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解析建筑物信息系统防雷装置检测要点

2016-10-21陈晓林龙敬朝

科技风 2016年8期
关键词:建筑物信息系统检测

陈晓林 龙敬朝

摘 要:随着近年来我国社会经济的快速发展,现代化技术水平不断提高,尤其是信息技术发展尤为迅速,由于雷电灾害造成的损失也不计其数。因此建筑信息系统防雷防护管理工作的重要性开始日益突出出来。作为建筑信息系统防雷工作中一个重要环节,信息系统防雷检测工作近年来开始引起了人们的注意。由于当前我国还没有出台与建筑信息系统防雷检测相关的规程,加上各地进行这项工作的时间不同,人员素质和技术水平也参差不齐,因此直接造成了当前建筑信息系统防雷检测工作质量也是良莠不齐。基于此,本文主要从不同角度针对建筑物信息系统防雷装置检测展开了分析和研究。

关键词:建筑物;信息系统;防雷装置;检测

当前电子信息设备已经在国防建设、人民生活各领域中应用,以微电子基础为基础的电子信息设备具有工作电压低、集成度高、抗雷电磁脉冲能力差等特点,很容易会受到雷电的危害。所以,当前对电子信息系统防雷检测技术提出的要求越来越高。由于针对不同等级信息系统防雷技术提出的要求不一样,所以针对建筑信息系统进行防雷检测的过程中,应该结合建筑信息系统的重要性来确定雷电防护等级[ 1 ],然后结合不同等级的防雷技术要求展开检测。

1 雷电的危害

通常情况下雷电危害主要分成两种不同情况,其一为雷点直击建筑物,同时会产生热效应和电动力作用,其二为雷电电磁感应作用。当雷电现象发生时,电流高压效应会产生巨大的瞬间冲击电压,如果冲击到电气设备,就会瞬间将绝缘层击穿,使设备短路、燃烧甚至爆炸。

雷电流高热效应放出的电流非常强大,还会伴随大量热能产生,雷击点还会产生非常高的热量,可以将金属物熔化,甚至出现火灾、爆炸事故。在雷电现象发生时,被击物的导体会产生与雷电性质截然不同的电荷[ 2 ]。雷电天气过后静电效应来不及流散的情况下,还会出现放电现象,甚至造成火灾。

2 建筑物信息系统防雷装置检测要点

2.1 接闪器检测

在检测接闪器时应对接闪器和建筑物顶部外露的金属物和防雷引下线之间的等电位连接进行检查,如果是低层或者多层建筑,可以利用建筑中防水层、保温层中的钢筋与建筑物的引下线连接,作为暗敷的接闪器,为了避免出现混凝土碎块坠落等事故,应对建筑周围环境进行检查,尤其是要注意建筑物不能将女儿墙内钢筋作为暗敷避雷带,这样,发生雷击时容易造成混凝土碎块坠落现象。同时还要检查接闪器和等电位联结的连接带之间的焊缝是否饱满,是否有点焊或者脱焊的现象。

注意避雷网网格尺寸应该与相关国家规范如:《建筑物防雷设计规范(GB50057-2010)》相符合,闪接器位置是否正确等等。值得一提的是,如果建筑物高度比滚球半径对应高度高时,应该将防侧击保护措施做好,尤其是在接闪器上同时附着其他电气线路时,应该将处理工作提前做好,然后再进行连接。

2.2 接地装置检测

对电子信息系统机房所在建筑的接地装置进行检查,充分满足电子信息系统正常运行的各方面要求,保证接地装置接地电阻值与相关国家规范如:《建筑物电子信息系统防雷技术规范(GB50343-2012)》相符合。

近年来在接地电阻检测中经常会出现偏离真值的现象,这种情况下应该对以下几方面问题加以注意:第一,地表处有地电流存在;第二,被测接地极存在交变电流;第三被检测接地装置存在强电磁场;第四,金属管道埋地和接地装置比较复杂;第五,辅助接地极的位置不正确;第六,布置区域的湿度、土壤等发生变化,检测过程中最好选择干燥的土壤。

在接地装置检测过程中,还应对接地装置周围的腐蚀情况进行检测,如果接地装置周围属于腐蚀区域,还应对接地装置的材料进行检查。通常情况下这种接地装置主要利用铜棒或者圆钢作为基体,然后在基体表面覆盖一层铅、铜或者铝等有色金属,以增强其防腐性能。

虽然规范中指出电子信息设备和电源等强电可以共地,但是不能共点。如果二者共地,雷击过程中暂态电流就可以利用电路的耦合对电子设备产生干扰。例如某学校信息机房在检测过程中,针对机房中的相关设备进行电位测试,经过测试发现机房中所有设备等电位连接以后,测量过程中由于其零地串扰电压过大,发现机房中总等电位来内线和建筑低压电源配电PE线共点,所以面临非常大的干扰。这种情况下在建筑物接地装置其他连接点接入总等电位以后,设备零地串扰电压过高的现象即被消除[ 3 ]。

2.3 建筑及其线路雷击电磁脉冲屏蔽检测

当雷击建筑物或者雷击建筑物周围时,因为受到雷电电磁脉冲效应的影响,电磁波会通过信息线路感应产生过电压,并传到信息设备中,进而使设备遭到過电压损坏,所以应该加强对信息系统所在建筑线路及结构屏蔽措施的检测。

首先对建筑物设计图纸进行审查,对建筑屋顶金属表面、混凝土内钢筋及金属门窗框架等是否与防雷接地装置连接进行检查;其次,对屏蔽线缆的金属屏蔽层是否位于线路两端进行检查;第三,对建筑物之间敷设的非屏蔽线缆的金属管道两端的电气贯通情况和各种金属构件等是否做好等电位联结进行检查;最后,对铜、钢、铝等屏蔽材料的规格进行检查,通常情况下其厚度应该在0.3~0.5mm之间。选择网材的时候,应对网材的层数、目数进行综合考虑,必要时可以在门窗屏蔽中采用钢网屏蔽玻璃。

3 结语

综上所述,随着近年来时代与科学技术的快速发展,信息系统在每个单位中都开始布置,然而很多单位因为对信息系统防雷检测认识不足,没有对其进行防雷检测,导致一些单位受到雷击,造成了严重的经济损失。

本文通过对系统防雷设施中不同环节技术指标的细化,对每个环节进行防雷检测,都应该按照相关技术要求展开检测,并针对不符合规范的防雷设施提出整改措施,这样才能保证建筑物电子信息系统防雷设计的规范化,从而为信息系统防雷安全提供有效的技术支持。

参考文献:

[1] 计珩,周叶良,马金福.化工企业防雷及防静电接地检测工作探析[J].浙江气象,2010,(4):41-44.

[2] 邱新法,谢礼江,曾燕,李健.基于Web服务的防雷综合管理系统研究与实现[J].计算机应用,2013,(1):291-294+306.

[3] 韦卓运,杨召绪,阳宏声,周扬天.关于广西地方标准防雷装置检测技术规范的要点分析[J].气象研究与应用,2009,(2):84-86.

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