智能小区弱电工程防雷设计方案---
智能小区家居防雷设计

当 强
近土壤击穿。若雷 电击穿土壤 的区域敷 设有信号 电缆时, 雷电流就会 直接人侵 电缆外皮 , 进而击穿 外皮, 高压人侵线路。此外 , 使 当雷 云 对 地 面 放 电 时, 在信号线路 上会感应 出上千伏 的过 电压 , 击坏
发生 。该文根据智能家 居的电气结构特点 , 对其防雷设计进行技术分析探讨 。
关键 词 : 智能家居; 防雷; 技术 中图分类 号 :M 6 文献 标识 码 : T 82 C
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子设 备 损坏 的 主要原 因 。
智 能家居是指 是 以住宅 为平 台 , 兼备 建 筑 、 网络 通信 、 信息家 电、 备 自动 化 , 系 统 、 构 、 设 集 结 服务 、 管
点, 因此 时常 遇 到 意 外 的 电压 瞬 变 和 浪 涌 , 而 导 从 致损坏 。由于雷 电在 闪击 过 程 中 , 产生 的 电磁 脉 冲 在 电源线路 、 信号 线 路上 产 生 的 感应 过 电压 具 有 高 电位 、 电流、 时性 的特 点 , 是 造成 智 能 家 居 电 大 瞬 也
c M . 清 [ ] Gat a e著 , 1 r l r 康博 译 . 耀 序员参考手册 [ ] 北京 : nP m
此系统 的程序还牵涉到故障类 型弹出、 雷达探 测员电话选择、 路径处理 、p f 登陆、 t 产生故障后的 日
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维普资讯
20 0 7年 第 6期 第3 卷 l
贵 州 气 象
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智能小区弱电工程防雷设计方案---

弱电系统防雷接地设计方案苏州工业园区科佳自动化有限公司2012年11月目录一、概述................................................................... 错误!未指定书签。
二、防雷设计方案依据 .......................................... 错误!未指定书签。
三、现场描述........................................................... 错误!未指定书签。
四、措施................................................................... 错误!未指定书签。
五、实施方案 (6)六、防雷清单和报价 ................................................ 错误!未指定书签。
七、服务承诺............................................................. 错误!未指定书签。
一、概述1.1 雷的危害雷击是年复一年的严重自然灾害之一。
在电子化时代,日益繁忙庞杂的事务通过高速电脑、自动化设备及通讯监控设备得以井然有序,而这些敏感电子设备的工作电压却在不断降低,其数量和规模不断扩大,因而它们受到过压特别是雷电袭击而受到损害的可能性就大大增加,其后果可能使整个系统的运行中断,并造成难以估算的经济损失,雷电和浪涌电压成了电子化时代的一大公害。
因此,避雷防过压已成为具有时代特点的一项迫切要求。
1.2 雷击的分类雷击的产生主要有两种形式:A.直接雷击:雷云之间或雷云对地面某一点(包括建筑物、构架、树木、动植物等)的迅猛放电现象称之为直接雷击,它因电效应、热效应、和机械力效应等造成物体损坏和人员伤亡。
B.感应雷击:雷云放电时,在附近导体上(包括架空电缆、埋地电缆、钢轨、水管等)产生的静电感应和电磁感应等现象称之为感应雷击,因过电压、过电流易对微电子设备造成损坏、伤害工作人员、使传输或储存的信号或数据(模拟或数字)受到干扰或丢失。
智能小区弱电智能化系统防雷技术

智能小区弱电智能化系统防雷技术研究【摘要】智能小区是现代都市住宅区的新概念,也是建筑行业水平发展的标志。
在建筑单位设计、施工等方面技术的推动下,智能小区建设已经成为业主们日趋追求的对象,其多功能化的享受为业主营造了更高品质的住宅生活。
但智能系统也属于弱电系统,一旦遭受雷击则会引起诸多不利影响。
针对这一点,本文首先阐述了智能系统的组成,在此技术上提出防雷的相关技术。
【关键词】小区;智能系统;雷击影响;防雷技术智能小区将安全防范、信息服务、物业管理等三项业务融合于一体,为业主们创新了全面性的住宅小区生活。
在智能小区建设中,智能系统的运行发挥了尤为关键的作用,智能系统也是智能小区的核心构成。
若智能系统受到外界因素破坏则会造成系统组成装置受损,降低了系统智能化运行的效率。
一、智能系统的主要构成智能小区是“安全防范、信息服务、物业管理”三者的组合体,这种全新的功能模式是早期小区建筑不可比拟的。
为了适应这类高性能的住宅建筑,施工单位常常会根据小区智能化的要求配备相应的智能系统,从而方面的小区内的管理服务工作,让业主感受到高质量的住宅服务。
小区智能系统主要构成:1、自控系统。
自控系统是对小区内机电设备自动化控制的一种方法,其包括了管理主机、执行机构、传感器、传输线缆等不同的结构,每个组成都发挥了较大的实用功能[1]。
计算机是自控系统的重要组成,能对小区内的供电、空调、电梯、照明等监控管理。
2、布线系统。
智能小区功能的多样性使得布线系统更为复杂化,综合布线系统是小区线路分布的新形式。
当前,综合布线系统相关联的内容较多,如:视频、语音、数据、信号等,这些都要借助于不同的布线系统实现传输,保证了数据传输的稳定性。
3、网络系统。
网络系统可以取代人工操作,让小区内的各个智能系统维持自动化操作。
由于智能小区内每家用户都安装了网络接口,管理人员只需通过创建局域网络则能实现彼此之间的连接。
用户也可以通过网络将自己需要传输的数据“点对点”传输。
智能化弱电系统设计方案

2012/340//12/03204
智慧 智能家居的生活是
的
当您工作一天开车行驶在回家的路上时 ,掏出手机轻轻一按,家里的空调、窗 帘便会自动打开,提前让家里充满新鲜 的空气,达到舒适的温度。
智能家居生活是什么样的?
