机房防雷接地方案简版
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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GB50057-942.电子计算机房设计规范GB50174-933.通信局(站)接地设计暂行技术规定YDJ26-894.计算机场站安全要求GB9361-885.计算站场地技术要求GB28876.电信专用房屋设计规范YD5003-947.民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92ITT蓝皮书K.11建议《过电压和过电流防护的原则》ITT《通信线路和通信设备的防雷手册》10.Inter Standard Iec 1312-1national Protection Against LEMP11. 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、安全保护地、防雷保护地。
本次设计考虑采用原接地极,并采用联合接地方式;接地电阻应小于1欧姆。
直流工作地在办公楼计算机机房内的布局,是作数字电路等电位地网(或逻辑接地接地网)。
该网用铜排在活动地板下,依据计算机设备布局,纵横组成网格,配有专用接地端子,用编织软铜线以最短的长度与计算机设备相连。
机房装修方案中的防雷与接地随着计算机技术的迅速发展,机房逐渐成为大中型企业和组织中不可或缺的一部分。
在机房的装修方案中,防雷和接地是非常重要的环节,不仅可以保护设备的安全运行,还可以保护操作人员的人身安全。
本文将从防雷和接地两个方面进行介绍。
防雷方面,机房装修中应采取以下措施:1.安装避雷针:机房建筑应根据当地的气候和雷电活动情况,选择合适的避雷针安装在机房屋顶。
避雷针能够引导雷电电流直接进入地下,避免对机房设备和人员造成伤害。
2.引导雷电电流:机房装修中,应合理设计机房建筑的金属骨架和外墙导电层,通过合理布置接地线,将雷电电流从机房屋顶引导到地下。
接地线应选用合适的截面积和导电材料,确保电流能够顺利通过。
3.电源线与防雷线交叉布置:在机房中,电源线和防雷线应尽量避免交叉布置,以减少雷电对电源线的影响。
如果不得不交叉布置,应保证电线和防雷线之间有一定的距离,并采取隔离措施,避免雷电电流通过电源线进入设备。
4.绝缘保护:机房中的设备和电缆应采用合适的绝缘材料和绝缘层,防止雷电电流通过设备和电缆进入机房。
接地方面,机房装修中应采取以下措施:1.接地网设计:机房内应建立完善的接地网系统,将机房内的金属结构、设备和电缆都接地,确保电流能够顺利流入大地。
接地网的布置应合理,保证各个接地线之间的连接良好,接地电阻符合规范要求。
2.接地线选材:机房接地线应采用符合规范要求的优质导电材料,如铜材或铜包钢材。
接地线的截面积应根据机房的规模和设备功率来确定,确保能够承受相应的电流。
3.接地点设置:机房内的接地点应合理设置,在机房各个角落、设备周围等位置设置接地点,确保接地电位均匀。
同时,接地点设置应符合安全要求,避免接地线和其他线路交叉导致电流干扰。
4.接地电阻测量:机房装修完成后,应对接地系统的接地电阻进行测量,确保接地电阻符合规范要求。
定期进行接地电阻检测,及时修复和改进接地系统,保证其可靠性和安全性。
综上所述,机房装修中的防雷与接地是非常重要的环节,合理的防雷和接地设计可以保护设备的安全运行,减少雷电对机房设备和人员造成的危害。
机房防雷接地技术方案及清单配置一、机房防雷接地技术方案1.外部接地:机房外部接地是机房防雷接地的基础。
一般情况下,机房外墙应设置独立的接地装置,将机房建筑物全面接地,以便将雷击电流引入地下。
2.内部接地:机房内部需要进行终端设备和配电设备的接地。
一般采用星型接地方式,即将各个设备分别接地,然后再将这些个别接地通过接地线连接到总接地系统上。
3.接地电阻:机房的接地电阻是衡量机房防雷接地效果的重要指标。
接地电阻要求越小越好,通常应控制在3欧姆以下。
可以采用增加接地极数量、加大接地极长度、采用圆形等相邻接地极的方式来降低接地电阻。
4.接地导体:机房的接地导体要求具有良好的导电性和耐腐蚀性能。
一般采用铜质接地极或镀铜接地体来进行接地。
接地导体的截面积应根据机房的用电负载计算确定。
5.接地装置:机房接地装置一般包括接地极、线缆、接地体等。
接地极一般采用铜制或镀铜钢制品。
线缆应选用纯铜芯线缆,线径要根据机房的用电负载和距离来确定。
接地体一般采用悬挂接地体或者平铺接地体。
6.接地测试:机房的接地系统需要定期进行测试和维护,以确保接地系统的可靠性。
测试频率一般为每年一次,测试内容包括接地电阻、接地电位和接地体的检查等。
二、机房防雷接地配置清单1.外部接地配置清单:-接地电极:铜质接地极-接地线缆:纯铜芯线缆-接地极长度:根据机房实际情况确定-地基填土:混合土2.内部接地配置清单:-接地电极:铜质接地极或镀铜接地体-接地线缆:纯铜芯线缆-接地极数量:根据机房用电负载计算确定-接地导体截面积:根据机房用电负载计算确定3.接地装置配置清单:-接地极:铜质或镀铜钢制品-线缆:纯铜芯线缆,线径根据实际情况确定-接地体:悬挂接地体或平铺接地体4.接地测试配置清单:-接地测试仪器:接地电阻测试仪、接地电位测试仪等-测试周期:每年一次-测试内容:接地电阻、接地电位、接地体检查等总结:机房防雷接地技术方案及配置清单的设计和施工需要根据机房的具体情况进行。
