DB15/T 500.1-2020 防雷装置检测技术规范 第1部分:建筑物电子信息系统

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DB15/T 500.1-2020 防雷装置检测技术规范 第1部分:建筑物电子信息系统

本部分按照GB/T1.1一2009给出的规则起草。 DB15/T500拟分为如下部分: 第1部分:建筑物电子信息系统; 第2部分:煤化工; 第3部分:光伏发电站; 第4部分:城市轨道交通; 第5部分:户外电子广告设施; 一第6部分:城镇加油加气站; 本部分为DB15/T500的第1部分。 本部分代替DB15/T500一2011《防雷装置检测技术规范》。与DB15/T500一2011的电子信息系统防 雷装置的检测相比,主要技术变化如下: 修改了“建筑物电子信息系统防雷装置的检测”的内容(见第5章,见2011年版的5.2.2); 修改了附录“防雷装置检测原始记录表”的内容(见附录G,见2011版的附录E); 删除了“内蒙古雷暴活动规律及各站平均雷暴日统计表”、“风电机组的防雷区划分”、“爆 炸火灾危险环境分区和防雷分类”、“接地装置的接地电阻值测量”、“土壤电阻率的测量”等附录 (见2011版的附录A、附录B、附录C、附录D、附录F)。 本部分由内蒙古自治区气象局提出并归口。 本部分起草单位:内蒙古自治区雷电预警防护中心、内蒙古锐克雷电防护科技公司。 本部分主要起草人:李庆君、刘晓东、马云海、王乐乐、宋昊泽、李溪楠、周华、徐学文、侯越、 刘旭洋、张国兰、邱东平、崔志勇、李艳娜。

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DB11/T 1591-2018 城市道路日常养护作业规程务平台 检测项目如下: a) 系统环境检测: b) 供电电源检测; c) 屏蔽及布线检测; d) 等电位连接与接地系统检测; e)电涌保护器(SPD)的检测。

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5.2.4检查下列位置电源SPD的设置情况,并记录其标识标志:

a 低压线路引入机房所在的建筑物总配电柜(箱); b) 弱电竖井或弱电间设备电源端; c 机房所处楼层配电柜(箱); d UPS输出(或机房设备)配电柜(箱); e 机房辅助设备配电柜(箱); f) 专用电子设备电源柜(箱): 8 由室内提供给室外设备交流、直流电源柜(箱); h) 机房内其它用电设备配电柜(箱)。

5.3.1屏蔽检测应符合下列要求:

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5.3.2综合布线检测应符合下列要求!

a 检查电子信息系统线缆敷设位置。电子信息系统线缆宜靠近等电位连接网络的金属部件勇 设,不宜贴近防雷区的屏蔽层; 门 检查电子信息系统线缆路由走向,应尽量减小由线缆自身形成的电磁感应环路面积 检测电子信息系统线缆与非电力线缆的其他管线的间距,应符合附录B表B.1的规定; d 检测电子信息系统线缆与电气设备之间的间距,应符合附录B表B.2的规定; 检测电子信息系统线缆与电力线缆的间距,应符合附录B表B.3的规定。

5.4等电位连接与接地系统检测

可米用S型等电 位连接;当为MHz级数字线路时可采用M型等电位连接,每台设备的等电位连接线的长度不宜大于 0.5m,并宜设两根等电位连接线安装于设备的对角处,其长度相差宜为20%。 5.4.2用游标卡尺测量等电位连接导体和接地端子板材料规格。防雷装置各连接部件的材料规格应 符合附录C规定。

在LPZOA或LPZOB区与LPZ1区交界处设置的总等电位接地端 b 机房所处楼层设置的等电位连接端子板; C 机房设置的局部等电位接地端子板; d) 配电柜(箱)内部的PE排及外露不带电金属体; e) f) 设备机柜、机架; 名 电气和电子设备的金属外壳; h 机房内消防设施、其他配套设施的金属外壳; i j) 金属管、配线架(槽); K 屏蔽线缆金属外层; 1 金属门、窗、隔断; m 机房等电位连接网络(多点测试); n 防静电地板支架(多点测试)。

5.4.4电子信息系统设备等电位连接的过渡电阻应不大于0.2Q。

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5.4.5检查机房的接地系统,应符合下列要求

查机房的接地系统,应名

a 电子信息系统宜采用共用接地系统,防雷接地与交流工作接地、直流工作接地、安全保护 接地应共用一组接地装置;接地电阻值按电子信息系统接地要求的最小值确定。常用电子 信息系统接地电阻值见表1; 接地装置应优先利用建筑物的自然接地体: 机房设备接地线不应从接闪器、铁塔、防雷引下线直接引入; 电子信息设备机房的等电位连接网络可直接利用机房内墙结构柱主筋引出的预留接地端子 V 接地。

