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高電壓引入是指雷電高電壓通過金屬線引導到其他地方和室內造成破壞的雷害現象。這種雷害現象占雷害的絕大部分,所以按《建筑物防雷規范》的規定,凡是有用電設備的建筑物都要考慮防高電壓引入的措施。
高電壓引入的高電壓源有三種:其一是直擊雷直接擊中金屬導線,讓高壓雷電以波的形式沿著導線兩邊傳播而引入室內;第二種是來自感應雷的高電壓脈沖,即由于雷云對大地放電或雷云之間迅速放電形成的靜電感應和電磁感應.它們在各種電線中感生幾千伏到幾十千伏的高電位,以波的形式沿著導線傳播而引入室內的;第三種是由于直擊雷在房子或房子附近入地,因其通過地網入地時,在地網上會發生數十千伏至數百千伏的高電位.這種高電位通過電力系統的零線、保安接地線和通系統的地線,也是以波的形式傳人室內,并沿著導線傳播到遠處,殃及更大的范圍。
高電壓雷電脈沖的電壓到底有多高?這是讀者關心的問題。由直擊雷直接擊中電力線,線等金屬導線時,雖然直接被擊中點的電位與雷云的電位相等.即具有數百萬伏至數千萬伏甚至更高的電位。但是當雷電流沿著導線向兩邊傳播的時候,高電壓每經過一根電線桿,電桿上的瓷瓶就會對地發生閃絡.這樣就把雷電的高電位降落成瓷瓶的閃絡電壓,這電壓一般只有30~40kV.一般低壓架空線的波限抗為300~600歐姆。假設線路的波阻抗為500歐姆,那么它在終端入地的電流為40000/500=80A,所以只要距離雷擊點有3桿以上(即I000m以上),其終端入地電流峰值不會大于20OA,但是,如果雷擊點很近.在三根電桿之內,入地峰值電流可能達到10 kA以上。由感應雷引起的高壓源。理論上也可以達到100 kV,但是它的實際電壓和電流值不可能大于上面所講的直擊雷高壓源的數值。
第三種高壓源是指直擊雷直接擊中大樓或附近時所形成的高壓源。這時,高壓源的電壓由沖擊電流峰值和地網的沖擊接地電阻決定。根據資料報道.按50%概率統計.直擊雷的峰值電流為30 kA,如果接地網接地電阻以4歐姆計,則接地網接引線端與大地間的電壓為30 kA×4=120 kV,即達到120000V。也就是說,零線與相線間的電壓有120000V(以上都是以低壓電網和通架空電線計)。這樣高的電壓對于低壓電器和一般通設備都是無法承受的。
由于高壓雷電脈沖是雷害中年損害設備多的,所以對高壓雷電引人的設備必須予以足夠重視,在工程上往往要根據設備的重要性和其對高電壓的耐受能力采用一級或多級設防。其中級設防,往往是把高電壓雷電脈沖的幅值降低,其辦法有下列三種。1. 輸電網金具接地法
如果電源輸入是明線輸入,應把入室前三根電桿的線碼鐵腳用金屬線引下接地,以便降低閃擊電壓。并且進房屋前后一根電桿的零線(或接地系統的地線)重復接地,接地電限不應大于10歐姆(見圖1)。并在相線與地之間留有2 mm的空氣間隙,把從相線引來的過電壓降下來,可能的悄況下,進戶線應盡量采用有金屬屏蔽層的電纜直接埋地或穿金屬管進線。在雷電高發區,房尾前為開闊地,或房子內有精密電子設備和電子計算機的情況更應該是這樣.并且埋地的電纜其長度不應小于15m。并要求從架空線轉電纜的進線端,和電纜入屋的輸出端,都接避雷器。避雷器的接地端、電纜的金屬屏蔽層、鋼管都必須接到防雷電感應的接地裝置上。按供電部門要求.供電零線進人鋼筋水泥大樓后,仍必須與從大樓、梁、柱內引出的一條主鋼筋作電氣連接,無鋼筋連接的建筑物應做接地極,把零線重復接地。
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圖1 接零系統在架空線路上零線重復接地做法圖
