监控系统立杆防雷设计方案
监控防雷方案
以下是一份关于监控防雷的具体方案:一、概述随着科技的发展,监控系统已成为日常生活和工作中不可或缺的一部分。
然而,监控系统在室外环境中运行时,容易受到雷电的影响。
为了保护监控系统的稳定性和安全性,本方案提供了全面的监控防雷措施。
二、防雷需求分析1.直击雷防护:防止雷电直接击中监控设备,导致设备损坏或火灾。
2.感应雷防护:防止雷电通过电源线、信号线等进入监控设备,导致设备损坏或数据丢失。
3.接地保护:将雷电能量导入大地,防止设备外壳带电,保障人员安全。
三、防雷方案设计1.直击雷防护:a. 在监控设备上方安装避雷针,避雷针的高度和数量应根据实际情况进行设计,确保避雷针能够覆盖监控设备。
b. 定期检查避雷针的接地线路,确保接地良好,电阻值应小于4欧姆。
2.感应雷防护:a. 在电源线、信号线等入口处安装防雷器,防止雷电通过线路进入设备。
b. 选择符合国际标准的防雷器,并按照说明书正确安装。
接地保护:a. 确保监控设备的接地良好,电阻值应小于4欧姆。
b. 采用等电位连接方式,将所有金属部件连接在一起,防止设备外壳带电。
四、防雷方案实施步骤1.需求调研:了解监控系统的布局、设备型号、线路走向等信息。
2.设计方案:根据需求分析结果,制定详细的防雷方案。
3.施工准备:采购所需的防雷设备和材料。
4.安装避雷针和防雷器:按照设计方案进行避雷针和防雷器的安装。
5.接地线路检查:检查所有接地线路的电阻值,确保符合要求。
6.系统调试:在防雷设施安装完成后,对监控系统进行调试,确保系统正常工作。
7.验收交付:验收合格后,交付给用户使用。
8.维护保养:定期对防雷设施进行检查和维护,确保防雷效果持久有效。
五、总结本方案提供了一种全面、有效的监控防雷措施。
通过直击雷防护、感应雷防护和接地保护等多重防雷手段,确保了监控系统的稳定性和安全性。
在实际应用中,应根据具体情况选择合适的防雷设备和材料,并严格按照施工规范进行安装和调试。
监控防雷工程设计方案 - 图文 - 教育文库
监控防雷工程设计方案图文教育文库早上起来的第一件事,我就打开了电脑,准备开始今天的工作。
眼前的屏幕上,映出了“监控防雷工程设计方案”这几个字。
这个方案我已经构思了很长时间,现在终于要把它写出来了。
一、项目背景10年的方案写作经验告诉我,要明确项目背景。
这个监控防雷工程设计方案是为了保障我国某大型教育机构的监控系统正常运行,防止雷电灾害对监控系统造成损害。
教育机构的安全至关重要,所以这个项目对我来说,责任重大。
二、项目目标1.防止雷击对监控系统设备的损害。
2.确保监控信号传输的稳定性和可靠性。
3.提高监控系统的安全性,保障教育机构的安全。
三、设计方案1.防雷设施设计防雷设施是整个设计方案的核心。
要考虑的是接闪杆的设计。
接闪杆应安装在监控设备附近的高处,以保护监控设备免受雷击。
接闪杆的材料、长度、直径等参数都需要根据实际情况进行计算。
(2)接闪杆长度:根据建筑物的实际高度,确保接闪杆能够覆盖到监控设备所在区域。
(3)接闪杆直径:根据计算,确定接闪杆的直径,以满足防雷要求。
2.防雷接地设计防雷接地是保证监控系统正常运行的关键。
接地装置应选择合适的接地体,接地电阻值要满足规范要求。
(2)接地电阻值:根据规范要求,接地电阻值应小于10Ω。
3.防雷设备安装防雷设备安装主要包括接闪杆、接地装置、防雷模块等。
在安装过程中,要确保设备之间的连接可靠,避免因连接不良导致防雷效果降低。
(1)接闪杆安装:将接闪杆安装在建筑物高处,确保其覆盖到监控设备所在区域。
(2)接地装置安装:将接地装置埋设在监控设备附近,确保接地电阻值满足要求。
(3)防雷模块安装:将防雷模块安装在监控设备的电源线和信号线上,确保信号传输的稳定性和可靠性。
四、项目实施与验收1.项目实施:在项目实施过程中,要严格按照设计方案进行施工,确保防雷设施的质量。
2.项目验收:项目完成后,要进行验收。
验收内容包括防雷设施的质量、接地电阻值、监控信号传输的稳定性等。
监控防雷方案
