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监控防雷是用于监控摄象机的视频信号线路、控制线路和电源线路的雷电电涌的防护的防雷设备。
1、在被保护设备的视频线路接口前端,串联接入避雷器,将避雷器接地端PE与地线作良好电气接。本避雷器输入端(IN)与输出端(OUT)接须一一对应,IN端接外线,OUT端接设备。
2、摄像机电源L、N分别接避雷器所标示的L、N接线柱,输出端对应接L′、N′、PE接地,云台制线路接2、3端子,1、4端子无保护。视频信号线路为标准75ΩBNC接口。
型号 CS-3/024 | 电源 | 视频 | 控制线 |
标称电压 | 24V/50Hz | 1.0V | 15V |
最大持续操作电压 | 30V | 1.4V | 30V |
≤3A | |||
标称放电电流 | 3kA | 3kA(芯线屏蔽) | 3 kA |
5 kA(屏蔽地) | |||
最大放电电流 | 6 kA | 6kA(芯线屏蔽) | 6 kA |
10kA(屏蔽地) | |||
1KV/uS时电压保护级别 | ≤15V(芯线屏蔽) | ||
≤600V(屏蔽地) | |||
工作漏电流 | <5uA | ||
响应时间 | <25ns | <1ns | <1ns |
残压比 | <1.8 | ||
绝缘电阻 | >10MΩ | ||
输入输出阻抗 | 75Ω | ||
插入损耗 | ≤0.5dB | ≤0.5dB | |
带宽 | 200MHz | ||
数据传输率 | 16Mbps | 16Mbps | |
插入电阻 | 75Ω | ||
接口方式 | 接线端子插座 | BNC | 接线端子/RKI |
通常产品分为单口视频防雷器、摄像枪电源防雷器及控制线路防雷器;而视频采集卡端则经常采用19寸机架式多路合一的防雷产品。
1、直击雷保护:空旷地带,周围无高大建筑,证明你的立杆位于LPZOA区,容易遭受直击雷。所以必须要加避雷针,避雷针高度计算以滚球法计算。如果嫌麻烦,以前的45度折线法(以避雷针尖为中心,45度角罩下来...
一、室外设备保护直击雷防护:在室外摄象机的支撑杆上端,安装一个小避雷针(PTZ-1.5),高度要高于摄象机,避雷针的引下线,可以直接利用金属杆本身,还可以敷设人工引下线,引下线连接到下端的地网.地网的...
用二合一就OK了,一个电源一个信号防雷,其它的什么三合一都是吹牛的。其实你买一个防雷器,比买一个普通的摄像头还要贵呢。建议你那儿要是很多年没发生雷击事件,不用装也没问题的。因为雷击是根据地理条件来决定...
一、带云台摄像枪端通常采用三合一的防雷设备
1、本系列产品适用于用于监控摄象机的视频信号线路、控制线路和电源线路的雷电电涌的防护,它集合了以上三种防雷功能于一体,外壳采用整体铝合金结构,体积小,外形美观别致,便于安装。
2、本系列产品采用国际知名进口瞬态箝位器件及其他精密元件匹配组成,具有准确的箝位电压,输出残压极低,可有效保护监控设备免遭瞬态过电压损坏。
3、产品设计充分考虑到器件极间电容和分布电容对数据信号传输的衰减,设计合理,工艺考究,插入损耗小,具有优越的传输性能。
4、本系列产品数据传输速率达20Mbit/s,能充分满足视频信号传输要求,具有对瞬态过电压快速响应的优点,动作时间小于1ns。
1、本避雷器性能稳定,一般不需作特别维护,损坏现象主要表现为信号不通或摄像机供电中断,出此故障时则应更换。
2、 摄像枪信号避雷器属于无源器件,仅串接在视频信号通道上 ,不会对摄像枪的元器件产生任何的损坏,仅对信号源存在0.5分贝的插入损耗;按有关行业标准的规定插入损耗不超过1分贝是允许的;插入损耗超过2分贝后,在显示器上可以看到图像清晰度较差或雪花太多而影响图像的清晰度。
3、当显示器出现无图像信号时,应拆下摄像枪信号避雷器恢复原状,此时图像恢复正常则说明避雷器已损坏应更换。否则,线路恢复后显示器仍无图像,应注意对摄像枪及外围线路进行检查。因安装无源的摄像枪信号避雷器而造成摄像枪损坏是没有道理的。
监控防雷器
监控防雷器 AS12B系列监控防雷器又叫摄像机防雷器, 或单监控防雷器, 及同轴电缆防雷器, 防雷品牌 为安迅 ANSUN是安普迅通信生产制造的性能稳定,工作可靠的一款信号防雷产品。 适用范围 ·主要用于视频信号设备点对点的协击保护,可保护各种视频传输设备免受来自信号传输线的感应雷击和电 涌电压带来的危害,对相同工作电压下的 RF传输同样适用; ·集成式多口视频防雷箱主要应用于综合控制柜内硬盘录像机、视频切割器等控制设备的集中防护。 监控防雷器性能特点 ·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; · PCB采用微带设计,结构严谨; ·集成多路监控防雷箱为标准 19 英寸安装, 17 路设计,以备有一路出现故障时快速更换; ·性能稳定,工作可靠; ·安装、使用方便,无须维护。 技术参数 型号 AS12B AS12B-4 AS12B-17 标称工作电压
