银行系统信息中心的雷击电磁脉冲防护

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银行机房防雷方案

银行机房防雷方案

银行机房防雷方案一、前言当今人类科学技术的开展已进入了高信息化的开展阶段。

基于近些年来电子技术的飞速开展,各种先进的测量、庇护监控、电信和计算机等电子产物正日益广泛的应用于各行各业中。

随着金融电子化建设的程序不竭加快,电子设备被广泛应用于金融网络的运行系统中。

这些高精密的电子计算设备富含大量的CMOS半导体集成模块,遍及存在着绝缘强度低,过电压耐受能力差等致命弱点,一旦遭受雷击过压的冲击,轻那么造成这些电子系统的运行中断,设备永久性损坏;重要的是这些系统所承负的那些须实时运行的后续工作的中断瘫痪所造成的不成估量的直接与间接的巨大经济损掉和影响。

为此,我们认为对雷电电磁脉冲〔LEMP〕的防护,不单是必要的,并且是必需实施的。

电涌庇护器〔防雷器,简称SPD〕在保障电子设备的运行安然性方面起到的作用和地位,是随着电子设备的广泛应用,雷击设备变乱概率的增加及人们防雷意识的增强,日趋显示了防雷器的重要性。

长沙市年平均雷暴日天,属于高雷区,防雷接地系统的设计就显得必不成少。

按照 GB50057-94 建筑物防雷设计尺度中第2.0.3条规定,银行应为第二类防雷建筑物,并应按第二类防雷建筑物采纳相应的防雷办法。

按GB50057-94中第3.3.1条规定:“第二类防雷建筑物防直击雷的办法,宜采用装设在建筑物上的避雷网〔带〕或避雷针或由其混合组成的接闪器〞。

银行大楼内弱电系统有各种信息设备,大楼的智能化程度很高。

大楼供电系统的正常与否直接关系到各系统中的工作顺利进行、网络系统的不变性和数据存储的安然性,以及通讯系统的正常工作,系统的防雷有着很重要的作用。

因此应对建筑物作好直击雷和感应雷的防护。

在IEC-1024 建筑物防雷和IEC-1312 雷电电磁脉冲的防护通那么尺度中,重点提出了防雷分区和等电位连接的概念。

按照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长进行等电位连接,能直接连接的金属物就直接相连,不克不及直接连接的如:电力线路和通信线路等,那么必需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,对后续被庇护设备进行有效的庇护且必需实施等电位连接。

交通银行中心机房雷电防护分级的确定

交通银行中心机房雷电防护分级的确定

交通银行中心机房雷电防护分级的确定摘要:金融系统中心机房雷电防护对保护系统的业务正常运行具有非常重要的作用。

建筑物电子信息系统的雷电防护等级应按防雷装置的拦截效率划分为A、B、C、D四级,雷电防护等级应按以下方种之一划分:按建筑物电子信息系统所处环境进行雷击风险评估,确定雷电防护等级;按建筑物电子信息系统的重要性和使用性质确定雷电防护等级;此次雷电防护分级的确定是按建筑物电子信息系统所处环境进行雷击风险评估,确定交通银行中心机房雷电防护等级。

关键词:机房;雷电;分级;年预计雷击次数交通银行鞍山分行位于二一九路38号,主要经营办理人民币储蓄存款、贷款、结算业务,办理票据贴现、代理发行金融债券;代理发行、兑付、销售政府债券等。

