摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-13页 |
1.1 课题的来源及意义 | 第10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.2.1 国内研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第11-12页 |
1.3 本论文主要工作 | 第12-13页 |
第2章 雷电的形成及其危害 | 第13-23页 |
2.1 雷电形成的原因 | 第13-14页 |
2.2 直击雷理论 | 第14-15页 |
2.2.1 雷电流的热效应 | 第14页 |
2.2.2 雷电流的电效应 | 第14-15页 |
2.2.3 雷电流的机械力效应 | 第15页 |
2.2.4 直击雷防护理论 | 第15页 |
2.3 雷电反击理论 | 第15-16页 |
2.3.1 雷电反击产生机理 | 第15-16页 |
2.3.2 反击防护理论 | 第16页 |
2.4 雷电感应理论 | 第16-18页 |
2.4.1 雷电感应原理 | 第16-18页 |
2.4.2 雷电感应防护 | 第18页 |
2.5 雷电侵入防护理论 | 第18-20页 |
2.5.1 雷电波侵入危害机理 | 第18页 |
2.5.2 雷电波侵入危害 | 第18-20页 |
2.5.3 雷电波侵入防护 | 第20页 |
2.6 智能建筑内电子设备的雷电灾害特点 | 第20-22页 |
2.6.1 雷击过电压的产生 | 第20-21页 |
2.6.2 电子设备遭受的瞬时过电压危害 | 第21-22页 |
2.7 本章总结 | 第22-23页 |
第3章 建筑物的防雷接地措施 | 第23-36页 |
3.1 防雷措施 | 第23-26页 |
3.1.1 接闪器 | 第23页 |
3.1.2 滚球法确定避雷针保护范围 | 第23-24页 |
3.1.3 引下线 | 第24-25页 |
3.1.4 接地网 | 第25-26页 |
3.2 接地措施 | 第26页 |
3.3 智能建筑物雷击电磁脉冲的防护 | 第26-31页 |
3.3.1 雷电防护区的划分 | 第26-27页 |
3.3.2 电子设备的屏蔽保护 | 第27-28页 |
3.3.3 电子设备的均压保护 | 第28页 |
3.3.4 电子设备的接地保护 | 第28-29页 |
3.3.5 电涌保护 | 第29-31页 |
3.4 智能建筑物接地结构、等电位连接与电气接线特点 | 第31-32页 |
3.5 智能建筑物信息系统的防护 | 第32-35页 |
3.5.1 火灾自动报警系统 | 第32-35页 |
3.6 本章总结 | 第35-36页 |
第4章 工程实例 | 第36-49页 |
4.1 设计前期工作 | 第36-38页 |
4.1.1 工程对象介绍 | 第36页 |
4.1.2 确定建筑物的防雷等级 | 第36-38页 |
4.2 办公楼外部防雷设计 | 第38-41页 |
4.2.1 确定办公楼接闪器 | 第38-39页 |
4.2.2 办公楼引下线的布置 | 第39-41页 |
4.3 办公楼防雷接地设置 | 第41-46页 |
4.3.1 屏蔽及等电位均压、共用接地设计 | 第42-43页 |
4.3.2 综合布线 | 第43页 |
4.3.3 电源线路系统防雷设计 | 第43-46页 |
4.3.4 计算机网络信号系统防雷设计 | 第46页 |
4.4 火灾自动报警系统设计 | 第46-48页 |
4.5 电磁兼容措施 | 第48页 |
4.6 本章总结 | 第48-49页 |
第5章 总结 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-53页 |
致谢 | 第53-54页 |
附录 | 第54-62页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第62页 |