防雷系统设计方案实用资料_第1页
防雷系统设计方案实用资料_第2页
防雷系统设计方案实用资料_第3页
防雷系统设计方案实用资料_第4页
防雷系统设计方案实用资料_第5页
已阅读5页,还剩76页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

防雷系统设计方案实用资料(可以直接使用,可编辑优秀版资料,欢迎下载)

防雷系统设计方案防雷系统设计方案实用资料(可以直接使用,可编辑优秀版资料,欢迎下载)防雷系统发展电的普遍使用促进了防雷产品的发展,当高压输电网为千家万户提供动力和照明时,雷电也大量危害高压输变电设备。高压线架设高、距离长、穿越地形复杂,容易被雷击中。避雷针的保护范围不足以保护上千公里的输电线,因此避雷线作为保护高压线的新型接闪器就应运而生。在高压线获得保护后,与高压线连接的发、配电设备仍然被过电压损坏,人们发现这是由于“感应雷”在作怪。(感应雷是因为直击雷放电而感应到附近的金属导体中的,感应雷可通过两种不同的感应方式侵入导体,一是静电感应:当雷云中的电荷积聚时,附近的导体也会感应上相反的电荷,当雷击放电时,雷云中的电荷迅速释放,而导体中原来被雷云电场束缚住的静电也会沿导体流动寻找释放通道,就会在电路中形成电脉冲。二是电磁感应:在雷云放电时,迅速变化的雷电流在其周围产生强大的瞬变电磁场,在其附近的导体中产生很高的感生电动势。研究表明:静电感应方式引起的浪涌数倍于电磁感应引起的浪涌。雷电在高压线上感应起电涌,并沿导线传播到与之相连的发、配电设备,当这些设备的耐压较低时就会被感应雷损坏,为抑制导线中的电涌,人们发明了线路避雷器。早期的线路避雷器是开放的空气间隙。空气的击穿电压很高,约500kV/m,而当其被高电压击穿后就只有几十伏的低压了。利用空气的这一特性人们设计出了早期的线路避雷器,将一根导线的一端连在输电线上,另一根导线的一端接地,两根导线的另一端相隔一定距离构成空气间隙的两个电极,间隙距离确定了避雷器的击穿电压,击穿电压应略高于输电线的工作电压,这样当电路正常工作时,空气间隙相当于开路,不会影响线路的正常工作。当过电压侵入时,空气间隙被击穿,过电压被箝位到很低的水平,过电流也通过空气间隙泄放入地,实现了避雷器对线路的保护。开放间隙有太多的缺点,如击穿电压受环境影响大;空气放电会氧化电极;空气电弧形成后,需经过多个交流周期才能熄弧,这就可能造成避雷器故障或线路故障。以后研制出的气体放电管、管式避雷器、磁吹避雷器在很大程度上克服了这些毛病,但他们仍然是建立在气体放电的原理上。气体放电型避雷器的固有缺点:冲击击穿电压高;放电时延较长(微秒级);残压波形陡峭(dV/dt较大)。这些缺点决定了气体放电型避雷器对敏感电气设备的保护能力不强。半导体技术的发展为我们提供了防雷新材料,比如稳压管,其伏安特性是符合线路防雷要求的,只是其通过雷电流的能力弱,使得普通的稳压管不能直接用作避雷器。早期的半导体避雷器是以碳化硅材料做成的阀式避雷器,它具有与稳压管相似的伏安特性,但通过雷电流的能力很强。不过很快人们又发现了金属氧化物半导体变阻器(MOV),其伏安特性更好,并具有响应时间快、通流容量大等许多优点。因此,目前普遍采用MOV线路避雷器。随着通信的发展,又产生了许多用于通信线路的避雷器,由于受通信线路传输参数的约束,这一类避雷器要考虑电容和电感等影响传输参数的指标。但其防雷原理与MOV基本一致。雷击的危害:

雷击的危害主要有三个方面:第一是直击雷。是指雷云对大地某一点发生强烈的放电。它可以直接击中设备,也可以击中架空线,如电力线、线和天线等,雷电流沿导线进入设备,从而造成破坏。第二是感应雷。它可以分为静电感应及电磁感应。静电感应:当带电雷云(一般带负电)出现在导线上空时,由于静电感应作用,导线上束缚了大量的相反电荷。一旦雷云对某目标放电,雷云上的负电荷便瞬间消失,此时导线上的大量正电荷依然存在,并以雷电波的形式沿导线经设备入地,引起设备损坏。电磁感应:当雷电流沿着导体流入大地时,由于频率高、强度大,在导体附近便产生很强的交变磁场。如果设备在这个磁场中,便会感应出很高的电压,以致损坏。对于灵敏的电子设备,尤其如此。第三是地电位反击。我们简单举例分析,当10KA的雷电流通过引入导体入地时,我们假设接地电阻为10Ω,根据欧姆定律,我们可知在入地点处电压为100KV,因入地点与导线、设备接地相连,所以这几点电压都为100KA。而有楼内接地点电压为0,楼内设备就会产生100KV的电位差,足以使设备损坏。

雷电破坏示意图

雷电过电压对机房电子设备造成损害的主要途径:

²

·网络数据线路在远端遭受直接或感应雷击,沿网络线路进入设备²

·有线通讯线路在远端遭受直接或感应雷击,沿通讯线路进入设备²

·建筑物内部的各种线路,通过感应雷击电磁脉冲辐射,进入设备²

·电源供电线路在远端遭受直接或感应雷击,沿供电线路进入设备²

·地电压过高,反击进入设备²

·天线遭受直接雷击或感应雷击²

·避雷针引下线,在避雷针接闪泄放雷电流时,产生LEMP电磁脉冲辐射²

·临近建筑物或附近地面、树木等遭受雷击,同时带来LEMP和附近地面的跨步电压(地电压反击)·95%的闪电发生在云对云之间,产生几百千安的电流和极强的LEMP雷电过电压保护

的等电位连接建筑物内部屏蔽安全距离

外部防雷保护建筑物的防雷保护符合IEC61024-1DINVDE0185-100GB50057

要求接闪器引下线接地网建筑物外部屏蔽安全距离室内防雷保护等电位连接包含:非带电金属导体的等电位连接带电金属导体通过防雷器的等电位连接雷电保护的整体概念

1、

IEC防雷分区定义(如图)

雷电保护区LPZ0A(0A区):

该区内的各物体都可能遭受直接雷击,同时在该区内雷电产生的电磁场能自由传播,没有衰减.

