XXX银行机房防雷方案

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中国农业银行广丰县支行综合楼防雷工程设计方案

中国农业银行广丰县支行综合楼防雷工程设计方案

中国农业银行广丰县支行综合楼防雷工程设计方案摘要:银行办公楼防雷工程是一项复杂的系统工程。

计算机机房防雷是银行办公楼防雷工程建设中的一项重要内容,不仅影响到计算机设备本身的正常运行,而且还直接关系到计算机设备和工作人员的安全。

防雷工程是否良好是衡量一个机房建设质量的关键性问题之一。

本文主要介绍中国农业银行广丰县支行计算机房防雷现状,阐述了雷电灾害的种类和现代雷电防护技术要点,分析了雷电致灾的原因,入侵的方式、途径,针对产生不同的雷电灾害种类,银行系统电子设备防雷电过电压及电磁干扰等需要采取的防护技术手段。

关键词:农行广丰支行;综合楼;综合布线系统;子系统;防雷;设计方案中图分类号:s611 文献标识码:a 文章编号:1、引言随着现代通讯技术及网络技术的发展,银行间的业务结算不断依赖计算机,其业务向集成化发展。

综合办公楼线缆密布、系统设备繁多、微电子设备复杂。

这些设备特别是连接的网络交换机、服务器、计算机、精密的微电子设备,它们的灵敏度高、耐压低、时时刻刻都大量的数据进行交换,并且数据线电源线分布很广,很容易受到各种干扰。

