浅析弱电安防系统综合防雷解决方案

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浅析小区弱电系统防雷方案

浅析小区弱电系统防雷方案

浅析小区弱电系统防雷方案【摘要】随着电子信息技术的不断发展,小区智能化建设也逐步完善。

本文从雷电类型、弱电系统设备防雷和线路防雷等方面进行分析,以期起抛砖引玉的作用,为相关部门在雷雨季节防止雷击破坏起到一些指导作用。

【关键词】弱电系统;防雷;防雷器;布线;电位连接雷电是大气中的放电现象。

在大气层中,云层间或云和地之间的电位差增大达到一定程度时,即发生猛烈放电现象(闪电)。

同时,放电的路径上空气的温度瞬间可以增高几万度,空气由于急剧增热而膨胀就会引起空气剧烈振动、冲击、爆炸,产生强烈的雷鸣(打雷)。

1 雷电的侵入雷电波的侵入主要是指雷电从地表建筑物、架空线缆等导体的引入线引入室内,发生闪击和雷击事故。

雷电击中地表物体,其强大的能量有将近一半从引下线等安全泄放到大地,另外还有不到一半的能量通过建筑物的电力系统分流,还有一很小部分的能量通过弱电线缆分流,剩下的能量通建筑物的金属管线分流。

本文提供的能量配比也随着建筑物内的具体状况和结构而变化。

2 雷电的分类雷电的分类方法很多,本文从雷电影响居民弱电系统的角度,将其分为直击雷、感应雷。

2.1 直击雷雷云携带大量电荷,当雷云在云云间或云地间击穿空气直接放电,称作直击雷。

直击雷电流的峰值很高,甚至可以达到上百千安,破坏力极强,但是峰值时间维持很短。

避雷针是防止直击雷最有效措施,避雷针(其实应该叫引雷针)往往设置在建筑物或其他物体的最高处,把雷电流通过接地引下线和接地装置,将强大电流安全送到大地。

直击雷发生几率很小,本文不做重点介绍。

[1]2.2 感应雷感应雷又叫二次雷,雷电流变化度很大,会产生强大的交变磁场,使得周围的金属构件产生感应电流,这种电流可能向周围物体放电,而感应到正在联机的导线上就会对设备产生强烈的破坏性。

感应雷远没有直击雷的破坏力强,但其发生的几率比直击雷高得多,也是本文研究的重点。

感应雷又分为静电感应和电磁感应两类。

[2]2.2.1 静电感应当线路或设备附近发生雷击,虽然没有直接击中线路或设备,但在导体上会感应出大量的与雷云极性相反的束缚电荷,雷击发生后,雷云中所带电荷迅速消失,导体上的感应出的大量电荷瞬间失去束缚,极速向导体两端涌去,从而出现过电压,称为静电感应过电压。

对弱电智能化系统防雷问题的有效探析

对弱电智能化系统防雷问题的有效探析

对弱电智能化系统防雷问题的有效探析摘要:在弱电智能化系统中,防雷保护工作是十分重要的一个环节。

为了确保智能建筑弱电智能化系统正常工作运行,避免系统瘫痪,减少损失。

本文分析了弱电智能化系统防雷,深入探讨了雷电对弱电智能化系统的危害,根据其危害提出防雷对策,并举出例子进行分析,希望能进一步提高弱电智能化系统防雷水平。

关键词:弱电智能化系统;防雷问题;有效1.前言雷电一直是危害弱电智能化系统安全稳定运行的重要因素之一,加强弱电智能化系统的防雷有着重要的现实意义。

受弱电设备自身耐过电压程度、绝缘的强度等方面的限制,雷电天气时,一旦发生被雷击,可能危及供电、计算机、控制及调节系统,造成供电中断、数据丢失、生产和商业停顿,最终导致系统及业务的暂停服务,甚至还会引发系统崩溃,增加用户的经济损失,故对弱电智能化系统防雷方法进行研究,下文系统的分析介绍了弱电智能化系统防雷的对策。

2.各类弱电设备的雷电防护方案2.1 总体方案我国《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010中明确规定,任何一种与电子信息相关的系统都要采用内、外两种防雷措施对系统进行保护,建筑的弱电设备雷电防护设计见下图:在对弱电设备雷电防护方案进行设计时,设计人员应该严格按照低量残压和全面保护等防护观念,在所有的电源系统中都安装对应用的三级SPD雷电防护装置,如果是信号设备,则应用装配相应的SPD装置,对设备进行保护。

2.2 对电源系统的SPD类型进行正确的选择与安装2.2.1 SPD的类型选择(1)一级SPD防护,必须把防护装置安装到建筑物电源总进线的配电柜前的位置,该防护的主要功能是把多数侵入到建筑物上的雷电流进行泄放,这一片区域在B级防雷区范围之内,极容易受到雷电袭击,须使用标称的B等级雷电防护装置,放电的电流应≥40kA-80 kA、持续操作的最大电压应≥385V、泄漏的电流应<20μA、具体的响应时间应<25ns。

(2)二级SPD,必须安装在各个楼层的分电柜或UPS前中,在线路进入的侧边位置进行安装,这样一来,就可以在其受到雷击之后,第一时间把瞬间的过电压准确的显示,防止过电压从其他交流类型的配电线路进行经过,然后进入到用户的终端,这个区域在C级雷电防护区的范围之内,应用该使用C雷电防护装置,标称的放电电流应≥40kA、连续操作的最大电压应≥275V、泄漏的电流应<20μA、响应的具体时间应<25ns。

