机房防雷接地系统

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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。

数据中心机房防雷与接地

数据中心机房防雷与接地

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。

机房防雷接地电阻测试方法机房防雷接地系统知识

机房防雷接地电阻测试方法机房防雷接地系统知识

机房防雷接地电阻测试方法机房防雷接地系统知识集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]接地电阻测试方法机房防雷接地系统知识一、接地电阻测试要求:a.交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;b.安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;c.直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;d.防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;e.对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。

二、接地电阻测试仪ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。

亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。

三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。

附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。

其工作原理采用基准电压比较式。

四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。

1、ZC-8型接地电阻测试仪一台?2、辅助接地棒二根3、导线5m、20m、40m各一根五、使用与操作1、测量接地电阻值时接线方式的规定仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1将仪表上2个E端钮连结在一起。

1测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。

22、操作步骤、仪表端所有接线应正确无误。

、仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。

、仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。

、将“倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。

当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。

此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。

、如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。

数据中心机房防雷接地系统施工方案

数据中心机房防雷接地系统施工方案

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。

机房防雷接地方案

机房防雷接地方案

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。

机房防雷接地保护系统

机房防雷接地保护系统

设计方案说明机房建立工程不仅仅是一个装饰工程,更重要的是一个集电工学、电子学、建筑装饰学、美学、暖通净化专业、计算机专业、弱电控制专业、消防专业等多学科、多领域的综合工程,并涉及到计算机网络工程,PDS工程等专业技术的工程。

在设计施工中应对供配电方式、空气净化、平安防范措施以及防静电、防电磁辐射和抗干扰、防水、防雷、防火、防潮、防鼠诸多方面给予高度重视,以确保系统长期正常运行工作。

一、设计思想根据用户提出的技术要求,以及对改建机房的建筑物进展实地勘查,依据国家有关标准和标准,结合所建机房系统特点进展总体设计。

总体设计方案以业务完善技术标准,平安可靠为主,确保系统平安可靠的运行。

在选材投资方面根据功能及设备要求区别对待,并满足用户的特殊要求,做到投资有重点,保证计算机场地的充份利用,延长计算机系统的使用寿命。

我们的工作就是围绕这个根本任务,通过采用优质产品先进工艺把上述设计思想有机地结合起来,为计算机设备和工作人员创造一个平安、可靠、美观、舒适的工作场地。

二、设计依据•国标GB2887-891计算站场地技术条件?•国标GB50174-93?fe子计算机房设计标准?•国标GB9361-88?+算站场地平安要求?•国标GB6650-86?+算机机房活动地板技术要求?•国标GB50222-95?建筑内部装修设计防火标准?• ?通讯机房静电防护通那么?• 机房楼层图纸及现场实际情况综合布线系统本工程抚顺分局的办公楼是一栋砖混构造的旧楼,楼高 6 层,面积2172平方米;办公室62个,平均每层楼10个房间。

