弱电机房接地系统设计
机房弱电工程方案
机房弱电工程方案一、前言随着信息化和智能化的发展,各行各业对网络和通信设备的需求也越来越大。
机房作为网络和通信设备的核心场所,对弱电工程的需求也日益增加。
弱电工程是指在建筑电气工程中,除供电照明系统、燃气扑灭系统、消防系统和监控系统等强电系统外的其他有关电气系统,例如通信系统、保安系统等。
本文将对机房弱电工程方案进行详细说明。
二、机房弱电工程设计1. 机房选址机房选址是非常重要的,应尽量远离高压电缆、太阳能能源设施以及高电磁干扰的场所。
建议机房选址应远离高压电缆100米以上,对太阳能设备、电梯机房、变房应保持一定的距离。
2. 建筑及材料机房建筑应尽量使用抗电磁干扰的材料,如金属屏蔽墙、铁质门窗等。
机房本身应保持干燥、通风、防尘、防火、防电磁辐射。
3. 空调系统机房空调系统应选择高效的制冷设备,并根据机房的负荷情况合理规划空调的数量和布局,保证机房的温度和湿度符合设备工作要求。
4. UPS系统UPS系统是保障机房稳定供电的关键设备,建议选择双输入UPS系统,以确保机房供电不中断,同时应配备足够的蓄电池以应对断电时长。
5. 电源管理系统机房应配备电源管理系统,可以实时监测并控制机房的用电情况,提前预警并解决用电异常情况。
6. 网络设备布局网络设备的布局应尽量避免电源线与网络线交叉,并配备可靠的防雷设备和接地装置,以保证设备的稳定运行。
7. 监控与安防系统机房应配备监控摄像头、门禁系统、报警系统等设备,对机房的安全进行全方位的监控和保护。
8. 数据存储及备份机房应配备可靠的数据存储设备,并进行定期的数据备份,以防止数据丢失造成的损失。
9. 机房布线机房布线应尽量避免交叉和混杂,采用模块化设计,便于管理和维护。
10. 系统运维机房应配备专业的运维团队,进行日常的巡检、维护和保养,确保弱电设备的稳定运行。
三、弱电工程施工1. 材料选购施工前应选购符合供应商要求的材料,尤其是对于关键的弱电设备,应选用经过认证的可靠品牌产品。
弱电机房设计规范标准最新
弱电机房设计规范标准最新弱电机房作为现代建筑中不可或缺的一部分,承担着信息传输、数据存储、监控管理等重要功能。
随着技术的发展,弱电机房的设计规范也在不断更新以适应新的技术需求。
以下是最新的弱电机房设计规范标准:1. 设计原则- 弱电机房设计应遵循安全性、可靠性、灵活性和可扩展性原则。
- 应充分考虑机房的物理环境,包括温度、湿度、洁净度等。
2. 位置选择- 弱电机房应选择在建筑物内相对独立、安静、少干扰的位置。
- 应远离水源、易燃易爆物品存放区,以及强电磁干扰区域。
3. 空间布局- 机房内应合理划分设备区、操作区、维护区等不同功能区域。
- 应保证有足够的空间进行设备安装、维护和人员操作。
4. 电气系统- 弱电机房应配备独立的电源系统,确保不间断电源供应(UPS)。
- 电气布线应符合国家电气安全规范,避免电磁干扰。
5. 空调与通风- 机房应配备恒温恒湿的空调系统,确保设备运行环境稳定。
- 应有良好的通风系统,以排除设备运行产生的热量。
6. 安全防护- 机房应设置门禁系统,控制人员进出。
- 应安装监控设备,实时监控机房内部情况。
7. 防火与防盗- 机房应配备火灾报警系统和自动灭火系统。
- 重要设备应安装防盗报警装置。
8. 接地与防雷- 弱电机房的接地系统应符合电气安全规范,确保设备安全运行。
- 应安装防雷系统,防止雷击对设备造成损害。
9. 布线系统- 布线应采用标准化、模块化的设计方案,便于维护和扩展。
- 应避免布线混乱,确保线路清晰、标识明确。
10. 环境监控- 应安装环境监控系统,实时监测机房内的温度、湿度等环境参数。
11. 维护与管理- 应制定详细的机房维护和管理规程,确保机房设备的正常运行。
- 应定期对机房进行巡检和维护,及时发现并解决问题。
结束语随着信息技术的快速发展,弱电机房的设计规范也在不断更新。
设计者应紧跟技术发展的步伐,不断优化设计方案,以满足日益增长的技术需求和安全标准。
通过遵循上述规范,可以确保弱电机房的高效、稳定和安全运行。
弱电机房工程方案
弱电机房工程方案弱电机房工程方案是指用于存放各种弱电设备的一种特殊机房,其设计和建设需要考虑到合理布局、安全性、稳定性以及设备摆放等因素。
本文将从这些方面进行探讨,并提供一个完整的弱电机房工程方案。
一、工程方案总体设计弱电机房是为了存放弱电设备而建立的特殊机房,通常由机房区域、配电区域和机柜区域组成。
在工程方案总体设计中,需要考虑到以下几个关键要素:1. 机房区域的大小和位置。
机房区域的大小需要根据具体的设备数量和机柜布局来确定,同时也要考虑到通风散热和维修通道等因素。
机房的位置应考虑到避免其他干扰因素,例如噪声和尘土等。
2. 配电区域的设计。
配电区域应设置在机房区域的一侧,并且要有足够大小的电柜和电源支持,并且要遵循相关的电气安全标准。
3. 机柜区域的布局。
机柜区域是存放弱电设备的关键区域,需要合理安排机柜的位置和间距,以便于设备的安装和维护。
同时还要考虑到机柜的通风和散热问题,避免设备过热。
