浅析弱电安防系统综合防雷解决方案

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浅析小区弱电系统防雷方案

浅析小区弱电系统防雷方案

浅析小区弱电系统防雷方案【摘要】随着电子信息技术的不断发展,小区智能化建设也逐步完善。

本文从雷电类型、弱电系统设备防雷和线路防雷等方面进行分析,以期起抛砖引玉的作用,为相关部门在雷雨季节防止雷击破坏起到一些指导作用。

【关键词】弱电系统;防雷;防雷器;布线;电位连接雷电是大气中的放电现象。

在大气层中,云层间或云和地之间的电位差增大达到一定程度时,即发生猛烈放电现象(闪电)。

同时,放电的路径上空气的温度瞬间可以增高几万度,空气由于急剧增热而膨胀就会引起空气剧烈振动、冲击、爆炸,产生强烈的雷鸣(打雷)。

1 雷电的侵入雷电波的侵入主要是指雷电从地表建筑物、架空线缆等导体的引入线引入室内,发生闪击和雷击事故。

雷电击中地表物体,其强大的能量有将近一半从引下线等安全泄放到大地,另外还有不到一半的能量通过建筑物的电力系统分流,还有一很小部分的能量通过弱电线缆分流,剩下的能量通建筑物的金属管线分流。

本文提供的能量配比也随着建筑物内的具体状况和结构而变化。

2 雷电的分类雷电的分类方法很多,本文从雷电影响居民弱电系统的角度,将其分为直击雷、感应雷。

2.1 直击雷雷云携带大量电荷,当雷云在云云间或云地间击穿空气直接放电,称作直击雷。

直击雷电流的峰值很高,甚至可以达到上百千安,破坏力极强,但是峰值时间维持很短。

避雷针是防止直击雷最有效措施,避雷针(其实应该叫引雷针)往往设置在建筑物或其他物体的最高处,把雷电流通过接地引下线和接地装置,将强大电流安全送到大地。

直击雷发生几率很小,本文不做重点介绍。

[1]2.2 感应雷感应雷又叫二次雷,雷电流变化度很大,会产生强大的交变磁场,使得周围的金属构件产生感应电流,这种电流可能向周围物体放电,而感应到正在联机的导线上就会对设备产生强烈的破坏性。

感应雷远没有直击雷的破坏力强,但其发生的几率比直击雷高得多,也是本文研究的重点。

感应雷又分为静电感应和电磁感应两类。

[2]2.2.1 静电感应当线路或设备附近发生雷击,虽然没有直接击中线路或设备,但在导体上会感应出大量的与雷云极性相反的束缚电荷,雷击发生后,雷云中所带电荷迅速消失,导体上的感应出的大量电荷瞬间失去束缚,极速向导体两端涌去,从而出现过电压,称为静电感应过电压。

对弱电智能化系统防雷问题的有效探析

对弱电智能化系统防雷问题的有效探析

对弱电智能化系统防雷问题的有效探析摘要:在弱电智能化系统中,防雷保护工作是十分重要的一个环节。

为了确保智能建筑弱电智能化系统正常工作运行,避免系统瘫痪,减少损失。

本文分析了弱电智能化系统防雷,深入探讨了雷电对弱电智能化系统的危害,根据其危害提出防雷对策,并举出例子进行分析,希望能进一步提高弱电智能化系统防雷水平。

关键词:弱电智能化系统;防雷问题;有效1.前言雷电一直是危害弱电智能化系统安全稳定运行的重要因素之一,加强弱电智能化系统的防雷有着重要的现实意义。

受弱电设备自身耐过电压程度、绝缘的强度等方面的限制,雷电天气时,一旦发生被雷击,可能危及供电、计算机、控制及调节系统,造成供电中断、数据丢失、生产和商业停顿,最终导致系统及业务的暂停服务,甚至还会引发系统崩溃,增加用户的经济损失,故对弱电智能化系统防雷方法进行研究,下文系统的分析介绍了弱电智能化系统防雷的对策。

