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计算机网络系统防雷电问题的研究

计算机网络系统防雷电问题的研究

摘 要 : 文针 对 计 算 机 网络 系 统 , 据 其 自身 特 点 , 过对 雷 电侵 入 计 算机 网 络 系 统 的 主要 途 径 进 行 分 析 , 别 对 直 击 本 根 通 分
雷、 感应 雷采取 了有效的防护措施 , 为计算机 网络系统建立 了完整的雷电防护体 系, 对于工程实践具有 一定 的指 导意义 。
关键词 : 计算机 网络;防雷 ; 等电位 ; P SD
中 图分 类 号 :M 8 T 6 文献标识码 : A 文 章 编 号 :6 1 7 2(0 0706 —3 17 - 9 . 1).180 4 2
A src: ia i e dpe ne c n rtco aue h i i n d ci i codn a uai n nlz g b t tT s rc at a f i t oet nmesrsoz il d n ut nl cri t cl l n a daayi a h tla d i e p i t je a i o ea g o c tg n
⑥ 直接雷击落雷点建筑 物的雷 电反冲 电流, 种电流可 这 通过相邻建筑物的接地 线路进 入其电子设备, 使电子设备的
④信号线路引入, 信号线路的种类很多, 高频信号传输线路 、
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机壳和机芯之间产生放 电现象而损坏 。 所 以对于计算机网络系统而言, 雷电的危害作用不仅仅
有建筑物 、 电气设 备 、 线路 、 网络等 不带 电金 属部分 、 金属护 套、 避雷器, 以及 一切水 、 气管道 等均应与 防雷 接地 装置做金

0 引 言
程 控 电话 线 路 、 脑 数 据 处 理 线 路 等 等 都 可 能 引入 强 大 的 雷 电
雷 电是 自然界 中强 大的脉冲放 电过程 , 雷电侵入地面建 筑 物或设备造成灾害是多渠道 的, 一般 来说, 雷电放 电对地 面建筑物或设备可能产 生的危害形式主要包括直接雷击 、 感 应雷击 、 电磁脉冲辐射 、 电过 电压侵入、 雷 反击等。 一方面, 计 算机网络设备都放 置在建筑物的机房 内, 建筑物都有可能遭

校园网的防雷设计探讨

校园网的防雷设计探讨

校园网的防雷设计探讨摘要:随着我国信息技术的快速发展和对教育的重视,校园网日益普遍并互相连接,对教育、科研及经济等各个方面起到了极大地促进作用。

但是校园网的防雷意识并没有引起教育部门的足够认真,并没有采取必要的措施。

本文就雷电对校园网的危害和防雷设计进行了探讨,具有重要的实际价值和意义。

关键词:校园网防雷设计危害雷电对校园网具有较大的安全隐患,如果忽视校园网的防雷设施,很容易带来严重的后果。

据中国防雷信息网络的资料统计,全球每年因雷电灾害导致的人员伤亡、火灾、爆炸、信息系统瘫痪等频繁发生,从卫星通信、导航、计算机网络乃至家庭的家用电器都受到雷电灾害的严重威胁。

一、雷电的主要危害(一)直击雷直击雷是雷电直接击中建筑物或网络设备造成强大的雷电流,通过被击中物体泄人地。

直击雷具有极大的破坏力,雷电压可达几万伏至几十万伏甚至几百万伏;如果建筑物直接被雷电击中,巨大的雷电流沿引下线人地,可能会造成以下三种影响:①巨大的雷电流在数秒时间内流人地下,使地电位迅速抬高,造成反击事故,危害人身和设备安全;②雷击流产生强大的电磁波,在电源线和信号线上感应极高的脉冲电压;③雷击流流经电器设备产生极高的热量,造成火灾或爆炸事故。

(二)感应雷云层之间的频繁放电产生强大的电磁波,在电源线和通信线路上感应极高的脉冲电压,峰值可达50kV。

感应雷产生于电源线和通信线路中并传播,损坏与之相连的设备或设备中的某些部件,如交换机接口板损坏、设备电源整流模块损坏等。

(三)传导雷远处的雷电击中线路或因电磁感应产生的极高电压,由室外电源线路和通信线路传至建筑物内,损坏电器设备。

(四)开关过压电供电系统中的电感性和电容性负载开启或断开、地极短路、电源线路短路等,都能在电源线路上产生高压脉冲,其脉冲电压可达到线电压的3.5倍,从而损坏网络设备:包括通信设备如交换机等,以及数据处理设备如网络中心的服务器、终端设备等。

二、雷电人侵校园网的方式(一)电力线电源由电力线路输人室内前可能遭受直击雷和感应雷,直击雷击中高压电力线路,经过变压器祸合到220/380V低压电力线路,人侵计算机供电设备;在220/380V电源线上出现的雷电过电压平均可达上万伏,对计算机系统造成毁灭性打击。

