雷击风险评估的N和N.doc

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雷击风险评估的N和N

建筑物电子信息系统雷击风险评估的和的计算方法 建筑物及入户设施年预计雷击次数()可按下式确定 1 建筑物年预计雷击次数(A.1 式中 —校正系数,在一般情况下取1,在下列情况下取相应数值:位于旷野孤立的建筑物取2;金属屋面的砖木结构建筑物取1.7;位于河 边、 湖边、山坡下或山地中土壤电阻率较小处,地下水露头处、土山顶部、 山谷风口等处的建筑物,以及特别潮湿地带的建筑物取1.5; —建筑物所处地区雷击大地的年平均密度[次/(km2)]; —年平均雷暴日()。由当地气象台、站资料确定,根据上海气象台提供的资料,上海的年平均雷暴日()为49.9(); —建筑物截收相同雷击次数的等效面积(km2)。 2 等效面积的计算方法应符合下列规定: 1) 当建筑物的高度H100m时,其每边的扩大宽度()和等效面积()应按下列公式计算确定: (m) (A.2) (A.3) 式中 、W、H—分别为建筑物的长、宽、高 (m)。 2) 当建筑物高度≥100m时,其每边的扩大宽度()应按等于建筑物的高()计算。此时,建筑物的等效面积按下式确定: (A.4) 3)当建筑物各部位的高不同时,应沿建筑物周边逐点计算出最大的扩大宽度,其等效面积应按各最大扩大宽度外端的连线所包围的面积计算。 1.2 入户设施年预计雷击次数()按下式确定 = (次/年) (A.5) .1. 式中 —建筑物所处地区雷击大地的年平均密度; —年平均雷暴日(),根据当地气象台、站资料确定; —电源线缆入户设施的截收面积 , —信号线缆入户设施的截收面积 , 1.3 建筑物及入户设施年预计雷击次数()的计算: = + (次/年) (A.6) 计算实例: 某地区年平均雷暴日()为32(),建筑高度H=35m,建筑(长)L=36.3m,(宽)W=14.10m,= =511.83+7660.8+18133.5=26306.13=0.0263();取校正系数K等于1,雷击大地的平均密度=0.024= =0.024×=2.1722,所以: ==2.1722×0.0263=0.057(次/年); 入户设施年预计雷击次数按下式计算: ==(0.024)(次/年); 埋地引入线缆计算截收面积时的等效宽度,单位为m,其数值等于土壤电阻率,现取该地区的土壤电阻率为100,电源线缆和信号线缆埋地长度()均为150m,电源线缆入户设施的截收面积=2=2×100×=0.03;同理,信号线缆入户设施的截收面积=2×100×= =0.03;所以,=0.03+0.03=0.06; 经计算入户设施年预计雷击次数: ==2.1772×0.06=0.1303(次/年); 所以建筑物及入户设施年预计雷击次数=0.057+0.1303 =0.1873(次/年); .2. 因直击雷和雷电电磁脉冲引起电子信息系统设备损坏的可接受的最大年平均雷击次数按下式计算: =5.8×=0.0316(次/年); 式中 C——各类因子,;其中为信息系统所在建筑物材料结构因子。当建筑物屋顶和主体结构均为金属材料时,取0.5;当建筑物屋顶和主体结构均为钢筋混凝土材料时,取1.0;当建筑物为砖混结构时,取1.5;当建筑物为砖木结构时,取2.0;当建筑物为木结构时,取2.5; 为信息系统重要程度因子。等电位连接和接地、屏蔽措施较完善的设备, 取2.5;采用架空线缆的设备取1.0;集成化程度较高的低电压微电流的设备取3.0; 为电子信息系统设备耐冲击类型和抗冲击过电压能力因子,一般者取0.5;较弱者,取1.0;相当弱者,取3.0; 注:这里所指的一般,为GB/T16935.1—1997中所指的Ⅰ类安装位置设备,且采取了较完善的等电位连接、接地、线缆屏蔽措施;较弱,指设备为GB/T16935.1—1997中所指的Ⅰ类安装位置的设备,但使用架空线缆,因而风险大;相当弱,指设备自动化程度很高,通过低电压、微电流进行逻辑运算的计算机或通信设备。 为电子信息系统设备所在雷电防护区(LPZ)的因子。设备在LPZ2或更高层雷电防护区内时,取0.5;设备在LPZ1区内时,取1.0;设备在区内时,取1.5~2.0。 为电子信息系统发生雷击事故的后果因子。电子信息系统业务中断不会产生不良后果

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