2.各类弱电设备的雷电防护方案2.1 总体方案我国《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010中明确规定,任何一种与电子信息相关的系统都要采用内、外两种防雷措施对系统进行保护,建筑的弱电设备雷电防护设计见下图:在对弱电设备雷电防护方案进行设计时,设计人员应该严格按照低量残压和全面保护等防护观念,在所有的电源系统中都安装对应用的三级SPD雷电防护装置,如果是信号设备,则应用装配相应的SPD装置,对设备进行保护。

2.2 对电源系统的SPD类型进行正确的选择与安装2.2.1 SPD的类型选择(1)一级SPD防护,必须把防护装置安装到建筑物电源总进线的配电柜前的位置,该防护的主要功能是把多数侵入到建筑物上的雷电流进行泄放,这一片区域在B级防雷区范围之内,极容易受到雷电袭击,须使用标称的B等级雷电防护装置,放电的电流应≥40kA-80 kA、持续操作的最大电压应≥385V、泄漏的电流应<20μA、具体的响应时间应<25ns。

(2)二级SPD,必须安装在各个楼层的分电柜或UPS前中,在线路进入的侧边位置进行安装,这样一来,就可以在其受到雷击之后,第一时间把瞬间的过电压准确的显示,防止过电压从其他交流类型的配电线路进行经过,然后进入到用户的终端,这个区域在C级雷电防护区的范围之内,应用该使用C雷电防护装置,标称的放电电流应≥40kA、连续操作的最大电压应≥275V、泄漏的电流应<20μA、响应的具体时间应<25ns。

弱电系统综合防雷设计方案2

弱电系统综合防雷设计方案2

弱电系统综合防雷设计方案目录一、雷电防护原理 (3)二、雷电防护的建议 (8)(1)电源部分防雷 (8)(2)监控部分 (9)(3)地磅部分 (11)(4)停车部分 (12)具体实施细则:(以下均根据各个系统设计施工者提供资料进行配置) (13)三、产品介绍 (15)四、屏蔽与接地 (29)五、防雷产品报价 (32)附:售后服务及产品质量保证 (33)方案依照以下防雷标准和规范综合提出:1.IEC61024《建筑物防雷》2.IEC61312《雷电电磁脉冲的防护》3.GB50057-94《建筑物防雷设计规范》4.GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》5.建筑物电子信息系统防雷技术规范(GB50343-2004)6.GB50343-2002《建筑物电子信息系统防雷技术规范》7.GA173-1998《计算机信息系统防雷保安器》8.GB50174-93《电子计算机房设计规范》9.GB2887-89《监控、门禁场地技术条件》10.VDE0675《过电压保护器》一、雷电防护原理(1)雷电的形成及其破坏力雷电是一种极具破坏力的自然现象,其电压可高达数百万伏,瞬间电流更可高达数十万安培。

千百年来,雷电所造成的破坏可谓不计其数。

落雷后在雷击中心1.5-2Km半径的范围内都可能产生危险过电压损害线路上的设备。

雷电灾害如同暴雨、飓风一样都属于气象(自然)灾害,它与水、旱、刑事犯罪、交通事故统称为影响社会安全和经济发展的六大灾害。

雷电产生于雷暴,而雷暴往往伴随强对流天气而形成,是由大气环流和当地气象因素决定的。

雷暴是积雨云中云与云之间或云与地之间产生的放电现象,并伴有火花放电,强大电流通过时,又使空气迅速膨胀产生巨大的响声,即雷电。

闪电有枝状、片状、带状、球状,其中枝状最为常见。

雷暴的能量是由太阳辐射能转化的大气不稳定能所供给的。

每年进入春季,太阳辐射增强,大气中的不稳定能增加,因雷暴始发于春季,盛夏,太阳辐射强烈,大气不稳定能储存多,雷暴频繁。

弱电安防机房防雷与接地系统

弱电安防机房防雷与接地系统

机房防雷与接地系统机房建立防雷及接地系统是保护电子系统通信、电源线路、信息设备及人身安全的重要技术手段,是确保计算机系统稳定、牢靠运行必不行缺少的技术环节,是机房建设及运行治理工作的重要组成局部。