机房防雷接地方案1.计算机机房之规划每个工程设计成败在于协调准备,由其机房位置设定、管理部门沟通或现场建筑师,及各相关厂商的协调,现场需以相关图解,再依图解做分析、设计及施工项目进行规划,并且订定机房尺寸面积及施工说明与施工配置图。
图面确认后进行其它相关项目设计和估算。
1.1机房位置选择机房应避免放置于地下室或潮湿地点,同时禁止设置在设备进出口过小、搬运不便之地,应保留或设计足够大型设备出入口。
同时也应注意将来设备扩充空间位置、电力系统、空调设备计算上也要预留未来若干年内扩充需求。
1.1.1 应避开电磁场、电力噪声、腐蚀性气体或易燃物、湿气、灰尘等其它有害环境。
1.1.2 应考虑设备维护及搬运、作业空间,另外机器前后左右需保留散热空间及控制台位置预留。
1.1.3 设备进出口是否够宽(大门高度需180cm、宽度不得少于120cm),比较重之设备,需往建筑物外围或以柱子与大楼桁梁为中心放置,以免楼板面承受力不足。
1.1.4 机房内部不得铺设地毯,在入口处需放置防静电脚垫,以防止人员进出时将静电及灰尘带入机房内。
1.1.5 机房严禁靠近,水源或墙壁内部有水源管路经过机房顶部及底部,如大楼消防管路需要求修改或封闭,使用独立型消防系统。
1.1.6 应设有足够电力来供应设备电源、照明、空调等,其它外围设备使用。
1.1.7 机房内部需采用架高地板,以避免电源及信号线路交错妨碍,如无设置地板,线路需使用PVC或铝质线槽加以固定,防止线路被践踏及防止工作人员发生意外。
地板高度不得低于20cm。
1.1.8 机房内部不宜阳光直接照射,以免产生不必要热能,增加电力负载。
空调设备需采玻璃窗,才可监视到主机运作情形及突发状况处理。
打印机房必须靠近办公区,以便人员取拿资料,不必经过机房内部、而造成无谓干扰。
2.机房规划设计机房规划基本可分为四大部份,主机房、监控操作室、UPS电气室、空调室,空间规划是必要考量之重点,如何能使有限空间发挥最大效率。
机房防雷实施方案机房是企事业单位重要的信息技术设备存放区域,其中包含大量高端计算机、服务器、网络设备等。
由于机房内部的设备通常比较昂贵且敏感,一旦发生雷击等自然灾害可能造成严重损失,因此,机房防雷是很重要的。
下面,我将提出一份机房防雷的实施方案。
一、了解机房的环境特点在实施机房防雷方案之前,首先要了解机房所在地的气候特点和周边环境,例如常见的雷暴频率、降雨情况、地势高低等。
这些信息有助于我们制定针对性的防雷方案。
二、安装基本的防雷设施1. 外部建筑物的防雷措施:机房的屋顶、墙体和天线等建筑物的防雷处理应符合国家相关标准,并且要定期进行检查和维修,确保其防雷功能正常。
2. 室内防雷设施:机房内部还应安装接地装置、防雷墙和避雷针等,以提供多重保护措施。
接地装置要符合规范要求,并通过定期检查保持良好的接地效果。
三、加强电力系统的防雷能力1. 合理的电力接地:机房的电力系统要进行良好的接地,以确保雷击时的电流能够迅速地通过接地装置排除。
2. 安装有功防雷装置:有功防雷装置能有效地吸收雷击所产生的电能,减少雷电对设备的破坏。
因此,在机房的配电系统中应安装有适合的有功防雷装置。
四、规范设备的防雷措施1. 选择符合防雷要求的设备:在购买设备时,要选择符合防雷要求、具有防雷功能的产品。
2. 设备的接地处理:机房内的设备要进行良好的接地处理,确保设备能够迅速地将雷击电流引入到地中。
3. 定期检查和维护:机房内的设备要定期进行防雷性能的检查和维护,及时发现和解决可能存在的问题,确保设备的正常运行。
五、加强监控和预警系统的建设1. 安装防雷监测设备:在机房周边和设备附近安装防雷监测设备,可以及时掌握雷暴的情况,提前做好防护措施。
2. 配备雷电警报系统:在机房内部和周边设备上设置雷电警报装置,一旦检测到雷电活动,能够及时发出警报,提醒相关人员采取相应的防护措施。
以上就是一份机房防雷的实施方案,通过合理选择和安装防雷设施,加强电力系统和设备的防雷能力,以及建立监控和预警系统,能够有效地保护机房的设备免受雷击的破坏,确保机房的正常运行。
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。
机房防雷接地工程方案1. 项目概况本方案针对某通信运营商位于城市中心的机房进行防雷接地工程设计,机房建筑面积1000平方米,内设有各种通信设备、服务器和电力设备,是通信运营商的核心设施之一。
由于机房位于城市中心,雷电活动频繁,因此必须做好防雷接地工程,保证机房设备的安全和通信的可靠性。
2. 接地系统设计2.1. 外部闪电防护外部闪电防护是机房防雷接地工程的首要任务,主要是通过设置避雷带和接地装置,将大气中的雷电荷引到地下安全释放。
由于机房建筑面积较大,为了增加避雷带的覆盖范围,特别是在机房屋顶设置了多组避雷带,以确保全面覆盖机房建筑。
在避雷带与接地装置之间设置了深埋接地体,保证了雷电荷的有效引流和安全释放。
2.2. 机房内部接地机房内部接地主要是为了保护机房内的设备免受雷击的影响,采用等电位接地的设计方案。
通过在机房内部设置多个接地装置,构建起良好的等电位网,保证了各设备之间的等电位连接,有效地消除了因接地不良导致的设备损坏和通信故障。
3. 接地系统建设3.1. 接地体建设接地体的建设是机房防雷接地工程的重点和难点,为了保证接地效果,需要选择合适的接地体材料和施工工艺。
在该项目中,选择了铜材料作为接地体的主要材料,通过专业的铜接地网施工队伍进行施工,保证了接地体的质量和可靠性。
3.2. 避雷带安装避雷带的安装是机房防雷接地工程的关键环节,为了保证避雷带的覆盖范围和安全性,需严格按照设计方案进行避雷带的安装。
