某小区智能化系统设计-防雷接地系统方案
智能化系统防雷接地设计
智能化系统防雷接地设计摘要针对建筑中弱电系统越来越庞大的现状,以智能化系统防雷接地为例,介绍了防雷接地系统、建筑物的防雷分区及分级保护。
重点介绍了等电位接地技术。
提出了不同供电接地系统的防雷方案,以供电气设计人员参考借鉴。
关键词智能化;防雷;接地设计智能化系统的防雷接地十分重要,不论是智能化中心机房,还是通讯网络设备及终端设备都离不开系统的防雷接地。
智能化系统是由千点万线组成的音频、视频通讯网络,如果接地不合格,系统就会出现杂音、串音,视频图像出现晃影,严重时可造成通讯网络阻断,更不能保护智能化系统线缆设备的安全。
1防雷分区为了更好地运用各种防雷措施,合理地分配各自承担的雷电能量,将需要保护的空间按雷电电磁脉冲严酷程度分为不同层次的防雷区,进而对于在各防雷区的入口处进行等电位连接和电涌保护器配置提出防雷分区的划分。
防雷区LPZOA:此区中各对象会承受直击雷,从而流过全部雷电流,雷电磁场并未衰减。
此区实际是建筑物顶部和上部侧面未受避雷针(网)保护的部分。
防雷区LPZOB:此区中各对象不会承受直击雷,但雷电电磁场并未衰减。
此区实际是建筑物顶部和上部侧面避雷针(网)保护范围之内的部分。
楼内没有屏蔽的窗口附近的空间也属此区,此区以避雷针(网)及接地装置进行防雷。
防雷区LPZ1:此区中各对象不会承受直击雷,但雷电流有所分流。
如有屏蔽,电磁场会有所衰减。
此区实际是在建筑物内部,雷电流分散到各引下线。
现代建筑的钢筋结构就是一种屏蔽。
此区的主要防雷措施是等电位连接和电涌保护器。
防雷分区LPZ2:如果需要进一步减少雷电流和电磁场,就要进一步引入防雷分区。
此区所需防雷措施根据保护对象的需要而定。
此区实际是在楼内的某个防雷和防电浪涌要求特别高的计算机房、通讯机房或监控室。
进一步减少雷电电磁脉冲要求采用机房屏蔽和次级电涌保护器。
防雷分区LPZ3:如果需要再进一步减少雷电流和电磁场,就要再引入防雷分区。
此区实际是在信息设备的机箱内或专用屏蔽室内。
住宅小区智能化系统防雷设计及施工
住宅小区智能化系统防雷设计及施工摘要:随着我国城镇化建设的不断推进,住宅小区智能化系统也迎来了高速发展的阶段,而住宅小区智能化系统的安全保障也越来越受到关注和重视。
其中,防雷设计及施工作为重要的安全保障措施,更是成为人们关心和重视的重要课题。
本文从提升智能建筑防雷安全系数的角度,对智能建筑遭受雷击的主要途径进行了分析,并提出了一些提高防雷保护设计质量和水平的举措和方法。
关键词:住宅小区;智能化系统;防雷设计;施工引言住宅小区智能化系统是指通过将建筑物的结构、设备、服务和管理根据用户的需求进行最优化组合,从而为用户提供一个高效、舒适、便利的人性化建筑环境。
它的产生和发展,离不开计算机网络技术、现代控制技术、智能卡技术、可视化技术、无线局域网技术、数据卫星通信技术等高科技技术的迅猛发展,离不开大量的计算机和微电子设备。
而这些设备功率小、工作电压低、绝缘程度不高,过电压承受能力差,抗干扰、抗电涌的能力弱,极易遭受雷电干扰,从而破坏整个智能系统,造成极大损失。
因此,科学合理地进行智能建筑防雷保护设计,显得非常必要。
一、住宅小区智能化系统防雷设计要素1、直击雷雷电直接击在建筑物上并产生电效应、热效应和机械效应。
当住宅小区的防雷装置设计不科学时,直击雷对建筑物和其内的设备等破坏和损伤是严重,尤其是雷击电磁脉冲辐射对住宅小区内的通信网络和弱电设备的干扰和损伤更为严重。
2、雷电感应通常所说的感应雷是指云间放电或云与地(或物体)放电时产生的电磁脉冲感应在导线上的雷电波和耦合在网络、设备上的过电流、过电压。
感应雷击一是以雷电波形式通过交流供电的电源线、金属网络线侵入电气设备和信息网络系统;二是通过瞬变的强大电磁场与建筑物相邻的导体间、设备间、设备接口间、网络线路等感应出过电流、过电压侵入电气设备和信息网络系统。
感应雷干扰和损伤信息网络系统及设备的灾害是经常发生的。
3、地电位反击住宅小区的防雷系统(如避雷针、避雷网等)遭受雷击时,在接地电阻的两端就会产生危险的过电压,由设备的接地线、建筑物或附近的其他建筑物的外部防雷系统或其他自然接闪物(各种管道、电缆屏蔽管等)引入设备,造成设备的损坏。
防雷接地系统设计方案
防雷接地系统设计方案一、方案背景随着科技的不断进步和社会的快速发展,电子设备的使用越来越广泛。
然而,雷击现象给电子设备的正常运行带来了巨大的威胁。
因此,为了有效防止雷击带来的损害,设计一个合理可靠的防雷接地系统是十分必要的。
二、方案目标该设计方案的主要目标是为了提供一种有效的防雷接地系统,以确保电子设备正常工作并保护使用者的安全。
