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时间:2019-01-08
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1、信息系统雷击风险等级评估软件设计摘要:本设计的主要功能是对信息系统雷击电磁脉冲的防护分级;同吋介绍了建筑物电子信息系统雷击风险评估方法;以及对所设计系统进行分析和验证。关键词:电子信息系统;风险评估;分级引言雷电损害风险评估是建筑物的防雷设计或防雷整改工程设计,特别是防护水平选择过程屮最重要的一环。在信息时代的今天,信息系统遭受雷击的概率已经远远大于建筑物遭直击雷的概率,由此而造成的直接经济损失和间接影响更是不可估量。在《建筑物电子信息系统防雷设计规范》(GB50343-2004)中,对建筑物电子信息系统的雷击风险评估做了明确的分类标准及计算方法。1雷击风险评估原理介绍1.1雷击
2、风险评估的意义雷电防护工程设计的依据之一是雷电防护分级,其关键问题是防雷工程按什么等级进行设计,而雷电防护分级的依据,就是对工程所处的雷电环境进行风险评估,按照风险评估的结果确定电子信息系统是否需要防护,需要什么等级的防护。因此,雷电风险评估是雷电防护工程设计不可缺少的坏节。雷电风险评估是一项复杂的工作,要考虑当地的气象环境、地质地理环境,还要考虑建筑物的重要性、结构特点和电子信息系统设备的重要性及抗干扰能力。将这些因素综合考虑后,确定一个最佳的防护等级,才能达到安全可靠、经济合理的目的。1.2等级划分依据公式:E=—N%。A级:E>0.98;B级:0.953、级:0.804、般计算机,通讯设备,取0.5;《计算机场站安全要求》中划为C类的机房,取1.0;《计算机场站安全要求》中划为B类的机房,取2.0;《计算机场站安全要求》中划为A类的机房,取3.0;C3:信息系统设备耐冲击类型和抗冲击能力因子本因子与设备的乃各种冲击的能力有关,与采用的等电位连接及接地措施有关,与供电线缆,信号线屏蔽接地状况有关,一般按原则分为:一般,取0.5;较弱,取1.0;相当弱。取3.0。注:“一般”指设备为GB/T16935.1-1997中所指的I类位置的设备,且采取了较完整的等电位连接,接地,线缆屏蔽措施。“较弱”指设备为GB/T16935.1-1997屮所指的I类安装位5、置的设备,但使用架空线缆,因而风险较大。“相当弱”指设备集成化程度很高,通过低电压,微电流进行逻辑运算的计算机或通讯设备。C4:信息系统设备所在雷电防护区(LPZ)的因子设备在LPZ2或更高层雷电防护区内时,取0.5;设备在LPZ1区内时,取1.0;设备在LPZ0B区内时,取1.5;设备在LPZ0A区内时,取2.0;C5:信息系统发生雷击事故的后果因子信息系统业务中断不会产牛不良后果时,取0.5;信息系统业务原则上不允许中断,但在中断后无严重后果吋,取1.0;信息系统不允许屮断,屮断后会产生严重后果时,取1・5。1.3.2建筑物预计年雷击次数计算公式N=kxN/Ae式屮:/V*为6、建筑物所处地区雷击大地的年平均密度(次/平方公里•年)5为与建筑物截收相同雷击次数的等效面积(平方公里),即将屋顶面积用地面上截收相同雷击次数的等效面积表征:当高H小于100m吋,A,=[LxW+2x(A+W)x7Hx(200-:H)+^xHx(200-W)]x10_6当高H大于等于100m时,4=[LxlV+2x//x(厶+W)+7rxH2]xl(r6雷击大地的年平均密度计算公式:必=0.024x7/37;年平均雷暴日K为校正系数,具体取值见表一般情况下1位于旷野孤立建筑物2金属屋面的砖木结构建筑物1.7位于河边、湖边、山坡下或山地中土壤电阻率较小处、地下水露头处、土山顶部、山7、谷风口处的建筑物1.52系统设计2.1界面介绍图1软件初始界面设计软件初始界面如上图1所示。整个系统界面包括三个部分:最大年平均累计次数讣算部分、年预计雷击次数计算部分和E值计算及等级确定部分。最大年平均累计次数计算部分包括信息系统各类因子的取值及因子取值属性、Nc值计算。年预计雷击次数计算部分包括建筑物参数及面积计算、年平均密度计算、N值计算。E值计算及等级确定部分包括图片、分级规则、E值计算及最终等级确定。设计中用到的控件包括静态文本框StaticText>编辑框EditCo