监控防雷方案摘要:一、引言1.雷电对视频监控系统的危害2.防雷方案的重要性二、视频监控系统防雷方案设计1.防雷元件的选择2.防雷电路设计3.防雷设备安装位置三、视频监控系统防雷保护施工方案1.防雷接地施工2.防雷设备安装3.防雷线路布设四、视频监控系统防雷保护安装方案1.防雷器选型2.防雷器安装方法3.防雷器维护与检测五、总结1.防雷方案对视频监控系统的重要性2.实施防雷方案的必要性3.降低雷电对视频监控系统的影响正文:随着科技的发展,视频监控系统已在各行各业得到广泛应用。
然而,雷电天气对视频监控系统的影响不容忽视。
雷电具有极高的电压和电流,一旦击中视频监控系统,可能导致设备损坏、数据丢失、系统瘫痪等严重后果。
因此,针对视频监控系统的防雷方案显得尤为重要。
一、引言1.雷电对视频监控系统的危害雷电产生的高电压和电流会对视频监控系统造成严重的破坏。
一方面,雷电击中监控设备时,设备内部电路元件可能受损,导致设备无法正常工作。
另一方面,雷电产生的电磁辐射会对信号传输造成干扰,导致图像模糊、失真,甚至信号丢失。
2.防雷方案的重要性针对雷电对视频监控系统的危害,制定合理的防雷方案至关重要。
通过防雷方案,可以有效降低雷电对视频监控系统的破坏,确保系统的稳定运行。
二、视频监控系统防雷方案设计1.防雷元件的选择防雷元件是防雷方案中的关键部分。
选用具有良好性能的防雷元件,如陶瓷气体放电管、金属氧化物压敏电阻、瞬态电压抑制二极管等,以提高视频监控系统的抗雷击能力。
2.防雷电路设计根据视频监控系统的结构和工作原理,设计合理的防雷电路。
主要包括:电源防雷电路、信号防雷电路、视频线缆防雷电路等。
防雷电路应具有较高的防护性能和较低的漏电流,以确保视频监控系统在雷电天气下正常运行。
3.防雷设备安装位置防雷设备的安装位置十分重要。
一般来说,防雷设备应安装在视频监控系统的入口处,如电源输入端、信号输入端等,以便最大程度地保护系统设备。
超详细的弱电视频监控立杆防雷接地设计方案
弱电视频监控立杆防雷接地设计方案如下:一、设计原则1.确保人身安全。
2.保护器不影响被保护设备的正常工作。
3.雷击产生冲击波时,所采用的防护器件应有低阻抗,将冲击电流直接导入大地而不产生危险的冲击对地电位差。
4.防护器件应有较高的承受冲击能量的能力,并有规范的接地系统。
二、防雷系统1.室外摄像机防雷:室外摄像机安装时,应将摄像机的金属外壳与立杆内的钢筋相连接,并做好接地处理,同时对于室外的摄像头应选用具备防雷击功能的设备。
2.立杆接地:立杆基础应设置接地网,接地网应采用热镀锌扁钢焊接成网,焊接点需要做防腐处理,基础接地电阻应小于4欧姆。
3.接地线缆:应使用截面积不小于16平方毫米的多股铜芯线作为接地线缆,接地线缆应从杆体底部穿入与接地网连接。
4.防雷器:在摄像头处安装防雷器,将摄像头的视频线连接到防雷器的输入端子上,防雷器的输出端子则连接到摄像头的视频线上,防雷器接地线应与立杆基础接地网连接。
三、监控杆监控杆高度、位置及材料可根据具体环境和监控需求确定,应保证杆体稳定性和防风能力。
立杆的支臂为碳钢管(Q235),直径60mm,壁厚3mm(部分立杆高度可根据实际要求按比例减少)。
摄像机立杆表面热镀锌后用专用设备对其表面进行抛光处理,采用活碳酸漆,再静电喷塑对其表面处理。
镀锌层厚度≥85um,塑层厚度≥85um,抗风能力≥45m/s,表面层保用五年,摄像机立杆保用二十年,紧固件螺钉及螺母为不锈钢。
四、室外机箱室外机箱结构为露天防雨箱设计。
机箱高度为300mm,宽度为200mm,厚度为150mm 米。
箱体防护等级达到IP54防护等级。
需要有机箱基础,整体美观,表面喷涂明显的警示标志,机箱离地面高度不小于300mm。
以上信息仅供参考,具体方案应根据实际情况制定。
如有需要,建议咨询专业防雷接地工程师或查阅相关行业规范和标准。
监控系统防雷解决方案
监控系统防雷解决方案一、背景介绍在现代社会中,监控系统已经成为维护公共安全和保护财产的重要工具。
然而,雷电活动是一种常见的自然灾害,可能对监控系统造成严重的损害,导致监控系统无法正常运行。
因此,为了保证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. 防雷接地系统为了有效地防止雷击对监控系统的影响,建立一个良好的接地系统是非常重要的。
接地系统应该具备以下几个特点:- 采用低电阻材料:选择电阻低的材料,如铜,以确保电流能够迅速地流入地下。
- 合理布置接地极:接地极应该均匀地分布在监控系统周围,以增加接地面积,提高接地效果。