具体目标如下:1. 提供低阻抗的接地路径,以将雷击电流迅速引入地下;2. 减少雷击电流通过设备的使用区域,并将其迅速释放;3. 提供系统监测和维护功能,及时发现并解决潜在问题。
三、方案设计1. 地下导体设计地下导体是防雷接地系统的核心组成部分。
首先,选择合适的导体材料,如铜或铝,以确保导体的电导率和耐腐蚀性能。
然后,根据场地的实际情况设计导体的布置方式,确保导体覆盖到足够大的范围,并能够与各个设备的接地端相连接。
最后,将地下导体与设备的接地端连接,确保低阻抗的接地路径。
2. 接地电极设计接地电极是将地下导体与地面相连接的部分。
为了提供更好的放电效果,接地电极应选择合适的材料,如钢材或铜材,并确保达到一定的长度和直径要求。
接地电极的布置应尽可能地均匀覆盖整个场地,并与地下导体相连,形成一个完整的接地系统。
3. 雷电监测系统为了方便及时发现雷电活动,并及时采取相应的措施,设计一个雷电监测系统是非常重要的。
该系统应包括雷电探测器、数据采集设备和监测中心。
雷电探测器用于监测雷电活动并收集相关数据,数据采集设备用于将采集的数据发送到监测中心进行分析和处理。
监测中心可以实时监测雷电活动,并提供预警和处理建议。
四、方案实施1. 调查分析在实施方案之前,需要对场地进行详细的调查和分析。
通过检测地下土壤的电导率和阻抗值,确定地下导体的布置方式和长度。
同时,通过分析历史雷击数据,确定是否需要加强特定区域的接地布置。
2. 设备安装根据设计方案中的布置要求,进行地下导体和接地电极的安装。
确保安装过程中连接牢固,接地电极与地下导体的连接良好。
浅谈住宅小区智能化系统防雷接地设置及维护
入 机房供 电系统 , 防雷 器前 加装 断路 器 1 。 只 电源第 二级 ( C 级) 浪涌过 电压保 护 器装 于 中心 机房所 在的 配 电箱处 . 护 保 器 与 配 电箱 总开 关 输 出 端 的 L 、 2 L 、 线 对 电 源 P l L 、3 N E并 接 ,用 来 防止从 一 级 防雷器 过 渡后 剩 留 的雷 电流 威胁 值及 住 宅 小 区智 能 化 系统 的 防雷 接 地 十分 重 要 , 论 是 智 能化 中心 机 房 , 是通 讯 网 不 还 络 设备 及 终 端 设 备 都 离 不 开 系统 的 防雷 接 地 。 区智 能化 系统 是 由千点 万线组 成 的音 小 频 、 频 通讯 网 络 , 果接 地 不合 格 , 视 如 系统 就 会 出现杂 音 、 串音 . 频 图像 出现 晃影 . 重 视 严 电力 网的波 动 、浪 涌 和人 为操 作等 过 电压 沿供 电线侵 入本 楼 的用 电设 备 , 护器前 加装 断路 器 1只。 保 接地 。机 房 除使用 直 流电 源 的计 算 机设备 外 。 还大 量使
有
限 公 司
的要求 时 ,为保 证 电子 设备 免 受浪 涌过 电压和 雷 电 电磁 脉 冲的破 坏 , 根 据 实际 情 况加 装 浪 涌过 电压保 护器 (P , 应 S D) 做 到既 不影 响设 备 的正 常工 作 ,又 将浪 涌 过 电压 限制在 相 应设 备 的耐 压等 级范 围 内。 () 2 中心 设备供 电系统 防雷 及浪 涌过 电压 保护 。由于 电
接 地 系统 。
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小区防雷系统安装施工方案
随着城市化进程的加快,小区建筑越来越多,而雷击事件也时有发生,给小区居民的生命财产安全带来了严重威胁。
为了保障小区居民的生命财产安全,提高小区防雷能力,特制定本小区防雷系统安装施工方案。
二、施工目的1. 提高小区防雷能力,降低雷击风险。
2. 保护小区居民的生命财产安全。
3. 满足国家标准和规范要求。
三、施工范围1. 小区建筑物防雷系统安装。
2. 小区绿化带、停车场等公共区域防雷系统安装。
3. 小区电气设备防雷系统安装。
四、施工内容1. 防雷系统设计(1)根据小区建筑特点,选择合适的防雷系统方案。
(2)对小区建筑物、绿化带、停车场等公共区域进行防雷设计。
(3)对小区电气设备进行防雷设计。
2. 防雷材料采购(1)按照设计要求,选择合格的防雷材料。
(2)对防雷材料进行检验,确保质量合格。
3. 防雷系统施工(1)建筑物防雷系统施工1)在建筑物顶部安装避雷针,确保避雷针与建筑物结构牢固连接。
2)在建筑物四周安装避雷带,确保避雷带与避雷针、建筑物结构牢固连接。
3)在建筑物内部安装接地系统,确保接地系统与避雷带、避雷针、建筑物结构牢固连接。
(2)绿化带、停车场等公共区域防雷系统施工1)在绿化带、停车场等公共区域安装避雷针,确保避雷针与地面牢固连接。
2)在避雷针周围安装接地系统,确保接地系统与避雷针、地面牢固连接。
(3)电气设备防雷系统施工1)对小区电气设备进行防雷保护,安装防雷器、避雷器等设备。
