《监控系统防雷方案》.docVIP

  1. 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
PAGE 12 视频监控系统 雷电保护方案 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc31051 1、概述 PAGEREF _Toc31051 - 1 - HYPERLINK \l _Toc24645 2、防护原则 PAGEREF _Toc24645 - 3 - HYPERLINK \l _Toc21322 2.1 监控系统的综合防雷 PAGEREF _Toc21322 - 3 - HYPERLINK \l _Toc1680 2.2 监控系统、建筑物直击雷防护及接地措施 PAGEREF _Toc1680 - 3 - HYPERLINK \l _Toc31533 2.3雷击电磁脉冲(LEMP)的防护措施 PAGEREF _Toc31533 - 4 - HYPERLINK \l _Toc6077 2.4屏蔽措施 PAGEREF _Toc6077 - 4 - HYPERLINK \l _Toc8648 2.5等电位连接与共用接地 PAGEREF _Toc8648 - 6 - HYPERLINK \l _Toc14244 3、方案设计综述 PAGEREF _Toc14244 - 7 - HYPERLINK \l _Toc8325 3.1方案设计依据 PAGEREF _Toc8325 - 7 - HYPERLINK \l _Toc21302 3.2设计范围 PAGEREF _Toc21302 - 7 - HYPERLINK \l _Toc27922 4、具体分项设计 PAGEREF _Toc27922 - 8 - HYPERLINK \l _Toc23524 4.1电源供电的防雷措施 PAGEREF _Toc23524 - 8 - HYPERLINK \l _Toc9139 4.2信号传输线路的防护措施 PAGEREF _Toc9139 - 9 - HYPERLINK \l _Toc29478 4.3直击雷的防护措施 PAGEREF _Toc29478 - 11 - HYPERLINK \l _Toc9498 5、相关图例 PAGEREF _Toc9498 - 12 - HYPERLINK \l _Toc12164 5.1典型的监控系统系统防雷示意图 PAGEREF _Toc12164 - 12 - HYPERLINK \l _Toc27623 5.2接地和共地原则 PAGEREF _Toc27623 - 13 - PAGE PAGE 12 PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 1 1、概述 雷电是一种常见的自然放电现象,它的产生机理是相当复杂的,人类目前无法控制它产生与发展。由于雷电放电电压高、放电时间短,伴随着雷电的发生还产生静电感应、电磁感应、冲击波效应、热效应、电动力效应、电磁辐射、光辐射等,这些物理效应的共同作用,已严重危害室内弱电设备的安全运行,甚至危及工作人员的安全。 雷电的危害主要是直击雷、侧击雷、感应雷。而对电子信息系统等弱电系统的危害则主要体现在感应过电压、浪涌、电磁脉冲等对弱电设备的冲击。 雷电浪涌是近年来由于微电子设备的不断应用而引起人们极大重视的一种雷电危害形式,同时其防护方式也正在不断完善。最常见的电子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讯线路中感应的电流浪涌引起的。一方面由于电子设备内部结构高度集成化(VLSI芯片),从而造成设备耐压、耐过电流的水平下降,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侵入。浪涌电压可以从电源线或信号线等途径窜入微电子设备。 电源浪涌并不仅源于雷击,当电力系统出现短路故障、投切大负荷时都会产生电源浪涌,电网绵延千里,不论是雷击还是线路浪涌发生的几率都很高。当几百公里外的远方发生了雷击时,雷击浪涌通过电网线路传输,经过变电站等衰减,到微电子设备时可能仍然有上千伏,这个高压很短,只有几十到几百个微妙,或者不足以烧毁微电子设备,但是对于微电子设备内部的半导体元件却有很大的损害,造成微电子设备越来越不稳定甚至是击穿电子元件,或有可能造成重要数据的丢失。 信号系统浪涌电压的主要来源是感应雷击、电磁干扰、无线电干扰和静电干扰。金属物体(如传输线)受到这些干扰信号的影响,会使传输中的数据产生误码,影响传输的准确性和传输速率。而连接信息系统的电缆信号线上一旦窜入感应过电压,势必会损坏电子设备。排除这些干扰将会改善网络的传输状况。 雷电灾害还表现在波及面广。主要有两个方面的因素,首先积聚大量电荷的雷云有较大的活动范围及其放电过程的

文档评论(0)

一点通 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档