建筑物智能化系统防雷击电涌保护讨论参考文本

合集下载

关于智能小区弱电智能化系统防雷问题的论述

关于智能小区弱电智能化系统防雷问题的论述

关于智能小区弱电智能化系统防雷问题的论述- 建筑技术雷击是一种自然现象,它能释放出巨大的能量、具有极强大的破坏能力。

几个世纪来,人类通过对雷击破坏性的研究、探索,对雷电的危害采取了一定的预防措施,有效地降低了雷害。

一、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,通过各种有效的办法可将雷害的程度降到最低,在多年的实际中人们对直击雷、感应雷、球形雷的认识比较高,防护也相对完善,但对雷电浪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:(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)感应雷是雷电在雷云之间或雷云对地放电时,在附近的户外传输信号线路、埋地电力线、设备间连接线产生电磁感应并侵入设备,使串联在线路中间或终端的电子设备遭到损害。

感应雷虽然没有直接雷猛烈,但其发生的几率比直击雷高得多。

(3)雷电浪涌是近年来由于微电子的不断使用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电脑及通信设备。

美国GE公司测定一般家庭、饭店、公寓等低压配电线(11OV)在10000h(约一年零两个月)内在线间发生的超出原工作电压一倍以上的浪涌电压次数达到800余次,其中超过1000V的就有300余次。

这样的浪涌电压完全有可能一次性将电子设备损坏。

防雷工程讨论发言稿范文

防雷工程讨论发言稿范文

大家好!今天,我很荣幸能在这里就防雷工程的相关问题发表一些看法。

随着我国经济的快速发展和城市化进程的加快,防雷工程的重要性日益凸显。

下面,我将从以下几个方面进行讨论。

一、防雷工程的重要性首先,防雷工程是保护人民生命财产安全的重要手段。

在雷电活动中,建筑、电力、通信等设施容易遭受雷击,造成财产损失和人员伤亡。

因此,加强防雷工程建设,对于保障人民生命财产安全具有重要意义。

其次,防雷工程是维护社会稳定的重要措施。

雷电灾害的发生,不仅会造成人员伤亡和财产损失,还会引发社会恐慌。

通过加强防雷工程建设,可以降低雷电灾害的发生概率,维护社会稳定。

再次,防雷工程是推动经济社会发展的重要保障。

在雷电活动中,企业、工厂等生产设施容易遭受雷击,导致生产中断,影响经济发展。

加强防雷工程建设,有助于提高企业抗灾能力,保障经济社会稳定发展。

二、防雷工程存在的问题1. 防雷意识淡薄。

部分单位和个人对防雷工程的重要性认识不足,导致防雷工程建设滞后。

2. 防雷技术落后。

我国防雷技术相对落后,部分防雷产品性能不稳定,难以满足实际需求。

3. 防雷法规不完善。

目前,我国防雷法规体系尚不完善,部分地方缺乏相应的实施细则。

4. 防雷队伍建设滞后。

防雷技术人员匮乏,难以满足防雷工程建设的需要。

三、加强防雷工程建设的建议1. 提高防雷意识。

加强防雷知识的普及和宣传,提高全社会对防雷工程重要性的认识。

2. 推进防雷技术进步。

加大防雷技术研发投入,提高防雷产品性能,推动防雷技术升级。

3. 完善防雷法规体系。

建立健全防雷法规,加强防雷执法,确保防雷工程依法实施。

4. 加强防雷队伍建设。

培养一批高素质的防雷技术人员,提高防雷工程水平。

5. 严格防雷工程设计、施工和验收。

确保防雷工程质量和安全。

总之,防雷工程建设是一项系统工程,需要全社会共同努力。

让我们携手共进,为保障人民生命财产安全、维护社会稳定、推动经济社会发展贡献力量。

谢谢大家!。

关于智能建筑中防雷设计的讨论

关于智能建筑中防雷设计的讨论

关于智能建筑中防雷设计的讨论内容摘要:摘要:本文扼要说明了传统防雷局限性以及智能建筑对防雷的要求,根据IEC的标准,论述在智能建筑中应采取相应的防雷措施,防止雷电的侵害。

