遵义市监控系统防雷方案[科比特防雷]

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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引言概述:随着科技的不断发展,监控系统在各个领域的应用越来越广泛。

然而,监控设备往往容易受到雷击等自然灾害的影响,导致设备损坏或数据丢失。

为了确保监控系统的正常运行和数据的安全性,我们需要采取一系列的防雷措施。

本文将介绍一些常用的监控系统防雷解决方案。

一、设备选择方面的防雷措施:1.1 选择防雷等级高的设备:在购买监控设备时,我们应该优先选择防雷等级较高的设备。

这些设备通常具有更强的抗雷击能力,能够在雷电活动期间保护设备免受雷击的侵害。

1.2 采用金属外壳的设备:金属外壳可以有效地屏蔽雷电的干扰,降低雷电对设备的影响。

因此,在选择监控设备时,我们应该优先考虑采用金属外壳的产品。

1.3 防雷接地系统的设置:合理设置防雷接地系统对于保护监控设备免受雷击的侵害至关重要。

通过将设备的金属外壳与地面连接,可以将雷击电流引入地下,从而保护设备的安全。

二、建筑物方面的防雷措施:2.1 安装避雷针:在建筑物的高处安装避雷针是一种常见的防雷措施。

避雷针能够吸引雷电,并将其引导到地下,从而保护建筑物及其内部设备免受雷击的侵害。

2.2 安装避雷带:在建筑物的周围安装避雷带可以有效地分散雷电的能量,减少雷击对建筑物的影响。

这种防雷措施可以提高监控设备的抗雷击能力。

2.3 检查建筑物的接地系统:建筑物的接地系统应该经常进行检查和维护,确保其正常工作。

如果接地系统存在问题,应及时修复,以保护监控设备免受雷击的侵害。

三、电源保护方面的防雷措施:3.1 安装防雷保护器:在电源线路上安装防雷保护器可以有效地吸收雷电冲击波,保护监控设备免受雷击的侵害。

这种防雷措施可以降低雷电对电源线路的影响,确保设备的正常供电。

3.2 使用稳压电源:稳压电源能够提供稳定的电压输出,减少电压波动对监控设备的影响。

通过使用稳压电源,可以有效地保护设备免受雷击引起的电压过高或过低的影响。

3.3 定期检查电源线路:定期检查电源线路的连接是否牢固,是否存在漏电等问题。

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不断发展,监控系统在各行各业中的应用越来越广泛。

然而,监控系统在安装和使用过程中,往往会受到雷击等自然灾害的影响,导致设备损坏、数据丢失甚至系统瘫痪。

因此,为了确保监控系统的稳定运行,提高系统的可靠性和安全性,我们需要采取相应的防雷措施。

二、防雷解决方案1. 地面接地系统为了排除雷电对监控系统的影响,我们需要建立良好的地面接地系统。

地面接地系统应包括接地网、接地体和接地引线等组成部份。

接地网应采用铜排或者镀锌钢制成,埋入地下一定深度,并与监控系统设备的金属外壳相连接。

接地体应选择导电性能好的金属材料,如铜杆或者镀锌钢材,埋入地下形成电气接地。

接地引线应采用铜线或者铝线,连接接地网和接地体。

2. 避雷针系统安装避雷针是防雷的重要手段之一。

避雷针应选择高导电性能的材料制成,如铜或者铝。

避雷针的高度应根据监控设备的实际情况和周围环境来确定,普通建议安装在监控设备所在建造物的屋顶上。

避雷针与地面接地系统应通过导线连接起来,以便将雷电引入地下。

3. 避雷器避雷器是一种能够吸收和分散雷电能量的装置,可以有效保护监控系统设备。

根据监控系统的需求,我们可以选择合适的避雷器类型,如金属氧化物避雷器(MOA)或者气体放电管避雷器(GDT)。

避雷器应根据监控设备的电压等级和额定电流来选择,并按照厂家提供的安装要求进行正确安装。

4. 防雷接地装置为了进一步提高监控系统的防雷能力,我们可以安装防雷接地装置。

防雷接地装置是一种能够将雷电引入地下的装置,常用的有防雷接地网和防雷接地带。

防雷接地网是一种由导电性能好的金属材料制成的网状结构,埋入地下形成电气接地。

防雷接地带则是一种导电性能好的金属带材,安装在建造物的周围,将雷电引入地下。

5. 防雷保护装置除了上述防雷措施外,我们还可以安装防雷保护装置来进一步提高监控系统的防雷能力。

防雷保护装置可以根据监控设备的电压等级和额定电流来选择,如过电压保护器、避雷针保护器等。

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。

监控系统防雷解决方案

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监控系统防雷解决方案标题:监控系统防雷解决方案引言概述:监控系统在现代社会中扮演着至关重要的角色,它们用于监视和保护各种设施和资源。