3、级:0.804、般计算机,通讯设备,取0.5;《计算机场站安全要求》中划为C类的机房,取1.0;《计算机场站安全要求》中划为B类的机房,取2.0;《计算机场站安全要求》中划为A类的机房,取3.0;C3:信息系统设备耐冲击类型和抗冲击能力因子本因子与设备的乃各种冲击的能力有关,与采用的等电位连接及接地措施有关,与供电线缆,信号线屏蔽接地状况有关,一般按原则分为:一般,取0.5;较弱,取1.0;相当弱。取3.0。注:“一般”指设备为GB/T16935.1-1997中所指的I类位置的设备,且采取了较完整的等电位连接,接地,线缆屏蔽措施。“较弱”指设备为GB/T16935.1-1997屮所指的I类安装位5、置的设备,但使用架空线缆,因而风险较大。“相当弱”指设备集成化程度很高,通过低电压,微电流进行逻辑运算的计算机或通讯设备。C4:信息系统设备所在雷电防护区(LPZ)的因子设备在LPZ2或更高层雷电防护区内时,取0.5;设备在LPZ1区内时,取1.0;设备在LPZ0B区内时,取1.5;设备在LPZ0A区内时,取2.0;C5:信息系统发生雷击事故的后果因子信息系统业务中断不会产牛不良后果时,取0.5;信息系统业务原则上不允许中断,但在中断后无严重后果吋,取1.0;信息系统不允许屮断,屮断后会产生严重后果时,取1・5。1.3.2建筑物预计年雷击次数计算公式N=kxN/Ae式屮:/V*为6、建筑物所处地区雷击大地的年平均密度(次/平方公里•年)5为与建筑物截收相同雷击次数的等效面积(平方公里),即将屋顶面积用地面上截收相同雷击次数的等效面积表征:当高H小于100m吋,A,=[LxW+2x(A+W)x7Hx(200-:H)+^xHx(200-W)]x10_6当高H大于等于100m时,4=[LxlV+2x//x(厶+W)+7rxH2]xl(r6雷击大地的年平均密度计算公式:必=0.024x7/37;年平均雷暴日K为校正系数,具体取值见表一般情况下1位于旷野孤立建筑物2金属屋面的砖木结构建筑物1.7位于河边、湖边、山坡下或山地中土壤电阻率较小处、地下水露头处、土山顶部、山7、谷风口处的建筑物1.52系统设计2.1界面介绍图1软件初始界面设计软件初始界面如上图1所示。整个系统界面包括三个部分:最大年平均累计次数讣算部分、年预计雷击次数计算部分和E值计算及等级确定部分。最大年平均累计次数计算部分包括信息系统各类因子的取值及因子取值属性、Nc值计算。年预计雷击次数计算部分包括建筑物参数及面积计算、年平均密度计算、N值计算。E值计算及等级确定部分包括图片、分级规则、E值计算及最终等级确定。设计中用到的控件包括静态文本框StaticText>编辑框EditCo
4、般计算机,通讯设备,取0.5;《计算机场站安全要求》中划为C类的机房,取1.0;《计算机场站安全要求》中划为B类的机房,取2.0;《计算机场站安全要求》中划为A类的机房,取3.0;C3:信息系统设备耐冲击类型和抗冲击能力因子本因子与设备的乃各种冲击的能力有关,与采用的等电位连接及接地措施有关,与供电线缆,信号线屏蔽接地状况有关,一般按原则分为:一般,取0.5;较弱,取1.0;相当弱。取3.0。注:“一般”指设备为GB/T16935.1-1997中所指的I类位置的设备,且采取了较完整的等电位连接,接地,线缆屏蔽措施。“较弱”指设备为GB/T16935.1-1997屮所指的I类安装位
5、置的设备,但使用架空线缆,因而风险较大。“相当弱”指设备集成化程度很高,通过低电压,微电流进行逻辑运算的计算机或通讯设备。C4:信息系统设备所在雷电防护区(LPZ)的因子设备在LPZ2或更高层雷电防护区内时,取0.5;设备在LPZ1区内时,取1.0;设备在LPZ0B区内时,取1.5;设备在LPZ0A区内时,取2.0;C5:信息系统发生雷击事故的后果因子信息系统业务中断不会产牛不良后果时,取0.5;信息系统业务原则上不允许中断,但在中断后无严重后果吋,取1.0;信息系统不允许屮断,屮断后会产生严重后果时,取1・5。1.3.2建筑物预计年雷击次数计算公式N=kxN/Ae式屮:/V*为
6、建筑物所处地区雷击大地的年平均密度(次/平方公里•年)5为与建筑物截收相同雷击次数的等效面积(平方公里),即将屋顶面积用地面上截收相同雷击次数的等效面积表征:当高H小于100m吋,A,=[LxW+2x(A+W)x7Hx(200-:H)+^xHx(200-W)]x10_6当高H大于等于100m时,4=[LxlV+2x//x(厶+W)+7rxH2]xl(r6雷击大地的年平均密度计算公式:必=0.024x7/37;年平均雷暴日K为校正系数,具体取值见表一般情况下1位于旷野孤立建筑物2金属屋面的砖木结构建筑物1.7位于河边、湖边、山坡下或山地中土壤电阻率较小处、地下水露头处、土山顶部、山
7、谷风口处的建筑物1.52系统设计2.1界面介绍图1软件初始界面设计软件初始界面如上图1所示。整个系统界面包括三个部分:最大年平均累计次数讣算部分、年预计雷击次数计算部分和E值计算及等级确定部分。最大年平均累计次数计算部分包括信息系统各类因子的取值及因子取值属性、Nc值计算。年预计雷击次数计算部分包括建筑物参数及面积计算、年平均密度计算、N值计算。E值计算及等级确定部分包括图片、分级规则、E值计算及最终等级确定。设计中用到的控件包括静态文本框StaticText>编辑框EditCo
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