浅谈计算机网络雷电防护

浅谈计算机网络雷电防护

浅谈计算机网络雷电防护摘要:随着社会经济和现代信息技术的快速发展,计算机已成为人们日常生活和工作中必不可少的一个重要工具。

由计算机构成的计算机网络系统安全也成为人们最为关心的话题,计算机雷电安全防护的重要性日益凸显。

本文主要分析了雷电侵害计算机网络设备的几种途径,提出了具体的防雷措施。

关键词:计算机网络、安全、防雷随着现代信息技术的不断发展,精密电子设备被广泛应用在各行业的计算机网络系统的结构中,由于精密电子设备扛过电压、过电流及电磁脉冲的能力极低,雷电灾害对其造成的威胁和危害也愈来愈大,从而导致信息传输中断、信息受损甚至威胁人身安全的事故发生。

1雷电入侵计算机信息系统的途径1.1由户外电力线路侵入的雷害由于线路的大部分暴露在室外,距地面较高甚至在较空旷的田野,为雷暴的侵害对象。

无论是直击雷还是雷电感应都会侵害这些线路,从而产生过电压、过电流,并通过这些线路,特别是计算机机房的电力输送线侵入机房直至用电设备,造成计算机设备的损坏。

同时机房中的ups、空调、通信等设备也会因侵入的雷电过电压、过电流而遭到破坏。

1.2由户外通信信号线路侵入的雷害暴露在户外的信号网络传输线,不论是架空线还是地下传输线都可能遭到雷击(直击或雷电感应),雷电沿着信号线路侵入计算机系统和其它用户的终端设备入口,从而造成设备的损坏。

对于由无线传输的通信信号,在天线系统接收无线电信号的同时,也会将雷电同时引下。

1.3由户外避雷针引起的雷电感应建筑物的避雷装置承担直击雷雷击电流的入地释放作用时,雷过电流自避雷针引下线上产生的强力变化磁场作用于周围导体和金属物体,从而产生感应高压,在与地线的低电位间产生电位差时击毁用电设备和通信设备。

1.4直击雷的破坏在建筑物的顶端一般都安装有避雷针,并由一根或多根引下线接入大地,当雷电击在避雷针上时,就会有雷电电流通过引下线释放到大地,从而引起地电位升高。

由于地电位的升高,考虑到目前机房的接地状况存在有不规范的情况,如:多重接地(用电设备的交流保护地线、直流逻辑地线、交流工作地线、雷电保护不共地的情况)导致它们的电位升高,从而侵入用电设备内,并在设备内部件间产生电压差,击穿器件或击毁设备。

校园网络系统防雷

校园网络系统防雷

校 向信 息 化 发 展 的必 然 选 择 , 学 校 的 教 学 、 在 科
研 、 公等 各 项 活 动 中 发 挥 着 重 要 作 用 , 学 校 办 是 的神经 系 统 和 信 息 平 台 , 因此 校 园 网络 能 否 安 全 、 定 、 效 地 运 行 尤 为 重 要 。操 作 系 统 的脆 稳 高
雷击 主要 有 直 接 雷 击 和雷 电 感 应 两 种 形 式 。直 接 雷击是 雷 云之 间 或 雷 云 对 地 面某 一 点 的 迅 速
放 电 , 雷 电感应 是 雷 云放 电时 在 附 近 导体 上 产 而
生 的 静 电感 应 和 电磁 感 应 , 过 电 源线 路 、 信 通 通 线路 、 间瞬 变 电磁 场 的感 应 , 压 地 电位 反 击 空 高 作用 , 使微 电子设 备 因过 电压 、 电流 造成 损 坏 , 过 导致 信 号或 数据 受 到干扰 或 丢失 。 1 2 雷 电 的防护 .
影 响外 , 电引起 的 冲击 过 电压 和过 电流 成 为造 雷 成 【子 没 备 损 坏 和 工 作 中 断 的 主 要 因 素 之 一 。 乜

( )直 接 雷 击 的 防护 。直 接 雷 击 防 护 系 统 1
包 括接 闪器 、 下线 、 引 接地 系统 , 目的是 将 大 部 其
了防雷 分 区和 等 电位 联结 的概 念 , 据 雷 击 在 不 根 同区域 的 电磁脉 冲强 度划 分 防雷 区 , 在 不 同 的 并
防雷 区界面 上进 行 等 电位 联 结 , 直 接联 结 的金 能 属 物就 直接 联 结 , 能 直 接 联 结 的 ( 电 力 线 和 不 如 通 信线 等 ) 过 不 同 的 防雷 器 件 进 行 等 电 位 联 通 结 。防雷 区 的 划 分 有 助 于 建 立 一 个 多 级 、 善 、 完

