机房防雷设计方案

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机房防雷施工方案

机房防雷施工方案

机房防雷施工方案机房防雷施工方案一、项目背景为了保证机房设备的正常运行和避免由雷击引起的损失,设计了机房防雷施工方案。

二、施工范围该方案的施工范围包括机房内外的防雷措施。

三、施工方案1. 建设接地系统在机房外部选取合适的地点,按照规范要求建设接地系统。

接地系统包括主接地极、副接地极和设备接地极。

主接地极负责将机房内各电气设备的接地线连接至接地点,副接地极则起到备份作用。

设备接地极则是将机房内的每个设备都接地,以确保机房内的可靠接地。

2. 安装避雷针根据机房的具体情况,选择合适的位置安装避雷针,以有效地引导雷电电流。

避雷针应符合国家规范的要求,并且要确保与机房设备之间的安全距离。

3. 安装避雷带机房内部应安装避雷带,以防止雷击引起的火灾和爆炸事故。

避雷带安装的位置应考虑到机房内设备的布局,并且要确保与设备之间的安全距离。

4. 搭建防雷网机房外部的天线、电缆和其他金属设备应与大地建立良好的接触,以实现防雷保护。

在机房外部搭建防雷网,将所有金属设备都与该网连接。

5. 检测与维护在施工完成后,应定期检测和维护机房的防雷设施。

保持设施的良好状态,及时发现并修复潜在的问题。

四、安全措施1. 在施工过程中应采取必要的防护措施,确保工人的人身安全。

2. 施工前应组织相关人员进行安全培训,提高他们的防雷意识并告知相关安全注意事项。

3. 配备必要的防雷装备,如防雷手套、防雷靴等。

4. 施工人员应严格遵守施工规范,确保施工质量。

以上是机房防雷施工方案的主要内容,通过这些措施可以有效地保护机房内的设备并预防雷击带来的损失。

施工过程中应注意安全,确保施工质量达到标准要求。

同时,定期检测和维护防雷设施,及时发现潜在问题并加以解决,以确保机房设备的安全稳定运行。

机房防雷接地系统施工方案

机房防雷接地系统施工方案

机房防雷接地系统施工方案一、引言二、设计选材1.选材标准2.导体材料选择导体是机房防雷接地系统的核心组成部分,其性能直接关系到系统的防雷效果。

常用的导体材料包括铜、铝等,其中铜具有优良的导电性能和耐腐蚀性能,是常用的导体材料。

3.接地极选择接地极的选择应根据机房的具体情况进行。

对于较小规模的机房,一般可以选择直接埋地铜接地极;对于大型机房,可以选用混凝土搅拌桩接地极。

在选择接地极时,还需考虑土壤导电性能以及周边环境的影响。

4.接地体选择接地体用于增加接地电阻,提高接地系统的防雷效果。

常用的接地体材料有铜排、铜棒等。

在选择接地体时,还需考虑接地电阻的要求,根据具体设计要求进行选材。

三、施工工艺1.现场准备工作在施工过程中,首先需要对机房的布局和场地进行评估,确定接地装置的布置位置。

2.铺设接地线在机房建设过程中,需要在合适的位置预埋接地线。

接地线一般采用铜排或者铜钢线,应遵循国家相关标准的要求。

接地线的布置应尽量减少弯曲,避免过长。

3.安装接地极和接地体安装接地极和接地体是机房防雷接地系统施工的关键环节。

根据机房的具体情况,选择合适的接地极和接地体进行安装。

在安装过程中,要确保接地极和接地体与导线的连接良好,有效地提高接地效果。

4.接地系统的联结接地系统的联结是机房防雷接地系统中十分重要的一部分。

在联结过程中,需要对接地线、接地极和接地体进行良好的连接,确保系统的连通性和完整性。

5.检测与调试在完成接地系统施工后,还需进行接地电阻的测量和系统的调试工作。

通过测量接地电阻,能够判断接地系统的质量和稳定性。

在调试过程中,还应做好相关记录,保证机房防雷接地系统能够达到设计要求。

四、施工安全措施在机房防雷接地系统的施工过程中,应始终遵循相关的安全规范,以保障施工人员的人身安全和施工质量。

对于高风险的操作,应提前做好安全预案,并配备相应的个人防护用品。

五、总结。

机房防雷整改方案

机房防雷整改方案

机房防雷整改方案一、背景介绍随着信息技术的不断发展和应用,机房作为信息系统运行的核心设施,承载着各种网络设备和数据中心的重要任务。

然而,机房在雷电活动频繁的地区存在着雷电防护不足的风险。

为了确保机房的正常运行和数据的安全,有必要进行机房防雷整改。

二、整改目标1.提高机房的防雷等级,确保设备和数据的安全性;2.遵守相关的雷电防护标准和规范,合规运营;3.降低机房被雷击的风险,减少损失和停机时间;4.增强人员的防雷意识和应对能力,提高安全性。