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智慧 智能家居的生活是
的
回到家中,在手机上轻轻一按,车库门会 自动打开,并在车开进去后自动缓缓关上 。同时家里的灯光会自动感应主人的位置 来决定是否开启或关闭,就如忠实的仆人 一样欢迎主人回家
智能化提升建设
根据现阶段人们对小区的额外功能需求,提升小 区便利舒适,规划以下系统: 背景音乐系统 信息发布系统 入户指纹密码刷卡锁 智能家居系统
智能化提升建设
背景音乐系统
❖ 背景音乐系统功能
背景广播将为整个小区的周界提供舒适的背景音乐,在喷泉、清水平台等 功能处设置不同分区,方便控制。
更可以执行场景操作,使多个设备形成联动;从而给用户带来最大程度的高效、便利、舒适与安全.
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碧日智能家居系统提供丰富多样的人机控制方式,用户既可以通过墙上的按键来控制灯 光窗帘等,也可以通过触摸屏来控制家里的所有设备,或者是远程控制家里的设备,让 您在外地旅游度假的时候也能掌握家中的情况。
智能建筑的防雷接地技术分析

智能建筑的防雷接地技术分析【摘要】如今社会变化日新月异,工程建筑也趋于智能化,一些建筑工程商家常常忽视防雷接地工作,给建筑埋下安全隐患。
所以说防雷、接地、抗干扰是智能建筑必做的功课,本文就是针对弱电工程防雷接地技术进行研究,包括防雷接地技术的设计以及施工,希望和广大同仁一起探讨。
【关键词】智能建筑;防雷接地;抗干扰;分析随着计算机技术的快速进步,电子设备被广泛应用,电子元件的准确度越来越高,速度越来越快,储存的信息量也越来越多。
面对庞大的信息,区区几伏特的工作电压已经不能承受。
所以,一旦外界有干扰,类似雷电等,系统便不能正常工作,发生信息数据丢失、运作不稳定等现象,严重了还会导致系统彻底瘫痪。
雷电是无法避免、无法控制的,其波及的范围非常广、破坏力很强。
据资料显示,雷电破坏中的罪魁祸首是电磁脉冲,而且攀升速度很快。
所以,为了防患于未然,采取必要的措施防止雷击产生,把防雷措施运用于智能建筑中刻不容缓。
1 防雷接地要求按接地的不同作用进行分类,分为直流工作接地和交流工作接地,以及安全保护接地三种。
接地装置包括接地体和接地线,接地体是埋在土壤中导体,它起到散流的作用;而接地线也是一段导体,它把接地体和换线处连接起来。
接地电阻是接地装置中优劣的重要指标,国家接地电阻标准在《计算站场地技术要求》中有明确规定。
接地的目的是防止干扰,由于电流和电阻成反比例,所以降低电阻能促进电流更好的流动。
在接地实际操作中,有两点需要格外注意:①信号电路与电源电路不能用共地回路,高电平电路和低电平电路同上,也不能使用;②灵敏电路的接地,应各自隔离或屏蔽,以防地回流或静电感应而产生干扰[1]。
2 电缆接地一般一座建筑的入口处必须设置接地装备,装置还要位于靠近保护器处。
主干线路的保护屏蔽层要求用4mm多股铜线,连接到主干线经过的接地装置上,还有要求主干线电缆的屏蔽层整体是覆盖良好的。
接地的电阻值因设备而异,通常情况下,电阻值不应该超过1ω。
智能住宅弱电工程设计

浅议智能住宅弱电工程的设计摘要:现代住宅建筑正快速向智能化的方向发展,弱电系统是智能住宅重要的组成部分,文章分析研究了智能建筑的弱电设计及施工技术存在的问题,浅议在弱电工程设计时应注意的问题。
关键词:智能住宅;弱电系统;工程施工;设计前言智能住宅是指将信息通信、计算机和自动控制等技术运用于住宅小区,通过有效的信息传输网络、各系统的优化配置和综合应用,向住户提供先进的安全防范、信息服务、物业管理等方面的功能,以期为居住者创造安全、舒适、便捷、高效的生活空间。
智能住宅弱电工程设计的出发点,应以建筑为平台,配置各功能系统,为人们提供一个投资合理、高效、舒适、便利的环境空间,以适应当前现代建筑的需要。
从具体设计上,应从智能住宅的实际性质出发,充分考虑业主和使用者的各种功能要求,使设计能在总体结构上尽量现代化技术上先进实用,经济上合理,同时需考虑智能住宅各系统的可兼容性和扩展性。
一、住宅弱电系统概述智能建筑中的弱电主要有两类,一类是国家规定的安全电压等级及控制电压等低电压电能,有交流与直流之分,交流36v以下,直流24v以下,如24v直流控制电源,或应急照明灯备用电源。
另一类是载有语音、图像、数据等信息的信息源,如电话、电视、计算机的信息。
人们习惯把弱电方面的技术称之为弱电技术。
可见智能建筑弱电技术基本涵义仍然是原来意义上的弱电技术。
只不过随着现代弱电高新技术的迅速发展,智能建筑中的弱电技术应用越来越广泛。
弱电系统主要针对的是建筑物,包括大厦、小区、机场、码头、铁路、高速公路等。
