监控系统的综合防雷方案

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监控系统防雷解决方案

监控系统防雷解决方案

监控系统防雷解决方案一、引言随着科技的不断发展,监控系统在各个领域得到了广泛应用。

然而,监控系统在使用过程中也面临着各种风险,其中之一就是雷击。

雷击不仅会对监控设备造成损坏,还可能导致数据丢失和系统瘫痪,给监控系统的正常运行带来严重影响。

因此,为了保障监控系统的稳定运行,需要采取相应的防雷措施。

二、防雷措施1. 外部防雷措施(1)避雷针:在监控系统设备周围安装避雷针,能够有效吸引并释放雷电,减少雷击对设备的影响。

(2)接地系统:建立良好的接地系统,将监控设备与地面进行良好的接触,以便将雷电引入地下,减少雷击对设备的危害。

(3)避雷带:在监控设备周围设置避雷带,能够将雷电导向地下,避免雷击对设备的直接影响。

2. 内部防雷措施(1)雷电防护器:安装雷电防护器可以有效地吸收和分散雷电冲击,保护监控设备免受雷击的危害。

(2)电源线滤波器:通过安装电源线滤波器,可以过滤掉电源中的干扰信号和电磁波,降低雷击对监控设备的影响。

(3)信号线防护器:安装信号线防护器可以有效地保护监控设备的信号传输线路,减少雷击对信号传输的干扰。

三、防雷设备选型1. 避雷针选型(1)材料:避雷针通常采用不锈钢或铝合金材料,具有良好的耐腐蚀性和导电性能。

(2)形状:常见的避雷针形状有尖针状、球状和针球状等,选择适合监控系统的形状。

(3)安装方式:避雷针可以通过地面安装、墙面安装或屋顶安装等方式进行安装,根据实际情况选择合适的安装方式。

2. 雷电防护器选型(1)额定电压:根据监控设备的额定电压选择合适的雷电防护器,确保其能够承受雷击时的电压冲击。

(2)额定电流:根据监控设备的额定电流选择合适的雷电防护器,确保其能够承受雷击时的电流冲击。

(3)响应时间:选择具有较短响应时间的雷电防护器,能够更快地吸收和分散雷电冲击。

四、防雷系统维护1. 定期检查:定期对监控系统的防雷设备进行检查,确保其正常工作状态。

2. 清洁保养:定期清洁防雷设备,避免灰尘和污垢的积累影响其正常工作。

监控系统防雷解决方案

监控系统防雷解决方案

监控系统防雷解决方案引言概述:随着科技的不断发展,监控系统在各个领域的应用越来越广泛。

然而,监控设备往往容易受到雷击等自然灾害的影响,导致设备损坏或数据丢失。

为了确保监控系统的正常运行和数据的安全性,我们需要采取一系列的防雷措施。

本文将介绍一些常用的监控系统防雷解决方案。

一、设备选择方面的防雷措施:1.1 选择防雷等级高的设备:在购买监控设备时,我们应该优先选择防雷等级较高的设备。

这些设备通常具有更强的抗雷击能力,能够在雷电活动期间保护设备免受雷击的侵害。

1.2 采用金属外壳的设备:金属外壳可以有效地屏蔽雷电的干扰,降低雷电对设备的影响。

因此,在选择监控设备时,我们应该优先考虑采用金属外壳的产品。

1.3 防雷接地系统的设置:合理设置防雷接地系统对于保护监控设备免受雷击的侵害至关重要。

通过将设备的金属外壳与地面连接,可以将雷击电流引入地下,从而保护设备的安全。

二、建筑物方面的防雷措施:2.1 安装避雷针:在建筑物的高处安装避雷针是一种常见的防雷措施。

避雷针能够吸引雷电,并将其引导到地下,从而保护建筑物及其内部设备免受雷击的侵害。

2.2 安装避雷带:在建筑物的周围安装避雷带可以有效地分散雷电的能量,减少雷击对建筑物的影响。

这种防雷措施可以提高监控设备的抗雷击能力。

2.3 检查建筑物的接地系统:建筑物的接地系统应该经常进行检查和维护,确保其正常工作。

如果接地系统存在问题,应及时修复,以保护监控设备免受雷击的侵害。

三、电源保护方面的防雷措施:3.1 安装防雷保护器:在电源线路上安装防雷保护器可以有效地吸收雷电冲击波,保护监控设备免受雷击的侵害。

