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从江网络信号防雷服务

发布时间:2024-03-20 15:17:48

A. 网络防雷器有什么作用

防雷器的作用是用来保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一种电器。而网络防雷器是专门为ETHERNET网络设计的过电压保护器。它可用于服务器、工作站、HUB等RJ45接口,以防止雷电过电压对设备造成的损坏。比如EPRJ45-5/100M的输入/输出端就是采用RJ45接口,它的传输信号速率可达到100Mbps或1000Mbps。

B. 网络摄像机防雷如何

网络摄像机是将传统摄像机和网络技术相结合产生的一种新型的摄像机,是监控系统的重要组成部分,它能够将采集到的音视频资料通过网络传输给使用者,简单方便,已广泛应用在教育、医疗、公共事业等领域。然而,网络摄像机均安装在露天场所,容易遭受雷击。那么,网络摄像机防雷如何做呢?【钧和电子】为您做如下详细分析。

一、网络摄像机遭受雷击的原因分析

(一)雷电侵袭网络摄像机的主要形式

雷电侵袭的主要形式有直接雷和感应雷两种形式。

1.雷是雷电直接袭击在网络摄像机上,造成机械性损害,这种破坏最为严重,但是这种形式在现实中较少发生

2.感应雷

由于雷电流的迅速变化,在其周围产生较强的电磁场,处于磁场中的网络摄像机及其传输线路感应出较强的电动势,即电磁感应;与此同时,处于磁场中的网络摄像机和传输线路也会感应出与雷电相反的电荷,形成静电感应。感应雷会对监控系统造成很大的破坏,在现实中较为常见,是重点防护的对象。

(二)网络摄像机是安防监控系统的前端设备,属于弱电设备,其敏感元器件的耐受程度较低,更无法招架雷电流的冲击。同时,这类设备均分布在室外露天处,成为雷电袭击的重要对象。一旦遭受雷击,雷电流在击坏摄像机的同时,会沿着电源和信号等传输线路进入终端系统,给监控中心造成严重破坏。

(三)网络摄像机遭受雷击的重要原因是建筑物安防系统还没有建立有效的防雷措施,具体如下:

1.处于防雷保护区PLZOA内没有有效的防直接雷措施;

2.架空传输线缆没有采取良好的防闪电电涌侵入措施;

3.网络摄像机前端没有安装信号浪涌保护器或浪涌保护器失效;

综上,由于网络摄像机是安防监控的重要的、不可分割的组成部分,因此只有做好监控系统的综合防雷,才能全面地、系统地、有效地解决网络摄像机的防雷问题。

三、监控系统防雷的主要措施

(一)前端采集设备(包括网络摄像机)防雷

1.直击雷防护措施

当监控系统的前端采集设备(包括网络摄像机)处于直接雷击防护区(LPZOA)范围内时,就应当采取直接雷击的防护措施,具体是在网络摄像机附近安装避雷针,严格按照滚球半径计算保护范围。

当避雷针安装在摄像机安装杆上时,可利用安装杆的钢管作为引下线;当安装在摄像机旁边时,两者安装杆的距离应大于3米。

2.摄像机的连接电缆应采取屏蔽措施,即连接电缆应穿钢管敷设,并置于摄像机安装杆钢管内;

3.摄像机金属安装杆应作接地,接地电阻值不大于4Ω。

4.网络摄像机前端应选择适配的监控信号浪涌保护器,一般情况下为监控、网络、电源三合一浪涌保护器KS-E3/24/M,产品特点如下:

放电电流大,采用多级保护;

内置快速半导体保护器件,响应速度快,残压低;

核心元件优良,性能优越;

节能、环保,安装简便,适用于各种标准接口类型;

插入损耗低,确保线路畅通;

驻波系数小,工作频率范围宽。

(二)监控系统传输线缆防雷

监控系统传输线缆应防雷电波侵入,采取带屏蔽效果的电缆,或全程采用金属管穿线敷设。屏蔽层要电气贯通,首尾两端应分别接地或与等电位连接。通过(LPZOA)区域的部分,应埋地敷设。若无法埋地敷设的,应采用钢筋混凝土杆架空敷设。

