雷が画面に直接当たって破壊する必要はありません 500m離れたところに落下する電球は 電力網を通って電波を送り出し キャビネット内のすべての受信カードを焼くのです近くで衝突すると 信号ケーブルに電圧の急上昇が起こり 送信カードが破損します雷雨は雨をもたらすだけでなく 電気磁気混沌をもたらし 誰も計画していなかった場合 屋外のLED装置を 死んだピクセルの山に変えます嵐の季節を生き延びるスクリーンは, 潮防が設計の基本的な要件として扱われていたものです後で思いついたことじゃない
ほとんどの人は 雷波と 重荷を切り替える時の電圧のピークを 混同します このピークはマイクロ秒で 数百ボルトを運びます稲妻 の 波 は 千分秒 しか 続い て い ませ ん.また 数万 ボルト を 運ぶ こと が でき ますエネルギー差は線形ではなく指数的なものです. 2000ボルトの通常の電圧保護装置は,30,000ボルトの雷に全く効果がありません.それは蒸発します.波はあなたの機器に伝わります.
直接的な衝撃は明らかです.電球はスクリーン構造やマウントポールに衝突し,電流をキャビネットを通って直接送ります.これはまれですが,大惨事です.スクリーンはなくなっています.
地面や近隣の建物や電源の柱に 衝撃を与えると 地面を通り抜けて電源ケーブルを通って 装置に入りますシグナルケーブルIPの評価を気にしない 抵抗が最小の道を見つけるそしてその経路は通常 直接電源を通って 受信機のカードに.
電気波は静かな殺し屋です 1km以内の雷射は 変化する電磁場を作り出します その場は近くの電導線に電圧を誘発しますイーサネットが実行されます.直接的・間接的な衝撃よりも小さいが 雷雨の時に常に発生します 部品をゆっくりと分解します嵐 の 季節 に 50 回 の 波動 を 引き起こす 受信 カード は 6 か月 後 に 断続 的 な 障害 を 示す よう に なり ます.
電源は最初の犠牲者です. 切り替える電源には金属オキシドワリスターまたはTVSダイオードが入力側があります. これらのクランプ電圧のピークです.しかし,それらは特定のエネルギーレベルに指定されています.電気源はゼロに上がり,電圧の倍に上昇します. どちらにしても,電源は電源の倍に上昇します.電源は電源の倍に上昇します.,接着カードは 処理するように設計されていなかったものを 見ています
接着カードは次いで死滅する.接着カードのFPGAには,名前の値より約20ボルトで分解するゲートオキシードがある.4.3ボルトのレールに48ボルトを押し込む波動は,FPGAを瞬時に破壊する.カードが優雅に失敗しない停止すると 下流のLEDモジュールは全て暗くなる
送信カードはより頑丈であるが,免疫的ではない.そのイーサネットインターフェースとビデオ入力ポートは信号ケーブルに誘発された電波に脆弱である.送受信カードは受信カードに届かない画面全体が黒くなる
電力網の入口にある 単一の電圧保護装置は 十分ではありません 必要なのは最低限の電圧保護装置です それさえも 誤って設置されることが多いのです直接的な攻撃引き起こす電波は別々に
電力源の電源がキャビネットに入っている場所に電源保護装置を設置しなければならない. 建物内の断熱パネルや配送箱ではなく,キャビネットの端板に設置しなければならない.保護器と機器の間のケーブルの1メートルは,追加の電波エネルギーをピックアップするアンテナです.
3段階の保護回路を使用します.第一段階は直接的またはほぼ直接的な打撃の巨大なエネルギーを処理する火花のギャップです.火花のギャップは数千ジウルを吸収することができます.反応が遅いけど 大事な事には対応する2番目の段階は電源の安全レベルまで電圧を固定するMOV配列です3つ目の段階は,電源が容認できるレベルまで残ったピークを清掃するTVSダイオード配列です.
スパークギャップは少なくとも40キロアンパーの値でなければならない. MOV配列は少なくとも20キロアンパーの値でなければならない. TVS段階は1ナノ秒未満で反応しなければならない.いずれかが欠けている場合,防護チェーンには 突起が発見するギャップがあります.
