机房防雷整改方案
机房及防雷工程方案

机房及防雷工程方案第一章项目概述1.1 项目背景随着信息技术的不断发展,网络技术越来越成为企业发展的重要支撑,而机房作为网络技术的核心设施,保障机房安全与稳定运行变得至关重要。
而随之而来的雷电天气也给机房的安全带来了严重威胁,因此需要进行防雷工程的规划与设计。
1.2 项目内容本项目是对某企业机房及其防雷工程的规划设计,主要包括对机房环境要求的分析,机房设计方案,防雷系统设计方案,以及项目实施规划等内容。
1.3 项目目标通过本项目的规划设计,实现机房的安全性、稳定性和可靠性,使得机房能够在雷电天气下依然保持正常运行,并且能够有效防止雷击对设备和数据造成的损害。
第二章机房环境要求分析2.1 机房环境要求机房作为核心设施,需要满足一定的环境要求,包括温度、湿度、洁净度、通风、供电等方面。
其中,对于防雷要求,机房需要具备较强的耐雷能力,以及有效的防雷措施。
2.2 防雷环境分析根据机房所在地的雷电特点、雷击频率以及雷击强度等因素,可以分析机房所面临的雷击风险,为后续的防雷工程提供依据。
第三章机房设计方案3.1 机房布局设计根据机房的业务需求和环境要求,设计符合机房使用的布局方案,包括主机房、网络机房、数据中心、配电室等。
3.2 机房设备选择针对机房的业务需求和环境情况,选择适合的服务器、网络设备和终端设备,保证设备的性能和可靠性。
3.3 机房建设施工对于机房的建设,需要选择合适的材料和施工方案,并严格按照规范和标准进行施工,确保机房的安全和稳定。
第四章防雷系统设计方案4.1 雷击风险评估根据机房所在地的雷电特点和雷击历史,进行雷击风险评估,确定机房所面临的雷击风险等级。
4.2 防雷接地系统设计设计地面接地系统和屋面接地系统,提高机房设备的接地效果,减小雷击对设备的影响。
4.3 防雷装置选型根据机房的具体情况,选择适合的防雷装置,如避雷针、避雷带、避雷网等,并合理布置在机房周围和屋顶上。
4.4 防雷设备安装根据设计方案,进行防雷设备的安装工作,确保每一项防雷装置的安装质量和效果。
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。
机房防雷施工方案

机房防雷施工方案机房防雷施工方案一、项目背景为了保证机房设备的正常运行和避免由雷击引起的损失,设计了机房防雷施工方案。
二、施工范围该方案的施工范围包括机房内外的防雷措施。
三、施工方案1. 建设接地系统在机房外部选取合适的地点,按照规范要求建设接地系统。
接地系统包括主接地极、副接地极和设备接地极。
主接地极负责将机房内各电气设备的接地线连接至接地点,副接地极则起到备份作用。
设备接地极则是将机房内的每个设备都接地,以确保机房内的可靠接地。
2. 安装避雷针根据机房的具体情况,选择合适的位置安装避雷针,以有效地引导雷电电流。
避雷针应符合国家规范的要求,并且要确保与机房设备之间的安全距离。
3. 安装避雷带机房内部应安装避雷带,以防止雷击引起的火灾和爆炸事故。
避雷带安装的位置应考虑到机房内设备的布局,并且要确保与设备之间的安全距离。
4. 搭建防雷网机房外部的天线、电缆和其他金属设备应与大地建立良好的接触,以实现防雷保护。
在机房外部搭建防雷网,将所有金属设备都与该网连接。
5. 检测与维护在施工完成后,应定期检测和维护机房的防雷设施。
保持设施的良好状态,及时发现并修复潜在的问题。
四、安全措施1. 在施工过程中应采取必要的防护措施,确保工人的人身安全。
2. 施工前应组织相关人员进行安全培训,提高他们的防雷意识并告知相关安全注意事项。
3. 配备必要的防雷装备,如防雷手套、防雷靴等。
4. 施工人员应严格遵守施工规范,确保施工质量。
以上是机房防雷施工方案的主要内容,通过这些措施可以有效地保护机房内的设备并预防雷击带来的损失。
施工过程中应注意安全,确保施工质量达到标准要求。
同时,定期检测和维护防雷设施,及时发现潜在问题并加以解决,以确保机房设备的安全稳定运行。
