监控系统防雷方案

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视频监控系统的防雷措施

视频监控系统的防雷措施
究。
击。
随 着 雨 季 的 到 来 , 视 频 监 控 系 统 防 止 雷 电 袭 击 又 被 提 上 日程 。 为 了对 视 频 监 控 系统 采 取 有 效 的 防 雷 保 护 措 施 ,保 障 监 控 系 统 正 常 可 靠 的 运 行 , 我 们 首 先 应 准确 了解视频监 控系统 的组成 以及 雷击 损害的原 因 ,
技术交流
视频控 系统 采取 有效的防雷保 护措 施 ,保障监控 系统正常可靠的运行 ,我们首先应准确 了
解 视 频 监控 系统 的 组 成 以 及 雷 击 损 害 的 原 因 ,从 而 选 用合 适 的 防 雷 保 护 装 置 ,研 究 和 探 讨 信 号 . 电 源 线路 的 合 理布放 。 关 键 词 :视 频 监 控 系统 ; 防 雷

前 端 设 备 如 摄 像 头 等 应 置 于 接 闪 器 ( 雷 针 或 其 他 避 接 闪导体 )有效保 护范 围之内 。对 于已经处于其 它接 闪 器 或 高 层 建 筑 原 有 接 闪 系 统 保 护 范 围 之 内 的前 端 设 备 ,一般 可以不再 另行考虑 直击雷 防护 ;对于未 处于 任何接 闪系统保护 范 围之 内的前端设 备 ,则均应 考虑 直击雷防护问题。 当摄 像 机 独 立 架 设 时 ( 则 上 为 了防 止 避 雷 针 及 引 原 下 线 上 的 暂 态 高 电 位 ) ,避 雷 针 最 好 距 摄 像 机 3 4 — 米 的 距 离 。 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 用西 8 的镀锌 圆钢 。为防止 电磁感应 ,沿杆 引上摄 像机的 电源线和 信号 线应 穿金 属管屏蔽 。金属管应 可靠接地 ,摄相机 与立柱必须高度绝缘 ,传输线缆穿金属管屏蔽绝缘。 室 外的 前端 设备应 有 良好的 接地 ,接地 电阻小于 4 ,高 土 壤 电阻 率 地 区可 放 宽 至 l Q 。但 无 论 前 端 还 Q 0 是终端 设备的接 地 系统 ,如果距离 小于2 米 ,两个接 0 地 系统之 间应做等 电位连接 。 ( )传输线路 的防雷 二 监控 系统8 %以上的雷 害事 故都 是因为与 系统相连 0 的 线 路 上 感 应 的 雷 电侵 入 波 过 电 压 造 成 的 。 因 此 ,做 好 与 系 统 相 连 的 线 路 防 护 是 整 体 防 雷 中不 容 忽 视 的一 环 。视 频 监 控 系统 主 要 是 传 输 信 号 线 和 电源 线 。 最安 全 的 布 线 方式 应 采 取 全 程 穿 金 属 管 埋 地敷 设 , 同时注意 ,金 属管 两端 务必做 有效接地 。穿金属管埋 地 敷 设 的 传输 线 路 , 可 以 使 雷 电 侵 入 波 的 幅 值 得 到 相 当程度的衰 减 ,从而 降低设备 遭受雷 电侵入波损 害的 概 率 。实 际工程 中 ,很多情 况下条件不 允许时 ,可以 全程穿金 属管架空 走线 ;或者 不作全程 穿金属管 ,但 在电缆进 入监控机 房和前端设 备前务 必穿金属管 埋地 敷设 ,埋 地长度不 小于 1 米 ,在入 户端 将 电缆金 属外 5 皮 、金属 管与防雷 接地有效连 接 。为避 免首尾端 设备 损 坏 ,架 空 线 传 输 时 应 在 每 一 电杆 上做 接 地 处 理 ,架 空线 缆 的 吊线 和 架空 线 缆线 路 中 的金 属管 道 均应 接