常见的弱电系统包括:闭路电视监控系统、防盗报警系统、门禁系统、电子巡更系统、停车场管理系统、可视对讲系统、家庭智能化系统及安防系统、背景音乐系统、led显示系统、等离子拼接屏系统、dlp大屏系统、三表抄送系统、楼宇自控系统、防雷与接地系统、寻呼对讲及专业对讲系统、弱电管道系统、ups不间断电源系统、机房系统、综合布线系统、计算机局域网系统、物业管理系统、多功能会议室系统、有线电视系统、卫星电视系统、卫星通讯系统、消防系统、电话通讯系统、酒店管理系统、视频点播系统、人力资源管理系统等等二、目前弱电系统工程设计存在的问题从某种意义上说,设计是工程的成败之本,是一项非常重要而充满挑战性的工作,一个优秀的弱电设计更是如此。
智能小区安全防范系统的防雷措施
智能小区安全防范系统的防雷措施摘要:本文主要根据住宅电气设计相关规范、电子信息系统规范以及行业内的现有防雷技术,对小区现有智能化系统中安全防范系统的构成及其雷电防护技术的研究,以供制定安全防范系统防雷装置的设置依据。
关键词:闭路电视监控系统安全防范系统电涌保护器1 雷电防护设置的研究从雷电防护角度看小区的智能化系统,我们把其可以分为火灾自动报警系统、安全防范子系统、通讯网络系统、管理与监控系统、家庭智能化系统,其中的监控系统可以独立出来做防护,因为监控系统与各个系统总有或多或少的联系。
本文主要针对安全防范系统的防雷与接地要求进行了探讨,为安全防范系统的正常运行提供可靠的雷电防护方法。
1.1 闭路电视监控系统闭路电视监控系统CCTV(Closed Circuit Television)一般由以下三部分组成。
前端部分:主要由黑白(彩色)摄像机、镜头、云台、防护罩、支架等组成。
传输部分:使用同轴电缆、电线、多芯线采取架空、地埋或沿墙敷设等方式传输视频、音频或控制信号等。
终端部分:主要由画面分割器、监视器、控制设备等组成。
该系统由分布在小区各处的监控摄象机通过视频信号、控制信号传输至中心控制主机进行集中监控。
为了防止雷电产生的感应过电压和过电流,在所有监控设备的电源线入口、信号线连接的设备两端均安装相应的避雷器。
室内型摄象机信号传输线缆和电源供给线缆均通过埋地方式布线,遭受雷击的机会较少,如果在工程资金有限的情况下,室内部分摄象机可以不考虑防雷保护。
1.1.1中心监控室(1)第一级防雷:安装三相电源避雷箱或单相电源避雷箱。
(2)第二级防雷:中心监控室电源配电箱处加装第二级三相电源避雷箱或单相电源避雷箱,保护全室内设备。
(3)第三级防雷:在主机、监视器、视频切换器等电源插座处安装第三级避雷器,实现滤波精细保护设备,同时防止瞬间电压波动。
(4)视频信号线路防雷:在视频线上安装视频信号避雷器。
(5)控制线信号线路防雷:在控制线上安装控制线信号避雷器。
智能小区综合防雷工程设计方案
智能小区综合防雷工程设计方案工智能小区综合防雷工程设计方案一.前言雷击已成为大自然地严重自然灾害之一,随着我国微电子设备内部结构高度集成化(VLSI芯片),从而造成设备耐过电压.耐过电流地水平下降,对雷电(包括感应雷及操作过电压)浪涌地承受能力降低.为了保证电子设备地正常运行和工作人员地安全,必须设计完整有效地防雷方案.1.现场分析:小区地建筑物一般都安装有完善地直击雷防护设施,总控机房.监控系统.停车系统.停车系统和电梯系统除接地外,还应考虑过压防雷保护措施.故本方案主要是做小区地电源系统防雷和信号系统防雷,从而完善整个小区地综合防雷系统.2.防雷设施说明:1.建筑物防雷设施由接闪器(如避雷带.避雷针).引下线.地网组成;2.设备防雷设施由电源线路防雷器和信号线路防雷器组成.电源线路一般要采用三级防雷,总电源.机房电源或楼层总电源.重要用电设备前要分别安装相应地防雷器,数据传输线路要安装对应地数据信号防雷器.二.现代防雷基本知识根据不同地破坏机理,雷这种特殊地自然放电现象表现为两种形式:直击雷和感应雷.直击雷是指带电云层与大地上某一点之间发生迅猛地放电现象.其破坏原理主要是机械破坏作用,体现在楼房顶角被雷击落一块水泥,大树被雷劈开,屋外地人畜被雷打死等;带电云层由于静电感应作用,使某一范围带上异种电荷,直击雷发生以后,云层带电迅速消失,而地面某些范围由于散流电阻地存在,以至出现局部高电压;或者由于直击雷放电过程中,强大地脉冲电流对周围地导线或金属物产生电磁感应发生高电压以致发生闪击地现象,叫做“二次雷”或称“感应雷”,其破坏机理主要是电子设备地过压击穿,体现在计算机网络上接口网卡和电源部分地损坏,严重者可烧坏主板,造成整机报废.“直击雷”是在短时间内以脉冲地形式通过强大地电流,它地峰值有几十KA乃至几百KA,峰值时间很短,以us计地;“感应雷”没有直击雷那么猛烈,但它发生地机率远比直击雷高得多.因为直击雷只发生在雷云对地闪击时才会对地面造成灾害,而感应雷则不论雷云对地闪击,或者雷云对雷云之间闪击,都可能发生并造成灾害.