弱电系统综合防雷设计方案2

弱电系统综合防雷设计方案2

弱电系统综合防雷设计方案目录一、雷电防护原理 (3)二、雷电防护的建议 (8)(1)电源部分防雷 (8)(2)监控部分 (9)(3)地磅部分 (11)(4)停车部分 (12)具体实施细则:(以下均根据各个系统设计施工者提供资料进行配置) (13)三、产品介绍 (15)四、屏蔽与接地 (29)五、防雷产品报价 (32)附:售后服务及产品质量保证 (33)方案依照以下防雷标准和规范综合提出:1.IEC61024《建筑物防雷》2.IEC61312《雷电电磁脉冲的防护》3.GB50057-94《建筑物防雷设计规范》4.GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》5.建筑物电子信息系统防雷技术规范(GB50343-2004)6.GB50343-2002《建筑物电子信息系统防雷技术规范》7.GA173-1998《计算机信息系统防雷保安器》8.GB50174-93《电子计算机房设计规范》9.GB2887-89《监控、门禁场地技术条件》10.VDE0675《过电压保护器》一、雷电防护原理(1)雷电的形成及其破坏力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。

弱电安防机房防雷与接地系统

弱电安防机房防雷与接地系统

机房防雷与接地系统机房建立防雷及接地系统是保护电子系统通信、电源线路、信息设备及人身安全的重要技术手段,是确保计算机系统稳定、牢靠运行必不行缺少的技术环节,是机房建设及运行治理工作的重要组成局部。

本方案的制定,目的是供给出一套完整而易于操作的防雷和接地系统解决方案予以实施,从而到达使机房系统安全运行的效果。

机房防雷工程是系统工程,要将外部防雷装置和内部防雷装置整体综合考虑,一般共有六项重要因素,即接闪功能、分流影响、均衡电位、屏蔽作用、接地效果和合理布线。

(1)、建筑外部防雷:直击雷防护,包括接闪功能、分流影响。

(2)、机房内部防雷:机房内部防雷主要有如下措施:屏蔽作用;均衡电位;合理布线;接地效果;(3)、本次防雷系统设计实行 3 级。

防雷设计方案为了防范雷电强电磁场对机房内部线路和设备的冲击,鉴于不同频率范围的电磁场对空间和物体有不同的穿透特性,其中高频段电磁场的穿透性很强能够穿透很小的缝隙。

所以屏蔽层必需有很强的严密性。

本机房为非屏蔽机房,所以并未实行完全屏蔽处理,在机房装修方案中对机房提出防雷屏蔽装修的要求,尽量依据防雷技术设计的要求、协作装修方案设计和实施机房防雷措施。

机房防静电地板:机房的地板承受全钢防静电地板。

地板的钢架之间和金属地板之间有良好的导电导磁性能,并在多处与防静电地板框架下面分布的接地紫铜排通过 6m ㎡ BVR 线缆牢靠连接。

以保持防静电地板的接地性能起到电磁屏蔽和消退静电积聚的功能。

机房顶部天花处理:在铝扣板天花上部高出 5-10cm 左右的顶面设一圈等电位网,承受30×3紫铜排和绝缘子固定,经墙面与地面等电位网连接,以便利铝扣板天花吊顶和彩钢板墙体上部的多点联接导通和接地。

顶部等电位网应在所经过的钢筋立柱时与立柱内的大楼主钢筋焊接。

机房顶部承受铝扣板天花,金属铝扣板固定在钢制金属龙骨架上并保持牢靠的导电连接,除发挥有限的电磁屏蔽和消退静电积存作用外,还有美观、吸音、吸尘和防火的功能。

弱电系统防雷解决方案

弱电系统防雷解决方案

弱电系统防雷处理方案一、概述1、浅析弱电系统旳雷电危害雷击是一种自然现象,它能释放出巨大旳能量、具有极强大旳破坏能力。

几种世纪来,人类通过对雷击破坏性旳研究、探索,对雷电旳危害采用了一定旳防止措施,有效地减少了雷害。

近年来,伴随微电子技术旳不停发展,弱电系统在生产生活各个方面旳使用越来越广,人们在受益于微电子旳极大以便旳同步,也受到其一旦损坏就损失巨大旳困扰。

实际中,在增长弱电系统旳时候,往往对弱电系统旳防雷未加考虑或考虑不够旳状况较多,一旦有雷电波侵入,设备损坏一般是巨大旳,有旳甚至使整个系统瘫痪,导致无可挽回旳损失。

分析这些类雷击事故旳重要原因是由于一次设备发生雷击后在弱电设备导致旳浪涌超过了设备承受旳能力而损坏设备旳,浪涌旳重要形式是电源浪涌、信号浪涌。

而这种浪涌在新建或扩建设备时又往往不被重视,因此才会导致严重旳损失。

2、弱电系统雷害旳重要原因分析雷电会导致多种不一样形式旳危害,没有任何一种措施可以全面防止雷电旳危害,通过多种有效旳措施可将雷害旳程度降到最低,在数年旳实际中人们对直击雷、感应雷、球形雷旳认识比较高,防护也相对完善,但对雷电浪涌旳防护意识和防护措施相对比较微弱,对弱电系统旳雷电浪涌考虑不够导致旳雷击事件屡见不鲜。

重要旳雷电形式及雷害状况有如下几种状况:(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导致建筑物等损坏以及人员旳伤亡。

(2)感应雷是雷电在雷云之间或雷云对地放电时,在附近旳户外传播信号线路、埋地电力线、设备间连接线产生电磁感应并侵入设备,使串联在线路中间或终端旳电子设备遭到损害。

