综合弱电系统防雷设计方案
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广场大楼综合雷电防护设计分析摘要:随着国民经济与社会的发展,大众对雷电灾害防御的科学认识提出了更高、更广泛的需求。
如果不进行全面综合的防雷电处理,将会因此遭受到巨大的损失。
下面本文就广场大楼综合雷电防护设计进行简要分析。
关键词:广场大楼;综合雷电;防护设计1 雷电危害类型1.1直击雷过电压当地面出现设备时,充能的云层直接对大地中设备形成放电现象,从而导致被打击的设备产生过高电位的情况出现,可能会在几秒钟内形成几万伏甚至数十亿伏的高压电流,把雷电能量直接转换为热能和机械能,而这些巨大的电能可以直接摧毁地面建筑和有关设施,严重时更容易造成大火和爆炸,进而危及人们的生命安全,在广场大楼的防雷措施中,最直接的方法就是装设避雷针,利用避雷器直接把雷电电流带到地球表面,以保障地面建筑物的安全。
1.2感应过电压当雷电电流从线路周围的云层之间向周围物质释放后,随着雷电电流的急剧变动,将对附近空气形成短时的高电磁场,进而对周围的导线形成感应高电位,感应过电压会引起建筑物防雷装置放电。
当雷波从导线向地放电时,在导线附近将产生巨大的电流瞬态磁场。
室内系统中采用的电感耦合、电容耦合等,电磁脉冲辐射引起的脉冲过电压和过放电,破坏了弱电系统和电力设备。
而通过在室内的防雷装置系统中设置避雷器等,就能够降低感应过电压的危险。
当被保护装置的终端负载被雷波攻击而达到某个阈值后,避雷装置迅速陷入短路状态,引起雷流接地,避雷装置很快回复到高阻启动状态。
因为避雷装置的响应很快,不但没有干扰系统的正常供电,而且还能起到保护作用,使设备不会出现被雷命中的现象。
1.3雷电波侵入过电压当雷击中架空管线或金属管线上的电缆后,雷电的电波就会沿着电缆的方向扩散,进而进入建筑物中,将建筑物当中的其他设备摧毁,尤其是在侵入雷电信号的传输过程当中,也可能会被耦合以增加其他平行金属管道和其他导体的电势,从而大大增加破坏程度。
变压器和隔离变压器能有效阻止雷波进入,所以广场大楼在防雷措施保护中还需要进一步探讨,适合大楼的防雷装置,有效做到科学防雷,提升广场大楼运行的安全。
弱电综合管线系统设计说明一、概述弱电系统是现代建筑物内的综合系统工程,包括:建筑设备监控系统、综合布线系统、平安防范系统、卫星接收及电视系统、一卡通管理系统、公共广播系统等。
它和大楼内全部建筑物的机电设备诸如:变配电、空调、照明等设施有密切关系。
大楼弱电系统对建筑物来说是一个整体,每个弱电系统都有电缆管线,整个大楼遍布着弱电系统的电缆。
管路设计的目的是使这些电缆按确定的规律,合理有序地安置在大楼内的综合管路中。
弱电综合管路的工程设计,其内容包括和整个弱电系统相关的弱电预埋管、预留孔洞、弱电竖井、桥架、管路及系统的电源供应、接地、避雷、屏蔽和机房。
综合管路的设计和施工还牵涉到和其它管道(如暖通、给排水和强电)的关系,以及建筑功能的综合配管或调整,桥架敷设预埋等。
浙江电力生产调度大楼弱电系统应是特殊完善、先进的。
而规范、整齐、通畅的管路、桥架系统是弱电系统的综合功能充分发挥作用的关键。
尤其是项目前期阶段,须要对弱电系统的综合管路进行统一设计,在土建施工时,就需进行预埋工作,以保证弱电工程实施时各种管线均能敷设到位,同时不相互干扰、相互碰撞。
二、需求分析临海市公共租赁房智能化系统包括安防监控系统、可视对讲系统、一卡通停车场管理系统、通信语音系统、无线巡更系统、机房设备系统等。
综合管线系统必需满足大楼弱电各子系统管线需求。
