立杆如何做防雷

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室外天线立杆的防雷方案

室外天线立杆的防雷方案

室外天线立杆的防雷方案
室外天线立杆的防雷问题
防雷设计:
应包括防止直击雷,感应雷和雷电侵入波的措施。

直击雷保护措施:
接收天线的立杆或铁塔应装设避雷针,其高度应满足对天线设施的保护。

当安装独立避雷针时,其与天线之间的最小水平间距应大于3米。

当建筑物有接地系统时,避雷针与天线立杆应与建筑接地应可靠连接,当无专门接地系统时,需设立独立接地装置,其引下线以2根以上不同方位最短方式连接,接地地阻应小于4欧姆。

感应雷保护措施:
沿天线立杆引下的同轴电缆应采用双屏蔽电缆,其金属屏蔽层应与立杆可靠电气连接。

进入设备的天线馈线应安装避雷装置,其接地应独立连入地网。

防雷接地与电气接地连入地网时,其地下间距应达到3米以上。

进入机房的设备电源,应安装电源防雷装置。

其电源线应埋地引入,并套金属屏蔽管,与接地装置可靠连接。

雷电波保护措施:
市区架空电缆吊线的两端和架空电缆线路中的金属管道均应接地(宁夏防雷公司)。

两建筑之间铺设的电缆应铺设在建筑本身防雷保护区内,并与直击雷的接闪器金属构件保持水平5米以上,其吊线两端均应作接地处理。

干线放大器的外壳与供电器的外壳均应就近接地。

旗杆防雷接地措施

旗杆防雷接地措施

旗杆防雷接地措施
随着科技的进步,雷电对建筑物及设施的危害也越来越严重。

为了保障人员和财产的安全,旗杆的防雷接地措施变得越来越重要。

旗杆的防雷接地措施主要包括三个步骤:接地、防雷带和避雷针。

首先,旗杆必须进行有效的接地。

接地是将电荷通过接地体引入地下,从而消除电荷积聚,保护旗杆和周围的设施。

接地体的材料应该选择纯铜或铜镀锌,杆体和接地体的连接处应该采用密封处理,以免接地体生锈和破裂。

其次,防雷带也是必不可少的。

防雷带能够在雷电击中旗杆时将电势分散,从而减少电势差对旗杆的危害。

防雷带应该采用导电性能好的材料,如铜,安装在旗杆的适当位置,防止电流直接通过旗杆流入地面。

最后,避雷针也是一种有效的防雷措施。

避雷针能够在雷电来临时将电流引入地下,避免电势差对旗杆的危害。

避雷针应该安装在旗杆的顶部,同时要注意与旗杆的接地体相连。

在选择旗杆的防雷接地措施时,要结合周围环境和地形地貌等因素进行综合考虑,确保旗杆的安全运行。

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钢脚手架的避雷方法(三篇)

钢脚手架的避雷方法(三篇)

钢脚手架的避雷方法一、接闪器即避雷针,可用直径25~32毫米、壁厚不小于3毫米的镀锌管或直径不小于12毫米的镀锌钢筋制作,设在房屋四角的脚手架立竿上,高度不小于1米,并应将最上层所有的横竿连通,形成避雷网络。

在垂直运输架上安装避雷针时应将一侧的中间立竿接高出顶端不小于2米,在该立竿下端设置接地线,并将卷扬机外壳接地。

二、接地线应尽可能采用钢材。

垂直接地极可用长1.5~2米,直径25~30毫米、壁厚不小于2.5毫米的钢管,直径不小于20毫米的圆钢或50x5角钢。

水平接地极可选用长度不小于3米直径8~14毫米的圆钢或厚度不小于4毫米宽25~40毫米的扁钢。

另外也可用埋设在地下的金属管道、金属桩、钻管、吸水进管以及与大地有可靠连接的金属结构作为接地极。

接地极按脚手架上的连续长度在50米之内设置一个,并应满足离接地极最远点内脚手架上的过渡电阻不超过10欧姆的要求。

接地电阻不得超过20欧姆。

接地极埋入地下的最高点,并在地面下并不浅于50厘米,埋设时应将新填土夯实.蒸汽管道或烟囱风道附近经常受热的土层内,位于地下水位以上的砖石焦渣或砂子内,以及特别干燥的土层内不得埋设接地线。

