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刍议电子信息系统雷灾风险评估方法.doc 全文免费在线阅读

发布时间:2016-10-26 16:04

  本文关键词:电子信息系统雷灾风险评估方法,,由笔耕文化传播整理发布。


网友jactupq736近日为您收集整理了关于刍议电子信息系统雷灾风险评估方法的文档,希望对您的工作和学习有所帮助。以下是文档介绍:刍议电子信息系统雷灾风险评估方法摘要随着社会经济的进一步发展,我国的电子信息系统在各个行业得到了广泛的应用,其成了社会进步的保障条件。雷击灾害事故越来越严重,使得人们对电子信息系统防雷击项目工程的高度重视。电子信息系统防雷项目工程在实施前要先利用该系统对雷灾风险进行评估计算,从而实施科学合理的防雷措施。因此雷灾风险评估是防雷保护工程中的核心环节。本文从雷灾的成因、种类和损害种类进行分析,探讨电子信息系统雷灾风险的评估方式。【关键词】电子信息系统雷灾风险原因评估方式随着电子信息技术的飞速发展,使得现代生活和生产对对计算机的依赖程度越来越高。同时又因为电子信息系统的智能化和网络化,使其容易受到雷击灾害。雷击风险是客观存在的自然风险。因此加强雷灾防御成了促进经济发展和提高居民生活生平必须要解决的问题。本文通过对电子信息系统进行雷灾风险评估计算,从而为采取切实可行的防雷电措施提供参考资料。1 雷灾的成因、种类和损害的种类1.1 雷电灾害的成因建筑物以及建筑物附近地方被雷电击中,雷电击中用户的服务设施和服务设备的附近地区。1.2 雷灾的种类接触或者是跨入电压地区引发接触物的触电事故;引发火灾、爆(来源:[])炸、机械设备的损坏以及化学物质的泄露等物理性损害;由于电压造成电气设备和电子系统的工作故障。1.3 雷灾的损害种类雷灾造***们身体伤害、财产损害、公共服务设施工作的中止、文化遗产的损害、社会经济的损害。2 影响电子信息系统雷灾风险评估的原因雷灾风险评估由于受到多方因素的影响,造成评估工作的复杂性。因此要分析研究电子信息系统雷灾风险的评估因素,才能计算出正确的防雷级别,从而保障电子信息系统在防御雷电工作方面的安全性和可靠性。2.1 调查电子信息系统所覆盖的地区环境在进行电子信息系统雷灾风险评估前要对所覆盖地区的环境进行认真的实地考察,认真了解地区雷电活动的波动规律、地理地质、土壤环境和气象变化等方面的实际情况。同时也要认真了解所在地区的建筑物布局结构等。2.2 调查建筑物内部和外部的防雷设备的实际情况对所评估计算的电子信息系统现有防雷设备进行认真的调查。调查其避雷针、网的具体安装位置和设置规格;调查引下线的数量、接地电阻的实际大小、预防绕击的具体措施;了解建筑物的均压问题、电源系统避雷设备的(来源:[])安装问题等。同时要结合相关的技术规范要求,对防雷设备的运作情况进行评判。2.3 对对象雷灾损害的评估计算对对象雷灾损害的评估计算取决于雷灾的损坏程度和可能造成的后续损害情况,认真分析研究建筑物的雷击损害和对电子信息系统设备造成经济方面的损失,以及其正常运作的重要意义和其社会公共服务的类型。对于建筑物的雷灾风险要充分考虑雷击造成生物的触电问题、物理性损坏、电气设备因电压造成损坏等条件下的损害程度。对电子信息系统的雷灾风险要结合社会公共服务的中断和其造成的经济损失这两方面来考虑。3 电子信息系统雷灾风险评估方法电子信息系统所在建筑物每年预测的平均雷击次数为 N,电子信息系统设备可以承受最大的年平均雷击的次数为 Nc。3.1 N 的计算评估方式3.1.1 建筑物每年预测平均被雷击中的次数为 N1公式为: ,其中 k 指的是校正的系数值;Ng 指的是建筑物具体位置每 1km2 的每年平均雷击大地的密度值;Ae 指的是建筑物在截收相同雷击次数情况下的实际等效面积的大小,单位为 km2。当校正的系数值为(来源:[]) 1 时,Ng 为 0.024td*1.3(Td 指的是该地区每年的平均暴雷天数),单位是次/km2*a。而等效的面积大小 Ae 要根据实际的建筑物高度来评估计算。当建筑物的高度在大于 100 米的情况下,等效面积的大小 Ae 是: ,其中 L 是建筑物的长度,W 是建筑物的宽度,N 是建筑物的高度,单位都是米。当建筑物的高度在小于 100 米的情况下,建筑物各边的扩张宽度是:(m),等效面积的大小 Ae 是: 。当建筑物各个部分的高度不一样时,要根据建筑物的周边逐点评估计算到建筑物的最大扩张的宽度大小。3.1.2 用户设备每年预测被雷击中的次数为 N2(次/年),其中 A'e1 指的是电源线入户设备过程中截收的面积大小,A'e2 指的是信号线缆在入户过程中截收的面积大小。3.2 Nc 的计算评估方式Nc 的计算评估方式:3.2.1 C 代表的是 6 个因子之和C1 代表电子信息系统所覆盖建筑物材料的结构因子,C2 代表的是电子信息系统的主要程度,不同的系统设备,数据也会不一样;C3 代表的(来源:[])是电子信息系统设施的抗冲击的不同类型和抗冲击能力情况;C4 代表的是电子信息系统设备所在地区防御雷电的面积;C5 代表的是电子信息系统造成雷灾风险的损害情况;C6 指的是地区的雷暴级别。根据不同的因子情况分析得出 C 的大小,从而得出 Nc 的最终数值。3.3 防雷的级别和安装电子信息系统防雷设备的具体情况根据上述的公式分析计算,可以利用防雷设备的运作效率公式来计算分析雷电的级别, ,其中,E 小于或者是等于 0.80 时,属于四级防雷;E 在 0.80 和 0.90 之间的范围内时,属于三级防雷;当 E 在 0.90 和 0.98之间时,属于二级防雷;当 E 超过 0.98 时,属于一级防雷。比较 N 和 Nc 的数值,当 N 大于 Nc 时,表明需要安装电子信息数据系统的防雷设备;当 N 小于或者是等于 Nc 时,表明不需要安装防雷设备。4 结语本文针对雷灾风险的原因、种类和损害种类进行分析,再提出电子信息系统雷灾风险的评估方式,利用公式计算分析防雷级别和安装防雷设备的具体情况,以此减少(来源:[])雷电带来的损害。参考文献[1]李林.智能大厦电子信息系统雷电灾害风险评估及防御雷电技术的应用[J].气象研究与应用,2012(02).[2]张山林.电子信息系统雷灾风险的评估方式[J].防灾科技学院报,2012(03).[3]苏邦礼,崔秉球.建筑物电子信息系统的防雷技术研究和工程应用[J].灾害学,2011(09).[4]吴望平.电子信息系统雷电风险的评估和计算方法[J].气象研究与应用,2010(10).作者单位东营职业学院山东省东营市 257091

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