中心机房位于3楼,总楼层14层。

中心机房配置交换机、路由器、光端机等;通讯线路有联通、电信通过电缆井敷设,铁通线路架空敷设,所有通讯线路全部采用光纤。

电源线路全部埋地敷设。

下面对交通银行中心机房做下一下雷电防护等级的确定。

一、建筑物及入户设施年预计雷击次数(N)的计算1、建筑物年预计雷击次数N1按下式计算N=k×Ng×Ae;k,校正系数,在一般情况下取1。

雷击大地的年平均密度Ng=0.024×Td1.3, Td,年平均雷暴日,根据当地气象局资料确定为30天。

与建筑物截收相同雷击次数的等效面积Ae计算,交通银行大楼为长方形,孤立楼体,长(L)、宽(W)、高(H )分别为53m、40m、60m。

Ae=[LW+2(L+W)H1/2(200-H)1/2+3.14H(200-H)] ×10-6=0.046所以N1=0.024×83.2×0.046=0.091次/年2、入户设施年预计雷击次数N2N2= Ng×Ae’=0.024×Td1.3(Ae1’+ Ae2’)次/年Ae1’—电源线缆入户设施的截收面积(km2)Ae1’—信号线缆入户设施的截收面积(km2)低压埋地电源电缆有效截收面积:2×ds×L×10-6埋地信号线有效截收面积:2×ds×L×10-6注1:L是线路从所考虑建筑物至网络的第一个分支点或相邻建筑物的长度,单位为m,最大值为1000m,当L未知时,应采用L=1000 m。

银行系统电子设备防雷设计运行维护解决方案

银行系统电子设备防雷设计运行维护解决方案
雷电对电子设备的危害
雷电具有高电压、大电流的特点,对电子设备造成损坏甚至引发火 灾等危险。
防雷设计的目的
通过合理的防雷设计,保护银行系统电子设备免受雷电危害,确保 银行业务的稳定运行。
解决方案概述
防雷设计原则
遵循国家相关标准和规范,结合 银行系统电子设备的实际情况,
制定合理的防雷设计方案。
防雷措施
03
运行维护策略
定期检查与维护
定期检查
对银行系统电子设备进行定期检 查,包括电源、线路、接口等, 确保设备正常运行。
维护保养
对设备进行定期的维护保养,包 括清洁、除尘、润滑等,延长设 备使用寿命。
故障诊断与排除
故障诊断
通过观察设备运行状态、检查设备参数等方式,对设备故障 进行诊断。
排除故障
根据故障诊断结果,采取相应的措施排除故障,确保设备正 常运行。
防火措施
设备应放置在防火区域,并配备相 应的灭火设备,以防止火灾对设备 造成损坏。
网络安全防护措施
访问控制
01
对网络进行访问控制,限制非法访问和攻击,确保网络的安全
性和稳定性。
防火墙
02
部署防火墙设备,对网络进行隔离和保护,防止未经授权的访
问和攻击。
安全审计
03
对网络进行安全审计,记录网络活动和异常行为,及时发现和
备件管理与更新
备件管理
建立完善的备件管理制度,对备件进 行分类、存储、保管等,确保备件充 足、可用。
更新换代
根据设备运行情况和市场需求,及时 更新换代设备,提高设备性能和可靠 性。
04
安全防护措施
物理防护措施
防雷接地
确保银行系统的电子设备接地良 好,以避免雷击对设备造成损坏

中国人民银行办公厅关于发布《银行业计算机信息系统雷电防护技术规范》行业标准的通知

中国人民银行办公厅关于发布《银行业计算机信息系统雷电防护技术规范》行业标准的通知

中国人民银行办公厅关于发布《银行业计算机信息系统雷电防护技术规范》行业标准的通知文章属性•【制定机关】中国人民银行•【公布日期】2006.09.04•【文号】银办发[2006]221号•【施行日期】2006.09.04•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】计算机软件著作权,标准化正文中国人民银行办公厅关于发布《银行业计算机信息系统雷电防护技术规范》行业标准的通知(2006年9月4日银办发[2006]221号)中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,省会首府城市中心支行,国家外汇管理局,各国有商业银行、股份制商业银行、邮政储汇局,中国银联股份有限公司,中国外汇交易中心,清算总中心,中国金融电子化公司:《银行业计算机信息系统雷电防护技术规范》行业标准业经全国金融标准化技术委员会审查通过,现予以发布,并就有关事项通知如下:一、标准的编号和名称JH/T006-2006《银行业计算机信息系统雷电防护技术规范》。

二、该标准自发布之日起实施联系人:杨颖莉电话:(010)66194971传真:(010)66016450附件:银行业计算机信息系统雷电防护技术规范附件银行业计算机信息系统雷电防护技术规范Specification forprotection against lightningOf banking computer information system目次前言1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 计算机信息系统雷电防护原则5 计算机信息系统使用SPD的要求6 地线要求7 雷电防护水平的验证图1 进入计算机信息系统机房建筑物的可导电物体等电位连接示意图图2 电源插座线序示意图(面对插座)表1 电源SPD冲击通流容量和限制电压选取表表2 电源SPD冲击通流容量和限制电压选取表表3 与室外信号传输线相连的计算机设备通道SPD冲击通流容量和限制电压选取表表4 接地连线的线质和截面积的要求表前言本标准由中国金融电子化公司提出,由全国金融标准化技术委员会负责归口。

