集中式计算机机房雷电防护解决方案
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。
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。
机房防雷实施方案

机房防雷实施方案机房是企事业单位重要的信息技术设备存放区域,其中包含大量高端计算机、服务器、网络设备等。
由于机房内部的设备通常比较昂贵且敏感,一旦发生雷击等自然灾害可能造成严重损失,因此,机房防雷是很重要的。
下面,我将提出一份机房防雷的实施方案。
一、了解机房的环境特点在实施机房防雷方案之前,首先要了解机房所在地的气候特点和周边环境,例如常见的雷暴频率、降雨情况、地势高低等。
这些信息有助于我们制定针对性的防雷方案。
二、安装基本的防雷设施1. 外部建筑物的防雷措施:机房的屋顶、墙体和天线等建筑物的防雷处理应符合国家相关标准,并且要定期进行检查和维修,确保其防雷功能正常。
2. 室内防雷设施:机房内部还应安装接地装置、防雷墙和避雷针等,以提供多重保护措施。
接地装置要符合规范要求,并通过定期检查保持良好的接地效果。
三、加强电力系统的防雷能力1. 合理的电力接地:机房的电力系统要进行良好的接地,以确保雷击时的电流能够迅速地通过接地装置排除。
2. 安装有功防雷装置:有功防雷装置能有效地吸收雷击所产生的电能,减少雷电对设备的破坏。
因此,在机房的配电系统中应安装有适合的有功防雷装置。
四、规范设备的防雷措施1. 选择符合防雷要求的设备:在购买设备时,要选择符合防雷要求、具有防雷功能的产品。
2. 设备的接地处理:机房内的设备要进行良好的接地处理,确保设备能够迅速地将雷击电流引入到地中。
3. 定期检查和维护:机房内的设备要定期进行防雷性能的检查和维护,及时发现和解决可能存在的问题,确保设备的正常运行。
五、加强监控和预警系统的建设1. 安装防雷监测设备:在机房周边和设备附近安装防雷监测设备,可以及时掌握雷暴的情况,提前做好防护措施。
2. 配备雷电警报系统:在机房内部和周边设备上设置雷电警报装置,一旦检测到雷电活动,能够及时发出警报,提醒相关人员采取相应的防护措施。
以上就是一份机房防雷的实施方案,通过合理选择和安装防雷设施,加强电力系统和设备的防雷能力,以及建立监控和预警系统,能够有效地保护机房的设备免受雷击的破坏,确保机房的正常运行。
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。
计算机机房防雷措施
计算机机房防雷措施
计算机机房防雷应采取哪些措施?
(1)在中心机房所在的建筑物应当安装独立的避雷针避雷网将整个中心计算机机房所在的建筑物保护起来,将电流引入地下,现在有的建筑师把建筑物本身的钢筋作为雷电流引下线,这对于计算机通信设备较少的机房也是一种合理的方法,所有进入中心机房的金属管道、外壳、交换机柜、中心路电器应联成统一的电气整体,并与专门的统一地网相连。
计算机通信电缆的芯线盒电话线均应加装避雷器。
(2)电话网络的防雷,因其采用的交换机中大量的集成电路对过电压过电流的耐受能力不足,对于架空线路应在电杆上安装避雷器。
在路端安装保护器,一旦线路受雷电冲击时,通过放电器放电,在短时间内大电流不烤断熔丝,以保证通信畅通。
一旦雷击电流过大,熔丝熔断,保证设备人员安装。
一般而言,雷暴日多发的地区熔丝应当略粗些,雷暴日少的地区,略细些,若采用细裸铜丝,粗的不能超过0.48mm,细的应在0.39mm。
(3)电力入户线避雷保护,是一般在配电变压器两侧安装避雷器,在低压长线进户的最后几个基杆上进行接地,让雷电受到分流衰减,防止雷电从电力线进入。
(4)Novell和Ethernet等局域网络防雷措施一般不经过Modem,如果信号线不长,做好接地和穿好金属管就可做到相对安全了。
如果信号线较长,也不应考虑使用氧化锌材料的避雷器,因为信号损失大,但可以在远程电话联网中采用。
(5)电缆的防雷,即使埋在地下的电缆也会受到雷击,有的当时不一定引起绝缘击穿,即使击穿绝缘,也不一定马上造成通信中断,而多表现在通信信号时断时续。
雷雨季节,数据机房如何远离雷击伤害?