每个办公室设6 个信息点,其中2个内网节点,2个外网节点,2 个节点。

共需372个节点。

各楼层不设配线架,直接从主机房通过竖井到达各楼层房间。

主干网采用双绞线;楼层到房间布线也采用双绞线;布线全部压线槽。

机房装修工程一、机房功能区划分:机房功能区的组成:机房的组成是依据其性质,任务,业务量大小,所选设备类型以及计算机对供电,空调等方面的要求和管理体制而确定的。

浅谈计算机机房的防雷接地系统

浅谈计算机机房的防雷接地系统
( )防 雷接地 ,接地 电阻不 应大 于 1 ; 4 Q 以上 四种接地宜 共用一组 接地装 置 ,其接 地 电阻 按 其 中最小 值来 确 定 。
电位 ,把这个 点进 行接地称 为逻辑 接地 。它是为 了保 证 信 号具 有稳 定 的 基准 电位 而 设置 的 。 对于 大 中型
( )防直 击雷。 1
干线 P E选 择 ,辅 助等 电位 铜排上钻一 些孔 。
2 实 际应 用
2 1 交 流 工 作接 地 .
由于机房 中设备价 格 昂贵 ,设备要求连续不 间断 运行 ,故机 房设备一般配 置不 间断电源 ,配 电柜方面 常常配置动力配电柜及 UP S专用配 电柜 ,动力柜提供 机房 照明、墙面辅助插座、空调等用电。UP S柜提供 计算机设备 用电。配 电柜 中均 配置直 流、交流接地汇 流铜排 。当使用大楼综合接地 ( 流 、交流共用一个 直 接地 系统 )时 ,两个铜排相通 ,而 当使用独立的直流 接地 系统时 ,两个铜排不相通 。计算机系统设备的交
等 电位 闭合 铜环 ,供 直 流逻辑 按 地使 用 。 14 计算机 系统 的防雷保 护地 .
作 者 简 介 : 安 小 华 包 头 人 民广 播 电 台 技术 中 心 总 控 室 助 理 工 程 师 从 事 总 控 值 班 维 护 工 作

7一
内蒙 古广 播 与 电视 技术
第 2 卷 7
内蒙 古广播 与电视技术 2 1 0 0年 第 2 卷 第 4 7 期 7 ~9
【 摘 要 】本 文介 绍 了机 房 防雷接 地 系统 的几种 方 法和 注 意事 项 , 并在 此基 础 上针 对 实 际 问题 提 出了多
种 具体 实施 方 法。
【 关键 词 】接地 直流 交流 防雷 系统

