智能建筑的弱电工程防雷接地解读
智能建筑的弱电工程防雷接地解读
智能建筑的弱电工程防雷接地解读近年来,随着科技和工程技术的发展,智能建筑已成为城市建设不可或缺的一部分。
然而,智能化管理需要更加复杂和精细的弱电工程来支持。
防雷接地是智能建筑弱电工程中至关重要的环节,本文将对智能建筑的弱电工程防雷接地及其重要性进行解读。
弱电系统与防雷接地智能建筑的弱电系统主要包括电视、电话、数据通信、安保监控等。
它的通信速度快,传输数据量大,也更易受雷电干扰和静电影响,因此需要防雷接地技术。
防雷接地即通过合理的电磁隔离措施和接地装置,有效地防止雷电等自然灾害和静电干扰对弱电系统造成的破坏。
在智能建筑的弱电系统中,数据通信是尤为重要的环节,涉及到网络传输、软件系统控制、安全性、实时性等。
因此,防止网络系统闪断、中断、故障、坏点和波动等问题就显得尤为重要。
而防雷接地技术就能够从源头上有效保护弱电系统,为系统顺利运行提供必要的保障。
弱电工程防雷接地的意义1.保护弱电设备弱电设备往往无法承受较大的电流冲击和电压波动,一旦遭受雷击会迅速烧毁,引起设备瘫痪。
弱电系统的设备运行需要稳定的电源,接地装置就能有效增强设备保护,保证设备的稳定运行。
2.保证设备高效运行智能建筑涉及到大量的数据传输和存储,一旦防雷接地无法实现,就会影响到数据传输的流畅性以及设备高效运行。
而合理的接地技术就可以有效保护设备,提高设备运行效率,使智能建筑弱电系统能够更加稳定高效地运行。
3.保护人身安全一旦弱电系统的设备出现问题,极大地危害到人身安全。
当然,基于弱电电流较小的特点,其对人体的危害相对较小,但一旦发生火灾等问题,人身伤害和财产损失就会更加严重。
因此,防雷接地的意义在于保证智能建筑弱电系统的安全稳定,我们需要通过接地对弱电系统进行整体运行监测,保证安全运行的同时提高运行效率和稳定性。
弱电工程防雷接地的实现措施1.防雷接地网智能建筑弱电系统的防雷接地网基本是由电极、导线、地网、计量接口、保护器等组建而成。
防雷接地网能够有效保护弱电系统的设备,防止雷击等自然灾害对弱电系统造成的影响。
智能建筑中的弱电工程是什么?
智能建筑中的弱电工程是什么?电力应用按电力传输的强弱可分为强电和弱电两大类。
建筑物和建筑物的用电量一般是指交流220V50Hz及以上的强电。
主要为人们提供电能,并将电能转化为其他能源,如空调用电、照明用电、电力等。
智能建筑中的弱电流主要有两种类型。
一是国家规定的安全电压等级、控制电压等低压电源。
有交直流两用,交流36V以下,直流24V以下,如24V直流控制电源,或应急照明后备电源。
另一种是信息源,包含语音、图像和数据等信息,例如来自电话、电视和计算机的信息。
人们习惯把弱电工程称为弱电技术。
可见,楼宇弱电技术的基本含义仍然是原始意义上的弱电技术。
然而,随着现代低压技术的飞速发展,低压技术在智能建筑中的应用越来越广泛。
一般来说,弱电系统工程是指第二类应用。
主要包括:1、电视信号工程,如电视监控系统、有线电视。
2.通信工程,如电话。
3、智能化消防工程。
4、扩声及音响工程,如小区背景音乐播放、楼宇背景音乐等。
5、综合布线工程,主要用于计算机网络。
让我们在下面挑选一些最常见的亮点:火灾报警控制系统是典型的弱电系统:消防控制中心通过烟雾、温度、光感等探头实现集中控制。
当布防区发生火灾时,各探头将火警信号转换为电压或电流信号送至消防中心,此时消防中心会收到信号报警并确认实施联动消防及时战斗。
监控系统:通过各个摄像头进行前端监控,将视频信号转换为电流信号或光纤信号,传输至监控主机,实现对工作区域的实时监控。
门禁系统:当我们刷卡通行时,读卡器会及时将我们的信息传送给主机,主机会判断是否提前输入了程序并确认。
如果是合法的,就会打开通行证,反之则发出警报,不做通行证。
随着计算机技术的飞速发展,快速强大的软硬件功能,以及各种弱电系统工程与计算机技术的完美结合,以前的分类不再像以前那样清晰。
各个项目的集成就是系统集成。
弱电系统常见的工作电压包括:24VAC、16.5VAC、12VDC。
有时220VAC也被认为是弱电系统。
智能建筑的防雷接地技术分析
智能建筑的防雷接地技术分析【摘要】如今社会变化日新月异,工程建筑也趋于智能化,一些建筑工程商家常常忽视防雷接地工作,给建筑埋下安全隐患。
所以说防雷、接地、抗干扰是智能建筑必做的功课,本文就是针对弱电工程防雷接地技术进行研究,包括防雷接地技术的设计以及施工,希望和广大同仁一起探讨。
【关键词】智能建筑;防雷接地;抗干扰;分析随着计算机技术的快速进步,电子设备被广泛应用,电子元件的准确度越来越高,速度越来越快,储存的信息量也越来越多。
面对庞大的信息,区区几伏特的工作电压已经不能承受。
所以,一旦外界有干扰,类似雷电等,系统便不能正常工作,发生信息数据丢失、运作不稳定等现象,严重了还会导致系统彻底瘫痪。
雷电是无法避免、无法控制的,其波及的范围非常广、破坏力很强。
据资料显示,雷电破坏中的罪魁祸首是电磁脉冲,而且攀升速度很快。
所以,为了防患于未然,采取必要的措施防止雷击产生,把防雷措施运用于智能建筑中刻不容缓。
1 防雷接地要求按接地的不同作用进行分类,分为直流工作接地和交流工作接地,以及安全保护接地三种。
接地装置包括接地体和接地线,接地体是埋在土壤中导体,它起到散流的作用;而接地线也是一段导体,它把接地体和换线处连接起来。
接地电阻是接地装置中优劣的重要指标,国家接地电阻标准在《计算站场地技术要求》中有明确规定。
接地的目的是防止干扰,由于电流和电阻成反比例,所以降低电阻能促进电流更好的流动。