(三)监控系统终端设备防雷

1.屏蔽措施

监控系统的终端设备为非金属外壳的,应采取屏蔽措施,与外墙的结构柱之间距离不应小于1米。

2.等电位连接

终端设备要采取等电位连接和接地,并与建筑物的防雷接地、保护接地等共同接地系统连接。

电子设备外露导电部分、电子系统的工作接地等均应通过导体连接导等电位连接网络上。

3.合理布线

监控系统的综合布线要符合技术规范的要求。

综上,网络摄像机防雷是一项系统的、综合的防雷工程,只有全面开展,才能起到很好的防护作用。

C. 网络防雷设备SPD简介

常用的SPD响应时间开关型(SG)的为100nS,限压型(MOV)为25nS.低压系统的第一级SPD要保护的大多是电磁型设备,这些设备对浪涌不敏感,因此无论是SG、MOV的响应时间是可以达到保护的目的。

如贴近设备安装的SPD,被保护的设备是电子设备或通信系统。例如设备的半导体组件对浪涌的响应时间为10nS或更小,对浪涌非常敏感,虽然SPD的Up满足要求,而tA太长,SPD还来不急放电,被保护的设备已被损坏。所以保护电子设备和通信线路SPD的响应时间tA要小于或等于被保护设备的响应时间。通常SG、MOV的SPD只用于低压供电线路中。贴近电子设备在信号线路中的SPD应选取tA更小的TVS或其他半导体抑制器件(例如雪崩二极管SAS)。

SPD的响应时间在级间配合中也很重要,现有很多标准规定第一级开关型SPD与第二级限压型SPD的间距大于10m(其原因取决于浪涌在低压线路的传播速度1.5×108m/s两级tA的时间差75ns)来保证在浪涌传到第二级之前第一级必须导通放电,否则第二级将承受全部的浪涌。

目前厂商为了降低Up值,生产了电子点火的开关型SPD,Up可小于1KV,但tA为1μS.也就是说浪涌加至SPD点到SPD响应浪涌而开启的1μS的时间内,浪涌已在线路中向下游传了150m.150m之内的第二级SPD等和被保护设备就要承受这个浪涌。因此,tA是SPD选择时的一个重要参数,特别是在信号线路中更为关键。

通信线路中SPD的选择还应考虑工作电压,最大持续工作电压,传输速率、插入损耗、驻波比、相移和接口形式等因素。

1.SPD的安装

为了保护被保护设备,不但要选择适当的SPD还取决于合理的安装。

1.1SPD的安装位置

第一级SPD应安装在外线进入建筑物的入口处(LPZ的界面)将浪涌电流在界面处泄放入大地,该SPD能保护建筑物内的所有设备,会降低成本。

SPD贴近被保护设备安装,这样保护效果好,每个设备都装SPD成本会提高。

在第一级SPD与贴近设备安装的SPD之间是否安装SPD取决于能量配合、线路长度和电磁环境。

1.2振荡保护距离lpo

当SPD与被保护设备间线路太长,传播中浪涌会产生振荡。最严酷时设备终端过电压为2Up.2Up可能会大于Uw.为了使设备终端过电压仍小于Uw就要限制SPD到设备间线路最大的长度,这个长度就是振荡保护距离lpo.

当Upf

当Upf>Uw/2时,lpo=〔Uw-Upf〕/K(m);其中K=25(V/m)

2.感应保护距离

在雷击时LEMP的磁场会在SPD与被保护设备构成的回路内感应过电压,感应的过电压和Up之和可能会大于Uw.感应保护距离lpi是SPD与被保护设备间的最大长度,保证其感应过电压加上Up小于设备的Uw.

当建筑物的第一层屏蔽即做LPS的引下线又做LEMP防护的栅格时,建筑物电磁环境极为严酷,必须考虑lpi.

lpi可以用下列公式估算:

lpi=〔Uw-Upf〕/h(m)

h=300K1×K2×K3(V/m)雷击建筑物附近(S2);

h=30000K0×K2×K3(V/m)雷击中建筑物(S1);

K1:LPZ0-LPZ1界面LPS或其他空间屏蔽;

K2:LPZ1-LPZ2或更高界面的.空间屏蔽;

K3:内部布线的特性;

K0:LPZ0-LPZ1界面LPS屏蔽;

K0=0.5×W0.5,W为栅格宽度;

K0=Kc无栅格时:Kc分流系统。

从上式可知,雷击建筑物附近时lpi要比雷击建筑物长的多。因此,建筑物采用分离的外部LPS要比建筑物的LPS与屏蔽栅格共用自然构件(如钢筋)在雷击时建筑物内的电磁环境要好的多。当建筑物和线路有很好的屏蔽就可以不考虑感应保护距离lpi.

