当前位置:文档之家› 17.机房、电源、防雷接地系统

17.机房、电源、防雷接地系统

17.机房、电源、防雷接地系统
17.机房、电源、防雷接地系统

第十七章机房、电源、防雷接地系统

1 概述

计算机机房的设计,工程实施首先要体现科学性,即要严格按照国家现有的规范标准来进行设计;其次机房的设计要从生产流程的系统性来考虑。现代化机房不只是一个简单计算机摆放的场所,而是由供配电系统、综合监控系统、独立空气调节系统、消防保安系统、地线系统、结构装饰系统、防静电系统等十多个系统组成的综合体,各系统均不是相互隔离的,而是有密切的关联。为了保证机房主机、网络等设备的稳定、可靠、安全地运行,一定要考虑机房的系统性。

杭州国际会议中心的中心机房面积及性能指标的确定必须根据整个大厦的计算机网络系统今后一段时间主机设备对环境的要求来考虑,而且还应该有适当的超前性;同时,杭州国际会议中心的计算机网络系统应避免由于过高的机房环境设置等技术参数,而带来的设备、设施规模和档次不必要的提高和扩大而造成的项目投资总额过大。

现代化计算机机房作为一个企业技术和管理运作的窗口,其设计在满足先进、可靠、适用、系统化的前提下,作为信息的汇集中心、人员的工作场所,还要满足一定的美观性和舒适性。因此,我们对于现有使用面积在甲方提供的分隔方案上进行了适当的修改,以达到突出重点区域和视界开阔的目的,其次合理配置和使用现代的装饰材料,使建成后的机房给人一种美观、舒适、赏心悦目的效果。

从上述设计思想出发,我们相信贵机房建成后将综合地体现杭州国际会议中心信息化的技术管理水平并且在至少近十年内不落伍。

2 设计标准

根据机房内各类计算机设备对机房环境的技术指标要求,综合对应计算机GB标准;得出以GB标准A类机房为设计标准,依据编号如下:

遵循标准:

GB6650-86《计算机机房用活动地板技术条件》

SJ/T10796-1996《计算机机房用抗静电活动地板技术条件》

GB9361-88《计算站场地安全要求》

GB2887-89《计算机场地技术条件》

GB50174-93《电子计算机机房设计规范》

GB/T2887-2000《电子计算机场地通用规范》

浙公算59号《关于加强计算机信息系统防雷减灾的通知》

参考标准:

《工业与民用供电系统设计规范》(GBJ52-82)

《低压配电装置及线路设计规范》(GBJ54-83)

《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ32-82)

《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94)

《工业电视系统工程设计规范》(GBJ115-87)

《电视监控系统设计规范》(1995)

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》修订

《智能建筑设计标准》(EBD-03-95)

《卫星电视上行站通用规范》(GB/T16953-1997)

《卫星数字电视上行站通用规范》(GY/T146-2000)

《卫星广播电视地球站维护管理规程(C波段)》(GY/T128-2995) 《卫星广播电视地球站建设标准》(GYJ44-91)

《卫星广播电视地球站工程技术验收规定》(国家广电总局)

《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》

《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50116-92)

《高层民用建筑设计防火规范(1999年版)》(GB50045-95)

《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)

《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93)

《建筑防雷设计规范(2000年版)》GB50057-94

《工业企业照明设计标准》GB50034-1992

《通信接地设计规范》GBJ79-85

《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87

《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)

《二氧化碳灭火系统设计规范》(GB50193-93)

《IG-541混合气体自动灭火系统》Q/HSB 06-2000

《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97

3 机房技术参数

根据我方的设计,五层计算机中心机房竣工后应达到如下技术参数:

1)环境要求:

a)开机:

温度夏季22±2℃,冬季20±2℃,变化率<5℃/h,要不凝露

湿度 45%--65%

b)停机:

温度5℃-----35℃,变化率<5℃/h,要不凝露

湿度 40%--70%

2)尘净度:粒度<0.5μm

个数<10000粒/dm3

3)照度:

地面0.8m处>220Lx,禁止使用电感整流器

主要工作区和基本工作区的平均照度应不低于250LX

其他工作区的平均照度为200-250LX

应急事故照明:照度应为普通照明照度的1/10.

4)噪音:

5点测试平均值<70dB

5)磁场干扰:

≤800A/m

6)无线电干扰:

频率范围0.15~1000MHz时不大于120dB

7)专用地线:

直流工作地电阻<1Ω 交流工作地电阻<4Ω

安全保护地电阻<4Ω

防雷保护地电阻<10Ω

静电释放地电阻<10Ω

8)供配电要求:电压380V/220V

电压变动范围220V±5%

频率变化范围50Hz±0.2

波形失真率<±5%

主机设备供电单回路控制

器材选用安全可靠,考虑最恶劣情况的安全。

9)综合布线要求:

机房内用户点至配线架,按六类双绞线FLUX-DSP-2000国际标准测试仪,测试通过。

10)结构装修要求:

a)天棚:

可上人维修设计

吊筋单点悬挂>100kg

金属扣板600×600单块承重>3.8kg

b)全钢地板:

集中负荷(Conc.Load)2560N

桁梁挠度(Deflection)<2mm

抗静电绝缘值(Resistance)1×105/1×109Ω

规格(Size)600×600×35mm

均布负荷(Unforml Lord)44500(N/m2)

c)墙面:

主机房达到半屏蔽效果

d)隔断墙:

质轻易改,牢固安全,通透明亮

e)天棚以上地板以下:

必须不会结尘,纳垢

f)地板以下:

具有保温功能,不结露。

g)介质柜:

抗静电防磁作用。

h)其它用材也必须做到:

阻燃、绝燃、不起尘、抗静电、易清洗、无眩光。

4 设计系统内容

1、平面功能布置设计(按上要求)

2、机房供配电系统设计

UPS供配电设计

市电供配电设计

强电管道设计

机房区域照明设计

3、结构化综合布线系统设计

机房集中管理部分设计

机房水平干线部分设计

弱电管道部分设计

4、综合地线系统设计

防静电释放地线系统设计

5、防浪涌保护设计

强电防浪涌保护设计

弱电防浪涌保护设计

天窥天线接入防浪涌保护设计

4.1 平面功能布置设计

4.1.1 区域功能分析

根据建筑平面图,各机房功能区域划分较清晰,功能明确,包括五层计算机房、一层消控机房。4.2 机房供配电系统设计

机房供配电系统为机房的动力电源。合理科学的配电管理设计为机房安全、稳定的运行起着非常重要的作用。设计包括:动力配电、强电管道、机房区域照明。

4.2.1 总体设计

从大楼配电间引两路三相五线制电源到UPS机房,经自动切换开关后进入市电总配电屏,屏内分为三路,一路为动力、辅助电源及照明供电,总容量为60KW,另两路供UPS电源,单路容量为50KVA,其中机房中的UPS后备供电考虑为2小时。

4.2.2 ATS自动切换设计

采用电源自动切换开关实现供电的切换,可实现2路市电之间或1路市电+1路备用发电机之间的电源切换。输入端均设有630A的断路器实现对两路市电及油机电源的引入进行过载及短路保护,并可通过断开两路市电及油机电源进行机房的电路检修,自动切换开关为机房市电总配电柜提供两路市电的安全保证。ATS技术参数如下:

1、ATS额定电压为380VAC、50Hz,额定电流不小于图纸所示值,耐受电压为600VAC。

2、ATS必须符合自动转换开关的相关标准IEC60947-6-1或UL1008。

3、ATS为双投型,电磁激励、机械保持结构,具有电气/机械双重互锁功能;转换时间不大于200ms;且仅有“正常电源”和“应急电源”两个位置。

4、ATS的开关和控制器组件均由统一生产厂家提供以确保安全。

5、ATS开关主触头可承受100%额定负载,主触头应有独立的灭弧触头加以保护。

6、ATS开关为3相4极、中性线重叠转换型,即在非转换期间为N极分开,在转换过程中两路电源N线重叠。

7、ATS应具有相位角侦察器以完成同相位转换。

8、具有手柄以便于检修和应急时使用。

9、ATS的控制回路为微处理器式,并且各种参数均在现场连续可调:

(1)正常电源电压的选用值:80~100%的额定电压。

(2)正常电源电压的弃用值:80~100%的额定。

(3)应急电源电压的选用值:85~100%的额定电压。

(4)应急电源频率的选用值:90~100%的额定频率。

(5)当正常电源电压达到弃用值时,可延时0~6秒做市电失电判断。

(6)当应急电源电压/频率达到选用值时,可延时0~60分钟做应急电源可用性判断。

(7)当正常电源电压/频率恢复到选用值时,可延时0~60分钟做市电恢复判断。

(8)发电机空载冷却时间:0~60分钟。

10.具有电源可用性显示并可远传信号、开关所接位置显示并可远传信号。

11.具有直观的状态指示和测试按钮。

12.非常重要场所具有正常、应急电源双旁路机构,可在不停电情况下检修和维护开关。

4.2.3 不间断电源UPS部分设计

设计说明:从实践应用出发,在计算机设备关键主机、服务器、网络交换机等处供给UPS纯净不间断电源,而在次要设备部分采用普通市电供给,从最大程度上缩小UPS电源供给容量,从而节约投入,达到较高的性能价格比。

设计分析:

弱电总机房目前配置为40KVA容量UPS双机冗余热备份主机、UPS配电柜按40KVA 后备2小时设计。本工程中UPS电源均应具有网络管理接口,支持TCP及SNMP协议,以实现对UPS电源的远程智能管理。

进线要求:三相五线制(YC3*95+2*50)计算机专用软性电缆。

管理内容:、监视墙、标准服务器、总配网络服务器、PC机、备用等。

弱电总机房UPS电源用户点:机房区安装于抗静电地板上地板插座内,各主机及操作台下静电地板上,另外还考虑了VOD视频点播系统中服务器等设备的备用电源的容量。

消防控制室主要是考虑监控主机,部分监视器、硬盘录像机以及摄像头等一些重要设备的备电。

4.2.4 普通市电部份

总设计容量约为: 180KW

进线要求:三相五线制(3×120mm2+2×50mm2),YC动力电缆一条

管理内容:计算机外设备(高速打印机等)、精密空调主机、机房内所有维修电源、机房区照明、应急照明电源、安全出口指示电源、其它机房办公设备电源、部分监控设备电源等。

4.2.5 机房区域照明设计

计算机机房照明、照具质量的好坏,不仅会影响计算机操作人员和软硬件维修人员的工作效率和身心健康,而且因设计不当还会干扰计算机的稳定、运行。机房照明必须遵循:照明均匀无眩光无死角、各作业面无方向性限制、严禁使用具有强烈干扰性的电感整流装置便于维护检修。

(1)、确保作业面视觉良好

工作区照明均匀排列与工作台人员的方位要求等位,尽量避免直接反射,避免灯光从作业面至眼睛直接反射,影响对比度,降低能见度。为使计算机的显示屏画面清晰,照度不可过亮,否则反差减弱影响观察。参照美国照明协会(ILLUMINATIONEMGI-NEERING SOCIETY IES)的机房照明度推荐值及《中国智能建筑设计规范》,国标GB2887-89的要求,集多年机房设计之经验,严格遵照国标《电子计算机机房设计规范》,认为250LUX为最佳照明度,本方案设计平均照度为200-300LUX之间。

(2)、光源照具选择

计算机房照明宜用荧光灯,其优点是效率高,寿命长、节约能源。新增灯具选用性价比优秀的反眩光三管日光型灯具,要求该灯具具有反眩光隔离灯光片。使被照面照度均匀。日光灯管采用细管荧光灯T8系列(直径26mm灯管)取代过去荧光灯12(直径36mm)可节能10%。荧光灯配电子式整流器目前已成熟,具有节能、重量轻,提高光效,减少闪烁,改善功率因数,耐低温等优点。嵌入式灯具在吊顶上嵌入安装。按规定灯具重量大于3kg时,灯具重量要由混凝土板承担,在灯具底4角设4个吊点吊链可用螺栓调节长度,将灯安装水平。灯具安装完毕后可在下面拆装、更换灯管等。(在机房内严禁使用电感式整流器)综上所述,选用600×600 20W×3计算机机房专用无眩光反光片嵌入式格栅灯,具有分光柔和、照度均匀、无眩光、无方向性、无启动电流干扰、便于维修的优点。

电气开关、电源配备安装尺寸(单位:mm)

GB标准;壁开关:操作方便处 1350mm高度

GB标准;备用插座:机房各区域墙面上 300mm高度

GB标准;应急指示电源:安装于各出入口上方

GB标准;应急照明电源:安装于各机房区灯具内,均匀分布。

电气插座室内安装空间:

室内空间净高度:2600mm左右(根据现场楼层高情况现场决定)

设计作业高度: 750mm至800mm

4.3 计算机机房内PDS弱电综合布线系统设计

机房内PDS弱电布线系统以GB50311-2000为设计依据,在机房内设:A集成配线系统,B 水平布线系统,C用户端点系统三部分设计。

4.4 地线系统

4.4.1 地线系统(采用大楼联合接地)

计算机的接地系统对计算机的正常稳定运作起着决定性的关键作用。它要求彻底消除与大楼接地的耦合以及与其它接地的耦合。严格防止寄生电容的周边干扰,防止雷击对主机的破坏,确保主机设备的正常工作、寿命及操作人员的人生安全。机房接地系统包括: 交流工作接地按国标GB2887-89要求<4Ω(标准方案设计要求施工至<1Ω)。

交流安全保护接地国标GB2887-89要求<4Ω

计算机系统直流接地按国标GB2887-89要求<10Ω(静电释放在此与保护接地共用)

计算机机房供配电系统防雷、防浪涌保护地按国标要求GB2887-89要求<10Ω注意事项:

1)、电脑专用接地系统,不可与建筑之接地共同使用,亦不可与其他设备公用同一回路。当主机工作接地与主机壳为导体时,每台工作主机必须设单一回路,当主机工作接地与机壳为绝缘体时,所有主机壳接保护接地,所有主机工作接地。当主机(小型机)台数超过四台以上须分设另一工作接地回路,当单独工作接地桩阻值极小时应复测大楼接地阻值比较、确定是否与大楼地网连接。若发生以上情况前工作接地桩报废,必须重新选位重新施工至符合设计要求并不与主楼地网连接。另本接地系统也不能与保护接地、直流接地连通。