此外,直击雷一次只能袭击一两个小范围地目标,而一次雷击可以在比较大范围内多个小局部同时发生感应雷过电压现象,并且这种感应高电压可以通过电力线.网络线等金属导线传输到很远,致使雷害范围扩大.特别是随着大规模集成电路地应用,防雷已由以前地防直击雷为主发展到今天地综合防雷.直击雷地防护一般采用楼顶安装避雷带.避雷针等,配合引下线.地网以保护建(构)筑物及建(构)筑物内人员地安全;感应雷地防护主要采用线路上安装雷击过电压保护器,即防雷器,配以线路屏蔽接地.等电位接地处理等综合运用,以保护设备地安全.因此,只有防直击雷或只有防感应雷都是不全面地,而应进行综合防雷.三.设计依据1.《建筑防雷设计规范》GB50057-942.《电子计算机房设计规范》GB50174-933.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-924.《计算机场站安全要求》GB9361-88ITT蓝皮书K.11建议《过电压和过电流防护地原则》四.设计原则1.严格按照国家标准设计直击雷和感应雷地防护方案.2.系统防雷采用综合接地和等电位连接,力求全面综合保护.3.主要防雷设备采用国产雷晟科技RESON产品,根据实际情况,在最大限度内达到节约资金地目地.五.技术方案5.1.直击雷地防护(略)看小区地建筑物顶端.屋面安装地避雷针.避雷带.避雷网等设施,是否已经满足了整个小区完善地直击雷防护,如不满足则根据实际情况设计.5.2.感应雷地防护1.小区供电系统地防雷在雷击事故中,由电力线引雷而损坏电子设备占百分之八十以上,根据IEC规范.国家标准及专家建议,并根据甲方现状及要求,应采取下列防护措施:在小区总配电房安装ZS150E-400三相电源防雷箱(通流容量80-100KA)做为一级防雷(数量看有几路供电),并以最短地距离将地线接到接地母排上,对整个小区地电源系统进行防雷保护.ZS150E-400共套2.电梯系统地防雷1).各单元电梯机房地配电柜中分别安装ZS150E-300(通流容量60-80KA)三相电源防雷箱(数量看有几台电梯),对电梯系统进行防雷保护.ZS150E-300共套2).用截面积不小于6mm2地多股铜线将主控机房和所有弱电设备间地防雷装置.金属构架.金属装置.外来导体.电气和电讯装置连接至接地母排做等电位连接.3.监控中心系统防雷电视监控系统一般由以下三部分组成:前端部分:主要由摄像机.镜头.云台.防护罩.支架等组成.传输部分:使用同轴电缆.电线.多芯线等地埋或沿墙敷设传输视频.音频或控制信号等.终端部分:主要由画面分割器.监控器.控制设备等组成.雷电波会沿电源线.信号传输或进入监控室地金属管线侵入设备,造成电位差使设备损坏;或者雷云放电时产生很强地瞬变电磁场使处在电磁场中地监控设备和传输线路会感应出较大地电磁感应及带电雷云使传输线路上产生静电感应损害损坏监控设备;所以宜采取以下措施:室内监控中心机房地防雷1).在监控中心电源输入端安装1套ZSPD TT40K B/2单相电源防雷器(通流容量40-60KA),对监控系统电源进行防雷保护.ZSPD TT40K B/2共1套2).在重要设备(如硬盘录象机.画面分割器等)电源端分别安装一套PRAC-10防雷插座对设备进行精细保护.PRAC-10共套3). 机房电话线地防雷保护:采用RJ11-TELE2音频信号防雷器,串接在电话机前端电话线处,安装方便,易维护.RJ11-TELE2共套4).网络交换机地防雷保护:采用RJ45-E100网络信号防雷器,RJ45-E100共套5).在监控中心视频每线上安装一套我公司CoaxB-CCTV型号地视频信号防雷器.CoaxB-CCTV共套6).在监控中心地485云台控制线上安装一套我公司DB-RS485/422型号地控制信号防雷器. DB-RS485/422共套7).在报警器前端信号线接入处加装控制信号防雷器DB-RS485/422,对报警器地信号线做有效地防雷保护.DB-RS485/422共套8).用截面积不小于6mm2地多股铜线将主控机房和所有弱电设备间地防雷装置.金属构架.金属装置.外来导体.电气和电讯装置连接至接地母排做等电位连接.室外监控设备地防雷由于监控器有部分处于建筑物内,建筑物有一定地屏蔽作用,不易受到雷电影响,故只须对处于空旷位置地枪式摄像机和快球摄像机安装防雷设备.1).在室外地球形摄像机电源.视频.控制线上安装一套CPD-220AC/3监控三合一防雷器.CPD-220AC/3 共套2).在室外地固定式摄像机上分别安装CPD-220AC/2监控二合一防雷器.CPD-220AC/3 共套3).监控系统地电源线.信号线地传输过程中必须进行屏蔽埋地处理,可在电缆进入终端和前端设备前穿金属管埋地引入,在入户端将电缆金属外皮.