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
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。
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。
智能住宅小区弱电机房防雷措施
智能住宅小区弱电机房防雷措施引言随着科技的发展,智能化住宅小区越来越受人们的关注。
智能住宅小区的发展离不开弱电机房的支持,而弱电机房的安全防护是至关重要的。
其中,防雷措施是保障弱电机房运行稳定的重要组成部分。
本文将介绍智能住宅小区弱电机房防雷措施的相关内容。
弱电机房防雷的重要性弱电机房作为智能化住宅小区的重要设施之一,主要负责电信、网络、监控等弱电系统的运行。
在雷电活动频繁的地区,弱电机房容易成为雷击的目标,一旦遭遇雷击,将会造成严重的电气设备损坏,甚至引发火灾等安全事故。
因此,加强弱电机房的防雷措施,对保障小区弱电系统的安全运行至关重要。
弱电机房防雷措施1. 防雷接地系统弱电机房的防雷接地系统是防止雷击危害的基础。
一个良好的防雷接地系统能够将雷电引导入地,消除雷电对弱电机房设备的伤害。
防雷接地系统主要包括以下几个要素:•导体接地体:使用符合标准要求的优质铜材作为导体接地体,确保其导电性能良好。
•接地体埋深:接地体的埋深应符合国家标准,一般要求埋深不少于2.5米,以确保接地体与地面的接触良好。
•接地网布置:合理布置接地网,使接地电阻降至最低,尽量减少雷电对设备的伤害。
•接地体间连接:接地体之间应采用良好的连接方式,确保接地体之间的导电性能。
2. 雷电保护器雷电保护器是一种能够抵御雷电冲击的装置,能够提供较强的雷电防护能力。
智能住宅小区弱电机房的防雷系统中,雷电保护器是不可或缺的一部分。
雷电保护器主要有以下几个特点:•低误报率:雷电保护器应具备低误报率,避免误判真实雷击信号。
•快速响应:雷电保护器需要能够在极短的时间内响应雷击信号,以保护弱电机房设备的安全。
•可靠性:雷电保护器要经受住长期稳定运行的考验,具备高可靠性。
•自动恢复:雷电保护器应具备自动恢复功能,能够在雷电冲击后自动恢复正常工作状态。
3. 金属闪避装置金属闪避装置主要应用于智能住宅小区弱电机房的屋顶,用于提供额外的防雷保护。
金属闪避装置通过将雷电引入到导电金属上,再将其导向接地体,从而减少雷击对机房设备造成的伤害。
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。
浅谈弱电防雷接地
浅谈弱电防雷接地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弱电工程防雷接地设计和施工,供相关工程商及技术人员参考,以起抛砖引玉之效。
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。
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.为什么弱电系统必须要有合格的防雷避雷设施?雷击的危害性已经被很多人清楚的认识到了,但是还有施工者心存幻想,总是认为雷电不会光顾本系统,事实却是无一幸免。
太多的案例证明:要保证弱电系统稳定正常的长期运行,首先它的防雷避雷设施必须合格。
智能住宅小区弱电机房的防雷措施
智能住宅小区弱电机房的防雷措施随着人类科技的不断进步,智能住宅小区日益普及,弱电机房被广泛应用于智能家居设备的管理和控制。
然而,弱电机房却极易受到闪电等自然灾害的侵袭,严重威胁设备安全,造成沉重的损失。