雷击电磁脉冲的防护措施及方法

雷击电磁脉冲的防护措施及方法

雷击电磁脉冲的防护措施及方法雷击电磁脉冲的防护措施及方法摘要:雷电危害可以分为直击雷和雷击电磁脉冲两种。

避雷针、避雷带、避雷线等只能有效防护直击雷,而对雷击电磁脉冲的防护,避雷针和避雷带却无能为力。

本文在阐明雷击电磁脉冲入侵通道和雷电防护基本原理的基础上,针对雷击电磁脉冲的防护措施及方法进行了一些探讨。

关键词:感应雷;屏蔽;重复接地;等电位;共用接地。

1引言雷电是一种气象灾害,雷电是云与云、云与地之间的一种大气放电现象。

雷害大体可分为直击雷害和雷击电磁脉冲两大类。

直击雷的危害主要是造成建筑物的损坏和人员伤亡。

而云地放电和云间放电所产生的雷击电磁脉冲使周围的一些导体、半导体产生高达数千伏感应电压,通过金属导线和金属管网进入建筑物内部造成事故。

有人认为建筑物安装了避雷针后,建筑物内的计算机、家电、通信线路和电力等电子设备便不会遭受雷击,这种认识是错误的。

避雷针是金属体,安装避雷针的目的主要是防直击雷的,可以通过避雷针把雷电引入大地。

但是,它对于直击雷对地放电时所产生的感应雷是无能为力的。

据不完全统计,全世界每年在装有避雷针的情况下,遭雷击的经济损失可达数10亿美元,而其中遭雷击电磁脉冲损坏的竟占85%,可见,雷击电磁脉冲是主要“杀手”。

随着科学技术的发展,大量的微电子设备和通讯网络得到广泛应用。

由于电子设备的高度集成,加之工作电流小和工作电压低的特点,带来绝缘强度低和耐过电压、过电流能力差的弱点,使雷击电磁脉冲对电子设备的损坏远远大于直击雷对建筑物所造成的损失。

然而,在对建筑物图纸设计的时候,往往只重视了对直击雷的防护却忽略了对雷击电磁脉冲的防护。

本文在阐明雷击电磁脉冲入侵通道和雷电防护基本原理的基础上,针对雷击电磁脉冲的防护进行了一些探讨,旨在为建筑物内部防雷的设计者和图纸审核者提供一些参考。

2 雷击电磁脉冲的入侵通道雷击电磁脉冲入侵建筑物的通道主要有5条:(1)建筑物中一切电子设备的天线、馈线、电源线、信号线、接地线等都是建筑物的进雷通道;(2)出入建筑物中各种电源线路;(3)具有公共接地的建筑物中的一切金属管道,在雷电流经其上时,其周围产生的磁场涡流在金属表面感应出来的雷电冲击波;(4)雷电放电时,在金属表面感应出来的雷电冲击波;(5)直接雷击落雷点建筑物的高电位冲击。