雷电保护区LPZ0B(0B区):

该区内的各物体在接闪器保护范围内,不会遭受直接雷击,但该区内的雷电电磁场因没有屏蔽装置,雷电产生的电磁场也能自由传播,没有衰减。雷电保护区LPZ1(1区):该区内的各个物体因在建筑内,不会遭受直接雷击,电流经各导体的电流比LPZ0B区更小,本区内的雷电电磁场可能衰减(雷电电磁场与LPZ0A、LPZ0B区可能不一致),这取决于屏蔽措施。后续防雷区LPZ2等(2区等):当需要进一步减少雷电流和电磁场时,应引入后续防雷区,并按照需要保护的系统所要求的环境选择后续防雷区的要求条件。

区间不同级别防雷器的安装位置区别B级C级D级可否遭受直接雷击是否对磁场传播有衰减0A区

可能遭受直接雷击没有衰减0B区

不会遭受直接雷击没有衰减1区0区与1区之间的交界处

不会遭受直接雷击有衰减2区等

1区与2区之间的交界处重要设备前端不会遭受直接雷击进一步衰减2、防雷器分级保护原理IEC61312定义了防雷的保护分区,根据保护分区的要求需要在每个分区的交界处,安装相对应的防雷器,在LPZ0B区与LPZ1区的交界处安装B级(即第一级)防雷器,在LPZ1区与LPZ2区的交界处安装C级(即第二级)防雷器,在LPZ2区内的备前端安装D级(即第三级)防雷器。其工作原理为利用分级的防雷器,层层泄放雷电感应的能量,遂级减低浪涌电压,从而保护用户端设备。根据VDE0675规划,对B、C、D三级防雷器保护水平的要求如下:防雷器安装等级防雷器保护水平ⅠB级电源防雷器<4KVⅡC级电源防雷器<2.5KVⅢD级电源防雷器<1.5KVB级防雷器一般采用具有较大通流量的防雷器,可以将较大的雷电流泄放入地,达到限流的目的,同时将过电压减小到一定的程度.C、D级防雷器采用具有较低残压的防雷器,可以将线路中剩余的雷电流泄放入地,达到限压的效果,使过电压减小到设备能承受的水平。雷电防护设计的理论依据在我们方案设计工作中除了遵照执行相关的国家标准要求外,我们还参考和引入IEC/TC-81有关标准的核心内容作为我们设计的指导思想和理论依据。IEC/TC-81是在国际电工委员会防雷技术精华的基础上,制订的各种防雷技术标准、规范,对我们的实际工作具有指导意义。如:在IEC1024-1《建筑物防雷》和IE1312《雷电电磁脉冲的防护通则》标准中,重点提出了防雷分区和等电位连接的概念。根据雷击在不同区域的电磁脉冲强度划分防雷区域,并在不同的防雷区域的界面上进行等电位连接,能直接连接的金属物就直接相连,不能直接连接的如:电力线路和通信线路等,则必须依据不同的防雷区域的科学划分,采用不同防护等级的防雷设备器件,对后续被保护设备进行有效的保护且必须实施等电位连接。实践证明,这种分区分级等电位均压连接,并以防雷设备来确保被保护设备的防护措施是最好的解决问题,实现有效防护的方法。从严格的意义上讲,目前我方已进行的智能系统雷电防护工作,在实施的过程必须考虑使用环境的特殊情况。譬如,所在的建筑物的主楼供电系统、主变配电室是否属于专门使用。虽然大楼的建筑物避雷装置可确保建筑物本身免遭雷击损坏和人身安全,但出于大楼的综合管线,如上下水管、电力供电线等等的综合连接问题,市政建设管线与大楼的相互关系,如入户线的屏蔽问题等原因,加之大楼内其它部门所作的改造、塔接,实难于逐一考证,就整幢建筑物是否为一完善的均压系统就难以确定。为此,我们将重点保护的范围集中确定在LPZ0B防雷区—计算机信息系统中心机房的范围内,并且以LPZ0A防雷区与机房范围的界面为一屏障,在这里将所有可能雷电入侵渠道全部切断。运用实施DBSE技术,并合理选用防雷设备,来实现我们的目的即对计算机信息系统中心机房实现系统雷电防护。防雷器设备选型在雷电高发地区,网络设备均为精密电子设备。如果不注意防雷措施,轻则设备工作异常,重则损坏设备,造成一定的经济损失。因此,我们在设计智能化系统时必须考虑系统防雷措施。防止雷击是一个系统的工程,必须综合运用外部防护、内部防护和瞬态过压防护等各种手段,尤其必须使用优质的SPD。根据使用性质、信号种类、安装方式、电压级别的不同,上海思博提供以下种类的产品:电源的防雷及电涌保护用于过程控制领域中的防雷及电涌保护用于数据网络和标准接口的防雷及电涌保护用于无线收发系统的防雷及电涌保护用于电信系统的防雷及电涌保护均压等电位连接和防雷箱箱体测试设备电源防雷规划方案本项目主要考虑机房的电源防雷系统,机房电源系统的防雷须满足《建筑物防雷设计规范》的要求,根据设备被保护的重要程度,需要采用主级防雷或主次级两级防雷。我们根据本项目实际情况,我方建议采用“SurgeGate”三级防雷系统,在楼层电缆竖井或楼层配电柜处加装B级智能防雷箱,在机房配电箱进线处设置C级智能防雷箱,在终端设备前设置D级智能防雷插排。1、一级(B级)智能防雷终端SGM1-40KA符合IEC与VDE标准要求,根据VDE0675对防雷器的分类定义,SGM1-40KA是属建筑物内部的第一级(B类)电源防雷器,可提供220/380V供电线路的防雷过电压保护。防雷过电压保护是减少被保护设备或建筑物损坏、火灾、爆炸和人员安全的重要措施。2、二级(C级)防雷器SGM1-20kALS3、三级(D级)电涌器机房服务器及核心交换机前端安装三级(D级)电涌吸引器。型号:(防雷电源插座)参数:起动时间<25ns,雷电通流量(max):5kA,工作电压:220V,有劣化指示。信号系统防雷信号系统由于自身的特殊性,机房内信号线路种类很多,它包括有线信号、计算机网络数据线、遥控、遥测信号线、线、无线通信机模拟/数字信号线,监控视频线等等。而且往往布线上还存在一些问题,加之这些数据设备的耐压又很低,常成为雷电袭击的目标。用电磁分析来说明,0.07GS的磁场强度,就可以造成计算机原件的误动作。2.4GS的磁场强度就可以使芯片彻底报废。我们某些同志认为设备在建筑内不会遭雷击,这种观点需要更正。雷击设备主要是通过空间电磁脉冲,它是具有相当穿透性的,一般的建筑只能起到一定的衰减作用,要真正做到保证设备的安全,必须用金属板将设备屏蔽起来,同时将金属屏蔽层接地,这种办法针对一些小部门、局部设备可以采用,而且效果还不错,但绝大多数设备不可能照此办理,同时与金属屏蔽层以外相连的线缆还是需要加SPD设备。因此,在重要设备,对于核心网交换机、HUB、长线MODEM、程控交换机、摄像头等信号接口上都需要安装相应的信号避雷器以保证设备的安全。由于信号避雷器数量众多就不一一列举。信号避雷器的选择和安装可参见“智能系统防雷示意图”:该机房主要信号浪涌抑制器为RJ45防雷器接地系统防雷作为大楼的接地,包括防直击雷接地、强电接地、强电保护地、弱电保护地、弱电工作地、弱电逻辑地、防静电地等各种类型的接地线。如何处理好这些接地线是一个很关键的问题。根据GB50174-93标准及IEC1312标准,各类接地线应采用分类连接方式,采用汇流方式一点接地,同时各类接地线在地下又连接在同一个地网中。所谓分类连接:即接地线按其用途,使用的系统、功用严格区分开,严禁不同类型的接地线连在一根接地线上以免形成反击条件。所谓汇流方式一点接地:即同类设备的接地线均连接到一个汇流点上中间不混接,再由此汇流点用一根线引至地网中。这样可避免形成回路电流。如图这种接地方式目前广泛应用于计算机、数据通信行业,已被实践证明是一种安全有效的接地方式。其联合地网的接地电阻按所有接地要求中最低数值来选取。防雷器的安装说明安装避雷器时的引线应采用截面积不小于25mm²的多股铜导线,并尽可能短(引线长度不宜超过0.5m)。当引线长度超过0.5m时,应加大引线的截面积。引线应紧凑并排或绑扎布放。电源避雷器的接地线应使用不小于16~35mm²的多股铜导线,并尽可能就近与交流保护地汇流排、总汇流排、接地网直接可靠连接,且不能折弯或盘绕。防雷器正常工作的条件必须满足:电网供电电压必须不超出防雷器的最大工作电压,对于电压变化较大的电网,应该选用最大工作电压更高的防雷器;防雷器的工作环境(如:温度)必须合乎其技术规范的要求。安装前应做好充分的准备,如连接导线的长度、线饵和螺丝的大小等应先根据安装位置和连接位确定好。严禁带电安装电源避雷器。安装各级电源避雷器时,应做好意外情况的应对方法(如:停电时间过长)。在中断市电来安装第一、二级保护用电源避雷器的同时,应确保备用电源供电正常。在电力室交流配电屏上安装电源避雷器时,应在短时间内完成。在UPS交流配电屏上安装电源避雷器时,先检查和确保UPS供电满载在可靠的放电时间前提下,安装时应在尽量短的时间内完成。防雷器安装时应该合理走线,避免二次感应现象的产生。如原配电箱有空间,防雷器可装入配电柜内;如原配电箱内无剩余空间,防雷器另外采用防雷箱就近装在配电柜旁边。接地工程接地系统是保证机房电气及计算机设备安全可靠运行的重要措施。本工程设计的三相五线制供电方式。三火一零一地(保护地)进户。本项目采用联合接地系统。在机房设等电位接地端子箱,内置2条等电位端子接地紫铜板。从接地板用1根ZR-VV-1x25mm2