當雷電波到達電纜首端(輸人端)時,避雷器被擊穿,電纜外皮導體與電纜芯接通。一部分雷電流經電纜首端接地電阻入地;另一部分雷電流流經電纜芯。由于雷電流高頻諧波相當豐富.產生集膚效應,流經電纜芯的電流被排擠到外皮導體去。同時,流經外皮導體的電流在芯中產生感生反電勢.使流經電纜芯的雷電流就被抑制到很小。2. 相線與地線間并聯電容器法
架空電線引入的地方裝設保護電容器對感應雷有良好的保護效果,但對直擊雷則無能為力,原因是直擊雷能量太大.電容器承受不了。裝設保護電容器能對感應雷高電壓引入起到良好保護作用的原因是;
當天空出現雷云的時候,地面即感應出與它相反的電荷.顯然架空電線上也感應到與地面大致密度相同的電荷.設其電量為Q。當閃擊使雷云與大地之間的電荷迅速中和而使雷云與大地之間的電場,由于架空線與大地之間有較大的電阻而不能及時使它上面的電荷,這就使架空線與大地之間形成感應高電壓,該電壓為
V感=Q/C
式中:
C-架空線對大地之間的電容,該電容很小,通常只有百分之幾法;
Q-導線與大地間存儲的電荷。
如果在架空線引入房尾端與大地之間接入一個電容器,即使只有很小.也可以使架空線路的引入高電壓降低到原來的幾十分之一。
如果接人電容的容量再大些,感應電壓將可以降到更低。
在架空電線裝電容器防止感應雷的優點是時間響應為零,因為電容的瞬變電流是超前于電壓的;其次是使雷電壓波形變鈍.鈍波形比尖波形危害要小.并聯電容器對直擊雷無能為力,但將電容器與保護間隙合并使用會得到更好的效果。因為放電間隙電流通流容量很大,從幾千安到幾十千安。但它有時間滯后,它們并聯使用互補其短.對防止高電壓引人能起到很好的作用。架空電線引入和電纜輸入、輸出端接口也可以用氧化鋅避雷器來防止高電壓引入。它的時間響應小于50ns。當采用電容器與其他器件并聯避雷時,電容器的耐受電壓應高于所并聯器件的殘壓。3.變壓器隔離法
在電源線和號傳輸線上裝變壓器可以對雷電高電壓引入起很有效的限制作用.當強大的雷電波輸入變壓器時,由于雷電波電壓比變壓器正常的電壓高很多倍,使得激勵的磁感應強度遠遠大于鐵芯允許通過的大磁感應強度,因而變壓器鐵芯飽和,變壓器的磁-電變換暫時失效,雷電高電壓不能傳輸到變壓器的副邊.從而保護了用電設備。所以,凡是裝了變壓器的電子儀器比未裝變壓器的電子器被雷擊損壞的概率小得多。
福州永泰溫州盾開電氣有限公司位于浙江省溫州市樂清經濟技術開發區。是一家致力研發生產銷售 電涌保護器,信號隔離器為一體的廠家。主要產品有: 電涌保護器,信號隔離器等。公司一貫堅持“質量先行,顧客至上,信守合同”的宗旨,憑借著高質量的產品,良好的信譽,多次被評為:“重質量,守信譽”的企業,竭誠與國內外商家雙贏合作,共同發展,共創輝煌!竭誠期待你的來電!0527-88266888
雷云對大地的電壓低則幾百萬伏,高則數千萬伏,甚至更高,雷云對大地一次閃擊放電的峰值電流平均為30多千安,它的瞬時功率很高,由于瞬時功率很大,所以它的破壞力是相當大的。
到現在為止.直擊雷的防護都是采用避雷針、避雷帶、避雷線、避雷網作為接閃器,把雷電流引下來,然后通過良好的接地裝置迅速而地引入大地。
常用的接閃裝置,如避雷針、避雷帶、避雷線、避雷網等,它們都是用金屬做成,安裝在建筑物的高點,如屋脊或尾角等易受雷擊的地方。避雷網是用金屬線、帶做成的網格,架在建筑物頂部空間或者利用建筑物屋面板筋連接成網格狀,然后與大地可靠地連接。
當高空出現雷云的時候,大地上由于靜電感應作用,必然帶上與雷云相反的電荷,然而接閃設備(避雷針、避雷帶、避雷線、避雷網等)都處于地面上建筑物的高處.與雷云的距離近,而且與大地有良好的電氣連接,所以它與大地有相同的電位、以致接閃設備附近空間電場強度相對比較大.比較容易吸引需電先導,使主放電集中到地面,因而在它附近尤其是比它低的物體受雷擊的幾率就大大減少。而接閃器被雷擊的幾率卻大大提高,所以就接閃器本身而言.它不但不能避免雷擊.相反是招來更多的雷擊,它以自身多受雷擊而使周圍免受雷擊.