校园网络系统防雷设计与措施

校园网络系统防雷设计与措施
保障师生的安全
校园网络系统是全校师生的重要信息交流平台,防雷工作的实施可 以避免雷击带来的安全隐患,保障师生的生命财产安全。
提高学校的综合管理水平
通过校园网络系统的防雷工作,可以提升学校的综合管理水平,提 高学校的整体形象和声誉。
未来防雷工作的挑战与展望
防雷技术的不断更新
随着科学技术的不断发展,防雷技术也在不断更新和升级 ,未来需要不断跟进和学习新的防雷技术,以应对更为复 杂的雷电威胁。
防雷必要性
• 雷电是一种常见的自然灾害,它所产生的强大电流和高温高热会对建筑物、电子设备和人身安全造成极大的危害。校园网 络系统作为学校的重要信息基础设施,其设备数量众多、分布广泛,且大多位于室外或高层建筑中,因此很容易受到雷电 灾害的影响。为了确保校园网络系统的安全稳定运行,对其进行有效的防雷设计和措施是非常必要的。
校园网络系统防雷设计 与措施
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目录
• 引言 • 雷电基础知识 • 校园网络系统防雷设计 • 校园网络系统防雷措施 • 防雷系统的维护与管理 • 结论与展望
01
引言
背景介绍
• 校园网络系统作为学校师生的重要信息交流平台,涵盖了教学 、科研、行政、后勤等多个方面,其安全稳定运行直接关系到 学校的各项业务开展。然而,由于校园网络系统所处的环境较 为复杂,常常会面临各种自然灾害和人为破坏的威胁,其中雷 电灾害就是其中之一。因此,对校园网络系统进行防雷设计与 措施的探讨具有重要的现实意义。

球形雷
一种较为少见的雷电现象,通常 发生在雷雨天气。
雷电的危害途径与影响
危害途径
雷电主要通过直接雷击、感应雷击和电磁脉冲等途径对电子 设备产生危害。
影响因素
雷电的危害与电子设备的特性、地理位置、建筑物结构、防 雷设施等有关。

校园网防雷分析与设计

校园网防雷分析与设计

文章 编号 :0 07 2 20 ) 220 -3 10 -0 4(0 6 1-2 00
Anayssa e in o g t i gp o e to o a p sn t r l i ndd sg fl h n n r tci n f rc m u ewo k i
X ER i LN e L hn u I u, I G J , I e- n i Z j
aue fi tig rtci r p s e ok r eind T e ,te ei to f ll e addf r tra f rt t n s s l nn oet nf c u t r e s e . hn h s me d mute l ee es poei r o g h p o oa a m nw a d g d g n h o iv n i na o co
e h t a l. mp a i l Ba e nt e ea ay e ,d fe e t a u e f i h n gp o e t nt e o ka da t g a v se wi i e e t - c y s do s l s s i r n h n me s r s l t i r t c i n t r i e r t es t m t d f r n o g n o o w n n n i y h me
i p e e td i a l, t e s p d s mep o lm s nt e d sg f i h nn r t ci n t e o k a eg v n s r s n e .F n l y h t sa o r b e e i o l t i g p o e to n t r r i e . e n ih n g o w
Ke r s nt okd s ;l tig rtcin ihnn t s n ywod : e r i w e g i n oet ;l ti i r i n h g n p o g gn u o

井冈山大学校园网综合防雷措施的研究

井冈山大学校园网综合防雷措施的研究

井冈山大学校园网综合防雷措施的研究摘要:校园网是学校的重要信息基础设施,在学校的教学、科研、办公等各项活动中发挥着重要作用,是学校的神经系统和信息平台。

井冈山大学校园网在设计阶段,由于受资金的限制,对雷电过电压及电磁干扰防护考虑的比较少,在运行过程中多次遭受雷击,造成网络服务的中断和重大经济损失,为了保证网络的正常运行,本文综合分析雷电电涌入侵计算机网络的主要途径,实施了综合的雷电防护措施。

关键词:校园网雷电过电压电磁干扰防护措施1 井冈山大学校园网络系统防雷现状井冈山大学校园网为星型结构前兆以太网,路由器、中心交换机、服务器放置于设置在数理大楼网络中心;广域网通过DDN专线连入教育网和通过ADSL专线接入本地公网;通过16口MODEM POOL 对用户提供拨入服务;院内建筑物间通过光纤连接,各建筑物内均放置有机柜,并作了地线。

住宅区联网采用无线、光纤、双绞线(院内住宅区)等多种方式。

详细情况如下:⑴网络设备所在的建筑物均做了较为完善的外部防雷;⑵电源系统均无任何防雷措施;⑶无线网桥的天线馈线加装了馈线防雷器;室外网络未做屏蔽或屏蔽接地措施、无防雷保护装置;⑷网络中心主机房未作完善的等电位处理;⑸所在地区年雷暴日为63.4次,属于多雷区。

2 校园网络系统防雷具体方案校园网防雷系统依据国际电工委员会雷电脉冲的防护标准IEC 13121~3、建筑物防雷设计规范GB50057-2010、建筑物电子信息系统防雷技术规范GB50343-2012、电子计算机机房设计规范GB50174-2008等规范要求,结合井冈山大学的具体情况实施以下防雷措施。

2.1 电源系统防雷根据国家标准GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》及国际IEC有关标准,电源系统防雷分为多级保护。