机房防雷整改方案

机房防雷整改方案一、背景介绍随着信息技术的不断发展和应用,机房作为信息系统运行的核心设施,承载着各种网络设备和数据中心的重要任务。
然而,机房在雷电活动频繁的地区存在着雷电防护不足的风险。
为了确保机房的正常运行和数据的安全,有必要进行机房防雷整改。
二、整改目标1.提高机房的防雷等级,确保设备和数据的安全性;2.遵守相关的雷电防护标准和规范,合规运营;3.降低机房被雷击的风险,减少损失和停机时间;4.增强人员的防雷意识和应对能力,提高安全性。
三、整改措施1.设备安全(1)根据机房所在地区的雷电等级,选择符合要求的防雷设备,如防雷器、避雷针等。
确保设备能够有效地分散或吸收雷电的能量。
(2)加强对机房内部设备的接地,确保设备与大地之间的电力联通。
定期检查接地装置的质量和可靠性。
(3)合理布置机房内的电缆和线缆,减少电磁辐射的可能性。
采用抗雷击、抗干扰能力较强的设备。
(4)为机房配备自动封闭的开关和保护装置,保障设备在雷电天气下能够迅速切断并绝缘。
2.建筑物防雷(1)加强机房建筑物的防雷保护。
使用导电材料或导电涂料进行外墙和天棚的保护,以提高雷击流快速地通过建筑物的能力。
(2)安装避雷设施,如避雷针、设备接地装置等,并按照相应标准进行布置和检测。
(3)合理设置接地系统,确保电势的平衡。
采用“星”型接地网或等效接地网。
3.人员培训(1)组织机房人员参加相关的防雷培训课程,了解雷电的基本知识和防护方法。
(2)制定机房防雷操作规程,并进行定期的培训和演练,提高人员的应对能力。
(3)加强机房巡查和值班人员的工作,及时发现雷电风险,采取相应的应对措施。
四、整改计划1.制定整改计划,确定整改的时间和阶段。
2.召开整改方案的座谈会,明确各部门的责任和任务。
3.进行现场勘察,对机房的实际情况进行调查和分析。
4.制定机房的防雷建设方案,包括设备选择和布置、建筑物防雷、接地系统设计等。
5.开展整改工作,分阶段进行,保证整改的完整性和连贯性。
学校机房防雷设计及解决方案

采用屏蔽电缆、穿钢管等措施,减少雷电电磁干扰对信号传输的影响。同时,对电源和信 号线路进行滤波处理,防止雷电通过线路侵入机房。
机房防雷施工的注意事项
防雷设备的选择
根据机房的实际情况和需求,选择符合规 范要求、质量可靠的防雷设备。
施工质量和安全
严格按照施工规范和操作规程进行施工, 确保施工质量和安全。
改造措施
对机房进行全面的防雷系统改造,包括接地、等电位连 接、浪涌保护器等设备的升级和更换,并对机柜、电源 、网络等线路进行合理布线和整理。
效果反馈
改造后,机房防雷系统得到了全面的提升,浪涌保护器 及时动作,避免了雷击对设备的损坏,得到了校方的高 度认可。
某公司机房防雷工程案例
项目背景
该公司的机房位于一座大楼的三楼,由于楼层较高,雷击风险较大。然而,机房内的防雷 系统并不完善,存在较大的安全隐患。
拦截
通过避雷针、避雷带等设备将闪 电拦截在建筑物外部,避免对内 部设备造成损伤。
屏蔽
利用金属壳、金属网等材料将需 要保护的设备包裹在内,削弱闪 电电磁辐射对设备的影响。
等电位连接
将建筑物内的金属导体、电子设 备等连接在一起,形成一个等电 位系统,避免因电位差而产生反 击和干扰。
机房防雷的主要措施
安装避雷针或避雷带
学校机房防雷设计及解决方 案
xx年xx月xx日
contents
目录
• 机房防雷的背景和意义 • 机房防雷的基本原理和措施 • 机房防雷的设计方案 • 机房防雷的施工及验收 • 机房防雷的维护和管理 • 案例分析
01
机房防雷的背景和意义
雷击对机房的危害
1 2 3
直接雷击
若雷电直接击中机房,将导致设备严重损坏, 甚至可能引发火灾。
机房防雷整改方案

滞洪水库防雷整改方案嘉龙(北京)电子有限公司二〇一四年八月十五日一、概述:随着现代电子技术的不断发展,精密电子设备被广泛应用在各行业的计算机、通信网络的运行系统中。