由于接閃器都與大地有良好的電氣連接,使大地積存的電荷能量迅速與雷云的電荷中和。這樣由雷擊而造成的過電壓的時間大大地縮短.雷擊危害性就
大大減少。
雷擊的時候,雷云通過接閃器向大地放電的過程,可以近似用RC放電過程來模擬。因為大地和雷云之間相當于一個充了電的電容器,如圖1.5所示。圖中雷云與大地之間的電容用電容器C表示.雷云內部和雷電流通道的電阻用R1表示,接閃器和它與大地之間連接的電阻(包括連接線的電阻和接地體的散流電
阻)用R2來表示。
由等效電路圖可知,雷擊時電流i與R及接閃器上的高電壓相互關系適合
RC放電方程:
iR-Uc=0
R=R1+R2
式中:R1-雷云內部和雷電流通道的電阻;
R2-接閃器和它與大地之間的連接電阻。
雷電流源的電阻包括主放電通道的電阻,大約幾千歐,如果把帶電的雷云當作電源,接閃器到大地看作是負載。那么,放電的時候就相當于一個有幾千歐內阻的電源,與一個僅有幾歐接地電阻和少許引線的阻抗的負載連接(如圖1.5所示),這電源一般為幾百萬伏和幾千萬伏,甚至更高。雷擊時接閃器對大地的電壓就是雷云的電壓,在雷云內阻(包括通道電阻)與接地電阻(包括引線電阻)的分壓,接地電阻越小.其分壓值越小,相對來講就越。所以,理論上要求避雷裝置接地電阻越小越好,但是如果要求做到接地電阻很小,勢必造價很高。工程上往往只要求做到足夠的范圍即可。以上說明避雷裝置必須有足夠可靠和足夠小接地電阻的接地裝置,否則它不但起不到避雷的作用,反而增加雷擊的危險。
需要指出的是,大氣變化是大規模的,雷云的發生也是大規模的,而且雷云的移動受很多可變因素支配.很多條件是隨機的,因此,認為有了避雷裝置就萬無一失的想法是錯誤的。避雷裝置只能大大地減少被雷擊的可能性。
(a)雷擊時雷云與大地的示意圖
(b)雷擊時的等效電路圖
圖1.5 雷擊時的電氣原理圖
1)防雷
接地系統采用TN-S系統,工作接地、保護接地、防雷接地合一設置,總接地電阻小于1歐姆。投標人可結合上述接地系統,設計自己獨立的系統接地。
整個系統要求能夠防護雷電對電子設備的各種侵害,防雷保護器應在不影響系統正常運行的前提下,能夠承受預期通過它們的雷電流和過電壓。
投標人須提供完整有效的防直擊雷、感應雷、地電位升高的防雷系統。要求在控制室的電源進線加裝合適的避雷器,在總線網絡和視頻接口處加裝合適的隔離器,并采取等電位連接,以達到佳的防雷效果。同時,為減少備品備件和后期維護方便,投標人應采用同一品牌防雷產品。
投標人須對裝有號通道防雷保護器的通訊線路復核其傳輸速率,即選擇適當的防雷保護器的通頻帶和網絡分支上的防雷保護器的安裝數量,以保證系統網絡原有的大傳輸速率。
電源二級防雷:在中控室、各PLC現場控制分站電源進線端、出線端及現場儀表供電電源出線端安裝電源第二級防雷保護器(或組合),以保護中控室設備、PLC現場控制分站設備及現場儀表等的供電。同時,防雷保護器(或組合)應選用相應IP等級的保護箱,以滿足現場環境對防雷保護器(或組合)的防塵、防潮、抗沖擊等要求。
電源三級防雷:在室外儀表箱內安裝電源第三級防雷保護器(或組合),以保證下層弱電設備供電。同時,防雷保護器(或組合)應選用相應IP等級的保護箱,以滿足現場環境對防雷保護器(或組合)的防塵、防潮、抗沖擊等要求。