在这些干扰中,雷电和过电压对系统的影响最为严重,轻则导致系统的误操作,重则造成系统数据的丢失,系统瘫痪和硬件设备的永久损坏。

在如今的信息时代,这些设备及数据都较为重要,一旦损坏造成长时间停运,会带来巨大的经济损失。

由于该大楼遭受多次雷击,为避免再次受雷击,特对本大楼进行防雷设计。

2、现场勘测2.1场地勘测本工程位于广丰县城的南侧,周边无高大建筑物,建筑物总共有7层,楼顶无管道外露,屋顶高度为24.50m,建筑物周长80.6m、宽15m。

楼顶沿女儿墙和易遭受雷击部位敷设了一圈避雷带,实测其接地电阻为3.8ω,符合规范要求。

该建筑物为框架式结构,每根构造柱的对角钢筋作为引下线使用, 作为引下线使用的柱子的冲击接地电阻为1.8ω,其土壤电阻率为180ω/m。

周围无强烈的电磁放射源,因此建筑物所处的环境为弱电磁环境,在做雷电防护设计时除机房、营业厅外其他设备可不必考虑电磁屏蔽。

银行防雷电灾害应急预案

银行防雷电灾害应急预案

一、编制目的为确保银行机构在雷电灾害发生时能够迅速、有序地采取应急措施,最大限度地减少灾害损失,保障银行机构及客户的人身和财产安全,特制定本预案。

二、适用范围本预案适用于我行各分支机构及营业网点在雷电灾害发生时的应急处置工作。

三、组织机构及职责1. 成立防雷电灾害应急指挥部,由行长担任总指挥,分管副行长担任副总指挥,各部门负责人为成员。

2. 防雷电灾害应急指挥部职责:(1)全面负责雷电灾害应急工作的组织、指挥和协调。

(2)根据灾害情况,决定启动或终止应急预案。

(3)组织应急物资的采购、调配和发放。

(4)协调相关部门,确保应急工作顺利进行。

3. 各部门职责:(1)安全保卫部:负责雷电灾害预警、应急响应、现场处置和善后处理等工作。

(2)运营管理部:负责网点日常安全检查、应急物资储备和应急演练等工作。

(3)信息科技部:负责信息系统的安全防护、故障排除和应急通信保障等工作。

(4)财务会计部:负责雷电灾害造成的经济损失核算、理赔和资金拨付等工作。

四、应急响应1. 雷电灾害预警(1)密切关注气象部门发布的雷电预警信息。

(2)及时向各分支机构及营业网点传达预警信息。

2. 启动应急响应(1)当雷电灾害发生时,立即启动应急预案。

(2)各分支机构及营业网点按照预案要求,迅速采取应急措施。

3. 应急处置(1)安全保卫部负责现场处置,包括:- 组织人员撤离危险区域,确保人员安全。

- 对受雷电灾害影响的设施设备进行检查、抢修。

- 维护现场秩序,防止发生次生灾害。

(2)运营管理部负责:- 确保网点正常营业,尽量减少客户损失。

- 配合安全保卫部开展应急工作。

(3)信息科技部负责:- 确保信息系统安全稳定运行。

- 对受雷电灾害影响的信息系统进行抢修。

(4)财务会计部负责:- 核算雷电灾害造成的经济损失。

- 协调保险公司进行理赔。

五、应急保障1. 应急物资储备:各分支机构及营业网点应储备必要的应急物资,如沙袋、雨衣、手电筒、应急照明设备等。

xxx银行计算机机房防雷系统工程方案

xxx银行计算机机房防雷系统工程方案

xx银行yy分行营业网点计算机系统防雷工程二000年九月一、分析概述目前各种建筑大楼大多数仍采用避雷针(带)保护建筑物的安全,经多年使用避雷针(带)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。

)无法保证在特定的空间遭受雷击时仍能安全运行。

本方案制定的目的是考虑大楼实际环境因素和用户实际需要而作出一套比较完整而易于操作的防雷设计及安装技术的防雷方案,从而达到整个计算机房设备系统安全地运行。

其中包含:建筑物和计算机房的安全要求;避雷装置的技术要求;等电位连接的必要性。

经多年的实际的雷灾事例发现,设备遭受雷击损坏一般是由如下途径: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、进出大楼或机房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。

因此,应对以上三种途径对整个入侵的雷电压及过电流进行防护。

A 、大楼通过建筑物主钢筋,上端与接闪器,下端与地网连接,中间与各层均压网或环形均压带连接,对进入建筑物的各种金属管线实施均压等电位连接,具有特殊要求的各种不同地线进行等电位处理。

这样就形成一个法拉第笼式接地系统。

它是消除地电位反击有效的措施。

应符合下列要求:1、安装的避雷针或避雷线(网)应使被保护的建筑物及风帽、放散管等突出屋面的物体均处于接闪器保护范围内。

架空避雷网的网格尺寸不应大于5m*5m或6m*4m。

XX公司机房防雷方案

XX公司机房防雷方案

目录第一章概述 __________________________________________________ 2第二章机房概况 ______________________________________________ 4项目背景 _________________________________________________________ 4需求分析 _________________________________________________________ 4第三章设计指导思想和相关技术标准 ____________________________ 5设计原则 _________________________________________________________ 5设计指导思想 _____________________________________________________ 6设计依据标准 _____________________________________________________ 9机房雷电防护设计的理论依据 ______________________________________ 10第四章机房雷电防护总体方案 _________________________________ 12 1.电源系统的防雷与过电压保护 ___________________________________ 122、重要终端设备的防雷与过电压保护 _______________________________ 133、通讯、网络系统的防雷与过电压保护 _____________________________ 134、接地系统 _____________________________________________________ 13第五章系统防雷方案的优势分析 _______________________________ 16 1.产品的优势 ___________________________________________________ 16 2.最先进的系统防雷技术理念 _____________________________________ 16 3.全面的系统电磁脉冲防护设计与用户需求的适配___________________ 17第六章销售服务体系 _________________________________________ 18 1.售前的技术服务 _______________________________________________ 17 2.售中的技术服务 _______________________________________________ 18 3.售后的技术服务 _______________________________________________ 18第七章公司简介 _____________________________________________ 19深圳WONDER简介______________________________________________ 19恒电公司简介 ____________________________________________________ 20防雷工程方案附件1.防雷设备报价单2.防雷系统原理图和防雷保护拓扑图3.TRABTECH系列防雷产品技术参数表4.天津市人民政府文件5.恒电公司系统防雷部已完成的部分防雷工程列表6.WONDER防雷产品保险第一章概述当今人类科学技术的发展已进入了高度信息化的发展阶段,但是仍然在受到能源、环境和安全这三个因素的困扰,特别是环境和安全,我们中国的古训深切的告知我们“福莫大于平安”,安全是维持人们正常生活、工作的基本条件,造成不安全的因素很多,但不外乎天灾和人祸两大类。

