首页 海事系统助航设施防雷技术规范页word文档

海事系统助航设施防雷技术规范页word文档

举报
开通vip

海事系统助航设施防雷技术规范页word文档海事系统助航设施防雷技术规范中华人民共和国海事局2005年9月目录前言……………………………………………………1适用范围…2引用标准3防雷区的划分……………………………………………………………4雷电防护设计原则………………………………………………………5助航设施直击雷的防护要求……………………………………………5.1助航设施的防雷分级…………………………………………………5.2接闪器及引下线………………………………………………………5.3接地系统………………………………………………………………6助航设施电磁脉冲的防...

海事系统助航设施防雷技术规范页word文档
海事系统助航设施防雷技术 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 中华人民共和国海事局2005年9月目录前言……………………………………………………1适用范围…2引用 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 3防雷区的划分……………………………………………………………4雷电防护设计原则………………………………………………………5助航设施直击雷的防护要求……………………………………………5.1助航设施的防雷分级…………………………………………………5.2接闪器及引下线………………………………………………………5.3接地系统………………………………………………………………6助航设施电磁脉冲的防护要求…………………………………………6.1等电位连接与接地……………………………………………………6.2屏蔽和合理布线………………………………………………………6.3低压配电系统的电涌防护……………………………………………6.4传输信号、数据及控制等导体线路上的防护………………………6.5RBN-DGPS台站、VTS中心一些重要设备的防护……………………7防雷工程管理和验收……………………………………………………8运行维护…………………………………………………………………附录A全国主要港口城市雷暴日数……………………………………附录B综合布线系统与其他干扰源的间距……………………………第1页附录C电涌保护器(SPD)的选择和安装……………………………C.1SPD选择的一般要求…………………………………………………C.2电源用SPD……………………………………………………………C.3馈线用同轴型电涌保护器……………………………………………C.4信号线的电涌防护……………………………………………………C.5计算机、控制终端、监控系统的网络数据线电涌保护器…………C.6SPD在220/380V三相配电系统中的安装…………………………C.7针对VTS系统中心存有不同配电方式的情况,按如下方法选择和安装SPD…………………………………………………………………附录D设备连接到机柜接地示意图……………………………………附录E参考文件…………………………………………………………E.1雷电活动区………………………………………………………………E.2名词解释…………………………………………………………………E.3引用数据、图表说明……………………………………………………附录F滚球法确定接闪器的保护范围……………………………………第2页前言助航设施作为交通运输的重要基础设施之一,对船舶航行安全、海事作业定位、提高航行效率具有重要的作用。助航设施多处于沿海、孤岛等地势开阔的雷电多发区,受雷电侵袭危害较大。特别是随着航测技术的快速发展,现代微电子技术的广泛应用,雷电对助航系统的危害越来越突出。RBN-DGPS系统、VTS系统和灯塔屡次遭受雷电侵袭,并造成不同程度的损失。目前各类助航设施的防雷系统不尽完善,因此助航设施的雷电防护急需系统化、规范化。本规范旨在规定海事系统RBN-DGPS台站、VTS中心、灯塔、大型水上航标以及AIS基站等助航设施做防雷工程和防雷系统维护时须符合的要求。当本规范与国家相关标准矛盾时,应以国家标准为准。本规范共分8章6个附录,其中,附录B、附录C为规范性附录;附录A、附录D、附录E和附录F为资料性附录。本规范由交通部中国海事局提出并归口。第3页海事系统助航设施防雷技术规范1适用范围本规范提出了海事系统RBN-DGPS台站、VTS中心、灯塔及AIS基站等助航设施的防雷措施和技术及管理要求,以最大限度地减少雷电对助航设施的危害,保障设施内人员安全。本规范适用于沿海RBN-DGPS台站、VTS中心及雷达站、灯塔和AIS基站等助航设施的防雷工程设计、实施、系统内部验收、管理和运行维护。海事系统未来发展的助航设施、设施的改造和升级、新设备的安装及其它有敏感电子设备的设施要根据本规范进行防雷设计、 施工 文明施工目标施工进度表下载283施工进度表下载施工现场晴雨表下载施工日志模板免费下载 和管理。2引用标准GB50057《建筑物防雷设计规范》,2000年版GB50174《电子计算机机房设计规范》GB50054《低压配电设计规范》GB18802.1《低压配电系统的电涌保护器》,2002年版GB50343《建筑物电子信息系统防雷技术规范》,2004年版YD2011-93《微波站防雷与接地设计规范》YD5068-98《移动通信基站防雷与接地设计规范》IEC61024-1:1990《建筑物防雷》IEC61312-1:1995《雷电电磁脉冲的防护》FAA-STD-019d1《美国联邦航空管理标准-019d1,2002年版》NFPA780《美国国家火灾保护协会:雷电防护系统的安装标准,2000年版》3防雷区的划分第4页3.1防雷区分为LPZ0A区:避雷保护范围以外的裸露区域。