关键词:智能建筑直击雷感应雷击避雷针防雷保护区一、前言在智能建筑中,系统内的电子设备的数量和规模不断扩大,大量采用计算机技术,而电子计算机、微处理器以及其他电子仪器设备普遍存在着绝缘强度低,过电压耐受能力差的弱点,当其受到电磁脉冲,特别是闪电电磁脉冲的袭击,使得这些高灵敏的电子系统在运行时,出现程序运行错误;数据错误;时间错误;死机;无故重新启动甚至造成用电设备的永久性损坏,给各行各业以及人们日常生活造成巨大损失。

,北京气象局16层气象中心大楼遭受雷击,楼内计算机、电子设备受损,损失达数十万元,中断通讯24小时;和深圳蛇口电信公司两次遭受雷击破坏,•使得深圳蛇口地区电话系统分别瘫痪六小时和八小时,经济损失巨大;深圳市气象台受雷击破坏,•涉及破坏范围包括程控交换系统、电脑网络系统、闭路电视监控系统、CT机等;4月20日,•深圳市收容站价值一百多万元的电脑网络系统、闭路电视监控系统、CATV系统因遭受雷击而瘫痪;同年深圳中信公司证卷公司也遭受雷击,使得电脑网络卡、调制解调器受到破坏。

电子元件的损坏不仅使系统的瘫痪,造成损失,而且在修复及重新整理数据上的费用也是巨大的。

据统计,仅深圳市在因瞬态电涌而造成的经济损失就高达6千多万元。

为此,在智能建筑中,特别是对计算机和精密的电子设备,对雷电如何采取有效的防护措施,保障其安全,已受到普遍关注。

二、雷电对智能建筑的危害雷电现象是指雷云之间或雷云与地之间迅猛放电的过程,在该过程中,不仅会产生强大的雷电流(可达数十至数百千安),并且会伴随有强烈的闪光和巨大的声响。

雷电主要分为直击雷击和感应雷击。

1.直击雷击是指雷云之间或雷云与地之间与建筑物的某一点放电。

其主要危害有:(1)强大的雷电流通过被击物体时产生热效应,这种热效应所产生巨大的热量会使被击物体温度突升,甚至引起火灾。

如何预防雷击范文

如何预防雷击范文

如何预防雷击范文雷电是一种非常危险的自然现象,它能够产生强大的电流和电压,对人类和电子设备都构成严重的威胁。

因此,我们需要采取一系列的预防措施来最大程度地降低雷击的风险。

1.寻找安全避雷点:首要的预防措施是找到一个安全的避雷点,尽量远离高大的建筑物、树木和金属结构。

在户外活动时,尽量选择开阔的场地,并远离丘陵、山体、水域等高地区。

2.室内的预防措施:在室内,安装现代的避雷器、避雷针和保护装置可以有效减少雷击的威胁。

此外,关闭所有电器设备的电源,并拔掉插座中的电线,以避免电流通过设备进入室内。

3.建筑物的预防:对于高大的建筑物,特别是公共场所和高风险区域,如高楼、电视塔等,需要采取更多的雷击预防措施。

这包括安装高效的避雷器、避雷针和避雷网,以及确保建筑物内部和周围地区的接地系统良好运行。

5.预警系统:在一些高风险的地区或场所,如雷电频发的地方,可以安装雷暴预警系统。

这些系统可以及时监测和预测雷电活动,并通过声音、图像或其他方式向人们发出警告,使人们有足够的时间采取必要的预防措施。

6.教育宣传:加强对雷击预防的宣传教育,提高公众的防雷意识和自我保护意识。

人们应该了解雷电的危害和预防方法,知道何时应该避开危险区域,如何正确应对雷电天气。

总之,雷击是一种严重的自然灾害,能够给人类和设备带来巨大的危害。

通过选择安全避雷点、采取室内和建筑物的预防措施、保护电子设备、安装预警系统和加强宣传教育等方法,我们可以最大限度地降低雷击的风险,保护人类生命财产安全。

同时,也需要科学家和工程师的不断努力,不断改进和创新雷击预防技术,以应对日益严峻的自然环境挑战。

防止智能建筑中雷害的方法和技术措施探讨

防止智能建筑中雷害的方法和技术措施探讨

防止智能建筑中雷害的方法和技术措施探讨摘要:本文对智能建筑中的防雷保护技术进行了探讨!关键词: 智能建筑;雷电;综合防雷; 装置;措施1 前言智能建筑是以建筑为平台,兼备通信网络、办公自动化、建筑设备自动化,集结构、系统、服务、管理及它们之间的最优化组合,向人们提供一个高效、舒适、便利的建筑环境。