號部分:凡經室外傳送的各類現場總線電纜和4~20mA模擬量號電纜以及網絡號(通訊總線)電纜的兩端分別安裝合適的號防雷保護器。
2)接地
接地裝置按照標準,根據系統接地要求分別接地,以及各電氣設備的等電位連接。
在含有接地系統的裝置和設備中,同樣要考慮電源系統及自動化監控系統的影響,每組地電極系統自身對地電阻不能超過1歐姆。
應提供標識桿和標識牌,以標明地下鋼帶接地體的埋設路線。所作標識與電纜線路的標識類似。
1.1.2 防雷保護器技術參數要求
投標人應按照IEC標準及有關規范的要求,在做好系統屏蔽、接地和等電位連接的同時,還須根據系統特性及使用要求提供完整、可靠的防直擊雷、感應雷及過電壓保護系統,選擇通過防雷形式試驗測試(GB18802)的產品,以防止雷擊或浪涌電壓對系統的損壞。為減少備品備件和后期維護方便,投標人應采用同一品牌防雷產品。
電涌保護器必須符合 IEC 664 和 DIN VDE.011 標準
1)級電源防雷器
使用電子觸發式火花間隙,且帶有附加的滅弧裝置,可以熄滅很高的線路工頻續流,使用電子觸發式電涌保護器可以得到很大的放電電流,觸發電壓低,所以和第二級的電涌保護器之間無需退耦元件。
?額定工作電壓:Un(AC):330V或440V;
?大允許工作電壓UC(AC):330V或440V;
?沖擊電流limp(10/350μs):50KA/25As電量;
?大前置保險絲:250Agl;
?無前置保險絲的自熄短路電流:50 KA/50Hz;
?響應時間:≤150ns;
?狀態顯示:綠色LED;
?認證cURus,File E198315:KEMA。
2)第二級電源防雷器
電涌保護器使用壓敏電阻,使電涌保護等級低的電氣和電子設備免受雷電和線路中電涌的沖擊。內置熱敏過流保護裝置,能提供不同的電壓等級的產品(Un<Uc)、多片組合的產品,以滿足不同供電系統的應用。選用產品需滿足相應的標準,比如:IEC 60364-5-53:2001等。底座180°可旋轉有助于選擇從頂部或底部進線。具有EWS功能在紅色、綠色兩種顯示狀態的基礎上,增加了黃色的狀態顯示。當狀態顯示黃色時,表示該模塊已遭受過雷擊,部分已損壞。同時該狀態也可通過遙觸點輸出號,你此時更換保護模塊。
?額定電壓 Un:230V;
?大持續工作電壓, Uc (AC):280V;
?大持續工作電壓, Uc (DC):350V;
?大放電電流 (8/20 μs):150 kA;
?響應時間:≤25 ns;
?大前置熔絲:125 A gL;
?電壓保護水平,Up(In 時):<1450V;
?電壓保護水平,Up(5kA 時):<850V;
?暫態過電壓:335V TOV;
?狀態顯示:綠色=正常;紅色=保護模塊損壞,需更換。
3)第三級電涌保護器
電涌保護器內部集成有溫度監控裝置,在壓敏電阻溫度升高時將壓敏電阻同電網自動切斷,同時外殼上的工作指示燈熄滅,并且帶一個開關觸點,輸出一個告警號。保護線路中的大電流為 16A。
?額定電壓 Un:230V;
?大持續工作電壓,Uc (DC):260V;
?大放電電流(8/20 μs):7kA;
?響應時間:≤150 ns;