本区内各物体都可能遭到直接雷击和导走全部雷电流,电磁场没有衰减。是助航设施外部直击雷非防护区。LPZ0B区:本区内各物体不可能遭到大于所选滚球半径对应的雷电流直接雷击,但裸露在建筑物外没有任何屏蔽,电磁场强度没有衰减,是助航设施外部直击雷防护区。LPZ1区:本区内的各物体不可能遭到直接雷击,流经各导体的电流比LPZ0B区更小。且由于建筑物的屏蔽措施,本区内的电磁场强度已得到初步衰减,是内部防雷区。后续防雷区(LPZ2等):当需要进一步减小雷电流和电磁场时,应引入后续防雷区,一般指建筑物内专设的屏蔽室或设备屏蔽外壳。将需要保护的空间划分成不同防雷区的一般原则见图3—1。注虚线:表示按滚球法计算接闪器的保护范围●●:表示在不同雷电防护区界面上的等电位接地端子板:表示起屏蔽作用的设施外墙、房间或金属机柜等其他屏蔽体图3-1在不同防雷区的界面上应将通过界面的所有金属物做等电位连接。4雷电防护设计原则:4.1助航设施的防雷设计,应认真调查其所处地理、地质、气象、环境等条件和雷电活动规律,充分考虑各助航设施的特点,从实际出发,进行统筹考虑。新建助航设施在选址时应尽量避免选在有经常性雷击历史和接地困难的地方。采用这种“躲避”的方法有意识地避开雷区以减少受害的可能性及严重程度。通过沿线勘查并进行必要的第5页数据测量,选择好路由,许多事例足以证明这是极为重要的。然而,亦有众多的情况下,完全避开雷区,无论从可能性方面还是经济上等方面考虑都是十分困难的。这时应采取必要的防护对策。4.2助标设施的防雷设计应本着“综合治理、层层设防、立体防御、系统保护”的总体原则。采用接闪、分流、屏蔽、等电位连接、共用接地系统、合理布线等措施进行综合防护。加装防雷装置,旁路或限制进入系统内的雷电电涌,从而减轻系统受破坏的程度或在系统能承受的水平之下。4.3RBN-DGPS台站、VTS中心和AIS基站等助航设施的防雷设计应包括对直击雷和雷电感应的防护,二者作为一个整体统一考虑。从改善系统的结构入手,通过对危险的估计,规定线路,提高设备的介质绝缘强度、耐冲击能力等,提高其自身的耐雷水平。如加强各部分绝缘、选用耐冲击能力强的电路元件和保护器件等。4.4防雷装置的选用应根据被保护设备的暴露程度、重要性、价值,结合当地有记载的最大雷暴强度合理选择,选用质量可靠的防雷装置以达到安全的目的。5助航设施直击雷的防护要求对直击雷的防护:助航设施的直击雷防护是应用外部防雷装置吸引雷电流并将雷电流泄放入地,外部防雷装置应有接闪器(避雷针、网、带或其组合装置)、引下线和接地装置。5.1助航设施的防雷分级5.1.1含有信息系统和敏感电子设备的助航设施,RBN-DGPS台站、VTS中心、AIS基站及改造后有信息系统的灯塔等属于第一类防雷助航设施。5.1.2此外高耸孤立的助航设施,灯塔、灯桩属于第二类防雷助航设施。5.2接闪器及引下线第6页5.2.1接闪器:根据滚球半径法确定接闪器的保护范围,接闪器的设计应使被保护设施中所有设备在接闪器保护范围之内,应特别关注各系统的外部天线(RBN-DGPS播发天线、VTS和AIS安装在高塔中间伸臂台上的天线等),使其处于LPZ0区内。B5.2.2引下线:有主钢筋结构的建筑物,其避雷引下线宜利用建筑物外墙结构柱的主钢筋。避雷针和避雷带及天面上的金属设施应可靠电气连接,并和结构主钢筋可靠焊接。5.2.3没有主钢筋结构的建筑物,其避雷引下线宜不少于两根,由顶端连续下引与建筑物的地网相连。引下线应等距离或对称布置,不应急剧弯曲、拼接或缠绕。表5-1引下线使用的材料、截面和焊接表建筑物引下线的材料、截面和焊接建筑物结构引下线的材料直径和截面焊接扁铜(优先采截面≥33平方对接焊,焊盘的面积应大于截面;用)毫米或厚度≥2.5毫米搭接焊,焊缝长度应大于150毫有主钢筋结构米;必须热焊接。圆钢直径≥8毫米对接焊,焊盘的面积应大于钢筋的截面积;或搭接焊,焊缝长度应大于150毫米。第7页扁钢截面≥48平方毫扁钢与扁钢用双面搭接焊,焊缝米长度应大于150毫米。厚度≥4毫米扁铜(优先采截面≥33平方同上用)毫米铁塔或无主钢厚度≥2.5毫米筋结构圆钢直径≥12毫米同上扁钢截面≥100平方同上毫米厚度≥4毫米5.2.4焊点的防腐处理所有的焊点均应进行防腐处理。主要采用沥青或油漆防腐,也可采用其它更有效方法。①大楼钢筋(包括基础地网)埋在混凝土内,其焊点可不采取另外的防腐处理。②基础地网外的其它各种接地体(包括环形接地体和垂直接地体)的所有焊点,均应进行防腐处理。③暴露在空气中的其他所有焊点均应进行防腐处理。5.3接地系统助航设施应有一个规范的接地系统,为雷电的泄放、电气及电子设备的接地、电源故障电流及电涌防护提供一个低阻抗的接地路径。具体做法由下图示意:第8页图5-1站内各种设备接地系统示意图5.3.1助航设施应采用共用接地系统。宜利用建筑物的基础钢筋网作为共用接地系统的接地装置。如建筑物没有基础钢筋地网或该地网未能满足要求,应在建筑物四周离地面0.5米和1米之间埋设人工垂直接地体和水平环行接地体。防直击雷接地宜和内部防雷接地、电器设备、信息系统等接地共用同一接地装置。图5-2共用接地系统5.3.2对有多个设施共存的航标站应将其接地装置互相连接,RBN-DGPS、VTS、AIS基站应将天线铁塔地网、机房地网和主配电室地网相连共用。各设施地网之间,应在地下每隔3-5米相互焊接连通一次,至少有两处相互连通。如图5-3所示。图5-3台站地网示意图5.3.3共用接地系统的接地电阻值不应大于4Ω,优先选用铜材作为连接导体。圆铜的截面积为120平方毫米;铜带的宽至少为20毫米。当助航设施所在地土壤电阻率大于1000Ω·m时,应在建筑物外埋设环行人工辅助接地网,该环行水平接地体宜在散水坡以外,并在不同方向用四根以上4mm*40mm的镀锌扁钢或ø12镀锌圆钢与建筑物基础钢筋网焊接,此时共用接地系统的接地电阻值可适当放宽到10Ω。