防雷网络模拟系统。ppt
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防雷测试报告随着科技的不断发展,现代社会越来越离不开各种电子设备和网络通信。
然而,随之而来的雷击问题也引起了人们的关注。
为了保护人们的生命财产安全,防雷技术成为一项重要而必要的工作。
本文将对某个建筑物的防雷设施进行测试和评估,以便在实际使用中提供参考和改进的建议。
1. 测试背景介绍本次防雷测试针对的是一栋高层办公楼。
由于地处雷电频发区域,对于雷击的防范显得尤为重要。
建筑物采取的防雷措施包括直接接地系统、避雷针、避雷器等。
测试目的是验证这些措施的有效性和符合相关标准。
2. 防雷设备测试首先,我们对建筑物的直接接地系统进行了测试。
通过测试仪器进行接地电阻测试,结果显示电阻值在允许范围内,符合相关国家标准。
接下来,我们对避雷针和避雷器进行了检查和测试,确认其连接稳固且电气性能良好。
3. 雷击模拟实验为了验证建筑物的防雷效果,在控制环境下进行了雷击模拟实验。
测试过程中使用的是高压电源和模拟雷击装置,对建筑物的各个标高进行逐一测试。
实验过程中,我们发现建筑物的避雷系统对于雷击具有较好的阻抗抑制效果。
建筑物外墙上的避雷针能够快速将雷电引入地下,并通过接地系统安全释放电荷,避免对建筑物内部设备和人员造成危害。
4. 数据分析和改进建议经过测试和分析,我们得出以下结论和改进建议:首先,建议加强对直接接地系统的维护和检修,定期对接地电阻进行测试并及时处理异常情况。
确保系统能够持续正常工作。
其次,建议增加避雷针的数量和分布密度,以提高避雷的效果。
特别是在建筑物高层和天线等设备安装区域,应增加避雷针的数量。
此外,针对建筑物内部设备的防护,建议设置更多的避雷器,并进行定期检测和更换。
最后,建议加强防雷意识培训,提高建筑物使用者和维护人员的雷击防范意识,以减少人员伤亡和设备损害的可能性。
5. 总结本次防雷测试评估旨在提供建筑物防雷设施的运行情况和改进建议,以保证人们在雷电频发区域的安全。
通过对防雷系统的测试和分析,我们得出了有效的结论并提出了相关建议。
信号防雷模拟网络盘特点归纳总结模拟网络盘是模拟防雷的网关,可以满足大范围区域的网络设备应用。
在设计中,模拟网络盘要注意两点,一是数据传输距离应该尽可能的远;二是与系统的防雷等级相适应。
随着我国电子技术、计算机技术和通信技术不断发展与完善,对防雷系统提出了更高要求。
为了能够满足对不同要求的信号防雷模拟网络盘应用,该产品具有广泛的适用性和很高的可靠性。
一、适用范围在大范围内,信号防雷模拟网络盘可以满足对高电压、大电流、高频率模拟信号的防雷应用。
比如对电子设备、网络设备等都有很好的防雷作用。
信号防雷模拟网络盘具有很强的抗雷电冲击能力,能够经受大电流和长时间的连续工作于强电场线干扰和浪涌干扰条件下,在恶劣环境下能够保持工作。
适用于各种应用场所下:对于各种通讯设备及电子设备,如通讯机房、交换机、电力设备等所需要的线路、电源和保护类装置(包括电源保护器、稳压电源、接地防护等)应用模拟网络盘之后可以正常工作,并且能够进行快速可靠的数据传输和通讯。
此外,还能适应高电压、大电流条件下设备防雷工作而需要的保护。
二、操作简单,维护方便模拟网络盘的操作简单,易于维护。
只需根据说明使用仪器进行故障排查即可,不必再请专业人士上门安装。
同时可进行编程控制并可与其他防雷产品集成。
通过网络盘接口,可以完成各种连接方式,包括光纤、 IP数据线、微波信号等网络接口。
三、数据传输距离远信号防雷模拟网络盘具有高速信号传输功能,一般通信距离为300 m,甚至更远。
比如在100 m的通信距离下,该产品就可以达到500 m。
