(安全生产)机房防雷接地及安全供电
机房防雷接地保护系统

机房防雷接地保护系统一、为什么需要机房防雷接地保护系统?机房作为存放各种计算机设备和网络设备的地方,每天都在承载着巨大的数据量的传输和处理,任何瞬间断电和设备静电甚至闪电,都会对设备造成巨大的损失,损失不仅仅是经济上的,更会带来业务系统上的停摆瘫痪等问题。
因此,机房安全防护对于整个企业的发展是至关重要的,其中机房防雷接地保护系统是机房安全防护的重要环节。
二、什么是机房防雷接地保护系统?机房防雷接地保护系统是一种对机房进行综合安全防护的系统,其中包括了机房的接闪电击、浪涌电流、静电干扰和电磁辐射等多种不同的保护机制,该系统可以保证机房内的各个设备的安全稳定运行,同时可以防止由于雷电击中机房导致的火灾或人员伤亡等意外。
机房防雷接地保护系统主要包括两个部分:1.机房防雷保护系统机房防雷保护系统是指安装在机房内的防雷设备,能有效地吸收软硬件的雷击干扰,保护各种设备免受雷电影响。
该系统的主要功能包括:•防止雷电击中机房当发生雷电击中机房时,该设备能迅速地被吸收并转移电能,使其对机房产生的影响降到了最小。
•放电治理机房防雷保护系统还可以治理机房内的静电、漏电等因素,在设备内部累积的静电及周围环境中的漏电等问题上起到了非常好的保护作用。
•干扰抑制在高频电路和信号线中,线路相互干扰也是非常常见的,通过机房防雷保护系统的干扰抑制功能,可以大大减少互相干扰产生的问题。
2.机房接地保护系统机房接地保护系统是指机房内防雷设备的接地装置,能将机房内所有电器设备接地,防止电流绕路引起的电漏电流问题,保障工作安全。
机房接地保护系统的功能主要体现在以下几个方面:•保机房设备的电源安全机房内的设备由于电池的原因无权限于接地保护,使用机房接地保护系统可以保护机房内所有电器设备的电源安全。
•防止接地电磁干扰机房中设备数量众多,且部分设备与其他设备共用电源线,如果不进行接地保护,将可能会对周围设备产生电磁干扰,非常影响机房设备的运行。
机房防雷接地方案

机房防雷接地方案一、前言网络机房内集中了大量微电子设备,而这些设备内部结构高度集成化(VLSI 芯片),从而造成设备耐过电压、耐过电流的水平下降,对雷电(包括感应雷及操作过电压)浪涌的承受能力下降。
感应雷侵入用电设备及计算机网络系统的途径主要有四个方面:交流电源380V、220V电源线引入;信号传输通道引入;地电位反击以及空间雷闪电磁脉冲(LEMP)等。
为了确保机房设备及电脑网络系统稳定可靠运行,以及保证机房工作人员有安全的工作环境,根据我国及国际有关规范规定,对用户机房提出本防雷接地方案。
二、设计依据1.建筑物防雷设计规范GB50057-942.电子计算机房设计规范GB50174-933.通信局(站)接地设计暂行技术规定YDJ26-894.计算机场站安全要求GB9361-885.计算站场地技术要求GB28876.电信专用房屋设计规范YD5003-947.民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92ITT蓝皮书K.11建议《过电压和过电流防护的原则》ITT《通信线路和通信设备的防雷手册》10.Inter Standard Iec 1312-1national Protection Against LEMP11. International Standard IEC 1643-1 Surge Protection Devices三、接地处理利用建筑物基础地作防雷地及电源地。
现代建筑基础使用大面积钢筋绑扎,柱子主钢筋及四周墙体钢筋直通到达屋顶女儿墙防雷带。
其接地电阻值一般都能满足GB50057—94的要求,即≦4Ω。
机房一般有四种接地形式,即:计算机专用直流逻辑地、交流工作地、安全保护地、防雷保护地。
本次设计考虑采用原接地极,并采用联合接地方式;接地电阻应小于1欧姆。
直流工作地在办公楼计算机机房内的布局,是作数字电路等电位地网(或逻辑接地接地网)。
该网用铜排在活动地板下,依据计算机设备布局,纵横组成网格,配有专用接地端子,用编织软铜线以最短的长度与计算机设备相连。
防雷安全生产管理制度

