计算机网络系统的雷电防护

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浅谈计算机机房网络系统设备的防雷设计

浅谈计算机机房网络系统设备的防雷设计
输 出统 计结果 。
些 电子 电器设 备受 到雷 击 的 干扰 , 至遭 雷击 而 甚
烧毁 , 造成直接经济损失。因而 , 只有对防雷设施进
行 整改 , 好整 体防 护措施 , 做 才能 更好地 维护机 房 的
安全 运行 。
4 小 结
本 系统基本 能 满 足 防雷 检测 档 案 管理 的需要 , 检测报 告模板 和检 测数 据 分 离 , 高 了程 序 的灵 活 提
2 解 决方 案
2 1 雷害 的来源 分析 .
性。当检测报告样式变化后 , 需调整相应的信息录 入框位 置和检 测报 告 打 印数 据 自动 填 写 位置 , 此 为 设计 1 个配置文件 , 仅需修改参数配置。
参考 文献
[ ] 李善茂 , 1 杜大鹏 , 国宏 , Vsa Bsc6 0高级编 刘 等. i l ai . u 程技巧 [ . M] 北京 : 电子工业出版社 , 99 19 . [ ] 刘韬 , 2 骆娟 , 何旭洪 , Vsa ai . 等. i l s c 0数据库开发实 u b 6 例导航[ . 京 : M]北 人民邮电出版社 , 02 20. [ ] 关象石 , 防雷技术标准规范汇编 [ .0 1 3 等. M]2 0 .
En n to d Fu c n i
3 支 持 功 能
数据 的录人 在 22 3中创 建 的文本 框 内进行 。 .. 文本 框 和模板 叠加 在 一起 , 面 友好 。录人 后 点击 界 “ 存 当前 表 ” 钮 ( 保 按 执行 S L语 句 ) 数据 保 存在 Q 将 数据 库 中。 打 印功能 : 打 印测检测 报 告 仅需 点 击 “ 印 当前 表 ” 钮 打 按 ( V 60程序 对 E cl Wod 自动 填 写 功 能 ) 用 B. xe 或 r ,

机房防雷方案

机房防雷方案

ATM机房防雷方案一、前言随着通信技术、计算机网络技术的飞速发展,计算机和网络越来越深入人们生活和工作中,同时也预示着数字化、信息化时代的来临。

这些微电子网络设备的普遍应用,使得防雷的问题显得越来越重要。

由于微电子设备具有高密度、高速度、低电压、和低功耗等特性,这就使其对各种诸如雷电过电压、电力系统操作过电压、静电放电、电磁辐射等电磁干扰非常敏感。

如果防护措施不力,随时随地可能遭受重大损失。

值得我们关注的是雷电不仅仅破坏系统设备,更为重要的是使系统的通讯中断、工作停顿、声誉受损,其间接损失无法估量。

一般来说,网络集成系统是由主服务器及中心交换机和各分交换机以及路由器、服务器、相当数量的终端构成。

位于主机房内的中心交换机通过广域网路由器与外界联系,通过光纤与各分交换机连接,分交换机通过集线器与各用户终端相连。

二、方案设计依据:1.GB50174-93《电子计算机机房设计规范》2.GB50057-94《建筑物防雷设计规范》3.GB50054-95《低压配电设计规范》4.GA173-1998《计算机信息系统防雷保安器》5.GB3482-3483-83《电子设备雷击试验》6.IE1312-1∶1995《雷电电磁脉冲的防护通则》7.ITU.TS.K20∶1990《电信交换设备耐过电压和过电流能力》8.ITU.TS.K21∶1998《用户终端耐过电压和过电流能力》三、防雷设计思路由于网络集成系统防护点多、面广,因此,为了保护建筑物和建筑物内各向电子网络设备不受雷电损害或使雷击损害降低到最低程度,应从整体防雷的角度来进行防雷方案的设计。

