计算机机房防感应雷

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计算机网络设备防雷方案

计算机网络设备防雷方案

计算机网络设备防雷方案计算机网络防雷方案一、防雷的原因每年计算机网络因雷击而损坏的事例屡见不鲜,给政府、银行、企业等造成了巨大的损失和工作上的不便,然而对于雷雨多发地区,更容易遭受雷击损坏,因此极有必要对这些设备进行防雷保护。

二、雷击的种类1. 直击雷:带电云层与大地上某一点之间发生迅猛的放电现象;2. 感应雷:带点云层由于静电感应作用,使地面某一范围带上异种电荷。

当直击雷发生以后,云层带电迅速消失,而地面某些范围由于散流电阻大,以致出现局部高电压,或者由于直击雷放电过程中,强大的脉冲电流对周围的导线或金属物产生电磁感应发生高电压以致发生闪击的现象。

三、防雷的要求为了防止雷电产生的感应过电压和过电流,在所有网络设备的电源线入口、信号线连接的设备两端均应安装相应的避雷器。

进行防雷器设备选型时,必须注意防雷保护器必须达到以下基本要求:1)正常运行时,雷电保护器的接入应不影响信号的正常传输,雷电保护器的对地阻抗应尽可能大,串联在电路中的阻抗应尽可能小。

2)在雷电袭击通信总线时,雷电保护器应发挥良好的电压钳位作用。

3)在抑制不超过防雷器最大通流量的雷电袭击过程中,雷电保护器自身应完好。

4)雷电保护器对雷电袭击应具有足够快的响应速四、防雷方案设计依据:建筑物防雷设计规范(GB 50057-94)计算机机房防雷设计规范(GB 500174-93)低压电力配电系统的浪涌保护器(IEC1643-1)1.直击雷防护:建筑物天面按照滚球计算保护半径安装相应型号的LKX避雷针和避雷带(防止直击雷损坏建筑物)。

2. 感应雷防护:(1)电源防雷措施:A、在楼层配电箱处安装三相电源防雷器保护机房总电源(电源一级防雷保护);B、在机房UPS电源处安装单箱电源防雷器保护UPS电源(电源二级防雷保护);C、在机房重要设备前端及分线间的交换机等设备上安装防雷插座保护设备电源(电源三级防雷保护)。

D、在客户端PC设备处安装装防雷插座保护设备电源(电源浪涌细保护)。

某计算机机房防雷工程方案

某计算机机房防雷工程方案

某计算机机房防雷工程方案随着计算机技术的发展,现代化的计算机机房已经成为很多单位必不可少的一部分。

它代表了一个公司或组织的核心技术能力和信息化水平。

而计算机机房的设备是高度集成、高端电子装置,遇到天气恶劣,尤其是雷击天气,便很容易受损。

因此,对于计算机机房的防雷工程就显得尤为重要。

本文将就某计算机机房所采取的防雷工程方案,为大家进行介绍。

一、环境分析首先,针对所在地的气象条件、地形地势、电磁环境以及土质情况等进行详细的环境分析,分析本地的奇异雷暴、暴雨雷暴、普通雷暴发生频率、强度等数据,为防雷工程方案的设计提供基础数据。

二、针对弱电系统的改进其次,进行弱电系统的改进。

对网络线路、电话线路、天线、视频线路等负责弱电运行的线路进行改进,采用防雷模块、方波雷击电流感应式插座等措施来增强这些线路的抗雷能力,减少将雷击入侵到计算机机房的风险。

三、针对供电系统的改进改进供电系统也是防雷的重要环节。

采用接闪器、控制避雷针等措施来进行供电系统的防雷改进。

除此之外,对进入计算机机房的电源线路也采取电源过滤技术,避免受电器故障对弱电通讯设备的干扰。

四、安装避雷针避雷针是防雷工程的核心。

在计算机机房周围,设置适当的避雷针,以减少雷电静电和电磁暴影响。

而针对计算机机房内部,将暴露的金属部分做好避雷处理,防止短路引起火灾等严重事故。

五、安装电磁屏蔽门电磁屏蔽门也是防雷工程的很重要一环。

因为计算机、数据库等在数据传输、处理环节中需要耗费大量电能,而它们同时也会产生许多边界波等电磁辐射,容易干扰他人的工作,安装电磁屏蔽门就能更好地隔离电磁波,减少电磁波干扰。