银行防雷应急预案

银行防雷应急预案

一、编制依据为保障银行员工和客户的人身财产安全,防止因雷击事故造成的财产损失,依据《中华人民共和国气象法》、《中华人民共和国安全生产法》等法律法规,结合我行实际情况,特制定本应急预案。

二、适用范围本预案适用于我行所有建筑物、设施及在用设备,在雷雨季节或雷击事故发生时,按照本预案采取相应的防雷减灾措施。

三、组织机构1. 成立银行防雷减灾应急指挥部,负责组织、协调、指挥防雷减灾工作。

2. 应急指挥部成员:(1)总指挥:行长(2)副总指挥:分管安全副行长(3)成员:各部门负责人、安全保卫部、设备部、财务部等相关部门负责人3. 应急指挥部职责:(1)制定、修订防雷减灾应急预案,组织实施防雷减灾工作;(2)组织、协调、指挥防雷减灾应急演练;(3)负责组织、协调、指挥雷击事故的应急处置工作;(4)组织对防雷减灾工作的监督检查。

四、预防措施1. 雷雨季节前,对建筑物、设施及在用设备进行全面检查,确保防雷设施完好,接地电阻符合要求。

2. 加强对防雷设施的维护保养,定期检查接地系统,确保其有效运行。

3. 加强对员工防雷减灾知识的宣传教育,提高员工的防雷减灾意识。

4. 雷雨天气期间,密切关注气象预警信息,及时采取防雷措施。

五、应急处置1. 雷击事故发生时,立即启动本预案,向应急指挥部报告事故情况。

2. 应急指挥部接到报告后,立即组织相关部门进行应急处置。

3. 采取以下措施:(1)组织人员迅速撤离危险区域,确保人员安全;(2)切断事故区域电源,防止次生灾害发生;(3)对事故区域进行安全检查,确保无安全隐患;(4)组织专业人员对损坏的设施、设备进行抢修;(5)对事故原因进行调查分析,制定整改措施。

4. 雷击事故得到有效控制后,应急指挥部应及时向行长报告,并组织相关部门进行善后处理。

六、应急演练1. 定期组织防雷减灾应急演练,提高员工的应急处置能力。

2. 演练内容:(1)雷击事故应急处置;(2)防雷设施维护保养;(3)员工防雷减灾知识培训。

银行雷电天气应急预案

银行雷电天气应急预案

一、背景雷电天气是自然界中常见的气象现象,具有突发性强、破坏力大等特点。

在雷电天气期间,银行网点容易受到雷电袭击,导致设备损坏、业务中断等问题。

为保障银行网点正常运营,提高应对雷电天气的能力,特制定本预案。

二、组织机构1. 领导小组:由行长担任组长,分管行长、各部门负责人为成员,负责全面领导、协调、指挥雷电天气应急处置工作。

2. 应急小组:由安全保卫部、运营管理部、信息技术部等部门负责人组成,负责具体实施应急处置工作。

3. 应急联络员:由各部门指定一名联络员,负责收集、汇总、上报雷电天气相关信息。

三、应急处置措施1. 雷电预警阶段(1)密切关注气象部门发布的雷电天气预警信息,及时向各网点传达。

(2)各部门负责人加强对所属网点的巡查,确保设备运行正常。

(3)加强员工安全教育,提高应对雷电天气的意识和能力。

2. 雷电袭击阶段(1)立即启动应急预案,组织人员对网点进行巡查,发现设备故障、安全隐患等问题,立即采取措施进行处理。

(2)关闭门窗,切断电源,防止雷电袭击造成设备损坏。

(3)如遇紧急情况,立即组织人员撤离至安全地带。

3. 雷电过后阶段(1)对网点进行全面检查,修复损坏设备,确保网点正常运营。

(2)对受影响客户进行安抚,告知相关业务处理流程。

(3)总结经验教训,完善应急预案。

四、保障措施1. 加强设备维护:定期对网点设备进行检查、维护,提高设备抗雷击能力。

2. 加强员工培训:定期组织员工进行雷电天气应急处置培训,提高员工应对能力。

3. 完善应急预案:根据实际情况,不断完善应急预案,提高应对雷电天气的能力。

4. 加强信息沟通:各部门、各网点之间要保持密切沟通,确保信息畅通。

五、附则1. 本预案自发布之日起实施。

2. 本预案由行长办公室负责解释。

3. 各部门、各网点应认真贯彻落实本预案,确保银行网点在雷电天气期间安全、稳定运营。

银行防雷应急预案范文

一、预案编制依据依据《中华人民共和国气象法》、《中华人民共和国安全生产法》等法律法规,结合我国气象特点,为保障银行电子设备安全运行,防止雷电灾害造成的人员伤亡和财产损失,特制定本预案。