4. 空调和通风系统的设计。
弱电设备对温度和湿度非常敏感,因此需要安装适当的空调和通风系统,以保持机房的稳定温度和湿度。
二、工程方案具体实施细节在工程方案的具体实施细节中,需要考虑到以下几个方面:1. 安全防护系统的设计。
弱电机房是存放重要设备的地方,需要设置相应的安全措施,例如门禁系统、监控系统和消防系统等。
2. 电源系统的设计。
弱电设备对电源的稳定性要求较高,因此需要设计可靠的电源系统,并且要有备用电源以防止停电情况。
3. 接地系统的设计。
弱电设备需要良好的接地系统以确保安全运行,因此需要进行接地系统的设计和铺设。
4. 照明系统的设计。
机房内需要有适当的照明系统以方便操作和维修。
5. 设备布线和标识的设计。
弱电设备的布线需要遵守相关的标准和规范,并且应使用合适的标识进行标记,以方便管理和维护。
6. 其他配套设施的规划。
根据具体的需求,可以考虑设置备用设备、监控室、维修工作台等其他配套设施。
三、工程方案应用弱电机房工程方案适用于各种场景,例如企事业单位、医院、学校、商场等。
弱电工程计算机机房设计规范
弱电工程计算机机房设计规范弱电工程是指通信、防盗、广播、监控等系统所需的低电压和弱电信号的传输与接收设备的安装和调试工程。
计算机机房是弱电工程的一个重要组成部分,其设计规范对于确保机房的正常运行和安全性非常重要。
下面是一些常见的计算机机房设计规范:1.选址和布局:计算机机房应尽量远离电梯井、危险品仓库等对设备运行产生干扰的区域,并且避免阳光直射、灰尘、潮湿等对设备产生不利影响的环境。
机房布局应合理,考虑设备安放、人员通行、供电线路等因素。
2.空调和通风:计算机机房应配备专门的空调设备,以保持适宜的温度和湿度。
机房内的空调系统应具备冗余设计,以确保机房在主空调系统故障时能够继续提供正常的温度控制。
此外,机房应设有通风设备和通风孔,以确保空气流通。
3.防火系统:计算机机房应配备自动灭火系统,例如喷雾式灭火器、气体灭火系统等。
机房内应设置合适的火灾报警设备和烟气探测器,及时发现并报警火灾。
机房内不应使用易燃易爆物品,保持机房的清洁卫生。
4.供电系统:机房应有稳定可靠的电力供应系统,包括备用电源设备(如应急发电机组)和不间断供电设备(如UPS),以保证供电的连续性和稳定性。
电源系统应设置过载、短路保护装置,确保电气设备的安全运行。
5.接地系统:机房的接地系统应符合国家和行业标准,以确保电气设备的安全运行。
接地系统应包括屏蔽接地和保护接地,通过良好的接地设计,减少对设备的干扰和电磁泄漏,提高设备的稳定性和安全性。
6.布线系统:机房的布线系统应遵循相关标准,包括电力线路、数据线路等。
布线应合理、整洁,避免信号干扰和电磁辐射。
应采用合适的电缆线材和连接器,并对布线系统进行标识和管理,方便维护和排除故障。
7.安全设备:机房应配备合适的安全设备,包括门禁系统、监控系统、防护门窗等。
门禁系统应该限制非机房人员的进入,监控系统应覆盖机房的各个区域,可全天候监控机房的安全状态。
8.动力管理:机房应配备合适的电力管理设备,包括电能计量、电能监控、负载平衡等。
接地系统方案
一、接地方式大楼中弱电系统众多,还有交流和直流电源系统,各个系统都有独自的接地要求,按功能分有防雷地、工作交流地(N 线)、静电地、屏蔽地、直流地、绝缘地、安全保护地等,为了各接地装置之间不能经土壤击穿和避免相互干扰,防雷接地与其它接地装置在土壤中需隔开较大的距离(如 20m)。
由于城市中大楼的接地装置受到接地装置场地的限制,无法实现上述距离间隔,因此按照现行的国家相关防雷标准,应将上述接地实现共用接地系统。
在电子设备有特殊要求时,应采用瞬态接地技术。
明确地讲,所说的共用接地系统是将防雷地、工作交流地(N 线)、静电地、屏敝地、直流地、绝缘地、安全保护地等做在一个接地装置上(通常是大楼基础地),接地电阻值取其中的最低值。
彻底的共地系统不仅采用公共的接地装置,而且采用公共的接地系统,共地使电子设备无法受到地电位反击。
智能建造必须有良好的接地装置以及良好的接地系统。
在智能建造的共用接地系统是以大楼基础接地为接地装置,以暗装的法拉第笼中的钢筋笼栅为接地系统的骨架,并将各种已与此笼栅做了等电位连接的设备金属外壳、金属管道、电气和信号路线的金属护套、桥架等连接到一起,构成为了多种大小不同的金属接地(等电位连接)网络。
在垂直方向上,最下层为大楼基础地,向上是各个楼层的楼层地,在楼层内设有机房接地母排 (环形或者接地线) ,信息系统首先接到机房接地母排上,然后由此引向楼层地,再经大楼接地骨架接到最底层的接地装置上。
各大楼内机房电子设备的接地方式按下述进行:二、机房接地:计算机网络机房、卫星和有线电视系统和监控系统等机房联合接地,电阻应≤1Ω 。
机房静电地板下应加做均压环(具体见第 6 点),以起到等电位连接作用,并将均压环至少两处连接到机房所在楼层的弱电管道井内的共用接地排 (楼层弱电等电位汇集点)上;机房内的工作交流地(N 线)、静电地、屏敝地、直流地、绝缘地、安全保护地等直接连接到均压环上;在土建施工过程中最好将穿线缆的管从弱电间直埋到各个弱机电房,每一个机房两根。