在该项目中,按照设计方案设置了多组避雷带,采用了专业的安装设备和施工工艺,保证了避雷带的安装质量和效果。
4. 接地系统检测4.1. 接地电阻测试接地系统建设完成后,需要进行接地电阻测试,以确保接地效果符合要求。
在该项目中,采用了专业的接地电阻测试仪器进行接地电阻测试,测试结果表明,接地电阻符合设计要求,接地效果良好。
4.2. 等电位测试为了保证机房内部设备的等电位连接效果,需进行等电位测试。
在该项目中,采用了专业的等电位测试仪器进行等电位测试,测试结果表明,机房内部设备之间的等电位连接良好,有效地保证了设备的安全性和通信的可靠性。
机房防雷接地施工方案1. 引言随着计算机技术的不断发展,机房设备的规模和复杂程度也在不断增加,对机房的稳定性和安全性提出了更高的要求。
其中,机房的防雷接地施工是保障机房安全运行的重要环节。
本文档将介绍一种机房防雷接地施工方案。
2. 方案概述机房防雷接地施工方案旨在确保机房内外设备在雷电活动时不受影响,保障机房的正常运行和设备的安全性。
本方案的主要内容包括: - 机房接地系统设计 - 接地装置选配 - 施工细则3. 机房接地系统设计3.1 接地原理机房接地系统的设计遵循以下原理: 1. 安全接地:确保机房内的设备和人员在雷电活动期间能够安全地泄放雷电电荷。
2. 稳定性:保证接地系统的稳定性,防止因接地不良或不稳定而导致设备运行异常或电气故障。
3. 低电阻:通过合理的接地设计,减小接地电阻,提高接地效能。
3.2 接地系统布置机房接地系统的布置需要考虑以下因素: 1. 地质条件:选择适合的接地方式,如埋地接地、接地棒接地等。
2. 机房空间:根据机房内设备的布置和空间限制,合理设计接地系统的布置和连接方式。
3. 导线规格:根据接地电流大小,选择合适的导线规格,以降低电阻。
3.3 接地设备选配机房接地设备的选配需要考虑以下因素: 1. 材料品质:选择质量好、耐腐蚀能力强的铜或铜合金材料,以保证接地装置的使用寿命和稳定性。
2. 接地装置类型:根据机房接地系统的需求,选择适合的接地装置类型,如接地棒、接地桩等。
3. 接地装置数量:根据机房面积和设备数量进行合理配置,保证接地装置的均匀分布。
4. 施工细则4.1 施工前准备在进行机房防雷接地施工前,需要进行以下准备工作: 1. 编制详细的施工方案,包括施工步骤、工具设备、材料选购等。
2. 清理施工区域,确保工作环境整洁、无障碍。
3. 检查接地装置和导线等施工材料的质量和数量,避免尺寸不符合要求或不足的情况发生。
4.2 施工步骤机房防雷接地施工的步骤如下: 1. 定位:根据机房布局,确定接地装置和导线的布置位置。
机房防雷接地工程施工方案一、工程前期准备项目评估:对机房所在环境进行详细评估,包括土壤电阻率、气象条件、地形地貌等,以确定合适的接地方式。
设计审查:审查防雷接地设计方案,确保其符合国家标准和机房安全要求。
施工人员培训:对施工人员进行防雷接地知识和技能培训,确保施工质量。
工具材料准备:准备施工所需的工具、材料和设备,包括接地极、接地线、连接器材等。
二、施工材料选择接地极材料:选用耐腐蚀、导电性能好的材料,如铜包钢、热镀锌钢等。
接地线材料:选用电阻率低、机械强度高的材料,如多股铜绞线、铜带等。
连接器材:选用符合国家标准、质量可靠的连接器材,确保接地系统的稳定性和可靠性。
三、接地系统设计接地电阻计算:根据土壤电阻率、机房设备要求等因素,计算所需的接地电阻值。
接地网布局:根据机房布局和设备分布,设计合理的接地网布局,确保电流能够均匀分布。
防雷措施:根据机房等级和设备重要性,设计相应的防雷措施,如安装避雷针、浪涌保护器等。
四、内部接地施工设备接地:将机房内设备的金属外壳、机架等导电部分与接地系统可靠连接。
线路屏蔽:对进入机房的电源线、信号线等进行屏蔽处理,减少电磁干扰和雷电侵入。
五、外部接地施工接地极埋设:按照设计要求,在机房周围埋设接地极,确保接地电阻符合要求。
接地线敷设:使用合适的接地线将接地极与机房内部接地系统连接起来。
六、设备接地施工设备接地连接:将机房内所有设备的接地端子与接地线可靠连接,确保设备安全接地。
设备接地检测:对接地连接进行逐一检测,确保每个设备都正确接地。
七、等电位连接施工等电位连接设计:根据机房布局和设备分布情况,设计合理的等电位连接方案。
等电位连接施工:使用专用连接器材将机房内各金属部分进行等电位连接,减少电位差。
八、质量检测与验收接地电阻测试:使用专用仪器对接地电阻进行测试,确保接地电阻符合要求。
系统完整性检查:对接地系统进行全面检查,确保无遗漏、无错误。
验收与交付:在质量检测合格后,组织相关部门进行验收,并交付使用。
机房防雷接地方案1. 引言在现代社会中,计算机和通信设备已经成为了人们工作和生活的重要组成部分。
然而,雷电活动对机房设备造成的威胁不容忽视。
因此,机房应该采取合适的防雷接地方案,确保设备的安全运行,并最大限度地减少损失。
2. 防雷接地原理防雷接地是指将机房内的设备与地面之间建立起良好的电气连接,以便将雷击电流迅速引入地下,从而降低设备受雷击的概率和受到的损坏。
接地系统起到了稳定电压和防止电击的作用。
防雷接地方案的关键在于:•设备接地系统的合理设计和布置。
•地面的选择和处理,以确保良好的接地效果。
•接地设备的正确安装和维护。
3. 机房防雷接地方案的步骤3.1 需求分析和设计在制定机房防雷接地方案之前,需要进行需求分析和设计。
这可以包括以下步骤:1.确定机房内各种设备的雷电防护等级。
2.确定机房周围的地形和土壤情况。
3.综合考虑机房的实际情况,确定机房的防雷接地方案。
3.2 接地系统的设计和布置接地系统是机房防雷接地方案的核心部分。