二、预案适用范围本预案适用于我行所有营业网点、数据中心、网点库房等场所,在雷电灾害发生时,确保人员安全、设备正常运行。

三、组织机构及职责1. 成立防雷减灾应急指挥部(1)总指挥:行领导(2)副指挥:相关部门负责人(3)成员:各相关部门负责人及工作人员2. 防雷减灾应急指挥部职责(1)组织、协调、指挥防雷减灾工作。

(2)制定防雷减灾工作方案,并组织实施。

(3)监督检查防雷减灾措施的落实情况。

(4)对雷电灾害造成的损失进行调查处理。

3. 各相关部门职责(1)信息技术部门:负责防雷设备维护、检测及故障排除。

(2)安全保卫部门:负责组织防雷减灾演练,确保人员安全。

(3)设备管理部门:负责防雷设备的安装、更新及维护。

(4)其他部门:根据职责分工,配合做好防雷减灾工作。

四、防雷减灾措施1. 防雷设备(1)安装避雷针、接地装置等防雷设施。

(2)定期检测防雷设施,确保其完好有效。

2. 防雷知识培训(1)对员工进行防雷知识培训,提高员工防雷意识。

(2)定期组织防雷减灾演练,提高员工应对雷电灾害的能力。

3. 日常防范(1)加强设备管理,确保设备运行环境良好。

(2)定期检查防雷设备,发现问题及时处理。

五、应急预案启动及处置1. 预警响应(1)当气象部门发布雷电预警时,立即启动应急预案。

(2)组织员工进行防雷减灾演练。

2. 应急处置(1)确保人员安全,引导员工撤离至安全地带。

(2)切断电源,防止雷击造成火灾。

(3)对防雷设备进行检查,确保其完好有效。

(4)对受损设备进行抢修,确保设备正常运行。

六、后期处置1. 调查分析对雷电灾害造成的损失进行调查分析,总结经验教训。

2. 责任追究对因防雷减灾措施不到位造成损失的,依法依规追究相关责任。

3. 预案修订根据实际情况,对预案进行修订和完善。

某银行网点防雷工程技术方案

银行网点防雷工程技术方案设计单位:湖南义盟克防雷技术有限公司设计人:张守岭设计时间:2011年2月23日第一部分公司简介湖南义盟克防雷技术有限公司是一家高科技企业,公司致力于防雷产品的销售和防雷工程的设计、施工。

在防雷领域,义盟克是开拓者,是技术前沿的先行者,我们拥有一批从事防雷工作多年的资深专家,也有一批年富力强的新一代高科技人才,我们有扎实的理论功底和丰富的实践经验,以不断学习、不断充实完善自己和精益求精、开拓进取的敬业精神为发展的原动力。

义盟克多年来一直从事综合防雷工程方面的设计、施工,是湖南省第一批取得中国气象局颁发的《防雷工程专业设计资质证》和《防雷工程专业施工资质证》的防雷企业。

有一支经验丰富、技术过硬的设计、施工队伍,具备承接全国各地通信、气象、铁路、金融、广播电视、电力、航天航空、军事、石化等大型防雷工程项目的勘测、设计、施工。

作为ISO9001:2000国际质量体系认证企业,我们本着“质量就是生命”的原则,成功开发生产了义盟克系列防雷产品:优化避雷针、电源防雷箱、电源防雷模块、信号防雷器等,充分满足防直击雷和防雷击电磁脉冲的需求。

产品具有通流容量大、持续耐压高、残压低、衰减小、响应速度快且使用寿命长等特点,性能符合国际电工委员会标准、国家标准及行业标准的要求,并通过了北京雷电防护装置测试中心、信息产业部、气象局等专业检测机构的检测。