在接地实际操作中,有两点需要格外注意:①信号电路与电源电路不能用共地回路,高电平电路和低电平电路同上,也不能使用;②灵敏电路的接地,应各自隔离或屏蔽,以防地回流或静电感应而产生干扰[1]。
2 电缆接地一般一座建筑的入口处必须设置接地装备,装置还要位于靠近保护器处。
主干线路的保护屏蔽层要求用4mm多股铜线,连接到主干线经过的接地装置上,还有要求主干线电缆的屏蔽层整体是覆盖良好的。
接地的电阻值因设备而异,通常情况下,电阻值不应该超过1ω。
弱电设备及线路的接地要求
弱电设备及线路的接地要求随着大量的智能化楼宇的出现,对接地系统也提出了许多新的要求。
在常用的几种接地型式中,哪一种能够适合智能化楼宇?智能化系统的弱电设备及线路的接地要求如何与强电设备及线路的接地统筹考虑?下面一一分析!1、IT系统I表示电源端不接地,或经过高阻抗接地。
T表示负载侧电气设备外露可导电部分直接接地。
IT系统最大的优点是当发生单相接地故障时,故障电流很小,可以不切断故障线路。
为保证人身安全,它要求发生接地故障时发出信号,设备的接触电压不大于50V,其动作电流应符合下式要求:RA·Id≤50V式中:RA―外露可导电部分的接触电阻(Ω)Id―相线和外露可导电部分间第一次短路故障电流(A)为达到此要求,应减少配电系统的对地电容,例如限制设备线路总长度。
IT系统的缺点是不宜配出中性线N,并必须补充一些安全措施,不宜用于拥有大量单相设备的智能化大楼的低压配电系统。
但智能化系统重要的主机房设备和各层终端设备设置防雷击、防干扰隔离变压器后可采用IT系统供电。
2、TT系统第一个符号T表示电源端有一点直接接地;第二个符号T表示电气装置外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点。
(1)TT系统的特点是中性线N与保护接地线PE无电气连接,即中性点接地与PE线接地是分开的。
该系统在正常运行时,当三相负荷不平衡时,在中性线N带电情况下,PE线不会带电。
(2)当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,接地故障保护的动作特性应符合下式要求:RA·Ia≤50V式中:RA―外露可导电部分的接地电阻和PE线电阻(Ω)Ia―保证保护电器切断故障回路的动作电流(A)由于接地故障电流的大小受电源端的接地电阻和设备外壳的接地电阻之和的限制,一般情况下其电流较小,不能启动低压断路器跳闸或熔断器熔断,将造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,故应采用漏电保护器保护。
(3)TT接地型式的适用范围适用于以低压供电远离变电所的建筑物,对接地要求高的精密电子设备以及要防火防爆的场所。
现代智能建筑物弱电系统防雷技术论文
现代智能建筑物弱电系统防雷技术浅谈【摘要】现代智能建设中通常都具备通信网络、计算机网络、办公楼宇自动化以及电视、消防等弱电系统,这些系统的防过电压能力较差,有着较高的防护要求。
而建筑物尤其是高层建筑物受到雷击的概率比较高,雷电波会沿着建筑中的缆线、金属管道等分流侵入,或者在缆线上感应浪涌过电压,并且引起空间电磁脉冲辐射在三维空间内作用电子设备,造成微电子设备的损坏。
因此本文就针对建筑物中弱电系统的防雷技术展开讨论。
【关键词】建筑物;弱电系统;防雷1.雷电的危害及破坏分类在地球的表面无时无刻不在发生的闪电,其中又被称为落地雷的落地闪电每秒钟可达三十到一百个。
雷电也是人类所面临的自然灾害之一。
雷电破坏共分为两种,一种是直击雷破坏,另外一种是感应雷破坏。
我们先来看下直接雷破坏,当雷电直接击中建筑、树木或者动物身上上时,由于受到热效应、电效应以及机械力的效应的影响,从而导致建筑物的损坏以及生物体的伤亡。
如果雷电直接击中露天智能系统设备可以导致其损坏;如果直接击中架空线缆,则会熔断电缆。
而感应雷又被称为二次雷,相对直击雷而言感应雷的发生机率更大,所谓感应雷是指闪电在放电的过程中,附近导体受到影响会产生静电感应及电磁感应,导致金属部件之间会出现火花及高电压。
感应雷又分为静电感应、电磁感应以及雷电波侵入等三种不同类型。
其中静电感应是指出现带电的雷云时,雷云下的建筑物及其相关的传输线路会感应出电荷,其极性与雷云的极性是相反的,发生雷击后会释放被束缚的电荷,从而产生大幅度的脉冲电压。
而电磁感应是在雷电击中避雷针时,引下线的周围就会产生较强的瞬变电磁场,电磁场中的电源线路、信号线路以及弱电系统设备就会感应较大的感应脉冲电压。
上述两种冲击过电压被称为浪涌过电压或者雷电感应过电压。
与直击雷相比,浪涌过电压系统的设备的损害相对较轻,但是其有着发生隐蔽性、放电时间持久性以及雷击破坏面积大的特点,因此发生的机率高出直击雷数倍,百分八十以上的雷害事故都是由其造成的。
论小区弱电智能化系统的防雷接地
2弱电设备雷电危害的主要原因分析 . 雷电会导致 多种不 同形式的 危害 , 没有任 何 一 种办法可 以全面防止 雷 电的 危害 , 过 各 通 种有效 的办法 可将雷害的 程度降到 最低 , 多 在 年 的实 际中 人们 对直 击雷 ,感 应雷 ,球形 雷 的 认识 比较 高 , 护也 相对 完善 , 对雷 电浪 防 但 涌的防护意识 和防护措施 相对 比较薄弱 , 以上 所 列的 四次典 型 的雷 击弱 电设 备的情 况就 是 对 弱 电防雷 考虑 不够造 成 的 。其主 要的 雷 电 形 式 及雷 害情 况 有以 下 几种 情况 : 2 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 等造 成建 筑 物等 损坏 以 及人 员 的伤 亡 。 2 2 感应 雷是 雷 电在 雷 云之 间或 雷云 对 . 地 放 电时 , 附近 的 户外 传输 信号 线 路 .埋 在