防雷安全生产管理制度
为了保障工作场所雷电安全,确保员工人身财产安全,制定防雷安全生产管理制度如下:
第一条本制度适用于本企业的工作场所,包括办公楼、生产车间、仓库等各个区域。
第二条本企业应设立专门的安全管理部门及配备相应的防雷设备。
安全管理部门负责组织实施防雷工作,监督和检查各个区域的防雷设备的运行情况。
第三条防雷设备应符合国家相关技术标准,包括避雷针、接地装置、避雷网等。
设备应定期检测和维护,确保其正常运行。
第四条工作场所应进行雷电风险评估,确定相应的防护措施。
风险评估应包括对建筑物、设备、员工等方面的分析。
第五条建筑物应有稳固的防雷设施,包括安装避雷针、设置避雷网等。
建筑物内部应有可靠的接地装置,确保雷电通过接地装置安全释放。
第六条工作场所应建立防雷紧急预案,指导员工在雷电发生时采取相应的应急措施。
预案应包括安全疏散路线、避雷位置等。
第七条员工应接受相关的防雷安全培训,了解雷电的危害和防护方法。
员工应严格按照操作规程进行工作,不得违反防雷安全规定。
第八条安全管理部门应定期对工作场所进行防雷安全检查,发现问题及时处理。
发生雷电事故时,应及时启动紧急预案,采取救援措施并进行事故调查。
第九条违反本制度的员工将视情节严重程度予以相应的处罚,包括警告、罚款、停职等。
第十条本制度由安全管理部门负责解释和修订,经企业领导审批后生效。
以上为本企业的防雷安全生产管理制度,希望各位员工严格遵守,共同维护工作场所的安全。
供电企业安全生产的三防

随着供电企业信息化建设的不断深⼊,⽆论是办公⼤楼、营业⼤厅或是变电站,数字化的络线缆构成了⽣产调度信息和办公信息,与相关单位的通信也通过络进⾏。
络安全已成为供电企业安全⽣产的⼀个组成部分。
防雷、防⽕和防静电措施是每⼀个⽣产调度信息或办公信息都必须考虑的问题。
1 防雷措施 络⼯程的避雷和接地⼯程设计施⼯是近年来越来越重要的主题之⼀。
由于布线⼯程所连接的终端通常都是⼤量较昂贵和精密的电⼦设备及计算机系统,⽽这些设备及计算机系统通常属于耐电压等级低、抗⼲扰要求⾼的弱电设备,因此最怕遭到雷击。
通常普通建筑物已规划并安装了防雷设施,这些避雷装置的作⽤是将强⼤的雷击电流通过引导线导⼈地下以保护建筑物及周边设备。
但⼀个不可忽视的问题是,在将雷电导⼈地下的瞬间,附近空间将会产⽣极其强⼤的电磁场变化,⽽这种类似电涌的变化将会在相邻的线缆(包括电源线缆和信息线缆)上感应出雷电过电压,因此普通建筑物的防雷系统不但不能保护这些昂贵、精密但⼗分脆弱的电⼦设备及计算机系统,反⽽可能会引⼊雷电。
雷击的常见形式有两种:⼀种为直击雷;⼀种为感应雷。
感应雷指由直击雷电流产⽣的强⼤电磁场跃变并且在导体内感应出的过电压、过电流形成的雷击,这种感应雷⼊侵电⼦设备及计算机系统主要通过以下3条途径: (1)雷电的地电位反射电压通过接地体⼊侵; (2)由交流供电电源线路⼊侵; (3)由通信信号线路⼊侵,例如通过电话线。
⽆论是通过哪种形式以及哪种途径⼊侵,都可能使电⼦设备及计算机系统受到不同程度的损坏或严重⼲扰。
⼀个合格的供电企业综合络地线⼯程应建⽴综合完备的接地系统,其接地电阻不能⼤于1Ω,并在楼顶设计由避雷带、避雷针等组成的接闪器,利⽤钢柱或⽴柱内钢筋作为防雷引下线,⽽且还要与建筑物的基础钢筋、梁柱钢筋、⾦属框架等连接起来,形成闭合良好的法拉第笼;建筑物内竖向⾦属管道通常应每隔⼆⾄三层与圈梁的均压环相连,均压环应与防雷装置专设的引下线相连;⽽且,当建筑物的⾃⾝⾼度超过30m时,应将30m及以上部分的外墙上的栏杆及⾦属门窗等较⼤⾦属物直接或通过⾦属门窗埋铁与防雷装置连接。
数据中心机房防雷与接地

2023-11-10CATALOGUE 目录•数据中心机房防雷概述•数据中心机房防雷措施•数据中心机房接地系统•数据中心机房防雷接地案例分析•数据中心机房防雷接地技术的发展趋势与展望01数据中心机房防雷概述雷击对数据中心的危害雷击会导致数据中心内的服务器、网络设备等重要设施损坏,甚至引发火灾,给企业带来巨大的经济损失。
雷击还会对数据中心的运营带来严重影响,如业务中断、数据丢失等,给企业带来不良影响。
雷击具有电流幅值大、脉冲放电时间短、冲击性强等特点,会对数据中心造成严重的危害。