3.SPD的协调配合

在一条线路上级联安装两个以上的SPD时,应根据各个SPD的能量吸收能力共同分担施加在它们上面的能量。

通常每一级用的SPD都是单端口的,即SPD与被保护设备并联,一个端口将输入与输出分开。单端口SPD又称无串联阻抗的SPD.使用单端口SPD系统便于维修。

级联安装时级间配合必须根据各个SPD特性,承受的电荷和位置来确定,这些工作大多基于实际经验、软件和实验分析,目前缺乏明了的现场分析和量化估算公式。

采用两端口多级集成的SPD(IMP)――即SPD有两组输入和输出端子,在这些端子之间有特殊的串联阻抗。

多级集成的SPD是级联的SPD与串联阻抗在内部协调配合好的,可以保证输出到被保护设备的能量最小并且响应速度快。多级集成的两端口SPD紧贴被保护设备安装特别适用于重要设备的保护和信号线路。使两端口SPD因与负载串联连接,所以SPD需要承受满负荷电流……

4.SPD的自保护和后保护

为了保护设备,SPD与设备并联组成一个系统,系统中增加了SPD就增加了一个单元。如SPD是开路故障则对系统无影响,如SPD是短路故障,那么,从功能逻辑上SPD是系统中的一个串联单元,在串连系统中SPD单元故障系统就故障。所以应尽量避免SPD发生短路故障。

SPD自保护:在低压系统中为了防止SPD发生短路故障,SPD器件本身应具有热脱扣装置。当电压波动或SPD劣化时,SPD电流增大而发热,当达到1200C时,热脱扣装置动作,使SPD器件开路保护系统正常运行,这就是自保护。

SPD后保护:在SPD通道串连后保护器件,后保护器件可用熔断器或断路器。这些后保护器件在低于SPD标称放电电流(In)时不动作,只有当通过的浪涌大于Imax或SPD短路后工频电流通过时才启动。

后保护器件熔断器和断路器不同点是两端实际限制电压Upf相差很大。

例如:当In=20KA,Imax=40KA时——串联RT14-63熔断器,在19.8KA电流(8/20μS)冲击时,测得Upf为2674V;串联DZ47-63熔断器,在18.29KA(8/20μS)电流冲击时,测得Upf为5014V.串联断路器之所以限制电压高是因为断路器的电感线圈产生的压降所致。串联断路器限制电压高于串联熔断器的电压,这样就影响了SPD的限压效果,甚至会损坏被保护设备。

使用断路器操作方便,断路器适用于对瞬态过电压不敏感被保护设备,否则应用熔断器做后保护。

5.SPD的引线

为了进一步减小熔断器与SPD串联的引线感抗的压降,可将熔断器与SPD二合一,减少安装时线路盘绕,使电感量下降,输出的限制电压Upf也会下降。例如:设引线长度减少50cm,di/dt为1KA/μS,导线电感为1μH/m,则压降就会降低500伏。

为了减小引线产生的压降,一般要求连接SPD引线总长度小于50cm,减小压降的办法可采用凯文(Kelvin)接线法即V字形接线。

SPD输入端前和SPD接地的导线是通过浪涌电流的线称为“脏”线,SPD输出端后的导线称为“净”线。安装时应尽量使“净”线与“脏”线远离,将“脏”线穿铁管屏蔽也是很好的办法。