- 定期检测接地系统:定期检测接地系统的电阻值,确保其正常工作。
2. 防雷保护器防雷保护器是一种用于保护监控系统免受雷击损害的设备。
它能够将雷击产生的过电压引导到地下,保护监控设备免受损坏。
在选择防雷保护器时,应注意以下几点:- 防雷保护器的额定电流:根据监控系统的功率需求选择合适的额定电流,以确保防雷保护器能够正常工作。
- 防雷保护器的响应时间:选择具有较短响应时间的防雷保护器,以便能够及时引导过电压。
- 定期检测防雷保护器:定期检测防雷保护器的工作状态,确保其正常工作。
3. 防雷接口保护监控系统通常需要与外部设备进行连接,如摄像头、服务器等。
这些接口可能成为雷击的入口,导致监控系统受到损害。
为了保护接口免受雷击的影响,可以采取以下措施:- 安装防雷装置:在接口设备上安装防雷装置,以限制过电压的传播,保护接口设备免受损坏。
- 使用防雷电缆:选择具有防雷功能的电缆,以减少雷击对接口设备的影响。
- 定期检测接口设备:定期检测接口设备的工作状态,确保其正常工作。
4. 监测系统维护定期维护监控系统是保证其正常运行的关键。
在防雷解决方案中,应包括以下内容:- 定期检查防雷设备:定期检查防雷接地系统、防雷保护器和防雷接口装置的工作状态,及时发现并修复问题。
- 定期维护监控设备:定期清洁监控设备,确保其正常工作。
监控系统防雷的方案设计
适用文档监控系统防雷方案方案介绍设计单位:北京七彩智通科技有限企业设计人:梁利峰设计日期: 2014 年 7 月 19 日目录一、工程概括⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(1)二、雷防举措⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯( 2)(一)直雷防⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(2)1、控系前端直雷防举措⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯( 2)( 1)外控像直雷施⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯( 2)( 2)外像接地及地网⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(2)( 3)地网施工程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(3)(二)感雷防⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(4)1、前端的感防⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(4)2、路的防⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(4)3、路的布⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(4)4、控室防雷⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(5)( 1)控室源系的防雷举措⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯( 5)( 2)控室控制、系的防雷举措⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯( 6)三、障蔽举措⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯( 8)四、等位接与共用接地⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯( 8)五、清⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(10)六、运转⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(10)七、附件控防雷品介企业介技支持系统售前、售后服系统部分用清明监控系统防雷工程方案一、工程概括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构成,系统采纳了大批的集成元件,在雷击发生时,传输线路感觉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。