?大前置熔絲:16 A gL;
?電壓保護水平,Up (L - N ):≤1200V;
?電壓保護水平,Up (L/N-PE):≤1800V,狀態LED綠色=正常。
4)測量、控制系統的電涌保護
電涌保護器由氣體、放電管、抑制二極管和耦合電阻組成。通過導軌直接接地從而提高接線效率,保護模塊可以通過LED顯示工作狀態,LED顯示綠色,表示模塊工作正常,LED顯示紅色,表示模塊有故障。提供額定電壓為5 V, 12 V, 24 V, 48 V和60 V的產品,不同電壓的產品以相應的顏色標簽加以區分。
數字量模擬量的保護
?通道電阻4.7Ω
?截止頻率 (-3dB) 750 kHz
?標稱放電電流 (8/20 μs) 線-線/線-PE/GND-PE:2.5kA/2.5kA/2.5kA;
?大放電電流(8/20 μs) 線-線/線-PE/GND-PE:10kA/10kA/10 kA;
?沖擊電流(10/350 μs) 線-線/線-PE/GND-PE:2.5kA/2.5 kA/2.5kA。
5) CAT.5網線過壓保護:
?提供 RJ45 口,保護所有的號線,10/100BASE TX;
?額定工作電壓 UC(AC):5V;
?大允許工作電壓 UC(AC):7V;
?通道電阻:1.3 歐姆;
?波特率:〈6MB;
?輸出端殘壓 1KV/us 對稱:<40V;
?輸出端殘壓(8/20μs) 對稱:<45V;
?輸出端殘壓 1KV/us 非對稱:<450V;
?輸出端殘壓(8/20μs) 非對稱:<500V;
?響應時間:≤5ns。
6)485-RS485協議號
?可插拔模塊(插拔模塊,不影響號通訊);
?低殘壓;
?保護RS485協議串行通訊數據的傳輸;
?插拔模塊可經V-TEST儀器檢測;
?導軌直接可靠接地,可泄放電流20 kA (8/20 μs), 2.5 kA (10/350 μs)。
7)高傳輸速率號保護
?額定電流450 mA
?通道電阻2.2 Ω
?過載故障模式模式 2
?IEC 61643-21類別 C1; C2; C3; D1
?截止頻率 (-3 dB) 200 MHz
?標稱放電電流(8/20 μs) 線-線 / 線-PE / GND-PE 2.5 kA / 2.5 kA / 2.5 kA
?大放電電流(8/20 μs) 線-線 / 線-PE / GND-PE 10 kA / 2 x 10 kA / 10kA
?沖擊電流(10/350 μs) 線-線 / 線-PE / GND-PE 2.5 kA / 2.5 kA / 2.5 K
溫州盾開電氣有限公司專注于雷電、電涌和電磁脈沖防護相關產品。溫州盾開成功解決了電源電涌保護器失效與起火、電涌保護器失效和遙信脫扣等四大性防雷難題。產品主要包括:防雷器保護器,防雷器,SPD后備保護器等。公司產品均已通過了檢驗認證。
所謂,其實就是一種“基準”,它給人們提供一個事物判別的準則、檢測的依據和兼容及互聯的保障。的目的在于幫助和服務于社會,幫助人們和利用而不。幫助人們塑造生活而不是把生活搞得沒有頭緒;幫助人們地生活而不致遇到危險;幫助人們先進科學的而不落后于社會,幫助人們學會用法律來保護自己的權益而不被輕易損害.