在雷电防护中,SPD的应用是最受关注的,SPD的选择和安装应由被保护设备的使用技术人员综合考虑,应把SPD当作被保护设备的一个组件。

D. 局域网的防雷措施,怎么做防雷安全

首先做直击雷的防护,也就是避雷针。虽然概率很小但是还是要做好防护。
第二在局域网机房或者网络设备比较集中的位置,应该在总电源处或配电柜处安装专业的电源防雷器,通过该设备可以使入侵到局域网系统中的雷击瞬间电压迅速转化成电流形式并通过地线倾泄到地面中,并使雷击电压快速降到局域网设备能够承受的程度。
预算足够的话做机房电源三级防雷,电源总配电,UPS,和防雷插座。光纤的话就不用做信号防雷。若是网线的话就买一个网络防雷箱做信号防雷。
最后正确进行接地 ,由于雷击电流或雷击电压等都是通过地线来向地面倾泄的,接地效果的好坏直接影响着防雷效果的好坏,因此妥善做好局域网设备的接地是预防雷击的关键环节。一般来说,局域网中的各个网络设备不宜单独接地,不然各个设备的接地系统容易产生电位差,这个差值达到一定数值后,也会对网络设备造成损伤;为了避免不同接地系统存在电位差,最好将局域网中的所有设备共用同一个接地系统,这样就能保证各个网络设备之间的接地电位相等。此外,局域网中使用的独立屏蔽双绞线线路两端屏蔽层,可以和网络设备的金属外壳相互连在一起,并进行单独的建筑接地(当然建筑物本身必须符合接地要求)。

E. 网络交换机防雷器

网络信号防雷器~
适用范围

用于10/100/1000Mbps
SWITCH、
HUB、ROUTER等网络设备的雷击和雷电电磁脉冲造成的感应过电压保护;

网络机房网络交换机防护;

网络机房服务器防护;

网络机房其它带网络接口设备防护;

24口集成防雷箱主要应用于综合网络柜、分交换机柜内多信号通道的集中防护。
性能特点

采用多级保护电路,残压水平低;
•插损小,响应时间快;

限制电压精确,通流容量大;

精、细全保护,结构严谨;

PCB采用微带设计,隔离好,线扰低;

集成24路网络信号防雷箱为标准19英寸安装;

性能稳定,工作可靠;

安装、使用方便,无须维护。
产品型号
AS05J
AS05J8
AS05JH
AS05J-24
AS05JH-24
带H的型号是千兆网络信号防雷器!
网络信号防雷器安装、接线

防雷器串联在被保护设备与信号通道之间;

防雷器的输入端(IN)与信号通道相连,输出端(OUT)与被保护设备相连并紧靠被保护设备安装,不能接反;

把防雷器的接地线与防雷系统接地排可靠连接,接线越短越好,最长不能超过1m。
网络信号防雷器使用、维护

本产品无需特别维护。应定期对防雷器进行检查,特别是在雷雨季节前及整个雷雨期;
•当系统工作出现故障怀疑防雷器时,可拆除防雷器后再检查,若还原到使用前的状态后系统恢复正常,则说明防雷器已经损坏,必须立即更换。
我是做ANSUN防雷器的,有这块的需要可以加我~!!

F. 信号防雷器的分类

根据应用场合的不同,信号防雷器大致分为以下几类:电话信号防雷器、网络信号防雷器、同轴信号防雷器、模拟信号防雷器、数字信号防雷器、组合信号防雷器。
电话信号防雷器用于电话机的防雷,适用于PSTN和ADSL系统,采用标准RJ11接口,安装方式通常为移动挂接。
网络信号防雷器用于以太网通信网络接口的防雷,适用于5类/超5类线路,采用RJ45接口,主要由单口、8口、16口、24口几类。
同轴信号防雷器用于视频信号端口的防雷,主要用于图像监控、有线电视、天馈线等场合,通常采用BNC接口。
模拟信号防雷器用于模拟信号线路的防雷,主要用于交流采样、A/D转换、变送输出、室外传感等场合。
数字信号防雷器用于RS232、RS485、RS422等数字通信端口的防雷,采用(DB-9)标准接口或端子接线,串接在通信设备输入端。
组合信号防雷器又称二合一信号防雷器、三合一信号防雷器,用于组合信号的防雷,通常为视频信号、控制信号、和电源的组合,主要用于视频监控等场合。

G. 网线如何防雷

网络防雷器(RJ45)一般用于10M/100M网络系统防雷。安装于LPZ1-2区或更高界面,防止设备收到过压干扰,是用于网络交换机、服务器、路由器、MODEM、网络终端等。
1.网线的防雷可以使用网络防雷器(RJ45),安装在网络交换机、服务器、路由器、MODEM的前端。
2.最好也要在电源前加个电源防雷器或者电源防雷插座,这样有双重保护比较保险。

H. 信号防雷器,信号防雷器价格

信号防雷器是浪涌保护器的一种,是内部防护的重要体现。在信息化高速发展的今天,瑞隆源电子信号防雷器的应用越来越普遍,得到大家的高度重视。信号防雷器的种类很多,应根据相应的需求合理的来选配产品。
您身边的电路保护专家——深圳市瑞隆源电子

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