安全监控系统防雷保护设计方案
安全监控系统防雷保护设计方案安全监控系统防雷爱护设计方案一、引言随着安全监控系统在银行、交通、小区、库房治理中的迅速普及应用,监控系统设备因雷击破坏的可能性就大大增加了。
其后果可能会使整个监控系统运行失灵,并造成难以估量的经济缺失。
为了对安全监控系统采取有效的防雷爱护措施,保证监控系统正常可靠的运行,第一应明确监控系统遭受雷击损害的要紧缘故以及雷电可能的侵入途径,专门是雷击损坏较为严峻的室外监控设备,在分析其损坏缘故的基础上,正确选择和使用监控系统设备的防雷爱护装置,以及研究和探讨信号、电源线路的布放、屏蔽及接地点式等。
能够使各安防工程公司,对提高监控系统的抗雷电能力,优化系统的防雷水平起到专门好的作用。
二、闭路监视系统的组成及雷害成因1 、电视监控系统( Closed Circait Televisiow, 简称 CCTV ),一样由以下三部分组成:前端部分:要紧由黑白(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、音频或操纵信号等。
终端部分:要紧由画面分割器、监视器、操纵设备等组成。
2 、 CCTV 系统雷害成因直击雷:雷电直截了当击在露天的摄像机上造成设备损坏;雷电直截了当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专门强的瞬变电磁场。
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。
当有带电的雷云显现时,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。
安防监控系统防雷设计方案
安防监控系统防雷设计方案1.系统接地设计:在安防监控系统的建设中,正确的接地设计是防止雷电引起的火灾和设备损坏的基础。
首先,建议对系统中的各个设备进行单独接地,以减少电气环境的差异造成的电压浪涌。
其次,建议将所有的设备接地线通过同一地线连接到一个地极上,形成一个闭合的接地环,同时要确保地极的合适位置和深度,以降低接地电阻,增强系统的防雷能力。
2.防雷装置的使用:防雷装置是安防监控系统防御雷电的重要设备。
建议在系统的进线处设置避雷针,以引导雷电通过针尖放电以减少雷电击中设备的概率。
此外,还可以在系统的信号线和电源线上分别安装雷电防护器,用于抑制和屏蔽雷电电流和高频干扰,以保护设备的正常运行。
3.设备的防护:传感器、摄像头等设备是安防监控系统的核心组成部分,因此对这些设备进行专门的防护是必要的。
建议在摄像头等设备上安装遮光罩和覆盖物,以防止雨水和尘埃进入设备,并加装避雷模块和雷击感应器。
此外,还应将设备安装在离地面一定高度的地方,减少雷电的直接影响。
4.外部电源和信号线的防护:安防监控系统通常需要借助外部电源供电和传输信号,因此外部电源线和信号线的防护也是非常重要的。
建议使用双绞线或屏蔽电缆,以减少电磁干扰和雷电感应的影响。
同时,外部电源线要与信号线分开布置,避免交叉干扰。
5.安全接地保护:在安防监控系统的设计中,还应考虑到系统的安全使用。
建议在电源进线处设置过电压保护装置和接地开关,以防止电源过压和漏电,保护设备和人身安全。
同时,还应定期对系统进行巡检和维护,及时处理接地线的断裂和设备的故障。
总之,安防监控系统的防雷设计方案包括了系统接地设计、防雷装置的使用、设备的防护、外部电源和信号线的防护以及安全接地保护等多个方面。
只有综合考虑这些因素,才能有效地保护系统设备和用户的安全。
同时,还要在系统建设完成后定期进行维护和巡检,及时处理问题,确保系统持续稳定运行。
监控防雷系统设计方案