雷雨季节,数据机房如何远离雷击伤害?每年雷雨季节,网络设备遭雷击事件层出不穷,如何保证数据机房稳定运行,有效的防雷措施是机房的核心诉求。
要想做好数据机房防雷,首先需要了解雷击产生的机理以及雷击如何侵入数据机房。
雷电是伴有闪电和雷鸣的一种放电现象,产生雷电的条件是雷雨云中积累电荷并形成极性。
一般来说,雷电大致可分为直击雷与感应雷,其中直击雷危害极大,任何通信设备直接遭受直击雷都会损坏;感应雷是雷电放电时,在附近导体上产生静电感应和电磁感应,雷电入侵数据机房的方式一般会有以下几种:1. 直击雷,架空线缆遭雷击,部分雷电流沿线缆进入机房。
2感应雷,雷电电磁脉冲在室外电缆感应耦合,产生高电压的雷电流,沿线缆侵入机房,造成机房故障。
在信号线路上安装信号防雷器,对防感应雷是一种行之有效的办法。
对于网络集成系统,可在网络信号线进入到广域网路由器之前安装专用信号防雷器;在系统主干交换机、主服务器以及各分交换机、服务器的信号线入口处分别安装RJ45接门的信号防雷器。
信号防雷器的选型应综合考虑工作电压、传输速率、接口形式等。
所有防雷器均应良好接地。
通讯系统防雷包括由户外引至户内的通讯线路,主要线路包括网络通讯线路、专线、微波通信线(天馈线)、视频线路等;根据贵方提供的机房情况信号线路都可能用光纤传输,所以可以不做保护,但光纤两端要接地。
如有光端机,光端机需保护。
如不选用光纤则需按信号线路种类选取防雷器。
1防雷器起到的作用是对雷电流的吸收和泄放作用。
所有的防雷产品必须接地。
2. 防雷器串联I并联在被保护设备与信号通道之间;3信号防雷器的输入端(IN)与信号通道相连,输出端(OUT)与被保护设备相连并紧靠被保护设备安装,不能接反;4. 把防雷器的接地线与防雷系统接地排可靠连接,接线越短越好,最长不能超过1m。
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机房防雷施工方案
机房防雷施工方案引言随着电子设备的发展,机房在现代社会中扮演着重要的角色。
然而,机房设备的高度集中性和高敏感性使得其特别容易受到雷击等自然灾害的影响。
为了有效保护机房设备的安全运行,减少雷击造成的损失,本文将介绍一种机房防雷施工方案。
防雷施工方案地基建设首先,良好的地基是机房防雷施工的基础。
在选择机房位置时,应避免选择地势低洼、易积水的区域。
地基应由坚实的土壤构成,并确保其具有良好的导电性能。
同时,在地基中设置软化层,能够分散并吸收雷电能量,从而减少雷电对地基的冲击。
天线设备安装机房的天线设备是雷击的主要目标之一。
为了最大程度地保护天线设备免受雷击的影响,可以采取以下几项措施:1.避免将天线设备安装在机房屋顶,可以选择将其安装在离机房较远的地方。
这样可以减少天线设备本身遭受雷击的概率。
2.合理选择天线材料,可以采用具有良好导电性能的材料,如铜质或铝质材料,从而将雷击电流迅速地引导到地面。
3.在天线设备旁设置避雷针,避雷针可以吸引雷电并迅速将其引导到地下。
接地系统的建设机房的接地系统在防雷施工中起着非常重要的作用。
一个良好的接地系统可以迅速将雷电引导到地下,并分散雷电的能量,从而减少对设备的损害。
以下是一些建设接地系统的要点:•选择具有良好导电性能的材料作为接地材料,如铜材或铝材。
•确保接地系统与机房内所有设备都有良好的接触,并保持良好的接地电阻。
•根据机房的实际情况,合理设置接地极的数量和位置,以达到最佳的防雷效果。
防雷设备的安装在机房中安装专门的防雷设备,如避雷器、避雷网等,可以有效地提高机房的防雷能力。
以下是一些防雷设备的建议安装位置:1.机房屋顶:在机房屋顶安装避雷器,可以直接吸引雷电并将其引导到地下。
2.机房周围:在机房周围安装避雷网,可以形成一个保护层,防止雷电进入机房。
定期检查和维护一旦机房防雷施工完成,定期的检查和维护是必不可少的。
定期检查接地系统、防雷设备、天线设备等是否正常运行,如发现问题及时处理或更换设备。
机房防雷措施
机房防雷措施1. 简介机房是一种集中存放计算机等设备的场所,而雷电是一种危险的天气现象,具有高能量和高电流的特点。
因此,为了保护机房中的设备和数据安全,机房防雷措施至关重要。