2)确保防雷设备与电气设备连接牢固。
4. 防雷系统验收(1)对防雷系统进行全面检查,确保施工质量符合国家标准和规范要求。
(2)对防雷系统进行测试,确保防雷系统能够有效降低雷击风险。
五、施工要求1. 施工人员必须具备相关专业知识和技能,熟悉防雷系统施工流程。
2. 施工过程中,严格执行施工规范和操作规程。
3. 施工材料必须符合国家标准和规范要求,确保施工质量。
4. 施工过程中,做好安全防护措施,确保施工人员安全。
六、施工进度1. 防雷系统设计:5天2. 防雷材料采购:3天3. 防雷系统施工:10天4. 防雷系统验收:2天总计:20天通过本小区防雷系统安装施工方案的实施,将有效提高小区防雷能力,保障小区居民的生命财产安全。
智能化防雷接地施工方案结合物联网技术实现实时监控和预警
智能化防雷接地施工方案结合物联网技术实现实时监控和预警近年来,随着科技的迅猛发展,智能化技术在各行各业的应用越来越广泛。
在建筑工程领域,智能化防雷接地施工方案结合物联网技术的引入,为工程的安全建设提供了一个新的解决方案。
本文将探讨如何利用物联网技术实现智能化防雷接地施工方案的实时监控与预警。
一、智能化防雷接地施工方案的概述智能化防雷接地施工方案是指利用先进的技术手段,对建筑物进行雷电防护措施的施工方案。
传统的防雷接地施工需要人工巡检,工效低下且存在一定的安全风险。
而智能化防雷接地施工方案的引入,能够实现全自动化的施工过程,提高工作效率,并能够有效预防潜在的危险。
二、物联网技术在智能化防雷接地施工中的应用物联网技术是指通过传感器等设备将各种物体与互联网连接起来的技术。
在智能化防雷接地施工中,我们可以利用物联网技术来实现实时监控和预警功能。
1. 传感器的应用在智能化防雷接地施工中,可以通过布置传感器来实时监测建筑物的接地情况。
传感器可以感知到接地电阻的变化,并将这些数据传输到云端,以供监控人员进行分析和处理。
同时,借助物联网技术,监控人员可以通过手机或电脑远程访问传感器的数据,实现对接地情况的实时监控。
2. 数据分析与处理通过物联网技术收集到的大量数据,需要进行科学的分析和处理。
监控人员可以利用数据分析软件对传感器数据进行挖掘,提取有用的信息。
例如,对各个建筑物接地电阻的变化趋势进行分析,以便及时发现潜在的安全隐患,并采取相应的措施。
3. 实时预警系统借助物联网技术,智能化防雷接地施工可以建立一个实时预警系统。
当传感器检测到异常情况时,系统能够自动发出预警信号,并向相关人员发送警报,以便及时采取应对措施。
这可以大大提高施工现场的安全性,减少事故的发生。
三、智能化防雷接地施工方案的优势和展望相比传统的防雷接地施工方式,智能化防雷接地施工方案结合物联网技术具有以下优势:1. 提高施工效率:智能化防雷接地施工方案的自动化特点,可以大大提高施工效率,减少人力成本。
智能型住宅小区的弱电机房防雷设计
智能型住宅小区的弱电机房防雷设计【内容摘要】随着现代建筑行业水平的不断提高,越来越多的智能型住宅小区出现在人们的视线当中。
智能型住宅作为现代都市住宅方式的新概念,越来越受到主流市场的追求。
智能型住宅小区因其能带给住户高品质多功能的享受而具备了其他建筑所没有的优势,然而,其智能系统一旦遭遇到雷击天气的影响就会出现诸多麻烦,反而为人们的生活带来不便。
因此,针对智能型住宅小区弱电机房的防雷设计就成为一件十分重要的事情。
【关键词】智能型;住宅小区;弱电机房;防雷设计【作者】徐兵一、雷电影响弱电智能系统的途径雷电对智能型住宅弱电系统造成破坏的方式往往足多途径的。
我们较为熟知的途径就有云地放电的"直击雷",在建筑物附近放电的"落地雷"以及雷云之问放电的"球型雷",除此以外,还有地电位反击以及雷电浪涌这两种情况。
其中主要的雷击形式有以下三种。
(一)直击雷。
直击雷,顾名思义,即是通过云层和地面之间的放电现象,雷电直接击打在建筑物上的情况。
直击雷是最普遍的雷击现象,也是人类接触最多的雷击现象,多发于雷雨天气,形式简单,但若是预防不足就可能造成巨大的人员财产损失。
直击雷主要以电效应、热效应和机械效应等物理效应对建筑物的结构造成损害。
通过架设接闪杆、避雷带等设施可以有效预防直击雷。
(二)感应雷。
感应雷,即是雷云对地放电从而在建筑物附近形成电磁场感应,或是雷云之间放电从而形成空问辐射电磁波,这两种情况,也就是通常所说的"落地雷"和"球型雷",在这里统称为感应雷。
相较于直击雷,感应雷因为并不直接接触建筑物,雷电中的大部分能量流失于外部环境中,所以其并不如直击雷那样猛烈。
但是,根据接闪器的引雷原理,由于现在几乎所有的建筑物都装有预防直击雷的装置,故这些建筑物遭受直击雷的可能性也大大增加,因此,因感应雷而造成的雷电电磁脉冲(LEMP)发生的可能也相应地大大增加。
