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华润 橡树湾 - 图文(9)

来源:网络收集 时间:2026-08-23
导读: 图 9-1-4-1 线路两端的建筑物: “b”端为需保护的建筑物b,“a”端为邻近建筑物a 9.1.5参数 Ad 需保护建筑物的雷击截收面积 Ad/a 位于服务设施“a”端的建筑物的雷击截收面积 Ai 服务设施的邻近雷击截收面积 Al 服

图 9-1-4-1 线路两端的建筑物: “b”端为需保护的建筑物b,“a”端为邻近建筑物a

9.1.5参数

Ad 需保护建筑物的雷击截收面积 Ad/a

位于服务设施“a”端的建筑物的雷击截收面积

Ai 服务设施的邻近雷击截收面积 Al 服务设施的雷击截收面积 Am 建筑物的邻近雷击截收面积 Cd 位置因子 Ce 环境因子

Ct 服务设施上HV/LV变压器的修正因子 Ha 连接到服务设施“a”端的建筑物的高度 Hb 连接到服务设施“b”端的建筑物的高度 Hc 服务设施导线距离地面的高度 KMS 与LEMP防护措施有关的因子 KS1

与建筑物屏蔽效能有关的因子

KS2 与建筑物内部屏蔽体的屏蔽效能有关的因子 KS3 与内部线路的特性有关的因子 KS4 与系统的冲击耐受电压有关的因子 Lb 建筑物的长度 Lc 服务设施线路段的长度 Lf 物理损害引起的建筑物的损失

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LM 与内部系统失效有关的损失(雷击建筑物附近) L0 内部系统失效引起的建筑物的损失 Lt 接触和跨步电压伤害引起的损失 LA 与人畜伤害有关的损失(雷击建筑物) LU 与人畜伤害有关的损失(雷击服务设施) LB 物理损害引起的建筑物的损失 (雷击建筑物) LV 物理损害引起的建筑物的损失 (雷击服务设施) LC 与内部系统失效有关的损失 (雷击建筑物) LM 与内部系统失效有关的损失 (雷击建筑物附近) LW 与内部系统失效有关的损失 (雷击服务设施) LZ 与内部系统失效有关的损失 (雷击服务设施附近) NX 雷击次数

ND 雷击建筑物引起的雷击的次数

ND/a 雷击线路“a”端的建筑物引起的雷击次数 Ng 雷击大地密度

NI 雷击服务设施附近引起的雷击的次数 NL 雷击服务设施引起的雷击的次数 NM 雷击建筑物附近引起的雷击的次数 PA 人畜伤害的概率(雷击建筑物)

PB 建筑物遭受物理损害的概率(雷击建筑物) PC 内部系统失效的概率(雷击建筑物)

PLD 内部系统失效的概率(雷击相连的服务设施) PLI 内部系统失效的概率(雷击相连服务设施的附近) PM 内部系统失效的概率(雷击建筑物附近) PMS 内部系统失效的概率(具有保护措施)

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PSPD 当安装了SPD时,内部系统或服务设施失效的概率

PU 伤害的概率 (雷击相连的服务设施)

PV 建筑物遭受物理损害的概率(雷击相连的服务设施) PW 内部系统失效的概率(雷击相连的服务设施) PZ 内部系统失效的概率 (雷击相连服务设施的附近) ra 与土壤表面类型相联系的缩减因子 ru 与地板表面类型相联系的缩减因子 rp 与火灾防护措施有关的损失缩减因子 rf 取决于火灾风险的损失缩减因子

hz 有特殊危险时,物理损害导致的人身伤亡损失的增加因子 np 可能遭危害的人员的数目 nt 建筑物内预期的总人数 Td 年雷暴日

UW 系统的额定冲击耐受电压 W 建筑物的宽度 ρ土壤电阻率 9.1.6 建筑物分区

计算各风险分量时,可以将建筑物划分为多个分区 ZS,每个分区具有一致的特性。然而,一幢建筑物可以是或可以假定为一个单一的区域。主要根据以下情况划分区域:

——土壤或地板的类型(影响风险分量RA和RU); ——防火分区(影响风险分量RB和RV); ——空间屏蔽(影响风险分量RC 和RM)。 还可以根据以下情况进一步细分:

——内部系统的布局(影响风险分量RC 和RM);

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——已有的或将采取的保护措施(影响所有风险分量); ——损失率LX 的值(影响所有的风险分量)。

建筑物的分区应考虑到便于最适当保护措施的实施。不同的风险,其风险分量的估算规则稍有不同,详见GB/T21714.1-2008/IEC62305-1。

9.1.7基本参数选取方法

当整座建筑物为单一的分区。风险R1~R3 选取相关参数值时,遵循以下原则:

——按GB/T 21714.2-2008/IEC 62305-2 附录 A 估算各种危险事件次数NX;

——按GB/T 21714.2-2008/IEC 62305-2 附录 B 估算各种损害概率PX;

——对于PA、PB、PU、PV、PW和PZ,只需确定一个值。当有多个值可取时,取最大数值;

——对于PC 和 PM ,当区内有多个内部系统时:

式中:PCi、PMi 是第i个内部系统的损害概率。

——按GB/T 21714.2-2008/IEC 62305-2 附录C 估算各种损失率。可按建筑物用途取GB/T 21714.2-2008/IEC62305-2 附录 C中的典型平均值作为一个区的损失率。

对于多区建筑物,各分区风险分量估算相关参数值选取仍遵循以上规则。

9.1.8 建筑物中的风险分量汇总

依照表9-1-2-1 对建筑物各类损失风险的风险分量进行汇总。 (1)风险R1~R3

整座建筑物为单一的一个分区。风险R1~R3 分别为建筑物内其

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所对应的各风险分量之和。

对于多区建筑物,建筑物的各类风险R1~R3 分别为各区该风险之和。各区的该风险又为其各风险分量之和。

(2)风险R4

应先计算一个区域的损失代价。建筑物总损失代价是建筑物各个区域的损失代价之和。

9.2 雷击风险分析

根据《雷电防护第2部分:风险管理》规定,雷击建筑物造成的风险有人员生命损失风险、公众服务损失风险、文化遗产损失风险和经济损失风险。被评建筑的雷击风险主要考虑人员生命损失风险。

雷击被评建筑时,存在的风险分量:

当雷击被评建筑主体结构时,雷电流沿引下线、接地装置向大地散流,在此过程可引起被评建筑周围区域内电位升高,形成电位差,可使人员因接触和跨步电压而导致伤亡,被评建筑外围三米区域内有人员活动,因此存在着风险分量RA。

当雷击被评建筑的主体结构时,由于雷电的热效应、机械效应、冲击效应、电动力效应等,而使建筑物发生局部坍塌、外部构件折断以及引发火灾等损害,从而间接导致人员伤亡,因此存在着风险分量RB。

当雷击被评建筑主体结构时,强大的闪电电流进入建筑物的防直击雷系统时所产生的迅变电磁场,会在一定空间内产生磁场,它可能是法拉第电磁感应所形成的电磁场,也可能是脉冲电磁辐射,它在三维空间内对一切电子设备发生作用。这种磁场变化引起的电场变化可能导致电梯控制系统失效,从而间接产生人员伤亡,因此存在风险分量RC。

同样,当有雷击被评建筑附近地面时,也可能导致电梯控制系统失效,从而间接产生人员伤亡,因此存在风险分量RM。

当雷击被评建筑金属入户管线时,雷电流沿金属管线流入建筑物内部,人员接触、操作和入户金属管线有连接的设施时,有可能因接触电压而导致人员伤亡,因此存在风险分量RU。

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