箱体内部3个精密温度传感器,在环境温度16℃-32℃的状况下,仍能够保持箱体内部温度4±1℃稳定;智能控制风扇强制冷气循环系统,确保箱体内部温度均匀性;自动温度控制:大屏幕液晶显示,在2℃-8℃范围内可微调温度设定值(工厂模式),温度控制精度1℃,温度显示精度0.1℃;完善的声光报警系统:具有高低温报警、传感器故障、开门报警、断电报警等多种声光报警功能,物品存放更安全。
智能建筑中线缆密布、系统设备繁多,微电子装备复杂,且防护能力单簿,为保证系统、设备安全正常运行,必须采取专门、特殊的措施加以保护,而防雷、接地、抗干扰则是重要的、必备的、有效的保护手段,以下仅就此三方面加以分析说明。
1.智能建筑的防雷
对于智能化系统而言,除雷电直击外,具破坏作用的是二次效应,由于雷电具有高电位、大冲流、瞬时性的特点,强大的闪电产生静电场、交变电磁场和电磁辐射、雷电波侵入、地电位反击等,雷电电磁脉冲LEMP影响。由于雷电流变化梯度大,能产生强大的变电磁场,使周围的金属物产生感应电势和感应电流。一方面严重地干扰无线、有线通讯;另一方面,一旦侵入微电子设备的信号入口,将使器件被击穿、烧毁,从而使网络瘫痪,设备报废。国际电工IEC指出:雷电是高科技的天敌。由于电子设备的防护能力较弱,敏感的电子设备其所能承受的能量多只达毫焦耳级,而雷击释放的能量达到数百兆焦耳,能量差别相当悬殊,因此必须采取措施加以保护。
(6)对电子设备的保护:从分析雷电脉冲LEMP电子设备的不同途径来采取相应的综合防治措施。雷电能量作用于电子设备相连的各种导线上,形成雷电波、感应过电压沿导线侵入电子设备,包括配电线、信号线、天馈线等;雷电能量直接耦合作用于电子元件上,造成元器件误动作和损坏;通过地电位反击,损坏设备的元件,损坏导线、器件的绝缘材料。
(5)根据周围环境电磁场干扰的情况,决定有效屏蔽的方法;
(6)电缆屏蔽层接地;
(7)采用光电耦合器和光纤传输数字信号;
(8)建筑物结构内的钢筋要求保持电气的连续性,如采取焊接连通;
(9)照明装置的供电线路上设置电源线路滤波器,供电端子进行屏蔽;
(10)将受干扰电路和干扰电路隔开或分开。
从以上几个方面的分析可看出,防雷的手段是接地,接地的目的是为了抗干扰。防雷、接地、抗干扰的终目的是为了保证建筑物及建筑物内设备与人身的安全。
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