安全监控系统防雷保护设计
安全生产监控系统设备防雷保护设计
放 能 力 的 陶 瓷 气 体 放 电 管 , 第 二 级 采 用 反 应 速 度
快、泄放能 力较大 的半导体气体放电管 P 0 0 B;第 0 8E
1 . D O 防护 3VI E
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维普资讯
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[ 编者按]随着我国高层楼宇数量的增加,建筑电气正以惊人的速度 增长 并有广 阔的发展前景。特
别 是 在 近 几 年 , 一 个 以 信 息 技 术 、 自 动 化 控 制 技 术 、 计 算 机 技 术 、 现 代 机 电 技 术 相 结 合 的 建 筑 电 气 行
特 点 等 因 素 合 理 设 计 供 配 电 系 统 , 使 系 统 尽 量 简 单
可 靠 , 操 作 方 便 , 变 配 电 所 应 尽 量 靠 近 负 荷 中心 , 以缩短 配 电半 径 , 减少 线 路损 耗 。根 据规 程 规 定 ,
要 求 配 电 变 压 器 出 口 处 的 电 流 不 平 衡 度 不 大 干 1 % , 干线 及 分 支 线首 端 的 不平 衡 度不 大干 2 % , 中 0 0
压 器 负荷 率设计 在 4 % ~6 % 。同 时, 在满 足容 量及 负 0 0 荷 率 的 情 况 下 , 应 尽 量 减 少 变 压 器 的 台数 , 选 择 大 容 量 变 压 器 , 以 减 少 变 压 器 损 耗 。 另外 , 在 空 调 负 荷 较 大 时可 采 用单 独 一 台 变 压 器 作 专 用 空调 变 压 器 , 在 空 调 不 使 用 的 季 节 时 可 停 运 , 以 达 到 节 能 降 耗 的 目的 。
说 明:虚线框 内的电路, 三个 2 D7 L可 以用一个 2 D7 L替代。 R 5 R 5
室(野)外安防监控系统防雷保护设计和应用
室 ( 野 )外 安 防 监 控 系 统 防 雷 保 护 设 计 和 应 用
安徽储备物资管理局 四七一处 查国平
【 摘要】本文对室 ( 野)外安防监控 系统遭受雷击损害的主要原因以及 雷电可 能的侵入途径进行 了分析 ,进而对室 ( 野)外安防监控 系统使用 中存在的问题现象进行 了初 步的总结和梳理 ,提出了安防监控 系统防雷设计问题的相关解决措施 ,针对安防监控系统 防雷设计应该注意的问题给 出了一些建议。 【 关键词】安防监控;防雷;设计
对于监控系统主控机房和前端设备 的电源 系统的雷 电防护 ,可分别采取三级和二级 防雷 保护设计方案 。第 一级电源防霄器 :在主控机 房所在楼层三相 电源 配电箱 内,安装 l 套B 级 防 雷器做为监控 系统 中主控机房的第一级 电源 防 雷保护 并在 防雷器 回路中 串接 l 组3 2 A / 3 P 空 开 ,其 目的主 要是保 障防雷器因各类 因素损坏 后不影响供 电线路 的正常工作 。第二级 电源 防 雷器 :在主控机房 和前端设备配 电箱输入端 , 安装 一套 ( 三相 )型号C 级 防雷器 ,做 为机房 的第二级 电源 防雷保 护,能够保护 电气设备 免 受各种 电压浪 涌的危害。第三级 电源 防雷器 : 若监控 系统主 控机房和 前端设 备取 电为U P S 集 中供 电,则在U P S 的后端安 装一套第 三级 电源 防雷保护。 ( 2 ) 防雷设备选型 监控防雷方案选取产 品具有 国家信 息产 业
部通信产 品防护性 能质量监督检验 中心所 出具
的检验报告 ,并通 过中国质量认证 中心所颁 发 的质量管理体系认证证书 。 2 . 监控系统的前端设备 前端 设 备有 室外 和室 内安装 两种 情况 , 安装在室 内的设备 一般不会遭受直击雷击 ,但 需考虑 防止 雷电过电压对设备的侵害 ,而 室外 的设备则 同时需考虑防止直击雷击 。 《 信 息系 统技术 管理规 范》第三条规定 : “ 各类通信 线 路和设备 宜增 加相 应的防雷措施 。”任 何一个 监控系 统均 由前端系统 ,终端系统 ,传输 系统 及控 制 系统 四个 子系 统组 成 ,前 端系 统一 般 在室外 ,容 易遭受直击雷和感应雷 ,同时通 过 传输系 统及传 输系统本身对雷 电的感 应,将 雷 电传输 到监 控中心 ,损坏终端设备 ,破 坏控制 系统 。在监 控线路的各条进线端加上 相对应的 防雷保护 ,如距离较远 ,建议两端都 加装防雷 器 。