监控系统综合防雷设计

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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。

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。

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。

煤矿安全监控系统的防雷措施

煤矿安全监控系统的防雷措施

安装位置,确保避雷针能够有效地保护监控系统免受直击雷的危害。
02
连接接地系统
将避雷针与矿井的接地系统进行可靠连接,确保雷电流能够迅速导入
大地,避免雷电对监控系统的直接冲击。
03
定期检查和维护
对避雷针及接地系统进行定期检查和维护,确保其正常运转和有效性

感应雷的防范措施
安装防雷器
在煤矿安全监控系统的信号线、电源线上安装相应的防 雷器,防止感应雷对监控系统造成损害。
优化设计
加强培训
根据实际情况,优化防雷设施的设计方案, 提高其性能和可靠性。
加强相关人员的培训,提高其对防雷设施的 操作和维护能力。
06
煤矿安全监控系统防雷措施 的案例分析
案例一
合理规划、科学布局、按需建设
该煤矿在建设安全监控系统时,充分考虑了雷击风险,结合矿区实际情况,制定 了合理的防雷设施建设方案。方案包括明确防雷区域、选用合适的防雷设备、规 范布线、合理接地等措施,确保系统在雷雨天气中能够正常运行,保障煤矿安全 生产。
对于损坏严重或无法满足防雷要求的设施,需要及时更新,以确保防雷效果和设备安全性 。
加强员工培训
加强员工的安全培训,让员工了解防雷设施的重要性和使用方法,以保障设备和人员的安 全。
04
煤矿安全监控系统防雷措施 的具体实施
直击雷的防范措施
01
装设避雷针
根据煤矿安全监控系统的实际情况,合理选择避雷针的型号、高度和
02
煤矿安全监控系统防雷措施 的必要性
雷击对煤矿安全监控系统的危害
雷击会直接损坏煤矿安全监控系统的传感器、传输设备 和电源等关键设备,导致系统运行中断或失效。
雷击产生的瞬时大电流可能通过网线或电源线等途径侵 入煤矿安全监控系统,导致设备损坏和数据丢失。

监控前端防雷接地及电源设计

监控前端防雷接地及电源设计

监控前端防雷接地及电源设计1、防雷接地网设计监控系统应严格执行国家的有关标准和规范,立杆防雷接地电阻≦10Ω。

立杆的基础由钢筋加混凝土构成,首先用四根Ф50毫米的钢管或50×50×5mm的角钢作为接地极,同时用镀锌扁钢把四根接地极焊接形成接地网的一部分,再此接地网与法兰盘进行焊接,钢管或角钢需经过热镀锌工艺处理,以增加抗腐性能和提高其导电性能。

如下图所示:当土壤电阻率太高而不能满足要求时,采用垂直接地极+减阻剂的方法使地网接地电阻符合要求。

2、前端设备防雷设计监控系统需全面考虑整个监控网络的防雷问题,特别是前端室外监控点防雷。

为保护摄像机不受到直接雷击而在立杆上设计安装避雷针,避雷针采用不小于φ25㎜的圆钢,并和立杆一次成型。

在设备箱内我们对电源、信号线及控制线路安装相应的防感应雷措施。

为避免在现场产生感应雷高电位闪络放电和雷电波磁场而损坏设备,在安装现场所有的信号线路做屏蔽做等电位接地处理。

前端设备如摄像头置于接闪器(避雷针或其它接闪导体)有效保护范围之内。

如有困难避雷针也可以架设在摄像机的支撑杆上,引下线可直接利用金属杆本身或选用Φ12的镀锌圆钢。

为防止电磁感应,沿杆引上摄像机的电源线穿金属管屏蔽。

为防止雷电波沿线路侵入前端设备,应在设备前的每条线路上加装合适的避雷器。

光纤网络摄像机的避雷如下图所示:前端摄像机电源使用AC24V或DC12V,由变压器供电的,单相电源避雷器应串联或并联在变压器前端,如直流电源传输距离大于15米,则摄像机端还应串接低压直流避雷器。

同时选择防护等级比较高的防雷箱体,同时在里面配置交流电源浪涌保护器、直流电源浪涌保护器和网络信号浪涌保护。

1)电源浪涌保护器考虑到摄像头大部分是室外裸露安装,容易受到直击雷的影响。

本系统选用C级电源浪涌保护器,除了能够防止间接雷8/20μs的能力,还具备防止直击雷10/350μs的能力。

交流电源经配置的自动重合闸开关(含防雷浪涌保护器)引接入设备箱使用,如果直流变压器与直流电源供点电长度不超过15米,则可省去直流电源浪涌保护器。

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。

视频监控系统防雷保护方案

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

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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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
1李金伴 , 4 1 王善斌. 电视监控 系统及其应用呻 北
京 : 学 工业 出版牡 00 8 化 o. 闷周遐. 安防系统工程 q北京: 机械工业出版社,
2 0 . 0 4