它包含以下主要元素:1.外部接地系统:将机房与地面之间的大地电极相连。
通常使用垂直接地针或者水平接地网,以提供良好的接地效果。
2.内部接地系统:将机房内各种设备与外部接地系统相连。
这包括设备接地网、设备接地极等。
3.接地导线:负责将各个接地系统之间进行连接,确保接地的连续性。
3.3 地面处理地面处理是保证机房接地效果良好的关键。
合适的地面处理能够改善地面的电阻,增加接地效果。
地面处理的方法包括:1.地面湿化:通过喷洒水或者安装地下水系统,增加地面湿度,从而降低地面电阻。
2.地面增加导电物质:在地面上撒布导电物质,如盐水等,以提高地面的导电性能。
3.地面加宽:扩大地面的面积,增加接地的有效面积。
3.4 接地设备的安装和维护在机房防雷接地方案实施后,接地设备的正确安装和维护是确保接地系统有效运行的关键。
安装和维护接地设备时需要遵守以下注意事项:1.设备接地导线的选择和布置应符合相关标准和规范。
机房防雷接地工程施工方案一、前言随着信息化建设的不断深入,计算机机房在企业和机构中扮演着越来越重要的角色。
同时,雷电活动频繁,雷电对计算机机房设备及数据的破坏也在不断增加。
为了保障计算机机房设备的正常运行,必须加强对机房的防雷接地工程施工,确保机房的安全稳定运行。
二、工程概述机房防雷接地工程施工的主要目的是防止雷电对机房设备及数据的危害,同时保证机房的设备和数据安全。
主要包括以下几个方面:1. 确定机房的防雷接地工程的施工方案,包括材料、设备和施工流程等;2. 对整个机房进行勘测,确定合适的接地点和接地方式;3. 绘制防雷接地工程的施工图纸,明确每个部分的施工要求;4. 安排专业的工程队伍进行施工,确保工程质量;5. 做好施工后的验收工作,确保机房的防雷接地工程符合相关标准和要求。
三、施工方案1. 施工前准备工作在进行机房防雷接地工程施工前,需要做好以下准备工作:1.1 提前购买好所需材料和设备,确保施工进度;1.2 安排好施工队伍,确保施工人员的技术水平和工作责任;1.3 确定机房的接地点和接地方式,根据实际情况进行勘测和测量;1.4 绘制好防雷接地工程的施工图纸,包括每个部分的施工要求和细节。
2. 施工过程2.1 开挖接地坑:根据施工图纸上的要求,在机房周围开挖接地坑,确保接地块的放置位置正确并且深度符合要求。
2.2 安装接地块:将接地块按照设计好的位置放入开挖好的接地坑中,并且固定好,确保接地块与周围土壤的接触面积大。
2.3 接地线铺设:将接地线从接地块引出,并且按照设计要求进行铺设,确保接地线的长度和粗细符合要求。
2.4 地网铺设:在机房周围的地面上铺设地网,确保接地块与地网连接紧密,并且与接地线连接好。
2.5 测试接地效果:在施工完成后,对接地块和接地线进行测试,确保接地效果良好,达到设计要求。
3. 施工后验收3.1 施工完成后,需要对整个防雷接地工程进行验收,包括接地块、接地线和地网等各个部分。
网络机房防雷接地技术最全设计方案网络机房是现代信息化建设中不可或缺的一环,机房的正常运行需要保证其设备的稳定供电和可靠的传输通道。
然而,雷击是机房设备的潜在威胁之一,因此网络机房的防雷接地技术非常重要。
接下来,我将为您提供一个网络机房防雷接地技术的全面设计方案。
1.地网设计网络机房的地网是防止雷电入侵的基本防护措施。
地网应由保护接地体、机柜及设备接地线、大地网等组成。
保护接地体通常采用规模较大的接地体,如接地线圈,埋入地下降压。
机柜及设备接地线通过合理铺设,将机柜与地网相接。
大地网是由进入机房周围的接地电阻体组成,它能够将雷击电流迅速引到大地中。
2.避雷针引导线安装避雷针是网络机房中常见的防雷设备之一、通过避雷针接地引导线将避雷针与地网连接在一起,实现快速消散雷击,减少对机房设备的影响。
避雷针应安装在机房屋顶中心处,并保持与接地系统的良好连接。
3.雷电监测系统雷电监测系统是实时监测雷电活动的关键设备。
它可以通过检测雷电电磁信号、电场变化等,提前预警并采取措施进行防护。
雷电监测系统应具备高灵敏度和可靠性,并与机房的自动监控系统相连接,实现实时反馈并触发应急预案。
4.电磁防护设计网络机房内的设备往往对电磁干扰非常敏感,因此电磁防护也是防雷接地技术的重点之一、首先,对重要设备进行有效的屏蔽设计,如金属屏蔽箱、屏蔽门等。
其次,合理规划设备布局,避免电磁干扰相互影响。
同时,选用符合国际电磁兼容标准的设备,降低不同设备之间的电磁干扰。
5.人员培训与安全意识防雷接地技术的应用离不开机房人员的正确操作和安全意识。
相关人员需要接受专业的培训,掌握防雷接地技术的原理和操作方法,并保持安全警觉。
同时,机房应设置防雷接地技术操作规程,明确操作流程和安全注意事项,加强人员的防雷技能培养。
综上所述,网络机房防雷接地技术的全面设计方案应包括地网设计、避雷针引导线安装、雷电监测系统、电磁防护设计和人员培训与安全意识等内容。
这样的方案可以有效地保障网络机房的设备安全,提高网络运行的可靠性和稳定性。
机房防雷接地部分施工方案
接地系统的施工
凡金属材料设备外壳均与保护地(P E)相连。
在室内安全保护地线与电源中性线要分别接在开关柜和配电箱相应接线排上。
保护地(P E)与配电柜体有可靠的电气连接。
防静电地板支脚、金属吊顶及铝塑板应每20平方米至少有两点可靠接地,并统一接至保护地,以防设备漏电,保证人身安全。
沿机房四周,采用40×4铜排沿墙(活动地板下)敷设。
接地排每隔300m m 打一个直径为φ8.5m m的圆孔,配好M8螺母,以便于使用,接地排用绝缘子支撑。
活动地板四角与接地母环可靠连接,两相邻连接点距离应小于18米.