现在都采取综合防雷,综合防雷设计方案应包括两个方面:直击雷的防护和感应雷的防护,缺少任何一方面都是不完整的,有缺陷的和有潜在危险的。

1、直击雷的防护如果无直击雷防护,按IEC1312的估算几乎所有雷电流都流经进出建筑物的导体型线路(如电源线、信号线等)侵入设备,这样的损害就非常之严重,因此做好直接雷击防护是做感应雷击防护的前提;直击雷防护按照国标GB50057《建筑物防雷设计规范》设计和施工,主要使用避雷针、网、线、带及良好的接地系统,其目的是保护建筑外部不受雷击的破坏,给建筑物内的人或设备提供一个相对安全的环境。

计算机机房防雷设计方案

计算机机房防雷设计方案

计算机机房设备工程防雷设计方案第一部分:防雷重要性一、概述:伴随着科学技术的脚步,知识经济和信息时代已经到来。

信息技术已渗透到了人类社会生产和生活的各个领域,各种信息设备应用的范围之广、品种之多、数量之大是前所未有的。

然而,以微电子技术为基础原电子信息设备因其集成度高、工作电压低、运算速度快,其耐过电压、过电流和抗雷电电磁脉冲[LEMP(Lightning Electro Magnetic Pulse)]的能力差,极易遭受雷电的危害,特别是雷电电磁脉冲造成的损害更为严重。

因此,国际电工委员会(IEC)将雷电灾害称为“信息时代的公害”。

为了消除这一公害,人们进行了深入的理论研究和广泛的实践探索,研发了品种繁多的电子信息系统的雷电防护产品,并从理论与实践的结合上不断完善电子信息系统的雷电防护的工程技术。

自然灾害很多,而雷电灾害是普遍存在的,特别在有些地区非常频繁,自古以来就被神化。

雷电灾害是“联合国国际减灾十年”公布的最严重的十种自然灾害之一。

全球每年因雷击造成人员伤亡,财产损失不计其数,导致火灾、爆炸,建筑物毁坏等事故频繁发生;从卫星、通信、导航、计算机网络直到每个家庭的家用电器都遭到雷电灾害的严重威胁。

近年来,随着社会经济发展和现代化水平的提高,特别是信息技术的快速发展,城市高层建筑物的日益增多,雷电灾害的危害程度和造成的经济损失及社会影响也越来越大。

我国也是雷暴活动十分频繁的国家。

全国有21个省会城市雷暴日都在50天以上,最多可达134天。

据不完全统计,我国每年因雷击造成人员伤亡达3000~4000人,财产损失50~100亿元人民币。

近年来,随着社会经济发展和现代化水平的提高,特别是信息技术的快速发展,城市建设高层建筑物日益增多,雷电灾害程度和造成的经济损失及社会影响也越来越大。

雷电灾情损失是“触目惊心”的,在19985和1999年的两年中,全国造成直接经济损失在百万元以上的雷电灾害就有38起。

计算机机房雷电防护技术

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。

网络防雷在计算机系统安全中的应用

网络防雷在计算机系统安全中的应用
35 积极 采用新技术 、 - 新理念提供服务
叮以通过网络 内 行组合旅游产品,实现旅游线路的_ I化定 爪. 生
制, 满足 自己的特 殊需求 。
32 为用户的 交流和互动提供舞 台 .
除 了旅游 的六 大要 素之 外 , 信息是旅游非常重要 的要 素。
旅游网站所提供的住宿、交通以及旅游 目的地的相关信息往
的具体措 施。认 为雷电防护在具体技 术上应采 用多级防护体 系 , 才能保 障各类计算机 网络设备 的安全稳 定运行。 关键 词:网络 防雷 计 算机 系统安全 电荷迅速 中和 , 在导体上的感应 电荷得 到释放 , 否则就返泄入
科学技术 的飞速发展 , 社会 已进入 网络 时代 , 网络 设备 功
站提 供的旅游 服务横向或纵 向一体化 。作 为旅游 网站难 以满 足游客多方面的需求 ,闪此必须加强行业 内及行业 问在信息 技术 、 应用模块之 问的互联 , 为游 客提供一体 化的旅游服 从而
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T c -.N o o a -
网络 防 雷在计 算机 系统安全 中的应 用
夏宇尘
江西省宜春学院文学院 江西宜春 360 300
摘要 : 在分析计算机 网络 系统遭受 雷击损 害原 因的基础上 , 结合 多 的实践经验 , 出了计算机 网络 系统 雷电防护 年 提
雷击损坏计算机 网络设备主要集 中在与外 线连接的主机 、 终端机 、O E M D M接 口中的驱动器和 网卡接收设备 , 首 雷电 先击 穿 M D M或 网卡后再击穿主机或终端的接 r, r OE j接 ] 后面的部 件一般很少被击穿。 网络防雷的主要方法是切断雷电损害的途 径, 『 我f根据近二十年来统 汁、 】 分析结果 , 网络防霄分成三部 把