这种防雷措施可以降低雷电对电源线路的影响,确保设备的正常供电。

3.2 使用稳压电源:稳压电源能够提供稳定的电压输出,减少电压波动对监控设备的影响。

通过使用稳压电源,可以有效地保护设备免受雷击引起的电压过高或过低的影响。

3.3 定期检查电源线路:定期检查电源线路的连接是否牢固,是否存在漏电等问题。

监控系统防雷解决方案

监控系统防雷解决方案

监控系统防雷解决方案引言概述:随着科技的不断发展,监控系统在各个领域得到了广泛的应用。

然而,在雷电频繁的地区,监控系统的安全性和稳定性成为了一个重要的问题。

因此,本文将介绍一些监控系统防雷解决方案,以确保监控系统的正常运行。

一、地面防雷措施1.1 接地系统接地系统是防止雷电对监控系统造成损害的重要手段。

合理布置接地装置可以将雷电流迅速引入地下,减小雷电对设备的影响。

在监控系统中,应该采用大面积接地网,确保接地电阻低于规定的安全值,以提供良好的雷电导入路径。

1.2 避雷针避雷针是一种常用的防雷设备,通过将雷电引入地下,以保护建筑物和设备。

在监控系统中,可以设置避雷针,将雷电引入地下,避免直接对设备产生损害。

避雷针的高度和数量应根据监控系统的具体情况进行合理设置,以提供最佳的防雷效果。

1.3 雷电保护器雷电保护器是一种电气设备,可用于保护监控系统免受雷电侵害。

它可以在雷电击中时迅速切断电源,以避免雷电通过电源线进入设备。

在监控系统中,应该根据设备的功率和电压等级选择合适的雷电保护器,并合理布置在电源线路上,以提供有效的防雷保护。

二、设备内部防雷措施2.1 防雷电磁干扰设计监控系统中的设备通常包含各种电子元器件,这些元器件对雷电非常敏感。

因此,设备内部的防雷电磁干扰设计至关重要。

可以通过合理布局电路板、使用防雷电磁干扰材料和组件,以及加装滤波器等方式,减小雷电对设备的干扰,提高设备的稳定性和可靠性。

2.2 外壳防雷设计监控系统的设备外壳是防止雷电直接对设备产生损害的第一道防线。

因此,外壳的防雷设计非常重要。

可以使用金属外壳,并将其接地,以提供良好的雷电导入路径。

此外,还可以在外壳上设置避雷针,将雷电引入地下,避免对设备的直接冲击。

2.3 电源线路设计电源线路是监控系统中的重要组成部分,也是雷电进入设备的主要途径之一。

因此,在电源线路的设计中应该考虑防雷因素。

可以使用防雷电磁干扰材料包裹电源线,以减小雷电对线路的影响。

超详细的弱电视频监控立杆防雷接地设计方案

超详细的弱电视频监控立杆防雷接地设计方案

弱电视频监控立杆防雷接地设计方案如下:一、设计原则1.确保人身安全。

2.保护器不影响被保护设备的正常工作。

3.雷击产生冲击波时,所采用的防护器件应有低阻抗,将冲击电流直接导入大地而不产生危险的冲击对地电位差。

4.防护器件应有较高的承受冲击能量的能力,并有规范的接地系统。

二、防雷系统1.室外摄像机防雷:室外摄像机安装时,应将摄像机的金属外壳与立杆内的钢筋相连接,并做好接地处理,同时对于室外的摄像头应选用具备防雷击功能的设备。

2.立杆接地:立杆基础应设置接地网,接地网应采用热镀锌扁钢焊接成网,焊接点需要做防腐处理,基础接地电阻应小于4欧姆。

3.接地线缆:应使用截面积不小于16平方毫米的多股铜芯线作为接地线缆,接地线缆应从杆体底部穿入与接地网连接。

4.防雷器:在摄像头处安装防雷器,将摄像头的视频线连接到防雷器的输入端子上,防雷器的输出端子则连接到摄像头的视频线上,防雷器接地线应与立杆基础接地网连接。

三、监控杆监控杆高度、位置及材料可根据具体环境和监控需求确定,应保证杆体稳定性和防风能力。

立杆的支臂为碳钢管(Q235),直径60mm,壁厚3mm(部分立杆高度可根据实际要求按比例减少)。

摄像机立杆表面热镀锌后用专用设备对其表面进行抛光处理,采用活碳酸漆,再静电喷塑对其表面处理。

镀锌层厚度≥85um,塑层厚度≥85um,抗风能力≥45m/s,表面层保用五年,摄像机立杆保用二十年,紧固件螺钉及螺母为不锈钢。