小区防雷接地系统施工方案
小区防雷接地系统施工方案1. 引言小区防雷接地系统是为了保护小区内的建筑物和居民免受雷击的危害而需要建设的重要设施。
一套合理的防雷接地系统可以有效地将雷电引入地下,保护小区的建筑物和设备安全。
本文档将详细介绍小区防雷接地系统的施工方案。
2. 施工目标小区防雷接地系统的施工目标主要包括: - 保护小区内的建筑物和设备免受雷击的危害; - 避免因雷击事故引发火灾、短路等意外事件; - 降低小区的维护和修复成本。
3. 施工流程小区防雷接地系统的施工流程包括以下几个步骤:3.1 需求分析与设计在开始施工前,需要对小区的实际情况进行需求分析,并根据需求设计出合理的防雷接地系统方案。
设计方案应考虑小区的地理环境、建筑物结构以及电气设备的分布情况。
3.2 材料采购与准备根据设计方案确定所需的材料,如接地棒、接地线等,并进行采购和准备工作。
需要确保采购的材料符合国家有关标准和规范要求。
3.3 施工准备工作在施工前,需要对施工区域进行清理,并确保工作场地的安全。
同时,还需要准备好施工所需的工具和设备。
3.4 接地极的建设根据设计方案,在小区内选取合适的位置建设接地极。
接地极的建设主要包括挖掘坑深、放置接地棒、连接接地线等工作。
在施工过程中,需要保证接地极的质量和稳固性。
3.5 接地线的铺设接地线的铺设是将接地极与建筑物及设备进行连接的关键环节。
在铺设过程中,需要保证接地线的连续性和可靠性,同时还要避免与其他线路的交叉干扰。
3.6 系统测试与调试在完成接地系统的建设后,还需要进行系统的测试与调试工作。
测试包括接地系统的电阻测试、绝缘测试等,以确保整个系统的正常运行。
3.7 系统维护与管理完成施工后,还需要定期对防雷接地系统进行维护和管理工作。
维护包括对接地极和接地线的定期检查和清洁,以及及时修复损坏的部分。
4. 施工要点在实施小区防雷接地系统施工时,需要注意以下要点:•施工过程中严格按照设计方案操作,保证施工质量。
某小区智能化系统设计-防雷接地系统方案
防雷接地系统16.1 防雷系统各个弱电系统配备了大量的精密电子设备,如网络主干交换机房、计算机服务器、视频矩阵、广播主机、UPS等等,建设防雷接地系统可以以较小投资在极大程度上保证设备的安全性和稳定性,有效的保护业主的设备投资。
本工程防雷系统有以下特点和需求:所有智能化系统的接地与鄞和置业·银河湾小区联合接地系统连接,接地电阻小于1欧姆,所有不带电的弱电金属管、线槽、分线箱均与电气接地系统等电位连接。
此次考虑二级、三级电源防雷,保护机房重要设备的电源防护。
室外进线(除光纤外)需安装信号保护器。
16.1.1 设计原则a、室外引入的各种线缆(除光纤外),在其接入设备前安装浪涌保护器:如有线电视系统、广播系统等。
b、室内重要设备或高价值设备:如服务器、交换机、监控主机等安装保护器。
16.1.2 电源防雷选用较小通流量的插座电源防雷器杭州鸿雁FRCZ-0,并联插接在重要设备如服务器、交换矩阵、路由器等插座处,使整个机房的重要用电设备得到电源三级保护,主要应用在各个机房重要设备的用电插座上。
在计算机网络系统中的各个楼栋交换机(IDF)的用电插座处安装插座型电源避雷器LT A6-420NS。
16.1.3 信号防雷安防系统:安装视频信号避雷器(FRX-AS-BNC+DC12)和控制线保护器(FRX-AS-BNC+DCK);红外对射避雷器FRX-485公共广播系统:广播进出线路安装FRX-485保护器。
16.2 接地系统①机房接地机房接地主要是指放置重要设备的场所内机房设备的等电位连接,此次宁波鄞和置业·银河湾小区主要对物管机房实现局部等电位连接。
具体施工方案如下:沿墙体四周分别均布安装环形接地母排,其截面为60mm×6mm的铜排母环,该接地母排距地面高约150-350mm,距墙800 mm,并每隔300mm在铜排上钻一个孔Φ10,且每隔1200mm用绝缘胶木板与地面实现绝缘可靠连接,并采用BVR16mm2将环形母排至少两处连接到机房局部等电位汇集点上;机房内的防雷地、工作交流地(N线)、静电地、屏敝地、直流地、绝缘地、安全保护地等接地直接连接到环形接地母排上。
小区防雷方案
智能小区综合防雷设计方案随着经济建设的高速发展,人民对生活居住环境和通迅设施的需求不断提高,各种各样先进的电子设备、智能系统被广泛应用于花园小区和各企业单位中。
这些高精密算设备富含大量的CMOS半导体集成模块,耐过电压电流能力极低,无法保证在特定的空间里遭受雷击时运行。
且各系统多包含大量的电子设备和计算机系统,这些电子设备和计算机系统通常耐电压等级低,抗干扰能力差,最怕受到雷击。
且所有设备的运行正常与否直接影响到该区的居民及企、事业位的安全和工作的正常开展,因此采用较具可靠性避雷措施至关重要。
