C. 2. 1 建筑物入户设施年预计雷击次数计算

    注:1 L是线路从所考虑建筑物至网络的第一个分支点或相邻建筑物的长度,单位为m,最大值为1000m,当L未知时,应采用L=1000m;
        2 ds表示埋地引入线缆计算截收面积时的等效宽度,单位为m,其数值等于土壤电阻率,最大值取500。

C.2.2 建筑物及入户设施年预计雷击次数按下式计算:

N=N1+N2 (C.2.2)

C. 2.3 因直击雷和雷电电磁脉冲引起电子信息系统设备损坏的可接受的最大年平均雷击次数按下式计算:

Nc=5.8×10-1.5/C (C.2.3-1)
C=C1+C2+C3+C4+C5+C6 (C 2.3-2)

式中 Nc——可接受的最大年平均雷击次数(次/a);
     C——各类因子之和。
    C1为信息系统所在建筑物材料结构因子。当建筑物屋顶和主体结构均为金属材料时,C1取0.5;当建筑物屋顶和主体结构均为钢筋混凝土材料时,Cl取1.0;当建筑物为砖混结构时,C1取1.5;当建筑物为砖木结构时,C1取2.0;当建筑物为木结构时,C1取2.5。
    C2为信息系统重要程度因子。等电位联结和接地以及屏蔽措施较完善的设备,C2取2.5;使用架空线缆的设备,C2取1.0;集成化程度较高的低电压微电流的设备,C2取3.0。
    C3为电子信息系统设备耐冲击类型和抗冲击过电压能力因子。一般,C3取0.5;较弱,C3取1.0;相当弱,C3取3.0。
    注:一般指设备为GB/T16935.1-1997中所指的Ⅰ类安装位置设备,且采取了较完善的等电位联结、接地、线缆屏蔽措施;较弱指设备为GB/T 16935.1-1997中所指的I类安装位置的设备,但使用架空线缆,因而风险大;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信设备。
    C4为电子信息系统设备所在雷电防护区(LPZ)的因子。设备在LPZ2或更高层雷击防护区内时,C4取0.5;设备在LPZ1区内时,C4取1.0;设备在LPZ0B区内时,C4取1.5~2.0。
    C5为电子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生不良后果时,C5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时,C5取1.0;信息系统业务不允许中断,中断后会产生严重后果时,C5取1.5~2.0。
    C6 表示区域雷暴等级因子。少雷区,C6 取0.8;多雷区,C6 取1;高雷区,C6 取1.2;强雷区,C6 取1.4。

C. 1.1 建筑物年预计雷击次数按下式计算:

Nl=KNgAe (C .1.1)

式中 Nl ——建筑物年预计雷击次数(次/a);
     K——校正系数,在一般情况下取1,在以下情况取下列数值:位于旷野孤立的建筑物取2;金属屋面的砖木结构建筑物取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、山谷风口等处的建筑物,以及特别潮湿的建筑物取1.5;
     Ng——建筑物所处地区雷击大地的年平均密度[次/(km2·a)]。按(C.1.2)式确定;
     Ae——与建筑物截收相同雷击次数的等效面积(km2),按(C.1.3-2)、(C.1.3-3)式确定。

C. 1.2 雷击大地的年平均密度按下式计算:

Ng=0.024Td1.3 (C.1.2)

式中 Td——年平均雷暴日。

C. 1.3 建筑物等效面积Ae为其实际平面积向外扩大后的面积,其计算方法应符合下列规定:
    1 建筑物的高度H小于100m时,其每边的扩大宽度和等效面积应按下列公式计算确定:

式中 D——建筑物每边的扩大宽度(m);
     L、W、H——建筑物的长、宽、高(m)。
    建筑物平面积扩大后的等效面积Ae如图C. 1.3中的虚线所包围的面积。
    2 建筑物的高H等于或大于100m时,建筑物每边的扩大宽度D应按等于建筑物的高H计算。建筑物的等效面积应按下式计算确定:

Ae=[LW+2H(L十W)+ πH2]·10-6 (C.1.3-3)

    3 当建筑物各部位的高度不同时,应沿建筑物周边逐点算出最大扩大宽度,其等效面积Ae应按每点最大扩大宽度外端的连接线所包围的面积计算。