本文将介绍机房防雷的重要性以及常用的防雷措施。
2. 雷电对机房的危害雷电活动时会产生大量的电荷,其中的电能足以引起严重的设备损坏和数据丢失。
雷击可能导致以下危害:•直接损坏设备:雷电击中机房建筑物或附近的设备,电流过大时会烧毁设备的电路板和元器件。
•瞬间停电:雷电引发的电力波动可能导致设备瞬间断电,导致数据丢失和设备故障。
•数据损坏和丢失:雷击可能导致数据存储设备的损坏,造成重要数据的丢失。
3. 机房防雷措施为了保护机房中的设备和数据免受雷击的威胁,需要采取一系列的防雷措施。
以下是常见的机房防雷措施:3.1 导线接地系统导线接地系统是防雷措施的基础,通过将机房内的设备和建筑物与地面建立良好的电气联系,将雷电击中的电能迅速导入地下,减小雷击对设备的危害。
导线接地系统的建设包括以下几个方面:•机房建筑物的接地:机房建筑物应采用合适的接地方式,确保建筑物与地面的良好接地,以便将雷电击中的电流导入地下。
•设备接地:机房中的设备应进行适当的接地处理,确保设备外壳与地面的电气连接,将雷击电流迅速引入地下。
3.2 避雷针系统避雷针是一种用于吸引和引导雷电击中的设施,起到保护机房的作用。
避雷针系统包括以下几个组成部分:•避雷针:避雷针通常安装在机房建筑物的高处,它的尖端可以吸引雷电,并通过引导装置将电流引入地下。
•引导装置:引导装置将从避雷针吸引来的电流传导至地下,以减小雷击对机房的危害。
•接地系统:避雷针系统的接地系统起到将引导来的电流引入地下的作用,减少雷电对机房的影响。
3.3 防雷设备除了导线接地系统和避雷针系统外,还可以采用一些专门的防雷设备来保护机房中的设备。
常见的防雷设备包括:•防雷插座:防雷插座可以防止雷击对电源线路的冲击,减小雷电对设备的影响。
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计算机信息系统雷电防护-----------全宇辰集中式计算机机房雷电防护解决方案----中国科学院全宇辰前言笔者从事计算机信息系统雷电防护工作十五年了,在工作中主要负责防雷产品设计、计算机系统雷电防护工程设计。
在实施雷电防护工作中遇到了许多无法回避的问题,当然,用户的要求必须尊重。
如何缓解矛盾,解决问题,把防雷工作做好,效果如何,下面就向大家汇报一下,望指教。
笔者涉足最多的是计算机机房雷电防护工程,在前期与用户进行技术交接时,几乎90%的用户提出同样一个问题:因为计算机机房实施雷电防护的资金是机房主管部门申请的,所以雷电防护工作的重点是保障计算机机房设备的安全。
在建筑物总配电柜内安装第一级SPD,在楼层分配电箱内安装第二级SPD,在室内配电箱内安装第三级SPD。
这种做法不允许实施,因为许多SPD没有正式通过国家电力公司[原电力部]的认证,担心供电部门会强行拆除SPD。
如果SPD 出现问题造成建筑物断电怎么办?!许多机房是租用的场地,业主更不允许随意在配电系统安装SPD。
用户要求实施雷电防护只能在机房内完成。
为此笔者运用了集中式计算机机房雷电防护方法满足了用户的要求,同时满足了国家的相关标准。
在过去的几年里成功实施了2000个大、小计算机机房雷电防护工程,效果良好。
下面就简单介绍一下实施方案。
1.计算机中心机房雷电防护:1.1主电源防护:计算机机房配电系统一般采用三相五线的供电制式[或单相三线制]运行,由于电力线采用户外线路直接引入建筑物总配电室,再由配电室单独引入电缆为计算机信息系统设备提供有效的能源支持,电力线是重要的引雷途径,必须进行有效的防护。
根据IEC和GB的有关标准的规定,需在计算机机房不间断电源输入端实施三级保护,第一级使用火花间隙放电器(对10/350µS直接雷电进行90%的吸收),第二级使用半导体过电压保护器(对第一级火花间隙放电器吸收雷电后,残余部分感应雷电进行吸收,使雷电的能量基本吸收完毕)第三级使用半导体过电压保护器(对第二级半导体吸收后,残余的雷电杂波及其它操作过电压、容性负载感性负载引起的浪涌过电压实施进一部的吸收,并对电力线出现的差模干扰、共模干扰实施有效的抑制和吸收),如有条件,应使第一级防雷器件与第二级防雷器件之间拉开直线距离10米以上、第二级与第三级之间拉开直线距离5米以上,利用电力线上的自由电感、自由电阻进行级级解偶配合,以达到级级保护器的响应时间相互配合,实现真正意义上的多级保护。