本文将深入探讨智能住宅小区弱电机房的防雷措施。
1.了解闪电的原理在讨论防雷措施前,必须先了解闪电产生的原理和特点。
闪电是由天空中的电荷和地面间形成的强电场引发的电火花,通常在雷暴天气中发生。
闪电的可靠频率和时间分布难以预测,因此,防雷工程必须考虑各种潜在的闪电情况。
2.规划合适的设备设备的质量对于防雷措施至关重要。
为应对众多闪电情况,我们需要选购具有高保护性能的设备,例如避雷器,防雷器等。
这些设备可以有效地吸引闪电电流,从而降低电器设备受到闪电攻击的风险。
同时,在规划设备时,应注意地点布局,确保机房内的设备布局合理,降低设备之间的相互干扰。
此外,设备应使用绝缘材料并进行可靠的接地等前期设施工作,以确保设备使用中不会发生故障。
3.防雷接地系统防雷接地系统是一个有效的防雷措施,通过选择适当的接地方式和其他相关设备,可以将建筑物中的静电场和雷电峰值降至最小程度,从而保护弱电设备。
接地系统的不同类型有不同的使用条件,根据实际情况进行选择示意如下:•Y接法:适用于对称电气装置,能将对称式电气装置的第三次谐波脉冲降至零,控制流经建筑物的电流。
•Π接法:适用于有非对称电气装置的建筑物,如配电房,弱电装置室等。
•TT接法:特别适用于高电气容量的弱电设备,如计算机,通讯设备等。
4.防雷器的使用防雷器是一种具有选择性放电特性的设备,通过在设备前加上防雷器,可以吸收闪电电流,从而降低设备受到闪电袭击的风险。
但是,在选择防雷器时,需考虑以下几个方面:•额定电流:选择的防雷器应考虑到可能发生的最大电流,并进行相应的标识。
•放电保护电压:根据设备的工作电压确定放电保护电压。
同时,为了保证防雷器的正常工作,在使用过程中需要对其进行定期检查和维护。
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。
智能建筑弱电工程的防雷接地
智能建筑弱电工程的防雷接地智能建筑弱电工程的防雷接地随着现代科技的发展和应用,智能建筑越来越成为建筑工程中不可或缺的一部分,同时,随着人们生活水平的提高,对建筑安全性的要求也越来越高。
而建筑物遭遇雷击是一种十分常见的事情,不仅会毁坏建筑物,还可能导致重大人员伤亡。
在智能建筑弱电工程中,保证良好的防雷接地是非常重要的一环。
什么是防雷接地?防雷接地,又称作防雷接地系统,是指一种将建筑内及周围的金属部件(如水管、电缆、钢筋等)与地面形成一个良好导体的系统,通过这种方式将雷击电荷集中引入地下,从而减小雷击对建筑设施的危害。
防雷接地是一种被普遍应用于建筑工程防雷领域的技术。
为什么要重视防雷接地?建筑物被雷击不仅会导致设备损坏和人身安全受到威胁,还可能因电火灾和爆炸等事故而引发重大经济损失。
尤其是在如今越来越多的建筑中,使用智能化、网络化设备和控制系统,在雷电活动频繁地区进行建设时,建筑物防雷接地就显得尤为重要。
智能建筑弱电工程的防雷接地具体要求虽然防雷接地一直是一项基本的电气安全措施,但是在智能建筑中,其重要性更加突出。
智能建筑弱电工程的防雷接地应具备以下要求。
1.可靠性要求高由于智能建筑具备高度的网络互联性和数据交互性,绝不能因为防雷接地问题而导致系统失效。
因此,智能建筑的防雷接地系统要求高,对于任何一处设备的防雷接地都应该保证其可靠性,确保系统始终处于正常运行状态。
同时,智能建筑需要进行防雷接地的所有设备也应具备较高的稳定性,以防止电磁波等外部干扰。
2.保护弱电系统的安全智能建筑中的弱电系统相对于强电来说较为脆弱,稍有不慎就可能导致重大电气安全事故。
因此,智能建筑的防雷接地应当包括预防火灾、爆炸等意外事故发生的措施,以防止对建筑物和设备的损坏。