防護装置は 嵐の度に交換する3 か 4 回 の 波 を 吸収 し た 防護 器 は 良く 見え ます が,ほとんど の 固定 能力 を 失い て い ます守護者ではなく 位置保持者です
送信カードから制御システムに コンテンツを運ぶイーサネットケーブルは送信カードと受信カードの間の光ファイバーリンク配列ケーブルは 雷雨時のアンテナです
イーサネット実行では,ケーブルの両端にシールドされた電波保護装置を設置します.ケーブルがイーサネット上で電力を運ぶ場合,電波保護装置はIEEE 802.3at PoE電波レベルに格付けされなければなりません.遮断されていないイーサネットケーブルは,電極として機能します低阻力経路を通って 両端から遮断する
光ファイバーの接続では,光ファイバー自体は電磁波に抵抗力があります.しかし,両端のトランシーバーモジュールはそうではありません.各トランシーバーへの電源供給に電波保護装置を設置します.ファイバーケーブルは保護を必要としません電子機器が使えます
シリアル構成ケーブルでは,内蔵電圧圧抑止機能を持つ隔離されたRS-232またはRS-485インターフェースを使用する.隔離バリアは少なくとも2,500ボルトRMSで評価されなければならない.これは,受信カードの UART ポートに到達するケーブル上の電波を防止します.
適切な接地なしの電波保護は装飾です.電波エネルギーはどこかに行きまわなければなりません. 地面経路が高いインピーデントを持っている場合,エネルギーは他の経路を見つけます.
キャビネットの地面は,少なくとも16平方ミリメートルの横切りの銅導体で,建物のメインアースバーに接続されなければならない.接続はブローチされ,クランプされない必要があります.ボルト付き接続はインピーダンスの低さがあり,時間とともに緩めないクラップされた接続は 荒廃し 嵐の季節に阻害が増加します
抵抗が4オム以下でなければならない. 抵抗が4オムを超えると,2つ目の地面棒を3メートル先に押し付け,銅のストライプで最初のものに結合します.2本の棒が並行して 抵抗を半分に切る
LED画面がビルエレベーターシステムやHVACと地面を共有している場合,共有された地面を通ってあなたの画面に移動することができます専用地道 共有禁止
建築は大きな波浪を処理します キャビネットレベルの保護は 最初の壁を通り抜ける残留エネルギーを処理します
すべての電源には 超電圧・低電圧・超電流の保護が組み込まれているはずです しかし 組み込まれた保護は 雷ではなく 普通の一時的な出来事のために 評価されています基本的 防衛 と し て 頼む べき で は ないこれは安全網で 盾ではない
電源はソフトスタートも必要である.急激な電流の発生時に冷たい電源が電流を抽出すると,バスに二次電圧の急上昇が生じる.ソフト・スタートは2〜3秒で出力を増やします入力電圧が不安定である場合でも,入力電流を制御します.
隔離された出力を持つ電源を使用します.隔離されていない電源は,トランスフォーマーコップルを通って入力から出力への電波エネルギーを渡します.隔離された電源はその経路を壊します.トランスフォーマーが電源とDC出力との間の電磁隔離を提供します入力側の電波は出力側の受信カードには届かない.
各受信カードには電源入力ピンと信号入力ピンがあります 両方とも局所的なフィルタリングが必要です
パワーの入力に,piフィルターを加えます 电圧器,電感器,別の電圧器 カードの電源コネクタに電力網の保護装置が見逃すかもしれない高周波の電波の部品をフィルター. インダクターはカードの全電流抽出量に格付けされなければならない.小さなフェライトビーズは不十分である.それはカードの最大抽出量以上の飽和電流を持つ適切な電源インダクタである必要があります.
信号入力には,すべてのデータラインに TVS ダイオード配列を追加します. ダイオードは信号ピン上の過電圧を安全なレベルに固定します. 1 ナノ秒未満で反応する必要があります.ゆっくりしたダイオードが 活性化する前に 波を通過させる.
電源配送板とキャビネット内の信号配送板は物理的に分離する必要があります.キャビネット内の電源ケーブルに並行して信号ケーブルを走らせないでください.渡る必要があるならパラレル走行で電源領域から信号領域に電波エネルギーを転送する誘導結合が作られます
送信カードと受信カード間のすべての信号経路に光学隔離を使用する.光ファイバーリンクは完全な電磁隔離を提供します.2つのドメイン間の単一のファイバー走行でさえ 波浪の経路を完全に壊します.
