机场办公楼机房防雷接地施工方案
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。
机房防雷接地工程施工规范
机房防雷接地工程施工规范一、总则1.1 为了确保机房设备和人员安全,防范雷击危险,保障设备正常运行,特制定本规范。
1.2 本规范适用于机房防雷接地工程施工。
1.3 施工单位在施工过程中应当遵守相关法律法规和规范要求,完善施工方案,保障施工质量。
二、施工前准备2.1 施工单位应当依据设计要求准备施工方案和工艺流程。
2.2 施工前应对施工现场进行全面检查,清理杂物,确保施工区域整洁。
2.3 准备好必要的施工设备、工具和材料,确保施工顺利进行。
2.4 确保施工人员具备相关资质和技术水平,熟悉施工要求。
三、施工工艺3.1 施工前应确定接地电位点,进行土质测试,确保接地电阻符合设计要求。
3.2 接地电位点应选取在机房周围适当位置,与机房主体建筑连接可靠,土质密实。
3.3 进行接地极的埋设,应采用专用接地极,埋设深度应符合设计要求,接地极之间的距离不应过大。
3.4 进行接地水平导线的敷设,导线应选用优质材料,固定牢靠,接地极之间的导线应有规范间距。
3.5 对接地水平导线进行接线焊接,确保接地系统连通性良好。
3.6 施工结束后进行接地系统的检测和验收,确保接地电阻符合设计要求。
四、质量控制4.1 施工单位应严格按照施工方案和工艺流程进行施工,确保施工质量。
4.2 施工过程中发现问题应及时处理,不得擅自改变设计要求。
4.3 施工结束后应进行验收,确认接地系统符合设计要求。
4.4 施工单位应保留相关施工记录和资料,建立施工档案,以备后续查阅。
五、安全防护5.1 施工单位应加强现场安全管理,保证施工人员的安全。
5.2 施工单位应配备必要的安全防护设施,提供必要的安全培训。
5.3 施工现场应设置明显的安全警示标识,禁止未经授权人员进入。
5.4 施工单位应定期检查现场安全情况,及时处理安全隐患。
六、施工总结6.1 施工结束后,应对施工过程进行总结,提炼经验教训,改进施工管理。
6.2 施工单位应配合设计单位进行验收,并完成相关手续。
机房防雷接地工程施工
机房防雷接地工程施工一、机房防雷接地概念机房防雷接地是指通过预埋导体和接地装置,将机房设备和建筑接地系统相连,分散雷电能量,降低雷击危害,确保设备的安全性。
在机房防雷接地工程中,一般采用铜排、镁带、铜带等导体作为接地体,将其埋设在地下,与设备的金属外壳相连接,形成一个完整的接地系统。
机房防雷接地的作用主要有以下几个方面:1.分散雷电能量。
当遭受雷击时,雷电会通过接地系统分散到地下,减少对设备的损害。
2.保护设备安全。
通过良好的接地系统,可以将雷击产生的电流及时引至地下,避免对设备的损坏。
3.确保设备正常运行。
良好的接地系统可以稳定设备的运行电压,避免由于雷击造成的电压波动。
综上所述,机房防雷接地是机房建设中不可或缺的一项工程,对于保障设备和人员的安全,维护机房正常运行具有至关重要的意义。
二、机房防雷接地工程施工准备在进行机房防雷接地工程施工之前,首先要进行充分的准备工作,确保施工过程的顺利进行。
1.施工方案设计。
根据机房的实际情况和设备布局,绘制详细的施工方案,确定接地位置、导体规格、接地材料等。
2.材料准备。
根据设计方案,准备所需的接地材料,包括导体、接地装置、接地线、接地体等。
3.施工人员培训。
安排专业的施工队伍进行施工,确保操作规范,减少施工风险。
4.安全措施。
在施工过程中,要严格遵守相关安全规范,做好安全防护措施,确保施工人员的安全。
5.现场勘测。
在进行施工前,对机房的地形、土质进行仔细的勘测,确定接地装置的深度和位置。
通过以上准备工作,可以为机房防雷接地工程施工奠定良好的基础,确保工程顺利进行。
三、机房防雷接地工程施工过程机房防雷接地工程的施工过程包括导体铺设、接地装置安装、接地线连接等步骤,下面将逐一介绍。