可 挽 回的 损 失 。据 统计 , 州 市每 年 雷暴 日 广 达 8 . 次, 0 3 每年困雷击损失约2 亿元 , 本人从 事物业 管理行业 工作 , 宅小 区的建设也趋 向 住 智 能化 , 中通信 系统 是很 重要 的 一环 , 击 其 雷 对 其影 响很严 重 , 本文将 用实例 来分析智能 系 统 遭受 雷击 因素 , 击后的 损失 及解 决方 案 。 雷
参考文献 【】 层民 用建筑 设计防 火规 范 G 50 5 1 高 B 04 9 (0 1 版 ): : 52 0 年 - 京 中国计 划出版 社 .0 1 I t 2 0 【】 自动 报警 系统设 计规 范 G 5 16 2火灾 B 0 1 9 北 京 : 国计 划 出版社 .0 0 8 中 20 【 建筑 防火设计 手册北京 : 3 】 中国建筑工业 出版 社 .9 8 19
智能建筑物防雷工程设计施工要点及质量控制
智能建筑物防雷工程设计施工要点及质量控制摘要:目前在智能建筑弱电工程中一些工程商及业主往往忽视防雷接地,给工程遗留下安全隐患;鉴于大多从事智能建筑弱电工程的工程商来自与IT行业的转型,不太了解弱电工程防雷接地技术及施工,本文较深入地探讨了智能建筑物防雷工程设计施工要点及质量控制。
关键词:智能建筑;防雷工程;质量控制引言:雷电是一种自然放电现象。
由于雷电放电电压高、放电时间短,它的产生人类目前无法控制。
雷云的生成、移动、放电的整个过程伴随多种物理效应,如:静电感应、高温高热、电磁辐射、光辐射等;这些物理效应的共同作用已严重危害室内弱电设备的安全运行,甚至危及工作人员的安全。
雷电灾害严重性还表现在波及面广,主要有两个方面的因素,首先积聚大量电荷的雷云有较大的活动范围及其放电过程的辐射范围可覆盖达几十公里的范围,其次地面各种网络的相互渗透、错综复杂,使雷电灾害的范围进一步扩大。
在雷击中心数公里范围内都可能产生危险过电压,损害线路上的设备。
[1]1.防雷工程要求接地装置是接地体和接地线的总称,其作用是将闪电电流导入地下,防雷系统的保护在很大程度上与此有关。
接地工程本身的特点就决定了周围环境对工程效果的影响,脱离了工程所在地的具体情况来设计接地工程是不可行的。
实践要求要有系统的接地理论来对工程实际进行指导。
而设计的优劣取决于对当地土壤环境的诸多因数的综合考虑。
土壤电阻率、土层结构、含水情况以及可施工面积等因数决定了接地网形状、大小、工艺材料的选择。
因此在对人工接地体进行设计时,应根据地网所在地的土壤电阻率、土层分布等地质情况,尽量进行准确设计。
接地体又称接地极,是与土壤直接接触的金属导体或导体群。
分为人工接地体与自然接体。
接地体做为与大地土壤密切接触并提供与大地之间电气连接的导体,安全散流雷能量使其泄入大地。
接地设计中,利用与地有可靠连接的各种金属结构、管道和设备作为接地体,称为自然接地体。
如果自然接地体的电阻能满足要求并不对自然接地体产生安全隐患,在没有强制规范时就可以用来做接地体。
弱电智能化防雷与接地系统
弱电智能化防雷与接地系统目录一、设计要求 (3)二、弱电系统接地种类 (3)三、施工方法 (3)3.1防雷接地 (3)3.2屏蔽接地 (3)3.3防静电接地 (3)3.4保护接地 (4)3.5工作接地 (4)一、设计要求本工程接地设计采用总等电位联结,各弱电机房、配线间等的接地采用局部等电位联结。
接地极采用联合接地体,接地电阻不大于1Ω。
二、弱电系统接地种类弱电系统的接地种类有防雷接地、保护接地、工作接地、屏蔽接地和防静电接地等。
三、施工方法3.1防雷接地防雷接地一般由电气设计完成,利用柱头钢筋、圈梁钢筋、楼层钢筋、基础钢筋,形成具有多层屏蔽的笼形防雷体系。
本工程语音系统采用大对数双绞线作为垂直主干线,需要在机柜中安装计算机网络防雷器,作为计算机网络的二级防雷措施。
在综合布线系统的工作区子系统中,由于语音线路与外线联结,有必要安装信号避雷器,作为末级防雷措施。
3.2屏蔽接地屏蔽管路两端须与PE线可靠连接,室内屏蔽也应多点与PE线可靠连接。
3.3防静电接地对于弱电系统来说,防静电接地非常重要,人的走路、设备的移动、各自摩擦都会产生大量静电,有时会产生很高的静电电压,不仅仅会对电子设备产生干扰,甚至可能导致芯片击穿,所以,所有设备外壳及室内设施必须与PE线多点可靠连接。
3.4保护接地本工程保护接地一般应该采用TN-S接地系统。
PE线可以用裸铜排经总等电位铜排上引出后,延伸到需要保护的地方。
PE线除在总等电位铜排上与防雷接地连接外,应该与防雷接地尽量隔离。
严禁将N线接到PE线上。
3.5工作接地工作接地的N线必须采用铜芯绝缘线,箱柜配电中的辅助等电位接地端子不能外露,更不能与屏蔽接地、防静电接地等混接。
1)接地工程尽量做到:保护接地、工作接地、直流接地以及它们各自的辅助等电位网络互相绝缘隔离,只能在总等电位铜排上连接。
2)配线间中每个配线架均要可靠地接在配线架接地铜排上,其接地导线截面大于2.5mm2,接地电阻要小于1Ω。
浅谈智能建筑弱电工程防雷接地
浅谈智能建筑弱电工程防雷接地智能建筑是指利用先进的科技手段,通过网络、传感器和控制系统等设备,实现建筑内部各种功能的集中控制和智能化管理。
而弱电工程则是智能建筑中的重要部分,它主要负责为智能设备和系统提供电力供应、信号传输和数据通讯等功能。
防雷接地是弱电工程中的一项重要任务,它的作用是将建筑内部的电气设备与建筑外部大地有效连接起来,确保因雷击等极端天气产生的大气电荷能够及时地通过接地系统排除掉,以保护建筑内部电气设备的安全运行。