这些高精度的微电子计算机设备内置大量的CMOS半导体集成模块,导通过压、过流保护能力极其脆弱。
(美国通用研究公司提供磁场脉冲超过0.07高斯,就可引起计算失效;磁场脉冲超过2.4高斯就可以引起集成电路永久性损坏。
)无法保证在特定的空间遭受雷击时仍能安全运行。
网络系统大多是高精密的电子设备,承受雷电流的能力较差,雷灾事故发生机率大;而且网络系统要求前天24小时畅通,工作站与服务器通过双绞线连接,一旦遭受雷击将严重影响网络正常工作,同时有硬件损坏和数据丢失的损失。
所以对机房的采取雷电保护措施处理是非常有必要的。
二、设计依据《电子计算机机房设计规范》(GB?50174-2008)《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-1994)(2000版)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2012)《计算机电磁脉冲安全防护规范》(GA 267-2000)《计算机信息系统防雷保安器》GA173-1998《电子计算机场地通用规范》(GB/T 2887-2000)北京市避雷装置安全检测中心给出的整改意见三、防雷方案我们对机房的雷电防护的主要立足点是分流和均压.分流就是让雷电电流在机房外通过各种途径入地,尽量不进入或少进入机房;均压就是尽量保持各个设备间的等电位,保持电源地、保护地、防雷地的等电位.按照IEC、VDE、GB的相关标准要求。
我们主要从以下几个方面对机房进行防雷保护处理。
1)、电源系统的防护弱电设备由于其运行电压低(几伏或十几伏),电流小(毫安级),频率高.其防御电源线路的过电压能力,大大低于电力设备和电力线路.一般都是根据截断感应源,重点保护的策略,使瞬间过电压,电流被抑制到计算机,通信,仪表设备能够承受大安全状态。
防雷器分级保护原理:IEC(国际电工委员会)定义了防雷的保护分区,根据保护分区的要求,需要在每个分区的交界处安装相应的防雷器,即第一级为B级防雷器,第二级为C级防雷器,第三级为D级防雷器。
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。
学校机房防雷设计及解决方案

学校机房防雷设计及解决方案一、问题阐述随着科技的不断进步,现代化学校中往往配备了各类计算机、网络设备等高新技术产品,而这些设备在使用过程中容易受到雷击等自然灾害的影响,从而导致各种问题的出现,损失不菲。
因此,在学校机房设计中,防雷问题受到越来越多的关注。
二、传导途径雷击伤害设备的方式主要有两种,一是直接打入电源,二是通过连接线等传导方式进行攻击。
由此可见,对于学校机房来说,雷击主要通过连接线传导进行,因此,重点解决的问题就是连接线的防雷设计。
三、防雷设计原则1. 合理设置接地系统:学校机房防雷设计中的一个关键问题就是接地系统的设置,接地棒应当符合标准,埋地深度一般要深于1.2米以上,接线应采用所选隔离防护等级适配的无氧铜线杆。
2. 确保设备有效接地:学校机房内的所有电设备也应当正常的接地,确保设备有效接地不仅可以减少机器的损坏,还可以使安全屏障新建空间有效发挥应有的作用。
3. 采用防雷保护装置:采用防雷保护装置是学校机房防雷设计中的必要之举,它可以在雷电天气时,将雷电通过防雷保护装置直接传至地下,既保护了教学设备,也为生命和财产安全提供保障。
四、实施方案1. 开展防雷检测:在设计学校机房时,应当先进行防雷检测,并确定防护等级,根据所测数据合理选择相应的防雷装置,增加机房的安全性。
2. 调节电源:在学校机房内安装电源过滤器以及稳压器等设备,为设备提供稳定的电力,同时也能有效防止因电力波动引起的设备毁坏。
3. 增强连接线的保护:增强各输出端口对接线的保护,采用符合防护等级要求的线材和线路,增加连接线的避雷保护性。
4. 建设防雷船舶:针对学校机房中一些大型节点设备,建设防雷船舶,既保证了设备的安全使用,又能大幅度降低维修成本。