接地母环、接地排、接地线的连接均采用焊接。
接地母环、接地排在地板下敷设时如与走线槽交叉时,应根据具体情况做好绕行处理。
电源防雷器安装
安装位置:L P60/4应安装于机房的开关电源柜内的交流输入侧,它并联于主断路器的出线侧。
L P40/4应安装于机房的U P S输入端的交流输入侧,它并联于主断路器的出线侧。
防雷器与供电系统的连接线长度应小于50c m.防雷器与地线长度也小于50c m。
导线截面的选择依据V D E0100标准选择。
在防雷器前串接一隔离空开,以便防雷器的维护与检修。
注意:不可将已保护的线路与未保护的线路或地线并行布线。
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 (7)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 (10)(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。
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。
机房防雷防水防尘措施方案一、引言随着信息技术的快速发展,机房作为数据中心的核心,其安全性和可靠性日益受到关注。
雷电、水灾和尘埃是机房面临的主要自然灾害,对机房设备和数据安全构成严重威胁。
为了确保机房设备的安全运行和数据完整性,本文将从机房防雷、防水防尘三个方面提出具体的措施方案。
二、机房防雷措施1. 外部防雷外部防雷主要包括避雷针、避雷带、避雷网等设施。
避雷针应安装在机房建筑物的最高点,避雷带和避雷网应覆盖整个建筑物,并与接地系统相连。
此外,应定期对避雷设施进行检查和维护,确保其正常工作。
2. 内部防雷内部防雷主要包括电源防雷、信号线路防雷和接地系统。
电源防雷应采用分级防雷保护,一级防雷器安装在机房的总配电柜处,二级防雷器安装在机房内各设备电源入口处。
信号线路防雷应采用信号避雷器,对网络、电话、视频等信号线路进行保护。
接地系统应采用联合接地方式,将机房内的所有设备、金属构件和接地体连接在一起,形成一个完整的接地网络。
三、机房防水防尘措施1. 防水措施(1)屋顶防水:机房屋顶应采用防水材料,确保屋顶不渗水。
同时,屋顶应设置排水系统,及时排出屋顶积水。
(2)墙壁防水:机房墙壁应采用防水材料,并设置防水层。
墙壁与地面、墙壁与屋顶的接缝处应进行密封处理,防止水分渗透。
(3)地面防水:机房地面应采用防水材料,并设置防水层。
地面与墙壁、地面与地漏的接缝处应进行密封处理,防止水分渗透。
(4)地漏防水:机房内应设置地漏,并定期清理地漏内的杂质,确保地漏排水畅通。
2. 防尘措施(1)通风系统:机房应采用密封式通风系统,防止外部尘埃进入机房内部。
通风系统的过滤器应定期清洗或更换,以保持通风效果。
(2)门窗密封:机房门窗应采用密封材料,防止外部尘埃进入机房内部。
门窗关闭时,应确保密封效果良好。
(3)地面清洁:机房地面应定期进行清洁,去除尘埃和杂物。
地面清洁时,应使用防静电拖把,避免产生静电。
(4)设备密封:机房内的服务器、交换机等设备应采用密封机柜,防止尘埃进入设备内部。
防雷、接地施工方案随着社会的不断发展,人们对于电力、通信等基础设施的要求也不断提高。
在这些基础设施的建设和使用过程中,防雷、接地工作是非常重要的一环。
本文将介绍防雷、接地施工方案的主要内容。
一、防雷工作方案防雷工作是指通过采取措施防止雷击产生的电气现象对设备、设施造成的损害和影响。
防雷工作一般需要搭配针对性的接地措施,以完善整套工程的防雷设施。
1.1 防雷具体措施在防雷工程中,在地面降雷、建筑物局部防雷、建筑物外部防雷等方面都分别有具体措施:1.地面降雷方案:–附加引下架和接地装置,将雷电引向地下;–安装放电体和接地钢杆,在打雷时出现放电现象,使电荷流经接地体,达到消散放电的目的。
2.建筑物局部防雷方案:–对于局部建筑物,需要在房顶设置防雷针,吸收飞行过来的雷电;–对于高耸建筑物及特殊建筑物,如水塔、过街天桥等,在设施的四个角上设置防雷针,以达到避雷防雷目的。
3.建筑物外部防雷方案:–采取避雷接地网技术,安装接地网、接地带和接地体等,以达到对整个建筑物避雷和有效接地的目的;–安装防雷母线,提供对建筑物等电位梯度的连接和衔接,形成有效的电气保护,实现对雷电的预防。
1.2 针对不同设备的防雷工作不同类型的设备需要针对性的防雷措施,例如:1.计算机房:–计算机房设备特殊,需要使用防静电材料,比如防静电地板和墙单元;–给计算机和其它贵重设施配置专用稳压电源,以防止电气损失和故障。
2.供电系统:–在供电系统中,需要安装避雷装置,以消除电力系统中雷电引起的电磁影响;–对于电网系统,需要采取避雷母线和接地带,并设置多种防雷装置,实现多级保护。
3.通讯系统:–在通讯设备设计上,需要防静电措施,例如将信道口或讯口导地,地线长度不能过长,并给电线安装挡瞪的网络滤波器;–对于电话线路,必须使用挡瞪电缆,以利平时的保护和空中绝缘,方便日后维修调试等操作。
防雷工作需要结合建筑物的实际情况和预期风险分析,具体对这些措施的选择和实施进行制定。
机房防雷实施方案机房是电子设备的重要部分,是保障信息系统安全运行的核心环节。
雷电是机房最常见的自然灾害之一,如果不采取有效的防雷措施,可能会导致机房设备损坏、数据丢失以及系统瘫痪等严重后果。
因此,为了保障机房的安全运行,制定一套完善的机房防雷实施方案十分必要。
1.预测与监测系统雷电发生前一般会有预兆,通过预测与监测系统可以提早发现,并及时采取相应的防护措施。
预测系统可采用雷电探测仪,监测系统可采用高频雷电电磁波检测仪。
这些设备可以监测雷电云团的移动和变化,及时预警。
2.外部防护措施(1)针对大型雷电云的情况,应该在机房外层建筑物的场地布置避雷针,将雷电引向避雷针,保护机房。
(2)在机房周围设置避雷网,将机房与周围空间隔离,引导与机房相连的雷击通往其他地方。