如不能实现利用电力线实施距离解偶时,应该采用人为的电阻、电感实施LC延迟解偶,以达到多级保护的目的。
三级保护完成后,能够为计算机信息系统设备的电源输入端提供安全、可靠的用电环境。
在大部分场所根本无法实现距离解偶配合,就必须实现全面的集中式保护。
集中式保护的最大困难就是凯文接线设计和解偶器的设计,下面简介如下:凯文接线电路:- 2 -保护电路特点:1)考虑到许多安装现场电路复杂,有些已几经更改而用户配点负责人无法提供正确电路走向,配电系统存在诸多问题。
为了万无一失的实施雷电防护工作,只有采取一次性到位的解决方法。
本电路属于全模式防护系统,不论雷电高压何处侵入,都实行三级保护。
安装十分简单,具备一般电气知识都可以安装。
2)本电路真正体现等电位雷电保护的优势,是彻头彻尾的凯文接线,完全符合国家、国际标准。
3)本电路使用的解偶器[退偶元件],不是简单的金属材料绕制的空心电感[空心电感无法做到较大的工作电流],而是高频自动调节感抗器,在无雷电流时没有损耗,当雷电来临时呈现高感抗同时具有阻尼和展宽雷电流波形的功能,全面降低雷电流峰值的作用。
适合大电流工作,目前可以做到工作电流500A。
4)本电路使用的低压点火式火花间隙放电器,其自动点火电压为800V,不是简单空气间隙型放电器,系统配合电压为200—500V,可以单独使用,也可以集中使用。
前级响应时间快于后级保护元件,这是最大的特点。
5)本电路成本低,安装简易,不受场地限制,经过7年实践检验,效果非常好!6)解偶器[退偶元件]的关键是前级的配合时间,只要提高前级器件的响应速度和响应时间,就可以制造大电流的解偶器了。
提高前级的响应速度就必须使用升压放电系统技术,达到快速击穿空气的时间,只有这样,才能达到系统配合及能量配合的双重作用。
1.2 终端电源防护在配电室电源处虽然安装了集中式三级保护雷电防护系统,但是由于计算机机房面积较大或电源室距机房较远,雷电袭击建筑物,雷电流沿建筑物主钢筋泻放雷电流,雷电流入地时产生快速运动磁场污染机房内设备的电源线产生感应过电压,在重要的终端(小型机、服务器、磁盘阵列、系统存储器、系统前置机、通信设备、核心交换机)实施感应雷击的末级防雷保护。
由于新机房配电执行GB50303-2002-9-1标准,在UPS电源输出端中性线直接与主零线排进行了重复接地[断零保护用],所以,终端防护必须采取火线与大地、火线与零线(N极)、零线与大地的全模防护。
严格执行等电位凯问接线防护系统,电路如图:1.3网络通信的雷电保护:网络通信系统雷电保护分为:广域网雷电防护、局域网雷电防护、无线通信系统雷电防护、光缆通信雷电防护和机房内部设备之间的串口雷电防护等1)广域网雷电防护:广域网线一般为:租用邮电专用线路和共用邮电话线线路。
机房通信设备使用的专线:X .25、V.11、V.24、ISDN、DDN 。
机房通信设备话线备份线:PSTN等。
根据上述的特点,广域网远距离传输数据通信,目前最大速度小于等于2M-16M[16M为视频系统],从四通八达的户外引进机房,是雷电的重点袭击对象,所以,在进入机房设备(调制解调器、采集卡等设备)前端安装具备二级保护的防雷保安器(第一级为惰性气体火花间隙放电器,通过PTC解偶,进入第二级TVS过电压保护器)。
需要防护线与线之间、线与大地之间的雷电入侵,保安器的损耗指标应该适应计算机设备的通信协议(IEEE标准通信协议)要求。
电路如图:a.等电位凯文接线防护,主要体现在地线上是否凯文接线,在地线端子上(同一点上)接两条线,一条接大地,另一条接设备外壳上(如果调制解调器是塑料外壳,那么在接下一个金属外壳的设备,依次类推)。
b.实行线间防护和线地防护相互结合,由于数据线是正弦波信号传输系统,有一条信号线在电信部门是接地的,在用户端是悬空的,当雷电来临时,雷电产生的磁场可以造成两线之间产生感应高压,烧毁设备。
100%的普通电话机都没有接地,机身采用绝缘材料,但依然遭受雷电的侵袭,就是这个道理。
c.较低的寄生电容,数字信号传输的插入损耗体现在阻抗配合和寄生电容上。