瞬雷电子:安防监控系统的浪涌防护之监控摄像机

瞬雷电子:安防监控系统的浪涌防护之监控摄像机

安防监控系统的浪涌防护之监控摄像机监控摄像机作为监控系统前端的主要组成部分,其自身的安全性能已逐渐受到重视,如平安城市系统、智能交通系统、环保监控系统、森林防火系统、铁路及高速公路综合监控系统等室外相对恶劣的工作环境中摄像机的安全性直接影响到整个监控系统的稳定性。

近年来极端天气频发,尤其是雷电的发生率越来越高,雷电产生的南北地域差别已不再那么明显,极端天气极大地考验着室外安装设备的安全性。

针对这种现状,安防监控工程设备尤其是前端摄像机要充分做好雷电防护设计,保证感应雷击时设备不会损坏。

根据安全防范视频监控摄像机通用技术的要求,规定监控摄像机应符合浪涌(冲击)抗扰度限值应符合GB/T 17626.5-2008中的规定,AC 电源端口:线-线等级2、线-地等级3;其他供电\信号线端口: 线-地等级2。

静电放电抗扰度限制应符合GB/T 17626.2-2006中试验等级3的规定。

因此对于不同的供电类型和输出类型,有不同的防护方案。

1、电源防护电源防护根据安全防范视频监控摄像机通用技术要求,视频监控摄像机的电源要求为交流供电的摄像机应能在AC 220V±10%或AC24V ±10% 范围内正常工作;直流供电的摄像机应能在DC 12V±10%范围内正常工作;摄像机宜支持交直流两种供电方式,网络接口摄像机宜支持POE 供电。

1.1 DC 电源防护方案电源防护方案图1 注:I>1A 时 取电感做退藕 ,I<1A 用PPTC 效果更佳图1保护方案可满足:IEC61000-4-5 10/700US 6KV /150A ; 1.2/50US&8/20US6KV /3KA 1.2 AC 电源防护方案电源防护方案瞬雷电子型号MOV GDT L/PPTC TVS DC12V14D820KSPC090F220uH K250-120USMBJ15CA图2 注:I>1A 时 取电感做退藕 ,I<1A 用PPTC 效果更佳 图2保护方用于AC 50HZ/60HZ 电源下,可满足:IEC61000-4-5 10/700US 6KV /150A ;1.2/50US&8/20US 6KV /3KA1.3 POE 供电技术浪涌防护供电技术浪涌防护((传输频率100MHZ 100MHZ ))图3图3保护方案采用了地系统隔离的办法满足最小成本与最优防护要求采用可维护型设计,可满足 :IEC61000-4-5 10/700US 6KV ;1.2/50US&8/20US 5KV /2.5KA IEC61000-4-2 CONTACT DISCHARGE :8KV 2、接口防护接口防护根据安全防范视频监控摄像机通用技术要求,数据传输接口应采用RS-232、RS-485、USB、Ethernet、HDMI 中的一种或多种接口,实现单向或双向数据传输。

铜仁某监狱下属煤矿机房防雷电方案[科比防雷]

铜仁某监狱下属煤矿机房防雷电方案[科比防雷]

铜仁某监狱下属煤矿防雷工程设计方案设计单位:湖南普天科比特防雷技术有限公司联系人:刘云云日期:2010年5月7日前言雷电是一种自然现象。

随着微电子、计算机技术的迅速发展,以集成电路为核心的各种测控及网络通讯系统已广泛应用于现代生活的各个领域。

这类设备对过电压、过电流、电磁脉冲等外来干扰极其敏感且耐受能力极低。

通过对雷电的能量波谱分析可知,雷电波能量主要集中在低频段,极易与工频(50HZ)的供电线路形成耦合,造成雷电波的侵入;加之机房内的计算机设备采用了大量的微电子技术,由于微电子设备的特殊性,其速度快、精度高,但抗干扰能力差,极易毁坏。

而雷电电磁脉冲是一种强电磁干扰源,以不同的途径侵入电子设备内部,轻则干扰设备的正常运行,造成数据失真;重则使电子设备局部损坏或整机报废。

一、雷电的防护原理在低压供电系统、测量和控制系统、计算机网络,有许多因素可引起过电压浪涌。

下面所述的四种造成的危害最大。

直击雷:如果雷电直接对有外部防雷装置的建筑物或者直接打到建筑物顶部的可以通过某种途径传输雷电流入地的装置放电(如室外天线,卫星接收装置等),使得地电位抬升,一大部分雷电流通过保护接地线进入到建筑物的装置和连接的设备。