3.保证防雷接地的可维护性智能建筑系统日趋复杂,要求防雷接地系统可维护性。
当防雷接地系统出现故障时,及时维修非常重要,否则可能会影响整个弱电系统的运行。
如何优化智能建筑弱电工程的防雷接地?在进行智能建筑弱电工程的防雷接地时,以下几条措施可以帮助优化建筑物的防雷接地系统。
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。
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
浅谈智能建筑弱电工程防雷接地摘要:近年来,随着我国整体环境遭到破坏,极端天气的形成相对以往来说越来越频繁。
在建筑的施工过程中,防雷和接地技术是保证建筑防雷效果的关键环节之一。
智能建筑的通信系统通常涉及各种计算机网络与电子器件设施,一旦发生雷电事故,必将导致极其严重的后果与损失。
关键词:智能建筑;弱电工程;防雷接地引言随着我国经济建设的快速发展,人们生活水平的提高,我国在基础建设中取得了非常不错的成就和成绩,得到了世界领域的高度认可。
雷电是一种强烈的大气放电现象,是威胁人类生命及财产安全的一种自然灾害,给人们的生产和生活带来了巨大的损失。
防雷保护问题一直是电气弱电工程中必须考虑的主要问题,随着现代电气和信息智能化趋势的迅猛发展,这一问题的重要性正日趋显著。
1雷电的危害雷电的主要类型有有:直击雷、传导雷、感应雷,对电气设备的危害影响主要有:直击雷所产生的巨大雷电流造成的反击事故(几微妙内进入地下迅速抬高地电位),对建筑内人身及设备的安全危害十分严重;其形成的电磁波会引发高级别的脉冲电压,通过电源和信号线传感到电气设备,导致电气设备产生过高的热量,会直接引发火灾,甚至是爆炸事故的发生。
较远的传感雷如若击中线路,极高的电压通过电源和通讯线路由建筑室外传至建筑室内,会对建筑内电气设备造成严重的损毁。
在云层间频繁放电的感应雷会使电磁波异常强大,电源及通讯线上所感应到的脉冲电压也会超异常偏高,造成电气设备损毁及事故的发生。
2智能建筑弱电工程防雷接地的要求在现代的信息时代,弱电工程在日常的生活中也是随处可见,例如有线电视、宽带网等这些在我们的生活是可以接触到的。
智能建筑弱电工程数量逐渐增加,正呈良好态势发展。
但是随着大量热钱涌入市场,许多没有经验不足的公司建造弱电工程项目总会出现一些或大或小的关于雷电方面的问题。
智能建筑弱电工程防雷接地的要求,指的就是防雷接地需要考虑到各种安全的问题,最重要的就是各种综合布线接地的要求。
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随着智能化建筑的快速发展,弱电工程防雷接地也越来越受到关注。
智能化建筑的特点是技术含量高,设备多,信息传输量大,对于防雷接地的要求也越来越高。
智能建筑是通过对建筑物环境、结构、设施和信息网络的优化与整合,实现人居空间功能和人居环境的智能化,它的智能化特点表现在以下几个方面:1. 系统化和一体化。
智能建筑拥有多个设备和系统,如安全监控、通讯、控制等,这些设备和系统的信息、信号传输必须在弱电系统中实现整合。
2. 连通性和互联性。
智能建筑弱电系统的所有设备和系统都必须进行信息交流和互联,连通性和互联性要求弱电工程防雷接地的设计具有高度的适应性和稳定性。
3. 数据传输量大。
智能建筑弱电系统要支持大量的数据传输,因此要求其防雷接地的设计能够满足数据传输的需求,提高传输速度和稳定性。
4. 带宽高、速度快。
智能建筑弱电工程的通讯和控制信号要求传输带宽大,传输速度快,能够实现不同设备和系统之间的快速响应和共享。
1. 接地位置的选定。