每年我国电子设备因雷击而造成的经济损失十分严重。

而普通建筑物的防雷系统已满足不了更新、更高的要求,智能建筑的防雷保护成为一个越来越重要的课题。

2 雷电破坏的形式和途径雷电破坏智能建筑有以下的形式和途径:第一,直击雷(包括侧击雷)。

带电荷的雷云直接与地面上的物体之间放电,产生电效应、热效应和机械力。

第二,雷电波侵入。

由于雷电对架空线路或金属管道的作用,雷电波可能沿着这些管线侵入屋内,危及人身安全或损坏设备。

第三,雷电感应。

雷电放电时,由于雷电流变化的梯度大而产生强大的交变磁场,在附近的导体上产生静电感应和电磁感应,它可能使金属部件之间产生火花。

第四,地电位反击。

雷电流由接闪器接闪后由接地装置引起的冲击电位,可能对其它物体发生放电而造成危害。

第五,雷击电磁脉冲。

作为干扰源的雷电流及雷电电磁场产生的电磁场效应,是闪电直接击在建筑物防雷装置和建筑物附近而引起的。

3 防雷的装置和措施智能建筑防雷的装置和措施有:第一,接闪器。

是被保护物中直接接受雷击的金属导体。

包括避雷针、避雷带(线)、避雷网以及用作接闪的金属屋面和金属构件。

但不得利用安装在接收无线电视广播的共用天线杆顶上的接闪器来保护建筑物。

一般接闪器可采用圆钢、焊接钢管或扁钢制成,通常沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设。

第二,引下线。

又称引流器,是连接接闪器和接地装置的金属导体。

应满足机械强度、耐腐蚀和热稳定性的要求。

可采用圆钢或扁钢,还可利用建筑物的金属爬梯、钢柱、金属烟囱等,但应优先利用建筑物钢筋混凝土柱或剪力墙中的主钢筋作引下线。

引下线不应小于两条。

智能建筑防雷击技术(三篇)

智能建筑防雷击技术(三篇)

智能建筑防雷击技术当人类社会进入电子信息时代后,随之产生的智能建筑中安装了通信、计算机等大量的电子设备并形成智能系统,称之为智能建筑。

智能建筑主要包括通讯网络系统、信息网络系统、建筑设备监控系统、安全防范系统、综合布线系统、火灾自动报警及消防联动系统等。

这些系统中采用了大量的计算机及微电子设备,通过遍布整个建筑物的探测器、控制器、网络设备、机柜等为用户提供服务。

由于智能建筑中的计算机及微电子设备功率小、工作电压低、绝缘程度不高,过电压承受能力差,抗干扰、抗电涌的能力较弱等特点,一旦遭雷电干扰,不但会损坏系统中价格昂贵的设备,而且极有可能使整个系统的运行瘫痪,造成巨大的经济损失。

因此,熟悉雷电,掌握建筑智能设备及其系统对雷电侵袭的防护技术尤显重要。

一、雷电作用的种类雷电侵袭智能系统的形式主要有直接雷击、侧向雷击、雷电感应、雷电波侵入,此外还有雷击电磁脉冲等。

1、直接雷击:雷电直接击在建筑物上,雷电流经建筑物泄漏于大地时,产生电效应、热效应和机械效应。

2、雷电感应:雷电放电时,在雷电流通过的周围,将有强大的电磁场产生,使通过电流的导体或金属构件及电力装置上产生很高的感应电压,有时可达到几十万伏,完全能够对一般电气设备的绝缘层造成破坏;在金属构件交叉连接的回路中,由于接触不良或存在空隙的接点,将产生火花。