5.4典型助航设备的防护示意图图5-4海事基站电子设备布局和电涌保护器安装的位置6助航设施电磁脉冲的防护要求为减少电磁干扰的感应效应对助航设施的影响,应采用屏蔽、等电位连接、合理布线等方法,综合抑制和削弱雷电感应对助航设施内电器设备的电磁干扰和地电位反击。6.1等电位连接与接地第9页根据雷击在助航设施不同区域的电磁强度划分防雷区,在不同的防雷区界面上用等电位连接导体或通过电涌保护器将分开的设备、诸导电物体进行连接,以减少雷电流在它们之间产生的电位差。等电位连接系统是由电子设备、机架、机箱、机柜、线槽、走线架及其电子导电部件、钢筋结构以及连接导体等组成。所有的非载流金属物体均应连接到等电位连接系统上并与地网有效连接。如图6-1为三种形式的等电位连接系统。(a)星状隔离接地(b)网状隔离接地(c)最有效的多点接地图6-1等电位连接为抑制传导来的线路过电压、过电流,不能用导体直接进行等电位连接的电源线、天馈线、信号线等可能引入雷击电磁脉冲的地方应安装适当的电涌保护器。6.1.1宜利用助航设施钢筋混凝土结构建筑物内所有金属构件或金属材料构筑物的金属部件多重连接建立一个三维的等电位连接网络。6.1.2进出助航设施建筑物的所有金属管线应在LPZ0和LPZ1防雷区交界处,即进入B建筑物处做总等电位连接,并可靠接地。这些金属管线包括进出助航设施建筑物的电力电缆(线)屏蔽层或金属屏蔽管、进出建筑物的各类信号线、数据线和控制线的金属屏蔽层以及水管、暖气管等导电物体。6.1.3一类助航设施机房宜使用金属板门,金属窗。金属门和金属窗框分别与建筑物内的主钢筋多点连接。6.1.4各类金属管线在穿越不同楼层和后续防雷区时,均应在交界处做局部等电位连接,包括各种屏蔽结构和设备机柜、设备机壳,发电机、各级配电屏外壳,闲置的导体等金属结构应做接地处理。6.1.5一类防雷助航设施的机房内应敷设等电位连接带或环行等电位连接导体。机房第10页内设备的金属组件和建筑物的共用接地系统的等电位连接应采用M型网型结构。M型等电位连接网络应通过多点连接组合到共用接地系统中去。并形成M型等电位连接。m见图6-2。M型等电位连接网接至共用接地系统的等电位连接设备等电位连接网建筑物的共用接地系统•等电位连接网与共用接地系统的连接图6-2助航设施等电位连接的基本方法6.1.6一个系统内等电位连接的导体宜使用相同的材质进行连接,实行等电位连接的连接导体,其材料和最小截面积要求见表6-1。表6-1连接等电位连接带或将其连接到接地装置的导体最小截面不同部位总等电位连接处局部等电位连接处截面材料(LPZO与LPZ1交界处)(LPZ1与LPZ2交界处及以下交界处)铜材16mm26mm2钢材50mm216mm2注:等电位连接带使用铜或钢板的最小截面不小于50mm26.2屏蔽和合理布线6.2.1助航设施应利用建筑物钢筋混凝土结构的金属构件构成格栅形的大空间屏蔽。一类防雷助航设施的机房和系统设备都应有屏蔽措施。6.2.2进出助航设施建筑物、及建筑物内的线路应进行合理安排,保持间距,并应做好线路屏蔽。对于外部传输线及线缆,应使用金属走线槽或金属管进行屏蔽,可能的第11页情况下应使用光缆及平衡的金属导线。6.2.3进出助航设施建筑物的电力电缆(线)、各类信号线、数据线和控制线,均应采用屏蔽线或敷设在金属走线槽(管)内,其屏蔽层应在其两端及穿过的防雷区交界处做等电位连接,多点接地。传输线中所有闲置的导体两端应直接接地,天馈线需加装电涌保护器。6.2.4进出助航设施建筑物的电缆宜全程埋地引入、引出,低压电缆埋地长度不宜小于15m,埋地深度应不小于0.7m。6.2.5配电变压器不宜与系统设备在同一建筑物内,从配电变压器至低压配电房(柜)必须采用铠装电缆并应全程埋地引入,铠装层两端应就近接地;当配电变压器与设备在同一建筑物内部时,高压铠装电缆应从地下引入,铠装层两端应就近接地。6.2.6当发电机房与低压配电房(柜)不在同一建筑内时,发电机房至低压配电房(柜)应采用铠装电缆,并全程埋地,铠装层两端应就近接地。6.2.7有信息系统的机房内部固定安装的超过2米长的单一导体、线缆应放置在已多点接地的金属走线槽、屏蔽的线缆箱或导线架内。机房内线缆及地线的布放应尽量集中在建筑物的中部,线槽的布放应尽量避免紧靠建筑立柱或横梁。机房内的设备距离外墙应大于1m。进出线孔,各类缆线金属外护层的接地引入点也应避免在建筑物外侧柱内作为雷电引下线的柱子附近设立或引入。综合布线系统与其他干扰源的间距见附录B。6.2.8助航设施建筑物楼顶的各种金属设施,均应分别与楼顶预留端子和避雷带就近连通。助航设施上的航空障碍灯、彩灯及其他用电设备的线路,应采用铠装或金属套管电缆,水平布设的电缆金属外护套应每隔5-10m与避雷带或等电位连接带就近连通,垂直布设的电缆做穿管处理,至少应在上下两端就近与等电位连接带连接。第12页6.3低压配电系统的电涌防护6.3.1助航设施低压配电系统应采用TN-S系统并安装电源SPD。鉴于目前低压配电系统不统一,在选择电涌保护器时须采用有全模式保护的SPD。详见附录C。6.3.2助航设施低压系统的电涌保护器设计必须能将有害的电涌抑制在电子设备可承受的1.5kV水平之内。电涌保护器的质量和效果不同,安装的级数也不同。由于开关型电涌保护器本身的后续电流大,响应时间慢,残压值高,安全隐患等因素且必须逐级安装才能有效的抑制电涌,因此,不推荐使用。6.3.3由于海事系统助航设施主要分布在沿海高雷区,为有效地保护助航电子设备,在一类防雷助航设施中,电源进线端的电源电涌保护器,最大通流量(Ipeak)不得小于180kA(8/20µs),次级电源SPD的最大通流量不小于80kA(8/20µs),末级电源SPD电源的最大通流量不小于40kA(8/20µs)。6.3.4二类防雷助航设施中,一级电涌保护器的通流量不得小于150kA(8/20µs),也可根据具体情况,采用两级电源电涌防护。6.3.5助航设施的低压电源线电涌保护器的规格见表6-2。