电力企业信息系统的整体防雷保护(标准版)
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电力企业信息系统的整体防雷计算机系统是以耐压能力较低的电子设备组成的,在国内,尤其是雷电频繁的华南地区,易发生雷电对电力企业计算机系统的干扰和破坏事故,致使各类电子设备损坏。
由于计算机系统无法安全可靠地运行而造成的间接损失可能远远超过设备本身的价值,如导致系统的中断或瘫痪,造成的损失则更难估量。
广州电力工业局送电管理所(简称“广州送电所”)充分认识到雷电的危害性和计算机系统安全的重要性,于2001年对计算机系统进行了有效的防雷保护。
1 综合防雷技术1.1 防雷三道防线雷击破坏的主要方式是直接对建筑物或构筑物进行雷击,巨大能量集中在闪击点,直接损坏建筑物结构。
外部防雷措施是利用金属接闪体迎击雷电,利用下线将电流导向大地,从而保护建筑物的安全。
因此外部防雷是整体防雷中的第一道防线。
雷击损坏计算机系统的主要方式是雷击瞬间产生的电磁脉冲(雷电的二次效应)感应在电源或通信线路上。
由于线路上产生数百万伏的浪涌过电压和数百千安培的瞬时电流,是普通的电子设备难以承受的,因此,阻塞沿电源或通信线路引入的过电压波危害设备(内部避雷保护)并限制被保护设备上的浪涌过电压幅值(过电压保护)就成为防雷保护的第二、三道防线。
1.2 防雷技术措施IEC的防雷技术组(TC/81)在对雷电现象进行大量实验和研究的基础上,提出了分级保护、整体防雷的理论体系,即:整体防雷保护应该是外部防雷、内部避雷过压保护和接地技术的统一体。
在具体技术措施上可归纳为均压-分流-屏蔽-接地技术,这是避雷保护中最重要和最有效的4个要素。
2 综合防雷技术的应用避雷器是一种雷电流的泄放通道,也是一种等电位连接体,在线路上并联对地安装,常态时处在高阻抗状况。
雷击瞬间迅速导通,将雷电电流泄入大地,同时使大地、设备、线路处在等电位上,从而保护设备免遭强电势差的损害。
由于雷击或雷击感应的能量相当大,靠单一的避雷器件,很难将雷电流全部导入大地而自身不会损坏。
因此,IEC确立了分级、分区防雷的理论体系。
电力行业信息系统安全等级保护基本要求
电力行业信息系统安全等级保护基本要求
随着我国电力行业的不断发展与加强,对于电力行业信息系统安全等级保护也
十分重要,我们就其相关的基本要求作一些详细阐述。
首先,做好信息系统巡检,定期回查,在设备的安装运作过程的全过程中做防
护工作。
通过专业的人员,在安装完毕后进行巡视,确保设备安全可靠。
此外,根据各项相关业务定都不同等级的安全检查,并保持良好记录。
其次,对设备进行认真审查,调整符文防护设置,同时加强基本信息系统的安
全防护,保护国家的安全与重要性,阻止前犯攻击手段的入侵,调整基于网络的身份验证和保护系统,加强身份令牌的使用,数字证书的设计功能,及时系统升级与维护。
再者,加强信息安全管理,形成数据库安全法令,重视信息共享机制的架构和
管理,开展人员安全宣传培训,开展信息安全意识教育与安全资讯阅读,完善安全基础设施,及时发现安全问题,防止信息系统对外散播,负责确保隐私和系统安全,编辑及检查威胁模型。
最后,在信息系统安全等级保护时,要重视管理组的建立,将安全保护作为团
队的核心进行管理,通过行业部门的审议方式,结合高级管理者的重视,保证信息系统安全等级的高效实施。
总的可以看出,对于电力行业信息系统安全等级保护,建立及实施了基本要求,有效控制了信息系统安全环境,减少安全事故、预防潜在风险,为我国电力行业安全带来重要保障。
电力企业信息系统的整体防雷保护何伟明【摘要】信息系统在电力企业中极其重要,而雷击对其信息系统有着很强的破坏作用,这是对电力企业很大的威胁。
文章根据雷电破坏机理,提出了整体的防雷要求,即将外部防雷和内部避雷密切结合,并根据电力企业的实际情况,阐述了信息系统防雷应具备的技术原则和要采取的有效措施。
【期刊名称】《中国高新技术企业(中旬刊)》【年(卷),期】2015(000)011【总页数】2页(P138-139)【关键词】电力企业;信息系统;防雷保护;等电位连接;防雷要求【作者】何伟明【作者单位】调峰调频发电公司,广东广州 510000【正文语种】中文【中图分类】TM863在我国的华南地区,雷电比较频繁,而且非常具有威胁性,比较容易发生雷电干扰和破坏电力企业计算机系统的事故,这对计算机系统的各类电子设备造成极大的损坏,甚至会使整个系统瘫痪。
