帝豪建筑的智能防雷在线监测系统综合解决方案旨在通过现代化技术手段,构建一个全方位、多层次、智能化的防雷体系。此方案能实现对雷电活动的实时监测、精准预警、快速响应和高效管理,显著提升建筑的整体防雷安全水平。
以下表格汇总了系统核心设备的选型与功能要点:
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设备名称 |
推荐型号/类型 |
核心功能与特点 |
关键性能参数 (示例) |
部署位置与备注 |
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智能雷电流峰值检测器 |
罗氏线圈型 (如帝豪DH-F0311M) |
非接触式测量,记录雷电流峰值、极性、波形、发生时间,无损检测。 |
范围: 0.1kA-120kA (8/20μs), 精度: ±5%, 采样率: MHz级 |
引下线(每根至少一套),开合式设计,无需断开引下线。 |
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智能防雷接地电阻测试仪 |
非接触开合式 (如帝豪DH-J012M型) |
在线实时监测接地电阻值,不影响现有接地。 |
量程: 0.01Ω-10Ω, 精度: ±2%, |
接地引下线(穿心安装),接地汇流排。 |
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雷击环境监测器 |
集成温湿度、电流电压、漏电流、雷击次数、防雷器寿命、SCB开合等多要素传感器 |
监测环境温湿度(影响SPD性能)、防雷器寿命、漏电流、电压、温湿度等,支持现场查看设备状态。 |
≥1路环境温湿度监测:采集范围温度:-40~80℃;湿度采集:-20~60℃;0~100%RH ≥1路SPD劣化监测;监测SPD是否脱扣 ≥1路SCB状态监测:监测SCB开关是否断开 SPD接地状态:监测PE线接入状态是否正常 SPD寿命:基于uA级泄漏电流的SPD寿命预测,输出寿命百分比,提供本地正常/预警/报警状态指示 ≥3路L-N电压监测:监测L1/L2/L3相对N线得相电压,监测范围0~500V,精度±5% ≥3路SPD漏电流监测:监测L1/L2/L3相SPD漏电流,监测范围0~10mA,精度±5% 峰值监测:可监测峰值(极性) 雷击计数:可记录最近0~9999次浪涌发生的日期、时间;200A~100kA; 通讯协议:工业标准Modbus协议 通信方式:标配RS-485通讯(可选Zigbee、Ethernet、Lora等) |
建筑屋顶(开阔无遮挡处),避免高压线、大型金属物干扰。 |
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SPD电源浪涌保护器 |
第一级:帝豪DHPA系列 (开关型, I级) |
第一级:承受10/350μs波形,泄放大量雷电流。第二级:限压型,进一步钳压。第三级:精细保护设备端口。三级之间需考虑能量配合。 |
第一级:Iimp (10/350μs) ≥ 12.5kA。第二级:In (8/20μs) ≥ 40kA。第三级:In (8/20μs) ≥ 20kA。 |
第一级:建筑总配电房。第二级:楼层配电箱。第三级:重要设备前端(如机房、监控中心)。每级SPD前端应配备SCB后备保护器。 |
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SCB后备浪涌保护器 |
根据SPD的In和Imax值选配 |
SPD的“保险丝”,当SPD因劣化短路时,能迅速分断回路,防止火灾和系统故障。 |
分断能力需大于安装处的预期短路电流 |
紧靠每级SPD的前端安装,通过熔断器或断路器实现。 |
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雷电预警监测仪 |
帝豪DH-YJ3 (集成大气电场监测) |
监测大气电场强度变化,预测雷云活动,提供提前预警(通常15-30分钟)。 |
探测半径: ≥15km, 预警准确度: >80% (需算法优化), 支持多级阈值报警 |
建筑制高点或空旷处(如屋顶),安装需远离干扰源,良好接地。 |
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多要素气象监测仪 |
帝豪配套产品 (监测风速、风向、降雨量、气压等) |
提供综合气象数据,与雷电预警数据融合分析,提升预警准确率,减少误报。 |
