监控系统防雷方案总结
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。
35kV变电站视频监控系统防雷经验总结

2 0 I W W W . c h i n a e t . n e t 『 中国电 工网
防 雷技 术
的特陛,接地体周围土壤会发生击穿( 即发生火化效应) ,接
表 2 为p =2 0 0 0  ̄ 1 / m,结 构 尺 寸 一定 时 ,两 种 电极 冲
地体散流半径会变大 ,甚至远远超过接地体 自身半径 ,这时 个别参数的计算半径就要发生变化 ,而根据电感和电阻的定
允许 的耐受范 围内 ,以确保设备稳定运行 。
2 . 2 视频 信号 防 雷保护
摄像机通过带 B N C接 头的 7 5 D , 同轴 电缆将视频信号 传输到视频机柜里的硬盘录像机 中。在 室外 的云台摄像头 前端安装三合一防雷器 ,对 电源 、云台控制、视频信号进
2 视 频 监 控 系统 防 雷保 护 方案
保障设备与人身安全。由于变电站低压用 电系统所 占面积 不太大 ,因此工作地接 地环采用 4 ×4 0 mm扁 铜带 ,沿变 电站控制室墙壁 0 . 5 m处 布放成环状 ,每根扁铜带 用膨胀 螺钉架空 5 ~1 0 c m铺 设在地 面,并将接 地环用 4 ×4 0 mm 扁铜带与直流接地引下线作焊接处理 。视频机柜 内设 备的 接地线 以最短的方式直接接到环状工作地接地环上。
防雷技 术
3 5 k V 变 电 站 视 频 监 控 系统 防 雷 经 验 总 结
汪 兵
( 潜 山供 电公 司 , 安 徽 潜 山 2 4 6 3 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 0 )
[ 摘要] 针对变电站视频监控 系统 遭受雷害的主要原 因,提 出了相应 的防雷保护措施 。以潜山供 电公 司变 电站视频监
月投入使用 ,由于建设时资金缺 乏,没有同期安排建设相 应 的监控设备防雷保 护设施 ,以至于视频监控设 备经常遭
视频监控系统防雷保护方案

一、概述雷击是年复一年的严重自然灾害之一,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、耐过电流的水平下降,对雷电(包括感应雷及操作过电压)浪涌的承受能力降低。
众所周知,雷电具有极大的破坏性,其电压高达数百万伏,瞬间电流可高达数十万安培。
雷击所造成的破坏性后果体现于下列三种层次:①设备损坏,人员伤亡;②设备或元器件寿命降低;③传输或储存的信号、数据(模拟或数字)受到干扰或丢失,甚至使电子设备产生误动作而暂时瘫痪或整个系统停顿。
目前,世界上各种建筑、设施大多数仍在使用传统的避雷针防雷。
用避雷针防止直接雷击实践证明是经济和有效的。
但是,随着现代电子技术的不断发展,大量精密电子设备的使用和联网,避雷针对这些电子设备的保护却显得无能为力。
避雷针不能阻止感应雷击过电压、操作过电压以及雷电波入侵过电压,而这类过电压却是破坏大量电子设备的罪魁祸首。
每年各种通讯控制系统或网络因雷击而受破坏的事例屡见不鲜,其中安防监控系统因受到雷击引起设备损坏,自动化监控失灵的事件也常有发生。
安防监控子系统中部分前端摄像机设计为室外安装方式,对于雷雨多发地区必须设计安装防雷电系统。
二、方案设计说明系统防雷方案包括外部防雷和内部防雷两个方面:外部防雷包括避雷针、避雷带、引下线、接地极等等,其主要的功能是为了确保建筑物本体免受直击雷的侵袭,将可能击中建筑物的雷电通过避雷针、避雷带、引下线等,泄放入大地。
内部防雷系统是为保护建筑物内部的设备以及人员的安全而设置的。
通过在需要保护设备的前端安装合适的避雷器,使设备、线路与大地形成一个有条件的等电位体。
将可能进入的雷电流阻拦在外,将因雷击而使内部设施所感应到的雷电流得以安全泄放入地,确保后接设备的安全。
避雷带、引下线(建筑物钢筋)和接地等构成的外部防雷系统,主要是为了保护建筑物本体免受雷击引起的火灾事故及人身安全事故,而内部防雷系统则是防止感应雷和其他形式的过电压侵入设备造成损坏,这是外部防雷系统无法保证的。
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

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。
监控摄像机防雷方案

监控摄像机防雷方案监控系统前端设备包括带云台摄像枪、无云台摄像枪等,这些设备安装在室外,比较容易受到雷击,因此要安装防直击雷系统,需在户外做独立防雷接地网。
按设备的最小值要求,接地电阻:R<4Ω。
监控系统前端设备直击雷防护措施:(1)户外监控摄像枪防直击雷设施:在户外监控摄像枪的杆顶安装一支避雷针。
避雷针的引下线利用钢结构立柱做泄流线,并在杆底座旁与独立防雷接地网相连。
取立杆高度为4~6米,避雷针长度为1.5~2米,利用滚球法计算可知摄像枪在避雷针的保护范围内。
(2)户外摄像枪接地及地网如果摄像枪附近有地网,则就近引接地线至附近地网接地,如果附近没有地网,则要另外建造独立地网,地网方案如下:A、在摄像枪立杆周围分别埋设热镀锌角钢接地极(5×50×50×2500mm),间距为5米。
B、角钢接地极用4×40mm扁钢组成网,环网连通。
C、将接地系统和立杆底座连接。