1.导体铺设。
根据设计方案,确定导体的长度和规格,进行导体的铺设,一般采用铺设在地下的方式,要确保导体与设备的金属外壳紧密连接。
2.接地装置安装。
根据导体的布局,安装接地装置,通常用螺栓固定接地装置,确保接地装置与导体之间的连接牢固可靠。
机房防雷接地工程施工
机房防雷接地工程施工是保障机房内设备及人员安全的重要措施。
在施工过程中,应严格按照设计规范进行,确保接地系统的可靠性和安全性。
本文将详细介绍机房防雷接地工程施工的流程及注意事项。
一、施工前的准备1. 熟悉设计图纸:在施工前,施工人员应充分了解设计图纸,包括接地系统的设计原理、接地点的数量和位置、接地线材质和规格等。
2. 准备施工材料:根据设计要求,提前准备好足够的接地线、接地棒、连接器等材料。
3. 检查设备:确保施工过程中所使用的工具和设备完好,如电钻、扳手、切割机等。
4. 安全措施:施工前,对施工人员进行安全教育,强调施工过程中的安全注意事项。
二、施工流程1. 接地棒的安装:根据设计图纸,挖坑埋设接地棒。
接地棒的长度应符合设计要求,一般为2.5米。
接地棒的间距应控制在5-10米之间。
2. 接地线的铺设:将接地线连接到接地棒上,接地线应平行于地面铺设,避免交叉。
接地线的材质一般为铜排或扁铁,截面积应符合设计要求。
3. 接地点的连接:将所有接地线连接到接地点,接地点可以是接地母线或接地网。
连接时,确保接触良好,使用专用连接器或焊接。
4. 接地电阻测试:施工完成后,进行接地电阻测试。
测试仪器应符合国家标准,测试结果应符合设计要求,一般要求接地电阻小于4Ω。
5. 施工记录:记录施工过程中的关键环节,如接地棒埋设深度、接地线截面积、接地点数量等。
三、施工注意事项1. 严格遵循设计规范:施工过程中,应严格按照设计图纸和规范进行,确保接地系统的可靠性。
2. 施工质量:挖坑、埋设接地棒、连接接地线等环节均需仔细操作,确保施工质量。
3. 环境保护:施工过程中,应注意保护环境,避免破坏地形地貌,妥善处理废弃物。
4. 施工安全:施工过程中,遵守安全操作规程,确保施工人员的人身安全。
5. 验收合格:施工完成后,进行验收,确保接地系统符合设计要求,满足机房防雷需求。
总之,机房防雷接地工程施工是一项专业性较强、要求较高的工程。
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。
机房防雷接地系统的施工技术方案
机房防雷接地系统的施工技术方案1. 设计阶段:a. 与机房管理人员和相关专业人员进行沟通,了解机房的具体需求和约束条件。
b. 确定机房的地面材料、金属部件和外部导线等材料的导电性能。
c. 根据机房的尺寸、设备布局和雷电防护等级要求,设计机房的防雷接地系统。
d. 确定接地电极数量和位置,设计接地电极与设备的接地导线布置方案。
2. 施工准备:a. 根据设计方案,准备所需的材料和设备,包括接地电极、导线、焊接材料等。
b. 确保施工人员具备相关证书和经验,了解施工安全规范并采取必要的安全措施。
3. 接地电极安装:a. 根据设计方案确定好接地电极的数量和位置。
通常采用埋地接地电极和立式接地电极两种方式。
b. 埋地接地电极的安装要求:选择合适的土壤材料,按照规定的深度和间距挖掘接地孔。
将接地电极埋入孔中,并确保与周围土壤充分接触。
c. 立式接地电极的安装要求:选择合适的规格和长度的接地电极,将其立入地面,并确保与周围土壤接触良好。
4. 接地导线布置:a. 根据设计方案,确定接地导线的走向和布置路径,包括室内连接和室外连接。
b. 选择合适的导线规格和材料,确保其电导率和耐腐蚀性能满足要求。
c. 室内导线布置要求:导线应尽量保持水平或垂直,并避免与其他电缆或设备干扰。
导线两端应焊接牢固,并采取必要的标识和固定措施。
d. 室外导线布置要求:导线应沿着固定的支架或沟槽铺设,避免接地导线与其他电缆或管道交叉。
