DB32/T 310026-2024 雷电防护装置检测部位及检测点确认技术规范

DB32/T 310026-2024 DB32/T 310026-2024 Lightning protection device testing locations and testing point confirmation technical specification

江苏省地方标准 简体中文 现行 页数:30页 | 格式:PDF

基本信息

标准号
DB32/T 310026-2024
标准类型
江苏省地方标准
标准状态
现行
中国标准分类号(CCS)
-
国际标准分类号(ICS)
-
发布日期
2024-09-30
实施日期
2024-12-30
发布单位/组织
江苏省市场监督管理局
归口单位
-
适用范围
-

发布历史

研制信息

起草单位:
起草人:
出版信息:
页数:30页 | 字数:- | 开本: -

内容描述

ICS03.080

CCSA16

长江三角洲区域地方标准

DB31/T310026—2024

DB32/T310026—2024

DB33/T310026—2024

DB34/T310026—2024

雷电防护装置检测部位及检测点

确认技术规范

Technicalspecificationfortheconfirmationofinspection

locationsandpointsoflightningprotectionsystem

2024-09-30发布2024-12-30实施

上海市市场监督管理局

江苏省市场监督管理局发布

浙江省市场监督管理局

安徽省市场监督管理局

中国标准出版社出版

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DB33/T310026—2024DB34/T310026—2024

目次

前言……………………………Ⅲ

1范围…………………………1

2规范性引用文件……………1

3术语和定义…………………1

4总体要求和确认原则………………………2

5检测点来源…………………3

6检测点数量计算……………3

7雷电防护装置检测部位及检测点…………4

附录A(资料性)接闪带锈蚀截面测量方法………………16

附录B(资料性)固定支架垂直拉力测量方法……………18

附录C(资料性)引下线环路电阻测量方法………………20

附录D(规范性)防雷等电位连接检测点的位置…………22

附录E(资料性)空间辐射法测量雷电电磁脉冲磁场检测点确认方法…………………24

附录F(资料性)开关型电涌保护器(SPD)检查方法……………………25

附录G(资料性)信号电涌保护器(SPD)检查方法………26

参考文献………………………27

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前言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省气象局、上海市气象局、浙江省气象局、安徽省气象局联合提出并归口。

本文件起草单位:江苏省防雷减灾协会、上海市气象灾害防御技术中心、浙江省气象安全技术中心、

安徽省气象灾害防御技术中心、常州市防雷设施检测所有限公司、扬州市气象局、江苏全方气象科技发展

有限公司、盐城市防雷设施检测有限公司、江苏国瑞检测技术有限公司、常州市建筑科学研究院集团股份

有限公司、南京捷宝凯雷电气检测技术有限公司、苏州吉诚检测科技有限公司、扬州中恒电气有限公司、

江苏正德建设管理有限公司、浙江中弘检测技术有限公司、江苏华云防雷检测有限公司、马鞍山中鑫工程

质量检测咨询有限公司、江苏天安防雷工程有限责任公司、高邮市中群建设工程质量安全检测有限公司、

江苏创安防雷装置检测有限公司。

本文件主要起草人:游志远、姜翠宏、陈广昌、束建、杨文渊、于月东、李征、陈忠涛、张洁茹、刘步鸿、

陈飞、徐勇、徐乐、徐健、熊安明、徐嘉嘉、顾樱霞、于玉清、王震林、戴宏峰、舒冲、周忠、孙浩、严岩、顾宇丹、

王媛媛、郑文佳、王康挺、赵俊华、邢天放、仇文捷。

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DB33/T310026—2024DB34/T310026—2024

雷电防护装置检测部位及检

测点确认技术规范

1范围

本文件规定了雷电防护装置检测部位及检测点确认的总体要求和确认原则、检测点来源、检测点数

量计算、检测部位及检测点。

本文件适用于雷电防护装置检测部位及检测点确认。铁路、电力和通信行业的雷电防护装置检测可

参照执行。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本

文件。

GB/T21431—2023建筑物雷电防护装置检测技术规范

GB50057—2010建筑物防雷设计规范

GB50343—2012建筑物电子信息系统防雷技术规范

3术语和定义

GB/T21431—2023、GB50057—2010界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