然而,监控系统在雷电天气下容易受到损坏,因此需要有效的防雷措施来保护其正常运行。

本文将介绍监控系统防雷解决方案,帮助读者了解如何有效地保护监控系统免受雷击的影响。

一、设备选择1.1 选择具有防雷功能的监控设备:在购买监控设备时,应选择具有防雷功能的产品,如带有防雷保护装置的摄像头和监控主机。

1.2 选用耐雷电性能较好的设备:考虑到雷电天气对设备的影响,应选择耐雷电性能较好的监控设备,以降低受雷击损坏的风险。

1.3 安装避雷针:在安装监控设备时,可以考虑在设备周围安装避雷针,以进一步提高设备的防雷能力。

二、接地保护2.1 合理设置接地电阻:监控系统的各个部件应该进行接地,并且接地电阻应该设置在合理范围内,以确保雷电能够迅速通过接地系统排放。

2.2 定期检查接地系统:定期检查监控系统的接地系统是否正常运行,如有问题及时修复,确保接地系统的有效性。

2.3 加强接地保护:在雷电频繁的地区,可以考虑加强接地保护,如增加接地导体的数量和长度,提高接地系统的耐雷电性能。

三、避雷带宽3.1 安装避雷带宽:在监控系统周围安装避雷带宽,以避免雷电直接击中设备,减少雷击损坏的可能性。

3.2 定期检查避雷带宽:定期检查避雷带宽的状态,如有损坏及时更换,确保其正常运行。

3.3 加强避雷带宽保护:在雷电频繁的地区,可以考虑加强避雷带宽的保护,如增加避雷带宽的数量和长度,提高其耐雷电性能。

四、防雷保护4.1 安装防雷器:在监控系统中安装防雷器,以吸收雷电能量,保护监控设备免受雷击损害。

4.2 定期检查防雷器:定期检查防雷器的状态,如有损坏及时更换,确保其正常工作。

4.3 配备防雷保护装置:在监控系统中配备防雷保护装置,如避雷器、避雷针等,提高系统的整体防雷能力。

五、培训与维护5.1 培训操作人员:培训监控系统操作人员了解防雷知识,掌握应对雷电天气的方法,提高监控系统的防雷意识。

安全监控系统防雷保护设计方案科比特防雷

安全监控系统防雷保护设计方案科比特防雷

安全监控系统防雷保护设计方案科比特防雷1、电视监控系统(Closed Circait Televisiow,简称CCTV),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。

2、 CCTV系统雷害成因直击雷: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。

电波侵入:CCTV的电源线、信号传输或进入监控室的金属管线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。

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。

电磁感应和静电称为感应雷。

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系统的综合防雷现场情况分析汇报:本视频监控系统由5大部分组成,各部分之间用光揽连接进入监控中心、如下图: 摄像机光端机系统监控设备数量统计:1、监控中心个2、小区分中心个3、摄像机个防雷保护方案: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。

本系统所有的摄像机都安装在室外,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24V)、视频信号线和云台控制线。

摄像机的电源一般使用AC220V 或24V。

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。

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监控系统在现代社会应用广泛,为了保证系统的稳定运行,防雷保护措施显得尤为重要。