雷电也可能直接对电源线(低压架空线)或数据线放电,大部分高能雷电流被引入到建筑物里。

附近的雷击:一是,即使建筑物本身没有遭到雷击,附近的雷电闪击也可能引起建筑物装置上的过电压。

这个浪涌过电压直接或通过电感性或电容性耦合到达电子装置、设备的线路上。

或者通过雷电放电通道散发出的磁场,在设备的线路上感应出过电压,建筑物内的长导线回路特别容易感应出过电压。

容性耦合是通过具有高电位差的两点之间的电场产生的,例如在雷电放电通道和金属导线之间。

附近的雷击----雷击电磁脉冲辐射二是,雷电击中附近建筑物或附近其他物体、地面,导致地电压升高,并在周围形成巨大的跨步电压。

部分雷电流可能通过大地传送到接地系统从而入侵建筑物内部设备形成地电位反击。

小屯煤矿安全监测监控系统防雷设计与实施方案

小屯煤矿安全监测监控系统防雷设计与实施方案

在交换机信号线接 口处加装信号防雷器 , 目的是 防止雷 电 流通过信号线传导至交换机将其破坏 , 信号防雷器设计方 案如
图 4所 示 。
机 1台、 井下大分站 1 台、 甲烷传感器 5台、 开停传感器 2台) , 直接经济损失 7 1 2 0 0 元 。为 了确保矿井 的安全生产 , 主要进行
成破坏 , 设 计 示 意 图如 图 3所 示 。
1 2 8
内其他设备机壳相 连。在 室外泥 土区域挖坑埋 机房专 用碳合
s n e J t v u F e : . 量 坌 堑 羞
金接地体 , 设 计地 阻 1 Q。此 目的是能让雷 电浪涌 、 静电经过均 压环等 电位 并通 过 接地 网泻 流 到大地 而不 对设 备 造成 破坏 。
1 . 1 . 2 信 号部 分 防护 设 计
在调度室端的信号控制线接入处用信号 防雷器来保护 , 目 的是防止雷 电通过信号控制线传到监控室损坏 控制线路 , 交换
机 信 号 防雷 设 计 如 图 2所示 。
备都可起到防雷防浪涌保护作用 , 为矿 区电气 系统的安全运作
提供 了保 障 。 接地 也 是 相 当 重 要 的一 个 环 节 , 良好 的 接 地 是 防雷 器 起 作 用 的 重要 保 障 。监 测 监控 系统 是 监 控 智 能化 的 核 心 , 其 防 雷 接
耋 主 坌 堑 ! s h e j v u F e n ×
小 屯 煤 矿 安全 监测 监 控 系 统 防雷 设 计 与实施 方案
任 延川 万 余
( 兖 矿贵州 能化有 限公 司 , 贵州 贵 阳 5 5 0 0 8 1 ) 摘 要: 鉴 于有效 地 防止雷击对 电气设 备所 产生 的危害 以保证 设备 正 常运行 是煤 矿 安全 生产 的前 提 , 现 以小 屯煤 矿 安全 监测 监 控 系

最新住宅小区智能化系统施工方案

最新住宅小区智能化系统施工方案

住宅小区智能化系统施工方案摘要:本方案主要针对住宅小区智能化系统,如电视监控系统、可视对讲系统及物业管理处计算机网络系统进行相应的防雪措施设计及施工方案。

主题词:雷电住宅小区智能化系统防雷设计施工雷电是指一部分带电的云层与另一部分带异种电荷的云层,或者是带电的云层与大地之间迅猛的放电,这种迅猛的放电过程产生强烈的闪电并伴随巨大的声音。