三、整改措施1.设备安全(1)根据机房所在地区的雷电等级,选择符合要求的防雷设备,如防雷器、避雷针等。

确保设备能够有效地分散或吸收雷电的能量。

(2)加强对机房内部设备的接地,确保设备与大地之间的电力联通。

定期检查接地装置的质量和可靠性。

(3)合理布置机房内的电缆和线缆,减少电磁辐射的可能性。

采用抗雷击、抗干扰能力较强的设备。

(4)为机房配备自动封闭的开关和保护装置,保障设备在雷电天气下能够迅速切断并绝缘。

2.建筑物防雷(1)加强机房建筑物的防雷保护。

使用导电材料或导电涂料进行外墙和天棚的保护,以提高雷击流快速地通过建筑物的能力。

(2)安装避雷设施,如避雷针、设备接地装置等,并按照相应标准进行布置和检测。

(3)合理设置接地系统,确保电势的平衡。

采用“星”型接地网或等效接地网。

3.人员培训(1)组织机房人员参加相关的防雷培训课程,了解雷电的基本知识和防护方法。

(2)制定机房防雷操作规程,并进行定期的培训和演练,提高人员的应对能力。

(3)加强机房巡查和值班人员的工作,及时发现雷电风险,采取相应的应对措施。

四、整改计划1.制定整改计划,确定整改的时间和阶段。

2.召开整改方案的座谈会,明确各部门的责任和任务。

3.进行现场勘察,对机房的实际情况进行调查和分析。

4.制定机房的防雷建设方案,包括设备选择和布置、建筑物防雷、接地系统设计等。

5.开展整改工作,分阶段进行,保证整改的完整性和连贯性。

消控机房防雷工程施工方案

消控机房防雷工程施工方案

消控机房防雷工程施工方案一、前言消防控制机房是公司的重要信息中心,其中包含了大量的重要设备和数据,一旦发生雷击等灾害事件,将对公司的正常运营造成巨大影响,甚至造成重大损失。