防雷接地系统的必要性防雷接地系统是数据中心机房安全运行的重要保障,可以有效地保护建筑物及电子信息系统的安全。
防雷接地系统可以有效地防止雷击对数据中心的危害,保护企业的重要设施和业务运营。
在数据中心机房中,电子设备数量众多,防雷接地系统可以有效地防止雷电感应对电子设备的影响,保证数据中心的稳定运行。
防雷接地系统的基本原理02数据中心机房防雷措施010203操作过电压的防护安装UPS采用多级电源系统设计,避免雷电过电压通过电源系统对设备造成干扰。
合理设计电源系统安装电源滤波器03数据中心机房接地系统工作接地为保证电力系统的正常工作,将设备的某一部分与大地连接。
保护接地将设备的外壳与大地连接,防止因绝缘损坏而使设备带电危及人身安全。
防雷接地为防止雷电过电压对人身和设备产生危害,将避雷器等防雷设备与大地连接。
接地系统的分类与作用接地电阻的计算接地电阻的测量接地电阻的计算与测量接地系统的设计与施工接地系统的施工注意事项接地系统的设计04数据中心机房防雷接地案例分析1北京某数据中心防雷接地系统改造案例23该数据中心原有防雷接地系统存在设计不合理、材料老化、连接不规范等问题,导致防雷效果不理想。
原有防雷接地系统存在缺陷对原有防雷接地系统进行全面检查和改造,包括更换新型防雷设备、重新设计接地网络、优化连接方式等。
改造方案改造后,该数据中心的防雷接地系统性能得到显著提升,减少了雷击事故发生的概率,有效保障了数据中心的安全运行。
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。
接地与防雷安全要求(三篇)

接地与防雷安全要求(1)所有电气设备的金属外壳以及和电气设备连接的金属构架等,除有特殊规定外,均应有可靠的接地(零)保护。
(2)在施工现场专用的中性点直接接地的供电系统中,必须采用接零保护,且须设专用保护零线,不得与工作零线共用。
(3)专用保护零线应由工作接地线或由配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。
(4)在中性点不直接接地供电系统中,则必须采用接地保护。
(5)所有电气设备的保护零线应以并联方式与零干线连接。
零线上严禁装设开关或熔断器。
(6)严禁利用大地做零线或相线。
(7)重复接地线与保护线相连,与电气设备相连接的保护零线应用截面不小于2.5mm攩2攪的绝缘多股铜线。
保护零线除须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电线路中间处和末端处作重复接地。
(8)施工现场的塔式起重机,井字架和金属脚手架,当其高度超过20m时,要设置防雷和重复接地装置,其接地电阻不大于10欧姆。
接地与防雷安全要求(二)接地与防雷安全是现代社会中非常重要的安全要求。
它们的目的是保护人们的生命安全和财产安全,防止接地或防雷不良引起的电击、火灾等意外事故。
本文将详细介绍接地与防雷安全的重要性、基本原理、实施要求和相关措施。
接地与防雷安全的重要性:接地技术是电气工程中非常重要的一部分。
良好的接地系统能够确保电力系统的可靠性和安全性。
正确的接地设计和施工能够有效地防止电击、保护设备和人身安全。
防雷安全则是为了保护电气设备免受雷击的损害。
雷击不仅会破坏设备,还可能引发火灾等严重后果。
因此,了解接地与防雷安全的要求对保护人们的生命财产安全至关重要。
接地与防雷安全的基本原理:接地是指将电气设备或系统的非电性部分与地面连接,以形成一个低阻抗路径,使电流能够安全地流向地面。
接地的基本原理是利用地面的导电性来消散电流,确保电流不会通过人体或设备引起危险。
防雷则是通过合理的设计和安装防雷设备,将雷电的电流引导到地下,防止电流通过设备而引发事故。
煤矿通信机房防雷接地及UPS安全供电设计应用

煤矿通信机房防雷接地及UPS安全供电设计应用112李 杰 宋岳龙 李卫强(1.徐州中矿大华洋通信设备有限公司 江苏 徐州 221116;2.华晋焦煤有限责任公司 王家岭煤矿 山西 运城 043300)摘 要: 通信机房中设备的安全运行,涉及企业的日常管理、安全生产等各各方面。