智能建筑弱电工程的防雷接地设计需要根据建筑物的实际情况,选定好接地位置,包括分级接地、本体接地等。
2. 接地电阻的要求。
智能建筑弱电工程防雷接地的电阻值要求比较低,通常控制在10欧以下,以保证接地效果的可靠性和稳定性。
3. 接地体材料的选择。
智能建筑弱电工程防雷接地所使用的材料,包括铜、铜镍合金等导体和钢筋等导体材料,必须是抗腐蚀、抗氧化、抗电腐蚀和寿命长的材料。
4. 防雷接地路线的设置。
智能建筑弱电工程防雷接地的路线要进行分类设置,包括弱电系统的接地,电线电缆的接地等,防止弱电系统的互干扰和产生冲击干扰。
在智能建筑的实际应用中,弱电工程防雷接地的稳定性和可靠性至关重要,高品质的防雷接地设计和实施是保障智能建筑安全运行和防雷电损坏的基础。
做好智能建筑弱电工程防雷接地,可以从以下几个方面推进:1. 采用专业的软件和工具。
采用专业的电气工程设计软件和测试仪器,进行防雷接地的设计和检测,以确保防雷接地的数据可靠。
浅谈智能建筑弱电工程防雷接地(3)
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浅谈智能化建筑中弱电系统的防雷接地
浅谈智能化建筑中弱电系统的防雷接地智能建筑随着现代信息时代的到来而迅猛激增,必然成为建筑工程的主旋律并会逐步发展为普遍现象,伴随着智能建筑配套的弱电工程也相应更新换代,设计施工更加科学、完善、舒适、方便。
视频监控、门禁系统、防火防盗、温湿控制、自动化办公、信息查询等都是智能建筑中较为常见的弱电工程子系统具体体现。
保证种类繁多的弱电工程免遭雷击,减少弱电工程维护支出,延长弱电工程使用寿命,是我们长期研究和坚持的重要工作。
所以,本文对智能化建筑中弱电系统的防雷接地进行探讨。
标签:智能建筑;弱电工程;防雷接地1、弱电系统防雷的必要性1.1雷电的危害雷电的主要类型有:直击雷、传导雷、感应雷,对电气设备的危害影响主要有:直击雷所产生的巨大雷电流造成的反击事故,对建筑内人身及设备的安全危害十分严重;其形成的电磁波会引发高级别的脉冲电压,通过电源和信号线传感到电气设备,导致电气设备产生过高的热量,会直接引发火灾,甚至是爆炸事故的发生。
较远的传感雷如若击中线路,极高的电压通过电源和通讯线路由建筑室外传至建筑室内,会对建筑内电气设备造成严重的损毁。
在云层间频繁放电的感应雷会使电磁波异常强大,电源及通讯线上所感应到的脉冲电压也会超异常偏高,造成电气设备损毁及事故的发生。
1.2类似雷电的危害所谓类似雷电危害指的是,电源线路非雷电原因引起而产生的超高压脉冲,对电气设备造成类似雷击的损坏。
产生的原因主要包括:负载开启或断开弱电工程中电感和电容性、地级或电源线路发生短路。
类似雷电的危害主要表现在:类似雷电超高电压会造成元器件永久性损坏、设备误动作、原始数据损坏;元器件耐受度内的超频繁的类似雷电过高压,会极大地减少元器件使用年限;类似雷电过高压所产生的极高热能,极易损毁元器件的触点、导线,乃至会引发严重的火灾事故。
2、形式和要求现代化的智能建筑密集程度越来越高,在这类密集型的智能化建筑群中,接地形式有多种,如果将每种不同的接地线分开设置,务必将会造成接地线过于集中且超长,而接电线的过于集中,叉会造成接地线间的干扰,所以智能化建筑的弱电系统中,采用最多的是环式接地形式。
浅析智能建筑弱电工程中防雷接地工程设计
浅析智能建筑弱电工程中防雷接地工程设计【摘要】随着我国城市建筑活动的深入开展,市政基础设施建筑工程的体量越来越大。
当今社会,智能建筑中的弱电工程防雷接地工程设计成了建筑活动中必不可少的部分。
智能建筑在整个电力基础设施建设过程中扮演着重要的角色,开展智能电网建设是我国开展电网系统优化工作的重中之重,由于我国智能建筑项目研发领域的工程人员的持续攻关,在防雷接地工程技术的设计活动中,工程人员逐渐取得了越来越显著的成果。