2)、接地线必须和其他任何导线完全隔离绝缘,更不能视为电脑之中性线。

3)、电源输出座之中性线与接地间电压小于1.0伏特,不论电脑开启与否,电压值依然不能超过1.0伏特。

4)、接地线径至少应为16mm2以上多芯铜线或与电源相同的BVR多股芯铜芯线,其护套色为绿色。

5)、镀锌角钢作为接地极时,尺寸不小于5×5厘米,且长度不得短于2.5米,并应垂直钉于地面下3m处,两支地桩之距应大于2米,三支则应成三角形方式施工。当设计地桩阻值未达到设计要求时需补桩至符合设计要求为止或采用补增措施至符合设计要求。有条件施工处因尽量采用三角桩为宜。

6)、角钢间之连接扁钢带与接地线相接处需设接地守合。联接带须套上绝缘编织带以免与自来水管网、主楼接地网碰接。

7)、接地引线连接点应以加热熔焊或以特制之接地金属夹子妥接。

8)、在接地线连接上不得加装开关,应直接固定于接地守合箱内。

9)、接地线于接地极至电源箱间,应配置铁管保护并妥为固定之,直至接入机房主控柜内。

10)、在计算机房直流接进系统中,建议采用网格地线做为直流接地,也称为风格地。风格地就是把一定截面积的铜线或铜带在高架地板下交叉排成600×600mm的方格,交点处压接在一起。直流风格地可通过接地母线上至机房,外与接地地桩相连。直流风格地系统不仅有助于更好地保证逻辑电路电位参考点的一致性,而且还大大提高了计算机系统的抑制内部噪声和外部干扰的能力。

11)、为了设备与人身的安全,防雷保护地与直流地和安全保护地之间应隔15m以上。备接地之间应避免在机房内碰接,为此在各接地桩施工前应了解大楼防雷接地主干位置,以避开施工。

12)、主动力干线进入机房配电屏前必须设置防雷压载过滤器。

13)对于杭州国际会议中心大楼附近地质进行导电泄放测试,根据测试结果确定地桩埋设方案,若遇砂石层地基或老城区砖石层地基则必须在每根接地桩周围增设金属屑、木炭、氯化钠等辅助材料以增加泄放能力,达到主机说明书要求标准以内。若主机说明标准大于机房要求标准,按机房要求执行;若主机说明标准小于机房要求标准,则按主机标准执行。

4.4.2 机房内静电释放系统

在机房内由于各设备处于在一个较干燥的环境中工作,而计算机设备均为高频热源设备,人员的走动、磨擦、冬季的干燥、计算机显示器等诸多设备原因、操作行为很容易产生静电效应,而静电效应又会严重地干扰主机等设备的正常安全运行。为避免因静电而产生的诸多干扰,方案采用一个独立的直流静电释放回路,接机房区天棚以上部分、墙体部分、抗静电地板以下三个回路使整个机房区具有优良的静电释放功能,为计算机系统在一个无静电磁场环境下安全运行从设计上打下良好的基础。它是以网格织编多股铜质线对天棚龙骨、金属吊顶、抗静电地板支架、墙体金属板、金属窗框、隔断金属骨架、设备机壳以及其它一些可能产生静电的金属、非金属件作一连接接地释放的工艺过程,效果显著。

在本次方案中设计机房内顶面采用金属天棚,墙面采用塑铝板,地面采用抗静电地板,顶面、地面涂刷抗静电涂料,天棚、墙体、地板做等六面体连接静电释放,使整个机房达到亚屏蔽要求,防止外界的电磁干扰。

4.5 计算机防浪涌保护系统

4.5.1 强电防浪涌保护系统

计算机防浪涌保护系统亦称为防雷保护系统。我们知道一座大楼必定有一个防雷保护系统,但它仅对大楼至高点的引雷雷击进行人员安全保护释放,而对大楼内精密设备的保护是不予考虑的。计算机防浪涌保护系统是围绕着以计算机设备为保护目标的一种安全防范措施,它对计算机系统的安全、稳定运行起着至关重要的作用,通常人们把防浪涌保护只作为一种防止雷击及雷击感应的一种防范措施,这种观点是狭隘的,其实防雷仅为抗浪涌保护功能中的一小部分。它绝大部分的工作在于防止大楼整体供电系统中的多种浪涌现象、高频现象、非谐波现象的产生和缓解以上现象对计算机设备的干扰,通过地线系统释放多余的不符合运行标准的残余电流、电压、频率。例如:大楼中的空调、电梯设备等大功率电器设备总是处于一种待机状态,当一台或多台大型电器设备同时起动时楼内电压会明显下降,当这些设备同时暂停时楼内电压又会明显升高,当这些变化因素超出UPS主机适应范围时就会造成计算机系统的瘫痪,我们很难从管理上控制大楼内所有的用户不带入或不使用某些高频或超高频设备,这些设备在使用中不仅向空间释放超频率辐射,更会通过此类应用设备的频率反击在电网中产生非谐波现象,为防止此三类主要计算机隐患的产生,真正确保计算机系统的安全,设计在机房区市电、UPS供电范围内以予二级防浪涌保护器,并建议对最重要的计算机设备以予三级防浪涌保护。因为以上三种原因造成的火灾计算机系统瘫痪事件非常之多,在此就不一一例举了。

4.5.2 弱电防浪涌保护系统

同样类型的因素在电信局(或其它城市信息、数据交换中心)接入大楼的光缆、DDN专线、DDD中继线、IDD程控线等接入线缆时也会发生浪涌窜入,为防止浪涌而引起的后端设备损坏,在专线接入大楼交换机前端安装弱电浪涌保护装置,以确保整个浪涌保护系统的稳定安全传输。4.5.3 天馈防浪涌保护系统

若有卫星天馈接入系统(C天线或KU天线),亦需安装防雷过载过滤器。检查机房四周五至十米内有无引雷装置,若有必须移位或增设防雷装置。

5 系统配置

根据以往设计经验,不包括机房精密空调系统,系统暂估价为140万元。

机房防雷接地施工工艺

编号: 机房防雷接地系统施工工艺 要求 浪涌保护器的规格、型号应符合设计要求,浪涌保护器安装位置、安装方式应符合设计要求或产品安装 说明书的要求接地装置的规格、型号必须符合设计要求,并有相关机构出具的检测报告。 测试仪表应为接地电阻测试仪,量程在0.001?100 Q时,精度应为土2% (读数+2 个数)。 为保持稳定的系统信号及可靠的安全接地,机房内所有电源插座的极性必须保持一致。 严禁在电源插座内将交流工作地与安全地连接在一起。 施工机具 电工组合工具、手锤、钢锯、电锤、冲击钻、电气焊机具、卷尺、小线、线坠、卷尺、粉线袋、大绳、绞磨(或倒链)、紧线器、铁镐、铁锹等。 作业条件 地面找平、防锈等施工已经完毕。 地板下均压环及静电带施工应配合桥架、配线及防静电地板等施工进行, 项目经理 根据工程进度,合理安排接地系统与其他施工工序衔接, 避免交叉打架现象。各预留接地线预留到位。技术准备 施工图纸和技术资料齐全。 施工方案编制完毕并经审批。 施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案,并进行安全、技术交底。