在雷电天气中,如果未能采取措施,监控系统易受到雷击而损坏,甚至发生事故,影响社会稳定和经济发展。

因此,在监控系统建设中,应注意采取一系列防雷保护措施。

防雷保护措施介绍雷电监测系统安置一套完整的雷电检测系统,各节点能及时感知到大气中的雷电活动,并发送警报信息给管理人员。

这样,在雷电天气来临时,即能得到及时处理,从而在很大程度上避免雷击损伤监控系统。

接地保护措施保证监控系统各部位良好接地,整个系统接地电阻应控制在10Ω以内。

系统中的金属支架、框架、机箱、仪器、电源等设备,应良好接地。

在安装监控系统过程中需要使用专业地线,在地线的选择上采用铜线,消防设施采用彩色地线,以便实现及时发现和排除问题。

防雷装置针对监控系统易受到雷击的客观特征,实施防雷装置。

防雷装置应采用具有可靠性、经济性、保护性等特点的产品,实现对监控系统接口、电缆和供电线路等部分全面的防雷保护。

避免雷击造成的系统瘫痪、灾难等问题。

建筑物内部保护措施其中,对于建筑物内部的间接接触和触电等问题需要进行全面防护。

在监控系统所处的通信机房,应当实施有效的绝缘设计,保证设备和人员不会与短路保持接触状态,同时要加装接地故障保护器,防止接地异常带来的安全问题。

人员安全措施针对雷电天气下的作业人员,考虑到实际工作环境和个人安全,要求在施工现场配备防雷作业服、帽子、安全鞋等个人防护用品和安全工具等。

同时,实施及时的人员驻守制度和安全警告制度,确保管理职能岗位持续发挥运作功能,建设一个安全可控的监控系统。

防雷保护措施的重要性在现代社会,监控系统的正确运行与大众生活质量息息相关。

在雷电天气较为频发的地区,全面施行防雷保护措施,能够保证监控系统没有受到雷击毁坏,系统往往能够及时发现问题并解决问题。

相信随着技术的不断提升和人们对于防雷保护的不断重视,将会在未来的监控系统建设过程中大力强化防雷保护的力度。

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的应用越来越广泛。

然而,监控设备往往会受到雷击等自然灾害的影响,导致设备损坏甚至无法正常工作。

为了保障监控系统的稳定运行,本文将介绍一种有效的监控系统防雷解决方案。

二、问题描述监控系统在户外环境中时常暴露在雷电活动的影响下,容易受到雷击而损坏。

雷击可能导致监控设备的损坏、数据丢失、系统瘫痪等问题,给监控系统的正常运行带来严重影响。

因此,如何有效地防止雷击对监控系统的影响成为了一个紧迫的问题。

三、解决方案为了解决监控系统雷击问题,我们提出以下解决方案:1. 接地系统设计首先,建立良好的接地系统是防止雷击的基本措施之一。

通过合理设计和布置接地装置,可以将雷击电流迅速引导到地下,减少雷击对监控设备的影响。

接地系统应包括接地极、接地线和接地体等组成部份,确保系统的接地电阻符合国家标准。

2. 避雷针安装其次,安装避雷针是一种有效的防雷措施。

避雷针能够吸引雷电,将其引导到地下,从而减少雷击对监控设备的威胁。

避雷针应安装在监控系统周围的高处,确保能够最大程度地吸引雷电。

3. 避雷器的使用除了接地系统和避雷针,使用避雷器也是一种常见的防雷手段。

避雷器能够有效地吸收和分散雷击电流,保护监控设备不受雷击损坏。

在监控系统的电源路线和信号路线上安装合适的避雷器,可以提高系统的防雷能力。

4. 电磁屏蔽此外,采用电磁屏蔽技术也是一种有效的防雷手段。

通过在监控设备周围设置金属屏蔽网或者使用屏蔽材料,可以有效地阻挡雷电的干扰,保护监控设备的正常运行。

5. 定期维护和检测最后,定期维护和检测监控系统也是防止雷击的重要措施。

定期检查接地系统、避雷针、避雷器等防雷设施的运行情况,及时发现问题并进行修复,可以确保监控系统的长期稳定运行。

四、实施方案针对上述解决方案,我们提出以下实施方案:1. 设计合理的接地系统,确保接地电阻符合国家标准,并按照规范进行施工和安装。

2. 根据监控系统的具体情况,合理选择避雷针的类型和安装位置,确保其能够最大程度地吸引雷电。

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标题: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应用,如安防监控、交通监控等。