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 ,如 电源 线 ( 2 2 0 V 或D C I 2 V )、视频 线、信 号线和 云台控制线 。 电源一般 使用A C 2 2 0 V 或D C I 2 V。 直 流变 压器 供 电 的,单相 电源避 雷器 应 串联 或 并联在直流变压器前端 ,如直 流电源传输距 离大于1 5 米,则摄像机端还应 串接低 压直流避 雷器 。室 外的 前端 设备 应有 良好 的接 地 ,接 地 电阻小 于4 Q,高土壤 电阻率 地区可放 宽至 < 1 0 0。视频信号的保护 ,则应在 摄像机B N C 接 口安 装对 应的 视频 防雷 器 。云 台信 号控制 线 保护 ,在 带有云 台的摄像机 4 8 5 控制线 端 口, 应 安装一只相对应 的控制线路 防雷器 。前端设 备如摄像头应置于接 闪器 ( 避 霄针或其它接 闪 导体 )有效保护范 围之 内 当摄 像机独立架设 时,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 中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。 3 . 传输线路 的防雷 安防 监控 系统 主要 是传 输信 号线 和 电源 线 。室外摄像机的 电源可从终端 设备处 引入 , 也可从 监视 点附近 的电源 引入 。信号线传输距 离长 ,耐压 水平 低 ,极 易感 应雷 电流 而损 坏 设备 ,为了将雷 电流从信号传输 线传 导入地 ,
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。
安防监控系统的防雷设计
属屏 蔽层 、 金属加强筋 、 金属钢门窗和一切外露可导电物体全 部就
近分别 与室内等电位接地端子板或等电位连接 带相 连接将进 入监 控中心大楼 的各类管线 的屏蔽层 、 机器等在进 入大楼前进行 等电 位连接后接地 。 2 . 3 . 4接地
范围内。当立杆 于街道 两旁 , 两边有建筑物时 , 可就近与建筑物 共
2 . 3终 端 设 备 雷 电 防护
现代 的监控产 品均系微 电子化产 品 , 这 些监控设 备具有 高 密 度、 高速度 、 低 电压 和低 功耗 等特性 。其 对各种诸 如雷 电过 电压 、 电力 系统操作 过电压 、 静 电放 电、 电磁 辐射等 电磁 干扰 非常 敏感 , 这就使得 监控 系统设备极易遭受雷击/ 过电压破坏 , 其后 果可 能会 使整 个监控 系统运行 失灵 , 并 造成难 以估 计的经济 损失和安 全方 面的风 险。落雷后 在雷击 中心约 1 . S Km半 径的范围 内都可能产生 危险过 电压损 害线 路上的负载设 备 。 本文 以呼和浩 特某 小 区的监 控 系统为例 , 论述 了防雷 措施 在 其 中的应 用。
安 防监 控 系统 , 一 般 由 以下 三 部 分 组 成 ( 如图 1 ) :
前端部分 : 主要 由黑 白( 彩色) 摄像机 、 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 , 终端部分 : 主要 由控制设备 、 画面分割器 、 监视器 、 录像存储设
安 防 监 控 系统 的 防 雷 设 计
李庆君 淡奇峰 0 1 0 0 5 1 ) ( 内蒙古雷 电预警防护 中心
【 摘 要】 对 呼和浩特 市某 小区的监 控 系统 的构 成及 其 易遭 雷击损 坏原
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
安防监控系统防雷设计要点
安防监控系统防雷设计要点发布时间:2022-12-06T01:44:30.809Z 来源:《科学与技术》2022年第15期第8月作者:刘国[导读] 随着人们生活质量的提高,对社会管理的安全要求也越来越高。
刘国山东泰山钢铁集团有限公司山东省济南市271100摘要:随着人们生活质量的提高,对社会管理的安全要求也越来越高。
如今,电子技术和网络已经普及到了每一个家庭当中,所以,安防监控系统也就更多地应用到了人们的生活当中。
正因为安防监控系统的应用如此广泛,导致在一些特殊的场所,比如银行、军事、工矿企业单位等公共、危化场所,安防监控系统的设备遭到雷击而导致的破坏频率也就增加了。
所以,对一些监控设备的电源、信号和设备进行防雷设计也就成了人们更加关注的一个难题。
