计算机机房综合防雷
机房电源系统防雷设计(三级防雷)

机房电源系统防雷设计(三级防雷)a.电源第一级防雷在机房所在楼层配电间总电源处并联安装一套雷科星LKX-B380/100型三相电源防雷箱,做为电源的第一级防雷保护,共计1套。
产品技术参数:型号LKX-B380/100标称通流容量In(kA, 8/20µs)60最大通流容量Imax(kA, 8/20µs)100保护水平(kV) 2.5漏电流0.75U1mA (µA) ≤20额定工作电压(V AC) 380响应时间(ns) <25持续工作电压(V AC) 385工作温度(℃) -40~+85b.电源第二级防雷虽然已经在楼层总电源进线端安装了第一级的防雷器,但是当较大雷电流进入时,第一级防雷器可将绝大部分雷电流由地线泄放,而剩余的雷电残压还是相当高,因此第一级防雷器的安装,可以减少大面积的雷击破坏事故,但是并不能确保后接设备的万无一失还存在感应雷电流和雷电波的二次入侵的可能,需要在机房电源电源进线处安装电源第二级防雷器。
具体措施:在机房总电源处并联安装一套雷科星LKX-B220/80型单相电源防雷箱,做为机房电源的第二级防雷保护,共计1套。
产品技术参数:型号LKX-B220/80标称通流容量In(kA, 8/20µs)40最大通流容量Imax(kA, 8/20µs)80保护水平(kV) 2.2漏电流0.75U1mA (µA) ≤20额定工作电压(V AC) 220响应时间(ns) <25持续工作电压(V AC) 385工作温度(℃) -40~+85c.电源第三级防雷虽然已经安装了第二级的防雷器,但是当较大雷电流进入时,前二级防雷器可将绝大部分雷电流由地线泄放,而剩余的雷电残压还是相当高,还存在感应雷电流和雷电波的再次入侵的可能,需要在UPS电源进线处安装电源第三级防雷器。
具体措施:在机房UPS电源进线处并联前装一套雷科星LKX-B220/40型单相电源防雷箱,做为机房电源的第三级防雷保护,共计1套。
机房防雷接地

机房防雷接地技术措施主筋引上及跨接a. 本工程建筑物防雷是利用金属屋面作接闪器,桩承台作为基础接地体,与地下室地板主筋焊通成一整体自然接地体,防雷及电气共用基础接地体。
b. 防雷接地带在焊接时,圆钢焊接的长度,在双面焊时,焊缝长度应不小于其直径的6倍,在无法进行双面焊时,可采取单面焊施工,但焊缝长度应不小于圆钢直径的12倍。
焊接完毕后应涂红丹、灰油。
c.防雷接地装置安装完毕必须进行测试记录,办理隐蔽工程验收。
接地机房除使用直流电源的计算机设备外,还配备有大量使用380/220V交流电的各种电气设备,如计算机的外部设备、空调设备、机柜上的风机等。
所以机房同时存在几种不同的接地,各种接地线应采用绝缘导线从共同地极主干线上单独引入机房,专线专用,严禁不同地线混用,接地电阻要求≤1Ω。
●直流工作地一般要求该电阻不大于1Ω,接地电阻越小越好。
机房中心直流接地是把每套重要设备的外壳采用6 mm2铜导线接入统一接地点,同一接地点由地极主干线上单独引入机房。
●交流工作地交流工作地的接地电阻应不大于4Ω。
机房中心交流工作地由UPS输出配电箱统一采用专用地线,使工作电源的零地电位低于网络设备的技术要求,交流工作地由地极主干线上单独引入机房。
●安全保护地机房内的安全保护地是将所有机柜的机壳,用数根绝缘导线串联起来,再用接地母线与大地相连。
活动地板下采用BV6铜芯线,间隔1.2M纵横交错与地板撑脚焊接、构成静电后再接至接地汇流铜排。
安全保护地的接地电阻应不大于4Ω。
同一接地点由地极主干线上单独引入机房。
●防雷保护地计算机系统的电源防雷采用两级电源防雷防护,防雷保护器设置在电源配电箱内对电源进线进行保护,信号防雷采用一级防护将信号入机房端直接防护,由于防雷安全要求高,防雷接地线采用BVR50铜芯线直接从建筑物防雷接地极处接入,主要是把雷电电流由受雷装置引接到接地装置。
●设备接地、接地网及静电散流网格为消除机房内设备间接地电位差及静电散流,宜于机房静电地板下地面上刷绝缘漆,用20×1.0mm铜带按间距1200×1200mm编成网格,形成等电位面,网格与接地体连接,静电地板支架与等电位体连接,利于静电散流泄放,并于设备附近设置接地排一套。
建筑物电子信息系统防雷技术规范

建筑物电子信息系统防雷技术规范一.防雷与接地(一).电源线路防雷与接地应符合下列规定:1进、出电子信息系统机房的电源线路不宜采用架空线路。