雷电防护装置lightningprotectionsystem;LPS

防雷装置

用来减少雷击建筑物造成的人身伤害和物理损害的整个系统。

注:LPS由外部和内部雷电防护装置两部分组成。

[来源:GB/T21431—2023,3.1]

3.2

雷电防护装置检测inspectionoflightningprotectionsystem

防雷装置检测

为确定雷电防护装置是否满足标准要求而进行的检查、测量及信息综合分析处理全过程。

[来源:GB/T21431—2023,3.2]

3.3

磁屏蔽magneticshield

将需要保护建筑物或其一部分包围起来的闭合金属格栅或连续型屏蔽体,用于减少电气和电子系统

的失效。

注:防雷电电磁脉冲的磁屏蔽包括格栅型空间屏蔽、引进的线路屏蔽、屏蔽板(网)和屏蔽室(盒)等。

[来源:GB/T21431—2023,3.6]

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3.4

电涌保护器surgeprotectiondevice;SPD

用于限制瞬态过电压和泄放电涌电流的电器。

注1:电涌保护器至少包含一个非线性的元件。

注2:SPD具有适当的连接装置,是一个装配完整的部件。

[来源:GB/T21431—2023,3.8]

3.5

压敏电压varistorvoltage

VV

在规定时间内,金属氧化物压敏电阻(MOV)通过规定电流(通常为1mA)时在其两端测得的电压。

[来源:GB/T21431—2023,3.17]

3.6

泄漏电流leakagecurrent

Ile

除放电间隙外,SPD在并联接入线路后通过的微安级电流。在测试中常用0.75倍的压敏电压进行。

注:泄漏电流增量是限压型SPD劣化程度的重要参数指标。

[来源:GB/T21431—2023,3.18]

3.7

防雷等电位连接lightningequipotentialbonding;LEB

将分开的诸金属物体直接用导体连接或经电涌保护器连接到防雷装置上以减少雷电流引发的电

位差。

[来源:GB50057—2010,2.0.19]

3.8

检测点inspectionpoints

检测项目中,评估雷电防护装置性能和安全指标而选定的特定位置要素或参数。

3.9

检测点确认inspectionpointsconfirmation

在雷电防护装置检测过程中,准确地识别和确定检测点的过程。

注:此过程包括对雷电防护装置的各个组成部分进行评估,确保检测点能够有效地反映整个系统的安全性和可靠性。

4总体要求和确认原则

4.1总体要求

检测部位和检测点的确认应合理准确,覆盖所有雷电防护装置的要素,有效支撑检测结论,全面反映

雷电防护装置真实状况。检测点来源分为查阅资料、观察检查、测量和计算分析。

4.2确认原则

4.2.1综合方法应用原则

应用跨学科、多维度检测策略,强调系统状态和性能的全景式探索。

4.2.2科学精准原则

基于科学方法论,确保数据收集和分析遵循严格且统一的标准,凸显数据的精准性和方法的科学有

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效性。

4.2.3全方位分析原则

全方位综合分析数据和观察结果,形成全面且具有支持性的评估结论。

4.2.4可追溯性原则

确保数据和结论来源的透明性和可追溯性,增强决策过程的透明度和信任度。

4.2.5定量和定性相结合原则

结合定量数据测量、定性现场观察和技术文档的查看分析,确保对雷电防护系统的全面和深度评估。

5检测点来源

5.1查阅资料

查阅设计图纸和施工记录、隐蔽工程记录、竣工图纸、产品质量文件、运行维护记录、第三方报告等档

案资料来获取相关信息,输出结果为查阅结果。

5.2观察检查

对雷电防护装置的观感质量进行现场检查,输出结果为观察结果。

5.3测量

依据标准和规范,使用规定的仪器,在规定的环境条件下,按照相应程序对防雷装置的特性进行测

试,输出结果为测量数据。

5.4计算分析

利用数学公式和物理原理对雷电防护装置的相关参数进行综合分析计算的结果,包括但不限于:

a)接闪器保护范围;

b)环路面积;

c)环路最大短路电流;

d)环路开路最大感应电压;

e)雷电电磁脉冲磁场强度。

6检测点数量计算

雷电防护装置检测点数量按公式(1)计算:

=∑k+∑l(×)1

NNfull,PNpartial,…………()

i=1ij=1jj

式中:

N——总检测点数量;

——

Nfull按照规定应进行全部检测的检测点总数;

——抽检检测点的百分比;

Pj

——

Npartial按照一定比例抽样检测的检测点总数;

k——全数检测的数量;

3

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l——抽样检测点的数量;

i——用于全数检测点的计数序号;

j——用于抽样检测点的计数序号。

7雷电防护装置检测部位及检测点

7.1接闪器

7.1.1常见形式

用于拦截雷击的金属部件可作为接闪器,主要分为以下两种类型:

a)专设接闪器;

b)自然接闪器。

7.1.2检测部位

以下应确认为检测部位。

a)第一类防雷建筑物独立接闪杆、架空接闪线或架空接闪网。

b)第一类防雷建筑物难以装设独立的外部防雷装置时,建筑物上的接闪杆、接闪网或混合组成的

接闪器。

c)第二类、第三类防雷建筑物上的接闪杆、接闪带、接闪网或混合组成的接闪器。

d)符合GB50057—2010中3.0.3第2款、第4款、第9款、第10款的第二类防雷建筑物和第三类

防雷建筑物的接闪器:

1)当其女儿墙以内的屋顶钢筋网以上的防水和混凝土层允许不保护时,作为接闪器的屋顶钢

筋网;

2)当其为多层建筑物,且周围很少有人停留时,作为接闪器的女儿墙压顶板内或檐口内的

钢筋。

e)除第一类防雷建筑物外,金属屋面和屋顶上永久性金属物。

f)GB50057—2010附录B规定的建筑物易受雷击部位、雷击率最高部位。

g)有爆炸危险的露天钢质密闭罐(塔)。

h)砖烟囱、钢筋混凝土烟囱、非金属烟囱口上的接闪杆、接闪带、接闪环、金属烟囱本身。

iLPZ0

)建筑物外露的处于A区内的金属物。

j)其他根据相关规范可作为接闪器的装置。

7.1.3检测点

接闪器检测子项、检测点、检测点来源、数量、填写示例的内容见表1。

表1接闪器检测点

序号检测子项检测点检测点来源数量填写示例

类型:专设、自然、专设和自然;

接闪杆、接闪带、接闪查阅资料、观

1类型和方式全数方式:接闪杆、接闪带、接闪线、接

网、接闪线、金属构件察检查

闪网、金属构件、金属屋面等

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表1接闪器检测点(续)

序号检测子项检测点检测点来源数量填写示例

明敷、暗敷;

敷设:明敷、暗敷;

屋面或建筑物四周易受查阅资料、观

2敷设和位置全数位置:屋面沿女儿墙敷设、外墙外

雷击的部位、雷击率最察检查、测量

表面、屋檐边垂直面等

高部位

材质;查阅资料、观

3材料和规格全数实测值

规格察检查、测量

工艺:焊接、卡接器连接;

不同类型和方式的

专用接闪杆:是否位置正确、焊缝

焊接处;接闪器全数;

安装工艺和查阅资料、观饱满、防腐完整;

4卡接器连接处;相同类型和方式的

现状察检查、测量接闪带、网:是否位置正确、平正顺

金属屋面板间的连接处接闪器,不少于

直、无急弯;

10%,且不少于1处

金属屋面:是否持久电气贯通

查阅资料、观锈蚀≤1/3,且圆钢≥ϕ8mm;