关键词:安防监控系统;防雷设计;要点分析引言:在传统安防监控系统无法满足日益变化的复杂环境的安全监控需求的情况下,视频监控系统作为信息化建设的具体体现,是保证实验者生命安全和财产安全的关键措施,在实验室安全管理中发挥着重要的作用。
1导致安防监控系统遭遇雷击的主要因素就安防监控系统而言,其受到损伤主要致因为受到雷击产生的危害。
雷电产生于雷雨中,当雷电产生时会向的地面进行释放,而选择的目标一般是距离雷电最近、最易导电的物体。
一般情况下含有到导电微粒多的空气、较高的地面建筑物等容易受到雷击。
1.1直击雷直击雷是雷电的一种,它能够直接击中地面上露天的摄像机,对设备造成严重损害,直接击中电缆上时会熔断损害线缆,使设备不能正常运行。
1.2雷电侵入波就安防监控系统而言,雷击(或雷电感应)可能会作用到其电源线、信号输送、其余金属电缆线上,如此,雷电就能够沿着设备中的线缆等导电设备进入安防监控系统的内部,是系统受到损害。
1.3雷电感应雷雨天气时产生的落雷落到一定区域,在这个区域的一定范围内会所产生瞬变的强大电磁场。
安防将控设备内部一般是金属导电线路,强大的瞬变的电磁感应会使这些金属线路产生足以损害设备的电动势。
监控系统综合防雷设计
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
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。
监控系统雷电防护解决方案
参考文献2
雷电防护在监控系统中的应用研 究,赵六,钱七,孙八,2021
参考文献3
监控系统中雷电防护技术的实际 应用,刘九,吴十,陈十一, 2022
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雷电对监控系统的具体破坏方式
直接雷击
监控系统的设备如摄像头 、传感器等,可能会直接 被雷电击中,导致设备损 坏和数据丢失。
电磁脉冲干扰
雷电产生的电磁脉冲会干 扰监控系统的信号传输, 导致画面失真、传输中断 等问题。
过电压入侵
雷电产生的过电压可能会 侵入监控系统的传输线路 ,对设备造成损坏或影响 数据的传输稳定性。
监控系统雷电防护解 决方案
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目录
• 引言 • 雷电对监控系统的影响及原因分析 • 监控系统雷电防护的解决方案 • 实施监控系统雷电防护解决方案的步骤和
注意事项 • 监控系统雷电防护解决方案的效益与评估 • 参考文献
01
引言
背景介绍
• 随着科技的发展,监控系统被广泛应用于各个领域,如安全监 控、交通监控等。然而,监控系统在运行过程中容易受到自然 环境的影响,其中雷电是常见的自然灾害之一。雷电具有电流 大、电压高、电磁辐射强等特点,对监控系统的正常运行构成 威胁。因此,研究监控系统的雷电防护解决方案具有重要意义 。
经济效益和社会效益的评估
降低维护成本和减少运营成本
通过减少设备故障和系统停机时间,可以降低维护成本和减少运营成本。
提高社会安全性和公共安全
监控系统在公共安全和社会安保方面扮演着重要角色,通过采取有效的雷电防护措施,可以提高社会安全性和公 共安全性。
06
参考文献
参考文献
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。
CCTV系统监控避雷方案
CCTV系统监控避雷方案一、CCTV系统结构:电视监控系统(Closed Circuit Television,简称CCTV),一般由以下三部分组成:①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。
②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。
③终端部分:主要由视频分配器,DVR、矩阵、监视器、控制设备等组成。
二、雷击破坏途径:CCTV这样一个电视监控系统如果遭受雷击,将可能由以下几种途径对系统产生破坏。
①直击雷:雷电直接击在露天的摄像机上造成设备损坏;雷电直接击在架空线缆上造成线缆熔断。
②雷电波侵入:CCTV的电源线、信号传输或进入监控室的金属管线遭到雷击或被雷电感应时,雷电波沿这些金属导线侵入设备,造成电位差使设备损坏。
③雷电感应:当雷击中避雷针时,在引下线周围会产生很强的瞬变电磁场。
处在电磁场中的监控设备和传输线路会感应出较大的电动势。
这种现象叫电磁感应。