监控防雷POE集中供电
监控系统地防雷方案 一、概述 当今社会电子计算机技术、微波通信技术日益发展 ,各类电子设备大 量应用 ,雷击电感应到附近地导体中形成过电压 ,可高达几千伏 , 对微电子设 备地危害极大 .LEMP地主要侵入通道有电源线路、各类信号传输线路、天馈 路线和进入系统地管、缆、桥架等导体侵入设备系统 ,造成电子设备失效或 永久性损坏 . b5E2RGbCAP 因此 ,雷击脉冲地防护是在入侵通道上将雷电流泄放入地 ,从而达到保 护电子设备地目有 .其主要方法是采用隔离、等位、钳位、均压、滤波、屏 蔽、过压过流保护、接地等方法将雷电过电压、过电流及雷击电磁脉消除 在设备外围 , 从而有效地保护各类设备 . 目前主要采用气体放电管、放电间 隙、高频二极管、压敏电阻、瞬态二极管、晶闸管、高低通滤波器等元件 根据不同频率、功率、传输速率、阻抗、驻波、插损、带宽、电压、电流 等要求 ,组合成电源线、天馈线、
监控系统由前端摄像机设备、监控室显示录像设备以及传输线路组成,此系统采用了大量的集成元件,在雷击发生时,传输线路感应到雷电磁场产生过电压,可高达几千伏,对集成元件有较大的危害。监控防雷引下系统中的传输线路许多处于LPZ0A非防雷区域。系统走线在布线阶段没有考虑与防雷引下线保持足够的距离,这些都为系统的安全运行留下了隐患。
一般认为,雷电的防护措施有隔离、等电位、钳位、均压、滤波、屏蔽、过压过流保护、接地等方法将雷电过电压、过电流及雷击电磁脉冲消除在设备外围,从而有效地保护各类设备。目前主要采用气体放电管、放电间隙、高频二极管、压敏电阻、瞬态二极管、晶闸管、高低通滤波器等元件根据不同频率、功率、传输速率、阻抗、驻波、插损、带宽、电压、电流等要求,组合成电源线、天馈线、信号线系列电涌保护器(SPD)安装在微电子设备的外连线路中,地线按共用接地原则接入系统的地线,才不至于造成电位反击。只有设计合理、安装合格,电涌保护器才能有效的防御雷电。
前端摄像头方面,现在工程中所用的摄像头的种类有很多。有我们常用的BNC接口的同轴电缆的,这可能是用到最多的。有网络摄像机,其的接口采用RJ45网线的接口,这种摄像机有的供电时采用单独电源线供电,有的是直接通过网线进行供电。这2种是我们常接触的。
监控室显示录像设备那就更加复杂,在我们防雷看来,是不需要非常清晰的知道这个复杂的内部构造的。我们防雷只要高清楚它与我们前端摄像头的联系即可。
传输线路有通过同轴电缆传输的,有通过双绞线传输的,有通过无线信号传输的,有通过光纤进行传输的,等等。各种不同的方式的采用均要符合实际的情况,传输距离的远近,传输质量的高低,还有工程成本的控制都是选择使用哪种传输方式的考虑因素。
在下面会对各种不同的组成部分的防雷进行阐述。
系统综合防雷在设计时主要采用以下标准,供设计时参考。
(1)IEC61024《建筑物防雷》
(2)IEC61312《雷电电磁脉冲的防护》
(3)GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
(4)GB50057-94《建筑物防雷设计规范》
(5)GB50174-93《电子计算机机房设计规范》
(6)GB50200-94《有线电视系统工程技术规范》
(7)GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》
一.直击雷的防护:
监控系统前端设备包括带云台摄像枪、无云台摄像枪等,这些设备安装在室外,比较容易受到雷击,因此要安装防直击雷系统。
二.感应雷的防护
1、设备前端的感应电防护
2.传输线路的防护
3、传输线路的布线
4、监控室设备防雷
它一般由暴露在空气中的两根相隔一定间隙的金属棒组成,其中一根金属棒与所需保护设备的电源相线L1或零线(N)相连,另一根金属棒与接地线(PE)相连接,当瞬时过电压袭来时,间隙被击穿,把一部分过电压的电荷引入大地,避免了被保护设备上的电压升高。这种放电间隙的两金属棒之间的距离可按需要调整,结构较简单,其缺点时灭弧性能差。改进型的放电间隙为角型间隙,它的灭弧功能较前者为好,它是靠回路的电动力F作用以及热气流的上升作用而使电弧熄灭的。
它是由相互离开的一对冷阴板封装在充有一定的惰性气体(Ar)的玻璃管或陶瓷管内组成的。为了提高放电管的触发概率,在放电管内还有助触发剂。这种充气放电管有二极型的,也有三极型的,