三、接地线即引下线,可采用截面不小于16平方毫米的铝导线或截面不小于12平方毫米的铜导线。

为了节约有色金属可在连接可靠的前提下采用直径不小于8毫米的圆钢或厚度不小于4毫米的扁钢。

接地线的连接要绝对接触可靠,连接时应将接触表面的油漆及氧化层清除,露出金属光泽,并涂中性凡士林。

接地线与接地极的连接最好用焊接,焊接点的长度应为接地线直径的6倍以上或扁钢宽度的2倍以上。

如用螺栓连接,接触面不得小于接地线截面积的4倍,拼接螺栓直径不小于9毫米。

设置避雷装置还要注意下列事项:1、接地装置在设置前要根据接地电阻限值、土的湿度和导电特性等进行设计,对接地方式和位置选择,接地及和接地线的布置、材料选用、连接方式、制作和安装要求等作出具体规定。

装设完成后要用电阻表测定是否符合要求。

监控立杆的安装以及地笼防雷接地

监控立杆的安装以及地笼防雷接地

监控立杆的安装以及地笼防雷接地监控立杆概述:1、本次投标监控立杆均按照高4米横臂1米,来进行制作。

没有特殊情况所有监控立杆预埋件混凝土为C25砼,所配钢筋符合国标及受风要求。

其中水泥为425号普通硅酸盐水泥。

混凝土的配比和最小水泥用量应符合GBJ204-83的规定;2、监控杆必须有良好接地最好加引线导入地下(建议导电不走杆体),其接地电阻小于4欧;3、预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹包扎良好以防损坏螺纹。

根据预埋件安装图正确放置监控立杆预埋件,保证支臂杆的伸出方向与行车道垂直(或按工程师要求)地脚螺栓作为主筋;4、监控立杆基础的混凝土浇注面平整度小于5mm/m尽量保持立杆预埋件水平。

预埋件法兰盘低出周围地面20~30 mm,再用C25细石砼把加强肋盖住,以防止积水;5、杆旁、控制箱旁、电缆拐弯处、电缆管直线长度超过50米时或两端电缆管不在同一平面相距100 mm以上时,必须设置手孔井。

手孔井的内围尺寸要求为500(长)×500(宽)×600(深)MM,用砾石铺层作为渗水用;手孔井四壁必须抹水泥沙浆。

6、控制箱由设备厂家依照所需容量配备,外壳接纳优良冷轧钢板壁厚不小于 1.2mm外表喷室外塑粉并做好防水防盗及散热。

8、设计依据:设计风载:23m/s2,疲劳寿命:30年,按国家最新标准版本《碳素结构钢》、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、《钢结构工程施工及验收规范》、《钢筋混凝土工程施工验收规范》等相关规范进行施工。

监控立杆制作要求:1、符合现行国家标准的规定,并有合格证明文件。

碳素钢采用E43型焊条,焊条质量应符合最新国标的规定,绝不使用药皮脱落、焊芯生锈或受潮的焊条,以及带锈的焊丝。

焊接尺寸符合设计要求,焊缝金属表面的焊波均匀,不得影响强度的裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、未溶合、弧坑和针状气孔,并且无褶皱和中断等缺陷。

焊缝区咬肉深度不允许超过0.5mm,累计总长不得超过焊缝总长的10%。

监控立杆防雷防风注意事项

监控立杆防雷防风注意事项

监控立杆防雷防风注意事项:1.在制定方案之前应对保护的对象进行雷击风险评估,并确定防风等级。

(1)前端设备直击雷的防护每个摄像机均安装在比较高的立杆之上,所以设备的直击雷防护必不可少。

具体措施:在每根立杆顶端加装避雷针一根,根据滚球法计算,避雷针的有效保护范围在三十度夹角类,所以避雷针的高度,必须按照设备的安装位置计算。

前端设备的接地◆防雷器的接地非常重要,如果接地没有做好,防雷器起不了自己的作用,所以一个良好的接地是相当重要的.本司要求接地地阻应做到小于4欧姆以下.根据描述现场情况。

前端设备接地具体措施:摄像机均安装在立杆上,如现场土壤情况较好(石沙等不导电物质较少)的情况下,可以利用立杆直接接地,把摄像机与防雷器的地线直接焊接在立杆上即可.反之,如现场土壤情况情况恶劣(石沙等不导电物质较多).刚要借用导电设备.利用扁钢与角钢等.具体措施:用40*3的扁钢沿立杆拉下,防雷器和摄像机的地线与扁钢妥善焊接,用角钢打入地底2-3米,与扁钢焊接好.地阻测试根据国标小于4欧姆即可⑵监控立杆的抗风设计监控立杆的参数如下:监控立杆高度 = 5m 设计选取监控立杆底部焊缝宽度δ = 4mm 监控立杆底部外径 = 168mm 焊缝所在面即监控立杆破坏面。

监控立杆破坏面抵抗矩W 的计算点P到监控立杆受到的云台及摄像机作用荷载F作用线的距离为PQ = [5000+(168+6)/tan16o]× Sin16o = 1545mm =1.545m。