操作工艺 工艺流程: 等电位均压带T汇流排施工T大楼接地体电阻测试T接地体制作T电源防雷器安装T 信号防雷器安装T分项验收。 等电位均压带制作 主机房和辅助区的地板或地面应有静电泄放措施和接地构造,防静电地板、地面的表面电阻或体积电阻值应为 2.5 X 104~1.0 X 109Q,且应具有防火、环保、耐污耐磨性能。 2 等电位联结网格应采用截面积不小于25mm的铜带或裸铜线,并应在防静电活动地板下 构成边长为0.6~3m的矩形网格。铜排之间连接采用钻孔,螺丝拧紧,要求更高的采用氧焊焊接。 表格等电位联结带、接地线和等电位联结导体的材料和最小截面积 名称材料最小截面积(mm2) 等电位联结带铜50 利用建筑内的钢筋做接地线铁50 单独设置的接地线铜25 等电位联结导体(从等电位联结带至接地汇集排或至其他等电位联结带; 铜16 各接地汇集排之间) 等电位联结导体(从机房内各金属装置至等电位联结带 铜 6 或接地汇集排;从机柜至等电位联结网格) 每台电子信息设备(机柜)应采用两根不同长度的等电位联结导体就近 与等电位联结网格连接。机房四个角的静电地板支撑架应采用不小于6 mm 2 的铜芯线连接 到均压环上。 等电位连接带应与地绝缘悬浮安装。 接地引线与接地极相连之前,宜安装接地连接箱,作为接地阻值的测试 点。

机房工程中防雷接地的建设方案

浙江湖州XX机房防雷接地系统的改造方案与报价 1系统概述 防雷接地系统一直是数据机房关注的重点,技术日趋成熟。目前,雷电对设备的破坏途径更加多样,破坏程度更加广泛和深入。防雷接地系统必须要从系统的角度进行综合防御,提供高效的接闪体,安全引导雷电流入地,完善低电阻地网,清除地面回路,电源浪涌冲击防护,信号及数据线瞬变防护。 浙江湖州XX机房防雷接地系统,是机房其它系统的应用基础。 2设计思路 防雷接地系统包括防雷保护和接地保护两个关联的子系统。 在防雷保护方面,本项目主要考虑室内雷电防护方面的内容,室外防雷已在建筑物土建施工时进行考虑。室内防雷措施主要是做好机房等电位连接工作,在各主要供配电链路上安装必要的防雷保护器来进行过电压保护。 所谓接地,就是把电路中的某一点或某一金属壳体用导线与大地连在一起,形成电气通路,其目的是让地电流易于流到大地。国家标准GB2887-89《计算站场地技术文件》及GB50174—2008《计算机机房设计规范》中均对计算机机房接地系统的要求做了具体的规定。标准计算机机房一般应具有以下四种地:计算机系统直流地、交流工作地、安全保护地和防雷保护地。 3防雷系统设计 根据业主的土需求,防雷系统的建设不列入在本次项目的内容。 4接地系统设计 机房防雷接地系统设计为多点联合接地方式,将强电、弱电、安全保护、防雷共用接地由汇流接地排重复引入大地。 做好计算机机房接地系统的建设主要有两个目的: ?机房建立接地系统是为了设备和人身的安全。在机房中要做到安全用地,保护设备和工作人员的安全,做好接地系统建设是必需的。特别是做好 防雷电的措施,对人和设备的安全尤为重要。 ?机房建立接地系统是计算机设备稳定、可靠工作的需要。由于计算机设备和通讯设备都要求有可靠的工作参考点,即等电位。另外还有防干扰

机房防雷工程技术方案

机房防雷工程 技 术 方 案 设计单位:***************** 设计时间:2013年1月23日

第一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。 在气象学中,常用雷暴日数、年平均雷暴日数、年平均地面落雷密度,来表征某个地方雷电活动的频繁程度和强度。此外,也使用年雷闪频数来评价雷电活动,它是指1000平方公里范围内一年共发生雷闪击的次数。 我国一般按年平均雷暴日数将雷电活动区分为少雷区(<20天)、多雷区(20—40天)、高雷区(40—80天)、强雷区(>80天)。我国的雷电活动,夏季最活跃,冬季最少。全球分布是赤道附近最活跃,随纬度升高而减少,极地最少。 1.雷电的破坏性 雷电的破坏主要是由于云层间或云和大地之间以及云和空气间的电位差达到一定程度(25—30kV/cm)时,所发生的猛烈放电现象。 通常雷击有三种形式,直击雷、感应雷、球形雷。直击雷是带电的云层与大地上某一点之间发生迅猛的放电现象。感应雷是当直击雷发生以后,云层带电迅速消失,地面某些范围由于散流电阻大,出现局部高电压,或在直击雷放电过程中,强大的脉冲电流对周围的导线或金属物产生电磁感应发生高电压、而发生闪击现象的二次雷。 1)直击雷破坏:当雷电直接击在建筑物上,强大的雷电流使建(构)筑物水份受热汽化膨胀,从而产生很大的机械力,导致建筑物燃烧或爆炸。另外,当雷电击中接闪器,电流沿引下线向大地泻放时,这时对地电位升高,有可能向临近的物体跳击,称为雷电“反击”,从而造成火灾或人身伤亡。 2)感应雷破坏:感应雷破坏也称为二次破坏。它分为静电感应雷和电磁感应雷两种。由于雷电流变化梯度很大,会产生强大的交变磁场,使得周围的金属构件产生感应电流,这种电流可能向周围物体放电,感应到正在联机的导线上就会对设备产生强烈的破坏性。

弱电工程机房建设防雷接地系统施工方案【最新版】

弱电工程机房建设防雷接地系统施工方案正文: 先看一下《数据中心设计规范》GB50174-2017里面对于机房工程的防雷要求。

关于防雷接地这一部分介绍的比较少。让我们重点参考GB50343。 下面我们就重点介绍一下防雷接地知识 一、机房防雷接地系统简介 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。

二、机房防雷的必要性 雷击可以产生不同的破坏形式,国际电工委员会已将雷电灾害称为“电子时代的一大公害”,雷击、感应雷击、电源尖波等瞬间过电压已成为破坏电子设备的罪魁祸首。从大量的通信设备雷击事例中分析,专家们认为:由雷电感应和雷电波侵入造成的雷电电磁脉冲(LEMP)是机房设备损坏的主要原因。为此采取的防范原则是“整体防御、综合治理、多重保护”。力争将其产生的危害降低到最低点。 三、机房防雷接地系统设计 (1)、防雷设计 防雷接地系统是弱电精密设备及机房保护的重要子系统,主要保障设备的高可靠性,防止雷电的危害。中心机房是一个设备价值非常高的场所,一旦发生雷击事故,将会造成难以估量的经济损失和社会影响,根据GB50057—94《建筑物防雷设计规范》和IEC61024-1-1标准的有关规定,中心机房的防雷等级应定为二类标准设计。 目前大楼总配电室根据建筑物防雷设计规范,提供了第一级防雷,因此,在本工程网络中心机房市电配电柜前配置第二、三级复合防雷器。