导线两端应采用螺栓连接方式,并确保连接紧固可靠。
5. 施工验收:a. 完成机房防雷接地系统的施工后,进行全面的验收和测试。
包括接地电阻测试、导线连接测试等。
b. 接地电阻不应超过设计要求,导线连接应稳固可靠,没有接触不良或断开的情况。
c. 向机房管理人员和相关专业人员提供施工报告和验收证书。
同时提供接地系统的使用和维护手册。
总体来说,机房防雷接地系统的施工技术方案包括设计、施工准备、接地电极安装、接地导线布置和施工验收等环节。
机房防雷实施方案
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。
机房防雷接地施工方案
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
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。
机房防雷接地工程施工方案
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。
机场防雷方案
机场防雷方案为了确保机场运营的安全,保护乘客和机组人员的生命财产安全,机场防雷方案是至关重要的。
本文将从建筑物、设备和操作方面介绍一套全面的机场防雷方案。
一、建筑物防雷设计1.1 导电建筑物在机场建设中,导电建筑物是防雷的基础。
导电建筑物包括控制塔、航站楼和办公楼等,建筑材料应选择导电性能良好的材料,如铝合金等,以便将雷电引导到地下。
1.2 闪电接地系统机场建筑物顶部应配备坚固可靠的闪电接地系统,以确保雷电接地良好。
导体应埋设在土壤中,并与地下水位保持一定的距离,以避免水分对地壳电阻的影响。
二、设备防雷设计2.1 雷电监测设备机场应安装雷电监测设备,及时监测附近的雷暴活动。
当雷电活动威胁到机场运营时,相关人员将能够及时采取预防措施和紧急应对措施。
2.2 雷电保护设备机场各项设备都应配备适当的雷电保护设备,如避雷针、避雷带和避雷防护器等。
这些设备将帮助分散和吸收雷电的能量,减少雷电对设备的损害,确保机场正常运营。
三、操作防雷措施3.1 气象监测机场应建立完善的气象监测系统,及时了解降水、电荷积累和雷暴等气象条件,为雷电防护提供准确的数据支持。
3.2 紧急应对方案机场应制定完善的紧急应对方案,包括疏散计划、设备保护措施和应急指挥系统等。
当雷电活动严重威胁到机场运营时,可以迅速采取行动,确保旅客和机组人员的安全。
3.3 人员培训机场相关人员应接受防雷培训,了解防雷知识和操作技能。
他们应能够熟练运用防雷设备,正确操作和维护设备,以确保机场的防雷系统有效运行。
结语机场防雷方案不仅涉及到建筑物、设备和操作,还需要多方面的协作和配合。
只有通过全面的防雷措施,才能有效保护机场及其运营活动的安全。
因此,机场管理部门应定期对防雷系统进行检查和维护,并根据实际情况进行更新和改进,以确保机场防雷工作的有效性和可靠性。
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。
机房避雷工程施工方案
一、工程背景随着信息技术的快速发展,机房已成为企业、政府机关等单位的中心环节。
机房设备价值高,一旦发生雷击事故,将造成严重的经济损失和人员伤亡。
为确保机房设备安全,降低雷击风险,特制定本机房避雷工程施工方案。
二、工程目标1. 确保机房设备在雷击情况下不受损害;2. 遵循国家相关标准和规范,确保工程质量;3. 优化避雷系统,提高机房防雷效果;4. 保障施工过程安全、环保。
三、施工准备1. 组织施工队伍,明确各工种人员职责;2. 熟悉施工图纸,了解机房布局和设备情况;3. 准备施工材料、工具和设备;4. 进行施工区域安全防护,设置警示标志;5. 提前与相关部门沟通协调,办理施工手续。