因此,对消控机房进行防雷工程是非常必要的。

本文将针对消控机房防雷工程进行详细的施工方案说明,以确保施工过程中安全稳定的完成工程。

二、施工前准备1. 设计方案审核:在施工前,必须对防雷工程的设计方案进行严格审核,确保设计符合国家相关标准及公司的实际情况。

2. 公告通知:在施工前,必须向相关部门及人员发布施工通知,通知其在施工期间做好相关安全保障工作,确保安全施工。

3. 施工材料准备:在施工前,必须将所需的施工材料进行准备,确保施工过程中材料的供应及质量的保证。

4. 环境调查:在施工前,必须对消控机房周围环境进行详细调查,确保施工过程中不会对周围环境造成不良影响。

5. 施工人员培训:在施工前,必须对施工人员进行专业培训,确保施工人员具备相关的技能和知识。

三、施工流程1. 施工方案布置:在施工前,必须对防雷工程的具体施工方案进行详细布置,包括施工的具体步骤和时间安排等。

2. 布线施工:首先进行防雷设备的布线施工,包括引下、接地等工作,确保防雷设备的正常使用。

3. 设备安装:在防雷设备布线施工完毕后,进行相关的设备安装工作,确保设备的正常使用。

4. 避雷针安装:在设备安装完毕后,对消控机房进行避雷针的安装,确保机房在雷电天气下的安全。

5. 地面铺设:在防雷设备安装完毕后,对消控机房地面进行相关的铺设工作,确保地面能够对雷电产生的压力有所缓解。

6. 设备测试:在所有施工工作完毕后,对相关的设备进行测试,确保设备的正常使用。

四、施工安全措施1. 施工现场保护:在施工过程中,必须对施工现场进行严格保护,确保施工人员的人身安全。

2. 用电安全:在施工中,必须对用电进行严格管理,确保用电的安全可靠。

3. 起重安全:在施工中,必须对起重设备进行严格管理,确保起重过程的安全稳定。

计算机机房防雷设计方案

计算机机房防雷设计方案

计算机机房设备工程防雷设计方案第一部分:防雷重要性一、概述:伴随着科学技术的脚步,知识经济和信息时代已经到来。

信息技术已渗透到了人类社会生产和生活的各个领域,各种信息设备应用的范围之广、品种之多、数量之大是前所未有的。

然而,以微电子技术为基础原电子信息设备因其集成度高、工作电压低、运算速度快,其耐过电压、过电流和抗雷电电磁脉冲[LEMP(Lightning Electro Magnetic Pulse)]的能力差,极易遭受雷电的危害,特别是雷电电磁脉冲造成的损害更为严重。

因此,国际电工委员会(IEC)将雷电灾害称为“信息时代的公害”。

为了消除这一公害,人们进行了深入的理论研究和广泛的实践探索,研发了品种繁多的电子信息系统的雷电防护产品,并从理论与实践的结合上不断完善电子信息系统的雷电防护的工程技术。

自然灾害很多,而雷电灾害是普遍存在的,特别在有些地区非常频繁,自古以来就被神化。

雷电灾害是“联合国国际减灾十年”公布的最严重的十种自然灾害之一。

全球每年因雷击造成人员伤亡,财产损失不计其数,导致火灾、爆炸,建筑物毁坏等事故频繁发生;从卫星、通信、导航、计算机网络直到每个家庭的家用电器都遭到雷电灾害的严重威胁。