钢管同防雷接地接置相连.4. 停车场管理系统防雷1).在进出岗亭地单相电源配电箱分别安装ZSPD TT20K C/2单相电源防雷器(通流容量20-40KA). ZSPD TT20K C/2共套2).在停车场地进出口读卡机电源端分别安装ZSPD TT20K C/2单相电源防雷器. ZSPD TT20K C/2共套3).在岗亭电脑.进出口读卡机与管理PC地485数据卡接口端分别安装DB-RS485/422信号防雷器. DB-RS485/422共套4).在道闸机地电源端分别安装ZSPD TT20K C/2单相电源防雷器. ZSPD TT20K C/2共套5)在道闸机地12V直流控制线两端分别安装PRDC-12C直流电源防雷器.PRDC-12C共套5.门禁智能一卡通系统防雷1).在一卡通地主控电脑旁安装ZSPD TT20K C/2单相电源防雷器,在485数据线上安装DB-RS485/422信号防雷器,并做接地处理.ZSPD TT20K C/2共套DB-RS485/422 共套2).对室外地一卡通读卡器安装ZSPD TT20K C/2单相电源防雷器1套(根据电压选型),在485数据线上安装DB-RS485/422信号防雷器,并做接地处理.ZSPD TT20K C/2共套DB-RS485/422 共套六.接地系统接地是防雷系统重要地组成部分,只有将雷电流地能量泄放到大地,才能可以保证电子设备免遭雷击灾害;等电位连接地目地,在于减小需要防雷地空间内各金属部件和各系统之间地电位差,防止雷电反击.因此必须建立完善地接地系统及等电位连接.1.根据GB50174-93标准要求,接地装置应满足下列接地要求:1).交流工作接地,接地电阻不大于4欧姆;2).安全保护接地,接地电阻不大于4欧姆;3).直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;4).防雷接地,接地按GB50057<<建筑物防雷设计规范>>执行.5).交流工作接地.安全保护接地.直流工作接地.防雷接地等四种接地共用一组接地装置时,其接地电阻按其中最小值确定.2.根据甲方地实际情况,宜采在小区出入口各构筑一个地阻小于4欧姆地人工地网,施工位于绿化带处,应将水平接地体局部深埋不小于1m以上.地网上端深度为50厘米,垂直接地体采用5×50×2000热镀锌角钢(或铜包钢接地极),水平接地体采用4×40热镀锌扁钢,垂直接地体与水平接地体地连接采用双面焊接,水平接地体与水平接地体地搭接采用双面焊接,焊接面积不小于10mm2,焊接处刷红丹做防腐处理,同时添加降阻剂,达到要求地接地电阻.七.结束语防雷是一门边缘科学,防雷系统必须讲究科学性.经济实用.耐久可靠三条原则.现代化电子设备防雷是一个复杂地问题,需采用综合治理地方法,根据特殊情况对症下药,将可能产生雷击地因素排除,才能将雷害威胁减小至最低地限度,如果该工程按本方案施工,基本可以安枕无忧. 八.产品地安装及说明电源防雷器地安装要求1.安装于各级配电箱(柜).设备地进线端;2.与电源线缆并联(直流电源防雷器除外);3.接地线采用10多股铜线或16mm2单股铜线;4.所有地线按就近原则以最短地距离接地5.电源防雷器地前端须串联快速熔断丝或空气开关,以防止短路电流导致系统故障(防雷箱中装有空气开关),直流地除外.信号防雷器地安装要求1.安装于设备与信号线地连接端口,尽量靠近设备;2.与数据线串联;3.确认与数据进线方向一致;4.接地线采用2.5 mm2地标准黄绿双色地线;等电位连接和地网地线安装要求1.设备地等电位接地线采用10-25 mm2多股铜线或35mm2单股铜线;2.所有地线按就近原则以最短地距离接地3.地网地接地引线采用25 mm2地铜线或φ8m m以上地镀锌圆钢;注:防雷器安装在离被保护设备距离越近越好.。
论小区弱电智能化系统的防雷接地
2弱电设备雷电危害的主要原因分析 . 雷电会导致 多种不 同形式的 危害 , 没有任 何 一 种办法可 以全面防止 雷 电的 危害 , 过 各 通 种有效 的办法 可将雷害的 程度降到 最低 , 多 在 年 的实 际中 人们 对直 击雷 ,感 应雷 ,球形 雷 的 认识 比较 高 , 护也 相对 完善 , 对雷 电浪 防 但 涌的防护意识 和防护措施 相对 比较薄弱 , 以上 所 列的 四次典 型 的雷 击弱 电设 备的情 况就 是 对 弱 电防雷 考虑 不够造 成 的 。其主 要的 雷 电 形 式 及雷 害情 况 有以 下 几种 情况 : 2 1直 击雷是 指雷 电直 接 击在建 筑物 构 . 架 、动 植物 上 , 因电 效应 、热效 应 和 机械 效 应 等造 成建 筑 物等 损坏 以 及人 员 的伤 亡 。 2 2 感应 雷是 雷 电在 雷 云之 间或 雷云 对 . 地 放 电时 , 附近 的 户外 传输 信号 线 路 .埋 在