四、施工方案1. 避雷接地系统施工(1)在机房周围敷设接地网,接地网应与机房接地系统相连;(2)在机房内设置接地母线,母线应与接地网相连;(3)对机房内所有金属设备、支架、线缆等采取接地措施;(4)对接地系统进行测试,确保接地电阻符合国家标准。
2. 避雷引入系统施工(1)在机房入口处设置避雷器,将雷电能量引入大地;(2)在避雷器前设置滤波器,滤除干扰信号;(3)将避雷器、滤波器与机房接地系统相连。
3. 避雷防护措施(1)对机房内重要设备、线路采取屏蔽措施;(2)对机房内电气设备进行防雷保护;(3)对机房内防雷设施进行定期检查和维护。
五、施工验收1. 对施工完成的避雷接地系统、避雷引入系统进行测试,确保其符合国家标准;2. 对机房内避雷防护措施进行检查,确保其有效;3. 对施工过程进行总结,提出改进措施。
六、工程总结1. 本工程严格按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量;2. 施工过程中,加强安全管理,确保施工人员安全;3. 优化避雷系统,提高机房防雷效果;4. 工程完成后,对施工过程进行总结,为今后类似工程提供参考。
通过本机房避雷工程施工方案的实施,确保机房设备在雷击情况下不受损害,为我国信息产业发展提供有力保障。
机房避雷工程施工方案范本
一、工程概况本项目位于XX市XX区,建设内容为一座数据中心机房。
机房总建筑面积为XX平方米,共计XX层,每层面积约XX平方米。
机房内设有服务器、存储设备、网络设备等关键信息基础设施。
为确保机房安全稳定运行,特制定本机房避雷工程施工方案。
二、工程目标1. 完成机房避雷系统的设计、施工和验收,确保机房内设备安全;2. 满足国家标准GB/T 50057-2010《建筑物防雷设计规范》的要求;3. 施工过程中,确保工程质量、进度和安全生产。
三、施工范围1. 机房防雷接地系统;2. 机房防雷屏蔽系统;3. 机房防雷电源系统;4. 机房防雷信号系统。
四、施工方法及工艺1. 机房防雷接地系统(1)接地体施工:根据机房位置和地质条件,采用人工挖坑、埋设接地体。
接地体材料选用镀锌扁钢,规格为φ50mm×5mm,长度为2m。
(2)接地引下线施工:将接地体与接地引下线焊接,接地引下线采用镀锌圆钢,规格为φ16mm,长度为2m。
(3)接地汇集排施工:在机房入口处设置接地汇集排,接地汇集排采用镀锌扁钢,规格为φ100mm×10mm,长度为10m。
(4)接地线施工:将接地汇集排与机房内设备、线缆连接,接地线采用镀锌扁钢,规格为φ25mm×4mm,长度根据实际需求确定。
2. 机房防雷屏蔽系统(1)屏蔽层施工:在机房天花、墙面、地面等部位敷设屏蔽层,屏蔽层材料选用铜箔,厚度为0.05mm。
(2)屏蔽层连接:将屏蔽层与接地汇集排连接,确保机房内所有金属部件与屏蔽层形成等电位。
3. 机房防雷电源系统(1)防雷电源箱施工:在机房内设置防雷电源箱,防雷电源箱采用金属外壳,内部安装防雷模块。
(2)防雷电源线施工:将防雷电源箱与机房内设备、线缆连接,防雷电源线采用防雷专用线缆,规格为YHVR 2×16。
4. 机房防雷信号系统(1)防雷信号箱施工:在机房内设置防雷信号箱,防雷信号箱采用金属外壳,内部安装防雷模块。
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、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。
机房工程防雷接地施工方案
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。
机房防雷接地部分施工方案
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。
飞机场综合交通中心防雷接地施工方案
飞机场综合交通中心防雷接地施工方案一、项目背景飞机场综合交通中心是一个重要的交通枢纽,集合了地面交通和航空交通,为方便乘客出行提供了便利。