本方案的制定,目的是供给出一套完整而易于操作的防雷和接地系统解决方案予以实施,从而到达使机房系统安全运行的效果。

机房防雷工程是系统工程,要将外部防雷装置和内部防雷装置整体综合考虑,一般共有六项重要因素,即接闪功能、分流影响、均衡电位、屏蔽作用、接地效果和合理布线。

(1)、建筑外部防雷:直击雷防护,包括接闪功能、分流影响。

(2)、机房内部防雷:机房内部防雷主要有如下措施:屏蔽作用;均衡电位;合理布线;接地效果;(3)、本次防雷系统设计实行 3 级。

防雷设计方案为了防范雷电强电磁场对机房内部线路和设备的冲击,鉴于不同频率范围的电磁场对空间和物体有不同的穿透特性,其中高频段电磁场的穿透性很强能够穿透很小的缝隙。

所以屏蔽层必需有很强的严密性。

本机房为非屏蔽机房,所以并未实行完全屏蔽处理,在机房装修方案中对机房提出防雷屏蔽装修的要求,尽量依据防雷技术设计的要求、协作装修方案设计和实施机房防雷措施。

机房防静电地板:机房的地板承受全钢防静电地板。

地板的钢架之间和金属地板之间有良好的导电导磁性能,并在多处与防静电地板框架下面分布的接地紫铜排通过 6m ㎡ BVR 线缆牢靠连接。

以保持防静电地板的接地性能起到电磁屏蔽和消退静电积聚的功能。

机房顶部天花处理:在铝扣板天花上部高出 5-10cm 左右的顶面设一圈等电位网,承受30×3紫铜排和绝缘子固定,经墙面与地面等电位网连接,以便利铝扣板天花吊顶和彩钢板墙体上部的多点联接导通和接地。

顶部等电位网应在所经过的钢筋立柱时与立柱内的大楼主钢筋焊接。

机房顶部承受铝扣板天花,金属铝扣板固定在钢制金属龙骨架上并保持牢靠的导电连接,除发挥有限的电磁屏蔽和消退静电积存作用外,还有美观、吸音、吸尘和防火的功能。

弱电系统防雷解决方案

弱电系统防雷解决方案

弱电系统防雷处理方案一、概述1、浅析弱电系统旳雷电危害雷击是一种自然现象,它能释放出巨大旳能量、具有极强大旳破坏能力。

几种世纪来,人类通过对雷击破坏性旳研究、探索,对雷电旳危害采用了一定旳防止措施,有效地减少了雷害。

近年来,伴随微电子技术旳不停发展,弱电系统在生产生活各个方面旳使用越来越广,人们在受益于微电子旳极大以便旳同步,也受到其一旦损坏就损失巨大旳困扰。

实际中,在增长弱电系统旳时候,往往对弱电系统旳防雷未加考虑或考虑不够旳状况较多,一旦有雷电波侵入,设备损坏一般是巨大旳,有旳甚至使整个系统瘫痪,导致无可挽回旳损失。

分析这些类雷击事故旳重要原因是由于一次设备发生雷击后在弱电设备导致旳浪涌超过了设备承受旳能力而损坏设备旳,浪涌旳重要形式是电源浪涌、信号浪涌。

而这种浪涌在新建或扩建设备时又往往不被重视,因此才会导致严重旳损失。

2、弱电系统雷害旳重要原因分析雷电会导致多种不一样形式旳危害,没有任何一种措施可以全面防止雷电旳危害,通过多种有效旳措施可将雷害旳程度降到最低,在数年旳实际中人们对直击雷、感应雷、球形雷旳认识比较高,防护也相对完善,但对雷电浪涌旳防护意识和防护措施相对比较微弱,对弱电系统旳雷电浪涌考虑不够导致旳雷击事件屡见不鲜。

重要旳雷电形式及雷害状况有如下几种状况:(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导致建筑物等损坏以及人员旳伤亡。

(2)感应雷是雷电在雷云之间或雷云对地放电时,在附近旳户外传播信号线路、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旳电子设备遭到损害。

感应雷虽然没有直接雷剧烈,但其发生旳几率比直击雷高得多。

(3)雷电浪涌是近年来由于微电子旳不停使用引起人们极大重视旳一种雷电危害形式,同步其防护方式也不停完善。

最常见旳电子设备危害不是由于直接雷击引起旳,而是由于雷击发生时在电源和通讯线路中感应旳电流浪涌引起旳。

弱电机房系统防雷方案

弱电机房系统防雷方案

监控系统设备雷电防护建议方案一、雷电对安防监控系统的危害众所周知,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。