机房防雷接地系统

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。

机房防雷接地系统介绍

机房防雷接地系统介绍

机房防雷接地系统介绍机房防雷接地系统是为了保护机房内的设备免受雷击和电磁干扰的影响,同时确保电流能够有效地通过接地系统释放。

以下是机房防雷接地系统的一般介绍:1.接地网:机房防雷接地系统的核心是接地网。

接地网是一种通过埋设导体或接地电极将电流引入地下,确保电流能够有效地散去的系统。

接地网的设计需要考虑机房的尺寸、设备类型以及周围环境。

2.接地电极:接地电极是接地系统的组成部分之一,通常埋设在地下。

它们可以是金属材料,如铜或铝,以提供低电阻的接地路径。

接地电极的数量和深度可能取决于机房的规模和雷击频率。

3.避雷针:机房外部可能会安装避雷针,以吸引雷电,并通过连接到接地系统的方式将电流引入地下。

避雷针的设置需要根据机房所在地区的雷电活动水平进行考虑。

4.雷电防护装置:在机房内,可能会安装雷电防护装置,用于防止雷电冲击设备。

这些装置可以包括避雷器、雷电保护器等,用于吸收、隔离或引导雷电电流,减小对设备的影响。

5.接地导线:机房内的设备和电气系统需要连接到接地系统。

使用适当尺寸和导电性能良好的接地导线,确保设备能够迅速、有效地与接地系统连接。

6.接地测试:定期进行接地系统测试是确保其有效性的重要步骤。

通过测量接地电阻,可以评估接地系统的性能,并采取必要的措施来改进或修复。

7.电磁干扰屏蔽:除了防雷,防雷接地系统也可以用于减少电磁干扰。

合适的屏蔽措施,如金属屏蔽罩或屏蔽导线,有助于减小外部电磁干扰对机房设备的影响。

机房防雷接地系统的设计需要符合国家和地区的相关标准和规范。

通过合理的设计和定期的维护,可以有效地保护机房内的设备免受雷击和电磁干扰的损害。

机房接地系统

机房接地系统
二、机房防雷设计方案依据:
电子设备雷击保护导则 (GB7450-87),
计算机机房防雷设计规范(GB50174-93)。
计算站场站安全要求(选)(GB9361-88)
电信专用房屋设计规定
三、解决方案:
1、具体防雷措施:
在计算机房的配电屏的低压输出端加防雷器,作为机房电源部分的一级保护;次级配电屏中加防雷器作为电源部分的二级保护;UPS前端配电屏中加防雷器作为电源部分的三级保护。
2、什么是电源防雷器?它有什么作用?
电源防雷器是一种低压电源的保护设备。当市电因雷击或其他因素引致产生高脉冲电压时,将会损坏电路上的设备。电源防雷器的功用,就是在最短时间内释放电路上因感应雷击而产生的大量脉冲能量到安全地线上,从而保护电路上用户的设备。
3、防雷器并联式工作原理:
以三相四线制系统为例,电源防雷器并联于三火一零线上。在正常情况下,防雷器处于高阻状态。当电网由于雷击或开关操作出现瞬时脉冲电压时,防雷器在极时间内导通(纳秒级),将脉冲电压短路到地泄放,从而保护用户所有设备。当脉冲电压过后,防雷器又变成阻状态,从而不影响用户设备的供电。
直击雷是指:雷电直接击在建筑物、构架、树木、动植物上,由于电效应、热效应等混合力作用,直接摧毁建筑物、构架以及引起人员伤亡等。
感应雷是指: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体上产生感应电压,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,特别是监控设备、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%以上是由感应雷击引起。
机房接地系统是涉及多方面的综合性信息处理工程,是机房建设中的一项重要内容。接地系统是否良好是衡量一个机房建设质量的关键性问题之一。机房一般具有四种接地方式:交流工作地、安全保护地、直流工作地和防雷保护地。

机房防雷和接地系统

机房防雷和接地系统

机房防雷和接地系统引言在现代社会中,机房扮演着极其重要的角色,往往承载着大量的计算设备和数据信息。

由于机房内部设备的高激电流和静电电荷的积累,机房可能成为雷击和电击的高风险区域。

因此,机房的防雷和接地系统设计至关重要。

本文将探讨机房防雷和接地系统的重要性,并介绍一些常见的防雷和接地系统设计方案。

机房防雷系统雷击风险和危害雷击是指雷电将大量的电荷引至地面或建筑物,导致电压和电流骤增的现象。

在机房中发生雷击可能会对设备造成不可逆的损害,例如电压冲击可能会烧毁电路板、破坏硬件设备,甚至导致机房火灾等严重后果。

防雷系统设计要点为了保护机房设备免受雷击的损害,以下是一些常见的防雷系统设计要点:1.接闪器的安装:接闪器是防雷系统中的重要组成部分,它能够将雷电引入地下,保护机房内的设备。