公司秉承“以人为本”的企业经营理念,通过多年的不懈努力,已形成了一套独特的经营理念和企业文化。

公司坚持技术创新和产品创新,坚持客户第一、信誉第一,已赢得客户、员工和社会的广泛认同。

雷立行的目标是打造中国最好的防雷品牌,成为民族品牌的骄傲!公司在山东设有办事处,主要负责防雷产品的销售,防雷工程的设计、施工及售后服务工作。

第二部分雷电概述及破坏性雷电是由天空中云层间的相互高速运动、剧烈磨擦,使高端云层和低端云层带上相反电荷。

此时,低端云层在其下面的大地上也感应出大量的异种电荷,形成一个极大的电容,当其场强达到一定强度时,就会产生对地放电,这就是雷电现象。

银行装修防雷工作计划书

银行装修防雷工作计划书一、工程概况及目标根据银行装修需求,本次工程旨在进行防雷工程的规划和施工,确保银行装修的安全性和可靠性。

具体包括对银行建筑进行雷击危害评估、设备选型、防雷接地设计等工作。

二、工程内容1. 银行建筑雷击危害评估:对银行建筑进行雷击危害评估,确定防雷等级和保护范围。

2. 防雷设备选型:根据建筑物情况和防雷等级,选择合适的防雷设备。

3. 防雷接地设计:进行银行建筑的防雷接地设计,确保接地系统的稳定性和可靠性。

三、工作计划1. 确定工程需求:与银行方沟通确认防雷工程需求,包括防雷等级要求、建筑形态等信息。

2. 进行雷击危害评估:对银行建筑进行雷击危害评估,并确定保护范围。

3. 设备选型:根据建筑物情况和防雷等级,选择合适的防雷设备,并进行采购工作。

4. 防雷接地设计:根据防雷等级和建筑物情况,进行防雷接地系统的设计,并组织施工。

5. 施工与验收:安排专业施工队伍进行防雷设备的安装和接地系统的施工,并进行验收工作。

6. 编制防雷施工验收报告:对防雷工程施工情况进行验收,并编制验收报告。

四、质量保证及安全措施1. 所选防雷设备必须符合国家相关标准,并具有合格的产品认证。

2. 施工过程中严格遵守相关安全操作规程,确保施工人员的安全。

3. 工程必须按照国家相关规定进行验收,确保防雷工程的质量和安全性。

五、工程预算及物资采购1. 防雷设备和材料采购经费由银行方承担,采购需符合相关规定程序。

2. 根据实际情况进行充分的预算编制和控制。

六、工程进度安排1. 防雷工程计划工期为3个月,具体工期安排根据实际情况进行调整。

2. 施工过程中,及时掌握工程进度,确保工程按时完成。

七、工程组织管理1. 成立防雷工程专项组,负责防雷工程的规划、施工和管理。

2. 确保施工人员具备相关资质和证书,保障施工质量和安全。

八、工程总结本次银行装修防雷工作计划书的制定旨在完善银行建筑的防雷设施,确保装修工程的安全性和可靠性。

银行装修防雷工作计划范文

银行装修防雷工作计划范文
根据银行装修防雷工作的要求,制定以下工作计划:
一、防雷设施规划
1. 对银行建筑进行实地勘察,确定防雷设施的布局和位置。

2. 编制防雷设施的施工图纸,确保符合相关标准和规范。

二、防雷设施采购
1. 联系信誉良好的供应商,购买符合国家标准的防雷设施器材。

2. 确保所购买的设施器材的质量和性能符合要求。

三、防雷设施施工
1. 按照施工图纸的要求,组织施工人员进行防雷设施的安装和调试。

2. 确保施工进度符合计划,保证施工质量达到标准。

四、防雷设施验收
1. 在施工完成后,进行防雷设施的初步验收,确保设施的安装和性能符合设计要求。

2. 对防雷设施进行全面的检测和测试,确保设施的可靠性和安全性。

五、防雷设施维护
1. 制定防雷设施的定期维护计划,定期对设施进行检查和维护,确保设施的长期有效性。

2. 做好设施的维护记录,及时处理设施的故障和损坏问题,保证设施的正常使用。

六、工作总结和完善
1. 在防雷工作完成后,对工作进行总结,查找工作中存在的问题和不足之处。

2. 不断完善防雷工作方案,并及时调整和更新防雷设施,确保银行装修防雷工作的持续性和有效性。

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XXX银行机房防雷方案XXX银行机房防雷方案××××××××有限公司目录一、前言二、设计依据三、系统总体设计规划四、系统方案具体设计五、防雷保护示意图六、报价清单七、维护与保修一、前言当今人类科学技术的发展已进入了高信息化的发展阶段。

