浅谈智能化建筑中弱电系统的防雷接地
2016-04-09李营营代光辉郑州学府电子工程技术有限公司450000
李营营 代光辉(郑州学府电子工程技术有限公司 450000)
浅谈智能化建筑中弱电系统的防雷接地
李营营 代光辉
(郑州学府电子工程技术有限公司 450000)
我国微电子技术在智能化大厦中被广泛应用,城市高层智能化建筑越来越普遍。智能化建筑内的微电子设备灵敏度高、耐压值较低,很容易受到感应雷所形成的电脉冲的影响,造成设备破坏、系统瘫痪,带来不可估量的损失。因此智能化建筑弱电系统的防雷工程至关重要。
智能化;建筑;弱电系统;防雷接地
一、概念
智能化建筑内的有多种接地形式,有工作接地、安全保护接地等。其中为了防止遭受雷击而危害建筑物和内部设备的安全而进行的接地是防雷保护接地。
智能建筑物在设计之初,就要从外部和内部综合考虑防雷保护。从外部的防护主要是指从建筑物的整体外部结构进行的安全防护,也是对建筑物本体的防护;内部防护是指在建筑物内部弱电设备进行的安全防护,安全防护的措施可以有多种形式,比如设置浪涌保护器、等电位联结、合理布线、屏蔽等等。
二、防护措施:
随着现代智能化建筑物的规模越来越大,传统的防护已满足不了现代智能化建筑安全的要求。应充分考虑智能化建筑物在遭受直击雷、感应雷、雷电电磁感应、操作瞬间电压过高和地电位反击对建筑物本体和内部弱电应用设备的影响,应该对智能化建筑物采用三维防护,不留死角;并根据弱电应用设备的使用功能、受保护程度以及所属保护层的不同来分类保护;还应该根据遭受雷击时或操作瞬间的过电压危害的可能路径从电源线到数据通信线的可能通道做多层保护。
(1) 电源系统:
电源系统根据其结构特点可划分为三级保护,分别如下:
一级保护:电源引入的总配电柜处安装浪涌保护器。
在排放标准方面,2011年发布了行业新标准《火电厂大气污染物排放标准》,对火电行业主要大气污染物的排放浓度限值进行了大幅度提标[15-16]。2016年国家环保部印发了《火电行业排污许可证申请与核发技术规范》,对燃煤电厂排放绩效值进行了规定,其中重点地区750 MW及以上机组的三项主要污染物SO2、NOx和烟尘的排放绩效选取值为0.175 g/kWh、0.35 g/kWh和0.07 g/kWh。“十三五”期间环保部已将火电行业超低排放作为重点行业污染物总量控制的重要减排途径。包括浙江省在内的不少地区已在逐步出台火电行业超低排放的地方标准。
在智能化建筑的计算机局域网络中心或者电视信息中心机房内设置网络线避雷器以保护交换机等设备。
三级保护:在一些必要的精密的仪器和设备处设置浪涌保护器。
在智能化建筑物的监控中心的视频线、控制线的进线端设置信号避雷器;在室外摄像机处安装组合信号避雷器。
(2)信号系统:
(1)电缆接地:
(3) 计算机局域网系统:
二级保护:在机房的不间断电源处设置浪涌保护器。
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(4) 弱电应用设备:
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其中用在第一级保护位置的防雷器应选择使用放电能力强的浪涌保护器,因为在此采用屏蔽接地引入的方式将衰减70%的雷电流能量,产生的雷电流比较强。
卫星天线的进线端与学校有限电视台进线端均需安装避雷器。
在广播的出线端安装避雷器。
避雷针的形式有多种,可适用于不同的场所和环境,值得注意的是,在现代化的移动通信基站、建筑物、炸药库、仓库、油库、水泵站、卫星小站、机场设备、气象台站、石油气站、军事基地、通信基地等特殊场所,建议优先选用优化避雷针。优化避雷针覆盖面积大,泄放雷电能力更强,显著减少雷电流经避雷针和引下线时的雷电感应,入地电流小,减弱因引下线出现的大电流而形成的感应过电压现象。
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为了使均衡电压降的更低,减弱雷电的电磁脉冲,增加分流和均衡途径,应将防护区内的所有金属构件先连接后再接地。但是应注意在连接的时候必须要考虑金属构件的电化序,已防止产生电化腐蚀。
三、形式和要求:
现代化的智能建筑密集程度越来越高,在这类密集型的智能化建筑群中,接地形式有多种,如果将每种不同的接地线分开设置,务必将会造成接地线过于集中且超长,而接电线的过于集中,又会造成接地线间的干扰,所以智能化建筑的弱电系统中,采用最多的是环式接地形式。在联合接地中,因为所有的地线被连接在一起,当强大的雷电电流通过接地线流入大地时,大地的电位升高,设备的电位也随大地一起升高,由于不存在电位差,所以不会因雷击反击而损坏电子应用设备。
目前,随着电子信息技术不断发展,监控系统可采用网络监控系统集成保护器,可将网络信号防雷器与交/直流电源防雷器合为一体,成为监控系统的新一代多功能组合防雷产品。采用多级防雷抗电压保护设计,有效抑制了线路中感应产生的高电压、大电流。
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(5)金属构件:
在电信网络机房、公安机房及视频监控中心、广电机房及网络中心、企业配电机房及网络机房和小区物业视频监控及消防监控中心可采用防雷在线检测设备。该设备适合露天、室内、机柜等更多场合的安装。当防雷器故障时,及时发出告警信息;当检测到雷击或浪涌时,及时发出告警信息,并计数,可实时检测本机系统的电压;当系统故障时可作为黑匣子来分析原因。