表6-2助航设施的低压电源线电涌保护器的规格设施类型安装位置每相最大通流量(8/20µs)一类防雷助航设施电源进线主配电盘180kA或重要设备的本地配电盘二类防雷助航设施电源进线主配电盘150kA设备级/本地配电盘80kA或40kA6.3.6为使残压值最低,应使电涌保护器的连线保持最短,不长于0.5米,连线时尽第13页量做到短而直,不要弯曲,接地线就近接地。6.3.7电涌保护器必须符合国际或国内的安全认证,有安全标志,以避免造成设施内其他设备的损坏。6.3.8直流电源电涌防护为设备提供直流操作电压的电源系统,其每一输出到设备的外壳均需有电涌保护器。在分流电涌的同时,电涌保护器不能使得输出电压低于正常值。直流电源SPD的保护模式为:正极-负极、正极–地、负极–地。最大通流量不小于10KA,在电压低于等于1.414*MCOVVDC时,直流漏电电流应小于1mA(MCOV为最大持续运行电压,应高于最大输出电压并不低于正常值的135%)。保护器接地端必须与被保护的设备接地连接,接地线长度不大于15厘米。对于有太阳能电池供电的灯塔,其太阳能电池的馈电线应采用金属护套电缆,其金属护套应多点连接到塔顶等电位连接带上,电缆内芯线应在机房入口处安装电涌保护器。6.4传输信号、数据及控制等导体线路的防护6.4.1进出助航设施的各类信号线、数据线和控制线均应采用屏蔽线或穿金属管,其屏蔽层应在其两端,并在防雷区界面上做等电位连接,多点接地。如果是含有金属部件的光缆,应在光缆的终端将金属部件直接接到等电位连接带上。传输线中所有闲置的导体的两端应直接接地或通过电涌保护器接地。6.4.2所有的信号线、数据线及控制线在助航设施建筑物的进入端,及所有使用中的电子设备的进入端,都应有电涌防护。6.4.3进入机房的电话线宜穿金属管(槽)屏蔽埋地引入,并在电话前端安装电话线电涌保护器。第14页6.4.4与设备或设施连接的、超过2米长的信号、数据及控制线的两端,应根据设备的重要性和价值,选择在进线端或进/出线两端安装电涌保护器,以防电涌通过感应或地电位的不平衡而进入到传输线中从而造成设备的损坏。6.4.5防护器必须直接与已接地的被保护设备进行接地连接,长度不能超过15厘米。6.4.6进入到设施建筑物内部的、专用设备的专用线缆,电涌的残留值不应超过正常峰值信号电压的1.2倍。一类防雷助航设施机房内的重要设备除做好设备外壳就近接地外,与其相连的外部线缆均应采用金属屏蔽线或穿金属管屏蔽,屏蔽线(管)两端就近接地,还应有专用的SPD防护。SPD的选用原则参见附录C。6.5RBN-DGPS台站、VTS中心一些重要设备的电涌防护6.5.1天馈线防护(1)天馈线应穿金属管屏蔽,屏蔽层在其两端及在LPZ0和LPZ1交界处接地引入。当电缆长度超过60米时,金属外护层应在其中间至少再做一次接地。(2)所有天馈线,均应在天馈线引入电缆和设备接口间,加装最大通流量不小于10kA的SPD,且残压值尽可能低。中长波发射天线馈线SPD最大通流量不小于80kA。(3)天馈线电涌防护应满足设备频带、接口要求,并不能影响系统正常工作。SPD的选择原则见本规范附录C.3。6.5.2室内信号线的防护(1)所有网络线均应采且屏蔽线以及屏蔽接头,所有与网络线相连的设备必须作可靠接地处理。(2)所有网络线应根据所连接设备的重要性和价值、设备位置选择是否在设备端加装信号线电涌保护器。(3)出入机房的室内网络线、信号线和电源线必须在机房室内入口端加装SPD。第15页(4)室内信号线应采用屏蔽线,并在两端就近接地。所有信号线应根据所连接设备的重要性和价值、设备位置,选择是否在重要设备端加装信号线电涌保护器。信号线宜敷设在金属屏蔽线槽内,线槽两端就近接地。6.5.3闭路电视监控设备的防护(1)闭路电视监控设备的云台、防雨罩必须就近接地。(2)从控制单元至摄像头间的信号线、电源线必须采用金属屏蔽线,并在两端就近接地,所有备用的留空线两端均作接地处理。(3)从控制单元至摄像头间的信号线、电源线应加装防护器,电源线加装最大通流量不小于50kA的SPD。信号线电涌保护器的最大通流量为10kA,残压值为1.2倍的正常信号传输值。6.5.4雷达设备的防护(1)雷达天线基座及雷达收发机的金属外壳必须就近接地。(2)雷达收发机与雷达天线间的外部缆线采用金属屏蔽电缆线,如无金属屏蔽,电源和信号缆线应分别穿管,并在金属管两端和在穿经每一楼层时就近与等电位连接带进行电气连接。所有备用的留空线两端均应作接地处理。(3)雷达天线至雷达收发机间的马达电源线应在入室端加装最大通流量为50kA的SPD,编码器的信号线两端均应加装电涌保护器,其他控制线应在入室端加装电涌保护器。(4)雷达天线波导应在其两端就近接地,在穿经每一楼层时就近做接地电气连接。6.5.5VTS气象设备和GPS设备防护(1)气象设备和GPS设备的金属外壳必须就近接地。(2)气象设备和GPS设备的外部缆线采用金属屏蔽电缆线,如无金属屏蔽层,电源和第16页信号缆线应分别穿金属管,并在金属管两端和穿经每一楼层时就近与等电位连接带进行电气连接。所有备用的留空线两端均应作接地处理。(3)气象设备和GPS设备的外部缆线长度小于30m的应至少在室内入口端加装电涌保护器,长度大于30m的应在缆线两端加装电涌保护器。(4)气象设备和GPS设备的电源线应在入室端加装最大通流量为50kA的SPD。6.5.6VTS数据传输系统的防护(1)出入VTS系统中心及雷达站的数据传输线,应在室内入口端将金属铠装外护层做接地处理,如果是光缆,除将光缆内金属铠装外护层做接地处理外,金属构件应在终端处接地。(2)进入VTS系统中心及雷达站的电缆芯线应在终端处加装SPD,留用空线对必须就近接地。(3)数字微波设备上的用户板接线端子应加装电涌保护器,并与机壳相连,分线箱应可靠接地,机箱内电源板上应加装SPD。7防雷工程管理和验收7.1遵循《安全生产法》,新建助航设施的设计必须包含防雷工程部分并做出相应的工程预算。