感应雷虽然没有直接雷剧烈,但其发生旳几率比直击雷高得多。

(3)雷电浪涌是近年来由于微电子旳不停使用引起人们极大重视旳一种雷电危害形式,同步其防护方式也不停完善。

最常见旳电子设备危害不是由于直接雷击引起旳,而是由于雷击发生时在电源和通讯线路中感应旳电流浪涌引起旳。

弱电机房系统防雷方案

弱电机房系统防雷方案

监控系统设备雷电防护建议方案一、雷电对安防监控系统的危害众所周知,雷电具有极大的破坏性,其电压高达数百万伏,瞬间电流可高达数十万安培。

雷击所造成的破坏性后果体现于下列三种层次:①设备损坏,人员伤亡;②设备或元器件寿命降低;③传输或储存的信号、数据(模拟或数字)受到干扰或丢失,甚至使电子设备产生误动作而暂时瘫痪或整个系统停顿。

目前,世界上各种建筑、设施大多数仍在使用传统的避雷针防雷。

用避雷针防止直接雷击实践证明是经济和有效的。

但是,随着现代电子技术的不断发展,大量精密电子设备的使用和联网,避雷针对这些电子设备的保护却显得无能为力。

避雷针不能阻止感应雷击过电压、操作过电压以及雷电波入侵过电压,而这类过电压却是破坏大量电子设备的罪魁祸首。

每年各种通讯控制系统或网络因雷击而受破坏的事例屡见不鲜,其中安防监控系统因受到雷击引起设备损坏,自动化监控失灵的事件也常有发生。

雷电对安防监控子系统的危害有以下几种形式:一、雷电直接击在室外暴露的视频线、控制线上,雷电流将沿线缆向两边流动而毁坏摄像机和监控主机或矩阵机,造成监控系统不能正常工作。

二、雷电直接击在室外暴露的电源线上,雷电流将沿线缆向两边流动而毁坏摄像机和电源设备,造成监控系统不能正常工作。

三、雷电感应到视频线、控制线、电源线(包括主机供电线路、摄像机供电线路、电视屏幕供电线路)上,雷电流将沿线缆向两边流动而毁坏摄像机、电源设备及监控主机。

二、雷电设计说明系统防雷方案包括外部防雷和内部防雷两个方面:外部防雷包括避雷针、避雷带、引下线、接地极等等,其主要的功能是为了确保建筑物本体免受直击雷的侵袭,将可能击中建筑物的雷电通过避雷针、避雷带、引下线等,泄放入大地。

内部防雷系统是为保护建筑物内部的设备以及人员的安全而设置的。

通过在需要保护设备的前端安装合适的避雷器,使设备、线路与大地形成一个有条件的等电位体。

将可能进入的雷电流阻拦在外,将因雷击而使内部设施所感应到的雷电流得以安全泄放入地,确保后接设备的安全。

浅析弱电安防系统综合防雷解决方案

浅析弱电安防系统综合防雷解决方案

内部防雷措施



闪 器
针 网 带 线
引 下 线
屏 蔽
接 地 装 置
共 用 接
屏 蔽
地 系 统
隔 离

等 电 位 连 接
合 理 布 线
装 浪 涌 保 护 器

( SPD)

精品课件
监控系统防雷安装实图
精品课件
计算机机房防雷实图
精品课件
雷击概率分析
符合IEC61024-1
25 20 15 10
5 0
后端监控系统防雷产品
大功率控制信号防雷器
项目
型号
技术参数
MIGC-24
标称电压 Un
24V
限制电压Up
80V
精品课件
雷击的破坏
精品课件
雷击
雷击是电涌电压的一种
雷击
压电

线路电涌
电 电磁感应
静电感应
直击雷 雷电感应 线路故障电涌 系统开关过电压 雷电电磁干扰/无线电干扰 雷电静电/摩擦静电等
精品课件
雷击建筑物
雷击
精品课件
雷击架空电力线
雷击
精品课件
电磁感应与耦合
雷击
精品课件
操作过电压
雷击
精品课件
雷击建筑物
最大冲击电流 I imp (直击雷波形)
电流
10 0 % 90 %
50 %
T1=10uS T2=350uS
10 %
时间
T1
T2
精品课件
标称放电电流 In
电流
100% 90%
50% 10%
T1
T1=8uS T 2 = 2 0u S

安防监控系统的防雷击方案

安防监控系统的防雷击方案

安防监控系统的防雷击方案随着科技的发展和社会的进步,安防监控系统越来越广泛地应用于各种公共场所和私人领域,起到了保护人民生命财产安全的重要作用。

然而,在实际的使用过程中,雷击事件时有发生,给安防监控系统带来了很大的风险。

因此,制定一套有效的防雷击方案对保障安防监控系统的长期稳定运行具有重要意义。

一、防雷击方案的意义安防监控系统是通过监控设备获取、传递和处理信息,对环境进行监测和预警的系统。

一旦遭受雷击,不仅会造成设备的损坏和数据的丢失,更会影响到对安防事件的及时监测和处理,严重时甚至会导致监控系统瘫痪,给人民生命财产带来严重威胁。

因此,防雷击方案的制定是确保安防监控系统正常运行和提高其可靠性的必要措施。

二、防雷击方案的设计原则1. 综合性原则防雷击方案应该是综合性的,考虑到各种可能的雷击情况和系统的特点,针对不同部位、不同设备和不同工作状态,采取相应的防护措施。

2. 规范性原则防雷击方案需要符合相关的国家标准和行业规范,确保设备和系统的安全性和可靠性。

3. 经济合理性原则防雷击方案应综合考虑成本和效益,从长远利益出发,合理选用防雷设备和材料,确保方案的可行性。

三、防雷击方案的具体措施1. 外部防雷措施(1) 建筑物外部的避雷装置:在安装安防监控系统的建筑物外部,应设置合适的避雷装置,如避雷针、避雷带等,以分散雷电的电流,减少雷电对建筑物的危害。