然而,监控系统在雷电天气下容易受到雷击而导致设备损坏,因此需要采取有效的防雷解决方案来保护监控系统的正常运行。

一、设备选择方面:1.1 选择具有防雷功能的监控设备:在选购监控设备时,应优先选择具有防雷功能的设备,如带有避雷针或避雷器的摄像头、监控主机等。

1.2 选择防雷等级高的设备:不同设备的防雷等级不同,应选择防雷等级高的设备,以提高监控系统的防雷能力。

1.3 保证设备接地良好:监控设备的接地情况直接影响其防雷效果,因此应确保设备接地良好,避免因接地不良导致雷击损坏设备。

二、设备安装方面:2.1 避免安装在高处:监控设备应尽量避免安装在高处,尤其是在雷电天气下,避免成为雷击的目标。

2.2 避免安装在金属结构物上:金属结构物容易吸引雷电,监控设备不宜安装在金属结构物上,以减少雷击的可能性。

2.3 安装避雷装置:对于易受雷击的监控设备,可以安装专门的避雷装置,如避雷针、避雷带等,提高设备的防雷能力。

三、电源线防雷方面:3.1 使用防雷插座:监控系统的电源线应使用具有防雷功能的插座,避免因雷击导致电源线受损。

3.2 定期检查电源线连接情况:定期检查监控系统的电源线连接情况,确保连接牢固,避免因电源线接触不良导致雷击损坏设备。

3.3 使用电源线防雷器:在雷电天气下,可以使用电源线防雷器来保护监控系统的电源线,减少雷击对设备的影响。

四、数据线防雷方面:4.1 使用防雷数据线:监控系统的数据线应使用具有防雷功能的数据线,避免因数据线受雷击而导致数据传输中断。

4.2 避免数据线与电源线交叉布线:数据线与电源线交叉布线容易引起雷击,应避免两者交叉布线,以减少雷击的可能性。

4.3 定期检查数据线连接情况:定期检查监控系统的数据线连接情况,确保连接牢固,避免因数据线接触不良导致雷击损坏设备。

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应用。

然而,雷电活动对监控系统的安全运行构成了严重威胁。

因此,为了保障监控系统的正常运行,我们需要采取一系列的防雷措施。

本文将介绍一种有效的监控系统防雷解决方案。

一、地面防雷措施1.1 接地系统的建设接地系统是防雷的基础,它能够将雷电流迅速引入地下,保护监控系统的设备。

建设接地系统时,应选择合适的导体材料,并确保接地电阻低于规定的标准值。

此外,还需要定期检测接地系统的运行状态,确保其正常工作。

1.2 避雷针的安装避雷针是一种常见的防雷设备,能够吸引雷电,减少雷电对监控系统的危害。

在监控系统周围安装适量的避雷针,可以有效地分散雷电能量,降低雷击风险。

避雷针的安装位置和数量应根据监控系统的具体情况进行合理规划。

1.3 防雷接地装置的使用防雷接地装置是一种专门用于保护监控系统免受雷击的装置。

它能够将雷电流引入地下,起到防雷的作用。

在监控系统中合理使用防雷接地装置,能够有效地降低雷击风险,保护监控设备的安全运行。

二、设备保护措施2.1 避雷器的安装避雷器是一种常见的设备保护装置,能够在雷电击中时将过电压引入地下,保护监控设备。

在监控系统中安装合适的避雷器,能够有效地降低设备受雷击的风险,延长设备的使用寿命。

2.2 防雷保护器的使用防雷保护器是一种专门用于保护监控设备免受雷击的装置。

它能够在雷电击中时迅速切断电源,防止过电压对设备的损坏。

在监控系统中使用防雷保护器,能够有效地保护设备的安全运行。

2.3 温度控制和通风系统的优化雷电活动通常伴随着强烈的电磁辐射和高温,这对监控设备的正常运行造成了一定的影响。

因此,优化温度控制和通风系统,确保设备处于适宜的工作温度范围,能够提高设备的抗雷电能力。

三、数据传输线路的保护3.1 使用防雷传输线缆防雷传输线缆是一种专门用于保护数据传输线路的线缆,能够有效地降低雷电对数据传输的干扰。

在监控系统中使用防雷传输线缆,能够提高数据传输的稳定性和可靠性。

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标题:监控系统防雷解决方案引言概述:监控系统在现代社会中扮演着重要的角色,但在雷电天气下容易受到雷击影响,导致设备损坏或者数据丢失。