所以,风荷载在监控立杆破坏面上的作用矩M = F×1.545。

根据27m/s的设计最大允许风速,2×30W的云台摄像机的基本荷载为730N。

考虑 1.3的安全系数, F = 1.3×730 = 949N。

所以,M = F×1.545 = 949×1.545 = 1466N.m。

根据数学推导,圆环形破坏面的抵抗矩W = π×(3r2δ+3rδ2+δ3)。

超详细的弱电视频监控立杆防雷接地设计方案

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。

室外监控摄像机立杆安装要求及避雷方案

室外监控摄像机立杆安装要求及避雷方案

室外监控摄像机立杆安装要求及避雷方案要求室外监控摄像机立杆的安装要符合以下工艺要求。

首先是基础施工,其中立杆基础的用途是固定摄像杆,基础结构和尺寸需要根据实际情况来确定,基础型号由所需固定的摄像杆型号来决定。

制作位置需要在设备平面布置图所标注的摄像杆位置处制作基础。

制作要求包括符合国家标准的电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范的有关规定,基础与窨井之间应有穿线管,且放置铁丝,基础钢板上钢筋按M20标准攻丝,配镀锌螺丝两个、平光垫圈和弹簧垫圈各一个。

材料包括8mm钢板、20mm钢筋、C25混凝土、碎石和2.5英寸PVVC弯管。

其次是窨井制作,其用途是方便线缆敷设及系统检测维修,基础结构和尺寸需要根据实际情况来决定,制作位置需要在设备平面布置图标注的窨井位置处制作。

制作要求包括符合国家标准的电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范的有关规定,窨井密封性能和防水性能良好。

材料包括砖石、水泥和钢板。

走线管最好量化,标出高程数字、管道直径和管道材料。

线缆管敷设的用途是敷设线缆,防止线缆损伤。

管道路由需要按设备平面布置图标注的类型和路由敷设明管、暗管,注意图中所标明的管径。

制作要求包括符合国家标准的电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范的有关规定,线缆管密封好,防水性能良好,线缆管离地面应不小于0.7米,线缆管管口应无毛刺和尖锐棱角,线缆管内放置穿线铁丝。

材料包括暗管敷设使用钢管,明管敷设使用PVC管。

最后是接地体安装,其用途是防止外界电压危害人身安全和对设备的损害,抑制电气干扰,保证设备正常工作。

接地体结构和尺寸需要根据接地体结构示意图来确定,安装位置需要按设备平面布置图标注的接地体位置来安装。

安装要求包括符合国家标准的电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范的有关规定,接地体的焊接应采用搭焊,搭焊长度为圆钢直径的6倍,接地体安装点下方应无任何管道、线缆经过,接地体安装深度如接地体安装示意图所示。

2024年钢移动脚手架的避雷方法(四篇)

2024年钢移动脚手架的避雷方法(四篇)

2024年钢移动脚手架的避雷方法搭设在旷野山坡上雷击区的钢脚手架在雷雨季节应设避雷装置,避雷装置包括接闪器、接地极、接地线。

一、接闪器即避雷针,可用直径25~32毫米、壁厚不小于3毫米的镀锌管或直径不小于12毫米的镀锌钢筋制作,设在房屋四角的脚手架立竿上,高度不小于1米,并应将最上层所有的横竿连通,形成避雷网络。

在垂直运输架上安装避雷针时应将一侧的中间立竿接高出顶端不小于2米,在该立竿下端设置接地线,并将卷扬机外壳接地。

二、接地线应尽可能采用钢材。

垂直接地极可用长1.5~2米,直径25~30毫米、壁厚不小于2.5毫米的钢管,直径不小于20毫米的圆钢或50x5角钢。

水平接地极可选用长度不小于3米直径8~14毫米的圆钢或厚度不小于4毫米宽25~40毫米的扁钢。

另外也可用埋设在地下的金属管道、金属桩、钻管、吸水进管以及与大地有可靠连接的金属结构作为接地极。

接地极按脚手架上的连续长度在50米之内设置一个,并应满足离接地极最远点内脚手架上的过渡电阻不超过10欧姆的要求。

接地电阻不得超过20欧姆。

接地极埋入地下的最高点,并在地面下并不浅于50厘米,埋设时应将新填土夯实.蒸汽管道或烟囱风道附近经常受热的土层内,位于地下水位以上的砖石焦渣或砂子内,以及特别干燥的土层内不得埋设接地线。