某机房弱电系统接地设计分析
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He i l o n g j i a n g S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y o f Wa t e r C o n s e r v a n c y
摘
要: 设备机房 的弱 电系统接地设计关系到整个建筑弱 电系统工作的稳定性 和安全性 , 同时 也事关整个建筑的 自动化水平。根 据 当前相 关的规范要求 , 提 出了在设 备机房弱 电系 统 的接地设计过程 中应该注意 的基本原 则 , 同时依据相 关 的工 程实践 , 介绍 了在设 备 机房弱 电系统工程接地连接 的相关施工技术 , 供有 关工程技 术人 员参考 和借鉴 。
关键词 : 设备机房 ; 弱电 ; 接地 ; 低压配 ; 装置
中图 分 类 号 : T M8 6 2 文献标识码 : B
0 引 言
随 着 当前 计 算 机 技 术 、 网络 技 术 以 及 信 息 技 术 的不断 发展 和 普 及 , 当前 的设 备 机 房 弱 电 系 统 在 整
具体内容
接 地 电 阻大 小 应 ≤4 n
安伞保护接Байду номын сангаас 直流 _ r 作接地
接地 电阻大小应 ≤4 n 接地 电阻大小 应按 i t " 算机 系统 的要求确 定 依据现行《 建筑物防甫没 汁规范》 确定
备 机房 弱点 系统 的接 地设 计提 供 了基 础依据 。
具体而言 , 当前的依据有《 建筑物 电子信息系统 防雷技术规范》 、 《 建筑物防雷设计规范》 、 《 计算机
个 建筑 系统 之 中的重 要性 也 随之提 升 … 。
弱电设备及线路的接地要求
弱电设备及线路的接地要求随着大量的智能化楼宇的出现,对接地系统也提出了许多新的要求。
在常用的几种接地型式中,哪一种能够适合智能化楼宇?智能化系统的弱电设备及线路的接地要求如何与强电设备及线路的接地统筹考虑?下面一一分析!1、IT系统I表示电源端不接地,或经过高阻抗接地。
T表示负载侧电气设备外露可导电部分直接接地。
IT系统最大的优点是当发生单相接地故障时,故障电流很小,可以不切断故障线路。
为保证人身安全,它要求发生接地故障时发出信号,设备的接触电压不大于50V,其动作电流应符合下式要求:RA·Id≤50V式中:RA―外露可导电部分的接触电阻(Ω)Id―相线和外露可导电部分间第一次短路故障电流(A)为达到此要求,应减少配电系统的对地电容,例如限制设备线路总长度。
IT系统的缺点是不宜配出中性线N,并必须补充一些安全措施,不宜用于拥有大量单相设备的智能化大楼的低压配电系统。
但智能化系统重要的主机房设备和各层终端设备设置防雷击、防干扰隔离变压器后可采用IT系统供电。
2、TT系统第一个符号T表示电源端有一点直接接地;第二个符号T表示电气装置外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点。
(1)TT系统的特点是中性线N与保护接地线PE无电气连接,即中性点接地与PE线接地是分开的。
该系统在正常运行时,当三相负荷不平衡时,在中性线N带电情况下,PE线不会带电。
(2)当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,接地故障保护的动作特性应符合下式要求:RA·Ia≤50V式中:RA―外露可导电部分的接地电阻和PE线电阻(Ω)Ia―保证保护电器切断故障回路的动作电流(A)由于接地故障电流的大小受电源端的接地电阻和设备外壳的接地电阻之和的限制,一般情况下其电流较小,不能启动低压断路器跳闸或熔断器熔断,将造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,故应采用漏电保护器保护。
(3)TT接地型式的适用范围适用于以低压供电远离变电所的建筑物,对接地要求高的精密电子设备以及要防火防爆的场所。
机房工程弱电设计方案范本
机房工程弱电设计方案范本一、前言随着信息化时代的到来,各种通信设备和网络设备得到了广泛的应用,机房作为这些设备的集中位置,成为了现代企业的重要基础设施之一。
机房弱电系统的设计和建设对于企业的信息化建设起着至关重要的作用。
本文将详细介绍机房弱电系统的设计方案,以确保机房安全、稳定、高效地运行。
二、机房弱电系统设计需求分析1. 设备需求:根据机房的功能和规模,确定需要安装的各类弱电设备,如网络设备、通信设备、安全监控设备等。
2. 空间需求:根据机房布局和设备安装位置,确定各种弱电设备的布置方式和安全距离。
3. 健康与环境需求:确保机房的温度、湿度、尘埃等环境条件符合设备的要求,保证设备的正常运行。
4. 安全需求:确保机房内设备的可靠性、稳定性和安全性,以防止因设备故障而导致的网络中断或数据丢失。
5. 灾害防护需求:确保机房可以应对各类自然灾害和人为破坏,保证机房设备的安全。