因此,为了保障监控系统的正常运行,需要采取相应的防雷措施。

本文将介绍监控系统防雷解决方案,匡助读者了解如何有效地保护监控系统免受雷击的影响。

一、设备接地1.1 确保设备接地良好:监控系统中的各个设备都应该进行良好的接地,确保设备与地面之间的电阻足够低,以便将雷电流迅速引入地面。

1.2 使用接地线:在设备之间和设备与地面之间使用接地线连接,形成良好的接地网,有效地分散雷电流,减少对设备的伤害。

1.3 定期检查接地情况:定期检查设备的接地情况,确保接地线没有断裂或者生锈,保证接地的有效性。

二、避雷装置2.1 安装避雷针:在监控系统周围适当位置安装避雷针,可以吸引雷电,减少雷击的可能性。

2.2 使用避雷带:在建造物周围安装避雷带,将雷电引入地下,减少对监控系统的影响。

2.3 定期检查避雷装置:定期检查避雷装置的状态,确保其正常工作,及时更换损坏的避雷装置。

三、防雷保护器3.1 安装防雷保护器:在监控系统的电源路线和信号路线上安装防雷保护器,可以有效地阻挠雷击对设备的伤害。

3.2 选择合适的防雷保护器:根据监控系统的具体情况选择适合的防雷保护器,确保其能够有效地保护设备。

3.3 定期检查保护器状态:定期检查防雷保护器的状态,确保其正常工作,及时更换损坏的保护器。

四、屏蔽设备4.1 使用屏蔽线缆:在监控系统的信号传输路线上使用屏蔽线缆,减少外界电磁干扰和雷电影响。

4.2 避免与高压设备接触:监控系统设备应远离高压设备,避免雷电通过高压设备传入监控系统。

4.3 定期检查屏蔽设备:定期检查屏蔽设备的状态,确保其正常工作,及时更换损坏的屏蔽设备。

五、防雷安全意识5.1 培训员工:定期对监控系统操作人员进行防雷安全意识培训,教育他们如何在雷电天气下保护监控系统。

5.2 制定应急预案:制定监控系统雷电天气下的应急预案,包括设备关闭、数据备份等措施,以应对雷击带来的影响。

监控系统中防雷部分的设计方案

监控系统中防雷部分的设计方案

监控系统中防雷部分的设计方案双击自动滚屏第一章防雷原理如果地球上没有雷电,人类将会灭绝。

大自然一年中产生的雷击能量够全世界人用上10年雷击中的 95% 是云对云的放电(也就是说 95%的雷击只会产生电磁脉冲损害)人类的起源和雷电是密不可分的地球上每一秒钟有 100 次闪电闪电的强度可达 1000000000 伏闪电的平均电流: 30,000A (目前记录的最大值:300,000A)闪电中心的空气温度:摄氏3000度一个中等强度雷暴的功率有 10000000 瓦(相当于一个小型核电站的输出功率)每年因雷击造成的直接损失超过1000000000美元(全球不含中国的统计)雷击是年复一年的严重自然灾害之一。

随着我国改革开放的深入,现代化建设的不断提高,我国的通信技术和计算机网络系统已具有了世界先进水平。

通信设备越来越多,规模越来越大,避雷、过压防护已成为具有时代特点的一项迫切要求。

随着设备的高度集成化和计算机网络的发展,一方面大型电子计算机网络、程控交换机组等系统设备富含大量的CMOS半导体集成模块,耐过电流、耐雷电压的水平反而随之降低,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的侵入,致使雷电灾害频频发生。

1.1 雷击的分类直击雷击――是指雷电直接击在建筑物、构架、树木、动植物上,由于电效应、热效应和机械效应等混合力作用,直接摧毁建筑物,构筑物以及引起人员伤亡等,由于直击雷的电效应,有可能使机房微电子设备遭受浪涌过电压的危害。

感应雷击――(又称二次雷击)是指雷云之间或雷云对地之间的放电而在附近的架空线路、埋地线路、金属管线或类似的传导上产生感应电压,该电压通过传导体传送至设备,间接摧毁微电子设备。