三、设计依据临海市公租房二期智能化工程方案设计图纸JGJ/T16-92 《民用建筑电气设计规范》GBJ116-88《火灾自动报警系统设计规范》GB50067-97《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》GA/T75-94《平安防范工程程序和要求》GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GY/T106-92《有线电视广播技术规范》GBJ120-88《工业企业共用天线电视系统设计规范》GBJ79-85《工业企业通信接地设计规范》CECS72:2001《建筑和建筑群综合布线工程设计规范》GB50041-96《锅炉房设计规范》GBKJ-90《通信系统机房设计》GB50174-93《电子计算机房设计规范》GB50200-94《有线电视系统工程技术规范》GB50057-94《建筑物防雷设计规范》BG12323-90《电视接收机确保和电缆支配系统兼容的技术要求》GYJ41-89《卫星广播电视地球站设计规范》GYJ41-86《有线广播录音、播音室声学设计规范和用户技术要求》GB/T50314-2000《智能建筑设计标准》GB/T50312-2000《建筑和建筑群综合布线系统工程验收规范》YDJ26-89《通信局(站)接地设计暂行技术规范》GBJT-471《智能建筑弱电工程设计施工图集》YD/T926.1-97《大楼通信综合布线系统总规范》四、综合管线系统设计1、总体规划1、弱电系统共用一个弱电桥架,出桥架后依据室内装修状况在吊顶内暗敷或墙内暗敷管;2、各子系统的接线箱均安装于弱电井或实体墙上;3、弱电系统桥架均接受热镀锌桥架,桥架厚度参照国家相关标准。
综合布线系统如何防雷
1.接地保护:
接地是综合布线系统中最基本、最有效的防雷措施之一、通过将系统
的金属结构和设备与地面进行良好的接触,能够将雷电能量引入地下,减
少对系统的损害。
接地保护应包括设备接地、金属结构接地和防静电接地等。
2.避雷针:
避雷针是一种能够吸收和释放大量雷电能量的设备,能够有效地降低
被击中的概率。
在综合布线系统的高处设置避雷针,能够将雷电引入地下,减少对系统的冲击。
3.防雷设备:
4.屏蔽措施:
5.距离隔离:
6.接线保护:
7.防火措施:
8.定期检测:
综合布线系统的防雷工作需要综合考虑布线系统的特点和工作环境,
采取多种综合防护措施,尽可能减少雷击对系统的损害。
在实际工程中,
还需要根据具体情况制定详细的防雷方案,并与专业的防雷单位合作,确
保系统的可靠性和安全性。
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。
弱电系统工程设计方案一、引言随着科技的飞速发展,弱电系统工程在建筑、通信、工业等领域的应用越来越广泛。
弱电系统包括音频、视频、网络、安防等多种子系统,需要以系统化、规范化的方式进行设计、施工和管理。
本文将探讨弱电系统工程的设计方案,以确保其性能稳定、高效安全。
二、弱电系统工程设计原则1、功能性:满足建筑物的使用功能和业主的需求,确保音频、视频、网络等系统的正常运行。
2、可靠性:保证系统的稳定性和安全性,选用质量可靠的设备,并采取有效的防雷、防干扰措施。
3、经济性:在满足功能和可靠性的前提下,尽可能降低成本,选择性价比高的设备和材料。
4、可维护性:设计应便于维护和维修,采用模块化设计,便于更换和扩展。
三、弱电系统工程设计内容1、系统需求分析:了解业主的需求,分析建筑物的功能和特点,确定需要设计的弱电系统类型。
2、设备选型:根据需求分析,选择合适的设备型号和规格,确保设备性能稳定、功能齐全。
3、施工设计:确定系统的施工方案和工艺流程,包括布线、安装、调试等环节。
4、防雷防干扰设计:采取有效的防雷和防干扰措施,确保系统稳定运行。
5、测试验收:对系统进行全面的测试验收,确保系统满足设计要求。
四、弱电系统工程设计实例某商业综合体需要设计一套完整的弱电系统工程,包括安防、网络、音频、视频等子系统。
根据需求分析,设计团队选择了高性能的设备型号和可靠的施工方案。
在施工过程中,采取了严格的防雷防干扰措施,确保系统稳定运行。
最终经过测试验收,该弱电系统工程完全满足业主的需求,并成功投入使用。
五、结论弱电系统工程设计方案是确保系统正常运行的关键。
在设计中,需要充分考虑功能性、可靠性、经济性和可维护性等因素。
针对不同的项目需求,需要进行系统需求分析、设备选型、施工设计、防雷防干扰设计和测试验收等工作。
通过科学合理的设计方案,可以确保弱电系统的稳定性和安全性,满足业主的需求,并降低维护成本。
住宅小区弱电智能化系统工程施工组织设计方案一、项目概述本项目旨在为住宅小区提供全面的弱电智能化系统解决方案,包括视频监控、门禁管理、智能家居、公共信息发布等多个子系统。
