校园网的防雷设计探讨

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我校网络中心机房防雷设计

我校网络中心机房防雷设计

图 3 1 等 电位 连 接 示 意 图 —
护, 此型号 防雷器是 C级整体 防雷及 电涌保护器 , 它简化 了 1r和 T T N 电源 系统 中 的 防 雷 及 电涌 保 护 器 的选 择 和 安 装 ,适 合 三 相 五 线 制 电 网 , 3 5 I x 82 I = 0 A, 护 电 平 U ≤16 V, 模 块 实 现 U = 3 V, ma (/0)s 4 K 保  ̄ P .K 四 图33 — 图32 — 遥信报警功能 。 每个模块上有报警指示 , 每个基座有编码 环 , 热脱扣装 机 房 内防 静 电 地 板钢 筋龙 骨 窗 户 金属 防盗 栅 栏 电 磁 屏 蔽 置位 于 保 护 元件 顶 端 . 敏 电阻 超 薄 封 装 。 压 和 紫 铜 条 作 等 电 位 连 接 3 第 三 级保 护 ( D级 保 护 )本 级 防 雷 主要 对 终 端 弱 电设 备 进 行 ) 或 : 精密保护。在中心机房服务器 和交换机电源前端安装德 国 P E I HO N X 机 房 内等 电 位连 接 排 需 要 4 * r 的 扁 铜 4 0 4 m a 0米 ,进 行 等 电 位 连 C N A T公 司 的型 号 为 C T S h k 端 设 备 防 雷 器 5台 , 。20 OTC B — c uo终 U= 5 V 接。 A 5 /0 。 11 V, x 82 ) s 5 A, 备 的 固 定 夹 可 使 插 座 C 06 HZ U ≤ . K I (/0 I = K 配 ma x
防霄接地。 2 在 机房 做 一 个 总 汇 集 排 , 保 证 地 电 位分 布均 匀 , 流 工作 接 ) 以 交
地 、 全保 护接 地 、 流 工 作 接 地 、 雷 接地 等 四种 接 地 共 用 一 组接 地 安 直 避 装 置 。 将 各部 分 防雷 装 置 , 筑 物 金 属构 件 、 压 配 电保 护 线 (E 、 建 低 P ) 等 电位 连 接 带 、 备 保 护 地 、 蔽 体 接 地 、 静 电接 地 装 置 等 连 接 在 一 设 屏 防 起 。地 网 做好 后 。 适 当 的地 方 分 别 引 至 各 机 房 的 总等 电位 连 接 排 在 上 . 机 房 里 , 据 设 备 的多 少 , 均 压 环 或 接地 端 子板 。 在 根 做

学校计算机系统防雷方案

学校计算机系统防雷方案

学校计算机系统防雷方案一)实施计划防雷系统的设计应满足以下原则:1、保护器不影响被保护设备的正常工作;2、雷击产生冲击波时,所采用的防护器件应有低阻抗,将冲击电流直接导入大地而不产生危险的冲击对地电位差;3、防护器件应有较高的承受冲击能量的能力,并有规范的接地系统。

按照IEC1312-1~3规范,为保护你计算机网络系统的设备,将需要保护的空间划分为不同的防雷区(LPZ),根据各部分空间不同的LEMP (雷闪电磁脉冲)的严重程度和实际情况确立相应的防护等级,合理使用相应的防雷器。

(二)、电源、信号防雷1、在信息中心计算机机房大楼楼层总配电箱空气开关处并接AOTEM 第一级(B级)AT PORT/4P-B100三相电源防雷器,衰减从电源线引入的强雷电流和高电压,把雷电流脉冲降低到设备能承受的水平。

其技术参数:最高防雷击电流Iimp=100KA(8/20)、响应时间tA25 ns 。

2、在信息中心计算机机房配电箱空气开关处并接AOTEM第二级C级AT T385/4P-C40三相电源防雷器,衰减从电源线引入的强雷电流和高电压,把雷电流脉冲降低到设备能承受的水平。