应依照本规范中的要求实施防雷工程。7.2防雷工程设计单位必须具备国家相关主管部门认可的设计资质。7.3防雷工程的施工单位和人员必须具有国家防雷主管部门认可的资质和资格。7.4防雷设计和施工应做到安全可靠、技术先进、经济合理、维护方便、施工单位必须严格按照设计要求进行施工。7.5防雷工程的施工必须制定系统设备的防护措施,保证施工不对设备造成任何外观、性能上的损害和下降。第17页7.6防雷工程的施工必须进行监理,对隐蔽工程要进行随工验收,重要部位要拍照;每一施工现场至少指定一名监理人员。7.7防雷项目竣工后,施工单位须提交竣工验收 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 ,内容应包括:项目概述、施工安装、防雷装置的性能、接地装置的形式和敷设、接地电阻、等电位连接带及屏蔽设施、其他应予说明的事项和结论。7.8防雷项目竣工后,施工单位须提交竣工图,内容应包括:防雷装置安装竣工图、接地线缆敷设竣工图、接地装置安装竣工图、等电位连接带安装竣工图、屏蔽设施安装竣工图。7.9防雷施工结束后,应由航标管理部门组织设计、施工、监理和使用单位的代表进行验收。验收合格后,才能交付使用。7.10防雷工程验收,应根据本规范的要求,符合雷电防护设计原则,满足助航设施被保护设备的防雷要求。检测项目包括:接地装置、接闪装置、引下线、等电位连接带、屏蔽设施、电涌保护器和线缆敷设。7.11航标管理部门对防雷工程设计、施工的技术资料、测试验收资料和防雷装置的技术资料归档保存。7.12各海事局的航标导航处为所辖范围内的防雷主管部门并指定专责工程师或技术员;部海事局负责工程验收,并须指定具体单位总体协调。7.13防雷设施维护人员应经防雷工程专业技术培训。8运行维护8.1应确定专人负责管理防雷装置,加强防雷装置的日常维护,并对防雷设施的检查、维护和雷击事故做好 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 并归档。8.2每年对接地网的接地电阻进行一次测量。第18页8.3每年雷雨季节前对接地系统进行检查和维护,如发现接地部件有连接松动、腐蚀和物理损坏,应及时更正。8.4每年雷雨季节前对避雷设施进行一次全面检护,确定设施中的所有设备在保护区内;检查避雷针是否有烧斑或熔化的痕迹;固定件是否有烧灼情况;引下线是否有断裂、熔化或严重损坏;天面的避雷带、引下线和等电位连接导体是否有扭曲;引下线的固定圈是否在位、是否有严重的机械损坏;各连接处是否紧固、接触良好或被锈蚀。8.5每次雷暴后,对防雷助航设施实施全面的检查,对于受损的防雷设备应立即更换或修复。8.6如检查中发现问题应及时上报航标管理部门,及时整改和修复。8.7应接受和配合国家防雷检测机构根据国家有关规定所实施的检查。检测机构应出具检测报告和合格证书,对不合格者应提出整改措施。不合格者应及时整改。8.8应根据当地雷暴频度和系统设备防雷要求配备适当数量的防雷器材备件。8.9防雷设施的检查和维护必须在无雷击时进行,并应严格遵守安全操作规程。8.10系统因雷击而导致运行中断,应及时报告海事局和当地防雷主管部门。第19页附录A全国主要港口城市雷暴日数(截至2000年止)雷暴日数雷暴日数序号地名序号地名(d/a)(d/a)1天津29.310厦门47.42秦皇岛34.711青岛20.83大连19.212烟台23.24营口28.213珠海64.25上海28.414广州76.16南京32.615汕头52.67连云港29.616湛江94.68南通35.617深圳73.99宁波40.018海口104.3第20页附录B综合布线系统与其他干扰源的间距表B1综合布线电缆与电力电缆的间距类别与综合布线接近状况最小净距,mm380V电力电缆与缆线平行敷设130<2KVA有一方在接地的金属线槽或钢管70中双方都在接地的金属线槽或钢管10中380V电力电缆与缆线平行敷设3002~5KVA有一方在接地的金属线槽或钢管150中双方都在接地的金属线槽或钢管80中380V电力电缆与缆线平行敷设600>5KVA有一方在接地的金属线槽或钢管300中双方都在接地的金属线槽或钢管150中第21页注:1当380V电力电缆<2KVA,双方都在接地的线槽中,且平行长度≤10m时,最小间距可以是10mm。2电话用户存在振铃电流时,不能与计算机网络在同一根对绞电缆中一起运用。3双方都在接地的线槽中,系指在两个不同的线槽,也可在同一线槽中用金属板隔开。表B2墙上敷设的综合布线电缆、光缆及其它管线的间距最小平行净距,mm最小交叉净距,mm其它管线电缆、光缆或管线电缆、光缆或管线避雷引下线1000300保护地线5020给水管15020压缩空气管15020热力管(不包封)500500热力管(包封)300300煤气管30020第22页附录C电涌保护器(SPD)的选择和安装C.1SPD选择的一般要求C.1.1SPD的选择应考虑助航设施的特殊情况,助航设施处在沿海、孤岛、地势开阔的多雷区,设施不大且重要的助航设备都集中在一个房间内。C.1.2现有的助航设施中都安装了多级电涌防护设备,但每年助航设备的损坏率不低于10%。这证明了这些措施不能保证助航设备的安全。助航设备的损坏不仅造成了国家财产的损失,更重要的是关系到海上航行的安全。这也是本规范的必要性。C.2电源用SPDC.2.1SPD的选择应根据助航设施的具体情况,在电涌防护性能方面主要考虑最大持续运行电压、最大通流量、限制电压或电压保护水平、工作寿命、安全特性等方面的要求。C.2.2SPD产品应具有国家技术监督局认可的计量单位的检测认证。C.2.3电源SPD,应具有以下功能:1、通流能量:一类防雷助航设施第一级每相不小于180kA(8/20µs)二类防雷助航设施第一级每相不小于150kA(8/20µs);2、最大持续运行电压:380V;3、电压保护水平:1.5kV以下(电流幅值10kA,8/20µs波形);4、保护模式:全模式保护,即:相-相、相-地、相-零、零-地5、SPD工作状态显示(损坏告警);6、远程报警功能;7、内置过流、过热保护装置;8、模块可更换;第23页9、电涌计数器;10、每相多条独立入地保护通路;11、安全性能:UL或CE标识。