网络机房防雷接地要怎么做

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机房防雷接地的详细做法

机房防雷接地的详细做法

机房防雷接地的详细做法
编辑:万佳防雷-小黄
等电位连接
为防止地电位反击,需把所有接线应设置等电位连接防护装置。

具体做法:在计算机机房静电地板下距四周墙壁30cm处,用30×3mm优质紫铜排铺设一周闭合母线排,将计算机设备的直流工作地、保护地、防雷地等以最短距离连接到铜排上与母线排形成等电位连接,母线排通过35平米多股铜芯线与安全地接。

大约需紫铜20m。

接地系统
机房的防雷接地(接地要求R≤4Ω)
按照国家有关规定,本机房需设置两套接地系统即:逻辑地和抗静电保护地。

逻辑地:接地电阻≤ 1Ω。

抗静电保护地:实际接地电阻≤ 4Ω,将抗静电地板安全可靠地接入该系统,为机房静电提供一个安全的泄放通路。

机房设备的防雷接地及环境要求措施

机房设备的防雷接地及环境要求措施

机房设备的防雷接地及环境要求措施一、通信设备的防雷措施(一)天馈线避雷1.通信局(站)的天线必须安装避雷针,避雷针必须高于天线最高点的金属部分lm以上,避雷针与避雷引下线良好焊接,引下线直接与地网线连接。

2.天线馈线金属护套应在顶端及进入机房人口处的外侧作保护接地。

3.出人站的电缆金属护套,在人站处作保护接地,电缆内芯线在进站处应加装保安器。

4.在架空避雷线的支柱上严禁悬挂电话线、广播线、电视接收天线及低压架空线等。

5.通信局(站)建筑物上的航空障碍信号灯、彩灯及其他用电设备的电源线,应采用具有金属护套的电力电缆,或将电源线穿人金属管内布放,其电缆金属护套或金属管道应每隔l0m就近接地一次。

电源芯线在机房入口处应就近对地加装保安器。

(二)供电系统避雷1.交流变压器避雷(1)交流供电系统应采用三相五线制供电方式。

当电力变压器设在站外时,宜在上方架设良导体避雷线。

(2)电力变压器高、低压侧均应各装一组避雷器,避雷器应尽量靠近变压器装设。

2.电力电缆避雷(1)当电力变压器设在站内时,其高压电力线应采用地埋电力电缆进入通信局(站),电力电缆应选用具有金属恺装层的电力电缆或其他护套电缆穿钢管埋地引入通信局(站)。

(2)电力电缆金属护套两端应就近接地。

(3)地埋电力电缆与地埋通信电缆平行或交叉跨越的隔距应符合设计要求。

严禁采用架空交、直流电力线引出通信局(站)。

(4)通信局(站)内的工频低压配电线,宜采用金属暗管穿线的布设方式,其垂直部分应尽可能靠近墙,金属暗管两端及中间应就近接地。

3.电力设备避雷(三)太阳电池、风力发电机组、市电混合供电系统防雷措施(四)接地系统的检查二、通信设备的环境要求(一)机房温度要求1.根据不同用途的机房,温度要求各不相同。