三、机房弱电系统设计方案1. 供电系统设计(1)主线路设计:引入双路供电线路,确保系统的可靠性和稳定性,防止电力中断或电压波动。
(2)配电设计:根据设备的功率和用电量,设计合理的配电系统,确保各类弱电设备能够正常工作。
(3)备用电源设计:引入UPS系统和发电机组作为备用电源,以保障电力不间断供应。
2. 机房通风与空调系统设计(1)通风系统设计:采用新风换气系统,保持机房内空气的新鲜和清洁。
(2)空调系统设计:根据机房的热负荷和设备要求,选择合适的空调系统,保证机房内的温度和湿度在合适范围内。
3. 机房安全监控系统设计(1)视频监控系统设计:布置监控摄像头,对机房内外进行全方位监控,确保机房的安全。
(2)入侵检测系统设计:采用门禁系统和入侵报警设备,对机房实施严格的出入管理,防止非法入侵。
4. 机房网络系统设计(1)网络布线设计:根据设备容量和通信需求,设计合理的网络布线方案,确保网络质量和通信稳定。
(2)机柜布置设计:根据设备种类和功能,合理布置机柜,保证设备的通风和散热。
弱电机房接地方案
弱电机房接地方案1. 引言弱电机房接地是指在弱电机房中对电气设备进行接地处理,以确保设备可靠运行、人身安全以及防静电等目的。
良好的接地方案可以有效地减少电气火灾、电气设备故障以及人员触电等危险事故的发生。
本文将介绍一种适用于弱电机房的接地方案。
2. 接地方案概述2.1 接地的重要性在电力系统中,接地是一项至关重要的安全措施。
通过接地可以将设备和建筑物上的电荷释放到地面,防止静电积聚和电流漂移,减小电气设备故障的概率,并保护人员安全。
2.2 弱电机房接地原则在弱电机房中,接地方案应遵循以下原则:•良好的导电性能:接地系统应具有低电阻、低电抗和低地电阻,以确保电流能够迅速地到达地面,减少漏电和地电位差的发生。
•可靠的接地材料:接地电阻应低于一定的限度,通常要求不超过4欧姆,地线材料应选用优质的铜材或镀铜材料,具有良好的导电性和耐腐蚀性。
•合理的接地布置:接地系统应布置合理,避免电流集中和电位差扩散不均匀的情况。
要根据电气设备的不同分布情况,采用合适的接地布线形式,如网格状接地、环形接地等。
3. 弱电机房接地方案具体实施3.1 确定接地电极的位置在弱电机房中,接地电极是接地系统的核心组成部分。
接地电极应布设在较为潮湿的土壤中,以确保良好的接地效果。
通常可以选择在机房周边埋设垂直接地电极,电极的长度应根据实际情况确定,一般为2~5米。
3.2 接地电极的布线方式接地电极与弱电机房内的电气设备之间需要建立良好的接地连接。
为了减少接地电阻及电流集中的问题,可以采用星形接地布线方式。
在弱电机房中,可以将每个设备的接地线通过导线连接到一个集中的地网中央极,再将该极与接地电极相连接,以实现良好的接地效果。
3.3 接地导线的选材和布线接地导线的选材应根据引入的电流大小和导线长度来确定。
通常在弱电机房中,可以选用截面积为16mm²的铜线作为接地导线,具备良好的导电性能。
接地导线的布线应避免与电源线、信号线等相互干扰,同时要注意保持导线的良好接触。
弱电机房防雷接地做法
弱电机房防雷接地做法随着信息技术的不断发展,弱电机房已经成为了各个行业中不可或缺的一部分。
在弱电机房中,各种电子设备和通讯设备通过电缆进行连接,这些设备的正常运行需要一个稳定的电力环境。
然而,在雷电天气中,弱电机房很容易受到雷击的影响,导致设备损坏,甚至造成人员伤亡。
因此,弱电机房的防雷接地工作显得尤为重要。
一、弱电机房防雷接地的意义弱电机房的防雷接地工作是指将弱电机房中的各种设备与地面之间建立良好的接地连接,使得雷电在接地系统中得到释放,从而保护弱电机房内的设备和人员不受到雷击的危害。
弱电机房防雷接地的意义主要有以下几个方面:1. 保护设备:弱电机房中的各种设备都是非常敏感的,一旦受到雷击就会损坏甚至报废。
通过合理的防雷接地系统,可以将雷电引入地下,从而保护弱电机房中的各种设备。
2. 保护人员:雷电不仅会对设备造成危害,也会对人员造成伤害。
通过合理的防雷接地系统,可以将雷电引入地下,从而保护弱电机房内的人员不受到雷击的危害。
3. 提高工作效率:如果弱电机房中的设备受到雷击而损坏,就需要维修或更换设备,这将耗费大量的时间和资源。
通过合理的防雷接地系统,可以避免设备损坏,从而提高工作效率。
二、弱电机房防雷接地的方法弱电机房防雷接地的方法主要有以下几种:1. 等电位接地法等电位接地法是指将弱电机房中的所有设备和电缆都连接到同一个接地体上,从而形成一个等电位接地系统。
这种方法可以有效地避免设备之间的电位差,从而减少雷击的危害。
等电位接地法的缺点是需要大量的接地电极,成本较高。
2. 端接地法端接地法是指将弱电机房中的所有设备和电缆都连接到一个地线上,然后将地线接到地下的接地体上。
这种方法可以有效地保护设备和人员不受到雷击的危害。
端接地法的优点是成本较低,但需要注意地线的质量和长度。
3. 电磁屏蔽法电磁屏蔽法是指在弱电机房中设置电磁屏蔽装置,将雷电的电磁波屏蔽在弱电机房外部的金属壳体中,从而保护弱电机房内的设备和人员不受到雷击的危害。
机房接地系统