2电子信息系统设备采用TN交流配电系统时,配电线路和分支线路必须采用TN—S系统的接地方式。
4在直击雷非防护区(LPZ0)或直击雷防护区(LPZO)与第一防护区(LPZ1)交界处应安装通过Ⅰ级分类试验的开关型浪涌保护器或限压型浪涌保护器作为第一级保护;第一防护区之后的各分区(含LPZ1区)交界处应安装限压型浪涌保护器。
使用直流电源的信息设备,视其工作电压要求,宜安装适配的直流电源浪涌保护器。
5浪涌保护器连接导线应平直,其长度不宜大于0.5m。
当电压开关型浪涌保护器至限压型浪涌保护器之间的线路长度小于10m、限压型浪涌保护器之间的线路长度小于5m时,在两级浪涌保护器之间应加装退耦装置。
当浪涌保护器具有能量自动配合功能时,浪涌保护器之间的线路长度不受限制。
浪涌保护器应有过电流保护装置,并宜有劣化显示功能。
6浪涌保护器安装的数量,应根据被保护设备的抗扰度和雷电防护分级确定。
(二).信号线路的防雷与接地应符合下列规定1进、出建筑物的信号线缆,宜选用有金属屏蔽层的电缆,并宜埋地敷设,在直击雷非防护区(LPZ0)或直击雷防护区(LPZO)与第一防护区(LPZ1)交界处,电缆金属屏蔽层应做等电位连接并接地。
电子信息系统设备机房的信号线缆内芯线相应端口,应安装适配的信号线路浪涌保护器,浪涌保护器的接地端及电缆内芯的空线对应接地。
2电子信息系统信号线路浪涌保护器的选择,应根据线路的工作频率、传输介质、传输速率、(三).天馈线路的防雷与接地应符合下列规定1架空天线必须置于直击雷防护区(LPZO)内。
2天馈线路浪涌保护器的选择,应根据被保护设备的工作频率、平均输出功率、连接器型式及特性阻抗等参数,选用插入损耗及电压驻波比小,适配的天馈线路浪涌保护器。
规定。
4具有多付天线的天馈传输系统,每付天线应安装适配的天馈浪涌保护器。
机房防雷接地电阻测试方法机房防雷接地系统知识

机房防雷接地电阻测试方法机房防雷接地系统知识集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]接地电阻测试方法机房防雷接地系统知识一、接地电阻测试要求:a.交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;b.安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;c.直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;d.防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;e.对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。
二、接地电阻测试仪ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。
亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。
三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。
附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。
其工作原理采用基准电压比较式。
四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。
1、ZC-8型接地电阻测试仪一台?2、辅助接地棒二根3、导线5m、20m、40m各一根五、使用与操作1、测量接地电阻值时接线方式的规定仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1将仪表上2个E端钮连结在一起。
1测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。
22、操作步骤、仪表端所有接线应正确无误。
、仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。
、仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。
、将“倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。