在市政规模不断扩大的现有状态下,智能电网发展方兴未艾。
本文根据智能建筑弱电工程施工的相关技术标准展开讨论,提出几点有利于工程项目中防雷接地工程优化的可行性措施。
【关键词】智能建设;弱电工程;防雷设计;接地工程前言:为了有效地避免由于雷电直击建筑物部分造成的人员损伤和建筑物损毁,工程人员在进行智能式弱电工程防雷设计安装时,应该将雷电的引出线进行绝缘包扎操作。
并且,必须要保证引电线路的高度牢固,避免出现破损和拧弯现象,规范技术化操作,防止后期的变电站各个重要部件在风力侵蚀和雨水腐蚀的破坏情况下造成损耗。
针对于建筑物的防雷系统的整体工程设计来说,主要的防雷装置由接闪器和引电下地线组成的,接闪器就是我们平时看到的避雷针顶端的“针头部分”。
而引下线就是避雷针针的尖端下部接触的长线,它们和接地装置连在一起,通过和接地装置联系,组成一套完整的超高层建筑物的防雷系统,从而更好地适应智能建筑弱电工程中的“系统化”、“科学化”、“舒适化”的需求。
一、雷电现象的特性和主要破坏特点(一)雷电现象的特性由于雷电活动是一种多发的、常见的自然现象,它的毁坏性也众所周知。
当今社会城市发展的规模不断扩大,小高层建筑、高层乃至超高层建筑物越来越多,日益增高的建筑高度对于雷电的吸引固然存在,为了保证建筑物弱电工程施工中防雷接地工程设计的有效性,展开引线、排线的设计必不可少。
项目工程负责人一定要在智能建筑的各种内部设施建筑开展革新活动,这是城市发展和信息技术进步的必然要求,也是当今建筑模式发展的主旋律。
论建筑弱电工程防雷接地
论建筑弱电工程防雷接地摘要:随着社会主义市场经济的不断发展,在建的一些建筑都属于新时期的智能建筑,而一些改造的建筑工程,也在向智能建筑进行转型。
而在智能建筑中,弱电工程中的防雷接地,常常会被一些工程商与业主忽视掉,进而使得工程自身存在一定的问题,给使用者带来了诸多安全隐患。
这些智能建筑的工程商大都转型于IT业,对弱电工程防雷接地的理解自然相对较少,因此本文中,笔者将就智能建筑中弱电工程的防雷接地的设计与施工,进行简要阐述,以此提醒大家不要忽视弱电工程的防雷接地设计。
关键词:智能建筑弱电工程防雷接地技术分析智能建筑中的弱电工程是现代电子技术与建筑技术有机结合的体现,而弱电工程的接地处理,能够为该工程提供有效的保障,减少许多安全隐患。
下面,就先简单介绍一下弱电工程防雷接地的必要性。
一弱电工程的防雷接地众所周知,雷电是一种来自大自然的放电现象,其破坏力大家也是有目共睹,而且其放电时间与放电压强也无法被我们预测与掌控。
雷电灾害所产生的危害主要有两方面:首先是雷电灾害的活动范围十分广泛,一般都能达到几十公里的覆盖面积;其次是产生的危害涉及范围广,因为地表一些电力通信的线路错综复杂,相互交错,一旦遭受雷电灾害,受波及的范围可能会在瞬间扩大到上百公里的面积,而且产生的危害一般属于不可修复的损害。
而伴随科学技术的进步,一些电子技术包括微电子设备和系统开始在工业与商业中进行应用。
这些电子技术就构成了弱电工程,之所至称其为弱电,是因为该类电子技术的元件集成度高,体积小,信息存储量和运作速度大,但是工作需要的电压与电流却小之又小,10伏特以下的电压和微安级的电流就造成了该类元件的敏感度倍增,对外界的微弱干扰都会做出反应,更何况雷电灾害那上千伏特的电压。
如果没有进行防雷接地的相关工作,那么在发生雷电灾害的时候,这类元件就会被雷电的电磁脉冲与电压所击毁,进而使得这些电子元件所管理的电子系统发生运行问题,甚至会产生瘫痪。
随着智能建筑的逐年增加,弱电工程的防雷接地工程也得到了大家的重视。
