机房防雷器
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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。
2023-11-10CATALOGUE 目录•数据中心机房防雷概述•数据中心机房防雷措施•数据中心机房接地系统•数据中心机房防雷接地案例分析•数据中心机房防雷接地技术的发展趋势与展望01数据中心机房防雷概述雷击对数据中心的危害雷击会导致数据中心内的服务器、网络设备等重要设施损坏,甚至引发火灾,给企业带来巨大的经济损失。
雷击还会对数据中心的运营带来严重影响,如业务中断、数据丢失等,给企业带来不良影响。
雷击具有电流幅值大、脉冲放电时间短、冲击性强等特点,会对数据中心造成严重的危害。
防雷接地系统的必要性防雷接地系统是数据中心机房安全运行的重要保障,可以有效地保护建筑物及电子信息系统的安全。
防雷接地系统可以有效地防止雷击对数据中心的危害,保护企业的重要设施和业务运营。
在数据中心机房中,电子设备数量众多,防雷接地系统可以有效地防止雷电感应对电子设备的影响,保证数据中心的稳定运行。
防雷接地系统的基本原理02数据中心机房防雷措施010203操作过电压的防护安装UPS采用多级电源系统设计,避免雷电过电压通过电源系统对设备造成干扰。
合理设计电源系统安装电源滤波器03数据中心机房接地系统工作接地为保证电力系统的正常工作,将设备的某一部分与大地连接。
保护接地将设备的外壳与大地连接,防止因绝缘损坏而使设备带电危及人身安全。
防雷接地为防止雷电过电压对人身和设备产生危害,将避雷器等防雷设备与大地连接。
接地系统的分类与作用接地电阻的计算接地电阻的测量接地电阻的计算与测量接地系统的设计与施工接地系统的施工注意事项接地系统的设计04数据中心机房防雷接地案例分析1北京某数据中心防雷接地系统改造案例23该数据中心原有防雷接地系统存在设计不合理、材料老化、连接不规范等问题,导致防雷效果不理想。
原有防雷接地系统存在缺陷对原有防雷接地系统进行全面检查和改造,包括更换新型防雷设备、重新设计接地网络、优化连接方式等。
改造方案改造后,该数据中心的防雷接地系统性能得到显著提升,减少了雷击事故发生的概率,有效保障了数据中心的安全运行。
(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。
机房防雷接地系统方案一、前言 (2)二、方案设计依据: (2)三、防雷设计思路 (3)四、电源防雷 (5)五、接地系统 (5)(1)、计算机机房接地系统 (5)(2)、机房内等电位接地具体做法: (5)(3)、交流工作地 (6)(4)、安全保护地 (6)六、防雷保护地 (6)七、防雷设计方案 (7)(1)、直击雷的防护 (7)(2)、电源系统的防雷 (7)(3)、信号系统的防雷 (8)(4)、机房等电位连接 (9)(5)、接地网制作设计 (10)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。
机房如何做防雷接地一、为什么要做防雷接地?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。
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,—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《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。
防雷器采用独立模块,并应具有失效告警指示,当某个模块被雷击失效时可单独更换该模块,而不需要更换整个防雷器。
二三级复合防雷器的主要参数指标:单相通流量为:>40KA(8/20^),响应时间:<25ns国家标准GB50174《计算机机房设计规范》中计算机机房应具有以下四种地:计算机系统的直流地、交流工作地、交流保护地和防雷保护地。
各接地系统电阻如下:0计算机系统设备直流地接地电阻不大于1Q。
0交流保护地的接地电阻应不大于4Q;0防雷保护地的接地电阻应不大于10Q;0交流工作地的接地电阻应不大于4Q;1、机房室内等电位连接在机房内设立一环形接地汇流排,机房内的设备及机壳采用S型的等电位连接形式,连接到接地汇流排上,用50*0.5铜铂带敷设在活动地板支架下,纵横组成1200*1200网格状,在机房一周敷设30*3(40*4)的铜带,铜带配有专用接地端子,用编织软铜线机房内所有金属材质的材料都做接地,接入大楼的保护地上。