來自實踐和科學研究.是千百技工作者智慧的結晶。隨著技術的進步,也在不斷地修改和更新.一、防雷概況
IEC/TC 81(第81技術會—防雷)是從1980年開始工作的,其主要技術內容是防雷。1990年發布項《建筑物防雷》之后,陸續出版了如下系列防雷(或草案)。
1. IEC 61024系列(直擊雷防護).目前已頒布的61024-1,2,3和1-1,1-2都是外部防雷,但均與內部防雷關聯。IEC 61024-2對高于60m的建筑物提出了防雷的附加條件,IEC 61024-3對易燃易爆場所提出了附加條件。
2. IEC 61312系列(雷電電磁脈沖防護系列).
3. TC 81還出版(或以草案形式出版)了關于通信線路防雷(IEC61663),雷擊損害危險度確定的(IEC 61662)和模擬防雷裝置各部件效應的測量參數(IEC 61819)等。
由于IEC內部的分工和配合在IEC/TC 37,TC 64和TC 77同期出版了相關的,形成對TC 81的補充和完善。
4. IEC 60364系列(建筑物電氣設施).
5.2005年IEC公布了以“雷電防護”為總標題的IEC 62305防雷,它包括五部分:部分總則,第二部分風險,第三部分建筑物的有形損害和生命損害,第四部分建筑物內的電氣電子,第五部分服務設施。
此外,國外有些也制定了一些相應的,如美國防火協會(NFPA780:1992)的《雷電防護規程》,英國(BS6651:1992)的《構筑物避雷的實用規程》工業JIS(A 4201-1992)《建筑物等的避雷設備(避雷針)》。
上述防雷也同樣地對船舶、風力發電站、體育場、大帳篷、樹木、橋梁、停泊的飛機、儲罐、海濱游樂場、碼頭乃至露天家畜養殖場的外部防雷做出了規定。
特別要提出的是,一些對巖石山地的接地裝置在很難達到規定的低阻值時做出這樣的規定:在地面平鋪環型扁鋼,并與被保護物的引下線在四個方向連接,環型地的半徑不應小于5m,這種等電位連接同樣能起作用.二、國內防雷概況
我國的建筑物防雷早為GBJ 57-83. 1994年11月參照IEC 61024直擊雷防護系列規范進行了修訂,既《建筑物防雷設計規范》GB 50057 -94。這個是目前我國防雷技術中具權威性的.它結合我國的地理、氣象條件、經濟發展水平并考慮到過去長期使用的的延續性,1995年IEC61312發布了雷電電磁脈沖的防護系列規范,2000年在我國GB 50057-94《建筑物防雷設計規范》中也了第六章部分雷電電磁脈沖的防護的內容。規范適用范圍為新建建筑物的防雷設計,不適于天線塔、共用天線電視接收、油罐、化工戶外裝置的防雷設計。
到目前為止,我國已頒布了一系列有關防雷及涉及防雷(部分條文)的相關和規范:
《電子計算地通用規范》GB/T 2887-200;
《通信設備過電壓保護用氣體放電管通用技術條件》GB/T 9043-1999;
《接地的型式及技術要求)GB 14050-93;
《建筑物電氣裝置 第5部分:電氣設備的選擇與安裝 第53章:開關設備和控制設備》GB 16895. 4-1997/IEC 60364-5-53;1994;
《建筑物電氣裝置 第4部分:防護 第43章:過電流保護》GB16895.5-2000/IEC 60364-4-43;1997;
《建筑物電氣裝置第7部分:特殊裝置或場所的要求 第707節 數據處理設備用電氣裝置的接地要求)GB 16895. 9-2000/IEC 60364-7-707:1984 ;
《建筑物電氣裝置 第4部分:防護 第44章:過電壓保護第443節:大氣過電壓或操作過電壓保護)GB 16895. 12-2001/IEC 60364-4-443,1995;