当有带电的雷云出现时,在雷云下面的建筑物和传输线路上都会感应出与雷云相反的电荷。
这种感应电荷在低压架空线路上可达100kv,信号线路上可40-60kv。
这种现象叫静电感应。
研究表明:静电感应方式引起的浪涌数倍于电磁感应引起的浪涌。
电磁感应和静电感应称为感应雷,又叫二次雷击。
它对设备的损害没有直击雷来的猛然,但它要比直击雷发生的机率大得多,按原邮电部的统计感应雷造成的雷击事故约占雷击事故总和的80%。
三、 CCTV系统防雷措施:根据对CCTV电视监控系统的结构分析,以及雷电可能的侵入途径,宝路公司为CCTV的电视监控系统设计了以下防雷解决方案。
1.前端设备的防雷典型监控架构前端设备有室外和室内安装两种情况,安装在室内的设备一般不会遭受直击雷击,但需考虑防止雷电过电压对设备的侵害,而室外的设备则同时需考虑防止直击雷击。
前端设备如摄像头应置于接闪器(避雷针或其它接闪导体)有效保护范围之内。
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。
监控立杆避雷针化防雷设计
摄像机立杆避雷针化防雷设计目前安防行业流传最多的“专业防雷厂家”设计是这样描述的:“前端设备,如摄像头应置于接闪器(避雷针或其它接闪导体)有效保护围之。
当摄像机独立架设时,原则上为了防止避雷针及引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Φ8的镀锌圆钢。
为防止电磁感应,沿电线杆引上的摄像机电源线和信号线应穿在金属管以达到屏蔽作用,屏蔽金属管的两端均应接地”。
还有更明确的描述:“室外金属立杆摄像机需不需要与立杆绝缘?不需要,且必须进行可靠的等电位连接。
当金属立杆遭受直接雷击或泄放雷电流时会在金属立杆周围产生一磁场,这一磁场达到一定强度时会对附近的电子设备放电;而摄像机外壳与金属立杆连接后不存在电位差;摄像机更安全。
”我们把这类设计称为“摄像机立杆避雷针化设计”,它的典型架构如图1所示。
安防行业许多工程的防直击雷就是照此设计的,一个多次被雷劈了的案例就是这么做的。
然而这种看似可以很好的防雷设计在不少工程中运用中并不防雷,不仅造成了设备的损害,甚至还影响到工程的整体质量。
安防行业还有一种流行做法和观点:防雷就要接地,接地就可以防雷,接地就可以防干扰。
把接地当成了安防系统防雷、防干扰的“法宝”,导致多点接地的安防系统屡见不鲜。
大量工程案例表明,这样的工程不打雷不下雨还会莫名其妙的烧毁设备,烧毁抗干扰器、避雷器等。
对上述这些现象,EIE实验室经过多年的模拟实验研究和典型工程案例分析,初步揭开了其中的奥秘。
防雷器、浪涌保护器是否真能防护雷击许多“专业防雷厂家”介绍,要在立杆避雷针摄像机端和主机视频输入点安装他们的“防雷器”或浪涌保护器。
这有用吗?曝光的案例是:连防雷器一起被烧毁。
这种“专业防雷厂家”视频通道的防雷设计有几个疑点值得关注。
1)先看前端串接在摄像机输出端的视频信号防雷器:防雷器上端接视频线的输入输出,另有一个接地点常态下与视频线开路(有的产品做成了常态短路),高压时部元件将视频线短路接地泄放雷电流,如图二所示。
监控系统防雷保护措施
监控系统防雷保护措施监控系统防雷保护措施是保障监控设备稳定运行和数据安全的重要工作。
雷电是一种强大的自然灾害,如果没有合理的防雷措施,就有可能导致监控系统瘫痪,设备损坏甚至数据丢失。
因此,制定科学的防雷保护措施对于监控系统的稳定运行至关重要。
首先,合理选择监控设备的安装位置。
在选择设备安装位置时,应避开露天、高地势、开阔的地方,因为这些地方雷电频繁,并且易受雷击。
相反,应选择低地势、有遮挡物的地方进行设备安装,如建筑物或其他高大物体的背面,以减少雷电对设备的直接冲击。
其次,建立有效的接地系统。
良好的接地系统可以将雷电流引入地下,从而保证设备的安全。
接地系统应具备较低的接地电阻,以方便雷电流迅速流入地下。
为了提高接地系统的效果,可以采用立体接地、均匀接地和深接地等措施。
同时,接地电阻应定期检测和维护,确保其处于良好的工作状态。
第三,使用合适的防雷设备。
防雷设备包括避雷针、避雷带等。
避雷针负责引导雷电,将其引入地下,避免对设备造成直接破坏。
避雷带则起到隔离和分流雷电的作用。
在选择和安装防雷设备时,应根据监控系统所处的环境和条件进行合理选择,并确保其符合相关的安全标准和规范。
第四,加装过压保护装置。
过压保护装置能够有效防止由于雷击导致的设备过压烧毁和其他故障。
过压保护装置可通过电压感应器或电气开关等设备实现。