2.在正常情况下,机房温度是指在地板上l.5m和设备前方0.4m处测得的数值。

3.长期工作的设备,机房温度一般保持在18~28℃之间。

4.短期工作的设备,机房温度一般保持在10~35℃之间。

机房装修方案中的防雷与接地

机房装修方案中的防雷与接地

机房装修方案中的防雷与接地随着计算机技术的迅速发展,机房逐渐成为大中型企业和组织中不可或缺的一部分。

在机房的装修方案中,防雷和接地是非常重要的环节,不仅可以保护设备的安全运行,还可以保护操作人员的人身安全。

本文将从防雷和接地两个方面进行介绍。

防雷方面,机房装修中应采取以下措施:1.安装避雷针:机房建筑应根据当地的气候和雷电活动情况,选择合适的避雷针安装在机房屋顶。

避雷针能够引导雷电电流直接进入地下,避免对机房设备和人员造成伤害。

2.引导雷电电流:机房装修中,应合理设计机房建筑的金属骨架和外墙导电层,通过合理布置接地线,将雷电电流从机房屋顶引导到地下。

接地线应选用合适的截面积和导电材料,确保电流能够顺利通过。

3.电源线与防雷线交叉布置:在机房中,电源线和防雷线应尽量避免交叉布置,以减少雷电对电源线的影响。

如果不得不交叉布置,应保证电线和防雷线之间有一定的距离,并采取隔离措施,避免雷电电流通过电源线进入设备。

4.绝缘保护:机房中的设备和电缆应采用合适的绝缘材料和绝缘层,防止雷电电流通过设备和电缆进入机房。

接地方面,机房装修中应采取以下措施:1.接地网设计:机房内应建立完善的接地网系统,将机房内的金属结构、设备和电缆都接地,确保电流能够顺利流入大地。

接地网的布置应合理,保证各个接地线之间的连接良好,接地电阻符合规范要求。

2.接地线选材:机房接地线应采用符合规范要求的优质导电材料,如铜材或铜包钢材。

接地线的截面积应根据机房的规模和设备功率来确定,确保能够承受相应的电流。

3.接地点设置:机房内的接地点应合理设置,在机房各个角落、设备周围等位置设置接地点,确保接地电位均匀。

同时,接地点设置应符合安全要求,避免接地线和其他线路交叉导致电流干扰。

4.接地电阻测量:机房装修完成后,应对接地系统的接地电阻进行测量,确保接地电阻符合规范要求。

定期进行接地电阻检测,及时修复和改进接地系统,保证其可靠性和安全性。

综上所述,机房装修中的防雷与接地是非常重要的环节,合理的防雷和接地设计可以保护设备的安全运行,减少雷电对机房设备和人员造成的危害。

机房防雷接地工程施工

机房防雷接地工程施工

机房防雷接地工程施工一、机房防雷接地概念机房防雷接地是指通过预埋导体和接地装置,将机房设备和建筑接地系统相连,分散雷电能量,降低雷击危害,确保设备的安全性。

在机房防雷接地工程中,一般采用铜排、镁带、铜带等导体作为接地体,将其埋设在地下,与设备的金属外壳相连接,形成一个完整的接地系统。

机房防雷接地的作用主要有以下几个方面:1.分散雷电能量。

当遭受雷击时,雷电会通过接地系统分散到地下,减少对设备的损害。

2.保护设备安全。

通过良好的接地系统,可以将雷击产生的电流及时引至地下,避免对设备的损坏。

3.确保设备正常运行。

良好的接地系统可以稳定设备的运行电压,避免由于雷击造成的电压波动。

综上所述,机房防雷接地是机房建设中不可或缺的一项工程,对于保障设备和人员的安全,维护机房正常运行具有至关重要的意义。

二、机房防雷接地工程施工准备在进行机房防雷接地工程施工之前,首先要进行充分的准备工作,确保施工过程的顺利进行。

1.施工方案设计。

根据机房的实际情况和设备布局,绘制详细的施工方案,确定接地位置、导体规格、接地材料等。

2.材料准备。

根据设计方案,准备所需的接地材料,包括导体、接地装置、接地线、接地体等。

3.施工人员培训。

安排专业的施工队伍进行施工,确保操作规范,减少施工风险。

4.安全措施。

在施工过程中,要严格遵守相关安全规范,做好安全防护措施,确保施工人员的安全。

5.现场勘测。

在进行施工前,对机房的地形、土质进行仔细的勘测,确定接地装置的深度和位置。

通过以上准备工作,可以为机房防雷接地工程施工奠定良好的基础,确保工程顺利进行。

三、机房防雷接地工程施工过程机房防雷接地工程的施工过程包括导体铺设、接地装置安装、接地线连接等步骤,下面将逐一介绍。

1.导体铺设。