然而,由于其规模庞大和设备复杂,对于建筑物的防雷和接地设计尤为重要。
本文将就飞机场综合交通中心防雷接地施工方案进行探讨。
二、防雷接地施工方案1. 飞机场综合交通中心防雷设计原则•走廊、电梯间、管道、通风口等部位应考虑设置防雷设备。
•建筑物周围的高层建筑和高大树木应采取避雷措施。
•建筑物内部的电气设备和进出线要与接地网相连接。
•严格按照相关防雷规范要求设计和施工。
2. 防雷接地施工步骤(1) 飞机场综合交通中心防雷设计方案确定•针对飞机场综合交通中心的具体情况和规模,确定合适的防雷设计方案。
(2) 防雷材料采购•选购符合国家标准的防雷材料,包括避雷针、导线、接地装置等。
(3) 接地施工•在建筑物周围埋设接地网,确保接地网的质量和连接牢固。
(4) 防雷设备安装•根据设计方案,在建筑物的高处安装避雷针和避雷带,确保覆盖范围和防雷效果。
(5) 联合验收•由设计单位、施工单位和相关部门进行联合验收,确保防雷接地施工符合规范要求。
三、效果评估飞机场综合交通中心防雷接地施工完成后,应定期对防雷设备和接地装置进行检查,确保其完好有效。
同时,可以根据实际使用情况对防雷接地方案进行调整和改进,提高其防雷效果和使用寿命。
四、结语飞机场综合交通中心作为一个重要的交通枢纽,其防雷接地施工方案的设计和施工至关重要。
本文通过对该项目的防雷接地方案进行了详细的探讨,希望对相关工程建设者和研究者有所帮助,确保飞机场综合交通中心的安全运行和使用。
以上是本文关于飞机场综合交通中心防雷接地施工方案的探讨,希望能为相关从业人员提供参考和借鉴。
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机场办公楼防雷工程施工专项方案编制:审核:审批:施工单位:编制日期:目录一、前言 (2)二、方案设计依据: (3)三、工程内容 (4)四、系统设计 (4)五、施工准备 (7)六、施工进度计划表 (8)七、施工方案 (9)1. 概述 (9)2. 防雷箱安装 (9)3. 电源系统防雷保护 (11)4. 机房设备等电位连接及静电泄露网的敷设 (13)5. 接地系统 (14)八、施工质量安全管理 (15)1. 施工质量 (15)2. 施工技术质量管理措施 (15)3. 施工安全 (16)九、不停航施工管理 (16)1. 施工管理要求 (17)2. 不停航施工技术保障措施 (17)3. 环境保护措施 (18)4. 通信联络 (18)5. 安全保障办法 (18)6. 对施工人员进行安全教育 (19)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,其间接损失无法估量。
本项目设计在大楼总配电系统一级低压配电总进线引入处安装三相交流电源浪涌保护器,做为第一级保护。
对于电源端口没有安装电源浪涌保护器安装浪涌保护器;对于现有不符合要求的浪涌保护器更换为通过权威机构检测合格的产品,做为二级保护。
三级保护目前主要重点直流配电柜(盒)的母线端口处,安装第三级浪涌保护器,防止过电压从直流端口串入AC/DC 模块或终端设备,以及终端直流用电设备。
本项目针对各系统防雷等电位连接采用等电位连接器进行连接,更好的预防地电位反击造成损害。
电子信息系统的机房应设等电位连接网络措施,即电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架、金属管、槽、屏蔽线缆外层、信息设备防静电接地、安全保护接地、浪涌保护器(SPD)接地端等均应以最短的距离与等电位连接网络的接地端子连接,以达到设备间地电位同等。
由于机房115、机房215在XX楼的前侧,机房228、机房236、机房330、机房324在XX楼的后侧,中间为办公楼的走廊,所以机房的接地系统分两个区域敷设。
具体情况为在XX楼的前面右侧的草坪内设置机房115、机房215的地网,在XX楼的前面左侧的草坪内内设置机房228、机房236、机房330、机房324的地网。
