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A.2 可接受的最大年平均雷击次数Nc的计算
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  • A.2.1 因直击雷和雷电电磁脉冲引起电子信息系统设备损坏的可接受的最大年平均雷击次数N c 按下式确定: 式中:C各类因子C 1 、C 2 、C 3 、C 4 、C 5 、C 6 之和; C 1 为信息系统所在建筑物材料结
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2018-01-21
B.1 雷击致损原因、损害类型、损失类型
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  • B.1.1 根据雷击点的不同位置,雷击致损原因应分为四种: 1 致损原因S1:雷击建筑物; 2 致损原因S2:雷击建筑物附近; 3 致损原因S3:雷击服务设施; 4 致损原因S4:雷击服务设施附近。 B.1.2
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2018-01-21
B.2 雷击损害风险和风险分量
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  • B.2.1 对应于损失类型,雷击损害风险应分为以下四类: 1 风险R 1 :人身伤亡损失风险; 2 风险R 2 :公众服务损失风险; 3 风险R 3 :文化遗产损失风险; 4 风险R 4 :经济损失风险。 B.2.2 雷击建
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2018-01-21
B.3 风险管理
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2018-01-21
B.4 雷击损害风险评估方法
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  • B.4.1 雷击损害风险评估应按本规范第4.4.1条和4.4.2条计算风险R。 B.4.2 各致损原因产生的不同损害类型对应的建筑物风险分量应符合表B.4.2的规定。 表B.4.2 各致损原因产生的不同损害类型对应的建
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2018-01-21
B.5 雷击损害风险评估参数的计算
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  • B.5.1 需保护对象年平均雷击危险事件次数N X 取决于该对象所处区域雷暴活动情况和该对象的物理特性。N X 的计算方法为:将雷击大地密度N g 乘以需保护对象的等效截收面积A d ,再乘以需保护
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2018-01-21
附录C 雷电流参数
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  • C.0.1 闪电中可能出现三种雷击波形(图C.0.1-1),短时雷击波形参数的定义应符合图C.0.1-2的规定,长时间雷击波形参数的定义应符合图C.0.1-3的规定。 图C.0.1-1 闪电中可能出现的三种雷击 图C.0.1-2 短
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2018-01-21
D.1 建筑物附近雷击的情况下防雷区内磁场强度的
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  • D.1.1 无屏蔽时所产生的磁场强度H 0 ,即LPZ0区内的磁场强度,应按公式(D.1.1)计算: 式中:i 0 雷电流(A); S a 从雷击点到屏蔽空间中心的距离(m)(图D.1.1)。 图D.1.1 邻近雷击时磁场值的估算 D.1.2 当
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2018-01-21
<b>D.2 当建筑物顶防直击雷装置接闪时防雷区内磁场</b>
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  • D.2.1 格栅型空间屏蔽LPZ1内部任意点的磁场强度(图D.2.1)应按下式进行计算: 式中:d r 待计算点与LPZ1屏蔽中屋顶的最短距离(m); d w 待计算点与LPZ1屏蔽中墙的最短距离(m); i 0 LPZ0 A 的雷电流(A);
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2018-01-21
附录E 信号线路浪涌保护器冲击试验波形和参数
2018-01-21
附录F 全国主要城市年平均雷暴日数统计表
2018-01-21
本规范用词说明
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  • 1 为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下: 1)表示很严格,非这样做不可的用词: 正面词采用必须,反面词采用严禁; 2)表示严格,在正常情况下均这样做的
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2018-01-21
引用标准名录
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  • 1 《建筑设计防火规范》GB 50016 2 《低压系统内设备的绝缘配合 第1部分:原理、要求和试验》GB/T 16935.1 3 《低压电涌保护器(SPD) 第1部分:低压配电系统的电涌保护器 性能要求和试验方法》
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2018-01-21
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