接闪器应该按照规范和标准安装,以确保其有效性。

2.避雷针的设置:避雷针能够有效地分散雷电的电荷,减少雷击的可能性。

在机房周围和顶部设置避雷针,可以减少机房受到雷击的风险。

3.防雷接地系统:机房的防雷接地系统是非常关键的组成部分,它能够将雷电引入地面。

良好的接地系统将有效消耗雷电的能量,降低对机房设备的影响。

机房接地系统接地的重要性接地是一种重要的安全措施,可以将不需要的电荷引导到地面,确保设备和人员的安全。

在机房中,接地系统起到连接设备和大地的桥梁作用。

如果设备没有正确接地,可能会导致电流过载、电子设备故障以及触电等潜在危险。

接地系统设计要点以下是机房接地系统设计的一些要点:1.良好的接地电阻:接地电阻是指接地系统中的电阻,它应该经过精心设计和计算,以确保接地系统的质量。

接地电阻过大可能会导致电流不畅,增加电气故障的风险。

2.接地导线的材料选择:在设计接地系统时,选择良好的导线材料非常重要。

铜和铜包铝都是常用的导线材料,它们具有良好的导电性和抗腐蚀性能。

3.接地系统的布局:接地系统的布局应该合理,确保接地点均匀分布,并与所有设备和电路正确连接。

机房防雷接地规范

机房防雷接地规范

机房防雷接地规范机房是电子设备集中运行的地方,其正常的运行依赖于稳定的电力供应和良好的接地系统。

在机房的设计和建设过程中,对机房的防雷接地系统有一定的规范要求,以确保机房设备和运行的安全稳定。

一、机房防雷接地的重要性机房设备通常需要连接到大地接地系统,以保护设备和人员不受雷电等自然灾害的影响。

机房防雷接地系统的设计和施工需要遵循一定的规范,以确保接地系统的有效性和安全性。

二、机房防雷接地规范的要求1. 接地系统的设计应符合国家和地方规范的要求,以确保接地系统的有效性和安全性。

2. 机房的防雷接地系统应采用独立的接地系统,与建筑物的接地系统分开设计和施工。

3. 机房防雷接地系统应包括主体接地和附属接地两部分,主体接地用于机房设备的接地,附属接地用于保护人员的接地。

4. 主体接地系统应采用电气金属管或埋地铜排作为主要接地导体,接地导体的规格和材料应符合相关规范的要求。

5. 机房防雷接地系统的接地导体应按照规定的间距布置,以确保接地系统的均匀性和有效性。

6. 机房防雷接地系统的接地电阻应满足规范要求,通常要求接地电阻小于10欧姆。

7. 机房防雷接地系统应定期检测和维护,以确保接地系统的正常运行。

8. 机房防雷接地系统的接地电缆应使用优质的电缆材料,接地电缆的连接应牢固可靠。

9. 机房防雷接地系统的绝缘测试应按照规范要求进行,以确保接地系统的绝缘性能。

10. 机房防雷接地系统的施工和验收应按照规范要求进行,施工过程中应采取相应的安全措施,确保施工人员的安全。

三、机房防雷接地规范的意义1. 机房防雷接地规范的要求可以指导机房的设计和建设,确保机房的防雷接地系统符合相关标准要求,以确保机房设备和运行的安全稳定。

2. 机房防雷接地规范的要求可以提高机房设备的使用寿命,减少设备的损坏和维修费用。

3. 机房防雷接地规范的要求可以保护机房内的人员安全,减少因雷电等自然灾害导致的人员伤亡。

4. 机房防雷接地规范的要求可以提高机房的运行效率,减少机房设备的故障,提高信息系统的可靠性和稳定性。

机房防雷接地系统施工工艺

机房防雷接地系统施工工艺

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0.001~100Ω时,精度应为±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→汇流排施工→大楼接地体电阻测试→接地体制作→电源防雷器安装→信号防雷器安装→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2.5×104~1.0×109Ω,且应具有防火、环保、耐污耐磨性能。

等电位联结网格应采用截面积不小于25mm2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0-1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铜16他等电位联结带;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。

数据中心机房防雷接地系统

数据中心机房防雷接地系统

数据中心机房防雷接地系统1.1.1需求分析本次设计采用大楼接地满足需求,楼层弱电井道内以经具备防雷接入点。

直击雷的防护由大楼电气统一考虑。

接地系统防雷在接地系统中考虑。

感应雷的防护主要是在电源系统加装避雷器。

在地板下使用绝缘子固定30×3铜排做均压环连接,将所有的金属门窗、金属龙骨、设备、机柜、天花、地板、管槽、地板支架全部做跨接,通过接地引线BVR-500V-120mm2铜芯线与楼层弱电井内的等电位接地排连接。

且施工完毕后需要达到以下要求。

本次机房的设计要求为:A、交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;B、安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;C、直流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;D、防雷接地,防雷电感应的接装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于1Ω;1.1.2系统设计1.1.2.1机房防雷设计本次设计我们对机房的防雷主要是防止感应雷击,由于电力线采用户外线路直接引入为计算机信息系统提供有效的能源支持,故电力线是重要的引雷途径,为了进行有效的防护,根据IEC和GB的有关标准规定,需在计算机机房不间断电源输入端实施两级保护。

