计算机网络设备防雷设计方案
机房方案设计方案

第一章机房方案设计1.1机房方案设计1.1.1工程设计说明1.1.1.1工程概况随着计算机系统技术和设备的不断更新换代,安装计算机设备的场地技术,即机房工程也在不断地推陈出新。
所采用的新材料、设备、工艺和技术,其目的是为了更好地保证机房的温度、湿度、洁净度、照度、防静电、防干扰、防震动、防雷电、及时监控等,能充分满足计算机设备的安全可靠地运行,延长计算机系统使用寿命的要求,同时又要给系统管理员创造一个舒适、典雅的环境。
因此,在设计上要求充分考虑设备布局、功能划分、整体效果、装饰风格,体现现代机房的特点和风貌。
1.1.1.2设计依据➢国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)➢国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89)➢国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93)➢国家标准《计算机机房活动地板的技术要求》(GB6650-86)➢国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88)➢国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92)➢中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》➢《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》1.1.2配电系统设计1.1.2.1主要考虑因素及设计方案一个系统能够正常工作,不仅需要有良好的主设备、性能卓越的UPS电源和安全舒适的工作环境,还需要有一个设计合理、可靠性高的供配电系统。
我们为该项目考虑与设计的内容如下:(1)机房内用电设备供电电源均为三相五线制及单相三线制,采用双回路供电;(2)用电设备作接地保护,并入土建大楼配电系统;(3)机房用电设备、配电线路装置过流过载两段保护,同时配电系统各级之间有选择性地配合,配电以放射式向用电设备供电;(4)机房配电系统所用电线应为阻燃聚氯乙烯绝缘导线,敷设喷塑桥架、镀锌铁管及金属软管;(5)机房的设备供电和空调照明供电分为两个独立回路,其中设备供电由UPS 提供并按设备总用电量的1.3倍进行预留,而空调照明用电由市电提供并按空调设备的要求供配;(6)机房内照明装置宜采用机房专用无眩光灯盘,照明亮度大于300LUX,事故照明亮度应大于60LUX;(7)机房内的配电系统考虑了与应急照明系统的自动切换;(8)该机房电源进线正常时由市电供电,市电故障时由UPS供电,进线直接引入机房专用配电柜总输入开关;(9)机房设计了一个市电配电箱,对机房的市电进行配电,配电箱为机房专用标准配电箱,配备低压开关。
防雷接地工程

防雷接地工程防雷工程一、防雷概念机房防雷电分为直击雷和感应雷防护。
对直击雷的防护主要由建筑物所装的避雷针完成;机房的防雷(包括机房电源系统和弱电信息系统防雷)工作主要是防感应雷引起的雷电浪涌和其他原因引起的过电压。
计算机房设备的雷击损坏95%以上是由感应雷击所引起,其主要途径:· 室外传输线路遭受雷击· 闪电带来的电磁脉冲辐射· 地电位反击· 工业过电压二、防雷器的安装:防雷器应安装在所有外部线路(通信、供电等采用金属传输介质)进入机房内的设备端口,视具体情况采用1至3级防雷。
电源SPD安装图例:接地工程一、机房接地方案接地系统是机房环境的重要组成部分,它不仅直接影响机房通信设备的通信质量和机房电源系统的正常运行,还起到保护人身安全和设备安全的作用。
接地系统是由接地体、接地引入线、地线盘或接地汇接排和接地配线组成。
接地系统的电阻主要由接地体附近的土壤电阻所决定。
如果土壤电阻率较高,无法达到接地电阻小于4欧姆的要求,就必须采用人工降低接地电阻的方法。