当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。
此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。
、如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。
机房防雷系统的设计

一、 雷电的种类
(3 地电 击引 ) 位反 入感应雷击。
二、 防雷的分区
随着信息技术的 迅猛发展, 计算机及其相关的 设备中 集成电 路芯片的元器件做得越来越小, 其工 作电 压也越来越低, 雷电也越来越频繁地通过电 源 线路或电 磁感应来危害它们, 通常雷电的危害主要
包括直接雷击和感应雷击两种:
根据 I C 防雷分区的定义,通常可以分为 E u 犯 A、 忆 、 l 、 。 IJ O Lpz LPzZ和Lpz3 五个区, B 如下图
流在7 司 KA, 制电 0 均 限 压在 1 ( e lso V 以内 8X o ) 。
具体措施: 在楼层配电箱或 UP 设备供电前端 S
相当重要的作用, 其设计通常应遵循如下几个原则:
(一)可靠 性原则
设计机房防雷系统应最先考虑的问题就是可靠
的 机房总配电 箱中, 并联接入线路, 在其前端安装断 路器, 一方面可以 保护电 涌保护器, 一方面便于后 另
空、 没有避雷针保护的大楼外部、 没有顶棚覆盖物的 地面等都属于该区范围内。
( 1 通过传统避雷针的副作用产生二次感应雷 ) 击效应, 雷电电 流经过避雷针导地时感应到传输线
上。
(2)通过电源线、 信号线或天馈线引入感应雷
击。
(二)雷电 保护区L印B 直击雷防护区(LP B) , ) ( 该区不易造受直接雷击, 电 磁场没有衰减, 属充分暴露的直击雷防护区。 如没
(三)雷电 保护区IJ 忆 1 第一防护区(Lpz l ) , 该区由 于建筑物的屏蔽措
施, 流经各类导体的雷电流比 直击雷防护区进一步
减小, 不易被雷电 直接击中, 磁场得到了初步的衰 电 减。 如屏蔽大楼内 部(不包含窗口 近)。 附 (四)雷电 保护区IJ 忆 2 第二防护区(1 22) , ZI 区内, 尸 在IJ 该区进一步
浅谈机房防雷和接地技术

\ CAM GCI HR I H A N N
技术与工程管理
NO . . q s 8Au u t
浅谈机房防雷和接地技术
◎管树森
( 吉林省安 图县广播 电影 电视局 , 吉林 安 图 1 0 ) 3 0 36 中图分类号:N 4 T 8 5 文献标识码 : T 9 8 U 9 A 文章编号:6 0 9 (0 0 0A 0 8— 1 1 7— 9 2 2 1 )8一 04 0 3
() 2 信号 系统的防雷 信号防雷器安装在各类信号线入端 ,用于保护与广 电设 备相连接 的重要设备。 为了使防雷器最好地起 到保护作用 ,安装信号防雷器时 我们采用尽可能短的路径 ,截面为 6平方毫米 的铜线连接至 接地网。 为消除雷 电引起 的电位差和防止电磁干扰 ,必须实现等
随着我国广播 电视事业 的不断发展 ,广播电视设 备越来 越 多, 规模 越来越大 。一方面大型广电设备设 备耐过流 、 耐雷 电的水平越来越高 , 另~方面信号来源路径增多 , 系统较 以前 更容 易发生雷 电入侵 , 致使雷 电灾害频发。前几年 , 我所在单
位的部分由于防雷系统不尽完善, 在夏季雷雨季节经常出现
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三 、 建机房 综合 防雷 系统 构
1 . 机房外部防雷措施 接地是避雷技术最重要的环 节 , 不管是直击雷 、 感应雷或 其他 形式 的雷 , 都将通 过接地装置导人大地。因此 , 没有合理 而良好的接地装置 , 不能 有效地防雷。去年 , 就 我们对机房防 雷接地进行 了综合改造 , 机房防雷综合接地 , 我们首先选择利 用铁塔 上面 的避雷针作为接闪器 , 铁塔本身是镀锌钢材 , 导电
广播 电视设备的电源部分 、 集成电路板的损坏 。 防雷成为广电 行业一项迫切的要求 。 下面我将结合本人的工作实践 , 就如何 做好机房的防雷措施谈~些粗浅体会。
计算机信息系统防雷要求设计