只要我们积极主动的防御,采取正确良好的防雷手段,雷电灾害是可以避免的。

1、现代防雷技术国际电工委员会编制的标准(IECl024-1)、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(20xx年版)将建筑物综合防雷装置分为两大部分:外部防雷装置和内部防雷装置,建筑物的防雷设计必须将外部防雷装置和内部防雷装置作为整体统一考虑。

外部防雷装置:外部防雷装置主要是防直击雷装置,即在直击雷非防护区(LPZOA)或直击雷防护区(LPZOB)界面采取的防雷措施,由接闪器、引下线、接地装置三部分组成。

接闪器一般由避雷针、避雷带、避雷线、避雷网等构成,可根据建筑物实际情况选择,既要考虑外观、经济,关键还要考虑防雷效果。

内部防雷装置:主要用于减小和防止雷电流在需防空间内所产生的电磁效应以及防止反击、接触电压、跨步电压等二次雷害,即在直击雷防护区(LPZOB)届面内采取的防雷措施,内部防雷装置由等电位连接系统、共用接地系统、屏蔽系统、合理布线系统、浪涌保护器等组成。

共用接地系统:连接至接地装置的建筑物的所有互连的金属装置(包括外部防雷装置),《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(20xx年版)和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-20xx均规定应采用共用接地系统。

屏蔽措施:指“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防雷区交界处做等电位连接,当系统要求只在一端做等电位连接时,应采用两层屏蔽,外层屏蔽按前述要求处理。

”屏蔽是减小电磁干扰的基本措施。

合理布线:现代化的建筑物都离不开照明、动力、电话、电视和计算机等设备的管线,在防雷设计中,必须考虑防雷装置与这些管线的关系。

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

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。

防雷检测技术方案

防雷检测技术方案一、雷电监测雷电监测是指通过监测、分析及判断雷电活动的方式,为防雷保护提供科学准确的预警信息。

目前常用的雷电监测技术包括雷电定位系统、电磁阵列和闪电电磁脉冲测量。

1.雷电定位系统:利用雷电产生的电磁辐射信号,通过多个观测站点的三角定位技术来确定雷电的落点。

该系统可以提早发现雷电演变趋势,及时预报雷电活动,并发出相应的预警信息。

2.电磁阵列:通过在特定区域内布设多个电磁监测装置,实时监测电磁辐射,利用辐射模型分析判断雷电活动。

电磁阵列可以准确测量雷电的放电强度、电流、频率等参数,对雷电进行实时监测和预警。

3.闪电电磁脉冲测量:通过测量闪电产生的电磁脉冲信号,分析脉冲信号的频率、幅度等参数,对雷电活动进行监测和判断。

该方法具有响应速度快、精度高等优点,适用于对雷电活动进行实时监测。

二、防雷保护防雷保护是指通过合理的防雷设施和措施,有效地将雷电流引入地下或远离被保护设备,减少雷电对设备的侵害。

常用的防雷保护技术包括接地系统、避雷针和电网绝缘测量。

1.接地系统:通过良好的接地系统,将雷电流引入地下,避免对设备产生毁灭性的伤害。

接地系统应考虑到不同地质条件和设备要求,采用不同类型的接地电阻、接地网和接地体,确保接地效果良好。

2.避雷针:避雷针属于被动防雷措施,通过在建筑物顶部或避雷网周围设置避雷针,将雷电击中的电流引入地下。

避雷针应符合国家标准,合理布置在建筑物高度、形状和地形条件等因素的考虑下。

3.电网绝缘测量:电网绝缘测量是指对电网的绝缘性能进行定期检测和测量,及时发现绝缘故障和隐患,采取措施进行维修和修复。

绝缘测量方法包括直流绝缘电阻测量、绝缘电阻波动测量等,可对电网的绝缘状况进行准确评估。

三、防雷实时监控防雷实时监控是指通过感知设备及时获取雷电活动信息,并将数据传输到监测中心进行分析和处理。

常用的防雷实时监控技术包括传感器网络、远程监控和云计算技术。

1.传感器网络:通过在重要设备和建筑物周围布设雷电传感器,实时感知雷电活动并记录数据。

监控系统方案(精选)