沿线槽或穿桥架经强电竖井明敷到地下室低压配电房,与大楼的总接地端子板连接。系统接地与大楼防雷接地共用接地体,机房等电位接地端子箱处的接地电阻不大于4Ω。采用交流220V供电的消防设备,其金属外壳和金属支架应与PE线连接。特别值得一提的是,UPS系统三孔插座,其接地端子接逻辑地网,此方案是按计算机系统设备要求接逻辑地考虑的,如设备有特殊要求,按厂家要求做施工方案。在室内安全保护地线与电源中性线(零性)要分别接在开关柜和配电箱相应接线排上。保护地(PE)与配电柜体有可靠的电气连接。PE线引至户外,可与中性线重复接地,接在一个接地极上。厚玻璃隔断金属框及防静电地板支脚应至少有两点可靠接地,是为防静电接地。机房等电位连接方案1、等电位连接的作用(1)降低预期接触电压(2)消除自建筑物外沿PEN线或PE线窜入的危险故障电压(3)减少保护装置据拒动带来的危害

在计算机防雷安装等电位连接排,设备通过等电位连接带和等电位连接排相连,接地装置通过地线连接到等电位连接排上。机房设局部等电位连接系统,采用3x20紫铜排组成“田”子型等电位接地网络。由等电位端子排引到各机柜的专用接地支线和机房内各电子设备的专用接地支线采用,穿电线管MT25明敷设。对于其它用电设备比如:采用交流220V供电的消防设备,UPS设备,空调,PC等等具有金属外壳和金属支架应与PE线连接。金属槽(管)两端及中间每隔5米应接地;机房内金属门、窗及其金属构件等,均应可靠接地。2、等电位联结导体选择

类别取值总等电位联结线局部等电位联结线辅助等电位联结线一般值不小于0.5×进线PE(PEN)线截面不小于0.5×局部场所最大PE线截面两电气设备外露可导电部分间较小PE线截面电气设备与装置外导电部分间0.5×PE线截面最小值6mm2

铜线有机械保护时2.5mm2铜线有机械保护时2.5mm2铜线16mm2

铝线(有机械保护,保证连接处持久导通)无机械保护时4mm2铜线无机械保护时4mm2铜线50mm2

铁16mm2

铁16mm2

铁最大值35mm2

铜线或相同电导值导线(若为铝线时则有机械保护,并保证连接处持久导通)35mm2

铜线或相同电导值导线(若为铝线时则有机械保护,并保证连接处持久导通)-根据以上所述,我们建议等电位连接排,记接地装置和室内等电位连接排之间采用35mm2

铜质线缆连接。在局部等电位连接,即设备和等电位连接带之间使用6mm2

的铜线连接。并作镀锡处理。

机房专用接地体施工方案本项目采用联合接地方式。如果大楼不能提供接地端子,或者提供的接地端子经测试不符合计算机机房需求,则机房需要采用专用接地体施工。在大楼外部的草地上完成机房专用接地体施工,并引一条ZR-BV35mm2接地线引入到机房等电位接地箱,接地引线与大楼的钢筋网及各种金属管道绝缘。我方承诺直流地的接地电阻小于1欧姆。我方将严格按照《建筑物防雷设计规范》GB50057—94中的要求实施接地工程,接地电阻达到1欧姆以下。具体施工方案如下:1、首先选择接地地表(a)、接地地表由甲方指定地方和范围,我公司将在给出的范围内施工。接地地表范围内应不含各种管道,如水管、煤气管、下水道等,若大楼物业方面事没有特别说明或出具施工范围内的管道图,由于我方施工所造成的其它管道破坏,我方应不承担责任。(b)、若接地地表为绿地,则我们首先将绿地内的植物移出,作好现场保护后再施工,施工完毕将再将植物移植回来,并作好现场恢复;若接地地表为水泥地,则我们首先将水泥路布破坏,露出土壤后施工,施工完毕后,恢复水泥路面。以上现场保护和恢复的费用包括在我方施工费报价中,但其它可能出现的一些费用,如:绿地占用费、地面毁坏费等,这些费用不包括在我公司本次工程报价中。注:接地施工图如下2、在接地地表处挖出宽为0.5米,深为1米,的长为20米,“口”字型地槽(长度视地表导电率而定),然后每隔3米左右开挖一个小坑,每坑深0.4-0.5米。3、将一根1.5米长的铜包钢垂直打在圆坑处。深度1.5m。4、坑处填充降阻剂,在沟内铺设一层后15厘米宽10厘米的降阻剂。在上面铺设热镀锌扁钢。5、用镀锌扁铁连接所有铜包钢,使用火泥焊接技术