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。
第十二章機房工程及防雷接地等系統12.1 概述浙江XXXX大酒店弱電機房共有2個,一層西側為監控和消防機房,主要佈置安保監控、背景音樂等系統,機房面積約為80平方;五層為通信及電腦網絡機房,它也是我們所設計的重點,機房內佈置電腦網絡設備、配線架機櫃、程式控制交換、話務管理、衛星機房、UPS機房以及智能化服務中心等。
根據國家對弱電機房的要求,浙江XXXX大酒店的機房按照C類機房進行設計。
其中重點考慮五層的電腦網絡機房,一層的機房主要考慮靜電地板、應急照明、雙電源以及UPS系統的設置,其中UPS系統是從五層UPS機房引出5KW作為其後備電源。
五層網路機房除上述功能外,還要求考慮機房的供電、接地、消防、裝修、靜電處理等要求,裝修可由專業公司統一裝修。
中心機房位於一層的通信機房,面積為80平方,根據功能區分可以分為網路中心、通信中心、UPS間、監控中心、數字電視機房、配線區及管理值班間。
其中UPS 間、網路中心二者之間應有分割,便於管理與操作。
房間的分割也應根據功能區進行劃分。
UPS間採用隔音輕鋼龍骨石膏板(中間採用石膏棉)隔離,並設置不同的進出通道,網路中心內的隔斷採用透明玻璃隔斷完成(玻璃隔斷下方1.2M為輕鋼龍骨石膏板)。
12.2 設計原則參照國家機房設計標準C級標準設計。
12.3 設計依據在電腦機房設計中必須遵循國家以及相關行業的標準規範執行。
《電子電腦機房規範》GB 50174-93《電腦場地技術條件》GB 2887-89《電腦站場地安全要求》GB 9361-88《電腦機房用活動地板技術條件》GB 6550-86《浙江59號關於加強電腦資訊系統防雷減災的通知》《電器裝置安裝工程施工以及驗收規範》GBJ 232-82《民用建築電氣設計規範》JGJ/T16-92《建築與建築群綜合佈線系統工程設計規範》GB/T50311-2000《建築與建築群綜合佈線系統工程施工及驗收規範》GB/T50312-2000《火災自動報警系統設計》GBJ 116-88《火災自動報警系統施工以及驗收規範》GB50116-92《二氧化碳滅火系統設計規範》GB 5619312.4 方案設計機房建設是整個弱電系統最後的集中場所,它應該體現科學、有序、合理、方便的總體佈局。
电力系统弱电装置防雷技术1雷击的形成及入侵途径1.1雷击形成主要有两种形式:直接雷击和感应雷击直接雷击是指雷电直接作用在物体上,产生电能效应、热效应和机械力等对物体造成危害。
感应雷击是指雷电放电时,在附近导体上产生的静电效应和电磁感应,由此产生的放电效应使使金属部件之间产生火花,称之为感应雷击。
1.2感应雷击的入侵途径有以下几种变电站的避雷针的二次感应产生的雷击效应,产生的雷电电流经过避雷针导地时感应到市内的传输线上。
对于老式的通讯设备来讲,它们的构造大都是由电子管、晶体管向集成电路过渡的。
由于电子管、晶体管等相对对立,因而耐冲击能力较强,因此二次雷击效应对电子管、晶体管通讯设备不会造成太大损害。
对于集成化程度较高的微电子设备,其耐冲击能力差,受雷击更易使微电子设备受到损坏。
通过电源线、信号线或天线馈线引入的感应雷击通过电磁感应耦合到各类传输线而破坏设备。
电源线引入感应雷击。
变电站内设置的微波通信基站的供电线路大多采用架空明线。
试验表明,雷电频谱在几十MHz以下频域,主要能量集中分布在工频附近。
因此,雷电与市电相耦合的概率很高,容易造成通信线路及通信串口烧坏。
为了扩大信号覆盖范围,就要尽可能地增加天线架设高度(65m以上的铁塔约占50%)。
但是,在提高信号覆盖范围的同时,也增加了铁塔引雷的概率。
2外部防护:外部防护是指对安装弱电设备的建筑物本体的安全防护,可采用避雷针、分流、屏蔽网、均衡电位、接地等措施,这种防护措施比较常见,相对来说比较完善弱电设备的外部防护首先是使用建筑物的避雷针将主要的雷电流引人大地;其次是在将雷电流引人大地的时候尽量将雷电流分流,避免造成过电压危害设备;第三是利用建筑物中的金属部件以及钢筋可以作为不规则的法拉第笼,起到一定的屏蔽作用,如果建筑物中的设备是低压电子逻辑系统、遥控、小功率信号电路的电器,则需要加装专门的屏蔽网,在整个屋面组成不大于5m-5m,6m-4m的网格,所有均压环采用避雷带等电位连接;第四是建筑物各点的电位均衡,避免由于电位差危害设备;第五是保障建筑物有良好的接地,降低雷击建筑物时接点电位损坏设备。