监控系统方案(精选)此系统方案当今智能科技发展潮流,依照学院领导指示的基础上设计完成的,安全、实用是整个方案的指导思想。

同时,又针对智能科技的发展趋势做了充分的预留,保证整个学院的智能化系统在今后相当长的一段时期内可以无限升级,紧随科技发展潮流。

此学院智能化设计原则是“外紧内松”,就是在整个学院的周边及重要路段严密设防,使人防与技防完美结合,在保证学院安全的基础上,为学院提供轻松、愉快、舒心的氛围。

系统组成视频监控系统由监控前端、传输部分、控制管理系统、监视系统组成。

视频监控系统是一套完全基于技术先进、经济实用、安全可靠、质量优良的设计理念而形成。

监控前端包括模拟摄像机、视频编码器、网络摄像机、报警输入设备等。

可以依据用户及环境的不同需求,另外加配护罩、雨刷、避雷器等。

监控系统可以支持多种云台编码协议、网络编码协议,支持多厂商视频编码器。

通信平台由路由器、交换机、无线网桥、防火墙、通信线路等设备组成。

通信线路可以采用多种方式:双绞线、光纤、有线电缆、专线、帧中继、xDSL、无线局域网等。

系统设计1、在网络连接上,可以采用学院内部局域网或通过internet网络来实现对前端的远程监视和控制。

2、系统整体采用中央集中监控与区域监控相结合的架构设计,各区域相对,中央监控中心对所有区域统一管理3、装报警器;在各科研室、财务室、库房、重要试验室等地安装门禁4、根据具体需求,在中央监控室对监控功能进行设置,监控系统即可运作5、学校可将部分摄像机实时像链接于校园网上,向全世界展示学校风貌系统功能特点系统可根据设防部位的功能不同,合理安排各类设施。

利用各种探测装置,对住户及商场内各重要地点进行设防,一旦有报警,立即自动纪录和打印入侵时间、地点,同时自监视系统发出信号,让其记录下现场情况,系统能按时间,区域部位任意变成设防和撤防。

同时能对运行状态内和信号传输线路进行检测,能及时发出故障报警和指示故障位置。

重要区域和部位报警时,系统有现场声音与预想复核功能。

浅谈电视监控系统的防雷保护


装置时 ,其接地电阻< Q。高土壤 电阻率地 区可 4
放 宽至< O l Q:
{ 。 ; j 鬈 :
() 1雷电直接击在露天的摄像机上造成设备损
坏 , 接击在 架空 线缆 上造 成线 缆熔 断 ; 直
( ) 防止 电磁 感应 。 杆 引上 摄 像 机 的 电源 3为 沿 线 和信 号线 应穿 金 属管屏 蔽 。 防止 雷 电波沿 线路 为
() 4 大楼或机房的电源线和通信线等在大楼外
窜人 , 侵 电子设 备 。 人
耐 压低 。 易受 雷击 , 后果 可能 会使 整个 系统 瘫 痪 , 受 直 击雷 或 感 应 雷 而加 载 的雷 电压 及 过 电流 沿线 其
电视监控 系统的 防雷保 护是 比较复杂 的 ,首先 3 电视监 控 系统 综合 防雷 必须 明确监控 系统 遭受雷击 损 害的主要原 因 以及 雷 31 前端设 备 的 防雷 .
雷 电对设 备损 害 的主要 途 径 :
监 视 电视 系统 工程 技 术 规范 》 第 2章 、第 25节 、 . 的前 端设 备 应 有 良好 的接 地 ,系 统 采用 专 用 接地
终端部 分 : 主要 由 画面分 割器 、 监视 器 、 制设 供 电 、接地 与安 全 防护 、第 254条 的要 求 ,室 外 控 ..
( )监 控 室所 在建 筑物 应有 防 直击 雷 的避 雷 2
输速 率 、 号 电平 , 动 电压 以及雷 电通 量等 参数 。 针 、避 雷 带 或 避 雷 网 。 其 防 直 击 雷 措 施 应 符 合 信 启
可选 择 “ 三合 一 ” 者 “ 合 一 ” 或 二 的监 控摄 像 机 多 功 G 5 07 9 B 0 5— 4中有 关直 击雷 保 护 的规定 : 能 电涌保护 器 3 传输 线路 的 防雷 . 2 () 3 进入 监控 室 的各种 金 属管 线应 接 到 防感 应