监控防雷系统设计方案监控系统防雷保护系统工程可分为直击雷防护、电源线路防雷保护、信号线路防雷保护和接地系统监控防雷方案中的所采用的BS过电压保护产品是由知名防雷器生产商精工设计制造的电源及通信信号的过电压保护器(SPD),其产品符合VDE、IEC及GB相关标准。
1、直击雷防护直击雷的防护都是采用避雷针、避雷带、避雷线、避雷网作为接闪器,然后通过良好的接地装置迅速而安全把它送回大地。
因监控系统主控机房所在的大楼本身设计一般已考虑了直击雷防护,故在本方案中对于监控系统中主控机房的直击雷的保护不另行设计。
对于监控系统前端设备(如:摄象机等)的直击雷的防护,应在前端设备的立杠处或就近安装避雷针:BS-AW-10避雷针。
2、电源系统的雷电防护目前,经实际运行经验验证,由电源系统耦合进入的感应雷击造成设备的损坏占雷击灾害损失60%以上的概率。
因此,对电源系统的避雷保护措施是整个监控系统防雷工程中必不可少的一个环节。
要防止由外输电线路的感应雷电波和雷电电磁脉冲的侵入,使其在进入大楼电源系统之前将其泄放入地。
由于电力供给是由大楼的建筑物变配电室引入的,电源高压端的防雷保护已由电力供电部门实施。
因此,对于监控系统主控机房的电源系统的雷电防护,我们采取以下的防雷保护方案:1)防雷设备选型:本监控防雷方案选取百石(BS)防雷产品,百石防雷产品通过中国质量认证中心所颁发的质量管理体系认证证书:ISO9001:2000。
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。
2)监控防雷系统设计方案:第一级电源防雷器:在主控机房所在楼层配电箱内,安装1套BSPM380-80LT的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1组32A/3P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。
BSPM380-80LT以其低保护电压水平(Up≤1.8KV)的特性,确保了与C级防雷器配合使用时,不需要设计退耦装置或者在B级和C级之间留一定的安装距离。
监控系统防雷设计方案
监控系统防雷设计方案电子设备的雷电过电压及电磁干扰防护,是保护供电系统、电视监控系统、消防报警系统线路、设备及人身安全的重要技术手段,是确保供电系统、电视监控系统、消防报警系统设备正常运行的重要的技术环节。
一、总则本方案设计依据是国标《建筑物防雷设计规范》GB50057—1994、国标《电子计算机机房设计规范》GB50174—93。
本方案中所采用的过电压保护产品是ZYSPD系列避雷器。
二、防雷设计高层楼宇防雷应严格依据GB50057-94第三类建筑物设计标准,其避雷针、引下线、地网系统应合乎规定要求,如有不和要求,我公司可以帮助检测、实施。
1、雷击的危害雷击是年复一年的严重自然灾害之一。
今日已是电子化时代,日益繁忙庞杂的事务通过高速电脑、自动化设备及通讯设备得以井然有序,而这些敏感电子设备的工作电压却在不断降低,其数量和规模不断扩大,因而它们受到过压特别是雷电袭击而受到损害的可能性就大大增加,其后果可能使整个系统的运行中断,并造成难以估算的经济损失,雷电和浪涌电压成了电子化时代的一大公害。
因此,避雷防过压已成为具有时代特点的一项迫切要求。
2、雷击的分类雷击一般分为直击雷和感应雷击。
直击雷是指:雷电直接击在建筑物、构架、树木、动植物上,由于电效应、热效应等混合力作用,直接摧毁建筑物、构架以及引起人员伤亡等。
感应雷(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体上产生感应电压,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%以上是由感应雷击引起。
3、背景分析目前各种建筑物大楼大多数仍采用避雷针(带)保护建筑物的安全,虽然多年使用避雷针(带)防止直击雷证明,此方法不但有一定的功效,而且还非常经济。
但是,随着现代电子技术的不断发展,精密电子设备被广泛应用。
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。
立杆监控防雷方案.(DOC)