三、接地线即引下线,可采用截面不小于16平方毫米的铝导线或截面不小于12平方毫米的铜导线。

为了节约有色金属可在连接可靠的前提下采用直径不小于8毫米的圆钢或厚度不小于4毫米的扁钢。

接地线的连接要绝对接触可靠,连接时应将接触表面的油漆及氧化层清除,露出金属光泽,并涂中性凡士林。

接地线与接地极的连接最好用焊接,焊接点的长度应为接地线直径的6倍以上或扁钢宽度的2倍以上。

如用螺栓连接,接触面不得小于接地线截面积的4倍,拼接螺栓直径不小于9毫米。

设置避雷装置还要注意下列事项:一、接地装置在设置前要根据接地电阻限值、土的湿度和导电特性等进行设计,对接地方式和位置选择,接地及和接地线的布置、材料选用、连接方式、制作和安装要求等作出具体规定。

搭设脚手架防雷措施

搭设脚手架防雷措施

搭设脚手架防雷措施一、避雷装置搭设的钢脚手架在雷雨季节应设避雷装置,避雷装置包括接闪器、接地极、接地线。

1、脚手架顶部高于2m,每个阳角设置避雷针。

2、接地装置的接地线应采用三根导体,在不同点与接地体作电气连接,垂直接地体应采用5×50角钢、Φ48钢管或Φ22圆钢,长度2.2m,不得采用螺纹钢,接地电阻不大于10Ω。

3、悬挑主梁采用Φ12镀锌钢筋焊接成整体并与结构的防雷接地连通。

二、接闪器即避雷针,可用直径25~32毫米、壁厚不小于3毫米的镀锌管或直径不小于12毫米的镀锌钢筋制作,设在房屋四角的脚手架立杆上,高度不小于1米,并应将最上层所有的横竿连通,形成避雷网络。

在外架上安装避雷针时应将中间立杆接高出顶端不小于2米,在该立杆下端设置接地线。

三、接地线应尽可能采用钢材垂直接地极可用长1.5~2米,直径25~30毫米、壁厚不小于2.5毫米的钢管,直径不小于20毫米的圆钢或50*5角钢。

水平接地极可选用长度不小于3米直径8~14毫米的圆钢或厚度不小于4毫米宽25~40毫米的扁钢。

接地极按脚手架上的连续长度在50米之内设置一个,并应满足离接地极最远点内脚手架上的过渡电阻不超过10Ω的要求,接地电阻不得超过10Ω。

接地极埋入地下的最高点,并在地面下并不浅于50厘米,埋设时应将新填土夯实。

四、接地线即引下线可采用截面不小于16平方毫米的铝导线或截面不小于12平方毫米的铜导线为了节约有色金属可在连接可靠的前提下采用直径不小于8毫米的圆钢或厚度不小于4毫米的扁钢。

接地线的连接要绝对接触可靠,连接时应将接触表面的油漆及氧化层清除,露出金属光泽,并涂中性凡士林。

接地线与接地极的连接最好用焊接,焊接点的长度应为接地线直径的6倍以上或扁钢宽度的2倍以上。

如用螺栓连接,接触面不得小于接地线截面积的4倍,拼接螺栓直径不小于9毫米。

五、设置避雷装置还要注意下列事项1、接地装置在设置前要根据接地电阻限值、土的湿度和导电特性等进行设计,对接地方式和位置选择,接地及和接地线的布置、材料选用、连接方式、制作和安装要求等作出具体规定。

室外监控摄像机立杆安装要求及避雷方案

室外监控摄像机立杆安装要求及避雷方案

室外监控摄像机立杆安装要求及避雷方案安装立杆的要求挑臂长度以实际场地情况为准。

以下为具体工艺要求的详细阐述。

1. 基础施工1.1.立杆基础A.用途:固定摄像杆;B.基础结构、尺寸:如图所示;C.基础型号:由所需固定的摄像杆型号确定;D.制作位置:在《设备平面布置图》所标注摄像杆位置处制作基础;E.制作要求:1、应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》的有关规定;2、基础与窨井之间应有穿线管,且放置铁丝;3、基础钢板上钢筋按M20标准攻丝,配镀锌螺丝两个、平光垫圈和弹簧垫圈各一个。

F.材料:8mm钢板、20mm钢筋、C25混凝土、碎石、2.5英寸PVVC弯管;1.2.窨井制作(最好采用市售标准间淄博拜斯特节能材料有限公司)A.用途:方便线缆敷设及系统检测维修;B.基础结构、尺寸:如图所示。

图中仅标明井深、井高和井宽,其它尺寸由施工方根据现场情况决定;C.制作位置:在《设备平面布置图》标注窨井位置处制作;D.制作要求:1、应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》的有关规定;2、窨井密封性能和防水性能良好。

E.材料:砖石、水泥、钢板;走线管最好量化,标出高程数字、管道直径和管道材料。

1.3.线缆管敷设A.用途:敷设线缆,防止线缆损伤;B.管道路由:按《设备平面布置图》标注的类型和路由敷设明管、暗管。

注意图中所标明的管径;C.制作要求:1、应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》的有关规定;2、线缆管密封好,防水性能良好;3、线缆管离地面应不小于0.7米;4、线缆管管口应无毛刺和尖锐棱角;5、线缆管内放置穿线铁丝。

