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防雷方案(1)

防雷方案一、前言雷电以其巨大的破坏力给人类社会带来了惨重的灾难。

随着微电子、计算机技术的迅速发展,以集成电路为核心的各种测控及网络通信系统已广泛应用于航空航天、金融、邮电、电力、石油化工、交通运输等各行业及医疗保健等现代生活各领域。

这类电子系统(设备)元器件的集成度高,信息存储量大,速度和精度不断提高,但工作电压仅有几伏,信息电流仅为有微安级,对过电压、过电流、电磁脉冲等外来干扰极其敏感且耐受能力极低。

当人类社会进入电子信息时代后,雷灾的主要对象已集中在微电子器件设备上。

由雷电而产生的电涌是微秒量级的异常大电流脉冲,它可使电子设备受到瞬态过电压的破坏。

过电压及雷击电磁脉冲对其的冲击,轻则引起系统失灵,重则导致系统或其元器件永久损坏。

为此,当今时代的防雷工作的重要性、迫切性、复杂性大大增加了,雷电的防御已从直击雷防护到系统防护,我们必须站到历史时代的新高度来认识和研究现代防雷技术,提高对雷灾防御的综合能力。

雷电的危害及途径雷电的危害精密仪器设备及计算机网络、通讯网络、电视广播系统最易受雷电袭击,这是因为:采用大规模集成电路,微型贴面元器件,多层电路印制板的高科技产品;核心工作电压仅几伏,电流可小至微安级的微电子设备对过电压、过电流、电磁脉冲等外来干扰极其敏感且耐受能力极低;由异地多台仪器设备、计算机、通信、广播系统通过线缆布线联网,长期运行不停机;这些敏感的毫焦耳量级电子设备无法抵御雷电释放出的数百兆焦耳能量的冲击。

雷击破坏的后果严重设备损坏、工作瘫痪,造成重大经济损失;造成人员伤亡。

雷电危害的途径直接雷击雷电直接击中地面的建筑物和地面的重要设施而造成损害。

感应雷击入侵微电子设备系统的雷击电磁脉冲LEMP主要有以下三个途径:导线引雷:雷电的能量作用于电子设备相连的各种导线上,以及因此在不同导线间感应的雷击电磁脉冲沿导线侵入电子设备。

如:电力线、信号线、天馈线;直接耦合:雷电的能量直接作用于电子设备上,造成元器件损坏;地电位反击:雷电击中避雷针时强大的雷电流经过引下线和接地体泄入大地,在接地体附近产生放射型的电位分布,会在靠近的其他电子设备接地体产生高压地电位反击,入侵电压可高达数万伏。

建筑物的避雷针及引下系统的作用是替代建筑物承受雷击,以保护建筑物的结构安全。

在避雷针引入强大的雷电流通过引下线泻入地时,在附近空间产生强大的瞬变磁场,使其邻近的导体(如建筑物的各类金属管、线包括电源线和信号线)上感应出雷击电磁脉冲,因此建筑物避雷系统不但不能保护微电子设备,反而经常引入雷电流损坏微电子设备。

雷电的危害途径尤以感应雷击的危害性最大,有时看起来打雷闪电的强度并不大,但云层的静电感应或放电时的电磁感应通过建筑物导体、机壳、电源引入强大的雷击电磁脉冲,由此造成重大经济损失。

二、设计依据及原则1、设计依据重庆是雷击高发区,每年因雷击造成的损失高达几亿元(去年有统计的数据为2.8亿元)。

为了促进防雷减灾工作的进行,国家和各级政府部门出台了相关的法律、法规,如中国气象局令第3号《防雷减灾管理办法》、《中华人民共和国气象法》、《重庆市气象条例》、《重庆市防御雷电灾害管理办法》。

为了切实有效地解决雷击的危害问题,对所保护设备实施综合防雷工程。

2、设计理论(等电位)原理(1)“等电位”技术来源借鉴高压输变电检修工人能在数万伏高压上带电作业,在作业时他们必须穿上用导电性能良好的材料制成的特殊工作服,使他们的任何部位都同时带上同等电位而不被电击,即没有电位差。

根据这一原理,独创“等电位”避雷器来进行雷击电流的吸收和处理,让电器在被雷击时,连接在电器设备的电源线、电缆(信号线)等所有端口都没有电位差,而使该电器设备不会被雷击坏。

(2)“等电位”原理雷击时雷电损坏电器,是通过强大的雷击感应电压把电器的绝缘击穿(击穿电压为电器的最大耐压),然后产生强大的击穿电流,而电器因电流的热效应而损坏。

等电位避雷器就是让进入电器的各端口的电压在雷击到来时处理成相同的电位,因为电位相同,电器的绝缘就不会受电压的击穿而损坏电器,同时也不会有击穿电流的形成而产生热效应损坏电器3、设计规范《计算机电磁脉冲安全防护规范》GA 267-2000《计算机信息系统防雷保安器》GA173-1998《过电流保护》GB16895.5-2000《电子设备雷击保护导则》GB7450-87《电子计算机场地通用规范》(GB/T 2887-2000)《电子计算机机房设计规范》(GB 50174-93)国际电工委员会标准《雷击电磁脉冲的防护》IEC61312-19954、设计原则经本公司对贵方机房设备位置、结构、配置的初步了解,同时通过贵方相关人员的介绍,对贵方所需保护设备对象的了解,结合我公司为多家客户提供服务之成功经验,参考国内外同行的成功方案,经过综合整理,现提出我公司对该项目的设计原则,供贵方审议。