1、机房接地系统设计目标在采用分散接地方式时,接地电阻要求如下:(1)工作接地电阻≤2Ω(2)保护接地电阻≤4Ω(3)防雷接地电阻≤10Ω2、我公司接地系统要求:1)、计算机系统直流直接接地电阻小于4欧姆2)、计算机系统直流联合接地电阻小于1欧姆3)、交流工作接地系统接地电阻小于4欧姆4)、计算机系统安全保护接地电阻和静电接地小于2欧姆5)、防雷保护接地系统接地电阻小于2欧姆3、接地的种类工作接地:利用大地作为工作回路的一条导线保护接地:利用大地建立统一的参考电位或起屏蔽作用,以使电路工作稳定、质量良好,特别是保证设备和工作人员的安全。
重复接地:将零线上的多点与大地多次作金属性连接。
静电接地:设备移动或物体在管道中移动,因摩擦产生静电,它聚集在管到、容器和贮藏或加工设备上,形成很高电位,对人身安全及对设备和建筑物都有危险。
计算机机房雷电防护技术

计算机机房雷电防护技术摘要:随着现代通信技术和计算机网络技术的不断进步,大规模集成电路得到广泛的使用,由于雷电和过电压造成的损失逐年上升,本文从计算机机房防雷电的重要性出发,介绍计算机机房雷电防护的技术。
关键词:计算机机房屏蔽等电位雷电防护技术随着现代通信技术和计算机网络技术的不断进步,联网化程度越来越高,通信设备越来越多,规模越来越大。
大规模集成电路的工作电压越来越低,耐压程度也明显减低,使设备对电气环境的依赖很强。
根据保险公司统计,近年来由于雷电和过电压造成电子设备的损害的事故呈逐年上升的趋势,造成的损失也越来越严重。
由于雷电和过电压损坏设备而造成的系统停顿、业务停顿、重要数据丢失、甚至系统崩溃,往往给用户造成的间接经济损失远远超过直接的硬件损失。
因此,计算机机房对避雷和过压的防护已成为具有时代特点的一项迫切要求。
1 建筑物防雷建筑物本身的防雷装置是建筑物内信息设备及系统防雷的第一道屏障,建筑物本身的防雷性能直接影响到其内计算机机房的防雷,因此,建筑物防雷必须按国家标准《建筑物防雷设计规范》的要求进行设计(避雷针,避雷带,引下线,接地系统,屋面金属等电位连接)、施工和管理,达到建筑物的防雷目的。
2 屏蔽屏蔽是电子设备防护雷电电磁脉冲干扰的基本手段之一。
屏蔽就是利用各种金属屏蔽体,阻挡或衰减外界电磁辐射能量向被保护的空间传播。
具体措施有建筑物屏蔽、设备屏蔽和金属线缆屏蔽。
对于机房的信息系统,特别是带有卫星接收和各种通信线路的电子信息系统,雷电电磁脉冲大部分是通过电线电缆和各种通信线路侵入的。
因此,计算机机房位置最好选在建筑物的底层中央,同时还必须从以下三个方面做好屏蔽措施。
(1)所有引入建筑物的电源线、各种通信数据线等金属线缆,必须采用金属屏蔽线缆或者穿金属管埋地引入机房,并在金属屏蔽层和金属管的两头做可靠接地,并且要求在入户前埋地的长度不小于15m。
雷电流的“集肤效应”使得相当大的一部分电流沿屏蔽层或金属管接地端口泄入大地,因此这种措施不尽可以有效阻止通过线缆引入的雷电波,还具有一定的防直击雷作用。
防雷级别化分

随着铁路计算机网络应用系统不断深入、系统规模不断扩大,计算机机房“雷害”事故的问题也越来越突出。
在计算机网络通信设备逐渐取代以前落后的通信设备的过程中,其本身的防雷问题也逐渐显露出来,广梅汕铁路有限责任公司管内地区的计算机机房在雷雨季节以往经常发生“雷害”设备故障,致使网络应用系统运行中断,严重干扰了行车安全,直接影响了公司的铁路运输生产效益。
造成计算机网络设备“雷害”故障频发的原因是,系统采用的大量联网微电子设备,有的没有按照国家、国际防雷标准进行计算机和网络通信设备实施综合的防雷保护。
广梅汕铁路有限责任公司下属各计算机网络机房都处在广东的传统强雷击区,据建设部《建筑气象参数标准》中全国主要城镇雷暴日数文章中提供的数据表明,广州地区的年平均雷暴数为87.6日,属高雷暴地区。
根据现场地形分析:广梅汕铁路有限责任公司下属各计算机网络机房都分布在野外铁路沿线上,且建筑物的四周较为空旷,在计算机机房前面是延伸的钢轨,所处理环境非常恶劣。
根据最近铁道部对铁路沿线通信设备的防雷要求,广梅汕铁路有限责任公司下属的计算机机房都要进行综合的保护。
本着可靠安全及节省节约的原则,广梅汕铁路有限责任公司下属的计算机机房可按机房的重要程度、规模大小分为三类(即大型机房、中型机房和小型机房)。