当监控系统遭受雷击时,过压保护装置会通过及时切断电源或引导过大电流流入地下,从而保护设备的安全。
最后,定期进行雷电检测和维护。
监控系统在安装后需要定期进行雷电检测,以确保存在潜在雷击风险的情况能够及时发现并进行修复。
同时,还需要对设备进行定期的维护和清洁,以确保设备的正常运行和防雷措施的有效性。
此外,还需要制定完善的应急预案,以应对雷电灾害可能带来的设备故障和数据丢失等情况。
总而言之,监控系统防雷保护措施的制定与实施对于设备的安全运行具有重要意义。
通过合理选择安装位置、建立有效的接地系统、使用防雷设备、加装过压保护装置,并定期进行雷电检测和维护,可以最大程度地保护监控系统的安全性和稳定性,确保监控设备的正常运行和数据的安全。
监控立杆避雷针化防雷设计
摄像机立杆避雷针化防雷设计目前安防行业流传最多的“专业防雷厂家”设计是这样描述的:“前端设备,如摄像头应置于接闪器(避雷针或其它接闪导体)有效保护范围之内。
当摄像机独立架设时,原则上为了防止避雷针及引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Φ8的镀锌圆钢。
为防止电磁感应,沿电线杆引上的摄像机电源线和信号线应穿在金属管内以达到屏蔽作用,屏蔽金属管的两端均应接地”。
还有更明确的描述:“室外金属立杆摄像机需不需要与立杆绝缘?不需要,且必须进行可靠的等电位连接。
当金属立杆遭受直接雷击或泄放雷电流时会在金属立杆周围产生一磁场,这一磁场达到一定强度时会对附近的电子设备放电;而摄像机外壳与金属立杆连接后不存在电位差;摄像机更安全。
”我们把这类设计称为“摄像机立杆避雷针化设计”,它的典型架构如图1所示。
安防行业许多工程的防直击雷就是照此设计的,一个多次被雷劈了的案例就是这么做的。
然而这种看似可以很好的防雷设计在不少工程中运用中并不防雷,不仅造成了设备的损害,甚至还影响到工程的整体质量。
安防行业还有一种流行做法和观点:防雷就要接地,接地就可以防雷,接地就可以防干扰。
把接地当成了安防系统防雷、防干扰的“法宝”,导致多点接地的安防系统屡见不鲜。
大量工程案例表明,这样的工程不打雷不下雨还会莫名其妙的烧毁设备,烧毁抗干扰器、避雷器等。
对上述这些现象,EIE实验室经过多年的模拟实验研究和典型工程案例分析,初步揭开了其中的奥秘。
防雷器、浪涌保护器是否真能防护雷击许多“专业防雷厂家”介绍,要在立杆避雷针摄像机端和主机视频输入点安装他们的“防雷器”或浪涌保护器。
这有用吗?曝光的案例是:连防雷器一起被烧毁。
这种“专业防雷厂家”视频通道的防雷设计有几个疑点值得关注。
1)先看前端串接在摄像机输出端的视频信号防雷器:防雷器上端接视频线的输入输出,另有一个接地点常态下与视频线开路(有的产品做成了常态短路),高压时内部元件将视频线短路接地泄放雷电流,如图二所示。
室外监控防雷的方案
室外监控防雷的方案室外监控系统是非常重要的安全设备,用于监视和保护建筑物、场所和人员的安全。
由于室外监控系统通常安装在建筑物的外部,面临着各种天气和环境条件,因此防雷对于确保其正常运行和延长使用寿命非常重要。
下面是一个针对室外监控系统的防雷方案。
1.导入防雷技术:构建一个可靠的防雷系统是保护室外监控系统的首要任务。
引入防雷技术可以实现对室外监控系统的有效保护。
例如,安装避雷针或避雷网可以将雷电引向地面,避免损坏监控设备。
此外,还可以使用避雷器对反击波进行耦合分流,以减少电流对监控设备的冲击。
2.建设良好的接地系统:良好的接地系统是保护室外监控系统不受闪电侵害的重要因素。
它可以将大部分电流导向地面,有效地保护设备和人员的安全。
因此,在安装室外监控系统之前,必须确保地面材料的选择和接地电阻的控制符合规范要求。
3.安装避雷器:在室外监控系统的供电线路中安装避雷器是避免由于雷击而对设备造成电压过高的有效方法。
避雷器可以在雷电击中时提供一个低阻抗路径,以保护负载设备。
这样一来,避免了电压过高而导致设备损坏的风险。
4.使用光纤传输:室外监控系统的视频传输通常使用同轴电缆或网线。
然而,这些传输线路在雷电环境中可能会受到干扰或损坏。
为了降低这种风险,可以考虑使用光纤传输系统。
光纤传输不受雷击的影响,能够提供更稳定和可靠的视频传输。
5.安装防浪涌保护器:除了雷击之外,室外监控系统还可能受到由于电力设备或设备内部操作引起的浪涌电流的影响。
为了保护设备免受这些浪涌电流的伤害,可以在供电线路中安装防浪涌保护器。
这些设备可以检测并削弱过电压波形,从而保护设备。