12、质量保证期:至少5年C.2.4选择SPD时,还应考虑其在助航设施中成功应用的历史。C.2.5电源用SPD的连接线及接地线截面积应符合表C.1的要求,材料为多股铜线。表C.1电源SPD的连接线和接地线选择表铜线截面积mm2配电电源线≤3550≥70连接线101625接地线≥1625≥35C.3馈线用同轴型电涌保护器C.3.1同轴型电涌保护器的插入损耗应小于等于0.2dB,驻波比小于等于1.2,最大输入功率能满足发射机最大输出功率的要求,安装与接地方便,接口与被保护设备接口一致。如有需要同轴型SPD与同轴电缆接口应具备防水功能。C.3.2同轴型SPD的最大通流量应不小于10kA。C.4信号线的电涌防护C.4.1信号线电涌保护器的箝位电压为1.2倍的信号传输电压,对雷电响应时间应在纳秒(ns)级。C.4.2信号线电涌保护器应满足信号传输速率及带宽的需要,其接口应与被保护设备兼容。C.4.3插入损耗应满足通信系统的要求。第24页C.4.4最大通流量不小于10KA。接地线截面积应不小于2.5mm2,长度不超过15厘米。C.5计算机、控制终端、监控系统的网络数据线电涌保护器C.5.1计算机接口、控制终端、监控系统的网络数据线防护器应满足各类接口设备传输速率的要求,防护器接口的线位、线排、线序应与被保护设备接口兼容,设计时在满足设备传输速率条件下,应采用由半导体放电管组成的防护器。C.5.2计算机接口、控制终端、监控系统的网络数据线电涌保护器的最大通流量不小于10KA(8/20µs)。第25页C.6SPD在220/380V三相配电系统中的安装C.6.1全模式保护限压型(MOV)电源箱式的电涌保护器,安装在下游配电盘负载侧示意。图C-1限压型(MOV)电源箱式电涌保护器在交流电源中的安装图C.7针对VTS系统中心存有不同配电方式的情况,按如下方法选择和安装SPDC.7.1无专用配电变压器供电时,低压电缆应从共用的配电变压器全程埋地引入机房,且在配电屏终端入口处安装有全模式保护的电涌保护器。地处多雷区、强雷区的助航设施应安装最大通流量不小于150KA的电涌保护器。若采用架空电源线引入时,在配电屏终端入口处,应安装最大通流量(Ipeak)每相不小于180KA的SPD(8/20µs)。C.7.2当配电系统采用总配电室与分配电室方式供电时,总配电屏(箱)与分配电屏(箱)之间的低压埋地电缆长度若大于50m,应在分配电屏电缆输入侧安装通流量不小于100kA(8/20µs)的电涌保护器。C.7.3当配电系统采用总配电室直接配电时,当总配电屏与各层配电箱之间的电源线长度超过30m或电源线长度虽然未超过30m,但所装设备的电源对雷电较为敏感时,配电箱处安装通流量不小于50KA(8/20µs)的SPD。附录D设备连接到机柜接地示意图电子设备机箱或机电子接地独立电子设备单第26页设备与机附录E参考文件E.1雷电活动区根据年平均雷暴日的多少,雷电活动区分为少雷区、中雷区、多雷区和强雷区。少雷区为年均雷暴日数不超过25天的地区;中雷区为年均雷暴日数在25-40天以内的地区;多雷区为年均雷暴日数在40-90天以内的地区;强雷区为年均雷暴日数在90天以上的地区。E.2名词解释E.2.1瞬态过电transientsurge又称电涌,是出现在电路中瞬间的电流、电压波动,在电路中通常持续约百万分之一秒。其幅度之高超出电子设备能承受的水平从而导致电子设备的损坏。雷电产生电涌最大且危害最大。E.2.2防雷区lightningprotectionzone,LPZ指需要规定和控制雷击电磁环境的那些区。将一个易遭雷击的区域,按照RBN-DGPS台站、VTS系统中心及雷达站等航标设施建筑物内外、机房内外及被保护设备所处环境的不同,进行被保护区域划分,这些被保护区域称为防雷区。E.2.3直击雷directlightningflash闪电直接击在建筑物、其它物体、大地或防雷装置上,产生电效应、热效应和机械力者。E.2.4雷电波侵入lightningsurgeonincomingservices由于雷电对架空线路或金属管道的作用,雷电波可能沿着这些管道侵入室内,危及人身安全或损坏设备。E.2.5雷击电磁脉冲lightningelectromagnetimpulse,LEMP第27页闪电直接击在建筑物防雷装置和建筑物附近所引起的效应。由雷电的高电压、大电流和瞬时特点,产生的雷电感应和电磁辐射,以及雷电波沿金属管线侵入和地电位反击等,统称为雷击电磁脉冲。E.2.6防雷装置lightningprotectionsystem,LPS接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器、及其它连接导体的总和。E.2.7接闪器air-terminationsystem直接截受雷击的避雷针、避雷带(线)、避雷网、用于接闪的金属构件等。E.2.8引下线down-conductionsystem连接接闪器与接地装置的金属导体。E.2.9接地线earthconductor从引下线断接卡或换线处至接地体的连接导体。E.2.10接地装置earth-terminationsystem接地体和接地线的总称。E.2.11共用接地系统commonearthingsystem将各部分防雷装置、建筑物金属构件、低压配电保护线(地线)、等电位连接带、设备保护地、屏蔽接地体、防静电接地及接地装置等连接在一起的接地系统。E.2.12等电位连接equipotentialbonding设备和装置外露可导电部分的电位基本相等的电气连接,目的是减小雷电流在它们之间产生的电位差。