目的是用分流(限幅)技术将雷电过电压(脉冲)能量分流泄入大地,达到保护的目的。

在防雷器设计选型中,必须重点考虑不同级别的防雷器之间的安装距离。

第一级防雷器与第二级防雷器之间距离应达到10米以上,利用电力线上的自由电感、自由电阻进行级级解藕,以达到级级防雷器的响应时间配合,实现真正的多级保护。

如不能实现利用电力线实施距离解藕时,应该采用人为的电阻、电感实施LC延迟解藕。

当两级防雷保护完成后,能够为计算机信息系统设备的电源输入端提供安全可靠的用电环境。

第一级防雷设在大楼总配电柜的输出母线上,通过实地考察大楼已经安装电源防雷器,本次不考虑。

机房内的防雷分别设计B级和C级。

1.1.2.2机房接地设计根据现行国家标准《建筑防雷设计规范》,机房采用联合接地,即各种接地之间采取共网不共点的综合接地,本方案采用大楼综合接地网,接地电阻要求不大于1欧姆。

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。

数据中心机房防雷与接地

数据中心机房防雷与接地

数据中心机房防雷与接地数据中心机房防雷与接地一、引言数据中心机房是企业或组织的关键基础设施之一,为保障数据中心的安全稳定运行,防雷与接地是至关重要的环节。

本文将详细介绍数据中心机房防雷与接地的相关内容。

二、机房防雷系统设计1.雷电环境分析1.1 雷电发生频率和严重程度分析1.2 机房周边环境雷电危害评估2.终端设备防雷2.1 安装雷电保护器2.2 终端设备接地设计3.外部线缆防雷3.1 建议采用符合防雷要求的电缆3.2 电缆的铺设及接地设计4.机房整体防雷设计4.1 外墙、屋顶及窗户的防雷措施 4.2 设备机柜与地板的接地设计 4.3 防电磁辐射的措施4.4 雷击感应、告警及保护措施三、机房接地系统设计1.接地系统的基本原理1.1 机房接地的意义和目的1.2 接地系统的组成部分2.接地设计要求2.1 接地电阻要求2.2 接地极性设计2.3 接地材料选择及安装要求3.接地系统的布局3.1 主接地系统的布局3.2 终端设备的接地布局4.接地系统的施工4.1 接地系统的施工流程4.2 接地电阻测试和验收标准四、附件本文档涉及的附件包括但不限于:1.雷电环境分析报告2.防雷设备安装图纸3.接地系统布局图等等,具体附件请参阅附件目录。

五、法律名词及注释1.雷电:指大气电荷在云与云、云与地之间迅速释放或运动的现象,产生强大的能量。

2.雷击:指雷电释放的强电流经过物体或场所造成的电击或物理损伤。

六、总结数据中心机房防雷与接地是确保数据中心稳定运行的重要环节。

通过合理的防雷系统设计和接地系统布局,可以有效地保护设备和人员的安全。

本文对机房防雷与接地进行了详细介绍,希望能对相关人员提供帮助。

机房防雷与接地讲解

机房防雷与接地讲解

机房防雷与接地摘要伴随着我国经济建设与科技建设的高速发展,计算机产业和信息产业的快速普及,计算机机房得到了快速发展。

机房接地系统涉及多方面的综合性信息处理工程,是机房建设中的一项重要内容。

接地系统是否良好是衡量一个机房建设质量的关键性问题之一。

先进的电子设备耐受过电压、过电流的能力相对较低,缺乏必要的雷害防护技术措施,成为困扰广大电气设计人员的问题之一。

机房供电系统通常采用TN-S运行方式。

工程上采用较为常见和经济的等电位连接做法,避免发生雷电反击而损耗设备。

控制接地电阻小于1欧姆,就可以保证接地线不产生电位差,避免相互干扰,保证计算机设备及人员的安全运行要求。

建筑物防雷作为一个综合系统工程,考虑不同的防雷分区在等电位连接的原则下以及根据不同电气设备耐压值等级等因素,对机房防雷按照外部防雷,内部防雷和电涌保护作为一个整体进行综合分析和设计。