雷电对安防监控子系统的危害有以下几种形式:一、雷电直接击在室外暴露的视频线、控制线上,雷电流将沿线缆向两边流动而毁坏摄像机和监控主机或矩阵机,造成监控系统不能正常工作。

二、雷电直接击在室外暴露的电源线上,雷电流将沿线缆向两边流动而毁坏摄像机和电源设备,造成监控系统不能正常工作。

三、雷电感应到视频线、控制线、电源线(包括主机供电线路、摄像机供电线路、电视屏幕供电线路)上,雷电流将沿线缆向两边流动而毁坏摄像机、电源设备及监控主机。

二、雷电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。

浅析弱电安防系统综合防雷解决方案

浅析弱电安防系统综合防雷解决方案

内部防雷措施



闪 器
针 网 带 线
引 下 线
屏 蔽
接 地 装 置
共 用 接
屏 蔽
地 系 统
隔 离

等 电 位 连 接
合 理 布 线
装 浪 涌 保 护 器

( SPD)

精品课件
监控系统防雷安装实图
精品课件
计算机机房防雷实图
精品课件
雷击概率分析
符合IEC61024-1
25 20 15 10
5 0
后端监控系统防雷产品
大功率控制信号防雷器
项目
型号
技术参数
MIGC-24
标称电压 Un
24V
限制电压Up
80V
精品课件
雷击的破坏
精品课件
雷击
雷击是电涌电压的一种
雷击
压电

线路电涌
电 电磁感应
静电感应
直击雷 雷电感应 线路故障电涌 系统开关过电压 雷电电磁干扰/无线电干扰 雷电静电/摩擦静电等
精品课件
雷击建筑物
雷击
精品课件
雷击架空电力线
雷击
精品课件
电磁感应与耦合
雷击
精品课件
操作过电压
雷击
精品课件
雷击建筑物
最大冲击电流 I imp (直击雷波形)
电流
10 0 % 90 %
50 %
T1=10uS T2=350uS
10 %
时间
T1
T2
精品课件
标称放电电流 In
电流
100% 90%
50% 10%
T1
T1=8uS T 2 = 2 0u S

安防监控系统的防雷击方案

安防监控系统的防雷击方案

安防监控系统的防雷击方案随着科技的发展和社会的进步,安防监控系统越来越广泛地应用于各种公共场所和私人领域,起到了保护人民生命财产安全的重要作用。

然而,在实际的使用过程中,雷击事件时有发生,给安防监控系统带来了很大的风险。

因此,制定一套有效的防雷击方案对保障安防监控系统的长期稳定运行具有重要意义。

一、防雷击方案的意义安防监控系统是通过监控设备获取、传递和处理信息,对环境进行监测和预警的系统。

一旦遭受雷击,不仅会造成设备的损坏和数据的丢失,更会影响到对安防事件的及时监测和处理,严重时甚至会导致监控系统瘫痪,给人民生命财产带来严重威胁。

因此,防雷击方案的制定是确保安防监控系统正常运行和提高其可靠性的必要措施。

二、防雷击方案的设计原则1. 综合性原则防雷击方案应该是综合性的,考虑到各种可能的雷击情况和系统的特点,针对不同部位、不同设备和不同工作状态,采取相应的防护措施。

2. 规范性原则防雷击方案需要符合相关的国家标准和行业规范,确保设备和系统的安全性和可靠性。

3. 经济合理性原则防雷击方案应综合考虑成本和效益,从长远利益出发,合理选用防雷设备和材料,确保方案的可行性。

三、防雷击方案的具体措施1. 外部防雷措施(1) 建筑物外部的避雷装置:在安装安防监控系统的建筑物外部,应设置合适的避雷装置,如避雷针、避雷带等,以分散雷电的电流,减少雷电对建筑物的危害。