四、室外机箱室外机箱结构为露天防雨箱设计。

机箱高度为300mm,宽度为200mm,厚度为150mm 米。

箱体防护等级达到IP54防护等级。

需要有机箱基础,整体美观,表面喷涂明显的警示标志,机箱离地面高度不小于300mm。

以上信息仅供参考,具体方案应根据实际情况制定。

如有需要,建议咨询专业防雷接地工程师或查阅相关行业规范和标准。

监控系统综合防雷设计

监控系统综合防雷设计

0 A或 以上 电源 S D安装 在建 筑 的 Lv1 P f 与 Z 的保护范围之内。对于安装在建筑物女儿墙上且 在 4 K P 2区交界处 ; 第三级选用通流容量在 2 K 0 A或 不在避雷带保护范围 之内的摄像机 , 可以在避雷 L Z P P 2与 I Z . 3区 P 带上安装一支避雷短针或将摄像机移到避雷带保 以上的电源 S D安装在建筑的 L Z . 4 已安 护范围之内; 采用独立支撑杆安装的摄像机 , 可将 交界处。3 3尽管在外接引入的电源线路 E 作为信息系统的各种信 避雷针架设在摄像机的支撑杆上,引下线可直接 装 了电源防雷保护装置 , 如果没有对信息 利用金属杆本身或用镀锌圆钢。避雷针的高度应 号线也是—个引雷的主要途径, 将从信号线路 按 G 50 7 9 标准规范中关于滚球半径法进行 系统进行防雷保护措施,雷击脉冲 B05—4 侵入, 将会影响网络的正常运行甚至彻底破坏网 计算。 使得重要数据丢失无法恢复 , 造成巨大损 3 传输线路的防护: . 2 电源线路与信号线路宜 络系统 , 因此, 必须各信号线路的端口处安装与之性能 全程分开穿金属管埋地敷设,并保持整个金属管 失。 P 进行保护。 道的电 气连通 , 宜应至少在金属管两端做接地处 参数相匹配的信号 S D 3 5接 地 : 网是 雷 电流 的最 终 去处 , 网的 地 地 理, 对防护雷电干扰和电磁感应是非常有效, 这主 要是 由于金属管的屏蔽作用和雷 电流的集肤效 好坏将直接影响整个防雷的效果。根据国家规范 防雷接地与交流工作接地、 直流工作接地、 应。 但在实际工程中, 有时前端设备至机房有数百 要求 , 米甚至上千米的距离 ,此时如采用全程穿金属管 安全保护接地宜共用一组接地装置时,采用共用 种 敷设时, 受条件限制施工难度非常之大, 此时可只 接地系统的目的是达到均压、等电位以减小各 不同系统之间的电位差, 接地装置的 在电缆进入终端和前端设备前穿金属管埋地引 接地设备间、 入, 但埋地 长度不得小于 l 5米, 在人户端以及进 接地电阻值必须按接人设备 中要求 的最小值确 以上同种地网不共地时, 则应 入前端设备前将电缆金属外皮、金属管同防雷接 定 。如有特殊要求 , 标准 G 5 0 7 9 《 B 0 5 — 4建筑防雷设计规范> 地装置相连。电源线应与信号线缆分开穿管敷设 , 按现行国 其之间的最小间距应符合相关规范的要求 ,信号 要求采取防止反击措施。 4结论 线缆与其它线缆共杆架空敷设段之间的最小垂直 综上所述, 防雷是—个系统工程, 要从直击雷 间距应 符合表 1 的要求 。 屏蔽、 等电位连接、 合理的布线、 安装 S D及 P 3 3等 电位连接 。 前端 设备 的等 电位 连接宜 在 防护、 环节都 控制箱内设置 s 型等电位连接网络, 设备外壳 、 线 接地等多方面考虑,忽视其中的任何—个 缆屏蔽层 、 光纤金属加强筋、 金属立杆、 防雷器接 有可能给整个工程带来严重的安全隐患 ,其次就 地等均应 与地 网做 等 电位 连接 。监控 机 房等电位 是要增强工程施工 人员的防雷意识 ,从各各方面 参考 文献 fI J1- 0 8民用建 筑 电气设计规 范. 1 G 620 1 北京科 文 图书业信息技术有限公司2o 8 o_ [GB 53 32 0 . 筑物 电子信 息 系统 防雷技 术 2 0 4 -0 4 ] 建 规 范冲 国建筑标 准设计研 究r o 4  ̄ o. 『 3 全 监控 系统 防 雷保 护 设 计 浅谈 hI 1安 l :¨ p