二、方案设计依据:●GB50174-93《电子计算机机房设计规范》●GB50057-94《建筑物防雷设计规范》●GB50054-95《低压配电设计规范》●GA173-1998《计算机信息系统防雷保安器》●GB3482-3483-83《电子设备雷击试验》●IE1312-1∶1995《雷电电磁脉冲的防护通则》●ITU.TS.K20∶1990《电信交换设备耐过电压和过电流能力》●ITU.TS.K21∶1998《用户终端耐过电压和过电流能力》三、工程内容四、系统设计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。
(1)、直击雷的防护如果无直击雷防护,按IEC1312的估算几乎所有雷电流都流经进出建筑物的导体型线路(如电源线、信号线等)侵入设备,这样的损害就非常之严重,因此做好直接雷击防护是做感应雷击防护的前提;直击雷防护按照国标GB50057《建筑物防雷设计规范》设计和施工,主要使用避雷针、网、线、带及良好的接地系统,其目的是保护建筑外部不受雷击的破坏,给建筑物内的人或设备提供一个相对安全的环境。
(2)、电源系统的防护统计数据资料表明,微电子网络系统80%以上的雷害事故都是因为与系统相连的电源线路上感应的雷电冲击过电压造成的。
因此,做好电源线的防护是整体防雷中不容忽视的一环。
电源系统防雷采用三级防雷的方式。
对机房配电箱的防雷应采取不少于二级保护(细保护),既在机房的主配电箱的输入一套安装二级防雷器,在机房配电箱输出端每一路安装三级防雷器。
即在配电柜中总开关前端安装二级防雷器,这样既节省空间,又起到了美观、易维护的作用,并分别在市电配电柜、UPS配电柜各自的总开关前端安装三级防雷器,以保护机房内的设备。
(3)、信号系统的防护尽管在电源和通信线路等外接引入线路上安装了防雷保护装置,由于雷击发生在线缆感应到过电压,仍然会影响网络的正常运行,甚至彻底破坏网络系统。
雷击时产生巨大的瞬变磁场,在1公里范围内的金属线路,如通信金属连线等都会感应到极强的感应雷击;另外,当电源线或通信线路传输过来雷击电压时,或建筑物的地线系统在泻放雷击时,所产生强大的瞬变电流,对于网络传输线路来说,所感应的过电压已经足以一次性破坏网络。
即使不是特别高的过电压,不能够一次性破坏设备,但是每一次的过电压冲击都加速了网络设备的老化,影响数据的传输和存储,甚至死机,直至彻底损坏。
所以网络信号线的防雷对于网络集成系统的整体防雷来说,是非常重要的环节。
(4)、等电位连接机房应设置均压环,将机房内所有金属物体,包括电缆屏蔽层、金属管道、金属门窗、设备外壳以及所有进出大楼的金属管道等金属构件进行电气连接,并接至均压环上,以均衡电位。
(5)、接地机房采用联合接地可有效的解决地电位升高的影响,合格的地网是有效防雷的关键。
机房的联合地网通常由机房建筑物基础(含地桩)、环形接地(体)装置、工作(电力变压器)地网等组成。
对于敏感的数据通讯设备的防雷,接地系统的良好与否,直接关系到防雷的效果和质量。
如果地网不合要求,应改善地网条件,适当扩大地网面积和改善地网结构,使雷电流尽快地泄放,缩短雷电流引起的高过电压的保持时间,以达到防雷要求。
五、施工准备1、施工工具设备安装设备工具一览表2、人员配置表防雷工程施工方案六、施工进度计划表8防雷工程施工方案七、施工方案1.概述本施工方案为机房的电源系统防雷施工,机房的接地系统施工、各机房的等电位连接和静电泄露网的施工。
依据GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》、GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》和《数据中心基础设施施工及验收规范》的相关要求,结合各个机房的具体情况,对个机房施工方案进行阐述。