因为计算机系统受损,所以一切以此为基础的工作无法正常进行,不仅带来了极大的经济损失,也为人们的生活带来了很大的不便。
调峰调频发电公司非常重视防雷工作,也充分认识到其重要性,并于2008年对计算机系统进行了升级,用最新的技术手段进行防雷保护。
1 整体防雷保护技术1.1 防雷保护的三道防线雷电具有非常巨大的能量,当它们都集中在闪击点的时候,就能够对筑物或构筑物带来毁灭性的破坏。
由于它最开始是对外部结构进行闪击,所以防雷的第一道防线就是外部防雷,在具体的实施中,一般是利用金属接闪体迎击雷电,并用下线将电流导向大地,这样雷电就被导开,而建筑物则避免被闪击的危险。
雷击除了闪击破坏建筑物,它在闪击的时候还会产生非常强大的电磁脉冲(雷电的二次效应),它能够对计算机系统产生很大的破坏。
因为普通的计算机系统的电子设备是无法承受住线路上产生的高达数百万伏浪涌过电压和数百千安的瞬间电流的,这就可能直接导致计算机瘫痪。
因此,阻塞过电压波(内部避雷保护),限制被保护设备上的浪涌过电压幅值(过电压保护),是防雷保护的第二、三道防线。
电力行业信息系统安全等级保护基本要求1 第三级基本要求 (1)1.1 技术要求 (1)1.1.1 物理安全 (1)1.1.1.1 物理位置的选择(G3) (1)1.1.1.2 物理访问控制(G3) (1)1.1.1.3 防盗窃和防破坏(G3) (1)1.1.1.4 防雷击(G3) (2)1.1.1.5 防火(G3) (2)1.1.1.6 防水和防潮(G3) (2)1.1.1.7 防静电(G3) (2)1.1.1.8 温湿度控制(G3) (3)1.1.1.9 电力供应(A3) (3)1.1.1.10 电磁防护(S3) (3)1.1.2 网络安全 (3)1.1.2.1 结构安全(G3) (3)1.1.2.2 访问控制(G3) (4)1.1.2.3 安全审计(G3) (5)1.1.2.4 边界完整性检查(S3) (5)1.1.2.5 入侵防范(G3) (5)1.1.2.6 恶意代码防范(G3) (5)1.1.2.7 网络设备防护(G3) (6)1.1.3 主机安全 (6)1.1.3.1 身份鉴别(S3) (6)1.1.3.2 访问控制(S3) (7)1.1.3.3 安全审计(G3) (7)1.1.3.4 剩余信息保护(S3) (8)1.1.3.6 恶意代码防范(G3) (8)1.1.3.7 资源控制(A3) (9)1.1.4 应用安全 (9)1.1.4.1 身份鉴别(S3) (9)1.1.4.2 访问控制(S3) (9)1.1.4.3 安全审计(G3) (10)1.1.4.4 剩余信息保护(S3) (10)1.1.4.5 通信完整性(S3) (10)1.1.4.6 通信保密性(S3) (11)1.1.4.7 抗抵赖(G3) (11)1.1.4.8 软件容错(A3) (11)1.1.4.9 资源控制(A3) (11)1.1.5 数据安全 (12)1.1.5.1 数据完整性(S3) (12)1.1.5.2 数据保密性(S3) (12)1.1.5.3 备份和恢复(A3) (12)1.2 管理要求 (13)1.2.1 安全管理制度 (13)1.2.1.1 管理制度(G3) (13)1.2.1.2 制定和发布(G3) (13)1.2.1.3 评审和修订(G3) (13)1.2.2 安全管理机构 (14)1.2.2.1 岗位设置(G3) (14)1.2.2.2 人员配备(G3) (14)1.2.2.3 资金保障(G3) (14)1.2.2.4 授权和审批(G3) (15)1.2.2.5 沟通和合作(G3) (15)1.2.2.6 审核和检查(G3) (15)1.2.3 人员安全管理 (16)1.2.3.2 人员离岗(G3) (16)1.2.3.3 人员考核(G3) (16)1.2.3.4 安全意识教育和培训(G3) (17)1.2.3.5 外部人员访问管理(G3) (17)1.2.4 系统建设管理 (17)1.2.4.1 