5 一 6

科 技论坛 l f }
监控 系统综 合 防雷设 计
邵 坤 ( 中国人 Fra bibliotek解放 军总参警卫局 , 北京 10 1 ) 0 0 7
摘 要: 随着监控 系统规模不断扩大, 系统研发商、 集成商和用户越来越 重视监控 系统的防雷设计。 本文 内容涉及到监控 系统防雷设计的现状、 雷击事故原 因分析 、 解决方案设计 , 最终给 出总体设计结论
因以及雷电可能的侵入途径 , 尤其是针对因雷击 点的调查分析, 在分析其损坏原因的基础上, 正确 防雷保护装置,以及 对信号、 电源线路的合理布线、 屏蔽、 等电位连接
2监控系统雷击事故分析 2 前端 设备直击雷防护措施不完善: 1 监控系 统前端设备有室外和室内安装两种情况 , 安装在 室内的摄像机—般不用考虑直击雷防护 ; 安装室 外的摄像机—般是利用灯杆、独立支撑杆或是安 装在建筑物外墙上 , 通过对多年来对监控系统事 故调查中发现,有些前端设备没有在直击雷保护 区域内。 甚至有些地方, 特别是独立架设的支撑杆 没有任何防直击雷措施, 当发生雷击时 , 雷电将直 接击中 前端设备, 直接摧毁前前端投备。 2 传输线路敷设不符合 . 2 要求: 传输线路是前 端设备和终端设备之间的纽带,也是雷电侵入设 备的—个重要途径,然而在工程施工中往往忽视 了传输线路的防雷。 从防雷角看, 穿金属管埋地敷 设方式防雷效果最佳 , 架空线最容易遭受雷击 , 并 目 破坏性大 , 波及范围广。 然而我们发现施工方在 敷设线路时, 为节约成本和降低施工难困 , 大多的 而且 电源线 与信 号线 缆捆扎在—起, 没有分开敷设, 也没有采取屏蔽和 接地措施 , 此种情况下, 电源线路将会通过耦合在 信号线上感应出电压, 我们通过实际测量也发现 , 在视频同 轴电缆上常常会有十几伏甚至几十伏的
S CL O L n. e L n C/ C
感应 电压, 此过电压长期加在设备两端, 导致设 连接网络, 根据 G 50 7 9 继 筑物防雷设计规 B05—4 备损坏。 虽然某些场合采用的是埋地敷设 , 但由于 范》 局部修订条文规范要求, 等电位连接应采用 s
埋地时是穿的 P C管而不是金属管, V 当雷击发生 型星形结构 和 M型 网形结构 。 当机 房小 、 备少而 设 s 型连接方式。若机房大、 设备多而 时。V P C管并不能对雷电流起到屏蔽作用 , 并不能 集中时采用“” 阻I E 雷击事故的发生, 大量的事实显示, 雷击造成 分散时采用… 型连接方式。在复杂系统中, M’ 可以 埋地线缆故障, 大约占总故障的 3%左右, 0 即使雷 采用 s M组合型等电位连接网络。等电 和 位连接 击比 较远的地方, 也仍然会有部分雷电流流人电 是将室内交流工作接地, 直流工作接地 、 安全保护 缆。 地、 防静电接地 、 防雷保护接地以及引入室内线缆 金属加强筋、 金属钢门窗和一切外露 2 等电位连接及接地措施不完善: - 3 等电位连 金属屏蔽层 、 接是将分开的装置、 诸导电物体用等电位连接导 可导电物体全部就近分别与室内等电位接地端子 体或电涌保护器连接起来以减小雷电流在它们之 板或等电位连接带相连接。 间产生的电位差, 等电位连接在现代综合防雷措 3 _ 4安装 S D 3 .为防止雷电波沿线路侵 入 P 。 .1 4 施中—个重要环节。对电子设备的金属外壳、 机 前端设备, 对带云台的 摄像机应在其前端安装三 柜、 机架、 金属管、 屏蔽线缆外层、 信息设备的各种 合 一组合 式 防雷器 ,对不 带 云台的摄 像机 应在其
关键词: 监控 系统 ; 雷 ; 施 防 措 表 1 接地以及电涌保护器的接地均应以最短的距离与 1防雷概述 种 类 雷电是—种常见且非常壮观的 自 然现象 , 它 等电位连接网络的接地端子连接。 ~ 0 然而在实际工程中, 我们通过对现场的勘察 1 1 Kv 电 力 线 具有极大的破坏力 , 对人类的生命 、 财产安全造成 1 以 下 电 力 线 KV 巨大的 危害。随着安全监控系统在 银 、 行 交通、 小 发现,由于施工 人员为省事或是由于防雷意识谈 广 播 线 往往忽视 了等电位连接这一环节, 许多光纤以 区、 库房管理中的迅速普及应用, 监控系统设备因 薄, 埔 讯 线 雷击破坏的可能性就大大增加了,其后果可能会 及屏蔽线缆在进入机房或设备前光纤的金属加强 防雷器应做可靠 使整个监控系统运行失灵 ,并造成难以估计的经 筋和屏蔽线缆的屏蔽层没有做接地处理,及易与 前端安装二合一组合式防雷器 , 且接地线应尽量的短、 粗。 .2 直、 3 .对监控机 4 济损失。因此如何对安装监控系统实施切实有效 设备及其它导体之间产生相关大的电位差,对设 接地 , 房电源系统防护 , 1C防雷规范中 按 E 有关防雷分 的防雷保护, 保证系统安全可靠运行 , 成为当前一 备 造成损坏 。 区的 要求, 电源系统分为三级保护。 将 第—级选用 项紧迫的重要i题。为了对安全监控系统采取有 果 3防雷解决措施 0 A或以上的电源 S D P 安装在建筑 3 前端设备直击雷防护 : . 1 前端设备如摄像头 通流容量在 6 K 效的防雷保护措施, 保障监控系统正常可靠的运 P 0与 L Z P I区交界处 ; 第二级选用通流容量 避雷针或其它接闪导体 ) 滚球半径 的 L Z 行,首先应明确监控系统遭受雷击损害的主要原 应置于接闪器(
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