⑴一级防雷网络中心以及各个主楼应安装第一级电源防雷器。

第一级产品应使用Iimp(10/350Иs)不应小于12.5kA,Up不高于2.5kV的产品。

计算机网络通信系统雷电防护研究

计算机网络通信系统雷电防护研究
接 。当采用 M型等 电位连接网络时 ,信息 系统 的所有金属组件不应与 共 同接地 系统绝缘 ,可 以通过 多点连接组 合到共 用接 地系统 中。
4 供 电系统 的保护
蔽装置 ,使 外壳接 地 可防止设备漏 电伤 人 : 同时对用 电设备起到 屏 蔽作 用 ,增强 电子 设备抗 干扰能 力,对 大面积金属体感 生的静电荷 弓 I 入地 ,避免因静 电引起 的干扰和 火灾。独立 的安全保护接地 电阻应 ≤ 41 ( ;屏蔽接地电阻应小于4 1 ( ;防静电接地电阻一般 要求 ≤1 01 0 (。 ( )直击雷接地 :直击雷接地 一般 指建筑物避雷 装置的接 地 。 4 当发生直击雷时 ,接 闪器将 雷电引向自身,雷 电流经过 引下线和接地 装置进入大地深处扩 散 ,形成一个 半圆的散流 电场 ,该电场 随扩散距 离的增加而减弱 ,达到某一点时 ,其电位为零 ,从而 保护设施和建筑
统 中直 流接地要求 很高 ,其作用 主要 是构成 低电平信号 的通路 , 以 保证电子没备的正常 工作 ;同时它也为汁算 机的数字电路提供—个稳 定的 电位参 考点 。山于 汁算 机的逻辑 工作 电压很 低 ,一般 只有5 v一 1V 2 ,对 各种 电磁干扰 异常敏感 ,所 以直流接地电阻值原 则上越小越 好 ,一般要求 小于 l‘。若与雷 电防护接 地系统 分开 ,两接地 系统 的 l 距离不宜小 于2m。计算机 房内决不允许直流与 交流工作 地接线相接 0 或混 接; 同时也不 允许交流线路 的配线与 直流地线 紧贴或近距 离的平 行敷 没。
接地 系统 、等 电位联接的分析 , 研 究了雷电防护 的基本 方法 ,给 出了计算机网络通信 系统雷电防护所应采取的各类措施 : 关键词 计算机网络 雷电防护 接地 等 电位

浅析高校校园网络系统的防雷设计

浅析高校校园网络系统的防雷设计

浅析高校校园网络系统的防雷设计作者:蒋华来源:《沿海企业与科技》2008年第01期[摘要]文章根据雷电入侵校园网络系统的危害方式,结合高校校园网络系统的防雷特点和雷电入侵校园网络系统的主要途径,有针对性地提出相应的防雷设计以及在防雷设计中分类、分级防护的防雷设计方法。

[关键词]校园网;防雷设计;分类防雷;分级防雷[作者简介]蒋华,广西财经学院现代教育技术部助理工程师,研究方向:网络与多媒体技术,广西南宁, 530003[中图分类号] TP393.18 [文献标识码] A [文章编号] 1007-7723(2008)01-0036-0002一、引言随着计算机网络技术的发展,绝大部分高校都已建立了自己的校园网络并投入使用。

要确保校园网络系统的正常运行,涉及到许多方面,其中抗雷电性就是一个方面,且随着校园网络的不断发展和扩大,雷电对校园网络系统的破坏问题也日益突出。

广西财经学院的校园网建于1997年,当时设计只考虑了网络中心机房的防雷措施,由于学院地处雷电高发区,校园网自建成以来每年都有交换机因雷击而损坏。

特别是近三年来,随着校园网的进一步扩大及气候的异常变化,学院每年因雷击而损坏的交换机均在10台以上,而这些被雷击坏的交换机均为网络中心机房以外的各个网络节点交换机。

由此可见,网络系统的防雷在高校校园网络系统中的重要性和必要性。

二、雷电的特征及其危害的分类(一)雷电的特征雷电是由于云层相互摩擦、碰撞而使不同的云层带不同的电荷,当电荷积聚使电压达到可以穿过空气的程度以后,临近的两片带电云层就会发生放电的自然现象。

雷电的主放电存在的时间极短,约50~100/us,主放电的电流可达数十万安 [1] 。

雷电的主要参数如表1所示:(二)雷电危害的分类由于雷电发生时产生强大的瞬间电压、电流,往往给人类的生产、生活带来巨大的影响和破坏。

就其主要的危害而言雷,电可分为直击雷和感应雷[3] 。

直击雷(或称直接雷):雷云放电直接通过建筑物或地面设备,强大的雷电流经过这些物体入地,在瞬间产生很大的机械振动力和高温,使物体遭到破坏。

计算机网络系统的雷电防护研究

计算机网络系统的雷电防护研究

计算机网络系统的雷电防护研究作者:梁智来源:《新教育时代·学生版》2016年第04期摘要:随着近几年科技的发展,计算机网络的研究也在不断的深入,特别是近几年对计算机网络系统雷电防护方面,已经成为人们关注的重点。

本文从计算机网络系统的雷电防护的功能要求、功能实现以及防雷装置运行维护上进行分析,为计算机网络系统的雷电防护研究提出一定的建议。

关键词:计算机网络系统雷电防护研究随着计算机技术的不断发展,先进的电子设备也在不断的应用,计算机的网络系统运用也变得更加广泛,已经成为人们生活中不可缺少的一部分,已经在教育系统和金融系统等等各个方面都有了广泛应用,但是在实际使用过程中也出现了许多的问题,因为有些计算机网络系统设备大多数是由一些精密的电子元件构成,这种电子元件的耐电压和耐电流的水平都比较低,这样在雷电经过时很容易造成设备的损害,仅靠避雷针是远远不够的。

