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安全防范系统雷电浪涌防护技术要求GA/T670

发布时间:2011-01-13 09:42    来源:    
安全防范系统雷电浪涌防护技术要求GA/T670-2006

1  范围

   本标准规定了安全防范系统雷电防护的基本要求,着重规定了安全防范系统雷电浪涌防护的具体要求。

   本标准适用于安全防范系统雷电防护的设计、实施和检验等。

2  规范性引用文件

   下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

   GB 18802.1—2002  低压配电系统的电涌保护器(SPD)  第1部分:性能要求和试验方法

 (IEC 61643—l:1998,IDE)

   GB 50057—1994(2000年版)  建筑物防雷设计规范

   GB 50343-2004  建筑物电子信息系统防雷技术规范

GB 50348--2004  安全防范工程技术规范

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

安全防范系统  security and protection system;SPS

以维护社会公共安全为目的,运用安全防范产品和其他相关产品,所构成的人侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、防爆安全检查系统等;或由这些系统作为子系统组合或集成的电子系统或网络。

[GB 50348——2004,2,0.2]

3.2

直击雷  direct lightning flash

闪击直接击在建筑物、其他物体、大地或防雷装置上,产生电效应、热效应和机械力者。

[GB 50057———1994(2000年版)附录8]

3.3

雷电感应  lightning induction

闪电放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,它可能使金属部件之间产生火花。

[GB 50057—1994(2000年版)附录8]

3.4

雷电浪涌  lightning surge

与雷电放电相联系的电磁辐射,所产生的电场和磁场能够耦合到电气(电子)系统中而产生破坏性的冲击电流或电压。

3.5

雷电活动区分类  classification of thunder and lightning active zone

根据年平均雷暴日的多少,雷电活动区宜分为少雷区、多雷区、高雷区和强雷区:

少雷区:年平均雷暴日在20天以下的地区;

GA/T 670——2006

多雷区:年平均雷暴日大于20天,不超过40天的地区;

高雷区:年平均雷暴日大于40天,不超过60天的地区;

强雷区:年平均雷暴日超过60天的地区。

[GB 50343——2004,3.1.2]

地区雷暴日数按国家公布的当地年平均雷暴日数为准,参见附录A。

3.6

雷电防护区  lightning protection zone;LPZ

需要规定和控制雷电电磁环境的区域。

[GB 50343———2004,2.0.19]

防雷防护区划分为:直击雷非防护区(LPZ OA)、直击雷防护区(LPZ OB)、第一防护区(LPZ 1)、第二防护区(LPZ 2)、后续防护区,参见附录B。

3.7

外部防雷装置  external lightning protection system

由接闪器、引下线和接地装置组成,主要用以防直击雷的防护装置。

[GB 50343——2004,2.0.5]

3.8

内部防雷装置  internal lightning protection system

由等电位连接系统、共用接地系统、屏蔽系统、合理布线系统、浪涌保护器等组成,主要用于减小和防止雷电流在需防护的空间内所产生的电磁效应。

[GB 50343——2004,2.0.6]

3.9

等电位连接  equipotential bonding;EB

设备和装置外露可导电部分的电位基本相等的电气连接。

[GB 50343—2004:2.0.8]

3.10

等电位连接带  equipotential bondingbar;EBB

将金属装置、外来导电物、电力线路、通信线路及其他电缆连于其上以能与防雷装置做等电位连接的金属带。

[GB 50343——2004,2.0.9]

3.11

等电位连接网络  bonding network;BN

由一个系统的诸外露导电部分做等电位连接的导体所组成的网络。

[GB 50343——2004,2.0.15]

3.12

共用接地系统  common earthing system;CES

将各部分防雷装置、建筑物金属构件、低压配电保护线(PE)、等电位连接带、设备保护地、屏蔽体接地、防静电接地及接地装置等连接在一起的接地系统。

[GB 50343——2004:2.0.7]

3.13

自然接地体  natural earthing electrode

具有兼作接地功能的但不是为此目的而专门设置的与大地有良好接触的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土中的钢筋、埋地金属管道和设施的统称。

[GB 50343——2004,2.0.10]

3.14

接地端子  earthing terminal

将保护导体,包括等电位连接导体和工作接地的导体(如果有的话)与接地装置连接的端子或接地排。

[GB 50343——2004,2.0.11]

3.15

局部等电位接地端子板  local equipotential earthing terminal board;LEB

电子信息系统设备机房内,作局部等电位连接的接地端子板。是局部等电位连接带的另一个称呼。

[GB 50343——2004,2.0.14]

3.16

浪涌保护器  surge protectiv edevice;SPD

至少应包含一个非线性电压限制元件,用以限制暂态过电压和分流浪涌电流的装置。

按照浪涌保护器在电子信息系统的功能,可分为电源浪涌保护器、天馈浪涌保护器和信号线浪涌保护器。

[GB 50343——2004,2.0.16]