六要素微气象仪是针对多领域气象参数进行监测的仪器。设备创新性地将气象标准六参数(环境温度、相对湿度、风速、风向、大气压力、降雨量)通过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将六项参数一次性输出给用户。 温度:测量范围:-40-85℃,分辨率0.1℃,±0.3℃ (@25℃,典型); 湿度:测量范围:0-100%RH,分辨率:0.1%RH,精度:±3%RH (10-80%RH)无凝露时; 气压:测量范围:300-1100hpa,分辨率:0.1hpa,精度:≦±0.3hPa(@25℃,950hPa-1050hPa)); 风速:测量范围;0-60m/s,分辨率:0.01m/s,精度:±(0.3+0.03v)m/s(≤30M/S)±(0.3+0.05v)m/s(≥30M/S)v为标准风速; 风向:测量范围:0-360°,分辨率:0.1°,精度:±3°,(风速<10m/s时); 降雨量:测量范围:0-200mm/h,分辨率:0.2mm,精度:误差<10%; 监测原理:风速风向(超声波)、雨量(光学); 输出信号:RS485通讯、 ModbusRTU通讯协议; 供电:DC12-24V 、太阳能; 固定方式:套筒固定;法兰转接盘固定; 功耗:<1W@12V; 壳体材质;ASA工程塑料; 防护等级:IP65; |
与雷电预警监测仪同点或邻近安装。 |
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智能集中管理器 |
帝豪智能防雷监控主机 (支持多路接口与协议转换) |
数据汇聚、处理、存储、展示的核心。接收所有前端数据,进行边缘计算,发出报警,并上传至云平台。 |
采用高性能ARM处理器,应用于终端数据采集,数据分析处理,灵活组网。 上行RJ45网络协议,下行RS485有线协议,可自定义编程接口。接收电源浪涌保护器、后备浪涌保护器、地阻等各类监测仪发出的采集数据,并提供数据汇聚功能。 至少1个10/100M自适应以太网口。设备具有≥24个终端接入接口,不少于48个终端接入。支持本地轮询、终端状态统计、断线报警、智能推送、自动缓存、断点续传、协议解析、本地告警等功能。通过第三方权威检测; |
建筑监控中心或弱电机房。 |
系统采用“感知层-传输层-应用层”架构。
1. 感知层(现场采集):所有智能监测设备(智能雷电流监测仪、智能接地电阻测试仪、雷击环境监测器、SPD状态)作为网络节点。
2. 传输层(数据传输):采用混合通信网络。
1. RS485总线:用于楼宇内部设备连接(如同一楼层/区域的多个传感器到数据采集箱),布线相对方便,成本较低。
2. 网线 (TCP/IP):用于机房内部或楼层间高速数据交换(如采集箱到智能集中管理器)。
3. 光纤:用于建筑群之间或抗电磁干扰要求极高的远距离、高速主干通信网络。
3. 应用层(管理与决策):
1. 智能集中管理器:作为本地大脑,进行数据汇聚、协议转换、边缘计算、报警判断和本地存储。它通过网口或光纤接入建筑局域网。
2. 云平台/监控中心软件:通过建筑网络从智能集中管理器获取数据,提供Web/APP远程访问、大数据分析、历史数据查询、报表生成和多级报警推送(短信、邮件、声光)等功能。
前期勘察与设计:
1. 对建筑进行现场勘查,评估雷电风险等级、现有防雷设施状况、配电系统结构、设备分布及接地情况。
2. 确定所有监测点和SPD的最佳安装位置。
3. 设计详细的网络拓扑图和布线方案。
设备安装与调试:
1. 严格按照产品手册和防雷规范安装所有设备,确保接线牢固、接地良好。
2. SPD与SCB的安装:务必由专业电工操作,确保连接线短而粗(减少电感),并正确配置能量配合。
3. 雷电预警探头:安装在开阔地带,避开遮挡和干扰源,并做好良好接地。
4. 逐点调试每个传感器,确保数据采集准确。
5. 配置智能集中管理器和云平台,设置各级报警阈值(如接地电阻超标值、电场强度预警值、SPD故障报警)。
系统联调与验收:
1. 进行全系统联动测试,模拟雷电事件,检验从数据采集、传输、报警到平台展示的整个流程。
2. 进行72小时不间断试运行,确保系统稳定。
3. 最终由专业防雷检测机构或相关部门进行验收,并出具报告。
培训与交付:
1. 对物业或运维人员进行系统性培训,重点包括平台操作、报警信息解读、日常巡检和维护要点。
2. 交付所有技术资料、操作手册和竣工图。
· 定期巡检:建议每3-6个月进行一次现场巡检,检查设备外观、连接线、接地是否良好。
· 系统校准:根据产品要求和使用环境,定期(如每年)对传感器进行校准,确保数据准确性。
· 数据复盘:定期查看系统历史数据和分析报告,优化报警阈值,评估防雷系统状态。
· SPD维护:密切关注SPD的状态指示窗和系统报警,及时更换失效的SPD及其配套的SCB。
· 专业团队:防雷工程专业性很强,务必选择具备相关资质和经验的团队进行设计和施工。
部署此智能防雷在线监测系统,能为您带来多重价值:
· 安全升级:实现从“被动泄流”到“主动预警+实时监测”的跨越,大幅提升建筑和人员安全。
· 运维增效:远程集中监控替代人工巡检,预测性维护替代故障后维修,节约人力物力,提高管理效率。
· 决策支持:系统记录的全生命周期雷电数据,为防雷设施优化、风险评估、事故追溯和保险理赔提供了科学依据。
· 合规可靠:方案设计遵循国家《建筑物防雷设计规范》(GB50057)等相关标准,确保系统有效性和合规性。
希望这份详细的方案能为您提供清晰的规划参考。如需更具体的产品参数、预算评估或实施细节,建议直接咨询帝豪公司的技术支持获取专业建议。
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