《建筑物電氣裝置第4部分‘防護第44章:過電壓保護 第444節:建筑物電氣裝置電磁(EMI)防護》GB 16895. 16-2002/IEC 60364-4-444:1996;
《建筑物電氣裝置 第5部分:電氣設備的選擇與安裝 第548節:信息技術裝置的接地配置和等電位聯結,GB 16895. 17-2002/IEC 60364-5-548,1996;
《建筑物電氣裝置 第5-53部分:電氣設備的選擇與安裝 隔離、開關和控制設備 第534節:過電壓保護電器》GB 16895. 22-2004/IEC 60364-5-53:2001 Al:2002;
《建筑物電氣裝置 第5-54部分:電氣設備的選擇與安裝 接地裝置、保護導體和保護聯結導體》GB 16895. 3-2004/IEC 60364-5-54:2002;
《低壓內設備的絕緣配合 第1部分:原理/要求和試驗》 GB/T 16935. 1一1997;
《電磁兼容試驗和測量技術 浪涌(沖擊)抗擾度試驗》GB/T 17626. 5-1999/IEC 61000-4-5:1995;
《接地的土壤電阻率、接地阻抗和地面電位測量導則 第1部分:常規測量》GB/T 17949.1-2000;
《電能 暫時過電壓和瞬感態過電壓》GB/T 18481-2001;
《低壓配電的浪涌保護器(SPD)第1部分:性能要求和》GB 18802. 1-2002/IEC 61643-1:1998;
《低壓配電的電涌保護器(SPD)第12部分:選擇和使用導則》GB 18802. 12-2006/IEC 61643-12,2002;
《雷擊電磁脈沖的防護 第1部分:通則》GB/T 19271. 1-2003/IEC 61362-1:19951;
《城鎮燃氣設計規范》GB 50028-93(2002年版)(摘錄);
《低壓電氣設計規范》GB 50054-95;
《建筑物防雷設計規范》GB 50057-94(2000年版);
《和火災危險電力裝置設計規范》GB 50058-92(摘錄);
《小型水力發電站設計規范》GB 50028-92(摘錄);
《石油庫設計規范》GB 50074-2002(摘錄);
《民用工廠設計規范》GB 50089-98(摘錄);
《住宅設計規范》GB 50096-1999(2003年版)(摘錄);
《汽車加油加氣站設計與施工規范)GB 50156-2002(摘錄);
《石油化工企業設計防火規范》GB 50160-92(1999年版)(摘錄);
《古建筑木結構與加固技術規范》GB 50165-92(摘錄);
《電氣裝置安裝工程 接地裝置施工及驗收規范》GB 50169-92(摘錄);
《電子計算機機房設計規范》GB 50174-93(摘錄);
《建設工程施工現場供用電規范》GB 50194-93(摘錄);
《民用閉路電視工程技術規范)GB 50198-94(摘錄);
《有線電視工程技術規范》GB 50200-94(摘錄);
《煤炭工業礦井設計規范)GB 50215-94(摘錄);
《輸氣管道工程設計規范》GB 50251-2003(摘錄);
《輸油管道工程設計規范》GB 50253-2003(摘錄);
《電氣裝置安裝工程 和火災危險電氣裝置施工及驗收規范》GB50257-96(摘錄)。
《飛機庫設計放防火規范》GB 50284-98(摘錄);
《建筑電氣工程施工驗收規范》GB 50303-2002(摘錄);
《建筑與建筑群綜合布線工程設計規范》GB/T 50311-2000(摘錄);
《消防通信指揮設計規范》GB/T 50313-2000(摘錄);
《智能建筑設計》GB/T 50314-2000(摘錄);
《糧食平房倉設計規范》GB/T 50320-2001(摘錄);
《糧食鋼板筒倉設計規范》GB/T 50322-2001(摘錄);
《建筑物電子信息防雷技術規范》GB 50343-2004;