下面我将从几个方面浅谈智能建筑弱电工程防雷接地。
1. 接地电阻的设计:智能建筑弱电工程的接地系统的设计中,接地电阻是一个关键参数。
接地电阻的大小与设备的安全性直接相关,只有防止接地电阻过大才能确保设备较小的感应电压。
传统的防雷接地材料主要有铜导线、铜棒等,但面对日益增长的电气设备和系统数量,需要更加合理和经济地设计防雷接地系统。
2. 防雷接地系统的布置:智能建筑中的各类设备和系统的布置应该尽量避免线缆之间的交叉,以减小雷电冲击引起的感应电压和电磁干扰。
并且需要合理选择与布置弱电线缆,建议将弱电线缆与电力线缆分开铺设,以减少干扰。
3. 防雷接地系统的维护:智能建筑防雷接地系统的维护也是至关重要的,定期检查和测试接地装置的性能,并根据实际情况进行合理的维修和改进。
应该注重排除导电性差的因素,以确保弱电系统能够有效地接地。
4. 防雷接地技术的创新:为了更好地应对雷电等极端天气对智能建筑造成的风险,需要不断创新和改进防雷接地技术。
可以利用光纤防雷接地技术替代传统的铜导线接地方式,减小接地电阻,提高接地效果。
可以探索运用新材料和新技术来改进防雷接地系统的设计和布置。
智能建筑弱电工程防雷接地是保证建筑内部电气设备安全运行的重要环节。
合理设计接地系统、科学布置设备和线缆、定期维护和改进接地装置,以及不断创新防雷接地技术,都是保障智能建筑安全稳定运行的关键。
通过不断的努力和改进,相信智能建筑弱电工程防雷接地技术会越来越完善,为智能建筑的发展做出更大的贡献。
智能建筑弱电工程防雷接地
智能建筑弱电工程防雷接地引言随着智能建筑技术的迅猛发展,智能建筑弱电工程的重要性日益凸显。
其中,防雷接地是确保智能建筑正常运行和安全的关键环节之一。
本文将介绍智能建筑弱电工程防雷接地的重要性,以及一些常见的防雷接地方法。
1. 智能建筑弱电工程防雷接地的重要性在智能建筑中,许多设备和系统依赖于弱电信号进行正常运行和通信。
而雷电是一种常见的自然灾害,如果不进行有效的防雷接地,雷电可能对智能建筑的弱电设备造成损坏甚至毁灭性影响。
因此,智能建筑弱电工程防雷接地至关重要。
1.1 弱电设备的保护智能建筑中的弱电设备包括但不限于智能安防系统、智能家居系统、智能照明系统等。
这些设备通常比较敏感,如果在雷电天气中未进行有效的防雷接地,就有可能导致设备损坏或无法正常工作。
通过合理的防雷接地措施,可以最大程度地保护智能建筑中的弱电设备。
1.2 人身安全的保护智能建筑中的居住者和工作人员的人身安全也是防雷接地的重要考虑因素之一。
如果智能建筑的雷电保护系统不完善,雷电可能会通过建筑物的金属结构或弱电系统进入室内,给人身安全带来威胁。
通过合理的防雷接地措施,可以降低雷电对人身安全的危害。
2. 常见的防雷接地方法下面介绍一些常见的防雷接地方法,供智能建筑弱电工程设计人员参考。
2.1 单点接地法单点接地法是一种常见且简单的防雷接地方法。
其原理是将建筑物的金属结构或设备设施与大地之间建立一条低阻抗的接地导体,使雷电通过这条导体进入地下。
这种方法较为常见,但需要合理设计接地导体的布设位置和形式,以确保雷电能够有效地通过接地导体进入地下。
2.2 网状接地法网状接地法是一种相对较复杂的防雷接地方法,适用于大型智能建筑或那些需要更高的防雷接地要求的场所。
它通过将建筑物的金属结构与地下的接地网相连接,形成一个覆盖整个建筑物范围的大型接地系统。
这种方法可以提供更好的接地效果,降低雷电对建筑物和弱电设备的威胁。
2.3 雷电监测与提前预警系统除了接地导体的建设,智能建筑还可以配备雷电监测与提前预警系统。
论建筑弱电工程防雷接地
论建筑弱电工程防雷接地摘要:当前,由于在建筑弱电工程中部分建筑商与业主对于防雷接地工作没有足够的认识,因此,导致工程存在着安全隐患,本文主要对弱点工程防雷接地设计与施工进行一番论述,以供建筑弱电工程的建筑商与业主参考。
关键词:建筑;弱电;防雷;接地abstract: currently, due to the weak electric engineering in building of builders and owner to lightningproof grounding work not enough understanding, therefore, lead to engineering being safe hidden trouble, this paper mainly to the weakness engineering lightningproof grounding design and construction of a paper for construction project with the owner of the weak electric builders reference.keywords: architecture; elv; lightning protection; grounding中图分类号:tu74文献标识码:a 文章编号:我们都知道,雷电属于一种自然的放电现象。
由于雷电实际放出的电压比较高,并且放电时间也比较短,人们根本没有能力将这一现象控制住。
雷电放电时所造成的灾害很大,同时它所涉及的范围领域十分广泛;其电荷充足的雷云的活动面积大,并且它在放电过程中所携带的辐射范围可以涉及到几十公里。
另外,由于地面各种网络之间相互交融、纵横交叉,十分复杂,从而使得雷电造成灾害的地方进一步扩大。
在被雷击中的数公里范围领域中非常容易出现超过工作电压的异常电压升高,对线路上的所有设施造成了严重的损害。