6.定期巡查和维护:防雷保护是一个长期的过程,需要定期对设备和系统进行巡查和维护。
定期检查避雷设备和接地系统是否正常工作,并修复或更换损坏的部件。
此外,及时清理设备周围的杂物和积水,保持设备的通风和干燥状态,也是防止雷击的重要措施。
总之,在设计和安装室外监控系统时,防雷保护应被视为一个重要的方面。
监控设备的防雷保护措施和检测方法
接地保护措施
设备接地
将监控设备的金属外壳、电路板 等部件与接地系统可靠连接,确
保设备在雷电环境中的安全。
接地电阻检测
定期对接地系统的接地电阻进行 检测,确保接地电阻符合规范要
求,保证接地系统的有效性。
联合接地
将避雷针、避雷网等防雷设施的 接地与设备接地系统相连,形成 联合接地,降低接地电阻,提高
防雷效果。
检测方法的意义
及时发现隐患:定期对监控设备进行防雷检测,可以及时发现潜在的安全隐患,避 免雷击事故的发生。
保障设备寿命:通过检测和维护,可以延长监控设备的使用寿命,提高设备整体性 价比。
在接下来的部分,我们将详细介绍监控设备的具体防雷保护措施以及相应的检测方 法,为监控设备的安全运行提供有力保障。
的正常运行。
THANKS
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04
总结与建议
防雷保护工作的重要性总结
防雷保护是保障监控设备正常运行的 重要手段。一旦设备遭受雷击,可能 会导致设备损坏、数据丢失等严重后 果,甚至可能对人员安全造成威胁。
在雷电活动频繁的区域,防雷保护工 作尤为重要。了解当地的雷电活动情 况,并采取相应的防护措施,可以降 低设备受损的风险。
防雷检测方法的应用选择建议
雷电电磁脉冲防护措施
安装电涌保护器
在监控设备的电源线、信号线上 安装电涌保护器,将雷电电磁脉 冲引入地下,保护设备不受电磁
脉冲的干扰和损坏。
屏蔽措施
采用屏蔽线缆、屏蔽罩等措施,阻 止雷电电磁脉冲对设备的干扰和损 坏。
等电位连接
将设备所有金属部件进行等电位连 接,消除电位差,防止雷电电磁脉 冲对设备的影响。
高品质的防雷设备具有更好的 防护效果和更长的使用寿命, 能提高防雷保护的整体效果。
监控系统立杆防雷设计方案三篇
监控系统立杆防雷设计方案三篇篇一:监控系统(立杆)防雷设计方案一、概述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、视频信号通过带BNC接头的10Base2细缆、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。
二、监控系统防雷总体方案1、直击雷的防护直击雷的防护较简易的方法是采用避雷针,室外各球形摄像机由于分别分布在室外,距离较远,因此室外各摄像头须设计安装避雷针。
具体设计方案为:在室外各球形摄像头的立杆上(立杆的顶部)分别安装一支避雷针,规格为φ16×1000mm 镀锌圆钢,安装方式为焊接。
2、防雷接地要求防雷接地由引下线、接地线和接地体组成。
引下线是引导雷击电流从避雷针入地的通道。
接地体埋于地下与引下线相连接,雷击电流由此泄放到大地,接地体满足接地电阻的要求。
室外监控防雷实施方案
室外监控防雷实施方案
随着科技的发展,监控系统在我们的生活中扮演着越来越重要的角色。
然而,室外监控系统往往面临着雷击的威胁,这不仅会影响监控设备的正常运行,还可能导致设备损坏,甚至造成人员伤亡。
因此,制定一套科学合理的室外监控防雷实施方案显得尤为重要。
首先,对于室外监控设备的安装位置要进行合理规划。
为了减少雷击的可能性,监控设备不宜安装在高处,如建筑物的顶部或者高架设备上。
建议将监控设备安装在建筑物的低矮部位或者使用特制的防雷支架来保护设备免受雷击的影响。
其次,选择合适的防雷设备也是至关重要的。
在室外监控系统中,防雷设备通常包括避雷针、避雷带、避雷网等。
这些设备能够有效地引导雷电流,减少雷击对监控设备的影响。
在选择防雷设备时,要根据实际情况进行合理的布局和安装,确保其能够有效地发挥作用。
此外,定期对监控设备进行维护和检查也是不可忽视的。
监控设备的外壳、接地线等部件要定期进行检查,确保其完好无损。
一旦发现损坏或者老化的部件,要及时更换或修复,以保证设备的正常运行。
最后,加强对监控设备的监测和预警也是室外监控防雷实施方案中
的重要环节。
通过安装雷电监测设备,可以实时监测雷电活动的情况,一旦发现雷电活动频繁或者雷暴即将来临,及时采取相应的防
护措施,保障监控设备和人员的安全。
总之,室外监控防雷实施方案的制定是保障监控系统正常运行和人