2.5×10~1.0×10Q之间。

表1接地电阻(或冲击接地电阻)允许值

5.5电涌保护器(SPD)的检测

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5.5.4对SPD进行外观检查,SPD的表面应平整,光洁,无划伤,无裂痕和烧灼痕或变形。 标志应完整和清晰。 5.5.5检查SPD的状态指示器,确定SPD运行是否正常。 5.5.6检查限压型电源SPD前端是否有过电流保护器。 5.5.7测量SPD接地端子与等电位接地端子板之间的过渡电阻,过渡电阻应不大于0.2。 5.5.8测试各电源SPD的压敏电压、泄漏电流和绝缘电阻,测试方法见附录F。 6建筑物电子信息系统防雷装置检测周期为12个月。

7.1.1在现场将各项检测结果如实记入原始记录表(附录G) 原始记录表应有检测人员、校核人 员和现场负责人签名。 7.1.2检查、核对检测项目和检测数据的真实性、完整性。 7.1.3首次检测时,应绘制机房设备布置简图,后续检测时应进行补充或修改。

7. 2检测结果的判定

用数值修约比较法将经计算或整理的各项检测结果与相应的技术要求进行比较,判定各检测项 目是香合格

7.3防雷装置检测报告

7.3.1检测报告由检测人员按原始记录表的内容填写,检测员和校核人、批准人签字后,经技术负 责人签发,应加盖检测专用章或检测单位公章。 7.3.2检测报告一式二份,一份送受检单位,一份由检测单位存档。存档应有纸质和电子存档两种 形式。

7.3.1检测报告由检测人员按原始记录表的内容填写,检测员和校核人、批准人签字后, 责人签发,应加盖检测专用章或检测单位公章。

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附录A (规范性附录) 雷电防护区的划分

附录A (规范性附录) 雷电防护区的划分

A.1雷电防护区的划分是将需要保护和控制雷电电磁脉冲环境的建筑物,从外部到内部划分为不同 的雷电防护区(LPZ)。 A.2雷电防护区应划分为:直击雷非防护区、直击雷防护区、第一防护区、第二防护区和后续防护 区,并符合下列规定:

图A.1雷电防护区的划分(LPZ)

直击雷非防护区(LPZ0A):本区内的各物体都可能遭到直接雷击并导走全部雷电流,以及 本区内的雷击电磁场强度没有衰减时,应划分为LPZOA区; b 直击雷防护区(LPZOB):本区内的各物体不可能遭到大于所选滚球半径对应的雷电流直接 雷击,以及本区内的雷击电磁场强度仍没有衰减时,应划分为LPZOB区; 第一防护区(LPZ1):本区内的各物体不可能遭到直接雷击,且由于在界面处的分流,流 经各导体的电涌电流比LPZOB区内的更小,以及本区内的雷击电磁场强度可能衰减,衰减 程度取决于屏蔽措施时,应划分为LPZ1区; 后续防护区(LPZn):需要进一步减小流入的电涌电流和雷击电磁场强度时,增设的后续 防雷区应划分为LPZ2·n后续防雷区

直击雷非防护区(LPZOA):本区内的各物体都可能遭到直接雷击并导走全部雷电流,以及 本区内的雷击电磁场强度没有衰减时,应划分为LPZOA区; 直击雷防护区(LPZOB):本区内的各物体不可能遭到大于所选滚球半径对应的雷电流直接 雷击,以及本区内的雷击电磁场强度仍没有衰减时,应划分为LPZOB区; 第一防护区(LPZ1):本区内的各物体不可能遭到直接雷击,且由于在界面处的分流,流 经各导体的电涌电流比LPZOB区内的更小,以及本区内的雷击电磁场强度可能衰减,衰减 程度取决于屏蔽措施时,应划分为LPZ1区; 后续防护区(LPZn):需要进一步减小流入的电涌电流和雷击电磁场强度时,增设的后续 防雷区应划分为LPZ2n后续防雷区