其技术参数:最高防雷击电流Iimp=40KA(8/20)、响应时间tA25 ns 。

3、在计算机机房中心服务器、主交换机及其它配件设备电源插座处分别安装AOTEM第三级D级AT A6420NS电源防雷器,再次衰减从第一级和第二级防雷器过滤的残压,实现精细保护级别。

其技术参数:最高防雷击电流Iimp=19KA(8/20)、响应时间tA25 ns 。

4、教学楼交换机电源信号线路防雷。

学院教学楼5个,职院教学楼4个,外教楼1个电源插座处分别安装第三级D级AT A6420NS电源防雷插座,实现防雷精细保护级别。

其技术参数:最高防雷击电流Iimp=19KA(8/20)、响应时间tA25 ns 。

在10台网络交换机24口网络线路端口处,分别安装AT RJ45-100-24E机架式24口网络信号避雷器, 其技术参数:最高防雷击电流Iimp=2.5KA (8/20)、响应时间tA1ns 。

学校机房防雷设计及解决方案

学校机房防雷设计及解决方案

学校机房防雷设计及解决方案一、问题阐述随着科技的不断进步,现代化学校中往往配备了各类计算机、网络设备等高新技术产品,而这些设备在使用过程中容易受到雷击等自然灾害的影响,从而导致各种问题的出现,损失不菲。

因此,在学校机房设计中,防雷问题受到越来越多的关注。

二、传导途径雷击伤害设备的方式主要有两种,一是直接打入电源,二是通过连接线等传导方式进行攻击。

由此可见,对于学校机房来说,雷击主要通过连接线传导进行,因此,重点解决的问题就是连接线的防雷设计。

三、防雷设计原则1. 合理设置接地系统:学校机房防雷设计中的一个关键问题就是接地系统的设置,接地棒应当符合标准,埋地深度一般要深于1.2米以上,接线应采用所选隔离防护等级适配的无氧铜线杆。

2. 确保设备有效接地:学校机房内的所有电设备也应当正常的接地,确保设备有效接地不仅可以减少机器的损坏,还可以使安全屏障新建空间有效发挥应有的作用。

3. 采用防雷保护装置:采用防雷保护装置是学校机房防雷设计中的必要之举,它可以在雷电天气时,将雷电通过防雷保护装置直接传至地下,既保护了教学设备,也为生命和财产安全提供保障。

四、实施方案1. 开展防雷检测:在设计学校机房时,应当先进行防雷检测,并确定防护等级,根据所测数据合理选择相应的防雷装置,增加机房的安全性。

2. 调节电源:在学校机房内安装电源过滤器以及稳压器等设备,为设备提供稳定的电力,同时也能有效防止因电力波动引起的设备毁坏。

3. 增强连接线的保护:增强各输出端口对接线的保护,采用符合防护等级要求的线材和线路,增加连接线的避雷保护性。

4. 建设防雷船舶:针对学校机房中一些大型节点设备,建设防雷船舶,既保证了设备的安全使用,又能大幅度降低维修成本。

五、防雷技术指导可根据当前学校机房教学所需要的网络速度调整合理的吸收频率方式。

了解当前市场上的防雷技术,并根据实际情况选择最适合的防雷设备,可有效的降低防雷造成的损失。

同时也要考虑新技术的应用,在延伸功能的同时进行合理的设计,将设备彻底从存储区域、服务器、到各个通信房间都作出相应的移动设计,使人在点对点的传输中提高效率的同时,也保证了数据的安全。

校园雷电防护项目设计方案浅析

校园雷电防护项目设计方案浅析

校园雷电防护项目设计方案浅析[摘要]本文主要讲述了校园内建筑物雷电防护设计的一些措施和依据[关键词]直击雷感应雷雷电防护一、项目概况近年来随着教育事业的迅速发展,学校建筑规模在不断的扩大,信息技术的应用也日益普及。