(3)地网施工程序:施工前首先要充分了解施工现场的地形地貌、地质结构,然后根据方案设计和现场情况定出各处接地极的孔位和连接导体沟槽,再进行施工安装。
注意避开电缆沟、管道和其它导电装置,施工前要向建设单位提出书面申请,同意动工方可进行。
(设计用土壤的电阻率取250Ω?m。
)A、挖沟:合理使用挖掘工具,采取逐层下挖法,沟槽深度至少0.8米,沟槽宽度以能挖深为宜。
B、打入:采用适当工具打入角钢接地极。
角钢接地极埋深0.8米以下,即接地极头部平沟槽底部。
C、连接:把安装好的角钢接地极用4×40mm扁钢连接起来,形成网状;全部连接均采用焊接。
D、引入:将接地系统接到立杆底座。
E、回填:先填净土,逐层夯实,整理好路面。
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。
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范文范例学习指导视频监控系统雷电保护方案目录1、概述..............................................................................................................................- 1 -2、防护原则 .......................................................................................................................- 3 -2.1监控系统的综合防雷 ............................................................................................- 3 -2.2监控系统、建筑物直击雷防护及接地措施- 4 -2.3雷击电磁脉冲( LEMP )的防护措施 .....................................................................- 4 -2.4屏蔽措施 ...............................................................................................................- 5 -2.5等电位连接与共用接地 ..........................................................................................- 7 -3、方案设计综述 ................................................................................................................- 9 -3.1方案设计依据 ........................................................................................................- 9 -3.2设计范围 ...............................................................................................................- 9 -4、具体分项设计 (10)4.1电源供电的防雷措施 (10)4.2信号传输线路的防护措施 (11)4.3直击雷的防护措施 (14)5、相关图例 (15)5.1典型的监控系统系统防雷示意图 (15)5.2接地和共地原则 (16)1、概述雷电是一种常见的自然放电现象,它的产生机理是相当复杂的,人类目前无法控制它产生与发展。
由于雷电放电电压高、放电时间短,伴随着雷电的发生还产生静电感应、电磁感应、冲击波效应、热效应、电动力效应、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。
雷电的危害主要是直击雷、侧击雷、感应雷。
而对电子信息系统等弱电系统的危害则主要体现在感应过电压、浪涌、电磁脉冲等对弱电设备的冲击。
雷电浪涌是近年来由于微电子设备的不断应用而引起人们极大重视的一种雷电危害形式,同时其防护方式也正在不断完善。
最常见的电子设备危害不是由于直接雷击引起的,而是由于雷击发生时在电源和通讯线路中感应的电流浪涌引起的。
一方面由于电子设备内部结构高度集成化(VLSI 芯片),从而造成设备耐压、耐过电流的水平下降,对雷电(包括感应雷及操作过电压浪涌)的承受能力下降,另一方面由于信号来源路径增多,系统较以前更容易遭受雷电波侵入。
浪涌电压可以从电源线或信号线等途径窜入微电子设备。
电源浪涌并不仅源于雷击,当电力系统出现短路故障、投切大负荷时都会产生电源浪涌,电网绵延千里,不论是雷击还是线路浪涌发生的几率都很高。
当几百公里外的远方发生了雷击时,雷击浪涌通过电网线路传输,经过变电站等衰减,到微电子设备时可能仍然有上千伏,这个高压很短,只有几十到几百个微妙,或者不足以烧毁微电子设备,但是对于微电子设备内部的半导体元件却有很大的损害,造成微电子设备越来越不稳定甚至是击穿电子元件,或有可能造成重要数据的丢失。