保护设施在线路中应不影响被保护设备的正常工作。

重点考虑安全性、先进性、实用性。

考虑防雷接地系统的整体性、美观性。

设计方案具有施工可操作性,即不需要特定、特殊的环境、设备、时间等限制条件。

三、设计方案采用防感应雷击的综合防护措施:均压、合理布线、接地和箝位保护。

一、机房防雷系统1、电源防雷:即进行等电位处理。

以均衡电位,消除雷电引起的毁灭性电位差。

根据贵方资料机房做一个电源系统防雷是整个工程中必不可少的重要环节。

我们建议对整个电源系统实行三级防雷保护。

实施电源系统三级防雷对整个机房进行电源防雷。

中心机房电源部分实行三级保护,主要在机房总电源配电箱处加装1台两相MOV-B(峰值80K)电源防雷器作为第一级保护;利用其流量大、劣化提示、线间保护等功能随时监测电源系统的雷击情况并予以分流,利于及时检测。

在机房配电箱后加1台两相MOV-B (峰值60K )电源防雷器作为第二级电源系统保护,彻底泄放第一级残留的感应在机房所有的设备前加1台两相MOV-B (峰值40K )电源防雷器作为第三级电源系统保护,彻底泄放第二级残留的感应二、接地、地网系统地网是防雷工程的基础,良好的接地和正确的接地方式,能够充分发挥防雷设施的作用,是提高防雷性能的重要措施,是保证人身及设备安全的基础。

根据国家规定,计算机房的设备应采用以下四种接地:(1)交流工作接地,接地电阻不应≤4欧。

(2)安全保护接地,接地电阻不应≤4欧。

(3)直流工作接地,接地电阻不应≤4欧。

(4)防雷接地,按国标GB50057-94规定执行,接地电阻不应≤4欧。

根据国家规定,地网宜采用联合接地方式,以避免雷击时各地网间的反击和电位对设备形成反击。

接地电阻系统要求地阻越小越好,根据实际情况,选取其中阻值最小的作设计标准以满足整个接地系统的要求。

一般来说,接地装置的复杂程度与土壤的性质有关系。

在土壤厚、土质和导电率良好的土壤中,接地装置相对简单;在干燥、土质和导电率不良的土壤中,就可能需要埋设一组复杂的接地网。

接地装置由接地体和接地线组成,接地体是与土壤的接触的金属体或非金属复合体;接地线是连接于接地体和电器设备之间的金属导线。

为非金属复合体。

金属接地体是最早的地网做法,金属接地体容易氧化,电阻会逐渐增大;金属接地体必须加降阻剂才能达到地网电阻的要求,降阻剂会随时间的推移,降阻剂中的电解质逐渐扩散,降阻能力会越来越差。

非金属接地的非金属接地体不会氧化,随着时间的推移,非金属接地体电与土壤的结合度越好,地阻会逐渐减小。

为确保地阻值长期稳定性,避免金属地网,或用镀锌管加降阻剂,随时间推移被腐蚀,或降阻剂枯结老化流失造成地阻值上升,本系统同时每处还采用了8个ZY-3非金属低电位接地体。

其优点是接地模块是非金属材料,因而不易腐蚀,同时由于非金属材料中富含结晶水,而使接地模块具有良好的保湿性,并增加了接地模块与土壤的亲合力,因此接地效果较为理想,尤其适用高电阻土壤区。

各接地模块上端距地表面高度均不得小于50CM,每个模块间距1.5-2M,可成方形、圆形放射状组列,各接地体的地下连接点均用镀锌扁钢40CM*4CM以焊接的方式进行连接,焊接点用防腐漆处理,使实际接地电阻小于4欧。

地表面做十字汇集排。

根据距离的远近,其引上线采用1条25MM2的铜芯线作为专用接地线。

作为设备的直流工作地,以防止地电位反击。

以确保设备能安全高效的正常运行。

以上措施,主要有两个方面的目的:①、防止由外电源输电线路进入的感应过电压波,使其在进入机房电源系统及进入计算机设备电源系统之前将其泄放入地。

②、抑制由大楼钢筋上因直接雷击时电流入地过程中产生的感应电磁场在电源线路上产生的感应过电压波,最大限度在抑制由内电源系统侵入的感应。

(三)户外摄像机防雷户外摄像机防雷采用专用监控系统三合一避雷器和地网共同构成。

四、验收标准1、保护对象清楚、正确。

2、所用防雷器材及辅助器材的质量符合产品出厂要求。

3、施工状况良好,布局及走线合理,接口、电缆、电源线型号、规格符合设计要求。

4、安装本防雷器后,所有被保护设备运行正常。

6、安装完工后由贵方验收,达到以上规定标准即为合格。

五、服务工程自验收之日起,保修期二年,我公司定期检查设备的使用情况,每次雷雨前后主动上门检测。

当雷损事故发生后,我公司人员立即到达现场,查清事故原因,做出书面调查报告,并免费为其更换或维修防雷产品。

重庆隆生农业发展有限公司防雷设备报价:备注:室外每个摄像机防雷包括立信REP-CCTV-DSK3和四个接地模块中控室三级电源防雷包括立信REP-XEL385M80、REP-XEL385M60、REP-D316和8个接电模块。

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