六、成本控制设计一项防雷工程方案,成本也是需要考虑的问题。

在制定合理的方案和选择设备时,必须合理平衡成本与效益,并充分考虑计算机机房的实际情况,以确保成本与效益的平衡,并且达到更好的防雷效果。

综上所述,防雷工程对于计算机机房的正常运行有着极为重要的意义。

采取科学合理的防雷工程方案,既能从根本上避免雷击和电磁干扰的损害,又能有效地保障计算机机房的设备安全,达到预期的防雷效果,同时也能保障计算机机房的数据安全和稳定性。

机房防雷防静电方案

机房防雷防静电方案

中心机房建设工程1、机房概述网络数据中心机房(IDC)工程属于多学科技术,涉及到电子工艺、建筑结构、空气调节、给水排水、电气技术和消防安全等多种专业,而且又与电子计算机技术密切相关。

机房设计必须确保电子计算机系统稳定可靠运行,保障机房工作人员有良好的工作环境,做到技术先进、经济合理、安全适用。

由于数据中心机房的环境必须满足计算机等各种电子信息系统设备对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏水、电源质量、振动、防雷和接地等的要求,所以一个合格的现代化的数据中心机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩展性的机房。

网络数据中心机房作为整个景区的网络数据中心机房,是信息系统的核心区域,将为景区的医疗内网、互联网、智能化专网等多个网络提供优良的运行环境。

本网络数据中心机房按国标B级机房标准设计建设。

2、设计思想根据网络数据中心机房建设的基本技术要求,依据国家有关标准和规范,结合计算机网络机房设备要求及各系统运行的特点设计本方案。

方案设计以“功能第一、实用为主、兼顾美观”的原则,充分考虑了其安全性、实用性、可扩展性和其技术的先进性以及经济的合理性,以完善为基础,力求功能齐全,技术规范,安全可靠,便以日后维护和管理,同时也考虑了日后的扩展。

在选材方面、投资方面根据功能及设备的要求区别对待,做到投资有重点,确保各系统的安全、可靠运行。

3、设计目标景区网络数据中心机房要求主要指标按B级机房标准建设,装修和布局要简洁、合理,并满足以后计算机网络的扩大设备增加的需要。

在原建筑结构基本不变的基础上,建设一个容安全性、实用性、先进性、可扩展性及经济性于一体的机房,机房设备的选用,必须具有高可靠性和完善的功能。

4、机房建设一、网络数据中心机房本项目网络数据中心机房的主机房按《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)规定的B级机房标准建设,其它功能间按C 级机房标准建设。

设置以下系统:1)机房装修(1)地面:除缓冲区、斜坡外均铺设600*600*35钢质抗静电活动地板,距楼地面抬高40cm安装。

机房防雷

机房防雷

监控机房感应雷防护方案1.感应雷的防护要求机房感应雷的防护要求:进入和出去机房的线(电线,网线,视频线,电话线,控制线等)都需要加装对应的防雷产品。

2.雷电感应防护措施在两个防雷区界面的各种传输线路端口分别安装在与之适配的浪涌保护器(SPD),其中电源SPD不仅具有抑制雷电过电压的功能,同时还具有防止操作过电压的作用。

3.监控机房防雷分为机房电源防雷和机房信号防雷机房防雷详见图如下:3.监控机房电源防雷:监控机房电源系统采取三级精细保护措施。

1.在二楼总配电房处并联安装一套通流量为80KA的三相电源防雷箱作第一级保护,型号AX80A-Y。

2.在机房配电箱处并联一套通流量为40KA的单相电源防雷模块作第二级保护,型号AM40C-Y。

3.机柜设备光端机,NVR,交换机等设备通过PDU防雷插座用电,插座式通流量为10KA 电源浪涌过压保护器作第三级保护,型号AM10P-6/10A,4.其他重要设备,如拼接屏,主机,空调等贵重设备额外安装通流量为40KA的单相电源防雷模块作第三级保护。