D.材料:1、暗管敷设使用钢管;2、明管敷设使用PVC管。

1.4.接地体安装A.用途:防止外界电压危害人身安全和对设备的损害,抑制电气干扰,保证设备正常工作;B.接地体结构、尺寸:如《接地体结构示意图》所示;C.安装位置:按《设备平面布置图》标注接地体位置安装。

监控立杆接地防雷标准

监控立杆接地防雷标准

监控立杆接地防雷标准
监控立杆接地防雷的标准包括以下几点:
1. 室外配电箱及杆件应接到此接地极上,接地体安装结构需符合相关规定。

2. 立杆整体接地形式,整体接地结构应按照相关规定进行安装。

3. 独立立杆,杆在装好摄像机后在≤6级风时不晃动,摄像机的输出图像不抖动。

4. 所有的电源、交换设备、防雷器等前端辅助设备都安装在设备箱内,内部安装架的设计充分考虑设备的安装位置,同时具有防雨、防尘、防高温、防盗等功能。

5. 接地电阻要达到4Ω以下,必要时需要在基础的附近增加接地体或补加接地桩,或使用降阻剂等手段达到接地电阻的标准。

监控立杆的安装以及地笼防雷接地

监控立杆的安装以及地笼防雷接地

监控立杆概述:1、本次投标监控立杆均按照高4米横臂1米,来进行制作。

没有特殊情况所有监控立杆预埋件混凝土为C25砼,所配钢筋符合国标及受风要求。

其中水泥为425号普通硅酸盐水泥。

混凝土的配比和最小水泥用量应符合GBJ204-83的规定;2、监控杆必须有良好接地最好加引线导入地下(建议导电不走杆体),其接地电阻小于4欧;3、预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹包扎良好以防损坏螺纹。

根据预埋件安装图正确放置监控立杆预埋件,保证支臂杆的伸出方向与行车道垂直(或按工程师要求)地脚螺栓作为主筋;4、监控立杆基础的混凝土浇注面平整度小于5mm/m尽量保持立杆预埋件水平。

预埋件法兰盘低出周围地面20~30 mm ,再用C25细石砼把加强肋盖住,以防止积水;5、杆旁、控制箱旁、电缆拐弯处、电缆管直线长度超过50米时或两端电缆管不在同一平面相距100 mm以上时,必须设置手孔井。

手孔井的内围尺寸要求为500(长)×500(宽)×600(深)MM,用砾石铺层作为渗水用;手孔井四壁必须抹水泥沙浆。

6、控制箱由设备厂家根据所需容量配备,外壳采用优质冷轧钢板壁厚不小于1.2mm 外表喷室外塑粉并做好防水防盗及散热。

7、结构用钢不得影响材料和机械性能的裂纹、分层、重皮、夹渣等缺陷麻点或划痕的深度不得大于钢材厚度负公差的1/2,且不应大于0.5mm。

8、设计依据:设计风载:23m/s2(加速度单位m/s2,读作米每二次方秒.故答案为:米每二次方秒),疲劳寿命:30年,按国家最新标准版本《碳素结构钢》、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、《钢结构工程施工及验收规范》、《钢筋混凝土工程施工验收规范》等相关规范进行施工。

监控立杆制作要求:1、符合现行国家标准的规定,并有合格证明文件。

碳素钢采用E43型焊条,焊条质量应符合最新国标的规定,绝不使用药皮脱落、焊芯生锈或受潮的焊条,以及带锈的焊丝。

焊接尺寸符合设计要求,焊缝金属表面的焊波均匀,不得影响强度的裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、未溶合、弧坑和针状气孔,并且无褶皱和中断等缺陷。