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

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富含大量的CMOS半导体集成模块,普遍存在着绝缘强度低,过电压耐受能力差等致命弱点,一旦遭受雷击过压的冲击,轻则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可估量的直接与间接的巨大经济损失和影响。

为此,我们认为对雷电电磁脉冲(LEMP)的防护,不但是必要的,而且是必须实施的。

电涌保护器(防雷器,简称SPD)在保障电子设备的运行安全性方面起到的作用和地位,是随着电子设备的广泛应用,雷击设备事故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。

北京市年平均雷暴日36.3天,属于多雷区,防雷接地系统的设计就显得必不可少。

根据GB50057-94《建筑物防雷设计规范》中第2.0.3条规定,XX银行应为第二类防雷建筑物,并应按第二类防雷建筑物采取相应的防雷措施。

按GB50057-94中第3.3.1条规定:“第二类防雷建筑物防直击雷的措施,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”。

XX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、网络系统的稳定性和数据存储的安全性,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则》标准中,重点提出了防雷分区和等电位连接的概念。

根据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上进行等电位连接,能直接连接的金属物就直接相连,不能直接连接的如:电力线路和通信线路等,则必须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,对后续被保护设备进行有效的保护且必须实施等电位连接。

实践证明,这种分区分级等电位均压连接,并以防雷设备来确保被保护设备的防护措施是实现有效防护的主要方法。

建筑物防雷区域的划分见下图:在明确防雷区划分的基础上,结合我们拟进行保护的区域来分析,主要由以下几部分构成:(1) 直击雷防护(2) 电源系统(3) 通讯、网络系统(4) 接地系统对XX 银行大楼的各个功能区进行分区防雷击保护,某功能区出故障不影响其他区域的正常工作。

据用户总电源和各机房的防雷要求,参照我们以往的实践经验,将提出以下方案实施该工程项目。

0B 区1区 2区 D屏蔽2 屏蔽1 0A 区PASPASCB 电缆线二、设计依据本方案在编写过程中主要参考了以下标准及规范:●《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)●《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004●《建筑防雷》IEC1024-1∶1990●《雷电电磁脉冲的防护通则》IEC1312-1∶1995●《通信电源防雷设计规范》YD5078-98●《电子计算机场地通用规范》GB/T2887-2000●《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》(YD/T 5098-2001)●《计算机场地安全要求》GB2887-89●《电子计算机机房设计规范》GB50174-93●《低压配电设计规范》GB50054-95●《计算机信息系统防雷保安器》GA173-1998●《电子设备雷击试验》GB3482-3483-83●《交流无间隙避雷器》GB11032-89●《电信交换设备耐过电压和过电流能力》ITU.TS.K20∶1990●《用户终端耐过电压和过电流能力》ITU.TS.K21∶1998●《建筑物防雷设施安装》99D562 (99年版)●《电子设备雷击保护导则》GB7450-87●《工业与民用电力装置的过电压保护设计规范》GB64-83同时借鉴了有关IEC、ITU及UL标准及规范,确保本方案建议书的科学性及合理性要求。

三、系统总体设计规划防雷保护设计工作不是简单的避雷设施的安装和堆砌,而是一项要求高、难度大的系统工程,涉及多方面的因素。

雷电防护是一项系统工程,防雷应从工程的系统设计,选择性能可靠的产品,合理可靠的工程安装,适时适量的运行维护及工程的管理水平等诸多因素来保证。

为此我们的设计指导思想的主旨是,本着“安全、经济、实用”的原则,在遵照执行国家有关行业标准的基础上,还参考和引入IEC国际电工委员会的有关防雷技术标准要求,以期达到更好的防护效果。