DB15/T500.1—2020附录B(规范性附录)电子信息系统线缆与其他管线的净距电子信息系统线缆与其他管线的净距见表B.1~表B.3。表B.1电子信息线缆与其他管线的间距电子信息系统线缆与其他管线的净距其他管线类别最小平行净距最小交叉净距mmmm防雷引下线1000300保护地线5020给水管15020压缩空气管15020 热力管(不包封)500500热力管(包封)300300煤气管30020注:当线缆敷设高度超过6000mm时,与防雷引下线的交净距应大于或等于0.05H(H为交叉处防雷引下线距地面的高度)表B.2电子信息系统线缆与电气设备之间的净距最小间距名称m配电箱1. 00 变电室2. 00电梯机房2. 00空调机房2. 00表B.33电子信息系统线缆与电力电缆的间距最小净距类别与电子信息系统信号线缆接近状况mm与信号线缆平行敷设130380V电力电缆容量小有一方在接地的金属线槽或钢管中70于2KVA双方都在接地的金属线槽或钢管中10380V电力电缆容量与信号线缆平行敷设3002~5KVA有一方在接地的金属线槽或钢管中150双方都在接地的金属线槽或钢管中809

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DB15/T500.1—2020附录C(规范性附录)防雷装置各连接部件的最小截面防雷装置各连接部件的最小截面见表C.1。表C.1防雷装置各连接部件的最小截面截面等电位连接部件材料mm2Cu(铜)、等电位连接带(铜、外表面镀铜的钢或热镀锌钢)50Fe(铁)Cu(铜))16从等电位连接带至接地装置或A1(铝)25各等电位连接带之间的连接导体Fe(铁)50Cu(铜)6从屋内金属装置至等电位连接带的连接导体A1(铝)10 Fe(铁)16I级试验的电涌保护器6电气ⅡI级试验的电涌保护器2. 5系统连接电涌保护IⅡI级试验的电涌保护器Cu(铜)1. 5 器的导体D1类电涌保护器1. 2 电子系统其他类的电涌保护器(连接根据具体导体的截面可小于1.2mm²)情况确定11

DB15/T500.1—2020表D.3(续)设备机房配电箱和需要特殊保护的电子信息设备端总配电箱分配电箱口处LPZO区与LPZ1雷电防护LPZ1 与 LPZ2后续防护区的边界区交界处等级10/350 μs8/20 μ s8/20 μ s8/20 μs1.2/50 μs 和 8/20 μs1类试验IⅡI类试验II类试验IⅡI类试验复合波I类试验Iimp (kA)I (kA)In (kA)I (kA)Uoc (kV) /Isc (kA)c≥12.5≥50≥20>3≥6/≥3D≥12.5≥50≥10>3≥6/≥3注:SPD分级应根据保护距离、SPD连接导线长度、裤被保护设备耐冲击电压额定值Uw等因素确定。地方标准信息服务平台13

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信号线路电涌保护器相关参数要求见表E.1表

附录E (规范性附录) 信号线路电涌保护器相关参数要求

表E.1常用电子系统工作电压与SPD额定工作电压的对应关系参考值

表E.2信号线路电涌保护器的参数推荐值

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表E.3天馈线路电涌保护器的主要技术参数推荐表

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附录F (资料性附录) SPD压敏电压、泄露电流和绝缘电阻检测方法

.1.2可使用防雷元件测试仪或压敏电压测试表对SPD的压敏电压U1进行测量: .1.3首先应将后备保护装置断开并确认已断开电源后,直接用防雷元件测试仪或其他适用仪表测 量对应的模块,或者取下可插拔式SPD的模块或将SPD从线路上拆下进行测量,SPD应按图F.1所示连 接逐一进行测试; .1.4合格判定:首次测量压敏电压Ui时,实测值应在表F.1中SPD的最大持续工作电压Uc对应的 压敏电压Uina的区间范围内。表F.1中无对应Uc值时,交流SPD的压敏电压U1mA值与Uc的比值不小于1. 5,直流SPD的压敏电压U1mA值与Uc的比值不小于1.15; .1.5后续测量压敏电压U1mA时,除需满足上述要求外,实测值还应不小于首次测量值的90%

F.2泄漏电流的测试要求

F.2.1测试仅适用于以金属氧化物电阻(MOV)为限压元件且无串并联其他元件的SPD; F.2.2可使用防雷元件测试仪或泄漏电流测试表对SPD的泄漏电流Iie值进行测量; .2.3首先应将后备保护装置断开并确认已断开电源后,直接用仪表测量对应的模块,或者取下可 插拔式SPD的模块或将SPD从线路上拆下进行测量,SPD应按图F.1所示连接逐一进行测试 F.2.4合格判定:首次测量泄漏电流Im时,单片MOV构成的SPD,其泄漏电流Iie实测值不应超过生 产厂家标称的Iie最大值;如生产厂家未声称泄漏电流Iie时,实测值应不大于20μA。多片MOV并联 的SPD,其泄漏电流Iie实测值不应超过生产厂家标称的Iie最大值;如生产厂家未声称泄漏电流Iie 时,实测值应不大于20μA乘以MOV阀片的数量。不能确定阀片数量时,SPD的实测值应不大于20μA; .2.5后续测量I1m时,单片MOV和多片MOV构成的SPD,其泄漏电流Iie的实测值应不大于首次测量 值的1倍。