安全防范系统基础( 防雷接地)
第二节 安全防范系统雷电防护基本要求
四、等电位连接与共用接地系统 1、S型等电位连接结构 S型结构一般宜用于设备较少或局部的系统中,
中小型安全防范系统多数采用此种结构。S型结构等 电位连接网时,该系统的所有金属组件,除等电位连 接点外,均应与共用接地系统的各部件之间有足 够的绝缘(大于10kV,1.2/50μS)。在这类电子信息系统中的所有信息设施的电缆管线屏蔽层, 均必须经该点(ERP)进入该信息系统内。S型等电位连接网只允许单点接地,接地线可就近接 至本机房或本楼层的等电位接地端子板,不必设专用接地线引下至总等电位接地端子板。
气(电子)系统中而产生破坏性的冲击电流或电压。 (4)雷电活动区分类:根据年平均雷暴日的多少,雷电的活动区宜分为:少雷区、多
雷区、高雷区和强雷区。 少雷区:年平均雷暴日在20天以下的地区; 多雷区:年平均雷暴日大于20天,不超过40天的地区; 高雷区:年平均雷暴日大于40天,不超过60天的地区; 强雷区:年平均雷暴日超过60天的地区。
第三类建筑物的滚雷半径hr为60m。 (7)建筑物电子信息系统雷电防护等级的选择 根据GB50343规范的雷电防护等级进行分类,分为A、B、C、D四级: A级:大型计算中心、大型通讯枢纽、国家金融中心等。 B级:中型计算中心、高速公路监控收费系统;中型电子医疗设备;四星级宾馆等。 C级:小型通讯枢纽、大中型有线电视系统、三星级以下宾馆。 D级:除上述A、B、C级以外一般用途的电子信息系统设备。
第二节 安全防范系统雷电防护基本要求
四、等电位连接与共用接地系统 4、共用接地系统
共用接地系统由接地装置和等电位连接网络组成。 接地装置由自然接地体和人工接地体组成,共用 接地装置应与总等电位接地端子板连接,通过接 地干线引至楼层等电位接地端子板,由此引至监 控中心的局部等电位接地端子板。监控中心的局 部等电位接地端子板应与预留的楼层的主钢筋接 地端子连接。
对工程中弱电系统和机房防雷接地的体会
■给排 水与建 筑 电气
福建建设科技 20 . o6 07N .
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对 工程 中弱 电 系统 和 机房 防雷 接 地 的体 会
陈
[ 提பைடு நூலகம்
宏( 福州 闽教 建设监 理 有限公 司
福州
300 ) 5 0 1
要 ] 本文在 总结现 场监理 工作 经验 的基 础上 , 简要介绍 了弱 电系统和机房接地的重要性及技术要点。 防雷 接地
1前 言
随 着 信 息 技 术 的发 展 , 别 是 网 络 技 术 的 高 速 发 展 , 界 特 世 各大城 市在其经济迅 猛发展 的同时 , 争先构建数字化城市 , 大 量 的 智 能 化 建 筑 拔 地 而 起 , 用 了 大量 的 电 子 设 备 , : 宇 采 如 楼 自控系统 、 合布线及 通信系统 、 综 消防报警 系统 、 闭路 电视监 控系统 、 门禁及保安报警系统等 。这些设 备的耐压等级低 、 抗 干扰能力差 , 再者 由于信号来源路径多 , 系统较 以前容易遭 受 雷电的袭击 , 致使雷电灾害频频发生。据统计 , 电对 电子设 雷 备的损 坏 占设 备损坏 因素 的 比例 高达 2 %。防雷 接地没 有 6 处理好 , 不仅 会影响数据 的有效传输 , 降低设 备的可靠性 , 损 坏 设备 的部 件 , 至 会 导 致 设 备 瘫 痪 并 危 及 人 的 生 命 。 甚 防雷接 地对 于现今 建筑物 的要求越来 越高 , 它对 弱电 系 统的安 全运行 、 数据的可靠传输 有着重要的意义 , 同时也是抑 制电磁 干扰 、 提高电子设备电磁兼容性 的重要手段。 实际上设计 师在 电磁 兼容设 计中 , 地是最 难处理 的技 接 术, 所以在很大程度上仅依 赖设 计师本人的直觉 , 也就是他对 “ 地 ” 个 概 念 的 理 解 程 度 和 经 验 进 行 设 计 。 面对 一 个 系 接 这 统 , 有 人 能 够 提 出 一 个绝 对 正 确 的接 地 方 案 , 少 会 遗 留一 没 多 些这样 或那 样 的 问题。造成 这 种 情况 的原 因 , 者认 为 是 笔 “ 地 ” 有 一 个 很 系 统 的 理 论 或 模 型 , 计 师 或 施 工 技 术 人 接 没 设 员在考虑接地时 只能依靠他过去 的经验或从相关 资料上得 到 的知识 。同时, 接地 ” 是一个 十分 复杂 的问 题 , 某个 场 “ 也 在 所是很好 的一个 方案 , 另一个场 所就 不一定 是最 好 的了。 在 因此 笔 者 认 为 作 为 工 程 建 设 的技 术 管 理 人 员 应 多 了解 有 关 接 地 方 面 的 资料 , 积 累 对接 地更 为 丰 富 的 经验 。 以 2弱 电 系 统 及机 房 接 地 的 种类 、 式 形 弱 电系 统 和 机 房 接 地 是 涉 及 多 方 面 的综 合 性 信 息 处 理 工 程 , 是 建设 中 的 一项 重要 内 容 。接 地 系统 是 否 良好 , 衡 量 也 是 个弱 电系统或机房建设质量 的关键性指标 。 2 1接地可分成 两类 : . 系统 接地 与屏蔽 接地 。系统接 地
浅谈智能建筑弱电工程防雷接地
浅谈智能建筑弱电工程防雷接地智能建筑作为当下建筑业的发展趋势,不仅注重建筑设计和智能化系统的应用,对于弱电工程防雷接地系统也非常重视。
弱电工程防雷接地系统是智能建筑的基础设施之一,其设计和施工关乎建筑安全和系统稳定运行,具有非常重要的意义。