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。
现代建筑弱电系统防雷设计摘要:雷击是一种自然现象,它能释放出的能量具有极强大的破坏能力。
几个世纪以来,人类通过对雷击破坏性的研究、探索,对雷电的危害采取了一定的预防措施,有效地降低了雷害。
本文介绍了雷电对建筑物弱电系统可能引起的危害,以及弱电系统的一些基本防雷设计。
探讨了有效防止弱电系统雷电损害的具体措施。
关键词: 防雷; 弱电系统; 浪涌保护器中图分类号:tu856文献标识码: a 文章编号:1 弱电设备遭受雷害的情况分析雷击损害建筑中弱电设备的主要原因是:避雷针能防止直接雷击,但不能阻止雷电感应过电压、操作过电压、零电位漂移过电压,以及因过电压在泄放电流时在其周围所产生的很强的感应电压,在弱电设备中造成的浪涌超过了设备承受的能力。
浪涌的主要形式是电源浪涌和信号浪涌。
这种浪涌在新建或扩建设备时往往不被重视。
在多年的实践中,人们对直击雷、感应雷、球形雷的认识比较高、防护措施也相对完善,但对雷电浪涌的防护意识不强,防护措施也相对比较薄弱。
雷击形式及弱电设备遭受雷害的情况主要有以下3 种:(1)直击雷。
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造成建筑物及建筑物内设备的损坏。
(2)感应雷。
指雷电在雷云之间或雷云对地放电时,在附近的户外传输信号线路、埋地电力线、设备间连接线所感应的雷电过电压。
当其侵入设备后,使串联在线路中间或终端的弱电设备遭到损害。
感应雷虽然没有直击雷严重,但其发生的几率比直击雷高得多。
(3)雷电浪涌。
近年来,由于电力系统中不断引入自动化装置而引起人们重视的一种雷电危害形式。
最常见的弱电设备危害不是由于直接雷击引起的,而是由于雷击发生时在电源和通信线路中感应的电流浪涌引起的。
一方面由于弱电设备内部结构高度集成化,从而造成设备耐压、耐过电流的能力下降,对雷电(包括感应雷及操作过电压浪涌)的承受能力下降;另一方面由于信号来源路径增多,系统较以前更容易遭受雷电波的侵入。
一套完整的弱点机房综合管理系统设计方案机房综合管理系统也就是我们经常说的动力环境监控系统,这个系统设计方案如何做?现在的动力环境监控系统包含哪些东西呢?和之前的有什么不一样呢?今天的方案可以直接使用哦机房综合管理系统1.1项目概述机房综合管理系统是一个综合利用计算机网络技术、数据库技术、通信技术、自动控制技术、新型传感技术等构成的计算机网络,提供的一种以计算机技术为基础、基于集中管理监控模式的自动化、智能化和高效率的技术手段,其监控对象是机房内动力设备及机房环境。
建设综合管理系统对充分利用人力资源,加强维护支持手段的建设,保障设备稳定运行和机房安全,提高劳动生产率和网络维护水平,实现机房从有人值守到少人或无人值守,促进机房维护现代化具有积极的促进作用。
机房综合管理系统旨在解决机房的“集中监控、集中维护、集中管理”的问题,监控内容包括机房动力、机房环境、安防及IT设备的监控,主要监控对象包括:UPS监测、配电仪表监测、配电开关监测、防雷器监测、蓄电池监测、精密空调监控、新风机监控、温湿度监测、漏水监测、气体监测、门禁系统、视频监控、防盗报警、消防监测、IT设备监测等。
1.2设计原则高度自动化:自动采集机房环境参数和运行状况,在统一的平台下进行展现给用户,通过声光结合手机短信、电话语音警等多种手段,实现故障的自动预警、警告和必要的故障处理。
对采集到的数据能够进行分析和整理,并以表格图标等多种方式提供给用户,为机房管理决策提供可靠依据。
高可靠性:监控系统设备必须有良好的电磁兼容性和电气隔离性能;能在恶劣的机房环境下(包括机房出现故障的情况下)365天*24小时连续工作,平均无故障时间大于15万小时;必须有足够的灵敏度和抗干扰能力做到不漏报不误报;系统的局部故障不影响整个监控系统的正常工作。
