对于木质结构古建筑,需在梁柱节点处做绝缘隔离,防止引下线与木材直接接触引发电化学腐蚀。感应雷防护方面,对文物展陈的电子监控设备采用光纤传输替代铜缆,减少电磁感应风险;配电系统使用隔离变压器 + 防雷插座的组合防护,避免雷电波侵入。技术创新包括纳米导电涂料(涂刷于屋顶瓦片实现接闪功能)、无线监测传感器(植入建筑内部实时监控接地状态)。遵循 GB/T 32938《文物建筑防雷技术规范》,在保护文化遗产原真性的前提下,构建 “美观化、隐蔽化、生态化” 的防雷保护体系。特种防雷工程结合地理特点,因地制宜建设防雷设施。上海古建筑防雷工程防雷工程设备
桥梁(尤其是钢结构桥梁)防雷需兼顾结构安全与导电性能。主桥体采用多点接地,利用桥墩基础钢筋作为自然接地体,每 20 米设置一处引下线(Φ16 热镀锌圆钢),与桥面防撞护栏焊接连通(焊接点间距≤15 米)。斜拉索桥梁的钢索需做绝缘处理(外包绝缘层),并在两端设置放电间隙(距离≤5mm),避免雷电流直接流经钢索。桥头堡、监控设备房需设置单独避雷针,保护范围覆盖设备区域,接地网与桥梁主体接地体间隔≥3 米,防止地电位反击。照明系统灯具外壳、金属桥架需与桥梁接地系统连接,电源线采用铠装电缆,进出桥梁处做等电位跨接。施工时需检测桥梁钢结构的导电连续性,焊接部位做防腐处理(环氧富锌底漆 + 聚氨酯面漆),避免电化学腐蚀影响接地效果。上海古建筑防雷工程防雷工程设备接地引下线弯曲半径≥10倍线径(减少电感效应)。
变电站防雷的重要是保护变压器、断路器等贵重设备,需建立"进线段保护+站内避雷器"的双重防护体系。进线段1-2公里范围内加强防雷措施,如提高绝缘子耐压水平、安装线路避雷器;站内配置氧化锌避雷器,其安装位置应尽量靠近被保护设备,减少引线电感带来的残压升高。发电厂防雷需特别注意发电机的防护,由于发电机绝缘水平较低,需在出口处安装专门设计的旋转电机型避雷器,并采取电容补偿和中性点接地等辅助措施。电力系统防雷还需考虑接地网的优化设计,通过网格状接地体和降阻措施降低接地电阻,减少地电位反击风险。随着特高压输电技术的发展,对雷电过电压的抑制提出更高要求,需结合电磁暂态仿真技术,准确设计防雷保护方案,确保电力系统在雷击条件下的可靠运行。
隧道入口处是直击雷高发区域,需在洞顶设置避雷带(网格≤5m×5m),延伸至隧道两侧边坡(长度≥10 米),采用 Φ16 热镀锌圆钢作为引下线,间距≤12 米,接地体沿隧道两侧敷设(距洞口≥5 米),接地电阻≤4Ω。隧道内部设备(如风机、配电柜)外壳通过 4mm² 铜缆与隧道内壁接地扁钢连接,接地扁钢沿隧道两侧墙面明敷(高度 1.5 米),每 50 米与隧道基础钢筋焊接一次。通风管道、消防水管等金属管线进出隧道时,需在洞口处做等电位跨接,跨接线采用 6mm² 铜缆。监控系统信号线路采用屏蔽电缆,穿金属管埋地引入,在隧道入口处安装信号浪涌保护器(SPD),其防护等级需匹配设备耐冲击电压(Un≥1.2kV)。施工时注意隧道内潮湿环境对防腐的要求,接地扁钢表面做热浸锌处理(锌层厚度≥100μm),焊接点涂覆防水防腐涂料。施工中接闪带弯曲半径≥8倍扁钢宽度。
电源系统防护采用三级浪涌保护架构,第1级在交流配电箱安装大通流容量的电源SPD,第二级在开关电源输入端设置中等通流容量SPD,第三级在设备前端安装精细保护SPD。各级SPD之间需保持足够的线缆长度(或加装退耦器件),确保多级保护的协调配合。信号系统包括传输线、监控线和数据线,需根据传输速率和接口类型选择相应的信号SPD,如E1/T1信号采用高频同轴浪涌保护器,以太网信号采用网络浪涌保护器。通信基站接地系统采用联合接地方式,将工作接地、保护接地和防雷接地共用一组接地体,接地电阻要求不大于5Ω。机房内部设置环形接地母线,设备机架、金属外壳均与接地母线连接,形成良好的等电位环境。此外,需定期对防雷设施进行检测,重点检查接闪器锈蚀情况、接地电阻值和浪涌保护器的性能参数,确保防雷系统的长期有效性。施工人员持证上岗(防雷特种作业操作证)。江西防雷防雷工程设备
古建筑施工在木构件表面涂刷天然桐油,形成防护层的同时保留木材纹理。上海古建筑防雷工程防雷工程设备
防雷施工涉及高空作业、电气焊接等危险工序,必须严格落实安全管理措施。高空作业人员需佩戴安全带、安全帽,作业前检查脚手架、吊篮等设施的安全性,六级及以上大风、雨雪天气禁止作业。焊接操作人员需持证上岗,焊接时设置接火斗,配备灭火器材,避免火花引发火灾。施工现场临时用电应符合 JGJ 46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》,配电箱、开关箱安装漏电保护器,电缆线路架空或穿管保护。材料堆放应分类整齐,禁止占用消防通道,氧气瓶、乙炔瓶间距不得小于 5 米,距明火距离不得小于 10 米。上海古建筑防雷工程防雷工程设备