图F.1SPD测试示意图

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表F.1压敏电压和最大持续工作电压的对应关系表

F.3绝缘电阻的测试要求

SPD的绝缘电阻测试仅对SPD所有接线端与SPD壳体间进行测量。将SPD与电源断开后,使用 电阻测试仪不小于500V的电压正负极性各测试一次,测试值待指针稳定后或施加电压1min后 ,测试值不小于50MQ为合格,

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G.2填写表G.1~G.6应注意事项

G.2.1受检单位基本情况(表G1)

G.2.1.1受检单位基本情况和防雷类别确定

附录G (规范性附录) 防雷装置检测原始记录表格式样

G.2.2机房环境及接地电阻检测(表G2)

G.2.2.1电源质量的测试应测试其频率、电压及谐波畸变。

G.2.3磁场强度和屏蔽效率的检测(表G3)

G.2.3.1建筑物格栅形大空间屏蔽:

a)本栏适用于建筑物为钢筋混凝土(或砖混)结构,同时按闪电直接击在位于LPZOA区格栅 形大空间屏蔽上的最严重的情况下计算建筑物内LPZ1区内Vs空间某点的磁场强度H1。由 于首次雷击产生的磁场强度大于后续雷击产生的磁场强度,本栏只对首次雷击产生的磁场 强度进行计算。 b H值可按实际需要计算的A、B、C各点所在位置,分别将dw(该点距LPZ1区屏蔽壁的 最短距离/m),dr(该点距LPZ1区屏蔽顶的最短距离/m)填入表格中,i0取(200000A/

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G.2.4等电位连接测试(表G4)

G.2.5电涌保护器(SPD)检测(表G5)

G.2.5.1连接至低压配电系统的SPD第一级可安装在建筑物入口处的配电柜上或与屋面电气设备相 连的配电盘上,第二级可安装在各楼层的配电箱上。 G.2.5.2SPD的检测应符合5.5的规定。 G.2.5.3表中Uc值应根据生产厂提供的数据抄入,同时应按表F.1的要求进行检查。表中Iimp值或 n值应根据生产厂提供的数据抄入,同时应按5.5.2的要求进行检查。 G.2.5.4除Uc和Iimp或In值外,表中其他各栏需进行实测,并按5.5的规定检查是否合格。 G.2.5.5连接至电信和信号网络的SPD的检测,与连接至低压配电系统的SPD基本相同,其中标称频 率范围和插入损耗值应按生产厂提供的数据抄入。

G.2.6防雷检测综合评估(表G6)

对受检单位的电子信息系统环境、供电电源、屏蔽及布线、等电位连接及接地系统、 情况进行综评,并给出总体评估。

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表G.1防雷装置检测原始记录表受检单位基本情况

DB15/T 500.1—2020表G..1(续)档案编号:第页共页序号名称型号编号状况主要检测仪器设备检测依据地方标1、“一”:“无此项目”。2、“/":因缺乏相关检测条件,无法对所属项目进行检测3、本报告正本一式两份,一份转交受检单位,一份档案室存档息服务平台备注21

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GB/T50731-2019 建材工程术语标准表G.3防雷装置检测原始记录表磁场强度和屏蔽效率的检测

DB15/T 500.1—2020表G.4防雷装置检测原始记录表等电位连接测试表档案编号:第页共页序号连接物名称和位置外观检测连接导体的材料和尺寸连接过渡电阻/2LPZ01与LPZ12连3接4序号连接物名称和位置外观检测连接导体的材料和尺寸连接过渡电阻/2LPZ1与1LPZ22连3接4信息设备(机房)概况信星型结构(S型)概况息技星型结构检查术网网格尺寸/m材料和尺寸设型连接点序号7备结连构相邻点间距/m接检设备连接电阻/9查地方标准信息服务平台备注24

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表G.5防雷装置检测原始记录表电涌保护器(SPD)检测表

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GB/T 18916.62-2022 取水定额 第62部分:水泥.pdf表G.6防雷装置检测原始记录表防雷检测综合评估

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