可 挽 回的 损 失 。据 统计 , 州 市每 年 雷暴 日 广 达 8 . 次, 0 3 每年困雷击损失约2 亿元 , 本人从 事物业 管理行业 工作 , 宅小 区的建设也趋 向 住 智 能化 , 中通信 系统 是很 重要 的 一环 , 击 其 雷 对 其影 响很严 重 , 本文将 用实例 来分析智能 系 统 遭受 雷击 因素 , 击后的 损失 及解 决方 案 。 雷
参考文献 【】 层民 用建筑 设计防 火规 范 G 50 5 1 高 B 04 9 (0 1 版 ): : 52 0 年 - 京 中国计 划出版 社 .0 1 I t 2 0 【】 自动 报警 系统设 计规 范 G 5 16 2火灾 B 0 1 9 北 京 : 国计 划 出版社 .0 0 8 中 20 【 建筑 防火设计 手册北京 : 3 】 中国建筑工业 出版 社 .9 8 19
智能建筑物防雷工程设计施工要点及质量控制
智能建筑物防雷工程设计施工要点及质量控制摘要:目前在智能建筑弱电工程中一些工程商及业主往往忽视防雷接地,给工程遗留下安全隐患;鉴于大多从事智能建筑弱电工程的工程商来自与IT行业的转型,不太了解弱电工程防雷接地技术及施工,本文较深入地探讨了智能建筑物防雷工程设计施工要点及质量控制。
关键词:智能建筑;防雷工程;质量控制引言:雷电是一种自然放电现象。
由于雷电放电电压高、放电时间短,它的产生人类目前无法控制。
雷云的生成、移动、放电的整个过程伴随多种物理效应,如:静电感应、高温高热、电磁辐射、光辐射等;这些物理效应的共同作用已严重危害室内弱电设备的安全运行,甚至危及工作人员的安全。
雷电灾害严重性还表现在波及面广,主要有两个方面的因素,首先积聚大量电荷的雷云有较大的活动范围及其放电过程的辐射范围可覆盖达几十公里的范围,其次地面各种网络的相互渗透、错综复杂,使雷电灾害的范围进一步扩大。
在雷击中心数公里范围内都可能产生危险过电压,损害线路上的设备。
[1]1.防雷工程要求接地装置是接地体和接地线的总称,其作用是将闪电电流导入地下,防雷系统的保护在很大程度上与此有关。
接地工程本身的特点就决定了周围环境对工程效果的影响,脱离了工程所在地的具体情况来设计接地工程是不可行的。
实践要求要有系统的接地理论来对工程实际进行指导。
而设计的优劣取决于对当地土壤环境的诸多因数的综合考虑。
土壤电阻率、土层结构、含水情况以及可施工面积等因数决定了接地网形状、大小、工艺材料的选择。
因此在对人工接地体进行设计时,应根据地网所在地的土壤电阻率、土层分布等地质情况,尽量进行准确设计。
接地体又称接地极,是与土壤直接接触的金属导体或导体群。
分为人工接地体与自然接体。
接地体做为与大地土壤密切接触并提供与大地之间电气连接的导体,安全散流雷能量使其泄入大地。
接地设计中,利用与地有可靠连接的各种金属结构、管道和设备作为接地体,称为自然接地体。
如果自然接地体的电阻能满足要求并不对自然接地体产生安全隐患,在没有强制规范时就可以用来做接地体。
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弱电系统防雷接地设计方案苏州工业园区科佳自动化有限公司2012年11月目录一、概述 (2)二、防雷设计方案依据 (4)三、现场描述 (5)四、措施 (5)五、实施方案 (6)六、防雷清单和报价 (17)七、服务承诺 (17)一、概述1.1 雷的危害雷击是年复一年的严重自然灾害之一。
在电子化时代,日益繁忙庞杂的事务通过高速电脑、自动化设备及通讯监控设备得以井然有序,而这些敏感电子设备的工作电压却在不断降低,其数量和规模不断扩大,因而它们受到过压特别是雷电袭击而受到损害的可能性就大大增加,其后果可能使整个系统的运行中断,并造成难以估算的经济损失,雷电和浪涌电压成了电子化时代的一大公害。
因此,避雷防过压已成为具有时代特点的一项迫切要求。
1.2 雷击的分类雷击的产生主要有两种形式:A.直接雷击:雷云之间或雷云对地面某一点(包括建筑物、构架、树木、动植物等)的迅猛放电现象称之为直接雷击,它因电效应、热效应、和机械力效应等造成物体损坏和人员伤亡。
B.感应雷击:雷云放电时,在附近导体上(包括架空电缆、埋地电缆、钢轨、水管等)产生的静电感应和电磁感应等现象称之为感应雷击,因过电压、过电流易对微电子设备造成损坏、伤害工作人员、使传输或储存的信号或数据(模拟或数字)受到干扰或丢失。
1.3 雷电传播途径雷电过压对大楼内部电子设备的损害主要有以下三个途径:1)直击雷经过接闪器(如避雷针、避雷带、避雷网等)而直放入地,导致地网地电位上升,高电压由设备接地线引入电子设备造成地电位反击。
2)电流经引下线入地时,在引下线周围产生磁场,引下线周围的各种金属管(线)上经感应而产生过电压。