(3)在机房外围埋设接地网,加强与土壤的接触,提高避雷效果。
3.内部防护措施(1)对机房的电源线进行保护,要求电源线设置过流保护器和过压保护器,以避免雷击过电流和过电压导致设备损坏。
(2)安装合适的防静电设备,预防静电对设备的损伤。
(3)机房内部的信号线、数据线采用可靠的屏蔽设计和接地措施,防止雷电电磁波对信号传输的干扰和损失。
(4)在机房内部设置避雷装置,如避雷带、避雷才、避雷器等,将雷击引向避雷设施,进一步保护机房设备。
4.员工防护培训对机房人员进行防护培训,提高员工的防护意识和应对能力。
培训内容包括雷电的基本知识、如何安全撤离机房等,并进行定期演练,使员工能够应对突发情况。
此外,员工还应定期检查防雷设施的工作状态,确保设施的正常运行。
5.应急预案综上所述,机房防雷实施方案应从预测与监测、外部防护、内部防护、员工培训和应急预案等多个方面进行综合考虑。
这些措施可以提高机房的防雷能力,减少雷电灾害对机房设备和信息系统的损害,确保机房的安全运行。
机房防雷接地工程施工方案一、项目背景随着信息技术的飞速发展,机房已经成为现代企业和机构不可或缺的设施之一。
机电设备的复杂性和对数据的高要求,使得机房的建设和管理更加复杂和重要。
机房的防雷接地工程是机房建设中至关重要的一环,它能有效地减少雷电对设备和信息的破坏,保障机房正常运行和数据安全。
二、工程概况1. 工程名称:机房防雷接地工程2. 工程地点:XX市XX区XX路XX号3. 工程内容:包括雷电防护系统的安装和接地系统构建等工作。
4. 工程要求:根据国家相关标准和规范,确保工程质量和安全,以及满足机房的实际需求。
三、施工单位施工单位为XX建筑公司,公司拥有丰富的施工经验和先进的设备,具备良好的技术和管理能力,对本工程有信心和能力完成。
四、施工方案1. 前期准备在正式施工前,施工单位将参考相关设计图纸和规范要求,对工程进行详细的测量和勘察,制定详细的施工方案和安全措施。
同时,采购所需的材料和设备,并安排施工人员进行专业培训,确保施工质量和安全。
2. 施工过程(1)雷电防护系统的安装:首先进行雷电防护系统的安装,包括避雷针的安装、引下线的铺设和接地装置的设置等。
施工单位将严格按照相关规范和设计要求进行安装,确保每一个环节的质量和安全。
(2)接地系统的构建:接地系统是机房防雷网络的重要组成部分,它能够为设备和人员提供良好的防雷保护。
施工单位将根据设计要求,对机房进行布线和接地桩的安装工作,确保系统的有效性和可靠性。
(3)安全监测系统的配置:除了基本的雷电防护设备和接地系统外,施工单位还将配置相应的安全监测设备,包括雷电感应器、数据采集器等,对机房的雷电情况进行实时监测和记录,及时发现和处理雷电风险。
3. 施工结束和验收在施工结束后,施工单位将对工程进行全面的检查和清理,确保没有遗漏和安全隐患。
随后,组织相关专业人员对接地系统及防雷设备进行全面的测试和验收,确保其合格性和全面有效性。
五、安全管理施工单位将严格执行国家相关法规和规范,加强施工现场的安全管理,规范施工行为,做好安全防护措施,确保施工过程的安全性和质量。
机房防雷接地工程方案怎么写一、前言随着信息技术的发展和普及,计算机设备的应用越来越广泛。
而电子设备对于雷电的抵御能力相对较弱,容易受到雷击而造成损坏。
因此,机房作为电子设备存放和运行的重要场所,必须严格进行防雷接地工程,确保机房内的设备和人员安全。
本文将讨论机房防雷接地工程方案。
二、机房防雷接地工程的意义1. 保障设备安全:一旦机房遭受雷击,未经防雷接地工程处理的设备极易受到损坏,给企业带来严重的经济损失。
2. 保障人员安全:雷击不仅可能对设备造成损坏,同时也会对机房内的人员产生危害,甚至导致人员伤亡。
防雷接地工程的重要性不言而喻。
3. 降低经济损失:机房内的设备资产价值巨大,一旦受雷击而损坏,维修和更换费用非常高昂。
而进行防雷接地工程是一种有效的降低这种经济风险的手段。
三、机房防雷接地工程方案1. 装置防雷接地器:机房内的所有设备和设施都应该安装有防雷接地器。
这些接地器能够将雷击产生的电荷导入地下,避免损坏设备。
2. 构建统一接地系统:机房内的各个设备接地系统应该构建成一个统一的接地系统,确保所有设备都能够平等地分担雷击电荷,并经过接地系统导入地下。
3. 地面接地:机房内的地面应该进行专门的接地处理,确保地面能够及时将雷击电荷分散,并导入地下。
4. 外电线条接入处的防雷处理:机房外的主电线条接入机房之前,应做好防雷处理,保障外部雷击电荷无法进入机房。
5. 适当选择接地点:机房内的接地点应该选择在地势较低的地方,便于电荷导入地下。
6. 及时检测和维护:定期对机房内的防雷接地设施进行检测和维护,确保其正常使用和有效性。
7. 定期进行演练和培训:机房内的人员应该定期进行防雷接地演练和相关培训,以便提高应对雷击的能力。
四、机房防雷接地工程方案的技术性1. 防雷接地设施的设计需要满足国家相关标准和规定,确保其技术性和可靠性。
2. 要满足电气设计标准,包括电气需求计算、电气材料选用、电气设备安装及验收等,对于不同功率的电气设备,要进行相应的计算和设计。
机房工程防雷接地施工方案一、工程概况1.1 项目概况本工程是某大型IT公司的机房工程,总建筑面积1000平方米,分为机房区、UPS区、配电室、空调区等。
1.2 项目背景随着信息技术的飞速发展,越来越多的企业机房得到建设和使用,机房工程的电缆、设备等安全和可靠性要求日益提高。
其中,防雷接地工程是机房工程中的一个重要环节,直接关系到机房设备和人员的安全。
1.3 施工目标本工程旨在保证机房内设备的安全和正常使用,减小雷电对设备的损害,确保机房工程的可靠性和安全性。
二、防雷接地设计方案2.1 设计依据本防雷接地设计方案依据《建筑电气设计规范》GB 50198-2018 《电气设备防雷设计规范》GB 50057-2010等相关国家标准,结合机房工程的具体情况进行设计。
2.2 设计原则本设计方案的主要原则是充分考虑机房内外的雷电情况,合理分布接地装置,确保接地系统的安全可靠。