系统定级(G3) (17)1.2.4.2 安全方案设计(G3) (18)1.2.4.3 产品采购和使用(G3) (18)1.2.4.4 自行软件开发(G3) (18)1.2.4.5 外包软件开发(G3) (19)1.2.4.6 工程实施(G3) (19)1.2.4.7 测试验收(G3) (19)1.2.4.8 系统交付(G3) (20)1.2.4.9 系统备案(G3) (20)1.2.4.10 等级测评(G3) (20)1.2.4.11 安全服务商选择(G3) (21)1.2.5 系统运维管理 (21)1.2.5.1 环境管理(G3) (21)1.2.5.2 资产管理(G3) (21)1.2.5.3 介质管理(G3) (22)1.2.5.4 设备管理(G3) (22)1.2.5.5 监控管理和安全管理中心(G3) (23)1.2.5.6 网络安全管理(G3) (23)1.2.5.7 系统安全管理(G3) (24)1.2.5.8 恶意代码防范管理(G3) (24)1.2.5.9 密码管理(G3) (25)1.2.5.10 变更管理(G3) (25)1.2.5.11 备份与恢复管理(G3) (25)1.2.5.12 安全事件处置(G3) (26)1 第三级基本要求1.1 技术要求1.1.1 物理安全1.1.1.1 物理位置的选择(G3)本项要求包括:a) 机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内;b) 机房场地应避免设在建筑物的高层或地下室,以及用水设备的下层或隔壁,如果不可避免,应采取有效防水措施。
电力企业信息系统的整体防雷保护一、背景随着现代化的发展,信息技术已经在电力企业的日常生产和管理中扮演着越来越重要的角色。
信息系统的稳定运行对于企业的生产经营至关重要。
然而,在雷电高发季节,雷击等自然灾害给电力企业信息系统带来巨大的风险。
因此,如何对电力企业的信息系统进行整体防雷保护,保护信息系统的稳定运行已成为当务之急。
二、电力企业信息系统防雷保护的重要性在雷电季节,电力企业信息系统易受到雷电等自然灾害的威胁,从而导致系统崩溃、数据丢失、运行中断等严重后果。
而且,一旦信息系统遭受灾害,企业将面临巨大的经济损失、声誉损失和信誉风险。
因此对电力企业信息系统进行整体防雷保护至关重要。
三、电力企业信息系统防雷保护的措施1. 设计抗雷电系统电力企业信息系统的防雷保护应从系统设计阶段开始考虑,评估系统的雷电攻击风险,设计适当的抗雷电系统,为各个系统模块提供电源保护措施,提供更可靠的环境监测系统等。
同时可使用防雷器等防雷装置来限制感应电压造成的损失。
2. 建立完备的物理防范系统在电力企业信息系统所在的机房内部,可以采用設施閉合封闭系统、包装铁箱子来限制进出口。
机房墙面、接地网、电源等必要时应加装防雷装置等。
3. 建立完备的数据备份和恢复系统备份和恢复系统是信息系统防灾减灾的重要手段,通过将数据备份到多地点和多介质中,可以缩短数据恢复时间,最大限度地降低信息系统的损失。
4. 建立应急响应机制应建立完备的应急响应机制,指定相关责任人员,建立完善的信息报警和信息传递系统,确保在信息系统遭受灾害时能够快速有效地进行处置,减少损失和影响面。
四、结论电力企业信息系统的整体防雷保护是保障企业生产与管理的重要手段,需要从多个方面考虑,设计合理的抗雷电系统、建立完备的物理防范系统、建立完备的数据备份和恢复系统以及建立应急响应机制。
只有不偏不倚地进行全面、系统、科学地防雷工作,才能真正保证电力企业信息系统的稳定安全运行。
建筑物电子信息系统防雷技术规范(GB50343-2004)(上)[作者:佚名转贴自:本站原创点击数:369 更新时间:2004-8-20 文章录入:liucb ]中华人民共和国国家标准GB50343-2004建筑物电子信息系统防雷技术规范中华人民共和国建设部公告第215号建设部关于发布国家标准建筑物电子信息系统防雷技术规范的公告现批准建筑物电子信息系统防雷技术规范为国家标准,编号为GB50343-2004,自2004年6月1日起实施。
第5.1.2、5.2.5、5.2.6、5.4.1(2)、5.4.10(2)、7.2.3条(款)为强制性条文,必须严格执行。