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。
弱电智能化防雷与接地系统
弱电智能化防雷与接地系统目录一、设计要求 (3)二、弱电系统接地种类 (3)三、施工方法 (3)3.1防雷接地 (3)3.2屏蔽接地 (3)3.3防静电接地 (3)3.4保护接地 (4)3.5工作接地 (4)一、设计要求本工程接地设计采用总等电位联结,各弱电机房、配线间等的接地采用局部等电位联结。
接地极采用联合接地体,接地电阻不大于1Ω。
二、弱电系统接地种类弱电系统的接地种类有防雷接地、保护接地、工作接地、屏蔽接地和防静电接地等。
三、施工方法3.1防雷接地防雷接地一般由电气设计完成,利用柱头钢筋、圈梁钢筋、楼层钢筋、基础钢筋,形成具有多层屏蔽的笼形防雷体系。
本工程语音系统采用大对数双绞线作为垂直主干线,需要在机柜中安装计算机网络防雷器,作为计算机网络的二级防雷措施。
在综合布线系统的工作区子系统中,由于语音线路与外线联结,有必要安装信号避雷器,作为末级防雷措施。
3.2屏蔽接地屏蔽管路两端须与PE线可靠连接,室内屏蔽也应多点与PE线可靠连接。
3.3防静电接地对于弱电系统来说,防静电接地非常重要,人的走路、设备的移动、各自摩擦都会产生大量静电,有时会产生很高的静电电压,不仅仅会对电子设备产生干扰,甚至可能导致芯片击穿,所以,所有设备外壳及室内设施必须与PE线多点可靠连接。
3.4保护接地本工程保护接地一般应该采用TN-S接地系统。
PE线可以用裸铜排经总等电位铜排上引出后,延伸到需要保护的地方。
PE线除在总等电位铜排上与防雷接地连接外,应该与防雷接地尽量隔离。
严禁将N线接到PE线上。
3.5工作接地工作接地的N线必须采用铜芯绝缘线,箱柜配电中的辅助等电位接地端子不能外露,更不能与屏蔽接地、防静电接地等混接。
1)接地工程尽量做到:保护接地、工作接地、直流接地以及它们各自的辅助等电位网络互相绝缘隔离,只能在总等电位铜排上连接。
2)配线间中每个配线架均要可靠地接在配线架接地铜排上,其接地导线截面大于2.5mm2,接地电阻要小于1Ω。
弱电机房接地方案
弱电机房接地方案1. 引言弱电机房作为一个重要的设施,承载着企业或组织的通信、网络和电力设备。
为确保设备稳定运行和人员安全,弱电机房的接地方案至关重要。
本文将介绍一种适用于弱电机房的接地方案,包括设计原则、具体措施和接地系统的要求。
2. 接地设计原则接地系统的设计应遵循以下原则:•电气设备的接地应具备良好的可靠性和可维护性。
•接地电阻应满足国家和地方标准的要求。
•接地系统的设计应与建筑结构和内部设备的布置相匹配。
3. 接地措施以下是弱电机房接地方案的具体措施:3.1. 外部接地外部接地是指将弱电机房的接地系统与周围环境的接地系统相连接,以实现对机房外部环境的接地。
具体措施如下:•在弱电机房周围埋设导电性能良好的接地体,如接地网。
•确保接地体与弱电机房的主地线相连。
3.2. 内部接地内部接地是指在弱电机房内部的设备和电线电缆之间建立接地连接,以保证设备运行的安全性。
具体措施如下:•在弱电机房内逐个设备建立接地线路,确保每个设备均与接地系统相连接。
•选择高导电性能的接地线材料,并采用可靠连接方式。
3.3. 设备接地设备接地是指将弱电机房内的设备与接地系统相连接,以实现设备的接地。
具体措施如下:•对于需要接地的设备,确保其金属外壳与接地系统相连接。
•加强对设备接地连接处的检查和维护。
4. 接地系统要求弱电机房接地系统应满足以下要求:•接地电阻应符合国家和地方标准的要求,一般不得超过指定的阈值。
•接地系统的导电材料应符合相关标准,并能够长期稳定导电。
•接地系统应具备可检测性,方便及时发现接地故障。
•接地系统的连接点和连接方式应合理,确保可靠性和可维护性。
5. 结论弱电机房接地方案的设计和实施是确保设备稳定运行和人员安全的重要环节。
通过合理设置的外部接地、内部接地和设备接地措施,可以有效地降低接地电阻,提高接地系统的可靠性。
同时,接地系统应符合一定的标准要求,以确保其稳定性和可维护性。
在设计和建设弱电机房时,应结合实际情况,综合考虑各种因素,制定合适的接地方案,以保证设备的安全运行。
弱电工程防雷接地系统技术要求
1.1弱电防雷接地系统1.1.1系统概述1、所有从户外引入的、穿越各级雷电防护分区的、引入信息机房的管线均需设置SPD。
电涌保护器宜安装在配电箱或信息系统的配电设备,SPD连接线全长不宜超过0.5m。
室外摄像机应加装电涌保护器。
2、各弱电系统接地采用共用接地装置,其接地电阻不应大于1欧姆。
各消防控制室、弱电机房、弱电竖井设专用接地板。
机房、弱电竖井内的弱电设备及金属箱体等均应可靠接地。
3、专用接地线应选用铜芯绝缘导线,其线芯截面积不应小于6mm2。
从机房设置专用接地干线引至接地体,应选用铜芯绝缘导线其线芯截面积不应小于25mm2。
弱电间应采用专用接地线接至接地端子箱内。
弱电系统防雷接地做法必须满足相关规范。