但由于部分学校尤其是老学校和农村学校防雷意识淡薄、防雷设计措施过时,许多建筑物和电子电器设备未能及时按国家有关法律法规和技术标准规定采取适当的防雷措施,一些新建、扩建建筑未按要求进行防雷装置的设计审核、竣工验收,已有防雷装置未定期检测,对存在的防雷隐患不能及时整改,致使雷击造成师生伤亡和经济损失的事故时有发生。

为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步做好防雷减灾工作的通知》和国家气象局、教育部《关于加强学校防雷安全工作的通知》精神,现要进一步加强学校防雷安全工作。

我省是雷暴天气多发地区,据气象部门统计,近四十年来,浙江省平均年雷暴天数在51天以上,属多雷区,地雷环境易遭致雷击活受其影响。

为确保学校师生的安全,对建筑物防雷击及电源防感应雷等保护是至关重要的。

现根据“安全第一,预防为主”的原则,结合学校勘察情况和地理环境,做出科学、合理、安全、先进的技术设计。

二、设计依据浙江地区地貌主要以山地、丘陵、平原三部分为主,地势西高东低,南部以低山、丘陵为主,中北部是杭绍平原和杭嘉湖平原,属亚热带季风气候,降水以春雨、梅雨、台风雨为主,而雷暴日天气又比较高,所以地理位置决定了其弱电设备受雷击的概率比较大。