计算机信息系统的雷电干扰及有效防护措施

计算机信息系统的雷电干扰及有效防护措施

计算机信息系统的雷电干扰及有效防护措施雷电干扰是指在雷电活动过程中,由雷电电磁脉冲引起的计算机信息系统的意外故障或数据丢失。

雷电干扰对计算机信息系统的影响十分巨大,因此,采取有效的防护措施是非常必要的。

首先,为了保护计算机设备免受雷击的直接影响,可以采取以下措施:1.使用避雷天线:通过安装避雷天线,将雷电引向远离计算机设备的地方,减少直接雷电击中设备的可能性。

2.设立接地系统:及时建立良好的接地系统,将设备连接至地面,将雷电的电荷引导到地面,从而避免雷电的积累。

3.使用线缆护套:在设备连接线上使用贴合金属网的外套,可以有效地屏蔽和吸收雷电电磁脉冲,防止电磁能传导到设备内部。

其次,对于雷电引起的电磁波干扰,可以采取以下措施:1.选择合适的设备位置:避免将计算机设备放置在容易受到雷电影响的地方,如靠窗户或靠近高大建筑物的位置。

2.屏蔽设备:使用金属屏蔽箱、防雷带等设备,将计算机设备包裹在金属屏蔽物中,有效地防止外界雷电电磁波对设备的干扰。

3.增强设备抗干扰能力:选购具有良好抗干扰能力的计算机设备,并采取一些附加的补偿措施,如使用滤波器、电磁屏蔽器等,增强设备的抵抗干扰能力。

另外,雷电还可能给网络设备引起通讯异常,因此,在保护计算机信息系统免受雷电干扰的同时1.设备防护:对于网络设备,可以安装避雷器,以便将雷电引到地下,保护网络设备的安全。

2.数据备份:定期进行重要数据的备份,以防止雷电干扰造成数据丢失,及时恢复数据。

3.使用UPS系统:在计算机系统中安装UPS系统,UPS在电力供应中断时能够提供临时电源,并对供电进行稳定的负载管理,防止电力波动对计算机系统的影响。

最后,除了以上的防护措施,定期检查和维护计算机信息系统也是保护系统不受雷电干扰的重要手段。

定期检查设备的接地情况、线缆的连接情况、避雷器的有效性等方面,及时维修和更换可能存在问题的设备,保持设备的良好状态。

总结起来,为了保护计算机信息系统免受雷电干扰,需要采取多种综合的措施,包括保护设备免受雷击的直接影响、屏蔽和吸收电磁波干扰、增强设备抗干扰能力、加强网络设备的保护、定期备份重要数据、使用UPS系统、定期检查和维护设备等等。

银行系统计算机中心机房防雷设计解决方案探讨

银行系统计算机中心机房防雷设计解决方案探讨

银行系统计算机中心机房防雷设计解决方案探讨摘要:根据银行系统计算机中心机房的防雷分类,分析了银行系统计算机中心机房雷电防护分区的划分,并论述了银行系统计算机中心机房设备的浪涌保护器选择原理,提出了银行系统计算机中心机房的优化设计方案,对银行系统计算机中心机房的防雷设计有一定的借鉴、指导意义。

关键词:银行系统计算机中心机房防雷设计优化方案目前各种建筑物大多数仍采用接闪器(针、带、网格等)保护建筑物的安全,经多年使用接闪器防止直击雷害,不但是行之有效的方法,而且是非常经济的措施。

但是,随着金融电子化建设的步伐不断加快,电子设备被广泛应用于金融网络的运行系统中。

这些高精密的电子计算设备含有大量的CMOS半导体集成模块,耐过压电流能力极低,无法保证在特定的空间里遭受雷击时仍能安全运行。

1、设计总则(1)银行系统电子设备雷电过电压及电磁干扰防护,是保护通信线路、设备及人身安全的重要技术手段,是确保通信线路、设备运行必不可缺少的技术环节,是银行系统金融电子化建设及运行管理工作的重要组成部分。

(2)银行系统计算机房直击雷防护措施严格依据GB50057-2010第二类建筑物设计标准,其避雷针、引下线、地网系统应符合规定要求。

2、防雷设计2.1 银行系统计算机中心机房防雷区的划分根据雷电保护区的划分要求,银行建筑物外部是直接雷的区域,在这个区域内的设备最容易遭受损害,危险性最高,是暴露区,为0区;建筑物内部及计算机房所处的位置为非暴露区,可将其分为1区、2区,越往内部,危险程度越低,雷电过电压对内部电子设备的损害主要是沿线路引入。

保护区的界面通过外部的防雷系统、建筑物的钢筋混凝土及金属外壳等构成的屏蔽层而形成。

电气通道以及金属管则通过这些界面,穿过各级雷电保护区的金属构件必须在每一穿过点做等电位连接。

2.2 SPD的选型与应用根据防雷区的划分,应在不同使用范围内选用不同性能的SPD。

在选用电源SPD时要考虑供电系统的形式、额定电压、供电系统的稳定性等因素。

信息系统对雷击电磁脉冲的防护

信息系统对雷击电磁脉冲的防护

信息系统对雷击电磁脉冲的防护————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:谈哈尔滨新建航管楼设备对雷击电磁脉冲的防护郑长玖(黑龙江省空管分局哈尔滨150079)摘要:雷电是自然界中最强烈的电磁干扰源之一,消除雷击电磁干扰,提高空管设备的防护能力是保障航管楼设备安全不可缺少的关键因素。