如图安装方式以AM40A为例并联式安装:监控机房信号防雷:大部分进入机房的信号线都是由光钎进入在转换成其他信号线,由于光纤是不导雷电的,可以不考虑防雷。

由光钎进入的信号线不用作防雷。

信号线直接进入机房需要加装防雷产品。

1.视频信号防雷,直接进入和出去机房的视频线BNC口在进入和出去机房设备之前,串联视频信号防雷器。

型号AS12B-Y.AS12B-4Y,AS12B-8Y,AS12B-17Y.单口.4口.8口.17口。

可选。

2.网络信号防雷,直接进入和出去机房的网络线RJ45口在进入和出去机房设备之前,串联网络信号防雷器。

型号AS05JY,AS05J-4Y,AS05J-8Y,AS05J-16Y,AS05J-24Y,.单口.4口.8口.16口,24口。

可选。

3.电话信号防雷,直接进入和出去机房的电话线RJ11口在进入和出去机房设备之前,串联电话信号防雷器。

计算机信息系统中心机房感应雷防范措施探析

计算机信息系统中心机房感应雷防范措施探析

计算机信息系统中心机房感应雷防范措施探析摘要:雷电所伴随的强大的感应电磁场以及在金属导体中产生的感应过电压具有很大的危险,时刻危胁着计算机房内电子设备的正常工作,但是并没有引起人们的足够重视。

本文就计算机信息系统中心机房感应雷防范措施进行了探讨,供参考借鉴。

关键词:计算机信息系统中心机房感应雷对雷电感应雷的防护就是为了确保各系统,特别是直接影响业务的系统的正常运行,不受雷电所造成的过电流、过电压的干扰和破坏,保护机房不致被雷电袭击。

作好穿越防雷区界面上不同线路的防雷保护,是我们系统防雷工作的重点。

1屏蔽系统(1)机房建筑物屏蔽机房屏蔽可根据机房内电子信息设备的重要性,权衡经济投入,采取适当屏蔽措施。

一般来说,可利用机房建筑的钢筋、金属框架、金属门窗、地板等相互焊接在一起,形成法拉第笼,并与地网进行可靠连接,形成初级屏蔽网。

另外,建议机房装修时做防静电处理,墙壁采用防静电铝塑板,并与机房共地系统相连。

使机房的形成一个法拉第笼。

法拉第笼对外界电磁场的屏蔽作用是明显的。

对于现代建筑物来说,大多数采用钢筋混凝土结构或全金属框架结构,而且整个建筑物在电气上是连通的,这为防止雷击提供了有力条件。

但必须指出的是实际建筑物与法拉第笼是有区别的。

法拉第笼在物理上可以是孤立的金属壳体,其内部与外界隔离,但实际建筑物它不可能与外界隔离。

这至少有两种情况:一是建筑物内人员经常要出入;二是建筑物必有各种电缆(电源、信号)、管线(水、气等)与外界联系。

当雷击时若有人员正好出入建筑物,则此人会有遭雷击的危险;另外各种电缆和管线也会将危险的过电压引入建筑物内。

因此对于实际建筑物来说,除由法拉第笼结构可减小遭雷击危险外,还应采取等电位连接、接地等其它措施来确保建筑物内弱电设备的安全。

初级屏蔽网对感应雷的防护是非常有效的。

屏蔽效果首先取决于初级屏蔽网的衰减程度,其次取决于屏蔽层的厚度,网孔密度,屏蔽材料。

因此,在对机房进行屏蔽建设时,应该综合考虑屏蔽体选材、尺度、网格密度等各因素。

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。

机房防雷系统

机房防雷系统

主次级防雷连接示意图机房防雷接地系统一、机房防雷系统1.防雷的措施计算机信息及通信系统加装有效、可靠的防雷器,是国际上通用的最有效的防护措施。

防雷分为防直击雷和感应雷两个方面。

对直击雷的防护由建筑物所装避雷针完成计算机机房的防雷工作主要是防感应雷所引起的浪涌和由于其他原因所引起的过电压。

具体图示详见示意图。

对机房进行全面防雷保护,除了机房所在建筑要有良好的避雷装置外,还必须在机房内安装电源防雷器和信号防雷器,对电源系统、信号系统进行可靠、有效的防护。

2.机房电源系统的防雷及方案中华人民共和国国家标准《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)要求:为防止由电源线侵入的感应雷破坏机房信息系统,应在电源线路引入的配电箱处装设过电压保护器。