高扩展性和技术先进性:监控系统必须考虑到现有的监控点及今后可能需要不断扩充的需求,单机房动力环境监控系统具有较大的容量、较低的扩展成本且不受监控点的限制。
防雷工程设计方案四川中光防雷科技股份有限公司地址:成都市高新区西部园区天宇路19号邮编:611731联系部门:区拓部传真:(028)87843532目录二、现场情况 (3)三、设计依据 (4)四、设计方案 (5)4.1 直接雷击防护 (5)4.1.1概述 (5)4.1.2现状 (6)4.1.3解决方案 (6)4.2浪涌保护器防护 (10)4.2.1电源浪涌保护器防护 (10)4.2.2信号浪涌保护器防护 (12)4.2.4天馈浪涌保护器 (14)4.3综合布线 (16)4.3.1、“强、弱分开” (16)4.3.2、远离易受雷击的设施 (17)4.4屏蔽 (18)4.4.1、电磁干扰 (18)4.4.2、电磁屏蔽原理 (19)4.4.3屏蔽措施 (19)4.5等电位连接 (20)4.6公用接地系统 (22)4.6.1、概述 (22)4.6.2、现况 (24)4.6.3、解决方案 (24)五防雷工程(概)预算 (31)二、现场情况根据如下描述直击雷应该考察的内容如下:对于新建工程的防雷设计,应收集以下相关数据:被保护建筑物所在地区,被保护建筑物(或建筑物群体)的长、宽、高度及位置分布,相邻建筑物有哪些。
它的长、宽、高及位置分布。
在被保护建筑物的那个部分。
建筑物楼顶被保护的电子信息系统设备的分布状况。
对扩、改建工程,除应收集上述资料外,还应收集下列相关资料:防直击雷接闪装置(避雷针、带、网、线)的现状(高度如何、腐蚀度又如何覆盖面积又是如何、有没有新增加设备、防雷系统引下线的现状及其与电子信息设备接地线的安全距离。
)SPD防护应该考察的内容如下:对于新建工程的防雷设计,应收集以下相关数据:建筑物内各楼层及楼顶被保护的电子信息系统设备的分布状况。
配置于各楼层工作间或设备机房内被保护设备的类型、功能及性能参数(如工作频率、功率、工作电平、传输速率、特性阻抗、传输介质及接口形式等)。
电子信息系统的计算机网络和通信网路的结构。
引言概述:医院弱电设计方案(二)是基于前文中医院弱电设计方案的延续和完善,旨在进一步提高医院弱电系统的可靠性、可用性和安全性。
本文将从五个方面对医院弱电系统的设计进行详细阐述,包括网络结构设计、设备选型、通信系统设计、监控系统设计和安全系统设计。
正文内容:一、网络结构设计1. 确定网络层次结构:根据医院的规模和功能需求,确定骨干网络、汇聚网络和接入网络的层次结构,保证网络的高效传输和稳定性。
2. 确定网络拓扑结构:选择合适的拓扑结构,如星型拓扑、总线型拓扑或环形拓扑,以提供良好的网络性能和可扩展性。
3. 预留网络扩展空间:在设计网络时,考虑到医院未来的扩建和技术升级需求,预留足够的网络扩展空间。
4. 网络安全设计:采用网络隔离、VLAN划分、访问控制等方式保护网络安全,防止恶意攻击和非授权访问。
二、设备选型1. 选择高性能设备:根据医院的需求和预算,选择具有高性能、高可靠性和高扩展性的设备,如路由器、交换机和防火墙等。
2. 设备冗余设计:通过设备冗余设计,如冗余交换机、冗余电源和冗余网线,实现设备故障时的快速切换和恢复,提高系统的可靠性和可用性。
3. 设备兼容性考虑:在选型过程中,需考虑设备的兼容性,确保不同设备之间的互通和协同工作。
三、通信系统设计1. 设计电话网络:根据医院的需求和规模,设计合理的电话网络系统,包括内线电话、外线电话以及一键呼叫系统等,确保医院的通信畅通。
2. 无线网络设计:针对医院的无线网络需求,设计稳定可靠的Wi-Fi网络,覆盖医院各个区域,支持移动医疗、电子病历等应用。
3. 电视广播系统设计:设计电视广播系统,提供医院内部的信息发布和娱乐服务,满足患者和员工的需求。
四、监控系统设计1. 安保监控系统设计:设计合理的安保监控系统,包括视频监控、入侵报警等,确保医院的安全和秩序。
2. 环境监控系统设计:设计环境监控系统,实时监测医院的温度、湿度、空气质量等环境参数,保证医院内部环境的舒适和安全。