机房防雷接地系统设计方案

机房防雷接地系统方案 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。 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。 (2)、电源系统的防护 统计数据资料表明,微电子网络系统80%以上的雷害事故都是因为与系统相连的电源线路上感应的雷电冲击过电压造成的。因此,做好电源线的防护是整体防雷中不容忽视的一环。 (3)、信号系统的防护 尽管在电源和通信线路等外接引入线路上安装了防雷保护装置,由于雷击发生在网络线(如双绞线)感应到过电压,仍然会影响网络的正常运行,甚至彻底破坏网络系统。雷击时产生巨大的瞬变磁场,在1公里范围内的金属线路,如网络金属连线等都会感应到极强的感应雷击;另外,当电源线或通信线路传输过来雷击电压时,或建筑物的地线系统在泻放雷击时,所产生强大的瞬变电流,对于网络传输线路来说,所感应的过电压已经足以一次性破坏网络。即使不是特别高的过电压,不能够一次性破坏设备,但是每一次的过电压冲击都加速了网络设备的老化,影响数据的

机房工程与防雷接地等系统方案

机房工程及防雷接地等系统 12.1概述 XXXX大酒店弱电机房共有 2 个,一层西侧为监控和消防机房,主要布臵安保监控、背景音乐等系统,机房面积约为 80 平方;五层为通信及计算机网络机房,它也是我们所设计的重点,机房内布臵计算机网络设备、配线架机柜、程控交换、话务管理、卫星机房、 UPS 机房以及智能化服务中心等。根据国家对弱电机房的要求,浙 江XXXX 大酒店的机房按照 C 类机房进行设计。其中重点考虑五层的计算机网络机房,一层的机房主要考虑静电地板、应急照明、双电源以及UPS 系统的设臵,其中 UPS 系统是从五层 UPS 机房引出 5KW 作为其后备电源。五层网络机房除上述功能外,还要求考虑机房的供电、接地、消防、装修、静电处理等要求,装修可由专业公司统 一装修。 中心机房位于一层的通信机房,面积为 80 平方,根据功能区分可以分为网络中心、通信中心、 UPS 间、监控中心、数字电视机房、配线区及管理值班间。其中 UPS 间、网络中心二者之间应有分割,便于管理与操作。房间的分割也应根据功能区进行划分。 UPS 间采用隔音轻钢龙骨石膏板(中间采用石膏棉)隔离,并设臵不同的进 出通道,网络中心内的隔断采用透明玻璃隔断完成(玻璃隔断下方 1.2M 为轻钢龙骨石膏板)。 12.2设计原则 参照国家机房设计标准 C 级标准设计。 12.3设计依据 在计算机机房设计中必须遵循国家以及相关行业的标准规范执行。 《电子计算机机房规范》GB 50174-93 《计算机场地技术条件》GB 2887-89 《计算机站场地安全要求》GB 9361-88 《计算机机房用活动地板技术条件》GB 6550-86

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GB50057-94 2.电子计算机房设计规范GB50174-93 3.通信局(站)接地设计暂行技术规定YDJ26-89 4.计算机场站安全要求GB9361-88 5.计算站场地技术要求GB2887 6.电信专用房屋设计规范YD5003-94 7.民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92 https://www.doczj.com/doc/cb4765997.html,ITT蓝皮书K.11建议《过电压和过电流防护的原则》 https://www.doczj.com/doc/cb4765997.html,ITT《通信线路和通信设备的防雷手册》 10.Inter Standard Iec 1312-1national Protection Against LEMP 11. 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

防雷系统施工方案

防雷系统 一、系统概况 车站防雷系统对于信息传输质量、系统工作稳定性以及设备和人员的安全都具有重要的保证作用。当前车站弱电系统普遍采用计算机控制,对接地和抗干扰要求更高,由于接入地中电流错综复杂,相互影响,给弱电系统的接地安装提出了较高的要求。 XXXXX此次防雷系统选用共用接地系统,即电源工作接地、保护接地、防静电接地等都与车站主接地网相连,共用同一个地。因为车站本身的共用接地系统为车站主接地网系统,其接地电阻按规定要求为R<1Ω。 各系统的接地分为如下几种方式:功率接地(又称中性线N接地);直流接地(逻辑接地);屏蔽接地;防静电接地和联合接地;系统需要单独防雷的设备,采用专用防雷设备。 1、直流接地: 用25平方毫米铜芯绝缘线,穿金属管、槽,敷设在弱电井内,一端与总等电位接地线相连,另一端接到机房的逻辑接地控制箱,做信号接地用。此外,从逻辑接地箱起,PE线严禁再与任何“地”有电气连接。金属管、槽应避开较大电流干线而且保证与防雷下引线有一定的距离。 2、数据线路接地 所有进出广播控制中心的通讯线装上相应级别的防雷接地保护器,保护器一端接在通讯线路上,另一端直接接到总等电位接地线上。 3、设备电源接地 控制中心使用的工作电源应最少做第二、三极的防雷接地保护,在电源进入配电箱前装第二极电源保护器,在电源进入通讯设备前装第三极电源保护器,第 二、三极的电源保护接地地线直接接到总等电位铜排上。 4、静电接地 要得到较好的防静电效果,机房内地坪建议采用导电地板,导电地板以及被绝缘支撑的金属构件一起接到保护接地的辅助等电位铜排上。 5 、屏蔽接地 将机房内的所有金属门窗、控制箱、控制柜、机房所有设备的外壳及附近的

弱电机房防雷接地工程施工方法

弱电机房防雷接地工程施工方法 前言: 机房防雷接地工程非常重要,而我们往往不把它当回事,当发生设备损坏的时候才想到可能是雷击的缘故,防患于未然才是正道! 正文: 一、概念 防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是接地,保证用电设备的正常工作和人身安全而采取的一种用电措施。接地装置是接地体和接地线的总称,其作用是将闪电电流导入地下,防雷系统的保护在很大程度上与此有关。接地工程本身的特点就决定了周围环境对工程效果的影响,脱离了工程所在地的具体情况来设计接地工程是不可行的。实践要求要有系统的接地理论来对工程实际进行指导。而设计的优劣取决于对当地土壤环境的诸多因数的综合考虑。土壤电阻率、土层结构、含水情况以及可施工面积等因数决定了接地网形状、大小、工艺材料的选择。因此在对人工接地体进行设计时,应根据地网所在地的土壤电阻率、土层分布等地质情况,尽量进行准确设计。接地体:又称接地极,是与土壤直接接触的金属导体或导体群。分为人工接地体与自然接体。接地体做为与大地土壤密切接触并提供与大地之间电气连接的导体,安全散流雷能量使其泄入大地。

二、设计原则 通信线路和通信机械接地,是为防雷、防强电、防电磁感应,防电腐蚀,防通信干扰,以及作为通信正常工作和保护人身安全而设。 通信机房的各种接地系统(包括联合接地,保护接地、防雷接地,以及各种自然接地体等)有两种设置方式(即分设方式与合设方式),但每处只允许一种设置方式。