雷击分直击雷和感应雷。

直击雷指雷云对大地某点发生强烈放电,它可以直接击中设备,属于可感应雷击,有声光并发;感应雷在不易感觉中发生,后果严重。

直击雷主要对放电通路上的建筑物造成损坏或者击死伤人畜等。

而感应雷主要破坏电子、通信、计算机网络和电子设备等。

近年来,随着高层建筑的增加,现代化通信网络的建立及易燃易爆场所的增加,感应雷带来的危害越来越大。

据统计,直击雷仅占各种雷击损失的15%,感应雷造车的损失缺高达85%。

网线防雷措施

网线防雷措施

网线防雷措施引言在现代社会中,网络已经成为人们生活中必不可少的一部分。

然而,雷电对于网络设备的安全造成了严重的威胁。

为了保护网络设备免受雷电侵害,我们需要采取一些有效的网线防雷措施。

本文将介绍一些常见且有效的网线防雷方法。

1. 使用带有防雷装置的网线在选择网线时,应该选择带有防雷装置的网线。

这些网线通常在端口处或线缆上采用了特殊的设计,能够有效地将雷电引导到地面,从而保护连接的设备免受雷电侵害。

使用这些带有防雷装置的网线可大大降低网络设备受到雷击的风险。

2. 安装避雷针和避雷网除了网线本身的防雷装置,安装避雷针和避雷网也是非常重要的防雷措施。

避雷针能够吸引雷电并引导其流向地面,从而保护周围的设备免受雷击。

同时,避雷网可以有效地分散雷电的能量,减少雷电对网络设备的破坏。

通过安装避雷针和避雷网,可以最大程度地提高网络设备的防雷能力。

3. 定期维护和检查定期维护和检查网络设备也是保护设备免受雷击的重要环节。

应该定期检查网线连接是否松动或损坏,并及时修复或更换。

另外,在雷雨季节或雷电频发地区,应该加强对网络设备的维护工作,确保其正常运行。

定期维护和检查网络设备可以及时发现并解决潜在的问题,从而提高设备的防雷能力。

4. 断电保护当雷电发生时,及时断电是保护网络设备的重要措施。

在雷电天气中,如果条件允许,应该将设备断电,避免雷电直接通过电线侵害设备。

同时,还可以安装过电压保护装置来防止雷电对设备的损坏。

断电保护是一种简单而有效的防雷措施,应该定期进行演练和测试,以保证在雷电发生时能够及时断电。

5. 防雷接地合理的接地系统是保护网络设备免受雷电侵害的关键。

通过建立一个良好的接地系统,可以将雷电引导到地面,从而保护设备的安全。

在安装和维护接地系统时,应该遵循相关的标准和规范,确保接地系统的质量和可靠性。

同时,还应该定期检查接地系统,及时发现并解决接地故障,以保证系统的正常运行。

6. 增加防雷保护器除了上述的防雷措施外,我们还可以考虑增加防雷保护器来提高网络设备的防雷能力。

探讨计算机网络防雷技术

探讨计算机网络防雷技术

探讨计算机网络防雷技术[摘要] 雷击是一种自然现象, 它能释放出巨大的能量、具有极强大的破坏能力。

几个世纪来,人类通过对雷击破坏性的研究、探索,对雷电的危害采取了一定的预防措施,有效地降低了雷害。

近年来,随着电子技术的不断发展,计算机网络防雷技术的使用越来越广, 本文就雷电危害计算机网络的途径,原理及计算机网络防雷技术的措施两个方面进行具体的论述,可供同行参考。

[关键词] 计算机网络防雷雷击防护前言随着科学技术的高速发展,计算机网络技术已经成为当今社会发展高新技术的重要支柱,其应用已经渗透到社会生活的各个领域。

但是,雷电是计算机网络经常面临的一种自然灾害,其具有电压高、电流大、瞬时性等特点。

1.雷电危害计算机网络的途径及原理微波通讯计算机网络精密设备内部结构的高度集成化造成设备耐压、电流承受能力下降,易遭受雷电破坏,轻者可造成计算机终端和通信设备接口破坏、通信中断,大量信息丢失或无法传输,重者使网络主机损坏、导致网络瘫痪,无法进行工作。

只能正确认识雷电侵入方式及途径,才能进行有效防雷。

1.1 雷击侵入设备的途径(1)直接雷击:是指雷电直接击在建筑物构架、动植物上,因电效应、热效应和机械效应等造成建筑物等损坏以及人员的伤亡。

一般仿直击雷是通过外部避雷装置、引下线、接地装置构成完整的电气通路,将雷电流泄入大地。

然而接闪器、引下线和接地装置的导通只能保护建筑物本身免受直击雷的损毁,但雷电任然会透过多种形式及途径破坏电子设备。

(2)感应雷击:雷云放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应等现象称之为感应雷击。

感应雷虽然没有直击雷猛烈,但其发生的几率比直击雷高得多。

直击雷只有发生在雷云对地闪击时才会对地面造成灾害,而感应雷则不论是雷云对地闪击或雷云对雷云之间闪击,都可能发生并造成灾害。

此外直击雷一次只能袭击一个小范围的目标,而一次雷闪击可以在较大的范围内多个小局部同时产生感应雷过电压现象,并且这种感应高压可以通过电力线、电话线等传输到很远,致使雷害范围扩大。

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

校园网络的防雷措施

校园网络的防雷措施

的双绞 线 ,最好 敷设 在等 电位 的 弱 电金属 桥架 或金 属 管道 内 ,金属 桥架 和金 属 管道需 每 隔 5I 与接 地 l l
系 统 连 接 良好 , 地 电 阻 不 得 超 过 4Q 。信 号 线 、 接 数 据线 不 能与强 电电线共 用金 属桥 架 或金 属管 道 。
c )放 置 网络设 备 的 机房 选 址 没 有 充 分 考 虑 防
收 稿 日期 :0 4—1 20 0—1 2 作者简介: 李 芳 (9 3 1 8 一 )女 , 南 省 安 阳市 人 。2 0 , 河 0 2年 毕 业
2 2 感应 雷危 害 .
电 磁 感 应 雷 电 闪 击 时 ,将 在 空 间 产 生 强 大 的
但 防雷措 施不 到位 。 经过 3 0多起 雷击 事故 的 现场调
查分 析 , 现存 在 的问题 主要 有 : 发
瞬变 电磁 场 ,处 于 附近 的没有 做屏 蔽保 护 措施 的线
路 或 金 属 设 施 做 切 割 磁 力 线 运 动 ,从 而 在 普 通 电缆架 空 进 入机 )
房 , 有 采取屏 蔽保 护 和加 装避 雷保 护设 备 。 没
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 。
2 网络 的雷 电危 害方式
2 1 直 击 雷危 害 . 雷 电直 接击 在室 外线 路 或 网络 机房 所处 的建 筑 物上 , 同时 产生 的机 械效 应或 热效 应 , 得发 生线 路 使
或设 备 击穿损 坏 的事 故 。
1 雷 击事故 的分 析
在 20 0 2年 ~2 0 0 4年 3a的 时 间 里 , 原 市 所 属 太 学 校 校 园 网 络 的 雷 击 事 故 呈 上 升 趋 势 ,其 原 因 主 要 是 很多 学 校 的校 园 网络逐 步 建 成并 进 入 运行 阶段 ,

