1)当立杆避雷针处于接闪状态时,巨大的放电电流,使大地A点的避雷针呈现出暂态高电位——也就是避雷针的“雷电反击电压”,这里简称 “雷电压”。
2)这类立杆避雷针的接地电阻,根据地质条件的不同,一般规定为4Ω、10Ω、20Ω;假定避雷针放电的雷电流为100kV,这个“雷电压”就是400kV以上,也就是40万伏以上,这还不是最大可能数值。这一点每个“专业防雷厂家”都十分清楚。
3)安防系统的主机,由安全接地点B,地电位为零,40万伏的“雷电压”,通过视频线直接引到了视频主机上。这时的地电位环路等效原理,可简化如图4所示。
4)空气的击穿电压大约为30kV/cm, 400kV的“雷电压”加在摄像机和视频电缆屏蔽层上,殃及全系统所有电气连接设备,足以击穿摄像机、解码器、电源设备的电路板,烧毁电子元件,击穿线缆的绝缘,主机系统设备也难逃厄运。
安防系统,是一个设备安装区域广泛、并有着电气连接关系的信息系统。任意一个立杆避雷针接闪,都会与其他接地点形成这种“雷电压”电位差,都可能直接威胁整个安防系统的安全。
立杆避雷针接闪,产生“雷电压”,“雷电压”又是通过地环路对安防系统起到威胁作用,摄像机与立杆“等电位联接”是问题根本症结。
所以,笔者认为摄像机立杆避雷针化的防雷设计,是把“雷电反击电压”直接引入安防系统,是安防系统的重大安全隐患,是给安防系统人为安装的一颗“定时炸弹”。
安全隐患二:给安防系统制造“地环路”
首先这些“专业防雷”设计者,允许并制造了安防系统多点接地,大量制造了系统的“地环路”。电网引起的地电位差,在非雷电气象条件的“和平时期”,也是客观存在的。工程中“地电位环路”的一般表现为对图像的“地环路干扰”。
有关“地电位环路”形成原理,这里就不详细介绍了,这里只介绍一下“地电位环路”的主要概念:
第一,地电位差的出现,主要是由三相电网不平衡造成的;电网形成的地电位差,可以通过“地环路”入侵到安防系统中。换句话说,安防系统多点接地形成的“地环路”给“地电位差”入侵安防系统提供了充分条件。
第二,地电位差是不稳定的,电网正常时表现很小,对视频的干扰不明显;有时又比较大,对视频的干扰就很严重,可以引起上下移动的横杠干扰、图像扭曲或图像切割,甚至造成主机视频丢失。当电网发生变压器故障、断相、短路、大电机碰壳等重大电网故障时,地电位差可以瞬间突变到几十伏、几百伏。
第三,电网故障引起的地电位差,尽管远没有雷电压高,但它是连续的、持久的,直到电网故障有效排除。浪涌保护器,防雷器等会由于持久放电被烧毁,更可以瞬间烧毁安防设备。
第四,多点接地形成的“地环路”是威胁安防系统安全运行的“人造杀手”。
所以,笔者认为摄像机立杆避雷针化的防雷设计,又给安防系统制造了地环路安全隐患,这是威胁安防系统安全运行的又一个“人造杀手”,也是给安防系统安装的第二颗“定时炸弹”。
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