本规范由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
中华人民共和国建设部2004年3月1日前言根据建设部建标标[2000]43号语文,关于同意编制《建筑物电子信息系统防雷技术规范》的函,并由四川省建设厅(原建委)负责组织成立了规范编制组,规范编制组参考国内外有关标准,认真总结实践经验,广泛征求各方意见之后,制订了本规范。
本规范共分8章和4个附录。
主要技术内容是:1.总则;2.术语;3.雷电防护分区;4.雷电防护分级;5.防雷设计;6.防雷施工;7.施工质量验收;8.维护与管理。
本规范主要对微生物电子信息系统综合防雷工程的设计、施工、验收、维护与管理作出规定和要求。
本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。
本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,四川省建设厅负责具体管理,中国建筑标准设计研究院、四川中光高技术研究所有限责任公司具体内容的解释。
在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,如发现需要修改或补充之处,请将意见和建议寄四川省建设厅(地址:四川省成都市人民南路四段36号,邮政编码:640041)。
1总则1.0.1为防止和减少雷电对建筑物电子信息系统千万的危害,保护人民生命和财产安全,制定本规范。
1.0.2本规范适用于新建、扩建、改建的建筑物电子信息系统防雷的设计、施工、验收、维护和管理。
安全管理编号:YTO-FS-PD158电力企业信息系统的整体防雷保护通用版In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities.标准/ 权威/ 规范/ 实用Authoritative And Practical Standards电力企业信息系统的整体防雷保护通用版使用提示:本安全管理文件可用于在生产中,对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理,包含对生产、财物、环境的保护,最终使生产活动正常进行。
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计算机系统是以耐压能力较低的电子设备组成的,在国内,尤其是雷电频繁的华南地区,易发生雷电对电力企业计算机系统的干扰和破坏事故,致使各类电子设备损坏。
计算机系统不能安全可靠运行所带来的间接损失可能远远超出设备本身的价值,如导致系统的中断或瘫痪,造成的损失则更难估量。
广州电力工业局送电管理所(简称“广州送电所”)充分认识到雷电的危害性和计算机系统安全的重要性,于20xx年对计算机系统进行了有效的防雷保护。
1 整体防雷保护技术1.1 防雷保护的三道防线雷电破坏的主要方式是直接对建筑物或构筑物发生闪击,巨大能量集中在闪击点,直接损坏建筑物结构。
外部防雷措施是利用金属接闪体迎击雷电,利用下线将电流导向大地,从而保护建筑物的安全。
因此外部防雷是整体防雷中的第一道防线。
雷击损坏计算机系统的主要方式是雷击瞬间产生的电磁脉冲(雷电的二次效应)感应在电源或通信线路上。
由于线路上产生的高达数百万伏的浪涌过电压和数百千安的瞬间电流,是普通的电子设备难以承受的,因此,阻塞沿电源或通信线路引入的过电压波危害设备(内部避雷保护)并限制被保护设备上的浪涌过电压幅值(过电压保护)就成为防雷保护的第二、三道防线。
电力企业信息系统的整体防雷保护电力企业信息系统是现代电网运行的重要组成部分,其性能和可靠性直接影响着电网的安全稳定运行。
在现代社会,随着信息化程度的不断提高,电力企业信息系统显得更为重要。
然而,雷电是导致电力企业信息系统故障和损失的主要原因之一。
因此,对电力企业信息系统进行整体防雷保护是必要的。
电力企业信息系统中,设施分布广泛,覆盖范围大,不同设施的级别不同,因此整体防雷保护需要分层设计。
下面是电力企业信息系统整体防雷保护的一些具体措施:1.建立防雷保护分类根据设施的等级和重要性,将电力企业信息系统设施分为重要和一般两类。