主级防雷:在机房配电箱电源进线处安装高容量防雷器,当感应雷袭来时,主级防雷器可迅速被击穿,将雷击高压浪涌就近泄入大地,从而保护机房设备。

次级防雷:为了防止雷电残压侵入设备,在设备电源线进线处安装小容量防雷器或防雷插座,可进一步减小感应雷电的影响,保护电子设备免受损坏。

防雷示意图3.机房信号系统的防雷及方案信号防雷器安装在各类信号线入端,用于保护与通讯网络、数据网络和计算机网络相连接的重要设备。

所有信号防雷器都采用了无放射性三极放电管与快速箝位二极管相结合的两级保护技术,使得:1.放电容量(非破坏性)在8/20us波中>5KA2.保护反应时间<1ns3.在持续性故障时具有失效保护短路功能由于采用三极放电管,三极同时放电特性保证即使在接地不良的情况下也能提供有效保护。

它们能够承受不断的浪涌冲击波而不会损坏,在下列情况下,它们会安全断开:1)长时间持续过压;2)异常强烈的雷电冲击;3)在数据处理设备的防雷保护方面,我们必须考虑网络的两个显著特点,即:a)极低的工作电压b)很高的传输频率4.为了使防雷器最好地起到保护作用,安装信号防雷器时必须考虑所有的系统特征:1)防雷器装置接地:保护装置必须尽可能短的路径,通过具有足够的截面的导体连接至接地网络;2)接地/屏蔽网络:所有设备的电气接地端必须互相连接,以限制电位差;3)防雷器与被保护设备的相对位置:应与设备有几米的距离,或在设备进线的入口处;4)防雷器的连接:按规定方向连接进线(或电缆)和被保护的出线(或设备);屏蔽层不应构成接地网络。

机房防雷方案

机房防雷方案

机房防雷方案计算机网络通讯机房防雷方案一、概述:当网络机房所在的建筑物附近出现雷云时,雷电不通过网络机房内建筑物顶部的避雷带等泄放雷电流时,也会在内部的计算机及大型设备的电源和网络系统中产生感应雷电流,导致设备的损坏。

因此机房内部通过电源、网络和通讯线路相连接的计算机系统设备,期望通过较为传统的方法,安装避雷针以避免感应雷击的事故是不可能的,其作用是不充分的。

只有针对感应雷击损坏设备的特性,采用防范感应雷击的解决方法,才能避免雷电对设备的侵袭。

由于感应雷产生的途径有许多种,在距离带电雷雨云较近所有的金属回路中均会产生破坏性的可能,只是有些的雷电过电压较小,不会对设备产生明显的破坏力而己,但过电压的存在对设备的长期使用的寿命必然产生影响,因此感应雷防范的难度远大于直击雷的防范,而且所而要投入的费用也高于直击雷的防护。

因此作为网络机房全面的防护方案,必须充分考虑其设备遭受感应雷侵袭并发生事故的可能性,根据感应雷的特性,加以专项的防护,才能做到充分的防护。

从可能引雷的三条途径: 电源系统、网络系统和通讯线路。

针对计算机网络设备和通讯的特性、需要的防雷等级程度,选用性价比合适的防雷产品,做到以合理的价格达到充分的防护。

确保设备对直击雷和感应雷以及线路操作过电压的全面防护。

二、设计参照的标准:1 、GB50057-94 <<建筑物防雷设计规范》2 、GB50174-93 <<电子计算机房设计规范》3, GB7450- 87 <<电子设备雷击保护导则》4 、国际电工委员会标准I E C61312-1 I EC60364-5-534 I E C61024-1三、现场环境及分析1、xxx 有限公司位于市?镇,办公楼共八层,己做直击雷措施,但天面的大型广告牌未与避雷带连接,且该大楼的防雷设施多年未进行检测及维修,天面水池顶有一卫星接收天线,未有防雷措施对其进行保护。

2、该公司的网络主机房设置在办公楼的五楼(办公楼共八层)。

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计算机机房防感应雷
计算机机房防感应雷
由于有70%雷击高电位是从电源线侵入的,为保证设备安全,供电系统一般应采用三级雷电防护措施,对入侵电源线路和雷电流实施分级泄流,级与之间实现能量配合,逐步降低残压,将雷电过电压箝位在到较低的水平,达到保护设备的目的。