本方案的制定,目的是提供出一套完整而易于操作防雷设计和运行解决方案供参考。
总则通信系统电子设备雷电过电压及电磁干扰防护,是保护通信线路、设备及人身安全的重要手段,是确保通信线路、设备运行必不可缺少的技术环节。
一、雷电防护概述雷电是一种极具破坏力的自然现象,其电压可高达数百万伏,瞬间电流更可高达数十万安培。
千百年来,雷电所造成的破坏可谓不计其数。
落雷后在雷击中心1.5-2Km半径的范围内都可能产生危险过电压损害线路上的设备。
雷电灾害如同暴雨、飓风一样都属于气象(自然)灾害,它与水、旱、刑事犯罪、交通事故统称为影响社会安全和经济发展的六大灾害。
雷电产生于雷暴,而雷暴往往伴随强对流天气而形成,是由大气环流和当地气象因素决定的。
雷暴是积雨云中云与云之间或云与地之间产生的放电现象,并伴有火花放电,强大电流通过时,又使空气迅速膨胀产生巨大的响声,即雷电。
闪电有枝状、片状、带状、球状,其中枝状最为常见。
雷暴的能量是由太阳辐射能转化的大气不稳定能所供给的。
每年进入春季,太阳辐射增强,大气中的不稳定能增加,因雷暴始发于春季,盛夏,太阳辐射强烈,大气不稳定能储存多,雷暴频繁。
秋冬以后,太阳辐射减弱,因而雷暴逐渐减少。
但由于全球气候变化和大气污染等原因,现在冬季也经常出现雷击现象。
据悉,每个闪电的强度可以高达100万伏,一个中等强度雷暴的功率约有10万千伏安,相当于一座小型核电站的输出功率。
小区防雷接地系统施工方案
小区防雷接地系统施工方案一、概述与编制依据本施工方案旨在明确小区防雷接地系统的施工过程、技术要点和质量标准,以确保工程的安全性和有效性。
编制依据包括国家及地方相关防雷接地技术标准、工程设计图纸、现场实际情况以及以往类似工程的成功经验。
二、施工现场组织机构项目经理:负责全面协调和监督工程进展,确保施工质量。
技术负责人:负责技术方案的制定和实施,解决施工中的技术问题。
安全员:负责现场安全管理,确保施工过程中的安全。
质量员:负责质量监控和检验,确保工程质量符合标准要求。
施工队伍:负责按照施工方案进行具体操作。
三、作业条件与施工准备作业条件:确保施工现场的电源、水源等基础设施完善,满足施工需要。
施工准备:对施工人员进行技术培训,确保他们熟悉施工方案和操作规程;准备必要的施工工具和材料,确保施工顺利进行。
四、主要施工方法接地极埋设:按照设计图纸要求,在指定位置进行接地极的埋设,确保接地电阻符合要求。
接地线敷设:采用合适的接地线材料,按照设计要求进行敷设,确保接地系统的连续性和稳定性。
防雷设备安装:按照设计图纸和防雷技术标准,安装避雷针、避雷带等防雷设备,确保其在雷雨天气下的有效性。
五、质量保证措施定期对施工人员进行技术培训,提高他们的施工技能和质量意识。
对施工过程中的关键环节进行质量监控和检验,确保施工质量符合设计要求。
对发现的质量问题进行及时整改,确保整个防雷接地系统的可靠性和稳定性。
六、安全文明施工与环保严格遵守施工现场的安全管理制度,确保施工过程中不发生安全事故。
合理安排施工时间和施工方式,减少对周围居民和环境的影响。
做好施工现场的环境保护工作,妥善处理施工废弃物,保持现场整洁。
七、成品保护措施对已完成的防雷接地系统进行定期检查和维护,确保其长期稳定运行。
对发现的损坏或老化部分及时进行修复或更换,确保系统的完整性和有效性。
加强对防雷接地系统的宣传和教育,提高居民对防雷知识的认识和重视程度。
通过本施工方案的实施,我们将确保小区防雷接地系统的安全、有效和可靠运行,为小区居民提供安全、舒适的居住环境。
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。
智能小区综合防雷工程设计方案
智能小区综合防雷工程设计方案工智能小区综合防雷工程设计方案一、前言雷击已成为大自然的严重自然灾害之一,随着我国微电子设备内部结构高度集成化(VLSI芯片),从而造成设备耐过电压、耐过电流的水平下降,对雷电(包括感应雷及操作过电压)浪涌的承受能力降低。
为了保证电子设备的正常运行和工作人员的安全,必须设计完整有效的防雷方案。
1、现场分析:小区的建筑物一般都安装有完善的直击雷防护设施,总控机房、监控系统、停车系统、停车系统和电梯系统除接地外,还应考虑过压防雷保护措施。
故本方案主要是做小区的电源系统防雷和信号系统防雷,从而完善整个小区的综合防雷系统。
2、防雷设施说明:1.建筑物防雷设施由接闪器(如避雷带、避雷针)、引下线、地网组成;2.设备防雷设施由电源线路防雷器和信号线路防雷器组成。
电源线路一般要采用三级防雷,总电源、机房电源或楼层总电源、重要用电设备前要分别安装相应的防雷器,数据传输线路要安装对应的数据信号防雷器。