(2) 外部接地系统:建筑物的外部接地系统应确保良好接地,增强对雷击的防护能力。

合理设置接地引下线,并确保接地电阻符合相关标准要求。

2. 内部防雷措施(1) 设备防雷保护:安防监控设备应选用具有防雷保护功能的设备,并正确接入避雷装置。

各个设备之间的连接线路应采用具有防雷保护能力的连接线。

(2) 数据线防雷保护:安防监控系统的数据线路是雷击的主要通道之一,需要采取适当的防护措施。

可使用防雷保护器件对数据线进行保护,防止雷击电流通过数据线进入设备。

(3) 电源线防雷保护:安防监控设备的电源线路也是雷击的主要通道之一,需要进行相应的防护。

弱电安防--全面讲解弱电工程机房建设防雷接地系统

弱电安防--全面讲解弱电工程机房建设防雷接地系统

全面讲解弱电工程机房建设防雷接地系统最近在做一些项目设计的时候,经常碰到机房工程防雷接地方面的知识,有的时候这一段不知道怎么写?或者感觉没有必要写那么多,在设计说明里面可以少写,但是在机房工程中,这一部分是重点,今天重点讲解一下机房工程防雷接地方面的内容。

正文:先看一下《数据中心设计规范》GB50174-2017里面对于机房工程的防雷要求。

关于防雷接地这一部分介绍的比较少。

让重点参考GB50343。

下面就重点介绍一下防雷接地知识一、机房防雷接地系统简介随着通信技术、计算机网络技术的飞速发展,计算机和网络越来越深入人们生活和工作中,同时也预示着数字化、信息化时代的来临。

这些微电子网络设备的普遍应用,使得防雷的问题显得越来越重要。

由于微电子设备具有高密度、高速度、低电压、和低功耗等特性,这就使其对各种诸如雷电过电压、电力系统操作过电压、静电放电、电磁辐射等电磁干扰非常敏感。

如果防护措施不力,随时随地可能遭受重大损失。

值得的是雷电不仅仅破坏系统设备,更为重要的是使系统的通讯中断、工作停顿、声誉受损,其间接损失无法估量。

二、机房防雷的必要性雷击可以产生不同的破坏形式,国际电工委员会已将雷电灾害称为“电子时代的一大公害”,雷击、感应雷击、电源尖波等瞬间过电压已成为破坏电子设备的罪魁祸首。

从大量的通信设备雷击事例中分析,专家们认为:由雷电感应和雷电波侵入造成的雷电电磁脉冲(LEMP)是机房设备损坏的主要原因。

为此采取的防范原则是“整体防御、综合治理、多重保护”。

力争将其产生的危害降低到最低点。

三、机房防雷接地系统设计(1)、防雷设计防雷接地系统是弱电精密设备及机房保护的重要子系统,主要保障设备的高可靠性,防止雷电的危害。

中心机房是一个设备价值非常高的场所,一旦发生雷击事故,将会造成难以估量的经济损失和社会影响,根据GB50057—94《建筑物防雷设计规范》和IEC61024-1-1标准的有关规定,中心机房的防雷等级应定为二类标准设计。

弱电系统的防雷措施

弱电系统的防雷措施

弱电系统的防雷措施弱电系统是指电力传输和分配系统中电压等级较低的那部分系统,主要包括通信、监控、安防等设备。

由于其电压较低,对雷击等外界扰动较为敏感,因此必须采取一系列有效的防雷措施来确保其安全稳定运行。

本文将介绍一些常见的弱电系统的防雷措施,并阐述其原理和操作步骤。

一、接地系统的建立接地系统是弱电系统防雷的基础,其作用是把雷击电流引入地下,减少对设备的损害。

接地系统主要包括接地电极、接地网和接地线。

接地电极是通过将金属材料埋入地下,与设备相连接,实现设备的接地;接地网则是将多个接地电极相互连接形成的网状结构,提高了接地效果和可靠性;而接地线则用于连接设备和接地系统,确保电流能够顺利流入地下。

在建立接地系统时,应根据实际情况采用不同的接地方式,并保证接地电阻符合相关标准。

二、防雷装置的安装防雷装置是弱电系统中常用的防护设备,其主要作用是将雷击电流引入接地系统,减小对弱电设备的影响。

常见的防雷装置包括避雷针、避雷带和避雷网等。

避雷针是安装在建筑物顶部的金属导体,能够吸引雷电,并通过接地系统将电流引导入地下;避雷带则是安装在建筑物周围的导电材料,起到类似的导流作用;而避雷网则是建立在建筑物周围的金属网状结构,将雷电引入接地系统。

在安装防雷装置时,应根据建筑物的结构和所在地的雷电活动情况选择合适的装置,并确保其可靠地连接到接地系统上。

三、设备的屏蔽和保护在弱电系统中,设备的屏蔽和保护是防止雷击对设备造成影响的重要手段。

屏蔽主要通过屏蔽层或屏蔽壳来实现,能够阻挡外界的电磁干扰并减小雷击的影响;而保护则是通过安装保护器件,如熔断器和过压保护器等,来限制雷击电流和电压的传播。

在屏蔽和保护设备时,应根据设备的特性、工作环境和所需的防护水平选择合适的方法和装置,并严格按照操作规程进行安装和维护。

四、定期检测和维护弱电系统的防雷措施需要定期进行检测和维护,以确保其正常运行和有效防护。

检测主要包括对接地系统的接地电阻和接地电位进行测试,以及对防雷装置和设备的状态进行检查;而维护则包括清除接地系统周围的杂物和杂草,修复损坏的接地电极和接地线,更换损坏的防雷装置等。