[1]一、功能要求雷电对计算机网络系统设备的影响是比较大的,对它具有很强的破坏性,主要是遭到雷电感应和直击雷等因素的影响,直击雷主要是雷电直接对电气设备入地的电流进行雷击,造成破坏,而另外一种感应雷则是设备在遭遇雷击后产生了静电感应,进而对建筑物中的电气设备造成威胁,所以说随着计算机网络的运用如何进行防雷已经成为人们关注的焦点。

应该采取有效措施在雷电闪击时对电子计算机的网络设备进行一定的保护,防治雷电能量通过一定渠道进入计算机网络系统。

当建筑物以及计算机的架空线在受到雷击后,就会产生雷电波,这种雷电波就会沿着防雷系统入侵一些通信电缆或者无线电天线等,这种情况就是所谓的高电位引入,这种高电位引入很容易造成火灾的发生,另外当雷电通过一些金属物体如果发生意外就会导致电阻升高,进而在空气的间隙击穿形成击穿电压,这种击穿电压的破坏性极强,很可能让电器的绝缘体遭到破坏,进而将整个线路的金属管道击穿,而且如果设备与避雷针击穿不良,就会让两者之间的电压升高。

浅谈计算机网络系统防雷接地保护措施

浅谈计算机网络系统防雷接地保护措施

浅谈计算机网络系统防雷接地保护措施随着计算机网络技术的飞速发展和进步,计算机网络的应用越来越得到普及。

与此同时,计算机网络系统对雷击的防护要求也越来越高。

对计算机网络的设计除了考虑整体的应用、性能、安全等因素外,还应结合防雷接地保护进行综合优化设计,这将直接关系到网络运行的质量和安全。

1 计算机网络系统遭雷击的主要原因与途径从避雷针发明使用以来两百多年的实践中,人们发现雷电破坏呈现的形式不是单一的,通常有直击雷危害、雷电电磁脉冲危害,由电子设备耦合的雷电侵入波和雷电的静电感应等感应雷危害,以及雷电地电位反击电压等等。

实践证明,以微电子设备为主的计算机网络系统遭雷击事故大都由感应雷引起。

所谓感应雷是指附近发生雷击时设备或线路产生静电感应或电磁感应所产生的雷击。

由于微电子设备集成度高、工作电压低、运算速度快, 其耐过电压、过电流(毫安级)和抗雷电电磁脉冲的能力极差,而感应雷电磁脉冲会在微电子设备上引起千伏以上过电压, 所以网络系统极易遭受感应雷的危害。

雷击对现代建筑造成破坏的通道也是多种多样的,感应雷主要通过网络机房的供电线路、通信线路与地电位反击这三条通道入侵,对损坏网络系统造成损害。

(1)供电线路引入感应雷:试验证明雷电的最大能量谐波发布在工频附近,雷电与采用架空明线的供电线路相耦合的概率极高。

有关统计表明,在感应雷击事故中由电源线路引入的感应雷击约占60%以上[1]。

在220V电源线上出现的雷电过电压平均可达10000V,对计算机网络系统可造成毁灭性打击。

(2)通信线路引入感应雷:通信线路包括网络数据线、各种收/发天线及其馈线、有线或无线通信线路等。

当引雷入地产生感应雷时,通讯设备的馈线首当其冲,将感应雷脉冲引入收/发设备和计算机网络,造成设备的损坏。

而由于网络接口的耐冲击能力远比电源设备差,其雷击事故要远比电源设备多。

(3)地电位反击:按技术规范,要求建筑的交流工作地、安全保护地和建筑物的防雷地等几组地之间应有一定的间隔,并尽可能地采用共地。

高校网络系统防雷方案

高校网络系统防雷方案

高校网络系统的防雷方案雷电的破坏以及校园网主要问题随着网络技术日新月异的发展,高等教育的手段、方法和理念都发生了根本性转变。

为适应信息时代的发展,高校纷纷投巨资修建了一条教育信息化高速公路—校园网。

信息资源共享、网上学术交流、视频会议、网络课堂、远程教学等应用层出不穷,极大地推进了高等教育改革和发展,为教育事业带来了勃勃生机。

与此同时,网络安全管理即高校校园网的安全管理越来越显得十分重要了,其中一个非常重要的安全问题往往被忽视,即高校校园网络的雷电防护。

一、雷电的破坏作用雷电是发生在因强对流而形成的雷雨云中和云地之间强烈瞬间放电现象,是一种严重的自然灾害,具有高电压、大电流和瞬时性的特点。

雷击按其入侵网络系统的方式来分,主要有直击雷和感应雷。

雷电直接击中线路并经电器设备进入大地的雷击过电流为直击雷;而由雷闪电流产生的强大电磁场变化与导体感应出的过电压、过电流形成的雷击称为感应雷。

它们都将对校园网络产生巨大的破坏情况,主要可以分为如下几类:1.网络供电电源的破坏:雷击产生的强大电磁场,将产生高电压和过电流,可能对网络系统的供应电源产生巨大的破坏,烧毁设备,进一步可能引起火灾的发生。