立杆监控防雷方案问题:1.防雷器的安装位置是在立杆底部还是顶部好(三合一)?2.接地装置采用铜包钢棒和铜包钢绞线进行熔接,那铜包钢绞线和立杆怎么相连呢?3.防雷器的接地线该怎么接?是接在立杆上,还是要和接地体相连?如果和接地体相连是不是要破坏底座把接地线和地下的绞线相连??4. 等电位,雷电流(这里指的是立杆上的避雷针接收直击雷)泄放过程中产生的反击,而是感应雷,由于放电使其监控线路感应的过电压问题。
5. 防雷器接在立杆下端的检线口。
现在该怎么接地才能达到最好?( 1).如果防雷器接地线和立杆内部的螺丝等相连接行不行?如果这样,那接地线就只能和立杆连接了。
如果连接的话是直接焊接在底座上??( 2).如果防雷器接地线直接和水平接地体连接的话该怎么连接呢?答:按照相关规范,立杆设备需要做防雷,接闪器应该装在设备立杆不小于3米范围外,接闪器应高于设备立杆。
不过现在通常都不单独立避雷杆,而是在设备立杆上弄个金属针了事,当然必须要做接地的。
避雷器是防止线路大电流大电压浪涌损坏设备的,它本身就以一个“防雷设备”,它的地应该远离接闪器的接地线。
按规范要求和标准原则来看:问题1:最好的设计方案是在摄像机3米处架设独立避雷针,把摄像机保护起来,防雷器的安装位置应该就近与摄像机安装;如果避雷针直接是架设在立杆上的,那就要区分立杆是水泥(木材)还是铁杆的,是水泥的就要设引下线,铁杆的可以利用杆体。
无论是水泥还是铁的杆,信号线、控制线、电源线就要用钢管屏蔽起来,在钢管两端要接地,且防雷接地线与引下线在接地网的距离要大于5米,防雷器接地线与信号线不能跟信号线、控制线与电源线布在同一根钢管里。
问题2:可以采取铜铁连接器(转换头)可以解决!问题3:防雷器接地线不能与立杆或引下线相连!问题4:雷击破坏途径:(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: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。
安防监控系统防雷设计方案
安防监控系统防雷设计方案安防监控系统防雷设计方案1前言安防监控系统防雷设计在实际应用中很少用到,但是这是很重要的一方面,尤其室外监控系统,雷电天气常出现的地方更应做防雷设计。
2概述我们首先应准确了解安防监控系统的系统构成,进而,准确分析安防监控系统遭受雷击损害的主要原因以及可能的雷击过电压的入侵途径。
在此基础上,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,明确屏蔽及接地方式,方可给出准确的、系统的防雷解决方案。
有效提高安防监控系统的抗雷击过电压干扰能力,优化系统的整体防雷水平。
3安防监控系统构成、分类及雷电防护概述3.1安防监控系统的构成3.1.1安防监控系统,一般由以下三部分组成前端部分: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、双绞线,采取架空、地埋或沿墙敷设等方式传输音频、视频、控制信号和馈送交、直流电源等。
终端部分:主要由控制设备、画面分割器、监视器、录像存储设备等组成。
3.1.2安防监控系统的防雷分类依传输部分的传输方式分类,安防监控系统主要分为如下几类:A.同轴电缆传输监控系统:雷电防护重点在于传输电缆的两端线路接口防护及传输电缆自身的保护;B.双绞线传输监控系统:雷电防护重点在于,前端及终端的电源防护及双绞线接口防护;C.光缆传输监控系统:雷电防护重点在于,前端及终端的电源防护及光缆自身屏蔽铠层及加强筋的防护;D.微波传输监控系统:防护重点在于,前后两站无线设备的自身直击雷防护。
3.2安防监控系统遭受雷击损害的主要原因3.2.1直击雷A.雷电直接击中露天的摄像机上,直接损毁设备;B.雷电直接击在线缆上,造成线缆熔断、损坏。
3.2.2雷电侵入波安防监控系统的电源线、信号传输线或进入监控室的其它金属线缆遭到雷击或被雷电感应时,雷电波沿这些金属导线/导体侵入设备,导致高电位差使设备损坏。
3.2.3雷电感应电磁感应:当附近区域有雷击闪络时,在雷击落实通道周围会产生强大的瞬变电磁场。
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。
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监控系统(立杆)防雷设计方案