近年来,随着社会经济发展和现代化水平的提高,特别是信息技术的快速发展,城市高层建筑物的日益增多,雷电灾害的危害程度和造成的经济损失及社会影响也越来越大。

我国也是雷暴活动十分频繁的国家。

全国有21个省会城市雷暴日都在50天以上,最多可达134天。

据不完全统计,我国每年因雷击造成人员伤亡达3000~4000人,财产损失50~100亿元人民币。

近年来,随着社会经济发展和现代化水平的提高,特别是信息技术的快速发展,城市建设高层建筑物日益增多,雷电灾害程度和造成的经济损失及社会影响也越来越大。

雷电灾情损失是“触目惊心”的,在19985和1999年的两年中,全国造成直接经济损失在百万元以上的雷电灾害就有38起。

机房防雷接地技术方案及清单配置

机房防雷接地技术方案及清单配置

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。

机房防雷接地技术方案

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。

防雷施工方案版范文

防雷施工方案版范文

防雷施工方案版范文一、防雷导线布置:1、建筑物的最高点应设置避雷针,避雷针的高度为建筑物高度的1.5倍,并与周围建筑物相连。

2、建筑物的屋面、外墙和附属设施上应布置导线,导线与避雷针相连,并保持导线的良好接地。

二、接地系统的设计:1、接地系统应采用良好的接地材料,如铜杆、铜板等。

2、接地系统应满足相关的电阻要求,确保接地有效。

3、接地系统应与防雷导线相连,以确保雷电能够有效地通过接地系统释放。

三、设备保护:1、建筑物内的电气设备和通讯设备应设置过电压保护装置,以防止雷电引起的过电压损坏设备。

2、设备应安装在防雷导线接地范围内,以保证其与接地系统的良好连接。

四、防雷避雷系统:1、建筑物应设置避雷网,避雷网的形状和布置应符合规范要求,以确保其能够有效地引导雷电。

2、避雷网应与防雷导线相连,并与建筑物的接地系统相连。

五、维护管理:1、定期检查防雷系统的完整性和良好接地情况。

2、如发现异常情况,及时进行修复或更换受损的设备和材料。

3、定期检查和测试设备的过电压保护装置的状态,确保其正常工作。

4、定期检查避雷网的状况,确保其没有受到破坏。

上述方案是一个综合考虑建筑物特点和雷电活动规模的例子,不同的建筑物可能有不同的防雷需求,因此具体的防雷施工方案应根据实际情况进行调整和制定。

同时,在方案的执行过程中,还应注意以下几点:1、施工人员应经过专业培训,掌握相关安全知识和操作技能。

2、在施工过程中,应严格按照相关标准和规范进行操作,避免出现安全隐患。

3、在施工前应进行充分的准备工作,包括检查所需材料和工具的完整性和良好状态,确保施工的顺利进行。

4、施工结束后,应进行相关验收和测试工作,确保所做的防雷施工方案能够满足要求。

总之,制定一个合理的防雷施工方案对于保护建筑物和人员的安全至关重要。

在制定方案时,应综合考虑建筑物特点和雷电活动规模,并严格按照相关标准和规范进行操作。

同时,在施工过程中,应严格执行防雷施工方案,并进行相关的维护和管理工作,以确保防雷系统能够始终处于良好的工作状态。

机房防雷接地工程施工方案

机房防雷接地工程施工方案

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。

机房防雷接地工程设计方案含报价

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机房防雷接地报价单
三、弱电系统雷害成因
直击雷:
雷云对地放电,雷电直接击在露天的电子设备上造成设备损坏。
2、 内部防雷,即采用等电位连结、屏蔽、防闪络技术和装置阻塞雷电波 沿金属导线和空间电磁场入侵的途径;
3、 电涌保护,利用某些元件的非线性特性,组成电涌保护器(SPD)并将 其连结在配电和信号线路中,将累计产生的过电压 和过电流通过 SPD 泄入大地。
建筑物防雷工程是一个综合系统工程,必须将外部防雷、内部防雷、电涌保 护作为一个整体进行综合分析和设计,这三个系统缺一不可,其设计必须符合其 相关的《标准》、《规范》,必须根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能 和后果,因地制宜地采取防雷措施。对雷电综合防 治的原则是:“综合治理、整 体防御、多重保护、层层设防”。运用“消散、疏导、隔离、均压”的方法,根 据特定保护空间的实际情况,用相应的防雷器件构成工程网络来保证其防雷安 全、治理雷电灾害。做到安全可靠、技术先进、经济合理、施工维护方便。
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机房防雷接地报价单
机房内部防雷设计方案
一、雷电防护概述
雷电是一种极具破坏力的自然现象,其电压可高达数百万伏,瞬间电流更可 高达数十万安培。千百年来,雷电所造成的破坏可谓不计其数。落雷后在雷击中 心 1.5-2Km 范围内都可能产生危险过电压损害线 路上的设备。雷电灾害如同暴 雨、飓风一样都属于气象(自然)灾害,它与水、旱、刑事犯罪、交通事故统称 为影响社会 安全和经济发展 的六大灾害。

机房防雷接地系统设计方案

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 (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。

网络机房防雷接地技术最全设计方案

网络机房防雷接地技术最全设计方案

接地参考资料第一章、接地历史和接地分类 (3)1.1、接地历史 (3)1.2、接地的分类 (5)1.3、联合接地方式 (9)第二章、接地装置.......................................................... 1..1 ...........2.1、接地装置工作原理 ............................................... 1..1 .......2.2、接地装置结构 ................................................... 1.2........2.3、等电位连接与共用接地装置 ....................................... 1.9.......2.4、接地装置的使用须知.............................................. 20.........第三章、土壤电阻率和接地电阻.............................................. 23.........3.1、土壤电阻率....................................................... 24.............3.2、接地电阻......................................................... 29.............3.3、接地电阻的计算................................................... 32 ..........3.4、高电阻率土壤的改良..............................................4.Q .......第四章、接地材料的选择及其应用............................................ 4.6. .......4.1、接地材料......................................................... 47.............4.2、接地材料应用.................................................... 49.........4.3、综述 ...... 第五章:实际接地应用51 ............5.3 .........第一章、接地历史和接地分类防雷工程的一个重要的方面是接地以及引下线路的布线工程,整个工程的防雷效果甚至防雷器件是不是起作用都取决于此,接地接不好,避雷装置就会成为引雷装置,不但不能保护建筑物和设备,反而会造成建筑物和设备的损坏,更有可能威胁到人们的生命财产安全•我们一定要重视接地这个问题.所以应该认真的系统的研究。

网络机房防雷方案(专业级)

网络机房防雷方案(专业级)