针对这三类机房做出最有效、最经济、最适当的防雷解决方案对其进行完善综合防雷保护。
1 综合防雷的理论依据1.1 防雷区域的划分按照IEC61312-1介绍,应将需要保护的空间划分为不同的防雷区(LPZ),以确定各部分空间不同的LEMP(雷闪电磁脉冲)的严重程度和相应的防护对策。
1.1.1防直击雷区LPZOA本区内的各物体都可能遭到直接雷击,因此各物体都可能导走大部雷电流。
本区内的电磁场没有衰减。
1.1.2 防间接雷区:LPZOB本区内的各物体不可能遭到直接雷击,流经各导体的电流,比LPZOA 区减少,但本区内电磁场没有衰减。
1.1.3 防LEMP冲击区LPZ本区内的各物体不可能遭到直接雷击,流经各导体的电流,比LPZOB区进一步减小,本区内的电磁场已经衰减,衰减程度取决于屏蔽措施。
计算机系统的雷电过电压防护措施

任何 防雷方 法 ,都 必 须具有 一 个 良好 的 接地 系统 :在 不 受环 境条 件 限制 的情 况下 ,可 采 用独 立接
限制到 设备允 许 的范 围 内 。 由于雷 电产 生强 大 的过 电压 、过 电流 ,无 法一 次性在 瞬 问完成 泄流 和 限压 ,所 以 电源系统 必 须采 取多级 的 防雷 电过 电压保 护 ,至少 必 须采 取 泄流 和 限压前 后两 级 防雷保 护 。按 照我 国现 行 的计算 机 信
为避 免外 来高 电压 的 危害 ,设 备 自身应 尽量 提 高其 耐 冲击力 ( 括耐 压 、耐 能量 及耐 瞬时 功率 冲 包
击 等) ,使设 备对 所 侵 入 的 冲击 具 有 一 定 的承 受 能
力 。机 房 内设 备 或系统 对外 所 连接 的 电源线 和 信号
线 宜全线 采用 电缆 埋地 或 穿金属 管 埋地 引入 ,当全
地 引入 ,两端 金 属外 护套 要 良好 接 地 。 同时 ,上述
设计 规 范 》要 求 ,计 算 机 机 房 应 采 用 4种 接 地 方
式 :① 交流 工作 接地 ,接 地 电 阻≤ 4 Q;② 安 全保
护 接地 ,接地 电阻≤ 4Q;③ 直 流工 作 接地 ,接地
线 路应 安装具 有 较 强 能量 的 防雷 电过 电压 保 护 器 , 使 侵入 到机 房 的高能 量 冲击波 ,都 被 过 电压保 护 器
电流 、限制过 电压 ,从 而尽 可能 地 防止雷 电通 过 电
浅谈计算机机房的综合防雷

按 I C11 1 雷电电磁 脉冲的防护》 则要 求, E 3 2— 《 通 宜结合 机房 装修 , 用 活动 地板 、 准 接 利 基 地 网钢 架 、 金属 网架 及 其 它 装 饰 金 属 构 架 ( 括 金 属 门窗 包 框架 ) 电气 构 成二 次 防 雷 笼 式 屏 蔽 网 , 格 尺 寸 可 根 据 实 际 要 网 求来定, 一般网格越小效果越好 。其接地可根据系统要求 , 就近 接 防静 电接地 , 可 接保 护 接地 。 也
止 雷 电 电磁 脉冲 最简 单 和方 便 的方 法 就是 使 用屏 蔽 和等 电位 联 结 等 措施 。 4 1 算 机 机 房 电 力 变 压 器 不 宜 设 在 机 房 所 在 的 建 筑 物 .计 内 。供 电电力 电缆必 须 采用 金 属屏 蔽层 或 穿金 属护 管埋 地 敷设 引 入 。专 用 电力 变压 器 高低 压侧 必 须安 装 高低 压避 雷器 。避 雷 器 机 壳及 保 护 地 线 必 须 就 近 接 地 , 地 网 冲击 电 阻 值 不 大 于 接 1Q。其 中低 压交 流 零线 N、 护接 地 线 P O 保 E和 低 压避 雷 器 接地 的冲 击接 地 电阻 不应 大 于 4 Q。
缆 相 似 , 采 取 防雷措 施 。 应
2 计算机机房场地的选择 、
计 算 机 机房 场地 的选 择 应 考 虑 到 配 电 、 通风 、 净 度 、 度 洁 温 等多种环境 , 而单纯从防雷角度来讲 , 应按 G 3 1 8 《 B96 — 8 计算 机场站安全要求》 应避开落雷区。机房应选择在建筑物防雷保 护 区 内最 安 全 的地方 , 远 离强 电磁 场干 扰场 所 , 选 在高 层 应 不宜 和 底 层及 地 下 室 , 不 应 设 置在 变 压 器 室 、 电 室 的楼 上 、 下 也 配 楼 或隔 壁场 所 。计 算机 房 内 的设 备 宜远 离建 筑 物 防雷 引下 径 、