弱电系统的防雷和接地设计方案1.概述雷电是一种非常壮观的自然现象,它具有极大的破坏力,对人类的生命、财产安全造成巨大的危害。
1987年联合国确定的“国际减灾十年"中,雷电为对人类危害最大的十种灾害之一。
自从人类进入到电气化时代以后,雷电的破坏由主要以直击雷击毁人和物为主,发展到以通过金属线传输雷电波破坏电气设备为主。
随着近年来电子技术的飞速发展, 计算机系统的网络化程度越来越高,人类对电气设备尤其是计算机设备的依赖越来越严重。
而电子元器件的微型化、集成化程度越来越高,各类电子设备的耐过电压能力下降,遭雷电和过电压破坏的比例呈不断上升的趋势,对设备与网络的安全运行造成严重威胁.据统计,全世界每年因雷害造成的损失高达十亿美元以上。
长沙地处中纬度地带,冷暖空气交会频繁,平均每年雷暴天数为44天,最多的年份达87天,大于40天,不超过60天的地区属高雷区.1年中12个月均有可能发生雷暴,其中85%以上的雷暴集中在春夏两季,平均每年发生雷击事件上千起,雷击所带来的损失越来越严重,所以防雷显得尤为重要。
国家有关部门对计算机系统的防雷工作非常重视,制订了相关的法律、法规及相应的标准和规范.雷电对电气设备的影响,主要由以下四个方面造成:1、直击雷直击雷蕴含极大的能量,电压峰值可达5000KV,具有极大的破坏力。
如建筑物直接被雷电击中,巨大的雷电流沿引下线入地,会造成以下三种影响:a:巨大的雷电流在数微秒时间内流下地,使地电位迅速抬高,造成反击事故,危害人身和设备安全。
b:雷电流产生强大的电磁波,在电源线和信号线上感应极高的脉冲电压。
C:雷电流流经电气设备产生极高的热量,造成火灾或爆炸事故。
2、传导雷远处的雷电击中线路或因电磁感应产生的极高电压,由室外电源线路和通信线路传至建筑物内,损坏电气设备。
3、感应雷云层之间的频繁放电产生强大的电磁波,在电源线和信号线上感应极高的脉冲电压,峰值可达50KV。
4、开关过电压供电系统中的电感性和电容性负载开启或断开、地极短路、电源线路短路等,都能在电源线路上产生高压脉冲,其脉冲电压可达到线电压的3.5倍,从而损坏设备。
弱电系统综合防雷设计方案一、概述弱电系统由各类弱电设备、控制中心电子设备以及传输线路组成,系统采用了大量的集成元件,在雷击发生时,传输线路感应到雷电磁场产生过电压,可高达几千伏,对集成元件有较大的危害。
监控系统中的传输线路许多处于LPZ0A非防雷区域。
系统走线在布线阶段没有考虑与防雷引下线保持足够的距离,这些都为系统的安全运行留下了隐患。
一般认为,雷电的防护措施有隔离、等电位、钳位、均压、滤波、屏蔽、过压过流保护、接地等方法将雷电过电压、过电流及雷击电磁脉冲消除在设备外围,从而有效地保护各类设备。
目前主要采用气体放电管、放电间隙、高频二极管、压敏电阻、瞬态二极管、晶闸管、高低通滤波器等元件根据不同频率、功率、传输速率、阻抗、驻波、插损、带宽、电压、电流等要求,组合成电源线、天馈线、信号线系列电涌保护器(SPD)安装在微电子设备的外连线路中,地线按共用接地原则接入系统的地线,才不至于造成电位反击。
只有设计合理、安装合格,电涌保护器才能有效的防御雷电。
二、雷击的分类雷击一般分为直击雷击和感应雷击。
直击雷击:指雷电直接击在建筑物、构架、树木、动植物上,由于电效应、热效应和机械效应等混合力作用,直接摧毁建筑物,构筑物以及引起人员伤亡等。
由于直击雷的电效应,有可能使机房微电子设备遭受浪涌过电压的危害。
感应雷击(又称二次雷击):指雷云之间或雷云对地之间的放电而在附近的架空线路、埋地线路、金属管线或类似的传导上产生感应电压,该电压通过传导体传送至设备,间接摧毁微电子设备。
感应雷击对微电子设备,特别是通讯设备和电子计算机网络系统的危害最大,据资料显示,微电子设备遭雷击损坏,80%以上是由感应雷引起的。
另外还有操作过电压,即是指当电流在导体上流动时,会产生磁场储存能量,当负载(特别是电感性大的负载)电器设备开关时,会产生瞬时过电压,操作过电压同感应雷击一样,可以间接损坏微电子设备。