目录一、现代雷电防护原理--------------------------------3 (一)雷电灾害概述----------------------------------3 (二)雷电袭击途径分析------------------------------3 (三)雷电及过电压的基本防护方法--------------------8 (四)防雷分区的划分--------------------------------11 二、现场勘测报告------------------------------------13 (一)外部防雷环境----------------------------------13 (二)现场勘测情况----------------------------------13三、设计原则和指导思想------------------------------15四、设计依据----------------------------------------15五、雷击风险评估------------------------------------16六、防雷工程设计方案--------------------------------19 (一)总体解决方案----------------------------------20 (二)直击雷防护设计--------------------------------20 (三)供电系统防护设计------------------------------22 (四)信号系统防护设计------------------------------26(五)接地系统防护设计------------------------------29七、施工组织方案------------------------------------30(一)、施工准则--------------------------------------------------30(二)、施工方案流程:-----------------------------------------30八、工程验收------------------------------------31九、工程预算------------------------------------34一、现代雷电防护原理(一)雷电灾害概述雷电灾害是“联合国国际减灾十年”公布的最严重的十种自然灾害之一。

机房防雷实施方案

机房防雷实施方案

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。

消控机房防雷工程施工方案

消控机房防雷工程施工方案

消控机房防雷工程施工方案一、工程概述消控机房作为消防设施的控制中心,承担着对整个建筑消防设施进行监控、报警和联动控制的重要任务。

为了确保消控机房内的设备安全稳定运行,防止因雷击造成设备损坏、数据丢失等问题,特制定本消控机房防雷工程施工方案。

二、防雷工程目标1. 防止直击雷对消控机房设备造成损坏。

2. 防止雷电感应和电磁脉冲对消控机房设备产生影响。

3. 确保消控机房内设备正常运行,减小因雷击造成的停电时间。

三、防雷工程施工内容1. 接地系统施工:包括建筑物接地、设备接地、防雷接地等。

2. 防雷设备安装:包括避雷针、避雷带、避雷器等。

3. 防雷线路施工:包括防雷配电箱、防雷开关、防雷排等。

4. 等电位连接:将建筑物内部设备的金属外壳、金属管道等与接地系统连接,确保设备间电位相同。

四、防雷工程施工步骤1. 接地系统施工:(1)建筑物接地:利用建筑物基础钢筋作接地体,确保接地电阻小于1Ω。

(2)设备接地:为每台设备配置独立的接地线,将设备金属外壳与接地系统连接。

(3)防雷接地:设置专用的防雷接地装置,将避雷针、避雷带等设备与接地系统连接。

2. 防雷设备安装:(1)避雷针:安装在建筑物顶部,引下线与接地系统连接。

(2)避雷带:沿建筑物周边安装,与接地系统连接。

(3)避雷器:安装在消控机房内部,用于保护重要设备。

3. 防雷线路施工:(1)防雷配电箱:设置在消控机房内,用于分配防雷保护设备。

(2)防雷开关:安装在电源进线处,用于保护电源线路。

(3)防雷排:安装在消控机房内部,用于保护设备电缆。