2.3 设计内容(1)机房内部接地设计根据机房布局,将机房内各个区域的设备分别进行接地设计,确保每个设备的接地系统独立可靠。
(2)机房外部接地设计考虑到机房周围的地形情况和可能的雷电情况,设计机房外部的接地系统,防止雷电对机房设备的损害。
(3)接地系统的材料选用选择符合国家标准的接地材料,包括接地线、接地体等,确保材料的质量和可靠性。
(4)接地系统的施工标准参照国家标准,对接地系统的施工进行严格监督和验收,确保施工合格。
三、施工方案3.1 施工准备(1)对工程场地进行勘察,了解地形地貌、土质情况等相关信息。
(2)准备施工所需的材料和器具,包括接地线、接地体、焊接设备等。
(3)进行相关设备和人员的培训,保证施工人员具备相关的工作技能和安全意识。
3.2 施工工艺(1)机房内部接地施工按照设计方案,在机房内部各个区域进行接地施工,将设备的接地线与接地体连接,确保接地系统的可靠性。
(2)机房外部接地施工根据机房周围的地形情况,选择合适的位置进行接地体的埋设,确保接地系统与地面的良好接触。
一施工技术方案1.1 设计依据本设计方案主要是针对监测站铁塔、机房防雷设计及施工的设计。
本着用发展的眼光,从高标准、微机化角度出发,遵循“整体防御、综合治理、多重保护”的方针,厉行节约的原则,严格遵守国际、国家有关技术标准:1、《建筑物防雷设计规范》 GB50057-20102、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-20043、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20024、《计算机信息系统防雷保安器》GA 173-20025、《计算机信息系统实体安全技术要求》GA371-20016、《建筑物防雷》 IEC61024-1-27、《接至低压配电系统的浪涌保护器》IEC61643-18、《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》YD/T5098-20019、《交流电气装置的接地》DL/T621-199710、《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T620-199711、《民用装置电气设计规范》JGJ/T16-9212、《电子计算机房设计规范》GB50174-9313、《计算站场地安全要求》GB 9361-198814、《建筑物防雷设施安装》99D56215、《电子计算机场地通用规范》GB2887-200016、IEC1024-1:1993《Protection of Structures against Lightning》17、IEC 1312-1-2-3:1995-02《Protection against lightning electromagnetic impulse》(雷电电磁脉冲的防护)18、IEC 664-1:1992-10《Insulation coordination for equipment within low-voltage systems》19、湖北省防雷的有关规定1.2 设计方案作为雷电过电压入侵建筑物内的机率,从现代防雷的理论和实践证明,雷击时造成建筑物内设备损坏,由电源线路引入占70%以上,因此电源系统的雷电防护是内部防雷的重点。
根据防雷分区和分级保护的原则,在配电线路上分级加装防浪涌保护器SPD,完备的保护应采用三级SPD,逐级分流和限制感应电压幅值。
电源SPD接地线应与被保护设备的保护地相连接。
第一级SPD安装设置由LPZ0进入LPZ1区,在LPZ1区内,通常紧贴墙壁的总配电柜。
用来抑制及泄放雷电流引起的能量,重点是泄放破坏性雷电能量,不同于第二级、第三级、第四级SPD是限制浪涌过电压。
浪涌保护器的基本原理:在瞬态冲击过程中,在供电系统的配电线与地电位或等电位联结网络之间建立起一个等电位。
在一条线路的不同位置上配置几个特性不同的SPD 时,就产生级间配合的问题。
当SPD 间有足够的线路距离时,利用线路的自身电感的阻滞作用,就可使后级SPD 较前级SPD 的电流为小,以实现级间通流配合。
一般情况下,当SPD1至SPD2的线路长度小于10m 时,SPD2与SPD3的线路长度小于5m 时,在SPD 之间加装退耦装置(据GB50343—2004 第5.4.1条)。
电源浪涌保护器一级保护二级保护三级保护末级保护被保护设备1、电源线路防雷选型根据IEC 防护规定,应在电子信息系统的供电线路上逐级保护。
380V 供电系统共分为几路,不间断向用电设备供电,为保证后端设备的安全,应分别在母线上安装B 级电源防雷器。
B 级电源防雷器应选用具有大通流能量特点,最大限度的泄放雷电流,可以将80%的雷电流泄放入地,达到限流的目地,同时将过电压箝制到一定程度;C 级防雷器采用具有较低残压的防雷器,可以将线路中剩余的雷电流泄放入地,达到限压的效果,使过电压减小到设备能耐受的水平。
D 级防雷器采用具有更低残压的防雷器,对设备进行精保护。
(1)B 级电源过电压防护方案: 防护位置:机房交流配电箱交流输入端选用型号:选用“RP ”系列RPM-80/1N+NPG 三相模块式防雷器,此防雷器最大通流容量为80KA 。
安装方式:并联安装。
安装位置:机房交流配电箱交流输入端。
安装数量:1套。
(2)C 级电源过电压防护方案: 防护位置:重要设备交流电源输入端空气断路器;6KV 一级配电柜L 3L 2L 1NPE耐冲击过电压类别 耐冲击电压额定值SPD 设 计 位 置1.5KV 重要设备前端2.5KV 三级配电柜4KV二级配电柜隔离开关;熔断器;电涌保护器;接地排退耦器件耐冲击电压类别及浪涌保护器分级(TN —S )示例图选用型号:选用“RP”系列RPM-40/3N+NPG电源防雷器,此防雷器最大通流容量为40KA。
安装方式:并联安装。
安装位置:重要机柜、精密空调等交流电源输入端。