气象台站实景监控系统的防雷技术

;i l l■气象台站实景监控系统的防雷技术邹斌1甄晴1封心充2(1.山东省龙口市气象局山东龙口2657∞2.河南省开封市气象局河南开封‘475004)自慧科拳【■要】加强气象台站实景监控系统的防雷技术的研究,对于气象台站功能的发挥具有重要作用.首先说明雷击的形式和常见途径.强调了防雷的重要性,并从实景监控系统的防雷入手,重点阐述了防雷的主要技术措施。

【关键词】监控系统防雷设计接地中圈分类号:P4文献标识码:^文章编号;1671--7597(200a)ool O∞,--01近几年来,随着各级气象台站建(构)筑物的增高和电子等业务设备的增多,其建(构)筑物和设备遭受雷击危害的事故时有发生,这给气象台站正常的业务工作造成了不良影响。

为了保证气象台站实景监控系统的安全运转,我们应该根据防雷规范要求对监控系统采取系统的、行之有效的防雷措施,提高监控系统的雷电防护能力。

在此,我们根据所收集到的气象台站和其它部门的雷击资料,对气象系统雷击形式及其路径进行了分析,并简单探讨相对相应的综合防霄技术.I、气曩台站簟见的■击形式根据对实地雷击事故的调查,我们可将雷击形式分为直击雷和感应臂.其中以感应霄(含雷电波侵入)为主。

现简单介绍如下:(一)雷电电磁感应。

当有极大峰值和陡度的雷电流流过避雷针或各种天线之类的物体并最终泄入大地时,会在放电体周围产生强大的电磁场,而处在磁场中的金属体就能产(感)生出较大的电动势,如果电磁场回路中的金属体之间有间隙或接触不良,电流流过回路时,就会在金属体内产生热效应,当电子设备被损坏时,就有可能引起易燃物燃烧,从而造成巨大的损失.(--)置电静电感应。

当遇到雷电天气时,处在雷云下的地面及建筑物,受强电场的作用,会因静电感应而带上与雷云极性相反的电荷。

在闪电发生前,地面及建筑物积累了大量的电荷,当闪电发生时,雷云上所带的电荷通过雷击向地面迅速放电,致使地面没有接地或接地不好的物体感应电荷,在短时间内形成局部感应高电压,其电压有时甚至可达(4—10) X10000千伏。

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监控系统防雷方案
当今社会电子计算机技术、通信技术日益发展,各类电子设备大量应用,雷
击大地感应到附近的导体中形成过电压,可高达几千伏,对微电子设备的危害极
大。LEMP的主要侵入通道有电源线路、各类信号传输线路、天馈路线和进入系
统的管、缆、桥架等导体侵入设备系统,造成电子设备失效或永久性损坏。因此,
雷击脉冲的防护是在入侵通道上将雷电流泄放入地,从而达到保护电子设备的目
有。其主要方法是采用隔离、等位、钳位、均压、滤波、屏蔽、过压过流保护、
接地等方法将雷电过电压、过电流及雷击电磁脉消除在设备外围,从而有效地保
护各类设备。目前主要采用气体放电管、放电间隙、高频二极管、压敏电阻、瞬
态二极管、晶闸管、高低通滤波器等元件根据不同频率、功率、传输速率、阻抗、
驻波、插损、带宽、电压、电流等要求,组合成电源线、天馈线、信号线系列电
涌保护器(SPD)安装在微电子设备的外连线路中,地线按共用接地原则接入系
统的地线,才不至于造成地电位反击。只要设计合理、安装合格,电涌保护器就
能有效的防御雷电。

1、 监控系统综合防雷设计方案的依据
监控系统综合防雷在设计时主要采用以下标准,供设计时参照。
(1) IEC61024《建筑物防雷》
(2) IEC61312《雷电电磁脉冲的防护》
(3) B50057-94《建筑物防雷设计规范》
(4) GB50200-94《有线电视系统工程技术规范》
(5) GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》
(6) GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》
(7) XQ3-2000《气象信息系统雷击电磁脉冲防护规范》
2、 监控系统的综合防雷原则
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) 监控综合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、其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。