4. 等电位连接:(1)将消控机房内部设备的金属外壳、金属管道等与接地系统连接。

(2)确保建筑物内部各设备间电位相同,减小因雷击造成的电压差。

五、施工要求及质量标准1. 接地系统施工要求:(1)接地体焊接牢固,接地电阻符合设计要求。

(2)接地线敷设整齐,固定可靠,无损伤。

(3)等电位连接处接触良好,连接线径足够。

2. 防雷设备安装要求:(1)避雷针、避雷带安装符合设计要求,固定可靠。

机房装修方案中的防雷与接地

机房装修方案中的防雷与接地

机房装修方案中的防雷与接地一、防雷设计与施工原则1.了解当地雷击频率和强度情况,根据需求选择适当的防雷措施。

可以参考雷暴多发地区的历史雷击记录,并参考相关技术规范和标准,例如国家标准《建筑物防雷设计规范》等。

2.采用合理的防雷设备,如避雷针、防雷带、避雷网等,以提高机房的防雷能力。

3.机房装修过程中要注意防火防水措施,以减小雷击的风险。

4.合理配置接地装置,确保设备与地之间有良好的导电连接,以便迅速将雷击电流引入地下。

二、机房接地系统的设计1.机房接地系统应能有效导出雷击电流,并确保大面积局部接地电阻均匀。

2.机房接地系统应包括主接地、分接地和保护接地等,主接地由室外主体结构与地之间的接地网构成,分接地由各电气设备与地之间的接地网构成,保护接地用于接地保护设备等。

3.机房接地系统中的接地体应选择具有良好导电性能的材料,例如铜排、铜线等,以提高接地效果。

4.机房接地系统的设计应符合国家标准《建筑物防雷设计规范》的要求,并经过专业机构的设计和验收。

三、机房防雷设备的选择和配置1.机房的屋顶应安装避雷针,避雷针的高度和位置应符合国家标准的要求。

2.机房周围应配置防雷带、避雷网等设备,以增加机房的防雷能力。

3.机房内部设备可以使用避雷器等设备,用于对接电线路等进行防雷处理。

4.机房内部高灵敏设备、主要电气设备等应配置独立防雷器,以保护设备免受雷击的影响。

四、机房装修中的防火和防水措施1.机房墙体和天花板的构造要符合国家相关标准的要求,以提高防火性能。

2.机房设备宜采用阻燃材料制作,以防止火灾蔓延。

3.机房门窗应选用防火门窗,确保火势不会扩散。

4.机房装修中要进行好防水处理,特别是机房地面,应选用防水材料,并做好隔水处理。

五、机房装修中的地线防护1.机房的地线应具备良好的导电性能,并能有效地引导雷击电流,减小雷击对设备的损坏。

2.机房中的电气设备、计算机等都要连接到地线上,以减小电气设备受雷击的风险。

3.机房中的地面要做好防潮处理,以保证地线的正常导电。

防雷接地极机房防雷接地防雷接地施工方案

防雷接地极机房防雷接地防雷接地施工方案

防雷接地极机房防雷接地防雷接地施工方案一、雷电概述雷电的描述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。

大量观测统计资料表明,一个地区的雷闪频数与雷暴日数成线性关系.通常,建筑行业的防雷,更多的注重。

雷暴日的多少;航空、航海、气象、通信等行业越来越关心年雷闪频数的多少。

我国一般按年平均雷暴日数将雷电活动区分为少雷区(<15天)、中雷区(<15-40天)、多雷区(>41—90天)、强雷区(〉90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。

雷电的破坏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。

球形雷是球状闪电的现象。

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。

防雷工程设计方案模板

防雷工程设计方案模板

防雷工程设计方案模板一、工程概述为了保障建筑物和设备的安全,防雷工程设计应当合理、可靠、经济。

通过对建筑物进行分析,防雷针对性的布置,合理选择防雷设备和材料,采取有效的措施来保护建筑物和设备安全。

二、设计依据1、《建筑电气设计规范》2、《建筑物防雷设计规范》3、《建筑防雷规范》三、设计内容1、建筑物防雷位置的确定2、设备接地设计3、防雷设备及材料的选用4、防雷保护装置的设置四、设计原则1、根据建筑物的用途和特点,确定合理的防雷位置。