感应雷击对微电子设备,特别是通讯设备和电子计算机网络系统的危害最大,据资料显示,微电子设备遭雷击损坏,80%以上是由感应雷引起的,操作过电压――是指当电流在导体上流动时,会产生磁场储存能量,电流越大,导线越长,储能越多,所以当负载(特别是电感性大负载)电器设备开关时,会产生瞬时过电压,操作过电压同感应雷击一样,可以间接损坏微电子设备。

监控系统综合防雷技术方案

监控系统综合防雷技术方案

监控系统的综合防雷方案一、工程概述监控系统由前端摄像枪设备、监控室显示录像设备以及传输线路组成,系统采用了大量的集成元件,在雷击发生时,传输线路感应到雷电磁场产生过电压,可高达几千伏,对集成元件有较大的危害。

监控系统中的传输线路许多处于LPZ0A非防雷区域。

系统走线在布线阶段没有考虑与防雷引下线保持足够的距离,这些都为系统的安全运行留下了隐患。

一般认为,雷电的防护措施有隔离、等电位、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冲消除在设备外围,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,才不至于造成电位反击。

只有设计合理、安装合格,电涌保护器才能有效的防御雷电。

系统综合防雷在设计时主要采用以下标准,供设计时参考。

(1)IEC61024《建筑物防雷》(2)IEC61312《雷电电磁脉冲的防护》(3)ITU K25《光缆的防雷》(4)GB50343《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(5)GB50057-94《建筑物防雷设计规范》(6)GB50174-93《电子计算机机房设计规范》(7)GB50200-94《有线电视系统工程技术规范》(8)GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(9)GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(二)感应雷防护(一)直击雷防护监控系统前端设备包括带云台摄像枪、无云台摄像枪等,这些设备安装在室外,比较容易受到雷击,因此要安装防直击雷系统,需在户外做独立防雷接地网。

按设备的最小值要求,接地电阻:R<4Ω。

1、监控系统前端设备直击雷防护措施(1)户外监控摄像枪防直击雷设施:在户外监控摄像枪的杆顶安装一支避雷针。

监控系统防雷设计方案

监控系统防雷设计方案

第二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辅助设备,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,遭雷击的机会非常多,往往是摄像枪及终端设备(监视器)被打坏,严重的使整个中心控制室瘫痪。

因此,必须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,形成层层保护结构,确保监控机房设备及工作人员的安全。

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)雷电过电压保护工程设计规范》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。

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、控制器、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、微波发射机、发射天线、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保护摄像机的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,并建造一组小于4欧的地网,使雷电及过电压快速对地泄放。

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遵义市监控系统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138********日期:2007年10月27日公司简介湖南普天科比特防雷技术有限公司是从事防雷产品研制、开发、生产及及服务于一体的高科技专业性防雷公司,为社会各界提供完善的防雷工程设计、产品安装、检测维护及技术咨询,其主要产品有KBT系列电源防雷器和信号防雷器,共40余个品种。

产品主要性能符合国际电工委员会标准IEC1312-3,ITV-TSK.11,ITV-TSK K20要求和有关国家标准,行业标准要求。

拥有一流的雷电检测中心,雷电试验场所,科学的管理方式、先进的检测手段、雄厚的技术力量、严格的工艺流程,使本公司产品具有如下特点:1.高可靠质量保证2.通流容量大3.响应时间快4.插入损耗少本公司防雷产品分电源类和信号类,电源类有串联式和并联式,信号类分为:计算机网络类、视频类、音频类、馈线类。

广泛应用于:1.通信机、计算机电源电路和信号电路的冲击保护;2.楼宇、建筑物供电系统的防雷保护:3.高速公路、铁路、航空系统、金融证券系统的防雷保护;4.野外气象站、雷达站、各种数据采集系统的防雷保护;5.工业配电柜(板)的防雷和防操作过电压保护。

“科比特”永远追求科学的管理方式、以优良的性价比、独特和完善的售后服务来赢得市场!雷电防护原理1.电的危害自然界的雷击分为直击雷、雷电感应高电压及雷击电磁脉冲辐射(LEMP)两大类;1)、直击雷是雷雨云对大地和建筑物的放电现象。