E.2.13雷电感应lightninginduction闪电放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应。E.2.14静电感应electrostaticinduction由于雷云的作用,使附近导体上感应出与雷云相反的电荷,雷云主放电时,先导通道中的电荷迅速中和,在导体上的感应电荷得到释放,如不就近泄入地中就会产生很高的电位。E.2.15电磁感应electromagneticinduction第28页由于雷电流迅速变化在其周围空间产生瞬变的强电磁场,使附近导体上感应出很高的电动势。E.2.16电涌保护器surgeprotectivedevice,SPD目的在于限制瞬态过电压和分走电涌电流的器件。它至少含有一个非线性元件。E.2.17限压型SPDvoltagelimitingtypeSPD在无电涌时呈高阻态,但随着电涌的增大其阻抗瞬间降低的一种SPD。至少含有一个非线性元件。E.2.18最大通流量(IPeak):电涌保护器一次能承受的最大电流而本身无损坏,每相用8/20µs的波形测试。E.2.19冲击通流容量nominaldischargecurrent电涌保护器不发生实质性破坏,每线或单模块对地,通过规定次数、规定波形的最大限度的电流峰值。E.2.20残压值clampingvoltage雷电放电电流通过电涌保护器时,其端子间呈现的电压。E.2.21标称导通电压在施加恒定1mA直流电流情况下,MOV的启动电压。E.2.22最大持续运行电压maximumcontinuousoperatingvoltage可能持续加于电涌保护器的最大均方根电压或直流电压,等于电涌保护器的额定电压。E.2.23信息系统informationsystem建筑物内许多类型的电子装置,包括计算机、通信设备、控制装置等的总称。E.2.24RBN-DGPS–radiobeacondifferentialglobalpositioningsystem.数据传输链采用无线电信标的差分全球定位系统。第29页E.2.25VTS-vesseltrafficService.船舶交通服务,旨在改善船舶交通安全和交通效率以及保护海洋环境的服务。E.2.26AIS-automaticidentificationsystem自动识别系统,一种先进的通讯导航系统设备,用来改善国家水域的安全。E.3本《规定》引用的数据、图表说明E.3.1表6-1所列连接等电位连接带或将其连接到接地装置的导体最小截面的数值,引自中华人民共和国国家标准GB50057—94《建筑物防雷设计规范》,2000年版。E.3.2附录B综合布线系统与其他干扰源的间距,引自中华人民共和国气象行业标准QX3-2000《气象信息系统雷击电磁脉冲防护规范》。E.3.3附录C,电源SPD连接线和接地线数值,引自于中华人民共和国通信行业标准YD/T5098—2001《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》。第30页附录F滚球法确定接闪器的保护范围F.1单支避雷针的保护范围应按下列方法确定(图F.1)。图F.1单支避雷针的保护范围F.1.1避雷针高度h小于或等于h时:r①距地面h处作一平行于地面的平行线;r②以针尖为圆心,h为半径,作弧线交于平行线的A、B两点;r③以A、B为圆心,h为半径作弧线,该弧线与针尖相交并与地面相切。从此弧线r起到地面止就是保护范围。保护范围是一个对称的锥体;④避雷针在h高度的xx′平面上和在地面上的保护半径,按下列计算式确定:xr=h(2h-h)h(2h-h)(式xrxrxF.1)r=r=h(2h-h)(式F.2)oxr式中r——避雷针在h高度的xx′平面上的保护半径(米);xxh——滚球半径。rh——被保护物的高度(米);xr——避雷针在地面上的保护半径(米)。oF.1.2当避雷针高度h大于h时,在避雷针上取高度h的一点代替单支避雷针针尖作rr为圆心。其余的做法同本款第(F.1.1)项。(式F.1)和(式F.2)式中的h用h代r替。F.2双支等高避雷针的保护范围,在避雷针高度h小于或等于h的情况下,当两支避r雷针的距离D大于或等于2时,应各按单支避雷针的方法确定;当D小于h(2hr-h)2时,应按下列方法确定(图F.2)。h(2hr-h)第31页F.2.1AECB外侧的保护范围,按单支避雷针的方法确定。F.2.2C、E点位于两针间的垂直平分线上。在地面每侧的最小保护宽度b按下式计算:oDb=CO=EO=h(2h-h)-()2(式F.3)or2在AOB轴线上,距中心线任一距离x处,其在保护范围上边线上的保护高度h按x下式确定:Dh=h-(h-h)2()2x2(式F.4)xrr2D该保护范围上边线是以中心线距地面h的一点O′为圆心,以(h-h)2()2为半rr2径所作的圆弧AB。F.2.3两针间AEBC内的保护范围,ACO部分的保护范围按以下方法确定:在任一保护高度h和C点所处的垂直平面上,以h作为假想避雷针,按单支避雷针的方法逐点确xx定(见图F.2的1-1剖面图)。确定BCO、AEO、BEO部分的保护范围的方法与ACO部分的相同。F.2.4确定xx′平面上保护范围截面的方法。以单支避雷针的保护半径r为半径,以A、xB为圆心作弧线与四边形AEBC相交;以单支避雷针的(r-r)为半径,以E、C为圆ox心作弧线与上述弧线相接。见图F.2中的粗虚线。图F.2双支等高避雷针的保护范围F.3双支不等高避雷针的保护范围,在h小于或等于h和h小于或等于h的情况下,1r2r当D大于或等于时,应各按单支避雷针所规定的方法确定;当h1(2hr-h1)h2(2hr-h2)D小于时,应按下列方法确定(图F.3)。h1(2hr-h1)h2(2hr-h2)F.3.1AEBC外侧的保护范围,按单支避雷针的方法确定。