3)大楼或机房的电源线和通信线等在大楼外受直击雷或感应雷而加载的雷电压及过电流沿线窜入,入侵电子设备。
1.4 雷击的防护一个完整的防雷系统包括两个方面:直接雷击的防护和感应雷击的防护。
缺少任何一面都是不完整的、有缺陷的和有潜在危险的。
我们国家对雷电防护工作非常重视,在2000年1月1日颁布实施《中华人民共和国气象法》,伴随着国家强制性防雷标准《建筑物信息系统防雷技术规范GB50057-94》的出台,以及因雷击而造成重大损失的雷灾事故不断增多,雷电防护已刻不容缓。
事实证明,单靠传统的避雷针、避雷带等外部避雷设施已不足以防护雷电或开关过电压对微电子设备的冲击,进行内部系统的雷击浪涌防护和加装SPD(电涌保护器)是迫切的和必须的。
本方案依据国家、国际有关标准,本着安全可靠,技术先进,经济合理原则,以及高度负责的精神,并根据小区的现场情况,精心设计,力求将雷击的损害降到最低点。
二、防雷设计方案依据A、引用标准1、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)2000;2、《建筑物信息系统防雷技术规范》(GB50343) 2004;3、《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93);4、民用建筑电气设计规范(JBJ/T16-92);5、国际标准IEC-1024、6、国际标准IEC-1312、7、其它相关标准与规范;B、方案设计依据GB 50057-94《建筑物防雷设计规范》第六章:雷击电磁脉冲,第三节:屏蔽、接地和等电位连接的要求;依据GB 50343-2004《建筑物电子信息系统防雷设计规范》第五章:防雷设计,第三节:等电位连接及共用接地系统设计中关于等电位连接的要求;参考IEC 61312《雷电电磁脉冲的防护》标准第一部分:通则,第三章第四节:等电位连接的要求;第二部分:建筑物的屏蔽、内部等电位连接及接地中关于等电位连接的要求;按照GB 50343-2004《建筑物电子信息系统防雷设计规范》第六章:防雷施工中关于等电位连接的要求进行施工。
三、现场描述进过了解,该项目内包括有,供电系统,闭路电视监控系统,周界入侵报警系统,可视对讲系统,停车场管理系统,离线巡更系统,安防系统以及背景音乐系统等。
针对以上各种系统的特点,我们分别制定相应的雷电防护措施。
四、措施1)电源系统防雷防过压保护。
2)信号系统防雷防过压保护。
3)等电位连接措施。
4)屏蔽措施。
5)接地。
五、实施方案(一)电源系统防雷保护措施建筑物电子信息系统防雷技术规范(GB50343-2004)第5.4.1条规定:根据电源SPD的选型原则,电源SPD的第一级保护应选择通过I级分类试验的浪涌保护器或限压型浪涌保护器,第一级SPD之后应安装限压型浪涌保护器,注意能量配合。
用于电源线路的浪涌保护器标称放电电流参数值符合下表规定。
电源系统建议采用逐级放电保护的方式,对总配电、分配电、机房配电以及用电设备前端分别安装相应的电源浪涌保护器。
1)电源第一级防雷保护:选用NKP-DY-Ⅰ-100/385/4P (三相四线制,泄流量60--100KA,8/20波形,响应时间≤100ns,残压≤2.3KV)模块式防雷器一组,安装在总配电箱或配电柜内,其前端应加装C63-3P空气开关保护,让非雷电脉冲事故时自动隔离主电路和防雷器。
或者选用NKP-DY-Ⅰ-80/385/4P (三相四线制,泄流量40--80KA,8/20波形,响应时间≤100ns,残压≤2.2KV)模块式防雷器一组,安装在总配电箱或配电柜内,其前端应加装C63-3P空气开关保护,让非雷电脉冲事故时自动隔离主电路和防雷器。
一般来说室内的总配电柜装NKP-DY-Ⅰ-80/385/4P(泄流量40--80KA,残压≤2.2KV)就可以了。
2)电源第二级防雷防过压组合保护:选用NKP-DY-Ⅱ-40/385/4P (泄流量20--40KA,8/20波形,响应时间≤25ns,残压≤1.8KV)过压器组合模块二组,分别安装在分配电箱内,前加C32-3P空气开关保护。
3)电源第三级防雷保护:采用NKP-DY-Ⅲ-20/320/4P(泄流量10--20KA,响应时间≤25ns,残压≤1300V)防雷器防护脉冲过压,安装于机房配电箱或机房UPS前端等。
4)电源精细保护:对于特殊设备前端可以采用精细保护,建议采用NKP-DY-ⅢC或NKP-DY-ⅢU防浪涌电源分配器。
5)直流信号12V、24V、48可选用NKP-DY-ⅢL-D电源防雷器,用于报警,等防雷。
接线原理:完善的电源防雷系统应配置三级防雷,因为仅靠一级防雷器在放电时两端仍有较高的残压,且通流容量越大的防雷器放电时残压越高。