0.4欧姆的高分子PTC热敏电阻和小于40PF的寄生电容,可以制造100M频率的数字信号防雷系统,关键是降低寄生电容的优秀设计。
2)局域网的雷电保护:建筑物内部或机房内部计算机设备之间的数据交换和数据处理的网络系统是局域网雷电防护的重要部分,做好局域网网线的屏蔽,同时还应该加强终端设备的局域网端口的雷电防护(小型机、服务器、前置机、集线器、网络交换机),网络运行速度水平网:10M、100M,主干线1000M,多数主干线网为垂直布线。
垂直的网线不会切割磁力线产生感应过电压。
网络接口为RJ45接线端子,在雷电防护中,主要实施网络交换机RJ45端口、级联RJ45端口、核心路由器RJ45端口、小型机RJ45端口、服务器RJ45端口等。
必须提到:在许多重要机房经常发生网线户外飞线连接,飞线在户外可以遭受较大的雷击,有部分雷击是一般100M局域网防雷器件无法抵御的,问题有两个方面:一是飞线必须3mm金属穿管埋地,金属管两头接地,再加防雷器件。
二是目前的防雷器件制造厂家在产品设计和书面指导安装资料中,没有很好的产品和安装方案。
要想抵御飞线遭雷击问题,必须实施新的分步防护手段[即:分级防护手段]。
3)无线通讯防护系统:无线通讯一般使用微电波、卫星等高频电子技术进行有效交换数据的一种基本联络方式。
经常在建筑物上再架设天线,天线通过馈线把电信号输送给接收、发射机,由于天线较高,属于地面特别突出物,馈线的屏蔽层与机壳及大地相连接,是雷电释放大地的优良途径。
一旦雷电沿此途径入地,必将使设备烧毁。
为此,必须加强在天馈线进入设备前,安装防雷器。
由于无线通讯系统使用频率较高,一般在800-2500M,要求防雷器的插入损耗较严,在1250M以下,可以使用放电管型防雷器件,但要求放电管的通流容量必须大于、等于20KA。
在1250M 至3000M之间,可以采取LC型防雷器件,但是必须合理的降低L电感量,精密的控制C电容值和电容耐压问题[通常:电感小于0.08µH,电容小于15PF,电容耐压大于3000V]。
2.实施雷电防护的安装要素:2.1机房地线问题:根据IEC和GB的有关计算机机房的标准,机房地线有二类:独立地线和共用地线。
但从防雷角度来看,必须使用共地,目的是减少雷电的高压反击。
但由于计算机信息技术的飞速发展,许多新机器对用电环境要求非常苛刻,如果强行机械的把机房逻辑地、静电地、保护地、交流地、零线接地、防雷地、建筑物主钢筋、屏蔽地等统统连接一起,就会发现有:1)服务器、小型机不工作。
2)局域网速度较慢,不适应工作。
3)主板莫名其妙的平凡烧毁。
原因很简单,由于系统的用电环境不好,三相严重不平衡,零地混接,导致地线电流过大,造成零地电压大于1伏,是上述后果的根本原因。
共地的基本目的是希望达到全面地电位等电位,消灭机房电位差,首先要全面保护人身安全抵御雷电的高压反击引起的机房分布[与大地有直接、间接联系]的导电体之间产生不等电位现象,IEC61312标准明确指示:当共地无法实现时,采用电压瞬间导通的SPD元件,实现雷电来临时,达到瞬态共地。
2.2均压等电位的防雷器件安装原则:防雷器件与被保护的机房设备全面等电位,(防雷器火线与设备火线等电位、防雷器零线与设备零线等电位、防雷器地线与设备地线等电位)防雷器地线输入端接机房直流逻辑地线,防雷器地线输出端接均压等电位金属带,(均压等电位带是S、M型铺设在机房地板下面的悬空铜板)机房内所有以UPS(负载)计算机信息系统负载的地线都必须就近与均压等电位带连接,在通讯线路进入设备之前安装通信信号防雷器,其地线就近与设备外壳地和均压等电位带同时连接。
在防雷器之后,不能在有任何形式的接地,否则防雷工作肯定失败。
等电位防护原则必须在SPD安装时采用凯文接线,否则,永远不可以做到等电位,关于SPD的0.5米接线长度问题,是给SPD安装接线一个最小长度,存在值得推敲的问题,GB50343-2004标准提出的80KA通流容量中,SPD的0.5米接线长度上寄存了5KV电压[1米长度1µH计算机],而德国某知名的B+C级复合型SPD在40KA时残压高达火线对大地5KV[信产部广州院测试],如果加上0.5米接线上的寄存电压,施加在计算机相关设备上的雷电防护后的残余电压高达10KV,如此高压,什么设备都会烧毁。