机房防雷接地系统

(5)机房防雷接地系统•按照《民用建筑电气设计规》要求。
机房设直流工作地、交流工作地、安全保护地 及防雷保护地共用一组接地装置,采用大楼共用接地系统,接地电阻不大于1欧 姆。
如大楼共用接地系统不能满足上述要求,需要与大楼防雷接地系统分开单独 做接地网,两接地网距离需大于10米。
•系统静电泄放接地,在机房地板下采用600mm*600mm 网格均压等电位网,接地 网采用30x3铜带连接而成,并绝缘架空安装,将各机房的设备、机架、机柜与 等电位带进行最短距离连接,使各机房设备在同一个等电位上。
•直流接地采用40七铜排在机柜位置安装。
1) 防雷原理雷击是年复一年的严重自然灾害之一。
随着我国现代化建设的不断提高,通信设备越来 越多,规模越来越大。
一方面大型电子计算机网络,程控交换机组等系统设备耐过电流,耐 雷电压的水平越来越低,另一方面由于信号来源路径增多,系统较以前更容易遭受雷电波的 侵入,致使雷电灾害频频发生。
据统计,雷电对电子设备的损坏占设备损坏因素的比例高达 26%,防雷过电压已成为具有时代特点的一项迫切要求。
2) 雷击的分类雷击一般分为直击雷击和感应雷击。
直击雷击——指雷电直接击在建筑物、构架、树木、动植物上,由于电效应、热效应和 机械效应等混合力作用,直接摧毁建筑物,构筑物以及引起人员伤亡等。
由于直击雷的电效 应,有可能使机房微电子设备遭受浪涌过电压的危害「感应雷击(又称二次雷击)——指雷云之间或雷云对地之间的放电而在附近的架空线路、 埋地线路、金属管线或类似的传导上产生感应电压,该电压通过传导体传送至设备,间接摧WMP :o <f ft 二一* A1XZPWN E-lDE Mil 料鐵*TE ■卞«SH34v*n ・Q5r4pu WI8Z \ 2//J /// Illi IIIPE* 2M rm m0 ?¥(b H 0=3x30«HK毁微电子设备。
感应雷击对微电子设备,特别是通讯设备和电子计算机网络系统的危害最大. 据资料显示,微电子设备遭雷击损坏,80%以上是由感应雷引起的。
雷电入侵计算机信息系统的各种途径及防护措施

雷电入侵计算机信息系统的各种途径及防护措施摘要现代生活生产中计算机系统的应用越来越广泛,雷击对计算机系统造成的危害也日益引起人们的关注。
因此,研究雷电入侵计算机系统的途径及防护措施有着重要的现实意义。
分析了雷电入侵计算机系统的2种主要途径,并在此基础上介绍了计算机信号线系统、计算机电源系统、接地系统、机房所在的建筑物的防雷措施。
关键词计算机系统;雷电灾害;防护措施近些年来,伴随着高新技术的发展,尤其是电子技术、计算机技术的的飞速发展,计算机网络系统正日益广泛地应用于各行各业。
电子器件的集成化、超大规模集成化及新的网络通信技术的发展都为计算机系统的发展起到了极大的推动和促进作用。
但是,构成计算机系统的设备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,轻则造成计算机系统的运行中断、设备永久性损坏,重则对系统所承负的需实时运行的后续工作造成中断瘫痪,从而造成不可估量的直接与间接的巨大经济损失和影响,对于金融、证券、医疗、保险、航空、航天、国防等国家重要关键部门尤其如此,雷击侵害的程度越来越严重。
因此,研究计算机系统的防雷措施是非常必要的。
1 雷电入侵计算机系统的途径雷电入侵计算机系统主要有2种方法:直击雷入侵和感应雷入侵。
雷击直接击在物体上,产生电效应、热效应和机械力,称为直接雷击。
直击雷击中建筑物会发生强大的雷电流,如果电压分布不均则会产生局部高电位,对周围电子设备形成高电位反击,会损坏计算机系统硬件设备,甚至会造成人员伤亡。
而由雷电电流产生的强大电磁场经导体感应出过电压、过电流形成的雷击称为感应雷。
感应雷由电磁感应产生,通过电力线路、计算机网络的信号线路入侵计算机网络,造成计算机系统设备的大面积损坏。