《架空索道工程技術規范》GBJ 127-89(摘錄);
《小型火力發電廠設計規范》GBJ 49-83(摘錄);
《計算機信息實體技術要求第1部分:局域計算》GA371-2001 ;
《新一代天氣站防雷技術規范》QX 2-2000;
《氣象信息雷擊電磁脈沖的防護規范》QX 3-2000;
《氣象臺(站)防雷技術規范)QX 4-2000;
《電涌保護器第1部分:性能要求和試驗》QX 10. 1-2002;
《電涌保護器第2部分:在低壓電氣中的選揮和使用原則》QX10. 2-2003;
《電涌保護器第3部分:在電子網絡中的選擇和使用原則》QX10.3-2007;
《雷電災害調查技術規范》QX/T 103-2009;
《接地降阻劑》QX/T 104--2009;
《防雷裝置施工與驗收規范》QX/T 105-2009;
《防雷裝置設計技術評價規范》QX/T 106-2009;
《電涌保護器》QX/T 108-2009;
《城鎮燃氣防雷技術規范》QX/T 109-2009;
《和火災危險防雷裝置檢測技術規范》QX/T 110-2009;
《接地裝置工頻特性參數的測量導則》DL 475-92;
《微波站防雷與接地設計規范)YD 2011-93;
《通信防雷與接地設計規范》YD 5068-98;
《通信局(站)低壓配電用電涌謀護器技術要求》YD/T 1235.1-2002;
《通信局(站)低壓配電用電涌保護器》YD/T 1235.2-2002;
《通信局(站)雷電過電壓保護工程設計規范》YD/T 5098-2001;
《市話通信過電壓過電流防護技術要求》YD/T 695-93;
《用戶終端設備耐過電壓和過電流能力要求和》YD/T 870-1996;《通信電源設備的防雷技術要求和》YD/T 944-1998;
《電信交換設備耐過電壓過電流防護技術要求及試驗)》YD/T950-1998;
《點心終端設備防雷技術要求和試驗》YD/T 993-1998;
《鐵路電子設備用防雷保安器》TB/T 2311-2002;
《鐵道設備雷擊電磁脈沖防護技術條件》TB/T 3074-2003;
《水文自動測報規范》SL 61-94(摘錄); 《戶外設施鋼結構技術規范》CECS 148:2003(摘錄);
《檔案館建筑設計規范》JGJ 25-2000(摘錄);
《劇場建筑設計規范》JGJ 57-2000(摘錄);
《玻璃幕墻工程技術規范》JGJ 102-96(摘錄);
《棉麻倉庫建設》(摘錄);
《建筑物防雷裝置檢測技術規范》GB/T 21431-2008;
《雷電防護 第1部分 總則》GB/T 21714. 1-2008/IEC 62305-1:2006;
《雷電防護 第2部分 風險》GB/T 21714.2-2008/IEC 62305-I:2006;
《雷電防護 第3部分 建筑物的有形損害和生命損害.》GB/T 21714. 3-2008/IEC 62305一1:2006;
《雷電防護 第4部分 建筑物內的電氣電子》GB/T 21714. 4-2008/TEC 62305-1.2006;三、防雷常用的圖集
1.建筑設計《防雷與接地安裝》GJBT 516
①99D562《建筑物、構筑物防雷設施安裝》;
②86D563《接地裝置安裝);
③D565《避雷針》第1分冊.鋼筋結構避雷針;第2分冊,鋼筋混凝土環形避雷針;
④86SD566《利用建筑物金屬體做防雷及接地裝置安裝》;
⑤97SD567《等電位聯結安裝》。
2.建筑安裝工程施工圖集《電氣工程》:第13節 防雷及接地裝置安裝。
3.建筑設備設計施工圖集《電氣工程》:第17節 防雷裝置。
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