因为采取联合接地,设备地电位也相应升高50KV,而供电电源线和信号传输线是由远处引来,远端地电位仍处于零电位,因此设备外壳地电位将与设备的电源输入端间和信号输入端间出现50KV的巨大电位差(在防雷技术中称之为“反击”或“负电位引入”),造成设备相应部位损坏。倘若地网接地不够良好,则反击电压还要高,可能损坏更严重。
雷电损坏现象之二:远处打雷损毁监控中心机房设备
闭路电视监控系统前端设备摄像机的传输线由远处机房引来,假设在传输线附近有一落雷,传输线线路上感应瞬间过电压。感应高电压沿传输线线路向两端扩展,如果监控中心机房距离落雷点不是太远,此感应电压传到机房时有可能仍有一定强度,以致损坏机房内设备。
雷电损坏现象之三:无雷之时电源遭损坏
对供电线路,我们总容易误认为:线路中流过的是很干净的正弦波。事实上由于电网的切换、同一电网中感性负载的启停等原因,在供电线路中会出现各种电压干扰。电网的有害干扰中,瞬间振荡、瞬间脉冲的发生率很高。
这种瞬变电压持续时间很短,短的只有几个微秒,非专用仪器还不易发现,但它们对设备的危害却不可低估。因为现代的监控安防设备均系微电子化产品, 这些监控设备具有高密度、高速度、低电压和低功耗等特性,往往越先进的设备中电路集成度越高,器件间距离有的只有零点几微米,因此供电电源中只要有稍大幅度脉冲冲击,就可能造成电路中的器件损坏 。只是它们较为隐蔽,而且是逐步造成损坏,损坏也不如雷电那么严重,主要体现在寿命缩短上,所以不易引起注意。
对电源中这种瞬间过电压,UPS和稳压器不但不能起到保护作用,相反地它们自己也成为需保护的对象。我们发现,不仅仅是户外的摄像机会受到雷电的损坏,监控中心机房内的设备也会由于雷电的袭击而遭到“伤害”。那么,我们可以从哪几个方面下手去 “搞定”雷电以保护监控系统呢?一般来说,监控系统分为前端摄像、中间传输、后端监控中心几部分,从上面出现的几大问题分析可知,监控系统防雷也可以从三个地方下手。
1、前端设备的防雷
前端摄像机的安装位置往往有室内和室外之分,安装在室内的摄像机一般不会遭受直击雷击,但是,雷电过电压也有可能对摄像机造成侵害,而室外的设备需要考虑防止直击雷击。面对这种情况,我们该如何进行防雷处理呢?
通常的方法是,我们会将前端设备如摄像头置于接闪器(避雷针或其它接闪导体)有效保护范围之内。当摄像机独立架设时,为了防止避雷针及引下线上的暂态高电位,避雷针最好距摄像机3-4米的距离。
另外,为防止电磁感应,沿电线杆引上的摄像机电源线和信号线应穿在金属管内以达到屏蔽作用,屏蔽金属管的两端均应接地。
为防止雷电波沿线路侵入前端设备,我们通常会在设备前的每条线路上加装合适的避雷器,如电源线(DC24V或220V)、视频线、信号线和云台控制线;电源输入前端还应加装B、C级防雷器。
信号线传输距离长,耐压水平低,极易感应雷电流而损坏设备,为了将雷电流从信号传输线传导入地,信号过电压保护器须快速响应,在设计信号传输线的保护时必须考虑实际情况,根据信号的传输速率、信号电平,启动电压以及雷电通量等参数等选取正确的防雷设备。
2、传输线路的防雷
对于模拟系统来说,其线路主要是传输信号线和电源线。室外摄像机的电源可从终端设备处引入,也可从监视点附近的电源引入。控制信号传输线和报警信号传输线一般选用有加强芯屏蔽软线,架设(或敷设)在前端与终端之间,其中的加强芯与屏蔽层两端均应做良好的接地。
按规定,传输部分的线路在城市郊区、乡村敷设时,可采用直埋敷设方式。当条件不充许时,可采用通信管道或架空方式。从防雷角度看,直埋敷设方式防雷效果最佳,架空线最容易遭受雷击,并且破坏性大,波及范围广,为避免首尾端设备损坏,架空线传输时应在每一电杆上做接地处理,架空线缆的吊线和架空线缆线路中的金属管道均应接地。中间放大器输入端的信号源和电源均应分别接入合适的避雷器。
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