视频监控系统的防雷措施

视频监控系统的防雷措施

视频监控系统的防雷措施随着科技的发展和安全意识的增强,视频监控系统在各类场所得到了广泛应用。

然而,雷电活动在某些地区和季节频繁发生,给视频监控系统带来了一定的安全隐患。

为了确保视频监控系统的稳定运行和数据的安全性,我们需要采取一系列的防雷措施。

本文将就视频监控系统的防雷措施进行探讨,并提出可行的解决方案。

一、设备的防雷保护1.1 接地系统建设视频监控设备通过良好的接地系统可以将雷击产生的过电流迅速引导到接地体上,从而减小对设备的影响。

因此,在安装视频监控设备时,应确保接地系统的设计与铺设符合规范要求。

首先,需要挖掘足够深度的坑和填充具备良好导电性能的接地体;其次,保证接地体与设备的连接良好,并避免接地线路与其他干扰源相交叉,以免产生不必要的干扰。

1.2 避雷针的安装对于大型视频监控系统,尤其是安装在高楼大厦上的系统来说,安装避雷针是非常必要的。

避雷针可以最大程度地吸引雷击,将雷击产生的过电流引导入接地系统,避免过电流对监控设备产生损坏。

因此,在安装视频监控系统时,应根据实际情况合理安排避雷针的位置和数量,并确保避雷针与接地系统的连接处良好。

二、布线的防雷保护2.1 选用合适的电缆电缆是视频监控系统中不可或缺的部分,选用合适的电缆也是防雷的重要环节之一。

在选择电缆时,应考虑其绝缘材料、耐压等级和抗干扰能力。

绝缘材料对电缆的绝缘性能起着至关重要的作用,应选用具有良好绝缘性能的材料;耐压等级应根据实际环境压力确定,以确保电缆不会在雷击时损坏;抗干扰能力则是保证数据传输质量的关键,应选用能有效抵御干扰的电缆。