3、雷电波侵入:雷电对架空线路或金属管道的作用,雷电将沿着这些管线侵入建筑物内部,危及智能系统和设备的安全。

4、雷击电磁脉冲(LEMP):作为干扰源的直接雷击和附近雷击所引起的效应。

绝大多数是通过连接导体的干扰,如雷电流或部分雷电流、被雷电击中的电位升高以及磁辐射干扰。

二、雷击灾害的新特点当高科技得到广泛应用后,雷击灾害的特点与以往有极大的不同,出现新的特点。

比如:(1)受灾面积增大,从建筑、电力这两个行业延伸到其它行业,特别是高科技应用较广泛的领域。

如邮电通讯、计算机、航天航空、智能系统等。

(2)雷击灾害的空间范围扩大了,从二维空间侵入变为三维空间侵入。

谈智能化系统的感应雷防护

谈智能化系统的感应雷防护

国 《 筑 物 防 雷 设 计 规 范》 出 : 电气 接 地 装 置 与 防 雷 的 接 建 提 在 地 装 置 共 用或 相 连 的情 况 下 , 当 低 压 电源 线 路 用 全 长 电 缆 或 架 空线 换 电 缆 引 入 时 , 宜 在 电 源 引 入 的 总 配 电柜 处 装 设 过 电 压 保 护 器 。但 随着 科 技 的 不 断 发 展 及 人 们 对 雷 电危 害 认 识 的 不 断提 高 , 筑 物 的 电源 总 进 线 处都 相应 设 置 了浪 涌 保 护 , 建 浪 涌 保护 可采 用 三 极 保 护 的 概 念 , 级 相 互 配 合 , 分 发 挥 各 级 三 充 器件 的优 点 , 以实 现整 体性 能 。第 一 级 保 护 对 于 直 接 雷 击 电流
进 行泄放 ,或者当 电源传输线路遭受直接 雷击时传导 的巨大 能量进行泄放 ,对于有可能发生直接雷击 的地方 ,必须进 行
C AS — 的 防雷 。第 二 级 保 护 是 针 对 前 级 防 雷 器 的 残 余 电 压 L SI
雷 电是 种 自然现象 , 一 它的巨大能量众 所周 知。几个世纪
过 第 二 级 防雷 器 的 残 余 雷 击 能 量 进 行保 护 。
3 数 据 信 号 防 雷 .
设 备安全运 行的最 大威胁 , 其也可 沿着传输 线 、 电线 侵入 、 供
干扰甚至损坏设备 。

般说 来,保护建筑物及建筑物 内部 设备不受雷 电损害
的根 本 办 法 , 是使 建筑 物 具 有 一 套 完 善 的防 雷 设 施 , 括 对 就 包 直 击 雷 、 击 雷和 感应 雷 的 防 护 三 大 部 分 。直 击 雷 、 击 雷 防 侧 侧 护 设 施 主 要 是 保 护 建 筑 物 本 身 不 受 雷 电损 害 ,将 绝 大 部 分 雷 电 流 直 接 接 闪 引入 地 下 泄 散 , 以 及 减 弱 雷 击 时 巨 大 的 雷 电流