三、设计依据(1)IEC61024《建筑物防雷》(2)IEC61312《雷电电磁脉冲的防护》(3)ITU K25《光缆的防雷》(4)GB50343《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(5)GB50057-94《建筑物防雷设计规范》(6)GB50174-93《电子计算机机房设计规范》(7)GB50200-94《有线电视系统工程技术规范》(8)GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(9)GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》四、雷电防护方案(一)直击雷防护直击雷防护包括建筑物防雷和弱电系统前端设备直击雷防护,本方案中,所有弱电系统所在建筑物均已完善直击雷防护措施,我们不需要再考虑建筑物直击雷防护措施,否则必须完善雷防护措施。
前端设备安装于建筑物的楼顶角处,或安装于空旷区域的孤立高杆上,或曾经遭受过直击雷,则建议需要做直击雷防护。
通常安装在城市道路两旁、建筑物屋檐下,或已经在其它有效直击雷保护范围内的电子设备,都不需要做直击雷防护。
(户外设备直击雷防护方法可参考下图方法加装避雷针装置)图1(二)感应雷防护本方案感应雷防护包括电源系统、监控系统、计算机网络、红外防盗报警、公共广播(背景音乐)、可视对讲门禁系统、智能停车场系统、电话系统和有线电视网络系统的防雷保护设计。
1、电源系统雷电防护雷电能量分布示意图(图2)如图所示,一个能量为200KA的直击雷,由整个系统的电源、管线、地网、通信网络线来分担。
以一栋建筑的防雷来讲,电源部分承担其中近45%(100KA),以三相四线为例,每线承担大约有25KA(10/350us)的雷电流。
通信站基本无管道系统,不计。
地网和通信线路承担剩余55%的雷电流。
由此可见,电源系统对直击雷的防护非常关键。
据统计,有70%雷击高电位是从电源线侵入的,为保证设备安全,所以电源系统应设置三级雷电防护。
电源三级防护的原理●目的:利用电源避雷器(SPD)将雷电总威胁值减到被保护设备的耐受能力范围内。
电源多级防护是以防雷区(LPZ)为层次,对雷电能量的逐级减弱,使各级限制电压相互衔接,最终使过电压值限制在设备绝缘强度之内。
●原则:第一级转移绝大部分能量;第二级转移剩余能量;第三级(开关电源内模块)转移后续的极微小能量;●原理:利用两级避雷器间足够的线路间距,加大剩余雷电流在该段线路阻抗上的衰减。
电源防雷器的选择和应用原则: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。
对于低压侧第二、三、四级保护,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。
如果最大连续工作电压偏低,则易造成避雷器自毁。
电源系统低压侧有一、二、三级不同的保护级别,应根据保护级别的不同,选择合适放电电流(通流容量)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。
具体设计选型方案:⑴在大楼总配电屏处并联安装三相电源防雷器,型号:CX-PM100S,作为第一级总电源的雷电防护。
产品特点:核心组件选用新型大容量浪涌吸收组件MOV;通流容量大,Imax=100KA;输出残压低,Up≤2.5KV;响应时间快速,Ta≤25ns;模块式。
⑵在机房总配电箱处并联安装三相电源防雷器,型号:CX-PM40S,作为第二级电源进线的雷电防护。
产品特点:核心组件选用新型大容量浪涌吸收组件MOV;通流容量大,Imax=40KA;输出残压低,Up≤1.2KV;响应时间快速,Ta≤25ns;模块式。
⑶在机房UPS设备电源进线处并联安装单相电源防雷器,型号:CX-PM20D,作为第三级电源进线的雷电防护。
产品特点:核心组件选用新型大容量浪涌吸收组件MOV;通流容量大,Imax=20KA;输出残压低,箝位准确,Up≤1.0KV;响应时间快速,Ta≤25ns;模块式。
⑷在控制中心机房设备重要用电设备前端(如网络交换机、服务器、监控硬盘录像机等)串联安装防雷插座,型号:CX-PS6P,作为中心机房设备电源的第三级或精细级雷电防护。