2.网络线路的破坏:一方面,雷电所产生强大电磁场脉冲与导线耦合传导,沿着线路入侵,将导致网络设备的击毁,因为网络设备都是电子设备,不能承受太强的脉冲冲击;另一方面,雷电也可能直接击毁户外的网络线路,比如双绞线等。

3.接地体的破坏:在机房设计的时候都将考虑接地体的问题,这些设备接地体在雷击时将产生瞬间高电位而损坏。

这是因为防护直击雷的装置将雷电电流引向自身由接地体分流流入大地,在接地体上形成高电位,使与接地体连接的网络设备由于接地体电位升高而损坏。

一般来说,校园网络中的交换机、服务器和路由器等网络设备安置在建筑物内,受建筑物的外部防雷系统保护,直击雷破坏网络设备的可能性较小,但建筑物外部的网络线路可能受到直击雷的破坏,若采用光纤线路,大大减少了直接雷破坏的可能;局域网中发生雷击事件主要是感应雷的破坏,因此防雷的重点是感应雷。

计算机网络系统的雷电防护研究

计算机网络系统的雷电防护研究

计算机网络系统的雷电防护研究摘要:近年来,随着社会经济的快速发展和信息时代的到来,计算机网络系统逐渐融入到了人们的生产和生活之中。

但是诸如雷电等自然灾害的影响,也会对计算机网络的安全性造成严重的影响。

本文将对计算机网络系统的雷电危害类型以及破坏情况进行研究,并在此基础上提出一些行之有效的雷电防护措施,以供参考。

关键词:计算机网络系统;雷电危害;防护策略;研究据调查显示,当前计算机网络系统经常会受到雷电等自然灾害的侵袭或干扰,其结果是导致计算机网路系统中的传输信息或信号中断,甚至还会对计算机本身造成不可恢复的损害。

实践证明,要保证计算机网络系统的正常和安全运行,首先就要对计算机网络系统采取一些有效的防雷电措施。

在当前的形势下,加强对计算机网络系统的雷电防护研究,具有非常重大的现实意义。

1、计算机网络系统的雷电危害类型从实践来看,雷电对计算机网络系统造成的危害主要表现为两种类型,即直击雷与雷击电磁脉冲。

其中,直击雷是指雷电直接对建筑结构或者地面上的一些物体结构进行放电的一种自然现象;雷击电磁脉冲,主要是指由雷闪电流所产生的强大电磁场变化和导体感应出的过电压与过电流,形成的一种雷击现象。

雷电对计算机网络系统造成危害的途径主要有三种,具体如下:第一,通过电源线路侵害计算机网络系统。

通常情况下,计算机网络系统的电源都是通过电力线路接入室内的,因此电力线路很容易遭到直击雷或者雷击电磁脉冲。

当直击雷击中了电力线路以后,经变压器耦台传到低压端;或者低压线路同样被直击雷击中了,低压电源线上就会形成雷电过电压,进而侵害到计算机网络系统及相关的设备。

建筑结构遭到直接雷击或者雷电击中了电线附近以后,经电磁耦合在电源线路上就会产生一股雷击电磁脉冲,进而对计算机网络系统造成毁灭性的危害。

第二,经计算机通信线路直接侵入到网络系统。

通常表现为三种情况。

一是静电感应。

在雷云的作用下,通信线路上会感应出大量电极相反的电荷;二是电磁感应。

校园网络系统防雷

校园网络系统防雷

校园网络系统防雷金雯晴【期刊名称】《现代建筑电气》【年(卷),期】2011(000)012【摘要】校园网络系统耐雷击过电压的能力极差,一旦遭雷击就会造成网络部分功能丧失甚至全部瘫痪。

雷电主要通过电源电路和各种网络信号线路及地电位反击等危害校园网络系统,因此防止雷电危害应采取综合防护措施。

结合某校园网络系统工程实例,进行雷击风险评估后得出合理的防护等级,然后从校园网络整体出发,采用多种防护措施,给出校园网具体的防雷电及过电压实施方案,从而降低校园网络雷击受损概率。

%Campus network system is the core system and information platform of the college, and its security needs more and more attention. The ability of lightning over-voltage tolerance is very low, even leads to system failure. The lightning harms the campus network system via power supply circuit, network signal lines and ground electricity counter. 'Faking a campus network system construction case as an example, its lightning prevention level after evaluating the lightening risk was evaluated, and then the specific lightning prevention measures for the college were given to reduce the probability of lightning damage to the campus network system.【总页数】4页(P42-44,66)【作者】金雯晴【作者单位】海盐县气象局,浙江海盐314300【正文语种】中文【中图分类】TU856【相关文献】1.校园网络系统的防雷设计 [J], 张晓霞2.浅析高校校园网络系统的防雷设计——以广西财经学院校园网络为例 [J], 蒋华3.校园网络系统雷击原因分析及防雷措施 [J], 王明亮;徐力泉;吴海4.构建电力防雷管理新体系筑牢电网安全运行新屏障——访资深电力防雷专家、中国电力设备管理协会防雷办主任、防雷专委会主任委员陈家宏 [J], 陈家宏;谢昱航(本刊记者);;;;5.互联网+概念下新一代高职智慧校园网络系统的设计研究 [J], 周国福因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