建筑物智能化系统防雷击电涌保护讨论

建筑物智能化系统防雷击电涌保护讨论

建筑物智能化系统防雷击电涌保护讨论近年来,随着科技的发展和人们对于生活品质的不断追求,建筑在设计和施工中,越来越多地融入了智能化的元素。

智能化系统的引入,使得建筑在节能、节水、节材、节地等方面取得了显著的成效。

然而,在建筑物的智能化系统中,防雷击、电涌保护问题是必须考虑的重要安全问题。

1.防雷击保护系统的重要性建筑在复杂的自然环境中,常常遭受到各种灾害的威胁,其中雷击是一种普遍存在的自然灾害。

雷击会对建筑造成巨大的损害,有可能导致建筑物的倒塌、设备的受损甚至人身伤亡。

因此,在建筑物智能化系统中加入防雷保护系统,保障建筑物内安全运行,就显得尤为重要。

2.电涌保护系统的作用随着科技的不断发展,人们对于智能化产品的需求和使用也在不断增加。

然而,智能化产品在使用过程中经常会遭受到电涌的影响,造成设备的受损或者运转异常。

这时,电涌保护系统就可以发挥作用,保护建筑物中的智能化设备,保障系统的安全、稳定性和可持续性。

3.建筑物智能化系统防雷击电涌保护为了保护建筑物智能化系统避免遭受雷击和电涌的影响,需要有专门的保护措施。

防雷击保护系统和电涌保护系统是两种不同的保护措施。

防雷击保护系统的主要原理是通过对建筑物进行接地合理设计和建设,将雷电引向地下,避免在建筑物内部造成损害。

电涌保护系统则主要采用了电气性质上的改变,通过将电涌从一处传输到另一处或者吸收掉,保护建筑内部的设备。

4.建筑物智能化系统防雷电涌保护的技术措施为了实现完善的建筑物智能化系统防雷电涌保护,需要采用科学合理的技术措施。

具体措施包括:(1)对建筑物地面进行设置接地装置,以达到良好的接地效果,改变建筑物本身的局部电场。

这是保障防雷的最基本的措施。

(2)采用避雷针系统对建筑物进行雷电保护。

避雷针系统主要起到将建筑物吸引闪电的作用,保护建筑不受雷电袭击。

(3)安装合适的电涌保护器,根据流通过电涌保护器的电流的大小,进行夹持、堵塞、隔离、位移等操作,避免电涌对于智能化系统的损害。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

建筑物智能化系统防雷击电涌保护讨论参考文本
In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each
Link To Achieve Risk Control And Planning
某某管理中心
XX年XX月
建筑物智能化系统防雷击电涌保护讨论
参考文本
使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。

1.引言
信息技术的日益发展和普及促使建筑物不断地向智能
化兴建和发展。

建筑物智能化在我国自90年代以来,得到
了蓬勃的发展。

尤其是近5年,智能建筑技术在国内几乎
所有的高层建筑上得到了极为广泛的应用。

但由于我国建
筑物智能化系统的研究和发展的时间较短,起点较低,所
以我国的智能建筑普遍存在着绝缘强度低,过电压和过电
流耐受能力差,对雷电引起的外部侵入造成的电磁干扰敏
感等弱点,尤其是抗雷击电涌能力差。

如不加以有效防
范,无法保证智能化系统及设备的正常运行。

国内许多资
料均反映了由于未重视建筑物内部防雷击电涌保护,引发
了许多重要建筑物内中央计算主机、微机、程控交换机及各终端接口故障,造成了许多重大损失。

所以,目前关于智能建筑的雷击电涌保护可靠性及安全运行问题,已成为人们关注的热点。

据统计,到20xx年底现有智能建筑中,有约80%以上是按国家标准1994年版《建筑防雷设计规范》来作为设计规范的,该规范已不能较好的满足信息时代对建筑安全防雷设计技术的要求。

所以,20xx年国家对原1994年版标准作了较大的修订。

但由于现有许多智能建筑仍是按1994年规范设计已建成的。

所以,对这些建筑增强其防雷击电涌保护就成了很重要的课题。

本文仅针对此点作一些研讨。

2.雷击电涌保护基本概念
2.1防雷区(LPZ)概念
防雷区(LPZ)概念首先在1992年国际防雷会议上提
出,LPZ根据由外及内雷电解量大小分为4个区。

在LPZ 区概念中,最需要注意的是LPZOB区,它指的是在避雷保护范围内,但裸露在建筑外任何屏蔽区域(如窗户),这个区的电气设备是最易遭受雷电波侵入的。

2.2雷电电磁脉冲及电磁干扰概念
雷电电磁脉中(Lightning Eiectromagneticmp use,缩定LEMP)是雷电产生的暂态过电压、过电流物理量的总称,这些物理量产生的现象即为电涌(Surge)。

这些概念属于基础概念,在本讨论中,需要重点指出的是,电涌来源除上述的来自外部的电涌外,还有来自于建筑内部的电涌,如空调机、电梯等电感负载在断路过程中产生的暂态电压等,这类来自内部因素的电涌不适用于防雷击电涌保护,应作另行处理。