千兆计算机网络的雷电防护

千兆计算机网络的雷电防护
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206 3期 06 年9 20 0 年第 月
山 毒 气 象
第2 卷 6
总第 16期 0
千 兆 计 算 机 网络 的雷 电防 护

( .山东省 气象 台,山东 1 济南
华 ,李玉祥
济南 20 1) 5 04
2 0 3 ;2 50 1 .山东华普信息科技有限公 司,山东
大瞬 变电磁场 ,仍 然会感应 到极 强的感应 雷电流 ;
当电源线或通信线 路传输过 来雷击 电压时 ,或感 、
容性 负载 ( 如空调 机 )正 常启动关机时也 会产生相
应 的大小不等 的感应过 电压 ;还有建筑物 的地线 系 统在 泻放雷 电流 时 ,所产 生的瞬变 电磁场 ,对于 网 络 传输线路来说 ,所感应 的过 电压 已经足一次性破 坏网络 系统 。双绞线以太 网是 目前应用最多的方式 。
的研制成功 ,填补 了 国内空 白 ,达到 了国际领先水 平 。本文就 产 品的研 发技术和产 品技术指标 做一初
2 千兆以太网 10 B s— 雷 电防护 的必要性 0 0 aeT
步介绍。
1 千兆以太 网 10 B s— 0 0 ae T
在组 建 1 0 M 网络 的 同时必须注意任何可能会 00 限制 网络性 能 的因素 ,更应 该防止 由于雷击 、感应
以达 到较大 的 电涌承 受能 力 ,提高 实用性和使 用经济性 。泻放 电流的能 力如果太小 ,S D 就 容易 P
损坏 ,使用就不经济而且带来麻烦 的维修 。
雷 击 、电源尖波 等 电磁干扰 造成设备 损坏 、网络瘫
众所周知 ,传统快速以太 网(0 B s—X 使用 5 10 aeT )
收 稿 日期 :2 0 —0 —1 06 1 6

信息网络系统雷电防护技术探讨


网络 系统 的计 算 机 的供 电 系统 应 采 用 多 级 的 防 护 技 术, 包括 泄流 和线压 两 级 电路 。在 供 电系统 的高压 侧 , 电力 部 门 已装 设高 压 电涌保 护器 和变压 器 中性点 的接 地, 在此 主要考 虑低 压侧 的保 护 。
1 2 1 电源 线 路 的 防护 。系统 的电 源线 路 的防 护 应 . .
随着 信息化 电子技 术 及 网络 通 信 的快 速 发 展 , 含
别 是 主筋 ) 一定 距 离 , 有 无作 屏蔽 处理 的应 大 于 1 m。
12 信 息 网络供 电 系统 防护 .
有如数据传输、 网络通讯等信息系统的建筑物场所的 增多 , 采用 了大量 的微 电子 设备 , 些微 电子设 备运 行 这 灵敏度 高 , 耐压 能力 较低 , 很容 易遭 受雷击 电磁 脉 冲的
用与普及 , 导致 雷 电灾害频繁 发 生 , 成 巨大 的经济 损 失。本 文主要 根 据 信 息 网络 系统 防护措 施 , 外 造 从
部防雷到内部 防雷、P S D的安装及信息网络 系统综合防护等方面进行防雷技术的防护措施的探讨。
关键 词 : 息 网络 系统 网络 防 雷 信 等 电位 连接 S D 综 合 防护 P
设备 的威胁 , 计算机系统设备安放位置应距墙 体 ( 特
78
好接地 , 内用 电及配电设备均要采取接地保护 , 室 交流
《 西藏科技)00年 5期( 21 总第 26 ) 0期
保 护 接地应 从 接地 汇集 线 专 引 , 不应 采 用 中性 线 作 为 交 流保 护接 地 。
信 息 技 术
Байду номын сангаас
《 西藏科技) 00年5期( ) 1 2 总第 26期) 0