引入电源室的交流电源线,在室外应装置相应的低压避雷器及防护横向电压的设备。 接地体(包括防雷、交流零线的重复接地,保护接地、联合接地、电缆金属外护套,以及各种自然接地体等),地下引接线及地上裸导体的连接等,应采取以下减少电化学腐蚀的措施: ①接地体(包括地下的引接线)应采用镀锌钢材、铸钢材、铜材或石墨电极; ②减少联合接地系统的直流工作电流; ③保护接地系统应没有直流或交流电流; ④引入电缆应采用有绝缘外护套的电缆或将电缆金属外护套与室内接地系统加绝缘措施; ⑤两种不同的金属线(或金属排)连接时,应尽量采用熔接,保证无假焊、虚焊,当采用紧固件连接时,其连接处应镀锡。 接地体的引线不允许采用钢管保护,应采取绝缘措施。 采用分设接地方式时应作到: ①各种地下接地体、地下裸引线之间的距离应>20m,接地装置埋设地点应设地线桩。 ②在电源室内应分别装设保护接地排和联合接地排。③接地系统的室外引接导线与房屋避雷泄流线的空间距离:当房屋高度在30m及以下时,一般应>2m。 联合接地系统应按机械室分类接入联合接地排,连接处所如下: ①各种直流电源母线需接地的一极;

机房工程及防雷接地系统(一)汇总

机房工程及防雷接地系统 一、系统概述 计算机机房工程是随着信息化系统对环境的要求越来越高而出现的新兴行业,涉及到电子工艺、建筑结构、空气调节、给水排水、电器技术和消防安全等多种专业,它是为解决诸如温湿度、洁净度、电磁场强度、防静电、供配电、接地与防雷、消防安全等综合技术问题,为电子计算机系统稳定可靠运行和工作人员提供良好的工作环境。 为确保计算机设备能够安全、可靠、稳定的运行并充分发挥其效益,为使各计算机设备中的机密数据、有价经济数据等重要内容便于保密、管理及通过计算机研究开发出更新更高的高科技产业,就必须依靠科学地设计计算机专业用房来保证以上功能的实现。计算机机房作为整座建筑计算机网络线路和设备的中心枢纽,在现代化建筑中占据着极其重要的位置,计算机机房的建设直接影响着整个建筑物网络结构和管理和维护的工作。 此次根据重庆市第一中级人民法院对机房工程及防雷接地系统的技术要求以及我公司丰富的工程设计和施工经验,为重庆市第一中级人民法院进行如下机房工程及防雷接地系统设计。 二、系统功能 2.1 机房工程系统 机房工程主要包括机房装修、UPS电源、空调系统等,通过对

机房工程的标准规范实施,满足机房内设施的正常、稳定运行的要求,创建一个清馨、现代化的标准功能机房;为机房内部工作人员提供一个舒适、安全的工作环境。 2.2 防雷接地系统 防雷系统主要是为保护大楼内部的精密电子器件,当内部电子器件在遭受雷击时通过避雷器将瞬时高电流泄放掉,以保护设备的安全。 接地系统主要是将避雷器泄放的电流导入大地,达到完善的电子器件的保护措施。 三、方案总体设计 3.1 系统设计思想 此次系统设计总的指导思想是数据中心的设计既满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,建成为高质量的、高安全可靠的、灵活的、开放的现代化智能机房。我们在进行设计时,依据招标书要求,对下述机房进行整体设计:五层的信息中心机房(144平方米);GF层的楼宇及消防控制机房(100平方米);负二层UPS 机房(30平方米)。 3.2 机房主要技术指标 温度:24℃±2℃ 湿度:50% ±10% 洁净度:18000粒/升(≥0.5μm 的尘埃)

某酒店弱电智能化系统设计方案-机房工程及防雷接地等系统方案

第十二章机房工程及防雷接地等系统 12.1 概述 浙江XXXX大酒店弱电机房共有2个,一层西侧为监控和消防机房,主要布臵安保监控、背景音乐等系统,机房面积约为80平方;五层为通信及计算机网络机房,它也是我们所设计的重点,机房内布臵计算机网络设备、配线架机柜、程控交换、话务管理、卫星机房、UPS机房以及智能化服务中心等。根据国家对弱电机房的要求,浙江XXXX大酒店的机房按照C类机房进行设计。其中重点考虑五层的计算机网络机房,一层的机房主要考虑静电地板、应急照明、双电源以及UPS系统的设臵,其中UPS系统是从五层UPS机房引出5KW作为其后备电源。五层网络机房除上述功能外,还要求考虑机房的供电、接地、消防、装修、静电处理等要求,装修可由专业公司统一装修。 中心机房位于一层的通信机房,面积为80平方,根据功能区分可以分为网络中心、通信中心、UPS间、监控中心、数字电视机房、配线区及管理值班间。其中UPS 间、网络中心二者之间应有分割,便于管理与操作。房间的分割也应根据功能区进行划分。UPS间采用隔音轻钢龙骨石膏板(中间采用石膏棉)隔离,并设臵不同的进出通道,网络中心内的隔断采用透明玻璃隔断完成(玻璃隔断下方1.2M为轻钢龙骨石膏板)。 12.2 设计原则 参照国家机房设计标准C级标准设计。 12.3 设计依据 在计算机机房设计中必须遵循国家以及相关行业的标准规范执行。 《电子计算机机房规范》GB 50174-93 《计算机场地技术条件》GB 2887-89 《计算机站场地安全要求》GB 9361-88 《计算机机房用活动地板技术条件》GB 6550-86

《浙江59号关于加强计算机信息系统防雷减灾的通知》 《电器装臵安装工程施工以及验收规范》GBJ 232-82 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》GB/T50312-2000 《火灾自动报警系统设计》GBJ 116-88 《火灾自动报警系统施工以及验收规范》GB50116-92 《二氧化碳灭火系统设计规范》GB 56193 12.4 方案设计 机房建设是整个弱电系统最后的集中场所,它应该体现科学、有序、合理、方便的总体布局。同时机房建设中是强弱电并存的汇集地更应该强调它的安全和可靠。如计算机主机室主机服务器承担所有图文数据信息的交换与存储是机房系统地核心设备。它的排放位臵与它的技术要求都有比较严格的规定,一般状态下,主机服务器是24小时不间断的工作,而且通常是无人值守。如何使主机系统工作正常,稳定可靠,除了选择主机设备是关键外,对主机系统的运行环境也有明确的要求。如环境温度一般在24±2度。湿度45%。不能太干,也不能太湿,太干容易使器件暴烈,太湿容易使IC器件表面跳火容易损坏。主机一般存储有大量运行管理的信息。一旦发生火警决不能使用液体灭火。必须采用二氧化碳气体灭火。在消防启动后必须自动关断排风机以及相应空调及动力供电的电源开关系统。同时必须将机房火警的信息自动告诉机房值班室主管人员以及维护人员。实现远程报警功能。机房在动力供电一般应该考虑双路供电方式加不停电电源的供电,或者采用自备柴油发电机组供电,在机房供电系统中均必须实现自动切换的功能。机房平面工作室的划分除了主机房以外,还应该设有网络配线间,通信路由交换间,网络管理工作室,以确保机房工作流程的需要。 为了考虑机房主机系统工作安全必须设计二级防雷系统,高低压配电立柜中设一级防雷而在主机房配电立柜中必须设二级防雷保护器并保证有良好的防雷接地系统,一般要求防雷接地电阻小于1欧姆。 由于机房主机工作室内均有直流高压的存在容易产生静电场,同时许多装饰材料也容易吸敷正电荷而形成静电场。由于静电场的存在容易产生瞬间跳火击穿器件,所