2.2 电缆的布线方式电缆的布线方式也对视频监控系统的防雷起到关键作用。

电缆应尽量避免与强电线路、信号线路交叉铺设,以减少雷击对信号的干扰。

在布线过程中,应尽量选择与强电线路垂直或相交角度大于90°的方式,避免电磁感应的影响。

可以结合建筑物的结构,采用内部布线或者地下布线等方式,保证电缆与外界环境的隔离,减少雷击的可能性。

监控系统防雷解决方案

监控系统防雷解决方案

监控系统防雷解决方案一、背景介绍随着科技的发展,监控系统在各个领域得到广泛应用,如安防监控、交通监控、环境监测等。

然而,在雷电活动频繁的地区,监控系统容易受到雷击的影响,给系统的正常运行带来风险。

因此,为了保障监控系统的稳定运行,我们需要采取一系列的防雷措施。

二、防雷解决方案1. 地面接地系统地面接地系统是防雷的基础,它通过将设备与地面建立良好的导电连接,将雷电流迅速引入地下,减少雷击对设备的影响。

建议采用深埋式接地网,确保接地电阻小于10Ω,以达到良好的接地效果。

2. 防雷装置为了保护监控系统免受雷击的伤害,我们可以在系统的各个关键部位安装防雷装置。

常见的防雷装置包括避雷针、避雷网和避雷器等。

避雷针能够吸引雷电,将其导向地下;避雷网则能够将雷电分散到地下;避雷器则能够通过引入外部电流,将雷电流引入地下,保护设备免受雷击。

3. 防雷接地引线为了进一步提高监控系统的防雷能力,我们可以在设备周围埋设防雷接地引线。

防雷接地引线通过与地面接地系统相连,能够将雷电流迅速引入地下,减少雷击对设备的影响。

建议采用导电性能好、耐腐蚀的铜引线,并合理布设,确保接地效果良好。

4. 防雷保护装置防雷保护装置是监控系统中的重要组成部份,它能够在雷电活动时自动启动,保护设备免受雷击的伤害。

常见的防雷保护装置包括避雷器、过电压保护器和防雷隔离器等。

这些装置能够及时将雷电流引入地下,保护设备的安全运行。

5. 系统维护与监测为了确保防雷措施的有效性,我们需要定期对监控系统进行维护与监测。

维护工作包括检查接地系统、防雷装置和防雷接地引线的运行状况,及时修复或者更换损坏的部件。

监测工作包括监测设备的工作状态和防雷装置的触发情况,及时发现问题并采取相应措施。

三、案例分析以某城市交通监控系统为例,该系统分布于全市各个交叉路口,用于监测交通情况和实施交通调度。

由于该城市雷电活动频繁,监控系统时常受到雷击,导致设备损坏和数据丢失。

为了解决这一问题,我们采取了以下防雷措施:首先,对每一个监控设备进行地面接地,确保接地电阻小于10Ω;其次,在每一个监控设备的周围埋设防雷接地引线,将雷电流迅速引入地下;同时,在每一个监控设备的顶部安装避雷针,将雷电引导至地下。

监控系统防雷解决方案

监控系统防雷解决方案

监控系统防雷解决方案一、引言随着科技的不断发展,监控系统在各个领域得到广泛应用,如安防监控、交通监控、工业监控等。

然而,雷击是一种常见的自然灾害,可能对监控系统造成严重的损坏。

因此,为了保护监控系统的正常运行,我们需要采取一系列的防雷措施。

二、雷击对监控系统的影响雷击对监控系统的影响主要表现在以下几个方面:1. 监控设备损坏:雷电的高电压冲击可能导致监控设备的损坏,如摄像头、录相机等。

2. 数据丢失:雷击可能导致监控系统中的数据丢失或者损坏,给安全监控带来风险。

3. 停电风险:雷击可能导致电力系统的故障,从而导致监控系统停电,无法正常运行。

三、监控系统防雷解决方案为了解决监控系统面临的雷击问题,我们提出以下防雷解决方案:1. 外部防雷措施1.1 天线接地:对于安装在室外的监控设备,应确保天线的良好接地,减少雷电对设备的冲击。

1.2 避雷针:在监控设备周围安装避雷针,将雷电引向地下,减少对设备的影响。

1.3 避雷网:安装避雷网,形成一个安全的电气环境,保护监控设备免受雷击的影响。

2. 内部防雷措施2.1 防雷设备:在监控系统中安装专门的防雷设备,如避雷器、防雷保护器等,可有效降低雷击对设备的影响。

2.2 接地保护:确保监控设备的良好接地,减少雷击对设备的冲击。

2.3 电源保护:在供电路线中安装过电压保护装置,防止雷击过电压对监控设备的损坏。

3. 防雷维护3.1 定期检查:定期检查监控系统的防雷设备和接地情况,确保其正常运行。

3.2 维护记录:建立维护记录,记录每次维护的时间、内容和结果,以便及时发现问题并采取相应的措施。

3.3 培训人员:对监控系统的维护人员进行防雷知识培训,提高其防雷意识和应急处理能力。

四、案例分析以下是一个实际案例,展示了我们提出的监控系统防雷解决方案的有效性:某公司的监控系统时常遭受雷击,导致监控设备损坏严重,数据丢失,给公司的安全监控带来了很大的风险。