针对煤矿通信机房涉及到的防雷、接地及UPS安全供电等安全问题进行分析设计,并在实际应用中取得较好的效果。
关键词: 防雷;接地;供电;UPS中图分类号:TP311 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2012)1210066-01按照《国家安全监管总局国家煤矿安监局关于建设完善煤专用接地体,接地电阻≤1Ω。
机房综合布线:把每一机柜通过2矿井下“六大系统”的通知》(安监总煤装〔2010〕146号)16mm 的地线连接至机房活动地板下3X30mm的铜排上。
机柜接地要求,国内各大煤矿行业正完善建设煤矿“六大系统”中的矿由此与新建的独立地网接地干线相连接。
机房等电位连接:将井通信联络系统,通信系统中的机房建设成为重中之重,这样天花龙骨、墙身龙骨、活动地板支架、非计算机系统的管、金对机房供电质量提出了越来越高的要求,为了保机房设备及电属的门、窗等均做等电位连接,并分别取多点接入机房接地铜脑网络系统稳定可靠运行,以及保障机房工作人员有安全的工排网。
作环境,在微波通信及机房防雷系统工程中,除了有良好的避地板下直流铜排及接线端子如图3所示:雷针、避雷带外,还必须在电源系统、信号系统进行可靠、有效的防护工作,并具备可靠的接地装置。
必须坚持预防为主、安全第一的指导方针。
1 机房防雷系统机房电源系统的防雷须满足《建筑防雷设计规范》。
根据机房大小及设备保护的重要程度,采用一级、二级或三级防雷,设备末端需要有防浪涌插座。
1.1 三级防雷方式根据通信机房的实际情况,采用三级防雷方式(如图1所示),即在动力机房电源线进入UPS配电室前安装一级防雷模块,UPS进线前布置二级防雷模块,设备接线插排为防浪涌的图3 直流铜排及接线端子图1 三级防雷方式根据配置要求,机房内在安装电源防雷器的同时必须加装信号避雷器,以便保护与通信网络、数据网络和计算机网络相连的重要设备。
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机房防雷接地及安全供电来源:中国绿色数据中心作者:机房360编辑:admin摘要:雷电和浪涌电压是电子化时代的一大公害。
第1页:一、概述一、概述随着通信技术、计算机技术、信息技术的飞速发展,如今已是电子化时代,日益繁忙庞杂的事物通过计算机、自动化设备及通信的发展变得井然有序,而这些敏感电子设备的工作电压却在不断降低,这些高精度的微电子计算设备内置大量的CMOS半导体集成模块,导致过压、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。
)且电子设备的数量和规模不断扩大,因而它们受到过电压特别是雷电袭击而受到损坏的可能性就大大增加,这是由于以雷击中心1.5km-2.0km范围内都可能产生危险过电压,损坏线路上的设备;其后果可能使整个系统的运行中断,并造成难以估计的经济损失,雷电和浪涌电压成了电子化时代的一大公害。
防雷器(SPD)是在最短时间(纳秒级)内将被保护线路连入等电位系统中,使设备各端口电位相等,同时释放系统中因雷击而产生的大量脉冲能量,并短路泄放到大地,降低设备各接口端的电位差,从而保护线路上用户的设备。
对系统设备而言,电源线路和信号线路是雷电袭击产生过电压并传导的两条主要通道,因此防雷可分建筑物防)、电源系统防雷和信号系统防雷。
雷电入侵渠道分析雷电过电压对机房系统电子设备的损害主要有以下三个途径进入:一、直击雷经过接闪器(如避雷针(带))而直放入地,导致地网地电位上升,高电压由设备接地线引入电子设备造成地电位反击。
二、雷电流沿引下线入地时,在引下线周围产生磁场,引下线周围的各种金属管(线)上经感应而产生过电压。
三、进出大楼的电源线和通信线等在大楼外受直击雷或感应雷而加载的雷电压及过电流沿线窜入,入侵电子设备。
雷电对电气设备的影响,主要由以下四个方面造成:1、直击雷直击雷蕴含极大的能量,电压峰值可达5000KV,具有极大的破坏力。
如建筑物直接被雷电击中,巨大的雷电流沿引下线入地,会造成以下三种影响:a:巨大的雷电流在数微秒时间内流下地,使地电位迅速抬高,造成反击事故,危害人身和设备安全。