3.雷击电涌保护措施
建筑物防雷击电涌保护措施有屏蔽、接地等电位连
接、泄流、钳压等具体措施。

这些措施中,我们应重点注意如下问题:
3.1屏蔽措施
屏蔽有电场屏蔽和磁屏蔽二类,应按不同的施行方法处理。

依室内不同系统及设备要求采用相应的具体屏蔽方法,信息系统相关设备应必须且仅安装在经屏蔽处理后的安全空间内。

3.2等电位连接措施
雷电暂态过电流在流经路径上引起暂态电压升高,极易引起雷崩式击穿放电,危害极大。

所以,我们在电磁干扰强度不同的二毗邻的防雷区(LPZ)交接面处应特别注意等电位连接,使之彼此之间电位尽量维持在地电位水平。

这个问题在国内的智能化建筑物系统中比较突出,应引起特别注意。

3.3综合保护措施的应用:
现有国际上和国内是新的防雷击电涌保护理论,都提出了没有信息系统的建筑物应采用内部综合保护的设计思想,即屏蔽、接地等电位连接、泄流、钳压诸措施配合运用。

综合保护措施采用共用接地系统,在不同防雷区界面和信息系统所需特定位置设置电涌保护器(SPD),则整个系统可实现暂态共地,再配合等电位连接措施,从而可以有效抑制雷电电磁脉冲侵扰,保护了建筑物内部弱电电气设备和人体安全。

4.建筑物智能化系统防雷击电涌保护实例
我公司(浙江省公路运务公司)大楼在1997年安装了256门的NEC公司的NEAX-7400-M100型程控交换机。

该系统的防雷击电涌保护设置的使用和以后的改进,在对类似的建筑物智能化系统防雷击电涌保护措施的改进中,相信可以起到一定的借鉴作用。

4.1原系统雷击电涌故障状况和后果
(1)故障现象之一是端口故障,在雷雨季节经常发生。

中继板和计算机端口一烧坏,则整个大厦的通信系统就处于故障状态。

该问题虽经制造厂商多次维修,并未能解决或减少故障。

(2)故障现象之二是雷击电涌造成的整个系统故障。

该种故障在系统雷击电涌保护措施改进前也经常发生。

最严重的一次发生在99年8月16日,该次雷击电涌不光造成了端口故障,也造成了计算机主机计费板、多功能卡、中断板等损坏,整个大厦的通信系统就完全瘫痪,后果严重。

该次故障发生后,我们感到必须对系统雷击电涌保护设施予以改进。

4.2系统雷击电涌故障原因分析及改进措施
依据本文第二段所述内容,我们对系统在屏蔽、接地、等电位连接、泄流、钳压五个方面逐项进行了检查和分析,发现问题主要是等电位连接问题。

本系统的程控交
换主机和计算机主机根据制造厂家要求分别设定了接地系统。

经检测,二个接地系统的接地电阻分别为1.9Ω和2.3Ω,均符合规范(接地电阻<5Ω)要求。

虽然这是制造厂家的要求,实际检测结果也符合制造厂家的要求,但根据上述讨论可以看出这明显不符合等电位连接的理论。

在分析之后,我们采取了三个措施。

措施之一是将二个接地系统互相连接,使计算机主机和程控交换机形成等电位连接。

措施之二是在电源则加装雷电保护器(型号为16DT)。

措施之三是加装光电隔离器(型号为
RS232/TTL),该隔离器采用了高速光电隔离技术,内置15KV静电保护器,可有效地预防地不平衡引起的串口损坏和高压雷电电涌产生的静电击穿。

图示如下:
4.3改进的结果和启示
上述系统在改进后,近四年来,经过许多次的雷电冲击考验,原有的故障一次也没有发生。

这说明,该系统故障原因的分析和采取的措施是正确的,建筑物智能化系统在防雷击电涌方面的能力有了可靠的保证。

经过该实例,我们可以看到,现有的建筑物智能化系统在防雷击电涌方面,对比最新的理论和规范存在着一些问题,在实际中也确实存在着各种各样故障的发生,但只要针对“屏蔽、接地、等电位连接、泄流、钳压”这五个方面因素进行仔细的检查,并考虑到建筑物智能化系统防雷击电涌的综合配置,那么不用花多大的力气和很大的花费,就可以保证现有建筑智能化系统正常的工作,避免雷击电涌产生的故障损失的发生。

(陈立达)
请在此位置输入品牌名/标语/slogan
Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion。

相关文档
最新文档