产品特点:国家标准通用插孔设计;核心组件采用最新大容量浪涌吸收组件MOV,质量稳定;通流容量大,最大放电电流Imax=10KA;响应时间快速,Ta≤25ns;串联安装。
图32、弱电信号系统的雷电防护弱电系统信号防雷器的选型及应用原则:⑴弱电系统通讯设备接口种类繁多,传输速率各不相同。
本方案根据各设备工作电压、速率,接口形式选择工作电压、速率、接口形式合适的信号防雷器。
尽量少通过接口转接的方式来达到与设备物理接口的相连,以免增加插损,影响信号传输。
⑵根据设备接口的抗雷电要求,应选择有足够大的耐雷电冲击能力的信号防雷器。
⑶信号防雷器必须选择工作时不能产生电火花,在失效或自毁时不能起火;在失效时,可以很容易与系统断开,恢复原系统,而不影响系统的正常使用。
系统防雷安装环境分析及对应措施:在弱电系统防雷产品安装过程中,采用传统接地防雷器设备进行安装时,必须做好防雷接地网,户外防雷系统地网的接地电阻率要求≤10Ω。
但在实际施工过程中,我们经常碰到施工现场是水泥地、沙石地或矿山石头地等,周边均没有地网施工条件,或者土壤电阻率太高,地网很难达到防雷规范要求,要做到接地电阻率≤10Ω需要付出极高成本。
综上所述,在防雷地网施工条件不具备时,我们选用免接地网防雷器,以确保系统的防雷安全。
免接地网防雷器优势:免接地网系列防雷器针对目前防雷工程施工过程中,防雷器安装经常会遇到目前防雷地网施工条件不具备,或地网施工成本过高等情况而设计。
该系列防雷器采用PRE-ETS专利技术,采用等电位平衡和(ETS)能量吸收转移电路设计,实现了防雷器安装无需要专用防雷接地网,减少了做防雷地网的环节,既节省了工时也大幅减少了工程预算,为安防弱电系统领域工程商解决了防雷接地安装难题。
免接地网防雷器有如下特点:①、采用多级防护电路,残压低,动作快,防雷效果好,防地反击;②、利用等电位平衡和(ETS)能量吸收转移专利技术,无需专业防雷地网,安装维护便捷;③、特别适用于地网施工条件不具备或地网施工成本过高的安装场所;④、免做地网,省工时,省成本,安装便捷,无需维护。
2.1 监控系统信号线路的雷电防护监控系统前端摄像机防护⑴在云台快球/带云台摄像机前端串联安装监控系统三合一防雷器,型号:CX-VIDEO/M3,做为摄像机视频、控制线/音频、电源线的三合一雷电防护。
产品特点:核心元件采用优质半导体箝位器件,质量稳定,箝位准确,雷电防护强度大,放电电流10KA;插入损耗小,Ae≤0.2dB;响应时间快速,Ta≤1ns;串联安装,免做地网,安装便捷,无需维护。
⑵在固定摄像机/不带云台摄像机前端串联安装监控系统二合一防雷器,型号:CX-VIDEO/M2,做为摄像机视频、电源线的二合一雷电防护。
产品特点:核心元件采用优质半导体箝位器件,质量稳定,箝位准确,雷电防护强度大,放电电流10KA;插入损耗小,Ae≤0.2dB;响应时间快速,Ta≤1ns;串联安装,免做地网,安装便捷,无需维护。
监控机房(后端)防护⑴在监控机房主硬盘录像机的视频信号线路上串联安装16口一体化视频信号防雷器,型号:CX-VIDEO/BNCM16,做为中心机房主硬盘录像机视频信号线路的雷电防护。
产品特点:19英寸机架式16口一体化设计,安装方便美观;核心元件采用优质半导体箝位器件,质量稳定,箝位准确,放电电流10KA;输入输出阻抗75Ω;输出残压低,Up≤12V;插入损耗小,Ae≤0.5dB;响应时间快速,Ta≤1ns;串联安装,免做地网,安装便捷,无需维护。
(具体数量根据实际视频线路数量确定,每台保护线路数量为16路)⑵所有进入控制室的云台控制线路串联安装控制线路防雷器,型号:CX-DATA/PTZ-M,作为监控室云台控制线路的雷电防护。
产品特点:采用进口半导体箝位器件,质量稳定,箝位准确,放电电流10KA;输出残压低,Up≤18V ;插入损耗小,Ae≤0.2dB;响应时间快速,Ta≤1ns;用于监控系统控制信号传输线路的雷电防护;串联安装,免做地网,安装便捷,无需维护。
2.2 计算机网络系统的雷电防护⑴在网络机房或分机房(级联)24口网络交换机的网络线路上串联安装24口一体化计算机网络避雷器,型号:CX-NET/RJ45M24,作为交换机网络线路的雷电防护。