所以选配通流容量由大到小的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级电源防雷器安装在总配电、分配电和用户终端,就能使雷电能量逐级释放,将用电设备终端配电线上的电压,限制在较低的电压保护水平,起到防雷保护作用。
根据配电系统的不同形式,防雷器的安装也有不同的方式,三相电源的前级防雷一般多采用TN 接法,后级配电设备如果离接地点较远、接地电阻较大,推荐采用TT接法。
在电源线至防雷器接线端之间要串接熔断器或空气开关,避免防雷器失效或老化时的短路影响配电线路正常工作。
应该注意Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级电源防雷器安装的距离不能太近,各级防雷器之间要有有10m以上的线路间隔,使防雷器的动作分级起效。
另外,第Ⅲ级电源防雷器安装位置与被保护设备间线距应小于10m.(二)视频监控系统根据现场了解,室外部分现场分别有高速球机,和一体机,针对两种摄像机特点,即球机应该从视频线,电源线,控制线来采取保护,选用的防雷器是NKP-TEL-4C-3.不带云台的枪机应该从视频线,电源线,进行保护,选用的防雷器是NKP-TEL-4C-2,具体数量根据现场实际情况确定。
室外摄像机信号通过光端机将信号送到室内,然后再由光端机将信号转换后送给视频分配器,以及硬盘刻录机和监视器。
监控系统应用框图(三)周界报警系统周界报警采用主动红外对射技术,考虑到周界报警系统的特点,线路要围绕小区整个围墙,线路比较长,容易感应雷电浪涌;所以应该从电源和信号两部分来对周界系统进行雷电防护,如下图:周界各个红外发射器电源采用统一供电方式,应该对各发射器的工作电源进行防护。
由于信号线采用的是总线形式,任何一处遭受雷击都会影响线路上其他设备,所以应该对每个设备进行保护。
电源线采用的SPD型号是NKP-DY-IIIL-A,信号线路采用的SPD型号是NKP-TEL-3J-K.周界报警系统应用框图(四)可视对讲系统针对目前高档小区内的可视对讲系统,在雷雨季节频繁遭受损坏的现场,我们结合现场查看发现,大多都是没有采取防雷措施。
可视对讲系统,在整个小区里面,从单元楼道,到每家每户,以及多个单元之间和监控室之间都有线路连接,而且有很多线路都是暴露在外面,极易感应雷电浪涌,所以我们应该在线路上安装浪涌保护器SPD,来对各设备进行保护。
如图所示,我们在信号线路上安装了视频信号防雷器NKP-TEL-4C 和语音信号防雷器NKP-TEL-1J可视对讲系统应用框图(五)停车管理系统停车场管理系统配置包括停车场控制器、远距离IC卡读感器、感应卡(有源卡和无源卡)、自动道闸、车辆感应器、地感线圈、通讯适配器、摄像机、传输设备、停车场系统管理软件等电源线路上采用NKP-DY-IIIL-A电源浪涌保护器,摄像机视频线路上采用NKP-TEL-4C信号浪涌保护器,开关信号线路采用NKP-TEL-3J-K开关信号浪涌保护器,RS485控制信号线采用NKP-TEL-3J-2信号浪涌保护器。
停车管理系统应用框图(六)公共广播背景音乐系统由于公共广播系统的音箱,音柱都长期暴露在室外,所以在雷雨季节,遭受雷电损坏的可能性很高,所以应该对其实施防雷保护措施。
公共广播系统防雷,应该从设备电源的保护、发射机天馈线部分及传输线路中信号放大器及终端的过电压来进行防护。
如图所示,我们在喇叭和音柱的前端安装浪涌保护器NKP-DY-IIIL-A110,对其进行保护(七)机房防雷小区内的所有监控信号,周界报警信号,可视对讲等信号都要介入机房,所以所有进出机房的信号线路上都应该加装浪涌保护器。
视频信号采用NKP-TEL-4U,控制信号采用NKP-TEL-3J-2,音频信号采用NKP-TEL-1U,周界报警信号采用NKP-TEL-3J-K.机房电源按照供电系统防雷要求采用多级防雷,安装NKP-DY-III和NKP-DY-IIIC.(八)等电位连接和屏蔽为了减小不同金属物之间的电位差和故障电压危害,配电箱外壳,设备外壳、线缆的金属屏蔽层等应采用良好的等电位连接措施。
为了减少电磁脉冲辐射,信号线路应以合适的路径敷设并做好线路屏蔽。
线缆应选用有金属屏蔽层的电缆并穿金属管(金属管应两端接地)应做好等电位连接并接地。
(九)接地系统标准接地网的制作在距建筑物1.5~3.0m处,以6m×3m矩形框线为中心,开挖宽度为0.8m、深0.6~0.8m的土沟,长边中间贯通,采用长2.5m的L5(5×50×50)镀锌角钢,在沟底的每个交点处垂直打入一根,共计6根,作为垂直接地极;然后采用4号(4×40)镀锌扁钢将六根角钢焊接连通,作为水平接地极;再用4号镀锌扁钢焊在地网框架的中间部位,引出至机房外墙角,离地高0.3米,作PE接地端;最后从该接地端引出16平方毫米以上护套地线,沿墙边穿墙进入室内,连至机房内等电位接地汇集排。