当今 的计算 机 信息 系 统离 不 开 电源 线 、数据 线 、接地 线 等 ,而雷 过 h 接地 线进 入 室 内 的管 道 ,若 计 算 机信 息系 统 缺 乏 必 要 的过 电压 保 护 、 屏蔽 、等 电位 联 结 、合 理 布 线 、 良 好接地 等 措旌 , 一 计 算 机信 息 系统 周边 发 生雷 击 ,雷击 过 电压 就 会入 侵 并损 坏 相 应 的 电子 设 备 。
1浪 涌 过电 压的 成因 及危 害
1 1 直击 雷
高 的建筑物 和建筑 物 的突 出部 分都 会吸 引落雷 ,而使 本 身所在建 筑 及附 近 建筑 遭 到损 坏 。当建 筑物 本 身 受雷 电直 击 时 ,与建 筑物 连接 的金属 导 体 包括建 筑 物钢 筋 与地 之 间产 生瞬 时 电位 差 ,产生 摧 毁 电子设 备 的 电压 。经 引下线 流 过 的大量 电流 ,会产 生磁 场 冲击 波 。直击 雷 蕴含 极 大 的能量 ,电 压峰值 可达 5 0 k ,具 有极 人 的破坏 力 。 0 0 V 1 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 信 号 线 路 传至 建 筑 物 内,从 而 损 坏 电气 设 备 。其能 量 比直击 雷 略小 。 1 3 感应 雷 所谓 感应 雷 ,是指 通 过 雷云 之 问或雷 云 对地 的放 电,在 附近 的架 空 线 路 、埋 地 线 路 、钢 轨 或 类 似 导 体上 产 生 的 感 应 过 电压 ,称 为 感 应 雷 ,又 叫 _次 雷 效应 ,它对 人 、商 以及 机房 微 电 子设 备都 有 一定 的危 害 。 极 来 l | 说,感应 霄 没有 直 击雷 猛 烈 ,但 它 发生 的几 率 比直 击 雷高 很 多 。冈为 直击 雷只 发生 在雷 云对 地 闪击 时 ,会对 地 而造 成 灾害 ,而 感应 雷 则不 论雷 云 对 地 闪击 ,或 者雷 云对雷 云之 间 闪击 ( 观测 资料 介 绍 ,雷 云对 雷云 闪击 比雷 据 云对地 闪击几 率 高 很 多),都 可能 发 生并 造 成 灾害 。此 外 ,直 雷 一 次 只 旨 能袭击 一 两个 小范 围的 目标 ,而 次雷 闪击可 以在 比较大 的范 围 内多个小 局 部 同时 发生感应 雷过 电压现 象 。并且这 种感 应高 电压可 以通 过电力 线 、电话 线 等金属 导线传输 到很远 ,致 使雷 害 范围扩 火 。 1 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 。开 关过 电压几 乎发 生在任 何有用 电设备 的地方 , 别 是在一些 有 大容量 电感 设备 的场 合 , 电动 机、变压 器 、 特 如 扼 流线 圈、空调 装置 、焊接 设备 、长 的灯 串等 。其 脉冲 电压可 达到线 电压 的 3 5 ( 内置 的 C O 半 导体集成 模块 能够承 受 的浪涌 电压为 5 1 0 V ,从 .倍 其 MS 0 ) 而 损坏 设备 。破 坏效 果 与雷击 类似 。 2计 算机信 息 系统 的具 体防置 要 求 计算机 信息系 统 的防雷必须 根据 建筑物 及周 围的具 体情况 来设计 综合 防 雷 方案 。综合防 雷要求 全方位 防 护,综 合治理 ,层 层设 防,把 防雷看 作是一 个 系统 丁程 。 2 1外部 防雷 外 部防 雷主要 是指防止 建筑 物及周 围设施 ( 主要是 高大树 木) 免遭雷 电的 危 害。外 部防雷 系统 由接 闪器 、引下 线、接 地体 等组 成 。 2 2 等 电位 联结 实行 等 电位联 结的主体 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 : 电线路 含外露 可 导电部分 : 供 防雷装置 : 由电子 设备构 成的信息 系统 。实行 等 电位 联结 的连接 体 为金属连 接导 体 。对 于无法 赢接连 接 的带 电 体 需用 作瞬 态等 电位 联结 的 电涌保护 器 (P ) S D 。计算 机信 息系 统 的电力 电缆 ( 、电缆 ( ) 线) 线 宜尽 量采用 屏蔽 电缆 。 2 3 空间屏 蔽 屏 蔽措施 可 以减 少建筑 物 内部 的磁场 强度 ,建筑 物结构 中 的钢 筋可 以作 为屏 蔽来使 用,方 法是 把它们 连接 到等 电位联 结带上 。计 算机 信息系 统 6面 应敷设 金属 屏蔽 网,屏 蔽网应 与机房 内环 形接地 母线 均匀 多点相 连 。通 过星 型 (型结构 或 网形M 结构把 设备直 流接 地 以最 短 的距离连 到邻近 的等 电位 s 型) 联结带 上 。小型计 算机信 息系 统选 S 结构 ,大型 计算机 信息 系统选 M型 结 型