二、现代防雷基本知识根据不同的破坏机理,雷这种特殊的自然放电现象表现为两种形式:直击雷和感应雷。
直击雷是指带电云层与大地上某一点之间发生迅猛的放电现象。
其破坏原理主要是机械破坏作用,体现在楼房顶角被雷击落一块水泥,大树被雷劈开,屋外的人畜被雷打死等;带电云层由于静电感应作用,使某一范围带上异种电荷,直击雷发生以后,云层带电迅速消失,而地面某些范围由于散流电阻的存在,以至出现局部高电压;或者由于直击雷放电过程中,强大的脉冲电流对周围的导线或金属物产生电磁感应发生高电压以致发生闪击的现象,叫做“二次雷”或称“感应雷”,其破坏机理主要是电子设备的过压击穿,体现在计算机网络上接口网卡和电源部分的损坏,严重者可烧坏主板,造成整机报废。
“直击雷”是在短时间内以脉冲的形式通过强大的电流,它的峰值有几十KA乃至几百KA,峰值时间很短,以us计的;“感应雷”没有直击雷那么猛烈,但它发生的机率远比直击雷高得多。
小区智能化系统的防雷设计
为此 ,在设计 中应 分析遭受 雷击损 害 的主要原 因
以及 雷 电可能 的侵入 途 径 ,采 取 有 效 的 防雷 保 护措 施 ,正确选 择 和 使用 智 能 化 系统 设 备 的 防雷 保 护装 置,合理选择信 号 、电源 线路的路 由 ,采用屏 蔽及 接
地方式等 ,提高智能化 系统的抗 雷电能力 ,降低 雷击
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建 筑 电气
小 区 智 能 化 系统 的 防 雷 设 计
张 胜 强
( 庆 市设计 院,重 庆 重 40 1 ) 0 0 5
[ 摘要] 小区智 能化 系统与设备抗 雷击能 力差 ,通过分析 雷电对 系统的侵 害成 因,采取有 效的防 雷接地保护 等
击过电压称为雷电感应过 电压( 浪涌过 电压) ,浪涌过电 低压配 电系统按国标 G 5 0 79 ,为 了将线 路上 B 0 5 —4
系统设备和信号 、电源线路会感应 出较大的感应脉 冲电
压对系统设备 的损害没有直击雷来的猛烈 ,但其具有放
电 时间长 、发 生 隐秘 、雷击 破 坏 面 积 大 的特 点 ,其 比直
的电压 限制在一 个安全 的水平 ,在供 电线路上需安 装 S D,通常采取三级防护措施 。 P 电源 I S D吸收感应雷 电强 电流 ,抑 制过 电压 级 P
击雷发生的机率大得多,占雷害事故的 8 %以上。 0
() 3雷电波侵入 。智能化系统的电源线、信号传输或
进 人 中心控 制室的金 属管线遭 到雷击 或被雷 电感应 时 ,雷
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高频噪音 。S D安装时在并联 回路 中串接保 险丝,两 P 极 S D的间距应有足够大的配合 ,电压开关型 S D与 P P
某小区防雷接地专项方案
一、方案概述为确保小区内居民生命财产安全,降低雷电灾害风险,根据《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)等相关规定,特制定本小区防雷接地专项方案。
二、防雷接地设施1. 接闪器(1)利用小区建筑物的金属屋面、屋架、装饰性金属构件等作为接闪器,有效收集雷电能量。
(2)在建筑物最高点设置避雷针,引导雷电流入地下。
2. 引下线(1)利用建筑物四周柱子内的主钢筋作为引下线,确保雷电流顺利导入地下。
(2)引下线间距不超过18米,确保雷电流均匀分布。
3. 接地体(1)利用建筑物基础内钢筋网作为自然接地体,确保接地电阻符合要求。
(2)在接地体周围敷设4根12mm镀锌圆钢,与自然接地体相连,形成闭合回路。
4. 接地系统(1)所有进出小区的金属管道、设备、设施等均需与防雷接地装置相连。
(2)竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置相连。
(3)屋顶上装设的霓虹灯、风机等电气设备的电源线路穿钢管保护,钢管一端与用电设备的外壳或保护罩相连,另一端与配电箱的外壳相连。
三、防雷接地测试与维护1. 防雷接地测试(1)每年对防雷接地系统进行一次全面测试,确保接地电阻符合要求。
(2)测试内容包括接地电阻、引下线、接地体等。
2. 防雷接地维护(1)定期检查接地系统,发现问题及时整改。
(2)保持接地体、引下线等设施完好,避免锈蚀、损坏。
(3)对防雷接地系统进行清洁、除锈、防腐处理。
四、等电位联结1. 总等电位联结(1)在小区内设置总等电位联结点,与楼内所有导电部分互相连接。
(2)总等电位联结线采用25mm2铜导线,确保导电性能。
2. 局部等电位联结(1)在建筑物内设置局部等电位联结点,与楼内所有导电部分互相连接。
(2)局部等电位联结线采用16mm2铜导线,确保导电性能。