。6、将接地线与地网连接,引至机房。接地线可以为铜芯电线或镀锌铜排,如果选用镀锌铜排连接至机房,则接地整体效果较好,接地电阻能做到小于1欧姆,但材料费和施工费都较昂贵,较少采用。因此,在接地工程中一般采用35-70平方电源线,并考虑屏蔽处理。7、施工完毕并做好现场初步恢复后,应立即使用专用仪器测试。测试时,工程甲方或监理方应有代表在场。接地工程施工完成时最便于测试,否则,一旦现场完全恢复,以后做第二次测试时极为麻烦,需重新开挖土地,找到接地体或接地线后才能做测试,因此,接地工程完后应立即开始测试和验收。防雷接地系统施工方案电源防雷器施工工序配电防雷器安装工序:钻孔——打澎胀螺丝——固定防雷箱——作避雷器及空开导线——连接线路及接地接地系统施工工序1、机房等电位铜母排安装:墙面、地面、母排钻孔——打澎胀螺丝——上绝缘子——装母排2、机房等电位连接:裁导线——两端做线耳——穿金属软管——将母排同设备等连接——将母排与地线连接。3、母排箱安装:钻孔——固定箱体——裁导线——作线耳——接线。4、母排地阻检测:打地桩——接导线——摇测——读数——记录。接地系统施工工艺1、施工前的环境和器材检查:交接间、设备间的接地钢板已完工。房屋预留地的位置、尺寸均应符合设计要求。本系统的设计图纸已完成。材料的质量符合设计要求。有关施工工具已到位。2、接地施工工艺的标准:设备、器具和可拆卸的其它非带电金属部件接地的分支线,必须直接与接地干线相连,严禁串联连接。螺栓连接紧密牢固,有防松措施。接地线及保护线与设备,应保证有可靠的电气接触。接地线与接地线连接采用焊接如搭接时,其搭接长度不小于扁钢宽度的2倍。3、具体施工方法:凡与接地引出点之间的连接均采用双金属过渡接头连接。前端设备机柜、控制箱、配电箱的框架与干线连接。室内配电装置的金属构架、线槽、布线的桥架、布线的机柜。各种线路的金属保护管、各种金属接线盒(如BA的DDC箱、门禁控制箱)应采用多股铜线6mm2连接到就近接地端子。电子设备的外壳采用保护接地。大型电子计算机采用共用接地方式与防雷接地系统共用接地极。4、金属混合接头制作工艺:将铜排和扁钢需焊接的端部打好坡口。焊接前焊口需清理打磨。四周利用铜合金焊进行电焊施焊。每施焊一遍后进行抛光,除去氧化物及焊碴。焊接完成后,用沥青防腐化防腐清理。5、接地装置施工注意事项:凡外露的正常状态下不带电的电子计算机系统设备金属壳体必须与保护接地装置可靠连接。各类接地装置的安装及其接地电阻值应符合设计要求,连接正确。接地装置焊接必须牢固,需涂复部分涂层必须完整。交流电源线路不得与直流工作地线紧贴平行敷设。

防雷产品列表品牌名称型号数量单位价格合计备注SurgeGate电涌保护模块SGM1-40KA-

二级保护SurgeGate电涌保护模块SGM1-20KA

三级保护SurgeGate防雷插排SGM-5K

四级保护SurgeGateRJ45防雷器RJ45

SurgeGate等电位连接排SGM-D

汇流排SurgeGate端子箱SGM-DZ

接地地阻测量点

扁铜3mm×20mm20米

等电位连接带

降阻剂

垂直接地体铜包钢

放热焊接

扁钢

磨具

、安装施工费用

合计

现代移动通信技术正以前所未有的速度发展着,作为现代移动通信必不可少的通信基站,随着恶劣的气候条件。特别是城市以外的基站,大多都位于当地海拔最高的山顶,电源采用架空线上山,基站的接地系统在设计时也没有得到足够的重视,极易遭受直击雷、感应雷及电源操作等多种过电压的侵袭。再者基站重要设备都是微电子设备,由于微电子设备具有高密度、高速度、低电压和低功耗等特性,这就使其对各种诸如雷电过电压、电力系统操作过电压、静电放电、电磁辐射等电磁干扰非常敏感。如果防护措施不力,随时可能遭受重大损失。近年来,由于遭受雷击造成设备损坏通信中断的问题始终困扰着移动通信运营商。因此,移动通信基站的雷击电磁脉冲防护必须综合考虑,应从整体防雷的角度来进行防雷方案的设计。1、

直击雷防护在铁塔顶部架设避雷针以保护天线不受直接雷击,避雷针应通过独立的引下线直接接入地网;在机房顶部构筑避雷带,用不少于两根的引下线接至地网,引下线间距应不大于是25米。2、

电源线的防护统计数据资料表明,微电子设备80%以上的雷害事故老师因为与系统相连的线路上感应的雷电冲击过电压造成的。因此,做好电源线的防护是整体防雷中不容忽视的一环。对于移动通信基站的电源线防护,进入机房的电源线应采用金属铠装电缆埋地,电缆的铠装层两端接地:无金属铠装层的电缆应应穿钢管埋地,钢管两端接地。埋地的长度应不小于15米。在电源线路上安装信号防雷器,对防感应雷是一种行之有效的办法。电源线进入机房时应安装通流容量较大的电源一级防雷箱(HD-D380BC-XL100;100KA);开关电源柜、可见度房空调设备等电源进线应安装电源二级防雷器(HD-D380B-XL40:40KA);通信机柜设备电源进线前应安装直流电源三级防雷器(HD-D380B-XS20:20KA)。所有防雷器抱着应良好接地。3、

信号线的防护信号线防感应雷对于整体防雷来说,是非常重要的一个环节。首先,所有信号线均应采取屏蔽措施。可将信号线敷设在屏蔽线槽中,屏蔽线槽应良好接地。也可将信号线穿金属管敷设,金属管应全线保持电气上的连通,并且金属管两端应良好接地。、在信号线路上安装信号防雷器,对防感应雷是一种行之有效的办法。E1通信接口处应安装相应的信号防雷器。所有防雷器均应良好接地。4、

天馈线的防护从机房至天线的同轴电缆应从铁塔中心引下,不采用传统的同轴电缆金属接上护层上、中、下三点接在铁塔上的方案。只在下部外护层接地,可减少同轴电缆内导体上感应电流强度。在天馈线进机柜前应安装天馈防雷器(HD-XH-T1500),天馈线防雷器可安装在机房内走线架上,天馈线防雷器的接地应接机房汇流排。

5、

等电位连接

移动通信机房应设置均压环,将机房内所有金属物体,包括电缆屏蔽层、金属管道、金属门窗、设备外壳以及所有进出机房的金属构件进行电气连接,并接至均压环上,以均衡电位。均压环可采用40×4MM的扁铜或镀锌扁钢进行构筑,每隔1米设一支撑。均压环必须可靠良好接地,具体做法可将均压环与机房的主钢筋可靠焊接。6、

接地系统一个良好的接地系统是保护人身、设备安全、系统稳定工作的重要保证,也是防雷系统的重要基础。特别是在强雷区,一个合理的接地系统能更快地泄放雷电流,降低残压,防上地电位反击事故,有效地降低雷害威胁。在《电子计算机机房防雷设计规范》(GB50174-93)中,第条明确提出:交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防雷接地等四种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值确定;若防雷接地单独设置接地装置时,其余三种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻不应大于其中最小值,并应按现行国标《建筑物防雷设计规范》要求采取防上反击措施。具体到移动通信机房,机房应构筑接地网(接地电阻应小于1欧姆),接地网应与铁塔地网、变压器地网组成一个联合接地网。