气体放电管的技术参数主要有:直流放电电压Udc;冲击放电电压Up(一般情况下Up≈(2~3)Udc;工频而授电流In;冲击而授电流Ip;绝缘电阻R(>109Ω);极间电容(1-5PF)
气体放电管可在直流和交流条件下使用,其所选用的直流放电电压Udc分别如下:在直流条件下使用:Udc≥1.8U0(U0为线路正常工作的直流电压)
在交流条件下使用:U dc≥1.44Un(Un为线路正常工作的交流电压有效值)
它是以ZnO为主要成分的金属氧化物半导体非线性电阻,当作用在其两端的电压达到一定数值后,电阻对电压十分敏感。它的工作原理相当于多个半导体P-N的串并联。压敏电阻的特点是非线性特性好(I=CUα中的非线性系数α),通流容量大( ~2KA/cm2),常态泄漏电流小(10-7~10-6A),残压低(取决于压敏电阻的工作电压和通流容量),对瞬时过电压响应时间快(~10-8s),无续流。
压敏电阻的技术参数主要有:压敏电压(即开关电压)UN,参考电压Ulma;残压Ures;残压比K(K=Ures/UN);最大通流容量Imax;泄漏电流;响应时间。
压敏电阻的使用条件有:压敏电压:UN≥[(√2×1.2)/0.7]U0(U0为工频电源额定电压)
最小参考电压:Ulma≥(1.8~2)Uac (直流条件下使用)
Ulma≥(2.2~2.5)Uac(在交流条件下使用,Uac为交流工作电压)
压敏电阻的最大参考电压应由被保护电子设备的耐受电压来确定,应使压敏电阻的残压低于被保护电子设备的而损电压水平,即(Ulma)max≤Ub/K,上式中K为残压比,Ub为被保护设备的而损电压。
抑制二极管具有箝位限压功能,它是工作在反向击穿区,由于它具有箝位电压低和动作响应快的优点,特别适合用作多级保护电路中的最末几级保护元件。抑制二极管在击穿区内的伏安特性可用下式表示:I=CUα,上式中α为非线性系数,对于齐纳二极管α=7~9,在雪崩二极管α=5~7.
抑制二极管的技术参数主要有
(1)额定击穿电压,它是指在指定反向击穿电流(常为lma)下的击穿电压,这于齐纳二极管额定击穿电压一般在2.9V~4.7V范围内,而雪崩二极管的额定击穿电压常在5.6V~200V范围内。
(2)最大箝位电压:它是指管子在通过规定波形的大电流时,其两端出现的最高电压。
(3)脉冲功率:它是指在规定的电流波形(如10/1000μs)下,管子两端的最大箝位电压与管子中电流等值之积。
(4)反向变位电压:它是指管子在反向泄漏区,其两端所能施加的最大电压,在此电压下管子不应击穿。此反向变位电压应明显高于被保护电子系统的最高运行电压峰值,也即不能在系统正常运行时处于弱导通状态。
(5)最大泄漏电流:它是指在反向变位电压作用下,管子中流过的最大反向电流。
(6)响应时间:10-11s
扼流线圈是一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件,它由两个尺寸相同,匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上,形成一个四端器件,要对于共模信号呈现出大电感具有抑制作用,而对于差模信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。扼流线圈使用在平衡线路中能有效地抑制共模干扰信号(如雷电干扰),而对线路正常传输的差模信号无影响。
这种扼流线圈在制作时应满足以下要求:
1)绕制在线圈磁芯上的导线要相互绝缘,以保证在瞬时过电压作用下线圈的匝间不发生击穿短路。
2)当线圈流过瞬时大电流时,磁芯不要出现饱和。
3)线圈中的磁芯应与线圈绝缘,以防止在瞬时过电压作用下两者之间发生击穿。
4)线圈应尽可能绕制单层,这样做可减小线圈的寄生电容,增强线圈对瞬时过电压的而授能力。
1/4波长短路器是根据雷电波的频谱分析和天馈线的驻波理论所制作的微波信号电涌保护器,这种保护器中的金属短路棒长度是根据工作信号频率(如900MHZ或1800MHZ)的1/4波长的大小来确定的。此并联的短路棒长度对于该工作信号频率来说,其阻抗无穷大,相当于开路,不影响该信号的传输,但对于雷电波来说,由于雷电能量主要分布在n+KHZ以下,此短路棒对于雷电波阻抗很小,相当于短路,雷电能量级被泄放入地。
由于1/4波长短路棒的直径一般为几毫米,因此耐冲击电流性能好,可达到30KA(8/20μs)以上,而且残压很小,此残压主要是由短路棒的自身电感所引起的,其不足之处是工频带较窄,带宽约为2%~20%左右,另一个缺点是不能对天馈设施加直流偏置,使某些应用受到限制。