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 、

计算机系统防雷安全措施

身 ” 认 为 常 规 避 雷 针 有 缺 艏 , 法解 决 计 算 机 设 备 的 防 雷 . , 无 这 无 疑是 片 面 的 避 雷 针 ( 、 ) 0 网 带 2 0多 年 以 来 乃 至 今 后 长 时 『仍 将 是 有效 的 防 护 措 施 , 是 现 代 防 雷 技 术 的重 要 B 1 亦 组 成 部分 。 关键 在 于必 须 有 与 防 直 击 雷 相 匹 配 的 台 理 的 对 感 应 雷 和雷 电 渡等 授 ^ 的 防 护 , 成 一 个 有 效 的 整 体 薪 雷 构 系 统 旯搞 直 击 雷防 护 装 置 的 做 法 , 现 代 防 雷 工 程 中是 在
计算机系统 防雷是 一个 复杂 的 系统工 程 , 应采用 现代
综 台 防 雷 措 施 , 雷 电 有 可 能 侵 人 的 各 个 关 口层层 设 防 。 在
电子设备上的电礁干扰或过 电压能量 。具 体可分 为建筑 物
( ) 电位 连接 : 2等 是内 部肪 雷装 置 的一部分 . 目的在 其
于 硪少 雷 电流 所 引起 的 电 位 差 。 等 电 位 连 接 是 用 导 线 或过 电压 ( 涌 ) 护 器 将 处 在 需 要 防 雷 的 空 间 内 的 装 置 、 筑 电 保 建
针对 雷击 灾害对计算 机系统 的侵 害 , 现代 防雷技 术主
不完善的。
I2 . 内 部 防 雷 措 施
位连接时 , 应使用过 电 压保 护器 ( P 。S D应 根据 雷 电 S D) P 保护 分 区( P ) 原 则 , 照 雷 电 保 护 区 所 在 位 置 正 确 选 Lz的 按 用 。一 般 情 况 下 , 每 个 雷 电 保 护区 界 面 上 , 在 此 进 出 的 在 给 电源线 、 信号 线 、 馈线 上 分别安 装 S D.P P S D接地 线 连接到 等电 位 连 接 网 络 上 。 在 防 雷 设 计 的 S D选 择 中还 应 特 别 P 注 意 , B 0 5 - 9 (0 0年 版 ) 新 的 标 准 规 定 了 雷 电 流 G 5 0 7 4 20 … 参数和雷电流波形 , 以及“ 入建筑 物的各种设 施之间的雷 进