XX银行大楼内置弱电子系统设备有:计算机网络系统、卫星接收等若干系统,依据国家规范,采用第二类建筑物的防雷措施。

防雷工程分为直击雷和雷电感应两大部分。

直击雷防御系统的主要作用,是捕捉雷电闪击点,保护建筑物及室外部份设备免受雷电的直接打击。

直击雷防御系统的主要组成部分为:接闪器(避雷针、带、网)、引下线、接地装置。

雷电感应防御系统的主要作用,是降低雷击时的冲击电位差和雷电电磁感应强度,保护电子设备免受雷击过电压和雷电电磁脉冲的危害。

雷电感应防御系统的主要组成部分为:电磁屏蔽、电涌保护器、等电位连接。

在防雷工程设计时应系统地、因地制宜地将直击雷防御和雷电感应防御有机地结合起来,才能保证整体防雷工程的有效性,因此整体防雷工程应从以下几个要素着手。

1)捕捉雷电闪击:在大楼顶部安装接闪器,让雷电按指定的途径泄放入地。

避免微波接收天线等直接接受雷电流而受损。

√2)雷电流的安全输送:利用引下线引导强大的雷电流安全入地。

√3)雷电能量的对地安全释放:利用良好的接地网系统尽快地泄放雷电能量。

降低雷电流的落地电位差,尽可能降低地电位反击能量。

√4)雷电电磁波的屏蔽:利用建筑物的钢筋混凝土墙体、专用屏蔽罩及各种设备自身的金属屏蔽层,衰减雷电电磁脉冲产生的强大磁场对设备中的电子芯片的电磁危害。

√5)防止雷电波通过电力线缆、通信线缆、天馈线缆及其他金属线缆对设备造成的过电压损害:利用相应的电涌保护器,在线路的入口处,进行雷电能量拦截。

使到达设备的雷电过电压,在设备可承受的范围之内。

6)防止不同地网及相邻金属导体之间产生电位差:采用共地、等电位连接、地网均压等措施。

防止雷击电位差对设备的危害。

总结上述六点要素可归纳为:接闪、引流、泄放、屏蔽、箝位、均压。

防雷保护的主要原则●防雷器安装位置离被保护设备越近越好●等电位连接●所有外接线路需进行防雷保护工程设计原则是综合治理,整体防御,多重保护,层层设防。

对整个弱电系统进行完整的防雷接地设计。

四、系统方案具体设计该项目防雷保护系统工程可分为直击雷防护、电源线路防雷保护、信号线路防雷保护和接地系统。

本方案中的所采用的过电压保护产品是由世界知名防雷器生产商德国OBO BETTERMANN等精工设计制造的电源及通信信号的过电压保护器(SPD),其产品符合VDE、IEC及GB相关标准。

1、直击雷防护直击雷的防护都是采用避雷针、避雷带、避雷网等作为接闪器,然后通过良好的接地装置迅速而安全把它送回大地。

因大楼本身设计已考虑了直击雷防护,故在本方案中不另行设计。

对于高出屋面的各种金属构件及金属管道,均应就近与接闪器可靠电气连接。

2、电源系统的雷电防护目前,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,对电源系统的防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,使其在进入机房电子设备之前将其泄放入地。

因此,对于机房的电源系统的雷电防护,我们采取以下的防雷保护方案:第一级电源防雷保护:在大楼配电室的总开关输出端,安装德国OBO MCD50-B/3+MCD125-B/NPE型号B级电源防雷器。

主要作用是将雷电流的大部分能量泻放入地。

其技术参数及特性如下:B级电源防雷器MCD 50-B和MCD 125-B/NPE 技术参数型号MCD50-BMCD125-B/NPE标称电压U N230 V/50-60 H Z 最大持续工作电压U C255 V需求等级—按照DINVDE 0675 Part 6(Draft 11.89)A1,A2—按照IEC 61643-1BⅠ级NPE放电间隙雷电保护区0→1 绝缘电阻R ins>100 MΩ电压保护水平U p≤1.3 kV 响应时间T A<100 ns电涌电流测试(10/350)—根据IEC 61312-1(02.95)规定的雷电流参数峰值电流I imp 50 kA25 As125 kA62.5 As电量Q单位能量W/R0.63MJ/Ω3.9 MJ/ΩUC下的后续电流遮断能力I p最大非对称短路电流12.5kArm25kArm100 Arms最大串联保险丝(仅在电网中无此保险丝时需要)500A gL/gG后续电流遮断能力(串联500A gL保险丝)最大非对称短路电流17.6 kArm 25 kArm温度范围v-40 ℃到+85 ℃空气湿度≤95%连接体横截面积单股/多股/多股软线紧固扭矩(M A)至少4Nm 10-50/10-25/10-35mm2AWG 8-2安装卡接在35mm2导轨上(根据DIN EN50022)特性MCD 50-B、MCD 125-B/NPE使用优点低保护水平(Up≤1.3kV)在B级和C级防雷器之间,无需设计退耦装置或在两级之间保持一定的安装空间。