经过我们的技术团队的分析和实地调研,我们为该公司提供了一套完整的防雷解决方案。

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监控系统的综合防雷方案监控系统的综合防雷方案一、工程概述监控系统由前端摄像枪设备、监控室显示录像设备以及传输线路组成,系统采用了大量的集成元件,在雷击发生时,传输线路感应到雷电磁场产生过电压,可高达几千伏,对集成元件有较大的危害。

监控系统中的传输线路许多处于LPZ0A非防雷区域。

系统走线在布线阶段没有考虑与防雷引下线保持足够的距离,这些都为系统的安全运行留下了隐患。

一般认为,雷电的防护措施有隔离、等电位、钳位、均压、滤波、屏蔽、过压过流保护、接地等方法将雷电过电压、过电流及雷击电磁脉冲消除在设备外围,从而有效地保护各类设备。

目前主要采用气体放电管、放电间隙、高频二极管、压敏电阻、瞬态二极管、晶闸管、高低通滤波器等元件根据不同频率、功率、传输速率、阻抗、驻波、插损、带宽、电压、电流等要求,组合成电源线、天馈线、信号线系列电涌保护器(SPD)安装在微电子设备的外连线路中,地线按共用接地原则接入系统的地线,才不至于造成电位反击。

只有设计合理、安装合格,电涌保护器才能有效的防御雷电。

系统综合防雷在设计时主要采用以下标准,供设计时参考。

(1)IEC61024《建筑物防雷》(2)IEC61312《雷电电磁脉冲的防护》(3)ITU K25《光缆的防雷》(4)GB50343《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(5)GB50057-94《建筑物防雷设计规范》(6)GB50174-93《电子计算机机房设计规范》(7)GB50200-94《有线电视系统工程技术规范》(8)GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(9)GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》地网示意图(二)感应雷防护1、设备前端的感应电防护雷击电磁脉冲(LEMP)所产生的感应电动势通过侵入通道叠加在线路信号上产生瞬间高电压,击毁各类用电设备和微电子芯片,因此在实施防雷工程时必须将防感应雷作为重点,进行有效的防御。

在设计综合防雷时,应从以上通道进行重点防护,同时做好等电位连接和共用接地系统。

(1)前端带云台摄像枪的感应雷防雷措施:摄像枪前端安装组合式视频、云台、电源三合一避雷器一个,型号: REP-CCTV-DSK3。

(2)前端无云台摄像枪的感应雷防雷措施:摄像枪前端安装组合式视频、电源二合一避雷器一个,型号: REP-CCTV-DSK2。

(3)防雷器接地线:防雷器用≥2.5mm²的绝缘多股铜芯黄绿色软线直接与地网连接,接地线和用作直击雷引下线的立杆之间要彼此绝缘,并且尽量做到短而直。

接地线宜放置在立杆内。

2、传输线路的防护监控系统的传输线路主要有光纤、同轴电缆及双绞线。

在系统防雷时应针对不同的传输线路分别做不同的防护。

光纤作为传输线路时,由于本身不是导体,对雷电流没有感应,所以线芯不考虑做防雷措施,但加强芯应接地处理。

同轴电缆做传输线路时,应该在传输线路两端安装同轴避雷器,并对传输线路进行穿钢管埋地敷设,在线路的两端对钢管分别接地,做等电位连接;双绞线做传输线路时,应该在传输线路两端安装数据信号避雷器,并对传输线路进行穿钢管埋地敷设,在线路的两端对钢管分别接地,做等电位连接;3、传输线路的布线监控系统传输线路主要是信号线和电源线。