学校防雷调研报告

学校防雷调研报告

学校防雷调研报告学校防雷调研报告一、引言随着科技的不断发展,雷电对生活和财产的威胁正日益突出。

特别是在学校这种大面积开放的场所,对雷电防护的要求更加迫切。

因此,本报告旨在对学校的雷电防护现状进行调研,并提出相关建议,以保障师生的人身安全和设施的正常运行。

二、调研方法为了全面了解学校的雷电防护情况,我们采取了以下调研方法:1. 阅读相关文献和技术资料,了解雷电的基本知识和防护措施;2. 实地走访学校,观察雷电防护设施的存在与运行情况;3. 与学校管理员和相关工作人员进行访谈,了解他们对雷电防护的认识和实施情况;4. 进行数据分析,总结学校的雷电防护现状。

三、调研结果经过调研,我们得出以下结论:1. 学校雷电防护设施的存在率较高,大部分学校都安装了避雷针和接地装置等基础设施,起到了一定的防护作用;2. 但是,在防护设施的维护方面存在一定的不足,有些设施已经损坏或者失效,并且缺乏定期检测和维护,影响了雷电防护的实际效果;3. 学校对雷电防护的意识有待提高,很多师生并不了解雷电的危害以及防护措施,缺乏相关知识的普及和宣传;4. 部分学校的应急预案存在不足,没有明确的指导和流程,一旦发生雷电事故,缺乏有效应对方案,导致防护不及时、不全面。

四、建议基于以上调研结果,我们提出以下建议,以改善学校的雷电防护情况:1. 完善学校的雷电防护设施,确保设施的正常运行和维护。

定期进行检测和维修,确保设备的完好性和功能性;2. 加强对师生的宣传教育,提高雷电防护意识。

通过开展宣传活动、培训讲座等形式,普及雷电相关知识,增强师生对雷电的认识和防护意识;3. 编制完善的应急预案,明确相关的指导和流程。

确保一旦发生雷电事故,能够迅速、有效地进行应对和救助;4. 加强与专业机构的合作,进行定期的雷电防护评估。

借助专业机构的力量,对学校的雷电防护情况进行专业评估,及时发现问题并提出改进建议。

五、结论通过对学校的雷电防护现状进行调研,我们发现学校雷电防护设施的存在率较高,但是设施的维护和师生的防护意识存在不足。

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防雷技术的发展和科技的进步息息相关。自从18世纪富兰克林发明避雷针后的两百年时间里,防雷工程主要是以建筑和强电系统作为关注的重点,技术也日趋成熟。然而伴随着现代化水平的提高和信息时代的到来,雷电灾害不但没有减少反而大量的增多了,造成的经济损失和社会影响也越来越大。
二十世纪五十年代以来,各种电子信息设备大量涌现并广泛使用,特别是微电子技术的飞速发展,器件集成化、小型化、高速化水平不断提高,而“三化”的必然结果就是导致各种电子信息设备的耐过压、耐过流和抗雷电电磁脉冲的能力大大降低。
1.3.1.2雷电回击的数学模型
1.3.2雷电流的频谱分析
1.4雷电流通道周围电磁场的计算
二.雷电侵入计算机网络系统的主要途径及量能计算
2.1雷电放电的危害形式
2.1.1直接雷击
2.1.2感应雷击
2.1.3电磁脉冲辐射
2.1.4雷电过电压侵入
2.1.5反击
2.2雷电侵入计算机网络途径分析
2.2.1计算机网络防雷特点
指导教师(签名):
年 月 日
所在院(系)审查意见:
负责人签字(盖公章)
年 月 日