文章针对雷击电磁脉冲破坏信息系统的形式和途径,阐述哈尔滨新建航管楼设备防止雷击电磁脉冲的方法和措施。

关键词:哈尔滨新建航管楼设备供电雷击防护The Protection ofthe Information System against LEMPCHAI Li1 ,HANG Sheng_tao2,YANG Xiao_bo3(Lightning Protection center of Heilongjiang Province,Harbin 150080, China )Abstract:Lightning is one of the best strongest of electromagnetic interference source in nature. Reduce the lightning electromagnetic interference and increase the protective ability of information technical equipment and network system, it is the indispensable key factor for successful or not in the information society. In this paper, be directed against LEMP that destroyed the form and way of the information system, expound the method and measure of the protection.Keywords:information system , lightning electromagnetic impulse (LEMP), protection1、引言雷电是发生在自然界中的声、光、电的大气物理现象,雷电灾害是严重的气象灾害之一,它以极大的破坏力给人类的生活、工作造成了很大的影响。

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银行系统信息中心的雷击电磁脉冲防护【摘要】本文探讨了如何按照iec 62305-2010和gb
50057-2010《建筑物防雷设计规范》(2000版)对银行系统信息中心进行雷击电磁脉冲防护。

【关键词】银行系统信息中心雷击电磁脉冲防护
随着银行系统现代化、信息化建设的不断发展,电子设备被广泛应用于金融网络的运行系统中。

这些大量精密电子设备的使用及联网,使安装在弱电系统中的设备,经受着电源质量不良(如电源谐波放大、开关电磁脉冲)、直击雷、感应雷、工业操作瞬间过电压、零电位漂移等浪涌和过电压的侵袭,造成网络运行中断、甚至设备永久性损坏,由此而带来了巨大的直接经济损失,间接损失更是无法估量。

因此,银行系统电子设备雷电过电压及电磁干扰防护,是保护通信线路、设备及人身安全的重要技术手段,是确保通信线路、设备正常运行必不可缺少的技术环节,是银行系统金融电子化建设及运行管理工作的重要组成部分。

一、雷击损坏原因的分析
银行系统的雷击案例大部分是由感应雷击及地电位反击而引起的。

对于室外的入户线路,电源线和信号线均存在遭感应雷击的可能,虽然采取了埋地、穿管屏蔽、接地等措施,但也只能导走大部分雷电流,并不能将芯线上的感应雷电流导走,就是这部分芯线上的感应雷电流造成了设备的损坏。

对于内部传输线路,当建筑物本身或附近落雷后,周围会形成强大的磁场,这些强磁场会对各种传
输线路形成感应过电压或耦合过电压,从而造成损坏。

对本身屏蔽及抗干扰能力较差的设备,强磁场可直接对内部芯片造成干扰甚至损坏。

据研究当磁场强度bm≥0.07×10-4t时,无屏蔽的计算机会发生暂时性失效或误动作;当bm≥2.4×1010-4t时,计算机元件会发生永久性损坏。

而雷电电流周围出现的瞬变电磁场强度往往超2.4×10-4t。

另外当建筑物本身或附近落雷后,地网电位升高,从而形成“反击”,造成损害。

二、等电位联结措施
等电位联结技术是现代防雷技术的核心内容,现行国标及iec 标准都是围绕此项内容展开的,spd(电涌保护器)也是一种等电位联结器件。

等电位联结技术应采取共用接地系统。

等电位连接主要由以下三部分组成:一是建(构)筑物(群)外部的等电位连接措施。

即外部与之相连的各建(构)筑物之间的等电位;二是建筑物内部的等电位措施。

即建筑物本身的钢筋结构、金属门窗、室内的水管、采暖管、机房的金属屏蔽层、金属隔断、静电地板的金属支架等均应与等电位母排或接地基准平面进行电气联结;三是设备的等电位连接措施。