浅谈安监弱电系统防雷解决方案

浅谈安监弱电系统防雷解决方案

浅谈安监弱电系统防雷解决方案摘要:当今社会正朝着高度智能化信息化方向发展,越来越多的机器都连接到了网络上。

据统计,近年由雷击造成的经济损失越来越大,令人意外的是落雷次数并没有增加。

造成雷击损失增加的原因,首先应是电子设备中所使用的半导体元件正在向着低电压、节电方向发展。

因此,设备耐压能力随之降低,抗雷电涌也就越发显得脆弱。

正确选择和使用监控系统的防雷保护装置,以及研究和探讨信号、电源线路的布放、屏蔽及接地方式等,对提高监控系统的抗雷电能力,优化系统的防雷水平起到很好的作用。

关键词:智能化信息化;网络;雷击;抗雷电涌;监控系统当今社会正朝着高度智能化信息化方向发展,越来越多的机器都连接到了网络上,在企业里不论是办公室还是生产现场,网络系统并不断完善,生产能力不断提高。

然而,雷——这个人们并不陌生的自然现象,却给日趋发达的网络社会带来了更多的隐患。

落雷是类云层中所带的负电荷同大地上的正电荷之间达到击穿空气绝缘的电压时,云与大地之间产生的放电现象。

从法拉第发现雷电现象以后,人们已经可以通过避雷针等措施很有效的保护建筑物免遭直击雷的侵害。

但是,为什么放在有避雷针的建筑物里的微电子设备仍会遭雷击呢?这是因为强大的直击雷产生的电磁场等又发了所谓的诱导雷,诱导雷的雷电涌过电源线、信号线和通讯线钻进电子设备所致。

1系统概述随着经济建设的高速发展,监控系统在银行、交通、码头、小区、库房管理中的迅速得到普及应用,极大提高了人们的人身、财产、生活和业务的安全性。

但由于这些系统和设备耐过电压能力很低,当我们附近发生雷击,雷电高压及雷电电磁脉冲侵入所产生的电磁效应、热效应都会对系统和设备造成干扰和永久性损坏,其后果可能会使整个监控系统运行失灵,并造成难以估计的经济损失。

为了对安全监控系统采取有效的防雷措施,保障监控系统正常可靠运行,首先应明确监控系统遭受雷击损害的主要原因以及雷击可能的侵入途径,尤其雷击损害较为严重的室外监控系统设备,在分析其损害原因的基础上,正确选择和使用监控系统的防雷保护装置,以及研究和探讨信号、电源线路的布放、屏蔽及接地方式等,对提高监控系统的抗雷电能力,优化系统的防雷水平起到很好的作用。

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.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。

弱电系统网络防雷电攻击解决方案

弱电系统网络防雷电攻击解决方案

高效、安全是弱电系统设备工作运行旳主旋律之一,不过提到弱电系统网络安全,相信多数人都会把目光聚焦到设备稳定性上来,而很少有人会考虑雷击或感应雷击也能给弱电系统网络设备导致致命旳安全威胁。

在高层建筑物日益增多旳今天,弱电系统网络设备遭受到雷击旳也许性越来越大,假如我们不及时采用措施,那么轻则轻易导致网络设备不能正常工作,严重旳话能损坏或烧毁网络设备,从而给我们带来经济上旳损失。

为了让弱电系统网络设备远离雷电旳袭击,提高网络设备旳工作稳定性,我们必须高度重视、积极应对弱电系统网络问题。

雷电会给弱电系统网络带来哪些袭击:由于弱电系统网络中使用旳网络设备大部分是精密旳电子设备,这些电子设备抗电流、抗电压或抗电磁脉冲旳能力十分有限,并且弱电系统网络设备大部分都需要持续不停地工作,这样旳话许多重要旳网络设备都必须24 小时处在开机状态,这样一来只要雷雨天气来临,弱电系统网络设备就也许会遭受到雷电旳袭击。

倘若雷电发生在离弱电系统网络不远旳位置时,那么由雷电产生旳强电流,也许会通过进出弱电系统网络旳通信线缆或者线缆,入侵到弱电系统网络系统中,一旦弱电系统网络设备没有采用任何措施旳话,那么这些设备肯定是无法抵挡高达几万伏旳强电压或者几万安培旳强电流,这样旳话轻则导致弱电系统网络设备发生错误操作、数据丢失或者出现死机现象,严重旳话能烧毁计算机系统或其他弱电设备,甚至还能对弱电系统网络工作人员旳生命导致威胁;虽然某些网络设备没有被强大旳雷击电流或电压损坏,但只要它们遭受过雷电袭击之后,它们内部旳某些电气性能将受到一定程度旳影响,这样旳话就轻易影响到弱电系统网络整体性能旳稳定性。

雷电之因此会给弱电系统网络系统带来灾害,除了与雷电旳袭击性和破坏性强有关,还与设备管理人员没有按照规定对旳安装设备或选用旳设备质量不合格有关。

从许多弱电设备被雷电袭击旳事件来看,部分单位或工作人员对弱电系统系统重要性认识局限性,设备年久失修,主线无法起到预击作用,安全隐患比较突出;尚有某些人思想上存在着麻痹、侥幸现象,认为自己旳弱电网络设备在建筑物内部不会受到雷电旳袭击。