4、进、出建筑物的信号线缆(包括光缆的金属芯),宜选用有金属屏蔽层的电缆,并宜埋地敷设,在直击雷非防护区或直击雷防护区与第一防护区交界处,电缆金属屏蔽层应做等电位连接并接地。
1.1.2系统技术要求一级防雷由强电单位设计考虑,本工程主要考虑弱电系统的二级防雷及三级防雷。
信号防雷主要对室外进线进行防护,防止浪涌电流对机房内的贵重设备造成损害。
1、电源防雷部分机房内各个配电箱和UPS输出设备前端,配置的二级防雷模块;在重要设备前装三级防雷器,各电话、网络机房内每个机柜内为双回路UPS电源配置三级防雷器。
2、信号防雷部分信号防雷部分主要针对进出建筑的信号线缆防雷,如室外广播、室外摄像机,室外大屏等防雷。
3、接地部分:弱电系统接入建筑物联合接地体接地。
其接地电阻不大于1Ω,弱电竖井接地干线采用40x4镀锌扁钢,40x4镀锌扁钢在弱电井道内与土建提供的接地端子采用BVR50连接。
弱电设备间内所有设备外壳必须与接地干线连接,采用BVR-1x6接地线连接至接地端子箱,机房通过BVR-25连接到就近弱电间内的弱电接地端子箱。
所有机房内采用40x4铜排均压环,与机房内土建提供的接地端子连接。
各机房的直流地网单独从MEB端子引BVR50线接地。
弱电机房接地系统
弱电机房接地系统1、接地系统机房内的保护性接地和功能性接地宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值确定。
本工程采用大楼的综合接地体,要求综合接地体阻值小于1欧姆。
机房内设置SM型等电位连接体。
机房内所有设备的金属外壳、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等必须进行等电位联结,并且与机房建筑物总接地体相连。
空调室外机接地引∅8的圆钢至平台上原大楼风机预留基础处的接地点。
机房等电位接地:在各主机房的线槽内用40*4mm2带沿上走线梯形线槽铺设一个等电位接地网,机房内所有配电柜金属外壳、UPS及空调设备外壳、装修中的金属龙骨,地板腿采用ZC-BVR-6 mm2均与等电位接地网连接、机柜外壳采用两根不等长的ZC-BVR-25 mm2与等电位接地网连接。
通过4根100mm²铜导线将机房等电位联结网格与大楼基建方提供的4个接地极连接。
2、静电防护静电是物体和物体摩擦时能量转换过程中产生的电流,机房内的静电影响电子设备工作的稳定性和可靠性。
计算机机房的静电主要来自以下几个方面:机房使用的电子设备、机房使用的地板、工作台面等建筑物件、工作人员的衣着。
机房静电防护的基本措施包括:使用静电耗散材料和接地。
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,具有防火、环保、耐污耐磨性能。
主机房和辅助区中不使用防静电活动地板的房间,可敷设防静电地面,其静电耗散性能应长期稳定、不起尘。
主机房和辅助区内的工作台面采用导静电或静电耗散材料。
静电接地的连接线采用ZC-BVR-6mm2,具有足够的机械强度和化学稳定性,采用焊接与地板支架进行联结。
机房内所有设备的金属外壳、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等必须进行等电位联结,并且与机房建筑物总接地体相连。
弱电机柜接地线标准
弱电机柜接地线标准
弱电机柜接地线标准对于保护电子设备和人身安全至关重要。
弱电机柜接地线的主要目的是为了防止电气事故,如电击、电路短路和设备故障等。
以下是弱电机柜接地线标准的几个要点:
1. 接地线的规格和材料:弱电机柜接地线应采用铜质或钢质导线,导线截面积应不小于规定值。
例如,在电信和计算机系统中,接地线截面积通常不应小于6mm²。
2. 接地方式:弱电机柜接地线应采用单独的接地线系统,而不是与建筑物的其他电气系统共享接地线。
这样可以避免潜在的电气干扰和危险。
3. 连接方式:弱电机柜接地线应与设备的外壳和机架相连,以实现设备与大地的等电位。
同时,接地线应连接至建筑物的主接地系统或接地网。
4. 接地电阻:弱电机柜接地线的接地电阻应小于规定值,以确保良好的接地效果。
例如,在电信和计算机系统中,接地电阻通常不应大于1欧姆。
5. 标识和记录:弱电机柜接地线应进行标识和记录,以便维护和管理。
标识应清晰明了,记录应详细准确。
6. 测试和维护:弱电机柜接地线应定期进行测试和维护,以确保其良好的工作状态。
测试内容包括接地电阻、导线的完好性和连接可靠性等。
7. 安全措施:在进行弱电机柜接地线的安装和维护时,应采取安全措施,如穿戴防护服、使用绝缘工具等。
同时,应避免在通电的设备上随意接线或更改线路。
总之,弱电机柜接地线标准是保障电子设备和人身安全的重要措施。
在安装和维护过程中,应严格遵守相关标准和规定,确保接地线的可靠性和安全性。
弱电机房设计图纸(CAD版)
弱电机房设计图纸(CAD版) 弱电机房设计图纸(CAD版)
设计说明是必不可少的部分,也称为工程概述。
机房平面布置图展示了设备的详细布置,使人一目了然。
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机柜排列图是必要的设计,它能更好地规划机柜内的设备摆放。