雷电入侵计算机系统主要有以下2种途径:一是直击雷击中计算机系统所在的建筑物并通过建筑物的接闪器泄放雷电流,导致数万伏的地网地电位,通过计算机系统的接地线侵入计算机系统形成电位反击;二是通过电源线、信号线或天馈线引入感应雷击,通过电感性耦合(磁感应)耦合到各类传输线而破坏设备。
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计算机网络设备防雷设计方案
今日已是电子时代,日益繁忙庞杂的事务通过高速电脑、自动化设备及通讯设备得以井然有序,
而这些敏感电子设备的工作电压却在不断降低,其数量和规模不断扩大,因而它们受到过压特别
是雷电袭击而受到损害的可能性就大大增加,其后果可能使整个系统运行中断,并造成难以估量
的经济损失,雷电和浪涌电压成为电子时代的一大公害。
雷电的破坏力极大,以雷击中心1.5km-----2km范围内都可能产生危险过电压,损害线路上的设
备。随着大量的数据设备和精密仪器应用的范围日益广泛,雷电损害造成的事故有逐年上升的趋
势。
目前比较流行的防雷方法是采用外部防雷,即采用避雷针(或避雷带、避雷网)、引下线和接地
系统构成外部防雷系统,主要是为了保护建筑物免受雷击引起火灾事故。但是防雷仅有外部防雷
是不够的,雷电波会侵入各电气通道(如电源线、信号线的金属管道等),
由其产生的高电压和浪涌电压对通讯设备、网络、信息、系统有极大的危害,轻则毁坏线路,重
则损害设备,乃至系统瘫痪,造成难以估算的损失,所以必须进行内部防雷,防止雷电和其他内
部过电压侵入设备中造成损坏,这是外部防雷系统无法保证的,为了实现内部避雷,需要在进出
建筑物的各保护区上的电缆、金属管道上安装连接避雷及过压保护器,并实行等到电位连接,防
止由雷电产生的高电压和浪涌电压造成的设备损害。
对于计算机系统特别是计算机房的保护除了做好常规的防雷设施和处理好接地问题外,还应在计
算机房内和UPS房内加装相应的过电压保护装置,以消除电网浪涌、雷电感应电压、设备切换
等意外事件对设备的冲击和毁坏。要求进入UPS和计算机房内的电源线、信号线应通过防雷、
防过压处理,设备外壳、金属门、窗、管道、静电地板等应进行等电位处理。
一、总则
计算机网络设备雷电过电压及电磁干扰防护,是保护通信线路、设备及人身安全的重要技
术手段,是确保通信线路、设备运行必不可缺少的技术环节。
2、本方案的设计依据IEC1312《雷电电磁脉冲的防护》、GB50057-94《建筑物防雷设计规范》、
VDE0675《过电压保护器》、GA173-1998《计算机信息系统防雷保安器》及GB-50174-93《计
算机房防雷设计规范》、GB2887-89《计算机场地技术条件》等。
3、本方案中的所采用的过电压保护产品是ZYSPD系列避雷器。
4、计算机网络机房直击雷防护措施严格依据GB50057-94第二类建筑物设计标准,其避雷针、
引下线、地网系统应合乎规定要求。
二、防雷设计
1、计算机网络的瞬态过电压保护设计
A、计算机网络过电压保护必须运用电磁兼容原理将计算机网络局部的防护归结到机房的整体的
雷电过电压保护。
B、计算机网络设备所处的建筑物作为一个欲保护的空间区域,从电磁兼容的角度出发,可由外
到内分为几个雷电保护区,以规定各部分空间不同的雷电磁脉冲(LEMP)的严重程度。
C、根据雷电保护区的划分要求,机房所在建筑物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。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。
D、进入机房建筑物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ZPSPD 不同类别的电源类SPD,
以及通讯网络类SPD。(SPD瞬态过电压保护器)
E、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。
F、选用和使用SPD注意事项简介:
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,例如对计算机网络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。
建在城市、郊区、山区不同环境下银行营业网点,设计选用过压型SPD时,必须考虑
网点供电电源不稳定因素,选用合适工作电压的SPD。
对于无人值守场合,可选用ZPSPD带有遥信触点的电源SPD;对于有人值守场合,可
选用ZPSPD 带有声光报警之电源SPD,所有ZPSPD 电源防雷器都具有老化显示。
信号SPD应满足信号传输带率、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ZPSPD 指定供应商提供相关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。
2、等电位连接
A、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。
B、实行等电位连接的连接体为金属连接导体,(如图1)。和无法直接连接时而做瞬态等电位
连接的电涌保护器(SPD)。
C、计算机房六面应敷设金属蔽网,屏蔽网应与机房内环形接地母线均匀多点相连。
D、通过星型(S型结构或网形M型)结构把设备直流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。
E、机房内的电力电缆(线)、通信电缆(线)宜尽量采用屏蔽电缆。
F、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。
3、接地
A、根据GB50174-93标准要求,电子计算机机房接地装置应满足下列接地要求:
▲交流工作接地,接地电阻不大于4欧姆;
▲安全保护接地,接地电阻不大于4欧姆;
▲直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;
▲防雷接地,接地应接现行国标50057<<建筑物防雷设计规范>>执行。
B、交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防雷接地等四种接地共用一组接地装置时,
其接地电阻按其中最小值确定;若防雷接地单独设置接地装置时,其余三种接地共用一组接地装
置,其接地电阻不大于其中最小值,并应采用ZPSPD 防地电位反击的等电位连接保护器。
4、机房内通信电缆以及地线的布放和连接
A、通过模拟不同的布线、屏蔽和接地方式时,空间电磁场对通信线路的电磁感应影响情况试验,
对计算机通信网络系统在建筑物楼内的布线和接地方式有如下下结论:
▲通信电缆以及地线的布放应尽量集中在建筑物的中部。
▲通信电缆线槽以及地线线槽的布放应尽量避免紧靠建筑物立柱或横梁并沿建筑物立柱
或横梁布线较长的距离,通信电缆线槽以及地线线槽的设计应尽可能位于距离建筑物
立柱或横梁较远的位置。
B、卫星接收机高频电缆在进入机房前其金属屏蔽外皮,至少有二处与避雷设备引下线连接。
三、运行维护
1、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隐蔽部分锈蚀情况,
如果发现问题应及时处理。
2、接地网的接地电阻应每年进行一次测量。
3、每年雷雨季节前应对运行中的ZPSPD 防雷器进行检查,发现ZPSPD 防雷模块显示窗口出
现红色及时处理。
四、ZPSPD防雷器计算机网络设备的防雷应用配置(图2)
电源防雷:
序号 安装位置 产品型号 备注
1 总配电房 ZYSPD60K385B/4 第一级直接雷击保护B
级
2 分配电箱 ZYSPD20K275C/4 第二级过电压保护C级
3 UPS前端 ZYSPD10K275C/2 第三级浪涌吸收保护C
级
信号防雷:
序安装位置 产品型号 备注
号
1 DDN专线 ZYSPD-N-RJ45/4
2 卫星天馈线 ZYSPD-C-BNC
3 局域网线 ZYSPD-N-RJ45/4
4 ISDN专线 ZYSPD-N-RJ45/4
5 电话、调制解调器 ZYSPD-N-RJ11/2
(祥见示意图)