我们来简单了解一下智能建筑弱电工程防雷接地系统的作用和意义。
弱电工程是指建筑物中除了供电配电系统以外的其他低电压、小电流系统的总称,如通信系统、网络系统、安防系统、智能化控制系统等。
而防雷接地系统作为弱电工程中的一个重要组成部分,主要用于防止雷击损坏建筑或设备,并确保建筑和设备的安全运行。
在智能建筑中,各种智能系统的稳定运行离不开弱电工程防雷接地系统的保障,因此其重要性不言而喻。
智能建筑弱电工程防雷接地系统设计时需要考虑的因素有很多,首要的是建筑的实际情况。
建筑的高度、外形、屋面结构、周围环境等因素都会对防雷接地系统的设计产生影响,因此需要对建筑进行全面的分析和评估。
其次是建筑内部的弱电系统的需求和布局,不同的智能系统对于防雷接地系统的要求也会有所不同,因此需要对各个系统的特点和需求进行综合考虑。
最后还需要考虑施工和维护的方便性,确保防雷接地系统的设计能够满足实际施工和维护的要求,避免日后出现不必要的困扰和损失。
在实际的施工中,智能建筑弱电工程防雷接地系统的施工工艺也有很多要求。
首先是材料的选择和使用,不同的材料对于防雷接地系统的性能和稳定性都会产生影响,因此需要选择符合标准要求的材料进行施工。
其次是施工过程中的技术要求,包括接线、焊接、固定等方面的要求,需要严格按照标准要求和设计要求进行操作,确保系统的稳定性和安全性。
最后是验收和测试,施工完成后需要对防雷接地系统进行全面的测试和验收,确保系统的性能和功能达到设计要求,并对施工质量进行全面评估。
除了设计和施工,智能建筑弱电工程防雷接地系统的维护和管理也非常重要。
一般来说,防雷接地系统的管理工作主要包括定期检查、测试和维护。
浅谈智能建筑弱电工程防雷接地
浅谈智能建筑弱电工程防雷接地智能建筑是指通过网络、传感器、通讯技术等智能化设备将建筑与人们生活、工作环境相互连接,提高建筑的舒适度、安全性和便利性的一种建筑形态。
而弱电工程则是指建筑中除电气工程以外的电子设备和通信设备的安装工程。
在智能建筑中,弱电工程防雷接地是非常重要且必要的。
智能建筑中的弱电工程需要进行防雷接地,主要是为了防止雷电对智能建筑中的各种设备和系统造成的影响。
雷电是一种非常强大的自然电力,具有高能量、高电压和高电流的特点,一旦雷电击中智能建筑,可能会造成设备的损坏、系统的瘫痪甚至火灾等严重后果。
在智能建筑的弱电工程中,进行防雷接地是非常重要的一项工作。
在智能建筑的弱电工程中,防雷接地主要包括以下几个方面:1. 规范的接地系统设计:智能建筑的弱电工程中必须要有规范的接地系统设计,确保接地系统能够有效地将雷电的电荷引入地下,减少雷电对建筑和设备的影响。
接地系统的设计要符合相关的国家标准和规范,采用合适的接地材料和接地电阻。
2. 合理的接地布线:智能建筑的弱电工程中需要进行合理的接地布线,同时注意避免强电回流对弱电接地系统造成影响。
接地布线要遵循短而粗的原则,尽量减少接地电阻。
3. 防雷设备的安装:智能建筑的弱电工程中需要安装防雷设备,包括避雷针、避雷网、避雷器等。
这些设备能够吸引雷电,将其导入地下,减轻雷电对建筑和设备的影响。
4. 定期检测和维护:智能建筑的弱电工程中需要定期对接地系统和防雷设备进行检测和维护,确保其正常运行。
定期检测可以及时发现接地系统和防雷设备的故障和损坏,并采取相应的措施进行修复和改进。
智能建筑的弱电工程中的防雷接地是非常重要的一项工作。
合理的接地系统设计和布线、防雷设备的合理安装以及定期的检测和维护,能够有效地防止雷电对智能建筑中的各种设备和系统造成的影响,保障建筑的安全性和正常运行。
浅谈智能建筑弱电工程防雷接地(新版)
( 安全技术 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改浅谈智能建筑弱电工程防雷接地(新版)Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that peoplemake mistakes浅谈智能建筑弱电工程防雷接地(新版)七、弱电接地系统建议采用联合接地现代的城市建筑物都是钢筋混凝土或金属结构,只要将建筑物的基础、柱、梁内的钢筋通过焊接或绑扎,就能形成多个闭合的电气通路;由于建筑结构中的钢筋或金属件很多,彼此又非常接近,因此形成一个完善的法拉第笼,在这个笼内的电气线路和设备不会因外界的雷电流而造成危险的电位,因为多个闭合的电气通路将阻止雷电流进入建筑物内部。
当雷电直接击到作为接闪器的建筑物的顶部金属件或钢筋网时,冲击电流经过建筑物外围柱内的钢筋或金属柱向下流入大地,并在建筑物的表面形成电气屏幕。
当冲击电流流向建筑物中心时,被由屏幕在闭合金属导电框架中产生的感应电流所抑制,电气屏幕所产生的感应电压降将伴生一个围绕整个建筑物的磁场,这个磁场包围着建筑物内部的其他垂直导体,并在每个柱子的顶部和底部感应出等量的电压,因此电气屏幕上任何一个垂直导体与建筑物内部的垂直导体的电位差很小,不会超过不允许的接触电压,因此建立安全的法拉第笼是防雷的最好措施;而现代城市建筑本身在建筑设计时就是设计的这样一个安全的法拉第笼。
弱电接地系统由于采用专用接地系统时必须与防雷接地分开,两者在地下的接地极和引出的线路均要求相距15米以上,以免雷击时通过接地系统对弱电设备产生危险的影响和干扰;这在现代化的建筑密集型城市几乎是不可能实现的,要将各类接地线分开,会造成地线过多过长,易于接收干扰,现代的弱电设备大都具有高数据率,因此其信号频率较高,通过电容耦合,即使分开而彼此距离相近时,同样会造成回路间的干扰。
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智能建筑的弱电工程防雷接地一、概述雷电是一种自然放电现象。