安防监控系统防雷设计及防雷措施分析

安防监控系统防雷设计及防雷措施分析

安防监控系统防雷设计及防雷措施分析摘要:随着我国科学技术的不断发展,防雷行业参与安防监控系统防雷设计的机会也越来越多。

运用接闪、等电位连接、屏蔽、接地及安装浪涌保护器等现代防雷技术措施,对安防监控系统进行防雷设计、施工,从而达到安防监控系统的防雷效果。

本文旨在探讨现阶段安防监控系统的防雷设计要点。

关键词:安防监控;防雷;设计;措施随着社会经济的高速发展,在高智能化技术的实践应用环节,安防监控系统始终体现出关键性作用。

现有的大量现代化职能建筑群全部配备有安防监控系统,诸如商住区、大型写字楼、事业机构办公点等。

然而,每年因雷击安防监控系统而受破坏的案例也屡见不鲜,造成的损失更是难以估算。

做好安防监控系统的防雷设计、施工就显得尤为重要。

若发生雷击现象,缺乏有效防雷措施,会极大损伤此系统,甚至导致其失灵。

防雷措施势必成为视频监控系统设计的重要内容。

1我国安防监控系统的构成1.1安防监控系统的前端部分。

安防监控系统的前端部分主要由摄像机、防护罩、云台、支架电动变焦镜头、室外红外对射探测器、双监探测器、温湿度传感器、解码器、警灯、警笛等设备组成。

1.2安防监控系统的终端部分。

安防监控系统的终端部分主要是由控制设备、监视器、录像、存储等组成。

1.3安防监控系统的传输部分。

安防监控系统的传输部分是使用的电线、电缆、采取架空、多芯线、地埋等方式传输音频、视频等等。

传输部分要求在前端摄像机摄录的图像进行实时传输,同时要求传输具有损耗小,可靠的传输质量,图像在录像控制中心能够清晰还原显示。

1.4安防监控系统的控制部分。

该部分是安防监控系统的核心,它完成视频监视信号的采集、压缩、记录和检索、硬盘录像等功能。

它的核心单元是采集、压缩单元,它的通道可靠性、运算处理能力、录像检索的便利性直接影响到整个系统的性能。

2安防监控系统遭遇雷击的因素分析2.1直击雷直击雷是雷电的一种。

它能够直接击中地面上露天的摄像机,对设备造成严重损害,直接击中电缆上时会熔断损害线缆,使设备不能正常运行。

弱电安防系统综合防雷解决方案

弱电安防系统综合防雷解决方案
浅析弱电安防系统综合防雷 解决方案
2019/12/28
雷电的起因
中部聚集了大 量的负电荷
积雨云的上部 集中了大量的
正电荷
2019/12/28
底部还分布了 少量的正电荷
雷电的起因
2019/12/28
流光放电 梯级下行先导
上行先导 回击
后续闪击
雷电的起因
2/28
护器技术要求》 YD/T1542-2019 《信号网络浪涌保护器(SPD)技术要求
和测试方法》
DL 548-1994 《电力系统通信站防雷运行管理规范》 DL/T 621-2019 《交流电气装置接地》
2019/12/28
防雷分区
国际电工委员会防雷分区
LPZ 0a
LPZ 0b LPZ 2
LPZ 1
[直击雷] [直击雷]
雷击的侵害渠道概括了其他浪涌的侵害渠道
2019/12/28
雷击架空电力线
雷击
2019/12/28
雷电电磁感应
雷击
2019/12/28
地电位反击
雷击
2019/12/28
雷击
2019/12/28
监控前端接地示意图
5000 Φ10L型镀锌圆钢 4mm×40mm镀锌扁钢 50mm×50mm×5mm镀锌角钢
国际防雷标准
IEC 61024 《建筑物防雷》
IEC 61312 《雷电电磁脉冲的防护》
IEC 61643 《接至低压配电系统的浪涌保护器》
IEC 61662 《雷击损害风险的评估》
UL-96
《雷电保护元件安全标准》
UL-96A
《雷电保护系统设备要求安全标准》
UL-60950 《暂态电源冲击抑制器安全标准》