它以强大的冲击电流、炽热的高温、猛烈的冲击波、强烈的电磁辐射损坏放电通道上的建筑物、输电线、室外设备,击中人畜造成人、畜伤亡。

2)、雷电感应高电压和雷击电磁脉冲(LEMP),是由于雷雨云之间和雷雨云与大地之间放电时,在放电通道周围产生的电磁感应、雷击电磁脉冲辐射以及雷云电场的静电感应,使建筑物上的金属部件,如管道、钢筋、电源线、信号传输线、天馈线等感应出雷电高电压,沿这些线路通过室内的管道、电缆、走线桥架进入各种电子、电气设备,从而放电并损坏这些设备。

3)、因为直击雷和雷电感应高电压及雷击电磁脉冲的侵害渠道不同,其次是由于被保护系统的屏蔽差,没有采取等电位连接措施,综合布线不合理,接地不规范,没有安装浪涌保护器SPD或者安装的浪涌保护器SPD不符合规范的要求等,使雷电感应高电压和雷击电磁脉冲入侵概率很高,损坏电子、电气设备。

全国年因雷电造成的损失高达数十亿元,因此雷电灾害必须防治。

2.雷电灾害防治的基本方法1)、直击雷和雷电感应高电压及雷击电磁脉冲(LEMP)的侵害渠道不同,防护措施也就不一样。

防直击雷主要采用避雷针、避雷带(网、线)等传统装置,只要设计规范、安装合理,这些设施是能够对直击雷进行有效防御的。

2)、但是无论多么完善的防直击雷装置,对雷电感应和雷击电磁脉冲的防护都无能为力;因为其破坏性是雷电感应和雷击电磁脉冲沿电子、电气设备的电源线、信号线、天馈线和其它金属管道进入所致。

3)、在富兰克林发明避雷针时及以后的270多年间,电子设备并不多,雷击电磁脉冲的危害现象也不明显,人们自然想不到要对它进行防御,只要能防止直击雷就足够了。

然而,当今社会电子设备大量应用,特别是电子计算机技术、通信技术的高速发展和日益普及,雷电感应高电压和雷击电磁脉冲的危害明显增加,仅靠避雷针防雷已远远不能满足电子、通信、微电子设备和航空设施防雷的实际需要。

为了确保电子信息设备正常工作,近年来雷电防护也由富兰克林式避雷针防雷发展到综合防雷工程的新阶段。

4)、综合防雷工程是一个系统工程,它包括直击雷的防护措施、等电位连接措施、屏蔽措施、规范的综合布线、设计安装SPD和完善合理的接地系统六个组成部分。

在一个完善的防雷系统工程中,特别是微电子设备的防雷工程中缺一不可。

如果某一个环节考虑不周,即使进行了防雷方面的工作也起不到很好的防雷作用,还有可能引雷入室而造成电子设备失灵或永久性损坏。

5)、雷电感应高电压以及雷击电磁脉冲的防护是在入侵通道上将雷电过电压、过电流泄放入地,从而达到保护电子设备的目的。

其主要方法是采用隔离、钳位、均压、滤波、屏蔽、过压与过流保护、接地等方法将雷电过电压、过电流和雷击电磁脉冲消除在设备外围从而达到保护各类设备的目的。

6)、目前防雷器件主要由压敏电阻、气体放电管、空气间隙、高频二极管、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、信号线、天馈线系列浪涌保护器(SPD)并安装在微电子设备的外连线路中,将雷电过电压、过电流泄放入地,从而真正起到保护设备的目的。

只要设计合理、采取综合措施、安装合格浪涌保护器就能对雷电进行有效的防护。

我们既要防止直击雷,依靠合格的避雷针、带、网、线系统;也要防止雷电感应高电压及雷击电磁脉冲,二者有机结合,相互补充,构成一个完整的现代综合防雷体系,才能有效的防止雷击事故,减少雷击灾害,保护建筑物、设备和人身安全。

现场勘察报告根据甲方的描述,得到了第一手资料,现将监控系统的供电系统、信号系统的具体情况进行汇总如下:监控系统设施基本情况常州市属于多雨地区,年雷暴日在50天以上,网点均无防感应雷措施。