b:雷电流产生强大的电磁波,在电源线和信号线上感应极高的脉冲电压。
c:雷电流流经电气设备产生极高的热量,造成火灾或爆炸事故。
2、传导雷远处的雷电击中线路或因电磁感应产生的极高电压,由室外电源线路和通信线路传至建筑物内,损坏电气设备。
3、感应雷云层之间的频繁放电产生强大的电磁波,在电源线和信号线上感应极高的脉冲电压,峰值可达50KV。
4、开关过电压供电系统中的电感性和电容性负载开启或断开、地极短路、电源线路短路等,都能在电源线路上产生高压脉冲,其脉冲电压可达到线电压的3.5倍,从而损坏设备。
破坏效果与雷击类似。
由此产生的雷电过电压对电子设备的破坏主要有以下几个方面:(1)损坏元器件a:过高的过电压击穿半导体结,造成永久性损坏;b:较低而更为频繁的过电压虽在元器件的耐压范围之内,亦使器件的工作寿命大大缩短;c:电能转化为热能,毁坏触点、导线及印刷电路板,甚至造成火灾;(2)设备误动作及破坏数据文件因此,应根据实际情况具体分析,采取相应的防雷保护措施,确保通信系统的安全工作。
我们对以上三种途径对整个入侵的雷电压及过电流进行防护。
因此,应根据实际情况具体分析,采取相应的防雷保护措施,确保计算机机房系统的安全工作。
根据雷电电磁脉冲防护理论和实践经验证明,电子信息设备损坏的主要原因是雷电感应浪涌电压造成的。
它可以通过各种引线把感应浪涌电压波引入电子信息设备内部,破坏其芯片和接口。
从以上雷电入侵渠道的分析中可以得出:在整个计算机机房系统防雷工程中,必须在电源系统、数据信号系统进行可靠、有效的防护工作,并具有可靠的接地装置。
本方案所采取的措施正是基于以上分析,从各种可能引入雷电流和感应浪涌及各种过电压的电源和数据信号线路入手,选用优质的电源及数据信号防雷器件,对机房内设备及其它重要终端进行保护。
雷电保护分区根据IEC(国际电工委员会)雷电保护区的划分要求,建筑物大楼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(如图1)。
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。
进入建筑物大楼的电源线和通讯线应在LPZ0与LPZ1、LPZ1与LPZ2区交界处,以及终端设备的前端根据IEC1312——雷电电磁脉冲防护标准,安装上OBO之不同类别的电源类SPD,以及通讯网络类SPD(如图2)。
(SPD瞬态过电压保护器),SPD是用以防护电子设备遭受雷电闪击及其它干扰造成的传导电涌过电压的有效手段。
选用和使用SPD注意事项: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、额定电压等因素。
LPZ0与LPZ1区交界处的SPD必须是经过10/350us波形冲击试验达标的产品。
对于信号SPD在选型时应考虑SPD与电子设备的相容性。
SPD保护必须是多级的,例如对大楼电子设备电源部分雷电保护而言,至少应采取泄流型SPD与限压型SPD前后两级进行保护。
为各级SPD之间做到有效配合,当两级SPD之间电源线或通讯线距离未达规定要求时,应在两级SPD之间采用适当退耦措施。
信号SPD应满足信号传输速率、工作电平、网络类型的需要,同时接口应与被保护设备兼容。
信号SPD由于串接在线路中,在选用时应选用插入损耗较小的SPD。
在选用SPD 时,应让供应商提供相关SPD技术参数资料。
正确的安装才能达到预期的效果。
SPD的安装应严格依据厂方提供的安装要求进行安装。
等电位连接的要求实行等电位连接的主体应为:设备所在建筑物的主要金属构件和进入建筑物的金属管道;供电线路含外露可导电部分;防雷装置;由电子设备构成的信息系统。
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(SPD)。
通过星型(S型结构或网形M型)结构把设备直接地以最短的距离连到邻近的等电位连接带上。
小型机房选S型,在大型机房选M型结构。
机房内的电力电缆(线)、通信电缆(线)宜尽量采用屏蔽电缆。