由于雷电放电电压高、放电时间短,它的产生人类目前无法控制。
雷云的生成、移动、放电的整个过程伴随多种物理效应,如:静电感应、高温高热、电磁辐射、光辐射等;这些物理效应的共同作用已严重危害室内弱电设备的安全运行,甚至危及工作人员的安全。
雷电灾害严重性还表现在波及面广,主要有两个方面的因素,首先积聚大量电荷的雷云有较大的活动范围及其放电过程的辐射范围可覆盖达几十公里的范围,其次地面各种网络(电力、通信等网络)的相互渗透、错综复杂,使雷电灾害的范围进一步扩大。
在雷击中心数公里范围内都可能产生危险过电压,损害线路上的设备。
随着现代电子技术的蓬勃发展,大量的微电子设备(系统)得以在工业控制中应用和联网。
由于其元器件的集成度愈来愈高,信息存储量愈来愈大,速度和精度不断提高,但工作电压仅有几伏,信息电流仅有微安级,因而对外界干扰极其敏感,对雷电等电磁脉冲和过电压的承受能力相对脆弱,同时网络广域化又增大了系统(设备)受干扰的可能性。
当雷电等引起的过电压和伴随的电磁场强度达到某一阀值时,轻则引起系统失灵(误动、信息丢失、特性变坏、运行不稳定等),重则导致整个电子系统或其元器件永久性损坏。
据统计,雷电其中又以雷击电磁脉冲为电子系统事故的主要祸害,且有逐年上升的趋势。
因而,电子系统(设备)特别是网络信息系统(设备)必须实行雷电过电压防护。
鉴于上述原因,在智能建筑弱电工程中必须考虑过电压防护。
二、防雷接地要求机房或设备间的接地,按其不同的作用分为直流工作接地、交流工作接地、安全保护接地。
此外,为了防止雷电的危害而进行的接地,叫做防雷保护接地;为了防止可能产生聚集静电荷而对用电设备等所进行的接地,叫做防静电接地;为了实现屏蔽作用而进行的接地,叫做屏蔽接地或隔离接地。
智能建筑弱电工程综合布线接地要与设备间、配线间放置的应用设备接地系统一并考虑。
符合应用设备要求的接地系统也一定满足综合布线接地的要求。
埋入土壤中或混凝土基础中作散流用的导体称为接地体。
从引下线断接卡或换线处至接地体的连接导体称为接地线。
接地体和接地线统称为接地装置。
在接地装置中,用接地电阻来表示与大地结合好坏的指标。
上列各种接地的接地电阻值必须参照国家标准2887-89《计算站场地技术要求》中的规定。
接地就以接地电流易于流动为目标,因此接地电阻越低地电流越容易流动。
综合布线的接地希望尽量减少成为干扰原因的电位变动,所以接地电阻越低越好。
在处理微电子设备的接地时要注意下述两点:1. 信号电路和电源电路,高电平电路和低电平电路不应使用共地回路。
2. 灵敏电路的接地,应各自隔离或屏蔽,以防地回流或静电感应而产生干扰。
三、电缆接地在建筑物入口区,高层建筑物的每个楼层配线间,以及每个二级交接间都应设置接地装置,并且建筑物的入口区的接地装置必须位于保护器处或尽量接近保护器。
干线电缆的屏蔽层必须用4mm2多股铜线焊接到干线所过的配线间或二级交换间的接地装置上,而且干线电缆的屏蔽层必须保持连续。
建筑物引入电缆的屏蔽层必须焊接到建筑物入口区的接地装置上。
各配线间或二级交接间的接地线应用一根多股铜芯接地母线焊起来,再接到接地体。
接地用线应尽可能位于建筑物的中心部位。
面积比较大的配线间、设备间放置的应用设备又比较多,接地线这应采取格栅方式,尽可能使配线间或设备间内等电位。
非屏蔽干线电缆应放在金属线槽或金属管内。
金属线槽(管)接头应连接牢固,保持电气连通,所经过的配线间用6mm2辫式铜带连接到接地装置上。
接地电阻值应根据应用系统的设备接地要求来定。
通常,电阻值不宜大于1Ω。
当综合布线连接的应用设备或邻近有强电磁场干扰,而对接地电阻提出更高的要求时,应取其中的最小值作为设计依据。
接地装置的设计可参照国家标准GB50174-93《电子计算机机房设计规定》有关条款执行。
高层建筑物的每个二级交接间都应设置接地装置。
在建筑物入口处的接地装置上用直径5mm多股铜芯线把入口电缆的屏蔽层与保护器地片焊接在一起。
在楼层配线间必须把电缆的屏蔽层连至合格的配线架(柜)接地端。
屏蔽层在配线间接地时,在进入或离开屏蔽的电缆之处,采用直径为4mm的多股铜芯线把电缆的屏蔽层焊接到合格的配线间接地端。
各楼层配线间或二级交接间的接地线分别焊接到接地母线上。
由接地母线用一根接地线单点与接地体相连接的单点接地方式。
各楼层配线间至接地母线的连接导线应采用多股编织的铜芯线,且应尽量缩短连接距离。
高层建筑物的接地母线应尽可能位于建筑物的中心部分。
四、配线架(柜)接地每个楼层配线架接地端子应当可靠地接到配线间的接地装置上。
从楼层配线架至接地极接地导线的直流电阻不得超过1Ω,并且要永久性地保持其连通。
每个楼层配线架(柜)应该并联连接到接地极上,不应串联。
如果应用系统内有多个不同的接地装置,这些接地极应该相互连接,以减小接地装置之间的电位差。
布线的金属线槽或金属管应该接地,以减少阻抗。
五、接地体连接电缆的要求在距接地体30m以内,接地导线用直径为4mm的外包绝缘套的多股铜线缆。
若距接地体超过30m时,接地电缆的直径应参考下表的数值。
配线间中的每个配线架(柜)均要可靠地接到配线架(柜)的接地排上,其接地导线应大于2.5mm2,接地电阻要小于1Ω。
六、弱电专用接地系统组成1. 接地线:地线网由矩形铜(40×4)排连接成。
走线方向按大楼的布线系统。
各需要防静电干扰的仪器设备通过铜芯导线与网可靠的连接,使整个系统形成一个独立的防静电抗干扰体系。
(如图1)2. 接地体:人工接地体可采用钢管、圆钢、角钢、扁钢等制成同时,为了增加其导电性、提高其防腐能力,可采用外表镀锌材料。