信号系统浪涌电压的主要来源是感应雷击、电磁干扰、无线电干扰和静电干扰。
金属物体(如传输线)受到这些干扰信号的影响,会使传输中的数据产生误码,影响传输的准确性和传输速率。
而连接信息系统的电缆信号线上一旦窜入感应过电压,势必会损坏电子设备。
排除这些干扰将会改善网络的传输状况。
雷电灾害还表现在波及面广。
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(电力、通信等网络)的相互渗透、错综复杂。
而目前仍没有任何一种办法可以全面防止雷电的危害,只能通过各种有效的办法将雷害的程度降到最低限度。
每年各种通讯控制系统或计算机网络因雷击而损坏的事例屡见不鲜,其中安防监控系统因受到雷击而引起设备损坏、自动化监控失灵的事件也时常发生。
道路监控子系统中,有一部分前端摄像机安装在室外,对于雷雨多发地区,容易遭受雷击损坏,因此极有必要对这些设备进行防雷保护。
道路监控系统中,分布在各处的室外型监控摄像机,其交流220V 供电电源通过两芯电缆、视频信号通过双绞线缆、RS485 通信控制信号通过多芯电缆,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应安装相应的避雷器。
监控系统中的前端摄像机一般分为室外安装型和室内安装型,室内型摄像机信号传输线缆和电源供给线缆均通过"地埋 "方式布线,遭受雷击的机会较少。
进行防雷器设备选型时,必须注意防雷保护器必须达到以下基本要求:1)正常运行时,雷电保护器的接入应不影响信号的正常传输,雷电保护器的对地阻抗应尽可能大,串联在电路中的阻抗应尽可能小。
2)在雷电袭击通信总线时,雷电保护器应发挥良好的电压钳位作用,其钳位电压应低于RS485 芯片的耐受电压水平。
3)在抑制不超过防雷器最大通流量的雷电袭击过程中,雷电保护器自身应完好。
4)雷电保护器对雷电袭击应具有足够快的响应速度。
2、防护原则2.1 监控系统的综合防雷监控系统的综合防雷设计应考虑环境因素、雷电活动规律、系统设备的重要性、发生雷灾后果的严重程度,分别采取相应的防护措施。
(1)在进行综合防雷设计时,应坚持全面规划、综合治理、优化设计、多重保护、技术先进、经济合理、定期检测、随机维护的原则,进行综合设计及维护。
(2)监控系统防雷系统的防雷设计应采用直击雷防护、等电位连接、屏蔽、合理布线、共用接地系统和安装电涌保护装置等措施进行综合防护。
必须坚持预防为主,安全第一的指导方针。
(3)监控系统综合防雷系统应根据所在地区雷暴等级、设备放置在雷电防护区的位置不同,采用不同的防护标准。
2.2 监控系统、建筑物直击雷防护及接地措施(1)在室外每个监控摄像头的支撑杆顶安装一套不锈钢避雷针,以保护摄像头等设备免遭直击雷危害。
(2)避雷针的引下线最好利用钢结构柱做泄流线,条件不允许时,也可以单独用 25mm 2以上的铜绞线穿镀锌钢管屏蔽,并做绝缘处理,从避雷针尖直接以最短路径入地,以减少泄流时的雷击电磁脉冲辐射而损坏微电子设备系统。
(3)在每支室外摄像枪支撑杆周围及所有信号机柜周围,加做简易辅助地网。
(4)每个简易地网需就近与建(构)筑物基础钢筋联接,才能有效防雷,连接材料为 95 平方毫米多股铜芯线或Φ 12 钢筋。
(5)每个电源机柜地线及外壳用 16 平方毫米多股铜芯线与地网联接导通。
( 6)系统内信号机柜外壳及信号线屏蔽层用10 平方毫米多股铜芯线接地。
2.3 雷击电磁脉冲(LEMP )的防护措施雷击电磁脉冲( 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感应雷击作为重点,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。
2.4 屏蔽措施(1)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。
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,都必须进行等电位连接后接地。
在需要保护的空间内,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。
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。
(2)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。
(3)监控系统设备系统位置应选择在 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10m 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。
(4)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。
( 5)计算机、通信、监控系统的设备应与建筑物外墙保持1m 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。
2.5 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。
将进入监控系统的各类管线的屏蔽层、机架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。