计算机网络系统的雷电防护


算 机 网络 系统 的雷 电防护 是一 个不 容忽 视 的问题 。
1 雷 电对 计 算 机 网络 的 侵 害
1 1 雷 电侵 害计算 机 网络 的原 因 . 如今 已经 是 网络化 的时代 , 高科 技 、 高精 度 的仪 器 广 泛运 用 于计 算 机 网络 系统 中 , 晶片越 做越 小 、 功 能越做 越强 , 同时伴 随它们 的耐过 电压 、 过 电流 但 耐
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第3 O卷
增 刊
气 象 与 环 境 科 学
M ee r lg c la d En r n e tlS inc s to o o i a n vio m n a c e e
Vo . 0 S pl 1 3 up Se 2 7 p. 00
引 言
随 着 现代 化 的发展 , 算 机 网络 的发展 也 到 了 计
部 防雷 系统 无 法保 证 的 。同 时 , 算 机 机 房一 般 在 计 建筑 物 内 , 于 第 一 防护 区 ( P 1 以内 , 受 直 击 处 LZ ) 遭
雷 的可 能性很 小 , 遭 受 雷 击 电 磁 脉 冲 的概 率 则 较 而 高 , 以计算 机机 房 的防 雷 主要 是 防雷 击 电磁脉 冲 。 所
收 稿 日期 :0 7—0 20 8—0 修 订 日期 :0 7—0 5; 20 8—3 0
作者简介 : 钱慕 晖 ( 9 1 , , 苏张 家 港人 , 理 工程 师 , 士 , 事 防 雷检 测 工作 . ・ i:mhj 16 Cr 18一) 女 江 助 硕 从 E ma q c@ 2 .o l n
1 2 雷 电侵害计 算 机 网络 的形式 .
第 二种 , 过 计算 机 通 信 线路 入 侵 。大致 可 以 通 分 为三 种情 况 。情 况一 : 电感 应 。 由于 雷 云 的作 静
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基本都 使 用光纤 接 入 ,虽 然 光纤线 路 无需 考虑 自 身 的雷 电防护 ,但 光缆 金属 护套 和金 属芯 线可 能 引入 雷 电 , 因而 , 应 将 光缆 的所 有 金 属接 头 、 金 属 挡潮 层 、 金属加 强 芯等 , 在人 户处 做好 接地 。
空人室 ,这样大大降低 了
28
压力控制 / 校准仪 , 均可进行 P T B 2 2 0 传感器 的校
大, 工作效率高 , 可对多路气压传感器批量校准等 特点 , 适合用于实验室内高精度传感器 的检定和
校准。
准 工 作 。 但 是 ,省 级 气 压 自动 检 定 系 统 和
安 装第 三级 S P D 。 S P D连接 导线应 平 直 , 导 线长 度
不 宜大 于 0 . 5 m。
2 计 算机 通信 系统 的组成 2 . 1 计算 机 系统
工作站( 终端设备 , 通常是 P C机 ) 、 网络服务 器( 通 常是 高性 能计算 机 ) 。 2 . 2 网络通信系统( 网络交换设备 、 互连设备 、 传 输设 备 )
[ 1 】 胡玉峰 , 罗树 如, 沙勇. 自动 气象站传 感器综合 检测 系统 [ 1 1 . 气象科技, 2 0 0 5 ( 3 ) : 2 6 8 — 2 7 0 . [ 2 ] 王锡芳, 杨茂水 , 刘彦 秀等. C A WS 一 6 0 0 B型 自动 气 象站 气压校 准误 差的分析 卟 山 东气象, 2 0 0 6 ( 4 ) : 3 9 — 4 0 . [ 3 】 郭瑞 宝, 边 文超 , 罗淇等 . P T B气压传感 器模拟 测量调整 方法U ] . 气象科技 , 2 0 1 1 ( 2 ) : 2 1 9 — 2 2 0 .
Q Y J D 一 1 C气压仪器检定装置受环境影 响不易 现 场校准 。 3 7 0 数字气压计 / 压力调节器及 C P C 6 0 0 0 系列 自动压力控制 / 校准仪 , 校准 P T B 2 2 0 气压传
感 器 的气压 时校 准结 果 的准 确度 相差 不 大 ,成本