室外摄像机的电源可从终端设备处引入,也可从监视点附近的电源引入。

控制信号传输线和报警信号传输线一般选用铜芯屏蔽软线,架设(或敷设)在前端与终端之间。

传输部分的线路建议采用带屏蔽层的线缆或线缆穿钢管埋地敷设,保持钢管的电气连接,这样对防护电磁干扰和电磁感应比较有效。

如电缆全程穿金属管有困难时,可在电缆进入终端和前端设备前穿金属管埋地引入,但埋地长度不得小于15米,在入户端将电缆金属外皮、钢管同防雷接地装置相连。

当条件不允许时,可采用通信管道或架空方式,此时传输线缆与其它线路其沟的最小间距和与其它线路共杆架设的最小垂直间距,可参照GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》进行敷设。

如:传输线缆与220V交流电线线路共沟(隧道)的最小间距为0.5 m,与通讯电缆的最小间距为0.1 m;传输线缆与1~10KV电力线共杆架设的最小垂直间距这2.5 m,1KV以下电力线最小垂直间距为1.5 m,与广播线最小垂直间距为1.0 m ,与通信线最小垂直间距为0.6 m。

从防雷角度看,套金属管埋设方式防雷效果最佳,架空线最容易遭受雷击,并且破坏性大,波及范围广,为避免首尾端设备损坏,架空线传输时应在每一电杆上做接地处理,架空线缆的吊线和架空线缆线路中的金属管道均应接地。

4、监控室设备防雷监控室主要设备包括监控中心电脑、视频矩阵、硬盘录像机、对讲系统以及监控室电源等。

监控系统设备机房位置应选择在LPZ最高级区和避免设在建筑物的顶三层内;当建筑物天面部分的避雷网格尺寸不符合系统抗干扰的要求时,应在天面加装屏蔽层。

使用非屏蔽电缆,入户前应穿金属管并埋入地中水平距离10米以上。

如受条件限制无法穿金属管埋地入户,则应加长入户屏蔽管或栈桥长度,金属管或栈桥的两端以及在雷电防护区交界处要做等电位连接和接地。

监控系统设备为金属外壳时,应用最短的导线将其与等电位连接带连接。

如是非金属外壳,当设备所在建筑物屏蔽未达到设备的电磁兼容性要求时,应加装金属网或其它屏蔽体对设备屏蔽,金属网应与等电位连接带进行等电位连接。

计算机、通信、监控机房的设备应与建筑物外墙保护1米左右距离。

以防止大楼遭到直击雷时沿外墙泄流入地的引下线周围产生较强的电磁场而损坏微电子设备。

(1)监控室电源系统的防雷措施由于有70%雷击高电位是从电源线侵入的,为保证设备安全,一般电源上应设置三级避雷保护。

a. 在监控室所在建筑物总配电处安装三相电涌保护器,通流容量为80KA(波形8/20μs),型号:REP-XEL385B15,模块式,标准导轨安装,作为电源第一级保护。

b. 在监控室分电箱处安装三相模块式电源电涌保护器,最大通流容量40KA,型号:REP-D386,作为第二级保护。

c. 在监控室UPS电源或监控设备前安装单相串联避雷器,型号:REP-D220UPSC,串联安装,功率≤5KW,带LC滤波,超低残压输出,作为电源线路第三级保护。