2、选择符合国家标准的防雷设备及材料。

3、设计合理的设备接地系统,确保设备的接地可靠。

4、根据建筑物的结构和材料,设计合理的防雷保护装置。

五、设计方案1、建筑物防雷位置的确定根据建筑物的用途和特点,合理确定防雷位置,优先布置在建筑物的高点、突出部分、建筑物附近的高树等易受雷击的位置。

2、设备接地设计为了确保设备的接地可靠,应根据建筑物的特点,合理设计设备接地系统,确保接地电阻符合国家标准。

3、防雷设备及材料的选用根据建筑物的特点和用途,选择符合国家标准的防雷设备及材料,确保其质量可靠。

4、防雷保护装置的设置根据建筑物的结构和材料,设计合理的防雷保护装置,确保建筑物和设备能够有效抵抗雷击。

六、设计实施方案1、确定防雷位置并进行标注。

2、设计设备接地系统,确保接地电阻符合国家标准。

3、选择合适的防雷设备及材料,进行采购。

4、根据建筑物的结构和材料,设计合理的防雷保护装置。

5、按照设计方案,对建筑物进行防雷施工和设备调试。

6、进行防雷保护装置的验收,并进行记录。

七、设计效果评估根据设计方案的实施情况,评估建筑物和设备的防雷效果,确保其能够有效抵抗雷击,保障建筑物和设备的安全。

八、设计总结通过对建筑物进行合理、可靠、经济的防雷设计,确保建筑物和设备在雷电天气时能够有效抵抗雷击,保障建筑物和设备的安全。

以上是防雷工程设计方案的内容,希望能够对您有所帮助。

机房防雷设计方案

机房防雷设计方案

机房防雷设计方案机房防雷设计方案机房是企事业单位重要的信息处理中心,为保障其正常运行,采取有效的防雷措施非常重要。

以下为机房防雷设计方案。

1. 外部防雷措施在机房外部设置防雷装置,如避雷针、避雷带等,以提供对直接雷击的保护。

避雷针、避雷带应根据机房周围的建筑和地形条件来选择布设位置,并保证与机房有良好的接地。

2. 屏蔽防雷措施机房内部应采用金属屏蔽网或金属屏蔽板对电缆进行屏蔽,以防止外部雷电电磁波的干扰。

同时,机房内部的金属管线和设备应保持良好的接地连接,以防止雷电冲击通过这些金属部件进入机房。

3. 接地系统设计机房的接地系统是其防雷措施的重要组成部分。

应采用低阻抗、低电压落的接地系统,以确保雷电冲击通过良好导地的方式排走。

接地系统应采用合适的导体材料,如铜材或镀铜钢材,并根据机房的实际情况设计合理的接地导体布置方式。

4. 防雷设备机房内部应安装防雷设备,包括避雷器、避雷针和过电压保护器等。

这些设备能够有效地吸收或引导雷电冲击,保护机房的电气设备和通信设备免受雷电损害。

5. 防雷维护机房的防雷设备和接地系统需要定期进行维护和检查,以确保其正常运行。

定期检测和维护接地系统的接地电阻和接地网的完整性,及时修复或更换损坏的设备和部件。

6. 人员培训机房的相关人员需要接受防雷知识培训,了解机房的防雷措施和设备的使用方法,掌握处理雷电突发事件的应急措施。

总结起来,机房防雷设计方案包括外部防雷措施、屏蔽防雷措施、接地系统设计、防雷设备、防雷维护和人员培训等多个方面。

通过合理的防雷设计和科学的防雷措施,可以保障机房的正常运行,提高机房的安全性和可靠性。

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机房防雷设计方案
雷电是一种严重的自然灾害,它的发生会严重危及到通信设备、计算机网络系统、电力系统的正常运行,将造成企业直接和间接地经济损失。

例如:损坏建筑物、造成重要设备严重损坏、造成对工作人员人身安全的危害;因设备损坏不能运行、通讯网络的中断和重要信息的丢失影响生产和工作的正常进行等等,给生产和生活带来极大的影响。

为了保证各种设备的正常运行和人身安全,减少财产损失,针对贵公司对网络系统的要求,特作以下经济合理、安全可靠的防雷设计方案:
一、依据与标准
1、建筑物防雷设计规范(GB50057-94);
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(JBJ/T16-92);
4、国际标准IEC-1024、
5、国际标准IEC-1312、
6、其它相关标准与规范;
二、需要解决的问题和技术措施
1、电源系统感应雷和传导雷的防护------电源供电系统采用OBO电源
防雷器进行防护;
2、信号部分感应雷和传导雷的防护-----信号通讯系统采用OBO通信信
号防雷器进行防护。

三施工方案与技术说明
1防雷区的划分(如图1所示)
2电源系统的防雷,电源系统的防雷主要是防雷电感应和传导电波的侵入,其主要目的是释放高电压,降低残压,避免对用电设备和人身造成危害。

在建筑物总配电房设置OBO电源B级防雷器,在分配电箱设置C级防雷器;
(如图2所示)
B级:MC50-B(最新石墨间隙型防雷器)
或V25-B/3+NPE-AS(380V三相四线)
C级:V20-C/3+NPE-AS以及空气开关;
D级:CNS 3-D-PRC/VF230AC重要设备前端;
3通信信号传输线路部分的防雷:由于信号传输部分的设备工作速率高、集成电路元件单元密度大精度高,承受过电压的能力比较弱,容易受雷电和过电压的袭击,造成设备的严重损害和大量重要的数据丢失。