四、接地
信号系统防雷包括由户外引至户内的通信线路,需根据不同的弱电应用设备而选用相应的数据通信信号避雷器,用于传输线路中感应雷电波的防护。
1.5 统计学分析 运用SPSS 17.0统计软件对数据进行统计学分析。以宫腔镜诊断的粘连程度为金标准。计数资料以[例(%)]表示,数据比较采用χ2检验。分别以超声综合评分法评分S≥轻度、S≥中度、S≥重度为不同研究终点分组进行受试者工作特征曲线(ROC)分析。P<0.05为差异有统计学意义。
智能化建筑中的接地装置通常设置在建筑物出入口处、高层建筑的各楼层配线间和各二级交换间。要注意的是,当在建筑的出入口处设置接地装置时,接地装置应尽量靠近保护器。
定理1 若公式φRNS.auth成立,则RNS协议具有认证性,其中φRNS.auth=Honest()(Ŝ)⊃∃B.Action In Order(
当线路短路故障引起断路器跳闸后,负荷中无法自启动的设备应自动跳闸。而负荷中允许重新带电的设备,则可以在断路器重合成功后恢复供电。重合闸时间的整定主要取决于短路点电弧的去游离时间。用户负荷中不能参加自启动的设备须自动跳闸。允许重新带电的负荷,在断路器重合后恢复供电,重合闸时间主要决定于故障点去游离时间。
接地装置设在在各楼层配线间或二级交换间时,其接地线应分别焊接到接地主线上,并尽量缩短连接距离。
接地线的设置应尽量布置在建筑物的中心位置,接地电阻值不应大于1欧姆。
(2)配线架:配线架可通过配线间的接地装置,并入联合接地系统中,实现防雷接地的功能。
接地装置设置在建筑物出入口处时,其引入电缆的屏蔽层应用5平方毫米的多股铜芯线焊接在接地主线上,屏蔽线必须保持连续。
(3)接地体连接电缆:各配线间里如设置多个配线架,每个配线架应分别采用直径大于2.5平方毫米的外包绝缘套的多股铜线缆,可靠的连接到接地排上。接地电阻不应大于1欧。
(4)材料:从20世纪80年代末一直到现在金属接地材料一直占居接地材料的榜首。常见的金属接地材料有:电解离子接地棒、铜包钢接地线、铜包钢接地棒、铜包钢扁铁、热镀锌角钢等等。由于金属接地材料具有非常好的导电性和经济性,所以是接地工程中的重要材料。
但是由于金属材料存在腐蚀问题,对接地电阻的影响比较大,是安全生产中的一个隐患。一般在电信系统中早期的地网每4年就要重新改造一次,其主要原因就是因为金属材料的腐蚀问题,而在盐碱地区往往一两年就要重新改造。而近年生产资料价格猛涨造就接地成本增加,使用金属接地材料的缺点逐渐凸显。
非金属接地材料是目前行业里新生的一种金属接地体的替换产品,由于其特有的抗腐蚀性、良好的导电性和较高的性价比被广大用户所接受。目前非金属接地产品以石墨为主要材料,也就是我们常见的非金属接地模块。我们相信随着微电子技术的发展,非金属接地产品在未来的智能化建筑中也会被越来越多的关注和采用。
五、弱电机房
智能化建筑的弱电机房,要求耐火等级不低于二级,机房顶棚、壁板(包括夹心材料)需由不燃烧体构成,或进行防火处理。弱电机房区域需铺设防静电地板,静荷载不低于300公斤/平方米。
弱电机房应采用双电源供电,在弱电机房切换柜内自动切换。重要负荷设置UPS电源带载,经UPS输出柜引至末端,供配电系统有过载、过压、短路、漏电等保护,电源进线配电柜安装分离脱扣器,消防报警确认后,切断市电、UPS配电柜的非消防电源。弱电机房内重要设备均由UPS电源供给。
弱电机房采用等电位联结接地,弱电机房设置等电位联结端子箱,对设备外壳、金属管道、金属线槽、防静电地板、保护接地等做局部等电位联结。弱电机房采用独立防雷接地等电位系统,接地电阻小于 4Ω,配电系统采用市电进线、UPS配电、机柜PDU插座三级防雷结构。
收集并洗净发酵培养后的酿酒酵母,称取一定重量菌体,采用高氯酸法[2,10]测定RNA含量。RNA含量的计算公式如下:
弱电机房区内设置等电位箱,防静电地板内采用100*0.3mm的铜箔做等电位连接网格,等电位连接带采用30*3mm紫铜排;机柜采用2根不小于6mm2的软铜线分别连接等电位铜箔上或铜带上;金属管、线槽等部件采用1根不小于6mm2的软铜线分别连接等电位铜箔上或铜带上。
六、其他
同样,智能化建筑弱电系统的综合布线不能单独的考虑,在设计之初,应与弱电设备统一布设,接地设置还应该尽量的减少干扰,各自屏蔽或者隔离。在建筑中做屏蔽,主要目的是对弱电应用设备进行防护。另外如果在施工过程中,注重弱电设备的防雷接地工作,比如室外摄像枪安装时增加安装避雷针,通信线路尽量通过地下室走线,不得不在地面上走线的通信线路均穿金属管,并做好金属管的接地,门卫岗亭基础采用钢筋混凝土结构等等,将大大减少弱电系统在防雷设备上的投入,降低防雷接地成本。
结束语:一个完善的智能化建筑必须有一个良好的防雷接地系统,最大限度地抵御和降低雷电灾害对弱电系统的危害。
[1]《智能建筑电气设计手册》陈一才中国建材工业出版社2008-08-01
[2]《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010
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1007-6344(2016)06-0114-01