直击雷装置的设计不仅要求通过合理有效的路径将直击雷能量向大地泄放, 达到有效保护建筑物本身的目的, 而且须为其内部的各类设备提供良好的电磁环境。从综合防护角度出发, 防雷装置设计图纸的审核必须坚持“全面规划、综合治理、整体防御、多重保护、层层设防”和“防冶结合, 以防为主”的原则。

在防雷装置设计图纸的审核中, 通常应按照《防雷设计说明》《屋面防雷平面图》《基础防雷平面图》《防雷接地系统图》《均压环境设置基立面图》《等电位连接平面图基立面图》《等电位连接预留件图》《信息系统网络拓扑图及网络综合布线图》《低压配电系统图》《电涌保护器配置图》等设计图纸及电气技术参数操作。必要时, 还须到现场进行实地勘测, 了解当地气象资料、土壤结构、周围环境条件、附近有无雷击史等现场资料和系统的规划设计方案。在防雷装置施工图的审查过程中, 必需注意配电房避雷器的安装和房顶太阳能热水器的防雷方法。

2 直击防雷防护装置设计图纸的审核

直击雷防护装置设计图纸的审核是雷电综合防护装置设计的基础, 一定要有完善的防直击雷装置, 并为信息系统防雷提供基础条件。直击雷防护装置图纸的审核, 主要包括以下几个方面[4]:

2.1 防雷设计资质的审核

对从事防雷专业设计的单位实行检查管理制度, 禁止无证或者超出资质等级承接防雷工程的设计。

2.2 设计依据是否充分

调查地理、地质、土壤、气象、环境等条件和雷电活动规律及被保护物的特点, 根据建筑物的重要性、使用性质、发生雷击事故的可能性和后果, 经雷击危险度评估后, 判定被保护对象的防雷类别, 审核图纸上的防雷措施是否符合要求。

2.3 直击雷接闪器的选择

采用普通避雷针作为接闪器保护对象, 按滚球法校核其保护范围平面图。在选用提前放电高效避雷针或优化避雷针时, 说明书中所提供的保护范围图仅供参考, 最终保护范围用滚球法确定。

如采用避雷带、避雷网作为接闪器时, 选材可为圆钢或扁钢, 宜优先选圆钢, 圆钢直径不应小于8 mm, 扁钢截面积不应小于48 mm2, 其厚度不应小于4 mm。如选用钢管则壁厚不小于2.5 mm, 网络尺寸按被保护建筑物防雷类别的要求来设定。根据雷电选择性和提高对雷电接闪的灵敏度, 可在建筑物屋面各拐角处设置避雷针, 控制雷电流泄放路径 (以最短的路径向大地泄放) 。

2.4 建筑物防侧击雷设计

当建筑物高度超过30 m (一类) 、45 m (二类) 、60 m (三类) , 应采取防侧击雷和等电位连接措施, 即每隔不大于6 m, 沿建筑物四周设水平避雷带 (均压环) , 并与引下线连接;超过相应防雷类别滚球半径以上高度上的外墙上的栏杆、门窗、玻璃幕墙金属支撑架等较大的金属装置, 应与防雷装置连接;竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端也应与防雷装置连接。

3 信息系统防雷装置设计图纸的审核

信息系统防雷装置设计图纸审核主要是雷电效应、雷电波侵入和雷电地电位反击的防护设计方案, 包括以下几方面内容[5]:

3.1 建筑物防雷等级的审核

经雷击危险度评估, 确定信息系统的防雷等级, 选取相应防雷等级的防雷技术要求。重点审核各项防范措施是否达到相应防雷等级技术要求。

3.2 审核防雷电电磁感应措施

根据信息系统网络的拓扑结构和综合布线图, 验证信息系统主机房在建筑物内所处位置的雷电磁场强度, 审核主机房的位置是否合适, 在防雷击设备完善的情况下, 如达不到信息系统所要求的雷电磁场条件, 需增加屏蔽措施。

3.3 信息系统接地及等电位连接情况审核

信息系统应采取联合共用接地系统。主机房内的交流工作地、安全保护地、直流信号地、防雷安全地、静电接地、屏蔽地等接地, 均连接于同一个环形接地装置上。对于笼式结构的建筑物系统, 均连接于基础钢筋网上。

查看信号系统主机房的等电位连接方式 (是M型还是S型或是混合型) ;设置的环形等电位连接带的位置及方式;所选用的材料规格型号;等电位连接总线;辅助等电位连接带所选用的材料规格和型号;机房内设备的金属外壳及金属体的等电位连接;等电位连接导体的材料规格和型号。

3.4 建筑物内各个防雷区域连接情况审核

线路从室内引入建筑物内部时, 各个防雷区交界处应作等电位连接和安装相应的SPD。网络内部的信号端口必要时也应该安装SPD。

所有进入建筑物的外来导电物应在LPZ0, LPZ0与LPZ1区的界面处做等电位连接。当外来导电物、电力线、通信线在不同地点进入建筑物时, 宜设若干等电位连接带, 并应将其就近连到环形地体、内部环形导体或此类钢筋上, 它们在电气上是贯通的并连通道接地体 (含基础接地体) 。环形接地体和内部环形导体应连接到钢筋或金属立面等其他屏蔽构件上, 宜每隔5 m连接1次。

穿过后续防雷区界面处的所有导电物、电力线、通讯线均应在界面处采取局部等电位连接带做等电位连接。各种屏蔽结构或设备外壳等其他局部金属物也应连接在等电位连接带上。

3.5 信息系统过电压保护方式审核

信息系统采取TN-S供电方式, 总配电房、分电盘、重要高备间等地方, 应安装低压电源浪涌保护器。这时应该注意的是:供电线路采用屏蔽电缆或穿金属管敷设, 屏蔽或金属管两端作等电位接地时, 可以使70%左右的雷电流沿屏蔽层或金属管入地, 只有30%左右的雷电分电流沿供电线路侵入信息系统。采取这样简单的屏蔽和等电位连接, 可降低选用电源浪涌保护器的通流量, 降低成本。还须注意:信息系统主机房内的供电线路必须穿金属管, 当有雷电流通过地线入地时, 约98%的雷电流将通过金属管入地 (金属管阻抗低, 泄流速度快) , 只有2%的地线电流通过接地线入地。为降低雷电波辐射干扰对接地线的影响 (既是辐射源, 又是接地单元) 和降低电源浪涌保护器连接线的感应电压, 连接线的长度均规定为不大于0.5 m, 且线径不小于6 mm2, 须严格掌握。

4 小结

该文介绍了直击雷防护装置、信息系统防雷装置设计图纸的审核方法, 有助于提高广大农村建筑物防雷图纸审核的质量, 杜绝防雷装置的不规范设计, 将大大减少农村建筑物雷击事故的发生, 最大程度地保护广大农民生命财产的安全。

参考文献

[1]唐定曾, 唐海.建筑电气技术[J].电气时代, 1999 (6) :33.

[2]梅卫群, 江燕如.建筑防雷工程与设计[M].北京:气象出版社, 2006.

[3]王振华.雷电灾害与雷电预警防雷避雷技术操作标准规范实务全书[M].长春:银声音像出版社, 2003.

[4]苏邦礼.雷电与避雷工程[M].广州:中山大学出版社, 1996.

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