(2) 外部接地系统:建筑物的外部接地系统应确保良好接地,增强对雷击的防护能力。

合理设置接地引下线,并确保接地电阻符合相关标准要求。

2. 内部防雷措施(1) 设备防雷保护:安防监控设备应选用具有防雷保护功能的设备,并正确接入避雷装置。

各个设备之间的连接线路应采用具有防雷保护能力的连接线。

(2) 数据线防雷保护:安防监控系统的数据线路是雷击的主要通道之一,需要采取适当的防护措施。

可使用防雷保护器件对数据线进行保护,防止雷击电流通过数据线进入设备。

(3) 电源线防雷保护:安防监控设备的电源线路也是雷击的主要通道之一,需要进行相应的防护。

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设计规范》 设计规范》 YD/T1235.1-2002 《通信局(站)低压配电系统用电涌保 YD/T1235. 通信局( 1235 护器技术要求》 护器技术要求》 YD/T1542YD/T1542-2006 548DL 548-1994 621DL/T 621-1997 《信号网络浪涌保护器(SPD)技术要求 信号网络浪涌保护器( ) 和测试方法》 和测试方法》 《电力系统通信站防雷运行管理规范》 电力系统通信站防雷运行管理规范》 《交流电气装置接地》 交流电气装置接地》
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防雷的依据和标准
行业防雷标 5068YD 5068-1998 准
5078YD 5078-1998 YD/T5098YD/T5098-2001 5098 《移动通讯机站防雷与接地设计规范》 移动通讯机站防雷与接地设计规范》 《通讯工程电源系统防雷技术规范》 通讯工程电源系统防雷技术规范》 《通信局(站)雷电过电压保护工程 通信局(
µs
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10/350 µS VS 8/20 µS
10/350us
8/20us
Q 10/350μs≌ 20 Q 8/20μs
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防雷的依据和标准
国际防雷标准 IEC 61024 IEC 61312 IEC 61643 IEC 61662 ULUL-96 ULUL-96A ULUL-60950 《建筑物防雷》 建筑物防雷》 《雷电电磁脉冲的防护》 雷电电磁脉冲的防护》 《接至低压配电系统的浪涌保护器》 接至低压配电系统的浪涌保护器》 《雷击损害风险的评估》 雷击损害风险的评估》 《雷电保护元件安全标准》 雷电保护元件安全标准》 《雷电保护系统设备要求安全标准》 雷电保护系统设备要求安全标准》 《暂态电源冲击抑制器安全标准》 暂态电源冲击抑制器安全标准》
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雷 击
操作过电压
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雷 击
雷击建筑物
电源系统
通信网络 系统5%左右
管道系统
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50%


雷击入侵建筑物及设备的途径 雷击建筑物 雷击架空导线 雷电电磁感应 地电位反击 操作过电压 [直击雷] 直击雷] 直击雷] [直击雷]
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防雷的依据和标准
国家防雷标准 50057GB 50057-94 《建筑物防雷设计规范》 (2000版) 建筑物防雷设计规范》 2000版
50343建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB 50343-2004 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB 18802-2002 《低压配电系统的电涌保护器(SPD)》 18802低压配电系统的电涌保护器(SPD) (SPD)》 50174GB 50174-93 15599GB 15599-95 50200GB 50200-94 50058GB 50058-92 50054GB 50054-95 《电子计算机机房设计规范》 电子计算机机房设计规范》 《石油与石油设施雷电安全规范》 石油与石油设施雷电安全规范》 《有线电视系统工程技术规范》 有线电视系统工程技术规范》 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 《低压配电设计规范》 低压配电设计规范》
单相电源防雷模块 项目 技术参数 标称电压 Un 型号 MIGM-10/2 250V
最大持续工作电压Uc 通流量 Imax 响应时间ta 保护水平(8/20) IP等级
320V 10KA ≤ 25ns ≤1KV IP20
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监控供电系统末级防雷产品(二) 监控供电系统末级防雷产品(
雷 击
雷击是电涌电压的一种
击雷 雷击 雷电 电 涌 电 压 电 电 雷电电 雷电 电 电涌 电压 电 电 电涌

雷 击
雷击建筑物
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雷 击
雷击架空电力线
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雷 击
电磁感应与耦合

