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华润 橡树湾 - 图文(7)

来源:网络收集 时间:2026-08-23
导读: 表7-4-5-3服务设施特性 线路高度 线路位置 公变配电线路 埋地敷设 郊区 有线电视 埋地敷设 郊区 SYWV同轴电缆沿地下室桥架进入 同轴电缆 屏蔽电缆,屏蔽层电阻5~20Ω/km 2.5KV 电话线路 埋地敷设 郊区 HYA非屏蔽电

表7-4-5-3服务设施特性

线路高度 线路位置 公变配电线路 埋地敷设 郊区 有线电视 埋地敷设 郊区 SYWV同轴电缆沿地下室桥架进入 同轴电缆 屏蔽电缆,屏蔽层电阻5~20Ω/km 2.5KV 电话线路 埋地敷设 郊区 HYA非屏蔽电缆沿地下室桥架进入 非屏蔽线路 非屏蔽电缆,布线时避免构成大的环路 1.5kv 网络电缆 埋地敷设 郊区 数据通信线沿地下室桥架进入 非屏蔽线路 专变配电线路 埋地敷设 郊区 消防弱电线路 安防弱电线路 埋地敷设 郊区 埋地敷设 郊区 屏蔽线沿地下室桥架进入 非屏蔽电缆 非屏蔽电缆,布线时避免构成大的环路 1.5KV 建筑物外线路YJV22屏蔽电特征、敷设方法 缆埋地引入 建筑物内线路型号/特征 合理布线 设备耐受电压 非屏蔽电缆 非屏蔽电缆,布线时避免构成大的环路 1.5KV YJV非屏蔽电缆沿地下室沿地下室桥架进入 进入 非屏蔽电缆 非屏蔽电缆 非屏蔽电缆,布线时避免构成大的环路 1.5KV 非屏蔽电缆,布非屏蔽电缆,布线时避免线时避免构成构成大的环路 大的环路 1.5kv 1.5KV SPD防护 在变压器地压母线安装LB1H无 -60B34型SPD - 1000 - 有 11# - 67.9316.25393.65 周围有相同高度或更矮的建筑物或树木 无 无 无 1、在变压器地压母线安装LB1H-60B34型SPD。 2、在电梯配电箱安装无 JLSP-400/50/40(50KA)型SPD(未备案) 11# - 10# - 75.6315.65381 周围有相同高度或更矮的建筑物或树木 有 11# - 67.9316.25393.65 周围有相同高度或更矮的建筑物或树木 无 无 邻近(a端)建筑物 距离第一个节点的距离/m a端建筑物尺寸/m a端建筑物位置因子 变压器 11# - 67.9316.25393.65 周围有相同高度或更矮的建筑物或树木 无 23

11# - 67.9316.25393.65 周围有相同高度或更矮的建筑物或树木 无 67.9316.25393.65 周围有相同高度或更矮的建筑物或树木 无 8.大气环境状况

8.1南昌市雷电活动时空分布特征 8.1.1 年分布

表8-1-1-1 南昌市年地闪分布

年份 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 南昌地闪次数 17111 34848 35210 66015 36526 29076 50663 8.1.2 月分布

南昌市地闪主要分布在4~9月,其中5~8月最为集中。下表为月平均地闪次数。可以看出,南昌市4~9月月平均地闪次数>2000次,5~8月,平均地闪次数>5000次,其中6月份最多,月平均地闪次数9900次。

1000090008000700060005000400030002000100001月2月3月4月5月 6月7月8月9月10月11月12月图8-1-2-1南昌市月地闪分布图 表8-1-2-1 南昌市月平均地闪次数

1月 0 2月 3月 4月 3027 5月 6月 7月 7422 8月 9月 10月 11月 12月 78 204 0 198 1305 5347 9900 24

9300 2231 8.1.3 时分布

下图为南昌市的年平均时分布图,每个时段的柱形高度代表本时段平均地闪数。图中可以看出,地闪从13时开始迅速增多,16时达到最大(4588次),然后逐渐减少,主要集中在13时~20时,占总数66.6%,该时间段内,每个时段的年平均地闪数>1000次。

图8-1-3-1南昌市地闪时分布图

8.2建设项目附近雷电分布特征 8.2.1雷电的主导方向和次主导方向

N20NW15105W0ENESWSES

图8-2-1-1 建筑所在地雷电活动玫瑰图 表8-2-1-1 项目所在地各方向地闪分布概率

N NE E SE S SW W NW 12.767% 15.107% 10.706% 15.979% 11.697% 12.010% 9.200% 12.500% 25

从该雷电活动玫瑰图及表中可以看出,评估项目雷电的主导方向为SE,次主导方向为NE,在建设该项目时,须考虑防止以上两个方向来的雷击。

8.2.2地闪密度

由监测资料统计,2004年-2010年,评估项目5公里范围内,共落雷2522次,年平均落雷密度Ng=4.587次/m2.a 。

8.2.3雷电参数极值

据评估项目5公里范围内,最大正闪104.1KA,发生在2010年2月13日;最大负闪-59.2kA,发生在2004年8月6日;最大陡都为-52.4kA/us,发生在2008年6月23日。

9.建筑物雷击风险评估 9.1雷击风险评估方法 9.1.1 基本概念 (1)损害成因

雷电流是造成损害的主要原因。按雷击点的位置(见表9-1-1-1)分为以下几种成因:

——S1: 雷击建筑物; ——S2: 雷击建筑物附近; ——S3: 雷击服务设施; ——S4: 雷击服务设施附近。 (2)损害类型

雷击可能造成损害,取决于需保护对象的特性。其中最重要的特性有:建筑物的结构类型、内部物品、用途、服务设施类型以及所采取的保护措施。

在实际的风险评估中,将雷击引起的基本损害类型划分为以下三种(见表9-1-1-1和表9-1-1-2):

——D1: 人畜伤害; ——D2: 物理损害;

26

——D3: 电气和电子系统故障。

雷电对建筑物的损害可能局限于建筑物的某一部分,也可能扩展到整个建筑物,还可能殃及四周的建筑物或环境(例如化学物质泄漏或放射性辐射)。

影响服务设施的雷电不但会造成设施上的相关电气和电子系统损坏,而且也会对提供服务的线路或管道本身造成损坏,损坏还可能扩展到与设施相连的内部系统。

(3)损失类型

每类损害,不论单独出现或与其他损害共同作用,会在被保护对象中产生不同的损失。可能出现的损失类型取决于需保护对象本身的特性及其内存物。建筑物中应考虑以下几种类型的损失(见表9-1-1-1):

——L1: 人身伤亡损失; ——L2: 公众服务损失; ——L3: 文化遗产损失;

——L4: 经济损失(建筑物及其内存物的损失)。

表 9-1-1-1雷击点、损害成因、各种可能的损害类型及损失对照一览表

雷击点 损害成因 建筑物 损害类型 D1 D2 D3 损失类型 L1, L42) L1, L2, L3, L4 L11), L2, L4 S1 S2 S3 D3 L11), L2, L4 D1 D2 D3 L1, L42) L1, L2, L3, L4 L11), L2, L4 S4 D3 L11), L2, L4 1) 指具有爆炸危险的建筑物或因内部系统故障马上会危及人命的医院或其它建筑物。 2) 指可能出现牲畜损失的建筑物。 27

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