对于重要设施,防雷保护应该更加严格和细致,例如主要交换站,数据中心等;而对于一般设施,防雷保护措施相对要宽松一些,例如一些普通办公室。
2.构建综合防护系统应该根据设施所在地的特点、周边环境以及设施的重要程度,采用不同的综合防护措施。
这些措施包括:建立灵敏的局部接地系统,减少雷电冲击;对于重要设施,应设置专门的避雷针;分配适当的电缆电源来降低信号线的干扰程度,并利用防雷插座插入插头来减轻到设备的雷电伤害。
3.添加避雷设施对于交换站和数据中心,应建立备用无功力量和备用可靠性以保证系统连续性;在建筑物扩建和设备改造工程中,应加强防雷设计并安装避雷装置;在电缆线路中,应选用具有良好避雷性能的电缆,并在电缆架据中增加避雷器。
4.加强地面接地系统良好地接地系统是电力企业信息系统的一个重要条件。
应该在整个地面接地系统中增加或改进地线,以确保地线的接触良好。
此外,应保持地面接地系统的良好维护,并定期对接地电阻进行测量。
综上,电力企业信息系统的整体防雷保护是非常重要的。
在建设电力企业信息系统时,应考虑到系统的安全和稳定性,并采取必要的防雷保护措施。
只有做好整体防雷保护,才能让电力企业信息系统运行更加安全,保证电网的稳定运行。
( 安全管理 )
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电力企业信息系统的整体防雷
保护(标准版)
Safety management is an important part of production management. Safety and production are in
the implementation process
电力企业信息系统的整体防雷保护(标准
版)
计算机系统是以耐压能力较低的电子设备组成的,在国内,尤其是雷电频繁的华南地区,易发生雷电对电力企业计算机系统的干扰和破坏事故,致使各类电子设备损坏。
计算机系统不能安全可靠运行所带来的间接损失可能远远超出设备本身的价值,如导致系统的中断或瘫痪,造成的损失则更难估量。
广州电力工业局送电管理所(简称“广州送电所”)充分认识到雷电的危害性和计算机系统安全的重要性,于2001年对计算机系统进行了有效的防雷保护。
1整体防雷保护技术
1.1防雷保护的三道防线
雷电破坏的主要方式是直接对建筑物或构筑物发生闪击,巨大能量集中在闪击点,直接损坏建筑物结构。
外部防雷措施是利用金
属接闪体迎击雷电,利用下线将电流导向大地,从而保护建筑物的安全。
因此外部防雷是整体防雷中的第一道防线。
雷击损坏计算机系统的主要方式是雷击瞬间产生的电磁脉冲(雷电的二次效应)感应在电源或通信线路上。
由于线路上产生的高达数百万伏的浪涌过电压和数百千安的瞬间电流,是普通的电子设备难以承受的,因此,阻塞沿电源或通信线路引入的过电压波危害设备(内部避雷保护)并限制被保护设备上的浪涌过电压幅值(过电压保护)就成为防雷保护的第二、三道防线。
1.2防雷保护的技术措施
IEC的防雷技术组(TC/81)在对雷电现象作了大量实验和研究的基础上,提出了分级保护、整体防雷的理论体系,即:整体防雷保护应该是外部防雷、内部避雷过压保护和接地技术的统一体。
在具体技术措施上可归纳为均压-分流-屏蔽-接地技术,这是避雷保护中最重要和最有效的4个要素。
2整体防雷保护技术的应用
避雷器是一种雷电流的泄放通道,也是一种等电位连接体,在
线路上并联对地安装,常态时处在高阻抗状况。
雷击瞬间迅速导通,将雷电电流泄入大地,同时使大地、设备、线路处在等电位上,从而保护设备免遭强电势差的损害。
由于雷击或雷击感应的能量相当大,靠单一的避雷器件,很难将雷电流全部导入大地而自身不会损坏。
因此,IEC确立了分级、分区防雷的理论体系。
其核心内容是对不同电磁场强度的空间采用功能不一的避雷过压保护器件。
各器件的协调工作,既能保证大电流入地,又能保证低残压,同时也使避雷器的寿命得到延长。
2.1电源系统的防雷保护
电源系统防雷保护就是对与计算机系统电源有关的各级交流配电部分进行避雷过压保护,要求在可能有雷电波侵入的电力进线处安装避雷器。
其技术原则如下:
(1)电源系统防雷保护分多个不同的保护级别。