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。

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。

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。

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。

高校计算机网络防雷电系统设计与实施

高校计算机网络防雷电系统设计与实施

高校计算机网络防雷电系统设计与实施雷电及过电压对计算机网络硬件设备的危害很大,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,甚至使整个网络瘫痪。

那么深入了解雷电感应危害,并有效合理的对雷电感应进行防护,保护计算机电子信息系统安全,是目前摆在我们面前的当务之急。

本文首先对雷电类型及危害进行阐述,分析了高校计算机网络雷电防护的必要性和电子信息系统防雷的研究现状。

第二章,通过建立雷电流底部电流和通道电流的模型,分析雷电流的频谱和能量分布,进而计算雷电通道周围的电磁场,为后面计算线缆上雷电耦合过电压做准备。

第三章,分析了直击雷和感应雷侵入计算机网络系统的各种途径,并对各种途径产生的感应过电压和电流以及周围产生的磁场进行了量能分析和计算。

根据分析和计算,针对雷电侵入计算机网络系统的各种途径提出了综合的防护体系。

第四章,分析承德医学院校园网现状及承德地理天气状况。

第五章,针对陕西理工学院校园计算机网络系统的具体情况,给出了雷电防护整体方案,包括接地、等电位连接、电源系统防雷、信号系统防雷、屏蔽和规划布线等。

并且提出建设与维护并重的理念。

本文针对计算机网络系统,根据其自身特点,通过计算和分析,分别对直击雷、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:计算机网络防雷过电压等电位SPDDesign and Impliment of Lightning Protection forCampus NetworkAbstractBoth lighting and overvoltage are very harmful to computer network hardware which can not only cause data losing , mis-operation of controllingequipment ,machine death , but also destroy devices severely , interruptingservice ,even making network paralysis . Therefore , knowing the dangerous of Lighting Induction deeply and protection reasonably to computer electronic information systems is urgent .Firstly ,this article clarified the forms of lighting and its dangerous and analyzed the need of university computer network lighting protection and its status quo of prevention development .Chapter ii Analyzing Lighting Current Spectrum and energy distribution by establishing Buttom Current and Channel Current . Furthermore calculate the electromagnetic field around servicing for calculating coupling overvoltage oncable .Chapter iii Analying the different ways of invasive computer network systems about zhijilei and induction lei and also calculating the voltage sensors and current with its electromagnetic around . Thus give intergrated protection systems .Chapter iv analyze the specific circumstances of Chengde Medical College Campus network systems and geogropy weather circumstance . Actually the overall program of lighting prevention systems include grounding , equipotential connection , power system and signal system prevention , shielding and planning cablingetc ,which expressed he theory of both building and maintenance .This article adapted an efficient protection measures to zhijilei and induction lei according to calculating and analyzing for computer network feature .The establishing complete lighting protection systems guide engineering practice eventually .Key words : computer network: protection; overvoltage; epuipotential; SPD1第一章绪论1.1 雷电的种类和危害雷电是人们熟知的一种自然放电现象,是指一部分带电的云层与另一部分带异种电荷的云层,或者是带电的云层与地之间的迅猛放电,这种放电过程会产生强烈的光并伴随巨大的声音。