将此图纸交给施工队伍,他们就能省心省力地完成工作。
机房配电箱系统图展示了弱电设备供电管理的重要性。
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机房地面设施位置图包含设施的摆放位置、实施的尺寸和安装方式。
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机房接地及地板下桥架平面图展示了机房接地系统的做法。
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机房电气及装饰平面图包含了机房装饰的做法和电气装置的安装位置和方法。
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机房插座和照明平面图一般由总包来完成。
如果没有总包,工程商就需要完成这个部分。
弱电机房接地系统设计
弱电机房接地系统设计作者:芮长城来源:《科技创新导报》 2011年第10期芮长城(安徽省蚌埠医学院第一附属医院基建科安徽蚌埠 233000)摘要:本文以蚌埠医学院第一附属医院门急诊综合楼接地系统为例,从接地要求出发,就室内均压等电位处理、机房专用地网工程设计、地电位均衡处理等方面来阐述弱电机房工程的接地系统设计。
提出了提出一些在设计施工中应注意的问题供同行交流与参考。
关键词:接地弱电电位地网中图分类号:TU89 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2011)04(a)-0097-01接地是电力、电子、无线电工程技术中为保证各类信号的传输质量,保护设备和操作人员安全的一种技术措施,同时也是电子工程技术中电位的参考点。
大地是一个无穷大的电容器,地电位相对永远为零。
所以在电子工程技术中视接地点的电平为零电平。
接地不良或无接地装置,将造成引雷入室毁坏设备和造成人身伤亡,对电子设备造成严重干扰或永久性损坏的后果。
接地方法是各类接地设备的关键,接地方法不对,将起不到接地作用,相反还会造成干扰和地电位反击打坏电子设备。
下面就以安徽省的重点建设项目蚌埠医学院第一附属医院门急诊综合楼的接地系统设计为例来作相关探讨。
1 接地要求根据GB30174-93标准要求,电子计算机机房接地装置应满足下列接地要求:交流工作接地,接地电阻不大于4欧姆;安全保护接地,接地电阻不大于4欧姆;直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定(1欧姆);防雷接地,接地应接现行国标GB 30343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》执行。
本次设计采用建筑物联合接地(其电阻小于1Ω)。
2 室内均压等电位处理根据我国及国际有关规范规定,智能化中心机房应按均压等电位原则设计,以避免同一个设备不同接地之间出现电位差,对设备产生“反击”。
因此建议在中心机房抗静电地板下面铺设铜排,将所有弱电设备均与等电位连接线可靠连接,并在底层与PE连接线可靠连接,使整个机房的设备均处于等电位共用接地状态。
弱电机房防雷接地详解
弱电机房防雷接地详解
[、一、什么是防雷接地?l
防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是接地,保证用电设备的正常工作和人身安全而采取的一种用电措施。
接地装置是接地体和接地线的总称,其作用是将闪电电流导入地下,防雷系统的保护在很大程度上与此有关。
接地工程本身的特点就决定了周围环境对工程效果的影响,脱离了工程所在地的具体情况来设计接地工程是不可行的。
实践要求要有系统的接地理论来对工程实际进行指导。
而设计的优劣取决于对当地土壤环境的诸多因数的综合考虑。
土壤电阻率、土层结构、含水情况以及可施工面积等因数决定了接地网形状、大小、工艺材料的选择。
因此在对人工接地体进行设计时,应根据地网所在地的土壤电阻率、土层分布等地质情况,尽量进行准确设计。
接地体:又称接地极,是与土壤直接接触的金属导体或导体群。
分为人工接地体与自然接体。
接地体做为与大地土壤密切接触并提供与大地之间电气连接的导体,安全散流雷能量使其泄入大地。
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弱电机房接地系统设计
作者:芮长城
来源:《科技创新导报》2011年第10期
摘要:本文以蚌埠医学院第一附属医院门急诊综合楼接地系统为例,从接地要求出发,就室内均压等电位处理、机房专用地网工程设计、地电位均衡处理等方面来阐述弱电机房工程的接地系统设计。
提出了提出一些在设计施工中应注意的问题供同行交流与参考。
关键词:接地弱电电位地网
中图分类号:TU89 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2011)04(a)-0097-01