员安全的重要举措。
通过合理规划安装位置、选择合适的防雷设备、定期维护和检查以及加强监测和预警,可以有效地减少雷击对监控
设备的影响,确保监控系统的稳定运行。
监控系统防雷设计方案
其次章监控系统防雷设计方案一、概述:监控系统是技术防范和科学管理的帮助设备,在其问世之初,应用范围有限,点少、线短、面窄,防雷问题并不突出。
随着人们的防范意识和科学管理的提高,到目前,监控系统已得到了广泛的应用,如金融系统、高速公路、军事、交通监控、住宅小区以及各种公共场所等,室外布线由几百米到几十公里不等,遭雷击的机会特殊多,往往是摄像枪及终端设备(监视器)被打坏,严峻的使整个中心限制室瘫痪。
因此,必需将监控系统防雷工作做好,通过有效措施防止雷电侵入设备,形成层层爱惜结构,确保监控机房设备及工作人员的平安。
二、防雷设计的依据1、《建筑物防雷设计规范》GB50057-942、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-943、YD/T5098-2001《通信局(站)雷电过电压爱惜工程设计规范》4、GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》三、监控系统的网络架构1、任何一个监控系统均由前端系统,终端系统,传输系统及限制系统四个子系统组成。
前端系统一般在室外,简洁遭受直击雷和感应雷,同时通过传输系统及传输系统本身对雷电的感应,将雷电传输到监控中心,损坏终端设备,破坏限制系统。
2、监控系统分类(1)同轴电缆传输监控系统:一般由摄像机、同轴电缆、限制器、监视器、录像机组成。
(2)电话线传输监控系统:一般由摄像机、同轴电缆、发送设备、电话线、接收设备、监视器组成。
(3)光缆传输的监控系统:一般由摄像机、电信号、发送光端机、光缆、连接器、接收光端机、监控器组成。
(4)微波传输的监控系统:一般由摄像机、微波放射机、放射天线、接收天线、微波接收机、监视器组成。
四、防雷设计方案的具体内容(一)直击雷防护设计应在室外的摄像机支撑杆顶安装能爱惜摄像机的DXH01-ZTY通用避雷针,并做出相应地网接地(要求接地电阻小于10欧);在监控大楼应有防直击雷的避雷(带、针、塔)装置,并建立一组小于4欧的地网,使雷电及过电压快速对地泄放。
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安全监控系统防雷保护设计
一、引言
监控系统设备受雷击破坏的可能性始终存在。
其后果可能会使整个监控系统运行失灵,并造成难以估计的经济损失。
为了对安全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,首先应明确监控系统遭受雷击损害的主要原因以及雷电可能的侵入途径,尤其是雷击损坏较为严重的室外监控设备,在分析其损坏原因的基础上,正确选择和使用监控系统设备的防雷保护装置,以及研究和探讨信号、电源线路的布放、屏蔽及接地方式等。
可以使各安防工程公司,对提高监控系统的抗雷电能力,优化系统的防雷水平起到很好的作用。
二、闭路监视系统的组成及雷害成因
1、电视监控系统一般由以下三部分组成:
前端部分:主要由彩色/黑白摄像机、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、控制设备及计算机等组成。
2、 CCTV系统雷害原因
直击雷:雷电直接击在露天的摄像机上造成设备损坏;雷电直接击在架空线缆上造成线缆熔断。
雷电波侵入:CCTV的电源线、信号传输或进入监控室的金属管线受雷击或被雷电感应时,雷电波沿这些金属导线侵入设备,造成电位差使设备损坏。
雷电感应:当雷击避雷针时,在引下线周围会产生很强的瞬变电磁场。
处在电磁场中的监控设备和传输线路会感应出较大的电动势。
这现象叫电磁感应。
当有带电的雷云出现时,在雷云下面的建筑物和传输线路上都会感应出与雷云相反的电荷。
这种感应电荷在低压架空线路上可达100kv,信号线路上可40-60kv。
这种现象叫静电感应。
电磁感应和静电感应称为感应雷,又叫二次雷。
它对设备的损害没有直击雷来的猛然,但它要比直击雷发生的机率大得多。
三、CCTV系统的综合防雷
1、前端设备的防雷
前端设备有室外和室内安装两种情况,安装在室内的设备一般不会遭受直接雷击,但需考虑防止雷电过电压对设备的侵害,而室外的设备则同时需考虑防止直击雷击。
前端设备如摄像头应置于接闪器(避雷针或其它接闪导体)有效保护范围之内。