ハードウェアの保護は ほとんどのイベントを処理する 作業プロトコルは残りの部分を処理する
暴風雨 の 警告 が 発信 さ れる 時,特定の 順序 で 画面 を 閉め て ください.まず,明るさ を ゼロ に 減らす.これ は 電源 の 負荷 を 取り除き,発生 する 熱 を 排除 し ます.第2回3つ目は受信カードの電源を消し 最後にキャビネットスイカーの電源を切る
送電カードが送信している間だけ電源を切断すれば 受信カードの同期が突然失われます 電源が戻ると 正しく同期できないかもしれません画面のアーティファクトや空白ゾーンを引き起こす制御されたシャットダウンでは すべてが既知の状態に保たれます
明らかに聞こえますが そうではありません 嵐の時に 設備をチェックするために キャビルを開きます ケーブルを触ります 接続を移動します雷撃中にキャビネット内の人が地面経路の一部になります.電流が地中に流れる 壁には入ってはいけない 壁の近くには入らない嵐が過ぎ,地面の潜在力が等しくなるまで,スクリーンに接続されたケーブルを触らないでください.
嵐 が 過ぎ た 後,何 を も 起動 する 前 に 少なくとも 30 分 待ちなさい.これ は,波長 保護 装置 の 残り の 電荷 が 散らばる よう に し,地面 の 潜在 力 が 安定 する よう に する.
シャットダウンの逆順序で電源を入れます. メインスイカーは最初に. 10秒待って. 受信カードは2つ目. 30秒待って,初期化して同期します. 送信カードは3つ目. コンテンツの読み込みは最後です.信号ロックのためにすべての受信カードを監視60秒以内にロックされないカードは,おそらく損傷を受けています.それを引き出し,再インストールする前にPCBを検査します.
15分間全明るさをテストして 電源と受信カードの内部温度を監視する波長から生き残った部品は 負荷下で異常な熱として現れる 潜在的損傷があるかもしれません今すぐ捕まえろ 来週のライブじゃない
防波は劣化します 永久には続かない 維持スケジュールで有効です
すべての電波保護装置を視察します.色が変えたり,突っ込み,または破裂したハウジングを探します.大きな電波を吸収したMOVは物理的な損傷を示します.すぐに置き換えます.テストして再利用しないでください.. 使われたMOVは,未知のクランプ電圧と未知の残存寿命を持っています.
固定電源の抵抗をチェックします. 緩い固定電源は阻害を増加させます. 高い阻害は,電源が固定ではなく,機器を通過することを意味します.仕様にすべての地面ボルトをリトーク.
各電圧保護装置を電圧テスト装置でテストします.電圧テスト装置は電圧保護装置を通って電圧を調整して電圧を測定します.圧縮電圧が指定値から10%以上偏った場合保護具を入れ替える
地面 の 棒 の 耐久 性 を 調べ て ください.もし 棒 が 4 オーム 以上 に 上がら れ て いる と し て は,二 番目の 棒 を 追加 し て ください.あるいは 導電 性 を 向上 する ため に 土地 を ベントニート で 処理 し て ください.
すべてのケーブル腺,コネクタ,および端末ブロックを腐食のために検査します.腐食は阻害を増やします.阻害の増加は保護効果を低下させます.イソプロピルアルコール と 繊維 ブラシ で 接触 する すべて を 清める電気切断油を各コネクタピンに塗り直す
電力網の電圧電圧保護装置を 交換するんだ一 年 の 嵐 の 季節 の 後 に 立派 に 見える 防護 器 は,その 固定 能力 の 30 から 40 パーセント を 失っ た こと が あり ます新しい保護装置のコストは 焼いた受信カードの代用に比べると 些細です
全システムの電源を照明レベルを増加させるテストを実行します. すべての電源出力の電圧,すべての電源グループの電流抽出,およびすべての受信カードの温度を記録します.基値からの偏差は,弱体化する成分を示します.嵐が来る前に 置き換えるんだ