五、总结本小区防雷接地专项方案旨在确保小区内居民生命财产安全,降低雷电灾害风险。
通过合理的防雷接地设施、定期测试与维护、等电位联结等措施,为小区居民提供一个安全、舒适的居住环境。
住宅小区智能化机房工程与防雷系统设计方案
住宅小区智能化机房工程与防雷系统设计方案8.1 概述在现代科学技术高度发展的社会里,电子计算机越来越广泛地应用于各个领域,计算机技术也在迅猛发展,但是电子计算机只有通过稳定、可靠的运行才能发挥其效益,而电子计算机的稳定、可靠运行要依靠安保机房(以下简称“机房”)的严格的环境条件,即机房温度、湿度、洁噪声、振动、静电、电磁干扰等条件及其控制精度,因此计算机机房工程的设计与施工也日益被人们所重视起来。
8.2 需求分析安防、消防控制室,作为建筑的的消防设备、安全防范系统终端设备及管理工作站等关键的智能化系统设备的安装场所,所承载的功能,是要为在这个场所中所安装的设备提供一个安全、稳定、可靠的运行环境,由于安保消控中心机房是二十四小时有人值守机房,因此,在考虑场地的设备运行环境的同时,还要充分考虑为值守人员提供一个良好的工作环境,营造“人机共享”的和谐空间。
根据***住宅小区的建筑特点结合智能化系统的需求,在6#楼一层小区会所设计一个分控机房,设备摆放最少25平方米,待设置安防、消防控制室的建筑确定之后,我司将针对具体的建筑结构,进行平面布局的深化设计。
8.3 设计说明根据住宅建筑的特点,其安防、消防控制室的建设核心体现于通过包括结构装饰、供配电、防雷、接地等相关工程的设计实施,构建完善的基础设施保障,为业主提供消防、安防系统的实时监视与相关的联动控制,以方便快捷的达到消防报警、故障报警、广播通知及故障处理的安全防范服务,提升业主的安全感。
因此,我司的设计原则以最优化的设计进行有限空间的划分,最有效的平面布局使空间利用率最佳,使机房内设备增强对突发事件的响应能力,提高设备利用率,降低能耗,节约资源,实现现代化的科学管理。
8.3.1 安保、消控中心机房建设内容按相关设计规范要求及智能化系统的功能需求,***住宅小区安防、消防控制室建设系统工程主要包括:⑴机房内部装修系统⑵机房供配电系统⑶机房照明系统⑷机房电源防雷、接地系统⑸UPS不间断电源系统[6]防虫、防鼠害下文内容将对以上各系统的设计做出具体说明。
弱电智能化系统-防雷接地系统(纯方案,6页)
1.防雷接地系统1.1.防雷系统1.1.1.雷暴指标及防雷装置拦截效率1.雷暴指标:本项目以绍兴市雷暴指标为参考设计。
2.防雷装置拦截效率:防雷装置拦截效率 E 按A 级(E>0.98)考虑。
计算表格如下:1.1.2.防雷设计1.室外摄像机●室外摄像机数量:127 只;●视频信号防雷:⏹防雷器设置部位:光端机侧;⏹防雷器数量:127 只。
●摄像机电源防雷⏹防雷器设置部位:室外设备箱开关电源侧;⏹防雷器数量:127 只。
2.报警总线●报警总线:1 条,总线上接 14 个 8 防区模块;●防雷器设置部位:⏹总线机房侧;⏹现场模块总线两侧。
⏹防雷器数量:16 只。
3.室外车辆出入管理系统●出入口:3 个;●防雷器设置部位:车辆管理系统主电源输入侧;●防雷器数量:3 只。
4.机房后备电源●电源输入回路:1 个;●电源输出回路:13 个;●至室外周界箱开关电源:3 个;●至室外车辆管理系统电源:2 个;●至监控机房主机设备:6 个;●备份 2 回路,共 2 个。
●防雷器数量:⏹后备电源输入端:1 只;⏹后备电源输出端:13 只。
5.室外监控电源箱●室外电源箱箱:14 只;●电源输入回路:14 个;●电源输出回路:112 个;●防雷器数量:⏹后备电源输入端:14 只;⏹后备电源输出端:112 只。
6.室外可视对讲电源箱●室外电源箱箱:10 只;●电源输入回路:10 个;●电源输出回路:120 个;⏹至别墅户内家庭智能机柜:120 个;●防雷器数量:⏹后备电源输入端:10 只;⏹后备电源输出端:120 只。
7.家庭智能机柜●电源输入回路:120 个;⏹至别墅户内家庭智能机柜:120 个;●防雷器数量:⏹后备电源输入端:120 只;1.2.接地系统1.2.1.室外设备箱接地●设备箱数量:⏹室外周界设备箱;⏹室外监控设备箱;⏹室外车辆出入管理系统设备箱;⏹区域交接箱;●与室外设备箱相关的设备(如对射、摄像、道闸等)均从就地接端子排引接地线;●接地方式:⏹要求单独设置接地体,接地电阻≤1Ω;⏹设备箱至接地体的接地线要求≥16mm。
住宅小区智能化系统防雷设计
住宅小区智能化系统防雷设计摘要:雷电对安装在室外的安防监控系统具有重大的威胁,缺少防护措施将导致不堪设想的后果。
因此本文从理论上阐述了安防监控系统工程中防雷设计重要性,结合案例示范对安防监控系统从监控机房线路及室外监控摄像机的防雷避雷作了详细的描述。