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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。

(二)网络通信线路
分三种情况,即当地面突出物遭受直击雷时,强雷电电压将临近的土壤击穿,雷电流直接人侵到电缆外皮,进而击穿外皮,高压人侵线路;若某一电缆被雷电击中,与之相邻的平行铺设的电缆也会感应出过电压,危害相应的连接设备。

(三)地电位反击电压通过接地体
雷电击中避雷针时,强大的雷电流经过引下线和接地体泻人大地,在接地体附近产生放射型的电位分布,在靠近的其它电子设备接地体产生高压地电位发击,人侵电压可达数万伏。

因此,建筑物避雷系统有时会引人雷电流。

三、防雷设计
防雷设计需要综合运用接地、分流、均压、屏蔽等防雷技术,对校园建筑物、校园网络设备、网络布线以及其它金属构件采取防雷措施。

(一)校园建筑物防雷
校园建筑物防雷装置由接闪器、引下线、接地线、接地体组成,接闪器宜采用安装在建筑物上的避雷网(带)、避雷针或由其混合组成,在强雷区应采用主动式提前放雷避雷针,加强避雷效果。

挖地沟深度1--1.2叫垂直接地体使用L50*5镀锌角钢,长度2m;水平接地体使用12cm镀锌圆钢;接地引下线使用32mm2多股铜心线;使用紫铜汇接牌。

引下线、接地线和接地体的焊接要饱满,并作防腐处理。

建筑物外部和建筑物外部的设备如天线都应处于接闪器的保护半径之下。

(二)校园网设备防雷
网络中心、公共计算机机房、网络实验室等网络设备和计算机较多而且集中的场所,必须沿墙根敷设均压带。

室内均压带使用32nm2紫铜带作为主材。

等电位连接作用在于将室内形成一个等电位的屏蔽整体,消除室内设备、金属导体之间的电位差,防止雷电电磁脉冲对设备的损害。

对网络中心须安装防静电地板。

(三)感应雷电的防护
l、电源防雷器
在网络中心、公共计算机机房、网络实验室等网络设备和计算机较多而且集中的场所的室外电源开关后端安装一套A级40kA三相电源防雷器。

通过16 nm2产多股铜心线可靠接地。

其作用在于拦截由电源线传人的瞬间浪涌脉冲产生的过电流、过电压,并迅速分流到接地级,保护后端设备。

2、信号防雷器
在双绞线交换机端安装用45接口的信号防雷器,其传输频率为100MHz,通过16 nm2多股铜心线与均压环可靠接地。

信号防雷器的作用在于拦截由信号线感应雷电所产生的过电流,保护后端设备。

(四)综合布线子系统的防雷
工作区子系统:由工作区内终端设备连接到RJ-45信息插座之间的设备组成,一般不需要安装防雷设施。

水平子系统:布置在同一楼层上,一端接在信息插座上,另一端接在层配线间的跳线架上,连接管理子系统至工作区的电缆,应敷设在金属桥架或金属管内,不必再加装防雷设施。

管理区子系统:放置网络设备,包括水平和主干布线系统的机械终端和交换线路。

需要在机柜中安装信号防雷器。

建筑群子系统:建筑物之间的传输线尽可能选用光缆,光通信可避免雷击侵害,但需要注意光缆中的金属加强件传导雷电流,所以光缆两端的金属件应接地。

建筑群子系统不需要安装防雷器。

四、结束语
随着我国教育的快速发展和信息技术的飞速传播,校园网日益普及和互相连接。

防雷系统的建立,对保证网络在24小时中安全稳定地运行,保证重要的网络设备免受雷电危害,发挥着重要作用。

参考文献:
1.GB/T-2887《电子计算机场地通用规范》
2.杨仲江.防雷工程检测与验收[M].北京:气象出版社,2005
3.朱纪宁.浅议现代建筑的防雷接地系统[J].广西城镇建设,2006,(2)。

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