我们采用的主要防护措施如下:
3.1在MODEM前端和电话线上安装OBO电话线保护器RJ45-Tele/4-F,在
DDN专线上安装OBO通信信号避雷器RJ45S-V24T/4-F,在ISDN专
线上安装OBO ISDN专线保护器RJ45-ISDN/4-F;
3.2在每个工作站安装OBO以太网信号避雷器RJ45S-E100/4-F;
3.3在视频信号线前端加装OBO KOAXB-E2/MF-F;
3.4在监控系统控制线两端加装OBO FLD系列防雷器;
3.5在高频卫星天线前端加装OBO DS-BNC保护器;
3.6在两地网之间安装德国OBO防爆型等电位连接器480/250,该产品用于
两地网之间,当没有雷电流时,两地网独立工作,防止相互干扰;当发生雷
电时,两地网通过480等电位连接器连通,防止地电位反击。

进入建筑物的金属管道必须作等电位连接(如图3所示);机房内用紫铜排做成环型的接地汇流排,机房内的所接形式为S型或M型。

(如图4所示)防雷器要保持接地良好,接地电阻要在4欧姆以下。

四、技术参数:
MC50-B详细技术介绍和技术参数为:
技术介绍
当建筑物本身设有外部避雷系统(如安装有避雷针、引下线、地网、外部屏蔽时),根据IEC、VDE相关理论,在其建筑物内部的380V/230V低压配电电路上,采用OBO MC50-B 来建立电源线上的雷电保护等电位连接,可以避免雷电发生时引起的失火、爆炸、人身伤亡的危害。

功能
OBO MC50-B 高能量防雷器是OBO BETTERMANN最新推出的新一代间隙型防雷器,采用最的技术,这使得该防雷器即使在高能量的过电压冲击下,也能够最大限度地实现保护。

其保护水平为在50KA(10/350)冲击下,残压不超过2kV。

因此,该防雷器能够承受来自于直接雷击下的部分雷电流。

由于MC50-B防雷器采用高纯度的石墨做为放电电极,使防雷器的基本无使用寿命的问题。

特殊设计
MC50-B 防雷器改变了传统间隙型防雷器在动作时产生大量电弧的弊病,设计为全封闭形式,在动作时无电弧产生,同时MC50-B设计成为模块式结构,使用户在使用和维护时更加容易并减少维护成本。

隧道式连接方式使安装简便,无需烦琐的跳线。

双接线头设计,使防雷器的安装连接线最短,减少动作时产生的有害的电压降。

技术参数
第二级防雷器:
V20-C/3+NPE-AS(适用三相四线制供电)。

其前加装梅兰日兰20A/3P空开。

详细技术介绍和技术参数为:
技术介绍
OBO V20-C 的设计目的:依据VDE-0675标准对1000V 以下的低压负荷设备依据标准实行保护。

它保护电气设备不受因雷电和开关操作所引起的瞬态过压损坏。

根据电源输入的类型,可有多种型号可供选择。

功能
作为限压型的产品,V20-C 内部配备了高能量的氧化锌压敏电阻,该压敏电阻具有较佳的非线性特性。

该组件具有响应时间极短、残压低、容通电流大,寿命长和无续流的优点。

如果压敏电阻因过载而老化时,内置的断路器将中断与电源的连接,故障显示窗口的颜色会由绿色转变为红色。

特殊配置
在采用OBO 之特制的光控系统LCS 后,每个OBO V20-C 的远程监控便变得轻而易举。

除此之外,V20-C 还设计有声光报警装置(OBO V20-C/AS )、远距离遥信装置(OBO V20-C/FS ),附带遥信的电压监视装置。

在不停电的状态下,避雷器可安全地进行热插拔。

V20-C/O 模块图示
技术参数
通信线缆防雷器技术参数
OBO信号线防雷器参数
五、售后服务
1.防雷工程设计和解难
提供专业的防雷工程设计,以及有关防雷方面的疑难解惑和技术指导;雷电事故的调察与分析,并对雷电事故的起因作出具体整改设计方案。

2.防雷工程实施
3.优质的售后报务:
凡本公司售出的产品若存在质量问题,可获5年品质保修(售后5年,任何因厂家品质问题而出现之损坏,本公司免费更换)。

为用户在保险公司购买了OBO防雷器的产品责任险,排除了用户使用的顾虑。

本公司还承担对用户地网及防雷保护系统常年维护检修服务,以专业的仪器设备定期对用户重要的防雷保护系统进行检查和维护,对由于地质及地理环
境的影响或防雷装置材料的质变等因素造成防雷系统出现的故障进行检修,确保用户电源和通讯系统正常安全的运行。

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