机房防雷接地技术方案
保护地网安装工程技术方案技术方案一、设计依据《电子计算机机房设计规范》GB 50174-2008《建筑物防雷设计规范》GB 50057-1994《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》 YD 5098-2005《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2004。
二、简况根据用户需求,拟在指挥办公楼做保护地网系统。
因通信机房、师蓝军指挥所、自动化机房、信息中心机房核心设备比较集中,所有同时做等电位均压带和法拉第笼保护;法拉第笼为600*600mm的网格。
因三楼设备间、五楼设备间、配电房、师指挥所主室、雷达营指挥所以电脑及交换机为主,故只做等电位均压带,并使每个设备都可以直接得到有效的保护,详见《电子计算机机房设计规范》(GB 50174-2008);《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-1994);通信局(站)防雷与接地工程设计规范》(YD 5098-2005);建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2004)。
在信息中心机房后面约22M处做大地地栅网,每个房间内地网通过一条50平方的连接线串联汇集到大地地栅网,地网接地电阻要求小于1Ω。
三、方案说明1、强电防雷及防过电压系统强电防雷主要是防感应雷,防止雷击过程中,通过电源线缆感应的大电流,穿入机房,损坏设备,由于本工程所在地属于强雷区,所以必须要好防雷工作,以确保设备、人身安全。
在《电子计算机机房设计规范》GB 50174-2008中,对机房防雷有非常严格的要求,必须严格执行。
由于机房属于LPZII防雷区。
机房防雷主要是防感应雷,防止雷击过程中,通过电源线缆感应的大电流,穿入机房,损坏设备。
因此在各个机房采用三级防雷措施。
针对本次工程,第一级防雷器为A 级防雷器(100KA ),防雷器安装在配电柜进线处;第二级防雷器为B 级防雷器(40KA ),自制防雷箱,安装在机柜外,总开出线引入到第二级防雷箱,再引入UPS 防雷开关上,能将大能量的浪涌电流限制在后续保护系统可允许的范围;第三级防雷器为C 级防雷器(20KA ),防雷器安装在UPS 输出端。
防雷接地技术标准及规范
通信、计算机、监测监控网络机房设置防雷接地技术规范指导建议第一部分:总则第一条:本技术指导建议合用于公司公司全部通信、计算机、监测监控设备及机房。
第二条:通信、计算机、监测监控设备和机房的接地及防雷应做到保证人身和通信设备的安全以及通信设备的正常工作。
第二部分:机房及设备防雷接地的技术标准和条例第三条:机房及设备防雷接地应履行以下技术标准和条例:YDJ26-89《通信局(站)接地设计暂行技术规范》(综合楼部分) ;YD 2011-93《微波站防雷与接地设计规范》;YD 5068-98《挪动通信基站防雷与接地设计规范》;YD 5078-98《通信工程电源系统防雷技术规定》;YD 过 5098-2001 《通信局(站)雷电过电压保护设计规范》;GA371-2001《计算机信息系统实体安全技术要求》;GB2887-2000《电子计算机场所通用规范》;GB50174-93《电子计算机房设计规范》;GBJ57-83《建筑防雷设计规范》;YD5003-94《电信专用房子设计规范》;《煤矿安全规程》 ;《通信机房静电防备公则》;以上标准是为认识决综合通信大楼、互换局、数据局、模块局、接入网站、IP 网站、挪动通信基站、卫星地球站、微波站、监测监控机房及设备等因雷电感觉经过电源线、信号线、网络数据线、天馈线、遥控系统、监控系统引入的雷害,保证通信设备的安全和正常运转而编制的。
第四条:全部通信、计算机、监测监控网络机房安装的防雷产品应该切合国务院气象主管机构规定的使用要求;全部通信、计算机、监测监控场(站)、机房所建防雷设备应切合有关技术标准、规范。