根据保护级别的不同,选择合适标称放电电流(额定通流容量)和电压保护水平的电源避雷器,并保护避雷器有足够的耐雷电冲击能力。
(2)残压特性是电源避雷器的最重要特性,残压越低,保护效果
就越好。
同时,还必须考虑避雷器有足够高的最大连续工作电压。
因为最大连续额定工作电压偏低,则易造成避雷器的损坏。
(3)电源避雷器应有失效告警指示,并有遥测端口,以方便监控、管理和维护。
(4)电源避雷器必须具有阻燃功能,在失效或自毁时不会起火。
(5)电源避雷器必须具有失效分离装置。
在避雷器失效时,能自动与电源系统断开,而又不影响电源系统的正常供电。
(6)电源避雷器安装要求:①避雷器与电源系统的连接引线应尽可能短,并应采用截面积不小于25mm2的阻燃型多股铜导线,紧凑并排或绑扎布放。
②避雷器的接地线应用25~35mm2的阻燃型多股铜导线,尽可能就近入地,或就近与交流保护接地汇流排、接地网直接连接。
根据以上原则,广州送电所计算机系统的电源系统防雷保护是在低压配电柜、计算机房总开关电源输出端及设备开关插座实施三级避雷过压保护:第一级,采用DEHNventi1VGA280/4型避雷器(最大通流量100kA,测试波形8/20祍,残压小于2.5kV),并联安装在
低压配电房的市电总开关的输出端;第二级,采用DEHNguard385/3+1型避雷器(最大通流量40kA,测试波形8/20祍,残压小于1.5kV),并联安装在计算机房的交流配电屏的输出端;第三级,采用ASP品牌国内组装的插座式浪涌保护器(最大通流量15kA,测试波形8/20祍,残压小于600V),安装在计算机房内的通信机柜、服务器等中心设备前端,接线方式为并联联接。
2.2通信系统的防雷保护
通信系统避雷过压保护的技术原则如下:
(1)接口避雷器通常串联在数据线路中,其选择和应用必须以不影响数据传输为前提。
(2)应根据接口速率,选择工作带宽、物理接口合适的数据接口保护用避雷器,与数据设备接口的连接应尽量少用转接的方式以免增加插损,影响信号输送。
(3)对于速率较高的数据设备接口,应选择极间电容、漏电流、插损、驻波比尽可能小、响应时间尽可能快的数据避雷器。
(4)应根据信号工作电压的不同,选择动作电压和限制电压合适
的数据接口保护避雷器。
(5)根据设备接口的抗雷电要求,应选择有足够大的耐雷电冲击能力的数据避雷器。
(6)数据避雷器必须有可靠的接地连接,该接地线应与被保护的数据设备的地线就近可靠连接,接地线截面应不小于25mm2。
根据以上原则,通信系统采用2只DEHNUGKF/RJ45型避雷器(最大通流量5kV,测试波型8/20祍,残压小于35V)分别串接在服务器RJ45信号接口和通信机柜中的专线MODEM进线端RJ45接口。
2.3计算机房的接地改造
在计算机系统避雷过压保护技术中,接地系统起着很关键的作用。
接地技术包括防雷接地、保护接地、工作接地、信号接地、防静电接地等。
这几类接地的意义、作用和要求是有区别的,比较常见的是分设各个独立接地体,但在发生雷击时因防雷接地系统对其它接地系统存在电势差,容易造成反击事故,损坏电子设备。
从整体防雷技术的观点来看,应将所有接地系统等电位连接。
计算机房的接地系统,在实施中有具体而严格的施工工艺要求。
广州送电所在计算机房新建了一个设备地线的汇集排,并新建了一个均压带,用于保持机房各个位置的电位差相等。
地线汇集排安装于靠近主机柜的地面上,用95mm2的裸铜缆与均压带相接;以95mm2的铜缆为引下线,通过压接线耳与一楼专用变压器房的地网可靠连接。
地线的布放和敷设尽量利用该办公大楼现有走线槽或走线架,或采用独立的镀锌铁皮线槽,线槽两端用25mm2的铜缆与接地系统连接。
在电力企业管理中,计算机系统安全应该越来越得到重视。
由于雷击是小概率事件,要做到绝对的安全,即防雷安全度100%,从经济观点出发是不合理的。
要强调因地制宜地对计算机系统进行防雷保护,正确实施防雷技术标准,确保防雷工程可靠性。
广州送电所计算机系统整体防雷保护工程投入不大,实施了基本的避雷过压保护,达到了预期的目标。
(王永基,向英彬)
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