文章通过一个工程中的案例,详细剖析机房防雷和接地的具体做法。

理论和机房实际运行经验表明,该方式是安全可靠的。

目录绪论 (1)一、机房接地 (2)1.1防雷与接地需求分析 (2)1.2机房等电位连接 (3)二、机房防雷 (5)三、工程实例 (7)3.1 接地设计方案 (7)3.2 防雷设计方案 (8)结论 (10)参考文献 (11)绪论随着计算机技术及网络技术的迅猛发展,特别是智能化大厦,智能化城市的出现,使人们对接地技术产生了新的关心。

尤其在计算机机房、通讯机房的工程建设中,接地技术更是被提到了较高的高度。

关于接地问题的争论,尤其是对电子设备、信息系统的接地问题的争论,在国内或者国外都屡屡发生。

可以说,一个国家的接地标准及规程的配备情况代表了该国家的科技发展水平和社会基础设施的配备程度。

随着国家标准的逐步完善,如《建筑物防雷设计规范》GB GB50057-94-2000的局部修改,和《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》GA267-2000的出台与实施,以及新的国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004和新的国家标准图集《电子信息系统机房工程设计与安装》09DX009 P30-34的出台等,都标志着我国对接地和防雷的重视以及技术的进步。

机房防雷接地系统

机房防雷接地系统
安装要求:接地体的安装应符合相关标准和规范,如接地电阻值应符合要求,接地体的 连接应牢固可靠等。同时,接地体应定期进行检查和维护,确保其正常工作。
接地电阻
定义:接地电阻是指电流通过接地 体流入大地时所受的阻碍
作用:衡量接地系统的效果,对接 地系统设计和施工具有重要意义
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防雷接地系统的原理 :通过接地装置将雷 电引入地下,使雷电 不会对机房内的设备 造成影响
防雷接地系统的重要 性:保护机房内的设 备安全,保障通信、 数据传输等业务的正 常运行
防雷接地系统的原理
雷电的形成与危害:介绍雷电的形成原理和其对 电子设备的危害
防雷接地系统的组成:介绍防雷接地系统的基本 构成,包括接闪器、引下线、接地装置等部分
安装要求:避雷针应安装在建筑物最高处,接地电阻应小于等于4欧姆
维护与检测:定期检查避雷针的完好性和接地电阻,确保防雷效果
引下线
定义:将接闪器上的雷电流引入接地装置的导体。 作用:将雷电流从接闪器传导至接地体,从而泄放入大地。 敷设方式:明敷和暗敷。 材料:一般采用圆钢或扁钢,要求直径大于8毫米。
影响因素:土壤电阻率、接地体的 材料和尺寸、接地网的形状和结构 等
测量方法:采用接地电阻测试仪进 行测量,包括交流和直流两种方法
防雷接地系统的原理
雷电的形成与危害
雷电的形成:由于大 气中的电荷聚集而产 生雷电云,当电荷积 累到一定程度时,会 通过放电释放能量
雷电的危害:雷电可 以造成设备损坏、人 员伤亡等严重后果, 对机房的安全构成威 胁
雷电感应防护:防止雷电感应引起电子设备的损坏,通常采用等电位连接、电磁屏蔽等措施
雷电侵入波防护:防止雷电过电压波沿电力线路侵入,通常采用避雷器、接地电阻等装置 综合防雷系统:将以上三种防护措施结合起来,形成一套完整的防雷接地系统,以提高建筑物 内设备和人员的安全保障
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(5)机房防雷接地系统按照《民用建筑电气设计规范》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,将各机房内的设备、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,本区内的各物体都可能遭到直接雷击和导走全部雷电流;本区内的电磁场没有衰减。