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弱电工程防雷接地指的就是防雷接地需要考虑到各种安全的问题,最重要的就是各种综合布线接地的要求。
在对智能建筑弱电工程防雷接地实施时,应该考虑到雷电可能带来的危害。
本文探讨了智能建筑弱电工程防雷接地。
标签:智能建筑;弱电;防雷;接地在现代的信息时代,弱电工程在日常的生活中也是随处可见,例如有线电视、宽带网等这些在我们的生活是可以接触到的。
智能建筑弱电工程数量逐渐增加,正呈良好态势发展。
但是随着大量热钱涌入市场,许多没有经验不足的公司建造弱电工程项目总会出现一些或大或小的关于雷电方面的问题。
因此,在进行智能建筑弱电工程建设时候,对于防雷接地工作有一定的要求。
一、雷电波入侵智能建筑形式及原因分析雷电波入侵智能建筑的形式主要有两种,分别是直击雷与感应雷。
其中,能够对智能建筑中弱电系统安全起到雷击电磁脉冲干扰影响的作用形式主要分为三种,包括空间电磁脉冲、沿缆线侵入的浪涌过电压(包括缆线传导过电压与缆线感应过电压)以及地电位被抬高,产生这些干扰影响的主要原因如下:1、空间电磁脉冲干扰影响。
由于智能建筑物所遭受到的雷击行为会造成空间电磁脉冲干扰,在三维空间范围内,空间电磁脉冲能够作用于一切相关的智能建筑物中的所有电子设备,这就要求要从弱电系统防雷安全的实际角度出发,采取相关措施进行三维空间的干扰屏蔽设防。
2、缆线传导过电压。
智能建筑物在遭受雷击行为的时候还有受到雷电流的侵入,此时,雷电流能够通过各类的接地缆线进行直接分流传导,最终侵入建筑结构中。
3、缆线感应过电压。
智能建筑物所遭受到的雷电流在实施泄放行为时,能够经过相应的电磁感应进行各种电缆上的浪涌过电压的感应生成。
4、智能建筑楼层的地电位被抬高。
因为智能建筑的实际高度是非常高的,使得建筑物所使用的接地引下线较长,这就会导致雷电流在泄放通道阻抗上所形成的实际压降将智能建筑的地电位在很大程度上被抬高,从而产生反击现象。
二、智能建筑弱电工程防雷接地1、接地接地系统按照其具体功能不同,分为防雷地、保护地、直流地、屏蔽地及工作地等,其中防雷接地问题比较复杂,必须科学处理才能不会留下安全隐患。
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随着科技的迅速发展,智能化建筑已经成为了未来建筑发展的趋势。
与传统建筑不同的是,智能建筑需要更多的设备来实现智能化管理,这些设备需要进行弱电工程配套建设,如智能化安防、门禁监控、网络通讯等。
然而,弱电工程中最重要的环节之一就是防雷接地系统的设计与安装,这关系到建筑物的安全和设备的稳定运行。
本文将主要针对智能建筑弱电工程防雷接地进行浅谈,以期提高建筑工程建造人员的防雷意识和理解。
弱电工程是指低电压、低电流的电气安装工程,包括通信、安防、监控、广播、电视、舞台灯光、门禁控制等弱电设备系统工程。
弱电工程的要求是传输性能稳定,信号传输距离远,系统配置是开放的,并且弱电通道也要独立于强电通道,以保证互不干扰。
而智能建筑又是以信息化、自动化、智能化为特征,以提高建筑品质和管理效率为目的的现代化建筑。
智能建筑需要进行弱电工程配套建设,如智能化安防、门禁监控、网络通讯等。
弱电系统是智能建筑的核心。
智能建筑的弱电系统,主要解决的问题是如何解决传输中的速度、可靠性、稳定性、耐久性、花费等问题,以在多变的环境中,实现设备、人员之间的互联互通。
在智能建筑弱电工程中,防雷接地系统是非常重要的。
首先,智能建筑的弱电设备通常都是采用数字信号进行传输。
数字电路的抗干扰能力弱,对外界干扰非常敏感。