d. 监控室设备前安装通流容量为10KA单相防雷插座,型号为REP-D220CK,作为精细电源防雷保护,对电源箝位和滤波。

如果不能分级做电源电涌保护,则建议在监控室安装B+C复合型三相电源防雷器,型号:REP-XELBC15。

在监控室UPS电源前安装单相串联电源避雷器,型号:REP-D220UPSC,串联安装,功率≤5KW,带LC滤波,超低残压输出,作为电源线路第三级保护。

监控室设备前安装通流容量为10KA单相电源防雷插座,型号为REP-D220CK,作为精细电源防雷保护,对电源箝位和滤波。

(2)监控室控制、对讲系统的防雷措施a. 控制室视频采用16口组合式视频避雷器,以保护硬盘录像机视频输入口不被浪涌电压击坏,型号:REP-16GVD。

由光纤传送信号的摄像枪等不考虑安装视频避雷器。

b. 硬盘录像机RS232接口采用RS232接口避雷器,以保护硬盘录像机串口不被浪涌电压击坏,型号:REP-X08-D9。

c. 所有进入控制室的控制线路加装控制线路避雷器,型号:REP-X04-YT。

d. 有线对讲系统安装音频线路避雷器,型号为REP-X04-AU,只在对讲主机一端安装避雷器。

三、屏蔽措施1、埋地线路的金属线管、PE线、信息线路金属外皮应在入户端良好接地。

如入户前架空或无屏蔽者,宜在进户端前20米套装金属线管屏蔽,并把屏蔽层与防雷地可靠连通。

2、监控室内,应将金属电脑桌、电脑设备、控制设备金属外壳与防雷接地装置可靠连接。

3、室外摄像枪到解码器之间的外露信号线,应套不锈钢或铜金属管,并将摄像枪金属屏蔽外壳及解码器金属屏蔽外壳与引下线的柱杆可靠连接。

4、屏蔽是减少电磁干扰的基本措施,宜采取以下措施:外部屏蔽措施、线路敷设于合适的路径、线路屏蔽,这些措施宜联合使用。

5、为改善电磁环境,所有与建筑物组合在一起的大尺寸金属部件都应等电位连接在一起,并与接地装置相连。

屋顶为金属表面、立面金属表面、混凝土内钢筋和金属门窗框架,都必须进行等电位接地。

6、在需要保护的空间,当采用屏蔽电缆时其屏蔽层至少在两端并宜在雷电防护区交界处做等电位连接。

当微电子设备系统要求只在一端做等电位连接时,可将屏蔽电缆穿金属管引入,金属管在一端做等电位连接。

7、建筑物之间的连接电缆应敷设在金属管道内,这些金属管道从一端到另一端应全线电气贯通,并连到各建筑物的等电位连接带上。

电缆屏蔽层也应连到这些带上。

8、实践中建筑物或房间的大空间屏蔽是由金属支撑物、金属框架或钢筋混凝土的钢筋这些自然构件组成的。

这些构件构成一个格栅形大空间屏蔽。

穿入这类屏蔽的导电金属物应就近与其做等电位连接后接地。

四、等电位连接与共用接地1、等电位连接是现代防雷技术重要的防护措施之一。

将进入监控中心大楼的各类管线的屏蔽层、机器等在进入大楼前进行等电位连接后接地。

在进入设备前再进行二次等电位连接后接地。

将户外摄像头输出的同轴电缆的外层和其它管线外层在进入大楼前进行等电位连接后接地。

2、将分开的外导电装置用等电位连接导体后接地,以减少系统设备所在的建筑物金属构件与设备之间或设备与设备之间因雷击产生的电位差。

利用钢筋混凝土结构的建筑物内所有金属构件的多重连接建立一个三维的连接网络是实现等电位连接的最佳选择。

为方便等电位连接施工,应在一些地方预埋等电位连接预留件。

3、进入系统所在建筑物的各类水管、采暖和空调管道等金属管道的金属外层在进入建筑物处应做等电位连接,燃气管道入户后应在法兰盘连接处插入一块绝缘两端用开关型SPD连接后户内金属管道可参加等电位连接,并与建筑物组合在一起的大尺寸金属件连接在一起,按GB50054的要求做等电位连接之后,接向总等电位连接带,并可靠连通接地。

4、在建筑物入口处,即LPZ0B与LPZ1区交界进行总等电位连接后接地,在后续的雷电防护区交界处按总等电位连接的方法进行局部等电位连接,连接主体应包含系统设备本身(含外露可导电部分)、PE线、机柜、机架、电气和电子设备的外壳、直流工作地、防静电接地、金属屏蔽线缆外层、管道、屏蔽槽、电涌保护SPD的接地等均应以最短的距离就近与这个等电位连接带直接连接。

连接基本方法应采用网型(M)结构或星型(S)结构。

网型结构的环行等电位连接带应每隔5米经建筑物墙内部钢筋、金属立面与接地系统连接。

当采用S型等电位连接网络时,系统的所有金属组件除在接地基准点,即ERP处连接外,均应与共用接地系统的各组件有足够的绝缘(大于10KV,1.2/50μs ).5、避雷器连接导线应短而直,SPD连接导线不宜大于0.5米,当长度大于0.5米时应适当加粗线径。

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