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*3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

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。 另外还有操作过电压,即是指当电流在导体上流动时,会产生磁场储存能量,当负载(特别是电感性大的负载)电器设备开关时,会产生瞬时过电压,操作过电压同感应雷击一样,可以间接损坏微电子设备。 3)雷电防护区的划分 按照IEC1312-1及GB50057-94要求,应将要保护的空间划分为不同的防雷区,以规定各部分空间不同的雷击电磁脉冲的严重程度和指明各区交界处的等电位连接点的位置。各区以在其交界处的电磁环境有明显改变作为划分不同防雷区的特征。防雷区宜按以下分区: 1、LPZ OA区:直击雷非防护区,本区的各物体都可能遭到直接雷击和导走全部雷电流;本区的电磁场没有衰减。 2、LPZ OB区:直击雷防护区,本区的各物体不可能遭到直接雷击,但本区的电磁场没有衰减。 3、LPZ 1区:屏蔽防护区,本区的各物体不可能遭到直接雷击,流经各导体的电流比LPZ OB 更小;本区的电磁场可能衰减,这取决于屏蔽措施。 4、LPZ 2区等:后续防雷区,当需要进一步减小导入的电流和电磁场时,应引入后续雷区,并按照需要保护的系统所要求的环境选择后续防雷区的要求条件。通常,防雷区的数越高电磁环境的参数越低。 在两个防雷区的界面上应将所有通过界面的金属物做等电位连接,并宜采用屏蔽措施。4)设计依据 依据国际电工委员会IEC标准、法国NFC标准、德国VDE标准和中国GB标准与部委颁发的设计规的要求,大楼和大楼之计算机房、程控机机房等设备都必须有完整完善之防浪涌保护措施,保证该系统能正常运作。这包括电源供电系统、不间断供电系统,电脑网络、卫星通信设备等装置,均应有SPD防护装置保护。设计依据包括有: 《建筑物防雷设计规》GB50057-94 《电子计算机房设计规》GB50174-93 《防雷器材指标要求》GB11032-89 《雷电电磁脉冲的防护》IEC1312-3 《电器装置安装工作盒接地装置施工及验收规》GB50169-92 《计算机信息系统防雷保安器》GA473-1998 《通讯系统过电压过电流防护技术要求》YD/T695-93 《计算机信息系统防雷保安器》行业标准GA173-1998 《通讯局(站)雷电过电压保护工程设计规》行业标准YD/T5098-2001 《民用建筑电气设计规》行业标准JGJ/T16-92 《等电位连接安装》图集02D501-2 《利用建筑物金属体做防雷与接地装置安装》图集03D501-3 《建筑物防雷设施安装》图集03D501-3

机房防雷接地系统设计与原则

机房防雷接地系统设计与原则 电磁兼容性EMC,是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。因此,EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;另一方面是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。 事通信系统达到EMC不仅仅是简单的测试和保护单个部件问题。实际上,对一个具体的器件采取保护措施,会在整个系统引起问题。为了确保整个通信系统的可靠运行,必须使用EMC准则设计接地系统。 1、接地系统的功能 当设备或系统的器件和单元能在其电磁环境中正常运行并不产生辐射而不危及或干扰其它器件、设备或系统,则称其达到EMC。为了达到理想的EMC,需要进行两种分析:在电磁环境中,一种具体器件的影响以及在整个系统中满意功能的效果。当今,制造商和设计者拥有一系列的技术、产品、标准和建议来控制源于任何器件的电磁干扰(EMI)问题。 2、不同的接地系统 通常,接地系统的实施仅考虑两种或三种主要规则。例如,系统设计者利用的原则包括:(1)接地电阻应小于5欧,(2)应用星形配置(3)应当避免地环路(4)地电位应相等。这些限制规则不能得到满意结果是非常普遍的。在设计系统时,设计者会忽视更严重的危害,例如电击。然后通过增加一些专用产品试图克服这些不足,例如高级浪涌保护装置(SPD),而不是在开始设计系统时就考虑这些问题。 3、等电位连接 等电位连接是当今世界防雷理论的前沿,是雷电防护前沿重要的技术措施。等电位理论的提出基于国内外众多对闪电过程的观测结果得知:闪电电流不是一个电压源而是一个电流源,严格讲是一个电流波。雷电的破坏力在于强大的电流特性而不在于放电时产生的高压,当雷电流在泄放的渠道上一旦冲击

弱电机房工程防雷接地知识

弱电机房工程防雷接地知识 随着电子信息技术的飞速发展,信息网络已成为人们日常工作和生活中必不可少的应用工具,作为信息网络支撑点的电子信息系统机房,承担着电子信息的传输、运算、存储等功能,而数据中心机房又是电子信息系统机房中的一个重要门类,它大量使用了电子技术、通讯技术和计算机技术,采用了大规模及超大规模集成电路,信息化和网络化程度越来越高,但它们常置于复杂的电磁环境中,有的甚至暴露于室外,这都可能遭受雷击,产生雷击过电压,并侵入设备,将设备损毁。为此,建立数据中心机房时,必须认真考虑机房防雷接地系统,以保证数据中心机房可靠安全运行。 建立数据中心机房防雷接地的目的就是要避免雷电的侵袭,从而保护信息系统设备和人身的安全。为防止电磁脉冲(感应雷)沿机房电源线进入,损坏机房内设备,在低压侧各配电柜进线处设置避雷器,即浪涌保护器(S P D)。它是一种为各种电子设备提供安全防护的电子装置。当电气回路因受突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而

避免浪涌对回路中其他设备的损害。由于从地下低压配电室到四楼、五楼机房距离较长,为了解决S P D上的残压和电缆感应电压的问题,本项目机房整套电源系统设计了三级防雷器,第一级S P D避雷器安装在地下一层低压配电柜内,第二级安装在机房同层U P S机房,第三级安装在机房电源柜的进线端。这样与建筑物整体构成多级电源防雷,可有效地对电源系统进行防护。 由于机房电力供给是由大楼的建筑物主配电引入。电源高压端的防雷保护已由电力供电部门实施。因此,对于U P S电源系统的雷电防护,我们采取以下的防雷保护方案: 1、U P S电源系统的防雷保护 从机房的情况来分析,供电线路穿越各级防雷区,考虑到机房各种不同用电设备的耐过压的能力,我们建议采用如下的电源系统防雷方案,以达到防护效果和较经济的投入。由于机房U P S不间断电源设备是用于为机房内系统各用电设备提供稳定、可靠和高质量的用电环境唯一的重要设备,并且是由市电供电输入机房的主要途径,所以我们将电源系统防护的重点放在了对U P S不间断电源的保护上。 在机房专用配电柜、U P S电源做两级输入防雷保护。