其次,智能设备通常都是集成了电子、计算机等多个功能,对静电和电磁干扰的抵御能力较低,容易受到雷电的影响,会导致整个系统的崩溃。
最后,智能建筑因为受到许多环境干扰,如周围建筑物、电线、树木等,因此会产生更多的雷电影响,更易受到雷击。
二、智能建筑防雷接地的主要原理防雷接地的主要目的是防止雷电势对建筑物和设备的伤害。
在智能建筑中,防雷接地采用的原理与传统建筑有些不同。
防雷接地的主要原理是将建筑物内、外部的设备、物体引向大地,实现大面积的电荷中和,以防止雷电侵入建筑物。
在智能建筑防雷接地中,需要特别考虑弱电系统的特点,以选择合适的防雷接地方案。
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弱电工程是近年来智能化建筑发展的重点领域之一,其关注的不仅是通讯和数据传输等方面的技术创新,更涉及弱电工程防雷接地等方面的电气安全问题。
防雷接地作为弱电工程中的核心部分,不仅关系到建筑物内电气设备的稳定运行和性能发挥,更直接关系到运营安全和人员的人身安全。
因此,在智能建筑弱电工程的规划与设计中,弱电工程防雷接地问题必须得到足够的重视和妥善的解决。
弱电工程防雷接地的意义主要体现在以下几个方面:(1)保证弱电设备的正常使用。
建筑物内部的各种弱电设备如安防监控、楼宇自控、信息传输等都需要经过弱电工程的布置与接线,才能有序地运转。
而优良的防雷接地系统可以有效避免雷电伤害,并稳定弱电系统的供电,使弱电设备及系统运行稳定可靠,不受雷电干扰。
(2)保证建筑的运营安全。
防雷接地的作用不仅在于维护内部设备和系统,还可以有效遏制雷电引发的火灾、爆炸等事故。
在智能建筑中,设施设备复杂,资产价值高,一旦遭受雷击损害,将会给建筑物和人员带来巨大的安全隐患。
(3)保证人员的人身安全。
在雷电天气下,智能建筑内人员财产安全都会受到袭击。
建筑物的防雷接地系统可以将雷电能够耗散到地面,避免对人员造成伤害,同时也降低建筑物的被雷击概率。
(1)防雷接地网的设计。
防雷接地网是针对弱电设备与设施防雷的最主要方式之一,是弱电工程防雷技术中的核心部分。
其作用在于将建筑内各个部位的电气设备通过地线连接,形成一个地面电气网络,有效分散和吸收静电能、电场能、磁场能和电磁波辐射能等。
防雷接地网的设计要满足半径深度足够、接地电阻小、地电位一致、雷电容量大等要求。
(2)防雷杆的选材。
防雷杆主要用于防雷接地网的引入与接地,是连接地下土壤的关键部分。
防雷杆的选材不仅要满足强度、刚度、耐腐蚀、导电系数等需求,更需考虑到长期使用环境的影响因素,如地下水位、土质、温度变化等。
常用的防雷杆材质有铜、铝、镀铜钢等。
(3)防雷设施的布置。
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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弱电工程防雷接地设计和施工,供相关工程商及技术人员参考,以起抛砖引玉之效。
[关键词] 智能建筑弱电防雷防浪涌一、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:等电位均压网由矩形铜(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。
2. 接地体:人工接地体可采非金属接地模块、电铸铜接地极、电解离子接地极,为了增强接地体的效果,延长使用寿命,建议在水平接地体和垂直接地体周围敷设防腐物理降阻剂。
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。