2.防雷箱安装依据GB50343-2010《建筑物电子信息系统防雷技术规范》第六章防雷施工第6.5.1电源线路浪涌保护器的安装应符合下列规定:电源线路的各级浪涌保护器应分别安装在被保护设备电源线路的前端,浪涌保护器各接线端应分别于配电箱内的同名端相线连接。
浪涌保护器的接地端与配电箱的保护接地线(PE)接地端子板连接,配电箱接地端子板应与所处防雷区的等电位接地端子板连接。
各级浪涌保护器的连接导线应平直,其长度不宜超过0.5米。
将防雷箱安装在各机房配电箱的旁侧,示意图如下:图-1 防雷箱安装示意图图-2 防雷箱尺寸图在115机房XL-21动力柜安装WJA380-60防雷器1套;在215机房导航UPS电源STS柜安装WJA-380-40防雷箱1套;在324机房供电站UPS通信机房1#柜安装WJA-380-40防雷箱1套;在330机房设备专用UPS电源转报机房1#箱、设备专用UPS电源转报机房2#箱安装WJA-380-40防雷箱各1套;在228机房228室信息办UPS分配电箱安装WJA-380-40防雷箱1套、在228室UPS配电柜(黑颜色)安装WJA380-60防雷器1套;在236机房程控机房UPS1#箱、UPS2#箱各安装WJA-380-40防雷箱1套。
3.电源系统防雷保护3.1 XX楼一楼配电室防雷接地施工3.1.1防雷器施工安装图-3 一楼配电室380V进线处现场图在一楼配电室380V电源进线处安装电源一级防雷器,型号WJA380-80,数量2套;3.2 XX楼115机房防雷施工图115机房XL-21动力柜内布置图在115机房XL-21动力柜安装WJA-380-60防雷器1套;3.3 XX楼215机房防雷工程XX楼215机房配电柜在215机房导航UPS电源STS柜安装WJA-380-40防雷箱1套;3.4 XX楼324机房防雷工程本机房有2路输入供电,1路自328室STS柜N2至本机房通信机房1#柜;另1路自328室STS柜内至本机房墙箱800M配电箱内;每个机柜都是单路电源接入。
其他6个墙箱分别从本机房1#配电柜和2#配电柜引来,在324机房供电站UPS通信机房1#、2#柜各安装WJA-380-40防雷箱1套;2各配电箱个1套,共4套。
3.5 XX楼330机房防雷工程在330机房设备专用UPS电源转报机房1#箱、设备专用UPS电源转报机房2#箱、配电柜安装WJA-380-40防雷箱各1套;共3套3.6 XX楼228机房防雷工程施工在228机房228室信息办UPS分配电箱安装WJA-380-40防雷箱1套、在228室UPS配电柜(黑颜色)安装WJA-380-60防雷器1套;3.7 XX楼236机房防雷工程施工在236机房程控机房UPS1#箱、UPS2#箱安装WJA-380-40防雷箱一套。
在各机房核心设备机柜内安装电源三级防雷器,型号WJA-PDU/06,数量8套。
1)在每个机房防雷器和各个机房配电柜、配电箱并线时,需停电10分钟。
4.机房设备等电位连接及静电泄露网的敷设一层供电室机房是XX楼供电部分的核心机房,前期已经做过等电位连接,本次项目施工时对所有的等电位连接体进行检测,对检测不合格的等电位体进行重新改造。
将各机房内的不带电金属导体包括各种机柜、桥架等用BVR6mm2导线通过接线端子螺钉压接,压接牢靠。
在各机房的静电地板下敷设静电泄露网,所用材料为40x0.1铜箔。
机房静电泄露网及等电位连接见各机房静电泄漏网及等电位连接示意图。
附图3:XX楼机房防雷接地等电位系统示意图附件4:XX楼115机房防雷接地等电位系统示意图附件5:XX楼228机房防雷接地等电位系统示意图附件6:XX楼324机房防雷接地等电位系统示意图附件7:XX楼330机房防雷接地等电位系统示意图附件8:XX楼机房236防雷接地等电位系统示意图5.接地系统由于机房115、机房215在XX楼的前侧,机房228、机房236、机房330、机房324在XX楼的后侧,中间为办公楼的走廊,所以机房的接地系统分两个区域敷设。