第五条:从事通信、计算机、监测监控网络机房防雷工程的公司,应该拥有国务院气象主管机构颁发的《防雷工程专业设计资质证》和《防雷工程专业施薪资质证》;工程设计、施工人员应该拥有气象主管机构颁发的《防雷工程专业设计资格证》和《防雷工程专业施薪资格证》。
工程完工后,应将设计施工单位及个人的资质资格证复印件及完工查收资料等存档备查。
数据中心机房防雷接地系统施工方案
数据中心机房防雷接地系统施工方案一、背景二、施工方案1.项目概述本方案旨在为数据中心机房提供稳定的防雷接地系统,以减少雷击风险,保护设备和数据安全。
2.系统设计考虑到数据中心机房的特殊需求,防雷接地系统应满足以下要求:(1)接地电阻小于3欧姆,以提供最佳接地效果。
(2)具备一定的保护能力,能吸收和分散雷电能量。
(3)设置过流保护装置,以防止雷击导致的过电压对设备的影响。
(4)合理设计系统结构,并设置良好的接地装置,以确保系统的可靠性。
3.施工过程(1)确定机房的主要接地位置:通常情况下,机房的主要接地位置是设备房的地基。
根据实际情况,确定合适的接地位置。
(2)选择合适的接地材料:接地材料应具备较低的电阻和良好的导电性能,如镀锌钢材、铜材等。
(3)进行接地装置的施工:根据设计方案,将接地材料与设备房地基进行连接,确保接地装置与地基紧密结合,接触良好。
(4)安装过流保护装置:根据具体情况,选择合适的过流保护装置,并将其安装在合适的位置,以防止过电压对设备的影响。
(5)检测和测试:完成接地系统的施工后,进行全面检测和测试,确保接地电阻符合要求,系统运行正常。
4.施工材料和工具(1)接地材料:镀锌钢材、铜材等。
(2)接地装置:接地极、接地网等。
(3)过流保护装置:过电压保护器、电流保护器等。
(4)工具:焊接设备、钳子、锤子、螺丝刀等。
5.施工安全(1)施工人员必须具备相关电气安全知识,遵守相关的安全操作规程。
(2)在施工现场必须设置明显的安全警示标志,并落实相关的安全措施。
(3)在施工过程中,保持清洁整洁,确保施工现场没有杂物和积水。
三、总结数据中心机房的防雷接地系统是保障设备和数据安全的关键环节,必须认真施工和测试,确保接地效果和系统的可靠性。
此方案提供了一种可行性和有效性的施工方案,以适应不同数据中心机房的需求。
在施工过程中,务必遵守相关的安全操作规程,确保施工的安全和质量。
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计算机机房综合防雷设计方案计算机机房综合防雷设计方案深圳市天盾雷电技术有限公司S h e n z h e n T e c h w i n L i g h t n i n g T e c h n o l o g i e s C o.,L t d.2005年07月目录1、公司概况1.1公司介绍 11.2 优质服务承诺 12、规划设计宗旨2.1 综述 22.2 雷电的分配模型及分类 32.3 规划设计依据 52.4 防雷器选用依据 53、防雷方案设计思路3.1 直击雷的保护 53.2 感应雷的防护73.3 接地的布置73.4 等电位连接84、设计方案4.1 直击雷的保护84.2 机房的系统防护84.3 主要设备表115、服务承诺5.1项目实施人员保证 115.2 项目进度安排126、设备主要参数6.1 交流电源防雷箱B100B3+N主要技术参数 126.2 交流电源防雷器M60B3+N主要技术参数 126.3 交流电源防雷器M40B1+N主要技术参数 136.4 D180R2主要技术参数 136.5 D05J4-24主要技术参数 146.6 D05J4主要技术参数 147、工程报价151、公司概况1.1 公司介绍深圳市天盾雷电技术有限公司是一家专业从事现代浪涌与防雷技术理论研究和开发的高新技术企业。
公司集防雷产品制造、防雷实验装置及雷电检控产品生产、防雷工程设计与施工的综合性防雷企业。
公司集合了国内一批有丰富防雷理论知识和实践经验的高素质研发人员,专业从事各种防雷产品(包括雷电实验装置及雷电检控设备)的研发、设计、生产,并针对防雷产品在实际应用中出现的问题进行模拟试验,加以解决。
及时有效地满足客户要求。
我们坚持“以人为本”,公司拥有一支充满活力、勇于创新、团结实干、追求卓越的团队。
公司的主要产品有:电源防雷箱、电源防雷器、信号防雷器、天馈防雷器以及雷电监控等系列产品,同时为您打造专业级防雷实验室。