当摄像机独立架设时,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Φ8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。
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,如电源线(220V或DC12V)、视频线、信号线和云台控制线。
摄像机的电源一般使用AC220V\AC24V或DC12V。
摄像机由直流变压器供电,单相电源避雷器应串联或并联在直流变压器前端,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。
信号线传输距离长,耐压水平低,极易感应雷电流而损坏设备,为了将雷电流从信号传输线传导入地,信号过电压保护器须快速响应,在设计信号传输线的保护时必须考虑信号的传输速率、信号电平,启动电压以及雷电通量等参数。
室外的前端设备应有良好的接地,接地电阻小于4Ω,高土壤电阻率地区可放宽至 <10Ω。
2、传输线路的防雷
CCTV系统主要是传输信号线和电源线。
室外摄像机的电源可从终端设备处引入,也可从监视点附近的电源引入。
控制信号传输线和报警信号传输线一般选用芯屏蔽软线,架设(或敷设)在前端与终端之间。
GB50198-1994规定,传输部分的线路在城市郊区、乡村敷设时,可采用直埋敷设方式。
当条件不允许时,可采用通信管道或架空方式,此时规定了传输线缆与其它线路共沟的最小间距(见表1)和与其它线路共杆架设的最小垂直间距(见表2)
表1电缆与其它线路共沟(隧道)的最小间距(m)种类最小间距
220V交流电线0.5M 通讯电缆0.1M
表2电缆与其它线路共杆架设的最小垂直间距(m)种类最小垂直间距
1—10KV电力线2.5M 1KV以下电力线1.5M 广播线1.0M 通信线0.6M 从防雷角看,直埋敷设方式防雷效果最佳,架空线最容易遭受雷击,并且破坏性大,波及范围广,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地。
中间放大器输入端的信号源和电源均应分别接入合适的避雷器。
传输线埋地敷设并不能阻止雷击设备的发生,大量的事实显示,雷击造成埋地线缆故障,大约占总故障的30%左右,即使雷击比较远的地方,也仍然会有部分雷电流流入电缆。
所以采用带屏蔽层的线缆或线缆穿钢管埋地敷设,保持钢管的电气连通。
对防护电磁干扰和电磁感应非常有效,这主要是由于金属管的屏蔽作用和雷电流的集肤效应。
如电缆全程穿金属管有困难时,可在电缆进入终端和前端设备前穿金属管埋地引入,但埋地长度不得小于15米,在入户端将电缆金属外皮、钢管同防雷接地装置相连。
3、终端设备的防雷
在CCTV系统中,监控室的防雷最为重要,应从直击雷防护、雷电波侵入、等电位连接和电涌保护多方面进行。
监控室所在建筑物应有防直击雷的避雷针、避雷带或避雷网。
其防直击雷措施应符合GB50057-94中有关直击雷保护的规定。
进入监控室的各种金属管线应接到防感应雷的接地装置上。
架空电缆线直接引入时,在入户处应加装避雷器,并将线缆金属外护层及自承钢索接到接地装置上。
监控室内应设置一等电位连接母线(或金属板),该等电位连接母线应与建筑物防雷接地、PE线、设备保护地、防静电地等连接到一起防止危险的电位差。
各种电涌保护器(避雷器)的接地线应以最直和最短的距离与等电位连接母排进行电气连接。
由于有80%雷击高电位是从电源线侵入的,为保证设备安全,一般电源上应设置三级避雷保护。
在视频传输线、信号控制线,入侵报警信号线进入前端设备之前或进入中心控制台前应加装相应的避雷保护器。
良好的接地是防雷中至关重要的一环。
接地电阻值越小过电压值越低。
监控中心采用专用接地装置时,其接地电阻不得大于4Ω。
采用综合接地网时,其接地电阻不得大于1Ω。
四、结束语
雷电对安全监控系统的损害途径是多方面的。
本文主要对安全监控系统遭受雷击损害的主要大原因,以及可能的侵入途径作了初步的分析,同时对安全监控系统的防雷保护技术进行了相应的介绍。
需要说明的是,防雷保护是一个比较复杂的问题,对安全监控系统的防雷保护设计不仅取决于防雷装置的性能,更重要的是在监控系统的设计施工之前,就要考虑到监控系统所处的地理环境,设计合适的线缆布放方式、屏蔽及接地方式。
总之,防雷保护设计应综合考虑,才能获得良好的效果。
参考文献:
《雷电与避雷工程》苏邦礼
《建筑物防雷设计规范》GB50057-94。