根据设计方案,确定导体的长度和规格,进行导体的铺设,一般采用铺设在地下的方式,要确保导体与设备的金属外壳紧密连接。

2.接地装置安装。

根据导体的布局,安装接地装置,通常用螺栓固定接地装置,确保接地装置与导体之间的连接牢固可靠。

机房防雷接地工程施工

机房防雷接地工程施工

机房防雷接地工程施工是保障机房内设备及人员安全的重要措施。

在施工过程中,应严格按照设计规范进行,确保接地系统的可靠性和安全性。

本文将详细介绍机房防雷接地工程施工的流程及注意事项。

一、施工前的准备1. 熟悉设计图纸:在施工前,施工人员应充分了解设计图纸,包括接地系统的设计原理、接地点的数量和位置、接地线材质和规格等。

2. 准备施工材料:根据设计要求,提前准备好足够的接地线、接地棒、连接器等材料。

3. 检查设备:确保施工过程中所使用的工具和设备完好,如电钻、扳手、切割机等。

4. 安全措施:施工前,对施工人员进行安全教育,强调施工过程中的安全注意事项。

二、施工流程1. 接地棒的安装:根据设计图纸,挖坑埋设接地棒。

接地棒的长度应符合设计要求,一般为2.5米。

接地棒的间距应控制在5-10米之间。

2. 接地线的铺设:将接地线连接到接地棒上,接地线应平行于地面铺设,避免交叉。

接地线的材质一般为铜排或扁铁,截面积应符合设计要求。

3. 接地点的连接:将所有接地线连接到接地点,接地点可以是接地母线或接地网。

连接时,确保接触良好,使用专用连接器或焊接。

4. 接地电阻测试:施工完成后,进行接地电阻测试。

测试仪器应符合国家标准,测试结果应符合设计要求,一般要求接地电阻小于4Ω。

5. 施工记录:记录施工过程中的关键环节,如接地棒埋设深度、接地线截面积、接地点数量等。

三、施工注意事项1. 严格遵循设计规范:施工过程中,应严格按照设计图纸和规范进行,确保接地系统的可靠性。

2. 施工质量:挖坑、埋设接地棒、连接接地线等环节均需仔细操作,确保施工质量。

3. 环境保护:施工过程中,应注意保护环境,避免破坏地形地貌,妥善处理废弃物。

4. 施工安全:施工过程中,遵守安全操作规程,确保施工人员的人身安全。

5. 验收合格:施工完成后,进行验收,确保接地系统符合设计要求,满足机房防雷需求。

总之,机房防雷接地工程施工是一项专业性较强、要求较高的工程。

机房防雷接地技术方案及清单配置

机房防雷接地技术方案及清单配置

机房防雷接地技术方案及清单配置一、机房防雷接地技术方案1.外部接地:机房外部接地是机房防雷接地的基础。

一般情况下,机房外墙应设置独立的接地装置,将机房建筑物全面接地,以便将雷击电流引入地下。

2.内部接地:机房内部需要进行终端设备和配电设备的接地。

一般采用星型接地方式,即将各个设备分别接地,然后再将这些个别接地通过接地线连接到总接地系统上。

3.接地电阻:机房的接地电阻是衡量机房防雷接地效果的重要指标。

接地电阻要求越小越好,通常应控制在3欧姆以下。

可以采用增加接地极数量、加大接地极长度、采用圆形等相邻接地极的方式来降低接地电阻。

4.接地导体:机房的接地导体要求具有良好的导电性和耐腐蚀性能。

一般采用铜质接地极或镀铜接地体来进行接地。

接地导体的截面积应根据机房的用电负载计算确定。

5.接地装置:机房接地装置一般包括接地极、线缆、接地体等。

接地极一般采用铜制或镀铜钢制品。

线缆应选用纯铜芯线缆,线径要根据机房的用电负载和距离来确定。

接地体一般采用悬挂接地体或者平铺接地体。

6.接地测试:机房的接地系统需要定期进行测试和维护,以确保接地系统的可靠性。

测试频率一般为每年一次,测试内容包括接地电阻、接地电位和接地体的检查等。

二、机房防雷接地配置清单1.外部接地配置清单:-接地电极:铜质接地极-接地线缆:纯铜芯线缆-接地极长度:根据机房实际情况确定-地基填土:混合土2.内部接地配置清单:-接地电极:铜质接地极或镀铜接地体-接地线缆:纯铜芯线缆-接地极数量:根据机房用电负载计算确定-接地导体截面积:根据机房用电负载计算确定3.接地装置配置清单:-接地极:铜质或镀铜钢制品-线缆:纯铜芯线缆,线径根据实际情况确定-接地体:悬挂接地体或平铺接地体4.接地测试配置清单:-接地测试仪器:接地电阻测试仪、接地电位测试仪等-测试周期:每年一次-测试内容:接地电阻、接地电位、接地体检查等总结:机房防雷接地技术方案及配置清单的设计和施工需要根据机房的具体情况进行。