产品已通过了信息产业部、公安部等相关部门的检测与认证。
广泛应用于通信、电力、金融、铁路、交通、石化、安防监控及气象等领域。
深圳市天盾雷电技术有限公司本着“质量第一,客户为尊”的原则。
始终把产品的质量放在首位,全面执行ISO9000质量管理体系。
所有产品严格遵照国际、国内防雷技术的相关标准生产和检测,以确保产品质量。
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所有产品均办理了太平洋责任保险,确保用户满意和放心。
通过不懈的努力,天盾产品已经得到了行业及客户的认可与好评。
天道酬勤,致远千里。
我们天盾人一直在努力,不断开发新的防雷产品,满足社会发展与进步的要求。
更好地为社会和人民的生活、生产、安全服务。
1.2优质服务承诺为了更好地满足贵单位的需求,达到优质服务的目的,我公司制订了如下售后服务细则:一、提供技术咨询、日常维护知识及安装指导等服务,客户响应时间为一个工作日。
二、TECHWIN是我公司拥有的品牌,本公司所销售的以上产品保证是原厂生产的合格产品,并提供五年承诺服务。
在购买之日起两年内,如因产品质量问题,本公司给予更换同类产品;后三年本公司对所销售的产品提供免费维修,只收回维修工本费。
三、所有产品均附有太平洋产品责任保险,因产品责任引起事故的损失,将按照中保条例进行赔偿。
四、凡购买本公司产品一周内,如需更换其它产品,在外观、包装及性能完好的情况下,可以给予更换,差额另补。
五、深圳市天盾雷电技术有限公司拥有对以上条款的解释权。
2、规划设计宗旨为了切实保证本方案设计的实施,在本建议书中所使用的技术均经过严格的论证和我公司经过长期广泛的工程实践,确定了这些技术的安全可靠性和合理先进性。
本建议方案,希望达到如下目的:针对贵单位提供一套电源供电系统和信号系统防雷相结合的综合防雷方案,并充分考虑其系统的可靠性、安全性、先进性、实用性和经济性,并以模块化防雷器装置,使整个防雷系统应用得以实现。
2.1综述雷电是发生在大气层中的声、光、电等综合的物理现象,它具有极大的破坏性,其电压可高达数百万伏,瞬间电流可高达数十万安培,给人类生活及生产带来了巨大影响,它危及人类生命、引起火灾、爆炸、建筑物倒塌、森林大火,特别对电力、广播电视、航空航天、邮电通信、国防建设、交通运输、石油化工、电子工业、银行金融等领域产生严重危害。
近年来,随着高层建筑设施的大量涌现,特别是大量的数据设备和和精密仪器的广泛应用,雷电损害造成的事故不断逐年上升,在现实生活中,雷电对人类存在着很大的威胁。
目前,世界上有各种建筑设施大多数防雷保护仍沿用富兰克林避雷的原理,其特点是利用自身的高耸位置使雷云下部电场发生畸变,从而将雷电吸引于自身代替被保护物受雷击。
这种传统的避雷针已使用了几百年,对防止直接雷击收到了良好效果,实践证明是经济和有效的。
但是,随着现代电子技术的不断发展,大量精密电子设备的使用和联网,避雷针对这些电子设备的保护却显得无能为力。
避雷针不能阻止雷击过电压,开关过电压及其本身在泄放电流时在其周围产生强大的感应电压,而这些过电压却是破坏大量电子设备的罪魁祸首。
每年各种通信系统或网络因雷击浪涌电压而受破坏的事屡见不鲜,轻者使终端计算机和通信接口设备损坏、通信中断,各种信息无法传递;重者使网络主机损坏、致使网络全网瘫痪,工作无法进行。
不仅造成巨大的直接经济损失,而且造成巨大的社会的、政治的损失和影响。
雷电和浪涌电压成了电子化时代的一大公害,因此对雷电过电过压及电磁干扰保护,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、设备运行不可缺少的技术环节,是信息网络建设及运行管理工作的重要组成部分。
2.2雷击的分配模型及分类雷击一般分为直击雷和感应雷击:1)直击雷是指:雷电直接击在建筑物、构架、树木、动植物上,由于电效应、热效应等混合力作用,直接摧毁建筑物、构架以及引起人员伤亡等。
2)感应雷是指:雷云之间或雷云对地之间的放电而在附近的架空及埋地线路、金属管线或类似传导体上产生感应电压,该电压通过传导体传送至设备,间接摧毁微电子设备。
感应雷击对微电子设备,特别是通讯设备和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%以上是由感应雷击引起。