即设备本身的金属外壳直接与等电位母排或接地基准平面进行电气联结,设备的各种传输线路通过spd与外壳实现等电位连接。

另外关于银行信息中心机房内的等电位连接措施应设计为m型等电位连接。

m型等电位联结一方面可以使各设备工作地线最短,消除高频干扰,满足设备正常工作要求;另一方面又不会出现低频(工频)杂散电流的干扰,尤其是在雷击情况下能使各
设备处在真正的等电位状态下而避免损坏。

三、屏蔽措施
iec/tc-81(国际电工委员会第81防雷小组)的技术定义将系统防雷工作总结为:dbse技术-即分流(dividing)、均压(bonding)、屏蔽(shielding)、接地(earthing)四项技术加之有效的防护设备的综合。

屏蔽措施是系统防雷工程中一项必不可少的工作,是减少雷电电磁干扰的基本措施。

屏蔽措施主要有以下三点:一是建筑物本身的屏蔽措施。

即法拉第笼式的金属屏蔽结构,必要时应对机房增加屏蔽措施,如加装高密度铜网和高密度钢网,并做好门、窗的屏蔽措施;二是传输线路的屏蔽措施。

即各种传输线,包括外部传输线路和内部传输线路,均应穿金属管进行布线,即使机房内静电地板下的传输线路也应如此。

传输线路应远离外墙特别是建筑物的主钢筋,传输管线的两端应可靠接地;三是设备的屏蔽。

即设备本身应具备一定的屏蔽措施,设备的金属外壳应可靠接地。

四、电涌保护器(spd)的安装
1.供电线路的spd防护
银行系统中心机房动力电一般采用从配电房引出的2路专线供电,进入机房后设置了专用配电柜。

配电柜内一路供机房内ups用电,另一路供机房精密空调用电。

分行电源spd应按三级保护的要求进行设计:第一级在配电房低压母线侧安装每相通流量为50ka
的10/350us波形spd;第二级在机房专用配电柜输入总线上安装每相通流量为60ka的8/20us波形的spd;第三级在ups输入端和精
密空调的供电端安装每相通流量为20ka的8/20us波形的spd。

对于下属网点营业部,可按两级保护要求进行设计:第一级在机房专用配电柜输入总线上安装通流量为100ka的8/80us复合测试波形的spd;第二级在ups输入端安装每相标称通流为20ka的8/20us 波形的spd。

由于二、三级spd均属限压型且处于同一房间,设备安装时应保证它们之间大于5米的规定。

2.信号线路的spd防护
2.1对于进入信息中心机房内的所有电话外线,应在配线架上安装一级初保护避雷器。

2.2 x.25、ddn、isdn等电话专线,应在进入调制解调器前串接电话专线spd,作为二级细保护。

2.3计算机网络系统的小型机、服务器、网络交换机、路由器、等设备,除线路的传输过程中应做好屏蔽与接地措施外,应在网络接口处需安装信号spd。

2.4选择安装信号spd时,必须了解网络的拓朴结构,网络的传输速率,选用的传输介质等内容。

2.5对于采用光缆传输的信号线,不需加装spd,但光缆的金属外皮、金属加强筋应在进入光端机前可靠接地。

五、补充说明
1.关于信息系统接地系统
关于弱电设备接地的问题,主要经历了独立接地、联合接地、共用接地三个阶段的讨论,同时,对接地电阻值的要求也很苛刻,
银行系统信息中心接地电阻一般要求小于1欧姆。

iec标准及我国现行国标已经明确要求采用共用接地系统,完善等电位联结措施,而对接地电阻值的大小已经淡化。

以前银行系统信息中心普遍要求采用独立地网,这种劳民伤财的做法也应该废除了。

2.关于spd的安装
大部分的防雷工程公司特别注意对spd的选取,其实再好的防雷设备也需要优良的工程来保障。

许多国内外知名的防雷产品安装上去后,设备照样遭雷击,笔者发现主要是安装spd时的线路布设不合理或者是接线太长。

国标要求接至等电位联结板的接地导线要短而直,长度一般不应大于0.5m。

同时,为避免不必要的感应回路,spd与被保护设备之间应采用无回路或小回路方式安装,输入、输出线严格分开布设。

关于spd的安装希望能够得到重视。

参考文献
[1]iec62305-4:2010《雷电防护-第4部分:建筑物电气和电子系统》.
[2]gb50057-2010《建筑物防雷设计规范》.。

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