电源防雷等级根据设备不同可以分为1-4级,一级:用一级分类实验的产品(10/350us),标称放电电流40KA-80KA,用于总配电房。二级:用二级分类实验的产品(8/20us),标称放电电流一般为20KA-40KA,用于分配电柜。三级:用三级分类实验的产品装于房间分配电箱,标称放电电流10KA-20KA。四级:装于设备前端一般用防雷排插和信号等防雷器,标称放电电流5KA-10KA。要不要四级要看具体情况而定。隧道爆破技术方案1、隧道开挖钻爆设计本分部所有隧道长度均较短,拟从进口或出口单向掘进,掘进时III级围岩采用台架法、IV、V级围岩采用三台阶临时仰拱法开挖,即超前支护先行(Ⅳ、Ⅴ级围岩采用超前小导管支护);上台阶采用弧形导坑法短开挖,施作拱部初期支护;中、下台左右错位开挖及施作边墙初期支护;仰拱紧跟下台阶并及时施作尽早闭合成环,衬砌及时紧跟。在隧道开挖作业时,必须采取有效的控制爆破,以确保施工安全。采用YT28型气腿式凿岩机钻孔,采用楔形掏槽的爆破作业方式掘进,并控制循环进尺过长,避免产生的爆破有害效应超过安全规程规定,本工程设计III级围岩循环进尺3m,IV级围岩循环进尺2m以内,V级围岩循环进尺1m以内(下台阶不超过2m)。如遇地层较差时,爆破技术人员应及时根据现场情况修改爆破进尺及爆破参数。2、隧道施工方法与措施隧道开挖采用钻爆法(其工艺流程见附图),以新奥法理论指导施工(见钻爆法施工工艺流程框图),光面爆破,爆破器材采用乳化炸药,周边眼采用Φ25光爆小药卷,其余均采用Φ32药卷。装岩运输采用ZL-50装载机配合5t自卸式汽车运输,直接运至业主指定的弃碴场。光面爆破参数:A、不耦合系数。合理的不耦合系数应使炮孔压力低于岩壁动抗压强度,而高于动抗拉强度,通常,不耦合系数采用1.5~2.5,选用1.7;B、光面炮眼间距E。一般取炮眼直径的8~15倍。在节理裂隙比较发育的岩石中,应取小值;在整体性好的岩石中,可取大值,选用45cm;C、最小抵抗线W。光面层厚度或周边眼到邻近辅助眼间的距离,是光面眼起爆时的最小抵抗线,一般它应大于或等于光面炮眼间距,选用60cm。炮眼布置图及爆破参数表(附后)光面爆破宜采用细药卷,起爆时注意以下事项:(1)周边孔应该同时起爆才能保证光面爆破效果;(2)起爆顺序为先掏槽孔,再辅助孔,辅助孔起爆后再起爆周边孔、底孔;(3)周边孔的底孔应该装一个粗药卷,以克服岩体挟制作用;(4)为了减少超挖和降低工程造价,开挖过程中,加强断面量测,并及时处理个别欠挖部位,修整开挖断面,获得良好的经济效果。爆法开挖施工工艺流程框图进入下道工序进入下道工序断面测量画开挖轮廓线布炮眼钻炮眼装药爆破通风洒水清危排险出碴锚杆、挂网喷砼机具就位施工准备隧道新奥法施工工艺流程框图(修改施工方案)(修改施工方案)(修改支护参数)否是施工准备实施性施工组织设计开挖初期支护是否符合管理基准备防水隔离层二次衬砌结束工程地质查勘围岩分层及岩体计算参数的取值开挖程序与方法等光面爆破减少扰动锚喷支护减少围岩变形洞内观察,围岩位移测量,指导施工与设计监控测量3、隧道开挖参数设计3.1、施工方法及顺序施工中严格按照设计要求,遵循新奥法施工原理,软弱地质洞身开挖应坚持:短进尺、弱爆破、强支护、早衬砌的原则,加强施工临时监控量测,确保施工安全。施工中如遇实际围岩类别与设计资料不符及时与监理、设计部门联系调整施工方案,确保开挖安全,顺利进行。隧道中停车段,配电室等待隧道开挖成型后,再进行扩挖。3.2、炮孔装药量(1)掏槽孔Q1=η•L•r式中:η——炮孔装药系数,取η=0.9L——孔深,LIII=3.2m、LIV=2.2m、LV=1.2mr——每米长度炸药量,r=0.78kg/m经计算QIII=2.25kg,取2.3kgQIV=1.54kg,取1.5kgQV=0.84kg,取0.8kg(2)辅助孔QIII=η•L•r=0.8*3.2*0.78=2.0kg取QIII=2.0kgQIV=η•L•r=0.8*2.2*0.78=1.37kg取QIV=1.4kgQV=η•L•r=0.7*1.2*0.78=0.66kg取QV=0.7kg(3)光爆孔通常为辅助孔的1/3~1/4,取QIII=0.7,QIV=0.5kg,QV=0.2kg装药结构图结构形式示意图说明毫秒微差导爆管雷管间隔不耦毫秒微差导爆管雷管合装药导爆索φ32mm药卷φ25mm小药卷炮泥导爆索φ32mm药卷φ25mm小药卷炮泥1、此图为光爆眼装药结构图;2、孔外雷管延时;3、导爆索起爆。耦合连续反向起爆装药结构φ32mm药卷炮泥导爆管φ32mm药卷炮泥导爆管此图为掏槽眼、辅助眼、底眼装药结构3.3、隧道开挖炮孔布置图(1)Ⅲ级围岩上下台阶法开挖①上台阶光面爆破,采用斜眼掏槽,周边眼采用空气柱状法装药。循环进尺按3m考虑,光面爆破参数表、炮眼布置如下。III级围上台阶岩爆破参数表起爆顺序炮孔名称炮孔数量炮孔深度(m)雷管段别装药参数备注药量(kg)1掏槽孔43.219.21.每循环进尺3.0m,爆破效率87%,每循环方量249.75m3。2.炸药单耗0.6kg/m3;3.光爆炮眼痕迹率90%。2掏槽孔63.2313.83辅助孔53.15103辅助孔93.17184辅助孔123.18245辅助孔153.19306周边孔443.110/1130.87底孔203.11214合计126149.8上台阶掏槽眼眼布置图上台阶炮眼布置图②下台阶光面爆破左右侧跳槽开挖,进尺按照3米设计,周边眼和辅助眼装药结构同上台阶。III级围下台阶岩爆破参数表起爆顺序炮孔名称炮孔数量炮孔深度(m)雷管段别装药参数备注药量(kg)1辅助孔393.01-5781.每循环进尺3.0m,爆破效率87%,每循环方量84.1m3。2.炸药单耗1.1kg/m3;3.光爆炮眼痕迹率90%。