【正文】
Ai(power) Ce106 =50000106 =(次/年)⑦雷擊電信線路的年平均危險(xiǎn)事件次數(shù) NL(tele)NL(tele)= Ng AI(tele) Cd 106 20 =1500106 =(次/年)⑧雷擊電力線路附近的年平均危險(xiǎn)事件次數(shù) NI(tele)NI(tele)= Ng Ai(tele) Ce106 =37500106 =(次/年)所以危險(xiǎn)事件的年預(yù)期次數(shù)如表 :表 危險(xiǎn)事件的年預(yù)期次數(shù)參數(shù) 數(shù)值(次/年)ND NM NL(管道) NI(管道) NL(power) NI(power) NL(tele) NI(tele) 雷擊風(fēng)險(xiǎn)分量的計(jì)算: 風(fēng)險(xiǎn)分量的確定:根據(jù)前文所確定的建筑物的類別,所以所需要考慮的風(fēng)險(xiǎn)分量有——R1:人員生命損失風(fēng)險(xiǎn);——R4:經(jīng)濟(jì)損失風(fēng)險(xiǎn)。在 IEC623052 中規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)容許值 RT 分別是 R1 為 105,R 2 為 103,R 4 為 103。 風(fēng)險(xiǎn)分量的計(jì)算:首先考慮風(fēng)險(xiǎn) R1:根據(jù)以上文提到的公式 1) 、2) 、4)計(jì)算 RR R 4:R1 應(yīng)當(dāng)表示為下列分量的總和:R1= RB+ RU(power) +RV(power) +RU(tele) +RV(tele) 雷擊建筑物造成的物理?yè)p害 RB= NDPBhrprfLf =105雷擊線路造成的觸電事故 RU=(N L+NDa)P UraLt =105雷擊線路造成的物理?yè)p害 RV=(N L+NDa)P VhrpLfrf =105所以 R1=105R1﹤R T,低于容許值,因此不必多加防護(hù)措施。考慮風(fēng)險(xiǎn) R2(建筑物內(nèi)公眾服務(wù)損失風(fēng)險(xiǎn)):R2= RB+R C+R M+R V+R W+R ZRB’=NDPBLB’ =105RC’= ND PCLC’ =105 21RM= NMPMLM =105RV’= NMPVLV’=103RW’=(N L+NDa)P WLW =103RZ’=(N I-N L)P ZLZ =104所以 R2=103所以 R2RT,因此存在風(fēng)險(xiǎn)??紤]風(fēng)險(xiǎn) R4:R4=RB+R C+R V+R W+R ZRB=NDPBLB =105RC= ND PCLC =105RV= NMPVLV=103RW=(N L+NDa) PWLW =103RZ=(N I-N L)P ZLZ =104R4=103所以 R4103,因此存在經(jīng)濟(jì)價(jià)值損失的風(fēng)險(xiǎn)。 結(jié)論:由于本次評(píng)估的建筑物為安慶市油嶺花炮廠,一旦遭受雷擊而廠房爆炸則會(huì)造成重大的經(jīng)濟(jì)損失,所以需要對(duì)該工廠在原有設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上多加一些防雷措施以保證該工廠能更加安全。下面是根據(jù)具體情況以及安全要求給出的一個(gè)方案。在監(jiān)控中心的通信系統(tǒng)上加一個(gè)二級(jí) SPD,為信號(hào)避雷器;室外的高竿燈要良好接地,并做與建筑物做等電位連接。增加了防雷措施之后,根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的參數(shù)變化,對(duì)于 R2 和 R4 的計(jì)算也要相應(yīng)產(chǎn)生變化,根據(jù)實(shí)施該方案以后的參數(shù)計(jì)算得到的 R2=103,小于 103,R 4=103,小于 103,所以符合要求。: 在論文完成以后,我首先要感謝給予這篇文章指導(dǎo)的楊仲江老師,楊老師對(duì)于我在寫論文中遇到的困難給予了很大的幫助,并即使提出論文中的不足,正是由于他的認(rèn)真細(xì)致的指導(dǎo)讓我順利完成了論文。其次,我要感謝安徽省防雷中心為我提供實(shí)習(xí)機(jī)會(huì),并在實(shí)習(xí)中給予我鍛煉的機(jī)會(huì),使我在實(shí)習(xí)中找到論文題材,并且,在我寫論文的過(guò)程中為我提供安慶市油嶺花炮廠的基本資料,給我的論文提供了良好的題材。 22參考文獻(xiàn):[1] Peter Hasse 著.《Over voltage Protection of Low Voltage Systems (2nd edition)》(低壓系統(tǒng)防雷保護(hù)(第二版)).[2] 虞昊編著.《現(xiàn)代防雷技術(shù)基礎(chǔ)》. .2022[3] 周志敏 周紀(jì)海 紀(jì)愛華編著.《電子信息系統(tǒng)防雷接地技 術(shù)》.[4] 梅衛(wèi)群 江燕如編著.《建筑防雷工程與設(shè)計(jì)》. .2022[5] 楊仲江編著.《防雷工程檢測(cè)審核與驗(yàn)收》. .2022[6] IEC623052 雷電防護(hù)第二部分:風(fēng)險(xiǎn)管理.2022[7] GB5005794 建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范.2022[8] 安慶市油嶺花炮廠設(shè)計(jì)施工 說(shuō)明.2022[9] IEC61312 國(guó)際電工標(biāo)準(zhǔn) 雷電電磁脈沖的防護(hù)[10] IEC61643 國(guó)際電工標(biāo)準(zhǔn) SPD 電源防雷器[11] GB5016992 電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范[12] GB5005495 低電壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范[13] GB503432022 建筑物電子信息系統(tǒng)防雷技術(shù)規(guī)范[14] GB5002893(2022 版) 城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計(jì)規(guī)范[15] GB503482022 安全防范工程技術(shù)規(guī)范[16] 99D5011/99(03)D5011 建筑物防雷設(shè)施安裝[17] 02D5012 等電位聯(lián)結(jié)安裝[18] 03D5013 利用建筑物金屬體做防雷及接地裝置安裝 [19] 03D5014 極地裝置安裝[20] 肖穩(wěn)安著.《雷電學(xué)原理》.[21]Peter Hasse .(2022), Overvoltage protection of loe voltage system (2nd edition) Printed in the United States of America.[22],Electric field changes and cloud electric structure, Res,1989,94: 1314513149.[23] and ,(2022),Lightning Physics and Lightning Protected, Printed in the UK by J W Arrowsmith .[24] and ,(1974),Corona from colliding as a possible mechanlsm for triggering of lightning,100,191202. 23Thunder and lightning protection Risk AssessmentTang HongkeThe Department of Thunder and Lightning Protection Science and Technologyin Nanjing University of Information Science Technology,Nanjing,210044AbstractThis article according to in international standard IEC623052 coal gas Preserve assignment station to make the Thunder and lightning protection risk assessment regarding the building risk assessment method to the Wuhan newly built, the knot has been shoulded the building design proposal, In has made the analysis after around this building geography characteristic as well as this building own characteristic obtained south the Chinese the coal gas Preserve assignment station thunder stroke risk assessment result, and has made the analysis to this result.Key word: Coal gas Preserves the Dispensing Station, Antiradar