编辑:万佳防雷负责人:杨帅一、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。
多种接地体距离无法大于20M时,必须加装地网隔
离器。
接地线一般采用40×4mm镀锌扁铁或25mm2 以上多股绝缘铜缆,一端焊接到接地体上,另一端引到室内的等电位连接排上。
接地体与引下线或接地线一般采用搭接焊,焊接处必须牢固无虚焊,同时为确保接地电阻不大于4Ω,必须将接地体与建筑物大楼的基础地网可靠连接。
对于监控中心及靠近建筑物的摄像头我们设计采用抽建筑物主钢筋的方法作联合接地,对于远离建筑的摄像头则需要在摄像头旁做一套人工接地体,具体如下地网设计方案。
3、电源系统的防雷
由于雷电冲击波的主要能量集中在从工频附近几十赫兹到几百赫兹的低端,所以雷电冲击波能量就容易与工频回路发生耦合、谐振,于是雷电冲击波从电源线路进入电子设备的几率,要比从信号线中进入的几率高得多,据统计,约有80%的雷击损坏电子设备的事故是由电源线引入的,因此应特别加强系统中设备电源的防雷措施。
1)在控制大楼总配电柜处,安装第一级加强型电源防雷器;
2)在中心控制室的监控系统配电箱处,安装第二级标准型电源防雷器;
3)在室外型云台摄像机电源入口处,安装标准型电源防雷器;
4)室外型固定摄像机,安装标准型电源防雷器;
4、视频信号线和云台控制线的防雷
选择这类避雷器型号时主要需考虑:
1)响应动作时间在10ns以下;
2)限制电压在50伏以下;
3)接入后对信号的衰减在0.1dB-0.8dB之间。
三、防雷器选型
网络二合一防雷器型号:WJX-2/RJ45
(网络+电源)二合一防雷保护器
1. 概述
本浪涌保护器参照国家标准GB/T18802.21-2004/IEC61643-21:2000设计。
2. 功能特点
适用于监控系统前端网络摄像机,无线遥控摄像机的电源线,网络线的雷电浪涌保护,,使其免受感应过电压、操作过电压和静电放电等所造成的损坏;同时带有不同电压等级的信号电源的防雷保护。
整个产品的特点为:多级保护、通流容量大、限制电压低、响应时间快、插入损耗小、传输速率高等优点。
3. 使用环境
温度:-40℃~70℃;相对湿度:≤95%;大气压:70kPa~106 kPa.
4. 工作原理
浪涌保护器串接于被保护设备的前端,当传输线遭到感应雷及其它瞬时过电压冲击时,冲击电流通过浪涌保护器的保护支路将其泄放到大地,并将感应过电压拑位在设备允许的电压范围内,从而确保了运行设备的安全。
型号WJX-2/RJ45
网络单元电源单元
额定工作电压Un5V1224220最大持续运行电压6V1530320
6 安装、使用和维护
6.1安装说明
6.1.1将保护器接入系统前,先检查地网接地电阻,应符合规范要求。
6.1.2将保护器接入被保护设备前端,必须连接可靠。
6.1.3将保护器的接地线尽可能短地连接到机房保护接地母线上。
6.2注意事项
6.2.1保护器上有输入(IN)、输出(OUT)标志,输出端与被保护设备连接,切勿接反。
否则会造成保护器的损坏,设备也无法得到保护。
6.2.2若由于插头座连接不良等因素引起损耗增大,应重新连接或更换保护器。
6.2.3用户不可随意拆卸保护器各部位的紧固件,以免造成损坏,影响正常工作。
6.3保护器的检查
6.3.1保护器无需特别维护,如被高压、雷击损坏,(LED指示灯熄灭时,表示已失去防雷保护功能)应更换保护器。
6.3.2用三用表“Ω×1”档测量网络信号的对应输入对输出阻值约为4.7Ω,若阻过大和异常应更换保护器。
6.3.3用三用表“Ω×10K”档测量网络信号线对雷地阻值,约为400kΩ;线对雷地、外壳对雷地的电阻,应为无穷大。
若测得的阻值与上不符,应更换保护器。
7. 产品外观及接线图
监控立杆避雷针
万佳系列单针式雷电接闪器,是一条无感性,低阻抗的金属内导体引下线,把接闪后的雷电电流输送到大地,并使被保护的天线铁塔或建筑物不发生带电。
在大多数的情况下静电场电缆的冲击小于铁塔阻抗的1/10使被保护设备减少反击和感应过电压的危害。
适用范围:
监控系统、摄像机支撑杆、石化仓库、加油站、建筑大楼、信标台,通信基站、气象台、军事基地、雷达机房、银行大楼等。
型号WJZ WJZ
雷电通流流量(In)200KA200KA
幅值衰减率8/20us8/20us。