监控立杆避雷针化防雷设计

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。

脚手架防雷措施

脚手架防雷措施

脚手架防雷措施
在搭建脚手架时,必须要安装防雷装置。

为了确保防雷装置的有效性,冲击接地电阻值必须控制在4欧姆以内。

在脚手架立杆的顶端应该安装避雷针,可以使用直径为25~32㎜、壁厚不小于3㎜的镀锌钢管或直径为12㎜的镀锌钢筋制作。

避雷针的高度不能小于1米,必须与脚手架立杆顶端焊接。

此外,所有最上层的大横杆必须接通,以形成避雷网络。

接地板应该使用不小于Φ20的圆钢,水平接地板可以使用厚度不小于4㎜、宽度为25~40㎜的角钢制作。

为了确保接地板的有效性,每50米(或小于50米)的脚手架上都应该设置一个接地板。

接地板必须深入地下不少于500,以确保接地效果。

接地线可以采用直径不小于8㎜的圆钢或厚度不小于4㎜的扁钢。

在连接接地线时,必须确保接触可靠。

在脚手架的下部连接时,应该使用两道螺栓卡箍,并加设弹簧垫圈,以防止松动。

连接时,接触面积必须不小于10㎝2,同时应该清除接触面的油漆及氧化层,使其露出金属光泽,并涂上中性凡士
林。

接地线与接地板的连接应该采用焊接,焊缝长度应大于接地线直径的6倍或扁钢宽度的2倍。

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

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。

室外立杆防雷接地规范

室外立杆防雷接地规范

室外立杆防雷接地规范在室外安装立杆时,防雷接地是非常重要的一项工作,它能够确保设备和人员的安全,同时防止雷击损坏设备。

本文将介绍一些室外立杆防雷接地规范,以确保您的设备在雷电天气下始终保持安全。

首先,必须保证立杆的接地电阻小于10欧姆。

如果电阻过大,会导致雷电无法及时地流向地面,会造成雷电爆发并对设备和人员造成危险。

因此,对立杆进行多次检测以确保接地电阻在规定的范围内是非常必要的。

其次,要使盖板与立杆保持良好的接触。

如果这个接触出现问题,例如过松或过紧,会导致电流流经建筑物而不是通过地面。

因此,盖板必须根据规定进行安装和调整,并在设计期间预留足够的余量以便盖板与立杆之间有良好的接触。

另外,在地面和盖板之间的连接处必须特别注意。

这个连接部分不仅要注意与地面的接触,还要考虑到风吹、雨淋等天气因素的影响。

因此,在建立立杆之前必须进行深入分析和考虑,并使用合适的材料进行连接以确保最佳的接地效果。

还需要注意的是,立杆的长度和直径也会影响防雷效果。

如果立杆太短或太细,则雷电无法及时地流向地面,从而对设备造成影响。

因此,选择合适长度和直径的立杆对于防雷接地十分重要,这需要实际情况进行评估和选择。

此外,在地形、土壤和地质情况可能对立杆防雷接地效果产生重大影响的地区,必须进行更加复杂和精确的检查和调整。

在这种情况下,需要对立杆和其周围的地面进行探测和检测,以确定最适合的安装方式和材料。

总结起来,室外立杆防雷接地规范非常重要以确保设备和人员的安全。

需要特别注意立杆的接地电阻大小、盖板与立杆的接触状况、连接处的材料和长度和直径的选择。

在境况特殊的情况下,需要进行更加复杂和精确的检查和调整。

随着技术的进步和经验的积累,制定更加完美和规范的防雷接地规范将会助力于适应各种极端天气条件下设备和人员安全的保护需求。

钢移动脚手架的避雷方法(三篇)

钢移动脚手架的避雷方法(三篇)

钢移动脚手架的避雷方法搭设在旷野山坡上雷击区的钢脚手架在雷雨季节应设避雷装置,避雷装置包括接闪器、接地极、接地线。

一、接闪器即避雷针,可用直径25~32毫米、壁厚不小于3毫米的镀锌管或直径不小于12毫米的镀锌钢筋制作,设在房屋四角的脚手架立竿上,高度不小于1米,并应将最上层所有的横竿连通,形成避雷网络。

在垂直运输架上安装避雷针时应将一侧的中间立竿接高出顶端不小于2米,在该立竿下端设置接地线,并将卷扬机外壳接地。

二、接地线应尽可能采用钢材。

垂直接地极可用长1.5~2米,直径25~30毫米、壁厚不小于2.5毫米的钢管,直径不小于20毫米的圆钢或50x5角钢。

水平接地极可选用长度不小于3米直径8~14毫米的圆钢或厚度不小于4毫米宽25~40毫米的扁钢。

另外也可用埋设在地下的金属管道、金属桩、钻管、吸水进管以及与大地有可靠连接的金属结构作为接地极。

接地极按脚手架上的连续长度在50米之内设置一个,并应满足离接地极最远点内脚手架上的过渡电阻不超过10欧姆的要求。

接地电阻不得超过20欧姆。

接地极埋入地下的最高点,并在地面下并不浅于50厘米,埋设时应将新填土夯实.蒸汽管道或烟囱风道附近经常受热的土层内,位于地下水位以上的砖石焦渣或砂子内,以及特别干燥的土层内不得埋设接地线。