2.2.1雷电传播途径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;②传导雷; ③感应雷;④开关过电压。
直击雷:雷电直接击中建筑物,雷电的不到50%的能量将会从引下线等外部避雷设施泄放到大地,其中接近40%的能量将通过建筑物的供电系统分流,其中5%左右的能量通过建筑物的通信网络线缆分流,其余的雷击能量通建筑物的其他金属管道、缆线分流。
这里的能量分配比例会随着建筑物内的布线状况和管线结构而变化。
直击雷波形为10/350μs 传导雷(雷电波侵入):在更大的范围内(几公里甚至几十公里),雷电击中电力或信息通讯线路,然后沿着传输线路侵入设备。
其中地电位反击也是传导雷中的一种:雷电击中附近建筑物或附近其他物体、地面,导致地电压升高,并在周围形成巨大的跨步电压。
雷电可能通过接地系统或建筑物间的线路入侵雷电延建筑物内部设备形成地电感应雷(雷电波感应):在周围1000公尺左右范围内(有资料为 500公尺或 1500公尺,距离应随着雷击大小和屏蔽措施而变化)。
发生雷击时,LEMP 在上述有效范围内,在所有的导体上产生足够强度的感应浪涌。
因此分布于建筑物内外的各种电力、信息线路将会感应雷电而对设备造成危害。
随着现代高科技的发展,精密仪器,通讯设备,数据网络的应用越来越广泛,因而感应雷造成的雷击事故也越来越多,除直接造成了巨大的经济损失外,因重要设备损坏使系统网络陷入瘫痪后造成间接的损失更是惊人。
2.3规划设计依据(1)《建筑物防雷设计规范》GB50057-94;50%电源系统10-45%通信网络系统左右5%管道系统10-30%(3)图(2)《电子计算机机房设计规范》GB50174-93;(3)《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92;(4)《计算站场地安全要求》GB9361-88;(5)《计算站场地技术文件》GB2887-89;(6)《计算机信息系统防雷保安器》GA173-1998;(7)《雷电电磁脉冲的防护》IECI312;(8)《微波站防雷与接地设计规范》YD 2011-93;(9)《通信局(站)接地设计暂行技术规定》YDJ26E9;(10)设计人员现场勘察收集的有关数据和资料。
2.4防雷器选用依据本规划设计的指导思想是,选用技术先进、性能稳定可靠、且具有良好性能价格比的防雷产品。
在本防雷方案中,我们推荐使用“TECHWIN”全系列防雷产品。
该产品具有以下特点:1)自设高压防雷测试中心,并通过国家信息产业部、公安部检测认证;2)高通流量,低残压,响应时间快:电源产品小于25ns,信号产品小于1ns,一般雷电脉冲宽度为8/20μs,因此“TECHWIN”防雷器有充足的时间来泄放脉冲电流;3)可靠性高:能及时监测到雷电脉冲的到来,并将其泄放;4)品种全,使用寿命长,安装维护方便灵活。
3、防雷方案设计思想3.1直击雷的保护虽然有不少专家学者在努力的研究有效的防止直击雷的方法,但直到今天我们还是无法阻止雷击的发生。
实际上现在公认的防直击雷的方法仍然是200年前富兰克林先生发明的避雷针。
3.1.1接闪器避雷针及其变形产品避雷线、避雷带、避雷网等统称为接闪器。
历史上对接闪器防雷原理的认识产生过误解。
当时认为:避雷针防雷是因为其尖端放电综合了雷云电荷从而避免了雷击发生,所以当时要求避雷针顶部一定要是尖端,以加强放电能力。
后来的研究表明:一定高度的金属导体会使大气电场畸变,这样雷云就容易向该导体放电,并且能量越大的雷就越易被金属导体吸引。
这样接闪器的防雷是因为将雷电引向自身而防止了被保护物被雷电击中。
现在认为任何良好接地的导体都可能成为有效的接闪器,而与它的形状没有什么关系。
为了降低建筑被雷击的概率,宜优先采用避雷网、作为建筑物的接闪器,如果屋面有天线等通信设施可在局部加装避雷针保护,这样接闪器的高度不会太高,不会增大建筑的雷击概率。
避雷网的网格尺寸第一类防雷标准应不大于5m×5m,第二类防雷标准应不大于10m×10m,第三类防雷标准应不大于20m×20m,避雷针应与避雷网可靠连接。
3.1.2引下线引下线的作用是将接闪器接闪的雷电流安全的导引入地,引下线不得少于两根,并应沿建筑物四周对称均匀的布置,引下线的间距不大于24米,引下线接长必须采用焊接,引下线应与各层均压环焊接,引下线采用10毫米的圆钢或相同面积的扁钢。
对于框架结构的建筑物,引下线应利用建筑物内的钢筋作为防雷引下线。