2周边孔83.055.63底孔113.27/97.7合计4891.3下台阶炮眼布置图(左右分开)(2)Ⅳ级围岩采用三台阶法开挖①上台阶光面爆破,采用楔形掏槽,周边眼采用不耦合装药,装药结构见周边眼采用装药结构图和辅助眼装药结构图。上台阶断面面积:58.4m²。Ⅳ级围上台阶岩爆破参数表起爆顺序炮孔名称炮孔数量炮孔深度(m)雷管段别装药参数备注药量(kg)1掏槽孔32.214.51.每循环进尺2.0m,爆破效率89%,每循环方量116.8m3。2.炸药单耗0.6kg/m3;3.光爆炮眼痕迹率90%。2掏槽孔62.2393掏槽孔62.2594辅助孔52.1774辅助孔122.1716.85周边孔322.18/10166底孔142.497合计7069.3上台阶炮眼布置图②中台阶光面爆破中台阶断面面积:54.4m²,炮眼数量78个。Ⅳ级围中台阶岩爆破参数表起爆顺序炮孔名称炮孔数量炮孔深度(m)雷管段别装药参数备注药量(kg)1辅助孔132.2119.51.每循环进尺2.0m,爆破效率88%,每循环方量108.8m3。2.炸药单耗1.0kg/m3;3.光爆炮眼痕迹率90%。2辅助孔142.13213辅助孔152.1522.54周边孔202.17285底孔162.4922.4合计78113.4中台阶炮眼布置图③下台阶光面爆破下台阶断面面积:51.3m2,炮眼数量86个。Ⅳ级围下台阶岩爆破参数表起爆顺序炮孔名称炮孔数量炮孔深度(m)雷管段别装药参数备注药量(kg)1辅助孔82.21121.每循环进尺2.0m,爆破效率88%,每循环方量102.6m3。2.炸药单耗1.2kg/m3;3.光爆炮眼痕迹率75%。2辅助孔82.23123辅助孔72.2510.54辅助孔102.27155辅助孔102.29156辅助孔122.211187周边孔162.21322.48底孔152.41521合计86125.9下台阶炮眼布置图④隧底爆破开挖时要严格控制超欠挖。隧底断面面积:15m2,炮眼数量21个。Ⅳ级围隧底爆破参数表起爆顺序炮孔名称炮孔数量炮孔深度(m)雷管段别装药参数备注药量(kg)1辅助孔32.214.51.每循环进尺2.0m,爆破效率85%,每循环方量30m3。2.炸药单耗1.0kg/m3;3.光爆炮眼痕迹率90%。2辅助孔62.2395底孔122.4516.8合计2129.8隧底炮眼布置图(3)V级围岩采用三台阶法开挖①上台阶光面爆破,采用楔形掏槽,周边眼采用不耦合装药,装药结构见周边眼采用装药结构图和辅助眼装药结构图。上台阶每循环进尺1m,断面面积:58.4m²。V级围上台阶岩爆破参数起爆顺序炮孔名称炮孔数量炮孔深度(m)雷管段别装药参数备注药量(kg)1掏槽孔31.212.41.每循环进尺2.0m,爆破效率89%,每循环方量58.4m3。2.炸药单耗0.6kg/m3;3.光爆炮眼痕迹率90%。2掏槽孔61.234.83掏槽孔61.254.84辅助孔51.173.54辅助孔121.178.45周边孔321.18/106.46底孔141.492.8合计7033.1上台阶炮眼布置图②中、下台阶光面爆破中台阶、下台阶开挖爆破按照IV级围岩的中台阶、下台阶爆破方法进行爆破,每循环开挖进尺不得大于两榀钢架。3.4、爆破网络为确保起爆网络的安全传爆、改善爆破质量、减少爆破危害、方便施工操作,结合我公司成熟的施工技术和经验,本工程的爆破起爆网络拟采用复式微差起爆网络,起爆网络采用塑料导爆管和四通连接,起爆器起爆。为控制爆破有害效应,最大单响药量距民房15~40m为1.5kg、40m以上为25kg,一次爆破最大装药量为150kg。为了确保起爆网络设计与现场施工的有效衔接,方便爆破施工,避免雷管的分发错误,采取了标识措施。对每个孔都用竹片进行标识,表明孔号、孔深、雷管段位。视频监控系统(首都机场T3航站楼)设计方案设计人:李子焱、宗健设计红星联系:13XXXXXXXXX目录第一部分建设单位设计任务书 4第二部分工程现场实际勘察 72.1监控区域 72.2防护等级 72.3监控区域勘察结果 82.4安装环境 82.5建筑平面示意图 10第三部分用户实际需求分析 133.1用户面临的问题 133.2前端设备预算数量 143.3控制存储设备分析 153.4系统结构 16第四部分监控系统方案设计 174.1概述 174.2设计原则 18先进性与适用性 18经济性与实用性 18可靠性与安全性 18开放性 18可扩充性 18追求最优化的系统设备配置 19保留足够的扩展容量 19提高监管力度与综合管理水平 194.3设计规范和依据 204.4系统方案设计 204.5.系统构成及原理 214.6.用户需求分析及前端分布 234.7.设备清单及报价 244.7.部分设备型号详细信息 25第五部分施工方案设计 315.1工程施工方案概述 31施工组织结构图 315.2施工组织构架详细说明 325.2.1.重要岗位 325.2.2.重要部门 325.3人员配备 335.4.系统图纸设计 345.5工程进度计划 34基本计划 34进度计划的更改及措施 355.6工程质量控制 365.7安全注意事项 365.8.系统设备安装、调试计划 375.9.工程进度计划与控制 395.9.1.工程进度计划表 395.9.2.工程进度控制过程 40第六部分工程质量控制及验收与调试 446.1工程质量控制 446.1.1.质量程序文件 44质量体系 44质量体系文件 44质量保证文件 466.2工程系统调试 476.2.1一般规定 476.2.2调试 476.3.工程验收 486.3.1一般规定 486.3.2验收条件 49验收判据 506.3.5工程验收 50第七部分售后服务 517.1提供货物“三包” 517.2售后服务 537.2.1“三包”期间保修承诺 53“三包”之后保修服务 54总结 56