关键词:雷电防护;直击雷;雷电感应;地电位反击;避雷器1 综述随着科技的日新月异,住宅区智能化设施越来越多的被实施,智能化系统逐渐增多。
然而与住宅小区智能化日新月异的发展和推广力度相比,与之配套的雷电防护往往在很多时候都被忽略了。
很多小区智能化系统工程在设计之初就没有考虑到雷电防护的问题,有些认为建筑物本身已经拥有避雷设施就不需要再专门为之提供雷电防护。
然而近年来频频发生的由于雷击损坏设备、通讯中断、甚至主机被损毁的事件,给使用方带来了极大的困扰。
因此,加强智能化系统对雷电的防御能力,减小雷击灾害损失,是必须要解决的首要问题。
本文结合住宅小区智能化系统的特点,分析各系统应采取的防雷措施,做到综合治理、分级防护、系统防雷。
2.雷电损坏原因分析直击雷。
所谓直击雷,就是大气中带有高达几亿伏的高压电荷的雷云,能直接击穿地面突出物,并产生大量放电现象。
2)雷电侵入波。
当直击雷打击智能化系统的室外设备时,部分没有被释放的电流会顺着传输线路侵入设备,产生冲击电压,产生的高电位差很容易使设备损坏。
3)雷电感应。
雷电感应即感应雷,是由于附近落雷所引起的电磁作用的结果,它主要分静电感应和电磁感应两种。
电磁感应主要是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,以致损坏、损毁设备,静电感应由在雷云下面的建筑物和传输线路上会感应出与雷云相反的束缚电荷随雷云放电迅速释放形成。
据统计,感应雷击事故约占雷击事故的80% 以上。
4)地电位反击。
当引导直击雷的避雷器引导着巨大的电流击入大地时,如果这些接入体或者引下线没有达到一个有效的距离时,雷电会在这些接入体上产生回流并产生非常高的瞬时电压,从而导致设备的损坏。
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防雷接地系统
16.1 防雷系统
各个弱电系统配备了大量的精密电子设备,如网络主干交换机房、计算机服务器、视频矩阵、广播主机、UPS等等,建设防雷接地系统可以以较小投资在极大程度上保证设备的安全性和稳定性,有效的保护业主的设备投资。
本工程防雷系统有以下特点和需求:
所有智能化系统的接地与鄞和置业〃银河湾小区联合接地系统连接,接地电阻小于1欧姆,所有不带电的弱电金属管、线槽、分线箱均与电气接地系统等电位连接。
此次考虑二级、三级电源防雷,保护机房重要设备的电源防护。
室外进线(除光纤外)需安装信号保护器。
16.1.1 设计原则
a、室外引入的各种线缆(除光纤外),在其接入设备前安装浪涌保护器:如有线电视系统、广播系统等。
b、室内重要设备或高价值设备:如服务器、交换机、监控主机等安装保护器。
16.1.2 电源防雷
选用较小通流量的插座电源防雷器杭州鸿雁FRCZ-0,并联插接在重要设备如服务器、交换矩阵、路由器等插座处,使整个机房的重要用电设备得到电源三级保护,主要应用在各个机房重要设备的用电插座上。
在计算机网络系统中的各个楼栋交换机(IDF)的用电插座处安装插座型电源避雷器LT A6-420NS。
16.1.3 信号防雷
安防系统:安装视频信号避雷器(FRX-AS-BNC+DC12)和控制线保护器(FRX-AS-BNC+DCK);红外对射避雷器FRX-485
公共广播系统:广播进出线路安装FRX-485保护器。
16.2 接地系统
①机房接地
机房接地主要是指放置重要设备的场所内机房设备的等电位连接,此次宁波鄞和置业〃银河湾小区主要对物管机房实现局部等电位连接。
具体施工方案如下:沿墙体四周分别均布安装环形接地母排,其截面为60mm×6mm的铜排母环,该接地母排距地面高约150-350mm,距墙800 mm,并每隔300mm在铜排上钻一个孔Φ10,且每隔1200mm用绝缘胶木板与地面实现绝缘可靠连接,并采用BVR16mm2将环形母排至少两处连接到机房局部等电位汇集点上;机房内的防雷地、工作交流地(N线)、静电地、屏敝地、直流地、绝缘地、安全保护地等接地直接连接到环形接地母排上。
②弱电井设备接地
弱电井设备接地主要是指弱电井内IDF、汇集层交换机及其它中继设备的接地,主要措施是设备部分通过其供电插座内的PE线直接接地,机柜部分引出接地线到弱电接地干线上。
③重要终端设备接地
重要终端设备主要指计算机终端设备、弱电主机等设备,其接地主要通过供电插座的PE线接地。
④弱电接地干线
弱电接地干线是指安装在弱电井内的弱电接地引下线,如预埋的扁钢、BVR50线缆、40*4铜排等。
本系统建议采用40*4镀锌扁钢。
⑤弱电系统接地体
大多数建筑物采用联合接地系统,采用共地不共线原则,其弱电系统接地体就是大楼的基础接地体。
机房环形接地母排安装示意图:
800 支撑木条。