它具备数据接收、处理、传输、显示等功能。
具有远程访问功能。
当需要远程访问该产品时,可通过局域网或其它网络进行远程访问。
四、通信距离长信号防雷模拟网络盘能提供长距离数据传输。
能有效地降低电磁辐射对设备的影响,从而延长设备的使用寿命。
同时能够有效地减少信息丢失和延迟现象。
安全防范系统改造工程设计方案(网络模拟混合系统)目录第一章系统概述 (5)1.1设计概述 (5)1.2设计依据 (5)1.3设计原则 (6)1.4目前现状分析 (7)1.5改造区域和内容 (7)1.6改造建设目标 (8)第二章系统总体设计 (9)2.1设计思想 (9)2.2系统设计规划 (9)2.3系统改造建设思路 (10)2.4系统点位设计 (11)2.5整个安防系统综合管理介绍 (16)2.5.1 运行分析 (16)2.5.2 联动 (16)2.5.3 系统集成 (17)2.6应用软件功能介绍 (17)2.6.1 架构设计 (17)2.6.2 系统框图 (17)2.6.3系统拓扑图 (18)263.1 单域的组网方式 (18)263.2 多域的组网方式 (19)2.6.4平台组成 (20)264.1 中心管理服务器 (20)264.2 存储管理服务器 (20)264.3 流媒体服务器 (20)264.4 报警管理服务器 (21)264.5 电视墙服务器 (21)264.6 接入服务器 (21)2.6.4.7Web服务器 (21)264.8 网管服务器 (21)264.9 移动终端服务器 (21)2.6.4.10 DDNS 服务器 (21)2.6.4.11 SIP 网关 (22)2.6.4.12 电子地图 (22)2.6.4.13 数据库服务器 (22)2.6.4.14C/S 客户端 (22)2.6.4.15B/S 客户端 (22)2.6.4.16 手机客户端 (22)2.6.5 平台功能 (23)265.1 用户管理 (23)2 / 76265.2 权限管理 (23)265.3 设备管理 (23)265.4 实时监控 (23)265.5 PTZ 控制 (24)265.6 ............................................................................................................................. 录像存储24 265.7 检索回放. (24)265.8 报警管理 (25)265.9 日志管理 (27)265.10 电子地图 (27)265.11 电视墙管理 (28)265.12 手机客户端 (28)第三章视频监控系统设计 (29)3.1功能分析 (29)3.2系统组网示意图 (30)3.3系统信令流 (32)3.4系统组成 (33)3.5系统详细设计 (34)3.5.1 前端子系统 (34)3.5.1.1 前端子系统组成部分 (34)3.5.1.2 前端摄像机 (35)3.5.1.2 立杆和基础 (35)3.5.1.3 防雷与接地 (37)3.5.2 传输子系统 (37)3.5.2.1 模拟摄像机部分 (37)3.5.2.2 网络摄像机部分 (38)3.5.3 监控中心设计 (38)3.5.3.1 控制子系统 (38)3.532 显示子系统 (39)3.533 存储子系统 (39)3.534 触发性报警联动子系统 (42)3.534 平台承载服务器 (43)3.6设备选型及参数 (44)3.6.1 200 万日夜型防暴半球网络摄像机 (44)3.6.2 130万红外可调焦防水ICR 日夜型筒型网络摄像机DS-2CD8264F-EI (46)3.6.3 130 