参 考文 献
防护 问题 。
在科学技术迅速发展的今天 ,计算机 网络系
统 的应 用 范 围 涉及 到 了 社 会 各 行 各 业 和诸 多领 域 。然而 , 精 密 电子设 备存 在着 抗过 电压 、 过 电流 的能力 弱等 特点 , 如果 遭 到雷击 , 将会 对设 备 造成 重创 , 不但会 导致 工作 上 的不便 , 甚 至会 造成 巨大 的经 济损失 。 因此 , 计算 机 网络系 统 的雷 电防护 显
流, 导致地 网电位上升 , 并通过设备接地线入侵 ,
形成 地 电位反 击 。
3 . 2 雷 电流 经引 下线 人 地过 程 中 , 在 引下 线 周 围 产 生强 磁 场 , 从 而 在 引下 线周 围 的金 属 管 ( 线) 上 感应 , 从 而产 生过 电压 , 并通 过 电源线 路 和信 号线 路侵 入计 算机 网络系统 。 3 - 3 出入 建 筑物 中各 种 电源 线 路 、 信 号线 路 在建
包括 网卡 、 网线 、 集线 器 、 交换机、 路 由器 等 。
2 . 3 网络外 部设 备
4 . 2 信 号线 路 防雷
如高性能打印机、 大容量硬盘等。
在机 房防 雷检测 工作 中发现 ,网络 通 信设 备
信号线路的防护可分为广域网部分和局域 网
部分。
4 . 2 . 1 广 域 网
得 尤 为重要 。
4 . 1 电源 系统 防雷
电源系 统防 护应 为梯 级保 护 ,通过 合理 的多
级泄放能量 ,使设备电源端 口的残压低于设备端 口耐雷 电冲击 电压 , 即保证 了 S P D有较长的使用 寿命 , 又能确保设备安全。 S P D应并联安装在各级 配 电柜 ( 箱) 开 关 之后 的设 备侧 , 在 电源 总进 线 处 安 装第 一 级 S P D , 冲击 电流 l i m p( 8 / 2 0 s ) ≥ 5 0 k A ; 在 电源分配 电箱处安装第 二级 S P D , 冲击 电流 l i m p ( 8 / 2 0 S ) ≥1 0 k A; 在重要用 电设备前端
房 内的服 务器 网 口安 装信 号 S P D;中心 交换 机 与 二级 交换 机之 间属 于光 纤线 路连 接 ,在传 输 途径
计算机网络系统处在建筑物内,可 以受到建
筑物直击雷防护设备的保护 , 遭受直击雷侵害的 概率较低 ,而遭受感应雷侵害的概率则较高 。例 如, 今年对一些中小学校机房的检测后发现 , 如今
计算 机 网络系统 的雷 电防护
姚继 东 刘 琳 孙淑 玲
( 吉林省 防 雷减 灾 中心 , 长春
1 引 言
1 3 0 0 6 2 )
因架空线路遭受直击雷的概率 ,而因防雷意识不 足, 防护措施不到位 , 使机房遭受感应雷的概率较 高。 因而 , 计 算机 网络系统 考 虑更 多的是 感应 雷 的
因为有大量的线路 , 耐压水平低 , 因雷电干扰损坏 的情 况较 多 。
3 雷 电侵 入计 算机 网络 系统 的途 径 3 . 1 直接 雷通 过 建筑 物 的接 闪 器入 地 , 释 放 雷 电
广域网远距离传输数据通信 ,需要防护线与 线之 间 、 线 与 大 地之 间 的雷 电入 侵 , 如今 , 广 域 网
随着 电子设 备 的集 成度 越来 越高 ,相应 的抗 干扰 性能 越来 越脆 弱 ,越来 越容 易受 到 雷 电的危
筑物外受直击雷或感应雷产生的过电压及过 电流
沿 着线 路进入 , 造 成对设 备 的损 害 。 4 防 护措施
害, 因此 , 局域网除了要做好局域网网线 的屏蔽 , 同时更应 加强 终端 设备 端 口的雷 电 防护 。中心机
较远 的二级交换机 的输 出端应安装信号 S P D防 护; 路由器连接到防火墙的线路 , 防火墙入 口处安 装一组信号 S P D 。
由于信号 S P D是 串联在线路中, 所 以除 了要
满足防雷性能指标外 , 还必须满足( 下转第 4 l 页)
《 吉林 气 象} 2 0 1 3年 第 2期
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