其安装方式如图2:(1)接地体长度为2.5m镀锌角钢(45×45)数量3根。
(2)垂直做水平或耙形埋设。
(3)角钢间距为2.5m-3m。
(4)埋设深度≥0.6m。
(5)垂直接地体可用镀锌扁钢焊接而连成一体,接地体引出线与地线网若做锣钉连接需牢固可靠,接点作防腐处理。
(6)为了增加接地体的导电性,可对接地体的封环境进行降阻处理。
可用石灰、盐、水、木碳酸、金属屑等材料按比例配制进行浇灌。
3. 防静电、抗干扰接地方案:(1)在建筑结构四周设置四个接地体。
(2)在每个接地体与地网线相连处设置一个检测点。
(3)四个接地体与地线网可靠连接,使整个接地系统连成一个系统网。
4. 抗干扰地线是设备系统的低电平信号,同时为了安全起见,需设置一条安全地线,以防外壳感应电对人体的伤害,但要注意其接线方法(如图3):1)内壳与外壳用金属件连成一体,外壳与接地体用金属件连接,须可靠耐用。
(2)抗干扰信号地、包括屏蔽线须单独与接地体相连。
七、弱电接地系统建议采用联合接地现代的城市建筑物都是钢筋混凝土或金属结构,只要将建筑物的基础、柱、梁内的钢筋通过焊接或绑扎,就能形成多个闭合的电气通路;由于建筑结构中的钢筋或金属件很多,彼此又非常接近,因此形成一个完善的法拉第笼,在这个笼内的电气线路和设备不会因外界的雷电流而造成危险的电位,因为多个闭合的电气通路将阻止雷电流进入建筑物内部。
当雷电直接击到作为接闪器的建筑物的顶部金属件或钢筋网时,冲击电流经过建筑物外围柱内的钢筋或金属柱向下流入大地,并在建筑物的表面形成电气屏幕。
当冲击电流流向建筑物中心时,被由屏幕在闭合金属导电框架中产生的感应电流所抑制,电气屏幕所产生的感应电压降将伴生一个围绕整个建筑物的磁场,这个磁场包围着建筑物内部的其他垂直导体,并在每个柱子的顶部和底部感应出等量的电压,因此电气屏幕上任何一个垂直导体与建筑物内部的垂直导体的电位差很小,不会超过不允许的接触电压,因此建立安全的法拉第笼是防雷的最好措施;而现代城市建筑本身在建筑设计时就是设计的这样一个安全的法拉第笼。
弱电接地系统由于采用专用接地系统时必须与防雷接地分开,两者在地下的接地极和引出的线路均要求相距15米以上,以免雷击时通过接地系统对弱电设备产生危险的影响和干扰;这在现代化的建筑密集型城市几乎是不可能实现的,要将各类接地线分开,会造成地线过多过长,易于接收干扰,现代的弱电设备大都具有高数据率,因此其信号频率较高,通过电容耦合,即使分开而彼此距离相近时,同样会造成回路间的干扰。
由于这些原因,最好采用环式接地系统,即将电子设备的机壳连接到一个统一的弱电接地环,弱电接地环再与防雷接地环多点连接,进行联合接地;为了防止雷电反击,所以与防雷接地网进行多点连接,为了减少干扰,尽可能消除各接地点间的电位差,应做到以下几点:1. 电源设备的中性线要用绝缘线,不应与其他金属设备接触;2.弱电设备接地环采用120mm×0.35mm或80mm×0.35mm铜箔;3. 接地线采用最短路径,并用截面足够的铜导体;4. 防雷接地环与弱电设备接地环多点连接,使电子设备在雷击时处于等电位,同时可以减少跨步电压和接触电压;5. 屏蔽线对电缆和同轴电缆的屏蔽层都采用两端接地。
八、设备接地应该说明的是,防雷工程不能阻止雷电发生,只能将由雷电引起的危害降低到最低程度。
1. 金属构件:将防护区域内所有金属构件连接是出于增加分流途径和均衡途径,使雷电电磁脉冲的作用减弱,使均衡电压更低,并使系统结构趋于防护的优化。
不过连接时必须考虑金属的电化次序,以防止产生腐蚀。
2. 电源线:利用屏蔽接地引入的方式将衰减70%的雷电流能量引入后第一级防护必须考虑使用放电能力强的防雷器,因为在此产生的雷电流较强。
在通过单独供电时由于布线与接闪铁塔可能平行,由此而耦合进的能量只要用过电压保护器对地进行限压即可。
3. 信号线:有线电视、监控系统、消控系统、网络信号线等没有采用均衡措施。
基本程序完成后,等电位连接措施将为一个防护区域内的所有金属导体提供一个完善的电位补偿系统。
当瞬态现象无论从何处侵入,电位补偿系统都能使该区域内所有导电物体电位处于基本相等或绝对相等,尽管这个电位相对于远处有很大的电压差,重要的是,该区域内部不存在足以损坏设备的电位差。
4. 末端信号传输、控制、处理设备:设备防感应雷、防浪涌保护系统是围绕着以设备为保护目标的一种安全防范措施,它对系统的安全、稳定运行起着至关重要的作用,通常人们把防浪涌保护只作为一种防止雷击及雷击感应的一种防范措施,这种观点是狭隘的,其实防雷仅为抗浪涌保护功能中的一小部分。
它绝大部分的工作在于防止大楼整体供电系统中的多种浪涌现象、高频现象、非谐波现象的产生和缓解以上现象对设备的干扰,通过地线系统释放多余的不符合运行标准的残余电流、电压、频率。
例如:大楼中的空调、电梯设备等大功率电器设备总是处于一种待机状态,当一台或多台大型电器设备同时起动时楼内电压会明显下降,当这些设备同时暂停时楼内电压又会明显升高,当这些变化因素超出UPS主机适应范围时就会造成计算机系统的瘫痪,我们很难从管理上控制大楼内所有的用户不带入或不使用某些高频或超高频设备,这些设备在使用中不仅向空间释放超频率辐射,更会通过此类应用设备的频率反击在电网中产生非谐波现象,为防止此三类主要计算机隐患的产生,真正确保计算机系统的安全,在进入机房的市电配线柜里安装雷电浪涌保护器,对机房所有用电设备予与第一级防雷防浪涌保护,在机房区UPS电源处安装雷电浪涌保护器予以二级防浪涌保护,并建议对几台最重要的弱电设备以予三级防浪涌保护;例如,在核心骨干交换机处安装RJ45信号避雷器,如须保护的数据设备较多,可采用19英寸集中式安装支架。