F.3.2CE线或HO‘线的位置按下式计算:第32页(hh2(hh)2D2D=r2)r1(式F.5)12D图F.3双支不等高避雷针的保护范围F.3.3在地面上每侧的最小保护宽度b按下式计算:ob=CO=EO=h(2h-h)-D2(式F.6)o1r11在AOB轴线上,A、B间保护范围上边线按下式确定:h=h-(h-h)2D2x2(式F.7)xrr11式中x—距CE线或HO′线的距离。该保护范围上边线是以HO′线上距地面h的一点O′为圆心,以(h-h)2D2为rr11半径所作的圆弧AB。F.3.4两针间AEBC内的保护范围,ACO与AEO是对称的,BCO与BEO是对称的,ACO部分的保护范围按以下方法确定:在h和C点所处的垂直平面上,以h作为假想避雷xx针,按单支避雷针的方法确定(见图F.3的1-1剖面图)。确定AEO、BCO、BEO部分的保护范围的方法与ACO部分的相同。F.3.5确定xx′平面上保护范围截面的方法与双支等高避雷针相同。F.4单根避雷线的保护范围,当避雷线的高度h大于或等于2h时,无保护范围;当避r雷线的高度h小于2h时,应按下列方法确定(图F.4)。确定架空避雷线的高度时应r计及弧垂的影响。在无法确定弧垂的情况下,当等高支柱间的距离小于120m时架空避雷线中点的弧垂宜采用2m,距离为120m~150m时宜采用3m。图F.4单根架空避雷线的保护范围①距地面h处作一平行于地面的平行线;r②以避雷线为圆心、h为半径,作弧线交于平行线的A、B两点;r③以A、B为圆心,h为半径作弧线,该两弧线相交或相切并与地面相切。从该弧r第33页线起到地面止就是保护范围;④当h小于2h且大于h时,保护范围最高点的高度h按下式计算:rroh=2h-h(式orF.8)⑤避雷线在h高度的xx′平面上的保护宽度,按下式计算:xb=h(2h-h)h(2h-h)(式F.9)xrxrx式中b——避雷线在h高度的xx′平面上的保护宽度(m);xxh——避雷线的高度(m);h——滚球半径(m);rh——被保护物的高度(m)。x⑥避雷线两端的保护范围按单支避雷针的方法确定。F.5两根等高避雷线的保护范围,应按下列方法确定。F.5.1在避雷线高度h小于或等于h的情况下,当D大于或等于2h(2h-h)时,各按rr单根避雷针所规定的方法确定;当D小于2时,按下列方法确定(图F.5):h(2hr-h)图F.5两根等高避雷线在h小于或等于h时的保护范围r①两根避雷线的外侧,各按单支避雷线的方法确定;②两根避雷线之间的保护范围按以下方法确定:以A、B两避雷线为圆心,h为半r径作圆弧交于O点,以O点为圆心、h为半径作圆弧交于A、B点;r③两避雷线之间保护范围最低点的高度h按下式计算:oDh=h2()2hh(式F.or2r10)④避雷线两端的保护范围按双支避雷针的方法确定,但在中线上h线的内移位置o第34页按以下方法确定(图F.5的1-1剖面):以双支避雷针所确定的保护范围中点最低点的D高度h′=h-(h-h)2()2作为假想避雷针,将其保护范围的延长弧线与h线交于orr2oE点。内移距离位置x也可按下式计算:x=(式F.1ho(2hr-ho)bo1)式中b——按(公式F.3)式确定。oF.5.2在避雷线高度h小于2h且大于h,而且避雷线之间的距离D小于2h且大于2rrr〔h-h(2h-h)〕的情况下,按下列方法确定(图F.6)。rrF.6两根等高避雷线在高度h小于2h且大于h时的保护范围rr①距地面h处作一与地面平行的线;r②以避雷线A、B为圆心,h为半径作弧线相交于O点并与平行线相交或相切于C、rE点;③以O点为圆心、h为半径作弧线交于A、B两点;r④以C、E为圆心,h为半径作弧线交于A、B并与地面相切;r⑤两避雷线之间保护范围最低点的高度h按下式计算:oDh=h2()2hh(式F.12)or2r⑥最小保护宽度b位于h高处,其值按下式计算:mrDb=h(2h-h)h(式F.13)mr2r⑦避雷线两端的保护范围按双支高度h的避雷针确定,但在中线上h线的内移位ro置按以下方法确定(图F.6的1-1)剖面):以双支高度h的避雷针所确定的中点保护rD范围最低点的高度h′=(h-)作为假想避雷针,将其保护范围的延长弧线与h线交or2o第35页于F点。内移位置的距离x也可按下式计算:Dx=h(2h-h)h2-()2(式F.14)oror2F.6本附录各图中所画的地面也可以是位于建筑物上的接地金属物、其它接闪器。当接闪器在“地面上保护范围的截面”的外周线触及接地金属物、其它接闪器时,各图的保护范围均适用于这些其它接闪器;当接地金属物、其它接闪器是处在外周线之内且位于被保护部位的边沿时,应按以下方法确定所需断面的保护范围(见图F.7):F.6.1以A、B为圆心,h为半径作弧线相交于O点;rF.6.2以O为圆心,h为半径作弧线AB,弧线AB就是保护范围的上边线。r图F.7确定建筑物上任两接闪器在所需断面上的保护范围注:当接闪器在“地面上保护范围的截面”的外周线触及的是屋面时,各图的保护范围仍有效,但外周线触及的屋面及其外部得不到保护,内部得到保护。希望以上资料对你有所帮助,附励志名3条:1、积金遗于子孙,子孙未必能守;积书于子孙,子孙未必能读。不如积阴德于冥冥之中,此乃万世传家之宝训也。2、积德为产业,强胜于美宅良田。3、能付出爱心就是福,能消除烦恼就是慧。第36页
本文档为【海事系统助航设施防雷技术规范页word文档】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。
该文档来自用户分享,如有侵权行为请发邮件ishare@vip.sina.com联系网站客服,我们会及时删除。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
下载需要: 免费 已有0 人下载
最新资料
资料动态
专题动态
个人认证用户
唐伯虎
暂无简介~
格式:pdf
大小:1MB
软件:PDF阅读器
页数:36
分类:
上传时间:2023-11-12
浏览量:0