第一部分建设单位设计任务书防范目的:防止私人财物的丢失以及找回防止公共设施的损坏及维修恢复防止发生人事纠纷及录像资料凭证防止违禁物品的带入及带出防止可疑人员出入机场需求说明:根据对应用户文件需求书逐条应答并按要求填写下表。根据用户文件的要求逐个对应用户文件需求书条目,对应完全符合的条目在下表中标注“√”,对有偏离的条目在下表中标注“×”。用户需求书条款/内容完全符合有偏离偏离简述1前端迎客大厅集中监控√2国内行李提取大厅集中监控(无死角)√3国际行李提取大厅集中监控(无死角)√4行李分检场地时事监控√5贵宾区进行时事监控√6国际到达夹层时事监控√7国内到达夹层时事监控√8送客大厅时事监控√9国内业务大厅时事监控(人脸识别)√10国内安检大厅时事监控(无死角、人脸识别)√11国际办票大厅时事监控√12边检、安检大厅高清监控(无死角、前端报警)√13国际候机厅时事监控√14国内候机厅时事监控√15远机位候机厅时事监控√16地下停车场时事监控(无死角)√17陆侧航站楼进口时事监控√18登机通道重点集中监控(无死角)√19商业零售区时事监控√20商业免税区时事监控√21工作人员办公区时事监控√22机坪集中监控√23跑道时事监控√24前端设备达到2000个监控点√25前端设备为墙壁布线√26中控设备为地面布线√27显示设备为架空布线√28布线美观大方(不影响整体外设)√29设备安装合理美观√30整体效果美观大方√31所有监控设施全天候监控√32建设周期2个月以内√33建设周期内出现安全事故施工方全权负责√工作环境:室内工程资金:1100万备注:全部监控设备采用派尔高产品派尔高:全球最大视频监控系统产品制造商(美国)第二部分工程现场实际勘察机场其地域大、飞行区大、候机楼大、客货流动量大、飞机起降量大,尤其对于一个大型国际航空枢纽机场来说,如果仅仅只靠人来管理,其空防安全和地面安全运行会因各种各样的人为因素而顾此失彼大受影响,也包括非法入侵者和犯罪分子的作案技能随着科学技术的发展而提高的因素,这样会因重复管理而造成人力、物力的重复浪费,还防不胜防。因此,今天的机场安全防范只能走人-机结合的唯一道路,充分发挥技术防范的优势,努力把不安全因素尽可能早的消灭在萌芽状态,以弥补人的不足。因此根据项目用户需求,并根据系统工程的施工方案设计依据及技术要求和有关标准、规定。对于项目的设计方案,参照项目相关部门的评审提出的修改意见,经认真分析,加以完善。完善后的设计方案,经评审征得项目相关部门确认后,据此开展工作。根据已确认的项目系统工程的设计方案,与项目相关部门确认系统工程的有关土建资料,并进行实地勘测,确认工程所需的辅材情况及进场前的准备。2.1监控区域机场监控系统的前端按迎客大厅、国内行李提取大厅;国际到达、国际行李提取厅;行李分检场地;贵宾区;国际到达夹层;国内到达夹层;送客大厅、国内业务大厅、国内安检大厅;国际办票大厅;边检、安检大厅、国际候机厅;国内候机厅、远机位候机厅;地下停车场;陆侧航站楼进口;机坪;跑道来划分管理区域。2.2防护等级根据现场实际勘查及用户需求书得出如下防护等级结论:【注】:A级为重点监控无死角区域、B级为日常常规监控防护目标区域防护级别备注商业零售区域B45度角俯视候机大厅B45度角俯视服务台A≤30度角俯视人脸识别各楼层连接通道A俯视无死角各楼层扶梯直梯口及直梯内部A俯视无死角工作人员办公区域A90度俯视无死角2.3监控区域勘察结果根据勘察结果及需求书区域名称级别区域数量区域环境商业零售区域B6室内及半封闭候机大厅B4半封闭服务台A10半封闭电梯内外A8封闭各层通道A40通道办公区域A10室内2.4安装环境2.5建筑平面示意图3D立体图监控室平面示意图登机通道详解第三部分用户实际需求分析3.1用户面临的问题首都国际机场T3航站楼监控项目涉及多个部门、多套监控系统,为了保障航站楼运行安全和旅客人身安全,T3航站楼设置了"无盲点"的严密监控系统,总体需要2000多个摄像头,100多个监控工作站,是T1和T2总数的5位多;此次存储系统要做到集中存储、集中管理、高性能、高可靠性等特点,达到国际领先的视频监控存储系统。解决方案如下:从安全性和高可靠性考虑,我们在这个项目中的各个部件以及链路之间全部采用冗余配置,减少单点故障。除此之外,UITBM3800B最大支持840块SATA硬盘,为以后项目的扩容打下了良好的基础。项目顺利实施完成后,我们的产品及优质的服务得到了首都机场T3航站领导的肯定和赞扬。新建的T3航站楼视频监控系统无论从硬件、软件以及各项设施上都打上了现代化的标志,让国外的友人们重新认识我们。3.2前端设备预算数量防护目标区域前端设备数量备注商业零售区域300半球形摄像机候机大厅600半球形摄像机服务台450枪型摄像机各楼层连接通道350半球形摄像机各楼层扶梯直梯口及直梯内部250半球形摄像机工作人员办公区域150球形摄像机将有1500台常规室内摄像机投放到航站楼各层常规平面设施及其隔断房间内达到真正的无盲点。全部摄像机都将采用黑白转彩色摄像机全方位云台3.3控制存储设备分析根据UTI给出的方案做出如下分析:灵活配置UITBM3800B具有8个可自定义的光纤接口,T3监控项目一期有6台视频服务器,UITBM3800B定义了6个主机接口与服务器直连,降低了一期的投入成本;在二期项目中由于增加了3台视频服务器,同时需要增加容量,UIT方案中只需要增加其扩展柜,很方便的完成了二期扩容项目。高性能、高可靠性UITBM3800B是UIT针对监控行业推出的一款存储产品,根据监控行业的特点进行设计,使其在性能和安全性上有很大的优势;这款产品支持最大四个控制器进行集群,客户可根据需要进行增加控制器以提高性能和安全性,其最大的实测稳定带宽可达到1200MB,这一性能在业内处于领先水平;UITBM3800B特有的四种热备磁盘方式也揭开了存储安全的新篇章,几种热备磁盘的组合,保障了机场航站楼各种级别的存储安全。强大扩展性840块磁盘,这是UITBM3800B单套存储的最大硬盘数,支持630TB。在大型集中存储系统中其优势明显。绿色存储近年来存储有着几条新的发展路线,节能、环保也成了新主题。在首都机场T3航站楼监控项目中,UIT采用最新的具有绿色存储功能的48位高密扩展柜,为首都机场T3航站楼的监控项目贴上了绿色标签。高性价比由于UITBM3800B是针对监控等流媒体业务推出的产品,所以在设计的时候没有加入更多的软件功能,这就大大的降低了研发成本,所以这款产品在首都机场项目中得到了很好的应用。3.4系统结构视频采集系统