五、防雷技术指导可根据当前学校机房教学所需要的网络速度调整合理的吸收频率方式。
了解当前市场上的防雷技术,并根据实际情况选择最适合的防雷设备,可有效的降低防雷造成的损失。
同时也要考虑新技术的应用,在延伸功能的同时进行合理的设计,将设备彻底从存储区域、服务器、到各个通信房间都作出相应的移动设计,使人在点对点的传输中提高效率的同时,也保证了数据的安全。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
滞洪水库防雷整改方案
嘉龙()电子
二0—四年八月十五日
概述:
随着现代电子技术的不断发展,精密电子设备被广泛应用在各行业
的计算机、通信网络的运行系统中。
这些高精度的微电子计算机设备置大量的CMOS半导体集成模块,导通过压、过流保护能力极其脆弱。
(美国通用研究公司提供磁场脉冲超过0.07 高斯,就可引起计算失效;磁场脉冲超过 2.4 高斯就可以引起集成电路永久性损坏。
)无法保证在特定的空间遭受雷击时仍能安全运行。
网络系统大多是高精密的电子设备,承受雷电流的能力较差,雷灾事故发生机率大;而且网络系统要求前天24 小时畅通,工作站与服务器通过双绞线连接,一旦遭受雷击将严重影响网络正常工作,同时有硬件损坏和数据丢失的损失。
所以对机房的采取雷电保护措施处理是非常有必要的。
设计依据
《电子计算机机房设计规》(GB 50174-2008)
《建筑物防雷设计规》(GB 50057-1994(2000版)《建筑物电子信息系统防雷技术规》(GB 50343-2012)《计算机电磁脉冲安全防护规》(GA 267-2000)《计算机信息系统防雷保安器》GA173-1998 《电子计算机场地通用规》(GB/T 2887-2000)
市避雷装置安全检测中心给出的整改意见
三、防雷方案
我们对机房的雷电防护的主要立足点是分流和均压.分流就是让雷电电流在机房外通过各种途径入地,尽量不进入或少进入机房;均压就是尽量保持各个设备间的等电位,保持电源地、保护地、防雷地的等电
位.按照IEG VDE GB的相关标准要求。
我们主要从以下几个方面对机房进行防雷保护处理。
1)、电源系统的防护
弱电设备由于其运行电压低(几伏或十几伏),电流小(毫安级), 频率高.其防御电源线路的过电压能力,大大低于电力设备和电力线路.一般都是根据截断感应源,重点保护的策略,使瞬间过电压,电流被抑制到计算机,通信,仪表设备能够承受大安全状态。
防雷器分级保护原理:IEC国际电工委员会)定义了防雷的保护分区,根据保护分区的要求,需要在每个分区的交界处安装相应的防雷器,即第一级为B级防雷器,第二级为C级防雷器,第三级为D级防雷器。
其工作原理为利用分级的防雷器层层泄放雷电感应的能量,逐渐减低浪涌电压,从而保护用户终端设备。
A、第一级(B级)防雷
在变压器低压电源输出端(即机房市电输入总配电箱处)配置安装三套电源SPD最大通流容量50KA(10/350^ s),保护水平小于4KV。
若开关型SPD和限压型SPD做级联配合且间距太小时,应考虑串联退耦装置。
B第二级(C级)防雷
在机房三相交流电源输入端安装电源SPD标称放电电流为40KA, 最大放电电流为80KA,电压保护水平为小于2.5KV。
C第三级(D级)防雷
在机房重要设备(如:程控交换机、服务器、收发接受器等)电源输入端安装0单相电源SPD,标称放电电流为20KA,最大放电电流为40KA电压保护水平小于1.8KX
2)、信号线路的雷电防
LEMP通过静电感应,高电位反击,直击等方式窜入外接信号线,
再进入设备,造成接口和设备损坏的情况非常严重。
这是因为信息线路又多又长,易于感应,一般都采用屏蔽,接地,安装防雷器的保护措施。
3)、等电位敷设与接地系统本机房设计中有保护接地系统,防雷接地系统,工作接地系统,防静电接地系统,机房中设备的金属外壳、金属管线、防静电地网、防静电地板的支架连接一体都与保护地有良好的连接,既保证人身设备安全,又给机房游离电子一个顺畅通路。