万像素网络高清红外智能球机DS-2DF1-77A (47)3.6.4 540TVL 红外防水半球摄像机DS-2CC5172P-IR1 (51)3.6.5 540TVL 红外防水筒型摄像机DS-2CC172P-IR1 (53)3.6.6网络硬盘录像机DS-8116HF-S 543.6.7 IP SAN/NAS 存储产品DS-A1024R (56)3.6.8 以太网交换机S5500-28C-EI (57)第四章改造预算 (65)第五章公司简介 (66)5.1公司概况 (66)5.2公司近年部分典型工程案例 (67)5.3公司资质 (71)第一章系统概述1.1设计概述某总医院是集医院、学术研讨、医学研究、办公于一体综合性场所,面向公众和社会,人流量大,人员复杂,使其对安全防范的要求较高。
建筑防雷设备11.1 雷电雷电的形成过程可分为气流上升、电荷分离和放电三个阶段。
在雷雨季节,地面上的水分受热变成蒸汽上升,与冷空气相遇之后凝成水滴,形成积云。
云中水滴受强气流摩擦产生电荷,小水滴容易被气流带走,形成带负电的云;较大水滴形成带正电的云。
由于静电感应,大地表面与云层之间、云层与云层之间会感应出异性电荷,当电场强度达到一定值时,即发生雷云与大地或雷云与雷云之间的放电。
典型的雷击发展过程如图11-1所示。
图11-1 雷电的发展过程对地放电的雷云大多带负电荷。
随着雷云中负电荷的积累,其电场强度逐渐增加,当达到25~30 kV/cm时,使附近的空气绝缘破坏,便产生雷云放电。
雷电流是一种冲击波,雷电流幅值变化范围很大,一般为数十至数千安培。
雷电流幅值一般在第一次闪击时出现,也称主放电。
雷电流一般在1~4 μs内增长到幅值。
雷电流是一个幅值很大、陡度很高的电流,具有很强的冲击性,其破坏性极大。
11.1.1 雷电击的基本形式1.直击雷当天空中的雷云飘近地面时,会在附近地面特别是凸出的树木或建筑物上感应出异性电荷。
电场强度达到一定值时,雷云就会通过这些物体与大地之间放电,发生雷击。
这种直接击在建筑物或其他物体上的雷电叫作直击雷。
直击雷使被击物体产生很高的电位,引起过电压和过电流,不仅会击毙人畜、烧毁或劈倒树木、破坏建筑物,而且还会引起火灾和爆炸。
2.感应雷当建筑上空有雷云时,在建筑物上便会感应出相反电荷。
在雷云放电后,云与大地电场消失了,但聚集在屋顶上的电荷不能立即释放,此时屋顶对地面便有相当高的感应电压,造成屋内电线、金属管道和大型金属设备放电,引起建筑物内的易爆危险品爆炸或易燃物品燃烧。
这里的感应电荷主要是由于雷电流的强大电场和磁场变化产生的静电感应和电磁感应造成的,所以称为感应雷或感应过电压。
3.雷电波侵入当输电线路或金属管路遭受直接雷击或发生感应雷,雷电波便沿着这些线路侵入室内,造成人员、电气设备和建筑物的伤害和破坏。
防雷模拟网络盘用途
用作对通过传输电缆引入室内雷电冲击的横向、纵向防护。
通过0.5、0.5、1、2、2、2×2km 六节电缆模拟网络,补偿SPT数字信号电缆,使补偿电缆和实际电缆总长度为10km,以便
于轨道电路的调整和构成改变列车运行方向。
防雷模拟网络盘原理框图
防雷地线2526
2 X 2 2122
18 2 2
2917144
10
13
3 1 56
2827
2728232420防雷器1916151229307811313213587
0.5Km 65
2526
22Km
横向采用压敏电阻采用V20-C/1 280V
20KA(OBO)或275V 20KA(OBO),用于室外通过传输电缆引入的雷电冲击信号的防护。
纵向采用低转移系数防雷变压器用于对雷电冲击信号的纵向防护,特别在目前钢轨线路旁没有设置贯通地线的条件下,该防雷变压器对雷电防护有显著作用。