视频采集系统主要由各观测点摄像机主要图像信号采集。由现有8个高性能彩色数码摄像机组成。主要实现对每个采集点的视频采集。云台镜头控制系统云台镜头控制系统主要由云台和控制器组成。用于完成在监控中心遥控摄像机的观测位置的变动和观测点图像的放大、缩小处理。信号传输系统在本系统中信号传输系统主要包括电源信号的传输、视频信号的传输和控制信号的传输线路三部分组成。视频处理系统视频处理系统主要完成对视频信号的数字化处理、图像信号的显示、图像信号的存储、及图像信号的远程传输。本系统中采用硬盘录像及远程传输系统实现对所有采集点的显示、录像和回放以及远程浏览。

第四部分监控系统方案设计4.1概述进入新世纪,国际机场面临着巨大的发展机遇,中国民航空随着民航事业的发展及客货运量的不断增长,国际航线数量和国际航班的密度稳定提高,机场进行了大规模的扩建与新建,国际机场优越的地理位置,齐全优质的服务设施,吸引了众多国家内外航空公司在机场运营,定期航班风行往祖国和世界各地,国际机场是航空客运、航空货运、邮政、快件中心,国际机场作为综合性枢纽机场是全国主要的航空客货运集散中心,国际机场是我国地理位置最重要、规模最大、设备最齐全、运输生产最繁忙的大型国际航空港,不但是对外开放的门户和对外交往的窗口,而且是中国民用航空网络的辐射中心。国际航空由主要道、航站楼、航管中心、消防中心、汽车库、航空食品厂、物业楼、边检楼、公安安检楼和海关等多单位及各自管辖的区域所组成,各个单位对于机场各区域的管理既有自立、又有交叉,机场实行自动化监控管理有作特殊的意义。机场监控系统的前端按迎客大厅、国内行李提取大厅;国际到达、国际行李提取厅;行李分检场地;贵宾区;国际到达夹层;国内到达夹层;送客大厅、国内业务大厅、国内案件大厅;国际办票大厅:边检、安检大厅、国际候机厅;国内候机厅、远机位候机厅:地下停车场;陆侧航站楼进口;机坪;跑到来划分管理区域。机场的电视监控系统与报警系统组合采用硬件干接点的方式与机场弱电系统的停车场、管理系统、消防报警系统、公共广播系统、楼宇自控系统,及弱点电集成系统的实现系统功能联动和系统集成。为提高机场的工作效率,更好的实施“依法行政,为国把关,服务经济,促进发展”的方针,进一步满足社会经济发展与人们文明生活的高标准要求,创造一个安全、方便、快捷、高效的机场与营运环境,并根据各个不同机场的需要,从项目的具体实际出发,做到配置合理,留有扩展余地,技术先进,性能价格比高,确保系统性能高质量,高可靠性。4.2设计原则本项目方案设计遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。并综合考虑施工、维护及操作因素,并将为今后的发展、扩建、改造等因素留有扩充的余地。本系统设计内容是系统的、完整的、全面的;设计方案具有科学性、合理性、可操作性。其具有以下原则:先进性与适用性系统的技术性能和质量指标应达到国际领先水平;同时,系统的安装调试、软件编程和操作使用又应简便易行,容易掌握,适合中国国情和本项目的特点。该系统集国际上众多先进技术于一身,体现了当前计算机控制技术与计算机网络技术的最新发展水平,适应时代发展的要求。同时系统是面向各种管理层次使用的系统,其功能的配置以能给用户提供舒适、安全、方便、快捷为准则,其操作应简便易学。经济性与实用性充分考虑用户实际需要和信息技术发展趋势,根据用户现场环境,设计选用功能和适合现场情况、符合用户要求的系统配置方案,通过严密、有机的组合,实现最佳的性能价格比,以便节约工程投资,同时保证系统功能实施的需求,经济实用。可靠性与安全性系统的设计应具有较高的可靠性,在系统故障或事故造成中断后,能确保数据的准确性、完整性和一致性,并具备迅速恢复的功能,同时系统具有一整套完成的系统管理策略,可以保证系统的运行安全。开放性以现有成熟的产品为对象设计,同时还考虑到周边信息通信环境的现状和技术的发展趋势,可以消防、防盗、聚光系统实现联动,具有RJ-45网络通讯口,可实现远程控制。可扩充性系统设计中考虑到今后技术的发展和使用的需要,具有更新、扩充和升级的可能。并根据今后该项目工程的实际要求扩展系统功能,同时,本方案在设计中留有冗余,以满足今后的发展要求。追求最优化的系统设备配置在满足用户对功能、质量、性能、价格和服务等各方面要求的前提下,追求最优化的系统设备配置,以尽量降低系统造价。保留足够的扩展容量该项目设备的控制容量上保留一定的余地,以便在系统中改造新的控制点;系统中还保留与其他计算机或自动化系统连接的接口;也尽量考虑未来科学的发展和新技术的应用。提高监管力度与综合管理水平本项目系统设备控制需要高效率、准确及可靠。本系统通过中央控制系统对各子系统运行情况进行综合监控,时时动态撑握监视及报警情况。闭路电视监控大大减少劳动强度,减少设备运行维护人员;另外,系统的综合统筹管理可使设备按最优组合运行,在最佳情况下运行,既可节能,又可大大减少设备损耗,减少设备维修费用,从而提高监管力度与综合管理水平。4.3设计规范和依据1、《智能建筑设计标准》(GB/T50314—2000)2、《建筑智能化系统工程设计标准》(DB32/191-1998)3、《城市住宅建筑综合布线系统工程设计规范》(CECS/119-2000)4、《建筑与建筑群综合面线系统工程设计规范》(GB/T50311-2000)5、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)6、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB/50198-94)7、《系统接地的型式及安全技术要求》(GB14050-93)8、《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94)9、《安全防范工程验收规则》(GA/T308-2001)10、《工业电视系统工程设计规范》(GBJ115)11、《安全检查防范系统通作图形符号》(GA/74-94)12、《消防联动控制设备通用技术条件》(GB16806—1997)13、《火灾自动报警设计规范》(GB50116-98)4.4系统方案设计根据设计原则、设计规范和依据及国际国内标准,并根据用户的需求,以及所提供的图纸及相关资料,并接合项目的实际情况及未来的发展趋势,对该项目的闭路电视监控进行方案设计。4.5.系统构成及原理闭路电视监控系统分别由前端系统、传输系统、控制系统、显示系统四个部分构成,还具有对图像信号的分配切换、存储、处理、还原等功能。其原理如以下系统图:模拟闭路电视监控系统原理图数字闭路电视监控系统原理图4.6.用户需求分析及前端分布根据用户需求,充分考虑了本系统高度的可靠性、先进性、灵活性、可扩充性、易管理性及性能价格比高等优点,并根据所提供的图纸及相关料资,并根据项目实际情况及未来的发展趋势,结合我公司从事过的多个项目所积累的经验,以及相关产品的性能等因素,对本项目方案实施。国际机场由主跑道、航站楼、航管中心、货运中心、消防中心、汽车库、航空食品厂、物业楼、边检楼、公安安检楼和海关等多单位及各自管辖的区域。机场监控系统的前端按迎客大厅、国内行李提取大厅;国际到达、国际行李提取厅;行李分检场地;贵宾区;国际到达夹层;国内到达夹层;送客大厅、国内业务大厅、国内安检大厅;国际办票大厅;边检、安检大厅、国际候机厅;国内候机厅、远机位候机厅;地下停车场;陆侧航站楼进口;机坪;跑道来划分管理区域。机场监控系统前端摄像机采用室内嵌入式半球防护罩的固定彩色摄像机,室内半球嵌入式彩色快球摄像机,室内全球式彩色快球摄像机,室内明装固定式彩色摄像机,室内明装分体云台、可变镜头的彩色摄像机,室内明装分体云台、可变镜头的彩色摄像机,室外全球式彩色快球摄像机,室外明装分体云台、可变镜头的彩色摄像机等多种形式的摄像机系统。摄像机按13个逻辑区域依据现场实际情况进行设置。在设置摄像机的设计中特别举出二个区域,以机坪和跑道的摄像机设计进行简单的阐述。机坪的摄像机设计为室外明装分体云台、可变镜头的彩色摄像机系统,安装在航站楼的登机桥的顶部和机坪侧的8米灯杆顶部。根据该区域是监控停机坪上的飞机,大到整体机,小到货物运输的行李的摄像需求,采用高分辨率的彩色摄像机。现时使用的情况是采用广角跟踪运动目标,使用长焦监控再进行细节观察。对飞机跑道的前端摄像机设计。跑道上的摄像机以及分体云台的转动角速度无法达到跟踪飞行的飞行,但能胜任跟踪飞机的滑行。根据需观测的范围在半径1.5公里的需求,选用的长焦距近1000mm,这样才能看清1500米外的人的面貌,采用高分辨率的摄像机。整个监控系统的前端有152路摄像机,除固定的摄像机外的全部快球、分体云台(外置解码器)均带有预置功能。这样,一方面可联动与防盗报警系统,另一方面也方便管理者对摄像机观察范围的固定(防止在使用云台后忘了将摄像机还原到原来监视的位置)。前端有152路的摄像机的电源系统按13个逻辑区域划分,设计上结合物理的位置由弱电中心按16个物理区域对前端摄像机系统供电。本项目前端分布情况,具体参见如下信息点统计表。4.7.设备清单及报价序号产品名称单位数量单价(元)总价(元)1恒速球摄像机 台100 5000 5000002彩色半球摄像机台4006002400003固定彩色摄像机台150080012000004室内护罩个1500901350005支架个30080240006云台可变镜头摄像机台862700023220007室内全方位云台台30026007800008室内云台支架个300100300009室内解码器个50020010000010可变镜头个100900090000011室外全方位云台台150180027000012室外云台支架个1501201800013室外解码器台1002402400014室外护罩个5001206000015数字硬盘录像机台401500060000016数码转换器个503001500017160路视频矩阵台204000080000018视频分配器台40060024000019控制码分配器台20060012000020控制键盘个202800560002121寸彩色监视器台401400560002214寸彩色监视器台709006300023电线、电缆、软管米200008160000总价(元)87130004.7.部分设备型号详细信息恒速球摄像机旋转范围:水平:0~355°/垂直:0~90°

转动速度:水平/垂直:9°/S

通讯协议:PELCO-D/PELCO-P/KRE-301/RM110等波特率:1200/2400/4800/9600可选

输入电压:AC24V±25%50/60HZ,功率<20W,温控25W

承载方式:吊装/壁装

最大负载:3.5KG

传动方式:齿轮摄像机参数:

图像传感器:1/4″SONYSup

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论