2、LPZ OB区:直击雷防护区,本区内的各物体不可能遭到直接雷击,但本区内的电磁场没有衰减。

3、LPZ 1区:屏蔽防护区,本区内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;本区内的电磁场可能衰减,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范的要求,大楼和大楼内之计算机房、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:《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94《电子计算机房设计规范》 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范》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范》行业标准YD/T5098-2001《民用建筑电气设计规范》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03D501-35)总体设计方案①方案设计原则严格按照国标、部颁标准以及相关的国际标准实施防雷工程。

根据电子及电气设备的不同功能及保护程度确定防护要点,作分类保护。

在做好系统防雷的基础上,达到最大节约资金的目的。

②常见雷击原因分析一般情况下,某种设备与外界的联系可分为三种(如下图),电源线、信号线及设备地线,因而,无论浪涌过电压产生的形式如何,其最终会通过这三个途径中一种或几种对设备放电,造成设备损坏。

因此对于任何一个需要保护的空间内的设备,只要截断该需要保护的空间与外界浪涌过电压的途径,即可达到防护的要求。

因此,设备因雷击损坏,其损坏的原因可归纳为两点:线路传导过电压及地电位反击。

6)沿线路传导的过电压的防护A、线路传导过电压的形成线路传导过电压的形成可分为二种:雷电磁场感应电感、电容性负载的起动近点雷电磁场感应是近年通信系统设备损坏的主要途径。

当建筑物遭受雷击或在建筑物近旁发生雷击时,强大的脉冲电流会在周围空间产生交变磁场(以雷电中心的范围内都可产生危险的过电压),处于磁场中的导体因此而感应出高电压,沿线路产生的过电压窜入设备,造成设备损坏。

其形成过程如下。

电感或电容性负载起动,即通常所说的开关操作过电压。

电压在极短的时间内发生瞬变,电压时间特性曲线的陡度(du/dt)较高,形成幅值较高的脉冲电压加载在供电线路上,沿线路窜入设备,造成设备损坏。

其形成原理如下图。

U0LRU L当U0取值为24V时,适当的L与CS,加载在设备上端的脉冲电压幅值即可达4000V,这远远超过了脆弱电子设备的耐受能力。

B、线路传导过电压的防护根据传导过电压形成的三种方式及其传播途径,对于通信设备其防雷保护可从两个方面进行考虑:电源线路过电压防护。

根据IEC防雷分区原理及机房的特殊性,其供电线路过电压的防护可采用三级防雷保护来实现。

第一级电源防雷器一般采用通过Ⅰ级分类测试实验的SPD,第二级可采用限压型SPD,限压型防雷器其核心原器件为压敏电阻,压敏电阻具有通流量较大(国内外压敏电阻一般情况下其最大通流量为40KA),低残压的特点。

通信线路过电压防护为达到对设备的有效保护,依据IEC防雷分区原理信号部分也可采用多级保护方式将雷电流幅值降到设备耐受能力范围内。

在LPZ0与LPZ1的交界处进行粗级防雷保护;在LPZ1与LPZ2的交界处,采用精细保护防雷器。

7)地电位反击根据GB50057-94(2000版)第条“……全部的雷电流的50%流入建筑物防雷装置的接地装置,其另50%分配于引入建筑物的各种外来导电物、电力线、通信线等设备”。

电流分配图如下:接地装置从图中可以看出当建筑物遭受雷击时,约有50%的雷电流通过建筑物的地网泄入大地,另外约有50%的雷电流通过与等电位连接带相连的接地导线进入设备,因此当雷击发生时,地网电位被抬升,与汇流排相连的设备外壳的地电位也随之升高,进入设备通信线的低电位与机架或地线之间的高电位存在高电位差而发生反击放电,从而使电子设备损坏(地电位反击过程见下图)。