然而该大楼内的多媒体会议室、中心机房、119指挥中心等有大量弱电设备,耐过电压、耐过电流的水平极低,因此有必要精细极防护。

设计方案如下:
A、在配电电源处各安装一套箱式三相电源防雷器,作为电源第一级保护和网络机房电源一级保护。

B、在网络交换机、电脑设备及各重要弱电设备处串联安装电源防雷插座,作为电源第二级或精细级雷电防护。

2、网络系统防雷设计
计算机局域网系统过电压保护必须运用电磁兼容原理将网络通信系统局部的防护归结到系统全局的雷电过电压保护。

A、在每路进线进入路由器之前安装CX-TEL/RJ11数据专线信号防雷器,作为数据专线的防护。

B、分别在网络交换机前端安装机架式网络防雷器,作为网络交换机的防护。

C、在计算机局域网系统重要设备(服务器)及未经网络交换机避雷器保护的电脑前端安装计算机网络防雷器,作为网络加强防护。

D、网络间传输使用的光纤原则上无须进行防护,但是光缆的金属加强芯需要做好接地。

三、屏蔽与等电位连接
建筑物之间的连接电缆应敷设在金属管道内,这些金属管道从一端到另一端应全线电气贯通,并连到各建筑物的等电位连接带上。

电缆屏蔽层也应连到这些带上。

将进入大楼的各类金属管线的屏蔽层、机架等在进入大楼前进行等电位连接后接地。

在进入设备房前再进行二次等电位连接后接地。

在建筑物入口处,即LPZ0B与LPZ1区交界进行总等电位连接后接地,在后续的雷电防护区交界处按总等电位连接的方法进行局部等电位连接,连接主体包含系统设备本身(含外露可导电部分)、PE线、机柜、机架、电气和电子设备的外壳、直流工作地、防静电接地、金属屏蔽线缆外层、管道(水管、采暖和空调管道
等金属管道)、屏蔽槽、电涌保护器SPD的接地等均以最短的距离就近与这个等电位连接带直接连接。

实行等电位连接的连接体为金属连接导体,和无法直接连接时而做瞬态等电位连接的电涌保护器。

四、防雷接地
防雷接地采用共用接地方式,即流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防雷接地等接地均接至建筑物基础地网。

电源线路防雷与接地应符合以下规定:①进、出电子信息系统机房的电源线路不宜采用架空线路。

②电子信息系统设备由TN交流配电系统供电时,配电线路必须采用TN-S系统的接地方式。

③配电线路设备的耐冲击过电压额定值应符合相关规定。

④在直击雷非防护区(LPZOA )或直击雷防护区(LPZOB )与第一防护区(LPZ1)交界处应安装通过I经分类试验的浪涌保护器或限压型浪涌保护器作为第一级保护;第一防扩区之手的各分区(含LPZ1区)交界处应安装限压型浪涌保护器。

使用直流电源的信息设备,视其工作电压要求,宜安装适配的直流电源浪涌保护器。

⑤浪涌保护器连接导线应平直,其长度不宜大于0.5m。

当电压开关型浪涌保护器到限压型浪涌保护器之间的线路长度小于10m、限压型浪涌保护器之间的线路长度小于5m时,在两级浪涌保护器之间应加装退耦装置。

当浪涌保护器具有能量自动配合功能时,浪涌保护器之间的线路长度不受限制。

浪涌保护器应有过电流保护装置,并宜有劣化显示功能。

⑥浪涌保护器安装的数量,应根据被保护设备的抗扰度和雷电防护分级确定。

⑦用于电源线路的浪涌保护器标称放电电流参数值宜符相关规定。

五、运行维护
(1)防雷器安装之后,应检查所有接线是否正确安装,然后运行测试,看系统和设备是否正常工作,有无异常情况,如有,应及时检查,直至整个系统均正常运作。

(2)每年雷雨季节前应对接地系统进行检查和维护。

主要检查连接处是否紧固、接触是否良好、接地引下线有无锈蚀、接地体附近地面有无异常,必要时应挖开地面抽查地下蔽部分锈蚀情况,如果发现问题应及时处理。

(3)接地网的接地电阻宜每年进行一次测量。

(4)每年雷雨季节前应对运行中的防雷器进行一次检测,雷雨季节中要加强外观巡视,如检测发现异常应及时处理。

六、综合防雷示意图:
七、竣工验收
(1)防雷工程施工单位须按设计要求精心施工,工程建设管理部门应有专人负责监督。

对于隐蔽工程应实行随工验收,重要部位应进行拍照和专用设备项记录。

(2)设计资料和施工记录应由相应的主管部门妥善存档备查。

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