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视频监控系统防雷设计方案
发布时间:2019-05-31 15:27   浏览次数:

雷击途径:

⑴ 雷电沿市电回路进入配电线路并最终进入终端设备,造成设备损坏。

⑵雷电沿信号线路而进入信号设备,造成信号设备损坏。

⑶雷电流引起的强电磁感应造成耐压值较低的信号端口损坏

(4)地电位反击造成设备损坏。

因此本方案将以整个供电系统、信号系统为保护对象,将以上几种途径进入的雷电过电压进行泄放和拦截,并以等电位连接为保证,加上良好的接地,从而形成一个全面完整的防护体系。 一、设计原理

1.1防雷系统的设计应满足原则

1、 首先考虑人身安全;

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。

按照IEC1312-1~3规范,为保护你监控系统的设备,将需要保护的空间划分为不同的防雷区(LPZ),根据各部分空间不同的LEMP(雷闪电磁脉冲)的严重程度和实际情况确立相应的防护等级,合理使用相应的防雷器。

1.2 防护措施

概括的说,当今电子设备的防雷手段,主要采用分流、接地、屏蔽、等电位和过电压保护五种方法。

分流:用避雷针、避雷带和避雷网等将雷电流沿引下线安全地流入大地,防止雷电直接击在建筑物和设备上。

屏蔽:系统所有的金属导线,包括电力电缆、通信电缆和信号线均采用屏蔽线或穿金属管屏蔽,在机房建设中,利用建筑物钢筋网和其他金属材料,使机房形成一个屏蔽笼。用以防止外来电磁波(含雷电的电磁波和静电感应)干扰机房内设备。

等电位连接:机房内所有金属物体,包括电缆屏蔽层、金属管道、金属门窗、设备外壳等金属构件进行电气连接,以均衡电位。

接地:在系统中,为保证其稳定可靠的工作、保护设备和人身安全,解决环境电磁干扰及静电危害,需要一个良好的接地系统。

过电压保护:电子设备的信号线、电源线上安装相应的过电压保护器,利用其非线性效应,将线路上过高的脉冲电压滤除,保护设备不被过电压破坏。主要的保护器件为氧化锌压敏电阻、二极或三极放电管、快速箝位二极管等,根据需要进行组合,形成完整的防雷保护器

1.3 防雷工程设计依据

· 国标《建筑物防雷设计规范》GB50057-94

· 国标《电子计算机机房设计规范》GB50174-93

· 国标《民用电气设计规范》JGJ/T16-92

· 国标《计算机场地安全要求》GB9361-88

· 《通信局(站)接地设计暂行技术规定》YDJ26-89

· 《通信工程电源系统防雷技术规定》YD5078-1998

· 国际电信联盟ITU-T(原CCITT)相关建议及标准

K.31 Bonding Configurations and Earthing of Telecommunication Installation inside a subscriber's Building.

K.41 电信中心内部通信设备接口抗雷击能力

IEC61644-1-1999 接至电信网络的信号接口保护器

· 建设单位提供的资料。

二、监控室防雷部分:

2.1、 防雷设备选型和应用原则

防雷设备的正确选择和应用,将直接关系到整个系统防雷的质量。如果选择不当,不但难以起到防雷的作用,甚至还会对设备造成不必要的影响,因此,防雷设备的选型及其应用至关重要。

考虑到电源负荷电流容量较大,为了安全起见及使用和维护方便,电源系统的多级防雷,原则上均选用并联型电源避雷器。

电源避雷器的保护模式有共模和差模两方式。共模保护指相线-地线(L-PE)、零线-地线(N-PE)间的保护;差模保护指相线-零线(L-N)、相线-相线(L-L)间的保护。对于低压侧各级保护除选择共模的保护方式外,还应尽量选择包括差模在内的保护。

残压特性是电源避雷器的最重要特性,残压越低,保护效果就越好。但考虑到我国电网电压普遍不稳定、波动范围大的实际情况,在尽量选择残压较低的电源避雷器的同时,还必须考虑避雷器有足够高的最大连续工作电压,选择耐压值较高的防雷器。如果最大连续工作电压偏低,则易造成避雷器自毁。

电源低压侧有不同的保护级别统低,应根据保护级别的不同,选择合适通流量和电压保护水平的电源避雷器,并保证避雷器有足够的耐雷电冲击能力。原则上,每一级的交流电源之间连接导线超过25m以上,都应做该级相应的保护。

电源低压侧保护用的电源避雷器,应该选择有失效警告指示,并能提供遥测端口功能的电源避雷器,以方便监控、管理和日后维护。

电源避雷器必须具有阻燃功能,在失效、或自毁时不能起火;且必须具有失效分离装置,在失效时,能自动与电源系统断开,而不影响通信电源系统的正常供电。

电源避雷器的连接端子,必须至少能适应25mm²的导线连接。安装避雷器时的引线应采用截面积不小于10mm²的多股铜导线,建议使用25mm²的多股铜导线,并尽可能短(引线长度不宜超过1.0m)。当引线长度超过1.0m时,应加大引线的截面积。引线应紧凑并排或绑扎布放。

电源避雷器的接地:接地线应使用不小于10~35mm²的多股铜导线,并尽可能就近与交流保护地汇流排、或总汇流排、接地网直接可靠连接。

根据防雷区的划分和实际情况合理的设计各级电源防雷体系,并选择适当的防雷器。

附注:防雷区的划分

根据IEC1312-1雷电电磁脉冲的防护标准,计算机系统的防雷保护区分为四个区域,各区交界处应作相应的防雷处理。各区划分如下:

LPZ0A区:直击雷作用区,处于建筑物避雷针系统保护区以外的区域,由于本区内所有物体均有可能遭受直接雷击,并可能导走全部雷电流;另外本区能所有物体均处于雷电电磁场最强处,故对于雷电的感应最强。

LPZ0B区:感应雷主作用区,处于建筑物避雷针系统保护区内,但未经空间电磁屏蔽,雷电作用电磁场并不衰减,处于此空间的所用可导电物体均可感应较强雷电流的区域。

LPZ1区:建筑物屏蔽区,本区内各物体不可能遭受直击雷,流往各导体的雷电流比0B区进一步减小,本区内电磁场也可能会衰减,取决于建筑物的屏蔽措施。

LPZ2区:房间屏蔽区,对于监控主机房所处空间,应采用屏蔽措施,以进一步减小空间电磁场的干扰。

当金属导线(电源线、信号线等)穿越不同的保护分区时,因电磁感应的作用,会产生较高的过电压,影响室内设备的安全。因此,需安装相应的过电压保护器,对设备进行保护。在不同的保护分区,所采用的防雷器级别是不同的。同时,需要作相应的等电位处理。

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