安装数量: 1套(3)D级电源过电压防护方案:防护位置:机柜设备、交换机等终端设备交流电源输入端选用型号:选用“RP”系列RPM-20/1N+NPG电源防雷器,此防雷器最大通流容量为20KA。
安装方式:并联安装。
安装位置:重要机柜、精密空调等交流电源输入端。
安装数量: 8套3、综合布线瞬态过电压是一种传导式干扰,即它是沿着线路从源点流向侵害点的;防护装置是在瞬态源和设备之间形成了一个位垒来提供防护的。
因此“脏的”入端线路或“脏的”的地线电缆都不能布置得太靠近“洁净的”出端线路是十分重要的;否则,瞬态过电压在防护装置以后的线路上也会形成二次侵入。
(图十二显示了一些正确及错误的传统做法)当防护装置为组合方式安装时,应将相邻排的方向转动调整,以保证“洁净的”出端线路远离“脏的”入端线路,(如图十三)按照一般规定,“净线”与“脏线”之间的最小距离应保持在15cm以上。
电源线路和信号线路应当分开布线,不可以绑扎在一起,不然会在电源线和数据线之间形成较大的环形面积,从耦合感应的效果来说,它将会获得更多的雷电能量,因此应该尽量避免。
为减小环形面积,电源、数据通信、信号或电话等线路应彼此隔离地并排铺设。
电缆可分别放置于相邻的管道或内部有金属隔离的同一槽道内。
对于屏蔽间式的建筑物,尽管其内部电缆的布线与定位并不十分重要,然而,采取上述处理仍将是一种好的做法。
对于采用非屏蔽材料构成的建筑物,为减少设备和数据的损失,上述处理原则是十分必要的。
对电缆施行屏蔽是另一种十分有效的做法,它将有助于减少电缆受到电磁辐射或对外产生电磁辐射。
电力电缆可由金属管或电缆槽防护,而数据电缆通常采用外层有金属编制带屏蔽层的屏蔽电缆的方式。
屏蔽对于电场和磁场起到了类似屏蔽的作用,其效果取决于屏蔽的材料、结构及冲击电磁波的频率。
尽管在某些情况下,尤其是在仪器仪表系统中,为有助于减小环路的面积,往往会选择单端接地;但就瞬态过电压防护的效果来说,其屏蔽还是应该两端接地。
1.3产品特点1.4 防雷器安装技术要求施工质量应按照《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004)的要求,主要设备、材料、成品、半成品检验应有记录,确定符合相关的国家标准,才能在施工中应用1、 SPD安装1)电源SPD第一级在配电柜内并联安装;第二、三级SPD在各单体配电柜(箱)或UPS电源、恒电位仪电源进线侧并联安装,为防止SPD故障短路,在SPD前端串联一断路器作为短路保护,各级SPD与电源系统的相线、地线连接应严格按照《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004)要求执行。
2)信号SPD安装应根据信号类型的不同和安装位置的采取不同的安装方式,机房信号防雷器为串联式安装在各信号线路入设备前端,机架固定或者通过DIN滑轨固定。
SPD与信号系统的连接采用网线或者电话线连接,接地线应采用BVR-1*6 mm2的绝缘双色线连接。
2、屏蔽与布线信号及控制电缆与防雷引下线平行净距不小于1米,与水管平行净距不小于150mm,交叉净距不小于20 mm;与天然气管线平行净距不小于300 mm,交叉净距不小于20 mm;与电力电缆平行净距不小于300 mm。
1.5 等电位连接1、从新建地网引入接地线至机房内均压环线采用70 mm²阻燃铜芯线(或者40×4mm热镀锌扁钢),根据现场情况,沿大楼竖井或者沿墙穿管敷设至四楼机房。
约50米.2、在机房静电地板下采用30mm×3mm的铜带沿墙敷设一圈均压环,视机房具体情况在其间做口字形网格;铜带间隔1-2米设置绝缘子固定,与墙面作绝缘处理。
机房按22m×22m面积计算,在主要用电设备周围设置均压环,形成星形—网状混合型接地结构,共计约40米。
均压环与新建地网作可靠电气连接,形成联合接地。
4、室内电源系统工作地接地线应采用15mm2多股铜芯线就近与均压环可靠电气连接。
5、室内保护接地、防雷接地、屏蔽接地、防静电接地采用6mm2多股铜芯线就近与室内均压环做可靠电气连接。
严禁接地线之间相互串接或相互压接在一点上。
走线架除了一端必须接地,转弯处必须做跨接处理。
6、走线架上的电源线、信号线、天馈线、接地线等应按照《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2002中5.3屏蔽及布线的规定布线,严禁将不同导线互相绑扎或相互缠绕。
1.6 新建接地网1.6.1 接地网设计1、根据现场的施工地形与环境,在办公大楼征地范围内,选取合适位置敷设接地地网。
水平接地极采用40*4铜带,尽量沿绿化带等方便施工的路面,开挖深度距地面0.8m以下,同时视现场情况呈一字、十字或环形布置。
共计约100米;2、垂直接地极采用75*5*2000热镀锌角钢以及接地模块,距地面0.8m以下,间距4米以上敷设,水平接地极采用40*4铜带共计100米,热镀锌角钢共计8根,接地模块共计30套;水平接地极与角钢与模块采用放热焊接。
3、在热镀锌角钢以及接地模块四周位置加入降阻剂材料,覆盖热镀锌角钢以及接地模块,回填土壤并夯实即可。
降阻剂共计10kg;5、从新建地网引出两条40*4热镀锌扁钢至机房均压环。
沿墙敷设(沿建筑物四周均匀或对称布置)或电缆竖井敷设。
共计约4米6、接地系统焊接要求:符合GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》表4.1.2的规定。
焊接材料搭接长度焊接方法扁钢与扁钢不应少于扁钢宽度的2倍两个大面不应少于3个棱边焊接圆钢与圆钢不应少于圆钢直径的6倍双面施焊圆钢与扁钢不应少于圆钢直径的6倍双面施焊扁钢与钢管、扁钢与角钢紧贴角钢外侧两面或紧贴3/4钢管表面,上、下两侧施焊,并应焊以由扁钢弯成的弧形(或直角形)卡子或直接由扁钢本身弯成弧形或直角形与钢管或角钢焊接1.7 放热焊接1、产品介绍放热焊接是一种简单、高效率、高质量的金属连接方法、放热焊接是通过铝热反应所产生的高温使金属之间完全熔融,以达到高质量的熔接效果。