机房的防雷击措施

机房的防雷击措施

机房作为存放重要设备和数据的地方,需要采取适当的防雷击措施以保护设备和数据的安全。

以下是一些常见的机房防雷击措施:
1.接地系统:建立良好的接地系统是机房防雷的基础。

确保机房内各种设备、金属结构和
防雷设备都能够有效接地,以便将雷电能迅速引入地下。

2.避雷针:在机房附近或顶部安装避雷针,可以吸收和分散雷电的冲击,减少雷电对机房
的影响。

3.避雷装置:在机房内安装专业的防雷设备,如避雷器、避雷垫等,用于吸收和分流雷电
能量,保护设备免受雷击损害。

4.防雷接地网:在机房周围建立防雷接地网,将周边区域的雷电引入地下,减少雷电对机
房的影响。

5.雷电监测系统:安装雷电监测系统,可以及时感知雷电活动,并采取相应的预警措施,
确保人员安全和设备保护。

6.绝缘保护:对于机房内的设备,采取适当的绝缘措施,如使用绝缘材料、绝缘涂层等,
减少雷电冲击的直接影响。

7.路径优化:在设计机房布局时,合理规划线缆、设备和通信路径,避免雷电通过这些路
径传导到关键设备上。

8.周期性检查和维护:定期检查和维护机房的防雷设备和接地系统,确保其正常运行和有
效防护能力。

请注意,以上仅为一般性的建议,具体的防雷措施还应根据机房的具体情况和需求进行设计和实施。

建议在设计和安装防雷系统时咨询专业的工程师或机电工程师,以确保防雷措施的可靠性和有效性。

机房防雷接地措施和方法

机房防雷接地措施和方法

机房防雷接地措施和方法广西新全通电子技术有限公司跟大家分享机房防雷接地措施和方法目前,可行强而又经济的接地方法是将交流接地和安全工作接地合二为一,与直流接地、防雷接地一起用三根接地引线引至大楼的地面总等电位连接箱,再将它们引至避雷地桩形成综合接地网,这样它们就有同样的电位,在发生雷击时,不会发生雷电反击而损坏设备。

为了保证接地电阻小于lΩ将采用优质的接地体和引下线,根据实际情况综合运用深埋、添加降阻剂、增大接地线横截面面积、增加接地体数量等方法来降低接地电阻,机房的电气接地、防雷系统是确保设备安全的重要措施,机房电气接地系统有以下4种:(1)交流工作接地。

接地电阻不应大于4n。

(2)安全工作接地。

接地电阻不应大于4n。

(3)直流工作接地。

接地电阻应按照计算机系统具体要求确定。

(4)防雷接地。

应按现行国家标准GB50057一1994(2000版川建筑物防雷设计规范》执行。

若防雷接地一定要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,并应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》的要求采取防止雷电反击措施。

但是,交流与安全工作接地、防雷接地、直流接地分开的方式存在一个问题,即在发生雷电反击时容易损坏设备。

必须使防雷接地与其他两种接地间有一定的距离:方可避免雷电反击的破坏。

由于直流接地与其他接地是分开的,来自其他接地线的干扰也可消除。

但重新打接地地桩,费用比较高,而且一般建筑物受周围环境的限制,另外找地桩也有一定的困难。

电源电缆PE线在电源管理间的互投切换箱内,需做辅助等电位接地端子排。

一定要做直流工作接地的计算机网络设备机房,在总体规划时应邻设于数据中心机房。

电源交流工作接地和安全保护接地取自数据中心机房电源管理间,单独从变电所总等电位接地母排上用截面积不小"于l6mm2的绝缘防火电缆引至有直流接地的机房,在设有专用金属接线箱内做直流接地端子排,供直流接地设备端接使用。

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网络机房防雷接地要怎么做?
概述:
雷击可以产生不同的破坏形式,国际电工委员会已将雷电灾害称为“电子时代的一大公害”,雷击、感应雷击、电源尖波等瞬间过电压已成为破坏电子设备的罪魁祸首。

从大量的通信设备雷击事例中分析,专家们认为:由雷电感应和雷电波侵入造成的雷电电磁脉冲(LEMP)是机房设备损坏的主要原因。

为此采取的防范原则是“整体防御、综合治理、多重保护”。

力争将其产生的危害降低到最低点。

机房接地采用下列几种接地方式:
(1)、交流工作接地,接地电阻应小于1欧姆;
(2)、计算机系统安全保护接地电阻以及静电接地电阻小于4欧姆; (3)、直流接地电阻小于或等于1欧姆;
(4)、防雷保护接地系统接地电阻小于10欧姆;
(5)、零地电压应小于1V。