3.17

电压开关型浪涌保护器  voltage switching type;SPD

采用放电间隙、气体放电管、晶闸管和三端双向可控硅元件构成的浪涌保护器。通常称为开关型浪涌保护器。

[GB 50343——2004,2.0.17]

3.18

电压限制型浪涌保护器  voltage limiting type;SPD

采用压敏电阻器和抑制二极管组成的浪涌保护器。通常称为限压型浪涌保护器。

[GB 50343——2004,2.0.18)

3.19

一端口SPD  one-port SPD

SPD与被保护电路并联。一端口能分开输入和输出端,在这些端子之间没有特殊的串联阻抗。

[GB 18802.1——2002,3.2)

3.20

二端口SPD  two-port SPD

有二组输入和输出接线端子的SPD,在这些端子之间有特殊的串联阻抗。

[GB l8802.1——2002,3.3]

3.21

模拟雷电流冲击波  simulate lightning current impact wave

进行SPD标称放电电流试验时选用的雷电电流波形。

如无特别声明,一般采用8/2 o/μS的模拟雷电电流波。

从LPZ OA或LPZ OB区进入LPZ 1区的电源线路上使用的第一级SPD,其冲击通流量可选用10/350/Is的模拟雷电流波。

3.22

标称放电电流  nominal discharge current

在SPD不发生实质性损坏的条件下,对SPD的每线或每个模块的输入端按规定次数、规定波形实施对地放电时所承受电流波的峰值电流。

3.23

标称导通电压  nominal passvoltage

SPD上流过1 mA电流时,SPD两端的电压。

3.24

残压  residual voltage

放电电流通过SPD时,在其端子间的电压峰值。

[GBl8802.1—2002,3.17]

3.25

限制电压  measured limiting voltage

施加规定波形和幅值的冲击电压时,在SPD接线端子间测得的最大电压峰值。

[GB 18802.1——2002,3。16]

3.26

额定负载电流  ratedloadcurrent

能对SPD保护的输出端连接负载提供的最大持续额定交流电流有效值或直流电流。

[GBl8802.1——2002,3.14)

3.27

二合一、三合一或多合一浪涌保护器  two in one,three in one OraII in one surge protective device

一个设备的接线端口有电源线、视频线及其他控制信号线在防护雷电浪涌时为平衡各线间的电位,需要将两种或三种或多种SPD组合在一起的浪涌保护器。

4  安全防范系统雷电防护基本要求

4.1  雷电防护区的划分、雷电防护级别的区分,按照GB 50343—2004第3、4章的相关规定执行。

4.2  建于山区、旷野的安全防范系统,应按GB 50057—1994(2000版)第1—5章和GB 50348—2004中3.9的要求,采取防直击雷、防雷电电磁感应的综合保护措施。

4.3  建于建筑物内的安全防范系统,应按照GB 50343--2004中1.0.5的要求,采用外部防雷和内部防雷等措施进行综合防护。在外部防雷措施符合GB 50057-’1994(2000版)相关要求的基础上,重点应放在内部防雷措施上,采用屏蔽(隔离)、等电位连接、合理布线、合理选择设备的安装位置,配置浪涌保护器及共用接地系统等综合措施,避免或减少安全防范系统受到雷电放电的危害。

4.4  置于户外的前端设备(摄像机、探测器、识读装置、天馈线等),应安装在直击雷防护区(LPZ OB)内。置于户外的摄像机、探测器、识读装置、天馈线装置当其安装高度高于周围半径10 m的大部分物体高度时,其电源线、信号线、控制线的输入、输出端口应设置适配的浪涌保护器。必须安装在直击雷非防护区(LPZ OA)的前端设备,应采取防直击雷的防护措施,并应满足第5章的要求。