为保证机房中的计算机有一个等电位的工作环境。
也为了保证计算机系统稳定工作,本设计采用单独的等电位均压带,通过等电位连接线接地,使机房能安全可靠地工作。
在机房的防静电地板下,沿机房四周水泥地面上敷设25*3 紫铜带构成等电位连接环形母排,作为整个机房的接地装置,等电位连接环形母排和接地端子间必须进行双向连接,机房所有设备的金属外壳必须就近接入附近的接地系统上。
同时将设备的保护地、电源PE线、
防静电地板支架、电源与网络线的屏蔽槽、门、窗、天花吊顶、交换机柜、电源防雷器、信号防雷器、地线等就近接于等电位连接环形母排上,接地线采用①6-10平方多股铜线,使机房所有设备形成一个等电位系统。
对于没有敷设防静电地板的机房,应该在机房沿墙四周敷设铜带。
然后,把每一台设备的保护地线就近与等电位带连接。
从而实现全面等电位,消灭雷电反击现象,保护工作人员安全。
机房铜排地网敷设示总開
4)、屏蔽处理措施
雷电电磁脉冲影响设备主要是以场和路的形式藕合,减少电磁干
扰的基本措施是屏蔽,为了减少雷电感应效应,应当联合采用外部屏蔽、线路敷设于合适路、线路屏蔽槽等措施;因此利用金属屏蔽体吸收或反射以衰减电磁干扰和过电压能量是必然的。
A、对线路屏蔽敷设采用50*50*0.5的白铁皮线槽沿线路架设将信号线缆放入线槽中加以保护.并将线槽的两端与接地网引上线连接牢固.从而得以良好接地;这样可使雷击电磁脉冲在线路上产生的高频干扰电压降低2个数量级。
B、对机房墙体的屏蔽处理,一般采用金属编织网格遮罩接地或用铝合金塑胶板装饰接地的方法进行保护,同时要求工艺美观,金属编织网格或铝合金塑胶板与接地装置之间不应少于4处可靠连接。
5)、其他处理措施
对于机房位置的正确选址和设备安放的合间距离在防雷处理
中同样有着重要意义。
按照IEC防雷标准的要求,通常情况下,机房应选择在顶四层以下的楼层比较安全,因为越往上雷电流的分流系数越大,所产生的磁场强度也越强,对设备的损坏程度也越强。
四、整改方案
根据市避雷装置安全检测中心给出的整改意见,滞洪水库管理所需整改项如下:
1、未装电源电涌保护器
(1)所部网络机房配电箱未加装适配的电涌保护器
(2)进水闸配电箱未加装适配的电涌保护器
根据根据《建筑物电子信息系统防雷技术规》(GB 50343-2012,信息化机房是需要保护的电子信息设备,配电系统中采用的浪涌保护器耐冲击电压额定值取1.5KV,其放电电流参数根据配电箱位置不同,分别取50KA和20KA,其中机房配电兼整楼配电的进水闸配电箱,浪涌保护器放电电流50KA;仅是机房配电的的所部网络机房配电室,浪涌保护器放电电流20KA。
2、未于就近防雷装置做电气连接
( 1 )管理所太阳能热水器未接地
(2)退水闸卫星天线未接地
根据现场勘查,每栋建筑物都有接地体,太阳能和卫星天线用
25mm2多股塑铜线与接地体做可靠连接。
铜线与室外接地引下线连
接可在除锈后采用铜线绕接,做好防水、防氧化和防锈处理。
3、机房设施、设备未于等电位体连接
(1 )所部网络机房静电地板支架和UPS电池柜未接地
(2)所部机房静电支架和龙骨支架未接地
(3)所部机房的电台机柜、控制台、线槽和电池柜未接地根据现场勘查,机房外侧都有接地体,并且经扁铁引入建筑物。
根据《建筑物电子信息系统防雷技术规》(GB 50343-2012),机房的
等电位引入采用50mm2多股塑铜线引入机房,与机房等电位网做可靠连接。
铜线与室外接地引下线连接可在除锈后采用铜线绕接,做好
防水、防氧化和防锈处理。
机房等电位连接网采用30mm*3mm铜带,敷设于防静电地板下,从机房的等电位连接引入点引到机柜下方,并在机柜周围构成方形闭合铜带;机房抗静电网采用50mm*0.5mm铜带,组成网格,网格节点压于防静电地板支架下。
对于机房的电台机柜、控制台、线槽和电池柜采用10mm2多股
塑铜线与等电位网连接。
五、项目投资估算
下表报价单位:人民币元。