(6)、所有电气设备、金属门、窗及其金属构件、电缆外皮均应与专用接地保护线可靠连接。

机房专用地线(防雷、防静电、保护接地)从接地端引至机房,并分别标明各类接地。

在UPS电源输出配电柜的地线与大楼的地线相连接,即重复接地。

机房防雷应采用下列几种方式:
(1)、在动力室电源线总配电盘上安装并联式专用避雷器;
(2)、在机房配电柜进线处,安装并联式电源避雷器;
(3)、在计算机设备电源处使用带有防雷功能的插座板
机房防雷系统设计:
低压电源系统最易受到雷电和工业操作的干扰,产生瞬间过电压现象,因而影响设备的正常运行甚至损坏设备。

因此,为了保护设备的安全,首先应该对设备的电源系统施以保护,采取措施将可能产生的各种电源扰动限制在设备能够承受的范围之内,并将浪涌电流引入接地网络,为此,在设计时在机房电源进线处加设电源避雷器,选用进口浪涌保护器。

根据GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》和GB157《建筑防雷设计规范》要求,机房应在配电柜安装避雷器作为二级防雷措施。

机房所在的办公大楼避雷系统是一级防雷措施,重要计算机使用防雷插座作为三级防雷措施。

第一级防雷保护:当建筑物本身装有避雷系统(如安装有避雷针、引下线、地网、外部屏蔽时),根据IEC、VDE相关理论,在其建筑物内部的380/230V低压配电电路处,需要采用防雷器(箱)来建立电源线上的雷电保护等电位连接,可以避免雷电发生时引起的失火、爆炸、人身伤亡的危害;在此我们选用大放电电流100KA以上的防雷箱,安装于大楼总配电机房内。

第二级防雷保护:根据国际IEC61312和国内相关规范要求,应在各楼层电源总开关处和配置相应的防雷器作为保护。

第三级防雷保护:机房供电电源UPS控制开关处,配置相应的防雷器作为保护后在用电设备上配上防雷插排
机房接地系统设计:
为了能保证计算机系统安全、稳定、可靠的运行,保证设备、人身的安全,针对不同类型计算机的不同要求,应设计出合适的接地系统。

机房接地类型一般分为以下几种: A、直流工作地; B、交流工作地 C、安全保护地; 这主要是采用共同接地系统,在设计时,接地电阻应不大于 1 欧姆;强电地和弱电地分别形成二个独立的接地系统。

弱电接地干线采用 TMY-4X40,楼层支线采用TMY-25X4。

另外计算机房建议采用网格地线做为直流地,也称为网格地。

网格地就是把一定截面积的铜线或铜带在高架地板下交叉排成600X600mm的方格,交点处压接在一起。

直流网格地通过TMY-25X4接地母线引至机房外面与接地干
线相连,其他弱电机房采用不小于35平方毫米的铜线作接地环。

注意事项:
1、考虑到雷电或其他电信设备的干扰,计算机房不宜设置在大楼的顶层或靠外墙侧,特殊情况限制的,应设置屏蔽层防止雷电干扰。

对于特别重要的计算机系统,应考虑设置独立的屏蔽机房。

建筑物(包括计算机机房)内设备及管线接地安装应按照相关规范执行,做好等电位联结;
2、防止雷电危害还应防雷击引起的电磁脉冲,计算机房的配电箱应设置SPD(防电磁浪涌)保护装置,防止机房供电电源由于雷击电磁脉冲而造成断电。

另外,对于重要的系统主机,其通讯电缆也应设置SPD保护装置,由于通讯电缆数量一般比较多,因此通讯线的保护设置应根据具体实际情况合理设置;
3、电气接地系统宜采用TN-S接地系统,PE线与相线分开,机房电源接入处应做重复接地;
4、机房接地一般分为交流工作接地、直流工作接地、安全工作接地、防雷保护接地。

根据《建筑物防雷设计规范》(2000年版)的要求,防雷设计采用共用接地系统时,各接地系统宜共用一组接地装置。

信息系统的所有外露导电物(各种箱体、壳体、机架等金属组件)应建立一等电位联结网络。

因此,电气防雷设计应在计算机房设置专用的等电位联结排,通过引下线与大楼总等电位联结排连接。

根据共用接地系统的层层等电位原则,采用结构主钢筋作为引下线,更适用于共用接地系统。

另外强调,大楼接地系统的接地电阻不应大于1Ω。

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