架空电力线由终端杆引下后应更换为屏蔽电缆,进入大楼前应水平直埋50m以上,埋地深度应大于0.6m,屏蔽层两端接地,非屏蔽电缆应穿镀锌铁管并水平直埋50m以上,铁管两端接地。
二、设计依据依据国际电工委员会IEC标准、德国VDE标准和中国GB标准与部委颁发的设计规范的要求,计算机机房系统设备等都必须有完整完善之防护措施,保证该系统能正常运作。
这包括机房电源供电系统、监控系统等装置应有防护装置保护。
2.1 GB50057-94〈建筑物防雷设计规范〉2.2 GB50174-93〈计算机房防雷设计规范〉2.3 GB2887-89〈计算站场地技术文件〉2.4 GB9361-88〈计算站场地安全要求〉2.5 JGJ/T16-92〈民用建筑电气执行规范〉2.6 GA173-1998〈计算机信息系统防雷保安器〉2.7 IEC1312〈雷电电磁脉冲的防护〉2.8 IEC61643〈SPD电源防雷器〉2.9 IEC61644〈SPD通讯网络防雷器〉2.10 VDE0675〈过电压保护器〉2.11 GB50343-2004〈建筑物电子信息系统防雷技术规范〉三设计方案根据“分析概述”及“设计依据”对防雷系统的要求,结合计算机机房系统具体实际情况设计本方案,由于雷电侵害,通信系统、计算机系统等时常遭受打击,轻者接口损坏,通信中断或数据误、错码,重者使系统瘫痪,严重影响工作的顺利进行。
因此,雷电已成为电子信息时代的一大公害,雷电防护已成为电子设备急需解决的问题。
雷击附近的建筑物、避雷针(塔)或雷击远处的电源通信线路,都会在设备或接口处产生极高的感应电压,对设备造成威胁,据统计,感应雷、传导雷对电子设备的损坏已占雷击损坏的80%以上。
现代防雷强调在作好直击雷防护的前提下,更应采取均压等电位连接,屏蔽,联合接地,箝位保护等新技术,分区分级做好精密仪器、计算机网络系统等敏感电子设备的雷电电磁脉冲的防护。
(一)直击雷防护:直击雷防护系统包括接闪器(避雷针、避雷带)、引下线、地网三个部分。
直击雷防护系统起到了保护建筑物结构、提供雷击放电的通道的作用。
当建筑物遭到直接雷击时,接闪器接闪雷电,雷电流沿引下线到地网,流到大地。
在设计时要求接闪器最先可靠接闪,接地网的接地电阻较低。
(二)电源防雷:目前,经实际运行经验验证,由电源系统耦合进入的感应雷击造成设备的损坏占雷击灾害损失60%以上的概率。
因此,对电源系统的避雷保护措施是整个防雷工程中必不可少的一个环节。
要防止由外输电线路的感应雷电波和雷电电磁脉冲的侵入,使其在进入大楼电源系统之前将其泄放入地。
由于单级防雷可能会带来因雷电流过大而导致的泄流后残压过大或者保护能力不足引起的设备损坏。
因此采用电源系统多级保护。
1、机房电源系统的防雷根据机房大小及设备保护的重要程度,采用一级、二级或三级防雷,设备末端需要有防浪涌插座。
在大楼低压配电屏已设置一级电源防雷装置的基础上,至少在机房配电柜上口再加设二级电源防雷装置。
防雷器装置在接地、连接等方面均须满足国家标准。
在设备终端处采用带突波吸收功能的电源插座为设备提供电源,对设备进行防浪涌保护。
电源第一级防雷保护:在总配电柜内,三相B级电源防雷器,进行电源第一级防雷保护,主要作用是泄放掉电源线路上大部分的雷电流。
并联安装于主断路器的出线侧,并在防雷器回路中串接32A/3P 空开,做为防雷器自身脱扣装置失效下的保护。
电源第二级防雷保护:在机房内UPS电源前端,安装单相C级电源防雷器,做为电源系统的第二级防雷保护,主要作用是限制电源线路上的过电压。
并联安装于主断路器的出线侧,并在防雷器回路中串接20A/1P空开,做为防雷器自身脱扣装置失效下的保护。
电源第三级防雷保护:在监控机房内重要设备电源处,安装单相D级电源防雷插座,做为电源系统的第三级防雷保护。
其作用是当发生能量大的雷击时,感应雷电流在经过B级、C级防雷器的泄放后,其残压仍然可能高于设备的最高耐压值,重要设备的端口及内部的高精度集成电路比较脆弱,仍有可能被烧坏。
因此,D类防雷器的安装就显得特别必要了。
TPSD10JF7防雷插座能将过电压的水平限制在设备所能承受的水平内。
这样,经过D类防雷器的泄放,设备的安全运行就更为可靠了。
配电柜采用的空气开关应选择进口或合资产品。