限制电压Up 通流量 Imax 响应时间ta 速率 损耗
前端监控系统防雷产品
监控三( 监控三(二)合一组合式防雷器 MIGSV-3(2)/24 项目 技术参数 标称电压 Un 型号 MIGSV-3(2)/24 ( ) 电源:24V 视频信号:8V 控制信号:8V 电源:75V 视频信号:15V 控制信号:15V ≥10KA ≤1ns 信号:10Mbps 信号:0.2db
监控前端防雷
中英文日报导航站
防雷器的安装
中英文日报导航站
防雷器的安装
中英文日报导航站
防雷器的安装
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防雷器的安装
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限制电压Up 通流量 Imax 响应时间ta 速率 损耗
后端监控系统防雷产品
视频信号防雷器 项目 技术参数 标称电压 Un 型号 MIGS-BNC 8V 15V 10KA 1ns 10Mbps 0.2db
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防雷器的安装
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前端监控系统防雷产品
监控三(二)合一组合式防雷器 监控三( 项目 技术参数 标称电压 Un 型号 MIGSV-3(2)/220 ( ) 电源:220V 视频信号:5V 控制信号:24V 电源:1.0KV 视频信号:15V 控制信号:50V ≥ 10KA ≤ 1ns 信号:10Mbps 信号:0.2db 中英文日报导航站
PDU电源防雷器 电源防雷器 项目 技术参数 标称电压 Un 型号 MIGSPDU-800 250V
最大持续工作电压Uc 通流量 Imax 响应时间ta 保护水平(8/20) 额定功率
320V 20KA 25ns 1.0KV 2000W
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监控供电系统末级防雷产品(三) 监控供电系统末级防雷产品(
ห้องสมุดไป่ตู้
雷击的侵害渠道概括了其他浪涌的侵害渠道
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雷 击
雷击架空电力线
中英文日报导航站
雷 击
雷电电磁感应
中英文日报导航站
雷 击
地电位反击
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雷 击
电源防雷插座 项目 技术参数 标称电压 Un 型号 MIGM-40/60D 220V
最大持续工作电压Uc 通流量 Imax 响应时间ta 保护水平(8/20) IP等级
320V 20KA 25ns 1.0KV IP30
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雷电的起因
雷电的空间位置关系
云空闪
云际闪
云内闪 中英文日报导航站

云地闪
雷击的破坏
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雷击的破坏
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雷击的破坏
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符合IEC61024-1 符合
[kA],正闪击和负闪击 雷击幅度 [kA],正闪击和负闪击
雷击概率分析
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直击雷波形) 最大冲击电流 I imp (直击雷波形)
1 00% 90%
电流
T1=10uS T2=350uS
50%
1 0%
T1
T2
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接地工程施工实图
中英文日报导航站
现代防雷技术
综合防雷系统 外部防雷措施
接 闪 器 针 网 带 线

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内部防雷措施
安 装 浪 涌 保 护 器
( SPD)
引 屏 下 蔽 线
时间
标称放电电流 In
电流
1 0 0% 90 %
T1=8uS T2=20uS
5 0%
1 0%
T1
T2
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时间
雷电放电的模拟波形
kA
首次雷击
10/350µs
两次雷击时间相差几百微秒
-40
-20
i
后续雷击
0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
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防雷分区
国际电工委员会防雷分区
LPZ 0 a LPZ 0 b LPZ 1 LPZ 2 LPZ 3
设 备 设 备 设 备 设 备
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运用案例-监控系统防雷 运用案例 监控系统防雷
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接 地 装 置
共 用 接 地 系 统
屏 蔽 隔 离
) (
等 电 位 连 接
合 理 布 线

监控系统防雷安装实图
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计算机机房防雷实图
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雷击概率, % 雷击概率,
10 15 20 25 0 5
0-10 10-20 1020-30 2030-40 3040-50 4050-60 5060-70 6070-80 7080-90 8090-100 90100-110 100110-120 110120-130 120130-140 130140-150 140150-160 150160-170 160170-180 170180-190 180190-200 190-
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浅析弱电安防系统综合防雷 解决方案
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雷电的起因
积雨云的上部 集中了大量的 正电荷 中部聚集了大 量的负电荷
底部还分布了 少量的正电荷
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雷电的起因
流光放电 梯级下行先导 上行先导 回击 后续闪击
限制电压Up 通流量 Imax 响应时间ta 速率 损耗
后端监控系统防雷产品
大功率控制信号防雷器 项目 技术参数 标称电压 Un 型号 MIGC-24 24V 80V 10KA 1ns 10Mbps 0.2db 1对
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