4.5  置于户外的前端设备的供电线路、视音频信号线路、控制信号线路等应有金属屏蔽层,并宜穿钢管埋地敷设,钢管应至少两端接地。

4.6  安全防范系统的电源线路应采取雷电防护措施,设置适配的电源线路浪涌保护器。

4.7  安全防范系统的信号线、控制线,在进出建筑物的设备接口处,宜设置适配的浪涌保护器。

4.8  安全防范系统监控中心应尽量远离建筑物独立的防直击雷引下线。若无法远离,应采取适当的屏蔽措施。

4.9  安全防范系统的监控中心设备的接地应采用局部等电位连接。宜设置接地汇集环或汇集排,汇集环或汇集排宜采用裸铜线,其截面积宜不小于35 mm’。

4.10  安全防范系统监控中心接地汇集环或汇集排接至建筑物接地体或建筑物接地干线或楼层接地汇集端的导线,应采用截面积不小于35 mm2的多股铜芯绝缘导线。

 4.11  系统的接地电阻不得大于4 Ω;建在野外的安全防范系统,接地电阻不得大于10 Ω;在高山岩石

   地区的土壤电阻率大于2 000Ω·m时,接地电阻不得大于20Ω。

5  安全防范系统前端设备防直击雷技术要求

5.1  室外的前端设备应安装在直击雷防护区(LPZ OB)内。

5.2 必须安装在直击雷非防护区(LPZ OA)的前端设备,其安装柑上应设置避雷针,如图1所示。

为防止高电位反击设备,前端设备的雷电浪涌保护器应安装在前端设备的线路接口处。前端设备与浪涌保护器的接线示意图,如图2所示。

5.3  若在前端设备的安装杆旁设置避雷针,其避雷针的安装应保证前端设备在其保护范围之内,如图3所示。

 为防止雷电流经引下线至接地装置时产生的高电位对前端设备的反击,前端设备的安装杆与避雷针安装杆(引下线)之间的距离应符合下列要求:

5.3. 当前端设备安装杆的接地装置与避雷针安装杆的接地装置不相连时(如图3实线所示),两杆之间的距离S应按下式确定:

                 S≥0.3(Ri+0.1Lx)

式中:

S——两杆间的距离,单位为米(m);

Ri——引下线的冲击接地电阻,单位为欧姆(Ω);

Lx——引下线计算点到地面的长度,单位为米(m).

5.3. 当前端设备安装杆的接地装置与避雷针安装杆的接地装置相连时(如图3虚线所示),两杆之间的距离S应按下式确定;

     

5.4  摄像机视频信号线为屏蔽金属芯线时,摄像机端不接地,雷电浪涌保护器应以视频线的屏蔽层作为等电位参考点,在电源线和视频线上安装二合一浪涌保护器,有云台控制线的安装三合一或多合一浪涌保护器,其标称放电电流不小于5 kA。

 5.5  摄像机视频信号线为非屏蔽金属芯线时,电源线、视频线和信号控制线的雷电浪涌保护器宜合装在一起,摄像机机壳与SPD的接地汇集端相连。SPD的标称放电电流不小于5 kA。

 5.6  与终端设备不在同一接地系统的探测器、识读器及其他前端设备在室外的信号线、电源线,在其相应的接口端宜安装标称放电电流不小于5 kA的雷电浪涌保护器。

 5.7  解码器与摄像机分离且传输线未穿钢管屏蔽的,应在解码器输入、输出端上安装相应的雷电浪涌保护器。

 5.8  给前端设备供电的电源适配器,其输出端应安装标称放电流不小于10 kA的二端口雷电浪涌保护器。

 6  安全防范系统电源线路雷电浪涌防护技术要求

 6.1  电源线的布设应避免环路结构,推荐分段分区供电的模式。

 6.2  在直击雷非防护区(LPZ OA)或直击雷防护区(LPZ OB)与第一防护区(LPZ 1)的交界处,应安装通过I级分类试验的浪涌保护器或限压型浪涌保护器作为第一级保护;第一防护区之后的各分区(含LPZ 1)的交界处,应安装限压型浪涌保护器。使用直流电源的设备,视其工作电压要求,宜安装适配的直流电源浪涌保护器。

   SPD一般并联安装在各级配电柜(箱)开关之后的设备侧,二端口SPD的选择,应考虑其负载功率不能超过二端口SPD的额定功率,并留有一定的余量。

 6.3  进、出监控中心的电源线路不宜采用架空线路。安全防范系统设备由TN交流配电系统供电时,配电线路应采用TN—S系统的接地方式。配电线路应采用二端口SPD防护或多级并联SPD防护,并应采取合理的多级泄流能量配合措施,保证SPD有较长的使用寿命和设备电源端口的残压低于设备端口耐雷电冲击电压,确保设备安全。安全防范系统配电线路多级并联SPD的安装位置如图4,图中浪涌保护器、退耦保护器、空气断路器等元件,应根据工程的具体要求确定。安全防范系统配电线路二端口SPD的安装位置如图5所示。

 6.4  图4和图5中电源各级浪涌保护器应分别安装在被保护设备电源线路的前端,浪涌保护器各接线端应分别与配电箱内线路的同名端相线相连。浪涌保护器的接地端与配电箱的保护接地线(PE)接地端子板连接,配电箱接地端子板应与所处防雷区的等电位接地端子板连接。

表1 浪涌保护器(SPD)连接线最小截面积

保护级别

SPD的类型

导线截面积

SPD连接相线铜导线

SPD接地端连接铜导线

第一级

开关型或限压型

16

25

第二级

限压型

10

16

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