紧密的EMC结构节省45%以上的安装空间在TT和TN-S系统中,和C级防雷器一同安装时,MCD 125-B/NPE可以为B和C级防雷器共用。

节省费用及安装空间密封结构设计,动作时无电弧外泻能够封闭安装在任何标准的配电箱中模块化设计可方便进行检测及维护每一端提供两个连接端子容易进行凯文接线方式连接后续电流遮断能力高能够使用在靠近变压器的线路上提供隧道式连接方式无需接地跳线,安装更方便、更安全第二级电源防雷器:在UPS的输入端,安装德国OBO V20-C/3+NPE型号C级电源防雷器。

泻放线路上剩余的雷电流,并进一步限制线路上的浪涌过电压在UPS电源的承受能力之内。

V20-C/3+NPE防雷器技术参数及特性见下:C级防雷器V 20-C 技术参数型号V 20-C75 150 280 320 385 440 550 最大持续操作电压U C AC(最大允许操作电压) U C DC75 V~100 V-150 V~200 V-280 V~350 V-320 V~420 V-385 V~505 V-440 V~585 V-550 V~745 V-雷电保护区1→2等级—按照DIN VDE 0675 Part6(Draft 11. 89)A1,A2C —按照IEC 61643-1 Ⅱ级测试标准IEC 61643-1,prEN 61643-1,E DIN VDE 0675-6:1989-11and Part 6/A1标称放电电流(单模块) I n(8/20)15kA 20 kA 15 k A整体最大放电电流I max(8/20)V 20-C/1 V 20-C/2 V 20-C/3 V 20-C/4 40 kA 75 kA 110 kA 150 kA最大放电电流(单模块) I max(8/20) 40 kA 电压保护水平U p在1 kA(8/20)U p在5 kA(8/20) U p在In时≤300V≤350V≤400V≤500V≤650V≤700V≤900V≤1.1kV≤1.4kV≤1.0kV≤1.3kV≤1.6kV≤1.2kV≤1.5kV≤1.8kV≤1.5kV≤1.8kV≤2.2kV≤1.7kV≤2.1kV≤2.5kV响应时间T A<25 ns短路耐受能力25kA时的最大后备保险丝125 A gL/gG连接横截面积 2.5-35 mm2(单股、多股线)2.5-25 mm2(多股软线,连接端加护套)安装卡接在35 mm导轨上(符合EN50022)IP等级IP 20温度范围v -40℃到+85℃NPE模块技术参数NPE模块C25-B+C/NPE标称电压U C230 V/50-60 H Z 100 V下的绝缘电阻R ins>10 GΩ浪涌电压测试(10/350)-根据IEC61632-1(02.95)规定的雷电参数峰值电流I imp电量Q单位能量W/R25 kA 12.5 As 160 KJ/Ω标称放电电流I n(8/20)50 kA电压保护水平U p<1.2 kV 响应时间T A<100 nsU C下的后续电流I f100 Arms 温度范围v -40℃到+85℃特性V 20-C使用优点金属氧化物压敏电阻防雷器可以应付频繁的动作,寿命长可插拔式部件防雷器模块可以带电插拔,方便进行测试或更换内部已连接的防雷器底座不需再进行接地跳线,容易安装热感断路器、动感断路器和视窗指示装置对保护器的工作状态一目了然带NPE火花间隙模块的防雷器使用范围(TN-C-S TN-S IT电网制式),结构更安全C 25-B+C/NPE具有反向插入保护防雷器模块简单、专业的安装第三级电源防雷器:对UPS的输出保护,在输出端安装VF230-AC型号电源精细防雷器。

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