安防监控系统的防雷与防水处理

安防监控系统的防雷与防水处理

安防监控系统的防雷与防水处理随着科技的不断进步和应用的普及,安防监控系统在现代社会中扮演着越来越重要的角色。

然而,在安装和维护安防监控系统时,我们常常面临着两个重要的问题:雷电和水患。

本文将重点讨论安防监控系统中的防雷与防水处理方法,以保证系统的稳定运行和可靠性。

一、防雷处理在雷电天气中,安防监控系统容易受到雷击而导致设备损坏甚至系统瘫痪。

因此,正确的防雷处理非常重要。

1. 地线建设地线是防止雷击损害的首要措施之一。

在安防监控系统中,应合理布置和连接地线,确保各个设备的低压电源、信号线都接地良好。

地线的主要作用是将雷击电流引入地下,减少对系统设备的伤害。

同时,在地线的选择上,应使用优质的铜材料,确保电流能够快速导入地下,减少雷电对设备产生的影响。

2. 防雷设备的使用除了地线建设外,还应根据具体情况安装防雷设备。

防雷设备包括避雷针、避雷针接地装置、防雷接地装置等。

这些设备能够引导和分散雷电,减小雷电击中系统的概率。

在安装防雷设备时,应严格按照专业规范和要求进行,确保其安装牢固可靠。

3. 外壳的设计在设计安防监控系统时,应考虑到系统设备的外壳材料和结构,以增强其抗雷击性能。

常见的防雷外壳材料包括金属、特殊塑料等,这些材料能够有效遮蔽并分散雷电的侵袭。

此外,在外壳的设计中,还应考虑到设备的散热和防护性能,确保设备在雷电天气中不易受损。

二、防水处理安防监控系统通常安装在室外,容易受到雨水和其他液体的侵入,因此防水处理也是至关重要的一环。

1. 设备安装位置在安装安防监控系统时,应合理选择设备的安装位置,避免暴雨时直接暴露在雨水中。

尽量将设备安装在有遮挡物保护的地方,如屋檐下、墙壁后等。

通过选择合适的安装位置,可以有效减少雨水对设备的侵害。

2. 密封处理安防监控系统中的设备应进行密封处理,防水胶、胶带和防水材料等均可用于加强设备的防水性能。

在密封处理时,应确保设备外壳的每个接口和孔洞都得到有效的封堵,避免雨水渗入。

浅析智能建筑弱电系统的防雷设计

浅析智能建筑弱电系统的防雷设计

浅析智能建筑弱电系统的防雷设计浅析智能建筑弱电系统的防雷设计摘要:随着信息产业的不断创新和发展,智能建筑应运而生,且发展十分迅速。

现代建筑业的电气发展经由过了电气化阶段、自动化阶段和当今的智能化阶段三个阶段。

尤其是智能建筑中由于采用了大量的联网型精密电子设备,且设备的信号线路纵横交错、连接复杂,使其抗电流、电压、电磁脉冲的能力十分有限,极易遭受雷电的袭击,而传统意义上的避雷针对这些设备的防护是远远不够的。

本文就智能建筑中弱电系统的防雷设计和应用做简单的阐述。

关键词:智能建筑;弱电系统;防雷设计Abstract: along with the information industry innovation and development, intelligent building arises at the historic moment, and is developing very rapidly. Modern construction electrical development through the electrification stage, automation stage and today's intelligent stage three stages. Especially in the intelligent building with a large number of networking type precision electronic equipment, and the equipment of signal circuit crisscross, connect complex, make its resistance to current, voltage, electromagnetic pulse is limited, it is easy to suffer lightning attacks, and the traditional sense of lightning protection for the equipment protection is far from enough. In this paper the weak current system of intelligent building lightning protection design and application of the simple paper.Keywords: intelligent building; Weak current system; Lightning protection design中图分类号:TU856文献标识码:A 文章编号:2095-2104(2012)近年来,由于电源质量问题及直击雷、雷电感应、瞬间过电压、零电位漂移等浪涌和过电压的侵袭,安装在弱电系统中的设备经常会受到各种过电压、过电流的危害。

安防监控系统防雷方案及

安防监控系统防雷方案及

安防监控系统防雷方案及防雷器安装注意事项随着经济的发展和人民生活水平的不断提高,安防监控系统在高速公路、金融系统、军事单位、交通监控、重要处所、各种小区、公共场所、库房管理等各行各业中得到了广泛的应用。

同时,安防监控系统自身的安全性也成为一个新的、重要的问题。

现代的安防监控产品均系微电子化产品,这些监控设备具有高密度、高速度、低电压和低功耗等特性。

它们对各种诸如雷电过电压、电力系统操作过电压、静电放电、电磁辐射等电磁干扰非常敏感,使得监控系统设备极易遭受雷击/过电压破坏,其后果可能会使整个监控系统运行失灵,甚至造成难以估计的经济损失和危害人身安全。

为了能够准确、有效地解决安防监控系统的防雷方案,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。

一、安防监控系统构成、分类及雷电防护概述1.1 安防监控系统的构成安防监控系统,一般由以下三部分组成:前端部分传输部分终端部分图1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、多芯线,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。

1.2 安防监控系统的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。

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设计规范》 设计规范》 YD/T1235.1-2002 《通信局(站)低压配电系统用电涌保 YD/T1235. 通信局( 1235 护器技术要求》 护器技术要求》 YD/T1542YD/T1542-2006 548DL 548-1994 621DL/T 621-1997 《信号网络浪涌保护器(SPD)技术要求 信号网络浪涌保护器( ) 和测试方法》 和测试方法》 《电力系统通信站防雷运行管理规范》 电力系统通信站防雷运行管理规范》 《交流电气装置接地》 交流电气装置接地》
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防雷的依据和标准
行业防雷标 5068YD 5068-1998 准
5078YD 5078-1998 YD/T5098YD/T5098-2001 5098 《移动通讯机站防雷与接地设计规范》 移动通讯机站防雷与接地设计规范》 《通讯工程电源系统防雷技术规范》 通讯工程电源系统防雷技术规范》 《通信局(站)雷电过电压保护工程 通信局(
µs
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10/350 µS VS 8/20 µS
10/350us
8/20us
Q 10/350μs≌ 20 Q 8/20μs
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防雷的依据和标准
国际防雷标准 IEC 61024 IEC 61312 IEC 61643 IEC 61662 ULUL-96 ULUL-96A ULUL-60950 《建筑物防雷》 建筑物防雷》 《雷电电磁脉冲的防护》 雷电电磁脉冲的防护》 《接至低压配电系统的浪涌保护器》 接至低压配电系统的浪涌保护器》 《雷击损害风险的评估》 雷击损害风险的评估》 《雷电保护元件安全标准》 雷电保护元件安全标准》 《雷电保护系统设备要求安全标准》 雷电保护系统设备要求安全标准》 《暂态电源冲击抑制器安全标准》 暂态电源冲击抑制器安全标准》
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雷 击
操作过电压
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雷 击
雷击建筑物
电源系统
通信网络 系统5%左右
管道系统
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50%