3、 监控、信号系统、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25mm2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,加做简易辅助地网一
个,规格为:

地网挖深80CM、宽30CM、长10~15M沟渠一条
地极,材料为 规格 角铁 4根,2.5M长,每隔2.5~3.0M打一条。
连接地极扁铁 。。。。。。
(4) 每个简易地网需就近与别墅基础钢筋联接,才能有效防雷,连接材料为
25平方毫米多股铜芯线或Φ12钢筋。

(5) 每个电源机柜地线及外壳用25平方毫米多股铜芯线与地网联接导通。
(6) 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。
(7) 10支室外摄像枪、 个信号机柜,需做 个简易地网,作 处等电位联接(与
别墅基础地网)。

(8)
4、 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。

4.1监控中心监控系统的防雷措施
监控室的总配电开关处安装一套雷电通流容量Isn≥40kA(波形8/20μs);标
称导通电压为Un≥2.5Uc(Uc:最大工作电压);响应时间Ta≤50ns的单相电
涌保护器SPD1,型号为REP-D220B5A,串联,功率W≥7.5KVA,带雷击计数器,作
为中心监控设备总电源保护。

在电源后或设备前安装一套雷电通流容量Isn≥5kA(波形8/20μs);标称导通
电压为Un≥2.2Uc(Uc:最大工作电压);响应时间Ta≤50ns的单相电涌保护
器SPD2,型号为REP-D220CK,防雷插座,作为第二级保护。

室外摄像枪电源线路安装摄像枪专用电涌保护器, Isn≥5kA(波形8/20μs);
标称导通电压为Un≥2.2Uc(Uc:最大工作电压);响应时间Ta≤50ns的单型
号为GVD-G220VAC。

SPD连接导线应短而直,SPD连接导线不宜大于0.5m,当长度大于0.5m时应适
当加粗线径。

4.2 视频信号传输线路的防护措施
监控中心视频信号处理设备和室外监控摄像头的视频传输电缆两端应安装视频
信号SPD,型号为REP-GVD各一只,以保护中心设备及摄像头。

5、 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) 监控系统设备机房位置应选择在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、监控机房的设备应与建筑物外墙保护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。

6、 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。将进入监控中心大楼的
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。

(2) 将分开的外导电装置用等电位连接导体连接后接地,以减少系统设备所在
的建筑物金属构件与设备之间或设备与设备之间因雷击产生的电位差。利用钢筋
混凝土结构的建筑物内所有金属构件的多重连接建立一个三维的连接网络是实
现等电位连接的最佳选择。为方便等电位连接施工,应在一些合适的地方预埋等
电位连接预留件。

进入系统所在建筑物的各类水管、采暖和空调管道等金属管道的金属外层在进入
建筑物处应做等电位连接,燃气管道入户后应在法兰盘连接处插入一块绝缘两端
用开关型SPD连接后户内金属管道可参加等电位连接,并与建筑物组合在一起的
大尺寸金属件连接在一起,按GB50054的要求做总等电位连接之后,接向总等电
位连接带,并可靠连通接地。

(3) 在建筑物入口处,即LPZ0B与LPZ1区交界进行总等电位连接后接地,在
后续的雷电防护区交界处按总等电位连接的方法进行局部等电位连接,连接主休
应包含系统设备本身(含外露可导电部分)、PE线、机柜、机架、电气和电子
设备的外壳、直流工作地、防静电接地、金属屏蔽线缆外层、管道、屏蔽槽、电
涌保护器SPD的接地等均应以最短的距离就近与这个等电位连接带直接连接。连
接基本方法应采用网型(M)结构或星型(S)结构。网型结构的环行等电位连接
带应每隔5m经建筑物墙内钢筋、金属立面与接地系统连接。当采用S型等电位
连接网络时,系统的所有金属组件除在接地基准点,即ERP处连接外,均应与共
用接地系统的各组件有足够的绝缘(大于10KV, 1.2/50μs)。

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