Ie差,而对通信导体放电,损坏设备.8)现场勘探情况及分析据气象资料表明广州地区年平均雷暴日为87天,已被划为多雷区(小于15为少雷区,15-40为中雷区,40-90为多雷区,90以上为强雷区)。

9)具体方案根据计算机系统的要求,建议设计时除考虑交流工作接地、安全保护及防雷保护接地之外,还应单独考虑一组计算机专用直流工作接地,其接地电阻R小于1欧姆。

本工程工作接地同大楼的联合接地共用。

主机房内的导体必须与大地做可靠的联接,不得有对地绝缘的孤立导体。

机房内绝缘体的静电电压不得大于1KV。

机房接地端引入一根BVR35到计算机机房内,连接到机房内离墙米设置的一圈均压环(40×3铜排)。

将机房内的各种接地(如安装保护地、防雷地)等都接到等电位均压环上。

机房静电地板、吊顶等支路采用BVR6电线连接。

机房接地电阻﹤1欧姆机房的等电位措施主要是减少各设备之间由于点位不均导致的设备间放电而造成的设备损坏。

在本次项目中采用等电位接地方式,工作地和保护地的接地体分开,在机房放置接地铜板一块(作为工作地),每架设备用 25 平方接地线单独连到此接地体。

在静电地板下缚设环形铜条(见图纸),用 75 平方接地线连到底楼接地体,用作静电释放系统。

10)机房屏蔽系统机房吊顶为铝合金微孔板吊顶、地面为钢质抗静电地板、墙面为轻钢龙骨彩钢板墙板,施工中将它们全部做导线连接,集中接地。

这样实际上相当于给整个机房加装了一个屏蔽罩,达到防电磁辐射和抗电磁场强干扰有关技术要求。

按照图示计算机房电涌保护方案:A(楼层进线处):一体化防雷箱B(UPS电源前):MC1-40K385/3+NPEC(UPS电源后):MC1-40K385/1+NPE11)机房防雷系统设计电源防雷器电源系统第一级防雷保护第一级防雷器,安装在中心机房所在大楼楼总配电箱前端,就近取一柱子钢筋焊接出接地端子,将原电源保护地、避雷器地线用25mm2多股软铜线与接地端子连接,进行零线重复接地。

电源第二级防过压保护第一级的防雷器残压高。

在雷击经过第一级大量电流泄地后,就需要工作电压更低,响应时间更快的第二级保护器,其作用是防感应雷击和工业浪涌。

经过第二级的保护,雷击电流绝大部分泄地,残压降至1KV左右。

由于保护器的瞬间导通使线路与地连接,这样设备外壳(接地)与内部电路之间电位相等而免遭破坏。

此级选用“地凯二级”防雷器一个,安装在中心机房所在层配电箱电源线路进线端。

电源第三级防过压保护有了第三级保护,残压、过电流过滤得比较干净,设备以及人身安全得到更好的保障。

第三级选用“地凯三级”防雷器一个,安装在中心机房电源开关进线端。

等电位连接保护措施为了彻底消除雷电引起的毁坏性的电位差,就特别需要实行等电位连接。

我们在中心机房防静电地板下,沿墙角布置铜牌环绕机房一周,形成闭合环接地汇流母排。

将配电箱金属外壳、电源地、避雷器地、机柜外壳、服务器外壳、UPS外壳、金属屏蔽线槽、门窗、吊顶等穿过各防雷区交界的金属部件和系统(设备的外壳),以及对防静电地板下的隔离架进行多点等电位接地至汇流排。

并采用等电位连接线6mm2铜芯线螺栓紧固的线夹作为连接材料。

同时在机房找出建筑物主钢筋,经测试确与避雷带连接良好,用14镀锌圆钢通过铜铁转换接头将接地汇流母排与之连接起来。

所有接线端子与线紧固后并作锡焊处理;所有焊口塔接,双面密焊,防腐处理,恢复所凿柱面。

1)机房内均压接地汇集线宜采用铜材,即铜排或线。

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