雷击入侵建筑物及设备的途径 雷击建筑物 雷击架空导线 雷电电磁感应 地电位反击 操作过电压 [直击雷] 直击雷] 直击雷] [直击雷]
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防雷的依据和标准
国家防雷标准 50057GB 50057-94 《建筑物防雷设计规范》 (2000版) 建筑物防雷设计规范》 2000版
50343建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB 50343-2004 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB 18802-2002 《低压配电系统的电涌保护器(SPD)》 18802低压配电系统的电涌保护器(SPD) (SPD)》 50174GB 50174-93 15599GB 15599-95 50200GB 50200-94 50058GB 50058-92 50054GB 50054-95 《电子计算机机房设计规范》 电子计算机机房设计规范》 《石油与石油设施雷电安全规范》 石油与石油设施雷电安全规范》 《有线电视系统工程技术规范》 有线电视系统工程技术规范》 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 《低压配电设计规范》 低压配电设计规范》
单相电源防雷模块 项目 技术参数 标称电压 Un 型号 MIGM-10/2 250V
最大持续工作电压Uc 通流量 Imax 响应时间ta 保护水平(8/20) IP等级
320V 10KA ≤ 25ns ≤1KV IP20
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监控供电系统末级防雷产品(二) 监控供电系统末级防雷产品(
雷 击
雷击是电涌电压的一种
击雷 雷击 雷电 电 涌 电 压 电 电 雷电电 雷电 电 电涌 电压 电 电 电涌

雷 击
雷击建筑物
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雷 击
雷击架空电力线
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雷 击
电磁感应与耦合

限制电压Up 通流量 Imax 响应时间ta 速率 损耗
前端监控系统防雷产品
监控三( 监控三(二)合一组合式防雷器 MIGSV-3(2)/24 项目 技术参数 标称电压 Un 型号 MIGSV-3(2)/24 ( ) 电源:24V 视频信号:8V 控制信号:8V 电源:75V 视频信号:15V 控制信号:15V ≥10KA ≤1ns 信号:10Mbps 信号:0.2db
监控前端防雷
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防雷器的安装
中英文日报导航站
防雷器的安装
中英文日报导航站
防雷器的安装
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防雷器的安装
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限制电压Up 通流量 Imax 响应时间ta 速率 损耗
后端监控系统防雷产品
视频信号防雷器 项目 技术参数 标称电压 Un 型号 MIGS-BNC 8V 15V 10KA 1ns 10Mbps 0.2db
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防雷器的安装
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前端监控系统防雷产品
监控三(二)合一组合式防雷器 监控三( 项目 技术参数 标称电压 Un 型号 MIGSV-3(2)/220 ( ) 电源:220V 视频信号:5V 控制信号:24V 电源:1.0KV 视频信号:15V 控制信号:50V ≥ 10KA ≤ 1ns 信号:10Mbps 信号:0.2db 中英文日报导航站
PDU电源防雷器 电源防雷器 项目 技术参数 标称电压 Un 型号 MIGSPDU-800 250V
最大持续工作电压Uc 通流量 Imax 响应时间ta 保护水平(8/20) 额定功率
320V 20KA 25ns 1.0KV 2000W
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监控供电系统末级防雷产品(三) 监控供电系统末级防雷产品(
ห้องสมุดไป่ตู้
雷击的侵害渠道概括了其他浪涌的侵害渠道
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雷 击
雷击架空电力线
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雷 击
雷电电磁感应
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雷 击
地电位反击
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雷 击
电源防雷插座 项目 技术参数 标称电压 Un 型号 MIGM-40/60D 220V
最大持续工作电压Uc 通流量 Imax 响应时间ta 保护水平(8/20) IP等级
320V 20KA 25ns 1.0KV IP30
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雷电的起因
雷电的空间位置关系
云空闪
云际闪
云内闪 中英文日报导航站

云地闪
雷击的破坏
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雷击的破坏
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雷击的破坏
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符合IEC61024-1 符合
[kA],正闪击和负闪击 雷击幅度 [kA],正闪击和负闪击
雷击概率分析
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直击雷波形) 最大冲击电流 I imp (直击雷波形)
1 00% 90%
电流
T1=10uS T2=350uS
50%
1 0%
T1
T2
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中英文日报导航站
接地工程施工实图
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现代防雷技术
综合防雷系统 外部防雷措施
接 闪 器 针 网 带 线

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内部防雷措施
安 装 浪 涌 保 护 器
( SPD)
引 屏 下 蔽 线
时间
标称放电电流 In
电流
1 0 0% 90 %
T1=8uS T2=20uS
5 0%
1 0%
T1
T2
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时间
雷电放电的模拟波形
kA
首次雷击
10/350µs
两次雷击时间相差几百微秒
-40
-20
i
后续雷击
0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
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防雷分区
国际电工委员会防雷分区
LPZ 0 a LPZ 0 b LPZ 1 LPZ 2 LPZ 3
设 备 设 备 设 备 设 备
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运用案例-监控系统防雷 运用案例 监控系统防雷
中英文日报导航站
接 地 装 置
共 用 接 地 系 统
屏 蔽 隔 离
) (
等 电 位 连 接
合 理 布 线

监控系统防雷安装实图
中英文日报导航站
计算机机房防雷实图
中英文日报导航站
雷击概率, % 雷击概率,
10 15 20 25 0 5
0-10 10-20 1020-30 2030-40 3040-50 4050-60 5060-70 6070-80 7080-90 8090-100 90100-110 100110-120 110120-130 120130-140 130140-150 140150-160 150160-170 160170-180 170180-190 180190-200 190-
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浅析弱电安防系统综合防雷 解决方案
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雷电的起因
积雨云的上部 集中了大量的 正电荷 中部聚集了大 量的负电荷
底部还分布了 少量的正电荷
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雷电的起因
流光放电 梯级下行先导 上行先导 回击 后续闪击
限制电压Up 通流量 Imax 响应时间ta 速率 损耗
后端监控系统防雷产品
大功率控制信号防雷器 项目 技术参数 标称电压 Un 型号 MIGC-24 24V 80V 10KA 1ns 10Mbps 0.2db 1对
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