浅谈校园视频监控系统综合防雷措旋

浅谈校园视频监控系统综合防雷措旋

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1、浅谈校园视频监控系统综合防雷措旋  【摘要】分析视频监控系统遭受雷击损害的主要原因以及可能的雷击过电压的入侵途径,介绍雷击保護的基本原则及视频监控系统的综合防雷措施,提出了校园视频监控系统防雷设计方案。【关键词】校园视频 监控系统 防雷  随着通信和计算机技术的发展,视频监控系统大量用于学校的辅助管理,特别是在中职学校学生管理中发挥着特殊的作用,因此对系统运行的可靠性提出更高的要求。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護却显得薄弱。避

2、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。当前,视频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。视频监控子系统中部分前端摄像机设计为室外安装方式,对于雷雨多发地区必须设计安装防雷电系统。为了能够准确、有效地提供视频监控系统的防雷解决方案,我们首先应准确了解视频监控系统的系统构成,进而准确分析视频监控系统遭受雷击损害的主要原因以及可能的雷击过电压的入侵途径。选用合适的防雷保護装置,研究和探讨信号、电源线路的合理布放,明确屏蔽及接地方式,方可给出准确的、系统的防雷解决方案,有效提高视频监控系统的抗雷击过电压干扰

3、能力,优化系统的整体防雷水平。  一、雷电对监控系统的侵害途径及破坏方式  雷电是由天空中云层间的相互高速运动、剧烈摩擦,使高端云层和低端云层带上相反电荷。此时,低端云层在其下面的大地上也感应出大量的异种电荷,形成一个极大的电容,当其场强达到一定强度时,就会产生对地放电,这就是雷电现象。雷电对视频监控系统的侵害主要途径有以下几方面:  第一,直击雷。这是指带电云层与大地上某一点之间发生迅猛的放电现象。直击雷威力巨大,雷电压可达几万伏至几百万伏,瞬间电流可达十几万安,在雷电通路上,物体会被高温烧伤甚至融化。建筑物本身受雷电直击时,和建筑物连接的金属导体包括建筑物钢筋与地极之间产生瞬时电位差

4、,构成摧毁电子设备之冲击过电压。  第二,雷电波侵入。系统的电源线、信号传输或进入监控室的金属管线遭到雷击或被雷电感应时,雷电波沿这些金属导线侵入设备,造成电位差使设备损坏。  第三,雷电感应。当雷击中避雷针时,在引下线周围会产生很强的瞬变电磁场。处在电磁场中的监控设备和传输线路会感应出较大的电动势,这种现象叫电磁感应。当有带电的雷云出现时,在雷云下面的建筑物和传输线路上都会感应出与雷云相反的电荷,这种现象叫静电感应。电磁感应和静电感应统称为感应雷,又叫二次雷,它要比直击雷发生的概率大得多。由感应雷引起的事故约占雷害事故的80%~90%。针对感应雷的破坏途径,可采取接地、分流、屏蔽、均压

5、等电位等方法进行有效的防護,以保证人身和设备的安全。  二、雷击保護的基本原则  欲使设备得到很好的保護,首先应对其所处的环境、受雷电影响的程度作出客观的估计,因它与出现过电压的幅值、概率、网络结构、设备抗电压能力、保護水平和接地等有关;防雷工作应作为一项系统工程来考虑,强调全面防護(包括建筑物、传输线路、设备和接地等),综合治理,且要做到科学、可靠、实用和经济。针对感应雷瞬时能量较大的特点,根据iec国际标准对能量逐级吸收的理论,及防護区间量级分类的原则,需要做多级防護。  防雷工程的一个重要的方面是接地以及引下线路的布线工程,整个工程的防雷效果甚至防雷器件是不是起作用都取决于此,所以

6、应该认真地、系统地研究。电力、电子设备的接地,是保障设备安全、操作人员安全和设备正常运行的必要措施。可以认为,凡是与电网连接的所有仪器设备都应当接地;凡是电力需要到达的地方,就是接地工程需要做到的地方。由此可以知道接地工程的广泛性和重要性。一方面,随着时代的进步,强功能高价值设备的广泛使用,要求提供更加可靠的接地保護;另一方面,微电子技术的推广,使得现代设备要求更低的接地电阻,还往往需要抗干扰。实践要求有更加系统的接地理论来对工程实际进行指导。根据近年来的设计施工经验,笔者认为:首先接地连接方式和接地参数并重;其次以减小或消除同系统中不同性质的接地(如防雷地、工作地、外壳接地、静电地、信

7、号地等)之间的电位差为目的,选用适当的布线方式;最后根据地网所在地的接地电阻、土层分布等地质情况,尽量进行准确设计。  当今社会电子计算机技术、微波通信技术日益发展,各类电子设备大量应用,雷击电感应到附近的导体中形成过电压,可高达几千伏,对微电子设备的危害极大。雷电电磁脉冲的主要侵入通道有电源线路、各类信号传输线路、天馈路线和进入系统的管、缆、桥架等导体侵入设备系统,造成电子设备失效或永久性损坏。因此,雷击电磁脉冲的防護是在入侵通道

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