小型机房防雷接地技术方案

小型机房防雷实施方案 2013年10月 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、概况 根据用户需求,拟在 做保护地网系统。因通信机房、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地笼保护;地笼为600*600mm 的网格。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3-4米处做大地地栅网,每个房间内地网通过一条35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, 由于本项目所在地属于强雷区,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(KA ),防雷器安装同一防雷区设备等 效图 设备 或 机房 电 源线 信号线

机房防雷接地

公司简介 亚太线缆(AsiaPacificCable)是一家致力于:网络综合布线、计算机电缆、屏蔽控制电缆、光纤光缆、电力电缆、通讯产品等研发、生产、销售的科技公司,并提供系统解决方案的公司,是全球知名品牌,总部位于北美,通过其运营子公司在亚太地区从事通讯电缆、电力电缆及漆包线等产品的制造与分销,营运范围主要分布于新加坡、泰国、澳大利亚和中国大陆。 其客户群包括:政府机关、国家电网、系统集成商、通信运营商和跨国企业,服务亚太地区电力基础设施,光电通信设施等为用户提供完善的产品和服务。凭借着“科技至上、品质至上,团队至上,服务至上”的理念,成为全球电缆通讯行业的领先品牌,并拥有实力雄厚的产品设计研发团队,系统方案解决团队,供应链管理团队以及市场营销团队。

亚太线缆为用户搭建稳定可靠的基础构架,帮助企业对未来市场的掌控,协助他们成功。为促进世界经济互补性,改善世界经济贸易逆差的壁垒,鼓励货物流通、服务、资本、技术的融合。致力于为全球经济信息化搭建平等互利的平台,为现代智慧城市,互联网带宽的提升与推进提供助力。 公司的目标 追求品质可靠追求技术领先追求管理高效追求服务更好 亚太线缆— 机房接地方案探讨

当今社会互联网发展迅速,随着带宽需求的提升,网络的高效性、稳定性的要求就越来越迫切。在智能化系统中,防雷是必不可少的,雷电具有极大的破坏性,其电压高达数百万伏,瞬间电流可高达数十万安培。雷击所造成的破坏性后果体现于下列三种层次:①设备损坏,人员伤亡;②设备或元器件寿命降低;③传输或储存的信号、数据(模拟或数字)受到干扰或丢失,甚至使电子设备产生误动作而暂时瘫痪或整个系统停顿。现代防雷技术系统的防雷方案包括外部防雷和内部防雷两个方面: 1、外部防雷包括避雷针、避雷带、引下线、接地极等等,其主要的功能是为了幕确保建筑物本体免受直击雷的侵袭,将可能击中建筑物的雷电通过避雷针、避雷带、引下线等,泄放入大地。 机房防雷接地系统方案 一、前言 (4) 二、方案设计依据: (5) 三、防雷设计思路 (7) 四、电源防雷 (8) 五、接地系统 (9) (1)、计算机机房接地系统 (10)

机房防雷接地方案

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、概况 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22米处做大地地栅网,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,由于本项目所在地属于强雷区,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。

机房防雷接地

机房防雷接地 防雷,简单的说就是对建筑物用避雷针(网、线、带)和一些建筑物自身的金属物,来作为接闪体,以避免建筑物本身遭受到直接雷击的损坏。 [编辑本段]防雷系统: 防雷,是一个系统的工程,主要包含: 1、直击雷防护(接闪器、引下线、接地装置); 2、感应雷防护(电源防雷器、信号防雷器等); 3、接地装置(垂直接地体、水平接地体); 4、等电位连接(电气设备,金属外壳,汇流排,接地母线等可靠连接); 5、电磁屏蔽(套金属屏蔽管); 6、合理布线(电源线路和信号线路分离敷设等)。 [编辑本段]防雷方法: 自身安全防护 1、在两次雷击之间一分钟左右的间隙,应尽可能躲到能够防护的地方去。不具备上述条件时,应立即双膝下蹲,向前弯曲,双手抱膝。 2、在野外也可以凭借较高大的树木防雷,但千万记住要离开树干、树叶至少两米的距离。依此类推,孤立的烟囱下、高大的金属物体旁、电线杆下都不宜逗留。此外,站在屋檐下也是不安全的,最好马上进入建筑物内。 3、雷雨中若手中持有金属雨伞、高尔夫球棍、斧头等物,一定要扔掉或让这些物体低于人体。还有一些所谓的绝缘体,像锄头等物,在雷雨天气中其实并不绝缘。 4、雷雨时,室内开灯应避免站立在灯头线下。 5、不宜使用淋浴器。因为水管与防雷接地相连,雷电流可通过水流传导而致人伤亡。 家用电器保护 1、有条件的情况下,应在电源入户处安装电源避雷器,并在有线电视天线、电话机、传真机、电脑MODEN调制解调器入口处、卫星电视电缆接口处安装信号避雷器。但是安装时要有好的接地线,同时做好接地网。 2、每天收听气象预报,得知当天有雷暴时应在上班前将家用电器的电源插头、信号插头拔掉,并且出门时不要忘记关门窗,以防止滚球雷的侵入。 建筑物的保护: 1、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。避雷网(带)应按本规范附录二的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设,并应在整个屋面组成不大于 10m×10m或12m×8m(网格密度按建筑物类别确定)的网格。所有避雷针应采用避雷带相互连接。 2、引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于18m(引下线间距按建筑物类别确定)。当仅利用建筑物四周的钢柱或柱子钢筋作为引下线时,可按跨度设引下线,但引下线的平均间距不应大于18m。 3、每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。防直击雷接地宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等接地共用同一接地装置,并宜与埋地金属管道相连;当不共用、不相连时,两者间在地中的距离应符合下列表达式的要求,但不应小于2m: 在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。 详见以下规范。 [编辑本段]防雷规范: GB50057 建筑物防雷设计规范、GB 50165-92 古建筑物防雷安全技术规范、GBl5599-1995石油

机房防雷接地讲解

机房防雷接地讲解T^&chwin 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 Shenzhen Techwi n Li ght ni ng Technol ogi es Co. , Lt d. 2005年07月 计算机机房综合防雷工程

目录 1、公司概况 1.1公司介绍 1 1.2优质服务承诺 1 2、规划设计宗旨 2.1综述2 2.2雷电的分配模型及分类3 2.3规划设计依据5 2.4防雷器选用依据5 3、防雷方案设计思路 3.1直击雷的保护5 3.2感应雷的防护7 3.3接地的布置7 3.4等电位连接8 4、设计方案 4.1直击雷的保护8 4.2机房的系统防护8 4.3主要设备表11 5、服务承诺 5.1项目实施人员保证11 5.2项目进度安排12 6、设备主要参数 6.1交流电源防雷箱B100B3+N主要技术参数12 6.2交流电源防雷器M60B3+h主要技术参数12 6.3交流电源防雷器M40B1+h主要技术参数13

6.4D180R2主要技术参数 6.5D05J4-24主要技术参数 6.6D05J4主要技术参数 7、工程报价 计算机机房综合防雷工程 13 14 14 15

计算机机房综合防雷工程 1、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。同时,公司配备了完备的售后服务体系,秉承“服务社会,奉献社会”的经营理念,坚持“诚实守信”。服务 范围覆盖了全国各大城市。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: 计算机机房综合防雷工程

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档