三、接地线即引下线,可采用截面不小于16平方毫米的铝导线或截面不小于12平方毫米的铜导线。

为了节约有色金属可在连接可靠的前提下采用直径不小于8毫米的圆钢或厚度不小于4毫米的扁钢。

接地线的连接要绝对接触可靠,连接时应将接触表面的油漆及氧化层清除,露出金属光泽,并涂中性凡士林。

接地线与接地极的连接最好用焊接,焊接点的长度应为接地线直径的6倍以上或扁钢宽度的2倍以上。

如用螺栓连接,接触面不得小于接地线截面积的4倍,拼接螺栓直径不小于9毫米。

设置避雷装置还要注意下列事项:一、接地装置在设置前要根据接地电阻限值、土的湿度和导电特性等进行设计,对接地方式和位置选择,接地及和接地线的布置、材料选用、连接方式、制作和安装要求等作出具体规定。

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立杆监控防雷怎么做问题方案问题: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。

(3)雷电感应:当雷击中避雷针时,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。

这种现象叫电磁感应。

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。

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。

电磁感应和静电感应称为感应雷,又叫二次雷击。

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,按原邮电部的统计感应雷造成的雷击事故约占雷击事故总和的80%。

安装于监控立杆上方,用一根铜导线引到地下跟接地铜棒牢固焊接。

措施: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Φ 8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。

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(DC24V或220V)、视频线、信号线和云台控制线。

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实际情况,根据信号的传输速率、信号电平,启动电压以及雷电通量等参数等选取正确的防雷设备。

如图:问题5:监控独立立杆接地,按规范,一般要求接地电阻小于4欧姆,沟深80cm,单点带状接地要20M、5个地钳(2.5M),在地面挖50CM--80CM深的沟,水平长9米左右,水平放40*4(mm)扁钢,9米长,垂直打50*50*5*2000(mm)的角钢,共三根,每根角钢距离大于3米,另外独立杆顶的避雷针不要和三合一(二合一)的接地线连接在一起。

如图:但是要考虑实际情况考虑工程施工怎么实现。

无论哪种杆,SPD要装在什么位置?那么SPD的地线如果接到地下接地体,导线长度多少?电感量多大?感应电压降会有多少?这些是要考虑和计算的。

而且,SPD地线或电源线、信号线沿杆敷设时,和杆顶避雷针的接地引下线间距怎么保证?穿屏蔽金属管,管子顶端接地和哪接?施工要求:室外交通监测设备机箱、摄像机立杆以及各类设备具有防破坏、防振、防电磁干扰、防尘、防潮、防高温、防锈蚀、防雷击功能。

机箱表面采用喷塑工艺处理,锁具、门轴坚实牢固,使用寿命在十年以上,所有锁具可由一把钥匙打开,机箱板材厚度不小于2.0毫米。

机箱具有良好的防水、防尘、防锈、散热、防盗、防寒、防曝晒的结构。

同时,箱体内部布置有条理,接线有序整齐,并充分考虑机箱钥匙的统一性和实用性。

机箱表面有防锈防腐蚀涂镀层,涂镀层无起泡、龟裂、脱落和磨损现象;机箱带有电源插座和空气开关;具有防水功能;具有防鼠功能:即机箱安装好后,各种电缆可自如从箱体外手井管进入机箱,但老鼠不能进入机箱;机箱座的固定机箱螺丝全部采用不锈钢螺丝。

摄像机立杆基础钢板上配镀锌螺丝,平光垫圈和弹簧垫圈。

杆件基础结构件钢板不小于3.5mm、钢筋不小于20mm、混凝土标号C30、PVVC弯管不小于2英寸;为确保安全,横挑杆立杆基础混凝土浇筑不应小于1.5立方米机箱基础要求基础钢板上钢筋配镀锌螺丝,平光垫圈和弹簧垫圈。

材料要求:杆件基础结构件钢板不小于3.5mm、钢筋不小于20mm、混凝土标号C30、PVVC 弯管不小于2英寸;加装接地体;接地体安装点下方应无任何管道、线缆经过;接地体要求接地电阻小于4Ω;接地体材料为钢管(不小于2.5英吋)和扁钢,接地体距地面不少于2米摄像机立杆安装安装牢固;摄像机立杆中心线应与水平面垂直;横挑杆应与道路走向垂直;机箱安装根据现场实际情况选择机箱大门开启方向;机箱安装平整,无倾斜或左右不对称现象。

主要规格(1)横支臂中轴线与立杆相交处的净高度即横支臂的净高度为H;(2)立杆部分的材料厚度不小于10mm;(3)横支臂部分的材料厚度:当横支臂长度小于等于5米时,横支臂部分的材料厚度不小于3mm;当横支臂长度大于5米时,横支臂部分的材料厚度不小于5mm;(4)横支臂部分的小端头外径为90mm;(5)横支臂的仰角适当;(6)立杆部分上端外径不小于120mm, 下端外径不小于220mm。