5锈蚀a截面锈蚀比例全数

察检查、测量锈蚀>1/3

固定支架的不少于10%,且不

6固定支架测量牢固、不牢固

垂直拉力b少于1处

固定支架的固定支架间距;查阅资料、观不少于10%,且不间距:实测值或≤实测最大值

7

间距和高度固定支架高度察检查、测量少于1处高度:实测值或≥实测最小值

查阅资料、观

8网格尺寸接闪网网格尺寸全数长宽≤实测最大值

察检查、测量

伸缩缝处的接闪器在伸缩缝处的跨

9观察检查全数有跨接、无跨接

跨接接

建筑物外露的金属物

等电位连接观察检查、测

10(处于LPZ0)与接闪器全数过渡电阻:实测值或≤实测最大值

性能cA量

的等电位连接处

线路(电气、通信、信号)

11附着观察检查全数有、无

附着

第一类防雷建筑物:接

闪器与被保护建筑物及接闪器与被保护建筑物:实测值或

与其有联系的放散管≤实测最小值;

(阻火器)、通气管(呼吸查阅资料、观接闪器与放散管:实测值或≥实测

12间隔距离全数

阀)、排风管(风帽)等之察检查、测量最小值;

间的间隔距离;接闪器与树木:实测值或≥实测最

接闪器与其保护范围之小值

外树木之间的距离

水平接闪器与引下线连各类型金属物不应

防侧击接处;查阅资料、观少于该类型总数的采取、未采取;

13

措施d金属物与防雷装置连察检查、测量5%,且均不少于过渡电阻:实测值或≤实测最大值

接处1处

5

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表1接闪器检测点(续)

序号检测子项检测点检测点来源数量填写示例

查阅资料、观

接闪器的高度、间距、与

14保护范围察检查、测全数有效覆盖、未有效覆盖

被保护物距离等

量、计算分析

a接闪带锈蚀截面测量方法参见附录A。

b固定支架垂直拉力测量方法参见附录B。

c等电位连接性能过渡电阻测量方法参见GB/T21431—2023中D.2。

d防侧击措施的过渡电阻测量方法参见GB/T21431—2023中D.3。

7.2引下线

7.2.1常见形式

引下线用于将雷电流从接闪器传导至接地装置,主要分为以下两种类型:

a)专设引下线;

b)自然引下线。

7.2.2检测部位

以下应确认为检测部位:

a)作为自然引下线的结构钢筋或钢结构柱;

b)专设引下线;

c)建筑物中的钢梁、钢柱、消防梯等金属构件或幕墙的金属构件;

d)装配整体式混凝土建筑中用作自然引下线的结构组件;

e)烟囱金属爬梯;

f)其他根据相关规范可作为引下线的装置。

7.2.3检测点

引下线检测子项、检测点、检测点来源、数量、填写示例的内容见表2。

表2引下线检测点

序号检测子项检测点检测点来源数量填写示例

专设引下线;观察检查、

1类型全数专设、自然(专用)

自然引下线查阅资料

明敷;观察检查、

2敷设方式暗敷;测量、查阅全数明敷、暗敷

二种组合资料

观察检查、

材质;

3材料、规格测量、查阅全数实测值

规格

资料

6

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表2引下线检测点(续)

序号检测子项检测点检测点来源数量填写示例

连接方法:焊接、螺栓连接、绑扎

观察检查、不应少于连接点

连接处;法、机械连接等;

4安装工艺测量、查阅总量5%,且不

明敷拐弯处焊接长度:≥实测最小值;

资料应少于1处

明敷:平正顺直,无急弯

观察检查、

锈蚀≤1/3,且圆钢≥ϕ8mm;

5锈蚀截面锈蚀比例测量、查阅全数

锈蚀>1/3

资料

不少于固定支架

固定支架的垂直观察检查、

6垂直拉力测试总数的10%,且牢固、不牢固

拉力测量

不少于1处

观察检查、不少于固定支架

7固定支架的间距测量间距测量、查阅总数的10%,且实测值或≥实测最小值

资料不少于1处

观察检查、高度:实测值;

断接卡设置及保装设高度;

8测量、查阅全数保护措施:暗敷、镀锌角钢、改性塑

护措施

定制服务

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