三、对本课题将要解决的主要问题及解决问题的思路与方法、拟采用的研究方法(技术路线)或设计(实验)方案进行说明
按照我国现行实施的防雷规范GB50174一93《电子计算机机房设计规范》,认为雷电侵人机房及计算机网络系统的途径主要有交流电源线引入、信号传输通道引入、地电位反击等。计算机网络的防雷主要应从防直击雷、防雷电感应和防反击雷三部分人手,这是雷电侵害的主要途径。
[10]G. C. Simpson and F. J. Scrase,”Thedistribution of electricity in
thunderclouds”,Proc. R. Soc. A 161,309-353,1937
五、毕业设计进程安排
3月15日—4月15日学习和复习所涉及的高电压等专业课知识,消化相关资料,准备开题报告。
屏蔽、隔离
等电位连接
合理布线
安装浪涌保护器SPD
计算机网络防雷体系
三陕西理工学院校园网络系统防雷具体方案
3.1防雷系统的设计原则
3.2防雷系统的设计依据
3.2.1防雷标准
3.2.2防雷要求
3.3防雷区的划分和防雷措施分级
3.4电涌保护器的选择
3.4.1电源线路SPD的选择要求
3.4.2信号电涌保护器的选择
因此本课题我们解决此课题的基本思路与步骤如下提纲:
一.雷电流参数及波形分析
1.1雷电是怎样形成
1.1.1雷云的形成
211.2雷云放电
1.2雷电的主要参数及统计特性
12.1雷电的主要特征参数
1.2.2雷电流波的统计特性
1.3雷电流数学模型和频谱分析
1.3.1雷电回击的数学模型
1.3.1.1雷电通道底部的电流模型
[8].张善勇;陈刚.校园网络防雷电及过电压的保护措施[J].内蒙古民族大学学报(自然科学版),2005/04
[8]R. B. Standler,Pretection of Eleectronic Circuits form Overvoltages. New
York:John Wiley & Sons Inc,1989
3.5防雷方案
3.5.1接地与等电位连接
3.5.2电源系统防雷
3.5.3数据线路信号防雷1
四、检索与本课题有关参考文献资料的简要说明
[1].王晓春.高校计算机网络防雷电系统设计与实施[D].2009,(10)
[2]. 黄敏;张卫东. 校园网络系统设计与应用[J].计算机应用与研究 2002年09期
[3]. 张海帆;杨志文.新兴高校校园网综合防雷设计方案分析[J].网络安全技术与应用2004年10期
4月16日—4月25日收集资料,完整开题报告。
4月26日—5月10日做相关实验,获得实验数据。
5月11日—5月30日书写毕业论文,形成初稿,准备答辩。
6月 1 日—6月10日重复实验,对比试验试验数据。
6月11日—6月16日修改论文,完成答辩。
六、指导教师意见
1.对开题报告的评语
2.对开题报告的意见及建议
毕业设计开题报告
题 目校园网络系统防雷电问题的研究
学生姓名邵磊学号**********
所在院(系)电气工程系
专业班级电气062班
指导教师杨章勇
2010年3月15日
题 目
校园网络系统防雷电问题的研究
一、选题的目的及研究意义
校园网是学校的重要信息基础设施,在学校的教学、科研、办公等各项活动中发挥着重要作用,是学的神经系统和信息平台.校园网络安全、稳定、高效地运行显得尤为重要.具有对校园网络构成威胁的因素是多方面的,操作系统的脆弱性,应用服务的安全性,非授权访问,病毒入侵等.然而雷电及过电压对网络硬件设备的损坏也是不容忽略的重要因素.雷击对校园网络系统的危害很大,轻的造成数据丢失,控制设备误操作,死机,严重的会毁坏设备,中断服务,甚至使整个校园网瘫痪.因此,如何从校园网络整体出发,采用多种防护措施,经济可靠的保证校园网络不受雷电及过电压危害,是需要充分考虑的重要因素!
2.2.2雷电侵入计算机网络系统的主要途径
2.3各种途径量能分析
2.3.1直击雷时建筑物内的电磁环境
2.3.2架空传输线感应雷过电压
2.3.3地电位反击
2.4计算机网络综合防雷体系分析
2.4.1外部防雷
2.4.2内部防雷
综合防雷系统
外部防雷措施
内部防雷措施
接闪器 针、网、带、线
引下线
屏极推进教育信息化改革的背景下,不少学校都在积极筹划、建设和完善校园网络。随着计算机网络在学校的普及应用和不断发展,它已成为了现代教育的必要基础设施,成为了学校提高教学、科研和管理水平的重要途径,很多校园网络正处于建设和完善阶段。但是校园网络在建设过程中由于没有充分的考虑防雷问题,所以导致了近几年众多的校园网络雷击事故。在此前提下,校园网络系统如何在建设初期就更好地进行防雷统筹考虑"如何最大可能地避免雷击事故发生"如何从布线的角度做好防雷"本文将做具体分析,由此对于校园网络的防雷应引起足够的重视
二、综述与本课题相关领域的研究现状、发展趋势、研究方法及应用领域等
雷电是地球大气层中发生的一种壮观而又令人恐怖的自然电磁现象。它的巨大能量和短暂的对地放电过程,能够产生上百安甚至上千安的放电电流。二百年前富兰克林发明了避雷针,但避雷针针对这些电子设备的保护远远不够,网络控制室的精密设备的内部高度集成化,对雷电浪涌的承受能力很低,每年各种电子信息系统因浪涌电压而受破坏的事例屡见不鲜,轻者是终端端口设备损坏,通信中断,各种信息无法传递;重者是网络主机损坏,致使网络瘫痪,工作无法进行,如不进行专项防雷电处理都将遭受雷电损坏,造成不可估计的经济损失。
[4]. 刘登桃. 校园网络防雷网络安全技术与应用[J].2005年05期
[5].杨秋静.校园网的防雷接地系统设计和实施[J].重庆电子工程职业学院学报,2009,(02)
[6].王晶.浅析几种典型校园网络防雷电措施[J].中国科技财富,2008年12期
[7].李芳;付亚平;郝孝智.校园网络的防雷措施[J].山西气象,2006年02期
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