接地是电力、电子、无线电工程技术中为保证各类信号的传输质量,保护设备和操作人员安全的一种技术措施,同时也是电子工程技术中电位的参考点。
大地是一个无穷大的电容器,地电位相对永远为零。
所以在电子工程技术中视接地点的电平为零电平。
接地不良或无接地装置,将造成引雷入室毁坏设备和造成人身伤亡,对电子设备造成严重干扰或永久性损坏的后果。
接地方法是各类接地设备的关键,接地方法不对,将起不到接地作用,相反还会造成干扰和地电位反击打坏电子设备。
下面就以安徽省的重点建设项目蚌埠医学院第一附属医院门急诊综合楼的接地系统设计为例来作相关探讨。
1 接地要求
根据GB30174-93标准要求,电子计算机机房接地装置应满足下列接地要求:
交流工作接地,接地电阻不大于4欧姆;
安全保护接地,接地电阻不大于4欧姆;
直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定(1欧姆);
防雷接地,接地应接现行国标GB 30343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》执行。
本次设计采用建筑物联合接地(其电阻小于1Ω)。
2 室内均压等电位处理
根据我国及国际有关规范规定,智能化中心机房应按均压等电位原则设计,以避免同一个设备不同接地之间出现电位差,对设备产生“反击”。
因此建议在中心机房抗静电地板下面铺设铜排,将所有弱电设备均与等电位连接线可靠连接,并在底层与PE连接线可靠连接,使整个机房的设备均处于等电位共用接地状态。
具体实现方法如下;
(1)各机房采用40*3mm铜排敷设于活动地板下,纵横组成网格状均压环,并通过33mm2多
股铜线与大楼MEB总端子箱相连。
(2)各机房各金属门、窗用ZR-BV-6平方毫米多股铜芯线就近接于铜排上。
(3)容易产生静电的活动地板、双层硅金属板、均采用导线布成泄漏网,并用干线引至动力配电柜中交流接地端子。
活动地板静电泄漏支线采用ZR-BV-6mm2多股铜线连接铜排,支线导体与地板支腿螺栓紧密连接,支线做成网格状,间隔1.8m×1.8m;不锈钢玻璃隔墙的金属框架同样用静电泄漏支线连接,并且每一连续金属框架的静电泄漏支线连接点不少于两处。
(4)各机房将所有UPS机柜、电池柜、操作台、通讯网络机柜的外壳与铜排连接。
(5)弱电竖井内垂直敷设一根40×4扁钢,每层弱电间设置接地端子排,弱电间内机柜以
16mm2多股铜线连接弱电间接地端子排。
3 机房专用地网工程设计
接地地网是泄放直击雷能量和分流雷电干扰能量以及各类线路瞬间过电压,限压分流的有效手段之一。
本设计接地要求使用联合接地方法,又称为等电位接地法。
此方法是在建筑物周围做一环形闭合复式混合地网或将原由的地网全部连通为准,如接地电阻,地网的工频接地电阻值应以接到此网的各类设备要求的最小接地电阻值为准。
达不到要求可在四周增加辅助地网并联在一起使用。
联合地网连通后,可将各种接地都接于此网上,但一定注意接地的关键方法,即共网不共线,分类接地线,不串不共用,一点接地法。
也就是说地下共用一个地网,但各类接地不能共用泄流线,要求各类不同的接地应从地网的地下各做一个接地引出极接不同要求的设备,并且严禁不同要求的接地泄流线共用和串用。
直流工作地或逻辑地的接地引出极与安全保护地和交流工作地的接地引出极的间距应大于10m,与防雷接地引出极间距应大于13m,交流工作地的保护地的引出极
的相互间距应大于10m,与防雷接地引出极的间距应大于13m。
各类接地泄流线引入室内后,要求采用集中一点接地,不要多处接地,更不能串接,以免造成接地设备间的电位差而产生干扰。
接地种类有防雷接地(避雷针、避雷带、避雷网的接地)、交流工作接地(电源零线)、安全保护接地(机壳接地、防静电接地)、直流工作接地(逻辑地、信号地)四大类,它们根据各种不同用途,有各种不同的技术要求,在制作接地装置时,应严格按各类技术规范执行。
4 地电位均衡处理
交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防雷接地等四种接地共用一组接地装置时,其接地电阻按其中最小值确定;若防雷接地单独设置接地装置时,其余三种接地共用一组接地装置,其接地电阻不大于其中最小值,并应采用OBO地极保护器480,以防止电位反击。
OBO地极保护器提供非带电金属部件与地极没有连接环境下的等电位连接,480地极保护器内部由一定距离的两个电极组成绝缘腔,如果发生了雷击现象,由于过电压的作用下,绝缘腔体内发生气体放电,这样两电极之间就会由原来的隔离状态转变为临时的电气连接状态,480的内部电极采用钨铜金属,该材料具有非常高的抗老化性,使其寿命大大增长,同时480具有防爆设计,允许在有防爆要求的环境中使用。
参考文献
[1] 王华新.东白山风力发电站防雷保护设计研究[J].第六届中国国际防雷论坛论文摘编2007年.
[2] 陈秀华.综合防雷设计方法的应用[J]. 中小企业管理与科技.2009年5月下旬刊.
[3] 王文鹏.高速公路机电设备防雷措施研究[J].魅力中国.2009年第6期.。