在建筑物的电源进线处,根据GB50057-2010和GB50343-2011相关要求,应选用A级防雷:SPD选用V A150/3PN SCB(SPD专用后备保护器)选用T08/100/4P
2 主配电柜在室外A级防雷
对于室外配电箱(总配电柜的下一级配电箱),应选用A级防雷:
SPD选用V A150/3PN SCB(SPD专用后备保护器)选用T08/100/4P
若此处电源线路全部有良好屏蔽(穿金属管,埋地)
可选用次A级防雷:
SPD选用V A60/3PN SCB(SPD专用后备保护器)选用T08/100/4P
对于楼屋配电箱,应选用B级防雷。
三相:SPD选用VB40/3PN SCB(SPD专用后备保护器)选用T08/80/4P
单相:SPD选用VB40/1PN SCB(SPD专用后备保护器)选用T08/80/2P
4 C级防雷
对于耐冲击电压低的设备(如机房电子信息设备),还要在其专用配电箱内安装B级或C级防雷
三相:SPD选用VC20/3PN SCB(SPD专用后备保护器)选用T08/60/4P
单相:SPD选用VC20/1PN SCB(SPD专用后备保护器)选用T08/60/2P
5 D级防雷
对于机柜用电设备防雷
选用电源分配单元PDU,带防雷模块的电源分配单元
6 等电位连接器
等电位连接器正常情况下,地极被分离;雷击来临时系统中个独立相绝缘的部分实现等电位连接,有效防止地电位反击损坏设备和保护设备安全作用。
机房铜排到机房接地通过等电位连接,重要机房设备到接地铜排通过等电位连接。
网络机房雷电防护方案1、信号避雷器参数如下:SPD类别复合型SPD功能具有限压、限流功能标称工作电压Un 5V标称放电电流In(8/20μs)5KA最大放电电流Ima(8/20μs)10KA限制电压Up 15V数据传输速率Vs 100M bps插入损耗Ae ≤0.2dB响应时间Ta ≤1ns接口形式RJ45保护引脚1/2、3/6接口数量8路16路(口)24路(口)安装方式串联串联,19”机架式过载故障模式SPD的限压部分网络侧内部开路,线路不运行,但是设备仍受到开路保护工作环境温度-25~+65℃;湿度≤95%(25~30℃)外壳保护等级IP20测试标准GB18802.1 -18802.21,IEC61643-21:20002、电源一级防雷器参数:标称放电电流(8/20us) 40KA最大放电电流(8/20us) 80KA电压保护水平≤3.0KV响应时间≤25ns3、电源二级防雷器参数:标称放电电流(8/20us) 20KA最大放电电流(8/20us) 40KA额定工作电压 220V4、电源末级防雷器参数:标称工作电压220V通流容量10KA(8/20us)持续工作电压365VAC起动电压560V±10%保护水平700V保护等级C级/D级响应时间≤25ns接地电阻≤4Ω 外壳材料3铝合金外壳工作环境温度:-40℃至+85℃相对湿度≤95%(25℃)外形尺寸485*65*85 19存标准机架自动气象站雷电防护方案1、优化避雷针参数如下:2、地网参数如下:铜层最薄厚度≥0.3mm抗拉强度≥600N/mm2平直度误差≤1mm/m铜层可塑性:接地极弯曲,折角内外缘无裂缝现象;铜层结合度:经附着力试验,铜钢结合良好,未出现剥离现象。
3、接地模块参数如下:降阻特性低电阻烧结型接地模块采用非金属导电物质为主剂,是无机物理型降阻产品,无化学污染物。
电阻率低至1.5Ω.m。
长效特性低电阻烧结型接地模块所采用非金属导电物质具有良好的化学生物稳定性,保证产品使用后长期有效,接地模块材质本身超过30年的寿命。
机房防雷器
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。
机房防雷器呢?和您一起去了解一下吧!
随着现代科学技术的发展,电气设备越来越精密,尤其是机房交换机、计算机等设备,更容易受到雷击损坏。
避雷针虽然可以防止雷电对机房设备的直击,但被保护的设备仍然有被雷击产生的感应雷损坏的可能,为了抵抗感应雷的侵袭,我们还需要在线路上安装防雷器。
按工作原理,防雷器分为电压开关型、限压型及组合型;按照用途,分为电源防雷器和信号防雷器。
首先要搞清楚防雷器用在什么地方,按照三级防雷保护原理,电源和设备所需要的保护措施被分为三个等级。
在总配电柜安装第一级防雷器,选择相对通流容量大的电源防雷器(最大放电电流
80KA~160KA视情况而定),然后在下属的区域配电箱处安装第二级
电源防雷器(40KA左右),最后在设备前端安装第三级电源防雷器(10KA-40KA)。
另外信号防雷器则要根据自己保护的对象进行选择,一般机房选择网络信号防雷器。
上述就是为您提供的关于机房防雷器的解答,希望我的文章会让您对这个问题有更清楚的了解!要了解更多关于自然灾害的相关知识,请您多多关注吧!。