所以,容易遭受雷电危害。

从实地勘测和分析整个供电系统、网络设备系统的情况来看,问题主要集中存在于供电系统、网络设备、室外摄像机系统等部位。

对照IEC61312、IEC61024等国际电工委员会标准,主要存在以下几个方面的问题:(1)发生雷击时,直击雷的强大瞬变的雷电流会在周围空间产生强大的磁场,进入各网点的电力线网络线上将产生感应雷电流并沿线进入用电设备。

机房的电源线和网线均未采取屏蔽、等电位、防雷措施,电源线路和网络超五类双绞线线传输距离较长,极容易受周围环境电磁场干扰而产生很高的感生电动势(即雷电压),并沿线进入机房设备和网络终端设备,从而损坏设备的接入端口甚至核心部件。

(2)机房供电直接由总配电输入至机房,总配电及机房电源部分没有安装防雷装置进行保护。

由于供电线路传输距离通常很长,是雷电进入设备概率较高和主要通道,对系统造成的损失面最大。

网络线路也受其雷电瞬变电磁场辐射,是网线感应雷电压的原因之一。

因此,电源线路上没有分流限压措施,雷电过电压波容易直接入侵设备造成破坏。

(3)室内没采取等电位连接措施,在遭受雷击或操作过电压时,设备内部、设备与设备之间容易产生电势差,造成设备损坏、甚至伤及工作人员。

综上所述,可以认定该监控系统存在严重的雷击隐患,另外常州市属于多雨地区,年平均雷暴日在50天以上,属高雷区,应有很好的防雷措施,加强和完善防雷措施已十分必要。

设计方案一、概述众所周知,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、网络设备和其它电气设备因雷击而受破坏的事例屡见不鲜。

并且,在所有的雷电灾害中以电源线路感应雷击电磁脉冲而损坏设备的情况占多数,事故的严重性和造成的损失最大。

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防雷器,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。

雷电对电气设备的影响,主要由以下四个方面造成:①直击雷;②传导雷;③感应雷;④开关过电压。

直击雷:雷电直接击中建筑物,雷电的不到50%的能量将会从引下线等外部避雷设施泄放到大地,其中接近40%的能量将通过建筑物的供电系统分流,其中5%左右的能量通过建筑物的通信网络线缆分流,其余的雷击能量通建筑物的其他金属管道、缆线分流。

这里的能量分配比例会随着建筑物内的布线状况和管线结构而变化。

直击雷波形为10/350us传导雷(雷电波侵入):在更大的范围内(几公里甚至几十公里),雷电击中电力或信息通讯线路,然后沿着传输线路侵入设备。

其中地电位反击也是传导雷中的一种: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。

雷电可能通过接地系统或建筑物间的线路入侵雷电延建筑物内部设备形成地电位反击。

传导雷地电位反击雷击电磁脉冲辐射感应雷(雷电波感应):在周围1000公尺左右范围内(有资料为 500公尺或 1500公尺,距离应随着雷击大小和屏蔽措施而变化)。

发生雷击时,LEMP 在上述有效范围内,在所有的导体上产生足够强度的感应浪涌。

因此分布于建筑物内外的各种电力、信息线路将会感应雷电而对设备造成危害。

随着现代高科技的发展,精密仪器,通讯设备,数据网络的应用越来越广泛,因而感应雷造成的雷击事故也越来越多,除直接造成了巨大的经济损失外,因重要设备损坏使系统网络陷入瘫痪后造成间接的损失更是惊人。

二、方案设计原则(1)感应雷的防护前面已提到感应雷是因为直击雷放电而感应到附近的金属导体上的,其实感应雷可通过两种不同的感应方式侵入导体,一是静电感应:在雷云中的电荷积聚时,附近的导体也会感应上相反的电荷,当雷击放电时,雷云中的电荷迅速释放,而导体中原来被雷云电场束缚住的静电也会沿导体流动寻找释放通道,就在电路中形成电脉冲。

二是电磁感应:在雷云放电时,迅速变化的雷电流在其周围产生强大的瞬变电磁场,在其附近的导体中产生很高的感生电动势。

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。

感应雷可以通过电力电缆、视频线、网络线和天馈线等侵入,由于电力电缆的距离长且对雷电波的传输损耗小,所以由电源侵入的感应雷造成的危害十分突出,按原邮电部的统计约占了雷击事故的80%。

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