3、保质期1年,设备安装杆的正常使用寿命不低于15年;终身负责维修。

如有维修项目,在接到维修通知后72小时内要做出实质性响应。

(2)立杆部分的材料厚度:当横支臂长度小于7米时,立杆部分的材料厚度不小于5mm;当横支臂长度大于等于7米时,立杆部分的材料厚度不小于6mm;(此点图纸的文字注释有不同,以图纸为准。

)(3)横支臂部分的材料厚度:当横支臂长度小于等于5米时,横支臂部分的材料厚度不小于4mm;当横支臂长度大于5米小于7米时,横支臂部分的材料厚度不小于3.5mm;当横支臂长度大于等于7米时,横支臂部分的材料厚度不小于4.5mm;(4)横支臂部分的小端头外径为150mm;(5)横支臂的仰角适当;(6)立杆部分上端外径不小于120mm, 下端外径不小于220mm。

室外监控立杆要求:1、一般的城市道路监控立杆均按照高6米横臂1米,来进行制作。

没有特殊情况所有监控立杆预埋件混凝土为C25砼,所配钢筋符合国标及受风要求。

其中水泥为425号普通硅酸盐水泥。

混凝土的配比和最小水泥用量应符合GBJ204-83的规定;2、监控杆必须有良好接地最好加引线导入地下(建议导电不走杆体),其接地电阻小于4欧;3、预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹包扎良好以防损坏螺纹。

监控杆根据预埋件安装图正确放置监控立杆预埋件,保证支臂杆的伸出方向与行车道垂直(或按工程师要求)地脚螺栓作为主筋;4、监控立杆基础的混凝土浇注面平整度小于5mm/m尽量保持立杆预埋件水平。

监控杆预埋件法兰盘低出周围地面20~30mm ,再用C25细石砼把加强肋盖住,以防止积水;5、杆旁、控制箱旁、电缆拐弯处、监控杆电缆管直线长度超过50米时或两端电缆管不在同一平面相距100 mm以上时,必须设置手孔井。

手孔井的内围尺寸要求为500(长)×500(宽)×600(深)MM,用砾石铺层作为渗水用;手孔井四壁必须抹水泥沙浆。

6、控制箱由设备厂家根据所需容量配备,外壳采用优质冷轧钢板壁厚不小于1.2mm外表喷室外塑粉并做好防水防盗及散热。

7、结构用钢不得影响材料和机械性能的裂纹、分层、重皮、夹渣等缺陷麻点或划痕的深度不得大于钢材厚度负公差的1/2,且不应大于0.5mm。

8、设计依据:设计风载:23m/s2,疲劳寿命:30年,按国家最新标准版本《碳素结构钢》、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、《钢结构工程施工及验收规范》、《钢筋混凝土工程施工验收规范》等相关规范进行施工。

焊接材料1、监控杆符合现行国家标准的规定,并有合格证明文件。

监控杆碳素钢采用E43型焊条,焊条质量应符合最新国标的规定,绝不使用药皮脱落、焊芯生锈或受潮的焊条,以及带锈的焊丝。

焊接尺寸符合设计要求,焊缝金属表面的焊波均匀,不得影响强度的裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、未溶合、弧坑和针状气孔,并且无褶皱和中断等缺陷。

焊缝区咬肉深度不允许超过0.5mm,累计总长不得超过焊缝总长的10%。

焊缝宽度小于20mm,焊角余高为1.5mm~2.5mm,角焊缝的焊角高度应为6mm~8mm,焊角尺寸不允许小于设计尺寸。

2、防腐处理采用热浸锌,在进行防腐处理前,应对钢构件进行有效的除锈,热浸锌厚度不小于85um,锌层应均匀,用硫酸铜液作浸蚀试验时,4次以上不露铁,锌层应与金属本体结合牢固,经锤击试验,锌层不剥离,不凸起。

浸锌完毕后应进行钝化处理,并且48h盐雾试验合格。

每100 m杆,其轴线测量的直线度误差不超过0.5‰,杆全长直线误差不超过1‰。

监控立杆的预埋件基础施工1、监控杆基础的钢筋笼应临时固定,同时确保钢筋宠的基础顶板平面水平,即用水平尺在基础顶板垂直两个方向测量,观察其气泡必须居中;监控立杆预埋件基础混凝土浇捣必须密实,禁止混凝土有空鼓;2、监控杆施工时要在预埋管口预先用塑料纸或其它材料封口,以防止混凝土浇捣时混凝土漏入预埋管中,造成预埋管堵塞;基础浇捣后,基础面必须要高于地平面5MM~10MM;混凝土必须要养护一段时间,以确保混凝土能达到一定的安装强度。

3、每一根金属立杆都必须接地,其接地电阻小于4欧;各立杆基础具体数据视现场施工需要为准。

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